CN111264078B - 一种资源配置方法及装置、计算机存储介质 - Google Patents
一种资源配置方法及装置、计算机存储介质 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种资源配置方法及装置、计算机存储介质,所述方法包括:终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值;所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;所述终端基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种资源配置方法及装置、计算机存储介质。
背景技术
比吸收率(SAR,Specific Absorption Rate)是衡量终端对人体电磁辐射强度的指标参量,标准上对SAR值有严格的指标要求,终端不能超过该限值。一般来说,终端发射功率越高则SAR值就越高,因此对于高功率终端(功率>23dBm)相比普通功率终端(功率=23dBm)SAR值是影响其实际使用的关键因素之一。如何规避高功率终端SAR超标的问题是有待解决的问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种资源配置方法及装置、计算机存储介质。
本发明实施例提供的资源配置方法,包括:
终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值;
所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
所述终端基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,所述方法还包括:
所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量,将更新的所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
本发明实施例中,所述时间单元为子帧、或时隙、或短传输时间间隔(sTTI,shortTransmission Time Interval)。
本发明实施例中,所述终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值,包括:
所述终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;
所述终端基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
本发明实施例中,所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,包括:
所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;
所述终端基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
本发明实施例中,所述终端基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,包括:
所述终端基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
本发明实施例中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
本发明实施例中,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
本发明实施例中,所述将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,包括:
所述终端确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备。
本发明实施例提供的资源配置方法,包括:
网络设备记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值;
所述网络设备基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
所述网络设备基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,并基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,所述方法还包括:
所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量,基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
本发明实施例中,所述时间单元为子帧、或时隙、或sTTI。
本发明实施例中,所述网络设备记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值,包括:
所述网络设备记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;
所述网络设备基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
本发明实施例中,所述网络设备基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,包括:
所述网络设备基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;
所述网络设备基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
本发明实施例中,所述网络设备基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,包括:
所述网络设备基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
本发明实施例中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
本发明实施例中,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
本发明实施例中,所述基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源,包括:
所述网络设备确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第二时间范围内的灵活符号不用于上行传输。
本发明实施例提供的资源配置装置,包括:
记录单元,用于记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值;
第一确定单元,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
第二确定单元,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量;
发送单元,用于将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,所述装置还包括:
更新单元,用于当所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量;
所述发送单元,还用于将更新的所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
本发明实施例中,所述时间单元为子帧、或时隙、或sTTI。
本发明实施例中,所述记录单元,用于记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
本发明实施例中,所述第一确定单元,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
本发明实施例中,所述第二确定单元,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
本发明实施例中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
本发明实施例中,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
本发明实施例中,所述发送单元,用于确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备。
本发明实施例提供的资源配置装置,包括:
记录单元,用于记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值;
第一确定单元,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
第二确定单元,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量;
调整单元,用于基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,所述装置还包括:
更新单元,用于当所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量;
所述调整单元,还用于基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
本发明实施例中,所述时间单元为子帧、或时隙、或sTTI。
本发明实施例中,所述记录单元,用于记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
本发明实施例中,所述第一确定单元,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
本发明实施例中,所述第二确定单元,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
本发明实施例中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
本发明实施例中,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
本发明实施例中,所述调整单元,用于确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第二时间范围内的灵活符号不用于上行传输。
本发明实施例提供的计算机存储介质,其上存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被处理器执行时实现上述的资源配置方法。
本发明实施例的技术方案,引入SAR余量(SAR headroom)的概念,SAR余量为终端在一段时间(如第一时间周期)内的SAR累积值距离目标SAR门限值(SAR_target)的余量,通过迭代计算规定时间(如第一时间周期)内的SAR余量来动态调度上行资源,在一实施方式中,终端侧自主迭代计算SAR余量并请求网络动态调度上行资源,在另一实施方式中,网络侧迭代计算SAR余量并动态调度上行资源。采用本发明实施例的技术方案,当SAR余量较低时,网络为终端分配较少的上行资源,通过这种动态的调度上行资源能够适应性地降低终端的SAR值,从而规避高功率终端SAR值超标的问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例的资源配置方法的流程示意图一;
图2为本发明实施例的第一时间周期的时域位置改变的示意图;
图3为本发明实施例的资源配置方法的流程示意图二;
图4为本发明实施例的资源配置装置的结构组成示意图一;
图5为本发明实施例的资源配置装置的结构组成示意图二;
图6为本发明实施例的计算机设备的结构组成示意图。
具体实施方式
为便于理解本发明实施例的技术方案,以下对上下行资源配置的相关概念进行解释说明。
在长期演进(LTE,Long Term Evolution)时代,时分双工(TDD,Time DivisionDuplexing)B41上引入了26dBm高功率终端,为解决SAR超标限定了网络使用的上下行时隙配比,即超过50%上行发射的时隙配比不能使用。这在LTE网络中是可行的,因为LTE的上下行时隙配比是固定的7种模式,如下表1所示,且网络实际使用的时隙配比也是静态不变的。
表1
但对于新无线(NR,New Radio)来说,LTE这种简单的解决方案不再适用,原因为NR的上下行配比不再是固定的模式,而是动态可调整的,如下表2所示,它包括了上行符号(ULsymbol,表中用U表示)、下行符号(DL symbol,表中用D表示)、灵活符号(flexible symbol,表中用X表示),其中flexible symbol可以针对每个终端(UE,User Equipment)动态设定为UL symbol或DL symbol或空符号。因此在标准中无法再简单的限定某几种上下行配比不能使用高功率。此外,LTE的上下行都是以1ms子帧为单位,而NR则采用符号(symbol)作为上下行的基本单元,symbol的长度也随着网络使用的子载波间隔的不同而不同。从上面可以看出,为规避高功率终端SAR超标的问题,必须寻找新的解决方案。
表2
图1为本发明实施例的资源配置方法的流程示意图一,如图1所示,所述资源配置方法包括以下步骤:
步骤101:终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
本发明实施例中的终端可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、台式机等任意能够与网络进行通信的设备。本发明实施例中的网络设备可以是基站,例如5G系统的gNB。本发明实施例中,当终端进入连接态后,终端开始执行本发明实施例的方案。
本发明实施例中,第一时间周期是一个时间窗口,假设该时间窗口的长度为T0,初始时,该时间窗口的起始时间为t0,末尾时间为t1,其中,t1-t0=T。在一实施方式中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围,假设当前时刻为t且t0≤t≤t1,则第一间范围为[t0,t],第二时间范围为[t,t1]。
本发明实施例中,所述终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值,通过以下方式实现:1)所述终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;2)所述终端基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
本发明实施例中,发射功率与SAR值之间的对应关系跟终端的天线设计、人握持终端的姿势等有密切关系,因此,需通过实际测试将终端各发射功率与不同握持状态在一定时间(如symbol长度)内的SAR值对应关系列表得到,例如人手靠近终端的姿势下发射功率与SAR值之间的对应关系(P->SAR Hand)、头手靠近终端的姿势下发射功率与SAR值之间的对应关系(P->SAR Head)等等。这些对应关系列表存储于终端内部,对应关系列表如表3所示:
表3
终端需检测所处的握持状态是处于手持(Hand)状态、头手状态(Head)还是其它状态,终端实时记录从t0时刻到当前时刻t之间的上行发射对应的发射功率,然后,终端基于相应握持状态下的发射功率与SAR值的对应关系计算SAR累积值,假设终端在[t0,t]的上行发射对应的SAR累积值为SAR(1),SAR(1)的计算公式为:如果[t0,t]之间包括n个symbol,则SAR1的计算公式为值得注意的是,由于当前时刻t是变化的,因而,第一时间范围和第二时间范围也是变化的。
步骤102:所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围。
本发明实施例中,所述终端可以基于网络的配置或预设信息获取上下行配置信息,如上述表2所示,上下行配置信息可以是62种格式的任意一种。
本发明实施例中,所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,通过以下方式实现:1)所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;2)所述终端基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
应理解,所述第一时间周期的时长是以时间单元为单位,例如所述第一时间周期的长度T0等于N个时间单元,N为正整数,所述时间单元为子帧、或时隙、或sTTI。假设第二时间范围[t,t1]包括M个时间单元,M≤N,基于上下行配置信息可确定出每个时间单元包括n个上行符号,则第二时间范围内的上行符号的个数为M×n。此外,第一发射功率为终端的最大发射功率,第一发射功率对应的第一SAR值例如是:23dBm发射功率下的SAR值(SAR_23),基于此,第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值SAR(2)的计算公式为:M×n×SAR_23。
步骤103:所述终端基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,所述终端基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
基于此,所述第一时间周期的SAR余量可以通过以下公式确定:SAR_target-(SAR(1)+SAR(2)),其中,SAR(1)为所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值,SAR(2)为所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,SAR_target为目标SAR门限值。
终端实时监控SAR余量,确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值(例如0)时,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,网络设备在所述第二时间范围(即[t,t1])内将灵活符号均不用做上行发射,同时将最大发射功率回退到23dBm。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置不是固定不变的,初始时,所述第一时间周期的时域位置为[t0,t1],t1-t0=T,当前时刻从t0变化到t1,当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,需要更新所述第一时间周期的时域位置,即:所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,以增加一个时间单元为例,所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。参照图2,所述第一时间周期的时域位置增加了一个时间单元,且该时间单元以子帧为例,将第一个T0周期内的首个子帧1移出,并在第一个T0周期的最后一个子帧n后面增加子帧n+1,这样,就形成了第二个T0周期,当前时刻达到所述第二个T0周期的末尾时刻时,将第二个T0周期内的首个子帧2移出,并在第二个T0周期的最后一个子帧n+1后面增加子帧n+2,依次类推,当前时刻距离初始时刻t0的时长大于等于所述第一时间周期的时长T0时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
基于此,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,所述第一时间周期的第一时间范围和第二时间范围也会发生变化,基于上述步骤101-步骤103,更新所述第一时间周期的SAR余量,将更新的所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。以图2为例,假设当前时刻T0≤t≤2×T0,第一个T0周期内的上行发射对应的SAR累积量为SAR(s1),第一个T0周期内的首个子帧1的上行发射对应的SAR累积量为SAR(s2),第一个T0周期的最后一个子帧n后面的子帧n+1的上行符号对应的SAR累积量为SAR(s3),则更新的所述第一时间周期的SAR余量为:SAR(s1)-SAR(s2)+SAR(s3),其中,SAR(s1)和SAR(s2)可以通过表3所示的对应关系计算得到,SAR(s3)可以通过上下行配置信息和第一发射功率对应的第一SAR值(如SAR_23)计算得到,假设子帧n+1包括n个上行符号,则SAR(s3)=n×SAR_23。当所述第二个T0周期(也即更新的第一个T0周期)的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第二个T0周期(也即更新的第一个T0周期)的SAR余量发送给网络设备,网络设备在所述第二时间范围(即子帧n+1)内将灵活符号均不用做上行发射,同时最大发射功率回退到23dBm。
图3为本发明实施例的资源配置方法的流程示意图二,如图3所示,所述资源配置方法包括以下步骤:
步骤301:网络设备记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
本发明实施例中的终端可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、台式机等任意能够与网络进行通信的设备。本发明实施例中的网络设备可以是基站,例如5G系统的gNB。本发明实施例中,当终端进入连接态后,网络设备开始执行本发明实施例的方案。
本发明实施例中,第一时间周期是一个时间窗口,假设该时间窗口的长度为T0,初始时,该时间窗口的起始时间为t0,末尾时间为t1,其中,t1-t0=T。在一实施方式中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围,假设当前时刻为t且t0≤t≤t1,则第一间范围为[t0,t],第二时间范围为[t,t1]。
本发明实施例中,所述网络设备记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值,通过以下方式实现:1)所述网络设备记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;2)所述网络设备基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
本发明实施例中,发射功率与SAR值之间的对应关系跟终端的天线设计、人握持终端的姿势等有密切关系,因此,需通过实际测试将终端各发射功率与不同握持状态在一定时间(如symbol长度)内的SAR值对应关系列表得到,例如人手靠近终端的姿势下发射功率与SAR值之间的对应关系(P->SAR Hand)、头手靠近终端的姿势下发射功率与SAR值之间的对应关系(P->SAR Head)等等。这些对应关系列表存储于终端内部,终端会将这些对应关系列表上报给网络设备。
网络设备实时记录从t0时刻到当前时刻t之间的上行发射对应的发射功率,然后,网络设备基于相应握持状态下的发射功率与SAR值的对应关系计算SAR累积值,假设终端在[t0,t]的上行发射对应的SAR累积值为SAR(1),SAR(1)的计算公式为:如果[t0,t]之间包括n个symbol,则SAR1的计算公式为值得注意的是,由于当前时刻t是变化的,因而,第一时间范围和第二时间范围也是变化的。
步骤302:所述网络设备基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围。
如上述表2所示,上下行配置信息可以是62种格式的任意一种。
本发明实施例中,所述网络设备基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,通过以下方式实现:1)所述网络设备基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;2)所述网络设备基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
应理解,所述第一时间周期的时长是以时间单元为单位,例如所述第一时间周期的长度T0等于N个时间单元,N为正整数,所述时间单元为子帧、或时隙、或sTTI。假设第二时间范围[t,t1]包括M个时间单元,M≤N,基于上下行配置信息可确定出每个时间单元包括n个上行符号,则第二时间范围内的上行符号的个数为M×n。此外,第一发射功率为终端的最大发射功率,第一发射功率对应的第一SAR值例如是:23dBm发射功率下的SAR值(SAR_23),基于此,第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值SAR(2)的计算公式为:M×n×SAR_23。
步骤303:所述网络设备基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,并基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
本发明实施例中,所述网络设备基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
基于此,所述第一时间周期的SAR余量可以通过以下公式确定:SAR_target-(SAR(1)+SAR(2)),其中,SAR(1)为所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值,SAR(2)为所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,SAR_target为目标SAR门限值。
网络设备实时监控SAR余量,确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值(例如0)时,在所述第二时间范围(即[t,t1])内将灵活符号均不用做上行发射,同时将最大发射功率回退到23dBm。
本发明实施例中,所述第一时间周期的时域位置不是固定不变的,初始时,所述第一时间周期的时域位置为[t0,t1],t1-t0=T,当前时刻从t0变化到t1,当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,需要更新所述第一时间周期的时域位置,即:所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,以增加一个时间单元为例,所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。参照图2,所述第一时间周期的时域位置增加了一个时间单元,且该时间单元以子帧为例,将第一个T0周期内的首个子帧1移出,并在第一个T0周期的最后一个子帧n后面增加子帧n+1,这样,就形成了第二个T0周期,当前时刻达到所述第二个T0周期的末尾时刻时,将第二个T0周期内的首个子帧2移出,并在第二个T0周期的最后一个子帧n+1后面增加子帧n+2,依次类推,当前时刻距离初始时刻t0的时长大于等于所述第一时间周期的时长T0时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
基于此,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,所述第一时间周期的第一时间范围和第二时间范围也会发生变化,基于上述步骤301-步骤303,更新所述第一时间周期的SAR余量,基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。以图2为例,假设当前时刻T0≤t≤2×T0,第一个T0周期内的上行发射对应的SAR累积量为SAR(s1),第一个T0周期内的首个子帧1的上行发射对应的SAR累积量为SAR(s2),第一个T0周期的最后一个子帧n后面的子帧n+1的上行符号对应的SAR累积量为SAR(s3),则更新的所述第一时间周期的SAR余量为:SAR(s1)-SAR(s2)+SAR(s3),其中,SAR(s1)和SAR(s2)可以通过发射功率与SAR值的对应关系计算得到,SAR(s3)可以通过上下行配置信息和第一发射功率对应的第一SAR值(如SAR_23)计算得到,假设子帧n+1包括n个上行符号,则SAR(s3)=n×SAR_23。当所述第二个T0周期(也即更新的第一个T0周期)的SAR余量小于等于第一阈值时,网络设备在所述第二时间范围(即子帧n+1)内将灵活符号均不用做上行发射,同时最大发射功率回退到23dBm。
图4为本发明实施例的资源配置装置的结构组成示意图一,如图4所示,所述资源配置装置包括:
记录单元401,用于记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值;
第一确定单元402,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
第二确定单元403,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量;
发送单元404,用于将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
在一实施方式中,所述装置还包括:
更新单元405,用于当所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量;
所述发送单元404,还用于将更新的所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
在一实施方式中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
在一实施方式中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
在一实施方式中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
在一实施方式中,所述时间单元为子帧、或时隙、或sTTI。
在一实施方式中,所述记录单元401,用于记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
在一实施方式中,所述第一确定单元402,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
在一实施方式中,所述第二确定单元403,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
在一实施方式中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
在一实施方式中,,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
在一实施方式中,所述发送单元404,用于确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备。
本领域技术人员应当理解,图4所示的资源配置装置中的各单元的实现功能可参照前述资源配置方法的相关描述而理解。图4所示的资源配置装置中的各单元的功能可通过运行于处理器上的程序而实现,也可通过具体的逻辑电路而实现。
图5为本发明实施例的资源配置装置的结构组成示意图二,如图5所示,所述资源配置装置包括:
记录单元501,用于记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值;
第一确定单元502,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
第二确定单元503,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量;
调整单元504,用于基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
在一实施方式中,所述装置还包括:
更新单元505,用于当所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量;
所述调整单元504,还用于基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
在一实施方式中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
在一实施方式中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
在一实施方式中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
在一实施方式中,所述时间单元为子帧、或时隙、或sTTI。
在一实施方式中,所述记录单元501,用于记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
在一实施方式中,所述第一确定单元502,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
在一实施方式中,所述第二确定单元503,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
在一实施方式中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
在一实施方式中,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
在一实施方式中,所述调整单元504,用于确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第二时间范围内的灵活符号不用于上行传输。
本领域技术人员应当理解,图5所示的资源配置装置中的各单元的实现功能可参照前述资源配置方法的相关描述而理解。图5所示的资源配置装置中的各单元的功能可通过运行于处理器上的程序而实现,也可通过具体的逻辑电路而实现。
本发明实施例上述资源配置装置如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
相应地,本发明实施例还提供一种计算机存储介质,其中存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被处理器执行时实现本发明实施例的上述资源配置方法。
图6为本发明实施例的计算机设备的结构组成示意图,该计算机设备可以是终端,也可以是网络设备。如图6所示,计算机设备100可以包括一个或多个(图中仅示出一个)处理器1002(处理器1002可以包括但不限于微处理器(MCU,Micro Controller Unit)或可编程逻辑器件(FPGA,Field Programmable Gate Array)等的处理装置)、用于存储数据的存储器1004、以及用于通信功能的传输装置1006。本领域普通技术人员可以理解,图6所示的结构仅为示意,其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如,计算机设备100还可包括比图6中所示更多或者更少的组件,或者具有与图6所示不同的配置。
存储器1004可用于存储应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的方法对应的程序指令/模块,处理器1002通过运行存储在存储器1004内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器1004可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器1004可进一步包括相对于处理器1002远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至计算机设备100。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输装置1006用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括计算机设备100的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输装置1006包括一个网络适配器(NIC,Network Interface Controller),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输装置1006可以为射频(RF,Radio Frequency)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
本发明实施例所记载的技术方案之间,在不冲突的情况下,可以任意组合。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法和智能设备,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个第二处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (50)
1.一种资源配置方法,所述方法包括:
终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的比吸收率SAR累积值;
所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
所述终端基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量,将更新的所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其中,所述时间单元为子帧、或时隙、或短传输时间间隔sTTI。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其中,所述终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值,包括:
所述终端记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;
所述终端基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
8.根据权利要求1至7任一项所述的方法,其中,所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,包括:
所述终端基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;
所述终端基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
9.根据权利要求1至8任一项所述的方法,其中,所述终端基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,包括:
所述终端基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
10.根据权利要求1至9任一项所述的方法,其中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
11.根据权利要求1至10任一项所述的方法,其中,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
12.根据权利要求1至11任一项所述的方法,其中,所述将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,包括:
所述终端确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备。
13.一种资源配置方法,所述方法包括:
网络设备记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的比吸收率SAR累积值;
所述网络设备基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
所述网络设备基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,并基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述方法还包括:
所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量,基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
18.根据权利要求16或17所述的方法,其中,所述时间单元为子帧、或时隙、或短传输时间间隔sTTI。
19.根据权利要求13至18任一项所述的方法,其中,所述网络设备记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值,包括:
所述网络设备记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;
所述网络设备基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
20.根据权利要求13至19任一项所述的方法,其中,所述网络设备基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,包括:
所述网络设备基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;
所述网络设备基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
21.根据权利要求13至20任一项所述的方法,其中,所述网络设备基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量,包括:
所述网络设备基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
22.根据权利要求13至21任一项所述的方法,其中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
23.根据权利要求13至22任一项所述的方法,其中,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
24.根据权利要求13至23任一项所述的方法,其中,所述基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源,包括:
所述网络设备确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第二时间范围内的灵活符号不用于上行传输。
25.一种资源配置装置,所述装置包括:
记录单元,用于记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的比吸收率SAR累积值;
第一确定单元,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
第二确定单元,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量;
发送单元,用于将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
26.根据权利要求25所述的装置,其中,所述装置还包括:
更新单元,用于当所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量;
所述发送单元,还用于将更新的所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备,以通过所述网络设备基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
27.根据权利要求26所述的装置,其中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
28.根据权利要求27所述的装置,其中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
29.根据权利要求28所述的装置,其中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
30.根据权利要求28或29所述的装置,其中,所述时间单元为子帧、或时隙、或短传输时间间隔sTTI。
31.根据权利要求25至30任一项所述的装置,其中,所述记录单元,用于记录第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
32.根据权利要求25至31任一项所述的装置,其中,所述第一确定单元,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
33.根据权利要求25至32任一项所述的装置,其中,所述第二确定单元,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
34.根据权利要求25至33任一项所述的装置,其中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
35.根据权利要求25至34任一项所述的装置,其中,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
36.根据权利要求25至35任一项所述的装置,其中,所述发送单元,用于确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第一时间周期的SAR余量发送给网络设备。
37.一种资源配置装置,所述装置包括:
记录单元,用于记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的比吸收率SAR累积值;
第一确定单元,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,所述第一时间周期包括所述第一时间范围和所述第二时间范围;
第二确定单元,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,确定所述第一时间周期的SAR余量;
调整单元,用于基于所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
38.根据权利要求37所述的装置,其中,所述装置还包括:
更新单元,用于当所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化时,更新所述第一时间周期的SAR余量;
所述调整单元,还用于基于更新的所述第一时间周期的SAR余量调整所述第二时间范围内的上行资源。
39.根据权利要求38所述的装置,其中,当前时刻距离初始时刻的时长大于等于所述第一时间周期的时长时,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化。
40.根据权利要求39所述的装置,其中,所述第一时间周期的时域位置随当前时刻的改变发生变化,包括:
当前时刻到达所述第一时间周期的末尾时刻时,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元。
41.根据权利要求40所述的装置,其中,所述第一时间周期的时域位置增加至少一个时间单元,包括:
所述第一时间周期的首个时间单元从所述第一时间周期中移出,同时在所述第一时间周期的末尾时刻增加一个时间单元。
42.根据权利要求40或41所述的装置,其中,所述时间单元为子帧、或时隙、或短传输时间间隔sTTI。
43.根据权利要求37至42任一项所述的装置,其中,所述记录单元,用于记录终端在第一时间周期中的第一时间范围内的上行发射对应的发射功率;基于发射功率与SAR值之间的对应关系,以及所述第一时间范围内的上行发射对应的发射功率,确定所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值。
44.根据权利要求37至43任一项所述的装置,其中,所述第一确定单元,用于基于上下行配置信息,确定所述第一时间周期中的第二时间范围内的上行符号的个数;基于第一发射功率对应的第一SAR值,以及所述第二时间范围内的上行符号的个数,确定所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,其中,所述第一发射功率大于等于第一功率值。
45.根据权利要求37至44任一项所述的装置,其中,所述第二确定单元,用于基于所述第一时间范围内的上行发射对应的SAR累积值和所述第二时间范围内的上行符号对应的SAR累积值,以及目标SAR门限值,确定所述第一时间周期的SAR余量。
46.根据权利要求37至45任一项所述的装置,其中,所述第一时间周期中的第一时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之前的时间范围。
47.根据权利要求37至46任一项所述的装置,其中,所述第一时间周期中的第二时间范围为所述第一时间周期中当前时刻之后的时间范围。
48.根据权利要求37至47任一项所述的装置,其中,所述调整单元,用于确定出所述第一时间周期的SAR余量小于等于第一阈值时,将所述第二时间范围内的灵活符号不用于上行传输。
49.一种计算机存储介质,其上存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令被处理器执行时实现权利要求1至12任一项所述的方法步骤,或者权利要求13至24任一项所述的方法步骤。
50.一种资源配置装置,包括:处理器和被配置为存储计算机程序的存储器,所述处理器被配置为执行存储在所述存储器中的所述计算机程序,以实现权利要求1至12任一项所述的方法步骤,或者权利要求13至24任一项所述的方法步骤。
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