JP2023511422A - 送信パワー配置方法、iabノード、基地局及び記憶媒体 - Google Patents

送信パワー配置方法、iabノード、基地局及び記憶媒体 Download PDF

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Abstract

本出願の実施例は、通信技術分野に関する送信パワー配置方法、IABノード、基地局及び記憶媒体を開示した。この方法は、分散ユニットDUと移動端末MTユニットとを含む集積アクセスバックホールIABノードに用いられ、DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定することと、DUが第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又はMTユニットが第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御することとを含み、そのうち、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの和は、IABノードの最大送信パワー以下である。【選択図】図3

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2020年1月23日に提出された名称が「送信パワー配置方法、IABノード、基地局及び記憶媒体」である中国特許出願202010076424.1の優先権を主張しており、この出願の内容の全ては、ここに参照として取り込まれる。
本出願の実施例は、通信分野に関し、特に送信パワー配置方法、IABノード、基地局及び記憶媒体に関する。
集積アクセスバックホール(Integrated Access Backhaul、IAB)ノードは、分散ユニット(Distributed Unit、DU)と移動端末(Mobile Termination、MT)ユニットとを含む。MTユニットにより、一つのIABノードは、一つの親IABノードのDUと無線接続を確立することによって、IABノードのバックホールリンクを確立することができる。
IAB技術の発展進化に伴い、IABノードは、アップホップとダウンホップとの間の空間多重化送信又は周波数分割多重化送信をサポートする必要がある。IABノードが一つの無線周波数ユニットのみを備える場合、DUとMTユニット送信パワーの間に衝突が発生することによって、IABノードの通信性能を低減する。
本出願の実施例は、IABノードのDUとMTユニットの送信パワーの衝突により通信性能が低くなる問題を解決するための送信パワー配置方法、IABノード、基地局及び記憶媒体を提供する。
上記技術課題を解決するために、本出願は、以下のように実現される。
第一の側面によれば、本出願の実施例は、分散ユニットDUと移動端末MTユニットとを含む集積アクセスバックホールIABノードに用いられる送信パワー配置方法を提供した。この方法は、
DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定することと、
DUが第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又はMTユニットが第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御することとを含み、
そのうち、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの和は、IABノードの最大送信パワー以下である。
第二の側面によれば、本出願の実施例は、分散ユニットDUと移動端末MTユニットとを含む集積アクセスバックホールIABノードを提供した。IABノードは、
DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定するためのパワー配置決定モジュールと、
DUが第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又はMTユニットが第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御するための送信制御モジュールとをさらに含み、
そのうち、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの和は、IABノードの最大送信パワー以下である。
第三の側面によれば、本出願の実施例は、基地局を提供した。この基地局は、プロセッサと、メモリと、メモリに記憶され、且つプロセッサ上で運行できるコンピュータプログラムとを含み、コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、第一の側面による技術案における送信パワー配置方法を実現させる。
第四の側面によれば、本出願の実施例は、コンピュータ可読記憶媒体を提供した。コンピュータ可読記憶媒体には、コンピュータプログラムが記憶されており、コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、第一の側面による技術案における送信パワー配置方法を実現させる。
本出願の実施例では、IABノードは、DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定することによって、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにDUを制御し、及び/又は第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにMTユニットを制御することができる。IABノードは、DUとMTユニットとの送信パワーを早めに配置することができ、且つDUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの和は、IABノードの最大送信パワー以下であり、IABノードにおけるDUとMTユニットとのパワー共有を実現させ、DUとMTユニットの送信パワーの間の衝突を回避することによって、IABノードの通信性能を向上させた。
以下の添付図面を結び付けながら、本出願の具体的な実施の形態についての記述から、本出願をより良く理解することができ、そのうち、同じ又は類似した符号は、同じ又は類似した特徴を示す。
本出願の実施例によるIABシステムの一例の構造概略図である。 本出願の実施例によるIABノードと中心ユニットの一例の通信概略図である。 本出願による送信パワー配置方法の一実施例のフローチャートである。 本出願による送信パワー配置方法の別の実施例のフローチャートである。 本出願による送信パワー配置方法のまた別の実施例のフローチャートである。 本出願の実施例によるDUの下りリンクリソースが占有する時間帯の一例の概略図である。 本出願によるIABノードの一実施例の構造概略図である。 本出願によるIABノードの別の実施例の構造概略図である。 本出願によるIABノードのまた別の実施例の構造概略図である。 本出願によるIABノードのさらにまた別の実施例の構造概略図である。 本出願の各実施例を実現する基地局の一例のハードウェア構造概略図。
以下は、本出願の実施例における添付図面を結び付けながら、本出願の実施例における技術案を明瞭且つ完全に記述する。明らかに、記述された実施例は、本出願の一部の実施例であり、全ての実施例ではない。本出願における実施例に基づき、当業者が創造的な労力を払わない前提で得られた全ての他の実施例は、いずれも本出願の保護範囲に属する。
本出願の実施例は、送信パワー配置方法、IABノード、基地局及び記憶媒体を提供し、集積アクセスバックホール(Integrated Access Backhaul、IAB)システムに適用できる。IABシステムは、有線伝送ネットワークの配備が不十分である場合、IABノードは、無線バックホールに依存して情報伝送を実現することができる。図1は、本出願の実施例によるIABシステムの一例の構造概略図である。図1に示すように、IABシステムは、複数のIABノードと複数の端末機器を含む。各IABノードは、一つ又は複数の端末機器にアクセスされることが可能であり、ここで限定されない。IABノードは、親IABノード(即ちparent IAB node)に対応してもよく、IABノードは、サブIABノード(即ちchild IAB node)に対応してもよい。図1に示される三つのIABノードのうち、二番目のIABノードは、即ち一番目のIABノードの親ノードであり、三番目のIABノードは、即ち二番目のIABノードの親ノードである。IABノードは、具体的に、基地局として実現されてもよく、ここで限定されない。端末機器は、携帯電話、コンピュータ、タブレットパソコン及び他の通信機器として実現されてもよい。ここで限定されない。
一つのIABノードは、分散ユニット(Distributed Unit、DU)と移動端末(Mobile Termination、MT)ユニットとを含む。MTユニットにより、一つのIABノードは、一つの親IABノードのDUと無線接続を確立することによって、IABノードのバックホールリンクを確立することができる。なお、一つの集積アクセスバックホール回路には、一つのドナーIABノード(即ちdonor IAB node)が含まれる。ドナーIABノードは、MTユニットを含まない。図2は、本出願の実施例によるIABノードと中心ユニット(Centralized Unit、CU)の一例の通信概略図。図2に示すように、一つの集積アクセスバックホール回路において、全てのIABノードのDUは、一つのCUに接続され、このCUがDUを配置する。全てのIABノードのMTユニットは、このCUに接続され、このCUがMTユニットを配置する。
いくつかの場合において、IABノードには、一つの無線周波数ユニット、例えば無線周波数(Radio Frequency、RF)デバイス、又はパワー増幅器(Power Amplifier、PA)しか備えられない。IABノードにおけるDUとMTユニットの送信パワーの間に衝突が発生しないことを確保するために、DUとMTユニットとの間にパワー共有を実現する必要がある。本出願は、送信パワー配置方法を提供しており、IABノードにおけるDUとMTユニットとの間のパワー共有を実現することによって、IABノードの通信性能を向上させることができる。
本出願は、送信パワー配置方法を提供しており、IABノードに適用できる。図3は、本出願による送信パワー配置方法の一実施例のフローチャートである。図3に示すように、この送信パワー配置方法は、ステップS301とステップS302とを含んでもよい。
ステップS301では、DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定する。
そのうち、第一の送信パワー配置は、DUの送信パワーを指示するために用いられる。第二の送信パワー配置は、MTユニットの送信パワーを指示するために用いられる。
いくつかの例では、IABノードは、プロトコルの定義に基づいてDUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定してもよい。
別のいくつかの例では、IABノードは、上流ノードの配置に基づいてDUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定してもよい。上流ノードは、具体的に、CU又はこのIABノードの親IABノードであってもよい。上流ノードがこのIABノードの親IABノードである場合、親IABノードは、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)シグナリング又はF1-CシグナリングなどによってIABノードに配置情報を送信する。そのうち、RRCシグナリングは、システム情報ブロック(System Information Block、SIB)、ユーザ端末特殊無線リソース制御(即ちUE-specific RRC)などを含んでもよい。
さらに別のいくつかの例では、IABノードは、自体のDUとMTユニットの配置情報に基づき、DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を自体で决定してもよい。
ステップS302では、DUが第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又はMTユニットが第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御する。
いくつかの例では、DUは、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信してもよく、MTユニットは、第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信してもよい。
別のいくつかの例では、DUは、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信してもよく、MTユニットは、第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信しなくてもよい。
さらに別のいくつかの例では、DUは、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信しなくてもよく、MTユニットは、第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信してもよい。
しかし、注意すべきことは、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの和は、このIABノードの最大送信パワー以下であり、IABノードがDUとMTユニットのパワー送信をサポートできないことを回避する。
本出願の実施例では、IABノードは、DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定することによって、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにDUを制御し、及び/又は第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにMTユニットを制御することができる。IABノードは、DUとMTユニットとの送信パワーを早めに配置することができ、且つDUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの和は、IABノードの最大送信パワー以下であり、IABノードにおけるDUとMTユニットとのパワー共有を実現させ、DUとMTユニットの送信パワーの間の衝突を回避することによって、IABノードの通信性能を向上させた。
図4は、本出願による送信パワー配置方法の別の実施例のフローチャートである。図4と図3との相違点は、図3におけるステップS301が、図4におけるステップS3011に細分化されてもよい点である。
ステップS3011では、上流ノードにより送信された配置情報又はIABノード自体により取得された配置情報に基づき、第一の送信パワー配置及び/又は第二の送信パワー配置を決定する。
いくつかの例では、IABノードは、上流ノードにより送信された配置情報を受信し、この配置情報に基づき、第一の送信パワー配置及び/又は第二の送信パワー配置を決定する。上流ノードは、親IABノード又はCUを含む。具体的には、親IABノード又はCUは、RRCシグナリング又はF1-CシグナリングによってIABノードに配置情報を送信してもよい。
IABノードはさらに、上流ノードに送信パワーリファレンス情報を報告して、上流ノードが、送信パワーリファレンス情報に基づき、パワーリソースのDUとMTユニットとの間の割り当てを決定することによって、IABノードに配置情報を送信してもよい。具体的には、送信パワーリファレンス情報は、DUの最大所望送信パワー、DUの最小所望送信パワー、MTユニットの最大所望送信パワー、MTユニットの最小所望送信パワー、DUの最大送信パワーとMTユニットの最大送信パワーとの所望比、DUの最大送信パワーとMTユニットの最大送信パワーとの所望差、IABノードの最大送信パワーのうちの一つ又は複数を含んでもよいが、それらに限らない。
別のいくつかの例では、IABノードは、自体により取得された配置情報に基づき、第一の送信パワー配置と第二の送信パワー配置とを決定する。そのうち、IABノードはさらに、自体から取得した配置情報を上流ノードに報告してもよい。
上記実施例における配置情報は、DUの最大送信パワー、MTユニットの最大送信パワー、DUの最大送信パワーとMTユニットの最大送信パワーとの比、DUの最大送信パワーとMTユニットの最大送信パワーとの差、DUの最大リソース要素単位の容量(Energy per Resource Element、EPRE)、MTユニットの最大EPRE、DUの最大EPREとMTユニットの最大EPREとの比、DUの最大EPREとMTユニットの最大EPREとの差、DUの最大パワースペクトル密度(Power Spectrum Density、PSD)、MTユニットの最大PSD、DUの最大PSDとMTユニットの最大PSDとの比、DUの最大PSDとMTユニットの最大PSDとの差、DUの最小送信パワー、MTユニットの最小送信パワー、DUの最小送信パワーとMTユニットの最小送信パワーとの比、DUの最小送信パワーとMTユニットの最小送信パワーとの差、DUの最小EPRE、MTユニットの最小EPRE、DUの最小EPREとMTユニットの最小EPREとの比、DUの最小EPREとMTユニットの最小EPREとの差、DUの最小PSD、MTユニットの最小PSD、DUの最小PSDとMTユニットの最小PSDとの比、DUの最小PSDとMTユニットの最小PSDとの差、DUの配置送信パワー、MTユニットの配置送信パワー、DUの配置送信パワーとMTユニットの配置送信パワーとの比、DUの配置送信パワーとMTユニットの配置送信パワーとの差のうちの一つ又は複数を含んでもよいが、それらに限らない。
さらに別のいくつかの例では、IABノード自体から決定した配置情報は、親IABノードのパワーリファレンスパラメータと、親IABノードのターゲット受信パワーと、IABノードの総送信パワーとを含む。そのうち、パワーリファレンスパラメータは、リファレンス信号受信パワー(Reference Signal Receiving Power、RSRP)又は経路損失(即ちpath loss)を含む。例えば、IABノードのMTユニットは、親IABノードのパワーリファレンスパラメータ、親IABノードのターゲット受信パワーとIABノードの総送信パワーを測定して得られ、親IABノードのパワーリファレンスパラメータ、親IABノードのターゲット受信パワーとIABノードの総送信パワーに基づき、MTユニットの第二の送信パワー配置を決定することができる。例えば、マッピングテーブルによってパワーリファレンスパラメータとMTユニットの最大送信パワーの間のマッピング関係を実現することができる。このマッピングテーブルは、予め定義されるものであってもよく、CU又は運行とメンテナンス(operation and maintenance、O&M)サーバによってこのIABノードに送信されてもよく、ここで限定されない。
いくつかの実施例では、IABノードは、上流ノードにパワー残量(Power Head Room、PHR)を報告するようにMTユニットを制御してもよい。そのうち、上流ノードに報告したPHRは、MTユニットの第二の送信パワー配置に基づいて得られたものである。例えば、このPHRは、MTユニットの送信パワーとMTユニットの配置パワーとの差又は比であってもよい。MTユニットの配置パワーは、プロトコルにより規定されるMTユニットの最大送信パワー、上流ノードにより配置されたMTユニットの最大送信パワー、IABノード自体で決定されたMTユニットの最大送信パワー又はMTユニットにより報告されるMTユニットの最大送信パワーであってもよく、ここで限定されない。
また、MTユニットの配置パワーが複数あり、それに対応して、MTユニットは、上流ノードに複数のPHRを送信し、それぞれMTユニットの異なる配置パワーに対応することができる。
別のいくつかの実施例では、DUとMTユニットの送信優先度の大きさをプロトコルによって規定し、又は予め配置してもよい。例えば、上流ノードは、RRCシグナリング又はF1-CシグナリングによってDUとMTユニットの送信優先度に対する配置を実現してもよい。送信優先度は、ユニットの優先度及び/又は送信情報の優先度を含んでもよい。
例えば、送信優先度がユニットの優先度を含む場合、DUの優先度がMTユニットの優先度よりも高ければ、DUの送信優先度は、MTユニットの送信優先度よりも高い。MTユニットの優先度がDUの優先度よりも高い場合、MTユニットの送信優先度は、DUの送信優先度よりも高い。
また、例えば、送信優先度が送信情報の優先度を含む場合、MTユニットの送信情報とDUの送信情報との優先度の大きさに基づき、DUとMTユニットの送信優先度の大きさを決定する。送信情報の優先度の大きさは、具体的な作動シーンと作動需要に応じて設定されてもよく、ここで限定されない。例えば、送信情報の優先度の高い順は、それぞれ同期信号ブロック(Synchronization Signal Block、SSB)情報、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel、PRACH)情報、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)情報/物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、PUCCH)情報、物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)情報/物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、PUSCH)情報である。DUの送信情報がPRACH情報であり、MTユニットの送信情報がSSB情報である場合、MTユニットの送信優先度は、DUの送信優先度よりも高い。また、例えば、超高信頼性と超低遅延通信(Ultra Reliable & Low Latency Communication、URLLC)業務の情報優先度は、拡張型移動広帯域(Enhance Mobile Broadband、eMBB)業務の情報優先度よりも大きい。そのうち、URLLCとeMBBの業務タイプは、上位層の指示又は物理層の指示によって区別されてもよい。また例えば、DUユニットにより送信された信号がターゲット信号である場合、ターゲット信号の優先度は、非ターゲット信号よりも大きい。ターゲット信号は、SSB信号、通常の物理下りリンク制御チャネル信号(即ちCommon PDCCH信号)、端末機器特殊物理下りリンク制御チャネル信号(即ちUE-specific PDCCH信号)、チャネル状態情報リファレンス信号(Channel State Information Reference Signal、CSI-RS)、トラッキングリファレンス信号(Tracking Reference Signal、TRS)のうちの一つ又は複数を含むが、それらに限らない。そのうち、ターゲット信号間の優先度は、プロトコルによって予め定義され、又は制御ノードによって配置されてもよい。
DUの送信優先度がMTユニットの送信優先度よりも高い場合、IABノードは、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにDUを優先的に制御する。IABノードはさらに、パワー削減(即ちpower scaling)又は情報廃棄を行うようにMTユニットを制御することができる。MTユニットが第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信することによってIABノードの無線周波数ユニットが作動要求を満たさない場合、パワー削減又は情報廃棄を行うようにMTユニットを制御する。上述した、作動要求を満たさない場合は、MTユニットとDUに比較的に大きいパワー差又はパワースペクトル密度差があることであってもよい。例えば、IABノードの総送信パワーと第一の送信パワー配置により指示される送信パワーとの差が第二の送信パワー配置により指示される送信パワー以上である場合、第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにMTユニットを制御する。IABノードの総送信パワーと第一の送信パワー配置により指示される送信パワーとの差が第二の送信パワー配置により指示される送信パワーよりも小さい場合、パワー削減又は情報廃棄を行うようにMTユニットを制御する。
MTユニットの送信優先度がDUの送信優先度よりも高い場合、IABノードは、第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにMTユニットを優先的に制御する。IABノードは、パワー削減又は情報廃棄を行うようにDUを制御することができる。DUが第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信することによってIABノードの無線周波数ユニットが作動要求を満たさない場合、パワー削減又は情報廃棄を行うようにDUを制御する。上述した、作動要求を満たさない場合は、MTユニットとDUに比較的に大きいパワー差又はパワースペクトル密度差があることであってもよい。例えば、IABノードの総送信パワーと第二の送信パワー配置により指示される送信パワーのと差が第一の送信パワー配置により指示される送信パワー以上である場合、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにDUを制御する。IABノードの総送信パワーと第二の送信パワー配置により指示される送信パワーとの差が第一の送信パワー配置により指示される送信パワーよりも小さい場合、パワー削減又は情報廃棄を行うようにDUを制御する。
ターゲット信号と非ターゲット信号の送信優先度は、ユニットの優先度と送信情報の優先度によって决定されてもよい。ターゲット信号の送信に対し、その送信優先度は、送信情報の優先度によって决定され、ターゲット信号の優先度は、非ターゲット信号よりも大きい。ターゲット信号は、SSB信号、通常の物理下りリンク制御チャネル信号(即ちCommon PDCCH信号)、端末機器特殊物理下りリンク制御チャネル信号(即ちUE-specific PDCCH信号)、チャネル状態情報リファレンス信号(Channel State Information Reference Signal、CSI-RS)、トラッキングリファレンス信号(Tracking Reference Signal、TRS)のうちの一つ又は複数を含むが、それらに限らなく、そのうち、ターゲット信号間の優先度は、プロトコルによって予め定義され、又は制御ノードによって配置されてもよい。非ターゲット信号送信に対し、その送信優先度は、ユニットの優先度によって决定される。
図5は、本出願による送信パワー配置方法のまた別の実施例のフローチャートである。図5と図3との相違点は、図3に示されるステップS302が、具体的に、図5に示すステップS3021に細分化されてもよい点である。
ステップS3021では、DUがターゲット時間帯に第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又はMTユニットがターゲット時間帯に第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御する。
ターゲット時間帯は、DUとMTユニットが同時に情報を送信する時間帯、時間領域においてDUの下りリンクリソースとMTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボル(即ちsymbol)又はシンボルセット、時間領域においてDUの下りリンクリソースとMTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボルを含むスロット(slot)又はサブスロット(sub-slot)、時間領域においてDUの下りリンクリソースとMTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボルを含むスロットセット又はサブスロットセット、のうちの少なくとも一つを含んでもよいが、それらに限らない。
上記実施例では、DUの第一の送信パワー配置を決定した後に、DUの下りリンク(Downlink、DL)リソースを配置してもよい。MTユニットの第二の送信パワー配置を決定した後に、MTユニットの上りリンク(Uplink、UL)リソースを配置してもよい。それに対応して、DUは、配置される下りリンクリソースが占有するシンボル又はシンボルセット、前記DUの下りリンクリソースを配置するために占有されるシンボルを含むスロット又はサブスロット、又は前記DUの下りリンクリソースを配置するために占有されるシンボルを含むスロットセット又はサブスロットセットにおいて情報を伝送しており、MTユニットは、配置される上りリンクリソースが占有するシンボル又はシンボルセット、前記MTユニットの上りリンクリソースを配置するために占有されるシンボルを含むスロット又はサブスロット、又は前記MTユニットの上りリンクリソースを配置するために占有されるシンボルを含むスロットセット又はサブスロットセットに情報を伝送している。
スロットセットは、少なくとも一つのスロットを含む。サブスロットセットは、少なくとも一つのサブスロットを含む。例えば、スロットセットは、若干の連続しているスロットを含む。サブスロットセットは、若干の連続しているサブスロットを含む。
例えば、DUの下りリンクリソースが占有するシンボル、シンボルセット、スロット、サブスロット、スロットセット又はサブスロットセットの開始時間と長さは、上流ノードによって配置されてもよい。開始時間は、相対的な開始時間及びオフセット量(即ちoffset)によって実現されてもよい。長さは、シンボル、スロット、サブスロット、スロットセット又はサブスロットセットの数によって実現されてもよい。具体的に、RRCシグナリング又はF1-Cシグナリングによって配置されてもよい。
例えば、図6は、本出願の実施例によるDUの下りリンクリソースが占有する時間帯の一例の概略図である。図6に示すように、相対的な開始時間は、SFN#0であり、オフセット量は、offsetであり、長さは、N個のスロットであり、Slot#n+1からSlot#n+Nまである。
DUの下りリンクリソースとMTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有される時間帯は、DUとMTユニットの送信パワーの配置発効の時間領域における動的範囲を制御することができる。
いくつかの例では、プロトコルにより規定されるか、又は上流ノードにより配置されたDUの下りリンクリソースとMTユニットの上りリンクリソースが占有する時間帯において、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにDUを制御し、第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにMTユニットを制御することができる。他の時間帯において、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーは、パワー共有の制限を受けない。
いくつかの例では、プロトコルにより規定されるか、又は上流ノードにより配置されたMTユニットの上りリンクリソース又は柔軟な上り下りリンクリソースが占有する時間帯内において、DUの送信パワーは、IABの最大送信パワーとMTユニットの最大送信パワーとの差以下である。他の時間帯内において、DUの送信パワーは、IABノードの最大送信パワー以下であればよい。
上記実施例では、DUの下りリンクリソースとMTの上りリンクリソースが占有する時間帯において、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーが安定していることを確保する。
上記実施例では、DUにより送信された信号がターゲット信号である場合、DUは、上記ターゲット時間帯にこのターゲット信号を廃棄することができる。又は、DUにより送信された信号がターゲット信号であり、ターゲット信号の送信パワーが第一の送信パワー配置により指示される送信パワーである場合、DUは、第一の送信パワー配置により指示されるターゲット信号の送信パワーでこのターゲット信号を送信する。そのうち、第一の送信パワー配置は、前記ターゲット信号のパワー配置と非ターゲット信号のパワー配置とを含む。ターゲット信号のパワー配置と非ターゲット信号のパワー配置は、独立したパワー配置又は同じパワー配置を採用してもよい。例えば、ターゲット信号の送信パワーは、DUが従来情報送信方法を採用する時の送信パワーであってもよい。又は、ターゲット信号の送信パワーは、DUの最大送信パワーであってもよい。
ターゲット信号は、規定される特殊信号である。例えば、ターゲット信号は、SSB信号、Common PDCCH信号、UE-specific PDCCH信号、CSI-RS、TRSのうちの一つ又は複数を含んでもよいが、それらに限らない。
いくつかの例では、IABノードはさらに、上流ノードに上記ターゲット信号のリソース位置を報告してもよい。リソース位置は具体的に、決定されたリソース位置又は潜在的なリソース位置であってもよい。リソース位置は、具体的に、時間領域リソース位置及び/又は周波数領域リソース位置を含んでもよく、ここで限定されない。IABノードが上流ノードにターゲット信号のリソース位置を報告することで、上流ノードがIABノードのDUとMTユニットに対してパワー配置を行う際に、DUがターゲット信号を送信する場合に情報を送信するようにMTユニットを配置することを回避する。
さらに別のいくつかの実施例では、IABノードはさらに、端末機器にパワー指示情報を送信してもよい。そのうち、パワー指示情報は、DUとMTユニットがIABノードの総送信パワー、DU及び/又はMTユニットの送信パワー、DU及び/又はMTユニットの送信パワーとリファレンスパワーとの差、DU及び/又はMTユニットの送信パワーとリファレンスパワーとの比、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの差、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの比を共有するか否か、のうちの一つ又は複数を指示するために用いられる。
リファレンスパワーは、DUの第一の送信パワー配置に基づいて得られてもよい。ここで限定されない。
このパワー指示情報は、パワーによるシグナリング送信の実行に載せられてもよい。具体的には、パワー実行シグナリングは、物理層シグナリング又は上位層シグナリングであってもよい。例えば、メディアアクセス制御層制御ユニット(Media Access Control Control Element、MAC CE)又は下りリンクリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)などであり、ここで限定されない。
パワー指示情報は、AGCを調整するように端末機器を補助することができ、端末機器によるリファレンス信号の測定、リファレンス信号品質の推定に役立つ。
異なるシーンにおいて、DUの送信パワーは、変化する。それに対応して、端末機器は、AGC調整を行う。端末機器に対して、AGCを行う調整時間帯を用意して、IABノードと端末機器との間の通信に影響することを回避するために、IABノードは、第一のシーンから第二のシーンに切り替わる際に、遷移時間帯を設置してもよい。この遷移時間帯は、IABノードと通信する端末機器によるAGC調整に用いられる。
第一のシーンは、DUが情報を送信し且つMTユニットに伝送情報がないこと、DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を送信すること、DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を受信すること、DUが情報を受信し且つMTユニットが情報を送信すること、のうちの一つを含んでもよい。
第二のシーンは、DUが情報を送信し且つMTユニットに伝送情報がないこと、DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を送信すること、DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を受信すること、DUが情報を受信し且つMTユニットが情報を送信すること、のうちの一つを含んでもよい。
しかし、注意すべきことは、第一のシーンは、第二のシーンと異なる。
DUが情報を送信し且つMTユニットに伝送情報がない時に対応する時間帯は、即ちDU下りリンクリソースを配置したがMTユニットリソースを配置しなかった時間帯である。DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を送信する時に対応する時間帯は、即ちDU下りリンクリソースを配置し且つMTユニット上りリンクリソースを配置する時間帯である。DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を受信する時に対応する時間帯は、即ちDU下りリンクリソースを配置し且つMTユニット下りリンクリソースを配置する時間帯である。DUが情報を受信し且つMTユニットが情報を送信する時に対応する時間帯は、即ちDU上りリンクリソースを配置し且つMTユニット上りリンクリソースを配置する時間帯である。
上記遷移時間帯内に、IAB設定情報を伝送し、又は情報伝送を停止する。設定情報は、プロトコルにより規定されるか、又は予め配置される情報であり、ここで限定されない。例えば、設定情報は、固定のシーケンス(即ちsequence)情報、又は、次の時間帯内の情報、又は、DUにより送信された任意の情報であってもよい。
上記実施例では、IABノードはさらに、上流ノードにDUとMTユニットが無線周波数ユニットを共用するか否かを報告してもよい。例えば、情報のうちの1bit情報ビットを利用してDUとMTユニットが同一の無線周波数ユニットを共用するか否かを指示してもよい。
本出願は、DUとMTユニットとを有するIABノードをさらに提供する。図7は、本出願によるIABノードの一実施例の構造概略図である。図7に示すように、このIABノード400は、パワー配置決定モジュール401と送信制御モジュール402とを含む。
パワー配置決定モジュール401は、DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定するために用いられる。
送信制御モジュール402は、DUが第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又はMTユニットが第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御するために用いられる。
そのうち、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの和は、IABノードの最大送信パワー以下である。
本出願の実施例では、IABノードは、DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定することによって、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにDUを制御し、及び/又は第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにMTユニットを制御することができる。IABノードは、DUとMTユニットとの送信パワーを早めに配置することができ、且つDUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの和は、IABノードの最大送信パワー以下であり、IABノードにおけるDUとMTユニットとのパワー共有を実現させ、DUとMTユニットの送信パワーの間の衝突を回避することによって、IABノードの通信性能を向上させた。
図8は、本出願によるIABノードの別の実施例の構造概略図である。図8と図7との相違点は、図8に示されるIABノードが第一の送信モジュール403と、第二の送信モジュール404と、優先度決定モジュール405とをさらに含んでもよい点である。
上記実施例におけるパワー配置決定モジュール401は、具体的に、上流ノードにより送信された配置情報又はIABノード自体により取得された配置情報に基づき、第一の送信パワー配置及び/又は第二の送信パワー配置を決定するために用いられてもよい。
上流ノードは、親IABノード又はCUを含む。
第一の送信モジュール403は、IABノード自体から取得した配置情報を上流ノードに報告するために用いられる。
いくつかの例では、配置情報は、
DUの最大送信パワー、MTユニットの最大送信パワー、DUの最大送信パワーとMTユニットの最大送信パワーとの比、DUの最大送信パワーとMTユニットの最大送信パワーとの差、DUの最大リソース要素単位の容量、MTユニットの最大リソース要素単位の容量、DUの最大リソース要素単位の容量とMTユニットの最大リソース要素単位の容量との比、DUの最大リソース要素単位の容量とMTユニットの最大リソース要素単位の容量との差、DUの最大パワースペクトル密度、MTユニットの最大パワースペクトル密度、DUの最大パワースペクトル密度とMTユニットの最大パワースペクトル密度との比、DUの最大パワースペクトル密度とMTユニットの最大パワースペクトル密度との差、DUの最小送信パワー、MTユニットの最小送信パワー、DUの最小送信パワーとMTユニットの最小送信パワーとの比、DUの最小送信パワーとMTユニットの最小送信パワーとの差、DUの最小リソース要素単位の容量、MTユニットの最小リソース要素単位の容量、DUの最小リソース要素単位の容量とMTユニットの最小リソース要素単位の容量との比、DUの最小リソース要素単位の容量とMTユニットの最小リソース要素単位の容量との差、DUの最小パワースペクトル密度、MTユニットの最小パワースペクトル密度、DUの最小パワースペクトル密度とMTユニットの最小パワースペクトル密度との比、DUの最小パワースペクトル密度とMTユニットの最小パワースペクトル密度との差、DUの配置送信パワー、MTユニットの配置送信パワー、DUの配置送信パワーとMTユニットの配置送信パワーとの比、DUの配置送信パワーとMTユニットの配置送信パワーとの差のうちの一つ又は複数を含んでもよい。
別のいくつかの例では、IABノードにより決定された配置情報は、親IABノードのパワーリファレンスパラメータと、親IABノードのターゲット受信パワーと、IABノードの総送信パワーとを含む。そのうち、パワーリファレンスパラメータは、リファレンス信号受信パワー又は経路損失を含む。
いくつかの例では、上記実施例における送信制御モジュール402はさらに、上流ノードにパワー残量PHRを報告するようにMTユニットを制御するために用いられてもよい。
上流ノードは、親IABノード又はCUを含む。上流ノードに報告したPHRは、MTユニットの第二の送信パワー配置に基づいて得られる。
第二の送信モジュール404は、上流ノードに送信パワーリファレンス情報を報告するために用いられる。
上流ノードは、親IABノード又はCUを含む。
いくつかの例では、送信パワーリファレンス情報は、
DUの最大所望送信パワー、DUの最小所望送信パワー、MTユニットの最大所望送信パワー、MTユニットの最小所望送信パワー、DUの最大送信パワーとMTユニットの最大送信パワーとの所望比、DUの最大送信パワーとMTユニットの最大送信パワーとの所望差、IABノードの最大送信パワーのうちの一つ又は複数を含む。
優先度決定モジュール405は、DUとMTユニットの送信優先度を決定するために用いられる。
DUの送信優先度がMTユニットの送信優先度よりも高い場合、送信制御モジュール402は、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにDUを制御する。
MTユニットの送信優先度がDUの送信優先度よりも高い場合、送信制御モジュール402は、第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するようにMTユニットを制御する。
いくつかの例では、送信優先度は、ユニットの優先度及び/又は送信情報の優先度を含む。
それに対応して、DUの送信優先度がMTユニットの送信優先度よりも高い場合、送信制御モジュール402はさらに、パワー削減又は情報廃棄を行うようにMTユニットを制御するために用いられる。MTユニットの送信優先度がDUの送信優先度よりも高い場合、送信制御モジュール402はさらに、パワー削減又は情報廃棄を行うようにDUを制御するために用いられる。
図9は、本出願によるIABノードのまた別の実施例の構造概略図である。図9と図7との相違点は、図9に示すIABノードが、第三の送信モジュール406と第四の送信モジュール407とをさらに含んでもよい点である。
上記実施例における送信制御モジュール402は、具体的に、DUがターゲット時間帯に第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又はMTユニットがターゲット時間帯に第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御するために用いられる。
ターゲット時間帯は、DUとMTユニットが同時に情報を送信する時間帯、時間領域においてDUの下りリンクリソースとMTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボル又はシンボルセット、時間領域においてDUの下りリンクリソースとMTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボルを含むスロット又はサブスロット、時間領域においてDUの下りリンクリソースとMTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボルを含むスロットセット又はサブスロットセット、のうちの少なくとも一つを含む。
DUにより送信された信号がターゲット信号である場合、ターゲット信号は、SSB信号、Common PDCCH信号、UE specific PDCCH信号、CSI-RS、TRSのうちの一つ又は複数を含む。
そのうち、DUは、ターゲット時間帯にターゲット信号を廃棄する。又は、ターゲット信号の送信パワーは、第一の送信パワー配置により指示される送信パワーである。第一の送信パワー配置は、ターゲット信号のパワー配置と非ターゲット信号のパワー配置とを含む。
第三の送信モジュール406は、親IABノード又はCUを含む上流ノードにターゲット信号のリソース位置を報告するために用いられる。
第四の送信モジュール407は、端末機器にパワー指示情報を送信するために用いられる。
そのうち、パワー指示情報は、DUとMTユニットがIABノードの総送信パワー、DU及び/又はMTユニットの送信パワー、DU及び/又はMTユニットの送信パワーとリファレンスパワーとの差、DU及び/又はMTユニットの送信パワーとリファレンスパワーとの比、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの差、DUの送信パワーとMTユニットの送信パワーとの比を共有するか否か、のうちの一つ又は複数を指示するために用いられる。
図10は、本出願によるIABノードのさらにまた別の実施例の構造概略図である。図10と図7との相違点は、図10に示されるIABノードは、時間帯設置モジュール408と第五の送信モジュール409とをさらに含んでもよい点である。
時間帯設置モジュール408は、第一のシーンから第二のシーンに切り替わる際に、IABノードと通信する端末機器による自動ゲイン制御調整のための遷移時間帯を設置するために用いられる。
第一のシーンは、DUが情報を送信し且つMTユニットに伝送情報がないこと、DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を送信すること、DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を受信すること、DUが情報を受信し且つMTユニットが情報を送信すること、のうちの一つを含む。第二のシーンは、DUが情報を送信し且つMTユニットに伝送情報がないこと、DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を送信すること、DUが情報を送信し且つMTユニットが情報を受信すること、DUが情報を受信し且つMTユニットが情報を送信すること、のうちの一つを含む。第一のシーンは、第二のシーンと異なる。
第五の送信モジュール409は、遷移時間帯内に、設定情報を伝送し、又は情報伝送を停止するために用いられる。
図11は、本出願の各実施例を実現する基地局の一例のハードウェア構造概略図である。図11に示すように、この基地局500は、メモリ501と、プロセッサ502と、無線周波数ユニット503と、メモリ501に記憶され、且つプロセッサ502上で運行できるコンピュータプログラムとを含む。当業者が理解できるように、図11に示される基地局の構造は、基地局に対する限定を構成するものではなく、基地局は、図示された部品の数よりも多く又は少ない部品、又はなんらかの部品の組み合わせ、又は異なる部品の配置を含んでもよい。
そのうち、プロセッサ502は、DUの第一の送信パワー配置及び/又はMTユニットの第二の送信パワー配置を決定するために用いられ、及び、DUが第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又はMTユニットが第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御するために用いられる。
図11では、バスアーキテクチャは、任意の数の相互接続されたバスとブリッジとを含んでもよく、具体的には、プロセッサ502によって代表される一つ又は複数のプロセッサとメモリ501によって代表されるメモリの各種の回路でリンクされてもよい。バスアーキテクチャは、周辺機器、電圧レギュレータとパワー管理回路などのような各種の他の回路をリンクしてもよい。これらは、全て当分野でよく知っているものであるため、本明細書において、それをさらに記述しない。バスインターフェースは、インターフェースを提供する。無線周波数ユニット503は、複数の素子であってもよく、即ち送信機と受信機とを含み、伝送媒体で各種の他の装置と通信するためのユニットを提供し、プロセッサ502の制御でデータの送受信に用いられる。プロセッサ502は、バスアーキテクチャと一般的な処理の管理を担当し、メモリ501は、プロセッサ502の操作実行時に使用されるデータを記憶してもよい。
選択的に、本出願の実施例は、基地局をさらに提供する。この基地局は、プロセッサ502と、メモリ501と、メモリ501に記憶され、且つプロセッサ502上で運行できるコンピュータプログラムとを含み、このコンピュータプログラムがプロセッサ502によって実行されると、上述した、IABノードの図3から図5に示される送信パワー配置方法の実施例に用いられる各プロセスを実現させ、且つ同じ技術的効果を達成することができる。説明の繰り返しを回避するために、ここでこれ以上説明しない。
本出願の実施例は、コンピュータ可読記憶媒体をさらに提供する。コンピュータ可読記憶媒体には、コンピュータプログラムが記憶されており、このコンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、上述した、IABノードの送信パワー配置方法の実施例に用いられる各プロセスを実現させ、且つ同じ技術的効果を達成することができる。説明の繰り返しを回避するために、ここでこれ以上説明しない。そのうち、前記コンピュータ可読記憶媒体は、リードオンリーメモリ(Read-Only Memory、ROMと略称される)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAMと略称される)、磁気ディスク又は光ディスクなどである。
上記実施例における送信パワー配置方法、IABノード、基地局及び記憶媒体は、5G通信システム及び後続の通信システムに用いられてもよい。ここで限定されない。
本明細書における各実施例は、いずれも漸進的な方式で記述され、各実施例が重点として説明したのは、いずれも他の実施例と異なる部分であり、各実施例間の同じ又は類似している部分は、互いに参照すればよい。IABノード実施例、基地局実施例とコンピュータ可読記憶媒体実施例にとって、関連するところは、方法の実施例の説明部分を参照すればよい。
なお、本明細書では、「包括」、「包含」という用語又はその他の任意の変形は、非排他的な「包含」を意図的にカバーするものであるため、一連の要素を含むプロセス、方法、物品又は装置は、それらの要素を含むだけではなく、明確にリストアップされていない他の要素も含み、又はこのようなプロセス、方法、物品又は装置に固有の要素も含む。それ以上の制限がない場合に、「……を1つ含む」という文章で限定された要素について、この要素を含むプロセス、方法、物品又は装置には他の同じ要素も存在することが排除されるものではない。
以上の実施の形態の記述によって、当業者であればはっきりと分かるように、上記実施例の方法は、ソフトウェアと必要な汎用ハードウェアプラットフォームの形態によって実現されてもよい。無論、ハードウェアによっても実現されるが、多くの場合、前者は、好適な実施の形態である。このような理解を踏まえて、本出願の技術案は、実質には又は従来の技術に寄与した部分がソフトウェア製品の形式によって表われてもよい。このコンピュータソフトウェア製品は、一つの記憶媒体(例えばROM/RAM、磁気ディスク、光ディスク)に記憶され、一台の端末(携帯電話、コンピュータ、サーバ、エアコン、又はネットワーク機器などであってもよい)に本出願の各実施例に記載の方法を実行させる若干の命令を含む。
以上、本出願の実施例に基づく方法、装置(システム)と機器プログラム製品のフローチャート及び/又はブロック図を参照しながら本出願の各側面を記述した。理解すべきことは、フローチャート及び/又はブロック図における各ブロック及びフローチャート及び/又はブロック図における各ブロックの組み合わせは、プログラム又は命令によって実現されてもよい。これらのプログラム又は命令とは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、又は他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサに提供されて機器を形成することにより、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサを介して実行されるこれらのプログラム又は命令が、フローチャート及び/又はブロック図の一つ又は複数のブロックにおいて指定される機能/動作の実現を可能にするようにしてもよい。このようなプロセッサは、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、特殊アプリケーションプロセッサ又はフィールドプログラマブル論理回路であってもよいが、これらに限定されない。さらに理解できるように、ブロック図及び/又はフローチャートにおける各ブロック及びブロック図及び/又はフローチャートにおけるブロックの組み合わせは、指定された機能又は動作を実行する専用ハードウェアによって実現されてもよく、又は専用ハードウェアとコンピュータ命令との組み合わせによって実現されてもよい。
以上は、添付図面を結び付けながら、本出願の実施例を記述したが、本出願は、上記した具体的な実施の形態に限らない。上記した具体的な実施の形態は、例示的なものに過ぎず、制限性のあるものではない。当業者は、本出願の示唆を基にして、本出願の趣旨や請求項が保護する範囲から逸脱しない限り、多くの形式を行うこともでき、いずれも本出願の保護範囲に属する。

Claims (36)

  1. 分散ユニットDUと移動端末MTユニットとを含む集積アクセスバックホールIABノードに用いられる送信パワー配置方法であって、
    前記DUの第一の送信パワー配置及び/又は前記MTユニットの第二の送信パワー配置を決定することと、
    前記DUが前記第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又は前記MTユニットが前記第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御することとを含み、
    そのうち、前記DUの送信パワーと前記MTユニットの送信パワーとの和は、前記IABノードの最大送信パワー以下である、送信パワー配置方法。
  2. 前述した、前記DUの第一の送信パワー配置及び/又は前記MTユニットの第二の送信パワー配置とを決定することは、
    上流ノードにより送信された配置情報又は前記IABノード自体により取得された配置情報に基づき、前記第一の送信パワー配置及び/又は前記第二の送信パワー配置を決定することを含み、
    そのうち、前記上流ノードは、親IABノード又は中心ユニットCUを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記IABノード自体から取得した配置情報を前記上流ノードに報告することをさらに含む、請求項2に記載の方法。
  4. 前記配置情報は、
    前記DUの最大送信パワー、前記MTユニットの最大送信パワー、前記DUの最大送信パワーと前記MTユニットの最大送信パワーとの比、前記DUの最大送信パワーと前記MTユニットの最大送信パワーとの差、前記DUの最大リソース要素単位の容量、前記MTユニットの最大リソース要素単位の容量、前記DUの最大リソース要素単位の容量と前記MTユニットの最大リソース要素単位の容量との比、前記DUの最大リソース要素単位の容量と前記MTユニットの最大リソース要素単位の容量との差、前記DUの最大パワースペクトル密度、前記MTユニットの最大パワースペクトル密度、前記DUの最大パワースペクトル密度と前記MTユニットの最大パワースペクトル密度との比、前記DUの最大パワースペクトル密度と前記MTユニットの最大パワースペクトル密度との差、前記DUの最小送信パワー、前記MTユニットの最小送信パワー、前記DUの最小送信パワーと前記MTユニットの最小送信パワーとの比、前記DUの最小送信パワーと前記MTユニットの最小送信パワーとの差、前記DUの最小リソース要素単位の容量、前記MTユニットの最小リソース要素単位の容量、前記DUの最小リソース要素単位の容量と前記MTユニットの最小リソース要素単位の容量との比、前記DUの最小リソース要素単位の容量と前記MTユニットの最小リソース要素単位の容量との差、前記DUの最小パワースペクトル密度、前記MTユニットの最小パワースペクトル密度、前記DUの最小パワースペクトル密度と前記MTユニットの最小パワースペクトル密度との比、前記DUの最小パワースペクトル密度と前記MTユニットの最小パワースペクトル密度との差、前記DUの配置送信パワー、前記MTユニットの配置送信パワー、前記DUの配置送信パワーと前記MTユニットの配置送信パワーとの比、前記DUの配置送信パワーと前記MTユニットの配置送信パワーとの差のうちの一つ又は複数を含む、請求項2又は3に記載の方法。
  5. 前記IABノードにより決定された前記配置情報は、前記親IABノードのパワーリファレンスパラメータと、前記親IABノードのターゲット受信パワーと、前記IABノードの総送信パワーとを含み、
    そのうち、前記パワーリファレンスパラメータは、リファレンス信号受信パワー又は経路損失を含む、請求項2に記載の方法。
  6. 親IABノード又はCUを含む上流ノードにパワー残量PHRを報告するように前記MTユニットを制御することをさらに含み、
    そのうち、前記上流ノードに報告したPHRは、前記MTユニットの前記第二の送信パワー配置に基づいて得られる、請求項1に記載の方法。
  7. 親IABノード又はCUを含む上流ノードに送信パワーリファレンス情報を報告することをさらに含み、
    そのうち、前記送信パワーリファレンス情報は、
    前記DUの最大所望送信パワー、前記DUの最小所望送信パワー、前記MTユニットの最大所望送信パワー、前記MTユニットの最小所望送信パワー、前記DUの最大送信パワーと前記MTユニットの最大送信パワーとの所望比、前記DUの最大送信パワーと前記MTユニットの最大送信パワーとの所望差、前記IABノードの最大送信パワー、のうちの一つ又は複数を含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記DUが前記第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又は前記MTユニットが前記第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御することは、
    前記DUがターゲット時間帯に前記第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又は前記MTユニットが前記ターゲット時間帯に前記第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御することを含み、
    そのうち、前記ターゲット時間帯は、
    前記DUと前記MTユニットとが同時に情報を送信する時間帯、
    時間領域において前記DUの下りリンクリソースと前記MTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボル又はシンボルセット、
    時間領域において前記DUの下りリンクリソースと前記MTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボルを含むスロット又はサブスロット、
    時間領域において前記DUの下りリンクリソースと前記MTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボルを含むスロットセット又はサブスロットセット、のうちの少なくとも一つを含む、請求項1に記載の方法。
  9. 前記DUにより送信された信号がターゲット信号である場合、前記ターゲット信号は、同期信号ブロックSSB信号、通常の物理下りリンク制御チャネルCommon PDCCH信号、端末機器特殊物理下りリンク制御チャネルUE specific PDCCH信号、チャネル状態情報リファレンス信号CSI-RS、トラッキングリファレンス信号TRSのうちの一つ又は複数を含み、
    前記DUは、前記ターゲット時間帯に前記ターゲット信号を廃棄し、
    又は、
    前記ターゲット信号の送信パワーは、前記第一の送信パワー配置により指示される送信パワーであり、そのうち、第一の送信パワー配置は、前記ターゲット信号のパワー配置と非ターゲット信号のパワー配置とを含む、請求項8に記載の方法。
  10. 親IABノード又はCUを含む上流ノードに前記ターゲット信号のリソース位置を報告することをさらに含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記DUと前記MTユニットとの送信優先度を決定することをさらに含み、
    そのうち、前記DUの送信優先度が前記MTユニットの送信優先度よりも高い場合、前記第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように前記DUを制御し、
    前記MTユニットの送信優先度が前記DUの送信優先度よりも高い場合、前記第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように前記MTユニットを制御する、請求項1に記載の方法。
  12. 前記DUの送信優先度が前記MTユニットの送信優先度よりも高い場合、パワー削減又は情報廃棄を行うように前記MTユニットを制御し、
    前記MTユニットの送信優先度が前記DUの送信優先度よりも高い場合、パワー削減又は情報廃棄を行うように前記DUを制御する、請求項11に記載の方法。
  13. 前記送信優先度は、ユニットの優先度及び/又は送信情報の優先度を含む、請求項11又は12に記載の方法。
  14. 端末機器にパワー指示情報を送信することをさらに含み、
    そのうち、前記パワー指示情報は、
    前記DUと前記MTユニットが、前記IABノードの総送信パワー、前記DU及び/又は前記MTユニットの送信パワー、前記DU及び/又は前記MTユニットの送信パワーとリファレンスパワーとの差、前記DU及び/又は前記MTユニットの送信パワーとリファレンスパワーとの比、前記DUの送信パワーと前記MTユニットの送信パワーとの差、前記DUの送信パワーと前記MTユニットの送信パワーとの比を共有するか否か、のうちの一つ又は複数を指示するために用いられる、請求項1に記載の方法。
  15. 第一のシーンから第二のシーンに切り替わる際に、前記IABノードと通信する端末機器による自動ゲイン制御調整のための遷移時間帯を設置することをさらに含み、
    そのうち、
    前記第一のシーンは、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットに伝送情報がないこと、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットが情報を送信すること、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットが情報を受信すること、前記DUが情報を受信し且つ前記MTユニットが情報を送信すること、のうちの一つを含み、
    前記第二のシーンは、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットに伝送情報がないこと、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットが情報を送信すること、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットが情報を受信すること、前記DUが情報を受信し且つ前記MTユニットが情報を送信すること、のうちの一つを含み、
    前記第一のシーンは、前記第二のシーンと異なる、請求項1に記載の方法。
  16. 前記遷移時間帯内に、設定情報を伝送し、又は情報伝送を停止することをさらに含む、請求項15に記載の方法。
  17. 分散ユニットDUと移動端末MTユニットとを有する集積アクセスバックホールIABノードであって、
    前記DUの第一の送信パワー配置及び/又は前記MTユニットの第二の送信パワー配置を決定するためのパワー配置決定モジュールと、
    前記DUが前記第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又は前記MTユニットが前記第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御するための送信制御モジュールとをさらに含み、
    そのうち、前記DUの送信パワーと前記MTユニットの送信パワーとの和は、前記IABノードの最大送信パワー以下である、集積アクセスバックホールIABノード。
  18. 前記パワー配置決定モジュールは、具体的に、
    上流ノードにより送信された配置情報又は前記IABノード自体により取得された配置情報に基づき、前記第一の送信パワー配置及び/又は前記第二の送信パワー配置を決定するために用いられ、
    そのうち、前記上流ノードは、親IABノード又は中心ユニットCUを含む、請求項17に記載のIABノード。
  19. 前記IABノード自体から取得した配置情報を前記上流ノードに報告するための第一の送信モジュールをさらに含む、請求項18に記載のIABノード。
  20. 前記配置情報は、
    前記DUの最大送信パワー、前記MTユニットの最大送信パワー、前記DUの最大送信パワーと前記MTユニットの最大送信パワーとの比、前記DUの最大送信パワーと前記MTユニットの最大送信パワーとの差、前記DUの最大リソース要素単位の容量、前記MTユニットの最大リソース要素単位の容量、前記DUの最大リソース要素単位の容量と前記MTユニットの最大リソース要素単位の容量との比、前記DUの最大リソース要素単位の容量と前記MTユニットの最大リソース要素単位の容量との差、前記DUの最大パワースペクトル密度、前記MTユニットの最大パワースペクトル密度、前記DUの最大パワースペクトル密度と前記MTユニットの最大パワースペクトル密度との比、前記DUの最大パワースペクトル密度と前記MTユニットの最大パワースペクトル密度との差、前記DUの最小送信パワー、前記MTユニットの最小送信パワー、前記DUの最小送信パワーと前記MTユニットの最小送信パワーとの比、前記DUの最小送信パワーと前記MTユニットの最小送信パワーとの差、前記DUの最小リソース要素単位の容量、前記MTユニットの最小リソース要素単位の容量、前記DUの最小リソース要素単位の容量と前記MTユニットの最小リソース要素単位の容量との比、前記DUの最小リソース要素単位の容量と前記MTユニットの最小リソース要素単位の容量との差、前記DUの最小パワースペクトル密度、前記MTユニットの最小パワースペクトル密度、前記DUの最小パワースペクトル密度と前記MTユニットの最小パワースペクトル密度との比、前記DUの最小パワースペクトル密度と前記MTユニットの最小パワースペクトル密度との差、前記DUの配置送信パワー、前記MTユニットの配置送信パワー、前記DUの配置送信パワーと前記MTユニットの配置送信パワーとの比、前記DUの配置送信パワーと前記MTユニットの配置送信パワーとの差のうちの一つ又は複数を含む、請求項18又は19に記載のIABノード。
  21. 前記IABノードにより決定された前記配置情報は、前記親IABノードのパワーリファレンスパラメータと、前記親IABノードのターゲット受信パワーと、前記IABノードの総送信パワーとを含み、
    そのうち、前記パワーリファレンスパラメータは、リファレンス信号受信パワー又は経路損失を含む、請求項18に記載のIABノード。
  22. 前記送信制御モジュールはさらに、
    親IABノード又はCUを含む上流ノードにパワー残量PHRを報告するように前記MTユニットを制御するために用いられ、
    そのうち、前記上流ノードに報告したPHRは、前記MTユニットの前記第二の送信パワー配置に基づいて得られる、請求項17に記載のIABノード。
  23. 親IABノード又はCUを含む上流ノードに送信パワーリファレンス情報を報告するための第二の送信モジュールをさらに含み、
    そのうち、前記送信パワーリファレンス情報は、
    前記DUの最大所望送信パワー、前記DUの最小所望送信パワー、前記MTユニットの最大所望送信パワー、前記MTユニットの最小所望送信パワー、前記DUの最大送信パワーと前記MTユニットの最大送信パワーとの所望比、前記DUの最大送信パワーと前記MTユニットの最大送信パワーとの所望差、前記IABノードの最大送信パワー、のうちの一つ又は複数を含む、請求項17に記載のIABノード。
  24. 前記送信制御モジュールは、具体的に、
    前記DUがターゲット時間帯に前記第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信し、及び/又は前記MTユニットがターゲット時間帯に前記第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように制御するために用いられ、
    そのうち、前記ターゲット時間帯は、
    前記DUと前記MTユニットとが同時に情報を送信する時間帯、
    時間領域において前記DUの下りリンクリソースと前記MTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボル又はシンボルセット、
    時間領域において前記DUの下りリンクリソースと前記MTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボルを含むスロット又はサブスロット、
    時間領域において前記DUの下りリンクリソースと前記MTユニットの上りリンクリソースとを配置するために占有されるシンボルを含むスロットセット又はサブスロットセット、のうちの少なくとも一つを含む、請求項17に記載のIABノード。
  25. 前記DUにより送信された信号がターゲット信号である場合、前記ターゲット信号は、同期信号ブロックSSB信号、通常の物理下りリンク制御チャネルCommon PDCCH信号、端末機器特殊物理下りリンク制御チャネルUE specific PDCCH信号、チャネル状態情報リファレンス信号CSI-RS、トラッキングリファレンス信号TRSのうちの一つ又は複数を含み、
    前記DUは、前記ターゲット時間帯に前記ターゲット信号を廃棄し、
    又は、
    前記ターゲット信号の送信パワーは、前記第一の送信パワー配置により指示される送信パワーであり、そのうち、第一の送信パワー配置は、前記ターゲット信号のパワー配置と非ターゲット信号のパワー配置とを含む、請求項24に記載のIABノード。
  26. 親IABノード又はCUを含む上流ノードに前記ターゲット信号のリソース位置を報告するための第三の送信モジュールをさらに含む、請求項25に記載のIABノード。
  27. 前記DUと前記MTユニットとの送信優先度を決定するための優先度決定モジュールをさらに含み、
    そのうち、前記DUの送信優先度が前記MTユニットの送信優先度よりも高い場合、前記送信制御モジュールは、具体的に、前記第一の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように前記DUを制御するために用いられ、
    前記MTユニットの送信優先度が前記DUの送信優先度よりも高い場合、前記送信制御モジュールは、具体的に、前記第二の送信パワー配置により指示される送信パワーに従って情報を送信するように前記MTユニットを制御するために用いられる、請求項17に記載のIABノード。
  28. 前記DUの送信優先度が前記MTユニットの送信優先度よりも高い場合、前記送信制御モジュールはさらに、パワー削減又は情報廃棄を行うように前記MTユニットを制御するために用いられ、
    前記MTユニットの送信優先度が前記DUの送信優先度よりも高い場合、前記送信制御モジュールはさらに、パワー削減又は情報廃棄を行うように前記DUを制御するために用いられる、請求項27に記載のIABノード。
  29. 前記送信優先度は、ユニットの優先度及び/又は送信情報の優先度を含む、請求項27又は28に記載のIABノード。
  30. 端末機器にパワー指示情報を送信するための第四の送信モジュールをさらに含み、
    そのうち、前記パワー指示情報は、
    前記DUと前記MTユニットが、前記IABノードの総送信パワー、前記DU及び/又は前記MTユニットの送信パワー、前記DU及び/又は前記MTユニットの送信パワーとリファレンスパワーとの差、前記DU及び/又は前記MTユニットの送信パワーとリファレンスパワーとの比、前記DUの送信パワーと前記MTユニットの送信パワーとの差、前記DUの送信パワーと前記MTユニットの送信パワーとの比を共有するか否か、のうちの一つ又は複数を指示するために用いられる、請求項17に記載のIABノード。
  31. 第一のシーンから第二のシーンに切り替わる際に、前記IABノードと通信する端末機器による自動ゲイン制御調整のための遷移時間帯を設置するための時間帯設置モジュールをさらに含み、
    そのうち、
    前記第一のシーンは、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットに伝送情報がないこと、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットが情報を送信すること、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットが情報を受信すること、前記DUが情報を受信し且つ前記MTユニットが情報を送信すること、のうちの一つを含む、
    前記第二のシーンは、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットに伝送情報がないこと、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットが情報を送信すること、前記DUが情報を送信し且つ前記MTユニットが情報を受信すること、前記DUが情報を受信し且つ前記MTユニットが情報を送信すること、のうちの一つを含む、
    前記第一のシーンは、前記第二のシーンと異なる、請求項17に記載のIABノード。
  32. 前記遷移時間帯内に、設定情報を伝送し、又は情報伝送を停止するための第五の送信モジュールをさらに含む、請求項31に記載のIABノード。
  33. プロセッサと、メモリと、前記メモリに記憶され、且つ前記プロセッサ上で運行できるコンピュータプログラムとを含み、前記コンピュータプログラムが前記プロセッサによって実行されると、請求項1から16のいずれか1項に記載の送信パワー配置方法を実現させる、基地局。
  34. コンピュータプログラムが記憶されており、前記コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されると、請求項1から16のいずれか1項に記載の送信パワー配置方法を実現させる、コンピュータ可読記憶媒体。
  35. 少なくとも一つのプロセッサによって実行されて請求項1から16のいずれか1項に記載の送信パワー配置方法を実現させる、コンピュータプログラム製品。
  36. 請求項1から16のいずれか1項に記載の送信パワー配置方法を実行するように構成される、通信機器。
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