WO2011120341A1 - 一种用户设备总功率裕量的上报方法及用户设备 - Google Patents

一种用户设备总功率裕量的上报方法及用户设备 Download PDF

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WO2011120341A1
WO2011120341A1 PCT/CN2011/070138 CN2011070138W WO2011120341A1 WO 2011120341 A1 WO2011120341 A1 WO 2011120341A1 CN 2011070138 W CN2011070138 W CN 2011070138W WO 2011120341 A1 WO2011120341 A1 WO 2011120341A1
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WO
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user equipment
subframe
transmit
total power
power margin
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PCT/CN2011/070138
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Inventor
朱鹏
郝鹏
梁春丽
喻斌
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中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/365Power headroom reporting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a method for reporting a total power margin of a user equipment and a user equipment.
  • uplink power control In the third-generation partnership program (LTE) system, uplink power control (uplink power control, referred to as uplink power control or power control) is used to control the transmit power of the uplink physical channel to compensate the channel. Path loss and shadow fading, and suppress inter-cell interference.
  • the uplink physical channel of the uplink power control control includes a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a sounding reference signal (SRS).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • SRS sounding reference signal
  • LTE uplink power control uses a combination of open loop and closed loop.
  • the transmit power of the physical uplink shared channel PUSCH in subframe I is defined as:
  • the range of values is determined by multiple parameters, including: The maximum UE power determined by the UE power class, the IE P-Max (maximum configured power) of the system configuration, the maximum configured output power deviation (PcMAx tolerance), and the operating band and system bandwidth Maximum Power Reduction (MPR) caused by modulation order, transmission bandwidth position, transmission bandwidth configuration, etc., and Additional Maximum Power Reduction (A-MPR);
  • M PUSCH (0 is the PUSCH bandwidth transmitted on the subframe ⁇ , and its value is represented by the number of resource blocks (RBs);
  • p. PUSCH /) is an open loop power control parameter whose value is a cell specific amount. ⁇ N .
  • M- cell PUSCH (> and a UE-specific (UE specific) quantity P. UE PUSCH (and; where, the user 0 corresponds to the PUSCH transmission in the semi-persistent scheduled state, and the household 1 corresponds to the dynamic scheduling (dynamic PUSCH transmission in the scheduled state, the household 2 corresponds to the PUSCH transmission of the random access response scheduling;
  • is a cell-specific path loss compensation factor.
  • is the downlink path loss estimate measured and calculated at the UE
  • a TF (/) is a power offset associated with the Modulation Coding Scheme (MCS);
  • /() is the current PUSCH power control adjustment state.
  • m is a UE-specific closed-loop correction value, also known as a transmit power control command (TPC command).
  • the UE estimates the transmit power of the PUSCH according to the open-loop and closed-loop power control parameters, the command, the path loss estimation of the base station, and the number of resource blocks of the PUSCH transmitted in the subframe:
  • ⁇ PUSCH 10 log 10 (M PUSCH (/')) + ⁇ PUSCH U) + "(_/) -P + A TF (/) + (/)
  • the UE is on the subframe
  • the transmit power of the PUCCH is defined as:
  • ⁇ PUCCH ( - ⁇ CMAX, ⁇ l_PUCCH + PL + h(n C0 , n HARe ) + A F PUCCH (F) + g( ⁇ ) ⁇ [dBm] where: ⁇ is as defined above;
  • the PUCCH is an open loop power control parameter whose value is equal to a cell specific amount P. N. M dish PUCCH and a UE specific amount p. The sum of UE pueCTI ;
  • a f pucch (F) is a power offset associated with the PUCCH format ⁇ PUCCHformat ( ), the value of which is configured by the upper layer;
  • PUCCH is a UE-specific closed-loop correction value, also known as a transmit power control command (TPC command).
  • the UE transmits the power of the PUCCH estimated according to the open-loop and closed-loop power control commands of the base station, the path loss estimation, and the PUCCH format transmitted on the subframe I:
  • the UE In order to enable the base station to know the margin between the maximum configured output power set by a certain UE and the estimated transmit power of the scheduled physical uplink channel at a certain time, thereby providing a basis for the base station to perform resource scheduling and link adaptation, the UE It is necessary to calculate its own power headroom PH (Power Headroom), and report it to the base station.
  • PH Power Headroom
  • the power margin of a UE on subframe I is defined as:
  • PH (i) P CMAX - ⁇ 10 log 10 ( PUSCH (/)) + 0 PUSCH (j) + a ⁇ j) - PL + ⁇ ⁇ (/) + / (/) ⁇ [dB] ie UE is in the child
  • the power margin on the frame is equal to the difference between the maximum configured output power set by the UE and the transmit power of the PUSCH estimated by the UE.
  • the power margin obtained by the calculation is quantized in the range of [-23, 40] dB, and the nearest integer value is taken with the precision of ldB (the quantization relationship is shown in Table 1), and then transmitted to the upper layer by the physical layer.
  • the Media Access Control Layer uses a 6-bit index to represent the quantized power margin. The mapping relationship is shown in Table 1. The 6-bit index is also called the power margin.
  • the Power Headroom Report is event-triggered.
  • the UE When the UE has new uplink data to be transmitted in the current subframe, and there is an event triggering power margin report, and the channel resources allocated by the base station for the PUSCH transmission of the UE are sufficient to carry the power margin MAC layer according to a certain logical channel priority order.
  • the UE reports the 6-bit power margin index to the base station through the power margin MAC layer control unit.
  • the structure of the power margin MAC layer control unit is shown in Figure 1. It is an octet, where the highest 2 bits are reserved bits (represented by R), which are usually set to '0, low. 6 bits are the reported power margin (represented by the PH index).
  • the power margin is calculated only for the subframe in which the PUSCH is transmitted.
  • the LTE-Advanced system (Evolved LTE system, also referred to as LTE-A system for short) is the next-generation evolution system of the LTE system.
  • the LTE-A system uses carrier aggregation technology to extend the transmission bandwidth.
  • Each aggregated carrier is called a component carrier.
  • the plurality of component carriers may be continuous (as shown in FIG. 2, the interval between component carrier #1 and component carrier #2 is 0), or may be discontinuous (such as between component carrier #2 and component carrier #3 in FIG. 2) Interval), can be in the same band (operating band), or in different bands.
  • the user equipment can send one on one (upstream) component carrier.
  • the PUSCH may also transmit multiple PUSCHs on multiple (uplink) component carriers simultaneously.
  • multiple physical uplink control channel PUCCHs may be transmitted on one (uplink) component carrier, and PUSCH and PUCCH may be simultaneously transmitted on one (uplink) component carrier.
  • two thresholds of the transmission power are defined, which are respectively the maximum transmission power of the component carrier (a CC-specific max power ). And a maximum power of the user equipment (a UE-specific max power, a max power for the total UE transmit power ).
  • the transmit power of the user equipment on each component carrier shall not exceed the maximum transmit power of its component carrier, and the total transmit power of the user equipment shall not exceed the maximum transmit total power of the user equipment.
  • the calculation and reporting of the power margin is based on component carriers, that is, the user equipment separately calculates the power margin on each component carrier and then reports it to the base station separately.
  • the calculation and reporting of the power margin based on the component carrier is not sufficient to provide the base station with all of the power headroom information for the user equipment.
  • the estimated transmit power of a user equipment on each component carrier does not exceed the maximum transmit power of its component carrier, but the estimated total transmit power of the user equipment may exceed the maximum transmit total power of its user equipment.
  • the base station may make a limitation because the user equipment cannot be determined to be limited in power (limited to the maximum total transmission power of the user equipment). Incorrect resource scheduling and link adaptation result in a further increase in the estimated total transmit power of the user equipment, which seriously affects the transmission of the uplink signal.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method for reporting a total power margin of a user equipment and a user equipment, so as to at least the problem that the user equipment cannot provide all of the power margin information to the base station in the prior art.
  • the present invention provides a method for reporting a total power margin of a user equipment, which is applied to a system using a carrier aggregation technology, including:
  • the user equipment calculates a total power margin of the user equipment on the subframe I according to a maximum transmit total power and a transmit power parameter of each associated physical uplink channel that is expected to be sent on the subframe I, where, Natural number;
  • the user equipment reports information indicating the value of the total power margin to the base station.
  • the above method may also have the following features:
  • the step of calculating, by the user equipment, the total power margin of the user equipment on the subframe I according to the maximum transmit total power and the transmit power parameter of each associated physical uplink channel that is expected to be sent on the subframe I includes: :
  • MAx[dBm] is the maximum total transmit power of the user equipment
  • P PUSCT ( )[dBm] is a pre-patch of the physical uplink shared channel (PUSCH) scheduled to be sent by the user equipment in the subframe, component carrier A.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • A is the number of the component carrier, and f is the set of the number of the component carriers in which all the PUSCHs are scheduled by the user equipment;
  • P PUCCH (i, ) [dBm] is expected for the user equipment
  • the above method may also have the following features:
  • the above method may also have the following features:
  • the user equipment according to its maximum transmitted total power and each related item expected to be transmitted on the subframe I
  • the step of calculating the transmit power parameter of the uplink channel, and calculating the total power margin of the user equipment on the subframe I includes:
  • the total power margin of the user equipment on the subframe I PH UE (/);
  • MAx[dBm] is the maximum transmit total power of the user equipment
  • P PUSCT ( )[dBm] is the estimated transmit power of the PUSCH scheduled to be sent by the user equipment on the subframe I component carrier ⁇
  • A is The number of the component carrier, where f denotes the number set of the component carriers in which all the PUSCHs of the user equipment are scheduled in the subframe
  • ⁇ P PUCCT (i, /) [dBm] is expected to be in the subframe of the user equipment.
  • the estimated transmit power of the Jth PUCCH transmitted, j is the number of the PUCCH, and J is the set of the numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on the subframe 1.
  • the above method may also have the following features:
  • the user equipment calculates the user equipment according to the formula [ mW ].
  • the total power margin PH UE (/) on subframe I may also have the following features:
  • the step of calculating, by the user equipment, the total power margin of the user equipment on the subframe I according to the maximum transmit total power and the transmit power parameter of each associated physical uplink channel that is expected to be sent on the subframe I includes: User equipment according to the formula: PH ⁇ OlOlo ⁇ —— ⁇
  • the P CMAX [dBm] is the maximum transmit total power of the user equipment
  • P PUSCH ( ) [dBm] is the estimated transmit power of the PUSCH scheduled to be sent by the user equipment on the subframe I component carrier, where A is The number of the component carrier, where f represents the set of the number of the component carriers in which all the PUSCHs of the user equipment are scheduled in the subframe
  • ⁇ P PUCCH (i, )[dBm] is the expected prediction of the user equipment in the subframe ⁇
  • the estimated transmit power of the transmitted jth PUCCH j is the number of the PUCCH
  • J represents the set of the numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on the subframe 1.
  • the above method may also have the following features:
  • the total power margin PH UE (/) is prepared on subframe 1.
  • the above method may also have the following features:
  • the step of calculating, by the user equipment, the total power margin of the user equipment on the subframe I according to the maximum transmit total power of the user equipment and the transmit power parameter of each related physical uplink channel that is expected to be sent on the subframe I includes: dB] or in a subframe
  • the above method may also have the following features:
  • the P CMAX (k) is a maximum configured output power of the component carrier used when the user equipment calculates a component carrier power margin on a subframe z component carrier.
  • the above method may also have the following features:
  • the user equipment Before calculating the total power margin on the subframe, the user equipment determines whether it is expected to transmit the PUSCH and/or the PUCCH only on one component carrier of the subframe, and if so, does not perform subsequent Calculation process.
  • the above method may also have the following features:
  • the user equipment will represent information indicating the value of the total power margin of the user equipment on subframe I.
  • the reporting to the base station means: the user equipment quantizes the value of the total power margin within a preset range with a preset accuracy, and corresponds to the index according to the quantized value of the power margin within the preset range. Relationship, find the corresponding index, and send the index to the base station.
  • the above method may also have the following features:
  • the reporting of the index to the base station means: the user equipment sends the index to a base station in a medium access control (MAC) layer control unit.
  • MAC medium access control
  • the above method may also have the following features:
  • the MAC layer control unit further carries at least one component carrier power margin index reported by the user equipment.
  • the above method may further include:
  • the user equipment determines whether the reporting condition is met, and if the reporting condition is met, the total power margin reporting process is performed;
  • the reporting condition includes:
  • the user equipment has a new uplink data transmission on the subframe
  • At least one trigger event occurs to trigger the user equipment to report its total power margin on the subframe I to the base station;
  • the uplink resource allocated to the user equipment in the subframe is sufficient to send a MAC layer control unit carrying the total power margin of the user equipment on the subframe I and its MAC layer protocol data unit subheader. (MAC PDU subheader ).
  • the above method may also have the following features:
  • At least one trigger event occurs: any one or any combination of the following events occurs: the base station schedules the user equipment to send a PUSCH and/or a PUCCH on a new component carrier;
  • the periodic report timer of the total power margin of the user equipment expires
  • the high-level configuration enables the user equipment to report its total power margin.
  • the above method may also have the following features:
  • the user equipment Before reporting the total power margin on the subframe, the user equipment determines whether it is expected to be itself The PUSCH and/or the PUCCH are transmitted only on one component carrier of the subframe, and if so, the subsequent reporting procedure is not performed.
  • the above method may also have the following features:
  • the user equipment determines whether the following formula holds:
  • A is the number of the component carrier
  • f is the set of the numbers carrying all the component carriers of the PUSCH and/or PUCCH that the user equipment expects to transmit on the subframe I
  • is the user equipment in the subframe I The maximum configured output power of the component carrier set on.
  • the invention also provides a user equipment, comprising: a calculation module and a sending module;
  • the calculating module is configured to: calculate, according to a maximum transmit total power of the user equipment, and a transmit power parameter of each related physical uplink channel that the user equipment is expected to send on the subframe I, in the subframe, The total power margin, where , is a natural number;
  • the sending module is configured to: report information indicating a value of the total power margin calculated by the calculating module to the base station.
  • the calculation module is set to
  • the total power margin of the user equipment on the subframe I PH UE (/);
  • MAx[dBm] is the maximum total transmit power of the user equipment
  • P PUSCT ( )[dBm] is a pre-patch of the physical uplink shared channel (PUSCH) scheduled to be sent by the user equipment in the subframe, component carrier A.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • A is the number of the component carrier, and f is the set of the number of the component carriers in which all the PUSCHs of the user equipment are scheduled are located;
  • P PU H (i, ) [dBm] is the user equipment It is expected that the first physical uplink control information (PUCCH) transmitted on the subframe Estimated transmit power, j is the number of the PUCCH, and J is the set of numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on subframe 1.
  • PUCCH physical uplink control information
  • the total power margin of the user equipment on the subframe I PH UE (/);
  • MAx[dBm] is the maximum total transmit power of the user equipment
  • P PUSCT ( )[dBm] is a pre-patch of the physical uplink shared channel (PUSCH) scheduled to be sent by the user equipment on the subframe I component carrier k.
  • A is the number of the component carrier, and f is the set of the number of the component carriers in which all the PUSCHs of the user equipment are scheduled are located;
  • P PUCCT (i, /) [dBm] is the user equipment Estimated transmit power of the first physical uplink control information (PUCCH) transmitted on the subframe, j is the number of the PUCCH, and J is a set of numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on the subframe I. .
  • the meter module is set to be
  • the P CMAX [dBm] is the maximum transmit total power of the user equipment
  • P PUSCH ( ) [dBm] is the estimated transmit power of the PUSCH scheduled to be sent by the user equipment on the subframe I component carrier, where A is The number of the component carrier, where f represents the set of the number of the component carriers in which all the PUSCHs of the user equipment are scheduled in the subframe
  • ⁇ P PUCCH (i, )[dBm] is the expected prediction of the user equipment in the subframe
  • the estimated transmit power of the jth PUCCH transmitted, j is the number of the PUCCH, and J represents the set of the numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on the subframe 1.
  • the calculation module is set to according to the formula: ⁇ [dB], calculated that the user equipment is in a subframe
  • the calculation module is further configured to: after the calculated value of the total power margin is quantized with a preset precision within a preset range, according to the quantized value of the power margin within the preset range and the index Correspondence relationship, find the corresponding index;
  • the sending module is configured to: report, by the sending module, the index that is found by the computing module to the base station.
  • the user equipment calculates the power margin based on the user equipment and reports it to the base station to provide sufficient power margin information for the base station to perform resource scheduling and link adaptation.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a power headroom MAC layer control unit in an LTE system in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of carrier aggregation of an LTE-A system in the prior art
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for reporting a total power margin in an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a user equipment in an embodiment of the present invention.
  • the basic concept of the method for reporting the total power margin of the user equipment according to the present invention include:
  • the user equipment calculates a total power margin of the user equipment on the subframe I according to a maximum transmit total power and a transmit power parameter of each associated physical uplink channel that is expected to be sent on the subframe I.
  • the uplink channel includes: PUCCH and/or PUSCH;
  • the user equipment reports information indicating the value of the total power margin on the subframe I to the base station.
  • the calculation of the total power margin of the user equipment on the subframe may be performed by any of the following three methods:
  • the total power margin on is:
  • PH UE (i) P CMAX -P UE (i)[d ] ( 1 ) That is, the total power margin of the user equipment on subframe I is equal to the maximum transmission total power of the user equipment and the user equipment is expected to be in subframe I. The difference between the transmit power parameters of each physical uplink channel transmitted.
  • the transmit power parameter P ra (/) of each related physical uplink channel sent by the user equipment on the predicted subframe is the sum of the estimated transmit powers of the PUSCH and the PUCCH that the user equipment expects to transmit on the subframe I. : which is
  • the estimated transmit power of the PUSCH is the number of the component carrier, and f is the set of the number of the component carriers in which the PUSCH is scheduled by the user equipment; P PUCCT (i, ) [dBm] is the user equipment.
  • the estimated transmit power of the first PUCCH transmitted on the subframe is expected to be the number of the PUCCH, and J represents the set of the numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on the subframe z.
  • the transmit power parameter of each related physical uplink channel that the user equipment expects to transmit on the subframe I is the P that the user equipment expects to send on the subframe I.
  • the estimated transmit power of the PUSCH scheduled to be transmitted by the user equipment on the subframe I component carrier k is p puscH (i ) [dBm], which is the number of the component carrier, and f indicates that the user equipment is scheduled on the subframe ⁇
  • the set of the number of component carriers in which all PUSCHs are located; the estimated transmit power of the first PUCCH expected to be transmitted on the subframe ⁇ is p puccH (i, ) [dBm], which is the number of the PUCCH, and J represents the user equipment.
  • the total transmit total power of the user equipment is P CMAX [dBm]
  • the total power margin of the user equipment on the subframe z is:
  • the total power margin of the user equipment on the subframe is: (6)
  • the maximum configured output power of the component carrier set by the user equipment on the subframe z is P CMAX ) [dBm]
  • the maximum transmission of the user equipment The total power is P CMAX [dBm]
  • the total power margin calculated by the user equipment on subframe z is: i. ( ) Gang (7)
  • A is the number of the component carrier
  • f is a set of numbers carrying all component carriers of the PUSCH and/or PUCCH that the user equipment expects to transmit on the subframe
  • ⁇ ( is the maximum configured output power of the component carrier set by the user equipment in the subframe.
  • the value or range of values is determined by multiple parameters, including at least: the maximum transmit power of the component carrier, and the maximum configured output power deviation.
  • One or any combination of parameters such as Maximum Power Reduction (MPR) and Additional Maximum Power Reduction (A-MPR); preferably, ⁇ (for the user equipment in the calculation)
  • MPR Maximum Power Reduction
  • A-MPR Additional Maximum Power Reduction
  • the maximum configured transmit power of the component carrier ⁇ used when sub-frame z component carrier ⁇ component carrier power margin that is, the subtracted number in the formula used to calculate the component carrier power margin.
  • the transmit power parameter of each relevant physical uplink channel sent on the subframe I is ⁇ O dBm]
  • the maximum transmit total power of the user equipment is p CMAX [dBm]
  • the user equipment is in the subframe.
  • the total power margin on is:
  • PH ⁇ (/) 10 /10 _10 ⁇ (o/l ° [mW] ( 9 ) That is, the total power margin of the user equipment on subframe I is equal to the maximum total transmit power of the user equipment and the user equipment is expected to be in the sub-frame. The difference between the transmit power parameters of each associated physical uplink channel transmitted on the frame.
  • the estimated transmit power of the PUSCH is the number of the component carrier, and f is the set of the number of the component carriers in which the PUSCH is scheduled by the user equipment; P PUCCT (i, ) [dBm] is the user equipment.
  • the estimated transmit power of the first PUCCH transmitted on the subframe is expected to be the number of the PUCCH, and J represents the set of the numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on the subframe z.
  • the user equipment when the user equipment is expected to transmit only the PUSCH in the subframe, the user equipment predicts that the transmit power parameter of each related physical uplink channel sent on the subframe z is each PUSCH scheduled to be sent by the user equipment in the subframe.
  • the sum of the estimated transmit powers namely:
  • method 1, method 2, method 3, and method 4 preferably, when the user equipment is expected to use the carrier aggregation technology and transmit the PUSCH and/or the PUCCH on multiple component carriers simultaneously, the user equipment Calculating the total power margin on the subframe; when the user equipment expects to transmit the PUSCH and/or the PUCCH on only one of the component carriers, the user equipment does not calculate the total power margin on the subframe I, This saves network resources.
  • the user equipment is expected to use the carrier aggregation technology to transmit the PUSCH and/or the PUCCH on multiple component carriers, including the following situations: a) The user equipment is scheduled to send multiple PUSCHs on multiple component carriers (ie, the multiple One PUSCH is transmitted on each of the component carriers; b) the user equipment is scheduled to transmit the PUSCH on one or more component carriers, and the PUCCH is expected to be transmitted on the other component carrier, c) the user equipment is scheduled Transmitting PUSCH on one or more component carriers and expecting to transmit PUSCH and PUCCH 0 simultaneously on another component carrier
  • the user equipment may first determine whether the following formula is true, CMAX ⁇ 101og 10 ( ⁇ ⁇ ⁇ or ⁇ 2 10 AX W/I. If it is established, the keK keK
  • the user equipment calculates the above total power margin on the subframe; otherwise, the user equipment does not calculate the above total power margin on the subframe.
  • A is the number of the component carrier, and f is the set of the numbers carrying all the component carriers of the PUSCH and/or PUCCH that the user equipment expects to transmit on the subframe I;
  • P CMJ l (k) [dBm] is The maximum configured output power of the component carrier A set by the user equipment on the subframe;
  • P CMAX [dBm] is the maximum total transmit power of the user equipment.
  • the margin needs to be reported to the base station.
  • the calculated value of the total power margin of the user equipment on the subframe I obtained by the calculation is quantized with a preset precision within a preset range, and then quantized according to the power margin within the preset range. Correspondence between the value and the index, find the corresponding index, and report the index to the base station.
  • the quantization precision is ldB. That is, the total power margin index of the user equipment on the subframe I is used instead of reporting the true value of the power margin to the base station.
  • the total power margin index of the user equipment on the subframe may be carried in a MAC layer control unit and sent to the base station; preferably, the total power margin index of the user equipment on the subframe.
  • the component carrier power margin index of one or more of the user equipments may be carried in the same MAC layer control unit.
  • the user equipment reports the calculated total power margin to the base station only when the reporting condition is met.
  • the reporting conditions include:
  • the user equipment has a new uplink data transmission on the subframe I (that is, the user equipment sends a PUSCH on the subframe I and at least one PUSCH is not all retransmitted data);
  • the triggering event triggers the user equipment to report its total power margin on the subframe I to the base station;
  • At least one trigger event may trigger the user equipment to report the total power margin on the subframe ⁇
  • the above reporting process is triggered when any one or more of the following events occur:
  • the base station schedules the user equipment to transmit the PUSCH and/or PUCCH on the new component carrier
  • the uplink resources allocated to the user equipment in the subframe are sufficient to transmit a MAC layer control unit carrying the total power margin on the subframe z and its MAC layer protocol data.
  • Unit PDU subheader (MAC PDU subheader).
  • the user equipment does not report the calculated total power margin on the subframe to the base station.
  • the user equipment when the user equipment expects to use the carrier aggregation technology on the subframe, while transmitting the PUSCH and/or the PUCCH on the multiple component carriers, the user equipment reports the total power margin on the subframe ; ⁇ ; On the subframe, on, when the user equipment expects to transmit the PUSCH and/or the PUCCH on only one component carrier, the user equipment does not report the above total power margin on the subframe I.
  • the user equipment determines whether the following formula is true,
  • the user equipment reports the above total power margin on the subframe; otherwise, the user equipment does not report the above total power margin on subframe I.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention, including:
  • the calculating module 10 is configured to calculate the user setting according to a maximum transmit total power of the user equipment and a transmit power parameter of each related physical uplink channel that the user equipment is expected to send on the subframe I.
  • the total power margin on the sub-frame where , is a natural number;
  • the sending module 20 is configured to report information indicating a value of the total power margin calculated by the calculating module 10 to the base station.
  • MAx[dBm] is the maximum total transmit power of the user equipment
  • P PUSCH ( )[dBm] is the estimated transmit power of the PUSCH scheduled to be sent by the user equipment in the subframe, the component carrier, and k is the component carrier.
  • p puccH (i, ) [dBm] is the j-th PUCCH that the user equipment expects to transmit on the subframe z
  • Estimated transmit power j is the number of the PUCCH
  • J is the set of numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on subframe 1.
  • the total power margin of the user equipment on subframe I PH UE (/);
  • MAx[dBm] is the maximum total transmit power of the user equipment
  • P PUSCH ( )[dBm] is the estimated uplink of the physical uplink shared channel (PUSCH) scheduled to be sent by the user equipment in the subframe and the component carrier ⁇ Power
  • A is the number of the component carrier
  • f is the set of the number of the component carrier in which all the PUSCHs are scheduled by the user equipment
  • P PUCCT (i, /) [dBm] is the subframe expected by the user equipment.
  • the estimated transmit power of the first physical uplink control information (PUCCH) sent j is the number of the PUCCH
  • J is the set of the numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on the subframe 1.
  • calculation module 10 can be used according to a formula
  • P CMAX [dBm] is the maximum total transmit power of the user equipment
  • P PUSCH ( ) [dBm] is the estimated transmit power of the PUSCH scheduled to be transmitted by the user equipment in the subframe, the component carrier, and k is the component carrier
  • p puccH (i, ) [dBm] is the jth of the user equipment that is expected to be transmitted on the subframe z
  • the estimated transmit power of PUCCH, j is the number of the PUCCH, and J is the set of the numbers of all PUCCHs that the user equipment expects to transmit on subframe 1.
  • calculation module 10 can also be used according to the formula:
  • the set; ⁇ ) is the maximum configured output power of the component carrier set on the subframe by the user equipment.
  • the calculating module 10 is further configured to: after the calculated value of the total power margin is quantized with a preset precision within a preset range, according to the quantized value of the power margin within the preset range and the index Correspondingly, the corresponding index is found; correspondingly, the sending module 20 is configured to report the information indicating the value of the total power margin calculated by the calculating module 10 to the base station: the sending module 20 is configured to search the computing module 10 The above index is reported to the base station.
  • an LTE-A system operates in frequency division duplex mode with five uplink component carriers U1, U2, U3, U4, U5.
  • a user equipment On the subframe I, a user equipment is scheduled to transmit PUSCH1 and PUSCH2 on the uplink component carriers U1 and U2, respectively, and the estimated transmit powers are P PUSCH (i, l) and P PUSCH (i, 2 ) [dBm], respectively. .
  • the maximum total transmit power of the user equipment is P CMAX [dBm]
  • the total power margin of the calculated user equipment is preset The range is quantized with preset precision and then passed to the upper layer by the physical layer.
  • the total power margin report of the user equipment is triggered by the event, and PUSCHI is a new uplink data transmission, and the uplink resource allocated to PUSCH1 in the subframe according to a certain logical channel priority order.
  • the user equipment uses the total power margin index on the subframe to represent the quantized total
  • the power margin (/) is placed in a MAC layer control unit and reported to the base station via PUSCH1.
  • Application Example 2 Assume that an LTE-A system operates in frequency division duplex mode with five uplink component carriers U1, U2, U3, U4, and U5.
  • a user equipment On subframe I, a user equipment is scheduled to transmit a PUSCH on the uplink component carrier U1, and a PUCCH is expected to be transmitted on the uplink component carrier U2, and the estimated transmit powers are p puscH (i, l) and p puccH ( i,l) [dBm].
  • the maximum total transmit power of the user equipment is P CMAX [dBm]
  • the total power margin calculated by the user equipment on the subframe is:
  • PH ⁇ ii P CMAX -101og 10 (l0TM SCH (U)/l ° + 10 H (i ' 1)/l .) [dB] Assume the total power margin of the user equipment on the subframe, above The report is not enabled, or the total power margin report of the user equipment is not triggered by the event, or the PUSCH on the uplink component carrier U1 is retransmitted, or is uplinked on the subframe I according to a certain logical channel priority order.
  • the uplink resources allocated by the PUSCH on the component carrier U1 are insufficient to transmit a MAC layer control unit carrying the total power margin on the subframe I and its MAC layer protocol data unit subheader, and the user equipment is on the subframe, The total power margin on the sub-frame is not reported.
  • modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices. Alternatively, they may be executed by a computing device
  • the program code is implemented so that they can be stored in the storage device by the computing device, and in some cases, the steps shown or described can be performed in a different order than here, or they can be separately produced.
  • the individual integrated circuit modules are implemented, or a plurality of modules or steps thereof are fabricated into a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the user equipment calculates the power margin based on the user equipment and reports it to the base station to provide sufficient power margin information for the base station to perform resource scheduling and link adaptation.

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Abstract

一种用户设备总功率裕量的上报方法及用户设备,所述用户设备中包括:计算模块和发送模块;所述方法应用于采用载波聚合技术的系统中,包括:用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧i上发送的各相关物理上行信道的发射功率参数,计算出该用户设备在子帧i上的总功率裕量,其中,i为自然数;用户设备将表示上述总功率裕量的值的信息上报给基站。采用本发明,用户设备计算基于用户设备的功率裕量并报告给基站,为基站进行资源调度和链路自适应提供足够的功率裕量信息。

Description

一种用户设备总功率裕量的上报方法及用户设备
技术领域
本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种用户设备总功率裕量的上报 方法及用户设备。
背景技术 第三代合作伙伴计划长期演进)系统中,上行功率控制( Uplink Power Control, 可简称为上行功控或功控)用于控制上行物理信道(Uplink Physical Channel ) 的发射功率, 以补偿信道的路径损耗和阴影衰落, 并抑制小区间干扰。 其中, 上行功控控制的上行物理信道包括物理上行共享信道 ( Physical Uplink Shared Channel, PUSCH ) 、 物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel, PUCCH )和测量参考信号 ( Sounding Reference Signal, SRS ) 。 LTE上行功 控釆用开环(open loop )和闭环(closed loop )相结合的控制方式。
对于 LTE系统中的用户设备(User Equipment, UE )来说, 物理上行共 享信道 PUSCH在子帧 I的发送功率定义为:
尸匿 H (0 =匪 {尸隱 , 10 log10 (Mp誦 (/)) +尸0H ) + a{j) · PL + ΔΤΡ (/) + /(/)} [dBm] 其中: z为自然数, "[]" 内字母表示参数的单位, PCMAX是设置的 UE最 大配置输出功率( the Configured Maximum UE output power ) , 其取值范围由 多个参数共同决定, 包括: 由 UE功率等级( the UE power class )确定的最大 UE功率( the maximum UE power )、 系统配置的 IE P-Max (最大配置功率 )、 最大配置输出功率偏差(PcMAx tolerance ) 以及由于工作频带、 系统带宽、 调 制阶数、 传输带宽位置、 传输带宽配置等导致的最大功率下降(Maximum Power Reduction, MPR )和额夕卜最大功率下降 ( Additional Maximum Power Reduction, A-MPR )等;
MPUSCH(0是子帧 ι上发送的 PUSCH带宽,其值用资源块( Resource Block, RB ) 的数目来表示; p。PUSCH /)是一个开环功控参数, 其值为一个小区特定的 (cell specific ) 量 。― NMPUSCH( >和一个 UE特定的 ( UE specific )量 P。 UE PUSCH ( 的和; 其中, 户 0对应半持续调度(semi-persistent scheduled )状态下的 PUSCH传输,户 1 对应动态调度(dynamic scheduled )状态下的 PUSCH传输,户2对应随机接 入响应调度的 PUSCH传输;
α是小区特定的路损补偿因子。当尸 0或 1时, a(j) {0,0.4,0.5,0.6,0.7, 0.8, 0.9, 1}; 当 j=2时, α(/)=1。 当 α=1时为完全路损补偿, α<1为部分路 损补偿;
」Ρ 是在 UE 端测量并计算的下行路损估计 (the downlink pathloss estimate ) ;
ATF(/)是一个与调制编码方式(Modulation Coding Scheme, MCS )相关 的功率偏置;
/()是当前的 PUSCH功率控制调整状态。根据高层参数的配置, 当为累 积值功控时, f{i、 = fQ_X) + SPUSCH _KPUSCH、; 当 为绝对值功控时, /() = PUSCH(- PUSCH)。 其中, m是一个 UE特定的闭环修正值, 又称为发 射功率控制命令 ( TPC command ) 。
UE根据基站的开环和闭环功控参数、 指令、 路损估计以及在子帧,上发 送的 PUSCH的资源块数估计出的 PUSCH的发射功率为:
^PUSCH (0 = 10 log10 (MPUSCH (/')) + ^PUSCH U) + "(_/) -P + ATF (/) + (/) 在 LTE系统中, UE在子帧,上的 PUCCH的发射功率定义为:
^PUCCH ( - {^CMAX, ^l— PUCCH + PL + h(nC0,nHARe) + AF PUCCH (F) + g(^)} [dBm] 其中: ΜΛΧ的定义同上;
P。 PUCCH是开环功控参数, 其值等于一个小区特定的量 P。 NMPUCCH和一 个 UE特定的量 p。 UE pueCTI的和;
Af pucch(F)是一个与 PUCCH格式^ PUCCHformat ( )相关的功率偏置, 其值由高层配置;
是一个基于 PUCCH格式 F的值, 其中; e,为 CQI ( Channel Quality Indicator,信道质量指示符)的信息比特数, n 为 HARQ ( Hybrid Automatic Retransmission Request, 〉 '昆合自动重传请求 ) 的比特数;
M— 1
g(0是当前的 PUCCH功率控制调整状态, g(o = -i) + i cOT - 。 PUCCH是一个 UE 特定的闭环修正值, 又称为发射功率控制命令 (TPC command ) 。
UE根据基站的开环和闭环功控指令、 路损估计以及在子帧 I上发送的 PUCCH格式估计的 PUCCH的发射功率为:
^PUCCH (0 - — puccH + PL + hi^nCQj, nHARQ ) + AF— PUCCH + 。 需要注意的是, 在 LTE系统中, 为保持上行信号的单载波特性, 对一个 UE来说, 不能同时发送 PUSCH和 PUCCH。
为使基站能够知道在某一时刻某个 UE设置的最大配置输出功率与其所 调度的物理上行信道的预估发射功率间的裕量, 从而为基站进行资源调度和 链路自适应提供依据, UE需要计算自身的功率裕量 PH ( Power Headroom, 又称功率上升空间)并报告给基站。 在 LTE系统中, 某个 UE在子帧 I上的 功率裕量定义为:
PH (i) = PCMAX- {10 log10 ( PUSCH (/)) + 0 PUSCH (j) + a{j) - PL + ΔΤΡ (/) + /(/)} [dB] 即 UE在子帧 ,上的功率裕量等于 UE设置的最大配置输出功率与 UE估 计的 PUSCH的发射功率之差。 将通过计算得到的功率裕量在 [-23 , 40]dB范 围内量化, 以 ldB为精度取最接近的整数值(量化关系如表 1所示) , 然后 由物理层传递给高层。 介质访问控制层(Media Access Control Layer, 简称为 MAC层)用 6 bits索引表示量化后的功率裕量, 映射关系如表 1所示, 6bits 索引也称为功率裕量。
表 1 功率裕量的量化值和索引的对应关系
Figure imgf000005_0001
4 POWER HEADROOM 4 -19<PH<-18
5 POWER HEADROOM 5 -18<PH<-17
57 POWER HEADROOM 57 34<PH<35
58 POWER HEADROOM 58 35 <PH<36
59 POWER HEADROOM 59 36<PH<37
60 POWER HEADROOM 60 37<PH<38
61 POWER HEADROOM 61 38<PH<39
62 POWER HEADROOM 62 39 < PH < 40
63 POWER HEADROOM 63 PH>40
此外, 功率裕量的 ^艮告 ( Power Headroom Report, PHR)是通过事件触 发的 (event-triggered) 。 当 UE在当前子帧有新的上行数据要传输, 且有事 件触发功率裕量报告,且基站为该 UE的 PUSCH传输分配的信道资源按照一 定的逻辑信道优先级顺序足以承载功率裕量 MAC 层控制单元 (Power subheader ) 时, UE通过功率裕量 MAC层控制单元将 6 bits的功率裕量索引 报告给基站。
功率裕量 MAC层控制单元的结构如图 1所示,其为 1个八位字节(octet), 其中最高 2位为保留比特(用 R表示), 通常会被置为 '0, , 低 6位为报告 的功率裕量(用 PH索引表示) 。
需要注意的是, 在 LTE系统中, 只对发送 PUSCH的子帧计算功率裕量。
LTE-Advanced系统(演进 LTE系统, 也可简称为 LTE-A系统)是 LTE 系统的下一代演进系统。 如图 2 所示, LTE-A 系统釆用载波聚合(carrier aggregation) 技术扩展传输带宽, 每个聚合的载波称为一个 "分量载波" ( component carrier )。 多个分量载波可以是连续的(如图 2中分量载波# 1与 分量载波 #2间的间隔为 0) , 也可以是非连续的 (如图 2中分量载波 #2与分 量载波 #3间存在间隔) , 可以位于同一频段(operating band) , 也可以位于 不同频段。
在 LTE-A 系统中, 用户设备可以在一个(上行)分量载波上发送一个 PUSCH,也可以同时在多个(上行)分量载波上分别发送多个 PUSCH。另夕卜, 还可以在一个(上行)分量载波上发送多个物理上行控制信道 PUCCH, 以及 在一个(上行)分量载波上同时发送 PUSCH和 PUCCH。
鉴于载波聚合场景和用户设备发射机结构的复杂性和多样性, 在现有技 术中, 定义了两种发射功率的门限值, 分别为分量载波的最大发射功率 (a CC-specific max power ) 和用户设备的最大发射总功率 ( a UE-specific max power, a max power for the total UE transmit power )。 用户设备在各分量载波 上的发射功率不得超过其分量载波的最大发射功率, 用户设备的发射总功率 不得超过该用户设备的最大发射总功率。 一旦超过了其中任何一个门限值, 都必须降低相应上行物理信道的发射功率, 否则将影响上行数据甚至上行控 制信令的正确接收。
在现有技术中, 功率裕量的计算和报告是基于分量载波的, 即用户设备 分别计算各分量载波上的功率裕量, 然后再分别报告给基站。 然而, 基于分 量载波的功率裕量的计算和报告, 并不足以向基站提供该用户设备全部的功 率裕量信息。 比如, 某用户设备可能在各分量载波上的预估发射功率均不超 过其分量载波的最大发射功率, 但该用户设备的预估发射总功率却可能超过 其用户设备的最大发射总功率。 此时, 若用户设备仅向基站报告各分量载波 上的功率裕量, 基站可能会因为无法判断出该用户设备已功率受限(受限于 该用户设备的最大发射总功率) , 而做出错误的资源调度和链路自适应, 导 致用户设备的预估发射总功率进一步加大, 从而严重影响上行信号的传输。
因此, 在釆用了载波聚合的 LTE-A系统中用户设备如何计算并向基站报 告功率裕量, 为基站进行资源调度和链路自适应提供足够的功率裕量信息, 已成为一个亟待解决的问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种用户设备总功率裕量的上报方法及 用户设备, 以至少现有技术中用户设备无法向基站提供其全部的功率裕量信 息的问题。 为解决上述问题, 本发明提供了一种用户设备总功率裕量的上报方法, 应用于釆用载波聚合技术的系统中, 包括:
用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧 I上发送的各相关物理 上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在所述子帧 I上的总功率裕 量, 其中, ,为自然数;
所述用户设备将表示所述总功率裕量的值的信息上报给基站。
上述方法还可具有以下特征:
所述用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧 I上发送的各相关 物理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在所述子帧 I上的总功 率裕量的步骤包括:
所述用户设备根据公式:
ί
ΚΉΜΑΧ- ioiog10 ('■ )/io
∑ιο¾ + ∑ιο¾ [dB],计算得到所 k K
述用户设备在所述子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/);
其中, MAx[dBm] 为所述用户设备的最大发射总功率, PPUSCT( )[dBm] 为所述用户设备在子帧 , 分量载波 A上被调度发送的物理上行共享信道 (PUSCH)的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧,上所述用户 设备被调度的所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合; PPUCCH(i, ) [dBm]为 所述用户设备预计在子帧 ,上发送的第 ·个物理上行控制信息 (PUCCH) 的 预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用户设备预计在子帧 I上发 送的所有 PUCCH的编号的集合。
上述方法还可具有以下特征:
当所述用户设备预计在所述子帧 I上只发送所述 PUSCH时,所述用户设 备根据公式 PHUE 0) = ^CMAX - 10 log101∑ 1 ( ( )/10 ] [dBm] ,计算得到所述用户 设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/) 上述方法还可具有以下特征:
所述用户设备根据其最大发射总功率与预计在子帧 I上发送的各相关物 理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 的步骤包括:
所述用户设备根据公式: PHUE ( ) = [mW] , 计算得到所
Figure imgf000009_0001
述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/);
其中, MAx[dBm] 为所述用户设备的最大发射总功率, PPUSCT( )[dBm] 为所述用户设备在子帧 I分量载波^上被调度发送的 PUSCH的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧 ζ·上所述用户设备被调度的所有 PUSCH所 在的分量载波的编号集合; PPUCCT(i,/)[dBm]为所述用户设备预计在子帧 ζ·上发 送的第 J个 PUCCH的预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用户 设备预计在子帧 I上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
上述方法还可具有以下特征:
当所述用户设备预计在所述子帧 I上只发送所述 PUSCH时,所述用户设 备根据公式 [mW],计算得到所述用户设备
Figure imgf000009_0002
在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/)。 上述方法还可具有以下特征:
所述用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧 I上发送的各相关 物理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在子帧 I上的总功率裕 量的步骤包括: 所述用户设备根据公式: PH^OlOlo^ —— ^
、 keK ,
[dB], 计算得到所述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/);
其中, PCMAX[dBm]为所述用户设备的最大发射总功率; PPUSCH( )[dBm]为 所述用户设备在子帧 I分量载波 上被调度发送的 PUSCH的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧 ζ·上所述用户设备被调度的所有 PUSCH所 在的分量载波的编号的集合; PPUCCH(i, )[dBm]为所述用户设备预计在子帧 ζ·上 发送的第 j个 PUCCH的预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用 户设备预计在子帧 I上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
上述方法还可具有以下特征:
当所述用户设备预计 I上只发送 PUSCH时,所述用户设备根 据公式: PHUE (/) = PCMAX - dB] , 计算得到所述用户设
Figure imgf000010_0001
备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE (/) 。 上述方法还可具有以下特征:
所述用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧 I上发送的各相关 物理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在子帧 I上的总功率裕 量的步骤包括: [dB]或 在子帧
Figure imgf000010_0002
,上的总功率裕量 /^υΕ(/) ; 其中, Α为分量载波的编号, f表示承载有所述用户设备预计在子帧 I 上发送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合; ^ ( 为所 述用户设备在子帧 I上设置的分量载波 的最大配置输出功率。
上述方法还可具有以下特征:
所述 PCMAX (k)为所述用户设备在计算子帧 z分量载波 上的分量载波功率 裕量时, 所使用的分量载波 的最大配置输出功率。
上述方法还可具有以下特征:
在计算子帧 ,上的总功率裕量之前, 所述用户设备判断其自身是否预计 仅在该子帧,中的一个分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH, 如果是, 则不 再进行后续的计算流程。
上述方法还可具有以下特征:
所述用户设备将表示所述用户设备在子帧 I上的总功率裕量的值的信息 上报给基站是指: 所述用户设备将所述总功率裕量的值在预设范围内以预设 的精度进行量化后, 根据在预设范围内的功率裕量的量化值与索引的对应关 系, 查找到对应的索引, 并将该索引上才艮给所述基站。
上述方法还可具有以下特征:
将所述索引上报给所述基站是指: 所述用户设备将所述索引承载在一个 介质访问控制 ( MAC )层控制单元中发送给所述基站。
上述方法还可具有以下特征:
所述 MAC层控制单元中还承载有至少一个所述用户设备上报的分量载 波功率裕量索引。
上述方法还可包括:
在进行总功率裕量上报之前, 所述用户设备判断是否满足上报条件, 并 在满足所述上报条件的情况下, 才进行总功率裕量上报的流程;
其中, 所述上报条件包括:
所述用户设备在所述子帧 ,上有新的上行数据传输;
至少发生一件触发事件触发所述用户设备将其在子帧 I上的总功率裕量 上报给所述基站;
根据逻辑信道优先级顺序, 在子帧 ,上给该用户设备分配的上行资源足 够发送一个承载有子帧 I上的用户设备总功率裕量的 MAC层控制单元及其 MAC层协议数据单元子头 ( MAC PDU subheader ) 。
上述方法还可具有以下特征:
至少发生一件触发事件是指: 发生下述事件中的任意一件或任意组合: 所述基站调度所述用户设备在新的分量载波上发送 PUSCH 和 /或 PUCCH;
所述用户设备总功率裕量的周期报告计时器到期;
高层配置使能该用户设备上报其总功率裕量。
上述方法还可具有以下特征:
在上报子帧 ,上的总功率裕量之前, 所述用户设备判断其自身是否预计 仅在该子帧,中的一个分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH, 如果是, 则不 再进行后续的上报流程。
上述方法还可具有以下特征:
在计算子帧 ,上的总功率裕量之前或上报子帧 ,上的总功率裕量之前,所 述用户设备判断下式是否成立:
PCMAX≥ 101og10(210Ρ ( ) 或 10Ρ /10≥∑ ΐοΡ (
keK keK
如果是, 则不再进行相应的后续计算流程或上报流程;
其中, A为分量载波的编号, f表示承载有所述用户设备预计在子帧 I 上发送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合; ^ )为所 述用户设备在子帧 I上设置的分量载波 的最大配置输出功率。
本发明还提供了一种用户设备, 包括: 计算模块和发送模块;
所述计算模块设置为: 根据该用户设备的最大发射总功率与该用户设备 预计在子帧 I上发送的各相关物理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用 户设备在所述子帧,上的总功率裕量, 其中, ,为自然数;
所述发送模块设置为: 将表示所述计算模块计算出的所述总功率裕量的 值的信息上报给基站。
上述用户设备还可具有以下特征:
所述计算模块是设置为
K ,) = PC lOlog 10 [dB] ,计算得到所
Figure imgf000012_0001
述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/);
其中, MAx[dBm] 为所述用户设备的最大发射总功率, PPUSCT( )[dBm] 为所述用户设备在子帧 , 分量载波 A上被调度发送的物理上行共享信道 (PUSCH)的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧,上所述用户 设备被调度的所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合; PPU H(i, ) [dBm]为 所述用户设备预计在子帧 ,上发送的第 ·个物理上行控制信息 (PUCCH) 的 预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用户设备预计在子帧 I上发 送的所有 PUCCH的编号的集合。
上述用户设备还可具有以下特征:
所述计算模块是设置为根据公式: PHUE () = 10 cMAx/1° - [mW] , 计算得到所
Figure imgf000013_0001
述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/);
其中, MAx[dBm] 为所述用户设备的最大发射总功率, PPUSCT( )[dBm] 为所述用户设备在子帧 I 分量载波 k上被调度发送的物理上行共享信道 (PUSCH)的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧,上所述用户 设备被调度的所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合; PPUCCT(i,/) [dBm]为 所述用户设备预计在子帧 ,上发送的第 ·个物理上行控制信息 (PUCCH) 的 预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用户设备预计在子帧 I上发 送的所有 PUCCH的编号的集合。
上述用户设备还可具有以下特征:
所 述 计 模 块 殳 置 为 公
Figure imgf000013_0002
/10-Vio- ¾() = 101ο8 10 尸 [dB],计算得到所述用户设备在子 keK
帧 I上的总功率裕量 /^υΕ(/);
其中, PCMAX[dBm]为所述用户设备的最大发射总功率; PPUSCH( )[dBm]为 所述用户设备在子帧 I分量载波 上被调度发送的 PUSCH的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧 ζ·上所述用户设备被调度的所有 PUSCH所 在的分量载波的编号的集合; PPUCCH(i, )[dBm]为所述用户设备预计在子帧 ζ·上 发送的第 j个 PUCCH的预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用 户设备预计在子帧 I上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
上述用户设备还可具有以下特征:
所 述 计 算 模 块 是 设 置 为 根 据 公 式 : 岡 [dB] , 计算得到所述用户设备在子帧
Figure imgf000014_0001
,上的总功率裕量 PH /) ; 其中, A为分量载波的编号, f表示承载有所述用户设备预计在子帧 I 上发送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合; ^ )为所 述用户设备在子帧 I上设置的分量载波 的最大配置输出功率。
上述用户设备还可具有以下特征:
所述计算模块还设置为: 将计算出的所述总功率裕量的值在预设范围内 以预设的精度进行量化后, 根据在预设范围内的功率裕量的量化值与索引的 对应关系, 查找到对应的索引;
所述发送模块是设置为: 所述发送模块用于将所述计算模块查找到的所 述索引上报给所述基站。
釆用本发明, 用户设备计算基于用户设备的功率裕量并报告给基站, 为 基站进行资源调度和链路自适应提供足够的功率裕量信息。
附图概述
图 1是现有技术中 LTE系统中功率裕量 MAC层控制单元的结构示意图; 图 2是现有技术中 LTE-A系统的载波聚合的示意图;
图 3是本发明实施例中总功率裕量的上报方法的流程图;
图 4是本发明实施例中用户设备的结构示意图。
本发明的较佳实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
如图 3所示, 本发明所述用户设备总功率裕量的上报方法的基本构思, 包括:
S302、 用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧 I上发送的各相 关物理上行信道的发射功率参数, 计算出该用户设备在子帧 I上的总功率裕 量; 其中, 上述相关物理上行信道包括: PUCCH和 /或 PUSCH;
S304、 用户设备将表示其在子帧 I上的总功率裕量的值的信息上报给基 站。
其中, 用户设备在子帧 ,上的总功率裕量的计算, 可釆用如下三种方法 中的任意一种:
方法一:
假设上述用户设备预计在子帧 I上发送的各相关物理上行信道的发射功 率参数为 ^O dBm], 而该用户设备的最大发射总功率为 pCMAX[dBm], 则该用 户设备在子帧 ,上的总功率裕量为:
PHUE(i) = PCMAX-PUE(i)[d ] ( 1 ) 即用户设备在子帧 I上的总功率裕量等于用户设备的最大发射总功率与 该用户设备预计在子帧 I上发送的各物理上行信道的发射功率参数之差。
其中, 该用户设备在预计子帧 ,上发送的各相关物理上行信道的发射功 率参数 Pra (/)为该用户设备预计在子帧 I上发送的各 PUSCH和 PUCCH的预估 发射功率之和: 即
(7'^)A° +〉 : i Q-^ (7^) ° [mWJ ( 2 ) keK eJ
其中, ppuscH( )[dBm]为用户设备在子帧 ι分量载波 k上被调度发送的
PUSCH的预估发射功率, 为分量载波的编号, f表示子帧 ,上所述用户设 备被调度的所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合; PPUCCT(i, ) [dBm]为该 用户设备预计在子帧 ,上发送的第 个 PUCCH的预估发射功率, 为 PUCCH 的编号, J表示该用户设备预计在子帧 z上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
对公式(2)进行变换, 得 10尸 ( ) [dBm] ( 3 )
Figure imgf000015_0001
则 岡
Figure imgf000016_0001
特别地, 当用户设备预计在子帧,上只发送 PUSCH时, 用户设备预计在 子帧 I上发送的各相关物理上行信道的发射功率参数为该用户设备预计在子 帧 I上发送的各 P
Figure imgf000016_0002
方法二:
假设用户设备在子帧 I分量载波 k上被调度发送的 PUSCH的预估发射功 率为 ppuscH(i )[dBm], 为分量载波的编号, f表示子帧 ζ·上所述用户设备被 调度的所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合;预计在子帧 ζ·上发送的第 个 PUCCH的预估发射功率为 ppuccH(i, )[dBm], 为 PUCCH的编号, J表示 该用户设备预计在子帧 I上发送的所有 PUCCH的集合,而该用户设备的最大 发射总功率为 PCMAX[dBm], 则该用户设备在子帧 z上的总功率裕量为:
Figure imgf000016_0003
特别地, 当用户设备预计在子帧,上只发送 PUSCH时, 该用户设备在子 帧 ,上的总功率裕量为:
Figure imgf000016_0004
(6)
CMAX-101og10 ∑10 [dB]
keK 假设用户设备预计在子帧 I分量载波 k上发送 PUSCH和 /或 PUCCH, 用 户设备在子帧 z上设置的分量载波 的最大配置输出功率为 PCMAX ) [dBm] ,而 该用户设备的最大发射总功率为 PCMAX [dBm] ,则该用户设备在子帧 z上计算的 总功率裕量为: i。 ( )岡 ( 7 )
Figure imgf000017_0001
或 - CMAX 岡 ( 8 )
Figure imgf000017_0002
其中, A为分量载波的编号, f表示承载有该用户设备预计在子帧,上发 送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合;
^( 是用户设备在子帧 ,上设置的分量载波 的最大配置输出功率, 其值或取值范围由多个参数共同决定, 至少包括: 分量载波的最大发射功率、 最大配置输出功率偏差 ( tolerance ) 、 最大功率下降 ( Maximum Power Reduction, MPR )及额夕卜最大功率下降( Additional Maximum Power Reduction, A-MPR )等参数中的一种或任意组合; 优选地, ^( 为该用户设备在计算 子帧 z分量载波^上的分量载波功率裕量时所使用的分量载波^的最大配置发 射功率, 即计算分量载波功率裕量时所使用的公式中的被减数。
方法四:
假设上述用户设备预计在子帧 I上发送的各相关物理上行信道的发射功 率参数为 ^ O dBm] , 而该用户设备的最大发射总功率为 pCMAX [dBm] , 则该用 户设备在子帧 ,上的总功率裕量为:
PH^ (/) = 10 /10 _10ΡυΕ (o/l° [mW] ( 9 ) 即用户设备在子帧 I上的总功率裕量等于用户设备的最大发射总功率与 该用户设备预计在子帧,上发送的各相关物理上行信道的发射功率参数之差。
其中, 该用户设备预计在子帧 ,上发送的各相关物理上行信道的发射功 率参数 (0为该用户设备预计在子帧 I上发送的各 PUSCH和 PUCCH的预估 发射功率之和: 即 10尸 UE G 10
Figure imgf000018_0001
+ 10尸 PUCCH 。 [MW] ( 10 ) keK jeJ
其中, ppuscH( ) [dBm]为用户设备在子帧 ι分量载波 k上被调度发送的
PUSCH的预估发射功率, 为分量载波的编号, f表示子帧 ,上所述用户设 备被调度的所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合; PPUCCT(i, ) [dBm]为该 用户设备预计在子帧 ,上发送的第 个 PUCCH的预估发射功率, 为 PUCCH 的编号, J表示该用户设备预计在子帧 z上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
则结合公式(9 )和(10 )得到: PH ( ) = ΐο ΜΑΧΖ10 _ ( 11 )
Figure imgf000018_0002
特别地, 当用户设备预计在子帧,上只发送 PUSCH时, 用户设备预计在 子帧 z上发送的各相关物理上行信道的发射功率参数为用户设备在子帧 ,上被 调度发送的各 PUSCH的预估发射功率之和, 即:
10 uE (o/l。 = J 10 puscH ( )/ι° [dBm] ( 12 )
keK
对于上述方法一、 方法二、 方法三及方法四, 优选地, 当子帧 ζ·上, 用 户设备预计釆用载波聚合技术, 同时在多个分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH时, 用户设备在子帧,上计算总功率裕量; 当子帧,上, 用户设备预 计仅在其中一个分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH时, 用户设备在该子 帧 I上不计算总功率裕量, 这样节省了网络资源。
用户设备预计釆用载波聚合技术, 同时在多个分量载波上发送 PUSCH 和 /或 PUCCH, 包含以下几种情况: a )用户设备被调度在多个分量载波上分 别发送多个 PUSCH (即该多个分量载波中的每个分量载波上发送一个 PUSCH ) ; b )用户设备被调度在一个或多个分量载波上发送 PUSCH, 且预 计在另一个分量载波上发送 PUCCH, c )用户设备被调度在一个或多个分量 载波上发送 PUSCH , 且预计在另一个分量载波上同时发送 PUSCH 和 PUCCH0
对于上述方法一、 方法二、 方法三及方法四, 优选地, 在计算总功率裕 量之前, 用户设备可先判断下式是否成立, CMAX < 101og10(∑ ^ ^^^或^ 210 AX W/I。,如果成立, 则该 keK keK
用户设备在子帧,上计算上述总功率裕量; 否则, 用户设备在子帧,上不计算 上述总功率裕量。
其中, A为分量载波的编号, f表示承载有所述用户设备预计在子帧 I 上发送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合; PCMJ l (k) [dBm] 为所述用户设备在子帧 , 上设置的分量载波 A 的最大配置输出功率; PCMAX [dBm]为用户设备的最大发射总功率。
在釆用上述方法一、 方法二、 方法三或方法四计算得到该用户设备在子 帧 I上的总功率裕量后, 还需要将该裕量上报给基站。 优选地, 可以将通过 计算得到的该用户设备在子帧 I上的总功率裕量的值在预设范围内以预设的 精度进行量化后,根据在预设范围内的功率裕量的量化值与索引的对应关系 , 查找到对应的索引, 并将该索引上报给基站。 优选地, 量化精度为 ldB。 即 利用该用户设备在子帧 I上的总功率裕量索引代替功率裕量的真实值上报给 基站。
在具体实现时, 可将该用户设备在子帧 ,上的总功率裕量索引承载在一 个 MAC层控制单元中发送给基站; 优选地, 该用户设备在子帧,上的总功率 裕量索引可与一个或多个该用户设备的分量载波功率裕量索引承载在同一个 MAC层控制单元中。
同分量载波功率裕量的上报一样, 只有当满足上报条件时, 用户设备才 会将计算出的总功率裕量上报给基站。
上报条件包括:
( 1 ) 用户设备在子帧 I上有新的上行数据传输(即该用户设备在子帧 I 上发送 PUSCH且至少有一个 PUSCH不全为重传数据) ;
( 2 ) 触发事件触发该用户设备将其在子帧 I 上的总功率裕量上报给基 站;
对于用户设备来说, 在子帧 ζ·上, 至少发生一件触发事件就可触发该用 户设备上报总功率裕量的过程 优选地, 当发生下述事件中的任意一件或多件即可触发上述上报过程:
( a )基站调度用户设备在新的分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH;
( b ) 用户设备在子帧,上的总功率裕量的周期报告计时器到期, 即自上 一次该计时器启动或重启到现在, 正好过去了一个计时周期, 该计时周期为 用户设备在子帧,上的总功率裕量周期报告的周期, 该周期可由高层配置;
( c ) 高层配置使能该用户设备上报其总功率裕量。
( 3 ) 根据一定的逻辑信道优先级顺序,在子帧,上给该用户设备分配的 上行资源足够发送一个承载有子帧 z上的总功率裕量的 MAC层控制单元及其 MAC层协议数据单元子头 ( MAC PDU subheader ) 。
当上述三个上报条件中至少一个条件没有被满足时, 用户设备不会将其 计算出的在子帧 ,上的总功率裕量上报给基站。
优选地, 当在子帧 ,上, 用户设备预计釆用载波聚合技术, 同时在多个 分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH时,用户设备在子帧 ζ·上报告上述总功 率裕量; 当子帧 ,上, 用户设备预计仅在一个分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH时, 用户设备在子帧 I上不报上述总功率裕量。
优选地, 在子帧 ,上, 在进行总功率裕量上报之前, 用户设备判断下式 是否成立,
PCMAX < 101og10(2 10Ρ ( ) 或 ιορ /10 < ^ 10Ρ ( ,
keK keK
如果成立, 则用户设备在子帧 ,上报告上述总功率裕量; 否则, 用户设 备在子帧 I上不报告上述总功率裕量。
其中, A为分量载波的编号, f表示承载有所述用户设备预计在子帧 I 上发送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合; Pc W [dBm] 为所述用户设备在子帧 , 上设置的分量载波 A 的最大配置输出功率; PCMAX [dBm]为用户设备的最大发射总功率。 图 4示出了根据本发明实施例的用户设备的示意图, 包括:
计算模块 10, 用于根据该用户设备的最大发射总功率与该用户设备预计 在子帧 I上发送的各相关物理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设 备在所述子帧,上的总功率裕量, 其中, ,为自然数; 以及
发送模块 20, 用于将表示所述计算模块 10计算出的所述总功率裕量的 值的信息上报给基站。
[dB],计算得到该
Figure imgf000021_0001
用户设备在子帧 ,上的总功率裕量 PHUE(/);
其中, MAx[dBm] 为该用户设备的最大发射总功率, PPUSCH( )[dBm]为该 用户设备在子帧 ,分量载波 上被调度发送的 PUSCH的预估发射功率, k为 分量载波的编号, f表示子帧 ,上该用户设备被调度的所有 PUSCH所在的分 量载波的编号的集合; ppuccH(i, )[dBm]为该用户设备预计在子帧 z上发送的第 j个 PUCCH的预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示该用户设备预计在 子帧 I上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
或者, 计
PHUE{i) = [mW], 计算得到该
Figure imgf000021_0002
用户设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/);
其中, MAx[dBm] 为该用户设备的最大发射总功率, PPUSCH( )[dBm]为该 用户设备在子帧 ,分量载波^上被调度发送的物理上行共享信道(PUSCH) 的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧,上该用户设备被调度的 所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合; PPUCCT(i,/)[dBm]为该用户设备预 计在子帧,上发送的第 个物理上行控制信息 (PUCCH) 的预估发射功率, j 为 PUCCH的编号, J表示该用户设备预计在子帧 I上发送的所有 PUCCH的 编号的集合。
或 者 , 计 算 模 块 10 可 用 于 根 据 公 式
[dB],计算得到该用户设备在子帧
Figure imgf000021_0003
,上的总功率裕量 /^υΕ(/) 其中, PCMAX [dBm]为该用户设备的最大发射总功率; PPUSCH( ) [dBm]为该 用户设备在子帧 ,分量载波 上被调度发送的 PUSCH的预估发射功率, k为 分量载波的编号, f表示子帧 ,上该用户设备被调度的所有 PUSCH所在的分 量载波的编号的集合; ppuccH (i, ) [dBm]为该用户设备预计在子帧 z上发送的第 j个 PUCCH的预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示该用户设备预计在 子帧 I上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
或 者 , 计 算 模 块 10 还 可 用 于 根 据 公 式 :
PH (0 = Pc爾 - 101og10 ∑ 10— [dB] 或
J - CMAX [dB] , 计算得到所述用户设备在子帧
Figure imgf000022_0001
,上的总功率裕量 /^υΕ(/) ; 其中, Α为分量载波的编号, f表示承载有该用户设备预计在子帧,上发 送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合; ^ )为该用户 设备在子帧 ,上设置的分量载波 的最大配置输出功率。
此外,计算模块 10还可用于将计算出的所述总功率裕量的值在预设范围 内以预设的精度进行量化后, 根据在预设范围内的功率裕量的量化值与索引 的对应关系, 查找到对应的索引; 相应地, 发送模块 20用于将表示计算模块 10计算出的上述总功率裕量的值的信息上报给基站是指: 发送模块 20用于 将计算模块 10查找到的上述索引上报给基站。
下面用两个应用实例对本发明进行进一步说明。
应用实例一
假定一个 LTE-A系统, 工作在频分双工模式下, 系统中 5个上行分量载 波 U1 , U2, U3, U4, U5。
在子帧 I 上, 某用户设备被调度在上行分量载波 Ul , U2 上分别发送 PUSCH1和 PUSCH2 , 其预估发射功率分别为 PPUSCH(i,l)和 PPUSCH(i,2) [dBm]。 而 该用户设备的最大发射总功率为 PCMAX [dBm] ,则该用户设备在子帧 z上计算的 总功率裕量为: PH^ (/) = PCMAX -101og10 (10 H (U)/l° + 10 H (;'2)/l0 )[dB] 所述用户设备对该计算得到的总功率裕量在预设范围内以预设的精度进 行量化, 然后由物理层传递给高层。
假设子帧 ,上,所述用户设备的总功率裕量报告被事件触发,且 PUSCHI 为新的上行数据传输, 且根据一定的逻辑信道优先级顺序, 在子帧 , 上给 PUSCHl分配的上行资源足够发送一个承载有子帧 I上的总功率裕量的 MAC 层控制单元及其 MAC层协议数据单元子头, 则该用户设备在子帧,上, 使用 总功率裕量索引表示量化后的总功率裕量 (/) , 将其置于一个 MAC层控 制单元中, 通过 PUSCHl报告给基站。
应用实例二 假定一个 LTE-A系统, 工作在频分双工模式下, 系统中 5个上行分量载 波 U1 , U2, U3, U4, U5。
子帧 I上, 某用户设备被调度在上行分量载波 U1上发送一个 PUSCH, 且预计在上行分量载波 U2 上发送一个 PUCCH , 其预估发射功率分别为 ppuscH (i,l)和 ppuccH (i,l) [dBm]。 而该用户设备的最大发射总功率为 PCMAX [dBm] , 则该用户设备在子帧 ,上计算的总功率裕量为:
PH^ ii) = PCMAX -101og10 (l0™SCH (U)/l° + 10 H (i'1)/l。)[dB] 假设子帧 ,上, 所述用户设备的总功率裕量报告未使能, 或所述用户设 备的总功率裕量报告未被事件触发,或上行分量载波 U1上的 PUSCH为重传, 或根据一定的逻辑信道优先级顺序, 在子帧 I 上给上行分量载波 U1 上的 PUSCH 分配的上行资源不足以发送一个承载有子帧 I 上的总功率裕量的 MAC层控制单元及其 MAC层协议数据单元子头,则该用户设备在子帧 ,上, 不报告子帧 ,上的总功率裕量。
显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并 且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。
工业实用性 釆用本发明, 用户设备计算基于用户设备的功率裕量并报告给基站, 为 基站进行资源调度和链路自适应提供足够的功率裕量信息。

Claims

权 利 要 求 书
1、一种用户设备总功率裕量的上报方法, 应用于釆用载波聚合技术的系 统中, 包括:
用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧 I上发送的各相关物理 上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在所述子帧 I上的总功率裕 量, 其中, ,为自然数;
所述用户设备将表示所述总功率裕量的值的信息上报给基站。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
所述用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧 I上发送的各相关 物理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在所述子帧 I上的总功 率裕量的步骤包括:
所述用户设备根据公式:
ΚΉΜΑΧ- ioiog10 ∑ιο¾ + ∑ιο¾ ('■ )/io
[dB],计算得到所 k K
述用户设备在所述子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/);
其中, MAx[dBm] 为所述用户设备的最大发射总功率, PPUSCT( )[dBm] 为所述用户设备在子帧 , 分量载波 A上被调度发送的物理上行共享信道 (PUSCH)的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧,上所述用户 设备被调度的所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合; PPUCCH(i, ) [dBm]为 所述用户设备预计在子帧 ,上发送的第 ·个物理上行控制信息 (PUCCH) 的 预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用户设备预计在子帧 I上发 送的所有 PUCCH的编号的集合。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其中,
当所述用户设备预计在所述子帧 I上只发送所述 PUSCH时,所述用户设 备根据公式 PHUE 0) = ^CMAX - 10 log101∑ 1 ( ( )/10 ] [dBm] ,计算得到所述用户 设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/)
4、 如权利要求 1所述的方法, 其中, 所述用户设备根据其最大发射总功率与预计在子帧 I上发送的各相关物 理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 的步骤包括:
所述用户设备根据公式: PHUE {i) = 10 cMAx/1° - [mW] , 计算得到所
Figure imgf000026_0001
述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE (/);
其中, MAx [dBm] 为所述用户设备的最大发射总功率, PPUSCT( ) [dBm] 为所述用户设备在子帧 I分量载波^上被调度发送的 PUSCH的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧 ζ·上所述用户设备被调度的所有 PUSCH所 在的分量载波的编号集合; PPUCCT(i,/) [dBm]为所述用户设备预计在子帧 ζ·上发 送的第 J个 PUCCH的预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用户 设备预计在子帧 I上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其中,
当所述用户设备预计在所述子帧 I上只发送所述 PUSCH时,所述用户设 备根据公式 [mW] ,计算得到所述用户设备
Figure imgf000026_0002
在子帧 I上的总功率裕量 PHUE (/) 。
6、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
所述用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧 I上发送的各相关 物理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在子帧 I上的总功率裕 量的步骤包括: 所述用户设备根据公式: PH^O lOlo^ —— ^
、 keK ,
[dB] , 计算得到所述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE (/);
其中, PCMAX [dBm]为所述用户设备的最大发射总功率; PPUSCH( ) [dBm]为 所述用户设备在子帧 I分量载波 上被调度发送的 PUSCH的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧 ζ·上所述用户设备被调度的所有 PUSCH所 在的分量载波的编号的集合; PPUCCH(i, )[dBm]为所述用户设备预计在子帧 ζ·上 发送的第 j个 PUCCH的预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用 户设备预计在子帧 I上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其中,
当所述用户设备预计在 I上只发送 PUSCH时,所述用户设备根 据公式: PHUE(/) = PCMAX- lO , 计算得到所述用户设
Figure imgf000027_0001
备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/)。
8、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
所述用户设备根据其最大发射总功率与其预计在子帧 I上发送的各相关 物理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用户设备在子帧 I上的总功率裕 量的步骤包括: 所述用户设备根据公式: PHuEOPcMM- 101ogl。 2IOP w/i° [dB]或 keK J - CMAX [dB] , 计算得到所述用户设备在子帧
Figure imgf000027_0002
,上的总功率裕量 /^υΕ(/); 其中, Α为分量载波的编号, f表示承载有所述用户设备预计在子帧 I 上发送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合; ^ )为所 述用户设备在子帧 I上设置的分量载波 的最大配置输出功率。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其中,
所述 PCMAX (k)为所述用户设备在计算子帧 z分量载波 上的分量载波功率 裕量时, 所使用的分量载波 的最大配置输出功率。
10、 如权利要求 1~9中任意一项所述的方法, 该方法还包括:
在计算子帧 ,上的总功率裕量之前, 所述用户设备判断其自身是否预计 仅在该子帧,中的一个分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH, 如果是, 则不 再进行后续的计算流程。
11、 如权利要求 1~9中任意一项所述的方法, 其中, 所述用户设备将表示所述用户设备在子帧 ,上的总功率裕量的值的信息 上报给基站的步骤包括: 所述用户设备将所述总功率裕量的值在预设范围内 以预设的精度进行量化后, 根据在预设范围内的功率裕量的量化值与索引的 对应关系, 查找到对应的索引, 并将该索引上才艮给所述基站。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其中,
将所述索引上报给所述基站的步骤包括: 所述用户设备将所述索引承载 在一个介质访问控制 ( MAC )层控制单元中发送给所述基站。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其中,
所述 MAC层控制单元中还承载有至少一个所述用户设备上报的分量载 波功率裕量索引。
14、 如权利要求 1所述的方法, 该方法还包括:
在进行总功率裕量上报之前, 所述用户设备判断是否满足上报条件, 并 在满足所述上报条件的情况下, 才进行总功率裕量上报的流程;
其中, 所述上报条件包括:
( 1 ) 所述用户设备在所述子帧 I上有新的上行数据传输;
( 2 ) 至少发生一件触发事件触发所述用户设备将其在子帧 z上的总功率 裕量上报给所述基站;
( 3 ) 根据逻辑信道优先级顺序,在子帧,上给该用户设备分配的上行资 源足够发送一个承载有子帧 ,上的用户设备总功率裕量的 MAC层控制单元及 其 MAC层协议数据单元子头 ( MAC PDU subheader ) 。
15、 如权利要求 14所述的方法, 其中,
至少发生一件触发事件是指: 发生下述事件中的任意一件或任意组合:
( a ) 所述基站调度所述用户设备在新的分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH;
( b ) 所述用户设备总功率裕量的周期报告计时器到期;
( c ) 高层配置使能该用户设备上报其总功率裕量。
16、 如权利要求 1、 12~15中任意一项所述的方法, 该方法还包括: 在上报子帧 ,上的总功率裕量之前, 所述用户设备判断其自身是否预计 仅在该子帧,中的一个分量载波上发送 PUSCH和 /或 PUCCH, 如果是, 则不 再进行后续的上报流程。
17、 如权利要求 1~9、 12-15中任意一项所述的方法, 该方法还包括: 在计算子帧 ,上的总功率裕量之前或上报子帧 ,上的总功率裕量之前,所 述用户设备判断下式是否成立:
≥101ogl。( 10Pc w/1。) 或 10
Figure imgf000029_0001
keK keK
如果是, 则不再进行相应的后续计算流程或上报流程;
其中, A为分量载波的编号, f表示承载有所述用户设备预计在子帧 I 上发送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合; ^ )为所 述用户设备在子帧 I上设置的分量载波 的最大配置输出功率。
18、 一种用户设备, 其包括: 计算模块和发送模块;
所述计算模块设置为: 根据该用户设备的最大发射总功率与该用户设备 预计在子帧 I上发送的各相关物理上行信道的发射功率参数, 计算出所述用 户设备在所述子帧,上的总功率裕量, 其中, ,为自然数;
所述发送模块设置为: 将表示所述计算模块计算出的所述总功率裕量的 值的信息上报给基站。
19、 如权利要求 18所述的用户设备, 其中,
所述计算模块是设置为
K ,) = PC爾— lOlog 10 [dB] ,计算得到所
Figure imgf000029_0002
述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE (/);
其中, MAx [dBm] 为所述用户设备的最大发射总功率, PPUSCT( ) [dBm] 为所述用户设备在子帧 , 分量载波 A上被调度发送的物理上行共享信道 ( PUSCH )的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧,上所述用户 设备被调度的所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合; PPU。。H (i, ) [dBm]为 所述用户设备预计在子帧 ,上发送的第 ·个物理上行控制信息 (PUCCH ) 的 预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用户设备预计在子帧 I上发 送的所有 PUCCH的编号的集合。
20、 如权利要求 18所述的用户设备, 其中,
所述计算模块是设置为根据公式: PHUE{i) = 10 cMAx/1° - [mW] , 计算得到所
Figure imgf000030_0001
述用户设备在子帧 I上的总功率裕量 PHUE(/);
其中, MAx[dBm] 为所述用户设备的最大发射总功率, PPUSCT( )[dBm] 为所述用户设备在子帧 I 分量载波 k上被调度发送的物理上行共享信道 (PUSCH)的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧,上所述用户 设备被调度的所有 PUSCH所在的分量载波的编号的集合; PPUCCT(i,/) [dBm]为 所述用户设备预计在子帧 ,上发送的第 ·个物理上行控制信息 (PUCCH) 的 预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用户设备预计在子帧 I上发 送的所有 PUCCH的编号的集合。
21、 如权利要求 18所述的用户设备, 其中,
所 述 计 模 块 殳 置 为 公
Figure imgf000030_0002
/10-Vio- ¾() = 101ο8 10 尸 [dB],计算得到所述用户设备在子 keK
帧 I上的总功率裕量 /^υΕ(/);
其中, PCMAX[dBm]为所述用户设备的最大发射总功率; PPUSCH( )[dBm]为 所述用户设备在子帧 I分量载波 上被调度发送的 PUSCH的预估发射功率, A为分量载波的编号, f表示子帧 ζ·上所述用户设备被调度的所有 PUSCH所 在的分量载波的编号的集合; PPUCCH(i, )[dBm]为所述用户设备预计在子帧 ζ·上 发送的第 j个 PUCCH的预估发射功率, j为 PUCCH的编号, J表示所述用 户设备预计在子帧 I上发送的所有 PUCCH的编号的集合。
22、 如权利要求 18所述的用户设备, 其中,
所述计算模块是设置为根据公式: [dB] , 计算得到所述用户设备在子帧
Figure imgf000031_0001
,上的总功率裕量 PH /) ;
其中, A为分量载波的编号, f表示承载有所述用户设备预计在子帧 I 上发送的 PUSCH和 /或 PUCCH的所有分量载波的编号的集合; ^ )为所 述用户设备在子帧 I上设置的分量载波 的最大配置输出功率。
23、 如权利要求 18~22中任意一项所述的用户设备, 其中,
所述计算模块还设置为: 将计算出的所述总功率裕量的值在预设范围内 以预设的精度进行量化后, 根据在预设范围内的功率裕量的量化值与索引的 对应关系, 查找到对应的索引;
所述发送模块是设置为: 所述发送模块用于将所述计算模块查找到的所 述索引上报给所述基站。
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