WO2013104261A1 - 上行发送功率确定方法及用户设备 - Google Patents

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WO2013104261A1
WO2013104261A1 PCT/CN2012/087885 CN2012087885W WO2013104261A1 WO 2013104261 A1 WO2013104261 A1 WO 2013104261A1 CN 2012087885 W CN2012087885 W CN 2012087885W WO 2013104261 A1 WO2013104261 A1 WO 2013104261A1
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WO
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cell
pusch
current subframe
subframe
uplink
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Application number
PCT/CN2012/087885
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English (en)
French (fr)
Inventor
李元杰
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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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
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • 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
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • 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
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal

Definitions

  • the present invention relates to communication technologies, and in particular, to an uplink transmission power determining method and user equipment. Background technique
  • the user equipment can communicate with the base station through multiple cells.
  • CA Carrier Aggregation
  • the base station can adjust the time when the user equipment sends the uplink signal, that is, the uplink transmission time, according to the offset condition of the uplink signal arrival time of the user equipment.
  • the transmission path of the uplink signal sent by the user equipment to the base station may be different through different cells.
  • the user equipment may need to pass the relay node to send the uplink signal to the base station through some cells, and send the uplink signal to the base station through other cells.
  • the uplink transmission time of the user equipment may not be the same, and the uplink power control of the UE according to the prior art may be inaccurate, thereby reducing the quality of uplink data transmission.
  • the present invention provides an uplink transmission power determining method and user equipment for improving the quality of uplink data transmission.
  • a method for determining an uplink transmit power including:
  • the user equipment determines an overlap of an uplink channel of a cell in a current subframe and an uplink channel of another cell in a neighboring subframe that is aggregated with the cell by the cell;
  • Another aspect provides a user equipment, including:
  • An overlap determining unit configured to determine an overlap of an uplink channel of a cell in a current subframe and an uplink channel of another cell in a neighboring subframe that performs carrier aggregation with the cell;
  • a power determining unit configured to determine, according to the overlap determined by the overlap determining unit, a physical uplink shared channel of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that perform carrier aggregation with the cell Transmit power of PUSCH.
  • the user equipment determines, by using the user equipment, the overlap of the uplink channel of the cell in the current subframe and the uplink channel of the other cell in the adjacent subframe and the cell aggregation of the cell, so that the user equipment can be Determining the overlap, determining the transmit power of the PUSCH of the cell in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell in the current subframe, which can prevent the user equipment from performing uplink power control according to the prior art to be inaccurate.
  • the problem is to improve the quality of the uplink data transmission.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for determining an uplink transmit power according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a user equipment according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • the technical solution of the present invention can be applied to various wireless communication networks, for example, Global System for Mobile Communications (GSM), General Packet Radio Service (GPRS) network, and code division. Code Division Multiple Access (CDMA) network, wideband code (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA for short), Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA) network, Long Term Evolution (LTE) network or long-term evolution Advanced (LTE Advanced, LTE-A for short) networks and subsequent evolution networks.
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA wideband Code Division Multiple Access
  • TD-SCDMA Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE Advanced Long Term Evolution Advanced
  • LTE-A long-term evolution Advanced
  • a cell according to an embodiment of the present invention may also be understood as a carrier, and the concepts of the two are the same.
  • the subframe reference parameter t2, t1 or t2 in the embodiment of the present invention may be i-1 (representing the previous subframe of the current subframe), or may also be i+1 (representing the next subframe of the current subframe). This embodiment does not limit this.
  • the powers involved in the embodiments of the present invention are all linear power.
  • the channel overlap involved in the embodiment of the present invention can be understood as an overlap between subframes caused by uplink signals sent by user equipments through different cells (that is, the current subframe overlaps with adjacent subframes in time).
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for determining an uplink transmit power according to an embodiment of the present invention, where
  • the user equipment determines an overlap of an uplink channel of a cell in a current subframe and an uplink channel of another cell in a neighboring subframe that performs carrier aggregation with the cell.
  • the user equipment may determine the overlap of the uplink channel by: for example, according to the uplink sending time of the cell and other cells that perform carrier aggregation with the cell, if the uplink sending time of different cells is different , then the above uplink channels will overlap.
  • each cell that performs carrier aggregation in the uplink belongs to a different TA (time advance) group. If they belong to different TA groups, the uplink channels between different TA groups will overlap.
  • TA time advance
  • the TA adjustment amounts of the cells in which the uplink carrier aggregation is performed are the same. If they are not the same, the uplink channels of the cells with different TA adjustment amounts will overlap.
  • the user equipment determines that the overlap of the uplink channels can be implemented in other manners, which is not limited by the present invention.
  • the user equipment determines, according to the determined overlap, a transmit power of a physical uplink shared channel PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell.
  • the overlapping determined by the user equipment may include: a PUSCH of the cell in the current subframe
  • the PUCCH overlaps with other cells in the adjacent subframe that perform carrier aggregation with the cell.
  • the user equipment may specifically determine, according to formula (1), the first PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Transmit power, where
  • w ( ) represents a weighting factor
  • the value range is [0 1 ]
  • C represents a cell
  • ⁇ ( ) ⁇ ⁇ represents the cell in the current subframe and the carrier in the current subframe and the cell
  • ⁇ ⁇ : ⁇ ⁇ (0 indicates that the other equipment in the current subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control is performing carrier aggregation with the cell
  • P P : OT (t) represents a first transmit power of a PUCCH of another cell in the neighboring subframe obtained by the user equipment for uplink power control
  • ⁇ (0 represents the maximum allowed power of the current subframe.
  • the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are subjected to carrier aggregation in the current subframe include a PUSCH that carries uplink control signaling;
  • the user equipment may further determine, according to formulas (2) and (3), the PUSCH in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Second transmit power, where
  • w ( ) represents a weighting factor
  • the value range is [0 1 ]
  • C represents a cell
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) represents the cell in the current subframe and the current subframe and the The second transmission power of the PUSCH that does not carry the uplink control signaling of the other cells of the carrier aggregation
  • p represents the carrier aggregation of the neighboring subframe obtained by the user equipment for uplink power control and the cell
  • ⁇ (0 represents the maximum allowed power of the current subframe
  • ⁇ ⁇ ⁇ ( ) represents the bearer uplink included in the current frame obtained by the user equipment for uplink power control
  • the user equipment may further determine, according to formulas (4) and (5), the PUSCH in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Third transmit power, where
  • ⁇ W (Z. ) ⁇ PpuSCH (0 + "( ⁇ ' ) ⁇ PpUSCH (0 ⁇ i P CM4X (0 - P PUCCH ( ) ( 4 ) ⁇ , ⁇ ;! and ⁇ ) indicates the weighting factor, the range of values Is [0 1 ]; c represents a cell; J WP PRAOTI; () indicates the cell in the current subframe and the current subframe does not bear a third transmission power of the PUSCH of the uplink control signaling other cell carrier aggregation with the pinion ff; p H (t) represents a third transmit power of a PUCCH of another cell in the neighboring subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control and performing cell aggregation on the cell; P CM4X (i) represents the current sub- The maximum allowed power of the frame; P praOT 0 represents the first transmit power of the PUSCH carrying the uplink control signaling in the current subframe obtained by the user equipment for uplink power control.
  • the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell include a PUSCH that carries uplink control signaling, and the cell in the current subframe And the other cells in the current subframe that perform carrier aggregation with the cell further include a PUCCH;
  • the user equipment may further determine, according to the formulas (5) and (6), the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Fourth transmit power, where
  • w () represents a weighting factor
  • the value range is [01 ]
  • C represents a cell
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) represents the cell in the current subframe and the current subframe and the small
  • P represents the other cells in the current subframe obtained by the user equipment for performing carrier aggregation in the current subframe
  • P p : ot (0 represents the fourth transmission power of the PUCCH of the other cell in the adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control
  • ⁇ (0) indicates the maximum allowed power of the current subframe
  • P P HJ — 0 W represents the second transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling included in the current frame obtained by the user equipment for uplink power control.
  • the user equipment may further determine, according to formula (7), the fifth sending of the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Power, where,
  • J WP PRAOTI indicates the fifth transmission of the PUSCH that does not carry uplink control signaling in the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the small ff Power;
  • PH presents the third transmission power of the PUCCH of other cells in the current subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control and performing carrier aggregation on the cell;
  • P PUCCH W indicating that the user equipment performs uplink power Controlling, by the obtained fifth transmission power of the PUCCH of the other cell in the neighboring subframe that is performing carrier aggregation with the cell; (0 indicates the maximum allowed power of the current subframe; ⁇ ⁇ [ ⁇ ⁇ .( 0 indicates a second transmission power of the PUSCH carrying the uplink control signaling in the current subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control.
  • the overlap determined by the user equipment may further include: a PUSCH of the cell in the current subframe, or a PUCCH of the cell in the current subframe, or a PUSCH of the cell in the current subframe At least one of the PUCCH and the PUSCH carrying the uplink signaling of the other cells in the adjacent subframe that are performing carrier aggregation with the cell overlap.
  • the user equipment may specifically determine, according to formula (8), the sixth cell of the PUSCH in the current subframe and the other cell in the current subframe that performs carrier aggregation with the cell. Transmit power, where
  • w (z')' corpse ff , c (0 ⁇ ( ⁇ (: ⁇ (0 - ⁇ - ⁇ 0) ( 8 ) true, w ( ) represents the weighting factor, the value range is [0, 1 c represents a cell; ⁇ ( ) ⁇ P represents the sixth transmit power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell; ⁇ ⁇ : ⁇ (0) indicates the fourth transmission power of the PUCCH of the cell in the current subframe or other cells in the current cell aggregation with the cell obtained by the user equipment for uplink power control; (0 indicates the current sub-sub The maximum allowable power of the frame; P PUS (t) represents the cell in the adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control, and other cells in the neighboring subframe that perform carrier aggregation with the cell The first transmit power of the PUSCH carrying the uplink control signaling.
  • the user equipment may further determine, according to formula (9), the seventh transmission of the PUSCH in the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Power, where,
  • ⁇ w W ⁇ racff , ') indicates the seventh transmit power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the smallit ;
  • P P : OT Representing the cell in the current subframe obtained by the user equipment for uplink power control or The fifth transmission power of the PUCCH of the other cell in which the area is subjected to carrier aggregation; (0 indicates that the maximum allowed power of the current subframe;
  • P PUSCH ⁇ t indicates the neighboring obtained by the user equipment for uplink power control The second transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the cell in the subframe and the other cells in the adjacent subframe that are performing carrier aggregation with the cell.
  • the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are subjected to carrier aggregation in the current subframe include a PUSCH that carries uplink control signaling;
  • the user equipment may specifically determine, according to formulas (10) and (1 1) or according to formulas (10) and (12), the cell in the current subframe and the current subframe.
  • the eighth transmit power of the PUSCH of the other cell in which the cell performs carrier aggregation, where
  • PpUSCH i ⁇ ml11 ⁇ PpUSCH ⁇ )' [ P CMAX (0 - P PUSCH ,k _ ⁇ ( ⁇ ⁇ ) ) ⁇ ⁇ ⁇
  • PpUSCHj ⁇ PpUSCH ⁇ )' [ P CMAX (0 - P PUSCH ,k _ ⁇ ( 1 + 1 )) ⁇ ( 1 2 )
  • w ( ) represents a weighting factor
  • the value range is [0, 1 ]
  • C ⁇ indicates a cell
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) represents the cell in the current subframe and the current subframe
  • P CM4X (i) represents the maximum allowed power of the current subframe
  • P PUSCH ⁇ (t) represents the The third transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the cell in the adjacent subframe obtained by the user equipment and the neighboring cell in the neighboring subframe and the cell aggregation in the neighboring subframe
  • 0 W represents the third transmit power of the PUSCH carrying the uplink signaling included in the current frame obtained by the user equipment for uplink power control
  • (-1) indicating a first transmit power of a PUSCH carrying uplink signaling of another cell that performs carrier aggregation with the cell in a neighboring
  • the user equipment may perform related processing according to formulas (10) and (1 1 ). If the priority of the adjacent subframe after the current subframe is higher than the priority of the current subframe, the user equipment may perform correlation processing according to formulas (10) and (12).
  • the user equipment may further determine, according to formula (13), the ninth sending of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Power, where,
  • P praOT i Power ( ⁇ represents the maximum allowed power of the current subframe; represents the cell in the adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control, and the neighboring subframe and the cell
  • the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell include a PUSCH carrying uplink signaling, and the cell in the current subframe is
  • the other cells in the current subframe that perform carrier aggregation with the cell further include a PUCCH;
  • the user equipment may further determine, according to formulas (14) and (15) or according to formulas (14) and (16), the cell and the current subframe within the current subframe.
  • the tenth transmission power of the PUSCH of the other cell in which the cell performs carrier aggregation where W ( ⁇ ⁇ ) ⁇ PpUSCH ( Z ) - ⁇ - ⁇ CMAX ( Z ) " PpUSCH , j ( Z ) " PpUSCH , k (0 " ⁇ PUCCH ( Z )) ( 14 )
  • PpUSCH (0 ⁇ ⁇ P PUSCH (0, (P C MAX (0 - P PUCCH (0 - P PUSCH, k + ( 1 6 )
  • w ( ) represents a weighting factor
  • the value range is [0, 1 ] C indicates a cell
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) indicates that the cell in the current subframe and the PUSCH of the other cell in the current subframe that is aggregated with the small-line carrier are not carrying uplink control signaling.
  • P denotes a sixth transmit power of the PUCCH of the cell in the current subframe or other cells in which the cell is aggregated with the cell obtained by the user equipment for uplink power control;
  • P CM4X Indicates the maximum allowed power of the current subframe;
  • P PUSCH ⁇ (t) represents the cell and the adjacent subframe in the adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control and the The fifth transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the other cell in which the cell performs the carrier aggregation;
  • P ] o W represents the PUSCH of the PUSCH carrying the uplink signaling included in the current frame obtained by the user equipment for performing uplink power control Four transmit powers; (-1) indicating the current subframe The second transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the other cell in the adjacent subframe with the cell aggregation in the adjacent subframe; or / ⁇ ⁇ .
  • ( + 1) indicates the adjacent subframe after the current subframe
  • the user equipment may further determine, according to formula (17), the eleventh of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Transmit power, where
  • p praOT i; ( ) indicates the eleventh of the PUSCH in the current subframe and the PUSCH that does not carry uplink control signaling in other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the small ff Transmit power;
  • p puccH (representing the seventh transmit power of the PUCCH of the cell in the current subframe obtained by the user equipment for uplink power control or other cells performing carrier aggregation with the cell;
  • the maximum allowed power of the current subframe; ⁇ . (0) indicates that the user equipment performs uplink power control and obtains the uplink control signaling in the current subframe.
  • the overlapping determined by the user equipment may further include: the current subframe The PUSCH of the cell in the first neighboring subframe overlaps with the PUCCH of the other cell in the first neighboring subframe, and the PUSCH of the cell in the current subframe or the current subframe
  • the first adjacent subframe may be the same as the second adjacent subframe, or may be different, which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • the user equipment may specifically determine, according to formula (18), the tenth of the PUSCH in the current subframe and the PUSCH of other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Two transmit power, wherein
  • W () represents a weighting factor in the range [0, 1];
  • C represents a cell;
  • ⁇ () ⁇ ⁇ said cell indicates the subframe and the current subframe of the current cell £
  • ⁇ ⁇ : ⁇ ⁇ (0 indicates the PUCCH of other cells in the current subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control and performing carrier aggregation on the cell
  • (ti) represents the first transmit power of the PUCCH of the other cell in the first adjacent subframe obtained by the user equipment for performing carrier aggregation in the first adjacent subframe; ⁇ (0 indicates the maximum allowed power of the current subframe; u indicates the inner cell and the second adjacent subframe in the second adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control The first transmission power of the PUSCH carrying the uplink control signaling of the other cell in which the cell performs carrier aggregation.
  • the user equipment may further determine, according to formula (19), the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Thirteen transmit power, of which
  • ⁇ ( ) and ⁇ ) represent weighting factors
  • the value range is [0, 1 ]
  • c represents a cell
  • ⁇ ww ⁇ racff , ') indicates the thirteenth transmission power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the smallit ;
  • P H (P> indicates The ninth transmission power of the PUCCH of the other cell in the current subframe that is subjected to carrier aggregation in the current subframe obtained by the user equipment;
  • P P : OT (ti) indicates that the user equipment performs uplink power control
  • ⁇ (0 indicates a maximum allowed power of the current subframe;
  • P PUSCH , k (t2) Indicates bearer uplink control signaling of the cell in the second adjacent subframe and the other cell in the second adjacent subframe that performs carrier aggregation with the cell obtained by the user equipment for performing uplink power control.
  • the PUSCH in the current subframe and the PUSCH of other cells in the current subframe that are subjected to carrier aggregation in the current subframe include a PUSCH that carries uplink control signaling;
  • the user equipment may further determine, according to formulas (20) and (21) or according to formulas (20) and (22), the cell and the current subframe within the current subframe.
  • PpUSCH i ⁇ ml11 ⁇ PpUSCH ⁇ )' [ P CMAX (0 - P PUSCH ,k _ ⁇ ( ⁇ ))) ⁇ 2 ⁇
  • w () represents a weighting factor
  • the value range is [01 ]
  • C ⁇ represents a cell
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) represents the cell in the current subframe and the current subframe and the The fourth transmission power of the PUSCH that does not carry the uplink control signaling of the other cells of the carrier aggregation
  • ⁇ H (tr> represents the first adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control
  • P P indicates the current intraframe obtained by the user equipment for uplink power control
  • the P PUS (t2) indicates the bearer of the cell in the second adjacent subframe obtained by the user equipment and the other cells in the second adjacent subframe that are performing carrier aggregation with the cell.
  • the third transmission power of the PUSCH of the uplink signaling; (-1) indicating a third transmission power of a PUSCH carrying uplink signaling of another cell that performs carrier aggregation with the cell in the second adjacent subframe before the current subframe; or (+1) indicates the third transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the other cells in the second adjacent subframe after the current subframe.
  • the user equipment may perform correlation according to formulas (20) and (21). Processing; if the priority of the second adjacent subframe after the current subframe is higher than the priority of the current subframe, the user equipment may perform correlation processing according to formulas (20) and (22).
  • the user equipment may further determine, according to formula (23), the fifteenth of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Transmit power, where
  • the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell include a PUSCH that carries uplink control signaling, and the cell in the current subframe And the other cells in the current subframe that perform carrier aggregation with the cell further include a PUCCH;
  • the user equipment may specifically determine, in the current subframe, the current subframe and the current subframe according to formulas (24) and (25) or according to formulas (24) and (26). a sixteenth transmission power of a PUSCH of another cell in which the cell performs carrier aggregation, where
  • PpUSCH (0 ⁇ P PUSCH _o (0 (P C MAX (0 - P PUCCH (0 - P PUSCH, k_o ( l + 1 ) ) ) ( 26 )
  • w ( ) represents a weighting factor, the value range is [0] 1);
  • C represents a cell;
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) indicates that the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are aggregated with the small cell carrier are not carrying uplink control signaling.
  • P P : OT indicates that the user equipment performs The tenth transmit power of the PUCCH of the other cell in the current subframe that is subjected to carrier aggregation in the current subframe obtained by the uplink power control; (0 indicates the maximum allowable power of the current subframe; ⁇ ⁇ ⁇ .
  • the ⁇ indicates the sixth transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling included in the current frame obtained by the user equipment for performing uplink power control;
  • p ti) indicating the second phase obtained by the user equipment for uplink power control Carrying uplink signaling of the cell in the neighboring sub-frame and other cells in the second adjacent subframe that are performing carrier aggregation with the cell
  • the fifth transmission power of the PUSCH (-1) indicating a fourth transmission power of a PUSCH carrying uplink signaling of another cell that performs carrier aggregation with the cell in the second adjacent subframe before the current subframe; or P. (+1) indicating the second adjacent subframe after the current subframe and The fourth transmit power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the other cell in which the cell performs carrier aggregation.
  • the user equipment may perform correlation according to formulas (24) and (25). Processing; if the priority of the second adjacent subframe after the current subframe is higher than the priority of the current subframe, the user equipment may perform correlation processing according to formulas (24) and (26).
  • the user equipment may further determine, according to formula (27), the seventeenth of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Transmit power, where
  • the 17th transmission power of the PUSCH that does not carry the uplink control signaling of the other cell in which the small ff performs carrier aggregation; ⁇ ⁇ ⁇ (1) represents the first neighboring sub-score obtained by the user equipment for uplink power control a sixth transmit power of a PUCCH of another cell in which the cell is aggregated with the cell; and a PUCCH of another cell in the current subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control and performing carrier aggregation on the cell
  • the transmission power of the PUCCH may be 0.
  • the user equipment determines, by the user equipment, the overlap of the uplink channel of the cell in the current subframe and the uplink channel of the other cell in the neighboring subframe and the cell aggregation of the cell, so that the user equipment can be determined according to the determined overlap. Determining the transmission power of the PUSCH of the cell in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell in the current subframe, which can prevent the user equipment from being inaccurate in uplink power control according to the prior art, thereby improving the problem. The quality of the uplink data transmission.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a user equipment according to another embodiment of the present invention.
  • the user equipment in this embodiment may include an overlap determining unit 21 and a power determining unit 22.
  • the overlap determining unit 21 is configured to determine an overlap of an uplink channel of a cell in a current subframe and an uplink channel of another cell in a neighboring subframe that is subjected to carrier aggregation in the cell; and the power determining unit 22 is configured to overlap according to the uplink. Determining the overlap determined by the unit 21, determining the transmit power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell.
  • the function of the user equipment in the embodiment corresponding to the foregoing FIG. 1 can be implemented by the user equipment provided in this embodiment.
  • the overlap determined by the overlap determining unit 21 may include: a PUSCH of the cell in the current subframe and a carrier aggregation with the cell in an adjacent subframe.
  • the PUCCHs of other cells overlap.
  • the power determining unit 22 may specifically determine, according to the formula (1), the first transmit power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, where ,
  • represents a weighting factor
  • the value range is [0 1 ]
  • C represents a cell
  • ⁇ ( ) ⁇ ⁇ represents the cell in the current subframe and the carrier in the current subframe and the cell
  • P P : OT (t) represents a first transmit power of a PUCCH of another cell in the neighboring subframe obtained by the user equipment for uplink power control
  • ⁇ (0 represents the maximum allowed power of the current subframe.
  • the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell include a PUSCH that carries uplink control signaling;
  • the power determining unit 22 may further determine, according to the formulas (2) and (3), the second PUSCH of the cell in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Transmit power, where
  • PpUSCH (0 ⁇ P CMAX (0 " P PUCCH (0 ) ⁇
  • w ( ) represents a weighting factor
  • the value range is [0 1 ]
  • C represents a cell
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) represents the cell in the current subframe and the current subframe and the The second transmission power of the PUSCH that does not carry the uplink control signaling of the other cells of the carrier aggregation
  • p represents the carrier aggregation of the neighboring subframe obtained by the user equipment for uplink power control and the cell
  • ⁇ (0 represents the maximum allowed power of the current subframe
  • ⁇ ⁇ ⁇ ( ) represents the bearer uplink included in the current frame obtained by the user equipment for uplink power control
  • the power determining unit 22 may further determine, according to formulas (4) and (5), the third of the PUSCH of the cell in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Transmit power, where
  • the third power transmission () indicates the cell in the current subframe and the current subframe at other cells of the small carrier aggregation does not carry a PUSCH uplink control signaling;
  • P PRAOT I P p : ot represents the third transmission power of the PUCCH of other cells in the adjacent subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control and performing carrier aggregation in the cell;
  • P CM4X (i) indicates The maximum allowed power of the current subframe;
  • p praOT 0 represents the first transmit power of the PUSCH carrying the uplink control signaling in the current subframe obtained by the user equipment for uplink power control.
  • the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell include a PUSCH that carries uplink control signaling, and the cell in the current subframe And the other cells in the current subframe that perform carrier aggregation with the cell further include a PUCCH;
  • the power determining unit 22 may further determine, according to the formulas (5) and (6), the fourth PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Transmit power, where
  • the power determining unit 22 may further determine, according to formula (7), a fifth sending power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, where ,
  • J WP PRAOT I indicates a fifth transmission power of the PUSCH that does not carry uplink control signaling in the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the small ff;
  • PH presents a third transmission power of a PUCCH of another cell in the current subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control and performing carrier aggregation in the cell;
  • P PUCCH W indicating that the user equipment performs uplink power control
  • the overlap determining unit 21 The determined overlap may further include: a PUSCH of the cell in the current subframe, or a PUCCH of the cell in the current subframe, or a PUSCH and a PUCCH in the cell in the current subframe At least one of the PUSCHs carrying the uplink signaling overlaps with other cells in the adjacent subframes that perform carrier aggregation with the cell.
  • the power determining unit 22 may specifically determine, according to the formula (8), a sixth sending power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, where , ⁇ w (z')' corpse ff , c (0 ⁇ (the corpse (: xia (0 - corpse - corpse 0) (8) true, w ( ) represents the weighting factor, the value range is [0, 1 c represents a cell; ⁇ ( ) ⁇ P represents the sixth transmit power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell; ⁇ ⁇ : ⁇ (0) indicates the fourth transmission power of the PUCCH of the cell in the current subframe or other cells in the current cell aggregation with the cell obtained by the user equipment for uplink power control; (0 indicates the current sub-sub The maximum allowable power of the frame; P PUS (t) represents the
  • the power determining unit 22 may further determine, according to formula (9), a seventh transmit power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, where ,
  • ⁇ w W ⁇ racff , ') indicates the seventh transmit power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the smallit ;
  • P P : OT a fifth transmission power of a PUCCH of the cell in the current subframe or another cell in which the cell is aggregated with the cell obtained by the user equipment for performing uplink power control; (0 indicates the current subframe The maximum allowable power;
  • P PUSCH ⁇ t) represents the bearer of the cell in the adjacent subframe obtained by the user equipment and the other cells in the adjacent subframe that are performing carrier aggregation with the cell The second transmission power of the PUSCH of the uplink signaling.
  • the PUSCH in the current subframe and the PUSCH of other cells in the current subframe that are subjected to carrier aggregation in the current subframe include a PUSCH that carries uplink control signaling;
  • the power determining unit 22 may further determine, according to formulas (10) and (1 1 ) or according to formulas (10) and (12), the cell in the current subframe and the current subframe and the cell.
  • the eighth transmission power of the PUSCH of the other cell that performs carrier aggregation where
  • PpUSCH i ⁇ ml11 ⁇ PpUSCH ⁇ )' [ P CMAX (0 - P PUSCH ,k _ ⁇ ( ⁇ ⁇ ) ) ⁇ ⁇ ⁇
  • PpUSCHj ⁇ PpUSCH ⁇ )' [ P CMAX (0 - P PUSCH ,k _ ⁇ ( 1 + 1 )) ⁇ ( 1 2 )
  • w ( ) represents the weighting factor, the value range is [0, 1 ]
  • C indicates a cell
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) indicates that the cell in the current subframe and the PUSCH of the other cell in the current subframe that is aggregated with the smaller carrier are not carrying uplink control signaling Eighth transmit power
  • P PUSCH ⁇ ⁇ t) represents the cell and the neighboring subframe and the cell in the adjacent subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control The third transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the other cells performing carrier aggregation; P ] 0 W indicating the third PUSCH of the PUSCH carrying the uplink signaling included in the current frame obtained by the user
  • the user equipment may perform related processing according to formulas (10) and (1 1 ). If the priority of the adjacent subframe after the current subframe is higher than the priority of the current subframe, the user equipment may perform correlation processing according to formulas (10) and (12).
  • the power determining unit 22 may further determine, according to the formula (13), the ninth sending power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, where ,
  • a ninth power transmission () indicates the cell in the current subframe and the current subframe at other cells of the small carrier aggregation does not carry a PUSCH uplink control signaling;
  • J W. P praOT i ⁇ ( D1 ) indicates the maximum allowed power of the current subframe;
  • P PraOT ⁇ 0 indicates that the cell and the adjacent subframe within the adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control are
  • P P (representing the bearer uplink control signaling in the current subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control)
  • the third transmission power of the PUSCH The third transmission power of the PUSCH.
  • the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell include a PUSCH carrying uplink signaling, and the cell in the current subframe is
  • the other cells in the current subframe that perform carrier aggregation with the cell further include a PUCCH;
  • the power determining unit 22 may further determine, according to the formulas (14) and (15) or according to the formulas (14) and (16), the cell in the current subframe and the current subframe and the cell.
  • PpUSCH (0 ⁇ ⁇ P PUSCH (0, (P C MAX (0 - P PUCCH (0 - P PUSCH, k + ( 1 6 )
  • w ( ) represents a weighting factor, the value range is [0, 1 ] C indicates a cell
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) indicates that the cell in the current subframe and the PUSCH of the other cell in the current subframe that is aggregated with the smaller carrier of the current carrier do not carry uplink control signaling
  • P CM4X (0) Representing the maximum allowed power of the current subframe
  • P PUSCH ⁇ (t) represents the cell and the neighboring subframe and the cell in the adjacent subframe obtained by the user equipment performing uplink power control
  • the user equipment may perform related processing according to formulas (14) and (15); If the priority of the adjacent subframe after the current subframe is higher than the priority of the current subframe, the user equipment may perform correlation processing according to formulas (14) and (16).
  • the power determining unit 22 may further further determine, according to the formula (17), an eleventh transmission power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, among them,
  • Control signaling a fourth transmit power of the PUSCH; ⁇ ⁇ ⁇ ( ⁇ indicates that the cell in the adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control and the neighboring subframe and the neighboring subframe perform carrier aggregation with the cell
  • the sixth transmit power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the other cell.
  • the overlap determined by the overlap determining unit 21 may further include: The PUSCH of the cell overlaps with the PUCCH of the other cell in the first neighboring subframe that is performing carrier aggregation with the cell, and the PUSCH of the cell in the current subframe or the cell in the current subframe
  • the PUCCH, or at least one of the PUSCH and the PUCCH of the cell in the current subframe overlaps with the PUSCH carrying the uplink signaling of the other cell in the second adjacent subframe that is performing carrier aggregation in the cell.
  • the first adjacent subframe may be the same as the second adjacent subframe, or may be different, which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • the power determining unit 22 may specifically determine, according to the formula (18), the twelfth transmitting power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, among them,
  • W () represents a weighting factor in the range [0, 1];
  • C represents a cell;
  • ⁇ () ⁇ ⁇ said cell indicates the subframe and the current subframe of the current cell £
  • ⁇ ⁇ : ⁇ ⁇ (0 indicates the PUCCH of other cells in the current subframe obtained by the user equipment for performing uplink power control and performing carrier aggregation on the cell
  • (t1) represents the first transmit power of the PUCCH of the other cell in the first adjacent subframe obtained by the user equipment for performing carrier aggregation in the first adjacent subframe; (0) indicates the maximum allowed power of the current subframe; u indicates that the cell and the second adjacent subframe in the second adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control are The first transmit power of the PUSCH carrying the uplink control signaling of the other cell in which the cell performs carrier aggregation.
  • the power determining unit 22 may further determine, according to formula (19), the thirteenth transmission of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell. Power, where,
  • ⁇ ( ) and ⁇ ) represent weighting factors, the value range is [0 1 ]; c represents a cell; ⁇ w W ⁇ racff , ') represents the cell in the current subframe and the current subframe other cells for carrier aggregation with the thirteenth smaller it PUSCH transmission power; ⁇ ⁇ ( ⁇ > denotes the user equipment power control of the uplink sub-frame is obtained with the current cell carrier aggregation
  • P P : OT (ti) represents the PUCCH of the other cell in the first adjacent subframe obtained by the user equipment for performing carrier aggregation in the first adjacent subframe a second transmit power; ⁇ (0 represents the maximum allowed power of the current subframe;
  • P PUSCH , K (t2) represents the cell and the second adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control
  • the PUSCH in the current subframe and the PUSCH of other cells in the current subframe that are subjected to carrier aggregation in the current subframe include a PUSCH that carries uplink control signaling;
  • the power determining unit 22 may further determine, according to the formulas (20) and (21) or according to the formulas (20) and (22), the cell in the current subframe and the current subframe and the cell.
  • the fourteenth transmission power of the PUSCH of the other cell of the carrier aggregation where
  • the w ( ) table has a value range of [0 1 ]; C represents a cell; J ( ) ⁇ P PUSCH i) represents the cell in the current subframe and the current subframe and the small ⁇ 3 3 ⁇ 4
  • P H (tr> represents the first adjacent subframe obtained by the user equipment for uplink power control and the The third transmit power of the PUCCH of the cell in which the cell performs the carrier aggregation; ⁇ (0 indicates the maximum allowed power of the current subframe; P P indicates the bearer included in the current frame obtained by the user equipment for uplink power control The fifth transmission power of the PUSCH of the uplink signaling;
  • the P PUS (t2) indicates the bearer of the cell in the second adjacent subframe obtained by the user equipment and the other cells in the second adjacent subframe that are performing carrier aggregation with the cell.
  • the third transmission power of the PUSCH of the uplink signaling (-1) indicating a third transmission power of a PUSCH carrying uplink signaling of another cell that performs carrier aggregation with the cell in the second adjacent subframe before the current subframe; (+1) indicating a PUSCH carrying uplink signaling of another cell that performs carrier aggregation with the cell in the second adjacent subframe after the current subframe
  • the user equipment may perform correlation according to formulas (20) and (21). Processing; if the priority of the second adjacent subframe after the current subframe is higher than the priority of the current subframe, the user equipment may perform correlation processing according to formulas (20) and (22).
  • the power determining unit 22 may further determine, according to the formula (23), a fifteenth transmission power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, where among them,
  • the PUSCH in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell include a PUSCH that carries uplink control signaling, and the cell in the current subframe And the other cells in the current subframe that perform carrier aggregation with the cell further include a PUCCH;
  • the power determining unit 22 may specifically perform carrier aggregation with the cell in the current subframe and the current subframe according to formulas (24) and (25) or according to formulas (24) and (26).
  • the sixteenth transmit power of the PUSCH of other cells where
  • PpUSCH (0 ⁇ P PUSCH _o (0 (P C MAX (0 - P PUCCH (0 - P PUSCH, k_o ( l + 1 ) ) ) ( 26 )
  • w ( ) represents a weighting factor, the value range is [0] 1);
  • C represents a cell;
  • J ( ) ⁇ P PUSCH i) indicates that the cell in the current subframe and other cells in the current subframe and the other cells in the current subframe are not carrying uplink control signaling The sixteenth transmission power of the PUSCH; ⁇ ⁇ ;
  • P P : OT indicates that the user equipment performs The tenth transmission power of the PUCCH of the other cell in which the cell is aggregated with the cell in the current subframe obtained by the uplink power control; (0 indicates the maximum allowed power of the current subframe; ⁇ ⁇ ⁇ .
  • 0 denotes a sixth transmission power of a PUSCH carrying uplink signaling included in the current frame obtained by the user equipment for uplink power control; ⁇ tl) indicating the second phase obtained by the user equipment for uplink power control a fifth transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the cell in the neighboring sub-frame and the other cell in the second adjacent subframe that is performing carrier aggregation with the cell; (-1) indicating the current sub-sub a fourth transmit power of a PUSCH carrying uplink signaling of another cell in which the cell is aggregated with the cell in the second adjacent subframe before the frame; P K . (+1) indicating the second after the current subframe Adjacent subframe The fourth transmission power of the PUSCH carrying the uplink signaling of the other cells that perform carrier aggregation with the cell.
  • the user equipment may perform correlation according to formulas (24) and (25). Processing; if the priority of the second adjacent subframe after the current subframe is higher than the priority of the current subframe, the user equipment may perform correlation processing according to formulas (24) and (26).
  • the power determining unit 22 may further further determine, according to the formula (27), a thirteenth transmission power of the PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, among them,
  • the P ( ) indicates the sixth transmit power of the PUSCH carrying the uplink control signaling in the current subframe obtained by the user equipment for uplink power control
  • the transmission power of the PUCCH may be 0.
  • the user equipment determines, by the overlap determination unit, the overlap of the uplink channel of the cell in the current subframe and the uplink channel of the other cell in the adjacent subframe and the cell aggregation of the cell, so that the power determining unit can
  • the overlap determined by the stack determining unit determines the transmit power of the PUSCH of the cell in the current subframe and the other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell, and can prevent the user equipment from performing uplink power control according to the prior art. Inaccurate problems, which improve the quality of uplink data transmission.
  • the embodiment of the present invention further provides a processor, configured to determine an overlap between an uplink channel of a cell in a current subframe and an uplink channel of another cell in a neighboring subframe that is used for carrier aggregation in the cell; Overlap, determining a transmit power of a physical uplink shared channel PUSCH of the cell in the current subframe and other cells in the current subframe that are performing carrier aggregation with the cell.
  • the processor can be coupled to a memory for storing information processed by the processor. For the action performed by the processor, reference may be made to the content in the uplink transmit power determining method provided by the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the processor may be present in the user equipment or the base station for determining uplink transmit power.
  • the embodiment of the invention further provides a chip for determining the uplink transmission power, and the chip may include the processor described above.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated Go to another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may be physically included separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a hardware plus software functional unit.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the above software functional units are stored in a storage medium and include a number of steps for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform the methods of the various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a Read-Only Memory (ROM), a Random Access Memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like can store program codes. Medium.

Landscapes

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Abstract

本发明提供一种上行发送功率确定方法及用户设备。本发明通过用户设备确定当前子帧内小区的上行信道与相邻子帧内与上述小区进行载波聚合的其他小区的上行信道的交叠,使得上述用户设备能够根据确定的交叠,确定上述当前子帧内上述小区和上述当前子帧内与上述小区进行载波聚合的其他小区的PUSCH的发送功率,能够避免用户设备根据现有技术进行上行功率控制会不够精确的问题,从而提高了上行数据发送的质量。

Description

上行发送功率确定方法及用户设备 本申请要求于 2012 年 1 月 9 日提交中国专利局、 申请号为 CN 20121 0004601. 0 , 发明名称为 "上行发送功率确定方法及用户设备" 的中 国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及通信技术, 尤其涉及一种上行发送功率确定方法及用户设 备。 背景技术
在具有小区聚合 ( Carrier Aggregation , 简称 CA )特性的无线通信系 统中, 用户设备可以通过多个小区与基站进行通信。 在上行传输过程中, 为了保证基站下所有用户设备的上行信号同步到达基站, 基站可以根据用 户设备的上行信号到达时间的偏移状况, 调整用户设备发送上行信号的时 间即上行发送时间。
然而, 由于用户设备的上行信号通过不同小区发送到基站的传输路径 可能不相同, 例如: 用户设备通过一些小区向基站发送上行信号可能需要 经过中继节点, 而通过另一些小区向基站发送上行信号则可能不需要经过 中继节点, 所以用户设备的上行发送时间可能不相同, 从而导致了 UE根 据现有技术进行上行功率控制会不够精确, 从而降低了上行数据发送的质 量。 发明内容
本发明提供一种上行发送功率确定方法及用户设备, 用以提高上行数 据发送的质量。
一方面提供了一种上行发送功率确定方法, 包括:
用户设备确定当前子帧内小区的上行信道与相邻子帧内与所述小区进 行载波聚合的其他小区的上行信道的交叠;
所述用户设备根据确定的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和所述 当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的物理上行共享信道 PUSCH的发送功率。
另一方面提供了一种用户设备, 包括:
交叠确定单元, 用于确定当前子帧内小区的上行信道与相邻子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的上行信道的交叠;
功率确定单元, 用于根据所述交叠确定单元确定的交叠, 确定所述当 前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的物理上行共享信道 PUSCH的发送功率。
由上述技术方案可知, 本发明实施例通过用户设备确定当前子帧内小 区的上行信道与相邻子帧内与上述小区进行载波聚合的其他小区的上行信 道的交叠, 使得上述用户设备能够根据确定的交叠, 确定上述当前子帧内 上述小区和上述当前子帧内与上述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的发送功率,能够避免用户设备根据现有技术进行上行功率控制会 不够精确的问题, 从而提高了上行数据发送的质量。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明一实施例提供的上行发送功率确定方法的流程示意图; 图 2为本发明另一实施例提供的用户设备的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本 发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描 述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提 下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案, 可以应用于各种无线通信网络, 例如: 全球移动 通信系统 ( Global System for Mobile Communications, 简称 GSM )、 通 用分组无线业务( General Packet Radio Service, 简称 GPRS ) 网络、 码 分多址(Code Division Multiple Access, 简称 CDMA ) 网络、 宽带码分多 址(Wideband Code Division Multiple Access, 简称 WCDMA ) 网络、 时 分同步码分多址 ( Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access, 简称 TD-SCDMA )网络、 长期演进( Long Term Evolution, 简称 LTE ) 网络或长期演进高级(LTE Advanced , 简称 LTE-A ) 网络以及后续 演进网络等。 术语 "网络" 可以和 "系统" 相互替换。
本发明实施例涉及的小区, 还可以理解为载波, 二者的概念是相同的。 本发明实施例涉及的子帧参 ¾ t、 t1 或 t2, 可以为 i-1 (表示当前子帧 的前一个子帧), 或者还可以为 i+1 (表示当前子帧的后一个子帧), 本实施 例对此不进行限定。
本发明实施例涉及的功率均为线性功率。
本发明实施例涉及的信道交叠可以理解为用户设备通过不同小区发送 的上行信号在子帧之间发生的交叠 (即当前子帧与相邻子帧在时间上部分 发生交叠)。
图 1 为本发明一实施例提供的上行发送功率确定方法的流程示意图,
101、用户设备确定当前子帧内小区的上行信道与相邻子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的上行信道的交叠。
在本实施例中, 用户设备可以通过如下方式确定上述上行信道的交叠: 例如, 根据所述小区和与所述小区进行载波聚合的其他小区的上行发 送时间, 如果不同小区的上行发送时间不同, 那么上述上行信道将发生交 叠。
又如, 判断上行进行载波聚合的各小区是否属于不同的 TA ( time advance, 定时提前)组, 如果属于不同的 TA组, 那么不同 TA组之间的 上述上行信道将发生交叠。
再如, 判断上行进行载波聚合的各小区的 TA调整量是否相同, 如果不 相同, 那么有不同 TA调整量的小区的上述上行信道将发生交叠。
本领域的技术人员可以理解, 用户设备确定上述上行信道的交叠也可 以通过其他方式实现, 本发明对此不做限定。
102、 所述用户设备根据确定的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和 所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的物理上行共享信道 PUSCH的发送功率。 在本发明实施例的一个可选实施方式中, 在 101 中, 所述用户设备确定的交叠, 可以包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH 与相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH发生交叠。 例如: 在 102中, 所述用户设备具体可以根据公式( 1 ) , 确定所述当 前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUSCH的第一发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0≤ (PCMAX (0 {PpUCCH ( ' PpuCCH (0 ) )
( 1 ) c
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; ^ ( ) · Ρ 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第一发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行上 行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的
PUCCH 的第一发送功率; PP :OT (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第 一发送功率; ^ (0表示所述当前子帧的最大允许功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH ;
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(2 )和(3 ) , 确定所 述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他 小区的 PUSCH的第二发送功率, 其中,
Σ W · PpuSCH (0≤ (PCMAX (0 - PpUSCH (0 - PPUCCH ( ) ( 2 )
PpuscH ,j (0 = min {PPUSCH _0 ^)' {PCMAX (0 - PPUCCH ( )} ( 3 )
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率; p 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第二发送功率; ^ (0表示所述当前子 帧的最大允许功率; Ρρ^ 。( )表示所述用户设备进行上行功率控制获得的 所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH的第一发送功率。
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(4 )和(5 ) , 确定所 述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他 小区的 PUSCH的第三发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0≤ iPCM4X (0 - PPUCCH ( ) ( 4 ) 箕中, ^;!和^ )表示加权因子, 取值范围为 [0 1 ]; c 表示小区; J W.PPRAOTI;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第三发送 功率; p H (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第三发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; PpraOT 0表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH 的第一发送 功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH,且所述 当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区上还包括 PUCCH;
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(5)和(6) , 确定所 述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他 小区的 PUSCH的第四发送功率, 其中,
W(0-PPUSCH,c( ≤ (PCMAX (0 - PpUSCH (0 - maX {PPUCCH ( ' PpuCCH^))) (5)
Figure imgf000006_0001
其中, w ()表示加权因子,取值范围为 [01 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第四发送功率; P 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUCCH的第二发送功率; Pp :ot(0表示所述用户设 备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其 他小区的 PUCCH 的第四发送功率; ^ (0表示所述当前子帧的最大允许 功率; PP HJ0W表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内 包括的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率。
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(7) , 确定所述当前子 帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第五发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0≤ (PCMAX (0 {PPUCCH ( ' PpuCCH ( )) ( 7 ) 箕中, ^;!和^)表示加权因子, 取值范围为 [01]; c 表示小区;
J W.PPRAOTI;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第五发送 功率; P H ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第三发送功率; PPUCCH W 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进 行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第五发送功率; ^皿(0表示所述当前 子帧的最大允许功率; ΡΡ[∞^.(0表示所述用户设备进行上行功率控制获得的 所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率。 在本发明实施例的另一个可选实施方式中, 在 101 中, 所述用户设备 确定的交叠还可以包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH , 或者所述当 前子帧内所述小区的 PUCCH ,或者所述当前子帧内所述小区的 PUSCH和 PUCCH 中的至少一个与相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的承载上行信令的 PUSCH发生交叠。
例如: 在 102中, 所述用户设备具体可以根据公式(8 ) , 确定所述当 前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUSCH的第六发送功率, 其中,
w(z')'尸匿 ff,c(0≤ (尸 (:厦 (0 -尸匿 -尸匿 0) ( 8) 真中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; c表示小区; ^ ( ) · P 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第六发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行上 行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUCCH 的第四发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大 允许功率; PPUS (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子 帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行控制信令的 PUSCH的第一发送功率。
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(9 ) , 确定所述当前子 帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第七发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH.k ( + ν (/ ) · PPUCCH (0≤ PCM4X (0 ( 9 ^ 真中, w (;)、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1 ]; c表示小区;
∑w W ^racff, ')表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 it进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第七发送功率; PP :OT(0表示所述 用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第五发送功率; ^皿(0表示所述 当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^t)表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH ;
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式( 10 )和( 1 1 )或者根 据公式(10 )和(12 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第八发送功率, 其中,
Σ W · PpuSCH.c (0≤ (PCMAX (0 - PpUSCH (0 - PPUSCH ,k ( ) ( 1 0 )
PpUSCH i^ = ml11 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο (ί Λ) )} ^ ^
PpUSCHj (0 =匪 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο (1 + 1))} ( 12 )
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C λ示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第八发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^ (t)表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第三发送功率; P ] 0W 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行 信令的 PUSCH的第三发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第一发送功率; P H,k 0 (i + 1)表示所述当前子帧之后的相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第一发送功率。
需要说明的是: 如果所述当前子帧之前的相邻子帧的优先级高于所述 当前子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(10 )和(1 1 )进行相 关处理; 若所述当前子帧之后的相邻子帧的优先级高于所述当前子帧的优 先级, 则所述用户设备可以根据公式(10 )和(12 )进行相关处理。
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(13 ) , 确定所述当前 子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第九发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (0≤ PCMAX (0 ( 1 3 ) 箕中, w( )、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0, 1 ]; c表示小区; J W. PpraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第九发送 功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; 表示所述用户设 备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第四发送 功率; ΡΡ ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内 所述承载上行控制信令的 PUSCH的第三发送功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行信令的 PUSCH ,且所述当前 子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区上 还包括 PUCCH;
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式( 14 )和( 15 )或者根 据公式(14 )和(16 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十发送功率, 其中, W (Ζ·) · PpUSCH (Z) - {-^CMAX (Z) " PpUSCH ,j (Z) " PpUSCH ,k (0 " ^PUCCH (Z)) ( 14 )
PpuscH ,j (z) ~ min
Figure imgf000009_0001
(z)■ PPUCCH (z)■ PPUSCH ,k—< ■ 1))}
( 15 )
PpUSCH (0 =匪 {PPUSCH (0, (PCMAX (0 - PPUCCH (0 - PPUSCH,k + ( 1 6 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十发送功率; P 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第六发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^ (t)表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第五发送功率; P ] oW 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行 信令的 PUSCH的第四发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第二发送功率; 或者/ ^ ^。( + 1)表示所述当前子帧之后的相邻子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第二发送 功率。 需要说明的是: 如果所述当前子帧之前的相邻子帧的优先级高于所述 当前子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(14 )和(15 )进行相 关处理; 若所述当前子帧之后的相邻子帧的优先级高于所述当前子帧的优 先级, 则所述用户设备可以根据公式(14 )和(16 )进行相关处理。
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(17 ) , 确定所述当前 子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十一发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (0≤ PCMAX (0 - PPUCCH (0 其中, W (;)、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区;
5 w . ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十一发 送功率; ppuccH ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧 内所述小区或者与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第七发 送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; ^^.(0表示所述用户 设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的
PUSCH的第四发送功率; Ρρ^^(Ο表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率。 在本发明实施例的另一个可选实施方式中, 在 101 中, 所述用户设备 确定的交叠还可以包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH 与第一相邻 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH发生交叠, 且所述 当前子帧内所述小区的 PUSCH,或者所述当前子帧内所述小区的 PUCCH, 或者所述当前子帧内所述小区的 PUSCH和 PUCCH中的至少一个与第二 相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH发生交叠。 其中, 第一相邻子帧与第二相邻子帧可能相同, 或者也 可能不相同, 本发明实施例对此不进行限定。
例如: 在 102中, 所述用户设备具体可以根据公式(18 ) , 确定所述 当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区的 PUSCH的第十二发送功率, 其中,
Σ^ ί ' PpuscH ,c (z) - {^CMAX (z)■ Ppuscu ,k (^)■ max {PpuccH (ζ·), PPUCCH (^l) ) ) ( 18)
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C表示小区; ^ ( ) · Ρ 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区£进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第十二发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行 上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUCCH的第八发送功率; P OT? (ti)表示所述用户设备进行上行功率控制 获得的所述第一相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第一发送功率; ^ (0表示所述当前子帧的最大允许功率; u 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内 所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行控制信令的 PUSCH的第一发送功率。
例如: 在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(19 ) , 确定所 述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他 小区的 PUSCH的第十三发送功率, 其中,
∑ w ( ) · P + u (i) - P (t2)≤ (PCMAX (/) - max (PPUCCH PPUCCH (tl) ) )
( 19)c
其中, ^( )和^ )表示加权因子, 取值范围为 [0,1 ]; c 表示小区;
∑ww^racff, ')表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 it进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十三发送功率; P H (P>表示所 述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波 聚合的其他小区的 PUCCH的第九发送功率; PP :OT (ti)表示所述用户设备进 行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其 他小区的 PUCCH 的第二发送功率; ^ (0表示所述当前子帧的最大允许 功率; PPUSCH,k (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻 子帧内所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区的承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH;
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式( 20 )和( 21 )或者根 据公式(20 )和(22 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十四发送功率, 其中, W { ^ ) ' PpUSCH [-^CMAX ^PUSCH ^PUSCH PpUCCH (20)
PpUSCH i^ = ml11 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο(ίΛ))} ^ 2 ^
PpUSCH (0 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο(1 + 1))} ( 22 )
其中, w ()表示加权因子,取值范围为 [01 ]; C λ示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十四发送功率; Ρ H(tr> 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第三发送功率; ^皿(0表示所述 当前子帧的最大允许功率; PP 表示所述用户设备进行上行功率控制 获得的所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH 的第五发送功率;
PPUS (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内 所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行信令的 PUSCH的第三发送功率; 。(-1)表示所述当前子帧之 前的第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令 的 PUSCH的第三发送功率; 或者 。(+1)表示所述当前子帧之后的第 二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第三发送功率。
需要说明的是: 如果所述当前子帧之前的第二相邻子帧的优先级高于 所述当前子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(20)和(21 )进 行相关处理; 若所述当前子帧之后的第二相邻子帧的优先级高于所述当前 子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(20)和(22)进行相关处 理。
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(23) , 确定所述当前 子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十五发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0 + ν{ή· PPUSCH,k (t2)≤ {PCM4X (0 - PPUCCH (tl) ) ^ 23 ^ 箕中, w (/) u W和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOTi;()表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十五发 送功率; Ρρκ^(1)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第四发送功率; 4皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; PMSCH 。(0表示所述用户设备进 行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH 的第 六发送功率; PP ( )表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前 子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH的第五发送功率; p H t )表示 所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内所述小区和所 述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第四发送功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH ,且所述 当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区上还包括 PUCCH;
在 102中, 所述用户设备具体可以根据公式(24 )和(25 )或者根据 公式(24 )和(26 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十六发送功率, 其中,
Σ W (Ζ·) · PpUSCH ,c (0 - Y CMAX (0 - PPUSCH ,j (0 - PPUSCH ,k (ί2) - maX {PPUCCH ( ' P ^PPUCCH '
( 247
PpuscH (z) ~ min
Figure imgf000013_0001
(z)■ PPUCCH (z)■ PPUSCH —< ■ 1))}
(25)
PpUSCH (0 {PPUSCH _o (0 (PCMAX (0 - PPUCCH (0 - PPUSCH,k_o (l + 1) )} ( 26 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十六发送功率; ΡΡ;
表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第五发送功率; PP :OT(0表示所述 用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚 合的其他小区的 PUCCH 的第十发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最 大允许功率; Ρρ^^。(Ο表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当 前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率; p ti)表示所 述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内所述小区和所述 第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的
PUSCH的第五发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的第二相邻子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第 四发送功率; 或者 P 。( + 1)表示所述当前子帧之后的第二相邻子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第四发送 功率。
需要说明的是: 如果所述当前子帧之前的第二相邻子帧的优先级高于 所述当前子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(24 )和(25 )进 行相关处理; 若所述当前子帧之后的第二相邻子帧的优先级高于所述当前 子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(24 )和(26 )进行相关处 理。
在 102中, 所述用户设备具体还可以根据公式(27 ) , 确定所述当前 子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十七发送功率, 其中,
Σ W ( ' PPUSCH (0 + M ( ' PPUSCH,j (0 + V ( ' PPUSCH,k (t2)≤ (PCMAX ^) ' m^ {PPUCCH ^ PPUCCH
Figure imgf000014_0001
其中, w( )、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十七发 送功率; Ρρκ^ ( 1)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第六发送功率; 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第十一发送功率; PCM4X(0表示 所述当前子帧的最大允许功率; P ( )表示所述用户设备进行上行功率控 制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH 的第六发送功 率; PPUSCH,k (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子 帧内所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率。
需要说明的是: 如果所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他 小区上没有 PUCCH , 上述 PUCCH的发送功率则可以为 0。
本实施例中, 通过用户设备确定当前子帧内小区的上行信道与相邻子 帧内与上述小区进行载波聚合的其他小区的上行信道的交叠, 使得上述用 户设备能够根据确定的交叠, 确定上述当前子帧内上述小区和上述当前子 帧内与上述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的发送功率, 能够避 免用户设备根据现有技术进行上行功率控制会不够精确的问题, 从而提高 了上行数据发送的质量。 需要说明的是: 对于前述的各方法实施例, 为了简单描述, 故将其都 表述为一系列的动作组合, 但是本领域技术人员应该知悉, 本发明并不受 所描述的动作顺序的限制, 因为依据本发明, 某些步骤可以釆用其他顺序 或者同时进行。 其次, 本领域技术人员也应该知悉, 说明书中所描述的实 施例均属于优选实施例, 所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
在上述实施例中, 对各个实施例的描述都各有侧重, 某个实施例中没 有详述的部分, 可以参见其他实施例的相关描述。
图 2为本发明另一实施例提供的用户设备的结构示意图, 如图所示, 本实施例的用户设备可以包括交叠确定单元 21和功率确定单元 22。 其中, 交叠确定单元 21用于确定当前子帧内小区的上行信道与相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的上行信道的交叠; 功率确定单元 22用于根 据交叠确定单元 21确定的交叠,确定所述当前子帧内所述小区和所述当前 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的发送功率。
上述图 1 对应的实施例中用户设备的功能可以由本实施例提供的用户 设备实现。
在本发明实施例的一个可选实施方式中, 交叠确定单元 21确定的交叠 可以包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH 与相邻子帧内与所述小区 进行载波聚合的其他小区的 PUCCH发生交叠。
例如: 功率确定单元 22具体可以根据公式(1 ) , 确定所述当前子帧 内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第一发送功率, 其中,
W ( - PPUSCH (0≤ (PCMAX (0 {PpUCCH ( ' PpuCCH (0 ) )
( 1 ) c
其中, Μψ· )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; ^ ( ) · Ρ 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第一发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行上 行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的
PUCCH 的第一发送功率; PP :OT (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第 一发送功率; ^ (0表示所述当前子帧的最大允许功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH ; 功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式( 2 )和( 3 ) , 确定所述 当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区的 PUSCH的第二发送功率, 其中,
Σ W · PpuSCH.c (0≤ (PCMAX (0 - PpUSCH (0 - PPUCCH ( ) ( 2 )
PpUSCH (0 =
Figure imgf000016_0001
{PCMAX (0 " PPUCCH (0 )}
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率; p 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第二发送功率; ^ (0表示所述当前子 帧的最大允许功率; Ρρ^ 。( )表示所述用户设备进行上行功率控制获得的 所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH的第一发送功率。
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式( 4 )和( 5 ) , 确定所述 当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区的 PUSCH的第三发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0≤ iPCM4X (0 - PPUCCH ( ) ( 4 ) 箕中, ^;!和^ )表示加权因子, 取值范围为 [0 1 ]; c 表示小区;
J W. PPRAOT I; ( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第三发送 功率; Pp :ot(0表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第三发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; ppraOT 0表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH 的第一发送 功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH ,且所述 当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区上还包括 PUCCH;
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式( 5 )和( 6 ) , 确定所述 当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区的 PUSCH的第四发送功率, 其中,
)) ( 5 )
Figure imgf000016_0002
PpuscH'j^f) = min{ raoij.—。(z'), (尸 C 4 (z')-max(尸 TOCOT (Z ^PUCCH ( ))} (6) 其中, w ()表示加权因子,取值范围为 [01 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第四发送功率; Ρ 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUCCH的第二发送功率; Pp :ot(0表示所述用户设 备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其 他小区的 PUCCH 的第四发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许 功率; PP HJ0W表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内 包括的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率。
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式(7) , 确定所述当前子 帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第五发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH (0≤ (PCMAX (0 {PPUCCH ( ' PpuCCH ( )) ( 7 ) 箕中, ^;!和^)表示加权因子, 取值范围为 [01]; c 表示小区;
J W.PPRAOT I;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第五发送 功率; P H ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第三发送功率; PPUCCHW 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进 行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第五发送功率; ^皿(0表示所述当前 子帧的最大允许功率; ΡΡ[∞^.(0表示所述用户设备进行上行功率控制获得的 所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率。 在本发明实施例的另一个可选实施方式中, 交叠确定单元 21确定的交 叠还可以包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH, 或者所述当前子帧内 所述小区的 PUCCH,或者所述当前子帧内所述小区的 PUSCH和 PUCCH 中的至少一个与相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上 行信令的 PUSCH发生交叠。
例如: 功率确定单元 22具体可以根据公式(8) , 确定所述当前子帧 内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第六发送功率, 其中, ∑w(z')'尸匿 ff,c(0≤ (尸 (:厦 (0 -尸匿 -尸匿 0) ( 8) 真中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; c表示小区; ^ ( ) · P 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第六发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行上 行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUCCH 的第四发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大 允许功率; PPUS (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子 帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行控制信令的 PUSCH的第一发送功率。
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式(9 ) , 确定所述当前子 帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第七发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH.k ( + ν (/ ) · PPUCCH (0≤ PCM4X (0 ( 9 ^ 真中, w (;)、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区;
∑w W ^racff, ')表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 it进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第七发送功率; PP :OT(0表示所述 用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第五发送功率; ^皿(0表示所述 当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^t)表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH;
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式( 10 )和( 1 1 )或者根据 公式(10 )和(12 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第八发送功率, 其中,
Σ W · PpuSCH.c (0≤ (PCMAX (0 - PpUSCH (0 - PPUSCH ,k ( ) ( 1 0 )
PpUSCH i^ = ml11 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο (ί Λ) )} ^ ^
PpUSCHj (0 =匪 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο (1 + 1))} ( 12 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C 示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第八发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^ {t)表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第三发送功率; P ] 0W 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行 信令的 PUSCH的第三发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第一发送功率; P H,k 0 (i + 1)表示所述当前子帧之后的相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第一发送功率。
需要说明的是: 如果所述当前子帧之前的相邻子帧的优先级高于所述 当前子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式( 10 )和( 1 1 )进行相 关处理; 若所述当前子帧之后的相邻子帧的优先级高于所述当前子帧的优 先级, 则所述用户设备可以根据公式(10 )和(12 )进行相关处理。
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式(13 ) , 确定所述当前子 帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第九发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (0≤ PCMAX (0 ( 1 3 ) 箕中, w (;)、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0, 1 ]; c表示小区;
J W. PpraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第九发送 功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; PPraOT^0表示所述用户设 备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第四发送 功率; PP ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内 所述承载上行控制信令的 PUSCH的第三发送功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行信令的 PUSCH ,且所述当前 子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区上 还包括 PUCCH;
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式( 14 )和( 15 )或者根据 公式(14 )和(16 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十发送功率, 其中, W (Ζ· ) · PpUSCH (Z) - {-^CMAX (Z) " PpUSCH ,j (Z) " PpUSCH ,k (0 " ^PUCCH (Z)) ( 14 ) PpuscH ,j (0 = min PUSCH,J_O (^)' [^CMAX (0 - Ppuc (0 - PPUSCH ,k—< ' 1) )}
( 15)
PpUSCH (0 =匪 {PPUSCH (0, (PCMAX (0 - PPUCCH (0 - PPUSCH,k + ( 1 6 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十发送功率; Ρ 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第六发送功率; PCM4X (0表 示所述当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^ (t)表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第五发送功率; P ] O W 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行 信令的 PUSCH的第四发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第二发送功率; P ΗΛ ο (i + 1)表示所述当前子帧之后的相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率。
需要说明的是: 如果所述当前子帧之前的相邻子帧的优先级高于所述 当前子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(14 )和(15 )进行相 关处理; 若所述当前子帧之后的相邻子帧的优先级高于所述当前子帧的优 先级, 则所述用户设备可以根据公式(14 )和(16 )进行相关处理。
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式(17 ) , 确定所述当前子 帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十一发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (0≤ PCMAX (0 - PPUCCH (0 其中, w( )、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十一发 送功率; ppuccH ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧 内所述小区或者与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第七发 送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; ^^.(0表示所述用户 设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH的第四发送功率; Ρρ^^(Ο表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率。 在本发明实施例的另一个可选实施方式中, 交叠确定单元 21确定的交 叠还可以包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH 与第一相邻子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH发生交叠, 且所述当前子帧 内所述小区的 PUSCH , 或者所述当前子帧内所述小区的 PUCCH , 或者所 述当前子帧内所述小区的 PUSCH和 PUCCH中的至少一个与第二相邻子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH发生 交叠。 其中, 第一相邻子帧与第二相邻子帧可能相同, 或者也可能不相同, 本发明实施例对此不进行限定。
例如: 功率确定单元 22具体可以根据公式(18 ) , 确定所述当前子帧 内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十二发送功率, 其中,
Σ^ί ' PpuscH (z) - {^CMAX (z)■ PpuscH ,k (^)■ max PpuccH (ζ·), PPUCCH (^l) ) )
( 18 )
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C表示小区; ^ ( ) · Ρ 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区£进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第十二发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行 上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUCCH的第八发送功率; P OT? (tl)表示所述用户设备进行上行功率控制 获得的所述第一相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第一发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; u 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内 所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行控制信令的 PUSCH的第一发送功率。
例如: 功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式(19 ) , 确定所述 当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区的 PUSCH的第十三发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH.k (t2)≤ (PCMAX (0 - maX {PPUCCH (0, PpuCCH (tl) ) )
( 19 ) 其中, ^( )和^ )表示加权因子, 取值范围为 [0 1 ]; c 表示小区; ∑w W ^racff, ')表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 it进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十三发送功率; Ρ Η (Ρ>表示所 述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波 聚合的其他小区的 PUCCH的第九发送功率; PP :OT (ti)表示所述用户设备进 行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其 他小区的 PUCCH 的第二发送功率; ^ (0表示所述当前子帧的最大允许 功率; PPUSCH,K (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻 子帧内所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区的承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH;
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式( 20 )和( 21 )或者根据 公式(20 )和(22 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十四发送功率, 其中,
Figure imgf000022_0001
2 )
其中, w ( )表 ,取值范围为 [0 1 ]; C 示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十四发送功率; P H (tr> 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第三发送功率; ^ (0表示所述 当前子帧的最大允许功率; PP 表示所述用户设备进行上行功率控制 获得的所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH 的第五发送功率;
PPUS (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内 所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行信令的 PUSCH的第三发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之 前的第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令 的 PUSCH的第三发送功率; 。( +1)表示所述当前子帧之后的第二相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第三发送功率。
需要说明的是: 如果所述当前子帧之前的第二相邻子帧的优先级高于 所述当前子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(20 )和(21 )进 行相关处理; 若所述当前子帧之后的第二相邻子帧的优先级高于所述当前 子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(20 )和(22 )进行相关处 理。
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式(23 ) , 确定所述当前子 帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十五发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (t2)≤ {PCM4X (0 - PPUCCH (TL) ) ^ 23 ^ 箕中, w (/ )、 u W和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十五发 送功率; Ρρκ^ ( 1)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第四发送功率; PCMAX (i)表示所述当前子帧的最大允许功率;
Figure imgf000023_0001
i )表示所述用户设备进 行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH 的第 六发送功率; P ( )表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前 子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH的第五发送功率; p H t )表示 所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内所述小区和所 述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第四发送功率。
例如: 所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH ,且所述 当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区上还包括 PUCCH;
功率确定单元 22具体可以根据公式( 24 )和( 25 )或者根据公式( 24 ) 和(26 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进 行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十六发送功率, 其中,
)PUSCH ,c (Z)― CMAX (Z) " PpUSCH ,j (Z) " PpUSCH ,k
Figure imgf000023_0002
Figure imgf000023_0003
Y CMAX PpuccH PpuscH ,k—o i 1 (25)
PpUSCH (0 {PPUSCH _o (0 (PCMAX (0 - PPUCCH (0 - PPUSCH,k_o (l + 1) )} ( 26 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十六发送功率; ΡΡ;
表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第五发送功率; PP :OT(0表示所述 用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚 合的其他小区的 PUCCH 的第十发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最 大允许功率; ΡΡ^^。(0表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当 前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率; Ρ tl)表示所 述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内所述小区和所述 第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第五发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的第二相邻子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第 四发送功率; P K。( +l)表示所述当前子帧之后的第二相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第四发送功率。
需要说明的是: 如果所述当前子帧之前的第二相邻子帧的优先级高于 所述当前子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(24 )和(25 )进 行相关处理; 若所述当前子帧之后的第二相邻子帧的优先级高于所述当前 子帧的优先级, 则所述用户设备可以根据公式(24 )和(26 )进行相关处 理。
功率确定单元 22具体还可以进一步根据公式(27 ) , 确定所述当前子 帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十七发送功率, 其中,
Σ W ( ' PPUSCH,c (0 + M ( ' PPUSCH,j (0 + V ( ' PPUSCH,k (t2)≤ (PCMAX ^) ' m^ {PPUCCH ^ PPUCCH
Figure imgf000024_0001
其中, w( )、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十七发 送功率; Ρρκ^ ( 1)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第六发送功率; 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第十一发送功率; PCM4X (i)表示 所述当前子帧的最大允许功率; P ( )表示所述用户设备进行上行功率控 制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH 的第六发送功 率; PPUSCH,k (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子 帧内所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率。
需要说明的是: 如果所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他 小区上没有 PUCCH , 上述 PUCCH的发送功率则可以为 0。
本实施例中, 用户设备通过交叠确定单元确定当前子帧内小区的上行 信道与相邻子帧内与上述小区进行载波聚合的其他小区的上行信道的交 叠, 使得功率确定单元能够根据交叠确定单元确定的交叠, 确定上述当前 子帧内上述小区和上述当前子帧内与上述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的发送功率,能够避免用户设备根据现有技术进行上行功率控制会 不够精确的问题, 从而提高了上行数据发送的质量。
本发明实施例还提供了一种处理器, 用于确定当前子帧内小区的上行 信道与相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的上行信道的交 叠; 并根据确定的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的物理上行共享信道 PUSCH 的发送 功率。 该处理器可以与存储器相连接, 该存储器用于存储该处理器处理的 信息。 该处理器执行的动作可以参照上述实施例提供的上行发送功率确定 方法中的内容, 在此不再赘述。 所述处理器可以存在于用户设备或基站中, 用于确定上行发送功率。
本发明实施例还提供一种芯片, 该芯片用于确定上行发送功率, 该芯 片可以包括上述的处理器。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述 描述的系统, 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的 对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置 和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅 是示意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实 现时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成 到另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论 的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单 元的间接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。 作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地 方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的 部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理包括, 也可以两个或两个以上单元集成在 一个单元中。 上述集成的单元既可以釆用硬件的形式实现, 也可以釆用硬 件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一个计算 机可读取存储介质中。 上述软件功能单元存储在一个存储介质中, 包括若 干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络 设备等)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。 而前述的存储介质 包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器(Read-Only Memory, 简称 R0M )、 随机存取存储器 ( Random Access Memory, 简称 RAM )、 磁碟或者光盘 等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是: 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对 其限制; 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通 技术人员应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修 改, 或者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不 使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权利要求
1 、 一种上行发送功率确定方法, 其特征在于, 包括:
用户设备确定当前子帧内小区的上行信道与相邻子帧内与所述小区进 行载波聚合的其他小区的上行信道的交叠;
所述用户设备根据确定的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和所述 当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的物理上行共享信道
PUSCH的发送功率。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定的交 叠, 包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH 与相邻子帧内与所述小区 进行载波聚合的其他小区的物理上行控制信道 PUCCH发生交叠。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据确定 的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和与所述当前子帧内所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUSCH的发送功率, 包括:
所述用户设备根据公式(1 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当 前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第一发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0≤ (PCMAX (0 -賺 {PpUCCH ( ' PpuCCH (0 ) )
( 1 ) C
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C表示小区; ^ ( ) · Ρ 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第一发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行上 行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的
PUCCH 的第一发送功率; PP :OT (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第 一发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述当前子帧内所述小 区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 中包 括承载上行控制信令的 PUSCH; 所述用户设备根据确定的交叠, 确定所述 当前子帧内所述小区和与所述当前子帧内所述小区进行载波聚合的其他小 区的 PUSCH的发送功率, 包括:
所述用户设备根据公式(2 )和(3 ) , 确定所述当前子帧内所述小区 和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第二 发送功率, 其中,
Σ W · PpuSCH (0≤ (PCMAX (0 - PpUSCH (0 - PPUCCH ( ) ( 2 )
PpuscH (0 = min
Figure imgf000028_0001
V CMAX (0 - PPUCCH ( )} ( 3 )
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率; p 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第二发送功率; ^ (0表示所述当前子 帧的最大允许功率; Ρρ^ 。( )表示所述用户设备进行上行功率控制获得的 所述当前子帧内包括的承载上行信令的 PUSCH的第一发送功率; 或者 所述用户设备根据公式(4 )和(5 ) , 确定所述当前子帧内所述小区 和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第三 发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0≤ iPCM4X (0 - PPUCCH ( ) ( 4 ) 箕中, ^;!和^ )表示加权因子, 取值范围为 [0 1 ]; c 表示小区;
J W. PPRAOT I; ( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第三发送 功率; p H (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第三发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; ppraOT 0表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH 的第一发送 功率。
5、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述当前子帧内所述小 区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 中包 括承载上行控制信令的 PUSCH ,且所述当前子帧内所述小区和所述当前子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区上还包括 PUCCH;所述用户设备 根据确定的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和与所述当前子帧内所述 小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的发送功率, 包括:
所述用户设备根据公式(5 )和(6 ) , 确定所述当前子帧内所述小区 和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第四 发送功率, 其中, J W{i)-PPUSCH (PCMAX (0 - PpUSCH.j (0 - maX {PPUCCH ( ' PpuCCH ( )) (5) C≠J. . + 、、"
PpuscH,j (0 = min
Figure imgf000029_0001
ycMAx (0 - max VPUCCH (z PPUCCH (0))} b 其中, w ()表示加权因子,取值范围为 [01 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第四发送功率; Ρ 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUCCH的第二发送功率; Pp :ot(0表示所述用户设 备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其 他小区的 PUCCH 的第四发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许 功率; PP 0W表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内 包括的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率; 或者
所述用户设备根据公式(7) 确定所述当前子帧内所述小区和所述当 前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第五发送功率, 其中,
W( - PPUSCH (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH.j (0≤ (PCMAX (0 {PPUCCH ( ' PpuCCH ( )) ( 7 ) 箕中, ^;!和^)表示加权因子, 取值范围为 [01]; c 表示小区; J W.ppraOTi;()表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第五发送 功率; P H ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第三发送功率; PPUCCHW 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进 行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第五发送功率; ^皿(0表示所述当前 子帧的最大允许功率; ΡΡ[∞^.(0表示所述用户设备进行上行功率控制获得的 所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定的交 叠, 包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH, 或者所述当前子帧内所述 小区的 PUCCH,或者所述当前子帧内所述小区的 PUSCH和 PUCCH中的 至少一个与相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信 令的 PUSCH发生交叠。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据确定 的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUSCH的发送功率, 包括: 所述用户设备根据公式(8 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当 前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第六发送功率, 其中,
w(z')'尸匿 ff,c(0≤ (尸 (:厦 (0 -尸匿 -尸匿 0) ( 8) 真中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; c表示小区; ^ ( ) · P 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第六发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行上 行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUCCH 的第四发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大 允许功率; PPUS (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子 帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行控制信令的 PUSCH的第一发送功率; 或者
所述用户设备根据公式(9 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当 前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第七发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH.k ( + ν (/ ) · PPUCCH (0≤ PCM4X (0 ( 9 ^ 真中, w (;)、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区;
∑w W ^racff, ')表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 it进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第七发送功率; PP :OT(0表示所述 用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第五发送功率; ^皿(0表示所述 当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^t)表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率。
8、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述当前子帧内所述小 区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 中包 括承载上行控制信令的 PUSCH; 所述用户设备根据确定的交叠, 确定所述 当前子帧内所述小区和与所述当前子帧内所述小区进行载波聚合的其他小 区的 PUSCH的发送功率, 包括:
所述用户设备根据公式(10 )和(1 1 )或者根据公式(10 )和(12 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第八发送功率, 其中, Σ W (Ζ' ) · PpuSCH.c (0≤ (P (0 - PpUSCH (0 - PpUSCH ( ) ( 1 0 )
PpUSCH i^ = ml11 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο (ί Λ) )} ^ ^
PpUSCH (0 =匪 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k— J + 1))} ( 12 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C λ示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第八发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^ (t)表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第三发送功率; P ] 0W 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行 信令的 PUSCH的第三发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第一发送功率; P ΗΛ ο (i + 1)表示所述当前子帧之后的相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第一发送功率; 或者
所述用户设备根据公式(13 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述 当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第九发送功 率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (0≤ PCMAX (0 ( 1 3 ) 箕中, w( )、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区;
5 w.ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第九发送 功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; 表示所述用户设 备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第四发送 功率; PP ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内 所述承载上行控制信令的 PUSCH的第三发送功率。
9、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述当前子帧内所述小 区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 中包 括承载上行信令的 PUSCH ,且所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区上还包括 PUCCH;所述用户设备根据 确定的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区 进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的发送功率, 包括:
所述用户设备根据公式( 14 )和( 15 )或者根据公式( 14 )和( 16 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第十发送功率, 其中,
W (Ζ· ) . PpiJSCH PpUSCH ,j PpUSCH ,k ( ^PUCCH (Z) ) ( 14)
PpuscH (z) ~ min
Figure imgf000032_0001
(z)■ PPUCCH (z)■ PPUSCH —< ■ 1))}
( 15)
PpUSCH (0 {PPUSCH (0 (PCMAX (0 - PPUCCH (0 - PPUSCH,k + ( 1 6 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十发送功率; P 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第六发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^ (t)表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第五发送功率; P ] oW 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行 信令的 PUSCH的第四发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第二发送功率; P ΗΛ ο (i + 1)表示所述当前子帧之后的相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率; 或者
所述用户设备根据公式(17 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述 当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第十一发送 功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (0≤ PCMAX (0 - PPUCCH (0 其中, w( )、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十一发 送功率; ppuccH ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧 内所述小区或者与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第七发 送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; ^^.(0表示所述用户 设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的
PUSCH的第四发送功率; Ρρ^^(Ο表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率。
10、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定的 交叠, 包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH 与第一相邻子帧内与所 述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH发生交叠, 且所述当前子帧内 所述小区的 PUSCH , 或者所述当前子帧内所述小区的 PUCCH , 或者所述 当前子帧内所述小区的 PUSCH和 PUCCH中的至少一个与第二相邻子帧 内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH发生交 叠。
1 1、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据确 定的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和与所述当前子帧内所述小区进 行载波聚合的其他小区的 PUSCH的发送功率, 包括:
所述用户设备根据公式(18 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述 当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第十二发送 功率, 其中,
Σ^ ί ' PpuscH (z) - {^CMAX (z)■ PpuscH ,k (^)■ max PpuccH (ζ·), PPUCCH (^l) ) )
( 18)
其中, w( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C表示小区; ^ ( ) · Ρ 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区£进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第十二发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行 上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUCCH的第八发送功率; P OT? (tl)表示所述用户设备进行上行功率控制 获得的所述第一相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第一发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; u 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内 所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行控制信令的 PUSCH的第一发送功率; 或者
所述用户设备根据公式(19 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述 当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第十三发送 功率, 其中,
Σ W (Ζ' ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH.k (t2)≤ (PCMAX (0 - maX {PPUCCH (0 PpuCCH (
( 19 )
其中, ^( )和^ )表示加权因子, 取值范围为 [0 1 ]; c 表示小区;
∑w W ^racff, ')表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 it进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十三发送功率; Ρ Η (Ρ>表示所 述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波 聚合的其他小区的 PUCCH的第九发送功率; PP :OT (ti)表示所述用户设备进 行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其 他小区的 PUCCH 的第二发送功率; ^ (0表示所述当前子帧的最大允许 功率; PPUSCH,K (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻 子帧内所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区的承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率。
12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述当前子帧内所述 小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 中 包括承载上行控制信令的 PUSCH; 所述用户设备根据确定的交叠, 确定所 述当前子帧内所述小区和与所述当前子帧内所述小区进行载波聚合的其他 小区的 PUSCH的发送功率, 包括:
所述用户设备根据公式( 20 )和( 21 )或者根据公式( 20 )和( 22 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第十四发送功率, 其中,
Figure imgf000034_0001
PpUSCH (0 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο (1 + 1))} ( 22 )
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C 示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十四发送功率; P H (tr> 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第三发送功率; ^ (0表示所述 当前子帧的最大允许功率; PP 表示所述用户设备进行上行功率控制 获得的所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH 的第五发送功率; P (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内 所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行信令的 PUSCH的第三发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之 前的第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令 的 PUSCH的第三发送功率; 。( +1)表示所述当前子帧之后的第二相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第三发送功率; 或者
所述用户设备根据公式(23 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述 当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第十五发送 功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (t2)≤ {PCM4X (0 - PPUCCH (tl) ) ^ 23 ^ 箕中, w (/ )、 u W和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十五发 送功率; Ρρκ^ ( 1)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第四发送功率; PCMAX (i)表示所述当前子帧的最大允许功率;
Figure imgf000035_0001
i )表示所述用户设备进 行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH 的第 六发送功率; P ( )表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前 子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH的第五发送功率; p H t )表示 所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内所述小区和所 述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第四发送功率。
13、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述当前子帧内所述 小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 中 包括承载上行控制信令的 PUSCH ,且所述当前子帧内所述小区和所述当前 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区上还包括 PUCCH;所述用户设 备根据确定的交叠, 确定所述当前子帧内所述小区和与所述当前子帧内所 述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的发送功率, 包括:
所述用户设备根据公式( 24 )和( 25 )或者根据公式( 24 )和( 26 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第十六发送功率, 其中, W (Ζ·) · PpUSCH ,c (Z) - Y CMAX (Z) " PpUSCH j. (Z) " PpUSCH Jc (^) " maX {^PUCCH (0 ^Pl
c≠j
^PUSCH (z) ~ min \ ^PUSCH _ ( ' Y CMAX (z) " PpuccH (z) " PpuscH ,k—o i "
(25)
PpUSCH (0 {PPUSCH _o (0 (PCMAX (0 - PPUCCH (0 - PPUSCH,k_o (l + 1) )} ( 26 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十六发送功率; ΡΡ;
表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第五发送功率; PP :OT(0表示所述 用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚 合的其他小区的 PUCCH 的第十发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最 大允许功率; Ρρ^^。(Ο表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当 前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率; ρ ti)表示所 述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内所述小区和所述 第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的
PUSCH的第五发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的第二相邻子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第 四发送功率; P k。( + 1)表示所述当前子帧之后的第二相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第四发送功率; 或者
所述用户设备根据公式(27 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述 当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第十七发送 功率, 其中,
Σ W ( ' PPUSCH,c (0 + M ( ' PPUSCH,j (0 + V ( ' PPUSCH,k (t2)≤ (PCMAX ^) ' m^ {PPUCCH ^ PPUCCH
Figure imgf000036_0001
其中, w( )、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十七发 送功率; Ρρκ^ ( 1)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第六发送功率; 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第十一发送功率; PCM4X(i)表示 所述当前子帧的最大允许功率; P ( )表示所述用户设备进行上行功率控 制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH 的第六发送功 率; PPUSCH,k (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子 帧内所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率。
14、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
交叠确定单元, 用于确定当前子帧内小区的上行信道与相邻子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的上行信道的交叠;
功率确定单元, 用于根据所述交叠确定单元确定的交叠, 确定所述当 前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的物理上行共享信道 PUSCH的发送功率。
15、 根据权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 所述交叠确定单 元确定的交叠, 包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH 与相邻子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的物理上行控制信道 PUCCH发生交 叠。
16、 根据权利要求 15所述的用户设备, 其特征在于, 所述功率确定单 元具体用于
根据公式(1 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所 述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第一发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0≤ (PCM4X (0 -賺 {PpUCCH ( ' PpuCCH (0 ) )
( 1 ) C
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C表示小区; ^ ( ) · Ρ 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第一发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行上 行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的
PUCCH 的第一发送功率; PP :OT (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第 一发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率。
17、 根据权利要求 15所述的用户设备, 其特征在于, 所述当前子帧内 所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH; 所述功率确定单元具体用于 根据公式(2 )和(3 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第二发送功率, 其 中,
Σ W · PpuSCH (0≤ (PCMAX (0 - PpUSCH (0 - PPUCCH ( ) ( 2 )
PpuscH ,j (0 = min {PPUSCH _0 ^)' {PCMAX (0 - PPUCCH ( )} ( 3 )
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率; p 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第二发送功率; ^ (0表示所述当前子 帧的最大允许功率; Ρρ^ 。( )表示所述用户设备进行上行功率控制获得的 所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH的第一发送功率; 或者
根据公式(4 )和(5 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第三发送功率, 其 中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH (0≤ iPCM4X (0 - PPUCCH ( ) ( 4 ) 箕中, ^;!和^ )表示加权因子, 取值范围为 [0 1 ]; c 表示小区;
J W. PPRAOT I; ( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第三发送 功率; p H (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第三发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; ppraOT 0表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH 的第一发送 功率。
18、 根据权利要求 15所述的用户设备, 其特征在于, 所述当前子帧内 所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH , 且所述当前子帧内所述小区 和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区上还包括 PUCCH; 所述功率确定单元具体用于
根据公式(5 )和(6 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH 的第四发送功率, 其 中, J W{i)-PPUSCH (PCMAX (0 - PpUSCH.j (0 - maX {PPUCCH ( ' PpuCCH ( )) (5) C≠J. . + 、、"
PpuscH,j (0 = min
Figure imgf000039_0001
ycMAx (0 - max VPUCCH (z PPUCCH (0))} b 其中, w ()表示加权因子,取值范围为 [01 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第四发送功率; Ρ 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行 载波聚合的其他小区的 PUCCH的第二发送功率; Pp :ot(0表示所述用户设 备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其 他小区的 PUCCH 的第四发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许 功率; PP 0W表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内 包括的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率; 或者
根据公式(7) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所 述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第五发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpUSCH.j (0≤ (PCMAX (0 {PPUCCH ( ' PpuCCH ( )) ( 7 ) 箕中, ^;!和^)表示加权因子, 取值范围为 [01]; c 表示小区;
5 w.ppraOTi;()表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第五发送 功率; P H ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内 与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第三发送功率; PPUCCHW 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内与所述小区进 行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第五发送功率; ^皿(0表示所述当前 子帧的最大允许功率; ΡΡ[∞^.(0表示所述用户设备进行上行功率控制获得的 所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率。
19、 根据权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 所述交叠确定单 元确定的交叠, 包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH, 或者所述当前 子帧内所述小区的 PUCCH, 或者所述当前子帧内所述小区的 PUSCH 和 PUCCH 中的至少一个与相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的承载上行信令的 PUSCH发生交叠。
20、 根据权利要求 19所述的用户设备, 其特征在于, 所述功率确定单 元具体用于
根据公式(8) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所 述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第六发送功率, 其中, ∑w(z')'尸匿 ff,c(0≤ (尸 (:厦 (0 -尸匿 -尸匿 0) ( 8) 真中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; c表示小区; ^ ( ) · P 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第六发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行上 行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与所述小区进行载波聚合 的其他小区的 PUCCH 的第四发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大 允许功率; PPUS (t)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述相邻子 帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行控制信令的 PUSCH的第一发送功率; 或者
根据公式(9 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所 述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第七发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH.k ( + ν (/ ) · PPUCCH (0≤ PCM4X (0 ( 9 ^ 真中, w (;)、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区;
∑w W ^racff, ')表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 it进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第七发送功率; PP :OT(0表示所述 用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第五发送功率; ^皿(0表示所述 当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^t)表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率。
21、 根据权利要求 19所述的用户设备, 其特征在于, 所述当前子帧内 所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH; 所述功率确定单元具体用于 根据公式( 10 )和( 1 1 )或者根据公式( 10 )和( 12 ) , 确定所述当 前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUSCH的第八发送功率, 其中,
Σ W · PpuSCH.c (0≤ (PCMAX (0 - PpUSCH (0 - PPUSCH ,k ( ) ( 1 0 )
PpUSCH i^ = ml11 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο (ί Λ) )} ^ ^
PpUSCHj (0 =匪 {PpUSCH ^)' [PCMAX (0 - PPUSCH ,k _ο (1 + 1))} ( 12 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C 示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第八发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; P H kw表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第三发送功率; P ] 0W 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行 信令的 PUSCH的第三发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第一发送功率; P ,k 0 (i + 1)表示所述当前子帧之后的相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第一发送功率; 或者
根据公式(13 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第九发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (0≤ PCMAX (0 ( 1 3 ) 箕中, w (;)、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区;
J W. PpraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第九发送 功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; 表示所述用户设 备进行上行功率控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第四发送 功率; PP ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内 所述承载上行控制信令的 PUSCH的第三发送功率。
22、 根据权利要求 19所述的用户设备, 其特征在于, 所述当前子帧内 所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行信令的 PUSCH , 且所述当前子帧内所述小区和所 述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区上还包括 PUCCH;所述 功率确定单元具体用于
根据公式( 14 )和( 15 )或者根据公式( 14 )和( 16 ) , 确定所述当 前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUSCH的第十发送功率, 其中,
W (Ζ· ) · PpUSCH ,c (Z) - {-^CMAX (Z) " PpUSCH ,j (Z) " PpUSCH ,k (0 " ^PUCCH (Z)) ( 14)
PpuscH ,j (z) ~ min
Figure imgf000041_0001
(z)■ PPUCCH (z)■ PPUSCH ,k—< ■ 1))}
( 15)
PpUSCH (0 =匪 {PPUSCH _o (0, (PCMAX (0 - PPUCCH (0 - PPUSCH,k_o + ( 1 6 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH^(i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十发送功率; Ρ 表 示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述小区或者与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第六发送功率; PCM4X(i)表 示所述当前子帧的最大允许功率; PPUSCH^ (t)表示所述用户设备进行上行功率 控制获得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载 波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第五发送功率; P ] oW 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行 信令的 PUSCH的第四发送功率; 。( -1)表示所述当前子帧之前的相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第二发送功率; P H,k 0 (i + 1)表示所述当前子帧之后的相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第二发送功率; 或者
根据公式(17 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十一发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH (0 + V (Ζ' ) · PpuSCH.k (0≤ PCMAX (0 - PPUCCH (0 其中, w( )、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOT i;( )表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ff进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十一发 送功率; ppuccH ( 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧 内所述小区或者与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第七发 送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; ^^.(0表示所述用户 设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的
PUSCH的第四发送功率; Ρρ^^(Ο表示所述用户设备进行上行功率控制获 得的所述相邻子帧内所述小区和所述相邻子帧内与所述小区进行载波聚合 的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率。
23、 根据权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 所述交叠确定单 元确定的交叠, 包括: 所述当前子帧内所述小区的 PUSCH 与第一相邻子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH发生交叠, 且所述当 前子帧内所述小区的 PUSCH , 或者所述当前子帧内所述小区的 PUCCH , 或者所述当前子帧内所述小区的 PUSCH和 PUCCH中的至少一个与第二 相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH发生交叠。
24、 根据权利要求 23所述的用户设备, 其特征在于, 所述功率确定单 元具体用于
根据公式(18 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十二发送功率, 其中,
Σ^ ί ' PpuscH (z) - {^CMAX (z)■ PpuscH ,k (^)■ max PpuccH (ζ·), PPUCCH (^l) ) )
( 18 )
其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0, 1 ]; C表示小区; ^ ( ) · Ρ 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区£进行载波聚合 的其他小区的 PUSCH的第十二发送功率; ΡΡ :σϊ(0表示所述用户设备进行 上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUCCH的第八发送功率; P OT? (tl)表示所述用户设备进行上行功率控制 获得的所述第一相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第一发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许功率; u 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内 所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行控制信令的 PUSCH的第一发送功率; 或者
根据公式(19 ) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十三发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH.k (t2)≤ (PCMAX (0 - maX {PPUCCH (0, PpuCCH (tl) ) )
( 19 )
其中, ^( )和^ )表示加权因子, 取值范围为 [0, 1 ]; c 表示小区;
∑ww^racff, ')表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 it进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十三发送功率; P H (P>表示所 述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波 聚合的其他小区的 PUCCH的第九发送功率; PP :OT (ti)表示所述用户设备进 行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其 他小区的 PUCCH 的第二发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最大允许 功率; PPUSCH,k (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻 子帧内所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小 区的承载上行控制信令的 PUSCH的第二发送功率。
25、 根据权利要求 23所述的用户设备, 其特征在于, 所述当前子帧内 所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH; 所述功率确定单元具体用于 根据公式(20)和(21 )或者根据公式(20)和(22) , 确定所述当 前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUSCH的第十四发送功率, 其中,
,
Figure imgf000044_0001
PpUSCH,j i~ = m^n ^PUSCH ' _o( f {-^CMAX (Z) " ^PUSCH^k o^~^ ) (21)
PpUSCH,j i~ = m^ ^PUSCH o( ' {-^CMAX (Z) " ^PUSCH ,k _o 1))} (22) 其中, w ()表示加权因子,取值范围为 [01 ]; C表示小区; J () · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ΐί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十四发送功率; P H(tV> 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第三发送功率; ^ (0表示所述 当前子帧的最大允许功率; P 表示所述用户设备进行上行功率控制 获得的所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH 的第五发送功率;
PPUS (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内 所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承 载上行信令的 PUSCH的第三发送功率; 。(-1)表示所述当前子帧之 前的第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令 的 PUSCH的第三发送功率; 。(+1)表示所述当前子帧之后的第二相 邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第三发送功率; 或者
根据公式(23) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十五发送功率, 其中,
Σ W (Z. ) · PpuSCH.c (0 + " (Ζ' ) · PpuSCH.j (0 + ν{ή· PPUSCH,k (t2)≤ {PCM4X (0 - PPUCCH (tl) ) ^ 23 ^ 箕中, w (/) u W和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区; J W.ppraOTi;()表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十五发 送功率; Ρρκ^( 1)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第四发送功率; PCMAX(i)表示所述当前子帧的最大允许功率;
Figure imgf000045_0001
i )表示所述用户设备进 行上行功率控制获得的所述当前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH 的第 六发送功率; PP ( )表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前 子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH的第五发送功率; p H t )表示 所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内所述小区和所 述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第四发送功率。
26、 根据权利要求 23所述的用户设备, 其特征在于, 所述当前子帧内 所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH中包括承载上行控制信令的 PUSCH , 且所述当前子帧内所述小区 和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区上还包括 PUCCH; 所述功率确定单元具体用于
根据公式(24 )和(25 )或者根据公式(24 )和(26 ) , 确定所述当 前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的 PUSCH的第十六发送功率, 其中,
11 (Ζ·) · PpUSCH ,c (Z) - Y CMAX (Z) " PpUSCH j. (Z) " PpUSCH Jc (^) " maX {^PUCCH (0 ^ ^PPlUCCH , CV
( 24lJ
^PUSCH (z) ~ min PUSCH _O ( ' Y CMAX (z) " PPUCCH (z) " Ppuscu ,k—< " 1)
(25)
PpUSCH (0 {PPUSCH _o (0 (PCMAX (0 - PPUCCH (0 - PPUSCH,k_o (l + 1) )} ( 26 ) 其中, w ( )表示加权因子,取值范围为 [0 1 ]; C表示小区; J ( ) · PPUSCH i) 表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 ιί¾行载波聚合 的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH的第十六发送功率; ΡΡ;
表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH的第五发送功率; PP :OT(0表示所述 用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述小区进行载波聚 合的其他小区的 PUCCH 的第十发送功率; ^皿(0表示所述当前子帧的最 大允许功率; Ρρ^^。(Ο表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当 前帧内包括的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率; p ti)表示所 述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子帧内所述小区和所述 第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第五发送功率; 。(-l)表示所述当前子帧之前的第二相邻子 帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH 的第 四发送功率; P k。(+l)表示所述当前子帧之后的第二相邻子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的承载上行信令的 PUSCH的第四发送功率; 或者
根据公式(27) , 确定所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与 所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUSCH的第十七发送功率, 其中,
Σ W ( ' PPUSCH (0 + M ( ' PPUSCH,j (0 + V ( ' PPUSCH,k (t2)≤ (PCMAX^) ' m^{PPUCCH^ PPUCCH
Figure imgf000046_0001
其中, w()、 和 表示加权因子, 取值范围为 [0,1]; c表示小区;
J W.ppraOTi;()表示所述当前子帧内所述小区和所述当前子帧内与所述小 区进行载波聚合的其他小区的不承载上行控制信令的 PUSCH 的第十七发 送功率; Ρρκ^(1)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第一相邻 子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第六发送功率; 表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述当前子帧内与所述 小区进行载波聚合的其他小区的 PUCCH 的第十一发送功率; PCM4X(i)表示 所述当前子帧的最大允许功率; P ()表示所述用户设备进行上行功率控 制获得的所述当前子帧内所述承载上行控制信令的 PUSCH 的第六发送功 率; PPUSCH,k (t2)表示所述用户设备进行上行功率控制获得的所述第二相邻子 帧内所述小区和所述第二相邻子帧内与所述小区进行载波聚合的其他小区 的承载上行信令的 PUSCH的第六发送功率。
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