WO2013139245A1 - 上行功率控制方法、设备及系统 - Google Patents

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刘美
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Definitions

  • the neighboring cell uses the subframe.
  • the cell In the uplink transmission, the cell cannot use the subframe for downlink transmission, and can only set it as an uplink subframe or idle it. Because the service conditions of different cells are different, this traditional practice imposes a large limitation on the operation of the actual network.
  • Each cell cannot select the configuration mode of the uplink subframe and the downlink subframe according to its real-time service status, and reduces the TDD network. System resource utilization.
  • the flexible uplink and downlink subframe configuration scheme can flexibly configure uplink and downlink subframes according to dynamic changes of services, but causes severe cross-slot interference.
  • the number between the base station and the base station is 1000.
  • the study shows that the interference that has a great impact on the performance of the system is the interference between the base station and the base station. That is, the downlink transmission of the neighboring base station interferes with the uplink reception of the base station, so that the uplink transmission performance of the UE under the base station is seriously deteriorated.
  • Step 42 The network side device notifies the UE of the configured uplink power control parameters, and the UE determines the transmit power of the uplink signal.
  • the first embodiment of the present invention provides that, in each group of uplink power control parameters configured by the network side device, the parameter value of the uplink power control parameter may be an actual parameter value or a relative parameter value.
  • the value of each parameter in the uplink power control parameter may be an actual parameter value.
  • the network side device may also select a reference uplink power control parameter group in advance, and only the parameter value in the reference uplink power control parameter group is actual.
  • Parameter value, the parameter value in other uplink power control parameter group is the difference between the actual parameter value and the actual parameter value in the reference uplink power control parameter group, which is called the relative parameter value.
  • the network side device when the network side device selects the uplink power control parameter group, it may first determine the subframe type of the uplink subframe in which the UE sends the uplink signal, and then select one group and determine among the configured uplink power control parameters.
  • the uplink power control parameter corresponding to the outbound subframe type if the determined subframe type is a fixed uplink subframe, the network device selects, for the UE, a set of uplink power control parameters configured for the fixed uplink subframe, if the determined subframe
  • the frame type is a variable uplink subframe, and the network device selects, for the UE, a set of uplink power control parameters configured for the variable uplink subframe.
  • a subframe type determining subunit configured to determine a subframe type of an uplink subframe in which the UE sends the uplink signal
  • a first control parameter group selection subunit configured to perform uplink power control in each group configured by the control parameter group configuration unit 51 In the parameter, a set of uplink power control parameters corresponding to the subframe type determined by the subframe type determining subunit is selected.
  • the control parameter group selection unit specifically includes:

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Abstract

本发明公开了一种上行功率控制方法、设备及系统,该方法包括步骤:网络侧设备为用户设备的上行信号配置至少两组上行功率控制参数;并将配置的各组上行功率控制参数通知给所述用户设备,用于所述用户设备确定所述上行信号的发射功率。本发明技术方案用以灵活的对上行发射功率进行控制。

Description

上行功率控制方法、 设备及系统 本申请要求在 2012年 03月 22日提交中国专利局、 申请号为 201210078398.1、发明名称为
"上行功率控制方法、设备及系统"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领域, 尤其涉及一种上行功率控制方法、 设备及系统。 背景技术 在时分双工 (Time Division Duplex, TDD ) 系统中, 上行传输和下行传输使用相同的 频域资源以及不同的时域资源, 即在不同的子帧上传输上行数据和下行数据。 常见的 TDD 系统包括时分同步码分多址 ( Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access, TD-SCDMA ) 系统和时分长期演进系统( Time Division-Long Term Evolution, TD-LTE ), 在这些常见的 TDD 系统中, 上行子帧和下行子帧的划分是静态或半静态的, 通常在网络 规划过程中根据小区类型和大致的业务比例确定上下行子帧的划分方式, 并保持这种划分 方式不变。 这在宏小区大覆盖的背景下是较为筒单的做法, 并且也较为有效。 然而随着技 术发展, 越来越多的微小区、 家庭基站等低功率基站被用来提供局部的小覆盖, 这类小区 中的用户设备 ( User Equipment, UE )数量较少, 且 UE业务需求变化较大, 因此上行子 帧和下行子帧的配置需要动态改变。 此外, 传统的 TDD 网络中釆用全网同步且相同的上 下行子帧配置来规避小区间的上下行交叉时隙千扰, 具体的: 在某一子帧上, 邻小区使用 该子帧进行上行传输时, 本小区则不能使用该子帧进行下行传输, 只能将其设置为上行子 帧或者将其空闲。 由于各个小区的业务情况各不相同, 这种传统做法对实际网络的运行造 成较大的限制, 各个小区不能根据自身的实时业务状况选择上行子帧和下行子帧的配置方 式, 降低了 TDD网络的系统资源利用率。
基于上述问题,一些更为灵活的上下行子帧的配置方案得到关注,在这类方案中, TDD 网络中的小区可根据自身的需求使用不同的上下行子帧配置方式, 并且可以根据业务的动 态变化灵活的更改上下行子帧配置方式, 以提升系统资源利用率。
现有技术中, TD-LTE系统的帧结构如图 1所示, 一个无线帧长度为 10ms, 包含 10 个子帧, 每个子帧为 lms。 无线帧中的子帧包含特殊子帧和常规子帧两类, 常规子帧包括 上行子帧和下行子帧,用于传输上行 /下行控制信令和业务数据等,特殊子帧分为 3个时隙, 其中下行导频时隙 (Downlink Pilot Time Slot, DwPTS ) 用于传输住同步信号 (Primary Synchronization Signal, PSS )、 物理下行控制信道 ( Physical Downlink Control Channel, PDCCH )、 物理混合自动重传请求指示信道(Physical Hybrid Automatic Repeat Request Indicator Channel, PHICH )、 物理控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH )、 物理下行共享信道( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH )等, 保护间隔( Guard Period, GP )为下行和上行之间的保护间隔, 上行导频时隙( Uplink Pilot Time Slot, UpPTS )用于传输探测用参考信号( Sounding Reference Signal, SRS )、 物理随 机接入信道(Physical Random Access Channel, PRACH )。 其中, 在一个无线帧中, 可以配 置两个特殊子帧 (子帧 #1 和子帧 #6 ), 也可以配置一个特殊子帧 (子帧 #1 ), 子帧 #0和子 帧 #5以及特殊子帧中的 DwPTS时隙总是用作下行传输,子帧 #2以及特殊子帧中的 UpPTS 时隙总是用于上行传输, 其他子帧可以依据需要配置为用作上行传输或者下行传输。
在 TD-LTE系统中, 特殊子帧中 DwPTS、 GP、 UpPTS三个时隙的长度划分支持不同 的配置情况, 如表 1所示:
表 1 :
Figure imgf000003_0001
表 1中的时间长度单位为 Ts, = 1/(15000x2048)秒。 现有 TD—LTE系统中, 上下行子帧 分配支持 7种不同的方式, 具体配置参数如表 2所示, 其中 D表示用作下行传输, U表示 用作上行传输, S表示该子帧是特殊子帧: 表 2:
Figure imgf000004_0001
其中, 子帧的配置方式由网络侧通过系统信息 ( System Information, SI )广播给小区 内的所有 UE, TD-LTE标准中支持通过系统信息变更的方式改变子帧配置方式, 但这一变 更需要通过寻呼和重新读取系统信息等过程, 如果频繁变更子帧配置方式, 则会造成系统 性能严重下降。 此外, TD-LTE标准中支持的最小的子帧配置变更周期为 640ms, 还不能 完全适应业务的动态变化需要。
基于此, 现有技术提出了更为灵活的 TDD 帧结构, 用于支持更为动态的上下行子帧 重配置, 适应业务的动态变化。 具体的: 在一定时间周期内, 设定四种子帧类型, 固定用 于下行传输的子帧(称为固定下行子帧)、 固定用于上行传输的子帧(称为固定上行子帧)、 特殊子帧以及灵活分配为上行或下行传输的子帧, 其中, 灵活分配为上行或下行传输的子 帧称为可变子帧, 若可变子帧用于上行传输, 则该可变子帧称为可变上行子帧, 若可变子 帧用于下行传输, 则该可变子帧称为可变下行子帧。 如图 2所示, 上述时间周期为一个无 线帧, 其中子帧 #0和子帧 #5为固定下行子帧, 子帧 #2和子帧 #7为固定上行子帧, 子帧 #1 和子帧 #6 为特殊子帧, 其他子帧 (子帧 #3、 子帧 #4、 子帧 #8 和子帧 #9 ) 为可变子帧。 对 于可变子帧, 基站可 据实时的业务需求和信道状况进行动态配置, 以适应业务需求的动 态变化。
上述灵活的上下行子帧的配置方案虽然可以根据业务的动态变化灵活的配置上下行 子帧, 但会造成严重的交叉时隙千扰, 如图 3所示, 包括基站与基站之间的千扰以及 UE 与 UE之间的千扰, 其中, M-UE为宏基站下的 UE, L-UE为家庭基站下的 UE。 经研究表 明, 对系统性能影响较大的千扰是基站与基站之间的千扰, 即邻基站的下行发射会千扰本 基站的上行接收, 使得本基站下 UE的上行传输性能严重恶化。
为了提高上行传输的性能, 可以对上行功率进行控制。 其中, 功率控制作为无线通信 系统中的一项基本技术, 用于补偿无线信道的衰落影响, 使得信号能够以比较合适的功率 到达接收端, 当信道状态条件较好时,发射端可以减小发送功率, 当信道状态条件较差时, 发射端可以提高发送功率, 以保证接收性能, 从而使接收端的信噪比维持在一个相对恒定 的范围内。 通过合理的功率控制方案, 一方面可以降低发射端的功耗, 另一方面可以避免 小区内 UE间的千扰, 提升传输性能和系统容量, 此外还可以控制小区间的互相千扰。 基 本的功率控制方法可分为开环功率控制、闭环功率控制、 内环功率控制和外环功率控制等。 LTE系统进行上行功率控制时釆用开环估计结合闭环调整的方式, 其中开环部分为 UE根 据网络侧配置的上行功率控制参数(如接收功率目标值)确定上行发射功率初始值, 然后 由基站下发的功率控制命令对上行发射功率进行实时的闭环调整。
传统的 TD-LTE系统釆用全网同步且相同的上下行子帧配置方式, 不会存在交叉时隙 千扰, 一个小区的上行传输仅会受到相邻小区上行传输的千扰, 因此根据网络部署确定的 上行功率控制参数适用于所有的上行子帧。 动态的 TDD 系统存在两种上行子帧类型: 一 种是固定的上行子帧, 另一种是可变子帧中分配为上行传输的子帧 (可变上行子帧)。 这 两类上行子帧中的千扰情况不同: 在第一类上行子帧中, 千扰情况与传统的 TD-LTE系统 中的千扰情况类似, 本小区仅受到邻小区上行传输的千扰; 在第二类上行子帧中, 本小区 的上行传输可能受到邻小区下行传输的持续性千扰, 且此时的千扰水平将明显高于第一类 子帧中的千扰水平, 同时, 由于在第二类子帧中的各个子帧上, 邻小区灵活的进行上行或 者下行传输, 因此每个子帧之间的千扰情况也可能有明显的差异。
由上可见,在动态的 TDD系统中, 不同类型的上行子帧上需要的 UE的发射功率会有 较大的差别。 为了保证动态 TDD系统中各类上行子帧中 UE的传输性能,可以通过功率控 制命令字调整不同上行子帧的发射功率, 但功率控制命令字的动态范围很小, 通常在正负 2dB以内, 不能满足需求; 还可以为各 UE配置统一的发射功率对应的上行功率控制参数, 但是在另一些子帧 (例如下行子帧)上, 会造成不必要的 UE耗电以及小区间千扰。 因此 现有技术不能在避免耗电及千扰的情况下, 灵活的对上行发射功率进行控制。 发明内容 本发明实施例提供一种上行功率控制方法、 设备及系统, 用以灵活的对上行子帧的上 行发射功率进行控制。
本发明实施例技术方案如下:
一种上行功率控制方法, 包括: 网络侧设备为用户设备的上行信号配置至少两组上行 功率控制参数; 并将配置的各组上行功率控制参数通知给所述用户设备, 用于所述用户设 备确定所述上行信号的发射功率。 一种网络侧设备, 包括: 控制参数组配置单元, 用于为用户设备的上行信号配置至少 两组上行功率控制参数; 控制参数组发送单元, 用于将控制参数组配置单元配置的各组上 行功率控制参数通知给所述用户设备, 用于所述用户设备确定所述上行信号的发射功率。
一种上行功率控制方法, 包括: 用户设备获得网络侧设备通知的上行信号对应的各组 上行功率控制参数; 在需要发送所述上行信号时, 用户设备在网络侧设备通知的各组上行 功率控制参数中选择一组上行功率控制参数; 并根据选择出的该组上行功率控制参数 , 确 定所述上行信号的发射功率。
一种用户设备, 包括: 控制参数组获得单元, 用于获得网络侧设备通知的上行信号对 应的各组上行功率控制参数; 控制参数组选择单元, 用于在需要发送所述上行信号时, 在 控制参数组获得单元获得的各组上行功率控制参数中选择一组上行功率控制参数; 发射功 率确定单元, 用于根据控制参数组选择单元选择出的该组上行功率控制参数 , 确定所述上 行信号的发射功率。
一种上行功率控制系统, 包括: 网络侧设备, 用于为用户设备的上行信号配置至少两 组上行功率控制参数,并将配置的各组上行功率控制参数通知给所述用户设备;用户设备, 用于在需要发送所述上行信号时, 在网络侧设备通知的各组上行功率控制参数中选择一组 上行功率控制参数, 并根据选择出的该组上行功率控制参数, 确定所述上行信号的发射功 率。
本发明实施例技术方案中, 网络侧设备为 UE的上行信号配置至少两组上行功率控制 参数, 并将配置的各组上行功率控制参数通知给该 UE, UE在需要发送所述上行信号时, 可以在网络侧设备通知的各组上行功率控制参数中选择一组上行功率控制参数 , 并根据选 择出的该组上行功率控制参数, 确定所述上行信号的发射功率。 由于在动态 TDD系统中, UE可以在不同的上行子帧上发送上行信号,且 UE可以根据不同的上行功率控制参数组来 确定发送上行信号时的发射功率, 因此能够实现不同上行子帧对应不同发射功率的目的, 保证了动态 TDD系统的各上行子帧中 UE的传输性能。此外,本发明实施例技术方案不再 通过功率控制命令字调整发射功率, 而是由网络侧配置至少两组上行功率控制参数, 能够 满足业务的动态需求, 同时由于不再为各 UE配置统一的上行功率控制参数, 因此也避免 了 UE耗电以及小区间千扰, 从而能够灵活的对上行发射功率进行控制。 附图说明 图 1为现有技术中, 无线帧的结构示意图;
图 2为现有技术中, 动态的上下行子帧配置方式;
图 3为现有技术中, 交叉时隙千扰示意图; 图 4为本发明实施例一中, 网络侧的上行功率控制方法流程示意图;
图 5为本发明实施例二中, 网络侧设备结构示意图;
图 6为本发明实施例三中, 用户侧的上行功率控制方法流程示意图;
图 7为本发明实施例四中, UE结构示意图。 具体实施方式 下面结合各个附图对本申请实施例技术方案的主要实现原理、 具体实施方式及其对应 能够达到的有益效果进行详细地阐述。
本发明实施例提出一种上行功率控制方法, 该方法主要包含网络侧的上行功率控制过 程和用户侧的上行功率控制过程, 下面先介绍网络侧的上行功率控制过程。
实施例一
如图 4所示, 为本发明实施例一中, 网络侧的上行功率控制方法流程图, 其具体处理 流程如下:
步骤 41 , 网络侧设备为 UE的上行信号配置至少两组上行功率控制参数。
本发明实施例一中, 网络侧设备可以但不限于为基站。
上述上行信号可以但不限于为物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel , PUSCH )、 物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel , PUCCH )或 SRS。
上行信号的上行功率控制参数用于 UE确定上行信号的发射功率,本发明实施例一中, 上行信号的上行功率控制参数可以但不限于为上行信号的接收功率目标值。
若上行信号为 PUCCH,则 PUCCH的上行功率控制参数为 PUCCH的接收功率目标值
PO PUCCH, 单位为 dBm, PO PUCCH由小区专属部分 PO NOMINAL PUCCH和 UE专 属 部 分 PO UE PUCCH 相 加 构 成 , 即
PO_PUCCH=PO_NOMINAL_PUCCH+PO_UE_PUCCH。 PO_NOMINAL_PUCCH由系统广 播参数配置得到, PO_UE_PUCCH由 UE专属的高层信令配置得到。
若上行信号为 PUSCH, 则 PUSCH的上行功率控制参数为各类别 PUSCH的接收功率 目标值 PO_PUSCH ( j ), 单位为 dBm, j为 PUSCH的类别标识, 取值为 0、 1或 2 , 其中, j=0对应于无上行调度( UL grant )的 PUSCH的传输或重传, j=l对应于有 UL grant的 PUSCH 的传输或重传, j=2对应于随机接入消息 3的 PUSCH传输。 PO_PUSCH ( j )由 8比特( bit ) 的小区专属部分 PO_NOMINAL_PUSCH ( j )和 4bit的 UE专属部分 PO_UE_PUSCH ( j ) 相加构成, 即 PO_PUSCH ( j ) = PO NOMINAL PUSCH ( j ) +PO UE PUSCH ( j )。 其中, PO NOMINAL PUSCH ( j )由系统广播参数配置得到, PO_UE_PUSCH ( j )由 UE专属的 高层信令配置得到。 如果是多载波系统, 则 UE可能在一个或多个载波中发射 PUSCH, 此 时发射 PUSCH 的每个载波分别对应一个接收功率目标值, 若 UE在成员载波 c上发射 PUSCH, 则 PUSCH在成员载波 c上的接收功率目标值为 PO_PUSCH, c ( j )。
由于 SRS的接收功率目标值复用 PUSCH的接收功率目标值,因此若上行信号为 SRS , 则 SRS的上行功率控制参数也为 PO_PUSCH ( j )。
由上可见, 当上行信号为 PUCCH时, 每组上行功率控制参数中只包含 PO_PUCCH, 当上行信号为 PUSCH或 SRS时, 每组上行功率控制参数中分别包含 PO_PUSCH ( 0 )、 PO PUSCH ( 1 )和 PO—PUSCH ( 2 )。
对于上行功率控制来说, 各个信道的接收功率目标值由基站进行配置, 该参数值的确 定通常考虑小区平均吞吐量、 小区边缘吞吐量等因素。 若接收功率目标值配置的较高, 则 意味着本小区 UE的上行信号到达基站接收机时有较高的功率,有助于提升本小区 UE (特 别是小区边缘的 UE )的上行传输性能, 但过高的接收功率目标值会造成小区间千扰提升、 UE功耗增加等不利影响。 因此接收功率目标值对 UE确定发射功率来说非常重要。
步骤 42 , 网络侧设备将配置的各组上行功率控制参数通知给所述 UE, 用于所述 UE 确定所述上行信号的发射功率。
本发明实施例一中, 网络侧设备可以但不限于通过高层信令, 将配置的各组上行功率 控制参数通知给所述 UE,以使 UE能够在接收到的各组上行功率控制参数中选择一组上行 功率控制参数来确定上行信号的发射功率。
下面详细介绍网络侧设备如何为 UE的上行信号配置至少两组上行功率控制参数。 本发明实施例一中, 网络侧设备可以根据上行子帧中的千扰情况, 为 UE的上行信号 配置至少两组上行功率控制参数。
其中, 动态 TDD 系统中存在两种上行子帧类型: 一种是固定上行子帧, 另一种是可 变子帧中分配为上行传输的子帧 (可变上行子帧)。 这两类上行子帧中的千扰情况不同: 在第一类上行子帧中, 千扰情况与传统的 TD-LTE系统中的千扰情况类似, 本小区仅受到 邻小区上行传输的千扰; 在第二类上行子帧中, 本小区的上行传输可能受到邻小区下行传 输的持续性千扰, 且此时的千扰水平将明显高于第一类子帧中的千扰水平, 同时, 由于在 第二类子帧中的各个子帧上, 邻小区灵活的进行上行或者下行传输, 因此每个子帧之间的 千扰情况也可能有明显的差异。
由上可见, 固定上行子帧和可变上行子帧的千扰情况不同, 而且各可变上行子帧的千 扰情况也可能不同, 对此, 本发明实施例一提出了两种配置上行功率控制参数组的具体方 式:
方式一, 网络侧设备针对上行子帧的每种子帧类型, 分别为 UE的上行信号配置至少 一组上行功率控制参数 , 其中上行子帧的子帧类型包含可变上行子帧和固定上行子帧, 也 就是说, 网络侧设备针对固定上行子帧, 为 UE配置上行信号的至少一组上行功率控制参 数, 以及针对可变上行子帧, 也为 UE配置上行信号的至少一组上行功率控制参数, 固定 上行子帧和可变上行子帧分别对应至少一组上行功率控制参数。 UE在发送该上行信号时, 若发送上行信号的上行子帧为固定上行子帧, 则 UE可以在固定上行子帧对应的至少一组 上行功率控制参数中选择一组上行功率控制参数, 从而确定上行信号的发射功率; 若发送 上行信号的上行子帧为可变上行子帧, 则 UE可以在可变上行子帧对应的至少一组上行功 率控制参数中选择一组上行功率控制参数, 从而确定上行信号的发射功率。
在方式一中, 网络侧设备可以针对固定上行子帧, 为 UE配置上行信号的一组上行功 率控制参数, 且针对可变上行子帧, 也为 UE配置上行信号的一组上行功率控制参数。 若 上述上行信号为 PUCCH, 则网络侧设备为 UE配置 PUCCH对应的两组 PO_PUCCH, 即 PO_PUCCH_sl和 PO_PUCCH_s2, PO_PUCCH_sl对应于固定上行子帧, PO_PUCCH_s2 对应于可变上行子帧, UE在发射 PUCCH时, 可以在固定上行子帧中使用 PO_PUCCH_sl 确定发射功率, 在可变上行子帧中使用 PO_PUCCH_s2确定发射功率。 若上述上行信号为 PUSCH , 则网络侧设备为 UE 配置两组 PO_PUSCH ( j ) , 即 PO PUSCH sl ( j ) 和 PO_PUSCH_s2 ( j ), PO PUSCH sl ( j )对应于固定上行子帧, PO_PUSCH_s2 ( j )对应 于可变上行子帧, UE在发射 PUSCH时, 可以在固定上行子帧中使用 PO_PUSCH_sl ( j ) 确定发射功率, 在可变上行子帧中使用 PO_PUSCH_s2 ( j )确定发射功率。
此外在方式一中, 为了使 UE能够根据发送上行信号的子帧的子帧类型来选择上行功 率控制参数组, 进而确定发射功率, 本发明实施例一提出, 网络侧设备除了将配置的各组 上行功率控制参数通知给 UE之外, 还可以进一步将子帧类型和上行功率控制参数组之间 的对应关系发送给该 UE。
方式二, 网络侧设备将各上行子帧划分为各子帧组, 具体的, 将固定上行子帧划分为 一个子帧组, 将可变子帧划分为至少一个子帧组, 针对划分出的每个子帧组, 分别为 UE 的上行信号配置至少一组上行功率控制参数, 也就是说, 每个子帧组分别对应至少一组上 行功率控制参数。 UE在发送该上行信号时, 可以在发送上行信号的上行子帧所属的子帧 组对应的至少一组上行功率控制参数中, 选择一组上行功率控制参数, 从而确定上行信号 的发射功率。
在方式二中, 网络侧设备可以针对划分出的每个子帧组, 分别为 UE配置上行信号的 一组上行功率控制参数。 在对可变子帧进行分组时, 网络侧可以根据可变子帧的数目进行 划分, 也可以根据可变子帧内的千扰情况进行划分, 以图 2所示的动态的上下行子帧配置 方式为例, 可变子帧包含 4个子帧 (子帧 #3、 子帧 #4、 子帧 #8和子帧 #9 ), 网络侧设备将 可变子帧划分为 4个子帧组, 每个子帧组中包含一个子帧, 网络侧设备一共能得到 5个子 帧组, 因此网络侧设备一共为 UE配置 5组独立的上行功率控制参数, 每组上行功率控制 参数对应于不同的子帧组。 若上述上行信号为 PUCCH,则网络侧设备为 UE配置 PUCCH对应的 i^ PO_PUCCH, 即 PO_PUCCH_sl、 ... ...、 PO PUCCH sN, N为上行功率控制参数组的数目, 若每个子帧 组对应一组上行功率控制参数, 则 N也为子帧组的数目, UE在发射 PUCCH时, 可以使 用发射 PUCCH的上行子帧所属的子帧组对应的上行功率控制参数组确定发射功率。 若上 述上行信号为 PUSCH, 则网络侧设备为 UE配置 N组 PO_PUSCH ( j ), 即 PO_PUSCH_sl ( j )、 ... ...、 PO PUSCH sN ( j ), UE在发射 PUCCH时, 可以使用发射 PUSCH的上行子 帧所属的子帧组对应的上行功率控制参数组确定发射功率。
此外在方式二中, 为了使 UE能够根据发送上行信号的子帧所属的子帧组来选择上行 功率控制参数组, 进而确定发射功率, 本发明实施例一提出, 网络侧设备除了将配置的各 组上行功率控制参数通知给 UE之外, 还可以进一步将子帧组和上行功率控制参数组之间 的对应关系发送给该 UE。
若上述上行信号为 PUSCH, 则网络侧设备在配置上行功率控制参数组时, 可以针对 PUSCH的至少一个上行功率控制参数, 分别配置 N个参数值, N为需要配置的上行功率 控制参数组的数目, 针对 PUSCH的其他上行功率控制参数, 可以只配置一个参数值, 具 体的:
网络侧设备在各类别 PUSCH的接收功率目标值中选取 PO_PUSCH ( k ), k为 0、 1、 2 中的至少一个值,针对选取出的 PO_PUSCH( k ),为 UE配置参数值 PO PUSCH sK k )
PO_PUSCH_sN ( k ), N为需要配置的上行功率控制参数组的数目。
其中, 网络侧设备一共有 7种选取 PO_PUSCH ( k ) 的方式, 分别为:
{ PO PUSCH ( 0 ) }; { PO PUSCH ( 1 ) }; { PO PUSCH ( 2 ) }; { PO PUSCH ( 0 ) 和 PO_PUSCH( 1 )}; { PO_PUSCH( 0 )和 PO_PUSCH( 2 )}; { PO_PUSCH( 1 )和 PO_PUSCH ( 2 ) }; { PO PUSCH ( 0 )、 PO PUSCH ( 1 )和 PO PUSCH ( 2 ) }
对于未被选取的其他 PO_PUSCH, 网络侧设备不需要配置 N个参数值, 而是配置一个 参数值, 未被选取的 PO_PUSCH在各组上行功率控制参数中的参数值均相等, 例如网络 侧设备未选取 PO_PUSCH ( 1 ), 则在 N组上行功率控制参数中, PO_PUSCH ( 1 ) 的值均 相等。
上行信号的接收功率目标值可以分为小区专属部分和 UE专属部分, 例如 PUCCH的 接收功率目标值 PO PUCCH 由小区专属部分 PO_NOMINAL_PUCCH和 UE 专属部分 PO UE PUCCH相加构成, PUSCH 的接收功率目标值 PO_PUSCH ( j ) 由小区专属部分 PO NOMINAL PUSCH ( j )和 UE专属部分 PO_UE_PUSCH ( j )相加构成。 本发明实施 例一提出, 针对各上行功率控制参数, 网络侧设备可以将小区专属部分分别配置 N个参数 值, N为需要配置的上行功率控制参数组的数目, 针对 UE专属部分, 可以只配置一个参 数值, 例如当 N 为 2 时, 将 PO_NOMINAL_PUSCH ( j ) 配置两个参数值 PO NOMINAL PUSCH S 1 ( j )和 PO_NOMINAL_PUSCH_S2 ( j ), 此时 PO—PUSCH Sl ( j ) =PO_NOMINAL_PUSCH_S 1 ( j ) +PO UE PUSCH ( j ) , PO PUSCH S2 ( j ) =PO_NOMINAL_PUSCH_S2 ( j ) +PO UE PUSCH ( j ); 网络侧设备也可以将 UE专属部 分分别配置 N个参数值, 针对小区专属部分, 可以只配置一个参数值, 例如当 N为 2时, 将 PO_UE_PUSCH ( j )配置两个参数值 PO UE PUSCH S 1 ( j )和 PO_UE_PUSCH_S2 ( j ), 此时 PO—PUSCH Sl ( j ) =PO NOMINAL PUSCH ( j ) +PO UE PUSCH S1 ( j ) , PO PUSCH S2 ( j ) =PO NOMINAL PUSCH ( j ) +PO UE PUSCH S2 ( j ); 网络侧设备 还可以将小区专属部分和 UE 专属部分分别配置 N 个参数值, 例如当 N 为 2 时, 将 PO NOMINAL PUSCH ( j ) 配置两个参数值 PO NOMINAL PUSCH S 1 ( j ) 和 PO NOMINAL PUSCH S2 ( j ),将 PO_UE_PUSCH( j )配置两个参数值 PO UE PUSCH S 1 ( j )和 PO UE—PUSCH S2 ( j ), 此时 PO—PUSCH Sl ( j ) =PO_NOMINAL_PUSCH_S 1 ( j ) +PO UE PUSCH S1 ( j ) , PO PUSCH S2 ( j ) =PO_NOMINAL_PUSCH_S2 ( j ) +PO UE PUSCH S2 ( j )。
本发明实施例一提出, 网络侧设备配置的各组上行功率控制参数中, 上行功率控制参 数的参数值可以为实际参数值, 也可以为相对参数值。 其中, 每组上行功率控制参数中的 参数值均可以为实际参数值, 此外, 网络侧设备也可以预先选取一个基准上行功率控制参 数组, 只有该基准上行功率控制参数组中的参数值为实际参数值, 其他上行功率控制参数 组中的参数值为实际参数值相对于基准上行功率控制参数组中的实际参数值的差值, 称为 相对参数值。
此外, 本发明实施例一还提出, 网络侧设备为 UE选择上行功率控制参数组, 并通知 给 UE,那么 UE就不需要进行选择,直接根据网络侧设备选择的上行功率控制参数组确定 发射功率即可, 具体的: 在该 UE发送所述上行信号时, 网络侧设备在配置的各组上行功 率控制参数中, 为该 UE选择一组上行功率控制参数 , 并将选择出的上行功率控制参数组 的组标识发送给该 UE。
其中, 网络侧设备可以但不限于通过 PDCCH , 将选择出的上行功率控制参数组的组 标识发送给该 UE。
与上述方式一对应, 网络侧设备选择上行功率控制参数组时, 可以先确定 UE发送上 行信号的上行子帧的子帧类型, 然后在配置的各组上行功率控制参数中, 选择一组与确定 出的子帧类型对应的上行功率控制参数, 若确定出的子帧类型为固定上行子帧, 则网络设 备为 UE选择针对固定上行子帧配置的一组上行功率控制参数, 若确定出的子帧类型为可 变上行子帧, 则网络设备为 UE选择针对可变上行子帧配置的一组上行功率控制参数。
与上述方式二对应, 网络侧设备选择上行功率控制参数组时, 可以先确定 UE发送所 述上行信号的上行子帧所属的子帧组, 然后在配置的各组上行功率控制参数中, 选择一组 与确定出的子帧组对应的上行功率控制参数。
例如, 上述上行信号为 PUSCH, 网络侧设备在物理层信令 PDCCH中携带上行功率控 制参数组的组标识, 用于指示 UE使用哪一组上行功率控制参数来为 PDCCH 所调度的 PUSCH确定发射功率, 上述组标识可以但不限于占用 PDCCH的 lbit。
本发明实施例一中, 网络侧设备可以针对每个 UE分别配置至少两组上行功率控制参 数, 然后将配置的该组上行功率控制参数通知给对应的 UE, 此外, 网络侧设备也可以针 对所有 UE配置至少两组上行功率控制参数, 然后将配置的各组上行功率控制参数通知给 所有 UE。
实施例二
基于本发明实施例一提出的上行功率控制方法, 本发明实施例二提出一种网络侧设 备, 其结构如图 5所示, 包括:
控制参数组配置单元 51 , 用于为 UE的上行信号配置至少两组上行功率控制参数; 控制参数组发送单元 52, 用于将控制参数组配置单元 51配置的各组上行功率控制参 数通知给所述 UE, 用于所述 UE确定所述上行信号的发射功率。
本发明实施例二的一个较优的实施方式中, 所述控制参数组发送单元 52, 具体用于通 过高层信令, 将控制参数组配置单元 51配置的各组上行功率控制参数通知给所述 UE。
本发明实施例二的一个较优的实施方式中, 所述控制参数组配置单元 51 , 具体用于根 据上行子帧中的千扰情况, 为 UE的上行信号配置至少两组上行功率控制参数。
本发明实施例二的一个更优的实施方式中, 所述控制参数组配置单元 51 , 具体用于针 对上行子帧的每种子帧类型, 分别为 UE的上行信号配置至少一组上行功率控制参数, 其 中上行子帧的子帧类型包含可变上行子帧和固定上行子帧。
本发明实施例二的一个更优的实施方式中, 所述网络侧设备还包括第一对应关系发送 单元, 用于将子帧类型和上行功率控制参数组之间的对应关系发送给所述 UE。
本发明实施例二的一个更优的实施方式中, 所述控制参数组配置单元 51 , 具体包括: 子帧组划分子单元, 用于将固定上行子帧划分为一个子帧组, 将可变子帧划分为至少 一个子帧组;
第一控制参数组配置子单元, 用于针对子帧组划分子单元划分出的每个子帧组, 分别 为 UE的上行信号配置至少一组上行功率控制参数。
本发明实施例二的一个更优的实施方式中, 所述网络侧设备还包括第二对应关系发送 单元, 用于将子帧组和上行功率控制参数组之间的对应关系发送给所述 UE。
本发明实施例二的一个较优的实施方式中, 所述网络侧设备还包括:
控制参数组选择单元, 用于当所述 UE发送所述上行信号时, 在控制参数组配置单元 51配置的各组上行功率控制参数中, 为所述 UE选择一组上行功率控制参数; 控制参数组发送单元, 用于将控制参数组选择单元选择出的上行功率控制参数组的组 标识发送给所述 UE。
本发明实施例二的一个更优的实施方式中, 上行子帧的每种子帧类型分别对应至少一 组上行功率控制参数, 其中上行子帧的子帧类型包含可变上行子帧和固定上行子帧;
所述控制参数组选择单元具体包括:
子帧类型确定子单元, 用于确定 UE发送所述上行信号的上行子帧的子帧类型; 第一控制参数组选择子单元, 用于在控制参数组配置单元 51 配置的各组上行功率控 制参数中, 选择一组与子帧类型确定子单元确定出的子帧类型对应的上行功率控制参数。
本发明实施例二的一个更优的实施方式中, 上行子帧的每个子帧组分别对应至少一组 上行功率控制参数, 其中固定上行子帧对应一个子帧组, 可变上行子帧对应至少一个子帧 组;
所述控制参数组选择单元具体包括:
子帧组确定子单元, 用于确定 UE发送所述上行信号的上行子帧所属的子帧组; 第二控制参数组选择子单元, 用于在控制参数组配置单元 51 配置的各组上行功率控 制参数中, 选择一组与子帧组确定子单元确定出的子帧组对应的上行功率控制参数。
本发明实施例二的一个更优的实施方式中, 所述控制参数组发送单元, 具体用于通过 PDCCH, 将控制参数组选择单元选择出的上行功率控制参数组的组标识发送给所述 UE。
本发明实施例二的一个较优的实施方式中, 所述上行信号的上行功率控制参数为所述 上行信号的接收功率目标值。
本发明实施例二的一个较优的实施方式中,所述上行信号为 PUSCH、 PUCCH或 SRS。 本发明实施例二的一个更优的实施方式中,所述上行信号为 PUSCH,所述上行信号的 上行功率控制参数为各类别 PUSCH的接收功率目标值 PO_PUSCH ( j ), j为 PUSCH的类 别标识, 取值为 0、 1或 2;
所述控制参数组配置单元 51具体包括:
目标值选取子单元,用于在各类别 PUSCH的接收功率目标值中选取 PO_PUSCH ( k ), k为 0、 1、 2中的至少一个值;
第二控制参数组配置子单元, 用于针对目标值选取子单元选取出的 PO_PUSCH ( k ), 为 UE配置参数值 PO PUSCH sl ( k )、 ....、 PO PUSCH sN ( k ), N为需要配置的上行功 率控制参数组的数目。
下面介绍用户侧的上行功率控制过程。
实施例三
如图 6所示, 为本发明实施例三中, 用户侧的上行功率控制方法流程图, 其具体处理 流程如下: 步骤 61 , UE获得网络侧设备通知的上行信号对应的各组上行功率控制参数。
其中, UE可以但不限于通过高层信令, 获得网络侧设备通知的上行信号对应的各组 上行功率控制参数。
网络侧设备配置并发送上行功率控制参数组的过程这里不再赘述。
步骤 62 , 在需要发送所述上行信号时, UE在网络侧设备通知的各组上行功率控制参 数中选择一组上行功率控制参数。
UE选择上行功率控制参数的方式可以但不限于包含下述三种:
方式一, UE接收网络侧设备发送的子帧类型和上行功率控制参数组之间的对应关系, 确定发送所述上行信号的上行子帧的子帧类型, 子帧类型包含可变上行子帧和固定上行子 帧, 然后根据接收到的子帧类型和上行功率控制参数组之间的对应关系, 在网络侧设备通 知的各组上行功率控制参数中, 选择一组与确定出的子帧类型对应的上行功率控制参数。
若 UE发送所述上行信号的上行子帧为固定上行子帧, 则 UE根据接收到的子帧类型 和上行功率控制参数组之间的对应关系, 可以获知固定上行子帧对应的各上行功率控制参 数组, UE在固定上行子帧对应的各上行功率控制参数组中选择一个上行功率控制参数组; 若 UE发送所述上行信号的上行子帧为可变上行子帧, 则 UE根据接收到的子帧类型和上 行功率控制参数组之间的对应关系, 可以获知可变上行子帧对应的各上行功率控制参数 组, UE在可变上行子帧对应的各上行功率控制参数组中选择一个上行功率控制参数组。
方式二, UE接收网络侧设备发送的子帧组和上行功率控制参数组之间的对应关系, 确定发送所述上行信号的上行子帧所属的子帧组, 其中, 固定上行子帧对应一个子帧组, 可变上行子帧对应至少一个子帧组, 然后 UE根据接收到的子帧组和上行功率控制参数组 之间的对应关系, 在网络侧设备通知的各组上行功率控制参数中, 选择一组与确定出的子 帧组对应的上行功率控制参数。
UE确定出发送所述上行信号的上行子帧所属的子帧组后, 可以根据子帧组和上行功 率控制参数组之间的对应关系, 获知确定出的子帧组所对应的上行功率控制参数组, UE 在确定出的子帧组所对应的上行功率控制参数组中选择一个上行功率控制参数组。
方式三, UE接收网络侧设备发送的上行功率控制参数组的组标识, 然后根据接收到 的组标识, 直接在网络侧设备通知的各组上行功率控制参数中选择对应的上行功率控制参 数组。
其中, UE可以但不限于通过 PDCCH , 接收网络侧设备发送的上行功率控制参数组的 组标识。
步骤 63 , UE根据选择出的该组上行功率控制参数, 确定所述上行信号的发射功率。 下面介绍 PUCCH、 PUSCH、 SRS的发射功率确定方法。
1、 PUCCH的发射功率确定方法 在 LTE 系统中, PUCCH 的发射功率由 UE 计算确定, 具体根据基站的参数配置和 PUCCH信道格式等确定, 具体如下:
在上行子帧 i中 UE发射 PUCCH信道所使用的发射功率 PPUCCH由如下的公式计算:
°PUCCH (' ) =
Figure imgf000015_0001
其中:
PCMAX,C ('')是高层配置的 UE最大发射功率;
参数 AFPUCCH )由高层配置,对应于不同的 PUCCH格式( format )相对于 PUCCH format la的功率偏移量, PUCCH format包含 l/la/lb/2/2a/2b等多种格式;
CQ1, "HARQ, )为与 PUCCH承载的比特数目相关的功率偏移量, 其中 η 对应于承 载信道盾量指示符(Channel Quality Indicator, CQI ) 的比特数目, Wffi4i?e对应于承载确认 字符(Acknowledgement, ACK ) /否认字符 ( Negative- Acknowledgment, NACK ) 的比特 数目, 若 UE上行没有数据传输要求, 则 nSR为 1 , 否则 nSR为 0;
ATXD(F')为 pucCH发射分集时釆用的功率调整量, 由高层信令配置;
PLC是 UE测量的下行路径损耗;
g(i)为功率控制命令字累积量, 其中功率控制命令字在 PDCCH中发送, 单位为 dB,
PUCCH功率控制命令字釆用累积的方式,功率控制命令字的取值范围包含 [- 1 ,0, 1 ,3]和 [- 1, 1 ] 两种。
2、 PUSCH的发射功率确定方法
在 LTE 系统中, PUSCH 的发射功率由 UE 计算确定, 具体根据基站的参数配置和 PUSCH调度情况等进行确定, 具体如下:
在上行子帧 i中,UE在一个成员载波 c上发射 PUSCH信道所使用的发射功率 Ppusc c(Z) 由如下公式计算:
Figure imgf000015_0002
其巾,
PcMAXc('')是由 UE等级决定的最大允许发射功率, 由高层配置;
PUSCH,。 是在上行子帧 i的成员载波 c上, 为 PUSCH分配的资源大小, 以资源块数 目表示;
当 j=0或 1时, α^ ί°' °·4' °·5' °·6' °·7' 0 8' 9, 是路径损耗补偿因子, 为小区专属参数, 由高层信令通过 3bit指示; 当 j=2时, "」、 = 1 , 即对用于随机接入消息 3的 PUSCH传 输, 始终使用完全路损补偿;
PLC是 UE测量的下行路径损耗; BPRE-K, Λ nPUSCH |
=1.25 nJ- offset
时, ' ' σιυ '「,βί ' , 表示不同的调制编码方式
( Modulation and Coding Scheme, MCS )对应不同的功率偏移量; =0时, Δ^^ = 0 , 表示关闭随 MCS进行功率调整的功能, 其中, 是 UE专属参数, 由高层信令指示; puscHp是 专属的修正值,也称为传输功率控制( Transmission Power Control, TPC ) 命令, 单位为 dB, 它包含于具有下行控制信息(Downlink Control Information, DCI )格式 0/4的 PDDCH中, 或包含于 DCI格式 3/3 A的 PDCCH中, 并与其他 TPC命令联合编码, 当前的 PUSCH功率控制调整状态由 给出,其有累积方式和绝对值方式两种, 累积方式 的功率控制命令字取值范围有两种, 分别是 [-1,0,1,3]和 [-1,1] , 绝对值方式的功率控制命令 字取值范围为 [-4,-1,1,4]。
3、 SRS的发射功率确定方法
与 PUSCH相似, 在 LTE系统中, SRS的发射功率在由 UE计算确定, 具体根据基站 的参数配置和 SRS调度情况等进行确定, 具体如下:
在上行子帧 i中, UE在一个成员载波 c上发射 SRS信道所使用的发射功率 PsRS'。(Z)由 如下的公式计算:
— OFFSET'c (m) + 101og10( SRS c ) + — PUSCH, c (·/■) + ac (j) · P^c + fc v ) J 其巾,
^RS_OFFSET,c (^)是 SRS发射功率调整值;
MsRS'。是 SRS的传输带宽;
其他参数复用确定 PUSCH发射功率时使用的参数。
由上述处理过程可知, 本发明实施例技术方案中, 网络侧设备为 UE的上行信号配置 至少两组上行功率控制参数, 并将配置的各组上行功率控制参数通知给该 UE, UE在需要 发送所述上行信号时, 可以在网络侧设备通知的各组上行功率控制参数中选择一组上行功 率控制参数, 并根据选择出的该组上行功率控制参数, 确定所述上行信号的发射功率。 由 于在动态 TDD系统中, UE可以在不同的上行子帧上发送上行信号, 且 UE可以根据不同 的上行功率控制参数组来确定发送上行信号时的发射功率, 因此能够实现不同上行子帧对 应不同发射功率的目的, 保证了动态 TDD系统的各上行子帧中 UE的传输性能。 此外, 本 发明实施例技术方案不再通过功率控制命令字调整发射功率, 而是由网络侧配置至少两组 上行功率控制参数, 能够满足业务的动态需求, 同时由于不再为各 UE配置统一的上行功 率控制参数, 因此也避免了 UE耗电以及小区间千扰, 从而能够灵活的对上行发射功率进 行控制。
实施例四
基于本发明实施例三提出的上行功率控制方法, 本发明实施例四提出一种用户设备, 其结构如图 7所示, 包括:
控制参数组获得单元 71 ,用于获得网络侧设备通知的上行信号对应的各组上行功率控 制参数;
控制参数组选择单元 72, 用于在需要发送所述上行信号时, 在控制参数组获得单元 71获得的各组上行功率控制参数中选择一组上行功率控制参数;
发射功率确定单元 73 , 用于根据控制参数组选择单元 72选择出的该组上行功率控制 参数, 确定所述上行信号的发射功率。
本发明实施例四的一个较优的实施方式中, 所述控制参数组获得单元 71 , 具体用于通 过高层信令, 获得网络侧设备通知的上行信号对应的各组上行功率控制参数。
本发明实施例四的一个较优的实施方式中, 所述控制参数组选择单元 72具体包括: 第一对应关系接收子单元, 用于接收网络侧设备发送的子帧类型和上行功率控制参数 组之间的对应关系;
子帧类型确定子单元, 用于确定发送所述上行信号的上行子帧的子帧类型, 子帧类型 包含可变上行子帧和固定上行子帧;
第一控制参数组选择子单元, 用于根据第一对应关系接收子单元接收到的子帧类型和 上行功率控制参数组之间的对应关系, 在控制参数组获得单元 71 获得的各组上行功率控 制参数中, 选择一组与子帧类型确定子单元确定出的子帧类型对应的上行功率控制参数。
本发明实施例四的一个较优的实施方式中, 所述控制参数组选择单元 72具体包括: 第二对应关系接收子单元, 用于接收网络侧设备发送的子帧组和上行功率控制参数组 之间的对应关系;
子帧组确定子单元, 用于确定发送所述上行信号的上行子帧所属的子帧组, 其中, 固 定上行子帧对应一个子帧组, 可变上行子帧对应至少一个子帧组;
第二控制参数组选择子单元, 用于根据第二对应关系接收子单元接收到的子帧组和上 行功率控制参数组之间的对应关系, 在控制参数组获得单元 71 获得的各组上行功率控制 参数中, 选择一组与子帧组确定子单元确定出的子帧组对应的上行功率控制参数。
本发明实施例四的一个较优的实施方式中, 所述控制参数组选择单元 72具体包括: 组标识接收子单元, 用于接收网络侧设备发送的上行功率控制参数组的组标识; 第三控制参数组选择子单元, 用于根据组标识接收子单元接收到的组标识, 在控制参 数组获得单元 71获得的各组上行功率控制参数中选择对应的上行功率控制参数组。
本发明实施例四的一个更优的实施方式中, 所述组标识接收子单元, 具体用于通过
PDCCH, 接收网络侧设备发送的上行功率控制参数组的组标识。
本发明实施例四的一个较优的实施方式中, 所述上行信号的上行功率控制参数为所述 上行信号的接收功率目标值。 本发明实施例四的一个较优的实施方式中,所述上行信号为 PUSCH、 PUCCH或 SRS。 实施例五
基于本发明实施例一提出的网络侧的上行功率控制方法和本发明实施例三提出的用 户侧的上行功率控制方法, 本发明实施例五提出一种上行功率控制系统, 包括网络侧设备 和 UE, 其中:
网络侧设备, 用于为 UE的上行信号配置至少两组上行功率控制参数, 并将配置的各 组上行功率控制参数通知给所述 UE;
UE, 用于在需要发送所述上行信号时,在网络侧设备通知的各组上行功率控制参数中 选择一组上行功率控制参数, 并根据选择出的该组上行功率控制参数, 确定所述上行信号 的发射功率。
其中, 网络侧设备可以但不限于为基站。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介盾 (包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程 序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优选 实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实 施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其 等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种上行功率控制方法, 其特征在于, 包括:
网络侧设备为用户设备的上行信号配置至少两组上行功率控制参数; 并
将配置的各组上行功率控制参数通知给所述用户设备, 用于所述用户设备确定所述上 行信号的发射功率。
2、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 将配置的各组上行功率控制参数通知给 所述用户设备, 具体包括:
通过高层信令, 将配置的各组上行功率控制参数通知给所述用户设备。
3、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 网络侧设备为用户设备的上行信号配置 至少两组上行功率控制参数, 具体包括:
网络侧设备根据上行子帧中的千扰情况, 为用户设备的上行信号配置至少两组上行功 率控制参数。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 网络侧设备根据上行子帧中的千扰情况, 为用户设备的上行信号配置至少两组上行功率控制参数, 具体包括:
网络侧设备针对上行子帧的每种子帧类型, 分别为用户设备的上行信号配置至少一组 上行功率控制参数, 其中上行子帧的子帧类型包含可变上行子帧和固定上行子帧。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 还包括:
网络侧设备将子帧类型和上行功率控制参数组之间的对应关系发送给所述用户设备。
6、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 网络侧设备根据上行子帧中的千扰情况, 为用户设备的上行信号配置至少两组上行功率控制参数, 具体包括:
网络侧设备将固定上行子帧划分为一个子帧组, 将可变子帧划分为至少一个子帧组; 并
针对划分出的每个子帧组, 分别为用户设备的上行信号配置至少一组上行功率控制参 数。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 还包括:
网络侧设备将子帧组和上行功率控制参数组之间的对应关系发送给所述用户设备。
8、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
当所述用户设备发送所述上行信号时, 网络侧设备在配置的各组上行功率控制参数 中, 为所述用户设备选择一组上行功率控制参数; 并
将选择出的上行功率控制参数组的组标识发送给所述用户设备。
9、 如权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 上行子帧的每种子帧类型分别对应至少 一组上行功率控制参数, 其中上行子帧的子帧类型包含可变上行子帧和固定上行子帧; 网络侧设备在配置的各组上行功率控制参数中, 为所述用户设备选择一组上行功率控 制参数, 具体包括:
网络侧设备确定用户设备发送所述上行信号的上行子帧的子帧类型;
在配置的各组上行功率控制参数中, 选择一组与确定出的子帧类型对应的上行功率控 制参数。
10、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 上行子帧的每个子帧组分别对应至少一 组上行功率控制参数, 其中固定上行子帧对应一个子帧组, 可变上行子帧对应至少一个子 帧组;
网络侧设备在配置的各组上行功率控制参数中, 为所述用户设备选择一组上行功率控 制参数, 具体包括:
网络侧设备确定用户设备发送所述上行信号的上行子帧所属的子帧组;
在配置的各组上行功率控制参数中, 选择一组与确定出的子帧组对应的上行功率控制 参数。
11、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 将选择出的上行功率控制参数组的组标 识发送给所述用户设备, 具体包括:
网络侧设备通过物理下行控制信道 PDCCH, 将选择出的上行功率控制参数组的组标 识发送给所述用户设备。
12、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述上行信号的上行功率控制参数为所 述上行信号的接收功率目标值。
13、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述上行信号为物理上行共享信道
PUSCH, 物理上行控制信道 PUCCH或探测用参考信号 SRS。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述上行信号为 PUSCH, 所述上行信 号的上行功率控制参数为各类别 PUSCH的接收功率目标值 PO_PUSCH ( j ), j为 PUSCH 的类别标识, 取值为 0、 1或 2;
网络侧设备为用户设备的上行信号配置至少两组上行功率控制参数, 具体包括: 网络侧设备在各类别 PUSCH的接收功率目标值中选取 PO_PUSCH ( k ), k为 0、 1、 2 中的至少一个值;
网络侧设备针对选取出的 PO_PUSCH ( k ), 为用户设备配置参数值 PO_PUSCH_sl
( k ) PO_PUSCH_sN ( k ), N为需要配置的上行功率控制参数组的数目。
15、 一种网络侧设备, 其特征在于, 包括:
控制参数组配置单元, 用于为用户设备的上行信号配置至少两组上行功率控制参数; 控制参数组发送单元, 用于将控制参数组配置单元配置的各组上行功率控制参数通知 给所述用户设备, 用于所述用户设备确定所述上行信号的发射功率。
16、 如权利要求 15 所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述控制参数组发送单元, 具 体用于通过高层信令, 将控制参数组配置单元配置的各组上行功率控制参数通知给所述用 户设备。
17、 如权利要求 15 所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述控制参数组配置单元, 具 体用于根据上行子帧中的千扰情况, 为用户设备的上行信号配置至少两组上行功率控制参 数。
18、 如权利要求 17 所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述控制参数组配置单元, 具 体用于针对上行子帧的每种子帧类型, 分别为用户设备的上行信号配置至少一组上行功率 控制参数, 其中上行子帧的子帧类型包含可变上行子帧和固定上行子帧。
19、 如权利要求 18所述的网络侧设备, 其特征在于, 还包括第一对应关系发送单元, 用于将子帧类型和上行功率控制参数组之间的对应关系发送给所述用户设备。
20、 如权利要求 17 所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述控制参数组配置单元, 具 体包括:
子帧组划分子单元, 用于将固定上行子帧划分为一个子帧组, 将可变子帧划分为至少 一个子帧组;
第一控制参数组配置子单元, 用于针对子帧组划分子单元划分出的每个子帧组, 分别 为用户设备的上行信号配置至少一组上行功率控制参数。
21、 如权利要求 20所述的网络侧设备, 其特征在于, 还包括第二对应关系发送单元, 用于将子帧组和上行功率控制参数组之间的对应关系发送给所述用户设备。
22、 如权利要求 15所述的网络侧设备, 其特征在于, 还包括:
控制参数组选择单元, 用于当所述用户设备发送所述上行信号时, 在控制参数组配置 单元配置的各组上行功率控制参数中, 为所述用户设备选择一组上行功率控制参数;
控制参数组发送单元, 用于将控制参数组选择单元选择出的上行功率控制参数组的组 标识发送给所述用户设备。
23、 如权利要求 22 所述的网络侧设备, 其特征在于, 上行子帧的每种子帧类型分别 对应至少一组上行功率控制参数, 其中上行子帧的子帧类型包含可变上行子帧和固定上行 子帧;
所述控制参数组选择单元具体包括:
子帧类型确定子单元, 用于确定用户设备发送所述上行信号的上行子帧的子帧类型; 第一控制参数组选择子单元, 用于在控制参数组配置单元配置的各组上行功率控制参 数中, 选择一组与子帧类型确定子单元确定出的子帧类型对应的上行功率控制参数。
24、 如权利要求 22 所述的网络侧设备, 其特征在于, 上行子帧的每个子帧组分别对 应至少一组上行功率控制参数, 其中固定上行子帧对应一个子帧组, 可变上行子帧对应至 少一个子帧组;
所述控制参数组选择单元具体包括:
子帧组确定子单元, 用于确定用户设备发送所述上行信号的上行子帧所属的子帧组; 第二控制参数组选择子单元, 用于在控制参数组配置单元配置的各组上行功率控制参 数中, 选择一组与子帧组确定子单元确定出的子帧组对应的上行功率控制参数。
25、 如权利要求 22 所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述控制参数组发送单元, 具 体用于通过物理下行控制信道 PDCCH, 将控制参数组选择单元选择出的上行功率控制参 数组的组标识发送给所述用户设备。
26、 如权利要求 15 所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述上行信号的上行功率控制 参数为所述上行信号的接收功率目标值。
27、 如权利要求 15 所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述上行信号为物理上行共享 信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH或探测用参考信号 SRS。
28、 如权利要求 27所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述上行信号为 PUSCH, 所述 上行信号的上行功率控制参数为各类别 PUSCH的接收功率目标值 PO_PUSCH ( j ), j 为 PUSCH的类别标识, 取值为 0、 1或 2;
所述控制参数组配置单元具体包括:
目标值选取子单元,用于在各类别 PUSCH的接收功率目标值中选取 PO_PUSCH ( k ), k为 0、 1、 2中的至少一个值;
第二控制参数组配置子单元, 用于针对目标值选取子单元选取出的 PO_PUSCH ( k ), 为用户设备配置参数值 PO PUSCH sl ( k )、 ..... PO PUSCH sN ( k ), N为需要配置的上 行功率控制参数组的数目。
29、 一种上行功率控制方法, 其特征在于, 包括:
用户设备获得网络侧设备通知的上行信号对应的各组上行功率控制参数;
在需要发送所述上行信号时, 用户设备在网络侧设备通知的各组上行功率控制参数中 选择一组上行功率控制参数; 并
根据选择出的该组上行功率控制参数, 确定所述上行信号的发射功率。
30、 如权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 用户设备获得网络侧设备通知的上行 信号对应的各组上行功率控制参数, 具体包括:
用户设备通过高层信令, 获得网络侧设备通知的上行信号对应的各组上行功率控制参 数。
31、 如权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 用户设备在网络侧设备通知的各组上 行功率控制参数中选择一组上行功率控制参数 , 具体包括:
用户设备接收网络侧设备发送的子帧类型和上行功率控制参数组之间的对应关系; 确定发送所述上行信号的上行子帧的子帧类型, 子帧类型包含可变上行子帧和固定上 行子帧;
用户设备根据接收到的子帧类型和上行功率控制参数组之间的对应关系, 在网络侧设 备通知的各组上行功率控制参数中, 选择一组与确定出的子帧类型对应的上行功率控制参 数。
32、 如权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 用户设备在网络侧设备通知的各组上 行功率控制参数中选择一组上行功率控制参数 , 具体包括:
用户设备接收网络侧设备发送的子帧组和上行功率控制参数组之间的对应关系; 确定发送所述上行信号的上行子帧所属的子帧组, 其中, 固定上行子帧对应一个子帧 组, 可变上行子帧对应至少一个子帧组;
用户设备根据接收到的子帧组和上行功率控制参数组之间的对应关系, 在网络侧设备 通知的各组上行功率控制参数中, 选择一组与确定出的子帧组对应的上行功率控制参数。
33、 如权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 用户设备在网络侧设备通知的各组上 行功率控制参数中选择一组上行功率控制参数 , 具体包括:
用户设备接收网络侧设备发送的上行功率控制参数组的组标识; 并
根据接收到的组标识, 在网络侧设备通知的各组上行功率控制参数中选择对应的上行 功率控制参数组。
34、 如权利要求 33 所述的方法, 其特征在于, 用户设备接收网络侧设备发送的上行 功率控制参数组的组标识, 具体包括:
用户设备通过物理下行控制信道 PDCCH, 接收网络侧设备发送的上行功率控制参数 组的组标识。
35、 如权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 所述上行信号的上行功率控制参数为 所述上行信号的接收功率目标值。
36、 如权利要求 29 所述的方法, 其特征在于, 所述上行信号为物理上行共享信道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH或探测用参考信号 SRS。
37、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
控制参数组获得单元, 用于获得网络侧设备通知的上行信号对应的各组上行功率控制 参数;
控制参数组选择单元, 用于在需要发送所述上行信号时, 在控制参数组获得单元获得 的各组上行功率控制参数中选择一组上行功率控制参数;
发射功率确定单元, 用于根据控制参数组选择单元选择出的该组上行功率控制参数 , 确定所述上行信号的发射功率。
38、 如权利要求 37 所述的用户设备, 其特征在于, 所述控制参数组获得单元, 具体 用于通过高层信令, 获得网络侧设备通知的上行信号对应的各组上行功率控制参数。
39、 如权利要求 37 所述的用户设备, 其特征在于, 所述控制参数组选择单元具体包 括:
第一对应关系接收子单元, 用于接收网络侧设备发送的子帧类型和上行功率控制参数 组之间的对应关系;
子帧类型确定子单元, 用于确定发送所述上行信号的上行子帧的子帧类型, 子帧类型 包含可变上行子帧和固定上行子帧;
第一控制参数组选择子单元, 用于根据第一对应关系接收子单元接收到的子帧类型和 上行功率控制参数组之间的对应关系, 在控制参数组获得单元获得的各组上行功率控制参 数中, 选择一组与子帧类型确定子单元确定出的子帧类型对应的上行功率控制参数。
40、 如权利要求 37 所述的用户设备, 其特征在于, 所述控制参数组选择单元具体包 括:
第二对应关系接收子单元, 用于接收网络侧设备发送的子帧组和上行功率控制参数组 之间的对应关系;
子帧组确定子单元, 用于确定发送所述上行信号的上行子帧所属的子帧组, 其中, 固 定上行子帧对应一个子帧组, 可变上行子帧对应至少一个子帧组;
第二控制参数组选择子单元, 用于根据第二对应关系接收子单元接收到的子帧组和上 行功率控制参数组之间的对应关系, 在控制参数组获得单元获得的各组上行功率控制参数 中, 选择一组与子帧组确定子单元确定出的子帧组对应的上行功率控制参数。
41、 如权利要求 37 所述的用户设备, 其特征在于, 所述控制参数组选择单元具体包 括:
组标识接收子单元, 用于接收网络侧设备发送的上行功率控制参数组的组标识; 第三控制参数组选择子单元, 用于根据组标识接收子单元接收到的组标识, 在控制参 数组获得单元获得的各组上行功率控制参数中选择对应的上行功率控制参数组。
42、 如权利要求 41 所述的用户设备, 其特征在于, 所述组标识接收子单元, 具体用 于通过物理下行控制信道 PDCCH, 接收网络侧设备发送的上行功率控制参数组的组标识。
43、 如权利要求 37 所述的用户设备, 其特征在于, 所述上行信号的上行功率控制参 数为所述上行信号的接收功率目标值。
44、 如权利要求 37 所述的用户设备, 其特征在于, 所述上行信号为物理上行共享信 道 PUSCH、 物理上行控制信道 PUCCH或探测用参考信号 SRS。
45、 一种上行功率控制系统, 其特征在于, 包括:
网络侧设备, 用于为用户设备的上行信号配置至少两组上行功率控制参数, 并将配置 的各组上行功率控制参数通知给所述用户设备; 用户设备, 用于在需要发送所述上行信号时, 在网络侧设备通知的各组上行功率控制 参数中选择一组上行功率控制参数 , 并根据选择出的该组上行功率控制参数 , 确定所述上 行信号的发射功率。
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