WO2013189303A1 - 功率控制命令的传输方法和设备方法 - Google Patents

功率控制命令的传输方法和设备方法 Download PDF

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WO2013189303A1
WO2013189303A1 PCT/CN2013/077614 CN2013077614W WO2013189303A1 WO 2013189303 A1 WO2013189303 A1 WO 2013189303A1 CN 2013077614 W CN2013077614 W CN 2013077614W WO 2013189303 A1 WO2013189303 A1 WO 2013189303A1
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WO
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terminal
power control
control command
frequency point
multicast
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Application number
PCT/CN2013/077614
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English (en)
French (fr)
Inventor
徐伟杰
贾民丽
邢艳萍
Original Assignee
电信科学技术研究院
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/327Power control of multicast channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/248TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where transmission power control commands are generated based on a path parameter

Definitions

  • the present invention claims the priority of the Chinese patent application filed on June 21, 2012 by the Chinese Patent Office, the application number 201210212337.X, and the invention of the transmission method and device for the power control command. The entire contents of this application are incorporated herein by reference.
  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a method and an apparatus for transmitting power control commands.
  • BACKGROUND OF THE INVENTION Internet of Things technology is in the ascendant, in the third generation mobile communication system and its long-term evolution system (Long Term
  • LTE Long Term Evolution
  • MTC Machine Type Communications
  • Machine-to-machine communication is a new communication concept. Its purpose is to combine many different types of communication technologies, such as: machine-to-machine communication, machine control communication, human-computer interaction communication, Mobile internet communication to promote social production and lifestyle development. It is expected that the business of human-to-human communication in the future may only account for 1/3 of the entire terminal market, and a larger amount of communication is the inter-machine (small bandwidth system) communication service.
  • MTC terminals have low mobility; the time for data transmission between the MTC terminal and the network side is controllable, that is, the MTC terminal can only access within a specified time period of the network; The data transmission performed by the MTC terminal and the network side does not require high real-time performance, that is, it has time tolerance; the MTC terminal has limited energy and requires extremely low power consumption; only small data amount information is transmitted between the MTC terminal and the network side. Transmission; MTC terminals can be managed in groups; and so on.
  • An actual MTC terminal can have one or more of the above characteristics.
  • one solution is to configure multiple small bandwidth frequency points in the data domain of the working bandwidth of the LTE system, and configure a part of the MTC terminals for data transmission in each small bandwidth frequency point, as shown in FIG. 1 Shown.
  • a group of terminals is indicated by a DCI having Downlink Control Information (DCI) formats 3 and 3A on a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • DCI Downlink Control Information
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • TPC-Index power control identifier
  • the number of bits of each TPC command in DCI format 3 is 2 bits, and the number of bits of each TPC command in DCI format 3 is 1 bit, and its cycle
  • the Cyclic Redundancy Code (CRC) is scrambled by the Radio Network Temporary Identifier (TPC-RNTI).
  • DCI format 3 is used to transmit TPC commands for PUCCH and PUSCH, and uses two bits for power adjustment.
  • the power control commands of the multicast in the existing LTE standard are transmitted through the DCI format 3 or 3A of the PDCCH. Since the LTE UE in the existing standard has a data receiving capability that is not less than the operating bandwidth of the system, the existing terminal does not have the difficulty of receiving any location in the system bandwidth regardless of the PDCCH, and is configured at multiple small bandwidth frequencies.
  • the semi-persistent scheduling service of a large number of terminals may be transmitted at a certain frequency point or may be transmitted at multiple frequency points. For the semi-persistent scheduling service of terminals on multiple small bandwidth frequency points, there is currently no provision on the standard. How to multicast the power control commands in the above case. If there is no relevant regulation, the small bandwidth terminal may not be able to know how the power control command in its multicast form is transmitted, and thus the power control command cannot be received normally.
  • the embodiment of the invention provides a method and a device for transmitting a power control command, which are used to solve the problem of how a power control command of a multicast in a small bandwidth system is transmitted.
  • a method for transmitting a power control command is applied to a small bandwidth system in which a plurality of frequency points are configured in a data domain of a system bandwidth and a part of the terminals are configured to perform data transmission in each frequency point, and the method includes:
  • the network side determines a terminal that needs to receive a multicast power control command;
  • the network side transmits a power control command for the multicast of the terminal at one or more frequency points.
  • a method for transmitting a power control command is applied to a small bandwidth system in which a plurality of frequency points are configured in a data domain of a system bandwidth and a part of the terminals are configured to perform data transmission in each frequency point, and the method includes:
  • the terminal determines a frequency point at which the network side transmits a power control command for the multicast of the terminal
  • the terminal receives a power control command for the multicast of the terminal at the determined frequency.
  • a base station comprising:
  • a terminal determining unit configured to determine a terminal that needs to receive a multicast power control command
  • the power control command transmission unit is configured to transmit a power control command for the multicast of the terminal at one or more frequency points.
  • a terminal, the terminal comprising:
  • a base station comprising:
  • a processor configured to determine a terminal that needs to receive a multicast power control command
  • a transmitter a power control command for transmitting a multicast of a terminal determined by the processor at one or more frequency points.
  • a terminal comprising:
  • a processor configured to determine a frequency point at which the network side transmits a power control command for the multicast of the terminal; and a receiver, configured to receive, according to the frequency point determined by the processor, a power control command for the multicast of the terminal .
  • the network side determines that the terminal that needs to receive the multicast power control command transmits the power control command for the multicast of the terminal at one or more frequency points, and the terminal determines that the network side transmits the multicast of the terminal.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of frequency point configuration in a small bandwidth system in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of another method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a second schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a second schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiment of the present invention provides a method for transmitting a power control command, where the method can be applied to configuring multiple frequency points in a data domain of a system bandwidth. And in a small bandwidth system where some terminals are configured for data transmission in each frequency point.
  • a method for transmitting a power control command for a network side includes the following steps:
  • Step 20 The network side determines a terminal that needs to receive a multicast power control command.
  • Step 21 The network side transmits a power control command for the multicast of the terminal at one or more frequency points.
  • step 21 the network side transmits a power control command for the multicast of the terminal at a specific frequency point, or transmits a power control command for the multicast of the terminal at a data transmission frequency of the terminal.
  • the network side may transmit a power control command for the multicast of the terminal at a specific frequency point according to a set time period.
  • the time period of the power control command for transmitting the multicast power control command in the time period and/or the time period is sent by the high layer signaling.
  • the terminal is provided to enable the terminal to learn the time resource in which the power control command is received according to the information.
  • it may also be a time position in which the network side and the terminal pre-agreed the time period and/or the power control command for transmitting the multicast in the time period.
  • the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal at the specific frequency
  • the time length T is sent to the terminal through the high layer signaling. And causing the terminal to jump back to the specific frequency point to receive the multicast power control command with respect to the power control command sending time.
  • the network side and the terminal pre-arrange the size of T.
  • the network side when transmitting the multicast power control command, the network side specifically transmits the control channel (PDCCH) scrambled by the power control radio network temporary identifier (TPC-RNTI); and transmits the terminal at different frequency points.
  • the control channel of the multicast power control information is scrambled with the same TPC-RNTI, or scrambled with a different TPC-RNTI.
  • the network side may send information about the frequency point used by the multicast power control command to the terminal by using signaling.
  • the signaling is high layer signaling or physical layer signaling.
  • the high layer signaling may be Radio Resource Control (RRC) signaling or the like.
  • RRC Radio Resource Control
  • the frequency used by the network side and the terminal to pre-agreed the power control command for transmitting the multicast may be used.
  • the specific frequency point may be the initial access frequency of the terminal; or the specific frequency point is the primary frequency point, and when the network side transmits the system broadcast message only at one frequency point, the frequency of the broadcast message of the transmission system is mainly Frequency point; or specific frequency point is bit A small bandwidth frequency centered in the center of the system bandwidth.
  • a method for transmitting a power control command for a terminal side includes the following steps:
  • Step 30 The terminal determines a frequency point at which the network side transmits a power control command for the multicast of the terminal.
  • Step 31 The terminal receives a power control command for the multicast of the terminal at the determined frequency point.
  • the frequency point at which the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal determined by the terminal in step 30 is a specific frequency point, or a data transmission frequency point of the terminal.
  • step 31 when the frequency point at which the power control command for the multicast of the terminal is transmitted by the network determined by the terminal is a specific frequency point, the terminal receives the power control command for the multicast of the terminal at the determined frequency point.
  • the specific implementation may be: The terminal receives a power control command for the multicast of the terminal at a specific frequency point according to the set time period.
  • the terminal may receive the time period sent by the network side through the high layer signaling and/or transmit the power control command of the multicast in the time period. Information on the location of the time. The terminal can learn the time resource in which the power control command is received according to the information, and then receive the multicast power control command on the time resource. Of course, it may also be a time position in which the terminal and the network side pre-arrange the time control period and/or transmit the multicast power control command in the time period.
  • the frequency point at which the power control command for multicasting the terminal on the network side determined by the terminal is a specific frequency point
  • the data transmission frequency point of the terminal is not the specific frequency point
  • relative power control is required.
  • the command transmission time jumps back to the specific frequency point to receive the multicast power control command in advance T time.
  • the terminal may receive the length T of the network side sent by the high layer signaling.
  • the terminal can also be a pre-agreed size of the terminal and the network side.
  • step 30 the terminal determines the frequency at which the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal, and the specific implementation may be as follows:
  • the terminal determines, according to the agreement with the network side, the frequency at which the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal; or
  • the terminal receives the information of the frequency point used by the network side to transmit the multicast power control command sent by the network, and determines, according to the information, the frequency point at which the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal.
  • the signaling can be high layer signaling or physical layer signaling.
  • the high layer signaling may be RRC signaling or the like.
  • the specific frequency point may be the initial access frequency of the terminal; or the specific frequency point is the primary frequency point, and when the network side transmits the system broadcast message only at one frequency point, the frequency of the broadcast message of the transmission system is mainly The frequency point; or a specific frequency point is a small bandwidth frequency point located in the center of the system bandwidth.
  • Embodiment 1 Step 1: The base station determines a terminal that needs to receive the multicast power control command, and transmits a power control command for the multicast of the terminal at a specific frequency point;
  • Step 2 The terminal determines that the frequency point at which the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal is a specific frequency point, and receives a power control command for the multicast of the terminal at the determined specific frequency point.
  • Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
  • Step 1 The base station determines the terminal that needs to receive the multicast power control command, and uploads the power control command of the multicast to the terminal at the data transmission frequency of the terminal;
  • Step 2 The terminal determines that the frequency point at which the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal is the data transmission frequency of the terminal, and receives the power control of the multicast of the terminal at the data transmission frequency of the terminal. command.
  • Embodiment 3 is a diagrammatic representation of Embodiment 3
  • the time period of the multicast power control command is sent by the high layer signaling and the time position of the multicast power control command is sent in the time period.
  • the information of the time period and the time position of the power control command for transmitting the multicast in the time period may be included in the TPC-PDCCH-Config information element (IE) as follows:
  • TPC-PDCCH-Config:: CHOICE ⁇
  • TPC_PDCCH_Period indicates the transmission period of the multicast power control command
  • TPC_PDCCH_Occasion indicates the transmission timing of the multicast power control command during the transmission period.
  • Embodiment 4 is a diagrammatic representation of Embodiment 4:
  • the network side Before the network side transmits the multicast power control command, the network side transmits the information of the frequency point used for transmitting the multicast power control command to the terminal through RRC signaling.
  • the information of this frequency point can be included in the TPC-PDCCH-Config IE as shown below:
  • TPC-PDCCH-Config:: CHOICE ⁇
  • Frequency_Index indicates the number index information of the frequency point used for transmitting the power control command of the multicast.
  • an embodiment of the present invention further provides a base station device and a terminal device applicable to the above method.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, where the base station includes:
  • a terminal determining unit 40 configured to determine a terminal that needs to receive a multicast power control command
  • the power control command transmission unit 41 is configured to transmit a power control command for multicast to the terminal at one or more frequency points. Further, the power control command transmission unit 41 is configured to:
  • the power control command for transmitting the multicast to the terminal is transmitted at a specific frequency point, or the power control command for the multicast of the terminal is transmitted at the data transmission frequency of the terminal.
  • the power control command transmission unit 41 is configured to:
  • a power control command for multicasting the terminal is transmitted at a specific frequency point according to the set time period. Further, the power control command transmission unit 41 is further configured to:
  • the time period and/or the time position of the power control command for transmitting the multicast in the time period is sent to the terminal through the high layer signaling.
  • the power control command transmission unit 41 is further configured to:
  • the time length T is sent to the terminal through the high layer signaling, so that the terminal has a relative power.
  • the power of the control command is sent to the specific frequency point to receive the multicast power control command.
  • the power control command transmission unit 41 is configured to:
  • the power control wireless network When transmitting the multicast power control command, specifically, the power control wireless network temporarily identifies the TPC-RNTI scrambled control channel for transmission; and, the control channel for transmitting the multicast power control information of the terminal at different frequency points ⁇ Scramble with the same TPC-RNTI, or use different TPC-RNTI force interference.
  • the power control command transmission unit 41 is further configured to:
  • the information of the frequency point used for transmitting the multicast power control command is sent to the terminal by signaling.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal, where the terminal includes:
  • a frequency point determining unit configured to determine a frequency point at which the network side transmits a power control command for the multicast of the terminal; the power control command receiving unit is configured to receive, according to the determined frequency point, power control of the multicast of the terminal command. Further, the frequency point at which the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal determined by the frequency point determining unit is a specific frequency point, or a data transmission frequency point of the terminal.
  • the power control command receiving unit is configured to:
  • the power control command for the multicast of the terminal is received at a specific frequency point according to the set time period.
  • the power control command receiving unit is further configured to:
  • the power control command receiving unit is configured to:
  • the relative power control command transmission time advances T time hopping. Go back to a specific frequency to receive multicast power control commands.
  • the power control command receiving unit is further configured to:
  • the receiving network side Before receiving the power control command for the multicast of the terminal at a specific frequency point, the receiving network side sends the high layer signaling through the high layer signaling.
  • the frequency point determining unit is configured to:
  • the base station includes:
  • a processor 61 configured to determine a terminal that needs to receive a multicast power control command
  • the transmitter 62 is configured to transmit a power control command for the multicast of the terminal determined by the processor 61 at one or more frequency points.
  • the transmitter 62 transmits a power control command for the multicast of the terminal at a specific frequency point, or transmits a power control command for the multicast of the terminal at a data transmission frequency of the terminal.
  • the transmitter 62 transmits a multicast power control command to the terminal at a specific frequency point according to a set time period.
  • the transmitter 62 is further configured to: before the power control command for transmitting the multicast to the terminal at a specific frequency point, if the data transmission frequency of the terminal is not a specific frequency point, send the time length to the high layer signaling The terminal, in order to enable the terminal to jump back to the specific frequency point to receive the multicast power control command, in advance of the power control command transmission time.
  • the transmitter 62 when transmitting the multicast power control command, specifically transmits the control channel scrambled by the power control wireless network to temporarily identify the TPC-RNTI; and transmits the multicast power of the terminal at different frequency points.
  • the control channel of the control information is scrambled with the same TPC-RNTI, or scrambled with a different TPC-RNTI.
  • the transmitter 62 is further configured to send, by using signaling, information about a frequency point used by the power control command for transmitting the multicast to the terminal before transmitting the power control command of the multicast.
  • the terminal includes:
  • the processor 71 is configured to determine a frequency point at which the network side transmits a power control command for multicasting the terminal, and the receiver 72 is configured to receive, at a frequency determined by the processor 71, a power control of the multicast of the terminal. command.
  • the frequency point at which the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal determined by the processor 71 is a specific frequency point or a data transmission frequency point of the terminal.
  • the processor 71 is specifically configured to: when the determined frequency of the multicast power control command for the terminal is a specific frequency point, receive the pair at a specific frequency point according to the set time period.
  • the multicast power control command of the terminal is specifically configured to: when the determined frequency of the multicast power control command for the terminal is a specific frequency point, if the specific frequency point is not the data transmission frequency of the terminal Point, the power control command is sent to the specific frequency point to receive the multicast power control command.
  • the receiver 72 is further configured to: receive the length of time sent by the network side by using the high layer signaling before receiving the power control command for the multicast of the terminal at a specific frequency point.
  • the processor 72 is specifically configured to: determine, according to an agreement with the network side, a frequency point at which the network side transmits a power control command for multicasting the terminal; or, receive a multicast transmission that is sent by the network side through signaling.
  • the information of the frequency point used by the power control command determines, according to the information, the frequency point at which the network side transmits the power control command for the multicast of the terminal.
  • the beneficial effects of the present invention include:
  • the network side determines that the terminal that needs to receive the multicast power control command transmits the power control command for the multicast of the terminal at one or more frequency points, and the terminal determines that the network side transmits the The frequency at which the multicast power control command of the terminal is located, and receives the power control command for the multicast of the terminal at the determined frequency. It can be seen that the present invention solves the problem of how to transmit power control commands of multicast in a small bandwidth system.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the present invention can be embodied in the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage interfaces (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) containing computer usable program code.
  • computer-usable storage interfaces including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that the computer Or performing a series of operational steps on other programmable devices to produce computer-implemented processing such that instructions executed on a computer or other programmable device are provided for implementing a block in a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart Or the steps of the function specified in multiple boxes.

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种功率控制命令的传输方法和设备,涉及无线通信领域,用于解决小带宽系统中组播的功率控制命令如何进行传输的问题。本发明中,网络侧确定需要接收组播的功率控制命令的终端,在一个或多个频点上传输对终端的组播的功率控制命令,终端则确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点,并在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。可见,本发明解决了小带宽系统中组播的功率控制命令如何进行传输的问题。

Description

功率控制命令的传输方法和设备方法 本申请要求在 2012年 6月 21日提交中国专利局、 申请号为 201210212337.X、发明名称为 功率控制命令的传输方法和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 本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及一种功率控制命令的传输方法和设备。 背景技术 物联网技术方兴未艾, 在第三代移动通信系统以及其长期演进系统 (Long Term
Evolution, LTE ) 中需要支持机器型通信( Machine Type Communications, MTC )功能。
机器间 (M2M, Machine-to-machine )通信作为一种新型的通信理念, 其目的是将多 种不同类型的通信技术有机结合, 如: 机器对机器通信、 机器控制通信、 人机交互通信、 移动互联通信, 从而推动社会生产和生活方式的发展。 预计未来人对人通信的业务可能仅 占整个终端市场的 1/3 , 而更大数量的通信是机器间 (小带宽系统)通信业务。
当前的移动通信网络是针对人与人之间的通信设计的, 如: 网络容量的确定等。 如果 希望利用移动通信网络来支持小带宽系统通信就需要根据小带宽系统通信的特点对移动 通信系统的机制进行优化, 以便能够在对传统的人与人通信不受或受较小影响的情况下, 更好地实现小带宽系统通信。
当前认识到的 MTC可能存在的一些特性有: MTC终端具有低移动性; MTC终端与网 络侧进行数据传输的时间是可控的, 即 MTC终端只能在网络指定的时间段内进行接入; MTC终端与网络侧进行的数据传输对实时性要求不高, 即: 具有时间容忍性; MTC终端能 量受限, 要求极低的功率消耗; MTC终端和网络侧之间只进行小数据量的信息传输; MTC 终端可以以组为单位进行管理; 等等。
一个实际的 MTC终端可以具有上述的一个或多个特性。
为了支持大量 MTC终端同时进行数据传输,一种方案是在 LTE系统工作带宽的数据域, 配置多个小带宽频点, 每个小带宽频点内分别配置一部分 MTC终端进行数据传输, 如图 1 所示。
在 LTE系统中, 主要通过物理下行控制信道 ( Physical Downlink Control Channel , PDCCH )上的具有下行控制信息( Downlink Control Information, DCI )格式 3和 3A的 DCI, 指示一组终端 (User Equipment , UE ) 的物理上行控制信道 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH )或物理上行共享信道( Physical Uplink Shared Channel, PUSCH ) 的功 率控制(Transmission Power Control, TPC )命令, 其中 UE与 TPC命令的对应关系由高层配 置的功率控制标识( TPC-Index )指示, DCI格式 3和 3 A的主要区别是 TPC命令的比特数不 同, DCI格式 3中每个 TPC命令的比特数是 2比特, DCI格式 3中每个 TPC命令的比特数是 1比 特, 其循环冗余校验码 ( Cyclic Redundancy Code, CRC )是通过功率控制无线网络临时标 识( Radio Network Temporary Identifier, TPC-RNTI )加扰的。 DCI格式 3 用于传输 PUCCH 和 PUSCH的 TPC命令, 使用两比特进行功率调整。
在 DCI格式 3中, 其信息域结构如下:
TPC命令 1 , TPC命令 2, TPC命令 N;
Figure imgf000003_0001
, 并且 ™。 是 DCI格式 0的信息比特的大小, 其中包括 DCI
<
格式 0中的填充比特。 如果 2 , 在 DCI格式 3中填充 1比特。
在 DCI格式 3 A中, 其信息域结构如下:
TPC命令 1 , TPC命令 2, TPC命令 M; 其中, M = IformatO , 并且 f。™at。 是 DCI格式 0的信息比特的大小, 其中包括 DCI 格式 0中的填充比特。
综上, 现有 LTE标准中组播的功率控制命令是通过 PDCCH的 DCI格式 3或 3A传输的。 由于现有标准中的 LTE UE具有不小于系统工作带宽的数据接收能力, 所以无论 PDCCH在 系统带宽内的任何位置, 现有终端均不存在接收的困难, 而在多个小带宽频点配置的情况 下, 大量终端的半持续调度业务可能在某一个频点上传输, 也可以多个频点上传输, 针对 多个小带宽频点上的终端的半持续调度业务, 目前标准上还没有规定上述情况下组播的功 率控制命令如何进行传输。 若无相关规定, 则可能导致小带宽终端无法获知其组播形式的 功率控制命令如何进行传输, 进而无法正常接收功率控制命令。
发明内容
本发明实施例提供一种功率控制命令的传输方法和设备, 用于解决小带宽系统中组播 的功率控制命令如何进行传输的问题。
一种功率控制命令的传输方法, 应用于在系统带宽的数据域内配置有多个频点、 并在 每个频点内配置部分终端进行数据传输的小带宽系统中, 该方法包括:
网络侧确定需要接收组播的功率控制命令的终端; 网络侧在一个或多个频点上传输对终端的组播的功率控制命令。
一种功率控制命令的传输方法, 应用于在系统带宽的数据域内配置有多个频点、 并在 每个频点内配置部分终端进行数据传输的小带宽系统中, 该方法包括:
终端确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点;
终端在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
一种基站, 该基站包括:
终端确定单元, 用于确定需要接收组播的功率控制命令的终端;
功控命令传输单元, 用于在一个或多个频点上传输对终端的组播的功率控制命令。 一种终端, 该终端包括:
频点确定单元, 用于确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 功控命令接收单元, 用于在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。 一种基站, 包括:
处理器, 用于确定需要接收组播的功率控制命令的终端;
发射器, 用于在一个或多个频点上传输对所述处理器确定出的终端的组播的功率控制 命令。
一种终端, 该终端包括:
处理器, 用于确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 接收器, 用于在所述处理器确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。 本方案中, 网络侧确定需要接收组播的功率控制命令的终端, 在一个或多个频点上传 输对终端的组播的功率控制命令, 终端则确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令 所在的频点, 并在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。 可见, 本发明解决 了小带宽系统中组播的功率控制命令如何进行传输的问题。 附图说明
图 1为现有技术中小带宽系统中的频点配置示意图;
图 2为本发明实施例提供的方法流程示意图;
图 3为本发明实施例提供的另一方法流程示意图;
图 4为本发明实施例提供的基站结构示意图之一;
图 5为本发明实施例提供的终端结构示意图之一;
图 6为本发明实施例提供的基站结构示意图之二;
图 7为本发明实施例提供的终端结构示意图之二。 具体实施方式
为了解决小带宽系统中组播的功率控制命令如何进行传输的问题, 本发明实施例提供 了一种功率控制命令的传输方法, 该方法可以应用于在系统带宽的数据域内配置有多个频 点、 并在每个频点内配置部分终端进行数据传输的小带宽系统中。
参见图 2, 本发明实施例提供的针对网络侧的功率控制命令的传输方法, 包括以下步 骤:
步骤 20: 网络侧确定需要接收组播的功率控制命令的终端;
步骤 21 : 网络侧在一个或多个频点上传输对终端的组播的功率控制命令。
步骤 21中, 网络侧在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令, 或者, 在终端的 数据传输频点上传输对该终端的组播的功率控制命令。
具体的, 网络侧可以按照设定的时间周期, 在特定频点上传输对终端的组播的功率控 制命令。
进一步的, 网络侧在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 通过高层信 令将该时间周期和 /或在时间周期内发送组播的功率控制命令的时间位置的信息发送给终 端, 以使终端能够根据该信息获知接收功率控制命令所在的时间资源。 当然, 也可以是网 络侧与终端预先约定该时间周期和 /或在时间周期内发送组播的功率控制命令的时间位置。
进一步的, 网络侧在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 若该终端的 数据传输频点不是所述特定频点, 则通过高层信令将时间长度 T发送给该终端, 以使该终 端相对功率控制命令发送时刻提前 T时间跳回到所述特定频点接收组播的功率控制命令。 当然, 也可以是网络侧与终端预先约定 T的大小。
具体的, 网络侧在传输组播的功率控制命令时, 具体是通过功率控制无线网络临时标 识(TPC-RNTI )加扰的控制信道(PDCCH )进行传输; 并且, 传输不同频点上的终端的 组播的功率控制信息的控制信道釆用同一 TPC-RNTI加扰, 或者釆用不同的 TPC-RNTI加 扰。
网络侧在传输组播的功率控制命令之前, 可以通过信令将传输组播的功率控制命令所 使用的频点的信息发送给终端。 该信令为高层信令或物理层信令。 高层信令可以为无线资 源控制 (Radio Resource Control, RRC )信令等。 当然, 也可以是网络侧与终端预先约定 传输组播的功率控制命令所使用的频点。
本方法中, 特定频点可以为终端初始接入频点; 或特定频点为主频点, 且当网络侧仅 在一个频点上传输系统广播消息时, 传输系统广播消息的频点为主频点; 或特定频点为位 于系统带宽中央的小带宽频点。
参见图 3 , 本发明实施例提供的针对终端侧的功率控制命令的传输方法, 包括以下步 骤:
步骤 30: 终端确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 步骤 31 : 终端在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
具体的, 步骤 30中终端确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点 为特定频点、 或该终端的数据传输频点。
步骤 31中, 在终端确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特 定频点时, 终端在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令, 具体实现可以为: 终端按照设定的时间周期, 在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
进一步的, 终端在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令之前, 可以接收网 络侧通过高层信令发送的该时间周期和 /或在时间周期内传输组播的功率控制命令的时间 位置的信息。 终端可以根据该信息获知接收功率控制命令所在的时间资源, 进而在该时间 资源上接收组播的功率控制命令。 当然, 也可以是终端与网络侧预先约定该时间周期和 / 或在时间周期内发送组播的功率控制命令的时间位置。
进一步的, 在终端确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特 定频点时, 若该终端的数据传输频点不是所述特定频点, 则需要相对功率控制命令发送时 刻提前 T时间跳回到所述特定频点接收组播的功率控制命令。
具体的, 终端在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令之前, 可以接收网络 侧通过高层信令发送的时间长度 T。 当然, 也可以是终端与网络侧预先约定 Τ的大小。
步骤 30中, 终端确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点, 具体实 现可以如下:
终端根据与网络侧的约定, 确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频 点; 或者,
终端接收网络侧通过信令发送的传输组播的功率控制命令所使用的频点的信息, 根据 该信息确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点。 该信令可以为高层信 令或物理层信令。 高层信令可以为 RRC信令等。
本方法中, 特定频点可以为终端初始接入频点; 或特定频点为主频点, 且当网络侧仅 在一个频点上传输系统广播消息时, 传输系统广播消息的频点为主频点; 或特定频点为位 于系统带宽中央的小带宽频点。
实施例一: 步骤一: 基站确定需要接收组播的功率控制命令的终端, 在特定频点上传输对终端的 组播的功率控制命令;
步骤二: 终端确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特定频 点, 在确定的特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
实施例二:
步骤一: 基站确定需要接收组播的功率控制命令的终端, 在终端的数据传输频点上传 输对该终端的组播的功率控制命令;
步骤二: 终端确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为该终端的 数据传输频点, 在该终端的数据传输频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
实施例三:
网络侧在按照设定的时间周期在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 通过高层信令将该时间周期以及在时间周期内发送组播的功率控制命令的时间位置的信 息发送给终端时, 该时间周期以及在时间周期内发送组播的功率控制命令的时间位置的信 息可以包含在如下所示的 TPC-PDCCH-Config信息单元( IE ) 中:
-- ASM START
TPC-PDCCH-Config:: = CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
tpc_PDCCH_period TPC PDCCH Period tpc PDCCH occasion TPC PDCCH Occasion tpc-RNTI BIT STRING (SIZE (16)),
tpc-Index TPC-Index
TPC-Index:: = CHOICE {
indexOfFormat3 INTEGER (1 .15),
indexOfFormat3A INTEGER (1 .31)
TPC PDCCH Period ::= ENUMERATED {
rffi, rfl6, rG2, rf64}
TPC PDCCH Occasion: := INTEGER ( 1..8 )
- ASM STOP 上述代码中, TPC_PDCCH_Period表示组播的功率控制命令的传输周期; TPC_PDCCH_Occasion表示组播的功率控制命令在传输周期的传输时刻。
实施例四:
网络侧在传输组播的功率控制命令之前, 通过 RRC信令将传输组播的功率控制命令所 使用的频点的信息发送给终端。 该频点的信息可以包含在如下所示的 TPC-PDCCH-Config IE中:
-- ASM START
TPC-PDCCH-Config:: = CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
frequency index Frequency Index
tpc-RNTI BIT STRING (SIZE (16)),
tpc-Index TPC-Index
TPC-Index:: = CHOICE {
indexOfFormat3 INTEGER (1 .15),
indexOfFormat3A INTEGER (1 .31)
Frequency lndex:: = ENUMERATED {fl,£2,G,f4}
- ASM STOP
上述代码中, Frequency—Index表示传输组播的功率控制命令所使用的频点的编号索引 信息。
基于相同的技术构思, 本发明实施例还提供了一种可应用于上述方法的基站设备和终 端设备。
参见图 4, 本发明实施例提供一种基站, 该基站包括:
终端确定单元 40, 用于确定需要接收组播的功率控制命令的终端;
功控命令传输单元 41 , 用于在一个或多个频点上传输对终端的组播的功率控制命令。 进一步的, 所述功控命令传输单元 41用于:
在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令, 或者, 在终端的数据传输频点上传 输对该终端的组播的功率控制命令。
进一步的, 所述功控命令传输单元 41用于:
按照设定的时间周期, 在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令。 进一步的, 所述功控命令传输单元 41还用于:
在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 通过高层信令将所述时间周期 和 /或在时间周期内发送组播的功率控制命令的时间位置发送给终端。
进一步的, 所述功控命令传输单元 41还用于:
在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 若该终端的数据传输频点不是 特定频点, 则通过高层信令将时间长度 T发送给该终端, 以使该终端相对功率控制命令发 送时刻提前 T时间跳回到特定频点接收组播的功率控制命令。
进一步的, 所述功控命令传输单元 41用于:
在传输组播的功率控制命令时, 具体是通过功率控制无线网络临时标识 TPC-RNTI加 扰的控制信道进行传输; 并且, 传输不同频点上的终端的组播的功率控制信息的控制信道 釆用同一 TPC-RNTI加扰, 或者釆用不同的 TPC-RNTI力口扰。
进一步的, 所述功控命令传输单元 41还用于:
在传输组播的功率控制命令之前, 通过信令将传输组播的功率控制命令所使用的频点 的信息发送给终端。
参见图 5 , 本发明实施例提供一种终端, 该终端包括:
频点确定单元, 用于确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 功控命令接收单元, 用于在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。 进一步的, 所述频点确定单元确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在 的频点为特定频点、 或该终端的数据传输频点。
进一步的, 所述功控命令接收单元用于:
在确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特定频点时, 按照 设定的时间周期, 在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
进一步的, 所述功控命令接收单元还用于:
在特定频点上发送对该终端的组播的功率控制命令之前, 接收网络侧通过高层信令发 送的所述时间周期和 /或在时间周期内传输组播的功率控制命令的时间位置。
进一步的, 所述功控命令接收单元用于:
在确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特定频点时, 若该 终端的数据传输频点不是特定频点, 则相对功率控制命令发送时刻提前 T时间跳回到特定 频点接收组播的功率控制命令。
进一步的, 所述功控命令接收单元还用于:
在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令之前, 接收网络侧通过高层信令发 送的时间长度 τ。
进一步的, 所述频点确定单元用于:
根据与网络侧的约定, 确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 或者,
接收网络侧通过信令发送的传输组播的功率控制命令所使用的频点的信息, 根据该信 息确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点。
参见图 6, 为本发明另一实施例提供的基站。 如图所示, 该基站包括:
处理器 61 , 用于确定需要接收组播的功率控制命令的终端;
发射器 62, 用于在一个或多个频点上传输对处理器 61确定出的终端的组播的功率控制 命令。
具体的, 发射器 62在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令, 或者, 在终端的 数据传输频点上传输对该终端的组播的功率控制命令。
具体的, 发射器 62按照设定的时间周期, 在特定频点上传输对终端的组播的功率控制 命令。
进一步的, 发射器 62还用于: 在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 若该终端的数据传输频点不是特定频点, 则通过高层信令将时间长度发送给该终端, 以使 该终端相对功率控制命令发送时刻提前所述时间长度跳回到特定频点接收组播的功率控 制命令。
具体的, 发射器 62在传输组播的功率控制命令时, 具体是通过功率控制无线网络临时 标识 TPC-RNTI加扰的控制信道进行传输; 并且, 传输不同频点上的终端的组播的功率控 制信息的控制信道釆用同一 TPC-RNTI加扰, 或者釆用不同的 TPC-RNTI加扰。
进一步的, 发射器 62还用于: 在传输组播的功率控制命令之前, 通过信令将传输组播 的功率控制命令所使用的频点的信息发送给终端。
参见图 7, 为本发明的另一实施例提供的终端。 如图所示, 该终端包括:
处理器 71 , 用于确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 接收器 72, 用于在处理器 71确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。 具体的, 处理器 71确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特 定频点或该终端的数据传输频点。
具体的, 处理器 71具体用于: 在确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所 在的频点为特定频点时, 按照设定的时间周期, 在特定频点上接收对该终端的组播的功率 控制命令。 具体的, 接收器 72具体用于: 在确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所 在的频点为特定频点时, 若所述特定频点不是所述终端的数据传输频点, 则相对功率控制 命令发送时刻提前一段时间长度跳回到所述特定频点接收组播的功率控制命令。
进一步的,接收器 72还用于:在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令之前, 接收网络侧通过高层信令发送的所述时间长度。
具体的, 处理器 72具体用于: 根据与网络侧的约定, 确定网络侧传输对该终端的组播 的功率控制命令所在的频点; 或者, 接收网络侧通过信令发送的传输组播的功率控制命令 所使用的频点的信息, 根据该信息确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的 频点。
综上, 本发明的有益效果包括:
本发明实施例提供的方案中, 网络侧确定需要接收组播的功率控制命令的终端, 在一 个或多个频点上传输对终端的组播的功率控制命令, 终端则确定网络侧传输对该终端的组 播的功率控制命令所在的频点, 并在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。 可见, 本发明解决了小带宽系统中组播的功率控制命令如何进行传输的问题。
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、 一种功率控制命令的传输方法, 应用于在系统带宽的数据域内配置有多个频点、 并在每个频点内配置终端进行数据传输的小带宽系统中, 其特征在于, 该方法包括: 网络侧确定需要接收组播的功率控制命令的终端;
网络侧在一个或多个频点上传输对终端的组播的功率控制命令。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧在一个或多个频点上传输对终 端的组播的功率控制命令, 具体包括:
网络侧在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令, 或者, 在终端的数据传输频 点上传输对该终端的组播的功率控制命令。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 网络侧按照设定的时间周期, 在特定频点 上传输对终端的组播的功率控制命令。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
网络侧在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 通过高层信令将所述时 间周期和 /或在时间周期内发送组播的功率控制命令的时间位置发送给终端。
5、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
网络侧在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 若该终端的数据传输频 点不是特定频点, 则通过高层信令将时间长度发送给该终端, 以使该终端相对功率控制命 令发送时刻提前所述时间长度跳回到特定频点接收组播的功率控制命令。
6、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 网络侧在传输组播的功率控制命令时, 具 体是通过功率控制无线网络临时标识 TPC-RNTI加扰的控制信道进行传输; 并且, 传输不 同频点上的终端的组播的功率控制信息的控制信道釆用同一 TPC-RNTI加扰, 或者釆用不 同的 TPC-RNTI加扰。
7、 如权利要求 1-6中任一所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
网络侧在传输组播的功率控制命令之前, 通过信令将传输组播的功率控制命令所使用 的频点的信息发送给终端。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述信令为高层信令或物理层信令。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述高层信令为无线资源控制 RRC信令。
10、 如权利要求 2-6中任一所述的方法, 其特征在于, 所述特定频点为终端初始接入频 所述特定频点为主频点, 且当网络侧仅在一个频点上传输系统广播消息时, 传输系统 广播消息的频点为主频点; 或
所述特定频点为位于系统带宽中央的小带宽频点。
11、 一种功率控制命令的传输方法, 应用于在系统带宽的数据域内配置有多个频点、 并在每个频点内配置终端进行数据传输的小带宽系统中, 其特征在于, 该方法包括:
终端确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点;
终端在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 终端确定的网络侧传输对该终端的组播 的功率控制命令所在的频点为特定频点或该终端的数据传输频点。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 在终端确定的网络侧传输对该终端的组 播的功率控制命令所在的频点为特定频点时, 所述终端在确定的频点上接收对该终端的组 播的功率控制命令, 具体包括:
终端按照设定的时间周期, 在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
14、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
终端在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令之前, 接收网络侧通过高层信 令发送的所述时间周期和 /或在时间周期内传输组播的功率控制命令的时间位置。
15、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 在终端确定的网络侧传输对该终端的组 播的功率控制命令所在的频点为特定频点时, 所述终端在确定的频点上接收对该终端的组 播的功率控制命令, 具体包括:
若所述特定频点不是所述终端的数据传输频点, 则所述终端相对功率控制命令发送时 刻提前一段时间长度跳回到所述特定频点接收组播的功率控制命令。
16、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 进一步包括:
终端在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令之前, 接收网络侧通过高层信 令发送的所述时间长度。
17、 如权利要求 11-16所述的方法, 其特征在于, 终端确定网络侧传输对该终端的组播 的功率控制命令所在的频点, 具体包括:
终端根据与网络侧的约定, 确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频 点; 或者,
终端接收网络侧通过信令发送的传输组播的功率控制命令所使用的频点的信息, 根据 该信息确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点。
18、 如权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述信令为高层信令或物理层信令。
19、如权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述高层信令为无线资源控制 RRC信令。
20、 如权利要求 11-16中任一所述的方法, 其特征在于, 所述特定频点为终端初始接入 频点; 或
所述特定频点为主频点, 且当网络侧仅在一个频点上传输系统广播消息时, 传输系统 广播消息的频点为主频点; 或
所述特定频点为位于系统带宽中央的小带宽频点。
21、 一种基站, 其特征在于, 该基站包括:
终端确定单元, 用于确定需要接收组播的功率控制命令的终端;
功控命令传输单元, 用于在一个或多个频点上传输对终端的组播的功率控制命令。
22、 如权利要求 21所述的基站, 其特征在于, 所述功控命令传输单元用于: 在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令, 或者, 在终端的数据传输频点上传 输对该终端的组播的功率控制命令。
23、 如权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 所述功控命令传输单元用于: 按照设定的时间周期, 在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令。
24、 如权利要求 23所述的基站, 其特征在于, 所述功控命令传输单元还用于: 在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 通过高层信令将所述时间周期 和 /或在时间周期内发送组播的功率控制命令的时间位置发送给终端。
25、 如权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 所述功控命令传输单元还用于: 在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令之前, 若该终端的数据传输频点不是 特定频点, 则通过高层信令将时间长度发送给该终端, 以使该终端相对功率控制命令发送 时刻提前所述时间长度跳回到特定频点接收组播的功率控制命令。
26、 如权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 所述功控命令传输单元用于: 在传输组播的功率控制命令时, 具体是通过功率控制无线网络临时标识 TPC-RNTI加 扰的控制信道进行传输; 并且, 传输不同频点上的终端的组播的功率控制信息的控制信道 釆用同一 TPC-RNTI加扰, 或者釆用不同的 TPC-RNTI力口扰。
27、如权利要求 21-26中任一所述的基站,其特征在于,所述功控命令传输单元还用于: 在传输组播的功率控制命令之前, 通过信令将传输组播的功率控制命令所使用的频点 的信息发送给终端。
28、 一种终端, 其特征在于, 该终端包括:
频点确定单元, 用于确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 功控命令接收单元, 用于在确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
29、 如权利要求 28所述的终端 , 其特征在于, 所述频点确定单元确定的网络侧传输 对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特定频点或该终端的数据传输频点。
30、 如权利要求 29所述的终端 , 其特征在于, 所述功控命令接收单元用于: 在确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特定频点时, 按照 设定的时间周期, 在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
31、 如权利要求 30所述的终端 , 其特征在于, 所述功控命令接收单元还用于: 在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令之前, 接收网络侧通过高层信令发 送的所述时间周期和 /或在时间周期内传输组播的功率控制命令的时间位置。
32、 如权利要求 29所述的终端 , 其特征在于, 所述功控命令接收单元用于: 在确定的网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特定频点时, 若所 述特定频点不是所述终端的数据传输频点, 则相对功率控制命令发送时刻提前一段时间长 度跳回到特定频点接收组播的功率控制命令。
33、 如权利要求 32所述的终端 , 其特征在于, 所述功控命令接收单元还用于: 在特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令之前, 接收网络侧通过高层信令发 送的所述时间长度。
34、 如权利要求 28-33所述的终端 , 其特征在于, 所述频点确定单元用于: 根据与网络侧的约定, 确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 或者,
接收网络侧通过信令发送的传输组播的功率控制命令所使用的频点的信息, 根据该信 息确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点。
35、 一种基站, 其特征在于, 包括:
处理器, 用于确定需要接收组播的功率控制命令的终端;
发射器, 用于在一个或多个频点上传输对所述处理器确定出的终端的组播的功率控制 命令。
36、 如权利要求 35所述的基站, 其特征在于, 所述发射器具体用于: 在特定频点上传 输对终端的组播的功率控制命令, 或者, 在终端的数据传输频点上传输对该终端的组播的 功率控制命令。
37、 如权利要求 36所述的基站, 其特征在于, 所述发射器具体用于: 按照设定的时间 周期, 在特定频点上传输对终端的组播的功率控制命令。
38、 如权利要求 35所述的基站, 其特征在于, 所述发射器还用于: 在特定频点上传输 对终端的组播的功率控制命令之前, 若该终端的数据传输频点不是特定频点, 则通过高层 信令将时间长度发送给该终端, 以使该终端相对功率控制命令发送时刻提前所述时间长度 跳回到特定频点接收组播的功率控制命令。
39、 如权利要求 35所述的基站, 其特征在于, 所述发射器用于: 在传输组播的功率控 制命令时, 具体是通过功率控制无线网络临时标识 TPC-RNTI加扰的控制信道进行传输; 并且, 传输不同频点上的终端的组播的功率控制信息的控制信道釆用同一 TPC-RNTI加扰, 或者釆用不同的 TPC-RNTI加扰。
40、 如权利要求 35-39中任一所述的基站, 其特征在于, 所述发射器还用于: 在传输组 播的功率控制命令之前, 通过信令将传输组播的功率控制命令所使用的频点的信息发送给 终端。
41、 一种终端, 其特征在于, 该终端包括:
处理器, 用于确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 接收器, 用于在所述处理器确定的频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
42、 如权利要求 41所述的终端, 其特征在于, 所述处理器确定的网络侧传输对该终端 的组播的功率控制命令所在的频点为特定频点或该终端的数据传输频点。
43、 如权利要求 42所述的终端, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 在确定的网络侧 传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特定频点时, 按照设定的时间周期, 在 特定频点上接收对该终端的组播的功率控制命令。
44、 如权利要求 42所述的终端, 其特征在于, 所述接收器具体用于: 在确定的网络侧 传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点为特定频点时, 若所述特定频点不是所述 终端的数据传输频点, 则相对功率控制命令发送时刻提前一段时间长度跳回到所述特定频 点接收组播的功率控制命令。
45、 如权利要求 44所述的终端, 其特征在于, 所述接收器还用于: 在特定频点上接收 对该终端的组播的功率控制命令之前, 接收网络侧通过高层信令发送的所述时间长度。
46、 如权利要求 41-45中任一项所述的终端, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 根据 与网络侧的约定, 确定网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点; 或者, 接 收网络侧通过信令发送的传输组播的功率控制命令所使用的频点的信息, 根据该信息确定 网络侧传输对该终端的组播的功率控制命令所在的频点。
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