WO2014198067A1 - 一种下行功率分配参数的通知方法及装置 - Google Patents

一种下行功率分配参数的通知方法及装置 Download PDF

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WO2014198067A1
WO2014198067A1 PCT/CN2013/077276 CN2013077276W WO2014198067A1 WO 2014198067 A1 WO2014198067 A1 WO 2014198067A1 CN 2013077276 W CN2013077276 W CN 2013077276W WO 2014198067 A1 WO2014198067 A1 WO 2014198067A1
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frequency band
ratio
type
parameters
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任晓涛
周永行
薛丽霞
孙静原
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and apparatus for notifying a downlink power allocation parameter. Background technique
  • a base station measures a channel state by transmitting a reference signal to a terminal, where the reference signal includes a Common Reference Signal (CRS) and a channel state information reference signal (Channel State Inf ormat Ref Erence S igna l , CSI_RS ).
  • the terminal compares with the original CRS or CSI-RS according to the actually received CRS or CSI-RS after the radio channel is attenuated, thereby obtaining channel state information.
  • CRS Common Reference Signal
  • CSI_RS channel state information reference signal
  • Embodiments of the present invention provide a method and apparatus for notifying a downlink power allocation parameter, which can reduce interference of reference signals between cells, thereby improving spectrum efficiency of the system.
  • the embodiment of the present invention provides a method for notifying a downlink power allocation parameter, including: transmitting, to a terminal, a frequency band-specific downlink power allocation parameter, so that the terminal obtains channel state information according to the frequency-specific downlink power allocation parameter of the frequency band.
  • the frequency band-specific downlink power allocation parameter includes N parameters, where the N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2;
  • the first type parameter is a first ratio parameter
  • the first ratio parameter is a ratio of an EPRE PDSeH to an EPRE CRS
  • the EPRE P ⁇ represents an energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit
  • the EPRE eRS represents a public The energy of the reference signal CRS resource unit
  • the first type parameter is a second ratio parameter
  • the second ratio parameter is a ratio of EPRE PDSeH to EPRE esi - RS
  • the EPRE CSI - RS represents channel state information Reference signal CS I-RS energy on the resource unit.
  • the N parameters include the first type parameter and the second type parameter;
  • the second type of parameter is a ratio of the first type of parameter on the first frequency band to the first type of parameter on the second frequency band; or the second type of parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the second type parameter is the second on the first frequency band a ratio of the ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the third type parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a parameter to the first ratio parameter or the second ratio parameter on the second frequency band;
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • any two of the N frequency bands partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • Each of the N frequency bands occupies a part of a bandwidth or a part of a physical resource block of the carrier when the base station transmits the reference signal;
  • Each of the N frequency bands occupies the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal; the reference signal is CRS or CS I-RS.
  • the sending, by the terminal, a frequency band-specific downlink power allocation parameter includes:
  • the embodiment of the present invention provides a method for notifying a downlink power allocation parameter, including: receiving a frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by a base station, where the frequency band-specific downlink power allocation parameter includes N parameters, The parameters correspond to N frequency bands, respectively, and the N is greater than or equal to 2;
  • the N parameters are first type parameters
  • the first type parameter is a first ratio parameter, the first ratio parameter is a ratio of an EPRE PDSeH to an EPRE CRS , the EPRE P ⁇ represents an energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit, and the EPRE eRS represents a public The energy of the reference signal CRS resource unit; or the first type parameter is a second ratio parameter, the second ratio parameter is a ratio of EPRE PDSeH to EPRE esi - RS , and the EPRE CSI - RS represents channel state information Reference signal CS I-RS energy on the resource unit.
  • the N parameters include the first type parameter and the second type parameter
  • the second type of parameter is a ratio of the first type of parameter on the first frequency band to the first type of parameter on the second frequency band; or the second type of parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the second type parameter is the second on the first frequency band a ratio of the ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; Or the third type parameter is a ratio of the first type parameter on the first frequency band to the first ratio parameter or the second ratio parameter on the second frequency band;
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • the method further includes: Receiving, by the frequency band, a reference signal sent by the base station, where the reference signal includes a common reference signal CRS or a channel state information reference signal CSI-RS;
  • Obtaining channel state information according to the downlink power allocation parameter includes:
  • the method further includes:
  • a reference signal sent by the base station receives, by the N frequency bands, a reference signal sent by the base station, where the reference signal includes a common reference signal CRS or a channel state information reference signal CSI-RS;
  • Obtaining channel state information according to the downlink power allocation parameter includes:
  • Any two of the N frequency bands partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • each of the N frequency bands occupies a part of a bandwidth of the carrier or a part of a physical resource block when the base station transmits the reference signal
  • Each of the N frequency bands occupies the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal
  • the reference signal is CRS or CS I-RS.
  • a frequency band-specific downlink power allocation parameter includes:
  • the embodiment of the present invention provides a notification device for a downlink power allocation parameter, including: a sending unit, configured to send a frequency band-specific downlink power allocation parameter to a terminal, so that the terminal allocates downlink power according to the frequency band.
  • a sending unit configured to send a frequency band-specific downlink power allocation parameter to a terminal, so that the terminal allocates downlink power according to the frequency band.
  • the frequency band-specific downlink power allocation parameter includes N parameters, the N parameters respectively corresponding to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2;
  • a receiving unit configured to receive the channel state information sent by the terminal.
  • the N parameters in the frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by the sending unit are first type parameters
  • the first type parameter is a first ratio parameter
  • the first ratio parameter is a ratio of an EPRE PDSeH to an EPRE CRS
  • the EPRE P ⁇ represents an energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit
  • the EPRE eRS represents a public CRS reference signal energy of the resource elements
  • the second parameter is a ratio of the first category parameter
  • the second parameter is a ratio EPRE PDSeH EPRE esi _ RS ratio of the EPRE CSI _ RS represents a channel state information Reference signal CS I-RS energy on the resource unit.
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • any two of the N frequency bands in combination with the third aspect or in combination with the second one of the third aspect partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • Each of the N frequency bands in the frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by the sending unit occupies a part of a bandwidth or a part of a physical resource block of the carrier when the base station transmits the reference signal;
  • Each of the N frequency bands in the frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by the sending unit occupies the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal;
  • the reference signal is CRS or CS I-RS.
  • the sending unit is configured to:
  • RRC radio resource control protocol
  • the sending unit is further configured to:
  • a transmit power of the reference signal transmitted on each of the N frequency bands corresponds to the frequency band-specific downlink of each frequency band a power allocation parameter, the reference signal comprising a CRS or a CS I-RS.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, including: a memory for storing information including a program routine;
  • a processor coupled to the memory, the transmitter, and the receiver, for controlling execution of the program routine
  • a transmitter configured to send a frequency band-specific downlink power allocation parameter to the terminal, so that the terminal obtains channel state information according to the frequency-specific downlink power allocation parameter, where the frequency-specific downlink power allocation parameter includes N parameters,
  • the N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2;
  • a receiver configured to receive the channel state information sent by the terminal.
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters sent by the transmitter are first type parameters
  • the first type parameter is a first ratio parameter, the first ratio parameter is a ratio of an EPRE PDSeH to an EPRE CRS , the EPRE P ⁇ represents an energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit, and the EPRE eRS represents a public The energy of the reference signal CRS resource unit; or the first type parameter is a second ratio parameter, the second ratio parameter is a ratio of EPRE PDSeH to EPRE esi - RS , and the EPRE CSI - RS represents channel state information Reference signal CS I-RS energy on the resource unit.
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters sent by the transmitter include the first Class parameters and second class parameters;
  • the second type of parameter is a ratio of the first type of parameter on the first frequency band to the first type of parameter on the second frequency band; or the second type of parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the second type parameter is the second on the first frequency band a ratio of the ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the third type parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a parameter to the first ratio parameter or the second ratio parameter on the second frequency band;
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • Any two of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters transmitted by the transmitter partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • Each of the N frequency bands in the frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by the transmitter occupies a part of a bandwidth or a part of a physical resource block of the carrier when the base station transmits the reference signal;
  • Each of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters sent by the transmitter occupies the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal;
  • the reference signal is CRS or CS I-RS.
  • the transmitter is configured to:
  • RRC radio resource control protocol
  • the transmitter is further configured to:
  • a transmit power of the reference signal transmitted on each of the N frequency bands corresponds to the frequency band-specific downlink of each frequency band a power allocation parameter, the reference signal comprising a CRS or a CS I-RS.
  • the embodiment of the present invention provides a notification device for a downlink power allocation parameter, including: a receiving unit, configured to receive a frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by a base station, where the frequency band-specific downlink power allocation parameter includes N a parameter, the N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2;
  • an obtaining unit configured to obtain channel state information according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter received by the receiving unit;
  • a sending unit configured to send the channel state information obtained by the obtaining unit to the base station.
  • the N parameters in the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiving unit are first type parameters
  • the first type parameter is a first ratio parameter, the first ratio parameter is a ratio of an EPRE PDSeH to an EPRE CRS , the EPRE P ⁇ represents an energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit, and the EPRE eRS represents a public The energy of the reference signal CRS resource unit; or the first type parameter is a second ratio parameter, the second ratio parameter is a ratio of EPRE PDSeH to EPRE esi - RS , and the EPRE CSI - RS represents channel state information Reference signal CS I-RS energy on the resource unit.
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiving unit include the first Class parameters and second class parameters;
  • the second type of parameter is a ratio of the first type of parameter on the first frequency band to the first type of parameter on the second frequency band; or the second type of parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the second type parameter is the second on the first frequency band a ratio of the ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the third type parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a parameter to the first ratio parameter or the second ratio parameter on the second frequency band;
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • the receiving unit is further configured to receive, by using the N frequency bands, a reference signal sent by the base station, where the reference is The signal includes a common reference signal CRS or a channel state information reference signal CS I-RS;
  • the obtaining unit is further configured to obtain initial channel state information according to the reference signal, where the obtaining unit is configured to adjust the initial channel state information according to the first ratio parameter or the second ratio parameter, to obtain Channel state information after adjustment.
  • the first obtaining module is configured to:
  • the receiving unit is further configured to receive, by using the N frequency bands, a reference signal sent by the base station, where the reference signal includes a common reference signal CRS or a channel state information reference signal CS I-RS;
  • the obtaining unit is further configured to obtain initial channel state information according to the reference signal, where the obtaining unit includes:
  • a first obtaining module configured to obtain the first ratio parameter or the second ratio parameter according to the second type parameter calculation
  • a second obtaining module configured to adjust the initial channel state information according to the first ratio parameter or the second ratio parameter to obtain channel state information after the adjustment.
  • Any two of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiving unit partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • Each of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiving unit occupies a part of a bandwidth or a part of a physical resource block of the carrier when the base station transmits the reference signal;
  • Each of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiving unit occupies the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal;
  • the reference signal is CRS or CS I-RS.
  • the receiving unit is configured to:
  • Radio resource control protocol RRC signaling sent by the base station where the RRC signaling includes the
  • an embodiment of the present invention provides a terminal, including: a receiver, configured to receive a frequency-specific downlink power allocation parameter sent by the base station, where the frequency-specific downlink power allocation parameter includes N parameters, where the N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2;
  • a memory for storing information including a program routine
  • a processor configured to be coupled to the memory, the transmitter, and the receiver, to control execution of the program routine, specifically: obtaining channel state information according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter received by the receiver;
  • a transmitter configured to send the channel state information obtained by the processor to the base station.
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiver are first type parameters
  • the first type parameter is a first ratio parameter, the first ratio parameter is a ratio of an EPRE PDSeH to an EPRE CRS , the EPRE P ⁇ represents an energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit, and the EPRE eRS represents a public The energy of the reference signal CRS resource unit; or the first type parameter is a second ratio parameter, the second ratio parameter is a ratio of EPRE PDSeH to EPRE esi - RS , and the EPRE CSI - RS represents channel state information Reference signal CS I-RS energy on the resource unit.
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiver include a first type of parameter And the second type of parameters;
  • the second type of parameter is a ratio of the first type of parameter on the first frequency band to the first type of parameter on the second frequency band; or the second type of parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the second type parameter is the second on the first frequency band a ratio of the ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the third type parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a parameter to the first ratio parameter or the second ratio parameter on the second frequency band;
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • the receiver is further configured to receive a reference signal sent by the base station on the N frequency bands, where the reference The signal includes a common reference signal CRS or a channel state information reference signal CSI-RS;
  • the processor is further configured to obtain initial channel state information according to the reference signal, where the processor is configured to:
  • the receiver is further configured to receive a reference signal sent by the base station on the N frequency bands, where the reference is The signal includes a common reference signal CRS or a channel state information reference signal CSI-RS;
  • the processor is further configured to obtain initial channel state information according to the reference signal, where the processor is configured to:
  • Any two of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiver partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • Each of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiver occupies a part of a bandwidth or a part of a physical resource block of the carrier when the base station transmits the reference signal;
  • Each of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiver occupies the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal;
  • the reference signal is a CRS or a CS I-RS.
  • the receiver of any one of the possible implementations of the sixth aspect is used for:
  • Radio resource control protocol RRC signaling sent by the base station where the RRC signaling includes the frequency band-specific downlink power allocation parameter.
  • An embodiment of the present invention provides a method for notifying a downlink power allocation parameter, by transmitting a frequency band-specific downlink power allocation parameter to a terminal, so that the terminal obtains channel state information according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter, where the frequency band is specific.
  • the downlink power allocation parameter includes N parameters, and the N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2; and the channel state information sent by the terminal is received.
  • FIG. 1 is a flow chart of a method for notifying a downlink power allocation parameter according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a cell within a service range of a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3A is a schematic diagram showing a relationship between a frequency band of a class A cell and a transmit power of a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • 3B is a schematic diagram of a relationship between a frequency band of a class B cell and a transmit power of a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • 3C is a schematic diagram of a relationship between a frequency band of a class C cell and a transmit power of a reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of a method for notifying a downlink power allocation parameter according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of another method for notifying a downlink power allocation parameter according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram of a notification device for downlink power allocation parameters according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of a notification device for downlink power allocation parameters according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of a notification device for downlink power allocation parameters according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention provides a method for notifying a downlink power allocation parameter, where the execution entity of the method is a base station, as shown in FIG. 1 , the method includes:
  • Step 1 01 The base station sends a frequency band-specific downlink power allocation parameter to the terminal, so that the terminal obtains channel state information according to the frequency-specific downlink power allocation parameter, where the frequency-specific downlink power allocation parameter includes N parameters.
  • the N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2;
  • the terminal may be any terminal in the range of service of the base station.
  • different downlink power allocation parameters correspond to different frequency bands.
  • the N parameters are all the first type of parameters; or the N parameters include the first type of parameters and the second type of parameters.
  • the first type of parameters may be obtained according to the second type of parameters, the channel state information is obtained according to the first type of parameters, or the channel state information is obtained directly according to the first type of parameters.
  • the parameter is not a band-specific parameter. It can be understood that this parameter is a parameter of the full frequency band and does not vary due to the frequency band.
  • the downlink power allocation parameter includes two parameters, namely parameter 1 and parameter 2, where parameter 1 and parameter 2 are the first type of parameters.
  • Parameter 1 corresponds to band 1
  • parameter 2 corresponds to band 2
  • band 1 is different from band 2.
  • the downlink power allocation parameter includes three parameters, namely parameter 1, parameter 2 and parameter 3, wherein parameter 1 and parameter 2 are the first type parameter, and parameter 3 is the second type parameter.
  • Parameter 1 corresponds to band 1
  • parameter 1 corresponds to band 2
  • parameter 3 corresponds to band 3
  • band 1 and band 1 are different from band 3.
  • parameter 1 is the first type of parameter
  • parameter 2 and parameter 3 are the second type of parameter.
  • Parameter 1 corresponds to band 1
  • parameter 2 corresponds to band 2
  • parameter 3 corresponds to band 3
  • band 1 and band 2 are different from band 3.
  • the transmission power of the base station transmitting the reference signal is different in different frequency bands.
  • cells in the service area of the base station are represented by hexagons, and each hexagon represents one cell, and each cell can be divided into three types of cells, for example, a class A cell, a class B cell, and a C. Class cell.
  • each cell is divided into a cell edge area and a cell center area according to a large-scale fading feature. For example, when the cell area where the large-scale fading exceeds the preset threshold belongs to the cell edge area, it is represented by a shaded area in FIG.
  • large-scale fading usually refers to signal attenuation caused by various occlusions, and its distribution can be considered as lognormal, which is slowly changing.
  • the frequency band 1 is used to transmit the reference signal, and the cell center area is used.
  • the domain uses Band 2 to transmit a reference signal.
  • the power of the reference signal transmitted in the band 1 is higher, the power of the reference signal transmitted in the band 1 is lower, and the reference signal refers to the common reference signal CRS and/or the channel state information reference signal CSI-RS.
  • different frequency bands may be used for the cell edge regions of the three types of cells in one cell to avoid reference new interference between cells. As shown in FIG. 3A, the class A cell, the class B cell as shown in FIG. 3B, and the class C cell as shown in FIG.
  • FIG. 3C the horizontal axis of the coordinate axis represents the frequency band, and the vertical axis represents the transmission power of the reference signal, wherein, the shadow The area represents band 1 and the white area represents band 2. It should be noted that FIG. 3A, FIG. 3B, and FIG. 3C are only schematic views.
  • the terminal After the terminal receives at least two band-specific parameters of the base station downlink transmitted power allocation can be determined with EPRE eRS EPRE PDSeH ratio or EPRE PDSeH with EPRE CSI according to the downlink power allocation parameter - RS ratio, the EPRE DSC (Energy Per Resource E lement ) represents energy on each physical downlink shared channel (PDSCH ) resource unit, the EPRE eRS represents energy on each CRS resource unit, and the EPRE esi -! ⁇ represents the energy on each CSI-RS resource unit, and according to the ratio of EPRE P to EPRE eRS or the ratio of EPRE P to EPRE esi - RS , the terminal obtains channel state information.
  • the EPRE DSC Expogy Per Resource E lement
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the EPRE eRS represents energy on each CRS resource unit
  • the EPRE esi -! ⁇ represents the energy on each CSI-RS resource unit
  • Step 102 The base station receives the channel state information sent by the terminal.
  • the base station can obtain channel state information by receiving information reported by the channel quality indicator (CQI).
  • CQI channel quality indicator
  • An embodiment of the present invention provides a method for notifying a downlink power allocation parameter, by transmitting a frequency band-specific downlink power allocation parameter to a terminal, so that the terminal obtains channel state information according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter, where the frequency band is specific.
  • the downlink power allocation parameter includes N parameters, and the N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2; and the channel state information sent by the terminal is received.
  • the transmission power of the CRS or the CSI-RS in the entire system bandwidth is constant, that is, there is only one downlink power allocation parameter for the existing full frequency band, the transmission power of the CRS or CSI-RS does not follow The change of the frequency band changes, so that a relatively strong inter-cell reference signal interference occurs between CRSs or CSI-RSs between cells, thereby reducing the spectral efficiency of the system.
  • the transmission band is specific. Downlink power allocation parameters, which in turn can implement different downlink power allocation parameters for different frequency bands, ie different frequency bands Using different transmit powers, the interference of reference signals between cells can be reduced, thereby improving the spectral efficiency of the system.
  • An embodiment of the present invention provides a method for notifying a downlink power allocation parameter. As shown in FIG. 4, the method includes:
  • Step 401 The terminal receives the frequency-specific downlink power allocation parameter sent by the base station, where the frequency-specific downlink power allocation parameter includes N parameters, and the N parameters respectively correspond to N frequency bands, where the N is greater than or equal to 2;
  • the terminal may be any terminal in the range of service of the base station.
  • different downlink power allocation parameters correspond to different frequency bands.
  • the N parameters are all the first type of parameters; or the N parameters include the first type of parameters and the second type of parameters.
  • the first type of parameters may be obtained according to the second type of parameters, the channel state information is obtained according to the first type of parameters, or the channel state information is obtained directly according to the first type of parameters.
  • the parameter is not a band-specific parameter. It can be understood that this parameter is a parameter of the full frequency band and does not vary due to the frequency band.
  • the downlink power allocation parameter includes two parameters, namely parameter 1 and parameter 2, where parameter 1 and parameter 2 are the first type of parameters.
  • Parameter 1 corresponds to band 1
  • parameter 2 corresponds to band 2
  • band 1 is different from band 2.
  • the downlink power allocation parameter includes three parameters, namely parameter 1, parameter 2 and parameter 3, wherein parameter 1 and parameter 2 are the first type parameter, and parameter 3 is the second type parameter.
  • Parameter 1 corresponds to band 1
  • parameter 1 corresponds to band 2
  • parameter 3 corresponds to band 3
  • band 1 and band 1 are different from band 3.
  • parameter 1 is the first type of parameter
  • parameter 2 and parameter 3 are the second type of parameter.
  • Parameter 1 corresponds to band 1
  • parameter 2 corresponds to band 2
  • parameter 3 corresponds to band 3
  • band 1 and band 2 are different from band 3.
  • the transmit power of the base station transmitting the reference signal is different in different frequency bands in any one of the cells in the service range of the base station. For details, refer to the description in step 101 in FIG. This will not be repeated here.
  • Step 402 the channel state information is obtained based on a particular power allocation parameter of the downlink frequency band;
  • This step comprises: assigning parameters according to the downlink power ratio obtained with EPRE eRS EPRE PDSeH or 61 ⁇ 11 and the magic EPRE esi - RS is? ratio, the magic EPRE represents energy on each physical downlink shared channel PDSCH resource elements, the ERS EPRE CRS represents energy per resource element on the EPRE CSI _ RS represents each CS I-RS resource elements energy; in accordance with a ratio of the EPRE PDSeH EPRE eRS or the EPRE PDSeH and EPRE esi - ⁇ ratio and adjusting the initial channel state information, channel state information obtained after the adjustment.
  • the N parameters in the downlink power allocation parameters correspond to N different frequency bands, and therefore, N different frequency bands respectively correspond to different channel state information.
  • the channel state information obtained according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter is data channel state information, and the channel used when receiving the band-specific downlink power allocation parameter sent by the base station may be a common channel.
  • the base station after the base station sends the frequency band-specific downlink power allocation parameter to the terminal, the base station sends a reference signal to the terminal on the N frequency bands, and after receiving the reference signal sent by the base station, the terminal receives the reference signal according to the actual The reference signal after the attenuation of the wireless channel is compared with the original reference signal to obtain initial channel state information.
  • Step 403 Send the channel state information to the base station.
  • the radio channel status information is reported to the base station by using the CQ I report information.
  • An embodiment of the present invention provides a method for notifying a downlink power allocation parameter, by receiving a frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by a base station, obtaining channel state information according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter, and transmitting the channel state information.
  • the base station since the transmission power of the CRS or the CS I-RS in the entire system bandwidth is constant, that is, there is only one downlink power allocation parameter for the existing full frequency band, the transmission power of the CRS or CS I-RS does not As the frequency band changes, the interference between the CRS or the CS I-RS between the cells is relatively strong, and the spectrum efficiency of the system is reduced.
  • An embodiment of the present invention provides a method for notifying a downlink power allocation parameter. As shown in FIG. 5, the method includes:
  • Step 501 The base station sends a frequency-specific downlink power allocation parameter to the terminal, where the frequency-specific downlink power allocation parameter includes N parameters, and the N parameters respectively correspond to N frequency bands, where the N is greater than or equal to 2.
  • the N parameters may all be the first type of parameters.
  • the first type of parameter may be a ratio of a first parameter, the first parameter is a ratio and the ratio EPRE PDSeH EPRE of ERS, recite the EPRE P represents energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource elements, the EPRE The eRS represents the energy on the common reference signal CRS resource unit; or, the first type parameter is a second ratio parameter, and the second ratio parameter is a ratio of 8?1 ⁇ 11 to EPRE esi - RS , the EPRE Esi - RS represents the energy on the channel state information reference signal CS I-RS resource unit.
  • the parameter is not a band-specific parameter. It can be understood that this parameter is a parameter of the full frequency band and does not vary due to the frequency band.
  • the downlink power allocation parameter includes parameter 1 and parameter 2, where parameter 1 corresponds to band 1 , parameter 2 corresponds to band 2, and band 1 and band 2 are different bands.
  • the downlink power allocation parameter includes parameter 1, parameter 2 and parameter 3, wherein parameter 1 corresponds to band 1, parameter 2 corresponds to band 2, parameter 3 corresponds to band 3, and band 1, band 2 and band 3 are different bands.
  • the N parameters include the first type parameter and the second type parameter.
  • the second type of parameter is a ratio of the first type of parameter on the first frequency band to the first type of parameter on the second frequency band; or the second type of parameter is the first frequency band Determining, by the first ratio parameter, a ratio of the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or, the second type parameter is the a ratio of the second ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the third type parameter is the first number on the first frequency band a type of parameter and the first on the second frequency band a ratio of the ratio parameter or the second ratio parameter;
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • the downlink power allocation parameter includes parameter 1 and parameter 4, where parameter 1 is the first type parameter and parameter 4 is the second type parameter.
  • Parameter 1 corresponds to frequency band 1
  • parameter 4 corresponds to frequency band 4
  • parameter 4 is the ratio of parameter 1 on band 1 to the first type of parameter on band 4, that is, parameter 4 is a parameter of the ratio between the two first type parameters.
  • the parameter 1 may be the first ratio parameter or the second ratio parameter.
  • the first type parameter corresponding to the frequency band 4 is the parameter 2
  • the parameter 2 may be the first ratio parameter or the second ratio parameter.
  • the parameter 4 may also be a ratio of the parameter 1 on the band 1 to the first ratio parameter or the second ratio parameter on the frequency band 4, or the parameter 4 may also be the first ratio parameter on the band 1 and the first on the band 4.
  • the ratio of the ratio parameter or the second ratio parameter, or parameter 4 may also be the ratio of the second ratio parameter on Band 1 to the first ratio parameter or the second ratio parameter on Band 4. It should be noted that the first type parameter corresponding to the frequency band 2 is not included in the downlink power allocation parameter.
  • the downlink power allocation parameter includes parameter 1, parameter 2, and parameter 4, where the downlink power allocation parameter includes two first type parameters and one second type parameter, that is, parameter 1 and parameter 2 are first type parameters.
  • parameter 4 is the second type of parameter.
  • Parameter 1 corresponds to band 1
  • parameter 2 corresponds to band 2
  • parameter 4 corresponds to band 4
  • parameter 4 is the ratio of parameter 1 on band 1 to the first type of parameter on band 4
  • parameter 4 is parameter 2 on band 2
  • the first type of parameter corresponding to band 4 is parameter 3.
  • the parameter 1 may be the first ratio parameter or the second ratio parameter
  • the parameter 3 may be the first ratio parameter or the second ratio parameter
  • the parameter 4 may also be the parameter 1 and the band 4 on the band 1.
  • parameter 4 may also be the ratio of the first ratio parameter on Band 1 to the first ratio parameter or the second ratio parameter on Band 4.
  • parameter 4 may be the ratio of the second ratio parameter on Band 1 to the first ratio parameter or the second ratio parameter on Band 4.
  • the parameter 2 may be the first ratio parameter or the second ratio parameter
  • the parameter 3 may be the first ratio parameter or the second ratio parameter
  • the parameter 4 may also be the parameter 1 on the frequency band 1.
  • parameter 4 may also be the ratio of the first ratio parameter on Band 2 to the first ratio parameter or the second ratio parameter on Band 4.
  • parameter 4 may also be the ratio of the second ratio parameter on Band 2 to the first ratio parameter or the second ratio parameter on Band 4.
  • the first type parameter corresponding to the frequency band 4 is not included in the downlink power allocation parameter.
  • the downlink power allocation parameter includes parameter 1, parameter 2, and parameter 4, where the downlink power allocation parameter includes one first type parameter and two second type parameters, that is, parameter 1 is a first type parameter, and parameter 2 is , parameter 4 is the second type of parameter.
  • Parameter 1 corresponds to band 1
  • parameter 2 corresponds to band 2
  • band 2 corresponds to the first type of parameter parameter 3
  • parameter 4 corresponds to band 4
  • band 4 corresponds to the first type of parameter as parameter
  • 5, parameter 2 is band 1
  • parameter 4 is the ratio of parameter 1 on band 1 to the first type parameter on band 4.
  • Parameter 1 can be a first ratio parameter or a second ratio parameter
  • parameter 3 can be a first ratio parameter or a second ratio parameter
  • the parameter 2 may be a ratio of the first ratio parameter corresponding to the first type parameter corresponding to the frequency band 1 to the first ratio parameter or the second ratio parameter corresponding to the frequency band 2, or the parameter 2 may be the first ratio parameter corresponding to the frequency band 1 and the first corresponding to the frequency band 2
  • the ratio of the ratio parameter or the second ratio parameter, or the parameter 2 may be a ratio of the second ratio parameter corresponding to the band 1 to the first ratio parameter or the second ratio parameter corresponding to the band 1.
  • the case where the parameter 5 is the first ratio parameter or the second ratio parameter is not introduced one by one.
  • the parameter 3 is the first ratio parameter or the second ratio parameter.
  • the first type parameter corresponding to the frequency band 2 and the first type parameter corresponding to the frequency band 4 are not included in the downlink power allocation parameter.
  • P A1 can be used to indicate parameter 1
  • parameter 1 is the first type parameter
  • P AI is the downlink power allocation parameter corresponding to band 1.
  • parameter 2 is the first type of parameter
  • P A2 is the downlink power allocation parameter corresponding to band 2.
  • p / p / 4 of the second parameter type parameter can preclude "represent parameters [alpha] 4 [rho], the ⁇ 14 / ⁇ ⁇ 4, or A14 AM, wherein, ⁇ ⁇ 4 4 represents a first category corresponding to the parameter band.
  • the parameters 4 It can also be expressed by ⁇ ⁇ 24 . , or
  • parameter 1 is the first type parameter
  • parameter 2 and parameter 4 are the second type parameter, wherein the number 2 ⁇ is represented by 2 , then the first type parameter corresponding to 2 is used, and the ⁇ ⁇ 14 table is used.
  • the parameter 4 is shown, then ⁇ , where PA 4 represents the first type of parameter corresponding to band 4.
  • parameter 1 when the first type of parameter is the ratio of EPRE PDSffl to EPRE esi - RS , parameter 1 can be used, parameter 1 is the first type parameter, and P C1 is the downlink power allocation parameter corresponding to band 1.
  • P C1 is the downlink power allocation parameter corresponding to band 1.
  • parameter 2 is the first type parameter
  • P C2 is the downlink power allocation parameter corresponding to band 2.
  • Parameter 4 is a second type of parameter, and 14 can represent parameter 4, / P C4 , or " 4 / P C1 , where P C4 represents the first type of parameter corresponding to band 4.
  • parameter 4 can also be used to indicate
  • parameter 1 is the first type of parameter
  • parameter 2 and parameter 4 are the second type of parameter
  • a type of parameter, ⁇ denotes parameter 4, then a4 / P C4 , or eM / P C1 , where P C4 denotes the first type of parameter corresponding to band 4.
  • any two of the N frequency bands corresponding to the N parameters included in the downlink power allocation parameter partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • a frequency band refers to a frequency resource, for example, a frequency resource of 10 MHz bandwidth.
  • the frequency domain is a logical concept, referring to the frequency space.
  • each of the N frequency bands corresponding to the N parameters included in the downlink power allocation parameter occupies part of the bandwidth or part of the physical resources of the carrier when the base station transmits the reference signal. Block; or,
  • the N parameters included in the downlink power allocation parameter correspond to each of the N frequency bands occupying the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal; the reference signal is CRS or CS I-RS.
  • one frequency band can occupy all 20 MHz.
  • the frequency band occupies one carrier, and one frequency band can also occupy 3 MHz, and the frequency band occupies part of the bandwidth of the carrier.
  • the base station sends Radio Resource Control Protocol (RRC) signaling to the terminal, where the RRC signaling includes the frequency band-specific downlink power allocation parameter.
  • RRC Radio Resource Control Protocol
  • Step 502 The base station sends a reference signal to the terminal on the N frequency bands.
  • the transmit power of the reference signal transmitted on each of the N frequency bands corresponds to the frequency band-specific downlink power allocation parameter of each frequency band, and the reference signal includes a CRS or a CS I-RS. .
  • the shaded portion and the white portion respectively indicate different frequency bands, and the transmission powers of different frequency bands are different. For details, refer to the description of FIG. 3, and details are not described herein again.
  • Step 503 The terminal receives a frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by the base station.
  • the terminal receives the radio resource control protocol RRC signaling sent by the base station, where the RRC signaling includes the frequency band-specific downlink power allocation parameter.
  • step 502 and step 503 are not fixed, and step 502 may be performed first and then step 503 may be performed, or step 503 may be performed before step 502, or step 502 and step 503 may be performed simultaneously.
  • Step 504 On the N frequency bands, the terminal receives the reference signal sent by the base station.
  • Step 505 The terminal obtains initial channel state information according to the reference signal.
  • initial channel state information may be obtained according to the prior art, that is, the terminal compares with the original CRS or the CS I-RS according to the actually received CRS or CS I-RS after the radio channel attenuation, thereby obtaining channel state information.
  • the terminal obtains parameters according to the downlink power allocation ratio and EPRE eRS EPRE PDSeH or 6? Ratio of ⁇ 11 and the magic EPRE CSI-RS 1.
  • the EPRE indicates energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit
  • the EPRE CRS indicates energy on a CRS resource unit
  • the EPRE esi - RS indicates energy on a CS I-RS resource unit.
  • the ratio of 11 and a terminal EPRE CRS EPRE P ratio or recite the EPRE esi _ RS is obtained according to the downlink power allocation parameter 6 nowadays ⁇ ,
  • downlink power allocation parameter N parameters may be the first parameter may be a second type of parameter, it is possible to directly obtain the EPRE P ratio designated with the EPRE eRS or EPRE esi EPRE P Program and parameter according to the first type - the ratio of the RS; or
  • the second type of parameter obtained by calculation according to the first parameter type then the first type of parameter as a ratio with a ratio of the EPRE PDSeH EPRE eRS or the EPRE PDSa ⁇ EPRE esi _ RS's.
  • Step 507 according to the terminal 11 and the magic ⁇ EPRE eRS ratio or the EPRE PDSffl with EPRE CSI 8 1 -? RS ratio of adjusting the initial channel state information, channel state information obtained after the adjustment.
  • the CQI in the initial channel state information obtained in step 505 is 10 dB
  • the ratio of 8 nowadays ⁇ 11 to EPRE CRS or the ratio of the EPRE PDSeH to EPRE esi - RS is 3 dB
  • the value of CQI can be increased by 3 dB, thereby
  • the channel state information after the adjustment is obtained, that is, the CQI is 13 dB.
  • Step 508 The terminal sends the adjusted channel state information to the base station.
  • An embodiment of the present invention provides a method for notifying a downlink power allocation parameter, by notifying a terminal of a bandwidth-specific downlink power allocation parameter, and further implementing different downlink power allocation parameters for different frequency bands, that is, different frequency bands are used differently.
  • the transmit power can reduce the interference of the reference signals between cells, thereby improving the spectrum efficiency of the system.
  • the embodiment of the present invention provides a notification device for a downlink power allocation parameter.
  • the device may be a base station, and the device includes: a sending unit 601, a receiving unit 602;
  • the sending unit 601 is configured to send a frequency band-specific downlink power allocation parameter to the terminal, so that the terminal obtains channel state information according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter, where the frequency band is
  • the determined downlink power allocation parameter includes N parameters, and the N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2;
  • the N parameters are first type parameters
  • the first type parameter is a first ratio parameter, the first ratio parameter is a ratio of an EPRE PDSeH to an EPRE CRS , the EPRE P ⁇ represents an energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit, and the EPRE eRS represents a public The energy of the reference signal CRS resource unit; or the first type parameter is a second ratio parameter, the second ratio parameter is a ratio of EPRE PDSeH to EPRE esi - RS , and the EPRE CSI - RS represents channel state information Reference signal CS I-RS energy on the resource unit.
  • the N parameters include the first type parameter and the second type parameter
  • the second type of parameter is a ratio of the first type of parameter on the first frequency band to the first type of parameter on the second frequency band; or the second type of parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the second type parameter is the second on the first frequency band a ratio of the ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the third type parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a parameter to the first ratio parameter or the second ratio parameter on the second frequency band;
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • any two of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters sent by the sending unit 601 partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • each of the N frequency bands in the frequency-specific downlink power allocation parameter sent by the sending unit 601 occupies a part of a bandwidth or a part of a physical resource block of the carrier when the base station transmits the reference signal; or
  • Each of the N frequency bands in the frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by the sending unit 601 occupies the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal; the reference signal is CRS or CS I-RS .
  • the receiving unit 602 is configured to receive the channel state information sent by the terminal.
  • the sending unit 601 is configured to send a radio resource control protocol RRC signaling to the terminal, where the RRC signaling includes the frequency band-specific downlink power allocation parameter. Further, the sending unit 601 is further configured to:
  • a transmit power of the reference signal transmitted on each of the N frequency bands corresponds to the frequency band-specific downlink of each frequency band a power allocation parameter, the reference signal comprising a CRS or a CSI-RS.
  • An embodiment of the present invention provides a notification device for downlink power allocation parameters, where a transmission unit sends a frequency band-specific downlink power allocation parameter to a terminal, so that the terminal obtains channel state information according to the downlink power allocation parameter;
  • the channel state information sent by the terminal enables different downlink power allocation parameters to be implemented in different frequency bands, that is, different frequency bands use different transmission powers, which can reduce interference of reference signals between cells, thereby improving spectrum efficiency of the system.
  • the embodiment of the present invention provides a base station. As shown in FIG. 7, the base station includes: a memory 701, a processor 702, a transmitter 703, and a receiver 704.
  • a memory 701 configured to store information including a program routine
  • a processor 702 configured to be coupled to the memory 701, the transmitter 703, and the receiver 704, for controlling execution of the program routine
  • the transmitter 703 is configured to send a frequency band-specific downlink power allocation parameter to the terminal, so that the terminal obtains channel state information according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter, where the frequency band-specific downlink power allocation parameter includes N parameters, The N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2;
  • the receiver 704 is configured to receive the channel state information sent by the terminal.
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters sent by the transmitter 703 are first type parameters
  • the first type parameter is a first ratio parameter
  • the first ratio parameter is EPRE PDSeH and EPRE CRS
  • the ratio of the EPRE P ⁇ indicates the energy on the physical downlink shared channel PDSCH resource unit
  • the EPRE eRS indicates the energy on the common reference signal CRS resource unit
  • the first type parameter is the second ratio parameter
  • the second ratio parameter is a ratio of EPRE PDSeH to EPRE esi - RS
  • the EPRE CSI - RS represents energy on a channel state information reference signal CSI-RS resource unit.
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters sent by the transmitter 703 include the first type parameter and the second type parameter;
  • the second type of parameter is a ratio of the first type of parameter on the first frequency band to the first type of parameter on the second frequency band; or the second type of parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the second type parameter is the second on the first frequency band a ratio of the ratio parameter to the first ratio parameter on the second frequency band or the second ratio parameter on the second frequency band; or the third type parameter is the first type on the first frequency band a ratio of a parameter to the first ratio parameter or the second ratio parameter on the second frequency band;
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • any two of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters sent by the transmitter 703 partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • each of the N frequency bands in the frequency-specific downlink power allocation parameter sent by the transmitter 703 occupies a partial bandwidth or a part of a physical resource block of the carrier when the base station transmits the reference signal; or
  • Each of the N frequency bands in the frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by the transmitter 703 occupies the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal; the reference signal is a CRS or a CSI-RS.
  • the transmitter 703 is configured to:
  • RRC radio resource control protocol
  • the transmitter 703 is further configured to:
  • a transmit power of the reference signal transmitted on each of the N frequency bands corresponds to the frequency band of each of the frequency bands a determined downlink power allocation parameter, the reference signal comprising a CRS or a CS I-RS.
  • the N parameters included in the downlink power allocation parameter are the first type of parameters, and the first type of parameters is the ratio of the EPRE P ⁇ to the EPRE eRS , or the first type of parameters is the EPRE magic ⁇ EPRE CSI - the ratio of RS .
  • the transmit power is the same as EPRE CRS or EPRE CSI _ RS .
  • An embodiment of the present invention provides a base station, where a transmitter transmits a frequency band-specific downlink power allocation parameter to a terminal, so that the terminal obtains channel state information according to the downlink power allocation parameter; and the receiver receives the channel sent by the terminal.
  • the status information enables different downlink power allocation parameters to be implemented in different frequency bands, that is, different transmission powers are used in different frequency bands, which can reduce the interference of reference signals between cells, thereby improving the spectrum efficiency of the system.
  • the embodiment of the present invention provides a notification device for a downlink power allocation parameter, and the device may be a terminal. As shown in FIG.
  • the device includes: a receiving unit 801, an obtaining unit 802, a sending unit 803, and a receiving unit 801, configured to receive a frequency-specific downlink power allocation parameter sent by the base station, where the frequency-specific downlink power allocation parameter includes N parameters, where the N parameters respectively correspond to N frequency bands, and the N is greater than or equal to 2;
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiving unit 801 are first type parameters; the first type parameter is a first ratio parameter, and the first ratio parameter is EPRE P ratio designated with the EPRE eRS, the EPRE P represents energy draw on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit represented by the EPRE eRS energy on the common reference signal resource elements CRS; or the first type of parameter a second ratio parameter, the second ratio parameter is a ratio of 8?1 ⁇ 11 to EPREc SI - RS , and the EPRE esi - RS represents an energy on a channel state information reference signal CS I-RS resource unit;
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiving unit 801 include the first type parameter and the second type parameter; wherein the second type parameter is the first frequency
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • any two of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiving unit 801 partially overlap or do not overlap in the frequency domain.
  • each of the N frequency bands in the frequency band-specific downlink power allocation parameter received by the receiving unit 801 occupies a partial bandwidth or a part of a physical resource block of the carrier when the base station transmits the reference signal; or
  • Each of the N frequency bands in the frequency band-specific downlink power allocation parameter received by the receiving unit 801 occupies the entire bandwidth of the carrier when the base station transmits the reference signal; the reference signal is a CRS or a CSI-RS.
  • the obtaining unit 802 is configured to obtain channel state information according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter received by the receiving unit 801;
  • the sending unit 803 is configured to send the channel state information obtained by the obtaining unit 802 to the base station.
  • the receiving unit 801 is further configured to receive, by using, the base station to send on the N frequency bands.
  • Reference signal includes a common reference signal CRS or a channel state information reference signal CSI-RS;
  • the obtaining unit 802 is further configured to obtain initial channel state information according to the reference signal. Further, when the N parameters of the frequency-specific downlink power allocation parameters are the first type of parameters, the obtaining unit 802 is configured to use, according to the first ratio parameter or the second ratio parameter, Adjusting the initial channel state information to obtain channel state information after adjustment. Further, as shown in FIG. 9, when the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters are the second type of parameters, the obtaining unit 802 includes: a first obtaining module 8021, the second obtaining Module 8022;
  • the first obtaining module 8021 is configured to obtain the first ratio parameter or the second ratio parameter according to the second type parameter calculation.
  • the second obtaining module 8022 is configured to adjust the initial channel state information according to the first ratio parameter or the second ratio parameter to obtain channel state information after the adjustment.
  • the receiving unit 801 is configured to receive a radio resource control protocol (RRC) signaling sent by the base station, where the RRC signaling includes the frequency band-specific downlink power allocation parameter.
  • RRC radio resource control protocol
  • An embodiment of the present invention provides a notification device for downlink power allocation parameters, where a receiving unit receives a frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by a base station, and then the obtaining unit obtains a channel state according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter received by the receiving unit.
  • the sending unit sends the obtained channel state information to the base station, so that different downlink power allocation parameters can be implemented in different frequency bands by using frequency band-specific downlink power allocation parameters, that is, different frequency bands are used differently.
  • the transmit power can reduce the interference of the reference signals between cells, thereby improving the spectrum efficiency of the system.
  • the embodiment of the present invention provides a terminal. As shown in FIG. 10, the terminal includes: a receiver 1001, a memory 1002, a processor 1003, and a transmitter 1004.
  • the receiver 1001 is configured to receive a frequency-specific downlink power allocation parameter sent by the base station, where the frequency-specific downlink power allocation parameter includes N parameters, where the N parameters respectively correspond to N frequency bands, where the N is greater than or equal to 2. ;
  • a memory 1002 configured to store information including a program routine
  • the processor 1003 is configured to be coupled to the memory 1002, the transmitter 1004, and the receiver 1001, and configured to control execution of the program routine, where the method is specifically configured to: obtain, according to the frequency-specific downlink power allocation parameter received by the receiver Channel status information;
  • the transmitter 1004 is configured to send the channel state information obtained by the processor to the base station.
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiver 1 001 are first type parameters; the first type parameter is a first ratio parameter, and the first ratio parameter is EPRE PDSeH is the ratio of the EPRE eRS, recite the EPRE P represents energy on a physical downlink shared channel PDSCH resource unit represented by the EPRE eRS energy on the common reference signal resource elements CRS; or the first type of parameter the ratio of the second parameter, the second parameter is a ratio of 8? 11 ⁇ 1 ratio of EPRE esi _ RS, EPRE esi _ RS represents the energy on the channel state information reference signal CS I-RS resource elements.
  • the N parameters of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiver 1001 include the first type parameter and the second type parameter; wherein the second type parameter is on the first frequency band Ratio of the first type of parameter to the first type of parameter on the second frequency band; or, the second type of parameter is the first ratio parameter on the first frequency band and the second frequency band a ratio of the first ratio parameter or the second ratio parameter on the second frequency band; or the second type parameter is the second ratio parameter on the first frequency band and the second frequency band a ratio parameter or a ratio of the second ratio parameter on the second frequency band; or, the third type parameter is the first type parameter on the first frequency band and the second frequency band a ratio of the first ratio parameter or the second ratio parameter;
  • the first frequency band and the second frequency band are any two of the N different frequency bands.
  • any two of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiver 1001 partially overlap or do not overlap in a frequency domain.
  • each of the N frequency bands in the frequency band-specific downlink power allocation parameter received by the receiver 1001 occupies a partial bandwidth or a part of a physical resource block of the carrier when the base station transmits the reference signal; or
  • Each of the N frequency bands of the frequency band-specific downlink power allocation parameters received by the receiver 1001 occupies a full carrier when the base station transmits the reference signal Partial bandwidth; the reference signal is CRS or CS I-RS.
  • the receiver 1 001 is further configured to receive on the N frequency bands.
  • a reference signal sent by the base station where the reference signal includes a common reference signal CRS or a channel state information reference signal CS I-RS;
  • the processor is further configured to obtain initial channel state information according to the reference signal.
  • the processor 1003 is configured to adjust according to the first ratio parameter or the second ratio parameter.
  • the initial channel state information obtains channel state information after adjustment.
  • the processor 1003 calculates the first ratio parameter or the The second ratio parameter is further adjusted according to the first ratio parameter or the second ratio parameter, and the adjusted channel state information is obtained.
  • the receiver 1001 is configured to receive a radio resource control protocol RRC signaling sent by the base station, where the RRC signaling includes the frequency band-specific downlink power allocation parameter. .
  • An embodiment of the present invention provides a notification device for downlink power allocation parameters, where a receiver receives a frequency band-specific downlink power allocation parameter sent by a base station, and then the processor obtains a channel state according to the frequency band-specific downlink power allocation parameter received by the receiving unit.
  • the transmitter sends the obtained channel state information to the base station, so that different downlink power allocation parameters can be implemented in different frequency bands by using frequency band-specific downlink power allocation parameters, that is, different frequency bands are used differently.
  • the transmit power can reduce the interference of the reference signals between cells, thereby improving the spectrum efficiency of the system.
  • the device embodiments described above are merely illustrative, wherein the units described as separate components may or may not be physically separated and displayed as a unit.
  • the components may or may not be physical units, ie may be located in one place, or may be distributed over multiple network elements. Some or all of the modules may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment. Those of ordinary skill in the art can understand and implement without any creative effort.
  • the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware, and of course, dedicated hardware, dedicated CPU, dedicated memory, dedicated memory, Special components are used to achieve this, but in many cases the former is a better implementation.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a readable storage medium, such as a floppy disk of a computer.
  • U disk mobile hard disk, read-only memory (ROM, Read-Only Memory), random access memory (RAM, Random Acces s Memory), disk or optical disk, etc., including a number of instructions to make a computer device (can It is a personal computer, a server, or a network device, etc.) that performs the methods described in various embodiments of the present invention.
  • a computer device can It is a personal computer, a server, or a network device, etc.

Landscapes

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Abstract

本发明公开一种下行功率分配参数的通知方法及装置,涉及通信技术领域,可以降低小区间参考信号的干扰,从而提高系统的频谱效率。本发明通过向终端发送频带特定的下行功率分配参数,以便所述终端根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息,所述频带特定的下行功率分配参数包括N个参数,所述N个参数分别对应N个频带,所述N大于或等于2;接收所述终端发送的所述信道状态信息。本发明实施例提供的方案适于进行下行功率分配参数的通知时釆用。

Description

一种下行功率分配参数的通知方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种下行功率分配参数的通知方法 及装置。 背景技术
在现有 LTE 系统中, 基站通过向终端下发参考信号来测量信道状态, 其 中参考信号包括公共参考信号 (Common Reference S i gna l , CRS )和信道状 态信息参考信号 ( Channel State Inf ormat ion Ref erence S igna l , CSI_RS )。 终端根据实际接收到的经过无线信道衰减后的 CRS或者 CSI-RS , 与原始 CRS 或者 CSI-RS进行比较, 从而获得信道状态信息。
然而, 在基站向终端下发 CRS或者 CSI-RS时, 由于 CRS或者 CSI-RS在 整个系统带宽中的发射功率是恒定的, 即对于现有的全频带仅有一个下行功 率分配参数, CRS或者 CSI-RS的发射功率不会随着频带的变化而变化, 因此 就会导致小区之间的 CRS或者 CSI-RS之间出现比较强的小区间参考信号的干 扰, 进而降低了系统的频谱效率。 发明内容
本发明的实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法及装置, 可以降 低小区间参考信号的干扰, 从而提高系统的频谱效率。
第一方面, 本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法, 包括: 向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终端根据所述频带 特定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 所述频带特定的下行功率分配 参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N大于或等于 2;
接收所述终端发送的所述信道状态信息。
在第一种可能的实施方式中, 结合第一方面, 所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第 二比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSeH与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPRECSI-RS 表示信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
在第二种可能的实施方式中, 结合第一方面中第一种可能的实施方式, 所述 N个参数包括所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第 一类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数 与第二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数 的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频 带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 在第三种可能的实施方式中, 结合第一方面或者结合第一方面中第二种 可能的实施方式, 所述 N个频带中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
在第四种可能的实施方式中, 结合第一方面或者结合第一方面中第三种 可能的实施方式,
所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽 或者部分物理资源块; 或者,
所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的全部带宽; 所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
在第五种可能的实施方式中, 结合第一方面中任一种可能的实施方式, 所述向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 包括:
向终端发送无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述频带 在第六种可能的实施方式中, 结合第一方面中任一种可能的实施方式, 在所述向终端发送频带特定的下行功率分配参数之后, 所述接收所述终端发 送的所述信道状态信息之前, 还包括:
在所述 N个频带上向所述终端发送参考信号, 其中, 所述 N个频带中每 个频带上发送的所述参考信号的发射功率对应于所述每个频带的所述频带特 定的下行功率分配参数, 所述参考信号包括 CRS或 CS I-RS。 第二方面, 本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法, 包括: 接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 所述频带特定的下行功 率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N大于或 等于 2 ;
根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息;
将所述信道状态信息发送给所述基站。
在第一种可能的实施方式中, 结合第二方面,
所述 N个参数为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第 二比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSeH与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPRECSI-RS 表示信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
在第二种可能的实施方式中, 结合第二方面中第一种可能的实施方式, 所述 N个参数包括所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第 一类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数 与第二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数 的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频 带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 在第三种可能的实施方式中, 结合第二方面中第一种可能的实施方式, 在所述接收基站发送的至少两个频带特定的下行功率分配参数之后, 还包括: 在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公 共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CSI-RS;
根据所述参考信号获得初始信道状态信息;
所述根据所述下行功率分配参数获得信道状态信息, 包括:
根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整所述初始信道状态 信息, 获得调整之后的信道状态信息。
在第四种可能的实施方式中, 结合第二方面中第二种可能的实施方式, 在所述接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数之后, 还包括:
在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公 共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CSI-RS;
根据所述参考信号获得初始信道状态信息;
所述根据所述下行功率分配参数获得信道状态信息, 包括:
根据所述第二类参数计算获得所述第一比值参数或者所述第二比值参 数;
根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整所述初始信道状态 信息, 获得调整之后的信道状态信息。
在第五种可能的实施方式中, 结合第二方面或者结合第二方面中第二种 可能的实施方式,
所述 N个频带中任意两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
在第六种可能的实施方式中, 结合第二方面中第五种可能的实施方式, 所述 N个频带中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的部分 带宽或者部分物理资源块; 或者, 所述 N个频带中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的全部 带宽;
所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
在第七种可能的实施方式中, 结合第二方面中任一种可能的实施方式, 所述接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 包括:
接收基站发送的无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述 频带特定的下行功率分配参数。 第三方面, 本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知装置, 包括: 发送单元, 用于向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终 端根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 所述频带特定 的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N 大于或等于 2 ;
接收单元, 用于接收所述终端发送的所述信道状态信息。
在第一种可能的实施方式中, 结合第三方面,
所述发送单元发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参 数为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第 二比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSeH与 EPREesi_RS的比值, 所述 EPRECSI_RS 表示信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
在第二种可能的实施方式中, 结合第三方面中第一种可能的实施方式, 与第二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数 的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频 带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 在第三种可能的实施方式中, 结合第三方面或者结合第三方面中第二种 的所述 N个频带中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
在第四种可能的实施方式中, 结合第三方面或者结合第三方面中第三种 可能的实施方式,
所述发送单元发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频 带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或者部分物理资 源块; 或者,
所述发送单元发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频 带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的全部带宽;
所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
在第五种可能的实施方式中, 结合第三方面中任一种可能的实施方式, 所述发送单元, 用于:
向终端发送无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述频带 特定的下行功率分配参数。
在第六种可能的实施方式中, 结合第三方面中任一种可能的实施方式, 所述发送单元, 还用于:
在所述 N个频带上向所述终端发送参考信号, 其中, 所述 N个频带中每 个频带上发送的所述参考信号的发射功率对应于所述每个频带的所述频带特 定的下行功率分配参数, 所述参考信号包括 CRS或 CS I-RS。
第四方面, 本发明实施例提供一种基站, 包括: 存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
处理器, 用于与存储器、 发送器和接收器耦合, 用于控制所述程序例程 的执行;
发送器, 用于向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终端 根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 所述频带特定的 下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N 大于或等于 2 ;
接收器, 用于接收所述终端发送的所述信道状态信息。
在第一种可能的实施方式中, 结合第四方面,
所述发送器发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参数 为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第 二比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSeH与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPRECSI-RS 表示信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
在第二种可能的实施方式中, 结合第四方面中第一种可能的实施方式, 所述发送器发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参数包括 所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第 一类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数 与第二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数 的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频 带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 在第三种可能的实施方式中, 结合第四方面或者结合第四方面中第二种 可能的实施方式,
所述发送器发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
在第四种可能的实施方式中, 结合第四方面或者结合第四方面中第三种 可能的实施方式,
所述发送器发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或者部分物理资源 块; 或者,
所述发送器发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的全部带宽;
所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
在第五种可能的实施方式中, 结合第四方面中任一种可能的实施方式, 所述发送器, 用于:
向终端发送无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述频带 特定的下行功率分配参数。
在第六种可能的实施方式中, 结合第四方面中任一种可能的实施方式,, 所述发送器, 还用于:
在所述 N个频带上向所述终端发送参考信号, 其中, 所述 N个频带中每 个频带上发送的所述参考信号的发射功率对应于所述每个频带的所述频带特 定的下行功率分配参数, 所述参考信号包括 CRS或 CS I-RS。
第五方面, 本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知装置, 包括: 接收单元, 用于接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 所述频 带特定的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N大于或等于 2 ;
获得单元, 用于根据接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数 获得信道状态信息; 发送单元, 用于将获得单元获得的所述信道状态信息发送给所述基站。 在第一种可能的实施方式中, 结合第五方面,
所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参 数为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第 二比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSeH与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPRECSI-RS 表示信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
在第二种可能的实施方式中, 结合第五方面中第一种可能的实施方式, 所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参数包 括所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第 一类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数 与第二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数 的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频 带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 在第三种可能的实施方式中, 结合第五方面中第二种可能的实施方式, 所述接收单元, 还用于在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CS I-RS;
所述获得单元, 还用于根据所述参考信号获得初始信道状态信息; 所述获得单元, 用于根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调 整所述初始信道状态信息 , 获得调整之后的信道状态信息。
在第四种可能的实施方式中, 结合第五方面中第三种可能的实施方式, 所述第一获得模块, 用于:
所述接收单元, 还用于在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CS I-RS;
所述获得单元, 还用于根据所述参考信号获得初始信道状态信息; 所述获得单元, 包括:
第一获得模块, 用于根据所述第二类参数计算获得所述第一比值参数或 者所述第二比值参数;
第二获得模块, 用于根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调 整所述初始信道状态信息 , 获得调整之后的信道状态信息。
在第五种可能的实施方式中, 结合第五方面或者结合第五方面中第二种 可能的实施方式,
所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频 带中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
在第六种可能的实施方式中, 结合第五方面或者结合第五方面中第五种 可能的实施方式,
所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频 带中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或者部分物 理资源块; 或者,
所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频 带中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的全部带宽;
所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
在第七种可能的实施方式中, 结合第五方面中任一种可能的实施方式, 所述接收单元, 用于:
接收基站发送的无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述
第六方面, 本发明实施例提供一种终端, 包括: 接收器, 用于接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 所述频带 特定的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N大于或等于 2 ;
存储器, 用于存储包括程序例程的信息;
处理器, 用于与存储器、 发送器和接收器耦合, 用于控制所述程序例程 的执行, 具体用于: 根据接收器接收到的所述频带特定的下行功率分配参数 获得信道状态信息;
发送器, 用于将处理器获得的所述信道状态信息发送给所述基站。
在第一种可能的实施方式中, 结合第六方面,
所述接收器接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参数 为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第 二比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSeH与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPRECSI-RS 表示信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
在第二种可能的实施方式中, 结合第六方面中第一种可能的实施方式, 所述接收器接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参数 包括第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第 一类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数 与第二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数 的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频 带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 在第三种可能的实施方式中, 结合第六方面中第一种可能的实施方式, 所述接收器, 还用于在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CSI-RS;
所述处理器, 还用于根据所述参考信号获得初始信道状态信息; 所述处理器, 用于:
根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整所述初始信道状态 信息, 获得调整之后的信道状态信息。
在第四种可能的实施方式中, 结合第六方面中第二种可能的实施方式, 所述接收器, 还用于在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述 参考信号包括公共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CSI-RS;
所述处理器, 还用于根据所述参考信号获得初始信道状态信息; 所述处理器, 用于:
根据所述第二类参数计算获得所述第一比值参数或者所述第二比值参 数;
根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整所述初始信道状态 信息, 获得调整之后的信道状态信息。
在第五种可能的实施方式中, 结合第六方面或者结合第六方面中第二种 可能的实施方式,
所述接收器接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
在第六种可能的实施方式中, 结合第六方面或者结合第六方面中第五种 可能的实施方式,
所述接收器接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或者部分物理 资源块; 或者,
所述接收器接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的全部带宽; 所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
在第七种可能的实施方式中, 结合第六方面中任一种可能的实施方式所 述接收器, 用于:
接收基站发送的无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述 频带特定的下行功率分配参数。
本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法, 通过向终端发送 频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终端根据所述频带特定的下行功率 分配参数获得信道状态信息, 所述频带特定的下行功率分配参数包括 N个参 数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N大于或等于 2 ; 接收所述终端发 送的所述信道状态信息。 与现有技术中由于 CRS或者 CS I-RS在整个系统带宽 中的发射功率是恒定的, 即对于现有的全频带仅有一个下行功率分配参数, CRS或者 CS I-RS的发射功率不会随着频带的变化而变化, 因此就会导致小区 之间的 CRS或者 CS I-RS之间出现比较强的小区间参考信号的干扰, 进而降低 了系统的频谱效率相比, 本发明实施例通过发送频带特定的下行功率分配参 数, 进而可以实现不同的频带釆用不同的下行功率分配参数, 即不同的频带 釆用不同的发射功率, 可以降低小区间参考信号的干扰, 从而提高系统的频 谱效率。 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简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅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 为本发明一个实施例提供的一种下行功率分配参数的通知方法的流 程图;
图 2为本发明一个实施例提供的基站服务范围内小区的示意图; 图 3A为本发明一个实施例提供的 A类小区的频带与参考信号的发射功率 关系的示意图; 图 3B为本发明一个实施例提供的 B类小区的频带与参考信号的发射功率 关系的示意图;
图 3C为本发明一个实施例提供的 C类小区的频带与参考信号的发射功率 关系的示意图;
图 4 为本发明另一个实施例提供的一种下行功率分配参数的通知方法的 流程图;
图 5 为本发明另一个实施例提供的另一种下行功率分配参数的通知方法 的流程图;
图 6 为本发明另一个实施例提供的一种下行功率分配参数的通知装置的 框图;
图 7为本发明另一个实施例提供的一种基站的框图;
图 8 为本发明另一个实施例提供的一种下行功率分配参数的通知装置的 框图;
图 9 为本发明另一个实施例提供的一种下行功率分配参数的通知装置的 框图;
图 1 0为本发明另一个实施例提供的一种终端的框图。
具体实施方式
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, 所描述的实施例仅仅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。
本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法, 该方法的执行主 体为基站, 如图 1所示, 该方法包括:
步骤 1 01 ,基站向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终端 根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 所述频带特定的 下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N 大于或等于 2 ; 可选的, 终端可以为基站服务范围内的任一个终端。
可选的, 不同的下行功率分配参数与不同的频带——对应。 所述 N个参 数都为第一类参数; 或者, 所述 N个参数包括第一类参数和第二类参数。 可 选的, 可以根据第二类参数获得第一类参数, 根据第一类参数获得信道状态 信息, 或者直接根据第一类参数获得信道状态信息。
需要说明的是, 下行功率分配参数中除包括的 N个参数外, 还可以包括 其他的参数, 此参数不是频带特定的参数。 可以理解的, 此参数为全频带的 参数, 不因为频带的不同而不同。
例如, 下行功率分配参数包括 2个参数, 分别为参数 1和参数 2 , 其中, 参数 1和参数 2为第一类参数。 参数 1对应频带 1 , 参数 2对应频带 2 , 并且 频带 1与频带 2不同。
例如, 下行功率分配参数包括 3个参数, 分别为参数 1、参数 2和参数 3 , 其中, 参数 1和参数 2为第一类参数, 参数 3为第二类参数。 参数 1对应频 带 1 , 参数 1对应频带 2 , 参数 3对应频带 3 , 并且频带 1、 频带 1与频带 3 不同。 或者, 参数 1为第一类参数, 参数 2和参数 3为第二类参数。 参数 1 对应频带 1 , 参数 2对应频带 2 , 参数 3对应频带 3 , 并且频带 1、 频带 2与 频带 3不同。
本实施例中, 在基站服务范围内的任一个小区中, 在不同的频带上基站 发射参考信号的发射功率不同。 例如, 如图 2 所示, 基站服务范围内的小区 以六边形表示, 每个六边形表示一个小区, 可以将每一个小区分为三类小区, 例如 A类小区、 B类小区以及 C类小区。 可选的, 按照大尺度衰落特征, 将每 个小区划分为小区边缘区域和小区中心区域。 例如, 当大尺度衰落超过预设 门限的小区区域属于小区边缘区域, 在图 2 中以阴影区域表示; 当大尺度衰 落低于预设门限的小区区域属于小区中心区域, 在图 2 中以白色区域表示。 其中, 大尺度衰落通常是指由于各种遮挡所引起的信号衰减, 其分布可认为 是对数正态, 它是緩变的。
可选的, 对于小区边缘区域釆用频带 1 发射参考信号, 对于小区中心区 域釆用频带 2发射参考信号。 并且在频带 1发射的参考信号的功率较高, 在 频带 1发射的参考信号的功率较低, 参考信号指公共参考信号 CRS和 /或信道 状态信息参考信号 CSI-RS。 另外, 对于一个小区内的三类小区的小区边缘区 域也可以釆用不同的频带, 以避免小区间的参考新哈干扰。 如图 3A所示的 A 类小区、 如图 3B所示的 B类小区以及如图 3C所示的 C类小区, 坐标轴的横 轴表示频带, 纵轴表示参考信号的发射功率, 其中, 阴影区域表示频带 1 , 白 色区域表示频带 2。 需要说明的是, 图 3A、 图 3B、 图 3C仅为示意图。
终端接收到基站发送的至少两个频带特定的下行功率分配参数之后, 可 以根据下行功率分配参数确定 EPREPDSeH与 EPREeRS的比值或 EPREPDSeH与 EPRECSI-RS 的比值, 所述 EPREDSC ( Energy Per Resource E lement )表示每个物理下行共 享信道 ( Phys ica l Downl ink Shared Channel , PDSCH ) 资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示每个 CRS资源单元上的能量, 所述 EPREesi -!^表示每个 CSI-RS 资源单元上的能量,并且根据 EPREP 与 EPREeRS的比值或 EPREP 与 EPREesiRS的 比值, 终端获得信道状态信息。
步骤 102 , 所述基站接收所述终端发送的所述信道状态信息。
基站可以通过接收信道质量指示 (Channe l Qua l i ty Indi cator , CQI ) 上报的信息获得信道状态信息。
本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法, 通过向终端发送 频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终端根据所述频带特定的下行功率 分配参数获得信道状态信息, 所述频带特定的下行功率分配参数包括 N个参 数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N大于或等于 2; 接收所述终端发 送的所述信道状态信息。 与现有技术中由于 CRS或者 CSI-RS在整个系统带宽 中的发射功率是恒定的, 即对于现有的全频带仅有一个下行功率分配参数, CRS或者 CSI-RS的发射功率不会随着频带的变化而变化, 因此就会导致小区 之间的 CRS或者 CSI-RS之间出现比较强的小区间参考信号的干扰, 进而降低 了系统的频谱效率相比, 本发明实施例通过发送频带特定的下行功率分配参 数, 进而可以实现不同的频带釆用不同的下行功率分配参数, 即不同的频带 釆用不同的发射功率, 可以降低小区间参考信号的干扰, 从而提高系统的频 谱效率。 本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法, 如图 4 所示, 该 方法包括:
步骤 401 , 终端接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 所述频带 特定的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N大于或等于 2 ;
可选的, 终端可以为基站服务范围内的任一个终端。
可选的, 不同的下行功率分配参数与不同的频带——对应。 所述 N个参 数都为第一类参数; 或者, 所述 N个参数包括第一类参数和第二类参数。 可 选的, 可以根据第二类参数获得第一类参数, 根据第一类参数获得信道状态 信息, 或者直接根据第一类参数获得信道状态信息。
需要说明的是, 下行功率分配参数中除包括的 N个参数外, 还可以包括 其他的参数, 此参数不是频带特定的参数。 可以理解的, 此参数为全频带的 参数, 不因为频带的不同而不同。
例如, 下行功率分配参数包括 2个参数, 分别为参数 1和参数 2 , 其中, 参数 1和参数 2为第一类参数。 参数 1对应频带 1 , 参数 2对应频带 2 , 并且 频带 1与频带 2不同。
例如, 下行功率分配参数包括 3个参数, 分别为参数 1、参数 2和参数 3 , 其中, 参数 1和参数 2为第一类参数, 参数 3为第二类参数。 参数 1对应频 带 1 , 参数 1对应频带 2 , 参数 3对应频带 3 , 并且频带 1、 频带 1与频带 3 不同。 或者, 参数 1为第一类参数, 参数 2和参数 3为第二类参数。 参数 1 对应频带 1 , 参数 2对应频带 2 , 参数 3对应频带 3 , 并且频带 1、 频带 2与 频带 3不同。
本实施例中, 在基站服务范围内的任一个小区中, 在不同的频带上基站 发射参考信号的发射功率不同, 具体可参见附图 1 中步骤 101 中的描述, 在 此不再 赘述。
步骤 402 , 根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息; 本步骤包括:根据所述下行功率分配参数获得 EPREPDSeH与 EPREeRS的比值或 者 6?1^魔11与 EPREesiRS的比值,所述 EPRE魔表示每个物理下行共享信道 PDSCH 资源单元上的能量,所述 EPREeRS表示每个 CRS资源单元上的能量,所述 EPRECSI_RS 表示每个 CS I-RS资源单元上的能量; 根据所述 EPREPDSeH与 EPREeRS的比值或者 所述 EPREPDSeH与 EPREesi - ^的比值, 调整初始信道状态信息, 获得调整之后的信 道状态信息。
下行功率分配参数中的 N个参数对应 N个不同的频带, 因此, N个不同的 频带分别对应不同的信道状态信息。 需要说明的是, 根据频带特定的下行功 率分配参数获得的信道状态信息为数据信道状态信息, 而接收基站发送的频 带特定的下行功率分配参数时釆用的信道可以为公用信道。
需要说明的是, 基站在向终端发送频带特定的下行功率分配参数之后, 在所述 N个频带上向所述终端发送参考信号, 终端接收到基站发送的参考信 号之后, 终端根据实际接收到的经过无线信道衰减后的参考信号, 与原始参 考信号进行比较, 从而获得初始信道状态信息。
步骤 403 , 将所述信道状态信息发送给所述基站。
可选的, 通过 CQ I上报信息将无线信道状态信息上报给基站。
本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法, 通过接收基站发 送的频带特定的下行功率分配参数; 根据所述频带特定的下行功率分配参数 获得信道状态信息; 将所述信道状态信息发送给所述基站。 与现有技术中由 于 CRS或者 CS I-RS在整个系统带宽中的发射功率是恒定的, 即对于现有的全 频带仅有一个下行功率分配参数, CRS或者 CS I-RS的发射功率不会随着频带 的变化而变化, 因此就会导致小区之间的 CRS或者 CS I-RS之间出现比较强的 小区间参考信号的干扰, 进而降低了系统的频谱效率相比, 本发明实施例通 过接收频带特定的下行功率分配参数, 进而可以实现不同的频带釆用不同的 下行功率分配参数, 即不同的频带釆用不同的发射功率, 可以降低小区间参 考信号的干扰, 从而提高系统的频谱效率。 本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法, 如图 5 所示, 该 方法包括:
步骤 501 ,基站向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 所述频带特定 的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N 大于或等于 2。
可选的, 所述 N个参数可以全部为第一类参数。 其中, 所述第一类参数 可以为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPREeRS的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公 共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者, 所述第一类参数为第二比值参数, 所述第二比值参数为 8?1^魔11与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPREesi-RS表示信道状态 信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。 需要说明的是, 下行功率分配参数 中除包括的 N个参数外, 还可以包括其他的参数, 此参数不是频带特定的参 数。 可以理解的, 此参数为全频带的参数, 不因为频带的不同而不同。
例如,下行功率分配参数中包括参数 1和参数 2 ,其中参数 1对应频带 1 , 参数 2对应频带 2 , 并且频带 1与频带 2为不同的频带。
例如, 下行功率分配参数中包括参数 1、 参数 2和参数 3 , 其中参数 1对 应频带 1 , 参数 2对应频带 2 , 参数 3对应频带 3 , 并且频带 1、 频带 2与频 带 3为不同的频带。
可选的, 所述 N个参数包括所述第一类参数和第二类参数。 其中, 所述 第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第一类参数 的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数与第二频 带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频带上的所 述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所 述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的所述第一 比值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 例如, 下行功率分配参数中包括参数 1和参数 4 , 其中, 参数 1为第一类 参数, 参数 4为第二类参数。 参数 1对应频带 1 , 参数 4对应频带 4 , 参数 4 为频带 1上的参数 1与频带 4上的第一类参数的比值, 即参数 4为两个第一 类参数之间比值的参数。 或者参数 1 可以为第一比值参数, 也可以为第二比 值参数, 另外, 频带 4对应的第一类参数为参数 2 , 参数 2可以为第以比值参 数, 也可以为第二比值参数, 则参数 4还可以为频带 1上的参数 1与频带, 4 上的第一比值参数或者第二比值参数的比值, 或者参数 4还可以为频带 1上 的第一比值参数与频带 4上的第一比值参数或者第二比值参数的比值, 或者, 参数 4还可以为频带 1上的第二比值参数与频带 4上的第一比值参数或者第 二比值参数的比值。 需要说明的是, 下行功率分配参数中并不包括频带 2对 应的第一类参数。
例如, 下行功率分配参数中包括参数 1、 参数 2和参数 4 , 其中, 下行功 率分配参数中包括 2个第一类参数和 1个第二类参数, 即参数 1、参数 2为第 一类参数, 参数 4为第二类参数。 参数 1对应频带 1 , 参数 2对应频带 2 , 参 数 4对应频带 4 ,参数 4为频带 1上的参数 1与频带 4上的第一类参数的比值, 或者, 参数 4为频带 2上的参数 2与频带 4上的第一类参数的比值。 假设频 带 4对应的第一类参数为参数 3。
参数 1可以为第一比值参数, 也可以为第二比值参数, 参数 3可以为第 一比值参数, 也可以为第二比值参数, 则参数 4还可以为频带 1上的参数 1 与频带 4上的第一比值参数或者第二比值参数的比值。 或者参数 4还可以为 频带 1上的第一比值参数与频带 4上的第一比值参数或者第二比值参数的比 值。 或者参数 4还可以为频带 1上的第二比值参数与频带 4上的第一比值参 数或者第二比值参数的比值。
参数 2可以为第一比值参数, 也可以为第二比值参数, 参数 3可以为第 一比值参数, 也可以为第二比值参数, 则参数 4还可以为频带 1上的参数 1 与频带 4上的第一比值参数或者第二比值参数的比值。 或者参数 4还可以为 频带 2上的第一比值参数与频带 4上的第一比值参数或者第二比值参数的比 值。 或者参数 4还可以为频带 2上的第二比值参数与频带 4上的第一比值参 数或者第二比值参数的比值。
需要说明的是, 下行功率分配参数中并不包括频带 4对应的第一类参数。 例如, 下行功率分配参数中包括参数 1、 参数 2和参数 4 , 其中, 下行功 率分配参数中包括 1个第一类参数和 2个第二类参数, 即参数 1为第一类参 数, 参数 2、 参数 4为第二类参数。 参数 1对应频带 1 , 参数 2对应频带 2 , 频带 2对应的第一类参数为参数 3 , 参数 4对应频带 4 , 频带 4对应的第一类 参数为参数, 5 , 参数 2为频带 1上的参数 1与频带 2上的第一类参数的比值, 参数 4为频带 1上的参数 1与频带 4上的第一类参数的比值。
参数 1可以为第一比值参数, 也可以为第二比值参数, 参数 3可以为第 一比值参数, 也可以为第二比值参数。 则参数 2 可以为频带 1对应的第一类 参数与频带 2对应的第一比值参数或者第二比值参数的比值, 或者参数 2可 以为频带 1对应的第一比值参数与频带 2对应的第一比值参数或者第二比值 参数的比值, 或者参数 2可以为频带 1对应的第二比值参数与频带 1对应的 第一比值参数或者第二比值参数的比值。 在此不再对参数 5为第一比值参数, 或者第二比值参数的情况做一一介绍, 具体可参见参数 3 为第一比值参数, 或者第二比值参数的情况。 需要说明的是, 下行功率分配参数中并不包括频 带 2对应的第一类参数和频带 4对应的第一类参数。
例如,第一类参数为 6?1^ 11与 EPREras的比值时,可以釆用 PA1表示参数 1 , 参数 1为第一类参数, PAI为对应于频带 1的下行功率分配参数。 可以釆用 表示参数 2 , 参数 2为第一类参数, PA2为对应于频带 2的下行功率分配参数。
p / p / 参数 4为第二类参数,可以釆用 ΡΑ"表示参数 4 ,则 Α14 /ΡΑ4 ,或者 A14 AM , 其中, ΡΑ4表示频带 4对应的第一类参数。 当然, 参数 4还可以釆用 ρΑ24表示,
Figure imgf000023_0001
, 或者
或者, 参数 1为第一类参数, 参数 2和参数 4为第二类参数, 其中, 数 2釆用 2表示, 则 带 2对应的 第一类参数, 釆用 ρΑ14
Figure imgf000023_0002
示参数 4, 则 Ι , 其中, PA4 表示频带 4对应的第一类参数。
例如, 第一类参数为 EPREPDSffl与 EPREesi-RS的比值时, 可以釆用 表示参数 1, 参数 1为第一类参数, PC1为对应于频带 1的下行功率分配参数。 可以釆用
?表示参数 2, 参数 2为第一类参数, PC2为对应于频带 2的下行功率分配参
p / p / p =icy p =icA/ 数。 参数 4为第二类参数, 可以 14表示参数 4, /PC4 , 或者 "4 /PC1 , 其中, PC4表示频带 4对应的第一类参数。 当然, 参数 4还可以釆用 表示,
P =-lC4y
则 /p" , 或者 ra4 p- 或者, 参数 1为第一类参数, 参数 2和参数 4为第二类参数, 其中,
P, C1 -P,
釆用 C12 P, C2
示, 贝^ C12
pc 表 C2 , 或者 C1 , 其中^为频带 2对应的第
p p
一类参数, 釆用 表示参数 4, 则 a4 /PC4 , 或者 eM /PC1 , 其中, P C4表 示频带 4对应的第一类参数。
进一步可选的, 下行功率分配参数中包括的 N个参数对应的 N个频带中 任两个频带在在频域上部分重叠或者不重叠。
频带指一段频率资源, 例如, 10MHz带宽的一段频率资源。 而频域为一个 逻辑概念, 指频率空间。
进一步可选的, 下行功率分配参数中包括的 N个参数对应的 N个频带中 每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或者部分物理资源 块; 或者,
下行功率分配参数中包括的 N个参数对应 N个频带中每一个频带在基站 发射参考信号时占用载波的全部带宽; 所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
例如, 一个载波为 20MHz , 则一个频带可以占用全部的 20MHz , 这时频带就 是占用一个载波, 一个频带也可以占用 3MHz , 则频带就占用该载波的部分带 宽。
进一步可选的, 基站向终端发送无线资源控制协议 ( Radio Resource Cont ro l , RRC )信令, 所述 RRC信令中包括所述频带特定的下行功率分配参 数。
步骤 502 , 在所述 N个频带上基站向所述终端发送参考信号。
其中, 所述 N个频带中每个频带上发送的所述参考信号的发射功率对应 于所述每个频带的所述频带特定的下行功率分配参数,所述参考信号包括 CRS 或 CS I-RS。 附图 3所示, 阴影部分与白色部分分别表示不同的频带, 不同的 频带的发射功率不同, 具体可参见附图 3的描述, 在此不再一一赘述。
步骤 503 , 终端接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数。
需要说明的是, 对于频带特定的下行功率分配参数的描述可以参见步骤
501中的描述, 在此不再——赘述。
可选的, 终端接收基站发送的无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信 令中包括所述频带特定的下行功率分配参数。
需要说明的是, 步骤 502与步骤 503的执行顺序不固定, 可以先执行步 骤 502再执行步骤 503 , 或者先执行步骤 503再执行步骤 502 , 或者步骤 502 与步骤 503同时执行。
步骤 504 , 在所述 N个频带上, 终端接收所述基站发送的参考信号。
步骤 505 , 终端根据所述参考信号获得初始信道状态信息。
本步骤可以根据现有技术获得初始信道状态信息, 即终端根据实际接收 到的经过无线信道衰减后的 CRS或者 CS I-RS ,与原始 CRS或者 CS I-RS进行比 较, 从而获得信道状态信息。 步骤 506 , 终端根据所述下行功率分配参数获得 EPREPDSeH与 EPREeRS的比值 或者 6?1^魔11与 EPRE CSI-RS 的比值。
所述 EPRE置表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量,所述 EPRECRS 表示 CRS资源单元上的能量, 所述 EPREesi-RS表示 CS I-RS资源单元上的能量。
可选的, 本步骤终端根据所述下行功率分配参数获得 6?!^ 11与 EPRECRS 的比值或者 EPREP誦与 EPREesi_RS的比值时, 由于下行功率分配参数中的 N个参 数可以为第一类参数也可以为第二类参数, 因此可以将根据所述第一类参数 直接获得所述 EPREP劃与 EPREeRS的比值或者所述 EPREP劃与 EPREesiRS 的比值; 或者,
根据所述第二类参数计算获得所述第一类参数, 再将所述第一类参数作 为所述 EPREPDSeH与 EPREeRS的比值或者所述 EPREPDSa^ EPREesi_RS 的比值。
步骤 507 , 终端根据所述 8?1^魔11与 EPREeRS的比值或者所述 EPREPDSffl与 EPRECSI-RS 的比值, 调整所述初始信道状态信息, 获得调整之后的信道状态信 息。
例如,步骤 505获得的初始信道状态信息中 CQI为 10dB, 8?!^ 11与 EPRECRS 的比值或者所述 EPREPDSeH与 EPREesi-RS 的比值为 3dB,则可将 CQI的值增加 3dB, 从而获得调整之后的信道状态信息, 即 CQI为 1 3dB。
步骤 508 , 终端将调整之后的信道状态信息发送给基站。
本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知方法, 通过将频带特定 的下行功率分配参数通知给终端, 进而可以实现不同的频带釆用不同的下行 功率分配参数, 即不同的频带釆用不同的发射功率, 可以降低小区间参考信 号的干扰, 从而提高系统的频谱效率。 本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知装置, 如图 6 所示, 该 装置可以为基站, 该装置包括: 发送单元 601 , 接收单元 602 ;
发送单元 601 , 用于向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 以便所述 终端根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 所述频带特 定的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所 述 N大于或等于 2 ;
可选的, 所述 N个参数为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第 二比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSeH与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPRECSI-RS 表示信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
可选的, 所述 N个参数包括所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第 一类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数 与第二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数 的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频 带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 可选的, 所述发送单元 601 发送的所述频带特定的下行功率分配参数中 的所述 N个频带中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
可选的, 所述发送单元 601 发送的所述频带特定的下行功率分配参数中 的所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或 者部分物理资源块; 或者, 所述发送单元 601 发送的所述频带特定的下行功 率分配参数中的所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波 的全部带宽; 所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
接收单元 602 , 用于接收所述终端发送的所述信道状态信息。
进一步可选的, 所述发送单元 601 , 用于向终端发送无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述频带特定的下行功率分配参数。 进一步可选的, 所述发送单元 601 , 还用于:
在所述 N个频带上向所述终端发送参考信号, 其中, 所述 N个频带中每 个频带上发送的所述参考信号的发射功率对应于所述每个频带的所述频带特 定的下行功率分配参数, 所述参考信号包括 CRS或 CSI-RS。
需要说明的是, 附图 6 所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以及各 个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。
本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知装置, 通过发送单元向 终端发送频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终端根据所述下行功率分 配参数获得信道状态信息; 接收单元接收所述终端发送的所述信道状态信息, 使得可以实现不同的频带釆用不同的下行功率分配参数, 即不同的频带釆用 不同的发射功率, 可以降低小区间参考信号的干扰, 从而提高系统的频谱效 率。 本发明实施例提供一种基站, 如图 7所示, 该基站包括: 存储器 701 , 处 理器 702 , 发送器 703 , 接收器 704;
存储器 701 , 用于存储包括程序例程的信息;
处理器 702 , 用于与存储器 701、 发送器 703和接收器 704耦合, 用于控 制所述程序例程的执行;
发送器 703 , 用于向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终 端根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 所述频带特定 的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N 大于或等于 2 ;
接收器 704 , 用于接收所述终端发送的所述信道状态信息。
可选的, 所述发送器 703发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的 所述 N个参数为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第 二比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSeH与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPRECSI-RS 表示信道状态信息参考信号 CSI-RS资源单元上的能量。
可选的, 所述发送器 703发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的 所述 N个参数包括所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第 一类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数 与第二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数 的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频 带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 可选的, 所述发送器 703发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的 所述 N个频带中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
可选的, 所述发送器 703发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的 所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或者 部分物理资源块; 或者, 所述发送器 703发送的所述频带特定的下行功率分 配参数中的所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的全 部带宽; 所述参考信号为 CRS或 CSI-RS。
进一步可选的, 所述发送器 703 , 用于:
向终端发送无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述频带 特定的下行功率分配参数。
进一步可选的, 所述发送器 703 , 还用于:
在所述 N个频带上向所述终端发送参考信号, 其中, 所述 N个频带中每 个频带上发送的所述参考信号的发射功率对应于所述每个频带的所述频带特 定的下行功率分配参数, 所述参考信号包括 CRS或 CS I-RS。 需要说明的是, 下行功率分配参数中包括的 N 个参数为第一类参数, 所述第一类参数为 EPREP誦与 EPREeRS的比值, 或者, 所述第一类参数为 EPRE魔 ^ EPRECSIRS 的比 值。 在数值上, 发射功率与 EPRECRS或者 EPRECSI_RS相同。
需要说明的是, 附图 7 所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以及各 个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。
本发明实施例提供一种基站, 通过发送器向终端发送频带特定的下行功 率分配参数, 以便所述终端根据所述下行功率分配参数获得信道状态信息; 接收器接收所述终端发送的所述信道状态信息, 使得可以实现不同的频带釆 用不同的下行功率分配参数, 即不同的频带釆用不同的发射功率, 可以降低 小区间参考信号的干扰, 从而提高系统的频谱效率。 本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知装置, 该装置可以为终 端, 如图 8所示, 该装置包括: 接收单元 801 , 获得单元 802 , 发送单元 803 ; 接收单元 801 , 用于接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 所述 频带特定的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频 带, 所述 N大于或等于 2 ;
其中, 所述接收单元 801 接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的 所述 N个参数为第一类参数; 所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比 值参数为 EPREP劃与 EPREeRS的比值,所述 EPREP劃表示物理下行共享信道 PDSCH 资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者, 所述第一类参数为第二比值参数, 所述第二比值参数为 8?1^ 11与 EPREcSI-RS 的比值, 所述 EPREesi-RS表示信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元 上的能量;
所述接收单元 801 接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N 个参数包括所述第一类参数和第二类参数; 其中, 所述第二类参数为第一频
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 可选的, 所述接收单元 801接收的所述频带特定的下行功率分配参数中 的所述 N个频带中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
可选的, 所述接收单元 801接收的所述频带特定的下行功率分配参数中 的所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或 者部分物理资源块; 或者, 所述接收单元 801接收的所述频带特定的下行功 率分配参数中的所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波 的全部带宽; 所述参考信号为 CRS或 CSI-RS。
获得单元 802 ,用于根据接收单元 801接收的所述频带特定的下行功率分 配参数获得信道状态信息;
发送单元 803 ,用于将获得单元 802获得的所述信道状态信息发送给所述 基站。
进一步可选的, 在所述获得单元 802根据接收单元 801接收的所述下行 功率分配参数获得信道状态信息之前, 所述接收单元 801 , 还用于在所述 N个 频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公共参考信号 CRS 或信道状态信息参考信号 CSI-RS;
所述获得单元 802 , 还用于根据所述参考信号获得初始信道状态信息。 进一步可选的, 当所述频带特定的下行功率分配参数中的 N个参数为第 一类参数时, 所述获得单元 802 , 用于根据所述第一比值参数或者所述第二比 值参数, 调整所述初始信道状态信息, 获得调整之后的信道状态信息。 进一步可选的, 如图 9所示, 当所述频带特定的下行功率分配参数中的 N 个参数为第二类参数时, 所述获得单元 802 , 包括: 第一获得模块 8021 , 第 二获得模块 8022;
第一获得模块 8021 , 用于根据所述第二类参数计算获得所述第一比值参 数或者所述第二比值参数;
第二获得模块 8022 ,用于根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整所述初始信道状态信息, 获得调整之后的信道状态信息。
进一步可选的, 所述接收单元 801接收频带特定的下行功率分配参数时, 用于接收基站发送的无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述 频带特定的下行功率分配参数。
需要说明的是, 附图 8或 9所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以 及各个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明 构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。
本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知装置, 通过接收单元接 收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 然后获得单元根据接收单元接 收的所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息; 发送单元将获得 的所述信道状态信息发送给所述基站, 使得可以通过频带特定的下行功率分 配参数, 实现不同的频带釆用不同的下行功率分配参数, 即不同的频带釆用 不同的发射功率, 可以降低小区间参考信号的干扰, 从而提高系统的频谱效 率。 本发明实施例提供一种终端, 如图 10所示, 该终端包括: 接收器 1001 , 存储器 1002 , 处理器 1003 , 发送器 1004;
接收器 1001 , 用于接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 所述 频带特定的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频 带, 所述 N大于或等于 2;
存储器 1002 , 用于存储包括程序例程的信息; 处理器 1003 , 用于与存储器 1002、 发送器 1004和接收器 1001耦合, 用 于控制所述程序例程的执行, 具体用于: 根据接收器接收到的所述频带特定 的下行功率分配参数获得信道状态信息;
发送器 1004 , 用于将处理器获得的所述信道状态信息发送给所述基站。 其中, 所述接收器 1 001接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所 述 N个参数为第一类参数; 所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值 参数为 EPREPDSeH与 EPREeRS的比值, 所述 EPREP誦表示物理下行共享信道 PDSCH 资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者, 所述第一类参数为第二比值参数, 所述第二比值参数为 8?1^ 11与 EPREesi_RS 的比值, 所述 EPREesi_RS表示信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元 上的能量。
所述接收器 1001接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个 参数包括所述第一类参数和第二类参数; 其中, 所所述第二类参数为第一频 带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第一类参数的比值; 或者, 所述 第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数与第二频带上的所述第一比值 参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第二类参 数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频带上的所述第一比值参数或者 所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所述第三类参数为第一 频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的所述第一比值参数或者所述第 二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。 可选的, 所述接收器 1001接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的 所述 N个频带中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
可选的, 所述接收器 1001接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的 所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或者 部分物理资源块; 或者, 所述接收器 1001接收的所述频带特定的下行功率分 配参数中的所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的全 部带宽; 所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
进一步可选的, 在所述处理器 1003根据接收器 1001接收的所述频带特 定的下行功率分配参数获得信道状态信息之前, 所述接收器 1 001 , 还用于在 所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公共参考 信号 CRS或信道状态信息参考信号 CS I-RS ;
所述处理器, 还用于根据所述参考信号获得初始信道状态信息。
进一步可选的, 当所述频带特定的下行功率分配参数中的 N个参数为第 一类参数时, 所述处理器 1003用于根据所述第一比值参数或者所述第二比值 参数, 调整所述初始信道状态信息, 获得调整之后的信道状态信息。
进一步可选的, 当所述频带特定的下行功率分配参数中的 N个参数为第 二类参数时, 所述处理器 1003根据所述第二类参数计算获得所述第一比值参 数或者所述第二比值参数; 再根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整所述初始信道状态信息, 获得调整之后的信道状态信息。
进一步可选的, 所述接收器 1001接收频带特定的下行功率分配参数时, 用于接收基站发送的无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述 频带特定的下行功率分配参数。
需要说明的是, 附图 1 0所示装置中, 其各个模块的具体实施过程以及各 个模块之间的信息交互等内容, 由于与本发明方法实施例基于同一发明构思, 可以参见方法实施例, 在此不——赘述。
本发明实施例提供一种下行功率分配参数的通知装置, 通过接收器接收 基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 然后处理器根据接收单元接收的 所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息; 发送器将获得的所述 信道状态信息发送给所述基站, 使得可以通过频带特定的下行功率分配参数, 实现不同的频带釆用不同的下行功率分配参数, 即不同的频带釆用不同的发 射功率, 可以降低小区间参考信号的干扰, 从而提高系统的频谱效率。
需说明的是, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的, 其中所述作为 分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 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模块来 实现本实施例方案的目的。 本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况 下, 即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解到本 发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现, 当然也可以通过专用硬件 包括专用集成电路、 专用 CPU、 专用存储器、 专用元器件等来实现, 但很多情 况下前者是更佳的实施方式。 基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或 者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机 软件产品存储在可读取的存储介质中, 如计算机的软盘, U盘、 移动硬盘、 只 读存储器(ROM, Read-Only Memory )、 随机存取存储器(RAM, Random Acces s Memory ), 磁碟或者光盘等, 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的方法。
本说明书中的各个实施例均釆用递进的方式描述, 各个实施例之间相同 相似的部分互相参见即可, 每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同 之处。 尤其, 对于装置和系统实施例而言, 由于其基本相似于方法实施例, 所以描述得比较简单, 相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求 书
1、 一种下行功率分配参数的通知方法, 其特征在于, 包括:
向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终端根据所述频带特 定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 所述频带特定的下行功率分配参数 包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N大于或等于 2 ;
接收所述终端发送的所述信道状态信息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于,
所述 N个参数为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREPDSeH表示物理下行共享信道 PDSCH 资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第二 比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSffl与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPREesi-RS表示 信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于,
所述 N个参数包括所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第一 类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数与第 二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比 值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所 述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的所述第一比 值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。
4、 根据权利要求 1或 3所述的方法, 其特征在于,
所述 N个频带中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
5、 根据权利要求 1或 4所述的方法, 其特征在于,
所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或 者部分物理资源块; 或者,
所述 N个频带中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的全部带宽; 所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
6、 根据权利要求 1-5中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述向终端发送 频带特定的下行功率分配参数, 包括:
向终端发送无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述频带特 定的下行功率分配参数。
7、 根据权利要求 1-6中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述向终端发 送频带特定的下行功率分配参数之后, 所述接收所述终端发送的所述信道状态 信息之前, 还包括:
在所述 N个频带上向所述终端发送参考信号, 其中, 所述 N个频带中每个 频带上发送的所述参考信号的发射功率对应于所述每个频带的所述频带特定的 下行功率分配参数, 所述参考信号包括 CRS或 CSI-RS。
8、 一种下行功率分配参数的通知方法, 其特征在于, 包括:
接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 所述频带特定的下行功率 分配参数包括 N个参数,所述 N个参数分别对应 N个频带,所述 N大于或等于 2; 根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息;
将所述信道状态信息发送给所述基站。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于,
所述 N个参数为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREPDSeH表示物理下行共享信道 PDSCH 资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第二 比值参数, 所述第二比值参数为 8?1^魔11与 EPREesi_RS的比值, 所述 EPREesi_RS表示 信道状态信息参考信号 CSI-RS资源单元上的能量。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述 N个参数包括所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第一 类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数与第 二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比 值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所 述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的所述第一比 值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。
11、 根据权利要求 9 所述的方法, 其特征在于, 在所述接收基站发送的频 带特定的下行功率分配参数之后, 还包括:
在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公共 参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CS I-RS;
根据所述参考信号获得初始信道状态信息;
所述根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 包括: 根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整所述初始信道状态信 息, 获得调整之后的信道状态信息。
12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 在所述接收基站发送的频 带特定的下行功率分配参数之后, 还包括:
在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公共 参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CS I-RS;
根据所述参考信号获得初始信道状态信息;
所述根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 包括: 根据所述第二类参数计算获得所述第一比值参数或者所述第二比值参数; 根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整所述初始信道状态信 息, 获得调整之后的信道状态信息。
1 3、 根据权利要求 8或 10所述的方法, 其特征在于, 所述 N个频带中任意两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
14、 根据权利要求 1 3所述的方法, 其特征在于,
所述 N个频带中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的部分带 宽或者部分物理资源块; 或者,
所述 N个频带中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的全部带 宽;
所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
15、 根据权利要求 8-14中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述接收基站 发送的频带特定的下行功率分配参数, 包括:
接收基站发送的无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述频 带特定的下行功率分配参数。
16、 一种下行功率分配参数的通知装置, 其特征在于, 包括:
发送单元, 用于向终端发送频带特定的下行功率分配参数, 以便所述终端 根据所述频带特定的下行功率分配参数获得信道状态信息, 所述频带特定的下 行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所述 N大于 或等于 2 ;
接收单元, 用于接收所述终端发送的所述信道状态信息。
17、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于,
所述发送单元发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参数 为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREPDSeH表示物理下行共享信道 PDSCH 资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第二 比值参数, 所述第二比值参数为 8?1^魔11与 EPREesi_RS的比值, 所述 EPREesi_RS表示 信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
18、 根据权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述发送单元发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参数 包括所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第一 类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数与第 二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比 值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所 述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的所述第一比 值参数或者所述第二比值参数的比值;
所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。
19、 根据权利要求 16或 18所述的装置, 其特征在于,
所述发送单元发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
20、 根据权利要求 16或 19所述的装置, 其特征在于,
所述发送单元发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或者部分物理资源 块; 或者,
所述发送单元发送的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中每一个频带在基站发射参考信号时占用载波的全部带宽;
所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
21、 根据权利要求 16-20 中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述发送单 元, 用于:
向终端发送无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述频带特 定的下行功率分配参数。
22、 根据权利要求 16-21 中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述发送单 元, 还用于:
在所述 N个频带上向所述终端发送参考信号, 其中, 所述 N个频带中每个 频带上发送的所述参考信号的发射功率对应于所述每个频带的所述频带特定的 下行功率分配参数, 所述参考信号包括 CRS或 CS I-RS。
23、 一种下行功率分配参数的通知装置, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收基站发送的频带特定的下行功率分配参数, 所述频带 特定的下行功率分配参数包括 N个参数, 所述 N个参数分别对应 N个频带, 所 述 N大于或等于 2 ;
获得单元, 用于根据接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数获 得信道状态信息;
发送单元, 用于将获得单元获得的所述信道状态信息发送给所述基站。
24、 根据权利要求 23所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参数 为第一类参数;
所述第一类参数为第一比值参数, 所述第一比值参数为 EPREPDSeH与 EPRECRS 的比值, 所述 EPREPDSeH表示物理下行共享信道 PDSCH 资源单元上的能量, 所述 EPREeRS表示公共参考信号 CRS资源单元上的能量; 或者,所述第一类参数为第二 比值参数, 所述第二比值参数为 EPREPDSffl与 EPREesi-RS的比值, 所述 EPREesi-RS表示 信道状态信息参考信号 CS I-RS资源单元上的能量。
25、 根据权利要求 24所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个参数 包括所述第一类参数和第二类参数;
所述第二类参数为第一频带上的所述第一类参数与第二频带上的所述第一 类参数的比值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第一比值参数与第 二频带上的所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比 值; 或者, 所述第二类参数为第一频带上的所述第二比值参数与第二频带上的 所述第一比值参数或者所述第二频带上的所述第二比值参数的比值; 或者, 所 述第三类参数为第一频带上的所述第一类参数与所述第二频带上的所述第一比 所述第一频带与所述第二频带为所述 N个不同的频带中的任两个频带。
26、 根据权利要求 24所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元, 还用于在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CSI-RS;
所述获得单元, 还用于根据所述参考信号获得初始信道状态信息; 所述获得单元, 用于根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整 所述初始信道状态信息, 获得调整之后的信道状态信息。
27、 根据权利要求 25所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元, 还用于在所述 N个频带上接收所述基站发送的参考信号, 所述参考信号包括公共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CSI-RS;
所述获得单元, 还用于根据所述参考信号获得初始信道状态信息; 所述获得单元, 包括:
第一获得模块, 用于根据所述第二类参数计算获得所述第一比值参数或者 所述第二比值参数;
第二获得模块, 用于根据所述第一比值参数或者所述第二比值参数, 调整 所述初始信道状态信息, 获得调整之后的信道状态信息。
28、 根据权利要求 23或 25所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中任两个频带在频域上部分重叠或者不重叠。
29、 根据权利要求 28所述的装置, 其特征在于,
所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的部分带宽或者部分物理资 源块; 或者,
所述接收单元接收的所述频带特定的下行功率分配参数中的所述 N个频带 中每一个频带在所述基站发射参考信号时占用载波的全部带宽;
所述参考信号为 CRS或 CS I-RS。
30、 根据权利要求 23-29 中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述接收单 元, 用于:
接收基站发送的无线资源控制协议 RRC信令, 所述 RRC信令中包括所述频 带特定的下行功率分配参数。
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