WO2015113244A1 - 一种用户设备及确定发射功率的方法 - Google Patents

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WO2015113244A1
WO2015113244A1 PCT/CN2014/071749 CN2014071749W WO2015113244A1 WO 2015113244 A1 WO2015113244 A1 WO 2015113244A1 CN 2014071749 W CN2014071749 W CN 2014071749W WO 2015113244 A1 WO2015113244 A1 WO 2015113244A1
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WO
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transmit power
value
user equipment
transmission power
minimum
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/071749
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English (en)
French (fr)
Inventor
夏亮
刘德平
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/283Power depending on the position of the mobile

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a user equipment and a method for determining transmit power. Background technique
  • Proximity Services refers to a service mode in which information is transmitted between user equipments (User Equipments, UEs) that are close to each other.
  • ProSe can be described as a Peer to Peer (P2P) service or a Device to Device (D2D) service.
  • P2P Peer to Peer
  • D2D Device to Device
  • the distance between the UE transmitting the proximity signal, that is, the ProSe signal, and the UE receiving the proximity signal is relatively short, the signal propagation path is short, and the signal fading is small, so the communication between the UEs can be directly performed without going through Forwarding of the base station. For this reason, the transmit power of the ProSe signal transmitted by the UE is generally low.
  • the base station In the proximity service, although the base station does not need to forward the proximity signal sent by the UE, the base station still needs to receive the proximity signal sent by the UE, and performs legal interception on the information sent by the UE. However, because the transmit power of the ProSe signal sent by the UE is too low, the base station cannot correctly receive the proximity signal, and the base station cannot legally monitor the information sent by the UE. It can be seen that the user equipment in the prior art has a technical problem that the transmission power of the proximity signal is too low. Summary of the invention
  • the present invention provides a user equipment and a method for determining transmit power, which solves the technical problem that the transmit power of the proximity signal existing in the user equipment is too low in the prior art.
  • the present invention provides a user equipment, where the user equipment includes:
  • a receiving module configured to receive a minimum transmit power parameter value sent by the base station
  • a first determining module configured to determine a minimum transmit power according to the minimum transmit power parameter value
  • a second determining module configured to determine, according to the minimum transmit power, a transmit power of a proximity signal sent to the opposite user equipment, where the user equipment transmits the proximity signal by using the transmit power, so that the base station can monitor To the proximity signal.
  • the first determining module specifically includes: an acquiring unit, configured to acquire a path loss between the base station and the user equipment, and the proximity signal is occupied by Number of resource blocks;
  • a first determining unit configured to determine the transmit power according to the minimum transmit power parameter value and the first parameter, where the first parameter includes the path loss and/or the number of resource blocks.
  • the first determining unit is specifically used to :
  • the minimum sum of the minimum transmit power parameter value, the first value, and the second value are the minimum transmit power, wherein the first value is a c times the path loss, and a c is greater than Equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight.
  • the first determining unit when the first parameter includes the path loss and the number of resource blocks, the first determining unit is specifically configured to be used. :
  • the maximum power threshold is configured by the base station, the central control node, or the peer user equipment, or the maximum power threshold is preset by the user equipment;
  • the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight;
  • Determining a smaller of the first sum value and the maximum power threshold is the minimum transmit power.
  • the second determining module specifically includes:
  • a second determining unit configured to determine a desired transmit power between the user equipment and the peer user equipment
  • a comparing unit configured to compare the expected transmit power with the minimum transmit power to obtain a comparison result, and determine the transmit power according to the comparison result.
  • the comparing unit is specifically configured to:
  • the user equipment further includes:
  • a third determining module configured to determine a maximum transmit power according to a maximum transmit power parameter value sent by the base station, before comparing the expected transmit power with the minimum transmit power to obtain a comparison result;
  • the comparing unit is specifically configured to: compare the expected transmit power with the minimum transmit power and the maximum transmit power to obtain the comparison result; if the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than or equal to Determining, by the minimum transmit power, the maximum transmit power, determining the expected transmit power as the transmit power; and determining the minimum transmit power if the comparison result indicates that the expected transmit power is less than the minimum transmit power And being the transmit power; if the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than the maximum transmit power, determining that the maximum transmit power is the transmit power.
  • the third determining module is specifically configured to: Determining, according to the maximum transmit power parameter value and the first parameter, the maximum transmit power, where the first parameter includes a path loss between the base station and the user equipment, and/or a resource block occupied by the proximity signal number.
  • the third determining module is specifically configured to: determine The second sum value obtained by adding the maximum transmit power parameter value, the third value, and the second value is the maximum transmit power, wherein the third value is ⁇ . Times the path loss, ⁇ . The greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight.
  • the third determining module is specifically configured to: obtain a maximum power threshold, where the maximum power threshold is configured by the base station, the central control node, or the peer user equipment, or the maximum power threshold is preset by the user equipment; And a second sum value obtained by adding a maximum transmit power parameter value, a third value, and a second value, wherein the third value is ⁇ . Times the path loss, ⁇ . Or greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight;
  • the present invention provides a user equipment, where the user equipment includes:
  • a transceiver configured to receive a minimum transmit power parameter value sent by the base station
  • the processor is specifically configured to:
  • the minimum sum of the minimum transmit power parameter value, the first value, and the second value are the minimum transmit power, wherein the first value is a c times the path loss, and a c is greater than Equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight.
  • the processor when the first parameter includes the path loss and the number of resource blocks, is specifically configured to: obtain a maximum power threshold, where the maximum power threshold is configured by the base station, the central control node, or the peer user equipment, or the maximum power threshold is preset by the user equipment;
  • the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight;
  • the processor is further configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • the maximum transmit power parameter value Determining, according to the maximum transmit power parameter value and the first parameter, the maximum transmit power, where the first parameter includes a path loss between the base station and the user equipment, and/or a resource block occupied by the proximity signal number.
  • the processor when the first parameter includes the path loss and the number of resource blocks, the processor is specifically configured to:
  • the third value is ⁇ . Times the path loss, ⁇ .
  • the greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight.
  • the processor is specifically configured to: obtain a maximum power threshold, where the maximum power threshold is the base station, a central control node, or the pair Determining, by the end user equipment, the maximum power threshold is preset by the user equipment; determining a second sum value obtained by adding the maximum transmit power parameter value, the third value, and the second value, where The third value is ⁇ . Times the path loss, ⁇ . And greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks and a first weight of the first weight;
  • the first user equipment determines a minimum transmit power according to the minimum transmit power parameter value, and specifically includes:
  • the minimum transmit power parameter is The value and the first parameter determine the transmit power, specifically:
  • the minimum transmit power parameter is The value and the first parameter determine the transmit power, specifically including:
  • Obtaining a maximum power threshold where the maximum power threshold is configured by the base station, the central control node, or the second user equipment, or the maximum power threshold is preset by the first user equipment; a first sum value obtained by adding a minimum transmit power parameter value, a first value, and a second value, wherein the first value is a c times the path loss, and a c is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1,
  • the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight;
  • Determining a smaller of the first sum value and the maximum power threshold is the minimum transmit power.
  • the first user equipment determines, according to the minimum transmit power, the proximity sent to the second user equipment
  • the transmit power of the signal including:
  • Determining a desired transmit power between the first user equipment and the second user equipment comparing the expected transmit power with the minimum transmit power to obtain a comparison result, and determining the transmit according to the comparison result power.
  • the actual transmit power including:
  • the method further includes: receiving a maximum transmit power parameter value sent by the base station, and determining a maximum transmit power according to the maximum transmit power parameter value. ;
  • determining, according to the maximum transmit power parameter value, a maximum transmit power specifically:
  • Determining, according to the maximum transmit power parameter value and the first parameter, the maximum transmit power, where the first parameter includes a path loss between the base station and the first user equipment and/or a resource occupied by the proximity signal The number of blocks.
  • the value according to the maximum transmit power parameter is The transmit power of the first parameter is specifically:
  • the third value is ⁇ . Times the path loss, ⁇ .
  • the greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight.
  • the maximum transmit power is The parameter value and the transmit power of the first parameter specifically include:
  • the maximum power threshold is configured by the base station, the central control node, or the second user equipment, or the maximum power threshold is preset by the first user equipment;
  • Determining a smaller of the second sum value and the maximum power threshold is a maximum transmit power.
  • the foregoing one or more technical solutions in the embodiments of the present application determine the minimum transmit power according to the minimum transmit power parameter value by receiving the minimum transmit power parameter value delivered by the base station, and further determine to send the proximity to another user equipment according to the minimum transmit power.
  • the transmit power of the signal wherein the user equipment transmits the proximity signal according to the determined transmit power, so that the base station can monitor the proximity signal sent by the user equipment, thereby solving the technology that the transmit power of the proximity signal of the user equipment is too low in the prior art.
  • the problem is that the base station performs normal reception of the proximity signal, and ensures the lawful interception of the information sent by the base station to the UE.
  • FIG. 1 is a structural block diagram of a user equipment according to Embodiment 1 of the present application.
  • FIG. 2 is a structural block diagram of a user equipment according to Embodiment 2 of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for determining transmit power according to Embodiment 3 of the present application. detailed description
  • the minimum transmit power is determined by receiving the minimum transmit power parameter value sent by the base station, and the transmit power of the proximity signal is determined according to the minimum transmit power, so that the transmit power of the proximity signal is greater than or equal to the minimum transmit power. Therefore, the technical problem that the transmission power of the proximity signal of the user equipment in the prior art is too small is solved, and the normal reception of the proximity signal by the base station is realized. And listening.
  • this embodiment provides a user equipment, where the user equipment includes:
  • the receiving module 101 is configured to receive a minimum transmit power parameter value sent by the base station;
  • the first determining module 102 is configured to determine a minimum transmit power according to the minimum transmit power parameter value
  • a second determining module 103 configured to determine, according to the minimum transmit power, a transmit power of a proximity signal sent to the opposite user equipment, where the user equipment transmits the proximity signal by using the transmit power, so that the base station can enable The proximity signal is monitored.
  • the user equipment is a UE that sends a proximity signal
  • the peer user equipment is a UE that receives a proximity signal.
  • the proximity signal includes a ProSe discovery signal and a ProSe communication signal
  • the user equipment identifies the adjacent peer user equipment through the ProSe discovery signal, and communicates with the approaching peer user equipment through the ProSe communication signal.
  • the base station Before transmitting the proximity signal, the base station sends the high-level signaling (such as Radio Resource Control (RRC) signaling) or dynamic signaling (such as Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) to the base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • the UE sends a minimum transmit power parameter value, which is used to indicate a minimum transmit power parameter value, where the subscript c indicates a serving cell or carrier in which the ProSe signal is located.
  • the user equipment receives the minimum transmit power parameter value sent by the base station through the receiving module 101, and determines, by the first determining module 102, the minimum transmit power according to the minimum transmit power parameter value, where the minimum transmit power is used.
  • the first determining unit 22 may determine the minimum transmit power by any of the following methods: Mode 1: determining that the sum of the minimum transmit power parameter value and the path loss is the minimum transmit power; or determining the minimum transmit power parameter value and the multiple The sum of the path loss values is the minimum transmit power, where the parameters configured by the base station for the cth serving cell or carrier where the received signal is located by the high layer signaling are greater than or equal to zero and less than or equal to 1, and the general ⁇ 0, 0.4, 0.5, 0.6 , 0.7, 0.8, 0.9, 1 ⁇ .
  • M D2D (0 represents the number of resource blocks occupied by the ProSe signal transmitted on the i-th subframe of the cth serving serving cell or carrier, where ⁇ is between the base station and the user equipment on the cth serving cell or carrier
  • the path loss is the parameter configured by the base station for the cth serving cell or carrier through high layer signaling.
  • the general unit is ⁇ 0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 ⁇ .
  • the unit is dBm, when 2.
  • Manner 4 Obtain the maximum power threshold configured by the base station, the central control node, or the peer user equipment, or the maximum power threshold P max preset by the user equipment. Determining a first sum value obtained by adding a minimum transmit power parameter value, a first value, and a second value, wherein the first value is a multiple path loss, a c is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, and the second value is a first weight
  • the value is the product of the logarithm of the number of bottom resource blocks and the first weight. Among them, the determination of the first sum value and the acquisition of the maximum power threshold are in no particular order. After determining the first sum value and the maximum power threshold, if the first weight is 10, the smaller of the first sum value and the maximum power threshold is determined by the following formula:
  • the minimum transmit power of the ProSe signal transmitted on the i-th subframe of the cth serving cell or carrier is ⁇ .
  • Manner 5 determining that the sum of the minimum transmit power parameter value, the first value, the second value, and the interference parameter value is the minimum transmit power, wherein the first value is the path loss, and the value is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1
  • the second value is a product of the logarithm of the number of the bottom resource blocks and the first weight by the first weight, and the interference parameter value is the interference strength existing between the base station and the user equipment.
  • the user equipment may determine, by the second determining module 103, the transmit power of the proximity signal sent to the opposite user equipment according to the minimum transmit power, so that the transmit power is greater than or equal to the minimum transmit power.
  • the second determining module 103 includes a second determining unit 31 and a comparing unit 32, where the second determining unit 31 is configured to determine a desired transmit power between the user equipment and the peer user equipment; and the comparing unit 32 is configured to transmit the desired one. The power is compared with the minimum transmit power to obtain a comparison result, and the transmit power is determined based on the obtained comparison result.
  • the comparing unit 32 may directly compare the expected transmit power with the minimum transmit power to obtain a comparison result. If the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than or equal to the minimum transmit power, determine the expected transmit power as the transmit power; if the comparison result indicates that the expected transmit power is less than The minimum transmit power is then determined to be the transmit power.
  • P D2 . (0 indicates the transmission power of the ProSe signal transmitted on the i-th subframe of the cth serving cell or carrier
  • P D2 .K. (0 indicates ProSe transmitted on the i-th subframe of the c-th serving cell or carrier The expected transmit power of the signal.
  • the comparing unit 32 may also determine that the desired transmit power is the transmit power when the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than or equal to the minimum transmit power; and when the comparison result indicates that the expected transmit power is less than the minimum transmit power, determine that the transmit power is invalid, and the transmit is not close. signal.
  • the transmit power determined by the user equipment is greater than or equal to the minimum transmit power, so that the base station can normally receive the proximity signal transmitted by the user equipment, thereby ensuring the lawful interception of the information sent by the base station to the user equipment.
  • the second determining unit 31 may determine the expected transmit power between the user equipment and the peer device by using any of the following formulas:
  • ⁇ D2D_expect,c 10 l.g 10 (M D2D c (/)) + C , C PL ⁇ . 2 . — exp
  • ⁇ . 2 . indicates the number of resource blocks occupied by the ProSe signal transmitted on the i-th subframe of the cth serving serving cell or carrier; ⁇ configured for the base station or the central control node, or notified by the peer user equipment receiving the ProSe signal or predefined parameters c-th serving cell or carrier, generally "that ⁇ 0, 0.4, 0.5, 0.6 , 0.7, 0.8, 0.9, l ⁇ ; PJ D2AC is in the first C th serving cell or the carrier Path loss between the user equipment receiving the ProSe signal and the user equipment transmitting the ProSe signal; pre-defined power of the user equipment configured for the base station or the central control node, or notified by the user equipment receiving the ProSe signal, or transmitting the ProSe signal Adjustment parameters.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present application further includes a third determining module 104, configured to perform, according to the maximum transmission sent by the base station, before the comparing unit 32 compares the expected transmit power with the minimum transmit power to obtain a comparison result.
  • the power parameter value determines the maximum transmit power.
  • the base station passes high-level signaling (such as Radio Resource Control (RRC) signaling) or dynamic The signaling (such as the Physical Downlink Control Channel (PDCCH)) sends the maximum transmit power parameter value to the user equipment, using ⁇ . Indicates the maximum transmit power parameter value, where the subscript c indicates the serving cell or carrier where the ProSe signal is located.
  • RRC Radio Resource Control
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • the third determining module 104 may determine the maximum transmit power by using any one of the following manners: Method 1: determining that the sum of the maximum transmit power parameter value and the path loss is the maximum transmit power; or determining the maximum transmit power parameter value and the multiple The sum of the path loss values is the maximum transmit power, where the parameters configured by the base station for the cth serving cell or carrier where the received signal is located by the high layer signaling are greater than or equal to zero and less than or equal to 1, and the general ⁇ 0, 0.4, 0.5, 0.6 , 0.7, 0.8, 0.9, 1 ⁇
  • Manner 2 determining that the sum of the maximum transmit power parameter value and the number of resource blocks is the maximum transmit power; or determining that the sum of the maximum transmit power parameter value and the second value is the maximum transmit power, where the second value is the first
  • the weight is the product of the logarithm of the number of bottom resource blocks and the first weight, ie a log (M D2D ( ()), a represents the first weight, M D2D . (/) indicates the number of resource blocks.
  • Manner 3 determining a maximum transmit power parameter value, adding a first value and a second value to obtain a maximum transmit power, where the first value is a c times the path loss, and a c is greater than or equal to 0 Equal to 1, the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks and a first weight of the first weight.
  • the first weight is usually 10, but the first weight is not limited to 10, and may be other values such as 2 8 16 .
  • the c may be determined by the following formula.
  • the maximum transmit power of the ProSe signal sent on the i-th subframe of the serving cell or carrier » The maximum transmit power of the ProSe signal sent on the i-th subframe of the serving cell or carrier » :
  • M D2D (0 represents the number of resource blocks occupied by the ProSe signal transmitted on the i-th subframe of the cth serving serving cell or carrier
  • is the base station and the user on the cth serving cell or carrier
  • the path loss between devices is the parameter configured by the base station for the Cth serving cell or carrier through high layer signaling.
  • Manner 4 Obtain the maximum power threshold configured by the base station, the central control node, or the peer user equipment, or the maximum power threshold preset by the user equipment. Determining a second sum value obtained by adding a maximum transmit power parameter value, a first value, and a second value, wherein the first value is a multiple path loss, greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a first weight The product of the logarithm of the number of bottom resource blocks and the first weight. Among them, the determination of the second sum value and the acquisition of the maximum power threshold are in no particular order. After determining the second sum value and the maximum power threshold, if the first weight is 10, the smaller of the second sum value and the maximum power threshold is determined by the following formula:
  • P D2D — , ') min ⁇ max c , 10 log 10 ( D2D c (/)) + c PL c + A D2D max c ⁇
  • Manner 5 determining that the sum of the maximum transmit power parameter value, the first value, the second value, and the interference parameter value is the maximum transmit power, wherein the first value is the path loss, and the value is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1
  • the second value is a product of the logarithm of the number of the bottom resource blocks and the first weight by the first weight, and the interference parameter value is the interference strength existing between the base station and the user equipment.
  • the minimum transmit power of the ProSe signal is not greater than the maximum transmit power of the ProSe signal, or the minimum transmit power parameter value is not greater than the maximum transmit power parameter value.
  • the comparing unit 32 determines the transmit power of the proximity signal of the user equipment according to the minimum transmit power and the expected transmit power, and specifically: comparing the expected transmit power with the minimum transmit power and the maximum transmit power. Size, obtaining the comparison result; if the comparison result indicates that the expected transmission power is greater than or equal to the minimum transmission power and less than or equal to the maximum transmission Transmitting power, determining the desired transmit power as the transmit power; if the comparison result indicates that the expected transmit power is less than the minimum transmit power, determining the minimum transmit power as the transmit power; if the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than the maximum transmit power, determining the maximum transmit power For the transmission power. Taking the first weight equal to 10 as an example, the method for determining the transmit power of the proximity signal sent by the user equipment to the opposite user equipment is expressed by the following formula:
  • P D2D represents the transmit power of the ProSe signal transmitted on the i th subframe of the cth serving cell or carrier
  • P D2D — exp represents the i th sub of the cth serving cell or carrier The expected transmit power of the ProSe signal transmitted on the frame
  • ⁇ 2 D - mn (0 represents the minimum transmit power of the ProSe signal transmitted on the i-th subframe of the cth serving cell or carrier
  • P D2D - denoted at c The maximum transmit power of the ProSe signal transmitted on the i-th subframe of the serving cell or carrier.
  • the comparison unit 32 After comparing the expected transmit power with the minimum transmit power and the maximum transmit power, the comparison unit 32 obtains the comparison result, and when determining the transmit power according to the comparison result, the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than or equal to the minimum transmit power and less than or equal to When the maximum transmit power is determined, the expected transmit power is determined as the transmit power; when the comparison result indicates that the expected transmit power is less than the minimum transmit power, it is determined that the transmit power of the proximity signal is invalid, and the proximity signal is not transmitted; likewise, the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than The maximum transmit power determines that the transmit power of the proximity signal is invalid and does not transmit the proximity signal.
  • the embodiment of the present application determines that the minimum transmit power is greater than or equal to the minimum transmit power value according to the minimum transmit power parameter value sent by the base station and the maximum transmit power parameter value sent by the base station.
  • the transmit power equal to the maximum transmit power enables the proximity signal transmitted by the user equipment to be correctly received by the base station, and can effectively avoid interference of the proximity signal to the received signal of the base station or other base station.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment, where the user equipment includes: a transceiver 201, configured to receive a minimum transmit power parameter value sent by a base station;
  • the storage 202 is configured to store the transceiver data of the transceiver and system data of the user equipment;
  • the processor 203 is connected to the transceiver and the memory, and configured to determine a minimum transmit power according to the minimum transmit power parameter value; and determine, according to the minimum transmit power, a transmit power of a proximity signal sent to the opposite user equipment.
  • the user equipment transmits the proximity signal at the transmit power, so that the base station can monitor the proximity signal.
  • the processor 203 is specifically configured to: acquire a path loss between the base station and the user equipment, and a number of resource blocks occupied by the proximity signal; according to the minimum transmit power parameter value And determining, by the first parameter, the transmit power, where the first parameter includes the path loss and/or the number of resource blocks.
  • the processor 203 determines the transmit power according to the minimum transmit power parameter value and the first parameter, and specifically may select any one of the following methods:
  • Manner 1 When the first parameter includes the path loss and the number of resource blocks, determining that the minimum transmit power parameter value, the first value, and the second value are added, the first sum is the a minimum transmit power, where the first value is a multiple of the path loss, and greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a logarithm of the number of resource blocks at a bottom of the first weight and the The product of the first weight.
  • the processor is specifically configured to: obtain a maximum power threshold, where the maximum power threshold is the base station and the center control Determining, by the node or the peer user equipment, the maximum power threshold is preset by the user equipment; determining a first sum of the minimum transmit power parameter value, the first value, and the second value a value, wherein the first value is a multiple of the path loss, and greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a logarithm of the number of the resource blocks at the bottom of the first weight and the first a product of weights; determining that a smaller of the first sum value and the maximum power threshold is the minimum transmit power.
  • the processor 203 may first determine a desired transmit power between the user equipment and the peer user equipment; and then, the desired transmit power is The minimum transmit power is compared for a comparison result, and the transmit power is determined based on the comparison result.
  • the processor 203 may directly compare the magnitudes of the expected transmit power and the minimum transmit power to obtain the comparison result. If the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than or equal to the minimum transmit power, determine The expected transmit power is the transmit power; if the comparison result indicates that the expected transmit power is less than the minimum transmit power, determining that the minimum transmit power is the transmit power.
  • the processor 203 may further determine a maximum transmit power according to a maximum transmit power parameter value sent by the base station, before comparing the expected transmit power with the minimum transmit power to obtain a comparison result; comparing the expected transmit power with the Determining the comparison result of the minimum transmit power and the maximum transmit power, and determining the comparison result if the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than or equal to the minimum transmit power and less than or equal to the maximum transmit power Desiring a transmit power is the transmit power; if the comparison result indicates that the expected transmit power is less than the minimum transmit power, determining that the minimum transmit power is the transmit power; if the comparison result indicates the expected transmit power Greater than the maximum transmit power, determining that the maximum transmit power is the transmit power.
  • the processor 203 may determine the maximum transmit power by: determining the maximum transmit power according to the maximum transmit power parameter value and the first parameter, where the first parameter includes the base station and the user Path loss between devices and/or number of resource blocks occupied by the proximity signal.
  • the processor 203 may specifically determine that the maximum transmit power parameter value, the third value, and the second value are added to obtain the second sum.
  • a maximum transmit power wherein the third value is ⁇ ⁇ times the path loss, c is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, and the second value is a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight. The product of the first weight.
  • the processor 203 may also obtain a maximum power threshold, where the maximum power threshold is the base station, the central control node, or the Configured by the peer user device, or the most The high power threshold is preset by the user equipment; determining a second sum value obtained by adding the maximum transmit power parameter value, the third value, and the second value, wherein the third value is ⁇ . Multiplying the path loss, c is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, and the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight; The smaller of the binary sum value and the maximum power threshold is the maximum transmit power.
  • the user equipment when determining the transmit power of the proximity signal, determines, according to the minimum transmit power parameter value sent by the base station, and the maximum transmit power parameter value sent by the base station, that the minimum transmit power is greater than or equal to the maximum transmit.
  • the transmit power of the power enables the proximity signal transmitted by the user equipment to be correctly received by the base station, and can effectively avoid interference of the proximity signal to the received signal of the base station or other base station.
  • an embodiment of the present application provides a method for determining transmit power, where the method includes:
  • S301 The first user equipment receives a minimum transmit power parameter value sent by the base station.
  • the first user equipment determines a minimum transmit power according to the minimum transmit power parameter value.
  • the first user equipment determines, according to the minimum transmit power, a transmit power of a proximity signal sent to a second user equipment, where the first user equipment transmits the proximity signal by using the transmit power, so that the The base station can listen to the proximity signal.
  • the S302 determines, according to the minimum transmit power parameter value, the minimum transmit power, which includes: acquiring a path loss between the base station and the first user equipment, and occupying the proximity signal. The number of resource blocks; determining the transmit power according to the minimum transmit power parameter value and the first parameter, where the first parameter includes the path loss and/or the number of resource blocks.
  • S302 determines the transmit power according to the minimum transmit power parameter value and the first parameter, and specifically may determine the minimum transmit power parameter value,
  • the first sum obtained by adding the first value and the second value is the minimum transmit power, wherein the first value is a multiple of the path loss, and greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is
  • the first weight is the product of the logarithm of the number of resource blocks and the first weight.
  • S302 determines the transmit power according to the minimum transmit power parameter value and the first parameter, and specifically: obtain a maximum power threshold,
  • the maximum power threshold is configured by the base station, the central control node, or the second user equipment, or the maximum power threshold is preset by the first user equipment; determining the minimum transmit power parameter value, a first sum value obtained by adding a first value and a second value, wherein the first value is a multiple of the path loss, and greater than or equal to 0 is less than or equal to 1, and the second value is a first weight value a product of a logarithm of the number of resource blocks and the first weight; determining that a smaller of the first sum value and the maximum power threshold is the minimum transmit power.
  • the determining, by the S303, the first user equipment, according to the minimum transmit power, the transmit power of the proximity signal that is sent to the second user equipment specifically: determining, by the first user equipment, the second user equipment Expected transmit power between; then, comparing the expected transmit power with the minimum transmit power to obtain a comparison result, and determining the transmit power based on the comparison result.
  • comparing the expected transmit power with the minimum transmit power to obtain a comparison result, and determining the actual transmit power according to the comparison result specifically: comparing the expected transmit power and the minimum transmit power. a numerical value, the comparison result is obtained; if the comparison result indicates that the expected transmission power is greater than or equal to the minimum transmission power, determining that the desired transmission power is the transmission power; if the comparison result indicates the desired transmission The power is less than the minimum transmit power, and the minimum transmit power is determined to be the transmit power.
  • the user equipment may further receive a maximum transmit power parameter value sent by the base station, and according to the The maximum transmit power parameter value determines a maximum transmit power; at this time, comparing the expected transmit power with the minimum transmit power to obtain a comparison result, and determining the transmit power according to the comparison result, specifically: comparing the Determining a magnitude of the expected transmit power and the minimum transmit power and the maximum transmit power, obtaining the comparison result; if the comparison result indicates that the expected transmit power is greater than or equal to the minimum transmit power and less than or equal to the maximum transmit Determining, the power, determining the expected transmit power is the transmit power; if the comparison result indicates that the expected transmit power is less than the minimum transmit power, determining that the minimum transmit power is the transmit power; if the comparison result indicates The expected transmit power is greater than the maximum transmit power, and the maximum transmit power is determined to be the transmit power.
  • the first user equipment determines the maximum transmit power according to the maximum transmit power parameter value, and determines the maximum transmit power according to the maximum transmit power parameter value and the first parameter, where the first parameter And including a path loss between the base station and the first user equipment and/or a number of resource blocks occupied by the proximity signal.
  • the first user equipment may determine that the second sum value obtained by adding the maximum transmit power parameter value, the third value, and the second value is the maximum transmit power, where the third value is multiple Path loss, ⁇ .
  • the greater than or equal to 0 is less than or equal to 1
  • the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at the bottom of the first weight and the first weight.
  • the first user equipment may also obtain a maximum power threshold when the first parameter includes the path loss and the number of resource blocks, where the maximum power threshold is the base station, the central control node, or the
  • the second user equipment is configured, or the maximum power threshold is preset by the first user equipment; and determining a second sum value obtained by adding the maximum transmit power parameter value, the third value, and the second value Wherein the third value is ⁇ ⁇ times the path loss, ⁇ .
  • the second value is a product of a logarithm of the number of resource blocks at a bottom of the first weight and the first weight; and finally, determining the second sum value
  • the smaller of the maximum power thresholds is the maximum transmit power.
  • the user equipment in the foregoing first embodiment is an apparatus embodiment corresponding to the method for determining the transmit power in the embodiment.
  • the functional modules of the user equipment and the various changes and specific examples of the work engineering in the first embodiment are also applicable to the implementation.
  • the method of the example, through the function module and the work of the aforementioned user equipment For a detailed description of the process, the implementation process of the method for determining the transmit power in this embodiment can be clearly understood by those skilled in the art, and therefore, for the sake of brevity of the description, details are not described herein.
  • the foregoing one or more technical solutions in the embodiments of the present invention have at least the following technical effects: determining a minimum transmit power according to a minimum transmit power parameter value by receiving a minimum transmit power parameter value sent by a base station, and further determining a direction according to a minimum transmit power.
  • the other user equipment sends the transmit power of the proximity signal, so that the base station can monitor the proximity signal sent by the user equipment, thereby solving the technical problem that the transmit power of the proximity signal of the user equipment is too low in the prior art, and realizing the normality of the base station to the proximity signal.
  • the transmission power of the minimum transmission power equal to or smaller than the maximum transmission power is determined according to the minimum transmission power parameter value and the maximum transmission power parameter value sent by the base station, so that the proximity signal sent by the user equipment can be correctly received by the base station, and can be effective. The interference of the proximity signal to the received signal of the base station or other base station is avoided.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of one or more computer program products embodied on a computer-usable storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • a computer-usable storage medium including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the computer readable memory is stored in the computer readable memory.
  • the instructions in the production result include an article of manufacture of an instruction device that implements the functions specified in a block or blocks of a flow or a flow and/or a block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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

Abstract

本发明提供一种用户设备及确定发射功率的方法,该用户设备包括:接收模块,用于接收基站发送的最小发射功率参数值;第一确定模块,用于根据最小发射功率参数值确定最小发射功率;第二确定模块,用于根据最小发射功率确定向对端用户设备发送的接近信号的发射功率,其中用户设备以该发射功率发射接近信号,使得基站能够监听到该接近信号。上述技术方案,通过接收基站下发的最小发射功率参数值来确定最小发射功率,并根据最小发射功率确定接近信号的发射功率,以使基站能够监听到用户设备发射的接近信号,从而解决现有技术中用户设备的接近信号的发射功率过低的技术问题,实现基站对接近信号的正常接收,保证了基站对UE发送的信息的合法监听。

Description

一种用户设备及确定发射功率的方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种用户设备及确定发射功率的方 法。 背景技术
在通信技术中, 接近服务(Proximity Services, ProSe)是指互相接近的用 户设备 (User Equipment, UE)之间进行信息传递的服务方式。 ProSe具体可以 描述为点对点( Peer to Peer, P2P )服务或设备到设备 (Device to Device, D2D ) 服务等。
在 ProSe系统中, 发送接近信号即 ProSe信号的 UE和接收接近信号的 UE之 间的距离较近, 信号传播路径较短, 信号衰落较小, 因此 UE之间的通信可以 直接进行, 不需要经过基站的转发。 为此, UE发送的 ProSe信号发射功率一般 较低。
接近服务中虽然基站不需要转发 UE发送的接近信号, 但基站仍需要接收 UE发送的接近信号, 对 UE发送的信息进行合法的监听。 然而, 由于 UE发送 的 ProSe信号发射功率太低, 基站无法正确接收接近信号, 无法保证基站对 UE 发送的信息的合法监听。 可见, 现有技术中的用户设备存在接近信号的发射 功率过低的技术问题。 发明内容
本发明提供一种用户设备及确定发射功率的方法, 解决现有技术中用户 设备存在的接近信号的发射功率过低的技术问题 。
第一方面, 本发明提供一种用户设备, 所述用户设备包括:
接收模块, 用于接收基站发送的最小发射功率参数值;
第一确定模块, 用于根据所述最小发射功率参数值确定最小发射功率; 第二确定模块, 用于根据所述最小发射功率确定向对端用户设备发送的 接近信号的发射功率, 其中, 所述用户设备以所述发射功率发射所述接近信 号, 使得所述基站能够监听到所述接近信号。
结合第一方面, 在一种可能实现的方式中, 所述第一确定模块具体包括: 获取单元, 用于获取所述基站与所述用户设备之间的路径损耗, 及所述 接近信号占用的资源块个数;
第一确定单元, 用于根据所述最小发射功率参数值和第一参数确定所述 发射功率, 所述第一参数包含所述路径损耗和 /或所述资源块个数。
结合第一方面的第一种可能实现方式, 在二种可能实现的方式中, 当所 述第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述第一确定单元具体 用于:
确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值为所述最小发射功率, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
结合第一方面的第一种可能实现方式, 在三种可能实现的方式中, 当所 述第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述第一确定单元具体 用于:
获取最大功率阔值, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节点或所 述对端用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述用户设备预设的;
确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第一和值与所述最大功率阔值中的较小值为所述最小发射功 率。
结合第一方面的第一种至第三种中任一种可能实现方式, 在四种可能实 现的方式中, 所述第二确定模块, 具体包括:
第二确定单元, 用于确定所述用户设备与所述对端用户设备之间的期望 发射功率;
比较单元, 用于将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得 一比较结果, 并根据所述比较结果确定所述发射功率。
结合第一方面的第四种可能实现方式, 在五种可能实现的方式中, 所述 比较单元, 具体用于:
比较所述期望发射功率与所述最小发射功率的数值大小, 获得所述比较 结果;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率, 确 定所述期望发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功率, 确定所 述最小发射功率为所述发射功率。
结合第一方面的第四种可能实现方式, 在六种可能实现的方式中, 所述 用户设备还包括:
第三确定模块, 用于在将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比 较获得一比较结果之前, 根据所述基站发送的最大发射功率参数值确定最大 发射功率;
所述比较单元, 具体用于: 比较所述期望发射功率与所述最小发射功率 和所述最大发射功率的数值大小, 获得所述比较结果; 若所述比较结果表明 所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率且小于等于所述最大发射功 率, 确定所述期望发射功率为所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望 发射功率小于所述最小发射功率, 确定所述最小发射功率为所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望发射功率大于所述最大发射功率, 确定所述最 大发射功率为所述发射功率。
结合第一方面的第六种可能实现方式, 在七种可能实现的方式中, 所述 第三确定模块, 具体用于: 根据所述最大发射功率参数值和第一参数确定所述最大发射功率, 所述 第一参数包含所述基站与所述用户设备之间的路径损耗和 /或所述接近信号占 用的资源块个数。
结合第一方面的第七种可能实现方式, 在八种可能实现的方式中, 当第 一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述第三确定模块具体用于: 确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值为所述最大发射功率, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
结合第一方面的第七种可能实现方式, 在九种可能实现的方式中, 当第 一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述第三确定模块具体用于: 获取最大功率阔值, 其中, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节 点或所述对端用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述用户设备预设的; 确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第二和值与所述最大功率阔值中的较小值为最大发射功率。 第二方面, 本发明提供一种 用户设备, 所述用户设备包括:
收发器, 用于接收基站发送的最小发射功率参数值;
存储器, 用于存储所述收发器的收发数据及所述用户设备的系统数据; 处理器, 与所述收发器和所述存储器相连, 用于根据所述最小发射功率 参数值确定最小发射功率; 并根据所述最小发射功率确定向对端用户设备发 送的接近信号的发射功率, 其中, 所述用户设备以所述发射功率发射所述接 近信号, 使得所述基站能够监听到所述接近信号。
结合第二方面, 在一种可能实现的方式中, 所述处理器, 具体用于: 获取所述基站与所述用户设备之间的路径损耗, 及所述接近信号占用的 资源块个数;
根据所述最小发射功率参数值和第一参数确定所述发射功率, 所述第一 参数包含所述路径损耗和 /或所述资源块个数。
结合第二方面的第一种可能实现方式, 在二种可能实现的方式中, 处理 器具体用于:
确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值为所述最小发射功率, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
结合第二方面的第一种可能实现方式, 在三种可能实现的方式中, 当所 述第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述处理器具体用于: 获取最大功率阔值, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节点或所 述对端用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述用户设备预设的;
确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第一和值与所述最大功率阔值中的较小值为所述最小发射功 率。
结合第二方面的第一种至第三种中任一种可能实现方式, 在四种可能实 现的方式中, 所述处理器具体还用于:
确定所述用户设备与所述对端用户设备之间的期望发射功率;
将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并 根据所述比较结果确定所述发射功率。
结合第二方面的第四种可能实现方式, 在五种可能实现的方式中, 所述 处理器具体用于:
比较所述期望发射功率与所述最小发射功率的数值大小, 获得所述比较 结果;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率, 确 定所述期望发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功率, 确定所 述最小发射功率为所述发射功率。
结合第二方面的第四种可能实现方式, 在六种可能实现的方式中, 所述 处理器还用于:
在将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果之 前, 根据所述基站发送的最大发射功率参数值确定最大发射功率;
比较所述期望发射功率与所述最小发射功率和所述最大发射功率的数值 大小, 获得所述比较结果; 若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于 所述最小发射功率且小于等于所述最大发射功率, 确定所述期望发射功率为 所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功 率, 确定所述最小发射功率为所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望 发射功率大于所述最大发射功率, 确定所述最大发射功率为所述发射功率。
结合第二方面的第六种可能实现方式, 在七种可能实现的方式中, 所述 处理器具体用于:
根据所述最大发射功率参数值和第一参数确定所述最大发射功率, 所述 第一参数包含所述基站与所述用户设备之间的路径损耗和 /或所述接近信号占 用的资源块个数。
结合第二方面的第七种可能实现方式, 在八种可能实现的方式中, 当第 一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述处理器具体用于:
确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值为所述最大发射功率, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
结合第二方面的第七种可能实现方式, 在九种可能实现的方式中, 当第 一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述处理器具体用于: 获取最大功率阔值, 其中, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节 点或所述对端用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述用户设备预设的; 确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第二和值与所述最大功率阔值中的较小值为最大发射功率。 第三方面, 本发明实施例提供一种确定发射功率的方法, 所述方法包括: 第一用户设备接收基站发送的最小发射功率参数值;
所述第一用户设备根据所述最小发射功率参数值确定最小发射功率; 所述第一用户设备根据所述最小发射功率确定向第二用户设备发送的接 近信号的发射功率, 其中, 所述第一用户设备以所述发射功率发射所述接近 信号, 使得所述基站能够监听到所述接近信号。
结合第三方面, 在一种可能实现的方式中, 所述第一用户设备根据所述 最小发射功率参数值确定最小发射功率, 具体包括:
获取所述基站与所述第一用户设备之间的路径损耗, 及所述接近信号占 用的资源块个数;
根据所述最小发射功率参数值和第一参数确定所述发射功率, 所述第一 参数包含所述路径损耗和 /或所述资源块个数。
结合第三方面的第一种可能实现方式, 在二种可能实现的方式中, 当所 述第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述根据所述最小发射 功率参数值和第一参数确定所述发射功率, 具体为:
确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值为所述最小发射功率, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。 结合第三方面的第二种可能实现方式, 在三种可能实现的方式中, 当所 述第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述根据所述最小发射 功率参数值和第一参数确定所述发射功率, 具体包括:
获取最大功率阔值, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节点或所 述第二用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述第一用户设备预设的; 确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第一和值与所述最大功率阔值中的较小值为所述最小发射功 率。
结合第三方面的第一种至第三种中任一种可能实现方式, 在四种可能实 现的方式中, 所述第一用户设备根据所述最小发射功率确定向第二用户设备 发送的接近信号的发射功率, 具体包括:
确定所述第一用户设备与所述第二用户设备之间的期望发射功率; 将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并 根据所述比较结果确定所述发射功率。
结合第三方面的第四种可能实现方式, 在五种可能实现的方式中, 所述 将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并根据 所述比较结果确定所述实际发射功率, 具体包括:
比较所述期望发射功率与所述最小发射功率的数值大小, 获得所述比较 结果;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率, 确 定所述期望发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功率, 确定所 述最小发射功率为所述发射功率。
结合第三方面的第四种可能实现方式, 在六种可能实现的方式中, 在将 所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果之前, 所述 方法还包括: 接收所述基站发送的最大发射功率参数值, 并根据所述最大发 射功率参数值确定最大发射功率;
将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并 根据所述比较结果确定所述发射功率, 具体包括:
比较所述期望发射功率与所述最小发射功率和所述最大发射功率的数值 大小, 获得所述比较结果;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率且小 于等于所述最大发射功率, 确定所述期望发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功率, 确定所 述最小发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于所述最大发射功率, 确定所 述最大发射功率为所述发射功率。
结合第三方面的第六种可能实现方式, 在七种可能实现的方式中, 所述 根据所述最大发射功率参数值确定最大发射功率, 具体为:
根据所述最大发射功率参数值和第一参数确定所述最大发射功率, 所述 第一参数包含所述基站与所述第一用户设备之间的路径损耗和 /或所述接近信 号占用的资源块个数。
结合第三方面的第七种可能实现方式, 在八种可能实现的方式中, 当第 一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述根据所述最大发射功率 参数值和第一参数所述发射功率, 具体为:
确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值为所述最大发射功率, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
结合第三方面的第七种可能实现方式, 在九种可能实现的方式中, 当第 一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述根据所述最大发射功率 参数值和第一参数所述发射功率, 具体包括:
获取最大功率阔值, 其中, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节 点或所述第二用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述第一用户设备预 设的;
确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第二和值与所述最大功率阔值中的较小值为最大发射功率。 本申请实施例中的上述一个或多个技术方案, 通过接收基站下发的最小 发射功率参数值, 根据最小发射功率参数值确定最小发射功率, 进一步根据 最小发射功率确定向另一用户设备发送接近信号的发射功率, 其中, 用户设 备以确定的发射功率发射所述接近信号, 使得基站能够监听到用户设备发送 的接近信号, 从而解决现有技术中用户设备的接近信号的发射功率过低的技 术问题, 实现基站对接近信号的正常接收,保证了基站对 UE发送的信息的合 法监听。 附图说明
图 1为本申请实施例一提供的一种用户设备的结构方框图;
图 2为本申请实施例二提供的一种用户设备的结构方框图;
图 3为本申请实施例三提供的一种确定发射功率的方法的流程示意图。 具体实施方式
在本申请实施例提供的技术方案中, 通过接收基站下发的最小发射功率 参数值确定最小发射功率, 并根据最小发射功率确定接近信号的发射功率, 使接近信号的发射功率大于等于最小发射功率, 从而解决现有技术中用户设 备的接近信号的发射功率过小的技术问题, 实现基站对接近信号的正常接收 和监听。
下面结合附图对本申请实施例技术方案的主要实现原理、 具体实施方式 及其对应能够达到的有益效果进行详细的阐述。
实施例一
请参考图 1 , 本实施例提供一种用户设备, 该用户设备包括:
接收模块 101 , 用于接收基站发送的最小发射功率参数值;
第一确定模块 102 , 用于根据所述最小发射功率参数值确定最小发射功 率;
第二确定模块 103 ,用于根据所述最小发射功率确定向对端用户设备发送 的接近信号的发射功率, 其中, 所述用户设备以所述发射功率发射所述接近 信号, 使得所述基站能够监听到所述接近信号。
在具体实施过程中, 用户设备为发送接近信号的 UE, 对端用户设备为接 收接近信号的 UE。 接近信号包括 ProSe发现信号和 ProSe通信信号, 用户设 备通过 ProSe发现信号识别相邻的对端用户设备,通过 ProSe通信信号与接近 的对端用户设备进行通信。 用户设备在发射接近信号之前, 基站通过高层信 令(如无线链路控制 (Radio Resource Control, RRC)信令)或动态信令(如物 理下行控制信令 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) ) 向 UE发送最 小发送功率参数值,用 表示最小发射功率参数值,其中下标 c表示 Pro Se 信号所在的服务小区或载波。 用户设备通过接收模块 101 接收基站发送的最 小发射功率参数值, 并通过第一确定模块 102根据最小发射功率参数值确定 最小发射功率, 其中用 表示最小发射功率。
用户设备的第一确定模块 102具体包括:获取单元 21和第一确定单元 22 获取单元 21用于获取基站与用户设备之间的路径损耗, 及接近信号占用的资 源块个数。 由于最小发射功率参数值为能够被基站正常接收的信号下限功率 值, 所以理想情况下最小发射功率可以等于基站发送的最小发射功率参数值。 但是为了保证基站接收到的接近信号的质量, 通过获取单元 21获取基于与用 户设备的路径损耗和接近信号占用的资源块个数, 从而使第一确定单元 22根 据最小发射功率参数值和第一参数确定接近信号的发射功率, 其中第一参数 包含基站与用户设备的路径损耗和 /或接近信号占用的资源块个数。
具体的, 第一确定单元 22可以通过如下任一方式确定最小发射功率: 方式一: 确定最小发射功率参数值与路径损耗的和值为最小发射功率; 或者, 确定最小发射功率参数值与 倍所述路径损耗的和值为最小发射功率, 其中 为基站通过高层信令为接收信号所在的第 c个服务小区或载波配置的 参数, 大于等于零小于等于 1 , 一般的 {0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}。
方式二: 确定最小发射功率参数值与资源块个数的和值为最小发射功率; 或者, 确定最小发射功率参数值与第二数值的和值为最小发射功率, 其中第 二数值为以第一权值为底资源块个数的对数与第一权值的乘积, 即 a log。 (MD2D。 (/)) , a表示第一权值、 MD2D。 (/)表示资源块个数。
方式三: 确定最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第 一和值为最小发射功率, 其中, 第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述 第一权值的乘积。 为了方便量化通常情况下第一权值为 10 , 但第一权值并不 仅限于 10还可以为 2、 20等其他数值, 当第一权值为 10时, 可以通过如下 公式确定在第 c个服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最小发 射功率 ^D—n W :
PD2Dmm,c (0 = 10 log10 (^D2D,c (0) + cPLc + Δ。2mm c
其中, MD2D (0表示在第 c个服务服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号占用的资源块个数, ^ 是在第 c个服务小区或载波上基站与用户 设备之间的路径损耗, 为基站通过高层信令为第 c个服务小区或载波配置 的参数, 一般的 {0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}。 的单位为 dBm, 当 2。—„^(0 = -∞[^ 时, 在第 C个服务服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最小发送功率为 0; 当 PD2Dmm ) = +∞ [dBm]时, 在第 c个服务服务 小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最小发射功率为无穷大。
方式四: 获取基站、 中心控制节点或对端用户设备配置的最大功率阔值 , 或者用户设备预设的最大功率阔值 Pmax 。 确定最小发射功率参数值、 第 一数值及第二数值相加所得的第一和值,其中,第一数值为 倍路径损耗, ac 大于等于 0小于等于 1 ,第二数值为以第一权值为底资源块个数的对数与第一 权值的乘积。 其中, 第一和值的确定和最大功率阔值的获取不分先后。 在确 定第一和值和最大功率阔值后, 若第一权值为 10, 通过如下公式确定第一和 值与最大功率阔值中的较小值为最小发射功率:
PD2D— (0 = min[Pmax c , 10 log10 (MD2D c (/)) + acPLc + Δ
Figure imgf000015_0001
+ ADSD^n。为正无穷大时, 在第 c 个服务服务小区 或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最小发射功率为 ^。
方式五: 确定最小发射功率参数值、 第一数值、 第二数值及干扰参数值 相加所得的和值为最小发射功率,其中,第一数值为 倍所述路径损耗, 大 于等于 0小于等于 1 ,第二数值为以第一权值为底资源块个数的对数与第一权 值的乘积, 干扰参数值为基站与用户设备之间存在的干扰强度。
通过上述任一方式确定出最小发射功率后, 用户设备则可以通过第二确 定模块 103根据最小发射功率确定向对端用户设备发送的接近信号的发射功 率, 使发射功率大于等于最小发射功率。 具体的, 第二确定模块 103 包含第 二确定单元 31和比较单元 32, 第二确定单元 31用于确定用户设备与对端用 户设备之间的期望发射功率; 比较单元 32则用于将期望发射功率与最小发射 功率进行比较获得一比较结果, 并根据获得的比较结果确定发射功率。
比较单元 32可以直接比较期望发射功率与最小发射功率的数值大小获得 比较结果, 若比较结果表明期望发射功率大于等于最小发射功率, 那么确定 期望发射功率为发射功率; 若比较结果表明期望发射功率小于所述最小发射 功率, 那么确定所述最小发射功率为发射功率。 发射功率的确定用公式表示 下: PD2DA = maX{PD2DeXpeet (''),PD2D— , ')}
其中, PD2。(0表示在第 c个服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe 信号的发射功率, PD2。K。(0表示在第 c个服务小区或载波的第 i个子帧上发 送的 ProSe信号的期望发送功率。
比较单元 32也可以在比较结果表明期望发射功率大于等于最小发射功率 时, 确定期望发射功率为发射功率; 在比较结果表明期望发射功率小于所述 最小发射功率时, 确定发射功率无效, 不发射接近信号。 通过上述方式, 用 户设备确定出的发射功率大于等于最小发射功率, 使得基站能够正常的接收 到用户设备发射的接近信号, 保证了基站对用户设备发送的信息的合法监听。
在具体实施过程中, 第二确定单元 31可以通过如下任一公式确定用户设 备与对端设备之间的期望发射功率:
(1)、 ^D2D_expect,c (0 = 10 l。g10 (MD2D c (/)) + C , CPL Δ。2。— exp
其中, ^。2。(0表示在第 c个服务服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号占用的资源块个数; ^为基站或中心控制节点配置的, 或接收 ProSe信号的对端用户设备通知的, 或预先定义的第 c个服务小区或载波的参 数的, 一般的 "謂 {0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, l} ; PJD2AC是在第 C个服务小区或 载波上接收 ProSe信号的用户设备与发送 ProSe信号的用户设备之间的路径损 耗; 。为基站或中心控制节点配置的, 或接收 ProSe信号的用户设备通 知的, 或发送 ProSe信号的用户设备预先定义的功率调整参数。
(2)、
Figure imgf000016_0001
(M。2D c (/)) + amD cPLmD c + Δ。2。— expect c } 其中, ^为基站或中心控制节点配置的, 或接收 ProSe信号的对端用户 设备通知的, 或发送 ProSe信号的用户设备预先定义的最大功率阔值。
在具体实施过程中, 本申请实施例提供的用户设备还包括第三确定模块 104, 用于在比较单元 32将期望发射功率与最小发射功率进行比较获得一比 较结果之前, 根据基站发送的最大发射功率参数值确定最大发射功率。 基站 通过高层信令 (如无线链路控制 (Radio Resource Control, RRC)信令)或动态 信令(如物理下行控制信令 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) )向 用户设备发送最大发射功率参数值, 用 Δ ,。表示最大发射功率参数值, 其 中下标 c表示 ProSe信号所在的服务小区或载波。 用户设备的接收模块 101 接收到最大发射功率参数值后, 通过网络接口传输给第三确定模块 104, 第三 确定模块 104则根据最大发射功率参数值和第一参数确定最大发射功率, 其 中第一参数包含基站与用户设备之间的路径损耗和 /或接近信号占用的资源块 个数。
具体的, 第三确定模块 104可以通过如下任一方式确定最大发射功率: 方式一: 确定最大发射功率参数值与路径损耗的和值为最大发射功率; 或者, 确定最大发射功率参数值与 倍所述路径损耗的和值为最大发射功率, 其中 为基站通过高层信令为接收信号所在的第 c个服务小区或载波配置的 参数, 大于等于零小于等于 1 , 一般的 {0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}
方式二: 确定最大发射功率参数值与资源块个数的和值为最大发射功率; 或者, 确定最大发射功率参数值与第二数值的和值为最大发射功率, 其中第 二数值为以第一权值为底资源块个数的对数与第一权值的乘积即 a log (MD2D。 (/)) , a表示第一权值、 MD2D。 (/)表示资源块个数。
方式三: 确定最大发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第 二和值为最大发射功率, 其中, 第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述 第一权值的乘积。 为了方便量化通常情况下第一权值为 10 , 但第一权值并不 仅限于 10还可以为 2 8 16等其他数值, 当第一权值为 10时, 可以通过如 下公式确定在第 c个服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最大 发射功率 皿» :
PD2D— (0 = 10 log10 (^D2D,c ('·)) + o cPLc + Δ
其中, MD2D (0表示在第 c个服务服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号占用的资源块个数, ^ 是在第 c个服务小区或载波上基站与用户 设备之间的路径损耗, 为基站通过高层信令为第 C个服务小区或载波配置 的参数, 一般的 {0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1} PmD ( )的单位为 dBm, 当
Figure imgf000018_0001
= -∞ [dBm]时, 在第 c个服务服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最小发送功率为 0; 当 PD2Dmax ) = +∞ [dBm]时,在第 c个服务服务 小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最大发射功率为无穷大。
方式四: 获取基站、 中心控制节点或对端用户设备配置的最大功率阔值, 或者用户设备预设的最大功率阔值。 确定最大发射功率参数值、 第一数值及 第二数值相加所得的第二和值, 其中, 第一数值为 倍路径损耗, 大于等 于 0小于等于 1 ,第二数值为以第一权值为底资源块个数的对数与第一权值的 乘积。 其中, 第二和值的确定和最大功率阔值的获取不分先后。 在确定第二 和值和最大功率阔值后, 若第一权值为 10 , 通过如下公式确定第二和值与最 大功率阔值中的较小值为最大发射功率:
PD2D— , ') = min{ max c, 10 log10 ( D2D c (/)) + cPLc + AD2D max c }
其中 ^表示最大功率阈值。 当
Figure imgf000018_0002
+ ^D— 为正无穷 大时,在第 c个服务服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最大 发射功率为 Pmax
方式五: 确定最大发射功率参数值、 第一数值、 第二数值及干扰参数值 相加所得的和值为最大发射功率,其中,第一数值为 倍所述路径损耗, 大 于等于 0小于等于 1 ,第二数值为以第一权值为底资源块个数的对数与第一权 值的乘积, 干扰参数值为基站与用户设备之间存在的干扰强度。
需要说明的是,所述 ProSe信号的最小发射功率不大于 ProSe信号的最大 发射功率, 或者所述最小发射功率参数值不大于所述最大发射功率参数值。
通过上述任一方式确定出最大发射功率之后, 比较单元 32根据最小发射 功率和期望发射功率确定用户设备的接近信号的发射功率, 具体可以: 比较 期望发射功率与最小发射功率和最大发射功率的数值大小, 获得所述比较结 果; 若比较结果表明期望发射功率大于等于最小发射功率且小于等于最大发 射功率, 则确定期望发射功率为发射功率; 若比较结果表明期望发射功率小 于最小发射功率, 则确定最小发射功率为发射功率; 若比较结果表明期望发 射功率大于最大发射功率, 则确定最大发射功率为所述发射功率。 以第一权 值等于 10为例, 用户设备向对端用户设备发送接近信号的发射功率的确定方 法, 用公式表示如下:
Figure imgf000019_0001
= min{max[PD2D expect, c
或者,
Figure imgf000019_0002
= max{min{ D2D expect, c
其中, PD2D (0表示在第 c个服务服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的发射功率; PD2Dexp (0表示在第 c个服务服务小区或载波的第 i 个子帧上发送的 ProSe信号的期望发射功率; ^2Dmn (0表示在第 c个服务服务 小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最小发射功率; PD2D— 表示 在第 c个服务服务小区或载波的第 i个子帧上发送的 ProSe信号的最大发射功 率。
比较单元 32在比较期望发射功率与最小发射功率和最大发射功率的数值 大小, 获得比较结果后, 根据比较结果确定发射功率时, 还可以在比较结果 表明期望发射功率大于等于最小发射功率且小于等于最大发射功率时, 确定 期望发射功率为发射功率; 在比较结果表明期望发射功率小于最小发射功率 时, 确定接近信号的发射功率无效, 不发射接近信号; 同样的, 在比较结果 表明期望发射功率大于最大发射功率, 确定接近信号的发射功率无效, 不发 射接近信号。
为此, 本申请实施例在确定用户设备发送的接近信号的发射功率时, 不 仅根据基站发送的最小发射功率参数值, 还根据基站发送的最大发射功率参 数值, 确定出大于等于最小发射功率小于等于最大发射功率的发射功率, 使 得用户设备发送的接近信号既能够被基站正确接收, 又能够有效避免接近信 号对所属基站或其它基站接收信号的干扰。 实施例二
请参考图 2、 本发明实施例提供一种用户设备, 该用户设备包括: 收发器 201 , 用于接收基站发送的最小发射功率参数值;
存储器 202 , 用于存储所述收发器的收发数据及所述用户设备的系统数 据;
处理器 203 , 与所述收发器和所述存储器相连, 用于根据所述最小发射功 率参数值确定最小发射功率; 并根据所述最小发射功率确定向对端用户设备 发送的接近信号的发射功率, 其中, 所述用户设备以所述发射功率发射所述 接近信号, 使得所述基站能够监听到所述接近信号。
在具体实施过程中, 所述处理器 203 具体用于: 获取所述基站与所述用 户设备之间的路径损耗, 及所述接近信号占用的资源块个数; 根据所述最小 发射功率参数值和第一参数确定所述发射功率, 所述第一参数包含所述路径 损耗和 /或所述资源块个数。
其中, 处理器 203根据最小发射功率参数值和第一参数确定所述发射功 率, 具体可以选择如下任意一种方式:
方式一: 当所述第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 确定 所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和值为所述 最小发射功率, 其中, 所述第一数值为 倍所述路径损耗, 大于等于 0小 于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一 权值的乘积。
方式二: 当所述第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述 处理器具体用于: 获取最大功率阔值, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心 控制节点或所述对端用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述用户设备 预设的; 确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第 一和值,其中,所述第一数值为 倍所述路径损耗, 大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积; 确定所述第一和值与所述最大功率阔值中的较小值为所述最小发射功率。 在具体实施过程中, 处理器 203 在根据最小发射功率确定发射功率时, 可以先确定所述用户设备与所述对端用户设备之间的期望发射功率; 然后, 将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并根据 所述比较结果确定所述发射功率。
具体的, 处理器 203 可以直接比较所述期望发射功率与所述最小发射功 率的数值大小, 获得所述比较结果; 若所述比较结果表明所述期望发射功率 大于等于所述最小发射功率, 确定所述期望发射功率为所述发射功率; 若所 述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功率, 确定所述最小发 射功率为所述发射功率。 处理器 203在将所述期望发射功率与所述最小发射 功率进行比较获得一比较结果之前, 还可以根据所述基站发送的最大发射功 率参数值确定最大发射功率; 比较所述期望发射功率与所述最小发射功率和 所述最大发射功率的数值大小, 获得所述比较结果; 若所述比较结果表明所 述期望发射功率大于等于所述最小发射功率且小于等于所述最大发射功率, 确定所述期望发射功率为所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望发射 功率小于所述最小发射功率, 确定所述最小发射功率为所述发射功率; 若所 述比较结果表明所述期望发射功率大于所述最大发射功率, 确定所述最大发 射功率为所述发射功率。
在具体实施过程中, 处理器 203可以通过如下方式确定最大发射功率: 根据所述最大发射功率参数值和第一参数确定所述最大发射功率, 所述 第一参数包含所述基站与所述用户设备之间的路径损耗和 /或所述接近信号占 用的资源块个数。 当第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 处理 器 203 具体可以确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所 得的第二和值为所述最大发射功率, 其中, 所述第三数值为 β ε倍所述路径损 耗, c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块 个数的对数与所述第一权值的乘积。 或者, 当第一参数包含所述路径损耗和 所述资源块个数时, 处理器 203 也可以获取最大功率阔值, 其中, 所述最大 功率阔值为所述基站、 中心控制节点或所述对端用户设备配置的, 或所述最 大功率阔值为所述用户设备预设的; 确定所述最大发射功率参数值、 第三数 值及第二数值相加所得的第二和值, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损 耗, c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块 个数的对数与所述第一权值的乘积; 确定所述第二和值与所述最大功率阔值 中的较小值为最大发射功率。
前述实施例一中用户设备功能模块和工作工程的各种变化方式和具体实 例同样适用于本实施例的用户设备, 通过前述用户设备的功能模块和工作过 程的详细描述, 本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中用户设备的实施 方法, 所以为了说明书的简洁, 在此不再详述。
在本实施例中, 用户设备在确定接近信号的发射功率时, 不仅根据基站 发送的最小发射功率参数值, 还根据基站发送的最大发射功率参数值, 确定 出大于等于最小发射功率小于等于最大发射功率的发射功率, 使得用户设备 发送的接近信号既能够被基站正确接收, 又能够有效避免接近信号对所属基 站或其它基站接收信号的干扰。
实施例三
请参考图 3 , 本申请实施例提供一种确定发射功率的方法, 该方法包括:
S301 : 第一用户设备接收基站发送的最小发射功率参数值;
S302: 所述第一用户设备根据所述最小发射功率参数值确定最小发射功 率;
S303: 所述第一用户设备根据所述最小发射功率确定向第二用户设备发 送的接近信号的发射功率, 其中, 所述第一用户设备以所述发射功率发射所 述接近信号, 使得所述基站能够监听到所述接近信号。
在具体实施过程中, S302第一用户设备根据所述最小发射功率参数值确 定最小发射功率, 具体包括: 获取所述基站与所述第一用户设备之间的路径 损耗, 及所述接近信号占用的资源块个数; 根据所述最小发射功率参数值和 第一参数确定所述发射功率, 所述第一参数包含所述路径损耗和 /或所述资源 块个数。 当所述第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, S302根据所述 最小发射功率参数值和第一参数确定所述发射功率, 具体可以确定所述最小 发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和值为所述最小发射 功率, 其中, 所述第一数值为 倍所述路径损耗, 大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积。
当所述第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, S302根据所述 最小发射功率参数值和第一参数确定所述发射功率, 具体也可以: 获取最大 功率阔值, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节点或所述第二用户设 备配置的, 或所述最大功率阔值为所述第一用户设备预设的; 确定所述最小 发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和值, 其中, 所述第 一数值为 倍所述路径损耗, 大于等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第 一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘积; 确定所述第一和 值与所述最大功率阔值中的较小值为所述最小发射功率。
在具体实施过程中, S303第一用户设备根据所述最小发射功率确定向第 二用户设备发送的接近信号的发射功率, 具体包括: 先确定所述第一用户设 备与所述第二用户设备之间的期望发射功率; 然后, 将所述期望发射功率与 所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并根据所述比较结果确定所述 发射功率。
其中, 将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结 果, 并根据所述比较结果确定所述实际发射功率, 具体包括: 比较所述期望 发射功率与所述最小发射功率的数值大小, 获得所述比较结果; 若所述比较 结果表明所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率, 确定所述期望发射 功率为所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小 发射功率, 确定所述最小发射功率为所述发射功率。
在将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果之 前, 用户设备还可以接收所述基站发送的最大发射功率参数值, 并根据所述 最大发射功率参数值确定最大发射功率; 此时, 将所述期望发射功率与所述 最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并根据所述比较结果确定所述发射 功率, 具体包括: 比较所述期望发射功率与所述最小发射功率和所述最大发 射功率的数值大小, 获得所述比较结果; 若所述比较结果表明所述期望发射 功率大于等于所述最小发射功率且小于等于所述最大发射功率, 确定所述期 望发射功率为所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所 述最小发射功率, 确定所述最小发射功率为所述发射功率; 若所述比较结果 表明所述期望发射功率大于所述最大发射功率, 确定所述最大发射功率为所 述发射功率。
在具体实施过程中, 第一用户设备所述根据所述最大发射功率参数值确 定最大发射功率, 可以根据所述最大发射功率参数值和第一参数确定所述最 大发射功率, 所述第一参数包含所述基站与所述第一用户设备之间的路径损 耗和 /或所述接近信号占用的资源块个数。 具体的, 第一用户设备可以确定所 述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和值为所述最 大发射功率, 其中, 所述第三数值为 倍所述路径损耗, β。大于等于 0小于 等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权 值的乘积。 当第一参数包含所述路径损耗和所述资源块个数时, 第一用户设 备也可以获取最大功率阔值, 其中, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控 制节点或所述第二用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述第一用户设 备预设的; 并且, 确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加 所得的第二和值, 其中, 所述第三数值为 β ε倍所述路径损耗, β。大于等于 0 小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第 一权值的乘积; 最后, 确定所述第二和值与所述最大功率阔值中的较小值为 最大发射功率。
前述实施例一中的用户设备为本实施例中确定发射功率的方法对应的装 置实施例, 前述实施例一中用户设备的功能模块和工作工程的各种变化方式 和具体实例同样适用于本实施例的方法, 通过前述用户设备的功能模块和工 作过程的详细描述, 本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中确定发射功 率的方法的实施过程, 所以为了说明书的简洁, 在此不再详述。
本发明实施例中的上述一个或多个技术方案, 至少具有如下技术效果: 通过接收基站下发的最小发射功率参数值, 根据最小发射功率参数值确 定最小发射功率, 进一步根据最小发射功率确定向另一用户设备发送接近信 号的发射功率, 以使基站能够监听用户设备发送的接近信号, 从而解决现有 技术中用户设备的接近信号的发射功率过低的技术问题, 实现基站对接近信 号的正常接收, 保证了基站对 UE发送的信息的合法监听。
通过根据基站发送的最小发射功率参数值及最大发射功率参数值, 确定 出大于等于最小发射功率小于等于最大发射功率的发射功率, 使得用户设备 发送的接近信号既能够被基站正确接收, 又能够有效避免接近信号对所属基 站或其它基站接收信号的干扰。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通 过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 脱离本发明实施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明实施例的这些修改和变 型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些 改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种用户设备, 其特征在于, 所述用户设备包括:
接收模块, 用于接收基站发送的最小发射功率参数值;
第一确定模块, 用于根据所述最小发射功率参数值确定最小发射功率; 第二确定模块, 用于根据所述最小发射功率确定向对端用户设备发送的 接近信号的发射功率, 其中, 所述用户设备以所述发射功率发射所述接近信 号, 使得所述基站能够监听到所述接近信号。
2、 如权利要求 1所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一确定模块, 具 体包括:
获取单元, 用于获取所述基站与所述用户设备之间的路径损耗, 及所述 接近信号占用的资源块个数;
第一确定单元, 用于根据所述最小发射功率参数值和第一参数确定所述 发射功率, 所述第一参数包含所述路径损耗和 /或所述资源块个数。
3、 如权利要求 2所述的用户设备, 其特征在于, 当所述第一参数包含所 述路径损耗和所述资源块个数时, 所述第一确定单元具体用于:
确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值为所述最小发射功率, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
4、 如权利要求 2所述的用户设备, 其特征在于, 当所述第一参数包含所 述路径损耗和所述资源块个数时, 所述第一确定单元具体用于:
获取最大功率阔值, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节点或所 述对端用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述用户设备预设的;
确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第一和值与所述最大功率阔值中的较小值为所述最小发射功 率。
5、 如权利要求 1~4中任一权项所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二 确定模块, 具体包括:
第二确定单元, 用于确定所述用户设备与所述对端用户设备之间的期望 发射功率;
比较单元, 用于将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得 一比较结果, 并根据所述比较结果确定所述发射功率。
6、 如权利要求 5所述的用户设备, 其特征在于, 所述比较单元, 具体用 于:
比较所述期望发射功率与所述最小发射功率的数值大小, 获得所述比较 结果;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率, 确 定所述期望发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功率, 确定所 述最小发射功率为所述发射功率。
7、 如权利要求 5所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备还包括: 第三确定模块, 用于在将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比 较获得一比较结果之前, 根据所述基站发送的最大发射功率参数值确定最大 发射功率;
所述比较单元, 具体用于: 比较所述期望发射功率与所述最小发射功率 和所述最大发射功率的数值大小, 获得所述比较结果; 若所述比较结果表明 所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率且小于等于所述最大发射功 率, 确定所述期望发射功率为所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望 发射功率小于所述最小发射功率, 确定所述最小发射功率为所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望发射功率大于所述最大发射功率, 确定所述最 大发射功率为所述发射功率。
8、 如权利要求 7所述的用户设备, 其特征在于, 所述第三确定模块, 具 体用于:
根据所述最大发射功率参数值和第一参数确定所述最大发射功率, 所述 第一参数包含所述基站与所述用户设备之间的路径损耗和 /或所述接近信号占 用的资源块个数。
9、 如权利要求 8所述的用户设备, 其特征在于, 当第一参数包含所述路 径损耗和所述资源块个数时, 所述第三确定模块具体用于:
确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值为所述最大发射功率, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
10、 如权利要求 8 所述的用户设备, 其特征在于, 当第一参数包含所述 路径损耗和所述资源块个数时, 所述第三确定模块具体用于:
获取最大功率阔值, 其中, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节 点或所述对端用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述用户设备预设的; 确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第二和值与所述最大功率阔值中的较小值为最大发射功率。
11、 一种用户设备, 其特征在于, 所述用户设备包括:
收发器, 用于接收基站发送的最小发射功率参数值;
存储器, 用于存储所述收发器的收发数据及所述用户设备的系统数据; 处理器, 与所述收发器和所述存储器相连, 用于根据所述最小发射功率 参数值确定最小发射功率; 并根据所述最小发射功率确定向对端用户设备发 送的接近信号的发射功率, 其中, 所述用户设备以所述发射功率发射所述接 近信号, 使得所述基站能够监听到所述接近信号。
12、 如权利要求 11所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器, 具体用 于:
获取所述基站与所述用户设备之间的路径损耗, 及所述接近信号占用的 资源块个数;
根据所述最小发射功率参数值和第一参数确定所述发射功率, 所述第一 参数包含所述路径损耗和 /或所述资源块个数。
13、如权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值为所述最小发射功率, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
14、 如权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 当所述第一参数包含 所述路径损耗和所述资源块个数时, 所述处理器具体用于:
获取最大功率阔值, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节点或所 述对端用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述用户设备预设的;
确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第一和值与所述最大功率阔值中的较小值为所述最小发射功 率。
15、 如权利要求 11〜: 14 中任一权项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 处理器具体还用于:
确定所述用户设备与所述对端用户设备之间的期望发射功率;
将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并 根据所述比较结果确定所述发射功率。
16、如权利要求 15所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 比较所述期望发射功率与所述最小发射功率的数值大小, 获得所述比较 结果;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率, 确 定所述期望发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功率, 确定所 述最小发射功率为所述发射功率。
17、 如权利要求 15所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器还用于: 在将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果之 前, 根据所述基站发送的最大发射功率参数值确定最大发射功率;
比较所述期望发射功率与所述最小发射功率和所述最大发射功率的数值 大小, 获得所述比较结果; 若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于 所述最小发射功率且小于等于所述最大发射功率, 确定所述期望发射功率为 所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功 率, 确定所述最小发射功率为所述发射功率; 若所述比较结果表明所述期望 发射功率大于所述最大发射功率, 确定所述最大发射功率为所述发射功率。
18、如权利要求 17所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 根据所述最大发射功率参数值和第一参数确定所述最大发射功率, 所述 第一参数包含所述基站与所述用户设备之间的路径损耗和 /或所述接近信号占 用的资源块个数。
19、 如权利要求 18所述的用户设备, 其特征在于, 当第一参数包含所述 路径损耗和所述资源块个数时, 所述处理器具体用于:
确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值为所述最大发射功率, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
20、 如权利要求 18所述的用户设备, 其特征在于, 当第一参数包含所述 路径损耗和所述资源块个数时, 所述处理器具体用于:
获取最大功率阔值, 其中, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节 点或所述对端用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述用户设备预设的; 确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第二和值与所述最大功率阔值中的较小值为最大发射功率。
21、 一种确定发射功率的方法, 其特征在于, 所述方法包括:
第一用户设备接收基站发送的最小发射功率参数值;
所述第一用户设备根据所述最小发射功率参数值确定最小发射功率; 所述第一用户设备根据所述最小发射功率确定向第二用户设备发送的接 近信号的发射功率, 其中, 所述第一用户设备以所述发射功率发射所述接近 信号, 使得所述基站能够监听到所述接近信号。
22、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述第一用户设备根据所 述最小发射功率参数值确定最小发射功率, 具体包括:
获取所述基站与所述第一用户设备之间的路径损耗, 及所述接近信号占 用的资源块个数;
根据所述最小发射功率参数值和第一参数确定所述发射功率, 所述第一 参数包含所述路径损耗和 /或所述资源块个数。
23、 如权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 当所述第一参数包含所述 路径损耗和所述资源块个数时, 所述根据所述最小发射功率参数值和第一参 数确定所述发射功率, 具体为:
确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值为所述最小发射功率, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
24、 如权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 当所述第一参数包含所述 路径损耗和所述资源块个数时, 所述根据所述最小发射功率参数值和第一参 数确定所述发射功率, 具体包括:
获取最大功率阔值, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节点或所 述第二用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述第一用户设备预设的; 确定所述最小发射功率参数值、 第一数值及第二数值相加所得的第一和 值, 其中, 所述第一数值为 a c倍所述路径损耗, a c大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第一和值与所述最大功率阔值中的较小值为所述最小发射功 率。
25、 如权利要求 21~24 中任一权项所述的方法, 其特征在于, 所述第一 用户设备根据所述最小发射功率确定向第二用户设备发送的接近信号的发射 功率, 具体包括:
确定所述第一用户设备与所述第二用户设备之间的期望发射功率; 将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并 根据所述比较结果确定所述发射功率。
26、 如权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述将所述期望发射功率 与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并根据所述比较结果确定所 述实际发射功率, 具体包括:
比较所述期望发射功率与所述最小发射功率的数值大小, 获得所述比较 结果;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率, 确 定所述期望发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功率, 确定所 述最小发射功率为所述发射功率。
27、 如权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 在将所述期望发射功率与 所述最小发射功率进行比较获得一比较结果之前, 所述方法还包括: 接收所 述基站发送的最大发射功率参数值, 并根据所述最大发射功率参数值确定最 大发射功率;
将所述期望发射功率与所述最小发射功率进行比较获得一比较结果, 并 根据所述比较结果确定所述发射功率, 具体包括:
比较所述期望发射功率与所述最小发射功率和所述最大发射功率的数值 大小, 获得所述比较结果;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于等于所述最小发射功率且小 于等于所述最大发射功率, 确定所述期望发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率小于所述最小发射功率, 确定所 述最小发射功率为所述发射功率;
若所述比较结果表明所述期望发射功率大于所述最大发射功率, 确定所 述最大发射功率为所述发射功率。
28、 如权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述最大发射功 率参数值确定最大发射功率, 具体为:
根据所述最大发射功率参数值和第一参数确定所述最大发射功率, 所述 第一参数包含所述基站与所述第一用户设备之间的路径损耗和 /或所述接近信 号占用的资源块个数。
29、 如权利要求 28所述的方法, 其特征在于, 当第一参数包含所述路径 损耗和所述资源块个数时, 所述根据所述最大发射功率参数值和第一参数所 述发射功率, 具体为:
确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值为所述最大发射功率, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于 等于 0小于等于 1 ,所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与 所述第一权值的乘积。
30、 如权利要求 28所述的方法, 其特征在于, 当第一参数包含所述路径 损耗和所述资源块个数时, 所述根据所述最大发射功率参数值和第一参数所 述发射功率, 具体包括:
获取最大功率阔值, 其中, 所述最大功率阔值为所述基站、 中心控制节 点或所述第二用户设备配置的, 或所述最大功率阔值为所述第一用户设备预 设的;
确定所述最大发射功率参数值、 第三数值及第二数值相加所得的第二和 值, 其中, 所述第三数值为 β。倍所述路径损耗, β。大于等于 0小于等于 1 , 所述第二数值为以第一权值为底所述资源块个数的对数与所述第一权值的乘 积;
确定所述第二和值与所述最大功率阔值中的较小值为最大发射功率。
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