WO2017049744A1 - 上行控制信道功率控制方法及装置 - Google Patents

上行控制信道功率控制方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2017049744A1
WO2017049744A1 PCT/CN2015/094029 CN2015094029W WO2017049744A1 WO 2017049744 A1 WO2017049744 A1 WO 2017049744A1 CN 2015094029 W CN2015094029 W CN 2015094029W WO 2017049744 A1 WO2017049744 A1 WO 2017049744A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
uplink control
control information
bit
pucch
pucch channel
Prior art date
Application number
PCT/CN2015/094029
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
闫志宇
吕永霞
官磊
马莎
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to CN201580065303.4A priority Critical patent/CN107005943B/zh
Priority to EP15904619.2A priority patent/EP3343984B1/en
Priority to CA2999587A priority patent/CA2999587C/en
Priority to EP19204795.9A priority patent/EP3668195B1/en
Publication of WO2017049744A1 publication Critical patent/WO2017049744A1/zh
Priority to US15/934,682 priority patent/US10433257B2/en
Priority to US16/545,987 priority patent/US10602455B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/10Open loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/243TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account interferences
    • H04W52/244Interferences in heterogeneous networks, e.g. among macro and femto or pico cells or other sector / system interference [OSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H04W52/58Format of the TPC bits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of communications technologies, and in particular, to an uplink control channel power control method and apparatus.
  • the transmission of services in the Long Term Evolution (LTE) system is based on network device scheduling.
  • the basic time unit of scheduling is one subframe, and one subframe includes multiple time domain symbols.
  • the specific scheduling process is network equipment.
  • the plurality of carriers are configured to the user equipment, and each carrier includes at least one physical uplink shared channel (PUSCH), and the network device sends control information to the user equipment, where the user equipment sends the PUSCH channel indicated by the network device according to the control information.
  • the uplink data, the uplink control information, or the uplink data and the uplink control information are sent.
  • one of the multiple carriers includes a physical uplink control channel (PUCCH), and the user equipment sends uplink control on the PUCCH channel. information.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the transmit power P PUCCH (i) when the user equipment sends the uplink control information in the PUCCH channel at the time of the subframe i is determined according to the formula (1):
  • P CMAX,c (i) is the maximum transmit power of the user equipment
  • P O_PUCCH is a value configured by the network device for the user equipment through high layer signaling, and is used to describe the target received power of the PUCCH channel
  • PL c is estimated by the user equipment.
  • n CQI , n HARQ , and n SR are the number of bits of the CQI, HARQ-ACK, and SR to be fed back by the user equipment, and the CQI and HARQ-ACK to be fed back by the user equipment.
  • the total number of bits of the SR is not more than 22 bits;
  • ⁇ F_PUCCH (F) is one of the values of the current PUCCH format configured by the network device for the user equipment relative to the PUCCH of the second PUCCH format;
  • ⁇ TxD (F' a power adjustment value for the PUCCH having the first PUCCH format configured by the network device for the user equipment when using multi-antenna transmit diversity;
  • g(i) is a subframe configured by the network device for the user equipment by physical layer signaling The power adjustment value of i.
  • the transmission power P PUSCH,c (i) of the information transmitted by the user equipment in the PUSCH channel on the cell c at the time of the subframe i is determined according to the formula (2) and the formula (3):
  • the channel format of the current PUCCH is any one of the PUCCH formats 1/1a/1b/2/2a/2b/3, where the first PUCCH format is defined different from the PUCCH format 1/1a/1b/2/2a/2b/ Any one of the PUCCH channel formats, the second PUCCH format is the PUCCH format 1a, the third PUCCH format is different from the first PUCCH format, and different from any one of the PUCCH formats 1/1a/1b/2/2a/2b/3
  • the user equipment cannot determine whether to have the first PUCCH format or the first according to the transmission power when transmitting information in the existing PUSCH channel or the PUCCH channel.
  • the transmission power of the transmitted information in the PUCCH channel of the three PUCCH format is any one of the PUCCH formats 1/1a/1b/2/2a/2b/3, where the first PUCCH format is defined different from the PUCCH format 1/1a/1b/2/2a/2b/ Any one of the PUCCH channel formats, the second PUCCH format is the PUCCH format
  • Embodiments of the present invention provide an uplink control channel power control method and apparatus for determining transmission power of transmitting information in a PUCCH channel having a first PUCCH format.
  • the first aspect provides an uplink control channel power control method, including:
  • the user equipment determines that the first uplink control information is sent on the first PUCCH channel, where the first uplink control information includes at least one of channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK, and scheduling request SR.
  • the first uplink control information includes at least one of channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK, and scheduling request SR.
  • the sending power is a first power adjustment value, a second power adjustment value, and a third power a sum of any one of the adjustment value, the fourth power adjustment value, and the fifth power adjustment value and the base power adjustment value;
  • the first power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information
  • the second power adjustment value is determined by the user equipment according to the first uplink control.
  • the third power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information and the first PUCCH channel
  • the fourth power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of resources of the first PUCCH channel.
  • the fifth power adjustment value is a ratio of the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel. Determining the power adjustment value, or the fifth power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information and the first PUCCH channel Number of resource power adjustment value and a ratio of the number of the first source PUCCH channel is determined, the second uplink control information to the first subset of uplink control information;
  • the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and PL c , or the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and ⁇ c ⁇ PL c ;
  • P O_PUCCH is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling
  • PL is the path c cell c downlink channel PUCCH of the first user equipment to determine where the loss
  • ⁇ c is a path loss factor of the cell c where the first PUCCH channel in which the network device is configured for the user equipment.
  • the number of bits of the first uplink control information includes a number of bits of a cyclic redundancy check code CRC corresponding to the first uplink control information, where The number of bits of the second uplink control information includes the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information.
  • the first PUCCH channel has a first physical uplink control channel PUCCH format, where the first The PUCCH channel of the PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies at least one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, the Only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each time slot corresponding to the PUCCH channel, or two time domain symbols in each time slot carry a demodulation reference signal, in the case of extending the cyclic prefix, each time The third time domain symbol of the slot carries the demodulation reference signal; or
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the second possible implementation manner of the second possible implementation manner in the third possible implementation manner of the first aspect, if the number of RBs occupied by the first PUCCH channel is not greater than N u, the user equipment in the subframe i of said first time channel PUCCH transmitting the first uplink transmission power control information for power adjustment value and a first base and a power adjustment value, or the transmission The power is the sum of the second power adjustment value and the base power adjustment value;
  • the sending power of the first uplink control information on the first PUCCH channel of the user equipment at the time of the subframe i is a third power adjustment value.
  • the N u is 2, 3 or 4.
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the foregoing The number of modulation symbols occupied by a PUCCH channel, K RE ; or
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the second uplink control information on the PUCCH number of resources occupied by a first number of control information symbols of the first modulation M RE occupied by the PUCCH for the second uplink;
  • the number of bits according to the first uplink control information is h'(n bit (i)), where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • the possible implementation manner of the fourth possible implementation manner of the first aspect in the sixth possible implementation manner of the first aspect, the number of bits according to the first uplink control information And a second power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The number of RBs included in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and determine.
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 8 ⁇ P 3 ⁇ 12.6;
  • h '(n bit (i) ) P 4, 10.6 ⁇ P 4 ⁇ 17.7; or
  • h '(n bit (i) ) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2, wherein, 0.02 ⁇ K 1 ⁇ 0.04,5.5 ⁇ K 2 ⁇ 7.5.
  • the possible implementation manner of the fourth possible implementation manner of the first aspect in the eighth possible implementation manner of the first aspect, the number of bits according to the first uplink control information And a second power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • n' bit (i) represents the number of bits of the second uplink control information minus the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information
  • the number of RBs included in the first PUCCH channel Value by n' bit (i) and determine.
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -1.6 ⁇ K 2 ⁇ -0.7;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i)+8)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.075, -2.2 ⁇ K 2 ⁇ -1.1;
  • the bit according to the first uplink control information a third power adjustment value determined by a ratio of a number of resources of the first PUCCH channel and a number of resources of the first PUCCH channel
  • m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel sent by the user equipment in the first PUCCH channel
  • the bit according to the first uplink control information includes:
  • BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the possible implementation manner of the fourth possible implementation manner of the first aspect in the sixteenth possible implementation manner of the first aspect, the number of resources according to the first PUCCH channel The determined fourth power adjustment value is among them, The number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the number of bits according to the second uplink control information is a ratio of the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel and a fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel, or the number of bits according to the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel and a fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • r(i) represents the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel or the number of bits of the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel, The value of r(i) and determine.
  • the first PUCCH channel has a third physical uplink control channel PUCCH format, where The PUCCH channel of the three PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, and in the case of extending a cyclic prefix, each The third time domain symbol of the time slot carries the demodulation reference signal, and the uplink control information of the at least two user equipments may be sent by using the code division manner in the PUCCH channel; or
  • the PUCCH channel may enter the first uplink control information according to a method of coding a convolutional code Line coding; or
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the bit according to the first uplink control information is k'(n bit (i)), where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • k'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2 , where 0.08 ⁇ K 1 ⁇ 0.12, -3.7 ⁇ K 2 ⁇ -2.7.
  • the bit according to the first uplink control information a third power adjustment value determined by a ratio of a number of resources of the first PUCCH channel and a number of resources of the first PUCCH channel
  • the BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the second aspect provides an uplink control channel power control method, including:
  • the network device determines that the user equipment sends the first uplink control information on the first PUCCH channel, where the first uplink control information includes the channel state information CSI, the hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK, and the scheduling request SR. At least one type;
  • the network device Determining, by the network device, that the user equipment sends the sending power of the first uplink control information on the first PUCCH channel, where the sending power is a first power adjustment value and a second power adjustment value. And a sum of any one of the third power adjustment value, the fourth power adjustment value, and the fifth power adjustment value and the base power adjustment value;
  • the first power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information
  • the second power adjustment value is determined by the user equipment according to the first uplink control.
  • the third power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information and the first PUCCH channel
  • the fourth power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of resources of the first PUCCH channel.
  • the fifth power adjustment value is a ratio of the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel. Determining the power adjustment value, or the fifth power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information and the first PUCCH channel Number of resource power adjustment value and a ratio of the number of the first source PUCCH channel is determined, the second uplink control information to the first subset of uplink control information;
  • the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and PL c , or the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and ⁇ c ⁇ PL c ;
  • P O_PUCCH is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling
  • PL is the path c cell c downlink channel PUCCH of the first user equipment to determine where the loss
  • ⁇ c is a path loss factor of the cell c where the first PUCCH channel in which the network device is configured for the user equipment.
  • the number of bits of the first uplink control information includes a number of bits of a cyclic redundancy check code CRC corresponding to the first uplink control information, where The number of bits of the second uplink control information includes the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information.
  • the first PUCCH channel has a first physical uplink control channel PUCCH format, where the first The PUCCH channel of the PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies at least one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, or two in each slot
  • the time domain symbol carries a demodulation reference signal
  • the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the second possible implementation manner of the second possible implementation manner in the third possible implementation manner of the second aspect, if the number of RBs occupied by the first PUCCH channel is not greater than N u, the user equipment in the subframe i of said first time channel PUCCH transmitting the first uplink transmission power control information for power adjustment value and a first base and a power adjustment value, or the transmission The power is the sum of the second power adjustment value and the base power adjustment value;
  • the sending power of the first uplink control information on the first PUCCH channel of the user equipment at the time of the subframe i is a third power adjustment value.
  • the N u is 2, 3 or 4.
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the foregoing The number of modulation symbols occupied by a PUCCH channel, K RE ; or
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the second uplink control information in a first number of the PUCCH resource occupancy number M RE control information modulation symbols of the first PUCCH channel is occupied by the second row;
  • the number of bits according to the first uplink control information is h'(n bit (i)), where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • the possible implementation manner of the fourth possible implementation manner of the second aspect in the sixth possible implementation manner of the second aspect, the number of bits according to the first uplink control information And a second power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The number of RBs included in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and determine.
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 8 ⁇ P 3 ⁇ 12.6;
  • h '(n bit (i) ) P 4, 10.6 ⁇ P 4 ⁇ 17.7; or
  • h '(n bit (i) ) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2, wherein, 0.02 ⁇ K 1 ⁇ 0.04,5.5 ⁇ K 2 ⁇ 7.5.
  • the possible implementation manner of the fourth possible implementation manner of the second aspect in the eighth possible implementation manner of the second aspect, the number of bits according to the first uplink control information And a second power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • n' bit (i) represents the number of bits of the second uplink control information minus the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information
  • the number of RBs included in the first PUCCH channel Value by n' bit (i) and determine.
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -1.6 ⁇ K 2 ⁇ -0.7;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i)+8)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.075, -2.2 ⁇ K 2 ⁇ -1.1;
  • the bit according to the first uplink control information a third power adjustment value determined by a ratio of a number of resources of the first PUCCH channel and a number of resources of the first PUCCH channel
  • m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel sent by the user equipment in the first PUCCH channel
  • the k(m( i) The value of m(i) and determine.
  • the bit according to the first uplink control information includes:
  • BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel
  • K RE Is the value of the network device is a user equipment is configured through higher layer signaling
  • K S is the value of the network device is a user equipment is configured by higher layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the number of resources according to the first PUCCH channel The determined fourth power adjustment value is among them, The number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the possible implementation manner of the fourth possible implementation manner of the second aspect in the seventeenth possible implementation manner of the second aspect, the number of bits according to the second uplink control information a ratio of the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel and a fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel, or the number of bits according to the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel and a fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • r(i) represents the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel or the number of bits of the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel, The value of r(i) and determine.
  • the first PUCCH channel has a third physical uplink control channel PUCCH format, where The PUCCH channel of the three PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, and is expanded.
  • the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal, and the PUCCH channel can transmit uplink control information of at least two user equipments by using a code division manner; or
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the bit according to the first uplink control information is k'(n bit (i)), where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • k'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2 , where 0.08 ⁇ K 1 ⁇ 0.12, -3.7 ⁇ K 2 ⁇ -2.7.
  • the bit according to the first uplink control information a third power adjustment value determined by a ratio of a number of resources of the first PUCCH channel and a number of resources of the first PUCCH channel
  • the BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the third aspect provides a user equipment, including:
  • a first processing unit configured to determine, at a time of subframe i, transmitting first uplink control information on a first PUCCH channel, where the first uplink control information includes channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgement information HARQ-ACK, and scheduling Determining at least one of the SRs; determining, at the time of the subframe i, transmitting the transmit power of the first uplink control information on the first PUCCH channel, where the transmit power is a first power adjustment value and a second power adjustment value And a sum of any one of the third power adjustment value, the fourth power adjustment value, and the fifth power adjustment value and the base power adjustment value;
  • a sending unit configured to send the first uplink control information on the first PUCCH channel by using power that is not greater than the sending power
  • the first power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information
  • the second power adjustment value is determined by the user equipment according to the first uplink control.
  • the third power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information and the first PUCCH channel
  • the fourth power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of resources of the first PUCCH channel.
  • the fifth power adjustment value is a ratio of the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel. Determining the power adjustment value, or the fifth power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information and the first PUCCH channel Number of resource power adjustment value and a ratio of the number of the first source PUCCH channel is determined, the second uplink control information to the first subset of uplink control information;
  • the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and PL c , or the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and ⁇ c ⁇ PL c ;
  • P O_PUCCH is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling
  • PL is the path c cell c downlink channel PUCCH of the first user equipment to determine where the loss
  • ⁇ c is a path loss factor of the cell c where the first PUCCH channel in which the network device is configured for the user equipment.
  • the first uplink The number of bits of the control information includes the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the first uplink control information, and the number of bits of the second uplink control information includes a cyclic redundancy check corresponding to the second uplink control information.
  • the number of bits in the CRC is the number of bits in the CRC.
  • the first PUCCH channel has a first physical uplink control channel PUCCH format, where the first The PUCCH channel of the PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies at least one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, or two in each slot
  • the time domain symbol carries a demodulation reference signal
  • the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • a third possible implementation manner of the third aspect if the number of RBs occupied by the first PUCCH channel is not greater than N u, the user equipment in the subframe i of said first time channel PUCCH transmitting the first uplink transmission power control information for power adjustment value and a first base and a power adjustment value, or the transmission The power is the sum of the second power adjustment value and the base power adjustment value;
  • the sending power of the first uplink control information on the first PUCCH channel of the user equipment at the time of the subframe i is a third power adjustment value.
  • the N u is 2, 3 or 4.
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the foregoing The number of modulation symbols occupied by a PUCCH channel, K RE ; or
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the second uplink control information on the PUCCH number of resources occupied by a first number of control information symbols of the first modulation M RE occupied by the PUCCH for the second uplink;
  • the number of bits according to the first uplink control information is h'(n bit (i)), where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • the third possible implementation manner of the third aspect the number of bits according to the first uplink control information And a second power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The number of RBs included in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and determine.
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 8 ⁇ P 3 ⁇ 12.6;
  • h '(n bit (i) ) P 4, 10.6 ⁇ P 4 ⁇ 17.7; or
  • h '(n bit (i) ) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2, wherein, 0.02 ⁇ K 1 ⁇ 0.04,5.5 ⁇ K 2 ⁇ 7.5.
  • the third possible implementation manner of the third aspect the number of bits according to the first uplink control information And a second power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • n' bit (i) represents the number of bits of the second uplink control information minus the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -1.6 ⁇ K 2 ⁇ -0.7;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i)+8)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.075, -2.2 ⁇ K 2 ⁇ -1.1;
  • the bit according to the first uplink control information is k(m(i), Where m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel sent by the user equipment in the first PUCCH channel, the k(m( i), The value of m(i) and determine.
  • the bit according to the first uplink control information includes:
  • the BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the number of resources according to the first PUCCH channel The determined fourth power adjustment value is among them, The number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the number of bits according to the second uplink control information is a ratio of the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel and a fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel, or the number of bits according to the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel and a fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • r(i) represents the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel or the number of bits of the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel, The value of r(i) and determine.
  • the first PUCCH channel has a third physical uplink control channel
  • the PUCCH channel having the third PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, and in the case of extending a cyclic prefix, each The third time domain symbol of the time slot carries the demodulation reference signal, and the uplink control information of the at least two user equipments may be sent by using the code division manner in the PUCCH channel; or
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the bit according to the first uplink control information is k'(n bit (i)), where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • k'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2 , where 0.08 ⁇ K 1 ⁇ 0.12, -3.7 ⁇ K 2 ⁇ -2.7.
  • the bit according to the first uplink control information a third power adjustment value determined by a ratio of a number of resources of the first PUCCH channel and a number of resources of the first PUCCH channel
  • the BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the fourth aspect provides a network device, including:
  • a second processing unit configured to determine, at a subframe i, that the user equipment sends the first uplink control information on the first PUCCH channel, where the first uplink control information includes channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK At least one of the scheduling request SR; determining, at the time of the subframe i, that the user equipment sends the sending power of the first uplink control information on the first PUCCH channel, where the sending power is a first power adjustment value. And a sum of any one of the second power adjustment value, the third power adjustment value, the fourth power adjustment value, and the fifth power adjustment value and the basic power adjustment value;
  • a receiving unit configured to receive, by the user equipment, the first uplink control information that is sent on the first PUCCH channel by using a power that is not greater than the sending power
  • the first power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information
  • the second power adjustment value is determined by the user equipment according to the first uplink control.
  • the third power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information and the first PUCCH channel
  • the fourth power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of resources of the first PUCCH channel.
  • the fifth power adjustment value is a ratio of the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel. Determining the power adjustment value, or the fifth power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information and the first PUCCH channel Number of resource power adjustment value and a ratio of the number of the first source PUCCH channel is determined, the second uplink control information to the first subset of uplink control information;
  • the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and PL c , or the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and ⁇ c ⁇ PL c ;
  • P O_PUCCH is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling
  • PL is the path c cell c of the first downlink channel PUCCH where the user equipment determines loss
  • ⁇ c is a path loss factor of the cell c where the first PUCCH channel in which the network device is configured for the user equipment.
  • the number of bits of the first uplink control information includes a number of bits of a cyclic redundancy check code CRC corresponding to the first uplink control information, where The number of bits of the second uplink control information includes the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information.
  • the first PUCCH channel has a first physical uplink control channel PUCCH format, where the first The PUCCH channel of the PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies at least one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, or two in each slot
  • the time domain symbol carries a demodulation reference signal
  • the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the user equipment in the subframe i of said first time channel PUCCH transmitting the first uplink transmission power control information for power adjustment value and a first base and a power adjustment value, or the transmission The power is the sum of the second power adjustment value and the base power adjustment value;
  • the sending power of the first uplink control information on the first PUCCH channel of the user equipment at the time of the subframe i is a third power adjustment value.
  • the N u is 2, 3 or 4.
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the The number of modulation symbols occupied by a PUCCH channel, K RE ; or
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the second uplink control information on the PUCCH number of resources occupied by a first number of control information symbols of the first modulation M RE occupied by the PUCCH for the second uplink;
  • the number of bits according to the first uplink control information is h'(n bit (i)), where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • the number of bits according to the first uplink control information And a second power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The number of RBs included in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and determine.
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 8 ⁇ P 3 ⁇ 12.6;
  • h '(n bit (i) ) P 4, 10.6 ⁇ P 4 ⁇ 17.7; or
  • h '(n bit (i) ) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2, wherein, 0.02 ⁇ K 1 ⁇ 0.04,5.5 ⁇ K 2 ⁇ 7.5.
  • the number of bits according to the first uplink control information And a second power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • n' bit (i) represents the number of bits of the second uplink control information minus the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information
  • the number of RBs included in the first PUCCH channel Value by n' bit (i) and determine.
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -1.6 ⁇ K 2 ⁇ -0.7;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i)+8)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.075, -2.2 ⁇ K 2 ⁇ -1.1;
  • the bit according to the first uplink control information is k(m(i), Where m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel sent by the user equipment in the first PUCCH channel, the k(m( i), The value of m(i) and determine.
  • the bit according to the first uplink control information includes:
  • BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the number of resources according to the first PUCCH channel The determined fourth power adjustment value is among them, The number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the number of bits according to the second uplink control information is a ratio of the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel and a fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel, or the number of bits according to the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel and a fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel
  • r(i) represents the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel or the number of bits of the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel, The value of r(i) and determine.
  • the first PUCCH channel has a third physical uplink control channel PUCCH format, where The PUCCH channel of the three PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, and in the case of extending a cyclic prefix, each The third time domain symbol of the time slot carries the demodulation reference signal, and the uplink control information of the at least two user equipments may be sent by using the code division manner in the PUCCH channel; or
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the bit according to the first uplink control information is k'(n bit (i)), where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • k'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2 , where 0.08 ⁇ K 1 ⁇ 0.12, -3.7 ⁇ K 2 ⁇ -2.7.
  • the bit according to the first uplink control information a third power adjustment value determined by a ratio of a number of resources of the first PUCCH channel and a number of resources of the first PUCCH channel
  • the BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter for determining the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the uplink control channel power control method and apparatus provided by the embodiment of the present invention, the first power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information sent on the first PUCCH channel, according to the first uplink control information a second power adjustment value determined by the number of bits and the number of resources of the first PUCCH channel, a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel, and a third power determined by the number of resources of the first PUCCH channel.
  • the adjustment value, the fourth power adjustment value determined according to the number of resources of the first PUCCH channel, the ratio of the number of bits according to the second uplink control information, and the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the first PUCCH a fifth power adjustment value determined by the number of resources of the channel, or any one of the fifth power adjustment values determined according to the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources of the first PUCCH
  • the sum of the value and the basic power adjustment value determines that the first uplink control information is sent on the first PUCCH channel at the time of the subframe i Transmission power, a method for determining a first PUCCH in the first uplink control channel transmission power information is transmitted.
  • FIG. 1 is a flowchart of an uplink control channel power control method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of an uplink control channel power control method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a structural diagram of a network device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a structural diagram of an uplink control channel power control system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart of an uplink control channel power control method according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention defines a PUCCH format of the first physical uplink control channel, that is, the first PUCCH format is different from any PUCCH channel format of the PUCCH format 1/1a/1b/2/2a/2b/3 in the prior art, and the second physics
  • the PUCCH format of the uplink control channel is the PUCCH format 1a
  • the third physical uplink control channel PUCCH format is different from the first PUCCH format, and is different from the PUCCH format 1/1a/1b/ in the prior art.
  • the transmission power of the information transmitted in the PUCCH channel provides an uplink control channel power control method. The specific steps of the method are as follows:
  • Step S101 The user equipment determines that the first uplink control information is sent on the first PUCCH channel, where the first uplink control information includes channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgement information HARQ-ACK, and scheduling request SR. At least one of them;
  • the format of the PUCCH channel includes format 1, format 1a, format 1b, format 2, format 2a, format 2b, and format 3.
  • the format of the first PUCCH channel is the first physical uplink control.
  • the channel PUCCH format, or the format of the first PUCCH channel is the third physical uplink control channel PUCCH format, and the first PUCCH format and the third PUCCH format are different from any one of the PUCCH channel formats in the prior art, respectively.
  • the network device configures a plurality of PUCCH channels for the user equipment, and the user equipment determines the first PUCCH channel from the multiple PUCCH channels, and sends the first uplink control information by using the first PUCCH channel at the time of the subframe i; or, the network device passes Physical layer signaling indicates that the user equipment is in a subframe
  • the first uplink control information is sent by using the first PUCCH channel at time i.
  • the embodiment of the present invention does not limit the method for the user equipment to determine the first PUCCH channel at the time of the subframe i.
  • the first uplink control information includes at least one of channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK, and scheduling request SR, that is, the first uplink control information generated by the current user equipment may include channel state information.
  • One of CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK and scheduling request SR which may include any two of channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK, and scheduling request SR, It is also possible to include both the track state information CSI, the hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK, and the scheduling request SR.
  • Step S102 The user equipment determines that the sending power of the first uplink control information is sent on the first PUCCH channel at the time of the subframe i, where the sending power is a first power adjustment value, a second power adjustment value, a sum of any one of the third power adjustment value, the fourth power adjustment value, and the fifth power adjustment value and the base power adjustment value;
  • the first power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information
  • the second power adjustment value is determined by the user equipment according to the first uplink control.
  • the third power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information and the first PUCCH channel
  • the fourth power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of resources of the first PUCCH channel.
  • the fifth power adjustment value is a ratio of the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel. Determining the power adjustment value, or the fifth power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information and the first PUCCH channel Number of resource power adjustment value and a ratio of the number of the first source PUCCH channel is determined, the second uplink control information to the first subset of uplink control information;
  • the basic power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and PL c , or the basic power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and ⁇ c ⁇ PL c ; wherein, P O_PUCCH is that the network device is configured by high layer signaling a value of the user equipment configuration; PL c is a path loss of the downlink of the cell c where the first PUCCH channel is determined by the user equipment; and ⁇ c is the number configured by the network device for the user equipment The path loss factor of the cell c where a PUCCH channel is located.
  • the basic power adjustment value when the basic power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and PL c , the basic power adjustment value further includes at least ⁇ TxD (F′), g(i), and ⁇ F_PUCCH (F)
  • ⁇ TxD (F′) is a power adjustment value of the PUCCH channel with the first UCCH format configured by the network device for the user equipment when using multi-antenna transmit diversity, optionally, ⁇
  • the value of TxD (F') is -2 dB or 0 dB
  • g(i) is determined by the network device by the physical control information for the user equipment, the sixth power adjustment value at the time of the subframe i
  • ⁇ F_PUCCH (F a power offset value of the PUCCH channel having the first PUCCH format configured by the network device for the user equipment with respect to a PUCCH channel having a second PUCCH format, optionally, a value of ⁇ F_PUCCH (F)
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , PL c , ⁇ TxD (F′), g(i), ⁇ F_PUCCH (F), that is, a basic power adjustment value is P O_PUCCH +PL c + ⁇ TxD (F') + g (i) + ⁇ F_PUCCH (F).
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , PL c , g(i), ⁇ F_PUCCH (F), that is, a basic power adjustment value is P O_PUCCH +PL c +g(i) + ⁇ F_PUCCH (F).
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , PL c , and g(i), that is, a basic power adjustment value is P O_PUCCH +PL c +g(i).
  • the subset of the subframes; f c (i) is a seventh power adjustment value at the time of the subframe i configured by the network device for the user equipment by using physical control information.
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , ⁇ c ⁇ PL c , ⁇ TF, c (i), and f c (i), that is, the basic power adjustment value may also be P O_PUCCH + ⁇ c ⁇ PL c + ⁇ TF, c (i) + f c (i).
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , ⁇ c ⁇ PL c and f c (i), that is, the basic power adjustment value may also be P O_PUCCH + ⁇ c ⁇ PL c + f c (i).
  • P O_PUCCH P O_PUSCH + ⁇ P
  • P O_PUSCH and [Delta] P is the value of the network device is a user equipment is configured through higher layer signaling
  • ⁇ c may be equal to 1.
  • Step S103 The user equipment sends the first uplink control information on the first PUCCH channel by using power that is not greater than the sending power.
  • the user equipment sends the first uplink control information on the first PUCCH channel by using the maximum transmit power;
  • the user equipment transmits the first uplink control information on the first PUCCH channel by using the transmit power.
  • the transmit power is not greater than the maximum transmit power of the user equipment.
  • the first power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information sent on the first PUCCH channel, the number of bits according to the first uplink control information, and the number of resources of the first PUCCH channel are determined.
  • the second power adjustment value, the third power adjustment value determined according to the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel, and the number of resources according to the first PUCCH channel The determined fourth power adjustment value, the ratio of the number of bits according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel Or determining the subframe according to the sum of any one of the value of the number of bits of the second uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel and the basic power adjustment value Sending the transmission power of the first uplink control information on the first PUCCH channel at time i, providing the first PUCCH channel transmission
  • the method of determining the transmission power of the uplink control information The method of determining the transmission power of the uplink control information.
  • the number of bits of the first uplink control information includes the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the first uplink control information
  • the number of bits of the second uplink control information includes The number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information.
  • the first PUCCH channel has a first physical uplink control channel PUCCH format, and the PUCCH channel with the first PUCCH format is characterized in that the PUCCH channel occupies at least one RB and is in a normal cyclic prefix (Normal Cyclic Prefix, short for In the case of a normal CP), only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each time slot corresponding to the PUCCH channel, or two time domain symbols in each time slot carry a demodulation reference signal, which is extended.
  • a normal cyclic prefix Short for In the case of a normal CP
  • Extended Cyclic Prefix (abbreviated as Extended Cyclic)
  • the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal; or the PUCCH channel may be paired according to a convolutional code encoding manner.
  • Uplink control information is encoded; or the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the number of first PUCCH resource number for said first channel PUCCH channel modulation symbols occupied by K RE; or the first PUCCH resource channel number of the channel occupied by the first PUCCH corresponding to modulation symbols a bit number Q', where Q' K RE *Q m , Q m is a modulation order used by the user equipment to transmit the first uplink control information on the first PUCCH channel; or
  • the number of resources of a PUCCH channel is the number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the number of subcarriers of the first PUCCH channel The number of OFDM symbols that are the first PUCCH channel.
  • the embodiment of the present invention specifically defines a feature of a PUCCH channel having a first PUCCH format, which is used to distinguish a PUCCH channel having a first PUCCH format from a PUCCH channel having an existing PUCCH format, and specifically defining resources of the first PUCCH channel.
  • the specific method for determining the transmission power includes the following five cases.
  • the sending power of the first uplink control information is sent by the user equipment on the first PUCCH channel at the time of the subframe i a first power adjustment value and the base value and power adjustment, or power of the transmission power adjustment value and a second base and a power adjustment value; if the number of the first RB PUCCH channel occupancy is greater than N u, the user apparatus in the subframe in the first time i PUCCH channel transmission power of the first uplink transmission control information to the third base and the power adjustment value and a power adjustment value; 1,2,3 said N u Or 4.
  • the first power adjustment value determined according to the number of bits of the first uplink control information is h′(n bit (i)), where n bit (i) represents the first PUCCH channel The number of bits of the first uplink control information sent.
  • the transmit power is a first power adjustment value h'(n bit (i)) and a base power adjustment value P O_PUCCH +PL c + ⁇ TxD (F')+g(i)+ ⁇
  • the value of ;h'(n bit (i)) is determined by n bit (i), and the specific relationship is as follows:
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • n SR is the number of bits of the scheduling request SR, and any of n CSI , n HARQ , and n SR may be zero.
  • n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The number of RBs included in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and determine.
  • the transmit power is the second power adjustment value.
  • the sum of the base power adjustment values P O_PUCCH +PL c + ⁇ TxD (F')+g(i)+ ⁇ F_PUCCH (F), the transmission power among them Indicates the second power adjustment value, where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and Determine, the specific relationship is as follows:
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 8 ⁇ P 3 ⁇ 12.6;
  • h '(n bit (i) ) P 4, 10.6 ⁇ P 4 ⁇ 17.7; or
  • h '(n bit (i) ) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2, wherein, 0.02 ⁇ K 1 ⁇ 0.04,5.5 ⁇ K 2 ⁇ 7.5.
  • n' bit (i) represents the number of bits of the second uplink control information minus the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -1.6 ⁇ K 2 ⁇ -0.7;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i) + K 2 , where 0.03 ⁇ K 1 ⁇ 0.05, -0.3 ⁇ K 2 ⁇ 0.5.
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i)+8)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.075, -2.2 ⁇ K 2 ⁇ -1.1;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i) + 8) + K 2 , where 0.03 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -0.6 ⁇ K 2 ⁇ 0.1.
  • the transmit power is or
  • P O_PUCCH to the value of the network device is a user equipment is configured through higher layer signaling, for determining the transmission power having a first PUCCH physical uplink control channel PUCCH format of the first channel.
  • the P O_PUCCH is determined by the network device for the cell level parameter P O_NOMINAL_PUCCH_2 configured by the user equipment and the user level parameter P O_UE_PUCCH_2 .
  • the network device configures the cell-level parameter P O_NOMINAL_PUCCH_1 and the user-level parameter P O_UE_PUCCH_1 for the user equipment by using the high-level signaling, and the value of the P O_NOMINAL_PUCCH_1 ranges from -127dBm to -96dBm, and the value of the P O_UE_PUCCH_1 The range is -8 to 7 dB.
  • the sum of the two parameter values P O_PUCCH_1 is a format configured by the network device for the user equipment to adjust the user equipment to send an existing PUCCH channel (including PUCCH format 1, PUCCH format 1a, PUCCH format 1b, PUCCH format). 2.
  • the network device in the prior art also configures the cell-level parameter P O_NOMINAL_PUSCH and the user-level parameter P O_UE_PUSCH for the user equipment by using the high-layer signaling, and the value of the P O_NOMINAL_PUSCH ranges from -126 dBm to 24 dBm, and the value of the P O_UE_PUSCH The range is -8 to 7 dB.
  • the sum of the two parameter values P O_PUSCH is configured by the network device to adjust the transmit power of the user equipment to send the PUSCH channel.
  • the P - PUCCH configured by the network device to the user equipment a cell level and user-level parameters P O_NOMINAL_PUCCH_2 determining parameters P O_UE_PUCCH_2, wherein said P O_NOMINAL_PUCCH_2 network device is configured to use an existing PUCCH format the cell level channel parameter P Any one of O_NOMINAL_PUCCH_1 and P O_NOMINAL_PUSCH may also be determined by other parameters configured by the network device.
  • the P O_UE_PUCCH_2 may be determined by any one of the user-level parameters P O_UE_PUCCH_1 and P O_UE_PUSCH configured by the network device for the format of the existing PUCCH channel, or may be determined by other parameters configured by the network device.
  • P O_NOMINAL_PUCCH_2 is determined by other parameters configured by the network device, the value ranges from -126dBm to 24dBm. If P O_UE_PUCCH_2 is determined by other parameters configured by the network device, the parameter ranges from -8 to 7 dB.
  • ⁇ F_PUCCH (F) is a power offset value of the PUCCH channel having the first PUCCH format configured by the network device for the user equipment with respect to the PUCCH channel having the second PUCCH format.
  • g(i), f c (i) represents a power adjustment value that the network device sends to the user equipment through a physical downlink control channel.
  • the third power adjustment value determined according to the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel is k ( m(i), Where m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel sent by the user equipment in the first PUCCH channel, the k(m( i), The value of m(i) and determine.
  • the transmission power is the third power adjustment value k (m(i), And the sum of the base power adjustment values P O_PUCCH +PL c + ⁇ TxD (F')+g(i)+ ⁇ F_PUCCH (F), the transmission power among them, And indicating a third power adjustment value, where m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information sent by the user equipment in the first PUCCH channel to the number of resources of the first PUCCH channel.
  • the k(m(i) The value of m(i) and Determine, the specific relationship is as follows:
  • the third power adjustment value includes:
  • BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • K S 1.25
  • the transmission power is the third power adjustment value.
  • the transmission power is the third power adjustment value.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a channel quality indication information CQI and/or a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel.
  • Precoding matrix indication information PMI hybrid automatic repeat request HARQ-ACK
  • rank indication RI if the first uplink control information includes HARQ-ACK or RI, the first type uplink control information is HARQ-ACK or RI, If the first uplink control information does not include HARQ-ACK and RI, the first type of uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the network device configures the parameters "betaOffset-ACK-Index", “betaOffset-RI-Index”, and “betaOffset-CQI-Index” for the user equipment to determine the HARQ by the high-level signaling.
  • the ACK, the Rank Indication RI, and the Channel Quality Indicator (CQI) indicate that the PMI (Precoding Matrix Indicator) information is transmitted in the PUSCH channel of the single codeword.
  • Number of parameters required with The value range of each parameter is an integer of [0, 15].
  • the network device configures parameters “betaOffset-ACK-Index-MC-r10”, “betaOffset-RI-Index-MC-r10”, and “betaOffset-CQI-Index-MC-r10” for the user equipment through high-level signaling.
  • the number of modulation symbols used by the occupied PUSCH is respectively The product of the first ratio.
  • the first ratio is wherein O is the number of bits of HARQ-ACK, RI, CQI/PMI respectively (if the HARQ-ACK, RI, CQI/PMI information is transmitted on the PUSCH channel, the CRC check bit is added before channel coding, then the number of bits The number of bits of the corresponding CRC check bit is included, M RE is the number of modulation symbols of the PUSCH channel, and R is the number of bits of uplink data transmitted by the PUSCH channel.
  • the first modulation symbol number is the first coding modulation obtained by encoding and modulating the uplink control information of the HARQ-ACK, the RI, and the CQI/PMI, respectively.
  • the parameter corresponding to the parameter configured by the network device for the UE may be used. with One of them, for example:
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling. Said The parameter "betaOffset-ACK-Index" or “betaOffset-ACK-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-ACK-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-RI-Index" or “betaOffset-RI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-RI-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-CQI-Index" or “betaOffset-CQI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-CQI-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-CQI-Index" or “betaOffset-CQI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-CQI-Index" corresponds to
  • the third power adjustment value described above The user equipment is configured by the network device through high layer signaling. Said Corresponding to parameters configured by the network device for the UE one of the. Specifically, if the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI, the third power adjustment value is Corresponding to the parameters configured by the network device for the UE or If the first uplink control information does not include the HARQ-ACK and the RI, the third power adjustment value Corresponding to parameters configured by the network device for the UE
  • the third power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information.
  • the power adjustment value determined by the ratio of the number of resources of the first PUCCH channel may not affect the impact of the number of resources of the first PUCCH channel on the third power adjustment value.
  • a fourth case the fourth power adjustment value determined according to the number of resources of the first PUCCH channel among them, The number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the transmit power is the fourth power adjustment value.
  • a fifth case the ratio of the number of bits according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel a power adjustment value, or a fifth power adjustment value determined according to a ratio of a number of bits of the second uplink control information to a quantity of resources of the first PUCCH channel and a quantity of resources of the first PUCCH channel
  • r(i) represents the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel or the number of bits of the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel, Value by determine.
  • the sending power is the sum of the fifth power adjustment value and the basic power adjustment value
  • the second uplink control information is a subset of the first uplink control information
  • the second uplink control information is the first uplink control information.
  • At least one uplink control information with the highest priority, the priority order includes at least one of the following: the priority of the HARQ-ACK is greater than the priority of the CSI, the priority of the SR is equal to or greater than the priority of the HARQ-ACK, The priority of the RI/PTI in the CSI is greater than the priority of the CQI/PMI in the CSI, and the priority of the RI/PTI in the CSI is equal to the priority of the HARQ-ACK.
  • the second uplink control information is used in the first uplink control information to determine the first
  • Each of the row control information is at least one type of uplink control information of a reference of the number of resources occupied in the first PUCCH channel.
  • the ratio of the number of resources occupied in the first PUCCH channel and the ratio of the number of resources occupied by the at least one type of control information in the first PUCCH channel may be determined according to preset other control information. The number of resources that control information is occupied in the first PUCCH channel.
  • the fifth power adjustment value is a ratio of the number of bits of the second uplink control information by the user equipment to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, or the user equipment according to the first
  • the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel may not affect the impact of the number of resources of the first PUCCH channel on the fifth power adjustment value.
  • the first PUCCH channel may have a third physical uplink control channel PUCCH format
  • the PUCCH channel with the third PUCCH format is characterized in that the PUCCH channel occupies one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, Only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each time slot corresponding to the PUCCH channel, and in the case of extending the cyclic prefix, the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal, the PUCCH
  • the uplink control information of the at least two user equipments may be sent by using a code division manner; or the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a convolutional code encoding manner; or the PUCCH channel may be carried by the PUCCH channel.
  • the maximum number of bits of the first uplink control information is greater than 22 bits.
  • the first power adjustment value determined according to the number of bits of the first uplink control information is k'(n bit (i)), where , n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • k'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2 , where 0.08 ⁇ K 1 ⁇ 0.12, -3.7 ⁇ K 2 ⁇ -2.7.
  • the ratio of the number of bits according to the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE The third power adjustment value determined by the number of RBs included in the first PUCCH channel is
  • the BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • K S 1.25
  • the transmission power is the third power adjustment value.
  • the sum of the basic power adjustment values P O_PUCCH +PL c +g(i), that is, the transmission power is
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a channel quality indication information CQI and/or a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel.
  • Precoding matrix indication information PMI hybrid automatic repeat request HARQ-ACK
  • rank indication RI if the first uplink control information includes HARQ-ACK or RI, the first type uplink control information is HARQ-ACK or RI, If the first uplink control information does not include HARQ-ACK and RI, the first type of uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the parameter corresponding to the parameter configured by the network device for the UE may be used. with One of them, for example:
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling. Said The parameter "betaOffset-ACK-Index" or “betaOffset-ACK-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-ACK-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-RI-Index" or “betaOffset-RI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-RI-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-CQI-Index" or “betaOffset-CQI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-CQI-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-CQI-Index" or “betaOffset-CQI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-CQI-Index" corresponds to
  • the third power adjustment value described above The user equipment is configured by the network device through high layer signaling. Said Corresponding to parameters configured by the network device for the UE one of the. Specifically, if the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI, the third power adjustment value is Corresponding to parameters configured by the network device for the UE or If the first uplink control information does not include the HARQ-ACK and the RI, the third power adjustment value Corresponding to parameters configured by the network device for the UE
  • the embodiment of the present invention specifically calculates the sum of any one of the first power adjustment value, the second power adjustment value, the third power adjustment value, the fourth power adjustment value, and the fifth power adjustment value and the basic power adjustment value.
  • the expression of the transmission power provides a calculation method of transmitting the transmission power of the first uplink control information on the first PUCCH channel.
  • FIG. 2 is a flowchart of an uplink control channel power control method according to another embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention defines a PUCCH format of the first physical uplink control channel, that is, the first PUCCH format is different from any PUCCH channel format of the PUCCH format 1/1a/1b/2/2a/2b/3 in the prior art, and the second physics
  • the PUCCH format of the uplink control channel is the PUCCH format 1a
  • the third physical uplink control channel PUCCH format is different from the first PUCCH format, and is different from the PUCCH format 1/1a/1b/ in the prior art.
  • the transmission power of the information transmitted in the PUCCH channel provides an uplink control channel power control method. The specific steps of the method are as follows:
  • Step S201 The network device determines that the user equipment sends the first uplink control information on the first PUCCH channel, where the first uplink control information includes channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgement information, HARQ-ACK, and scheduling. Requesting at least one of the SRs;
  • the format of the PUCCH channel includes format 1, format 1a, format 1b, format 2, format 2a, format 2b, and format 3.
  • the format of the first PUCCH channel is the first physical uplink control.
  • the channel PUCCH format, or the format of the first PUCCH channel is the third physical uplink control channel PUCCH format, and the first PUCCH format and the first The three PUCCH formats are different from any of the PUCCH channel formats in the prior art, respectively.
  • the network device configures a plurality of PUCCH channels for the user equipment, and the user equipment determines the first PUCCH channel from the multiple PUCCH channels, and sends the first uplink control information by using the first PUCCH channel at the time of the subframe i; or, the network device passes The physical layer signaling indicates that the user equipment sends the first uplink control information by using the first PUCCH channel at the time of the subframe i.
  • the embodiment of the present invention does not limit the method for the user equipment to determine the first PUCCH channel at the time of the subframe i.
  • the first uplink control information includes at least one of channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK, and scheduling request SR, that is, the first uplink control information generated by the current user equipment may include channel state information.
  • One of CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK and scheduling request SR which may include any two of channel state information CSI, hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK, and scheduling request SR, It is also possible to include both the track state information CSI, the hybrid automatic repeat request-acknowledgment information HARQ-ACK, and the scheduling request SR.
  • Step S202 The network device determines, at the time of the subframe i, that the user equipment sends the sending power of the first uplink control information on the first PUCCH channel, where the sending power is a first power adjustment value, and a second a sum of any one of a power adjustment value, a third power adjustment value, a fourth power adjustment value, and a fifth power adjustment value and a base power adjustment value;
  • the first power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information
  • the second power adjustment value is determined by the user equipment according to the first uplink control.
  • the third power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information and the first PUCCH channel
  • the fourth power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of resources of the first PUCCH channel.
  • the fifth power adjustment value is a ratio of the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel. Determining the power adjustment value, or the fifth power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the second uplink control information and the first PUCCH channel Number of resource power adjustment value and a ratio of the number of the first source PUCCH channel is determined, the second uplink control information to the first subset of uplink control information;
  • the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and PL c , or the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and ⁇ c ⁇ PL c ; wherein, P O_PUCCH is that the network device is configured by high layer signaling a value of the user equipment configuration; PL c is a path loss of the downlink of the cell c where the first PUCCH channel is determined by the user equipment; and ⁇ c is the number configured by the network device for the user equipment The path loss factor of the cell c where a PUCCH channel is located.
  • the base when the base comprises a power adjustment value P O_PUCCH and PL c and the base further comprises a power adjustment value ⁇ TxD (F '), g (i), ⁇ F_PUCCH (F) at least three An item, where ⁇ TxD (F′) is a power adjustment value of the PUCCH channel with the first PUCCH format configured by the network device for the user equipment when using multi-antenna transmit diversity, optionally, ⁇ The value of TxD (F') is -2 dB or 0 dB; g(i) is determined by the network device by the physical control information for the user equipment, the sixth power adjustment value at the time of the subframe i; ⁇ F_PUCCH (F a power offset value of the PUCCH channel having the first PUCCH format configured by the network device for the user equipment with respect to a PUCCH channel having a second PUCCH format, optionally, a value of ⁇ F_PUCCH (F)
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , PL c , ⁇ TxD (F′), g(i), ⁇ F_PUCCH (F), that is, a basic power adjustment value is P O_PUCCH +PL c + ⁇ TxD (F') + g (i) + ⁇ F_PUCCH (F).
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , PL c , g(i), ⁇ F_PUCCH (F), that is, a basic power adjustment value is P O_PUCCH +PL c +g(i) + ⁇ F_PUCCH (F).
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , PL c , and g(i), that is, a basic power adjustment value is P O_PUCCH +PL c +g(i).
  • the subset of the subframes; f c (i) is a seventh power adjustment value at the time of the subframe i configured by the network device for the user equipment by using physical control information.
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , ⁇ c ⁇ PL c , ⁇ TF, c (i), and f c (i), that is, the basic power adjustment value may also be P O_PUCCH + ⁇ c ⁇ PL c + ⁇ TF, c (i) + f c (i).
  • the basic power adjustment value in the embodiment of the present invention includes a sum of P O_PUCCH , ⁇ c ⁇ PL c and f c (i), that is, the basic power adjustment value may also be P O_PUCCH + ⁇ c ⁇ PL c + f c (i).
  • P O_PUCCH P O_PUSCH + ⁇ P
  • P O_PUSCH and [Delta] P is the value of the network device is a user equipment is configured through higher layer signaling
  • ⁇ c may be equal to 1.
  • Step S203 The network device receives the first uplink control information that is sent by the user equipment on the first PUCCH channel by using a power that is not greater than the sending power.
  • the network device Receiving, by the network device, the first uplink control information that is sent by the user equipment on the first PUCCH channel, if the sending power determined by the foregoing step is greater than the maximum transmit power of the user equipment, And the user equipment sends the first uplink control information on the first PUCCH channel by using the maximum transmit power; if the transmit power determined by the foregoing step is not greater than a maximum transmit power of the user equipment, the user The device transmits the first uplink control information on the first PUCCH channel by using the transmit power.
  • the first power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information sent on the first PUCCH channel, the number of bits according to the first uplink control information, and the number of resources of the first PUCCH channel are determined.
  • the second power adjustment value, the third power adjustment value determined according to the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel, and the number of resources according to the first PUCCH channel The determined fourth power adjustment value, the ratio of the number of bits according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel Or determining the subframe according to the sum of any one of the value of the number of bits of the second uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel and the basic power adjustment value Sending the transmission power of the first uplink control information on the first PUCCH channel at time i, providing the first PUCCH channel transmission
  • the method of determining the transmission power of the uplink control information The method of determining the transmission power of the uplink control information.
  • the number of bits of the first uplink control information includes the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the first uplink control information
  • the number of bits of the second uplink control information includes The number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information.
  • the first PUCCH channel has a first physical uplink control channel PUCCH format, and the PUCCH channel with the first PUCCH format is characterized in that the PUCCH channel occupies at least one RB and is in a normal cyclic prefix (Normal Cyclic Prefix, short for In the case of a normal CP), only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each time slot corresponding to the PUCCH channel, or two time domain symbols in each time slot carry a demodulation reference signal, which is extended.
  • a normal cyclic prefix Short for In the case of a normal CP
  • Extended Cyclic Prefix In the case of an Extended Cyclic Prefix (abbreviated as Extended Cyclic), the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal; or the PUCCH channel may be paired according to a convolutional code encoding manner. Uplink control information is encoded; or the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the number of first PUCCH resource number for said first channel PUCCH channel modulation symbols occupied by K RE; or the first PUCCH resource channel number of the channel occupied by the first PUCCH corresponding to modulation symbols a bit number Q', where Q' K RE *Q m , Q m is a modulation order used by the user equipment to transmit the first uplink control information on the first PUCCH channel; or
  • the number of resources of a PUCCH channel is the number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the number of subcarriers of the first PUCCH channel The number of OFDM symbols that are the first PUCCH channel.
  • the embodiment of the present invention specifically defines a feature of a PUCCH channel having a first PUCCH format, which is used to distinguish a PUCCH channel having a first PUCCH format from a PUCCH channel having an existing PUCCH format, and specifically defining resources of the first PUCCH channel.
  • the specific method for determining the transmission power includes the following five cases.
  • the sending power of the first uplink control information is sent by the user equipment on the first PUCCH channel at the time of the subframe i a first power adjustment value and the base value and power adjustment, or power of the transmission power adjustment value and a second base and a power adjustment value; if the number of the first RB PUCCH channel occupancy is greater than N u, the user apparatus in the subframe in the first time i PUCCH channel transmission power of the first uplink transmission control information to the third base and the power adjustment value and a power adjustment value; 1,2,3 said N u Or 4.
  • the first power adjustment value determined according to the number of bits of the first uplink control information is h′(n bit (i)), where n bit (i) represents the first PUCCH channel The number of bits of the first uplink control information sent.
  • the transmit power is a first power adjustment value h'(n bit (i)) and a base power adjustment value P O_PUCCH +PL c + ⁇ TxD (F')+g(i)+ ⁇
  • the value of ;h'(n bit (i)) is determined by n bit (i), and the specific relationship is as follows:
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The number of RBs included in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and determine.
  • the transmit power is the second power adjustment value.
  • the sum of the base power adjustment values P O_PUCCH +PL c + ⁇ TxD (F')+g(i)+ ⁇ F_PUCCH (F), the transmission power among them Indicates the second power adjustment value, where n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and Determine, the specific relationship is as follows:
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 8 ⁇ P 3 ⁇ 12.6;
  • h '(n bit (i) ) P 4, 10.6 ⁇ P 4 ⁇ 17.7; or
  • h '(n bit (i) ) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2, wherein, 0.02 ⁇ K 1 ⁇ 0.04,5.5 ⁇ K 2 ⁇ 7.5.
  • n' bit (i) represents the number of bits of the second uplink control information minus the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -1.6 ⁇ K 2 ⁇ -0.7;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i) + K 2 , where 0.03 ⁇ K 1 ⁇ 0.05, -0.3 ⁇ K 2 ⁇ 0.5.
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i)+8)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.075, -2.2 ⁇ K 2 ⁇ -1.1;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i) + 8) + K 2 , where 0.03 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -0.6 ⁇ K 2 ⁇ 0.1.
  • the transmit power is or
  • P O_PUCCH to the value of the network device is a user equipment is configured through higher layer signaling, for determining the transmission power having a first PUCCH physical uplink control channel PUCCH format of the first channel.
  • the P O_PUCCH is determined by the network device for the cell level parameter P O_NOMINAL_PUCCH_2 configured by the user equipment and the user level parameter P O_UE_PUCCH_2 .
  • the network device configures the cell-level parameter P O_NOMINAL_PUCCH_1 and the user-level parameter P O_UE_PUCCH_1 for the user equipment by using the high-level signaling, and the value of the P O_NOMINAL_PUCCH_1 ranges from -127dBm to -96dBm, and the value of the P O_UE_PUCCH_1 The range is -8 to 7 dB.
  • the sum of the two parameter values P O_PUCCH_1 is a format configured by the network device for the user equipment to adjust the user equipment to send an existing PUCCH channel (including PUCCH format 1, PUCCH format 1a, PUCCH format 1b, PUCCH format). 2.
  • the network device in the prior art also configures the cell-level parameter P O_NOMINAL_PUSCH and the user-level parameter P O_UE_PUSCH for the user equipment by using the high-layer signaling, and the value of the P O_NOMINAL_PUSCH ranges from -126 dBm to 24 dBm, and the value of the P O_UE_PUSCH The range is -8 to 7 dB.
  • the sum of the two parameter values P O_PUSCH is configured by the network device to adjust the transmit power of the user equipment to send the PUSCH channel.
  • the P - PUCCH configured by the network device to the user equipment a cell level and user-level parameters P O_NOMINAL_PUCCH_2 determining parameters P O_UE_PUCCH_2, wherein said P O_NOMINAL_PUCCH_2 network device is configured to use an existing PUCCH format the cell level channel parameter P Any one of O_NOMINAL_PUCCH_1 and P O_NOMINAL_PUSCH may also be determined by other parameters configured by the network device.
  • the P O_UE_PUCCH_2 may be determined by any one of the user-level parameters P O_UE_PUCCH_1 and P O_UE_PUSCH configured by the network device for the format of the existing PUCCH channel, or may be determined by other parameters configured by the network device.
  • P O_NOMINAL_PUCCH_2 is determined by other parameters configured by the network device, the value ranges from -126dBm to 24dBm. If P O_UE_PUCCH_2 is determined by other parameters configured by the network device, the parameter ranges from -8 to 7 dB.
  • ⁇ F_PUCCH (F) is a power offset value of the PUCCH channel having the first PUCCH format configured by the network device for the user equipment with respect to the PUCCH channel having the second PUCCH format.
  • g(i), f c (i) represents a power adjustment value that the network device sends to the user equipment through a physical downlink control channel.
  • the third power adjustment value determined by the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel
  • m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel sent by the user equipment in the first PUCCH channel
  • the transmit power is the third power adjustment value.
  • m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information sent by the user equipment in the first PUCCH channel to the number of resources of the first PUCCH channel.
  • k(m(i) The value of m(i) and Determine, the specific relationship is as follows:
  • the third power adjustment value includes:
  • BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • K S 1.25
  • the transmission power is the third power adjustment value.
  • the transmission power is the third power adjustment value.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a channel quality indication information CQI and/or a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel.
  • Precoding matrix indication information PMI hybrid automatic repeat request HARQ-ACK
  • rank indication RI if the first uplink control information includes HARQ-ACK or RI, the first type uplink control information is HARQ-ACK or RI, If the first uplink control information does not include HARQ-ACK and RI, the first type of uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the network device configures the parameters "betaOffset-ACK-Index", “betaOffset-RI-Index”, and “betaOffset-CQI-Index” for the user equipment to determine the HARQ by the high-level signaling.
  • the ACK, the Rank Indication RI, and the Channel Quality Indicator (CQI) indicate that the PMI (Precoding Matrix Indicator) information is transmitted in the PUSCH channel of the single codeword.
  • Number of parameters required with The value range of each parameter is an integer of [0, 15].
  • the network device configures parameters “betaOffset-ACK-Index-MC-r10”, “betaOffset-RI-Index-MC-r10”, and “betaOffset-CQI-Index-MC-r10” for the user equipment through high-level signaling.
  • the number of modulation symbols used by the occupied PUSCH is respectively The product of the first ratio.
  • the first ratio is Wherein O is the number of bits of HARQ-ACK, RI, CQI/PMI respectively (if the HARQ-ACK, RI, CQI/PMI information is transmitted on the PUSCH channel, the CRC check bit is added before channel coding, then the number of bits The number of bits of the corresponding CRC check bit is included, where M RE is the number of modulation symbols of the PUSCH channel, and R is the number of bits of uplink data transmitted by the PUSCH channel.
  • the first modulation symbol number is the first coding modulation obtained by encoding and modulating the uplink control information of the HARQ-ACK, the RI, and the CQI/PMI, respectively.
  • the parameter corresponding to the parameter configured by the network device for the UE may be used. with One of them, for example:
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling. Said The parameter "betaOffset-ACK-Index" or “betaOffset-ACK-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-ACK-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-RI-Index" or “betaOffset-RI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-RI-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-CQI-Index" or “betaOffset-CQI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-CQI-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-CQI-Index" or “betaOffset-CQI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-CQI-Index" corresponds to
  • the third power adjustment value described above The user equipment is configured by the network device through high layer signaling. Said Corresponding to parameters configured by the network device for the UE one of the. Specifically, if the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI, the third power adjustment value is Corresponding to parameters configured by the network device for the UE or If the first uplink control information does not include the HARQ-ACK and the RI, the third power adjustment value Corresponding to parameters configured by the network device for the UE
  • the third power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information.
  • the power adjustment value determined by the ratio of the number of resources of the first PUCCH channel may not affect the impact of the number of resources of the first PUCCH channel on the third power adjustment value.
  • a fourth case the fourth power adjustment value determined according to the number of resources of the first PUCCH channel among them, The number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the transmit power is the fourth power adjustment value.
  • a fifth case the ratio of the number of bits according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel a power adjustment value, or a fifth power adjustment value determined according to a ratio of a number of bits of the second uplink control information to a quantity of resources of the first PUCCH channel and a quantity of resources of the first PUCCH channel
  • r(i) represents the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel or the number of bits of the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel
  • the sending power is the sum of the fifth power adjustment value and the basic power adjustment value
  • the second uplink control information is a subset of the first uplink control information
  • the second uplink control information is It is at least one type of uplink control information with the highest priority among the first uplink control information
  • the priority order includes at least one of the following cases: the priority of the HARQ-ACK is greater than the priority of the CSI, and the priority of the SR is equal to or greater than the HARQ.
  • the priority of the ACK, the priority of the RI/PTI in the CSI is greater than the priority of the CQI/PMI in the CSI, and the priority of the RI/PTI in the CSI is equal to the priority of the HARQ-ACK.
  • the second uplink control information is at least one type of uplink control information used in the first uplink control information to determine a reference of the number of resources of each of the first uplink control information in the first PUCCH channel.
  • the ratio of the number of resources occupied in the first PUCCH channel and the ratio of the number of resources occupied by the at least one type of control information in the first PUCCH channel may be determined according to preset other control information. The number of resources that control information is occupied in the first PUCCH channel.
  • the fifth power adjustment value is a ratio of the number of bits of the second uplink control information by the user equipment to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, or the user equipment according to the first
  • the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel may not affect the impact of the number of resources of the first PUCCH channel on the fifth power adjustment value.
  • the first PUCCH channel may have a third physical uplink control channel PUCCH format
  • the PUCCH channel with the third PUCCH format is characterized in that the PUCCH channel occupies one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, Only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each time slot corresponding to the PUCCH channel, and in the case of extending the cyclic prefix, the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal, the PUCCH
  • the uplink control information of the at least two user equipments may be sent by using a code division manner; or the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a convolutional code encoding manner; or the PUCCH channel may be carried by the PUCCH channel.
  • the maximum number of bits of the first uplink control information is greater than 22 bits.
  • the first power adjustment value determined according to the number of bits of the first uplink control information is k'(n bit (i)), where , n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel;
  • k'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2 , where 0.08 ⁇ K 1 ⁇ 0.12, -3.7 ⁇ K 2 ⁇ -2.7.
  • the ratio of the number of bits according to the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE The third power adjustment value determined by the number of RBs included in the first PUCCH channel is
  • the BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • K S 1.25
  • the transmission power is the third power adjustment value.
  • the sum of the basic power adjustment values P O_PUCCH +PL c +g(i), that is, the transmission power is
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a channel quality indication information CQI and/or a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel.
  • Precoding matrix indication information PMI hybrid automatic repeat request HARQ-ACK
  • rank indication RI if the first uplink control information includes HARQ-ACK or RI, the first type uplink control information is HARQ-ACK or RI, If the first uplink control information does not include HARQ-ACK and RI, the first type of uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the parameter corresponding to the parameter configured by the network device for the UE may be used. with One of them, for example:
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling. Said The parameter "betaOffset-ACK-Index" or “betaOffset-ACK-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-ACK-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-RI-Index" or “betaOffset-RI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-RI-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-CQI-Index" or “betaOffset-CQI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-CQI-Index" corresponds to
  • the user equipment is configured by the network device through high layer signaling.
  • the parameter "betaOffset-CQI-Index" or “betaOffset-CQI-Index-MC-r10" corresponding to the configuration of the UE may be used by the network device.
  • the preferred parameter "betaOffset-CQI-Index" corresponds to
  • the third power adjustment value described above The user equipment is configured by the network device through high layer signaling. Said Corresponding to parameters configured by the network device for the UE one of the. Specifically, if the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI, the third power adjustment value is Corresponding to parameters configured by the network device for the UE or If the first uplink control information does not include the HARQ-ACK and the RI, the third power adjustment value Corresponding to parameters configured by the network device for the UE
  • the embodiment of the present invention specifically calculates the sum of any one of the first power adjustment value, the second power adjustment value, the third power adjustment value, the fourth power adjustment value, and the fifth power adjustment value and the basic power adjustment value.
  • the expression of the transmission power provides a calculation method of transmitting the transmission power of the first uplink control information on the first PUCCH channel.
  • FIG. 3 is a structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present invention may perform the processing procedure provided by the embodiment of the uplink control channel power control method.
  • the user equipment 30 includes a first processing unit 31 and a sending unit 32, where the first power The adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information, where the second power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information, and the a power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel, where the third power adjustment value is a ratio of the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel a power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel, where the fourth power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of resources of the first PUCCH channel, where the fifth power adjustment value is Ratio of the number
  • the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and PL c , or the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and ⁇ c ⁇ PL c ;
  • P O_PUCCH is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling
  • PL is the path c cell c downlink channel PUCCH of the first user equipment to determine where the loss
  • ⁇ c is a path loss factor of the cell c where the first PUCCH channel in which the network device is configured for the user equipment.
  • the first processing unit 31 in the embodiment of the present invention may be implemented by a processor.
  • the first power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information sent on the first PUCCH channel, the number of bits according to the first uplink control information, and the number of resources of the first PUCCH channel are determined.
  • the second power adjustment value, the third power adjustment value determined according to the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel, and the number of resources according to the first PUCCH channel The determined fourth power adjustment value, the ratio of the number of bits according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel Or determining the subframe according to the sum of any one of the value of the number of bits of the second uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel and the basic power adjustment value Sending the transmission power of the first uplink control information on the first PUCCH channel at time i, providing the first PUCCH channel transmission
  • the method of determining the transmission power of the uplink control information The method of determining the transmission power of the uplink control information.
  • the number of bits of the first uplink control information includes the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the first uplink control information
  • the number of bits of the second uplink control information includes The number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information.
  • the first PUCCH channel has a first physical uplink control channel PUCCH format, and the PUCCH channel with the first PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies at least one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, or two in each slot
  • the time domain symbol carries a demodulation reference signal
  • the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the sending power of the first uplink control information is sent by the user equipment to the first PUCCH channel at the time of the subframe i as the first power adjustment.
  • a sum of the value and the base power adjustment value, or the transmission power is a sum of the second power adjustment value and the base power adjustment value;
  • the sending power of the first uplink control information on the first PUCCH channel of the user equipment at the time of the subframe i is a third power adjustment value.
  • the N u is 2, 3 or 4.
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE ; or
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the second uplink control information on the PUCCH number of resources occupied by a first number of control information symbols of the first modulation M RE occupied by the PUCCH for the second uplink;
  • the first power adjustment value determined according to the number of bits of the first uplink control information is h'(n bit (i)), where n bit (i) represents the foregoing sent in the first PUCCH channel The number of bits of the first uplink control information;
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The number of RBs included in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and determine.
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 8 ⁇ P 3 ⁇ 12.6;
  • h '(n bit (i) ) P 4, 10.6 ⁇ P 4 ⁇ 17.7; or
  • h '(n bit (i) ) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2, wherein, 0.02 ⁇ K 1 ⁇ 0.04,5.5 ⁇ K 2 ⁇ 7.5.
  • n' bit (i) indicates the number of bits of the second uplink control information minus the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information, The number of RBs included in the first PUCCH channel, Value by n' bit (i) and determine.
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -1.6 ⁇ K 2 ⁇ -0.7;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i)+8)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.075, -2.2 ⁇ K 2 ⁇ -1.1;
  • the third power adjustment value determined according to the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel is k(m(i), Where m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel sent by the user equipment in the first PUCCH channel, the k(m( i), The value of m(i) and determine.
  • Determining, according to the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel, determining the third power adjustment value includes:
  • BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the fourth power adjustment value determined according to the number of resources of the first PUCCH channel is among them, The number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • a fifth power adjustment value determined by the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel, or And determining, according to the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel, a value of R(r(i), Where r(i) represents the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel or the number of bits of the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel, the R(r(i), The value of r(i) and determine.
  • the first PUCCH channel has a third physical uplink control channel PUCCH format, and the PUCCH channel with the third PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, and in the case of extending a cyclic prefix, each The third time domain symbol of the time slot carries the demodulation reference signal, and the uplink control information of the at least two user equipments may be sent by using the code division manner in the PUCCH channel; or
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the first power adjustment value determined according to the number of bits of the first uplink control information is k'(n bit (i)), where n bit (i) represents the foregoing sent in the first PUCCH channel The number of bits of the first uplink control information;
  • k'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2 , where 0.08 ⁇ K 1 ⁇ 0.12, -3.7 ⁇ K 2 ⁇ -2.7.
  • the BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the user equipment provided by the embodiment of the present invention may be specifically used to perform the method embodiment provided in FIG. 1 above, and specific functions are not described herein again.
  • the embodiment of the present invention specifically defines a feature of a PUCCH channel having a first PUCCH format, which is used to distinguish a PUCCH channel having a first PUCCH format from a PUCCH channel having an existing PUCCH format, and specifically defining resources of the first PUCCH channel.
  • FIG. 4 is a structural diagram of a network device according to an embodiment of the present invention.
  • the network device provided by the embodiment of the present invention may perform the processing procedure provided by the embodiment of the uplink control channel power control method.
  • the network device 40 includes a second processing unit 41 and a receiving unit 42, where the first power The adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information, where the second power adjustment value is the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information, and the a power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel, where the third power adjustment value is a ratio of the number of bits of the user equipment according to the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel a power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel, where the fourth power adjustment value is a power adjustment value determined by the user equipment according to the number of resources of the first PUCCH channel, where the fifth power adjustment value is Ratio of the number
  • the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and PL c , or the base power adjustment value includes a sum of P O_PUCCH and ⁇ c ⁇ PL c ;
  • P O_PUCCH is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling
  • PL is the path c cell c downlink channel PUCCH of the first user equipment to determine where the loss
  • ⁇ c is a path loss factor of the cell c where the first PUCCH channel in which the network device is configured for the user equipment.
  • the second processing unit 41 in the embodiment of the present invention may be implemented by a processor.
  • the first power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information sent on the first PUCCH channel, the number of bits according to the first uplink control information, and the number of resources of the first PUCCH channel are determined.
  • the second power adjustment value, the third power adjustment value determined according to the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel, and the number of resources according to the first PUCCH channel The determined fourth power adjustment value, the ratio of the number of bits according to the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the fifth power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel Or determining the subframe according to the sum of any one of the value of the number of bits of the second uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel and the basic power adjustment value Sending the transmission power of the first uplink control information on the first PUCCH channel at time i, providing the first PUCCH channel transmission
  • the method of determining the transmission power of the uplink control information The method of determining the transmission power of the uplink control information.
  • the number of bits of the first uplink control information includes the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the first uplink control information
  • the number of bits of the second uplink control information includes The number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information.
  • the first PUCCH channel has a first physical uplink control channel PUCCH format, and the PUCCH channel with the first PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies at least one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, or two in each slot
  • the time domain symbol carries a demodulation reference signal
  • the third time domain symbol of each time slot carries a demodulation reference signal
  • the PUCCH channel may enter the first uplink control information according to a method of coding a convolutional code Line coding; or
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the sending power of the first uplink control information is sent by the user equipment to the first PUCCH channel at the time of the subframe i as the first power adjustment.
  • a sum of the value and the base power adjustment value, or the transmission power is a sum of the second power adjustment value and the base power adjustment value;
  • the sending power of the first uplink control information on the first PUCCH channel of the user equipment at the time of the subframe i is a third power adjustment value.
  • the N u is 2, 3 or 4.
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE ; or
  • the number of resources of the first PUCCH channel is the number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • the second uplink control information on the PUCCH number of resources occupied by a first number of control information symbols of the first modulation M RE occupied by the PUCCH for the second uplink;
  • the first power adjustment value determined according to the number of bits of the first uplink control information is h′(n bit (i)), where n bit (i) represents the foregoing sent in the first PUCCH channel The number of bits of the first uplink control information;
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • h'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, 5 ⁇ K 2 ⁇ 7.
  • n bit (i) represents the number of bits of the first uplink control information sent in the first PUCCH channel, The number of RBs included in the first PUCCH channel, The value is n bit (i) and determine.
  • h '(n bit (i) ) P 2, 8.2 ⁇ P 2 ⁇ 12.12;
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 11.4 ⁇ P 3 ⁇ 17.24; or
  • n bit (i) greater than 64, and n bit (i) is not greater than 128, then h '(n bit (i) ) P 3, 8 ⁇ P 3 ⁇ 12.6;
  • h '(n bit (i) ) P 4, 10.6 ⁇ P 4 ⁇ 17.7; or
  • h '(n bit (i) ) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2, wherein, 0.02 ⁇ K 1 ⁇ 0.04,5.5 ⁇ K 2 ⁇ 7.5.
  • n' bit (i) represents the number of bits of the second uplink control information minus the number of bits of the cyclic redundancy check code CRC corresponding to the second uplink control information
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ n' bit (i)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.08, -1.6 ⁇ K 2 ⁇ -0.7;
  • h'(n' bit (i)) K 1 ⁇ (n' bit (i)+8)+K 2 , where 0.05 ⁇ K 1 ⁇ 0.075, -2.2 ⁇ K 2 ⁇ -1.1;
  • the third power adjustment value determined according to the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel is k(m(i), Where m(i) represents a ratio of the number of bits of the first uplink control information and the number of resources of the first PUCCH channel sent by the user equipment in the first PUCCH channel, the k(m( i), The value of m(i) and determine.
  • the number of bits according to the first uplink control information and the resource of the first PUCCH channel determine that the third power adjustment value includes:
  • BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the fourth power adjustment value determined according to the number of resources of the first PUCCH channel is among them, The number of RBs included in the first PUCCH channel.
  • a fifth power adjustment value determined by the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel, or And determining, according to the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel and the number of resources of the first PUCCH channel, a value of R(r(i), Where r(i) represents the ratio of the number of bits of the second uplink control information to the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel or the number of bits of the second uplink control information a ratio of the number of resources of the first PUCCH channel, the R(r(i), The value of r(i) and determine.
  • the first PUCCH channel has a third physical uplink control channel PUCCH format
  • a PUCCH channel having a third PUCCH format is characterized by:
  • the PUCCH channel occupies one RB, and in the case of a normal cyclic prefix, only one intermediate time domain symbol carries a demodulation reference signal in each slot corresponding to the PUCCH channel, and in the case of extending a cyclic prefix, each The third time domain symbol of the time slot carries the demodulation reference signal, and the uplink control information of the at least two user equipments may be sent by using the code division manner in the PUCCH channel; or
  • the PUCCH channel may encode the first uplink control information according to a manner of convolutional code encoding
  • the maximum number of bits of the first uplink control information that can be carried by the PUCCH channel is greater than 22 bits.
  • the first power adjustment value determined according to the number of bits of the first uplink control information is k'(n bit (i)), where n bit (i) represents the foregoing sent in the first PUCCH channel The number of bits of the first uplink control information;
  • k'(n bit (i)) K 1 ⁇ n bit (i) + K 2 , where 0.08 ⁇ K 1 ⁇ 0.12, -3.7 ⁇ K 2 ⁇ -2.7.
  • the BPRE is a ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of modulation symbols occupied by the first PUCCH channel, K RE , a value configured for the user equipment by the network device by using high layer signaling, where K S is a value configured by the network device for the user equipment by using high layer signaling.
  • the first type of uplink control information is any one of the following: a parameter used to determine the number of modulation symbols in the PUSCH channel resource when the first type of uplink control information is sent in the PUSCH channel:
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK or an RI
  • the first type of uplink control information is a HARQ-ACK or an RI
  • the first uplink control information does not include a HARQ-ACK and an RI
  • the first type The uplink control information is CQI and/or PMI.
  • the network device provided by the embodiment of the present invention may be specifically configured to perform the method provided in Figure 2 above.
  • the method embodiment, the specific functions are not described here.
  • the embodiment of the present invention specifically defines a feature of a PUCCH channel having a first PUCCH format, which is used to distinguish a PUCCH channel having a first PUCCH format from a PUCCH channel having an existing PUCCH format, and specifically defining resources of the first PUCCH channel.
  • FIG. 5 is a structural diagram of an uplink control channel power control system according to an embodiment of the present invention.
  • the uplink control channel power control system provided by the embodiment of the present invention can perform the processing flow provided by the embodiment of the uplink control channel power control method.
  • the uplink control channel power control system 50 includes the user equipment 30 described in the foregoing embodiment. And network device 40.
  • the uplink control channel power control system provided by the embodiment of the present invention can perform the processing flow provided by the embodiment of the uplink control channel power control method.
  • the first power adjustment value determined by the user equipment according to the number of bits of the first uplink control information sent on the first PUCCH channel, the number of bits according to the first uplink control information, and the first PUCCH The second power adjustment value determined by the number of resources of the channel, the ratio of the number of bits of the first uplink control information to the number of resources of the first PUCCH channel, and the third power adjustment value determined by the number of resources of the first PUCCH channel, according to the first
  • the fourth power adjustment value determined by the number of resources of the PUCCH channel, the ratio of the number of bits according to the second uplink control information and the number of resources occupied by the second uplink control information in the first PUCCH channel, and the number of resources of the first PUCCH channel are determined.
  • the disclosed apparatus and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the above software functional unit is stored in a storage medium and includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform the methods of the various embodiments of the present invention. Part of the steps.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供一种上行控制信道功率控制方法及装置。该方法包括:用户设备确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息;确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率;用不大于发送功率的功率在第一PUCCH信道上发送第一上行控制信息。本发明实施例通过第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目的比值确定的第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定发送功率,提供了发送功率的确定方法。

Description

上行控制信道功率控制方法及装置 技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种上行控制信道功率控制方法及装置。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)系统中业务的传输是基于网络设备调度的,调度的基本时间单位是一个子帧,一个子帧包括多个时域符号,具体的调度流程是网络设备把多个载波配置给用户设备,每个载波包括至少一个物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,简称PUSCH),网络设备向用户设备发送控制信息,用户设备依据控制信息在网络设备指示的PUSCH信道发送上行数据、发送上行控制信息或同时发送上行数据和上行控制信息,另外,多个载波中的一个载波包括一个物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,简称PUCCH),用户设备在PUCCH信道发送上行控制信息。
现有技术中,子帧i时刻用户设备在PUCCH信道中发送上行控制信息时的发送功率PPUCCH(i)依据公式(1)确定:
Figure PCTCN2015094029-appb-000001
其中,PCMAX,c(i)为用户设备的最大发送功率;PO_PUCCH为网络设备通过高层信令为用户设备配置的值,用于描述PUCCH信道的目标接收功率;PLc为用户设备估计的PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;nCQI、nHARQ、nSR分别为用户设备待反馈的CQI、HARQ-ACK、SR的比特数,用户设备待反馈的CQI、HARQ-ACK、SR的比特数总数不大于22bit;ΔF_PUCCH(F)为网络设备为用户设备配置的当前PUCCH的格式相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH的功率偏差值中的一个值;ΔTxD(F')为网络设备为用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH在使用多天线发送分集时的功率调整值;g(i)为网络设备通过物理层信令为用户设备配置的在子帧i的功率调 整值。
现有技术中,子帧i时刻用户设备在小区c上的PUSCH信道中发送信息的发送功率PPUSCH,c(i)依据公式(2)和公式(3)确定:
当用户设备同时在PUSCH信道和PUCCH信道中发送信息时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000002
当用户设备不同时在PUSCH信道和PUCCH信道中发送信息时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000003
当前PUCCH的信道格式为PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中的任意一种,此处定义第一PUCCH格式不同于PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,第二PUCCH格式为PUCCH格式1a,第三PUCCH格式不同于第一PUCCH格式,且不同于PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,对于具有第一PUCCH格式或第三PUCCH格式的PUCCH信道,用户设备无法依据在现有的PUSCH信道或PUCCH信道中发送信息时的发送功率来确定在具有第一PUCCH格式或第三PUCCH格式的PUCCH信道中发送信息的发送功率。
发明内容
本发明实施例提供一种上行控制信道功率控制方法及装置,以确定在具有第一PUCCH格式的PUCCH信道中发送信息的发送功率。
第一方面提供一种上行控制信道功率控制方法,包括:
用户设备确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
所述用户设备确定所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
结合第一方面,在第一方面第一种可能的实现方式中,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
结合第一方面或第一方面第一种可能的实现方式,在第一方面第二种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述 PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第一方面至第一方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第三种可能的实现方式中,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
结合第一方面至第一方面第三种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第四种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000004
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述 第二上行控制信息所使用的调制阶数。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第五种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第六种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000005
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000006
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000007
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000008
确定。
结合第一方面第六种可能的实现方式,在第一方面第七种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000009
Figure PCTCN2015094029-appb-000010
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000011
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第八种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000012
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000013
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000014
的值由n'bit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000015
确定。
结合第一方面第八种可能的实现方式,在第一方面第九种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000016
Figure PCTCN2015094029-appb-000017
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000018
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
结合第一方面第八种可能的实现方式,在第一方面第十种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000019
Figure PCTCN2015094029-appb-000020
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure PCTCN2015094029-appb-000021
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十一种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000022
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000023
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000024
确定。
结合第一方面第十一种可能的实现方式,在第一方面第十二种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000025
时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000026
Figure PCTCN2015094029-appb-000027
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000028
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第一方面第十一种可能的实现方式,在第一方面第十三种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000029
Figure PCTCN2015094029-appb-000030
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000031
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十四种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000032
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000033
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000034
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第一方面第十四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十五种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000035
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参 数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十六种可能的实现方式中,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000036
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000037
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
结合第一方面至第一方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第一方面第十七种可能的实现方式中,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000038
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000039
的值由r(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000040
确定。
结合第一方面或第一方面第一种可能的实现方式,在第一方面第十八种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进 行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第一方面或第一方面第一种或第一方面第十八种可能的实现方式,在第一方面第十九种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
结合第一方面或第一方面第一种或第一方面第十八种可能的实现方式,在第一方面第二十种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000041
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000042
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第一方面第二十种可能的实现方式,在第一方面第二十一种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000043
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
第二方面提供一种上行控制信道功率控制方法,包括:
网络设备确定子帧i时刻用户设备在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
所述网络设备确定所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
所述网络设备接收所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
结合第二方面,在第二方面第一种可能的实现方式中,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
结合第二方面或第二方面第一种可能的实现方式,在第二方面第二种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第二方面至第二方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第三种可能的实现方式中,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
结合第二方面至第二方面第三种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第四种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000044
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上 行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第五种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第六种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000045
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000046
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000047
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000048
确定。
结合第二方面第六种可能的实现方式,在第二方面第七种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000049
Figure PCTCN2015094029-appb-000050
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000051
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第八种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000052
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000053
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000054
的值由n'bit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000055
确定。
结合第二方面第八种可能的实现方式,在第二方面第九种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000056
Figure PCTCN2015094029-appb-000057
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000058
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
结合第二方面第八种可能的实现方式,在第二方面第十种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000059
Figure PCTCN2015094029-appb-000060
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure PCTCN2015094029-appb-000061
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十一种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000062
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000063
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000064
确定。
结合第二方面第十一种可能的实现方式,在第二方面第十二种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000065
时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000066
Figure PCTCN2015094029-appb-000067
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000068
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第二方面第十一种可能的实现方式,在第二方面第十三种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000069
Figure PCTCN2015094029-appb-000070
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000071
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十四种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000072
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000073
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000074
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为 所述用户设备配置的值。
结合第二方面第十四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十五种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000075
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十六种可能的实现方式中,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000076
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000077
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
结合第二方面至第二方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第二方面第十七种可能的实现方式中,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000078
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000079
的值由r(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000080
确定。
结合第二方面或第二方面第一种可能的实现方式,在第二方面第十八种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展 循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第二方面或第二方面第一种或第二方面第十八种可能的实现方式,在第二方面第十九种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
结合第二方面或第二方面第一种或第二方面第十八种可能的实现方式,在第二方面第二十种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000081
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000082
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第二方面第二十种可能的实现方式,在第二方面第二十一种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000083
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
第三方面提供一种用户设备,包括:
第一处理单元,用于确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;确定所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
发送单元,用于用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
结合第三方面,在第三方面第一种可能的实现方式中,所述第一上行 控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
结合第三方面或第三方面第一种可能的实现方式,在第三方面第二种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第三方面至第三方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第三种可能的实现方式中,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
结合第三方面至第三方面第三种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第四种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000084
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第五种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第六种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000085
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000086
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000087
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000088
确定。
结合第三方面第六种可能的实现方式,在第三方面第七种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000089
Figure PCTCN2015094029-appb-000090
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000091
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第八种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000092
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000093
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000094
的值由n'bit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000095
确定。
结合第三方面第八种可能的实现方式,在第三方面第九种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000096
Figure PCTCN2015094029-appb-000097
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000098
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
结合第三方面第八种可能的实现方式,在第三方面第十种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000099
Figure PCTCN2015094029-appb-000100
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure PCTCN2015094029-appb-000101
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十一种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000102
其中,m(i) 表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000103
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000104
确定。
结合第三方面第十一种可能的实现方式,在第三方面第十二种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000105
时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000106
Figure PCTCN2015094029-appb-000107
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000108
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第三方面第十一种可能的实现方式,在第三方面第十三种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000109
Figure PCTCN2015094029-appb-000110
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000111
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十四种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000112
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000113
为所述第一PUCCH 信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000114
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第三方面第十四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十五种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000115
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十六种可能的实现方式中,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000116
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000117
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
结合第三方面至第三方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第三方面第十七种可能的实现方式中,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000118
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000119
的值由r(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000120
确定。
结合第三方面或第三方面第一种可能的实现方式,在第三方面第十八种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道 PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第三方面或第三方面第一种或第三方面第十八种可能的实现方式,在第三方面第十九种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
结合第三方面或第三方面第一种或第三方面第十八种可能的实现方式,在第三方面第二十种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000121
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000122
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第三方面第二十种可能的实现方式,在第三方面第二十一种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000123
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
第四方面提供一种网络设备,包括:
第二处理单元,用于确定子帧i时刻用户设备在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;确定所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
接收单元,用于接收所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链 路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
结合第四方面,在第四方面第一种可能的实现方式中,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
结合第四方面或第四方面第一种可能的实现方式,在第四方面第二种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第四方面至第四方面第二种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第三种可能的实现方式中,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
结合第四方面至第四方面第三种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第四种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道的资 源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000124
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第五种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第六种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000125
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000126
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000127
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000128
确定。
结合第四方面第六种可能的实现方式,在第四方面第七种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000129
Figure PCTCN2015094029-appb-000130
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000131
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第八种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000132
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000133
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000134
的值由n'bit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000135
确定。
结合第四方面第八种可能的实现方式,在第四方面第九种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000136
Figure PCTCN2015094029-appb-000137
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000138
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
结合第四方面第八种可能的实现方式,在第四方面第十种可能的实现方式中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000139
Figure PCTCN2015094029-appb-000140
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure PCTCN2015094029-appb-000141
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十一种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000142
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000143
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000144
确定。
结合第四方面第十一种可能的实现方式,在第四方面第十二种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000145
时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000146
Figure PCTCN2015094029-appb-000147
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000148
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
结合第四方面第十一种可能的实现方式,在第四方面第十三种可能的实现方式中,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000149
Figure PCTCN2015094029-appb-000150
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000151
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十四种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000152
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000153
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000154
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第四方面第十四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十五种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000155
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十六种可能的实现方式中,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000156
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000157
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
结合第四方面至第四方面第四种可能的实现方式中任一种可能的实现方式,在第四方面第十七种可能的实现方式中,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000158
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二 上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000159
的值由r(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000160
确定。
结合第四方面或第四方面第一种可能的实现方式,在第四方面第十八种可能的实现方式中,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
结合第四方面或第四方面第一种或第四方面第十八种可能的实现方式,在第四方面第十九种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
结合第四方面或第四方面第一种或第四方面第十八种可能的实现方式,在第四方面第二十种可能的实现方式中,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000161
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000162
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
结合第四方面第二十种可能的实现方式,在第四方面第二十一种可能的实现方式中,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000163
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控 制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
本发明实施例提供的上行控制信道功率控制方法及装置,通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的上行控制信道功率控制方法流程图;
图2为本发明另一实施例提供的上行控制信道功率控制方法流程图;
图3为本发明实施例提供的用户设备的结构图;
图4为本发明实施例提供的网络设备的结构图;
图5为本发明实施例提供的上行控制信道功率控制系统的结构图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明实施例提供的上行控制信道功率控制方法流程图。本发明实施例定义第一物理上行控制信道PUCCH格式即第一PUCCH格式不同于现有技术中PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,第二物理上行控制信道PUCCH格式即第二PUCCH格式为PUCCH格式1a,第三物理上行控制信道PUCCH格式即第三PUCCH格式不同于第一PUCCH格式,且不同于现有技术中PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,针对用户设备无法依据在现有的PUSCH信道或PUCCH信道中发送信息时的发送功率来确定在具有第一PUCCH格式或者第三PUCCH格式的PUCCH信道中发送信息的发送功率,提供了上行控制信道功率控制方法,该方法的具体步骤如下:
步骤S101、用户设备确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
现有技术中,PUCCH信道的格式包括format 1、format 1a、format 1b、format 2、format 2a、format 2b和format 3,在本发明实施例中,第一PUCCH信道的格式为第一物理上行控制信道PUCCH格式,或者第一PUCCH信道的格式为第三物理上行控制信道PUCCH格式,且第一PUCCH格式和第三PUCCH格式分别不同于现有技术中的任何一种PUCCH信道格式。
网络设备为用户设备配置多个PUCCH信道,用户设备从多个PUCCH信道中确定出第一PUCCH信道,并在子帧i时刻通过该第一PUCCH信道发送第一上行控制信息;或者,网络设备通过物理层信令指示用户设备在子帧 i时刻使用第一PUCCH信道发送第一上行控制信息。本发明实施例不限定用户设备在子帧i时刻确定第一PUCCH信道的方法。所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种,即当前用户设备生成的第一上行控制信息可能包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的一种,可能包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的任意两种,还可能同时包括道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR。
步骤S102、所述用户设备确定所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
在本发明实施例中,当基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和时,基础功率调整值还包括ΔTxD(F')、g(i)、ΔF_PUCCH(F)三者中的至少一项,其中,ΔTxD(F')为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一UCCH格式的PUCCH信道在使用多天线发送分集时的功率调整值,可选地,ΔTxD(F')的值为-2dB或0dB;g(i)由所述网络设备通过物理控制信息为所述用户设备配置的在子帧i时刻的第六功率调整值确定;ΔF_PUCCH(F)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH信道的功率偏差值,可选地,ΔF_PUCCH(F)的值为-2dB,0dB,1dB,2dB中的一个。优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、ΔTxD(F')、g(i)、ΔF_PUCCH(F)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLcTxD(F')+g(i)+ΔF_PUCCH(F)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、g(i)、ΔF_PUCCH(F)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLc+g(i)+ΔF_PUCCH(F)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、与g(i)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLc+g(i)。
当基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和时,基础功率调整值还包括ΔTF,c(i)和/或fc(i),其中,当KS=0时,ΔTF,c(i)=0;当KS=1.25时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000164
其中,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的参数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000165
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的参数,或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000166
等于1,BPRE=O/NRE,其中,O为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送的第三上行控制信息的比特数,所述第三上行控制信息的比特数包括所述第三上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,NRE为所述第一PUCCH信道占用的调制符号的个数,所述第三上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;fc(i)为所述网络设备通过物理控制信息为所述用户设备配置的在子帧i时刻的第七功率调整值。优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、αc·PLc、ΔTF,c(i)、fc(i)的和,即基础功率调整值还可以为PO_PUCCHc·PLcTF,c(i)+fc(i)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、αc·PLc与fc(i)的和,即基础功率调整值还可以为PO_PUCCHc·PLc+fc(i)。
另外,在本发明实施例中,PO_PUCCH=PO_PUSCH+ΔP,其中,PO_PUSCH和ΔP为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,αc可以等于1。
步骤S103、所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息。
若上述步骤确定出的发送功率大于所述用户设备的最大发射功率,则所述用户设备用该最大发射功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;若上述步骤确定出的发送功率不大于所述用户设备的最大发射功率,则所述用户设备用该发送功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息。
本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
在上述实施例的基础上,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀(Normal Cyclic Prefix,简称正常CP)的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循 环前缀(Extended Cyclic Prefix,简称扩展CP)的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000167
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
具体地,
Figure PCTCN2015094029-appb-000168
Figure PCTCN2015094029-appb-000169
为第一PUCCH信道的子载波的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000170
为第一PUCCH信道的OFDM符号的个数。对于QPSK,Qm=2;对于16QAM,Qm=4。
本发明实施例具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法。
在上述实施例的基础上,发送功率具体的确定方法包括如下五种情况。可选的,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整 值的和;所述Nu为1、2、3或者4。
第一种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数。
在第一种情况下,所述发送功率为第一功率调整值h'(nbit(i))与基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F')+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率PPUCCH(i)=P0_PUCCH+PLc+h'(nbit(i))+ΔF_PUCCH(F)+ΔTxD(F')+g(i);h'(nbit(i))的值由nbit(i)确定,具体的确定关系如下:
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数。举例来说,可具体表示为nbit(i)=nCSI+nHARQ+nSR,其中,nCSI为信道状态信息CSI的比特数、nHARQ为混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK的比特数、nSR为调度请求SR的比特数,且nCSI、nHARQ和nSR中任一项可能是0。
第二种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000171
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000172
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000173
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000174
确定。
在第二种情况下,发送功率为第二功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000175
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F')+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率
Figure PCTCN2015094029-appb-000176
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000177
表示所述第二功率调整值,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000178
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000179
确定,具体的确定关系如下:
Figure PCTCN2015094029-appb-000180
Figure PCTCN2015094029-appb-000181
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
Figure PCTCN2015094029-appb-000182
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
优选地,K1=0.03,K2=6.7。
或者,在第二种情况下,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000183
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000184
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000185
的值由n'bit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000186
确定。
优选的,
Figure PCTCN2015094029-appb-000187
Figure PCTCN2015094029-appb-000188
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000189
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
或者优选的,
Figure PCTCN2015094029-appb-000190
Figure PCTCN2015094029-appb-000191
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure PCTCN2015094029-appb-000192
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
当第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000193
时,发送功率为
Figure PCTCN2015094029-appb-000194
或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000195
当所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,且所述具有第一物理上行控制信道PUCCH格式的PUCCH不支持发送分集方案时,所述发送功率为
Figure PCTCN2015094029-appb-000196
或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000197
其中,PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,用于确定所述具有第一物理上行控制信道PUCCH格式第一PUCCH信道的发送功率。PO_PUCCH由网络设备为所述用户设备配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_2和用户级参数PO_UE_PUCCH_2确定。现有技术中网络设备通过高层信令为所述用户设备配置小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_1和用户级参数PO_UE_PUCCH_1,所述PO_NOMINAL_PUCCH_1的取值范围为-127dBm~-96dBm,所述PO_UE_PUCCH_1的取值范围为-8~7dB。这两个参数取值的和PO_PUCCH_1为网络设备为所述用户设备配置的用于调整用户设备发送具有现有的PUCCH信道的格式(包括PUCCH format 1、PUCCH format 1a、PUCCH format 1b、PUCCH format 2、PUCCH format 2a、PUCCH format 2b和PUCCH format 3)的PUCCH信道的发送功率。现有技术中网络设备还通过高层信令为所述用户设备配置小区级参数PO_NOMINAL_PUSCH和用户级参数PO_UE_PUSCH,所述PO_NOMINAL_PUSCH的取值范围为-126dBm~24dBm,所述PO_UE_PUSCH的取值范围为-8~7dB。这两个参数取值的和PO_PUSCH为网络设备为所述用户设备配置的用于调整用户设备发送PUSCH信道的发送功率。所述PO_PUCCH由网络设备为所述用户设备配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_2和用户级参数PO_UE_PUCCH_2确定,其中所述PO_NOMINAL_PUCCH_2可以使用网络设备为现有的PUCCH信道的格式配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_1和PO_NOMINAL_PUSCH中的任意一个,也可以由网络设备配置的其他参数确定。所述PO_UE_PUCCH_2可以使用网络设备为现有的PUCCH信道的格式配置的用户级参数PO_UE_PUCCH_1和PO_UE_PUSCH中的任意一个,也可以由网络设备配置的其他参数确定。如果PO_NOMINAL_PUCCH_2由网络设备配置的其他参数确定,该参数取值范围为-126dBm~24dBm,如果PO_UE_PUCCH_2由网络设备配置的其他参数确定,该参数取值范围为-8~7dB。
ΔF_PUCCH(F)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH信道的功率 偏差值。
g(i)、fc(i)表示所述网络设备通过物理下行控制信道发送给所述用户设备的功率调整值。
第三种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000198
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000199
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000200
确定。在这种情况下,发送功率为第三功率调整值k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000201
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F')+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率
Figure PCTCN2015094029-appb-000202
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000203
表示所述第三功率调整值,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000204
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000205
确定,具体的确定关系如下:
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000206
时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000207
Figure PCTCN2015094029-appb-000208
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
Figure PCTCN2015094029-appb-000209
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
优选地,K1=0.03,K2=6.7。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000210
Figure PCTCN2015094029-appb-000211
时,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7。
优选地,K1=8.4,K2=6.3。
Figure PCTCN2015094029-appb-000212
时,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
优选地,K1=9.5,K2=6.7。
或者,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000213
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000214
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000215
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
优选的KS=1.25,此时,发送功率为第三功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000216
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)的和,即所述PUCCH的发送功率为
Figure PCTCN2015094029-appb-000217
或者,发送功率为第三功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000218
和基础功率调整值PO_PUCCHc·PLc+fc(i)的和,即所述PUCCH的发送功率
Figure PCTCN2015094029-appb-000219
其中,PO_PUCCH和上述第二种情况中的PO_PUCCH相同;PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损 耗因子;g(i)和上述第二种情况中的g(i)相同,fc(i)和上述第二种情况中的fc(i)相同。
所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000220
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;混合自动重传请求HARQ-ACK;秩指示RI;如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
在现有技术中,网络设备通过高层信令为用户设备配置参数“betaOffset-ACK-Index”、“betaOffset-RI-Index”、“betaOffset-CQI-Index”分别用于所述用户设备确定HARQ-ACK、秩指示RI(Rank Indication)、信道质量指示CQI(Channel Quality Indicator)/预编码矩阵指示PMI(Precoding Matrix Indicator)信息在单码字的PUSCH信道中发送时所占用的PUSCH的调制符号的个数时所需要的参数
Figure PCTCN2015094029-appb-000221
Figure PCTCN2015094029-appb-000222
Figure PCTCN2015094029-appb-000223
所述各参数的取值范围是[0,15]的整数。网络设备通过高层信令为用户设备配置参数“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”、“betaOffset-RI-Index-MC-r10”、“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”分别用于所述用户设备确定HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在多码字的PUSCH信道中发送时所占用的PUSCH的调制符号的个数时所需要的参数
Figure PCTCN2015094029-appb-000224
Figure PCTCN2015094029-appb-000225
Figure PCTCN2015094029-appb-000226
可选的,用户设备确定HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在多码字的PUSCH信道中发送时使用所占用的PUSCH的调制符号的个数分别为
Figure PCTCN2015094029-appb-000227
和第一比值的乘积。所述第一比值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000228
其中O分别为HARQ-ACK、RI、CQI/PMI的比特数(如果所述HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在PUSCH信道上传输时信道编码前加入CRC校验位,则所述比特数包括各自对应的CRC校验位的比特数),MRE为所述PUSCH信道的调制符号 个数,R为所述PUSCH信道发送的上行数据的比特数。
可选的,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000229
为第一调制符号个数和第二调制符号个数的比值,所述第一调制符号个数分别为HARQ-ACK、RI、CQI/PMI的上行控制信息经过编码调制后得到的第一编码调制符号在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道的调制符号个数,所述第二调制符号个数为上行数据经过编码调制后得到的第二编码调制符号在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道的调制符号个数,且所述第一编码调制符号的个数和所述第二编码调制符号的个数相等。
上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000230
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的参数
Figure PCTCN2015094029-appb-000231
Figure PCTCN2015094029-appb-000232
中的一种,例如:
上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000233
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000234
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-ACK-Index”或者“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000235
优选参数“betaOffset-ACK-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000236
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000237
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000238
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-RI-Index”或者“betaOffset-RI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000239
优选参数“betaOffset-RI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000240
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000241
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000242
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000243
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000244
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000245
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000246
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000247
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000248
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000249
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000250
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000251
中的一个。具体来说,如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000252
可以使 用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000253
或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000254
如果所述第一上行控制信息中不包括HARQ-ACK和RI,则第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000255
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000256
需要说明的是,如果所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的资源数目是固定为一个RB,则所述的第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值确定的功率调整值,可以不考虑所述第一PUCCH信道的资源数目对所述第三功率调整值的影响。
第四种情况:所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000257
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000258
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
在第四种情况下,发送功率为第四功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000259
和基础功率调整值PO_PUCCHc·PLcTF,c(i)+fc(i)的和,发送功率
Figure PCTCN2015094029-appb-000260
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000261
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
第五种情况:所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000262
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000263
的值由
Figure PCTCN2015094029-appb-000264
确定。
在第五种情况下,发送功率为第五功率调整值和基础功率调整值的和,第二上行控制信息是第一上行控制信息的子集,且第二上行控制信息是第一上行控制信息中优先级最高的至少一种上行控制信息,优先级顺序包括如下情况中的至少一种:HARQ-ACK的优先级大于CSI的优先级、SR的优先级等于或者大于HARQ-ACK的优先级、CSI中的RI/PTI的优先级大于CSI中的CQI/PMI的优先级、CSI中的RI/PTI的优先级等于HARQ-ACK的优先级。或者第二上行控制信息是第一上行控制信息中用于确定第一上 行控制信息中每一个控制信息在在第一PUCCH信道中占用的资源数目的基准的至少一种上行控制信息。举例来说,可依据预设的其他控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目和所述至少一种控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者差值,确定所述其他控制信息在在第一PUCCH信道中占用的资源数目。
需要说明的是,如果所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的资源数目是固定为一个RB。则所述的第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,可以不考虑所述第一PUCCH信道的资源数目对所述第五功率调整值的影响。
另外所述第一PUCCH信道可以具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
当所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式时,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
此时,发送功率为第一功率调整值k'(nbit(i))和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,即发送功率为PPUCCH(i)=P0_PUCCH+PLc+k'(nbit(i))+ΔF_PUCCH(F)+g(i)。
当所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式时,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定的第三 功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000265
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000266
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
优选的KS=1.25,此时,发送功率为第三功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000267
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)的和,即发送功率为
Figure PCTCN2015094029-appb-000268
所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000269
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;混合自动重传请求HARQ-ACK;秩指示RI;如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000270
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的参数
Figure PCTCN2015094029-appb-000271
Figure PCTCN2015094029-appb-000272
中的一种,例如:
上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000273
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000274
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-ACK-Index”或者“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000275
优选参数“betaOffset-ACK-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000276
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000277
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000278
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-RI-Index”或者“betaOffset-RI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000279
优选参数“betaOffset-RI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000280
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000281
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000282
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000283
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000284
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000285
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000286
可以使用网络设备为所述UE配置的 参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000287
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000288
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000289
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000290
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000291
中的一个。具体来说,如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000292
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000293
或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000294
如果所述第一上行控制信息中不包括HARQ-ACK和RI,则第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000295
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000296
本发明实施例具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
图2为本发明另一实施例提供的上行控制信道功率控制方法流程图。本发明实施例定义第一物理上行控制信道PUCCH格式即第一PUCCH格式不同于现有技术中PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,第二物理上行控制信道PUCCH格式即第二PUCCH格式为PUCCH格式1a,第三物理上行控制信道PUCCH格式即第三PUCCH格式不同于第一PUCCH格式,且不同于现有技术中PUCCH格式1/1a/1b/2/2a/2b/3中任何一种PUCCH信道格式,针对用户设备无法依据在现有的PUSCH信道或PUCCH信道中发送信息时的发送功率来确定在具有第一PUCCH格式或者第三PUCCH格式的PUCCH信道中发送信息的发送功率,提供了上行控制信道功率控制方法,该方法的具体步骤如下:
步骤S201、网络设备确定子帧i时刻用户设备在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
现有技术中,PUCCH信道的格式包括format 1、format 1a、format 1b、format 2、format 2a、format 2b和format 3,在本发明实施例中,第一PUCCH信道的格式为第一物理上行控制信道PUCCH格式,或者第一PUCCH信道的格式为第三物理上行控制信道PUCCH格式,且第一PUCCH格式和第 三PUCCH格式分别不同于现有技术中的任何一种PUCCH信道格式。
网络设备为用户设备配置多个PUCCH信道,用户设备从多个PUCCH信道中确定出第一PUCCH信道,并在子帧i时刻通过该第一PUCCH信道发送第一上行控制信息;或者,网络设备通过物理层信令指示用户设备在子帧i时刻使用第一PUCCH信道发送第一上行控制信息。本发明实施例不限定用户设备在子帧i时刻确定第一PUCCH信道的方法。所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种,即当前用户设备生成的第一上行控制信息可能包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的一种,可能包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的任意两种,还可能同时包括道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR。
步骤S202、所述网络设备确定所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值 包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
在本发明实施例中,当基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和时,基础功率调整值还包括ΔTxD(F')、g(i)、ΔF_PUCCH(F)三者中的至少一项,其中,ΔTxD(F')为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道在使用多天线发送分集时的功率调整值,可选地,ΔTxD(F')的值为-2dB或0dB;g(i)由所述网络设备通过物理控制信息为所述用户设备配置的在子帧i时刻的第六功率调整值确定;ΔF_PUCCH(F)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH信道的功率偏差值,可选地,ΔF_PUCCH(F)的值为-2dB,0dB,1dB,2dB中的一个。优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、ΔTxD(F')、g(i)、ΔF_PUCCH(F)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLcTxD(F')+g(i)+ΔF_PUCCH(F)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、g(i)、ΔF_PUCCH(F)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLc+g(i)+ΔF_PUCCH(F)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、PLc、与g(i)的和,即基础功率调整值为PO_PUCCH+PLc+g(i)。
当基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和时,基础功率调整值还包括ΔTF,c(i)和/或fc(i),其中,当KS=0时,ΔTF,c(i)=0;当KS=1.25时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000297
其中,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的参数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000298
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的参数,或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000299
等于1,BPRE=O/NRE,其中,O为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送的第三上行控制信息的比特数,所述第三上行控制信息的比特数包括所述第三上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,NRE为所述第一PUCCH信道占用的调制符号的个数,所述第三上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;fc(i)为所述网络设备通过物理控制信息为所述用户设备配置的在子帧i时刻的第七功率调整值。优选的,本发明实施例中的基础 功率调整值包括PO_PUCCH、αc·PLc、ΔTF,c(i)、fc(i)的和,即基础功率调整值还可以为PO_PUCCHc·PLcTF,c(i)+fc(i)。或者优选的,本发明实施例中的基础功率调整值包括PO_PUCCH、αc·PLc与fc(i)的和,即基础功率调整值还可以为PO_PUCCHc·PLc+fc(i)。
另外,在本发明实施例中,PO_PUCCH=PO_PUSCH+ΔP,其中,PO_PUSCH和ΔP为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,αc可以等于1。
步骤S203、所述网络设备接收所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息。
所述网络设备接收所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息,在发送过程中,若上述步骤确定出的发送功率大于所述用户设备的最大发射功率,则所述用户设备用该最大发射功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;若上述步骤确定出的发送功率不大于所述用户设备的最大发射功率,则所述用户设备用该发送功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息。
本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
在上述实施例的基础上,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀(Normal Cyclic Prefix,简称正常CP)的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀(Extended Cyclic Prefix,简称扩展CP)的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000300
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
具体地,
Figure PCTCN2015094029-appb-000301
为第一PUCCH信道的子载波的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000302
为第一PUCCH信道的OFDM符号的个数。对于QPSK,Qm=2;对于16QAM,Qm=4。
本发明实施例具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法。
在上述实施例的基础上,发送功率具体的确定方法包括如下五种情况。可选的,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户 设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;所述Nu为1、2、3或者4。
第一种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数。
在第一种情况下,所述发送功率为第一功率调整值h'(nbit(i))与基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F')+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率PPUCCH(i)=P0_PUCCH+PLc+h'(nbit(i))+ΔF_PUCCH(F)+ΔTxD(F')+g(i);h'(nbit(i))的值由nbit(i)确定,具体的确定关系如下:
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数。举例来说,可具体表示为nbit(i)=nCSI+nHARQ+nSR,其中,nCSI为信道状态信息CSI的比特数、nHARQ为混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK的比特数、nSR为调度请求SR的比特数,且nCSI、nHARQ和nSR中任一项可能是0。
第二种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000303
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000304
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000305
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000306
确定。
在第二种情况下,发送功率为第二功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000307
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F')+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率
Figure PCTCN2015094029-appb-000308
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000309
表示所述第二功率调整值,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000310
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000311
确定,具体的确定关系如下:
Figure PCTCN2015094029-appb-000312
Figure PCTCN2015094029-appb-000313
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
Figure PCTCN2015094029-appb-000314
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
优选地,K1=0.03,K2=6.7。
或者,在第二种情况下,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000315
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000316
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000317
的值由n'bit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000318
确定。
优选的,
Figure PCTCN2015094029-appb-000319
Figure PCTCN2015094029-appb-000320
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000321
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
或者优选的,
Figure PCTCN2015094029-appb-000322
Figure PCTCN2015094029-appb-000323
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure PCTCN2015094029-appb-000324
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
当第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000325
时,发送功率为
Figure PCTCN2015094029-appb-000326
或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000327
当所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,且所述具有第一物理上行控制信道PUCCH格式的PUCCH不支持发送分集方案时,所述发送功率为
Figure PCTCN2015094029-appb-000328
或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000329
其中,PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,用于确定所述具有第一物理上行控制信道PUCCH格式第一PUCCH信道的发送功率。PO_PUCCH由网络设备为所述用户设备配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_2和用户级参数PO_UE_PUCCH_2确定。现有技术中网络设备通过高层信令为所述用户设备配置小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_1和用户级参数PO_UE_PUCCH_1,所述PO_NOMINAL_PUCCH_1的取值范围为-127dBm~-96dBm,所述PO_UE_PUCCH_1的取值范围为-8~7dB。这两个参数取值的和PO_PUCCH_1为网络设备为所述用户设备配置的用于调整用户设备发送具有现有的PUCCH信道的格式(包括PUCCH format 1、PUCCH format 1a、PUCCH format 1b、PUCCH format 2、PUCCH format 2a、PUCCH format 2b和PUCCH format 3)的PUCCH信道的发送功率。现有技术中网络设备还通过高层信令为所述用户设备配置小区级参数PO_NOMINAL_PUSCH和用户级参数PO_UE_PUSCH,所述PO_NOMINAL_PUSCH的取值范围为-126dBm~24dBm,所述PO_UE_PUSCH的取值范围为-8~7dB。这两个参数取值的和PO_PUSCH为网络设备为所述用户设备配置的用于调整用户设备发送PUSCH信道的发送功率。所述PO_PUCCH由网络设备为所述用户设备配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_2和用户级参数PO_UE_PUCCH_2确定,其中所述PO_NOMINAL_PUCCH_2可以使用网络设备为现有的PUCCH信道的格式配置的小区级参数PO_NOMINAL_PUCCH_1和PO_NOMINAL_PUSCH中的任意一个,也可以由网络设备配置的其他参数确定。所述PO_UE_PUCCH_2可以使用网络设备为现有的PUCCH信道的格式配置的用户级参数PO_UE_PUCCH_1和PO_UE_PUSCH中的任 意一个,也可以由网络设备配置的其他参数确定。如果PO_NOMINAL_PUCCH_2由网络设备配置的其他参数确定,该参数取值范围为-126dBm~24dBm,如果PO_UE_PUCCH_2由网络设备配置的其他参数确定,该参数取值范围为-8~7dB。
ΔF_PUCCH(F)为所述网络设备为所述用户设备配置的所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道相对于具有第二PUCCH格式的PUCCH信道的功率偏差值。
g(i)、fc(i)表示所述网络设备通过物理下行控制信道发送给所述用户设备的功率调整值。
第三种情况:所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000330
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000331
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000332
确定。在这种情况下,发送功率为第三功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000333
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLcTxD(F')+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,所述发送功率
Figure PCTCN2015094029-appb-000334
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000335
表示所述第三功率调整值,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000336
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000337
确定,具体的确定关系如下:
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000338
时,k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000339
Figure PCTCN2015094029-appb-000340
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
优选地,K1=0.07,K2=5.6。或者优选地,K1=0.06,K2=6.2。
Figure PCTCN2015094029-appb-000341
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
优选地,K1=0.03,K2=6.7。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,所述k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000342
Figure PCTCN2015094029-appb-000343
时,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7。
优选地,K1=8.4,K2=6.3。
Figure PCTCN2015094029-appb-000344
时,
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
优选地,K1=9.5,K2=6.7。
或者,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000345
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000346
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000347
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
优选的KS=1.25,此时,发送功率为第三功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000348
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)的和,即所述PUCCH的发送功率为
Figure PCTCN2015094029-appb-000349
或者,发送功率为第三功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000350
和基础功率调整值 PO_PUCCHc·PLc+fc(i)的和,即所述PUCCH的发送功率
Figure PCTCN2015094029-appb-000351
其中,PO_PUCCH和上述第二种情况中的PO_PUCCH相同;PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子;g(i)和上述第二种情况中的g(i)相同,fc(i)和上述第二种情况中的fc(i)相同。
所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000352
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;混合自动重传请求HARQ-ACK;秩指示RI;如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
在现有技术中,网络设备通过高层信令为用户设备配置参数“betaOffset-ACK-Index”、“betaOffset-RI-Index”、“betaOffset-CQI-Index”分别用于所述用户设备确定HARQ-ACK、秩指示RI(Rank Indication)、信道质量指示CQI(Channel Quality Indicator)/预编码矩阵指示PMI(Precoding Matrix Indicator)信息在单码字的PUSCH信道中发送时所占用的PUSCH的调制符号的个数时所需要的参数
Figure PCTCN2015094029-appb-000353
Figure PCTCN2015094029-appb-000354
Figure PCTCN2015094029-appb-000355
所述各参数的取值范围是[0,15]的整数。网络设备通过高层信令为用户设备配置参数“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”、“betaOffset-RI-Index-MC-r10”、“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”分别用于所述用户设备确定HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在多码字的PUSCH信道中发送时所占用的PUSCH的调制符号的个数时所需要的参数
Figure PCTCN2015094029-appb-000356
Figure PCTCN2015094029-appb-000357
Figure PCTCN2015094029-appb-000358
可选的,用户设备确定HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在多码字的PUSCH信道中发送时使用所占用的PUSCH的调制符号的个数分别为
Figure PCTCN2015094029-appb-000359
和第一比值的乘积。所述第一比值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000360
其中O分别为HARQ-ACK、RI、CQI/PMI的比特数(如果所述HARQ-ACK、RI、CQI/PMI信息在PUSCH信道上传输时信道编码前加入CRC校验位,则所述比特数包括各自对应的CRC校验位的比特数),MRE为所述PUSCH信道的调制符号个数,R为所述PUSCH信道发送的上行数据的比特数。
可选的,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000361
为第一调制符号个数和第二调制符号个数的比值,所述第一调制符号个数分别为HARQ-ACK、RI、CQI/PMI的上行控制信息经过编码调制后得到的第一编码调制符号在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道的调制符号个数,所述第二调制符号个数为上行数据经过编码调制后得到的第二编码调制符号在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道的调制符号个数,且所述第一编码调制符号的个数和所述第二编码调制符号的个数相等。
上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000362
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的参数
Figure PCTCN2015094029-appb-000363
Figure PCTCN2015094029-appb-000364
中的一种,例如:
上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000365
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000366
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-ACK-Index”或者“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000367
优选参数“betaOffset-ACK-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000368
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000369
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000370
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-RI-Index”或者“betaOffset-RI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000371
优选参数“betaOffset-RI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000372
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000373
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000374
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000375
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000376
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000377
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000378
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10” 对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000379
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000380
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000381
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000382
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000383
中的一个。具体来说,如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000384
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000385
或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000386
如果所述第一上行控制信息中不包括HARQ-ACK和RI,则第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000387
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000388
需要说明的是,如果所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的资源数目是固定为一个RB,则所述的第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值确定的功率调整值,可以不考虑所述第一PUCCH信道的资源数目对所述第三功率调整值的影响。
第四种情况:所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000389
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000390
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
在第四种情况下,发送功率为第四功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000391
和基础功率调整值PO_PUCCHc·PLcTF,c(i)+fc(i)的和,发送功率
Figure PCTCN2015094029-appb-000392
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000393
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
第五种情况:所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000394
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000395
的值由r(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000396
确定。
在第五种情况下,发送功率为第五功率调整值和基础功率调整值的和,第二上行控制信息是第一上行控制信息的子集,且第二上行控制信息 是第一上行控制信息中优先级最高的至少一种上行控制信息,优先级顺序包括如下情况中的至少一种:HARQ-ACK的优先级大于CSI的优先级、SR的优先级等于或者大于HARQ-ACK的优先级、CSI中的RI/PTI的优先级大于CSI中的CQI/PMI的优先级、CSI中的RI/PTI的优先级等于HARQ-ACK的优先级。或者第二上行控制信息是第一上行控制信息中用于确定第一上行控制信息中每一个控制信息在在第一PUCCH信道中占用的资源数目的基准的至少一种上行控制信息。举例来说,可依据预设的其他控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目和所述至少一种控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者差值,确定所述其他控制信息在在第一PUCCH信道中占用的资源数目。
需要说明的是,如果所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的资源数目是固定为一个RB。则所述的第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,可以不考虑所述第一PUCCH信道的资源数目对所述第五功率调整值的影响。
另外所述第一PUCCH信道可以具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
当所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式时,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
此时,发送功率为第一功率调整值k'(nbit(i))和基础功率调整值 PO_PUCCH+PLc+g(i)+ΔF_PUCCH(F)的和,即发送功率为PPUCCH(i)=P0_PUCCH+PLc+k'(nbit(i))+ΔF_PUCCH(F)+g(i)。
当所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式时,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000397
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000398
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
优选的KS=1.25,此时,发送功率为第三功率调整值
Figure PCTCN2015094029-appb-000399
和基础功率调整值PO_PUCCH+PLc+g(i)的和,即发送功率为
Figure PCTCN2015094029-appb-000400
所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000401
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;混合自动重传请求HARQ-ACK;秩指示RI;如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000402
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的参数
Figure PCTCN2015094029-appb-000403
Figure PCTCN2015094029-appb-000404
中的一种,例如:
上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000405
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000406
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-ACK-Index”或者“betaOffset-ACK-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000407
优选参数“betaOffset-ACK-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000408
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000409
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000410
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-RI-Index”或者“betaOffset-RI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000411
优选参数“betaOffset-RI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000412
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000413
由所述网络设备通过高层 信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000414
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000415
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000416
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000417
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000418
可以使用网络设备为所述UE配置的参数“betaOffset-CQI-Index”或者“betaOffset-CQI-Index-MC-r10”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000419
优选参数“betaOffset-CQI-Index”对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000420
或者,上述所述第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000421
由所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置。所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000422
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000423
中的一个。具体来说,如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000424
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000425
或者
Figure PCTCN2015094029-appb-000426
如果所述第一上行控制信息中不包括HARQ-ACK和RI,则第三功率调整值中的
Figure PCTCN2015094029-appb-000427
可以使用网络设备为所述UE配置的参数对应的
Figure PCTCN2015094029-appb-000428
本发明实施例具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
图3为本发明实施例提供的用户设备的结构图。本发明实施例提供的用户设备可以执行上行控制信道功率控制方法实施例提供的处理流程,如图3所示,用户设备30包括第一处理单元31和发送单元32,其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目 确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
在本发明实施例中的第一处理单元31可以由处理器实现。
本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
在上述实施例的基础上,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000429
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为 h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000430
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000431
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000432
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000433
确定。
Figure PCTCN2015094029-appb-000434
Figure PCTCN2015094029-appb-000435
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000436
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000437
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余 校验码CRC的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000438
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000439
的值由n'bit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000440
确定。
Figure PCTCN2015094029-appb-000441
Figure PCTCN2015094029-appb-000442
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000443
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
Figure PCTCN2015094029-appb-000444
Figure PCTCN2015094029-appb-000445
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure PCTCN2015094029-appb-000446
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000447
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000448
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000449
确定。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000450
时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000451
Figure PCTCN2015094029-appb-000452
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000453
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000454
Figure PCTCN2015094029-appb-000455
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000456
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000457
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000458
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000459
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000460
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000461
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000462
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第 五功率调整值为R(r(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000463
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述R(r(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000464
的值由r(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000465
确定。
所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000466
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000467
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000468
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
本发明实施例提供的用户设备可以具体用于执行上述图1所提供的方法实施例,具体功能此处不再赘述。
本发明实施例具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法;具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
图4为本发明实施例提供的网络设备的结构图。本发明实施例提供的网络设备可以执行上行控制信道功率控制方法实施例提供的处理流程,如图4所示,网络设备40包括第二处理单元41和接收单元42,其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值 包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
在本发明实施例中的第二处理单元41可以由处理器实现。
本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法。
在上述实施例的基础上,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进 行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
所述Nu为1、2、3或者4。
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000469
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或 者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000470
其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000471
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000472
的值由nbit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000473
确定。
Figure PCTCN2015094029-appb-000474
Figure PCTCN2015094029-appb-000475
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000476
时,
若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000477
其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000478
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
Figure PCTCN2015094029-appb-000479
的值由n'bit(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000480
确定。
Figure PCTCN2015094029-appb-000481
Figure PCTCN2015094029-appb-000482
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000483
时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
Figure PCTCN2015094029-appb-000484
Figure PCTCN2015094029-appb-000485
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
Figure PCTCN2015094029-appb-000486
时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000487
其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述k(m(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000488
的值由m(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000489
确定。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
Figure PCTCN2015094029-appb-000490
时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000491
Figure PCTCN2015094029-appb-000492
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000493
时,
若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
Figure PCTCN2015094029-appb-000494
Figure PCTCN2015094029-appb-000495
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
Figure PCTCN2015094029-appb-000496
时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资 源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000497
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000498
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000499
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000500
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000501
其中,
Figure PCTCN2015094029-appb-000502
为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为R(r(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000503
其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述R(r(i),
Figure PCTCN2015094029-appb-000504
的值由r(i)和
Figure PCTCN2015094029-appb-000505
确定。
所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具 有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
Figure PCTCN2015094029-appb-000506
其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
Figure PCTCN2015094029-appb-000507
为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
所述
Figure PCTCN2015094029-appb-000508
为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
混合自动重传请求HARQ-ACK;
秩指示RI;
如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
本发明实施例提供的网络设备可以具体用于执行上述图2所提供的方 法实施例,具体功能此处不再赘述。
本发明实施例具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法;具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
图5为本发明实施例提供的上行控制信道功率控制系统的结构图。本发明实施例提供的上行控制信道功率控制系统可以执行上行控制信道功率控制方法实施例提供的处理流程,如图5所示,上行控制信道功率控制系统50包括上述实施例所述的用户设备30和网络设备40。
本发明实施例提供的上行控制信道功率控制系统可以执行上行控制信道功率控制方法实施例提供的处理流程。
综上所述,本发明实施例通过用户设备依据在第一PUCCH信道上发送的第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数和第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值、依据第一上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值、依据第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值、依据第二上行控制信息的比特数与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与第一PUCCH信道的资源数目的比值和第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的确定方法;具体限定了具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征,用于区分具有第一PUCCH格式的PUCCH信道与具有现有的PUCCH格式的PUCCH信道,同时具体限定了第一PUCCH信道的资源数目与第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的确定方法;具体给出了由第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率 调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和计算发送功率的表达式,提供了在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息的发送功率的计算方法。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的装置的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (88)

  1. 一种上行控制信道功率控制方法,其特征在于,包括:
    用户设备确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
    所述用户设备确定所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
    所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;
    其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
    所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
    PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
    PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
    αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的 小区c的路径损耗因子。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
    所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
    所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
    所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
  4. 根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
    如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
    所述Nu为1、2、3或者4。
  5. 根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
    所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
    所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
    Figure PCTCN2015094029-appb-100001
    所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
    所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
  6. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
  7. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100002
    其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100003
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100004
    的值由nbit(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100005
    确定。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100006
    Figure PCTCN2015094029-appb-100007
    时,
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100008
    时,
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
    若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
  9. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100009
    其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100010
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100011
    的值由n'bit(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100012
    确定。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100013
    Figure PCTCN2015094029-appb-100014
    时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100015
    时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
  11. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100016
    Figure PCTCN2015094029-appb-100017
    时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100018
    时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
  12. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100019
    其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100020
    的值由m(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100021
    确定。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
    Figure PCTCN2015094029-appb-100022
    时,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100023
    Figure PCTCN2015094029-appb-100024
    时,
    若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100025
    时,
    若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
    若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
    若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
    若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
    q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100026
    Figure PCTCN2015094029-appb-100027
    时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100028
    时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
  15. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
    依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100029
    其中,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100030
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100031
    为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为 所述用户设备配置的值。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100032
    为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
    信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
    混合自动重传请求HARQ-ACK;
    秩指示RI;
    如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
  17. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100033
    其中,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100034
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
  18. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100035
    其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100036
    的值由r(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100037
    确定。
  19. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
    所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
    所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
    所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
  20. 根据权利要求1、2、19任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
    k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
  21. 根据权利要求1、2、19任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100038
    其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100039
    为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100040
    为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
    信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
    混合自动重传请求HARQ-ACK;
    秩指示RI;
    如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
  23. 一种上行控制信道功率控制方法,其特征在于,包括:
    网络设备确定子帧i时刻用户设备在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;
    所述网络设备确定所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH信 道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
    所述网络设备接收所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息;
    其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
    所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
    PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
    PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
    αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
  25. 根据权利要求23或24所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH 信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
    所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
    所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
    所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
  26. 根据权利要求23-25任一项所述的方法,其特征在于,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
    如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
    所述Nu为1、2、3或者4。
  27. 根据权利要求23-26任一项所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
    所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
    所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
    Figure PCTCN2015094029-appb-100041
    所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
    所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第 二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
  28. 根据权利要求23-27任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
  29. 根据权利要求23-27任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100042
    其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100043
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100044
    的值由nbit(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100045
    确定。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100046
    Figure PCTCN2015094029-appb-100047
    时,
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100048
    时,
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
    若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或 者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
  31. 根据权利要求23-27任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100049
    其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100050
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100051
    的值由n'bit(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100052
    确定。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100053
    Figure PCTCN2015094029-appb-100054
    时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100055
    时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
  33. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100056
    Figure PCTCN2015094029-appb-100057
    时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100058
    时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
  34. 根据权利要求23-27任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100059
    其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100060
    的值由m(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100061
    确定。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
    Figure PCTCN2015094029-appb-100062
    时,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100063
    Figure PCTCN2015094029-appb-100064
    时,
    若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
    q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100065
    时,
    若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
    若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
    若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
    若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
    q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
  36. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100066
    Figure PCTCN2015094029-appb-100067
    时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100068
    时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
  37. 根据权利要求23-27任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
    依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100069
    其中,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100070
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100071
    为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
  38. 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100072
    为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
    信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
    混合自动重传请求HARQ-ACK;
    秩指示RI;
    如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
  39. 根据权利要求23-27任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100073
    其中,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100074
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
  40. 根据权利要求23-27任一项所述的方法,其特征在于,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100075
    其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100076
    的值由r(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100077
    确定。
  41. 根据权利要求23或24所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
    所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
    所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
    所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
  42. 根据权利要求23、24、41任一项所述的方法,其特征在于,所 述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
    k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
  43. 根据权利要求23、24、41任一项所述的方法,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100078
    其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100079
    为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
  44. 根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100080
    为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
    信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
    混合自动重传请求HARQ-ACK;
    秩指示RI;
    如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
  45. 一种用户设备,其特征在于,包括:
    第一处理单元,用于确定子帧i时刻在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;确定所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
    发送单元,用于用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息;
    其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信 息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
    所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
    PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
    PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
    αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
  46. 根据权利要求45所述的用户设备,其特征在于,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
  47. 根据权利要求45或46所述的用户设备,其特征在于,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
    所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
    所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
    所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
  48. 根据权利要求45-47任一项所述的用户设备,其特征在于,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
    如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
    所述Nu为1、2、3或者4。
  49. 根据权利要求45-48任一项所述的用户设备,其特征在于,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
    所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
    所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
    Figure PCTCN2015094029-appb-100081
    所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
    所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
  50. 根据权利要求45-49任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比 特数;
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
  51. 根据权利要求45-49任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100082
    其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100083
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100084
    的值由nbit(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100085
    确定。
  52. 根据权利要求51所述的用户设备,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100086
    Figure PCTCN2015094029-appb-100087
    时,
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100088
    时,
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
    若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
  53. 根据权利要求45-49任一项所述的用户设备,其特征在于,所述 依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100089
    其中,n'bit(i)表示所述第二上行控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100090
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100091
    的值由n'bit(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100092
    确定。
  54. 根据权利要求53所述的用户设备,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100093
    Figure PCTCN2015094029-appb-100094
    时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100095
    时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
  55. 根据权利要求53所述的用户设备,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100096
    Figure PCTCN2015094029-appb-100097
    时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100098
    时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
  56. 根据权利要求45-49任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100099
    其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100100
    的值由m(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100101
    确定。
  57. 根据权利要求56所述的用户设备,其特征在于,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
    Figure PCTCN2015094029-appb-100102
    时,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100103
    Figure PCTCN2015094029-appb-100104
    时,
    若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100105
    时,
    若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
    若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
    若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
    若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
    q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
  58. 根据权利要求56所述的用户设备,其特征在于,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100106
    Figure PCTCN2015094029-appb-100107
    时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100108
    时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
  59. 根据权利要求45-49任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
    依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100109
    其中,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100110
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100111
    为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
  60. 根据权利要求59所述的用户设备,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100112
    为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
    信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
    混合自动重传请求HARQ-ACK;
    秩指示RI;
    如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控 制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
  61. 根据权利要求45-49任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100113
    其中,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100114
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
  62. 根据权利要求45-49任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100115
    其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100116
    的值由r(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100117
    确定。
  63. 根据权利要求45或46所述的用户设备,其特征在于,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
    所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
    所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
    所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
  64. 根据权利要求45、46、63任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
    k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
  65. 根据权利要求45、46、63任一项所述的用户设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100118
    其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100119
    为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
  66. 根据权利要求65所述的用户设备,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100120
    为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
    信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
    混合自动重传请求HARQ-ACK;
    秩指示RI;
    如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
  67. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    第二处理单元,用于确定子帧i时刻用户设备在第一PUCCH信道发送第一上行控制信息,所述第一上行控制信息包括信道状态信息CSI、混合自动重传请求-确认信息HARQ-ACK和调度请求SR中的至少一种;确定所述子帧i时刻所述用户设备在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率,所述发送功率为第一功率调整值、第二功率调整值、第三功率调整值、第四功率调整值、第五功率调整值中任意一个值与基础功率调整值的和;
    接收单元,用于接收所述用户设备用不大于所述发送功率的功率在所述第一PUCCH信道上发送的所述第一上行控制信息;
    其中,所述第一功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数确定的功率调整值,所述第二功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的 功率调整值,所述第三功率调整值为所述用户设备依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第四功率调整值为所述用户设备依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,或者所述第五功率调整值为所述用户设备依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的功率调整值,所述第二上行控制信息为所述第一上行控制信息的子集;
    所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和PLc的和,或者所述基础功率调整值包括PO_PUCCH和αc·PLc的和;其中,
    PO_PUCCH为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值;
    PLc为所述用户设备确定的所述第一PUCCH信道所在的小区c的下行链路的路径损耗;
    αc为所述网络设备为所述用户设备配置的所述第一PUCCH信道所在的小区c的路径损耗因子。
  68. 根据权利要求67所述的网络设备,其特征在于,所述第一上行控制信息的比特数包括所述第一上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,所述第二上行控制信息的比特数包括所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数。
  69. 根据权利要求67或68所述的网络设备,其特征在于,所述第一PUCCH信道具有第一物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第一PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
    所述PUCCH信道占用至少一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,或者每个时隙中有两个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号;或者
    所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
    所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
  70. 根据权利要求67-69任一项所述的网络设备,其特征在于,如果所述第一PUCCH信道占用的RB数不大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第一功率调整值和基础功率调整值的和,或者所述发送功率为第二功率调整值和基础功率调整值的和;
    如果所述第一PUCCH信道占用的RB数大于Nu,所述用户设备在所述子帧i时刻在所述第一PUCCH信道发送所述第一上行控制信息的发送功率为第三功率调整值和基础功率调整值的和;
    所述Nu为1、2、3或者4。
  71. 根据权利要求67-70任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE;或者
    所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号对应的比特数目Q',其中,Q'=KRE*Qm,Qm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第一上行控制信息所使用的调制阶数;或者
    所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
    Figure PCTCN2015094029-appb-100121
    所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号的数目MRE;或者
    所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目为所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中所占的调制符号对应的比特数目Q”,其中,Q”=MRE*Q'm,Q'm为所述用户设备在所述第一PUCCH信道上发送所述第二上行控制信息所使用的调制阶数。
  72. 根据权利要求67-71任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为h'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7。
  73. 根据权利要求67-71任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100122
    其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100123
    为所述第一
    PUCCH信道包括的RB的个数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100124
    的值由nbit(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100125
    确定。
  74. 根据权利要求73所述的网络设备,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100126
    Figure PCTCN2015094029-appb-100127
    时,
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100128
    时,
    若nbit(i)不大于22,则h'(nbit(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
    若nbit(i)大于22且nbit(i)不大于64,则h'(nbit(i))=P2,6.8≤P2≤10;
    若nbit(i)大于64且nbit(i)不大于128,则h'(nbit(i))=P3,8≤P3≤12.6;
    若nbit(i)大于128且nbit(i)不大于256,则h'(nbit(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者
    h'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
  75. 根据权利要求67-71任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第二功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100129
    其中,n'bit(i)表示所述第二上行 控制信息的比特数减去所述第二上行控制信息对应的循环冗余校验码CRC的比特数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100130
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100131
    的值由n'bit(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100132
    确定。
  76. 根据权利要求75所述的网络设备,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100133
    Figure PCTCN2015094029-appb-100134
    时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,-1.6≤K2≤-0.7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100135
    时,h'(n'bit(i))=K1×n'bit(i)+K2,其中,0.03≤K1≤0.05,-0.3≤K2≤0.5。
  77. 根据权利要求75所述的网络设备,其特征在于,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100136
    Figure PCTCN2015094029-appb-100137
    时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.05≤K1≤0.075,-2.2≤K2≤-1.1;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100138
    时,h'(n'bit(i))=K1×(n'bit(i)+8)+K2,其中,0.03≤K1≤0.08,-0.6≤K2≤0.1。
  78. 根据权利要求67-71任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100139
    其中,m(i)表示所述用户设备在所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数和所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100140
    的值由m(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100141
    确定。
  79. 根据权利要求78所述的网络设备,其特征在于,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数
    Figure PCTCN2015094029-appb-100142
    时,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100143
    Figure PCTCN2015094029-appb-100144
    时,
    若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,6.1≤P1≤8.76;
    若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,8.2≤P2≤12.12;
    若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,11.4≤P3≤17.24;或者,
    q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.05≤K1≤0.08,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100145
    时,
    若m(i)不大于22,则q'(m(i))=P1,5.9≤P1≤8.4;
    若m(i)大于22且m(i)不大于64,则q'(m(i))=P2,6.8≤P2≤10;
    若m(i)大于64且m(i)不大于128,则q'(m(i))=P3,8≤P3≤12.6;
    若m(i)大于128且m(i)不大于256,则q'(m(i))=P4,10.6≤P4≤17.7;或者,
    q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,0.02≤K1≤0.04,5.5≤K2≤7.5。
  80. 根据权利要求78所述的网络设备,其特征在于,当所述第一PUCCH信道的资源数目为所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE时,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100146
    Figure PCTCN2015094029-appb-100147
    时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8≤K1≤11,5≤K2≤7;
    Figure PCTCN2015094029-appb-100148
    时,q'(m(i))=K1·m(i)+K2,其中,8.5≤K1≤10.5,6≤K2≤8。
  81. 根据权利要求67-71任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定第三功率调整值包括:
    依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值和所述第一PUCCH信道包括的RB的个数确定第三功率调整值,所述第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100149
    其中,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100150
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100151
    为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
  82. 根据权利要求81所述的网络设备,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100152
    为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
    信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
    混合自动重传请求HARQ-ACK;
    秩指示RI;
    如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
  83. 根据权利要求67-71任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第四功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100153
    其中,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100154
    为所述第一PUCCH信道包括的RB的个数。
  84. 根据权利要求67-71任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值,或者依据第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第五功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100155
    其中,r(i)表示所述第二上行控制信息的比特数与所述第二上行控制信息在第一PUCCH信道中占用的资源数目的比值或者所述第二上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100156
    的值由r(i)和
    Figure PCTCN2015094029-appb-100157
    确定。
  85. 根据权利要求67或68所述的网络设备,其特征在于,所述第一PUCCH信道具有第三物理上行控制信道PUCCH格式,所述具有第三PUCCH格式的PUCCH信道的特征在于:
    所述PUCCH信道占用一个RB,且在正常循环前缀的情况下,所述PUCCH信道对应的每个时隙中只有中间一个时域符号承载解调参考信号,在扩展循环前缀的情况下,每个时隙的第三个时域符号承载解调参考信号,所述PUCCH信道中可以通过码分方式发送至少两个用户设备的上行控制信息;或者
    所述PUCCH信道可依据卷积码编码的方式对所述第一上行控制信息进行编码;或者
    所述PUCCH信道可承载的所述第一上行控制信息的最大比特数大于22比特。
  86. 根据权利要求67、68、85任一项所述的网络设备,其特征在于,所述依据所述第一上行控制信息的比特数确定的第一功率调整值为k'(nbit(i)),其中,nbit(i)表示所述第一PUCCH信道中发送的所述第一上行控制信息的比特数;
    k'(nbit(i))=K1·nbit(i)+K2,其中,0.08≤K1≤0.12,-3.7≤K2≤-2.7。
  87. 根据权利要求67、68、85任一项所述的网络设备,其特征在于, 所述依据所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道的资源数目的比值和所述第一PUCCH信道的资源数目确定的第三功率调整值为
    Figure PCTCN2015094029-appb-100158
    其中,BPRE为所述第一上行控制信息的比特数与所述第一PUCCH信道所占的调制符号的数目KRE的比值,
    Figure PCTCN2015094029-appb-100159
    为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值,KS为所述网络设备通过高层信令为所述用户设备配置的值。
  88. 根据权利要求87所述的网络设备,其特征在于,所述
    Figure PCTCN2015094029-appb-100160
    为用于确定第一类型上行控制信息在PUSCH信道中发送时占用PUSCH信道资源中调制符号个数的参数,所述第一类型上行控制信息为以下任意一种:
    信道质量指示信息CQI和/或预编码矩阵指示信息PMI;
    混合自动重传请求HARQ-ACK;
    秩指示RI;
    如果所述第一上行控制信息中包括HARQ-ACK或RI,则第一类型上行控制信息为HARQ-ACK或RI,如果所述第一上行控制信息不包括HARQ-ACK和RI,则第一类型上行控制信息为CQI和/或PMI。
PCT/CN2015/094029 2015-09-25 2015-11-06 上行控制信道功率控制方法及装置 WO2017049744A1 (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201580065303.4A CN107005943B (zh) 2015-09-25 2015-11-06 上行控制信道功率控制方法及装置
EP15904619.2A EP3343984B1 (en) 2015-09-25 2015-11-06 Power control method and apparatus for uplink control channel
CA2999587A CA2999587C (en) 2015-09-25 2015-11-06 Power control method and apparatus for uplink control channel
EP19204795.9A EP3668195B1 (en) 2015-09-25 2015-11-06 Power control method and apparatus for uplink control channel
US15/934,682 US10433257B2 (en) 2015-09-25 2018-03-23 Power control method and apparatus for uplink control channel
US16/545,987 US10602455B2 (en) 2015-09-25 2019-08-20 Power control method and apparatus for uplink control channel

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2015090750 2015-09-25
CNPCT/CN2015/090750 2015-09-25

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/934,682 Continuation US10433257B2 (en) 2015-09-25 2018-03-23 Power control method and apparatus for uplink control channel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017049744A1 true WO2017049744A1 (zh) 2017-03-30

Family

ID=58385776

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2015/094029 WO2017049744A1 (zh) 2015-09-25 2015-11-06 上行控制信道功率控制方法及装置

Country Status (5)

Country Link
US (2) US10433257B2 (zh)
EP (2) EP3343984B1 (zh)
CN (1) CN107005943B (zh)
CA (1) CA2999587C (zh)
WO (1) WO2017049744A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019029382A1 (zh) * 2017-08-10 2019-02-14 电信科学技术研究院有限公司 一种物理上行控制信道pucch的功率控制方法和基站
CN110603859A (zh) * 2017-05-02 2019-12-20 三星电子株式会社 无线蜂窝通信系统中上行链路传输功率控制方法和设备
TWI690229B (zh) * 2017-11-17 2020-04-01 大陸商電信科學技術研究院有限公司 上行功率控制方法及移動通信終端
WO2023019490A1 (zh) * 2021-08-18 2023-02-23 Oppo广东移动通信有限公司 一种无线通信方法及装置、终端设备

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3506698A4 (en) * 2016-11-04 2019-07-31 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. COMMUNICATION METHOD, TERMINAL AND NETWORK DEVICE
CN109842929B (zh) * 2017-11-24 2022-07-05 大唐移动通信设备有限公司 一种功率控制偏移量的获取方法及装置
CN110034885B (zh) * 2018-01-12 2021-02-19 维沃移动通信有限公司 一种上行控制信息发送的方法和设备
CN110972247B (zh) * 2018-09-28 2022-10-11 中国信息通信研究院 一种确定上行信道传输功率方法和装置
CN110752908B (zh) * 2019-09-30 2022-10-11 中国信息通信研究院 一种确定物理上行共享信道发送功率的方法和设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101969685A (zh) * 2010-09-30 2011-02-09 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道的功率设置方法及用户设备
CN102045827A (zh) * 2011-01-06 2011-05-04 大唐移动通信设备有限公司 上行功率控制方法、功率控制参数配置方法及其装置
CN103518406A (zh) * 2010-12-09 2014-01-15 夏普株式会社 移动台装置、通信系统、通信方法以及集成电路
US20150264678A1 (en) * 2014-03-14 2015-09-17 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for feedback reporting

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9338768B2 (en) * 2012-07-27 2016-05-10 Intel Corporation Uplink power control for physical uplink control channel
JP6100902B2 (ja) * 2012-07-31 2017-03-22 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) キャリアアグリゲーションシステムにおけるack/nack及びチャネル状態情報の同時送信のための電力制御
US9544801B2 (en) 2012-08-03 2017-01-10 Intel Corporation Periodic channel state information reporting for coordinated multipoint (coMP) systems
CN103813433A (zh) 2012-11-09 2014-05-21 北京三星通信技术研究有限公司 跨基站载波聚合系统中功率控制的方法及设备
US10361831B2 (en) * 2013-04-16 2019-07-23 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wireless device and method for selecting uplink transmission parameters
CN104812046B (zh) * 2014-01-28 2019-03-05 电信科学技术研究院 一种上行信道的功率控制方法及装置
CN104936275A (zh) 2014-03-20 2015-09-23 中兴通讯股份有限公司 一种上行功率控制的方法、系统、以及终端和基站

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101969685A (zh) * 2010-09-30 2011-02-09 中兴通讯股份有限公司 一种物理上行控制信道的功率设置方法及用户设备
CN103518406A (zh) * 2010-12-09 2014-01-15 夏普株式会社 移动台装置、通信系统、通信方法以及集成电路
CN102045827A (zh) * 2011-01-06 2011-05-04 大唐移动通信设备有限公司 上行功率控制方法、功率控制参数配置方法及其装置
US20150264678A1 (en) * 2014-03-14 2015-09-17 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for feedback reporting

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT.: "3GPP TSG RAN WG1 Meeting #63 R1-105914", POWER CONTROL DETAILS FOR PUCCH FORMAT 3, 19 November 2010 (2010-11-19), pages 1 - 4, XP050468434 *
ERICSSON ET AL.: "3GPP TSG-RAN WG1 #70bis R1-124142", POWER CONTROL FOR PERIODIC CSI AND MULTI- CELL HARQ-ACK MULTIPLEXING FOR PUCCH FORMAT 3, 12 October 2012 (2012-10-12), XP050662051 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110603859A (zh) * 2017-05-02 2019-12-20 三星电子株式会社 无线蜂窝通信系统中上行链路传输功率控制方法和设备
US11553441B2 (en) 2017-05-02 2023-01-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmission power control method and device in wireless cellular communication system
US11956735B2 (en) 2017-05-02 2024-04-09 Samsung Electronics Co., Ltd Uplink transmission power control method and device in wireless cellular communication system
WO2019029382A1 (zh) * 2017-08-10 2019-02-14 电信科学技术研究院有限公司 一种物理上行控制信道pucch的功率控制方法和基站
CN109391351A (zh) * 2017-08-10 2019-02-26 电信科学技术研究院 一种物理上行控制信道pucch的功率控制方法和基站
CN109391351B (zh) * 2017-08-10 2021-04-02 电信科学技术研究院 一种物理上行控制信道pucch的功率控制方法和基站
TWI690229B (zh) * 2017-11-17 2020-04-01 大陸商電信科學技術研究院有限公司 上行功率控制方法及移動通信終端
US11419059B2 (en) 2017-11-17 2022-08-16 Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. Uplink power control method and mobile terminal
WO2023019490A1 (zh) * 2021-08-18 2023-02-23 Oppo广东移动通信有限公司 一种无线通信方法及装置、终端设备

Also Published As

Publication number Publication date
CA2999587A1 (en) 2017-03-30
EP3343984A1 (en) 2018-07-04
US10433257B2 (en) 2019-10-01
EP3668195B1 (en) 2022-02-16
US20180220374A1 (en) 2018-08-02
US10602455B2 (en) 2020-03-24
EP3343984B1 (en) 2019-12-25
EP3668195A1 (en) 2020-06-17
CN107005943B (zh) 2020-07-28
CN107005943A (zh) 2017-08-01
CA2999587C (en) 2023-07-25
US20190373561A1 (en) 2019-12-05
EP3343984A4 (en) 2018-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017049744A1 (zh) 上行控制信道功率控制方法及装置
JP6830100B2 (ja) Cqi情報受信方法、送信方法、受信装置、及び送信装置
EP2996413B1 (en) Methods for power headroom reporting, resource allocation, and power control
CN101409894B (zh) 一种上行控制信息的传输方法及传输参数的计算方法
JP6489584B2 (ja) 高次コーディングの変調処理方法及び装置、基地局、端末
EP2852075B1 (en) Method and device for reporting channel state information
CN102239733B (zh) 用于上行链路功率控制的系统和方法
CN110224787B (zh) 用户设备和计算信道质量指示索引的方法
EP3319383B1 (en) Method for sending and receiving uplink control information, and related apparatus
CN104144029B (zh) 一种确定传输块大小的方法、基站和终端
EP4376340A2 (en) Information transmission method and device
US9401793B2 (en) Method and apparatus for encoding uplink control information
CN112671506A (zh) 用于上行链路控制信道的传输功率控制的用户设备、基站和方法
JP2018531545A6 (ja) Cqi情報受信方法、送信方法、受信装置、及び送信装置
JP2016163357A (ja) 変調符号化方式を調整する方法、ユーザ機器、および基地局
JP7197280B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
RU2458484C2 (ru) Способ и система управления мощностью передачи физического распределенного транспортного канала линии "вверх"
WO2018127100A1 (zh) 上行功率控制的方法和通信设备
CN107613557B (zh) 一种发射功率确定方法、终端、网络设备和系统
WO2017049641A1 (zh) 一种信息传输方法、设备及系统
WO2019127488A1 (zh) 一种通信方法、装置以及系统
KR20190088815A (ko) 통신 시스템의 단말의 송신 전력 제어 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15904619

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2999587

Country of ref document: CA

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2015904619

Country of ref document: EP