WO2017132825A1 - 确定发射功率的方法、用户设备和基站 - Google Patents

确定发射功率的方法、用户设备和基站 Download PDF

Info

Publication number
WO2017132825A1
WO2017132825A1 PCT/CN2016/073165 CN2016073165W WO2017132825A1 WO 2017132825 A1 WO2017132825 A1 WO 2017132825A1 CN 2016073165 W CN2016073165 W CN 2016073165W WO 2017132825 A1 WO2017132825 A1 WO 2017132825A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmit power
power
value
link
determining
Prior art date
Application number
PCT/CN2016/073165
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
黎超
张兴炜
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 CN202010099860.0A priority Critical patent/CN111385767A/zh
Priority to CN202010112560.1A priority patent/CN111491361B/zh
Priority to PCT/CN2016/073165 priority patent/WO2017132825A1/zh
Priority to CN201680054655.4A priority patent/CN108029076B/zh
Priority to CN202010112727.4A priority patent/CN111491362B/zh
Priority to EP16888650.5A priority patent/EP3402255B1/en
Publication of WO2017132825A1 publication Critical patent/WO2017132825A1/zh
Priority to US16/051,920 priority patent/US10764844B2/en
Priority to US16/942,451 priority patent/US10999805B2/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
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/46Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for vehicle-to-vehicle communication [V2V]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/286TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission during data packet transmission, e.g. high speed packet access [HSPA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/383TPC being performed in particular situations power control in peer-to-peer links
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0473Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • 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
    • H04W52/08Closed 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
    • H04W52/06TPC 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
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range

Definitions

  • the first transmit power is equal to the first power
  • determining that the first transmit power is equal to the first power determining the The second transmit power is equal to the second power.
  • Transmitting the control information on the first link using the first transmit power, and transmitting the data on the first link using the second transmit power including: using the Transmitting a first portion of the transmission of the control information on the first link, transmitting a first portion of the data on the first link using the second transmit power; using a third transmit power Transmitting a second partial transmission of the control information on the first link, transmitting a second partial transmission of the data on the first link using a fourth transmit power, wherein the third transmit power and The fourth transmit power is no greater than the first maximum transmit power.
  • a receiver configured to acquire transmit power indication information on the first link
  • a transmitter for transmitting the control information on the first link using the first transmit power determined by the processor, and using the second transmit power determined by the processor in the Sending the data on a link
  • the method before the determining the first link transmit power, the method further includes: receiving indication information indicating an identifier ID of a sequence used by the first UE.
  • the ID of the sequence used by the first UE has the same value as the ID of the sequence used by the other one or more UEs under the second UE, or the ID of the sequence used by the first UE.
  • the ID of the sequence used by the other one or more UEs under the second UE has a different value, and the ID of the sequence used by the first UE is a value associated with the second UE.
  • the determining, by the first UE, the first link transmit power according to the first indication information includes: minimizing a maximum transmit power of the first UE and the first maximum transmit power The value is used as the first transmit power; the sequence is sent by using the first transmit power; and the adjustment indication information sent by the base station is sent, where the adjustment indication information is generated by the base station based on the sequence; according to the adjustment indication And adjusting, based on the first transmit power, and determining the first link transmit power.
  • the ID of the sequence used by the first UE has the same value as the ID of the sequence used by the other one or more UEs under the second UE, or the ID of the sequence used by the first UE.
  • the ID of the sequence used by the other one or more UEs under the second UE has a different value, and the ID of the sequence used by the first UE is a value associated with the second UE.
  • determining the power adjustment information corresponding to the first UE according to the first power including: determining a size relationship between the first power and a specific threshold of the base station, and according to the size The relationship determines the power adjustment information.
  • the user equipment of the eighth aspect is capable of implementing the method of determining the first link transmit power performed by the first UE in the method of the fifth aspect.
  • a computer readable storage medium storing a program causing a user equipment to perform the fifth aspect described above, and various implementations thereof Any of the methods of determining the transmit power of the first link.
  • a receiving unit configured to receive the sequence
  • the determining unit is further configured to determine, according to the first power, power adjustment information corresponding to the first UE;
  • the base station of the tenth aspect is capable of implementing the method for determining the first link transmit power performed by the base station in the method of the sixth aspect.
  • a base station comprising:
  • a processor configured to perform signal detection to determine a first power of a sequence received from the at least one first user equipment UE;
  • the processor is further configured to determine, according to the first power, power adjustment information corresponding to the first UE;
  • a transmitter configured to send the power adjustment information determined by the processor to the first UE, to enable the first UE to determine a first link transmit power, where the first link is A link between the first UE and the second UE.
  • a computer readable storage medium storing a program causing a base station to perform the sixth aspect described above, and any one of its various implementations for A method of determining the transmit power of the first link.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a scenario of V2V communication according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is another schematic diagram of an application scenario according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is another schematic diagram of an application scenario according to an embodiment of the present invention.
  • 5(a) and (b) are schematic diagrams showing the SA and data in the same subframe in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flow chart of a method of determining transmit power in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is another structural block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • 11 is another flow chart of a method of determining transmit power in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is another flow chart of a method of determining transmit power in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is another structural block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a scenario of V2V communication according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 1 shows a schematic diagram of the communication between four vehicles on a lane.
  • V2V communication can realize assisted driving and automatic driving through wireless communication between multiple onboard units (OBUs), thereby effectively improving traffic efficiency, avoiding traffic accidents, and reducing driving risks.
  • OBUs onboard units
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an actual application scenario of an embodiment of the present invention.
  • the evolved NodeB (eNB) in FIG. 4 is equivalent to the base station 10 in FIGS. 2 and 3.
  • the Road Side Unit (RSU) and UE1, UE2 and UE3 in FIG. 4 may be the UE 20 and the UE 30 in FIG. 2 and FIG. 3, for example, the RSU is the UE 20, capable of direct communication with the eNB; UE1 UE2 and UE3 are UEs 30, and can communicate with the eNB through the RSU.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an actual application scenario of an embodiment of the present invention.
  • the evolved NodeB (eNB) in FIG. 4 is equivalent to the base station 10 in FIGS. 2 and 3.
  • the Road Side Unit (RSU) and UE1, UE2 and UE3 in FIG. 4 may be the UE 20 and the UE 30 in FIG. 2 and FIG. 3, for example, the RSU
  • the RSU can be functionally either an in-vehicle device or an eNB.
  • the UE1, the UE2, and the UE3 may refer to an in-vehicle device, and the in-vehicle device may perform V2V communication through a side link (Sidelink).
  • the in-vehicle device has the largest relative moving speed as the vehicle moves at a high speed, for example, when the relative power is transferred between UE1 and UE2.
  • First link indicates a communication link between UEs. It can be a D2D link or a V2X link or a side link (Sidelink).
  • the link between the UE 20 and the UE 30 in the foregoing FIG. 2 or FIG. 3 may be the link between the RSU and the UE 3 in FIG. 4 described above.
  • the communication on the first link may be performed in any one of unicast, multicast, and broadcast.
  • Second link indicates the communication link between the UE and the base station. It can be a cellular link.
  • the link between the UE 20/UE 30 and the base station 10 in the foregoing FIG. 2 or FIG. 3 may be the link between the RSU and the eNB in FIG. 4 described above.
  • the relay UE that is, the relay UE, indicates a UE that can directly communicate with the base station, and can transfer data of other UEs to the base station.
  • the relay UE may be the UE 20 in the foregoing FIG. 2 or FIG. 3, which may be the RSU in FIG. 4 described above.
  • the control information and data sent by the UE may be in the same subframe.
  • the control information and data may be carried on different physical channels, the control channel is carried on the control channel of the first link (for example, PSCCH), and the data is carried on the data channel of the first link (for example, PSSCH).
  • the control information and data may be carried on the same physical channel, for example, control information and data are carried on a data channel (such as PSSCH) of the first link.
  • FIGS. 7(a) and (b) a schematic diagram of control information (SA in FIG. 7) and data (data) is carried in the PSSCH.
  • the transmit power indication information may include first indication information that uses a first maximum transmit power of the UE.
  • the configuration information may include a value of the second maximum transmit power and/or a value of the third maximum transmit power. That is, the value of the second maximum transmit power and the value of the third maximum transmit power may be pre-configured by the serving base station of the UE.
  • the value of the second maximum transmit power and the value of the third maximum transmit power may be indicated by the base station by signaling. It is indicated by Radio Resource Control (RRC) signaling or System Information Block (SIB).
  • RRC Radio Resource Control
  • SIB System Information Block
  • the value of the second maximum transmit power and the value of the third maximum transmit power may be obtained by the UE in a predefined manner. For example, when there is no network coverage, or in a non-network controlled communication mode, the UE can obtain the above information by pre-defining information into the UE.
  • the value of the second maximum transmit power and the value of the third maximum transmit power may be agreed in advance in the communication protocol.
  • the first transmit power and the second transmit power may be determined, such that a sum of the first transmit power and the second transmit power is equal to the first maximum transmit power. And the ratio of the first transmit power to the second transmit power is equal to a first preset value.
  • the sum of the first transmit power and the second transmit power may be the sum of the linear value of the first transmit power and the linear value of the second transmit power.
  • the sum of the first transmit power and the second transmit power is equal to the first maximum transmit power, that is, the sum of the linear value of the first transmit power and the linear value of the second transmit power is equal to the linear value of the first maximum transmit power.
  • the ratio of the first transmit power to the second transmit power may be a ratio of a linear value of the first transmit power to a linear value of the second transmit power.
  • the first preset value may be predefined, for example, may be pre-configured in the UE.
  • the first preset value may be agreed in advance in the communication protocol.
  • the first transmit power and the second transmit power may be determined, such that a sum of the first transmit power and the second transmit power is equal to the first maximum transmit Power, and the difference between the first transmit power and the second transmit power is equal to a second preset value.
  • the difference between the first transmit power and the second transmit power may be the difference between the linear value of the first transmit power and the linear value of the second transmit power, or may be the difference between the logarithmic values.
  • the difference between the first transmit power and the second transmit power is equal to the second preset value, that is, the difference between the linear value of the first transmit power and the linear value of the second transmit power is equal to the linear value of the second preset value.
  • the difference between the logarithm of the first transmit power and the logarithm of the second transmit power is equal to the logarithm of the second preset value.
  • the second preset value is 10 mW
  • the first maximum transmit power P CMAX, c 23 dBm (about 199.53 mW). Then, it can be determined that the first transmission power of the control information is 20.2 dBm (104.765 mW), and the second transmission power of the data is 19.776 dBm (94.765 mW).
  • the second preset value is 10 dBm
  • the logarithm of the first transmit power should be satisfied.
  • the difference between the logarithmic values of the second transmit power is equal to 10 dBm.
  • the first transmit power and the second transmit power may be determined, such that a sum of the first transmit power and the second transmit power is equal to the first maximum transmit The power, and the difference between the transmit power of the control information on each physical resource block (PRB) and the transmit power of the data on each PRB is equal to a third preset value.
  • PRB physical resource block
  • the difference between the transmit power of the control information on each PRB and the transmit power of the data on each PRB may refer to a linear value of the transmit power of the control information on each PRB and data on each PRB.
  • the difference between the transmit power of the control information on each PRB and the transmit power of the data on each PRB is equal to a third preset value, which is a linear value and data of the transmit power of the control information on each PRB.
  • the difference between the linear values of the transmit powers on each PRB is equal to the linear value of the third preset value, or the logarithm of the transmit power of the control information on each PRB and the transmit power of the data on each PRB
  • the difference between the values is equal to the logarithm of the third preset value.
  • the third preset value may also be determined by the UE.
  • the UE may calculate the third preset value according to a Modulation and Coding Scheme (MCS) value of the control information and the data.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the UE may calculate the third preset value according to the control information and the transmission bandwidth occupied by the data.
  • the UE may calculate the third preset value according to the MCS value of the control information and the data, and the transmission bandwidth occupied by the control information and the data.
  • the third preset value is 10 mW
  • the first maximum transmit power P CMAX, c 23 dBm (about 199.53 mW)
  • the control information occupies 1 PRB
  • the data occupies 10 PRBs. Then, it can be determined that the first transmission power of the control information is 14.35 dBm (27.23 mW), and the second transmission power of the data is 22.36 dBm (172.3 mW).
  • the difference between the logarithmic value of the transmit power of the control information on each PRB and the logarithm of the transmit power of the data on each PRB should be equal to 10 dBm.
  • control information and the data shown in FIG. 7 are carried on the same channel
  • the control information and the data may be arranged in the same subframe in the frequency domain adjacent manner, and may also occupy the PSSCH letter.
  • the power difference is determined to determine the first transmit power and the second transmit power.
  • the first transmit power and the second transmit power may be calculated according to the open loop power value calculated by the open loop formula.
  • the first power of the control information and the second power of the data may be calculated according to a transmission bandwidth of the first link and a path loss value of a second link between the UE and the serving base station; And calculating, according to the first power, the second power, and the first maximum transmit power, the first transmit power and the second transmit power.
  • the first power of the control information and the second power of the data may be calculated according to the transmission bandwidth of the first link and the path loss value of the second link.
  • P PSCCH_O 10log 10 (M PSCCH )+P O_PSCCH,1 + ⁇ PSCCH,1 ⁇ PL
  • P PSSCH_O 10log 10 (M PSSCH )+P O_PSSCH,1 + ⁇ PSSCH,1 ⁇ PL
  • the calculated first power P PSCCH_O and second power P PSSCH_O may be logarithmic values of power.
  • the PL may be notified to the UE in the form of signaling after being determined by the serving base station, or may be determined by the UE itself.
  • the method for calculating the path loss value can be referred to the prior art and will not be described in detail herein.
  • ⁇ PSCCH,1 , ⁇ PSSCH,1 , P O_PSCCH,1 and P O_PSSCH,1 may be notified to the UE by the serving base station in the form of signaling, or may be predefined.
  • the configuration information transmitted by the serving base station includes values of ⁇ PSCCH,1 , ⁇ PSSCH,1 , P O_PSCCH, 1 and P O_PSSCH,1 .
  • the above open loop power can be used as the first transmit power and the second transmit power, respectively. among them, a linear value representing the first power, a linear value representing the second power, A linear value representing the first maximum transmit power.
  • a second case if the sum of the first power and the second power is greater than the first maximum transmit power, determining that the first transmit power is equal to the first power, determining that the second transmit power is equal to the first maximum The transmit power is subtracted from the first power. Or determining, if the sum of the first power and the second power is greater than the first maximum transmit power, determining that the first transmit power is equal to a minimum value of both the first power and the first maximum transmit power, determining The second transmit power is equal to the first maximum transmit power minus the first power.
  • a third scenario if the sum of the first power and the second power is less than the first maximum transmit power, determining that the first transmit power is equal to the first power plus the first value, and determining that the second transmit power is equal to the first The second power is added to the second value. And the sum of the first transmit power and the second transmit power is equal to the first maximum transmit power, and the first value and the second value may satisfy a predefined relationship.
  • the remaining transmit power can be based on a certain numerical relationship Assigned to control information and data. For example, a first value is assigned to the control information and a second value is assigned to the data. The sum of the first value and the second value is equal to the remaining transmit power
  • the predefined relationship may be: the ratio of the first value to the second value is equal to the first preset value, or the difference between the first value and the second value is equal to the second preset value, or the first value is in each The difference between the transmit power on the PRB and the transmit power of the second value on each PRB is equal to the third preset value.
  • the first preset value or the second preset value or the third preset value may be predefined, for example, may be pre-configured in the UE. Or, it can be agreed in advance in the communication protocol.
  • the first maximum transmit power P CMAX,c 23 dBm, that is, the linear value of the first maximum transmit power If the first power and the second power calculated by the above formula are respectively which is Then, it can be determined that the remaining transmit power is
  • the first preset value is equal to 1, it can be determined that the first value is equal to the second value equal to 89.765 mW. Accordingly, it can be determined that the linear value of the first transmission power is 93.765 mW, and the linear value of the second transmission power is 105.765 mW.
  • the second preset value is equal to 20 mW, it can be determined that the first value is equal to 99.765 mW and the second value is equal to 79.765 mW. Accordingly, it can be determined that the linear value of the first transmission power is 103.765 mW, and the linear value of the second transmission power is 95.765 mW.
  • the control information occupies 1 PRB, and the data occupies 10 PRBs, and it can be determined that the first value is equal to 25.41 mW, and the second value is equal to 154.12 mW. Accordingly, it can be determined that the linear value of the first transmission power is 29.41 mW, and the linear value of the second transmission power is 170.12 mW.
  • the second preset value and/or the third preset value may also be a logarithmic value, which will not be exemplified herein.
  • the second maximum transmit power may be used as the first transmit power; and the second transmit power is determined to be the first maximum transmit power minus the first transmit power.
  • determining a first transmit power is min ⁇ P PSCCH_O, P v1 ⁇ , i.e., a first transmission power value linear
  • the linear value of the second transmit power is
  • the first indication information of the first maximum transmission power of the UE is used when the transmission power indication information in S101, and the second indication information of the second maximum transmission power of the control information is included, including the third maximum transmission power of the data.
  • This embodiment can be considered as prioritizing control information, or that the priority of the control information is higher than the priority of the data.
  • the linear value of the first transmit power is or
  • the first power of the control information may be calculated according to a transmission bandwidth of the first link and a path loss value of the second link; and the third maximum transmit power is used as The second transmit power, or the second power and the third maximum transmit power of the data to be calculated according to the transmission bandwidth of the first link and the path loss value of the second link a minimum value as the second transmit power; a minimum value of the first power, the second maximum transmit power, and the first maximum transmit power minus the second transmit power as the first A transmit power.
  • This embodiment can be considered as data prioritization, or that the priority of the control information is lower than the priority of the data.
  • the linear value of the second transmit power is or
  • the first transmission power of the control information and the second transmission power of the data can be determined according to the above-described embodiments of the present invention. It is possible to solve the problem in the prior art that the UE does not know how to properly determine the transmission power of the control information and data.
  • the UE may perform multiple transmissions on the control information and/or the data.
  • the fact that the above control information and data are located in the same subframe may mean that the control information and the data are located in the same subframe when at least one of the multiple transmissions is transmitted.
  • the number of transmissions of the control information may or may not be equal to the number of times the data is transmitted.
  • control information may be sent using the first power value that is not greater than the first maximum transmit power, and the use is not greater than The second power value of the first maximum transmit power transmits data.
  • the first power value and the second power value may be equal or unequal.
  • FIG. 9 is a structural block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • the UE 21 shown in FIG. 9 includes an acquisition unit 201, a determination unit 202, and a transmission unit 203.
  • the obtaining unit 201 is configured to acquire transmit power indication information on the first link.
  • the transmitting unit 203 is configured to send the control information on the first link by using the first transmit power determined by the determining unit 202, and use the second transmit power determined by the determining unit 202 in the first chain. Send the data on the road.
  • the control information and the data are located in the same subframe.
  • the first indication information includes one control information that simultaneously indicates that the control information and the data use a maximum transmit power, or the first indication information includes indicating the control information and the data respectively. Two independent control information using the maximum transmit power.
  • the first transmit power is equal to the first power
  • determining that the first transmit power is equal to the first power determining the The second transmit power is equal to the second power.
  • the first transmit power is equal to the first power or equal to the first power if a sum of a linear value of the first power and a linear value of the second power is greater than the first maximum transmit power And a minimum value of the first maximum transmit power, determining that the second transmit power is equal to a linear value of the first maximum transmit power minus a linear value of the first transmit power.
  • the sum of the linear value of the first power and the linear value of the second power is less than the first maximum transmit power, determining that the first transmit power is equal to the first power plus a first value, determining The second transmit power is equal to the second power plus the second value.
  • the sum of the linear value of the first transmit power and the linear value of the second transmit power is equal to the first maximum transmit power, and the predefined relationship is satisfied between the first value and the second value .
  • the transmit power indication information further includes second indication information of a second maximum transmit power of the control information.
  • the determining unit 202 is specifically configured to: use the second maximum transmit power as the first transmit power; determine that the second transmit power is a linear value of the first maximum transmit power minus the first The linear value of the transmitted power.
  • the determining unit 202 is specifically configured to: determine the control information according to a transmission bandwidth of the first link and a path loss value of a second link between the UE and a serving base station of the UE. a first power; a minimum value of both the first power and the second maximum transmit power is taken as The first transmit power; determining that the second transmit power is a linear value of the first maximum transmit power minus a linear value of the first transmit power.
  • the transmit power indication information further includes second indication information of a second maximum transmit power of the control information, and third indication information of a third maximum transmit power of the data.
  • the determining unit 202 is specifically configured to: determine, according to a transmission bandwidth of the first link, a path loss value of a second link between the UE and a serving base station of the UE, Power; using the second maximum transmit power as the first transmit power, or the first power and the second maximum transmit power of the control information determined according to the transmission bandwidth and the path loss value a minimum value of the two as the first transmit power; a linear value of the second power, the third maximum transmit power, and the first maximum transmit power minus a linear value of the first transmit power The minimum of the three is taken as the second transmission power.
  • the determining unit 202 is specifically configured to: determine the control information according to a transmission bandwidth of the first link and a path loss value of a second link between the UE and a serving base station of the UE. a first power; the third maximum transmit power as the second transmit power, or a second power of the data determined according to the transmission bandwidth and the path loss value, and the third maximum transmit a minimum value of both powers as the second transmit power; a linear value of the first power, the second maximum transmit power, and the first maximum transmit power minus a linearity of the second transmit power The minimum value of the three values is taken as the first transmission power.
  • the obtaining unit 201 may be implemented by a receiver
  • the determining unit 202 may be implemented by a processor
  • the sending unit 203 may be implemented by a transmitter.
  • the UE 22 may include a processor 211, a receiver 212, a transmitter 213, and a memory 214.
  • the memory 214 can be used to store the foregoing first maximum transmit power, second maximum transmit power, third maximum transmit power, first preset value, second preset value, third preset value, etc., and can also be used.
  • the code or the like executed by the storage processor 211.
  • bus system 215 which in addition to the data bus includes a power bus, a control bus, and a status signal bus.
  • the second maximum transmit power is expressed as P CMAX,c or P CMAX or P EMAX or P EMAX,c , the meaning of which includes any one of the following:
  • the maximum transmit power or the maximum available transmit power on the current carrier on the current subframe is the maximum transmit power or the maximum available transmit power on the current carrier on the current subframe
  • FIG. 11 is a flow chart of a method of determining transmit power of a first link according to an embodiment of the present invention.
  • the first UE 31 and the second UE 32 are shown in FIG.
  • the first link refers to a link between the first UE 31 and the second UE 32, where the first link may be a D2D link between two UEs or a side link in V2V communication, etc. .
  • the first UE 31 may be the UE 30 in FIG. 2 or FIG. 3, that is, the remote UE.
  • the second UE 32 may be the UE 20 in FIG. 2 or FIG. 3, ie, a relay UE.
  • the method shown in Figure 11 includes:
  • the second UE 32 may obtain configuration information from the serving base station of the second UE 32, which may include the maximum transmit power Pv,max that the second UE 32 may use.
  • the link between the second UE 32 and its serving base station is the second link, and optionally, the second link may be a cellular link.
  • the second UE 31 may determine the open loop transmit power according to the transmission bandwidth of the first link and the path loss value of the second link.
  • the calculation method of the open loop transmission power can be referred to the prior art, for example:
  • M represents the transmission bandwidth of the channel of the first link
  • PL represents the path loss value of the second link
  • ⁇ 1 is the path loss compensation coefficient of the channel of the first link
  • P O1 is a power value configured by the serving base station or predefined.
  • the channel of the first link herein may be a PSSCH.
  • the PL may be notified to the second UE 32 in the form of signaling after being determined by the serving base station, or It may be determined by the second UE 32 itself.
  • the method for calculating the path loss value can be referred to the prior art and will not be described in detail herein.
  • the ⁇ 1 and P O1 may be notified to the second UE 32 by the serving base station in the form of signaling.
  • the configuration information transmitted by the serving base station includes the values of ⁇ 1 and P O1 .
  • the second UE 32 sends a value of the first maximum transmit power.
  • the second UE 32 may transmit the value of the first maximum transmit power to the remote UE having the first link with the second UE 32 by unicast or broadcast. For example, the second UE 32 transmits the value of the first maximum transmit power to the first UE 31 in unicast form. For example, the second UE 32 transmits the value of the first maximum transmit power in broadcast form to all remote UEs in communication with the second UE 32, the remote UEs including the first UE 31.
  • the base station 10 may send the indication information of the first maximum transmit power on the second link in a unicast or broadcast manner.
  • the first UE 31 may receive first indication information sent by the base station 10, where the first indication information is used to indicate indication information of a first maximum transmit power on the second link between the second UE 32 and the base station 10.
  • the base station 10 can be a serving base station of the second UE 32.
  • the first maximum transmit power may be that the base station 10 is configured for the second UE 32.
  • the S2011 may include: the base station 10 transmitting the indication information of the first maximum transmit power to the second UE 32, and then transmitting by the second UE 32 through the first link. To the first UE 31.
  • S2011 in FIG. 11 is not limited to direct transmission, and may be indirectly transmitted.
  • the second UE 32 sends the indication information of the first maximum transmit power to the base station 10 first, and then executes S2011.
  • the first UE 31 determines the first link transmit power according to the first maximum transmit power.
  • the first link transmit power is represented as P firstlink .
  • the first UE 31 may use a minimum value of both the first maximum transmit power and the second maximum transmit power as the first link transmit power.
  • P firstlink min ⁇ P v1 , P v2 ⁇ .
  • the first UE 31 acquires a path loss value of the first link. It should be noted that the process may also be performed before S202, even before S201, or before or after S2011, which is not limited by the present invention.
  • the manner in which the first UE 31 obtains the path loss value of the first link is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the first UE may send the first transmit power indication information of the first UE 31, and receive the path loss value of the first link sent by the second UE 32, where the path loss of the first link is used.
  • the value is determined by the second UE 32 based on the first transmit power indication information. That is to say, the path loss value of the first link may be notified to the first UE after being calculated by the second UE 32.
  • the second transmit power indication information of the second UE 32 sent by the second UE 32 may be received, and the path loss value of the first link may be determined according to the second transmit power indication information. That is, the path loss value of the first link may be calculated by the first UE 31 itself.
  • the method for calculating the path loss value can be referred to the prior art, and will not be described in detail herein.
  • the first power can be obtained as 10 log 10 (M) + P O2 + ⁇ 2 ⁇ PL firstlink .
  • the ⁇ 2 and P O2 may be notified to the first UE 31 by the serving base station in the form of signaling.
  • the configuration information transmitted by the serving base station includes the values of ⁇ 2 and P O2 .
  • the first UE 31 can determine that the first link transmission power is:
  • P firstlink min ⁇ P v1 ,10log 10 (M)+P O2 + ⁇ 2 ⁇ PL firstlink ⁇ , or,
  • the first UE 31 performs the first link data transmission with the second UE 32.
  • the first UE 31 may send first link data, such as D2D data or Sidelink data, to the second UE 32 using the first link transmit power.
  • first link data such as D2D data or Sidelink data
  • the first UE 31 may receive the second indication information from the second UE 32. That is, the base station 10 may send the second indication information in a unicast or broadcast manner through the second link between the base station 10 and the second UE 32, and then pass the second UE 32 through the second UE 32 and the second UE 32.
  • the first link between the UEs 31 transmits the second indication information to the first UE 31 in the form of unicast or broadcast.
  • S2012 in FIG. 12 is not limited to direct transmission, and may be indirectly transmitted.
  • the third maximum transmit power may be the maximum transmit power that the base station 10 can configure for the first UE 31, the first UE 31 can use.
  • the third maximum transmit power may represent the maximum transmit power on each PRB.
  • S2021 to S2025 are further included. specifically:
  • S2021 may also be executed before S202 or even before S201, or may be performed simultaneously with S202, which is not limited by the present invention.
  • the first UE 31 determines the second power.
  • the first UE 31 may determine the second power according to the first maximum transmit power received at S202.
  • the minimum value of both the first maximum transmission power and the second maximum transmission power may be used as the second power. That is min ⁇ P v1 , P v2 ⁇ .
  • S1012 may be performed before S2022. Accordingly, in S2022, the minimum value of the first maximum transmit power, the second maximum transmit power, and the third maximum transmit power is used as the second power. Alternatively, in S2022, the minimum value of both the first maximum transmission power and the third maximum transmission power is taken as the second power. Alternatively, in S2022, the minimum value of both the second maximum transmission power and the third maximum transmission power is taken as the second power. It will not be described in detail here.
  • the first UE 31 uses a second power to transmit a sequence.
  • the first UE 31 may use a sidelink resource to send a sequence.
  • the sidelink resource may be part of a resource used by a cellular link or a dedicated sidelink resource.
  • the first UE 31 may send the sequence over the first link.
  • the first UE 31 may transmit the sequence through a second link between the first UE 31 and the base station 10.
  • the base station 10 determines power adjustment information.
  • the base station 10 performs signal detection on a specific resource used by the sequence. When detecting, the base station 10 determines the magnitude relationship between the power of the received sequence and the power expected by the base station 10. The power of the sequence is greater than the expected power, or The power of the sequence is less than the desired power.
  • the base station 10 can detect a sequence transmitted by multiple UEs during the detection process. Multiple remote UEs communicating with one relay UE may transmit the same or different sequences.
  • the base station 10 can distinguish different relay UE groups by the ID of the sequence. For example, a relay UE and its multiple remote UEs can be considered as a group of UEs, using the first ID. Another relay UE and its plurality of remote UEs can be considered as another group of UEs, using the second ID.
  • base station 10 detects three SLSS1, SLSS2, and SLSS3 whose power is 10 dB, 20 dB, and 3 dB higher than a particular threshold power, respectively. Then, the base station 10 can indicate the power adjustment values corresponding to the SLSS1, SLSS2, and SLSS3 by using broadcast signaling or dedicated signaling.
  • the power adjustment information may include a correspondence between the ID of the sequence and the power adjustment value. As shown in Table 1 below:
  • the base station 10 transmits power adjustment information.
  • the base station 10 may send the power adjustment information in the form of broadcast signaling or dedicated signaling.
  • the base station 10 can transmit the power adjustment information to all UEs or partial UEs within its coverage. For example, base station 10 can transmit the power adjustment information to the relay UE. For example, the base station 10 can transmit the power adjustment information to the relay UE and the remote UE.
  • the first UE 31 determines a first link transmit power.
  • the power adjustment information may be directly received by the first UE 31 from the base station 10, or may be sent by the second UE 32 after the base station 10 transmits the power adjustment information to the relay UE (ie, the second UE 32).
  • the relay UE ie, the second UE 32.
  • the UE may determine the first link transmit power according to the power adjustment information of the base station, so as to avoid interference caused by the transmission between the UEs on the first link to the communication of the cellular link on the base station, The efficiency of the first link communication and the second link communication can be ensured at the same time.
  • FIG. 14 is another structural block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • the UE 14 shown in FIG. 14 is a first UE, and includes a receiving unit 141 and a determining unit 142.
  • the receiving unit 141 is configured to receive first indication information, where the first indication information includes indication information of a first maximum transmit power of the second UE.
  • the determining unit 142 is configured to determine the first link transmit power according to the first indication information received by the receiving unit 141, where the first link is a link between the first UE and the second UE.
  • the determining unit 142 is specifically configured to: use the second maximum transmit power of the first UE The minimum value of both the rate and the first maximum transmit power is used as the first link transmit power.
  • the determining unit 142 is specifically configured to: determine, according to a transmission bandwidth on the first link and a path loss value of the first link, the first power; and the first maximum transmit power and the a minimum value of the first power as the first link transmit power, or a minimum of the first maximum transmit power, the first maximum transmit power, and the first power of the first UE The value is used as the first link transmit power.
  • the UE 14 may further include a transmitting unit 143.
  • the determining unit 142 is further configured to use a minimum value of both the maximum transmit power of the first UE and the first maximum transmit power as the first transmit power.
  • the transmitting unit 143 is configured to send the sequence by using the first transmit power.
  • the receiving unit 141 is further configured to receive adjustment indication information sent by the base station, where the adjustment indication information is generated by the base station based on the sequence.
  • the determining unit 142 is further configured to perform adjustment on the basis of the first transmit power according to the adjustment indication information, and determine the first link transmit power.
  • the receiving unit 141 is further configured to receive the second indication information that is sent by the second UE or the base station, where the second indication information is used to indicate the first UE.
  • the determining unit 142 is specifically configured to use, as the first link, a minimum value of the second maximum transmit power, the first maximum transmit power, and the third maximum transmit power of the first UE. power.
  • the determining unit 142 is specifically configured to use, as the first link transmit power, a minimum value of the second maximum transmit power and the third maximum transmit power of the first UE.
  • the determining unit 142 is specifically configured to use a minimum value of the first maximum transmit power and the third maximum transmit power as the first link transmit power.
  • the third maximum transmit power can represent the maximum transmit power on each PRB
  • the receiving unit 141 may be implemented by a receiver, and the determining unit The 142 can be implemented by a processor, and the transmitting unit 143 can be implemented by a transmitter.
  • the UE 15 may include a processor 151, a receiver 152, a transmitter 153, and a memory 154.
  • the memory 154 can be used to store the first maximum transmit power, the second maximum transmit power, the third maximum transmit power, and the like, and can also be used to store codes and the like executed by the processor 151.
  • a bus system 155 which in addition to the data bus includes a power bus, a control bus, and a status signal bus.
  • the UE 14 shown in FIG. 14 or the UE 15 shown in FIG. 15 can implement the processes implemented by the first UE in the foregoing method embodiments of FIG. 11 to FIG. 13 . To avoid repetition, details are not described herein again.
  • the determining unit 161 is configured to perform signal detection to determine a first power of the sequence received from the at least one first user equipment UE; and correspondingly, the receiving unit 163 is configured to receive the sequence.
  • the determining unit 161 is further configured to determine, according to the first power, power adjustment information corresponding to the first UE.
  • the sending unit 162 is configured to send the power adjustment information determined by the determining unit 161 to the first UE, so that the first UE determines a first link transmit power, where the first link is A link between the first UE and the second UE.
  • the base station 16 shown in FIG. 16 or the base station 17 shown in FIG. 17 can implement the processes implemented by the base station in the foregoing method embodiments of FIG. 11 to FIG.
  • the processor in the embodiment of the present invention may be an integrated circuit chip with signal processing capability.
  • each step of the foregoing method embodiment may be completed by an integrated logic circuit of hardware in a processor or an instruction in a form of software.
  • the above processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), or an off-the-shelf programmable gate array (Field).
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA Programmable Gate Array
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present invention may be directly implemented by the hardware decoding processor, or may be performed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and combines the hardware to complete the steps of the above method.
  • SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • DDR SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • ESDRAM Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SLDRAM Synchronous Connection Dynamic Random Access Memory
  • DR RAM direct memory bus random access memory
  • the disclosed systems, devices, and methods 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 functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • 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. .

Abstract

本发明实施例提出了一种第一链路确定发射功率的方法,包括:UE获取第一链路上的发射功率指示信息;所述UE根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率;所述UE使用所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息,并使用所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据。其中,所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。这样,当控制信息和数据在同一个子帧时,可以确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,能够解决现有技术中UE不知道如何合理地确定控制信息和数据的发射功率的问题,并可以减少半双工带来的潜在影响。

Description

确定发射功率的方法、用户设备和基站 技术领域
本发明实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种确定发射功率的方法、用户设备和基站。
背景技术
近年来,随着智能技术的发展,智能交通、无人驾驶等技术受到了越来越多的关注。为了推动上述产业的发展,车联网的技术和标准是解决上述问题的关键所在。车联网技术中车与任何设备间的通信(Vehicle to X,V2X),包括车车(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,车物(Vehicle to Infrastructure,V2I)通信,车人(Vehicle to Pedestrian,V2P)通信,人车(Pedestrian to Vehicle,P2V)通信等。V2X通信中的一个基本问题是:如何在各种复杂的环境下实现车与各种设备之间的高效通信,特别地提高通信的可靠性并减少通信的时延。
第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)在研究车联网的时候,建议基于现有的设备到设备(Device to Device,D2D)协议进行。然而现有的D2D协议中,用于V2X通信的控制信息与数据信息之间是时分的,这样会带来额外的时延。而在V2X通信的研究中,建议将控制信息与数据信息放在同一个子帧中以减少时延。然而,这样会带来一个新的问题,即:如何在V2X通信的控制信道与数据信道之间分配发射功率。
发明内容
本发明实施例提供了一种确定发射功率的方法,能够有效地分配控制信息与数据的发射功率。
第一方面,提供了一种确定发射功率的方法,包括:
UE获取第一链路上的发射功率指示信息;
所述UE根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率;
所述UE使用所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息,并使用所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据,
其中,所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。
所述发射功率指示信息包括使用所述UE的第一最大发射功率的第一指示信息。
当控制信息和数据位于同一个子帧时,根据本发明上述实施例可以确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率。能够解决现有技术中UE不知道如何合理地确定控制信息和数据的发射功率的问题。
可选地,第一指示信息包括同时指示所述控制信息和所述数据使用最大的发射功率的一个控制信息,或者,第一指示信息包括分别指示所述控制信息和所述数据使用最大发射功率的两个独立的控制信息。
可选地,所述控制信息和所述数据承载于同一物理信道,或者,所述控制信息承载于所述第一链路的控制信道且所述数据承载于所述第一链路的数据信道。
作为一例,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率的比值等于第一预设值。
作为另一例,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率之差等于第二预设值。
作为另一例,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述控制信息在每个PRB上的发射功率与所述数据在每个PRB上的发射功率之差等于第三预设值。
作为另一例,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:根据所述第一链路的传输带宽以及所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率和所述数据的第二功率;根据所述第一功率、所述第二功率和所 述第一最大发射功率,确定所述第一发射功率和所述第二发射功率。
具体地,如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率,确定所述第二发射功率等于第二功率。
具体地,如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和大于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率或者等于所述第一功率与所述第一最大发射功率两者的最小值,确定所述第二发射功率等于所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
具体地,如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和小于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率加第一值,确定所述第二发射功率等于第二功率加第二值。其中,所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,所述第一值与所述第二值之间满足预定义的关系。
作为另一例,所述发射功率指示信息还包括所述控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息。所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率;确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。或者,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率;将所述第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为所述第一发射功率;确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
作为另一例,所述发射功率指示信息还包括所述控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息,所述发射功率指示信息还包括所述数据的第三最大发射功率的第三指示信息。所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述数据的第二功率;将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率,或者,将根据所述传输带宽和所述路损值确定的所述控制信息的第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为所述第一发射功率;将所述第二功率、所 述第三最大发射功率、以及所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值三者的最小值作为所述第二发射功率。或者,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率;将所述第三最大发射功率作为所述第二发射功率,或者,将根据所述传输带宽和所述路损值确定的所述数据的第二功率与所述第三最大发射功率两者的最小值作为所述第二发射功率;将所述第一功率、所述第二最大发射功率、以及所述第一最大发射功率的线性值减去所述第二发射功率的线性值三者的最小值作为所述第一发射功率。
可选地,该方法还包括:对所述控制信息,和/或对所述数据进行多次传输,所述多次传输中的至少一次传输时所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。其中,所述控制信息的多次传输的传输次数与所述数据的多次传输的传输次数相等或者不相等。
可选地,所述控制信息包括所述控制信息的第一部分传输和所述控制信息的第二部分传输,所述数据包括所述数据的第一部分传输和所述数据的第二部分传输,所述控制信息的第一部分传输与所述数据的第一部分传输位于同一个子帧,所述控制信息的第二部分传输与所述数据的第二部传输分别位于不同的子帧。所述使用所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息,并使用所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据,包括:使用所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息的第一部分传输,使用所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据的第一部分传输;使用第三发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息的第二部分传输,使用第四发射功率在所述第一链路上发送所述数据的第二部分传输,其中所述第三发射功率和所述第四发射功率均不大于第一最大发射功率。
这样,当控制信息和数据在同一个子帧时,可以减少半双工带来的潜在影响;当控制信息和数据在不同的子帧时,可以分别配置不同的发射功率,从而带来更好的覆盖。可见,本实施可以同时兼顾接收的可检测性能和覆盖的距离。
第二方面,提供了一种用户设备,包括:
获取单元,用于获取第一链路上的发射功率指示信息;
确定单元,用于根据所述获取单元获取的所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率;
发送单元,用于使用所述确定单元确定的所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息,并使用所述确定单元确定的所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据,
其中,所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。
第二方面的用户设备能够实现第一方面的方法中由UE执行的确定发射功率的方法。
第三方面,提供了一种用户设备,包括:
接收器,用于获取第一链路上的发射功率指示信息;
处理器,用于根据所述接收器获取的所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率;
发送器,用于使用所述处理器确定的所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息,并使用所述处理器确定的所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据,
其中,所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。
第三方面的用户设备能够实现第一方面的方法中由UE执行的确定发射功率的方法。
第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有程序,所述程序使得用户设备执行上述第一方面,及其各种实现方式中的任一种确定发射功率的方法。
第五方面,提供了一种确定第一链路发射功率的方法,包括:
第一用户设备UE接收第一指示信息,所述第一指示信息包括第二UE的第一最大发射功率的指示信息;
所述第一UE根据所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,所述第一链路是所述第一UE与所述第二UE间的链路。
这里,所述第一UE接收第一指示信息,包括:所述第一UE从所述第二UE或从基站接收所述第一指示信息。
本发明实施例中,第一UE可以根据第一指示信息确定第一链路发射功率,这样能够避免在第一链路上的UE之间的数据传输对基站上蜂窝链路的通信造成的干扰,能够同时保证第一链路通信与第二链路通信的效率。
作为一例,所述第一UE根据所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,包括:将所述第一UE的第二最大发射功率与所述第一最大发射功率两者的最小值作为所述第一链路发射功率。
作为另一例,所述第一UE根据所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,包括:根据所述第一链路上的传输带宽和所述第一链路的路损值,确定第一功率;将所述第一最大发射功率与所述第一功率两者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,将所述第一UE的第二最大发射功率、所述第一最大发射功率与所述第一功率三者的最小值作为所述第一链路发射功率。
可选地,在所述确定所述第一链路发射功率之前,还包括:接收用于指示所述第一UE使用的序列的标识ID的指示信息。其中,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有相同的值,或者,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有不同的值,所述第一UE使用的序列的ID为与所述第二UE相关联的值。
作为一例,所述第一UE根据所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,包括:将所述第一UE的最大发射功率与所述第一最大发射功率两者的最小值作为第一发射功率;使用所述第一发射功率,发送所述序列;接收基站发送的调整指示信息,所述调整指示信息是所述基站基于所述序列所生成的;根据所述调整指示信息,在所述第一发射功率的基础上进行调整,并确定所述第一链路发射功率。
其中,所述发送所述序列,包括:通过所述第一UE与所述基站之间的第二链路,发送所述序列;或者,通过所述第一链路,发送所述序列。
可选地,在所述确定所述第一链路发射功率之前,所述方法还包括:所述第一UE接收所述第二UE或所述基站发送的第二指示信息,其中,所述第二指示信息包括用于指示所述第一UE的第三最大发射功率的指示信息。
作为一例,所述确定所述第一链路发射功率,包括:将所述第一UE的第二最大发射功率、所述第一最大发射功率与所述第三最大发射功率三者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,将所述第一UE的第二最大发射功率与所述第三最大发射功率二者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,将所述第一最大发射功率与所述第三最大发射功率二者的最小值作为所 述第一链路发射功率。
第六方面,提供了一种用于确定第一链路发射功率的方法,包括:
基站执行信号检测,以确定从至少一个第一用户设备UE接收到的序列的第一功率;
所述基站根据所述第一功率确定与所述第一UE对应的功率调整信息;
所述基站将所述功率调整信息发送至所述第一UE,以使得所述第一UE确定第一链路发射功率,其中,所述第一链路是所述第一UE到第二UE间的链路。
其中,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有相同的值,或者,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有不同的值,所述第一UE使用的序列的ID为与所述第二UE相关联的值。
可选地,所述根据所述第一功率确定与所述第一UE对应的功率调整信息,包括:判断所述第一功率与所述基站的特定的门限的大小关系,并根据所述大小关系确定所述功率调整信息。
第七方面,提供了一种用户设备,该用户设备为第一UE,包括:
接收单元,用于接收第一指示信息,所述第一指示信息包括第二UE的第一最大发射功率的指示信息;
确定单元,用于根据所述接收单元接收的所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,所述第一链路是所述第一UE与所述第二UE间的链路。
第七方面的用户设备能够实现第五方面的方法中由第一UE执行的确定第一链路发射功率的方法。
第八方面,提供了一种用户设备,包括:
接收器,用于接收第一指示信息,所述第一指示信息包括第二UE的第一最大发射功率的指示信息;
处理器,用于根据接收器接收的所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,所述第一链路是所述第一UE与所述第二UE间的链路。
第八方面的用户设备能够实现第五方面的方法中由第一UE执行的确定第一链路发射功率的方法。
第九方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有程序,所述程序使得用户设备执行上述第五方面,及其各种实现方式 中的任一种确定第一链路发射功率的方法。
第十方面,提供了一种基站,包括:
确定单元,用于执行信号检测,以确定从至少一个第一用户设备UE接收到的序列的第一功率;
接收单元,用于接收所述序列;
所述确定单元,还用于根据所述第一功率确定与所述第一UE对应的功率调整信息;
发送单元,用于将所述确定单元确定的所述功率调整信息发送至所述第一UE,以使得所述第一UE确定第一链路发射功率,其中,所述第一链路是所述第一UE到第二UE间的链路。
第十方面的基站能够实现第六方面的方法中由基站执行的用于确定第一链路发射功率的方法。
第十一方面,提供了一种基站,包括:
处理器,用于执行信号检测,以确定从至少一个第一用户设备UE接收到的序列的第一功率;
接收器,用于接收所述序列;
所述处理器,还用于根据所述第一功率确定与所述第一UE对应的功率调整信息;
发送器,用于将所述处理器确定的所述功率调整信息发送至所述第一UE,以使得所述第一UE确定第一链路发射功率,其中,所述第一链路是所述第一UE到第二UE间的链路。
第十一方面的基站能够实现第六方面的方法中由基站执行的用于确定第一链路发射功率的方法。
第十二方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有程序,所述程序使得基站执行上述第六方面,及其各种实现方式中的任一种用于确定第一链路发射功率的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造 性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例的一个V2V通信的场景的示意图。
图2是本发明实施例的应用场景的一个示意图。
图3是本发明实施例的应用场景的另一个示意图。
图4是本发明实施例的应用场景的另一个示意图。
图5(a)和(b)是本发明实施例的SA和数据位于同一个子帧的示意图。
图6是本发明实施例的确定发射功率的方法的一个流程图。
图7(a)和(b)是本发明实施例的SA和数据位于同一个物理信道的示意图。
图8(a),(b)和(c)是本发明实施例的SA和数据多次传输的示意图。
图9是本发明实施例的UE的一个结构框图。
图10是本发明实施例的UE的另一个结构框图。
图11是本发明实施例的确定发射功率的方法的另一个流程图。
图12是本发明实施例的确定发射功率的方法的另一个流程图。
图13是本发明实施例的确定发射功率的方法的另一个流程图。
图14是本发明实施例的UE的另一个结构框图。
图15是本发明实施例的UE的另一个结构框图。
图16是本发明实施例的基站的一个结构框图。
图17是本发明实施例的基站的另一个结构框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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的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是本发明实施例的一个V2V通信的场景的示意图。图1示出的为在车道上的4个车相互之间进行通信的示意图。
V2V通信可通过多个车载单元(On board Unit,OBU)之间的无线通信,实现辅助驾驶和自动驾驶,从而能够有效地提升交通的通行效率,避免交通事故,降低行车风险。
图2和图3分别是本发明实施例的应用场景的示意图。在图2和图3中, UE 20能够与基站10进行直接通信,UE 20可以称为中继(relay)UE。UE 30不一定能够与基站10进行直接通信,但是UE 30能够与UE 20进行通信,进而UE 30能够通过UE 20实现与基站10之间的通信,UE 30可以称为远端(remote)UE。
图2中,UE 20与能够与之通信的UE 30之间的通信距离较小,例如10米(m)左右。图3中,UE 20与能够与之通信的UE 30之间的通信距离较大,例如100m到1000m左右。
针对图2和图3的示意性场景,图4是本发明实施例的一个实际的应用场景的示意图。图4中的演进型基站(evolved NodeB,eNB)相当于图2和图3中的基站10。图4中的路边单元(Road Side Unit,RSU)和UE1、UE2和UE3可以是图2和图3中的UE 20和UE 30,例如,RSU为UE 20,能够与eNB进行直接通信;UE1、UE2和UE3为UE 30,能够通过RSU与eNB进行通信。另外,图4中还示出了全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS),可以用于为其他的网元提供定位等信息。
其中,RSU在功能上既可以是一个车载设备的功能,也可以是一个eNB的功能。其中,UE1、UE2和UE3可以指车载设备,车载设备之间可以通过边链路(Sidelink)进行V2V通信。车载设备随着车辆高速移动,例如,UE1和UE2之间相对运功时,具有最大的相对移动速度。
图4中所示的各个设备之间在进行通信时可以使用蜂窝链路的频谱,也可以使用5.9GHz附近的智能交通频谱。各个设备之间相互通信的技术可以基于LTE协议进行增强,也可以基于D2D技术进行增强。
本发明实施例中,边链路可以是指UE与UE之间的通信链路,在D2D通信中也称为D2D链路,另外某些场景也称为PC5链路。在车联网中,也可以称为V2V链路,或者车辆-设施(Vehicle to Infrastructure,V2I)链路,或者车辆-行人(Vehicle to Pedestrian,V2P)链路等。该边链路可以通过广播、单播、多播或组播中的任意一种形式发送信息。其中,该边链路可以使用蜂窝链路的频谱,例如使用蜂窝链路的上行频谱。
本发明实施例中,UE也可以称为终端,可以包括车辆上的OBU,也可以包括路边的RSU等,还可以包括行人所使用的手机等。
V2V通信建议将控制信息(例如SA)和数据(Data)放在同一个子帧中,如图5所示。图5(a)中,SA和Data在同一个子帧的非相邻频域;图5(b) 中,SA和Data在同一个子帧的相邻频域。也就是说,SA和data在频域的位置可以是相邻的或不相邻的。另外,SA可以承载于独立的物理信道中,如物理边链路控制信道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH)。或者,SA也可以与数据承载于同一个物理信道中,如物理边链路共享信道(Physical Sidelink Shared Channel,PSSCH)。
其中,在Rel-12的D2D协议中,也将SA称为PSCCH信道,是用于传输UE之间控制信息的信道。该控制信息用来向接收机指示传输data部分的时频资源的位置、资源大小、调制和编码方案(Modulation and Coding Scheme,MCS)值等参数信息。在Rel-12的D2D中,SA与data分别位于不同的子帧中,因此它们的发送功率可以在各个子帧中独立地进行配置。
应注意,虽然在当前的LTE系统中,一个子帧所占用的时长一般为1毫秒(ms),然而本发明实施例中,对一个子帧的时长不作限定。具体地,本发明实施例中,一个子帧的时长可以为一次传输占用最基本的时长,一个子帧的时长可以是预定义的长度。举例来说,可以是1ms;也可以是大于1ms,如2ms,10ms;还可以是小于1ms的时间,如0.625ms,0.125ms,0.2ms等。
由于SA和data的并行传输是基于多载波系统的,因此在一个子帧中,对于一个发射机而言,总的可用的发射功率是固定的,如不超过UE的最大发射功率。对于SA和data位于一个子帧的场景,当基站指示用户设备(User Equipment,UE)使用最大发射功率时,如果SA使用最大发射功率则data上就没有可用的发射功率,反之亦然。
本发明实施例所要解决的是,UE在边链路上传输时,如何确定发射功率的问题。尤其是,当配置了最大发射功率时,如何分别确定在控制信息和数据上的发射功率。
下面首先对本发明所涉及到的一些术语进行简单的描述:
第一最大发射功率:表示为PCMAX,c或者PCMAX或PEMAX或PEMAX,c,其含义包括以下中的任意一种:
UE侧的最大发射功率或最大可用的发射功率;
在当前子帧上所有的载波上的最大发射功率或最大可用的发射功率;
在当前子帧上当前载波上的最大发射功率或最大可用的发射功率;
或者第一最大发射功率还可以是通过基站配置或预定义的最大发射功率指示的最大发射功率的值。
应注意,这里的第一最大发射功率的值可以用对数值(单位可以为dBm)也可以用线性值(单位可以为mW)来表示,即可以是单个频域传输资源(如一个PRB)上的值,也可以是整个传输带宽上的值。同样地,本发明后续的实施例所涉及到的功率,可以根据其单位确定其是对数值还是线性值。
第一链路:表示UE之间的通信链路。可以是D2D链路或者V2X链路或者边链路(Sidelink)等。举例来说,可以是前述图2或图3中UE 20与UE30之间的链路,可以是前述图4中RSU与UE3之间的链路。第一链路上的通信可以是基于单播、组播、广播中的任意一种方式进行。
第二链路:表示UE与基站之间的通信链路。可以是蜂窝链路。举例来说,可以是前述图2或图3中UE 20/UE 30与基站10之间的链路,可以是前述图4中RSU与eNB之间的链路。
中继UE:即relay UE,表示与基站能够直接通信的UE,并且能中转其它UE到基站的数据。举例来说,可以是前述图2或图3中的UE 20,可以是前述图4中的RSU。
远端UE:即remote UE,表示不一定能够与基站进行直接通信、但是可以通过中继UE与基站进行通信的UE。举例来说,可以是前述图2或图3中的UE 30,可以是前述图4中的UE1、UE2和UE3。
图6是本发明实施例的确定发射功率的方法的流程图。本方法用于确定第一链路发射功率。
其中,UE发送的控制信息和数据可以位于同一个子帧。控制信息和数据可以承载于不同的物理信道,控制信道承载于第一链路的控制信道(例如PSCCH),数据承载于第一链路的数据信道(例如PSSCH)。或者,控制信息和数据可以承载于同一物理信道,例如,控制信息和数据均承载于第一链路的数据信道(如PSSCH)。如图7(a)和(b)所示,为控制信息(图7中为SA)和数据(data)均承载于PSSCH的示意图。
图6所示的方法包括:
S101,UE获取发射功率指示信息。
具体地,UE可以从该UE的服务基站获取发射功率指示信息。例如,UE可以通过第二链路接收服务基站发送的发射功率指示信息。
其中,该UE可以为图2或图3中的UE 20,或者,UE可以为图4中的RSU,或者,UE可以为图4中能够与eNB进行通信的UE2等等,本发明对 此不限定。
具体地,S101中,UE获取第一链路上的发射功率指示信息。
本发明实施例中,发射功率指示信息可以包括使用UE的第一最大发射功率的第一指示信息。
可选地,作为一个实施例,发射功率指示信息可以包括同时指示所述控制信息和所述数据使用最大的发射功率的一个控制信息。举例来说,发射功率指示信息为1比特的发射机功率控制(Transmitter Power Control,TPC)命令。在S101中,可以使用该1比特的TPC命令“1”表示该UE的控制信息和数据同时使用最大的发射功率。或者,也可以使用该1比特的TPC命令“0”表示该UE的控制信息和数据同时使用最大的发射功率。本发明对此不作限制。
可选地,作为另一个实施例,发射功率指示信息可以包括分别指示所述控制信息和所述数据使用最大的发射功率的两个独立的控制信息。举例来说,发射功率指示信息为2比特的TPC命令。那么,在S101中,若该2比特的TPC命令为“11”则表示该UE的控制信息和数据同时使用最大的发射功率。若该2比特的TPC命令为“10”则表示该UE的控制信息使用最大的发射功率,数据可以不使用最大的发射功率。若该2比特的TPC命令为“01”则表示该UE的数据使用最大的发射功率,控制信息可以不使用最大的发射功率。
可选地,可以是两个独立的字段,来分别指示所述控制信息和所述数据分别使用最大发射功率。例如,使用1比特来指示所述控制信息是否使用最大发射功率,使用另外的1比特来指示所述数据是否使用最大发射功率。
可选地,作为另一个实施例,最大发射功率的指示信息中的至少一种可以通过隐式信息来指示。例如,MCS字段中定义的状态,或者时、频资源指示字段中的预留比特等。
可选地,作为一个实施例,在S101之前,服务基站可以指示该UE的控制信息可用的最大发射功率(称为第二最大发射功率)和/或指示该UE的数据可用的最大发射功率(称为第三最大发射功率)。
作为一例,第二最大发射功率小于第一最大发射功率,且第三最大发射功率小于第一最大发射功率。这里,可以将第二最大发射功率表示为Pv1,将第三最大发射功率表示为Pv2
此时,如果该2比特的TPC命令为“11”或“10”,可以认为发射功率指示信息包括所述控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息。如果该2比特的TPC命令为“11”或“01”,可以认为发射功率指示信息包括所述数据的第三最大发射功率的第三指示信息。如果该2比特的TPC命令为“11”,可以认为发射功率指示信息既包括所述控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息,又包括所述数据的第三最大发射功率的第三指示信息。
可选地,在S101之前,该UE可以从服务基站获取配置信息,该配置信息可以是服务基站通过控制信令广播发送的。
其中,配置信息可以包括第二最大发射功率的值和/或第三最大发射功率的值。也就是说,第二最大发射功率的值和第三最大发射功率的值可以是由该UE的服务基站预先配置的。
另外,本发明实施例中,第二最大发射功率的值和第三最大发射功率的值可以是由基站通过信令指示的。如通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令或者系统消息块(System Information Block,SIB)来指示。或者,第二最大发射功率的值和第三最大发射功率的值可以是UE通过预定义的方式获取的。例如,当无网络覆盖时,或者处于非网络控制的通信模式时,UE可以通过预定义到UE中的信息来获取上述信息。或者,第二最大发射功率的值和第三最大发射功率的值可以是在通信协议中提前约定好的。
S102,该UE根据所述发射功率指示信息,确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率。
当S101中的发射功率指示信息包括使用UE的第一最大发射功率的第一指示信息时:
可选地,作为一个实施例,可以确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率与所述第二发射功率之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率的比值等于第一预设值。
其中,第一发射功率与第二发射功率之和,可以是指,第一发射功率的线性值与第二发射功率的线性值之和。相应地,第一发射功率与第二发射功率之和等于第一最大发射功率,是指,第一发射功率的线性值与第二发射功率的线性值之和等于第一最大发射功率的线性值。
其中,第一发射功率与第二发射功率的比值,可以是指,第一发射功率的线性值与第二发射功率的线性值的比值。
这里,第一预设值可以是预定义的,例如可以是预先配置在UE中的。或者,第一预设值可以是在通信协议中提前约定好的。
应注意,本发明实施例中,功率之间的和、差等运算是针对功率的线性值(例如,单位为毫瓦(mW))的计算。同样地,本发明后续的实施例中,涉及到功率之间的和、差等运算时,需将相应的功率转换为线性值之后再进行,如果也可以是进行对数值的运算,将会在相应的地方作相应的说明。
假设某功率的线性值为x1(mW),对数值为x2(dBm)。那么,线性值与对数值之间的关系为:10·log10(x1)=x2。
举例来说,可以根据第一预设值,将第一最大发射功率分配给控制信息和数据。如果第一预设值为1,即将第一最大发射功率等分给控制信息和数据。
例如,第一预设值为1,第一最大发射功率PCMAX,c=23dBm(约为199.53mW)。那么,可以确定控制信息的第一发射功率为20dBm(99.765mW),数据的第二发射功率为20dBm(99.765mW)。
可选地,作为另一个实施例,可以确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率与所述第二发射功率之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率之差等于第二预设值。
其中,第一发射功率与第二发射功率之差,可以是指,第一发射功率的线性值与第二发射功率的线性值之差,也可以是对数值之差。相应地,第一发射功率与第二发射功率之差等于第二预设值,是指,第一发射功率的线性值与第二发射功率的线性值之差等于第二预设值的线性值,或,第一发射功率的对数值与第二发射功率的对数值之差等于第二预设值的对数值。
这里,第二预设值可以是预定义的,例如可以是预先配置在UE中的。或者,第二预设值可以是在通信协议中提前约定好的。
例如,第二预设值为10mW,第一最大发射功率PCMAX,c=23dBm(约为199.53mW)。那么,可以确定控制信息的第一发射功率为20.2dBm(104.765mW),数据的第二发射功率为19.776dBm(94.765mW)。
可理解,若第二预设值为10dBm,则应满足第一发射功率的对数值与 第二发射功率的对数值之差等于10dBm。
可选地,作为另一个实施例,可以确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率与所述第二发射功率之和等于所述第一最大发射功率,且所述控制信息在每个物理资源块(Physical Resource Block,PRB)上的发射功率与所述数据在每个PRB上的发射功率之差等于第三预设值。
其中,控制信息在每个PRB上的发射功率与数据在每个PRB上的发射功率之差,可以是指,控制信息在每个PRB上的发射功率的线性值与数据在每个PRB上的发射功率的线性值之差,或者也可以是控制信息在每个PRB上的发射功率的对数值与数据在每个PRB上的发射功率的对数值之差。相应地,控制信息在每个PRB上的发射功率与数据在每个PRB上的发射功率之差等于第三预设值,是指,控制信息在每个PRB上的发射功率的线性值与数据在每个PRB上的发射功率的线性值之差等于第三预设值的线性值,或,控制信息在每个PRB上的发射功率的对数值与数据在每个PRB上的发射功率的对数值之差等于第三预设值的对数值。
这里,第三预设值可以是预定义的,例如可以是预先配置在UE中的。或者,第一预设值可以是在通信协议中提前约定好的。
这里,第三预设值也可以是由该UE确定的。可选地,该UE可以根据控制信息和数据的调制和编码方案(Modulation and Coding Scheme,MCS)值计算该第三预设值。或者,该UE可以根据控制信息和数据占用的传输带宽计算该第三预设值。或者,该UE可以根据控制信息和数据的MCS值,以及控制信息和数据占用的传输带宽,计算该第三预设值。
例如,第三预设值为10mW,第一最大发射功率PCMAX,c=23dBm(约为199.53mW),控制信息占用1个PRB,数据占用10个PRB。那么,可以确定控制信息的第一发射功率为14.35dBm(27.23mW),数据的第二发射功率为22.36dBm(172.3mW)。
可理解,若第三预设值为10dBm,则应满足控制信息在每个PRB上的发射功率的对数值与数据在每个PRB上的发射功率的对数值之差等于10dBm。
针对如图7所示的控制信息和数据承载于同一信道的情形,控制信息和数据可以是在同一个子帧中按频域相邻的方式排列,也可以占用PSSCH信 道中在频域所在带宽的中间一部分。由于数据所占用的频域资源可能会因为实际调度的数据包的大小而不同,因此,在此情形下,可以适用于上述涉及第三预设值的实施例,通过预定的在每个PRB上的功率差,进而确定第一发射功率和第二发射功率。
可选地,作为另一个实施例,可以结合开环公式计算的开环功率值,计算第一发射功率和第二发射功率。
作为一例,可以根据所述第一链路的传输带宽和该UE与服务基站之间的第二链路的路损值,计算所述控制信息的第一功率和所述数据的第二功率;并根据所述第一功率、所述第二功率和所述第一最大发射功率,计算所述第一发射功率和所述第二发射功率。
具体地,可以根据第一链路的传输带宽,以及第二链路的路损值,计算控制信息的第一功率和数据的第二功率。
假设控制信息承载于PSCCH信道,数据承载于PSSCH信道。第一功率表示为PPSCCH_O,第二功率表示为PPSSCH_O。那么第一功率和第二功率可以通过下式计算:
PPSCCH_O=10log10(MPSCCH)+PO_PSCCH,1PSCCH,1·PL
PPSSCH_O=10log10(MPSSCH)+PO_PSSCH,1PSSCH,1·PL
这里,计算出的第一功率PPSCCH_O和第二功率PPSSCH_O可以为功率的对数值。
其中,MPSCCH表示PSCCH信道的传输带宽,MPSSCH表示PSSCH信道的传输带宽。PL表示该UE与服务基站之间第二链路的路损值。αPSCCH,1和αPSSCH,1分别表示PSCCH信道和PSSCH信道的路损补偿系数。PO_PSCCH,1和PO_PSSCH,1是服务基站配置的或者预定义的两个功率值。
PL可以是由服务基站确定之后以信令的形式通知给该UE的,或者,可以是由该UE自行确定的。计算路损值的方法可以参见现有技术,这里不再详细描述。
αPSCCH,1,αPSSCH,1,PO_PSCCH,1和PO_PSSCH,1可以是由服务基站以信令的形式 通知给该UE的,也可以是预定义的。例如,在S101之前,服务基站所发送的配置信息包括αPSCCH,1,αPSSCH,1,PO_PSCCH,1和PO_PSSCH,1的值。
第一种情形:如果第一功率与第二功率的和等于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率,确定所述第二发射功率等于第二功率。
也就是说,如果
Figure PCTCN2016073165-appb-000001
则可以使用上述开环功率分别作为第一发射功率和第二发射功率。其中,
Figure PCTCN2016073165-appb-000002
表示第一功率的线性值,
Figure PCTCN2016073165-appb-000003
表示第二功率的线性值,
Figure PCTCN2016073165-appb-000004
表示第一最大发射功率的线性值。
第二种情形:如果第一功率与第二功率的和大于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率,确定所述第二发射功率等于第一最大发射功率减去第一功率。或者,如果第一功率与第二功率的和大于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率与所述第一最大发射功率两者的最小值,确定所述第二发射功率等于第一最大发射功率减去第一功率。
也就是说,如果
Figure PCTCN2016073165-appb-000005
则可以确定第一发射功率的线性值等于
Figure PCTCN2016073165-appb-000006
第二发射功率的线性值等于
Figure PCTCN2016073165-appb-000007
或者,如果
Figure PCTCN2016073165-appb-000008
则可以确定第一发射功率的线性值等于
Figure PCTCN2016073165-appb-000009
第二发射功率的线性值等于
Figure PCTCN2016073165-appb-000010
第三种情形:如果第一功率与第二功率的和小于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于第一功率加第一值,确定所述第二发射功率等于第二功率加第二值。且第一发射功率与第二发射功率之和等于第一最大发射功率,第一值与第二值可以之间满足预定义的关系。
也就是说,如果
Figure PCTCN2016073165-appb-000011
那么可以按照一定的数值关系将剩余发射功率
Figure PCTCN2016073165-appb-000012
分配到控制信息和数据上。 例如,为控制信息分配第一值,为数据分配第二值。第一值与第二值之和等于剩余发射功率
Figure PCTCN2016073165-appb-000013
其中,预定义的关系可以为:第一值与第二值的比值等于第一预设值,或者,第一值与第二值之差等于第二预设值,或者,第一值在每个PRB上的发射功率与第二值在每个PRB上的发射功率之差等于第三预设值。
这里,第一预设值或第二预设值或第三预设值可以是预定义的,例如可以是预先配置在UE中的。或者,可以是在通信协议中提前约定好的。
举例来说,假设第一最大发射功率PCMAX,c=23dBm,即第一最大发射功率的线性值为
Figure PCTCN2016073165-appb-000014
如果上式计算出的第一功率和第二功率分别为
Figure PCTCN2016073165-appb-000015
Figure PCTCN2016073165-appb-000016
那么,可以确定剩余发射功率为
Figure PCTCN2016073165-appb-000017
如果第一预设值等于1,可以确定第一值等于第二值等于89.765mW。相应地,可以确定第一发射功率的线性值为93.765mW,第二发射功率的线性值为105.765mW。
如果第二预设值等于20mW,可以确定第一值等于99.765mW,第二值等于79.765mW。相应地,可以确定第一发射功率的线性值为103.765mW,第二发射功率的线性值为95.765mW。
如果第三预设值等于10mW,控制信息占用1个PRB,数据占用10个PRB,可以确定第一值等于25.41mW,第二值等于154.12mW。相应地,可以确定第一发射功率的线性值为29.41mW,第二发射功率的线性值为170.12mW。
应注意,第二预设值和/或第三预设值也可以是对数值,这里不再一一举例说明。
当S101中的发射功率指示信息使用UE的第一最大发射功率的第一指示信息,并且同时包括控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息时:
可选地,作为一个实施例,可以将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率;确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率减去所述第一发射功率。
即,确定第一发射功率的线性值为
Figure PCTCN2016073165-appb-000018
第二发射功率的线性值为
Figure PCTCN2016073165-appb-000019
可选地,作为另一个实施例,根据所述第一链路的传输带宽和第二链路的路损值,计算所述控制信息的第一功率;将所述第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为所述第一发射功率;确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率减去所述第一发射功率。
其中,计算第一功率的方法可以参见上述的实施例中的计算过程,为避免重复,这里不再赘述。
即,确定第一发射功率为min{PPSCCH_O,Pv1},即第一发射功率的线性值为
Figure PCTCN2016073165-appb-000020
相应地,第二发射功率的线性值为
Figure PCTCN2016073165-appb-000021
当S101中的发射功率指示信息使用UE的第一最大发射功率的第一指示信息,并且同时包括控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息,包括数据的第三最大发射功率的第三指示信息时:
可选地,作为一个实施例,可以根据所述第一链路的传输带宽和第二链路的路损值,计算所述数据的第二功率;将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率,或者,将根据所述第一链路的传输带宽和所述第二链路的路损值计算的所述控制信息的第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为所述第一发射功率;将所述第二功率、所述第三最大发射功率以及所述第一最大发射功率减去所述第一发射功率三者的最小值作为所述第二发射功率。
该实施例可以认为是控制信息优先,或者说,是控制信息的优先级高于数据的优先级。
其中,计算第一功率、第二功率的方法可以参见上述的实施例中的计算过程,为避免重复,这里不再赘述。
即,确定第一发射功率为Pv1或min{PPSCCH_O,Pv1},即第一发射功率的线性值为
Figure PCTCN2016073165-appb-000022
Figure PCTCN2016073165-appb-000023
相应地,第二发射功率的线性值为
Figure PCTCN2016073165-appb-000024
或者
Figure PCTCN2016073165-appb-000025
可选地,作为另一个实施例,可以根据所述第一链路的传输带宽和第二链路的路损值,计算所述控制信息的第一功率;将所述第三最大发射功率作为所述第二发射功率,或者,将根据所述第一链路的传输带宽和所述第二链路的路损值计算的所述数据的第二功率与所述第三最大发射功率两者的最小值作为所述第二发射功率;将所述第一功率、所述第二最大发射功率以及所述第一最大发射功率减去所述第二发射功率三者的最小值作为所述第一发射功率。
该实施例可以认为是数据优先,或者说,是控制信息的优先级低于数据的优先级。
其中,计算第一功率、第二功率的方法可以参见上述的实施例中的计算过程,为避免重复,这里不再赘述。
即,确定第二发射功率为Pv2或min{PPSSCH_O,Pv2},即第二发射功率的线性值为
Figure PCTCN2016073165-appb-000026
Figure PCTCN2016073165-appb-000027
相应地,第一发射功率的线性值为
Figure PCTCN2016073165-appb-000028
或者
Figure PCTCN2016073165-appb-000029
当控制信息和数据位于同一个子帧时,根据本发明上述实施例可以确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率。能够解决现有技术中UE不知道如何合理地确定控制信息和数据的发射功率的问题。
S103,UE使用第一发射功率在第一链路上发送控制信息,使用第二发射功率在第一链路上发送数据。
例如,在S103中,UE可以将控制信息和数据发送至一个或多个其他UE。针对图2或图3的场景,一个或多个其他UE可以为UE 30。针对图4的场景,一个或多个其他UE可以为UE1或UE2或UE3。
另外,本发明实施例中,UE对控制信息和/或对数据可以进行多次传输。上述的控制信息和数据位于同一个子帧可以是指,多次传输中的至少一次传输时,控制信息和数据位于同一个子帧。
可选地,对控制信息的传输次数于对数据的传输次数可以相等或者也可以不相等。
其中,若在多次传输中的某一次传输时,同时传输的控制信息和数据位于同一个子帧,那么采用上述S102中的方法确定第一发射功率和第二发射功率,并使用第一发射功率发送控制信息,且使用第二发射功率发送数据。
其中,若在多次传输中的某一次传输时,同时传输的控制信息和数据位于不同的子帧,那么可以使用不大于第一最大发射功率的第一功率值发送控制信息,且使用不大于第一最大发射功率的第二功率值发送数据。第一功率值与第二功率值可以相等或不相等。
其中,若在多次传输中的某一次传输时,所述控制信息包括所述控制信息的第一部分传输和所述控制信息的第二部分传输,所述数据包括所述数据的第一部分传输和所述数据的第二部分传输,并且控制信息的第一部分传输和数据的第一部分传输位于同一个子帧,同时传输的控制信息的第二部分传输和数据的第二部分传输位于不同的子帧,那么采用上述S102中的方法确定第一发射功率和第二发射功率,并使用第一发射功率发送控制信息的第一部分传输,且使用第二发射功率发送数据的第一部分传输。并可以使用第三发射功率发送控制信息的第二部分传输,且使用第四发射功率发送数据的第二部分传输。这里,第三发射功率小于或者等于第一最大发射功率,且第四发射功率小于或者等于第一最大发射功率。这里所述控制信息的第一部分传输和所述控制信息的第二部分传输分别指的是对同一个控制信息的多次传输,每次传输时控制信息的内容相同,只是分别传输时使用的时、频资源位置不同。同样的,这里所述数据的第一部分传输和所述数据的第二部分传输分别指的是对同一个数据的多次传输,每次传输时数据的内容相同,只是分别传输时使用的时、频资源位置不同。
其中,若对控制信息的传输次数于对数据的传输次数不相等,那么,若某一次传输时只传输控制信息,可以使用第一最大发射功率发送该控制信息。若某一次传输时只传输数据,可以使用第一最大发射功率发送该数据。
举例来说,假设控制信息和数据的传输次数都是2,控制信息的两次传输在时域上子帧的位置分别为1和3,数据的两次传输在时域上子帧的位置分别为1和5。也就是说,控制信息和数据在第一次传输时位于同一个子帧,在第二次传输时位于不同的子帧。如图8所示,其中图8(a)表示第一次传输, 控制信息和数据均位于子帧1上,此时控制信息和数据的发射功率分别为第一发射功率和第二发射功率。图8(b)和图8(c)表示第二次传输,控制信息位于子帧3上,数据位于子帧5上,此时控制信息和数据的发射功率均可以等于第一最大发射功率。或者,图8(b)和图8(c)使用的发射功率可以是采用现有技术的方式分别独立地配置的。
这样,当控制信息和数据在同一个子帧时,可以减少半双工带来的潜在影响;当控制信息和数据在不同的子帧时,可以分别配置不同的发射功率,从而带来更好的覆盖。可见,本实施可以同时兼顾接收的可检测性能和覆盖的距离。
图9是本发明实施例的UE的一个结构框图。图9所示的UE 21包括获取单元201、确定单元202和发送单元203。
获取单元201用于获取第一链路上的发射功率指示信息。
确定单元202用于根据获取单元201获取的所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率。
发送单元203用于使用确定单元202确定的所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息,并使用确定单元202确定的所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据。其中,所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。
其中,所述发射功率指示信息包括使用所述UE的第一最大发射功率的第一指示信息。
可选地,所述第一指示信息包括同时指示所述控制信息和所述数据使用最大的发射功率的一个控制信息,或者,所述第一指示信息包括分别指示所述控制信息和所述数据使用最大发射功率的两个独立的控制信息。
可选地,所述控制信息和所述数据承载于同一物理信道,或者,所述控制信息承载于所述第一链路的控制信道且所述数据承载于所述第一链路的数据信道。
作为一例,确定单元202具体用于:确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率的比值等于第一预设值。
作为另一例,确定单元202具体用于:确定所述第一发射功率和所述第 二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率之差等于第二预设值。
作为另一例,确定单元202具体用于:确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述控制信息在每个物理资源块PRB上的发射功率与所述数据在每个PRB上的发射功率之差等于第三预设值。
作为另一例,确定单元202具体用于:根据所述第一链路的传输带宽以及所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率和所述数据的第二功率;根据所述第一功率、所述第二功率和所述第一最大发射功率,确定所述第一发射功率和所述第二发射功率。
具体地,如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率,确定所述第二发射功率等于第二功率。
如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和大于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率或者等于所述第一功率与所述第一最大发射功率两者的最小值,确定所述第二发射功率等于所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和小于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率加第一值,确定所述第二发射功率等于第二功率加第二值。其中,所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,所述第一值与所述第二值之间满足预定义的关系。
可选地,作为一个实施例,所述发射功率指示信息还包括所述控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息。
作为一例,确定单元202具体用于:将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率;确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
作为另一例,确定单元202具体用于:根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率;将所述第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为 所述第一发射功率;确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
可选地,作为一个实施例,所述发射功率指示信息还包括所述控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息,还包括所述数据的第三最大发射功率的第三指示信息。
作为一例,确定单元202具体用于:根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述数据的第二功率;将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率,或者,将根据所述传输带宽和所述路损值确定的所述控制信息的第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为所述第一发射功率;将所述第二功率、所述第三最大发射功率、以及所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值三者的最小值作为所述第二发射功率。
作为另一例,确定单元202具体用于:根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率;将所述第三最大发射功率作为所述第二发射功率,或者,将根据所述传输带宽和所述路损值确定的所述数据的第二功率与所述第三最大发射功率两者的最小值作为所述第二发射功率;将所述第一功率、所述第二最大发射功率、以及所述第一最大发射功率的线性值减去所述第二发射功率的线性值三者的最小值作为所述第一发射功率。
应注意,本发明实施例中,获取单元201可以由接收器实现,确定单元202可以由处理器实现,发送单元203可以由发送器实现。如图10所示,UE 22可以包括处理器211、接收器212、发送器213和存储器214。其中,存储器214可以用于存储上述的第一最大发射功率、第二最大发射功率、第三最大发射功率、第一预设值、第二预设值、第三预设值等,还可以用于存储处理器211执行的代码等。
UE 22中的各个组件通过总线系统215耦合在一起,其中总线系统215除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。
图9所示的UE 21或图10所示的UE 22能够实现前述图6的方法实施例中由UE所实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
以下实施例所涉及的主语中,第一链路、第二链路、中继UE和远端 UE的解释可以如上述实施例所示。第二最大发射功率表示为PCMAX,c或者PCMAX或PEMAX或PEMAX,c,其含义包括以下中的任意一种:
UE侧的最大发射功率或最大可用的发射功率;
在当前子帧上所有的载波上的最大发射功率或最大可用的发射功率;
在当前子帧上当前载波上的最大发射功率或最大可用的发射功率;
或者可以是通过基站配置或预定义的最大发射功率指示的最大发射功率的值。
应注意,这里的第二最大发射功率的值可以用对数值(单位可以为dBm)也可以用线性值(单位可以为mW)来表示,即可以是单个频域传输资源(如一个PRB)上的值,也可以是整个传输带宽上的值。同样地,本发明后续的实施例所涉及到的功率,可以根据其单位确定其是对数值还是线性值。
图11是本发明实施例的确定第一链路发射功率的方法的流程图。图11中示出了第一UE 31和第二UE 32。第一链路是指第一UE 31与第二UE 32之间的链路,这里的第一链路可以为两个UE之间的D2D链路或者V2V通信中的边链路(Sidelink)等。
其中,第一UE 31可以是图2或图3中的UE 30,即remote UE。第二UE 32可以是图2或图3中的UE 20,即relay UE。
图11所示的方法包括:
S201,第二UE 32确定第一链路上的第一最大发射功率。
具体地,第二UE 32可以从第二UE 32的服务基站获取配置信息,该配置信息可以包括第二UE 32可使用的最大发射功率Pv,max
假设第二UE 32与其服务基站之间的链路为第二链路,可选地,该第二链路可以为蜂窝链路。
第二UE 31可以根据第一链路的传输带宽,以及第二链路的路损值,确定开环发射功率。该开环发射功率的计算方法可以参见现有技术,例如为:
10log10(M)+PO11·PL。
其中,M表示第一链路的信道的传输带宽,PL表示第二链路的路损值。α1为第一链路的信道的路损补偿系数,PO1是服务基站配置的或者预定义的一个功率值。举例来说,这里的第一链路的信道可以为PSSCH。
PL可以是由服务基站确定之后以信令的形式通知给第二UE 32的,或 者,可以是由第二UE 32自行确定的。计算路损值的方法可以参见现有技术,这里不再详细描述。
α1和PO1可以是由服务基站以信令的形式通知给第二UE 32的。例如,在S201之前,服务基站所发送的配置信息包括α1和PO1的值。
在S201中,第二UE 32可以将最大发射功率Pv,max与开环发射功率两者的最小值作为第一最大发射功率。
若将第一最大发射功率表示为Pv1,则在S201中,可以确定该第一最大发射功率为:Pv1=min{Pv,max,10log10(M)+PO11·PL}。
S202,第二UE 32发送第一最大发射功率的值。
第二UE 32可以通过单播或广播的形式,将该第一最大发射功率的值发送至与第二UE 32具有第一链路的remote UE。例如,第二UE 32以单播的形式将该第一最大发射功率的值发送至第一UE 31。例如,第二UE 32以广播的形式将该第一最大发射功率的值发送至与第二UE 32通信的所有的remote UE,这些remote UE包括第一UE 31。
可选地,作为另一个实施例,图11中的S201和S202可以替代为S2011,即:基站10向第一UE 31发送第一最大发射功率的指示信息。
其中,基站10可以以单播或广播的形式在第二链路上发送该第一最大发射功率的指示信息。
例如,第一UE 31可以接收基站10发送的第一指示信息,该第一指示信息用于指示第二UE 32与基站10之间的第二链路上的第一最大发射功率的指示信息。
这里,该基站10可以为第二UE 32的服务基站。第一最大发射功率可以是基站10为第二UE 32配置的。
作为一例,如果第一UE 31无法与基站10进行通信,那么S2011可以包括:基站10将第一最大发射功率的指示信息发送至第二UE 32,再由第二UE 32通过第一链路发送至第一UE 31。
应注意,图11中的S2011并不限定于直接发送,也可以是间接发送的。
作为另一例,本实施例中,也可以是在S201之后,第二UE 32将第一最大发射功率的指示信息先发送至基站10,然后再执行S2011。
S203,第一UE 31根据第一最大发射功率确定第一链路发射功率。
假设将第一链路发射功率表示为Pfirstlink
假设第一UE 31的最大发射功率为第二最大发射功率,表示为Pv2
可选地,作为一个实施例,第一UE 31可以将第一最大发射功率与第二最大发射功率两者的最小值作为第一链路发射功率。
即Pfirstlink=min{Pv1,Pv2}。
可选地,作为另一个实施例,第一UE 31可以根据第一链路的传输带宽和第一链路的路损值,确定第一功率。并将第一功率与第一最大发射功率两者的最小值作为第一链路发射功率。或者,将第一功率、第一最大发射功率与第二最大发射功率三者的最小值作为第一链路发射功率。
相应地,可理解,在本实施例中,在S203之前还包括:第一UE 31获取第一链路的路损值。应注意,该过程也可以在S202之前,甚至在S201之前执行,或者在S2011之前或之后,本发明对此不作限定。
本发明实施例对第一UE 31获取第一链路的路损值的方式不作限定。作为一例,可以是:向第二UE 32发送第一UE 31的第一发射功率指示信息;接收第二UE 32发送的第一链路的路损值,其中,该第一链路的路损值是由第二UE 32根据第一发射功率指示信息确定的。也就是说,第一链路的路损值可以是由第二UE 32计算之后通知给第一UE的。作为另一例,可以是:接收第二UE 32发送的第二UE 32的第二发射功率指示信息;根据第二发射功率指示信息,确定第一链路的路损值。也就是说,第一链路的路损值可以是由第一UE 31自行计算的。具体地,计算路损值的方法可以参见现有技术,这里不再详细描述。
类似地,可以得到该第一功率为10log10(M)+PO22·PLfirstlink
其中,M表示第一链路的信道的传输带宽,PLfirstlink表示第一链路的路损值。α2为第一链路的信道的路损补偿系数,PO2是服务基站配置的或者预定义的一个功率值。举例来说,这里的第一链路的信道可以为PSSCH。
α2和PO2可以是由服务基站以信令的形式通知给第一UE 31的。例如,在S201之前,服务基站所发送的配置信息包括α2和PO2的值。
从而,第一UE 31可以确定第一链路发射功率为:
Pfirstlink=min{Pv1,10log10(M)+PO22·PLfirstlink},或者,
Pfirstlink=min{Pv1,Pv2,10log10(M)+PO22·PLfirstlink}。
S204,第一UE 31与第二UE 32进行第一链路数据传输。
具体地,在S203之后,第一UE 31可以使用该第一链路发射功率向第二UE 32发送第一链路数据,如D2D数据或Sidelink数据。
本发明实施例中,确定了第一UE与第二UE之间的第一链路发射功率,能够用于两个UE之间的D2D通信或者V2V通信,进而能够保证两个UE之间的通信效率。
作为另一个实施例,如图12所示,在S203之前,还可以包括S2012,具体地:
S2012,第一UE 31接收基站10发送的第三最大发射功率的指示信息。
具体地,第一UE 31可以接收基站10发送的第二指示信息,该第二指示信息包括用于指示第一UE的第三最大发射功率的指示信息。
可选地,如果第一UE 31无法与基站10进行直接通信,第一UE 31可以从第二UE 32接收该第二指示信息。也就是说,基站10可以通过基站10与第二UE 32之间的第二链路,以单播或广播的形式发送该第二指示信息;再由第二UE 32通过第二UE 32与第一UE 31之间的第一链路,以单播或广播的形式将该第二指示信息发送至第一UE 31。
应注意,图12中的S2012并不限定于直接发送,也可以是间接发送的。
这里,第三最大发射功率可以是基站10为第一UE 31所配置的,该第一UE 31能够使用的最大发射功率。可选地,该第三最大发射功率可以表示在每个PRB上的最大发射功率。
相对应地,在图12的S203中的,第一UE 31可以将第一UE的第二最大发射功率、第一最大发射功率与第三最大发射功率三者的最小值作为第一链路发射功率。或者,第一UE 31可以将第一UE的第二最大发射功率与第三最大发射功率二者的最小值作为第一链路发射功率。或者,第一UE 31可以将第一最大发射功率与第三最大发射功率二者的最小值作为第一链路发射功率。
可理解,图12所示的实施例中,S201和S202的描述可以参见图11中的相关描述,并且也可以替换为S2011实现等,这里不再赘述。
作为另一个实施例,如图13所示,在S203之前,还包括S2021至S2025。具体地:
S2021,第二UE 32发送序列的标识(Identity,ID)。
应注意,S2021也可以在S202之前甚至在S201之前执行,或者也可以与S202同时执行,本发明对此不作限定。
第二UE 32可以在第一链路上,以单播或广播的形式发送序列的ID的信息。可选地,该序列可以承载在第一链路的同步信号上,例如边链路同步信号(Sidelink Synchronization Signal,SLSS)。
其中,序列的ID可以是由第二UE 32确定的,或者可以是由基站10确定之后以信令的形式通知给第二UE 32的。
其中,S2021中序列的ID可以是与第二UE相关联的值。也就是说,不同的relay UE可以使用不同的序列的ID。
第一UE 31收到的序列的ID与处于第二UE 32下的其他的UE收到的序列的ID可以相同,也可以不同。也就是说,能够与第二UE 32进行第一链路通信的所有的remote UE可以使用相同的序列的ID,也可以互相之间使用不同的序列的ID,本发明对此不作限定。
S2022,第一UE 31确定第二功率。
具体地,第一UE 31可以根据在S202接收到的第一最大发射功率确定第二功率。
可理解,上述的S2021也可以在S2022之后执行,本发明对此不限定。
这里,可以将第一最大发射功率与第二最大发射功率两者的最小值作为该第二功率。即min{Pv1,Pv2}。
可选地,也可以与图12所示的实施例进行结合实现。作为一例,可以在S2022之前执行S1012,相应地,在S2022中,将第一最大发射功率、第二最大发射功率与第三最大发射功率三者的最小值作为第二功率。或者,在S2022中,将第一最大发射功率与第三最大发射功率两者的最小值作为第二功率。或者,在S2022中,将第二最大发射功率与第三最大发射功率两者的最小值作为第二功率。这里不再详细赘述。
S2023,第一UE 31使用第二功率,发送序列。
具体地,第一UE 31使用在S2022确定的第二功率,发送S2021收到的序列。可选地,该序列可以通过第一链路的同步信号所承载,例如,该第一 链路的同步信号可以为SLSS。
其中,第一UE 31可以使用sidelink资源发送序列。该sidelink资源可以是蜂窝链路使用的部分资源,也可以是专用的sidelink资源。
可选地,第一UE 31可以通过第一链路发送该序列。或者,第一UE 31可以通过第一UE 31与基站10之间的第二链路发送该序列。
S2024,基站10确定功率调整信息。
具体地,基站10在序列使用的特定的资源上作信号检测,检测时基站10判断接收到的序列的功率与该基站10所期望的功率的大小关系,序列的功率大于期望的功率,或者,序列的功率小于期望的功率。
如果基站10检测到的序列的功率大于期望的功率,则相应的功率调整信息指示需要减小功率。
例如,第一UE 31发送的序列使用的频率是蜂窝链路的上行频谱,此时如果第一UE 31的发射功率过高就会干扰到基站对上行蜂窝链路的接收。例如,基站10认为检测到的序列的功率低于特定的门限(即基站10所期望的功率),如-100dBm就不会对蜂窝链路的上行产生干扰。如果大于这个值,则检测可以指示相应的SLSS ID对应的SLSS传输降低相应的功率即可。
应理解,基站10在进行检测的过程中,能够检测到多个UE发送的序列。与一个relay UE进行通信的多个remote UE可以发送相同或不同的序列。基站10可以通过序列的ID区分不同的relay UE组。例如,一个relay UE与其多个remote UE可以认为是一组UE,使用第一ID。另一个relay UE与其多个remote UE可以认为是另一组UE,使用第二ID。
例如,基站10检测到3个SLSS1,SLSS2和SLSS3,其功率分别比特定的门限功率高出10dB,20dB和3dB。则基站10可以广播信令或专用信令分别指示SLSS1,SLSS2,SLSS3对应的功率调整值。相应地,功率调整信息可以包括序列的ID与功率调整值的对应关系。如下式表1所示:
表1
SLSS1的ID 功率调整值10dB
SLSS2的ID 功率调整值20dB
SLSS3的ID 功率调整值3dB
S2025,基站10发送功率调整信息。
可选地,基站10可以通过广播信令或专用信令的形式发送该功率调整信息。
基站10可以将该功率调整信息发送至其覆盖范围内的所有UE或者部分UE。例如,基站10可以将该功率调整信息发送至relay UE。例如,基站10可以将该功率调整信息发送至relay UE和remote UE。
S203,第一UE 31确定第一链路发射功率。
具体地,第一UE 31根据功率调整信息,在第二功率的基础上确定第一链路发射功率。
应理解,功率调整信息可以是第一UE 31从基站10直接接收到的,也可以是基站10将功率调整信息发送至relay UE(即第二UE 32)之后,由第二UE 32发送至第一UE 31的。
在S203中,第一UE 31根据序列ID,获取功率调整信息中与序列ID对应的功率调整值。进一步地,第一UE 31可以确定第一链路发射功率为第二功率的线性值减去功率调整值的线性值,或者,可以确定第一链路发射功率为第二功率的对数值减去功率调整值的对数值。
可理解,图13所示的实施例中,S201和S202的描述可以参见图11中的相关描述,并且也可以替换为S2011实现等,这里不再赘述。
这样,本实施例中,UE可以根据基站的功率调整信息,确定第一链路发射功率,这样能够避免在第一链路上UE之间的传输对基站上蜂窝链路的通信造成的干扰,能够同时保证第一链路通信与第二链路通信的效率。
图14是本发明实施例的UE的另一个结构框图。图14所示的UE 14为第一UE,包括接收单元141和确定单元142。
接收单元141,用于接收第一指示信息,所述第一指示信息包括第二UE的第一最大发射功率的指示信息。
确定单元142,用于根据接收单元141接收的所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,所述第一链路是所述第一UE与第二UE间的链路。
其中,接收单元141具体用于:所述第二UE或从基站接收所述第一指示信息。例如,UE 14可以通过第一链路,接收第二UE发送的第一指示信息。或者,UE 14可以通过第二链路,接收基站发送的第一指示信息,第二链路是UE 14与基站间的链路。
作为一例,确定单元142具体用于:将所述第一UE的第二最大发射功 率与所述第一最大发射功率两者的最小值作为所述第一链路发射功率。
作为另一例,确定单元142具体用于:根据所述第一链路上的传输带宽和所述第一链路的路损值,确定第一功率;将所述第一最大发射功率与所述第一功率两者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,将所述第一UE的第二最大发射功率、所述第一最大发射功率与所述第一功率三者的最小值作为所述第一链路发射功率。
可选地,作为一个实施例,接收单元141还用于接收用于指示所述第一UE使用的序列的ID的指示信息。其中,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有相同的值,或者,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有不同的值,所述第一UE使用的序列的ID为与所述第二UE相关联的值。
另外,UE 14还可以包括发送单元143。作为一例,确定单元142还用于将所述第一UE的最大发射功率与所述第一最大发射功率两者的最小值作为第一发射功率。发送单元143用于使用所述第一发射功率,发送所述序列。接收单元141还用于接收基站发送的调整指示信息,所述调整指示信息是所述基站基于所述序列所生成的。确定单元142还用于根据所述调整指示信息,在所述第一发射功率的基础上进行调整,并确定所述第一链路发射功率。
其中,发送单元143具体用于:通过所述第一UE与所述基站之间的第二链路,发送所述序列;或者,通过所述第一链路,发送所述序列。
可选地,作为另一个实施例,接收单元141还用于接收所述第二UE或所述基站发送的第二指示信息,其中,所述第二指示信息包括用于指示所述第一UE的第三最大发射功率的指示信息。
作为一例,确定单元142具体用于将所述第一UE的第二最大发射功率、所述第一最大发射功率与所述第三最大发射功率三者的最小值作为所述第一链路发射功率。或者,确定单元142具体用于将所述第一UE的第二最大发射功率与所述第三最大发射功率二者的最小值作为所述第一链路发射功率。或者,确定单元142具体用于将所述第一最大发射功率与所述第三最大发射功率二者的最小值作为所述第一链路发射功率。
其中,所述第三最大发射功率可以表示在每个PRB上的最大发射功率
应注意,本发明实施例中,接收单元141可以由接收器实现,确定单元 142可以由处理器实现,发送单元143可以由发送器实现。如图15所示,UE 15可以包括处理器151、接收器152、发送器153和存储器154。其中,存储器154可以用于存储上述的第一最大发射功率、第二最大发射功率、第三最大发射功率等,还可以用于存储处理器151执行的代码等。
UE 15中的各个组件通过总线系统155耦合在一起,其中总线系统155除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。
图14所示的UE 14或图15所示的UE 15能够实现前述图11至图13的方法实施例中由第一UE所实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
图16是本发明实施例的基站的一个结构框图。图16所示的基站16包括确定单元161、发送单元162和接收单元163。
确定单元161,用于执行信号检测,以确定从至少一个第一用户设备UE接收到的序列的第一功率;相应地,接收单元163用于接收所述序列。
确定单元161,还用于根据所述第一功率确定与所述第一UE对应的功率调整信息。
发送单元162,用于将确定单元161确定的所述功率调整信息发送至所述第一UE,以使得所述第一UE确定第一链路发射功率,其中,所述第一链路是所述第一UE到第二UE间的链路。
应注意,本发明实施例中,接收单元163可以由接收器实现,确定单元161可以由处理器实现,发送单元162可以由发送器实现。如图17所示,基站17可以包括处理器171、接收器172、发送器173和存储器174。其中,存储器174可以用于存储特定的门限、功率调整信息等,还可以用于存储处理器171执行的代码等。
基站17中的各个组件通过总线系统175耦合在一起,其中总线系统175除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。
图16所示的基站16或图17所示的基站17能够实现前述图11至图13的方法实施例中由基站所实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述
可以理解,本发明实施例中的处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field  Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本发明实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应 过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、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。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。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。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (80)

  1. 一种确定发射功率的方法,其特征在于,包括:
    用户设备UE获取第一链路上的发射功率指示信息;
    所述UE根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率;
    所述UE使用所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息,并使用所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据,
    其中,所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发射功率指示信息包括使用所述UE的第一最大发射功率的第一指示信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息包括同时指示所述控制信息和所述数据使用最大的发射功率的一个控制信息,或者包括分别指示所述控制信息和所述数据使用最大发射功率的两个独立的控制信息。
  4. 根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,
    所述控制信息和所述数据承载于同一物理信道,或者,
    所述控制信息承载于所述第一链路的控制信道且所述数据承载于所述第一链路的数据信道。
  5. 根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
    对所述控制信息,和/或对所述数据进行多次传输,所述多次传输中的至少一次传输时所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述控制信息的多次传输的传输次数与所述数据的多次传输的传输次数不同。
  7. 根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述控制信息包括所述控制信息的第一部分传输和所述控制信息的第二部分传输,所述数据包括所述数据的第一部分传输和所述数据的第二部分传输,所述控制信息的第一部分传输与所述数据的第一部分传输位于同一个子帧,所述控制信息的第二部分传输与所述数据的第二部传输分别位于不同的子帧,
    所述使用所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息,并使用所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据,包括:
    使用所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息的第一部 分传输,使用所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据的第一部分传输;
    使用第三发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息的第二部分传输,使用第四发射功率在所述第一链路上发送所述数据的第二部分传输,其中所述第三发射功率和所述第四发射功率均不大于第一最大发射功率。
  8. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:
    确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率的比值等于第一预设值。
  9. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:
    确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率之差等于第二预设值。
  10. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:
    确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述控制信息在每个物理资源块PRB上的发射功率与所述数据在每个PRB上的发射功率之差等于第三预设值。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,在所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率之前,还包括:
    根据所述控制信息和所述数据的调制和编码方案MCS值,和/或,根据所述控制信息和所述数据占用的传输带宽,确定所述第三预设值。
  12. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包 括:
    根据所述第一链路的传输带宽以及所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率和所述数据的第二功率;
    根据所述第一功率、所述第二功率和所述第一最大发射功率,确定所述第一发射功率和所述第二发射功率。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率,确定所述第二发射功率等于第二功率。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和大于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率或者等于所述第一功率与所述第一最大发射功率两者的最小值,确定所述第二发射功率等于所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
  15. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和小于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率加第一值,确定所述第二发射功率等于第二功率加第二值,
    其中,所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,所述第一值与所述第二值之间满足预定义的关系。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述预定义的关系包括:所述第一值与所述第二值的比值等于第一预设值,或者,所述第一值与所述第二值之差等于第二预设值,或者,所述第一值在每个物理资源块PRB上的发射功率与所述第二值在每个PRB上的发射功率之差等于第三预设值。
  17. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述发射功率指示信息还包括所述控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:
    将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率;
    确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率的线性值减去所述第 一发射功率的线性值。
  19. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:
    根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率;
    将所述第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为所述第一发射功率;
    确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
  20. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述发射功率指示信息还包括所述数据的第三最大发射功率的第三指示信息。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:
    根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述数据的第二功率;
    将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率,或者,将根据所述传输带宽和所述路损值确定的所述控制信息的第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为所述第一发射功率;
    将所述第二功率、所述第三最大发射功率、以及所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值三者的最小值作为所述第二发射功率。
  22. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述根据所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率,包括:
    根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率;
    将所述第三最大发射功率作为所述第二发射功率,或者,将根据所述传输带宽和所述路损值确定的所述数据的第二功率与所述第三最大发射功率两者的最小值作为所述第二发射功率;
    将所述第一功率、所述第二最大发射功率、以及所述第一最大发射功率的线性值减去所述第二发射功率的线性值三者的最小值作为所述第一发射功率。
  23. 一种用户设备,其特征在于,包括:
    获取单元,用于获取第一链路上的发射功率指示信息;
    确定单元,用于根据所述获取单元获取的所述发射功率指示信息确定控制信息的第一发射功率以及数据的第二发射功率;
    发送单元,用于使用所述确定单元确定的所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息,并使用所述确定单元确定的所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据,
    其中,所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。
  24. 根据权利要求23所述的用户设备,其特征在于,所述发射功率指示信息包括使用所述UE的第一最大发射功率的第一指示信息。
  25. 根据权利要求24所述的用户设备,其特征在于,所述第一指示信息包括同时指示所述控制信息和所述数据使用最大的发射功率的一个控制信息,或者包括分别指示所述控制信息和所述数据使用最大发射功率的两个独立的控制信息。
  26. 根据权利要求23至25任一项所述的用户设备,其特征在于,
    所述控制信息和所述数据承载于同一物理信道,或者,
    所述控制信息承载于所述第一链路的控制信道且所述数据承载于所述第一链路的数据信道。
  27. 根据权利要求23至26任一项所述的用户设备,其特征在于:
    所述发送单元,还用于对所述控制信息,和/或对所述数据进行多次传输,所述多次传输中的至少一次传输时所述控制信息和所述数据位于同一个子帧。
  28. 根据权利要求27所述的用户设备,其特征在于,所述控制信息的多次传输的传输次数与所述数据的多次传输的传输次数不同。
  29. 根据权利要求23至28任一项所述的用户设备,其特征在于,所述控制信息包括所述控制信息的第一部分传输和所述控制信息的第二部分传输,所述数据包括所述数据的第一部分传输和所述数据的第二部分传输,所述控制信息的第一部分传输与所述数据的第一部分传输位于同一个子帧,所述控制信息的第二部分传输与所述数据的第二部传输分别位于不同的子帧,
    所述发送单元,具体用于:
    使用所述第一发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息的第一部 分传输,使用所述第二发射功率在所述第一链路上发送所述数据的第一部分传输;
    使用第三发射功率在所述第一链路上发送所述控制信息的第二部分传输,使用第四发射功率在所述第一链路上发送所述数据的第二部分传输,其中所述第三发射功率和所述第四发射功率均不大于第一最大发射功率。
  30. 根据权利要求24或25所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率的比值等于第一预设值。
  31. 根据权利要求24或25所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述第一发射功率与所述第二发射功率之差等于第二预设值。
  32. 根据权利要求24或25所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    确定所述第一发射功率和所述第二发射功率,以使得所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,且所述控制信息在每个物理资源块PRB上的发射功率与所述数据在每个PRB上的发射功率之差等于第三预设值。
  33. 根据权利要求32所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,还用于:
    根据所述控制信息和所述数据的调制和编码方案MCS值,和/或,根据所述控制信息和所述数据占用的传输带宽,确定所述第三预设值。
  34. 根据权利要求24或25所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    根据所述第一链路的传输带宽以及所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率和所述数据的第二功率;
    根据所述第一功率、所述第二功率和所述第一最大发射功率,确定所述 第一发射功率和所述第二发射功率。
  35. 根据权利要求34所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率,确定所述第二发射功率等于第二功率。
  36. 根据权利要求34所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和大于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率或者等于所述第一功率与所述第一最大发射功率两者的最小值,确定所述第二发射功率等于所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
  37. 根据权利要求34所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:如果所述第一功率的线性值与所述第二功率的线性值之和小于所述第一最大发射功率,则确定所述第一发射功率等于所述第一功率加第一值,确定所述第二发射功率等于第二功率加第二值,
    其中,所述第一发射功率的线性值与所述第二发射功率的线性值之和等于所述第一最大发射功率,所述第一值与所述第二值之间满足预定义的关系。
  38. 根据权利要求37所述的用户设备,其特征在于,所述预定义的关系包括:所述第一值与所述第二值的比值等于第一预设值,或者,所述第一值与所述第二值之差等于第二预设值,或者,所述第一值在每个物理资源块PRB上的发射功率与所述第二值在每个PRB上的发射功率之差等于第三预设值。
  39. 根据权利要求24或25所述的用户设备,其特征在于,所述发射功率指示信息还包括所述控制信息的第二最大发射功率的第二指示信息。
  40. 根据权利要求39所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率;
    确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
  41. 根据权利要求39所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率;
    将所述第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为所述第一发射功率;
    确定所述第二发射功率为所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值。
  42. 根据权利要求39所述的用户设备,其特征在于,所述发射功率指示信息还包括所述数据的第三最大发射功率的第三指示信息。
  43. 根据权利要求42所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述数据的第二功率;
    将所述第二最大发射功率作为所述第一发射功率,或者,将根据所述传输带宽和所述路损值确定的所述控制信息的第一功率与所述第二最大发射功率两者的最小值作为所述第一发射功率;
    将所述第二功率、所述第三最大发射功率、以及所述第一最大发射功率的线性值减去所述第一发射功率的线性值三者的最小值作为所述第二发射功率。
  44. 根据权利要求42所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    根据所述第一链路的传输带宽和所述UE与所述UE的服务基站之间的第二链路的路损值,确定所述控制信息的第一功率;
    将所述第三最大发射功率作为所述第二发射功率,或者,将根据所述传输带宽和所述路损值确定的所述数据的第二功率与所述第三最大发射功率两者的最小值作为所述第二发射功率;
    将所述第一功率、所述第二最大发射功率、以及所述第一最大发射功率的线性值减去所述第二发射功率的线性值三者的最小值作为所述第一发射功率。
  45. 一种确定第一链路发射功率的方法,其特征在于,所述方法包括:
    第一用户设备UE接收第一指示信息,所述第一指示信息包括第二UE的第一最大发射功率的指示信息;
    所述第一UE根据所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,所述第一链路是所述第一UE与所述第二UE间的链路。
  46. 根据权利要求45所述的方法,其特征在于,所述第一UE接收第一指示信息,包括:
    所述第一UE从所述第二UE或从基站接收所述第一指示信息。
  47. 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,所述第一UE根据所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,包括:
    将所述第一UE的第二最大发射功率与所述第一最大发射功率两者的最小值作为所述第一链路发射功率。
  48. 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,所述第一UE根据所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,包括:
    根据所述第一链路上的传输带宽和所述第一链路的路损值,确定第一功率;
    将所述第一最大发射功率与所述第一功率两者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,将所述第一UE的第二最大发射功率、所述第一最大发射功率与所述第一功率三者的最小值作为所述第一链路发射功率。
  49. 根据权利要求48所述的方法,其特征在于,在所述第一UE根据所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率之前,还包括:
    获取所述第一链路的路损值。
  50. 根据权利要求49所述的方法,其特征在于,所述获取所述第一链路的路损值,包括:
    向所述第二UE发送所述第一UE的第一发射功率指示信息;
    接收所述第二UE发送的所述路损值,其中,所述路损值是所述第二UE根据所述第一发射功率指示信息确定的。
  51. 根据权利要求49所述的方法,其特征在于,所述获取所述第一链路的路损值,包括:
    接收所述第二UE发送的所述第二UE的第二发射功率指示信息;
    根据所述第二发射功率指示信息,确定所述路损值。
  52. 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,在所述确定所述第一链路发射功率之前,还包括:
    接收用于指示所述第一UE使用的序列的标识ID的指示信息;
    其中,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有相同的值,或者,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有不同的值,所述第一UE使用的序列的ID为与所述第二UE相关联的值。
  53. 根据权利要求52所述的方法,其特征在于,所述第一UE根据所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,包括:
    将所述第一UE的最大发射功率与所述第一最大发射功率两者的最小值作为第一发射功率;
    使用所述第一发射功率,发送所述序列;
    接收基站发送的调整指示信息,所述调整指示信息是所述基站基于所述序列所生成的;
    根据所述调整指示信息,在所述第一发射功率的基础上进行调整,并确定所述第一链路发射功率。
  54. 根据权利要求53所述的方法,其特征在于,所述接收基站发送的调整指示信息,包括:
    从所述第二UE接收所述基站发送的所述调整指示信息。
  55. 根据权利要求53或54所述的方法,其特征在于,所述发送所述序列,包括:
    通过所述第一UE与所述基站之间的第二链路,发送所述序列;
    或者,
    通过所述第一链路,发送所述序列。
  56. 根据权利要求53至55任一项所述的方法,其特征在于,所述序列通过所述第一链路的同步信号所承载。
  57. 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,在所述确定所述第一链路发射功率之前,所述方法还包括:
    所述第一UE接收所述第二UE或所述基站发送的第二指示信息,其中,所述第二指示信息包括所述第一UE的第三最大发射功率的指示信息。
  58. 根据权利要求57所述的方法,其特征在于,所述确定所述第一链路发射功率,包括:
    将所述第一UE的第二最大发射功率、所述第一最大发射功率与所述第三最大发射功率三者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,
    将所述第一UE的第二最大发射功率与所述第三最大发射功率二者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,
    将所述第一最大发射功率与所述第三最大发射功率二者的最小值作为所述第一链路发射功率。
  59. 根据权利要57或58所述的方法,其特征在于,所述第三最大发射功率表示在每个物理资源块PRB上的最大发射功率。
  60. 一种用于确定第一链路发射功率的方法,其特征在于,包括:
    基站执行信号检测,以确定从至少一个第一用户设备UE接收到的序列的第一功率;
    所述基站根据所述第一功率确定与所述第一UE对应的功率调整信息;
    所述基站将所述功率调整信息发送至所述第一UE,以使得所述第一UE确定第一链路发射功率,其中,所述第一链路是所述第一UE到第二UE间的链路。
  61. 根据权利要求60所述的方法,其特征在于,所述第一UE使用的序列的标识ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有相同的值,或者,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有不同的值,所述第一UE使用的序列的ID为与所述第二UE相关联的值。
  62. 根据权利要求60或61所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一功率确定与所述第一UE对应的功率调整信息,包括:
    判断所述第一功率与所述基站的特定的门限的大小关系,并根据所述大小关系确定所述功率调整信息。
  63. 一种用户设备,其特征在于,所述用户设备UE为第一UE,所述第一UE包括:
    接收单元,用于接收第一指示信息,所述第一指示信息包括第二UE的第一最大发射功率的指示信息;
    确定单元,用于根据所述接收单元接收的所述第一指示信息,确定所述第一链路发射功率,所述第一链路是所述第一UE与所述第二UE间的链路。
  64. 根据权利要求63所述的用户设备,其特征在于,所述接收单元,具体用于:
    所述第二UE或从基站接收所述第一指示信息。
  65. 根据权利要求63或64所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    将所述第一UE的第二最大发射功率与所述第一最大发射功率两者的最小值作为所述第一链路发射功率。
  66. 根据权利要求63或64所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    根据所述第一链路上的传输带宽和所述第一链路的路损值,确定第一功率;
    将所述第一最大发射功率与所述第一功率两者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,将所述第一UE的第二最大发射功率、所述第一最大发射功率与所述第一功率三者的最小值作为所述第一链路发射功率。
  67. 根据权利要求66所述的用户设备,其特征在于,所述接收单元,还用于:
    获取所述第一链路的路损值。
  68. 根据权利要求67所述的用户设备,其特征在于,所述第一UE还包括发送单元:
    所述发送单元,用于向所述第二UE发送所述第一UE的第一发射功率指示信息;
    所述接收单元,具体用于接收所述第二UE发送的所述路损值,其中,所述路损值是所述第二UE根据所述第一发射功率指示信息确定的。
  69. 根据权利要求67所述的用户设备,其特征在于:
    所述接收单元,具体用于接收所述第二UE发送的所述第二UE的第二发射功率指示信息;
    所述确定单元,还用于根据所述第二发射功率指示信息,确定所述路损值。
  70. 根据权利要求63或64所述的用户设备,其特征在于,所述接收单元,还用于接收用于指示所述第一UE使用的序列的标识ID的指示信息;
    其中,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有相同的值,或者,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有不同的值,所述第一UE使用的序列的ID为与所述第二UE相关联的值。
  71. 根据权利要求70所述的用户设备,其特征在于,所述第一UE还包括发送单元:
    所述确定单元,还用于将所述第一UE的最大发射功率与所述第一最大发射功率两者的最小值作为第一发射功率;
    所述发送单元,用于使用所述第一发射功率,发送所述序列;
    所述接收单元,还用于接收基站发送的调整指示信息,所述调整指示信息是所述基站基于所述序列所生成的;
    所述确定单元,还用于根据所述调整指示信息,在所述第一发射功率的基础上进行调整,并确定所述第一链路发射功率。
  72. 根据权利要求71所述的用户设备,其特征在于,所述接收单元,具体用于:
    从所述第二UE接收所述基站发送的所述调整指示信息。
  73. 根据权利要求71或72所述的用户设备,其特征在于,所述发送单元,具体用于:
    通过所述第一UE与所述基站之间的第二链路,发送所述序列;
    或者,
    通过所述第一链路,发送所述序列。
  74. 根据权利要求71至73任一项所述的用户设备,其特征在于,所述序列通过所述第一链路的同步信号所承载。
  75. 根据权利要求63或64所述的用户设备,其特征在于,所述接收单元,还用于:
    接收所述第二UE或所述基站发送的第二指示信息,其中,所述第二指示信息包括所述第一UE的第三最大发射功率的指示信息。
  76. 根据权利要求75所述的用户设备,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    将所述第一UE的第二最大发射功率、所述第一最大发射功率与所述第三最大发射功率三者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,
    将所述第一UE的第二最大发射功率与所述第三最大发射功率二者的最小值作为所述第一链路发射功率,或者,
    将所述第一最大发射功率与所述第三最大发射功率二者的最小值作为所述第一链路发射功率。
  77. 根据权利要75或76所述的用户设备,其特征在于,所述第三最大发射功率表示在每个物理资源块PRB上的最大发射功率。
  78. 一种基站,其特征在于,包括:
    确定单元,用于执行信号检测,以确定从至少一个第一用户设备UE接收到的序列的第一功率;
    所述确定单元,还用于根据所述第一功率确定与所述第一UE对应的功率调整信息;
    发送单元,用于将所述确定单元确定的所述功率调整信息发送至所述第一UE,以使得所述第一UE确定第一链路发射功率,其中,所述第一链路是所述第一UE到第二UE间的链路。
  79. 根据权利要求78所述的基站,其特征在于,所述第一UE使用的序列的标识ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有相同的值,或者,所述第一UE使用的序列的ID与所述第二UE下的其他的一个或多个UE所使用的序列的ID具有不同的值,所述第一UE使用的序列的ID为与所述第二UE相关联的值。
  80. 根据权利要求78或79所述的基站,其特征在于,所述确定单元,具体用于:
    判断所述第一功率与所述基站的特定的门限的大小关系,并根据所述大小关系确定所述功率调整信息。
PCT/CN2016/073165 2016-02-02 2016-02-02 确定发射功率的方法、用户设备和基站 WO2017132825A1 (zh)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010099860.0A CN111385767A (zh) 2016-02-02 2016-02-02 确定发射功率的方法、用户设备和基站
CN202010112560.1A CN111491361B (zh) 2016-02-02 2016-02-02 确定发射功率的方法、用户设备和基站
PCT/CN2016/073165 WO2017132825A1 (zh) 2016-02-02 2016-02-02 确定发射功率的方法、用户设备和基站
CN201680054655.4A CN108029076B (zh) 2016-02-02 2016-02-02 确定发射功率的方法、用户设备和基站
CN202010112727.4A CN111491362B (zh) 2016-02-02 2016-02-02 确定发射功率的方法、用户设备和基站
EP16888650.5A EP3402255B1 (en) 2016-02-02 2016-02-02 Emission power verification method, user equipment, and base station
US16/051,920 US10764844B2 (en) 2016-02-02 2018-08-01 Transmit power determining method, user equipment, and base station
US16/942,451 US10999805B2 (en) 2016-02-02 2020-07-29 Transmit power determining method, user equipment, and base station

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2016/073165 WO2017132825A1 (zh) 2016-02-02 2016-02-02 确定发射功率的方法、用户设备和基站

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/051,920 Continuation US10764844B2 (en) 2016-02-02 2018-08-01 Transmit power determining method, user equipment, and base station

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017132825A1 true WO2017132825A1 (zh) 2017-08-10

Family

ID=59500524

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2016/073165 WO2017132825A1 (zh) 2016-02-02 2016-02-02 确定发射功率的方法、用户设备和基站

Country Status (4)

Country Link
US (2) US10764844B2 (zh)
EP (1) EP3402255B1 (zh)
CN (4) CN111491362B (zh)
WO (1) WO2017132825A1 (zh)

Cited By (99)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018152396A1 (en) 2017-02-17 2018-08-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Substituted imidazo-quinolines as nlrp3 modulators
WO2018183928A1 (en) 2017-03-31 2018-10-04 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2018187613A2 (en) 2017-04-07 2018-10-11 Bristol-Myers Squibb Company Anti-icos agonist antibodies and uses thereof
WO2018222722A2 (en) 2017-05-30 2018-12-06 Bristol-Myers Squibb Company Compositions comprising an anti-lag-3 antibody or an anti-lag-3 antibody and an anti-pd-1 or anti-pd-l1 antibody
WO2018222711A2 (en) 2017-05-30 2018-12-06 Bristol-Myers Squibb Company Compositions comprising a combination of an anti-lag-3 antibody, a pd-1 pathway inhibitor, and an immunotherapeutic agent
WO2018223040A1 (en) 2017-06-01 2018-12-06 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating a tumor using an anti-pd-1 antibody
WO2018222718A1 (en) 2017-05-30 2018-12-06 Bristol-Myers Squibb Company Treatment of lag-3 positive tumors
WO2019014402A1 (en) 2017-07-14 2019-01-17 Innate Tumor Immunity, Inc. MODULATORS OF NLRP3
WO2019075468A1 (en) 2017-10-15 2019-04-18 Bristol-Myers Squibb Company TUMOR TREATMENT METHODS
WO2019090330A1 (en) 2017-11-06 2019-05-09 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating a tumor
WO2019144126A1 (en) 2018-01-22 2019-07-25 Pascal Biosciences Inc. Cannabinoids and derivatives for promoting immunogenicity of tumor and infected cells
WO2019144098A1 (en) 2018-01-22 2019-07-25 Bristol-Myers Squibb Company Compositions and methods of treating cancer
WO2019191676A1 (en) 2018-03-30 2019-10-03 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2019209896A1 (en) 2018-04-25 2019-10-31 Innate Tumor Immunity, Inc. Nlrp3 modulators
WO2020023707A1 (en) 2018-07-26 2020-01-30 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 combination therapy for the treatment of cancer
WO2020037091A1 (en) 2018-08-16 2020-02-20 Innate Tumor Immunity, Inc. Imidazo[4,5-c]quinoline derived nlrp3-modulators
WO2020037092A1 (en) 2018-08-16 2020-02-20 Innate Tumor Immunity, Inc. Imidazo[4,5-c]quinoline derived nlrp3-modulators
WO2020037094A1 (en) 2018-08-16 2020-02-20 Innate Tumor Immunity, Inc. Substitued 4-amino-1h-imidazo[4,5-c]quinoline compounds and improved methods for their preparation
WO2020081928A1 (en) 2018-10-19 2020-04-23 Bristol-Myers Squibb Company Combination therapy for melanoma
WO2020086724A1 (en) 2018-10-23 2020-04-30 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2020102501A1 (en) 2018-11-16 2020-05-22 Bristol-Myers Squibb Company Anti-nkg2a antibodies and uses thereof
WO2020117849A1 (en) 2018-12-04 2020-06-11 Bristol-Myers Squibb Company Methods of analysis using in-sample calibration curve by multiple isotopologue reaction monitoring
WO2020127377A1 (en) 2018-12-21 2020-06-25 Ose Immunotherapeutics Bifunctional anti-pd-1/il-7 molecule
WO2020127373A1 (en) 2018-12-21 2020-06-25 Ose Immunotherapeutics Bifunctional anti-pd-1/sirpa molecule
WO2020136133A1 (en) 2018-12-23 2020-07-02 F. Hoffmann-La Roche Ag Tumor classification based on predicted tumor mutational burden
WO2020150115A1 (en) 2019-01-14 2020-07-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Nlrp3 modulators
WO2020150114A1 (en) 2019-01-14 2020-07-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Heterocyclic nlrp3 modulators, for use in the treatment of cancer
WO2020150113A1 (en) 2019-01-14 2020-07-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Substituted quinazolines as nlrp3 modulators, for use in the treatment of cancer
WO2020150116A1 (en) 2019-01-14 2020-07-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Nlrp3 modulators
CN111526473A (zh) * 2019-02-01 2020-08-11 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2020165374A1 (en) 2019-02-14 2020-08-20 Ose Immunotherapeutics Bifunctional molecule comprising il-15ra
WO2020198672A1 (en) 2019-03-28 2020-10-01 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2020198676A1 (en) 2019-03-28 2020-10-01 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2020243570A1 (en) 2019-05-30 2020-12-03 Bristol-Myers Squibb Company Cell localization signature and combination therapy
WO2020243568A1 (en) 2019-05-30 2020-12-03 Bristol-Myers Squibb Company Methods of identifying a subject suitable for an immuno-oncology (i-o) therapy
WO2020243563A1 (en) 2019-05-30 2020-12-03 Bristol-Myers Squibb Company Multi-tumor gene signatures for suitability to immuno-oncology therapy
WO2021024020A1 (en) 2019-08-06 2021-02-11 Astellas Pharma Inc. Combination therapy involving antibodies against claudin 18.2 and immune checkpoint inhibitors for treatment of cancer
WO2021055994A1 (en) 2019-09-22 2021-03-25 Bristol-Myers Squibb Company Quantitative spatial profiling for lag-3 antagonist therapy
WO2021062018A1 (en) 2019-09-25 2021-04-01 Bristol-Myers Squibb Company Composite biomarker for cancer therapy
WO2021092380A1 (en) 2019-11-08 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for melanoma
WO2021092220A1 (en) 2019-11-06 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company Methods of identifying a subject with a tumor suitable for a checkpoint inhibitor therapy
WO2021092221A1 (en) 2019-11-06 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company Methods of identifying a subject with a tumor suitable for a checkpoint inhibitor therapy
WO2021092044A1 (en) 2019-11-05 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company M-protein assays and uses thereof
WO2021097256A1 (en) 2019-11-14 2021-05-20 Cohbar, Inc. Cxcr4 antagonist peptides
WO2021122866A1 (en) 2019-12-17 2021-06-24 Ose Immunotherapeutics Bifunctional molecules comprising an il-7 variant
WO2021127554A1 (en) 2019-12-19 2021-06-24 Bristol-Myers Squibb Company Combinations of dgk inhibitors and checkpoint antagonists
WO2021142203A1 (en) 2020-01-10 2021-07-15 Innate Tumor Immunity, Inc. Nlrp3 modulators
WO2021152005A1 (en) 2020-01-28 2021-08-05 Universite De Strasbourg Antisense oligonucleotide targeting linc00518 for treating melanoma
WO2021152548A1 (en) 2020-01-30 2021-08-05 Benitah Salvador Aznar Combination therapy for treatment of cancer and cancer metastasis
WO2021158938A1 (en) 2020-02-06 2021-08-12 Bristol-Myers Squibb Company Il-10 and uses thereof
WO2021176424A1 (en) 2020-03-06 2021-09-10 Ona Therapeutics, S.L. Anti-cd36 antibodies and their use to treat cancer
WO2021178807A1 (en) 2020-03-06 2021-09-10 Celgene Quanticel Research, Inc. Combination of an lsd-1 inhibitor and nivolumab for use in treating sclc or sqnsclc
WO2021224438A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Institut Curie Antxr1 as a biomarker of immunosuppressive fibroblast populations and its use for predicting response to immunotherapy
WO2022008519A1 (en) 2020-07-07 2022-01-13 BioNTech SE Therapeutic rna for hpv-positive cancer
CN113994603A (zh) * 2019-06-17 2022-01-28 高通股份有限公司 侧链路tx功率控制
US11242393B2 (en) 2018-03-23 2022-02-08 Bristol-Myers Squibb Company Antibodies against MICA and/or MICB and uses thereof
WO2022047189A1 (en) 2020-08-28 2022-03-03 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for hepatocellular carcinoma
WO2022047412A1 (en) 2020-08-31 2022-03-03 Bristol-Myers Squibb Company Cell localization signature and immunotherapy
CN114175762A (zh) * 2019-07-22 2022-03-11 高通股份有限公司 侧链路通信中基于反馈的传输属性调整
WO2022076596A1 (en) 2020-10-06 2022-04-14 Codiak Biosciences, Inc. Extracellular vesicle-aso constructs targeting stat6
WO2022076318A1 (en) 2020-10-05 2022-04-14 Bristol-Myers Squibb Company Methods for concentrating proteins
WO2022074107A1 (en) 2020-10-09 2022-04-14 Worldwide Innovative Network Novel prediction method and gene signatures for the treatment of cancer
WO2022087402A1 (en) 2020-10-23 2022-04-28 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for lung cancer
WO2022094567A1 (en) 2020-10-28 2022-05-05 Ikena Oncology, Inc. Combination of an ahr inhibitor with a pdx inhibitor or doxorubicine
WO2022112198A1 (en) 2020-11-24 2022-06-02 Worldwide Innovative Network Method to select the optimal immune checkpoint therapies
WO2022120179A1 (en) 2020-12-03 2022-06-09 Bristol-Myers Squibb Company Multi-tumor gene signatures and uses thereof
WO2022129512A1 (en) 2020-12-17 2022-06-23 Ose Immunotherapeutics Bifunctional anti-pd1/il-7 molecules
WO2022135666A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Treatment schedule for cytokine proteins
WO2022136266A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Therapeutic rna for treating cancer
WO2022135667A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Therapeutic rna for treating cancer
WO2022146948A1 (en) 2020-12-28 2022-07-07 Bristol-Myers Squibb Company Subcutaneous administration of pd1/pd-l1 antibodies
WO2022146947A1 (en) 2020-12-28 2022-07-07 Bristol-Myers Squibb Company Antibody compositions and methods of use thereof
WO2022148781A1 (en) 2021-01-05 2022-07-14 Institut Curie Combination of mcoln activators and immune checkpoint inhibitors
WO2022203090A1 (en) 2021-03-25 2022-09-29 Astellas Pharma Inc. Combination therapy involving antibodies against claudin 18.2 for treatment of cancer
WO2022212876A1 (en) 2021-04-02 2022-10-06 The Regents Of The University Of California Antibodies against cleaved cdcp1 and uses thereof
WO2022212400A1 (en) 2021-03-29 2022-10-06 Juno Therapeutics, Inc. Methods for dosing and treatment with a combination of a checkpoint inhibitor therapy and a car t cell therapy
WO2022214653A1 (en) 2021-04-09 2022-10-13 Ose Immunotherapeutics New scaffold for bifunctional molecules with improved properties
WO2022214652A1 (en) 2021-04-09 2022-10-13 Ose Immunotherapeutics Scaffold for bifunctioanl molecules comprising pd-1 or cd28 and sirp binding domains
WO2023285552A1 (en) 2021-07-13 2023-01-19 BioNTech SE Multispecific binding agents against cd40 and cd137 in combination therapy for cancer
WO2023007472A1 (en) 2021-07-30 2023-02-02 ONA Therapeutics S.L. Anti-cd36 antibodies and their use to treat cancer
WO2023052531A1 (en) 2021-09-30 2023-04-06 BioNTech SE Treatment involving non-immunogenic rna for antigen vaccination and pd-1 axis binding antagonists
WO2023057534A1 (en) 2021-10-06 2023-04-13 Genmab A/S Multispecific binding agents against pd-l1 and cd137 in combination
WO2023061930A1 (en) 2021-10-11 2023-04-20 BioNTech SE Therapeutic rna for lung cancer
WO2023077090A1 (en) 2021-10-29 2023-05-04 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for hematological cancer
WO2023083439A1 (en) 2021-11-09 2023-05-19 BioNTech SE Tlr7 agonist and combinations for cancer treatment
WO2023147371A1 (en) 2022-01-26 2023-08-03 Bristol-Myers Squibb Company Combination therapy for hepatocellular carcinoma
WO2023164638A1 (en) 2022-02-25 2023-08-31 Bristol-Myers Squibb Company Combination therapy for colorectal carcinoma
WO2023168404A1 (en) 2022-03-04 2023-09-07 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating a tumor
WO2023170606A1 (en) 2022-03-08 2023-09-14 Alentis Therapeutics Ag Use of anti-claudin-1 antibodies to increase t cell availability
WO2023178329A1 (en) 2022-03-18 2023-09-21 Bristol-Myers Squibb Company Methods of isolating polypeptides
WO2023196987A1 (en) 2022-04-07 2023-10-12 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2023196964A1 (en) 2022-04-08 2023-10-12 Bristol-Myers Squibb Company Machine learning identification, classification, and quantification of tertiary lymphoid structures
WO2023218046A1 (en) 2022-05-12 2023-11-16 Genmab A/S Binding agents capable of binding to cd27 in combination therapy
WO2023235847A1 (en) 2022-06-02 2023-12-07 Bristol-Myers Squibb Company Antibody compositions and methods of use thereof
WO2024003360A1 (en) 2022-07-01 2024-01-04 Institut Curie Biomarkers and uses thereof for the treatment of neuroblastoma
EP4310197A1 (en) 2022-07-21 2024-01-24 Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda Method for identifying lung cancer patients for a combination treatment of immuno- and chemotherapy
WO2024023740A1 (en) 2022-07-27 2024-02-01 Astrazeneca Ab Combinations of recombinant virus expressing interleukin-12 with pd-1/pd-l1 inhibitors
WO2024028386A1 (en) 2022-08-02 2024-02-08 Ose Immunotherapeutics Multifunctional molecule directed against cd28
WO2024069009A1 (en) 2022-09-30 2024-04-04 Alentis Therapeutics Ag Treatment of drug-resistant hepatocellular carcinoma

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107306446B (zh) * 2016-04-23 2019-10-01 上海朗帛通信技术有限公司 一种窄带移动通信的方法和装置
WO2017196968A1 (en) 2016-05-11 2017-11-16 Idac Holdings, Inc. Medium access protocol data unit assembly in wireless systems
CN112840709B (zh) * 2018-10-23 2022-10-11 华为技术有限公司 具有多接入点协调的通信系统中的上行功率控制系统和方法
US11272482B2 (en) 2018-11-01 2022-03-08 Qualcomm Incorporated Methods for transmission to achieve robust control and feedback performance in a network
CN112219425B (zh) * 2018-11-01 2023-06-16 Oppo广东移动通信有限公司 调整功率的方法、终端设备、芯片和存储介质
WO2020133155A1 (en) * 2018-12-28 2020-07-02 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmitting apparatus, receiving apparatus and communication methods
CN111511025B (zh) * 2019-01-31 2023-05-23 华为技术有限公司 功率控制方法及终端设备
KR20200099058A (ko) * 2019-02-13 2020-08-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 송신전력 제어 방법 및 장치
CN113330784A (zh) * 2019-02-15 2021-08-31 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信的方法和设备
US11006395B2 (en) * 2019-03-29 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Two stage control channel for peer-to-peer communication
US20220086767A1 (en) * 2019-04-08 2022-03-17 Apple Inc. Nr v2x sidelink structures for pscch cover enhancement
US11265822B2 (en) 2019-07-22 2022-03-01 Qualcomm Incorporated Reciprocity-based transmission property adjustment in sidelink communications
US11601893B2 (en) * 2019-08-15 2023-03-07 Qualcomm Incorporated Sidelink coordination for power control
US20220295411A1 (en) * 2019-08-16 2022-09-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Power Control for the Sidelink Control Channel
CN115088315A (zh) * 2022-05-11 2022-09-20 北京小米移动软件有限公司 一种功率配置方法、装置、设备及存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103067140A (zh) * 2011-10-20 2013-04-24 中兴通讯股份有限公司 控制信令发送方法及系统
CN103596258A (zh) * 2012-08-13 2014-02-19 中兴通讯股份有限公司 功率控制方法及基站
CN104066205A (zh) * 2014-07-03 2014-09-24 乐鑫信息科技(上海)有限公司 一种基于接收信号强度的设备连接方法及装置
US20150094112A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 Renesas Mobile Corporation Power Control to Compensate Interference Level Changes

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7151795B1 (en) * 2001-12-31 2006-12-19 Arraycomm Llc Method and apparatus for increasing spectral efficiency using mitigated power near band-edge
US8839362B2 (en) * 2006-07-31 2014-09-16 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for managing transmit power for device-to-device communication
CN101247629A (zh) * 2007-02-13 2008-08-20 杰脉通信技术(上海)有限公司 一种无线通信终端定位的方法及其应用
CA2788756C (en) * 2010-02-02 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of transmit power control in wireless local area network
CN102802270B (zh) * 2011-05-27 2014-12-31 华为技术有限公司 随机接入的处理方法、基站、终端及系统
CN103139889B (zh) * 2011-11-28 2015-09-09 华为技术有限公司 D2d的功率控制方法、用户设备、基站和通讯系统
CN103188811B (zh) * 2011-12-31 2016-08-10 华为技术有限公司 传输子帧信息的方法、用户设备及基站
GB2498713A (en) * 2012-01-18 2013-07-31 Renesas Mobile Corp Power control for transmission of a discovery signal for a specific communication mode
CN103999520A (zh) * 2012-01-31 2014-08-20 富士通株式会社 下行功率分配的信令指示方法、基站和用户设备
US9179425B2 (en) * 2012-04-17 2015-11-03 Ofinno Technologies, Llc Transmit power control in multicarrier communications
CN109890074A (zh) * 2012-05-31 2019-06-14 交互数字专利控股公司 设备到设备(d2d)交叉链路功率控制
EP2950595B1 (en) * 2013-01-24 2019-07-31 LG Electronics Inc. Method for controlling transmission power of discovery signal for device-to-device communication in wireless communication system and device for same
US9538484B2 (en) * 2013-02-07 2017-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling transmission power of device-to-device communication network
CN104105185B (zh) * 2013-04-03 2018-11-27 电信科学技术研究院 设备到设备通信中的发射功率控制方法、装置及系统
CN104105189B (zh) * 2013-04-12 2018-05-18 电信科学技术研究院 一种d2d传输的功率控制方法、系统和设备
US9642099B2 (en) * 2014-05-08 2017-05-02 Futurewei Technologies, Inc. System and method for power control command for device-to-device transmissions
EP3016426B1 (en) * 2014-07-17 2019-03-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Power control method, node b and user equipment
CN104244315A (zh) 2014-08-27 2014-12-24 乐视致新电子科技(天津)有限公司 一种控制网络接入设备发射功率的装置及其方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103067140A (zh) * 2011-10-20 2013-04-24 中兴通讯股份有限公司 控制信令发送方法及系统
CN103596258A (zh) * 2012-08-13 2014-02-19 中兴通讯股份有限公司 功率控制方法及基站
US20150094112A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 Renesas Mobile Corporation Power Control to Compensate Interference Level Changes
CN104066205A (zh) * 2014-07-03 2014-09-24 乐鑫信息科技(上海)有限公司 一种基于接收信号强度的设备连接方法及装置

Cited By (112)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3753938A1 (en) 2017-02-17 2020-12-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Substituted imidazo-quinolines as nlrp3 modulators
WO2018152396A1 (en) 2017-02-17 2018-08-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Substituted imidazo-quinolines as nlrp3 modulators
WO2018183928A1 (en) 2017-03-31 2018-10-04 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2018187613A2 (en) 2017-04-07 2018-10-11 Bristol-Myers Squibb Company Anti-icos agonist antibodies and uses thereof
WO2018222722A2 (en) 2017-05-30 2018-12-06 Bristol-Myers Squibb Company Compositions comprising an anti-lag-3 antibody or an anti-lag-3 antibody and an anti-pd-1 or anti-pd-l1 antibody
WO2018222711A2 (en) 2017-05-30 2018-12-06 Bristol-Myers Squibb Company Compositions comprising a combination of an anti-lag-3 antibody, a pd-1 pathway inhibitor, and an immunotherapeutic agent
WO2018222718A1 (en) 2017-05-30 2018-12-06 Bristol-Myers Squibb Company Treatment of lag-3 positive tumors
EP4245375A2 (en) 2017-05-30 2023-09-20 Bristol-Myers Squibb Company Compositions comprising a combination of an anti-lag-3 antibody, a pd-1 pathway inhibitor, and an immunotherapeutic agent
EP4306542A2 (en) 2017-05-30 2024-01-17 Bristol-Myers Squibb Company Treatment of lag-3 positive tumors
WO2018223040A1 (en) 2017-06-01 2018-12-06 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating a tumor using an anti-pd-1 antibody
US11566073B2 (en) 2017-06-01 2023-01-31 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating a tumor using an anti-PD-1 antibody
WO2019014402A1 (en) 2017-07-14 2019-01-17 Innate Tumor Immunity, Inc. MODULATORS OF NLRP3
US11919957B2 (en) 2017-10-15 2024-03-05 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2019075468A1 (en) 2017-10-15 2019-04-18 Bristol-Myers Squibb Company TUMOR TREATMENT METHODS
WO2019090330A1 (en) 2017-11-06 2019-05-09 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating a tumor
WO2019144098A1 (en) 2018-01-22 2019-07-25 Bristol-Myers Squibb Company Compositions and methods of treating cancer
WO2019144126A1 (en) 2018-01-22 2019-07-25 Pascal Biosciences Inc. Cannabinoids and derivatives for promoting immunogenicity of tumor and infected cells
US11242393B2 (en) 2018-03-23 2022-02-08 Bristol-Myers Squibb Company Antibodies against MICA and/or MICB and uses thereof
WO2019191676A1 (en) 2018-03-30 2019-10-03 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2019209896A1 (en) 2018-04-25 2019-10-31 Innate Tumor Immunity, Inc. Nlrp3 modulators
WO2020023707A1 (en) 2018-07-26 2020-01-30 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 combination therapy for the treatment of cancer
WO2020037094A1 (en) 2018-08-16 2020-02-20 Innate Tumor Immunity, Inc. Substitued 4-amino-1h-imidazo[4,5-c]quinoline compounds and improved methods for their preparation
WO2020037092A1 (en) 2018-08-16 2020-02-20 Innate Tumor Immunity, Inc. Imidazo[4,5-c]quinoline derived nlrp3-modulators
WO2020037091A1 (en) 2018-08-16 2020-02-20 Innate Tumor Immunity, Inc. Imidazo[4,5-c]quinoline derived nlrp3-modulators
WO2020081928A1 (en) 2018-10-19 2020-04-23 Bristol-Myers Squibb Company Combination therapy for melanoma
WO2020086724A1 (en) 2018-10-23 2020-04-30 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2020102501A1 (en) 2018-11-16 2020-05-22 Bristol-Myers Squibb Company Anti-nkg2a antibodies and uses thereof
WO2020117849A1 (en) 2018-12-04 2020-06-11 Bristol-Myers Squibb Company Methods of analysis using in-sample calibration curve by multiple isotopologue reaction monitoring
WO2020127377A1 (en) 2018-12-21 2020-06-25 Ose Immunotherapeutics Bifunctional anti-pd-1/il-7 molecule
WO2020127373A1 (en) 2018-12-21 2020-06-25 Ose Immunotherapeutics Bifunctional anti-pd-1/sirpa molecule
WO2020136133A1 (en) 2018-12-23 2020-07-02 F. Hoffmann-La Roche Ag Tumor classification based on predicted tumor mutational burden
WO2020150115A1 (en) 2019-01-14 2020-07-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Nlrp3 modulators
WO2020150116A1 (en) 2019-01-14 2020-07-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Nlrp3 modulators
WO2020150113A1 (en) 2019-01-14 2020-07-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Substituted quinazolines as nlrp3 modulators, for use in the treatment of cancer
WO2020150114A1 (en) 2019-01-14 2020-07-23 Innate Tumor Immunity, Inc. Heterocyclic nlrp3 modulators, for use in the treatment of cancer
US11206621B2 (en) 2019-02-01 2021-12-21 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device in a node used for wireless communication
CN111526473A (zh) * 2019-02-01 2020-08-11 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111526473B (zh) * 2019-02-01 2022-03-29 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2020165374A1 (en) 2019-02-14 2020-08-20 Ose Immunotherapeutics Bifunctional molecule comprising il-15ra
WO2020198676A1 (en) 2019-03-28 2020-10-01 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2020198672A1 (en) 2019-03-28 2020-10-01 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2020243563A1 (en) 2019-05-30 2020-12-03 Bristol-Myers Squibb Company Multi-tumor gene signatures for suitability to immuno-oncology therapy
WO2020243568A1 (en) 2019-05-30 2020-12-03 Bristol-Myers Squibb Company Methods of identifying a subject suitable for an immuno-oncology (i-o) therapy
WO2020243570A1 (en) 2019-05-30 2020-12-03 Bristol-Myers Squibb Company Cell localization signature and combination therapy
CN113994603A (zh) * 2019-06-17 2022-01-28 高通股份有限公司 侧链路tx功率控制
CN114175762A (zh) * 2019-07-22 2022-03-11 高通股份有限公司 侧链路通信中基于反馈的传输属性调整
WO2021024020A1 (en) 2019-08-06 2021-02-11 Astellas Pharma Inc. Combination therapy involving antibodies against claudin 18.2 and immune checkpoint inhibitors for treatment of cancer
WO2021025177A1 (en) 2019-08-06 2021-02-11 Astellas Pharma Inc. Combination therapy involving antibodies against claudin 18.2 and immune checkpoint inhibitors for treatment of cancer
WO2021055994A1 (en) 2019-09-22 2021-03-25 Bristol-Myers Squibb Company Quantitative spatial profiling for lag-3 antagonist therapy
WO2021062018A1 (en) 2019-09-25 2021-04-01 Bristol-Myers Squibb Company Composite biomarker for cancer therapy
WO2021092044A1 (en) 2019-11-05 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company M-protein assays and uses thereof
WO2021092221A1 (en) 2019-11-06 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company Methods of identifying a subject with a tumor suitable for a checkpoint inhibitor therapy
WO2021092220A1 (en) 2019-11-06 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company Methods of identifying a subject with a tumor suitable for a checkpoint inhibitor therapy
WO2021092380A1 (en) 2019-11-08 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for melanoma
WO2021097256A1 (en) 2019-11-14 2021-05-20 Cohbar, Inc. Cxcr4 antagonist peptides
WO2021122866A1 (en) 2019-12-17 2021-06-24 Ose Immunotherapeutics Bifunctional molecules comprising an il-7 variant
WO2021127554A1 (en) 2019-12-19 2021-06-24 Bristol-Myers Squibb Company Combinations of dgk inhibitors and checkpoint antagonists
WO2021142203A1 (en) 2020-01-10 2021-07-15 Innate Tumor Immunity, Inc. Nlrp3 modulators
WO2021152005A1 (en) 2020-01-28 2021-08-05 Universite De Strasbourg Antisense oligonucleotide targeting linc00518 for treating melanoma
WO2021152548A1 (en) 2020-01-30 2021-08-05 Benitah Salvador Aznar Combination therapy for treatment of cancer and cancer metastasis
WO2021158938A1 (en) 2020-02-06 2021-08-12 Bristol-Myers Squibb Company Il-10 and uses thereof
WO2021178807A1 (en) 2020-03-06 2021-09-10 Celgene Quanticel Research, Inc. Combination of an lsd-1 inhibitor and nivolumab for use in treating sclc or sqnsclc
WO2021176424A1 (en) 2020-03-06 2021-09-10 Ona Therapeutics, S.L. Anti-cd36 antibodies and their use to treat cancer
WO2021224438A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Institut Curie Antxr1 as a biomarker of immunosuppressive fibroblast populations and its use for predicting response to immunotherapy
WO2022008519A1 (en) 2020-07-07 2022-01-13 BioNTech SE Therapeutic rna for hpv-positive cancer
WO2022047189A1 (en) 2020-08-28 2022-03-03 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for hepatocellular carcinoma
WO2022047412A1 (en) 2020-08-31 2022-03-03 Bristol-Myers Squibb Company Cell localization signature and immunotherapy
WO2022076318A1 (en) 2020-10-05 2022-04-14 Bristol-Myers Squibb Company Methods for concentrating proteins
WO2022076596A1 (en) 2020-10-06 2022-04-14 Codiak Biosciences, Inc. Extracellular vesicle-aso constructs targeting stat6
WO2022074107A1 (en) 2020-10-09 2022-04-14 Worldwide Innovative Network Novel prediction method and gene signatures for the treatment of cancer
WO2022087402A1 (en) 2020-10-23 2022-04-28 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for lung cancer
WO2022094567A1 (en) 2020-10-28 2022-05-05 Ikena Oncology, Inc. Combination of an ahr inhibitor with a pdx inhibitor or doxorubicine
WO2022112198A1 (en) 2020-11-24 2022-06-02 Worldwide Innovative Network Method to select the optimal immune checkpoint therapies
WO2022120179A1 (en) 2020-12-03 2022-06-09 Bristol-Myers Squibb Company Multi-tumor gene signatures and uses thereof
WO2022129512A1 (en) 2020-12-17 2022-06-23 Ose Immunotherapeutics Bifunctional anti-pd1/il-7 molecules
WO2022136257A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Therapeutic rna for treating cancer
WO2022135667A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Therapeutic rna for treating cancer
WO2022136255A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Treatment schedule for cytokine proteins
WO2022136266A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Therapeutic rna for treating cancer
WO2022135666A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Treatment schedule for cytokine proteins
WO2022146947A1 (en) 2020-12-28 2022-07-07 Bristol-Myers Squibb Company Antibody compositions and methods of use thereof
WO2022146948A1 (en) 2020-12-28 2022-07-07 Bristol-Myers Squibb Company Subcutaneous administration of pd1/pd-l1 antibodies
WO2022148781A1 (en) 2021-01-05 2022-07-14 Institut Curie Combination of mcoln activators and immune checkpoint inhibitors
WO2022203090A1 (en) 2021-03-25 2022-09-29 Astellas Pharma Inc. Combination therapy involving antibodies against claudin 18.2 for treatment of cancer
WO2022212400A1 (en) 2021-03-29 2022-10-06 Juno Therapeutics, Inc. Methods for dosing and treatment with a combination of a checkpoint inhibitor therapy and a car t cell therapy
WO2022212876A1 (en) 2021-04-02 2022-10-06 The Regents Of The University Of California Antibodies against cleaved cdcp1 and uses thereof
WO2022214653A1 (en) 2021-04-09 2022-10-13 Ose Immunotherapeutics New scaffold for bifunctional molecules with improved properties
WO2022214652A1 (en) 2021-04-09 2022-10-13 Ose Immunotherapeutics Scaffold for bifunctioanl molecules comprising pd-1 or cd28 and sirp binding domains
WO2023285552A1 (en) 2021-07-13 2023-01-19 BioNTech SE Multispecific binding agents against cd40 and cd137 in combination therapy for cancer
WO2023007472A1 (en) 2021-07-30 2023-02-02 ONA Therapeutics S.L. Anti-cd36 antibodies and their use to treat cancer
WO2023052531A1 (en) 2021-09-30 2023-04-06 BioNTech SE Treatment involving non-immunogenic rna for antigen vaccination and pd-1 axis binding antagonists
WO2023051926A1 (en) 2021-09-30 2023-04-06 BioNTech SE Treatment involving non-immunogenic rna for antigen vaccination and pd-1 axis binding antagonists
WO2023057534A1 (en) 2021-10-06 2023-04-13 Genmab A/S Multispecific binding agents against pd-l1 and cd137 in combination
WO2023061930A1 (en) 2021-10-11 2023-04-20 BioNTech SE Therapeutic rna for lung cancer
WO2023077090A1 (en) 2021-10-29 2023-05-04 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for hematological cancer
WO2023083868A1 (en) 2021-11-09 2023-05-19 BioNTech SE Tlr7 agonist and combinations for cancer treatment
WO2023083439A1 (en) 2021-11-09 2023-05-19 BioNTech SE Tlr7 agonist and combinations for cancer treatment
WO2023147371A1 (en) 2022-01-26 2023-08-03 Bristol-Myers Squibb Company Combination therapy for hepatocellular carcinoma
WO2023164638A1 (en) 2022-02-25 2023-08-31 Bristol-Myers Squibb Company Combination therapy for colorectal carcinoma
WO2023168404A1 (en) 2022-03-04 2023-09-07 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating a tumor
WO2023170606A1 (en) 2022-03-08 2023-09-14 Alentis Therapeutics Ag Use of anti-claudin-1 antibodies to increase t cell availability
WO2023178329A1 (en) 2022-03-18 2023-09-21 Bristol-Myers Squibb Company Methods of isolating polypeptides
WO2023196987A1 (en) 2022-04-07 2023-10-12 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
WO2023196964A1 (en) 2022-04-08 2023-10-12 Bristol-Myers Squibb Company Machine learning identification, classification, and quantification of tertiary lymphoid structures
WO2023218046A1 (en) 2022-05-12 2023-11-16 Genmab A/S Binding agents capable of binding to cd27 in combination therapy
WO2023235847A1 (en) 2022-06-02 2023-12-07 Bristol-Myers Squibb Company Antibody compositions and methods of use thereof
WO2024003360A1 (en) 2022-07-01 2024-01-04 Institut Curie Biomarkers and uses thereof for the treatment of neuroblastoma
EP4310197A1 (en) 2022-07-21 2024-01-24 Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda Method for identifying lung cancer patients for a combination treatment of immuno- and chemotherapy
WO2024017510A1 (en) 2022-07-21 2024-01-25 Fundación Para La Investigación Biomédica Del Hospital Universitario Puerta De Hierro Majadahonda Method for identifying lung cancer patients for a combination treatment of immuno- and chemotherapy
WO2024023740A1 (en) 2022-07-27 2024-02-01 Astrazeneca Ab Combinations of recombinant virus expressing interleukin-12 with pd-1/pd-l1 inhibitors
WO2024028386A1 (en) 2022-08-02 2024-02-08 Ose Immunotherapeutics Multifunctional molecule directed against cd28
WO2024069009A1 (en) 2022-09-30 2024-04-04 Alentis Therapeutics Ag Treatment of drug-resistant hepatocellular carcinoma

Also Published As

Publication number Publication date
EP3402255A1 (en) 2018-11-14
CN111491362B (zh) 2023-10-24
CN111385767A (zh) 2020-07-07
EP3402255B1 (en) 2021-03-31
CN111491361A (zh) 2020-08-04
CN108029076B (zh) 2020-03-10
CN111491361B (zh) 2023-10-24
US20180343626A1 (en) 2018-11-29
EP3402255A4 (en) 2018-12-19
US10764844B2 (en) 2020-09-01
CN111491362A (zh) 2020-08-04
US10999805B2 (en) 2021-05-04
US20200359341A1 (en) 2020-11-12
CN108029076A (zh) 2018-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017132825A1 (zh) 确定发射功率的方法、用户设备和基站
WO2021063002A1 (zh) 数据传输的方法和设备
Yang et al. Enhanced autonomous resource selection for LTE-based V2V communication
WO2017193350A1 (zh) 信息传输的方法及用户设备
US10952148B2 (en) Data transmission method and terminal device thereof
KR102412615B1 (ko) 단말간 전송들 사이 충돌들을 고려하는 무선 통신 방법 및 장치
CN110832899A (zh) 在无线通信系统中操作终端以进行v2x通信的方法以及使用该方法的终端
CN116390228A (zh) 确定传输资源的方法和装置
JP2018528704A (ja) 車両用送信のための速度依存の送信フォーマット
CN113785647A (zh) 无线通信方法、收端设备和发端设备
CN113261378A (zh) 随机接入方法、终端设备和网络设备
EP3363243B1 (en) Method and network node for managing a transmission power parameter for a d2d link
WO2022134076A1 (zh) 无线通信的方法和终端设备
US11895676B2 (en) Resource set transmission method and terminal device
EP4247086A1 (en) Resource determination method, first terminal device, and second terminal device
WO2022141652A1 (zh) 无线通信的方法和设备
CN116918380A (zh) 激活时间的确定方法、装置、设备及存储介质
CN116508385A (zh) 无线通信的方法和终端设备

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: 16888650

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2016888650

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016888650

Country of ref document: EP

Effective date: 20180809