WO2018059040A1 - 一种功率分配方法及装置 - Google Patents

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WO2018059040A1
WO2018059040A1 PCT/CN2017/091165 CN2017091165W WO2018059040A1 WO 2018059040 A1 WO2018059040 A1 WO 2018059040A1 CN 2017091165 W CN2017091165 W CN 2017091165W WO 2018059040 A1 WO2018059040 A1 WO 2018059040A1
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tti length
channel
channel transmitted
transmitted
power
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PCT/CN2017/091165
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English (en)
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Inventor
高雪娟
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电信科学技术研究院
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    • 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
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the first transmission time according to the channel transmitted by using the first TTI length in the same subframe, and the initial transmission time of the channel transmitted by using the second TTI length are respectively used first TTI length transmission
  • the channel and the channel allocated by using the second TTI length transmission transmit power specifically including:
  • a second unit configured to perform power allocation according to a predetermined rule when the sum value determined by the first unit exceeds a maximum transmit power allowed by the device, so that the sum value does not exceed a maximum transmit power allowed by the device.
  • the channel transmitted by using the first TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel; and the channel transmitted by using the second TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel.
  • the first unit is specifically configured to:
  • the transmission power is preferentially allocated for the channel with the first transmission start time, the transmission power of the channel after the initial transmission time is reduced, or the PCM2 power control scheme in the LTE Rel-12 dual connection is reused.
  • the transmission power is allocated for the channel transmitted using the second TTI length, and the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length is reduced;
  • a channel transmitted by a TTI length and a channel transmitted using the second TTI length are allocated transmission power.
  • the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length is reduced proportionally and using the Transmit power of a channel transmitted by the second TTI length, or preferentially allocated transmit power for a channel transmitted using the second TTI length;
  • the first TTI length is greater than the second TTI length.
  • the first TTI length is 1 ms
  • the second TTI length is less than 1 ms
  • both the first TTI length and the second TTI length are less than 1 ms.
  • the channel is an uplink channel.
  • the channel transmitted by using the first TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel; and the channel transmitted by using the second TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel.
  • the processor is specifically configured to:
  • the transmission power is allocated for the channel transmitted using the first TTI length, and the transmission power of the channel transmitted using the second TTI length is reduced; or, according to the channel transmitted using the first TTI length in the same subframe
  • the initial transmission time, and the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length are respectively allocated for the channel transmitted using the first TTI length and the channel transmitted using the second TTI length.
  • the processor uses the initial transmission time of the channel transmitted by using the first TTI length in the same subframe, and the initial transmission time of the channel transmitted by using the second TTI length, respectively.
  • the channel that is transmitted by the first TTI length and the channel that uses the second TTI length are allocated to transmit power, and specifically includes:
  • the initial transmission time of the channel transmitted using the first TTI length is the same as the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length, or is transmitted using the first TTI length
  • the transmission time difference between the initial transmission time of the channel and the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length does not exceed the preset threshold:
  • the transmission power is allocated for the channel transmitted using the second TTI length, and the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length is reduced;
  • the channel transmitted by the TTI length and the channel transmitted using the second TTI length are allocated transmit power.
  • the processor is configured according to a type of a channel transmitted using the first TTI length and/or a UCI type of the bearer, and a type of the channel transmitted using the second TTI length and/or a UCI type of the bearer.
  • Allocating the transmit power for the channel that is transmitted by using the first TTI length and the channel that is transmitted by using the second TTI, respectively, specifically includes:
  • the transmission power is preferentially allocated for the channel transmitted using the second TTI length, Transmit power of the channel transmitted by the first TTI length, or preferentially allocate transmit power to the uplink control channel, and reduce the transmit power of the uplink shared channel; or
  • the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length and the transmission power of the channel transmitted using the second TTI length are proportionally reduced;
  • the transmission power of all symbols of the channel is reduced.
  • the power allocation method and apparatus determine a sum of transmit powers of a channel transmitted using a first TTI length and a channel transmitted using a second TTI length in one subframe; when the sum exceeds a device allowed
  • the power allocation is performed according to a predetermined rule, so that the sum value does not exceed the maximum transmit power allowed by the device, so that simultaneous transmission of TTI transmission channels with different lengths can be realized, and TTIs with different lengths are guaranteed.
  • the transmit power of the transport channel does not exceed the maximum transmit power allowed by the device, which improves network performance.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a frame structure type 2 (for 5 ms switch-point periodicity) in the prior art
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a case where transmission resources are overlapped when using TTI transmission channels of different lengths according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a second case in which transmission resources are overlapped when using TTI transmission channels of different lengths according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a third case in which transmission resources are overlapped when using TTI transmission channels of different lengths according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of another power distribution apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of the present application provides a power allocation method and apparatus for controlling simultaneous transmission of TTI transmission channels with different lengths by controlling transmission powers of different TTI transmission channels that do not exceed the maximum transmission power allowed by the equipment. To improve network performance.
  • the TTI lengths of the sPUCCH and the sPUSCH are the same, but it is also possible to have both a short TTI and a legacy TTI (1ms TTI) transmission, for example, sPUCCH and PUSCH/PUCCH (1ms TTI transmission) are simultaneously transmitted in the same subframe, and The sPUSCH and the PUCCH/PUSCH are simultaneously transmitted in the same subframe.
  • a short TTI and a legacy TTI (1ms TTI) transmission for example, sPUCCH and PUSCH/PUCCH (1ms TTI transmission) are simultaneously transmitted in the same subframe, and The sPUSCH and the PUCCH/PUSCH are simultaneously transmitted in the same subframe.
  • the power allocation priority or principle is defined to ensure that the total power when the short TTI and the long TTI are simultaneously transmitted does not exceed The maximum transmit power allowed by the UE.
  • a power allocation method provided by an embodiment of the present application includes:
  • S101 Determine a sum of transmission powers of a channel transmitted using the first TTI length and a channel transmitted using the second TTI length in one subframe.
  • the transmission resource that needs to be occupied by using the channel transmitted by using the first TTI length and the transmission resource that needs to be occupied by the channel transmitted by using the second TTI length have overlapping portions in the same subframe.
  • the first TTI length is greater than the second TTI length.
  • the first TTI is, for example, a conventional TTI, which may also be referred to as a long TTI, and the second TTI, that is, the short TTI.
  • the first TTI length is 1 ms
  • the second TTI length is less than 1 ms
  • both the first TTI length and the second TTI length are less than 1 ms.
  • the embodiment of the present application is also applicable to transmission of a downlink channel.
  • the channel transmitted by using the first TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel; and the channel transmitted by using the second TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel.
  • the performing power allocation according to a predetermined rule includes:
  • the transmit power is allocated for the channel transmitted using the first TTI length, and the transmit power of the channel transmitted using the second TTI length is reduced;
  • the channel and the channel transmitted using the second TTI length are allocated transmit power.
  • the first transmission time according to the channel transmitted by using the first TTI length in the same subframe, and the initial transmission time of the channel transmitted by using the second TTI length are respectively used first
  • the channel for transmitting the TTI length and the channel for transmitting the transmission using the second TTI length specifically include:
  • the initial transmission time of the channel transmitted using the first TTI length is different from the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length, or is transmitted using the first TTI length
  • the transmission time difference between the initial transmission time of the channel and the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length is greater than the preset threshold, and the transmission power is preferentially allocated to the channel at the beginning of the transmission time.
  • the PCM2 power control scheme is defined for an asynchronous situation, for example, power allocation can be performed according to the following priorities:
  • the first transmission time according to the channel transmitted by using the first TTI length in the same subframe, and the initial transmission time of the channel transmitted by using the second TTI length are respectively used first
  • the channel for transmitting the TTI length and the channel for transmitting the transmission using the second TTI length specifically include:
  • the transmission power is allocated for the channel transmitted using the second TTI length, and the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length is reduced;
  • the transmit power is allocated for a channel transmitted using the first TTI length and a channel transmitted using the second TTI length.
  • the PCM1 power control scheme is for synchronization (that is, the transmission time is aligned or does not exceed the preset threshold).
  • the power is allocated according to the following priorities:
  • PUCCH bearing ACK/NACK-bearing PUCCH and/or PUSCH>P-CSI-bearing PUCCH carrying the SR, and/or PUSCH>priority of the PUSCH>SRS not carrying the UCI Sequence;
  • the priority of the channel is defined according to the UCI with the highest priority; for the channel carrying the same UCI, the power allocation according to the priority of the carrier group, including the carrier group of the PCC High priority;
  • a minimum guaranteed power is defined for each carrier group, and each carrier group is allocated at least a minimum guaranteed power level.
  • the remaining power is allocated according to the above priority manner; here, the reused PCM1 power control scheme can be reused only.
  • the minimum guaranteed power is not defined, and all methods of the PCM1 power control scheme in the above LTE Rel-12 dual connection may be reused, that is, the remaining power is allocated according to the above priority on the basis of defining the minimum guaranteed power.
  • the PCM1 power control scheme in the LTE Rel-12 dual connection is combined with the priority of the TTI length for power allocation, for example, when PCM1 performs power allocation between different carrier groups, for carrying the same UCI
  • the channel will be allocated according to the priority of the carrier group, and replaced with the power according to the priority of the TTI length, that is, the transmission power is preferentially allocated for the channel or carrier group transmitted using the second TTI length.
  • TTI priority is first performed between carrier groups according to the TTI priority, that is, The power is preferentially allocated to the carrier/carrier group of the second TTI length, and then the power allocation is performed according to the priority order of PUSCH>PUSCH carrying UCI>PUSCH>SRS not carrying UCI in one carrier group;
  • power allocation is performed according to the power allocation principle in a typical CA scenario, for example, PUCCH>PUI carrying UCI>PUSCH>SRS carrying no UCI priority order power Allocation; if there are also uplink channels of different TTI lengths in the same carrier group for simultaneous transmission, one of them may be selected to drop, or the channel of one of the longer TTIs may be punctured in the overlapping portion, thereby Avoid power superposition.
  • the channel for transmitting the first TTI length and the channel for transmitting the transmission using the second TTI length specifically include:
  • the transmission power is preferentially allocated for the channel transmitted by using the second TTI length, and the transmission power of the channel transmitted by using the first TTI length is reduced, or Preferably, the transmit power is allocated to the uplink control channel, and the transmit power of the uplink shared channel is reduced; or
  • the first TTI is used according to the UCI priority of the bearer when the type of UCI carried by the channel transmitted by using the first TTI length is different from the UCI type carried by the channel transmitted by using the second TTI length.
  • a channel that is transmitted in length and a channel that uses the second TTI length to transmit transmit power or,
  • the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length and the transmission power of the channel transmitted using the second TTI length are proportionally reduced;
  • the transmit power is allocated for the channel transmitted using the second TTI length; or
  • the transmission power is allocated according to the UCI priority of the bearer for the channel transmitted by using the first TTI length and the channel transmitted by using the second TTI length.
  • the transmission power of all symbols of the channel is reduced.
  • the overlapping transmission portion that is, the uplink channel transmitted using the first TTI length and the transmission resource simultaneously used by the uplink channel transmitted using the second TTI length.
  • the first TTI length is greater than the second TTI length
  • the first TTI has a length of 1 ms
  • the second TTI has a short TTI of no more than 1 ms, for example, including 2, 3, 4, or 7 symbols;
  • the priority is used to allocate the transmit power to ensure that the total transmit power of the overlapping transmission portion does not exceed the maximum transmit power allowed by the UE.
  • the predetermined rule or priority for example:
  • Mode 1 It is always assumed that power is preferentially allocated to the uplink channel using the first TTI length transmission, that is, guaranteed use
  • the transmit power of the uplink channel transmitted by the first TTI length is unchanged, and the transmit power of the uplink channel transmitted using the second TTI length is reduced;
  • the power is preferentially allocated to the uplink channel at the beginning of the initial transmission time (for example, using the first An uplink channel of a TTI length transmission, that is, ensuring that the uplink power of the uplink channel at the beginning of the initial transmission time is constant, and reducing the transmission power of the uplink channel after the initial transmission time;
  • Method 2-1 Prioritize power allocation to the uplink channel using the second TTI length transmission, that is, ensure that the transmission power of the uplink channel transmitted using the second TTI length is unchanged, and reduce the transmission power of the uplink channel transmitted using the first TTI length. ;
  • Method 2-2 Priority allocation of power to the uplink control channel, that is, ensuring that the uplink control channel (whether using the first TTI transmission or the second TTI transmission) does not change the uplink shared channel (whether it is used or not) The first TTI is still using the transmit power of the second TTI;
  • Method 2-3 Equally reducing power for the same type of uplink channel, and performing power control on different types of uplink channels according to the above method 2-1 or method 2-2;
  • the transmit power of all symbols of the uplink channel is reduced.
  • the PUCCH and the sPUSCH overlap in the current subframe, and the start time is different.
  • the transmit power of the PUCCH is kept unchanged, and the sPUSCH is lowered. Transmit power until the total power of the overlapping portion does not exceed the maximum transmit power allowed by the UE;
  • the PUCCH and the sPUSCH overlap in the current subframe, and the start time is the same; at this time, since the start times of the PUCCH and the sPUSCH are the same, one implementation manner may follow the short TTI priority principle; and the sPUSCH is maintained.
  • the transmit power is unchanged, and the transmit power of the PUCCH is reduced until the total power of the overlapping portion does not exceed the maximum transmit power allowed by the UE; another implementation manner may be in accordance with the uplink control channel prioritization principle; keeping the transmit power of the PUCCH unchanged, reducing The transmit power of the sPUSCH until the total power of the overlapping portion does not exceed the maximum transmit power allowed by the UE;
  • the sPUCCH and the PUSCH overlap in the current subframe, and the start time is the same; at this time, since the start times of the sPUCCH and the PUSCH are the same, one implementation manner can follow the short TTI priority principle; and the sPUCCH is maintained.
  • the transmit power is unchanged, and the transmit power of the PUSCH is reduced until the total power of the overlapping portion does not exceed the maximum transmit power allowed by the UE; another implementation manner may be according to the uplink control channel prioritization principle; the same is to keep the transmit power of the sPUCCH unchanged. , reducing the transmit power of the PUSCH until the total power of the overlapping portion does not exceed the maximum transmit power allowed by the UE;
  • sPUSCH-1 and sPUSCH-2 in the current subframe overlap with the PUSCH at different symbol positions, respectively, and sPUSCH-1 is the same as the start time of the PUSCH, and the start of sPUSCH-2 and PUSCH Different moments;
  • one implementation may follow the short channel priority principle; keep the transmit power of sPUSCH-1 unchanged, and reduce the transmit power of the PUSCH until the total power of the overlapping portion does not exceed the UE.
  • the maximum transmit power allowed; another implementation may simultaneously reduce the transmit power of sPUSCH-1 and PUSCH in an equal proportional manner until the total power of the overlapping portion does not exceed the maximum transmit power allowed by the UE;
  • the transmit power of the PUSCH is unchanged according to the time-priority principle because the start position is different. (At this time, the transmit power of the PUSCH is already the transmit power after the power control of the overlap with the sPUSCH-1. ), reducing the transmit power of sPUSCH-2 until the total power of the overlapping portion does not exceed the maximum transmit power allowed by the UE;
  • the short TTI transmission of only two symbols is taken as an example, and the short TTI transmission of other symbol lengths is the same; the uplink control channel of the overlapping transmission in the foregoing embodiment may be located on the same carrier, or The other sPUCCH/PUCCH/sPUSCH/PUSCH overlap is similar to that of the above case, and is not described here.
  • a power distribution apparatus includes:
  • a first unit 11 configured to determine a sum of transmit powers of an uplink channel transmitted using a first TTI length and an uplink channel transmitted using a second TTI length in one subframe;
  • the second unit 12 is configured to perform power allocation according to a predetermined rule when the sum value determined by the first unit 11 exceeds a maximum transmit power allowed by the device, so that the sum value does not exceed a maximum transmit power allowed by the device.
  • the first TTI length is greater than the second TTI length.
  • the first TTI length is 1 ms
  • the second TTI length is less than 1 ms
  • both the first TTI length and the second TTI length are less than 1 ms.
  • the channel is an uplink channel.
  • the channel transmitted by using the first TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel; and the channel transmitted by using the second TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel.
  • the first unit is specifically configured to:
  • the transmit power is allocated for the channel transmitted using the first TTI length, and the transmit power of the channel transmitted using the second TTI length is reduced;
  • the channel and the channel transmitted using the second TTI length are allocated transmit power.
  • the first unit is based on a start transmission time of a channel transmitted using the first TTI length in the same subframe, and a start transmission time of a channel transmitted using the second TTI length, respectively
  • the channel that is transmitted using the first TTI length and the channel that uses the second TTI length are allocated to transmit power, including:
  • the initial transmission time of the channel transmitted using the first TTI length is different from the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length, or is transmitted using the first TTI length
  • the transmission time difference between the initial transmission time of the channel and the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length is greater than the preset threshold, and the transmission power is preferentially allocated to the channel at the beginning of the transmission time.
  • the transmission power of the channel after the transmission time is started, or the PCM2 power control scheme in the LTE Rel-12 dual connection is reused.
  • the first unit is based on a start transmission time of a channel transmitted using the first TTI length in the same subframe, and a start transmission time of a channel transmitted using the second TTI length, respectively
  • the channel that is transmitted using the first TTI length and the channel that uses the second TTI length are allocated to transmit power, including:
  • the initial transmission time of the channel transmitted using the first TTI length is the same as the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length, or is transmitted using the first TTI length
  • the transmission time difference between the initial transmission time of the channel and the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length does not exceed the preset threshold:
  • the transmission power is allocated for the channel transmitted using the second TTI length, and the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length is reduced;
  • the channel and the channel transmitted using the second TTI length are allocated transmit power.
  • the first unit according to the type of channel and/or the UCI type of the bearer transmitted using the first TTI length, and the type of the channel and/or the UCI type of the bearer transmitted using the second TTI length And allocating the transmit power for the channel transmitted by using the first TTI length and the channel transmitted by using the second TTI length, specifically:
  • the transmission power is preferentially allocated for the channel transmitted using the second TTI length, Transmit power of the channel transmitted by the first TTI length, or preferentially allocate transmit power to the uplink control channel, and reduce the transmit power of the uplink shared channel; or
  • the UCI priority of the bearer is used to allocate the transmit power according to the channel transmitted by using the first TTI length and the channel transmitted by using the second TTI length;
  • the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length and the transmission power of the channel transmitted using the second TTI length are proportionally reduced;
  • the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length is reduced proportionally and using the Transmit power of a channel transmitted by the second TTI length, or preferentially allocated transmit power for a channel transmitted using the second TTI length;
  • the transmission power is allocated according to the UCI priority of the bearer for the channel transmitted by using the first TTI length and the channel transmitted by using the second TTI length.
  • the transmission power of all symbols of the channel is reduced.
  • another power distribution apparatus may be a UE, including:
  • the processor 600 is configured to read a program in the memory 620 and perform the following process:
  • the power allocation is performed according to a predetermined rule to satisfy that the sum value does not exceed the maximum transmit power allowed by the device.
  • the first TTI length is greater than the second TTI length.
  • the first TTI length is 1 ms
  • the second TTI length is less than 1 ms
  • both the first TTI length and the second TTI length are less than 1 ms.
  • the channel is an uplink channel.
  • the channel transmitted by using the first TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel; and the channel transmitted by using the second TTI length is an uplink control channel or an uplink shared channel.
  • the processor 600 performs power allocation according to a predetermined rule, and specifically includes:
  • the transmit power is allocated for the channel transmitted using the first TTI length, and the transmit power of the channel transmitted using the second TTI length is reduced;
  • the channel and the channel transmitted using the second TTI length are allocated transmit power.
  • the processor 600 is configured according to a start transmission time of a channel transmitted by using the first TTI length in the same subframe, and a start transmission time of a channel transmitted by using the second TTI length, respectively
  • the channel that is transmitted using the first TTI length and the channel that uses the second TTI length are allocated to transmit power, including:
  • the initial transmission time of the channel transmitted using the first TTI length is different from the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length, or is transmitted using the first TTI length
  • the transmission time difference between the initial transmission time of the channel and the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length is greater than the preset threshold, and the transmission power is preferentially allocated to the channel at the beginning of the transmission time.
  • the transmission power of the channel after the transmission time is started, or the PCM2 power control scheme in the LTE Rel-12 dual connection is reused.
  • the processor 600 is configured according to a start transmission time of a channel transmitted by using the first TTI length in the same subframe, and a start transmission time of a channel transmitted by using the second TTI length, respectively
  • the channel that is transmitted using the first TTI length and the channel that uses the second TTI length are allocated to transmit power, including:
  • the initial transmission time of the channel transmitted using the first TTI length is the same as the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length, or is transmitted using the first TTI length
  • the transmission time difference between the initial transmission time of the channel and the initial transmission time of the channel transmitted using the second TTI length does not exceed the preset threshold:
  • the transmission power is allocated for the channel transmitted using the second TTI length, and the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length is reduced;
  • the channel and the channel transmitted using the second TTI length are allocated transmit power.
  • the processor 600 is configured according to the type of the channel and/or the UCI type of the bearer transmitted using the first TTI length, and the type of the channel and/or the UCI type of the bearer transmitted using the second TTI length. And allocating the transmit power for the channel transmitted by using the first TTI length and the channel transmitted by using the second TTI length, specifically:
  • the transmission power is preferentially allocated for the channel transmitted using the second TTI length, Transmit power of the channel transmitted by the first TTI length, or preferentially allocate transmit power to the uplink control channel, and reduce the transmit power of the uplink shared channel; or
  • the UCI priority of the bearer is used to allocate the transmit power according to the channel transmitted by using the first TTI length and the channel transmitted by using the second TTI length;
  • the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length and the transmission power of the channel transmitted using the second TTI length are proportionally reduced;
  • the transmission power of the channel transmitted using the first TTI length is reduced proportionally and using the Transmit power of a channel transmitted by the second TTI length, or preferentially allocated transmit power for a channel transmitted using the second TTI length;
  • the transmission power is allocated according to the UCI priority of the bearer for the channel transmitted by using the first TTI length and the channel transmitted by using the second TTI length.
  • the transmission power of all symbols of the channel is reduced.
  • the transceiver 610 is configured to receive and transmit data under the control of the processor 600.
  • the processor, the memory and the transceiver in FIG. 9 can be connected by a bus, and the bus architecture can include any number of interconnected buses and bridges, specifically represented by one or more processors and memories 620 represented by the processor 600.
  • the various circuits of the memory are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • Transceiver 610 can be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the user interface 630 may also be an interface capable of externally connecting the required devices, including but not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the processor 600 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 620 can store data used by the processor 600 in performing operations.
  • the processor 600 can be a central processing unit (CPU), dedicated integrated power Application Specific Integrated Circuit (ASIC), Field-Programmable Gate Array (FPGA) or Complex Programmable Logic Device (CPLD).
  • CPU central processing unit
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • CPLD Complex Programmable Logic Device
  • embodiments of the present application can be provided as a method, system, or computer program product.
  • the present application can take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or an embodiment in combination of software and hardware.
  • the application can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

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Abstract

本申请公开了一种功率分配方法及装置,用以通过控制分别使用长度不同的TTI传输信道的发射功率不超过设备允许的最大发射功率,从而实现使用长度不同的TTI传输信道的同时传输。该方法包括:确定一个子帧中的使用第一TTI长度传输的上行信道和使用第二TTI长度传输的上行信道的发射功率的和值;当所述和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。

Description

一种功率分配方法及装置
本申请要求在2016年9月29日提交中国专利局、申请号为201610866527.1、发明名称为“一种功率分配方法及装置”及2017年3月24日提交中国专利局、申请号为201710186416.0、发明名称为“一种功率分配方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种功率分配方法及装置。
背景技术
随着移动通信业务需求的发展变化,多个组织对未来移动通信系统都定义了更高的用户面时延性能要求。缩短用户时延性能的主要方法之一是降低传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)长度,因此支持短TTI传输。
现有长期演进(Long Term Evolution,LTE)频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统使用帧结构(Frame Structure type 1,FS1),其结构如图1所示。在FDD系统中,上行和下行传输使用不同的载波频率,上行和下行传输均使用相同的帧结构。在每个载波上,一个10ms长度的无线帧包含有10个1ms子帧,每个子帧分为两个0.5ms长的时隙。上行和下行数据发送的TTI时长为1ms。
现有LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统使用帧结构(Frame Structure type2,FS2),如图2所示。在TDD系统中,上行传输和下行传输使用相同频率上的不同子帧或不同时隙。FS2中每个10ms无线帧由两个5ms半帧构成,每个半帧中包含5个1ms长度的子帧。FS2中的子帧分为三类:下行子帧、上行子帧和特殊子帧,每个特殊子帧由下行传输时隙(Downlink Pilot Time Slot,DwPTS)、保护间隔(Guard Period,GP)和上行传输时隙(Uplink Pilot Time Slot,UpPTS)三部分构成。每个半帧中包含至少1个下行子帧和至少1个上行子帧,以及至多1个特殊子帧。
短TTI传输的一种比较典型的工作方式,即在LTE现有机制中定义的子帧结构中包含多个短于1ms的短TTI传输。上行支持短物理上行共享信道(shortened Physical Uplink Shared CHannel,sPUSCH)和短物理上行控制信道(shortened Physical Uplink Control CHannel,sPUCCH),sPUCCH至少可以用于承载使用短TTI的下行传输的确认(ACK)/非确认(NACK)反馈信息。短TTI的长度可以为2个、3个、4个、7个正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplex,OFDM)或单载波频分复用(Single Carrier Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)符号,当然也不排除符号个数不超过14或时域长度不超过1ms的其他情况。
综上所述,现有技术中无法实现短TTI和传统TTI(1ms TTI)的同时传输,由于当发射功率受限时,如何进行功率控制还没有明确方法,因此,现有技术中无法实现例如sPUCCH与PUSCH/PUCCH(1ms TTI的传输)在同一个子帧中同时传输,以及sPUSCH与PUCCH/PUSCH在同一个子帧中同时传输。
发明内容
本申请实施例提供了一种功率分配方法及装置,用以通过控制分别使用长度不同的TTI传输信道的发射功率不超过设备允许的最大发射功率,从而实现使用长度不同的TTI传输信道的同时传输,提高网络性能。
本申请实施例提供的一种功率分配方法,包括:
确定一个子帧中使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道的发射功率的和值;
当所述和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。
通过该方法,确定一个子帧中使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道的发射功率的和值;当所述和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率,从而可以实现使用长度不同的TTI传输信道的同时传输,并且保证了使用长度不同的TTI传输信道的发射功率不超过设备允许的最大发射功率,提高了网络性能。
较佳地,所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度。
较佳地,所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度小于1ms,或者,所述第一TTI长度和所述第二TTI长度都小于1ms。
较佳地,所述信道为上行信道。
较佳地,使用所述第一TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道;使用所述第二TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道。
较佳地,所述按照预定的规则进行功率分配,具体包括:
优先为使用所述第一TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,所述根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的 信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻不同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差大于预设门限时,优先为起始传输时刻靠前的信道分配发射功率,降低起始传输时刻靠后的信道的发射功率,或者重用LTE Rel-12双连接中的PCM2功率控制方案。
较佳地,所述根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻相同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差不超过预设门限时:
优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,重用LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案;
或者,将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配;
或者,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同时,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为上行控制信道分配发射功率,降低上行共享信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的 类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,对于需要降低发射功率的信道,降低该信道的所有符号的发射功率。
本申请实施例提供的一种功率分配装置,包括:
第一单元,用于确定一个子帧中使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道的发射功率的和值;
第二单元,用于当所述第一单元确定的和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。
较佳地,所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度。
较佳地,所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度小于1ms,或者,所述第一TTI长度和所述第二TTI长度都小于1ms。
较佳地,所述信道为上行信道。
较佳地,使用所述第一TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道;使用所述第二TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道。
较佳地,所述第一单元具体用于:
优先为使用所述第一TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,所述第一单元根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二 TTI长度传输的信道的起始传输时刻不同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差大于预设门限时,优先为起始传输时刻靠前的信道分配发射功率,降低起始传输时刻靠后的信道的发射功率,或者重用LTE Rel-12双连接中的PCM2功率控制方案。
较佳地,所述第一单元根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻相同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差不超过预设门限时:
优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,重用LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案;
或者,将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配;
或者,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,所述第一单元根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同时,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为上行控制信道分配发射功率,降低上行共享信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的 发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,对于需要降低发射功率的信道,降低该信道的所有符号的发射功率。
本申请提供一种功率分配装置,包括处理器、存储器和收发机,其中,所述收发机在所述处理器的控制下接收和发送数据,所述存储器中保存预设的程序,所述处理器读取所述存储器中的程序,按照该程序执行以下过程:
确定一个子帧中使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道的发射功率的和值;当所述和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。
较佳的,所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度。
较佳的,所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度小于1ms,或者,所述第一TTI长度和所述第二TTI长度都小于1ms。
较佳的,所述信道为上行信道。
较佳的,使用所述第一TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道;使用所述第二TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道。
较佳的,所述处理器具体用于:
优先为使用所述第一TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳的,所述处理器根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻不同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差大于预 设门限时,优先为起始传输时刻靠前的信道分配发射功率,降低起始传输时刻靠后的信道的发射功率,或者重用LTE Rel-12双连接中的PCM2功率控制方案。
较佳的,所述处理器根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻相同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差不超过预设门限时:
优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,重用LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案;
或者,将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配;
或者,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或上行控制信息UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳的,所述处理器根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同时,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为上行控制信道分配发射功率,降低上行共享信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳的,对于需要降低发射功率的信道,降低该信道的所有符号的发射功率。
本申请实施例提供的功率分配方法及装置,确定一个子帧中使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道的发射功率的和值;当所述和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率,从而可以实现使用长度不同的TTI传输信道的同时传输,并且保证了使用长度不同的TTI传输信道的发射功率不超过设备允许的最大发射功率,提高了网络性能。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中类型1的帧结构(Frame structure type 1)示意图;
图2为现有技术中类型2的帧结构(Frame structure type 2(for 5ms switch-point periodicity))示意图;
图3为本申请实施例提供的一种功率分配方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的一种使用不同长度的TTI传输信道时采用传输资源重叠的情况示意图;
图5为本申请实施例提供的第二种使用不同长度的TTI传输信道时采用传输资源重叠的情况示意图;
图6为本申请实施例提供的第三种使用不同长度的TTI传输信道时采用传输资源重叠的情况示意图;
图7为本申请实施例提供的第四种使用不同长度的TTI传输信道时采用传输资源重叠的情况示意图;
图8为本申请实施例提供的一种功率分配装置的结构示意图;
图9为本申请实施例提供的另一种功率分配装置的结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种功率分配方法及装置,用以通过控制分别使用长度不同的TTI传输信道的发射功率不超过设备允许的最大发射功率,从而实现使用长度不同的TTI传输信道的同时传输,提高网络性能。
短TTI传输中,sPUCCH和sPUSCH的TTI长度相同,但还可能同时存在短TTI和传统TTI(1ms TTI)传输,例如sPUCCH与PUSCH/PUCCH(1ms TTI的传输)在同一个子帧中同时传输,以及sPUSCH与PUCCH/PUSCH在同一个子帧中同时传输,此时,当功率受限时,需要进行功率控制,定义功率分配优先级或原则,以保证短TTI和长TTI同时传输时的总功率不超过UE允许的最大发射功率。
参见图3,本申请实施例提供的一种功率分配方法,包括:
S101、确定一个子帧中使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道的发射功率的和值。
其中,所述使用第一TTI长度传输的信道需要占用的传输资源和所述使用第二TTI长度传输的信道需要占用的传输资源在同一子帧中具有重叠部分。
S102、当所述和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。
较佳地,所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度。所述第一TTI,例如是现有的普通的TTI,也可以称为长TTI,所述第二TTI,即所述的短TTI。
较佳地,所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度小于1ms,或者,所述第一TTI长度和所述第二TTI长度都小于1ms。
较佳地,所述信道为上行信道。
同理,本申请实施例也适用于下行信道的传输。
较佳地,使用所述第一TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道;使用所述第二TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道。
较佳地,所述按照预定的规则进行功率分配,具体包括:
优先为使用所述第一TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,所述根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻不同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差大于预设门限时,优先为起始传输时刻靠前的信道分配发射功率,降低起始传输时刻靠后的信道的发射功率,或者重用长期演进(Long Term Evolution,LTE)版本-12(Release-12,Rel-12)双连接中的功率控制模式(Power Control Mode,PCM)2功率控制方案。
其中,所述的PCM2功率控制方案是为非同步情况定义的,例如可以按照如下优先级进行功率分配:
载波组间进行功率分配时,优先分配功率给发送时间靠前的信道;
此外,还对每个载波组定义最小保证功率,每个载波组至少分配最小保证功率大小的功率,在此基础上按照上述优先级方式分配剩余功率;此处,重用PCM2功率控制方案可以仅重用上述优先级分配方式,不定义最小保证功率,也可以重用上述PCM2的全部方法,即在定义最小保证功率的基础上按照上述优先级分配剩余功率。
较佳地,所述根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻相同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差不超过预设门限时:
优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,重用LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案;
或者,将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配;
或者,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或上行控制信息(Uplink Control Information,UCI)类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
其中,PCM1功率控制方案是为了同步(即发送时间对齐或不超过预设门限)情况定 义的,按照如下优先级进行功率分配:
在不同载波组之间进行功率分配时,按照承载SR的PUCCH=承载ACK/NACK的PUCCH和/或PUSCH>承载P-CSI的PUCCH,和/或PUSCH>不承载UCI的PUSCH>SRS的优先级顺序;当同一个信道承载了多种UCI时,按照优先级最高的UCI来定义该信道的优先级;对于承载同一种UCI的信道,按照载波组的优先级进行功率分配,包含PCC的载波组的优先级高;
此外,还对每个载波组定义最小保证功率,每个载波组至少分配最小保证功率大小的功率,在此基础上按照上述优先级方式分配剩余功率;此处,重用PCM1功率控制方案可以仅重用上述优先级分配方式,不定义最小保证功率,也可以重用上述LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案的全部方法,即在定义最小保证功率的基础上按照上述优先级分配剩余功率。
关于上述将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配,例如,将PCM1中,在不同载波组之间进行功率分配时,对于承载同一种UCI的信道,将按照载波组的优先级进行功率分配,替换为按照TTI长度的优先级进行功率分配,即优先为使用所述第二TTI长度传输的信道或载波组分配发射功率。
当然,也不排除将TTI优先级替换上述PCM1中的其他优先级进行功率分配,例如,在不同载波组之间进行功率分配时,先按照TTI优先级在载波组之间进行功率分配,即先将功率优先分配给第二TTI长度的载波/载波组,然后在一个载波组内,按照PUCCH>承载UCI的PUSCH>不承载UCI的PUSCH>SRS的优先级顺序进行功率分配;
进一步地,对上述PCM1和PCM2,在同一个载波组中,按照典型CA场景中的功率分配原则进行功率分配,例如PUCCH>承载UCI的PUSCH>不承载UCI的PUSCH>SRS的优先级顺序进行功率分配;如果同一个载波组中也存在不同TTI长度的上行信道同时传输,可以选择丢弃(drop)其中一种,或者对其中一种较长TTI的信道在重叠部分进行打孔(puncture),从而避免功率叠加。
较佳地,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同时(此时不论使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型是否相同),优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为上行控制信道分配发射功率,降低上行共享信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的 类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同时(此时不论使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型是否相同),等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,对于需要降低发射功率的信道,降低该信道的所有符号的发射功率。
例如,在上行方向的用户设备(User Equipment,UE)侧(网络侧同理):
对于任一子帧,判断该子帧中的重叠传输部分中的使用第一TTI长度传输的上行信道和使用第二TTI长度传输的上行信道的发射功率之和,是否超过UE允许的最大发射功率;其中,所述重叠传输部分,即使用第一TTI长度传输的上行信道和使用第二TTI长度传输的上行信道同时采用的传输资源。
所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度;
所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度为不超过1ms的短TTI,例如包括2、3、4、或7个符号等;
所述上行信道为上行控制信道、上行共享信道中的至少一个。
需要说明的是,本申请实施例提供的技术方案,也可以用于下行信道的传输。
当确定该子帧中的重叠传输部分中的使用第一TTI长度传输的上行信道和使用第二TTI长度传输的上行信道的发射功率之和,超过UE允许的最大发射功率时,按照预定的规则或者优先级进行发射功率的分配,以保证重叠传输部分的总发射功率不超过UE允许的最大发射功率。
所述预定的规则或者优先级,例如:
方式1:总是假设将功率优先分配给使用第一TTI长度传输的上行信道,即保证使用 第一TTI长度传输的上行信道的发射功率不变,降低使用第二TTI长度传输的上行信道的发射功率;
方式2:
当所述使用第一TTI长度传输的上行信道与所述使用第二TTI长度传输的上行信道的起始传输时刻不同时,将功率优先分配给起始传输时刻靠前的上行信道(例如使用第一TTI长度传输的上行信道),即保证起始传输时刻靠前的上行信道的发射功率不变,降低起始传输时刻靠后的上行信道的发射功率;
当所述使用第一TTI长度传输的上行信道与所述使用第二TTI长度传输的上行信道的起始传输时刻相同时:
方法2-1:将功率优先分配给使用第二TTI长度传输的上行信道,即保证使用第二TTI长度传输的上行信道的发射功率不变,降低使用第一TTI长度传输的上行信道的发射功率;
方法2-2:将功率优先分配给上行控制信道,即保证上行控制信道(不论是使用第一TTI传输的还是使用第二TTI传输的)的发射功率不变,降低上行共享信道(不论是使用第一TTI的还是使用第二TTI的)的发射功率;
方法2-3:对相同类型的上行信道等比例降低功率,对不同类型的上行信道按照上述方法2-1或方法2-2进行功率控制;
当降低一上行信道的发射功率时,降低该上行信道的所有符号的发射功率。
具体实施例:
以第一TTI长度为1ms,即一个子帧,第二TTI长度为2个符号为例;
UE根据对第一TTI长度预先配置的上行功率控制参数和获得的传输功率控制(Transmission Power Control,TPC),确定当前子帧中PUCCH/PUSCH的目标发射功率;
UE根据对第二TTI长度预先配置的上行功率控制参数和获得的TPC,确定当前子帧中sPUCCH/sPUSCH的目标发射功率;
如图4所示,假设当前子帧中存在PUCCH和sPUSCH重叠,且起始时刻不同;此时由于PUCCH和sPUSCH的起始时刻不同,按照时间优先原则;保持PUCCH的发射功率不变,降低sPUSCH的发射功率,直到满足重叠部分的总功率不超过UE允许的最大发射功率;
或者,如图5所示,假设当前子帧中存在PUCCH和sPUSCH重叠,且起始时刻相同;此时由于PUCCH和sPUSCH的起始时刻相同,一种实现方式可以按照短TTI优先原则;保持sPUSCH的发射功率不变,降低PUCCH的发射功率,直到满足重叠部分的总功率不超过UE允许的最大发射功率;另一种实现方式可以按照上行控制信道优先原则;保持PUCCH的发射功率不变,降低sPUSCH的发射功率,直到满足重叠部分的总功率不超过UE允许的最大发射功率;
或者,如图6所示,假设当前子帧中存在sPUCCH和PUSCH重叠,且起始时刻相同;此时由于sPUCCH和PUSCH的起始时刻相同,一种实现方式可以按照短TTI优先原则;保持sPUCCH的发射功率不变,降低PUSCH的发射功率,直到满足重叠部分的总功率不超过UE允许的最大发射功率;另一种实现方式可以按照上行控制信道优先原则;同样是保持sPUCCH的发射功率不变,降低PUSCH的发射功率,直到满足重叠部分的总功率不超过UE允许的最大发射功率;
或者,如图7所示,假设当前子帧中存在sPUSCH-1和sPUSCH-2分别与PUSCH在不同符号位置重叠,且sPUSCH-1与PUSCH的起始时刻相同,sPUSCH-2与PUSCH的起始时刻不同;
对于sPUSCH-1和PUSCH,由于起始位置相同,一种实现方式可以按照短信道优先原则;保持sPUSCH-1的发射功率不变,降低PUSCH的发射功率,直到满足重叠部分的总功率不超过UE允许的最大发射功率;另一种实现方式可以按照等比例方式同时降低sPUSCH-1和PUSCH的发射功率,直到满足重叠部分的总功率不超过UE允许的最大发射功率;
对于sPUSCH-2和PUSCH,由于起始位置不同,按照时间优先原则,保持PUSCH的发射功率不变(此时PUSCH的发射功率已经是经过上述与sPUSCH-1的重叠部分进行功率控制后的发射功率),降低sPUSCH-2的发射功率,直到满足重叠部分的总功率不超过UE允许的最大发射功率;
需要说明的是,上述实施例中仅以2个符号的短TTI传输为例,其他符号长度的短TTI传输同理;上述实施例中的重叠传输的上行控制信道可以位于同一个载波,也可以位于UE聚合的多个载波中的不同载波;其他sPUCCH/PUCCH/sPUSCH/PUSCH直接的重叠情况与上述情况的处理方式类似,不再赘述。
与上述方法相对应地,参见图8,本申请实施例提供的一种功率分配装置,包括:
第一单元11,用于确定一个子帧中的使用第一TTI长度传输的上行信道和使用第二TTI长度传输的上行信道的发射功率的和值;
第二单元12,用于当所述第一单元11确定的和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。
较佳地,所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度。
较佳地,所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度小于1ms,或者,所述第一TTI长度和所述第二TTI长度都小于1ms。
较佳地,所述信道为上行信道。
较佳地,使用所述第一TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道;使用所述第二TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道。
较佳地,所述第一单元具体用于:
优先为使用所述第一TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,所述第一单元根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻不同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差大于预设门限时,优先为起始传输时刻靠前的信道分配发射功率,降低起始传输时刻靠后的信道的发射功率,或者重用LTE Rel-12双连接中的PCM2功率控制方案。
较佳地,所述第一单元根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻相同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差不超过预设门限时:
优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,重用LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案;
或者,将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配;
或者,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,所述第一单元根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同时,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为上行控制信道分配发射功率,降低上行共享信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,对于需要降低发射功率的信道,降低该信道的所有符号的发射功率。
参见图9,本申请实施例提供的另一种功率分配装置,例如可以是UE,包括:
处理器600,用于读取存储器620中的程序,执行下列过程:
确定一个子帧中的使用第一TTI长度传输的上行信道和使用第二TTI长度传输的上行信道的发射功率的和值;
当所述和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。
较佳地,所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度。
较佳地,所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度小于1ms,或者,所述第一TTI长度和所述第二TTI长度都小于1ms。
较佳地,所述信道为上行信道。
较佳地,使用所述第一TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道;使用所述第二TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道。
较佳地,所述处理器600按照预定的规则进行功率分配,具体包括:
优先为使用所述第一TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,所述处理器600根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻不同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差大于预设门限时,优先为起始传输时刻靠前的信道分配发射功率,降低起始传输时刻靠后的信道的发射功率,或者重用LTE Rel-12双连接中的PCM2功率控制方案。
较佳地,所述处理器600根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻相同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差不超过预设门限时:
优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率;
或者,重用LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案;
或者,将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配;
或者,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,所述处理器600根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同时,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为上行控制信道分配发射功率,降低上行共享信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
较佳地,对于需要降低发射功率的信道,降低该信道的所有符号的发射功率。
收发机610,用于在处理器600的控制下接收和发送数据。
其中,图9中的处理器、存储器和收发机之间可通过总线连接,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器600代表的一个或多个处理器和存储器620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。收发机610可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口630还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器600负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器600在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器600可以是中央处埋器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电 路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)。
综上所述,本申请实施例中定义了不同的功率分配优先级或原则,保证短TTI和长TTI同时传输时的总功率不超过UE允许的最大发射功率。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (30)

  1. 一种功率分配方法,其特征在于,该方法包括:
    确定一个子帧中使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道的发射功率的和值;
    当所述和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度小于1ms,或者,所述第一TTI长度和所述第二TTI长度都小于1ms。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信道为上行信道。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,使用所述第一TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道;使用所述第二TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道。
  6. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述按照预定的规则进行功率分配,具体包括:
    优先为使用所述第一TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;
    或者,根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
    当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻不同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差大于预设门限时,优先为起始传输时刻靠前的信道分配发射功率,降低起始传输时刻靠后的信道的发射功率,或者重用长期演进版本LTE Rel-12双连接中的功率控制模式PCM2功率控制方案。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述根据在同一子帧中使用所述第一 TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
    当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻相同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差不超过预设门限时,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率;
    或者,重用LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案;
    或者,将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配;
    或者,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或上行控制信息UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同时,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为上行控制信道分配发射功率,降低上行共享信道的发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发 射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
  10. 根据权利要求6~9任一权项所述的方法,其特征在于,对于需要降低发射功率的信道,降低该信道的所有符号的发射功率。
  11. 一种功率分配装置,其特征在于,包括:
    第一单元,用于确定一个子帧中使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道的发射功率的和值;
    第二单元,用于当所述第一单元确定的和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。
  12. 根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度。
  13. 根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度小于1ms,或者,所述第一TTI长度和所述第二TTI长度都小于1ms。
  14. 根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述信道为上行信道。
  15. 根据权利要求14所述的装置,其特征在于,使用所述第一TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道;使用所述第二TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道。
  16. 根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述第一单元具体用于:
    优先为使用所述第一TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;
    或者,根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
  17. 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述第一单元根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
    当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻不同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差大于预 设门限时,优先为起始传输时刻靠前的信道分配发射功率,降低起始传输时刻靠后的信道的发射功率,或者重用长期演进版本LTE Rel-12双连接中的功率控制模式PCM2功率控制方案。
  18. 根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述第一单元根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
    当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻相同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差不超过预设门限时:
    优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率;
    或者,重用LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案;
    或者,将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配;
    或者,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或上行控制信息UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
  19. 根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第一单元根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同时,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为上行控制信道分配发射功率,降低上行共享信道的发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI 长度传输的信道承载的UCI类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
  20. 根据权利要求16~19任一权项所述的装置,其特征在于,对于需要降低发射功率的信道,降低该信道的所有符号的发射功率。
  21. 一种功率分配装置,其特征在于,包括处理器、存储器和收发机,其中,所述收发机在所述处理器的控制下接收和发送数据,所述存储器中保存预设的程序,所述处理器读取所述存储器中的程序,按照该程序执行以下过程:
    确定一个子帧中使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道的发射功率的和值;
    当所述和值超过设备允许的最大发射功率时,按照预定的规则进行功率分配,以满足所述和值不超过设备允许的最大发射功率。
  22. 根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述第一TTI长度大于所述第二TTI长度。
  23. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述第一TTI长度为1ms,所述第二TTI长度小于1ms,或者,所述第一TTI长度和所述第二TTI长度都小于1ms。
  24. 根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述信道为上行信道。
  25. 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,使用所述第一TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道;使用所述第二TTI长度传输的信道为上行控制信道或上行共享信道。
  26. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述处理器具体用于:
    优先为使用所述第一TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;
    或者,根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
  27. 根据权利要求26所述的装置,其特征在于,所述处理器根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
    当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻不同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差大于预设门限时,优先为起始传输时刻靠前的信道分配发射功率,降低起始传输时刻靠后的信道的发射功率,或者重用长期演进版本LTE Rel-12双连接中的功率控制模式PCM2功率控制方案。
  28. 根据权利要求26所述的装置,其特征在于,所述处理器根据在同一子帧中使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻,分别为使用第一TTI长度传输的信道和使用第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
    当同一子帧中,使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻相同时,或使用所述第一TTI长度传输的信道的起始传输时刻,与使用所述第二TTI长度传输的信道的起始传输时刻之间的传输时间差不超过预设门限时:
    优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率;
    或者,重用LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案;
    或者,将LTE Rel-12双连接中的PCM1功率控制方案与TTI长度的优先级相结合进行功率分配;
    或者,根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或上行控制信息UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
  29. 根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述处理器根据使用所述第一TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,以及使用所述第二TTI长度传输的信道的类型和/或承载的UCI类型,分别为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,具体包括:
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同时,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率,降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为上行控制信道分配发射功率,降低上行共 享信道的发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型不同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同时,等比例降低使用所述第一TTI长度传输的信道的发射功率和使用所述第二TTI长度传输的信道的发射功率,或者,优先为使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率;或者,
    当使用所述第一TTI长度传输的信道的类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道的类型相同,且使用所述第一TTI长度传输的信道承载的UCI类型,与使用所述第二TTI长度传输的信道承载的UCI类型不同时,按照承载的UCI优先级为使用所述第一TTI长度传输的信道和使用所述第二TTI长度传输的信道分配发射功率。
  30. 根据权利要求26~29任一权项所述的装置,其特征在于,对于需要降低发射功率的信道,降低该信道的所有符号的发射功率。
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