WO2019028762A1 - 无线通信方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

无线通信方法、终端设备和网络设备 Download PDF

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WO2019028762A1
WO2019028762A1 PCT/CN2017/096889 CN2017096889W WO2019028762A1 WO 2019028762 A1 WO2019028762 A1 WO 2019028762A1 CN 2017096889 W CN2017096889 W CN 2017096889W WO 2019028762 A1 WO2019028762 A1 WO 2019028762A1
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WO
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service
power
terminal device
time period
network device
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PCT/CN2017/096889
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English (en)
French (fr)
Inventor
陈文洪
张治�
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Oppo广东移动通信有限公司
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Priority to CN201780090570.6A priority patent/CN110622582A/zh
Priority to EP17920947.3A priority patent/EP3621366A4/en
Priority to SG11201911356XA priority patent/SG11201911356XA/en
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • 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
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • HELECTRICITY
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    • 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
    • H04W52/281TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account user or data type priority

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communications, and in particular, to a wireless communication method, a terminal device, and a network device.
  • the network device can combine the power of the service sent by the terminal device to demodulate the service.
  • the process of wireless transmission is complicated, and there may be a change in the transmission power of the terminal device, but the network device is unknown.
  • the embodiment of the present application provides a wireless communication method and device, which can enable a network device to know the power used by the terminal device to transmit services in time, so that the service can be correctly demodulated.
  • a wireless communication method including:
  • the terminal device determines the power information of the uplink transmission of the first service performed in the first time period, where the terminal device performs the uplink of the first service and the at least one second service simultaneously in the first time period. transmission;
  • the transmission of the first service performed in the first time period is performed. And transmitting the power information of the uplink transmission of the first service performed in the first time period to the network device, so that the network device can accurately acquire the first service when the first service and the second service are simultaneously performed.
  • the power information can be used to correctly demodulate the first service and improve communication performance.
  • the second service has a higher priority than the first service.
  • the first service is enhanced mobile broadband eMBB service
  • the second service is low latency high Reliable scenario URLLC service.
  • the terminal device performs the uplink transmission of the second service in the first time period. Sending the power information to the network device, including:
  • the power information is carried in a first message sent to the network device, where the first message further carries data or other information of the second service.
  • the terminal device determines power information of an uplink transmission of the first service performed in the first time period.
  • the power difference set includes an optional difference between an actual power used by the terminal device to perform uplink transmission of the first service and a specific power.
  • the difference set is preset on the terminal device or configured by the network device For the terminal equipment.
  • the power information is used to indicate:
  • the terminal device performs difference information between actual power and specific power used for uplink transmission of the first service in the first time period.
  • the difference information includes an identifier of a quantized value or a range to which the difference belongs.
  • the specific power is before the first time period and adjacent to the first time period The time is used to separately perform the power used for the transmission of the first service.
  • a wireless communication method comprising:
  • the power difference difference set includes an optional difference between an actual power used by the terminal device to perform uplink transmission of the first service and a specific power;
  • the terminal device performs transmission of the second service during the first time period according to the determined power.
  • the specific power is that the transmission of the first service is performed separately before the first time period and adjacent to the first time period The power used.
  • the second service has a higher priority than the first service.
  • the first service is an enhanced mobile broadband eMBB service
  • the second service is a low latency high Reliable scenario URLLC service.
  • the difference set is preset on the terminal device or configured by the network device For the terminal equipment.
  • a wireless communication method including:
  • the terminal device determines, according to the power difference set corresponding to the first service, the power used to perform the transmission of the first service, where the power difference difference set includes the uplink transmission of the first service by the terminal device.
  • the optional difference between the actual power and the specific power used, and the network device demodulates the first service in the first time period according to the power difference set, so that the network device can be correctly demodulated.
  • the second service has a higher priority than the first service.
  • the first service is to enhance a mobile broadband eMBB service
  • the second service is Low latency and high reliability scene URLLC service.
  • the power information is carried in a first message received in a first time period, where the first The message also carries data or other information of the second service.
  • the power information is used to indicate:
  • the actual power used by the terminal device to perform uplink transmission of the first service is the same as the specific power in the first time period; and/or,
  • the terminal device performs difference information between actual power and specific power used for uplink transmission of the first service in the first time period.
  • the difference information includes a quantized value
  • Demodulating the first service by the network device according to the power information including:
  • the difference information includes an identifier of a range to which the difference belongs
  • Demodulating the first service by the network device according to the power information including:
  • the first service is demodulated using a difference included in the range.
  • the specific power is before the first time period and adjacent to the first time period The time is used to separately perform the power used for the transmission of the first service.
  • a wireless communication method comprising:
  • the network device acquires the power difference set corresponding to the first service
  • the power difference set includes an optional difference between an actual power used by the terminal device to perform uplink transmission of the first service and the specific power.
  • the specific power is that the transmission of the first service is performed separately before the first time period and adjacent to the first time period The power used.
  • the second service has a higher priority than the first service.
  • the first service is an enhanced mobile broadband eMBB service
  • the second service is a low latency high Reliable scenario URLLC service.
  • the method further includes:
  • the network device configures the power difference set to the terminal device.
  • a terminal device for performing any of the above-mentioned first aspect or any possible implementation of the first aspect or the method of any of the second or second aspect.
  • the terminal device comprises functional modules for performing any of the above-described first aspect or any possible implementation of the first aspect or the method of any of the second or second aspects.
  • a network device for performing any of the above-mentioned third or third aspect of the possible implementation or the method of any of the fourth or fourth aspect.
  • the network device comprises functional modules for performing any of the possible implementations of the third or third aspect described above or the method of any of the fourth or fourth aspects of the fourth aspect.
  • a terminal device including a processor, a memory, and a transceiver.
  • the processor, the memory, and the transceiver communicate with each other through an internal connection path, transmitting control and/or data signals, such that the terminal device performs any of the above first aspect or any possible implementation of the first aspect Or the method of any of the second aspect or any possible implementation of the second aspect.
  • a network device including a processor, a memory, and a transceiver. Communicating with the processor, the memory, and the transceiver via internal connection paths, communicating control and/or data signals, such that the network device performs any of the third or third aspects of the foregoing possible implementations Or the method of any of the fourth aspect or any possible implementation of the fourth aspect.
  • a ninth aspect a computer readable medium for storing a computer program, the computer program comprising instructions for performing the method of any of the above aspects or any of the possible implementations thereof.
  • a computer program product comprising instructions which, when run on a computer, cause the computer to perform the method of any of the above aspects or any of its possible implementations law.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an eMMB service and a URLLC service transmission according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of eMMB service and URLLC service transmission according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a network device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a system chip in accordance with an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a communication device in accordance with an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • NR New Radio
  • the network device mentioned in the embodiment of the present application may be a device that communicates with the terminal device.
  • the network device can provide communication coverage for a particular geographic area and can communicate with terminal devices (e.g., UEs) located within the coverage area.
  • terminal devices e.g., UEs
  • the network device may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, or may be a WCDMA system.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB which may also be an evolved base station (Evolutional NodeB, eNB or eNodeB) in an LTE system, or a wireless controller in a Cloud Radio Access Network (CRAN), or
  • the network device may be a relay station, an access point, a different antenna panel of the same base station, a receiving and transmitting point (TRP), an in-vehicle device, a wearable device, a network side device in a future 5G network, or a future.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the terminal device mentioned in the embodiment of the present application may be mobile or fixed.
  • the terminal device may refer to an access terminal, a user equipment (User Equipment, UE), a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, and a wireless communication device.
  • user agent or user device may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), with wireless communication.
  • ultra-reliable low-latency communication (URLLC) services have better reliability and lower latency.
  • the URLLC service can be used in more demanding areas such as industrial internet and autonomous driving.
  • the transmission time of the URLLC service can be reduced (for example, mini-slot is introduced and retransmission is reduced).
  • 1 slot is defined as 7 or 14 symbols, and the number of symbols may vary for different subcarriers.
  • the Enhanced Mobile Broadband (eMBB) can also be performed at the same time.
  • the eMBB service is a broadband service that includes various common services such as browsing and video.
  • eMBB uplink data and URLLC uplink data transmission may occur at the same time in some application scenarios.
  • uplink URLLC transmission (referred to as channel U for short) and uplink eMBB transmission (referred to as channel e for short) overlap in time.
  • the transmission powers of the two channel requirements are recorded as P_U and P_e, respectively. If P_U+P_e>P_max, power control is required.
  • the priority of the power allocation is higher.
  • the power is preferentially allocated to the URLLC service, and the eMMB service allocates power less than the required power. P_e.
  • URLLC services Due to its high latency requirements, URLLC services have a short interval between data transmission and actual transmission. Therefore, when the UE starts an eMBB transmission, it is not sure whether there will be a URLLC for parallel transmission during transmission.
  • Method 1 Semi-static upper limit allocation: The network configures a power cap for eMBB and/or URLLC by signaling.
  • Method 2 When concurrency occurs, the UE is relatively dynamically allocated between eMBB and URLLC according to certain rules.
  • Method 2 there is a case where the transmission power of different parts is different in one eMBB transmission.
  • the eMBB requires a transmit power of P_e.
  • the UE can use the power P_e to transmit; when concurrency occurs (for example, time period t1), part
  • the power may be scheduled for URLLC transmission, causing the UE to use only power P_1 to send eMBB (P_1 ⁇ P_e).
  • the embodiment of the present application provides the following problem to be solved.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a communication method 100 according to an embodiment of the present application.
  • the method 100 includes at least a portion of the following.
  • the terminal device determines power information of the uplink transmission of the first service performed in the first time period, where the terminal device simultaneously performs the first service and the at least one second service in the first time period. Uplink transmission.
  • the priority of the first service is higher than the priority of the second service.
  • the first service is an eMBB service
  • the second service is a URLLC service.
  • first service and the second service may also be other two classified services, or two different services.
  • first service and the second service are described, it does not mean that only two services are simultaneously transmitted.
  • first service may include multiple services, or the second service may include multiple services, or other third services may exist at the same time.
  • the power information is used to indicate whether the actual power used by the terminal device to perform uplink transmission of the first service in the first time period is the same as the specific power; and/or the terminal device is in the first time. The difference between the actual power and the specific power used for the uplink transmission of the first service in the segment.
  • the terminal device may carry information related to f(P_e, P_1) in the transmission of the URLLC, and f is a function, and the value thereof has the following possible ways:
  • P_e is the same as P_1, or not the same. That is, whether the power changes during eMBB transmission.
  • the power of the eMBB during the transmission may be implicitly indicated. If there is no corresponding field in the transmission message of the second service, it indicates that the power does not change and there is a corresponding field, indicating that the power changes. Or indicating whether the power changes in a display manner. For example, a corresponding message in the transmission message of the second service indicates whether the power is sent or not.
  • f is a function related to the difference value P_1-P_e, for example, f is a quantized value of P_1-P_e, or an identifier corresponding to the value range of P_1-P_e.
  • the terminal device sends the power information to the network device in the uplink transmission of the second service in the first time period.
  • the first information sent by the terminal device to the network device carries the power information, where the first message further carries data or other information of the second service.
  • the network device receives the power information sent by the terminal device in the uplink transmission of the second service performed by the terminal device in the first time period, where the power information is performed by the terminal device in the first time period. Power information of uplink transmission of a service.
  • the network device demodulates the first service according to the power information.
  • the terminal device may perform channel estimation to obtain actual power used for transmitting the second service, and may be based on the actual power used to transmit the second service, and the maximum available in combination with the terminal device.
  • the transmit power is obtained to obtain the transmit power actually used by the first service.
  • the terminal device can directly notify the network device of the transmit power actually used by the first service.
  • the network device may demodulate the first service received in the first time period according to the transmit power actually used by the first service.
  • the network device can combine the Demodulation Reference Signal (DMRS) calculated for the second service at a specific power and the difference to obtain a new DMRS, and receive the new DMRS for the first time period.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the terminal device may carry information related to f(P_e, P_1) in the transmission of the URLLC, where f is a function, and the value is the mode 2 described above. After detecting the information, the network side knows P_e and P_1. Based on this information, the eMBB transmission is demodulated based on this information.
  • the terminal device may determine whether the transmit power actually used by the first service is the same as the specific power, and notify the network device of the same or different information.
  • the network device may use the demodulation reference signal DMRS calculated for the second service at a specific power to receive the first service in the first time period. Perform demodulation.
  • the terminal device may carry information related to f(P_e, P_1) in the transmission of the URLLC, and f is a function whose value is the above manner 1, that is, P_e and P_1 are the same or different.
  • the range of the difference P_e-P_1 is in a prescribed set.
  • the network side demodulates to the corresponding indication: if the power of the eMMB does not change, the network side demodulates normally. If the power of the eMMB changes, the network determines the difference P_e-P_1 by a certain method. Which of the sets is specified, and then this eMBB transmission is demodulated based on the judgment result.
  • the network device may utilize the demodulation reference signal DMRS calculated for the second service at a specific power, and estimate the difference between the actually adopted transmit power and the specific power.
  • the first service received in the first time period is demodulated by using the new DMRS.
  • the terminal device may perform channel estimation to obtain actual power used for transmitting the second service, and may be based on actual power used for transmitting the second service, and combined with the terminal device.
  • the maximum transmit power available and the optional difference in the difference set are used to obtain the transmit power actually used by the first service.
  • the specific power is power used for transmitting the first service separately before the first time period and adjacent to the first time period.
  • the first time period may be t1
  • the specific power may be the power used for the first service transmission in the t2 time period.
  • the difference set is preset on the terminal device or configured by the network device to the terminal device.
  • the difference information includes an identifier of a quantized value or a range to which the difference belongs.
  • the difference information includes a quantized value; and the network device demodulates the first service according to the power information.
  • the network device may utilize the demodulation reference signal DMRS calculated for the second service at a specific power, and the difference quantized value, to obtain a new DMRS, and use the new DMRS to receive the first time period.
  • a service is demodulated.
  • the difference information includes an identifier of a range to which the difference belongs; and the network device demodulates the first service by using the difference included in the range.
  • the range to which the difference belongs may include multiple differences, and the network device may use the multiple differences to demodulate the first service received in the first time period, and directly demodulate the first service. .
  • the transmission of the first service performed in the first time period is performed. And transmitting the power information of the uplink transmission of the first service performed in the first time period to the network device, so that the network device can accurately acquire the first service when the first service and the second service are simultaneously performed.
  • the power information can be used to correctly demodulate the first service and improve communication performance.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a wireless communication method 200 according to an embodiment of the present application.
  • the method 200 includes at least some of the following.
  • the terminal device determines, according to the power difference set corresponding to the first service, and the power used by the terminal device to transmit the second service in the first time period,
  • the power, the power difference set includes an optional difference between the actual power and the specific power used by the terminal device to perform uplink transmission of the first service.
  • the second service has a higher priority than the first service.
  • the first service is an enhanced mobile broadband eMBB service
  • the second service is a low latency and high reliability scenario URLLC service.
  • the terminal device may perform channel estimation to obtain actual power used for transmitting the second service, and may be based on actual power used for transmitting the second service, and combined with maximum transmit power and difference set available in the terminal device. The difference is selected to obtain the transmit power actually used by the first service.
  • the terminal device performs transmission of the second service during the first time period.
  • the network device acquires the power difference difference set corresponding to the first service.
  • the network device demodulates the first service in the first time period according to the power difference set, where the power difference set includes the actual use of the uplink transmission by the terminal device for the first service.
  • An optional difference between power and that particular power is optional.
  • the terminal device may not carry the power information described in the foregoing method 100 when the URLLC transmission and the eMMB are concurrently transmitted, and the network device may determine, according to the received signal, which of the specified sets the difference P_e-P_1 belongs to, and then Demodulating the eMBB transmission according to the judgment result; or, the network side uses the element in the specified set according to a certain method to perform demodulation attempt on the eMBB until the demodulation is successful (or partial demodulation is successful), or the traversal is completed. .
  • the network device may demodulate the first service received in the first time period by using the optional difference value included in the difference set, and directly demodulate the first service.
  • the difference set is preset on the terminal device or configured by the network device to the terminal device.
  • the specific power is power used for transmitting the first service separately before the first time period and adjacent to the first time period.
  • the terminal device determines, according to the power difference set corresponding to the first service, the power used to perform the transmission of the first service, where the power difference difference set includes the uplink transmission of the first service by the terminal device.
  • the optional difference between the actual power and the specific power used, and the network device demodulates the first service in the first time period according to the power difference set, so that the network device can be correctly demodulated.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a terminal device 300 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 5, the terminal device 300 includes a processing unit 310 and a communication unit 320.
  • the processing unit 310 is configured to: determine power information of an uplink transmission of the first service performed in the first time period, where the terminal device performs the foregoing simultaneously in the first time period An uplink transmission of a service and at least one second service; the communication unit 320 is configured to: send the power information to the network device in performing uplink transmission of the second service in the first time period.
  • terminal device 300 may correspond to the terminal device in the foregoing method 100, and the corresponding operations performed by the terminal device in the method 100 may be implemented. For brevity, details are not described herein again.
  • the processing unit 310 is configured to determine, according to the power difference set corresponding to the first service, and the power used by the terminal device to perform the second service transmission in the first time period.
  • the power used by the transmission of a service where the power difference set includes an optional difference between the actual power and the specific power used by the terminal device to perform uplink transmission of the first service;
  • the communication unit 320 is configured to: According to the power determined by the processing unit 310, the transmission of the second service is performed during the first time period.
  • terminal device 300 may correspond to the terminal device in the foregoing method 200, and the corresponding operations performed by the terminal device in the method 200 may be implemented. For brevity, details are not described herein again.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a network device 400 in accordance with an embodiment of the present application.
  • the network device 400 may include an obtaining unit 410 and a demodulating unit 420.
  • the acquiring unit 410 is configured to receive power information sent by the terminal device in an uplink transmission of the second service performed by the terminal device in the first time period, where the power information is that the terminal device is The power information of the uplink transmission of the first service performed in the first time period; the demodulation unit 420 is configured to: demodulate the first service according to the power information.
  • the network device 400 may further include a sending unit 430, configured to configure a power difference set in the method 100.
  • the network device 400 may correspond to the network device in the foregoing method 100, and may perform corresponding operations performed by the network device in the method 100. For brevity, details are not described herein again.
  • the acquiring unit 410 is configured to: when the terminal device transmits the first service and the second service to the network device in the first time period, obtain the power difference difference set corresponding to the first service;
  • the demodulation unit 420 is configured to: according to the power difference set, in the first time period The first service is demodulated, wherein the power difference set includes an optional difference between an actual power used by the terminal device to perform uplink transmission of the first service and the specific power.
  • the network device 400 may further include a sending unit 430, configured to configure a power difference set in the method 200.
  • the network device 400 may correspond to the network device in the foregoing method 200, and may perform corresponding operations performed by the network device in the method 200. For brevity, details are not described herein again.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a system chip 500 according to an embodiment of the present application.
  • the system chip 500 of FIG. 7 includes an input interface 501, an output interface 502, the processor 503, and a memory 504 that can be connected by an internal communication connection line.
  • the processor 503 is configured to execute code in the memory 504.
  • the processor 503 when the code is executed, the processor 503 implements a method performed by a network device or a terminal device in a method embodiment. For the sake of brevity, it will not be repeated here.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a communication device 600 in accordance with an embodiment of the present application.
  • the communication device 600 includes a processor 610 and a memory 620.
  • the memory 620 can store program code, and the processor 610 can execute the program code stored in the memory 620.
  • the communication device 600 can include a transceiver 630 that can control the transceiver 630 to communicate externally.
  • the processor 610 can call the program code stored in the memory 620 to perform the corresponding operations of the network device or the terminal device in the method embodiment.
  • the processor 610 can call the program code stored in the memory 620 to perform the corresponding operations of the network device or the terminal device in the method embodiment.
  • the method embodiments in the embodiments of the present application may be applied to a processor or implemented by a processor.
  • the processor may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities.
  • each step of the foregoing method embodiments 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), a field programmable gate array (FPGA) or the like.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • Programming logic devices, transistor logic devices, discrete hardware components The methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
  • 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 embodiment of the present application may be directly implemented as a hardware decoding processor, or may be performed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • Software modules can be located in random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory or electrically erasable programmable memory, registers, etc.
  • the memory may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read only memory (ROMM), an erasable programmable read only memory (erasable PROM, EPROM), or an electrical Erase programmable EPROM (EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory can be a random access memory (RAM) that acts as an external cache.
  • RAM random access memory
  • RAM random access memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • synchronous DRAM synchronous dynamic random access memory
  • SDRAM double data rate synchronous DRAM
  • DDR SDRAM double data rate synchronous DRAM
  • ESDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • SLDRAM synchronously connected dynamic random access memory
  • DR RAM direct memory bus random access memory
  • first type of cell group and second type of cell group may be employed in the embodiments of the present application, but these types of cell groups should not be limited to these terms. These terms are only used to distinguish types of cell groups from one another.
  • the words “at time” as used herein may be interpreted as “if” or “if” or “when” or “response” Determine “or” in response to the test.
  • the phrase “if determined” or “if detected (conditions or events stated)” can be interpreted as “when determined” or “in response to determination” or “when detected (stated condition or event) "Time” or “in response to a test (condition or event stated)”.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only 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 objectives of the embodiments of the present application.
  • each functional unit in the embodiment of the present application 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 technical solution of the embodiments of the present application may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to perform all or part of the steps of the method described in the embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes various media that can store program codes, such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a read only memory, a random access memory, a magnetic disk, or an optical disk.

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请实施例提供了一种无线通信方法和设备,可以使得网络设备及时获知终端设备传输业务所使用的功率,从而可以正确解调业务。该方法包括:终端设备确定在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,其中,所述终端设备在所述第一时间段内同时进行所述第一业务和至少一个第二业务的上行传输;所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第二业务的上行传输中,向所述网络设备发送所述功率信息。

Description

无线通信方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种无线通信方法、终端设备和网络设备。
背景技术
在无线通信中,网络设备可以结合终端设备发送业务的功率,对业务进行解调。
而在未来的无线通信过程中,无线传输的过程较为复杂,可能存在终端设备的发送功率变化,但是网络设备未知的情况。
因此,如何使得网络设备及时获知终端设备传输业务所使用的功率,是一项亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种无线通信方法和设备,可以使得网络设备及时获知终端设备传输业务所使用的功率,从而可以正确解调业务。
第一方面,提供了一种无线通信方法,包括:
终端设备确定在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,其中,所述终端设备在所述第一时间段内同时进行所述第一业务和至少一个第二业务的上行传输;
所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第二业务的上行传输中,向所述网络设备发送所述功率信息。
因此,在本申请实施例中,在终端设备在第一时间段内同时进行第一业务和至少一个第二业务的上行传输的情况下,在第一时间段内进行的第一业务的传输中,向该网络设备发送在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,从而可以使得网络设备可以在第一业务和第二业务同时进行的情况下,准确的获取第一业务的功率信息,从而可以正确的解调第一业务,提升通信性能。
结合第一方面,在第一方面的一种可能的实现方式中,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第二业务的上行传输中,向所述网络设备发送所述功率信息,包括:
在向所述网络设备发送的第一消息中携带所述功率信息,所述第一消息还携带所述第二业务的数据或其他信息。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述终端设备确定在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,包括:
根据所述终端设备在所述第一时间段向所述网络设备传输第二业务的功率,和/或所述第一业务对应的功率差值集合,确定将在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息;其中,
所述功率差值集合包括所述终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述差值集合是所述终端设备上预设的,或由所述网络设备配置给终端设备的。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述功率信息用于指示:
所述终端设备在所述第一时间段内进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率是否相同;和/或,
所述终端设备在所述第一时间段内进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率的差值信息。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述差值信息包括量化值或差值所属范围的标识。
结合第一方面或上述任一种可能的实现方式,在第一方面的另一种可能的实现方式中,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
第二方面,提供了一种无线通信方法,所述方法包括:
终端设备根据第一业务对应的功率差值集合,以及根据所述终端设备在第一时间段内进行的第二业务的传输所采用的功率,确定进行第一业务的传输所采用的功率,所述功率差值集合包括所述终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值;
按照确定的所述功率,所述终端设备在所述第一时间段内,进行第二业务的传输。
结合第二方面,在第二方面的一种可能的实现方式中,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
结合第二方面或上述任一种可能的实现方式,在第二方面的另一种可能的实现方式中,所述差值集合是所述终端设备上预设的,或由所述网络设备配置给终端设备的。
第三方面,提供了一种无线通信方法,包括:
网络设备在第一时间段内终端设备进行的第二业务的上行传输中,接收所述终端设备发送的功率信息,所述功率信息为所述终端设备在所述第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息;
根据所述功率信息,所述网络设备对所述第一业务进行解调。
因此,在本申请实施例中,终端设备根据第一业务对应的功率差值集合,确定进行第一业务的传输所采用的功率,该功率差值集合包括该终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值,以及网络设备根据该功率差值集合,对该第一时间段内的第一业务进行解调,从而可以使得网络设备正确的解调第一业务,提升通信性能。
结合第三方面,在第三方面的一种可能的实现方式中,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
结合第三方面或上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为 低时延高可靠场景URLLC业务。
结合第三方面或上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述功率信息携带在第一时间段内接收的第一消息中,所述第一消息还携带所述第二业务的数据或其他信息。
结合第三方面或上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述功率信息用于指示:
所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率是否相同;和/或,
所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率的差值信息。
结合第三方面或上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述差值信息包括量化值;
根据所述功率信息,所述网络设备对所述第一业务进行解调,包括:
利用所述量化值,对所述第一业务进行解调。
结合第三方面或上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述差值信息包括差值所属范围的标识;
根据所述功率信息,所述网络设备对所述第一业务进行解调,包括:
利用所述范围所包括的差值,对所述第一业务进行解调。
结合第三方面或上述任一种可能的实现方式,在第三方面的另一种可能的实现方式中,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
第四方面,提供了一种无线通信方法,所述方法包括:
在终端设备在第一时间段内同时向网络设备传输第一业务和第二业务的情况下,网络设备获取第一业务对应的功率差值集合;
网络设备根据所述功率差值集合,对所述第一时间段内的第一业务进行解调,其中,
所述功率差值集合包括所述终端设备进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与所述特定功率之间的可选差值。
结合第四方面,在第四方面的一种可能的实现方式中,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
结合第四方面或上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
结合第四方面或上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
结合第四方面或上述任一种可能的实现方式,在第四方面的另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端设备配置所述功率差值集合。
第五方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式或第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,所述终端设备包括用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式或第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第六方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式或第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,所网络设备包括用于执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式或第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第七方面,提供了一种终端设备,包括处理器、存储器和收发器。所述处理器、所述存储器和所述收发器之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号,使得所述终端设备执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式或第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种网络设备,包括处理器、存储器和收发器。所述处理器、所述存储器和所述收发器之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号,使得所述网络设备执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式或第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序包括用于执行上述任意方面的方法或其任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十方面,提供了一种包括指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述任意方面的方法或其任意可能的实现方式中的方 法。
附图说明
图1是根据本申请实施例的eMMB业务和URLLC业务传输的示意性图。
图2是根据本申请实施例的eMMB业务和URLLC业务传输的示意性图。
图3是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图4是根据本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图5是根据本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图6是根据本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图7是根据本申请实施例的系统芯片的示意性框图。
图8是根据本申请实施例的通信设备的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,简称为“GPRS”)、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,简称为“UMTS”)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,简称为“WiMAX”)通信系统或未来的5G(也可以称为新无线(New Radio,NR))系统等。
本申请实施例提到的网络设备可以是与终端设备通信的设备。网络设备可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备(例如UE)进行通信。可选地,该网络设备可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中 的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional NodeB,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、同一基站的不同天线面板(Antenna panel),接收发送节点(Transmitting-Receiving point,TRP),车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
本申请实施例提到的终端设备可以是移动的或固定的。可选地,终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
在NR系统中,超可靠低延迟通信(ultra-reliable low-latency communication,URLLC)业务具有更好的可靠性以及更低的时延。
URLLC业务可以用于工业互联网、自动驾驶等要求较为苛刻的领域。
为了能满足低时延,可以降低URLLC业务的传输时间(例如,引入迷你时隙(mini-slot)以及减少重传。
在NR系统中,1个时隙(slot)的定义为7或14个符号,对于不同的子载波间隔符号数目可能会有差异。
同时,在NR系统中,同时也可以进行强型移动互联网(Enhance Mobile Broadband,eMBB)。eMBB业务是一种宽带业务,包含浏览、视频等各种常用业务。
对于一个同时具备支持eMBB和URLLC能力的UE来说,在某些应用场景下可能会在同一个时刻有eMBB上行数据和URLLC上行数据传输。
例如图1和如图2所示,上行URLLC传输(简称为信道U)和上行eMBB传输(简称为信道e)在时间上有交叠。两个信道需求的发送功率分别记为P_U和P_e。如果P_U+P_e>P_max,则需要进行功率控制。
可选地,由于URLLC业务时延/可靠性要求更好,因此功率分配中其优先级更高,即通常情况下功率优先分配给URLLC业务,而eMMB业务此时分配得到功率小于其需要的功率P_e。
URLLC业务由于其时延要求高,其有数据需要传输到实际传输之间间隔短。因此当UE开始进行某次eMBB传输时,不确定传输过程中是否会有URLLC来并行传输。
为了有效解决并发时的功率分配问题,可以有两种解决解决方法:
方法1.半静态上限分配:网络通过信令,给eMBB和/或URLLC配置了功率上限。
方法2.并发发生时,根据一定的规则,UE在eMBB和URLLC之间相对动态地分配。
在方法2,会出现这样的情况:在一次eMBB传输中,不同部分的发送功率不一样。如下图2所示,eMBB需要的发射功率为P_e,在没有和URLLC并发传输时(例如,时间段t2),UE可以使用功率P_e来发送;当并发发生时(例如,时间段t1),部分功率可能会安排给URLLC传输,导致UE只能使用功率P_1来发送eMBB(P_1<P_e)。
在该种情况下,如果网络侧不知道功率发生变化,可能会导致信道估计、数据解调(16QAM,64QAM,...)等性能明显下降
因此,针对该问题和类似问题,本申请实施例提供了以下的解决的问题。
图3是根据本申请实施例的通信方法100的示意性流程图。该方法100包括以下内容中的至少部分内容。
在110中,终端设备确定在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,其中,该终端设备在该第一时间段内同时进行该第一业务和至少一个第二业务的上行传输。
可选地,该第一业务的优先级高于第二业务的优先级。
可选地,该第一业务为eMBB业务;该第二业务为URLLC业务。
应理解,该第一业务和第二业务还可以是其他两种分类的业务,或两个不相同的业务。
还理解,本申请实施例中,虽然以第一业务和第二业务进行说明,但并不代表同时传输的仅有两个业务。例如,第一业务可以包括多个业务,或者第二业务可以包括多个业务,或者,可以同时存在其他的第三业务。
可选地,该功率信息用于指示:该终端设备在该第一时间段内进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率是否相同;和/或,该终端设备在该第一时间段内进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率的差值信息。
具体地,终端设备可以在URLLC的传输中,携带和f(P_e,P_1)相关的信息,f是一个函数,其取值有下列几种可能方式:
方式1:P_e和P_1一样,或不一样。即eMBB当次传输过程中功率是否发生变化。
在该方式1中,可以隐式地指示eMBB当次传输过程中功率是否发生变化,第二业务的传输消息里面没有相应字段,则表示功率未发生变化里面有相应字段,则表示功率发生变化。或者采用显示的方式指示功率是否发生变化,例如,第二业务的传输消息中有相应信息指示功率是否发送变化。
方式2:f是和差值P_1-P_e相关的函数,例如,f是P_1-P_e的一个量化值,或者与P_1-P_e取值范围对应的标识。
在120中,该终端设备在该第一时间段内进行该第二业务的上行传输中,向该网络设备发送该功率信息。
可选地,在终端设备向该网络设备发送的第一消息中携带该功率信息,该第一消息还携带该第二业务的数据或其他信息。
在130中,网络设备在第一时间段内终端设备进行的第二业务的上行传输中,接收该终端设备发送的功率信息,该功率信息为该终端设备在该第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息。
在140中,根据该功率信息,该网络设备对该第一业务进行解调。
可选地,在本申请实施例中,终端设备可以进行信道估计,得到传输第二业务所采用的实际功率,并且可以根据传输第二业务所采用的实际功率,以及结合该终端设备可用的最大发射功率,得到第一业务所实际采用的发射功率。
在该方案中,终端设备可以直接将该第一业务所实际采用的发射功率通知给网络设备。
此时,网络设备可以根据该第一业务所实际采用的发射功率,对第一时间段接收到的第一业务进行解调。
或者,将该第一业务实际采用的发射功率与特定功率的差值通知给网络 设备。
此时,网络设备可以结合特定功率下针对该第二业务计算的解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)以及该差值,得到新的DMRS,利用新的DMRS对第一时间段内接收到的第一业务进行解调。
具体地,终端设备可以在URLLC的传输中,携带和f(P_e,P_1)相关的信息,f是一个函数,其取值是上述的方式2,网络侧检测到该信息后,获知P_e与P_1之间功率差异情况,以此信息为基础,对这次eMBB传输进行解调。
或者,终端设备可以判断该第一业务实际采用的发射功率与特定功率是否相同,并将该相同或不相同的信息通知给网络设备。
此时,如果该第一业务实际采用的发射功率与特定功率相同,网络设备可以利用特定功率下针对该第二业务计算的解调参考信号DMRS,对第一时间段内接收到的第一业务进行解调。
具体地,终端设备可以在URLLC的传输中,携带和f(P_e,P_1)相关的信息,f是一个函数,其取值是上述的方式1,即P_e和P_1一样,或不一样。
例如,差值P_e-P_1的范围在一个规定的集合中。网络侧接收到URLLC传输后,解调到相应的指示:如果eMMB的功率未发生变化,则网络侧正常解调,如果eMMB的功率发生变化,网络通过一定的方法去判断差值P_e-P_1是规定集合中的哪个,然后根据判断结果对这一次eMBB传输进行解调。
如果该第一业务实际采用的发射功率与特定功率不相同,网络设备可以利用特定功率下针对该第二业务计算的解调参考信号DMRS,以及估计实际采用的发射功率与特定功率的差值,以得到新的DMRS,利用新的DMRS对第一时间段内接收到的第一业务进行解调。
可选地,根据该终端设备在该第一时间段向该网络设备传输第二业务的功率和该第一业务对应的功率差值集合,确定将在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息;其中,该功率差值集合包括该终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值。
具体地,终端设备可以进行信道估计,得到传输第二业务所采用的实际功率,并且可以根据传输第二业务所采用的实际功率,以及结合该终端设备 可用的最大发射功率和差值集合中的可选差值,得到第一业务所实际采用的发射功率。
可选地,该特定功率为在该第一时间段之前且与该第一时间段相邻的时间单独进行该第一业务的传输所采用的功率。例如,如图2所示,该第一时间段可以为t1,特地功率可以是t2时间段下,进行该第一业务传输所采用的功率。
可选地,该差值集合是该终端设备上预设的,或由该网络设备配置给终端设备的。
可选地,该差值信息包括量化值或差值所属范围的标识。
在一种实现方式中,该差值信息包括量化值;根据该功率信息,该网络设备对该第一业务进行解调。
具体地,网络设备可以利用特定功率下针对该第二业务计算的解调参考信号DMRS,以及该差值量化值,以得到新的DMRS,利用新的DMRS对第一时间段内接收到的第一业务进行解调。
在一种实现方式中,该差值信息包括差值所属范围的标识;利用该范围所包括的差值,该网络设备对该第一业务进行解调。
具体地,该差值所属的范围可以包括多个差值,则网络设备可以利用该多个差值,依次对第一时间段内接收的第一业务进行解调,直接解调出第一业务。
因此,在本申请实施例中,在终端设备在第一时间段内同时进行第一业务和至少一个第二业务的上行传输的情况下,在第一时间段内进行的第一业务的传输中,向该网络设备发送在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,从而可以使得网络设备可以在第一业务和第二业务同时进行的情况下,准确的获取第一业务的功率信息,从而可以正确的解调第一业务,提升通信性能。
图4是根据本申请实施例的无线通信方法200的示意性流程图。该方法200包括以下内容中的至少部分内容。
在210中,终端设备根据第一业务对应的功率差值集合,以及根据该终端设备在第一时间段内进行的第二业务的传输所采用的功率,确定进行第一业务的传输所采用的功率,该功率差值集合包括该终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值。
可选地,该第二业务的优先级高于该第一业务。
可选地,该第一业务为增强移动宽带eMBB业务;该第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
具体地,终端设备可以进行信道估计,得到传输第二业务所采用的实际功率,并且可以根据传输第二业务所采用的实际功率,以及结合该终端设备可用的最大发射功率和差值集合中的可选差值,得到第一业务所实际采用的发射功率。
在220中,按照确定的该功率,该终端设备在该第一时间段内,进行第二业务的传输。
在230中,在终端设备在第一时间段内同时向网络设备传输第一业务和第二业务的情况下,网络设备获取第一业务对应的功率差值集合。
在240中,网络设备根据该功率差值集合,对该第一时间段内的第一业务进行解调,其中,该功率差值集合包括该终端设备进行该第一业务的上行传输采用的实际功率与该特定功率之间的可选差值。
具体地,终端设备在URLLC传输和eMMB并发传输时,可以不携带上述方法100所述的功率信息,则网络设备可以根据接收到的信号判断差值P_e-P_1属于规定集合中的哪一个,然后根据判断结果对这一次eMBB传输进行解调;或者,网络侧按一定的方法使用规定集合中的element,来对eMBB进行解调尝试,直到解调成功(或部分解调成功),或者遍历完成。
具体地,网络设备可以利用差值集合中包括的可选差值,依次对第一时间段内接收的第一业务进行解调,直接解调出第一业务。
可选地,该差值集合是该终端设备上预设的,或由该网络设备配置给终端设备的。
可选地,该特定功率为在该第一时间段之前且与该第一时间段相邻的时间单独进行该第一业务的传输所采用的功率。
因此,在本申请实施例中,终端设备根据第一业务对应的功率差值集合,确定进行第一业务的传输所采用的功率,该功率差值集合包括该终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值,以及网络设备根据该功率差值集合,对该第一时间段内的第一业务进行解调,从而可以使得网络设备正确的解调第一业务,提升通信性能。
应理解,方法100和方法200中的实施方式在不矛盾的情况下,可以结 合使用。
图5是根据本申请实施例的终端设备300的示意性框图。如图5所示,该终端设备300包括处理单元310和通信单元320。
可选地,所述处理单元310用于:确定在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,其中,所述终端设备在所述第一时间段内同时进行所述第一业务和至少一个第二业务的上行传输;所述通信单元320用于:在所述第一时间段内进行所述第二业务的上行传输中,向所述网络设备发送所述功率信息。
应理解,该终端设备300可以对应于上述方法100中的终端设备,可以实现方法100中的终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,所述处理单元310用于:根据第一业务对应的功率差值集合,以及根据所述终端设备在第一时间段内进行的第二业务的传输所采用的功率,确定进行第一业务的传输所采用的功率,所述功率差值集合包括所述终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值;所述通信单元320用于:按照所述处理单元310确定的所述功率,在所述第一时间段内,进行第二业务的传输。
应理解,该终端设备300可以对应于上述方法200中的终端设备,可以实现方法200中的终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图6是根据本申请实施例的网络设备400的示意性框图。如图6所示,该网络设备400可以包括获取单元410和解调单元420。
可选地,所述获取单元410用于:在第一时间段内终端设备进行的第二业务的上行传输中,接收所述终端设备发送的功率信息,所述功率信息为所述终端设备在所述第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息;所述解调单元420用于:根据所述功率信息,对所述第一业务进行解调。
可选地,如图6所示,该网络设备400还可以包括发送单元430,用于配置方法100中的功率差值集合。
应理解,该网络设备400可以对应于上述方法100中的网络设备,可以实现方法100中的网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,所述获取单元410用于:在终端设备在第一时间段内同时向网络设备传输第一业务和第二业务的情况下,获取第一业务对应的功率差值集合;所述解调单元420用于:根据所述功率差值集合,对所述第一时间段内 的第一业务进行解调,其中,所述功率差值集合包括所述终端设备进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与所述特定功率之间的可选差值。
可选地,如图6所示,该网络设备400还可以包括发送单元430,用于配置方法200中的功率差值集合。
应理解,该网络设备400可以对应于上述方法200中的网络设备,可以实现方法200中的网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图7是本申请实施例的系统芯片500的一个示意性结构图。图7的系统芯片500包括输入接口501、输出接口502、所述处理器503以及存储器504之间可以通过内部通信连接线路相连,所述处理器503用于执行所述存储器504中的代码。
可选地,当所述代码被执行时,所述处理器503实现方法实施例中由网络设备或终端设备执行的方法。为了简洁,在此不再赘述。
图8是根据本申请实施例的通信设备600的示意性框图。如图8所示,该通信设备600包括处理器610和存储器620。其中,该存储器620可以存储有程序代码,该处理器610可以执行该存储器620中存储的程序代码。
可选地,如图8所示,该通信设备600可以包括收发器630,处理器610可以控制收发器630对外通信。
可选地,该处理器610可以调用存储器620中存储的程序代码,执行方法实施例中的网络设备或终端设备的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例中的方法实施例可以应用于处理器中,或者由处理器实现。处理器可能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、晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请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。结合本申请实施例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 域的成熟的存储介质中。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,本申请实施例中,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(synch link 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。
最后,需要注意的是,在本申请实施例和所附权利要求书中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请实施例。
例如,在本申请实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
又例如,在本申请实施例中可能采用术语第一类型小区组和第二类型小区组,但这些类型小区组不应限于这些术语。这些术语仅用来将类型小区组彼此区分开。
又例如,取决于语境,如在此所使用的词语“在......时”可以被解释成为“如果”或“若”或“当......时”或“响应于确定”或“响应于检测”。类似地,取决于语境,短语“如果确定”或“如果检测(陈述的条件或事件)”可以被解释成为“当确定时”或“响应于确定”或“当检测(陈述的条件或事件)时”或“响应于检测(陈述的条件或事件)”。
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申请实施例的范围。
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申请实施例的目的。
另外,在本申请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。
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,本申请实施例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)执行本申请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、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上内容,仅为本申请实施例的具体实施方式,但本申请实施例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申请实施例揭露的 技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请实施例的保护范围之内。因此,本申请实施例的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (54)

  1. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    终端设备确定在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,其中,所述终端设备在所述第一时间段内同时进行所述第一业务和至少一个第二业务的上行传输;
    所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第二业务的上行传输中,向所述网络设备发送所述功率信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
  4. 根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第二业务的上行传输中,向所述网络设备发送所述功率信息,包括:
    在向所述网络设备发送的第一消息中携带所述功率信息,所述第一消息还携带所述第二业务的数据或其他信息。
  5. 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,包括:
    根据所述终端设备在所述第一时间段向所述网络设备传输第二业务的功率,和/或所述第一业务对应的功率差值集合,确定将在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息;其中,
    所述功率差值集合包括所述终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述差值集合是所述终端设备上预设的,或由所述网络设备配置给终端设备的。
  7. 根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述功率信息用于指示:
    所述终端设备在所述第一时间段内进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率是否相同;和/或,
    所述终端设备在所述第一时间段内进行第一业务的上行传输采用的实 际功率与特定功率的差值信息。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述差值信息包括量化值或差值所属范围的标识。
  9. 根据权利要求5,7或8所述的方法,其特征在于,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
  10. 一种无线通信方法,其特征在于,所述方法包括:
    终端设备根据第一业务对应的功率差值集合,以及根据所述终端设备在第一时间段内进行的第二业务的传输所采用的功率,确定进行第一业务的传输所采用的功率,所述功率差值集合包括所述终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值;
    按照确定的所述功率,所述终端设备在所述第一时间段内,进行第二业务的传输。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
  12. 根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
  13. 根据权利要求10至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
  14. 根据权利要求10至13中任一项所述的方法,其特征在于,所述差值集合是所述终端设备上预设的,或由所述网络设备配置给终端设备的。
  15. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    网络设备在第一时间段内终端设备进行的第二业务的上行传输中,接收所述终端设备发送的功率信息,所述功率信息为所述终端设备在所述第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息;
    根据所述功率信息,所述网络设备对所述第一业务进行解调。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述第一业务为 增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
  18. 根据权利要求15至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述功率信息携带在第一时间段内接收的第一消息中,所述第一消息还携带所述第二业务的数据或其他信息。
  19. 根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述功率信息用于指示:
    所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率是否相同;和/或,
    所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率的差值信息。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述差值信息包括量化值;
    根据所述功率信息,所述网络设备对所述第一业务进行解调,包括:
    利用所述量化值,对所述第一业务进行解调。
  21. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述差值信息包括差值所属范围的标识;
    根据所述功率信息,所述网络设备对所述第一业务进行解调,包括:
    利用所述范围所包括的差值,对所述第一业务进行解调。
  22. 根据权利要求19至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
  23. 一种无线通信方法,其特征在于,所述方法包括:
    在终端设备在第一时间段内同时向网络设备传输第一业务和第二业务的情况下,网络设备获取第一业务对应的功率差值集合;
    网络设备根据所述功率差值集合,对所述第一时间段内的第一业务进行解调,其中,
    所述功率差值集合包括所述终端设备进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与所述特定功率之间的可选差值。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
  25. 根据权利要求23或24所述的方法,其特征在于,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
  26. 根据权利要求23至25中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
  27. 根据权利要求23至26中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备配置所述功率差值集合。
  28. 一种终端设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元;
    所述处理单元用于:确定在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息,其中,所述终端设备在所述第一时间段内同时进行所述第一业务和至少一个第二业务的上行传输;
    所述通信单元用于:在所述第一时间段内进行所述第二业务的上行传输中,向所述网络设备发送所述功率信息。
  29. 根据权利要求28所述的终端设备,其特征在于,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
  30. 根据权利要求28或29所述的终端设备,其特征在于,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
  31. 根据权利要求28至30中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述通信单元进一步用于:
    在向所述网络设备发送的第一消息中携带所述功率信息,所述第一消息还携带所述第二业务的数据或其他信息。
  32. 根据权利要求28至31中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元进一步用于:
    根据所述终端设备在所述第一时间段向所述网络设备传输第二业务的功率,和/或所述第一业务对应的功率差值集合,确定将在第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息;其中,
    所述功率差值集合包括所述终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值。
  33. 根据权利要求32所述的终端设备,其特征在于,所述差值集合是 所述终端设备上预设的,或由所述网络设备配置给终端设备的。
  34. 根据权利要求28至33中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述功率信息用于指示:
    所述终端设备在所述第一时间段内进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率是否相同;和/或,
    所述终端设备在所述第一时间段内进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率的差值信息。
  35. 根据权利要求34所述的终端设备,其特征在于,所述差值信息包括量化值或差值所属范围的标识。
  36. 根据权利要求32,34或35所述的终端设备,其特征在于,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
  37. 一种终端设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元;其中,
    所述处理单元用于:根据第一业务对应的功率差值集合,以及根据所述终端设备在第一时间段内进行的第二业务的传输所采用的功率,确定进行第一业务的传输所采用的功率,所述功率差值集合包括所述终端设备进行第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率之间的可选差值;
    所述通信单元用于:按照所述处理单元确定的所述功率,在所述第一时间段内,进行第二业务的传输。
  38. 根据权利要求37所述的终端设备,其特征在于,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
  39. 根据权利要求37或38所述的终端设备,其特征在于,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
  40. 根据权利要求37至39中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
  41. 根据权利要求37至40中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述差值集合是所述终端设备上预设的,或由所述网络设备配置给终端设备的。
  42. 一种网络设备,其特征在于,包括获取单元和解调单元;
    所述获取单元用于:在第一时间段内终端设备进行的第二业务的上行传输中,接收所述终端设备发送的功率信息,所述功率信息为所述终端设备在所述第一时间段内进行的第一业务的上行传输的功率信息;
    所述解调单元用于:根据所述功率信息,对所述第一业务进行解调。
  43. 根据权利要求42所述的网络设备,其特征在于,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
  44. 根据权利要求42或43所述的网络设备,其特征在于,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
  45. 根据权利要求42至44中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述功率信息携带在第一时间段内接收的第一消息中,所述第一消息还携带所述第二业务的数据或其他信息。
  46. 根据权利要求42至45中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述功率信息用于指示:
    所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率是否相同;和/或,
    所述终端设备在所述第一时间段内进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与特定功率的差值信息。
  47. 根据权利要求46所述的网络设备,其特征在于,所述差值信息包括量化值;
    所述解调单元进一步用于:
    利用所述量化值,对所述第一业务进行解调。
  48. 根据权利要求46所述的网络设备,其特征在于,所述差值信息包括差值所属范围的标识;
    根据所述功率信息,所述网络设备对所述第一业务进行解调,包括:
    利用所述范围所包括的差值,对所述第一业务进行解调。
  49. 根据权利要求46至48中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
  50. 一种无线通信网络设备,其特征在于,所述网络设备包括获取单元和解调单元;
    所述获取单元用于:在终端设备在第一时间段内同时向网络设备传输第一业务和第二业务的情况下,获取第一业务对应的功率差值集合;
    所述解调单元用于:根据所述功率差值集合,对所述第一时间段内的第一业务进行解调,其中,
    所述功率差值集合包括所述终端设备进行所述第一业务的上行传输采用的实际功率与所述特定功率之间的可选差值。
  51. 根据权利要求50所述的网络设备,其特征在于,所述特定功率为在所述第一时间段之前且与所述第一时间段相邻的时间单独进行所述第一业务的传输所采用的功率。
  52. 根据权利要求50或51所述的网络设备,其特征在于,所述第二业务的优先级高于所述第一业务。
  53. 根据权利要求50至52中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一业务为增强移动宽带eMBB业务;所述第二业务为低时延高可靠场景URLLC业务。
  54. 根据权利要求52至53中任一项所述的网络设备,其特征在于,网络设备还包括发送单元,用于:
    向所述终端设备配置所述功率差值集合。
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SAMSUNG: "Power Control for Multiplexing of eMBB and URLLC", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #88, no. R1-1702995, Athens, Greece, XP051221795 *
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