WO2020087548A1 - 一种功率控制方法、设备及存储介质 - Google Patents

一种功率控制方法、设备及存储介质 Download PDF

Info

Publication number
WO2020087548A1
WO2020087548A1 PCT/CN2018/113853 CN2018113853W WO2020087548A1 WO 2020087548 A1 WO2020087548 A1 WO 2020087548A1 CN 2018113853 W CN2018113853 W CN 2018113853W WO 2020087548 A1 WO2020087548 A1 WO 2020087548A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data transmission
transmission mode
power
terminal device
power control
Prior art date
Application number
PCT/CN2018/113853
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
徐婧
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
Priority to PCT/CN2018/113853 priority Critical patent/WO2020087548A1/zh
Priority to CN201880091384.9A priority patent/CN111869276A/zh
Publication of WO2020087548A1 publication Critical patent/WO2020087548A1/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technology, and in particular, to a power control method, device, and storage medium.
  • the 5G New Radio (NR) system introduces ultra-high reliability and low-latency communication (Ultra Reliable & Low Latency Communication, URLLC) services; URLLC services require ultra-high reliability within extreme delays (such as 1ms) Such as 99.999%) transmission; however, in order to achieve the requirements of URLLC business, there is currently no effective solution for how to perform effective power control.
  • Ultra Reliable & Low Latency Communication URLLC services
  • URLLC services require ultra-high reliability within extreme delays (such as 1ms) Such as 99.999%) transmission; however, in order to achieve the requirements of URLLC business, there is currently no effective solution for how to perform effective power control.
  • embodiments of the present invention provide a power control method, device, and storage medium.
  • an embodiment of the present invention provides a power control method, including: a terminal device determining a power adjustment value of a first data transmission mode and / or a power adjustment value of a second data transmission mode based on first information, the first The power adjustment value of the data transmission mode is independent of the power adjustment value of the second data transmission mode.
  • an embodiment of the present invention provides a power control method, including: a terminal device determining a power compensation value of a first data transmission mode based on second information, where the power compensation value is used to characterize the first data transmission mode and The power difference between the second data transmission modes.
  • an embodiment of the present invention provides a power control method, including: the terminal device determining the effective time of a power parameter.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal device.
  • the terminal device includes: a first processing unit configured to determine a power adjustment value of a first data transmission mode and / or a second data transmission mode based on first information
  • the power adjustment value, the power adjustment value of the first data transmission mode and the power adjustment value of the second data transmission mode are independent.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal device.
  • the terminal device includes: a second processing unit configured to determine a power compensation value of a first data transmission mode based on second information, and the power compensation value is used to characterize The power difference between the first data transmission mode and the second data transmission mode.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal device.
  • the terminal device includes: a third processing unit configured to determine the effective time of a power parameter.
  • a power control method includes: a network device sends first information to a terminal device, where the first information is used by the terminal device to determine a power adjustment value for a first data transmission mode And / or the power adjustment value of the second data transmission mode, the power adjustment value of the first data transmission mode and the power adjustment value of the second data transmission mode are independent.
  • a power control method includes: a network device sends second information to a terminal device, where the second information is used by the terminal device to determine a power compensation value for a first data transmission mode The power compensation value is used to characterize the power difference between the first data transmission mode and the second data transmission mode.
  • an embodiment of the present invention provides a network device.
  • the network device includes:
  • the first sending unit is configured to send first information to the terminal device.
  • the first information is used by the terminal device to determine the power adjustment value of the first data transmission mode and / or the power adjustment value of the second data transmission mode.
  • the power adjustment value of the first data transmission mode and the power adjustment value of the second data transmission mode are independent.
  • an embodiment of the present invention provides a network device.
  • the network device includes: a second sending unit configured to send second information to a terminal device, where the second information is used by the terminal device to determine first data
  • the power compensation value of the transmission mode is used to characterize the power difference between the first data transmission mode and the second data transmission mode.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal device, including: a processor and a memory for storing a computer program that can be run on the processor, where the processor is used to execute when the computer program is run The steps of the method performed by the above terminal device.
  • an embodiment of the present invention provides a network device, including: a processor and a memory for storing a computer program that can be run on the processor, where the processor is used to execute when the computer program is run The steps of the method performed by the network device described above.
  • an embodiment of the present invention provides a storage medium that stores an executable program, and when the executable program is executed by a processor, the method executed by the terminal device described above is implemented.
  • an embodiment of the present invention provides a storage medium that stores an executable program, and when the executable program is executed by a processor, the method executed by the network device described above is implemented.
  • the terminal device determines the power adjustment value of the first data transmission mode and / or the power adjustment value of the second data transmission mode based on the first information; or the terminal device determines the first data based on the second information
  • the power compensation value of the transmission mode which is used to characterize the power difference between the first data transmission mode and the second data transmission mode; due to the power adjustment value of the first data transmission mode and the second data
  • the power adjustment values of the transmission modes are independently configured and different, and because the power difference between the first data transmission mode and the second data transmission mode is the power compensation value of the first data transmission mode, the power of the first data transmission mode is The power of the second data transmission mode is different, which not only performs effective power control on data transmission, but also avoids interference between cells.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a composition structure of a communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a first schematic flowchart of an optional process applied to a power control method of a terminal device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram 1 of an optional processing flow of a power control method applied to a network device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a second schematic flowchart of an optional processing method applied to a power control method of a terminal device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a second schematic flowchart of an optional processing method applied to a power control method of a network device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a third schematic flowchart of an optional process applied to a power control method of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram 1 of power change based on a power adjustment value according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a second schematic diagram of power change based on a power adjustment value according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram 3 of power change based on a power adjustment value according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram 4 of power change based on a power adjustment value according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram 1 of a composition of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a second schematic structural diagram of a composition of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram 3 of a composition of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram 1 of a network device according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a second schematic structural diagram of a network device according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a schematic structural diagram of a hardware composition of an electronic device provided by an embodiment of the present invention.
  • Configured Grant uses a pre-configured / semi-persistent state resource configuration method, and terminal equipment (User Equipment, UE) can transmit on the configured resources according to business needs.
  • the process of resource request (Schedule Request, SR) and buffer status report (Buffer Status) (BSR) can be avoided, and the effective transmission time of the terminal device is increased.
  • Configured grant configuration includes two types: type 1 and type 2.
  • the type1 configuration method uses Radio Resource Control (RRC) signaling (semi-static) to configure the Configured Grant resource
  • the configuration parameters include at least: time-frequency domain resources, reference symbol information, modulation and coding methods, and power control parameters.
  • RRC Radio Resource Control
  • the type2 configuration method uses a combination of RRC and physical layer signaling (semi-static configuration, dynamic activation / deactivation).
  • the RRC signaling configuration parameters include at least: time domain resource period and power control parameters;
  • the physical layer signaling configuration parameters include at least : Frequency domain resources, reference symbol information and modulation and coding methods.
  • p max represents the maximum transmit power configured by the terminal
  • p Target represents the target received power
  • is the path loss factor
  • PL is the path loss (Pathloss)
  • The parameter related to the MCS level of data transmission. Typically, this parameter is independently configured by the higher layer and obtained based on the agreed calculation method
  • the way of grant free power can be indicated through the existing group common downlink control information (Downlink Control Information, DCI); for example, Format 2_2, Format 2_3.
  • DCI Downlink Control Information
  • Format 2_2, Format 2_3 Group DCI is used to indicate the power adjustment value of multiple users. It uses different formats or radio network temporary identification (RNTI) for different upstream channels to distinguish.
  • RNTI radio network temporary identification
  • power control based on channel type differentiation results in the same adjusted power for grant free transmission and grant based transmission, which increases inter-cell interference.
  • UE-specific signaling may also be sent, such as grant free activation.
  • UE-specific signaling (specific signaling) contains the power parameter field.
  • this solution can only be used to change the power setting of a user. When multiple UEs need to indicate, multiple DCIs need to be sent. Considering that URLLC services require highly reliable DCI, multiple users transmitting DCI at the same time will cause waste of resources.
  • the present invention provides a power control method.
  • the power control method of the embodiments of the present application can be applied to various communication systems, such as: Global System of Mobile (GSM) system and Code Division Multiple Access (Code Division Multiple Access (CDMA) system, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) system, General Packet Radio Service (General Packet Radio Service, GPRS), Long Term Evolution (LTE) system, LTE frequency Frequency Division Division Duplex (FDD) system, LTE Time Division Duplex (TDD), Universal Mobile Telecommunications System (Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), Global Interoperability for Microwave Access, WiMAX ) Communication system or 5G system, etc.
  • GSM Global System of Mobile
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • WiMAX Global Interoperability
  • the communication system 100 applied in the embodiment of the present application is shown in FIG. 1.
  • the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device 120 (or referred to as a communication terminal, terminal).
  • the network device 110 can provide communication coverage for a specific geographic area, and can communicate with terminal devices located within the coverage area.
  • the network device 110 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system (Evolutional Node B, eNB or eNodeB), or a wireless controller in the Cloud Radio Access Network (CRAN), or the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, an in-vehicle device, Wearable devices, hubs, switches, bridges, routers, network-side devices in 5G networks or network devices in future public land mobile networks (Public Land Mobile Network, PLMN), etc.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB, NB base station
  • LTE Long Term Evolutional Node B
  • eNodeB evolved base station in an LTE system
  • CRAN Cloud Radio Access Network
  • the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, an in-veh
  • the communication system 100 also includes at least one terminal device 120 within the coverage of the network device 110.
  • terminal equipment includes, but is not limited to, connections via wired lines, such as via Public Switched Telephone Networks (PSTN), Digital Subscriber Lines (DSL), digital cables, and direct cable connections ; And / or another data connection / network; and / or via wireless interfaces, such as for cellular networks, wireless local area networks (Wireless Local Area Network, WLAN), digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter; and / or another terminal device configured to receive / transmit communication signals; and / or Internet of Things (IoT) equipment.
  • PSTN Public Switched Telephone Networks
  • DSL Digital Subscriber Lines
  • WLAN wireless local area networks
  • digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter
  • IoT Internet of Things
  • a terminal device configured to communicate through a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", “wireless terminal”, or “mobile terminal”.
  • mobile terminals include, but are not limited to, satellite or cellular phones; Personal Communication Systems (PCS) terminals that can combine cellular radiotelephones with data processing, fax, and data communication capabilities; can include radiotelephones, pagers, Internet / internal PDA with network access, web browser, notepad, calendar, and / or Global Positioning System (GPS) receiver; and conventional laptop and / or palm-type receivers or others including radiotelephone transceivers Electronic device.
  • PCS Personal Communication Systems
  • GPS Global Positioning System
  • Terminal equipment can refer to access terminal, user equipment (User Equipment, UE), user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent or User device.
  • Access terminals can be cellular phones, cordless phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) stations, personal digital processing (Personal Digital Assistant (PDA), wireless communication Functional handheld devices, computing devices, or other processing devices connected to a wireless modem, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in a 5G network, or terminal devices in a future-evolving PLMN, etc.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • terminal equipment 120 may perform terminal direct connection (Device to Device, D2D) communication.
  • the 5G system or 5G network may also be referred to as a New Radio (NR) system or NR network.
  • NR New Radio
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and each network device may include other numbers of terminal devices within the coverage area. This application The embodiment does not limit this.
  • the communication system 100 may further include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • the devices with communication functions in the network / system in the embodiments of the present application may be referred to as communication devices.
  • the communication device may include a network device 110 and a terminal device 120 with a communication function, and the network device 110 and the terminal device 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as network controllers, mobility management entities, and other network entities, which are not limited in the embodiments of the present application.
  • An optional processing flow 1 of a power control method applied to a terminal device provided by an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 2, includes the following steps:
  • Step S201 The terminal device determines the power adjustment value of the first data transmission mode and / or the power adjustment value of the second data transmission mode based on the first information.
  • the power adjustment value of the first data transmission mode and the power adjustment value of the second data transmission mode are independent, that is, the power adjustment value of the first data transmission mode and the power adjustment value of the second data transmission mode are respectively adjusted Parameters, the parameters that depend on the configuration of the power adjustment value of the first data transmission mode and the power adjustment value of the second data transmission mode may have the same factor, and the power adjustment value of the first data transmission mode and the second data The parameters on which the power adjustment value of the transmission mode is configured are not completely the same.
  • the first data transmission method is a semi-static / semi-persistent data transmission method
  • the second data transmission method is a dynamic data transmission method
  • the first data transmission method and the second data transmission method correspond to The same channel type.
  • the control of the power of the first data transmission mode and the power of the second data transmission mode is based on the same channel type This is done so that interference between cells is avoided.
  • the first information is power control signaling sent by the network device to the UE.
  • the power control signaling is user group-specific power control signaling, and the power control signaling may also be user-specific power control signaling.
  • the UE determining the power adjustment value of the first data transmission mode and / or the power adjustment value of the second data transmission mode based on the first information includes: a scrambling mode of the UE according to user group-specific power control signaling, and / Or the power control parameter is at the position of the power control signaling specific to the user group.
  • the power control signaling of the user group special account using the first RNTI scrambling check bit is used for the first data transmission mode; and / or, the user group special account using the second RNTI scrambling check bit Is used for the first data transmission mode and / or the second data transmission mode.
  • the second RNTI may be C-RNTI or TPC-PUSCH-RNTI; the first RNTI is other RNTI except C-RNTI and TPC-PUSCH-RNTI.
  • the power control signaling configured by the user group includes at least one field.
  • the i-th field is used to indicate the power adjustment value of the first data transmission mode
  • the j-th field is used to indicate the power adjustment value of the first data transmission mode and the power adjustment value of the second data transmission mode; wherein, i and j According to the agreement or configured by the network equipment.
  • the power control signaling configured by the user group includes at least one field.
  • the i-th field is used to indicate the power adjustment value of the first data transmission mode
  • the j-th field is used to indicate the power adjustment value of the second data transmission mode; wherein, i and j are stipulated in the protocol or configured by the network device.
  • the power control parameter at the first position of the power control signaling specific to the user group is used for the first data transmission mode; and / or the second at the power control signaling specific to the user group
  • the power control parameter of the position is used for the first data transmission mode and / or the second data transmission mode.
  • the power adjustment value of the first data transmission mode and / or the power adjustment value of the second data transmission mode includes a first power adjustment absolute value, a second power adjustment absolute value, and a first power adjustment cumulative value , At least one of a second power adjustment cumulative value, a third power adjustment cumulative value, and a third power adjustment absolute value.
  • the UE determines the first power adjustment absolute value used only for the first data transmission mode through the first parameter; or the UE determines the second power used for the first data transmission mode and the second data transmission mode through the second parameter Adjust the absolute value.
  • the UE determines the first power adjustment cumulative value only for the first data transmission mode through the first parameter, or the UE determines the second power for the first data transmission mode and the second data transmission mode through the second parameter Adjust the accumulated value.
  • the UE determines the absolute value of the first power adjustment only for the first data transmission mode through the first parameter. Or, the UE determines the third power adjustment absolute value used only in the second data transmission mode through the second parameter.
  • the UE determines the power adjustment value adjustment cumulative value used only in the first data transmission mode through the first parameter. Or, the UE determines the third power adjustment cumulative value used only in the second data transmission mode through the second parameter.
  • the effective period of the first power adjustment absolute value, the second power adjustment absolute value, the first power adjustment cumulative value, and the second power adjustment cumulative value is a determined length of time, that is, only when certain conditions are met.
  • the absolute value of the first power adjustment, the absolute value of the second power adjustment, the cumulative value of the first power adjustment and the cumulative value of the second power adjustment can be effective; when the specific conditions are not met, the power adjustment value and the first
  • the power adjustment value of a data transmission mode cannot be determined based on the first power adjustment absolute value, the second power adjustment absolute value, the first power adjustment cumulative value, and the second power adjustment cumulative value.
  • the determined length of time is configured by a higher layer, or the length of time is agreed by a protocol.
  • the time length configured by the upper layer is determined according to the time domain resource length of the first data transmission mode, and the time length agreed by the protocol is a fixed value, or the time length agreed by the protocol is the time domain scheduling length of the uplink channel.
  • the effective period of power configuration is 1 slot.
  • the effective period of power configuration is N time slots, and N is the slot aggregation level.
  • An optional processing flow 1 of a power control method applied to a network device provided by an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 3, includes the following steps:
  • Step S301 the network device sends the first information to the terminal device.
  • the first information is used by the terminal device to determine the power adjustment value of the first data transmission mode and / or the power adjustment value of the second data transmission mode.
  • the power adjustment value of the first data transmission mode and the power of the second data transmission mode are different.
  • the first information is power control signaling
  • the description of the first information, power control signaling, first data transmission mode, and second data transmission mode in this embodiment of the present invention is the same as step S201 above, and is not described here. Repeat again.
  • An optional processing flow 2 of a power control method applied to a terminal device provided by an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 4, includes the following steps:
  • step S401 the UE determines the power compensation value of the first data transmission mode based on the second information.
  • the power compensation value is used to characterize the power difference between the first data transmission mode and the second data transmission mode.
  • the second information includes: a power configuration difference and power adjustment information of the first data transmission mode, wherein the power configuration difference is a value or a group of values.
  • the UE determines whether to perform power compensation on the first channel based on the power adjustment information of the first data transmission mode; or the terminal device based on the power adjustment information of the first data transmission mode , Determine the power configuration difference used to perform power compensation on the first channel, and the power configuration difference used to perform power compensation on the first channel may be one of a set of power configuration differences; the set of power The configuration difference includes at least two power configuration differences.
  • the UE adjusts the compensation value for the power of the first data transmission mode determined based on the second information, and takes effect when the first condition is met. That is, when the first condition is satisfied, the UE uses the power compensation value of the first data transmission method determined based on the second information to compensate the power of the first data transmission method; when the first condition is not satisfied, the UE does not adopt the second The power compensation value of the first data transmission mode determined by the information compensates the power of the first data transmission mode.
  • the first condition is data transmission on a pre-configured resource, or the first condition is a length of time agreed by a protocol, or the first condition is a length of time configured by a network device.
  • the time length configured by the upper layer is determined according to the time domain resource length of the first data transmission mode; the time length agreed by the protocol is a fixed value, or the time length agreed by the protocol is the time domain scheduling of the uplink channel length.
  • the power adjustment information of the first data transmission mode is carried by a sequence or a DCI resource, and the power adjustment information of the first data transmission mode is user group-specific information or user-specific information;
  • the first One data transmission method is a semi-static / semi-persistent data transmission method, and the second data transmission method is a dynamic data transmission method.
  • the configuration difference described in the embodiment of the present invention is pre-configured, and is triggered by the physical layer and sent to the UE.
  • the embodiment of the present invention determines the power compensation value before the semi-static / semi-persistent data transmission mode and the dynamic data transmission mode through the second information, so as to avoid the difference between the power of the semi-static / semi-persistent data transmission and the power of the dynamic data transmission Inter-cell interference is transmitted; power adjustment information is transmitted through user group-specific information, which reduces PDCCH overhead and avoids PDCCH congestion.
  • An optional processing flow 2 of a power control method applied to a network device provided by an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 5, includes the following steps:
  • Step S501 The network device sends second information to the UE, where the second information is used by the UE to determine the power compensation value of the first data transmission mode.
  • the power compensation value is used to characterize the power difference between the first data transmission mode and the second data transmission mode.
  • the second information includes: power configuration difference and power adjustment information of the first data transmission mode.
  • the description of the second information, the power configuration difference, the power adjustment information of the first data transmission mode, the first channel and the second channel in the embodiment of the present invention are the same as those in the above step S401, and will not be repeated here. .
  • An optional processing flow 3 of a power control method applied to a terminal device provided by an embodiment of the present invention, as shown in FIG. 6, includes the following steps:
  • step S601 the UE determines the effective time of the power parameter, and the effective time is used to determine the power use time.
  • the power parameter is determined by the UE based on third information
  • the third information may be the same as the above first information of the present invention, or the same as the above second information of the present invention, or the third information is Information other than the first information and the second information.
  • the power parameter may be a power compensation value of the first data transmission mode determined based on the second information, or a power adjustment value determined based on the first information.
  • the effective time is stipulated by a protocol, or the effective time is configured by a network device.
  • the network device can configure the effective time through the user-specific signaling configuration, or through the user-specific signaling configuration, or through the semi-static / semi-persistent configuration method, or through the dynamic configuration configuration. time.
  • the effective time is a fixed value, or the effective time is a time-domain scheduling length of an uplink channel.
  • the effective time of a network device When configuring the effective time of a network device, it can be configured in an explicit manner or in an implicit manner; where explicit configuration means that the network device sends information to the UE, and the information directly indicates the effective time.
  • explicit configuration means that the network device sends information to the UE, and the information directly indicates the effective time.
  • An optional implementation of the implicit mode configuration is that the network device sends an instruction to the UE.
  • the bit value of the instruction is 00, indicating that the length of the effective time is the first value; the bit value of the instruction is 11, indicating that The length of the effective time is the second value.
  • the effective time will be described below based on the power adjustment value change diagrams shown in FIGS. 7 to 10.
  • the UE receives the first DCI scrambled by the network device using C-RNTI or TPC-PUSCH-RNTI, the first DCI indicates a power adjustment value of a; the UE determines the power adjustment value for data A Is a; the UE receives the second DCI scrambled by the network device using RNTI other than C-RNTI and TPC-PUSCH-RNTI, the second DCI indicates a power adjustment value of b; the UE determines that the power adjustment of data B only depends on In the second DCI, the power adjustment value for data B is b, and the UE determines the power adjustment value for data C as a.
  • the power adjustment value of data B within the effective time is b.
  • the power adjustment value of data B is switched to the preset value, or the power adjustment value of data B is switched to the value before using b.
  • the transmission of data A and data C adopts the second data transmission mode in the embodiment of the present invention
  • the transmission of data B adopts the first data transmission mode in the embodiment of the present invention.
  • the UE receives the first DCI scrambled by the network device using C-RNTI or TPC-PUSCH-RNTI, the first DCI indicates a power adjustment value of a; the UE determines the power adjustment value for data A Is a; the UE receives the second DCI scrambled by the network device using RNTI other than C-RNTI and TPC-PUSCH-RNTI, the second DCI indicates a power adjustment value of b; the UE determines that the power adjustment of data B depends on In the second DCI and the first DCI, the power adjustment value for data B within the effective time is b, and the UE determines the power adjustment value for data C as a.
  • the power adjustment value of data B within the effective time is b.
  • the power adjustment value of data B is a.
  • the transmission of data A and data C adopts the second data transmission mode in the embodiment of the present invention
  • the transmission of data B adopts the first data transmission mode in the embodiment of the present invention.
  • the UE receives the first DCI scrambled by the network device using C-RNTI or TPC-PUSCH-RNTI, and the first DCI uses the indicated power adjustment value as a.
  • the power adjustment value of data B is the preset value, or the power adjustment value of data B is switched to the value before using b.
  • the transmission of data A and data C adopts the second data transmission mode in the embodiment of the present invention
  • the transmission of data B adopts the first data transmission mode in the embodiment of the present invention.
  • the UE receives the first DCI scrambled by the network device using C-RNTI and TPC-PUSCH-RNTI, and the first DCI uses the indicated power adjustment value as a.
  • the transmission of data A and data C adopts the second data transmission mode in the embodiment of the present invention
  • the transmission of data B adopts the first data transmission mode in the embodiment of the present invention.
  • An embodiment of the present invention further provides a terminal device.
  • a schematic structural diagram 1 of the composition of the terminal device 600, as shown in FIG. 11, includes:
  • the first processing unit 601 is configured to determine the power adjustment value of the first data transmission mode and / or the power adjustment value of the second data transmission mode based on the first information, the power adjustment value of the first data transmission mode and the second data
  • the power adjustment value of the transmission mode is independent.
  • the first information is power control signaling
  • the power control signaling is power control signaling specific to a user group.
  • the first processing unit 601 is configured to determine that the power control is applied to the first data transmission mode and / or the second data transmission mode based on at least one of the following:
  • the power control parameter is in the position of power control signaling specific to the user group.
  • the power control signaling of the user group special account using the first RNTI scrambling check bit is used for the first data transmission mode; and / or the user group using the second RNTI scrambling check bit
  • the power control signaling of the dedicated account is used for the first data transmission mode and / or the second data transmission mode.
  • the power control parameter at the first position of the power control signaling specific to the user group is used for the first data transmission mode; and / or, the power control signaling specific to the user group
  • the power control parameter in the second position is used for the first data transmission mode and / or the second data transmission mode.
  • the first processing unit 601 is configured to determine the absolute value of the first power adjustment for the first data transmission mode based on the first parameter in the power control signaling;
  • the absolute value of the second power adjustment for the first data transmission mode and the second data transmission mode is determined based on the second parameter in the power control signaling.
  • the first processing unit 601 is configured to determine an accumulated value of the first power adjustment for the first data transmission mode based on the first parameter in the power control signaling;
  • the second power adjustment cumulative value for the first data transmission mode and the second data transmission mode is determined based on the second parameter in the power control signaling.
  • the first processing unit 601 is configured to determine the absolute value of the first power adjustment only for the first data transmission mode based on the first parameter in the power control signaling;
  • the effective period of the power adjustment value is a determined length of time.
  • the length of time is configured by a higher layer, or the length of time is agreed by a protocol.
  • the time length configured by the upper layer is determined according to the time domain resource length of the first data transmission mode.
  • the time length agreed by the protocol is a fixed value, or the time length agreed by the protocol is the time-domain scheduling length of the uplink channel.
  • the first data transmission method is a semi-static / semi-persistent data transmission method
  • the second data transmission method is a dynamic data transmission method.
  • the first data transmission method and the second data transmission method correspond to the same channel type.
  • An embodiment of the present invention also provides a terminal device, and a schematic structural diagram of the composition of the terminal device 800, as shown in FIG. 12, includes:
  • the second processing unit 801 is configured to determine the power compensation value of the first data transmission mode based on the second information, where the power compensation value is used to characterize the power between the first data transmission mode and the second data transmission mode difference.
  • the second information includes: power configuration difference and power adjustment information of the first data transmission mode.
  • the power configuration difference is a value or a set of values.
  • the second processing unit 801 is configured to determine whether to perform power compensation on the first channel based on the power adjustment information of the first data transmission mode
  • the power compensation value of the first data transmission mode takes effect when the first condition is satisfied.
  • the first condition is data transmission on a pre-configured resource; or, the first condition is a length of time agreed by the protocol; or, the first condition is a length of time configured by a network device.
  • the time length configured by the upper layer is determined according to the time domain resource length of the first data transmission method; the time length agreed by the protocol is a fixed value, or the time length agreed by the protocol is an upstream channel The length of the time domain scheduling.
  • the first data transmission method is a semi-static / semi-persistent data transmission method
  • the second data transmission method is a dynamic data transmission method
  • the power adjustment information of the first data transmission mode is carried by a sequence or DCI resource.
  • the power adjustment information of the first data transmission mode is user group specific information.
  • An embodiment of the present invention further provides a terminal device, and a schematic structural diagram 3 of the composition of the terminal device 900, as shown in FIG. 13, includes:
  • the third processing unit 901 is configured to determine the effective time of the power parameter.
  • the power parameter is determined by the terminal device based on third information.
  • the effective time is stipulated by a protocol, or the effective time is configured by a network device.
  • the effective time is a fixed value, or the effective time is the time-domain scheduling length of the uplink channel.
  • An embodiment of the present invention provides a network device.
  • a schematic structural diagram of the composition of the network device 1000, as shown in FIG. 14, includes:
  • the first sending unit 1001 is configured to send first information to the terminal device, where the first information is used by the terminal device to determine the power adjustment value of the first data transmission mode and / or the power adjustment value of the second data transmission mode,
  • the power adjustment value of the first data transmission mode and the power adjustment value of the second data transmission mode are independent.
  • the first information is power control signaling
  • the power control signaling is user group-specific power control signaling.
  • the first terminal device determines that power control is applied to the first data transmission mode and / or the second data transmission mode based on at least one of the following:
  • the power control signaling of the user group special account using the first RNTI scrambling check bit is used for the first data transmission mode; and / or the user group using the second RNTI scrambling check bit
  • the power control signaling of the dedicated account is used for the first data transmission mode and / or the second data transmission mode.
  • the power control parameter at the first position of the power control signaling specific to the user group is used for the first data transmission mode; and / or, the power control signaling specific to the user group
  • the power control parameter in the second position is used for the first data transmission mode and / or the second data transmission mode.
  • the first parameter in the power control signaling is used by the terminal device to determine the absolute value of the first power adjustment for the first data transmission mode
  • the first parameter in the power control signaling is used by the terminal device to determine the absolute value of the first power adjustment for the first data transmission mode and the second data transmission mode.
  • the first parameter in the power control signaling is used by the terminal device to determine a cumulative value of the first power adjustment for the first data transmission mode
  • the first parameter in the power control signaling is used by the terminal device to determine a first power adjustment cumulative value for the first data transmission mode and the second data transmission mode.
  • the first parameter in the power control signaling is used by the terminal device to determine the absolute value of the first power adjustment only for the first data transmission mode
  • the second parameter in the power control signaling is used by the terminal device to determine the absolute value of the third power adjustment only for the first data transmission mode.
  • the first parameter in the power control signaling is used by the terminal device to determine the cumulative value of the first power adjustment only for the first data transmission mode
  • the second parameter in the power control signaling is used by the terminal device to determine a third power adjustment cumulative value only for the second data transmission mode.
  • the effective period of the power adjustment value is a determined length of time.
  • the length of time is configured by a higher layer, or the length of time is agreed by a protocol.
  • the time length configured by the upper layer is determined according to the time domain resource length of the first data transmission mode.
  • the time length agreed by the protocol is a fixed value, or the time length agreed by the protocol is the time-domain scheduling length of the uplink channel.
  • the first data transmission method is a semi-static / semi-persistent data transmission method
  • the second data transmission method is a dynamic data transmission method.
  • the first data transmission method and the second data transmission method correspond to the same channel type.
  • a schematic structural diagram 2 of the composition of the network device 1100, as shown in FIG. 15, includes:
  • the second sending unit 1101 is configured to send second information to the terminal device, where the second information is used by the terminal device to determine the power compensation value of the first data transmission mode, and the power compensation value is used to characterize the first The power difference between the data transmission mode and the second data transmission mode.
  • the second information includes: power configuration difference and power adjustment information of the first data transmission mode.
  • the power configuration difference is a value or a set of values.
  • the second information is used by the terminal device to determine the power compensation value of the first data transmission mode, including:
  • the power adjustment information of the first data transmission mode in the second information is used by the terminal device to determine whether to perform power compensation on the first data transmission mode
  • the power adjustment information of the first data transmission mode in the second information is used by the terminal device to determine a power configuration difference used for power compensation of the first data transmission mode.
  • the power compensation value of the first data transmission mode takes effect when the first condition is satisfied.
  • the first condition is data transmission on a pre-configured resource; or, the first condition is a length of time agreed by the protocol; or, the first condition is a length of time configured by a network device.
  • the length of the time interval configured by the upper layer is determined according to the time domain resource length of the first data transmission mode; the time length agreed by the protocol is a fixed value, or the time length agreed by the protocol is uplink The time-domain scheduling length of the channel.
  • the first data transmission method is a semi-static / semi-persistent data transmission method
  • the second data transmission method is a dynamic data transmission method.
  • the power adjustment information of the first data transmission mode is carried through a sequence or DCI resources.
  • the power adjustment information of the first data transmission mode is user group specific information.
  • Embodiments of the invention also provide a terminal device, including a processor and a memory for storing a computer program that can run on the processor, where the processor is used to execute the power executed by the terminal device when the computer program is executed Control method steps.
  • An embodiment of the present invention further provides a network device, including a processor and a memory for storing a computer program that can run on the processor, where the processor is used to execute Steps of power control method.
  • the electronic device 700 includes at least one processor 701, a memory 702, and at least one network interface 704.
  • the various components in the electronic device 700 are coupled together through a bus system 705. It can be understood that the bus system 705 is used to implement connection and communication between these components.
  • the bus system 705 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity, various buses are marked as the bus system 705 in FIG. 16.
  • the memory 702 may be a volatile memory or a non-volatile memory, and may also include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be ROM, programmable read-only memory (PROM, Programmable Read-Only Memory), erasable programmable read-only memory (EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory), electrically erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM, Electrically Erasable, Programmable Read-Only Memory), Ferromagnetic Random Access Memory (FRAM), Flash Memory (Flash), Magnetic Surface Memory, CD, or CD-ROM (CD -ROM, Compact, Disc, Read-Only, Memory); the magnetic surface memory can be either disk storage or tape storage.
  • the volatile memory may be a random access memory (RAM, Random Access Memory), which is used as an external cache.
  • RAM random access memory
  • SRAM static random access memory
  • SSRAM synchronous static random access memory
  • DRAM dynamic random access Memory
  • SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • DDRSDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • ESDRAM enhanced Type synchronous dynamic random access memory
  • SLDRAM SyncLink Dynamic Random Access Memory
  • direct memory bus random access memory DRRAM, Direct Rambus Random Access Random Access Memory
  • DRRAM Direct Rambus Random Access Random Access Memory
  • the memory 702 described in this embodiment of the present invention is intended to include, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the memory 702 in the embodiment of the present invention is used to store various types of data to support the operation of the electronic device 700. Examples of these data include: any computer program for operating on the electronic device 700, such as an application program 7022.
  • the program for implementing the method of the embodiment of the present invention may be included in the application program 7022.
  • the method disclosed in the foregoing embodiment of the present invention may be applied to the processor 701, or implemented by the processor 701.
  • the processor 701 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. In the implementation process, each step of the above method may be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 701 or an instruction in the form of software.
  • the foregoing processor 701 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP, Digital Processor), or other programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components, and the like.
  • the processor 701 may implement or execute the disclosed methods, steps, and logical block diagrams in the embodiments of the present invention.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present invention may be directly implemented and completed by a hardware decoding processor, or executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in a storage medium.
  • the storage medium is located in the memory 702.
  • the processor 701 reads the information in the memory 702 and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
  • the electronic device 700 may be one or more application specific integrated circuits (ASIC, Application Integrated Circuit), DSP, programmable logic device (PLD, Programmable Logic Device), complex programmable logic device (CPLD , Complex Programmable Logic Device), FPGA, general-purpose processor, controller, MCU, MPU, or other electronic components to implement the aforementioned method.
  • ASIC Application specific integrated circuits
  • DSP digital signal processor
  • PLD programmable logic device
  • CPLD Complex programmable logic device
  • FPGA general-purpose processor
  • controller MCU, MPU, or other electronic components to implement the aforementioned method.
  • Embodiments of the present application also provide a computer-readable storage medium for storing computer programs.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application.
  • the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the terminal device in each method of the embodiments of the present application. No longer.
  • These computer program instructions can be provided to the processor of a general-purpose computer, special-purpose computer, embedded processing machine, or other programmable data processing device to produce a machine that enables the generation of instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing device
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-readable memory that can guide a computer or other programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory produce an article of manufacture including an instruction device, the instructions The device implements the functions specified in one block or multiple blocks of the flowchart one flow or multiple flows and / or block diagrams.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device, so that a series of operating steps are performed on the computer or other programmable device to produce computer-implemented processing, which is executed on the computer or other programmable device
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one block or multiple blocks of the flowchart one flow or multiple flows and / or block diagrams.

Abstract

本发明公开了一种功率控制方法,包括:终端设备基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。本发明还公开了一种应用于网络设备的功率控制方法、终端设备、网络设备及存储介质。

Description

一种功率控制方法、设备及存储介质 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种功率控制方法、设备及存储介质。
背景技术
5G新无线(New Radio,NR)系统引入了超高可靠低时延通信(Ultra Reliable & Low Latency Communication,URLLC)业务;URLLC业务要求在极端的时延内(如1ms)实现超高可靠性(如99.999%)的传输;然而,为实现URLLC业务的要求,如何进行有效的功率控制,目前尚无有效解决方案。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种功率控制方法、设备及存储介质,。
第一方面,本发明实施例提供一种功率控制方法,包括:终端设备基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
第二方面,本发明实施例提供一种功率控制方法,包括:终端设备基于第二信息确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和所述第二据传输方式之间的功率差别。
第三方面,本发明实施例提供一种功率控制方法,包括:终端设备确定功率参数的生效时间。
第四方面,本发明实施例提供一种终端设备,所述终端设备包括:第一处理单元,配置为基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
第五方面,本发明实施例提供一种终端设备,所述终端设备包括:第二处理单元,配置为基于第二信息确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和所述第二据传输方式之间的功率差别。
第六方面,本发明实施例提供一种终端设备,所述终端设备包括:第三处理单元,配置为确定功率参数的生效时间。
第七方面,本发明实施例一种功率控制方法,所述方法包括:网络设备发送第一信息至终端设备,所述第一信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
第八方面,本发明实施例一种功率控制方法,所述方法包括:网络设备向终端设备发送第二信息,所述第二信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和第二据传输方式之间的功率差别。
第九方面,本发明实施例提供一种网络设备,所述网络设备包括:
第一发送单元,配置为发送第一信息至终端设备,所述第一信息用于所述终端设备 确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
第十方面,本发明实施例提供一种网络设备,所述网络设备包括:第二发送单元,配置为向终端设备发送第二信息,所述第二信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和第二据传输方式之间的功率差别。
第十一方面,本发明实施例提供一种终端设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述终端设备执行的方法的步骤。
第十二方面,本发明实施例提供一种网络设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述网络设备执行的方法的步骤。
第十三方面,本发明实施例提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述终端设备执行的方法。
第十四方面,本发明实施例提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述网络设备执行的方法。
本发明实施例提供的功率控制方法,终端设备基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值;或者终端设备基于第二信息确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和所述第二据传输方式之间的功率差别;由于第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立配置并且不同,以及由于第一数据传输方式和第二数据传输方式之间的功率之差为第一数据传输方式的功率补偿值,使得第一数据传输方式的功率与第二数据传输方式的功率不同,不仅对数据传输进行了有效的功率控制,而且避免了小区间的干扰。
附图说明
图1为本发明实施例通信系统的组成结构示意图;
图2为本发明实施例应用于终端设备的功率控制方法的可选处理流程示意图一;
图3为本发明实施例应用于网络设备的功率控制方法的可选处理流程示意图一;
图4为本发明实施例应用于终端设备的功率控制方法的可选处理流程示意图二;
图5为本发明实施例应用于网络设备的功率控制方法的可选处理流程示意图二;
图6为本发明实施例应用于终端设备的功率控制方法的可选处理流程示意图三;
图7为本发明实施例功率基于功率调整值变化示意图一;
图8为本发明实施例功率基于功率调整值变化示意图二;
图9为本发明实施例功率基于功率调整值变化示意图三;
图10为本发明实施例功率基于功率调整值变化示意图四;
图11为本发明实施例提供的终端设备的组成结构示意图一;
图12为本发明实施例提供的终端设备的组成结构示意图二;
图13为本发明实施例提供的终端设备的组成结构示意图三;
图14为本发明实施例提供的网络设备的组成结构示意图一;
图15为本发明实施例提供的网络设备的组成结构示意图二;
图16为本发明实施例提供的电子设备的硬件组成结构示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本发明实施例的特点和技术内容,下面结合附图对本发明实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本发明实施例。
在对本发明实施例进行详细说明之前,首先对配置授权(Configured grant)进行简要说明。
为了实现URLLC业务的要求,Configured grant的概念被提出来。Configured grant采用预配置/半持续状态的资源配置方式,终端设备(User Equipment,UE)可以根据业务需求在配置的资源上传输。能够避免资源请求(Schedule Request,SR)和缓存状态上报(Buffer Status Report,BSR)的过程,增加了终端设备有效传输时间。
相关技术中,Configured grant配置方式包括type 1和type 2两种。其中,type1配置方式采用无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令(半静态)配置Configuredgrant资源,配置参数至少包括:时频域资源、参考符号信息、调制编码方式、和功率控制参数。type2配置方式采用RRC和物理层信令组合的方法(半静态配置,动态激活/去激活),RRC信令配置参数至少包括:时域资源周期和功率控制参数;物理层信令配置参数至少包括:频域资源、参考符号信息和调制编码方式。
上述Configured grant配置方式中,资源都是通过半静态/半持续配置,但业务需求(如TBS,MCS等)是动态的。因此,为了有效提高grant free频谱效率,采用grant based传输复用grant free传输的资源的方案;此时,可通过提高grant free的功率保证URLLC传输的可靠性。
相关技术中,数据传输功率由如下计算公式获得:
Figure PCTCN2018113853-appb-000001
其中,p max表示终端配置的最大发射功率;
p Target表示目标接收功率;
f(N)与传输资源相关的参数,例如f(N)=log 10 N,N为数据传输占用的PRB数目;
α为路损因子;PL为路损(Pathloss);△与数据传输MCS等级相关的参数,典型地,该参数由高层独立配置且基于约定计算方式获得;f为功率调整值,其确定方式有两种。一种是绝对调整,即f=δ;另外一种是累计调整,即f current=f last+δ。
一种方案中,可以通过现有组通用(group common)下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)指示grant free功率的方式;如Format2_2,Format 2_3。Group common DCI用于指示多个用户的功率调整值,对于不同的上行信道采用不同格式或无线网络临时标识(Radio Network Tempory Identity,RNTI)来区分。但是,基于信道类型区分的功率控制,导致grant free传输和grant based传输采用相同的调整功率,增加了小区间干扰。
另一种方案中,也可以通过发送UE专属信令(specific signaling),如grant free activation。UE专属信令(specific signaling)包含功率参数域。但是,该方案仅能用于改变一个用户的功率设置。当多个UE都需要指示时,需要发送多个DCI。考虑到URLLC业务需要高可靠的DCI,多个用户同时传输DCI将会造成资源浪费。
基于上述问题,本发明提供一种功率控制方法,本申请实施例的功率控制方法可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global Systemof Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General  Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)通信系统或5G系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110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进行通信。可选地,该网络设备110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 Node B,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移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、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。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。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、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备 120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
本发明实施例提供的应用于终端设备的功率控制方法的可选处理流程一,如图2所示,包括以下步骤:
步骤S201,终端设备基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值。
本发明实施例中,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立,即分别对第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值进行配置,对第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值进行配置所依赖的参数可能具有相同的因子,且第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值进行配置所依赖的参数不完全相同。所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态的数据传输方式,且所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式对应于同一信道类型。由于基于第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值不同,对所述第一数据传输方式的功率和第二数据传输方式的功率进行控制是基于同一信道类型进行的,因此,避免了小区间的干扰。
在一些实施例中,所述第一信息为网络设备发送至所述UE的功率控制信令。所述功率控制信令为用户组专属的功率控制信令,所述功率控制信令也可以为用户专属的功率控制信令。
在具体实施时,UE基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值包括:UE根据用户组专属的功率控制信令的加扰方式,和/或功率控制参数在所述用户组专属的功率控制信令的位置。
可选地,采用第一RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于第一数据传输方式;和/或,采用第二RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。这里,所述第二RNTI可以为C-RNTI或TPC-PUSCH-RNTI;所述第一RNTI为除C-RNTI和TPC-PUSCH-RNTI以外的其他RNTI。
可选地,用户组配置的功率控制信令包含至少一个域。其中第i个域用于指示第一数据传输方式的功率调整值,第j个域用于指示第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值;其中,i和j根据协议约定或由网络设备配置。
可选地,用户组配置的功率控制信令包含至少一个域。其中第i个域用于指示第一数据传输方式的功率调整值,第j个域用于指示第二数据传输方式的功率调整值;其中,i和j根据协议约定或由网络设备配置。
可选地,在所述用户组专属的功率控制信令第一位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式;和/或,在所述用户组专属的功率控制信令第二位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
在另一些实施例中,第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,包括第一功率调整绝对值、第二功率调整绝对值、第一功率调整累计值、第二功率调整累计值、第三功率调整累计值和第三功率调整绝对值中的至少一项。
作为示例1,UE通过第一参数确定仅用于第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;或UE通过第二参数确定用于第一数据传输方式和第二数据传输方式的第二功率调整绝对值。
举例来说,UE通过第一参数获得第一功率调整绝对值为a,则用于第一数据传输方 式的功率调整值调整绝对值为f_1=a;用于第二数据传输方式的f_2不受a影响,保持不变。
UE通过第二参数获得第二功率调整绝对值b,则用于第一数据传输方式的第一功率调整绝对值为f_1=b;用于第二数据传输方式的f_2=b。
作为示例2,UE通过第一参数确定仅用于第一数据传输方式的第一功率调整累计值,或UE通过第二参数确定用于第一数据传输方式和第二数据传输方式的第二功率调整累计值。
举例来说,UE通过第一参数获得第一功率调整累计值a,则用于第一数据传输方式的功率调整值为f_1=f_1_previous+a;用于第二数据传输方式的f_2=f_2_previous。
UE通过第二参数获得第二功率调整累计值b,则用于第一数据传输方式的功率调整值为f_1=f_1_previous+b,用于第二数据传输方式的f_2=f_2_previous+b;
作为示例3,UE通过第一参数确定仅用于第一数据传输方式的第一功率调整绝对值。或UE通过第二参数确定仅用于第二数据传输方式的第三功率调整绝对值。
举例来说,UE通过第一参数获得第一功率调整绝对值a,则用于第一数据传输方式的功率调整值调整绝对值为f_1=a,用于第二数据传输方式的f_2不受a影响,保持不。UE通过第二参数获得第第三功率调整绝对值b,则用于第一数据传输方式的功率调整值调整绝对值为f_1不受b影响,保持不变;用于第二数据传输方式的f_2=b。
作为示例4,UE通过第一参数确定仅用于第一数据传输方式的功率调整值调整累计值。或UE通过第二参数确定仅用于第二数据传输方式的第三功率调整累计值。
举例来说,UE通过第一参数获得第一功率调整累计值a,则用于第一数据传输方式的功率调整值为f_1=f_1_previous+a;用于第二数据传输方式的f_2=f_2_previous。UE通过第二参数获得第二功率调整累计值b,则用于第一数据传输方式的功率调整值为f_1=f_1_previous,用于第二数据传输方式的f_2=f_2_previous+b。
本发明实施例中,第一功率调整绝对值、第二功率调整绝对值、第一功率调整累计值和第二功率调整累计值的生效期为确定的时间长度,即只有在满足特定的条件下第一功率调整绝对值、第二功率调整绝对值、第一功率调整累计值和第二功率调整累计值,才能够有效;当不满足特定条件时,第一数据传输方式的功率调整值和第一数据传输方式的功率调整值不能基于第一功率调整绝对值、第二功率调整绝对值、第一功率调整累计值和第二功率调整累计值来确定。
可选地,所述确定的时间长度由高层配置,或所述时间长度由协议约定。高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定,所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。举例来说,对于没有配置时隙等级(Slot aggregation)的上行传输,功率配置的生效期为1个时隙。对于配置Slot aggregation的上行传输,功率配置的生效期为N个时隙,N为slot aggregation等级。
本发明实施例提供的应用于网络设备的功率控制方法的可选处理流程一,如图3所示,包括以下步骤:
步骤S301,网络设备发送第一信息至终端设备。
本发明实施例中,所述第一信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值。
本发明实施例中,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率不同。
可选地,所述第一信息为功率控制信令,本发明实施例对第一信息、功率控制信令、第一数据传输方式和第二数据传输方式的说明与上述步骤S201相同,这里不再赘述。
本发明实施例提供的应用于终端设备的功率控制方法的可选处理流程二,如图4所示,包括以下步骤:
步骤S401,UE基于第二信息确定第一数据传输方式的功率补偿值。
本发明实施例中,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和所述第二据传输方式之间的功率差别。所述第二信息包括:功率配置差值和第一数据传输方式的功率调整信息,其中,所述功率配置差值为一个值或一组值。
在具体实施时,所述UE基于所述第一数据传输方式的功率调整信息,确定是否对所述第一信道进行功率补偿;或所述终端设备基于所述第一数据传输方式的功率调整信息,确定用于对所述第一信道进行功率补偿的功率配置差值,对所述第一信道进行功率补偿的功率配置差值可以是一组功率配置差值中的一个;所述一组功率配置差值至少包括两个功率配置差值。
在一些实施例中,所述UE基于第二信息所确定的第一数据传输方式的功率调整补偿值,在满足第一条件时生效。即满足第一条件时,UE采用基于第二信息所确定的第一数据传输方式的功率补偿值,对第一数据传输方式的功率进行补偿;不满足第一条件时,UE不采用基于第二信息所确定的第一数据传输方式的功率补偿值对第一数据传输方式的功率进行补偿。
可选地,所述第一条件为预配置的资源上传输数据,或所述第一条件为协议约定的时间长度,或所述第一条件为网络设备配置的时间长度。其中,所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定;所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
在一些实施例中,所述第一数据传输方式的功率调整信息通过序列或DCI资源承载,所述第一数据传输方式的功率调整信息为用户组专属的信息或用户专属的信息;所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态数据传输方式。
需要说明的是,本发明实施例中所述的配置差值为预先配置的,由物理层触发发送至UE。
本发明实施例通过第二信息确定半静态/半持续数据传输方式与动态数据传输方式之前的功率补偿值,实现半静态/半持续数据传输的功率与动态数据传输的功率之间存在差异,避免了小区间的干扰;通过用户组专属的信息来传输功率调整信息,降低了PDCCH开销,避免了PDCCH的拥塞。
本发明实施例提供的应用于网络设备的功率控制方法的可选处理流程二,如图5所示,包括以下步骤:
步骤S501,网络设备向UE发送第二信息,所述第二信息用于所述UE确定第一数据传输方式的功率补偿值。
本发明实施例中,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和第二据传输方式之间的功率差别。所述第二信息包括:功率配置差值和第一数据传输方式的功率调整信息。
需要说明的是,本发明实施例针对第二信息、功率配置差值、第一数据传输方式的功率调整信息、第一信道和第二信道的说明与上述步骤S401中的相同,这里不再赘述。
本发明实施例提供的应用于终端设备的功率控制方法的可选处理流程三,如图6所示,包括以下步骤:
步骤S601,UE确定功率参数的生效时间,所述生效时间用于确定功率的使用时间。
本发明实施例中,所述功率参数由所述UE基于第三信息确定,所述第三信息可以与本发明上述第一信息相同、或者与本发明上述第二信息相同、或者第三信息为除第一 信息和第二信息以外的信息。相应的,所述功率参数可以是基于第二信息确定的第一数据传输方式的功率补偿值,也可以是基于第一信息确定的功率调整值。
在一些实施例中,所述生效时间由协议约定,或所述生效时间由网络设备配置。再具体实施时,网络设备可通过用户组专属的信令配置生效时间,或通过用户专属的信令配置生效时间,或通过半静态/半持续的方式配置生效时间,或通过动态的方式配置生效时间。
可选地,所述生效时间为固定值,或所述生效时间为上行信道的时域调度长度。
网络设备配置生效时间时,可通过显性的方式配置或通过隐性的方式配置;其中,显性的方式配置是指,网络设备向UE发送信息,所述信息直接指示生效时间。隐性的方式配置的一种可选实现方式是网络设备向UE发送一指令,所述指令的比特值为00,表示生效时间的长度为第一值;所述指令的比特值为11,表示生效时间的长度为第二值。
下面基于图7至图10所示的功率调整值变化示意图对生效时间进行说明。
如图7所示,UE接收到网络设备采用C-RNTI或TPC-PUSCH-RNTI加扰的第一DCI,所述第一DCI指示功率调整值为a;UE确定用于数据A的功率调整值为a;UE接收到网络设备采用除C-RNTI和TPC-PUSCH-RNTI以外的RNTI加扰的第二DCI,所述第二DCI指示功率调整值为b;UE确定数据B的功率调整仅依赖于第二DCI,则用于数据B的功率调整值为b,UE确定用于数据C的功率调整值为a。数据B在生效时间内的功率调整值为b,当超过生效时间时,数据B的功率调整值切换为预设值,或数据B的功率调整值切换为使用b之前的值。这里,数据A和数据C的传输采用本发明实施例中第二数据传输方式,数据B的传输采用本发明实施例中第一数据传输方式。
如图8所示,UE接收到网络设备采用C-RNTI或TPC-PUSCH-RNTI加扰的第一DCI,所述第一DCI指示功率调整值为a;UE确定用于数据A的功率调整值为a;UE接收到网络设备采用除C-RNTI和TPC-PUSCH-RNTI以外的RNTI加扰的第二DCI,所述第二DCI指示功率调整值为b;UE确定数据B的功率调整依赖于第二DCI和第一DCI,在生效时间内用于数据B的功率调整值为b,UE确定用于数据C的功率调整值为a。数据B在生效时间内的功率调整值为b,当超过生效时间时,数据B的功率调整值为a。这里,数据A和数据C的传输采用本发明实施例中第二数据传输方式,数据B的传输采用本发明实施例中第一数据传输方式。
如图9所示,UE接收到网络设备采用C-RNTI或TPC-PUSCH-RNTI加扰的第一DCI,所述第一DCI采用指示功率调整值为a。UE确定用于数据A的功率调整值为f=previous+a。UE接收到网络设备采用除C-RNTI和TPC-PUSCH-RNTI以外的RNTI加扰的第二DCI,所述第二DCI指示功率调整值为b;UE确定数据B的功率调整仅依赖于第二DCI,则用于数据B的功率调整值为f=previous+b。数据B在生效时间内的功率调整值为f=previous+b,当超过生效时间时,数据B的功率调整值为预设值,或数据B的功率调整值切换为使用b之前的值。这里,数据A和数据C的传输采用本发明实施例中第二数据传输方式,数据B的传输采用本发明实施例中第一数据传输方式。
如图10所示,UE接收到网络设备采用C-RNTI和TPC-PUSCH-RNTI加扰的第一DCI,所述第一DCI采用指示功率调整值为a。UE确定用于数据A的功率调整值为f=previous+a。UE接收到网络设备采用除C-RNTI和TPC-PUSCH-RNTI以外的RNTI加扰的第二DCI,所述第二DCI指示功率调整值为b;UE确定数据B的功率调整仅依赖于第二DCI,则用于数据B的功率调整值为f=previous+a+b。数据B在生效时间内的功率调整值为f=previous+a+b,当超过生效时间时,数据B的功率调整值为f=previous+a。这里,数据A和数据C的传输采用本发明实施例中第二数据传输方式,数据B的传输采用本发明实施例中第一数据传输方式。
本发明实施例还提供一种终端设备,所述终端设备600的组成结构示意图一,如图11所示,包括:
第一处理单元601,配置为基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
本发明实施例,所述第一信息为功率控制信令,所述功率控制信令为用户组专属的功率控制信令。
在一些实施例中,所述第一处理单元601,配置为基于下述中的至少一项确定功率控制应用于第一数据传输方式和/或第二数据传输方式:
所述用户组专属的功率控制信令的加扰方式;
功率控制参数在所述用户组专属的功率控制信令的位置。
在一些实施例中,采用第一RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于第一数据传输方式;和/或,采用第二RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
在一些实施例中,在所述用户组专属的功率控制信令第一位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式;和/或,在所述用户组专属的功率控制信令第二位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
在一些实施例中,所述第一处理单元601,配置为基于所述功率控制信令中的第一参数确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
基于所述功率控制信令中的第二参数确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第二功率调整绝对值。
在一些实施例中,所述第一处理单元601,配置为基于所述功率控制信令中的第一参数确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
基于所述功率控制信令中的第二参数确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第二功率调整累计值。
在一些实施例中,所述第一处理单元601,配置为基于所述功率控制信令中的第一参数确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
基于所述功率控制信令中的第二参数确定仅针对所述第二数据传输方式的第三功率调整绝对值。
在一些实施例中,所述功率调整值的生效期为确定的时间长度。
在一些实施例中,所述时间长度由高层配置,或所述时间长度由协议约定。所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定。所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
在一些实施例中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态的数据传输方式。所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式对应于同一信道类型。
本发明实施例还提供一种终端设备,所述终端设备800的组成结构示意图,如图12所示,包括:
第二处理单元801,配置为基于第二信息确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和所述第二据传输方式之间的功率差别。
在一些实施例中,所述第二信息包括:功率配置差值和第一数据传输方式的功率调整信息。
在一些实施例中,所述功率配置差值为一个值或一组值。
在一些实施例中,所述第二处理单元801,配置为基于所述第一数据传输方式的功 率调整信息,确定是否对所述第一信道进行功率补偿;
或基于所述第一数据传输方式的功率调整信息,确定用于对所述第一信道进行功率补偿的功率配置差值。
在一些实施例中,所述第一数据传输方式的功率补偿值在满足第一条件时生效。
在一些实施例中,所述第一条件为预配置的资源上传输数据;或,所述第一条件为协议约定的时间长度;或,所述第一条件为网络设备配置的时间长度。
在一些实施例中,所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定;所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
在一些实施例中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态数据传输方式。
在一些实施例中,所述第一数据传输方式的功率调整信息通过序列或DCI资源承载。
在一些实施例中,所述第一数据传输方式的功率调整信息为用户组专属的信息。
本发明实施例还提供一种终端设备,所述终端设备900的组成结构示意图三,如图13所示,包括:
第三处理单元901,配置为确定功率参数的生效时间。
在一些实施例中,所述功率参数由所述终端设备基于第三信息确定。
在一些实施例中,所述生效时间由协议约定,或所述生效时间由网络设备配置。
在一些实施例中,所述生效时间为固定值,或所述生效时间为上行信道的时域调度长度。
本发明实施例提供一种网络设备,所述网络设备1000的组成结构示意图,如图14所示,包括:
第一发送单元1001,配置为发送第一信息至终端设备,所述第一信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
在一些实施例中,所述第一信息为功率控制信令,所述功率控制信令为用户组专属的功率控制信令。
在一些实施例中,所述第一终端设备基于下述中的至少一项确定功率控制应用于第一数据传输方式和/或第二数据传输方式:
用户组专属的功率控制信令的加扰方式;
所述用户组专属的功率控制信令中功率控制参数的位置。
在一些实施例中,采用第一RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于第一数据传输方式;和/或,采用第二RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
在一些实施例中,在所述用户组专属的功率控制信令第一位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式;和/或,在所述用户组专属的功率控制信令第二位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
在一些实施例中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第一功率调整绝对值。
在一些实施例中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第一功率调整累计值。
在一些实施例中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
所述功率控制信令中的第二参数用于所述终端设备确定仅针对所述第一数据传输方式的第三功率调整绝对值。
在一些实施例中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
所述功率控制信令中的第二参数用于所述终端设备确定仅针对所述第二数据传输方式的第三功率调整累计值。
在一些实施例中,所述功率调整值的生效期为确定的时间长度。所述时间长度由高层配置,或所述时间长度由协议约定。所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定。所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
在一些实施例中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态的数据传输方式。所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式对应于同一信道类型。
本发明实施例提供一种网络设备,所述网络设备1100的组成结构示意图二,如图15所示,包括:
第二发送单元1101,配置为向终端设备发送第二信息,所述第二信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和第二据传输方式之间的功率差别。
在一些实施例中,所述第二信息包括:功率配置差值和第一数据传输方式的功率调整信息。
在一些实施例中,所述功率配置差值为一个值或一组值。
在一些实施例中,所述第二信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率补偿值,包括:
所述第二信息中的第一数据传输方式的功率调整信息,用于所述终端设备确定是否对所述第一数据传输方式进行功率补偿;
或所述第二信息中的第一数据传输方式的功率调整信息,用于所述终端设备确定用于对所述第一数据传输方式进行功率补偿的功率配置差值。
在一些实施例中,所述第一数据传输方式的功率补偿值在满足第一条件时生效。
在一些实施例中,所述第一条件为预配置的资源上传输数据;或,所述第一条件为协议约定的时间长度;或,所述第一条件为网络设备配置的时间长度。
在一些实施例中,所高层配置的时述间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定;所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
在一些实施例中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态数据传输方式。所述第一数据传输方式的功率调整信息通过序列或DCI资源承载。所述第一数据传输方式的功率调整信息为用户组专属的信息。
发明实施例还提供一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述终端设备执行的功率控制方法的步骤。
本发明实施例还提供一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的 计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述网络设备执行的功率控制方法的步骤。
图16是本发明实施例的电子设备(网络设备或终端设备)的硬件组成结构示意图,电子设备700包括:至少一个处理器701、存储器702和至少一个网络接口704。电子设备700中的各个组件通过总线系统705耦合在一起。可理解,总线系统705用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统705除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图16中将各种总线都标为总线系统705。
可以理解,存储器702可以是易失性存储器或非易失性存储器,也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ROM、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),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(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,Synchronous Dynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本发明实施例描述的存储器702旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本发明实施例中的存储器702用于存储各种类型的数据以支持电子设备700的操作。这些数据的示例包括:用于在电子设备700上操作的任何计算机程序,如应用程序7022。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序7022中。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器701中,或者由处理器701实现。处理器701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,上述方法的各步骤可以通过处理器701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701可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor),或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。处理器701可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于存储器702,处理器701读取存储器702中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,电子设备700可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)、FPGA、通用处理器、控制器、MCU、MPU、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (123)

  1. 一种功率控制方法,所述方法包括:
    终端设备基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一信息为功率控制信令。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述功率控制信令为用户组专属的功率控制信令。
  4. 根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述终端设备基于下述中的至少一项确定所述功率控制方法应用于第一数据传输方式和/或第二数据传输方式:
    所述用户组专属的功率控制信令的加扰方式;
    功率控制参数在所述用户组专属的功率控制信令的位置。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,采用第一无线网络临时标识RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于第一数据传输方式;和/或,
    采用第二RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
  6. 根据权利要求4所述的方法,其中,在所述用户组专属的功率控制信令第一位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式;和/或,
    在所述用户组专属的功率控制信令第二位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
  7. 根据权利要求2至6任一项所述的方法,其中,所述终端设备基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,包括:
    所述终端设备基于所述功率控制信令中的第一参数确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
    所述终端设备基于所述功率控制信令中的第二参数确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第二功率调整绝对值。
  8. 根据权利要求2至6任一项所述的方法,其中,所述终端设备基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,包括:
    所述终端设备基于所述功率控制信令中的第一参数确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
    所述终端设备基于所述功率控制信令中的第二参数确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第二功率调整累计值。
  9. 根据权利要求2至6任一项所述的方法,其中,所述终端设备基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,包括:
    所述终端设备基于所述功率控制信令中的第一参数确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
    所述终端设备基于所述功率控制信令中的第二参数确定仅针对所述第二数据传输方式的第三功率调整绝对值。
  10. 根据权利要求2至6任一项所述的方法,其中,所述终端设备基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,包括:
    所述终端设备基于所述功率控制信令中的第一参数确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
    所述终端设备基于所述功率控制信令中的第二参数确定仅针对所述第二数据传输方式的第三功率调整累计值。
  11. 根据权利要求1至10任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式的功率调整值和所述第二数据传输方式的功率调整值的生效期为确定的时间长度。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述时间长度由高层配置,或所述时间长度由协议约定。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
  15. 根据权利要求1至14任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态的数据传输方式。
  16. 根据权利要求1至15任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式对应于同一信道类型。
  17. 一种功率控制方法,包括:
    终端设备基于第二信息确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和所述第二据传输方式之间的功率差别。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述第二信息包括:功率配置差值和第一数据传输方式的功率调整信息。
  19. 根据权利要求17或18所述的方法,其中,所述功率配置差值为一个值或一组值。
  20. 根据权利要求18或19所述的方法,其中,所述终端设备基于第二信息确定第一数据传输方式的功率补偿值,包括:
    所述终端设备基于所述第一数据传输方式的功率调整信息,确定是否对所述第一数据传输方式进行功率补偿;
    或所述终端设备基于所述第一数据传输方式的功率调整信息,确定用于对所述第一数据传输方式进行功率补偿的功率配置差值。
  21. 根据权利要求18至20任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式的功率补偿值在满足第一条件时生效。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述第一条件为预配置的资源上传输数据;或,
    所述第一条件为协议约定的时间长度;或,
    所述第一条件为网络设备配置的时间长度。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其中,所述网络设备配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定;
    所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
  24. 根据权利要求17或23任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态数据传输方式。
  25. 根据权利要求18或24任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式的功率调整信息通过序列或下行控制信令DCI资源承载。
  26. 根据权利要求18或25任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式的功率调整信息为用户组专属的信息。
  27. 一种功率控制方法,所述方法包括:
    终端设备确定功率参数的生效时间。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其中,所述功率参数由所述终端设备基于第三信息确定。
  29. 根据权利要求27或28所述的方法,其中,所述生效时间由协议约定,或所述生效时间由网络设备配置。
  30. 根据权利要求27至29任一项所述的方法,其中,所述生效时间为固定值,或所述生效时间为上行信道的时域调度长度。
  31. 一种终端设备,所述终端设备包括:
    第一处理单元,配置为基于第一信息确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
  32. 根据权利要求31所述的终端设备,其中,所述第一信息为功率控制信令。
  33. 根据权利要求32所述的终端设备,其中,所述功率控制信令为用户组专属的功率控制信令。
  34. 根据权利要求32或33所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,配置为基于下述中的至少一项确定功率控制应用于第一数据传输方式和/或第二数据传输方式:
    所述用户组专属的功率控制信令的加扰方式;
    功率控制参数在所述用户组专属的功率控制信令的位置。
  35. 根据权利要求34所述的终端设备,其中,采用第一无线网络临时标识RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于第一数据传输方式;和/或,
    采用第二RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
  36. 根据权利要求34所述的终端设备,其中,在所述用户组专属的功率控制信令第一位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式;和/或,
    在所述用户组专属的功率控制信令第二位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
  37. 根据权利要求32或36任一项所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,配置为基于所述功率控制信令中的第一参数确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
    基于所述功率控制信令中的第二参数确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第二功率调整绝对值。
  38. 根据权利要求32或36任一项所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,配置为基于所述功率控制信令中的第一参数确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
    基于所述功率控制信令中的第二参数确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第二功率调整累计值。
  39. 根据权利要求32或36任一项所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,配置为基于所述功率控制信令中的第一参数确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
    基于所述功率控制信令中的第二参数确定仅针对所述第二数据传输方式的第三功率调整绝对值。
  40. 根据权利要求32或36任一项所述的终端设备,其中,所述第一处理单元,配置为基于所述功率控制信令中的第一参数确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
    基于所述功率控制信令中的第二参数确定仅针对所述第二数据传输方式的第三功率调整累计值。
  41. 根据权利要求31至40任一项所述的终端设备,其中,所述第一数据传输方式的功率调整值和所述第二数据传输方式的功率调整值的生效期为确定的时间长度。
  42. 根据权利要求41所述的终端设备,其中,所述时间长度由高层配置,或所述时间长度由协议约定。
  43. 根据权利要求42所述的终端设备,其中,所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定。
  44. 根据权利要求42所述的终端设备,其中,所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
  45. 根据权利要求31至44任一项所述的终端设备,其中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态的数据传输方式。
  46. 根据权利要求31至45任一项所述的终端设备,其中,所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式对应于同一信道类型。
  47. 一种终端设备,所述终端设备包括:
    第二处理单元,配置为基于第二信息确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和所述第二据传输方式之间的功率差别。
  48. 根据权利要求47所述的终端设备,其中,所述第二信息包括:功率配置差值和第一数据传输方式的功率调整信息。
  49. 根据权利要求47或48所述的终端设备,其中,所述功率配置差值为一个值或一组值。
  50. 根据权利要求48或49所述的终端设备,其中,所述第二处理单元,配置为基于所述第一数据传输方式的功率调整信息,确定是否对所述第一信道进行功率补偿;
    或基于所述第一数据传输方式的功率调整信息,确定用于对所述第一信道进行功率补偿的功率配置差值。
  51. 根据权利要求48至50任一项所述的终端设备,其中,所述第一数据传输方式的功率补偿值在满足第一条件时生效。
  52. 根据权利要求51所述的终端设备,其中,所述第一条件为预配置的资源上传输数据;或,
    所述第一条件为协议约定的时间长度;或,
    所述第一条件为网络设备配置的时间长度。
  53. 根据权利要求52所述的终端设备,其中,所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定;
    所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
  54. 根据权利要求47至54任一项所述的终端设备,其中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态数据传输方式。
  55. 根据权利要求48至54任一项所述的终端设备,其中,所述第一数据传输方式的功率调整信息通过序列或下行控制信令DCI资源承载。
  56. 根据权利要求48至55任一项所述的终端设备,其中,所述第一数据传输方式的功率调整信息为用户组专属的信息。
  57. 一种终端设备,所述终端设备包括:
    第三处理单元,配置为确定功率参数的生效时间。
  58. 根据权利要求57所述的终端设备,其中,所述功率参数由所述终端设备基于 第三信息确定。
  59. 根据权利要求57或58所述的终端设备,其中,所述生效时间由协议约定,或所述生效时间由网络设备配置。
  60. 根据权利要求57至59任一项所述的终端设备,其中,所述生效时间为固定值,或所述生效时间为上行信道的时域调度长度。
  61. 一种功率控制方法,所述方法包括:
    网络设备发送第一信息至终端设备,所述第一信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
  62. 根据权利要求61所述的方法,其中,所述第一信息为功率控制信令。
  63. 根据权利要求62所述的方法,其中,所述功率控制信令为用户组专属的功率控制信令。
  64. 根据权利要求63所述的方法,其中,所述第一处理单元,配置为基于下述中的至少一项确定所述功率控制方法应用于第一数据传输方式和/或第二数据传输方式:
    用户组专属的功率控制信令的加扰方式;
    所述用户组专属的功率控制信令中功率控制参数的位置。
  65. 根据权利要求64所述的方法,其中,采用第一无线网络临时标识RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于第一数据传输方式;和/或,
    采用第二RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
  66. 根据权利要求64所述的方法,其中,在所述用户组专属的功率控制信令第一位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式;和/或,
    在所述用户组专属的功率控制信令第二位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
  67. 根据权利要求62至66任一项所述的方法,其中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
    所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第一功率调整绝对值。
  68. 根据权利要求62至66任一项所述的方法,其中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
    所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第一功率调整累计值。
  69. 根据权利要求62至66任一项所述的方法,其中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
    所述功率控制信令中的第二参数用于所述终端设备确定仅针对所述第一数据传输方式的第三功率调整绝对值。
  70. 根据权利要求62至66任一项所述的方法,其中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
    所述功率控制信令中的第二参数用于所述终端设备确定仅针对所述第二数据传输方式的第三功率调整累计值。
  71. 根据权利要求61至70任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式的功率调整值和所述第二数据传输方式的功率调整值的生效期为确定的时间长度。
  72. 根据权利要求71所述的方法,其中,所述时间长度由高层配置,或所述时间长度由协议约定。
  73. 根据权利要求72所述的方法,其中,所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定。
  74. 根据权利要求72所述的方法,其中,所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
  75. 根据权利要求61至74任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态的数据传输方式。
  76. 根据权利要求61至75任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式对应于同一信道类型。
  77. 一种功率控制方法,所述方法包括:
    网络设备向终端设备发送第二信息,所述第二信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式和第二据传输方式之间的功率差别。
  78. 根据权利要求77所述的方法,其中,所述第二信息包括:功率配置差值和第一数据传输方式的功率调整信息。
  79. 根据权利要求77或78所述的方法,其中,所述功率配置差值为一个值或一组值。
  80. 根据权利要求78或79所述的方法,其中,所述第二信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率补偿值,包括:
    所述第二信息中的第一数据传输方式的功率调整信息,用于所述终端设备确定是否对所述第一数据传输方式进行功率补偿;
    或所述第二信息中的第一数据传输方式的功率调整信息,用于所述终端设备确定用于对所述第一数据传输方式进行功率补偿的功率配置差值。
  81. 根据权利要求78至80任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式的功率补偿值在满足第一条件时生效。
  82. 根据权利要求81所述的方法,其中,所述第一条件为预配置的资源上传输数据;或,
    所述第一条件为协议约定的时间长度;或,
    所述第一条件为网络设备配置的时间长度。
  83. 根据权利要求82所述的方法,其中,所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定;
    所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
  84. 根据权利要求77至83任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态数据传输方式。
  85. 根据权利要求78至84任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式的功率调整信息通过序列或下行控制信令DCI资源承载。
  86. 根据权利要求78至85任一项所述的方法,其中,所述第一数据传输方式的功率调整信息为用户组专属的信息。
  87. 一种网络设备,所述网络设备包括:
    第一发送单元,配置为发送第一信息至终端设备,所述第一信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率调整值和/或第二数据传输方式的功率调整值,所述第一数据传输方式的功率调整值和第二数据传输方式的功率调整值独立。
  88. 根据权利要求87所述的网络设备,其中,所述第一信息为功率控制信令。
  89. 根据权利要求88所述的网络设备,其中,所述功率控制信令为用户组专属的 功率控制信令。
  90. 根据权利要求89所述的网络设备,其中,所述终端设备基于下述中的至少一项确定功率控制应用于第一数据传输方式和/或第二数据传输方式:
    用户组专属的功率控制信令的加扰方式;
    所述用户组专属的功率控制信令中功率控制参数的位置。
  91. 根据权利要求90所述的网络设备,其中,采用第一无线网络临时标识RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于第一数据传输方式;和/或,
    采用第二RNTI加扰校验位的用户组专户的功率控制信令,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
  92. 根据权利要求90所述的网络设备,其中,在所述用户组专属的功率控制信令第一位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式;和/或,
    在所述用户组专属的功率控制信令第二位置的功率控制参数,用于所述第一数据传输方式和/或所述第二数据传输方式。
  93. 根据权利要求88至92任一项所述的网络设备,其中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
    所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第一功率调整绝对值。
  94. 根据权利要求88至92任一项所述的网络设备,其中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
    所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定针对所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式的第一功率调整累计值。
  95. 根据权利要求88至92任一项所述的网络设备,其中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整绝对值;
    所述功率控制信令中的第二参数用于所述终端设备确定仅针对所述第一数据传输方式的第三功率调整绝对值。
  96. 根据权利要求88至92任一项所述的网络设备,其中,所述功率控制信令中的第一参数用于所述终端设备确定仅针对所述第一数据传输方式的第一功率调整累计值;
    所述功率控制信令中的第二参数用于所述终端设备确定仅针对所述第二数据传输方式的第三功率调整累计值。
  97. 根据权利要求87至96任一项所述的网络设备,其中,所述第一数据传输方式的功率调整值和所述第二数据传输方式的功率调整值的生效期为确定的时间长度。
  98. 根据权利要求97所述的网络设备,其中,所述时间长度由高层配置,或所述时间长度由协议约定。
  99. 根据权利要求98所述的网络设备,其中,所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定。
  100. 根据权利要求98所述的网络设备,其中,所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
  101. 根据权利要求87至100任一项所述的网络设备,其中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态的数据传输方式。
  102. 根据权利要求87至101任一项所述的网络设备,其中,所述第一数据传输方式和所述第二数据传输方式对应于同一信道类型。
  103. 一种网络设备,所述网络设备包括:
    第二发送单元,配置为向终端设备发送第二信息,所述第二信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率补偿值,所述功率补偿值用于表征所述第一数据传输方式 和第二据传输方式之间的功率差别。
  104. 根据权利要求103所述的网络设备,其中,所述第二信息包括:功率配置差值和第一数据传输方式的功率调整信息。
  105. 根据权利要求103或104所述的网络设备,其中,所述功率配置差值为一个值或一组值。
  106. 根据权利要求104或105所述的网络设备,其中,所述第二信息用于所述终端设备确定第一数据传输方式的功率补偿值,包括:
    所述第二信息中的第一数据传输方式的功率调整信息,用于所述终端设备确定是否对所述第一数据传输方式进行功率补偿;
    或所述第二信息中的第一数据传输方式的功率调整信息,用于所述终端设备确定用于对所述第一数据传输方式进行功率补偿的功率配置差值。
  107. 根据权利要求104至106任一项所述的网络设备,其中,所述第一数据传输方式的功率补偿值在满足第一条件时生效。
  108. 根据权利要求107所述的网络设备,其中,所述第一条件为预配置的资源上传输数据;或,
    所述第一条件为协议约定的时间长度;或,
    所述第一条件为网络设备配置的时间长度。
  109. 根据权利要求108所述的网络设备,其中,所述高层配置的时间长度根据所述第一数据传输方式的时域资源长度确定;
    所述协议约定的时间长度为固定值,或所述协议约定的时间长度为上行信道的时域调度长度。
  110. 根据权利要求103至109任一项所述的网络设备,其中,所述第一数据传输方式为半静态/半持续的数据传输方式,所述第二数据传输方式为动态数据传输方式。
  111. 根据权利要求104至110任一项所述的网络设备,其中,所述第一数据传输方式的功率调整信息通过序列或下行控制信令DCI资源承载。
  112. 根据权利要求104至111任一项所述的网络设备,其中,所述第一数据传输方式的功率调整信息为用户组专属的信息。
  113. 一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至16任一项所述的功率控制方法的步骤。
  114. 一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求17至26任一项所述的功率控制方法的步骤。
  115. 一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求27至30任一项所述的功率控制方法的步骤。
  116. 一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求61至76任一项所述的功率控制方法的步骤。
  117. 一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的 存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求77至86任一项所述的功率控制方法的步骤。
  118. 一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求86至110任一项所述的功率控制方法的步骤。
  119. 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求1至16任一项所述的功率控制方法。
  120. 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求17至26任一项所述的功率控制方法。
  121. 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求27至30任一项所述的功率控制方法。
  122. 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求61至76任一项所述的功率控制方法。
  123. 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求77至86任一项所述的功率控制方法。
PCT/CN2018/113853 2018-11-03 2018-11-03 一种功率控制方法、设备及存储介质 WO2020087548A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2018/113853 WO2020087548A1 (zh) 2018-11-03 2018-11-03 一种功率控制方法、设备及存储介质
CN201880091384.9A CN111869276A (zh) 2018-11-03 2018-11-03 一种功率控制方法、设备及存储介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2018/113853 WO2020087548A1 (zh) 2018-11-03 2018-11-03 一种功率控制方法、设备及存储介质

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020087548A1 true WO2020087548A1 (zh) 2020-05-07

Family

ID=70461992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2018/113853 WO2020087548A1 (zh) 2018-11-03 2018-11-03 一种功率控制方法、设备及存储介质

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN111869276A (zh)
WO (1) WO2020087548A1 (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103227689A (zh) * 2012-01-30 2013-07-31 中兴通讯股份有限公司 功率参数的处理方法及装置
US20170265148A1 (en) * 2016-03-09 2017-09-14 Qualcomm Incorporated Power control based on sar and/or harq
CN107241171A (zh) * 2008-03-10 2017-10-10 苹果公司 用于无线系统的控制信令的方法
CN108135028A (zh) * 2018-02-27 2018-06-08 中兴通讯股份有限公司 一种功率控制方法、装置及通信节点

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101742626B (zh) * 2010-01-14 2013-06-26 华为技术有限公司 功率调整方法及系统、基站和用户设备
CN103945504B (zh) * 2013-01-18 2017-10-17 华为技术有限公司 功率控制方法及设备

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107241171A (zh) * 2008-03-10 2017-10-10 苹果公司 用于无线系统的控制信令的方法
CN103227689A (zh) * 2012-01-30 2013-07-31 中兴通讯股份有限公司 功率参数的处理方法及装置
US20170265148A1 (en) * 2016-03-09 2017-09-14 Qualcomm Incorporated Power control based on sar and/or harq
CN108135028A (zh) * 2018-02-27 2018-06-08 中兴通讯股份有限公司 一种功率控制方法、装置及通信节点

Also Published As

Publication number Publication date
CN111869276A (zh) 2020-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021016973A1 (zh) 一种信息传输方法、电子设备及存储介质
WO2020143057A1 (zh) 信道接入方案的确定方法及装置、终端设备、网络设备
WO2018107520A1 (zh) 控制上行功率的方法和设备
WO2017092716A1 (zh) 确定功率的方法及用户设备
CN108632970B (zh) 功率控制方法、终端和网络设备
WO2020051774A1 (zh) 通信方法、终端设备和网络设备
WO2021087678A1 (zh) 一种小区状态管理方法及装置、终端设备、网络设备
KR102621516B1 (ko) 피드백 정보의 전송 방법, 장치, 칩, 저장 매체 및 컴퓨터 프로그램 제품
WO2020073623A1 (zh) 一种资源配置方法及装置、通信设备
TW202008808A (zh) 一種資料傳輸方法、終端設備、網路設備及存儲媒介
TW202041072A (zh) 通訊方法和終端設備
TW202019208A (zh) 一種回饋資源的複用方法、終端設備及網路設備
US20230180147A1 (en) Power reporting for integrated access and backhaul networks
WO2021035557A1 (zh) 一种资源配置方法及装置、终端设备、网络设备
WO2023050916A1 (zh) Pucch功率控制方法、终端、装置及存储介质
US20230269727A1 (en) Data transmission time domain parameter indication method, ue, and base station
WO2022205412A1 (zh) 一种信道传输方法、电子设备及存储介质
WO2022061891A1 (zh) 一种重复传输方法、通信设备及存储介质
WO2018126416A1 (zh) 传输上行控制信道的方法、网络设备和终端设备
WO2020087548A1 (zh) 一种功率控制方法、设备及存储介质
WO2020107185A1 (zh) 一种数据处理方法、设备及存储介质
WO2021030996A1 (zh) 一种信道处理方法、终端设备及存储介质
WO2021012285A1 (zh) 一种信息传输方法、电子设备及存储介质
WO2020232647A1 (zh) 用于检测pdcch的方法、装置和通信设备
WO2020056777A1 (zh) 无线通信的方法、发送节点和接收节点

Legal Events

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

Ref document number: 18938923

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18938923

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1