WO2025152134A1 - 发送功率控制方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
发送功率控制方法、装置、设备及存储介质Info
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- WO2025152134A1 WO2025152134A1 PCT/CN2024/073168 CN2024073168W WO2025152134A1 WO 2025152134 A1 WO2025152134 A1 WO 2025152134A1 CN 2024073168 W CN2024073168 W CN 2024073168W WO 2025152134 A1 WO2025152134 A1 WO 2025152134A1
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- power control
- intermediate node
- power
- data
- transmission power
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/02—Power saving arrangements
Definitions
- the embodiments of the present application relate to the field of Internet of Things, and in particular to a transmission power control method, apparatus, device and storage medium.
- network devices can use intermediate nodes to achieve communication transmission between network devices and IoT devices.
- network devices can perform two-way communication with intermediate nodes, and intermediate nodes can perform two-way communication with IoT devices.
- the present application provides a method, apparatus, device and storage medium for controlling transmission power.
- the technical solution is as follows:
- the transmission power is determined based on the first power control parameter, where the transmission power is the power when at least one of a carrier, data or a signal is sent to the IoT device.
- an embodiment of the present application provides a transmission power control method, which is performed by a network device, and the method includes:
- a first power control parameter is sent, where the first power control parameter is used to instruct the first intermediate node to determine a transmission power, where the transmission power is the power when the first intermediate node sends at least one of a carrier, data, or a signal to the Internet of Things device.
- an embodiment of the present application provides a transmit power control method, which is performed by a second intermediate node, and includes:
- Sending a second power control parameter where the second power control parameter is used to determine a transmit power of the first intermediate node together with the first power control parameter, or the second power control parameter is used to adjust the transmit power determined based on the first power control parameter;
- an embodiment of the present application provides a transmission power control device, the device comprising:
- the determination module is used to determine the transmission power based on the first power control parameter, where the transmission power is the power when at least one of a carrier, data or a signal is sent to the Internet of Things device.
- an embodiment of the present application provides a transmission power control device, the device comprising:
- FIG15 shows a structural block diagram of a transmission power control device provided in an embodiment of the present application.
- FIG16 shows a structural block diagram of a transmission power control device provided in an embodiment of the present application.
- FIG17 shows a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of the present application.
- zero-power devices Based on the energy source and usage of zero-power devices, zero-power devices can be divided into the following types:
- Zero-power devices do not require built-in power supplies. When a zero-power device is close to a network device, it is within the near field formed by the radiation of the network device antenna.
- the network device is a reader/writer of a radio frequency identification (RFID) system. Therefore, the antenna of the zero-power device generates an induced current through electromagnetic induction, and the induced current drives the low-power chip circuit of the zero-power device. It realizes the demodulation of the forward link signal and the modulation of the backward link signal.
- the zero-power device can use backscatter or extremely low-power active transmission to transmit signals.
- Passive zero-power devices do not require built-in power supplies to drive either the forward link or the reverse link, and are truly zero-power devices. Passive zero-power devices do not require power supply, and the RF circuit and baseband circuit are very simple. For example, they do not require low-noise amplifiers (LNA), power amplifiers (PA), crystal oscillators, analog to digital converters (ADC) and other devices. They have many advantages such as small size, light weight, very low price and long service life.
- LNA low-noise amplifiers
- PA power amplifiers
- ADC analog to digital converters
- Semi-passive zero-power devices do not require built-in power to drive either the forward link or the reverse link.
- the energy stored in the capacitor used in the work comes from the radio energy collected by the RF energy harvesting module. It is a truly zero-power device.
- Semi-passive zero-power devices inherit many advantages of passive zero-power devices, such as small size, light weight, very cheap price, long service life, etc.
- NB-IoT Narrow Band-Internet of Things
- MTC Machine-Type Communications
- Some IoT scenarios may face extreme environments such as high temperature, low temperature, high humidity, high voltage, high radiation or high-speed movement. Such as ultra-high voltage substations, high-speed train track monitoring, high-cold area environmental monitoring, industrial production lines, etc. In these scenarios, IoT terminal devices will not work due to the working environment restrictions of conventional power supplies. In addition, extreme working environments are not conducive to the maintenance of IoT terminal devices, such as replacing power supplies.
- IoT communication scenarios such as food traceability, commodity circulation, and smart wearables
- terminals require terminals to be extremely small in size to facilitate use in these scenarios.
- IoT terminal devices used for commodity management in the circulation link usually use electronic tags, which are embedded in the commodity packaging in a very small form.
- lightweight wearable IoT terminal devices can meet user needs while improving user experience.
- the intermediate terminal device 120 and the network device 110 communicate with each other through some air interface technology, such as a Uu interface.
- some air interface technology such as a Uu interface.
- Uplink communication refers to the intermediate terminal device 120 sending a signal to the network device 110;
- downlink communication refers to the network device 110 sending a signal to the intermediate terminal device 120.
- the first power control parameter is used to indicate the transmission power when the first intermediate node sends a signal to the Internet of Things device.
- the signal can be understood as a reference signal or a pilot signal.
- the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device occupy the same time-frequency resource unit during the transmission process, or it is understood that the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device are carried on the same transmission resource at the same time.
- the first power control parameter is a closed-loop power control parameter.
- the closed-loop power control parameter can help the network device dynamically adjust the transmission power of the first intermediate node.
- the first intermediate node determines the transmission power when sending at least one of the carrier, data, or signal to the Internet of Things device based on the closed-loop power control parameter.
- the open loop power control parameters are network device configurable.
- the first maximum transmit power when transmitting a carrier The first maximum transmit power when transmitting a carrier; the second maximum transmit power when transmitting data and signals; the third maximum transmit power when transmitting data; the fourth maximum transmit power when transmitting signals; path loss compensation factor; the basic operating point of transmit power; the basic operating point of transmit power based on downlink path loss; the basic operating point of transmit power based on the path loss of the IoT link.
- the method further includes: receiving a first maximum transmission power.
- the first maximum transmission power is used to indicate that when the first intermediate node transmits a carrier wave to the IoT device, the power of the carrier wave needs to be less than or equal to the first maximum transmission power.
- the open-loop power control parameter includes a second maximum transmit power when sending data and signals.
- the network device sends the configured second maximum transmit power when sending data and signals to the first intermediate node.
- the method further includes: receiving a second maximum transmission power.
- the second maximum transmission power is used to indicate that when the first intermediate node sends data and signals to the IoT device, the power of sending data and signals needs to be less than or equal to the second maximum transmission power.
- the open-loop power control parameter includes a third maximum transmit power when sending data.
- the network device sends the configured third maximum transmit power when sending data to the first intermediate node.
- the method further includes: receiving a third maximum transmission power.
- the third maximum transmission power is used to indicate that when the first intermediate node sends data to the IoT device, the power of sending data needs to be less than or equal to the third maximum transmission power.
- the open-loop power control parameter includes a fourth maximum transmit power when sending a signal.
- the signal includes a reference signal (Reference Signal, RS).
- the method further includes: receiving a fourth maximum transmission power.
- the fourth maximum transmission power is used to indicate that when the first intermediate node sends a signal to the IoT device, the power of the signal sent needs to be less than or equal to the fourth maximum transmission power.
- sending data or sending signals or sending data and signals are collectively referred to as "sending data and/or signals" for explanation.
- the second maximum transmission power when sending data and signals, the third maximum transmission power when sending data, and the fourth maximum transmission power when sending signals can be collectively referred to as "maximum transmission power when sending data and/or signals”.
- the open-loop power control parameter includes a basic operating point of the transmission power.
- the basic operating point of the transmission power includes a basic operating point of the transmission power based on the downlink path loss and/or a basic operating point of the transmission power based on the path loss of the IoT link.
- the situation where the first intermediate node and the IoT device perform bidirectional communication includes at least one of the following:
- the first intermediate node sends a carrier wave, data and/or signals to the IoT device, and receives data and/or signals reflected by the IoT device.
- the first embodiment corresponding to the first situation is:
- the first intermediate node determines the power of any channel sent to the IoT device based on the same set of open-loop power control parameters configured by the network device, and the first intermediate node performs open-loop power control only based on the downlink path loss.
- the open-loop power control parameters include at least one of the following:
- the second maximum transmit power when sending data and signals The path loss compensation factor; the basic operating point of the transmit power.
- PA -IoT represents the transmission power of the first intermediate node for transmitting data and/or signals
- PCMAX represents the maximum transmission power when transmitting data and/or signals
- P0 represents the basic operating point of the transmission power
- ⁇ represents the path loss compensation factor
- PLD represents the downlink path loss measured by the first intermediate node
- f represents the power adjustment value determined according to the power control parameters configured by the network device. In some embodiments, when there is no closed-loop power control, the value of f is 0.
- the second embodiment corresponding to the first situation is as follows:
- the first intermediate node determines the power of any channel sent to the IoT device based on the same set of open-loop power control parameters configured by the network device, and the first intermediate node performs open-loop power control according to the downlink path loss and the measured path loss on the IoT link.
- the open-loop power control parameters include at least one of the following:
- IoT link refers to the link between the intermediate node and the IoT device, such as the link between the first node and the IoT device.
- PA -IoT represents the transmission power of the first intermediate node for sending data and/or signals
- PCMAX represents the maximum transmission power when sending data and/or signals
- P0 ,D represents the basic operating point of the transmission power based on the downlink path loss
- ⁇ D represents the downlink path loss compensation factor
- PL D represents the downlink path loss measured by the first intermediate node
- P0 ,A represents the basic operating point of the transmission power based on the path loss of the IoT link
- ⁇ A represents the IoT link path loss compensation factor
- PL A represents the direct path loss between the first intermediate node and the IoT device
- f is a power adjustment value determined according to the power control parameters configured by the network device. In some embodiments, when there is no closed-loop power control, the value of f is 0.
- P represents the transmission power of the IoT device.
- P is a constant value or a preset value.
- P r represents the average receiving power of the IoT device measured by the first intermediate node.
- the third embodiment corresponding to the first situation is:
- P represents the transmission power of the IoT device.
- P is a constant value or a preset value.
- P r represents the average receiving power of the IoT device measured by the first intermediate node.
- the method provided in this embodiment enables the first intermediate node to determine the transmission power when sending data and/or signals to the Internet of Things device through an open-loop power control parameter configured based on the network device for instructing the first intermediate node to send data and/or signals to the Internet of Things device, thereby ensuring that the impact on other data transmission processes can be minimized when sending data and/or signals to the Internet of Things device.
- the above-mentioned open-loop power control parameters are configured by the network device alone for the first intermediate node. That is, the signaling of the open-loop power control parameters for the first intermediate node to send a carrier and send data and/or signals to the IoT device configured by the network device is different from the signaling of the open-loop power control parameters corresponding to other uplink transmissions configured by the network device.
- the first embodiment corresponding to the second situation is:
- the first intermediate node determines the power of the carrier and any channel sent to the IoT device based on the same set of open-loop power control parameters configured by the network device.
- the first intermediate node performs open-loop power control only based on the downlink path loss.
- the open-loop power control parameters include at least one of the following:
- the first maximum transmit power when transmitting a carrier The first maximum transmit power when transmitting a carrier; the second maximum transmit power when transmitting data and signals; the path loss compensation factor; the basic operating point of the transmit power.
- PA -IoT represents the transmission power of the first intermediate node for transmitting data and/or signals
- PCMAX represents the maximum transmission power when transmitting data and/or signals
- P0 represents the basic operating point of the transmission power
- ⁇ represents the path loss compensation factor
- PLD represents the downlink path loss measured by the first intermediate node
- f represents the power adjustment value determined according to the power control parameters configured by the network device. In some embodiments, when there is no closed-loop power control, the value of f is 0.
- the second embodiment corresponding to the second situation is as follows:
- the first intermediate node determines the power of the carrier and any channel sent to the IoT device based on the same set of open-loop power control parameters configured by the network device.
- the first intermediate node performs open-loop power control based on the downlink path loss and the measured path loss on the IoT link.
- the open-loop power control parameters include at least one of the following:
- the first maximum transmit power when transmitting a carrier The first maximum transmit power when transmitting a carrier; the second maximum transmit power when transmitting data and signals; downlink path loss compensation factor; IoT link path loss compensation factor; basic operating point of transmit power based on downlink path loss; basic operating point of transmit power based on path loss of IoT link.
- PA -IoT represents the transmission power of the first intermediate node for sending data and/or signals
- PCMAX represents the maximum transmission power when sending data and/or signals
- P0 ,D represents the basic operating point of the transmission power based on the downlink path loss
- ⁇ D represents the downlink path loss compensation factor
- PL D represents the downlink path loss measured by the first intermediate node
- P0,A represents the basic operating point of the transmission power based on the path loss of the IoT link
- ⁇ A represents the IoT link path loss compensation factor
- PL A represents the direct path loss between the first intermediate node and the IoT device
- f is a power adjustment value determined according to the power control parameters configured by the network device. In some embodiments, when there is no closed-loop power control, the value of f is 0.
- P represents the transmission power of the IoT device.
- P is a constant value or a preset value.
- P r represents the average receiving power of the IoT device measured by the first intermediate node.
- PA -IoT,cw represents the transmission power of the carrier transmitted by the first intermediate node
- PCMAX1 represents the first maximum transmission power when transmitting the carrier
- P0 ,D represents the basic operating point of the transmission power based on the downlink path loss
- ⁇ D represents the downlink path loss compensation factor
- PL D represents the downlink path loss measured by the first intermediate node
- P0,A represents the basic operating point of the transmission power based on the path loss of the IoT link
- ⁇ A represents the IoT link path loss compensation factor
- PL A represents the direct path loss between the first intermediate node and the IoT device
- ⁇ represents the offset value of the carrier relative to the transmission power of the data and/or signal
- fcw represents the power adjustment value determined according to the power control parameter for the carrier sent by the network device.
- the third embodiment corresponding to the second situation is:
- the first intermediate node determines the power of the carrier and any channel sent to the IoT device according to the open-loop power control parameters for different channels or signals configured by the network device, and the first intermediate node performs open-loop power control at least according to the downlink path loss.
- the channel includes at least one of a control signal, a data channel, and a synchronization signal sent by the first intermediate node to the IoT device.
- the open-loop power control parameter includes at least one of the following:
- PA -IoT represents the transmission power of the first intermediate node for transmitting data and/or signals
- PCMAX represents the maximum transmission power when transmitting data and/or signals
- P0 ,D,C represents the basic operating point of the transmission power based on the downlink path loss
- ⁇ D ,C represents the downlink path loss compensation factor
- PL D represents the downlink path loss measured by the first intermediate node
- f represents the power adjustment value determined according to the power control parameters configured by the network device.
- the value of f is 0.
- PA -IoT,cw represents the transmission power of the first intermediate node to transmit the carrier
- PCMAX1 represents the first maximum transmission power when transmitting the carrier
- P0 ,D,C represents the basic operating point of the transmission power based on the downlink path loss
- ⁇ D ,C represents the downlink path loss compensation factor
- PL D represents the first intermediate node
- f cw represents the downlink path loss measured by the intermediate node
- f cw represents the power adjustment value determined according to the power control parameter for the carrier sent by the network device.
- PA -IoT represents the transmission power of the first intermediate node for sending data and/or signals
- PCMAX represents the maximum transmission power when sending data and/or signals
- P0 ,D,C represents the basic operating point of the transmission power based on the downlink path loss
- ⁇ D ,C represents the downlink path loss compensation factor
- PLD represents the downlink path loss measured by the first intermediate node
- P0,A,C represents the basic operating point of the transmission power based on the path loss of the IoT link
- ⁇ A ,C represents the IoT link path loss compensation factor
- PLA represents the direct path loss between the first intermediate node and the IoT device
- f is the power adjustment value determined according to the power control parameters configured by the network device. In some embodiments, when there is no closed-loop power control, the value of f is 0.
- P represents the transmission power of the IoT device.
- P is a constant value or a preset value.
- P r represents the average receiving power of the IoT device measured by the first intermediate node.
- P A-IoT,cw represents the transmission power of the carrier sent by the first intermediate node
- PCMAX1 represents the first maximum transmission power when sending the carrier
- P 0,D,C represents the basic operating point of the transmission power based on the downlink path loss
- ⁇ D,C represents the downlink path loss compensation factor
- PLD represents the downlink path loss measured by the first intermediate node
- P 0,A,C represents the basic operating point of the transmission power based on the path loss of the IoT link
- ⁇ A,C represents the IoT link path loss compensation factor
- PLA represents the direct path loss between the first intermediate node and the IoT device
- f cw represents the power adjustment value determined according to the power control parameters for the carrier sent by the network device.
- the method provided in this embodiment enables the first intermediate node to determine the transmission power when sending a carrier, and sending data and/or a signal to the Internet of Things device through an open-loop power control parameter configured based on the network device for instructing the first intermediate node to send a carrier, and send data and/or a signal to the Internet of Things device, thereby ensuring that the impact on other data transmission processes can be minimized when sending a carrier, and sending data and/or a signal to the Internet of Things device.
- step 220 may also be replaced by the following sub-steps:
- Step 222 Determine the transmit power based on the closed-loop power control parameters.
- the closed-loop power control parameters are indicated by the network device via a power control command.
- the method further includes: receiving a power control command.
- the power control command is used to instruct the first intermediate node to determine a closed-loop power control parameter for the transmission power.
- the first intermediate node 121 sends at least one of a carrier, data, or signal.
- the network device 110 determines to send a power control command associated with at least one of the carrier, data, or signal to the first intermediate node 121 based on at least one of the carrier, data, or signal sent by the first intermediate node 121, and the power control command is used to indicate a closed-loop power control parameter to the first intermediate node 121.
- the first intermediate node 121 determines the transmission power of at least one of the carrier, data, or signal sent to the IoT device based on the closed-loop power control parameter indicated by the power control command.
- the first intermediate node 121 sends at least one of the carrier, data, or signal to the IoT device 130 based on the determined transmission power.
- the power control command includes at least one of the following:
- a fifth power control command is associated with the signal.
- the power control command includes a first power control command associated with a carrier, wherein the first power control command is used to instruct the first intermediate node to determine a closed-loop power control parameter for transmitting a transmission power of the transmission carrier.
- the power control command includes a second power control command associated with the data and the signal.
- the second power control command is used to instruct the first intermediate node to determine a closed-loop power control parameter for transmitting power of the data and the signal.
- the power control command includes a fourth power control command associated with the data.
- the fourth power control command is used to instruct the first intermediate node to determine a closed-loop power control parameter for transmitting power of the data.
- the power control command includes a fifth power control command associated with the signal.
- the fifth power control command is used to indicate The closed-loop power control parameter for determining the transmission power of the transmitted signal by the first intermediate node is indicated.
- sending data or sending signals or sending data and signals are collectively referred to as "sending data and/or signals" for explanation.
- the second power control command associated with data and signals, the fourth power control command associated with data, and the fifth power control command associated with signals can be collectively referred to as "power control commands associated with data and/or signals”.
- the network device sends power control commands via downlink control signaling (DCI).
- DCI downlink control signaling
- the DCI may be a DCI for the network device to schedule the first intermediate node to send a carrier, or a DCI for the network device to schedule the first intermediate node to send data and/or signals.
- the way in which the network device sends a power control command through the DCI includes at least one of the following:
- Method 1 The network device schedules the first intermediate node to send a carrier through different DCIs, and schedules the first intermediate node to send data and/or signals. For example, the network device schedules the first intermediate node to send a carrier through the first DCI, and schedules the first intermediate node to send data and/or signals through the second DCI. At this time, the first power control command is carried in the first DCI, and the second power control command is carried in the second DCI.
- the first DCI is a DCI for scheduling the sending of a carrier
- the second DCI is a DCI for scheduling the sending of data or signals.
- the network device 110 carries a first power control command associated with a carrier through the first DCI, and carries a second power control command associated with data and signals through the second DCI.
- Method 2 The network device schedules the first intermediate node to send a carrier, and to send data and/or a signal through the same DCI.
- the first intermediate node is scheduled to send a carrier, and to send data and/or a signal through the third DCI.
- the first power control command and the second control command are carried in the third DCI, or the third power control command is carried in the third DCI.
- the third DCI is a DCI used to schedule the sending of at least one of the carrier or data or signal.
- the network device 110 carries the first power control command associated with the carrier and the second power control command associated with the data and the signal through the third DCI.
- the network device 110 carries the third power control command associated with the carrier, the data and the signal through the third DCI.
- the third DCI is used to allocate transmission resources for a transmission carrier and transmission resources for transmitting data and/or signals to the first intermediate node.
- the first intermediate node determines to transmit a transmission carrier or to transmit data and/or signals.
- the third DCI indicates scheduling the first intermediate node to send a carrier and to send data and/or a signal through different bit fields.
- the first bit field in the third DCI is used to indicate scheduling the first intermediate node to send a carrier
- the second bit field in the third DCI is used to indicate scheduling the first intermediate node to send data and/or a signal.
- the first bit field and the second bit field are different bit fields in the third DCI.
- the third DCI indicates scheduling the first intermediate node to send a carrier and to send data and/or a signal through the same bit field.
- the first bit field in the third DCI is used to indicate scheduling the first intermediate node to send a carrier, and the first bit field is also used to indicate scheduling the first intermediate node to send data and/or a signal.
- the DCI may be a DCI dedicated to sending a power control command, such as DCI format 2-2.
- the number of bits of the DCI dedicated to sending a power control command is configured by a network device.
- the Radio Network Temporary Identifier (RNTI) scrambled with the DCI dedicated to sending a power control command is different from the Transmit Power Control-Physical Downlink Shared Channel-RNTI (TPC-PUSCH-RNTI) and TPC-PUCCH-RNTI.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- the network device when the DCI is a DCI dedicated to sending a power control command, the network device sends the power control command through the DCI in at least one of the following ways:
- Method three The network device schedules the first intermediate node to send a carrier through data blocks in different DCIs, and schedules the first intermediate node to send data and/or signals. For example, the network device schedules the first intermediate node to send a carrier through the first data block of the fourth DCI, and schedules the first intermediate node to send data and/or signals through the second data block of the fifth DCI.
- the first power control command is carried in the first data block of the fourth DCI
- the second power control command is carried in the second data block of the fifth DCI.
- the number of bits of the first data block is configured by the network device.
- the number of bits of the second data block is configured by the network device.
- each data block includes two bits.
- the first data block of the fourth DCI includes two bits
- the second data block of the fifth DCI includes two bits.
- the first data block is a data block m in the fourth DCI, where m is a positive integer, and the value of m is configured by the network device.
- the fourth DCI is a DCI dedicated to sending a power control command, and the fourth DCI includes at least one data block, and the network device carries the first power control command associated with the carrier through the data block m (also referred to as the mth data block) in the fourth DCI.
- the fourth DCI and the fifth DCI are scrambled using different RNTIs.
- the RNTI used to scramble the fourth DCI is different from the TPC-PUSCH-RNTI and the TPC-PUCCH-RNTI.
- the RNTI used to scramble the fifth DCI is different from the TPC-PUSCH-RNTI and the TPC-PUCCH-RNTI.
- Step 223 Determine the transmit power based on the first power control parameter and the second power control parameter sent by the second intermediate node.
- the first power control parameter is described in detail in steps 220 to 222 above.
- the second power control parameter sent by the second intermediate node includes at least one of the following:
- the second power control parameter sent by the second intermediate node includes a sixth power control command.
- the sixth power control command is a power control command sent by the second intermediate node to the first intermediate node.
- the second power control parameter sent by the second intermediate node includes the sixth maximum transmit power when the first intermediate node sends data and signals.
- the second intermediate node sends the configured sixth maximum transmit power when sending data and signals to the first intermediate node.
- the method further includes: receiving a sixth maximum transmit power.
- the sixth maximum transmit power is used to indicate that when the first intermediate node sends data and signals to the IoT device, the power of sending data and signals needs to be less than or equal to the sixth maximum transmit power.
- the second power control parameter sent by the second intermediate node includes an eighth maximum transmit power when the first intermediate node sends a signal.
- the second intermediate node sends the configured eighth maximum transmit power when sending a signal to the first intermediate node.
- the method provided in this embodiment determines the transmission power based on the first power control parameter and the second power control parameter sent by the second intermediate node, so that when the first intermediate node sends at least one of the carrier, data or signal to the Internet of Things device, it can take into account the network device and other intermediate nodes at the same time, which is beneficial to further ensure the performance of the first intermediate node sending at least one of the carrier, data or signal to the Internet of Things device, and is beneficial to further reduce the interference of the first intermediate node to other data transmission when sending at least one of the carrier, data or signal.
- FIG10 shows a flow chart of a transmission power control method provided by an exemplary embodiment of the present application.
- the method is executed by a first intermediate terminal device/first intermediate node.
- the method includes:
- Step 320 Adjust the transmit power based on the second power control parameter sent by the second intermediate node.
- the first power control parameter is described in detail in steps 220 to 222 above.
- the second power control parameter sent by the second intermediate node includes at least one of the following:
- the sixth power control command ; the path loss between the first intermediate node and the second intermediate node; the fifth maximum transmit power when the first intermediate node sends a carrier; the sixth maximum transmit power when the first intermediate node sends data and signals; the seventh maximum transmit power when the first intermediate node sends data; the eighth maximum transmit power when the first intermediate node sends signals.
- the second power control parameter is described in the above step 223.
- the network device 110 sends a first power control parameter to the first intermediate node 121, and the second intermediate node 122 sends a second power control parameter to the first intermediate node.
- the first intermediate node 121 determines the transmission power of at least one of the carrier, data, or signal based on the first power control parameter and the second power control parameter.
- the first intermediate node 121 sends at least one of the carrier, data, or signal to the IoT device 130 based on the determined transmission power.
- the method provided in this embodiment adjusts the transmission power based on the second power control parameter sent by the second intermediate node, so that the first intermediate node can take into account the network device and other intermediate nodes at the same time when sending at least one of the carrier, data or signal to the Internet of Things device, which is beneficial to further ensure the performance of the first intermediate node sending at least one of the carrier, data or signal to the Internet of Things device, and is beneficial to further reduce the interference of the first intermediate node to other data transmission when sending at least one of the carrier, data or signal.
- FIG12 shows a flow chart of a transmission power control method provided by an exemplary embodiment of the present application.
- the method is executed by a network device.
- the method includes:
- Step 420 Send a first power control parameter.
- the first power control parameter is sent by the network device to the first intermediate node.
- the first power control parameter is used to indicate the first intermediate node to determine the transmission power when sending at least one of the carrier or data or signal to the IoT device.
- the IoT device is an Ambient IoT device as an example for explanation.
- the first power control parameter is used to indicate the transmission power of the first intermediate node when sending a carrier to the IoT device.
- a carrier is a radio wave used to carry a signal, such as a sine wave.
- the carrier sent by the first intermediate node to the IoT device does not carry data.
- the first power control parameter is used to indicate a transmission power when the first intermediate node sends data to the IoT device.
- the data includes at least one of data information and control information.
- the first power control parameter is used to indicate the transmission power when the first intermediate node sends a signal to the Internet of Things device.
- the signal can be understood as a reference signal or a pilot signal.
- the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device occupy the same time-frequency resource unit during the transmission process, or it is understood that the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device are carried on the same transmission resource at the same time.
- the first power control parameter is an open-loop power control parameter.
- the open-loop power control parameter is configured by the network device, which is beneficial to reducing the signaling overhead of the network device sending the closed-loop power control parameter, and is also beneficial for the intermediate node to flexibly adjust the transmission power.
- the first intermediate node determines the transmission power when sending at least one of the carrier or data or signal to the Internet of Things device based on the open-loop power control parameter.
- step 420 can be replaced by the following sub-steps:
- the open-loop power control parameter is configured by the network device.
- the open-loop power control parameter is used to instruct the first intermediate node to determine the transmission power.
- the open-loop power control parameter includes at least one of the following:
- the first maximum transmit power when transmitting a carrier The first maximum transmit power when transmitting a carrier; the second maximum transmit power when transmitting data and signals; the third maximum transmit power when transmitting data; the fourth maximum transmit power when transmitting signals; path loss compensation factor; the basic operating point of transmit power; the basic operating point of transmit power based on downlink path loss; the basic operating point of transmit power based on the path loss of the IoT link.
- the implementation method of the open-loop power control parameter is detailed in the embodiment for the open-loop power control parameter.
- step 420 can be replaced by the following sub-steps:
- Step 422 Send closed-loop power control parameters.
- the closed-loop power control parameter is indicated by the network device through a power control command.
- the closed-loop power control parameter is used to instruct the first intermediate node to determine the transmission power.
- the power control command is used to instruct the first intermediate node to determine a closed-loop power control parameter for the transmission power.
- the power control command includes at least one of the following:
- a first power control command associated with a carrier a second power control command associated with data and a signal; a third power control command associated with a carrier, data and a signal; a fourth power control command associated with data; and a fifth power control command associated with a signal.
- the implementation method of the closed-loop power control parameter is detailed in the embodiment for the closed-loop power control parameter.
- the transmission power of the first intermediate node is determined based on the first power control parameter and the power control parameters sent by other intermediate nodes except the first intermediate node.
- two intermediate nodes are used as an example for illustration.
- FIG13 shows a flow chart of a transmission power control method provided by an exemplary embodiment of the present application. The method is performed by a second intermediate terminal device/a second intermediate node. The method includes:
- Step 520 Send a second power control parameter.
- the second power control parameter includes at least one of the following:
- the sixth power control command ; the path loss between the first intermediate node and the second intermediate node; the fifth maximum transmit power when the first intermediate node sends a carrier; the sixth maximum transmit power when the first intermediate node sends data and signals; the seventh maximum transmit power when the first intermediate node sends data; the eighth maximum transmit power when the first intermediate node sends signals.
- the implementation method of the second power control parameter is detailed in the above step 223.
- FIG14 shows a structural block diagram of a transmission power control device provided by an exemplary embodiment of the present application.
- the device includes:
- the determination module 1410 is configured to determine the transmission power based on the first power control parameter.
- the first power control parameter is sent by the network device to the apparatus.
- the first power control parameter is used to indicate that the apparatus determines the transmission power when sending at least one of a carrier, data, or signal to the IoT device.
- the IoT device is an Ambient IoT device as an example for explanation.
- the first power control parameter is used to indicate the transmission power of the apparatus when sending a carrier to the IoT device.
- a carrier is a radio wave used to carry a signal, such as a sine wave.
- the carrier sent by the first intermediate node to the IoT device does not carry data.
- the first power control parameter is used to indicate the transmission power of the apparatus when sending data to the IoT device.
- the data includes at least one of data information and control information.
- the first power control parameter is used to indicate the transmission power when the device sends a signal to the Internet of Things device.
- the signal can be understood as a reference signal or a pilot signal.
- the signal and the data sent by the device to the Internet of Things device occupy the same time-frequency resource unit during the transmission process, or it is understood that the signal and the data sent by the device to the Internet of Things device are carried simultaneously and on the same transmission resource.
- the signal and the data sent by the device to the Internet of Things device occupy different time-frequency resource units during the transmission process, or it is understood that the signal and the data sent by the device to the Internet of Things device are carried on different transmission resources, that is, the signal and the data sent by the device to the Internet of Things device are sent separately.
- the signal and the data sent by the device to the Internet of Things device are sent synchronously.
- the above apparatus further comprises:
- the receiving module 1420 is configured to receive a first power control parameter.
- the first power control parameter includes at least one of the following:
- the first power control parameter is an open-loop power control parameter.
- the open-loop power control parameter is configured by the network device, which is beneficial to reducing the signaling overhead of the network device sending the closed-loop power control parameter, and is also beneficial for the intermediate node to flexibly adjust the transmission power.
- the device determines the transmission power when sending at least one of the carrier or data or signal to the Internet of Things device based on the open-loop power control parameter.
- the first power control parameter is a closed-loop power control parameter.
- the closed-loop power control parameter can help the network device dynamically adjust the transmission power of the device.
- the device determines the transmission power when sending at least one of a carrier or data or a signal to the Internet of Things device based on the closed-loop power control parameter.
- the transmission power is the power used when the apparatus transmits at least one of a carrier wave, data, or a signal to an IoT device.
- the determination module 1410 is further configured to determine the transmission power based on the open-loop power control parameter.
- the open loop power control parameters are network device configurable.
- the receiving module 1420 is further configured to receive an open-loop power control parameter.
- the open-loop power control parameter includes at least one of the following:
- the first maximum transmit power when transmitting a carrier The first maximum transmit power when transmitting a carrier; the second maximum transmit power when transmitting data and signals; the third maximum transmit power when transmitting data; the fourth maximum transmit power when transmitting signals; path loss compensation factor; the basic operating point of transmit power; the basic operating point of transmit power based on downlink path loss; the basic operating point of transmit power based on the path loss of the IoT link.
- the implementation method of the open-loop power control parameter is detailed in the embodiment for the open-loop power control parameter.
- the determination module 1410 is further configured to determine the transmission power based on the closed-loop power control parameter.
- the closed-loop power control parameters are indicated by the network device via a power control command.
- the receiving module 1420 is further configured to receive a power control command, wherein the power control command is used to instruct the device to determine a closed-loop power control parameter for the transmission power.
- the power control command includes at least one of the following:
- a first power control command associated with a carrier a second power control command associated with data and a signal; a third power control command associated with a carrier, data and a signal; a fourth power control command associated with data; and a fifth power control command associated with a signal.
- the implementation method of the closed-loop power control parameter is detailed in the embodiment for the closed-loop power control parameter.
- the transmission power of the device is determined based on the first power control parameter and the power control parameters transmitted by other intermediate nodes other than the device.
- two intermediate nodes are taken as an example for illustration.
- the determination module 1410 is further configured to determine the transmit power based on the first power control parameter and the second power control parameter sent by the second intermediate node.
- the adjustment module 1430 is configured to adjust the transmission power based on the first power control parameter and the second power control parameter sent by the second intermediate node.
- the first power control parameter is described in detail in steps 220 to 222 above.
- the second power control parameter sent by the second intermediate node includes at least one of the following:
- the sixth power control command ; the path loss between the device and the second intermediate node; the fifth maximum transmission power when the device sends a carrier; the sixth maximum transmission power when the device sends data and signals; the seventh maximum transmission power when the device sends data; the eighth maximum transmission power when the device sends signals.
- the implementation method of the second power control parameter is detailed in the above step 223.
- the apparatus further comprises:
- the device provided in the above embodiment only uses the division of the above-mentioned functional modules as an example to implement its functions.
- the above-mentioned functions can be assigned to different functional modules according to actual needs, that is, the content structure of the device can be divided into different functional modules to complete all or part of the functions described above.
- FIG15 shows a structural block diagram of a transmission power control device provided by an exemplary embodiment of the present application.
- the device includes:
- the sending module 1510 is configured to send a first power control parameter.
- the first power control parameter is used to indicate the transmission power of the first intermediate node when sending a carrier to the IoT device.
- a carrier is a radio wave used to carry a signal, such as a sine wave.
- the carrier sent by the first intermediate node to the IoT device does not carry data.
- the first power control parameter is used to indicate a transmission power when the first intermediate node sends data to the IoT device.
- the data includes at least one of data information and control information.
- the first power control parameter is used to indicate the transmission power when the first intermediate node sends a signal to the Internet of Things device.
- the signal can be understood as a reference signal or a pilot signal.
- the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device occupy the same time-frequency resource unit during the transmission process, or it is understood that the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device are carried on the same transmission resource at the same time.
- the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device occupy different time-frequency resource units during the transmission process, or it is understood that the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device are carried on different transmission resources, that is, the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device are sent separately.
- the signal and the data sent by the first intermediate node to the Internet of Things device are sent synchronously.
- the first power control parameter includes at least one of the following:
- the first power control parameter is an open-loop power control parameter.
- the open-loop power control parameter is configured by the device, which is beneficial to reducing the signaling overhead of the device sending the closed-loop power control parameter, and is beneficial to the intermediate node to flexibly adjust the transmission power.
- the first intermediate node determines the transmission power when sending at least one of the carrier or data or signal to the Internet of Things device based on the open-loop power control parameter.
- the first power control parameter is a closed-loop power control parameter.
- the closed-loop power control parameter can help the device dynamically adjust the transmission power of the first intermediate node.
- the first intermediate node determines the transmission power when sending at least one of the carrier or data or signal to the Internet of Things device based on the closed-loop power control parameter.
- the transmission power is the power used when the first intermediate node transmits at least one of a carrier wave, data, or a signal to the IoT device.
- the sending module 1510 is further configured to send open-loop power control parameters.
- the open-loop power control parameter is configured by the apparatus.
- the open-loop power control parameter is used to instruct the first intermediate node to determine the transmission power.
- the open-loop power control parameter includes at least one of the following:
- the first maximum transmit power when transmitting a carrier The first maximum transmit power when transmitting a carrier; the second maximum transmit power when transmitting data and signals; the third maximum transmit power when transmitting data; the fourth maximum transmit power when transmitting signals; path loss compensation factor; the basic operating point of transmit power; the basic operating point of transmit power based on downlink path loss; the basic operating point of transmit power based on the path loss of the IoT link.
- the implementation method of the open-loop power control parameter is detailed in the embodiment for the open-loop power control parameter.
- the sending module 1510 is further configured to send closed-loop power control parameters.
- the closed-loop power control parameter is indicated by the apparatus through a power control command.
- the closed-loop power control parameter is used to instruct the first intermediate node to determine the transmission power.
- the power control command is used to instruct the first intermediate node to determine a closed-loop power control parameter for the transmission power.
- the power control command includes at least one of the following:
- a first power control command associated with a carrier a second power control command associated with data and a signal; a third power control command associated with a carrier, data and a signal; a fourth power control module associated with data; and a fifth power control module associated with a signal.
- the implementation method of the closed-loop power control parameter is detailed in the embodiment for the closed-loop power control parameter.
- FIG16 shows a structural block diagram of a transmission power control device provided by an exemplary embodiment of the present application.
- the device includes:
- the sending module 1610 is configured to send a second power control parameter.
- the second power control parameter includes at least one of the following:
- the sixth power control command ; the path loss between the first intermediate node and the device; the fifth maximum transmission power when the first intermediate node sends a carrier; the sixth maximum transmission power when the first intermediate node sends data and signals; the seventh maximum transmission power when the first intermediate node sends data; the eighth maximum transmission power when the first intermediate node sends a signal.
- the implementation method of the second power control parameter is detailed in the above step 223.
- FIG17 is a schematic diagram showing the structure of a communication device (terminal device or network device) provided in one embodiment of the present application.
- the communication device may include: a processor 1701 , a receiver 1702 , a transmitter 1703 , a memory 1704 and a bus 1705 .
- the processor 1701 includes one or more processing cores.
- the processor 1701 executes various functional applications and information processing by running software programs and modules.
- the receiver 1702 and the transmitter 1703 may be implemented as a transceiver 1706 , which may be a communication chip.
- the memory 1704 is connected to the processor 1701 via a bus 1705.
- the memory 1704 can be used to store a computer program, and the processor 1701 is used to execute the computer program to implement each step performed by the terminal device or the network device in the above method embodiment.
- memory 1704 can be implemented by any type of volatile or non-volatile storage device or a combination thereof, and volatile or non-volatile storage devices include but are not limited to: random-access memory (RAM) and read-only memory (ROM), erasable programmable read-only memory (EPROM), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), flash memory or other solid-state storage technology, compact disc read-only memory (CD-ROM), high-density digital video disc (DVD) or other optical storage, tape cassettes, magnetic tapes, disk storage or other magnetic storage devices.
- RAM random-access memory
- ROM read-only memory
- EPROM erasable programmable read-only memory
- EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
- flash memory or other solid-state storage technology compact disc read-only memory (CD-ROM), high-density digital video disc (DVD) or other optical storage, tape cassettes, magnetic tapes, disk storage or other magnetic storage devices.
- CD-ROM compact disc read
- An embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, in which a computer program is stored.
- the computer program is executed by a processor of a terminal device or a network device to implement each step in the above-mentioned transmission power control method.
- the computer readable storage medium may include: ROM, RAM, solid state drives (SSD) or optical disks, etc.
- the random access memory may include resistance random access memory (ReRAM) and dynamic random access memory (DRAM).
- An embodiment of the present application also provides a chip, which includes a programmable logic circuit and/or program instructions.
- the chip runs on a terminal or a network device, it is used to implement each step in the above-mentioned transmission power control method.
- Computer-readable media include computer storage media and communication media, wherein the communication media include any media that facilitates the transmission of a computer program from one place to another.
- the storage medium can be any available medium that a general or special-purpose computer can access.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请公开了一种发送功率控制方法、装置、设备及存储介质,属于物联网技术领域。所述方法包括:基于第一功率控制参数确定发送功率,所述发送功率是向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。一方面能够保证第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一的性能,另一方面通过控制发送功率有利于降低第一中间节点在发送载波或数据或信号中的至少之一时对其他数据传输的干扰。
Description
本申请实施例涉及物联网领域,特别涉及一种发送功率控制方法、装置、设备及存储介质。
在物联网技术中,当网络设备和物联网设备之间的距离较远时,网络设备可以通过中间节点,实现网络设备与物联网设备之间的通信传输。比如,网络设备与中间节点之间进行双向通信,中间节点与物联网设备之间进行双向通信。
在中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时,如何控制中间节点的发送功率,是尚未解决的技术问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种发送功率控制方法、装置、设备及存储介质。所述技术方案如下:
一方面,本申请实施例提供了一种发送功率控制方法,所述方法由第一中间节点执行,所述方法包括:
基于第一功率控制参数确定发送功率,所述发送功率是向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
另一方面,本申请实施例提供了一种发送功率控制方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
发送第一功率控制参数,所述第一功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送功率,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
另一方面,本申请实施例提供了一种发送功率控制方法,所述方法由第二中间节点执行,所述方法包括:
发送第二功率控制参数,所述第二功率控制参数用于和第一功率控制参数确定第一中间节点的发送功率,或,所述第二功率控制参数用于调整基于所述第一功率控制参数确定的所述发送功率;
其中,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
另一方面,本申请实施例提供了一种发送功率控制装置,所述装置包括:
确定模块,用于基于第一功率控制参数确定发送功率,所述发送功率是向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
另一方面,本申请实施例提供了一种发送功率控制装置,所述装置包括:
发送模块,用于发送第一功率控制参数,所述第一功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送功率,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
另一方面,本申请实施例提供了一种发送功率控制装置,所述装置包括:
发送模块,用于发送第二功率控制参数所述第二功率控制参数用于和第一功率控制参数确定第一中间节点的发送功率,或,所述第二功率控制参数用于调整基于所述第一功率控制参数确定的所述发送功率;
其中,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
另一方面,本申请实施例提供了一种终端设备,所述终端设备包括处理器;其中:
所述处理器,用于基于第一功率控制参数确定发送功率,所述发送功率是向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
另一方面,本申请实施例提供了一种终端设备,所述终端设备包括处理器和与所述处理器相连的收发器;其中:
所述收发器,用于发送第二功率控制参数,所述第二功率控制参数用于和第一功率控制参数确定第一中间节点的发送功率,或,所述第二功率控制参数用于调整基于所述第一功率控制参数确定的所述发送功率;
其中,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
另一方面,本申请实施例提供了一种网络设备,所述网络设备包括处理器和与所述处理器相连的收发器;其中:
所述收发器,用于发送第一功率控制参数,所述第一功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送
功率,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
另一方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现上述发送功率控制方法。
另一方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片在终端或网络设备上运行时,用于实现上述发送功率控制方法。
另一方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中;通信设备的处理器从所述计算机可读存储介质读取所述计算机指令,并执行所述计算机指令,使得所述通信设备以实现上述发送功率控制方法。
另一方面,本申请实施例提供了一种计算机程序,所述计算机程序由通信设备的处理器执行,以实现上述发送功率控制方法。
本申请实施例提供的技术方案可以包括如下有益效果:
通过第一功率控制参数,确定第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率,一方面能够保证第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一的性能,另一方面通过控制发送功率有利于降低第一中间节点在发送载波或数据或信号中的至少之一时对其他数据传输的干扰。
图1示出了相关技术提供的通信系统的示意图;
图2示出了相关技术提供的通信系统的示意图;
图3示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的流程图;
图4示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的示意图;
图5示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的示意图;
图6示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的示意图;
图7示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的示意图;
图8示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的示意图;
图9示出了本申请实施例提供的功率控制命令中的数据块的示意图;
图10示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的流程图;
图11示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的示意图;
图12示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的流程图;
图13示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制方法的流程图;
图14示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制装置的结构框图;
图15示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制装置的结构框图;
图16示出了本申请实施例提供的一种发送功率控制装置的结构框图;
图17示出了本申请实施例提供的一种通信设备的结构示意图。
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。针对本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。在本公开使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开。在本公开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。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。应当理解,尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
首先,对本申请实施例涉及的相关技术进行介绍:
零功耗设备的分类:
基于零功耗设备的能量来源以及使用方式可以将零功耗设备分为如下类型:
(1)无源零功耗设备;
零功耗设备不需要内装电源,零功耗设备接近网络设备时,零功耗设备处于网络设备天线辐射形成的近场范围内,示例性的,网络设备是射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)系统的读写器。因此,零功耗设备天线通过电磁感应产生感应电流,感应电流驱动零功耗设备的低功耗芯片电路。实现对前向链路信号的解调,以及后向链路的信号调制等工作。对于反向散射链路,零功耗设备可使用反向散射或极低功耗的主动发射方式进行信号的传输。无源零功耗设备无论是前向链路还是反向链路都不需要内置电源来驱动,是一种真正意义的零功耗设备。无源零功耗设备不需要电源,射频电路以及基带电路都非常简单,例如不需要低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)、功率放大器(Power Amplifier,PA)、晶振、模数转换器(Analog to Digital Converter,ADC)等器件,具有体积小、重量轻、价格非常便宜、使用寿命长等诸多优点。
(2)半无源零功耗设备;
半无源零功耗设备自身不安装电源,可使用射频能量采集模块采集无线电波能量,同时将采集的能量存储于一个储能单元中,示例性的,储能单元是电容。储能单元获得能量后,可以驱动零功耗设备的低功耗芯片电路。实现对前向链路信号的解调,以及后向链路的信号调制等工作。对于反向散射链路,零功耗设备可使用反向散射或极低功耗的主动发射方式进行信号的传输。
半无源零功耗设备无论是前向链路还是反向链路都不需要内置电源来驱动,工作中使用的电容储存的能量来源于射频能量采集模块采集的无线电能量,是一种真正意义的零功耗设备。半无源零功耗设备继承了无源零功耗设备的诸多优点,比如:具有体积小、重量轻、价格非常便宜、使用寿命长等诸多优点。
(3)有源零功耗设备;
有些场景下使用的零功耗设备也可以为有源零功耗设备,该类零功耗设备可以内置电源。电源用于驱动零功耗设备的低功耗芯片电路。实现对前向链路信号的解调,以及后向链路的信号调制等工作。但对于反向散射链路,零功耗设备可使用反向散射或极低功耗的主动发射方式进行信号的传输。因此,有源零功耗设备的零功耗主要体现于反向链路的信号传输不需要消耗零功耗设备自身功率,而是使用反向散射的方式。在有源零功耗设备中,内置电源向芯片供电,增加标签的读写距离,提高通信的可靠性。因此在一些对通信距离、读取时延等方面要求相对较高的场景得以应用。
蜂窝物联网:
蜂窝物联网蓬勃发展,如第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)已经标准化了窄带物联网(Narrow Band-Internet of Things,NB-IoT)、机器类通信(Machine-Type Communications,MTC)等物联网技术,但仍有很多场景下的物联网通信需求无法得到满足,例如:
严苛的通信环境;
某些物联网场景,可能面临高温、低温、高湿、高压、高辐射或高速运动等极端环境。如超高压变电站、高速运动的列车车轨监测、高寒地带环境监测、工业产线等。在这些场景中,受限于常规电源的工作环境限制,物联网终端设备将无法工作。另外,极端的工作环境也不利于物联网终端设备的维护,如更换电源。
极小尺寸的终端形态需求;
某些物联网通信场景,如食品溯源、商品流通以及智能可穿戴等要求终端具备极小的尺寸以方便在这些场景下使用。例如,用于流通环节上商品管理的物联网终端设备通常使用电子标签的形式,以非常小巧的形态嵌入到商品包装。再例如,轻巧的可穿戴式物联网终端设备可以在满足用户需求的同时提升用户使用体验。
极低成本的物联网通信需求;
众多的物联网通信场景要求物联网终端设备的成本足够低廉,从而提升相对于其他可替代的技术的竞争力。如物流或仓储场景,为了便于管理大量流通的物品,可以将物联网终端设备附着在每一件物品上,从而通过该物联网终端设备与物流网络之间的通信完成物流全过程、全周期的精确管理。这些场景要求物联网终端设备的价格具备足够竞争力。
因此,为了覆盖这些未满足的物联网通信需求,蜂窝物联网中也需要研发超低成本、极小尺寸、免电源/免维护的物联网,而零功耗物联网恰好可以满足这些需求。
零功耗物联网,又称Ambient IoT,或称之为无源物联网(passive IoT)。Ambient IoT设备指使用各种环境能量,如无线射频能、光能、太阳能、热能、机械能等各种环境能驱动自身的IoT设备。这种设备可以没有能量储备能力,也可以具备非常有限的能量储存能力(如使用几十微法容量的电容)。相比已有的IoT设备,Ambient IoT设备具备无电源、免维护、体积尺寸小、低复杂度低成本、长寿命周期等诸
多优势。
零功耗物联网可以至少用于如下四类场景:
(1)物体识别,如物流、生产线产品的管理、供应链管理;
(2)环境监测,如工作环境、自然环境的温度、湿度、有害气体监测;
(3)定位,如室内定位、智能寻物、产线物品定位等;
(4)智能控制,如对智能家居中各类电器的智能控制(开关空调,调整温度),农业大棚各类设施的智能控制(自动浇灌,施肥)。
基于环境能的物联网设备(Ambient IoT):
在新无线(New Radio,NR)系统中和WIFI系统中,设备的免电源和低成本可以支持如IoT设备的低成本大量部署和免维护。目前标准在研究如何在NR系统和WiFi系统中支持基于环境能量的IoT设备,称为Ambient IoT设备,其工作所需的能量来源于环境能量收集,环境能量来源可以是无线信号、太阳能、热能等。这类设备类似于零功耗通信中的无源或者半无源设备。
在3GPP的RAN开展了关于Ambient IoT devices的研究项目,将Ambient IoT设备大致分为三种设备类型:设备A、设备B和设备C,分别具备相应的复杂度和通信能力。
设备A:不具备能量存储能力,不能进行独立信号的发送,即采用反向散射的传输方式;
设备B:具备能量存储能力,不能进行独立信号的发送,即采用反向散射的传输方式可以利用存储的能量对反向散射信号进行放大;
设备C:具备能量存储能力,能够进行独立信号的发送即具备主动传输能力。
其中,设备A具有最低的复杂度和功耗,功耗可以低至1μW,但是其通信距离有限,一般只有几米。设备A需要网络设备提供载波信号进行反向散射传输(backscattering transmission)。设备C一般具备较大容量的电容来存储来自于环境的能量,功耗可以支持几百μW,可以支持主动的信号发射,具有较大的通信距离。设备C由于可以进行主动发射,不需要网络设备提供载波信号。设备B的复杂度和功耗在设备A和设备C之间。
NR中的物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)功率控制:
在NR Uu接口中,PUCCH的发送功率通过以下公式确定:
其中i表示PUCCH索引,PCMAX,f,c(i)为终端设备在载波f的服务小区c的最大发送功率,b为带宽部分(Band Width Part,BWP)索引,PO_PUCCH,b,f,c(qu)为目标接收功率,为PUCCH的传输带宽,PLb,f,c(qd)为根据路损参考信号qd测量得到的路损值,ΔF_PUCCH(F)为与PUCCH格式相关的调整值,ΔTF,b,f,c(i)为PUCCH码率相关的补偿因子,gb,f,c(i,l)为闭环功率控制采用的闭环功控调整状态。
具体的,PO_PUCCH,b,f,c(qu)=PO_NOMINAL_PUCCH+PO_UE_PUCCH(qu),PO_NOMINAL_PUCCH为无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)层的配置参数(未配置为0)。PO_UE_PUCCH(qu)为根据PUCCH空间相关信息指示PUCCH-SpatialRelationInfo确定的参数。对于路损测量参考信号qd,如果没有配置pathlossReferenceRSs,则采用携带主信息块(Master Indication Block,MIB)的同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)作为qd,如果有配置pathlossReferenceRSs,根据PUCCH空间相关信息PUCCH-SpatialRelationInfo中的PUCCHPathlossReferenceRS-Id索引PUCCH-PathlossReferenceRS中的参考信号作为qd,如果PUCCH没有空间相关信息指示,则qd为PUCCH-PathlossReferenceRS中索引为0的参考信号。
闭环功控调整状态l∈{0,1}表示功率控制进程索引,由PUCCH空间相关信息PUCCH-SpatialRelationInfo中的closedLoopIndex确定,如果没有PUCCH空间指示信息,则l=0。C(Ci)表示终端在特定范围内接收到的功率控制命令的个数,C(Ci)的值由标准定义。δPUCCH,b,f,c(m,l)表示第m个针对功率进程l的功率控制命令中指示的功率调整值。如果当前发送功率已经达到最大发送功率且累加值为正,或达到最小发送功率且累加值为负,则功率不再累加。
ΔF_PUCCH(F)为RRC为每个PUCCH格式各自配置的偏移值(未配置则为0)。
图1示出了本申请一个示例性实施例提供的通信系统的示意图。该通信系统包括网络设备110、中间终端设备120和物联网设备130。
本申请中的网络设备110提供无线通信功能,该网络设备110包括但不限于:演进型节点B
(Evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(Radio Network Controller,RNC)、节点B(Node B,NB)、基站控制器(Base Station Controller,BSC)、基站收发台(Base Transceiver Station,BTS)、家庭基站(例如,Home Evolved Node B,或Home Node B,HNB)、基带单元(Baseband Unit,BBU)、无线保真(Wireless Fidelity,Wi-Fi)系统中的接入点(Access Point,AP)、无线中继节点、无线回传节点、传输点(Transmission Point,TP)或者发送接收点(Transmission and Reception Point,TRP)等,还可以为第五代(5th Generation,5G)移动通信系统中的下一代节点B(Next Generation Node B,gNB)或传输点(TRP或TP),或者,为5G系统中的基站的一个或一组(包括多个天线面板)天线面板,或者,还可以为构成gNB或传输点的网络节点,如基带单元(BBU)或分布式单元(Distributed Unit,DU)等,或者超5代(Beyond Fifth Generation,B5G)移动通信系统、第六代(6th Generation,6G)移动通信系统中的基站等,或者核心网(Core Network,CN)、前传(Fronthaul)、回传(Backhaul)、无线接入网(Radio Access Network,RAN)、网络切片等,或者终端设备的服务小区、主小区(Primary Cell,Pcell)、主辅小区(Primary Secondary Cell,PSCell)、特殊小区(Special Cell,SpCell)、辅小区(Secondary Cell,Scell)、邻小区等。
本申请中的中间终端设备120,也可以称为中间节点(Intermediate Node)。该中间终端设备120也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、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、用户装置。该终端包括但不限于:手持设备、可穿戴设备、车载设备和物联网设备等,例如:手机、平板电脑、电子书阅读器、膝上便携计算机、台式计算机、电视机、游戏机、移动互联网设备(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(Augmented Reality,AR)终端、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端和混合现实(Mixed Reality,MR)终端、可穿戴设备、手柄、电子标签、控制器、工业控制(Industrial Control)中的无线终端、自动驾驶(Self Driving)中的无线终端、远程医疗(Remote Medical)中的无线终端、智能电网(Smart Grid)中的无线终端、运输安全(Transportation Safety)中的无线终端、智慧城市(Smart City)中的无线终端、智慧家庭(Smart Home)中的无线终端、远程手术(Remote Medical Surgery)中的无线终端、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、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、电视机顶盒(Set Top Box,STB)、用户驻地设备(Customer Premise Equipment,CPE)等。
中间终端设备120与网络设备110之间通过某种空口技术互相通信,例如Uu接口。示例性的,中间终端设备120与网络设备110之间存在两种通信场景:上行通信场景与下行通信场景。其中,上行通信是指中间终端设备120向网络设备110发送信号;下行通信是指网络设备110向中间终端设备120发送信号。
本申请中的物联网设备130,也可以称为Ambient IoT设备,也可以称为零功耗设备。相关技术中,中间终端设备120与物联网设备130之间存在双向通信。中间终端设备120向物联网设备130发送载波,以及向物联网设备130发送数据和/或信号,以及接收零功耗设备反射的数据和/或信号。
本申请实施例中,中间终端设备120可以是一个或多个。在中间终端设备120是一个的情况下,中间终端设备120和网络设备110之间的通信、以及中间终端设备120和物联网设备130之间的通信,如上述图1所示。在中间终端设备120是多个的情况下,如图2所示,第一中间终端设备121与网络设备110之间通过某种空口技术互相通信,例如Uu接口;第一中间终端设备121与物联网设备130之间单向通信,第一中间终端设备121向物联网设备130发送载波或数据或信号中的至少之一。第二中间终端设备122与网络设备110之间通过某种空口技术互相通信,例如Uu接口;第二中间终端设备122物联网设备130之间单向通信,第二中间终端设备122接收物联网设备130反馈的数据或信号。
在一些实施例中,在中间终端设备120向物联网设备130发送载波或数据或信号中的至少之一的过程中,其他终端设备可能同时在向网络设备110发送数据或信号。此时,如何避免中间终端设备130在发送载波或数据或信号中的至少之一时,对其他数据传输的干扰,是亟需解决的问题。
针对上述问题,本申请实施例中提出了一种发送功率控制方法,通过控制中间终端设备的发送功率,尽可能地避免中间终端设备在发送载波或数据或信号中的至少之一时,对其他数据传输造成干扰。图3示出了本申请一个示例性实施例提供的发送功率控制方法的流程图。该方法由第一中间终端设备/第一中间节点执行。本申请实施例中,以第一中间节点进行说明。该方法包括:
步骤220:基于第一功率控制参数确定发送功率。
在一些实施例中,第一功率控制参数是网络设备向第一中间节点发送的。第一功率控制参数用于指示第一中间节点确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。本申请实施例中,以该物联网设备为Ambient IoT设备为例进行说明。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示第一中间节点向物联网设备发送载波时的发送功率。
可以理解的是,载波是一种用于携带信号的无线电波,比如正弦波。示例性的,第一中间节点向物联网设备发送的载波没有携带数据。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示第一中间节点向物联网设备发送数据时的发送功率。可选的,该数据包括数据信息和控制信息中的至少一种。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示第一中间节点向物联网设备发送信号时的发送功率。可选地,该信号可理解为参考信号或导频信号。可选的,该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据在传输过程中占用相同的时频资源单元,或理解为该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据是同时且携带在相同的传输资源上的。可选的,该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据在传输过程中占用不同的时频资源单元,或理解为该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据是携带在不同的传输资源上的,也即该信号和第一中间节点向物联网设备发送的数据是分开发送的。本申请实施例中,以该信号和第一中间节点向物联网设备发送的数据是同步发送的为例进行举例说明。
在一些实施例中,上述方法还包括:接收第一功率控制参数。
在一些实施例中,第一功率控制参数包括如下至少之一:
开环功率控制参数;闭环功率控制参数。
可选的,第一功率控制参数是开环功率控制参数。该开环功率控制参数是网络设备配置的,有利于降低网络设备发送闭环功率控制参数的信令开销,同时有利于中间节点灵活调整发送功率。在第一功率控制参数是开环功率控制参数的情况下,第一中间节点基于开环功率控制参数确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。
可选的,第一功率控制参数是闭环功率控制参数。该闭环功率控制参数能够帮助网络设备动态调整第一中间节点的发送功率。在第一功率控制参数是闭环功率控制参数的情况下,第一中间节点基于闭环功率控制参数确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。
在一些实施例中,发送功率是第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
综上所述,本实施例提供的方法,通过第一功率控制参数,确定第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率,一方面能够保证第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一的性能,另一方面通过控制发送功率有利于降低第一中间节点在发送载波或数据或信号中的至少之一时对其他数据传输的干扰。
针对开环功率控制参数:
在一些实施例中,上述步骤220可以替换为如下子步骤:
步骤221:基于开环功率控制参数确定发送功率。
在一些实施例中,开环功率控制参数是网络设备配置的。
在一些实施例中,该方法还包括:接收开环功率控制参数。示例性的,如图4所示,网络设备110向第一中间节点121发送开环功率控制参数。第一中间节点121在接收到该开环功率控制参数的情况下,确定发送载波或数据或信号中的至少之一的发送功率。第一中间节点121基于确定好的发送功率,向物联网设备130发送载波或数据或信号中的至少之一。
在一些实施例中,该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送载波时的第一最大发送功率;发送数据和信号时的第二最大发送功率;发送数据时的第三最大发送功率;发送信号时的第四最大发送功率;路径损耗补偿因子;发送功率的基本工作点;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点。
在一些实施例中,开环功率控制参数包括发送载波时的第一最大发送功率。网络设备向第一中间节点发送配置的发送载波时的第一最大发送功率。
在一些实施例中,该方法还包括:接收第一最大发送功率。该第一最大发送功率用于指示第一中间节点在向物联网设备发送载波时,发送载波的功率需要小于或等于第一最大发送功率。
在一些实施例中,开环功率控制参数包括发送数据和信号时的第二最大发送功率。网络设备向第一中间节点发送配置的发送数据和信号时的第二最大发送功率。
在一些实施例中,该方法还包括:接收第二最大发送功率。该第二最大发送功率用于指示第一中间节点在向物联网设备发送数据和信号时,发送数据和信号的功率需要小于或等于第二最大发送功率。
在一些实施例中,开环功率控制参数包括发送数据时的第三最大发送功率。网络设备向第一中间节点发送配置的发送数据时的第三最大发送功率。
在一些实施例中,该方法还包括:接收第三最大发送功率。该第三最大发送功率用于指示第一中间节点在向物联网设备发送数据时,发送数据的功率需要小于或等于第三最大发送功率。
在一些实施例中,开环功率控制参数包括发送信号时的第四最大发送功率。网络设备向第一中间节
点发送配置的发送信号时的第四最大发送功率。可选的,该信号包括参考信号(Reference Signal,RS)。
在一些实施例中,该方法还包括:接收第四最大发送功率。该第四最大发送功率用于指示第一中间节点在向物联网设备发送信号时,发送信号的功率需要小于或等于第四最大发送功率。
需要理解的是,上述第一中间节点向物联网设备发送的数据,和第一中间节点向物联网设备发送的信号,可以理解为被第一中间节点携带在同一个数据资源中向物联网设备发送的。本申请实施例中,将发送数据或发送信号或发送数据和信号统称为“发送数据和/或信号”进行说明。发送数据和信号时的第二最大发送功率、发送数据时的第三最大发送功率、发送信号时的第四最大发送功率可以合并称为“发送数据和/或信号时的最大发送功率”。
在一些实施例中,开环功率控制参数包括路径损耗补偿因子。该路径损耗补偿因子用于指示第一中间节点对路径损耗的补偿程度。可选的,路径损耗补偿因子的取值是0或0.4或0.5或0.6或0.7或0.8或0.9或1。可选的,路径损耗补偿因子包括下行路径损耗补偿因子和/或物联网链路路径损耗补偿因子。其中,下行路径损耗补偿因子用于指示第一中间节点对下行路径损耗的补偿程度,物联网链路路径损耗补偿因子用于指示第一中间节点对物联网链路路径损耗的补偿程度。
在一些实施例中,开环功率控制参数包括发送功率的基本工作点。该发送功率的基本工作点包括基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点和/或基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点。
在一些实施例中,第一中间节点与物联网设备之间进行双向通信的情况包括如下至少之一:
情况一:第一中间节点向物联网设备发送数据和/或信号,以及接收物联网设备反射的数据和/或信号;
情况二:第一中间节点向物联网设备发送载波,以及发送数据和/或信号,以及接收物联网设备反射的数据和/或信号。
针对情况一:
在一些实施例中,在第一中间节点向物联网设备发送数据和/或信号,以及接收物联网设备反射的数据和/或信号的情况下,上述开环功率控制参数网络设备单独为第一中间节点配置的。也即,网络设备配置的第一中间节点向物联网设备发送数据和/或信号的开环功率控制参数的信令,与网络设备配置的其他上行传输所对应的开环功率控制参数的信令,是不同的。
示例性的,情况一对应的实施例一:
在一些实施例中,第一中间节点基于网络设备配置的同一组开环功率控制参数决定向物联网设备发送的任何信道的功率,第一中间节点仅根据下行路径损耗进行开环功率控制。此时,该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送数据和信号时的第二最大发送功率;路径损耗补偿因子;发送功率的基本工作点。
具体的,第一中间节点根据如下公式确定发送数据和/或信号的发送功率:
PA-IoT=min(PCMAX,P0+α·PLD+f)[dBm]
PA-IoT=min(PCMAX,P0+α·PLD+f)[dBm]
其中,PA-IoT表示第一中间节点发送数据和/或信号的发送功率;PCMAX表示发送数据和/或信号时的最大发送功率;P0表示发送功率的基本工作点;α表示路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗,f为根据网络设备配置的功率控制参数确定的功率调整值。在一些实施例中,当没有闭环功控时,f的值为0。
示例性的,情况一对应的实施例二:
在一些实施例中,第一中间节点基于网络设备配置的同一组开环功率控制参数决定向物联网设备发送的任何信道的功率,第一中间节点根据下行路径损耗和测量到的物联网链路上的路径损耗进行开环功率控制。此时,该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送数据和信号时的第二最大发送功率;下行路径损耗补偿因子;物联网链路路径损耗补偿因子;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点。其中,物联网链路是指中间节点和物联网设备之间的链路,比如第一节点和物联网设备之间的链路。
具体的,第一中间节点根据如下公式确定发送数据和/或信号的发送功率:
PA-IoT=min(PCMAX,min(P0,D+αD·PLD,P0,A+αA·PLA)+f)[dBm]
PA-IoT=min(PCMAX,min(P0,D+αD·PLD,P0,A+αA·PLA)+f)[dBm]
其中,PA-IoT表示第一中间节点发送数据和/或信号的发送功率;PCMAX表示发送数据和/或信号时的最大发送功率;P0,D表示基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;αD表示下行路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;P0,A表示基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点;αA表示物联网链路路径损耗补偿因子;PLA表示第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗;f为根据网络设备配置的功率控制参数确定的功率调整值。在一些实施例中,当没有闭环功控时,f的值为0。
在一些实施例中,第一中间节点根据接收到的物联网设备主动发送的数据或信号测定第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗的值。比如,PLA的值根据如下公式确定:
PLA=P-Pr
PLA=P-Pr
其中,P表示物联网设备的发送功率。一般情况下,P为恒定值或预设值。Pr表示第一中间节点测量到的物联网设备的平均接收功率。
示例性的,情况一对应的实施例三:
在一些实施例中,第一中间节点根据网络设备配置的针对不同信道或信号的开环功率控制参数决定向物联网设备发送的相应信道的功率,第一中间节点至少根据下行路径损耗进行开环功率控制。在一些实施例中,该信道包括第一中间节点向物联网设备发送的控制信号、数据信道、同步信号中的至少一种。
此时,该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送数据和信号时的第二最大发送功率;下行路径损耗补偿因子;物联网链路路径损耗补偿因子;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点。
在一些实施例中,第一中间节点仅根据下行路径损耗进行开环功率控制,第一中间节点根据如下公式确定发送数据和/或信号的发送功率:
PA-IoT=min(PCMAX,P0,D,C+αD,C·PLD+f)[dBm]
PA-IoT=min(PCMAX,P0,D,C+αD,C·PLD+f)[dBm]
其中,PA-IoT表示第一中间节点发送数据和/或信号的发送功率;PCMAX表示发送数据和/或信号时的最大发送功率;P0,D,C表示基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;αD,C表示下行路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;f为根据网络设备配置的功率控制参数确定的功率调整值,当没有闭环功控时,f的值为0。
在一些实施例中,第一中间节点根据下行路径损耗和物联网链路路径损耗进行开环功率控制,第一中间节点根据如下公式确定发送数据和/或信号的发送功率:
PA-IoT,C=min(PCMAX,min(P0,D,C+αD,C·PLD,P0,A,C+αA,C·PLA)+f)[dBm]
PA-IoT,C=min(PCMAX,min(P0,D,C+αD,C·PLD,P0,A,C+αA,C·PLA)+f)[dBm]
其中,PA-IoT表示第一中间节点发送数据和/或信号的发送功率;PCMAX表示发送数据和/或信号时的最大发送功率;P0,D,C表示基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;αD,C表示下行路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;P0,A,C表示基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点;αA,C表示物联网链路路径损耗补偿因子;PLA表示第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗;f为根据网络设备配置的功率控制参数确定的功率调整值。在一些实施例中,当没有闭环功控时,f的值为0。
在一些实施例中,第一中间节点根据接收到的物联网设备主动发送的数据或信号测定第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗的值。比如,PLA的值根据如下公式确定:
PLA=P-Pr
PLA=P-Pr
其中,P表示物联网设备的发送功率。一般情况下,P为恒定值或预设值。Pr表示第一中间节点测量到的物联网设备的平均接收功率。
本实施例提供的方法,通过基于网络设备配置的用于指示第一中间节点向物联网设备发送数据和/或信号的开环功率控制参数,使第一中间节点能够确定向物联网设备发送数据和/或信号时的发送功率,从而保证在向物联网设备发送数据和/或信号时能够尽可能减少对其他数据传输过程的影响。
针对情况二:
在一些实施例中,在第一中间节点向物联网设备发送载波,以及发送数据和/或信号,以及接收物联网设备反射的数据和/或信号的情况下,上述开环功率控制参数网络设备单独为第一中间节点配置的。也即,网络设备配置的第一中间节点向物联网设备发送载波以及发送数据和/或信号的开环功率控制参数的信令,与网络设备配置的其他上行传输所对应的开环功率控制参数的信令,是不同的。
示例性的,情况二对应的实施例一:
第一中间节点基于网络设备配置的同一组开环功率控制参数决定向物联网设备发送的载波和任何信道的功率。第一中间节点仅根据下行路径损耗进行开环功率控制。此时,该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送载波时的第一最大发送功率;发送数据和信号时的第二最大发送功率;路径损耗补偿因子;发送功率的基本工作点。
具体的,第一中间节点根据如下公式确定发送数据和/或信号的发送功率:
PA-IoT=min(PCMAX,P0+α·PLD+f)[dBm]
PA-IoT=min(PCMAX,P0+α·PLD+f)[dBm]
其中,PA-IoT表示第一中间节点发送数据和/或信号的发送功率;PCMAX表示发送数据和/或信号时的最大发送功率;P0表示发送功率的基本工作点;α表示路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;f为根据网络设备配置的功率控制参数确定的功率调整值。在一些实施例中,当没有闭环功控时,f的值为0。
具体的,第一中间节点根据如下公式确定发送载波的发送功率:
PA-IoT,cw=min(PCMAX1,P0+α·PLD+Δ+fcw)[dBm]
PA-IoT,cw=min(PCMAX1,P0+α·PLD+Δ+fcw)[dBm]
其中,PA-IoT,cw表示第一中间节点发送载波的发送功率;PCMAX1表示发送载波时的第一最大发送功率;P0表示发送功率的基本工作点;α表示路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;Δ表示载波相对于数据和/或信号的发送功率的偏移值;fcw表示根据网络设备发送的针对载波的功率控制参数确定的功率调整值。在一些实施例中,Δ是网络设备配置的。在一些实施例中,在网络设备没有配置的情况下,Δ=0。
示例性的,情况二对应的实施例二:
在一些实施例中,第一中间节点基于网络设备配置的同一组开环功率控制参数决定向物联网设备发送的载波和任何信道的功率。第一中间节点根据下行路径损耗和测量到的物联网链路上的路径损耗进行开环功率控制。此时,该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送载波时的第一最大发送功率;发送数据和信号时的第二最大发送功率;下行路径损耗补偿因子;物联网链路路径损耗补偿因子;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点。
具体的,第一中间节点根据如下公式确定发送数据和/或信号的发送功率:
PA-IoT=min(PCMAX,min(P0,D+αD·PLD,P0,A+αA·PLA)+f)[dBm]
PA-IoT=min(PCMAX,min(P0,D+αD·PLD,P0,A+αA·PLA)+f)[dBm]
其中,PA-IoT表示第一中间节点发送数据和/或信号的发送功率;PCMAX表示发送数据和/或信号时的最大发送功率;P0,D表示基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;αD表示下行路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;P0,A表示基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点;αA表示物联网链路路径损耗补偿因子;PLA表示第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗;f为根据网络设备配置的功率控制参数确定的功率调整值。在一些实施例中,当没有闭环功控时,f的值为0。
在一些实施例中,第一中间节点根据接收到的物联网设备主动发送的数据或信号测定第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗的值。比如,PLA的值根据如下公式确定:
PLA=P-Pr
PLA=P-Pr
其中,P表示物联网设备的发送功率。一般情况下,P为恒定值或预设值。Pr表示第一中间节点测量到的物联网设备的平均接收功率。
具体的,第一中间节点根据如下公式确定发送载波的发送功率:
PA-IoT,cw=min(PCMAX1,min(P0,D+αD·PLD,P0,A+αA·PLA)+Δ+fcw)[dBm]
PA-IoT,cw=min(PCMAX1,min(P0,D+αD·PLD,P0,A+αA·PLA)+Δ+fcw)[dBm]
其中,PA-IoT,cw表示第一中间节点发送载波的发送功率;PCMAX1表示发送载波时的第一最大发送功率;P0,D表示基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;αD表示下行路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;P0,A表示基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点;αA表示物联网链路路径损耗补偿因子;PLA表示第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗;Δ表示载波相对于数据和/或信号的发送功率的偏移值;fcw表示根据网络设备发送的针对载波的功率控制参数确定的功率调整值。在一些实施例中,Δ是网络设备配置的。在一些实施例中,在网络设备没有配置的情况下,Δ=0。
示例性的,情况二对应的实施例三:
在一些实施例中,第一中间节点根据网络设备配置的针对不同信道或信号的开环功率控制参数决定向物联网设备发送的载波和任何信道的功率,第一中间节点至少根据下行路径损耗进行开环功率控制。在一些实施例中,该信道包括第一中间节点向物联网设备发送的控制信号、数据信道、同步信号中的至少一种。
此时,该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送载波时的第一最大发送功率;发送数据和信号时的第二最大发送功率;下行路径损耗补偿因子;物联网链路路径损耗补偿因子;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点。
在一些实施例中,第一中间节点仅根据下行路径损耗进行开环功率控制,第一中间节点根据如下公式确定发送数据和/或信号的发送功率:
PA-IoT=min(PCMAX,P0,D,C+αD,C·PLD+f)[dBm]
PA-IoT=min(PCMAX,P0,D,C+αD,C·PLD+f)[dBm]
其中,PA-IoT表示第一中间节点发送数据和/或信号的发送功率;PCMAX表示发送数据和/或信号时的最大发送功率;P0,D,C表示基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;αD,C表示下行路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;f为根据网络设备配置的功率控制参数确定的功率调整值。在一些实施例中,当没有闭环功控时,f的值为0。
第一中间节点根据如下公式确定发送载波的发送功率:
PA-IoT,cw=min(PCMAX1,P0,D,C+αD,C·PLD+fcw)[dBm]
PA-IoT,cw=min(PCMAX1,P0,D,C+αD,C·PLD+fcw)[dBm]
其中,PA-IoT,cw表示第一中间节点发送载波的发送功率;PCMAX1表示发送载波时的第一最大发送功率;P0,D,C表示基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;αD,C表示下行路径损耗补偿因子;PLD表示第一中
间节点测量到的下行路径损耗;fcw表示根据网络设备发送的针对载波的功率控制参数确定的功率调整值。
在一些实施例中,第一中间节点根据下行路径损耗和物联网链路路径损耗进行开环功率控制,第一中间节点根据如下公式确定发送数据和/或信号的发送功率:
PA-IoT,C=min(PCMAX,min(P0,D,C+αD,C·PLD,P0,A,C+αA,C·PLA)+f)[dBm]
PA-IoT,C=min(PCMAX,min(P0,D,C+αD,C·PLD,P0,A,C+αA,C·PLA)+f)[dBm]
其中,PA-IoT表示第一中间节点发送数据和/或信号的发送功率;PCMAX表示发送数据和/或信号时的最大发送功率;P0,D,C表示基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;αD,C表示下行路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;P0,A,C表示基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点;αA,C表示物联网链路路径损耗补偿因子;PLA表示第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗;f为根据网络设备配置的功率控制参数确定的功率调整值。在一些实施例中,当没有闭环功控时,f的值为0。
在一些实施例中,第一中间节点根据接收到的物联网设备主动发送的数据或信号测定第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗的值。比如,PLA的值根据如下公式确定:
PLA=P-Pr
PLA=P-Pr
其中,P表示物联网设备的发送功率。一般情况下,P为恒定值或预设值。Pr表示第一中间节点测量到的物联网设备的平均接收功率。
第一中间节点根据如下公式确定发送载波的发送功率:
PA-IoT,cw=min(PCMAX1,min(P0,D,C+αD,C·PLD,P0,A,C+αA,C·PLA)+fcw)[dBm]
PA-IoT,cw=min(PCMAX1,min(P0,D,C+αD,C·PLD,P0,A,C+αA,C·PLA)+fcw)[dBm]
其中,PA-IoT,cw表示第一中间节点发送载波的发送功率;PCMAX1表示发送载波时的第一最大发送功率;P0,D,C表示基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;αD,C表示下行路径损耗补偿因子;PLD表示第一中间节点测量到的下行路径损耗;P0,A,C表示基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点;αA,C表示物联网链路路径损耗补偿因子;PLA表示第一中间节点和物联网设备之间直接的路径损耗;fcw表示根据网络设备发送的针对载波的功率控制参数确定的功率调整值。
本实施例提供的方法,通过基于网络设备配置的用于指示第一中间节点向物联网设备发送载波,以及发送数据和/或信号的开环功率控制参数,使第一中间节点能够确定向物联网设备发送载波,以及发送数据和/或信号时的发送功率,从而保证在向物联网设备发送载波,以及发送数据和/或信号时能够尽可能减少对其他数据传输过程的影响。
针对闭环功率控制参数:
在一些实施例中,上述步骤220还可以替换为如下子步骤:
步骤222:基于闭环功率控制参数确定发送功率。
在一些实施例中,闭环功率控制参数是网络设备通过功率控制命令指示的。
在一些实施例中,上述方法还包括:接收功率控制命令。该功率控制命令用于指示第一中间节点确定发送功率的闭环功率控制参数。示例性的,如图5所示,第一中间节点121发送载波或数据或信号中的至少之一。网络设备110基于第一中间节点121发送的载波或数据或信号中的至少之一,确定向第一中间节点121发送与载波或数据或信号中的至少之一关联的功率控制命令,该功率控制命令用于向第一中间节点121指示闭环功率控制参数。第一中间节点121基于该功率控制命令指示的闭环功率控制参数,确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一的发送功率。第一中间节点121基于确定好的发送功率,向物联网设备130发送载波或数据或信号中的至少之一。
在一些实施例中,功率控制命令包括如下至少之一:
与载波关联的第一功率控制命令;
与数据和信号关联的第二功率控制命令;
与载波、数据和信号关联的第三功率控制命令;
与数据关联的第四功率控制命令;
与信号关联的第五功率控制命令。
在一些实施例中,功率控制命令包括与载波关联的第一功率控制命令。该第一功率控制命令用于指示第一中间节点确定发送载波的发送功率的闭环功率控制参数。
在一些实施例中,功率控制命令包括与数据和信号关联的第二功率控制命令。该第二功率控制命令用于指示第一中间节点确定发送数据和信号的发送功率的闭环功率控制参数。
在一些实施例中,功率控制命令包括与载波、数据和信号关联的第三功率控制命令。该第三功率控制命令用于指示第一中间节点确定发送载波以及数据和/或信号的发送功率的闭环功率控制参数。
在一些实施例中,功率控制命令包括与数据关联的第四功率控制命令。该第四功率控制命令用于指示第一中间节点确定发送数据的发送功率的闭环功率控制参数。
在一些实施例中,功率控制命令包括与信号关联的第五功率控制命令。该第五功率控制命令用于指
示第一中间节点确定发送信号的发送功率的闭环功率控制参数。
需要理解的是,上述第一中间节点向物联网设备发送的数据,和第一中间节点向物联网设备发送的信号,可以理解为被第一中间节点携带在同一个数据资源中向物联网设备发送的。本申请实施例中,将发送数据或发送信号或发送数据和信号统称为“发送数据和/或信号”进行说明。与数据和信号关联的第二功率控制命令、与数据关联的第四功率控制命令、与信号关联的第五功率控制命令可以合并称为“与数据和/或信号关联的功率控制命令”。
在一些实施例中,网络设备通过下行控制信令(Downlink Control Information,DCI)发送功率控制命令。
可选的,该DCI可以是网络设备调度第一中间节点发送载波的DCI,或,是网络设备调度第一中间节点发送数据和/或信号的DCI。
在一些实施例中,在上述DCI是网络设备调度第一中间节点发送载波的DCI,或,是网络设备调度第一中间节点发送数据和/或信号的DCI的情况下,网络设备通过DCI发送功率控制命令的方式包括如下至少之一:
方式一:网络设备通过不同的DCI调度第一中间节点发送载波,以及调度第一中间节点发送数据和/或信号。比如,网络设备通过第一DCI调度第一中间节点发送载波,以及通过第二DCI调度第一中间节点发送数据和/或信号。此时,第一功率控制命令携带在第一DCI中,第二功率控制命令携带在第二DCI中。其中,第一DCI是用于调度发送载波的DCI,第二DCI是用于调度发送数据或信号的DCI。示例性的,如图6所示,网络设备110通过第一DCI携带与载波关联的第一功率控制命令,通过第二DCI携带与数据和信号关联的第二功率控制命令。
方式二:网络设备通过同一个DCI调度第一中间节点发送载波,以及发送数据和/或信号。比如,通过第三DCI调度第一中间节点发送载波,以及发送数据和/或信号。此时,第一功率控制命令和第二控制命令携带在第三DCI中,或,第三功率控制命令携带在第三DCI中。第三DCI是用于调度发送载波或数据或信号中的至少之一的DCI。示例性的,如图7所示,网络设备110通过第三DCI携带与载波关联的第一功率控制命令和与数据和信号关联的第二功率控制命令。或,示例性的,如图8所示,网络设备110通过第三DCI携带与载波、数据和信号关联的第三功率控制命令。
在一些实施例中,第三DCI用于为第一中间节点分配发送载波的发送资源,以及发送数据和/或信号的发送资源。由第一中间节点确定发送载波或发送数据和/或信号。
在一些实施例中,第三DCI通过不同的比特域指示调度第一中间节点发送载波,以及发送数据和/或信号。比如,第三DCI中的第一比特域用于指示调度第一中间节点发送载波,第三DCI中的第二比特域用于指示调度第一中间节点发送数据和/或信号。第一比特域和第二比特域是第三DCI中的不同的比特域。
在一些实施例中,第三DCI通过同一个比特域指示调度第一中间节点发送载波,以及发送数据和/或信号。比如,第三DCI中的第一比特域用于指示调度第一中间节点发送载波,同时第一比特域还用于指示调度第一中间节点发送数据和/或信号。
可选的,该DCI可以是专用于发送功率控制命令的DCI,比如DCI格式2-2。该专用于发送功率控制命令的DCI的比特数由网络设备配置。加扰该专用于发送功率控制命令的DCI的无线网络临时标识(Radio Network Temporary Identifier,RNTI)不同于发射功率控制-物理上行共享信道–RNTI(Transmit Power Control-Physical Downlink Shared Channel–RNTI,TPC-PUSCH-RNTI)和TPC-PUCCH-RNTI。
在一些实施例中,在上述DCI是专用于发送功率控制命令的DCI的情况下,网络设备通过DCI发送功率控制命令的方式包括如下至少之一:
方式三:网络设备通过不同的DCI中的数据块调度第一中间节点发送载波,以及调度第一中间节点发送数据和/或信号。比如,网络设备通过第四DCI的第一数据块调度第一中间节点发送载波,以及通过第五DCI的第二数据块调度第一中间节点发送数据和/或信号。此时,第一功率控制命令携带在第四DCI的第一数据块中,第二功率控制命令携带在第五DCI的第二数据块中。
在一些实施例中,第一数据块的比特数由网络设备配置。第二数据块的比特数由网络设备配置。可选的,每个数据块均包括两个比特。比如,第四DCI的第一数据块包括两个比特,第五DCI的第二数据块包括两个比特。
在一些实施例中,第一数据块是第四DCI中的数据块m,m的取值为正整数,m的取值由网络设备配置。示例性的,如图9所示,第四DCI是专用于发送功率控制命令的DCI,第四DCI中包括至少一个数据块,网络设备通过第四DCI中的数据块m(也可以称为第m个数据块)携带与载波关联的第一功率控制命令。
在一些实施例中,第二数据块是第五DCI中的数据块n,n的取值为正整数,n的取值由网络设备配置。
在一些实施例中,第四DCI和第五DCI使用不同的RNTI加扰。其中,用于加扰第四DCI的RNTI不同于TPC-PUSCH-RNTI和TPC-PUCCH-RNTI。用于加扰第五DCI的RNTI不同于TPC-PUSCH-RNTI和TPC-PUCCH-RNTI。
方式四:网络设备通过同一个DCI中的数据块调度第一中间节点发送载波,以及发送数据和/或信号。比如,通过第六DCI的第三数据块调度第一中间节点发送载波,以及发送数据和/或信号。此时,第一功率控制命令和第二控制命令携带在第六DCI的第三数据块,或,第三功率控制命令携带在第六DCI的第三数据块。
在一些实施例中,第三数据块的比特数由网络设备配置。可选的,第三数据块包括两个比特。可选的,第三数据块包括三个比特,三个比特中包括指示比特。在指示比特为第一取值的情况下,第三数据块中除指示比特之外的比特携带第一功率控制命令;在指示比特为第二取值的情况下,第三数据块中除指示比特之外的比特携带第二功率控制命令。比如,在指示比特的取值为0的情况下,第三数据块中除指示比特之外的比特携带第一功率控制命令;在指示比特的取值为1的情况下,第三数据块中除指示比特之外的比特携带第二功率控制命令。在指示比特的取值为1的情况下,第三数据块中除指示比特之外的比特携带第一功率控制命令;在指示比特的取值为0的情况下,第三数据块中除指示比特之外的比特携带第二功率控制命令
在一些实施例中,第三数据块是第六DCI中的数据块p,p的取值为正整数,p的取值由网络设备配置。
在一些实施例中,用于加扰第六DCI的RNTI不同于TPC-PUSCH-RNTI和TPC-PUCCH-RNTI。
在一些实施例中,网络设备通过不同的DCI中的不同数据块调度第一中间节点发送载波,以及调度第一中间节点发送数据和/或信号。或,网络设备通过不同的DCI中的同一个数据块调度第一中间节点发送载波,以及调度第一中间节点发送数据和/或信号。
本实施例提供的方法,由于第一中间节点发送的载波以及数据和/或信号对网络设备上行接收的干扰可能不同,基于闭环功率控制参数确定发送功率的方式可以实现分别控制发送载波的发送功率和发送数据和/或信号的发送功率。
在一些实施例中,在存在至少两个中间节点的情况下,第一中间节点的发送功率基于第一功率控制参数,和除第一中间节点以外的其他中间节点发送的功率控制参数确定。本申请实施例中,以两个中间节点为例进行举例说明。上述步骤220还可以替换为如下子步骤:
步骤223:基于第一功率控制参数和第二中间节点发送的第二功率控制参数确定发送功率。
在一些实施例中,第一功率控制参数详见上述步骤220至步骤222中的描述。
在一些实施例中,第二中间节点发送的第二功率控制参数包括如下至少之一:
第六功率控制命令;第一中间节点和第二中间节点之间的路径损耗;第一中间节点发送载波时的第五最大发送功率;第一中间节点发送数据和信号时的第六最大发送功率;第一中间节点发送数据时的第七最大发送功率;第一中间节点发送信号时的第八最大发送功率。
在一些实施例中,第二中间节点发送的第二功率控制参数包括第六功率控制命令。该第六功率控制命令是第二中间节点向第一中间节点发送的功率控制命令。
在一些实施例中,上述方法还包括:接收第六功率控制命令。该第六功率控制命令用于指示第一中间节点确定发送功率的闭环功率控制参数。
在一些实施例中,第二中间节点发送的第二功率控制参数包括第一中间节点和第二中间节点之间的路径损耗。该路径损耗用于指示第一中间节点对第一中间节点和第二中间节点之间的路径损耗的补偿程度。
在一些实施例中,第二中间节点发送的第二功率控制参数包括第一中间节点发送载波时的第五最大发送功率。第二中间节点向第一中间节点发送配置的发送载波时的第五最大发送功率。
在一些实施例中,该方法还包括:接收第五最大发送功率。该第五最大发送功率用于指示第一中间节点在向物联网设备发送载波时,发送载波的功率需要小于或等于第五最大发送功率。
在一些实施例中,第二中间节点发送的第二功率控制参数包括第一中间节点发送数据和信号时的第六最大发送功率。第二中间节点向第一中间节点发送配置的发送数据和信号时的第六最大发送功率。
在一些实施例中,该方法还包括:接收第六最大发送功率。该第六最大发送功率用于指示第一中间节点在向物联网设备发送数据和信号时,发送数据和信号的功率需要小于或等于第六最大发送功率。
在一些实施例中,第二中间节点发送的第二功率控制参数包括第一中间节点发送数据时的第七最大发送功率。第二中间节点向第一中间节点发送配置的发送数据时的第七最大发送功率。
在一些实施例中,该方法还包括:接收第七最大发送功率。该第七最大发送功率用于指示第一中间
节点在向物联网设备发送数据时,发送数据的功率需要小于或等于第七最大发送功率。
在一些实施例中,第二中间节点发送的第二功率控制参数包括第一中间节点发送信号时的第八最大发送功率。第二中间节点向第一中间节点发送配置的发送信号时的第八最大发送功率。
在一些实施例中,该方法还包括:接收第八最大发送功率。该第八最大发送功率用于指示第一中间节点在向物联网设备发送信号时,发送信号的功率需要小于或等于第八最大发送功率。
需要理解的是,上述第一中间节点向物联网设备发送的数据,和第一中间节点向物联网设备发送的信号,可以理解为被第一中间节点携带在同一个数据资源中向物联网设备发送的。本申请实施例中,将发送数据或发送信号或发送数据和信号统称为“发送数据和/或信号”进行说明。发送数据和信号时的第六最大发送功率、发送数据时的第七最大发送功率、发送信号时的第八最大发送功率可以合并称为“发送数据和/或信号时的最大发送功率”。
综上所述,本实施例提供的方法,通过基于第一功率控制参数和第二中间节点发送的第二功率控制参数确定发送功率,使得第一中间节点在向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时,能够同时考虑到网络设备和其他中间节点,有利于进一步保证第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一的性能,并有利于进一步降低第一中间节点在发送载波或数据或信号中的至少之一时对其他数据传输的干扰。
图10示出了本申请一个示例性实施例提供的发送功率控制方法的流程图。该方法由第一中间终端设备/第一中间节点执行。该方法包括:
步骤320:基于第二中间节点发送的第二功率控制参数调整发送功率。
在一些实施例中,第一功率控制参数详见上述步骤220至步骤222中的描述。
在一些实施例中,第二中间节点发送的第二功率控制参数包括如下至少之一:
第六功率控制命令;第一中间节点和第二中间节点之间的路径损耗;第一中间节点发送载波时的第五最大发送功率;第一中间节点发送数据和信号时的第六最大发送功率;第一中间节点发送数据时的第七最大发送功率;第一中间节点发送信号时的第八最大发送功率。
具体的,第二功率控制参数详见上述步骤223中的描述。
示例性的,如图11所示,网络设备110向第一中间节点121发送第一功率控制参数,第二中间节点122向第一中间节点发送第二功率控制参数。第一中间节点121基于第一功率控制参数和第二功率控制参数,确定发送载波或数据或信号中的至少之一的发送功率。第一中间节点121基于确定好的发送功率,向物联网设备130发送载波或数据或信号中的至少之一。
综上所述,本实施例提供的方法,通过基于第二中间节点发送的第二功率控制参数调整发送功率,使得第一中间节点在向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时,能够同时考虑到网络设备和其他中间节点,有利于进一步保证第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一的性能,并有利于进一步降低第一中间节点在发送载波或数据或信号中的至少之一时对其他数据传输的干扰。
图12示出了本申请一个示例性实施例提供的发送功率控制方法的流程图。该方法由网络设备执行。该方法包括:
步骤420:发送第一功率控制参数。
在一些实施例中,第一功率控制参数是网络设备向第一中间节点发送的。第一功率控制参数用于指示第一中间节点确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。本申请实施例中,以该物联网设备为Ambient IoT设备为例进行说明。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示第一中间节点向物联网设备发送载波时的发送功率。可以理解的是,载波是一种用于携带信号的无线电波,比如正弦波。示例性的,第一中间节点向物联网设备发送的载波没有携带数据。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示第一中间节点向物联网设备发送数据时的发送功率。可选的,该数据包括数据信息和控制信息中的至少一种。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示第一中间节点向物联网设备发送信号时的发送功率。可选地,该信号可理解为参考信号或导频信号。可选的,该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据在传输过程中占用相同的时频资源单元,或理解为该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据是同时且携带在相同的传输资源上的。可选的,该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据在传输过程中占用不同的时频资源单元,或理解为该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据是携带在不同的传输资源上的,也即该信号和第一中间节点向物联网设备发送的数据是分开发送的。本申请实施例中,以该信号和第一中间节点向物联网设备发送的数据是同步发送的为例进行举例说明。
在一些实施例中,第一功率控制参数包括如下至少之一:
开环功率控制参数;闭环功率控制参数。
可选的,第一功率控制参数是开环功率控制参数。该开环功率控制参数是网络设备配置的,有利于降低网络设备发送闭环功率控制参数的信令开销,同时有利于中间节点灵活调整发送功率。在第一功率控制参数是开环功率控制参数的情况下,第一中间节点基于开环功率控制参数确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。
可选的,第一功率控制参数是闭环功率控制参数。该闭环功率控制参数能够帮助网络设备动态调整第一中间节点的发送功率。在第一功率控制参数是闭环功率控制参数的情况下,第一中间节点基于闭环功率控制参数确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。
在一些实施例中,发送功率是第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
综上所述,本实施例提供的方法,通过向第一中间节点发送第一功率控制参数,使第一中间节点能够确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率,一方面能够保证第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一的性能,另一方面通过控制发送功率有利于降低第一中间节点在发送载波或数据或信号中的至少之一时对其他数据传输的干扰。
针对开环功率控制参数:
在一些实施例中,上述步骤420可以替换为如下子步骤:
步骤421:发送开环功率控制参数。
在一些实施例中,开环功率控制参数是网络设备配置的。该开环功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送功率。
在一些实施例中,该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送载波时的第一最大发送功率;发送数据和信号时的第二最大发送功率;发送数据时的第三最大发送功率;发送信号时的第四最大发送功率;路径损耗补偿因子;发送功率的基本工作点;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点。
具体的,开环功率控制参数的实现方式详见针对开环功率控制参数的实施例。
针对闭环功率控制参数:
在一些实施例中,上述步骤420可以替换为如下子步骤:
步骤422:发送闭环功率控制参数。
在一些实施例中,闭环功率控制参数是网络设备通过功率控制命令指示的。该闭环功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送功率。
在一些实施例中,该功率控制命令用于指示第一中间节点确定发送功率的闭环功率控制参数。
在一些实施例中,功率控制命令包括如下至少之一:
与载波关联的第一功率控制命令;与数据和信号关联的第二功率控制命令;与载波、数据和信号关联的第三功率控制命令;与数据关联的第四功率控制命令;与信号关联的第五功率控制命令。
具体的,闭环功率控制参数的实现方式详见针对闭环功率控制参数的实施例。
在一些实施例中,在存在至少两个中间节点的情况下,第一中间节点的发送功率基于第一功率控制参数,和除第一中间节点以外的其他中间节点发送的功率控制参数确定。本申请实施例中,以两个中间节点为例进行举例说明。图13示出了本申请一个示例性实施例提供的发送功率控制方法的流程图。该方法由第二中间终端设备/第二中间节点执行。该方法包括:
步骤520:发送第二功率控制参数。
在一些实施例中,第二功率控制参数包括如下至少之一:
第六功率控制命令;第一中间节点和第二中间节点之间的路径损耗;第一中间节点发送载波时的第五最大发送功率;第一中间节点发送数据和信号时的第六最大发送功率;第一中间节点发送数据时的第七最大发送功率;第一中间节点发送信号时的第八最大发送功率。
具体的,第二功率控制参数的实现方式详见上述步骤223。
图14示出了本申请一个示例性实施例提供的发送功率控制装置的结构框图。该装置包括:
确定模块1410,用于基于第一功率控制参数确定发送功率。
在一些实施例中,第一功率控制参数是网络设备向该装置发送的。第一功率控制参数用于指示该装置确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。本申请实施例中,以该物联网设备为Ambient IoT设备为例进行说明。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示该装置向物联网设备发送载波时的发送功率。可以理解的是,载波是一种用于携带信号的无线电波,比如正弦波。示例性的,第一中间节点向物联网设备发送的载波没有携带数据。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示该装置向物联网设备发送数据时的发送功率。可选的,
该数据包括数据信息和控制信息中的至少一种。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示该装置向物联网设备发送信号时的发送功率。可选地,该信号可理解为参考信号或导频信号。可选的,该信号与该装置向物联网设备发送的数据在传输过程中占用相同的时频资源单元,或理解为该信号与该装置向物联网设备发送的数据是同时且携带在相同的传输资源上的。可选的,该信号与该装置向物联网设备发送的数据在传输过程中占用不同的时频资源单元,或理解为该信号与该装置向物联网设备发送的数据是携带在不同的传输资源上的,也即该信号和该装置向物联网设备发送的数据是分开发送的。本申请实施例中,以该信号和该装置向物联网设备发送的数据是同步发送的为例进行举例说明。
在一些实施例中,上述装置还包括:
接收模块1420,用于接收第一功率控制参数。
在一些实施例中,第一功率控制参数包括如下至少之一:
开环功率控制参数;闭环功率控制参数。
可选的,第一功率控制参数是开环功率控制参数。该开环功率控制参数是网络设备配置的,有利于降低网络设备发送闭环功率控制参数的信令开销,同时有利于中间节点灵活调整发送功率。在第一功率控制参数是开环功率控制参数的情况下,该装置基于开环功率控制参数确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。
可选的,第一功率控制参数是闭环功率控制参数。该闭环功率控制参数能够帮助网络设备动态调整该装置的发送功率。在第一功率控制参数是闭环功率控制参数的情况下,该装置基于闭环功率控制参数确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。
在一些实施例中,发送功率是该装置向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
针对开环功率控制参数:
确定模块1410,还用于基于开环功率控制参数确定发送功率。
在一些实施例中,开环功率控制参数是网络设备配置的。
接收模块1420,还用于接收开环功率控制参数。该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送载波时的第一最大发送功率;发送数据和信号时的第二最大发送功率;发送数据时的第三最大发送功率;发送信号时的第四最大发送功率;路径损耗补偿因子;发送功率的基本工作点;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点。
具体的,开环功率控制参数的实现方式详见针对开环功率控制参数的实施例。
针对闭环功率控制参数:
确定模块1410,还用于基于闭环功率控制参数确定发送功率。
在一些实施例中,闭环功率控制参数是网络设备通过功率控制命令指示的。
接收模块1420,还用于接收功率控制命令。该功率控制命令用于指示该装置确定发送功率的闭环功率控制参数。
在一些实施例中,功率控制命令包括如下至少之一:
与载波关联的第一功率控制命令;与数据和信号关联的第二功率控制命令;与载波、数据和信号关联的第三功率控制命令;与数据关联的第四功率控制命令;与信号关联的第五功率控制命令。
具体的,闭环功率控制参数的实现方式详见针对闭环功率控制参数的实施例。
在一些实施例中,在存在至少两个中间节点的情况下,该装置的发送功率基于第一功率控制参数,和除该装置以外的其他中间节点发送的功率控制参数确定。本申请实施例中,以两个中间节点为例进行举例说明。
确定模块1410,还用于基于第一功率控制参数和第二中间节点发送的第二功率控制参数确定发送功率。
在一些实施例中,该装置还包括:
调整模块1430,用于基于第一功率控制参数和第二中间节点发送的第二功率控制参数调整发送功率
在一些实施例中,第一功率控制参数详见上述步骤220至步骤222中的描述。
在一些实施例中,第二中间节点发送的第二功率控制参数包括如下至少之一:
第六功率控制命令;该装置和第二中间节点之间的路径损耗;该装置发送载波时的第五最大发送功率;该装置发送数据和信号时的第六最大发送功率;该装置发送数据时的第七最大发送功率;该装置发送信号时的第八最大发送功率。
具体的,第二功率控制参数的实现方式详见上述步骤223。
在一些实施例中,该装置还包括:
发送模块1440,用于发送载波或数据或信号中的至少之一。
需要说明的一点是,上述实施例提供的装置在实现其功能时,仅以上述各个功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据实际需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内容结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
图15示出了本申请一个示例性实施例提供的发送功率控制装置的结构框图。该装置包括:
发送模块1510,用于发送第一功率控制参数。
在一些实施例中,第一功率控制参数是该装置向第一中间节点发送的。第一功率控制参数用于指示第一中间节点确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。本申请实施例中,以该物联网设备为Ambient IoT设备为例进行说明。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示第一中间节点向物联网设备发送载波时的发送功率。可以理解的是,载波是一种用于携带信号的无线电波,比如正弦波。示例性的,第一中间节点向物联网设备发送的载波没有携带数据。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示第一中间节点向物联网设备发送数据时的发送功率。可选的,该数据包括数据信息和控制信息中的至少一种。
在一些实施例中,第一功率控制参数用于指示第一中间节点向物联网设备发送信号时的发送功率。可选地,该信号可理解为参考信号或导频信号。可选的,该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据在传输过程中占用相同的时频资源单元,或理解为该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据是同时且携带在相同的传输资源上的。可选的,该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据在传输过程中占用不同的时频资源单元,或理解为该信号与第一中间节点向物联网设备发送的数据是携带在不同的传输资源上的,也即该信号和第一中间节点向物联网设备发送的数据是分开发送的。本申请实施例中,以该信号和第一中间节点向物联网设备发送的数据是同步发送的为例进行举例说明。
在一些实施例中,第一功率控制参数包括如下至少之一:
开环功率控制参数;闭环功率控制参数。
可选的,第一功率控制参数是开环功率控制参数。该开环功率控制参数是该装置配置的,有利于降低该装置发送闭环功率控制参数的信令开销,同时有利于中间节点灵活调整发送功率。在第一功率控制参数是开环功率控制参数的情况下,第一中间节点基于开环功率控制参数确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。
可选的,第一功率控制参数是闭环功率控制参数。该闭环功率控制参数能够帮助该装置动态调整第一中间节点的发送功率。在第一功率控制参数是闭环功率控制参数的情况下,第一中间节点基于闭环功率控制参数确定向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的发送功率。
在一些实施例中,发送功率是第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
针对开环功率控制参数:
发送模块1510,还用于发送开环功率控制参数。
在一些实施例中,开环功率控制参数是该装置配置的。该开环功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送功率。
在一些实施例中,该开环功率控制参数包括如下至少之一:
发送载波时的第一最大发送功率;发送数据和信号时的第二最大发送功率;发送数据时的第三最大发送功率;发送信号时的第四最大发送功率;路径损耗补偿因子;发送功率的基本工作点;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点。
具体的,开环功率控制参数的实现方式详见针对开环功率控制参数的实施例。
针对闭环功率控制参数:
发送模块1510,还用于发送闭环功率控制参数。
在一些实施例中,闭环功率控制参数是该装置通过功率控制命令指示的。该闭环功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送功率。
在一些实施例中,该功率控制命令用于指示第一中间节点确定发送功率的闭环功率控制参数。
在一些实施例中,功率控制命令包括如下至少之一:
与载波关联的第一功率控制命令;与数据和信号关联的第二功率控制命令;与载波、数据和信号关联的第三功率控制命令;与数据关联的第四功率控制模块;与信号关联的第五功率控制模块。
具体的,闭环功率控制参数的实现方式详见针对闭环功率控制参数的实施例。
图16示出了本申请一个示例性实施例提供的发送功率控制装置的结构框图。该装置包括:
发送模块1610,用于发送第二功率控制参数。
在一些实施例中,第二功率控制参数包括如下至少之一:
第六功率控制命令;第一中间节点和该装置之间的路径损耗;第一中间节点发送载波时的第五最大发送功率;第一中间节点发送数据和信号时的第六最大发送功率;第一中间节点发送数据时的第七最大发送功率;第一中间节点发送信号时的第八最大发送功率。
具体的,第二功率控制参数的实现方式详见上述步骤223。
图17,其示出了本申请一个实施例提供的通信设备(终端设备或网络设备)的结构示意图。该通信设备可以包括:处理器1701、接收器1702、发射器1703、存储器1704和总线1705。
处理器1701包括一个或者一个以上处理核心,处理器1701通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器1702和发射器1703可以实现为一个收发器1706,该收发器1706可以是一块通信芯片。
存储器1704通过总线1705与处理器1701相连。存储器1704可用于存储计算机程序,处理器1701用于执行该计算机程序,以实现上述方法实施例中终端设备或网络设备执行的各个步骤。
此外,存储器1704可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,易失性或非易失性存储设备包括但不限于:随机存储器(Random-Access Memory,RAM)和只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可擦写可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)、电可擦写可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、闪存或其他固态存储其技术,只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)、高密度数字视频光盘(Digital Video Disc,DVD)或其他光学存储、磁带盒、磁带、磁盘存储或其他磁性存储设备。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被终端设备或网络设备的处理器执行,以实现上述发送功率控制方法中的各个步骤。
在一些实施例中,该计算机可读存储介质可以包括:ROM、RAM、固态硬盘(Solid State Drives,SSD)或光盘等。其中,随机存取记忆体可以包括电阻式随机存取记忆体(Resistance Random Access Memory,ReRAM)和动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)。
本申请实施例还提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片在终端或网络设备上运行时,用于实现上述发送功率控制方法中的各个步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品或计算机程序,所述计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中,终端设备或网络设备的处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机指令,以实现上述发送功率控制方法中的各个步骤。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
以上所述仅为本申请的示例性实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (41)
- 一种发送功率控制方法,其特征在于,所述方法由第一中间节点执行,所述方法包括:基于第一功率控制参数确定发送功率,所述发送功率是向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于第一功率控制参数确定发送功率,包括:基于开环功率控制参数确定所述发送功率。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述开环功率控制参数包括如下至少之一:发送所述载波时的第一最大发送功率;发送所述数据和所述信号时的第二最大发送功率;发送所述数据时的第三最大发送功率;发送所述信号时的第四最大发送功率;路径损耗补偿因子;发送功率的基本工作点;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点,所述物联网链路是所述第一中间节点和所述物联网设备之间的链路。
- 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述开环功率控制参数是网络设备配置的。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于第一功率控制参数确定发送功率,包括:基于闭环功率控制参数确定所述发送功率。
- 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述闭环功率控制参数是网络设备通过功率控制命令指示的。
- 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述功率控制命令包括如下至少之一:与所述载波关联的第一功率控制命令;与所述数据和所述信号关联的第二功率控制命令;与所述载波、所述数据和所述信号关联的第三功率控制命令;与所述数据关联的第四功率控制命令;与所述信号关联的第五功率控制命令。
- 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一功率控制命令携带在第一下行控制信令DCI中,所述第二功率控制命令携带在第二DCI中;或,所述第一功率控制命令和所述第二控制命令携带在第三DCI中;或,所述第三功率控制命令携带在第三DCI中;其中,所述第一DCI是用于调度发送所述载波的DCI,所述第二DCI是用于调度发送所述数据或所述信号的DCI,所述第三DCI是用于调度发送所述载波或所述数据或所述信号的DCI。
- 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一功率控制命令携带在第四DCI的第一数据块中,所述第二功率控制命令携带在第五DCI的第二数据块中;或,所述第一功率控制命令或所述第二控制命令携带在第六DCI的第三数据块中;或,所述第三功率控制命令携带在第六DCI的第三数据块中;其中,所述第四DCI、所述第五DCI、所述第六DCI是专用于发送功率控制命令的DCI。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第三数据块包括指示比特,在所述指示比特为第一取值的情况下,所述第三数据块中除所述指示比特之外的比特携带所述第一功率控制命令;在所述指示比特为第二取值的情况下,所述第三数据块中除所述指示比特之外的比特携带所述第二功率控制命令。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第四DCI和所述第五DCI使用不同的无线网络临时标识RNTI加扰。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,用于加扰所述第四DCI、所述第五DCI和所述第六DCI中的任意一个DCI的RNTI,与TPC-PUSCH-RNTI和TPC-PUCCH-RNTI不同。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一数据块、所述第二数据块和所述第三数据块的比特数由所述网络设备配置。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于第一功率控制参数确定发送功率,包括:基于所述第一功率控制参数和第二中间节点发送的第二功率控制参数确定所述发送功率。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:基于第二中间节点发送的第二功率控制参数调整所述发送功率。
- 根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述第二中间节点发送的所述第二功率控制参数包括如下至少之一:第六功率控制命令;所述第一中间节点和所述第二中间节点之间的路径损耗;所述第一中间节点发 送所述载波时的第五最大发送功率;所述第一中间节点发送所述数据和所述信号时的第六最大发送功率;所述第一中间节点发送所述数据时的第七最大发送功率;所述第一中间节点发送所述信号时的第八最大发送功率。
- 一种发送功率控制方法,其特征在于,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:发送第一功率控制参数,所述第一功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送功率,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
- 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述发送第一功率控制参数,包括:发送开环功率控制参数,所述开环功率控制参数用于指示所述第一中间节点确定所述发送功率。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述开环功率控制参数包括如下至少之一:所述第一中间节点发送所述载波时的第一最大发送功率;所述第一中间节点发送所述数据和所述信号时的第二最大发送功率;所述第一中间节点发送所述数据时的第三最大发送功率;所述第一中间节点发送所述信号时的第四最大发送功率;路径损耗补偿因子;发送功率的基本工作点;基于下行路径损耗的发送功率的基本工作点;基于物联网链路的路径损耗的发送功率的基本工作点,所述物联网链路是所述第一中间节点和所述物联网设备之间的链路。
- 根据权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述开环功率控制参数是所述网络设备配置的。
- 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述发送第一功率控制参数,包括:发送闭环功率控制参数,所述闭环功率控制参数用于指示所述第一中间节点确定所述发送功率。
- 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述闭环功率控制参数是所述网络设备通过功率控制命令指示的。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述功率控制命令包括如下至少之一:与所述载波关联的第一功率控制命令;与所述数据和所述信号关联的第二功率控制命令;与所述载波、所述数据和所述信号关联的第三功率控制命令;与所述数据关联的第四功率控制命令;与所述信号关联的第五功率控制命令。
- 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第一功率控制命令携带在第一DCI中,所述第二功率控制命令携带在第二DCI中;或,所述第一功率控制命令和所述第二控制命令携带在第三DCI中;或,所述第三功率控制命令携带在第三DCI中;其中,所述第一DCI是用于调度发送所述载波的DCI,所述第二DCI是用于调度发送所述数据或所述信号的DCI,所述第三DCI是用于调度发送所述载波或所述数据或所述信号的DCI。
- 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第一功率控制命令携带在第四DCI的第一数据块中,所述第二功率控制命令携带在第五DCI的第二数据块中;或,所述第一功率控制命令或所述第二控制命令携带在第六DCI的第三数据块中;或,所述第三功率控制命令携带在第六DCI的第三数据块中;其中,所述第四DCI、所述第五DCI、所述第六DCI是专用于发送功率控制命令的DCI。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第三数据块包括指示比特,在所述指示比特为第一取值的情况下,所述第三数据块中除所述指示比特之外的比特携带所述第一功率控制命令;在所述指示比特为第二取值的情况下,所述第三数据块中除所述指示比特之外的比特携带所述第二功率控制命令。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第四DCI和所述第五DCI使用不同的RNTI加扰。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,用于加扰所述第四DCI、所述第五DCI和所述第六DCI中的任意一个DCI的RNTI,与TPC-PUSCH-RNTI和TPC-PUCCH-RNTI不同。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一数据块、所述第二数据块和所述第三数据块的比特数由所述网络设备配置。
- 一种发送功率控制方法,其特征在于,所述方法由第二中间节点执行,所述方法包括:发送第二功率控制参数,所述第二功率控制参数用于和第一功率控制参数确定第一中间节点的发送功率,或,所述第二功率控制参数用于调整基于所述第一功率控制参数确定的所述发送功率;其中,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
- 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述第二功率控制参数包括如下至少之一:第六功率控制命令;所述第一中间节点和所述第二中间节点之间的路径损耗;所述第一中间节点发送所述载波时的第五最大发送功率;所述第一中间节点发送所述数据和所述信号时的第六最大发送功率;所述第一中 间节点发送所述数据时的第七最大发送功率;所述第一中间节点发送所述信号时的第八最大发送功率。
- 一种发送功率控制装置,其特征在于,所述装置包括:确定模块,用于基于第一功率控制参数确定发送功率,所述发送功率是向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
- 一种发送功率控制装置,其特征在于,所述装置包括:发送模块,用于发送第一功率控制参数,所述第一功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送功率,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
- 一种发送功率控制装置,其特征在于,所述装置包括:发送模块,用于发送第二功率控制参数,所述第二功率控制参数用于和第一功率控制参数确定第一中间节点的发送功率,或,所述第二功率控制参数用于调整基于所述第一功率控制参数确定的所述发送功率;其中,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
- 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括处理器;其中:所述处理器,用于基于第一功率控制参数确定发送功率,所述发送功率是向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
- 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括处理器和与所述处理器相连的收发器;其中:所述收发器,用于发送第二功率控制参数,所述第二功率控制参数用于和第一功率控制参数确定第一中间节点的发送功率,或,所述第二功率控制参数用于调整基于所述第一功率控制参数确定的所述发送功率;其中,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
- 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括处理器和与所述处理器相连的收发器;其中:所述收发器,用于发送第一功率控制参数,所述第一功率控制参数用于指示第一中间节点确定发送功率,所述发送功率是所述第一中间节点向物联网设备发送载波或数据或信号中的至少之一时的功率。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现上述权利要求1至31任一项所述的发送功率控制方法。
- 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片在终端或网络设备上运行时,用于实现上述权利要求1至31任一项所述的发送功率控制方法。
- 一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中;通信设备的处理器从所述计算机可读存储介质读取所述计算机指令,并执行所述计算机指令,使得所述通信设备以实现上述权利要求1至31任一项所述的发送功率控制方法。
- 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序由通信设备的处理器执行,以实现上述权利要求1至31任一项所述的发送功率控制方法。
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