WO2025152802A1 - 一种下行功率分配方法及装置 - Google Patents

一种下行功率分配方法及装置

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WO2025152802A1
WO2025152802A1 PCT/CN2025/070710 CN2025070710W WO2025152802A1 WO 2025152802 A1 WO2025152802 A1 WO 2025152802A1 CN 2025070710 W CN2025070710 W CN 2025070710W WO 2025152802 A1 WO2025152802 A1 WO 2025152802A1
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power offset
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signaling
csi
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PCT/CN2025/070710
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French (fr)
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池连刚
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Honor Device Co Ltd
Original Assignee
Honor Device Co Ltd
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/06TPC algorithms
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • base stations can use satellites as relays to communicate with terminal devices, thereby extending the coverage of ground networks such as base stations.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) carried out the standardization work of non-terrestrial network (NTN) in Rel-17 version. And enhanced the NTN technology in Rel-18.
  • the base station can communicate with the terminal device through the satellite on the downlink link or the uplink link.
  • the uplink refers to the link where the terminal device sends data to the base station via satellite.
  • the downlink refers to the link where the base station sends data to the terminal device via satellite.
  • the satellite may be in various forms, such as geosynchronous orbit satellites, polar orbit satellites, sun-synchronous orbit satellites, and other communication satellites for providing services such as telephone, data transmission, and television broadcasting.
  • the satellite may also be a navigation satellite for providing global positioning and navigation services.
  • Terminal device 3 establishes satellite communication with base station 1. Data interaction through satellite communication requires satellite 2 to transmit beams, and satellite 2 needs to activate all beams at the nominal EIRP for a given duration.
  • the nominal EIRP refers to the minimum EIRP required for the base station to send information to the terminal device beam.
  • the nominal EIRP of different beams may be different, and the nominal EIRP of the same beam at different times may also be different.
  • EIRP refers to the energy per resource element (EPRE) transmitted by the satellite in a specific direction, which is the product of the total EPRE of the satellite and the antenna gain.
  • EPRE energy per resource element
  • FIG2 is an interactive diagram of a downlink power allocation method disclosed in an embodiment of the present application.
  • the network equipment includes a base station and a satellite as an example for illustration.
  • FIG2 includes the following steps:
  • S201 The network device obtains the power offset value information of the target beam.
  • the EPRE of the reference signal is the EPRE allocated by the network device to each beam in the cell, that is, the EPRE of the reference signal is ss-PBCH-BlockPower.
  • the EPRE of the target beam refers to the EPRE allocated by the network device to the target beam when the target beam transmits the SSB signal.
  • the EPRE of the target beam can be the SSB transmit power.
  • the SSB transmit power is the EPRE value allocated by the network device to the target beam.
  • the base station determines the EPRE value allocated by the satellite to the target beam.
  • the SSB transmit power is changed dynamically, that is, the EPRE value allocated by the satellite to the target beam is also changed dynamically.
  • the EPRE value allocated by the satellite to the target beam is dynamically adjusted through the base station, so as to ensure the normal operation of the beam, reduce the amount of resources occupied by the beam, and enable the satellite to activate more beams within a given time, thereby increasing the number of beams served by the satellite at the same time.
  • S202 The network device sends the power offset value information of the target beam to the terminal device.
  • the network device After the network device obtains the power offset value information of the target beam, it sends the power offset value information of the target beam to the terminal device.
  • the network device may send the power offset value information of the target beam through the first signaling. Specifically, the network device fills the power offset value information of the target beam into the power offset value information filling field of the first signaling, and sends the filled first signaling.
  • the first signaling is system information block (SIB) signaling or radio resource control (RRC) signaling.
  • SIB system information block
  • RRC radio resource control
  • the network device sends the beam indication information to the terminal device at the same time when sending the power offset value information of the target beam.
  • the terminal device can match the target beam from the multiple beams according to the beam indication information, thereby determining the EPRE value of the received target beam.
  • the beam indication information is used to send the power offset value information of the target beam to the terminal device, so that the terminal device determines to obtain the target beam in the beam that sends the SSB signal, and enables the terminal device to obtain the EPRE value allocated by the network device to the target beam.
  • the beam indication information includes one or more of the following: a beam identifier, or a resource identifier of a reference signal corresponding to the beam, a beam position indication information, and a beam transmission time information.
  • the beam identifier is a parameter or identifier used to describe the propagation direction of the beam. Based on the beam identifier, the network device can quickly match the target beam from multiple transmitted beams. In addition, if the beam emitted by the network device adds a beam identifier, the network device can accurately control the propagation direction and propagation path of the beam, thereby reducing interference between beams and increasing the data transmission rate.
  • the beam identifier can be the identity identifier, pointing angle, scanning angle, etc. of the beam, which is not specifically limited in the embodiments of the present application.
  • the resource identifier of the reference signal (RS) corresponding to the beam is used to uniquely identify the RS corresponding to a beam.
  • the network device can identify the RS based on the resource identifier of the RS, and determine the target beam from multiple beams transmitted based on the RS.
  • This application does not specifically limit the resource identifier type of the RS, for example, it can be a signal name, identifier code, etc.
  • the beam position indication information is used to indicate the transmission position of the beam transmission signal.
  • the beam position indication information includes the signal arrival direction, departure direction, signal strength and multipath information.
  • the network device can select the target beam based on the beam position indication information.
  • the beam transmission time refers to the time when the satellite transmits the beam.
  • the power offset value ⁇ of the target beam obtained by the network device is filled into the transmission power offset value field, and the beam identifier is filled into the beam identifier field, the beam position indication information is filled into the beam position indication information field, and the beam transmission time is filled into the beam transmission time field, to obtain the SIB signaling shown in (b) of Figure 3.
  • the adding method can be that the base station fills in the corresponding field based on a preset mechanism, which is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the network device can send the power offset value information of the beam to the terminal through radio resource control (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • the RRC signaling includes a power offset value field, a beam identification field, a beam position indication information field, and a beam transmission time field.
  • the network device fills the acquired target beam power offset value ⁇ information, beam identification, beam position indication information, and beam transmission time into the corresponding fields, and sends the added RRC signaling to the terminal device.
  • the network device may send the power offset value information of one beam at a time. If multiple beams need to be adjusted, the network device sends the power offset value information of the beams multiple times, for example, sending the power offset value information of the first beam, the power offset value information of the second beam, and the power offset value information of the third beam in sequence.
  • the power offset value information corresponding to multiple beams can be filled into the same signaling, and the signaling is sent to the terminal device.
  • the beams include beam 1, beam 2, and beam 3, and the power offset value information corresponding to beam 1 is filled into the xth field in the signaling, the power offset value information corresponding to beam 2 is filled into the yth field in the signaling, and the power offset value information corresponding to beam 3 is filled into the zth field in the signaling.
  • the filled signaling is sent to the satellite.
  • the xth field, the yth field, and the zth field represent different fields. Beam 1, beam 2, and beam 3 are used to represent different beams.
  • the embodiment of the present application may also implement the simultaneous transmission of power offset value information corresponding to multiple beams through other methods, which are not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • S203 The terminal device determines the EPRE of the target beam according to the power offset value information of the target beam.
  • the terminal device after the terminal device receives the power offset value information of the target beam sent by the satellite, it determines the EPRE value of the target beam according to the power offset value information of the target beam. In this way, the terminal device can measure and receive the determined EPRE value of the target beam.
  • the power offset value corresponding to the power offset value information of the target beam received by the terminal device is ⁇
  • the EPRE value of the reference signal of the target beam is adjusted using ⁇
  • A1, A2 and A3 represent the arrival directions of different signals
  • B1, B2 and B3 represent the departure directions of different signals
  • Q1, Q2 and Q3 represent the signal strengths of different signals.
  • T1 is the beam transmission time
  • P is the EPRE of the reference signal assigned by the network device to beam 1.
  • beam 1 is the target beam
  • the EPRE of beam 1 is determined to be P+ ⁇ 1.
  • the terminal device parses the first signaling to obtain the power offset value information and beam indication information of the target beam.
  • the terminal device obtains the target beam according to the beam indication information, and determines the EPRE value of the target beam according to the power offset value of the target beam.
  • the satellite parses the signaling at the same time, obtains the power offset value information for the multiple beams, and then obtains the corresponding beam according to the beam indication information in each power offset value information, and adjusts the EPRE corresponding to the beam.
  • the terminal device parses the signaling, it obtains the power offset value information of multiple beams, specifically the power offset value information corresponding to beam 1, the power offset value information corresponding to beam 2, and the power offset value information corresponding to beam 3.
  • the satellite matches the beam according to the beam indication information in the power offset value information, and uses the power offset value corresponding to the power offset value information of the corresponding beam to adjust the EPRE allocated by the satellite to the beam.
  • the power offset value corresponding to beam 1 is ⁇ 1
  • the power offset value corresponding to beam 2 is ⁇ 2
  • the power offset value corresponding to beam 3 is ⁇ 3
  • the EPRE of beam 1 is P+ ⁇ 1
  • the EPRE of beam 2 is P+ ⁇ 2
  • the EPRE of beam 3 is P+ ⁇ 3.
  • the network device For example, if the network device allocates 10 beams to the cell, the total EPRE of the satellite transmission is 400dBm. Before the adjustment, the network device allocates 40dBm EPRE to each beam. The nominal EIPR of beams 1 to 5 is 50dBm, and the nominal EIRP of beams 6 to 10 is 30dBm. Before the adjustment, the network device can only activate beams 6 to 10. After the adjustment, 50dBm is allocated to beams 1 to 5, and 30dBm is allocated to beams 6 to 10. As a result, beams 1 to 10 can communicate normally.
  • the EPRE allocated by the satellite to the beam is dynamically adjusted through the beam power indication information. Therefore, the total EPRE of the satellite is shared by different beams, thereby improving the resource utilization of the satellite, thereby increasing the number of beams working normally at the same time, and improving the communication performance of the communication system.
  • an embodiment of the present application provides a non-zero power channel state information reference signal (none zero power CSI reference signal, NZP-CSI-RS) additional power offset value, which is used to determine the beam power offset value allocated by the network device to the target beam.
  • a non-zero power channel state information reference signal one zero power CSI reference signal, NZP-CSI-RS
  • additional power offset value which is used to determine the beam power offset value allocated by the network device to the target beam.
  • the network device obtains NZP-CSI-RS attachment power offset value information of the target beam.
  • the additional power offset value information of NZP-CSI-RS refers to the additional offset value information of the beam power offset value relative to the reference power offset value.
  • the additional power offset value information of NZP-CSI-RS can be the additional offset value of the beam power offset value relative to the reference power offset value, or can be the indication information corresponding to the additional offset value of the beam power offset value relative to the reference power offset value, which is not specifically limited in the embodiments of the present application.
  • the beam power offset value refers to the power offset value that the base station instructs the satellite to allocate for the target beam.
  • the beam power offset value sent by the base station is a known quantity.
  • the reference power offset value is the power offset value of the EPRE of the NZP-CSI-RS relative to the EPRE of the SSB.
  • the reference power offset value is powerControlOffsetSS.
  • the ERPE of NZP-CSI-RS is a reference signal sent by the network device to measure the channel state information.
  • the ERPE of NZP-CSI-RS is a known quantity.
  • the ERPE of SSB refers to the ERPE of SSB sent by the network device, which is used to enable the network device and other terminal devices to communicate normally.
  • the ERPE of SSB is known. Therefore, the network device can directly obtain the power offset value of NZP-CSI-RS relative to SSB.
  • the EPRE of NZP-CSI-RS is PCSI-RS
  • the EPRE of SSB is PSS
  • powerControlOffsetSS PCSI-RS-PSS.
  • the network device sends NZP-CSI-RS attachment power offset value information and/or beam indication information of the target beam.
  • the second signaling may be RRC signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or downlink control information (DCI) signaling.
  • MAC-CE medium access control-control element
  • DCI downlink control information
  • the network device may send the NZP-CSI-RS attachment power offset value information and beam indication information of the target beam to the terminal device.
  • the network device may send the NZP-CSI-RS attachment power offset value information and beam indication information of the target beam to the terminal device through a second signaling.
  • the base station can send NZP-CSI-RS additional power offset value information and beam indication information through RRC signaling.
  • the RRC signaling includes an NZP-CSI-RS additional power offset value field, a beam identification field, a beam position indication information field, and a beam transmission time field.
  • the base station adds the obtained NZP-CSI-RS additional power offset value to the additional power offset value field, fills the beam identification, the beam position indication information and the beam transmission time into the corresponding fields, and sends the added RRC signaling to the satellite.
  • the network device can send the NZP-CSI-RS additional power offset value information and beam indication information to the satellite through MAC-CE signaling.
  • the MAC-CE signaling includes an NZP-CSI-RS additional power offset value field, a beam identification field, a beam position indication information field, and a beam transmission time field.
  • the network device adds the acquired additional power offset value of the NZP-CSI-RS to the additional power offset value field, fills the beam identification, the beam position indication information, and the beam transmission time into the corresponding fields, and sends the filled MAC-CE signaling to the satellite.
  • the base station may send NZP-CSI-RS additional power offset value information and beam indication information to the terminal device via satellite through DCI signaling.
  • the DCI signaling includes a first DCI signaling and a second DCI signaling, and the first DCI signaling is also called a group DCI signaling, including NZP-CSI-RS additional power offset value information carried by one or more beams.
  • the NZP-CSI-RS attachment power offset value and beam indication information of the beam can be directly filled into the corresponding fields, and the filled DCI signaling can be sent to the satellite.
  • the preset method can be to arrange the NZP-CSI-RS attachment power offset value and beam indication information according to the preset rules of the beam identification value, such as arranging them in order from small to large, and combining the information of multiple beams into ⁇ NZP-CSI-RS attachment power offset value 1, NZP-CSI-RS attachment power offset value 2, ... ⁇ , and fill ⁇ NZP-CSI-RS attachment power offset value 1, NZP-CSI-RS attachment power offset value 2, ... ⁇ into the corresponding field of the DCI signaling, and send the filled DCI signaling to the satellite.
  • the preset method can also be ⁇ beam indication information 1, NZP-CSI-RS attachment power offset value 1, beam indication information 2, NZP-CSI-RS attachment power offset value 2, ... ⁇ , the odd bit is the beam indication information, and the odd + 1 bit is the NZP-CSI-RS attachment power offset value corresponding to the beam indication information.
  • the embodiments of the present application do not specifically limit the preset method.
  • the second DCI signaling is the terminal equipment specific (UE specific) DCI signaling, which is used to indicate the NZP-CSI-RS attachment power offset value and beam indication information carried by the current beam.
  • UE specific terminal equipment specific
  • RNTI Radio Network Temporary Indentifiers
  • group DCI uses group RNTI
  • UE-specific DCI uses UE-specific RNTI.
  • FIG6 is a flow chart of a method for transmitting information using DCI signaling provided by an embodiment of the present application.
  • the execution subject is a network device, and the method shown in FIG6 includes:
  • the network device obtains RNTI.
  • S4022 Determine whether the RNTI is a group RNTI. If so, execute S4023; otherwise, execute S4024.
  • S4023 Use group DCI signaling to send the NZP-CSI-RS additional power offset value information of multiple beams and/or the beam indication information to the terminal device.
  • S4024 Use UE specific DCI to send the NZP-CSI-RS additional power offset value information and/or the beam indication information of the current beam to the terminal device.
  • the embodiment of the present application may also send the NZP-CSI-RS additional power offset value information to the terminal device through other signaling.
  • the embodiment of the present application is not specifically limited.
  • the terminal device determines the NZP-CSI-RS transmission power of the target beam according to the NZP-CSI-RS additional power offset value information.
  • the terminal device After receiving the NZP-CSI-RS additional power offset value information, the terminal device determines the NZP-CSI-RS transmit power of the target beam according to the NZP-CSI-RS additional power offset value information.
  • the NZP-CSI-RS transmit power of the target beam is used to ensure that the SSB signal can be correctly received and processed by the terminal device.
  • the terminal device after receiving the NZP-CSI-RS additional power offset value information, the terminal device obtains the NZP-CSI-RS additional power offset value ⁇ corresponding to the NZP-CSI-RS additional power offset value information, and uses ⁇ +powerControlOffsetSS to obtain the NZP-CSI-RS transmit power of the target beam.
  • the communication performance of the communication system is improved by dynamically adjusting the NZP-CSI-RS transmit power of the target beam.
  • the terminal device after receiving the NZP-CSI-RS additional power offset value information and beam indication information, the terminal device first determines the target beam, and then adjusts the NZP-CSI-RS transmit power of the target beam using the NZP-CSI-RS additional power offset value ⁇ corresponding to the NZP-CSI-RS additional power offset value information.
  • the satellite after receiving the NZP-CSI-RS additional power offset value information according to the second signaling, the satellite parses the second signaling, and reads the NZP-CSI-RS additional power offset value information from the field filled with the NZP-CSI-RS additional power offset value and beam indication information in the second signaling. Then, the target beam is obtained according to the beam indication information of the target beam in the NZP-CSI-RS additional power offset value information, and the power offset value allocated by the satellite to the target beam is adjusted according to the NZP-CSI-RS additional power offset value.
  • the signaling is RRC signaling or MAC-CE signaling
  • the signaling is parsed, and the target beam corresponding to the signaling is matched from beam 1, beam 2, beam 3 and beam 4 transmitted by the satellite, assuming it is beam 1.
  • the satellite uses the corresponding NZP-CSI-RS additional power offset value ⁇ in the signaling to adjust the power offset value powerControlOffsetSS allocated by the satellite to the beam, and the specific adjustment method can be ⁇ +powerControlOffsetSS.
  • the signaling is DCI signaling
  • the DCI signaling is parsed to obtain multiple NZP-CSI-RS additional power offset value information based on a preset combination.
  • the NZP-CSI-RS additional power offset value information of multiple beams is combined to obtain ⁇ NZP-CSI-RS additional power offset value information 1, NZP-CSI-RS additional power offset value information 2, ... ⁇ , or ⁇ beam indication information 1, NZP-CSI-RS additional power offset value information 1, beam indication information 2, NZP-CSI-RS additional power offset value information 2, ... ⁇ , the odd bit is the beam indication information, and the odd+1 bit is the NZP-CSI-RS additional power offset value information corresponding to the beam indication information.
  • NZP-CSI-RS additional power offset value information is combined in a manner where the odd bit is the beam indication information and the odd + 1 bit is the NZP-CSI-RS additional power offset value information corresponding to the beam indication information, first obtain the corresponding beam according to the beam indication information, then obtain the NZP-CSI-RS additional power offset value information of the corresponding beam, and finally use the NZP-CSI-RS additional power offset value in the NZP-CSI-RS additional power offset value information to adjust the power offset value of the corresponding beam.
  • the DCI signaling is the second DCI signaling
  • the DCI signaling is directly parsed, and the NZP-CSI-RS transmit power of the target beam is determined based on the NZP-CSI-RS additional power offset value information obtained after parsing.
  • FIG. 7 is an interaction diagram of a method for a base station to send beam power indication information provided by an embodiment of the present application.
  • a network device simultaneously sends power offset value information and NZP-CSI-RS additional power offset value information to a terminal device through the same signaling.
  • the method includes:
  • the network device obtains the power offset value information of the target beam and the NZP-CSI-RS additional power offset value information.
  • the network device fills the beam indication information, power offset value information and NZP-CSI-RS additional power offset value information of the target beam into the same signaling.
  • the base station fills the beam indication information of the target beam into the corresponding field of the signaling, fills the power offset value information into the first power offset value information field of the signaling, fills the additional power offset value information into the NZP-CSI-RS additional power offset value information field of the signaling, and sends the filled signaling to the satellite.
  • the present application does not specifically limit the signaling, for example, it may be RRC signaling.
  • S603 The network device sends the filled signaling to the terminal device.
  • the terminal device parses the filled signaling and determines the EPRE and NZP-CSI-RS transmission power of the target beam allocation.
  • the terminal device After parsing the signaling, the terminal device obtains the beam indication information, as well as the power offset value information and NZP-CSI-RS additional power offset value information corresponding to the beam indication information.
  • the terminal device uses the power offset value information and the NZP-CSI-RS additional power offset value information to determine the EPRE allocated by the satellite to the target beam and the NZP-CSI-RS transmit power.
  • the EPRE of the target beam is ss-PBCH-BlockPower+ ⁇
  • the NZP-CSI-RS transmit power of the target beam is powerControlOffsetSS+NZP-CSI-RS additional power offset value.
  • the method is that the power offset value information and the accessory power offset value information are sent through different signaling.
  • the power offset value information is sent through RRC signaling, and the accessory power offset value information is sent through DCI signaling.
  • the power offset value information is sent through SIB signaling, and the accessory power offset value information is sent through RRC signaling, etc.
  • the embodiments of the present application are not specifically limited.
  • the processor 310 may include one or more processing units, for example, the processor 310 may include an application processor (AP), a modem processor, a graphics processor (GPU), an image signal processor (ISP), a controller, a video codec, a digital signal processor (DSP), a baseband processor, and/or a neural-network processing unit (NPU), etc.
  • AP application processor
  • GPU graphics processor
  • ISP image signal processor
  • DSP digital signal processor
  • NPU neural-network processing unit
  • Different processing units may be independent devices or integrated into one or more processors.
  • the interface connection relationship between the modules illustrated in this embodiment is only a schematic illustration and does not constitute a structural limitation of the electronic device.
  • the electronic device may also adopt different interface connection methods in the above embodiments, or a combination of multiple interface connection methods.
  • the external memory interface 320 can be used to connect an external memory card, such as a Micro SD card, to expand the storage capacity of the electronic device.
  • the external memory card communicates with the processor 310 through the external memory interface 320 to implement a data storage function. For example, files such as music and videos can be stored in the external memory card.
  • the internal memory 321 can be used to store computer executable program codes, and the executable program codes include instructions.
  • the processor 310 executes various functional applications and data processing of the electronic device by running the instructions stored in the internal memory 321.
  • the internal memory 321 may include a program storage area and a data storage area.
  • the program storage area may store an operating system, an application required for at least one function (such as a sound playback function, an image playback function, etc.), etc.
  • the data storage area may store data created during the use of the electronic device (such as audio data, a phone book, etc.), etc.
  • the internal memory 321 may include a high-speed random access memory, and may also include a non-volatile memory, such as at least one disk storage device, a flash memory device, a universal flash storage (UFS), etc.
  • the processor 310 executes various functional applications and data processing of the electronic device by running the instructions stored in the internal memory 321, and/or the instructions stored in the memory provided in the processor.
  • the wireless communication function of the electronic device can be implemented through antenna 1, antenna 2, mobile communication module 350, wireless communication module 360, modem processor and baseband processor.
  • Antenna 1 and antenna 2 are used to transmit and receive electromagnetic wave signals.
  • Each antenna in the electronic device can be used to cover a single or multiple communication frequency bands. Different antennas can also be reused to improve the utilization of the antennas.
  • antenna 1 can be reused as a diversity antenna for a wireless local area network.
  • the antenna can be used in combination with a tuning switch.
  • the mobile communication module 350 can provide solutions for wireless communications including 2G/3G/4G/5G, etc., applied to electronic devices.
  • the mobile communication module 350 may include at least one filter, a switch, a power amplifier, a low noise amplifier (LNA), etc.
  • the mobile communication module 350 may receive electromagnetic waves from the antenna 1, and perform filtering, amplification, and other processing on the received electromagnetic waves, and transmit them to the modulation and demodulation processor for demodulation.
  • the mobile communication module 350 may also amplify the signal modulated by the modulation and demodulation processor, and convert it into electromagnetic waves for radiation through the antenna 1.
  • at least some of the functional modules of the mobile communication module 350 may be arranged in the processor 310.
  • at least some of the functional modules of the mobile communication module 350 may be arranged in the same device as at least some of the modules of the processor 310.
  • the device for implementing the receiving function in part 930 may be regarded as a receiver, and the device for implementing the transmitting function may be regarded as a transmitter, that is, part 930 includes a receiver 932 and a transmitter 931.
  • the receiver may also be referred to as a receiving module, a receiver, or a receiving circuit, etc.
  • the transmitter may be referred to as a transmitting module, a transmitter, or a transmitting circuit, etc.
  • the disclosed systems, devices and methods can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the modules is only a logical function division. There may be other division methods in actual implementation, such as multiple modules or components can be combined or integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • Another point is that the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed can be an indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or modules, which can be electrical, mechanical or other forms.
  • the integrated module is implemented in the form of a software function module and sold or used as an independent product, it can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the part that essentially contributes to the technical solution of the present application or all or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, including a number of instructions to enable a computer device (which can be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to execute all or part of the process of the method described in each embodiment of the present application.
  • the aforementioned storage medium includes: various media that can store program codes, such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a read-only memory, a random access memory, a magnetic disk or an optical disk.

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Abstract

本申请实施例提供了一种下行功率分配方法及装置。该方法包括:确定目标波束的功率偏移值信息,发送目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,以使终端设备根据接收到的目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,确定目标波束的EPRE值。该方法通过功率偏移值信息动态调整目标波束的EPRE,相对于目标波束的EPRE为固定值,该方法通过不同波束动态共享卫星的总功率,提高卫星的资源利用率,从而提高同一时间正常工作的波束数,进而提高下行链路的覆盖区域,提升通信系统的通信性能。

Description

一种下行功率分配方法及装置
本申请要求于2024年01月15日提交中国国家知识产权局、申请号为202410061220.9、发明名称为“一种下行功率分配方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种下行功率分配方法及装置。
背景技术
由于通信系统中基站等地面网络设备的网络覆盖范围有限,在无法部署基站或者基站部署成本比较高的地方,例如海洋、沙漠和偏远地区等,基站可以利用卫星作为中继与终端设备进行通信,延长基站等地面网络的覆盖范围。
第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)在Rel-17版本,开展了非地面网络(NTN)的标准化工作。并在Rel-18对NTN技术进行了增强。基站可以在下行(downlink)链路上或者上行(uplink)链路上通过卫星与终端设备通信。其中,上行链路是指终端设备通过卫星向基站发送数据的链路。下行链路是指基站通过卫星向终端设备发送数据的链路。
受限于卫星EPRE和馈线线路的限制,目前,卫星无法在给定时间以标称的等效全向辐射功率(equivalent isotropically radiated power,简称为EIRP)激活卫星发射的全部波束,导致同一时间内下行链路覆盖区域受限,影响了通信系统的通信性能。如何增强下行链路覆盖区域,提高通信系统的通信性能成为业界重点关注的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种下行功率分配方法及装置,用于增强下行链路覆盖区域,提高包括卫星的通信系统的通信性能。
第一方面,本申请实施例提供了一种下行功率分配方法,应用于网络设备,具体包括:确定目标波束的功率偏移值信息,目标波束的功率偏移值信息为目标波束的每资源单元发送能量EPRE值与基准信号的EPRE值之间的偏移值信息,目标波束的EPRE值表示网络设备为目标波束分配的EPRE值;发送目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,以使终端设备根据接收到的目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,确定目标波束的EPRE值。该方法通过功率偏移值信息动态调整目标波束的EPRE,相对于目标波束的EPRE为固定值,该方法通过不同波束动态共享卫星的总发射功率,提高卫星的资源利用率,从而提高同一时间正常工作的波束数,进而提高下行链路的覆盖区域,提升通信系统的通信性能。
在一种可能的实现方式中,网络设备通过第一信令,发送目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息。可选地,第一信令为系统信息块SIB信令,或无线资源控制RRC信令,SIB信令包括目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,RRC信令包括目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息。
在另一种可能的实现方式中,发送目标波束的非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息,以使终端设备确定目标波束的NZP-CSI-RS发送功率。NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息为波束功率偏移值相对于基准功率偏移值的附加偏移值,基准功率偏移值为NZP-CSI-RS的EPRE相对于SSB的EPRE的偏移值powerControlOffsetSS。由此该方法通过NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息动态调整网络设备发送的目标波束的发送功率的偏移值,区别于目标波束的NZP-CSI-RS发送功率的固定值,该方法能够进一步调整目标波束的EPRE。
在又一种可能的实现方式中,通过第二信令,发送目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息;第二信令包括目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息。
可选地,若第二信令为下行链路控制信号DCI信令时,若DCI信令为第一DCI信令,通过第一DCI信令,发送N个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息;N个波束包括目标波束,N为正整数,第一DCI信令包括N个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息。由此实现一个信令传输多个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值,提高调节效率。
可选地,波束指示信息包括以下一项或多项:波束标识,波束对应的参考信号的资源标识,波位指示信息和波束发射时间信息。
第二方面,本申请实施例提供了一种下行功率分配方法,应用于终端设备,方法包括:接收网络设备发送的目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息;目标波束的功率偏移值信息为目标波束的每资源单元发送能量EPRE值与基准信号的EPRE值之间的偏移值信息,目标波束的EPRE值表示网络设备为目标波束分配的EPRE值;根据目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,确定目标波束的EPRE值。
在一种可能的实现方式中,通过第一信令,接收网络设备发送的目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息。可选地,第一信令为SIB信令,或RRC信令,SIB信令包括目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,RRC信令包括目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息。
在另一种可能的实现方式中,接收网络设备发送的目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息;NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息为波束功率偏移值相对于基准功率偏移值的附加偏移值,基准功率偏移值为NZP-CSI-RS的EPRE相对于SSB的EPRE的偏移值powerControlOffsetSS;根据目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息,确定目标波束的NZP-CSI-RS发送功率。
在又一种可能的实现方式中,通过第二信令,接收网络设备发送的目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息;第二信令包括目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息。
可选地,若DCI信令为第一DCI信令,通过第一DCI信令,接收网络设备发送的N个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息;N个波束包括目标波束,N为正整数,第一DCI信令包括N个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息。
可选地,波束指示信息包括以下一项或多项:波束标识,波束对应的参考信号的资源标识,波位指示信息和波束发射时间信息。
第三方面,本申请实施例提供了一种通信装置,所述通信装置包括:
存储器,用于存储计算机指令;
处理器,用于执行所述存储器中存储的计算机程序或计算机指令,使得所述通信装置执行如第一方面或者第二方面任一项所述的方法。
第四方面,本申请实施例提供一种计算机存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被执行时,用于实现第一方面或者第二方面任一项所述的方法。
上述提供的任一种下行功率分配方法、通信装置或计算机可读存储介质或计算机程序产品等均用于执行上文所提供的对应的方法,因此,其所能达到的有益效果可参考对应的方法中的有益效果,此处不再赘述。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的结构示意图;
图2为本申请实施例公开的一种下行功率分配方法交互图;
图3为本申请实施例提供的一种SIB信令的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种基站将信息发送至终端设备的示意图;
图5为本申请实施例提供的一种下行功率分配方法交互图;
图6为本申请实施例提供的一种利用DCI信令传输信息的方法流程图;
图7为本申请实施例提供的一种基站发送波束功率指示信息的方法交互图;
图8为本申请实施例公开的另一种通信装置的结构示例图;
图9为本申请实施例公开的另一种通信装置的结构示例图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。以下实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本申请的限制。如在本申请的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“所述”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括例如“一个或多个”这种表达形式,除非其上下文中明确地有相反指示。还应当理解,在本申请实施例中,“一个或多个”是指一个、两个或两个以上;“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系;例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B的情况,其中A、B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本说明书中描述的参考“一个实施例”或“一些实施例”等意味着在本申请的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。由此,在本说明书中的不同之处出现的语句“在一个实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他一些实施例中”、“在另外一些实施例中”等不是必然都参考相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是所有的实施例”,除非是以其他方式另外特别强调。术语“包括”、“包含”、“具有”及它们的变形都意味着“包括但不限于”,除非是以其他方式另外特别强调。
本申请实施例涉及的多个,是指大于或等于两个。需要说明的是,在本申请实施例的描述中,“第一”、“第二”等词汇,仅用于区分描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为指示或暗示顺序。
本申请实施例应用于通信系统,可以是第二代(2G)通信系统、第三代(3G)通信系统,可以是LTE系统,也可以是第五代(5G)通信系统,还可以是LTE与5G混合架构、也可以是5G新无线(5G New Radio,5G NR)系统,以及未来通信发展中出现的新通信系统等。
通信系统包括网络设备和终端设备。其中网络设备是用于提供网络通信功能的设备,有些情况下也称作网元,网络设备通常可以是基站,基站的功能单元等地面网络设备。在本申请实施例中,网络设备是指地面网络设备例如基站与卫星的组合设备。通信系统的一种如图1所示,图1包括网络设备和终端设备3。具体地,网络设备包括基站1和卫星2。
在本申请提供的实施例中,基站可以是具有无线收发功能的任意一种设备,包括但不限于:长期演进(long term evolution,LTE)中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),新无线(new radio,NR)中的基站(gNodeB或gNB)或收发点(transmission receiving point/transmission reception point,TRP),3GPP后续演进的基站,Wi-Fi系统中的接入节点,无线中继节点,无线回传节点等。基站可以是:宏基站,微基站,微微基站,小站,中继站,或气球站等。基站可以包含一个或多个共站或非共站的传输点(Transmission Reception Point,TRP)。基站还可以是云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)场景下的无线控制器、集中单元(centralized unit,CU),和/或分布单元(distributed unit,DU)。基站可以与终端设备进行通信,也可以通过中继站与终端设备进行通信。终端设备可以与不同技术的多个基站进行通信,例如,终端设备可以与支持LTE网络的基站通信,也可以与支持5G网络的基站通信,还可以与支持LTE网络的基站以及5G网络的基站进行双连接。
在本申请提供的实施例中,终端设备可以是各种形式,例如,手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、车载终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备、可穿戴终端设备等等。终端设备有时也可以称为终端设备、用户设备(user equipment,UE)、接入终端设备、车载终端设备、工业控制终端设备、UE单元、UE站、移动站、移动台、远方站、远程终端设备、移动设备、UE终端设备、终端设备、无线通信设备、UE代理或UE装置等。终端设备也可以是固定终端设备或者移动终端设备。
在本申请实施例中,卫星可以是各种形式,例如地球同步轨道卫星、极轨道卫星、太阳同步轨道卫星等用于提供电话、数据传输和电视广播等服务的通信卫星。卫星也可以为用于提供全球定位和导航服务的导航卫星。
终端设备3与基站1建立卫星通信,通过卫星通信进行数据交互操作需要卫星2发射波束,并且卫星2需要在给定时长以标称的EIRP激活所有波束。标称的EIRP是指基站将信息发送至终端设备波束所需要的最低EIRP。不同波束的标称的EIRP可能存在不同,且同一波束不同时间标称的EIRP也可能不同。EIRP是指卫星在特定方向上的无线资源单元发射能量(energy per resource element,EPRE),是卫星的总EPRE与天线增益的乘积。
目前卫星2为波束分配的EPRE为固定EPRE,例如固定EPRE为同步信号块(synchronization signal primary broadcast channel block,SS-PBCH-Block)功率(又称为power)。ss-PBCH-BlockPower是指承载第二同步信号的资源元素(Resource Element,RE)的平均EPRE值。单位为dBm。下文为方便描述,将SS-PBCH-Block简称为SSB。
受限于卫星的发射功率和传输带宽,在一定时间内卫星只能服务于覆盖范围内的部分区域。因为受发射功率和馈线链路的限制,卫星无法在给定的时间以标称的EIRP激活所有波束。若以固定的EPRE值激活卫星的波束,会造成一些波束无法激活,从而影响卫星的下行覆盖区域或覆盖质量。
鉴于上述问题,本申请实施例提供了一种下行功率分配方法,在下行链路数据传输中,动态调整卫星为波束分配的EPRE。由此,通过不同波束动态共享卫星的总EPRE,提高卫星的资源利用率,进而提高同一时间正常工作的波束数,提高下行链路的覆盖区域,提升通信系统的通信性能。
图2为本申请实施例公开的一种下行功率分配方法交互图。在图2所示的流程中,网络设备包括基站和卫星为例进行说明。图2中包括以下步骤:
S201:网络设备获取目标波束的功率偏移值信息。
目标波束的功率偏移值信息是指目标波束的EPRE与基准信号的EPRE之间的偏移值信息。在本申请实施例中,目标波束的功率偏移值信息可以为目标波束的EPRE与基准信号的EPRE之间的功率偏移值α,也可以为指示目标波束的功率偏移值α的指示信息,例如指示偏移值等级等,本申请不具体限定。
其中,基准信号的EPRE为网络设备为小区中每个波束分配的EPRE,即基准信号的EPRE为ss-PBCH-BlockPower。目标波束的EPRE是指目标波束传输SSB信号时,网络设备为目标波束分配的EPRE。目标波束的EPRE可以为SSB发送功率。SSB发送功率为网络设备为目标波束分配的EPRE值。具体地,在发送SSB信号时,基站确定的卫星为目标波束分配的EPRE值。在本申请实施例中,SSB发送功率是动态改变的,也即卫星为目标波束分配的EPRE值也为动态改变。如此,通过基站,动态调整卫星为目标波束分配的EPRE值,从而实现在保证波束正常工作,也可降低波束占用的资源量,并能够使卫星在给定时间内激活更多的波束,提高同一时间卫星服务的波束数量。
在本申请实施例中,网络设备首先确定SSB发送功率和ss-PBCH-BlockPower,然后将SSB发送功率和ss-PBCH-BlockPower的差值作为目标波束的功率偏移值α,即α=SSB的发送功率-ss-PBCH-BlockPower。网络设备将确定目标波束的功率偏移值α对应的功率偏移值信息,将功率偏移值信息,或者功率偏移值信息与波束指示信息发送至终端设备。其中,α可以为正,也可以为负,还可以为0,本申请实施例不具体限定α的符号。
终端设备根据目标波束的功率偏移值α以及ss-PBCH-BlockPower,基于目标波束的EPRE值=ss-PBCH-BlockPower+α,确定目标波束的EPRE值为SSB的发送功率。如此,终端设备可以根据目标波束的EPRE值进行测量使用。
S202:网络设备将目标波束的功率偏移值信息发送至终端设备。
网络设备获取目标波束的功率偏移值信息后,将目标波束的功率偏移值信息发送至终端设备。
在本申请实施例中,网络设备可以通过第一信令,将目标波束的功率偏移值信息发送。具体地,网络设备将目标波束的功率偏移值信息填充至第一信令的功率偏移值信息填充字段,将填充后的第一信令发送。
示例性地,第一信令为系统信息块(System Information Block,SIB)信令或者为无线资源控制(radio resource control,RRC)信令。
此外,网络设备为提高发送效率,使终端设备同时接收到多个波束的功率偏移值信息,网络设备在发送目标波束的功率偏移值信息时,同时将波束指示信息发送至终端设备。终端设备可以根据波束指示信息,从多个波束中匹配出目标波束,从而确定接收到目标波束的EPRE值。
波束指示信息用于将目标波束的功率偏移值信息发送至终端设备,使终端设备确定发送SSB信号的波束中获取目标波束,并使终端设备获取网络设备为目标波束分配的EPRE值。在本申请实施例中,波束指示信息包括以下中的一项或多项:波束标识、或波束对应的参考信号的资源标识,波位指示信息和波束发射时间信息。
其中,波束标识用于描述波束传播方向的参数或者标识符。网络设备根据波束标识,可以快速从发射的多个波束中匹配出目标波束。此外,若网络设备发射的波束添加波束标识,网络设备可以精准控制波束的传播方向和传播路径,从而减少波束之间干扰,并提高数据传输速率。波束标识可以波束的身份标识、指向角度、扫描角度等,本申请实施例不具体限定。
波束对应的参考信号(reference signal,RS)的资源标识用于唯一标识一个波束对应的RS。网络设备根据RS的资源标识可以识别RS,并根据RS,从发射的多个波束中确定目标波束。本申请不具体限定RS的资源标识类型,例如可以为信号名称、标识符编码等。
波位指示信息用于指示波束传输信号的传输位置。例如波位指示信息包括信号达到方向、离开方向、信号强度和多径信息等。在本申请实施例中,网络设备可以基于波位指示信息,选择目标波束。波束发射时间是指卫星发射波束的时间。
在本申请实施例中,网络设备可以通过第一信令,将目标波束的功率偏移值和波束指示信息发送至终端设备。具体地,第一信令包括填充功率偏移值的字段,和填充波束指示信息的字段,网络设备首先将目标波束的功率偏移值信息和波束指示信息填充至对应字段,将填充后的第一信令发送至终端设备。
在一种示例中,第一信令可以为SIB信令。
图3为本申请实施例提供的一种SIB信令的结构示意图。
图3中的(a)展示了SIB信令包括多个字段,例如包括传输功率偏移值字段、波束标识字段和波位指示信息字段、波束发射时间字段。
网络设备获取的目标波束的功率偏移值α填充至传输功率偏移值字段,并将波束标识填充至波束标识字段,将波位指示信息填充至波位指示信息字段,将波束发射时间填充至波束发射时间字段,得到图3中的(b)所示的SIB信令。其中添加方式可以为基站基于预设机制填充至对应字段,本申请实施例不具体限定。
网络设备将填充后的SIB信令发送至终端设备。
在另一种示例中,网络设备可以将波束的功率偏移值信息通过无线资源控制(radio resource control,RRC)信令发送至终端。具体地,RRC信令包括输功率偏移值字段、波束标识字段、波位指示信息字段和波束发射时间字段。网络设备将获取的目标波束的功率偏移值α信息、波束标识、将波位指示信息和波束发射时间填充至对应的字段,将添加后RRC信令发送至终端设备。
本申请实施例还可以通过其他信令方式发送功率偏移值信息,本申请不具体限定。
另外,网络设备可以一次发送一个波束的功率偏移值信息。若需要调整多个波束,网络设备分多次发送波束的功率偏移值信息,例如依次发送第一波束的功率偏移值信息,第二波束的功率偏移值信息,和第三波束的功率偏移值信息。
更进一步地,网络设备可以同时发射多个波束的功率偏移值信息,每个波束对应的终端设备可以分别获取网络设备为该波束分配的EPRE值。如此,实现同一时间网络设备服务器的波束数量,增加网络设备的覆盖区域。
在一种示例中,一个波束对应一个信令,网络设备同时将多个波束对应的信令发送至终端设备。
图4为本申请实施例提供的一种网络设备将信息发送至终端设备的示意图。具体地,网络设备同时经多个波束对应的信令发送至不同波束对应的终端设备。图4以发送4个波束对应的四个信令为例进行说明。
网络设备端1向终端设备端2同时发送四个第一信令,分别为信令1、信令2、信令3和信令4。本申请实施例利用信令1、信令2、信令3和信令4表示不同的信令。其中,信令1为第一波束对应的信令,信令2为第二波束对应的信令,信令3为第三波束对应的信令,信令4为第四波束对应的信令。
为保证信令传输的可靠性,基站需要对同时传输的信令1、信令2、信令3和信令4进行防干扰处理。本申请实施例不具体限定防干扰处理方法。例如防干扰处理方法可以为对信令1、信令2、信令3和信令4的功率进行控制,也可以通过频率规划,将不同信令的使用频率错开,避免频谱重叠等方式。
在另一种示例中,可以将多个波束对应的功率偏移值信息填充至同一信令,将该信令发送至终端设备。例如,波束包括波束1,波束2和波束3,将波束1对应的功率偏移值信息填充至信令中的第x字段、波束2对应的功率偏移值信息填充至信令中第y字段,波束3对应的功率偏移值信息填充至信令中第z字段。将填充后的信令发送至卫星。其中,第x字段、第y字段和第z字段表述不同的字段。波束1、波束2和波束3用于表示不同的波束。
本申请实施例还可以通过其他方式实现同时发送多个波束对应的功率偏移值信息,本申请实施例不具体限定。
S203:终端设备根据目标波束的功率偏移值信息,确定目标波束的EPRE。
在一种示例中,终端设备接收到卫星发送的目标波束的功率偏移值信息后,根据目标波束的功率偏移值信息确定目标波束的EPRE值。如此,终端设备可以根据确定的目标波束的EPRE值,进行测量和接收使用。例如,终端设备接收到目标波束的功率偏移值信息对应的功率偏移值为α,利用α调整目标波束的基准信号的EPRE值,得到目标波束的EPRE值=ss-PBCH-BlockPower+α。
在另一种示例中,考虑到终端设备能够准确地从多个波束中匹配出目标波束,基站除了发送目标波束的功率偏移值信息外,还可以发送波束指示信息。终端设备根据目标波束的波束指示信息,指示获取目标波束的EPRE值。例如网络设备发射的波束包括波束1、波束2和波束3。具体波束信息如表1所示。
表1波束信息
表1中,A1、A2和A3表示不同信号到达方向,B1、B2和B3表示不同信号的离开方向,Q1、Q2和Q3表示不同信号的信号强度。T1为波束发射时间,P为网络设备为波束1分配的基准信号的EPRE。当网络设备接收到的目标波束指示信息与波束1相同,则波束1为目标波束,确定波束1的EPRE为P+α1。
在一种示例中,若终端设备通过第一信令接收到目标波束的功率偏移值信息和波束指示信息后,解析第一信令,获取目标波束的功率偏移值信息和波束指示信息。终端设备根据波束指示信息获取目标波束,并根据目标波束的功率偏移值确定目标波束的EPRE值。
在另一种示例中,终端设备同时接收到多个信令,或者接收到一个信令,但一个信令包括多个波束的功率偏移值信息时,卫星同时解析信令,获取多个波束的功率偏移值信息,然后分别根据每个功率偏移值信息中波束指示信息获取对应波束,调整该波束对应的EPRE。
如表1所示,终端设备解析信令后得到多个波束的功率偏移值信息,具体为波束1对应的功率偏移值信息,波束2对应的功率偏移值信息,波束3对应的功率偏移值信息。卫星分别根据功率偏移值信息中的波束指示信息匹配到波束,并利用对应波束的功率偏移值信息对应的功率偏移值调整卫星为该波束分配的EPRE。示例性地,波束1对应的功率偏移值为α1,波束2对应的功率偏移值为α2,波束3对应的功率偏移值为α3,则波束1的EPRE为P+α1,波束2的EPRE为P+α2,波束3的EPRE为P+α3。
示例性地,若网络设备为小区分配了10个波束,卫星发射的总EPRE为400dBm。在调整之前,网络设备为每个波束分配的EPRE为40dBm。波束1~5的标称EIPR为50dBm,波束6~10标称的EIRP为30dBm。调整之前,网络设备只能激活波束6~10。调整后为波束1~5分配50dBm,为波束6~10分配30dBm。由此,波束1~10都可以正常进行通信。
由此,本申请实施例在下行链路数据传输中,通过波束功率指示信息,动态调整卫星为波束分配的EPRE。由此,通过不同波束共同共享卫星的总EPRE,提高卫星的资源利用率,从而提高同一时间正常工作的波束数,提升通信系统的通信性能。
此外,本申请实施例提供了一种非零功率信道状态信息参考信号(none zero power CSI reference signal,NZP-CSI-RS)附加功率偏移值,用于确定网络设备为目标波束分配的波束功率偏移值。
图5为本申请实施例提供的一种下行功率分配方法交互图。该方法在图2实现的基础上进一步执行以下操作:
S401:网络设备获取目标波束的NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息。
NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息是指波束功率偏移值相对基准功率偏移值的附加偏移值信息。具体地,NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息可以为波束功率偏移值相对基准功率偏移值的附加偏移值,也可以为波束功率偏移值相对基准功率偏移值的附加偏移值对应的指示信息,本申请实施例不具体限定。
其中,波束功率偏移值是指基站指示卫星为目标波束分配的功率偏移值。基站发送的波束功率偏移值为已知量。基准功率偏移值为NZP-CSI-RS的EPRE相对于SSB的EPRE的功率偏移值。具体地,基准功率偏移值为powerControlOffsetSS。在一种示例中,NZP-CSI-RS附加功率偏移值为β,β=波束功率偏移值-powerControlOffsetSS。
NZP-CSI-RS的ERPE是网络设备发出的,用于测量信道状态信息的参考信号。NZP-CSI-RS的ERPE为已知量。SSB的ERPE是指网络设备发出的SSB的ERPE,用于使网络设备和其他终端设备进行正常通信,SSB的ERPE已知。因此,网络设备可以直接获取NZP-CSI-RS相对于SSB的功率偏移值,例如NZP-CSI-RS的EPRE为PCSI-RS,SSB的EPRE为PSS,则powerControlOffsetSS=PCSI-RS-PSS。
由此,网络设备为目标波束分配NZP-CSI-RS附加功率偏移值,终端设备可以基于目标波束分配NZP-CSI-RS附加功率偏移值确定目标波束的当前功率偏移值。具体地,终端设备首先目标波束分配的功率偏移值为固定值powerControlOffsetSS,通过NZP-CSI-RS附加功率偏移值调整powerControlOffsetSS,确定目标波束的功率偏移值为powerControlOffsetSS+NZP-CSI-RS附加功率偏移值。由此通过动态调整目标波束的功率偏移值,使卫星为波束分配的发射功率在尽可能少的基础上,提高通信质量。
S402:网络设备发送目标波束的NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息和/或波束指示信息。
在一种示例中,网络设备可以将目标波束的NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息发送至终端设备。具体地,网络设备可以通过第二信令,将目标波束的NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息发送至终端设备。
其中,第二信令携带有NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息填充字段,基站将获取的NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息填充至对应字段,将填充后的第二信令发送至终端。
可选地,第二信令可以为RRC信令,也可以为介质访问控制元素(medium access control-control element,MAC-CE)信令,还可以为行链路控制信号(downlink control information,DCI)信令。本申请实施例不具体限定第二信令的形式。
在另一种示例中,网络设备可以将目标波束的NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息以及波束指示信息发送至终端设备。具体地,网络设备可以通过第二信令,将目标波束的NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息和波束指示信息发送至终端设备。
示例性1:基站可以通过RRC信令发送NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息和波束指示信息。RRC信令包括NZP-CSI-RS附加功率偏移值字段、波束标识字段、波位指示信息字段和波束发射时间字段。基站将获取的NZP-CSI-RS附加功率偏移值添加至附加功率偏移值字段,将波束标识、将波位指示信息和波束发射时间填充至对应的字段,将添加后RRC信令发送至卫星。
示例性2:网络设备可以通过MAC-CE信令,将NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息和波束指示信息发送至卫星。具体地,MAC-CE信令包括NZP-CSI-RS附加功率偏移值字段、波束标识字段、波位指示信息字段和波束发射时间字段。网络设备将获取的NZP-CSI-RS的附加功率偏移值添加至附加功率偏移值字段,将波束标识、将波位指示信息和波束发射时间填充至对应的字段,将填充后MAC-CE信令发送至卫星。
示例性3:基站可以通过:DCI信令,将NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息和波束指示信息通过卫星发送至终端设备。在本申请实施例中,DCI信令包括第一DCI信令和第二DCI信令,第一DCI信令又称为组(group)DCI信令,包括一个或多个波束所承载的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息。
若第一DCI信令承载一个NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息和波束指示信息时,可以直接将波束的NZP-CSI-RS附件功率偏移值和波束指示信息填充至对应的字段,将填充后的DCI信令发送至卫星。
若第一DCI承载多个波束的NZP-CSI-RS附件功率偏移值信息和波束指示信息,可以依照预设方式先将多个波束的NZP-CSI-RS附件功率偏移值和波束指示信息进行组合,将组合后的信息填充至DCI信令对应的字段,将填充后的DCI信令发送至卫星。
预设方式可以为将NZP-CSI-RS附件功率偏移值和波束指示信息依照波束标识值预设规则,比如从小到大的顺序排列,多个波束的信息组合为{NZP-CSI-RS附件功率偏移值1,NZP-CSI-RS附件功率偏移值2,……},将{NZP-CSI-RS附件功率偏移值1,NZP-CSI-RS附件功率偏移值2,……}填充至DCI信令的对应字段,将填充后的DCI信令发送至卫星。
预设方式还可以为{波束指示信息1,NZP-CSI-RS附件功率偏移值1,波束指示信息2,NZP-CSI-RS附件功率偏移值2,……},奇数位为波束指示信息,奇数+1位为波束指示信息对应的NZP-CSI-RS附件功率偏移值。
本申请实施例不具体限定预设方式。
第二DCI信令为终端设备特殊标识(UE specific)DCI信令,用于指示当前波束所承载的NZP-CSI-RS附件功率偏移值和波束指示信息。
在本申请实施例中,不同DCI采用不同的无线网络临时标识(Radio Network Temporary Indentifier,RNTI)。RNTI是一个32位二进制数,不同RNTI可以采用不同的32位二进制数。示例性地,group DCI采用group RNTI,UE specific DCI采用UE specific RNTI。
下面结合图6说明基于DCI信令的发送方式。图6为本申请实施例提供的一种利用DCI信令传输信息的方法流程图。执行主体为网络设备,图6所示的方法包括:
S4021:网络设备获取RNTI。
S4022:判断RNTI是否为group RNTI,若是,执行S4023,否则,执行S4024。
S4023:利用group DCI信令方式将多个波束的号NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或所述波束指示信息发送至终端设备。
S4024:利用UE specific DCI将当前波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或所述波束指示信息发送至终端设备。
此外,本申请实施例还可以通过其他信令,将NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息发送至终端设备。本申请实施例不具体限定。
S403:终端设备根据NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息,确定目标波束的NZP-CSI-RS发送功率。
终端设备接收到NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息后,根据NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息确定目标波束的NZP-CSI-RS发送功率。其中,目标波束的NZP-CSI-RS发送功率用于保证SSB信号能够被终端设备正确接收和处理。
在一种可能的实现方式中,终端设备接收到NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息后,获取NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息对应的NZP-CSI-RS附加功率偏移值β,利用β+powerControlOffsetSS得到目标波束的NZP-CSI-RS发送功率。此时,通过动态调整目标波束的NZP-CSI-RS发送功率,提高通信系统的通信性能。
在另一种可能的实现方式中,终端设备接收到NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和波束指示信息后,首先确定目标波束,然后利用NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息对应的NZP-CSI-RS附加功率偏移值β调整目标波束的NZP-CSI-RS发送功率。
在一种示例中,若卫星根据第二信令接收到NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息后,解析第二信令,从第二信令填充NZP-CSI-RS附加功率偏移值和波束指示信息的字段读取NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息。然后根据NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息中目标波束的波束指示信息获取目标波束,并根据NZP-CSI-RS附加功率偏移值调整卫星为目标波束分配的功率偏移值。
示例性地,若信令为RRC信令或者MAC-CE信令。解析该信令,并从卫星发射的波束1、波束2、波束3和波束4中匹配出信令对应的目标波束,假设为波束1。接着卫星利用信令中对应的NZP-CSI-RS附加功率偏移值β调整卫星为波束分配的功率偏移值powerControlOffsetSS,具体调整方式可以为β+powerControlOffsetSS。
示例性,若信令为DCI信令,首先判断DCI信令是否携带group RNTI,若携带group RNTI,表示DCI信令为第一DCI信令,解析DCI信令,得到基于预设组合的多个NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息。例如为依照波束标识值预设规则,比如从小到大的顺序排列,多个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息组合得到{NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息1,NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息2,……},或者{波束指示信息1,NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息1,波束指示信息2,NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息2,……},奇数位为波束指示信息,奇数+1位为波束指示信息对应的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息。
若多个NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息为依照波束标识值预设规则组合得到的信息,将该信息发送至终端设备,终端设备根据每个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息调整对应波束的功率偏移值即可。若多个NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息依照奇数位为波束指示信息,奇数+1位为波束指示信息对应的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息的方式组合,首先依照波束指示信息获取对应波束,再获取对应波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息,最后利用NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息中的NZP-CSI-RS附加功率偏移值调整对应波束的功率偏移值即可。
若DCI信令为第二DCI信令,直接解析DCI信令,根据解析后得到的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息,确定目标波束的NZP-CSI-RS发送功率。
更进一步的,终端设备根据NZP-CSI-RS,测量参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)、参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,RSRQ)和损失路径Path loss等。
本申请实施例还提供了多种发送目标波束的功率偏移值信息和NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息的实现方式。
在一种示例中,如图7为本申请实施例提供的一种基站发送波束功率指示信息的方法交互图。该方法中,网络设备同时通过同一信令向终端设备发送功率偏移值信息和NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息。该方法包括:
S601:网络设备获取目标波束的功率偏移值信息和NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息。
S602:网络设备将目标波束的波束指示信息、功率偏移值信息和NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息填充至同一信令。
示例性说明,基站将目标波束的波束指示信息填充至信令的对应字段,将功率偏移值信息至信令的第一功率偏移值信息字段,将附件功率偏移值信息填充至信令的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息字段,将填充后的信令发送至卫星。
本申请不具体限定信令,例如可以为RRC信令。
S603:网络设备将填充后的信令发送至终端设备。
S604:终端设备解析填充后的信令,确定目标波束分配的EPRE及NZP-CSI-RS发送功率。
具体地,终端设备解析信令后,获取波束指示信息,以及波束指示信息对应的功率偏移值信息和NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息,终端设备利用功率偏移值信息和NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息确定卫星为目标波束分配的EPRE以及NZP-CSI-RS发送功率。
即目标波束的EPRE为ss-PBCH-BlockPower+α目标波束的NZP-CSI-RS发送功率为powerControlOffsetSS+NZP-CSI-RS附加功率偏移值。
在另一种示例中,该方法为功率偏移值信息和附件功率偏移值信息通过不同信令发送。例如,功率偏移值信息通过RRC信令发送,附件功率偏移值信息通过DCI信令发送。又例如,功率偏移值信息通过SIB信令发送,附件功率偏移值信息通过RRC信令发送等。本申请实施例不具体限定。
图8为本申请实施例提供的一种通信装置的组成示例。该通信装置可以是终端设备,包括但不限于手机、智能穿戴设备(如智能手表)等电子设备。下面以手机为例,通信装置可以包括处理器310,外部存储器接口320,内部存储器321,显示屏330,摄像头340,天线1,天线2,移动通信模块350,以及无线通信模块360等。
可以理解的是,本实施例示意的结构并不构成对该通信装置的具体限定。在另一些实施例中,该通信装置可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。
处理器310可以包括一个或多个处理单元,例如:处理器310可以包括应用处理器(application processor,AP),调制解调处理器,图形处理器(graphics processing unit,GPU),图像信号处理器(image signal processor,ISP),控制器,视频编解码器,数字信号处理器(digital signal processor,DSP),基带处理器,和/或神经网络处理器(neural-network processing unit,NPU)等。其中,不同的处理单元可以是独立的器件,也可以集成在一个或多个处理器中。
可以理解的是,本实施例示意的各模块间的接口连接关系,只是示意性说明,并不构成对电子设备的结构限定。在本申请另一些实施例中,电子设备也可以采用上述实施例中不同的接口连接方式,或多种接口连接方式的组合。
外部存储器接口320可以用于连接外部存储卡,例如Micro SD卡,实现扩展电子设备的存储能力。外部存储卡通过外部存储器接口320与处理器310通信,实现数据存储功能。例如将音乐,视频等文件保存在外部存储卡中。
内部存储器321可以用于存储计算机可执行程序代码,可执行程序代码包括指令。处理器310通过运行存储在内部存储器321的指令,从而执行电子设备的各种功能应用以及数据处理。内部存储器321可以包括存储程序区和存储数据区。其中,存储程序区可存储操作系统,至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能,图像播放功能等)等。存储数据区可存储电子设备使用过程中所创建的数据(比如音频数据,电话本等)等。此外,内部存储器321可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件,闪存器件,通用闪存存储器(universal flash storage,UFS)等。处理器310通过运行存储在内部存储器321的指令,和/或存储在设置于处理器中的存储器的指令,执行电子设备的各种功能应用以及数据处理。
电子设备的无线通信功能可以通过天线1,天线2,移动通信模块350,无线通信模块360,调制解调处理器以及基带处理器等实现。
天线1和天线2用于发射和接收电磁波信号。电子设备中的每个天线可用于覆盖单个或多个通信频带。不同的天线还可以复用,以提高天线的利用率。例如:可以将天线1复用为无线局域网的分集天线。在另外一些实施例中,天线可以和调谐开关结合使用。
移动通信模块350可以提供应用在电子设备上的包括2G/3G/4G/5G等无线通信的解决方案。移动通信模块350可以包括至少一个滤波器,开关,功率放大器,低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)等。移动通信模块350可以由天线1接收电磁波,并对接收的电磁波进行滤波,放大等处理,传送至调制解调处理器进行解调。移动通信模块350还可以对经调制解调处理器调制后的信号放大,经天线1转为电磁波辐射出去。在一些实施例中,移动通信模块350的至少部分功能模块可以被设置于处理器310中。在一些实施例中,移动通信模块350的至少部分功能模块可以与处理器310的至少部分模块被设置在同一个器件中。
一些实施例中,电子设备通过移动通信模块350和天线1发起或接收的呼叫请求。
另外,在上述部件之上,运行有操作系统。例如iOS操作系统,Android操作系统,Windows操作系统等。在操作系统上可以安装运行应用程序。
图9为本申请实施例提供的另一种通信装置的组成示例。该通信装置可以是网络设备,例如为基站。图9示出了一种简化的基站结构示意图。基站包括910部分、920部分以及930部分。910部分主要用于基带处理,对基站进行控制等;910部分通常是基站的控制中心,通常可以称为处理器,用于控制基站执行上述方法实施例中网络设备侧的处理操作。920部分主要用于存储计算机程序代码和数据。930部分主要用于射频信号的收发以及射频信号与基带信号的转换;930部分通常可以称为收发模块、收发机、收发电路、或者收发器等。930部分的收发模块,也可以称为收发机或收发器等,其包括天线933和射频电路(图中未示出),其中射频电路主要用于进行射频处理。可选地,可以将930部分中用于实现接收功能的器件视为接收机,将用于实现发送功能的器件视为发射机,即930部分包括接收机932和发射机931。接收机也可以称为接收模块、接收器、或接收电路等,发送机可以称为发射模块、发射器或者发射电路等。
910部分与920部分可以包括一个或多个单板,每个单板可以包括一个或多个处理器和一个或多个存储器。处理器用于读取和执行存储器中的程序以实现基带处理功能以及对基站的控制。若存在多个单板,各个单板之间可以互联以增强处理能力。作为一种可选的实施方式,也可以是多个单板共用一个或多个处理器,或者是多个单板共用一个或多个存储器,或者是多个单板同时共用一个或多个处理器。
例如,在一种实现方式中,930部分的收发模块用于执行图4所示实施例中由基站执行的收发相关的过程。910部分的处理器用于执行图4所示实施例中由基站执行的处理相关的过程。
应理解,图9仅为示例而非限定,上述包括处理器、存储器以及收发器的网络设备可以不依赖于图9所示的结构。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述方便和简洁,上述提供的任一种通信装置中相关内容的解释及有益效果均可参考上文提供的对应的方法实施例,此处不再赘述。
本申请中,终端设备或网络设备可以包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统层,以及运行在操作系统层上的应用层。其中,硬件层可以包括中央处理器(central processing unit,CPU)、内存管理模块(memory management unit,MMU)和内存(也称为主存)等硬件。操作系统层的操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,Linux操作系统、Unix操作系统、Android操作系统、iOS操作系统或windows操作系统等。应用层可以包含浏览器、通讯录、文字处理软件、即时通信软件等应用。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分过程。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案范围。

Claims (16)

  1. 一种下行功率分配方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:
    确定目标波束的功率偏移值信息,所述目标波束的功率偏移值信息为所述目标波束的每资源单元发送能量EPRE值与基准信号的EPRE值之间的偏移值信息,所述目标波束的EPRE值表示所述网络设备为所述目标波束分配的EPRE值;
    发送所述目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,以使终端设备根据接收到的所述目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,确定所述目标波束的EPRE值。
  2. 根据权利要求1所述方法,其特征在于,通过第一信令,发送所述目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息。
  3. 根据权利要求2所述方法,其特征在于,所述第一信令为系统信息块SIB信令,或无线资源控制RRC信令,所述SIB信令包括所述目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,所述RRC信令包括所述目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息。
  4. 根据权利要求1-3任一项所述方法,其特征在于,所述方法还包括:
    发送所述目标波束的非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或所述波束指示信息,以使终端设备确定所述目标波束的NZP-CSI-RS发送功率;
    所述NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息为波束功率偏移值相对于基准功率偏移值的附加偏移值信息,所述基准功率偏移值为NZP-CSI-RS的EPRE相对于SSB的EPRE的偏移值powerControlOffsetSS。
  5. 根据权利要求4所述方法,其特征在于,所述发送所述目标波束的非零功率信道状态信息参考信号NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或所述波束指示信息,包括:
    通过第二信令,发送所述目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息;所述第二信令包括所述目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息。
  6. 根据权利要求5所述方法,其特征在于,若所述第二信令为下行链路控制信号DCI信令时,所述方法还包括:
    若所述DCI信令为第一DCI信令,通过所述第一DCI信令,发送N个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息;所述N个波束包括目标波束,所述N为正整数,所述第一DCI信令包括所述N个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息。
  7. 根据权利要求1-6任一项所述方法,其特征在于,所述波束指示信息包括以下一项或多项:波束标识,波束对应的参考信号的资源标识,波位指示信息和波束发射时间信息。
  8. 一种下行功率分配方法,其特征在于,应用于终端设备,所述方法包括:
    接收网络设备发送的目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息;所述目标波束的功率偏移值信息为所述目标波束的每资源单元发送能量EPRE值与基准信号的EPRE值之间的偏移值信息,所述目标波束的EPRE值表示所述网络设备为所述目标波束分配的EPRE值;
    根据所述目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,确定所述目标波束的EPRE值。
  9. 根据权利要求8所述方法,其特征在于,通过第一信令,接收所述网络设备发送的目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息。
  10. 根据权利要求9所述方法,其特征在于,所述第一信令为SIB信令,或RRC信令,所述SIB信令包括所述目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息,所述RRC信令包括所述目标波束的功率偏移值信息和/或波束指示信息。
  11. 根据权利要求8-10任一项所述方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收所述网络设备发送的所述目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或所述波束指示信息;所述NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息为波束功率偏移值相对于基准功率偏移值的附加偏移值,所述基准功率偏移值为NZP-CSI-RS的EPRE相对于SSB的EPRE的偏移值powerControlOffsetSS;
    根据所述目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或所述波束指示信息,确定所述目标波束的NZP-CSI-RS发送功率。
  12. 根据权利要求11所述方法,其特征在于,所述接收所述网络设备发送的所述目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或所述波束指示信息,包括:
    通过第二信令,接收所述网络设备发送的所述目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或所述波束指示信息;所述第二信令包括所述目标波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息。
  13. 根据权利要求12所述方法,其特征在于,若所述第二信令为下行链路控制信号DCI信令时,所述方法还包括:
    若所述DCI信令为第一DCI信令,通过所述第一DCI信令,接收所述网络设备发送的N个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或所述波束指示信息;所述N个波束包括所述目标波束,所述N为正整数,所述第一DCI信令包括所述N个波束的NZP-CSI-RS附加功率偏移值信息和/或波束指示信息。
  14. 根据权利要求8-13任一项所述方法,其特征在于,所述波束指示信息包括以下一项或多项:波束标识,波束对应的参考信号的资源标识,波位指示信息和波束发射时间信息。
  15. 一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括:
    存储器,用于存储计算机指令;
    处理器,用于执行所述存储器中存储的计算机程序或计算机指令,使得所述通信装置执行如权利要求1至14任一项所述的方法。
  16. 一种计算机存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序被执行时,用于实现权利要求1至14任一项所述的通信方法。
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