[发明专利]一种功率控制方法及装置在审

专利信息
申请号: 201710327079.2 申请日: 2017-05-10
公开(公告)号: CN108882350A 公开(公告)日: 2018-11-23
发明(设计)人: 徐汉青;赵亚军;李新彩;杨玲;刘娟 申请(专利权)人: 中兴通讯股份有限公司
主分类号: H04W52/14 分类号: H04W52/14;H04W52/24
代理公司: 北京派特恩知识产权代理有限公司 11270 代理人: 蒋雅洁;张颖玲
地址: 518057 广东省深圳市南山*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 功率补偿 链路干扰 子项 上行功率控制 算法 功率控制 上行发送功率 上行功率 引入
【说明书】:

发明公开了一种功率控制方法及装置,所述方法包括:确定跨链路干扰功率补偿子项,所述跨链路干扰功率补偿子项用于调整UE的上行发送功率;基于所述跨链路干扰功率补偿子项,确定上行功率控制算法,其中,所述上行功率控制算法中引入所述跨链路干扰功率补偿子项;基于所述上行功率控制算法,对UE的上行功率进行控制。

技术领域

本发明涉及无线通信领域中的功率控制技术,尤其涉及一种功率控制方法及装置。

背景技术

在过去的几十年中,移动通信经历了从语音业务到高速率宽带数据业务的飞跃发展。而随着移动互联网和物联网等新型业务的进一步发展,人们对移动网络的新需求将会进一步增加。一方面,预计未来移动网络数据流量将会爆发式增长。另一方面,海量的设备连接和多样化的业务和应用是未来无线通信系统的重要特征之一,以人为中心的通信与以机器为中心的通信将会共存发展。基于未来移动通信多样化的业务和应用需求,无线通信系统必须满足多样化的要求,如包括在吞吐量、时延、可靠性、链接密度、成本、能耗、复杂性以及覆盖等多发面的要求。

长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统支持在成对的频谱上执行频分复用(FDD,Frequency Division Duplex)操作(下行工作在一个载波上,上行工作在另外一个载波上)。同时也支持在一个非成对的载波上执行时分复用(TDD,Time Division Duplex)操作。传统的TDD操作方式只能应用有限几种上下行链路子帧分配的配置方式(对应configuration 0到configuration6),且邻区之间采用相同的配置,也即有着相同的发送方向。增强交通自适应干扰抑制(eIMTA,enhanced Interference Mitigation andTraffic Adapatation)可以半静态的(10ms以上)配置LTE系统的上下行链路方向,邻区之间可以采用不同的TDD上下行链路子帧分配的配置方式,但这些配置方式仍限于上述有限的集中配置方式。在eIMTA中,基于预定义的下行链路(DL)/上行链路(UL)配置,定义了两类时隙集合,也即固定时隙集合和灵活时隙集合,用来区分不同类型的小区间干扰。为这两类不同的时隙集合配置不同的参数集合,用来进行上行UL功控。

为了满足业务快速自适应的需求、以及进一步提高频谱的使用效率,未来无线通信系统(如5G/New Radio系统)应支持动态TDD(dynamic TDD)操作、灵活双工(flexibleDuplexing,或Duplexing flexibility)、以及全双工(full Duplexing)操作。以动态TDD为例,动态TDD操作是指可以在非成对频谱上、或在成对频谱中的上行载波或下行载波上动态或半动态的改变上行或下行的发送方向。相比较eIMTA,这里动态TDD操作可以支持子帧级、或时隙级、甚至更动态的发送方向改变。而且,动态TDD不限制仅采用上述有限几种的上下行链路子帧分配的配置方式,而可以更灵活的调度上下行发送。

这里的动态TDD有时等效于灵活双工或双工灵活性机制,或者,灵活双工或双工灵活性机制包括了动态TDD操作模式

无论是动态TDD、灵活双工/双工灵活性,还是全双工,都面临严重的跨链路干扰(cross-link interference)问题。如图1所示,(a)中的UE2-1的上行发送会对UE1-1的下行接收造成跨链路干扰,也即用户设备对用户设备(UE-to-UE,User Equipment-to-UserEquipment)的跨链路干扰;(b)中的gNB2的下行发送会对gNB1的上行接收造成跨链路干扰,也即基站对基站(gNB-to-gNB,the next generation Node B-to-the next generationNode B)的跨链路干扰。网络侧的跨链路干扰除包含gNB-to-gNB,也包括发送接收节点对发送接收节点(TRP-to-TRP,Transmission/Reception Point-to-Transmission/ReceptionPoint)、接入节点对接入节点(AP-to-AP,Access Point-to-Access Point)等。

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