ES3053654T3 - Power control method and apparatus - Google Patents

Power control method and apparatus

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ES3053654T3
ES3053654T3 ES23213900T ES23213900T ES3053654T3 ES 3053654 T3 ES3053654 T3 ES 3053654T3 ES 23213900 T ES23213900 T ES 23213900T ES 23213900 T ES23213900 T ES 23213900T ES 3053654 T3 ES3053654 T3 ES 3053654T3
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Zhengzheng Xiang
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Abstract

Esta solicitud proporciona un método y un aparato de control de potencia. El método incluye: Un primer dispositivo terminal determina la potencia de transmisión de una primera parte del canal de datos y de una segunda parte del canal de datos. La primera parte del canal de datos se superpone a un canal de control en el dominio del tiempo, pero no en el dominio de la frecuencia, y la segunda parte del canal de datos se superpone a un canal de control en el dominio de la frecuencia, pero no en el dominio del tiempo. El primer dispositivo terminal envía datos de la primera parte del canal de datos a un segundo dispositivo terminal con la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, y envía datos de la segunda parte del canal de datos al segundo dispositivo terminal con la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos. El control de potencia se puede realizar correctamente implementando esta aplicación. Esta aplicación puede aplicarse al internet de vehículos, por ejemplo, V2X, LTE-V y V2V, o a campos como D2D, conducción inteligente e internet inteligente de vehículos. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Método y aparato de control de potencia
[0003] Campo técnico
[0004] Esta solicitud se refiere al campo de la tecnología de las comunicaciones y, en particular, a un método y aparato de control de potencia.
[0005] Antecedentes
[0006] En una red de tecnología de evolución a largo plazo (Long Term Evolution, LTE) propuesta en el proyecto de asociación de tercera generación (3rd Generation Partnership Project, 3GPP), se propone una tecnología de Internet de vehículos para la comunicación de vehículo a todo (Vehicle to Everything, V2X). La comunicación V2X se refiere a la comunicación entre un vehículo y cualquier cosa fuera del vehículo, e incluye la comunicación de vehículo a vehículo (Vehicle to Vehicle, V2V), la comunicación de vehículo a peatón (Vehicle to Pedestrian, V2P), la comunicación de vehículo a infraestructura (Vehicle to Infrastructure, V2I) y la comunicación de vehículo a red (Vehicle to Network, V2N).
[0007] La comunicación V2X está prevista para dispositivos de alta velocidad tales como vehículos, y es una tecnología básica y clave aplicada a un escenario con un requisito muy alto de latencia de la comunicación en el futuro. Por ejemplo, el escenario puede ser un escenario que involucre un vehículo inteligente, un sistema de conducción autónoma o un sistema de transporte inteligente. Basándose en la comunicación V2X, un usuario de un vehículo puede enviar periódicamente a los usuarios de vehículos en el entorno cierta información sobre el usuario del vehículo, por ejemplo, información sobre una ubicación, una velocidad, una intención (girar, incorporarse, dar marcha atrás) y cierta información activada por eventos aperiódicos. Del mismo modo, el usuario del vehículo puede recibir información sobre usuarios en el entorno, en tiempo real.
[0008] Un tipo de servicio utilizado principalmente en LTE-V2X es un mensaje de difusión. Por lo tanto, no se determina un usuario final de recepción V2X y todos los usuarios V2X interesados pueden estar en un estado de escucha. Por lo tanto, un extremo de transmisión envía información de datos a una potencia de transmisión máxima. Además, en un escenario con cobertura de red, se envía una señal de LTE-V2X en un intervalo de enlace ascendente, y se debe considerar la interferencia de una potencia de transmisión de V2X en la recepción de enlace ascendente en el lado de una estación base.
[0009] Por lo tanto, es urgente resolver cómo realizar la asignación de control de potencia y el control de potencia en NR-V2X. El estándar 3GPP TS 36.213, versión 15.3.0, define cómo transmitir potencia para un canal de datos, en particular para PSSCH.
[0010] Compendio
[0011] La invención está definida por las reivindicaciones independientes adjuntas. Otras realizaciones están definidas mediante las reivindicaciones dependientes.
[0012] Las realizaciones de esta solicitud dan a conocer un método y un aparato de control de potencia, de modo que el control de potencia se pueda realizar de manera adecuada.
[0013] Breve descripción de los dibujos
[0014] La figura 1a es un diagrama estructural esquemático de un sistema de comunicaciones, según una realización de esta solicitud;
[0015] la figura 1b es un diagrama estructural esquemático de un canal de datos y un canal de control;
[0016] la figura 2 es un diagrama esquemático de cuatro estructuras de trama;
[0017] la figura 3a es un diagrama esquemático de un escenario de comunicación de enlace lateral, según una realización de esta solicitud;
[0018] la figura 3b es un diagrama esquemático de otro escenario de comunicación de enlace lateral, según una realización de esta solicitud;
[0019] la figura 3c es un diagrama esquemático de otro escenario más de comunicación de enlace lateral, según una realización de esta solicitud;
[0020] la figura 3d es un diagrama esquemático de otro escenario más de comunicación de enlace lateral, según una realización de esta solicitud;
[0021] la figura 3e es un diagrama esquemático de otro escenario más de comunicación de enlace lateral, según una realización de esta solicitud;
[0022] la figura 3f es un diagrama esquemático de otro escenario más de comunicación de enlace lateral, según una realización de esta solicitud;
[0023] la figura 3g es un diagrama esquemático de otro escenario más de comunicación de enlace lateral, según una realización de esta solicitud;
[0024] la figura 4 es un diagrama de flujo esquemático de un método de control de potencia, según una realización de esta solicitud;
[0025] la figura 5a es un diagrama esquemático de un canal de datos y un canal de control, según una realización de esta solicitud;
[0026] la figura 5b es un diagrama esquemático de otro canal de datos y canal de control, según una realización de esta solicitud;
[0027] la figura 5c es un diagrama esquemático de otro canal de datos y canal de control más, según una realización de esta solicitud;
[0028] la figura 5d es un diagrama esquemático de otro canal de datos y canal de control más, según una realización de esta solicitud;
[0029] la figura 5e es un diagrama esquemático de otro canal de datos y canal de control más, según una realización de esta solicitud;
[0030] la figura 5f es un diagrama esquemático de otro canal de datos y canal de control más, según una realización de esta solicitud;
[0031] la figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un recurso de tiempo y frecuencia, según una realización de esta solicitud;
[0032] la figura 7 es un diagrama de flujo esquemático de otro método de control de potencia, según una realización de esta solicitud;
[0033] la figura 8 es un diagrama estructural esquemático de un aparato de control de potencia, según una realización de esta solicitud;
[0034] la figura 9 es un diagrama estructural esquemático de otro aparato de control de potencia, según una realización de esta solicitud; y
[0035] la figura 10 es un diagrama estructural esquemático de otro dispositivo terminal, según una realización de esta solicitud.
[0036] Descripción de realizaciones
[0037] A continuación se describen realizaciones de esta solicitud con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de esta solicitud.
[0038] En la memoria descriptiva, reivindicaciones y dibujos adjuntos de esta solicitud, los términos “primer”, “segundo” y similares, pretenden distinguir entre objetos diferentes, pero no indicar un orden particular. Además, los términos “que incluye”, “que tiene”, o cualquier otra variante de los mismos, pretenden cubrir una inclusión no exclusiva. Por ejemplo, un proceso, un método, un sistema, un producto o un dispositivo que incluye una serie de etapas o unidades no está limitado a las etapas o unidades enumeradas, sino que opcionalmente incluye además una etapa o unidad no enumerada, u opcionalmente incluye además otra etapa o unidad inherente del proceso, el método, el producto o el dispositivo.
[0039] Debe comprenderse que, en esta solicitud, el término “al menos un (elemento)” significa uno o más, el término “una pluralidad de” significa dos o más de dos, “al menos dos (elementos)” significa dos, tres o más de tres, y el término “y/o” se utiliza para describir una relación de asociación para describir objetos asociados y representar que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B puede representar los siguientes tres casos: solo existe A, solo existe B, y existen tanto A como B. A y B pueden ser en singular o en plural. El carácter “/” generalmente indica una relación de “o” entre los objetos asociados. “Al menos uno de los siguientes elementos (componentes)” o una expresión similar a la misma es cualquier combinación de estos elementos, incluida cualquier combinación de elementos (componentes) en singular o elementos (componentes) en plural. Por ejemplo, al menos un elemento (componente) de a, b o c puede representar: a, b, c, “a y b”, “a y c”, “b y c” o “a, b y c”, donde a, b y c pueden ser en singular o en plural.
[0041] Un sistema de comunicaciones utilizado en esta solicitud puede ser entendido como un sistema de comunicaciones celulares inalámbricas, o puede ser entendido como un sistema de comunicaciones inalámbricas basado en una arquitectura de red celular. Por ejemplo, el sistema de comunicaciones puede ser un sistema de comunicaciones móviles de quinta generación (5<th>Generation, 5G) y un sistema de comunicaciones móviles de próxima generación. La figura 1a es un diagrama esquemático de un sistema de comunicaciones, según una realización de esta solicitud. La solución en esta solicitud se puede aplicar al sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones puede incluir al menos un dispositivo de red, y solo se muestra un dispositivo de red, por ejemplo, un Nodo B de próxima generación (the next generation Node B, gNB) en la figura. El sistema de comunicaciones puede incluir además uno o más dispositivos terminales conectados al dispositivo de red, por ejemplo, un dispositivo terminal 1 y un dispositivo terminal 2, en la figura.
[0042] El dispositivo de red puede ser un dispositivo que puede comunicarse con el dispositivo terminal. El dispositivo de red puede ser cualquier dispositivo con una función de transceptor inalámbrico, e incluye, pero no está limitado a, una estación base. Por ejemplo, la estación base puede ser el gNB, o la estación base puede ser una estación base en un sistema de comunicaciones futuro. Opcionalmente, el dispositivo de red puede ser, como alternativa, un nodo de acceso, un nodo de retransmisión inalámbrico, un nodo de retorno inalámbrico, o similar, en un sistema de red de área local inalámbrica (por ejemplo, Wireless Fidelity, WiFi). Opcionalmente, el dispositivo de red puede ser, como alternativa, un controlador de radio en un escenario de red de acceso por radio en la nube (Cloud Radio Access Network, CRAN). Opcionalmente, el dispositivo de red puede ser, como alternativa, un dispositivo que se puede llevar puesto, un dispositivo montado en un vehículo, o similar. Opcionalmente, el dispositivo de red puede ser, como alternativa, una celda pequeña, un nodo de transmisión (Transmission Reference Point, TRP) o similar. Por supuesto, esta solicitud no está limitada a esto.
[0044] El dispositivo terminal también puede denominarse equipo de usuario (User Equipment, UE), terminal o similar. El dispositivo terminal es un dispositivo con una función de transceptor inalámbrico. El dispositivo terminal se puede implementar en tierra, e incluye un dispositivo de interior o un dispositivo de exterior, un dispositivo de mano, un dispositivo que se puede llevar puesto, o un dispositivo montado en un vehículo; o se puede implementar en el agua (por ejemplo, en un barco) o se puede implementar en el aire (por ejemplo, en un avión, un globo o un satélite). El dispositivo terminal puede ser un teléfono móvil (mobile phone), una tableta (por ejemplo, Pad), un ordenador con una función de transceptor inalámbrico, un dispositivo terminal de realidad virtual (Virtual Reality, VR), un dispositivo terminal de realidad aumentada (Augmented Reality, AR), un terminal inalámbrico en control industrial (industrial control), un terminal inalámbrico en conducción autónoma (self driving), un terminal inalámbrico en telemedicina (también denominada cirugía médica remota), un terminal inalámbrico en una red inteligente (smart grid), un terminal inalámbrico en seguridad del transporte (transportation safety), un terminal inalámbrico en una ciudad inteligente (smart city), un terminal inalámbrico en una casa inteligente (smart home), o similar.
[0046] Se puede comprender que, en el sistema de comunicaciones mostrado en la figura 1a, el dispositivo terminal 1 y el dispositivo terminal 2 pueden comunicarse alternativamente entre sí mediante el uso de una tecnología de comunicaciones de dispositivo a dispositivo (Device to Device, D2D) o una tecnología de comunicaciones de vehículo a cualquier cosa (Vehicle to everything, V2X).
[0048] Un V2X de evolución a largo plazo (Long Term Evolution, LTE) satisface algunos requisitos básicos en un escenario de V2X, pero el V2X de LTE actual no se puede aplicar de manera efectiva a escenarios futuros tales como la conducción totalmente inteligente y la conducción autónoma. Con el desarrollo de una tecnología de nueva radio (New Radio, NR) para comunicaciones móviles de 5ª generación (5th Generation, 5G) en la organización de estándares del 3GPP, 5G NR-V2X también se desarrollará aún más; por ejemplo, puede soportar una latencia de transmisión más baja, una transmisión de comunicación más fiable, un mayor rendimiento y una mejor experiencia del usuario, para satisfacer los requisitos de una gama más amplia de escenarios de aplicación. Por lo tanto, NR-V2X propone soportar la transmisión con una fiabilidad del 99,99 % o incluso del 99,999 %. Además, para satisfacer diferentes requisitos de servicio, el NR-V2X también necesita soportar servicios de unidifusión, multidifusión y difusión, y similares.
[0050] Un diagrama de recursos mostrado en la figura 1b se utiliza como ejemplo, un canal de control y un canal de datos se multiplexan juntos por división de la frecuencia en un recurso de tiempo y frecuencia que se envía una vez. Desde la perspectiva del dominio del tiempo, el canal de control y el canal de datos están en una relación de coexistencia. Por lo tanto, las potencias de transmisión del canal de control y del canal de datos deben considerarse conjuntamente. En el modo de programación de un dispositivo de red (por ejemplo, la estación base), el control de potencia en LTE-V2X puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0051]
[0054] P<PSSCH>es la potencia de transmisión del canal de datos, P<PSCCH>es la potencia de transmisión del canal de control, M<PSSCH>es un ancho de banda del canal de datos, M<PSSCH>es un ancho de banda del canal de control, y P<CMAX>es una potencia de transmisión máxima, o puede ser entendido como una potencia de transmisión máxima permitida por el dispositivo terminal. PL es una pérdida de potencia del enlace descendente del dispositivo terminal. En un sistema de comunicaciones, especialmente en un sistema dúplex por división del tiempo (Time Division Duplexing, TDD), generalmente se considera que las pérdidas de enlace ascendente y descendente son coherentes. Por lo tanto, PL se puede utilizar para indicar una posible pérdida de enlace desde el dispositivo terminal hacia el lado de la estación base. P<O_PSSCH_3>es una potencia que se espera que reciba el dispositivo terminal (que también puede ser entendido como una potencia recibida objetivo del dispositivo terminal). 3 indica la programación de la estación base.αPSSCH,3
es un parámetro de filtrado configurado en un modo de programación de estación base.
[0056] La fórmula anterior (1) puede cambiar a:
[0059]
[0061] La fórmula anterior (2) puede cambiar a:
[0064]
[0067] La fórmula (3) y la fórmula (4) incluyen cada una dos subelementos, donde el primer elemento indica una potencia de transmisión máxima asignada a un canal actual. Por ejemplo, el primer elemento en la fórmula (3) puede indicar una potencia de transmisión máxima asignada al canal de datos. El primer elemento en la fórmula (4) puede indicar una potencia de transmisión máxima asignada al canal de control. Del primer elemento se desprende que las potencias de transmisión máximas asignadas al canal de control y al canal de datos son directamente proporcionales a los anchos de banda de los canales. Además, en comparación con el canal de<య>
[0068] datos, cada subcanal del canal de control tiene un incremento de 10<భబ>veces en una potencia de transmisión. En otras palabras, todas las potencias de transmisión permitidas por el hardware del dispositivo terminal se asignan al canal de control y al canal de datos en proporción a los anchos de banda.
[0070] El segundo elemento indica un presupuesto de enlace, es decir, una potencia de transmisión esperada de un enlace, calculada basándose en una pérdida de enlace de una interfaz Uu y en una relación de señal a ruido esperada (Signal to Noise Ratio, SNR). Finalmente, la potencia de transmisión del canal de datos y la potencia de transmisión del canal de control son valores mínimos respectivamente en el primer elemento y en segundo elemento. En otras palabras, cuando la potencia de transmisión permitida por el dispositivo terminal es suficientemente grande, se envía un canal de datos según un requisito de enlace (es decir, el presupuesto de enlace). Cuando la potencia permitida por el dispositivo terminal es menor que el requisito del enlace, se envía un canal de datos a la potencia máxima permitida por el dispositivo terminal.
[0071] Además, en un modo de contienda, el control de potencia en LTE-V2X para enviar un canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0074]
[0076] Un sistema puede definir una potencia de transmisión máxima P<MAX_CBR>en un subcanal basándose en el grado de ocupación del subcanal actual. Si la cantidad de dispositivos terminales en el subcanal es relativamente grande, para reducir la probabilidad de colisión, se puede reducir la potencia de transmisión de cada dispositivo terminal en el subcanal. De lo contrario, se puede incrementar la potencia de transmisión de cada dispositivo terminal en el subcanal. Cuando el sistema configura P<MAX_CBR>, A puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0079]
[0081] En un modo de contienda, el control de potencia en LTE-V2X para enviar un canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0084]
[0086] B puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0089]
[0090] Lo anterior describe el método de control de potencia en un escenario de LTE-V2X. Sin embargo, en la figura 2 se muestra una posible estructura de trama en un escenario de NR-V2X. Los modos de asignación de potencia de LTE-V2X y de dispositivo a dispositivo (D2D) y los métodos de control de potencia de LTE-V2X solo son aplicables a los puntos 2a, 2b y 2c en la figura 2. Si la estructura mostrada en 2d en la figura 2 aparece en la estructura de trama de NR-V2X, concretamente en un escenario de multiplexación híbrida donde el canal de control se superpone al canal de datos tanto en el dominio temporal como en el dominio de la frecuencia, el modo de asignación de potencia de LTE-V2X o D2D deja de ser aplicable. Por lo tanto, para el método de control de potencia de la estructura mostrada en 2d en la figura 2, consulte el método mostrado en la figura 4 en las realizaciones de esta solicitud.
[0091] A continuación, se utilizan el dispositivo terminal 1 y el dispositivo terminal 2 en NR-V2X como ejemplos para describir específicamente escenarios de comunicación del método de control de potencia dado a conocer en las realizaciones de esta solicitud.
[0092] La figura 3a a la figura 3g son cada una un diagrama esquemático de un escenario de comunicación de enlace lateral (sidelink), según una realización de esta solicitud.
[0093] En el escenario mostrado en la figura 3a, tanto el dispositivo terminal 1 como el dispositivo terminal 2 están fuera de la cobertura de una celda.
[0094] En el escenario mostrado en la figura 3b, el dispositivo terminal 1 está dentro de la cobertura de una celda, y el dispositivo terminal 2 está fuera de la cobertura de la celda.
[0095] En el escenario mostrado en la figura 3c, tanto el dispositivo terminal 1 como el dispositivo terminal 2 están en la cobertura de una misma celda, y están en una red móvil terrestre pública (Public Land Mobile Network, PLMN), por ejemplo, una PLMN 1.
[0096] En el escenario mostrado en la figura 3d, el dispositivo terminal 1 y el dispositivo terminal 2 están en una PLMN, por ejemplo, una PLMN 1, pero están en la cobertura de diferentes celdas.
[0097] En el escenario mostrado en la figura 3e, el dispositivo terminal 1 y el dispositivo terminal 2 están respectivamente en diferentes PLMN y en diferentes celdas, y el dispositivo terminal 1 y el dispositivo terminal 2 están en la cobertura conjunta de dos celdas. Por ejemplo, el dispositivo terminal 1 está en una PLMN 1 y el dispositivo terminal 2 está en una PLMN 2.
[0098] En el escenario mostrado en la figura 3f, el dispositivo terminal 1 y el dispositivo terminal 2 están respectivamente en diferentes PLMN y en diferentes celdas, y el dispositivo terminal 1 está en la cobertura conjunta de dos celdas, y el dispositivo terminal 2 está en la cobertura de una celda de servicio.
[0099] En el escenario mostrado en la figura 3g, el dispositivo terminal 1 y el dispositivo terminal 2 están respectivamente en diferentes PLMN y en diferentes celdas, y el dispositivo terminal 1 y el dispositivo terminal 2 están respectivamente en la cobertura de celdas de servicio del dispositivo terminal 1 y del dispositivo terminal 2.
[0100] Se puede comprender que los escenarios anteriores se pueden aplicar a un sistema de vehículo a todo (vehicleto-everything, V2X), al que también se puede denominar V2X.
[0101] La figura 4 es un diagrama de flujo esquemático de un método de control de potencia, según una realización de esta solicitud. El método de control de potencia se puede aplicar a los dispositivos terminales que se muestran en la figura 3a a la figura 3g, y el método de control de potencia puede resolver eficazmente el problema de control de potencia mencionado anteriormente. Tal como se muestra en la figura 4, el método de control de potencia puede incluir las siguientes etapas.
[0102] 401: Un primer dispositivo terminal determina una potencia de transmisión de una primera parte del canal de datos y una potencia de transmisión de una segunda parte del canal de datos.
[0103] La primera parte del canal de datos es una parte del canal de datos que se superpone a un canal de control en el dominio del tiempo, y no se superpone al canal de control en el dominio de la frecuencia, y la segunda parte del canal de datos es una parte del canal de datos que se superpone al canal de control en el dominio de la frecuencia y no se superpone al canal de control en el dominio del tiempo.
[0104] Para comprender mejor la primera parte del canal de datos y la segunda parte del canal de datos que se describen en esta realización de esta solicitud, la figura 5a proporciona un diagrama esquemático de un canal de datos y de un canal de control. Tal como se muestra en la figura 5a, el canal de datos puede dividirse en una primera parte del canal de datos y una segunda parte del canal de datos. En otras palabras, la primera parte del canal de datos y la segunda parte del canal de datos pueden formar un canal de datos completo. Como alternativa, la primera parte del canal de datos y la segunda parte del canal de datos pueden constituir un canal de datos completo. La primera parte del canal de datos se superpone al canal de control en el dominio del tiempo, pero no se superpone al canal de control en el dominio de la frecuencia, y la segunda parte del canal de datos se superpone al canal de control en el dominio de la frecuencia, pero no se superpone al canal de control en el dominio del tiempo. En otras palabras, la primera parte del canal de datos y el canal de control están multiplexados en el dominio del tiempo, pero no están multiplexados en el dominio de la frecuencia, y la segunda parte del canal de datos y el canal de control están multiplexados en el dominio de la frecuencia, pero no están multiplexados en el dominio del tiempo.
[0105] En un ejemplo, si un ancho de banda del canal de datos es M, un ancho de banda del canal de control es N, y M es mayor que N, un ancho de banda de la primera parte del canal de datos es M‒N, y un ancho de banda de la segunda parte del canal de datos es M. Se puede comprender que M puede indicar M bloques de recursos (Resource Block, RB), y N puede indicar N RB. Posiblemente, el ancho de banda del canal de datos y el ancho de banda del canal de control pueden estar en unidades de subportadoras o similares. Esto no está limitado en esta solicitud. Se puede comprender que, cuando se utiliza una subportadora como unidad, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos y una potencia de transmisión del canal de control necesitan además ser determinadas basándose en la separación entre subportadoras.
[0106] En un ejemplo, el canal de control puede ser entendido como un canal utilizado para transportar información de control de enlace lateral (Sidelink Control Information, SCI), y la SCI incluye información de decodificación de datos transmitidos en el canal de datos, y similares. El canal de datos puede ser entendido como un canal utilizado para transportar datos. Por ejemplo, los datos pueden ser datos enviados por el primer dispositivo terminal a un segundo dispositivo terminal. Además, los datos pueden utilizarse para transportar datos de servicio enviados por el primer dispositivo terminal al segundo dispositivo terminal. Por ejemplo, un canal de datos de enlace lateral puede ser un canal físico compartido de enlace lateral (Physical Sidelink Shared CHannel, PSSCH) y un canal de control de enlace lateral puede ser un canal físico de control de enlace lateral (Physical Sidelink Control CHannel, PSCCH).
[0107] Además, para el diagrama esquemático del canal de datos y el canal de control, consulte los diagramas esquemáticos que se muestran en la figura 5b a la figura 5f. En esta memoria descriptiva no se describen detalles de nuevo.
[0108] En esta realización de esta solicitud, al determinar una potencia de transmisión, un dispositivo terminal (por ejemplo, el primer dispositivo terminal) puede dividir el canal de datos en dos partes y determinar por separado las potencias de transmisión de las dos partes, para ser específicos, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos y la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos. A continuación se describe un proceso detallado en el que el primer dispositivo terminal determina la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos y la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos. 402: El primer dispositivo terminal envía datos en la primera parte del canal de datos al segundo dispositivo terminal a la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, y envía datos en la segunda parte del canal de datos al segundo dispositivo terminal a la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos.
[0109] En esta realización de esta solicitud, el control de potencia se puede realizar de manera diferente en diferentes partes del canal de datos distinguiendo entre la primera parte del canal de datos y la segunda parte del canal de datos. Por ejemplo, los datos de la primera parte del canal de datos y los datos de la segunda parte del canal de datos pueden ser enviados a diferentes potencias de transmisión. Esto evita el envío de datos con la misma potencia de transmisión en todos los casos, evitando así el desperdicio de recursos. Por ejemplo, esto evita un caso en el que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos o de la segunda parte del canal de datos sea excesivamente alta cuando la potencia de transmisión del canal de datos se determina basándose en el mismo modo y, de hecho, los datos se pueden enviar sin la potencia de transmisión excesivamente alta. En este caso, el canal de datos se divide en dos partes y las potencias de transmisión de las dos partes se determinan respectivamente. Esto puede satisfacer los requisitos de potencia de diferentes partes del canal de datos, evitar enviar datos con la misma potencia de transmisión en todos los casos, lo que provoca una potencia de transmisión excesivamente alta de la primera parte del canal de datos o de la segunda parte del canal de datos, y causa interferencia a otro dispositivo terminal, reduce aún más la interferencia al otro dispositivo terminal y mejora el rendimiento del sistema.
[0110] A continuación, se describe en detalle cómo el primer dispositivo terminal determina la potencia de transmisión del canal de control, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos y la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos. Se puede comprender que lo que sigue utiliza el diagrama esquemático del canal de control y del canal de datos que se muestran en la figura 5a para descripción.
[0111] 1. Potencia de transmisión del canal de control:
[0112] En algunas realizaciones de esta solicitud, el primer dispositivo terminal puede determinar la potencia de transmisión del canal de control basándose en una potencia de transmisión máxima P<CMAX>, en el ancho de banda M‒N de la primera parte del canal de datos y en el ancho de banda N del canal de control. Más específicamente, la potencia de transmisión del canal de control puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0115]
[0117] Pcontroles la potencia de transmisión del canal de control, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M ‒ N, N) es una función del ancho de banda M ‒ N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control,f(N) es una función del ancho de banda N del canal de control, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal (que también puede ser entendido como una potencia recibida esperada por el segundo dispositivo terminal),αes un parámetro de filtrado especificado (por una estación base) para considerar ajustar la estabilidad, y puede ser configurado por una capa superior, y PL es una pérdida de enlace de referencia. Para obtener una descripción específica de PL, consulte lo siguiente. En esta memoria descriptiva no se describen detalles. Específicamente, P<CMAX>puede ser entendido como una potencia de transmisión máxima limitada por el hardware físico, o puede ser entendido como una potencia de transmisión máxima permitida por el hardware del dispositivo terminal. Opcionalmente, P<CMAX>se puede configurar utilizando la señalización de capa superior de la estación base.
[0118] Se puede comprender que,f(M ‒ N, N) en la fórmula (9) también puede ser entendido como una expresión del ancho de banda M‒N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control, o puede ser entendido como una expresión relacional entre el ancho de banda M-N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control, o similar.
[0119] Para la fórmula (9),PCMAX‒f(M‒N, N) puede ser entendido como una potencia de transmisión asignada al canal de control basándose en la potencia de transmisión máxima P<CMAX>y en una relación del ancho de banda del canal de control con el ancho de banda de la primera parte del canal de datos, yf(N)+PO+αꞏPLpuede ser entendido como un presupuesto de enlace del canal de control.
[0120] Específicamente,f(M‒N, N) puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0123]
[0124] En otras palabras, debido a que el canal de control se superpone a la primera parte del canal de datos en el dominio del tiempo, pero no se superpone a la primera parte del canal de datos en el dominio de la frecuencia, el canal de control y la primera parte del canal de datos envían información de control y datos en un mismo momento. Por lo tanto, es necesario realizar una asignación de potencia para el canal de control y para la primera parte del canal de datos. Por lo tanto,f(M‒N, N) puede ser entendido como una relación de asignación de potencia entre el canal de control y la primera parte del canal de datos.
[0126] Específicamente,f(N) puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0129]
[0132] Además, con referencia a la fórmula (10) y la fórmula (11), la potencia de transmisión del canal de control puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0135]
[0138] Como alternativa, esta realización da a conocer, además, otro modo para indicar una fórmula que satisface la potencia de transmisión del canal de control, tal como se muestra a continuación:
[0141]
[0144] Se puede comprender que la fórmula (12) y la fórmula (13) son dos formas diferentes de la potencia de transmisión del canal de control en un modo de programación de estación base. Cuando el primer dispositivo terminal necesita determinar la potencia de transmisión del canal de control, independientemente de si se utiliza la fórmula (12) o la fórmula (13), los resultados de las potencias de transmisión del canal de control determinados por el primer dispositivo terminal son coherentes. Por lo tanto, el primer dispositivo terminal puede determinar alternativamente la potencia de transmisión del canal de control utilizando la fórmula (9) y además utilizando la fórmula (12) o la fórmula (13), de modo que el primer dispositivo terminal envíe información de control sobre el canal de control, al segundo dispositivo terminal, a la potencia de transmisión del canal de control.
[0146] La fórmula (9), la fórmula (12) y la fórmula (13) que satisface el canal de control mostrado anteriormente se muestran en el modo de programación de la estación base. Sin embargo, en un modo de contienda, debido a que cada subcanal tiene una configuración de control de potencia ocupada, en algunas realizaciones de esta solicitud, la potencia de transmisión del canal de control puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0149]
[0151] Pcontroles la potencia de transmisión del canal de control, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M‒N, N) es la función del ancho de banda M‒N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control,f(N) es la función del ancho de banda N del canal de control, Po es la potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal,αes el parámetro de filtrado especificado para considerar ajustar la estabilidad, y puede ser configurado por la capa superior, PL es la pérdida de enlace de referencia, y P<MAX_CBR>es una potencia determinada basándose en un grado de ocupación del canal, o puede ser entendido como una potencia ocupada (índice máximo de ocupación del canal).
[0153] Además, con referencia a la fórmula (10) y la fórmula (11), en el modo de contienda, la potencia de transmisión del canal de control puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0156]
[0159] Como alternativa, en el modo de contienda, la potencia de transmisión del canal de control satisface la siguiente fórmula:
[0160]
[0162] Se puede comprender que la fórmula (15) y la fórmula (16) son dos formas diferentes de la potencia de transmisión del canal de control, y las potencias de transmisión, del canal de control, determinadas por el primer dispositivo terminal mediante el uso de la fórmula (15) y la fórmula (16), son coherentes.
[0163] Cuando la información de control se envía a través del canal de control, diferente información de control puede incluir diferentes prioridades. Por lo tanto, en algunas realizaciones de esta solicitud, la determinación de la potencia de transmisión del canal de control puede basarse además en una prioridad de la información de control. Por ejemplo, la potencia de transmisión del canal de control satisface la siguiente fórmula:
[0166]
[0167] P<T>es una potencia de transmisión correlacionada positivamente con la prioridad de la información de control que se envía en el canal de control. P<T>es un valor semiestático configurado por un dispositivo de red, o P<T>es un valor fijo preconfigurado. Se puede comprender que para descripciones de otros parámetros, se deben consultar otros ejemplos. En esta memoria descriptiva no se describen detalles. Cuando P<T>es un valor fijo preconfigurado, P<T>se puede configurar mediante el uso de señalización de capa superior, por ejemplo, mediante el uso de señalización de capa superior del dispositivo de red.
[0168] Además, con referencia a la fórmula (10) y la fórmula (11), la potencia de transmisión del canal de control puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0170]
[0172] Se puede comprender que, para obtener descripciones específicas de los parámetros anteriores, se deben consultar las realizaciones mencionadas anteriormente. En esta memoria descriptiva no se describen detalles de nuevo.
[0173] Se puede comprender que la fórmula (17) y la fórmula (18) pueden se entendidas como que, en el modo de programación de la estación base, diferente información de control puede incluir diferentes prioridades. De esta manera, se utiliza un método de control de potencia para determinar la potencia de transmisión del canal de control basándose en la potencia de transmisión asignada al canal de control, en el presupuesto de enlace del canal de control y en una potencia umbral (P<T>) del canal de control.
[0174] Sin embargo, en el modo de contienda, información de control diferente también puede incluir diferentes prioridades. Por lo tanto, algunas realizaciones de esta solicitud dan a conocer además un método para determinar la potencia de transmisión del canal de control. Tal como se muestra a continuación, la potencia de transmisión del canal de control puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0177]
[0179] Con referencia a la fórmula (10) y a la fórmula (11), la potencia de transmisión del canal de control puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0182]
[0183] Se puede comprender que, para obtener descripciones específicas de los parámetros anteriores, se deben consultar las implementaciones mencionadas anteriormente. En esta memoria descriptiva no se describen detalles de nuevo.
[0184] Se puede comprender que, en las realizaciones anteriores, la potencia de transmisión del canal de control puede tener otra variación. Por lo tanto, las realizaciones anteriores no deben interpretarse como una limitación de esta solicitud.
[0185] 2. Potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos:
[0186] En algunas realizaciones de esta solicitud, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos se puede determinar basándose en la potencia de transmisión máxima P<CMAX>, en el ancho de banda M‒N de la primera parte del canal de datos y en el ancho de banda N del canal de control. Más específicamente, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0189]
[0191] P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(N, M ‒ N) es la función del ancho de banda M‒N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control,f(M ‒ N) es la función del ancho de banda M‒N de la primera parte del canal de datos, P<o>es la potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal,αes el parámetro de filtrado especificado para considerar el ajuste de la estabilidad, y puede ser configurado por la capa superior, y PL es la pérdida de enlace de referencia.
[0192] Se puede comprender quef(N, M ‒ N) puede ser entendido además como una expresión, una expresión relacional o similar entre el ancho de banda M ‒ N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control, yf(M ‒ N) puede ser entendido además como una expresión, una expresión relacional o similar, del ancho de banda M ‒ N de la primera parte del canal de datos.
[0193] PCMAX‒f(N,M‒N) puede ser entendido como una potencia de transmisión asignada a la primera parte del canal de datos basándose en la potencia de transmisión máxima P<CMAX>y en una relación del ancho de banda de la primera parte del canal de datos con el ancho de banda del canal de control, yf(M‒N)PO+α PLpuede ser entendido como un presupuesto de enlace de la primera parte del canal de datos.
[0194] Específicamente,f(N, M‒N) satisface la siguiente fórmula:
[0197]
[0199] Específicamente,f(M‒N) satisface la siguiente fórmula:
[0202]
[0204] Además, con referencia a la fórmula (22) y la fórmula (23), la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0207]
[0209] Como alternativa, esta realización da a conocer además otro modo para indicar una fórmula que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface, tal como se muestra a continuación:
[0212]
[0214] La fórmula (24) y la fórmula (25) son dos formas diferentes de la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, y las potencias de transmisión, de la primera parte del canal de datos, determinadas por el primer dispositivo terminal mediante el uso de la fórmula (24) y la fórmula (25), son coherentes.
[0215] La fórmula (21), la fórmula (24) y la fórmula (25) que satisface la primera parte del canal de datos mostrada anteriormente se muestran en el modo de programación de la estación base. Sin embargo, en un modo de contienda, debido a que cada subcanal tiene una configuración de control de potencia ocupada, en algunas realizaciones de esta solicitud, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0218]
[0220] P<MAX_CBR>es una potencia determinada basándose en el grado de ocupación del canal. Se puede comprender que P<MAX_CBR>en la fórmula (14) y la fórmula (26) pueden ser entendidas como una misma potencia ocupada. Además, con referencia a la fórmula (22) y la fórmula (23), en el modo de contienda la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0223]
[0225] Como alternativa, en el modo de contienda, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0228]
[0230] Se puede comprender que, para descripciones específicas de los parámetros en esta realización, se deben consultar, en consecuencia, las implementaciones mencionadas anteriormente. En esta memoria descriptiva no se describen detalles de nuevo.
[0231] Además, debido a que los servicios transportados por los datos enviados por el canal de datos tienen diferente calidad de servicio (Quality of Service, QoS), los servicios transportados por los datos enviados por el canal de datos pueden verse limitados mediante el uso de diferentes potencias. Por ejemplo, cuando está involucrado un servicio que tiene un requisito de seguridad relativamente alto, por ejemplo, prevención de emergencias y conducción automática, el servicio que tiene un requisito de seguridad relativamente alto tiene un requisito de QoS relativamente alto. En otras palabras, en estos escenarios que tienen requisitos de seguridad relativamente altos, el servicio transportado por los datos enviados por el canal de datos requiere una QoS más alta. Por lo tanto, en algunas realizaciones de esta solicitud, el primer dispositivo terminal puede determinar la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos basándose en el requisito de QoS del servicio. Por lo tanto, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0234]
[0236] P<T>es una potencia de transmisión correlacionada positivamente con una prioridad del servicio transportado por los datos enviados en el canal de datos. P<T>es un valor semiestático configurado por un dispositivo de red, o P<T>es un valor fijo preconfigurado.
[0237] P<T>también puede ser entendido como una potencia umbral, en otras palabras, una mayor prioridad de un servicio indica una P<T>más alta. Para ser más específicos, un servicio de alta prioridad corresponde a una potencia de umbral alto, y un servicio de baja prioridad corresponde a una potencia de umbral bajo.
[0238] Específicamente, con referencia a la fórmula (22) y la fórmula (23), en esta realización, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0241]
[0243] En esta realización, se establecen diferentes potencias de umbral basándose en los requisitos de QoS de diferentes servicios, de modo que se pueda garantizar la fiabilidad de la transmisión de un servicio de alta prioridad transportado por el primer dispositivo terminal. Además, se pueden establecer diferentes limitaciones de umbral de potencia para servicios con diferentes prioridades, de modo que el servicio de alta prioridad tenga mayor fiabilidad cuando la interferencia es la misma.
[0244] Se puede comprender que la fórmula (29) y la fórmula (30) pueden ser entendidas como que, en el modo de programación de la estación base, se establecen diferentes potencias de umbral basándose en los requisitos de QoS de diferentes servicios, de modo que se utilice un método para determinar la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos basado en la potencia de transmisión asignada a la primera parte del canal de datos, en el presupuesto de enlace de la primera parte del canal de datos y en una potencia de umbral de la primera parte del canal de datos.
[0245] Sin embargo, en el modo de contienda, los requisitos de QoS de diferentes servicios pueden ser diferentes. Por lo tanto, en algunas realizaciones de esta solicitud, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, determinada por el primer dispositivo terminal, puede satisfacer además la siguiente fórmula:
[0248]
[0250] Con referencia a la fórmula (22) y la fórmula (23), la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0253]
[0255] Se puede comprender que, para obtener descripciones específicas de los parámetros anteriores, se deben consultar las implementaciones mencionadas anteriormente. En esta memoria descriptiva no se describen detalles de nuevo.
[0256] 3. Potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos:
[0257] Esta realización proporciona dos implementaciones para describir la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, y las dos implementaciones son respectivamente las siguientes.
[0258] Implementación 1
[0259] En esta implementación, una relación de la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos con respecto a la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos está correlacionada positivamente con una relación de un ancho de banda de la segunda parte del canal de datos con respecto al ancho de banda de la primera parte del canal de datos. Específicamente, la relación entre la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos y la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos es la misma que la relación entre el ancho de banda de la segunda parte del canal de datos y el ancho de banda de la primera parte del canal de datos.
[0260] Para esta implementación, se puede comprender que los datos se envían a la misma potencia de transmisión en cada elemento de recurso (Resource Element, RE) del canal de datos.
[0261] En un ejemplo, la figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un recurso de tiempo y frecuencia, según una realización de esta solicitud. Un RE es un símbolo de multiplexación por división ortogonal de la frecuencia (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) en el dominio del tiempo y es una subportadora en el dominio de la frecuencia. En un sistema de LTE, el recurso de tiempo y frecuencia se divide en un símbolo de OFDM o en un símbolo de acceso múltiple por división de la frecuencia de portadora única (Single Carrier -Frequency Division Multiplexing Access, SC-FDMA) en una dimensión del dominio del tiempo y una subportadora en una dimensión del dominio de la frecuencia, y una granularidad mínima de recursos se conoce como un RE. Para ser más específico, el RE indica una trama de tiempo y frecuencia que incluye un símbolo del dominio del tiempo en el dominio del tiempo y una subportadora en el dominio de la frecuencia. Se puede comprender que lo anterior es simplemente un ejemplo proporcionado en esta realización de esta solicitud. En una tecnología de comunicaciones futura, la estructura del RE puede cambiar. Por lo tanto, el RE mostrado en la figura 6 no debe ser entendido como una limitación de esta realización de esta solicitud.
[0262] Debido a que el RE es un recurso de tiempo y frecuencia, el que todos los RE en el canal de datos descrito en esta realización envíen datos a la misma potencia de transmisión puede ser entendido como enviar datos a la misma potencia de transmisión en un recurso del dominio de la frecuencia indicado por el RE. En otras palabras, la potencia de transmisión del canal de control, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos o la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos descritas en esta realización se refieren todas a una potencia de transmisión en un momento o en una unidad de tiempo.
[0263] Por lo tanto, en algunas realizaciones de esta solicitud, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0264]
[0266] P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, yf(M /(M ‒ N)) es una función de un ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos y del ancho de banda M‒N de la primera parte del canal de datos. Se puede comprender quef(M /(M ‒ N)) puede ser entendido además como una expresión, una expresión relacional o similar entre el ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos y el ancho de banda M‒N de la primera parte del canal de datos.
[0267] Se puede comprender que, debido a que la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos se determina basándose en la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, en consecuencia, en el modo de programación de la estación base y cuando no hay una potencia de umbral P<T>, para una fórmula que satisface la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, se debe consultar el ejemplo de la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, es decir, se debe consultar una o más de la fórmula (21), la fórmula (24) y la fórmula (25). En consecuencia, para obtener una fórmula que satisface la potencia de transmisión del canal de control, se debe consultar el ejemplo de la potencia de transmisión del canal de control, es decir, se debe consultar una o más de la fórmulas (9), la fórmula (12) y la fórmula (13). Sin embargo, en el modo de contienda y cuando no hay una potencia umbral, para una fórmula que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface, se debe consultar el ejemplo de la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, es decir, se debe consultar una o más de la fórmula (26), la fórmula (27) y la fórmula (28). Además, para obtener una fórmula que satisfaga la potencia de transmisión del canal de control, se debe consultar el ejemplo de la potencia de transmisión del canal de control, es decir, se debe consultar una o más de la fórmula (14), la fórmula (15) y la fórmula (16).
[0268] Sin embargo, en el modo de programación de la estación base, cuando diferentes servicios tienen diferentes requisitos de QoS (en otras palabras, existe una potencia umbral), para una fórmula que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface, se debe consultar el ejemplo de la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, es decir, se debe consultar la fórmula (29) y/o la fórmula (30). Además, para obtener una fórmula que satisfaga la potencia de transmisión del canal de control, se debe consultar el ejemplo de la potencia de transmisión del canal de control, es decir, se debe consultar la fórmula (17) y/o la fórmula (18).
[0269] En el modo de contienda, cuando diferentes servicios tienen diferentes requisitos de QoS, en otras palabras, cuando se establece una potencia umbral, para una fórmula que satisfaga la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, se debe consultar la fórmula (31) y/o la fórmula (32) que satisface la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos. Además, para obtener una fórmula que satisfaga la potencia de transmisión del canal de control, se debe consultar la fórmula (19) y/o la fórmula (20).
[0270] Además, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0271] ?<ଶ>? ൌ?<ଵ>? ൅ 10log<ଵ଴>ሺ𝑀/ሺ𝑀 െ𝑁ሻሻሾ𝑑𝐵𝑚ሿ (34)
[0272] Con referencia a la figura 5a, se puede aprender que el ancho de banda M efectivo real de la segunda parte del canal de datos es mayor que el ancho de banda M‒N efectivo real de la primera parte del canal de datos, y los datos se envían a una misma potencia de transmisión en cada RE de la primera parte del canal de datos y de la segunda parte del canal de datos. Por lo tanto, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos puede amplificarse en proporción directa a un ancho de banda basándose en la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos.
[0273] Basándose en la implementación 1, se resuelve un problema de que los anchos de banda efectivos disponibles en diferentes símbolos del canal de datos en la estructura de trama mostrada en 2d en la figura 2 son diferentes, y se garantiza que los datos se pueden enviar con la misma potencia de transmisión en cada RE del canal de datos. Además, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos tiene una relación determinada con la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, y esto ayuda al segundo dispositivo terminal a recibir un factor de escala de frecuencia intermedia. En otras palabras, si el segundo dispositivo terminal determina un factor de escala de frecuencia intermedia de la primera parte del canal de datos, se puede determinar un factor de escala de frecuencia intermedia de la segunda parte del canal de datos basándose en la relación determinada, de modo que los datos recibidos de un intervalo completo estén en un rango adecuado de la potencia recibida.
[0274] Para la implementación 1, los datos se envían a la misma potencia de transmisión en cada RE del canal de datos. Sin embargo, si el presupuesto de enlace del canal de datos es relativamente alto en una transmisión, la potencia de transmisión de cada RE en la primera parte del canal de datos está determinada por una potencia de transmisión máxima asignada. En este caso, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos no alcanza la potencia de transmisión máxima, lo que resulta en un resto de la potencia de transmisión.
[0275] Por lo tanto, esta realización de esta solicitud da a conocer una implementación 2. En esta implementación, los datos enviados en el RE en la primera parte del canal de datos y enviados en el RE en la segunda parte del canal de datos pueden basarse en diferentes potencias de transmisión. Los detalles son los siguientes:Implementación 2
[0276] La potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos se determina basándose en la potencia de transmisión máxima P<MAX>y en un presupuesto de enlace de la segunda parte del canal de datos, y el presupuesto de enlace de la segunda parte del canal de datos se determina basándose en el ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos.
[0277] En otras palabras, en la implementación 2, todas las potencias se pueden utilizar para la segunda parte del canal de datos, sola. Es decir, en comparación con la primera parte del canal de datos y el canal de control para los cuales se asigna potencia, la segunda parte del canal de datos no requiere asignación de potencia. En lugar de ello, los datos pueden ser enviados a la potencia de transmisión máxima. Es decir, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos puede determinarse en la potencia de transmisión máxima y en el presupuesto del enlace.
[0278] Por lo tanto, en algunas realizaciones de esta solicitud, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0281]
[0283] P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M) es la función del ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos, P<o>es la potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal,αes el parámetro de filtrado especificado para considerar ajustar la estabilidad, y puede ser configurado por la capa superior, y PL es la pérdida del enlace de referencia. Específicamente, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0286]
[0288] Para la implementación 2, si un presupuesto de enlace de V2X es relativamente alto, es decir, una segunda parte en la función min es relativamente grande, la potencia de transmisión del canal de datos es limitada y todos los RE en el canal de datos se envían basándose en dos tipos de potencias de transmisión. En esta solución, el primer dispositivo terminal puede utilizar completamente las potencias disponibles, de modo que el canal de datos se vea menos afectado por la asignación de potencia. En particular, en un escenario en el que el ancho de banda M del canal de datos es relativamente pequeño pero se requiere una distancia de comunicación relativamente grande, la segunda parte del canal de datos puede enviarse a una potencia de transmisión relativamente adecuada, mejorando de este modo la probabilidad de detectabilidad del canal de control.
[0289] Se puede comprender que, para una fórmula que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface y que corresponde a la Realización 1, se debe consultar el ejemplo de la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, es decir, se debe consultar una o más de la fórmula (21), la fórmula (24) y la fórmula (25). Además, en consecuencia, para una fórmula que satisface la potencia de transmisión del canal de control, se debe consultar el ejemplo de la potencia de transmisión del canal de control, es decir, se debe consultar una o más de la fórmula (9), la fórmula (12) y la fórmula (13).
[0290] Las anteriores son fórmulas que satisface la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos que se muestra en el modo de programación de la estación base. En el modo de contienda, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0293]
[0295] P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M) es la función del ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos, P<o>es la potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es la pérdida de enlace de referencia y P<MAX_CBR>es la potencia determinada basándose en el grado de ocupación del canal.
[0296] Específicamente, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0299]
[0300] En consecuencia, para la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, correspondiente a esta realización, se debe consultar el ejemplo de la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos en el modo de contienda, por ejemplo, se debe consultar una o más de la fórmula (26), la fórmula (27) y la fórmula (28). Además, para la potencia de transmisión del canal de control, se debe consultar una o más de la fórmula (14), la fórmula (15) y la fórmula (16).
[0301] En algunas realizaciones de esta solicitud, cuando los servicios transportados por datos en el canal de datos tienen diferentes requisitos de QoS, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0304]
[0306] P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M) es la función del ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos, P<o>es la potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es la pérdida de enlace de referencia y P<T>es la potencia de transmisión correlacionada positivamente con la prioridad del servicio transportado por los datos enviados en el canal de datos.
[0307] Específicamente, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0309] En consecuencia, para la p
otencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, correspondiente a esta realización, se debe consultar la fórmula (29) y/o la fórmula (30). Para la potencia de transmisión del canal de control correspondiente a esta realización, se debe consultar la fórmula (17) y/o la fórmula (18).
[0310] En algunas realizaciones de esta solicitud, en el modo de contienda, los requisitos de QoS de diferentes servicios pueden ser diferentes. Por lo tanto, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0313]
[0315] Específicamente, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0318]
[0320] Para obtener una fórmula que satisfaga la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos y que corresponda a esta realización, se debe consultar la fórmula (31) y/o la fórmula (32). Además, para obtener una fórmula que satisfaga la potencia de transmisión del canal de control, se debe consultar la fórmula (19) y/o la fórmula (20).
[0321] Se puede comprender que las realizaciones anteriores tienen diferentes énfasis. Para implementaciones o parámetros no descritos en detalle en una realización, consulte otras realizaciones. En esta memoria descriptiva no se describen detalles de nuevo.
[0322] Lo anterior describe cómo el primer dispositivo terminal determina la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos y la potencia de transmisión del canal de control en diferentes escenarios proporcionados en esta solicitud, e incluye fórmulas que satisfacen las potencias de transmisión calculadas por el primer dispositivo terminal. A continuación se describe en detalle la pérdida de enlace de referencia PL que aparece en las fórmulas anteriores.
[0323] La pérdida del enlace de referencia PL se puede determinar basándose en una pérdida de transmisión de enlace ascendente/descendente en una celda de servicio, o en una pérdida de transmisión de enlace, y la pérdida de transmisión de enlace incluye una pérdida de transmisión de enlace lateral.
[0324] Específicamente, la PL puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0327]
[0329] PL<1>puede indicar la pérdida de transmisión de enlace lateral en la comunicación de enlace lateral, y PL<2>puede indicar la pérdida de transmisión de enlace ascendente/descendente en la celda de servicio.
[0330] En una implementación específica, el NR-V2X puede soportar no solo un servicio de unidifusión sino también un servicio de multidifusión o de difusión grupal. Por lo tanto, en diferentes escenarios, PL<1>puede tener diferentes definiciones, tal como se muestra a continuación.
[0331] En un servicio de unidifusión de NR-V2X, por ejemplo, en un escenario en el que un primer dispositivo terminal envía datos al segundo dispositivo terminal, la pérdida de transmisión de enlace PL<1>es una pérdida de enlace del primer dispositivo terminal al segundo dispositivo terminal.
[0332] En otras palabras, PL puede ser un valor menor de una pérdida de transmisión de un enlace de NR-V2X y una pérdida de transmisión de una interfaz Uu (es decir, la pérdida de transmisión de enlace ascendente/enlace descendente en la celda de servicio).
[0333] En un servicio de multidifusión o difusión grupal de NR-V2X, por ejemplo, en un escenario en el que un primer dispositivo terminal envía datos a un primer conjunto de dispositivos terminales, la pérdida de transmisión de enlace PL<1>es el valor más grande de las pérdidas de enlace desde el primer dispositivo terminal a los dispositivos terminales que están en el primer conjunto de dispositivos terminales.
[0334] El primer conjunto de dispositivos terminales puede ser entendido como un conjunto de dispositivos terminales en un conjunto de multidifusión o de difusión en grupo, y el primer conjunto de dispositivos terminales incluye el segundo dispositivo terminal.
[0335] Por lo tanto, PL puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0338]
[0340] PL<i>indica una pérdida de enlace desde el primer dispositivo terminal a un i-ésimo dispositivo terminal que está en un segundo conjunto de dispositivos terminales, y P indica el segundo conjunto de dispositivos terminales (que también puede ser entendido como un conjunto de usuarios receptores).
[0341] En esta realización, puede indicarse que se selecciona una pérdida de transmisión más grande en el conjunto de multidifusión o difusión en grupo como la pérdida de transmisión de enlace lateral con la premisa de que una potencia de transmisión del servicio de multidifusión o difusión en grupo no afecta a un servicio de interfaz Uu, para garantizar que todos los dispositivos terminales en el primer conjunto de dispositivos terminales puedan recibir datos correctamente en una transmisión, tanto como sea posible.
[0342] Cuando la información de ubicación del dispositivo terminal en el conjunto de multidifusión o difusión en grupo es relativamente fija, la pérdida de transmisión de enlace puede determinarse solo basándose en una pérdida de transmisión de un dispositivo terminal remoto, reduciendo de este modo la cantidad de retroalimentaciones. Por lo tanto, la pérdida de transmisión de enlace puede ser además el valor más grande de las pérdidas de enlace desde el primer dispositivo terminal a los dispositivos terminales que están en el segundo conjunto de dispositivos terminales, donde el segundo conjunto de dispositivos terminales pertenece al primer conjunto de dispositivos terminales, y un primer parámetro del dispositivo terminal en el segundo conjunto de dispositivos terminales satisface un rango de umbral del primer parámetro.
[0343] El segundo conjunto de dispositivos terminales puede ser entendido como una parte de los dispositivos terminales en el conjunto de multidifusión o de difusión en grupo. El primer parámetro es cualquiera de potencia recibida de señal de referencia (Reference Signal Receiving Power, RSRP), relación de señal a interferencia más ruido (Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR), relación de señal a ruido (Signal to Noise Ratio, SNR) o indicador de calidad del canal (Channel Quality Indicator, CQI).
[0344] Opcionalmente, la RSRP se utiliza como ejemplo para la descripción, y PL puede satisfacer la siguiente fórmula:
[0347]
[0349] βindica un umbral de RSRP, y RSRP<i>indica una potencia de señal recibida medida por un dispositivo terminal i en el segundo conjunto de dispositivos terminales. Por lo tanto, después de que los dispositivos terminales (incluido el segundo dispositivo terminal) en el segundo conjunto de dispositivos terminales retroalimentan la RSRP al primer dispositivo terminal, y el primer dispositivo terminal recibe una retroalimentación inicial, el primer dispositivo terminal clasifica las RSRP de todos los dispositivos terminales que están en el conjunto de multidifusión o de difusión en grupo. Se determina que todos los dispositivos terminales cuyas RSRP sean menores que un umbralβcontinúan proporcionando retroalimentación, y los dispositivos terminales cuyas RSRP sean mayores o iguales que el umbralβya no pueden proporcionar retroalimentación. Es decir, la pérdida de transmisión del enlace puede ser una función, una expresión o una expresión relacional de la RSRP.
[0350] En este escenario, un sistema de transmisión de enlace lateral puede realizar la transmisión basándose en la calidad del canal del enlace. Considerando el servicio de enlace lateral, la mayoría de los escenarios de comunicación del servicio de enlace lateral son en comunicación con usuarios cercanos. Por lo tanto, se puede reducir de manera efectiva la potencia de transmisión de un usuario de enlace lateral, se reduce la interferencia entre usuarios y se mejora el rendimiento total del sistema.
[0351] Se puede comprender que, en el modo de programación de la estación base, esta realización de esta solicitud da a conocer dos implementaciones para determinar la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, por ejemplo, la fórmula (33) y la fórmula (35). Sin embargo, en una implementación específica, el primer dispositivo terminal puede no determinar independientemente qué fórmula se utiliza para determinar la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos. Por lo tanto, se puede hacer referencia a la figura 7. La figura 7 es un diagrama de flujo esquemático de otro método de control de potencia, según una realización de esta solicitud. El método se puede aplicar a los dispositivos terminales mostrados en las figura 3a a la figura 3g. Tal como se muestra en la figura 7, el método de control de potencia puede incluir las siguientes etapas.
[0352] 701: Un dispositivo de red envía información de indicación a un primer dispositivo terminal, y el primer dispositivo terminal recibe la información de indicación del dispositivo de red.
[0353] La información de indicación se puede utilizar para indicar una potencia de transmisión de una segunda parte del canal de datos. Específicamente, la información de indicación se puede utilizar para indicar una fórmula que satisface la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos.
[0354] 702: El primer dispositivo terminal determina una potencia de transmisión de una primera parte del canal de datos y determina, basándose en la información de indicación, la fórmula que satisface la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos.
[0355] La fórmula que satisface la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos y que está determinada por el primer dispositivo terminal es la fórmula (33) o la fórmula (35) anteriores. Cuando la fórmula que satisface la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos y que está determinada por el primer dispositivo terminal es la fórmula (33), el primer dispositivo terminal puede determinar la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos según una o más de la fórmula (33) y la fórmula (34). Sin embargo, cuando la fórmula que satisface la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos y que está determinada por el primer dispositivo terminal es la fórmula (35), el primer dispositivo terminal puede determinar la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, según una o más de la fórmula (35) y la fórmula (36).
[0356] 703: El primer dispositivo terminal envía datos en la primera parte del canal de datos a un segundo dispositivo terminal, a la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, y envía datos en la segunda parte del canal de datos al segundo dispositivo terminal, a la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos.
[0357] Implementando esta realización de esta solicitud, el primer dispositivo terminal puede aprender, de manera oportuna y efectiva, la fórmula que satisface la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, mejorando de este modo la eficiencia de la determinación de la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos por parte del primer dispositivo terminal.
[0358] Se puede comprender que, para una implementación no descrita en detalle en la figura 7, se deben consultar, en consecuencia, las implementaciones anteriores. En esta memoria descriptiva no se describen detalles de nuevo.
[0359] Lo anterior es un método para determinar, por parte del primer dispositivo terminal, una potencia de transmisión de un canal de control, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos y la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, en esta solicitud. A continuación se describe en detalle un aparato de control de potencia dado a conocer en las realizaciones de esta solicitud. El aparato puede configurarse para realizar el método descrito en las realizaciones de esta solicitud. El aparato puede ser un dispositivo terminal (por ejemplo, el primer dispositivo terminal), un componente que implementa las funciones anteriores en el dispositivo terminal, o un chip.
[0360] La figura 8 es un diagrama estructural esquemático de un aparato de control de potencia, según una realización de esta solicitud. El aparato de control de potencia puede configurarse para realizar el método descrito en las realizaciones de esta solicitud. Tal como se muestra en la figura 8, el aparato de control de potencia incluye: una unidad de procesamiento 801, configurada para determinar una potencia de transmisión de una primera parte del canal de datos y una potencia de transmisión de una segunda parte del canal de datos, donde la primera parte del canal de datos es una parte del canal de datos que se superpone a un canal de control en el dominio del tiempo y no se superpone al canal de control en el dominio de la frecuencia, y la segunda parte del canal de datos es una parte del canal de datos que se superpone al canal de control en el dominio de la frecuencia y no se superpone al canal de control en el dominio del tiempo; y
[0361] una unidad de envío 802, configurada para: enviar datos en la primera parte del canal de datos a un segundo dispositivo terminal, a la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, y enviar datos en la segunda parte del canal de datos, al segundo dispositivo terminal, a la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos.
[0362] En una implementación posible, cuando un ancho de banda del canal de control es N, y un ancho de banda de un canal de datos es M, un ancho de banda de la primera parte del canal de datos es M–N, donde M es mayor que N. La potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos se determina basándose en una potencia de transmisión máxima, en el ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y en el ancho de banda N del canal de control.
[0363] En una implementación posible, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0366]
[0368] P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(N, M–N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control,f(M – N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, y PL es una pérdida del enlace de referencia.
[0369] En una implementación posible, una relación entre la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos y la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos está correlacionada positivamente con una relación entre el ancho de banda de la segunda parte del canal de datos y el ancho de banda de la primera parte del canal de datos.
[0370] En una implementación posible, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0373]
[0375] P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, yf(M/ (M – N)) es una función de un ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos y del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos.
[0376] En una implementación posible, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos se determina basándose en la potencia de transmisión máxima y en un presupuesto de enlace de la segunda parte del canal de datos, y el presupuesto de enlace de la segunda parte del canal de datos se determina basándose en un ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos.
[0377] En una implementación posible, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0380]
[0382] P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M) es una función del ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos, P<o>es la potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal y PL es la pérdida del enlace de referencia.
[0383] En una implementación posible, la pérdida de enlace de referencia PL se determina basándose en una pérdida de transmisión de enlace ascendente/descendente en una celda de servicio o en una pérdida de transmisión de enlace, y la pérdida de transmisión de enlace incluye una pérdida de transmisión de enlace lateral; y la pérdida de transmisión de enlace es una pérdida de enlace desde el primer dispositivo terminal al segundo dispositivo terminal; la pérdida de transmisión de enlace es un valor máximo de pérdidas de enlace desde el primer dispositivo terminal a dispositivos terminales que están en un primer conjunto de dispositivos terminales; o la pérdida de transmisión de enlace es un valor máximo de pérdidas de enlace desde el primer dispositivo terminal a dispositivos terminales que están en un segundo conjunto de dispositivos terminales, donde el segundo conjunto de dispositivos terminales pertenece al primer conjunto de dispositivos terminales, y un primer parámetro del dispositivo terminal en el segundo conjunto de dispositivos terminales satisface un rango de umbral del primer parámetro.
[0384] En una implementación posible, el primer parámetro es cualquiera de los siguientes: una potencia recibida de la señal de referencia, RSRP, una relación de señal a interferencia más ruido, SINR, una relación de señal a ruido, SNR, o un indicador de calidad de canal, CQI.
[0385] En una implementación posible, tal como se muestra en la figura 9, el aparato incluye, además:
[0386] una unidad de recepción 803, configurada para recibir información de indicación desde un dispositivo de red, donde la información de indicación se utiliza para indicar la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos.
[0387] La unidad de procesamiento 801 está configurada específicamente para determinar, basándose en la información de indicación, que la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface la fórmula P<2>=
P<1>+ f(M / (M – N)) o
P<2>=min{PCMAX,f(M)+PO
+α⋅PL}, donde P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos,f(M/(M–N)) es la función del ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos y el ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M) es la función del ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos, P<o>es la potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal y PL es la pérdida del enlace de referencia.
[0388] En una implementación posible, la unidad de envío 802 y la unidad de recepción 803 pueden estar integradas en un componente. Por ejemplo, la unidad de envío 802 y la unidad de recepción 803 pueden ser transceptores. Como alternativa, la unidad de envío 802 y la unidad de recepción 803 pueden estar separadas en componentes diferentes. Una manera específica de la unidad de envío 802 y la unidad de recepción 803 no está limitada en esta solicitud.
[0389] En una implementación posible, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0392]
[0394] P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(N,M – N) es una función del ancho de bandaM–Nde la primera parte del canal de datos y del ancho de banda N del canal de control,f(M – N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida de enlace de referencia y P<T>es una potencia de transmisión correlacionada positivamente con una prioridad de un servicio transportado por datos enviados en el canal de datos.
[0395] En una implementación posible, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0398]
[0400] P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M) es una función de un ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida del enlace de referencia y P<T>es una potencia de transmisión correlacionada positivamente con una prioridad de un servicio transportado por datos enviados en el canal de datos.
[0401] En una implementación posible, P<T>es un valor semiestático configurado por un dispositivo de red, o P<T>es un valor fijo preconfigurado.
[0402] En una implementación posible, la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0405]
[0407] P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(N,M – N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y del ancho de banda N del canal de control,f(M – N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida de enlace de referencia yPMAX_CBRes una potencia determinada basándose en un grado de ocupación del canal.
[0408] En una implementación posible, la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface la siguiente fórmula:
[0409]
[0411] P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M) es una función de un ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida de enlace de referencia yPMAX_CBRes una potencia determinada basada en el grado de ocupación del canal.
[0413] En esta realización de esta solicitud, el control de potencia se puede realizar de manera diferente en diferentes partes del canal de datos, distinguiendo entre la primera parte del canal de datos y la segunda parte del canal de datos. Por ejemplo, los datos de la primera parte del canal de datos y los datos de la segunda parte del canal de datos pueden ser enviados a diferentes potencias de transmisión. Esto evita el envío de datos con la misma potencia de transmisión en todos los casos, evitando de este modo el desperdicio de recursos. Por ejemplo, esto evita un caso en el que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos o de la segunda parte del canal de datos sea excesivamente alta cuando la potencia de transmisión del canal de datos se determina basándose en el mismo modo y, de hecho, los datos se pueden enviar sin la potencia de transmisión excesivamente alta. En este caso, el canal de datos se divide en dos partes y las potencias de transmisión de las dos partes se determinan respectivamente. Esto puede satisfacer los requisitos de potencia de diferentes partes del canal de datos, evitar enviar datos con la misma potencia de transmisión en todos los casos, lo que provoca una potencia de transmisión excesivamente alta de la primera parte del canal de datos o de la segunda parte del canal de datos, y causa interferencia a otro dispositivo terminal, reduce aún más la interferencia al otro dispositivo terminal y mejora el rendimiento del sistema.
[0415] Debe comprenderse que cuando el aparato de control de potencia es un dispositivo terminal o un componente que implementa las funciones anteriores en el dispositivo terminal, la unidad de procesamiento 801 puede ser uno o más procesadores, la unidad de envío 802 puede ser un transmisor y la unidad de recepción 803 puede ser un receptor. Como alternativa, la unidad de envío 802 y la unidad de recepción 803 están integradas en un componente, por ejemplo, un transceptor. Cuando el aparato de control de potencia es un chip, la unidad de procesamiento 801 puede ser uno o más procesadores, la unidad de envío 802 puede ser una interfaz de salida y la unidad de recepción 803 puede ser una interfaz de entrada. Como alternativa, la unidad de envío 802 y la unidad de recepción 803 están integradas en una unidad, por ejemplo, una interfaz de entrada/salida.
[0417] La figura10 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal 1000, según una realización de esta solicitud. El dispositivo terminal puede realizar operaciones del primer dispositivo terminal en los métodos que se muestran en la figura 4 y la figura 7, o el dispositivo terminal puede realizar operaciones del primer dispositivo terminal que se muestran en la figura 8 y la figura 9.
[0419] Para facilitar la descripción, la figura 10 muestra los componentes principales del dispositivo terminal. Tal como se muestra en la figura 10, el dispositivo terminal 1000 incluye un procesador, una memoria, un enlace de radiofrecuencia, una antena, y un aparato de entrada/salida. El procesador está configurado principalmente para procesar un protocolo de comunicación y datos de comunicación, controlar todo el dispositivo terminal, ejecutar un programa de software y procesar los datos del programa de software, por ejemplo, configurado para ayudar al dispositivo terminal a ejecutar los métodos descritos en la figura 4 y la figura 7. La memoria está configurada principalmente para almacenar un programa de software y datos. El enlace de radiofrecuencia está configurado, principalmente, para: convertir una señal de banda base y una señal de radiofrecuencia, y procesar la señal de radiofrecuencia. El panel de antena está configurado principalmente para transmitir y recibir una señal de radiofrecuencia en forma de onda electromagnética. El dispositivo terminal 1000 puede incluir además el aparato de entrada/salida. El aparato de entrada/salida, tal como una pantalla táctil, una pantalla de visualización o un teclado, se configura principalmente para recibir los datos introducidos por un usuario y los datos de salida hacia el usuario. Cabe señalar que algunos tipos de dispositivos terminales pueden no tener aparato de entrada/salida.
[0421] Después de encender el dispositivo terminal, el procesador puede leer un programa de software en una unidad de almacenamiento, interpretar y ejecutar una instrucción del programa de software y procesar datos del programa de software. Cuando es necesario enviar datos de manera inalámbrica, el procesador realiza un procesamiento de banda base sobre los datos que se van a enviar y, luego, envía una señal de banda base a un enlace de radiofrecuencia. Después de realizar el procesamiento de radiofrecuencia sobre la señal de banda base, el enlace de radiofrecuencia envía una señal de radiofrecuencia al exterior mediante el uso de la antena, en forma de onda electromagnética. Cuando se envían datos al dispositivo terminal, el enlace de radiofrecuencia recibe una señal de radiofrecuencia a través de la antena, convierte la señal de radiofrecuencia en una señal de banda base, y envía la señal de banda base al procesador. El procesador convierte la señal de banda base en datos, y procesa los datos.
[0423] Los expertos en la materia pueden comprender que, para facilitar la descripción, la figura 10 muestra solamente una memoria y un procesador. Un dispositivo terminal real puede tener una pluralidad de procesadores y una pluralidad de memorias. La memoria también puede denominarse soporte de almacenamiento, dispositivo de almacenamiento, o similares. Esto no está limitado en las realizaciones de esta solicitud.
[0424] En una implementación opcional, el procesador puede incluir un procesador de banda base y una unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU). El procesador de banda base está configurado principalmente para procesar un protocolo de comunicación y datos de comunicación, y la CPU está configurada principalmente para: controlar todo el dispositivo terminal, ejecutar el programa de software y procesar datos del programa de software. Opcionalmente, el procesador puede ser alternativamente un procesador de red (Network Processor, NP) o una combinación de una CPU y un NP. El procesador puede incluir además un chip de hardware. El chip de hardware puede ser un circuito integrado específico de la aplicación (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC), un dispositivo lógico programable (Programmable Logic Device, PLD) o una combinación de los mismos. El PLD mencionado anteriormente puede ser un dispositivo lógico programable complejo (dispositivo lógico programable complejo PLD, CPLD), una matriz de puertas programables en campo (Field Programmable Gate Array, FPGA), una matriz lógica genérica (Generic Array Logic, GAL), o cualquier combinación de los mismos. La memoria puede incluir una memoria volátil (Volatile Memory), por ejemplo, una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM). La memoria puede incluir, como alternativa, una memoria no volátil (Non-Volatile Memory), por ejemplo, una memoria flash (Flash Memory), una unidad de disco duro (Hard Disk Drive, HDD) o una unidad de estado sólido (Solid-State Drive, SSD). La memoria puede incluir alternativamente una combinación de los tipos de memorias anteriores. Por ejemplo, en esta realización de esta solicitud, la antena y el enlace de radiofrecuencia que tienen funciones de envío y recepción pueden considerarse como una unidad transceptora 1001 del dispositivo terminal 1000, y el procesador que tiene una función de procesamiento puede considerarse como una unidad de procesamiento 1002 del dispositivo terminal 1000.
[0425] Tal como se muestra en la figura 10, el dispositivo terminal 1000 puede incluir una unidad transceptora 1001 y una unidad de procesamiento 1002. La unidad transceptora también puede denominarse transceptor, máquina transceptora, aparato transceptor, o similar. Opcionalmente, un componente para implementar una función de recepción en la unidad transceptora 1001 puede considerarse como una unidad de recepción, y un componente para implementar una función de envío en la unidad transceptora 1001 puede considerarse como una unidad de envío. Es decir, la unidad transceptora 1001 incluye la unidad de recepción y la unidad de envío. Por ejemplo, la unidad de recepción también puede denominarse a veces máquina receptora, receptor, circuito receptor, o similar. La unidad de envío también puede denominarse a veces máquina transmisora, transmisor, circuito transmisor, o similar.
[0426] En algunas realizaciones, la unidad transceptora 1001 y la unidad de procesamiento 1002 pueden estar integradas en un componente, o pueden estar separadas en diferentes componentes. Además, el procesador y la memoria pueden estar integrados en un componente o separados en componentes diferentes. Por ejemplo, en una realización, la unidad transceptora 1001 puede configurarse para ejecutar el método mostrado en la etapa 402 en la figura 4. En otro ejemplo, en una realización, la unidad transceptora 1001 puede configurarse además para ejecutar el método mostrado en las etapas 701 y 703 en la figura 7.
[0427] Como ejemplo adicional, en una realización, la unidad de procesamiento 1002 puede estar configurada para controlar la unidad transceptora 1001 para realizar el método mostrado en la etapa 402 que se muestra en la figura 4, y la unidad de procesamiento 1002 puede estar configurada además para controlar la unidad transceptora 1001 para realizar el método mostrado en la etapa 701 y la etapa 703 que se muestran en la figura 7.
[0428] Como ejemplo adicional, en una realización, la unidad de procesamiento 1002 puede estar configurada además para realizar el método mostrado en la etapa 401 mostrada en la figura 4 y el método mostrado en la etapa 702 mostrada en la figura 7.
[0429] Como ejemplo adicional, en una realización, la unidad transceptora 1001 puede estar configurada además para realizar el método realizado por la unidad de envío 802 y la unidad de recepción 803. Como ejemplo adicional, en una realización, la unidad de procesamiento 1002 puede estar configurada además para realizar el método realizado por la unidad de procesamiento 801.
[0430] Se puede comprender que para implementaciones específicas del dispositivo terminal en esta realización de esta solicitud, se deben consultar las realizaciones anteriores. En esta memoria descriptiva no se describen detalles de nuevo.
[0431] Una realización de esta solicitud da a conocer además un soporte de almacenamiento legible por ordenador. Todos o algunos de los métodos en las realizaciones del método mencionadas anteriormente pueden ser implementados por un programa informático que da instrucciones al hardware relacionado. El programa anterior puede almacenarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador mencionado anteriormente. Cuando el programa es ejecutado, los procesos de las realizaciones anteriores del método se pueden incluir. El medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser una unidad de almacenamiento interno del aparato de control de potencia (incluido un extremo de transmisión de datos y/o un extremo de recepción de datos) de cualquiera de las realizaciones anteriores, por ejemplo, un disco duro o una memoria del aparato de control de potencia. Como alternativa, el medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser un dispositivo de almacenamiento externo del aparato de control de potencia, por ejemplo, un disco duro enchufable, una tarjeta de medios inteligentes (Smart Media Card, SMC), una tarjeta digital segura (Secure Digital, SD) o una tarjeta flash (flash card) que está dispuesta en el aparato de control de potencia. Además, el medio de almacenamiento legible por ordenador puede incluir tanto una unidad de almacenamiento interno como un dispositivo de almacenamiento externo del aparato de control de potencia. El medio de almacenamiento legible por ordenador está configurado para: almacenar el programa informático y almacenar otros programas y datos que requiere el aparato de control de potencia. El medio de almacenamiento legible por ordenador puede configurarse además para almacenar temporalmente datos que se han emitido o que se emitirán.
[0433] Todas o algunas de las realizaciones anteriores pueden implementarse mediante software, hardware, firmware, o cualquier combinación de los mismos. Cuando se usa software para implementar las realizaciones, las realizaciones pueden implementarse, completa o parcialmente, en forma de un producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una o más instrucciones informáticas. Cuando las instrucciones de programa informático se cargan y se ejecutan en el ordenador, se generan total o parcialmente el método o las funciones según las realizaciones de esta solicitud. El ordenador puede ser un ordenador de propósito general, un ordenador dedicado, una red de ordenadores u otro aparato programable. Las instrucciones informáticas pueden almacenarse en un soporte de almacenamiento legible por ordenador, o pueden transmitirse utilizando el soporte de almacenamiento legible por ordenador. El soporte de almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier soporte utilizable accesible por un ordenador, o un dispositivo de almacenamiento de datos, tal como un servidor o un centro de datos, que integre uno o más medios utilizables. El medio utilizable puede ser un medio magnético (por ejemplo, un disquete, un disco duro o una cinta magnética), un medio óptico (por ejemplo, un DVD), un medio de semiconductores (por ejemplo, una unidad de estado sólido (Solid State Disk, SSD)) o similar.
[0435] Las etapas del método en las realizaciones de esta solicitud se pueden ajustar, combinar o eliminar según un requisito real.
[0437] Los módulos en el aparato en las realizaciones de esta solicitud se pueden ajustar, combinar o eliminar según un requisito real.
[0439] En conclusión, las realizaciones anteriores están destinadas simplemente a describir las soluciones técnicas de esta solicitud, pero no a limitar esta solicitud. Aunque esta solicitud se describe en detalle con referencia a las realizaciones anteriores, los expertos en la materia deben comprender que aún pueden realizar modificaciones a las soluciones técnicas descritas en las realizaciones anteriores sin apartarse del alcance de las soluciones técnicas de las realizaciones de esta solicitud, y siempre que dichas modificaciones se encuentren dentro de los términos de las reivindicaciones adjuntas.

Claims (14)

1. REIVINDICACIONES
1. Un método de control de potencia, que comprende:
determinar (401), por un primer dispositivo terminal, una potencia de transmisión de un canal de datos, en donde la potencia de transmisión del canal de datos comprende una potencia de transmisión de una primera parte del canal de datos y una potencia de transmisión de una segunda parte del canal de datos, constituyendo la primera parte del canal de datos y la segunda parte del canal de datos, el canal de datos,
en donde la primera parte del canal de datos es una parte del canal de datos que tiene un mismo recurso del dominio del tiempo que un canal de control, y no se superpone con el canal de control en el dominio de la frecuencia, y la segunda parte del canal de datos es otra parte del canal de datos que tiene un recurso del dominio del tiempo diferente al canal de control y se superpone con el canal de control en el dominio de la frecuencia;
en donde:
en donde
P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, un ancho de banda del canal de control es N, un ancho de banda del canal de datos es M, un ancho de banda de la primera parte del canal de datos es M–N, y un ancho de banda de la segunda parte del canal de datos es M, donde M es mayor que N;
enviar (402), por el primer dispositivo terminal, datos en la primera parte del canal de datos, a un segundo dispositivo terminal, a la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, y enviar datos en la segunda parte del canal de datos, al segundo dispositivo terminal, a la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos; y
recibir (402), por el segundo dispositivo terminal, los datos en la primera parte del canal de datos y los datos en la segunda parte del canal de datos.
2. El método según la reivindicación 1, en el que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos se determina basándose en una potencia de transmisión máxima, en el ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y en el ancho de banda N del canal de control.
3. El método según la reivindicación 1 o 2, en el que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface:
en donde
P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(N, M–N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control,f(M–N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida de enlace de referencia,αes un parámetro de filtrado y P<MAX_CBR>es una potencia determinada basándose en un grado de ocupación del canal.
4. El método, según la reivindicación 1, en el que la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos se determina basándose en la potencia de transmisión máxima y en un presupuesto de enlace de la segunda parte del canal de datos, y el presupuesto de enlace de la segunda parte del canal de datos se determina basándose en un ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos.
5. El método, según la reivindicación 1 o 4, en el que la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface:
en donde
P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M) es una función de un ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos, P<o>es una
potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida de enlace de referencia, P<MAX_CBR>es una potencia determinada basándose en un grado de ocupación del canal yαes un parámetro de filtrado; en donde la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos se determina basándose en una potencia de transmisión máxima, en el ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y en el ancho de banda N del canal de control, siendo M mayor que N; en donde la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface:
en donde
P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(N, M–N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control,f(M–N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida de enlace de referencia,αes un parámetro de filtrado y P<MAX_CBR>es una potencia determinada basándose en un grado de ocupación del canal.
6. El método según la reivindicación 3 o 5, en el que la pérdida de enlace de referencia PL se determina basándose en una pérdida de transmisión de enlace ascendente/descendente en una celda de servicio o en una pérdida de transmisión de enlace lateral; y
la pérdida de transmisión de enlace lateral es una pérdida de enlace desde el primer dispositivo terminal al segundo dispositivo terminal.
7. El método, según la reivindicación 6, en el que la pérdida de enlace de referencia satisface:
en donde
PL<1>indica la pérdida de transmisión de enlace lateral en la comunicación de enlace lateral, y PL<2>indica la pérdida de transmisión de enlace ascendente/descendente en la celda de servicio.
8. Un sistema de comunicación, en donde el sistema de comunicación comprende un primer dispositivo terminal y un segundo dispositivo terminal, el primer dispositivo terminal está configurado para realizar la etapa de: determinar una potencia de transmisión de un canal de datos, en donde la potencia de transmisión del canal de datos comprende una potencia de transmisión de una primera parte del canal de datos y una potencia de transmisión de una segunda parte del canal de datos, la primera parte del canal de datos y la segunda parte del canal de datos constituyen el canal de datos,
en donde la primera parte del canal de datos es una parte de la parte del canal de datos que tiene un mismo recurso del dominio del tiempo con un canal de control y no se superpone al canal de control en el dominio de la frecuencia, y la segunda parte del canal de datos es otra parte de la parte del canal de datos que tiene un recurso del dominio del tiempo diferente al canal de control, y se superpone al canal de control en el dominio de la frecuencia;
en donde:
en donde
P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, un ancho de banda del canal de control es N, un ancho de banda del canal de datos es M, un ancho de banda de la primera parte del canal de datos es M–N, y un ancho de banda de la segunda parte del canal de datos es M, donde M es mayor que N;
enviar datos en la primera parte del canal de datos, al segundo dispositivo terminal, a la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, y enviar datos, en la segunda parte del canal de datos, al segundo dispositivo terminal, a la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos; y
el segundo dispositivo terminal está configurado para realizar la etapa de recibir los datos en la primera parte del canal de datos y los datos en la segunda parte del canal de datos.
9. El sistema de comunicación, según la reivindicación 8, en el que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos se determina basándose en una potencia de transmisión máxima, en el ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y en el ancho de banda N del canal de control.
10. El sistema de comunicación según la reivindicación 8 o 9, en el que la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface:
en donde
P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(N, M–N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control,f(M–N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida de enlace de referencia,αes un parámetro de filtrado y P<MAX_CBR>es una potencia determinada basándose en un grado de ocupación del canal.
11. El sistema de comunicación según la reivindicación 8, en el que la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos se determina basándose en la potencia de transmisión máxima y en un presupuesto de enlace de la segunda parte del canal de datos, y el presupuesto de enlace de la segunda parte del canal de datos se determina basándose en un ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos.
12. El sistema de comunicación, según la reivindicación 8 o 11, en el que la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos satisface:
en donde
P<2>es la potencia de transmisión de la segunda parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(M) es una función de un ancho de banda M de la segunda parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida de enlace de referencia, P<MAX>_<CBR>es una potencia determinada basándose en un grado de ocupación del canal yαes un parámetro de filtrado; en donde la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos se determina basándose en una potencia de transmisión máxima, en el ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y en el ancho de banda N del canal de control, siendo M mayor que N; en donde la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos satisface:
en donde
P<1>es la potencia de transmisión de la primera parte del canal de datos, P<CMAX>es la potencia de transmisión máxima,f(N, M–N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos y el ancho de banda N del canal de control,f(M–N) es una función del ancho de banda M–N de la primera parte del canal de datos, P<o>es una potencia recibida objetivo del segundo dispositivo terminal, PL es una pérdida de enlace de referencia,αes un parámetro de filtrado y P<MAX_CBR>es una potencia determinada basándose en un grado de ocupación del canal.
13. El sistema de comunicación según la reivindicación 10 o 12, en el que la pérdida de enlace de referencia PL se determina basándose en una pérdida de transmisión de enlace ascendente/enlace descendente en una celda de servicio o en una pérdida de transmisión de enlace lateral; y
la pérdida de transmisión de enlace lateral es una pérdida de enlace desde el primer dispositivo terminal al segundo dispositivo terminal.
14. El sistema de comunicación según la reivindicación 13, en el que la pérdida de enlace de referencia satisface:
en donde
PL<1>indica la pérdida de transmisión de enlace lateral en la comunicación de enlace lateral, y PL<2>indica la pérdida de transmisión de enlace ascendente/descendente en la celda de servicio.
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114339978B (zh) * 2020-09-30 2025-04-18 展讯通信(上海)有限公司 支持prs的侧链功率分配方法及装置、存储介质、终端
CN116326177B (zh) * 2021-01-07 2025-10-10 Oppo广东移动通信有限公司 功率控制的方法、终端设备和网络设备
WO2023028724A1 (zh) * 2021-08-29 2023-03-09 富士通株式会社 转发器、网络设备及其通信方法
WO2023036040A1 (zh) * 2021-09-09 2023-03-16 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
JP7718945B2 (ja) * 2021-09-30 2025-08-05 トヨタ自動車株式会社 通信システム、基地局、端末、および通信方法
CN116471651A (zh) * 2022-01-11 2023-07-21 华为技术有限公司 通信方法和装置
US12509459B2 (en) * 2024-03-26 2025-12-30 BioAge Labs, Inc. Inhibitors of NLRP3 inflammasome

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5396427B2 (ja) * 2011-05-02 2014-01-22 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、ユーザ端末装置、無線通信システム、及び無線通信方法
WO2016209056A1 (ko) * 2015-06-26 2016-12-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 장치 대 장치 통신 단말의 신호 송수신 방법 및 장치
ES2871106T3 (es) * 2015-08-13 2021-10-28 Ntt Docomo Inc Dispositivo de usuario y método de transmisión de señales
JP6865746B2 (ja) * 2015-10-30 2021-04-28 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. データ送信方法および装置
US10383147B2 (en) * 2015-12-28 2019-08-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for resource collision avoidance in vehicle to vehicle communication
WO2018038565A1 (ko) * 2016-08-24 2018-03-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 v2x 단말에 의해 수행되는 v2x 통신 수행 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
JP6963026B2 (ja) * 2017-03-24 2021-11-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティドLg Electronics Inc. 複数の搬送波が設定された端末の電力割当方法及び上記方法を利用する端末
CN117377046A (zh) * 2017-05-17 2024-01-09 华为技术有限公司 一种发送和接收指示信息的方法、设备和系统
CN110754051B (zh) * 2017-06-16 2022-04-22 索尼公司 无线通信装置、基础设施设备和方法
US11153873B2 (en) * 2018-09-28 2021-10-19 Qualcomm Incorporated Resolving time-domain resource allocation ambiguity
WO2020191559A1 (zh) * 2019-03-22 2020-10-01 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据信道的方法和终端设备

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