CN111642002B - Srs功率控制方法、srs功率控制的配置方法及相关设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种SRS功率控制方法、SRS功率控制的配置方法及相关设备,该方法包括:从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数;根据所述N个功率控制参数集合对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位;所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源。本发明实施例可以避免SRS资源的上行发送功率受限,提高邻小区接收终端发送的SRS资源的可靠性。

Description

SRS功率控制方法、SRS功率控制的配置方法及相关设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种SRS功率控制方法、SRS功率控制的配置方法及相关设备。
背景技术
在第五代5G(5th Generation)移动通信,根据探测参考信号(SoundingReference Signal,SRS)的功能不同,SRS可用于波束管理(Beam management)、基于码本(Codebook)的传输、基于非码本(non-Codebook)的传输和天线切换(Antenna Switching)发送。终端UE可通过高层信令获取多个SRS资源集合,每个SRS资源集合配置中包含其用途、周期特性等配置。
5G移动通信***中,在1个时隙内,SRS资源可占用最后6个符号,高层信令可配置SRS资源占用1/2/4个符号传输,并支持频域上的梳状comb结构为comb-2和comb-4。根据SRS资源发送周期的不同,支持周期性发送SRS资源、半持续发送SRS资源和非周期触发SRS资源。非周期SRS资源时,高层信令配置每个SRS资源触发状态对应的SRS资源集合和时隙偏移量,该偏移量指示了终端(User Equipment,UE)接收到SRS触发至实际发送之间时隙级的间隔。
目前NR release 15版本中SRS资源的功率控制都是基于服务小区的。由于参与定位的小区通常包括服务小区和多个邻小区,然而服务小区的信号相对于多个邻小区通常信号较强,因此仅根据服务小区对用于定位的SRS单元进行功率控制,将会使得发送到邻小区的SRS资源的上行发送功率受限,导致邻小区可能无法正常接收用于定位的SRS资源。
发明内容
本发明实施例提供一种SRS功率控制方法、SRS功率控制的配置方法及相关设备,以解决现有SRS资源功率控制使得上行发送功率受限的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种SRS功率控制方法,应用于终端侧,包括:
从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数;
根据所述N个功率控制参数集合对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位;所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源。
第二方面,本发明实施例还提供一种SRS功率控制的配置方法,应用于网络设备,包括:
向终端发送配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述N个功率控制参数集合用于对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位,所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数。
第三方面,本发明实施例还提供一种终端,包括:
接收模块,用于从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数;
控制模块,用于根据所述N个功率控制参数集合对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位;所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源。
第四方面,本发明实施例还提供一种网络设备,包括:
发送模块,用于向终端发送配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述N个功率控制参数集合用于对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位,所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数。
第五方面,本发明实施例还提供一种终端,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现上述SRS功率控制方法中的步骤。
第六方面,本发明实施例还提供一种网络设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现上述SRS功率控制的配置方法中的步骤。
第七方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述SRS功率控制方法的步骤,或者所述计算机程序被处理器执行时实现上述SRS功率控制的配置方法的步骤。
在本发明实施例,终端根据网络设备配置的N个功率控制参数集合对SRS单元进行功率控制,该N个功率控制集合与邻小区,或者邻小区和服务小区关联。这样,可以避免SRS资源的上行发送功率受限,提高了邻小区接收终端发送的SRS资源的可靠性。
附图说明
图1是本发明实施例可应用的一种网络***的结构图;
图2是本发明实施例提供的一种SRS功率控制方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的一种SRS功率控制的配置方法的流程图;
图4是本发明实施例提供的一种终端的结构图;
图5是本发明实施例提供的一种网络设备的结构图;
图6是本发明实施例提供的另一种终端的结构图;
图7是本发明实施例提供的另一种网络设备的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“包括”以及它的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B,表示包含单独A,单独B,以及A和B都存在三种情况。
在本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
下面结合附图介绍本发明的实施例。本发明实施例提供的一种SRS功率控制方法、SRS功率控制的配置方法及相关设备可以应用于无线通信***中。该无线通信***可以为采用5G***,或者演进型长期演进(Evolved Long Term Evolution,eLTE)***,或者后续演进通信***。
请参见图1,图1是本发明实施例可应用的一种网络***的结构图,如图1所示,包括终端11和网络设备12,其中,终端11可以是用户终端或者其他终端侧设备,例如:手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digital assistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等终端侧设备,需要说明的是,在本发明实施例中并不限定终端11的具体类型。上述网络设备12可以是5G基站,或者以后版本的基站,或者其他通信***中的基站,或者称之为节点B,演进节点B,或者传输接收点(TransmissionReception Point,TRP),或者接入点(Access Point,AP),或者所述领域中其他词汇,只要达到相同的技术效果,所述网络设备不限于特定技术词汇。另外,上述网络设备12可以是主节点(Master Node,MN),或者辅节点(Secondary Node,SN)。需要说明的是,在本发明实施例中仅以5G基站为例,但是并不限定网络设备的具体类型。
请参见图2,图2是本发明实施例提供的一种探测参考信号SRS功率控制方法的流程图,该方法应用于终端侧,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201,从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathlossRS与邻小区关联,N为正整数;
步骤202,根据所述N个功率控制参数集合对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位;所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源。
本发明实施例中,上述SRS单元用于定位时,网络设备可以为终端配置有一个或者多个独立的功率控制参数集合。其中,功率控制参数集合中的pathloss RS关联的小区,可以理解为功率控制参数集合与该小区关联。网络设备可以通过无线控制资源(RadioResource Control,RRC)信令发送上述配置信息,从而为终端配置N个功率控制参数集合。
终端在接收到上述配置信息后,可以根据配置信息中SRS单元对应的功率控制参数集合的配置,监测相应的pathloss RS,从而估计路损测量结果,并结合功率控制参数集合的其他参数,最后确定该SRS单元对应的发送功率,以实现对SRS资源或者SRS资源集的上行发送功率的控制。
应理解,在本发明实施例中上述功率控制参数集合除了包括pathloss RS之外,还可以包括P0、alpha和闭环功率控制调整状态中的至少一项。
需要说明的是,当N大于1时,上述功率控制参数集合除了与邻小区关联之外,还可以与服务小区关联。也就是说,在一可选实施例中,当N大于1时,至少一个所述pathloss RS与服务小区关联。
在本发明实施例,终端根据网络设备配置的N个功率控制参数集合对SRS单元进行功率控制,该N个功率控制集合与邻小区,或者邻小区和服务小区关联。这样,可以避免SRS资源的上行发送功率受限,提高了邻小区接收终端发送的SRS资源的可靠性。
进一步的,上述pathloss RS可以有一个或者多个,在本发明实施例中,上述pathloss RS包括定位参考信号(Positioning Reference Signal,PRS)、信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)和同步信号块(Synchronization Signal and PBCH block,SSB)中的至少一项。
可选的,在上述配置信息中还可以指示各pathloss RS关联的小区信息。在一可选实施例中,为了减少配置信息占用的资源,配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的标识信息。此时,当终端未指示某一pathloss RS与小区关联时,终端可以理解该pathloss RS与服务小区关联。可选的,网络设备可以通过pathloss RS的标识信息指示配置的pathloss RS,在该pathloss RS的标识信息中包含pathloss RS对应的标识以及关联的小区标识(小区ID),从而指示各pathloss RS与小区的关联关系。
进一步的,在一可选实施例中,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的同步信号的发送功率或者所述pathloss RS的发送功率。
当路损估计参考信号关联的小区为邻小区时,网络设备为终端配置该路损估计参考信号的标识信息,所述参考信号的标识信息与邻小区标识有关。
例如,当路损估计参考信号包含SSB时,SSB的标识信息可包含cell ID和同步信号块索引(SSB index)信息。当路损估计参考信号包含PRS时,PRS的标识信息可以包含定位参考信号资源标识(PRS resource ID)、定位参考信号资源集标识(PRS resource set ID)和定位参考信号标识(PRS ID)以及cell ID至少其中之一。当路损估计参考信号包含CSI-RS时,CSI-RS的标识信息可以包含cell ID和CSI-RS resource ID信息。
可选的,网络设备需要为终端配置该邻小区的SSB的发送功率,所述SSB发送功率可以是绝对的发送功率或相对于服务小区SSB发送功率的相对发送功率,所述SSB发送功率可以根据RRC信令由服务gNB配置或根据LPP信令由位置服务器配置。UE可以根据SSB的发送功率,以及pathloss RS的接收功率,间接计算路损测量结果。
在一可选实施例中,路损估计参考信号包含PRS时,网络设备需要配置PRS与关联的小区SSB的功率偏移值(即,在PRS resource字段内配置‘powerControlOffsetSS’),所述PRS功率偏移值可以根据LPP信令由位置服务器配置。
或者,网络设备为终端配置该邻小区的pathloss RS的发送功率。所述pathlossRS的发送功率可以根据RRC信令由服务gNB配置或根据LPP信令由位置服务器配置。UE可以根据pathloss RS的发送功率,以及pathloss RS的接收功率,直接计算路损测量结果。
进一步的,当路损估计参考信号关联的小区为服务小区时,若路损估计参考信号包含PRS。网络设备为终端配置PRS标识信息。所述PRS标识信息可以包含PRS resource ID、PRS resource set ID和PRS ID至少其中之一。所述PRS的标识信息可以根据RRC信令由服务gNB配置。进一步地,网络侧需要配置PRS与SSB的功率偏移值(即,在PRS resource字段内配置‘powerControlOffsetSS’),所述PRS功率偏移值根据LPP信令由位置服务器配置。
需要说明的是,对于SRS单元不同,对应的功率控制方式不同。以下对SRS单元为SRS资源集和SRS单元为SRS资源两种不同的实施方案进行详细说明。
实施方案一:当SRS单元为SRS资源集时,所述配置信息用于配置N个SRS资源集,所述SRS资源集包括1个功率控制参数集合。
在该实施方案一中,SRS资源集与功率控制参数集合为一一对应的关系。可选的,该SRS资源集中可以包括1个或者多个SRS资源。本实施例中,SRS资源集对应的功率确定方式可以包括多种。具体的,终端采用何种功率确定方式,可以由协议约定、网络设备指示或者终端自行选择。在确定N个SRS资源集之后,根据网络侧配置的N个SRS资源集的发送时刻,依次发送N个SRS资源集。
可选的,在确定方式1中,所述SRS资源集的发送功率可以为:根据该SRS资源集对应的功率控制参数集合计算的发送功率。即,可以根据每一SRS资源集对应的功率控制参数计算该SRS资源集的发送功率。
具体的,该确定方式1若由网络设备指示,则需要由网络设备发送第一指示信息,该第一指示信息用于指示所述终端使用对应的功率控制参数集合计算所述SRS资源集的发送功率。该第一指示信息可以在发送上述配置信息之前或者之后发送,还可以携带在上述配置信息中,具体实现可以根据实际需要进行设置,在此不做进一步的限定。
可选的,在确定方式2中,所述SRS资源集包括a个pathloss RS,所述a个pathlossRS关联1个小区;所述SRS资源集的发送功率为:根据第一路损测量结果计算的发送功率;
其中,所述第一路损测量结果为c个路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,所述c个路损测量结果为所述SRS资源集中c个pathloss RS对应的路损测量结果,a和c均为正整数,且c小于或等于a。
上述第一路损测量结果可以为c个路损测量结果中的最大路损测量结果、最小路损测量结果、平均路损测量结果或者其他的任一个路损测量结果。上述a和b的值可以根据实际情况进行设置,其中b的值可以由网络设备指示,也可以由协议约定。本实施例中,对于某个SRS资源集可以根据各pathloss RS对应的路损测量结果确定一个最终的第一路损测量结果,基于该第一路损测量结果和功率控制参数集合中的其他功率控制参数计算该SRS资源集的发送功率。
具体的,上述确定方式2若由网络设备指示,则需要由网络设备发送第二指示信息,该第二指示信息用于指示所述终端使用第一路损测量结果计算所述SRS资源集的发送功率。该第二指示信息可以在发送上述配置信息之前或者之后发送,还可以携带在上述配置信息中,具体实现可以根据实际需要进行设置,在此不做进一步的限定。
可选的,在确定方式3中,当N大于1时,所述N个SRS资源集的发送功率为:根据第二路损测量结果计算的发送功率;
其中,所述第二路损测量结果为:M个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,M为小于N的正整数。
本方式中,各SRS资源集可以采用相同的路损测量结果计算发送功率。上述第二路损测量结果可以为各M个功率控制参数集合对应的路损测量结果中的最大路损测量结果、最小路损测量结果、平均路损测量结果或者其他任一个路损测量结果。
具体的,上述确定方式3若由网络设备指示,则需要由网络设备发送第三指示信息,该第三指示信息用于指示所述终端使用第二路损测量结果计算所述SRS资源集的发送功率。该第三指示信息可以在发送上述配置信息之前或者之后发送,还可以携带在上述配置信息中,具体实现可以根据实际需要进行设置,在此不做进一步的限定。
可选的,在确定方式4中,当N大于1时,所述N个资源集的发送功率相同。
本方式中,各SRS资源集的发送功率的确定,可以是各功率控制参数集合对应的发送功率中选择的某一发送功率,也可以是对各功率控制参数集合对应的发送功率按照特定的方式计算的发送功率,例如可以是采用平均计算方式获得的平均值。
具体的,上述确定方式4若由网络设备指示,则需要由网络设备发送第四指示信息,该第四指示信息用于所述N个资源集的发送功率相同。该第四指示信息可以在发送上述配置信息之前或者之后发送,还可以携带在上述配置信息中,具体实现可以根据实际需要进行设置,在此不做进一步的限定。
例如,上述第四指示信息可以具体指示或者协议约定上述N个资源集的发送功率为以下任一项:
M个所述功率控制参数集合对应的发送功率的最大值、最小值或平均值,M为小于N的正整数;
服务小区对应的SRS资源集的发送功率;
M个所述功率控制参数集合中路损测量值最大的功率控制参数集合对应的发送功率;
M个所述功率控制参数集合中路损测量值最小的功率控制参数集合对应的发送功率。
应理解,在确定发送功率后,可以依次发送1个多个SRS资源集。
可选的,所述pathloss RS关联的小区与对应的SRS资源集的接收小区相同。该接收小区为参与定位的小区中,用于接收该SRS资源集的小区,可以为邻小区或服务小区。
可选的,所述pathloss RS关联的小区与所述SRS资源集空间相关的下行参考信号所在的小区相同,或者所述pathloss RS与对应的SRS资源集空间相关的下行参考信号相同。该SRS资源集空间相关的下行参考信号即为:SRS资源集中SRS资源空间相关的下行参考信号。
可选的,在SRS进行功率控制时,所述SRS资源集中的SRS资源数为1,可以由网路侧指示或协议约定。SRS资源集中的1个功率控制参数集合,只用于配置所述1个SRS资源。N个功率控制参数集合,配置N个SRS资源集,也可以理解为配置N个SRS资源。
可选的,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源发送波束方向相同,或者所述SRS资源集中的多个SRS资源具有相同的空间相关参考信号。
进一步的,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源的发送功率相同。
对于每个SRS资源集,网络设备向对应的接收小区指示指示至少1个SRS资源集有关的配置信息,用于该目标小区接收所述SRS资源集。指示过程为:服务小区通过信令(如NRPPa)将SRS资源集的配置信息指示给位置服务器(如LMF,Location ManagementFunction),位置服务器将该SRS资源集配置信息通过信令(如NRPPa)指示给某个特定的接收小区。
实施方案二:当SRS单元为SRS资源时,所述配置信息用于配置1个SRS资源集中至少1个SRS资源,所述SRS资源集包括所述N个功率控制参数集合。
基于上述实施方案一和实施方案二,上述步骤202具体可以包括:
根据所述N个功率控制参数集合的pathloss RS的路损测量结果,确定所述至少一个SRS单元的发送功率。
在一可选实施例中,根据所述N个功率控制参数集合的pathloss RS的路损测量结果,确定所述至少一个SRS单元的发送功率包括:
根据所述N个功率控制参数集合的pathloss RS的路损测量结果,确定所述N个功率控制参数集合对应的发送功率;
根据所述N个功率控制参数集合对应的发送功率确定所述至少一个SRS单元的发送功率。
可选的,所述根据所述N个功率控制参数集合的pathloss RS的路损测量结果,确定所述N个功率控制参数集合对应的发送功率包括:
按照预设方式确定第三功率控制参数集合对应的发送功率;
其中,所述的第三功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中的任一个,且所述第三功率控制参数集合满足以下任一项条件:
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS与监测到的pathloss RS不同;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的接收质量低于预设值;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的发送功率无法获得。
本发明实施例中,上述第三功率控制参数集合的pathloss RS的发送功率无法获得是指终端未接收到网络侧对pathloss RS的发送功率的指示,此时无法估计pathloss RS的路损测量结果。终端未收到网络侧侧对pathloss RS的发送功率的指示如:终端未能获得网络侧直接指示或间接指示的pathloss RS的发送功率。直接指示为:网络侧直接向UE指示邻小区pathloss RS的发送功率。间接指示为:网络侧向UE指示SSB发送功率以及pathlossRS相对于SSB的发送功率的功率偏移值。上述SRS单元的发送功率的确定方式可以由网络设备指示、协议约定或终端选择。当采用网络设备指示时,可以由网络设备向所述终端发送第五指示信息,所述第五指示信息用于指示所述终端按照预设方式确定第三功率控制参数集合对应的发送功率。
进一步的,上述预设方式包括以下任一项:
将L个第四功率控制参数集合对应的发送功率中的平均发送功率或任一个发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述L个第四功率控制参数集合为:所述终端获得路损测量结果,并确定发送功率的功率控制参数集合;
将服务小区对应的功率控制参数集合对应的发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;
根据第三路损测量结果以及第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述第三路损测量结果为L个路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,L个路损测量结果为所述L个第四功率控制参数集合对应的路损测量结果,所述第三功率控制参数为所述第三功率控制参数集合中除pathloss RS之外的其他功率控制参数;
根据所述服务小区对应的路损测量结果以及所述第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率。
可选的,当所述SRS单元为SRS资源时,L为所述终端允许监测的最大下行PathlossRS数量;
当所述SRS单元为SRS资源集时,L为所述终端允许处理的最大功率控制参数集合的数量。
其中,L为所述终端允许处理的最大功率控制参数集合的数量可以理解为:L个功率控制参数集合中包括的所有Pathloss RS数量为所述终端允许监测的最大下行PathlossRS数量。例如,当所述SRS单元为SRS资源集,且SRS资源集中SRS资源的数量为1时,L为所述终端允许监测的最大下行Pathloss RS数量。L的大小可以根据终端的能力确定。例如可以由终端自行根据能力选择,也可以由网络设备根据终端的能力信息指示L的大小。
可选的,所述L个第四功率控制参数集合的pathloss RS中至少一个pathloss RS与服务小区关联。
进一步的,若上述SRS单元为SRS资源,且存在上述第三功率控制参数集合情况下,除了可以采用上述替代方案确定第三功率控制参数集合对应的发送功率之外,还可以不利用该第三功率控制参数集合计算SRS资源集的发送功率。也就是说,当所述N个功率控制参数集合包括第三功率控制参数集合时,不使用所述第三功率控制参数集合进行功率控制。
可选的,不利用该第三功率控制参数集合计算SRS资源集的发送功率的行为可以由网络设备指示、协议约定或终端选择。当采用网络设备指示时,可以由网络设备向所述终端发送第七指示信息,所述第七指示信息用于指示当所述N个功率控制参数集合包括第三功率控制参数集合时,所述终端不使用所述第三功率控制参数集合进行功率控制。
进一步的,所述SRS单元为SRS资源时,所述SRS资源的发送功率为以下任一项:
根据目标标识信息关联的pathloss RS所在的功率控制参数集合计算的发送功率,所述目标标识信息为与所述SRS资源空间相关的小区标识信息;
网络设备指示的第五功率控制参数集合对应的发送功率,所述第五功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中与目标小区关联的功率控制参数集合;
所述N个功率控制参数集合对应的发送功率的最大值、最小值或平均值;
第六功率控制参数集合对应的发送功率,所述第六功率控制参数集合对应的路损测量结果最大或最小;
在所述N个功率控制参数集合共用相同的P0与相同的alpha的情况下,根据第四路损测量结果计算的发送功率,所述第四路损测量结果为:所述N个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值。
在本发明实施例中,终端确定SRS资源的方式可以由协议约定,也可以通过网络设备指示,还可以通过终端自行选择。具体的,当采用网络设备指示时,网络设备可以向所述终端发送第六指示信息,所述第六指示信息用于指示所述终端按照以上方式确定所述SRS资源的发送功率。该第六指示信息可以在发送上述配置信息之前或者之后发送,还可以携带在上述配置信息中,具体实现可以根据实际需要进行设置,在此不做进一步的限定。
可选的,当所述SRS资源的发送功率为所述第五功率控制参数集合对应的发送功率时,所述目标小区为所述SRS资源的接收小区。
在确定1个SRS资源集的多个SRS资源之后,根据网络侧配置的多个SRS资源的发送时刻,依次发送多个SRS资源。
对于每个SRS资源,网络设备向对应的接收小区指示指示至少1个SRS资源有关的配置信息,用于该目标小区接收所述SRS资源。指示过程为:服务小区通过信令(如NRPPa)将SRS资源的配置信息指示给位置服务器(如LMF),位置服务器将该SRS资源配置信息通过信令(如NRPPa)指示给某个特定的接收小区。
进一步的,当所述功率控制参数集合包括闭环功率控制调整状态时,所述闭环功率控制调整状态与上行共享信道PUSCH无关。即采用独立功率控制。
进一步的,所述对至少一个SRS单元进行功率控制包括以下方式之一:
对至少一个SRS单元应用闭环功率控制;
对至少一个SRS单元不应用闭环功率控制;
对第一SRS单元应用闭环功率控制;对第二SRS单元不应用闭环功率控制;
其中,所述第一SRS单元为通过第一功率控制参数集合进行功率控制的SRS单元,所述第一功率控制参数集合的pathloss RS与服务小区关联;所述第二SRS单元为通过第二功率控制参数集合进行功率控制的SRS单元,所述第二功率控制参数集合的pathloss RS与邻小区关联。
本发明实施例中,可以通过网络指示或协议约定:SRS用于定位时,满足第一条件或第二条件的情况下不应用闭环功率控制。其中第一条件为闭环功率调整状态置为0,第二条件为终端接收到传输功率控制(Transmit Power Control,TPC)信令。也就是说,当对至少一个SRS单元进行功率控制方式为对至少一个SRS单元不应用闭环功率控制时,表示在SRS单元用于定位时,满足第一条件或第二条件的情况下对至少一个SRS单元不应用闭环功率控制。当对至少一个SRS单元进行功率控制方式为对第一SRS单元应用闭环功率控制,对第二SRS单元不应用闭环功率控制时,表示在SRS单元用于定位时,满足第一条件或第二条件的情况下对第二SRS单元不应用闭环功率控制。
具体的,SRS单元的功率控制公式如下:
Figure BDA0002098439310000141
其中,
i表示传输时间,表示SRS transmission occasion i;
qs表示目标接收功率和路损补偿因子取值标识,也是SRS resource set标识;
qd表示路损估计依据参考信号标识,是与SRS resource set关联的RS index;
l表示闭环功控进程标识;
PCMAX,f,c(i)为最大发射功率;
PO_SRS,b,f,c(qs)和αSRS,b,f,c(qs)分别为目标接收功率和路损补偿因子;
MSRS,b,f,c(i)为SRS传输带宽;
PLb,f,c(qd)为路损估计值;
hb,f,c(i,l)为闭环功率控制调整量。
上述不应闭环功率控制即可以表示为hb,f,c(i,l)的取值为0。
可选的,至少两个所述功率控制参数集合共用相同的P0和相同的alpha至少其中之一。
为了更好的理解本发明,以下通过具体实现过程进行详细说明。
假设功率控制参数集合1的pathloss RS关联的小区为服务小区,控制资源参数集合M的pathloss RS关联的小区为邻小区M。
网络设备通过RRC信令通知UE控制资源参数集合M中对应的P0和alpha取值,Pathloss Reference RS标识,以及闭环功率控制调整状态。
具体地,当pathloss RS为邻小区M的SSB时,SSB标识信息包含SSB index及cellID。UE可以监测该SSB,并根据SSB发送功率减去SSB的接收功率,估计得出SSB路损。
当pathloss RS为邻小区M的CSI-RS时,CSI-RS标识信息包含CSI-RS resource ID及cell ID。并且,网络设备通过RRC信令或LPP信令向UE指示邻小区M的SSB的发送功率。该SSB的发送功率可以是绝对的功率或者是相对于服务小区SSB发送功率的相对发送功率。UE可以监测该CSI-RS,并根据SSB发送功率以及CSI-RS配置信息中‘powerControlOffsetSS’,得出CSI-RS的发送功率。之后减去CSI-RS的接收功率,估计得出CSI-RS路损。
当pathloss RS为邻小区M的PRS时,PRS标识信息包含PRS resource ID、PRSresource set ID、PRS ID和cell ID至少其中之一。并且,网络侧通过RRC信令或LPP信令指示邻小区M的SSB的发送功率。该SSB的发送功率可以是绝对的功率或者是相对于服务小区SSB发送功率的相对发送功率。并且网络侧配置PRS资源的参数中需包含PRS相对于该小区SSB的功率偏移信息(powerControlOffsetSS)。UE可以根据SSB发送功率及PRS功率偏移信息,估计得出PRS的发送功率。之后减去PRS的接收功率,估计得出PRS路损。
其中,网络设备可以配置闭环功率控制调整状态与PUSCH无关,即当SRS资源或者SRS资源集用于定位时,网络设备可以配置srs-PowerControlAdjustmentStates为‘separateClosedLoop’。同样,在SRS资源或者SRS资源集用于定位时,UE期望SRS资源集的功率控制集合的配置中,srs-PowerControlAdjustmentStates被配置为‘separateClosedLoop’,即SRS功率控制为独立的功率控制,与PUSCH无关。
SRS资源或SRS资源集用于定位时,闭环功率控制调整状态h(i)置为0。或者当UE接收到传输功率控制命令(transmission power control command,TPC command)信令时,不应用闭环功率控制SRS闭环功率控制调整状态。
基于功率控制参数集合,对应的SRS功率控制公式为:
Figure BDA0002098439310000151
其中,
i表示传输时间,表示SRS transmission occasion i;
qs表示目标接收功率和路损补偿因子取值标识,也是SRS resource set标识;
qd表示路损估计依据参考信号标识,是与SRS resource set关联的RS index;
l表示闭环功控进程标识;
PCMAX,f,c(i)为最大发射功率;
PO_SRS,b,f,c(qs)和αSRS,b,f,c(qs)分别为目标接收功率和路损补偿因子;
MSRS,b,f,c(i)为SRS传输带宽;
PLb,f,c(qd)为路损估计值;
hb,f,c(i,l)为闭环功率控制调整量。
上述不应闭环功率控制即可以表示为hb,f,c(i,l)的取值为0。
进一步的,在一实施例中,网络设备配置1个或多个SRS资源集依次发送。对于每个SRS资源集,网络设备向对应的接收小区指示每个SRS资源集有关的配置信息,用于该目标小区接收SRS资源集。该SRS资源集包括1个功率控制参数集合。
在方案1中:
UE可以根据每个SRS资源集的发送时刻及功率控制参数集合配置,检测pathlossRS并估计每个SRS资源集功率计算时的路损测量结果及计算发送功率,之后依次发送所述1个或多个SRS资源集。
具体地,对于某个SRS资源集,SRS资源集包含的独立的功率控制参数集合,所述功率控制参数集合中包含与小区A关联的pathloss RS集合。同时,网络设备向接收小区B指示该SRS资源集有关的配置信息(指示SRS资源集的接收小区),用于该接收小区B接收所述SRS资源集。
进一步地,小区A可以是与SRS资源空间相关的下行参考信号所在的小区。
进一步地,小区A可以与小区B相同。
进一步地,pathloss RS可以与SRS资源空间相关的下行参考信号相同。
进一步地,SRS资源集中的SRS资源数可为1。
进一步地,若SRS资源集中的SRS资源数多于1,则SRS资源集中的多个SRS资源发送波束方向相同,或者多个SRS资源具有相同的空间相关RS。
进一步地,若SRS资源集中的SRS资源数多于1,则SRS资源集中的多个SRS资源发送功率相同。
进一步地,pathloss RS可包含来自同一个小区的1个或多个RS。若RS数为多个,在估计路损测量结果时,UE可以选择多个路损测量结果(来自多个RS)中最大/最小的路损测量结果或对多个路损测量结果取平均得出1个SRS资源集最终用于计算的路损测量结果。该行为可以由网络指示,协议规定或UE选择。
在方案2中:
UE根据SRS资源集功率控制参数集合配置信息,检测pathloss RS并估计每个SRS资源集的功率计算时的路损测量结果。
UE在计算多个SRS资源集发送功率时,使用相同的路损测量结果。即UE可以选择多个pathloss RS集合(多个邻小区和1个服务小区)中最大/最小的路损测量结果或对多个路损测量结果取平均得出1个最终路损测量结果。该行为可以由网络指示,协议规定或UE选择。
之后,根据其他功率控制参数(如P0,alpha等),UE得出每个SRS资源集的发送功率,并依次发送所述1个或多个SRS资源集。
进一步地,UE还可以选择最终路损对应的SRS资源集对应的其他功率控制参数,计算SRS资源集的发送功率。并以此发送功率作为所有SRS资源集的发送功率。该行为可以由网络指示,协议规定或UE选择。
在方案3中:
UE根据SRS资源集的功率控制参数集合配置信息,检测pathloss RS并估计每个SRS资源集的功率计算时的路损测量结果,之后计算每个SRS资源集的对应的发送功率。
UE在发送多个SRS资源集时,使用相同的发送功率。
UE可以选择多个发送功率(多个邻小区和1个服务小区)中最大/最小的功率值或对多个功率值取平均得出1个最终功率。该行为可以由网络指示,协议规定或UE选择。
UE可以选择服务小区对应SRS资源集的功率值作为最终功率。该行为可以由网络指示,协议规定或UE选择。
根据最终功率,UE依次发送所述1个或多个SRS资源集。
进一步的,在一可选实施例中,上行定位时,UE最大可监测的DL Pathloss RS数可以为K,即UE最多可获得K个pathloss测量结果,K由UE选择(由UE能力获得)、网络指示或协议规定。
其中,K可以与网络设备配置的DL pathloss RS(分别对应多个SRS资源集)的数量L相等。
当K小于网络侧配置的DL pathloss RS(分别对应多个SRS资源集)的数量L时,UE可以选择监测1个与服务小区关联的pathloss RS以及K-1个与邻小区关联的pathloss RS,并得出K个pathloss测量结果。L个SRS资源集的发送功率可以由以下方式之一确定,可以由网络指示,协议规定或UE选择。
在一种方案中,L个SRS资源集的发送功率相同。例如可以采用上述方案3中方案确定L个SRS资源集的发送功率。
在另一种方案中,L个SRS资源集可以使用相同的pathloss测量结果,并根据L个SRS资源集的其他功率控制参数(如P0,alpha等),确定L个SRS资源集的发送功率。例如可以采用方案2中的方案,确定L个SRS资源集的发送功率。
进一步的,UE得出相应的K个pathloss测量结果,并进一步得出K个pathloss RS对应的SRS资源集的发送功率。对于其他L-K个SRS资源集发送功率,可以由以下方式获得:
1、L-K个SRS资源集的发送功率相同。采用上述方案3中的方案。
2、L-K个SRS资源集使用相同的pathloss测量结果。采用上述方案2中方案。根据L-K个SRS资源集的其他功率控制参数(如P0,alpha等),确定L-K个SRS资源集的发送功率。
3、为L-K个SRS资源集随机分配上述K个发送功率。
4、为L-K个SRS资源集随机分配上述K个pathloss测量结果。根据L-K个SRS资源集的其他功率控制参数(如P0,alpha等),确定L-K个SRS资源集的发送功率。
在另一实施例,网络设备配置SRS资源集内1个或多个SRS资源依次发送。对于每个SRS资源,网络设备向对应的接收小区指示每个SRS资源有关的配置信息,用于该目标小区接收该SRS资源。
UE根据每个SRS资源的发送时刻及功率参数集合配置,检测pathloss RS并估计每个SRS资源功率计算时的路损及计算发送功率,之后依次发送所述1个或多个SRS资源。
对于具体的某个SRS资源,网络设备向某个接收小区指示该SRS资源有关的配置信息(指示SRS资源的接收小区),用于该目标小区接收所述SRS资源。
其中,如果UE最大可监测的DL pathloss RS的个数K小于网络侧指示的DLpathloss RS(与功率控制参数集合关联)的个数L。对于某个SRS资源集,UE可以通过以下方式之一确定发送功率值:
(1)UE选择多个K发送功率值中最大或最小值作为该SRS资源的发送功率;
(2)UE对K个发送功率值取平均作为该SRS资源的发送功率;
(3)UE选择最大或最小的路损测量结果对应的那个功率控制参数集合的发送功率;
(4)若L个功率控制参数集合共用相同的P0与alpha,UE可以对K个路损测量结果取平均,之后计算该SRS资源的发送功率;
(5)UE选择与该SRS资源空间相关的参考信号小区ID相同的pathloss RS计算的发送功率作为该SRS资源的发送功率;
(6)根据网络侧(RRC/MAC CE/DCI)的指示,UE选择某功率控制参数(与小区A关联)对应的发送功率作为该SRS资源的发送功率;进一步地,小区A与小区B可以是同一个小区。
请参见图3,图3是本发明实施例提供的另一种SRS功率控制的配置方法的流程图,该方法应用于网络设备,如图3所示,包括以下步骤:
步骤301,向终端发送配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述N个功率控制参数集合用于对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位,所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数。
可选的,所述方法还包括:
向所述SRS单元对应接收小区发送所述SRS单元的相关配置信息,所述相关配置信息用于供所述接收小区接收所述SRS单元。
可选的,至少一个所述pathloss RS与服务小区关联。
可选的,所述pathloss RS包括定位参考信号PRS、信道状态信息参考信号CSI-RS和同步信号块SSB中的至少一项。
可选的,当SRS单元为SRS资源集时,所述配置信息用于配置N个SRS资源集,所述SRS资源集包括1个功率控制参数集合。
可选的,所述方法还包括:
向所述终端发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端使用对应的功率控制参数集合计算所述SRS资源集的发送功率。
可选的,所述SRS资源集包括a个pathloss RS,所述a个pathloss RS关联1个小区;所述方法还包括:
向所述终端发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述终端使用第一路损测量结果计算所述SRS资源集的发送功率;
其中,所述第一路损测量结果为c个路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,所述c个路损测量结果为所述SRS资源集中c个pathloss RS对应的路损测量结果,a和c均为正整数,且c小于或等于a。
可选的,当N大于1时,所述方法还包括:
向所述终端发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述终端使用第二路损测量结果计算所述SRS资源集的发送功率;
其中,所述第二路损测量结果为:M个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,M为小于N的正整数。
可选的,当N大于1时,所述方法还包括:
向所述终端发送第四指示信息,所述第四指示信息用于指示所述N个资源集的发送功率相同。
可选的,所述pathloss RS关联的小区与所述SRS资源集的接收小区相同。
可选的,所述pathloss RS关联的小区与对应的SRS资源集空间相关的下行参考信号所在的小区相同,或者所述pathloss RS与对应的SRS资源集空间相关的下行参考信号相同。
可选的,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源发送波束方向相同,或者所述SRS资源集中的多个SRS资源具有相同的空间相关参考信号。
可选的,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源的发送功率相同。
可选的,当SRS单元为SRS资源时,所述配置信息用于配置1个SRS资源集中至少1个SRS资源,所述SRS资源集包括所述N个功率控制参数集合。
可选的,所述方法还包括:
向所述终端发送第五指示信息,所述第五指示信息用于指示所述终端按照预设方式确定第三功率控制参数集合对应的发送功率;
其中,所述的第三功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中的任一个,且所述第三功率控制参数集合满足以下任一项条件:
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS与监测到的pathloss RS不同;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的接收质量低于预设值;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的发送功率无法获得。
可选的,所述预设方式包括以下任一项:
将L个第四功率控制参数集合对应的发送功率中的平均发送功率或任一个发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述L个第四功率控制参数集合为:所述终端获得路损测量结果,并确定发送功率的功率控制参数集合;
将服务小区对应的功率控制参数集合对应的发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;
根据第三路损测量结果以及第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述第三路损测量结果为L个路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,L个路损测量结果为所述L个第四功率控制参数集合对应的路损测量结果,所述第三功率控制参数为所述第三功率控制参数集合中除pathloss RS之外的其他功率控制参数;
根据所述服务小区对应的路损测量结果以及所述第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率。
可选的,当所述SRS单元为SRS资源时,L为所述终端允许监测的最大下行PathlossRS数量;
当所述SRS单元为SRS资源集时,L为所述终端允许处理的最大功率控制参数集合的数量。
可选的,所述L个第四功率控制参数集合的pathloss RS中至少一个pathloss RS与服务小区关联。
可选的,所述方法还包括:
向所述终端发送第六指示信息,所述第六指示信息用于指示所述终端按照以下任一项确定所述SRS资源的发送功率:
根据目标标识信息关联的pathloss RS所在的功率控制参数集合计算的发送功率,所述目标标识信息为与所述SRS资源空间相关的小区标识信息;
网络设备指示的第五功率控制参数集合对应的发送功率,所述第五功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中与目标小区关联的功率控制参数集合;
所述N个功率控制参数集合对应的发送功率的最大值、最小值或平均值;
第六功率控制参数集合对应的发送功率,所述第六功率控制参数集合对应的路损测量结果最大或最小;
在所述N个功率控制参数集合共用相同的P0与相同的alpha的情况下,根据第四路损测量结果计算的发送功率,所述第四路损测量结果为:所述N个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值。
可选的,当所述SRS资源的发送功率为所述第五功率控制参数集合对应的发送功率时,所述目标小区为所述SRS资源的接收小区。
可选的,所述方法还包括:
向所述终端发送第七指示信息,所述第七指示信息用于指示:当所述N个功率控制参数集合包括第三功率控制参数集合时,不使用所述第三功率控制参数集合进行功率控制;所述第三功率控制参数集合满足以下任一项条件:
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS与监测到的pathloss RS不同;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的接收质量低于预设值;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的发送功率无法获得。
可选的,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的标识信息。
可选的,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的同步信号的发送功率或者所述pathloss RS的发送功率。
可选的,当所述功率控制参数集合包括闭环功率控制调整状态时,所述闭环功率控制调整状态与上行共享信道PUSCH无关。
可选的,所述方法还包括:
向所述终端发送第八指示信息,所述第八指示信息用于指示对至少一个SRS单元进行功率控制的方式,所述进行功率控制的方式包括以下之一:
对至少一个SRS单元应用闭环功率控制;
对至少一个SRS单元不应用闭环功率控制;
对第一SRS单元应用闭环功率控制;对第二SRS单元不应用闭环功率控制;
其中,所述第一SRS单元为通过第一功率控制参数集合进行功率控制的SRS单元,所述第一功率控制参数集合的pathloss RS与服务小区关联;所述第二SRS单元为通过第二功率控制参数集合进行功率控制的SRS单元,所述第二功率控制参数集合的pathloss RS与邻小区关联。
可选的,至少两个所述功率控制参数集合共用相同的P0和相同的alpha至少其中之一。
需要说明的是,本实施例作为图2所示的实施例对应的网络设备的实施方式,其具体的实施方式可以参见图2所示的实施例相关说明,以及达到相同的有益效果,为了避免重复说明,此处不再赘述。
请参见图4,图4是本发明实施例提供的一种终端的结构图,如图4所示,终端400包括:
接收模块401,用于从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数;
控制模块402,用于根据所述N个功率控制参数集合对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位;所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源。
可选的,至少一个所述pathloss RS与服务小区关联。
可选的,所述pathloss RS包括定位参考信号PRS、信道状态信息参考信号CSI-RS和同步信号块SSB中的至少一项。
可选的,当SRS单元为SRS资源集时,所述配置信息用于配置N个SRS资源集,所述SRS资源集包括1个功率控制参数集合。
可选的,所述SRS资源集的发送功率为:根据所述SRS资源集对应的功率控制参数集合计算的发送功率。
可选的,所述SRS资源集包括a个pathloss RS,所述a个pathloss RS关联1个小区;所述SRS资源集的发送功率为:根据第一路损测量结果计算的发送功率;
其中,所述第一路损测量结果为c个路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,所述c个路损测量结果为所述SRS资源集中c个pathloss RS对应的路损测量结果,a和c均为正整数,且c小于或等于a。
可选的,当N大于1时,所述N个SRS资源集的发送功率为:根据第二路损测量结果计算的发送功率;
其中,所述第二路损测量结果为:M个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,M为小于N的正整数。
可选的,当N大于1时,所述N个资源集的发送功率相同。
可选的,所述pathloss RS关联的小区与对应的SRS资源集的接收小区相同。
可选的,所述pathloss RS关联的小区与所述SRS资源集空间相关的下行参考信号所在的小区相同,或者所述pathloss RS与对应的SRS资源集空间相关的下行参考信号相同。
可选的,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源发送波束方向相同,或者所述SRS资源集中的多个SRS资源具有相同的空间相关参考信号。
可选的,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源的发送功率相同。
可选的,当SRS单元为SRS资源时,所述配置信息用于配置1个SRS资源集中至少1个SRS资源,所述SRS资源集包括所述N个功率控制参数集合。
可选的,所述控制模块具体用于:根据所述N个功率控制参数集合的pathloss RS的路损测量结果,确定所述至少一个SRS单元的发送功率。
可选的,所述控制模块包括:
计算单元,根据所述N个功率控制参数集合的pathloss RS的路损测量结果,确定所述N个功率控制参数集合对应的发送功率;
确定单元,用于根据所述N个功率控制参数集合对应的发送功率确定所述至少一个SRS单元的发送功率。
可选的,当N大于1时,所述根据所述N个功率控制参数集合的pathloss RS的路损测量结果,确定所述N个功率控制参数集合对应的发送功率包括:
按照预设方式确定第三功率控制参数集合对应的发送功率;
其中,所述的第三功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中的任一个,且所述第三功率控制参数集合满足以下任一项条件:
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS与监测到的pathloss RS不同;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的接收质量低于预设值;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的发送功率无法获得。
可选的,所述预设方式包括以下任一项:
将L个第四功率控制参数集合对应的发送功率中的平均发送功率或任一个发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述L个第四功率控制参数集合为:所述终端获得路损测量结果,并确定发送功率的功率控制参数集合;
将服务小区对应的功率控制参数集合对应的发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;
根据第三路损测量结果以及第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述第三路损测量结果为L个路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,L个路损测量结果为所述L个第四功率控制参数集合对应的路损测量结果,所述第三功率控制参数为所述第三功率控制参数集合中除pathloss RS之外的其他功率控制参数;
根据所述服务小区对应的路损测量结果以及所述第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率。
可选的,当所述SRS单元为SRS资源时,L为所述终端允许监测的最大下行PathlossRS数量;
当所述SRS单元为SRS资源集时,L为所述终端允许处理的最大功率控制参数集合的数量。
可选的,所述L个第四功率控制参数集合的pathloss RS中至少一个pathloss RS与服务小区关联。
可选的,所述SRS单元为SRS资源时,所述SRS资源的发送功率为以下任一项:
根据目标标识信息关联的pathloss RS所在的功率控制参数集合计算的发送功率,所述目标标识信息为与所述SRS资源空间相关的小区标识信息;
网络设备指示的第五功率控制参数集合对应的发送功率,所述第五功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中与目标小区关联的功率控制参数集合;
所述N个功率控制参数集合对应的发送功率的最大值、最小值或平均值;
第六功率控制参数集合对应的发送功率,所述第六功率控制参数集合对应的路损测量结果最大或最小;
在所述N个功率控制参数集合共用相同的P0与相同的alpha的情况下,根据第四路损测量结果计算的发送功率,所述第四路损测量结果为:所述N个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值。
可选的,当所述SRS资源的发送功率为所述第五功率控制参数集合对应的发送功率时,所述目标小区为所述SRS资源的接收小区。
可选的,当所述N个功率控制参数集合包括第三功率控制参数集合时,不使用所述第三功率控制参数集合进行功率控制;所述第三功率控制参数集合满足以下任一项条件:
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS与监测到的pathloss RS不同;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的接收质量低于预设值;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的发送功率无法获得。
可选的,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的标识信息。
可选的,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的同步信号的发送功率或者所述pathloss RS的发送功率。
可选的,当所述功率控制参数集合包括闭环功率控制调整状态时,所述闭环功率控制调整状态与上行共享信道PUSCH无关。
可选的,所述对至少一个SRS单元进行功率控制包括以下方式之一:
对至少一个SRS单元应用闭环功率控制;
对至少一个SRS单元不应用闭环功率控制;
对第一SRS单元应用闭环功率控制;对第二SRS单元不应用闭环功率控制;
其中,所述第一SRS单元为通过第一功率控制参数集合进行功率控制的SRS单元,所述第一功率控制参数集合的pathloss RS与服务小区关联;所述第二SRS单元为通过第二功率控制参数集合进行功率控制的SRS单元,所述第二功率控制参数集合的pathloss RS与邻小区关联。
可选的,至少两个所述功率控制参数集合共用相同的P0和相同的alpha至少其中之一。
本发明实施例提供的终端能够实现图2的方法实施例中终端实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
请参见图5,图5是本发明实施例提供的一种网络设备的结构图,如图5所示,网络设备500包括:
发送模块501,用于向终端发送配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述N个功率控制参数集合用于对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位,所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数。
可选的,向所述SRS单元对应接收小区发送所述SRS单元的相关配置信息,所述相关配置信息用于供所述接收小区接收所述SRS单元。
可选的,至少一个所述pathloss RS与服务小区关联。
可选的,所述pathloss RS包括定位参考信号PRS、信道状态信息参考信号CSI-RS和同步信号块SSB中的至少一项。
可选的,当SRS单元为SRS资源集时,所述配置信息用于配置N个SRS资源集,所述SRS资源集包括1个功率控制参数集合。
可选的,所述发送模块501还用于:向所述终端发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端使用对应的功率控制参数集合计算所述SRS资源集的发送功率。
可选的,所述SRS资源集包括a个pathloss RS,所述a个pathloss RS关联1个小区;所述发送模块501还用于:向所述终端发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述终端使用第一路损测量结果计算所述SRS资源集的发送功率;
其中,所述第一路损测量结果为c个路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,所述c个路损测量结果为所述SRS资源集中c个pathloss RS对应的路损测量结果,a和c均为正整数,且c小于或等于a。
可选的,当N大于1时,所述发送模块501还用于:向所述终端发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述终端使用第二路损测量结果计算所述SRS资源集的发送功率;
其中,所述第二路损测量结果为:M个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,M为小于N的正整数。
可选的,当N大于1时,所述发送模块501还用于:向所述终端发送第四指示信息,所述第四指示信息用于指示所述N个资源集的发送功率相同。
可选的,所述pathloss RS关联的小区与所述SRS资源集的接收小区相同。
可选的,所述pathloss RS关联的小区与对应的SRS资源集空间相关的下行参考信号所在的小区相同,或者所述pathloss RS与对应的SRS资源集空间相关的下行参考信号相同。
可选的,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源发送波束方向相同,或者所述SRS资源集中的多个SRS资源具有相同的空间相关参考信号。
可选的,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源的发送功率相同。
可选的,当SRS单元为SRS资源时,所述配置信息用于配置1个SRS资源集中至少1个SRS资源,所述SRS资源集包括所述N个功率控制参数集合。
可选的,所述发送模块501还用于:向所述终端发送第五指示信息,所述第五指示信息用于指示所述终端按照预设方式确定第三功率控制参数集合对应的发送功率;
其中,所述的第三功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中的任一个,且所述第三功率控制参数集合满足以下任一项条件:
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS与监测到的pathloss RS不同;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的接收质量低于预设值;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的发送功率无法获得。
可选的,所述预设方式包括以下任一项:
将L个第四功率控制参数集合对应的发送功率中的平均发送功率或任一个发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述L个第四功率控制参数集合为:所述终端获得路损测量结果,并确定发送功率的功率控制参数集合;
将服务小区对应的功率控制参数集合对应的发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;
根据第三路损测量结果以及第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述第三路损测量结果为L个路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,L个路损测量结果为所述L个第四功率控制参数集合对应的路损测量结果,所述第三功率控制参数为所述第三功率控制参数集合中除pathloss RS之外的其他功率控制参数;
根据所述服务小区对应的路损测量结果以及所述第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率。
可选的,当所述SRS单元为SRS资源时,L为所述终端允许监测的最大下行PathlossRS数量;
当所述SRS单元为SRS资源集时,L为所述终端允许处理的最大功率控制参数集合的数量。
可选的,所述L个第四功率控制参数集合的pathloss RS中至少一个pathloss RS与服务小区关联。
可选的,所述发送模块501还用于:向所述终端发送第六指示信息,所述第六指示信息用于指示所述终端按照以下任一项确定所述SRS资源的发送功率:
根据目标标识信息关联的pathloss RS所在的功率控制参数集合计算的发送功率,所述目标标识信息为与所述SRS资源空间相关的小区标识信息;
网络设备指示的第五功率控制参数集合对应的发送功率,所述第五功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中与目标小区关联的功率控制参数集合;
所述N个功率控制参数集合对应的发送功率的最大值、最小值或平均值;
第六功率控制参数集合对应的发送功率,所述第六功率控制参数集合对应的路损测量结果最大或最小;
在所述N个功率控制参数集合共用相同的P0与相同的alpha的情况下,根据第四路损测量结果计算的发送功率,所述第四路损测量结果为:所述N个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值。
可选的,当所述SRS资源的发送功率为所述第五功率控制参数集合对应的发送功率时,所述目标小区为所述SRS资源的接收小区。
可选的,所述发送模块501还用于:向所述终端发送第七指示信息,所述第七指示信息用于指示:当所述N个功率控制参数集合包括第三功率控制参数集合时,不使用所述第三功率控制参数集合进行功率控制;所述第三功率控制参数集合满足以下任一项条件:
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS与监测到的pathloss RS不同;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的接收质量低于预设值;
所述第三功率控制参数集合的pathloss RS的发送功率无法获得。
可选的,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的标识信息。
可选的,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的同步信号的发送功率或者所述pathloss RS的发送功率。
可选的,当所述功率控制参数集合包括闭环功率控制调整状态时,所述闭环功率控制调整状态与上行共享信道PUSCH无关。
可选的,所述发送模块501还用于:向所述终端发送第八指示信息,所述第八指示信息用于指示对至少一个SRS单元进行功率控制的方式,所述进行功率控制的方式包括以下之一:
对至少一个SRS单元应用闭环功率控制;
对至少一个SRS单元不应用闭环功率控制;
对第一SRS单元应用闭环功率控制;对第二SRS单元不应用闭环功率控制;
其中,所述第一SRS单元为通过第一功率控制参数集合进行功率控制的SRS单元,所述第一功率控制参数集合的pathloss RS与服务小区关联;所述第二SRS单元为通过第二功率控制参数集合进行功率控制的SRS单元,所述第二功率控制参数集合的pathloss RS与邻小区关联。
可选的,至少两个所述功率控制参数集合共用相同的P0和相同的alpha至少其中之一。
本发明实施例提供的网络设备能够实现图3的方法实施例中网络设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
图6为实现本发明各个实施例的一种终端的硬件结构示意图,
该终端600包括但不限于:射频单元601、网络模块602、音频输出单元603、输入单元604、传感器605、显示单元606、用户输入单元607、接口单元608、存储器609、处理器610、以及电源611等部件。本领域技术人员可以理解,图6中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本发明实施例中,终端包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
射频单元601,用于从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数;
处理器610,用于根据所述N个功率控制参数集合对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位;所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源。
本发明实施例提供的终端可以用于实现图2所示的方法实施例中的终端行为。具体的,对于至少一个SRS单元进行功率控制的具体实现过程可以参照图2对应实施例的描述,在此不做进一步的限定。
在本发明实施例,终端根据网络设备配置的N个功率控制参数集合对SRS单元进行功率控制,该N个功率控制集合与邻小区,或者邻小区和服务小区关联。这样,可以避免SRS资源的上行发送功率受限,提高了邻小区接收终端发送的SRS资源的可靠性。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元601可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器610处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元601包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元601还可以通过无线通信***与网络和其他设备通信。
终端通过网络模块602为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元603可以将射频单元601或网络模块602接收的或者在存储器609中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元603还可以提供与终端600执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元603包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元604用于接收音频或视频信号。输入单元604可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)6041和麦克风6042,图形处理器6041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元606上。经图形处理器6041处理后的图像帧可以存储在存储器609(或其它存储介质)中或者经由射频单元601或网络模块602进行发送。麦克风6042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元601发送到移动通信基站的格式输出。
终端600还包括至少一种传感器605,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板6061的亮度,接近传感器可在终端600移动到耳边时,关闭显示面板6061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器605还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元606用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元606可包括显示面板6061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板6061。
用户输入单元607可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元607包括触控面板6071以及其他输入设备6072。触控面板6071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板6071上或在触控面板6071附近的操作)。触控面板6071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器610,接收处理器610发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板6071。除了触控面板6071,用户输入单元607还可以包括其他输入设备6072。具体地,其他输入设备6072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板6071可覆盖在显示面板6061上,当触控面板6071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器610以确定触摸事件的类型,随后处理器610根据触摸事件的类型在显示面板6061上提供相应的视觉输出。虽然在图6中,触控面板6071与显示面板6061是作为两个独立的部件来实现终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板6071与显示面板6061集成而实现终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元608为外部装置与终端600连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元608可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端600内的一个或多个元件或者可以用于在终端600和外部装置之间传输数据。
存储器609可用于存储软件程序以及各种数据。存储器609可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器609可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器610是终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器609内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器609内的数据,执行终端的各种功能和处理数据,从而对终端进行整体监控。处理器610可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器610可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作***、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器610中。
终端600还可以包括给各个部件供电的电源611(比如电池),优选的,电源611可以通过电源管理***与处理器610逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,终端600包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种终端,包括处理器610,存储器609,存储在存储器609上并可在所述处理器610上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器610执行时实现上述SRS功率控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
参见图7,图7是本发明实施例提供的另一种网络设备的结构图,如图7所示,该网络设备700包括:处理器701、收发机702、存储器703和总线接口,其中:
收发机702,用于向终端发送配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述N个功率控制参数集合用于对至少一个SRS单元进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位,所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述pathloss RS与邻小区关联,N为正整数。
本发明实施例提供的终端可以用于实现图3所示的方法实施例中的网络设备的行为。具体实现过程可以参照图2对应实施例的描述,在此不做进一步的限定。
在本发明实施例,终端可以根据网络设备配置的N个功率控制参数集合对SRS单元进行功率控制,该N个功率控制集合与邻小区,或者邻小区和服务小区关联。这样,可以避免SRS资源的上行发送功率受限,提高了邻小区接收终端发送的SRS资源的可靠性。
在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器701代表的一个或多个处理器和存储器703代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机702可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口704还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器701负责管理总线架构和通常的处理,存储器703可以存储处理器701在执行操作时所使用的数据。
优选的,本发明实施例还提供一种网络设备,包括处理器701,存储器703,存储在存储器703上并可在所述处理器701上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器701执行时实现上述SRS功率控制的配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的网络设备侧的SRS功率控制的配置方法实施例的各个过程,或者该计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例提供的终端侧的SRS功率控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者基站等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (42)

1.一种探测参考信号SRS功率控制方法,应用于终端侧,其特征在于,包括:
从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号,至少一个所述路损估计参考信号与邻小区关联,N为正整数;
根据所述N个功率控制参数集合,对至少一个SRS单元不采用闭环功率控制方式进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位;所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述路损估计参考信号包括定位参考信号PRS、信道状态信息参考信号CSI-RS和同步信号块SSB中的至少一项。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当SRS单元为SRS资源集时,所述配置信息用于配置N个SRS资源集,所述SRS资源集包括1个功率控制参数集合。
4.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述SRS资源集的发送功率为:根据所述SRS资源集对应的功率控制参数集合计算的发送功率。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当N大于1时,所述N个SRS资源集的发送功率为:根据第二路损测量结果计算的发送功率;
其中,所述第二路损测量结果为:M个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,M为小于N的正整数。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当N大于1时,所述N个资源集的发送功率相同。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述路损估计参考信号关联的小区与对应的SRS资源集的接收小区相同。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述路损估计参考信号关联的小区与所述SRS资源集空间相关的下行参考信号所在的小区相同,或者所述路损估计参考信号与对应的SRS资源集空间相关的下行参考信号相同。
9.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源发送波束方向相同,或者所述SRS资源集中的多个SRS资源具有相同的空间相关参考信号。
10.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源的发送功率相同。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当SRS单元为SRS资源时,所述配置信息用于配置1个SRS资源集中至少1个SRS资源,所述SRS资源集包括所述N个功率控制参数集合。
12.根据权利要求3或11所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个功率控制参数集合对至少一个SRS单元进行功率控制包括:
根据所述N个功率控制参数集合的路损估计参考信号的路损测量结果,确定所述至少一个SRS单元的发送功率。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述根据所述N个功率控制参数集合的路损估计参考信号的路损测量结果,确定所述至少一个SRS单元的发送功率包括:
根据所述N个功率控制参数集合的pathloss RS的路损测量结果,确定所述N个功率控制参数集合对应的发送功率;
根据所述N个功率控制参数集合对应的发送功率确定所述至少一个SRS单元的发送功率。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,当N大于1时,所述根据所述N个功率控制参数集合的路损估计参考信号的路损测量结果,确定所述N个功率控制参数集合对应的发送功率包括:
按照预设方式确定第三功率控制参数集合对应的发送功率;
其中,所述的第三功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中的任一个,且所述第三功率控制参数集合满足以下任一项条件:
所述第三功率控制参数集合的路损估计参考信号与监测到的路损估计参考信号不同;
所述第三功率控制参数集合的路损估计参考信号的接收质量低于预设值;
所述第三功率控制参数集合的路损估计参考信号的发送功率无法获得。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述预设方式包括以下任一项:
将L个第四功率控制参数集合对应的发送功率中的平均发送功率或任一个发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述L个第四功率控制参数集合为:所述终端获得路损测量结果,并确定发送功率的功率控制参数集合;
将服务小区对应的功率控制参数集合对应的发送功率,作为所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;
根据第三路损测量结果以及第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率;所述第三路损测量结果为L个路损测量结果的平均值或任一个路损测量结果,L个路损测量结果为所述L个第四功率控制参数集合对应的路损测量结果,所述第三功率控制参数为所述第三功率控制参数集合中除pathloss RS之外的其他功率控制参数;
根据所述服务小区对应的路损测量结果以及所述第三功率控制参数确定所述第三功率控制参数集合对应的发送功率。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,当所述SRS单元为SRS资源时,L为所述终端允许监测的最大下行路损估计参考信号数量;
当所述SRS单元为SRS资源集时,L为所述终端允许处理的最大功率控制参数集合的数量。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述L个第四功率控制参数集合的路损估计参考信号中至少一个路损估计参考信号与服务小区关联。
18.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述SRS单元为SRS资源时,所述SRS资源的发送功率为以下任一项:
根据目标标识信息关联的路损估计参考信号所在的功率控制参数集合计算的发送功率,所述目标标识信息为与所述SRS资源空间相关的小区标识信息;
网络设备指示的第五功率控制参数集合对应的发送功率,所述第五功率控制参数集合为所述N个功率控制参数集合中与目标小区关联的功率控制参数集合;
所述N个功率控制参数集合对应的发送功率的最大值、最小值或平均值;
第六功率控制参数集合对应的发送功率,所述第六功率控制参数集合对应的路损测量结果最大或最小;
在所述N个功率控制参数集合共用相同的P0与相同的alpha的情况下,根据第四路损测量结果计算的发送功率,所述第四路损测量结果为:所述N个功率控制参数集合对应的路损测量结果的平均值。
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,当所述SRS资源的发送功率为所述第五功率控制参数集合对应的发送功率时,所述目标小区为所述SRS资源的接收小区。
20.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,当所述N个功率控制参数集合包括第三功率控制参数集合时,不使用所述第三功率控制参数集合进行功率控制;所述第三功率控制参数集合满足以下任一项条件:
所述第三功率控制参数集合的路损估计参考信号与监测到的路损估计参考信号不同;
所述第三功率控制参数集合的路损估计参考信号的接收质量低于预设值;
所述第三功率控制参数集合的路损估计参考信号的发送功率无法获得。
21.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的标识信息。
22.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的同步信号的发送功率或者所述路损估计参考信号的发送功率。
23.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述功率控制参数集合包括闭环功率控制调整状态时,所述闭环功率控制调整状态与上行共享信道PUSCH无关。
24.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,至少两个所述功率控制参数集合共用相同的P0和相同的alpha至少其中之一。
25.一种探测参考信号SRS功率控制的配置方法,应用于网络设备,其特征在于,包括:
向终端发送配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述N个功率控制参数集合用于对至少一个SRS单元不采用闭环功率控制方式进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位,所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号pathloss RS,至少一个所述路损估计参考信号pathloss RS与邻小区关联,N为正整数。
26.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述SRS单元对应接收小区发送所述SRS单元的相关配置信息,所述相关配置信息用于供所述接收小区接收所述SRS单元。
27.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述路损估计参考信号pathloss RS包括定位参考信号PRS、信道状态信息参考信号CSI-RS和同步信号块SSB中的至少一项。
28.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,当SRS单元为SRS资源集时,所述配置信息用于配置N个SRS资源集,所述SRS资源集包括1个功率控制参数集合。
29.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述路损估计参考信号pathloss RS关联的小区与所述SRS资源集的接收小区相同。
30.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述路损估计参考信号pathloss RS关联的小区与对应的SRS资源集空间相关的下行参考信号所在的小区相同,或者所述路损估计参考信号pathloss RS与对应的SRS资源集空间相关的下行参考信号相同。
31.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源发送波束方向相同,或者所述SRS资源集中的多个SRS资源具有相同的空间相关参考信号。
32.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述SRS资源集中的SRS资源数大于1时,所述SRS资源集中的多个SRS资源的发送功率相同。
33.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,当SRS单元为SRS资源时,所述配置信息用于配置1个SRS资源集中至少1个SRS资源,所述SRS资源集包括所述N个功率控制参数集合。
34.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的标识信息。
35.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述配置信息还用于指示所述功率控制参数集合关联的邻小区的同步信号的发送功率或者所述路损估计参考信号pathloss RS的发送功率。
36.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,当所述功率控制参数集合包括闭环功率控制调整状态时,所述闭环功率控制调整状态与上行共享信道PUSCH无关。
37.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,至少两个所述功率控制参数集合共用相同的P0和相同的alpha至少其中之一。
38.一种终端,其特征在于,包括:
接收模块,用于从网络设备接收配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号,至少一个所述路损估计参考信号与邻小区关联,N为正整数;
控制模块,用于根据所述N个功率控制参数集合对至少一个SRS单元不采用闭环功率控制方式进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位;所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源。
39.一种网络设备,其特征在于,包括:
发送模块,用于向终端发送配置信息,所述配置信息用于配置N个功率控制参数集合,所述N个功率控制参数集合用于对至少一个SRS单元不采用闭环功率控制方式进行功率控制,所述至少一个SRS单元用于定位,所述SRS单元为SRS资源集或SRS资源,所述功率控制参数集合包括路损估计参考信号,至少一个所述路损估计参考信号与邻小区关联,N为正整数。
40.一种终端,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至24中任一项所述的SRS功率控制方法中的步骤。
41.一种网络设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求25至37中任一项所述的SRS功率控制的配置方法中的步骤。
42.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至24中任一项所述的SRS功率控制方法的步骤,或者所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求25至37中任一项所述的SRS功率控制的配置方法的步骤。
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