CN118264344A - 参数确定方法及装置、设备、存储介质、程序产品 - Google Patents

参数确定方法及装置、设备、存储介质、程序产品 Download PDF

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CN118264344A CN202410348946.0A CN202410348946A CN118264344A CN 118264344 A CN118264344 A CN 118264344A CN 202410348946 A CN202410348946 A CN 202410348946A CN 118264344 A CN118264344 A CN 118264344A
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罗清
赵伟灿
李静迟
陈运
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Abstract

本申请提供了参数确定方法及装置、设备、存储介质、程序产品;所述方法包括:确定当前工作的多个无线电单元分别在第一时间窗的至少一个辐射平均值;第一时间窗包括至少一个单位时间窗,一个辐射平均值是指对应的一个无线电单元在一个单位时间窗的辐射平均值;根据预先定义的标准时间窗的辐射标准值和所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定第二时间窗的辐射预算值;第二时间窗是第一时间窗的下一单位时间窗,第一时间窗与第二时间窗的总长度小于或等于标准时间窗的长度;确定所述多个无线电单元在第二时间窗的业务优先级;根据辐射预算值和所述多个无线电单元的业务优先级,确定所述多个无线电单元分别在第二时间窗的辐射限制值。

Description

参数确定方法及装置、设备、存储介质、程序产品
技术领域
本申请涉及电子技术,涉及但不限于参数确定方法及装置、设备、存储介质、程序产品。
背景技术
随着信息技术的飞速发展,无线通信设备(比如智能手机、智能手表或平板等)越来越普及,并且随着无线通信设备的功能越来越强大,其发射功率也越来越强,导致对人体产生了辐射影响。无线通信设备产生的辐射影响通常用特定吸收比率(SpecificAbsorption Rate,SAR)来衡量,SAR值越大,表示对人体的影响越大;反之影响越小。
为满足规定的SAR安全标准,无线通信设备通过控制发射功率使得自身的SAR低于规定的安全范围值。目前,主流的终端设备都支持多种模式的无线电通信方式,包括蜂窝通信、WiFi、蓝牙(Bluetooth,BT)、近场通信(Near Field Communication,NFC)、超宽带(Ultra Wide Band,UWB)和/或卫星通信等,不同的无线电通信方式通过相应的无线电单元实现。每个无线电单元存在独立的功率发射单元,数据业务承载在各自的协议栈并进行控制,存在同时传输数据并发射功率的情况。
发明内容
本申请提供的参数确定方法及装置、设备、存储介质、程序产品,对于当前工作有多个无线电单元的场景,基于所述多个无线电单元的业务优先级为各个无线电单元分配相应的辐射限制值,如此有益于增强高业务优先级的通信性能。
第一方面,本申请实施例提供一种参数确定方法,包括:确定当前工作的多个无线电单元分别在第一时间窗的至少一个辐射平均值;根据预先定义的标准时间窗的辐射标准值和所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定所述第二时间窗的辐射预算值;其中,所述第二时间窗是所述第一时间窗的下一单位时间窗,所述第一时间窗与所述第二时间窗的总长度小于或等于所述标准时间窗的长度;确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级;根据所述辐射预算值和所述多个无线电单元的业务优先级,确定所述多个无线电单元分别在所述第二时间窗的辐射限制值。
第二方面,本申请实施例提供一种参数确定装置,包括:第一确定模块,配置成确定当前工作的多个无线电单元分别在第一时间窗的至少一个辐射平均值;第二确定模块,配置成根据预先定义的标准时间窗的辐射标准值和所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定所述第二时间窗的辐射预算值;其中,所述第二时间窗是所述第一时间窗的下一单位时间窗,所述第一时间窗与所述第二时间窗的总长度小于或等于所述标准时间窗的长度;第三确定模块,配置成确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级;第四确定模块,配置成根据所述辐射预算值和所述多个无线电单元的业务优先级,确定所述多个无线电单元分别在所述第二时间窗的辐射限制值。
第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现本申请实施例所述的方法。
第四方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其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申请实施例提供的所述的方法。
第五方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序或指令,所述计算机程序或指令被处理器执行时,实现本申请实施例提供的所述的方法。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,这些附图示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于说明本申请的技术方案。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
附图中所示的流程图仅是示例性说明,不是必须包括所有的内容和操作/步骤,也不是必须按所描述的顺序执行。例如,有的操作/步骤还可以分解,而有的操作/步骤可以合并或部分合并,因此实际执行的顺序有可能根据实际情况改变。
图1为本申请实施例提供的参数确定方法的实现流程示意图一;
图2为本申请实施例提供的步骤104的具体实现流程示意图一;
图3为本申请实施例提供的不同单位时间窗根据业务优先级实时调整无线电单元的功率限制值的示例图;
图4为本申请实施例提供的步骤104的具体实现流程示意图二;
图5为本申请实施例提供的步骤102的具体实现流程示意图;
图6为本申请实施例提供的步骤1021的具体实现流程示意图;
图7为本申请实施例提供的时间窗口能量处理过程示意图;
图8为本申请实施例提供的步骤103的具体实现流程示意图;
图9为本申请实施例提供的整体方案框架示意图;
图10为本申请实施例提供的参数确定方法的实现流程示意图二;
图11为本申请实施例提供的参数确定装置的结构示意图;
图12为本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请的具体技术方案做进一步详细描述。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述本申请实施例的目的,不是旨在限制本申请。
在以下的描述中,涉及到“一些实施例”、“本实施例”、“本申请实施例”以及举例等等,其描述了所有可能实施例的子集,但是可以理解,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。
本申请实施例中出现的“第一、第二、第三”等描述,仅作示意与区分描述对象之用,没有次序之分,也不表示本申请实施例中对设备个数的特别限定,不能构成对本申请实施例的任何限制。
本申请实施例提供一种参数确定方法,图1为本申请实施例提供的参数确定方法的实现流程示意图一,如图1所示,该方法可以包括以下步骤101至步骤104:
步骤101,确定当前工作的多个无线电单元分别在第一时间窗的至少一个辐射平均值;
步骤102,根据预先定义的标准时间窗的辐射标准值和所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定所述第二时间窗的辐射预算值;其中,所述第二时间窗是所述第一时间窗的下一单位时间窗,所述第一时间窗与所述第二时间窗的总长度小于或等于所述标准时间窗的长度;
步骤103,确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级;
步骤104,根据所述辐射预算值和所述多个无线电单元的业务优先级,确定所述多个无线电单元分别在所述第二时间窗的辐射限制值。
对于同一设备内当前工作有多个无线电单元的应用场景,为了保证该设备的SAR满足相关安全规定的标准值,在方案1中,预先给同时发射功率的独立无线电单元设定固定的比例并写入设备内存。设备开机后读取对应内存中所述固定的比例,将其换算成最大发射功率,基于此进行功率控制。例如,当前工作的多个无线电单元包括蜂窝ENDC通信单元、WiFi 2.4G通信单元和蓝牙通信单元,其中LTE:NR:WiFi:蓝牙分配最大发射功率,其比例按照SAR进行归一化分配为1:1:1:1。设备每个独立发射功率的无线电单元在固定的场景下辐射的功率值始终低于写入的最大值(指示最大发射功率)。设备的发射功率满足所有独立发射功率的无线电单元的叠加值SAR小于相关安全规定的辐射标准值。然而,在方案1中,设备的每个独立发射功率的无线电单元的辐射功率值始终低于辐射标准值,影响通信性能。
在方案2中,预先给同时独立发射功率的无线电单元设定固定的比例并写入设备内存。在每个独立发射功率的无线电单元基于最大发射功率计算过去一段时间一个或多个无线电单元的平均功率值,从而得到下一个时间点允许发射的最大功率值。设备的发射功率满足所有独立发射功率的无线电单元的叠加值SAR小于相关安全规定的辐射标准值。
然而,虽然方案2解决了方案1的缺点,允许每个独立发射的无线电单元短暂的辐射更高的能量。但是算法没有考虑不同的业务服务质量(Quality of Service,QoS),只是纯粹地根据归一化后的功率余量在各自无线电单元内进行辐射能量分配,这样就会导致在某些时刻某个无线电单元在需要进行低时延、低误包率的高优先级业务(通话、游戏等)时,因为发射功率不够导致的通信性能较差的问题。
相比于方案1和方案2,在本申请实施例中,在为多个无线电单元分配辐射限制值时,不仅考虑了辐射预算值,还考虑了多个无线电单元的业务优先级,从而有益于增强高业务优先级的通信性能。
对于步骤104,示例性地,在一些实施例中,当前工作的多个无线电单元包括第一无线电单元和第二无线电单元;在所述第一无线电单元的业务优先级高于所述第二无线电单元的业务优先级的情况下,所述第一无线单元在所述第二时间窗的辐射限制值大于所述第二无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值。
在本申请实施例中,对于步骤104输出的结果,不限定所述多个无线电单元中的任一较高业务优先级的无线电单元对应的所述辐射限制值均比任一较低高业务优先级的无线电单元的高。总之,在步骤104输出的结果中,所述多个无线电单元中至少有一个高业务优先级的无线电单元的辐射限制值大于另一低业务优先级的无线电单元的辐射限制值即可。
在本申请实施例中,对于步骤104的进一步实施例不做限制,可以采用各种各样的方法为所述多个无线电单元分配对应的辐射限制值,总之,最终得到的结果中至少有一个高业务优先级的无线电单元的辐射限制值大于一个低业务优先级的无线电单元的辐射限制值即可。
示例性地,在一种可能的实现方式中,如图2所示,对于所述多个无线电单元中的第i个无线电单元,其辐射限制值可以通过如下步骤201至步骤202确定:
步骤201,根据第i个所述无线电单元的业务优先级,确定将所述辐射预算值分配给所述第i个所述无线电单元的权重系数;
其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量。也就是说,每一所述无线电单元的权重系数和辐射限制值的确定方法相同;所述第一无线电单元的业务优先级的权重系数大于所述第二无线电单元的业务优先级的权重系数。
在一些实施例中,所述多个无线电单元中可以存在至少两个无线电单元的权重系数相同的情况,但是至少有一个无线电单元的权重系数与这些无线电单元的权重系数是不同的。
在另一些实施例中,所述多个无线电单元分别对应的权重系数可以是各不相同的,例如,在一些实施例中,所述无线电单元的业务优先级与所述权重系数正相关(例如所述正相关是指正比关系)。
步骤202,根据所述辐射预算值和所述第i个所述无线电单元对应的所述权重系数,确定所述第i个所述无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值。
进一步地,在一些实施例中,根据所述辐射预算值与所述第i个所述无线电单元对应的所述权重系数的乘积,确定所述第i个所述无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值。
例如,在一些实施例中,第i个所述无线电单元的所述辐射限制值等于所述第i个所述无线电单元对应的所述权重系数与所述辐射预算值的乘积;其中,所述多个无线电单元对应的权重系数的累加值等于1。
可以理解,在本申请实施例中,辐射限制值用于控制对应的无线电单元在所述第二时间窗的发射功率。该辐射限制值可以是允许对应的无线电单元在所述第二时间窗发射的最大功率或最大SAR。
可以理解,所述无线电单元的业务优先级与所述权重系数正相关,是指业务优先级越高,对应的权重系数越大,相应地,最终确定的辐射限制值也越大,从而优先保证高业务优先级的通信性能。
例如,当前工作的多个无线电单元有卫星通信单元、蜂窝通信单元、WiFi通信单元和蓝牙通信单元,不同的无线电单元遵循的通信协议不同。其中,这些无线电单元在单位时间窗W1的业务优先级由高到低的顺序依次是:卫星通信单元、蜂窝通信单元、WiFi通信单元、蓝牙通信单元,即:卫星通信单元>蜂窝通信单元>WiFi通信单元>蓝牙通信单元,在这种情况下,如图3所示,相比于其他通信单元,分配给卫星通信单元的实时功率限制值(即辐射限制的一种示例)最大,从而可以允许卫星通信单元在单位时间窗W1以更大的发射功率工作;
又如,这些无线电单元在单位时间窗W2的业务优先级由高到低的顺序依次是:WiFi通信单元、蜂窝通信单元、蓝牙通信单元、卫星通信单元,即WiFi通信单元>蜂窝通信单元>蓝牙通信单元>卫星通信单元,在这种情况下,如图3所示,分配给WiFi通信单元的实时功率限制值(即辐射限制的一种示例)最大,可以允许WiFi通信单元在单位时间窗W2以更大的发射功率工作;
又如,这些无线电单元在单位时间窗WN的业务优先级由高到低的顺序依次是:蜂窝通信单元、WiFi通信单元、蓝牙通信单元、卫星通信单元,即蜂窝通信单元>WiFi通信单元>蓝牙通信单元>卫星通信单元,在这种情况下,如图3所示,分配给蜂窝通信单元的实时功率限制值(即辐射限制的一种示例)最大,可以允许WiFi通信单元在单位时间窗WN以更大的发射功率工作。需要说明的是,图3中卫星通信允许的最大功率是指理论上当前工作的无线电单元只有卫星通信单元时允许发射的最大功率,BT通信允许的最大功率、WiFi通信允许的最大功率、蜂窝通信允许的最大功率同理。
上述图2描述了采用权重系数的方式确定所述多个无线电单元在第二时间窗的辐射限制值。在另一种可能的实现方式中,还可以采用最大最小公平分享的方法为所述多个无线电单元分配辐射限制值,具体地,如图4所示,所述多个无线电单元的辐射限制值可以通过如下步骤401至步骤404确定:
步骤401,根据当前工作的无线电单元的数量,将所述辐射预算值切分为多个单位辐射预算值。
在一些实施例中,对所述辐射预算值切分为K等份,K大于当前工作的无线电单元的数量。
步骤402,为每一所述无线电单元分配至少一份单位辐射预算值。
可以理解,在步骤402中,对于为一个所述无线电单元分配的单位辐射预算值的份数不做限制,可以是一份,也可以是多份,但是分配给当前工作的所述多个无线电单元的单位辐射预算值的总和小于所述辐射预算值,也就是说,在为每一所述无线电单元分配完至少一份单位辐射预算值之后,还有剩余未分配的单位辐射预算值,以便能够通过如下步骤403为高业务优先级的无线电单元分配单位辐射预算值,从而保证高业务优先级的无线电单元相比于较低业务优先级的无线电单元,最终被分配的单位辐射预算值的累加值更大,即辐射限制值更高。
步骤403,按照业务优先级由高到低的顺序分配剩余未分配的单位辐射预算值,直至没有剩余未分配的单位辐射预算值。
对于步骤403,不限定单位辐射预算值的分配方式。例如,可以按照业务优先级由高到低的顺序,依次为所述多个无线电单元分配一份单位辐射预算值,若这一轮分配结束后,还有剩余未分配的单位辐射预算值,再重复该分配过程,如此按照业务优先级由高到低的顺序,将当前剩余未分配的单位辐射预算值依次分配给各个无线电单元,直至没有剩余未分配的单位辐射预算值。又如,将剩余未分配的单位辐射预算值全部分配给最高业务优先级的无线电单元。
步骤404,根据第i个所述无线电单元被分配的单位辐射预算值的数量,确定所述第i个所述无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值;其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量。
可以理解,每一所述无线电单元在第二时间窗的辐射限制值均可采用步骤404所述的方法来确定。
进一步地,在一些实施例中,所述第i个所述无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值等于所述第i个所述无线电单元被分配的单位辐射预算值的数量与所述单位辐射预算值的乘积,或者等于所述第i个所述无线电单元被分配的所有单位辐射预算值的累加值。
在步骤101中,确定当前工作的多个无线电单元分别在第一时间窗的至少一个辐射平均值。
在本申请实施例中,对于所述无线电单元的类型不做限制,总之可以是支持任一通信制式的通信单元。在一些实施例中,当前工作的多个无线电单元包括但不限于:蜂窝通信单元、WiFi通信单元、蓝牙通信单元、卫星通信单元、UWB通信单元和/或NFC通信单元等。
在步骤102中,根据预先定义的标准时间窗的辐射标准值和所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定所述第二时间窗的辐射预算值;其中,所述第二时间窗是所述第一时间窗的下一单位时间窗,所述第一时间窗与所述第二时间窗的总长度小于或等于所述标准时间窗的长度。
在本申请实施例中,单位时间窗的长度可以自定义,例如将标准时间窗分为N等份;其中,N大于或等于2,N可以自定义。一等份即为一个单位时间窗的长度,总时间长度等于窗口W1的时间长度+窗口W2的时间长度+...+窗口WN的时间长度时间,该总时间长度等于标准时间窗的长度。CE(CONFORMITE EUROPEENN)规定的标准时间窗的长度为360秒,美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission,FCC)规定的标准时间窗的长度为100秒。
在一些实施例中,预先定义的标准时间窗的辐射标准值可以是按照当地相关安全规定的SAR。例如表1所示,为我国和CE区域规定的在标准时间窗的辐射标准值(即SAR标准值)是2.0W/kg,根据对应SAR可以计算对应法规窗口允许的平均发射功率Plimit,对应的发射功率提升,如提升3dB,则对应归一化后的SAR则增加1倍到4.0W/kg。相关安全规定对于多个无线电单元的SAR管控值是在标准时间窗的总累计SAR。
表1发射功率和SAR映射表
可以理解,不同地区规定的标准时间窗可能是不同的,因此,在实际应用中,预先定义的标准时间窗等于所在地区要求遵循的标准中所规定的标准时间窗的大小。例如,CE规定的标准时间窗的大小为360秒,FCC规定的标准时间窗的大小是100秒。
在一些实施例中,如图5所示,可以通过如下步骤1021至步骤1022实现步骤102:
步骤1021,根据所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定当前工作的多个无线电单元在第一时间窗的第一辐射累加值;其中,所述第一时间窗包括至少一个单位时间窗;
进一步地,在一些实施例中,如图6所示,可以通过如下步骤601和步骤602实现步骤确定第一辐射累加值:
步骤601,将所述多个无线电单元分别在第j个单位时间窗的辐射平均值进行累加,得到第三辐射累加值;其中,j大于或等于1且小于或等于所述第一时间窗包括的单位时间窗数量;一个所述辐射平均值是指对应的一个无线电单元在一个单位时间窗的辐射平均值;
在本申请实施例中,一个无线电单元在一个单位时间窗的辐射平均值可以是SAR平均值或者平均发射功率。
步骤602,将所述第一时间窗中的每一单位时间窗的第三辐射累加值进行累加,得到所述第一辐射累加值。
步骤1022,根据所述辐射标准值和所述第一辐射累加值,确定所述辐射预算值。
在一些实施例中,所述辐射预算值与所述第一辐射累加值的总和小于或等于所述辐射标准值;和/或,所述辐射预算值与第三时间窗内的每一单位时间窗的预设基础辐射值以及所述多个无线电单元在第四时间窗的第二辐射累加值的总和小于或等于所述辐射标准值;其中,所述第三时间窗包括至少一个单位时间窗,所述第三时间窗是所述第二时间窗的下一时间窗;所述第四时间窗包括至少一个单位时间窗,所述第四时间窗是所述第二时间窗的前一时间窗,所述第四时间窗、所述第二时间窗与所述第三时间窗的总长度等于所述标准时间窗的长度。
可以理解,所述多个无线电单元在第四时间窗的第二辐射累加值是指所述第四时间窗的每一单位时间窗的所述第三辐射累加值的总和。
为了便于对上述第一时间窗至第四时间窗的理解,这里举例说明,如图7所示,当前工作的无线电单元包括蜂窝通信单元、卫星通信单元、蓝牙通信单元和WiFi通信单元;标准时间窗被划分为5个单位时间窗,其中图中所示的当前时间窗可以理解为第一时间窗的一种示例,目标单位时间窗可以理解为第二时间窗。图中所示的辐射能量可以理解为是一个无线电单元在单位时间窗的辐射平均值的一种示例。
当然,在本申请实施例中,对于第三时间窗内的单位时间窗的数量不做限制,可以是一个单位时间窗,也可以是多个单位时间窗。一个单位时间窗的预设基础辐射值是指所述多个无线电单元分别在该单位时间窗的预设基础辐射值的总和,该值可以自定义。
在步骤103中,确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级。
进一步地,在一些实施例中,如图8所示,步骤103可以包括如下步骤1031和步骤1032:
步骤1031,确定第i个所述无线电单元的至少一个当前服务质量(Quality ofService,QoS)参数;其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量。
在一种可能的实现方式中,可以从第i个所述无线电单元的协议栈采集对应的至少一个当前QoS参数。所述至少一个当前QoS参数包括但不限于如下参数中的至少一项:5G服务质量标识符(5G QoS Identifier,5QI)、服务质量类别标识符(QoS ClassIdentifier,QCI)、接入类别(Access Category,AC)、资源类型、服务类型(例如可保证的带宽或不可保证的带宽)、延迟(Latency)、延迟变化(Delay Variation)、误码率、丢包率、峰值带宽;其中,所述资源类型包括:不保证比特率(Non-GBR)、保证比特率(GBR)、延迟关键GBR(Delay-critical GBR)。所述延迟可以理解为指示实际的延迟小于或等于该QoS参数指示的延迟,延迟变化、误码率和/或丢包率同理。
可以理解,不同的无线电单元使用的QoS参数可能不是完全相同的。例如,对于支持5G通信协议的无线电单元,其对应的至少一个当前QoS参数可以包括但不限于如下参数中的至少一项:5QI、QCI、资源类型、服务类型、延迟、延迟变化、误码率、丢包率、峰值带宽;对于支持WiFi通信协议的无线电单元,其对应的至少一个当前QoS参数可以包括但不限于如下参数中的至少一项:AC、资源类型、服务类型、延迟、延迟变化、误码率、丢包率、峰值带宽。又如,对于支持蓝牙通信协议的无线电单元,其对应的至少一个当前QoS参数可以包括但不限于如下参数中的至少一项:延迟、延迟变化、误码率、丢包率、峰值带宽。
步骤1032,根据所述多个无线电单元分别对应的至少一个当前QoS参数,确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级。
可以理解,对于每一无线电单元分别的当前QoS参数为一个参数,并且所述多个无线电单元分别对应的当前QoS参数的参数类型相同(例如均为延迟、延迟变化、误码率、丢包率或峰值带宽等),则无需将这些无线电单元分别对应的当前QoS参数进行归一化处理,而是直接比较这些无线电单元的当前QoS参数的大小关系,即可确定出所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级。例如,延迟越小,业务优先级越高;误码率越小,业务优先级越高。
但是,在本申请实施例中,一个无线电单元对应的当前QoS参数也可以是两个或两个以上,对于同一无线电单元对应的多个当前QoS参数不是同一量纲的参数,或者,对于不同无线电单元对应的当前QoS参数不是同一量纲的参数,步骤1032包括:对第i个所述无线电单元的至少一个当前QoS参数进行归一化处理,得到所述第i个所述无线电单元的QoS标准值;根据所述多个无线电单元的QoS标准值,确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级;其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量。
可以理解,对所述第i个所述无线电单元的至少一个当前QoS参数进行归一化处理,其处理结果是得到一个QoS标准值。也就是说,按照设定的计算规则将所述至少一个当前QoS参数归一化为一个数值,本申请将这个数值称为QoS标准值。
例如,以支持NR 5G协议的无线电单元为例,如表2所示,其示出了NR 5G业务对应的QoS表,当前业务的QoS参数可以在信令协议中通过5QI value字段得到。通过从信令协议中提取Packet Delay Budget和Packet Error Rate字段,然后通过以下公式对提取的这两个QoS参数进行归一化处理,得到标准化的QoS值QoSstd(即Qos标准值):
QoSstd=Packet Delay Budget*log(Packet Error Rate);
对于LTE、WiFi、BT或卫星通信等无线电单元,均可以采用上述方法得到Qos标准值。
当然,在本申请实施例中,对于QoS参数采用何种归一化处理方法并不做限制,总之,能够实现对多个QoS参数的归一化即可。
例如,对所述第i个所述无线电单元的至少一个当前QoS参数进行归一化处理的方法包括但不限于以下方法(1)-(3)中的一种:
(1)最小-最大标准化:将所述第i个所述无线电单元的所述至少一个当前QoS参数缩放到[0,1]的范围内。
(2)对数转换:对所述第i个所述无线电单元的所述至少一个当前QoS参数进行对数转换可以帮助处理偏态分布的数据,使其接近正态分布。
(3)标准差标准化:基于QoS参数的均值和标准差进行缩放。
表2NR QoS映射表
在对每一所述无线电单元的当前QoS参数进行归一化处理后,即可根据所述多个无线电单元的QoS标准值,确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级。
例如,QoS标准值越大,表示其对服务质量的要求越高,则按照所述多个无线电单元的Qos标准值由大到小的顺序,确定其对应的业务优先级由高到低。又如,QoS标准值越小,表示其对服务质量的要求越高,则按照所述多个无线电单元的Qos标准值由小到大的顺序,确定其对应的业务优先级由高到低。
本申请实施例提供一种参数确定方法,在该方法中,通过蜂窝通信单元的QCI和/或5QI、WiFi通信单元的接入类别、蓝牙通信单元的延迟和/或延迟变化和卫星通信单元的延迟和/或延迟变化等参数,获取当前各个无线电单元进行的业务所需要的QoS参数,通过QoS参数归一化单元将各个无线电单元差异化的QoS参数进行归一化,根据归一化后的QoS标准值动态地调整每个无线电单元允许的SAR分配比例,从而动态地调整每个无线电单元所允许的最大发射功率。根据业务QoS参数可以优先分配更多发射功率给进行高优先级业务(通话、游戏等)的无线电单元,如此可以明显改善具有多个无线电单元的用户终端的通信体验。
主要原理说明:
多个无线电单元的总特定吸收比率可以表示为如下公式:
其中,i表示第i个无线电单元,可以是支持蜂窝通信、WiFi通信、蓝牙通信、NFC通信、UWB通信或卫星通信等协议的无线电单元。ri表示归一化的SAR分配系数,通过调整分配系数可以动态改变每个无线电单元的标准时间窗允许发射的平均功率值。
如图9所示,在一种可能的实现方式中,整体方案的功率控制模块包含参数采集单元901、参数归一化处理单元902和动态功率分配计算单元903;其中,
参数采集单元901:用于采集每个无线电单元在当前单位时间窗的平均发射功率;以及用于从协议栈采集当前工作的无线电单元的当前QoS参数,该QoS参数包括但不限于:5QI、QCI、AC、服务类型(可保证的带宽或不可保证的带宽)、延迟、延迟变化、峰值带宽等。
例如图9所示,无线电单元可以是4G发射单元(4G TX Module)、5G发射单元(5G TXModule)、WiFi发射单元(WiFi TX Module)、蓝牙发射单元(BlueTooth TX Module)或卫星发射单元(Satellite TX Module)等。
参数归一化处理单元902:用于将每个无线电单元在当前单位时间窗的平均发射功率按照SAR标准进行归一化;以及用于将当前工作的无线电单元的QoS参数进行归一化处理;
动态功率分配计算单元903:用于将各个无线电单元在当前单位时间窗的SAR进行累加,根据各个无线电单元在过去时间窗口的SAR累加值,计算下一单位时间窗的所允许最大SAR,整个标准时间窗内保证SAR累加值小于相关安全规定的SAR值*标准时间窗包括的单位时间窗总数量)。根据当前工作的各个无线电单元的归一化后的QoS参数和下一单位时间窗所允许的最大SAR,计算每个无线电单元在下一单位时间窗所允许的SARi 值并转换成对应的发射功率(即辐射限制值的一种示例)返回给相应的无线电单元,从而应用到各个无线电单元进行功率控制。
本申请实施例提供一种参数确定方法,图10为本申请实施例提供的参数确定方法的实现流程示意图二,如图10所示,该方法包括如下步骤1001至步骤1007:
步骤1001,计算多个无线电单元上的辐射能量;
步骤1002,统计每一无线电单元在每个单位时间窗内的辐射能量值;
步骤1003,按照SAR归一化各个无线电单元的辐射能量值,并计算当前时间窗的SAR总和;
步骤1004,基于SAR辐射能量限制值(即辐射标准值的一种示例)、当前时间窗的SAR总和以及剩余时间窗的基础辐射能量,确定目标单位时间窗内的允许SAR值(即辐射预算值);
步骤1005,进行多个无线电单元上QoS参数检测;
步骤1006,根据各个无线电单元的QoS参数选取对应特征进行归一化处理,得到标准化QoS参数(即QoS标准值);
步骤1007,基于目标单位时间窗内的允许SAR值和标准化QoS参数计算每个无线电单元的目标单位时间窗内的允许SAR值,并根据SAR归一化得到每个无线电在单元在目标单位时间窗内的发射功率。
需要说明的是,计算当前时间窗的SAR总和是指:法规规定的360秒或100S时间窗口。下一单位时间的功率控制是指设定一个最大限值。允许发射的最大功率,具体功率值是Min(设备与基站协商结果,控制功率限值)。
可以理解,通过本申请实施例,可以允许设备瞬时辐射功率高于SAR法规限值,增强通信性能。在弱场下提升设备多个无线电单元的接入能力和连接能力。保证多个无线电单元工作时能优先保证重要的业务无线电单元的功率,提升用户的弱场通信体验。
应当注意,尽管在附图中以特定顺序描述了本申请中方法的各个步骤,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些步骤,或是必须执行全部所示的步骤才能实现期望的结果。附加的或备选的,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,以及/或者将一个步骤分解为多个步骤执行等;或者,将不同实施例中步骤组合为新的技术方案。
基于前述的实施例,本申请实施例提供一种参数确定装置,该装置包括所包括的各模块、以及各模块所包括的各单元,可以通过处理器来实现;当然也可通过具体的逻辑电路实现;在实施的过程中,处理器可以为AI加速引擎(如NPU等)、GPU、中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等等。
图11为本申请实施例提供的参数确定装置的结构示意图,如图11所示,参数确定装置110包括:
第一确定模块1101,配置成确定当前工作的多个无线电单元分别在第一时间窗的至少一个辐射平均值;
第二确定模块1102,配置成根据预先定义的标准时间窗的辐射标准值和所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定所述第二时间窗的辐射预算值;其中,所述第二时间窗是所述第一时间窗的下一单位时间窗,所述第一时间窗与所述第二时间窗的总长度小于或等于所述标准时间窗的长度;
第三确定模块1103,配置成确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级;
第四确定模块1104,配置成根据所述辐射预算值和所述多个无线电单元的业务优先级,确定所述多个无线电单元分别在所述第二时间窗的辐射限制值。
在一些实施例中,所述多个无线电单元包括第一无线电单元和第二无线电单元;在所述第一无线电单元的业务优先级高于所述第二无线电单元的业务优先级的情况下,所述第一无线单元在所述第二时间窗的辐射限制值大于所述第二无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值。
在一些实施例中,第四确定模块1104,配置成:根据第i个所述无线电单元的业务优先级,确定将所述辐射预算值分配给所述第i个所述无线电单元的权重系数;其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量;所述第一无线电单元的业务优先级的权重系数大于所述第二无线电单元的业务优先级的权重系数;根据所述辐射预算值和所述第i个所述无线电单元对应的所述权重系数,确定所述第i个所述无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值。
在另一些实施例中,第四确定模块1104,配置成:根据当前工作的无线电单元的数量,将所述辐射预算值切分为多个单位辐射预算值;为每一所述无线电单元分配至少一份单位辐射预算值;按照业务优先级由高到低的顺序分配剩余未分配的单位辐射预算值,直至没有剩余未分配的单位辐射预算值;根据第i个所述无线电单元被分配的单位辐射预算值的数量,确定所述第i个所述无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值;其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量。
在一些实施例中,第二确定模块1102,配置成:根据所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定当前工作的多个无线电单元在第一时间窗的第一辐射累加值;其中,所述第一时间窗包括至少一个单位时间窗;根据所述辐射标准值和所述第一辐射累加值,确定所述辐射预算值;其中,所述辐射预算值与所述第一辐射累加值的总和小于或等于所述辐射标准值。
进一步地,在一些实施例中,所述辐射预算值与第三时间窗内的每一单位时间窗的预设基础辐射值以及所述多个无线电单元在第四时间窗的第二辐射累加值的总和小于或等于所述辐射标准值;其中,所述第三时间窗包括至少一个单位时间窗,所述第三时间窗是所述第二时间窗的下一时间窗;所述第四时间窗包括至少一个单位时间窗,所述第四时间窗是所述第二时间窗的前一时间窗,所述第四时间窗、所述第二时间窗与所述第三时间窗的总长度等于所述标准时间窗的长度。
在一些实施例中,第二确定模块1102,配置成:将所述多个无线电单元分别在第j个单位时间窗的辐射平均值进行累加,得到第二辐射累加值;将所述第一时间窗中的每一单位时间窗的第二辐射累加值进行累加,得到所述第一辐射累加值;其中,j大于或等于1且小于或等于所述第一时间窗包括的单位时间窗数量;一个所述辐射平均值是指对应的一个无线电单元在一个单位时间窗的辐射平均值。
在一些实施例中,第三确定模块1103,配置成:确定第i个所述无线电单元的至少一个当前QoS参数;其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量;根据所述多个无线电单元分别对应的至少一个当前QoS参数,确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级。
以上装置实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本申请装置实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。
需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。也可以采用软件和硬件结合的形式实现。
需要说明的是,本申请实施例中,如果以软件功能模块的形式实现上述的方法,并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对相关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中,包括若干指令用以使得电子设备执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本申请实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
本申请实施例提供一种电子设备,图12为本申请实施例提供的电子设备的结构示意图,如图12所示,所述电子设备120包括存储器1201和处理器1202,所述存储器1201存储有可在处理器1202上运行的计算机程序,所述处理器1202执行所述程序时实现上述实施例中提供的方法中的步骤。
需要说明的是,存储器1201配置为存储由处理器1202可执行的指令和应用,还可以缓存在处理器1202以及电子设备1200中各模块待处理或已经处理的数据(例如,图像数据、音频数据、语音通信数据和视频通信数据),可以通过闪存(FLASH)或随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)实现。
在本申请实施例中,对于电子设备的类型不做限制,可以是各种各样的具有多个无线电单元的设备,例如该设备可以是手机、平板或可穿戴手表等。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中提供的方法中的步骤。
本申请实施例提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述方法实施例提供的方法中的步骤。
这里需要指出的是:以上存储介质和设备实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本申请存储介质、存储介质和设备实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”或“一些实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”或“在一些实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。上文对各个实施例的描述倾向于强调各个实施例之间的不同之处,其相同或相似之处可以互相参考,为了简洁,本文不再赘述。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如对象A和/或对象B,可以表示:单独存在对象A,同时存在对象A和对象B,单独存在对象B这三种情况。
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、物品或者设备所固有的要素。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、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个模块或组件可以结合,或可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的模块可以是、或也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是、或也可以不是物理模块;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各实施例中的各功能模块可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各模块分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上模块集成在一个单元中;上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本申请上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对相关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中,包括若干指令用以使得电子设备执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本申请所提供的几个方法实施例中所揭露的方法,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例。
本申请所提供的几个产品实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的产品实施例。
本申请所提供的几个方法或设备实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例或设备实施例。
以上所述,仅为本申请的实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (11)

1.一种参数确定方法,其特征在于,所述方法包括:
确定当前工作的多个无线电单元分别在第一时间窗的至少一个辐射平均值;
根据预先定义的标准时间窗的辐射标准值和所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定所述第二时间窗的辐射预算值;其中,所述第二时间窗是所述第一时间窗的下一单位时间窗,所述第一时间窗与所述第二时间窗的总长度小于或等于所述标准时间窗的长度;
确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级;
根据所述辐射预算值和所述多个无线电单元的业务优先级,确定所述多个无线电单元分别在所述第二时间窗的辐射限制值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个无线电单元包括第一无线电单元和第二无线电单元;
在所述第一无线电单元的业务优先级高于所述第二无线电单元的业务优先级的情况下,所述第一无线单元在所述第二时间窗的辐射限制值大于所述第二无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据所述辐射预算值和所述多个无线电单元的业务优先级,确定所述多个无线电单元分别在所述第二时间窗的辐射限制值,包括:
根据第i个所述无线电单元的业务优先级,确定将所述辐射预算值分配给所述第i个所述无线电单元的权重系数;其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量;所述第一无线电单元的业务优先级的权重系数大于所述第二无线电单元的业务优先级的权重系数;
根据所述辐射预算值和所述第i个所述无线电单元对应的所述权重系数,确定所述第i个所述无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据所述辐射预算值和所述多个无线电单元的业务优先级,确定所述多个无线电单元分别在所述第二时间窗的辐射限制值,包括:
根据当前工作的无线电单元的数量,将所述辐射预算值切分为多个单位辐射预算值;
为每一所述无线电单元分配至少一份单位辐射预算值;
按照业务优先级由高到低的顺序分配剩余未分配的单位辐射预算值,直至没有剩余未分配的单位辐射预算值;
根据第i个所述无线电单元被分配的单位辐射预算值的数量,确定所述第i个所述无线电单元在所述第二时间窗的辐射限制值;其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述根据预先定义的标准时间窗的辐射标准值和所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定所述第二时间窗的辐射预算值,包括:
根据所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定当前工作的多个无线电单元在第一时间窗的第一辐射累加值;其中,所述第一时间窗包括至少一个单位时间窗;
根据所述辐射标准值和所述第一辐射累加值,确定所述辐射预算值;其中,所述辐射预算值与所述第一辐射累加值的总和小于或等于所述辐射标准值。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述辐射预算值与第三时间窗内的每一单位时间窗的预设基础辐射值以及所述多个无线电单元在第四时间窗的第二辐射累加值的总和小于或等于所述辐射标准值;其中,
所述第三时间窗包括至少一个单位时间窗,所述第三时间窗是所述第二时间窗的下一时间窗;所述第四时间窗包括至少一个单位时间窗,所述第四时间窗是所述第二时间窗的前一时间窗,所述第四时间窗、所述第二时间窗与所述第三时间窗的总长度等于所述标准时间窗的长度。
7.根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级,包括:
确定第i个所述无线电单元的至少一个当前QoS参数;其中,i大于或等于1且小于或等于当前工作的无线电单元的数量;
根据所述多个无线电单元分别对应的至少一个当前QoS参数,确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级。
8.一种参数确定装置,其特征在于,包括:
第一确定模块,配置成确定当前工作的多个无线电单元分别在第一时间窗的至少一个辐射平均值;
第二确定模块,配置成根据预先定义的标准时间窗的辐射标准值和所述多个无线电单元分别对应的至少一个辐射平均值,确定所述第二时间窗的辐射预算值;其中,所述第二时间窗是所述第一时间窗的下一单位时间窗,所述第一时间窗与所述第二时间窗的总长度小于或等于所述标准时间窗的长度;
第三确定模块,配置成确定所述多个无线电单元在所述第二时间窗的业务优先级;
第四确定模块,配置成根据所述辐射预算值和所述多个无线电单元的业务优先级,确定所述多个无线电单元分别在所述第二时间窗的辐射限制值。
9.一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至7任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的方法。
11.一种计算机程序产品,包括计算机程序或指令,其特征在于,所述计算机程序或指令被处理器执行时,实现权利要求1至7任一项所述的方法。
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