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CN102045827A - 上行功率控制方法、功率控制参数配置方法及其装置 - Google Patents

上行功率控制方法、功率控制参数配置方法及其装置 Download PDF

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CN102045827A
CN102045827A CN2011100019004A CN201110001900A CN102045827A CN 102045827 A CN102045827 A CN 102045827A CN 2011100019004 A CN2011100019004 A CN 2011100019004A CN 201110001900 A CN201110001900 A CN 201110001900A CN 102045827 A CN102045827 A CN 102045827A
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uplink control
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pucch
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Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种上行功率控制方法、功率控制参数配置方法及其装置,该上行功率控制方法包括:用户设备在N个下行载波的M个下行子帧中接收数据,并生成上行控制信息,该M个下行子帧的上行控制信息在同一个上行子帧中传输;所述用户设备根据上行控制信息的比特数是否大于设定门限,确定用于计算上行控制信道PUCCH发射功率的
Figure 201110001900.4_AB_0
;其中,
Figure 201110001900.4_AB_1
表示不同格式的PUCCH相对于PUCCHformat1a的功率偏移量,
Figure 201110001900.4_AB_2
表示与PUCCH传输比特数相对应的功率偏移量;所述用户设备根据
Figure 201110001900.4_AB_3
Figure 201110001900.4_AB_4
,计算PUCCH的发射功率,并采用计算出的发射功率在PUCCH上发送上行控制信息。本发明可提高功率控制的准确性,进而提高上行控制信息的传输性能。

Description

上行功率控制方法、功率控制参数配置方法及其装置 
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种上行功率控制方法、功率控制参数配置及其装置。 
背景技术
LTE-A(Long Term Evolution- Advanced)系统目前最多可支持5个载波进行聚合,一个LTE-A UE(User Equipment,用户设备)需要在同一个上行子帧内反馈对应多个下行载波及下行子帧的ACK/NACK反馈信息。为了避免存在丢包时eNB(演进型基站)和UE对ACK/NACK反馈比特数的理解不一致,UE在一个上行子帧需要反馈的ACK/NACK比特数,又称ACK/NACK codebook,按照最大配置产生:对FDD(Frequency Division Duplexing,频分双工)系统, ACK/NACK codebook取决于UE配置的下行载波数和每个下行载波的传输模式,即UE在一个上行子帧需反馈N+N1比特ACK/NACK,其中N为UE配置的下行载波数,N1为传输模式为多码字的下行载波数;对TDD(Time Division Duplexing,时分双工)系统,ACK/NACK codebook取决于UE配置的下行载波数、每个下行载波的传输模式以及UE需要在同一个上行子帧进行ACK/NACK反馈的下行子帧数,即UE在一个上行子帧需反馈M×(N+N1)比特ACK/NACK,其中M为在同一上行子帧进行ACK/NACK反馈的下行子帧数量,对于不同的上下行配置及上行子帧,M的取值不同,即表1中每一栏K的数量。对于不存在调度的下行载波和/或下行子帧位置,产生NACK/DTX作为反馈信息。 
表1 Downlink association set index K: 
Figure DEST_PATH_IMAGE001
 for TDD 
Figure 399634DEST_PATH_IMAGE002
为了支持较大的ACK/NACK反馈比特数传输,LTE-A系统定义了一种新的PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)传输结构——PUCCH format 3。该传输结构最大支持20比特ACK/NACK反馈,如图1所示。当UE需要反馈的ACK/NACK信息超过上述门限时,需要对ACK/NACK信息进行合并,使反馈比特数小于等于上述门限,可采用空间合并(spatial bundling)、时域合并(time-domain bundling)或频域合并(frequency-domain bundling)。PUCCH format 3对于不同的ACK/NACK反馈比特数采用不同的编码方式,当ACK/NACK反馈比特数小于等于11比特时,重用Rel-8系统的RM(32,O) +重复(repetition)编码方式将ACK/NACK反馈比特编码为48比特编码后比特(coded bits);当ACK/NACK反馈比特数超过11比特时,采用Dual-RM编码方式,如图2所示,首先将ACK/NACK反馈比特均分为2组,每组采用RM(32,O)+截短(truncation)编码方式将ACK/NACK反馈比特编码为24比特coded bits。
LTE-A系统中PUCCH的功率控制尽可能沿用LTE Rel-8/9系统的功率控制方法,定义PUCCH的功率控制公式如下: 
Figure 1517DEST_PATH_IMAGE003
[dBm] (1)
其中:
Figure DEST_PATH_IMAGE004
是高层配置的载波c的最大发射功率,对PUCCH而言即上行主载波的最大发送功率;
Figure 867973DEST_PATH_IMAGE005
为载波c的路径损耗补偿值,通过高层配置的下行载波测量得到;
Figure DEST_PATH_IMAGE006
为发射功率目标值,由高层配置的小区专属部分
Figure 51961DEST_PATH_IMAGE007
和UE专属部分两部分相加构成;
Figure 63779DEST_PATH_IMAGE009
 为与PUCCH发送的不同比特数所对应的功率偏移量,其中对应于发送的CQI(信道质量指示符)比特数目,对应于发送的ACK/NACK比特数目,
Figure DEST_PATH_IMAGE012
表示在当前上行子帧中是否存在SR传输;
Figure 616913DEST_PATH_IMAGE013
由高层配置,表示不同的PUCCH format相对于PUCCH format 1a的功率偏移量,包含PUCCH format 1/1a/1b/2/2a/2b以及PUCCH format 3多种格式,是对
Figure 842358DEST_PATH_IMAGE009
功率调整误差的进一步补偿;
Figure DEST_PATH_IMAGE014
由高层配置,对每个PUCCH format独立配置,表示不同PUCCH format的发送分集功率偏移量;
Figure 572548DEST_PATH_IMAGE015
功率控制命令字累积量。
公式(1)的上述各参数中,的取值可以是: 
对于PUCCH format 1a/1b,
Figure DEST_PATH_IMAGE016
对于PUCCH format 1b with channel selection传输方案,如果UE配置了多个载波,则,如果UE仅配置了1个载波,则
Figure 968391DEST_PATH_IMAGE016
对于PUCCH format 2/2a/2b,在常规CP下:
Figure DEST_PATH_IMAGE018
,在扩展CP下:
Figure 603903DEST_PATH_IMAGE019
对于PUCCH format 3,
Figure DEST_PATH_IMAGE020
由于UE根据自身配置确定的ACK/NACK反馈比特数(ACK/NACK codebook)总是大于等于UE实际接收到的数据包个数,特别是当UE配置了多个载波,但eNB只调度了少数或仅调度了一个载波/子帧时,ACK/NACK codebook中的有效ACK/NACK比特数(与UE实际接收到或实际存在调度的数据包相对应的ACK/NACK反馈比特数)远小于ACK/NACK codebook大小,eNB可根据具体调度情况,只检测有效信息部分以提高检查性能,因此,
Figure 933253DEST_PATH_IMAGE021
应基于UE的有效反馈比特数计算:对于不采用任何合并方案的ACK/NACK传输,已经确定
Figure DEST_PATH_IMAGE022
基于UE实际接收到的传输块(TB)个数(包括指示SPS释放的PDCCH)确定,从而尽可能保证UE在PUCCH信道的发送功率与实际存在调度的下行载波和下行子帧数相对应,避免功率浪费;对于需对进行合并的ACK/NACK传输,UE实际传输的合并后信息比特数小于实际接收到的传输块个数,应按照合并后的反馈比特数确定
Figure 663311DEST_PATH_IMAGE022
,以避免UE功率浪费并降低干扰。 
发明人在实现本发明的过程中,发现现有技术至少存在以下缺陷: 
考虑到PUCCH format 3在不同的ACK/NACK codebook下采用不同的RM编码方式,当ACK/NACK codebook大于11比特时,需对ACK/NACK反馈信息进行分组,由于eNB调度的随机性,ACK/NACK codebook中的有效ACK/NACK比特不能保证平均分配到每一组,因此每一组RM编码的ACK/NACK有效编码码率不同,从而造成ACK/NACK检查性能下降。如图3所示,当将ACK/NACK codebook[b0,b1,…b11]前后分为两组时,第一组[b0,b1,…b5]中的6比特都为有效信息,有效编码码率为6/24,第二组[b6,b7,…b11]中只有b6和b7为有效信息,其他比特为UE生成的占位信息,有效编码码率为2/24,从而造成ACK/NACK总体传输性能的下降。RM编码不需要进行分组,因此不存在由于有效信息不均衡分组造成的性能下降。
由此可见,PUCCH format 3采用RM和Dual-RM对不同有效比特数的传输性能存在差异,现有技术尚未针对这种差异给出如何提高功率控制的准确性,进而提高ACK/NACK的传输性能的解决方案。 
发明内容
本发明的目的在于提供一种上行功率控制方法、功率控制参数配置方法及其装置,用以提高功率控制的准确性,进而提高上行控制信息的传输性能,为此,本发明实施例采用如下技术方案: 
一种上行功率控制方法,包括以下步骤:
用户设备在N个下行载波的M个下行子帧中接收数据,并生成上行控制信息,其中,N≥1,M≥1,所述M个下行子帧的上行控制信息在同一个上行子帧中传输;
所述用户设备根据所述上行控制信息的比特数是否大于设定门限,确定用于计算上行控制信道PUCCH发射功率的
Figure 622870DEST_PATH_IMAGE023
Figure DEST_PATH_IMAGE024
;其中,所述
Figure 678551DEST_PATH_IMAGE023
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量,所述
Figure 964039DEST_PATH_IMAGE024
用于表示与PUCCH传输比特数相对应的功率偏移量;
所述用户设备根据确定出的
Figure 982941DEST_PATH_IMAGE023
Figure 37485DEST_PATH_IMAGE024
,计算PUCCH的发射功率,并采用计算出的发射功率在PUCCH上发送所述生成的上行控制信息。
一种用户设备,包括: 
接收模块,用于在N个下行载波的M个下行子帧中接收数据;其中,N≥1,M≥1;
控制信息生成模块,用于生成可在同一上行子帧中传输的所述M个下行子帧的上行控制信息;
功率控制模块,用于根据所述控制信息生成模块生成的上行控制信息的比特数是否大于设定门限,确定用于计算上行控制信道PUCCH发射功率的
Figure 998488DEST_PATH_IMAGE023
Figure 771272DEST_PATH_IMAGE024
,并根据确定出的
Figure 46395DEST_PATH_IMAGE023
Figure 971757DEST_PATH_IMAGE024
,计算用于在PUCCH上发送所述上行控制信息的发射功率;其中,所述
Figure 838082DEST_PATH_IMAGE023
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量,所述
Figure 98162DEST_PATH_IMAGE024
用于表示与PUCCH传输比特数相对应的功率偏移量;
发送模块,用于采用计算出的发射功率在PUCCH上发送所生成的上行控制信息。
一种功率控制参数配置方法,包括: 
网络侧将上行控制信道发射功率的
Figure 708135DEST_PATH_IMAGE023
参数配置到用户设备,所述
Figure 488003DEST_PATH_IMAGE023
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量;
网络侧接收所述用户设备在上行控制信道PUCCH上发送的上行控制信息,其中,PUCCH上的发射功率是所述用户设备根据配置的所述
Figure 259650DEST_PATH_IMAGE023
确定出的。
一种网络设备,包括: 
配置模块,用于将上行控制信道发射功率的
Figure 741447DEST_PATH_IMAGE023
参数配置到用户设备,所述
Figure 155111DEST_PATH_IMAGE023
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量;
接收模块,用于接收所述用户设备在上行控制信道PUCCH上发送的上行控制信息,其中,PUCCH上的发射功率是所述用户设备根据配置的所述确定出的。
本发明的上述实施例中,用户设备可根据上行控制信息的比特数是否大于设定门限,确定用于计算上行控制信道发射功率的
Figure 760514DEST_PATH_IMAGE024
,进而计算PUCCH发射功率,因而可以尽可能保证用户设备按照适合的功率发送数据,避免功率浪费,提高用户设备的功率利用率,提高功率控制的准确性,进而提高上行控制信息的传输性能。 
附图说明
图1为现有技术中常规CP下的PUCCH format 3传输结构示意图; 
图2为现有技术中Dual-RM编码结构示意图;
图3为现有技术中的调度示意图;
图4为本发明实施例提供的上行功率控制流程示意图;
图5为本发明实施例中场景一下的上行功率控制示意图;
图6为本发明实施例中场景二下的上行功率控制示意图;
图7为本发明实施例提供的用户设备的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的网络设备的结构示意图。
具体实施方式
如背景技术所述,LTE-A系统中,定义了PUCCH format 3作为ACK/NACK的一种复用传输方案。PUCCH format 3采用RM和Dual-RM对不同有效比特数的传输性能存在差异,而对于ACK/NACK反馈,
Figure 712290DEST_PATH_IMAGE021
函数基于UE实际接收到的传输块所对应的反馈比特数计算功率,由此可见,对反馈比特数大于11比特或小于等于11比特两种情况应采用不同的
Figure 466750DEST_PATH_IMAGE021
函数进行功率控制,以提高功率控制的准确性。作为
Figure 98906DEST_PATH_IMAGE021
函数对不同比特数功率调整的补偿,也应对反馈比特数大于11比特或小于等于11比特两种情况独立配置。此外,PUCCH采用单端口传输和多端口(发送分集)传输ACK/NACK时的传输性能也不相同,也需采用不同的函数。针对上述问题,本发明实施例给出了一种根据ACK/NACK反馈比特数选择PUCCH功率控制参数的方案。 
下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。 
如图4所示,在LTE-A系统中,当UE被配置了N个(N≥1)下行载波时,UE在PUCCH发送上行控制信息时,上行控制信道(如PUCCH信道)的功率控制流程可包括: 
步骤401,UE在配置的N个下行载波的M个下行子帧中接收数据,并生成上行控制信息,其中N≥1,M≥1,所述M个下行子帧的上行控制信息在同一个上行子帧中传输。
其中,上行控制信息可以包括ACK/NACK反馈信息、CQI/PMI/RI反馈信息、SR信息等信息中的一种或多种。所述CQI是信道质量指示(Channel Quality Indicator)的英文缩写,PMI是预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indicator)的英文缩写,RI是秩指示(Rank Indicator)的英文缩写。上行控制信息可以为合并后的反馈信息,合并方式可以为空间合并(spatial bundling)、时域合并(time-domain bundling)等。当上行控制信息为ACK/NACK时,上行控制信息的比特数可根据配置的下行载波数N、每个配置的下行载波的传输模式以及一个上行子帧对应的需要反馈ACK/NACK的下行子帧数M确定;上行控制信息的比特数也可以是进行了合并后的合并ACK/NACK反馈信息比特数。 
步骤402,UE根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特,确定适当的
Figure 197760DEST_PATH_IMAGE023
Figure 13269DEST_PATH_IMAGE021
函数,用于计算上行控制信道(如PUCCH)的发射功率,所述
Figure 956954DEST_PATH_IMAGE023
用于表示不同格式的PUCCH与PUCCH format 1a的功率偏移量,所述
Figure 266844DEST_PATH_IMAGE021
用于表示PUCCH传输比特数相对应的功率偏移量。其中,较优的,门限L可取值为11。 
具体的,根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特,UE可采用以下方式确定
Figure 979585DEST_PATH_IMAGE023
Figure 700416DEST_PATH_IMAGE021
函数: 
(1)如果所产生的上行控制信息比特数不大于L比特,即采用RM(32,O)+重复编码方式,UE确定采用RM编码方式对应的
Figure 600239DEST_PATH_IMAGE023
函数,用于计算PUCCH的发射功率。对于ACK/NACK传输,较优的, dB, 
(2)如果所生成的上行控制信息比特数大于L比特,即采用Dual-RM编码方式,UE确定采用Dual-RM编码方式对应的
Figure 701029DEST_PATH_IMAGE023
Figure 619306DEST_PATH_IMAGE021
函数,用于计算PUCCH的发射功率。对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 270999DEST_PATH_IMAGE027
 dB或
Figure DEST_PATH_IMAGE028
 dB, 。 
其中,
Figure 20966DEST_PATH_IMAGE023
可通过如下方式进行配置: 
方式(1):高层信令预先配置2个值
Figure 442851DEST_PATH_IMAGE031
,分别表示上行控制信息比特数不大于L和大于L两种情况的
Figure DEST_PATH_IMAGE032
参数值;相应的,UE可在上行控制信息的比特数不大于门限L比特时选用,在上行控制信息的比特数大于门限L比特时选用
Figure DEST_PATH_IMAGE034
。其中,在上行控制信息为ACK/NACK时,优选的,dB,
Figure DEST_PATH_IMAGE036
 dB或
Figure 532664DEST_PATH_IMAGE037
方法(2):高层信令预先配置1个值
Figure DEST_PATH_IMAGE038
,表示上行控制信息比特数不大于L比特对应的
Figure 159954DEST_PATH_IMAGE039
参数值,上行控制信息比特数大于L比特对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE040
根据预先配置或约定的偏移量
Figure 681678DEST_PATH_IMAGE041
基于
Figure DEST_PATH_IMAGE042
获得,即
Figure 609183DEST_PATH_IMAGE043
,其中,在上行控制信息为ACK/NACK时,优选的,
Figure DEST_PATH_IMAGE044
dB,
Figure 29931DEST_PATH_IMAGE041
的取值可使
Figure 144517DEST_PATH_IMAGE045
 dB或
Figure DEST_PATH_IMAGE046
。较优的,
Figure 456550DEST_PATH_IMAGE041
=3或4。相应的,UE可在上行控制信息的比特数不大于门限L比特时选用
Figure 441824DEST_PATH_IMAGE047
,在上行控制信息的比特数大于门限L比特时使用。 
步骤403,UE根据确定出的
Figure 564632DEST_PATH_IMAGE023
Figure 166514DEST_PATH_IMAGE021
计算上行控制信道(如PUCCH)的发射功率,采用计算出的发射功率在该上行控制信道(PUCCH)发送步骤401中确定出的上行控制信息。 
其中,上述PUCCH信道可以是PUCCH format 1b with channel selection传输方案的PUCCH format 1b信道;也可以是基于DFT-S-OFDM与时域扩频相结合传输方案的信道,例如PUCCH format 3信道。 
在本发明的另一实施例中,与图4所示流程不同的是:在步骤402的基础上,UE还可以进一步根据PUCCH的传输模式确定
Figure 751079DEST_PATH_IMAGE023
Figure 872750DEST_PATH_IMAGE021
函数,即,UE根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特确定适当的
Figure 884569DEST_PATH_IMAGE023
Figure 708168DEST_PATH_IMAGE021
函数的具体过程可包括: 
(1)在上行控制信息比特数不大于L比特的情况下:
当PUCCH采用单端口模式传输信息时,UE确定采用单端口模式下RM编码方式对应的
Figure 387104DEST_PATH_IMAGE023
Figure 612549DEST_PATH_IMAGE021
函数,用于计算PUCCH的发射功率。对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 795269DEST_PATH_IMAGE025
 dB, 
Figure 653634DEST_PATH_IMAGE049
当PUCCH采用发送分集模式传输信息时,UE确定采用发送分集模式下RM编码方式对应的
Figure 580002DEST_PATH_IMAGE023
Figure 659954DEST_PATH_IMAGE021
函数,用于计算PUCCH的发射功率。对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure DEST_PATH_IMAGE050
 dB或
Figure 561045DEST_PATH_IMAGE051
 dB,
Figure DEST_PATH_IMAGE052
。 
(2)在上行控制信息比特数大于L比特的情况下: 
当PUCCH采用单端口模式传输信息时,UE确定采用单端口模式下Dual-RM编码方式对应的
Figure 620453DEST_PATH_IMAGE021
函数,用于计算PUCCH的发射功率。对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 305644DEST_PATH_IMAGE053
dB,
Figure DEST_PATH_IMAGE054
当PUCCH采用发送分集模式(多端口模式)传输信息时,UE确定采用发送分集模式下Dual-RM编码方式对应的
Figure 95745DEST_PATH_IMAGE023
Figure 381233DEST_PATH_IMAGE021
函数,用于计算PUCCH的发射功率。对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 928365DEST_PATH_IMAGE055
 dB或
Figure DEST_PATH_IMAGE056
dB, 
Figure 514067DEST_PATH_IMAGE057
。 
上述上行控制信息比特数是否大于L比特的两种情况可以独立区分PUCCH传输模式,即可只对上行控制信息比特数不大于L比特情况进一步区分PUCCH传输模式,也可只对上行控制信息比特数大于L比特情况进一步区分PUCCH传输模式,也可同时上行控制信息比特数不大于和大于L比特情况同时进一步区分PUCCH传输模式。 
其中,的配置方式,可以沿用上述步骤402中的方式(1)和方式(2),即只对上行控制信息比特数不大于和大于L比特配置
Figure 733007DEST_PATH_IMAGE023
,发送分集模式与单端口模式采用相同的
Figure 336026DEST_PATH_IMAGE023
值;或者,还可采用如下方式: 
当只对上行控制信息比特数≤L时进一步区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数>L时不区分PUCCH传输模式,即单端口模式和发送分集采用相同的
Figure 510656DEST_PATH_IMAGE023
值,可采用如下
Figure 127713DEST_PATH_IMAGE023
配置方法:
方式(3):高层信令预先配置3个值
Figure DEST_PATH_IMAGE058
Figure 918951DEST_PATH_IMAGE059
、和,其中:
Figure 810815DEST_PATH_IMAGE058
表示上行控制信息比特数≤L时单端口模式对应的
Figure 839951DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 346019DEST_PATH_IMAGE061
 dB;
Figure 93395DEST_PATH_IMAGE059
表示上行控制信息比特数≤L时发送分集模式对应的
Figure 507059DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure DEST_PATH_IMAGE062
 dB或
Figure 669662DEST_PATH_IMAGE063
 dB;
Figure 143369DEST_PATH_IMAGE060
表示上行控制信息比特数>L时对应的
Figure 112462DEST_PATH_IMAGE023
参数值,即对于上行控制信息比特数>L不区分PUCCH传输模式,单端口模式和发送分集采用相同的
Figure 814970DEST_PATH_IMAGE023
值;对于ACK/NACK传输,较优的, 
Figure DEST_PATH_IMAGE064
dB;
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 818698DEST_PATH_IMAGE023
参数值。
此外,方式(3)还可演变为高层信令只配置部分参数值,其余参数值通过预先约定或高层配置的偏移量得到,即: 
方式(3-1):高层信令预先配置2个值
Figure 654116DEST_PATH_IMAGE065
Figure DEST_PATH_IMAGE066
,其中:
Figure 691473DEST_PATH_IMAGE065
表示上行控制信息比特数≤L时单端口模式对应的
Figure 549708DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的, dB;
Figure 777744DEST_PATH_IMAGE066
表示上行控制信息比特数>L时对应的参数值,即对于上行控制信息比特数>L不区分PUCCH传输模式,单端口模式和发送分集采用相同的值;对于ACK/NACK传输,较优的, 
Figure DEST_PATH_IMAGE068
dB;
其中,UE在确定上行控制信息比特数≤L时发送分集模式对应的
Figure 331325DEST_PATH_IMAGE023
参数值
Figure 762307DEST_PATH_IMAGE069
时,可根据预先配置或约定的偏移量
Figure DEST_PATH_IMAGE070
基于
Figure 859576DEST_PATH_IMAGE071
获得,即:
Figure DEST_PATH_IMAGE072
其中,
Figure 708714DEST_PATH_IMAGE073
的取值可使
Figure DEST_PATH_IMAGE074
 dB或 dB,具体值可以为0或-1;当eNB和UE预先约定单端口模式和多端口模式采用相同的
Figure 784303DEST_PATH_IMAGE023
参数值时,即=0时,可不配置或约定,即
Figure 388908DEST_PATH_IMAGE077
;
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 717121DEST_PATH_IMAGE023
参数值。
方式(3-2):高层信令预先配置2个值
Figure DEST_PATH_IMAGE078
Figure 857116DEST_PATH_IMAGE059
,其中: 
Figure 312499DEST_PATH_IMAGE078
表示上行控制信息比特数≤L时单端口模式对应的
Figure 385497DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的, dB;
表示上行控制信息比特数≤L时发送分集模式对应的
Figure 779765DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 441691DEST_PATH_IMAGE079
 dB或 dB;
其中,UE在确定上行控制信息比特数>L时对应的
Figure 393597DEST_PATH_IMAGE023
参数值时,可根据预先配置或约定的偏移量
Figure 570949DEST_PATH_IMAGE081
基于
Figure 87381DEST_PATH_IMAGE078
获得,即:
Figure DEST_PATH_IMAGE082
其中,的取值可使
Figure 812072DEST_PATH_IMAGE083
 dB,具体值可以为3或4;
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 396637DEST_PATH_IMAGE023
参数值。
方式(3-3):高层信令预先配置1个值
Figure 298734DEST_PATH_IMAGE078
,表示上行控制信息比特数≤L时单端口模式对应的
Figure 58355DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure DEST_PATH_IMAGE084
 dB; 
其中,UE在确定上行控制信息比特数≤L时发送分集模式对应的
Figure 413113DEST_PATH_IMAGE023
参数值,以及上行控制信息比特数>L时对应的
Figure 308705DEST_PATH_IMAGE023
参数值
Figure 491424DEST_PATH_IMAGE060
时,可根据预先配置或约定的偏移量
Figure 67899DEST_PATH_IMAGE070
基于
Figure 356109DEST_PATH_IMAGE078
获得,即:
Figure DEST_PATH_IMAGE086
其中,
Figure 55392DEST_PATH_IMAGE070
的取值可使
Figure 988713DEST_PATH_IMAGE074
 dB或
Figure DEST_PATH_IMAGE088
 dB,具体值可以为0或-1,当eNB和UE预先约定单端口模式和多端口模式采用相同的
Figure 719908DEST_PATH_IMAGE023
参数值时,即=0时,可不配置或约定
Figure 277721DEST_PATH_IMAGE070
,即
Figure 811471DEST_PATH_IMAGE059
=
Figure 866014DEST_PATH_IMAGE078
;
Figure 30280DEST_PATH_IMAGE089
的取值可使
Figure DEST_PATH_IMAGE090
,具体值可以为3或4;
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 84954DEST_PATH_IMAGE023
参数值。
  
当只对上行控制信息比特数>L时进一步区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数≤L时不区分PUCCH传输模式,即单端口模式和发送分集采用相同的
Figure 156816DEST_PATH_IMAGE023
值,可采用如下
Figure 65866DEST_PATH_IMAGE023
配置方法:
方式(4):高层信令预先配置3个值
Figure 948502DEST_PATH_IMAGE091
Figure DEST_PATH_IMAGE092
、和
Figure 943003DEST_PATH_IMAGE093
,其中:
Figure 818555DEST_PATH_IMAGE091
表示上行控制信息比特数≤L时对应的参数值,即对于上行控制信息比特数≤L不区分PUCCH传输模式,单端口模式和发送分集采用相同的
Figure 635650DEST_PATH_IMAGE023
值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure DEST_PATH_IMAGE094
 dB;
表示上行控制信息比特数>L时单端口模式对应的参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 680332DEST_PATH_IMAGE095
 dB;
Figure 636262DEST_PATH_IMAGE093
表示上行控制信息比特数>L时发送分集模式对应的
Figure 605355DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的, 
Figure DEST_PATH_IMAGE096
dB或
Figure 353868DEST_PATH_IMAGE097
dB;
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 842750DEST_PATH_IMAGE023
参数值。
此外,方式(4)还可演变为高层信令只配置部分
Figure 487357DEST_PATH_IMAGE023
参数值,其余参数值通过预先约定或高层配置的偏移量得到,即: 
方式(4-1):高层信令预先配置2个值
Figure 943747DEST_PATH_IMAGE091
Figure 699213DEST_PATH_IMAGE092
,其中:
Figure 26289DEST_PATH_IMAGE091
表示上行控制信息比特数≤L时对应的参数值,即对于上行控制信息比特数≤L不区分PUCCH传输模式,单端口模式和发送分集采用相同的
Figure 270637DEST_PATH_IMAGE023
值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure DEST_PATH_IMAGE098
 dB;
Figure 360953DEST_PATH_IMAGE092
表示上行控制信息比特数>L时单端口模式对应的
Figure 824426DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 810837DEST_PATH_IMAGE099
 dB;
其中,UE在确定上行控制信息比特数>L时发送分集模式对应的
Figure 772976DEST_PATH_IMAGE023
参数值
Figure 629767DEST_PATH_IMAGE093
时,可根据预先配置或约定的偏移量
Figure 197015DEST_PATH_IMAGE070
基于
Figure 354326DEST_PATH_IMAGE091
获得,即:
Figure DEST_PATH_IMAGE100
;
其中,
Figure 820074DEST_PATH_IMAGE070
的取值可使
Figure 721034DEST_PATH_IMAGE101
dB或
Figure DEST_PATH_IMAGE102
 dB,具体值可以为3或4;
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 690258DEST_PATH_IMAGE023
参数值。
方式(4-2):高层信令预先配置2个值
Figure 18471DEST_PATH_IMAGE091
,其中: 
Figure 597537DEST_PATH_IMAGE091
表示上行控制信息比特数≤L时对应的
Figure 608218DEST_PATH_IMAGE023
参数值,即对于上行控制信息比特数≤L不区分PUCCH传输模式,单端口模式和发送分集采用相同的值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 485356DEST_PATH_IMAGE103
 dB;
Figure 728118DEST_PATH_IMAGE093
表示上行控制信息比特数>L时发送分集模式对应的
Figure 390044DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的, 
Figure DEST_PATH_IMAGE104
dB或
Figure 870179DEST_PATH_IMAGE105
dB;
其中,UE在确定上行控制信息比特数>L时单端口模式对应的
Figure 719186DEST_PATH_IMAGE023
参数值时,可根据预先配置或约定的偏移量
Figure 563963DEST_PATH_IMAGE070
基于
Figure 217929DEST_PATH_IMAGE091
获得,即:
Figure DEST_PATH_IMAGE106
其中,的取值可使,具体可以为3或4;当eNB和UE预先约定单端口模式和多端口模式采用相同的参数值时,可不配置或约定
Figure 207040DEST_PATH_IMAGE070
,即
Figure 46951DEST_PATH_IMAGE107
;
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 169628DEST_PATH_IMAGE023
参数值。
方式(4-3):高层信令预先配置1个值,表示上行控制信息比特数≤L时对应的参数值,即对于上行控制信息比特数≤L不区分PUCCH传输模式,单端口模式和发送分集采用相同的
Figure 905000DEST_PATH_IMAGE023
值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 300209DEST_PATH_IMAGE103
 dB; 
其中,UE在确定上行控制信息比特数>L时单端口模式对应的
Figure 645740DEST_PATH_IMAGE023
参数值
Figure 999361DEST_PATH_IMAGE092
和多端口模式对应的
Figure 797553DEST_PATH_IMAGE093
时,可根据预先配置或约定的偏移量
Figure 478381DEST_PATH_IMAGE085
基于
Figure 2903DEST_PATH_IMAGE091
获得,即:
Figure 288391DEST_PATH_IMAGE109
其中,
Figure 624487DEST_PATH_IMAGE089
可以相同,也可以不同,
Figure 319910DEST_PATH_IMAGE070
的取值可使
Figure DEST_PATH_IMAGE110
,具体可以为3或4;
Figure 92694DEST_PATH_IMAGE089
的取值可使
Figure 915288DEST_PATH_IMAGE096
dB或
Figure 824338DEST_PATH_IMAGE111
dB,具体可以为3或4;当eNB和UE预先约定单端口模式和多端口模式采用相同的
Figure 956242DEST_PATH_IMAGE013
参数值时,可只配置或约定一个
Figure 950743DEST_PATH_IMAGE070
值,即
Figure DEST_PATH_IMAGE112
=
Figure 108186DEST_PATH_IMAGE113
;
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 871743DEST_PATH_IMAGE013
参数值。
当同时对上行控制信息比特数≤L 和>L时都进一步区分PUCCH传输模式时,即上行控制信息比特数≤L 和>L在单端口模式和发送分集模式都采用独立的
Figure 174548DEST_PATH_IMAGE013
值,可采用如下
Figure 407077DEST_PATH_IMAGE013
配置方法: 
方式(5):高层信令预先配置4个值
Figure 820741DEST_PATH_IMAGE065
Figure DEST_PATH_IMAGE114
Figure 704384DEST_PATH_IMAGE115
、和
Figure DEST_PATH_IMAGE116
,其中:
Figure 468770DEST_PATH_IMAGE117
表示上行控制信息比特数≤L时单端口模式对应的
Figure 969022DEST_PATH_IMAGE013
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure DEST_PATH_IMAGE118
 dB;
Figure 999426DEST_PATH_IMAGE069
表示上行控制信息比特数≤L时发送分集模式对应的参数值;对于ACK/NACK传输,较优的, dB或
Figure DEST_PATH_IMAGE120
 dB;
Figure 995829DEST_PATH_IMAGE121
表示上行控制信息比特数>L时单端口模式对应的参数值;对于ACK/NACK传输,较优的, 
Figure DEST_PATH_IMAGE122
dB;
Figure 888491DEST_PATH_IMAGE123
表示上行控制信息比特数>L时发送分集模式对应的
Figure 438421DEST_PATH_IMAGE013
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure DEST_PATH_IMAGE124
 dB或
Figure 913265DEST_PATH_IMAGE125
dB;
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 223154DEST_PATH_IMAGE013
参数值。
此外,方式(5)还可演变为高层信令只配置部分
Figure 935895DEST_PATH_IMAGE013
参数值,其余参数值通过预先约定或高层配置的偏移量得到,即: 
方式(5-1):高层信令预先配置2个值
Figure DEST_PATH_IMAGE126
Figure 922306DEST_PATH_IMAGE127
,其中:
Figure 87708DEST_PATH_IMAGE126
表示上行控制信息比特数≤L时单端口模式对应的
Figure 935709DEST_PATH_IMAGE013
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure DEST_PATH_IMAGE128
 dB;
Figure 299695DEST_PATH_IMAGE127
表示上行控制信息比特数>L时单端口模式对应的
Figure 457007DEST_PATH_IMAGE013
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 578546DEST_PATH_IMAGE099
dB;
其中,UE在确定上行控制信息比特数≤L时发送分集模式对应的
Figure 230239DEST_PATH_IMAGE013
参数值
Figure 917572DEST_PATH_IMAGE129
时,以及确定上行控制信息比特数>L时发送分集模式对应的
Figure 245785DEST_PATH_IMAGE013
参数值
Figure DEST_PATH_IMAGE130
时,可根据预先配置或约定的偏移量
Figure 664741DEST_PATH_IMAGE070
Figure 103812DEST_PATH_IMAGE089
基于
Figure 114494DEST_PATH_IMAGE126
Figure 613608DEST_PATH_IMAGE131
获得,即:
Figure DEST_PATH_IMAGE132
Figure 522789DEST_PATH_IMAGE133
其中,
Figure 765552DEST_PATH_IMAGE070
Figure 161898DEST_PATH_IMAGE089
可以相同,也可以不同,
Figure 831914DEST_PATH_IMAGE070
的取值可使
Figure 697233DEST_PATH_IMAGE119
 dB或 dB,
Figure 743686DEST_PATH_IMAGE089
的取值可使
Figure 994539DEST_PATH_IMAGE135
 dB或
Figure 835456DEST_PATH_IMAGE125
,具体值可以为0或-1;当eNB和UE预先约定单端口模式和多端口模式采用相同的
Figure 188071DEST_PATH_IMAGE013
参数值时,即
Figure 303795DEST_PATH_IMAGE070
和/或
Figure 953694DEST_PATH_IMAGE089
的值为0时,可不配置或约定
Figure 496671DEST_PATH_IMAGE070
和/或
Figure 867741DEST_PATH_IMAGE089
值,即=
Figure 747021DEST_PATH_IMAGE078
Figure 946052DEST_PATH_IMAGE093
=
Figure 256948DEST_PATH_IMAGE092
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 183316DEST_PATH_IMAGE023
参数值。
方式(5-2):高层信令预先配置2个值
Figure 528846DEST_PATH_IMAGE078
Figure 351309DEST_PATH_IMAGE059
,其中: 
表示上行控制信息比特数≤L时单端口模式对应的
Figure 630291DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure DEST_PATH_IMAGE136
 dB;
Figure 361487DEST_PATH_IMAGE059
表示上行控制信息比特数≤L时发送分集模式对应的
Figure 645531DEST_PATH_IMAGE023
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 462177DEST_PATH_IMAGE074
 dB或
Figure 730347DEST_PATH_IMAGE088
 dB;
其中,UE在确定上行控制信息比特数>L时单端口模式对应的
Figure 535623DEST_PATH_IMAGE137
参数值时,以及确定上行控制信息比特数>L时发送分集模式对应的参数值
Figure 800569DEST_PATH_IMAGE139
时,可根据预先配置或约定的偏移量
Figure 357583DEST_PATH_IMAGE070
Figure 1054DEST_PATH_IMAGE089
基于获得,即:
Figure DEST_PATH_IMAGE142
Figure 940508DEST_PATH_IMAGE143
Figure DEST_PATH_IMAGE144
其中,
Figure 389737DEST_PATH_IMAGE089
Figure 223700DEST_PATH_IMAGE145
可以相同,也可以不同,
Figure 987388DEST_PATH_IMAGE070
的取值可使
Figure 932210DEST_PATH_IMAGE110
 dB,
Figure 97744DEST_PATH_IMAGE089
的取值可使 dB或
Figure 415910DEST_PATH_IMAGE070
Figure 367685DEST_PATH_IMAGE089
Figure 119216DEST_PATH_IMAGE146
具体值可以为3或4;当eNB和UE预先约定单端口模式和多端口模式采用相同的
Figure 763824DEST_PATH_IMAGE137
参数值时,可不配置
Figure 220213DEST_PATH_IMAGE089
Figure 975679DEST_PATH_IMAGE149
的值,只配置
Figure 319067DEST_PATH_IMAGE070
的值,即
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 665735DEST_PATH_IMAGE137
参数值。
方式(5-3):高层信令预先配置1个值
Figure 78262DEST_PATH_IMAGE151
,表示上行控制信息比特数≤L时单端口模式对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE152
参数值;对于ACK/NACK传输,较优的,
Figure 919310DEST_PATH_IMAGE153
 dB; 
其中,上行控制信息比特数≤L时发送分集模式对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE154
、上行控制信息比特数>L时单端口模式对应的
Figure 163209DEST_PATH_IMAGE155
和上行控制信息比特数>L时发送分集模式对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE156
,可根据预先配置或约定的偏移量
Figure 165932DEST_PATH_IMAGE157
Figure 596913DEST_PATH_IMAGE159
基于
Figure DEST_PATH_IMAGE160
获得,即:
Figure 225340DEST_PATH_IMAGE161
=+
Figure 337128DEST_PATH_IMAGE157
Figure 228861DEST_PATH_IMAGE163
=
Figure 615980DEST_PATH_IMAGE151
+
Figure DEST_PATH_IMAGE164
Figure 798831DEST_PATH_IMAGE165
=+
Figure 548798DEST_PATH_IMAGE159
其中,
Figure 688792DEST_PATH_IMAGE157
Figure 144176DEST_PATH_IMAGE164
Figure 686015DEST_PATH_IMAGE159
可以相同,也可以不同,的取值可使
Figure DEST_PATH_IMAGE166
 dB或
Figure 812420DEST_PATH_IMAGE167
 dB,
Figure DEST_PATH_IMAGE168
的取值可使 dB,的取值可使
Figure DEST_PATH_IMAGE170
 dB或
Figure 569482DEST_PATH_IMAGE171
,具体值
Figure 215227DEST_PATH_IMAGE157
=0或-1,
Figure 277992DEST_PATH_IMAGE164
Figure 325582DEST_PATH_IMAGE159
具体可以为3或4;当eNB和UE预先约定单端口模式和多端口模式采用相同的
Figure DEST_PATH_IMAGE172
参数值时,可不配置
Figure 979549DEST_PATH_IMAGE157
Figure 112590DEST_PATH_IMAGE159
的值,只配置
Figure 976116DEST_PATH_IMAGE164
的值,即
Figure 878213DEST_PATH_IMAGE173
=
Figure 703081DEST_PATH_IMAGE151
, 
Figure 808571DEST_PATH_IMAGE156
=
Figure DEST_PATH_IMAGE174
=
Figure 259144DEST_PATH_IMAGE175
+
Figure 235321DEST_PATH_IMAGE168
相应的,UE可根据上行控制信息的比特数是否大于门限L比特以及PUCCH的传输模式,选用适当的
Figure 418041DEST_PATH_IMAGE152
参数值。
上述
Figure DEST_PATH_IMAGE176
函数中,
Figure 525674DEST_PATH_IMAGE177
为用于计算PUCCH承载比特数的功率偏移量的ACK/NACK比特数目,
Figure DEST_PATH_IMAGE178
为用于计算PUCCH承载比特数的功率偏移量的SR比特数目,如果当前上行子帧中存在SR传输,则
Figure 731003DEST_PATH_IMAGE179
,如果当前上行子帧中不存在SR传输,则
Figure DEST_PATH_IMAGE180
。 
需要说明的是,上述步骤中以ACK/NACK传输为例给出
Figure 810955DEST_PATH_IMAGE181
函数公式,不排除其他信息的传输。 
下面结合具体应用场景,对本发明实施例进行进一步说明。 
场景一:UE配置了2个下行载波,都采用双码字传输模式,M=4,即UE在当前上行子帧需要反馈4个下行子帧的ACK/NACK反馈信息,若根据UE配置,UE需要反馈16比特ACK/NACK信息,即大于11比特。如图5所示,采用PUCCH format 3传输ACK/NACK,具体功率控制流程如下: 
基站端侧,与上行功率控制相关的操作主要包括配置
Figure DEST_PATH_IMAGE182
和按照估计的PUCCH发射功率在PUCCH信道接收UE发送的数据。其中,配置
Figure 712046DEST_PATH_IMAGE183
的具体操作可包括:
采用方式(1)配置时:根据UE配置,在上行控制信息比特数小于等于11比特对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE184
集合
Figure 41396DEST_PATH_IMAGE185
和上行控制信息比特数大于11比特对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE186
集合
Figure 53345DEST_PATH_IMAGE187
中各选择一个值,例如
Figure DEST_PATH_IMAGE188
Figure 987803DEST_PATH_IMAGE189
,并通过高层信令预先配置给UE;
采用方式(2)配置时:根据UE配置,在上行控制信息比特数小于等于11比特对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE190
集合中选择一个值,例如,
Figure DEST_PATH_IMAGE192
,并通过高层信令预先配置给UE;此外,基站和UE预先约定
Figure 876442DEST_PATH_IMAGE193
采用方式(3)配置时:只对上行控制信息比特数小于等于11比特时区分PUCCH传输模式,根据UE配置,分别在上行控制信息比特数小于等于11比特时单端口模式对应的
Figure 144612DEST_PATH_IMAGE183
集合中选择一个值,例如,
Figure 199156DEST_PATH_IMAGE195
,在上行控制信息比特数小于等于11比特时发送分集模式对应的
Figure 907961DEST_PATH_IMAGE182
集合中选择一个值,例如
Figure 946324DEST_PATH_IMAGE197
,在上行控制信息比特数大于11比特时对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE198
集合
Figure 300076DEST_PATH_IMAGE199
中选择一个值,例如
Figure DEST_PATH_IMAGE200
,并通过高层信令预先配置给UE;
进一步采用方式(3)的演进方法时,如方法(3-3):根据UE配置,在上行控制信息比特数小于等于11比特时单端口模式对应的集合
Figure DEST_PATH_IMAGE202
中选择一个值,例如,
Figure 872189DEST_PATH_IMAGE203
,并通过高层信令预先配置给UE;此外,基站和UE预先约定
Figure 414160DEST_PATH_IMAGE205
采用方式(4)配置时:只对上行控制信息比特数大于11比特时区分PUCCH传输模式,根据UE配置,分别在上行控制信息比特数小于等于11比特时对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE206
集合
Figure 555291DEST_PATH_IMAGE202
中选择一个值,例如, 
Figure 866318DEST_PATH_IMAGE207
,在上行控制信息比特数大于11比特时单端口模式对应的
Figure 434703DEST_PATH_IMAGE190
集合
Figure DEST_PATH_IMAGE208
中选择一个值,例如
Figure 347576DEST_PATH_IMAGE209
,在上行控制信息比特数大于11比特时发送分集模式对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE210
集合
Figure 105447DEST_PATH_IMAGE211
中选择一个值,例如
Figure DEST_PATH_IMAGE212
,并通过高层信令预先配置给UE;
进一步采用方式(4)的演进方法时,如方法(4-3):根据UE配置,在上行控制信息比特数小于等于11比特时对应的
Figure 333297DEST_PATH_IMAGE186
集合
Figure 275846DEST_PATH_IMAGE213
中选择一个值,例如, 
Figure DEST_PATH_IMAGE214
,并通过高层信令预先配置给UE;此外,基站和UE预先约定
Figure 526830DEST_PATH_IMAGE215
Figure DEST_PATH_IMAGE216
采用方式(5)配置时:对上行控制信息比特数小于等于11比特和大于11bit同时区分PUCCH传输模式,根据UE配置,分别在上行控制信息比特数小于等于11比特时单端口模式对应的集合
Figure 354770DEST_PATH_IMAGE217
中选择一个值,例如,,在上行控制信息比特数小于等于11比特时发送分集模式对应的集合
Figure 816286DEST_PATH_IMAGE219
中选择一个值,例如
Figure DEST_PATH_IMAGE220
,在上行控制信息比特数大于11比特时单端口模式对应的
Figure 102911DEST_PATH_IMAGE221
集合
Figure DEST_PATH_IMAGE222
中选择一个值,例如,在上行控制信息比特数大于11比特时发送分集模式对应的
Figure 58546DEST_PATH_IMAGE190
集合
Figure DEST_PATH_IMAGE224
中选择一个值,例如
Figure 281192DEST_PATH_IMAGE212
,并通过高层信令预先配置给UE;
进一步采用方式(5)的演进方法时,如方法(5-3):根据UE配置,在上行控制信息比特数小于等于11比特时单端口模式对应的
Figure 574770DEST_PATH_IMAGE210
集合中选择一个值,例如,
Figure DEST_PATH_IMAGE226
,并通过高层信令预先配置给UE;此外,基站和UE预先约定
Figure 273922DEST_PATH_IMAGE227
Figure DEST_PATH_IMAGE228
Figure 986794DEST_PATH_IMAGE229
UE端:进行上行功率控制,具体的可以针对不同情况进行如下处理: 
情况一:不论PUCCH采用单端口模式还是发送分集模式,UE选择上行控制信息比特数大于11比特时所对应的
Figure 84063DEST_PATH_IMAGE183
Figure DEST_PATH_IMAGE230
函数计算PUCCH的发射功率,即:
UE采用  =0.25(12+0)-0.75=2.25计算PUCCH承载比特数对应的功率偏移量;
的配置方式为上述方式(1)时:UE采用高层配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE232
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 821840DEST_PATH_IMAGE186
的配置方式为上述方式(2)时:UE通过
Figure 457221DEST_PATH_IMAGE233
=4和高层配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE234
获得
Figure 675713DEST_PATH_IMAGE235
=
Figure DEST_PATH_IMAGE236
+
Figure 751728DEST_PATH_IMAGE237
  =-1+4=3,进一步计算PUCCH的发射功率。
情况二:PUCCH采用单端口模式传输时: 
UE采用
Figure DEST_PATH_IMAGE238
       =0.3(12+0)-1.5=2.1计算PUCCH承载比特数对应的功率偏移量;
Figure 422881DEST_PATH_IMAGE186
的配置方式为上述方式(1)时:即单端口模式和发送分级模式采用相同的
Figure 127532DEST_PATH_IMAGE186
参数值,UE采用高层配置的
Figure 420104DEST_PATH_IMAGE239
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 919219DEST_PATH_IMAGE186
的配置方式为上述方式(2)时:即单端口模式和发送分级模式采用相同的
Figure 15351DEST_PATH_IMAGE186
参数值,UE通过
Figure DEST_PATH_IMAGE240
=4和高层配置的
Figure 523692DEST_PATH_IMAGE234
获得=
Figure DEST_PATH_IMAGE242
+
Figure 137524DEST_PATH_IMAGE243
=-1+4=3,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 252111DEST_PATH_IMAGE186
的配置方式为上述方式(3)时:即只对上行控制信息比特数小于等于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数大于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE采用高层配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE244
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 377193DEST_PATH_IMAGE186
的配置方式为上述方式(3-3)时:即只对上行控制信息比特数小于等于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数大于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE通过和高层配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE246
获得
Figure 369430DEST_PATH_IMAGE247
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(4)时:即只对上行控制信息比特数大于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数小于等于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE采用高层配置的,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 431244DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(4-3)时:即只对上行控制信息比特数大于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数小于等于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE通过
Figure DEST_PATH_IMAGE250
和高层配置的
Figure 84073DEST_PATH_IMAGE251
获得
Figure DEST_PATH_IMAGE252
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 906011DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(5)时:即对上行控制信息比特数小于等于11比特和大于11比特都区分PUCCH传输模式,此时,UE采用高层配置的
Figure 260769DEST_PATH_IMAGE249
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 930916DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(5-3)时:即对上行控制信息比特数小于等于11比特和大于11比特都区分PUCCH传输模式,此时,UE通过
Figure 687519DEST_PATH_IMAGE253
=4和高层配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE254
获得
Figure 214447DEST_PATH_IMAGE255
=
Figure DEST_PATH_IMAGE256
+
Figure 603971DEST_PATH_IMAGE257
=-1+4=3,进一步计算PUCCH的发射功率。
情况三:若PUCCH采用发送分集模式传输: 
UE采用
Figure DEST_PATH_IMAGE258
  =0.25(12+0)-0.75=2.25计算PUCCH承载比特数对应的功率偏移量;
Figure 61497DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(1)时:即单端口模式和发送分级模式采用相同的参数值,UE采用高层配置的,进一步计算PUCCH的发射功率;
的配置方式为上述方式(2)时:即单端口模式和发送分级模式采用相同的参数值,UE通过
Figure 721892DEST_PATH_IMAGE233
=4和高层配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE260
获得
Figure 511994DEST_PATH_IMAGE261
=+
Figure 63061DEST_PATH_IMAGE243
         =-1+4=3,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 347543DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(3)时:即只对上行控制信息比特数小于等于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数大于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE采用高层配置的
Figure 402086DEST_PATH_IMAGE263
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 97510DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(3-3)时:即只对上行控制信息比特数小于等于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数大于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE通过
Figure DEST_PATH_IMAGE264
和高层配置的
Figure 152185DEST_PATH_IMAGE265
获得
Figure DEST_PATH_IMAGE266
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 224046DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(4)时:即只对上行控制信息比特数大于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数小于等于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE采用高层配置的
Figure 133096DEST_PATH_IMAGE267
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 265000DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(4-3)时:即只对上行控制信息比特数大于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数小于等于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE通过
Figure DEST_PATH_IMAGE268
和高层配置的获得
Figure DEST_PATH_IMAGE270
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 945173DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(5)时:即对上行控制信息比特数小于等于11比特和大于11比特都区分PUCCH传输模式,此时,UE采用高层配置的
Figure 725041DEST_PATH_IMAGE271
,进一步计算PUCCH的发射功率;
的配置方式为上述方式(5-3)时:即对上行控制信息比特数小于等于11比特和大于11比特都区分PUCCH传输模式,此时,UE通过
Figure DEST_PATH_IMAGE272
=3和高层配置的
Figure 509643DEST_PATH_IMAGE273
获得
Figure DEST_PATH_IMAGE274
=
Figure 736356DEST_PATH_IMAGE275
+
Figure DEST_PATH_IMAGE276
=-1+3=2,进一步计算PUCCH的发射功率。
场景二:UE配置了2个下行载波,都采用单码字传输模式,M=4,即UE在当前上行子帧需要反馈4个下行子帧的ACK/NACK反馈信息,根据UE配置,UE需要反馈8比特ACK/NACK信息,小于11比特,如图6所示,采用PUCCH format 3传输ACK/NACK,具体功率控制流程如下: 
基站端的处理操作可同场景一中的相应操作,在此不再赘述。
UE端:进行上行功率控制,具体的可以针对不同情况进行如下处理: 
情况一:不论PUCCH采用单端口模式还是发送分集模式,UE选择上行控制信息比特数小于等于11比特所对应的
Figure 151157DEST_PATH_IMAGE186
Figure 110017DEST_PATH_IMAGE277
函数计算PUCCH的发射功率,即:
UE采用
Figure DEST_PATH_IMAGE278
  =0.5(6+0)-1.3 =1.7计算PUCCH承载比特数相对应的功率偏移量;
Figure 141427DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(1)或方式(2)时:UE采用高层配置的
Figure 649462DEST_PATH_IMAGE279
,进一步计算PUCCH的发射功率;
情况二:若PUCCH采用单端口模式传输:
UE采用
Figure DEST_PATH_IMAGE280
                =0.5(6+0)-1.3 =1.7计算PUCCH承载比特数对应的功率偏移量;
Figure 731818DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(1)或方式(2)时:即单端口模式和发送分级模式采用相同的
Figure 907585DEST_PATH_IMAGE248
参数值,UE采用高层配置的
Figure 645865DEST_PATH_IMAGE234
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 932489DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(3)或方式(3-3)时,即只对上行控制信息比特数小于等于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数大于11比特不区分PUCCH传输模式,此时, UE采用高层配置的
Figure 72615DEST_PATH_IMAGE281
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 888124DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(4)或方式(4-3)时,即只对上行控制信息比特数大于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数小于等于11比特不区分PUCCH传输模式,此时, UE采用高层配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE282
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 907508DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(5)或方式(5-3)时,即对上行控制信息比特数小于等于11比特和大于11比特同时区分PUCCH传输模式,此时, UE采用高层配置的
Figure 748556DEST_PATH_IMAGE283
,进一步计算PUCCH的发射功率;
情况三:若PUCCH采用发送分集模式传输:
UE采用
Figure DEST_PATH_IMAGE284
      =0.35(6+0)-0.6=1.5计算PUCCH承载比特数对应的功率偏移量;
的配置方式为方式(1)或方式(2)时:即单端口模式和发送分级模式采用相同的
Figure 323074DEST_PATH_IMAGE248
参数值,UE采用高层配置的
Figure 35946DEST_PATH_IMAGE285
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 664374DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为方式(3)时:即只对上行控制信息比特数小于等于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数大于11比特不区分PUCCH传输模式,此时, UE采用高层配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE286
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 510583DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(3-3)时:即只对上行控制信息比特数小于等于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数大于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE通过
Figure 667894DEST_PATH_IMAGE204
和高层配置的
Figure 789434DEST_PATH_IMAGE287
获得
Figure DEST_PATH_IMAGE288
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 221553DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为方式(4)或方式(4-3)时:即只对上行控制信息比特数大于11比特时区分PUCCH传输模式,对上行控制信息比特数小于等于11比特不区分PUCCH传输模式,此时,UE采用高层配置的,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 987831DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为上述方式(5)时:即对上行控制信息比特数小于等于11比特和大于11比特都区分PUCCH传输模式,此时,UE采用高层配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE290
,进一步计算PUCCH的发射功率;
Figure 658984DEST_PATH_IMAGE248
的配置方式为方式(5-3)时:即对上行控制信息比特数小于等于11比特和大于11比特都区分PUCCH传输模式,此时,UE通过
Figure 848788DEST_PATH_IMAGE291
=-1和高层配置的获得
Figure 390628DEST_PATH_IMAGE293
=
Figure DEST_PATH_IMAGE294
+
Figure 420901DEST_PATH_IMAGE295
=-1-1=-2,进一步计算PUCCH的发射功率。
需要说明的是,上述实施例中是以ACK/NACK反馈信息为例描述的, 对于PUCCH发送其他反馈信息的情况同样适用。 
通过以上描述可以看出,在LTE-A系统中,根据上行反馈信息的比特数和/或PUCCH的传输模式采用不同的
Figure 798924DEST_PATH_IMAGE210
Figure DEST_PATH_IMAGE296
函数计算PUCCH发射功率的方法,可以尽可能保证UE按照适合的功率发送数据,避免功率浪费,提高UE功率利用率。 
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种可应用于上述流程的用户设备,还提供了一种网络侧设备。 
如图7所示,本发明实施例提供的用户设备可包括: 
接收模块701,用于在N个下行载波的M个下行子帧中接收数据;其中,N≥1,M≥1;
控制信息生成模块702,用于生成可在同一上行子帧中传输的所述M个下行子帧的上行控制信息;
功率控制模块703,用于根据所述控制信息生成模块生成的上行控制信息的比特数是否大于设定门限,确定用于计算上行控制信道PUCCH发射功率的
Figure 572845DEST_PATH_IMAGE297
,并根据确定出的
Figure 513731DEST_PATH_IMAGE297
Figure 652589DEST_PATH_IMAGE298
,计算用于在PUCCH上发送所述上行控制信息的发射功率;其中,所述
Figure 501596DEST_PATH_IMAGE297
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量,所述
Figure 548049DEST_PATH_IMAGE298
用于表示与PUCCH传输比特数相对应的功率偏移量;
发送模块704,用于采用计算出的发射功率在PUCCH上发送所生成的上行控制信息。
上述用户设备中,功率控制模块703具体用于,当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,所述用户设备确定出的
Figure 64481DEST_PATH_IMAGE299
Figure DEST_PATH_IMAGE300
或根据PUCCH传输模式确定
Figure 187289DEST_PATH_IMAGE297
Figure 523593DEST_PATH_IMAGE298
; 
当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,所述用户设备确定出的
Figure 108158DEST_PATH_IMAGE301
Figure DEST_PATH_IMAGE302
或根据PUCCH传输模式确定
Figure 241647DEST_PATH_IMAGE298
具体的,功率控制模块703确定出的
Figure 330826DEST_PATH_IMAGE303
dB,确定出的
Figure DEST_PATH_IMAGE304
。 
具体的,功率控制模块703确定出的
Figure 735394DEST_PATH_IMAGE305
 dB或
Figure DEST_PATH_IMAGE306
 dB,确定出的
Figure 579415DEST_PATH_IMAGE307
。 
上述功率控制模块703通过以下方式之一得到
Figure 293293DEST_PATH_IMAGE297
: 
方式一:所述用户设备接收高层信令预先配置的
方式二:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE310
,则
Figure 343605DEST_PATH_IMAGE311
=
Figure DEST_PATH_IMAGE312
+
Figure 502185DEST_PATH_IMAGE243
其中,
Figure 855806DEST_PATH_IMAGE313
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
上述用户设备中,功率控制模块703具体用于,当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,若PUCCH采用单端口模式传输信息,则确定出的
Figure 935889DEST_PATH_IMAGE297
Figure 197106DEST_PATH_IMAGE298
为单端口模式对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE314
Figure 551470DEST_PATH_IMAGE315
;若PUCCH采用发送分集模式传输信息,则确定出的
Figure 607151DEST_PATH_IMAGE297
Figure 892639DEST_PATH_IMAGE298
为发送分集模式对应的
Figure 708279DEST_PATH_IMAGE161
Figure DEST_PATH_IMAGE316
。 
具体的,功率控制模块703具体用于,当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 762823DEST_PATH_IMAGE317
 dB;当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE318
。 
具体的,功率控制模块703具体用于,当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,发送分集模式对应的 dB或
Figure DEST_PATH_IMAGE320
 dB;当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
Figure 44080DEST_PATH_IMAGE321
。 
上述用户设备中,功率控制模块703具体用于,当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,若PUCCH采用单端口模式传输信息,则确定出的
Figure 115941DEST_PATH_IMAGE297
Figure 772794DEST_PATH_IMAGE298
为单端口模式对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE322
Figure 435856DEST_PATH_IMAGE323
;若PUCCH采用发送分集模式传输信息,则确定出的
Figure 430357DEST_PATH_IMAGE297
为发送分集模式对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE324
Figure 820198DEST_PATH_IMAGE325
。 
具体的,功率控制模块703具体用于,当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 123004DEST_PATH_IMAGE326
 dB;当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure DEST_PATH_IMAGE327
。 
具体的,功率控制模块703具体用于,当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
Figure 886692DEST_PATH_IMAGE328
dB或
Figure DEST_PATH_IMAGE329
dB;当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
Figure 831514DEST_PATH_IMAGE330
。 
上述用户设备中,功率控制模块703通过以下方式之一得到
Figure 715156DEST_PATH_IMAGE297
; 
方式三:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 939595DEST_PATH_IMAGE332
Figure 908688DEST_PATH_IMAGE333
上述用户设备中,功率控制模块703通过以下方式之一得到
Figure 126043DEST_PATH_IMAGE297
; 
方式四:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE334
Figure 143153DEST_PATH_IMAGE335
Figure DEST_PATH_IMAGE336
上述用户设备中,功率控制模块703通过以下方式之一得到
Figure 318920DEST_PATH_IMAGE297
: 
方式五:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE338
Figure 281507DEST_PATH_IMAGE339
Figure DEST_PATH_IMAGE340
方式六:所述用户设备接收高层信令预先配置的至少一个
Figure 670901DEST_PATH_IMAGE297
,其余
Figure 220831DEST_PATH_IMAGE297
值通过至少一个配置的
Figure 915248DEST_PATH_IMAGE297
和至少一个
Figure 5564DEST_PATH_IMAGE341
值获得
Figure DEST_PATH_IMAGE342
其中,
Figure 62513DEST_PATH_IMAGE341
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
上述用户设备中,所述
Figure 339603DEST_PATH_IMAGE343
,其中,
Figure DEST_PATH_IMAGE344
对应于用于计算
Figure 849213DEST_PATH_IMAGE345
的ACK/NACK比特数目,
Figure DEST_PATH_IMAGE346
表示在当前上行子帧中是否存在SR传输。 
上述用户设备中,所述设定门限的取值为11。 
上述用户设备中,所述上行控制信息包括以下信息之一:ACK/NACK反馈信息、CQI/PMI/RI反馈信息、SR信息。 
上述用户设备中,所述上行控制信息为合并后的控制信息。 
如图8所示,本发明实施例提供的网络设备可以是基站设备,该网络设备可包括: 
配置模块801,用于将上行控制信道发射功率的
Figure 477641DEST_PATH_IMAGE297
参数配置到用户设备,所述
Figure 310467DEST_PATH_IMAGE297
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量;
接收模块802,用于接收所述用户设备在上行控制信道PUCCH上发送的上行控制信息,其中,PUCCH上的发射功率是所述用户设备根据配置的所述
Figure 218512DEST_PATH_IMAGE297
确定出的。
上述网络设备中,配置模块801可采用以下方式之一,将参数配置到用户设备: 
方式一:通过高层信令预先向用户设备配置的
Figure 772170DEST_PATH_IMAGE347
Figure DEST_PATH_IMAGE348
方式二:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 741394DEST_PATH_IMAGE349
,则
Figure DEST_PATH_IMAGE350
=
Figure 600766DEST_PATH_IMAGE351
+
Figure 19721DEST_PATH_IMAGE243
其中,为上行控制信息比特数不大于设定门限时的
Figure 813682DEST_PATH_IMAGE297
参数值,为上行控制信息比特数大于所述设定门限时的
Figure 753136DEST_PATH_IMAGE297
参数值,
Figure 58215DEST_PATH_IMAGE243
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
上述网络设备中,配置模块801可采用以下方式,将
Figure 205294DEST_PATH_IMAGE297
参数配置到用户设备: 
方式三:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE352
Figure 875310DEST_PATH_IMAGE173
Figure 989896DEST_PATH_IMAGE353
其中,
Figure 36350DEST_PATH_IMAGE352
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 35005DEST_PATH_IMAGE297
参数值,为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为发送分集模式对应的
Figure 477805DEST_PATH_IMAGE297
参数值,
Figure 344261DEST_PATH_IMAGE353
为上行控制信息比特数大于所述设定门限时的参数值。
上述网络设备中,配置模块801可采用以下方式,将
Figure 195859DEST_PATH_IMAGE297
参数配置到用户设备: 
方式四:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure DEST_PATH_IMAGE354
Figure 816197DEST_PATH_IMAGE355
Figure DEST_PATH_IMAGE356
其中,为上行控制信息比特数不大于设定门限时的参数值,
Figure 894508DEST_PATH_IMAGE355
为上行控制信息比特数大于设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 956136DEST_PATH_IMAGE297
参数值,
Figure 882504DEST_PATH_IMAGE356
为上行控制信息比特数大于设定门限且发送分集模式对应的
Figure 696876DEST_PATH_IMAGE297
参数值。
上述网络设备中,配置模块801可采用以下方式之一,将参数配置到用户设备: 
方式五:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 848689DEST_PATH_IMAGE357
Figure DEST_PATH_IMAGE358
Figure 857708DEST_PATH_IMAGE359
Figure DEST_PATH_IMAGE360
方式六:所述用户设备接收高层信令预先配置的至少一个
Figure 588904DEST_PATH_IMAGE297
,其余
Figure 864159DEST_PATH_IMAGE297
值通过至少一个配置的
Figure 149647DEST_PATH_IMAGE297
和至少一个
Figure 886658DEST_PATH_IMAGE361
值获得; 
其中,为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 902205DEST_PATH_IMAGE297
参数值,
Figure 425721DEST_PATH_IMAGE358
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为发送分集模式对应的
Figure 232003DEST_PATH_IMAGE297
参数值,
Figure 406633DEST_PATH_IMAGE359
为上行控制信息比特数大于设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 272957DEST_PATH_IMAGE297
参数值,为上行控制信息比特数大于设定门限且发送分集模式对应的
Figure 956060DEST_PATH_IMAGE297
参数值,
Figure 275876DEST_PATH_IMAGE361
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
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本发明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中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。 
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视本发明的保护范围。 

Claims (47)

1.一种上行功率控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
用户设备在N个下行载波的M个下行子帧中接收数据,并生成上行控制信息,其中,N≥1,M≥1,所述M个下行子帧的上行控制信息在同一个上行子帧中传输;
所述用户设备根据所述上行控制信息的比特数是否大于设定门限,确定用于计算上行控制信道PUCCH发射功率的                                                
Figure 303467DEST_PATH_IMAGE001
Figure 8861DEST_PATH_IMAGE002
;其中,所述
Figure 949136DEST_PATH_IMAGE003
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量,所述
Figure 941362DEST_PATH_IMAGE004
用于表示与PUCCH传输比特数相对应的功率偏移量;
所述用户设备根据确定出的
Figure 471887DEST_PATH_IMAGE006
,计算PUCCH的发射功率,并采用计算出的发射功率在PUCCH上发送所述生成的上行控制信息。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述用户设备根据上行控制信息的比特数是否大于设定门限,确定用于计算上行控制信道PUCCH的发射功率的
Figure 701005DEST_PATH_IMAGE007
Figure 16580DEST_PATH_IMAGE008
,包括:
当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,所述用户设备确定出的
Figure 335435DEST_PATH_IMAGE009
或根据PUCCH传输模式确定
Figure 213719DEST_PATH_IMAGE012
当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,所述用户设备确定出的
Figure 906737DEST_PATH_IMAGE013
Figure 60638DEST_PATH_IMAGE014
或根据PUCCH传输模式确定
Figure 631559DEST_PATH_IMAGE015
Figure 921726DEST_PATH_IMAGE016
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,
Figure 785646DEST_PATH_IMAGE017
dB;
Figure 692422DEST_PATH_IMAGE018
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,
Figure 316301DEST_PATH_IMAGE019
 dB或
Figure 208777DEST_PATH_IMAGE020
 dB;
5.如权利要求2-4任一项所述的方法,其特征在于,所述用户设备通过以下方式之一得到
方式一:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 65241DEST_PATH_IMAGE023
Figure 80733DEST_PATH_IMAGE024
方式二:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 833925DEST_PATH_IMAGE025
,则
Figure 449714DEST_PATH_IMAGE026
=
Figure 946554DEST_PATH_IMAGE025
+
Figure 315088DEST_PATH_IMAGE027
其中,
Figure 239181DEST_PATH_IMAGE028
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
6.如权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,所述用户设备根据PUCCH传输模式确定
Figure 390601DEST_PATH_IMAGE030
,包括:
若PUCCH采用单端口模式传输信息,则所述用户设备确定出的
Figure 895531DEST_PATH_IMAGE031
为单端口模式对应的
Figure 299017DEST_PATH_IMAGE032
Figure 137660DEST_PATH_IMAGE033
若PUCCH采用发送分集模式传输信息,则所述用户设备确定出的
Figure 248146DEST_PATH_IMAGE035
为发送分集模式对应的
Figure 794665DEST_PATH_IMAGE036
Figure 171420DEST_PATH_IMAGE037
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,
当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 369052DEST_PATH_IMAGE038
 dB;
当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 805850DEST_PATH_IMAGE039
8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,
当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
Figure 370823DEST_PATH_IMAGE040
 dB或
Figure 299072DEST_PATH_IMAGE041
 dB;
当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
Figure 367522DEST_PATH_IMAGE042
9.如权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,所述用户设备根据PUCCH传输模式确定
Figure 975221DEST_PATH_IMAGE043
Figure 11179DEST_PATH_IMAGE035
,包括:
若PUCCH采用单端口模式传输信息,则所述用户设备确定出的
Figure 995315DEST_PATH_IMAGE044
Figure 449430DEST_PATH_IMAGE045
为单端口模式对应的
Figure 721591DEST_PATH_IMAGE047
若PUCCH采用发送分集模式传输信息,则所述用户设备确定出的
Figure 243839DEST_PATH_IMAGE031
Figure 552461DEST_PATH_IMAGE048
为发送分集模式对应的
Figure 751230DEST_PATH_IMAGE049
Figure 246933DEST_PATH_IMAGE050
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,
当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 307293DEST_PATH_IMAGE051
 dB;
当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 495522DEST_PATH_IMAGE052
11.如权利要求9所述的方法,其特征在于,
当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
Figure 615924DEST_PATH_IMAGE053
dB或
Figure 333345DEST_PATH_IMAGE054
dB;
当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
12.如权利要求6-8任一项所述的方法,其特征在于,所述用户设备通过以下方式得到
方式三:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 21181DEST_PATH_IMAGE057
Figure 757056DEST_PATH_IMAGE058
Figure 175530DEST_PATH_IMAGE059
13.如权利要求9-11任一项所述的方法,其特征在于,所述用户设备通过以下方式得到
方式四:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 244297DEST_PATH_IMAGE061
Figure 716736DEST_PATH_IMAGE062
Figure 188168DEST_PATH_IMAGE063
14.如权利要求6-11任一项所述的方法,其特征在于,所述用户设备通过以下方式之一得到
Figure 180395DEST_PATH_IMAGE064
方式五:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 740613DEST_PATH_IMAGE066
Figure 750157DEST_PATH_IMAGE067
Figure 596891DEST_PATH_IMAGE068
方式六:所述用户设备接收高层信令预先配置的至少一个
Figure 915745DEST_PATH_IMAGE029
,其余
Figure 316771DEST_PATH_IMAGE069
值通过至少一个配置的
Figure 130006DEST_PATH_IMAGE070
和至少一个
Figure 581978DEST_PATH_IMAGE071
值获得;
其中,为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
15.如权利要求1-4、6-11任一项所述的方法,其特征在于,所述
Figure 241947DEST_PATH_IMAGE072
,其中,
Figure 780244DEST_PATH_IMAGE073
对应于用于计算
Figure 601570DEST_PATH_IMAGE030
的ACK/NACK比特数目,
Figure 12960DEST_PATH_IMAGE074
表示在当前上行子帧中是否存在SR传输。
16.如权利要求1-4、6-11任一项所述的方法,其特征在于,所述设定门限的取值为11。
17.如权利要求1-4、6-11任一项所述的方法,其特征在于,所述上行控制信息包括以下信息之一或任意组合:ACK/NACK反馈信息、CQI/PMI/RI反馈信息、SR信息。
18.如权利要求1-4、6-11任一项所述的方法,其特征在于,所述上行控制信息为合并后的控制信息。
19.如权利要求1-4、6-11任一项所述的方法,其特征在于,所述PUCCH是PUCCH format 1b with channel selection传输方案的PUCCH format 1b信道,或者是基于DFT-S-OFDM与时域扩频相结合传输方案的信道。
20.一种用户设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于在N个下行载波的M个下行子帧中接收数据;其中,N≥1,M≥1;
控制信息生成模块,用于生成可在同一上行子帧中传输的所述M个下行子帧的上行控制信息;
功率控制模块,用于根据所述控制信息生成模块生成的上行控制信息的比特数是否大于设定门限,确定用于计算上行控制信道PUCCH发射功率的
Figure 667538DEST_PATH_IMAGE075
Figure 822576DEST_PATH_IMAGE002
,并根据确定出的
Figure 967250DEST_PATH_IMAGE075
Figure 798808DEST_PATH_IMAGE002
,计算用于在PUCCH上发送所述上行控制信息的发射功率;其中,所述
Figure 192881DEST_PATH_IMAGE075
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量,所述
Figure 886030DEST_PATH_IMAGE002
用于表示与PUCCH传输比特数相对应的功率偏移量;
发送模块,用于采用计算出的发射功率在PUCCH上发送所生成的上行控制信息。
21.如权利要求20所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块具体用于,当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,所述用户设备确定出的
Figure 681948DEST_PATH_IMAGE009
Figure 389135DEST_PATH_IMAGE010
或根据PUCCH传输模式确定
Figure 270503DEST_PATH_IMAGE011
Figure 767344DEST_PATH_IMAGE012
当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,所述用户设备确定出的
Figure 667036DEST_PATH_IMAGE013
Figure 591129DEST_PATH_IMAGE014
或根据PUCCH传输模式确定
Figure 694214DEST_PATH_IMAGE015
Figure 945811DEST_PATH_IMAGE016
22.如权利要求21所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块确定出的dB,确定出的
Figure 811316DEST_PATH_IMAGE018
23.如权利要求21所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块确定出的
Figure 401697DEST_PATH_IMAGE019
 dB或
Figure 489608DEST_PATH_IMAGE020
 dB,确定出的
Figure 114624DEST_PATH_IMAGE021
24.如权利要求21-23任一项所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块通过以下方式之一得到
Figure 849362DEST_PATH_IMAGE022
方式一:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 677772DEST_PATH_IMAGE023
Figure 54526DEST_PATH_IMAGE024
方式二:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 2891DEST_PATH_IMAGE025
,则
Figure 688956DEST_PATH_IMAGE026
=
Figure 253929DEST_PATH_IMAGE025
+
其中,
Figure 768404DEST_PATH_IMAGE027
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
25.如权利要求21所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块具体用于,当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,若PUCCH采用单端口模式传输信息,则确定出的
Figure 604466DEST_PATH_IMAGE029
Figure 656736DEST_PATH_IMAGE030
为单端口模式对应的
Figure 640872DEST_PATH_IMAGE032
Figure 78676DEST_PATH_IMAGE033
;若PUCCH采用发送分集模式传输信息,则确定出的
Figure 326118DEST_PATH_IMAGE034
Figure 865683DEST_PATH_IMAGE035
为发送分集模式对应的
Figure 138664DEST_PATH_IMAGE036
Figure 447286DEST_PATH_IMAGE037
26.如权利要求25所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块具体用于,当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 865629DEST_PATH_IMAGE038
 dB;当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 141758DEST_PATH_IMAGE039
27.如权利要求25所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块具体用于,当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
Figure 202118DEST_PATH_IMAGE040
 dB或
Figure 365246DEST_PATH_IMAGE076
 dB;当所述上行控制信息比特数不大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
28.如权利要求21所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块具体用于,当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,若PUCCH采用单端口模式传输信息,则确定出的
Figure 216451DEST_PATH_IMAGE043
Figure 80502DEST_PATH_IMAGE035
为单端口模式对应的
Figure 363716DEST_PATH_IMAGE046
Figure 904287DEST_PATH_IMAGE047
;若PUCCH采用发送分集模式传输信息,则确定出的
Figure 109004DEST_PATH_IMAGE031
Figure 776745DEST_PATH_IMAGE048
为发送分集模式对应的
Figure 665198DEST_PATH_IMAGE049
Figure 127403DEST_PATH_IMAGE050
29.如权利要求28所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块具体用于,当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 350574DEST_PATH_IMAGE051
 dB;当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,单端口模式对应的
Figure 274537DEST_PATH_IMAGE052
30.如权利要求28所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块具体用于,当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
Figure 266764DEST_PATH_IMAGE053
dB或
Figure 165450DEST_PATH_IMAGE054
dB;当所述上行控制信息比特数大于所述设定门限时,发送分集模式对应的
Figure 875917DEST_PATH_IMAGE055
31.如权利要求25-27任一项所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块通过以下方式得到
Figure 836526DEST_PATH_IMAGE056
方式三:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 752846DEST_PATH_IMAGE058
Figure 199877DEST_PATH_IMAGE059
32.如权利要求28-30任一项所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块通过以下方式得到
Figure 747533DEST_PATH_IMAGE060
方式四:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 714352DEST_PATH_IMAGE061
Figure 174415DEST_PATH_IMAGE062
Figure 593895DEST_PATH_IMAGE063
33.如权利要求28-30任一项所述的用户设备,其特征在于,所述功率控制模块通过以下方式之一得到
Figure 414083DEST_PATH_IMAGE064
方式五:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 484676DEST_PATH_IMAGE065
Figure 364907DEST_PATH_IMAGE066
Figure 271684DEST_PATH_IMAGE067
Figure 908945DEST_PATH_IMAGE068
方式六:所述用户设备接收高层信令预先配置的至少一个
Figure 850356DEST_PATH_IMAGE029
,其余
Figure 432647DEST_PATH_IMAGE069
值通过至少一个配置的和至少一个
Figure 237978DEST_PATH_IMAGE071
值获得;
其中,
Figure 768316DEST_PATH_IMAGE071
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
34.如权利要求20-23、25-30任一项所述的用户设备,其特征在于,所述
Figure 521509DEST_PATH_IMAGE072
,其中,
Figure 153610DEST_PATH_IMAGE073
对应于用于计算的ACK/NACK比特数目,
Figure 769716DEST_PATH_IMAGE077
表示在当前上行子帧中是否存在SR传输。
35.如权利要求20-23、25-30任一项所述的用户设备,其特征在于,所述设定门限的取值为11。
36.如权利要求20-23、25-30任一项所述的用户设备,其特征在于,所述上行控制信息包括以下信息之一或任意组合:ACK/NACK反馈信息、CQI/PMI/RI反馈信息、SR信息。
37.如权利要求20-23、25-30任一项所述的用户设备,其特征在于,所述上行控制信息为合并后的控制信息。
38.一种功率控制参数配置方法,其特征在于,包括:
网络侧将上行控制信道发射功率的
Figure 677498DEST_PATH_IMAGE078
参数配置到用户设备,所述
Figure 46162DEST_PATH_IMAGE079
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量;
网络侧接收所述用户设备在上行控制信道PUCCH上发送的上行控制信息,其中,PUCCH上的发射功率是所述用户设备根据配置的所述
Figure 81114DEST_PATH_IMAGE080
确定出的。
39.如权利要求38所述的方法,其特征在于,网络侧采用以下方式之一,将
Figure 851624DEST_PATH_IMAGE079
参数配置到用户设备:
方式一:通过高层信令预先向用户设备配置的
Figure 909403DEST_PATH_IMAGE023
Figure 765364DEST_PATH_IMAGE024
方式二:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 604007DEST_PATH_IMAGE025
,则
Figure 212711DEST_PATH_IMAGE026
=
Figure 947449DEST_PATH_IMAGE025
+
Figure 25127DEST_PATH_IMAGE027
其中,
Figure 418193DEST_PATH_IMAGE025
为上行控制信息比特数不大于设定门限时的
Figure 897716DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 334513DEST_PATH_IMAGE026
为上行控制信息比特数大于所述设定门限时的参数值,
Figure 798042DEST_PATH_IMAGE027
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
40.如权利要求38所述的方法,其特征在于,网络侧采用以下方式,将
Figure 132071DEST_PATH_IMAGE029
参数配置到用户设备:
方式三:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 739770DEST_PATH_IMAGE057
Figure 539842DEST_PATH_IMAGE058
其中,
Figure 181356DEST_PATH_IMAGE057
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 209224DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 748790DEST_PATH_IMAGE058
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为发送分集模式对应的
Figure 739879DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 15878DEST_PATH_IMAGE059
为上行控制信息比特数大于所述设定门限时的
Figure 496538DEST_PATH_IMAGE029
参数值。
41.如权利要求38所述的方法,其特征在于,网络侧采用以下方式,将
Figure 257820DEST_PATH_IMAGE029
参数配置到用户设备:
方式四:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 583759DEST_PATH_IMAGE061
Figure 116558DEST_PATH_IMAGE063
其中,
Figure 630716DEST_PATH_IMAGE061
为上行控制信息比特数不大于设定门限时的
Figure 494766DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 263133DEST_PATH_IMAGE082
为上行控制信息比特数大于设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的参数值,
Figure 87050DEST_PATH_IMAGE063
为上行控制信息比特数大于设定门限且发送分集模式对应的
Figure 754792DEST_PATH_IMAGE029
参数值。
42.如权利要求38所述的方法,其特征在于,网络侧采用以下方式之一,将
Figure 626933DEST_PATH_IMAGE029
参数配置到用户设备:
方式五:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 603985DEST_PATH_IMAGE065
Figure 827156DEST_PATH_IMAGE066
Figure 33009DEST_PATH_IMAGE067
Figure 25236DEST_PATH_IMAGE068
方式六:所述用户设备接收高层信令预先配置的至少一个,其余
Figure 647771DEST_PATH_IMAGE029
值通过至少一个配置的
Figure 657315DEST_PATH_IMAGE029
和至少一个
Figure 769628DEST_PATH_IMAGE071
值获得;
其中,
Figure 573636DEST_PATH_IMAGE065
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 302557DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 99481DEST_PATH_IMAGE066
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为发送分集模式对应的
Figure 66300DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 41209DEST_PATH_IMAGE067
为上行控制信息比特数大于设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 726268DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 297189DEST_PATH_IMAGE068
为上行控制信息比特数大于设定门限且发送分集模式对应的参数值,
Figure 529904DEST_PATH_IMAGE071
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
43.一种网络设备,其特征在于,包括:
配置模块,用于将上行控制信道发射功率的参数配置到用户设备,所述
Figure 106565DEST_PATH_IMAGE084
用于表示不同格式的PUCCH相对于PUCCH format 1a的功率偏移量;
接收模块,用于接收所述用户设备在上行控制信道PUCCH上发送的上行控制信息,其中,PUCCH上的发射功率是所述用户设备根据配置的所述
Figure 47976DEST_PATH_IMAGE085
确定出的。
44.如权利要求43所述的网络设备,其特征在于,所述配置模块采用以下方式之一,将
Figure 364688DEST_PATH_IMAGE079
参数配置到用户设备:
方式一:通过高层信令预先向用户设备配置的
Figure 758761DEST_PATH_IMAGE023
Figure 211432DEST_PATH_IMAGE024
方式二:所述用户设备接收高层信令预先配置的,则
Figure 291700DEST_PATH_IMAGE026
=
Figure 173068DEST_PATH_IMAGE025
+
其中,
Figure 304021DEST_PATH_IMAGE025
为上行控制信息比特数不大于设定门限时的
Figure 228115DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 127938DEST_PATH_IMAGE026
为上行控制信息比特数大于所述设定门限时的参数值,
Figure 667821DEST_PATH_IMAGE027
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
45.如权利要求43所述的网络设备,其特征在于,所述配置模块采用以下方式,将
Figure 513548DEST_PATH_IMAGE029
参数配置到用户设备:
方式三:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 369509DEST_PATH_IMAGE057
Figure 942572DEST_PATH_IMAGE058
Figure 567589DEST_PATH_IMAGE059
其中,
Figure 364643DEST_PATH_IMAGE057
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 691588DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 333922DEST_PATH_IMAGE058
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为发送分集模式对应的
Figure 813445DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 250243DEST_PATH_IMAGE059
为上行控制信息比特数大于所述设定门限时的
Figure 346375DEST_PATH_IMAGE029
参数值。
46.如权利要求43所述的网络设备,其特征在于,所述配置模块采用以下方式,将参数配置到用户设备:
方式四:所述用户设备接收高层信令预先配置的
其中,
Figure 236446DEST_PATH_IMAGE061
为上行控制信息比特数不大于设定门限时的参数值,为上行控制信息比特数大于设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 539885DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 62134DEST_PATH_IMAGE063
为上行控制信息比特数大于设定门限且发送分集模式对应的
Figure 121488DEST_PATH_IMAGE029
参数值。
47.如权利要求43所述的网络设备,其特征在于,所述配置模块采用以下方式之一,将
Figure 70989DEST_PATH_IMAGE029
参数配置到用户设备:
方式五:所述用户设备接收高层信令预先配置的
Figure 832272DEST_PATH_IMAGE065
Figure 689369DEST_PATH_IMAGE066
Figure 852497DEST_PATH_IMAGE067
Figure 222168DEST_PATH_IMAGE068
方式六:所述用户设备接收高层信令预先配置的至少一个
Figure 736326DEST_PATH_IMAGE029
,其余
Figure 600376DEST_PATH_IMAGE029
值通过至少一个配置的
Figure 618011DEST_PATH_IMAGE029
和至少一个
Figure 706053DEST_PATH_IMAGE071
值获得;
其中,
Figure 189730DEST_PATH_IMAGE065
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 591893DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 729613DEST_PATH_IMAGE066
为上行控制信息比特数不大于所述设定门限且PUCCH传输模式为发送分集模式对应的
Figure 457398DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 664257DEST_PATH_IMAGE067
为上行控制信息比特数大于设定门限且PUCCH传输模式为单端口模式对应的
Figure 666848DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 659075DEST_PATH_IMAGE068
为上行控制信息比特数大于设定门限且发送分集模式对应的
Figure 292181DEST_PATH_IMAGE029
参数值,
Figure 2648DEST_PATH_IMAGE071
为预先约定或由高层信令预先配置的偏移量。
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