CN102209374A - 一种上行功率控制信息指示方法及其装置 - Google Patents

一种上行功率控制信息指示方法及其装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种上行功率控制信息指示方法及其装置,用以解决现有技术中上行方向功率调整值进行跨载波指示时,传输上行功率控制信息对系统资源开销大的问题。本发明方法包括:针对下行控制信息DCI中承载的目标载波的功率控制信息,设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的功率控制信息以及目标载波之间的对应关系,所述目标载波为目标终端在上行方向上调整发送功率的载波;将设置的对应关系信息发送给目标终端。采用本发明,可在不改变原有DCI格式的同时,针对上行方向功率调整值进行跨载波指示的情况,降低传输上行功率控制信息所消耗的系统资源。

Description

一种上行功率控制信息指示方法及其装置
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种上行功率控制信息指示方法及其装置。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,eNB(基站)通过DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)format3/3A(即format 3或format 3A格式)承载UE(User Equipment,用户设备)在上行方向的PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)或PUSCH(PhysicalUplink Share Channel,物理上行共享信道)功率调整值。DCI format 3/3A格式可如图1所示,在DCI format 3格式中,每个TPC command(功率控制命令)为2bit;在DCI format 3A格式中,每个TPC command为1bit。TPC command与UE之间的对应关系由eNB通过高层信令通知UE。
FDD(Frequency Division Duplex,频分双工)系统中,下行与上行进行固定配对,DCI format3/3A指示承载其传输的下行载波所对应的上行载波PUCCH或PUSCH的功率调整值;TDD(Time Division Duplex,时分双工)系统中,上行和下行使用相同载波的不同时隙,DCI format 3/3A指示承载其传输的相同载波上行方向的PUCCH或PUSCH的功率调整值。
Rel-8中,功率调整是通过专用信令传输给UE,即TPC-PDCCH-config IE,其结构如下:
TPC-PDCCH-Config::=          CHOICE{
release                    NULL,
setup                      SEQUENCE{
tpc-RNTI                  BIT STRING(SIZE(16)),
tpc-Index       TPC-Index
}
}
TPC-Index::=       CHOICE{
indexOfFormat3      INTEGER(1..15),
indexOfFormat3A        INTEGER(1..31)
}
其中,TPC index用于指示本UE对应的TPC command在DCI format3/3A中的位置,例如UEk对应于TPC command1。
LTE-Advanced系统中,跨载波指示PDCCH被引入控制信道设计中,如图2所示,即指示成员载波1、成员载波2及成员载波3上资源分配信息的PDCCH都放置在载波2上传输。
针对上行方向功率调整值也需要进行跨载波指示的要求,现有技术主要采用以下两种方式:
第一种方式:一个DCI只对应一个载波,每个DCI包含一个载波指示字段(CC Index),具体如图3所示;
第二种方式:一个DCI可以对应多个载波,即包含多个载波上的功率调整值,且在DCI的固定位置嵌入载波指示(CC Index),具体如图4所示。
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:
上述方式一,由于每个载波都要有对应的DCI,因此开销较大,且任何一个载波都需要一个独立的PDCCH,由此容易导致common search space(命令搜索空间)的容量不足。上述方式二,开销也较大,因为CC index需要占用若干bit,而且每个CC Index将对应一块固定TPC承载区域,容易导致某个载波区域拥堵,而某个载波区域资源不足,进而导致资源使用效率不高。
由此可见,现有技术中针对上行方向功率调整值进行跨载波指示的情况,eNB为UE传输上行功率控制参数的方式,系统开销较大。
发明内容
本发明实施例提供了一种上行功率控制信息指示方法及其装置,用以解决现有技术中上行方向功率调整值进行跨载波指示时,传输上行功率控制信息对系统资源开销大的问题。
本发明实施例提供的上行功率控制信息指示方法,包括以下步骤:
根据下行控制信息DCI中承载的目标载波的功率控制信息,设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的功率控制信息以及目标载波之间的对应关系,所述目标载波为目标终端在上行方向上调整发送功率的载波;
将设置的对应关系信息发送给目标终端。
本发明实施例提供的基站设备,包括:
设置模块,用于根据DCI中承载的目标载波的功率控制信息,设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的功率控制信息以及目标载波之间的对应关系,所述目标载波为目标终端在上行方向上调整发送功率的载波;
发送模块,用于将所述设置模块设置的对应关系信息发送给目标终端。
本发明实施例提供的终端设备,包括:
接收模块,用于接收网络侧发送的DCI、该DCI中承载的功率控制信息与该终端进行功率控制的目标载波之间的对应关系信息,以及接收该DCI;
功率控制模块,用于根据所述接收模块接收到的所述对应关系,从接收到的DCI中获取对应的功率控制信息,并根据该功率控制信息对相应的目标载波进行上行功率控制。
本发明的上述实施例,通过设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的功率控制信息以及目标载波之间的对应关系,并将其发送到对应的目标终端,从而使目标终端能够根据该对应关系,从DCI中获取该目标终端对应的功率控制信息,并对该目标终端的目标载波进行上行功率控制。由于设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的功率控制信息以及目标载波之间的对应关系,并发送给目标终端,从而不需要在DCI中指示目标载波,并且通过一个DCI可为不同的目标载波指示功率控制调整量,进而与现有技术相比,节省了系统开销,并且易于实现。
附图说明
图1为现有技术中DCI Format 3/3A格式示意图;
图2为现有技术中跨载波指示PDCCH的示意图;
图3为现有技术中采用方式一进行跨载波功率调整指示的示意图;
图4为现有技术中采用方式二进行跨载波功率调整指示的示意图;
图5为本发明实施例提供的上行功率控制信息传输的流程示意图;
图6为本发明实施例提供的方式一实现的UE、目标载波以及TPC的对应关系示意图;
图7为本发明实施例提供的方式二实现的UE、目标载波以及TPC的对应关系示意图;
图8为本发明实施例提供的基站设备的结构示意图;
图9为本发明实施例提供的终端设备的结构示意图。
具体实施方式
针对现有技术存在的上述问题,本发明实施例提出了使用现有DCI format格式传输TPC控制信息,并通过上层信令为需要进行上行功率控制的目标UE指示出该UE进行功率控制的目标载波及TPC控制信息的对应关系,从而使相应的目标UE知道对哪个载波使用哪个TPC控制信息进行上行功率调整的技术方案。
下面将结合本发明的实施例中的附图,对本发明的实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅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,都属于本发明的实施例保护的范围。
参见图5,为本发明实施例提供的上行功率控制信息传输流程示意图,该流程主要包括以下步骤:
步骤501、根据DCI中承载的目标载波的功率控制信息(如TPCcommand),设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的TPC command以及目标载波之间的对应关系。DCI所承载的TPC command可以对应于不同UE的不同载波。
该步骤中,基站可采用现有的DCI格式承载功率控制信息,如采用DCIformat3/3A格式,在该格式的DCI中携带TPC Command,每个TPC Command占用1bit(对于DCI format 3A)或2bit(对于DCI format 3),每个TPC Command指示出功率调整量(如功率调整值或调整步长)。
优选地,基站还可以将同一UE在多个上行载波的PUCCH或PUSCH功率调整值(该调整值可由功率控制信息所指示)放置在同一DCI中,该DCI可使用TPC-RNTI(TPC无线网络临时标识)进行标识。其中,TPC-RNTI可以是TPC-PUCCH-RNTI,也可以是TPC-PUSCH-RNTI。
步骤502、基站分别向需要进行上行功率控制的目标UE发送控制信令,其中携带该目标UE进行上行功率控制的目标载波、承载上行功率控制信息的DCI以及DCI中承载的TPC Command之间的对应关系,以指示目标UE在相应DCI的相应位置上获取对应上行载波的功率调整值。
该步骤中,基站可通过高层控制信令将设置的对应关系发送给相应的目标UE。在发送时,可针对每个目标UE,将该目标UE进行上行功率控制的目标载波的CC Index,以及与该CC Index对应的TPC command指示信息(如TPC command number),发送给该目标终端。如果目标UE的目标载波有多个,则该控制信令中可以携带多个CC Index以及分别与各CC Index对应的TPCcommand number。基站在发送给目标UE的控制信令中还可携带TPC-RNTI,用于通知UE从哪个DCI获取相应的TPC command。基站可通过专用控制信令向UE发送上述信息。
至此完成了针对UE的上行功率控制信息指示流程。
步骤503、基站将承载有为这些目标UE设置的TPC command的DCI发送给这些UE。
当UE接收到基站发送的携带有载波指示信息(CC Index)和TPCcommand指示信息的控制信令,以及承载有TPC command的DCI后,就可以根据TPC command指示信息从DCI中获取对应的TPC command,并根据该TPC command所指示出的功率调整量,对CC Index所指示的载波进行上行功率调整。
上述流程中的TPC command指示信息可以是TPC command在DCI中的编号(TPC command number)。由于DCI的长度固定,且每个TPC command的长度也固定,因此该TPC command指示信息也可以是TPC command在DCI中的位置信息。
需要说明的是,上述流程中的步骤502和步骤503没有严格的时间顺序要求。
根据上述流程,针对LTE-A终端,若需要在一个载波的DCI format 3或3A上承载多个载波的PUCCH或PUSCH(表示为PUCCH/PUSCH,以下同)功率调整信息,则可以设置TPC-RNTI、TPC command,目标载波之间的对应关系,并将此对应关系通过高层信令通知UE,由此保证UE在某个DCI特定位置上获取相应载波上的PUCCH/PUSCH功率调整值。
本发明实施例提供的DCI设置方式以及相应的通过高层信令指示的方式可以有两种:
方式一:在设置DCI时,将对应于一个目标UE的多个TPC command,按照网络侧和UE约定的顺序连续放置在DCI中,该约定的顺序可以是按该UE的目标载波的CC index从大到小的顺序,或者按CC index从小到大的顺序,或者约定的其他顺序;相应的,在发送给目标UE的上层信令中需要携带该目标UE的TPC command在DCI中的位置,以及该DCI中承载的该目标UE的TPC command所对应的目标载波数目。这样,目标UE就可以根据上层信令中所指示的位置,顺序从DCI中取相应数量的TPC command,作为相应目标载波的功率控制信息。其中,目标UE可以通过现有方式获得其目标载波的CC index,由于在DCI中放置TPC command的顺序是约定的顺序,该顺序对于目标UE来说是已知的,因此目标UE可以根据上层命令所指示的信息,唯一确定其目标载波对应的TPC command。
通过该方式设置后的PDCCH,上行功率控制信息与终端及目标载波之间的对应关系示意,可如图6所示。其中,TPC command number1对应于UE1在载波1上的功率调整值,TPC command number2对应于UE1在载波2上的功率调整值,以此类推。该方式下的DCI format3/3A的结构可与LTE系统中定义的DCI format3/3A结构一致。
该方式中,上层控制信令中的TPC-PDCCH-config IE的结构可如下所示:
TPC-PDCCH-Config::=        CHOICE{
release                   NULL,
setup                     SEQUENCE{
tpc-RNTI                 BIT STRING(SIZE(16)),
tpc-Index                TPC-Index
}
}
TPC-Index::=               CHOICE{
indexOfFormat3              INTEGER(1..15),
indexOfFormat3A                INTEGER(1..31),
TargetCCmdex           INTEGER(0..4),
TPC command number     INTEGER(1..5)
}
结合图6所示的DCI结构,针对UE1的TPC-PDCCH-config IE中,TargetCCindex表示UE1的TPC command在DCI中的起始位置,其值为TPCcommand 1;TPC command number表示UE1的目标载波数量,其值为2。这样,UE1从DCI的TPC command 1开始取2个TPC command,作为CC 1和CC2的功率控制命令。其中,UE能够获知其目标载波为CC 1和CC2,并且UE和网络侧约定的顺序是按照CC index递增的顺序在DCI中排列TPCcommand。
方式二:在设置DCI时,对应于一个目标UE的多个TPC command在DCI中的顺序可随意放置(如随机放置);相应的,在发送给目标UE的上层信令中需要分别携带该目标UE的目标载波的CC index以及对应的TPCcommand在DCI中的位置。
通过该方式设置后的PDCCH,上行功率控制信息与目标UE及目标载波之间的对应关系可如图7所示。
该方式中,上层控制信令中的TPC-PDCCH-config IE的结构可如下所示:
TPC-PDCCH-Config::=             CHOICE{
release                     NULL,
setup                       SEQUENCE{
tpc-RNTI                  BIT STRING(SIZE(16)),
tpc-Index                 TPC-Index
}
}
TPC-Index::=                     CHOICE {
indexOfFormat3                      INTEGER(1..15),
indexOfFormat3A         INTEGER(1..31),
TargetCCindex                       INTEGER(0..4)
}
结合图7所示的DCI结构,针对UE1的TPC-PDCCH-config IE中,包括:
TargetCCindex:CC1,对应的TPC command number:TPC command 1;
TargetCCindex:CC2,对应的TPC command number:TPC command 4。
进一步地,本发明实施例在上述两种实现方式的基础上,还可以在上层信令中携带承载载波标识(SourceCCindex),以标识出承载DCI format 3/3A的PDCCH到底放置在哪个载波上传输。该SourceCCindex可设置于TPC-PDCCH-config IE中的TPC-Index结构中。
上述两种实现方式中,由于第一种方式中在DCI中放置TPC command的规则(同一UE的TPC command连续放置,且按照规定的顺序)对于UE来说是已知的,因此,只要通过高层信令告诉UE其TPC command的起始位置以及目标载波数量,UE就可以在DCI的相应位置获取到相应的载波的功率控制信息,相比于第二种方式进一步节省了信令开销。
根据以上描述可以看出,通过设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的功率控制信息以及目标载波之间的对应关系,并将其发送到目标UE,从而使目标UE能够根据该对应关系,从DCI中获取该目标UE对应的TPC,并对该目标UE的目标载波进行上行功率控制,从而不需要在DCI中指示目标载波,并且通过一个DCI可为不同的目标载波指示功率控制调整量,进而与现有技术相比,节省了系统开销,并且易于实现。
根据以上流程及技术原理,对于LTE-A系统,若需要在一个载波的DCIformat 3/3A上承载多个载波的PUCCH/PUSCH功率调整值,则可以通过相关高层信令进行DCI、DCI中承载的TPC command以及目标载波之间的对应关系设置并通知相应UE,由此保证UE能够在DCI format 3/3A特定位置上获取相应的载波上的PUCCH/PUSCH功率调整值。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种基站设备和一种终端设备。
如图8所示,本发明实施例提供的基站设备,可包括:设置模块801和发送模块802,其中:
设置模块801,用于根据DCI中承载的目标载波的功率控制信息,设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的功率控制信息以及目标载波之间的对应关系;该设置模块可对应于实际基站设备中的相关硬件模块,如控制单元、CPU等;该模块可采用DCI Format 3格式或Format 3A格式承载功率控制信息;
发送模块802,用于将设置模块801设置的对应关系信息发送给目标终端。该发送模块可对应于实际基站设备中的相关硬件模块,如基带模块、射频发射模块等。该模块可通过专用控制信令发送所述对应关系信息给目标终端。
设置模块801在设置所述对应关系之前,可将将同一终端对不同目标载波的功率控制信息承载在同一DCI中。
上述基站设备中,设置模块801可根据目标载波编号、按照网络侧与目标终端约定的顺序,将同一终端对不同目标载波的功率控制信息连续排列在所述DCI中;发送模块802发送给每个目标终端的对应关系信息包括:该目标终端的目标载波所对应的功率控制信息在所述DCI中的起始位置或终止位置,该DCI中承载的该目标终端的功率控制信息所对应的目标载波数量,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI。具体实现对应于前述的方式一,在此不再赘述。
上述基站设备中,设置模块801可按照随机顺序将各终端对目标载波的功率控制信息排列在所述DCI中;发送模块802发送给每个目标终端的对应关系信息,包括:该目标终端的各目标载波所对应的功率控制信息分别在所述DCI中的位置,对应的目标载波的编号,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI。具体实现方式对应于前述的方式二,在此不再赘述。
上述基站设备中,发送模块802可通过上层专用控制信令发送所述对应关系信息给目标终端。设置模块801可将承载所述功率控制信息的DCI的载波编号包含在所述对应关系信息中,可采用DCI Format 3格式或Format 3A格式承载功率控制信息。
如图9所示,本发明实施例提供的终端设备,可包括:接收模块901、功率控制模块902,其中:
接收模块901,用于接收网络侧发送的DCI、该DCI中承载的功率控制信息(TPC Command Number)与该终端进行功率控制的目标载波之间的对应关系信息,以及接收该DCI;
功率控制模块902,用于根据接收模块901接收到的对应关系信息,从接收到的DCI中获取对应的功率控制信息(TPC Command Number),并根据该功率控制信息(TPC Command Number)对相应的目标载波进行上行功率控制。
接收模块901接收到的DCI中可承载有针对同一终端、按照网络侧与终端约定的顺序放置的不同目标载波的功率控制信息(TPC Command Number);接收到的对应关系信息中可包括:该目标终端的目标载波所对应的功率控制信息(TPC Command Number)在该DCI中的起始位置或终止位置,该DCI中承载的该目标终端的功率控制信息(TPC Command Number)所对应的目标载波数量,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI。
相应的,接收模块901可根据接收到的对应关系信息中的TPC-RNTI接收对应的DCI;功率控制模块902可根据所述对应关系中的起始位置或终止位置、按照网络侧与目标终端约定的顺序从接收到的DCI中获取与所述目标载波数量相应数量的功率控制信息(TPC Command Number),以便终端根据该功率控制信息(TPC Command Number)对相应目标载波的功率进行控制。
接收模块901接收到的DCI中还可承载有针对同一终端、按照随机顺序放置的不同目标载波的功率控制信息;接收到的所述对应关系信息可包括:该目标终端的各目标载波所对应的功率控制信息分别在所述DCI中的位置,对应的目标载波的编号,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI。相应的,接收模块901可根据接收到的所述对应关系中的TPC-RNTI接收对应的DCI。
上述终端设备中,接收模块901可通过接收携带有所述对应关系信息的上层专用控制信令,从而获取其中携带的所述对应关系信息。
上述终端设备中,接收模块901接收到的DCI可以是DCI Format 3格式或Format 3A格式的DCI。
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计算机设备(可以是个人计算机,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。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims (19)

1.一种上行功率控制信息指示方法,其特征在于,包括以下步骤:
根据下行控制信息DCI中承载的目标载波的功率控制信息,设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的功率控制信息以及目标载波之间的对应关系,所述目标载波为目标终端在上行方向上调整发送功率的载波;
将设置的对应关系信息发送给目标终端。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在设置所述对应关系之前,还包括:将同一终端对不同目标载波的功率控制信息承载在同一DCI中。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,将同一终端对不同目标载波的功率控制信息承载在同一DCI中,具体为:根据目标载波编号、按照网络侧与目标终端约定的顺序,将同一终端对不同目标载波的功率控制信息连续排列在DCI中;
发送给每个目标终端的对应关系信息,包括:该目标终端的目标载波所对应的功率控制信息在所述DCI中的起始位置或终止位置,该DCI中承载的该目标终端的功率控制信息所对应的目标载波数量,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述约定的顺序为:按照目标载波编号递增的顺序,或者按照目标载波编号递减的顺序。
5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,将同一终端对不同目标载波的功率控制信息承载在同一DCI中,具体为:按照随机顺序将各终端对目标载波的功率控制信息排列在所述DCI中;
发送给每个目标终端的对应关系信息,包括:该目标终端的各目标载波所对应的功率控制信息分别在所述DCI中的位置,对应的目标载波的编号,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI。
6.如权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述对应关系信息还包括:承载所述功率控制信息的DCI的载波编号。
7.如权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,通过上层专用控制信令发送所述对应关系信息给目标终端。
8.如权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述DCI为Format3格式或Format 3A格式。
9.一种基站设备,其特征在于,包括:
设置模块,用于根据DCI中承载的目标载波的功率控制信息,设置承载功率控制信息的DCI、DCI中承载的功率控制信息以及目标载波之间的对应关系,所述目标载波为目标终端在上行方向上调整发送功率的载波;
发送模块,用于将所述设置模块设置的对应关系信息发送给目标终端。
10.如权利要求9所述的基站设备,其特征在于,所述设置模块还用于,在设置所述对应关系之前,将同一终端对不同目标载波的功率控制信息承载在同一DCI中。
11.如权利要求10所述的基站设备,其特征在于,所述设置模块具体用于,根据目标载波编号、按照网络侧与目标终端约定的顺序,将同一终端对不同目标载波的功率控制信息连续排列在所述DCI中;
所述发送模块发送给每个目标终端的对应关系信息包括:该目标终端的目标载波所对应的功率控制信息在所述DCI中的起始位置或终止位置,该DCI中承载的该目标终端的功率控制信息所对应的目标载波数量,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI。
12.如权利要求10所述的基站设备,其特征在于,所述设置模块具体用于,按照随机顺序将各终端对目标载波的功率控制信息排列在所述DCI中;
所述发送模块发送给每个目标终端的对应关系信息,包括:该目标终端的各目标载波所对应的功率控制信息分别在所述DCI中的位置,对应的目标载波的编号,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI。
13.如权利要求12所述的基站设备,其特征在于,所述设置模块进一步用于,将承载所述功率控制信息的DCI的载波编号包含在所述对应关系信息中。
14.如权利要求9至12任一项所述的基站设备,其特征在于,所述发送模块具体用于,通过上层专用控制信令发送所述对应关系信息给目标终端。
15.如权利要求9至12任一项所述的基站设备,其特征在于,所述设置模块具体用于,采用DCI Format 3格式或Format 3A格式承载功率控制信息。
16.一种终端设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收网络侧发送的DCI、该DCI中承载的功率控制信息与该终端进行功率控制的目标载波之间的对应关系信息,以及接收该DCI;
功率控制模块,用于根据所述接收模块接收到的所述对应关系,从接收到的DCI中获取对应的功率控制信息,并根据该功率控制信息对相应的目标载波进行上行功率控制。
17.如权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述接收模块接收到的DCI中承载有针对同一终端、按照网络侧与终端约定的顺序放置的不同目标载波的功率控制信息;接收到的所述对应关系信息中包括:该目标终端的目标载波所对应的功率控制信息在所述DCI中的起始位置或终止位置,该DCI中承载的该目标终端的功率控制信息所对应的目标载波数量,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI;
所述接收模块具体用于,根据接收到的所述对应关系信息中的TPC-RNTI接收对应的DCI;
所述功率控制模块具体用于,根据所述对应关系信息中的所述起始位置或终止位置、按照网络侧与目标终端约定的顺序从接收到的DCI中获取与所述目标载波数量相应数量的功率控制信息。
18.如权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述接收模块接收到的DCI中承载有针对同一终端、按照随机顺序放置的不同目标载波的功率控制信息;接收到的所述对应关系信息包括:该目标终端的各目标载波所对应的功率控制信息分别在所述DCI中的位置,对应的目标载波的编号,以及用于标识该DCI的TPC-RNTI;
所述接收模块具体用于,根据接收到的所述对应关系信息中的TPC-RNTI接收对应的DCI。
19.如权利要求16所述的终端设备,其特征在于,所述接收模块具体用于,通过接收上层专用控制信令,获取其中携带的所述对应关系信息。
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