CN109150251B - 一种用于功率调整的ue、基站中的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于功率调整的UE、基站中的方法和装置。UE首先接收K个下行信令;然后发送第一无线信号。其中,所述下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量。所述第一无线信号的发送功率是第一功率。所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引。所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示。所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数。所述第一索引是整数。本发明针对一个UE能支持多个相互独立的闭环功率控制进程,提高上行功率控制的效率和性能。

Description

一种用于功率调整的UE、基站中的方法和装置
本申请是以下原申请的分案申请:
--原申请的申请日:2016年12月05日
--原申请的申请号:201611106305.6
--原申请的发明创造名称:一种用于功率调整的UE、基站中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中支持功率调整的传输方法和装置,尤其涉及基站侧部署了大量天线的无线通信系统中的支持功率调整的传输方案和装置。
背景技术
大尺度(Massive)MIMO(Multiple Input Multiple Output,多输入多输出)成为下一代移动通信的一个研究热点。大尺度MIMO中,多个天线通过波束赋型,形成较窄的波束指向一个特定方向来提高通信质量。由于波束的宽度很窄,指向不同方向的波束经过的传输路径是不同的,这造成使用不同波束赋型向量的信号经历的长时信道衰落之间的明显差异。这种长时信道衰落之间的差异给上行功率调整带来了新的问题。
发明内容
发明人通过研究发现,在基站采用基于大尺度MIMO的多天线波束赋型的情况下,上行功率的调整和基站的接收波束赋型向量是相关的,不同的接收波束赋型向量需要对应不同的上行功率调整过程,针对某一个接收波束赋型向量的上行功率偏移量不能被基于另一个接收波束赋型向量的上行发送所使用,否则会造成基于另一个接收波束赋型向量的上行功率调整的不准确和性能损失。
本申请针对上述发现公开了一种解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的UE(User Equipment,用户设备)中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于功率调整的UE中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.接收K个下行信令;
-步骤B.发送第一无线信号。
其中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量。所述第一无线信号的发送功率是第一功率。所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引。所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示。所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数。所述第一索引是整数。
作为一个实施例,上述方法的好处在于可以通过多个所述第一索引来同时支持多个相互独立的上行功率控制过程,针对不同功率控制过程的功率偏移量不能相互叠加。不同的第一索引可以针对不同的基站接收波束赋型向量,基站可以根据所述第一无线信号对应的接收波束赋型向量下的信道统计特性来调整所述第一功率,使所述第一功率更切合所述第一无线信号实际经历的信道特性。
作为一个实施例,所述K个下行信令调度同一个载波。
作为一个实施例,所述第一功率的单位是dBm。
作为一个实施例,所述第一功率是PPUSCH,c(i),所述PPUSCH,c(i)是索引为c的服务小区中第i个子帧中PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)上UE的传输功率,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述PPUSCH,c(i)的具体定义参见TS36.213。
作为一个实施例,所述第一功率是PSRS,c(i),所述PSRS,c(i)是索引为c的服务小区中第i个子帧中UE发送SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)使用的传输功率,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述PSRS,c(i)的具体定义参见TS36.213。
作为一个实施例,所述第一功率和第一分量线性相关,所述第一分量和所述第一无线信号占用的带宽相关。所述第一功率与所述第一分量之间的线性系数是1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一分量是10log10(MPUSCH,c(i)),所述MPUSCH,c(i)是索引为c的服务小区中第i个子帧中PUSCH分配到的以资源块为单位的带宽,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述MPUSCH,c(i)的具体定义参见TS36.213。
作为一个实施例,所述第一功率和第二分量线性相关,所述第二分量和所述第一无线信号对应的调度类型相关。所述第一功率与所述第二分量之间的线性系数是1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述调度类型包括{半静态授予(semi-persistent grant),动态调度授予(dynamic scheduled grant),随机接入响应授予(random access response grant)}。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二分量是PO_PUSCH,c(j),所述PO_PUSCH,c(j)是在索引为c的服务小区上和索引为j的所述调度类型相关的功率偏移量,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述PO_PUSCH,c(j)的具体定义参见TS36.213。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二分量是由高层信令配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二分量是小区公共的。
作为一个实施例,所述第一功率和第三分量线性相关,所述第三分量和所述UE到所述第一无线信号的接收者之间的信道质量相关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第三分量之间的线性系数是小于或者等于1的非负数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第三分量之间的线性系数是αc(j),所述αc(j)是在索引为c的服务小区中和索引为j的所述调度类型相关的部分路损补偿因子,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述αc(j)的具体定义参见TS36.213。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第三分量之间的线性系数是由高层信令配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第三分量之间的线性系数是小区公共的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三分量是PLc,所述PLc是在索引为c的服务小区中所述UE的以dB为单位的路损估计值,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述PLc的具体定义参见TS36.213。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三分量和目标天线虚拟化向量不相关,所述第一索引被用于确定所述目标天线虚拟化向量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三分量和目标天线虚拟化向量相关,所述第一索引被用于确定所述目标天线虚拟化向量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三分量等于给定参考信号的发送功率减去所述给定参考信号的RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述给定参考信号,所述给定参考信号的发送者是所述UE。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标天线虚拟化向量被用于发送所述给定参考信号,所述给定参考信号的接收者是所述UE。
作为上述实施例的一个子实施例,用于接收和发送所述给定参考信号的天线虚拟化向量和所述目标天线虚拟化向量无关。
作为一个实施例,所述第一功率和第四分量线性相关。所述第一功率与所述第四分量之间的线性系数是1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四分量和所述第一无线信号的MCS(Modulation and Coding Scheme)相关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四分量是ΔTF,c(i),所述ΔTF,c(i)是索引为c的服务小区中第i个子帧中和所述UE的MCS相关的功率偏移量,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述ΔTF,c(i)的具体定义参见TS36.213。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四分量是PSRS_OFFSET,c(i),所述PSRS_OFFSET,c(i)是索引为c的服务小区中第i个子帧中SRS的发送功率相对PUSCH的偏移量,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述PSRS_OFFSET,c(i)的具体定义参见TS36.213。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四分量由高层信令配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四分量是小区公共的。
作为一个实施例,所述第一功率和第五分量线性相关,所述K1个功率偏移量被用于确定所述第五分量。所述第一功率与所述第五分量之间的线性系数是1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述功率偏移量是由TPC(Transmitter PowerControl,发送功率控制)所指示的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五分量和所述K1个功率偏移量的和线性相关,所述第五分量和所述K1个功率偏移量的和之间的线性系数是1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五分量是fc(i),所述fc(i)是索引为c的服务小区中第i个子帧中PUSCH上功率控制调整的状态,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述fc(i)的具体定义参见TS36.213。
作为一个实施例,所述第一功率等于PCMAX,c(i),所述PCMAX,c(i)是索引为c的服务小区中第i个子帧中所述UE配置的发送功率最高门限,所述第一无线信号在索引为c的服务小区上传输。所述PCMAX,c(i)的具体定义参见TS36.213。
作为一个实施例,所述第一功率小于PCMAX,c(i)。
作为一个实施例,所述第一域包括2比特。
作为一个实施例,所述第一域包括3比特。
作为一个实施例,所述第一域包括4比特。
作为一个实施例,所述第一索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第二域是TPC。
作为一个实施例,所述K1个功率偏移量的和被用于确定fc(i)。
作为一个实施例,所述K个下行信令中任意两个所述下行信令所占用的时域资源是正交的(即互相不覆盖)。
作为一个实施例,所述第一功率和给定下行信令中的所述第二域无关,所述给定下行信令是所述K个下行信令中第一域的值不等于所述第一索引的任意一个所述下行信令。
作为一个实施例,所述下行信令是动态信令。
作为一个实施例,所述下行信令是用于上行授予(UpLink Grant)的动态信令。
作为一个实施例,所述第一功率与所述K1个功率偏移量的和之间的线性系数是1。
作为一个实施例,所述第一无线信号包括SRS。
作为一个实施例,所述第一无线信号在物理层数据信道上传输。
作为上述实施例的一个子实施例,所述物理层数据信道是PUSCH。
作为上述实施例的一个子实施例,所述物理层数据信道是sPUSCH(short PUSCH,短PUSCH)。
作为一个实施例,所述下行信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为上述实施例的一个子实施例,所述下行物理层控制信道是PDCCH(PhysicalDownlink Control Channel,物理下行控制信道)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述下行物理层控制信道是sPDCCH(shortPDCCH,短PDCCH)。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS,HARQ(Hybrid Automatic RepeatreQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New DataIndicator,新数据指示)}中的至少之一。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列;或者第一比特块被用于生成所述第一无线信号,所述第一索引被用于生成所述第一比特块对应的扰码序列。
作为一个实施例,所述第一无线信号是所述第一比特块依次经过扰码(Scrambling),调制映射器(Modulation Mapper),层映射器(Layer Mapper),转换预编码器(transform precoder,用于生成复数值信号),预编码(Precoding),RE(ResourceElement,资源粒子)映射器(Mapper),多载波符号生成器之后得到的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述多载波符号是OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single-CarrierFrequency Division Multiple Access,单载波频分复用)符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述多载波符号是FBMC(Filter BankMultiCarrier,滤波器组多载波)符号。
作为一个实施例,用于生成所述所述第一参考信号对应的RS序列的序列移位图案(sequence-shift pattern)是
Figure BDA0001797282490000071
其中所述
Figure BDA0001797282490000075
是PUSCH上的序列移位图案,所述
Figure BDA0001797282490000072
是服务小区的标识,所述Δss是由高层信令配置的一个序列移位偏移量,所述Δ1表示所述第一索引。所述
Figure BDA0001797282490000073
所述
Figure BDA0001797282490000074
和所述Δss的具体定义参见TS36.211。
作为一个实施例,所述所述第一比特块对应的扰码序列的生成器的初始化值和所述第一索引相关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述所述第一比特块对应的扰码序列的生成器的初始化值是
Figure BDA0001797282490000076
其中所述cinit是所述所述第一比特块对应的扰码序列的生成器的初始化值,所述nRNTI是无线网络中的一个标识,所述q是所述第一比特块对应的码字的索引,所述ns是一个无线帧内的时隙的索引,所述
Figure BDA0001797282490000077
是服务小区的标识,所述Δ1表示所述第一索引。所述cinit,所述nRNTI,所述q,所述ns和所述
Figure BDA0001797282490000078
的具体定义参见TS36.211。
作为一个实施例,所述第一索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第一参考信号是SRS。
作为一个实施例,所述第一参考信号被用于上行侦听。
作为一个实施例,所述第一无线信号仅包括所述第一参考信号。
作为一个实施例,所述第一无线信号还包括{上行数据,上行控制信息}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一参考信号是DMRS(DeModulation RS,解调参考信号)。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号。
作为一个实施例,上述方法的好处在于可以通过所述第一索引来对用不同所述天线虚拟化向量进行接收的上行传输进行相互独立的功率控制,使得每个功率控制过程都直接针对相应的所述天线虚拟化向量下的信道特性,提高功率控制的效率和性能。
作为一个实施例,所述第一无线信号的接收者采用所述目标天线虚拟化向量进行模拟波束赋型以接收所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述第一无线信号的接收者采用所述目标天线虚拟化向量进行波束赋型以接收所述第一无线信号。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
作为一个实施例,所述所述第一无线信号的发送天线端口是由多根天线通过天线虚拟化(Virtualization)叠加而成,所述多根天线到所述发送天线端口的映射系数组成波束赋型向量。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,所述第一索引不仅能用来区分不同接收波束赋型向量,还能用来区分不同的发送波束赋型向量,使相应的功率控制更有针对性。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.接收Q个无线信号;
其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,在上下行信道具有互易性的前提下,允许所述UE通过测量下行发送的所述Q个无线信号来进行上行信道估计,降低了上行信道估计的复杂度和开销。
作为一个实施例,所述天线端口是由多根天线通过天线虚拟化(Virtualization)叠加而成,所述多根天线到所述天线端口的映射系数组成波束赋型向量。所述波束赋型向量是由一个模拟波束赋型向量和一个数字波束赋型向量的Kronecker积所构成的。
作为上述实施例的一个子实施例,一个所述天线端口组中的不同所述天线端口对应相同的所述模拟波束赋型向量,所述Q个天线虚拟化向量分别是所述Q个天线端口组对应的所述模拟波束赋型向量。
作为上述实施例的一个子实施例,一个所述天线端口组中的不同所述天线端口对应不同的所述数字波束赋型向量。
作为一个实施例,所述Q个天线端口组中的每个所述天线端口组仅包括一个所述天线端口,所述Q个天线虚拟化向量分别是所述Q个天线端口组对应的波束赋型向量。
作为一个实施例,目标无线信号是所述Q个无线信号中的一个,所述目标无线信号在所述Q个无线信号中具有最好的接收质量,所述目标无线信号在目标天线端口组上发送,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述接收质量包括{RSRP,RSRQ(ReferenceSignal Received Quality,参考信号接收质量)}中的一种或者两种。
作为一个实施例,所述Q个无线信号包括{PSS(Primary SynchronizationSignal,主同步信号),SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号),MIB(Master Information Block,主信息块)/SIB(System Information Block,系统信息块),CSI-RS(Channel State Information Reference Signal,信道状态信息参考信号)}中的一种或多种。
作为一个实施例,所述Q个无线信号还被用于确定第一信道质量,所述第一功率和所述第一信道质量线性相关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信道质量是Q个第一子信道质量的平均值,所述Q个第一子信道质量分别由针对所述Q个无线信号的测量所确定。一个所述第一子信道质量等于对应的无线信号的发送功率减去对应的无线信号的RSRP。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信道质量是所述Q个第一子信道质量中的一个,所述第一信道质量对应的无线信号在所述Q个无线信号中的索引是所述第一索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第一信道质量之间的线性系数是小于或者等于1的非负数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第一信道质量之间的线性系数是αc(j)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第一信道质量之间的线性系数是由高层信令配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第一信道质量之间的线性系数是小区公共的。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.在Q个时间窗中分别发送Q个参考信号。
其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,在上下行信道不具有互易性的情况下,支持所述UE发送所述参考信号来辅助基站进行上行信道估计。
作为一个实施例,所述Q个参考信号对应同一个发送天线端口。
作为上述实施例的一个子实施例,所述Q个参考信号对应的发送天线端口被用于发送所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述Q个参考信号包括{RACH(Random Access Channel,随机接入信道)前导(Preamble),SRS,DMRS}中的一种或多种。
作为一个实施例,所述Q个天线虚拟化向量分别被用于接收所述Q个参考信号。
作为上述实施例的一个子实施例,目标参考信号是所述Q个参考信号中的一个,所述目标参考信号在所述Q个参考信号中具有最好的接收质量,目标天线虚拟化向量被用于接收所述目标参考信号,所述目标天线虚拟化向量在所述Q个天线虚拟化向量中的索引是所述第一索引。
作为上述子实施例的一个子实施例,所述接收质量包括{RSRP,RSRQ}中的一种或者两种。
作为一个实施例,所述Q个参考信号还被用于确定第二信道质量,所述第一功率和所述第二信道质量线性相关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信道质量是Q个第二子信道质量的平均值,所述Q个第二子信道质量分别由针对所述Q个参考信号的测量所确定。一个所述第二子信道质量等于对应的参考信号的发送功率减去对应的参考信号的RSRP。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信道质量是所述Q个第二子信道质量中的一个,所述第二信道质量对应的参考信号在所述Q个参考信号中的索引是所述第一索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第二信道质量之间的线性系数是小于或者等于1的非负数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第二信道质量之间的线性系数是αc(j)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第二信道质量之间的线性系数是由高层信令配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一功率与所述第二信道质量之间的线性系数是小区公共的。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A2.发送第二无线信号。
其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引。所述Q1是不大于所述Q的正整数。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述Q个参考信号中的每个所述参考信号在频域上的密度小于所述第一参考信号在频域上的密度。
作为一个实施例,所述在频域上的密度是指在单位频域资源中所占用的子载波的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述单位频域资源是PRB(Physical ResourceBlock,物理资源块)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述单位频域资源包括正整数个连续的子载波。
作为一个实施例,所述Q个参考信号是宽带的。
作为上述实施例的一个子实施例,系统带宽被划分成正整数个频域区域,所述Q个参考信号在系统带宽内的所有频域区域上出现,所述频域区域对应的带宽等于所述Q个参考信号中的任意一个所述参考信号相邻两次出现的频率单位的频率的差值。
作为一个实施例,所述第一参考信号是宽带的。
作为一个实施例,所述第一参考信号是窄带的。
作为上述实施例的一个子实施例,系统带宽被划分成正整数个频域区域,所述第一参考信号只在部分频域区域上出现。
本申请公开了一种被用于功率调整的基站中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.发送K个下行信令;
-步骤B.接收第一无线信号。
其中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量。所述第一无线信号的发送功率是第一功率。所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引。所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示。所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数。所述第一索引是整数。
作为一个实施例,所述K个下行信令调度同一个载波。
作为一个实施例,所述K个下行信令中任意两个所述下行信令所占用的时域资源是正交的(即互相不覆盖)。
作为一个实施例,所述第一功率和给定下行信令中的所述第二域无关,所述给定下行信令是所述K个下行信令中第一域的值不等于所述第一索引的任意一个所述下行信令。
作为一个实施例,所述第一功率与所述K1个功率偏移量的和之间的线性系数是1。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI}中的至少之一。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列;或者第一比特块被用于生成所述第一无线信号,所述第一索引被用于生成所述第一比特块对应的扰码序列。
作为一个实施例,所述第一索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第一无线信号仅包括所述第一参考信号。
作为一个实施例,所述第一无线信号还包括{上行数据,上行控制信息}中的至少之一。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.发送Q个无线信号;
其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.在Q个时间窗中分别接收Q个参考信号。
其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为一个实施例,所述Q个参考信号对应同一个发送天线端口。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A2.接收第二无线信号。
其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引。所述Q1是不大于所述Q的正整数。
具体的,根据本申请的一个方面,其特征在于,所述Q个参考信号中的每个所述参考信号在频域上的密度小于所述第一参考信号在频域上的密度。
本申请公开了一种被用于功率调整的用户设备,其中,包括如下模块:
第一处理模块:用于接收K个下行信令;
第一发送模块:用于发送第一无线信号。
其中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量。所述第一无线信号的发送功率是第一功率。所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引。所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示。所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数。所述第一索引是整数。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI}中的至少之一。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列;或者第一比特块被用于生成所述第一无线信号,所述第一索引被用于生成所述第一比特块对应的扰码序列。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一处理模块还用于接收Q个无线信号。其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一处理模块还用于在Q个时间窗中分别发送Q个参考信号。其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一处理模块还用于发送第二无线信号。其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引。所述Q1是不大于所述Q的正整数。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述Q个参考信号中的每个所述参考信号在频域上的密度小于所述第一参考信号在频域上的密度。
本申请公开了一种被用于功率调整的基站设备,其中,包括如下模块:
第二处理模块:用于发送K个下行信令;
第一接收模块:用于接收第一无线信号。
其中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量。所述第一无线信号的发送功率是第一功率。所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引。所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示。所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数。所述第一索引是整数。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI}中的至少之一。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列;或者第一比特块被用于生成所述第一无线信号,所述第一索引被用于生成所述第一比特块对应的扰码序列。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二处理模块还用于发送Q个无线信号。其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二处理模块还用于在Q个时间窗中分别接收Q个参考信号。其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二处理模块还用于接收第二无线信号。其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引。所述Q1是不大于所述Q的正整数。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述Q个参考信号中的每个所述参考信号在频域上的密度小于所述第一参考信号在频域上的密度。
和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.同时支持多个相互独立的上行功率控制过程,针对不同功率控制过程的功率偏移量不能相互叠加。
-.不同功率控制过程可以针对不同的{接收波束赋型向量,发送波束赋型向量}。由于采用不同{接收波束赋型向量,发送波束赋型向量}的信道长时衰落有较大的差异,每个功率控制过程可以根据实际的信道统计特性来调整上行功率,使上行功率控制更切合上行传输实际经历的信道特性,提高上行功率控制的效率和性能。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的无线传输的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的第一功率的组成分量的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的Q个无线信号和第一索引之间关系的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的Q个参考信号和第一索引之间关系的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的Q个参考信号和第一参考信号的资源映射的示意图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的用于UE中的处理装置的结构框图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的用于基站中的处理装置的结构框图。
实施例1
实施例1示例了无线传输的流程图,如附图1所示。附图1中,基站N1是UE U2的服务小区维持基站。附图1中,方框F1和方框F2分别是可选的,并且方框F1和方框F2不能同时存在。
对于N1,在步骤S101中发送Q个无线信号;在步骤S102中接收第二无线信号;在步骤S103中在Q个时间窗中分别接收Q个参考信号;在步骤S11中发送K个下行信令;在步骤S12中接收第一无线信号。
对于U2,在步骤S201中接收Q个无线信号;在步骤S202中发送第二无线信号;在步骤S203中在Q个时间窗中分别发送Q个参考信号;在步骤S21中接收K个下行信令;在步骤S22中发送第一无线信号。
在实施例1中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量。所述第一无线信号的发送功率是第一功率。所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引,所述K个下行信令被用于调度同一个载波,所述K个下行信令中除了所述K1个所述下行信令之外的所述下行信令中的所述第一域的值都不等于所述第一索引。所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示。所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数。所述第一索引是整数。所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口。所述Q个参考信号分别在Q个时间窗中被分别。所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的。所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引。所述Q1是不大于所述Q的正整数。
作为实施例1的子实施例1,所述K个下行信令调度同一个载波。
作为实施例1的子实施例2,所述第一域包括2比特。
作为实施例1的子实施例3,所述第一域包括3比特。
作为实施例1的子实施例4,所述第一域包括4比特。
作为实施例1的子实施例5,所述第一索引是非负整数。
作为实施例1的子实施例6,所述第二域是TPC。
作为实施例1的子实施例7,所述K个下行信令中任意两个所述下行信令所占用的时域资源是正交的(即互相不覆盖)。
作为实施例1的子实施例8,所述第一功率和给定下行信令中的所述第二域无关,所述给定下行信令是所述K个下行信令中第一域的值不等于所述第一索引的任意一个所述下行信令。
作为实施例1的子实施例9,所述下行信令是动态信令。
作为实施例1的子实施例10,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI}中的至少之一。
作为实施例1的子实施例11,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列;或者第一比特块被用于生成所述第一无线信号,所述第一索引被用于生成所述第一比特块对应的扰码序列。
作为实施例1的子实施例11的一个子实施例,所述第一参考信号是SRS。
作为实施例1的子实施例11的一个子实施例,所述第一参考信号被用于上行侦听。
作为实施例1的子实施例11的一个子实施例,所述第一参考信号是DMRS。
作为实施例1的子实施例12,所述第一无线信号仅包括所述第一参考信号。
作为实施例1的子实施例13,所述第一无线信号还包括{上行数据,上行控制信息}中的至少之一。
作为实施例1的子实施例14,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号。
作为实施例1的子实施例15,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
作为实施例1的子实施例16,所述Q个参考信号对应同一个发送天线端口。
作为实施例1的子实施例17,所述Q个参考信号中的每个所述参考信号在频域上的密度小于所述第一参考信号在频域上的密度。
实施例2
实施例2示例了第一功率的组成分量的示意图,如附图2所示。
在实施例2中,所述第一功率是{第二功率,参考功率}中最小的一个,所述第二功率分别和{第一分量,第二分量,第三分量,第四分量,第五分量}线性相关。所述第二功率和{所述第一分量,所述第二分量,所述第四分量,所述第五分量}之间的线性系数分别是1,所述第二功率和所述第三分量之间的线性系数是第一系数。所述第五分量和K1个功率偏移量的和线性相关。所述K1个功率偏移量分别由K1个下行信令中的第二域指示,所述K1个下行信令是K个下行信令中的K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的第一域的值都等于第一索引。所述第二功率和给定偏移量无关,所述给定偏移量是由给定下行信令中的所述第二域指示的,所述给定下行信令是所述K个下行信令中所述第一域的值不等于所述第一索引的任意一个所述下行信令。
在附图2中,左斜线填充的方格表示所述下行信令中的所述第一域;右斜线填充的方格表示所述下行信令中的所述第二域,所述给定下行信令中的所述第一域的值是给定索引,所述给定索引不等于所述第一索引。
作为实施例2的子实施例1,所述第一功率的单位是dBm。
作为实施例2的子实施例2,所述第一功率是PPUSCH,c(i)。
作为实施例2的子实施例3,所述第一功率是PSRS,c(i)。
作为实施例2的子实施例4,所述第一功率等于所述参考功率,其中所述第二功率大于或者等于所述参考功率。
作为实施例2的子实施例5,所述第一功率小于所述参考功率。
作为实施例2的子实施例6,所述参考功率是PCMAX,c(i)。
作为实施例2的子实施例7,所述第一功率等于所述第二功率,其中所述第二功率小于或者等于所述参考功率。
作为实施例2的子实施例8,所述第一分量和第一无线信号占用的带宽相关。
作为实施例2的子实施例8的一个子实施例,所述第一分量是10log10(MPUSCH,c(i))。
作为实施例2的子实施例9,所述第二分量和所述第一无线信号对应的调度类型相关。
作为实施例2的子实施例9的一个子实施例,所述调度类型包括{半静态授予(semi-persistent grant),动态调度授予(dynamic scheduled grant),随机接入响应授予(random access response grant)}。
作为实施例2的子实施例9的一个子实施例,所述第二分量是PO_PUSCH,c(j)。
作为实施例2的子实施例9的一个子实施例,所述第二分量是由高层信令配置的。
作为实施例2的子实施例9的一个子实施例,所述第二分量是小区公共的。
作为实施例2的子实施例10,所述第三分量和所述第一无线信号的发送者到所述第一无线信号的接收者之间的信道质量相关。
作为实施例2的子实施例10的一个子实施例,所述第三分量是PLc
作为实施例2的子实施例10的一个子实施例,所述第三分量和目标天线虚拟化向量不相关,所述第一索引被用于确定所述目标天线虚拟化向量。
作为实施例2的子实施例10的一个子实施例,所述第三分量和目标天线虚拟化向量相关,所述第一索引被用于确定所述目标天线虚拟化向量。
作为实施例2的子实施例10的一个子实施例,所述第三分量等于给定参考信号的发送功率减去所述给定参考信号的RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)。
作为实施例2的子实施例10的一个子实施例,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述给定参考信号,所述给定参考信号的发送者是UE。
作为实施例2的子实施例10的一个子实施例,所述目标天线虚拟化向量被用于发送所述给定参考信号,所述给定参考信号的接收者是UE。
作为实施例2的子实施例10的一个子实施例,用于接收和发送所述给定参考信号的天线虚拟化向量和所述目标天线虚拟化向量无关。
作为实施例2的子实施例11,所述第一系数是小于或者等于1的非负数。
作为实施例2的子实施例12,所述第一系数是αc(j)。
作为实施例2的子实施例13,所述第一系数是由高层信令配置的。
作为实施例2的子实施例14,所述第一系数是小区公共的。
作为实施例2的子实施例15,所述第四分量和所述第一无线信号的MCS相关。
作为实施例2的子实施例16,所述第四分量是ΔTF,c(i)。
作为实施例2的子实施例17,所述第四分量是PSRS_OFFSET,c(i)。
作为实施例2的子实施例18,所述第四分量由高层信令配置。
作为实施例2的子实施例19,所述第四分量是小区公共的。
作为实施例2的子实施例20,所述K1个功率偏移量被用于确定所述第五分量。
作为实施例2的子实施例20的一个子实施例,所述第五分量是fc(i)。
作为实施例2的子实施例20的一个子实施例,所述第五分量和所述K1个功率偏移量的和线性相关,所述第五分量和所述K1个功率偏移量的和之间的线性系数是1。
作为实施例2的子实施例20的一个子实施例,所述第五分量等于所述K1个功率偏移量的和加上第六分量。作为一个子实施例,所述第六分量是由高层信令配置的。
实施例3
实施例3示例了Q个无线信号和第一索引之间关系的示意图,如附图3所示。
在实施例3中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。目标无线信号是所述Q个无线信号中的一个,所述目标无线信号在目标天线端口组上发送,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引。基站配置的天线被分成了多个天线组,每个所述天线组包括多根天线。所述天线端口由一个或者多个天线组中的多根天线通过天线虚拟化(Virtualization)叠加而成,所述一个或者多个所述天线组中的多根天线到所述天线端口的映射系数组成波束赋型向量。一个所述天线组通过一个RF(Radio Frequency,射频)chain(链)连接到基带处理器。一个所述波束赋型向量由一个模拟波束赋型向量和一个数字波束赋型向量的Kronecker积构成。同一个所述天线组内的多根天线到所述天线端口的映射系数组成这个天线组的模拟波束赋型向量,一个所述天线端口包括的不同天线组对应相同的模拟波束赋型向量。一个所述天线端口包括的不同所述天线组到所述天线端口的映射系数组成这个天线端口的数字波束赋型向量。
在附图3中,实线边框的椭圆表示所述Q个无线信号,左斜线填充的椭圆表示所述目标无线信号。
作为实施例3的子实施例1,所述目标无线信号在所述Q个无线信号中具有最好的接收质量。
作为实施例3的子实施例1的一个子实施例,所述接收质量包括{RSRP,RSRQ(Reference Signal Received Quality,参考信号接收质量)}中的一种或者两种。
作为实施例3的子实施例2,一个所述天线端口组中的不同所述天线端口对应相同的所述模拟波束赋型向量。
作为实施例3的子实施例2的一个子实施例,Q个天线虚拟化向量分别是所述Q个天线端口组对应的所述模拟波束赋型向量。
作为实施例3的子实施例3,一个所述天线端口组中的不同所述天线端口对应不同的所述数字波束赋型向量。
作为实施例3的子实施例4,所述Q个无线信号还被用于确定第一信道质量,第一功率和所述第一信道质量线性相关。
作为实施例3的子实施例4的一个子实施例,所述第一信道质量是Q个第一子信道质量的平均值,所述Q个第一子信道质量分别由针对所述Q个无线信号的测量所确定。一个所述第一子信道质量等于对应的无线信号的发送功率减去对应的无线信号的RSRP。
作为实施例3的子实施例4的一个子实施例,所述第一信道质量是所述Q个第一子信道质量中的一个,所述第一信道质量对应的无线信号在所述Q个无线信号中的索引是所述第一索引。
作为实施例3的子实施例4的一个子实施例,所述第一功率与所述第一信道质量之间的线性系数是小于或者等于1的非负数。
作为实施例3的子实施例4的一个子实施例,所述第一功率与所述第一信道质量之间的线性系数是αc(j)。
作为实施例3的子实施例4的一个子实施例,所述第一功率与所述第一信道质量之间的线性系数是由高层信令配置的。
作为实施例3的子实施例4的一个子实施例,所述第一功率与所述第一信道质量之间的线性系数是小区公共的。
实施例4
实施例4示例了Q个参考信号和第一索引之间关系的示意图,如附图4所示。
在实施例4中,所述Q个参考信号分别在Q个时间窗中发送,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。所述Q个参考信号对应同一个发送天线端口,即对应同一个发送波束赋型向量。Q个天线虚拟化向量分别被作为接收波束赋型向量用于接收所述Q个参考信号。目标参考信号是所述Q个参考信号中的一个,目标天线虚拟化向量被用于接收所述目标参考信号,所述目标天线虚拟化向量在所述Q个天线虚拟化向量中的索引是所述第一索引。
作为实施例4的子实施例1,所述目标参考信号在所述Q个参考信号中具有最好的接收质量。
作为实施例4的子实施例1的一个子实施例,所述接收质量包括{RSRP,RSRQ(Reference Signal Received Quality,参考信号接收质量)}中的一种或者两种。
作为实施例4的子实施例2,所述Q个参考信号对应的发送天线端口被用于发送第一无线信号。
作为实施例4的子实施例3,所述Q个参考信号还被用于确定第二信道质量,第一功率和所述第二信道质量线性相关。
作为实施例4的子实施例3的一个子实施例,所述第二信道质量是Q个第二子信道质量的平均值,所述Q个第二子信道质量分别由针对所述Q个参考信号的测量所确定。一个所述第二子信道质量等于对应的参考信号的发送功率减去对应的参考信号的RSRP。
作为实施例4的子实施例3的一个子实施例,所述第二信道质量是所述Q个第二子信道质量中的一个,所述第二信道质量对应的参考信号在所述Q个参考信号中的索引是所述第一索引。
作为实施例4的子实施例3的一个子实施例,所述第一功率与所述第二信道质量之间的线性系数是小于或者等于1的非负数。
作为实施例4的子实施例3的一个子实施例,所述第一功率与所述第二信道质量之间的线性系数是αc(j)。
作为实施例4的子实施例3的一个子实施例,所述第一功率与所述第二信道质量之间的线性系数是由高层信令配置的。
作为实施例4的子实施例3的一个子实施例,所述第一功率与所述第二信道质量之间的线性系数是小区公共的。
实施例5
实施例5示例了Q个参考信号和第一参考信号的资源映射的示意图,如附图5所示。
在实施利5中,所述Q个参考信号分别在Q个时间窗中发送,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一参考信号占用的时域资源和所述Q个时间窗分别是正交的。所述Q个参考信号中的每个所述参考信号在频域上的密度小于所述第一参考信号在频域上的密度。
在附图5中,左斜线填充的方格表示所述Q个参考信号,小点填充的方格表示所述第一参考信号。
作为实施例5的子实施例1,所述在频域上的密度是指在单位频域资源中所占用的子载波的数量。
作为实施例5的子实施例1的一个子实施例,所述单位频域资源是PRB(PhysicalResource Block,物理资源块)。
作为实施例5的子实施例1的一个子实施例,所述单位频域资源包括正整数个连续的子载波。
作为实施例5的子实施例2,所述Q个参考信号是宽带的。
作为实施例5的子实施例2的一个子实施例,系统带宽被划分成正整数个频域区域,所述Q个参考信号在系统带宽内的所有频域区域上出现,所述频域区域对应的带宽等于所述Q个参考信号中的任意一个所述参考信号相邻两次出现的频率单位的频率的差值。
作为实施例5的子实施例3,所述第一参考信号是窄带的。
作为实施例5的子实施例3的一个子实施例,系统带宽被划分成正整数个频域区域,所述第一参考信号只在部分频域区域上出现。
作为实施例5的子实施例4,所述时间窗在时域上占用正整数个宽带符号。
作为实施例5的子实施例4的一个子实施例,所述宽带符号是{OFDM符号,SC-FDMA符号,SCMA符号}中的一种。
作为实施例5的子实施例5,所述Q个参考信号中的任意两个所述参考信号在频域上的密度是相同的。
实施例6
实施例6示例了用于UE中的处理装置的结构框图,如附图6所示。
在附图6中,UE装置200主要由第一处理模块201和第一发送模块202组成。
第一处理模块201用于接收K个下行信令;第一发送模块202用于发送第一无线信号。
在实施例6中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量。所述第一无线信号的发送功率是第一功率。所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引。所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示。所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数。所述第一索引是整数。所述K个下行信令被用于调度同一个载波,所述K个下行信令中除了所述K1个所述下行信令之外的所述下行信令中的所述第一域的值都不等于所述第一索引。
作为实施例6的子实施例1,所述第一处理模块201还用于接收Q个无线信号。其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为实施例6的子实施例2,所述第一处理模块201还用于在Q个时间窗中分别发送Q个参考信号。其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为实施例6的子实施例3,所述第一处理模块201还用于发送第二无线信号。其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引。所述Q1是不大于所述Q的正整数。
作为实施例6的子实施例4,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI}中的至少之一。
作为实施例6的子实施例5,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列;或者第一比特块被用于生成所述第一无线信号,所述第一索引被用于生成所述第一比特块对应的扰码序列。
作为实施例6的子实施例6,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号。
作为实施例6的子实施例7,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
作为实施例6的子实施例8,所述Q个参考信号中的每个所述参考信号在频域上的密度小于所述第一参考信号在频域上的密度。
实施例7
实施例7示例了用于基站中的处理装置的结构框图,如附图7所示。
在附图7中,基站装置300主要由第二处理模块301和第一接收模块302组成。
第二处理模块301用于发送K个下行信令;第一接收模块302用于接收第一无线信号。
在实施例7中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量。所述第一无线信号的发送功率是第一功率。所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引。所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示。所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数。所述第一索引是整数。所述K个下行信令被用于调度同一个载波,所述K个下行信令中除了所述K1个所述下行信令之外的所述下行信令中的所述第一域的值都不等于所述第一索引。
作为实施例7的子实施例1,所述第二处理模块301还用于发送Q个无线信号。其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口。所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为实施例7的子实施例2,所述第二处理模块301还用于在Q个时间窗中分别接收Q个参考信号。其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
作为实施例7的子实施例3,所述第二处理模块301还用于接收第二无线信号。其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引。所述Q1是不大于所述Q的正整数。
作为实施例7的子实施例4,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI}中的至少之一。
作为实施例7的子实施例5,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列;或者第一比特块被用于生成所述第一无线信号,所述第一索引被用于生成所述第一比特块对应的扰码序列。
作为实施例7的子实施例6,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号。
作为实施例7的子实施例7,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
作为实施例7的子实施例8,所述Q个参考信号中的每个所述参考信号在频域上的密度小于所述第一参考信号在频域上的密度。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,NB-IOT终端,eMTC终端等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (44)

1.一种被用于功率调整的用户设备中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.接收K个下行信令;
-步骤B.发送第一无线信号;
其中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量;所述第一无线信号的发送功率是第一功率;所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引;所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示;所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数;所述第一索引是整数;所述K个下行信令中任一下行信令在物理层控制信道上传输,所述第二域是TPC;所述第一功率和给定下行信令中的所述第二域无关,所述给定下行信令是所述K个下行信令中第一域的值不等于所述第一索引的任意一个所述下行信令。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号;或者,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.接收Q个无线信号;
其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口;所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.在Q个时间窗中分别发送Q个参考信号;
其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A2.发送第二无线信号;
其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引;所述Q1是不大于所述Q的正整数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述下行信令是用于上行授予的动态信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括所占用的时域资源、所占用的频域资源、MCS、HARQ进程号、RV、NDI中的至少之一,所述第一无线信号在物理层数据信道上传输并且所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口;或者,所述第一无线信号包括上行控制信息。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列,所述第一参考信号是SRS。
8.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述K个下行信令调度同一个载波;或者,所述K个下行信令中任意两个所述下行信令所占用的时域资源是正交的。
9.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一功率和第一分量线性相关,所述第一分量和第一无线信号占用的带宽相关;或者,所述第一功率和第二分量线性相关,所述第二分量是由高层信令配置的;或者,所述第一功率和第三分量线性相关,所述第三分量和所述用户设备到所述第一无线信号的接收者之间的信道质量相关;或者,所述第一功率和第四分量线性相关,所述第四分量和所述第一无线信号的MCS相关;或者,所述第一功率和第五分量线性相关,所述K1个功率偏移量被用于确定所述第五分量。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第三分量和目标天线虚拟化向量相关,所述第一索引被用于确定所述目标天线虚拟化向量。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一功率是第二功率、参考功率中最小的一个,所述第二功率分别和所述第一分量、所述第二分量、所述第三分量、所述第四分量、所述第五分量线性相关;所述第二功率和所述第一分量、所述第二分量、所述第四分量、所述第五分量之间的线性系数分别是1,所述第二功率和所述第三分量之间的线性系数是第一系数;所述第五分量和K1个功率偏移量的和线性相关;所述第二功率和所述给定下行信令中的所述第二域无关。
12.一种被用于功率调整的基站中的方法,其中,包括如下步骤:
-步骤A.发送K个下行信令;
-步骤B.接收第一无线信号;
其中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量;所述第一无线信号的发送功率是第一功率;所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引;所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示;所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数;所述第一索引是整数;所述K个下行信令中任一下行信令在物理层控制信道上传输,所述第二域是TPC;所述第一功率和给定下行信令中的所述第二域无关,所述给定下行信令是所述K个下行信令中第一域的值不等于所述第一索引的任意一个所述下行信令。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号;或者,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A0.发送Q个无线信号;
其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口;所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
15.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A1.在Q个时间窗中分别接收Q个参考信号;
其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
16.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤:
-步骤A2.接收第二无线信号;
其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引;所述Q1是不大于所述Q的正整数。
17.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述下行信令是用于上行授予的动态信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括所占用的时域资源、所占用的频域资源、MCS、HARQ进程号、RV、NDI中的至少之一,所述第一无线信号在物理层数据信道上传输并且所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口;或者,所述第一无线信号包括上行控制信息。
18.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列,所述第一参考信号是SRS。
19.根据权利要求12至16中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述K个下行信令调度同一个载波;或者,所述K个下行信令中任意两个所述下行信令所占用的时域资源是正交的。
20.根据权利要求12至16中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一功率和第一分量线性相关,所述第一分量和第一无线信号占用的带宽相关;或者,所述第一功率和第二分量线性相关,所述第二分量是由高层信令配置的;或者,所述第一功率和第三分量线性相关,所述第三分量和所述基站到所述第一无线信号的发送者之间的信道质量相关;或者,所述第一功率和第四分量线性相关,所述第四分量和所述第一无线信号的MCS相关;或者,所述第一功率和第五分量线性相关,所述K1个功率偏移量被用于确定所述第五分量。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第三分量和目标天线虚拟化向量相关,所述第一索引被用于确定所述目标天线虚拟化向量。
22.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一功率是第二功率、参考功率中最小的一个,所述第二功率分别和所述第一分量、所述第二分量、所述第三分量、所述第四分量、所述第五分量线性相关;所述第二功率和所述第一分量、所述第二分量、所述第四分量、所述第五分量之间的线性系数分别是1,所述第二功率和所述第三分量之间的线性系数是第一系数;所述第五分量和K1个功率偏移量的和线性相关;所述第二功率和所述给定下行信令中的所述第二域无关。
23.一种被用于功率调整的用户设备,其中,包括如下模块:
第一处理模块:用于接收K个下行信令;
第一发送模块:用于发送第一无线信号;
其中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量;所述第一无线信号的发送功率是第一功率;所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引;所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示;所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数;所述第一索引是整数;所述K个下行信令中任一下行信令在物理层控制信道上传输,所述第二域是TPC;所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口;所述第一功率和给定下行信令中的所述第二域无关,所述给定下行信令是所述K个下行信令中第一域的值不等于所述第一索引的任意一个所述下行信令。
24.根据权利要求23所述的用户设备,其特征在于,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号;或者,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
25.根据权利要求23所述的用户设备,其特征在于,所述第一处理模块接收Q个无线信号;其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口;所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
26.根据权利要求23所述的用户设备,其特征在于,第一处理模块在Q个时间窗中分别发送Q个参考信号;其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
27.根据权利要求25所述的用户设备,其特征在于,第一处理模块发送第二无线信号;其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引;所述Q1是不大于所述Q的正整数。
28.根据权利要求23所述的用户设备,其特征在于,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述下行信令是用于上行授予的动态信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括所占用的时域资源、所占用的频域资源、MCS、HARQ进程号、RV、NDI中的至少之一,所述第一无线信号在物理层数据信道上传输并且所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口;或者,所述第一无线信号包括上行控制信息。
29.根据权利要求23或24所述的用户设备,其特征在于,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列,所述第一参考信号是SRS。
30.根据权利要求23至28中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述K个下行信令调度同一个载波;或者,所述K个下行信令中任意两个所述下行信令所占用的时域资源是正交的。
31.根据权利要求23至28中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述第一功率和第一分量线性相关,所述第一分量和第一无线信号占用的带宽相关;或者,所述第一功率和第二分量线性相关,所述第二分量是由高层信令配置的;或者,所述第一功率和第三分量线性相关,所述第三分量和所述用户设备到所述第一无线信号的接收者之间的信道质量相关;或者,所述第一功率和第四分量线性相关,所述第四分量和所述第一无线信号的MCS相关;或者,所述第一功率和第五分量线性相关,所述K1个功率偏移量被用于确定所述第五分量。
32.根据权利要求31所述的用户设备,其特征在于,所述第三分量和目标天线虚拟化向量相关,所述第一索引被用于确定所述目标天线虚拟化向量。
33.根据权利要求31所述的用户设备,其特征在于,所述第一功率是第二功率、参考功率中最小的一个,所述第二功率分别和所述第一分量、所述第二分量、所述第三分量、所述第四分量、所述第五分量线性相关;所述第二功率和所述第一分量、所述第二分量、所述第四分量、所述第五分量之间的线性系数分别是1,所述第二功率和所述第三分量之间的线性系数是第一系数;所述第五分量和K1个功率偏移量的和线性相关;所述第二功率和所述给定下行信令中的所述第二域无关。
34.一种被用于功率调整的基站设备,其中,包括如下模块:
第二处理模块:用于发送K个下行信令;
第一接收模块:用于接收第一无线信号;
其中,所述K个下行信令中的每个下行信令包括第一域和第二域,所述第二域被用于确定一个功率偏移量;所述第一无线信号的发送功率是第一功率;所述K个下行信令中存在K1个所述下行信令,所述K1个所述下行信令中的所述第一域的值都等于第一索引;所述第一功率与K1个功率偏移量的和线性相关,所述K1个功率偏移量分别由所述K1个所述下行信令中的所述第二域指示;所述K是正整数,所述K1是不大于所述K的正整数;所述第一索引是整数;所述K个下行信令中任一下行信令在物理层控制信道上传输,所述第二域是TPC;所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口;所述第一功率和给定下行信令中的所述第二域无关,所述给定下行信令是所述K个下行信令中第一域的值不等于所述第一索引的任意一个所述下行信令。
35.根据权利要求34所述的基站设备,其特征在于,所述第一索引是目标天线虚拟化向量在Q个天线虚拟化向量中的索引,所述目标天线虚拟化向量被用于接收所述第一无线信号;或者,所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口。
36.根据权利要求34所述的基站设备,第二处理模块发送Q个无线信号;其中,所述Q个无线信号分别被Q个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个天线端口;所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
37.根据权利要求34所述的基站设备,其特征在于,第二处理模块在Q个时间窗中分别接收Q个参考信号;其中,所述Q个时间窗中的任意两个所述时间窗是正交的,所述第一索引是小于所述Q且不小于0的整数。
38.根据权利要求36所述的基站设备,其特征在于,第二处理模块接收第二无线信号;其中,所述第二无线信号指示所述Q个天线端口组中的Q1个天线端口组,所述Q1个天线端口组中包括目标天线端口组,所述目标天线端口组在所述Q个天线端口组中的索引是所述第一索引;所述Q1是不大于所述Q的正整数。
39.根据权利要求34所述的基站设备,其特征在于,第一信令是所述K个下行信令中最迟接收到的所述下行信令,所述下行信令是用于上行授予的动态信令,所述第一信令包括所述第一无线信号的调度信息,所述调度信息包括所占用的时域资源、所占用的频域资源、MCS、HARQ进程号、RV、NDI中的至少之一,所述第一无线信号在物理层数据信道上传输并且所述第一索引被用于确定所述第一无线信号的发送天线端口;或者,所述第一无线信号包括上行控制信息。
40.根据权利要求34或35所述的基站设备,其特征在于,所述第一无线信号包括第一参考信号,所述第一索引被用于确定所述第一参考信号对应的RS序列,所述第一参考信号是SRS。
41.根据权利要求34至39中任一权利要求所述的基站设备,其特征在于,所述K个下行信令调度同一个载波;或者,所述K个下行信令中任意两个所述下行信令所占用的时域资源是正交的。
42.根据权利要求34至39中任一权利要求所述的基站设备,其特征在于,所述第一功率和第一分量线性相关,所述第一分量和第一无线信号占用的带宽相关;或者,所述第一功率和第二分量线性相关,所述第二分量是由高层信令配置的;或者,所述第一功率和第三分量线性相关,所述第三分量和所述基站设备到所述第一无线信号的发送者之间的信道质量相关;或者,所述第一功率和第四分量线性相关,所述第四分量和所述第一无线信号的MCS相关;或者,所述第一功率和第五分量线性相关,所述K1个功率偏移量被用于确定所述第五分量。
43.根据权利要求42所述的基站设备,其特征在于,所述第三分量和目标天线虚拟化向量相关,所述第一索引被用于确定所述目标天线虚拟化向量。
44.根据权利要求42所述的基站设备,其特征在于,所述第一功率是第二功率、参考功率中最小的一个,所述第二功率分别和所述第一分量、所述第二分量、所述第三分量、所述第四分量、所述第五分量线性相关;所述第二功率和所述第一分量、所述第二分量、所述第四分量、所述第五分量之间的线性系数分别是1,所述第二功率和所述第三分量之间的线性系数是第一系数;所述第五分量和K1个功率偏移量的和线性相关;所述第二功率和所述给定下行信令中的所述第二域无关。
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