CN109412767B - 参考信号的发射功率的指示、接收方法、网络设备及终端 - Google Patents

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Abstract

本发明的实施例提供一种参考信号的发射功率的指示、接收方法、网络设备及终端,其中方法包括:配置包括多个功率偏移值的功率偏移集合,所述功率偏移集合中的功率偏移值表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间的差异;向终端发送指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述功率偏移集合中的功率偏移值。本发明的方案使终端能够准确确定基站发送参考信号的功率,避免了终端因不明确基站传输参考信号所使用的天线面板情况而无法准确掌握基站发送参考信号的功率的问题。

Description

参考信号的发射功率的指示、接收方法、网络设备及终端
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是指参考信号的发射功率的指示、接收方法、网络设备及终端。
背景技术
在5G高频段的基站端和终端天线模型中,均存在多个天线面板。多个面板上,每个面板内部的天线阵子可以认为是校准好的,而面板间的天线阵子可能没有完全校准。在多波束操作的过程中,多个面板如何进行波束赋形是5G系统中一个重要问题。
当面板间天线阵子校准做得足够好时,多个面板的天线阵子可以看做组成了一个更大的天线,这样多个面板可以进行联合波束赋形,如图1所示,将多个面板的功率进行合并,所赋形的波束具有较高的赋形增益,波束宽度也较窄,并且整个带宽上都受限于该波束方向;
另一方面,如图2所示,每个面板也可以进行独立的波束赋形,由于单个面板上的天线阵子数比多个面板联合的阵子数少,因此所得到的波束赋形增益会低于多面板联合赋形的增益,波束宽度也较宽,但是在整个带宽范围内波束赋形更灵活。
除了完全联合和完全独立的多面板波束赋形操作外,事实上在5G系统NR中,为了实现更加灵活的SU(单用户)和MU(多用户)传输,PDSCH(物理下行共享信道)应该会支持灵活的多面板传输,根据信道条件以及SU、MU调度情况,基站可以决定每个子帧或时隙上的PDSCH所使用的面板发送方式,即动态灵活的多/部分面板联合/独立波束赋形。如图3所示。这里,仅以PDSCH为例,其他的物理层信道上也可以动态地使用灵活的多/部分面板联合/独立波束赋形。
随着不同面板数的发送,会导致实际的参数信号的发射功率发生变化,然而现有技术中,但基站并不对参考信号的实际发送功率进行动态指示,UE并不知道基站传输参考信号所使用的天线面板情况及实际功率变化情况,从而无法准确掌握基站发送参考信号的功率。
发明内容
本发明提供了一种参考信号的发射功率的指示、接收方法、网络设备及终端。以使终端能够准确确定基站发送参考信号的功率,避免了终端因不明确基站传输参考信号所使用的天线面板情况而无法准确掌握基站发送参考信号的功率的问题。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供如下方案:
一种参考信号的发射功率的指示方法,包括:
配置包括多个功率偏移值的功率偏移集合,所述功率偏移集合中的功率偏移值表示发送第一参考信号的功率与第二参考信号的功率之间的差异;
向终端发送指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述功率偏移集合中的功率偏移值。
其中,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
其中,所述发送第一参考信号的功率与第二参考信号的功率之间的差异为:
发送第一参考信号的第一功率与一预设基准值的第一比值,与发送第二参考信号的第二功率与所述预设基准值的第二比值的差值。
本发明的实施例还提供一种网络设备,包括:
处理器,用于配置包括多个功率偏移值的功率偏移集合,所述功率偏移集合中的功率偏移值表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间的差异;
收发机,用于向终端发送指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参数信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述功率偏移集合中的功率偏移值。
其中,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
其中,所述发送第一参考信号的功率与发送所述第二参考信号的功率之间的差异为:发送第一参考信号的第一功率与一预设基准值的第一比值,与发送第二参考信号的第二功率与所述预设基准值的第二比值的差值。
本发明的实施例还提供一种参考信号的发射功率的接收方法,包括:
接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述网络设备配置的功率偏移集合中的表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间差异的功率偏移值。
其中,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
其中,参考信号的发射功率的接收方法,还包括:
根据所述指示信息中的功率偏移值,确定所述网络设备发送当前参考信号使用的发射功率。
本发明的实施例还提供一种终端,包括:
收发机,用于接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值,所述功率实际差值是所述网络设备配置的功率偏移集合中的表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间差异的功率偏移值。
其中,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
其中,终端,还包括:处理器,用于根据所述指示信息中的功率偏移值,确定所述网络设备发送当前参考信号使用的发射功率。
本发明的实施例还提供一种通信设备,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如上所述的方法。
本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机运行时,使得计算机执行如上所述的方法。
本发明的上述方案至少包括以下有益效果:
本发明的上述方案中,通过信令指示发送的参考信号使用的发射功率,以使UE能够准确确定基站发送参考信号的功率,避免了UE因不明确基站传输参考信号所使用的天线面板情况而无法准确掌握基站发送参考信号的功率的问题。
附图说明
图1为多面板联合波束赋形的示意图;
图2为多面板独立波束赋形的示意图;
图3为部分面板联合波束赋形的示意图;
图4为5G系统中,CSI-RS会进行周期性、半静态和非周期的传输的示意图;
图5为本发明的参考信号的发射功率的指示方法的流程图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
灵活多面板/部分面板波束赋形,对设计的影响:不同符号上的参考信号所能使用的面板数可能不相同,在NR(5G)中,CSI-RS(信道状态信息-参考信号)可以进行周期性、半静态和非周期的传输,如图4所示。
对于周期和半静态CSI-RS来说,在配置的传输符号上如果正好有同步信号块(SSblock),那么其相应的面板数和功率,和没有SS block的符号上的面板数和功率会不一样。
对于非周期CSI-RS来说,会随着不同面板数的发送导致其实际发射功率的变化;
在NR中,CSI-RS可以用于路损估计,因此终端在估计路损时需要知道CSI-RS的确切发送功率。
本发明的实施例针对NR新空口的多面板天线模型所具有的多面板和部分面板灵活波束赋形的特点,通过设计非周期CSI-RS传输功率指示,保证了多面板/部分面板传输方式的灵活配置和使用。
如图5所示,本发明的实施例提供一种参考信号的发射功率的指示方法,包括:
步骤51,配置包括多个功率偏移值的功率偏移集合,该功率偏移集合反映了功率偏移值的可选范围,所述功率偏移集合中的功率偏移值表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间的差异;
步骤52,向终端发送指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述功率偏移集合中的功率偏移值。
该实施例中,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;;或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。周期性发送的参考信号可以是使用多面板发送的参考信号,也可以是使用单面板发送的参考信号;非周期性发送的参考信号可以是使用多面板发送的参考信号,也可以是使用单面板发送的参考信号。
本发明的该实施例中,通过信令指示发送的参考信号使用的发射功率,以使UE能够准确确定基站发送参考信号的功率,避免了UE因不明确基站传输参考信号所使用的天线面板情况而无法准确掌握基站发送参考信号的功率的问题。
本发明的一具体实施例中,上述步骤51可以具体包括:通过高层信令,配置功率偏移集合。比如:通过RRC(无线资源控制)信令配置功率偏移集合。
其中,所述发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间的差异为:发送第一参考信号的第一功率与一预设基准值的第一比值,与发送第二参考信号的第二功率与所述预设基准值的第二比值的差值。但并不限于此,也可以是第一功率与第二功率的差值。
本发明的一具体实施例中,上述步骤52可以具体包括:通过物理层信令和/或介质访问控制信令向终端发送所述指示信息。比如,所述物理层信令包括L1层信令,具体可以是:下行控制信息DCI信令;介质访问控制信令,即MAC信令,可以是L2层信令,具体可以是MAC CE(介质访问控制控制元素)信令
进一步的,通过物理层信令和/或介质访问控制信令向终端发送所述指示信息的步骤包括:
通过在物理层信令和/或介质访问控制信令中的至少一个比特位,向终端发送所述指示信息。
本发明的具体实施例中,参考信号以CSI-RS为例进行说明,其他的周期性、半静态、非周期参考信号可以用类似的指示信息:
比如:实施例一:在CSI-RS的高层配置信息中,除了Pc(基准功率指示,可以为周期性CSI-RS与一预设基准值的功率比值,也可以为周期性CSI-RS的实际发射功率,即预设基准值为1)之外,还需要增加一个功率比值指示,ApSymPowerOffset(功率偏移值)。同时配置非周期传输的CSI-RS与Pc的功率差值,取值为{0dB,3dB,4.77dB,6dB,6.99dB,7.78dB,8.45dB,9dB}。该功率偏移集合中包括了8个功率偏移值,则可以在DCI中增加一个字段,用3比特对实际的非周期传输CSI-RS功率进行指示。
又比如,实施例二:在CSI-RS的高层配置信息中,除了Pc(基准功率指示,可以为周期性CSI-RS与一预设基准值的功率比值,也可以为周期性CSI-RS的实际发射功率,即预设基准值为1)之外,还需要增加一个功率比值指示,ApSymPowerOffset。指示非周期传输的CSI-RS与Pc的功率差值,取值为{0dB,-3dB,-4.77dB,-6dB,-6.99dB,-7.78dB,-8.45dB,-9dB}。该功率偏移集合中包括了8个功率偏移值,则在DCI中增加一个字段,用3比特对实际的非周期传输CSI-RS功率进行指示。
再比如,实施例三:在CSI-RS的高层配置信息中,除了Pc(基准功率指示,可以为周期性CSI-RS与一预设基准值的功率比值,也可以为周期性CSI-RS的实际发射功率,即预设基准值为1)之外,还需要增加一个功率比值指示,ApSymPowerOffset。指示非周期传输的CSI-RS与Pc的功率比值,取值为{-9dB,-8.45dB,-7.78dB,-6.99dB,-6dB,-4.77dB,-3dB,0dB,3dB,4.77dB,6dB,6.99dB,7.78dB,8.45dB,9dB}。该功率偏移集合中包括了15个功率偏移值,在DCI中增加一个字段,可以用4比特对实际的非周期传输CSI-RS功率进行指示。
本发明的上述实施例,针对NR新空口的多面板天线模型所具有的多面板和部分面板灵活波束赋形的特点,通过设计非周期CSI-RS传输功率配置RRC+MAC CE/DCI指示,对非周期CSI-RS传输功率进行动态指示,保证了多面板/部分面板传输方式的灵活配置和使用。功率偏移值的取值不仅限于上述实施例中所列出的值。
与上述方法相应的,本发明的实施例还提供一种网络设备,包括:
处理器,用于配置包括多个功率偏移值的功率偏移集合,该功率偏移集合反映了功率偏移值的可选范围,所述功率偏移集合中的功率偏移值表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间的差异;
收发机,用于向终端发送指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参数信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述功率偏移集合中的功率偏移值。
所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
其中,所述处理器通过高层信令,配置功率偏移集合。
其中,发送第一参考信号的第一功率与一预设基准值的第一比值,与发送第二参考信号的第二功率与所述预设基准值的第二比值的差值。
其中,所述收发机通过物理层信令和/或介质访问控制信令向终端发送所述指示信息。
其中,所述物理层信令包括:下行控制信息DCI信令,所述介质访问控制信令包括:介质访问控制控制元素MAC CE信令。
其中,所述收发机通过在物理层信令和/或介质访问控制信令中的至少一个比特位,向终端发送所述指示信息。
需要说明的是,该网络设备中,处理器和收机发可通过总线或者接口连接,上述图5所示方法实施例中的所有实现方式均适用于该网络设备的实施例中,也能达到相同的技术效果。该网络设备可以是基站,如5G系统中的基站。
本发明的实施例还提供一种参考信号的发射功率的接收方法,包括:
接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述网络设备配置的功率偏移集合中的表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间差异的功率偏移值。
所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
所述使用多面板发送参考信号与使用单面板发送所述参考信号的功率差异为:使用多面板发送参考信号的第一功率与一预设基准值的第一比值,与使用单面板发送参考信号的第二功率与所述预设基准值的第二比值的差值。但并不限于此,也可以是第一功率与第二功率的差值。
其中,参考信号的发射功率的接收方法,还包括:
根据所述指示信息中的功率偏移值,确定所述网络设备发送当前参考信号使用的发射功率。
其中,接收网络设备发送的指示信息的步骤包括:
通过物理层信令和/或介质访问控制层信令,接收所述网络设备发送的指示信息。
其中,通过物理层信令和/或介质访问控制层信令,接收所述网络设备发送的指示信息的步骤包括:
通过接收物理层信令和/或介质访问控制层信令中的至少一个比特位,获得所述网络设备发送的指示信息。
该终端侧的接收方法,通过接收基站发送的指示传输参考信号使用的功率,以使UE能够准确确定基站发送参考信号的功率,避免了UE因不明确基站传输参考信号所使用的天线面板情况而无法准确掌握基站发送参考信号的功率的问题。
与该终端侧的方法相对应的,本发明的实施例还提供一种终端,包括:
收发机,用于接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值,所述功率实际差值是所述网络设备配置的功率偏移集合中的表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间差异的功率偏移值。
所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
其中,终端还包括:处理器,用于根据所述指示信息中的功率偏移值,确定所述网络设备发送当前参考信号使用的发射功率。
其中,所述收发机通过物理层信令和/或介质访问控制层信令,接收所述网络设备发送的指示信息。
其中,所述收发机通过接收物理层信令和/或介质访问控制层信令中的至少一个比特位,获得所述网络设备发送的指示信息。
需要说明的是,该终端中,处理器和收机发可通过总线或者接口连接,上述终端侧的方法实施例中的所有实现方式均适用于该终端的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明的实施例还提供一种通信设备,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如上所述的方法。该通信设备可以是如上述所述的网络设备,也可以是如上述所述的终端,当为网络设备时,执行如上述图5所示的参考信号的发射功率的指示方法,当为终端时,执行如上述参考信号的发射功率的接收方法。
本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机运行时,使得计算机执行如上所述的方法。
本发明的上述实施例,通过高层信令配置表示使用多面板发送参考信号与使用单面板发送参考信号的功率差异的功率偏移集合;通过物理层信令指示传输当前参考信号所对应的上述功率偏移集合中的具体功率偏移值。以使UE能够准确确定基站发送参考信号的功率,避免了UE因不明确基站传输参考信号所使用的天线面板情况而无法准确掌握基站发送参考信号的功率的问题。
以上所述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,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种参考信号的发射功率的指示方法,其特征在于,应用于网络设备,方法包括:
配置包括多个功率偏移值的功率偏移集合,所述功率偏移集合中的功率偏移值表示发送第一参考信号的功率与第二参考信号的功率之间的差异;
向终端发送指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述功率偏移集合中的功率偏移值;
所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;
或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;
或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
2.根据权利要求1所述的参考信号的发射功率的指示方法,其特征在于,所述发送第一参考信号的功率与第二参考信号的功率之间的差异为:
发送第一参考信号的第一功率与一预设基准值的第一比值,与发送第二参考信号的第二功率与所述预设基准值的第二比值的差值。
3.一种网络设备,其特征在于,包括:
处理器,用于配置包括多个功率偏移值的功率偏移集合,所述功率偏移集合中的功率偏移值表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间的差异;收发机,用于向终端发送指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参数信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述功率偏移集合中的功率偏移值;
所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;
或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;
或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
4.根据权利要求3所述的网络设备,其特征在于,所述发送第一参考信号的功率与发送所述第二参考信号的功率之间的差异为:
发送第一参考信号的第一功率与一预设基准值的第一比值,与发送第二参考信号的第二功率与所述预设基准值的第二比值的差值。
5.一种参考信号的发射功率的接收方法,其特征在于,包括:
接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值是所述网络设备配置的功率偏移集合中的表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间差异的功率偏移值;
所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;
或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;
或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
6.根据权利要求5所述的参考信号的发射功率的接收方法,其特征在于,还包括:
根据所述指示信息中的功率偏移值,确定所述网络设备发送当前参考信号使用的发射功率。
7.一种终端,其特征在于,包括:
收发机,用于接收网络设备发送的指示信息,所述指示信息中携带有发送第一参考信号和第二参考信号的功率实际差值,所述功率实际差值,所述功率实际差值是所述网络设备配置的功率偏移集合中的表示发送第一参考信号的功率与发送第二参考信号的功率之间差异的功率偏移值;
所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;
或者,所述第一参考信号为半静态发送的参考信号,所述第二参考信号为非周期性发送的参考信号;
或者,所述第一参考信号为周期性发送的参考信号,所述第二参考信号为半静态发送的参考信号。
8.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,还包括:
处理器,用于根据所述指示信息中的功率偏移值,确定所述网络设备发送当前参考信号使用的发射功率。
9.一种通信设备,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如权利要求1-权利要求2任一项所述的方法,或者权利要求5-权利要求6任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括指令,当所述指令在计算机运行时,使得计算机执行如权利要求1-权利要求2任一项所述的方法,或者权利要求5-权利要求6任一项所述的方法。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6545232B2 (ja) * 2016-10-07 2019-07-17 華碩電腦股▲ふん▼有限公司 無線通信システムにおいて上り(ul)参照信号(rs)の送信電力を導出するための方法及び装置
CN112333811B (zh) * 2019-08-05 2022-04-05 成都华为技术有限公司 一种同步信号/物理广播信道块发送功率配置方法及装置
WO2024035869A1 (en) * 2022-08-11 2024-02-15 Apple Inc. Dynamic transmission power indication for txru adaptation
WO2024074001A1 (en) * 2023-02-17 2024-04-11 Lenovo (Beijing) Ltd. Methods and apparatus of dynamic pdsch power allocation and csi feedback

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102958147A (zh) * 2011-08-18 2013-03-06 华为技术有限公司 上行功率控制的方法、用户设备和基站
CN103945504A (zh) * 2013-01-18 2014-07-23 华为技术有限公司 功率控制方法及设备
CN104662945A (zh) * 2012-11-12 2015-05-27 华为技术有限公司 上报信道状态信息的方法、用户设备及基站

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8472539B2 (en) * 2009-04-07 2013-06-25 Lg Electronics Inc. Method of transmitting power information in wireless communication system
CN106059737B (zh) * 2010-06-04 2019-12-03 Lg电子株式会社 发送非周期性探测参考信号的用户设备及其方法
CN103369654A (zh) * 2012-04-09 2013-10-23 电信科学技术研究院 功控参数的指示及功控方法和设备
US20130343300A1 (en) * 2012-06-21 2013-12-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving data
CN107852308B (zh) 2015-07-22 2021-01-05 三星电子株式会社 用于在无线通信系统中操作机器类型设备的方法和设备

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102958147A (zh) * 2011-08-18 2013-03-06 华为技术有限公司 上行功率控制的方法、用户设备和基站
CN104662945A (zh) * 2012-11-12 2015-05-27 华为技术有限公司 上报信道状态信息的方法、用户设备及基站
CN103945504A (zh) * 2013-01-18 2014-07-23 华为技术有限公司 功率控制方法及设备

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