CN114631360A - 附加srs的功率余量报告 - Google Patents
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Abstract
公开了用于附加SRS的功率余量报告的方法和装置。一种在UE处的方法包括:如果在正常子帧中在附加SRS符号上传输SRS,则根据附加SRS计算功率余量(PH);以及由MAC CE报告根据附加SRS计算的PH、Type‑3PH和Type‑1PH中至少一种类型。
Description
技术领域
本文公开的主题总体上涉及无线通信,并且更具体地,涉及用于附加SRS的功率余量报告的方法和装置。
背景技术
在此定义了以下缩写,其中一些在以下描述内被提及:第三代合作伙伴计划(3GPP)、频分双工(FDD)、长期演进(LTE)、新无线电(NR)、超大规模集成电路(VLSI)、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、紧密光盘只读存储器(CD-ROM)、局域网(LAN)、广域网(WAN)、用户设备(UE)、上行链路(UL)、演进节点B(eNB)、下一代节点B(gNB)、下行链路(DL)、中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、现场可编程门阵列(FPGA)、动态RAM(DRAM)、物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)、探测参考信号(SRS)、SRS资源指示符(SRI)、下行链路控制信息(DCI)、资源块(RB)、时分双工(TDD)、无线电资源控制(RRC)、媒体接入控制(MAC)、功率余量(PH)、功率余量报告(PHR)、授权辅助接入(LAA)、先听后说(LBT)、最大功率降低(MPR)、附加最大功率降低(A-MPR)、功率管理最大功率降低(P-MPR)、上行链路导频时隙(UpPTS)。
在上行链路信道上传输SRS,以允许基站估计上行链路信道的状态。假设下行链路和上行链路信道互易,SRS传输还可以用于上行链路定时估计以及估计下行链路信道条件。
目前,在LTE版本16中已经批准了对SRS容量和覆盖范围的增强。在LTE版本16中,正常子帧中的一个以上符号可以用于SRS传输。在除了正常子帧中的最后一个符号之外的符号处传输的SRS被称作附加SRS,并且除了正常子帧中的最后一个符号之外的符号被称作附加SRS符号。附加SRS符号中的非周期性SRS传输可以被配置在除了正常子帧中的最后一个符号之外的任何符号中。在正常子帧中的最后一个符号处传输的SRS称作传统SRS。版本14LTE中介绍的SRS也可以在是特殊子帧的UpPTS中传输,并且它被称作版本14SRS。
附加SRS、传统SRS和版本14SRS可以在具有或不具有PUSCH/PUCCH的情况下在相同子帧中传输。在下文中,PUSCH/PUCCH意指PUSCH和/或PUCCH。当为SCell配置传统SRS和/或附加SRS和/或版本14SRS和/或PUSCH/PUCCH时,潜在的问题是如何报告不同类型的功率余量。
在版本15中定义了扩展的PHR MAC控制元素。针对PCell报告Type-2和Type-1 PH,而针对SCell选择报告Type-3或Type-1 PH,这取决于是否针对该SCell配置了高层参数ul-Configuration-r14。如果ul-Configuration-r14被配置,这意指基于载波切换的SRS,即,针对该SCell在没有PUSCH/PUCCH的情况下配置版本14SRS,则报告Type-3 PH。否则(即,ul-Configuration-r14未被配置),报告Type-1 PH。Type-1或Type-2PH根据PUSCH/PUCCH计算,并在版本15LTE规范TS36.213中定义。Type-3 PH根据版本14SRS计算,并在版本15LTE规范TS 36.213中定义。
发明内容
本申请的目的是提出用于附加SRS的功率余量报告的方法和装置。
在一个实施例中,一种在UE处的方法包括:如果在正常子帧中在附加SRS符号上传输SRS,则根据所述附加SRS计算功率余量(PH);以及由MAC CE报告根据附加SRS计算的PH、Type-3 PH和Type-1 PH中的至少一种类型。
在一些实施例中,用LAA SCell配置UE用于上行链路传输。该方法可以还包括接收PDCCH或EPDCCH以在子帧i中在LAA SCell上调度附加SRS符号上的非周期性SRS传输,其中,不管该UE是否可以接入LAA SCell用于子帧i中的附加SRS传输,假设UE在子帧i中在LAASCell上执行非周期性附加SRS传输,来计算根据子帧i的附加SRS的功率余量。
在一些实施例中,如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据附加SRS计算的PH;如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH;以及如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
在一些实施例中,如果针对SCell配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH;如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell未配置ul-Configuration-r14但配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据附加SRS计算的PH;以及如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
在另一实施例中,如果在没有PUSCH/PUCCH也没有ul-Configuration-r14的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据附加SRS计算的PH;如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS和ul-Configuration-r14两者,则针对此SCell报告Type-3 PH和根据附加SRS计算的PH两者;如果在有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据附加SRS计算的PH和Type-1 PH两者;如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH;以及如果针对SCell未配置附加SRS但配置了PUSCH/PUCCH,则针对此SCell报告Type-1 PH。特别地,当针对一个SCell报告两个PH值时,报告用于一个或两个PH值的至多一个相关联的PCMAX,c字段。
在一些实施例中,如果UE针对具有帧结构Type-1和/或Type-2和/或Type-3的服务小区c在正常子帧i中传输附加SRS,则使用PHtype3A,c(i)=PCMAX,c(i)-{10log10(MAdditional_SRS,c)+PO_Additional_SRS,c+αAdditional_SRS,c·PLc+fAdditional_SRS,c(i)}来计算根据附加SRS计算的PH;以及如果UE实际上未传输附加SRS,则使用来计算根据附加SRS计算的PH。
在一些实施例中,UE包括:处理器,其被配置成:如果在正常子帧中在附加SRS符号上传输SRS,则根据附加SRS计算功率余量(PH);以及发射器,其被配置成:由MAC CE报告根据附加SRS计算的该PH、Type-3 PH和Type-1 PH中的至少一种类型。
在另一实施例中,一种在基站单元处的方法,包括:用LAA SCell配置UE用于上行链路传输;以及接收关于附加SRS的功率余量(PH)的报告,其中该报告包括根据附加SRS计算的PH、Type-3 PH和Type-1 PH中的至少一种类型。
在另一实施例中,一种基站单元包括:处理器,其被配置成用LAA SCell配置UE用于上行链路传输;以及接收器,其被配置成接收关于附加SRS的功率余量(PH)的报告,其中该报告包括根据附加SRS计算的PH、Type-3 PH和Type-1 PH中的至少一种类型。
本领域技术人员将了解,利用本公开可以实现的效应并不限于上文具体描述的内容,并且从以下具体实施方式中将会更清楚地理解本公开可以实现的上述和其他效应。
附图说明
将通过参考附图中示出的具体实施例来呈现上文简要描述的实施例的更特定描述。应理解这些附图仅描绘了一些实施例且因此不被认为是范围的限制,将使用附图以附加的特殊性和细节来描述和解释实施例,其中:
图1示出规则1;
图2示出根据第一实施例的增强型扩展PHR MAC CE格式的示例;
图3示出规则2;
图4示出根据第二实施例的增强型扩展PHR MAC CE格式的示例;
图5示出规则3;
图6示出根据第三实施例的增强型扩展PHR MAC CE格式的示例;
图7是示出用于附加SRS的功率余量报告的方法的实施例的示意性流程图;
图8是示出用于附加SRS的功率余量报告的方法的另一实施例的示意性流程图;以及
图9是示出根据一个实施例的装置的示意性框图。
具体实施方式
如本领域的技术人员将了解,可以将实施例的某些方面体现为系统、装置、方法或程序产品。因此,实施例可以采取完全硬件实施例、完全软件实施例(包括固件、驻留软件、微代码等)或组合软件和硬件方面的实施例的形式,其全部可以在本文中通常被称为“电路”、“模块”或“系统”。此外,实施例可以采用体现在一个或多个计算机可读存储设备中的程序产品的形式,这些计算机可读存储设备存储机器可读代码、计算机可读代码和/或程序代码,下文称作“代码”。存储设备可以是有形的、非暂时性和/或非传输的。存储设备可能不包含信号。在某些实施例中,存储设备仅采用信号来接入代码。
本说明书中描述的某些功能单元可以被标记为“模块”,以便更具体地强调它们的独立实现方式。例如,模块可以被实现为硬件电路,包括定制的超大规模集成(VLSI)电路或门阵列、诸如逻辑芯片、晶体管或其他离散组件的现成半导体。模块还可以被实现在诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等的可编程硬件设备中。
模块也可以用代码和/或软件来实现以供各种类型的处理器执行。例如,所识别的代码模块可以包括可执行代码的一个或多个物理或逻辑块,其可以例如被组织为对象、过程或功能。然而,所识别模块的可执行件不需要物理上位于一起,而是、可以包括存储在不同位置的不同指令,当这些指令在逻辑上连接在一起时,包括该模块并实现该模块的所述目的。
实际上,代码模块可以包含单个指令或许多指令,且可以甚至分布在若干不同的代码段上、不同程序中和若干存储器设备上。类似地,操作数据在本文可以在模块内被识别和示出,并且可以以任何合适的形式来体现并被组织在任何合适类型的数据结构内。该操作数据可以被收集为单个数据集,或可以分布在包括不同的计算机可读存储设备的不同位置处。当模块或模块的部分用软件实现时,软件部分存储在一个或多个计算机可读存储设备上。
可以利用一个或多个计算机可读介质的任何组合。计算机可读介质可以是计算机可读存储介质。计算机可读存储介质可以是存储代码的存储设备。存储设备可以是例如(但不必须是)电子、磁性、光学、电磁、红外线、全息、微机械或半导体系统、装置或设备,或前述的任何合适的组合。
存储设备的更具体示例的非详尽列表将包括以下各项:具有一个或多个导线的电连接件、便携式计算机软盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、便携式紧密光盘只读存储器(CD-ROM)、光学存储设备、磁性存储设备、或以上各项的任何合适组合。在本文档的上下文中,计算机可读存储介质可以是可以含有或存储由指令执行系统、装置或设备使用或与其结合使用的程序的任何有形介质。
用于进行实施例的操作的代码可以是任何数目的行,且可以以一种或多种编程语言的任何组合来编写,编程语言包括诸如Python、Ruby、Java、Smalltalk、C++等的面向对象的编程语言、以及诸如“C”编程语言等的常规程序化编程语言,和/或诸如汇编语言的机器语言。代码可以完全在用户的计算机上执行、部分在用户的计算机上执行,作为独立的软件包,部分在用户的计算机上以及部分在远程计算机上或完全在远程计算机或服务器上执行。在最后一种情形中,远程计算机可以通过任何类型的网络而连接到用户的计算机,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),或者可以进行到外部计算机的连接(例如,通过使用因特网服务提供商的因特网)。
贯穿本说明书对“一个实施例”、“实施例”或类似的语言的引用意指在至少一个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特性。因此,除非另有明确说明,贯穿本说明书中短语“在一个实施例中”、“在实施例中”和类似语言的出现可以但不必全部指代同一实施例,但意指“一个或多个但并非全部实施例”。除非另有明确说明,术语“包括”、“包含”、“具有”及其变体意指“包括但不限于”。除非另有明确说明,列举项目列表并不意味着任何或所有项目是互斥的。除非另有明确说明,术语“一”、“一个”和“该”也指代“一个或多个”。
此外,各种实施例的所描述特征、结构或特性可以以任何合适方式来组合。在以下描述中,提供众多具体细节,诸如编程、软件模块、用户选择、网络交易、数据库查询、数据库结构、硬件模块、硬件电路、硬件芯片等的示例,从而提供实施例的透彻理解。然而,相关领域的技术人员将认识到,实施例可以在没有具体细节中的一者或多者的情况下或使用其他方法、组件、材料等等来实践。在其他情况下,未详细展示或描述众所周知的结构、材料或操作以避免对实施例的各方面造成任何模糊。
下文参考根据实施例的方法、装置、系统和程序产品的示意性流程图和/或示意性框图来描述不同实施例的各方面。将理解,示意性流程图和/或示意性框图的每个框以及示意性流程图和/或示意性框图中框的组合可以通过代码来实现。可以将该代码提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器以产生机器,使得经由计算机或其他可编程数据处理装置的处理器执行的指令创建用于实现在示意性流程图和/或示意性框图的框或一些框中指定的功能的部件。
该代码还可以存储在可以指导计算机、其他可编程数据处理装置或其他设备以特定方式运行的存储设备中,使得存储在存储设备中的指令产生包括指令的制品,这些指令实现在示意性流程图和/或示意性框图中的框或一些框中指定的功能。
该代码还可以加载到计算机、其他可编程数据处理装置或其他设备上,以使得在计算机、其他可编程装置或其他设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的过程,使得在计算机或其他可编程装置上执行的代码提供用于实现在流程图和/或框图的框或一些框中指定的功能的过程。
附图中的示意性流程图和/或示意性框图示出根据各种实施例的装置、系统、方法和程序产品的可能实现方式的架构、功能性和操作。就此而言,示意性流程图和/或示意性框图中的每个框可以表示代码的模块、段或部分,其包括用于实现指定的逻辑功能的代码的一个或多个可执行指令。
还应注意、在一些替代实现方式中,框中所指出的功能可能不按照图中所示的顺序发生。例如,连续展示的两个框可以实质上同时执行,或者这些框有时可以以相反的顺序执行,这取决于涉及的功能性。可以设想在功能、逻辑或效应上等同于附图所示的一个或多个框或其部分的其他步骤和方法。
尽管可以在流程图和/或框图中采用各种箭头类型和线路类型,但应理解它们并不限制对应实施例的范围。实际上,可以使用一些箭头或其他连接器来仅指示所描绘实施例的逻辑流。例如,箭头可以指示所描绘实施例的列举步骤之间的未指定持续时间的等待或监视时段。还将注意到,框图和/或流程图中的每个框以及框图和/或流程图中的框组合可以由执行指定功能或动作的基于专用硬件的系统或者专用硬件和代码的组合来实现。
每个附图中元件的描述可以参考前面图的元件。相同数字在所有图中指代相同的元件,包括相同元件的替代实施例。
授权辅助接入(LAA)是下述技术:其中授权频带中的载波充当PCell,而非授权频带中的载波用作SCell。对于LAA SCell,采用LBT(先听后说)信道接入过程。也就是说,仅在信道空闲(未使用)的情况下,UE实际上可以使用该信道用于传输。当UE被调度在LAA SCell中传输PUSCH或SRS时,应在PUSCH或SRS传输之前执行LBT。如果UE不能在传输PUSCH或SRS的开始符号之前接入LAA SCell,则应丢弃对应的PUSCH或SRS。
根据本公开,如果用LAA SCell配置UE用于上行链路传输,并且UE接收PDCCH或EPDCCH以在子帧i中在LAA SCell上调度附加SRS符号上的非周期性SRS传输,不管UE是否能够根据LBT信道接入过程在子帧i中接入用于附加SRS传输的LAA SCell,假设UE在子帧i中的LAA SCell上执行非周期性附加SRS传输,计算子帧i的功率余量。
新的PH(功率余量)类型,例如PH Type-3A,可以定义如下:
如果UE在具有或不具有PUSCH/PUCCH的情况下针对具有帧结构Type-1和/或Type-2和/或Type-3的服务小区c在正常子帧i中传输附加SRS,其则使用以下公式来计算Type-3A报告的功率余量PHtype3A,c(i)=PCMAX,c(i)-{10log10(MAdditional_SRS,c)+PO_Additional_SRS,c+αAdditional_SRS,c·PLc+fAdditional_SRS,c(i)}[dB]否则(这意味着UE实际上未传输附加SRS,例如由于LBT信道接入过程的失败),使用以下公式来计算Type-3A报告的功率余量
在上述等式中,
PCMAX,c(i)是用于服务小区c的子帧i中的配置UE最大传输功率。
PO_Additional_SRS,c是由通过用于附加SRS的高层参数p0-Nominal-additionalSRS和p0-UE-additionalSRS配置的分量PO_Additional_Normal_SRS,c和分量PO_UE_Additional_SRS,c的和构成的参数。
MAdditional_SRS,c是用于服务小区c的子帧i中的附加SRS传输的带宽,用RB的数量表示。
αAdditional_SRS,c是用于服务小区c的由高层配置的高层参数alpha-additionalSRS的值。
PLc是用于服务小区c的在UE中计算的下行链路路径损耗估计,以dB为单位。fAdditional_SRS,c(i)是由DCI格式3/3A/3B携带的TPC命令确定的当前SRS功率控制调整状态。
假设子帧i中的SRS传输,并且假设MPR(最大功率降低)=0dB、A-MPR(附加最大功率降低)=0dB、P-MPR(功率管理最大功率降低)=0dB并且TC=0dB,来计算对于这种情况,物理层代替PCMAX,c(i)将传送到高层。
从上面可以看出,Type-3A报告的功率余量是根据附加SRS计算的。
由于新添加了PH Type-3A,因此讨论了报告功率余量的新规则。
类似于版本15,针对PCell报告Type-2和Type-1 PH。对于SCell,可以报告Type-1和/或Type-3和/或Type-3APH。
根据PUSCH/PUCCH来计算Type-1 PH。因此,当传输PUSCH/PUCCH时可以报告Type-1PH。根据传统SRS或UpPTS中传输的SRS来计算Type-3 PH。因此,当在传统SRS符号或UpPTS中传输SRS时,可以报告Type-3 PH。根据附加SRS来计算Type-3APH。因此,当传输附加SRS时可以报告Type-3APH。
根据第一实施例,应用规则1。图1示出规则1。在步骤110中,判断是否在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置附加SRS。如果步骤110的判断结果是是,则在步骤120中报告Type-3APH。如果步骤110的判断结果是否,则在步骤130中,判断是否配置ul-Configuration-r14。如果步骤130的判断结果是是,则在步骤140中报告Type-3 PH。如果步骤130的判断结果是否,则在步骤150中,报告Type-1 PH。
表1概述了规则1。
附加SRS | ul-Configuration-r14 | PUSCH/PUCCH | 要报告的PH |
配置 | 配置 | 配置 | Type-1 |
配置 | 配置 | 未配置 | Type-3A |
配置 | 未配置 | 配置 | Type-1 |
配置 | 未配置 | 未配置 | Type-3A |
未配置 | 配置 | 配置 | Type-1 |
未配置 | 配置 | 未配置 | Type-3 |
未配置 | 未配置 | 配置 | Type-1 |
图2示出了根据第一实施例的增强型扩展PHR MAC CE格式的示例,其中采用了规则1。
在图2所示的示例中,为上行链路传输配置了8个服务小区,其中一个服务小区是PCell,且其他七个(7)服务小区是SCell。PHR MAC CE由具有专用LCID的MAC PDU子报头来识别。它具有可变大小。
增强型扩展PHR MAC CE中包含的字段定义如下:
Ci:该字段指示带有SCellIndex i的SCell的PH字段的存在。设为“1”的Ci字段指示报告了具有SCellIndex i的SCell的PH字段。设为“0”的Ci字段指示未报告具有SCellIndexi的SCell的PH字段。
R:保留位,设为“0”。
V:该字段指示PH值是基于真实传输还是参考格式。对于Type-1 PH,V=0指示PUSCH上的真实传输,并且V=1指示使用PUSCH参考格式。对于Type-2PH,V=0指示PUCCH/SPUCCH上的真实传输,并且V=1指示使用PUCCH/SPUCCH参考格式。对于Type-3 PH,V=0指示传统SRS上的真实传输,并且V=1指示使用SRS参考格式。对于Type-3APH,V=0指示附加SRS上的真实传输,并且V=1指示使用SRS参考格式。此外,对于Type-1、Type-2、Type-3和Type-3APH,V=0指示存在包含相关联PCMAX,c字段的八位字节,并且V=1指示包含相关联PCMAX,c字段的八位字节被省略;
功率余量(PH):该字段指示功率余量水平。该字段的长度是6位,这表明可以定义64个不同的功率余量水平。
P:该字段指示MAC实体是否由于功率管理而应用功率退避。如果由于功率管理而没有应用功率退避,则如果对应的PCMAX,c字段将具有不同的值,则MAC实体应设置P=1;
第一个八位字节指示每个SCell的PH的存在。
当针对PCell报告Type-2PH时,接下来的八位字节包含“P”字段、“V”字段和Type-2PH字段。当此八位字节中的“V”字段设为“0”时,下一个八位字节包含“PCMAX,c”字段,用于计算前面的PH字段(即,Type-2PH字段)。
接下来的八位字节包含PCell的“P”字段、“V”字段和Type-1 PH字段。如果此八位字节中的“V”字段设为0,则下一个八位字节包含“PCMAX,c”字段,用于计算前面的PH字段(即,Type-1 PH字段)。
接下来的八位字节是用于SCell的Type-x PH字段和相关联的PCMAX,c字段(如果报告的话),基于ServCellIndex以升序排列(条件是相关联的Ci字段设为“1”)。根据第一实施例,当在没有PUSCH/PUCCH的的情况下针对此SCell配置了附加SRS时,x等于3A。如果未配置附加SRS,但配置了ul-Configuration-r14,则x等于3。否则(即,PUSCH/PUCCH被配置),x等于1。如果包含Type-x PH字段的前一个八位字节中包含的“V”字段被设为“1”,则SCell的每个Type-x PH字段后面将跟随一个包含相关联PCMAX,c字段的八位字节。
根据第二实施例,应用规则2。图3示出规则2。在步骤310,判断是否在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置ul-Configuration-r14。如果步骤310的判断结果为是,则在步骤320中报告Type-3 PH。如果步骤310的判断结果为否,则在步骤330中,判断是否在没有PUSCH/PUCCH的情况下配置了附加SRS。如果步骤330的判断结果为是,则在步骤340中报告Type-3APH。如果步骤330的判断结果为否,则在步骤350中,报告Type-1 PH。
表2概述了规则2。
附加SRS | ul-Configuration-r14 | PUSCH/PUCCH | 要报告的PH |
配置 | 配置 | 配置 | Type-1 |
配置 | 配置 | 未配置 | Type-3 |
配置 | 未配置 | 配置 | Type-1 |
配置 | 未配置 | 未配置 | Type-3A |
未配置 | 配置 | 配置 | Type-1 |
未配置 | 配置 | 未配置 | Type-3 |
未配置 | 未配置 | 配置 | Type-1 |
图4示出了根据第二实施例的增强型扩展PHR MAC CE格式的示例,其中采用了规则2。
在图4所示的示例中,为上行链路传输配置了8个服务小区,其中一个服务小区是PCell,且其他七个(7)服务小区是SCell。另外,支持SCell上的PUCCH。PHR MAC CE由具有专用LCID的MAC PDU子报头来识别。它具有可变大小。
图4所示的包含在增强型扩展PHR MAC CE中的字段的定义基本上与参考图2描述的相同。
第一个八位字节指示每个SCell的PH的存在。在图4的示例中,配置的上行链路是7个或更少。如果配置了8个或更多上行链路,则使用四个八位字节来指示每个SCell的PH的存在。
当针对PCell报告Type-2PH时,接下来的八位字节包含“P”字段、“V”字段和Type-2PH字段。当此八位字节中的“V”字段设为“0”时,下一个八位字节包含“PCMAX,c”字段,用于计算前面的PH字段(即,Type-2PH字段)。
接下来的八位字节包含SCell的“P”字段、“V”字段和Type-2PH字段。如果此八位字节中的“V”字段设为0,则下一个八位字节包含“PCMAX,c”字段,用于计算前面的PH字段(即,用于SCell的Type-2PH字段)。
接下来的八位字节包含PCell的“P”字段、“V”字段和Type-1 PH字段。如果此八位字节中的“V”字段设为0,则下一个八位字节包含“PCMAX,c”字段,用于计算前面的PH字段(即,用于PCell的Type-1PH字段)。
接下来的八位字节是用于SCell的Type-xPH字段和相关联的PCMAX,c字段(如果报告的话),基于ServCellIndex以升序排列(条件是相关联的Ci字段设为1)。根据第二实施例,当配置ul-Configuration-r14时,x等于3。如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下未配置ul-Configuration-r14但配置了附加SRS,则x等于3A。否则(即,PUSCH/PUCCH被配置),x等于1。如果包含Type-x PH字段的前一个八位字节中包含的“V”字段被设为“1”,则SCell的每一Type-x PH字段后面将跟随一个包含相关联PCMAX,c字段的八位字节。
根据第三实施例,应用规则3。图5示出规则3。
在步骤510中,判断是否在没有ul-Configuration-r14也没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置附加SRS。如果步骤510的判断结果为是,则在步骤520中报告Type-3APH。如果步骤510的判断结果为否,则在步骤530中,判断是否在没有PUSCH/PUCCH的情况下配置了附加SRS和ul-Configuration-r14。如果步骤530的判断结果为是,则在步骤540中报告Type-3APH和Type-3 PH两者。如果步骤530的判断结果为否,则在步骤550中,判断是否在具有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS。如果步骤550的判断结果为是,则在步骤560中报告Type-3APH和Type-1 PH两者。如果步骤550的判断结果为否,则在步骤570中,判断是否未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14(没有PUSCH/PUCCH)。如果步骤570的判断结果为是,则在步骤580中报告Type-3 PH。如果步骤570的判断结果为否,则在步骤590中报告Type-1 PH。
表3概述了规则3。
附加SR | ul-Configuration-r14 | PUSCH/PUCCH | 要报告的PH |
配置 | 配置 | 配置 | Type-3A和Type-1 |
配置 | 配置 | 未配置 | Type-3A和Type-3 |
配置 | 未配置 | 配置 | Type-3A和Type-1 |
配置 | 未配置 | 未配置 | Type-3A |
未配置 | 配置 | 配置 | Type-1 |
未配置 | 配置 | 未配置 | Type-3 |
未配置 | 未配置 | 配置 | Type-1 |
图6示出了根据第三实施例的增强型扩展PHR MAC CE格式的示例,其中采用了规则3。
在图6所示的示例中,为上行链路传输配置了32个服务小区,其中一个服务小区是PCell,且其他三十一(31)个服务小区是SCell。PHR MAC CE由具有专用LCID的MAC PDU子报头来识别。它具有可变大小。
图6所示的包含在增强型扩展PHR MAC CE中的字段的定义基本上与参考图2描述的相同。
前四个八位字节指示每个SCell的PH的存在。
当针对PCell报告Type-2PH时,接下来的八位字节包含“P”字段、“V”字段和Type-2PH字段。当此八位字节中的“V”字段设为“0”时,下一个八位字节包含“PCMAX,c”字段,用于计算前面的PH字段(即,Type-2PH字段)。
接下来的八位字节包含PCell的“P”字段、“V”字段和Type-1 PH字段。如果此八位字节中的“V”字段设为0,则下一个八位字节包含“PCMAX,c”字段,用于计算前面的PH字段(即,Type-1 PH字段)。
接下来的八位字节是用于SCell的Type-x PH字段和相关联的PCMAX,c字段(如果报告的话),基于ServCellIndex以升序排列(条件是相关联的Ci字段设为1)。
根据第三实施例,当在没有ul-Configuration-r14也没有PUSCH/PUCCH的情况下针对该SCell配置附加SRS时,x等于3A。
当在没有PUSCH/PUCCH的情况下为该SCell配置附加SRS和ul-Configuration-r14两者时,x具有两个值,其中x1等于3A,且x2等于3。也就是说,报告两个PH需要两个八位字节。
类似地,当在具有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置附加SRS时,x具有两个值,其中x1等于3A,且x2等于1。
当未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14(没有PUSCH/PUCCH)时,x等于3。
对于其他情况,x等于1。也就是说,配置了PUSCH/PUCCH,但没有配置附加SRS。
根据一个SCell的附加SRS和ul-Configuration-r14的配置,当报告两个PH值(例如,Type-3A和Type-3或者Type-3A和Type-1)时,可以针对该SCell报告至多一个相关联PCMAX,c字段。如果两个V值之一等于0,则呈现与V=0的所报告PH相关联的PCMAX,c字段。如果两个PH的两个V值都等于0,则呈现与V=0的所报告PH相关联的PCMAX,c字段。如果两个PH的两个V值都等于1,则省略包含相关联PCMAX,c字段的八位字节。
图7是示出用于附加SRS的功率余量报告的方法700的实施例的示意性流程图。在一些实施例中,方法700通过诸如基站单元的装置来执行。在特定实施例中,方法700可以通过例如微控制器、微处理器、CPU、GPU、辅助处理单元、FPGA等的执行程序代码的处理器执行。
方法700可以包括702用LAA SCell配置UE用于上行链路传输。方法700还可以包括704接收关于附加SRS的功率余量(PH)的报告,其中该报告包括根据附加SRS计算的PH、Type-3 PH和Type-1 PH中的至少一种类型。上述表格1-3指示所报告PH的详细实现方式。顺便提及,根据附加SRS计算的PH被称作Type-3APH。
图8是示出用于附加SRS的功率余量报告的方法800的另一实施例的示意性流程图。在一些实施例中,方法800通过诸如远程单元或UE的装置来执行。在特定实施例中,方法800可以通过例如微控制器、微处理器、CPU、GPU、辅助处理单元、FPGA等的执行程序代码的处理器执行。
方法800可以包括,802如果在正常子帧中在附加SRS符号上传输SRS,则根据附加SRS计算功率余量(PH);以及804由MAC CE报告根据附加SRS计算的PH、Type-3 PH和Type-1PH中至少一种类型。上述表格1-3指示所报告PH的详细实现方式。顺便提及,根据附加SRS计算的PH被称作Type-3APH。
图9是示出根据一个实施例的装置的示意性框图。
参考图9,UE(即远程单元)包括处理器、存储器和收发器。处理器实现图8中提出的功能、过程和/或方法。gNB(即基站单元)包括处理器、存储器和收发器。处理器实现图7中提出的功能、过程和/或方法。无线电接口协议层可以由处理器实现。存储器与处理器连接以存储用于驱动处理器的各种信息片段。收发器与处理器连接以传输和/或接收无线电信号。不用说,收发器可以被实现为传输无线电信号的发射器和接收无线电信号的接收器。
存储器可以位于处理器内部或外部,并通过各种众所周知的手段与处理器连接。
在上述实施例中,实施例的组件和特征以预定形式组合。除非另有明确说明,否则每个组件或特征都应被视为一个选项。每个组件或特征可以被实现为不与其他组件或特征相关联。此外,该实施例可以通过关联一些组件和/或特征来配置。该实施例中描述的操作顺序可以变化。任何实施例的一些组件或特征可以包括在另一实施例中,或者用对应于另一实施例的组件和特征来替换。显然,权利要求书中没有明确引用的权利要求被组合以形成实施例或者被包括在新的权利要求中。
实施例可以通过硬件、固件、软件或其组合来实现。在通过硬件实现的情况下,根据实现方式,本文描述的示例性实施例可以通过使用一个或多个专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑设备(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器等来实现。
实施例可以用其他特定形式来实践。所描述的实施例在所有方面都被认为是仅说明性的而非限制性的。因此,本发明的范围通过随附权利要求而非通过以上描述来指示。在权利要求的等效性的含义和范围内的所有变化都将被包含在其范围内。
Claims (26)
1.一种在UE处的方法,包括:
如果在正常子帧中在附加SRS符号上传输SRS,则根据所述附加SRS计算功率余量(PH);以及
由MAC CE报告根据所述附加SRS计算的PH、Type-3 PH和Type-1 PH中的至少一种类型。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,用LAA SCell配置所述UE用于上行链路传输,
所述方法还包括:接收PDCCH或EPDCCH以在子帧i中在所述LAA SCell上调度所述附加SRS符号上的非周期性SRS传输,
其中,不管针对子帧i中的所述附加SRS传输所述UE是否能够接入所述LAA SCell,假设所述UE在子帧i中在所述LAA SCell上执行非周期性附加SRS传输,来计算针对子帧i的根据所述附加SRS的功率余量。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,以及
如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,如果针对SCell配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,
如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell未配置ul-Configuration-r14但配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,以及
如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,如果在没有PUSCH/PUCCH也没有ul-Configuration-r14的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,
如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS和ul-Configuration-r14两者,则针对此SCell报告Type-3 PH和根据所述附加SRS计算的PH两者,
如果在有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH和Type-1 PH两者,
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,以及
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了PUSCH/PUCCH,则针对此SCell报告Type-1 PH。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,当针对一个SCell报告两个PH值时,报告用于一个或两个PH值的至多一个相关联的PCMAX,c字段。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,
如果所述UE针对具有帧结构Type-1和/或Type-2和/或Type-3的服务小区c在正常子帧i中传输附加SRS,则使用PHtype3A,c(i)=PCMAX,c(i)-{10log10(MAdditional_SRS,c)+PO_Additional_SRS,c+αAdditional_SRS,c·PLc+fAdditional_SRS,c(i)}来计算根据所述附加SRS计算的PH;以及
其中,
PCMAX,c(i)是用于服务小区c的子帧i中的所配置的UE最大传输功率,
PO_Additional_SRS,c是由通过用于附加SRS的高层参数p0-Nominal-additionalSRS和p0-UE-additionalSRS配置的分量PO_dditional_Normal_SRS,c和分量PO_UE_Additional_SRS,c的和构成的参数,
MAdditional_SRS,c是用于服务小区c的子帧i中的所述附加SRS传输的带宽,用RB的数量表示,
αAdditional_SRS,c是用于服务小区c的由高层配置的高层参数alpha-additionalSRS的值,
PLc是用于服务小区c的在所述UE中计算的下行链路路径损耗估计,以dB为单位,
fAdditional_SRS,c(i)是由DCI格式3/3A/3B携带的TPC命令确定的当前SRS功率控制调整状态,以及
8.一种UE,包括:
处理器,所述处理器被配置成:如果在正常子帧中在附加SRS符号上传输SRS,则根据所述附加SRS计算功率余量(PH);以及
发射器,所述发射器被配置成:由MAC CE报告根据所述附加SRS计算的PH、Type-3 PH和Type-1 PH中的至少一种类型。
9.根据权利要求8所述的UE,其中,用LAA SCell配置所述UE用于上行链路传输,
所述UE还包括接收器,所述接收器被配置成:接收PDCCH或EPDCCH以在子帧i中在所述LAA SCell上调度所述附加SRS符号上的非周期性SRS传输,
其中,不管针对子帧i中的所述附加SRS传输所述UE是否能够接入所述LAA SCell,假设所述UE在子帧i中在所述LAA SCell上执行非周期性附加SRS传输,来计算针对子帧i的根据所述附加SRS的功率余量。
10.根据权利要求8所述的UE,其中,如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,以及
如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
11.根据权利要求8所述的UE,其中,如果针对SCell配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,
如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell未配置ul-Configuration-r14但配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,以及
如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
12.根据权利要求8所述的UE,其中,如果在没有PUSCH/PUCCH也没有ul-Configuration-r14的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,
如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS和ul-Configuration-r14两者,则针对此SCell报告Type-3 PH和根据所述附加SRS计算的PH两者,
如果在有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH和Type-1 PH两者,
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,以及
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了PUSCH/PUCCH,则针对此SCell报告Type-1 PH。
13.根据权利要求12所述的UE,其中,当针对一个SCell报告两个PH值时,报告用于一个或两个PH值的至多一个相关联的PCMAX,c字段。
14.根据权利要求8所述的UE,其中,
如果所述UE针对具有帧结构Type-1和/或Type-2和/或Type-3的服务小区c在正常子帧i中传输附加SRS,则使用PHtype3A,c(i)=PCMAX,c(i)-{10log10(MAdditional_SRS,c)+PO_Additional_SRS,c+αAdditional_SRS,cPLc+fAdditional_SRS,c(i)}来计算根据所述附加SRS计算的PH;以及
其中,
PCMAX,c(i)是用于服务小区c的子帧i中的所配置的UE最大传输功率,
PO_Additional_SRS,c是由通过用于附加SRS的高层参数p0-Nominal-additionalSRS和p0-UE-additionalSRS配置的分量PO_UE_Additional_SRS,c和分量PO_UE_Additional_SRS,c的和构成的参数,
MAdditional_SRS,c是用于服务小区c的子帧i中的所述附加SRS传输的带宽,用RB的数量表示,
αAdditional_SRS,c是用于服务小区c的由高层配置的高层参数alpha-additionalSRS的值,
PLc是用于服务小区c的在所述UE中计算的下行链路路径损耗估计,以dB为单位,
fAdditional_SRS,c(i)是由DCI格式3/3A/3B携带的TPC命令确定的当前SRS功率控制调整状态,以及
15.一种在基站单元处的方法,包括:
用LAA SCell配置UE用于上行链路传输;以及
接收关于附加SRS的功率余量(PH)的报告,其中所述报告包括根据所述附加SRS计算的PH、Type-3 PH和Type-1 PH中的至少一种类型。
16.根据权利要求15所述的方法,还包括:传输PDCCH或EPDCCH以在子帧i中在所述LAASCell上调度所述附加SRS符号上的非周期性SRS传输。
17.根据权利要求15所述的方法,其中,如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的所述PH,
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,以及
如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
18.根据权利要求15所述的方法,其中,如果针对SCell配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,
如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell未配置ul-Configuration-r14但配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,以及
如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
19.根据权利要求15所述的方法,其中,如果在没有PUSCH/PUCCH也没有ul-Configuration-r14的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,
如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS和ul-Configuration-r14两者,则针对此SCell报告Type-3 PH和根据所述附加SRS计算的PH两者,
如果在有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH和Type-1 PH两者,
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,以及
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了PUSCH/PUCCH,则针对此SCell报告Type-1 PH。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,当针对一个SCell报告两个PH值时,报告用于一个或两个PH值的至多一个相关联的PCMAX,c字段。
21.一种基站单元,包括:
处理器,所述处理器被配置成用LAA SCell配置UE用于上行链路传输;以及
接收器,所述接收器被配置成接收关于附加SRS的功率余量(PH)的报告,其中所述报告包括根据所述附加SRS计算的PH、Type-3 PH和Type-1 PH中的至少一种类型。
22.根据权利要求21所述的基站单元,还包括发射器,所述发射器被配置成传输PDCCH或EPDCCH以在子帧i中在所述LAA SCell上调度所述附加SRS符号上的非周期性SRS传输。
23.根据权利要求21所述的基站单元,其中,如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的所述PH,
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,以及
如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
24.根据权利要求21所述的基站单元,其中,如果针对SCell配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,
如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell未配置ul-Configuration-r14但配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,以及
如果配置了PUSCH/PUCCH,则针对SCell报告Type-1 PH。
25.根据权利要求21所述的基站单元,其中,如果在没有PUSCH/PUCCH也没有ul-Configuration-r14的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH,
如果在没有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS和ul-Configuration-r14两者,则针对此SCell报告Type-3 PH和根据所述附加SRS计算的PH两者,
如果在有PUSCH/PUCCH的情况下针对SCell配置了附加SRS,则针对此SCell报告根据所述附加SRS计算的PH和Type-1 PH两者,
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了ul-Configuration-r14,则针对此SCell报告Type-3 PH,以及
如果针对SCell未配置附加SRS但配置了PUSCH/PUCCH,则针对此SCell报告Type-1 PH。
26.根据权利要求25所述的基站单元,其中,当针对一个SCell报告两个PH值时,报告用于一个或两个PH值的至多一个相关联的PCMAX,c字段。
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