CN117121574A - 向多个发射和接收点(trp)的物理上行控制通道(pucch)功率控制 - Google Patents

向多个发射和接收点(trp)的物理上行控制通道(pucch)功率控制 Download PDF

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CN117121574A CN202280026697.2A CN202280026697A CN117121574A CN 117121574 A CN117121574 A CN 117121574A CN 202280026697 A CN202280026697 A CN 202280026697A CN 117121574 A CN117121574 A CN 117121574A
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Abstract

公开了一种用于朝向多个发射和接收点(TRP)的物理上行链路控制信道(PUCCH)功率控制的方法、系统和设备。根据一个方面,一种在网络节点中的方法,包括利用用于PUCCH功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表来配置无线设备(WD),该至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个。该方法还包括:向WD发送介质访问控制(MAC)控制元素(CE),以从功率控制参数集合的列表激活适用于以下至少一个的至少一个功率控制参数集合:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。

Description

向多个发射和接收点(TRP)的物理上行控制通道(PUCCH)功率 控制
技术领域
本公开涉及无线通信,并且具体地涉及向多个发射接收点(TRP)的物理上行链路控制信道(PUCCH)功率控制。
背景技术
NR框架结构与资源网格
第三代合作伙伴计划(3GPP)新无线电(NR、也被称为第五代或5G)在下行链路(DL)(即,从网络节点gNB或基站到无线设备(WD,也被称为UE))和上行链路(UL)(即,从WD到gNB)二者中均使用CP-OFDM(循环前缀正交频分复用)。在上行链路中还支持离散傅立叶变换(DFT)扩展OFDM。在时域中,NR下行链路和上行链路被组织成大小相等的子帧,每个子帧1毫秒(ms)。子帧被进一步划分成具有相等持续时间的多个时隙。时隙长度取决于子载波间隔。对于子载波间隔Δf=15kHz,每个子帧仅有一个时隙,并且每个时隙包括14个OFDM符号。
NR中的数据调度通常是以时隙为基础,图1中示出了14个符号的时隙的示例,其中前两个符号包含物理下行链路控制信道(PDCCH),其余符号包含物理共享数据信道,其是物理下行链路共享信道(PDSCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)。
NR中支持不同的子载波间隔值。支持的子载波间隔值(也称为不同的数字配置)由Δf=(15×2μ)kHz给出,其中μ∈{0,1,2,3,4}。Δf=15kHz是基本子载波间隔。不同子载波间隔下的时隙持续时间由给出。
在频域中,系统带宽被划分成资源块(RB),每个资源块对应于12个连续的子载波。RB从系统带宽的一端以0开始编号。基本NR物理时频资源网格在图2中示出,其中显示了14个符号的时隙内仅一个资源块(RB)。在一个OFDM符号间隔期间的一个OFDM子载波形成一个资源元素(RE)。
下行链路(DL)PDSCH传输既可以在逐时隙的基础上被动态调度,也可被半持久调度(SPS)。动态PDSCH调度可以通过在PDCCH(物理下行链路控制信道)上发送下行链路控制信息(DCI)来执行。在NR中为DL PDSCH调度定义了不同的DCI格式,包括DCI格式1_0、DCI格式1_1和DCI格式1_2。对于SPS,周期性PDSCH传输可以通过DCI激活或解激活。
类似地,上行链路(UL)PUSCH传输也可以利用PDCCH中承载的上行授权而被动态地调度或是被半持久地调度。用于调度PUSCH的DCI格式包括DCI格式0_0、DCI格式0_1和DCI格式0_2。
物理上行链路控制信道(PUCCH)
在NR中,PUCCH用于承载上行链路控制信息(UCI),诸如混合自动重复请求确认(HARQ-ACK)、信道状态信息(CSI)或调度请求(SR)。
NR中定义了五种PUCCH格式,即,PUCCH格式0到4,其有效载荷容量和持续时间不同。一个WD可以配置多个PUCCH资源,每个资源与一个PUCCH格式相关联。
空间关系在NR中是指例如PUCCH、PUSCH或探测参考信号(SRS)的UL信道或信号与例如CSI参考信号(CSI-RS)、同步信号(SS)、物理广播信道块(SSB)或UL探测参考信号(SRS)DL参考信号(RS)之间的空间关系。如果UL信道与DL RS空间相关,则WD被预期以相同的天线模式或用于接收DL RS的波束来发射UL信道。如果UL信道与UL SRS空间相关,则WD可被预计对UL信道和SRS应用相同的天线模式或波束。
可以为WD配置最多64个PUCCH空间关系。对于每个PUCCH资源,空间关系之一可由介质访问控制(MAC)控制元素(CE)中携带的命令来激活或更新。
注意,PUCCH空间关系可不在频率NR范围1(FR1)中配置。在这种情况下,可以定义默认关系。
下面提供了WD针对NR中的UL带宽部分(BWP)可被配置的PUCCH空间关系信元(IE)。它包括SSB索引、CSI-RS资源索引和SRS资源索引之一,以及一些功率控制参数,如路径损耗参考RS索引、P0-PUCCH索引和闭环索引。
PUCCH-空间关系信息信元
为了支持频率2(FR2)中更快的UL波束选择,3GPP NR Rel-17目前正在讨论一个统一的传输配置指示符(TCI)框架,以取代UL中的空间关系。在NR中使用TCI状态来指示DL源RS和DL目标RS之间的所谓准共位(QCL)特性。如果WD知道两个信号相对于某个参数(例如,多普勒扩展)是QCL,WD可以根据一个信号来估计该参数,并将该估计应用于接收另一个信号。四种类型的QCL关系定义为:
-A型:{多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展};
-B型:{多普勒频移,多普勒扩展};
-C型:{平均延迟,多普勒频移};以及
-D类型:{空间Rx参数}。
TCI状态可以包含至多两种类型的QCL信息。TCI状态IE如下所示,如果指示了两种QCL类型,其中一种是D型QCL。
TCI信元
设想:当引入统一的TCI框架时,可以使用TCI状态来表示UL中的空间关系。可以针对UL和DL而分别定义TCI状态,或者针对DL和UL二者定义共同的TCI状态。
NR中的PUCCH功率控制
PUCCH功率控制用于确定WD处适当的PUCCH发射功率水平。功率控制一般包括两部分,即,开环功率控制和闭环功率控制。开环功率控制用于根据估计的gNB和WD之间的下行链路路径损耗(PL)、目标接收功率、PUCCH格式、上行链路控制信息(UCI)有效载荷等来设置上行链路发射功率。
闭环功率控制基于从gNB接收到的发射功率控制(TPC)命令。给定时间的闭环调整也称为功率控制调整状态。
下行链路路径损耗是根据DL RS估计的,并且等于在WD的DL RS上测量到的发射和接收功率之差。DL RS称为DL路径损耗参考RS。DL路径损耗参考RS可以是CSI-RS或SSB。
如果WD在主小区c中的载波f的BWP的活动UL BWP b上的PUCCH资源中使用具有索引l(l=0,1)的PUCCH功率控制调整状态发射PUCCH,WD将PUCCH传输时机i的PUCCH发射功率确定为:
其中PCMAX,f,c(i)是3GPP技术规范(TS)38.101-1的第8-1节、3GPP TS 38.101-2的第8-2节和3GPP TS 38.101-3的第8-3节中定义的针对PUCCH传输时机i中的主小区c的载波f的所配置的WD最大输出功率。Popen-loop,b,f,c(i,qu,qd)是开环功率调整并且可如下给出:
Popen-loop,b,f,c(i,qu,qd)
=PO_PUCCH,b,f,c(qu)+PLb,f,c(qd)+PRB(i)+ΔF_PUCCH(F)+ΔTF,b,f,c(i)
其中
·PO_PUCCH,b,f,c(qu)=PO_NOMINAL_PUCCH+PO_UE_PUCCH(qu)是以dBm为单位的标称目标接收功率;并且
·PO_NOMINAL_PUCCH是单元特定的组件,并且PO_UE_PUCCH(qu)是WD特定的组件。PO_NOMINAL_PUCCH由更高层参数p0-nominal提供,或者,如果p0-nominal未被配置则PO_NOMINAL_PUCCH=0,。
PO_UE_FUCCH(qu)由P0-PUCCH中的高层参数p0-PUCCH-Value提供,对于主小区c的载波f的活动UL BWP b具有索引qu,其中0≤qu<Qu,Qu是由高层参数maxNrofPUCCH-P0-perSet提供的P0-PUCCH集的大小。P0-PUCCH集由高层参数p0-Set提供,如下面的PUCCH功率控制信元所示:
·如果p0-Set未被配置,PO_UE_PUCCH(qu)=0;
·PRB(i)是与传输时机中占用的RB数目相关的功率调整;
·PLb,f,c(qd)是WD使用PUCCH路径损耗参考RS估计的dB路径损耗,对于主小区c的载波f的活动DL BWP b的索引为qd
·ΔF_PUCCH(F)是PUCCH格式相关的功率调整;以及
·ΔTF,b,f,c(i)是与主小区c的载波f的活动UL BWP b上的PUCCH资源相关的功率调整。
Pclosed-loop(i,l)是闭环功率调整并且可以如下给出:
其中:
·gb,f,c(i,l)为PUCCH功率控制调整状态,在PUCCH传输时机i处对于主小区c的载波f的活动UL BWP b的索引为l;
·δPUCCH,b,f,c(i,l)是TPC命令值,被包括在DCI格式(即DCI格式1_0、1_1或1_2)中,调度用于WD针对PUCCH传输时机i而检测的主小区c的载波f的活动UL BWP b的PDSCH接收,或者与DCI格式2_2中的其他TPC命令联合编码,CRC由TPC-PUCCH-RNTI根据3GPP TS 36.212的条款11.3加扰;以及
·是WD针对索引为l的功率控制调整状态在主小区c的载波f的活动UL BWP b上在PUCCH传输时机i-i0之前的KPUCCH(i-i0)-1个符号与PUCCH传输i之前的KPUCCH(i)个符号之间接收的TPC命令值之和,其中i0>0是如下最小整数,针对该最小整数,PUCCH传输时机之前的KPUCCH(i-i0)个符号早于PUCCH传输时机i之前的KPUCCH(i)个符号。如果PUCCH传输是响应于WD对DCI格式的检测,则KPUCCH(i)是在相应的PDCCH接收的最后符号之后并且在PUCCH传输的第一个符号之前的符号的数目。否则,其中k2,min是在PDCCH与其调度的PUSCH之间配置的最小时隙数,/>是时隙中的符号数。
闭环索引l、PUCCH路径损耗参考RS索引qd和P0-PUCCH索引qu被配置在针对为PUCCH资源而被激活的PUCCH空间关系中,如上面的IE所示。
如果没有为供WD提供twoPUCCH-PC-AdjustmentStates或PUCCH-SpatialRelationInfo,则l=0。
如果没有为WD提供PUCCH-SpatialRelationInfo,则WD从P0-PUCCH获取p0-PUCCH-Value值,其中p0-PUCCH-Id值等于p0-Set中的最小p0-PUCCH-Id值。
如果没有为WD提供PUCCH-SpatialRelationInfo,但是配置了PUCCH路径损耗RSs集合,则可以使用列表中的第一个条目(即,索引=0)的PUCCH路径损耗参考RS。
如果PUCCH路径损耗参考RS和PUCCH-SpatialRelationInfo都未配置,但WD配置有enableDefaultBeamPlForPUCCH,则路径损耗参考RS是周期性RS资源,其具有控制资源集合(CORESET)的TCI状态中的QCL-TypeD,具有主小区的活动DL BWP中的最低索引。
如果没有为WD提供pathlossReferenceRSs,则路径损耗参考RS可以是SS/PBCH块,其SSB索引与WD用于获得主信息块(MIB)的SSB索引相同。
PUCCH功率控制相关参数在PUCCH-PowerControl信元中被被发信号传送给WD,该信元如下所示。
PUCCH-PowerControl信元
对多个传输点(TRP)的UL传输
在3GPP NR Rel-17中,考虑通过在不同时间向不同TRP发送PUCCH或向多个TRP重复PUCCH来引入具有多个TRP的UL增强。一个例子如图3所示。
已经考虑到,在3GPP第17版(3GPP Rel-17)中,将引入用途被设为“码本”或“非码本”的两个SRS资源集合,以用于对两个TRP的PUSCH重复。由于两个TRP的传播信道可能有很大不同,因此在3GPP RAN1中考虑:对于向FR1中的多个TRP的PUCCH重复,使用两个功率控制参数集合,每个集合具有专用的值p0、路径损耗参考RS ID和闭环索引。下面给出相关的考虑:
“为了在FR1中支持针对多TRP PUCCH方案的每个TRP功率控制:
·使用两个功率控制参数集合,并且每个集合具有专用值p0、路径损耗RS ID和闭环指标;
·进一步研究(FFS):关于如何将PUCCH资源链接到这两个功率控制参数集合之一或者二者的详细信息;以及
·FFS:PUCCH资源组是否可以链接到功率控制参数集合。”
发明内容
一些实施例有利地提供用于向多个TRP控制PUCCH功率的方法、系统和设备。
在一个实施例中,一种网络节点被配置为向WD发送介质访问控制MAC控制元素CE,MAC CE指示i)物理上行链路控制信道PUCCH资源和PUCCH资源组之一与ii)多个PUCCH功率控制参数集合中的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合之间的关联;以及可选地,在PUCCH资源和PUCCH资源组之一上从WD接收PUCCH传输,该PUCCH传输包括发射功率水平,该发射功率水平基于与PUCCH资源和PUCCH资源组之一相关联的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合。
在一个实施例中,一种无线设备(WD)被配置为接收介质访问控制MAC控制元素CE,该MAC CE指示i)物理上行链路控制信道PUCCH资源和PUCCH资源组之一与ii)多个PUCCH功率控制参数集合中的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合之间的关联;以及可选地,在PUCCH资源和PUCCH资源组之一上发送PUCCH传输,该PUCCH传输包括发射功率水平,该发射功率水平基于与PUCCH资源和PUCCH资源组之一相关联的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合。
根据一个方面,一种网络节点中的方法,包括:利用用于物理上行链路控制信道PUCCH的功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表来配置WD,该至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个。该过程还包括向WD发送介质访问控制MAC控制元素CE,以从功率控制参数集合的列表激活适用于以下至少一个的至少一个功率控制参数集合:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。
根据该方面,在一些实施例中,至少两个功率控制参数集合的列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。在一些实施例中,该方法还包括将WD配置为具有向至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。在一些实施例中,MAC CE包括PUCCH资源标识符,该PUCCH资源标识符包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的列表中的相应PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,MAC CE包括比特的字段,该比特的字段指示是否针对(1)一个PUCCH资源、(2)多个PUCCH资源中的每一个以及(3)多个PUCCH资源组中的至少一个而激活了两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个。在一些实施例中,MAC CE包括:八位字节中的空间关系信息ID字段,该空间关系信息ID字段标识针对来自多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组PUCCH资源组中在前一个八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个而被激活的空间关系。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正由空间关系或功率控制集合更新;第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,用于识别来自多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中的一个;以及在第二八位字节之后的第三八位字节,该第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;并且其中至少部分地基于包括在字段E中的值,空间关系和S字段中的一个针对PUCCH资源和PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的一个而被激活。在一些实施例中,至少两个PUCCH空间关系被配置给WD,每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCH ID和闭环索引。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识符ID字段;指示一个PUCCH功率控制参数集合和两个PUCCH功率控制参数集合中的一个是否被激活的字段;第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及第三八位字节中用于两个PUCCH功率控制参数集合中每一个的专用字段。在一些实施例中,每个PUCCH功率控制参数集合包括功率控制参数,用于WD计算向与网络节点相关联的对应发射接收点TRP的PUCCH发射功率。
根据另一方面,一种网络节点,被配置为与无线设备通信,包括:处理电路,被配置为利用用于物理上行链路控制信道PUCCH的功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表来配置WD,该至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个;以及无线节点接口,与处理电路通信并被配置为向WD发送介质访问控制MAC控制元素CE,以从功率控制参数集合的列表激活适用于以下至少一个的至少一个功率控制参数集合:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。
根据该方面,在一些实施例中,至少两个功率控制参数集合的列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。在一些实施例中,处理电路被配置为将WD配置为具有向至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。在一些实施例中,MAC CE包括PUCCH资源标识符,该PUCCH资源标识符包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的列表中的相应PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,MAC CE包括比特的字段,该比特的字段指示是否针对(1)一个PUCCH资源、(2)多个PUCCH资源中的每一个以及(3)多个PUCCH资源组中的至少一个而激活了两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个。在一些实施例中,MAC CE包括:八位字节中的空间关系信息ID字段,该空间关系信息ID字段标识针对来自多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组PUCCH资源组中在前一个八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个而被激活的空间关系。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正由空间关系或功率控制集合更新;第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,用于识别来自多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中的一个;以及在第二八位字节之后的第三八位字节,该第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;并且其中至少部分地基于包括在字段E中的值,空间关系和S字段中的一个针对PUCCH资源和PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的一个而被激活。在一些实施例中,至少两个PUCCH空间关系被配置给WD,每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCH ID和闭环索引。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识符ID字段;指示一个PUCCH功率控制参数集合和两个PUCCH功率控制参数集合中的一个是否被激活的字段;第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及第三八位字节中用于两个PUCCH功率控制参数集合中每一个的专用字段。在一些实施例中,每个PUCCH功率控制参数集合包括功率控制参数,用于WD计算向与网络节点相关联的对应发射接收点TRP的PUCCH发射功率。
根据又一方面,一种无线设备中的方法,包括:接收用于物理上行链路控制信道PUCCH的功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表的配置,该至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个。该过程还包括:至少部分地基于列表中的至少两个功率控制参数集合中的至少一个来设置发射功率水平。
在一些实施例中,至少两个功率控制参数集合的列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。在一些实施例中,该方法还包括将WD(22)配置为具有向至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。在一些实施例中,MAC CE包括PUCCH资源标识符,该PUCCH资源标识符包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的列表中的相应PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,MAC CE包括比特的字段,该比特的字段指示是否针对(1)一个PUCCH资源、(2)多个PUCCH资源中的每一个以及(3)多个PUCCH资源组中的至少一个而激活了两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个。在一些实施例中,MAC CE包括:八位字节中的空间关系信息ID字段,该空间关系信息ID字段标识针对来自多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组PUCCH资源组中在前一个八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个而被激活的空间关系。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正由空间关系或功率控制集合更新;第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,用于识别来自多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中的一个;以及在第二八位字节之后的第三八位字节,该第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;并且其中至少部分地基于包括在字段E中的值,空间关系和S字段中的一个针对PUCCH资源和PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的一个而被激活。在一些实施例中,MAC CE还被配置为配置至少两个PUCCH空间关系,每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCH ID和闭环索引。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识符ID字段;指示一个PUCCH功率控制参数集合和两个PUCCH功率控制参数集合中的一个是否被激活的字段;第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及第三八位字节中用于两个PUCCH功率控制参数集合中每一个的专用字段。在一些实施例中,每个PUCCH功率控制参数集合包括功率控制参数,用于WD计算向与网络节点相关联的对应发射接收点TRP的PUCCH发射功率。
根据另一方面,一种无线设备,被配置为与网络节点通信,包括:无线电接口,配置为接收用于物理上行链路控制信道PUCCH的功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表的配置,该至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个;以及处理电路,与无线电接口通信并配置为至少部分基于列表中至少两个功率控制参数集合中的至少一个设置发射功率水平。
在一些实施例中,至少两个功率控制参数集合的列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。在一些实施例中,处理电路还被配置为将WD配置为具有向至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。在一些实施例中,MACCE包括PUCCH资源标识符,该PUCCH资源标识符包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的列表中的相应PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,MAC CE包括比特的字段,该比特的字段指示是否针对(1)一个PUCCH资源、(2)多个PUCCH资源中的每一个以及(3)多个PUCCH资源组中的至少一个而激活了两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个。在一些实施例中,MAC CE包括:八位字节中的空间关系信息ID字段,该空间关系信息ID字段标识针对来自多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组PUCCH资源组中在前一个八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个而被激活的空间关系。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正由空间关系或功率控制集合更新;第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,用于识别来自多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中的一个;以及在第二八位字节之后的第三八位字节,该第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;并且其中至少部分地基于包括在字段E中的值,空间关系和S字段中的一个针对PUCCH资源和PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的一个而被激活。在一些实施例中,MAC CE还被配置为配置至少两个PUCCH空间关系,每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCH ID和闭环索引。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识符ID字段;指示一个PUCCH功率控制参数集合和两个PUCCH功率控制参数集合中的一个是否被激活的字段;第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及第三八位字节中用于两个PUCCH功率控制参数集合中每一个的专用字段。在一些实施例中,每个PUCCH功率控制参数集合包括功率控制参数,用于WD计算向与网络节点相关联的对应发射接收点TRP的PUCCH发射功率。
附图说明
在结合附图考虑时,通过参考以下具体实施方式将更容易理解本实施例及其附带的优点和特征的更完整的理解,其中:
图1示出了具有15kHz子载波间隔的NR时域结构的示例;
图2示出了NR物理资源网格的示例;
图3示出了向多个TRP的PUCCH重复的示例;
图4是示出根据本公开的原理的经由中间网络连接到主机计算机的通信系统的示例网络架构的示意图;
图5是根据本公开的一些实施例的通过至少部分无线连接经由网络节点与无线设备通信的主机计算机的框图;
图6是示出根据本公开的一些实施例的在包括主机计算机、网络节点和无线设备的通信系统中实现的、用于在无线设备处执行客户端应用的示例方法的流程图;
图7是示出根据本公开的一些实施例的在包括主机计算机、网络节点和无线设备的通信系统中实现的、用于在无线设备处接收用户数据的示例方法的流程图;
图8是示出根据本公开的一些实施例的在包括主机计算机、网络节点和无线设备的通信系统中实现的、用于在主机计算机处从无线设备接收用户数据的示例方法的流程图;
图9是示出了根据本公开的一些实施例在包括主机计算机、网络节点和无线设备的通信系统中实现的、用于在主机处接收用户数据的示例方法的流程图;
图10是根据本公开的一些实施例的网络节点中的示例过程的流程图;
图11是根据本公开的一些实施例的无线设备中的示例过程的流程图;
图12是根据本文中所述的原理的网络节点中的示例过程的流程图;
图13是根据本文中所述的原理的WD中的示例过程的流程图;
图14示出了根据本公开的一些实施例的向多个TRP的PUCCH重复的示例;
图15示出了根据本公开的一些实施例的用于激活/更新(多个)PUCCH功率控制参数集合的MAC CE的示例;
图16示出了根据本公开的一些实施例的用于激活/更新PUCCH功率控制参数集合的MAC CE的示例;
图17示出了根据本公开的一些实施例的用于激活/更新PUCCH功率控制参数集合的MAC CE的示例;
图18图示了根据本公开的一些实施例的用于更新PUCCH空间关系的MAC CE的示例;
图19示出了根据本公开的一些实施例的用于激活/更新空间关系或功率控制集合的修改的MAC CE的示例
图20是根据本公开的一个实施例的流程图。
具体实施方式
在NR 3GPP版本15/16(3GPP Rel-15/16)中,PUCCH空间关系可能不在FR1中配置,WD可能假定闭环索引l=0,p0-Set中的P0-PUCCH具有最小的p0-PUCCH-Id值,并且PUCCH路径损耗参考RS具有索引=0。对于向多个TRP的PUCCH重复以及FR1中配置的两个功率控制参数集合,如何将PUCCH资源链接到这两个集合中的一个,是一个悬而未决的问题。
一些实施例可以包括用于将PUCCH资源链接和/或关联到两个(或更多个)PUCCH功率控制参数集合之一的布置,这例如是在PUCCH空间关系未被配置时(一般是在FR1中)。在一些实施例中,可以显式地配置两个PUCCH功率控制参数集合,每个由一组索引值标识。每个PUCCH资源可以利用具有PUCCH功率控制参数集合之一或者二者的MAC CE来激活/更新。
在一些实施例中,对于向多个TRP的PUCCH重复并且当未配置PUCCH空间关系时,显式地配置两个(或更多个)PUCCH功率控制参数集合(例如,在PUCCH-PowerControlIE中),每个具有一个集合索引,或者更具体地说,一个集合索引值。在一些实施例中,对于每个PUCCH资源(或者PUCCH资源组),MAC CE被用来将该PUCCH资源(或者PUCCH资源组)链接到两个PUCCH功率控制参数集合之一或者二者。
在一个实施例中,MAC CE包括以下中的一个或多个:第一八位字节中的2比特的BWP字段、5比特的服务小区标识符(ID)字段和第一保留位;第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二保留位,以及第三八位字节中的两个PUCCH功率控制参数集合中的每一个的1比特的专用字段。如果相应字段设置为1,则集合针对PUCCH资源(或PUCCH资源组)而被激活(或链接到或关联到),如果相应字段设置为0,则被解激活(或链路移除或解关联)集合。
在另一个实施例中,上述仅在第一保留位设置为1时适用。否则,忽略两个功率控制参数集合的字段。
备选地或者附加地,第二保留位用于指示第三八位字节是否存在。如果第三八位字节不存在(例如,当第二保留位设置为0时),则当第一保留位设置为1(或0)时,两个集合都被激活(或解激活)。
在又一个实施例中,MAC CE包括以下中的一个或多个:第一八位字节组中的2比特的BWP字段和5比特的服务小区ID字段,以及1比特的第一集合指示符字段,以及第二八位字节组中的7比特的PUCCH资源索引字段和1比特的第二集合指示符字段。如果第一集合指示符字段设置为1,则利用两个集合二者来激活PUCCH资源(或PUCCH资源组),并且忽略第二比特的字段。如果第一比特的字段设置为0,则第二比特的字段被用来针对两个集合之一而激活PUCCH资源(或PUCCH资源组)。
在一些实施例中,当两个PUCCH资源集合都被激活时,在PUCCH资源中调度的PUCCH传输在不同时间向两个或多个TRP重复,例如第一集合被应用于向第一TRP的PUCCH传输时机,并且第二集合被应用于向第二TRP的PUCCH传输时机。
一些实施例可以支持朝向不同TRP的每个TRP的PUCCH功率控制,尤其是当未配置PUCCH空间关系时,在FR1中通常是这种情况。
在详细描述示例实施例之前,应注意,实施例主要存在于与向多个TRP的PUCCH功率控制有关的装置组件和处理步骤的组合中。因此,在适当的情况下,已经在附图中用常规符号表示了组件,仅示出了与理解实施例相关的那些特定细节,以便不使本公开内容与受益于本文描述的本领域普通技术人员容易明白的细节混淆。在整个描述中,相同的数字表示相同的元件。
如本文所使用的,诸如“第一”和“第二”、“顶部”和“底部”等关系术语可仅用于将一个实体或元件与另一实体或元件区分开来,而不必要求或暗示此类实体或元件之间的任何物理或逻辑关系或顺序。在本文使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,并不旨在限制在本文描述的概念。如本文所用,单数形式“一”、“一个”和“所述”也包括复数形式,除非上下文另有明确规定。将进一步理解,术语“包括”和/或“包含”在本文中使用时,规定了所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件的存在,但不排除一个或多个其他特征、整数、步骤、运算、元件、组件和/或其组的存在或添加。
在本文描述的实施例中,连接术语“与…通信”等可以用于指示电通信或数据通信,其可以通过例如物理接触、感应、电磁辐射、无线电信号传递、红外信号传递或光信号传递来实现。本领域普通技术人员将理解,多个组件可以互操作,并且为了实现电通信和数据通信进行的修改和变化是可能的。
在本文所描述的一些实施例中,术语“耦合的”、“连接的”等可以在本文中用于指示连接,但不一定是直接的,并且可以包括有线和/或无线连接。
本文使用的术语“网络节点”可以是无线电网络中包括的任何类型的网络节点,其可以进一步包括基站(BS)、无线电基站、基站收发信台(BTS)、基站控制器(BSC)、无线电网络控制器(RNC)、g节点B(gNB)、演进型节点B(eNB或eNodeB)、节点B、多标准无线电(MSR)无线电节点(诸如MSR BS)、多小区/多播协调实体(MCE)、集成接入和回程(IAB)节点、中继节点、控制中继的捐赠节点、无线电接入点(AP)、传输点、传输节点、远程无线电单元(RRU)远程无线电头(RRH)、核心网络节点(例如,移动管理实体(MME)、自组织网络(SON)节点、协调节点、定位节点、MDT节点等)、外部节点(例如第三方节点、当前网络外部的节点)、分布式天线系统(DAS)中的节点、频谱接入系统(SAS)节点、元件管理系统(EMS)等。网络节点还可以包括测试设备。本文使用的术语“无线电节点”也可以用于表示无线设备(WD),诸如无线设备(WD)或无线点网络节点。
在一些实施例中,非限制性术语无线设备(WD)或用户设备(UE)可互换地使用。本文中的WD可以是能够通过无线电信号与网络节点或另一WD通信的任何类型的无线设备,诸如无线设备(WD)。WD也可以是无线电通信设备、目标设备、设备到设备(D2D)WD、机器类型WD或能够进行机器到机器通信(M2M)的WD、低成本和/或低复杂度WD、配备有WD的传感器、平板电脑、移动终端、智能电话、嵌入式膝上型计算机(LEE)、膝上型计算机安装设备(LME)、USB加密狗、客户场所设备(CPE)、物联网(IoT)设备或窄带物联网(NB-IoT)设备等。
此外,在一些实施例中,使用通用术语“无线电网络节点”。它可以是任何种类的无线电网络节点,其可以包括以下任何一项:基站、无线电基站、基站收发信台、基站控制器、网络控制器、RNC、演进型节点B(eNB)、节点B、gNB、多小区/多播协调实体(MCE)、IAB节点、中继节点、接入点、无线电接入点、远程无线电单元(RRU)远程无线电头(RRH)。
尽管这里的描述可能在下行链路(DL)和上行链路(UL)通信之一的上下文中解释,但是应当理解,所公开的基本原理也可以适用于DL和UL通信中的另一个。在本公开的一些实施例中,可以认为所述原理适用于发射机和接收机。对于DL通信,网络节点是发射机,接收机是WD。对于UL通信,发射机是WD,接收机是网络节点。
尽管本文的描述可以在PUCCH信道的背景下进行解释,但应理解这些原则也可以适用于其他信道,例如PUSCH。
这里使用的术语“信令”可以包括以下任何一种:高层信令(例如,经由无线电资源控制(RRC)或类似物)、低层信令(例如,经由物理控制信道或广播信道)或其组合。信令可以是隐含的或显式的。信令还可以是单播、多播或广播的。信令也可以直接到另一个节点或经由第三节点。
信令通常可以包括一个或多个符号和/或信号和/或消息。信号可以包括或表示一个或多个比特。指示可以表示信令,和/或实现为信号,或多个信号。一个或多个信号可以包括在消息中和/或由消息表示。信令,特别是控制信令,可以包括多个信号和/或消息,可以在不同的载波上传输和/或与不同的信令过程相关联,例如,表示和/或涉及一个或多个这样的过程和/或相应的信息。指示可以包括信令,和/或多个信号和/或消息,和/或可以包括在其中可以在不同的载波上传输和/或与不同的确认信令过程相关联,例如,表示和/或与信道相关联的信令可以被传输,以表示该信道的信令和/或信息,和/或该信令被发送器和/或接收器解释为属于该信道。这样的信令通常可以符合该信道的传输参数和/或格式。
指示通常可以显式地和/或隐式地指示其表示和/或指示的信息。例如,隐式指示可以至少部分地基于用于传输的位置和/或资源。例如,显式指示可以至少部分地基于具有一个或多个参数的参数化、和/或与表格对应的一个或多个索引、和/或表示信息的一个或多个位模式。
配置无线电节点,特别是终端或WD(例如,WD),可以指无线电节点被适配或被致使或被设置和/或被指示根据配置进行操作。配置可以由另一个设备完成,例如,网络节点(例如,网络节点)(例如,基站或gNB)或网络,在这种情况下,它可以包括将配置数据传输到要配置的无线电节点。这样的配置数据可以表示要配置的配置和/或包括与配置有关的一个或多个指令,例如,用于在分配的资源,特别是频率资源上发送和/或接收的配置。无线电节点可以配置自身,例如,基于从网络或网络节点接收的配置数据。网络节点可以利用和/或被适配为利用其电路进行配置。分配信息可以被认为是配置数据的一种形式。配置数据可以包括和/或由配置信息表示,和/或一个或多个相应的指示和/或消息/s。
通常,进行配置可以包括确定表示配置的配置数据,并将其提供给(例如,发送给)一个或多个其他节点(并行和/或顺序地),这些节点可以将其进一步传输到无线电节点(或另一个节点,这可以重复,直到它到达无线设备)。备选地或附加地,例如由网络节点或其他设备对无线电节点进行配置可以包括从另一个节点(如网络节点)接收配置数据和/或与配置数据有关的数据,例如,网络节点可以是网络的更高级别节点,和/或将接收到的配置数据传输到无线电节点。因此,确定配置并将配置数据传输到无线电节点可以由不同的网络节点或实体执行,这些网络节点或实体可以能够通过适当的接口进行通信,例如,配置终端(例如WD)可以包括为该终端调度下行链路和/或上行链路传输,例如下行链路数据和/或下行链路控制信令和/或DCI和/或上行链路控制或数据或通信信令,特别是确认信令,和/或为其配置资源和/或资源池。
下行链路中的传输可以涉及从网络或网络节点到终端的传输。终端可以被认为是WD或UE。上行链路中的传输可以涉及从终端到网络或网络节点的传输。侧链路中的传输可以涉及从一个终端到另一终端的(直接)传输。上行链路、下行链路和侧链路(例如,侧链路发射和接收)可以被认为是通信方向。在一些变型中,上行链路和下行链路还可以用于描述网络节点之间的无线通信,例如,用于基站或类似网络节点之间无线回程和/或中继通信和/或(无线)网络通信,特别是在基站或类似网络节点处终止的通信。可以认为,回程和/或中继通信和/或网络通信被实现为侧链路或上行链路通信的形式或与其类似的形式。
本文中使用的术语时间或时间资源可以对应于以时间长度表示的任何类型的物理资源或无线资源。时间资源的示例是:符号、时隙、子时隙、子帧、无线帧、TTI、交织时间等。如本文中所使用的,在一些实施例中,术语"子帧"、"时隙"、"子时隙"、"子帧/时隙"和"时间资源"可互换地使用,并且旨在指示时间资源和/或时间资源的编号。
小区通常可以是由节点提供的通信小区,例如蜂窝或移动通信网络的通信小区。服务小区可以是网络节点(提供或与小区相关联的节点,例如基站或gNodeB)在其上或经由其向用户设备发送和/或可向用户设备发送数据(可以是除广播数据以外的数据),特别是控制和/或用户或有效载荷数据,和/或经由其用户设备向该节点发送和/或可向其发送数据的小区;服务小区可以是用户设备在其上被配置和/或与之同步和/或已执行接入过程(例如随机接入过程)的小区,和/或与其处于RRC_connected或RRC_idle状态有关的小区,例如,在节点和/或用户设备和/或网络遵循LTE或NR标准的情况下。一个或多个载波(例如,上行链路和/或下行链路载波/s和/或上行链路和下行链路两者的载波)可以与小区相关联。
可以考虑为蜂窝通信提供至少一个上行链路(UL)连接和/或信道和/或载波以及至少一个下行链路(DL)连接和/或信道和/或载波,例如,经由和/或定义小区,其可以由网络节点,特别是基站或gNodeB提供。上行链路方向可以指从终端到网络节点,例如,基站和/或中继站的数据搬迁方向。下行链路方向可以指从网络节点,例如,基站和/或中继站到终端的数据搬迁方向。UL和DL可以关联到不同的频率资源,例如,载波和/或频谱带。小区可以包括至少一个上行链路载波和至少一个下行链路载波,其可以具有不同的频带。网络节点,例如基站或gNodeB,可以适用于提供和/或者定义和/或控制一个或多个单元,例如,PCell和/或LA单元。
在本公开的上下文中预定义的信息可以是指例如在标准中被定义的相关信息,和/或在没有来自网络或网络节点的特定配置的情况下可用的相关信息,例如存储在存储器中,例如与被配置无关。配置或可配置可以被认为与被设置/配置的相应信息有关,例如由网络或网络节点设置/配置。
注意,尽管来自一个特定无线系统的术语(诸如,例如,3GPP LTE和/或新无线电(NR))可以用于本公开,但这不应被视为将本公开的范围仅限于上述系统。其他无线系统,包括但不限于宽带码分多址(WCDMA)、全球微波接入互操作性(WiMax)、超移动宽带(UMB)和全球移动通信系统(GSM),也可以受益于利用本公开内容所涵盖的思想。
还应注意,在本文中被描述为由无线设备或网络节点执行的功能可以分布在多个无线设备和/或网络节点上。换言之,可以想到,本文中描述的网络节点和无线设备的功能不限于由单个物理设备执行,并且实际上,可以分布在若干物理设备之间。
除非另有定义,否则本文中使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本公开所属领域的普通技术人员通常所理解的相同的含义。还将理解,本文中使用的术语应被解释为具有与其在本说明书和相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且除非在本文中明确定义,否则将不以理想化或过于正式的意义来解释。
一些实施例提供了用于针对多个TRP的PUCCH功率控制的布置。再次参考附图,其中相同的元素由相同的附图标记表示,在图4中示出了根据实施例的通信系统10的示意图,该通信系统10诸如是可以支持诸如LTE和/或NR(5G)等标准的3GPP型蜂窝网络,通信系统10包括接入网12(诸如,无线电接入网)和核心网14。接入网12包括多个网络节点16a、16b、16c(统称为网络节点16),诸如NB、eNB、gNB或其他类型的无线接入点,各网络节点限定了相应的覆盖区域18a、18b、18c(统称为覆盖区域18)。各网络节点16a、16b、16c通过有线或无线连接20可连接到核心网络14。位于覆盖区域18a中的第一无线设备(WD)22a被配置为无线连接到对应网络节点16a或由对应网络节点16a寻呼。覆盖区域18b中的第二WD 22b可无线连接到对应网络节点16b。尽管在此示例中示出了多个WD 22a、22b(统称为无线设备22),但所公开的实施例同样适用于在覆盖区域中存在单个WD或单个WD连接到对应网络节点16的情形。注意尽管为了方便仅示出了两个WD 22和三个网络节点16,但是通信系统可以包括更多的WD 22和网络节点16。网络节点16在本文中也称为TRP 16。
此外,可以想到,WD 22可以同时与不止一个网络节点16和不止一个类型的网络节点16通信和/或被配置为分别与不止一个网络节点16和不止一个类型的网络节点16通信。例如,WD 22可以具有与支持LTE的网络节点和支持NR的相同或不同的网络节点16的双重连接。作为示例,WD 22可以与用于LTE/E-UTRAN的eNB和用于NR/NG-RAN的gNB通信。
通信系统10本身可以连接到主机计算机24,主机计算机24可以实施在独立服务器、云实现的服务器、分布式服务器的硬件和/或软件中,或者实施为服务器场中的处理资源。主机计算机24可以在服务提供商的所有权或控制之下,或者可以由服务提供商操作或代表服务提供商操作。通信系统10与主机计算机24之间的连接26和28可以直接从核心网14延伸到主机计算机24,或者可以经由可选的中间网络30延伸。中间网络30可以是公共网络、私有网络或托管网络中的一个或它们中不止一个的组合。中间网络30(如果存在)可以是骨干网络或互联网。在一些实施例中,中间网络30可以包括两个或更多个子网络(未示出)。
图4的通信系统作为整体实现了所连接的WD 22a、22b之一与主机计算机24之间的连接性。连接性可以被描述为过顶(OTT)连接。主机计算机24和所连接的WD 22a、22b被配置为使用接入网12、核心网14、任何中间网络30和可能的作为中介的其他基础设施(未示出),经由OTT连接来传输数据和/或信令。在OTT连接通过的参与通信设备中的至少一些通信设备不知道上行链路和下行链路通信的路由的意义上,OTT连接可以是透明的。例如,网络节点16可以不被告知或不需要被告知具有源自主机计算机24的要转发(例如,切换)到连接的WD 22a的数据的传入下行链路通信的过去路由。类似地,网络节点16不需要知道源自WD22a的去往主机计算机24的传出上行链路通信的未来路由。
网络节点16被配置为包括配置单元32,配置单元32被配置为利用用于物理上行链路控制信道PUCCH功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表来配置WD,该至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个。
无线设备22被配置为包括功率控制单元34,功率控制单元34被配置为至少部分地基于列表中的至少两个功率控制参数集合中的至少一个来设置发射功率水平。
根据实施例,现在将参考图5描述在前面段落中讨论的WD 22、网络节点16和主机计算机24的示例实现。在通信系统10中,主机计算机24包括硬件(HW)38,硬件38包括通信接口40,通信接口40被配置为建立和维持与通信系统10的不同通信设备的接口的有线或无线连接。主机计算机24还包括处理电路42,处理电路42可以具有存储和/或处理能力。处理电路42可以包括处理器44和存储器46。特别地,除了处理器(诸如,中央处理器)和存储器或者代替处理器和存储器,处理电路42可以包括用于处理和/或控制的集成电路,例如,适于执行指令的一个或多个处理器和/或处理器核和/或FPGA(现场可编程门阵列)和/或ASIC(专用集成电路)。处理器44可以被配置为访问(例如,写入和/或读取)存储器46,存储器46可以包括任何种类的易失性和/或非易失性存储器,例如,高速缓存和/或缓冲存储器和/或RAM(随机存取存储器)和/或ROM(只读存储器)和/或光存储器和/或EPROM(可擦除可编程只读存储器)。
处理电路42可以被配置为控制本文中描述的任何方法和/或过程和/或使这样的方法和/或过程,例如,由主机计算机24执行。处理器44对应于用于执行本文中描述的主机计算机24功能的一个或多个处理器44。主机计算机24包括存储器46,存储器46被配置为存储数据、编程软件代码和/或本文中描述的其他信息。在一些实施例中,软件48和/或主机应用50可以包括指令,这些指令在由处理器44和/或处理电路42执行时,使处理器44和/或处理电路42执行本文中关于主机计算机24描述的过程。指令可以是与主机计算机24相关联的软件。
软件48可以由处理电路42执行。软件48包括主机应用50,主机应用50可操作用于向远程用户提供服务,诸如经由终止于WD 22和主机计算机24的OTT连接52连接的WD 22。在向远程用户提供服务时,主机应用50可以提供使用OTT连接52发送的用户数据。“用户数据”可以是在本文中描述为实现所描述功能的数据和信息。在一个实施例中,主机计算机24可以被配置为用于向服务提供商提供控制和功能,并且可以由服务提供商或代表服务提供商操作。主机计算机24的处理电路42可以使主机计算机24能够观察、监测、控制网络节点16和/或无线设备22、向其发送和/或从其接收。主机计算机24的处理电路42可以包括监测单元54,监测单元54被配置为使服务提供商能够观察、监测、控制网络节点16和/或无线设备22、向其发送和/或从其接收。
通信系统10还包括网络节点16,网络节点16设置在通信系统10中,并且包括使其能够与主机计算机24和WD 22通信的硬件58。硬件58可以包括通信接口60和无线电接口62,通信接口60用于建立和维持与通信系统10的不同通信设备的接口的有线或无线连接,无线电接口62用于建立和维持与位于由网络节点16服务的覆盖区域18中的WD 22的至少无线连接64。无线电接口62可以被形成为或可以包括,例如,一个或多个RF发射器、一个或多个RF接收器、和/或一个或多个RF收发器。通信接口60可以被配置为促进到主机计算机24的连接66。连接66可以是直接的,或者它可以通过通信系统10的核心网14和/或通过通信系统10外部的一个或多个中间网络30。
在所示实施例中,网络节点16的硬件58还包括处理电路68。处理电路68可以包括处理器70和存储器72。特别地,除了处理器(诸如,中央处理单元)和存储器或者代替处理器和存储器,处理电路68还可以包括用于处理和/或控制的集成电路,例如,适于执行指令的一个或多个处理器和/或处理器核和/或FPGA(现场可编程门阵列)和/或ASIC(专用集成电路)。处理器70可以被配置为访问(例如,写入和/或读取)存储器72,存储器72可以包括任何种类的易失性和/或非易失性存储器,例如,高速缓存和/或缓冲存储器和/或RAM(随机存取存储器)和/或ROM(只读存储器)和/或光存储器和/或EPROM(可擦除可编程只读存储器)。
因此,网络节点16还具有内部存储在例如存储器72中的软件74,或存储在网络节点16经由外部连接可访问的外部存储器(例如,数据库、存储阵列、网络存储设备等)中的软件74。软件74可以由处理电路68执行。处理电路68可以被配置为控制本文中描述的任何方法和/或过程和/或使这样的方法和/或过程例如,由网络节点16执行。处理器70对应于用于执行本文中描述的网络节点16功能的一个或多个处理器70。存储器72被配置为存储数据、编程软件代码和/或本文中描述的其他信息。在一些实施例中,软件74可以包括指令,这些指令在由处理器70和/或处理电路68执行时,使处理器70和/或处理电路68执行本文关于网络节点16描述的过程。例如,网络节点16的处理电路68可以包括配置单元32,配置单元32被配置为利用用于物理上行链路控制信道PUCCH功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表来配置WD,该至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个。在一些实施例中,配置单元32被配置为执行本文讨论的网络节点方法,例如参考图10以及其他附图讨论的方法。
通信系统10还包括已经提到的WD 22。WD 22可以具有硬件80,该硬件80可以包括无线电接口82,无线电接口82被配置为建立和维护与服务于WD 22当前所在的覆盖区域18的网络节点16的无线连接64。无线电接口82可以形成为或可以包括例如一个或多个RF发射器、一个或多个RF接收器、和/或一个或多个RF收发器。
WD 22的硬件80还包括处理电路84。处理电路84可以包括处理器86和存储器88。特别地,除了处理器(诸如,中央处理单元)和存储器或者代替处理器和存储器,处理电路84还可以包括用于处理和/或控制的集成电路,例如,适于执行指令的一个或多个处理器和/或处理器核和/或FPGA(现场可编程门阵列)和/或ASIC(专用集成电路)。处理器86可以被配置为访问(例如,写入和/或读取)存储器88,存储器88可以包括任何种类的易失性和/或非易失性存储器,例如,高速缓存和/或缓冲存储器和/或RAM(随机存取存储器)和/或ROM(只读存储器)和/或光存储器和/或EPROM(可擦除可编程只读存储器)。
因此,WD 22还可以包括软件90,其被存储在例如WD 22处的存储器88中,或者被存储在WD 22可访问的外部存储器(例如,数据库、存储阵列、网络存储设备等)中。软件90可以由处理电路84执行。软件90可以包括客户端应用92。客户端应用92可以在主机计算机24的支持下可操作以经由WD 22向人类用户或非人类用户提供服务。在主机计算机24中,正在运行的主机应用50可以经由终止于WD 22和主机计算机24的OTT连接52与正在运行的客户端应用92通信。在向用户提供服务时,客户端应用92可接收来自主机应用50的请求数据并响应于该请求数据提供用户数据。OTT连接52可以转移请求数据和用户数据两者。客户端应用92可以与用户交互以生成它提供的用户数据。
处理电路84可以被配置为控制本文中描述的任何方法和/或过程和/或使这样的方法和/或过程例如由WD 22执行。处理器86对应于用于执行本文中描述的WD 22功能的一个或多个处理器86。WD 22包括存储器88,存储器88被配置为存储数据、编程软件代码和/或本文中描述的其他信息。在一些实施例中,软件90和/或客户端应用92可以包括指令,这些指令在由处理器86和/或处理电路84执行时,使处理器86和/或处理电路84执行本文中关于WD 22所描述的过程。例如,无线设备22的处理电路84可以包括功率控制单元34,其被配置为至少部分地基于列表中的至少两个功率控制参数集合中的至少一个来设置发射功率水平。在一些实施例中,功率控制单元34被配置为执行这里讨论的WD方法,例如参考图11以及其他附图讨论的方法。
在一些实施例中,网络节点16、WD 22和主机计算机24的内部工作可以如图5所示,并且独立地,周围网络拓扑可以是图4的拓扑。
在图5中,抽象地绘制了OTT连接52,以示出主机计算机24与无线设备22之间经由网络节点16的通信,而没有明确提及任何中间设备以及经由这些设备的消息的精确路由。网络基础设施可以确定路由,该路由可以被配置为对WD 22或对操作主机计算机24的服务提供商隐藏,或者对两者都隐藏。当OTT连接52是活动的时,网络基础设施可以进一步作出决定,其通过该决定动态地改变路由(例如,基于对网络的负载平衡考虑或重新配置)。
WD 22与网络节点16之间的无线连接64符合贯穿本公开描述的实施例的教导。各种实施例中的一个或多个实施例改进了使用OTT连接52向WD 22提供的OTT服务的性能,其中无线连接64可以形成最后一段。更确切地说,这些实施例中的一些实施例的教导可以提高数据速率、时延、和/或功率消耗,从而提供诸如减少用户等待时间、放宽对文件大小的限制、更好的响应性、延长的电池寿命等益处。
在一些实施例中,可以出于监测数据速率、时延和一个或多个实施例改进的其他因素的目的来提供测量过程。还可以存在可选的网络功能,用于响应于测量结果的变化而重新配置主机计算机24和WD 22之间的OTT连接52。用于重新配置OTT连接52的测量过程和/或网络功能可以在主机计算机24的软件48中实现,或者在WD 22的软件90中实现,或者在两者中实现。在一些实施例中,传感器(未示出)可以被部署在OTT连接52通过的通信设备中或与这些通信设备相关联;传感器可以通过提供上面举例说明的监测量的值,或者提供软件48、90可以从中计算或估计监测量的其他物理量的值来参与测量过程。OTT连接52的重新配置可以包括消息格式、重传设置、优选路由等;重新配置不需要影响网络节点16,并且它可能对网络节点16是未知的或不可察觉的。一些这样的过程和功能在本领域中可以是已知的并且已经被实践。在某些实施例中,测量可以涉及专用WD信令,以促进主机计算机24对吞吐量、传播时间、时延等的测量。在一些实施例中,测量可以通过以下方式实现:软件48和90使得消息(特别是空消息或“伪”消息)通过使用OTT连接52被发送,同时其监测传播时间、错误等。
因此,在一些实施例中,主机计算机24包括被配置为提供用户数据的处理电路42和被配置为将用户数据转发到蜂窝网络以传输到WD 22的通信接口40。在一些实施例中,蜂窝网络还包括具有无线电接口62的网络节点16。在一些实施例中,网络节点16被配置为和/或网络节点16的处理电路68被配置为执行本文中描述的功能和/或方法,以用于准备/发起/维持/支持/结束向WD 22的传输,和/或准备/终止/维持/支持/结束对来自网络节点16的传输的接收。
在一些实施例中,主机计算机24包括处理电路42和通信接口40,通信接口40被配置为通信接口40,通信接口40被配置为接收源自从WD 22到网络节点16的传输的用户数据。在一些实施例中,WD 22被配置为和/或包括无线电接口82和/或处理电路84,无线电接口82和/或处理电路84被配置为执行本文中描述的功能和/或方法,以用于准备/发起/维持/支持/结束向网络节点16的传输,和/或准备/终止/维持/支持/结束对来自网络节点16的传输的接收。
尽管图4和图5将诸如配置单元32和功率控制单元34等各种“单元”示为位于相应的处理器内,但是可以想到这些单元可以被实现为使得单元的一部分被存储在处理电路内的对应存储器中。换言之,这些单元可以在处理电路内被实现为硬件或硬件和软件的组合。
图6是示出根据一个实施例的在通信系统(诸如,例如,图4和5的通信系统)中实现的示例方法。通信系统可以包括主机计算机24、网络节点16和WD 22,它们可以是参考图5描述的那些。在该方法的第一步骤中,主机计算机24提供用户数据(框S100)。在第一步骤的可选子步骤中,主机计算机24通过执行主机应用(诸如,例如,主机应用50)来提供用户数据(框S102)。在第二步骤中,主机计算机24向WD 22发起承载用户数据的传输(框S104)。在可选的第三步骤中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,网络节点16向WD 22发送在主机计算机24发起的传输中承载的用户数据(框S106)。在可选的第四步骤中,WD 22执行与主机计算机24执行的主机应用50相关联的客户端应用(诸如,例如,客户端应用92)(框S108)。
图7是示出根据一个实施例的在通信系统(诸如,例如,图4的通信系统)中实现的示例方法。通信系统可以包括主机计算机24、网络节点16和WD 22,它们可以是参考图4和图5描述的那些。在该方法的第一步骤中,主机计算机24提供用户数据(框S110)。在可选的子步骤(未示出)中,主机计算机24通过执行主机应用(诸如,例如,主机应用50)来提供用户数据。在第二步骤中,主机计算机24向WD 22发起承载用户数据的传输(框S112)。根据贯穿本公开描述的实施例的教导,传输可以通过网络节点16。在可选的第三步骤中,WD 22接收传输中承载的用户数据(框S114)。
图8是示出根据一个实施例的在通信系统(诸如,例如,图4的通信系统)中实现的示例方法。通信系统可以包括主机计算机24、网络节点16和WD 22,它们可以是参考图4和图5描述的那些。在该方法的可选第一步骤中,WD 22接收由主机计算机24提供的输入数据(框S116)。在第一步骤的可选子步骤中,WD 22执行客户端应用92,客户端应用92响应于接收到的由主机计算机24提供的输入数据而提供用户数据(框S118)。附加地或替代地,在可选的第二步骤中,WD 22提供用户数据(框S120)。在第二步骤的可选子步骤中,WD通过执行客户端应用(诸如,例如,客户端应用92)来提供用户数据(框S122)。在提供用户数据时,所执行的客户端应用92还可以考虑从用户接收的用户输入。不管以何种特定方式提供用户数据,在可选的第三子步骤中,WD 22可以向主机计算机24发起用户数据的传输(框S124)。在该方法的第四步骤中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,主机计算机24接收从WD 22发送的用户数据(框S126)。
图9是示出根据一个实施例的在通信系统(诸如,例如,图4的通信系统)中实现的示例方法。通信系统可以包括主机计算机24、网络节点16和WD 22,它们可以是参考图4和图5描述的那些。在该方法的可选第一步骤中,根据贯穿本公开描述的实施例的教导,网络节点16从WD 22接收用户数据(框S128)。在可选第二步骤中,网络节点16向主机计算机24发起所接收的用户数据的传输(框S130)。在第三步骤中,主机计算机24接收由网络节点16发起的传输中承载的用户数据(框S132)。
图10是根据本公开的一些实施例的网络节点16中的示例过程的流程图。网络节点16执行的一个或多个框和/或功能和/或方法可以由网络节点16的一个或多个元素执行,诸如由处理电路68、处理器70中的配置单元32、无线电接口62等执行。网络节点16例如通过处理电路68和/或处理器70和/或无线电接口62和/或通信接口60被配置为执行框S134和S136中的步骤中的至少一个。示例方法包括诸如通过配置单元32、处理电路68、处理器70、通信接口60和/或无线电接口62向WD发送(框S134)介质访问控制MAC控制元素CE,该MAC CE指示i)物理上行链路控制信道PUCCH资源和PUCCH资源组之一与ii)多个PUCCH功率控制参数集合中的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合之间的关联。该方法可选地包括,诸如经由配置单元32、处理电路68、处理器70、通信接口60和/或无线电接口62,在PUCCH资源和PUCCH资源组之一上接收(框S136)来自WD的PUCCH传输,该PUCCH传输包括基于与PUCCH资源和PUCCH资源组之一相关联的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合的发射功率水平。
在一些实施例中,该方法还包括诸如经由配置单元32、处理电路68、处理器70、通信接口60和/或无线电接口62,利用至少两个PUCCH功率控制参数集合来配置WD。在一些实施例中,MAC CE包括n比特的字段S,该n比特的字段S中的每个比特S对应于相应的PUCCH功率控制参数集合,并且其中每个PUCCH功率控制参数集合基于相应比特中的值而被激活或者解激活。在一些实施例中,n为2。
在一些实施例中,MAC CE包括1比特的激活/解激活字段,指示配置给WD的多个PUCCH功率控制参数集合中的全部是是被激活和解激活之一。在一些实施例中,MAC CE是可变大小,MAC CE包括如下字段,其指示包含n比特的字段S的八位字节是否存在于MAC CE中。在一些实施例中,MAC CE包括字段F,指示是否以下之一:i)配置给WD的全部多个PUCCH功率控制参数集合中被激活或者解激活;以及ii)MAC CE中指示的所有PUCCH资源集合中的仅一个被激活。
在一些实施例中,MAC CE包括字段S,字段S中包括的第一值的含义基于字段F中包括的第二值。在一些实施例中,当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的一个时,字段S是激活和解激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;并且当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的另一个时,字段S是激活或者解激活仅一个PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的一个时,忽略字段S,并且全部多个PUCCH功率控制参数集合被激活;当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的另一个时,只有一个PUCCH功率控制参数集合被激活/解激活,并且字段S指示多个PUCCH功率控制参数集合中的哪一个PUCCH功率控制参数集合被激活/解激活。
在一些实施例中,MAC CE包括八位字节中的空间关系信息ID字段,该空间关系信息ID字段标识为PUCCH资源和在先前八位字节中的PUCCH资源索引字段中标识的PUCCH资源组之一激活的空间关系。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正由空间关系或功率控制集合更新;第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,标识与MAC CE相关联的PUCCH资源和PUCCH资源组之一;以及第二八位字节之后的第三八位字节,第三八位字节包括空间关系信息标识符(ID)字段和字段S,空间关系信息ID标识空间关系,并且字段S标识PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,基于包含在字段E中的值,空间关系和字段S中之一被激活以用于PUCCH资源和PUCCH资源组中第二八位字节中的由PUCCH资源索引字段所标识的那一个。
在一些实施例中,至少两个PUCCH功率控制参数集合被显式配置和/或其中每个集合包括集合索引值,该集合标识符标识相应的PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,至少两个PUCCH功率控制参数集合被隐式配置,和/或其中至少两个PUCCH空间关系配置给WD,每个PUCCH空间关系包括与至少两个PUCCH功率控制参数集合中的相应一个相对应的PUCCH路径损耗参考标识符(ID)、P0-PUCCH ID和闭环索引。在一些实施例中,仅当在主小区(Pcell)所支持的载波的上行链路(UL)带宽部分(BWP)中至少两个探测参考信号资源(SRS)集合具有针对WD被设置为“码本”或“非码本”的参数用途时,才将至少两个PUCCH功率控制参数集合配置给WD。
在一些实施例中,MAC CE包括以下各项中的至少一项:第一八位字节中的2比特的带宽部分(BWP)字段、5比特的服务小区标识符(ID)字段和第一保留位;第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二保留位;以及第三八位字节中的用于两个PUCCH功率控制参数集合中的每一组的专用1比特的字段。在其他实施例中,不同比特大小字段是可能的。
在一些实施例中,每个集合当相应的专用1比特的字段被设置为'1'和'0'中的一个时针对PUCCH资源和PUCCH资源组中的一个被激活,并且当相应的专用1比特的字段被设置为'1'和'0'中的另一个时被解激活。在一些实施例中,根据包括在第一或第二保留位中的值,第三八位字节和/或专用1比特的字段被忽略/不存在于MAC CE中。在一些实施例中,MAC CE包括以下至少之一:第一八位字节中的2比特的带宽部分(BWP)字段、5比特的服务小区标识符(ID)字段和第一集合指示符;以及第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二集合指示符。在其他实施例中,不同比特大小的字段是可能的。
在一些实施例中,当第一集合指示符被设置为'1'和'0'之一时,多个PUCCH功率控制参数集合全部被激活,并且忽略第二集合指示符;并且当第一集合指示符被设置为'1'和'0'中的另一个时,第二集合指示符指示多个PUCCH功率控制参数集合中被激活的PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,当配置给WD的多个PUCCH功率控制参数集合全部被MAC CE激活时,来自WD的PUCCH传输在每个PUCCH功率控制参数集合的不同时间被接收。
在一些实施例中,该方法还包括诸如经由配置单元32、处理电路68、处理器70、通信接口60和/或无线电接口62,利用PUCCH资源组和PUCCH资源组之一来配置WD;并且每个PUCCH功率控制参数集合包括用于将WD向与网络节点16相关联的相应发射接收点(TRP)发送信令的功率控制参数。
图11是根据本公开的一些实施例的无线设备22中的示例过程的流程图,由WD 22执行的一个或多个框和/或功能和/或方法可以由WD 22的一个或多个元件执行,例如通过处理电路84、处理器86、无线电接口82等中的功率控制单元34,无线设备22例如经由处理电路84和/或处理器86和/或无线电接口82被配置为执行框S138和S140中的步骤中的至少一个。该示例方法包括诸如经由功率控制单元34、处理电路84、处理器86和/或无线电接口82接收(框S138)介质访问控制MAC控制元素CE,该MAC CE指示i)物理上行链路控制信道PUCCH资源和PUCCH资源组之一与ii)多个PUCCH功率控制参数集合中的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合之间的关联。该方法还包括,可选地,例如经由功率控制单元34、处理电路84、处理器86和/或无线电接口82,在PUCCH资源和PUCCH资源组之一上发送(框S140)PUCCH传输,该PUCCH传输包括基于与PUCCH资源和PUCCH资源组之一相关联的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合的发射功率水平。
在一些实施例中,该方法还包括,诸如经由功率控制单元34、处理电路84、处理器86和/或无线电接口82,接收包括至少两个PUCCH功率控制参数集合的配置。在一些实施例中,MAC CE包括n比特的字段S,该n比特的字段S中的每个比特对应于相应的PUCCH功率控制参数集合,并且其中每个PUCCH功率控制参数集合基于相应位中的值而被激活或者解激活。在一些实施例中,n为2。在一些实施例中,MAC CE包括1比特的激活/解激活字段,指示配置给WD的所有多个PUCCH功率控制参数集合是激活和解激活中的一个。
在一些实施例中,MAC CE是可变大小的,并且MAC CE包括一个字段,指示包含n比特的字段的八位字节组S是否存在于MAC CE中。在一些实施例中,MAC CE包括字段F,指示是否以下之一:i)配置给WD的所有多个PUCCH功率控制参数集合被激活或解激活;以及ii)只有一个集合针对MAC CE中指示的所有PUCCH资源被激活。在一些实施例中,MAC CE包括字段S,字段S中包含的第一值的含义基于字段F中包含的第二值。在一些实施例中,当字段F中包含的第二值是“1”和“0”之一时,字段S激活和解激活全部多个PUCCH功率控制参数集合;以及当字段F中包含的第二值是“1”和“0”中的另一个值时,字段S激活或解激活仅一个PUCCH功率控制参数集合。
在一些实施例中,当包含在字段F中的第二值是'1'和'0'中的一个时,忽略字段S,并且激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;并且当包含在字段F中的第二值是'1'和'0'中的另一个时,只有一个PUCCH功率控制参数集合被激活/解激活,并且字段S指示多个PUCCH功率控制参数集合中的哪一个PUCCH功率控制参数集合被激活/解激活。
在一些实施例中,MAC CE包括八位字节中的空间关系信息ID字段,该空间关系信息ID字段标识针对PUCCH资源和PUCCH资源组中被先前八位字节中的PUCCH资源索引字段中所标识的那一个而激活的空间关系。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正由空间关系或功率控制集合更新;第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,标识与MAC CE相关联的PUCCH资源和PUCCH资源组之一;第二八位字节之后的第三八位字节,第三八位字节包括空间关系信息标识符(ID)字段和字段S,空间关系信息ID标识空间关系,并且字段S标识PUCCH功率控制参数集合;并且其中基于包含在字段E中的值,空间关系和字段S中的一个被激活以用于PUCCH资源和PUCCH资源组中由第二八位字节中的PUCCH资源索引字段所标识的那一个。
在一些实施例中,至少两个PUCCH功率控制参数集合被显式配置,和/或其中每个集合具有标识相应PUCCH功率控制参数集合的集合索引值。在一些实施例中,至少两个PUCCH功率控制参数集合被隐式配置,和/或其中至少两个PUCCH空间关系被配置给WD,每个PUCCH空间关系包括与至少两个PUCCH功率控制参数集合中的相应一个相对应的PUCCH路径损耗参考标识符(ID)、P0-PUCCH ID和闭环索引。
在一些实施例中,仅当在主小区(Pcell)所支持的载波频率的上行链路(UL)带宽部分(BWP)中,至少两个探测参考信号资源(SRS)集的参数用途针对WD被设置为“码本”或“非码本”时,才将至少两个PUCCH功率控制参数集合配置给WD 22。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节组中的2比特的带宽部分(BWP)字段、5比特的服务小区标识符(ID)字段和第一保留位;第二八位字节组中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二保留位;以及第三八位字节组中的两个PUCCH功率控制参数集合中的每一个的专用1比特的字段。
在一些实施例中,每个集合当相应的专用1比特的字段被设置为'1'和'0'中的一个时针对PUCCH资源和PUCCH资源组之一被,并且当相应的专用1比特的字段被设置为'1'和'0'中的另一个时被解激活。在一些实施例中,根据包括在第一或第二保留位中的值,第三八位字节和/或专用的1比特字段被忽略/不存在于MAC CE中。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的2比特的带宽部分(BWP)字段、5比特的服务小区标识符(ID)字段和第一集合指示符;以及第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二集合指示符。
在一些实施例中,当第一集合指示符被设置为'1'和'0'之一时,全部多个PUCCH功率控制参数集合被激活并且第二集合指示符被忽略;并且当第一集合指示符被设置为'1'和'0'中的另一个时,第二集合指示符指示PUCCH功率控制参数集合中被激活的PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,当配置给WD的全部多个PUCCH功率控制参数集合被MAC CE激活时,该方法包括诸如经由功率控制单元34、处理电路84、处理器86和/或无线电接口82,在每个PUCCH功率控制参数集合的不同时间发送相应PUCCH传输的每一个。
在一些实施例中,该方法还包括,诸如经由功率控制单元34、处理电路84、处理器86和/或无线电接口82,接收包括PUCCH资源和PUCCH资源组之一的配置;并且每个PUCCH功率控制参数集合包括用于WD向与网络节点相关联的相应发射接收点(TRP)发送信令的功率控制参数。
图12是根据本公开的一些实施例的网络节点16中的示例过程的流程图。网络节点16执行的一个或多个框和/或功能和/或方法可以由网络节点16的一个或多个元件执行,例如通过处理电路68、处理器70、无线电接口62等中的配置单元32。网络节点16例如经由处理电路68和/或处理器70和/或无线电接口62和/或通信接口60被配置为:利用用于物理上行链路控制信道PUCCH功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表来配置WD,该至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个(框S142)。该过程还包括:向WD(22)发送介质访问控制MAC控制元素CE,以从功率控制参数集合列表激活适用于以下至少之一的至少一个功率控制参数集合:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组(框S144)。
在一些实施例中,至少两个功率控制参数集合的列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。在一些实施例中,该方法还包括:配置WD(22)具有对至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。在一些实施例中,MAC CE包括PUCCH资源标识符,其包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的列表中的相应PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,MAC CE包括一个比特字段,其指示是否针对以下至少一个而激活两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。在一些实施例中,MAC CE包括:八位字节中的空间关系信息ID字段,该空间关系信息ID字段标识针对以下被激活的空间关系:来自多个PUCCH资源的一个PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组的一个PUCCH资源组中在先前的八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正由空间关系或功率控制集合更新;第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,标识来自多个PUCCH资源中的一个PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组中的一个PUCCH资源组中的那一个;以及在所述第二八位字节之后的第三八位字节,所述第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;并且其中,至少部分地基于包括在字段E中的值,所述空间关系和S字段中的一个被激活以用于PUCCH资源和PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的那一个。在一些实施例中,至少两个PUCCH空间关系被配置给WD(22),每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCH ID和闭环索引。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识符ID字段;指示一个和两个PUCCH功率控制参数集合之一是否被激活的字段;第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及用于第三八位字节中的两个PUCCH功率控制参数集合中的每一个的专用字段。在一些实施例中,每个PUCCH功率控制参数集合包括用于WD(22)计算向与网络节点(16)相关联的相应发射接收点TRP的PUCCH发射功率的功率控制参数。
图13是根据本公开的一些实施例的无线设备22中的示例过程的流程图。WD 22执行的一个或多个框和/或功能和/或方法可以由WD 22的一个或多个元件执行,例如由处理电路84、处理器86、无线电接口82等中的功率控制单元34执行。无线设备22例如经由处理电路84和/或处理器86和/或无线电接口82被配置为接收用于物理上行链路控制信道PUCCH的功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表的配置,该至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个(框S146)。该过程还包括至少部分地基于列表中的至少两个功率控制参数集合中的至少一个来设置发射功率水平(框S148)。
在一些实施例中,至少两个功率控制参数集合的列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。在一些实施例中,该方法还包括:配置WD(22)具有对至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。在一些实施例中,MAC CE包括PUCCH资源标识符,其包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的列表中的相应PUCCH功率控制参数集合。在一些实施例中,MAC CE包括一个比特字段,其指示是否针对以下至少一个而激活两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。在一些实施例中,MAC CE包括:八位字节中的空间关系信息ID字段,该空间关系信息ID字段标识针对以下被激活的空间关系:来自多个PUCCH资源的一个PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组的一个PUCCH资源组中在先前的八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正由空间关系或功率控制集合更新;第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,标识来自多个PUCCH资源中的一个PUCCH资源和来自多个PUCCH资源组中的一个PUCCH资源组中的那一个;以及在所述第二八位字节之后的第三八位字节,所述第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;并且其中,至少部分地基于包括在字段E中的值,所述空间关系和S字段中的一个被激活以用于PUCCH资源和PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的那一个。在一些实施例中,MAC CE还被配置为:配置至少两个PUCCH空间关系,每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCH ID和闭环索引。在一些实施例中,MAC CE包括:第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识符ID字段;指示一个和两个PUCCH功率控制参数集合之一是否被激活的字段;第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及用于第三八位字节中的两个PUCCH功率控制参数集合中的每一个的专用字段。在一些实施例中,每个PUCCH功率控制参数集合包括用于WD(22)计算向与网络节点(16)相关联的相应发射接收点TRP的PUCCH发射功率的功率控制参数。
在描述了本公开的布置的一般处理流程并提供了用于实现本公开的处理和功能的硬件和软件布置的示例之后,下面的部分提供了针对多个TRP的PUCCH功率控制的布置的细节和示例,其可以由网络节点16、无线设备22和/或主机24实现。
下面的示例是针对一个或多个TRP进行描述的,这些TRP可以是网络节点16;尽管为了便于理解,使用了术语“TRP 16”。
图14示出了针对多个TRP 16的PUCCH重复的示例。对于预期在两个不同TRP 16处接收的PUCCH重复,PUCCH功率控制针对每个预期接收TRP 16分别完成。
两个PUCCH功率控制参数集合,第一集合和第二集合,可以被配置给WD 22,分别用于每个TRP 16。两个功率控制参数集合中的每一个至少包括PUCCH路径损耗参考信号索引、WD 22特定P0值或P0-PUCCH索引和闭环索引。WD 22还可以配置有一个或多个PUCCH资源。
两个PUCCH功率控制参数集合的显式配置
在一个实施例中,可以不为WD 22配置PUCCH空间关系。两个PUCCH功率控制参数集合被显式配置。示例如图15所示,其中每个集合由集合索引标识。PUCCH-PowerControlIE的相应变化如下所示,其中变化在下面突出显示:
-具有集合ID_1的第一集合
·PUCCH路径损失参考RS ID_1
·P0-PUCCH ID_1
·闭环ID_1
-具有集合ID_2的第二集合
·PUCCH路径损失参考RS ID_2
·P0-PUCCH ID_2
·闭环ID_2
配置两个功率控制参数集合的示例。
PUCCH-PowerControl信元
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每个PUCCH资源(或PUCCH资源组)通过参考集合索引(即PUCCH-PowerControlParaSet-Id)用MAC CE被激活/更新,具有第一和第二PUCCH功率控制参数集合中的一个或二者。用于激活/更新第一和第二PUCCH功率控制参数集合中的一个或二者的MAC CE的示例如图15所示。它具有包括以下一个或多个字段的可变大小:
-服务单元ID:该字段表示MAC CE适用的服务单元的标识;
-BWP ID:该字段表示MAC CE适用的UL BWP;
-PUCCH资源ID:此字段包含PUCCH资源ID的标识符,该标识符由3GPP TS 38.331中指定的PUCCH-ResourceId标识。如果所指示的PUCCH资源配置为3GPP TS 38.331中指定的PUCCH组的一部分,则MAC CE中不会指示同一PUCCH组中的其他PUCCH资源,并且MAC CE适用于PUCCH组中的所有PUCCH资源;
-Si:Si表示PUCCH功率控制参数集合i的激活状态。Si字段设置为1表示PUCCH-PowerControlParaSet-Id等于i的PUCCH功率控制参数集合将被激活。Si字段设置为0表示PUCCH功率控制参数集合PUCCH-PowerControlParaSet-Id等于i将被解激活;以及
-R:保留位,设置为0。
图15图示了用于激活/更新PUCCH功率控制参数集合的MAC CE的示例。
用于激活/更新第一和第二PUCCH功率控制参数集合中的一个或两个的MAC CE的另一个示例示于图14,图16的MAC CE具有包括以下一个或多个字段的可变大小:
-服务单元ID:该字段表示MAC CE适用的服务单元的标识;
-BWP ID:此字段指示MAC CE适用的UL BWP。
-A/D:此字段指示在字段C设置为0的情况下两个PUCCH-PowerControlParaSet-Id是否激活或解激活。否则,WD将省略此字段;
-PUCCH资源ID:此字段包含PUCCH资源ID的标识符,该标识符由3GPP TS 38.331中指定的PUCCH-ResourceId标识。如果所指示的PUCCH资源配置为3GPP TS 38.331中指定的PUCCH组的一部分,则MAC CE中不会指示同一PUCCH组中的其他PUCCH资源,并且MAC CE适用于PUCCH组中的所有PUCCH资源;
-Si:Si表示PUCCH功率控制参数集合i的激活状态,Si字段设置为1表示PUCCH-PowerControlParaSet-Id等于i的PUCCH功率控制参数集合将被激活,Si字段设置为0表示PUCCH-PowerControlParaSet-Id等于i的PUCCH功率控制参数集合将被解激活;
-C:表示是否存在包含Si字段的八位字节。如果C设置为1,则包含Si字段的八位字节存在,并且如果C设置为0,则八位字节不存在,并且PUCCH-PowerControlParaSet-Id均根据A/D字段如何设置方式而被激活或解激活;以及
-R:保留位,设置为0。
这种MAC CE变体的一个好处是,它保存了MAC CE所需的八位字节,以防两个PUCCH-PowerControlParaSet-Id都被激活或解激活。这MAC CE也可以在没有A/D字段的情况下定义,这样值为0的C字段总是激活PUCCH-PowerControlParaSet-Id。
用于激活/更新第一和第二PUCCH功率控制参数集合中的一个或两个的MAC CE的又一示例示于图17中,其具有包括以下一个或多个字段的可变大小:
-服务单元ID:该字段表示MAC CE适用的服务单元的标识;
-BWP ID:该字段表示MAC CE适用的UL BWP;
-F:此字段指示是否激活或解激活PUCCH-PowerControlParaSet-Id,或者是否仅激活PUCCH-PowerControlParaSet-Id中的一个以用于MAC CE中指示的所有PUCCH资源。如果F字段的值为1,则根据S字段的设置激活或解激活PUCCH-PowerControlParaSet-Id二者。如果F字段设置为“0”,则根据字段S的指示,一个PUCCH-PowerControlParaSet-Id被激活,另一个PUCCH-PowerControlParaSet-Id被解激活。备选地,如果F字段的值为1,则PUCCH-PowerControlParaSet-Id都被激活,S字段被忽略。如果F字段设置为“0”,则根据字段S的指示,一个PUCCH-PowerControlParaSet-Id被激活,另一个PUCCH-PowerControlParaSet-Id被解激活;
-PUCCH资源ID:此字段包含PUCCH资源ID的标识符,该标识符由3GPP TS 38.331中指定的PUCCH-ResourceId标识。如果指示的PUCCH资源配置为3GPP TS 38.331中指定的PUCCH组的一部分,则MAC CE中没有指示同一PUCCH组中的其他PUCCH资源,并且MAC CE适用于PUCCH组中的所有PUCCH资源;以及
-S:如果F字段设置为“1”,则S字段表示两个PUCCH功率控制参数集合的激活状态。S字段被设置为1以激活两个PUCCH功率控制参数集合。Si字段被设置为0以解激活两个PUCCH功率控制参数集合。备选地,如果F字段的值为1,则两个PUCCH-PowerControlParaSet-Id都被激活,S字段被忽略。如果F字段设置为“0”,则S字段指示PUCCH功率控制参数集合i的激活状态。设置为“1”的S字段指示PUCCH-PowerControlParaSet-Id等于1的PUCCH功率控制参数集合将被激活,PUCCH-PowerControlParaSet-Id等于0的PUCCH功率控制参数集合将被解激活。设置为“0”的S字段指示PUCCH-PowerControlParaSet-Id等于0的PUCCH功率控制参数集合将被激活,PUCCH-PowerControlParaSet-Id等于1的PUCCH功率控制参数集合将被解激活。
这种MAC CE变体的一个好处是它节省了MAC CE所需的八位字节。网络将为所有PUCCH资源发送MAC CE,这些资源将激活/解激活PUCCH功率控制参数集合,并为所有PUCCH资源发送MAC CE,这些资源将激活/解激活PUCCH功率控制参数集合之一。由于每个小区每个BWP配置的PUCCH资源数目可以是128,因此节省的开销相当可观。
图10中的3GPP NR Rel-16 MAC CE示出了用于更新PUCCH空间关系的MAC CE(从图6.1.3.25-1再现的3GPP TS 38.321V16.3.0)。
在图18的现有MAC CE中,具有资源标识符“PUCCH资源ID”的PUCCH资源的空间关系利用具有后续八位字节中的标识符“空间关系信息ID”的空间关系而被更新/激活。
在另一个实施例中,如图19所示修改上述MAC CE。图19示出了修改MAC CE以激活/更新空间关系或功率控制集合的示例。在该修改MAC CE中,第一八位字节中的“E”字段指示PUCCH资源是否正在使用空间关系或功率控制集合进行更新。字段“S1”和“S0”分别指示是否应该针对前一个八位字节中PUCCH资源ID所给出的PUCCH资源而激活/更新第一功率控制集合和/或第二功率控制集合。如果“S1”和“S0”都设置为1,则根据“E”字段的值,两个功率控制集合针对先前八位字节中的PUCCH资源ID的PUCCH资源均被激活。如果'S1'设置为0并且'S0'设置为1,则根据“E”字段的值,仅第一功率控制集合针对先前八位字节中的PUCCH资源ID的PUCCH资源而被激活。如果“S1”设置为0并且“S0”设置为1,则根据“E”字段的值,仅第一功率控制集合针对先前八位字节中的PUCCH资源ID的PUCCH资源被激活。如果“S1”设置为1并且“S0”设置为0,则根据“E”字段的值,仅第二功率控制集合针对先前八位字节中的PUCCH资源ID的PUCCH资源被激活。
如果'E'字段设置为0,则具有资源ID“PUCCH资源ID”的PUCCH资源利用空间关系被激活,该空间关系在下一个八位字节中具有标识符“空间关系信息ID”。
如果'E'字段被设置为1,则具有资源ID“PUCCH资源ID”的PUCCH资源利用下一个八位字节中的'S1'和'S0'所给出的功率控制集合被激活。
在另一个实施例中,不同于图19中的MAC CE的单个MAC CE被用来利用以下之一来更新一个或多个PUCCH资源:
·一个或两个功率控制集合;或者
·一个或两个空间关系。
该单个MAC CE中的字段可以指示一个或多个PUCCH资源是否正在使用功率控制集合或空间关系进行更新。
当两个集合针对PUCCH资源均被激活时,PUCCH将被重复到第一和第二TRP 16。第一功率控制参数集合被应用于向第一TRP 16的PUCCH传输时机,第二功率控制参数集合被应用于向第二TRP 16的PUCCH传输时机。当第一(或第二)集合针对PUCCH资源被激活时,PUCCH将通过应用第一(或第二)功率控制参数集合被传输到TRP 16。
在另一个实施例中,PUCCH资源的(一个或多个)功率控制集合的激活/更新可以扩展到PUCCH资源组。以下示例假设PUCCH资源被配置为3GPP技术标准(TS)38.331中规定的PUCCH组的一部分的情况。继而,当功率控制集合根据上述提出的MAC CE被激活/更新到此PUCCH资源时,则此激活/更新的功率控制集合应用到PUCCH组中的所有PUCCH资源。在该实施例中,在更新功率控制集合的MAC CE中,只有来自PUCCH组的单个PUCCH资源可被允许。该实施例的益处可以包括不需要发送多个MAC CE来更新PUCCH资源组中PUCCH资源的功率控制集合。因此,控制信令开销是守恒的。
注意,在3GPP规范中可以不使用术语TRP 16。相反,TRP 16可以由3GPP规范中的“功率控制参数集合”表示。例如,第一和第二配置的功率控制参数集合可以分别表示第一和第二TRP 16。
两个PUCCH功率控制参数集合的隐式配置
在一个实施例中,可以假设一个WD 22配置了PUCCH空间关系,并且隐式配置了两个功率控制参数集合。例如,两个参数集合被一起配置为两个或多个PUCCH路径损耗参考信号、两个或多个WD 22特定的P0值和两个闭环,如图18所示。这可以通过现有的PUCCH-PowerControl IE来完成。下面的列表显示了配置两个功率控制参数集合的示例。
·PUCCH路径损失参考RS列表:
οPUCCH路径损失参考RS ID_1;
οPUCCH路径损失参考RS ID_2;
·P0-PUCCH列表:
οP0-PUCCH ID_1;
οP0-PUCCH ID_2;
·闭环索引列表:
ο闭环ID_1;
ο闭环ID_2。
粗体=第一组。
斜体=第二组。
每个PUCCH空间关系包含两个PUCCH功率控制参数集合之一的PUCCH路径损耗参考ID、P0-PUCCH ID以及的闭环索引。当两个PUCCH空间关系均针对PUCCH资源被激活时,PUCCH将被重复到第一和第二TRP 16。第一和第二空间关系中指示的功率控制参数将分别应用于对第一和第二TRP 16的PUCCH传输时机。
在一个实施例中,仅当在主小区的载波频率的UL BWP中,针对WD 22配置了用途参数被设置为“码本”或“非码本”的两个SRS资源集合时,才可以配置两个PUCCH功率控制参数集合。
图20示出了示出WD 22和与TRP1 16a和TRP2 16b相关联的网络节点16之间的示例信令的示例呼叫流程图。此实施例针对2个TRP示出;然而其同样适用于多于2个TRP的场景,在那种情况下配置n个集合,n为任何数目。
在步骤S1中,WD 22向多个TRP 16a、16b报告对PUCCH重复的支持。在步骤S2中,网络节点,例如TRP 16a、16b中的一个或多个,可以利用以下一项或多项来配置WD 22:用途被设置为“码本”或“非代码本”的两个SRS资源集合;多个PUCCH资源;以及两个PUCCH功率控制参数集合,每个TRP一个PUCCH功率控制参数集合。在步骤S3中,网络节点,例如经由TRP16a,针对每个PUCCH资源而激活PUCCH功率控制参数集合中的一个或两个。在步骤S4中,网络节点,例如经由TRP 16a,在利用两个功率控制参数集合而激活的PUCCH资源中调度UCI。在步骤S5中,WD 22根据第一PUCCH功率控制参数集合在PUCCH资源中向TRP1 16a发送UCI。在步骤S6中,WD 22在PUCCH资源中发送相同的UCI(例如,在步骤S5中使用的相同PUCCH资源),但是根据第二PUCCH功率控制参数集合向TRP2 16b发送。
一些实施例可包括以下一项或多项:
实施例A1.一种网络节点,配置为与无线设备(WD)通信,该网络节点配置为和/或包括无线电接口和/或包括配置为以下一项或多项的处理电路:
将介质访问控制MAC控制元素CE发送给WD,该MAC CE指示i)物理上行链路控制信道PUCCH资源和PUCCH资源组之一与以及ii)多个PUCCH功率控制参数集合中的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合之间的关联;以及
可选地,在PUCCH资源和PUCCH资源组之一上从WD接收PUCCH传输,PUCCH传输包括基于与PUCCH资源和PUCCH资源组之一相关联的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合的发射功率水平。
实施例A2.根据实施例A1的网络节点,其中网络节点和/或无线电接口和/或处理电路被配置为:
利用至少两个PUCCH功率控制参数集合配置WD。
实施例A3.根据实施例A1和A2中任一项的网络节点,其中MAC CE包括n比特的字段S,该n比特的字段S中的每个比特对应于相应的PUCCH功率控制参数集合,并且其中每个PUCCH功率控制参数集合是基于相应位中的值来激活和解激活的其中之一。
实施例A4.根据实施例A3的网络节点,其中n为2。
实施例A5.根据实施例A3和A4中任一项所述的网络节点,其中所述MAC CE包括1比特的激活/解激活字段,所述1比特的激活/解激活字段指示配置给所述WD的所述多个PUCCH功率控制参数集合中的所有被激活或解激活。
实施例A6.根据实施例A3至A5中任一项所述的网络节点,其中所述MAC CE是可变大小,并且所述MAC CE包括指示包含所述n比特的字段S的八位字节是否存在于MAC CE中的字段。
实施例A7.根据实施例A1的网络节点,其中MAC CE包括字段F,指示以下是否一个:i)配置给WD的所有多个PUCCH功率控制参数集合被激活或解激活;以及ii)针对MAC CE中指示的所有PUCCH资源仅激活集中之一。
实施例A8.根据实施例A7的网络节点,其中MAC CE包括字段S,该字段S中包含的第一值的含义基于字段F中包含的第二值。
实施例A9.根据实施例A8的网络节点,其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”之一时,字段S激活或解激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;
其中当字段F中包含的第二值是“1”和“0”中的另一个时,字段S中激活或者解激活仅一个PUCCH功率控制参数集合。
实施例A10.根据实施例A8的网络节点,其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的一个时,忽略字段S,并且激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;
其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的另一个时,仅激活/解激活一个PUCCH功率控制参数集合,并且字段S指示激活/解激活多个PUCCH功率控制参数集合中的哪一个PUCCH功率控制参数集合。
实施例A11.根据实施例A1的网络节点,其中MAC CE包括:
空间关系信息ID八位字节中的字段,所述空间关系信息ID字段标识针对PUCCH资源和PUCCH资源组中在先前八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个而激活的空间关系。
实施例A12.根据实施例A1的网络节点,其中MAC CE包括:
第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正在由空间关系或功率控制集合进行更新;
第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,标识PUCCH资源和与MAC CE相关联的PUCCH资源组中的一个;以及
第二八位字节之后的第三八位字节,第三八位字节包括空间关系信息标识(ID)字段和字段S,空间关系信息ID标识空间关系,并且字段S标识PUCCH功率控制参数集合;以及
其中基于包含在字段E中的值,空间关系和字段S中的一个被激活,以用于PUCCH资源和PUCCH资源组中由第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的那一个。
实施例A13.根据实施例A1至A12中任一项所述的网络节点,其中所述至少两个PUCCH功率控制参数集合被显式地配置和/或其中每个集合包括标识相应PUCCH功率控制参数集合的集合索引值。
实施例A14.根据实施例A1至A13中任一项所述的网络节点,其中所述至少两个PUCCH功率控制参数集合被隐式配置和/或其中所述至少两个PUCCH空间关系被配置给所述WD,每个PUCCH空间关系包括与所述至少两个PUCCH功率控制参数集合中的相应一个相对应的PUCCH路径损耗参考标识符(ID)、P0-PUCCH ID以及闭环索引。
实施例A15.根据实施例A1至A14中任一项所述的网络节点,其中仅当在由主小区(Pcell)支持的载波频率的上行链路(UL)带宽部分(BWP)中,至少两个探测参考信号资源(SRS)集的参数用途针对WD被设为“码本”或“非码本”时,至少两个PUCCH功率控制参数集合才被配置给WD。
实施例A16.根据实施例A1、A2和A13至A15中任一项所述的网络节点,其中MAC CE包括:
第一八位字节中的2比特的带宽部分(BWP)字段、5比特的服务小区标识符(ID)字段和第一保留位;
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二保留位;以及
第三八位字节中的两个PUCCH功率控制参数集合中的每一组都有一个专用的1比特的字段。
实施例A17.根据实施例A16的网络节点,其中每个集合当相应的专用1比特的字段被设置为“1”和“0”中的一个时针对PUCCH资源和PUCCH资源组中的一个被激活,并且当相应的专用1比特的字段被设置为“1”和“0”中的另一个时被解激活。
实施例A18.根据实施例A16和A17中任一个实施例的网络节点,其中根据包括在第一或第二保留位中的值,第三八位字节和/或专用1比特字段被忽略/不存在于MAC CE中。
实施例A19.根据实施例A1、A2和A13至A15中任一项所述的网络节点,其中MAC CE包括:
第一八位字节组中的2比特带宽部分(BWP)字段、5比特服务小区标识符(ID)字段和第一集合指示符;以及
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二集合指示符。
实施例A20.根据实施例A19的网络节点,其中当第一设置指示符被设置为“1”和“0”之一时,所有多个PUCCH功率控制参数集合被激活,第二设置指示符被忽略;以及
其中当所述第一设置指示符被设置为“1”和“0”中的另一个时,所述第二设置指示符指示多个PUCCH功率控制参数集合中被激活的PUCCH功率控制参数集合。
实施例A21.根据实施例A1至A20中任一个的网络节点,当配置给WD的多个PUCCH功率控制参数集合的全部由MAC CE激活时,在每个PUCCH功率控制参数集合的不同时间接收来自WD的PUCCH传输。
实施例A22.根据实施例A1至A21中任一项的网络节点,其中网络节点和/或无线电接口和/或处理电路被配置为:
利用PUCCH资源和PUCCH资源组之一配置WD;以及
其中每个PUCCH功率控制参数集合包括用于WD向与网络节点相关联的相应发射接收点(TRP)发射信令的功率控制参数。
实施例B1.一种在网络节点中实现的方法,该方法包括:
将介质访问控制MAC控制元素CE发送给WD,该MAC CE指示i)物理上行链路控制信道PUCCH资源和PUCCH资源组之一与以及ii)多个PUCCH功率控制参数集合中的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合之间的关联;以及
可选地,在PUCCH资源和PUCCH资源组之一上从WD接收PUCCH传输,PUCCH传输包括基于与PUCCH资源和PUCCH资源组之一相关联的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合的发射功率水平。
实施例B2.根据实施例B1的方法,还包括:
利用至少两个PUCCH功率控制参数集合配置WD。
实施例B3.根据实施例B1和B2中任一项所述的方法,其中MAC CE包括n比特的字段S,该n比特的字段S中的每个比特对应于相应的PUCCH功率控制参数集合,并且其中每个PUCCH功率控制参数集合是基于相应位中的值来激活和解激活的其中之一。
实施例B4.根据实施例B3的方法,其中n为2。
实施例B5.根据实施例B3和B4中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括1比特的激活/解激活字段,所述1比特的激活/解激活字段指示配置给所述WD的所述多个PUCCH功率控制参数集合中的所有被激活或解激活。
实施例B6.根据实施例B3至B5中任一项所述的方法,其中所述MAC CE是可变大小,并且所述MAC CE包括指示包含所述n比特的字段S的八位字节是否存在于MAC CE中的字段。
实施例B7.根据实施例B1的方法,其中MAC CE包括字段F,指示以下是否一个:i)配置给WD的所有多个PUCCH功率控制参数集合被激活或解激活;以及ii)针对MAC CE中指示的所有PUCCH资源仅激活集中之一。
实施例B8.根据实施例B7的方法,其中MAC CE包括字段S,该字段S中包含的第一值的含义基于字段F中包含的第二值。
实施例B9.根据实施例B8的方法,其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”之一时,字段S激活或解激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;
其中当字段F中包含的第二值是“1”和“0”中的另一个时,字段S中激活或者解激活仅一个PUCCH功率控制参数集合。
实施例B10.根据实施例B8的方法,其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的一个时,忽略字段S,并且激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;
其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的另一个时,仅激活/解激活一个PUCCH功率控制参数集合,并且字段S指示激活/解激活多个PUCCH功率控制参数集合中的哪一个PUCCH功率控制参数集合。
实施例B11.根据实施例B1的方法,其中MAC CE包括空间关系信息ID八位字节中的字段,所述空间关系信息ID字段标识针对PUCCH资源和PUCCH资源组中在先前八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个而激活的空间关系。
实施例B12.根据实施例B1的方法,其中MAC CE包括:
第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正在由空间关系或功率控制集合进行更新;
第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,标识PUCCH资源和与MAC CE相关联的PUCCH资源组中的一个;以及
第二八位字节之后的第三八位字节,第三八位字节包括空间关系信息标识(ID)字段和字段S,空间关系信息ID标识空间关系,并且字段S标识PUCCH功率控制参数集合;以及
其中基于包含在字段E中的值,空间关系和字段S中的一个被激活,以用于PUCCH资源和PUCCH资源组中由第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的那一个。
实施例B13.根据实施例B1至B12中任一项所述的方法,其中所述至少两个PUCCH功率控制参数集合被显式地配置和/或其中每个集合包括标识相应PUCCH功率控制参数集合的集合索引值。
实施例B14.根据实施例B1至B13中任一项所述的方法,其中所述至少两个PUCCH功率控制参数集合被隐式配置和/或其中所述至少两个PUCCH空间关系被配置给所述WD,每个PUCCH空间关系包括与所述至少两个PUCCH功率控制参数集合中的相应一个相对应的PUCCH路径损耗参考标识符(ID)、P0-PUCCH ID以及闭环索引。
实施例B15.根据实施例B1至B14中任一项所述的方法,其中仅当在由主小区(Pcell)支持的载波频率的上行链路(UL)带宽部分(BWP)中,至少两个探测参考信号资源(SRS)集的参数用途针对WD被设为“码本”或“非码本”时,至少两个PUCCH功率控制参数集合才被配置给WD。
实施例B16.根据实施例B1、B2和B13至B15中任一项的方法,其中MAC CE包括:
第一八位字节中的2比特的带宽部分(BWP)字段、5比特的服务小区标识符(ID)字段和第一保留位;
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二保留位;以及
第三八位字节中的两个PUCCH功率控制参数集合中的每一组都有一个专用的1比特的字段。
实施例B17.根据实施例B16的方法,其中每个集合当相应的专用1比特的字段被设置为“1”和“0”中的一个时针对PUCCH资源和PUCCH资源组中的一个被激活,并且当相应的专用1比特的字段被设置为“1”和“0”中的另一个时被解激活。
实施例B18.根据实施例B16和B17中任一项所述的方法,其中根据包括在第一或第二保留位中的值,第三八位字节和/或专用1比特字段被忽略/不存在于MAC CE中。
实施例B19.根据实施例B1、B2和B13至B15中任一项的方法,其中MAC CE包括:
第一八位字节组中的2比特带宽部分(BWP)字段、5比特服务小区标识符(ID)字段和第一集合指示符;以及
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二集合指示符。
实施例B20.根据实施例B19的方法,其中当第一设置指示符被设置为“1”和“0”之一时,所有多个PUCCH功率控制参数集合被激活,第二设置指示符被忽略;以及
其中当所述第一设置指示符被设置为“1”和“0”中的另一个时,所述第二设置指示符指示多个PUCCH功率控制参数集合中被激活的PUCCH功率控制参数集合。
实施例B21.根据实施例B1至B20中任一项所述的方法,当配置给WD的多个PUCCH功率控制参数集合的全部由MAC CE激活时,在每个PUCCH功率控制参数集合的不同时间接收来自WD的PUCCH传输。
实施例B22.根据实施例B1至B21中任一项的方法,还包括:
利用PUCCH资源和PUCCH资源组之一配置WD;以及
其中每个PUCCH功率控制参数集合包括用于WD向与网络节点相关联的相应发射接收点(TRP)发射信令的功率控制参数。
实施例C1.一种无线设备(WD),被配置为与网络节点通信,WD被配置为和/或包括无线电接口和/或处理电路,被配置为:
接收介质访问控制MAC控制元素CE,该MAC CE指示i)物理上行链路控制信道PUCCH资源和PUCCH资源组之一与ii)多个PUCCH功率控制参数集合中的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合之间的关联;以及
可选地,在PUCCH资源和PUCCH资源组之一上发送PUCCH传输,PUCCH传输包括基于与PUCCH资源和PUCCH资源组之一相关联的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合的发射功率水平。
实施例C2.根据实施例C1的WD,其中WD和/或无线电接口和/或处理电路被配置为:
接收包括至少两个PUCCH功率控制参数集合的配置。
实施例C3.根据实施例C1和C2中任一项所述的WD,其中所述MAC CE包括n比特的字段S,所述n比特的字段S中的每个比特对应于相应的PUCCH功率控制参数集合,并且其中每个PUCCH功率控制参数集合是基于相应位中的值而被激活或解激活。
实施例C4.根据实施例C3的WD,其中n为2。
实施例C5.根据实施例C3和C4中任一项所述的WD,其中所述MAC CE包括1比特的激活/解激活字段,所述1比特的激活/解激活字段指示配置给所述WD的所述多个PUCCH功率控制参数集合中的所有被激活或解激活。
实施例C6.根据实施例C3至C5中任一项所述的WD,其中所述MAC CE是可变大小,并且所述MAC CE包括指示包含所述n比特的字段S的八位字节是否存在于MAC CE中的字段。
实施例C7.根据实施例C1的WD,其中MAC CE包括字段F,指示以下是否一个:i)配置给WD的所有多个PUCCH功率控制参数集合被激活或解激活;以及ii)针对MAC CE中指示的所有PUCCH资源仅激活集中之一。
实施例C8.根据实施例C7的WD,其中MAC CE包括字段S,该字段S中包含的第一值的含义基于字段F中包含的第二值。
实施例C9.根据实施例C8的WD,其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”之一时,字段S激活或解激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;
其中当字段F中包含的第二值是“1”和“0”中的另一个时,字段S中激活或者解激活仅一个PUCCH功率控制参数集合。
实施例C10.根据实施例C8的WD,其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的一个时,忽略字段S,并且激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;
其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的另一个时,仅激活/解激活一个PUCCH功率控制参数集合,并且字段S指示激活/解激活多个PUCCH功率控制参数集合中的哪一个PUCCH功率控制参数集合。
实施例C11.根据实施例C1的WD,其中MAC CE包括空间关系信息ID八位字节中的字段,所述空间关系信息ID字段标识针对PUCCH资源和PUCCH资源组中在先前八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个而激活的空间关系。
实施例C12.根据实施例C1的WD,其中MAC CE包括:
第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正在由空间关系或功率控制集合进行更新;
第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,标识PUCCH资源和与MAC CE相关联的PUCCH资源组中的一个;以及
第二八位字节之后的第三八位字节,第三八位字节包括空间关系信息标识(ID)字段和字段S,空间关系信息ID标识空间关系,并且字段S标识PUCCH功率控制参数集合;以及
其中基于包含在字段E中的值,空间关系和字段S中的一个被激活,以用于PUCCH资源和PUCCH资源组中由第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的那一个。
实施例C13.根据实施例C1至C12中任一项所述的WD,其中所述至少两个PUCCH功率控制参数集合被显式地配置和/或其中每个集合包括标识相应PUCCH功率控制参数集合的集合索引值。
实施例C14.根据实施例C1至C13中任一项所述的WD,其中所述至少两个PUCCH功率控制参数集合被隐式配置和/或其中所述至少两个PUCCH空间关系被配置给所述WD,每个PUCCH空间关系包括与所述至少两个PUCCH功率控制参数集合中的相应一个相对应的PUCCH路径损耗参考标识符(ID)、P0-PUCCH ID以及闭环索引。
实施例C15.根据实施例C1至C14中任一项所述的WD,其中仅当在由主小区(Pcell)支持的载波频率的上行链路(UL)带宽部分(BWP)中,至少两个探测参考信号资源(SRS)集的参数用途针对WD被设为“码本”或“非码本”时,至少两个PUCCH功率控制参数集合才被配置给WD。
实施例C16.根据实施例C1、C2和C13至C15中任一项的WD,其中MAC CE包括:
第一八位字节中的2比特的带宽部分(BWP)字段、5比特的服务小区标识符(ID)字段和第一保留位;
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二保留位;以及
第三八位字节中的两个PUCCH功率控制参数集合中的每一组都有一个专用的1比特的字段。
实施例C17.根据实施例C16的WD,其中每个集合当相应的专用1比特的字段被设置为“1”和“0”中的一个时针对PUCCH资源和PUCCH资源组中的一个被激活,并且当相应的专用1比特的字段被设置为“1”和“0”中的另一个时被解激活。
实施例C18.根据实施例C16和C17中任一项的WD,其中根据包括在第一或第二保留位中的值,第三八位字节和/或专用1比特字段被忽略/不存在于MAC CE中。
实施例C19.根据实施例C1、C2和C13至C15中任一项的WD,其中MAC CE包括:
第一八位字节组中的2比特带宽部分(BWP)字段、5比特服务小区标识符(ID)字段和第一集合指示符;以及
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二集合指示符。
实施例C20.根据实施例C19的WD,其中当第一设置指示符被设置为“1”和“0”之一时,所有多个PUCCH功率控制参数集合被激活,第二设置指示符被忽略;以及
其中当所述第一设置指示符被设置为“1”和“0”中的另一个时,所述第二设置指示符指示多个PUCCH功率控制参数集合中被激活的PUCCH功率控制参数集合。
实施例C21.根据实施例C1至C20中任一项所述的WD,其中当配置给所述WD的所述多个PUCCH功率控制参数集合中的所有被MAC CE激活时,所述WD和/或所述无线电接口和/或所述处理电路被配置为在每个PUCCH功率控制参数集合的不同时间发送对应的每个PUCCH传输。
实施例C22.根据实施例C1至C21中任一项所述的WD,其中所述WD和/或所述无线电接口和/或所述处理电路被配置为:
接收包括PUCCH资源和PUCCH资源组之一的配置;以及
其中每个PUCCH功率控制参数集合包括用于WD向与网络节点相关联的相应发射接收点(TRP)发射信令的功率控制参数。
实施例D1.一种在无线设备(WD)中实现的方法,该方法包括:
接收介质访问控制MAC控制元素CE,该MAC CE指示i)物理上行链路控制信道PUCCH资源和PUCCH资源组之一与ii)多个PUCCH功率控制参数集合中的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合之间的关联;以及
可选地,在PUCCH资源和PUCCH资源组之一上发送PUCCH传输,PUCCH传输包括基于与PUCCH资源和PUCCH资源组之一相关联的至少一个第一PUCCH功率控制参数集合的发射功率水平。
实施例D2.根据实施例D1的方法,还包括:
接收包括至少两个PUCCH功率控制参数集合的配置。
实施例D3.根据实施例D1和D2中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括n比特的字段S,所述n比特的字段S中的每个比特对应于相应的PUCCH功率控制参数集合,并且其中每个PUCCH功率控制参数集合是基于相应位中的值而被激活或解激活。
实施例D4.根据实施例D3的方法,其中n为2。
实施例D5.根据实施例D3和D4中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括1比特的激活/解激活字段,所述1比特的激活/解激活字段指示配置给所述WD的所述多个PUCCH功率控制参数集合中的所有被激活或解激活。
实施例D6.根据实施例D3至D5中任一项所述的方法,其中所述MAC CE是可变大小,并且所述MAC CE包括指示包含所述n比特的字段S的八位字节是否存在于MAC CE中的字段。
实施例D7.根据实施例D1的方法,其中MAC CE包括字段F,指示以下是否一个:i)配置给WD的所有多个PUCCH功率控制参数集合被激活或解激活;以及ii)针对MAC CE中指示的所有PUCCH资源仅激活集中之一。
实施例D8.根据实施例D7的方法,其中MAC CE包括字段S,该字段S中包含的第一值的含义基于字段F中包含的第二值。
实施例D9.根据实施例D8的方法,其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”之一时,字段S激活或解激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;
其中当字段F中包含的第二值是“1”和“0”中的另一个时,字段S中激活或者解激活仅一个PUCCH功率控制参数集合。
实施例D10.根据实施例D8的方法,其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的一个时,忽略字段S,并且激活所有多个PUCCH功率控制参数集合;
其中当包含在字段F中的第二值是“1”和“0”中的另一个时,仅激活/解激活一个PUCCH功率控制参数集合,并且字段S指示激活/解激活多个PUCCH功率控制参数集合中的哪一个PUCCH功率控制参数集合。
实施例D11.根据实施例D1的方法,其中MAC CE包括空间关系信息ID八位字节中的字段,所述空间关系信息ID字段标识针对PUCCH资源和PUCCH资源组中在先前八位字节中的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个而激活的空间关系。
实施例D12.根据实施例D1的方法,其中MAC CE包括:
第一八位字节中的字段E,指示PUCCH资源是否正在由空间关系或功率控制集合进行更新;
第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,标识PUCCH资源和与MAC CE相关联的PUCCH资源组中的一个;以及
第二八位字节之后的第三八位字节,第三八位字节包括空间关系信息标识(ID)字段和字段S,空间关系信息ID标识空间关系,并且字段S标识PUCCH功率控制参数集合;以及
其中基于包含在字段E中的值,空间关系和字段S中的一个被激活,以用于PUCCH资源和PUCCH资源组中由第二八位字节中的PUCCH资源索引字段标识的那一个。
实施例D13.根据实施例D1至D12中任一项所述的方法,其中所述至少两个PUCCH功率控制参数集合被显式地配置和/或其中每个集合包括标识相应PUCCH功率控制参数集合的集合索引值。
实施例D14.根据实施例D1至D13中任一项所述的方法,其中所述至少两个PUCCH功率控制参数集合被隐式配置和/或其中所述至少两个PUCCH空间关系被配置给所述WD,每个PUCCH空间关系包括与所述至少两个PUCCH功率控制参数集合中的相应一个相对应的PUCCH路径损耗参考标识符(ID)、P0-PUCCH ID以及闭环索引。
实施例D15.根据实施例D1至D14中任一项所述的方法,其中仅当在由主小区(Pcell)支持的载波频率的上行链路(UL)带宽部分(BWP)中,至少两个探测参考信号资源(SRS)集的参数用途针对WD被设为“码本”或“非码本”时,至少两个PUCCH功率控制参数集合才被配置给WD。
实施例D16.根据实施例D1、C2和C13至C15中任一项的方法,其中MAC CE包括:
第一八位字节中的2比特的带宽部分(BWP)字段、5比特的服务小区标识符(ID)字段和第一保留位;
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二保留位;以及
第三八位字节中的两个PUCCH功率控制参数集合中的每一组都有一个专用的1比特的字段。
实施例D17.根据实施例D16的方法,其中每个集合当相应的专用1比特的字段被设置为“1”和“0”中的一个时针对PUCCH资源和PUCCH资源组中的一个被激活,并且当相应的专用1比特的字段被设置为“1”和“0”中的另一个时被解激活。
实施例D18.根据实施例D16和D17中任一项的方法,其中根据包括在第一或第二保留位中的值,第三八位字节和/或专用1比特字段被忽略/不存在于MAC CE中。
实施例D19.根据实施例D1、D2和D13至D15中任一项的方法,其中MAC CE包括:
第一八位字节组中的2比特带宽部分(BWP)字段、5比特服务小区标识符(ID)字段和第一集合指示符;以及
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段和第二集合指示符。
实施例D20.根据实施例D19的方法,其中当第一设置指示符被设置为“1”和“0”之一时,所有多个PUCCH功率控制参数集合被激活,第二设置指示符被忽略;以及
其中当所述第一设置指示符被设置为“1”和“0”中的另一个时,所述第二设置指示符指示多个PUCCH功率控制参数集合中被激活的PUCCH功率控制参数集合。
实施例D21.根据实施例D1至D20中任一项所述的方法,其中当配置给所述WD的所述多个PUCCH功率控制参数集合中的所有被MAC CE激活时,所述WD和/或所述无线电接口和/或所述处理电路被配置为在每个PUCCH功率控制参数集合的不同时间发送对应的每个PUCCH传输。
实施例D22、实施例D1至D21中任一项所述的方法,还包括:
接收包括PUCCH资源和PUCCH资源组之一的配置;以及
其中每个PUCCH功率控制参数集合包括用于WD向与网络节点相关联的相应发射接收点(TRP)发射信令的功率控制参数。
如本领域技术人员将理解的,本文描述的概念可以体现为方法、数据处理系统、计算机程序产品和/或计算机存储介质,其存储可执行计算机程序。因此,本文描述的概念可以采取完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式,所有这些在本文中通常称为“电路”或“模块”。本文描述的任何过程、步骤、动作和/或功能可以由相应模块执行和/或关联到相应模块,其可以在软件和/或固件和/或硬件来实现。此外,本公开可以采取有形计算机可用存储介质上的计算机程序产品的形式,该有形计算机可用的存储介质具有体现在该介质中的计算机程序代码。可以使用任何合适的有形计算机可读介质,包括硬盘、CD-ROM、电子存储设备、光学存储设备或磁存储设备。
本文参考方法、系统和计算机程序产品的流程图图示和/或框图描述了一些实施例。应当理解,流程图图示和/或框图的每个框以及流程图图示中的框和/或框图中的框的组合可以通过计算机程序指令来实现。这些计算机程序指令可以被提供给通用计算机(从而创建专用计算机)、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,创建用于实现流程图和/或框图块中指定的功能/动作的装置。
这些计算机程序指令还可以存储在计算机可读存储器或存储介质中,其可以指导计算机或其他可编程数据处理装置以特定的方式运行,使得存储在计算机可读存储器中的指令产生包括实现流程图和/或框图块中指定的功能/动作的指令装置的制品。
计算机程序指令还可以被加载到计算机或其他可编程数据处理装置上,以使一系列操作步骤在计算机或其他可编程装置上被执行,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指令提供用于实现流程图和/或框图块中指定的功能/动作的步骤。应理解的是,框中注明的功能/动作可发生在操作图示中注明的顺序之外。例如,根据所涉及的功能/动作,连续显示的两个块实际上可以基本上同时执行,或者这些块有时可以以相反的顺序执行。尽管一些图包括通信路径上的箭头以示出通信的主要方向,但是应当理解,通信可以在与所示箭头相反的方向上发生。
用于执行本文所述概念的操作的计算机程序代码可以用诸如Python,或C++的面向对象编程语言编写。然而,用于执行本公开的操作的计算机程序代码也可以用诸如“C”编程语言的常规程序编程语言编写。程序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并且部分在远程计算机上执行或完全在远程计算机上执行。在后一种情况下,远程计算机可以通过局域网(LAN)或广域网(WAN)连接到用户的计算机,或者可以连接到外部计算机(例如,通过使用因特网服务提供方的因特网)。
本文结合以上描述和附图公开了许多不同的实施例。应当理解,从字面上描述和说明这些实施例的每个组合和子组合将是过度重复和混淆的。因此,所有实施例可以以任何方式和/或组合被组合,并且本说明书(包括附图)应被解释为构成本文所述实施例的所有组合和子组合以及制造和使用它们的方式和过程的完整书面描述,并且应支持对任何此类组合或子组合的权利要求。
本领域技术人员将理解,本文描述的实施例不限于上面已经具体示出和描述的实施方式。此外,除非上面有相反的说明,否则应注意,所有附图均未按比例绘制。在不脱离以下权利要求的范围的情况下,根据上述教导可以进行各种修改和变化。

Claims (40)

1.一种网络节点(16),被配置为与无线设备WD(22)通信,所述网络节点(16)包括:
处理电路(68),被配置为利用用于物理上行链路控制信道PUCCH的功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表来配置所述WD,所述至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个;以及
无线接口(62),与所述处理电路(68)通信,并且被配置为向所述WD(22)发送介质访问控制MAC控制元素CE,以从功率控制参数集合的所述列表激活适用于以下至少一项的至少一个功率控制参数集合:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。
2.根据权利要求1所述的网络节点(16),其中至少两个功率控制参数集合的所述列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。
3.根据权利要求1和2中任一项所述的网络节点(16),其中所述处理电路(68)还被配置为:配置所述WD(22)具有向至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与所述至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的网络节点(16),其中所述MAC CE包括PUCCH资源标识符,所述PUCCH资源标识符包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的所述列表的相应PUCCH功率控制参数集合。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的网络节点(16),其中所述MAC CE包括比特字段,所述比特字段指示两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个是否针对以下至少一项而被激活:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的网络节点(16),其中所述MAC CE包括:
八位字节中的空间关系信息ID字段,所述空间关系信息ID字段标识针对以下而被激活的所述空间关系:来自所述多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自所述多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中在前一八位字节的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个。
7.根据权利要求1至6所述的网络节点(16),其中所述MAC CE包括:
第一八位字节中的字段E,其指示PUCCH资源是否正在由空间关系或功率控制集合更新;
第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,其标识来自所述多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自所述多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中的一个;以及
所述第二八位字节之后的第三八位字节,所述第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;以及
其中,至少部分地基于包含在所述字段E中的值,所述空间关系和所述S字段中之一针对所述PUCCH资源和所述PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的所述PUCCH资源索引字段标识的那一个而被激活。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的网络节点(16),其中至少两个PUCCH空间关系被配置给所述WD(22),每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCH ID和闭环索引。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的网络节点(16),其中所述MAC CE包括:
第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识ID字段;
指示一个PUCCH功率控制参数集合和两个PUCCH功率控制参数集合中的一个是否被激活的字段;
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及
第三八位字节中用于所述两个PUCCH功率控制参数集合的专用字段。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的网络节点(16),其中每个PUCCH功率控制参数集合包括供所述WD(22)用来计算对与所述网络节点(16)相关联的相应发射接收点TRP的PUCCH发射功率的功率控制参数。
11.一种在网络节点(16)中实现的方法,所述网络节点(16)被配置为与无线设备WD(22)通信,所述方法包括:
利用用于物理上行链路控制信道PUCCH的功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表来配置(S142)所述WD,所述至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个;以及
向所述WD(22)发送(S144)介质访问控制MAC控制元素CE,以从功率控制参数集合的所述列表激活适用于以下至少一项的至少一个功率控制参数集合:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。
12.根据权利要求11所述的方法,其中至少两个功率控制参数集合的所述列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。
13.根据权利要求11所述的方法,还包括:配置所述WD(22)具有向至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与所述至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。
14.根据权利要求11和12中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括PUCCH资源标识符,所述PUCCH资源标识符包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的所述列表的相应PUCCH功率控制参数集合。
15.根据权利要求11和12中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括比特字段,所述比特字段指示两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个是否针对以下至少一项而被激活:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。
16.根据权利要求11至14中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括:
八位字节中的空间关系信息ID字段,所述空间关系信息ID字段标识针对以下而被激活的所述空间关系:来自所述多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自所述多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中在前一八位字节的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个。
17.根据权利要求11至15所述的方法,其中所述MAC CE包括:
第一八位字节中的字段E,其指示PUCCH资源是否正在由空间关系或功率控制集合更新;
第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,其标识来自所述多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自所述多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中的一个;以及
所述第二八位字节之后的第三八位字节,所述第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;以及
其中,至少部分地基于包含在所述字段E中的值,所述空间关系和所述S字段中之一针对所述PUCCH资源和所述PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的所述PUCCH资源索引字段标识的那一个而被激活。
18.根据权利要求11至16中任一项的方法,其中至少两个PUCCH空间关系被配置给所述WD(22),每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCHID和闭环索引。
19.根据权利要求11至18中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括:
第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识ID字段;
指示一个PUCCH功率控制参数集合和两个PUCCH功率控制参数集合中的一个是否被激活的字段;
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及
第三八位字节中用于所述两个PUCCH功率控制参数集合的专用字段。
20.根据权利要求11至19中任一项所述的方法,其中每个PUCCH功率控制参数集合包括供所述WD(22)用来计算对与所述网络节点(16)相关联的相应发射接收点TRP的PUCCH发射功率的功率控制参数。
21.一种无线设备WD(22),被配置为与网络节点(16)通信,所述WD(22)包括:
无线电接口(82),被配置为接收用于物理上行链路控制信道PUCCH的功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表的配置,所述至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个;以及
处理电路(84),与所述无线电接口(82)通信,并且被配置为至少部分地基于所述列表中的所述至少两个功率控制参数集合中的至少一个来设置发射功率水平。
22.根据权利要求21所述的WD(22),其中至少两个功率控制参数集合的所述列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。
23.根据权利要求21所述的WD(22),其中所述处理电路(84)还被配置为:配置所述WD(22)具有向至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与所述至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。
24.根据权利要求21和22中任一项所述的WD(22),其中所述MAC CE包括PUCCH资源标识符,所述PUCCH资源标识符包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的所述列表的相应PUCCH功率控制参数集合。
25.根据权利要求21和22中任一项所述的WD(22),其中所述MAC CE包括比特字段,所述比特字段指示两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个是否针对以下至少一项而被激活:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。
26.根据权利要求21至24中任一项所述的WD(22),其中所述MAC CE包括:
八位字节中的空间关系信息ID字段,所述空间关系信息ID字段标识针对以下而被激活的所述空间关系:来自所述多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自所述多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中在前一八位字节的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个。
27.根据权利要求21至24所述的WD(22),其中所述MAC CE包括:
第一八位字节中的字段E,其指示PUCCH资源是否正在由空间关系或功率控制集合更新;
第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,其标识来自所述多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自所述多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中的一个;以及
所述第二八位字节之后的第三八位字节,所述第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;以及
其中,至少部分地基于包含在所述字段E中的值,所述空间关系和所述S字段中之一针对所述PUCCH资源和所述PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的所述PUCCH资源索引字段标识的那一个而被激活。
28.根据权利要求21至27中任一项所述的WD(22),其中所述MAC CE还被配置为:配置至少两个PUCCH空间关系,每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCHID和闭环索引。
29.根据权利要求21至28中任一项所述的WD(22),其中所述MAC CE包括:
第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识ID字段;
指示一个PUCCH功率控制参数集合和两个PUCCH功率控制参数集合中的一个是否被激活的字段;
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及
第三八位字节中用于所述两个PUCCH功率控制参数集合的专用字段。
30.根据权利要求21至29中任一项所述的WD(22),其中每个PUCCH功率控制参数集合包括供所述WD(22)用来计算对与所述网络节点(16)相关联的相应发射接收点TRP的PUCCH发射功率的功率控制参数。
31.一种在无线设备WD(22)中实现的方法,所述WD(22)被配置为与网络节点(16)通信,所述方法包括:
接收(S146)用于物理上行链路控制信道PUCCH的功率控制的至少两个功率控制参数集合的列表的配置,所述至少两个功率控制参数集合适用于至少一个PUCCH资源和至少一个PUCCH资源组中的至少一个;以及
至少部分地基于所述列表中的所述至少两个功率控制参数集合中的至少一个来设置(S148)发射功率水平。
32.根据权利要求31所述的方法,其中至少两个功率控制参数集合的所述列表中的每一个包括PUCCH路径损耗参考信号标识符ID、目标接收功率、P0-PUCCH、ID、闭环索引和功率控制参数集合ID。
33.根据权利要求31所述的方法,还包括:配置所述WD(22)具有向至少一个发射和接收点TRP的PUCCH重复,每个TRP与所述至少两个功率控制参数集合中的至少一个相关联。
34.根据权利要求31和32中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括PUCCH资源标识符,所述PUCCH资源标识符包括两个比特字段,每个比特字段标识来自至少两个控制参数集合的所述列表的相应PUCCH功率控制参数集合。
35.根据权利要求31和32中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括比特字段,所述比特字段指示两个PUCCH功率控制集合和单个PUCCH功率控制集合中的一个是否针对以下至少一项而被激活:(1)一个PUCCH资源,(2)多个PUCCH资源中的每一个,以及(3)多个PUCCH资源组。
36.根据权利要求31至34中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括:
八位字节中的空间关系信息ID字段,所述空间关系信息ID字段标识针对以下而被激活的所述空间关系:来自所述多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自所述多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中在前一八位字节的PUCCH资源索引字段中被标识的那一个。
37.根据权利要求31至34所述的方法,其中所述MAC CE包括:
第一八位字节中的字段E,其指示PUCCH资源是否正在由空间关系或功率控制集合更新;
第二八位字节中的PUCCH资源索引字段,其标识来自所述多个PUCCH资源的PUCCH资源和来自所述多个PUCCH资源组的PUCCH资源组中的一个;以及
所述第二八位字节之后的第三八位字节,所述第三八位字节包括标识空间关系的空间关系信息标识符ID字段以及标识PUCCH功率控制参数集合的S字段;以及
其中,至少部分地基于包含在所述字段E中的值,所述空间关系和所述S字段中之一针对所述PUCCH资源和所述PUCCH资源组中由所述第二八位字节中的所述PUCCH资源索引字段标识的那一个而被激活。
38.根据权利要求31至37中任一项所述的方法,其中所述MAC CE还被配置为:配置至少两个PUCCH空间关系,每个PUCCH空间关系包括PUCCH路径损耗参考标识符ID、P0-PUCCH ID和闭环索引。
39.根据权利要求31至38中任一项所述的方法,其中所述MAC CE包括:
第一八位字节中的带宽部分BWP字段、服务小区标识ID字段;
指示一个PUCCH功率控制参数集合和两个PUCCH功率控制参数集合中的一个是否被激活的字段;
第二八位字节中的7比特的PUCCH资源索引字段;以及
第三八位字节中用于所述两个PUCCH功率控制参数集合的专用字段。
40.根据权利要求31至39中任一项所述的方法,其中每个PUCCH功率控制参数集合包括供所述WD(22)用来计算对与所述网络节点(16)相关联的相应发射接收点TRP的PUCCH发射功率的功率控制参数。
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