ES2912355T3 - Método de control de potencia de enlace ascendente y dispositivo terminal - Google Patents

Método de control de potencia de enlace ascendente y dispositivo terminal Download PDF

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Abstract

Un método de control de potencia de enlace ascendente, que se aplica a un dispositivo terminal, que comprende: determinar un número N de procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con una señal de enlace ascendente basándose en configuración de una señalización de capa alta; determinar (101) un número de bits de un campo de comando de control de potencia de transmisión TPC del dispositivo terminal en la información de control de enlace descendente DCI basándose en el número N de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente; en donde el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2*N bits o 2+log2(N) bits, en donde N es un número entero positivo; y determinar (102) un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de al menos un proceso de control de potencia de bucle cerrado asociado con la señal de enlace ascendente basándose en un comando de TPC en el campo de comando de TPC.

Description

DESCRIPCIÓN
Método de control de potencia de enlace ascendente y dispositivo terminal
Campo técnico
La presente solicitud se refiere al campo de las tecnologías de procesamiento de información y, en particular, a un método de control de potencia de enlace ascendente y un dispositivo terminal.
Antecedentes
La potencia de transmisión actual de PUSCH se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
Figure imgf000002_0001
en donde i representa un índice de la transmisión PUSCH primaria, j es un índice de un parámetro de control de potencia de bucle abierto, en donde P0 PUSCH,/,c(j) y a/,c(j) son parámetros de control de potencia de bucle abierto, PL/,c(qd) es un valor de pérdida de trayecto estimado medido basándose en una señal de referencia de enlace descendente, y f / tC(i,l) es un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado, y 1 es un índice de un proceso de control de potencia de bucle cerrado. Los valores de j y l, y la señal de referencia de enlace descendente que se usa para medir el valor de pérdida de trayecto estimado PL/c(qd) pueden obtenerse basándose en información de SRI (indicador de recursos de SRS) incluida en DCI. El lado de red configura previamente una correspondencia entre diferentes estados de SRI y {j, qd, 1}, y después indica la {j, qd, 1} usada por una transmisión actual mediante SRI. Para PUCCH, el lado de red configura previamente una correspondencia entre diferentes informaciones de relación PUCCH-espacial y {j, qd, 1}, y después determina la {j, qd, 1} usada por una transmisión de PUCCH actual mediante una información de relación PUCCH-espacial actualmente usada. El lado de red indica toda la información de relación PUCCH-espacial disponible mediante señalización de RRC, y después indica una información de relación PUCCH-espacial actualmente usada mediante CE de MAC.
Para PUSCH y PUCCH, se puede obtener un comando de Transmission Power Control (control de potencia de transmisión - TPC) mediante información de Downlink Control Information (control de enlace descendente - DCI) dedicada que está dedicada a portar un comando de TPC, para determinar el factor de ajuste de potencia de bucle cerrado. La DCI adopta un formato de DCI 2-2 y realiza aleatorización usando PUSCH-TPC-RNTI o PUCCH-TPC-RNTI, y puede incluir comandos de TPC de múltiples terminales. En NR, PUSCH y PUCCH pueden transmitirse simultáneamente en múltiples BWP, y ambos pueden soportar múltiples procesos de control de potencia de bucle cerrado. En este caso, cómo obtener un comando de TPC respectivo de cada proceso de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP supone un problema que es necesario resolver.
US 2014/0071903 A1 describe un método de control de la potencia de transmisión de la Sounding Reference Signal (señal de referencia de sondeo - SRS) por un dispositivo inalámbrico que funciona en una red de Long Term Evolution (evolución a largo plazo - LTE).
Resumen
La invención se define mediante las reivindicaciones independientes. Para resolver el problema técnico anterior, realizaciones de la presente solicitud proporcionan un método de control de potencia de enlace ascendente, un dispositivo terminal, según las reivindicaciones 1 y 8.
Breve descripción de las figuras
La Fig. 1 es un diagrama de flujo esquemático 1 de un método de control de potencia de enlace ascendente proporcionado por una realización de la presente solicitud.
La Fig. 2 es un diagrama de flujo esquemático 2 de un método de control de potencia de enlace ascendente proporcionado por una realización de la presente solicitud.
La Fig. 3 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal proporcionado por una realización de la presente solicitud.
La Fig. 4 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red proporcionado por una realización de la presente solicitud.
La Fig. 5 es un diagrama esquemático de arquitectura de hardware de una realización de la presente solicitud.
Descripción detallada
Las características en las siguientes realizaciones 1 y 3, que se refieren a determinar el número de bits de un campo de comando de control de potencia de transmisión TPC del dispositivo terminal en información de control de enlace descendente DCI basándose en el número de Bandwidth Parts (partes de ancho de banda - BWP) que transmiten una señal de enlace ascendente, determinar un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de al menos una BWP que transmite la señal de enlace ascendente, y determinar el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI como 2, no son según la invención y se presentan únicamente con fines de ilustración.
Las siguientes realizaciones 2 y 4 no son según la invención y se presentan únicamente con fines de ilustración.
Las siguientes realizaciones que se refieren a la Fig. 5 y al medio de almacenamiento informático no son según la invención y se presentan únicamente con fines de ilustración.
Con el fin de comprender características y contenidos técnicos de las realizaciones de la presente solicitud con más detalle, a continuación se describen en detalle implementaciones de las realizaciones de la presente solicitud con referencia a los dibujos. Los dibujos son únicamente con fines ilustrativos y no se pretende que limiten las realizaciones de la presente solicitud.
Realización 1
Una realización de la presente solicitud proporciona un método de control de potencia de enlace ascendente, que se aplica a un dispositivo terminal, como se muestra en la Fig. 1, que comprende:
etapa 101: determinar el número de bits de un campo de comando de control de potencia de transmisión TPC del dispositivo terminal en información de control de enlace descendente DCI basándose en el número de partes de ancho de banda BWP que transmiten una señal de enlace ascendente o el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con una señal de enlace ascendente;
etapa 102: determinar un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de al menos una BWP que transmite la señal de enlace ascendente o un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de al menos un proceso de control de potencia de bucle cerrado asociado con la señal de enlace ascendente basándose en un comando de TPC en el campo de comando de TPC.
El dispositivo terminal en esta realización puede entenderse como un terminal con una función de comunicación en un sistema de comunicación, tal como un teléfono móvil o similar.
En la etapa 101 anterior, el método de determinación del número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente incluye al menos uno de los siguientes:
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un tipo de transmisión actual de la señal de enlace ascendente; es decir, determinar basándose en un tipo de transmisión de la señal de enlace ascendente actual;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en configuración de una señalización de capa alta;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP que transmite la señal de enlace ascendente;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una primera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH, en donde la primera correspondencia es una correspondencia entre un estado de SRI y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH, en donde la segunda correspondencia es una correspondencia entre información de correlación PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS, en donde la tercera correspondencia es una correspondencia entre una información de correlación SRS-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado.
Además, determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un tipo de transmisión actual de la señal de enlace ascendente comprende:
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en que la señal de enlace ascendente es de tipo libre de concesión o de tipo basado en planificación, por ejemplo, la señal de enlace ascendente es una señal de enlace ascendente basada en transmisión libre de concesión (transmisión autónoma terminal) o una señal de enlace ascendente basada en planificación, y se determina un número correspondiente basándose en esta clase de tipo, por ejemplo, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en transmisión libre de concesión es 1; el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados basados en planificación es 2 o un valor configurado por un lado de red;
y/o,
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado para cada BWP basándose en un tipo de transmisión en cada BWP en la al menos una BWP cuando el dispositivo terminal configura al menos una BWP; en donde el al menos uno puede entenderse como uno, por supuesto, y más.
Cuando el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en configuración de una señalización de capa alta, un número del PUSCH y el PUCCH se pueden configurar independientemente. Si el terminal está configurado con múltiples BWP, el lado de red puede configurar respectivamente un número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado para cada BWP.
La determinación del número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP de la señal de enlace ascendente comprende: tomar un número total de los procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en todas las BWP que transmiten la señal de enlace ascendente como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Es decir, se determina basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP.
Específicamente, el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente puede ser uno de los siguientes: número de BWP que transmiten simultáneamente la señal de enlace ascendente, número de BWP de enlace ascendente que están actualmente activadas, número de BWP de enlace ascendente que están configuradas por un lado de red para el dispositivo terminal.
Debe observarse que, para los dos últimos casos, estas BWP pueden no usarse simultáneamente para transmitir la señal de enlace ascendente y sólo una o parte de las BWP pueden usarse para transmitir la señal de enlace ascendente al mismo tiempo. El terminal puede transmitir la señal de enlace ascendente usando diferentes BWP en diferentes momentos.
La determinación del número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una primera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH comprende al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la primera correspondencia se determina como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la primera correspondencia indica que todos los estados de SRI corresponden a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la correspondencia indica que parte de los estados de SRI corresponden a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otros estados de SRI corresponden a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal no está configurado con el SRI o la primera correspondencia.
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal no está configurado con el SRI o la primera correspondencia. Es decir, si el terminal no está configurado con el SRI o la correspondencia entre el estado SRI y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la primera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la primera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la correspondencia configurada en cada BWP.
Debe observarse que la primera correspondencia puede entenderse como una correspondencia entre el estado de SRI y el proceso de control de potencia de bucle cerrado. El SRI es un indicador de recursos de SRS, que puede obtenerse planificando DCI del PUSCH para portar el SRI.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH. Es decir, si la señal de enlace ascendente es PUCCH, puede determinarse basándose en una correspondencia, que está configurada por una señalización de capa alta, entre información de relación PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado. Específicamente, se puede incluir al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El terminal puede determinar el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la segunda correspondencia como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la correspondencia indica que toda la información de relación PUCCH-espacial corresponde a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la segunda correspondencia indica que la parte de la información de relación PUCCH-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otra información de relación PUCCH-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH y el dispositivo terminal no está configurado con la información de correlación PUCCH-espacial o la segunda correspondencia.
Si el terminal no está configurado con información de relación PUCCH-espacial o una segunda correspondencia entre la información de relación PUCCH-espacial y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una segunda correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la segunda correspondencia configurada en cada BWP.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS. Es decir, si la señal de enlace ascendente es SRS, puede determinarse basándose en una correspondencia, que está configurada por una señalización de capa alta, entre información de relación SRS-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado. Específicamente, se puede incluir al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El terminal puede determinar el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la tercera correspondencia como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la tercera correspondencia indica que toda la información de relación SRS-espacial corresponde a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la tercera correspondencia indica que la parte de la información de relación SRS-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otra información de relación SRS-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es SRS y el dispositivo terminal no está configurado con la información de correlación SRS-espacial o la tercera correspondencia.
Es decir, si el terminal no está configurado con información de relación SRS-espacial o una tercera correspondencia entre la información de relación SRS-espacial y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la tercera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es SRS y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la correspondencia configurada en cada BWP.
El número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente puede ser el número de BWP que transmiten simultáneamente la señal de enlace ascendente, el número de BWP de enlace ascendente que están actualmente activadas, o el número de BWP de enlace ascendente que están configuradas por un lado de red para el dispositivo terminal. Para los dos últimos casos, estas BWP no siempre son posibles para transmitir simultáneamente la señal de enlace ascendente, y sólo una o parte de las BWP pueden usarse para transmitir la señal de enlace ascendente al mismo tiempo. El terminal puede transmitir la señal de enlace ascendente usando diferentes BWP en diferentes momentos.
Antes de determinar el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente, el método comprende además: determinar que el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2. Específicamente, la DCI incluye un campo de comando de TPC del terminal. Por ejemplo, antes de que el terminal reciba el número de BWP configuradas por el lado de red o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente, el terminal supone que el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2.
El método comprende: determinar que el número de bits en el campo de comando de TPC es 2*N o 2+log2(N) si el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente es N o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente es N.
La DCI es al menos una de las siguientes: DCI que porta un comando de TPC de PUSCH; DCI que porta un comando de TPC de PUCCH; DCI que porta un comando de TPC de SRS.
Debe observarse que el formato de la DCI puede ser: formato de DCI 2-2 o formato de DCI 2-3, y la DCI se aleatoriza usando PUSCH-TPC-RNTI o PUCCH-TPC-RNTI o SRS-TPC-RNTI. La DCI puede usarse para indicar un comando de TPC en una BWP, y también puede usarse para indicar un comando de TPC en diferentes BWP.
La señal de enlace ascendente es una de las siguientes: PUSCH, PUCCH y SRS.
Específicamente, si la señal de enlace ascendente es PUSCH o PUCCH, el formato de la DCI es formato de DCI 2-2, y se aleatoriza mediante PUSCH-TPC-RNTI o PUCCH-TPC-RNTI. Si la señal de enlace ascendente es SRS, entonces el formato de la DCI es formato de DCI 2-3 y se aleatoriza mediante SRS-TPC-RNTI.
Basándose en las soluciones anteriores, la realización puede proporcionar un método de procesamiento para determinar adicionalmente un campo de comando de TPC. Por ejemplo, el método puede comprender además: determinar el campo de comando de TPC del dispositivo terminal a partir de la DCI basándose en un índice de posición de comando de TPC indicado por un lado de red y un número de bits del campo de comando de TPC.
El método de obtención de un índice de posición de comando de TPC puede ser: recibir el índice de posición del comando de TPC indicado por el lado de red mediante una señalización de RRC. El índice de posición de comando de TPC indica un bit de inicio del campo de comando de TPC del dispositivo terminal en la DCI.
Específicamente, el índice de posición puede estar en unidades de 1 bit. Es decir, el bit de inicio del campo de comando de TPC puede estar en cualquier posición en la DCI. O el índice de posición puede estar en unidades de 2 bits. Es decir, el bit de inicio del campo de comando de TPC puede ser cualquier bit par en los bits de la DCI (p. ej., el índice de bit es 0, 2, 4, ...).
El índice de posición de comando de TPC comprende un índice de posición de al menos un comando de TPC. Cada comando de TPC corresponde a una BWP o un proceso de control de potencia de bucle cerrado correspondiente a una BWP. Si el campo de comando de TPC incluye índices de posición de múltiples comandos de TPC y cada comando de TPC corresponde a una BWP o un proceso de control de potencia de bucle cerrado en una BWP, el lado de red puede configurar índices de posición independientes para los múltiples comandos de TPC. Es decir, el lado de red puede configurar independientemente un índice de posición de comando de TPC para cada BWP o cada proceso de control de potencia de bucle cerrado. Por ejemplo, el k-ésimo índice de posición corresponde al comando de TPC de la k-ésima BWP o el k-ésimo proceso de control de potencia de bucle cerrado.
Normalmente, el campo de comando de TPC ocupa bits continuos en la DCI. Por ejemplo, si el campo de comando de TPC comprende 2 comandos de TPC, los dos comandos de TPC son dos comandos de TPC continuos en la DCI.
El índice de posición de comando de TPC indica el k-ésimo bit, y el número de bits del campo de comando de TPC es M, entonces los bits ocupados por el campo de comando de TPC del dispositivo terminal son los bits {k, k+1, ..., k+M-1} en la DCI.
En la etapa 102 anterior, si el campo de comando de TPC tiene 2*N bits, incluye N comandos de TPC de 2 bits y el n-ésimo comando de TPC se usa para la n-ésima BWP o el n-ésimo proceso de control de potencia de bucle cerrado. Si el campo de comando de TPC tiene 2+log2(N) bits, los dos primeros bits son un comando de TPC y los log2(N) bits posteriores indican la BWP o el proceso de control de potencia de bucle cerrado correspondiente al comando de TPC, o los dos últimos bits son un comando de TPC y los log2(N) bits anteriores indican la BWP o el proceso de control de potencia de bucle cerrado correspondiente al comando de TPC.
Basándose en la etapa 102, la realización puede incluir además las siguientes etapas:
Determinar una potencia de transmisión de la señal de enlace ascendente basándose en un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de una BWP que transmite actualmente la señal de enlace ascendente o un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de un proceso de control de potencia de bucle cerrado usado actualmente por la señal de enlace ascendente; transmitir la señal de enlace ascendente basándose en la potencia de transmisión determinada. El método de determinación de la potencia de transmisión de la señal de enlace ascendente puede calcularse basándose en cualquier factor de ajuste de potencia de bucle cerrado, y la manera de cálculo no se describe en la presente memoria.
Puede observarse que, adoptando la solución anterior, el comando de TPC correspondiente puede determinarse basándose en el número de BWP de la señal de enlace ascendente o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado, y el factor de ajuste de potencia correspondiente a la señal de enlace ascendente se determina basándose en el comando de TPC, reduciendo de ese modo la sobrecarga de DCI del comando de TPC de un terminal lo más posible, ahorrando sobrecarga de DCI innecesaria y realizando un control de potencia de bucle cerrado de más terminales y más BWP mediante una DCI.
Realización 2
Una realización de la presente solicitud proporciona un método de control de potencia de enlace ascendente, que se aplica a un dispositivo de red, como se muestra en la Fig. 2, que comprende:
etapa 201: determinar el número de bits de un campo de comando de control de potencia de transmisión TPC de un dispositivo terminal en información de control de enlace descendente DCI basándose en el número de partes de ancho de banda BWP que transmiten una señal de enlace ascendente o el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con una señal de enlace ascendente;
etapa 202: transmitir el campo de comando de TPC al dispositivo terminal mediante la DCI.
El dispositivo terminal en esta realización puede entenderse como un terminal con una función de comunicación en un sistema de comunicación, tal como un teléfono móvil o similar.
El método anterior de determinación del número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente puede incluir al menos uno de los siguientes:
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un tipo de transmisión actual de la señal de enlace ascendente; es decir, determinar basándose en un tipo de transmisión de la señal de enlace ascendente actual;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en configuración de una señalización de capa alta;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP que transmite la señal de enlace ascendente;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una primera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH, en donde la primera correspondencia es una correspondencia entre un estado de SRI y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH, en donde la segunda correspondencia es una correspondencia entre información de correlación PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS, en donde la tercera correspondencia es una correspondencia entre una información de correlación SRI-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado.
Además, la determinación del número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un tipo de transmisión actual de la señal de enlace ascendente comprende:
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en que la señal de enlace ascendente es tipo libre de concesión o de tipo basado en planificación; por ejemplo, la señal de enlace ascendente es una señal de enlace ascendente basada en transmisión libre de concesión (transmisión autónoma terminal) o una señal de enlace ascendente basada en planificación, y se determina un número correspondiente basándose en esta clase de tipo, por ejemplo, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en transmisión libre de concesión es 1; el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados basados en planificación es 2 o un valor configurado por un lado de red;
y/o,
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado para cada BWP basándose en un tipo de transmisión en cada BWP en la al menos una BWP cuando el dispositivo terminal configura al menos una BWP; en donde el al menos uno puede entenderse como uno, por supuesto, y más.
Cuando el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en configuración de una señalización de capa alta, un número del PUSCH y el PUCCH se pueden configurar independientemente. Si el terminal está configurado con múltiples BWP, el lado de red puede configurar respectivamente un número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado para cada BWP.
La determinación del número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP de la señal de enlace ascendente comprende: tomar un número total de los procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en todas las BWP que transmiten la señal de enlace ascendente como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Es decir, se determina basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP.
Específicamente, el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente puede ser uno de los siguientes: número de BWP que transmiten simultáneamente la señal de enlace ascendente; número de BWP de enlace ascendente que están actualmente activadas; número de BWP de enlace ascendente que están configuradas por un lado de red para el dispositivo terminal.
Debe observarse que, para los dos últimos casos, estas BWP pueden no usarse simultáneamente para transmitir la señal de enlace ascendente y sólo una o parte de las BWP pueden usarse para transmitir la señal de enlace ascendente al mismo tiempo. El terminal puede transmitir la señal de enlace ascendente usando diferentes BWP en diferentes momentos.
La determinación del número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una primera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH comprende al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la primera correspondencia se determina como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la primera correspondencia indica que todos los estados de SRI corresponden a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la correspondencia indica que parte de los estados de SRI corresponden a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otros estados de SRI corresponden a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal no está configurado con el SRI o la primera correspondencia.
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal no está configurado con el SRI o la primera correspondencia. Es decir, si el terminal no está configurado con el SRI o la correspondencia entre el estado SRI y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la primera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la primera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la correspondencia configurada en cada BWP.
Debe observarse que la primera correspondencia puede entenderse como una correspondencia entre el estado de SRI y el proceso de control de potencia de bucle cerrado. El SRI es un indicador de recursos de SRS, que puede obtenerse planificando DCI del PUSCH para portar el SRI.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH. Es decir, si la señal de enlace ascendente es PUCCH, se puede determinar un número de los diferentes procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en la correspondencia basándose en una correspondencia, que está configurada por una señalización de capa alta, entre la información de relación de PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado. Específicamente, se puede incluir al menos uno de los siguientes tres casos:
Cas o 1:
El terminal puede determinar el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la segunda correspondencia como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la correspondencia indica que toda la información de relación PUCCH-espacial corresponde a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la segunda correspondencia indica que la parte de la información de relación PUCCH-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otra información de relación PUCCH-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH y el dispositivo terminal no está configurado con la información de correlación PUCCH-espacial o la segunda correspondencia.
Si el terminal no está configurado con información de relación PUCCH-espacial o una segunda correspondencia entre la información de relación PUCCH-espacial y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una segunda correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la segunda correspondencia configurada en cada BWP.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS. Es decir, si la señal de enlace ascendente es SRS, se puede determinar un número de los diferentes procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en la correspondencia basándose en una correspondencia, que está configurada por una señalización de capa alta, entre la información de relación de SRS-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado. Específicamente, se puede incluir al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El terminal puede determinar el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la tercera correspondencia como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la tercera correspondencia indica que toda la información de relación SRS-espacial corresponde a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la tercera correspondencia indica que la parte de la información de relación SRS-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otra información de relación SRS-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es SRS y el dispositivo terminal no está configurado con la información de correlación SRS-espacial o la tercera correspondencia.
Es decir, si el terminal no está configurado con información de relación SRS-espacial o una tercera correspondencia entre la información de relación SRS-espacial y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la tercera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es SRS y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la correspondencia configurada en cada BWP.
El número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente es: el número de BWP que transmiten simultáneamente la señal de enlace ascendente; o el número de BWP de enlace ascendente que están actualmente activadas; o el número de BWP de enlace ascendente que están configuradas para el dispositivo terminal.
Para los dos últimos casos, estas BWP pueden no usarse simultáneamente para transmitir la señal de enlace ascendente y sólo una o parte de las BWP pueden usarse para transmitir la señal de enlace ascendente al mismo tiempo. El terminal puede transmitir la señal de enlace ascendente usando diferentes BWP en diferentes momentos.
Antes de determinar el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente, el método comprende además: determinar que el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2. Específicamente, la DCI incluye un campo de comando de TPC del terminal. Por ejemplo, antes de que el terminal reciba el número de BWP configuradas por el lado de red o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente, el terminal supone que el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2.
El método comprende: determinar que el número de bits en el campo de comando de TPC es 2*N o 2+log2(N) si el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente es N o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente es N.
La DCI es al menos una de las siguientes: DCI que porta un comando de TPC de PUSCH; DCI que porta un comando de TPC de PUCCH; DCI que porta un comando de TPC de SRS.
Debe observarse que el formato de la DCI puede ser: formato de DCI 2-2 o formato de DCI 2-3, y la DCI se aleatoriza usando Pu SCH-TPC-RNTI o PUCCH-TPC-RNTI o SRS-TPC-RNTI. La DCI puede usarse para indicar un comando de TPC en una BWP, y también puede usarse para indicar un comando de TPC en diferentes BWP.
La señal de enlace ascendente es una de las siguientes: PUSCH, PUCCH y SRS.
Específicamente, si la señal de enlace ascendente es PUSCH o PUCCH, el formato de la DCI es formato de DCI 2-2, y se aleatoriza mediante PUSCH-TPC-RNTI o PUCCH-TPC-RNTI. Si la señal de enlace ascendente es SRS, entonces el formato de la DCI es formato de DCI 2-3 y se aleatoriza mediante SRS-TPC-RNTI.
Basándose en las soluciones anteriores, la realización puede proporcionar un método de procesamiento para determinar adicionalmente un campo de comando de TPC. Por ejemplo, el método puede comprender además: indicar un índice de posición de comando de TPC al dispositivo terminal para hacer que el dispositivo terminal determine el campo de comando de TPC a partir de la DCI basándose en una posición de comando de TPC y un número de bits del campo de comando de TPC.
El método para obtener un índice de posición de comando de TPC puede ser: indicar, por el dispositivo de red, el índice de posición de comando de TPC mediante una señalización de RRC. El índice de posición de comando de TPC indica un bit de inicio del campo de comando de TPC del dispositivo terminal en la DCI.
Específicamente, el índice de posición puede estar en unidades de 1 bit. Es decir, el bit de inicio del campo de comando de TPC puede estar en cualquier posición en la DCI. O el índice de posición puede estar en unidades de 2 bits. Es decir, el bit de inicio del campo de comando de TPC puede ser cualquier bit par en los bits de la DCI (p. ej., el índice de bit es 0, 2, 4, ...).
El índice de posición de comando de TPC comprende un índice de posición de al menos un comando de TPC. Cada comando de TPC corresponde a una BWP o un proceso de control de potencia de bucle cerrado correspondiente a una BWP. Si el campo de comando de TPC incluye índices de posición de múltiples comandos de TPC y cada comando de TPC corresponde a una BWP o un proceso de control de potencia de bucle cerrado en una BWP, el lado de red puede configurar índices de posición independientes para los múltiples comandos de TPC. Es decir, el lado de red puede configurar independientemente un índice de posición de comando de TPC para cada BWP o cada proceso de control de potencia de bucle cerrado. Por ejemplo, el k-ésimo índice de posición corresponde al comando de TPC de la k-ésima BWP o el k-ésimo proceso de control de potencia de bucle cerrado.
Normalmente, el campo de comando de TPC ocupa bits continuos en la DCI. Por ejemplo, si el campo de comando de TPC comprende 2 comandos de TPC, los dos comandos de TPC son dos comandos de TPC continuos en la DCI.
El índice de posición de comando de TPC indica el k-ésimo bit, y el número de bits del campo de comando de TPC es M, entonces los bits ocupados por el campo de comando de TPC del dispositivo terminal son los bits {k, k+1, ..., k+M-1} en la DCI.
Esta realización puede incluir además las siguientes etapas:
determinar una potencia de transmisión de la señal de enlace ascendente del dispositivo terminal basándose en un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de la BWP que transmite actualmente la señal de enlace ascendente por el dispositivo terminal, o un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de un proceso de control de potencia de bucle cerrado usado actualmente por la señal de enlace ascendente que se transmite por el dispositivo terminal; y recibir la señal de enlace ascendente transmitida por el dispositivo terminal basándose en la potencia de transmisión determinada. El método de determinación de la potencia de transmisión de la señal de enlace ascendente puede calcularse basándose en cualquier factor de ajuste de potencia de bucle cerrado, y la manera de cálculo no se describe en la presente memoria.
Puede observarse que, adoptando la solución anterior, el comando de TPC correspondiente puede determinarse basándose en el número de BWP de la señal de enlace ascendente o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado, y el factor de ajuste de potencia correspondiente a la señal de enlace ascendente se determina basándose en el comando de TPC, reduciendo de ese modo la sobrecarga de DCI del comando de TPC de un terminal lo más posible, ahorrando sobrecarga de DCI innecesaria y realizando un control de potencia de bucle cerrado de más terminales y más BWP mediante una DCI.
Realización 3
Una realización de la presente solicitud proporciona un dispositivo terminal, como se muestra en la Fig. 3, que comprende:
una primera unidad 31 de procesamiento, configurada para determinar el número de bits de un campo de comando de control de potencia de transmisión TPC del dispositivo terminal en información de control de enlace descendente DCI basándose en el número de partes de ancho de banda BWP que transmiten una señal de enlace ascendente o el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con una señal de enlace ascendente; y configurada para determinar un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de al menos una BWP que transmite la señal de enlace ascendente o un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de al menos un proceso de control de potencia de bucle cerrado asociado con la señal de enlace ascendente basándose en un comando de TPC en el campo de comando de TPC.
El dispositivo terminal en esta realización puede entenderse como un terminal con una función de comunicación en un sistema de comunicación, tal como un teléfono móvil o similar.
La primera unidad 31 de procesamiento anterior realiza al menos uno de los siguientes:
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un tipo de transmisión actual de la señal de enlace ascendente; es decir, determinar basándose en un tipo de transmisión de la señal de enlace ascendente actual;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en configuración de una señalización de capa alta;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP que transmite la señal de enlace ascendente;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una primera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH, en donde la primera correspondencia es una correspondencia entre un estado de SRI y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH, en donde la segunda correspondencia es una correspondencia entre información de correlación PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS, en donde la tercera correspondencia es una correspondencia entre una información de correlación SRI-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado.
Además, la primera unidad 31 de procesamiento está configurada para determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en que la señal de enlace ascendente es tipo libre de concesión o de tipo basado en planificación; por ejemplo, la señal de enlace ascendente es una señal de enlace ascendente basada en transmisión libre de concesión (transmisión autónoma terminal) o una señal de enlace ascendente basada en planificación, y se determina un número correspondiente basándose en esta clase de tipo, por ejemplo, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en transmisión libre de concesión es 1; el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados basados en planificación es 2 o un valor configurado por un lado de red;
y/o,
configurada para determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado para cada BWP basándose en un tipo de transmisión en cada BWP en la al menos una BWP cuando el dispositivo terminal configura al menos una BWP; en donde el al menos uno puede entenderse como uno, por supuesto, y más.
Cuando el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en configuración de una señalización de capa alta, un número del PUSCH y el PUCCH se pueden configurar independientemente. Si el terminal está configurado con múltiples BWP, el lado de red puede configurar respectivamente un número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado para cada BWP.
La primera unidad 31 de procesamiento está configurada para tomar un número total de los procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en todas las BWP que transmiten la señal de enlace ascendente como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Es decir, se determina basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP.
Específicamente, el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente puede ser uno de los siguientes: número de BWP que transmiten simultáneamente la señal de enlace ascendente; número de BWP de enlace ascendente que están actualmente activadas; número de BWP de enlace ascendente que están configuradas por un lado de red para el dispositivo terminal.
Debe observarse que, para los dos últimos casos, estas BWP pueden no usarse simultáneamente para transmitir la señal de enlace ascendente y sólo una o parte de las BWP pueden usarse para transmitir la señal de enlace ascendente al mismo tiempo. El terminal puede transmitir la señal de enlace ascendente usando diferentes BWP en diferentes momentos.
La primera unidad 31 de procesamiento realiza al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la primera correspondencia se determina como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la primera correspondencia indica que todos los estados de SRI corresponden a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la correspondencia indica que parte de los estados de SRI corresponden a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otros estados de SRI corresponden a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal no está configurado con el SRI o la primera correspondencia.
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal no está configurado con el SRI o la primera correspondencia, es decir, si el terminal no está configurado con el SRI o la correspondencia entre el estado de SRI y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la primera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la primera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la correspondencia configurada en cada BWP.
Debe observarse que la primera correspondencia puede entenderse como una correspondencia entre el estado de SRI y el proceso de control de potencia de bucle cerrado. El SRI es un indicador de recursos de SRS, que puede obtenerse planificando DCI del PUSCH para portar el SRI.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH. Es decir, si la señal de enlace ascendente es PUCCH, se puede determinar un número de los diferentes procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en la correspondencia basándose en una correspondencia, que está configurada por una señalización de capa alta, entre la información de relación de PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado. Específicamente, puede incluir:
La primera unidad 31 de procesamiento puede realizar al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El terminal puede determinar el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la segunda correspondencia como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la correspondencia indica que toda la información de relación PUCCH-espacial corresponde a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la segunda correspondencia indica que la parte de la información de relación PUCCH-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otra información de relación PUCCH-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH y el dispositivo terminal no está configurado con la información de correlación PUCCH-espacial o la segunda correspondencia.
Si el terminal no está configurado con información de relación PUCCH-espacial o una segunda correspondencia entre la información de relación PUCCH-espacial y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
La primera unidad 31 de procesamiento está configurada para determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una segunda correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH y el dispositivo terminal está configurado con el al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la segunda correspondencia configurada en cada BWP.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS. Es decir, si la señal de enlace ascendente es SRS, se puede determinar un número de los diferentes procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en la correspondencia basándose en una correspondencia, que está configurada por una señalización de capa alta, entre la información de relación de SRS-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado. Específicamente, la primera unidad 31 de procesamiento puede realizar al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El terminal puede determinar el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la tercera correspondencia como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la tercera correspondencia indica que toda la información de relación SRS-espacial corresponde a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la tercera correspondencia indica que la parte de la información de relación SRS-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otra información de relación SRS-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es SRS y el dispositivo terminal no está configurado con la información de correlación SRS-espacial o la tercera correspondencia.
Es decir, si el terminal no está configurado con información de relación SRS-espacial o una tercera correspondencia entre la información de relación SRS-espacial y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
La primera unidad 31 de procesamiento está configurada para determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en la tercera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es SRS y el dispositivo terminal está configurado con el al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la correspondencia configurada en cada BWP.
El número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente puede ser el número de BWP que transmiten simultáneamente la señal de enlace ascendente, el número de BWP de enlace ascendente que están actualmente activadas, o el número de BWP de enlace ascendente que están configuradas por un lado de red para el dispositivo terminal. Para los dos últimos casos, estas BWP no siempre son posibles para transmitir simultáneamente la señal de enlace ascendente, y sólo una o parte de las BWP pueden usarse para transmitir la señal de enlace ascendente al mismo tiempo. El terminal puede transmitir la señal de enlace ascendente usando diferentes BWP en diferentes momentos.
Antes de determinar el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente, el método comprende además: determinar que el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2. Específicamente, la DCI incluye un campo de comando de TPC del terminal. Por ejemplo, antes de que el terminal reciba el número de BWP configuradas por el lado de red o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente, el terminal supone que el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2.
Se determina que el número de bits en el campo de comando de TPC es 2*N o 2+log2(N) si el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente es N o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente es N.
La DCI es al menos una de las siguientes: DCI que porta un comando de TPC de PUSCH; DCI que porta un comando de TPC de PUCCH; DCI que porta un comando de TPC de SRS.
Debe observarse que el formato de la DCI puede ser: formato de DCI 2-2 o formato de DCI 2-3, y la DCI se aleatoriza usando Pu SCH-TPC-RNTI o PUCCH-TPC-RNTI o SRS-TPC-RNTI. La DCI puede usarse para indicar un comando de TPC en una BWP, y también puede usarse para indicar un comando de TPC en diferentes BWP.
La señal de enlace ascendente es una de las siguientes: PUSCH, PUCCH y SRS.
Específicamente, si la señal de enlace ascendente es PUSCH o PUCCH, el formato de la DCI es formato de DCI 2-2, y se aleatoriza mediante PUSCH-TPC-RNTI o PUCCH-TPC-RNTI. Si la señal de enlace ascendente es SRS, entonces el formato de la DCI es formato de DCI 2-3 y se aleatoriza mediante SRS-TPC-RNTI.
Basándose en las soluciones anteriores, la realización puede proporcionar un método de procesamiento para determinar adicionalmente un campo de comando de TPC. Por ejemplo, el método puede comprender además: Determinar el campo de comando de TPC del dispositivo terminal a partir de la DCI basándose en un índice de posición de comando de TPC indicado por un lado de red y un número de bits del campo de comando de TPC.
Según el método de obtención de un índice de posición de un comando de TPC, el dispositivo terminal incluye además:
una primera unidad 32 de comunicación, configurada para recibir el índice de posición de comando de TPC indicado por un lado de red mediante una señalización de RRC, y configurada para recibir el índice de posición de comando de TPC indicado por el lado de red mediante una señalización de RRC; en donde el índice de posición de comando de TPC indica un bit de inicio del campo de comando de TPC del dispositivo terminal en la DCI.
Específicamente, el índice de posición puede estar en unidades de 1 bit. Es decir, el bit de inicio del campo de comando de TPC puede estar en cualquier posición en la DCI. O el índice de posición puede estar en unidades de 2 bits. Es decir, el bit de inicio del campo de comando de TPC puede ser cualquier bit par en los bits de la DCI (p. ej., el índice de bit es 0, 2, 4, ...).
El índice de posición de comando de TPC comprende un índice de posición de al menos un comando de TPC. Cada comando de TPC corresponde a una BWP o un proceso de control de potencia de bucle cerrado correspondiente a una BWP. Si el campo de comando de TPC incluye índices de posición de múltiples comandos de TPC y cada comando de TPC corresponde a una BWP o un proceso de control de potencia de bucle cerrado en una BWP, el lado de red puede configurar índices de posición independientes para los múltiples comandos de TPC. Es decir, el lado de red puede configurar independientemente un índice de posición de comando de TPC para cada BWP o cada proceso de control de potencia de bucle cerrado. Por ejemplo, el k-ésimo índice de posición corresponde al comando de TPC de la k-ésima BWP o el k-ésimo proceso de control de potencia de bucle cerrado.
Normalmente, el campo de comando de TPC ocupa bits continuos en la DCI. Por ejemplo, si el campo de comando de TPC comprende 2 comandos de TPC, los dos comandos de TPC son dos comandos de TPC continuos en la DCI.
El índice de posición de comando de TPC indica el k-ésimo bit, y el número de bits del campo de comando de TPC es M, entonces los bits ocupados por el campo de comando de TPC del dispositivo terminal son los bits {k, k+1, ..., k+M-1} en la DCI.
Si el campo de comando de TPC tiene 2*N bits, incluye N comandos de TPC de 2 bits y el n-ésimo comando de TPC se usa para la n-ésima BWP o el n-ésimo proceso de control de potencia de bucle cerrado; si el campo de comando de TPC tiene 2+log2(N) bits, los dos primeros bits son un comando de TPC y los log2(N) bits posteriores indican la BWP o el proceso de control de potencia de bucle cerrado correspondiente al comando de TPC, o los dos últimos bits son un comando de TPC y los log2(N) bits anteriores indican la BWP o el proceso de control de potencia de bucle cerrado correspondiente al comando de TPC.
Esta realización puede incluir además:
la primera unidad de comunicación, configurada para transmitir la señal de enlace ascendente basándose en la potencia de transmisión determinada.
la primera unidad de procesamiento, configurada para determinar una potencia de transmisión de la señal de enlace ascendente basándose en un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de una BWP que transmite actualmente la señal de enlace ascendente o un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de un proceso de control de potencia de bucle cerrado usado actualmente por la señal de enlace ascendente.
Puede observarse que, adoptando la solución anterior, el comando de TPC correspondiente puede determinarse basándose en el número de BWP de la señal de enlace ascendente o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado, y el factor de ajuste de potencia correspondiente a la señal de enlace ascendente se determina basándose en el comando de TPC, reduciendo de ese modo la sobrecarga de DCI del comando de TPC de un terminal lo más posible, ahorrando sobrecarga de DCI innecesaria y realizando un control de potencia de bucle cerrado de más terminales y más BWP mediante una DCI.
Realización 4
Una realización de la presente solicitud proporciona un dispositivo de red, como se muestra en la Fig.4, que comprende:
una segunda unidad 41 de procesamiento, configurada para determinar el número de bits de un campo de comando de control de potencia de transmisión TPC de un dispositivo terminal en información de control de enlace descendente DCI basándose en el número de partes de ancho de banda BWP que transmiten una señal de enlace ascendente o el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con una señal de enlace ascendente;
una segunda unidad 42 de comunicación, configurada para transmitir el campo de comando de TPC al dispositivo terminal mediante la DCI. El dispositivo terminal en esta realización puede entenderse como un terminal con una función de comunicación en un sistema de comunicación, tal como un teléfono móvil o similar.
La segunda unidad 41 de procesamiento anterior realiza al menos uno de los siguientes:
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un tipo de transmisión actual de la señal de enlace ascendente; es decir, determinar basándose en un tipo de transmisión de la señal de enlace ascendente actual;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en configuración de una señalización de capa alta;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP que transmite la señal de enlace ascendente;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una primera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH, en donde la primera correspondencia es una correspondencia entre un estado de SRI y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH, en donde la segunda correspondencia es una correspondencia entre información de correlación PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS, en donde la tercera correspondencia es una correspondencia entre una información de correlación SRI-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado.
Además, la segunda unidad 41 de procesamiento está configurada para determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en que la señal de enlace ascendente es tipo libre de concesión o de tipo basado en planificación; por ejemplo, la señal de enlace ascendente es una señal de enlace ascendente basada en transmisión libre de concesión (transmisión autónoma terminal) o una señal de enlace ascendente basada en planificación, y se determina un número correspondiente basándose en esta clase de tipo, por ejemplo, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en transmisión libre de concesión es 1; el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados basados en planificación es 2 o un valor configurado por un lado de red;
y/o,
configurada para determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado para cada BWP basándose en un tipo de transmisión en cada BWP en la al menos una BWP cuando el dispositivo terminal configura al menos una BWP; en donde el al menos uno puede entenderse como uno, por supuesto, y más.
Cuando el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en configuración de una señalización de capa alta, un número del PUSCH y el PUCCH se pueden configurar independientemente. Si el terminal está configurado con múltiples BWP, el lado de red puede configurar respectivamente un número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado para cada BWP.
La segunda unidad 41 de procesamiento está configurada para tomar un número total de los procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en todas las BWP que transmiten la señal de enlace ascendente como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Es decir, se determina basándose en el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP.
Específicamente, el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente puede ser uno de los siguientes: número de BWP que transmiten simultáneamente la señal de enlace ascendente; número de BWP de enlace ascendente que están actualmente activadas; número de BWP de enlace ascendente que están configuradas por un lado de red para el dispositivo terminal.
Debe observarse que, para los dos últimos casos, estas BWP pueden no usarse simultáneamente para transmitir la señal de enlace ascendente y sólo una o parte de las BWP pueden usarse para transmitir la señal de enlace ascendente al mismo tiempo. El terminal puede transmitir la señal de enlace ascendente usando diferentes BWP en diferentes momentos.
La segunda unidad 41 de procesamiento realiza al menos uno de los siguientes tres tipos:
Caso 1:
El número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la primera correspondencia se determina como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la primera correspondencia indica que todos los estados de SRI corresponden a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la correspondencia indica que parte de los estados de SRI corresponden a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otros estados de SRI corresponden a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal no está configurado con el SRI o la primera correspondencia.
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal no está configurado con el SRI o la primera correspondencia. Es decir, si el terminal no está configurado con el SRI o la correspondencia entre el estado SRI y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la primera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en la primera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH y el dispositivo terminal está configurado con la al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la correspondencia configurada en cada BWP.
Debe observarse que la primera correspondencia puede entenderse como una correspondencia entre el estado de SRI y el proceso de control de potencia de bucle cerrado. El SRI es un indicador de recursos de SRS, que puede obtenerse planificando DCI del PUSCH para portar el SRI.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH. Es decir, si la señal de enlace ascendente es PUCCH, se puede determinar un número de los diferentes procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en la correspondencia basándose en una correspondencia, que está configurada por una señalización de capa alta, entre la información de relación de PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado. Específicamente, puede incluir:
La segunda unidad 41 de procesamiento puede realizar al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El terminal puede determinar el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la segunda correspondencia como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la correspondencia indica que toda la información de relación PUCCH-espacial corresponde a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la segunda correspondencia indica que la parte de la información de relación PUCCH-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otra información de relación PUCCH-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH y el dispositivo terminal no está configurado con la información de correlación PUCCH-espacial o la segunda correspondencia.
Si el terminal no está configurado con información de relación PUCCH-espacial o una segunda correspondencia entre la información de relación PUCCH-espacial y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
La segunda unidad 41 de procesamiento está configurada para determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una segunda correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH y el dispositivo terminal está configurado con el al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la segunda correspondencia configurada en cada BWP.
El número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente se determina basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS. Es decir, si la señal de enlace ascendente es SRS, se puede determinar un número de los diferentes procesos de control de potencia de bucle cerrado incluidos en la correspondencia basándose en una correspondencia, que está configurada por una señalización de capa alta, entre la información de relación de SRS-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado. Específicamente, la segunda unidad 41 de procesamiento puede realizar al menos uno de los siguientes tres casos:
Caso 1:
El terminal puede determinar el número de procesos de control de potencia de bucle cerrado diferentes incluidos en la tercera correspondencia como el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente.
Por ejemplo, si la tercera correspondencia indica que toda la información de relación SRS-espacial corresponde a un mismo proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1. Si la tercera correspondencia indica que la parte de la información de relación SRS-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 0 y otra información de relación SRS-espacial corresponde a un proceso de control de potencia de bucle cerrado 1, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 2.
Caso 2:
Se determina que el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados a la señal de enlace ascendente es 1 cuando la señal de enlace ascendente es SRS y el dispositivo terminal no está configurado con la información de correlación SRS-espacial o la tercera correspondencia.
Es decir, si el terminal no está configurado con información de relación SRS-espacial o una tercera correspondencia entre la información de relación SRS-espacial y el proceso de control de potencia de bucle cerrado, el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado es 1.
Caso 3:
La segunda unidad 41 de procesamiento está configurada para determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en la tercera correspondencia configurada en cada BWP en al menos una BWP cuando la señal de enlace ascendente es SRS y el dispositivo terminal está configurado con el al menos una BWP. Es decir, si el terminal está configurado con múltiples BWP, el número puede determinarse respectivamente basándose en la correspondencia configurada en cada BWP.
El número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente puede ser el número de BWP que transmiten simultáneamente la señal de enlace ascendente, el número de BWP de enlace ascendente que están actualmente activadas, o el número de BWP de enlace ascendente que están configuradas por un lado de red para el dispositivo terminal. Para los dos últimos casos, estas BWP no siempre son posibles para transmitir simultáneamente la señal de enlace ascendente, y sólo una o parte de las BWP pueden usarse para transmitir la señal de enlace ascendente al mismo tiempo. El terminal puede transmitir la señal de enlace ascendente usando diferentes BWP en diferentes momentos.
Antes de determinar el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente, el método comprende además: determinar que el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2. Específicamente, la DCI incluye un campo de comando de TPC del terminal. Por ejemplo, antes de que el terminal reciba el número de BWP configuradas por el lado de red o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente, el terminal supone que el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2.
Se determina que el número de bits en el campo de comando de TPC es 2*N o 2+log2(N) si el número de BWP que transmiten la señal de enlace ascendente es N o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente es N.
La DCI es al menos una de las siguientes: DCI que porta un comando de TPC de PUSCH; DCI que porta un comando de TPC de PUCCH; DCI que porta un comando de TPC de SRS.
Debe observarse que el formato de la DCI puede ser: formato de DCI 2-2 o formato de DCI 2-3; y la DCI se aleatoriza usando Pu SCH-TPC-RNTI o PUCCH-TPC-RNTI o SRS-TPC-RNTI. La DCI puede usarse para indicar un comando de TPC en una BWP, y también puede usarse para indicar un comando de TPC en diferentes BWP.
La señal de enlace ascendente es una de las siguientes: PUSCH, PUCCH y SRS.
Específicamente, si la señal de enlace ascendente es PUSCH o PUCCH, el formato de la DCI es formato de DCI 2-2, y se aleatoriza mediante PUSCH-TPC-RNTI o PUCCH-TPC-RNTI. Si la señal de enlace ascendente es SRS, entonces el formato de la DCI es formato de DCI 2-3 y se aleatoriza mediante SRS-TPC-RNTI.
Basándose en las soluciones anteriores, la realización puede proporcionar un método de procesamiento para determinar adicionalmente un campo de comando de TPC. Por ejemplo, el método puede comprender además: indicar un índice de posición de comando de TPC al dispositivo terminal para hacer que el dispositivo terminal determine el campo de comando de TPC a partir de la DCI basándose en una posición de comando de TPC y un número de bits del campo de comando de TPC.
El método para obtener un índice de posición de comando de TPC puede ser: indicar, por el dispositivo de red, el índice de posición de comando de TPC mediante una señalización de RRC. El índice de posición de comando de TPC indica un bit de inicio del campo de comando de TPC del dispositivo terminal en la DCI.
Específicamente, el índice de posición puede estar en unidades de 1 bit. Es decir, el bit de inicio del campo de comando de TPC puede estar en cualquier posición en la DCI. O el índice de posición puede estar en unidades de 2 bits. Es decir, el bit de inicio del campo de comando de TPC puede ser cualquier bit par en los bits de la DCI (p. ej., el índice de bit es 0, 2, 4, ...).
El índice de posición de comando de TPC comprende un índice de posición de al menos un comando de TPC. Cada comando de TPC corresponde a una BWP o un proceso de control de potencia de bucle cerrado correspondiente a una BWP. Si el campo de comando de TPC incluye índices de posición de múltiples comandos de TPC y cada comando de TPC corresponde a una BWP o un proceso de control de potencia de bucle cerrado en una BWP, el lado de red puede configurar índices de posición independientes para los múltiples comandos de TPC. Es decir, el lado de red puede configurar independientemente un índice de posición de comando de TPC para cada BWP o cada proceso de control de potencia de bucle cerrado. Por ejemplo, el k-ésimo índice de posición corresponde al comando de TPC de la k-ésima BWP o el k-ésimo proceso de control de potencia de bucle cerrado.
Normalmente, el campo de comando de TPC ocupa bits continuos en la DCI. Por ejemplo, si el campo de comando de TPC comprende 2 comandos de TPC, los dos comandos de TPC son dos comandos de TPC continuos en la DCI.
El índice de posición de comando de TPC indica el k-ésimo bit, y el número de bits del campo de comando de TPC es M, entonces los bits ocupados por el campo de comando de TPC del dispositivo terminal son los bits {k, k+1, ..., k+M-1} en la DCI.
Esta realización puede incluir además:
la segunda unidad 41 de procesamiento, configurada para determinar una potencia de transmisión de la señal de enlace ascendente del dispositivo terminal basándose en un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de la BWP que transmite actualmente la señal de enlace ascendente por el dispositivo terminal, o un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de un proceso de control de potencia de bucle cerrado usado actualmente por la señal de enlace ascendente que se transmite por el dispositivo terminal;
la segunda unidad 42 de comunicación, configurada para recibir la señal de enlace ascendente transmitida por el dispositivo terminal basándose en la potencia de transmisión determinada.
Puede observarse que, adoptando la solución anterior, el comando de TPC correspondiente puede determinarse basándose en el número de BWP de la señal de enlace ascendente o el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado, y el factor de ajuste de potencia correspondiente a la señal de enlace ascendente se determina basándose en el comando de TPC, reduciendo de ese modo la sobrecarga de DCI del comando de TPC de un terminal lo más posible, ahorrando sobrecarga de DCI innecesaria y realizando un control de potencia de bucle cerrado de más terminales y más BWP mediante una DCI.
La realización de la presente solicitud proporciona además un dispositivo terminal, o una arquitectura de componente de hardware de un dispositivo de red, como se muestra en la Fig. 5, que comprende: al menos un procesador 51, una memoria 52 y al menos una interfaz 53 de red. Los diversos componentes están acoplados entre sí mediante un sistema 54 de bus. Se puede entender que el sistema 54 de bus se usa para implementar la comunicación de conexión entre estos componentes. El sistema 54 de bus incluye, además de un bus de datos, un bus de potencia, un bus de control y un bus de señal de estado. Sin embargo, para claridad de la descripción, los diversos buses están todos etiquetados como sistema 54 de bus en la Fig. 5.
Puede entenderse que la memoria 52 en las realizaciones de la presente solicitud puede ser una memoria volátil o una memoria no volátil, o puede incluir tanto una memoria volátil como una memoria no volátil.
En algunas realizaciones, la memoria 52 almacena los siguientes elementos, módulos ejecutables o estructuras de datos, o un subconjunto de los mismos, o un conjunto de extensión de los mismos:
un sistema operativo 521 y un programa 522 de aplicación.
El procesador 51 está configurado para: poder procesar las etapas de los métodos de la primera realización o la segunda realización, y los detalles no se describen en la presente memoria.
El aparato anterior de las realizaciones de la solicitud, si se implementa en forma de unidad de software funcional y se comercializa o se usa como producto independiente, puede almacenarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador. Basándose en tal comprensión, las soluciones técnicas de las realizaciones de la solicitud en esencia o la parte que contribuye a la técnica anterior pueden implementarse en forma de un producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento e incluye una pluralidad de instrucciones para que un dispositivo informático (que puede ser un ordenador personal, un servidor, un dispositivo de red o similar) realice todos o parte de los métodos descritos en las realizaciones de la presente solicitud. El medio de almacenamiento anterior incluye diversos medios que pueden almacenar código de programa, tales como un disco flash USB, un disco duro móvil, una Read-Only Memory (memoria de sólo lectura - ROM), un disco magnético, un disco óptico. Por lo tanto, las realizaciones de la presente solicitud no se limitan a ninguna combinación específica de hardware y software.
Se proporciona un medio de almacenamiento informático por las realizaciones de la presente solicitud, en donde el medio de almacenamiento informático almacena instrucciones ejecutables por ordenador. Cuando se ejecutan las instrucciones ejecutables por ordenador, se implementan las etapas de los métodos de la primera realización o la segunda realización descritas anteriormente.
Aunque las realizaciones preferidas de la presente solicitud se han descrito con fines de ilustración, los expertos en la técnica reconocerán que son posibles diversas modificaciones, adiciones y sustituciones. Por lo tanto, el alcance de la presente solicitud no debe limitarse a las realizaciones descritas anteriormente y se define en las reivindicaciones adjuntas.

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Un método de control de potencia de enlace ascendente, que se aplica a un dispositivo terminal, que comprende:
determinar un número N de procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con una señal de enlace ascendente basándose en configuración de una señalización de capa alta; determinar (101) un número de bits de un campo de comando de control de potencia de transmisión TPC del dispositivo terminal en la información de control de enlace descendente DCI basándose en el número N de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente; en donde el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2*N bits o 2+log2(N) bits, en donde N es un número entero positivo; y
determinar (102) un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de al menos un proceso de control de potencia de bucle cerrado asociado con la señal de enlace ascendente basándose en un comando de TPC en el campo de comando de TPC.
2. El método según la reivindicación 1, en donde el método comprende además al menos uno de los siguientes:
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un tipo de transmisión actual de la señal de enlace ascendente;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un número de partes de ancho de banda, BWP, que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP que transmite la señal de enlace ascendente;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una primera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH, en donde la primera correspondencia es una correspondencia entre un estado de SRI y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH, en donde la segunda correspondencia es una correspondencia entre información de correlación PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS, en donde la tercera correspondencia es una correspondencia entre una información de correlación SRS-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado.
3. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde la DCI es al menos una de las siguientes:
DCI que porta un comando de TPC de PUSCH;
DCI que porta un comando de TPC de PUCCH;
DCI que porta un comando de TPC de SRS.
4. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la señal de enlace ascendente es una de las siguientes: PUs Ch , PUCCH, SRS.
5. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el método comprende además:
determinar el campo de comando de TPC del dispositivo terminal a partir de la DCI basándose en un índice de posición de comando de TPC indicado por un lado de red y un número de bits del campo de comando de TPC.
6. El método según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el campo de comando de TPC ocupa bits continuos en la DCI.
7. El método según la reivindicación 1, en donde el método comprende además:
determinar una potencia de transmisión de la señal de enlace ascendente basándose en un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de una BWP que transmite actualmente la señal de enlace ascendente o un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de un proceso de control de potencia de bucle cerrado usado actualmente por la señal de enlace ascendente;
transmitir la señal de enlace ascendente basándose en la potencia de transmisión determinada.
8. Un dispositivo terminal, que comprende:
una primera unidad (31) de procesamiento, configurada para:
determinar un número N de procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con una señal de enlace ascendente basándose en configuración de una señalización de capa alta, y determinar un número de bits de un campo de comando de control de potencia de transmisión TPC del dispositivo terminal en información de control de enlace descendente DCI basándose en el número N de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente, en donde el número de bits del campo de comando de TPC en la DCI es 2*N bits o 2+log2(N) bits; en donde N es un número entero positivo; y
la primera unidad (31) de procesamiento está configurada además para determinar un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de al menos un proceso de control de potencia de bucle cerrado asociado con la señal de enlace ascendente basándose en un comando de TPC en el campo de comando de TPC.
9. El dispositivo terminal según la reivindicación 8, en donde la primera unidad de procesamiento está configurada además para realizar al menos uno de los siguientes:
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un tipo de transmisión actual de la señal de enlace ascendente;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en un número de partes de ancho de banda, BWP, que transmiten la señal de enlace ascendente y el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado en cada BWP que transmite la señal de enlace ascendente;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una primera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUSCH, en donde la primera correspondencia es una correspondencia entre un estado de SRI y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una segunda correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es PUCCH, en donde la segunda correspondencia es una correspondencia entre información de correlación PUCCH-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado;
determinar el número de los procesos de control de potencia de bucle cerrado asociados con la señal de enlace ascendente basándose en una tercera correspondencia configurada por una señalización de capa alta cuando la señal de enlace ascendente es SRS, en donde la tercera correspondencia es una correspondencia entre una información de correlación SRS-espacial y un proceso de control de potencia de bucle cerrado.
10. El dispositivo terminal según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 9, en donde la DCI es al menos una de las siguientes:
DCI que porta un comando de TPC de PUSCH;
DCI que porta un comando de TPC de PUCCH;
DCI que porta un comando de TPC de SRS.
11. El dispositivo terminal según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en donde la señal de enlace ascendente es una de las siguientes: PUSCH, PUCCH, SRS.
12. El dispositivo terminal según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en donde la primera unidad (31) de procesamiento está configurada además para determinar el campo de comando de TPC del dispositivo terminal a partir de la DCI basándose en un índice de posición de comando de TPC indicado por un lado de red y un número de bits del campo de comando de TPC.
13. El dispositivo terminal según una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 12, en donde el campo de comando de TPC ocupa bits continuos en la DCI.
14. El dispositivo terminal según la reivindicación 8, en donde el dispositivo terminal comprende además: una primera unidad (32) de comunicación, configurada para transmitir la señal de enlace ascendente basándose en la potencia de transmisión determinada;
la primera unidad (31) de procesamiento, configurada para determinar una potencia de transmisión de la señal de enlace ascendente basándose en un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de una BWP que transmite actualmente la señal de enlace ascendente o un factor de ajuste de potencia de bucle cerrado de un proceso de control de potencia de bucle cerrado usado actualmente por la señal de enlace ascendente.
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108135028B (zh) * 2018-02-27 2022-08-19 中兴通讯股份有限公司 一种功率控制方法、装置及通信节点
US11924819B2 (en) * 2019-05-24 2024-03-05 Qualcomm Incorporated Power limits based on signal type for managing maximum permissible exposure
EP4011131A4 (en) * 2019-08-09 2023-05-03 Lenovo (Beijing) Limited POWER CONTROL FOR PUCCH TRANSMISSIONS WITH MULTIPLE TRPS
JP7468678B2 (ja) * 2020-03-04 2024-04-16 日本電気株式会社 ネットワーク装置、端末装置、及び方法
CN116325961A (zh) * 2020-08-05 2023-06-23 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
US11800455B2 (en) * 2020-09-04 2023-10-24 Qualcomm Incorporated Methods for power control in ultra wide bandwidth beamforming systems

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL2080282T3 (pl) * 2006-10-03 2020-05-18 Interdigital Technology Corporation Sterowanie mocą nadawczą (oparte na cqi) łącza uplink z kombinacją pętli otwartej/pętli zamkniętej z osłabianiem zakłóceń dla e-utra
US9763197B2 (en) * 2009-10-05 2017-09-12 Qualcomm Incorporated Component carrier power control in multi-carrier wireless network
EP2343934A1 (en) 2010-01-11 2011-07-13 Panasonic Corporation Transmit power control signaling for communication systems using carrier aggregation
EP2813114A1 (en) * 2012-02-08 2014-12-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Closed loop power control commands for srs
CN103379605A (zh) * 2012-04-26 2013-10-30 电信科学技术研究院 一种上行功率控制方法、装置及系统
US9584300B2 (en) * 2013-01-03 2017-02-28 Lg Electronics Inc. Configuring uplink subframes and controlling power in a carrier aggregation system when the DCI format has first or second identifiers
CN104039000B (zh) * 2013-03-07 2019-02-05 中兴通讯股份有限公司 一种功率调整的方法及基站
US9191930B2 (en) * 2013-03-13 2015-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of acknowledgement information in adaptively configured TDD communication systems
CN104837191B (zh) * 2014-02-08 2018-12-07 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种在TDD eIMTA中控制上行子帧传输功率的方法及其装置
KR101642361B1 (ko) * 2014-03-20 2016-08-10 주식회사 엘지유플러스 무선통신시스템에서 단말의 전송전력 제어 방법 및 이를 수행하는 장치
WO2016024821A2 (ko) * 2014-08-14 2016-02-18 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 전송 전력 제어를 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US9955465B2 (en) * 2014-10-03 2018-04-24 Intel IP Corporation Downlink control information (DCI) design for LTE devices
CN107529209A (zh) * 2016-06-22 2017-12-29 深圳市中兴微电子技术有限公司 控制wifi热点省电的方法及其装置
US10548096B2 (en) * 2017-04-21 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Information type multiplexing and power control
US10945172B2 (en) * 2017-11-16 2021-03-09 Comcast Cable Communications, Llc Power control for bandwidth part switching

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