JP2021503203A - データの伝送方法、端末機器およびネットワーク機器 - Google Patents

データの伝送方法、端末機器およびネットワーク機器 Download PDF

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Abstract

データの伝送方法、端末機器およびネットワーク機器を提供する。前記方法は、端末機器が、アップリンクデータをスケジュールするダウンリンク制御情報(DCI)から複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を取得することであって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応することと、前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定することと、前記端末機器が、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することと、前記端末機器が、前記アップリンクデータの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの送信電力を確定することとを含む。本発明の実施例において、前記端末機器は、前記複数のSRIからターゲットSRIを確定し、ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、アップリンクデータの送信電力を正確に確定することができるため、データの伝送効率を向上させる。

Description

本発明の実施例は、通信分野に関し、より具体的には、データの伝送方法、端末機器およびネットワーク機器に関する。
ニューラジオ(NR:New Radio)にビームによる電力制御方法が導入されている。
具体的に、端末機器が異なるビームを使用して送信した信号は、独立した電力制御パラメータを有し、それにより、異なる送信電力を取得し得る。
しかしながら、アップリンクデータの伝送の場合、端末機器で使用される電力制御パラメータは、データの伝送に使用されるビームに関連付ける。具体的には、データの伝送に使用されるビームは、通常にデータをスケジュールするダウンリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)に含まれるサウンディング基準信号(SRS:Sounding Reference Signal)リソースインジケータ(SRI:SRS Resource Indication)によって指示される。
したがって、端末機器が複数のビームを使用して同時にアップリンクデータを送信する場合、前記アップリンクデータの送信電力を確定する方法は、当技術分野で緊急に解決する必要がある問題である。
アップリンクデータの送信電力を正確に確定し、データの伝送効率を向上させることができるデータの伝送方法、端末機器およびネットワーク機器を提供する。
第1の態様において、データの伝送方法を提供し、前記方法は、
端末機器が、アップリンクデータをスケジュールするダウンリンク制御情報(DCI)から複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を取得することであって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応することと、
前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定することと、
前記端末機器が、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することと、
前記端末機器が、前記アップリンクデータの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの送信電力を確定することとを含む。
本発明の実施例において、前記端末機器は、アップリンクデータをスケジュールするDCIに含まれる複数のSRIを介して、アップリンクデータの伝送に使用されるビームを指示するだけでなく、また、前記複数のSRIの中の各SRIは、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応することもできる。これにより、前記端末機器は、前記複数のSRIからターゲットSRIを確定し、ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、アップリンクデータの送信電力を正確に確定することができるため、データの伝送効率を向上させる。
いくつかの可能な実現方式において、前記複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を取得することは、
前記端末機器が、ネットワーク機器によって送信されるビットマップシーケンスを受信することであって、前記ビットマップシーケンスが複数のビットを含み、前記複数のビットが、前記複数のSRIを指示するために使用されることを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定することは、
前記端末機器が、前記複数のSRIの中の最初に指示されるSRIを前記ターゲットSRIとして確定することを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定することは、
前記端末機器が、前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータの伝送と同じビームまたは同じアンテナセットを使用してSRSを伝送するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定することを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定することは、
前記端末機器が、前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータと擬似コロケーション関係を有するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定することを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記アップリンクデータには、前記DCIによってスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)によって搬送されるアップリンクデータの一部が含まれる。
いくつかの可能な実現方式において、前記PUSCHによって搬送されるアップリンクデータは、N個の伝送層のデータを含み、前記アップリンクデータは、前記N個の伝送層中のM個の伝送層のデータを含み、N>M>0である。
いくつかの可能な実現方式において、前記ターゲットSRIは、前記M個の伝送層のデータに対応する。
いくつかの可能な実現方式において、前記複数のSRIの中の第1のSRIに対応する少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記第1のSRIによって指示される、SRSリソースでSRSを伝送するために使用される電力制御パラメータである。
いくつかの可能な実現方式において、前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定する前に、前記方法は、
前記端末機器が、ネットワーク機器によって送信された対応関係情報を受信することであって、前記対応関係情報は、前記複数のSRIの中の各SRIと少なくとも1つの電力制御パラメータとの対応関係を含むことをさらに含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記端末機器が、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することは、
前記端末機器が前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータを前記アップリンクデータの電力制御パラメータとして確定することを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記ターゲットSRIは、前記複数のSRIの中の複数の第2のSRIであり、前記端末機器が、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することは、
前記端末機器が、前記複数の第2のSRIの対応する複数の電力制御パラメータを処理した後、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、または、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するための経路損失値を測定するために使用されるダウンリンク信号の情報を含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、前記端末機器は、前記複数の第2のSRIの対応する複数の電力制御パラメータを処理した後、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することは、
前記端末機器は、前記複数の第2のSRIのそれぞれに対応する経路損失値に対して加重平均して、ターゲット経路損失値を取得することと、前記端末機器が、前記ターゲット経路損失値を前記アップリンクデータのアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値として確定することとを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記ダウンリンク信号は、ダウンリンク同期信号ブロック(SSB)またはチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、開ループ電力制御パラメータおよび/または閉ループ電力制御パラメータを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記方法は、
前記端末機器は、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、前記アップリンクデータを送信すること、または、前記端末機器は、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、電力ヘッドルームレポート(PHR)を確定すること、または、前記端末機器は、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、前記アップリンクデータを除く他のアップリンク信号の送信電力を確定することをさらに含む。
第2の態様において、データの伝送方法を提供し、前記方法は、
ネットワーク機器が複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を確定することであって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応することと、
前記ネットワーク機器が端末機器に前記複数のSRIを送信することとを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記ネットワーク機器が端末機器に前記複数のSRIを送信することは、
前記ネットワーク機器が前記端末機器にビットマップシーケンスを送信することであって、前記ビットマップシーケンスが複数のビットを含み、前記複数のビットが、前記複数のSRIを指示するために使用されることを含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記ネットワーク機器が端末機器に前記複数のSRIを送信する前に、前記方法は、
前記ネットワーク機器が前記端末機器に対応関係情報を送信することであって、前記対応関係情報は、前記複数のSRIの中の各SRIと少なくとも1つの電力制御パラメータとの対応関係を含むことをさらに含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、または、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するための経路損失値を測定するために使用されるダウンリンク信号の情報を含むことを特徴とする。
いくつかの可能な実現方式において、前記ダウンリンク信号は、ダウンリンク同期信号ブロック(SSB)またはチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を含む。
いくつかの可能な実現方式において、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、開ループ電力制御パラメータおよび/または閉ループ電力制御パラメータを含むことを特徴とする。
いくつかの可能な実現方式において、前記方法は、
前記ネットワーク機器が、前記端末機器によって送信されたアップリンクデータを受信することをさらに含む。
第3の態様において、端末機器を提供し、前記端末機器は、
アップリンクデータをスケジュールするダウンリンク制御情報(DCI)から、複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を取得するように構成される取得ユニットであって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応する取得ユニットと、
前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定し、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定し、前記アップリンクデータの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの送信電力を確定するように構成される処理ユニットとを含む。
第4の態様において、端末機器を提供し、前記端末機器は、
アップリンクデータをスケジュールするダウンリンク制御情報(DCI)から、複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を取得するように構成されるフェッチャ(fetcher)であって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応するフェッチャと、
前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定し、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定し、前記アップリンクデータの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの送信電力を確定するように構成されるプロセッサとを含む。
第5の態様において、ネットワーク機器を提供し、前記ネットワーク機器は、
複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を確定するように構成される処理ユニットであって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応する処理ユニットと、
端末機器に前記複数のSRIを送信するように構成されるトランシーバユニットとを含む。
第6の態様において、ネットワーク機器を提供し、前記ネットワーク機器は、
複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を確定するように構成されるプロセッサであって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応するプロセッサと、
端末機器に前記複数のSRIを送信するように構成されるトランシーバとを含む。
第7の態様において、コンピュータプログラムを記憶するためのコンピュータ読み取り可能な媒体を提供し、前記コンピュータプログラムは、前記第1の態様または第2の態様の方法実施例を実行するための命令を含む。
第8の態様において、入力インターフェース、出力インターフェース、少なくとも1つのプロセッサ、およびメモリを含むコンピュータチップを提供し、前記プロセッサは、前記メモリ内のコードを実行するように構成され、前記コードが実行されるときに、前記プロセッサは、前記第1の態様および様々な実現方式におけるデータの伝送方法中の端末機器によって実行される各プロセスを実現することができる。
第9の態様において、入力インターフェース、出力インターフェース、少なくとも1つのプロセッサ、およびメモリを含むコンピュータチップを提供し、前記プロセッサは、前記メモリ内のコードを実行するように構成され、前記コードが実行されるときに、前記プロセッサは、前記第2の態様および様々な実現方式におけるデータの伝送方法中のネットワーク機器によって実行される各プロセスを実現することができる。
第10の態様において、前記ネットワーク機器、および前記端末機器を含む通信システムを提供する。
本発明の適用シナリオの一例である。 本発明の実施例のデータの伝送方法の例示的なフローチャートである。 本発明の実施例の端末機器の例示的なブロック図である。 本発明の実施例の別の端末機器の例示的なブロック図である。 本発明の実施例のネットワーク機器の例示的なブロック図である。 本発明の実施例の別のネットワーク機器の例示的なブロック図である。
図1は、本発明の実施例の適用シナリオの例示図である。
図1に示されるように、通信システム100は、端末機器110とネットワーク機器120を含み得る。ネットワーク機器120は、エアインターフェースを介して端末機器110と通信してもよい。端末機器110とネットワーク機器120との間にはマルチサービス伝送がサポートされている。
本発明の実施例は、ただ通信システム100を例示的に説明したが、本発明の実施例はこれに限定されない。即ち、本発明の実施例の技術的解決策は、例えば、グローバル移動通信(GSM:Global System of Mobile communication)システム、コード分離多重アクセス(CDMA:Code Division Multiple Access)システム、広帯域コード分離多重アクセス(WCDMA:Wideband Code Division Multiple Access)システム、汎用パケット無線サービス(GPRS:General Packet Radio Service)、ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)システム、LTE時分離二重化(TDD:Time Division Duplex)、汎用移動通信システム(UMTS:Universal Mobile Telecommunication System)などの様々な通信システムに適用されることができる。
さらに、本発明は、ネットワーク機器と端末機器に合わせて各実施例を説明する。
ここで、ネットワーク機器120は、ネットワーク側で信号を送信または受信するために使用される任意のエンティティを指し得る。例えば、マシンタイプ通信(MTC)のユーザ機器、GSMまたはCDMAの基地局(BTS:Base Transceiver Station)、WCDMAの基地局(NodeB)、LTEの進化型の基地局(eNBまたはeNodeB:Evolutional Node B)、5Gネットワークの基地局機器等であり得る。
端末機器110は、任意の端末機器であり得る。具体的に、端末機器110は、無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)を介して1つまたは複数のコアネットワーク(Core Network)と通信することができ、アクセス端末、ユーザ機器(UE:User Equipment)、ユーザユニット、ユーザステーション、移動局、移動局、遠隔局、遠隔端末、移動機器、ユーザ端末、端末、無線通信機器、ユーザエージェントまたはユーザ装置とも呼ばれ得る。例えば、携帯電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP:Session Initiation Protocol)電話、ワイヤレスローカルループ(WLL:Wireless Local Loop)ステーション、パーソナルデジタル処理(PDA:Personal Digital Assistant)、無線通信機能を備えたハンドヘルド機器、コンピューティングまたはワイヤレスモデムに接続された他の処理機器、車載機器、ウェアラブル機器および5Gネットワークの端末機器等であり得る。
図2は、本発明の実施例のデータの伝送方法の例示的なフローチャートである。
図2に示されるように、前記方法は次のようなステップを含む。
ステップ210において、ネットワーク機器が少なくとも1つのSRIを確定し、前記少なくとも1つのSRIが少なくとも1つの電力制御パラメータに対応する。
ステップ220において、前記ネットワーク機器は、端末機器に前記少なくとも1つのSRIを送信する。
ステップ230において、前記端末機器は、前記少なくとも1つのSRIにしたがって、アップリンクデータの送信電力を確定する。
具体的に、端末機器は、アップリンクデータをスケジュールするDCIから複数のSRIを取得し、前記複数のSRIの中の各SRIは、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応し、これにより、前記端末機器は、前記複数のSRIからターゲットSRIを確定し、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することができ、さらに、前記端末機器は、前記アップリンクデータの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの送信電力を確定することができる。
例えば、前記端末機器は、アップリンクデータをスケジュールするDCIからビットマップシーケンスを取得し、前記ビットマップシーケンスが複数のビットを含むことができ、前記複数のビットは前記複数のSRIを指示するために使用される。そして、前記複数のSRIの中の各SRIは、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応する。
例えば、端末は、N個の独立したSRIを直接に構成することができ、各SRIは、k個のビットを含み、1つのSRSリソースに対応する。
本発明の実施例において、前記端末機器は、アップリンクデータをスケジュールするDCIに含まれる複数のSRIを介してアップリンクデータの伝送に使用されるビームを指示することができるだけでなく、また、前記複数のSRIの中の各SRIは、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応することに留意されたい。
即ち、前記端末機器は、前記複数のSRIの中の各SRIに対応する少なくとも1つの電力制御パラメータで、1つのSRIに対応する少なくとも1つの電力制御パラメータを確定することができ、前記SRIに対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータ電力制御パラメータを確定する。説明の便宜上、本発明の実施例では前記SRIをターゲットSRIと称する。
以下、本発明の実施例において前記複数のSRIの中の各SRIが少なくとも1つの電力制御パラメータに対応する実現方式を説明する。
一実施例において、前記複数のSRIの中の各SRIによって指示されるSRSリソース上でSRSを伝送するために使用される電力制御パラメータは、ネットワーク機器によって予め構成することができる。
言い換えれば、前記複数のSRIの中の第1のSRIに対応する少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記第1のSRIによって指示される、SRSリソースでSRSを伝送するために使用される電力制御パラメータである。前記第1のSRIは前記複数のSRIの中のいずれか1つのSRIである。
即ち、本発明の実施例におけるターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記ターゲットSRIによって指示されるSRSリソース上でSRSを伝送するために使用される電力制御パラメータである。
別の実施例において、前記複数のSRIと、前記複数のSRIの中の各SRIに対応する少なくとも1つの電力制御パラメータは、1つの対応関係情報が存在する。端末機器は、前記対応関係、および確定されたターゲットSRIにしたがって、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定し、さらに前記アップリンクデータの送信電力を確定することができる。
さらに、前記端末機器がアップリンクデータをスケジュールするDCIから複数のSRIを取得する前に、ネットワーク機器によって送信された対応関係情報を受信することができる。さらに、前記対応関係情報、および確定されたターゲットSRIにしたがって、前記アップリンクデータの少なくとも1つの電力制御パラメータを確定し、前記アップリンクデータの送信電力をさらに確定する。
本発明の実施例の技術的解決策の理解を容易にするために、以下、本発明の実施例における少なくとも1つの電力制御パラメータを例示的に説明する。
具体的には、本発明の実施例における少なくとも1つの電力制御パラメータは、アップリンク送信電力を確定するための任意のパラメータを含み得る。
例えば、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、または、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するための経路損失値を測定するために使用されるダウンリンク信号の情報を含み得る。選択的に、前記ダウンリンク信号は、ダウンリンク同期信号ブロック(SSB)またはチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を含む。
別の例では、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、開ループ電力制御パラメータおよび/または閉ループ電力制御パラメータをさらに含むことができる。
例えば、端末機器は、以下の式にしたがってアップリンク送信電力を確定することができる。
Figure 2021503203
例えば、本発明の実施例におけるダウンリンク信号の情報は、ネットワーク機器によって予め設定された複数のダウンリンク基準信号のうち、経路損失値を測定するためのターゲットダウンリンク基準信号のインデックスであり得る。例えば、前記式の中のkである。
Figure 2021503203
しかしながら、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記式のみで例示的に説明され、本発明の実施例はこれに限定されないことを理解されたい。
本発明の実施例において、前記ターゲットSRIは1つのSRIのみを含むこともでき、複数のSRIを含むこともできることも理解されたい。
例えば、前記ターゲットSRIは、1つのSRIのみを含み得る。
具体的には、前記端末機器は、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータを前記アップリンクデータの電力制御パラメータとして確定することができる。
別の例では、前記ターゲットSRIは、前記複数のSRIの中の複数の第2のSRIであり、
具体的には、前記端末機器は、前記複数の第2のSRIの対応する複数の電力制御パラメータを処理した後、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することができる。
より具体的には、前記少なくとも1つの電力制御パラメータには、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値が含まれるとした場合、前記端末機器は、前記複数の第2のSRIのそれぞれに対応する経路損失値に対して加重平均した後、ターゲット経路損失値を取得し、さらに、前記ターゲット経路損失値を、前記アップリンクデータのアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値として確定する。
前記端末機器が前記ターゲットSRIにしたがって前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することは、例示的な説明に過ぎず、本発明の実施例はこれに限定されないことを理解されたい。例えば、前記端末機器は、前記複数の第2のSRIのそれぞれに対応する経路損失値以外のパラメータを処理して、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することができる。
以下は、前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定する実現方式について例示的に説明する。
一実施例において、前記端末機器は、前記複数のSRIの中の最初に指示されるSRIを前記ターゲットSRIとして確定する。
具体的には、前記DCI中のSRI指示フィールドがN個のSRIを指示するとした場合、対応する指示情報のDCI中の最も先頭に位置するSRIをターゲットSRIとして使用する。例えば、ビットマップ(bitmap)の方法を使用して前記複数のSRIを指示する場合、即ち、bitmapシーケンスの各ビットが1つのSRSリソースを指示し、それにより、1つのSRIに対応する。ターゲットSRIは、bitmap中の1で指示される一番目のビット位に対応するSRIである。
別の実施例において、前記端末機器は、前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータの伝送と同じビームまたは同じアンテナセットを使用してSRSを伝送するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定することができる。
具体的には、前記端末機器は、前記複数のSRIに対応するSRSリソースの中から、ターゲットSRSリソースを確定することができ、ターゲットSRSリソース上でSRSを伝送するために使用されるビームまたはアンテナセットを使用して前記アップリンクデータを伝送し、前記アップリンクデータの送信電力を確定するために、前記ターゲットSRSリソースの対応するSRIをターゲットSRIとして使用する。
言い換えれば、本発明の実施例において、同じビームまたはアンテナセットを使用してSRSおよび前記アップリンクデータを伝送する。
本発明の実施例におけるアンテナセットは、前記端末機器の送信アンテナ中の一部または全部のアンテナを含み得ることを理解された。例えば、前記端末機器の送信アンテナをいくつかの独立したアンテナセットに分離して、それぞれにアップリンクデータを伝送するために使用する。即ち、前記アンテナセットは、1つのアンテナアレイパネル(panel)であり得る。
別の実施例において、前記端末機器は、前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータと擬似コロケーション関係を有するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定することができる。具体的に、前記SRSリソースは、前記アップリンクデータと空間受信パラメータについて擬似コロケーションすることができる。
別の実施例において、前記アップリンクデータは、前記DCIによってスケジュールされる物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)によって搬送されるアップリンクデータの一部を含む。
例えば、前記PUSCHによって搬送されるアップリンクデータは、N個の伝送層のデータを含み、前記アップリンクデータは、前記N個の伝送層のうちのM個の伝送層のデータを含み、ここで、N>M>0である。例えば、最も典型的なシナリオは、M=1であり、即ち、前記アップリンクデータは、1つの伝送層のデータのみを含む。
本発明の実施例において、前記ターゲットSRIは、前記M個の伝送層のデータに対応することができる。具体的に、M≧2である場合、前記M個の伝送層のデータは、1つの同じSRIに対応する。しかし、本発明の実施例はこれに限定されない。
例えば、前記M個の伝送層のデータは複数のSRIに対応することもできる。
言い換えれば、前記アップリンクデータが、前記DCIによってスケジュールされるPUSCHによって搬送される一部のデータである場合、例えば、前記PUSCHによって搬送される複数のデータ伝送層のうちの1つのデータ伝送層である場合、前記端末機器は、各データ伝送層に対してすべてそれぞれの送信電力を確定することができる。
さらに、本発明の実施例における前記アップリンクデータの送信電力は、前記アップリンクデータを送信するために使用されてもよく、前記アップリンクデータを送信するために使用されなくてもよい。例えば、前記端末機器は実際にアップリンクデータが存在しない。
例えば、前記端末機器は、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、現在のPUSCHの電力ヘッドルームレポート(PHR:Power Headroom Report)を計算することを確定し、それをネットワーク機器にレポートする。
別の例では、前記端末機器は、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、前記アップリンクデータを除く他のアップリンク信号の送信電力を確定する。例えば、前記アップリンク信号はSRSであってもよく、具体的には、前記端末機器は、計算されたアップリンクデータの送信電力にしたがって、一定のオフセット値を加えて、SRSの送信電力を得ることができる。
本発明の実施例の主旨は、端末機器が、アップリンクデータをスケジュールするDCIから取得した複数のSRIの中の各SRIを少なくとも1つの電力制御パラメータに対応させて、これにより、前記端末機器は、前記複数のSRIからターゲットSRIを確定し、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの送信電力を確定することができることであると理解されたい。
即ち、前記具体的な実施例は、本出願の例示的な実施例に過ぎず、本発明の実施例はこれに限定されない。
図3は、本発明の実施例の端末機器の例示的なブロック図である。
図3に示されるように、前記端末機器300は、
アップリンクデータをスケジュールするダウンリンク制御情報(DCI)から、複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を取得するように構成される取得ユニット310であって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応する取得ユニット310と、前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定し、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定し、前記アップリンクデータの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの送信電力を確定するように構成される処理ユニット320とを含む。
選択的に、前記取得ユニット310は、具体的に、
ネットワーク機器によって送信されたビットマップシーケンスを受信するように構成され、前記ビットマップシーケンスが複数のビットを含み、前記複数のビットが、前記複数のSRIを指示するために使用される。
選択的に、前記処理ユニット320は、具体的に、
前記複数のSRIの中の最初に指示されるSRIを、前記ターゲットSRIとして確定するように構成される。
選択的に、前記処理ユニット320は、具体的に、
前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータの伝送と同じビームまたは同じアンテナセットを使用してSRSを伝送するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定するように構成される。
選択的に、前記処理ユニット320は、具体的に、
前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータと擬似コロケーション関係を有するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定するように構成される。
選択的に、前記アップリンクデータには、前記DCIによってスケジュールされる物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)によって搬送されるアップリンクデータの一部が含まれる。
選択的に、前記PUSCHによって搬送されるアップリンクデータは、N個の伝送層のデータを含み、前記アップリンクデータは、前記N個の伝送層中のM個の伝送層のデータを含み、N>M>0である。
選択的に、前記ターゲットSRIは、前記M個の伝送層のデータに対応する。
選択的に、前記複数のSRIの中の第1のSRIに対応する少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記第1のSRIによって指示される、SRSリソースでSRSを伝送するために使用される電力制御パラメータである。
選択的に、前記取得ユニット310は、さらに、
前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定する前に、ネットワーク機器によって送信された対応関係情報を受信するように構成され、前記対応関係情報は、前記複数のSRIの中の各SRIと少なくとも1つの電力制御パラメータとの対応関係を含む。
選択的に、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、または、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するための経路損失値を測定するために使用されるダウンリンク信号の情報を含む。
選択的に、前記ダウンリンク信号は、ダウンリンク同期信号ブロック(SSB)またはチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を含む。
選択的に、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、開ループ電力制御パラメータおよび/または閉ループ電力制御パラメータを含む。
選択的に、前記取得ユニット310は、さらに、
前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、前記アップリンクデータを送信するように構成される。
選択的に、前記処理ユニット320は、さらに、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、電力ヘッドルームレポート(PHR)を確定し、または、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、前記アップリンクデータを除く他のアップリンク信号の送信電力を確定するように構成される。
前記取得ユニット310は、トランシーバによって実現することができ、前記処理ユニット320は、プロセッサによって実現することができることに留意されたい。図4に示されるように、端末機器400は、プロセッサ410、トランシーバ420およびメモリ430を含み得る。ここで、メモリ430は、指示情報を記憶するために使用されてもよく、プロセッサ410によって実行されるコード、命令などを記憶するために使用されてもよい。端末機器400の各コンポーネントは、バスシステムを介して接続され、ここで、バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バスおよびステータス信バスをさらに含む。
図4に示される端末機器400は、前述した図2の方法実施例において端末機器によって実現された各プロセスを実現することができ、繰り返しを回避するために、本明細書では詳細を再度説明しない。
図5は、本発明の実施例のネットワーク機器の例示的なブロック図である。
図5に示されるように、前記ネットワーク機器500は、
複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を確定するように構成される処理ユニット510であって、前記複数のSRIの中の各SRIは、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応する処理ユニット510と、端末機器に前記複数のSRIを送信するように構成されるトランシーバユニット520とを含む。
選択的に、前記トランシーバユニット520は、具体的に、
前記端末機器にビットマップシーケンスを送信するように構成され、前記ビットマップシーケンスが複数のビットを含み、前記複数のビットは、前記複数のSRIを指示する。
選択的に、前記トランシーバユニット520は、さらに、
端末機器に前記複数のSRIを送信する前に、前記端末機器に対応関係情報を送信するように構成され、前記対応関係情報は、前記複数のSRIの中の各SRIと少なくとも1つの電力制御パラメータとの対応関係を含む。
選択的に、前記処理ユニット510は、具体的に、
前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータを、前記アップリンクデータの電力制御パラメータとして確定するように構成される。
選択的に、前記ターゲットSRIは、前記複数のSRIの中の複数の第2のSRIであり、ここで、前記処理ユニット510は、さらに、
前記複数の第2のSRIの対応する複数の電力制御パラメータに対して処理した後、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することができる。
選択的に、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、または、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するための経路損失値を測定するために使用されるダウンリンク信号の情報を含む。
選択的に、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、ここで、前記処理ユニット510は、具体的に、
前記複数の第2のSRIのそれぞれに対応する経路損失値に対して加重平均した後、ターゲット経路損失値を取得し、前記ターゲット経路損失値を前記アップリンクデータのアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値として確定するように構成される。
選択的に、前記ダウンリンク信号は、ダウンリンク同期信号ブロック(SSB)またはチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を含む。
選択的に、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、開ループ電力制御パラメータおよび/または閉ループ電力制御パラメータを含む。
選択的に、前記トランシーバユニット520は、さらに、
前記端末機器により送信されたアップリンクデータを受信するように構成される。
処理ユニット510はプロセッサによって実現されてもよく、トランシーバユニット520は、トランシーバによって実現されてもよいことに留意すべきである。図6に示されるように、ネットワーク機器600は、プロセッサ610、トランシーバ620およびメモリ630を含み得る。ここで、メモリ630は、指示情報を記憶するために使用されてもよく、プロセッサ610によって実行されるコード、命令等を記憶するために使用されてもよい。ネットワーク機器600中の各コンポーネントは、バスシステムを介して接続され、ここで、バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バスおよびステータス信号バスを含む。
図6に示されるネットワーク機器600は、前述した図2の方法実施例においてネットワーク機器によって実現された各プロセスを実現することができ、繰り返しを回避するために、本明細書では詳細を再度説明しない。即ち、本発明の実施例中の方法実施例は、プロセッサに適用されてもよく、またはプロセッサによって実現されてもよい。
実現プロセスにおいて、本発明の実施例中の方法実施例の各ステップは、プロセッサ内のハードウェアの集積論理回路またはソフトウェアの形の命令によって完了することができる。より具体的に、本発明の実施例と組み合わせて開示される方法のステップは、ハードウェア復号化プロセッサに直接に具現されて実行し、それにより完了されてもよく、または復号化プロセッサ中のハードウェアおよびソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行して完了されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダムメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラム可能な読み取り専用メモリまたは電気的に消去可能なプログラマブルメモリ、レジスタ等の当技術分野の熟知する記憶媒体に配置されてもよい。前記記憶媒体はメモリ内に配置され、プロセッサはメモリ内の情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて前記方法のステップを完了する。
ここで、プロセッサは、信号処理能力を備える集積回路チップであってもよく、本発明の実施例で開示された各方法、ステップおよび論理ブロック図を実現または実行してもよい。例えば、前記したプロセッサは、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP:digital signal processor)、特定用途向け集積回路(ASIC:application specific integrated circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:field programmable gate array)または他のログラマブルロジックデバイス、トランジスタロジックデバイス、ディスクリートハードウェアコンポーネント等であってもよい。さらに、汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよく、または前記プロセッサは任意の従来のプロセッサ等であってもよい。
さらに、本発明の実施例において、メモリは、揮発性メモリまたは不揮発性メモリであってもよく、または揮発性と不揮発性メモリの両方を含んでもよい。ここで、不揮発性メモリは、読み取り専用メモリ(ROM:read−only memory)、プログラム可能な読み取り専用メモリ(PROM:programmable ROM)、消去可能なプログラム可能な読み取り専用メモリ(EPROM:erasable PROM)、電気的に消去可能なプログラム可能な読み取り専用メモリ(EEPROM:electrically EPROM)またはフラッシュメモリであってもよい。揮発性メモリは、外部キャッシュとして使用されるランダムアクセスメモリ(RAM:random access memory)であってもよい。前記メモリは、例示的であるが制限的な説明ではなく、例えば、本発明の実施例におけるメモリは、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM:static RAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM:dynamic RAM)、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(SDRAM:synchronous DRAM)、ダブルデータレートの同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(DDR SDRAM:double data rate SDRAM)、拡張型同期ダイナミックランダムアクセスメモリ(ESDRAM:enhanced SDRAM)、同期接続ダイナミックランダムアクセスメモリ(SLDRAM:synch link DRAM)およびダイレクトメモリバスランダムアクセスメモリ(DR RAM:Direct Rambus RAM)等であってもよいことを理解されたい。即ち、本明細書で説明されるシステムおよび方法のメモリは、これらおよび任意の他の適切なタイプのメモリを含むことが意図されているが、これらに限定されない。
最後に、本発明の実施例および添付の特許請求の範囲で使用された用語は特定の実施例のみを説明するためのものであり、本発明の実施例を限定するものではないことに留意されたい。
例えば、本発明の実施例および添付の特許請求の範囲で使用された単数形の「上記」、「前記」および「当該」は、文脈が他の意味を明確に示さない限り、複数形も含むものとする。
別の例では、文脈に応じて、本明細書で使用される「…であるときに」という語は、「…ば」または「もし」または「…である場合」または「…に応答して確定する」または「…に応答して検出する」と解釈することができる。同様に、文脈に応じて、「確定すれば」または「検出すれば(述べられた条件またはイベント)」というフレーズは、「確定された場合」または「確定に応答して」または「検出(述べられた条件またはイベント)された場合」または「検出に応答して(述べられた条件またはイベント)」と解釈することができる。
当業者は、本明細書で開示される実施例と組み合わせて説明された各例示のユニットおよびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、またはコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせによって実現することができることを理解するであろう。これらの機能がハードウェアの形態で実行されるかソフトウェアの形で実行されるかは、技術的解決策の特定のアプリケーションと設計上の制約条件に依存する。専門技術者は、特定のアプリケーションごとに対して、異なる方法を使用して説明された機能を実現することができるが、このような実現は本発明の実施例の範囲を超えると見なされるべきではない。
説明の便宜上および簡潔にするために、上記に説明されたシステム、装置およびユニットの具体的な作業プロセスは、前述の方法実施例中の対応するプロセスを参照することができ、ここでは繰り返さないことを当業者は明確に理解することができる。
本出願で提供されるいくつかの実施例では、開示されたシステム、装置および方法は、他の方法で実現されることができることを理解されたい。例えば、上記で説明された装置実施例は例示的なものに過ぎず、例えば、前記ユニットの分離は、論理機能の分離に過ぎず、実際の実現時には別の分離方法があり、例えば、複数のユニットまたはコンポーネントを別のシステムに統合または集積したり、または一部の特徴を無視したり、または実行しないことができる。なお、表示または議論された相互結合または直接結合または通信接続は、電気的、機械的または他の形態の一部のインターフェース、装置またはユニットを介した関節結合または通信接続であり得る。
前記分離部材として説明されたユニットは、物理的に分離されている場合とされていない場合があり、ユニットとして表示された部材は、物理ユニットである場合もそうでない場合もあり、1箇所に配置される場合もあれば、複数のネットワークユニットに分散される場合もある。実際の必要に応じて、その中の一部または全部ユニットを選択して本発明の実施例の目的を実現することができる。
なお、本発明の実施例における各機能ユニットは1つの処理ユニットに統合されてもよく、または各ユニットが物理的に別々に存在してもよく、2つまたは2つ以上のユニットを1つのユニットに統合してもよい。
ソフトウェア機能ユニットの形で実現され、独立した製品として販売または使用される場合、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶することができる。このような理解に基づいて、本発明の実施例の技術的解決策は、本質的にまたは先行技術に対して寄与する部分または前記技術的解決策の一部は、ソフトウェア製品の形で具現されることができ、前記コンピュータソフトウェア製品は、1つの記憶媒体に記憶され、コンピュータ機器(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワーク機器等であり得る)に本発明の実施例に記載の方法の全部または一部のステップを実行させるためのいくつかの命令を含む。前述した記憶媒体は、Uディスク、モバイルハードディスク、読み取り専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、磁気ディスクまたは光ディスク等のプログラムコードを記憶することができる様々な媒体を含む。
上記の内容は、本発明の実施例の具体的な実施形態に過ぎないが、本発明の実施例の保護範囲はこれに限定されず、当業者は、本発明の実施例に開示された技術的範囲内で容易に想到し得る変更または置換は、すべて本発明の実施例の保護範囲内に含まれるべきである。したがって、本発明の実施例の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。

Claims (34)

  1. データの伝送方法であって、
    端末機器が、アップリンクデータをスケジュールするダウンリンク制御情報(DCI)から複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を取得することであって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応することと、
    前記端末機器が、前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定することと、
    前記端末機器が、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することと、
    前記端末機器が、前記アップリンクデータの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの送信電力を確定することとを含むことを特徴とする、前記データの伝送方法。
  2. 前記複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を取得することは、
    前記端末機器が、ネットワーク機器によって送信されるビットマップシーケンスを受信することであって、前記ビットマップシーケンスが複数のビットを含み、前記複数のビットが、前記複数のSRIを指示するために使用されることを含むことを特徴とする、
    請求項1に記載のデータの伝送方法。
  3. 前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定することは、
    前記端末機器が、前記複数のSRIの中の最初に指示されるSRIを前記ターゲットSRIとして確定することを含むことを特徴とする、
    請求項1または2に記載のデータの伝送方法。
  4. 前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定することは、
    前記端末機器が、前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータの伝送と同じビームまたは同じアンテナセットを使用してSRSを伝送するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定することを含むことを特徴とする、
    請求項1または2に記載のデータの伝送方法。
  5. 前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定することは、
    前記端末機器が、前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータと擬似コロケーション(Quasi co−location)関係を有するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定することを含むことを特徴とする、
    請求項1または2に記載のデータの伝送方法。
  6. 前記アップリンクデータには、前記DCIによってスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)によって搬送されるアップリンクデータの一部が含まれることを特徴とする、
    請求項1または2に記載のデータの伝送方法。
  7. 前記PUSCHによって搬送されるアップリンクデータは、N個の伝送層のデータを含み、前記アップリンクデータは、前記N個の伝送層中のM個の伝送層のデータを含み、N>M>0であることを特徴とする、
    請求項6に記載のデータの伝送方法。
  8. 前記ターゲットSRIは、前記M個の伝送層のデータに対応することを特徴とする、
    請求項7に記載のデータの伝送方法。
  9. 前記複数のSRIの中の第1のSRIに対応する少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記第1のSRIによって指示される、SRSリソースでSRSを伝送するために使用される電力制御パラメータであることを特徴とする、
    請求項1ないし8のいずれか一項に記載のデータの伝送方法。
  10. 前記端末機器が前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定する前に、前記伝送方法は、
    前記端末機器が、ネットワーク機器によって送信された対応関係情報を受信することであって、前記対応関係情報は、前記複数のSRIの中の各SRIと少なくとも1つの電力制御パラメータとの対応関係を含むことをさらに含むことを特徴とする、
    請求項1ないし8のいずれか一項に記載のデータの伝送方法。
  11. 前記端末機器が、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することは、
    前記端末機器が、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータを前記アップリンクデータの電力制御パラメータとして確定することを含むことを特徴とする、
    請求項1ないし10のいずれか一項に記載のデータの伝送方法。
  12. 前記ターゲットSRIは、前記複数のSRIの中の複数の第2のSRIであり、
    前記端末機器が、前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することは、
    前記端末機器が、前記複数の第2のSRIの対応する複数の電力制御パラメータを処理した後、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することを含むことを特徴とする、
    請求項1ないし10のいずれか一項に記載のデータの伝送方法。
  13. 前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、または、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するための経路損失値を測定するために使用されるダウンリンク信号の情報を含むことを特徴とする、
    請求項1ないし12のいずれか一項に記載のデータの伝送方法。
  14. 前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、
    前記端末機器が、前記複数の第2のSRIの対応する複数の電力制御パラメータを処理した後、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定することは、
    前記端末機器が、前記複数の第2のSRIのそれぞれに対応する経路損失値に対して加重平均して、ターゲット経路損失値を取得することと、
    前記端末機器が、前記ターゲット経路損失値を前記アップリンクデータのアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値として確定することとを含むことを特徴とする、
    請求項12または13に記載のデータの伝送方法。
  15. 前記ダウンリンク信号は、ダウンリンク同期信号ブロック(SSB)またはチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を含むことを特徴とする、
    請求項13または14に記載のデータの伝送方法。
  16. 前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、開ループ電力制御パラメータおよび/または閉ループ電力制御パラメータを含むことを特徴とする、
    請求項1ないし15のいずれか一項に記載のデータの伝送方法。
  17. 前記伝送方法は、
    前記端末機器は、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、前記アップリンクデータを送信すること、
    または、
    前記端末機器は、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、電力ヘッドルームレポート(PHR)を確定すること、
    または、
    前記端末機器は、前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、前記アップリンクデータを除く他のアップリンク信号の送信電力を確定することをさらに含むことを特徴とする、
    請求項1ないし16のいずれか一項に記載のデータの伝送方法。
  18. 端末機器であって、
    アップリンクデータをスケジュールするダウンリンク制御情報(DCI)から、複数のサウンディング基準信号リソースインジケータ(SRI)を取得するように構成される取得ユニットであって、前記複数のSRIの中の各SRIが、少なくとも1つの電力制御パラメータに対応する取得ユニットと、
    前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定し、
    前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定し、
    前記アップリンクデータの電力制御パラメータに基づいて、前記アップリンクデータの送信電力を確定するように構成される処理ユニットとを含むことを特徴とする、前記端末機器。
  19. 前記取得ユニットは、具体的に、
    ネットワーク機器によって送信されたビットマップシーケンスを受信するように構成され、前記ビットマップシーケンスが複数のビットを含み、前記複数のビットが、前記複数のSRIを指示するために使用されることを特徴とする、
    請求項18に記載の端末機器。
  20. 前記処理ユニットは、具体的に、
    前記複数のSRIの中の最初に指示されるSRIを前記ターゲットSRIとして確定するように構成されることを特徴とする、
    請求項18または19に記載の端末機器。
  21. 前記処理ユニットは、具体的に、
    前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータの伝送と同じビームまたは同じアンテナセットを使用してSRSを伝送するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定するように構成されることを特徴とする、
    請求項18または19に記載の端末機器。
  22. 前記処理ユニットは、具体的に、
    前記複数のSRIの中から、前記アップリンクデータと擬似コロケーション関係を有するSRSリソースの対応するSRIを前記ターゲットSRIとして確定するように構成されることを特徴とする、
    請求項18または19に記載の端末機器。
  23. 前記アップリンクデータには、前記DCIによってスケジュールされた物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)によって搬送されるアップリンクデータの一部が含まれることを特徴とする、
    請求項18または19に記載の端末機器。
  24. 前記PUSCHによって搬送されるアップリンクデータは、N個の伝送層のデータを含み、前記アップリンクデータは、前記N個の伝送層中のM個の伝送層のデータを含み、N>M>0であることを特徴とする、
    請求項23に記載の端末機器。
  25. 前記ターゲットSRIは、前記M個の伝送層のデータに対応することを特徴とする、
    請求項24に記載の端末機器。
  26. 前記複数のSRIの中の第1のSRIに対応する少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記第1のSRIによって指示される、SRSリソースでSRSを伝送するために使用される電力制御パラメータであることを特徴とする、
    請求項18ないし25のいずれか一項に記載の端末機器。
  27. 前記取得ユニットは、さらに、
    前記複数のSRIの中からターゲットSRIを確定する前に、ネットワーク機器によって送信された対応関係情報を受信するように構成され、前記対応関係情報は、前記複数のSRIの中の各SRIと少なくとも1つの電力制御パラメータとの対応関係を含むことを特徴とする、
    請求項18ないし25のいずれか一項に記載の端末機器。
  28. 前記処理ユニットは、具体的に、
    前記ターゲットSRIの対応する少なくとも1つの電力制御パラメータを前記アップリンクデータの電力制御パラメータとして確定するように構成されることを特徴とする、
    請求項18ないし27のいずれか一項に記載の端末機器。
  29. 前記ターゲットSRIは、前記複数のSRIの中の複数の第2のSRIであり、
    前記処理ユニットは、さらに、
    前記複数の第2のSRIの対応する複数の電力制御パラメータに対して処理した後、前記アップリンクデータの電力制御パラメータを確定するように構成されることを特徴とする、
    請求項18ないし27のいずれか一項に記載の端末機器。
  30. 前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、または、前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するための経路損失値を測定するために使用されるダウンリンク信号の情報を含むことを特徴とする、
    請求項18ないし29のいずれか一項に記載の端末機器。
  31. 前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、前記端末機器がアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値を含み、
    前記処理ユニットは、具体的に、
    前記複数の第2のSRIのそれぞれに対応する経路損失値に対して加重平均した後、ターゲット経路損失値を取得し、
    前記ターゲット経路損失値を前記アップリンクデータのアップリンク送信電力を確定するために使用される経路損失値として確定するように構成されることを特徴とする、
    請求項29または30に記載の端末機器。
  32. 前記ダウンリンク信号は、ダウンリンク同期信号ブロック(SSB)またはチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を含むことを特徴とする、
    請求項30または31に記載の端末機器。
  33. 前記少なくとも1つの電力制御パラメータは、開ループ電力制御パラメータおよび/または閉ループ電力制御パラメータを含むことを特徴とする、
    請求項18ないし32のいずれか一項に記載の端末機器。
  34. 前記トランシーバユニットは、さらに、
    前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、前記アップリンクデータを送信するように構成され、
    または、前記処理ユニットは、さらに、
    前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、電力ヘッドルームレポート(PHR)を確定し、
    または、
    前記アップリンクデータの送信電力にしたがって、前記アップリンクデータを除く他のアップリンク信号の送信電力を確定するように構成されることを特徴とする、
    請求項18ないし33のいずれか一項に記載の端末機器。
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