JP7080906B2 - 上り電力の制御方法、端末デバイス及びネットワークデバイス - Google Patents

上り電力の制御方法、端末デバイス及びネットワークデバイス Download PDF

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Description

本発明は、情報処理技術分野に関し、特に、上り電力の制御方法、端末デバイス、ネットワークデバイス及びコンピュータ記憶媒体に関する。
現在のPUSCHの送信電力は、以下の式によって計算され得る。
Figure 0007080906000001
ここで、iは1回のPUSCH伝送を表すインデックス、jは開ループ電力制御パラメータのインデックス、
Figure 0007080906000002
は、開ループ電力制御パラメータであり、
Figure 0007080906000003
は、下りリファレンス信号に基づいて測定されたパスロス推定値であり、
Figure 0007080906000004
は、閉ループ電力調整係数であり、lは閉ループ電力制御プロセスのインデックスである。ここで、j,lの値および伝搬路損失推定値
Figure 0007080906000005
を測定するための下りリファレンス信号は、DCIに含まれるSRI ( SRS Resource Indicator、SRSリソース指示情報)情報に基づいて得ることができる。ネットワーク側は、異なるSRI状態と{ j,qd,l }の対応関係を予め設定しておき、現在伝送に使用している{ j,qd,l }をSRIにより指示する。
PUCCHに関しては、ネットワーク側が異なるPUCCH空間相関情報( PUCCH-Spatial relation Info )と{ j,qd,l }の対応関係を予め設定し、現在使用されているPUCCH空間相関情報によって現在PUCCH伝送に使用されている{ j,qd,l }を確定する。ここで、ネットワーク側は、RRCシグナリングによって全ての利用可能なPUCCH空間相関情報を指示し、さらに、MAC CEによって現在使用されているPUCCH空間相関情報を指示する。
PUSCH及びPUCCHについて、TPCコマンドは、送信電力制御( TPC )コマンドを搬送するために専用の下り制御情報( DCI )によって取得され、閉ループ電力調整係数を決定する。ここで、前記DCIは、DCIフォーマット2-2を採用し、PUSCH-TPC-RNTI又はPUCCH-TPC-RNTIを用いてスクランブルされ、複数の端末のTPC命令を含んでもよい。NRでは、PUSCHとPUCCHは、複数のBWPで同時に送信され、複数の閉ループ電力制御プロセスをサポートし、この時、端末が各BWPで各閉ループ電力制御プロセスのそれぞれのTPCコマンドをどのように取得するかが解決すべき問題である。
以上の課題を解決するために、本発明の実施例は、上り電力の制御方法、端末デバイス、ネットワークデバイス及びコンピュータ記憶媒体を提供する。
本発明の実施例は、端末デバイスに応用される上り電力の制御方法を提供し、前記方法は、
上り信号を送信する帯域幅部分BWPの数、又は、上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCIにおける前記端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定することと、
前記TPCコマンドフィールド内のTPCコマンドに基づいて、前記上り信号を送信する少なくとも1つのBWP又は前記上り信号に関連する少なくとも1つの閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数を確定することとを含む。
本発明の実施例は、ネットワークデバイスに応用される上り電力の制御方法を提供し、前記方法は、
上り信号を送信する帯域幅部分BWPの数、又は、上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCI内の端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定することと、
前記DCIを介して前記端末デバイスに前記TPCコマンドフィールドを送信することとを含む。
本発明の実施例は、端末デバイスを提供し、前記端末デバイスは第1の処理ユニットを含み、
第1の処理ユニットは、上り信号を送信する帯域幅部分BWPの数、又は、上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCIにおける前記端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定し、
前記TPCコマンドフィールド内のTPCコマンドに基づいて、前記上り信号を送信する少なくとも1つのBWP又は前記上り信号に関連する少なくとも1つの閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数を確定する。
本発明の実施例は、ネットワークデバイスを提供し、第2の処理ユニット及び第2の通信ユニットを含み、
第2の処理ユニットは、上り信号を送信する帯域幅部分BWPの数、又は、上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCI内の端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定し、
第2の通信ユニットは、前記DCIを介して前記端末デバイスに前記TPCコマンドフィールドを送信する。
本発明の実施例は端末デバイスを含み、プロセッサとプロセッサに実行するコンピュータプログラムを記憶するメモリとを備え、
ここで、前記プロセッサが、前記コンピュータプログラムを実行する場合、上記の方法を実行する。
本発明の実施例は、ネットワークデバイスを提供し、プロセッサとプロセッサに実行するコンピュータプログラムを記憶するメモリとを備え、
ここで、前記プロセッサが、前記コンピュータプログラムを実行する場合、上記の方法を実行する。
本発明の実施例は、実行されると、前述の方法ステップを実施するコンピュータ実行可能命令を記憶したコンピュータ記憶媒体を提供する。
本発明の実施例に係る技術案は、上り信号BWPの数又は閉ループ電力制御プロセスの数に応じて、対応するTPCコマンドを決定し、TPCコマンドに応じて上り信号対応の電力調整係数を決定することができ、これにより、1つの端末に対するTPCコマンドのDCIオーバーヘッドを可能な限り低減し、不要なDCIオーバーヘッドを節約し、1つのDCIでより多くの端末及びより多くのBWPの閉ループ電力制御を行うことができる。
本発明の実施例における上り電力の制御方法のフローチャート1である。 本発明の実施例における上り電力の制御方法フローチャート2である。 本発明の実施例端末デバイスの構成図である。 本発明の実施例ネットワークデバイスの構成図である。 本発明の実施例ハードウェアアーキテクチャの概略図である。
本発明の実施例の特徴と技術内容をより詳細に理解できるように、以下、添付図面を参照して本発明の実施例の実装を詳細に説明するが、添付図面は、説明のためのものであり、本発明の実施例を限定するものではない。
実施例一、
本発明の実施例は、端末デバイスに応用される上り電力の制御方法を提供し、図1に示すように、ステップ101~102を含む。
ステップ101において、上り信号を送信する帯域幅部分BWPの数、又は、上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCIにおける前記端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定する。
ステップ102において、前記TPCコマンドフィールド内のTPCコマンドに基づいて、前記上り信号を送信する少なくとも1つのBWP又は前記上り信号に関連する少なくとも1つの閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数を確定する。
なお、この実施例における端末デバイスとは、例えば携帯電話機等の通信システムにおける通信機能を備えた端末デバイスであっても良い。
上記のステップ101において、上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する方法は、以下の少なくとも1つを含み、
前記上り信号の現在の伝送タイプに基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、つまり、現在上り信号の伝送タイプに基づいて確定する。
上位レイヤシグナリング構成に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、
前記上り信号を送信するBWPの数及び前記上り信号を送信する各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、
前記上り信号がPUSCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第1の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第1の対応関係がSRI状態と閉ループ電力制御プロセス的との対応関係であり、
前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第2の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第2の対応関係がPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係であり、
前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第3の対応関係がSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係である。
さらに、前記現在の上り信号の伝送タイプに基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定することは、
前記上り信号が許可フリータイプであること又はスケジューリングタイプに基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、例えば、grant-free(端末が自主に送信する)による上り信号であるか、スケジューリングによる上り信号であるかによって、対応する数が決定される。例えば、grant-freeに基づく上り信号関連する閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、スケジューリングに基づく関連する閉ループ電力制御プロセスの数は、2またはネットワーク側で構成された値であり、
及び/又は、
前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWP上の伝送タイプに基づいて、各BWPのために閉ループ電力制御プロセスの数を確定することを含み、ここで、少なくとも1つのは、1つ上である。
上記は、上位レイヤシグナリング構成により前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を特定し、PUSCHとPUCCHが独立に配置される数であってもよい。端末が複数のBWPを備える場合、ネットワーク側は、各BWPに対してそれぞれ閉ループ電力制御プロセスの数を構成することができる。
前記上り信号を送信するBWPの数及び各上り信号のBWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定することは、前記上り信号を送信する全てのBWPに含まれる閉ループ電力制御プロセスの総量を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数とすることを含む。
即ち、前記上り信号を送信するBWPの数及び各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて確定する。
具体的には、前記上り信号を送信するBWPの数は、前記上り信号を同時に送信するBWPの数、現在アクティブさらた上りBWPの数、ネットワーク側が端末のために構成した上りBWPの数のいずれかであってもよい。
なお、後の二者の場合、これらのBWPは、必ずしも同時に前記上り信号の送信に使用できるわけではなく、同一時刻におけるBWPの1つ又は一部のみが前記上り信号の送信に使用できるようにしてもよい。端末は、異なる時間に異なるBWPを用いて前記上り信号を送信してもよい。
前記上り信号がPUSCHである場合、上位レイヤシグナリング構成の第1の対応関係によって、前記上り信号が関連する閉ループ電力制御プロセスの数を決定することは、以下の3つの場合のうち少なくとも1つを含む。
場合1:
前記第1の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定するし、
例えば、第1の対応関係は、全てのSRI状態が同じ1つの閉ループ電力制御プロセスに対応することを示し、閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、この対応関係が、一部のSRI状態が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のSRI状態が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを示す場合、閉ループ電力制御プロセスの数は2である。
場合2:
前記上り信号がPUSCHであり、かつ前記端末デバイスに前記SRIが構成されなく又は前記第1の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
前記上り信号がPUSCHであり、かつ前記端末デバイスに前記SRIが構成されなく又は前記第1の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、即ち、端末にSRI又は前記SRI状態と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合3:
前記上り信号がPUSCHであり、且つ前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第1の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する。
前記上り信号がPUSCHであり、且つ前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第1の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、即ち、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された対応関係に基づいて数を確定する。
なお、第1の対応関係については、SRI状態と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係と理解することができ、ここで、SRIはSRSリソース指示情報( SRS Resource Indicator )であり、その取得方式はPUSCHのDCIをスケジューリングすることによりSRIを搬送することができる。
前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングに構成された第2対応関係によって、前記上り信号が関連する閉ループ電力制御プロセスの数を決定し、すなわち、前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングに構成されたPUCCH空間相関情報( PUCCH-Spatial Relation Info )と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係によって決定されてもよい。具体的には、以下の3つの場合のうちの少なくとも1つを含む。
場合1:
端末は、前記第2の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定し、
例えば、前記対応関係は、全てのPUCCH空間相関情報が同じ1つの閉ループ電力制御プロセスに対応することを示し、閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、前記第2の対応関係が、部分的なPUCCH空間相関情報が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のPUCCH空間相関情報が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを示す場合、閉ループ電力制御プロセスの数は2である。
場合2:
前記上り信号がPUCCHであり、前記端末デバイスに前記PUCCH空間関連情報が構成されなく、又は、前記第2の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
端末にPUCCH空間関連情報又はPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの第2の対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合3:
前記上り信号がPUCCHであり、前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第2の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する。つまり、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された第2の対応関係に基づいて数を確定することができる。
前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、即ち、前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングに構成されたSRS空間関連情報(SRS-Spatial Relation Info)と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係に基づいて数を確定する。具体的に、以下の3つの場合のうちの少なくとも1つを含む。
場合一:
端末が前記第3の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定する。
例えば、前記第3の対応関係は、全てのSRS空間関連情報が同じ閉ループ電力制御プロセスに対応することを指示する場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1であり、前記第3の対応関係は、一部のSRS空間関連情報が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のSRS空間関連情報が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを指示する場合、閉ループ電力制御プロセスの数が2である。
場合二:
前記上り信号がSRSであり、前記端末デバイスに前記SRS空間関連情報が構成されなく、又は前記第3の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
端末にSRS空間関連情報又はSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの第3の対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合三:
前記上り信号がSRSであり、前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第3の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、つまり、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された対応関係に基づいて数を確定する。
前記上り信号を送信するBWPの数は、前記上り信号を同時に送信するBWPの数、又は現在アクティブされる上りBWPの数、又はネットワーク側が端末に配置する上りBWPの数であり、後の二者の場合、これらのBWPは、必ずしも同時に前記上り信号の送信に使用できるわけではなく、同一時刻に1つ又は一部のBWPのみが前記上り信号の送信に使用できるようになっていてもよい。端末は、異なる時間に異なるBWPを用いて前記上り信号を送信してもよい。
上り信号を送信するBWPの数又は前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する前に、前記方法は、さらに、前記DCIにおけるTPCコマンドフィールドのビット数を2として確定することを含む。具体的には、該DCIには、該端末の1つのTPCコマンドフィールドが含まれる。例えば、端末がネットワーク側に配置されたBWPの数、又は前記上り信号関連の閉ループ電力制御プロセスの数を受信する前に、端末は、前記DCIにおけるTPCコマンドフィールドのビット数を2とする。
この方法は、前記上り信号を送信するBWPの数がNであり、又は、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数がNである場合、前記TPCコマンドフィールドのビット数を2*N又は2+log2(N)として確定することを含む。
前記DCIは、PUSCHのTPCコマンドが含まれるDCI、PUCCHのTPCコマンドが含まれるDCI、SRSのTPCコマンドが含まれるDCIのうちの少なくとも1つである。
なお、前記DCIのフォーマットは、DCI format2-2又はDCI format2-3であってもよく、また、前記DCIは、PUSCH-TPC-RNTI又はPUCCH-TPC-RNTI又はSRS-TPC-RNTIでスクランブルされる。DCIは、1つのBWP上のTPCコマンドを指示するために使用されてもよく、異なるBWP上のTPCコマンドを指示するために使用されてもよい。
前記上り信号は、PUSCH、PUCCH、SRSのいずれかである。
具体的には、前記上り信号がPUSCH又はPUCCHである場合、前記DCIフォーマットはDCI format2-2であり、PUSCH-TPC-RNTI又はPUCCH-TPC-RNTIによってスクランブルされ、前記上り信号がSRSである場合、前記DCIフォーマットはDCI format2-3であり、SRS-TPC-RNTIによってスクランブルされる。
以上のように、実施例は、TPCコマンドフィールドの確定の処理方法を提供し、例えば、ネットワーク側が指示するTPCコマンド位置インデックス、及び前記TPCコマンドフィールドのビット数に基づいて、前記DCIから前記端末デバイスのTPCコマンドフィールドを確定することを含む。
どのようにTPCコマンド位置インデックスを取得することは、ネットワーク側がRRCシグナリングを介して指示する前記TPCコマンド位置インデックスを受信することを含み、ここで、前記TPCコマンド位置インデックスは、前記端末デバイスのTPCコマンドフィールドの前記DCI内の開始ビットを示す。
具体的には、位置インデックスは、1ビット単位であり得、すなわち、TPCコマンドフィールドの開始ビットは、DCI中の任意の位置にあり、あるいは、位置インデックスは2ビット単位であってもよく、すなわち、TPCコマンドフィールドの開始ビットはDCIビットのうちの任意の偶数ビットであってもよい(例えば、ビットインデックスは0、2、4、…)。
前記TPCコマンド位置インデックスが少なくとも1つのTPCコマンドの位置インデックスを含み、ここで、各TPCコマンドが1つのBWP又は1つのBWPの1つの閉ループ電力制御プロセスに対応する。TPCコマンドフィールドが、1つのBWP又は1つのBWPにおける1つの閉ループ電力制御プロセスに対応する複数のTPCコマンドの位置インデックスを含む場合、ネットワーク側は、複数のTPCコマンドに対して独立した位置インデックスを設定することができる。すなわち、ネットワーク側は、BWP毎又は閉ループ電力制御プロセス毎に独立してTPCコマンド位置インデックスを設定することができる。例えば、k番目の位置インデックスは、k番目のBWP又はk番目の閉ループ電力制御プロセスのTPCコマンドに対応する。
典型的には、TPCコマンドフィールドは、DCI中の連続ビットを占有する。例えば、前記TPCコマンドフィールドが2つのTPCコマンドを含む場合、これら2つのTPCコマンドは、前記DCIにおいて2つの連続したTPCコマンドである。
前記TPCコマンド位置インデックスがk番目のビットを示し、前記TPCコマンドフィールドのビット数がMであるならば、前記端末のTPCコマンドフィールドが占有するビットは、DCIにおける{ k、k+1、…、k+M-1 }番目のビットである。
上記ステップ102において、前記TPCコマンドフィールドが2 * nビットであれば、そのうちn個の2ビットのTPCコマンドが含まれ、n番目のTPCコマンドはn番目のBWP又はn番目の閉ループ電力制御プロセスに使用され、前記TPCコマンドフィールドが2+log2 ( N )ビットである場合、最初の2ビットはTPCコマンドであり、後のlog2 ( N )ビットは前記TPCコマンドに対応するBWP又は閉ループ電力制御プロセスを示し、又は後の2ビットはTPCコマンドであり、最初のlog2 ( N )ビットは前記TPCコマンドに対応するBWP又は閉ループ電力制御プロセスを示す。
ステップ102に基づいて、この実施例は、以下のステップをさらに含むことができる。
前記上り信号を現在送信しているBWPの閉ループ電力調整係数、又は、前記上り信号に現在使用されている閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数に基づいて、前記上り信号の送信電力を確定し、決定された前記送信電力に従って前記上り信号を送信するように構成されている。上り信号の送信電力をどのように決定するかについては、いずれの閉ループ電力調整係数に基づいて算出されてもよく、算出の仕方についてはここでは詳述しない。
このように、上記の方式を採用することにより、上り信号BWPの数又は閉ループ電力制御プロセスの数に応じて、対応するTPCコマンドを決定し、TPCコマンドに応じて上り信号対応の電力調整係数を決定することができ、これにより、1つの端末に対するTPCコマンドのDCIオーバーヘッドをできるだけ低くし、不要なDCIオーバーヘッドを節約し、1つのDCIでより多くの端末及びより多くのBWPの閉ループ電力制御を行うことができる。
実施例二、
本発明の実施例は上り電力の制御方法を提供し、ネットワークデバイスに応用され、図2に示すように、前記方法は、ステップ201~202を含む。
ステップ201において、上り信号を送信する帯域幅部分BWPの数、又は、上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCI内の端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定する。
ステップ202において、前記DCIを介して前記端末デバイスに前記TPCコマンドフィールドを送信する。
なお、この実施例における端末デバイスとは、例えば携帯電話機等の通信システムにおける通信機能を備えた端末デバイスであっても良い。
上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する方法は、以下の少なくとも1つを含み、
前記上り信号の現在の伝送タイプに基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、つまり、現在上り信号の伝送タイプに基づいて確定する。
上位レイヤシグナリング構成に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、
前記上り信号を送信するBWPの数及び前記上り信号を送信する各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、
前記上り信号がPUSCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第1の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第1の対応関係がSRI状態と閉ループ電力制御プロセス的との対応関係であり、
前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第2の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第2の対応関係がPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係であり、
前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第3の対応関係がSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係である。
さらに、前記現在の上り信号の伝送タイプに基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定することは、
前記上り信号が許可フリータイプであること又はスケジューリングタイプに基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、例えば、grant-free(端末が自主に送信する)による上り信号であるか、スケジューリングによる上り信号であるかによって、対応する数が決定される。例えば、grant-freeに基づく上り信号関連する閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、スケジューリングに基づく関連する閉ループ電力制御プロセスの数は、2またはネットワーク側で構成された値であり、
及び/又は、
前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWP上の伝送タイプに基づいて、各BWPのために閉ループ電力制御プロセスの数を確定することを含み、ここで、少なくとも1つのは、1つ上である。
上記は、上位レイヤシグナリング構成により前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を特定し、PUSCHとPUCCHが独立に配置される数であってもよい。端末が複数のBWPを備える場合、ネットワーク側は、各BWPに対してそれぞれ閉ループ電力制御プロセスの数を構成することができる。
前記上り信号を送信するBWPの数及び各上り信号のBWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定することは、前記上り信号を送信する全てのBWPに含まれる閉ループ電力制御プロセスの総量を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数とすることを含む。
即ち、前記上り信号を送信するBWPの数及び各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて確定する。
具体的には、前記上り信号を送信するBWPの数は、前記上り信号を同時に送信するBWPの数、現在アクティブである上りBWPの数、ネットワーク側が端末のために構成した上りBWPの数のいずれかであってもよい。
なお、後の二者の場合、これらのBWPは、必ずしも同時に前記上り信号の送信に使用できるわけではなく、同一時刻におけるBWPの1つ又は一部のみが前記上り信号の送信に使用できるようにしてもよい。端末は、異なる時間に異なるBWPを用いて前記上り信号を送信してもよい。
前記上り信号がPUSCHである場合、上位レイヤシグナリング構成の第1の対応関係によって、前記上り信号が関連する閉ループ電力制御プロセスの数を決定することは、以下の3つの場合のうち少なくとも1つを含む。
場合1:
前記第1の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定し、
例えば、第1の対応関係は、全てのSRI状態が同じ1つの閉ループ電力制御プロセスに対応することを示し、閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、この対応関係が、一部のSRI状態が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のSRI状態が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを示す場合、閉ループ電力制御プロセスの数は2である。
場合2:
前記上り信号がPUSCHであり、かつ前記端末デバイスに前記SRIが構成されなく又は前記第1の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
前記上り信号がPUSCHであり、かつ前記端末デバイスに前記SRIが構成されなく又は前記第1の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定するし、即ち、端末にSRI又は前記SRI状態と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合3:
前記上り信号がPUSCHであり、且つ前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第1の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する。
前記上り信号がPUSCHであり、且つ前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第1の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、即ち、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された対応関係に基づいて数を確定する。
なお、第1の対応関係については、SRI状態と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係と理解することができ、ここで、SRIはSRSリソース指示情報( SRS Resource Indicator )であり、その取得方式はPUSCHのDCIをスケジューリングすることによりSRIを搬送することができる。
前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングに構成された第2対応関係によって、前記上り信号が関連する閉ループ電力制御プロセスの数を決定し、すなわち、前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングに構成されたPUCCH空間相関情報( PUCCH-Spatial Relation Info )と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係によって決定されてもよい。具体的には、以下の3つの場合のうちの少なくとも1つを含む。
場合1:
端末は、前記第2の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定し、
例えば、前記対応関係は、全てのPUCCH空間相関情報が同じ1つの閉ループ電力制御プロセスに対応することを示し、閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、前記第2の対応関係が、部分的なPUCCH空間相関情報が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のPUCCH空間相関情報が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを示す場合、閉ループ電力制御プロセスの数は2である。
場合2:
前記上り信号がPUCCHであり、前記端末デバイスに前記PUCCH空間関連情報が構成されなく、又は、前記第2の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
端末にPUCCH空間関連情報又はPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの第2の対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合3:
前記上り信号がPUCCHであり、前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第2の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定することのうちの少なくとも1つを含む。つまり、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された第2の対応関係に基づいて数を確定することができる。
前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、即ち、前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングに構成されたSRS空間関連情報(SRS-Spatial Relation Info)と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係に基づいて数を確定する。具体的に、以下の3つの場合のうちの少なくとも1つを含む。
場合一:
終端可以前記第3の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定する。
例えば、前記第3の対応関係は、全てのSRS空間関連情報が同じ閉ループ電力制御プロセスに対応することを指示する場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1であり、前記第3の対応関係は、一部のSRS空間関連情報が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のSRS空間関連情報が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを指示する場合、閉ループ電力制御プロセスの数が2である。
場合二:
前記上り信号がSRSであり、前記端末デバイスに前記SRS空間関連情報が構成されなく、又は前記第3の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
端末にSRS空間関連情報又はSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの第3の対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合三:
前記上り信号がSRSであり、前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第3の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、つまり、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された対応関係に基づいて数を確定する。
前記上り信号を送信するBWPの数は、前記上り信号を同時に送信するBWPの数、又は現在アクティブされる上りBWPの数、又はネットワーク側が端末に配置する上りBWPの数であり、
後の二者の場合、これらのBWPは、必ずしも同時に前記上り信号の送信に使用できるわけではなく、同一時刻に1つ又は一部のBWPのみが前記上り信号の送信に使用できるようになっていてもよい。端末は、異なる時間に異なるBWPを用いて前記上り信号を送信してもよい。
上り信号を送信するBWPの数又は前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する前に、前記方法は、さらに、前記DCIにおけるTPCコマンドフィールドのビット数を2として確定することを含む。具体的には、該DCIには、該端末の1つのTPCコマンドフィールドが含まれる。例えば、端末がネットワーク側に配置されたBWPの数、又は前記上り信号関連の閉ループ電力制御プロセスの数を受信する前に、端末は、前記DCIにおけるTPCコマンドフィールドのビット数を2とする。
この方法は、前記上り信号を送信するBWPの数がNであり、又は、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数がNである場合、前記TPCコマンドフィールドのビット数を2*N又は2+log2(N)として確定することを含む。
前記DCIは、PUSCHのTPCコマンドが含まれるDCI、PUCCHのTPCコマンドが含まれるDCI、SRSのTPCコマンドが含まれるDCIのうちの少なくとも1つである。
なお、前記DCIのフォーマットは、DCI format2-2又はDCI format2-3であってもよく、また、前記DCIは、PUSCH-TPC-RNTI又はPUCCH-TPC-RNTI又はSRS-TPC-RNTIでスクランブルされる。DCIは、1つのBWP上のTPCコマンドを指示するために使用されてもよく、異なるBWP上のTPCコマンドを指示するために使用されてもよい。
前記上り信号は、PUSCH、PUCCH、SRSのいずれかである。
具体的には、前記上り信号がPUSCH又はPUCCHである場合、前記DCIフォーマットはDCI format2-2であり、PUSCH-TPC-RNTI又はPUCCH-TPC-RNTIによってスクランブルされ、前記上り信号がSRSである場合、前記DCIフォーマットはDCI format2-3であり、SRS-TPC-RNTIによってスクランブルされる。
以上のように、実施例は、TPCコマンドフィールドの確定の処理方法を提供し、例えば、端末デバイスにTPCコマンド位置インデックスを指示することにより、端末デバイスがTPCコマンド位置インデックス及び前記TPCコマンドフィールドのビット数に基づいて、前記DCIからTPCコマンドフィールドを確定することを含む。
どのようにTPCコマンド位置インデックスを取得することは、ネットワーク側がRRCシグナリングを介して指示する前記TPCコマンド位置インデックスを受信することを含み、ここで、前記TPCコマンド位置インデックスは、前記端末デバイスのTPCコマンドフィールドの前記DCI内の開始ビットを示す。
具体的には、位置インデックスは、1ビット単位であり得、すなわち、TPCコマンドフィールドの開始ビットは、DCI中の任意の位置にあり、あるいは、位置インデックスは2ビット単位であってもよく、すなわち、TPCコマンドフィールドの開始ビットはDCIビットのうちの任意の偶数ビットであってもよい(例えば、ビットインデックスは0、2、4、…)。
前記TPCコマンド位置インデックスが少なくとも1つのTPCコマンドの位置インデックスを含み、ここで、各TPCコマンドが1つのBWP又は1つのBWPの1つの閉ループ電力制御プロセスに対応する。TPCコマンドフィールドが、1つのBWP又は1つのBWPにおける1つの閉ループ電力制御プロセスに対応する複数のTPCコマンドの位置インデックスを含む場合、ネットワーク側は、複数のTPCコマンドに対して独立した位置インデックスを設定することができる。すなわち、ネットワーク側は、BWP毎又は閉ループ電力制御プロセス毎に独立してTPCコマンド位置インデックスを設定することができる。例えば、k番目の位置インデックスは、k番目のBWP又はk番目の閉ループ電力制御プロセスのTPCコマンドに対応する。
典型的には、TPCコマンドフィールドは、DCI中の連続ビットを占有する。例えば、前記TPCコマンドフィールドが2つのTPCコマンドを含む場合、これら2つのTPCコマンドは、前記DCIにおいて2つの連続したTPCコマンドである。
前記TPCコマンド位置インデックスがk番目のビットを示し、前記TPCコマンドフィールドのビット数がMであるならば、前記端末のTPCコマンドフィールドが占有するビットは、DCIにおける{ k、k+1、…、k+M-1 }番目のビットである。
この実施例は、以下のステップを含み、
現在に端末デバイスが前記上り信号を送信するBWPの閉ループ電力調整係数、又は、端末デバイスが前記上り信号を送信する時に現在使用する閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数に基づいて、端末デバイス上り信号の送信電力を確定し、確定された前記送信電力に基づいて前記端末デバイスからの前記上り信号を受信することを含む。上り信号の送信電力をどのように決定するかについては、いずれの閉ループ電力調整係数に基づいて算出されてもよく、算出の仕方についてはここでは詳述しない。
このように、上記の方式を採用することにより、上り信号BWPの数又は閉ループ電力制御プロセスの数に応じて、対応するTPCコマンドを決定し、TPCコマンドに応じて上り信号対応の電力調整係数を決定することができ、これにより、1つの端末に対するTPCコマンドのDCIオーバーヘッドをできるだけ低くし、不要なDCIオーバーヘッドを節約し、1つのDCIでより多くの端末及びより多くのBWPの閉ループ電力制御を行うことができる。
実施例三、
本発明の実施例は、端末デバイスを提供し、図3に示すように、第1の処理ユニット31を含む。
第1の処理ユニット31は、上り信号を送信する帯域幅部分BWPの数、又は、上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCIにおける前記端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定し、前記TPCコマンドフィールド内のTPCコマンドに基づいて、前記上り信号を送信する少なくとも1つのBWP又は前記上り信号に関連する少なくとも1つの閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数を確定する。
この実施例における端末デバイスとは、例えば携帯電話機等の通信システムにおける通信機能を備えた端末デバイスであっても良い。
上記の第1の処理ユニット31は、
前記上り信号の現在の伝送タイプに基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定すること、つまり、現在上り信号の伝送タイプに基づいて確定する。
上位レイヤシグナリング構成に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定すること、
前記上り信号を送信するBWPの数及び前記上り信号を送信する各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定すること、
前記上り信号がPUSCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第1の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第1の対応関係がSRI状態と閉ループ電力制御プロセス的との対応関係であること、
前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第2の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第2の対応関係がPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係であること、
前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第3の対応関係がSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係であることのうちの少なくとも1つを実行する。
さらに、前記第1の処理ユニット31、前記上り信号が許可フリータイプであること又はスケジューリングタイプに基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、例えば、grant-free(端末が自主に送信する)による上り信号であるか、スケジューリングによる上り信号であるかによって、対応する数が決定される。例えば、grant-freeに基づく上り信号関連する閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、スケジューリングに基づく関連する閉ループ電力制御プロセスの数は、2またはネットワーク側で構成された値であり、
及び/又は、
前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWP上の伝送タイプに基づいて、各BWPのために閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、ここで、少なくとも1つのは、1つ上である。
上記は、上位レイヤシグナリング構成により前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を特定し、PUSCHとPUCCHが独立に配置される数であってもよい。端末が複数のBWPを備える場合、ネットワーク側は、各BWPに対してそれぞれ閉ループ電力制御プロセスの数を構成することができる。
前記第1の処理ユニット31は、前記上り信号を送信する全てのBWPに含まれる閉ループ電力制御プロセスの総量を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数とする。
即ち、前記上り信号を送信するBWPの数及び各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて確定する。
具体的には、前記上り信号を送信するBWPの数は、前記上り信号を同時に送信するBWPの数、現在アクティブである上りBWPの数、ネットワーク側が端末のために構成した上りBWPの数のいずれかであってもよい。
なお、後の二者の場合、これらのBWPは、必ずしも同時に前記上り信号の送信に使用できるわけではなく、同一時刻におけるBWPの1つ又は一部のみが前記上り信号の送信に使用できるようにしてもよい。端末は、異なる時間に異なるBWPを用いて前記上り信号を送信してもよい。
前記第1の処理ユニット31は、場合1~場合3の少なくとも1つを実行する。
場合1:
前記第1の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定し、
例えば、第1の対応関係は、全てのSRI状態が同じ1つの閉ループ電力制御プロセスに対応することを示し、閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、この対応関係が、一部のSRI状態が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のSRI状態が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを示す場合、閉ループ電力制御プロセスの数は2である。
場合2:
前記上り信号がPUSCHであり、かつ前記端末デバイスに前記SRIが構成されなく又は前記第1の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
前記上り信号がPUSCHであり、かつ前記端末デバイスに前記SRIが構成されなく又は前記第1の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、即ち、端末にSRI又は前記SRI状態と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合3:
前記上り信号がPUSCHであり、且つ前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第1の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する。
前記上り信号がPUSCHであり、且つ前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第1の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、即ち、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された対応関係に基づいて数を確定する。
なお、第1の対応関係については、SRI状態と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係と理解することができ、ここで、SRIはSRSリソース指示情報( SRS Resource Indicator )であり、その取得方式はPUSCHのDCIをスケジューリングすることによりSRIを搬送することができる。
前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングに構成された第2対応関係によって、前記上り信号が関連する閉ループ電力制御プロセスの数を決定し、すなわち、前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングに構成されたPUCCH空間相関情報( PUCCH-Spatial Relation Info )と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係によって決定されてもよい。この対応関係は、閉ループ電力制御プロセスの数を含み、具体的には、
第1の処理ユニット31は、場合1~場合3の少なくとも1つを実行する。
場合1:
端末は、前記第2の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定し、
例えば、前記対応関係は、全てのPUCCH空間相関情報が同じ1つの閉ループ電力制御プロセスに対応することを示し、閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、前記第2の対応関係が、部分的なPUCCH空間相関情報が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のPUCCH空間相関情報が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを示す場合、閉ループ電力制御プロセスの数は2である。
場合2:
前記上り信号がPUCCHであり、前記端末デバイスに前記PUCCH空間関連情報が構成されなく、又は、前記第2の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
端末にPUCCH空間関連情報又はPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの第2の対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合3:
第1の処理ユニット31は、前記上り信号がPUCCHであり、前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第2の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する。つまり、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された第2の対応関係に基づいて数を確定することができる。
前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、即ち、前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングに構成されたSRS空間関連情報(SRS-Spatial Relation Info)と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係に基づいて数を確定し、この対応関係は、閉ループ電力制御プロセスの数を含み、具体的に。第1の処理ユニット31は、場合1~場合3の少なくとも1つを実行する。
場合一:
端末が前記第3の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定する。
例えば、前記第3の対応関係は、全てのSRS空間関連情報が同じ閉ループ電力制御プロセスに対応することを指示する場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1であり、前記第3の対応関係は、一部のSRS空間関連情報が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のSRS空間関連情報が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを指示する場合、閉ループ電力制御プロセスの数が2である。
場合二:
前記上り信号がSRSであり、前記端末デバイスに前記SRS空間関連情報が構成されなく、又は前記第3の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
端末にSRS空間関連情報又はSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの第3の対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合三:
第1の処理ユニット31は、前記上り信号がSRSであり、前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第3の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、つまり、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された対応関係に基づいて数を確定する。
前記上り信号を送信するBWPの数は、前記上り信号を同時に送信するBWPの数、又は現在アクティブされる上りBWPの数、又はネットワーク側が端末に配置する上りBWPの数であり、後の二者の場合、これらのBWPは、必ずしも同時に前記上り信号の送信に使用できるわけではなく、同一時刻に1つ又は一部のBWPのみが前記上り信号の送信に使用できるようになっていてもよい。端末は、異なる時間に異なるBWPを用いて前記上り信号を送信してもよい。
上り信号を送信するBWPの数又は前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する前に、前記方法は、さらに、前記DCIにおけるTPCコマンドフィールドのビット数を2として確定することを含む。具体的には、該DCIには、該端末の1つのTPCコマンドフィールドが含まれる。例えば、端末がネットワーク側に配置されたBWPの数、又は前記上り信号関連の閉ループ電力制御プロセスの数を受信する前に、端末は、前記DCIにおけるTPCコマンドフィールドのビット数を2とする。
前記上り信号を送信するBWPの数がNであり、又は、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数がNである場合、前記TPCコマンドフィールドのビット数を2*N又は2+log2(N)として確定する。
前記DCIは、PUSCHのTPCコマンドが含まれるDCI、PUCCHのTPCコマンドが含まれるDCI、SRSのTPCコマンドが含まれるDCIのうちの少なくとも1つである。
なお、前記DCIのフォーマットは、DCI format2-2又はDCI format2-3であってもよく、また、前記DCIは、PUSCH-TPC-RNTI又はPUCCH-TPC-RNTI又はSRS-TPC-RNTIでスクランブルされる。DCIは、1つのBWP上のTPCコマンドを指示するために使用されてもよく、異なるBWP上のTPCコマンドを指示するために使用されてもよい。
前記上り信号は、PUSCH、PUCCH、SRSのいずれかである。
具体的には、前記上り信号がPUSCH又はPUCCHである場合、前記DCIフォーマットはDCI format2-2であり、PUSCH-TPC-RNTI又はPUCCH-TPC-RNTIによってスクランブルされ、前記上り信号がSRSである場合、前記DCIフォーマットはDCI format2-3であり、SRS-TPC-RNTIによってスクランブルされる。
以上のように、実施例は、TPCコマンドフィールドの確定の処理方法を提供し、例えば、ネットワーク側が指示するTPCコマンド位置インデックス、及び前記TPCコマンドフィールドのビット数に基づいて、前記DCIから前記端末デバイスのTPCコマンドフィールドを確定することを含む。
どのようにTPCコマンド位置インデックスを取得することは、前記端末デバイスは、第1の通信ユニット32をさらに含み、
第1の通信ユニット32、ネットワーク側がRRCシグナリングを介して指示する前記TPCコマンド位置インデックスを受信し、
ネットワーク側がRRCシグナリングを介して指示する前記TPCコマンド位置インデックスを受信し、ここで、前記TPCコマンド位置インデックスは、前記端末デバイスのTPCコマンドフィールドの前記DCI内の開始ビットを示す。
具体的には、位置インデックスは、1ビット単位であり得、すなわち、TPCコマンドフィールドの開始ビットは、DCI中の任意の位置にあり、あるいは、位置インデックスは2ビット単位であってもよく、すなわち、TPCコマンドフィールドの開始ビットはDCIビットのうちの任意の偶数ビットであってもよい(例えば、ビットインデックスは0、2、4、…)。
前記TPCコマンド位置インデックスが少なくとも1つのTPCコマンドの位置インデックスを含み、ここで、各TPCコマンドが1つのBWP又は1つのBWPの1つの閉ループ電力制御プロセスに対応する。TPCコマンドフィールドが、1つのBWP又は1つのBWPにおける1つの閉ループ電力制御プロセスに対応する複数のTPCコマンドの位置インデックスを含む場合、ネットワーク側は、複数のTPCコマンドに対して独立した位置インデックスを設定することができる。すなわち、ネットワーク側は、BWP毎又は閉ループ電力制御プロセス毎に独立してTPCコマンド位置インデックスを設定することができる。例えば、k番目の位置インデックスは、k番目のBWP又はk番目の閉ループ電力制御プロセスのTPCコマンドに対応する。
典型的には、TPCコマンドフィールドは、DCI中の連続ビットを占有する。例えば、前記TPCコマンドフィールドが2つのTPCコマンドを含む場合、これら2つのTPCコマンドは、前記DCIにおいて2つの連続したTPCコマンドである。
前記TPCコマンド位置インデックスがk番目のビットを示し、前記TPCコマンドフィールドのビット数がMであるならば、前記端末のTPCコマンドフィールドが占有するビットは、DCIにおける{ k、k+1、…、k+M-1 }番目のビットである。
前記TPCコマンドフィールドが2 * nビットであれば、そのうちn個の2ビットのTPCコマンドが含まれ、n番目のTPCコマンドはn番目のBWP又はn番目の閉ループ電力制御プロセスに使用され、前記TPCコマンドフィールドが2+log2 ( N )ビットである場合、最初の2ビットはTPCコマンドであり、後のlog2 ( N )ビットは前記TPCコマンドに対応するBWP又は閉ループ電力制御プロセスを示し、又は後の2ビットはTPCコマンドであり、最初のlog2 ( N )ビットは前記TPCコマンドに対応するBWP又は閉ループ電力制御プロセスを示す。
この実施例は、さらに、以下の処理を含む。
確定された前記送信電力に基づいて前記上り信号を送信する第1の通信ユニットを含み、
前記第1の処理ユニットは、前記上り信号を現在送信するBWPの閉ループ電力調整係数、又は、前記上り信号が現在使用する閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数に基づいて、前記上り信号の送信電力を確定する。
このように、上記の方式を採用することにより、上り信号BWPの数又は閉ループ電力制御プロセスの数に応じて、対応するTPCコマンドを決定し、TPCコマンドに応じて上り信号対応の電力調整係数を決定することができ、これにより、1つの端末に対するTPCコマンドのDCIオーバーヘッドをできるだけ低くし、不要なDCIオーバーヘッドを節約し、1つのDCIでより多くの端末及びより多くのBWPの閉ループ電力制御を行うことができる。
実施例四、
本発明の実施例は、ネットワークデバイスを提供し、図4に示すように、第2の処理ユニット41及び第2の通信ユニット42を含む
第2の処理ユニット41は、上り信号を送信する帯域幅部分BWPの数、又は、上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCI内の端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定し、
第2の通信ユニット42は、前記DCIを介して前記端末デバイスに前記TPCコマンドフィールドを送信する。なお、この実施例における端末デバイスとは、例えば携帯電話機等の通信システムにおける通信機能を備えた端末デバイスであっても良い。
上述第2の処理ユニット41は、以下の少なくとも1つを実行する
前記上り信号の現在の伝送タイプに基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、つまり、現在上り信号の伝送タイプに基づいて確定する。
上位レイヤシグナリング構成に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、
前記上り信号を送信するBWPの数及び前記上り信号を送信する各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、
前記上り信号がPUSCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第1の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第1の対応関係がSRI状態と閉ループ電力制御プロセス的との対応関係であり、
前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第2の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第2の対応関係がPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係であり、
前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第3の対応関係がSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係である。
さらに、前記第2の処理ユニット41は、前記上り信号が許可フリータイプであること又はスケジューリングタイプに基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、例えば、grant-free(端末が自主に送信する)による上り信号であるか、スケジューリングによる上り信号であるかによって、対応する数が決定される。例えば、grant-freeに基づく上り信号関連する閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、スケジューリングに基づく関連する閉ループ電力制御プロセスの数は、2またはネットワーク側で構成された値であり、
及び/又は、
前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWP上の伝送タイプに基づいて、各BWPのために閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、ここで、少なくとも1つのは、1つ上である。
上記は、上位レイヤシグナリング構成により前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を特定し、PUSCHとPUCCHが独立に配置される数であってもよい。端末が複数のBWPを備える場合、ネットワーク側は、各BWPに対してそれぞれ閉ループ電力制御プロセスの数を構成することができる。
前記第2の処理ユニット41は、前記上り信号を送信する全てのBWPに含まれる閉ループ電力制御プロセスの総量を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数とする。
即ち、前記上り信号を送信するBWPの数及び各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて確定する。
具体的には、前記上り信号を送信するBWPの数は、前記上り信号を同時に送信するBWPの数、現在アクティブである上りBWPの数、ネットワーク側が端末のために構成した上りBWPの数のいずれかであってもよい。
なお、後の二者の場合、これらのBWPは、必ずしも同時に前記上り信号の送信に使用できるわけではなく、同一時刻におけるBWPの1つ又は一部のみが前記上り信号の送信に使用できるようにしてもよい。端末は、異なる時間に異なるBWPを用いて前記上り信号を送信してもよい。
前記第2の処理ユニット41は、以下の場合1~3のうちの少なくとも1つを実行する。
場合1:
前記第1の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定すること、
例えば、第1の対応関係は、全てのSRI状態が同じ1つの閉ループ電力制御プロセスに対応することを示し、閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、この対応関係が、一部のSRI状態が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のSRI状態が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを示す場合、閉ループ電力制御プロセスの数は2である。
場合2:
前記上り信号がPUSCHであり、かつ前記端末デバイスに前記SRIが構成されなく又は前記第1の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
前記上り信号がPUSCHであり、かつ前記端末デバイスに前記SRIが構成されなく又は前記第1の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定すること、即ち、端末にSRI又は前記SRI状態と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合3:
前記上り信号がPUSCHであり、且つ前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第1の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する。
前記上り信号がPUSCHであり、且つ前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第1の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定することのうちの少なくとも1つを含み、即ち、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された対応関係に基づいて数を確定する。
なお、第1の対応関係については、SRI状態と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係と理解することができ、ここで、SRIはSRSリソース指示情報( SRS Resource Indicator )であり、その取得方式はPUSCHのDCIをスケジューリングすることによりSRIを搬送することができる。
前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングに構成された第2対応関係によって、前記上り信号が関連する閉ループ電力制御プロセスの数を決定し、すなわち、前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングに構成されたPUCCH空間相関情報( PUCCH-Spatial Relation Info )と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係によって決定されてもよく、この対応関係は異なる閉ループ電力制御プロセスの数を含み、具体的には、
第2の処理ユニット41は、以下の場合1~3のうちの少なくとも1つを実行する。
場合1:
端末は、前記第2の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定し、
例えば、前記対応関係は、全てのPUCCH空間相関情報が同じ1つの閉ループ電力制御プロセスに対応することを示し、閉ループ電力制御プロセスの数は1であり、前記第2の対応関係が、部分的なPUCCH空間相関情報が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のPUCCH空間相関情報が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを示す場合、閉ループ電力制御プロセスの数は2である。
場合2:
前記上り信号がPUCCHであり、前記端末デバイスに前記PUCCH空間関連情報が構成されなく、又は、前記第2の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
端末にPUCCH空間関連情報又はPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの第2の対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合3:
第2の処理ユニット41は、前記上り信号がPUCCHであり、前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第2の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する。つまり、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された第2の対応関係に基づいて数を確定することができる。
前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、即ち、前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングに構成されたSRS空間関連情報(SRS-Spatial Relation Info)と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係に基づいて数を確定し、この対応関係は異なる閉ループ電力制御プロセスの数を含み、具体的に、第2の処理ユニット41は、以下の3つの場合のうちの少なくとも1つを実行する
場合一:
端末が前記第3の対応関係に含まれる異なる閉ループ電力制御プロセスの数を、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数として確定する。
例えば、前記第3の対応関係は、全てのSRS空間関連情報が同じ閉ループ電力制御プロセスに対応することを指示する場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1であり、前記第3の対応関係は、一部のSRS空間関連情報が閉ループ電力制御プロセス0に対応し、他のSRS空間関連情報が閉ループ電力制御プロセス1に対応することを指示する場合、閉ループ電力制御プロセスの数が2である。
場合二:
前記上り信号がSRSであり、前記端末デバイスに前記SRS空間関連情報が構成されなく、又は前記第3の対応関係が構成されない場合、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を1として確定し、
端末にSRS空間関連情報又はSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの第3の対応関係が構成されない場合、閉ループ電力制御プロセスの数が1である。
場合三:
第2の処理ユニット41は、前記上り信号がSRSであり、前記端末デバイスに少なくとも1つのBWPが構成された場合、前記少なくとも1つのBWPの各BWPに構成された第3の対応関係に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、つまり、端末に複数のBWPが構成された場合、各BWPに構成された対応関係に基づいて数を確定する。
前記上り信号を送信するBWPの数は、前記上り信号を同時に送信するBWPの数、又は現在アクティブされる上りBWPの数、又はネットワーク側が端末に配置する上りBWPの数であり、後両者の場合、これらのBWPは、必ずしも同時に前記上り信号の送信に使用できるわけではなく、同一時刻に1つ又は一部のBWPのみが前記上り信号の送信に使用できるようになっていてもよい。端末は、異なる時間に異なるBWPを用いて前記上り信号を送信してもよい。
上り信号を送信するBWPの数又は前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定する前に、前記方法は、さらに、前記DCIにおけるTPCコマンドフィールドのビット数を2として確定することを含む。具体的には、該DCIには、該端末の1つのTPCコマンドフィールドが含まれる。例えば、端末がネットワーク側に配置されたBWPの数、又は前記上り信号関連の閉ループ電力制御プロセスの数を受信する前に、端末は、前記DCIにおけるTPCコマンドフィールドのビット数を2とする。
前記上り信号を送信するBWPの数がNであり、又は、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数がNである場合、前記TPCコマンドフィールドのビット数を2*N又は2+log2(N)として確定する。
前記DCIは、PUSCHのTPCコマンドが含まれるDCI、PUCCHのTPCコマンドが含まれるDCI、SRSのTPCコマンドが含まれるDCIのうちの少なくとも1つである。
なお、前記DCIのフォーマットは、DCI format2-2又はDCI format2-3であってもよく、また、前記DCIは、PUSCH-TPC-RNTI又はPUCCH-TPC-RNTI又はSRS-TPC-RNTIでスクランブルされる。DCIは、1つのBWP上のTPCコマンドを指示するために使用されてもよく、異なるBWP上のTPCコマンドを指示するために使用されてもよい。
前記上り信号は、PUSCH、PUCCH、SRSのいずれかである。
具体的には、前記上り信号がPUSCH又はPUCCHである場合、前記DCIフォーマットはDCI format2-2であり、PUSCH-TPC-RNTI又はPUCCH-TPC-RNTIによってスクランブルされ、前記上り信号がSRSである場合、前記DCIフォーマットはDCI format2-3であり、SRS-TPC-RNTIによってスクランブルされる。
以上のように、実施例は、TPCコマンドフィールドの確定の処理方法を提供し、例えば、端末デバイスにTPCコマンド位置インデックスを指示することにより、端末デバイスが前記TPCTPCコマンド位置インデックス及び前記TPCコマンドフィールドのビット数に基づいて、前記DCIからTPCコマンドフィールドを確定することを含む。
どのようにTPCコマンド位置インデックスを取得することは、ネットワーク側がRRCシグナリングを介して指示する前記TPCコマンド位置インデックスを受信することを含み、ここで、前記TPCコマンド位置インデックスは、前記端末デバイスのTPCコマンドフィールドの前記DCI内の開始ビットを示す。
体的には、位置インデックスは、1ビット単位であり得、すなわち、TPCコマンドフィールドの開始ビットは、DCI中の任意の位置にあり、あるいは、位置インデックスは2ビット単位であってもよく、すなわち、TPCコマンドフィールドの開始ビットはDCIビットのうちの任意の偶数ビットであってもよい(例えば、ビットインデックスは0、2、4、…)。
前記TPCコマンド位置インデックスが少なくとも1つのTPCコマンドの位置インデックスを含み、ここで、各TPCコマンドが1つのBWP又は1つのBWPの1つの閉ループ電力制御プロセスに対応する。TPCコマンドフィールドが、1つのBWP又は1つのBWPにおける1つの閉ループ電力制御プロセスに対応する複数のTPCコマンドの位置インデックスを含む場合、ネットワーク側は、複数のTPCコマンドに対して独立した位置インデックスを設定することができる。すなわち、ネットワーク側は、BWP毎又は閉ループ電力制御プロセス毎に独立してTPCコマンド位置インデックスを設定することができる。例えば、k番目の位置インデックスは、k番目のBWP又はk番目の閉ループ電力制御プロセスのTPCコマンドに対応する。
典型的には、TPCコマンドフィールドは、DCI中の連続ビットを占有する。例えば、前記TPCコマンドフィールドが2つのTPCコマンドを含む場合、これら2つのTPCコマンドは、前記DCIにおいて2つの連続したTPCコマンドである。
前記TPCコマンド位置インデックスがk番目のビットを示し、前記TPCコマンドフィールドのビット数がMであるならば、前記端末のTPCコマンドフィールドが占有するビットは、DCIにおける{ k、k+1、…、k+M-1 }番目のビットである。
この実施例は、さらに、前記第2の処理ユニット41を含み、
前記第2の処理ユニット41は、現在に端末デバイスが送信した前記上り信号のBWPの閉ループ電力調整係数、又は端末デバイスが前記上り信号を送信する時に現在使用する閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数に基づいて、端末デバイス上り信号の送信電力を確定し、
前記第2の通信ユニット42は、確定された前記送信電力に基づいて前記端末デバイスからの前記上り信号を受信する。
このように、上記の方式を採用することにより、上り信号BWPの数又は閉ループ電力制御プロセスの数に応じて、対応するTPCコマンドを決定し、TPCコマンドに応じて上り信号対応の電力調整係数を決定することができ、これにより、1つの端末に対するTPCコマンドのDCIオーバーヘッドをできるだけ低くし、不要なDCIオーバーヘッドを節約し、1つのDCIでより多くの端末及びより多くのBWPの閉ループ電力制御を行うことができる。
本発明の実施例は、図5に示すように、少なくとも1つのプロセッサ51と、メモリ52と、少なくとも1つのネットワークインタフェース53とを備える端末デバイス、又はネットワークデバイスのハードウェア構成アーキテクチャをさらに提供する。各構成要素は、バスシステム54によって互いに結合される。バスシステム54は、これらの構成要素間の接続通信を可能にするために使用される。バスシステム54は、データバスの他に、電源バス、制御バスおよびステータス信号バスを含んでいる。ただし、説明を分かりやすくするために、図5では、各種のバスをバスシステム54と表記している。
なお、本発明の実施の形態におけるメモリ52は、揮発性メモリであっても不揮発性メモリであってもよく、揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含んでもよい。
いくつかの実施例において、メモリ52は、オペレーティングシステム521およびアプリケーションプログラム522を記憶し、実行可能モジュール若しくはデータ構造、又はそれらのサブセット、又はそれらの拡張セットの要素を記憶する。
そのうち、前記プロセッサ51は、前記実施例1又は2の方法ステップを処理することができるように構成され、ここでその説明が省略される。
本発明の実施例に係る装置は、ソフトウェア機能モジュールの形態で実現され、独立した製品として販売または使用される場合、一つのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納されてもよい。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の本質または従来技術に寄与する部分は、本発明の様々な実施例による方法の全てまたは一部を1つのコンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスなどであり得る)に実行させるための複数の命令を含む1つの記憶媒体に記憶されたソフトウェア製品の形態で具現化され得る。また、前記記憶媒体としては、U字ディスク、リムーバブルハードディスク、リードオンリーメモリ( ROM,Read Only Memory )、磁気ディスク、光ディスク等のプログラムコードを記憶できる種々の媒体を用いることができる。このように、本発明の実施例は、ハードウェアとソフトウェアのいかなる組み合わせにも限定されない。
本発明の実施例は、実行されると、前述の実施例1又は2の方法ステップを実施するコンピュータ実行可能命令を記憶したコンピュータ記憶媒体を提供する。
以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。

Claims (16)

  1. 上り電力の制御方法であって、
    前記上り電力の制御方法は、端末デバイスに応用され、
    上位レイヤシグナリング構成に基づいて上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数Nを確定することと、
    前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCIにおける前記端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定することと、
    前記TPCコマンドフィールド内のTPCコマンドに基づいて、前記上り信号に関連する少なくとも1つの閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数を確定することとを含み、
    前記DCIにおける前記TPCコマンドフィールドのビット数が2*N又は2+log2(N)であり、Nが正の整数である
    ことを特徴とする上り電力の制御方法。
  2. 前記方法は、
    前記上り信号の現在の伝送タイプに基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定すること
    記上り信号を送信するBWPの数及び前記上り信号を送信する各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定すること、
    前記上り信号がPUSCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第1の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第1の対応関係がSRI状態と閉ループ電力制御プロセス的との対応関係であること、
    前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第2の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第2の対応関係がPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係であること、
    前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第3の対応関係がSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係であることのうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項1に記載の上り電力の制御方法。
  3. 前記DCIは、
    PUSCHのTPCコマンドが含まれるDCI、
    PUCCHのTPCコマンドが含まれるDCI、
    SRSのTPCコマンドが含まれるDCIのうちの少なくとも1つである
    ことを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載の上り電力の制御方法。
  4. 前記上り信号は、PUSCH、PUCCH、SRSのいずれかである
    ことを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載の上り電力の制御方法。
  5. 前記方法は、さらに、
    ネットワーク側が指示するTPCコマンド位置インデックス、及び前記TPCコマンドフィールドのビット数に基づいて、前記DCIから前記端末デバイスのTPCコマンドフィールドを確定することを含む
    ことを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載の上り電力の制御方法。
  6. 前記TPCコマンドフィールドは、前記DCI内の連続するビットを占用する
    ことを特徴とする請求項1~のいずれか1項に記載の上り電力の制御方法。
  7. 前記方法は、さらに、
    現在に前記上り信号を送信するBWPの閉ループ電力調整係数、又は前記上り信号が現在使用する閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数に基づいて、前記上り信号の送信電力を確定することと、
    確定された前記送信電力に基づいて前記上り信号を送信することとを含む
    ことを特徴とする請求項1に記載の上り電力の制御方法。
  8. 第1の処理ユニットを含む端末デバイスであって、
    前記第1の処理ユニットは、上位レイヤシグナリング構成に基づいて上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数Nを確定し、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCIにおける前記端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定し、
    前記TPCコマンドフィールド内のTPCコマンドに基づいて、前記上り信号に関連する少なくとも1つの閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数を確定するように構成され、
    前記DCIにおける前記TPCコマンドフィールドのビット数が2*N又は2+log2(N)であり、Nが正の整数である
    ことを特徴とする端末デバイス。
  9. 前記第1の処理ユニットは、
    前記上り信号の現在の伝送タイプに基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定すること
    記上り信号を送信するBWPの数及び前記上り信号を送信する各BWP上の閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定すること、
    前記上り信号がPUSCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第1の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第1の対応関係がSRI状態と閉ループ電力制御プロセス的との対応関係であること、
    前記上り信号がPUCCHである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第2の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第2の対応関係がPUCCH空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係であること、
    前記上り信号がSRSである場合、上位レイヤシグナリングにより構成された第3の対応関係に基づいて前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数を確定し、前記第3の対応関係がSRS空間関連情報と閉ループ電力制御プロセスとの対応関係であることのうちの少なくとも1つを実行する
    ことを特徴とする請求項に記載の端末デバイス。
  10. 前記DCIは、
    PUSCHのTPCコマンドが含まれるDCI、
    PUCCHのTPCコマンドが含まれるDCI、
    SRSのTPCコマンドが含まれるDCIのうちの少なくとも1つである
    ことを特徴とする請求項のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  11. 前記上り信号は、PUSCH、PUCCH、SRSのいずれかである
    ことを特徴とする請求項10のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  12. 前記第1の処理ユニットは、ネットワーク側により指示されるTPCコマンド位置インデックス、及び前記TPCコマンドフィールドのビット数に基づいて、前記DCIから前記端末デバイスのTPCコマンドフィールドを確定する
    ことを特徴とする請求項10のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  13. 前記TPCコマンドフィールドは、前記DCI内の連続するビットを占用する
    ことを特徴とする請求項12のいずれか1項に記載の端末デバイス。
  14. 前記端末デバイスは、さらに、
    確定された前記送信電力に基づいて前記上り信号を送信する第1の通信ユニットを含み、
    前記第1の処理ユニットは、前記上り信号を現在送信するBWPの閉ループ電力調整係数、又は、前記上り信号が現在使用する閉ループ電力制御プロセスの閉ループ電力調整係数に基づいて、前記上り信号の送信電力を確定する
    ことを特徴とする請求項に記載の端末デバイス。
  15. 上り電力の制御方法であって、
    前記上り電力の制御方法は、ネットワークデバイスに応用され、
    上位レイヤシグナリング構成に基づいて上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数Nを確定することと、
    前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数Nに基づいて、下り制御情報DCIにおける端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定することと、
    前記DCIで前記端末デバイスに前記TPCコマンドフィールドを送信することとを含み、
    前記DCIにおける前記TPCコマンドフィールドのビット数が2*N又は2+log2(N)であり、Nが正の整数である
    ことを特徴とする上り電力の制御方法。
  16. 第2の処理ユニットと、第2の通信ユニットとを含むネットワークデバイスであって、
    前記第2の処理ユニットは、上位レイヤシグナリング構成に基づいて上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数Nを確定し、前記上り信号に関連する閉ループ電力制御プロセスの数に基づいて、下り制御情報DCIにおける端末デバイスの送信電力制御TPCコマンドフィールドのビット数を確定するように構成され、
    前記第2の通信ユニットは、前記DCIで前記端末デバイスに前記TPCコマンドフィールドを送信するように構成され
    前記DCIにおける前記TPCコマンドフィールドのビット数が2*N又は2+log2(N)であり、Nが正の整数である
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
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