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 PDFInfo
- Publication number
- JP7080906B2 JP7080906B2 JP2019568084A JP2019568084A JP7080906B2 JP 7080906 B2 JP7080906 B2 JP 7080906B2 JP 2019568084 A JP2019568084 A JP 2019568084A JP 2019568084 A JP2019568084 A JP 2019568084A JP 7080906 B2 JP7080906 B2 JP 7080906B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- closed
- power control
- loop power
- uplink signal
- uplink
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 376
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 title claims description 5
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims description 54
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 36
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 20
- FFBHFFJDDLITSX-UHFFFAOYSA-N benzyl N-[2-hydroxy-4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]carbamate Chemical compound OC1=C(NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C=CC(=C1)N1CCOCC1=O FFBHFFJDDLITSX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 230000006870 function Effects 0.000 description 5
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 4
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/0202—Channel estimation
- H04L25/0224—Channel estimation using sounding signals
- H04L25/0226—Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/0051—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signaling for the administration of the divided path
- H04L5/0092—Indication of how the channel is divided
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/08—Closed loop power control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/14—Separate analysis of uplink or downlink
- H04W52/146—Uplink power control
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/50—TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/54—Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/54—Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
- H04W52/545—Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure modifying TPC bits in special situations
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/54—Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
- H04W52/58—Format of the TPC bits
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W80/00—Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
- H04W80/08—Upper layer protocols
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W80/00—Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
- H04W80/08—Upper layer protocols
- H04W80/085—Upper layer protocols involving different upper layer protocol versions, e.g. LCS - SUPL or WSN-SOA-WSDP
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Description
は、開ループ電力制御パラメータであり、
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、
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
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。
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。
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。
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。
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、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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、…)。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、…)。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
Claims (16)
- 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N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。 - 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、
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。 - 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1~2のいずれか1項に記載の上り電力の制御方法。 - 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1~3のいずれか1項に記載の上り電力の制御方法。 - 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1~4のいずれか1項に記載の上り電力の制御方法。 - 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1~5のいずれか1項に記載の上り電力の制御方法。 - 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。 - 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N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。 - 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、
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
ことを特徴とする請求項8に記載の端末デバイス。 - 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8~9のいずれか1項に記載の端末デバイス。 - 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8~10のいずれか1項に記載の端末デバイス。 - 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8~10のいずれか1項に記載の端末デバイス。 - 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8~12のいずれか1項に記載の端末デバイス。 - 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8に記載の端末デバイス。 - 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。 - 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。
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2018/083092 WO2019196114A1 (zh) | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 一种上行功率控制方法、终端设备及网络设备 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2021523582A JP2021523582A (ja) | 2021-09-02 |
JP7080906B2 true JP7080906B2 (ja) | 2022-06-06 |
Family
ID=68163840
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2019568084A Active JP7080906B2 (ja) | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 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 |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10880838B2 (ja) |
EP (2) | EP3627912B1 (ja) |
JP (1) | JP7080906B2 (ja) |
KR (1) | KR102475094B1 (ja) |
CN (2) | CN111132295B (ja) |
AU (1) | AU2018418095B8 (ja) |
BR (1) | BR112019027113A2 (ja) |
CA (1) | CA3065621C (ja) |
ES (1) | ES2912355T3 (ja) |
IL (1) | IL271001B2 (ja) |
PH (1) | PH12019502691A1 (ja) |
RU (1) | RU2758467C1 (ja) |
SG (1) | SG11201911426YA (ja) |
WO (1) | WO2019196114A1 (ja) |
Families Citing this family (6)
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 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2013516871A (ja) | 2010-01-11 | 2013-05-13 | パナソニック株式会社 | キャリア・アグリゲーションを使用する通信システムのための送信電力制御シグナリング |
Family Cites Families (14)
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 |
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 |
-
2018
- 2018-04-13 CN CN201911303137.3A patent/CN111132295B/zh active Active
- 2018-04-13 CN CN201880031781.7A patent/CN110637484B/zh active Active
- 2018-04-13 RU RU2019142488A patent/RU2758467C1/ru active
- 2018-04-13 AU AU2018418095A patent/AU2018418095B8/en active Active
- 2018-04-13 EP EP18914290.4A patent/EP3627912B1/en active Active
- 2018-04-13 CA CA3065621A patent/CA3065621C/en active Active
- 2018-04-13 JP JP2019568084A patent/JP7080906B2/ja active Active
- 2018-04-13 EP EP22155637.6A patent/EP4037390A1/en active Pending
- 2018-04-13 KR KR1020197036274A patent/KR102475094B1/ko active IP Right Grant
- 2018-04-13 WO PCT/CN2018/083092 patent/WO2019196114A1/zh active Application Filing
- 2018-04-13 SG SG11201911426YA patent/SG11201911426YA/en unknown
- 2018-04-13 BR BR112019027113-9A patent/BR112019027113A2/pt unknown
- 2018-04-13 ES ES18914290T patent/ES2912355T3/es active Active
- 2018-04-13 IL IL271001A patent/IL271001B2/en unknown
-
2019
- 2019-11-25 US US16/694,132 patent/US10880838B2/en active Active
- 2019-11-28 PH PH12019502691A patent/PH12019502691A1/en unknown
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2013516871A (ja) | 2010-01-11 | 2013-05-13 | パナソニック株式会社 | キャリア・アグリゲーションを使用する通信システムのための送信電力制御シグナリング |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
Ericsson,Remaining issues for NR power control,3GPP TSG RAN WG1 #92b R1-1805202,フランス,3GPP,2018年04月07日 |
Qualcomm Europe,Details on RACH sequence design,3GPP TSG-RAN WG1#49 R1-072012,フランス,3GPP,2007年05月02日 |
ZTE, Sanechips,Remaining issues on NR power control in non-CA aspects,3GPP TSG RAN WG1 #92b R1-1803916,フランス,3GPP,2018年04月07日 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP4037390A1 (en) | 2022-08-03 |
EP3627912A4 (en) | 2020-08-12 |
US20200092820A1 (en) | 2020-03-19 |
PH12019502691A1 (en) | 2020-09-28 |
IL271001B2 (en) | 2024-06-01 |
KR102475094B1 (ko) | 2022-12-07 |
SG11201911426YA (en) | 2020-01-30 |
BR112019027113A2 (pt) | 2020-12-08 |
ES2912355T3 (es) | 2022-05-25 |
CN110637484A (zh) | 2019-12-31 |
WO2019196114A1 (zh) | 2019-10-17 |
EP3627912A1 (en) | 2020-03-25 |
RU2758467C1 (ru) | 2021-10-28 |
JP2021523582A (ja) | 2021-09-02 |
CN111132295A (zh) | 2020-05-08 |
CA3065621C (en) | 2022-10-18 |
AU2018418095A1 (en) | 2019-12-19 |
EP3627912B1 (en) | 2022-03-09 |
US10880838B2 (en) | 2020-12-29 |
AU2018418095B2 (en) | 2023-01-05 |
CN110637484B (zh) | 2024-03-15 |
AU2018418095B8 (en) | 2023-01-19 |
IL271001B1 (en) | 2024-02-01 |
IL271001A (en) | 2020-01-30 |
KR20200142444A (ko) | 2020-12-22 |
CA3065621A1 (en) | 2019-10-17 |
CN111132295B (zh) | 2021-03-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7080906B2 (ja) | 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 | |
KR102430558B1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법 및 장치 | |
JP7254229B2 (ja) | Dciにおける情報ドメイン値を特定する方法及び装置 | |
BRPI1016121B1 (pt) | Método em um terminal de comunicação sem fio que suporta acesso de portadora agregada, e terminal de comunicação sem fio que suporta acesso de portadora agregada | |
US20220352952A1 (en) | Method and device for communication | |
JP7153078B2 (ja) | Srsの電力ヘッドルーム報告方法、端末機器及びコンピュータ記憶媒体 | |
BR112012001554B1 (pt) | Sistema de comunicação sem fio, aparelho de estação base e aparelho de estação móvel | |
JP2022544419A (ja) | 擬似コロケーション仮定の決定方法及び装置、記憶媒体及び電子装置 | |
CN109314985A (zh) | 用于根据上行链路控制信息传输的跳过传输块传输的方法和装置 | |
KR20220018438A (ko) | 업링크 비 코드북 전송을 위한 dmrs 번들링 방식 | |
JP7334348B2 (ja) | 上りリンク伝送方法、上りリンク伝送の指示方法及び機器 | |
CN110149685B (zh) | 一种多波束配置下的grant free发送功率控制方法及设备 | |
KR102341474B1 (ko) | 빔포밍 시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법 및 장치 | |
WO2016082099A1 (zh) | 功率控制装置、网络侧设备、用户设备和功率控制方法 | |
KR20200145088A (ko) | 차량 및 차량의 제어 방법 | |
CN102724745B (zh) | 功率控制方法、用户设备以及基站 | |
WO2017149191A1 (en) | Determining uplink transmission power | |
CN117412366A (zh) | 上行路损确定方法、装置、计算机存储介质和通讯系统 | |
JP2024519992A (ja) | ビーム処理方法、ネットワーク機器、基地局、及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体 | |
JPWO2019195297A5 (ja) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210317 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20210317 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20211228 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20220104 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20220324 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20220426 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20220525 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 7080906 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |