KR20200110348A - 다중의 다운링크 제어 정보에 걸친 송신 전력 제어 커맨드 핸들링 - Google Patents

다중의 다운링크 제어 정보에 걸친 송신 전력 제어 커맨드 핸들링 Download PDF

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KR20200110348A
KR20200110348A KR1020207021291A KR20207021291A KR20200110348A KR 20200110348 A KR20200110348 A KR 20200110348A KR 1020207021291 A KR1020207021291 A KR 1020207021291A KR 20207021291 A KR20207021291 A KR 20207021291A KR 20200110348 A KR20200110348 A KR 20200110348A
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소니 아카라카란
피터 갈
이 황
웨이 양
렌추 왕
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퀄컴 인코포레이티드
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Abstract

사용자 장비 (UE) 는 송신 전력 제어 (TPC) 커맨드들을 적용하고, 수신된 다운링크 제어 정보 (DCI) 에 기초하여 업링크 정보를 송신할 수도 있다. UE 는 업링크 송신물에 대한 다중의 TPC 커맨드들을 포함하는 다중의 DCI 메시지들을 수신할 수도 있다. 업링크 송신물에 대한 전력 레벨이 TPC 커맨드들의 조합에 기초하여 조정될 수도 있다. 예를 들어, TPC 커맨드들은 함께 고려 (예컨대, 가산, 평균화 등) 될 수도 있고, 최신 TPC 커맨드가 사용될 수도 있는 등이다. 일부 경우들에 있어서, (예컨대, 다른 DCI 를 통해 표시된 업링크 송신물에 대한 이전 TPC 커맨드로부터의) 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드에서의 변경은 업링크 송신물에 대한 하나 이상의 송신 속성들에서의 변경을 표시할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, UE 는 이전 송신물의 불연속 송신 (DTX) 을 야기하는 우선순위화된 송신에 대한 허여를 수신할 수도 있으며, 이는 UE 에 의한 TPC 수정을 야기할 수도 있다.

Description

다중의 다운링크 제어 정보에 걸친 송신 전력 제어 커맨드 핸들링
상호 참조들
본 특허출원은 Akkarakaran 등에 의해 "Transmit Power Control Command Handling across Multiple Downlink Control Information" 의 명칭으로 2018년 1월 23일자로 출원된 미국 가특허출원 제62/621,033호; 및 Akkarakaran 등에 의해 "Transmit Power Control Command Handling across Multiple Downlink Control Information" 의 명칭으로 2019년 1월 21일자로 출원된 미국 특허출원 제16/253,211호의 이익을 주장하고, 이 출원들의 각각은 본원의 양수인에게 양도된다.
다음은 일반적으로 무선 통신에 관한 것으로서, 더 상세하게는, 다중의 다운링크 제어 정보 (DCI) 메시지들에 걸친 송신 전력 제어 (TPC) 커맨드 핸들링에 관한 것이다.
무선 통신 시스템들은 음성, 비디오, 패킷 데이터, 메시징, 브로드캐스트 등과 같은 다양한 타입들의 통신 컨텐츠를 제공하기 위해 널리 전개된다. 이들 시스템들은 가용 시스템 리소스들 (예컨대, 시간, 주파수, 및 전력) 을 공유함으로써 다중의 사용자들과의 통신을 지원 가능할 수도 있다. 그러한 다중 액세스 시스템들의 예들은 롱 텀 에볼루션 (LTE) 시스템들, LTE-어드밴스드 (LTE-A) 시스템들, 또는 LTE-A Pro 시스템들과 같은 제 4 세대 (4G) 시스템들, 및 뉴 라디오 (NR) 시스템들로서 지칭될 수도 있는 제 5 세대 (5G) 시스템들을 포함한다. 이들 시스템들은 코드 분할 다중 액세스 (CDMA), 시간 분할 다중 액세스 (TDMA), 주파수 분할 다중 액세스 (FDMA), 직교 주파수 분할 다중 액세스 (OFDMA), 또는 이산 푸리에 변환-확산-OFDM (DFT-S-OFDM) 과 같은 기술들을 채용할 수도 있다. 무선 다중 액세스 통신 시스템은 다수의 기지국들 또는 네트워크 액세스 노드들을 포함할 수도 있고, 이들 각각은, 다르게는 사용자 장비 (UE) 로서 공지될 수도 있는 다중의 통신 디바이스들에 대한 통신을 동시에 지원한다.
일부 무선 시스템들은 공유 또는 비허가 무선 주파수 스펙트럼 대역들 상으로의, 또는 상이한 무선 주파수 스펙트럼 대역들 (예컨대, 허가 무선 주파수 스펙트럼 대역들 및 비허가 무선 주파수 스펙트럼 대역들) 상으로의 기지국과 UE 사이의 통신을 가능케 할 수도 있다. 이들 무선 통신 시스템들에서의 리소스들의 스케줄링은 기지국에 의해 UE 에 제공되는 DCI 메시지들에서의 다운링크 또는 업링크 허여(grant)들에 기초할 수도 있다. DCI 메시지들은 또한, UE 에 의한 기지국으로의 업링크 송신들에 대한 TPC 커맨드들을 포함하는 다른 타입들의 DCI 를 포함할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 다중의 TPC 커맨드들은 업링크 제어 정보의 송신과 같은 단일 업링크 송신에 대응할 수도 있다. 그와 같이, 업링크 제어 정보의 단일 송신에 대한 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드들을 핸들링하기 위한 개선된 기법들이 요구될 수도 있다.
설명된 기법들은 다중의 다운링크 제어 정보 (DCI) 메시지들에 걸친 송신 전력 제어 (TPC) 커맨드 핸들링을 지원하는 개선된 방법들, 시스템들, 디바이스들, 또는 장치들에 관련된다. 사용자 장비 (UE) 는 TPC 커맨드들을 적용할 수도 있고, 수신된 DCI 에 기초하여 업링크 정보를 송신할 수도 있다. UE 는 업링크 송신물 (예컨대, 업링크 제어 정보 (UCI), 업링크 데이터 등) 에 대한 다중의 TPC 커맨드들을 포함하는 다중의 DCI 메시지들을 수신할 수도 있다. 업링크 송신물에 대한 전력 레벨이 TPC 커맨드들의 조합에 기초하여 조정될 수도 있다. 예를 들어, TPC 커맨드들은 함께 고려 (예컨대, 가산, 평균화 등) 될 수도 있고, 최신 TPC 커맨드가 사용될 수도 있는 등이다. 일부 경우들에 있어서, (예컨대, 다른 DCI 를 통해 표시된 업링크 송신물에 대한 이전 TPC 커맨드로부터의) 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드에서의 변경은 업링크 송신물에 대한 하나 이상의 송신 속성들에서의 변경을 표시할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, UE 는 이전 송신물의 불연속 송신 (DTX) 을 야기하는 우선순위화된 송신에 대한 허여를 수신할 수도 있으며, 이는 UE 에 의한 TPC 수정을 야기할 수도 있다.
UE 에서의 무선 통신의 방법이 설명된다. 그 방법은, 기지국으로부터, 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 수신하는 단계, TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 단계, 결정된 전력 조정 값에 기초하여 송신 전력 레벨을 조정하는 단계, 및 조정된 송신 전력 레벨에서 업링크 송신물을 기지국으로 송신하는 단계를 포함할 수도 있다.
UE 에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 그 장치는 프로세서, 프로세서와 전자 통신하는 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수도 있다. 그 명령들은 그 장치로 하여금, 기지국으로부터, 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 수신하게 하고, TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하게 하고, 결정된 전력 조정 값에 기초하여 송신 전력 레벨을 조정하게 하고, 그리고 조정된 송신 전력 레벨에서 업링크 송신물을 기지국으로 송신하게 하도록 프로세서에 의해 실행가능할 수도 있다.
UE 에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 그 장치는, 기지국으로부터, 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 수신하는 수단, TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 수단, 결정된 전력 조정 값에 기초하여 송신 전력 레벨을 조정하는 수단, 및 조정된 송신 전력 레벨에서 업링크 송신물을 기지국으로 송신하는 수단을 포함할 수도 있다.
UE 에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체가 설명된다. 그 코드는, 기지국으로부터, 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 수신하고, TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하고, 결정된 전력 조정 값에 기초하여 송신 전력 레벨을 조정하고, 그리고 조정된 송신 전력 레벨에서 업링크 송신물을 기지국으로 송신하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 것은 TPC 커맨드들의 세트로부터 TPC 값들의 세트를 식별하고, 그리고 전력 조정 값을 결정하기 위해 TPC 값들의 세트를 합산하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 TPC 커맨드들의 세트의 수에 기초하여 TPC 값들의 세트를 스케일링하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있으며, 여기서, TPC 값들의 세트를 합산하는 것은 TPC 값들의 스케일링된 세트를 합산하는 것을 포함한다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 것은 TPC 커맨드들의 세트의 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드를 식별하고, 그리고 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드에 기초하여 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 업링크 송신물의 적어도 하나의 속성에서의 변경을 식별하고, 그리고 식별된 변경에 기초한 TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 DCI 메시지들의 세트 중 하나 이상에서 적어도 하나의 속성에 대한 값을 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있으며, 여기서, 업링크 송신물의 적어도 하나의 속성에서의 변경은 적어도 하나의 속성에 대한 수신된 값에 기초하여 식별될 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, 업링크 송신물의 적어도 하나의 속성은 UCI 페이로드 사이즈, 또는 PUCCH 리소스 배정, 또는 PUCCH 포맷, 또는 PUCCH 리소스 풀, 또는 이들의 조합을 포함한다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은, 적어도 하나의 속성에서의 변경을 식별하기 전에, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 제 2 세트에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있으며, 제약된 TPC 커맨드들의 세트는 단일 UCI 와 연관된 TPC 커맨드들에 대한 공통 TPC 값을 가질 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, 업링크 송신물은 UCI 일 수도 있으며, UCI 에 대한 DCI 메시지들의 세트를 수신하는 것은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 적어도 하나의 DCI 메시지를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있으며, UCI 에 대한 전력 조정 값은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드에 기초하여 결정된다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 업링크 데이터 채널에 대한 제 1 TPC 커맨드 및 제어 채널 상의 UCI 에 대한 제 2 TPC 커맨드를 포함하는 DCI 메시지를 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있으며, 여기서, 업링크 송신물은 UCI 를 포함한다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 DCI 메시지를 수신하고, 그리고 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드에 기초하여, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트 중 하나 이상의 TPC 커맨드들을 무시하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있으며, 여기서, 하나 이상의 TPC 커맨드들은 업링크 제어 채널에 대한 것일 수도 있고, 업링크 송신물은 UCI 를 포함한다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, 업링크 송신물은 업링크 제어 채널에 대한 확인응답, 또는 업링크 데이터 채널에 대한 확인응답, 또는 업링크 데이터 송신물을 포함한다.
기지국에서의 무선 통신의 방법이 설명된다. 그 방법은, 기지국에 의해, UE 에 의해 송신될 업링크 송신물의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별하는 단계, 식별된 전력 조정 값에 기초하여, 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 단계로서, TPC 커맨드들의 세트의 조합은 업링크 송신물에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 전력 조정 값을 표시하기 위한 것인, 상기 TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 단계, 및 TPC 커맨드들의 결정된 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 UE 로 송신하는 단계를 포함할 수도 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 그 장치는 프로세서, 프로세서와 전자 통신하는 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수도 있다. 그 명령들은 그 장치로 하여금, 기지국에 의해, UE 에 의해 송신될 업링크 송신물의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별하게 하고, 식별된 전력 조정 값에 기초하여, 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 결정하게 하는 것으로서, TPC 커맨드들의 세트의 조합은 업링크 송신물에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 전력 조정 값을 표시하기 위한 것인, 상기 TPC 커맨드들의 세트를 결정하게 하고, 그리고 TPC 커맨드들의 결정된 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 UE 로 송신하게 하도록 프로세서에 의해 실행가능할 수도 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 그 장치는, 기지국에 의해, UE 에 의해 송신될 업링크 송신물의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별하는 수단, 식별된 전력 조정 값에 기초하여, 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 수단으로서, TPC 커맨드들의 세트의 조합은 업링크 송신물에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 전력 조정 값을 표시하기 위한 것인, 상기 TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 수단, 및 TPC 커맨드들의 결정된 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 UE 로 송신하는 수단을 포함할 수도 있다.
기지국에서의 무선 통신을 위한 코드를 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체가 설명된다. 그 코드는, 기지국에 의해, UE 에 의해 송신될 업링크 송신물의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별하고, 식별된 전력 조정 값에 기초하여, 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 것으로서, TPC 커맨드들의 세트의 조합은 업링크 송신물에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 전력 조정 값을 표시하기 위한 것인, 상기 TPC 커맨드들의 세트를 결정하고, 그리고 TPC 커맨드들의 결정된 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 UE 로 송신하도록 프로세서에 의해 실행가능한 명령들을 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, 전력 조정 값은 TPC 커맨드들의 세트에 대한 TPC 값들의 세트의 합일 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 것은 UE 가 TPC 커맨드들의 세트 중 제 1 TPC 커맨드를 전력 조정 값으로서 사용하도록 될 수도 있음을 식별하고, 그리고 그 식별에 기초하여 전력 조정 값을 식별된 제 1 TPC 커맨드에 대한 TPC 값으로 배정하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, DCI 메시지들의 세트는 UCI 에 대한 적어도 하나의 속성의 값에서의 변경을 표시하며, 여기서, TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 것은 적어도 하나의 속성의 값에서의 변경에 기초할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, 업링크 송신물의 적어도 하나의 속성은 UCI 페이로드 사이즈, 또는 PUCCH 리소스 배정, 또는 PUCCH 포맷, 또는 PUCCH 리소스 풀, 또는 이들의 조합을 포함한다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, DCI 메시지들의 결정된 세트를 UE 로 송신하는 것은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 적어도 하나의 업링크 DCI 메시지를 송신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있으며, 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드들의 세트는 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드에 기초하여 결정된다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은, UE 로부터, 송신 전력에 따라 송신된 업링크 송신물을 수신하기 위한 동작들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치들, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, UCI 는 업링크 제어 채널에 대한 확인응답, 또는 업링크 데이터 채널에 대한 확인응답, 또는 업링크 데이터 송신물을 포함한다.
무선 통신의 방법이 설명된다. 그 방법은 제 1 업링크 허여에 따라 기지국으로 제 1 송신 전력 레벨에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물을 식별하는 단계, 및 기지국으로부터, 제 2 업링크 통신물에 대한 제 2 업링크 허여를 수신하는 단계로서, 제 2 업링크 통신물은 제 1 업링크 통신물보다 높은 우선순위를 갖는, 제 2 업링크 허여를 수신하는 단계를 포함할 수도 있다. 그 방법은 제 2 업링크 허여를 수신하는 것에 기초하여, 제 1 송신 전력에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하고 제 1 업링크 통신물의 제 2 부분의 송신을 지연하도록 결정하는 단계를 더 포함할 수도 있다. 그 방법은 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분에 대한 제 1 송신 전력 레벨을 제 2 송신 전력 레벨로 증가할지 여부를 결정하는 단계를 더 포함할 수도 있다.
무선 통신을 위한 장치가 설명된다. 그 장치는 제 1 업링크 허여에 따라 기지국으로 제 1 송신 전력 레벨에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물을 식별하는 수단, 기지국으로부터, 제 2 업링크 통신물에 대한 제 2 업링크 허여를 수신하는 수단으로서, 제 2 업링크 통신물은 제 1 업링크 통신물보다 높은 우선순위를 갖는, 제 2 업링크 허여를 수신하는 수단, 제 2 업링크 허여를 수신하는 것에 기초하여, 제 1 송신 전력에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하고 제 1 업링크 통신물의 제 2 부분의 송신을 지연하도록 결정하는 수단, 및 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분에 대한 제 1 송신 전력 레벨을 제 2 송신 전력 레벨로 증가할지 여부를 결정하는 수단을 포함할 수도 있다.
무선 통신을 위한 다른 장치가 설명된다. 그 장치는 프로세서, 프로세서와 전자 통신하는 메모리, 및 메모리에 저장된 명령들을 포함할 수도 있다. 그 명령들은 프로세서로 하여금 제 1 업링크 허여에 따라 기지국으로 제 1 송신 전력 레벨에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물을 식별하게 하고, 기지국으로부터, 제 2 업링크 통신물에 대한 제 2 업링크 허여를 수신하게 하는 것으로서, 제 2 업링크 통신물은 제 1 업링크 통신물보다 높은 우선순위를 갖는, 제 2 업링크 허여를 수신하게 하고, 제 2 업링크 허여를 수신하는 것에 기초하여, 제 1 송신 전력에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하고 제 1 업링크 통신물의 제 2 부분의 송신을 지연하도록 결정하게 하고, 그리고 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분에 대한 제 1 송신 전력 레벨을 제 2 송신 전력 레벨로 증가할지 여부를 결정하게 하도록 동작가능할 수도 있다.
무선 통신을 위한 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체가 설명된다. 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체는 프로세서로 하여금 제 1 업링크 허여에 따라 기지국으로 제 1 송신 전력 레벨에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물을 식별하게 하고, 기지국으로부터, 제 2 업링크 통신물에 대한 제 2 업링크 허여를 수신하게 하는 것으로서, 제 2 업링크 통신물은 제 1 업링크 통신물보다 높은 우선순위를 갖는, 제 2 업링크 허여를 수신하게 하고, 제 2 업링크 허여를 수신하는 것에 기초하여, 제 1 송신 전력에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하고 제 1 업링크 통신물의 제 2 부분의 송신을 지연하도록 결정하게 하고, 그리고 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분에 대한 제 1 송신 전력 레벨을 제 2 송신 전력 레벨로 증가할지 여부를 결정하게 하도록 동작가능한 명령들을 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 제 2 송신 전력 레벨에서 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하기 위한 프로세스들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 제 2 송신 전력 레벨을 임계 전력 레벨 이하로 제한하기 위한 프로세스들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 제 2 업링크 허여가, 제 1 업링크 통신물이 UE 에 의해 송신되게 될 수도 있기 전 임계 시간량 미만에서 UE 에 의해 수신되었음을 식별하기 위한 프로세스들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다. 본 명세서에서 설명된 방법, 장치, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 제 1 송신 전력 레벨에서 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하기 위한 프로세스들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들에 있어서, 임계 시간량은 다수의 심볼 주기들을 포함한다.
본 명세서에서 설명된 방법, 장치, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 UE 가, 제 1 업링크 통신물이 UE 에 의해 송신되게 될 수도 있기 전 임계 시간량 초과에서 제 2 업링크 허여를 수신하였음을 식별하기 위한 프로세스들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다. 본 명세서에서 설명된 방법, 장치, 및 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체의 일부 예들은 제 2 송신 전력 레벨에서 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하기 위한 프로세스들, 특징들, 수단들, 또는 명령들을 더 포함할 수도 있다.
도 1 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 다운링크 제어 정보 (DCI) 메시지들에 걸친 송신 전력 제어 (TPC) 커맨드 핸들링을 지원하는 무선 통신을 위한 시스템의 일 예를 예시한다.
도 2 는 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 무선 통신 시스템의 일 예를 예시한다.
도 3 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 송신 전력 조정 방식의 일 예를 예시한다.
도 4a 및 도 4b 는 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 불연속 송신 (DTX) 핸들링 방식들의 양태들을 예시한다.
도 5 는 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 프로세스 플로우의 일 예를 예시한다.
도 6 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 프로세스 플로우의 일 예를 예시한다.
도 7 내지 도 9 는 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 디바이스의 블록 다이어그램들을 도시한다.
도 10 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 UE 를 포함한 시스템의 블록 다이어그램을 예시한다.
도 11 내지 도 13 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 디바이스의 블록 다이어그램들을 도시한다.
도 14 는 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 기지국을 포함한 시스템의 블록 다이어그램을 예시한다.
도 15 내지 도 17 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 위한 방법들을 예시한다.
무선 통신 시스템들에서의 리소스들의 스케줄링은 기지국에 의해 UE 에 제공되는 다운링크 제어 정보 (DCI) 메시지들에서 존재하는 다운링크 허여들 또는 업링크 허여들에 기초할 수도 있다. DCI 메시지들은 또한, UE 에 의한 기지국으로의 업링크 송신물들 (예컨대, 업링크 제어 정보 (UCI), 업링크 데이터 송신물들 등) 에 대한 송신 전력 제어 (TPC) 커맨드들을 포함하는 다른 타입들의 DCI 를 포함할 수도 있다. 여기서, 다중의 TPC 커맨드들은 단일 업링크 송신물에 대응할 수도 있다. 일부 기법들은 단일 업링크 송신물에 대응하는 TPC 커맨드들의 각각이 동일한 TPC 값을 갖도록 제약할 수도 있으며, 수신 UE 는 이러한 공통 TPC 값에 기초하여 업링크 송신물의 송신 전력을 조정할 수도 있다. 하지만, 이러한 엄격한 요건은 그러한 시스템들에서의 전력 제어 성능을 방해할 수도 있다. 예를 들어, 이들 기법들은 다음 중 하나 이상을 특징으로 하는 무선 통신 시스템들에서 부적합할 수도 있다: 가변 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 포맷들, 상이한 페이로드 사이즈들을 가질 수도 있는 UCI, 유연한 PUCCH 및/또는 물리 업링크 공유 채널 (PUSCH) 리소스 할당들, 또는 슬롯 및/또는 미니-슬롯 구조들의 유연한 또는 가변의 구성들. 그에 따라, 다중의 DCI 메시지들에 걸쳐 TPC 커맨드들을 핸들링함에 있어서의 더 큰 유연성이 요구된다. 다중의 DCI 메시지들에 걸쳐 TPC 커맨드들을 핸들링하기 위한 개선된 기법들이 본 명세서에서 추가로 설명된다.
사용자 장비 (UE) 는 업링크 허여에서 수신된 정보를 사용할 수도 있거나, 또는 기지국으로부터 수신된 TPC 커맨드를 언제 적용할지를 결정하기 위해 업링크 허여의 타이밍을 사용할 수도 있다. UE 는 DCI 메시지에서 하나 이상의 TPC 커맨드들을 수신할 수도 있다. DCI 메시지는 또한, 업링크 허여 또는 다운링크 허여, 또는 다른 DCI 를 포함할 수도 있다. UE 는 허여가 수신되었던 동일한 송신 시간 인터벌 (TTI) 에서 (예컨대, 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 에 대해, 물리 업링크 공유 채널 (PUSCH) 에 대해, 확인응답들 (ACK들) 에 대해 등등에 대해) TPC 커맨드를 적용할 수도 있거나, 또는 UE 는 후속 TTI 에서 TPC 커맨드를 적용할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, PUCCH 에 대한 TPC 커맨드는 물리 다운링크 공유 채널 (PDSCH) 에 포함될 수도 있으며, 여기서, PUCCH 는 PDSCH 와 연관된 ACK/NACK 를 운반할 수도 있다. 추가로, 다중의 PDSCH들은 상이한 DCI 로 스케줄링될 수도 있고 (예컨대, 다중의 DCI 는 상이한 TPC 커맨드들을 포함할 수도 있음), 다중의 PDSCH들은 동일한 PUCCH 상에서 ACK될 수도 있다 (예컨대, PUCCH 는 상이한 TPC 커맨드들과 연관될 수도 있음). 본 명세서에서 설명된 기법들은 다중의 DCI 에 걸친 TPC 핸들링을 위해 제공할 수도 있다. 이들 기법들은 (예컨대, PUCCH 포맷들, 업링크 제어 정보 (UCI) 페이로드들, PUCCH/PUSCH 리소스 할당 등에 대한) 증가된 스케줄링 유연성, 송신 전력의 더 미세한 튜닝, 개선된 불연속 송신 (DTX) 기능 등을 제공할 수도 있다.
다중의 DCI 에서 수신된 다중의 TPC 커맨드들은 본 명세서에 설명된 기법들에 따라 핸들링될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 다중의 TPC 커맨드들이 업링크 송신물 (예컨대, 업링크 제어 정보) 에 적용될 때, 개별 스텝들 (예컨대, 각각의 TPC 커맨드) 이 업링크 송신물에 대한 최종 TPC 커맨드를 결정하기 위해 고려 (예컨대, 가산, 평균화 등) 될 수도 있다. 그러한 기법들은, 다중의 TPC 커맨드들이 더 미세한 입도로 송신 전력을 제어하는데 사용될 수도 있기 때문에, 송신 전력의 더 미세한 튜닝을 가능케 할 수도 있다.
다른 예들에 있어서, 다중의 TPC 커맨드들이 동일한 업링크 송신물에 적용될 때, 가장 최근의 TPC 커맨드가 업링크 송신물에 적용될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 다중의 TPC 커맨드들은 특정 업링크 송신물에 대해 공칭적으로 일치할 (예컨대, 동일할) 수도 있어서, 가변 TPC 커맨드가 관련 업링크 송신물의 하나 이상의 미리 정의된 속성들에 대한 변경을 표시할 수도 있다 (예컨대, 업링크 송신물에 대한 DCI 또는 TPC 변경은 송신 속성 변경을 표시할 수도 있음). 일부 경우들에 있어서, 그러한 속성에 대한 값은 다중의 DCI 메시지들 중 하나 이상에 포함될 수도 있다 (예컨대, UCI 의 속성에서의 변경은 속성에 대한 수신된 값에 기초하여 식별될 수도 있음). 이러한 속성 값은 업링크 송신 속성들의 증가된 제어 (예컨대, 송신 전력을 제어 또는 업데이트하고, 리소스 배정들을 변경하고, UCI 페이로드를 변경하는 등등을 위한 증가된 유연성) 를 가능케 할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, TPC 커맨드들은 불연속 송신 (DTX) 을 표시하는 허여들에 기초하여 수정될 수도 있다. 예를 들어, DCI 는 업링크 송신물을 스케줄링할 수도 있고, 그 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드를 포함할 수도 있다. 그 다음, 나중의 DCI 가 더 높은 우선순위의 부분적으로 중첩하는 업링크 송신물 (예컨대, 저 레이턴시 또는 미션 크리티컬 송신물) 을 스케줄링하여, 제 1 업링크 송신물의 부분 DTX 를 야기할 수도 있다. 그러한 경우들에 있어서, TPC 는 DTX 로부터의 전력 손실을 설명하기 위해 수정될 수도 있으며, 송신물의 비-DTX된 부분에 대한 송신 전력은 증가할 수도 있다. 따라서, (예컨대, DTX되었던) 원래의 업링크 송신물의 총 전력은 DTX 의 부재 시의 전력 레벨과 유사하게 남겨질 수도 있다. 그러한 기법들은 업링크 송신물을 수신하는 무선 디바이스에서 (예컨대, DTX된 송신물이 더 높은 전력 레벨과 연관될 것으로 예상하는 기지국에서) 전력 스펙트럼 밀도 (PSD) 관련 문제들의 발생을 감소시킬 수도 있다.
본 개시의 양태들은 처음에 무선 통신 시스템의 맥락에서 설명된다. 그 다음, 예시적인 송신 전력 조정 방식들, DTX 핸들링 방식들, 및 TPC 핸들링 프로세스 플로우들이 설명된다. 본 개시의 양태들은 추가로, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링에 관련되는 장치 다이어그램들, 시스템 다이어그램들, 및 플로우차트들을 참조하여 예시 및 설명된다.
도 1 은 본 개시의 다양한 양태들에 따른 무선 통신 시스템 (100) 의 일 예를 예시한다. 무선 통신 시스템 (100) 은 기지국들 (105), UE들 (115), 및 코어 네트워크 (130) 를 포함한다. 일부 예들에 있어서, 무선 통신 시스템 (100) 은 롱 텀 에볼루션 (LTE) 네트워크, LTE-어드밴스드 (LTE-A) 네트워크, LTE-A Pro 네트워크, 또는 뉴 라디오 (NR) 네트워크일 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 무선 통신 시스템 (100) 은 강화된 브로드밴드 통신, 초고 신뢰가능 (예컨대, 미션 크리티컬) 통신, 저 레이턴시 통신, 또는 저 비용 및 저 복잡도 디바이스들과의 통신을 지원할 수도 있다.
기지국들 (105) 은 하나 이상의 기지국 안테나들을 통해 UE들 (115) 과 무선으로 통신할 수도 있다. 본 명세서에서 설명된 기지국들 (105) 은 베이스 트랜시버 스테이션, 무선 기지국, 액세스 포인트, 무선 트랜시버, 노드 B, e노드B (eNB), 차세대 노드 B 또는 기가 노드 B (이들 중 어느 하나는 gNB 로서 지칭될 수도 있음), 홈 노드B, 홈 e노드B, 또는 기타 다른 적합한 용어를 포함할 수도 있거나 그것들로서 당업자에 의해 지칭될 수도 있다. 무선 통신 시스템 (100) 은 상이한 타입들의 기지국들 (105) (예컨대, 매크로 또는 소형 셀 기지국들) 을 포함할 수도 있다. 본 명세서에서 설명된 UE들 (115) 은 매크로 eNB들, 소형 셀 eNB들, gNB들, 중계기 기지국들 등을 포함한 다양한 타입들의 기지국들 (105) 및 네트워크 장비와 통신 가능할 수도 있다.
각각의 기지국 (105) 은, 다양한 UE들 (115) 과의 통신이 지원되는 특정 지리적 커버리지 영역 (110) 과 연관될 수도 있다. 각각의 기지국 (105) 은 통신 링크들 (125) 을 통해 개별 지리적 커버리지 영역 (110) 에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있고, 기지국 (105) 과 UE (115) 사이의 통신 링크들 (125) 은 하나 이상의 캐리어들을 활용할 수도 있다. 무선 통신 시스템 (100) 에 도시된 통신 링크들 (125) 은 UE (115) 로부터 기지국 (105) 으로의 업링크 송신들, 또는 기지국 (105) 으로부터 UE (115) 로의 다운링크 송신들을 포함할 수도 있다. 다운링크 송신들은 또한 순방향 링크 송신들로 지칭될 수도 있는 한편, 업링크 송신들은 또한 역방향 링크 송신들로 지칭될 수도 있다.
기지국 (105) 에 대한 지리적 커버리지 영역 (110) 은 지리적 커버리지 영역 (110) 의 오직 일부분만을 구성하는 섹터들로 분할될 수도 있으며, 각각의 섹터는 셀과 연관될 수도 있다. 예를 들어, 각각의 기지국 (105) 은 매크로 셀, 소형 셀, 핫 스팟, 또는 다른 타입들의 셀들, 또는 이들의 다양한 조합들에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 기지국 (105) 은 이동가능하고, 따라서, 이동하는 지리적 커버리지 영역 (110) 에 대한 통신 커버리지를 제공할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 상이한 기술들과 연관된 상이한 지리적 커버리지 영역들 (110) 은 중첩할 수도 있으며, 상이한 기술들과 연관된 중첩하는 지리적 커버리지 영역들 (110) 은 동일한 기지국 (105) 에 의해 또는 상이한 기지국들 (105) 에 의해 지원될 수도 있다. 무선 통신 시스템 (100) 은, 예를 들어, 상이한 타입들의 기지국들 (105) 이 다양한 지리적 커버리지 영역들 (110) 에 대해 커버리지를 제공하는 이종의 LTE/LTE-A/LTE-A Pro 또는 NR 네트워크를 포함할 수도 있다.
용어 "셀" 은 (예컨대, 캐리어 상으로) 기지국 (105) 과의 통신을 위해 사용되는 논리적 통신 엔티티를 지칭하며, 동일한 또는 상이한 캐리어를 통해 동작하는 이웃한 셀들을 구별하기 위한 식별자 (예컨대, 물리 셀 식별자 (PCID), 가상 셀 식별자 (VCID)) 와 연관될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 캐리어는 다중의 셀들을 지원할 수도 있고, 상이한 셀들은, 상이한 타입들의 디바이스들에 대한 액세스를 제공할 수도 있는 상이한 프로토콜 타입들 (예컨대, 머신 타입 통신 (MTC), 협대역 사물 인터넷 (NB-IoT), 강화된 모바일 브로드밴드 (eMBB) 등등) 에 따라 구성될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 용어 "셀" 은, 논리적 엔티티가 동작하는 지리적 커버리지 영역 (110) 의 일부 (예컨대, 섹터) 를 지칭할 수도 있다.
UE들 (115) 은 무선 통신 시스템 (100) 전반에 걸쳐 산재될 수도 있으며, 각각의 UE (115) 는 정지식 또는 이동식일 수도 있다. UE (115) 는 또한, 모바일 디바이스, 무선 디바이스, 원격 디바이스, 핸드헬드 디바이스, 또는 가입자 디바이스, 또는 일부 다른 적합한 용어로서 지칭될 수도 있으며, 여기서, "디바이스" 는 또한 유닛, 스테이션, 단말기, 또는 클라이언트로서 지칭될 수도 있다. UE (115) 는 또한, 셀룰러 폰, 개인용 디지털 보조기 (PDA), 태블릿 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 또는 개인용 컴퓨터와 같은 개인용 전자 디바이스일 수도 있다. 일부 예들에 있어서, UE (115) 는 또한, 무선 로컬 루프 (WLL) 스테이션, 사물 인터넷 (IoT) 디바이스, 만물 인터넷 (IoE) 디바이스, 또는 MTC 디바이스 등을 지칭할 수도 있으며, 이는 어플라이언스들, 운송체들, 계측기들 등과 같은 다양한 물품들에서 구현될 수도 있다.
MTC 또는 IoT 디바이스들과 같은 일부 UE들 (115) 은 저비용 또는 저 복잡도 디바이스들일 수도 있고, (예컨대, 머신-투-머신 (M2M) 통신을 통해) 머신들 간의 자동화된 통신을 제공할 수도 있다. M2M 통신 또는 MTC 는 디바이스들이 인간 개입 없이 서로 또는 기지국 (105) 과 통신하게 하는 데이터 통신 기술들을 지칭할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, M2M 통신 또는 MTC 는, 정보를 측정하거나 캡처하고 그 정보를 중앙 서버 또는 어플리케이션 프로그램으로 중계하기 위한 센서들 또는 계측기들을 통합한 디바이스들로부터의 통신을 포함할 수도 있으며, 그 중앙 서버 또는 어플리케이션 프로그램은 정보를 이용할 수 있거나 또는 정보를 프로그램 또는 어플리케이션과 상호작용하는 인간들에게 제시할 수 있다. 일부 UE들 (115) 은 정보를 수집하거나 머신들의 자동화된 거동을 인에이블하도록 설계될 수도 있다. MTC 디바이스들에 대한 어플리케이션들의 예들은 스마트 계측, 재고 모니터링, 수위 모니터링, 장비 모니터링, 헬스케어 모니터링, 야생생물 모니터링, 기상 및 지질학적 이벤트 모니터링, 차량 관리 및 추적, 원격 보안 감지, 물리적 액세스 제어, 및 트랜잭션 기반 비즈니스 청구를 포함한다.
일부 UE들 (115) 은 하프-듀플렉스 통신과 같은 전력 소비를 감소시키는 동작 모드들 (예컨대, 송신 및 수신 동시가 아닌 송신 또는 수신을 통한 일방 통신을 지원하는 모드) 을 채용하도록 구성될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 하프-듀플렉스 통신은 감소된 피크 레이트에서 수행될 수도 있다. UE들 (115) 에 대한 다른 전력 보존 기법들은, 활성 통신에 관여하지 않거나 또는 (예컨대, 협대역 통신에 따른) 제한된 대역폭 상으로 동작할 경우 전력 절약 "딥 슬립" 모드에 진입하는 것을 포함한다. 일부 경우들에 있어서, UE들 (115) 은 크리티컬 기능들 (예컨대, 미션 크리티컬 기능들) 을 지원하도록 설계될 수도 있으며, 무선 통신 시스템 (100) 은 이들 기능들에 대해 초고 신뢰가능 통신을 제공하도록 구성될 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, UE (115) 는 또한, (예컨대, 피어-투-피어 (P2P) 또는 디바이스-투-디바이스 (D2D) 프로토콜을 사용하여) 다른 UE들 (115) 과 직접 통신 가능할 수도 있다. D2D 통신을 활용하는 UE들 (115) 의 그룹 중 하나 이상은 기지국 (105) 의 지리적 커버리지 영역 (110) 내에 있을 수도 있다. 그러한 그룹에서의 다른 UE들 (115) 은 기지국 (105) 의 지리적 커버리지 영역 (110) 밖에 있을 수도 있거나 또는 그렇지 않으면 기지국 (105) 으로부터의 송신물들을 수신할 수 없을 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, D2D 통신을 통해 통신하는 UE들 (115) 의 그룹들은 일 대 다 (1:M) 시스템을 활용할 수도 있으며, 여기서, 각각의 UE (115) 는 그룹에서의 모든 다른 UE (115) 로 송신한다. 일부 경우들에 있어서, 기지국 (105) 은 D2D 통신을 위한 리소스들의 스케줄링을 용이하게 한다. 다른 경우들에 있어서, D2D 통신은 기지국 (105) 의 관여없이 UE들 (115) 사이에서 실행된다.
기지국들 (105) 은 코어 네트워크 (130) 와 그리고 서로와 통신할 수도 있다. 예를 들어, 기지국들 (105) 은 백홀 링크들 (132) 을 통해 (예컨대, S1 또는 다른 인터페이스를 통해) 코어 네트워크 (130) 와 인터페이싱할 수도 있다. 기지국들 (105) 은 백홀 링크들 (134) 상으로 (예컨대, X2 또는 다른 인터페이스를 통해) 직접적으로 (예컨대, 기지국들 (105) 사이에서 직접적으로) 또는 간접적으로 (예컨대, 코어 네트워크 (130) 를 통해) 서로 통신할 수도 있다.
코어 네트워크 (130) 는 사용자 인증, 액세스 인가, 추적, 인터넷 프로토콜 (IP) 접속성, 및 다른 액세스, 라우팅, 또는 이동성 기능들을 제공할 수도 있다. 코어 네트워크 (130) 는, 적어도 하나의 이동성 관리 엔티티 (MME), 적어도 하나의 서빙 게이트웨이 (S-GW), 및 적어도 하나의 패킷 데이터 네트워크 (PDN) 게이트웨이 (P-GW) 를 포함할 수도 있는 진화된 패킷 코어 (EPC) 일 수도 있다. MME 는 EPC 와 연관된 기지국들 (105) 에 의해 서빙되는 UE들 (115) 에 대한 이동성, 인증, 및 베어러 관리와 같은 비-액세스 스트라텀 (예컨대, 제어 평면) 기능들을 관리할 수도 있다. 사용자 IP 패킷들은 S-GW 를 통해 전송될 수도 있고, S-GW 자체는 P-GW 에 연결될 수도 있다. P-GW 는 IP 어드레스 할당뿐 아니라 다른 기능들을 제공할 수도 있다. P-GW 는 네트워크 오퍼레이터 IP 서비스들에 연결될 수도 있다. 오퍼레이터 IP 서비스들은 인터넷, 인트라넷(들), IP 멀티미디어 서브시스템 (IMS), 또는 패킷 스위칭 (PS) 스트리밍 서비스로의 액세스를 포함할 수도 있다.
기지국 (105) 과 같은 네트워크 디바이스들의 적어도 일부는, 액세스 노드 제어기 (ANC) 의 일 예일 수도 있는 액세스 네트워크 엔티티와 같은 서브컴포넌트들을 포함할 수도 있다. 각각의 액세스 네트워크 엔티티는 다수의 다른 액세스 네트워크 송신 엔티티들을 통해 UE들 (115) 과 통신할 수도 있고, 그 다수의 다른 액세스 네트워크 송신 엔티티들은 무선 헤드, 스마트 무선 헤드, 또는 송신/수신 포인트 (TRP) 로서 지칭될 수도 있다. 일부 구성들에 있어서, 각각의 액세스 네트워크 엔티티 또는 기지국 (105) 의 다양한 기능들은 다양한 네트워크 디바이스들 (예컨대, 무선 헤드들 및 액세스 네트워크 제어기들) 에 걸쳐 분산되거나 또는 단일의 네트워크 디바이스 (예컨대, 기지국 (105)) 에 통합될 수도 있다.
무선 통신 시스템 (100) 은 통상적으로 300 MHz 내지 300 GHz 의 범위에서 하나 이상의 주파수 대역들을 사용하여 동작할 수도 있다. 일반적으로, 300 MHz 내지 3 GHz 의 영역은 울트라-고주파수 (UHF) 영역 또는 데시미터 대역으로서 공지되는데, 왜냐하면 파장들이 길이가 대략 1 데시미터로부터 1 미터까지의 범위에 이르기 때문이다. UHF파들은 빌딩들 및 환경적 특징부들에 의해 차단되거나 또는 재지향될 수도 있다. 하지만, 그 파들은, 매크로 셀이 옥내에 위치된 UE들 (115) 에 서비스를 제공하기에 충분하게 구조물들을 관통할 수도 있다. UHF파들의 송신은, 300 MHz 미만의 스펙트럼의 고주파수 (HF) 또는 초고주파수 (VHF) 부분의 더 작은 주파수들 및 더 긴 파들을 사용한 송신에 비해 더 작은 안테나들 및 더 짧은 범위 (예컨대, 100 km 미만) 와 연관될 수도 있다.
무선 통신 시스템 (100) 은 또한, 센티미터 대역으로서 또한 공지된 3 GHz 로부터 30 GHz 까지의 주파수 대역들을 사용하여 수퍼 고주파수 (SHF) 영역에서 동작할 수도 있다. SHF 영역은 5 GHz 산업용 과학용 및 의료용 (ISM) 대역들과 같은 다중의 대역들을 포함하며, 이는 다른 사용자들로부터의 간섭을 견딜 수 있는 디바이스들에 의해 기회주의적으로 사용될 수도 있다.
무선 통신 시스템 (100) 은 또한, 밀리미터 대역으로서 또한 공지된 (예컨대, 30 GHz 로부터 300 GHz 까지의) 스펙트럼의 극고주파수 (EHF) 영역에서 동작할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 무선 통신 시스템 (100) 은 UE들 (115) 과 기지국들 (105) 사이의 밀리미터 파 (mmW) 통신을 지원할 수도 있고, 개별 디바이스들의 EHF 안테나들은 UHF 안테나들보다 훨씬 더 작고 더 근접하게 이격될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 이는 UE (115) 내의 안테나 어레이들의 이용을 용이하게 할 수도 있다. 하지만, EHF 송신물들의 전파는 SHF 또는 UHF 송신물들보다 훨씬 더 큰 대기 감쇠 및 더 짧은 범위를 겪게 될 수도 있다. 본 명세서에 개시된 기법들은 하나 이상의 상이한 주파수 영역들을 사용하는 송신물들에 걸쳐 채용될 수도 있으며, 이들 주파수 영역들에 걸친 대역들의 지정된 사용은 국가 또는 규제 기관에 의해 상이할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 무선 통신 시스템 (100) 은 허가 및 비허가 무선 주파수 스펙트럼 대역들 양자 모두를 활용할 수도 있다. 예를 들어, 무선 통신 시스템 (100) 은 5 GHz ISM 대역과 같은 비허가 대역에서 허가 보조 액세스 (LAA), LTE 비허가 (LTE-U) 무선 액세스 기술, 또는 NR 기술을 채용할 수도 있다. 비허가 무선 주파수 스펙트럼 대역들에서 동작하는 경우, 기지국들 (105) 및 UE들 (115) 과 같은 무선 디바이스들은 LBT (listen-before-talk) 절차들을 채용하여 주파수 채널이 데이터를 송신하기 전에 클리어임을 보장할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 비허가 대역들에서의 동작들은 허가 대역 (예컨대, LAA) 에서 동작하는 CC들과 함께 CA 구성에 기초할 수도 있다. 비허가 스펙트럼에서의 동작들은 다운링크 송신들, 업링크 송신들, 피어-투-피어 송신들, 또는 이들의 조합을 포함할 수도 있다. 비허가 스펙트럼에서의 듀플렉싱은 주파수 분할 듀플렉싱 (FDD), 시간 분할 듀플렉싱 (TDD), 또는 그 양자 모두의 조합에 기초할 수도 있다.
일부 예들에 있어서, 기지국 (105) 또는 UE (115) 에는 다중의 안테나들이 장비될 수도 있으며, 이 다중의 안테나들은 송신 다이버시티, 수신 다이버시티, 다중입력 다중출력 (MIMO) 통신, 또는 빔포밍과 같은 기법들을 채용하는데 사용될 수도 있다. 예를 들어, 무선 통신 시스템 (100) 은 송신 디바이스 (예컨대, 기지국 (105)) 와 수신 디바이스 (예컨대, UE (115)) 사이의 송신 방식을 사용할 수도 있으며, 여기서, 송신 디바이스에는 다중의 안테나들이 장비되고 수신 디바이스들에는 하나 이상의 안테나들이 장비된다. MIMO 통신은 상이한 공간 계층들을 통해 다중의 신호들을 송신 또는 수신함으로써 스펙트럼 효율을 증가시키기 위해 다중경로 신호 전파를 채용할 수도 있으며, 이는 공간 멀티플렉싱으로서 지칭될 수도 있다. 다중의 신호들은, 예를 들어, 상이한 안테나들 또는 안테나들의 상이한 조합들을 통해 송신 디바이스에 의해 송신될 수도 있다. 마찬가지로, 다중의 신호들은 상이한 안테나들 또는 안테나들의 상이한 조합들을 통해 수신 디바이스에 의해 수신될 수도 있다. 다중의 신호들의 각각은 별도의 공간 스트림으로서 지칭될 수도 있고, 동일한 데이터 스트림 (예컨대, 동일한 코드워드) 또는 상이한 데이터 스트림들과 연관된 비트들을 운반할 수도 있다. 상이한 공간 계층들은 채널 측정 및 리포팅을 위해 사용된 상이한 안테나 포트들과 연관될 수도 있다. MIMO 기법들은 다중의 공간 계층들이 동일한 수신 디바이스로 송신되는 단일 사용자 MIMO (SU-MIMO), 및 다중의 공간 계층들이 다중의 디바이스들로 송신되는 다중 사용자 MIMO (MU-MIMO) 를 포함한다.
공간 필터링, 지향성 송신, 또는 지향성 수신으로서 또한 지칭될 수도 있는 빔포밍은, 송신 디바이스와 수신 디바이스 사이의 공간 경로를 따라 안테나 빔 (예컨대, 송신 빔 또는 수신 빔) 을 성형화 또는 스티어링하기 위해 송신 디바이스 또는 수신 디바이스 (예컨대, 기지국 (105) 또는 UE (115)) 에서 사용될 수도 있는 신호 프로세싱 기법이다. 빔포밍은, 안테나 어레이에 대해 특정 배향들로 전파하는 신호들이 보강 간섭을 경험하는 한편 다른 신호들은 상쇄 간섭을 경험하도록 안테나 어레이의 안테나 엘리먼트들을 통해 통신된 신호들을 결합함으로써 달성될 수도 있다. 안테나 엘리먼트들을 통해 통신된 신호들의 조정은 송신 디바이스 또는 수신 디바이스가 그 디바이스와 연관된 안테나 엘리먼트들의 각각을 통해 운반되는 신호들에게 특정 진폭 및 위상 오프셋들을 적용하는 것을 포함할 수도 있다. 안테나 엘리먼트들의 각각과 연관된 조정들은 (예컨대, 송신 디바이스 또는 수신 디바이스의 안테나 어레이에 대하여 또는 일부 다른 배향에 대하여) 특정 배향과 연관된 빔포밍 가중치 세트에 의해 정의될 수도 있다.
일 예에 있어서, 기지국 (105) 은 UE (115) 와의 지향성 통신을 위한 빔포밍 동작들을 수행하기 위해 다중의 안테나들 또는 안테나 어레이들을 사용할 수도 있다. 예를 들어, 일부 신호들 (예컨대, 동기화 신호들, 레퍼런스 신호들, 빔 선택 신호들, 또는 다른 제어 신호들) 은 상이한 방향들로 다수회 기지국 (105) 에 의해 송신될 수도 있으며, 이는 송신의 상이한 방향들과 연관된 상이한 빔포밍 가중치 세트들에 따라 송신되는 신호를 포함할 수도 있다. 상이한 빔 방향들로의 송신물들은 기지국 (105) 에 의한 후속 송신 및/또는 수신을 위한 빔 방향을 (예컨대, 기지국 (105) 또는 UE (115) 와 같은 수신 디바이스에 의해) 식별하는데 사용될 수도 있다. 특정 수신 디바이스와 연관된 데이터 신호들과 같은 일부 신호들은 단일 빔 방향 (예컨대, UE (115) 와 같은 수신 디바이스와 연관된 방향) 으로 기지국 (105) 에 의해 송신될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 단일 빔 방향을 따른 송신물들과 연관된 빔 방향은 상이한 빔 방향들로 송신되었던 신호에 적어도 부분적으로 기초하여 결정될 수도 있다. 예를 들어, UE (115) 는 상이한 방향들로 기지국 (105) 에 의해 송신된 신호들 중 하나 이상을 수신할 수도 있으며, UE (115) 는, 최고 신호 품질 또는 그렇지 않으면 용인가능한 신호 품질로 수신된 신호의 표시를 기지국 (105) 에 리포팅할 수도 있다. 비록 이들 기법들이 기지국 (105) 에 의해 하나 이상의 방향들로 송신된 신호들을 참조하여 설명되지만, UE (115) 는 (예컨대, UE (115) 에 의한 후속 송신 또는 수신을 위한 빔 방향을 식별하기 위해) 상이한 방향들로 다수회 신호들을 송신하기 위한 또는 (예컨대, 수신 디바이스로 데이터를 송신하기 위해) 단일 방향으로 신호를 송신하기 위한 유사한 기법들을 채용할 수도 있다.
수신 디바이스 (예컨대, mmW 수신 디바이스의 일 예일 수도 있는 UE (115)) 는, 동기화 신호들, 레퍼런스 신호들, 빔 선택 신호들, 또는 다른 제어 신호들과 같은 다양한 신호들을 기지국 (105) 으로부터 수신할 경우 다중의 수신 빔들을 시도할 수도 있다. 예를 들어, 수신 디바이스는 상이한 안테나 서브어레이들을 통해 수신함으로써, 상이한 안테나 서브어레이들에 따라 수신된 신호들을 프로세싱함으로써, 안테나 어레이의 다수의 안테나 엘리먼트들에서 수신된 신호들에 적용된 상이한 수신 빔포밍 가중치 세트들에 따라 수신함으로써, 또는 안테나 어레이의 다수의 안테나 엘리먼트들에서 수신된 신호들에 적용된 상이한 수신 빔포밍 가중치 세트들에 따라 수신된 신호들을 프로세싱함으로써, 다중의 수신 방향들을 시도할 수도 있으며, 이들 중 임의의 것은 상이한 수신 빔들 또는 수신 방향들에 따른 "리스닝" 으로서 지칭될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 수신 디바이스는 (예컨대, 데이터 신호를 수신할 경우) 단일 빔 방향을 따라 수신하기 위해 단일 수신 빔을 사용할 수도 있다. 단일 수신 빔은 상이한 수신 빔 방향들에 따른 리스닝에 기초하여 결정된 빔 방향 (예컨대, 다중의 빔 방향들에 따른 리스닝에 기초하여 최고 신호 강도, 최고 신호 대 노이즈 비, 또는 그렇지 않으면 용인가능한 신호 품질을 갖도록 결정된 빔 방향) 으로 정렬될 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 기지국 (105) 또는 UE (115) 의 안테나들은, MIMO 동작들, 또는 송신 또는 수신 빔포밍을 지원할 수도 있는 하나 이상의 안테나 어레이들 내에 위치될 수도 있다. 예를 들어, 하나 이상의 기지국 안테나들 또는 안테나 어레이들은 안테나 타워와 같은 안테나 어셈블리에 병치될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 기지국 (105) 과 연관된 안테나들 또는 안테나 어레이들은 다양한 지리적 위치들에 위치될 수도 있다. 기지국 (105) 은, 기지국 (105) 이 UE (115) 와의 통신의 빔포밍을 지원하기 위해 사용할 수도 있는 안테나 포트들의 다수의 행들 및 열들을 갖는 안테나 어레이를 가질 수도 있다. 마찬가지로, UE (115) 는, 다양한 MIMO 또는 빔포밍 동작들을 지원할 수도 있는 하나 이상의 안테나 어레이들을 가질 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 무선 통신 시스템 (100) 은 계층화된 프로토콜 스택에 따라 동작하는 패킷 기반 네트워크일 수도 있다. 사용자 평면에 있어서, 베어러 또는 패킷 데이터 수렴 프로토콜 (PDCP) 계층에서의 통신은 IP 기반일 수도 있다. 무선 링크 제어 (RLC) 계층은, 일부 경우들에 있어서, 패킷 세그먼트화 및 재어셈블리를 수행하여 논리 채널들 상으로 통신할 수도 있다. 매체 액세스 제어 (MAC) 계층은 우선순위 핸들링 및 논리 채널들의 전송 채널들로의 멀티플렉싱을 수행할 수도 있다. MAC 계층은 또한 MAC 계층에서의 재송신을 제공하기 위한 하이브리드 자동 반복 요청 (HARQ) 을 이용하여, 링크 효율을 개선시킬 수도 있다. 제어 평면에 있어서, 무선 리소스 제어 (RRC) 프로토콜 계층은 사용자 평면 데이터에 대한 무선 베어러들을 지원하는 코어 네트워크 (130) 또는 기지국 (105) 과 UE (115) 사이의 RRC 접속의 확립, 구성, 및 유지보수를 제공할 수도 있다. 물리 (PHY) 계층에서, 전송 채널들은 물리 채널들에 맵핑될 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, UE들 (115) 및 기지국들 (105) 은, 데이터가 성공적으로 수신될 가능성을 증가시키기 위해 데이터의 재송신들을 지원할 수도 있다. HARQ 피드백은, 데이터가 통신 링크 (125) 상으로 정확하게 수신될 가능성을 증가시키는 하나의 기법이다. HARQ 는 (예컨대, 사이클릭 리던던시 체크 (CRC) 를 사용한) 에러 검출, 순방향 에러 정정 (FEC), 및 재송신 (예컨대, 자동 반복 요청 (ARQ)) 의 조합을 포함할 수도 있다. HARQ 는 불량한 무선 조건들 (예컨대, 신호 대 노이즈 조건들) 에 있어서 MAC 계층에서의 스루풋을 개선할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 무선 디바이스는 동일-슬롯 HARQ 피드백을 지원할 수도 있으며, 여기서, 그 디바이스는 슬롯 내 이전 심볼에서 수신된 데이터에 대해 특정 슬롯에서 HARQ 피드백을 제공할 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, 그 디바이스는 후속 슬롯에서 또는 일부 다른 시간 인터벌에 따라 HARQ 피드백을 제공할 수도 있다.
LTE 또는 NR 에서의 시간 인터벌들은 기본 시간 단위 (이는, 예를 들어, 샘플링 주기 Ts = 1/30,720,000 초를 지칭할 수도 있음) 의 배수로 나타낼 수도 있다. 통신 리소스의 시간 인터벌들은, 각각 10 밀리초 (ms) 의 지속기간을 갖는 무선 프레임들에 따라 조직될 수도 있으며, 여기서, 프레임 주기는 Tf = 307,200 Ts 로서 나타낼 수도 있다. 무선 프레임들은 0 내지 1023 의 범위에 이르는 시스템 프레임 번호 (SFN) 에 의해 식별될 수도 있다. 각각의 프레임은 0 으로부터 9 까지로 넘버링된 10개의 서브프레임들을 포함할 수도 있으며, 각각의 서브프레임은 1 ms 의 지속기간을 가질 수도 있다. 서브프레임은, 각각 0.5 ms 의 지속기간을 갖는 2개의 슬롯들로 추가로 분할될 수도 있으며, 각각의 슬롯은 (예컨대, 각각의 심볼 주기에 프리펜딩된 사이클릭 프리픽스의 길이에 의존하여) 6 또는 7개의 변조 심볼 주기들을 포함할 수도 있다. 사이클릭 프리픽스를 배제하면, 각각의 심볼 주기는 2048 샘플링 주기들을 포함할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 서브프레임은 무선 통신 시스템 (100) 의 최소 스케줄링 단위일 수도 있으며, 송신 시간 인터벌 (TTI) 로서 지칭될 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, 무선 통신 시스템 (100) 의 최소 스케줄링 단위는 서브프레임보다 더 짧을 수도 있거나, 또는 (예컨대, 단축된 TTI들 (sTTI들) 의 버스트들에서 또는 sTTI들을 사용하는 선택된 컴포넌트 캐리어들에서) 동적으로 선택될 수도 있다.
일부 무선 통신 시스템들에 있어서, 슬롯은 추가로, 하나 이상의 심볼들을 포함하는 다중의 미니-슬롯들로 분할될 수도 있다. 일부 사례들에 있어서, 미니-슬롯의 심볼 또는 미니-슬롯이 스케줄링의 최소 단위일 수도 있다. 각각의 심볼은, 예를 들어, 서브캐리어 스페이싱 또는 동작의 주파수 대역에 의존하여 지속기간에 있어서 변할 수도 있다. 추가로, 일부 무선 통신 시스템들은, 다중의 슬롯들 또는 미니-슬롯들이 함께 집성되고 UE (115) 와 기지국 (105) 사이의 통신을 위해 사용되는 슬롯 집성을 구현할 수도 있다.
용어 "캐리어" 는 통신 링크 (125) 상으로의 통신을 지원하기 위한 정의된 물리 계층 구조를 갖는 무선 주파수 스펙트럼 리소스들의 세트를 지칭한다. 예를 들어, 통신 링크 (125) 의 캐리어는, 주어진 무선 액세스 기술에 대한 물리 계층 채널들에 따라 동작되는 무선 주파수 스펙트럼 대역의 부분을 포함할 수도 있다. 각각의 물리 계층 채널은 사용자 데이터, 제어 정보, 또는 다른 시그널링을 운반할 수도 있다. 캐리어는 미리정의된 주파수 채널 (예컨대, E-UTRA 절대 무선 주파수 채널 번호 (EARFCN)) 과 연관될 수도 있고, UE들 (115) 에 의한 발견을 위해 채널 래스터에 따라 포지셔닝될 수도 있다. 캐리어들은 (예컨대, FDD 모드에서) 다운링크 또는 업링크일 수도 있거나, (예컨대, TDD 모드에서) 다운링크 및 업링크 통신물들을 운반하도록 구성될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 캐리어 상으로 송신된 신호 파형들은 (예컨대, OFDM 또는 DFT-s-OFDM 과 같은 멀티-캐리어 변조 (MCM) 기법들을 사용하여) 다중의 서브캐리어들로 구성될 수도 있다.
캐리어들의 조직 구조는 상이한 무선 액세스 기술들 (예컨대, LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR 등) 에 대해 상이할 수도 있다. 예를 들어, 캐리어 상으로의 통신은 TTI들 또는 슬롯들에 따라 조직될 수도 있으며, 이들의 각각은 사용자 데이터 뿐 아니라 사용자 데이터를 디코딩하는 것을 지원하기 위한 제어 정보 또는 시그널링을 포함할 수도 있다. 캐리어는 또한, 전용 포착 시그널링 (예컨대, 동기화 신호들 또는 시스템 정보 등) 및 캐리어에 대한 동작을 조정하는 제어 시그널링을 포함할 수도 있다. 일부 예들에 있어서 (예컨대, 캐리어 집성 구성에 있어서), 캐리어는 또한, 다른 캐리어들에 대한 동작들을 조정하는 제어 시그널링 또는 포착 시그널링을 가질 수도 있다.
물리 채널들은 다양한 기법들에 따라 캐리어 상에서 멀티플렉싱될 수도 있다. 물리 제어 채널 및 물리 데이터 채널은, 예를 들어, 시간 분할 멀티플렉싱 (TDM) 기법들, 주파수 분할 멀티플렉싱 (FDM) 기법들, 또는 하이브리드 TDM-FDM 기법들을 사용하여 다운링크 캐리어 상에서 멀티플렉싱될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 물리 제어 채널에서 송신된 제어 정보는 상이한 제어 영역들 사이에서 캐스케이드 방식으로 (예컨대, 공통 제어 영역 또는 공통 탐색 공간과 하나 이상의 UE 특정 제어 영역들 또는 UE 특정 탐색 공간들 사이에서) 분산될 수도 있다.
캐리어는 무선 주파수 스펙트럼의 특정 대역폭과 연관될 수도 있으며, 일부 예들에 있어서, 캐리어 대역폭은 캐리어 또는 무선 통신 시스템 (100) 의 "시스템 대역폭" 으로서 지칭될 수도 있다. 예를 들어, 캐리어 대역폭은 특정 무선 액세스 기술의 캐리어들에 대한 다수의 미리결정된 대역폭들 (예컨대, 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, 또는 80 MHz) 중 하나일 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 각각의 서빙된 UE (115) 는 캐리어 대역폭의 부분들 또는 전부 상으로 동작하기 위해 구성될 수도 있다. 다른 예들에 있어서, 일부 UE들 (115) 은 캐리어 내의 (예컨대, 협대역 프로토콜 타입의 "대역내" 전개) 미리정의된 부분 또는 범위 (예컨대, 서브캐리어들 또는 RB들의 세트) 와 연관되는 협대역 프로토콜 타입을 사용한 동작을 위해 구성될 수도 있다.
MCM 기법들을 채용한 시스템에 있어서, 리소스 엘리먼트는 하나의 심볼 주기 (예컨대, 하나의 변조 심볼의 지속기간) 및 하나의 서브캐리어로 이루어질 수도 있으며, 여기서, 심볼 주기 및 서브캐리어 스페이싱은 역으로 관련된다. 각각의 리소스 엘리먼트에 의해 운반되는 비트들의 수는 변조 방식 (예컨대, 변조 방식의 차수) 에 의존할 수도 있다. 따라서, UE (115) 가 수신하는 리소스 엘리먼트들이 더 많고 변조 방식의 차수가 더 높을수록, UE (115) 에 대해 데이터 레이트가 더 높을 수도 있다. MIMO 시스템들에 있어서, 무선 통신 리소스는 무선 주파수 스펙트럼 리소스, 시간 리소스, 및 공간 리소스 (예컨대, 공간 계층들) 의 조합을 지칭할 수도 있으며, 다중의 공간 계층들의 사용은 UE (115) 와의 통신을 위한 데이터 레이트를 추가로 증가시킬 수도 있다.
무선 통신 시스템 (100) 의 디바이스들 (예컨대, 기지국들 (105) 또는 UE들 (115)) 은 특정 캐리어 대역폭 상으로의 통신을 지원하는 하드웨어 구성을 가질 수도 있거나, 또는 캐리어 대역폭들의 세트 중 하나 상으로의 통신을 지원하도록 구성가능할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 무선 통신 시스템 (100) 은, 1 초과의 상이한 캐리어 대역폭과 연관된 캐리어들을 통한 동시 통신을 지원할 수 있는 기지국들 (105) 및/또는 UE들을 포함할 수도 있다.
무선 통신 시스템 (100) 은 다중의 셀들 또는 캐리어들 상에서의 UE (115) 와의 통신을 지원할 수도 있으며, 이러한 특징은 캐리어 집성 (CA) 또는 멀티-캐리어 동작으로서 지칭될 수도 있다. UE (115) 는 캐리어 집성 구성에 따라 다중의 다운링크 CC들 및 하나 이상의 업링크 CC들로 구성될 수도 있다. 캐리어 집성은 FDD 및 TDD 컴포넌트 캐리어들 양자 모두로 사용될 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 무선 통신 시스템 (100) 은 강화된 컴포넌트 캐리어들 (eCC들) 을 활용할 수도 있다. eCC 는 더 넓은 캐리어 또는 주파수 채널 대역폭, 더 짧은 심볼 지속기간, 더 짧은 TTI 지속기간, 또는 수정된 제어 채널 구성을 포함한 하나 이상의 특징들에 의해 특징지어질 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, eCC 는 (예컨대, 다중의 서빙 셀들이 준최적 또는 비-이상적인 백홀 링크를 가질 경우) 캐리어 집성 구성 또는 이중 접속 구성과 연관될 수도 있다. eCC 는 또한, (예컨대, 1 초과의 오퍼레이터가 스펙트럼을 사용하도록 허용되는) 비허가 스펙트럼 또는 공유 스펙트럼에서의 사용을 위해 구성될 수도 있다. 넓은 캐리어 대역폭에 의해 특징지어진 eCC 는, 전체 캐리어 대역폭을 모니터링 가능하지 않거나 그렇지 않으면 (예컨대, 전력을 보존하기 위해) 제한된 캐리어 대역폭을 사용하도록 구성되는 UE들 (115) 에 의해 활용될 수도 있는 하나 이상의 세그먼트들을 포함할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, eCC 는 다른 CC들과는 상이한 심볼 지속기간을 활용할 수도 있으며, 이는 다른 CC들의 심볼 지속기간들과 비교할 때 감소된 심볼 지속기간의 사용을 포함할 수도 있다. 더 짧은 심볼 지속기간은 인접 서브캐리어들 사이의 증가된 스페이싱과 연관될 수도 있다. eCC들을 활용하는 UE (115) 또는 기지국 (105) 과 같은 디바이스는 감소된 심볼 지속기간들 (예컨대, 16.67 마이크로 초) 에서 (예컨대, 20, 40, 60, 80 MHz 등의 주파수 채널 또는 캐리어 대역폭들에 따른) 광대역 신호들을 송신할 수도 있다. eCC 에서의 TTI 는 하나 또는 다중의 심볼 주기들로 이루어질 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, TTI 지속기간 (즉, TTI 에서의 심볼 주기들의 수) 은 가변적일 수도 있다.
NR 시스템과 같은 무선 통신 시스템들은, 다른 것들 중에서, 허가, 공유, 및 비허가 스펙트럼 대역들의 임의의 조합을 활용할 수도 있다. eCC 심볼 지속기간 및 서브캐리어 스페이싱의 유연성은 다중의 스펙트럼들에 걸친 eCC 의 사용을 허용할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, NR 공유 스펙트럼은, 특히, 리소스들의 (예컨대, 주파수에 걸친) 동적 수직 및 (예컨대, 시간에 걸친) 수평 공유를 통해, 스펙트럼 활용도 및 스펙트럼 효율성을 증가시킬 수도 있다.
물리 다운링크 제어 채널 (PDCCH) 은, 9개의 논리적으로 인접한 리소스 엘리먼트 그룹들 (REG들) 로 이루어질 수도 있는 제어 채널 엘리먼트들 (CCE들) 에서 DCI 를 운반할 수도 있으며, 여기서, 각각의 REG 는 4개의 리소스 엘리먼트들 (RE들) 을 포함한다. DCI 는 다운링크 스케줄링 배정들, 업링크 리소스 허여들, 송신 방식, 업링크 전력 제어, 하이브리드 자동 반복 요청 (HARQ) 정보, 변조 및 코딩 방식 (MCS), 및 다른 정보에 관한 정보를 포함한다. DCI 메시지들의 사이즈 및 포맷은, DCI 에 의해 운반되는 정보의 타입 및 양에 의존하여 상이할 수 있다. 예를 들어, 공간 멀티플렉싱이 지원되면, DCI 메시지의 사이즈는 인접한 주파수 할당들에 비해 크다. DCI 사이즈 및 포맷은 정보의 양 뿐 아니라 대역폭, 안테나 포트들의 수, 및 듀플렉싱 모드와 같은 팩터들에 의존할 수도 있다.
일부 예들에 있어서, 강화된 PDCCH (EPDCCH) 가 채용될 수도 있다. 예를 들어, 제어 채널은 캐리어 대역폭 내에서 주파수 분할 멀티플렉싱될 수도 있고, 수개의 TTI들의 지속기간에 걸쳐 있을 수도 있다. EPDCCH 는 강화된 제어 채널 엘리먼트들 (ECCE들) 에 의해 특징지어질 수도 있다. ECCE 는 제어 채널 엘리먼트 (CCE) 와는 상이한 수의 REG들을 가질 수도 있으며, REG들은 인접할 수도 있거나 또는 인접하지 않을 수도 있다.
PUCCH 는 2개의 연속적인 리소스 블록들 및 코드에 의해 정의된 제어 채널에 맵핑될 수도 있다. 업링크 제어 시그널링은 셀에 대한 타이밍 동기화의 존재에 의존할 수도 있다. 스케줄링 요청 (SR) 및 채널 품질 표시자 (CQI) 리포팅에 대한 PUCCH 리소스들은 무선 리소스 제어 (RRC) 시그널링을 통해 배정 (및 철회) 될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, SR 에 대한 리소스들은, 랜덤 액세스 채널 (RACH) 절차를 통해 동기화를 포착한 이후 배정될 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, SR 은 RACH 를 통해 UE (115) 에 배정되지 않을 수도 있다 (즉, 동기화된 UE들은 전용 SR 채널을 가질 수도 있거나 또는 갖지 않을 수도 있음). SR 및 CQI 에 대한 PUCCH 리소스들은, UE 가 더 이상 동기화되지 않을 경우 손실될 수도 있다.
기지국 (105) 은 채널을 효율적으로 스케줄링하기 위하여 채널 조건 정보를 UE (115) 로부터 수집할 수도 있다. 이 정보는 채널 상태 리포트의 형태로 UE (115) 로부터 전송될 수도 있다. 채널 상태 리포트는 (예컨대, UE (115) 의 안테나 포트들에 기초하여) 다운링크 송신들을 위해 사용될 계층들의 수를 요청하는 랭크 표시자 (RI), (계층들의 수에 기초하여) 프리코더 매트릭스가 사용되어야 하는 선호도를 표시하는 프리코딩 매트릭스 표시자 (PMI), 및 사용될 수도 있는 최고의 MCS 를 나타내는 CQI 를 포함할 수도 있다. CQI 는, 셀 특정 레퍼런스 신호 (CRS) 또는 채널 상태 정보 레퍼런스 신호 (CSI-RS) 와 같은 미리결정된 파일럿 심볼들을 수신한 이후 UE (115) 에 의해 계산될 수도 있다. RI 및 PMI 는, UE (115) 가 공간 멀티플렉싱을 지원하지 않으면 (또는 공간 모드를 지원하고 있지 않으면) 제외될 수도 있다. 그 리포트에 포함된 정보의 타입들은 리포팅 타입을 결정한다. 채널 상태 리포트들은 주기적이거나 비주기적일 수도 있다. 즉, 기지국 (105) 은 주기적 리포트들을 규칙적인 인터벌들로 전송하도록 UE (115) 를 구성할 수도 있고, 또한, 필요에 따라 부가적인 비주기적 리포트들을 요청할 수도 있다. 비주기적 리포트들은 전체 셀 대역폭에 걸친 채널 품질을 표시하는 광대역 리포트들, 셀 대역폭의 또는 특정 서브대역들의 서브세트의 채널 품질을 표시하는 UE 선택형 리포트들, 또는 리포팅된 서브대역들이 기지국 (105) 에 의해 선택되는 구성된 리포트들을 포함할 수도 있다.
UE (115) 는 간섭을 완화하고, 업링크 데이터 레이트를 개선하고, 배터리 수명을 연장하기 위해 서빙 기지국 (105) 과 송신 전력을 조정할 수도 있다. 업링크 전력 제어는 개방 루프 및 폐쇄 루프 메커니즘들의 조합을 포함할 수도 있다. 개방 루프 전력 제어에 있어서, UE 송신 전력은 다운링크 경로 손실 및 채널 구성의 추정치들에 의존할 수도 있다. 폐쇄 루프 전력 제어에 있어서, UE 송신 전력은 네트워크로부터의 명시적인 전력 제어 커맨드들을 사용하여 제어 또는 조정될 수도 있다. 개방 루프 전력 제어는 초기 액세스를 위해 사용될 수도 있는 반면, 개방 및 폐쇄 루프 제어 양자 모두는 업링크 제어 및 데이터 송신을 위해 사용될 수도 있다. UE (115) 는 최대 송신 전력 한계, 타겟 기지국 수신 전력, 경로 손실, MCS, 송신을 위해 사용된 리소스들의 수, 및 송신된 데이터의 포맷 (예컨대, PUCCH 포맷) 을 고려한 알고리즘을 사용하여 전력을 결정할 수도 있다. 즉, UE (115) 는 현재 송신을 위해 사용되는 전력 (예컨대, PHR) 에 추가하여 UE (115) 가 사용하도록 남겨진 송신 전력의 양에 관한 표시를 기지국 (105) 으로 송신할 수도 있다. 전력 조정들은 TPC 메시지들을 사용하여 기지국 (105) 에 의해 행해질 수도 있으며, 이는, 적절하게, UE (115) 의 송신 전력을 증분적으로 조정할 수도 있다.
UE (115) 는 또한, UE (115) 가 송신할 수도 있는 데이터 또는 송신 전력에 관한 리포트들을 기지국에 제공할 수도 있다. 예를 들어, UE (115) 는 현재 송신을 위해 사용되는 송신 전력의 양 (예컨대, 전력 헤드룸 리포트 (PHR)) 에 추가하여 UE (115) 가 사용하도록 남겨진 송신 전력의 양에 관한 표시를 기지국 (105) 으로 송신할 수도 있다. 부가적으로, UE (115) 는, 송신을 보류하고 있는 UE (115) 에서의 버퍼링된 데이터의 양을 표시하는 버퍼 스테이터스 리포트 (BSR) 를 기지국 (105) 으로 전송할 수도 있다.
무선 통신 시스템 (100) 은 (예컨대, 하나 이상의 업링크 및/또는 다운링크 허여들을 또한 포함할 수도 있는) 수신된 DCI 메시지에 기초하여 (예컨대, PUCCH 상에서 운반되거나 또는 PUSCH 상에서 운반되는) 업링크 제어 정보 (UCI) 의 송신 및 송신 전력 제어 커맨드들 (예컨대, TPC 커맨드들) 을 적용할 수도 있다. 예를 들어, UE (115) 는 TTI (예컨대, 서브프레임) 동안 기지국 (105) 으로부터 DCI 메시지를 수신할 수도 있다. DCI 메시지는, UE (115) 가 후속 TTI 에 적용할 수도 있는 TPC 커맨드를 포함할 수도 있다. 후속 TTI 는, DCI 메시지의 허여에 의해 할당된 그리고 기지국 (105) 으로 송신하기 위해 UE (115) 에 의해 사용된 리소스들을 포함할 수도 있다. UE (115) 는 또한, DCI 메시지가 수신된 이후 TTI 에 다수의 TTI들에 TPC 를 적용할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, UE (115) 는 2 단계 허여의 부분으로서 DCI 메시지에서 트리거를 수신할 수도 있고, TPC 의 적용 및 할당된 리소스들 상에서의 송신은 그 트리거에 기초할 수도 있다.
도 2 는 본 개시의 다양한 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 무선 통신 시스템 (200) 의 일 예를 예시한다. 일부 예들에 있어서, 무선 통신 시스템 (200) 은 무선 통신 시스템 (100) 의 양태들을 구현할 수도 있다. 무선 통신 시스템 (200) 은 기지국 (105-a) 및 UE (115-a) 를 포함할 수도 있으며, 이들은 도 1 을 참조하여 설명된 바와 같은 대응하는 디바이스들의 예들일 수도 있다.
무선 통신 시스템 (200) 은 기지국 (105-a) 으로부터 UE (115-a) 로의 다운링크 통신물들 (205), 및 UE (115-a) 로부터 기지국 (105-a) 으로의 업링크 통신물들 (210) 을 지원할 수도 있다. 다운링크 송신물 (예컨대, 다운링크 통신물들 (205)) 은 DCI 메시지 (215) 를 포함할 수도 있다. DCI 메시지 (215) 는 업링크 허여들, 업링크 전력 제어, 다운링크 허여들, 스케줄링 배정들, 및 송신 방식들에 관한 정보를 포함할 수도 있다. 예를 들어, DCI 메시지 (215) 는 후속 업링크 통신물들 (210) 에 대한 TPC 정보 (예컨대, TPC 메시지들, TPC 커맨드들 등) 를 포함할 수도 있다. 즉, DCI 메시지 (215) 는 업링크 제어 정보 (220) 에 대한 TPC 커맨드들을 포함할 수도 있다. 업링크 제어 정보 (220) 는, 예를 들어, UCI-온(on)-PUSCH 의 경우 PUCCH 또는 PUSCH 상에서 전송될 수도 있으며, PUCCH ACK (예컨대, PUCCH 운반 ACK) 또는 PUSCH 상에서 전송된 ACK 등을 포함할 수도 있다. DCI 메시지 (215) 가 다운링크 허여를 포함하고 (예컨대, 허여에 의해 표시된 PDSCH 리소스들에 대응하는 ACK 에 대한) PUCCH 를 포인팅하는 (예컨대, PUCCH 에 대한 TPC 커맨드들을 포함하는) 경우, DCI 메시지 (215) 는 다운링크 DCI 로서 지칭될 수도 있다. DCI 메시지 (215) 가 업링크 허여를 포함하고 PUSCH 를 포인팅하는 (예컨대, PUSCH 에 대한 TPC 커맨드들을 포함하는) 경우, DCI 메시지 (215) 는 업링크 DCI 로서 지칭될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, DCI 메시지 (215) 는 PDCCH 에 포함될 수도 있다 (예컨대, 다운링크 통신물들 (205) 은 DCI 메시지 (215) 를 포함할 수도 있는 PDCCH, 업링크 허여, 다운링크 허여 등을 포함할 수도 있음). DCI 메시지 (215) 는 또한, PDSCH (예컨대, 다른 다운링크 통신물들) 및/또는 PUCCH, PUSCH 등과 같은 업링크 송신물들에 대한 제어 정보를 포함할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 다중의 TPC 커맨드들이 업링크 송신물 (예컨대, 업링크 제어 정보) 에 적용될 때, 개별 스텝들 (예컨대, 각각의 TPC 커맨드) 이 업링크 송신물에 대한 최종 유효 TPC 커맨드를 결정하기 위해 고려 (예컨대, 가산, 평균화 등) 될 수도 있다. 다중의 TPC 커맨드들을 적용하는 것은 송신 전력의 더 미세한 튜닝을 가능케 할 수도 있고, 더 미세한 입도로 UCI 에 대한 송신 전력을 제어하는데 사용될 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, 업링크 송신물에 대한 DCI 또는 상이한 TPC 커맨드에서의 변경은 업링크 송신물에 대한 이전 TPC 커맨드를 업데이트할 수도 있거나, 또는 업링크 송신물의 일부 송신 속성에 대한 변경을 표시할 수도 있다. 이는 업링크 송신 속성들의 증가된 제어 (예컨대, 송신 전력, PUCCH 포맷들, UCI 페이로드, PUCCH 리소스 할당들, PUSCH 리소스 할당들, 슬롯 또는 미니-슬롯 구조 또는 포맷들 등을 제어 또는 업데이트하기 위한 증가된 유연성) 를 가능케 할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 업링크 제어 정보에 대응하는 다중의 DCI 에서의 TPC 는 동일한 TPC 로 제약될 수도 있다.
도 2 의 예에 있어서, 기지국 (105-a) 은, UE (115-a) 가 업링크 통신물들 (210) 을 통해 (예컨대, ACK 또는 부정 확인응답 (NACK) 으로) 확인응답될 수도 있는 다운링크 통신물들 (205) 을 송신할 수도 있다. 예를 들어, 업링크 통신물들 (210) 은, 기지국 (105-a) 으로부터 수신된 PDSCH 상의 하나 이상의 송신물들에 대응하는 ACK 를 포함할 수도 있는 피드백 업링크 제어 정보 (220) 를 포함할 수도 있다. 기지국 (105-a) 은, 업링크 제어 정보 (220) 을 위해 무슨 전력을 사용할지를 UE (115-a) 에 표시하는 TPC 커맨드들을 포함할 수도 있는 PDCCH 및/또는 PDSCH (예컨대, 다운링크 통신물들 (205)) 에 (적어도 DCI 메시지 (215-a), DCI 메시지 (215-b) 등을 포함하는 다중의 DCI 메시지들일 수도 있는) DCI 메시지들 (215) 을 포함할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 업링크 제어 정보 (220) 는 다중의 다운링크 송신물들에 대응할 수도 있고 (예컨대, 업링크 제어 정보는 다중의 PDSCH 송신물들에 대한 다중의 ACK들을 포함할 수도 있음), 각각의 다운링크 송신물은 DCI 에 대응할 수도 있다. 그와 같이, 업링크 제어 정보 (220) 는 다중의 DCI 메시지들 (예컨대, 및 다중의 TPC 커맨드들) 과 연관될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 다중의 TPC 커맨드들은 업링크 제어 정보 (220) 에 대한 동일한 송신 전력 변경 정보를 표시할 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, 다중의 TPC 커맨드들은 상이할 수도 있고 (예컨대, 상이한 송신 전력 변경량들을 식별할 수도 있음), UE (115-a) 는 본 명세서에서 설명된 바와 같이 업링크 제어 정보 (220) 에 대한 다중의 TPC 커맨드들을 핸들링할 수도 있다.
업링크 송신물에 대해 (예컨대, 다중의 DCI 메시지들 (215) 에 걸쳐) 다중의 TPC 커맨드들을 수신하는 UE (115-a) 는 수신된 다중의 TPC 커맨드들의 함수로서 유효 TPC 를 사용할 수도 있다. 예를 들어, 기지국 (105-a) 은 송신 전력을 변경하도록 (예컨대, 송신 전력을 증가 또는 감소하도록) UE (115) 에게 지시하는 TPC 커맨드들을 전송할 수도 있다. 따라서, UE (115-a) 는 다중의 TPC 커맨드들을 누산하여 사용할 수도 있다. UE (115-a) 는 업링크 송신물과 연관된 TPC 커맨드들을 함께 가산할 수도 있으며, 그 합을 업링크 송신물에 대한 유효 TPC 커맨드로서 사용할 수도 있다 (예컨대, UE (115-a) 는 업링크 제어 정보 (220) 의 일부 송신과 연관된 다중의 DCI 메시지들 (215) 로부터 TPC 커맨드들을 누산 또는 가산할 수도 있음). TPC 가 그러한 누산 모드에 따라 구성되면, UE (115-a) 는 이전 송신의 전력에 기초하여 스텝별 전력 조정을 수행할 수도 있다. 예를 들어, 각각의 TPC 는 이전 TPC 에 대한 전력 스텝을 시그널링할 수도 있으며, 이는 송신 전력의 더 미세한 튜닝을 허용할 수도 있다.
TPC 에 대한 누산 모드에 있어서, UE (115-a) 가 +1 dB 의 전력 오프셋을 시그널링하는 제 1 TPC 커맨드를 수신하고, 후속 DCI 메시지 (215) 에서, +3 dB 의 전력 오프셋을 시그널링하는 제 2 TPC 커맨드를 수신하면, UE (115-a) 는 2개의 전력 오프셋들의 합 (즉, +4 dB) 에 대응하는 전력 오프셋을 적용할 수도 있다. 다른 예로서, UE (115-a) 는 기지국 (105-a) 이 제 1 DCI 메시지 (215) 에서 의도된 TPC 를 스케줄링할 수도 있도록 0 dB 의 전력 오프셋 (예컨대, 이전 전력에 대한 변경 없음) 을 시그널링하는 TPC 커맨드를 수신할 수도 있고, 원래의 TPC 커맨드가 변경되거나 업데이트되지 않을 수도 있으면 동일한 업링크 송신물과 연관된 후속 DCI 메시지 (215) 에서 TPC = 0 dB 로 설정할 수도 있다. 추가로, 다중의 DCI 메시지들 (215) 을 통한 다중의 TPC 커맨드들의 활용은 하나의 TPC 커맨드로부터 다음 TPC 커맨드로의 스텝 사이즈의 상이한 해석을 허용하여, 더 미세한 입도로 전력의 튜닝을 가능케 할 수도 있다. 예를 들어, 스텝 사이즈를 감소하는 것은 더 큰 입도로 달성가능한 동일한 범위의 전력 제어를 발생시킬 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 스텝 사이즈는 동일한 업링크 송신물을 포인팅하는 DCI 의 수의 함수일 수도 있다 (예컨대, 이는 UE 가 다운링크 배정 인덱스 (DAI) 를 사용하여 결정할 수도 있음). 예를 들어, 3개의 DCI 메시지들 (215) 이 업링크 송신물을 포인팅하면, 각각은 +1/3 dB 튜닝으로서 해석될 수도 있거나, 또는 첫번째는 +1 dB 튜닝으로서 해석될 수도 있고, 두번째는 +1/3 dB 튜닝으로서 해석될 수도 있고, 세번째는 -1/3 dB 튜닝으로서 해석될 수도 있는 등등이다. 그러한 기법들은, 추가의 DCI 메시지들 (215) 이 스케줄링됨에 따라 TPC 를 수정하기 위해 더 큰 유연성을 기지국 (105-a) 에 제공할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 가장 최근의 TPC 커맨드가 업링크 송신물에 대한 유효 TPC 로서 사용될 수도 있다. 예를 들어, 기지국 (105-a) 은 주어진 업링크 송신물에 대한 이전 TPC 커맨드를 업데이트 또는 변경하기 위해 후속 DCI 메시지들 (215) 을 사용할 수도 있다. 이전 TPC 커맨드들은 UE (115-a) 에 의해 효과적으로 무시될 수도 있으며, 가장 최근의 TPC 커맨드가 업링크 제어 정보 (220) 의 송신 전력을 위해 사용될 수도 있다. 본 명세서에서 논의된 바와 같이, 가변 TPC 커맨드 또는 DCI 메시지, 상이한 TPC 커맨드 또는 DCI 메시지, 업데이트된 TPC 커맨드 또는 DCI 등은 일부 업링크 송신물과 연관된 다중의 TPC 커맨드들 또는 DCI 메시지들 (예컨대, 이전 DCI 에서 업링크 송신물에 대해 이전에 표시된 것과는 업링크 송신물에 대한 상이한 TPC 커맨드를 표시하는 후속 DCI) 의 맥락에서 이전 TPC 커맨드 또는 DCI 메시지로부터의 변경을 지칭할 수도 있다. 그러한 변경들 또는 상이한 TPC 커맨드들은 전력 레벨을 업데이트하거나 그렇지 않으면 변경하고, 전력 레버를 튜닝하고, 다른 송신 속성들에서의 변경을 표시하는 등등에 사용될 수도 있다.
일부 예들에 있어서, 업링크 송신물에 대한 다중의 TPC 커맨드들은 공칭적으로 또는 일반적으로, 일부의 또는 대부분의 환경들에서 동일하도록 (예컨대, 동일한 전력 제어 정보를 표시하도록) 제한되거나 제약될 수도 있지만, 특정 조건들 하에서 변하도록 허용될 수도 있다. 예를 들어, 업링크 송신물에 대한 TPC 에서의 변경을 표시하는 DCI 메시지 (215) 는 관련 업링크 송신물의 하나 이상의 미리 정의된 속성들을 변경할 수도 있다. 업링크 제어 정보 (UCI) 페이로드 (예컨대, 업링크 제어 정보 (220) 페이로드) 는 임계치 초과로 증가할 수도 있으며, 이는 기지국 (105-a) 으로부터 업데이트된 TPC 커맨드를 발생시킬 수도 있다. 일부 예들에 있어서, UCI 페이로드는 PUSCH 또는 PUCCH 상으로 송신될 수도 있다. 더 많은 패킷들이 ACK될 거라면, 또는 CQI 심볼들이 ACK 페이로드에 포함되게 하는 비주기적 CQI 피드백 트리거로 인하여, UCI 페이로드가 증가할 수도 있고 TPC 커맨드는 송신물에 대한 증가된 전력을 표시할 수도 있다. 추가로, PUCCH 리소스 배정이 변경되면 (예컨대, 리소스 블록들의 수, 직교 주파수 분할 멀티플렉싱 (OFDM) 심볼들의 수 등), TPC 커맨드는 업링크 송신물에 대한 후속 DCI 메시지 (215) 에서 업데이트될 수도 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, PUCCH 포맷 또는 리소스 풀이 변경되면, TPC 커맨드는 업링크 송신물에 대한 후속 DCI 메시지 (215) 에서 업데이트될 수도 있다. TPC 에서의 변경을 표시하는 DCI 메시지들 (215) 이 이들 규칙들을 따르지 않으면, 새로운 또는 상이한 TPC 커맨드는 일부 경우들에서 UE (115-a) 에 의해 무시될 수도 있다. 예를 들어, 상이한 TPC 커맨드는 DCI 메시지 (215) 의 디코딩 시 오류 사이클릭 리던던시 체크 (CRC) 통과로서 처리될 수도 있으며, 여기서, DCI 메시지들 중 동일한 업링크 통신물에 대한 다른 DCI 메시지들과는 상이한 TPC 커맨드를 갖는 DCI 메시지는 그 DCI 메시지의 TPC 커맨드가 에러임을 표시할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 본 명세서에서 설명된 기법들은 PUSCH 송신들 상의 UCI (예컨대, PUSCH 상에서 피기백된 UCI) 에 적용할 수도 있다. 예를 들어, PUSCH 송신을 포인팅하는 업링크 DCI (예컨대, PUSCH 에 대한 DCI) 와 함께 업링크 제어 정보 (예컨대, PUCCH ACK 로서 지칭될 수도 있는 PUCCH 상에서 전송될 ACK) 를 포인팅하는 다중의 다운링크 DCI (예컨대, PDSCH 에 대한 DCI) 는 ACK 가 PUSCH 상의 UCI 를 사용하여 전송될 것임을 표시할 수도 있다. PUCCH ACK 를 포인팅하는 TPC 커맨드들은 (예컨대, 업링크 DCI 가 포함된) PUSCH TPC 에 추가될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, PUCCH ACK 를 포인팅하는 TPC 는 무시될 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, 가장 최근의 TPC 커맨드가 적용될 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 업링크 통신물들에 대한 송신 전력은 UE (115) 에 의한 업링크 통신물의 DTX 송신에 기초하여 수정될 수도 있다. 예를 들어, DCI 는, TPC 커맨드를 포함할 수도 있는 업링크 송신물을 스케줄링할 수도 있다. 그 다음, 나중의 DCI 메시지가 더 높은 우선순위의 부분적으로 중첩하는 업링크 송신물 (예컨대, 저 레이턴시 또는 미션 크리티컬 송신물, 또는 다른 초저 레이턴시 타입 송신물) 을 스케줄링하여, 제 1 업링크 송신물의 부분 DTX 를 야기할 수도 있다. 그러한 경우들에 있어서, 불연속적으로 송신된 (DTX된) 업링크 송신물에 대한 송신 전력은 업링크 송신물의 DTX된 부분 (예컨대, 지연되거나 또는 드롭된 것 중 어느 하나) 으로부터의 전력 손실을 설명하기 위해 수정될 수도 있으며, 송신물의 비-DTX된 부분에 대한 송신 전력이 증가될 수도 있다. 따라서, (예컨대, DTX되었던) 원래의 업링크 송신물의 총 전력은 DTX 의 부재 시의 전력 레벨과 유사하게 남겨질 수도 있다. 그러한 기법들은 업링크 송신물을 수신하는 무선 디바이스에서 (예컨대, DTX된 송신물이 더 높은 전력 레벨과 연관될 것으로 예상하는 기지국에서) 전력 스펙트럼 밀도 (PSD) 관련 문제들의 발생을 감소시킬 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 그러한 TPC 수정은 UE 전력 헤드룸의 이용가능성에 종속될 수도 있다. 그러한 TPC 수정 (예컨대, 전력 부스팅) 의 적용 가능성은 또한, 중첩하는 업링크 송신물 및 대응하는 송신물들을 스케줄링하는 2개의 DCI 허여들의 상대적인 타이밍에 기초하여 제한될 수도 있다. 예를 들어, 나중의 허여가 너무 늦게 도달하면, 제 1 업링크 송신이 이미 시작되었을 수도 있다 (예컨대, 진행중인 제 1 업링크 송신은, 그 일부가 DTX 로 손실되더라도 송신 동안 그 전력을 변경할 수 없을 수도 있음). 전력에서의 그러한 변경들은 변경 이전과 이후 사이에 업링크 송신물에 대한 위상 코히어런스의 손실을 야기할 수도 있다. 따라서, UE (115-a) 가 부분 DTX 에 반응하고 그리고 대응하는 전력 부스팅을 적용 (예컨대, 이에 따라 TPC 를 수정) 하기에 충분한 시간이 필요할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 최소 사전 통지가 부과될 수도 있다 (예컨대, 부분 DTX 를 표시하는 제 2 허여가 제 1 송신의 시작 이전 어떤 최소 시간보다 나중에 도달하지 않아야 함, 예를 들어, 송신의 시작 이전 최소 수의 OFDM 심볼들보다 나중은 안됨). 일부 예들에 있어서, 이 최소치는, 도 4 를 참조하여 더 설명되는 바와 같이, 업링크 허여와 대응하는 업링크 송신물 사이 또는 PDSCH 와 업링크 상의 그 대응하는 ACK 사이에서 사용된 OFDM 심볼들의 최소 수와 동일할 수도 있다.
일부 예들에 있어서, UE (115-a) 는 기지국 (105-a) 으로부터 수신된 송신 전력 제어를 언제 적용할지를 결정하기 위해 업링크 허여들을 사용할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 허여는 업링크 송신물에 대한 송신 타임라인을 제공할 수도 있다. 즉, UE (115-a) 로의 리소스들의 배정은 TPC 에 대한 타임라인을 명시할 수도 있다. 그러한 경우들에 있어서, 허여가 수신될 때와 UE (115-a) 가 업링크 송신물들에 대한 TPC 를 적용할 때 사이의 타임라인은 상이한 리소스 배정들에 대해 가변 (예컨대, 고정되지 않음) 일 수도 있다. UE (115-a) 는, 대안적으로, 일부 미리결정된 규칙에 따라 후속 서브프레임 (예컨대, 허여가 서브프레임 (n) 에서 수신되면 서브프레임 (
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)) 에서 TPC 커맨드를 적용할 수도 있으며, 여기서, TPC 는 그 허여에 대응하는 업링크 송신이 나중 시간 (예컨대, 서브프레임 (
Figure pct00002
) 이후) 까지 발생하지 않더라도, 그 서브프레임 (예컨대, 서브프레임 (
Figure pct00003
)) 에서 그리고 후속 송신들에서 적용될 수도 있다.
도 3 은 본 개시의 다양한 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 송신 전력 조정 방식 (300) 의 일 예를 예시한다. 일부 예들에 있어서, 송신 전력 조정 방식 (300) 은 무선 통신 시스템 (100) 의 양태들을 구현할 수도 있다. 송신 전력 조정 방식 (300) 은 도 1 및 도 2 를 참조하여 설명된 바와 같은 UE (115) 에 의해 활용될 수도 있다. 예를 들어, UE (115) 는 송신 전력 조정 방식 (300) 에 따라 수신된 DCI 메시지들 (315) 에 포함된 하나 이상의 TPC 커맨드들 (325) 에 기초하여 송신 전력을 조정할 수도 있다.
송신 전력 조정 방식 (300) 은, UE (115) 와 기지국 (105) 사이의 통신을 위해 사용되는 다수의 TTI들 (310) (예컨대, 서브프레임들) 을 포함하는 프레임 (305) 을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 프레임 (305) 은, 기지국 (105) 으로부터의 다운링크 송신들 및 UE (115) 로부터의 업링크 송신들을 위해 사용되는 다수의 TTI들 (310) (예컨대, TTI (310-a), TTI (310-b), TTI (310-c) 등) 을 포함할 수도 있다. 부가적으로, 프레임 (305) 은, 공유 또는 비허가 스펙트럼에서 업링크 및 다운링크 통신들을 위해 사용될 수도 있는 다수의 상이한 캐리어들 또는 톤들을 포함할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 기지국은, 각각이 상이한 DCI 메시지들로 스케줄링될 수도 있는 (예컨대, 각각이 TPC 커맨드 (325) 를 포함할 수도 있는) 다중의 다운링크 송신물들 (예컨대, TTI (310-a) 동안 PDSCH 및 TTI (310-b) 동안 PDSCH) 을 송신할 수도 있다. 이에 응답하여, UE 는 다중의 수신된 PDSCH 송신물들에 대한 단일 PUCCH 에서 업링크 피드백 정보 (예컨대, ACK/NACK) 를 송신할 수도 있다 (예컨대, PUCCH 의 UCI 페이로드 또는 PUSCH 상에서 피기백되고 TTI (310-c) 동안 송신된 UCI 는 TTI (310-a) 및 TTI (310-b) 동안 수신된 송신물들에 대한 ACK들을 포함할 수도 있으며, 이는 PDSCH 송신물들, 업링크/다운링크 허여들 등의 일부 조합을 포함할 수도 있음).
UE (115) 는 TTI (310-a) 동안 제 1 DCI 메시지 (315-a) 를 수신할 수도 있으며, DCI 메시지 (315-a) 는 기지국 (105) 으로부터의 송신 전력 커맨드 (예컨대, TPC 커맨드 (325)) 를 포함할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, DCI (예컨대, DCI 메시지 (315-a)) 는 UE (115) 가 기지국 (105) 으로 송신하기 위해 사용할 수도 있는 리소스들의 배정을 더 포함할 수도 있다. DCI 메시지 (315-a) 는 또한, 후속 TTI (310) 에 대한 타이밍의 표시 또는 타이밍 정보를 포함할 수도 있다. 타이밍 정보는 업링크 통신들을 위한 후속 TTI (310) 가 발생할 때 UE (115) 에게 표시할 수도 있다. 수신된 DCI 메시지들 및 리소스들의 배정에 기초하여, UE (115) 는 (예컨대, DCI 또는 TPC 커맨드를 운반하는 PDCCH 에 응답하여 업링크 제어 정보, ACK 등을 포함할 수도 있는) 업링크 송신물에 대해 TTI (310-c) 동안 TPC 커맨드 (325) 를 적용할 수도 있다. 즉, TPC 커맨드 (325) 는 UE (115) 에 의해 업링크 송신물들을 위해 사용된 서브프레임에서 적용될 수도 있으며, 여기서, 업링크 송신물들을 위해 사용된 서브프레임은 (예컨대, 리소스 배정에 의해 명시된 시간에) 수신된 DCI 에 의해 배정된 리소스들을 포함할 수도 있다.
부가적으로, UE (115) 는 TTI (310-b) 동안 제 2 DCI 메시지 (315-b) 를 수신할 수도 있으며, DCI 메시지 (315-b) 는 기지국 (105) 으로부터의 제 2 송신 전력 커맨드 (예컨대, TPC 커맨드 (325)) 를 포함할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 제 2 TPC 커맨드는 제 1 TPC 커맨드와 상이하거나 일치할 수도 있으며, 본 명세서에서 설명된 기법들에 따라 UE 에 의해 핸들링될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, DCI 메시지 (315-b) 는 UE (115) 가 기지국 (105) 으로 송신하기 위해 사용할 수도 있는 리소스들의 배정을 더 포함할 수도 있다. DCI 메시지 (315-b) 는 또한, 후속 TTI (310) 에 대한 타이밍의 표시 또는 타이밍 정보를 포함할 수도 있다. 타이밍 정보는 업링크 통신들을 위한 후속 TTI (310) 가 발생할 때 UE (115) 에게 표시할 수도 있다.
수신된 DCI 메시지들 및 리소스들의 배정에 기초하여, UE (115) 는 (예컨대, DCI 또는 TPC 커맨드를 운반하는 PDCCH 에 응답하여 업링크 제어 정보, ACK 등을 포함할 수도 있는) 업링크 송신물에 대해 TTI (310-c) 동안 다중의 TPC 커맨드들 (325) 을 적용할 수도 있다. 즉, TPC 커맨드들 (325) 은 UE (115) 에 의해 업링크 송신물들을 위해 사용된 서브프레임에서 적용될 수도 있으며, 여기서, 업링크 송신물들을 위해 사용된 서브프레임은 (예컨대, 리소스 배정에 의해 명시된 시간에) 하나 이상의 수신된 DCI 에 의해 배정된 리소스들을 포함한다. 다중의 TPC 커맨드들은 (예컨대, 도 1 및 도 2 를 참조하여) 본 명세서에서 설명된 기법들에 따라 핸들링될 수도 있다.
도 4a 및 도 4b 는 DTX 시나리오들의 TPC 수정 및 핸들링의 양태들을 예시한다. DTX 핸들링 방식 (400) 및 DTX 핸들링 방식 (401) 은 본 개시의 다양한 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, DTX 핸들링 방식 (400) 및 DTX 핸들링 방식 (401) 은 도 1 내지 도 3 의 양태들을 구현할 수도 있다.
도 4a 및 4b 는 중첩하는 업링크 송신물들을 스케줄링하는 DCI 허여들의 양태들 그리고 UE (115) 가 DTX된 (예컨대, 우선순위화된 송신물에 의해 중단되거나 차단된) 송신물의 TPC 를 수정 (예컨대, 전력 부스트) 할 수도 있는 방법을 예시할 수도 있다. 그러한 경우들에 있어서, 제 1 허여는 제 1 송신물에 대한 리소스들 및 TPC 커맨드를 표시할 수도 있고, 제 2 허여는 제 1 송신물의 일부분과 시간적으로 중첩하는 제 2 송신물에 대한 리소스들 및 TPC 커맨드를 표시할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 제 2 송신물은 저 레이턴시 송신물, 미션 크리티컬 송신물, 또는 제 1 송신물보다 높은 우선순위를 갖는 어떤 다른 송신물일 수도 있다.
예를 들어, DCI 는 업링크 송신물을 스케줄링할 수도 있고, 그 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드를 포함할 수도 있다. 그 다음, 나중의 DCI 가 더 높은 우선순위의 부분적으로 중첩하는 업링크 송신물을 스케줄링하여, 제 1 업링크 송신물의 부분 DTX 를 야기할 수도 있다. 그러한 경우들에 있어서, TPC 는 DTX 로부터의 전력 손실을 설명하기 위해 수정될 수도 있으며, 송신물의 비-DTX된 부분에 대한 송신 전력은 증가될 수도 있다. 따라서, (예컨대, DTX되었던) 원래의 업링크 송신물의 총 전력은 DTX 의 부재 시의 전력 레벨과 유사하게 남겨질 수도 있다 (예컨대, 중단된 송신물의 나머지 부분의 전력 부스팅은 DTX된 송신물의 중단된 부분에 대해 전력이 더 이상 제공되지 않음을 설명할 수도 있음). 그러한 기법들은 업링크 송신물을 수신하는 무선 디바이스에서 (예컨대, DTX된 송신물이 더 높은 전력 레벨과 연관될 것으로 예상하는 기지국에서) 전력 스펙트럼 밀도 (PSD) 관련 문제들의 발생을 감소시킬 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 그러한 TPC 수정은 UE 전력 헤드룸의 이용가능성에 종속될 수도 있다. 그러한 TPC 수정 (예컨대, 전력 부스팅) 의 적용 가능성은, 중첩하는 업링크 송신물 및 대응하는 송신물들을 스케줄링하는 2개의 DCI 허여들의 상대적인 타이밍에 기초하여 제한될 수도 있다. 예를 들어, 나중의 허여가 너무 늦게 도달하면, 제 1 업링크 송신이 이미 시작되었을 수도 있다 (예컨대, 진행중인 제 1 업링크 송신은, 그 일부가 DTX 로 손실되더라도 송신 동안 그 전력을 변경할 수 없을 수도 있음). 전력에서의 그러한 변경들은 변경 이전 및 이후 업링크 송신물에 대한 위상 코히어런스의 손실을 야기할 수도 있다. 따라서, UE (115-a) 가 부분 DTX 에 반응하고 그리고 대응하는 전력 부스팅을 적용 (예컨대, 이에 따라 TPC 를 수정) 하기에 충분한 시간이 필요할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 최소 사전 통지가 부과될 수도 있다 (예컨대, 부분 DTX 를 표시하는 제 2 허여가 송신의 시작 이전 어떤 최소 수의 OFDM 심볼들보다 나중에 도달하지 않아야 함).
도 4a 및 4b 는 DTX 시나리오들에서 TPC 수정에 대한 그러한 최소 요건들의 양태들을 예시한다. 즉, TPC 수정에 대한 최소치는 업링크 허여 (415) 와 업링크 데이터 (420) 의 대응하는 송신물 사이에 (예컨대, K2 또는 N2 능력) 또는 PDSCH (예컨대, 다운링크 데이터 (405)) 와 그 대응하는 업링크 ACK (410) 사이에 (예컨대, K1 또는 N1 능력) 요구되는 OFDM 심볼들 (425) 의 최소 수와 유사할 수도 있다. K1 은 (예컨대, 슬롯들의 관점에서) 다운링크 데이터 (405) 내지 업링크 ACK (410) 사이의 타이밍을 나타낼 수도 있다. K2 는 (예컨대, 슬롯들의 관점에서) 업링크 허여 (415) 와 업링크 데이터 (420) 사이의 타이밍을 나타낼 수도 있다. N1 은 UE (115) 관점으로부터 PDSCH 수신 (예컨대, 다운링크 데이터 (405) 의 수신) 의 종단으로부터 대응하는 업링크 ACK/NACK 송신 (예컨대, 업링크 ACK (410)) 의 가장 이른 가능한 시작까지 UE (115) 프로세싱을 위해 요구된 OFDM 심볼들 (425) 의 수를 지칭할 수도 있다. N2 는 UE (115) 관점으로부터 업링크 허여 (415) 수신을 포함한 PDCCH 의 종단으로부터 대응하는 업링크 PUSCH 송신 (예컨대, 업링크 데이터 (420)) 의 가장 이른 가능한 시작까지 UE (115) 프로세싱을 위해 요구된 OFDM 심볼들 (425) 의 수를 지칭할 수도 있다. 도 4a 및 도 4b 는, 오직 예시적인 목적으로 도시되는 4개의 OFDM 심볼들 (425) 과 동일한 N1 및 N2 를 예시한다. N1, N2, K1, 및 K2 는 상이한 값들을 가질 수도 있는데, 왜냐하면 이들은 UE (115) 능력에 의존할 수도 있기 때문이다. UE (115) 는, 제 2 허여 (예컨대, 제 1 송신물의 DTX 를 야기하는 우선순위화된 송신물에 대한 허여) 의 타이밍이 UE (115) 로 하여금 그렇게 하게 할 수 있는 시나리오들에서 TPC 수정 기법들 (예컨대, 전력 부스팅, PSD 정정 등) 을 채용할 수도 있다.
즉, 다운링크 데이터 (405) (예컨대, 우선순위화된 제 2 송신물 및 제 1 송신물의 DTX 를 표시함) 와 업링크 ACK (410) (예컨대, DTX된 송신물) 사이의 심볼의 수가 N1 이상인 경우, DTX된 송신물에 대한 TPC 수정 기법들이 채용될 수도 있다. 부가적으로, 업링크 허여 (415) (예컨대, 우선순위화된 제 2 업링크 송신물 및 제 1 송신물의 DTX 를 표시함) 와 업링크 데이터 (420) (예컨대, DTX된 송신물) 사이의 심볼의 수가 N2 이상인 경우, DTX된 송신물에 대한 TPC 수정 기법들이 채용될 수도 있다. 다운링크 데이터 (405)/업링크 허여 (415) 와 업링크 ACK (410)/업링크 데이터 (420) 사이에 충분한 타이밍/OFDM 심볼들이 존재하는 (예컨대, K1 과 N1/K2 와 N2 이상) DTX 시나리오들에 있어서, TPC 수정이 채용될 수도 있다.
도 5 는 본 개시의 다양한 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 프로세스 플로우 (500) 의 일 예를 예시한다. 일부 예들에 있어서, 프로세스 플로우 (500) 는 무선 통신 시스템 (100) 의 양태들을 구현할 수도 있다.
505 에서, 기지국 (105-b) 은 제 1 DCI 메시지를 UE (115-b) 로 송신할 수도 있다. DCI 메시지는 UCI, 업링크 데이터 송신물, 또는 다른 업링크 송신물에 대한 TPC 커맨드를 포함할 수도 있다.
510 에서, 기지국 (105-b) 은 제 2 DCI 메시지를 UE (115-b) 로 송신할 수도 있다. DCI 메시지는 업링크 송신물 (예컨대, UCI 또는 업링크 데이터 송신물) 에 대한 제 2 TPC 커맨드를 포함할 수도 있다.
515 에서, UE (115-b) 는 505 및 510 에서 수신된 DCI 메시지들에 포함된 TPC 커맨드들의 조합에 기초하여 업링크 송신물의 송신을 위한 전력 조정 값을 결정할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 전력 조정 값은 505 및 510 에서 수신된 TPC 커맨드들의 합을 포함할 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, 전력 조정 값은 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드 (예컨대, 510 에서 수신된 TPC 커맨드) 에 대응할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 수신된 각각의 TPC 값은 수신된 TPC 커맨드들의 수에 기초하여 스케일링될 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, UE (115-b) 는 부가적으로 또는 대안적으로, 505 및 510 에서 수신된 DCI 메시지들에서 업링크 송신 속성에 대한 값을 수신할 수도 있으며, 여기서, 업링크 송신물의 속성에서의 변경은 속성에 대한 수신된 값에 기초하여 식별된다. 일부 경우들에 있어서, 업링크 송신물의 속성은 UCI 페이로드 사이즈, 또는 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 리소스 배정, 또는 PUCCH 포맷, 또는 PUCCH 리소스 풀, 또는 이들의 조합을 포함할 수도 있다.
520 에서, UE (115-b) 는 결정된 전력 조정 값에 기초하여 업링크 송신물 (예컨대, UCI, 업링크 데이터 송신물 등) 에 대한 송신 전력 레벨을 조정할 수도 있다.
525 에서, UE (115-b) 는 (예컨대, 조정된 송신 전력 레벨에서) 업링크 송신물을 기지국 (105-b) 으로 송신할 수도 있다.
도 6 은 본 개시의 다양한 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 프로세스 플로우 (600) 의 일 예를 예시한다. 일부 예들에 있어서, 프로세스 플로우 (600) 는 무선 통신 시스템 (100) 의 양태들을 구현할 수도 있다.
605 에서, 기지국 (105-b) 은 제 1 업링크 허여를 UE (115-b) 로 송신할 수도 있다. 업링크 허여는 제 1 업링크 통신물 (예컨대, 제 1 업링크 송신물) 에 대한 TPC 커맨드를 포함할 수도 있다.
610 에서, UE (115-b) 는, 605 에서 수신된 허여에 따라, 기지국 (105-b) 으로 제 1 송신 전력 레벨에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물을 식별할 수도 있다.
615 에서, UE (115-b) 는 제 2 업링크 통신물에 대한 제 2 업링크 허여를 수신할 수도 있으며, 제 2 업링크 통신물은 제 1 업링크 통신물보다 높은 우선순위를 갖는다.
620 에서, UE (115-b) 는, 610 에서 식별된 제 1 송신물의 일부분과 중첩할 수도 있는 제 2 업링크 송신물 (예컨대, 더 높은 우선순위 송신물) 의 타이밍을 식별할 수도 있다.
625 에서, UE (115-b) 는 제 1 송신 전력에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신할 수도 있고, 우선순위화된 제 2 송신물과 제 1 송신물의 중첩을 식별하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 2 부분의 송신을 지연시킬 수도 있다.
630 에서, UE (115-b) 는 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분에 대한 제 1 송신 전력 레벨을 제 2 송신 전력 레벨로 증가할지 여부를 결정할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 이 결정은 (예컨대, 도 4 를 참조하여 더 상세하게 논의된 바와 같이) 제 1 업링크 통신물이 스케줄링되었을 때와 관련하여 615 의 허여가 언제 수신되었는지에 기초할 수도 있다.
635 에서, UE (115-b) 는 제 2 전력 레벨에서 제 1 업링크 송신물의 제 1 부분 (예컨대, 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분) 을 송신할 수도 있다. 즉, UE (115-b) 는, UE 가 그렇게 할 수 있다면 제 1 업링크 송신물의 제 1 부분을 전력 부스팅하도록 605 에서의 허여에서 수신된 TPC 커맨드를 수정할 수도 있다.
도 7 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 무선 디바이스 (705) 의 블록 다이어그램 (700) 을 도시한다. 무선 디바이스 (705) 는 본 명세서에서 설명된 바와 같은 UE (115) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 무선 디바이스 (705) 는 수신기 (710), UE 통신 관리기 (715), 및 송신기 (720) 를 포함할 수도 있다. 무선 디바이스 (705) 는 또한 프로세서를 포함할 수도 있다. 이들 컴포넌트들의 각각은 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 서로 통신할 수도 있다.
수신기 (710) 는 다양한 정보 채널들과 연관된 패킷들, 사용자 데이터, 또는 제어 정보와 같은 정보 (예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링 등에 관련된 정보) 를 수신할 수도 있다. 정보는 디바이스의 다른 컴포넌트들로 전달될 수도 있다. 수신기 (710) 는 도 10 을 참조하여 설명된 트랜시버 (1035) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 수신기 (710) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
UE 통신 관리기 (715) 는 도 10 을 참조하여 설명된 UE 통신 관리기 (1015) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. UE 통신 관리기 (715) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부는 하드웨어, 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합에서 구현될 수도 있다. 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어에서 구현되면, UE 통신 관리기 (715) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부의 기능들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서 (DSP), 주문형 집적회로 (ASIC), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이 (FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 개시에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합에 의해 실행될 수도 있다. UE 통신 관리기 (715) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부는, 기능들의 부분들이 하나 이상의 물리적 디바이스들에 의해 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여 다양한 포지션들에서 물리적으로 위치될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, UE 통신 관리기 (715) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부는 본 개시의 다양한 양태들에 따른 별도의 및 별개의 컴포넌트일 수도 있다. 다른 예들에 있어서, UE 통신 관리기 (715) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부는 I/O 컴포넌트, 트랜시버, 네트워크 서버, 다른 컴퓨팅 디바이스, 본 개시에서 설명된 하나 이상의 다른 컴포넌트들, 또는 본 개시의 다양한 양태들에 따른 이들의 조합을 포함하지만 이에 한정되지 않는 하나 이상의 다른 하드웨어 컴포넌트들과 결합될 수도 있다.
UE 통신 관리기 (715) 는, 기지국으로부터, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 수신하고, TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정할 수도 있다. UE 통신 관리기 (715) 는 결정된 전력 조정 값에 기초하여 송신 전력 레벨을 조정하고, 조정된 송신 전력 레벨에서 UCI 를 기지국으로 송신할 수도 있다. UE 통신 관리기 (715) 는 또한, 제 1 업링크 허여에 따라 기지국으로 제 1 송신 전력 레벨에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물을 식별할 수도 있다. UE 통신 관리기 (715) 는, 기지국으로부터, 제 2 업링크 통신물에 대한 제 2 업링크 허여를 수신할 수도 있고, 제 2 업링크 통신물은 제 1 업링크 통신물보다 높은 우선순위를 갖는다. UE 통신 관리기 (715) 는, 제 2 업링크 허여를 수신하는 것에 기초하여, 제 1 송신 전력에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하고 제 1 업링크 통신물의 제 2 부분의 송신을 지연하도록 결정할 수도 있다. UE 통신 관리기 (715) 는 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분에 대한 제 1 송신 전력 레벨을 제 2 송신 전력 레벨로 증가할지 여부를 결정할 수도 있다.
송신기 (720) 는 디바이스의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 송신기 (720) 는 트랜시버 모듈에 있어서 수신기 (710) 와 병치될 수도 있다. 예를 들어, 송신기 (720) 는 도 10 을 참조하여 설명된 트랜시버 (1035) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 송신기 (720) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
도 8 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 무선 디바이스 (805) 의 블록 다이어그램 (800) 을 도시한다. 무선 디바이스 (805) 는 도 7 을 참조하여 설명된 바와 같은 무선 디바이스 (705) 또는 UE (115) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 무선 디바이스 (805) 는 수신기 (810), UE 통신 관리기 (815), 및 송신기 (820) 를 포함할 수도 있다. 무선 디바이스 (805) 는 또한 프로세서를 포함할 수도 있다. 이들 컴포넌트들의 각각은 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 서로 통신할 수도 있다.
수신기 (810) 는 다양한 정보 채널들과 연관된 패킷들, 사용자 데이터, 또는 제어 정보와 같은 정보 (예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링 등에 관련된 정보) 를 수신할 수도 있다. 정보는 디바이스의 다른 컴포넌트들로 전달될 수도 있다. 수신기 (810) 는 도 10 을 참조하여 설명된 트랜시버 (1035) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 수신기 (810) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
UE 통신 관리기 (815) 는 도 10 을 참조하여 설명된 UE 통신 관리기 (1015) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. UE 통신 관리기 (815) 는 또한, DCI 관리기 (825), TPC 관리기 (830), 전력 레벨 관리기 (835), 업링크 송신 관리기 (840), 송신 관리기 (845), 및 허여 관리기 (850) 를 포함할 수도 있다.
DCI 관리기 (825) 는, 기지국으로부터, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 수신할 수도 있다. DCI 관리기 (825) 는 업링크 데이터 채널에 대한 제 1 TPC 커맨드 및 제어 채널 상의 UCI 에 대한 제 2 TPC 커맨드를 포함하는 DCI 메시지를 수신할 수도 있다. DCI 관리기 (825) 는 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 DCI 메시지를 수신할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, UCI 에 대한 DCI 메시지들의 세트를 수신하는 것은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 적어도 하나의 DCI 메시지를 수신하는 것을 더 포함하며, UCI 에 대한 전력 조정 값은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드에 기초하여 결정된다.
TPC 관리기 (830) 는 TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정할 수도 있다.
전력 레벨 관리기 (835) 는 결정된 전력 조정 값에 기초하여 송신 전력 레벨을 조정할 수도 있다. 전력 레벨 관리기 (835) 는, 적어도 하나의 속성 (예컨대, 업링크 송신 속성) 에서의 변경을 식별하기 전에, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 제 2 세트에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정할 수도 있다. TPC 커맨드들의 세트는 단일 UCI 와 연관된 TPC 커맨드들에 대한 공통 TPC 값을 갖도록 제약될 수도 있다. 전력 레벨 관리기 (835) 는 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분에 대한 제 1 송신 전력 레벨을 제 2 송신 전력 레벨로 증가할지 여부를 결정할 수도 있다. 전력 레벨 관리기 (835) 는 제 2 송신 전력 레벨을 임계 전력 레벨 이하로 제한할 수도 있다. 전력 레벨 관리기 (835) 는 제 1 송신 전력 레벨에서 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신할 수도 있다. 전력 레벨 관리기 (835) 는 제 2 송신 전력 레벨에서 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신할 수도 있다.
업링크 송신 관리기 (840) 는 조정된 송신 전력 레벨에서 UCI 를 기지국으로 송신할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, UCI 는 업링크 제어 채널에 대한 또는 업링크 데이터 채널에 대한 확인응답을 포함한다.
송신 관리기 (845) 는 제 1 업링크 허여에 따라 기지국으로 제 1 송신 전력 레벨에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물을 식별할 수도 있다. 송신 관리기 (845) 는, 제 2 업링크 허여를 수신하는 것에 기초하여, 제 1 송신 전력에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정할 수도 있고 제 1 업링크 통신물의 제 2 부분의 송신을 지연시킬 수도 있다. 송신 관리기 (845) 는 제 2 송신 전력 레벨에서 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신할 수도 있다.
허여 관리기 (850) 는, 기지국으로부터, 제 2 업링크 통신물에 대한 제 2 업링크 허여를 수신할 수도 있고, 제 2 업링크 통신물은 제 1 업링크 통신물보다 높은 우선순위를 갖는다.
송신기 (820) 는 디바이스의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 송신기 (820) 는 트랜시버 모듈에 있어서 수신기 (810) 와 병치될 수도 있다. 예를 들어, 송신기 (820) 는 도 10 을 참조하여 설명된 트랜시버 (1035) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 송신기 (820) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
도 9 는 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 UE 통신 관리기 (915) 의 블록 다이어그램 (900) 을 도시한다. UE 통신 관리기 (915) 는 도 7, 도 8, 및 도 10 을 참조하여 설명된 UE 통신 관리기 (715), UE 통신 관리기 (815), 또는 UE 통신 관리기 (1015) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. UE 통신 관리기 (915) 는 DCI 관리기 (920), TPC 관리기 (925), 전력 레벨 관리기 (930), 업링크 송신 관리기 (935), 송신 관리기 (940), 허여 관리기 (945), TPC 관리기 (950), UCI 속성 관리기 (955), 및 송신 시간 관리기 (960) 를 포함할 수도 있다. 이들 모듈들의 각각은 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 서로 직접 또는 간접적으로 통신할 수도 있다.
DCI 관리기 (920) 는, 기지국으로부터, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 수신할 수도 있다. DCI 관리기 (920) 는 업링크 데이터 채널에 대한 제 1 TPC 커맨드 및 제어 채널 상의 UCI 에 대한 제 2 TPC 커맨드를 포함하는 DCI 메시지를 수신할 수도 있다. DCI 관리기 (920) 는 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 DCI 메시지를 수신할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, UCI 에 대한 DCI 메시지들의 세트를 수신하는 것은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 적어도 하나의 DCI 메시지를 수신하는 것을 더 포함하며, UCI 에 대한 전력 조정 값은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드에 기초하여 결정된다.
TPC 관리기 (925) 는 TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정할 수도 있다.
전력 레벨 관리기 (930) 는 결정된 전력 조정 값에 기초하여 송신 전력 레벨을 조정할 수도 있다. 전력 레벨 관리기 (930) 는, 적어도 하나의 속성에서의 변경을 식별하기 전에, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 제 2 세트에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정할 수도 있으며, TPC 커맨드들의 세트는 단일 UCI 와 연관된 TPC 커맨드들에 대한 공통 TPC 값을 갖도록 제약된다. 전력 레벨 관리기 (930) 는 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분에 대한 제 1 송신 전력 레벨을 제 2 송신 전력 레벨로 증가할지 여부를 결정할 수도 있다. 전력 레벨 관리기 (930) 는 제 2 송신 전력 레벨을 임계 전력 레벨 이하로 제한할 수도 있다. 전력 레벨 관리기 (930) 는 제 1 송신 전력 레벨에서 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신할 수도 있다. 전력 레벨 관리기 (930) 는 제 2 송신 전력 레벨에서 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신할 수도 있다.
업링크 송신 관리기 (935) 는 조정된 송신 전력 레벨에서 UCI 를 기지국으로 송신할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, UCI 는 업링크 제어 채널에 대한 또는 업링크 데이터 채널에 대한 확인응답을 포함한다.
송신 관리기 (940) 는 제 1 업링크 허여에 따라 기지국으로 제 1 송신 전력 레벨에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물을 식별하고, 제 2 업링크 허여를 수신하는 것에 기초하여, 제 1 송신 전력에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하고 제 1 업링크 통신물의 제 2 부분의 송신을 지연하도록 결정하고, 제 2 송신 전력 레벨에서 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신할 수도 있다.
허여 관리기 (945) 는, 기지국으로부터, 제 2 업링크 통신물에 대한 제 2 업링크 허여를 수신할 수도 있고, 제 2 업링크 통신물은 제 1 업링크 통신물보다 높은 우선순위를 갖는다.
TPC 관리기 (950) 는 전력 조정 값을 결정하기 위해 TPC 값들의 세트를 합산하고, TPC 커맨드들의 세트의 수에 기초하여 TPC 값들의 세트를 스케일링할 수도 있으며, 여기서, TPC 값들의 세트를 합산하는 것은 TPC 값들의 스케일링된 세트를 합산하는 것을 포함한다. TPC 관리기 (950) 는 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정할 수도 있다. TPC 관리기 (950) 는, 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드에 기초하여, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트 중 하나 이상의 TPC 커맨드들을 무시할 수도 있으며, 여기서, 하나 이상의 TPC 커맨드들은 업링크 제어 채널에 대한 것이다. 일부 경우들에 있어서, TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정하는 것은 TPC 커맨드들의 세트로부터 TPC 값들의 세트를 식별하는 것을 포함한다. 일부 경우들에 있어서, TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정하는 것은 TPC 커맨드들의 세트의 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드를 식별하는 것을 포함한다.
UCI 속성 관리기 (955) 는 UCI 의 적어도 하나의 속성에서의 변경을 식별하고, 식별된 변경에 기초하여 TPC 커맨드들의 세트의 조합에 기초하여 UCI 에 대한 전력 조정 값을 결정하고, DCI 메시지들의 세트의 하나 이상에서 적어도 하나의 속성에 대한 값을 수신할 수도 있으며, 여기서, UCI 의 적어도 하나의 속성에서의 변경은 적어도 하나의 속성에 대한 수신된 값에 기초하여 식별된다. 일부 경우들에 있어서, UCI 의 적어도 하나의 속성은 UCI 페이로드 사이즈, 또는 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 리소스 배정, 또는 PUCCH 포맷, 또는 PUCCH 리소스 풀, 또는 이들의 조합을 포함한다.
송신 시간 관리기 (960) 는, 제 2 업링크 허여가, 제 1 업링크 통신물이 UE 에 의해 송신되게 되기 전 임계 시간량 미만에서 UE 에 의해 수신되었음을 식별할 수도 있고, 제 2 업링크 허여가, 제 1 업링크 통신물이 UE 에 의해 송신되게 되기 전 임계 시간량 초과에서 UE 에 의해 수신되었음을 식별할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 임계 시간량은 다수의 심볼 주기들을 포함한다.
도 10 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 디바이스 (1005) 를 포함한 시스템 (1000) 의 다이어그램을 도시한다. 디바이스 (1005) 는, 예컨대, 도 7 및 도 8 을 참조하여 본 명세서에서 설명된 바와 같은 무선 디바이스 (705), 무선 디바이스 (805), 또는 UE (115) 의 컴포넌트들의 일 예일 수도 있거나 그 컴포넌트들을 포함할 수도 있다. 디바이스 (1005) 는 UE 통신 관리기 (1015), 프로세서 (1020), 메모리 (1025), 소프트웨어 (1030), 트랜시버 (1035), 안테나 (1040), 및 I/O 제어기 (1045) 를 포함하여, 통신물들을 송신 및 수신하기 위한 컴포넌트들을 포함하는 양방향 음성 및 데이터 통신을 위한 컴포넌트들을 포함할 수도 있다. 이들 컴포넌트들은 하나 이상의 버스들 (예컨대, 버스 (1010)) 을 통해 전자 통신할 수도 있다. 디바이스 (1005) 는 하나 이상의 기지국들 (105) 과 무선으로 통신할 수도 있다.
프로세서 (1020) 는 지능형 하드웨어 디바이스 (예컨대, 범용 프로세서, DSP, 중앙 프로세싱 유닛 (CPU), 마이크로 제어기, ASIC, FPGA, 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직 컴포넌트, 이산 하드웨어 컴포넌트, 또는 이들의 임의의 조합) 를 포함할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 프로세서 (1020) 는 메모리 제어기를 사용하여 메모리 어레이를 동작시키도록 구성될 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, 메모리 제어기는 프로세서 (1020) 에 통합될 수도 있다. 프로세서 (1020) 는 다양한 기능들 (예컨대, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 기능들 또는 태스크들) 을 수행하기 위해 메모리에 저장된 컴퓨터 판독가능 명령들을 실행하도록 구성될 수도 있다.
메모리 (1025) 는 랜덤 액세스 메모리 (RAM) 및 판독 전용 메모리 (ROM) 를 포함할 수도 있다. 메모리 (1025) 는 명령들을 포함하는 컴퓨터 판독가능, 컴퓨터 실행가능 소프트웨어 (1030) 를 저장할 수도 있으며, 이 명령들은, 실행될 경우, 프로세서로 하여금 본 명세서에서 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다. 일부 경우들에 있어서, 메모리 (1025) 는, 다른 것들 중에서, 주변기기 컴포넌트들 또는 디바이스들과의 상호작용과 같이 기본 하드웨어 또는 소프트웨어 동작을 제어할 수도 있는 기본 입력/출력 시스템 (BIOS) 을 포함할 수도 있다.
소프트웨어 (1030) 는 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하기 위한 코드를 포함하는, 본 개시의 양태들을 구현하기 위한 코드를 포함할 수도 있다. 소프트웨어 (1030) 는 시스템 메모리 또는 다른 메모리와 같은 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체에 저장될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 소프트웨어 (1030) 는 프로세서에 의해 직접 실행가능하지 않을 수도 있지만, 컴퓨터로 하여금 (예컨대, 컴파일되고 실행될 경우) 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하게 할 수도 있다.
트랜시버 (1035) 는, 본 명세서에서 설명된 바와 같이, 하나 이상의 안테나들, 유선 또는 무선 링크들을 통해 양방향으로 통신할 수도 있다. 예를 들어, 트랜시버 (1035) 는 무선 트랜시버를 나타낼 수도 있고, 다른 무선 트랜시버와 양방향으로 통신할 수도 있다. 트랜시버 (1035) 는 또한, 패킷들을 변조하고 변조된 패킷들을 송신을 위해 안테나들에 제공하고 그리고 안테나들로부터 수신된 패킷들을 복조하기 위한 모뎀을 포함할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 무선 디바이스는 단일의 안테나 (1040) 를 포함할 수도 있다. 하지만, 일부 경우들에 있어서, 디바이스는, 다중의 무선 송신물들을 동시에 송신 또는 수신 가능할 수도 있는 1 초과의 안테나 (1040) 를 가질 수도 있다.
I/O 제어기 (1045) 는 디바이스 (1005) 에 대한 입력 및 출력 신호들을 관리할 수도 있다. I/O 제어기 (1045) 는 또한, 디바이스 (1005) 에 통합되지 않은 주변기기들을 관리할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, I/O 제어기 (1045) 는 외부 주변기기에 대한 물리적 커넥션 또는 포트를 나타낼 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, I/O 제어기 (1045) 는 iOS®, ANDROID®, MS-DOS®, MS-WINDOWS®, OS/2®, UNIX®, LINUX®, 또는 다른 공지된 오퍼레이팅 시스템과 같은 오퍼레이팅 시스템을 활용할 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, I/O 제어기 (1045) 는 모뎀, 키보드, 마우스, 터치스크린, 또는 유사한 디바이스를 나타내거나 그들과 상호작용할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, I/O 제어기 (1045) 는 프로세서의 부분으로서 구현될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 사용자는 I/O 제어기 (1045) 를 통해 또는 I/O 제어기 (1045) 에 의해 제어되는 하드웨어 컴포넌트들을 통해 디바이스 (1005) 와 상호작용할 수도 있다.
도 11 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 무선 디바이스 (1105) 의 블록 다이어그램 (1100) 을 도시한다. 무선 디바이스 (1105) 는 본 명세서에서 설명된 바와 같은 기지국 (105) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 무선 디바이스 (1105) 는 수신기 (1110), 기지국 통신 관리기 (1115), 및 송신기 (1120) 를 포함할 수도 있다. 무선 디바이스 (1105) 는 또한 프로세서를 포함할 수도 있다. 이들 컴포넌트들의 각각은 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 서로 통신할 수도 있다.
수신기 (1110) 는 다양한 정보 채널들과 연관된 패킷들, 사용자 데이터, 또는 제어 정보와 같은 정보 (예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링 등에 관련된 정보) 를 수신할 수도 있다. 정보는 디바이스의 다른 컴포넌트들로 전달될 수도 있다. 수신기 (1110) 는 도 14 를 참조하여 설명된 트랜시버 (1435) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 수신기 (1110) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
기지국 통신 관리기 (1115) 는 도 14 를 참조하여 설명된 기지국 통신 관리기 (1415) 의 양태들의 일 예일 수도 있다.
기지국 통신 관리기 (1115) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부는 하드웨어, 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합에서 구현될 수도 있다. 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어에서 구현되면, 기지국 통신 관리기 (1115) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부의 기능들은 범용 프로세서, DSP, ASIC, FPGA 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 개시에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합에 의해 실행될 수도 있다. 기지국 통신 관리기 (1115) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부는, 기능들의 부분들이 하나 이상의 물리적 디바이스들에 의해 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함한 다양한 포지션들에서 물리적으로 위치될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 기지국 통신 관리기 (1115) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부는 본 개시의 다양한 양태들에 따른 별도의 및 별개의 컴포넌트일 수도 있다. 다른 예들에 있어서, 기지국 통신 관리기 (1115) 및/또는 그 다양한 서브-컴포넌트들의 적어도 일부는 I/O 컴포넌트, 트랜시버, 네트워크 서버, 다른 컴퓨팅 디바이스, 본 개시에서 설명된 하나 이상의 다른 컴포넌트들, 또는 본 개시의 다양한 양태들에 따른 이들의 조합을 포함하지만 이에 한정되지 않는 하나 이상의 다른 하드웨어 컴포넌트들과 결합될 수도 있다.
기지국 통신 관리기 (1115) 는, 기지국에 의해, UE 에 의해 송신될 UCI 의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별하고, 식별된 전력 조정 값에 기초하여, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 것으로서, TPC 커맨드들의 세트의 조합은 UCI 에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 전력 조정 값을 표시하기 위한 것인, 상기 TPC 커맨드들의 세트를 결정하고, 그리고 TPC 커맨드들의 결정된 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 UE 로 송신할 수도 있다.
송신기 (1120) 는 디바이스의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 송신기 (1120) 는 트랜시버 모듈에 있어서 수신기 (1110) 와 병치될 수도 있다. 예를 들어, 송신기 (1120) 는 도 14 를 참조하여 설명된 트랜시버 (1435) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 송신기 (1120) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
도 12 는 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 무선 디바이스 (1205) 의 블록 다이어그램 (1200) 을 도시한다. 무선 디바이스 (1205) 는 도 11 을 참조하여 설명된 바와 같은 무선 디바이스 (1105) 또는 기지국 (105) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 무선 디바이스 (1205) 는 수신기 (1210), 기지국 통신 관리기 (1215), 및 송신기 (1220) 를 포함할 수도 있다. 무선 디바이스 (1205) 는 또한 프로세서를 포함할 수도 있다. 이들 컴포넌트들의 각각은 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 서로 통신할 수도 있다.
수신기 (1210) 는 다양한 정보 채널들과 연관된 패킷들, 사용자 데이터, 또는 제어 정보와 같은 정보 (예컨대, 제어 채널들, 데이터 채널들, 및 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링 등에 관련된 정보) 를 수신할 수도 있다. 정보는 디바이스의 다른 컴포넌트들로 전달될 수도 있다. 수신기 (1210) 는 도 14 를 참조하여 설명된 트랜시버 (1435) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 수신기 (1210) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
기지국 통신 관리기 (1215) 는 도 14 를 참조하여 설명된 기지국 통신 관리기 (1415) 의 양태들의 일 예일 수도 있다.
기지국 통신 관리기 (1215) 는 또한, 전력 레벨 관리기 (1225), TPC 관리기 (1230), 및 DCI 관리기 (1235) 를 포함할 수도 있다.
전력 레벨 관리기 (1225) 는, 기지국에 의해, UE 에 의해 송신될 UCI 의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 전력 조정 값은 TPC 커맨드들의 세트에 대한 TPC 값들의 세트의 합이다.
TPC 관리기 (1230) 는, 식별된 전력 조정 값에 기초하여, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 결정할 수도 있으며, TPC 커맨드들의 세트의 조합은 UCI 에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 전력 조정 값을 표시하기 위한 것이다.
DCI 관리기 (1235) 는, TPC 커맨드들의 결정된 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 UE 로 송신할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, DCI 메시지들의 결정된 세트를 UE 로 송신하는 것은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 적어도 하나의 업링크 DCI 메시지를 송신하는 것을 더 포함하며, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트는 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드에 기초하여 결정된다.
송신기 (1220) 는 디바이스의 다른 컴포넌트들에 의해 생성된 신호들을 송신할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 송신기 (1220) 는 트랜시버 모듈에 있어서 수신기 (1210) 와 병치될 수도 있다. 예를 들어, 송신기 (1220) 는 도 14 를 참조하여 설명된 트랜시버 (1435) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 송신기 (1220) 는 단일의 안테나 또는 안테나들의 세트를 활용할 수도 있다.
도 13 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 기지국 통신 관리기 (1315) 의 블록 다이어그램 (1300) 을 도시한다. 기지국 통신 관리기 (1315) 는 도 11, 도 12, 및 도 14 을 참조하여 설명된 기지국 통신 관리기 (1415) 의 양태들의 일 예일 수도 있다. 기지국 통신 관리기 (1315) 는 전력 레벨 관리기 (1320), TPC 관리기 (1325), DCI 관리기 (1330), TPC 관리기 (1335), UCI 속성 관리기 (1340), 및 업링크 송신 관리기 (1345) 를 포함할 수도 있다. 이들 모듈들의 각각은 (예컨대, 하나 이상의 버스들을 통해) 서로 직접 또는 간접적으로 통신할 수도 있다.
전력 레벨 관리기 (1320) 는, 기지국에 의해, UE 에 의해 송신될 UCI 의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 전력 조정 값은 TPC 커맨드들의 세트에 대한 TPC 값들의 세트의 합이다.
TPC 관리기 (1325) 는, 식별된 전력 조정 값에 기초하여, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트를 결정할 수도 있으며, TPC 커맨드들의 세트의 조합은 UCI 에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 전력 조정 값을 표시하기 위한 것이다.
DCI 관리기 (1330) 는, TPC 커맨드들의 결정된 세트를 포함하는 DCI 메시지들의 세트를 UE 로 송신할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, DCI 메시지들의 결정된 세트를 UE 로 송신하는 것은 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 적어도 하나의 업링크 DCI 메시지를 송신하는 것을 더 포함하며, 여기서, UCI 에 대한 TPC 커맨드들의 세트는 업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드에 기초하여 결정될 수도 있다.
TPC 관리기 (1335) 는 식별에 기초하여 전력 조정 값을 식별된 제 1 TPC 커맨드에 대한 TPC 값으로 배정할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 것은 UE 가 TPC 커맨드들의 세트 중 제 1 TPC 커맨드를 전력 조정 값으로서 사용하도록 될 것임을 식별하는 것을 더 포함한다.
일부 경우들에 있어서, UCI 속성 관리기 (1340) 는 DCI 메시지들의 세트에 기초하여 업링크 송신 속성을 결정할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, DCI 메시지들의 세트는 UCI 에 대한 적어도 하나의 속성의 값에서의 변경을 표시하며, 여기서, TPC 커맨드들의 세트를 결정하는 것은 적어도 하나의 속성의 값에서의 변경에 기초한다. 일부 경우들에 있어서, UCI 의 적어도 하나의 속성은 UCI 페이로드 사이즈, PUCCH 리소스 배정, PUCCH 포맷, PUCCH 리소스 풀, 또는 이들의 조합을 포함한다.
업링크 송신 관리기 (1345) 는, UE 로부터, 송신 전력에 따라 송신된 UCI 를 수신할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, UCI 는 업링크 제어 채널 또는 업링크 데이터 채널에 대한 확인응답을 포함한다.
도 14 는 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 디바이스 (1405) 를 포함한 시스템 (1400) 의 다이어그램을 도시한다. 디바이스 (1405) 는, 예컨대, 도 1 을 참조하여 본 명세서에서 설명된 바와 같은 기지국 (105) 의 컴포넌트들의 일 예일 수도 있거나 그 컴포넌트들을 포함할 수도 있다. 디바이스 (1405) 는, 기지국 통신 관리기 (1415), 프로세서 (1420), 메모리 (1425), 소프트웨어 (1430), 트랜시버 (1435), 안테나 (1440), 네트워크 통신 관리기 (1445), 및 스테이션간 통신 관리기 (1450) 를 포함하는, 통신물들을 송신 및 수신하기 위한 컴포넌트들을 포함하는 양방향 음성 및 데이터 통신들을 위한 컴포넌트들을 포함할 수도 있다. 이들 컴포넌트들은 하나 이상의 버스들 (예컨대, 버스 (1410)) 을 통해 전자 통신할 수도 있다. 디바이스 (1405) 는 하나 이상의 UE들 (115) 과 무선으로 통신할 수도 있다.
프로세서 (1420) 는 지능형 하드웨어 디바이스 (예컨대, 범용 프로세서, DSP, CPU, 마이크로 제어기, ASIC, FPGA, 프로그래밍가능 로직 디바이스, 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직 컴포넌트, 이산 하드웨어 컴포넌트, 또는 이들의 임의의 조합) 를 포함할 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 프로세서 (1420) 는 메모리 제어기를 사용하여 메모리 어레이를 동작시키도록 구성될 수도 있다. 다른 경우들에 있어서, 메모리 제어기는 프로세서 (1420) 에 통합될 수도 있다. 프로세서 (1420) 는 다양한 기능들 (예컨대, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하는 기능들 또는 태스크들) 을 수행하기 위해 메모리에 저장된 컴퓨터 판독가능 명령들을 실행하도록 구성될 수도 있다.
메모리 (1425) 는 RAM 및 ROM 을 포함할 수도 있다. 메모리 (1425) 는 명령들을 포함하는 컴퓨터 판독가능, 컴퓨터 실행가능 소프트웨어 (1430) 를 저장할 수도 있으며, 이 명령들은, 실행될 경우, 프로세서로 하여금 본 명세서에서 설명된 다양한 기능들을 수행하게 한다. 일부 경우들에 있어서, 메모리 (1425) 는, 다른 것들 중에서, 주변기기 컴포넌트들 또는 디바이스들과의 상호작용과 같이 기본 하드웨어 또는 소프트웨어 동작을 제어할 수도 있는 BIOS 를 포함할 수도 있다.
소프트웨어 (1430) 는 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 지원하기 위한 코드를 포함하는, 본 개시의 양태들을 구현하기 위한 코드를 포함할 수도 있다. 소프트웨어 (1430) 는 시스템 메모리 또는 다른 메모리와 같은 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체에 저장될 수도 있다. 일부 경우들에 있어서, 소프트웨어 (1430) 는 프로세서에 의해 직접 실행가능하지 않을 수도 있지만, 컴퓨터로 하여금 (예컨대, 컴파일되고 실행될 경우) 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하게 할 수도 있다.
트랜시버 (1435) 는, 본 명세서에서 설명된 바와 같이, 하나 이상의 안테나들, 유선 또는 무선 링크들을 통해 양방향으로 통신할 수도 있다. 예를 들어, 트랜시버 (1435) 는 무선 트랜시버를 나타낼 수도 있고, 다른 무선 트랜시버와 양방향으로 통신할 수도 있다. 트랜시버 (1435) 는 또한, 패킷들을 변조하고 변조된 패킷들을 송신을 위해 안테나들에 제공하고 그리고 안테나들로부터 수신된 패킷들을 복조하기 위한 모뎀을 포함할 수도 있다.
일부 경우들에 있어서, 무선 디바이스는 단일의 안테나 (1440) 를 포함할 수도 있다. 하지만, 일부 경우들에 있어서, 디바이스는, 다중의 무선 송신물들을 동시에 송신 또는 수신 가능할 수도 있는 1 초과의 안테나 (1440) 를 가질 수도 있다.
네트워크 통신 관리기 (1445) 는 (예컨대, 하나 이상의 유선 백홀 링크들을 통해) 코어 네트워크와의 통신을 관리할 수도 있다. 예를 들어, 네트워크 통신 관리기 (1445) 는 하나 이상의 UE들 (115) 과 같은 클라이언트 디바이스들에 대한 데이터 통신물들의 전송을 관리할 수도 있다.
스테이션간 통신 관리기 (1450) 는 다른 기지국 (105) 과의 통신을 관리할 수도 있고, 다른 기지국들 (105) 과 연관된 UE들 (115) 과의 통신을 제어하기 위한 제어기 또는 스케줄러를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 스테이션간 통신 관리기 (1450) 는 빔포밍 또는 공동 송신과 같은 다양한 간섭 완화 기법들을 위해 UE들 (115) 로의 송신물들에 대한 스케줄링을 조정할 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 스테이션간 통신 관리기 (1450) 는 기지국들 (105) 간의 통신을 제공하기 위해 롱 텀 에볼루션 (LTE)/LTE-A 무선 통신 네트워크 기술 내의 X2 인터페이스를 제공할 수도 있다.
도 15 는 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 위한 방법 (1500) 을 예시한 플로우차트를 도시한다. 방법 (1500) 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 바와 같은 UE (115) 또는 그 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (1500) 의 동작들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 UE 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, UE (115) 는 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하도록 디바이스의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 코드들의 세트를 실행할 수도 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, UE (115) 는 특수목적 하드웨어를 사용하여 본 명세서에서 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
1505 에서, UE (115) 는, 기지국으로부터, 업링크 송신물 (예컨대, UCI, 업링크 데이터 등) 에 대한 다수의 TPC 커맨드들을 포함하는 다수의 DCI 메시지들을 수신할 수도 있다. 1505 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1505 의 동작들의 양태들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 DCI 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1510 에서, UE (115) 는 그 다수의 TPC 커맨드들의 조합에 기초하여 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정할 수도 있다. 1510 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1510 의 동작들의 양태들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 TPC 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1515 에서, UE (115) 는 결정된 전력 조정 값에 기초하여 송신 전력 레벨을 조정할 수도 있다. 1515 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1515 의 동작들의 양태들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 전력 레벨 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1520 에서, UE (115) 는 조정된 송신 전력 레벨에서 업링크 송신물을 기지국으로 송신할 수도 있다. 1520 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1520 의 동작들의 양태들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 업링크 송신 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
도 16 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 위한 방법 (1600) 을 예시한 플로우차트를 도시한다. 방법 (1600) 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 바와 같은 기지국 (105) 또는 그 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (1600) 의 동작들은 도 11 내지 도 14 를 참조하여 설명된 바와 같은 기지국 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, 기지국 (105) 은 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하도록 디바이스의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 코드들의 세트를 실행할 수도 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, 기지국 (105) 은 특수목적 하드웨어를 사용하여 본 명세서에서 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
1605 에서, 기지국 (105) 은, 기지국에 의해, UE 에 의해 송신될 업링크 송신물 (예컨대, UCI, 업링크 데이터 등) 의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별할 수도 있다. 1605 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1605 의 동작들의 양태들은 도 11 내지 도 14 를 참조하여 설명된 바와 같은 전력 레벨 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1610 에서, 기지국 (105) 은, 식별된 전력 조정 값에 기초하여, 업링크 송신물에 대한 다수의 TPC 커맨드들을 결정할 수도 있으며, 그 다수의 TPC 커맨드들의 조합은 업링크 송신물에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 전력 조정 값을 표시하기 위한 것이다. 1610 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1610 의 동작들의 양태들은 도 11 내지 도 14 를 참조하여 설명된 바와 같은 TPC 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1615 에서, 기지국 (105) 은, TPC 커맨드들의 결정된 수를 포함하는 다수의 DCI 메시지들을 UE 로 송신할 수도 있다. 1615 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1615 의 동작들의 양태들은 도 11 내지 도 14 를 참조하여 설명된 바와 같은 DCI 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
도 17 은 본 개시의 양태들에 따른, 다중의 DCI 메시지들에 걸친 TPC 커맨드 핸들링을 위한 방법 (1700) 을 예시한 플로우차트를 도시한다. 방법 (1700) 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 바와 같은 UE (115) 또는 그 컴포넌트들에 의해 구현될 수도 있다. 예를 들어, 방법 (1700) 의 동작들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 UE 통신 관리기에 의해 수행될 수도 있다. 일부 예들에 있어서, UE (115) 는 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하도록 디바이스의 기능 엘리먼트들을 제어하기 위한 코드들의 세트를 실행할 수도 있다. 부가적으로 또는 대안적으로, UE (115) 는 특수목적 하드웨어를 사용하여 본 명세서에서 설명된 기능들의 양태들을 수행할 수도 있다.
1705 에서, UE (115) 는 제 1 업링크 허여에 따라 기지국으로 제 1 송신 전력 레벨에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물을 식별할 수도 있다. 1705 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1705 의 동작들의 양태들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 송신 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1710 에서, UE (115) 는, 기지국으로부터, 제 2 업링크 통신물에 대한 제 2 업링크 허여를 수신할 수도 있고, 제 2 업링크 통신물은 제 1 업링크 통신물보다 높은 우선순위를 갖는다. 1710 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1710 의 동작들의 양태들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 허여 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1715 에서, UE (115) 는, 제 2 업링크 허여를 수신하는 것에 기초하여, 제 1 송신 전력에서 송신되도록 스케줄링된 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하고 제 1 업링크 통신물의 제 2 부분의 송신을 지연하도록 결정할 수도 있다. 1715 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1715 의 동작들의 양태들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 송신 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
1720 에서, UE (115) 는 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분을 송신하도록 결정하는 것에 기초하여 제 1 업링크 통신물의 제 1 부분에 대한 제 1 송신 전력 레벨을 제 2 송신 전력 레벨로 증가할지 여부를 결정할 수도 있다. 1720 의 동작들은 본 명세서에서 설명된 방법들에 따라 수행될 수도 있다. 특정 예들에 있어서, 1720 의 동작들의 양태들은 도 7 내지 도 10 을 참조하여 설명된 바와 같은 전력 레벨 관리기에 의해 수행될 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 방법들은 가능한 구현들을 기술하며 그 동작들 및 단계들은 재배열되거나 그렇지 않으면 수정될 수도 있고 다른 구현들이 가능함이 주목되어야 한다. 추가로, 방법들 중 2개 이상의 방법들로부터의 양태들은 결합될 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 기법들은 코드 분할 다중 액세스 (CDMA), 시간 분할 다중 액세스 (TDMA), 주파수 분할 다중 액세스 (FDMA), 직교 주파수 분할 다중 액세스 (OFDMA), 단일 캐리어 주파수 분할 다중 액세스 (SC-FDMA) 및 다른 시스템들과 같은 다양한 무선 통신 시스템들을 위해 사용될 수도 있다. CDMA 시스템은 CDMA2000, 유니버셜 지상 무선 액세스 (UTRA) 등과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다. CDMA2000 은 IS-2000, IS-95 및 IS-856 표준들을 커버한다. IS-2000 릴리스들은 일반적으로, CDMA2000 1X, 1X 등으로서 지칭될 수도 있다. IS-856 (TIA-856) 은 일반적으로, CDMA2000 1xEV-DO, 하이 레이트 패킷 데이터 (HRPD) 등으로서 지칭된다. UTRA 는 광대역 CDMA (WCDMA) 및 CDMA 의 다른 변형들을 포함한다. TDMA 시스템은 모바일 통신용 글로벌 시스템 (GSM) 과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다.
OFDMA 시스템은 울트라 모바일 브로드밴드 (UMB), 진화된 UTRA (E-UTRA), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, 플래시-OFDM 등과 같은 무선 기술을 구현할 수도 있다. UTRA 및 E-UTRA 는 유니버셜 모바일 원격통신 시스템 (UMTS) 의 부분이다. LTE, LTE-A, 및 LTE-A Pro 는 E-UTRA 를 사용한 UMTS 의 릴리스들이다. UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR, 및 GSM 은 "제 3 세대 파트너쉽 프로젝트" (3GPP) 로 명명된 조직으로부터의 문헌들에서 설명된다. CDMA2000 및 UMB 는 "제 3 세대 파트너쉽 프로젝트 2 (3GPP2)" 로 명명된 조직으로부터의 문헌들에서 설명된다. 본 명세서에서 설명된 기법들은 본 명세서에서 언급된 시스템들 및 무선 기술들 뿐 아니라 다른 시스템들 및 무선 기술들을 위해 사용될 수도 있다. LTE, LTE-A, LTE-A Pro, 또는 NR 시스템의 양태들이 예시의 목적들로 설명될 수도 있고 LTE, LTE-A, LTE-A Pro, 또는 NR 용어가 설명의 대부분에서 사용될 수도 있지만, 본 명세서에서 설명된 기법들은 LTE, LTE-A, LTE-A Pro, 또는 NR 어플리케이션들을 넘어서도 적용가능하다.
매크로 셀은 일반적으로, 상대적으로 큰 지리적 영역 (예컨대, 반경이 수 킬로미터) 을 커버하고, 네트워크 제공자로의 서비스 가입들을 갖는 UE들 (115) 에 의한 제한없는 액세스를 허용할 수도 있다. 소형 셀은, 매크로 셀과 비교하였을 때, 저-전력공급식 기지국 (105) 과 연관될 수도 있으며, 소형 셀은 매크로 셀들과 동일한 또는 상이한 (예컨대, 허가, 비허가 등) 주파수 대역들에서 동작할 수도 있다. 소형 셀들은 다양한 예들에 따라 피코 셀들, 펨토 셀들, 및 마이크로 셀들을 포함할 수도 있다. 피코 셀은, 예를 들어, 작은 지리적 영역을 커버할 수도 있고, 네트워크 제공자로의 서비스 가입들을 갖는 UE들 (115) 에 의한 제한없는 액세스를 허용할 수도 있다. 펨토 셀은 또한, 작은 지리적 영역 (예컨대, 홈) 을 커버할 수도 있고, 펨토 셀과의 연관을 갖는 UE들 (115) (예컨대, CSG (closed subscriber group) 내의 UE들 (115), 홈 내의 사용자들에 대한 UE들 (115) 등) 에 의한 제한된 액세스를 제공할 수도 있다. 매크로 셀에 대한 eNB 는 매크로 eNB 로서 지칭될 수도 있다. 소형 셀에 대한 eNB 는 소형 셀 eNB, 피코 eNB, 펨토 eNB, 또는 홈 eNB 로서 지칭될 수도 있다. eNB 는 하나 또는 다중의 (예컨대, 2개, 3개, 4개 등) 셀들을 지원할 수도 있고, 또한, 하나 또는 다중의 컴포넌트 캐리어들을 사용하여 통신들을 지원할 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 무선 통신 시스템 (100) 또는 시스템들은 동기식 또는 비동기식 동작을 지원할 수도 있다. 동기식 동작에 대해, 기지국들 (105) 은 유사한 프레임 타이밍을 가질 수도 있으며, 상이한 기지국들 (105) 로부터의 송신들은 시간적으로 대략 정렬될 수도 있다. 비동기식 동작에 대해, 기지국들 (105) 은 상이한 프레임 타이밍을 가질 수도 있으며, 상이한 기지국들 (105) 로부터의 송신들은 시간적으로 정렬되지 않을 수도 있다. 본 명세서에서 설명된 기법들은 동기식 또는 비동기식 동작들 중 어느 하나에 대해 이용될 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 정보 및 신호들은 임의의 다양한 서로 다른 기술들 및 기법들을 이용하여 표현될 수도 있다. 예를 들어, 상기 설명 전반에 걸쳐 참조될 수도 있는 데이터, 명령들, 커맨드(command)들, 정보, 신호들, 비트들, 심볼들, 및 칩들은 전압, 전류, 전자기파, 자계 또는 자성 입자, 광계 또는 광학 입자, 또는 이들의 임의의 조합에 의해 표현될 수도 있다.
본 명세서에서의 개시와 관련하여 설명된 다양한 예시적인 블록들 및 모듈들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서 (DSP), 주문형 집적회로 (ASIC), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이 (FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능 로직 디바이스 (PLD), 이산 게이트 또는 트랜지스터 로직, 이산 하드웨어 컴포넌트들, 또는 본 명세서에서 설명된 기능들을 수행하도록 설계된 이들의 임의의 조합으로 구현 또는 수행될 수도 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수도 있지만, 대안적으로, 그 프로세서는 임의의 종래의 프로세서, 제어기, 마이크로 제어기, 또는 상태 머신일 수도 있다. 프로세서는 또한, 컴퓨팅 디바이스들의 조합 (예컨대, DSP 와 마이크로프로세서의 조합, 다중의 마이크로프로세서들, DSP 코어와 결합된 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 그러한 구성) 으로서 구현될 수도 있다.
본 명세서에서 설명된 기능들은 하드웨어, 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어, 펌웨어, 또는 이들의 임의의 조합에서 구현될 수도 있다. 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어에서 구현된다면, 그 기능들은 하나 이상의 명령들 또는 코드로서 컴퓨터 판독가능 매체 상으로 저장 또는 전송될 수도 있다. 다른 예들 및 구현들은 본 개시 및 첨부된 청구항들의 범위 내에 있다. 예를 들어, 소프트웨어의 본성에 기인하여, 본 명세서에서 설명된 기능들은 프로세서에 의해 실행된 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어, 하드와이어링, 또는 이들의 임의의 조합들을 이용하여 구현될 수 있다. 기능들을 구현하는 특징부들은 또한, 기능들의 부분들이 상이한 물리적 위치들에서 구현되도록 분산되는 것을 포함하여 다양한 포지션들에서 물리적으로 위치될 수도 있다.
컴퓨터 판독가능 매체들은, 일 장소로부터 다른 장소로의 컴퓨터 프로그램의 전송을 용이하게 하는 임의의 매체를 포함하는 통신 매체들 및 비일시적인 컴퓨터 저장 매체들 양자 모두를 포함한다. 비일시적인 저장 매체는, 범용 또는 특수목적 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수도 있다. 한정이 아닌 예로서, 비일시적인 컴퓨터 판독가능 매체들은 랜덤 액세스 메모리 (RAM), 판독 전용 메모리 (ROM), 전기적으로 소거가능한 프로그래밍가능 판독 전용 메모리 (EEPROM), 플래시 메모리, 컴팩트 디스크 (CD) ROM 또는 다른 광학 디스크 저장부, 자기 디스크 저장부 또는 다른 자기 저장 디바이스들, 또는 원하는 프로그램 코드 수단을 명령들 또는 데이터 구조들의 형태로 수록 또는 저장하는데 이용될 수 있고 범용 또는 특수목적 컴퓨터 또는 범용 또는 특수목적 프로세서에 의해 액세스될 수 있는 임의의 다른 비일시적인 매체를 포함할 수도 있다. 또한, 임의의 커넥션이 컴퓨터 판독가능 매체로 적절히 명명된다. 예를 들어, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임쌍선, 디지털 가입자 라인 (DSL), 또는 적외선, 무선, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들을 이용하여 웹사이트, 서버, 또는 다른 원격 소스로부터 소프트웨어가 송신된다면, 동축 케이블, 광섬유 케이블, 꼬임쌍선, DSL, 또는 적외선, 무선, 및 마이크로파와 같은 무선 기술들은 매체의 정의에 포함된다. 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 디스크 (disk) 및 디스크 (disc) 는 CD, 레이저 디스크, 광학 디스크, 디지털 다기능 디스크 (DVD), 플로피 디스크 및 블루레이 디스크를 포함하며, 여기서, 디스크(disk)들은 통상적으로 데이터를 자기적으로 재생하지만 디스크(disc)들은 레이저들을 이용하여 데이터를 광학적으로 재생한다. 상기의 조합들이 또한, 컴퓨터 판독가능 매체들의 범위 내에 포함된다.
청구항들을 포함하여 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 아이템들의 리스트 (예컨대, "~ 중 적어도 하나" 또는 "~ 중 하나 이상" 과 같은 어구에 의해 시작되는 아이템들의 리스트) 에서 사용되는 바와 같은 "또는" 은, 예를 들어, A, B, 또는 C 중 적어도 하나의 리스트가 A 또는 B 또는 C 또는 AB 또는 AC 또는 BC 또는 ABC (즉, A 와 B 와 C) 를 의미하도록 하는 포괄적인 리스트를 표시한다. 또한, 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 어구 "~ 에 기초한" 은 조건들의 폐쇄된 세트에 대한 참조로서 해석되지 않아야 한다. 예를 들어, "조건 A 에 기초한" 것으로서 기술된 예시적인 단계는 본 개시의 범위로부터 일탈함없이 조건 A 및 조건 B 양자 모두에 기초할 수도 있다. 즉, 본 명세서에서 사용된 바와 같이, 어구 "~ 에 기초한" 은 어구 "~ 에 적어도 부분적으로 기초한" 과 동일한 방식으로 해석되어야 한다.
첨부 도면들에 있어서, 유사한 컴포넌트들 또는 특징부들은 동일한 참조 라벨을 가질 수도 있다. 추가로, 동일한 타입의 다양한 컴포넌트들은, 유사한 컴포넌트들 간을 구별하는 대쉬 및 제 2 라벨을 참조 라벨 다음에 오게 함으로써 구별될 수도 있다. 단지 제 1 참조 라벨만이 명세서에서 사용된다면, 그 설명은, 제 2 참조 라벨, 또는 다른 후속 참조 라벨과 무관하게 동일한 제 1 참조 라벨을 갖는 유사한 컴포넌트들 중 임의의 컴포넌트에 적용가능하다.
첨부 도면들과 관련하여 본 명세서에 기재된 설명은 예시적인 구성들을 설명하며, 구현될 수도 있거나 또는 청구항들의 범위 내에 있는 예들 모두를 나타내지는 않는다. 본 명세서에서 사용된 용어 "예시적인" 은 "예, 사례, 또는 예시로서 기능하는" 을 의미하고, "다른 예들에 비해 선호"되거나 "유리한" 을 의미하지는 않는다. 상세한 설명은 설명된 기법들의 이해를 제공할 목적으로 특정 상세들을 포함한다. 하지만, 이들 기법들은 이들 특정 상세들없이 실시될 수도 있다. 일부 사례들에 있어서, 널리 공지된 구조들 및 디바이스들은 설명된 예들의 개념들을 불명료하게 하는 것을 회피하기 위하여 블록 다이어그램 형태로 도시된다.
본 명세서에서의 설명은 당업자로 하여금 본 개시를 제조 또는 이용할 수 있도록 제공된다. 본 개시에 대한 다양한 수정들은 당업자에게 용이하게 자명할 것이며, 본 명세서에서 정의된 일반적인 원리들은 본 개시의 범위로부터 일탈함없이 다른 변동들에 적용될 수도 있다. 따라서, 본 개시는 본 명세서에서 설명된 예들 및 설계들로 한정되지 않으며, 본 명세서에 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 부합하는 최광의 범위를 부여받아야 한다.

Claims (30)

  1. 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법으로서,
    기지국으로부터, 업링크 송신물에 대한 복수의 송신 전력 제어 (TPC) 커맨드들을 포함하는 복수의 다운링크 제어 정보 (DCI) 메시지들을 수신하는 단계;
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 단계;
    결정된 상기 전력 조정 값에 적어도 부분적으로 기초하여 송신 전력 레벨을 조정하는 단계; 및
    조정된 상기 송신 전력 레벨에서 상기 업링크 송신물을 상기 기지국으로 송신하는 단계를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 단계는,
    상기 복수의 TPC 커맨드들로부터 복수의 TPC 값들을 식별하는 단계; 및
    상기 전력 조정 값을 결정하기 위해 상기 복수의 TPC 값들을 합산하는 단계를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 수에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 복수의 TPC 값들을 스케일링하는 단계를 더 포함하고,
    상기 복수의 TPC 값들을 합산하는 단계는 스케일링된 상기 복수의 TPC 값들을 합산하는 단계를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 단계는,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드를 식별하는 단계; 및
    상기 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 상기 전력 조정 값을 결정하는 단계를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 송신물의 적어도 하나의 속성에서의 변경을 식별하는 단계; 및
    식별된 상기 변경에 적어도 부분적으로 기초한 상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 상기 전력 조정 값을 결정하는 단계를 더 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 DCI 메시지들 중 하나 이상에서 적어도 하나의 속성에 대한 값을 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 업링크 송신물의 상기 적어도 하나의 속성에서의 상기 변경은 상기 적어도 하나의 속성에 대한 수신된 상기 값에 적어도 부분적으로 기초하여 식별되는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 업링크 송신물의 상기 적어도 하나의 속성은 UCI 페이로드 사이즈, 또는 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 리소스 배정, 또는 PUCCH 포맷, 또는 PUCCH 리소스 풀, 또는 이들의 조합을 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 업링크 송신물은 업링크 제어 정보 (UCI) 이며,
    상기 방법은,
    상기 적어도 하나의 속성에서의 상기 변경을 식별하기 전에, 상기 UCI 에 대한 제 2 복수의 TPC 커맨드들에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 UCI 에 대한 상기 전력 조정 값을 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 복수의 TPC 커맨드들은 단일 UCI 와 연관된 TPC 커맨드들에 대한 공통 TPC 값을 갖도록 제약되는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 송신물은 업링크 제어 정보 (UCI) 이며, 상기 UCI 에 대한 상기 복수의 DCI 메시지들을 수신하는 단계는,
    업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 적어도 하나의 DCI 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 UCI 에 대한 상기 전력 조정 값은 상기 업링크 데이터 채널에 대한 상기 TPC 커맨드에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    업링크 데이터 채널에 대한 제 1 TPC 커맨드 및 제어 채널 상의 업링크 제어 정보 (UCI) 에 대한 제 2 TPC 커맨드를 포함하는 DCI 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 업링크 송신물은 상기 UCI 를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 DCI 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 업링크 데이터 채널에 대한 상기 TPC 커맨드에 적어도 부분적으로 기초하여, 업링크 제어 정보 (UCI) 에 대한 상기 복수의 TPC 커맨드들 중 하나 이상의 TPC 커맨드들을 무시하는 단계를 더 포함하고,
    상기 하나 이상의 TPC 커맨드들은 업링크 제어 채널에 대한 것이고, 상기 업링크 송신물은 상기 UCI 를 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 송신물은 업링크 제어 채널에 대한 확인응답, 또는 업링크 데이터 채널에 대한 확인응답, 또는 업링크 데이터 송신물을 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 방법.
  13. 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법으로서,
    상기 기지국에 의해, 사용자 장비 (UE) 에 의해 송신될 업링크 송신물의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별하는 단계;
    식별된 상기 전력 조정 값에 적어도 부분적으로 기초하여, 상기 업링크 송신물에 대한 복수의 송신 전력 제어 (TPC) 커맨드들을 결정하는 단계로서, 상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합은 상기 업링크 송신물에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 상기 전력 조정 값을 표시하기 위한 것인, 상기 복수의 TPC 커맨드들을 결정하는 단계; 및
    결정된 상기 복수의 TPC 커맨드들을 포함하는 복수의 다운링크 제어 정보 (DCI) 메시지들을 상기 UE 로 송신하는 단계를 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 전력 조정 값은 상기 복수의 TPC 커맨드들에 대한 복수의 TPC 값들의 합인, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들을 결정하는 단계는,
    상기 UE 가 상기 복수의 TPC 커맨드들 중 제 1 TPC 커맨드를 상기 전력 조정 값으로서 사용하도록 될 것임을 식별하는 단계; 및
    상기 식별에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 전력 조정 값을 식별된 상기 제 1 TPC 커맨드에 대한 TPC 값으로 배정하는 단계를 더 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 복수의 DCI 메시지들은 업링크 제어 정보 (UCI) 에 대한 적어도 하나의 속성의 값에서의 변경을 표시하고,
    상기 복수의 TPC 커맨드들을 결정하는 단계는 상기 적어도 하나의 속성의 상기 값에서의 상기 변경에 적어도 부분적으로 기초하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 업링크 송신물의 상기 적어도 하나의 속성은 UCI 페이로드 사이즈, 또는 물리 업링크 제어 채널 (PUCCH) 리소스 배정, 또는 PUCCH 포맷, 또는 PUCCH 리소스 풀, 또는 이들의 조합을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  18. 제 13 항에 있어서,
    결정된 상기 복수의 DCI 메시지들을 상기 UE 로 송신하는 단계는,
    업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 적어도 하나의 업링크 DCI 메시지를 송신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 업링크 송신물에 대한 상기 복수의 TPC 커맨드들은 상기 업링크 데이터 채널에 대한 상기 TPC 커맨드에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  19. 제 13 항에 있어서,
    상기 UE 로부터, 상기 송신 전력에 따라 송신된 상기 업링크 송신물을 수신하는 단계를 더 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  20. 제 19 항에 있어서,
    UCI 는 업링크 제어 채널에 대한 확인응답, 또는 업링크 데이터 채널에 대한 확인응답, 또는 업링크 데이터 송신물을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 방법.
  21. 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    기지국으로부터, 업링크 송신물에 대한 복수의 송신 전력 제어 (TPC) 커맨드들을 포함하는 복수의 다운링크 제어 정보 (DCI) 메시지들을 수신하는 수단;
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 수단;
    결정된 상기 전력 조정 값에 적어도 부분적으로 기초하여 송신 전력 레벨을 조정하는 수단; 및
    조정된 상기 송신 전력 레벨에서 업링크 송신물을 상기 기지국으로 송신하는 수단을 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 수단은,
    상기 복수의 TPC 커맨드들로부터 복수의 TPC 값들을 식별하는 수단; 및
    상기 전력 조정 값을 결정하기 위해 상기 복수의 TPC 값들을 합산하는 수단을 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 수에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 복수의 TPC 값들을 스케일링하는 수단을 더 포함하고,
    상기 복수의 TPC 값들을 합산하는 것은 스케일링된 상기 복수의 TPC 값들을 합산하는 것을 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  24. 제 21 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 수단은,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드를 식별하는 수단; 및
    상기 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 상기 전력 조정 값을 결정하는 수단을 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  25. 제 21 항에 있어서,
    업링크 제어 정보 (UCI) 의 적어도 하나의 속성에서의 변경을 식별하는 수단; 및
    식별된 상기 변경에 적어도 부분적으로 기초한 상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 UCI 에 대한 상기 전력 조정 값을 결정하는 수단을 더 포함하는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  26. 제 21 항에 있어서,
    상기 업링크 송신물에 대한 복수의 DCI 메시지들을 수신하는 수단은,
    업링크 데이터 채널에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 적어도 하나의 DCI 메시지를 수신하는 수단을 더 포함하고,
    상기 업링크 송신물에 대한 상기 전력 조정 값은 상기 업링크 데이터 채널에 대한 상기 TPC 커맨드에 적어도 부분적으로 기초하여 결정되는, 사용자 장비 (UE) 에서의 무선 통신을 위한 장치.
  27. 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치로서,
    상기 기지국에 의해, 사용자 장비 (UE) 에 의해 송신될 업링크 송신물의 송신 전력 레벨을 조정하기 위한 전력 조정 값을 식별하는 수단;
    식별된 상기 전력 조정 값에 적어도 부분적으로 기초하여, 상기 업링크 송신물에 대한 복수의 송신 전력 제어 (TPC) 커맨드들을 결정하는 수단으로서, 상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합은 상기 업링크 송신물에 대한 송신 전력을 조정하기 위한 상기 전력 조정 값을 표시하기 위한 것인, 상기 복수의 TPC 커맨드들을 결정하는 수단; 및
    결정된 상기 복수의 TPC 커맨드들을 포함하는 복수의 다운링크 제어 정보 (DCI) 메시지들을 상기 UE 로 송신하는 수단을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 수단은,
    상기 복수의 TPC 커맨드들로부터 복수의 TPC 값들을 식별하는 수단; 및
    상기 전력 조정 값을 결정하기 위해 상기 복수의 TPC 값들을 합산하는 수단을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 수에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 복수의 TPC 값들을 스케일링하는 수단을 더 포함하고,
    상기 복수의 TPC 값들을 합산하는 것은 스케일링된 상기 복수의 TPC 값들을 합산하는 것을 포함하는, 기지국에서의 무선 통신을 위한 장치.
  30. 제 27 항에 있어서,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 조합에 적어도 부분적으로 기초하여 상기 업링크 송신물에 대한 전력 조정 값을 결정하는 수단은,
    상기 복수의 TPC 커맨드들의 가장 최근에 수신된 TPC 커맨드를 식별하는 수단; 및
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