TWI758373B - 報告功率限制和對應的約束 - Google Patents

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TWI758373B
TWI758373B TW106143510A TW106143510A TWI758373B TW I758373 B TWI758373 B TW I758373B TW 106143510 A TW106143510 A TW 106143510A TW 106143510 A TW106143510 A TW 106143510A TW I758373 B TWI758373 B TW I758373B
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艾許文 桑帕斯
安傑尹 帕爾季卡
約瑟夫 柏克
奧茲格 柯曼
洛胡 恰拉
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美商高通公司
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Abstract

本案內容的各個態樣涉及將功率限制連同對該功率限制所基於的至少一個約束的指示一起進行報告。在一些態樣中,該約束是射頻(RF)曝露約束。例如,由第一裝置計算的功率餘量限制可以受到特定吸收率(SAR)限制或最大容許曝露(MPE)限制約束。因此,第一裝置可以將第一裝置的當前功率餘量限制連同對該功率餘量限制是受到SAR限制還是MPE限制約束(例如,與受到最大發射功率限制約束相反)的指示一起報告給第二裝置。隨後,第二裝置可以考慮該功率餘量限制和對應的約束(例如,最大功率或者SAR/MPE),來排程第一裝置。

Description

報告功率限制和對應的約束
本專利申請案請求享受以下申請的優先權和權益:2016年12月12日向美國專利商標局提交的臨時申請案第62/432,956號和2017年12月11日向美國專利商標局提交的非臨時申請案第15/837,607號。
本文描述的各個態樣係關於無線通訊,並且更具體地(但並非排除性地),本文描述的各個態樣係關於將功率限制連同對該功率限制所基於的至少一個約束的指示一起進行報告。
在一些無線通訊系統中,無線通訊設備可以使用波束成形與另一個設備或其他設備進行通訊。為了發送及/或接收經波束成形的信號,設備可以被配備有天線子陣列、微波透鏡、多個發射天線、多個接收天線,或者其組合。一個例子是毫米波(mmW)系統,其中多個天線用於波束成形(例如,在30GHz、60GHz等的範圍內)。例如,基地台可以使用波束成形與由存取點服務的不同設備進行通訊。通常,針對這兩個設備的波束方向是不同的。因此,基地台可以使用第一波束配置與第一設備進行通訊,以及使用第二波束配置與第二設備進行通訊。在某些場景下,此種通訊可以以分時多工(TDM)或分時雙工(TDD)方式發生。亦即,基地台在第一時間間隔中向第一設備進行發送,以及隨後在第二時間間隔中向第二設備進行發送。
圖1圖示通訊系統100的例子,在該通訊系統100中,mmW基地台(BS)102經由不同的波束成形方向,與第一mmW使用者設備(UE)104和第二mmW UE 106進行通訊。如由一組波束108所指示的,mmW基地台102可以經由複數個定向波束中的任何一個進行通訊。如由一組波束110所指示的,第一mmW UE 104可以經由複數個定向波束中的任何一個進行通訊。如由一組波束112所指示的,第二mmW UE 106可以經由複數個定向波束中的任何一個進行通訊。例如,基地台102可以經由第一波束成形方向114與第一mmW UE 104進行通訊,以及經由第二波束成形方向116與第二mmW UE 106進行通訊。
美國聯邦傳播委員會(FCC)和國際非電離輻射防護委員會(ICNIRP)對來自無線設備的射頻(RF)輻射施加曝露限制。將該等限制指定為針對低於6 GHz的頻帶的特定吸收率(SAR)(每單位體積的功率)、以及針對高於6 GHz的頻帶的最大容許曝露(MPE)(每單位面積的功率)。對於使用者設備(UE)或mmW基地台(BS)而言,可以允許使用「工作週期」進行平均。
使用毫米(mmW)頻帶的系統的自由空間損耗和其他損耗與低於6 GHz的系統的損耗相比可能高得多。因此,對於mmW頻帶中的操作而言,大體期望用於傳輸的較高的有效各向同性輻射功率(EIRP)。這通常藉由使用一或多個天線陣列將波束引導在期望的方向上來完成。在該等系統中,單個天線輻射器可能會使MPE限制失敗,或者若手持設備的波束指向人的身體或皮膚(或者受保護的某個其他物件),則可能會超過MPE限制。此外,對於經由mmW和低於6 GHz的頻帶進行通訊的系統而言,可能會超過SAR限制及/或MPE限制。
下文提供了本案內容的一些態樣的簡化概述,以提供對此種態樣的基本理解。該概述不是對本案內容的所有預期特徵的詳盡綜述,並且既不意欲標識本案內容的所有態樣的關鍵或重要元素,亦不意欲圖示本案內容的任何或全部態樣的範圍。其唯一目的是用簡化的形式提供本案內容的一些態樣的各種概念,作為稍後提供的更詳細的描述的序言。
在一些態樣中,本案內容提供了一種被配置為用於通訊的裝置,該裝置包括記憶體設備和耦合到該記憶體設備的處理電路。該處理電路被配置為:決定針對該裝置的發射功率限制;產生對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示;及向第二裝置發送該發射功率限制和該指示。
在一些態樣中,本案內容提供了一種用於通訊的方法,包括:決定針對第一裝置的發射功率限制;產生對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示;及向第二裝置發送該發射功率限制和該指示。
在一些態樣中,本案內容提供了一種被配置為用於通訊的裝置。該裝置包括:用於決定針對該裝置的發射功率限制的構件;用於產生對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示的構件;及用於向第二裝置發送該發射功率限制和該指示的構件。
在一些態樣中,本案內容提供了一種儲存有電腦可執行代碼的非暫時性電腦可讀取媒體,其包括用於進行以下操作的代碼:決定針對第一裝置的發射功率限制;產生對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示;及向第二裝置發送該發射功率限制和該指示。
在一些態樣中,本案內容提供了一種被配置為用於通訊的裝置,該裝置包括記憶體設備和耦合到該記憶體設備的處理電路。該處理電路被配置為:接收針對第二裝置的發射功率限制以及對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示;及基於該發射功率限制和該指示,來排程該第二裝置。
在一些態樣中,本案內容提供了一種用於第一裝置的通訊的方法,包括:接收針對第二裝置的發射功率限制以及對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示;及基於該發射功率限制和該指示,來排程該第二裝置。
在一些態樣中,本案內容提供了一種被配置為用於通訊的裝置。該裝置包括:用於接收針對第二裝置的發射功率限制以及對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示的構件;及用於基於該發射功率限制和該指示,來排程該第二裝置的構件。
在一些態樣中,本案內容提供了一種儲存有用於第一裝置的電腦可執行代碼的非暫時性電腦可讀取媒體,其包括用於進行以下操作的代碼:接收針對第二裝置的發射功率限制以及對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示;及基於該發射功率限制和該指示,來排程該第二裝置。
在檢視下文的詳細描述時,本案內容的該等和其他態樣將變得更加充分理解。在結合附圖回檢視對本案內容的特定實現的以下描述時,本案內容的其他態樣、特徵和實現對於本領域一般技藝人士來說將變得顯而易見。儘管本案內容的特徵可能是關於以下的某些實現和圖來論述的,但是本案內容的所有實現可以包括本文所論述的有利特徵中的一或多個。換言之,儘管可能將一或多個實現論述成具有某些有利特徵,但是亦可以根據本文所論述的本案內容的各種實現,來使用此種特徵中的一或多個。以類似的方式,儘管下文可能將某些實現論述成設備、系統或者方法實現,但是應當理解的是,此種實現可以在各種設備、系統和方法中實現。
100:通訊系統
102:mmW基地台(BS)
104:第一mmW使用者設備(UE)
106:第二mmW UE
108:一組波束
110:一組波束
112:一組波束
114:第一波束成形方向
116:第二波束成形方向
200:通訊系統
202:第一裝置
204:第二裝置
206:功率限制控制器
208:收發機
210:訊息
212:排程器
214:收發機
216:訊息
300:通訊系統
302:第一裝置
304:第二裝置
306:功率限制控制器
308:RF曝露偵測器
310:功率餘量計算器
312:RF曝露限制
314:收發機
316:訊息
318:收發機
320:排程器
322:排程
400:裝置
402:通訊介面(例如,至少一個收發機)
404:儲存媒體
406:使用者介面
408:記憶體設備
410:處理電路
412:天線
414:發射器
416:接收器
418:功率資訊
420:用於決定的電路/模組
422:用於產生的電路/模組
424:用於發送的電路/模組
426:用於選擇的電路/模組
428:用於接收的電路/模組
430:用於決定的代碼
432:用於產生的代碼
434:用於發送的代碼
436:用於選擇的代碼
438:用於接收的代碼
500:程序
502:方塊
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1202:方塊
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1300:裝置
1302:通訊介面(例如,至少一個收發機)
1304:儲存媒體
1306:使用者介面
1308:記憶體設備
1310:處理電路
1312:天線
1314:發射器
1316:接收器
1318:功率資訊
1320:用於接收的電路/模組
1322:用於排程的電路/模組
1324:用於決定的電路/模組
1326:用於發送的電路/模組
1330:用於接收的代碼
1332:用於排程的代碼
1334:用於決定的代碼
1336:用於發送的代碼
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2102:方塊
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2200:程序
2202:方塊
2204:方塊
提供附圖以輔助對本案內容的各態樣的描述,並且僅僅是為了對該等態樣的說明而提供的,而不是對其的限制。
圖1圖示可以在其中實現本案內容的各態樣的使用波束成形的示例通訊系統。
圖2圖示根據本案內容的一些態樣的使用功率限制報告的示例通訊系統。
圖3圖示根據本案內容的一些態樣的使用功率限制報告的另一種示例通訊系統。
圖4是示出針對可以支援根據本案內容的一些態樣的通訊的裝置(例如,電子設備)的示例硬體實現的方塊圖。
圖5是示出根據本案內容的一些態樣的報告程序的例子的流程圖。
圖6是示出根據本案內容的一些態樣的用於指示RF曝露偵測範圍的程序的例子的流程圖。
圖7是示出根據本案內容的一些態樣的用於指示平均發射功率的程序的例子的流程圖。
圖8是示出根據本案內容的一些態樣的、用於決定發射功率限制的程序的例子的流程圖。
圖9是示出根據本案內容的一些態樣的用於選擇波束配置的程序的例子的流程圖。
圖10是示出根據本案內容的一些態樣的用於決定有效各向同性輻射功率的程序的例子的流程圖。
圖11是示出根據本案內容的一些態樣的用於決定發射功率限制的程序的例子的流程圖。
圖12是示出根據本案內容的一些態樣的用於接收觸發的程序的例子的流程圖。
圖13是示出針對可以支援根據本案內容的一些態樣的通訊的裝置(例如,電子設備)的示例硬體實現的方塊圖。
圖14是示出根據本案內容的一些態樣的排程程序的例子的流程圖。
圖15是示出根據本案內容的一些態樣的用於基於工作週期來決定平均發射功率的程序的例子的流程圖。
圖16是示出根據本案內容的一些態樣的用於基於分配的上行鏈路時槽的比來決定平均發射功率的程序的例子的流程圖。
圖17是示出根據本案內容的一些態樣的用於基於時槽分配的比來決定平均發射功率的程序的例子的流程圖。
圖18是示出根據本案內容的一些態樣的用於基於調制和編碼方案來決定平均發射功率的程序的例子的流程圖。
圖19是示出根據本案內容的一些態樣的用於基於工作週期來決定平均發射功率的程序的例子的流程圖。
圖20是示出根據本案內容的一些態樣的另一種排程程序的例子的流程圖。
圖21是示出根據本案內容的一些態樣的另一種排程程序的例子的流程圖。
圖22是示出根據本案內容的一些態樣的觸發程序的例子的流程圖。
本案內容的各個態樣係關於將功率限制連同對該功率限制所基於的至少一個約束的指示一起進行報告。在一些態樣中,該約束是射頻(RF)曝露約束。例如,在一些情況下,由第一裝置(例如,使用者設備或者客戶駐地設備)計算的功率餘量限制可以受到特定吸收率(SAR)限制或最大容許曝露(MPE)限制約束。因此,第一裝置可以將第一裝置的當前功率餘量限制連同對該功率餘量限制是受到SAR限制還是MPE限制約束(例如,與受最大發射功率限制約束相反)的指示報告給第二裝置(例如,諸如eNode B之類的發射接收點)。隨後,第二裝置可以相應地排程第一裝置。例如,若功率餘量限 制是受SAR或者MPE約束的,則第二裝置可以降低平均或者暫態發射功率及/或考慮工作週期以決定如何排程第一裝置(例如,要使用哪種調制和編碼方案(MCS)和如何進行功率控制)。相反,若功率餘量限制不是受SAR或MPE約束的,則第二裝置可以按照確保不超過功率餘量限制(甚至是暫態地)的方式來排程第一裝置。本案內容的該等和其他態樣可以適用於例如mmW通訊系統及/或低於6GHz的通訊系統(例如,單頻帶系統、雙頻帶系統和多頻帶系統)及/或其他類型的通訊系統。
在針對於特定例子的以下描述和相關附圖中,描述了本案內容的各態樣。在不脫離本案內容的範圍的情況下,可以設計出替代的例子。此外,為了避免使本案內容的相關細節模糊,將不再詳細描述或者將省略公知的元素。可以根據包括而不限於以下各項的各種網路技術,來實現本文的教導:第五代(5G)技術、第四代(4G)技術、第三代(3G)技術和其他網路架構。因此,本案內容的各個態樣可以擴展到基於以下各項的網路:第三代合作夥伴計畫(3GPP)長期進化(LTE)、改進的LTE(LTE-A)(在FDD、TDD或者這兩種模式中)、通用行動電信系統(UMTS)、行動通訊全球系統(GSM)、分碼多工存取(CDMA)、進化資料最佳化(EV-DO)、超行動寬頻(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、超寬頻(UWB)、藍芽及/或其他適當的系統。所採用的實際電信標準、網 路架構及/或通訊標準將取決於特定的應用和對該系統施加的整體設計約束。為了說明的目的,下文可能在5G系統及/或LTE系統的背景下描述各個態樣。但是,應當明白的是,本文的教導亦可以用於其他系統中。因此,對於5G及/或LTE術語的背景中的功能的提及,應當被理解為同樣適用於其他類型的技術、網路、元件、訊號傳遞等等。
美國聯邦傳播委員會(FCC)對來自無線設備的射頻(RF)輻射施加曝露限制。對於低於6GHz的頻帶而言,這被指定為特定吸收率(SAR),而對於高於6GHz的頻帶而言,這被指定成最大容許曝露(MPE)。應理解的是,較高的頻率易於與皮膚表面相互作用,而較低的頻率易於在皮膚體積中吸收。因此,將SAR表示為每單位體積的功率,而將MPE表示為每單位面積的功率。具體而言,針對毫米波系統而言關注的FCC MPE限制為1mW/cm^2。國際非電離輻射防護委員會(ICNIRP)限制為20mW/20cm^2。與FCC限制相比,ICNIRP限制不太嚴格,這是因為可以在更寬廣的面積上滿足功率密度。另外,對於UE或其他設備(例如,基地台)而言,允許使用「工作週期」進行平均。
由於針對mmW系統的自由空間損耗和其他損耗與針對低於6GHz的系統的損耗相比可能高得多,因此大體期望用於傳輸的較高的有效各向同性輻射功率(EIRP)。這通常藉由使用天線陣列將波束引導在期望的方向上來完成。針對mmW系統(例如,24GHz-60 GHz)中的UE類別的設備而言,來自FCC的當前EIRP限制是43dBm,而針對「可攜式」類別的設備(例如,在家庭中使用的客戶駐地設備(CPE))而言,EIRP限制是55dBm。儘管典型的UE(例如,智慧型電話、平板設備等)設計可能實際上按照遠低於43dBm(例如,26-30dBm)進行操作,但是仍然可能存在以下問題:在彼等功率位準處,由手持設備指向人的身體/皮膚(或者受保護的某個其他對象)的波束可能違反MPE限制。例如,在FCC限制和35dBm EIRP的情況下,在距天線陣列多達15公分(cm)的距離處,可能違反MPE限制。因此,針對一致性的靜態規則可能會導致嚴重地限制該等頻帶的值。
圖2圖示包括第一裝置202(例如,發射接收點、eNode B等)和第二裝置204(例如,UE、CPE等)的通訊系統200。例如,第一裝置202和第二裝置204可以對應於圖1的mmW BS 102及/或mmW UE 104和106。
第二裝置204包括用於決定可能由於特定原因(例如,RF曝露限制及/或最大發射功率)而受到約束的功率限制的功率限制控制器206。第二裝置204的收發機208向第一裝置202發送包括功率限制和對原因的指示的訊息210。
在第一裝置202的收發機214接收到訊息210時,第一裝置202的排程器212基於功率限制和原因 來排程第二裝置204。例如,若功率限制的原因是RF曝露約束,則排程器212可以根據平均功率來排程第二裝置204。或者,若功率限制的原因是最大發射功率約束,則排程器212可以根據最大功率限制來排程第二裝置204。
在任一情況下,排程器212使用收發機214向第二裝置204發送訊息216,訊息216包括基於適用的功率限制和原因的排程。在收發機208接收到訊息216時,第二裝置204將根據該排程進行發送。
在一些態樣中,TRP可以代表合併有用於特定實體細胞的無線電頭端功能的物理實體。在一些態樣中,TRP可以包括具有基於正交分頻多工(OFDM)的空中介面的5G新無線電(NR)功能。舉例而言而非限制,NR可以支援增強型行動寬頻(eMBB)、任務關鍵服務和物聯網路(IoT)設備的大規模部署。在一或多個態樣中,該功能可以類似於以下各項的功能(或者併入到以下各項的功能中):蜂巢IoT(CIoT)基地台(C-BS)、節點B(NB)、增強型節點B(eNB)、吉位元節點B(gNB)、無線網路控制器(RNC)、基地台(BS)、無線基地台(RBS)、基地台控制器(BSC)、基地台收發機(BTS)、收發機功能單元(TF)、無線收發機、無線路由器、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ESS)、巨集細胞、巨集節點、家庭eNB(HeNB)、毫微微細胞、毫微微節點、微微節點或者某種其他類似的實體。在不同 的場景(例如,NR、LTE等)中,TRP可以被稱為gNodeB(gNB)、eNB、基地台或者使用其他術語來提及。
圖3圖示圖2的通訊系統200的更具體的例子。在圖3中,通訊系統300包括第一裝置302(例如,發射接收點、eNodeB等)和第二裝置304(例如,UE或CPE)。例如,第一裝置302可以對應於圖1的mmW BS 102及/或圖2的第一裝置202。例如,第二裝置304可以對應於圖1的mmW UE 104和106及/或圖2的第二裝置204。
第二裝置304包括用於決定可能由於RF曝露約束或者某種其他原因(例如,最大發射功率約束)而受到約束的功率餘量的功率限制控制器306。為此,功率限制控制器306包括RF曝露偵測器308,其決定特定的波束配置可能影響受保護的物件(例如,人)的程度。功率餘量計算器310基於曝露偵測的結果和RF曝露限制312來決定功率餘量。第二裝置304的收發機314向第一裝置302發送訊息316,訊息316包括功率餘量以及對功率餘量是否受到RF曝露約束的約束的指示。
在第一裝置302的收發機318接收到訊息316時,第一裝置302的排程器320基於功率限制和該指示來排程第二裝置304。例如,若功率餘量受到RF曝露約束的約束,則排程器320可以根據平均功率來排程322第二裝置304,或者若功率餘量受到最大發射功率約束的 約束,則排程器320可以根據最大功率限制來排程322第二裝置304。
管理最大容許曝露
在一些態樣中,本案內容在經由網路(例如,TRP、eNode等)的排程決策來動態地管理參與網路的使用者(例如,UE或CPE)處的MPE(或其他)遵從性時涉及該使用者。例如,可以藉由減小發射功率(例如,平均發射功率或者暫態發射功率)及/或藉由在UE的傳輸的工作週期上進行平均,來在時間訊窗中滿足曝露要求。在一些實現中,可以經由網路的排程決策,來控制(例如,完全地或部分地控制)UE在其處進行發送的時間片段和功率位準。
在一些通訊系統(例如,LTE)中,分時雙工(TDD)配置通常決定在10ms訊窗中相對於上行鏈路(UL)通訊而言被分配用於下行鏈路(DL)通訊的子訊框的部分。作為UL子訊框中的在其中排程特定UE的部分的額外工作週期,決定傳輸等時線中的被分配用於該UE的最終部分。在一些通訊系統(例如,5G)中,可以使用動態TDD。例如,即使對於一個細胞而言,亦可以在沒有用於通知的任何無線電資源控制(RRC)訊號傳遞的情況下,動態地決定DL/UL子訊框。這意味著UE可能無法基於從廣播系統區塊(SIB)中獲知DL/UL配 置,來計算其最差情況的工作週期,這是因為在此種情況下,DL/UL配置是動態的。
在一些通訊系統(例如,LTE)中,UE向網路報告功率餘量(PHR)以支援上行鏈路排程。然而,在該等通訊系統中,UE並不提供對是MPE(或SAR)約束還是最大功率限制(例如,由於RF約束)造成該報告的指示。網路將預設地不使用超過PHR的調制和編碼方案(MCS)來排程UE,這是因為預設假設是峰值功率(以及有時對於鄰點的干擾)是該約束。
在一些態樣中,本案內容涉及:使網路知曉針對所報告的PHR的原因,使得網路可以基於約束,以不同的方式進行回應。例如,若PHR限制是由於UE接近峰值功率造成的,則網路大體將不按照超過峰值功率的MCS值來排程使用者,因為那將造成效能的損失並且因此造成資源使用的低效。然而,若PHR限制是由於MPE約束造成的,則網路未必需要立即遵循該限制。相反,網路可以排程UE,以使得在決定是否滿足PHR限制時使用在一訊窗上計算的平均功率。
示例平均功率考慮
例如,在該訊窗上計算的平均功率考慮了UL/DL分割、動態資源分享、MCS選擇或者工作週期中的一項或多項。將依次論述該等技術。
網路可以動態地決定DL和UL分配之間的分割。例如,平均訊窗中的10個時槽中僅有1個時槽可以被分配成UL時槽。在該情況下,針對平均功率計算的相關比較可以是檢查比實際功率低10dB是否超過MPE限制。
網路可以排程在UL上在多個使用者之間的動態資源共享。例如,UL/DL分割可以是1/10,以及可以向特定的使用者分配1/4的UL時槽。在該情況下,感興趣的平均值可以比實際的發射功率低16dB。因此,可以將該較低的值與MPE限制進行比較。
平均功率計算可以涉及:選擇與通道所允許的MCS相比較低但是仍然相應地降低功率的MCS。例如,若網路認為來自UL/DL分割的工作週期和上面所論述的動態資源共享仍然造成違反MPE限制,則網路可以保持使用者以較低的功率和相應的較低的MCS進行發送。網路可以結合工作週期,挑選比基於MPE限制的PHR限制高但是比基於峰值功率限制的PHR低的MCS值,以確保MPE符合性。因此,網路可以適當地對MPE符合性和效能進行折衷。
平均功率計算可以涉及經由使用較低頻率的錨點的工作週期。在一些場景下,mmW系統可以被部署在較低頻率的錨點(例如,到低於6GHz的頻帶的巨集基地台)旁邊,使得網路可以跨越兩個無線電單元(例如,mmW無線電單元和較低頻率的無線電單元)進行分時。 因此,網路可以適當地對MPE符合性和效能以及SAR符合性和效能進行折衷。
用於管理最大容許曝露的其他技術
網路在其知曉在UE/CPE處達到MPE限制的情況下可以使用的其他技術包括:選擇較佳的波束組合及/或使用接近度偵測。將依次論述該等技術。
網路可以選擇使用從通道品質角度來看可能較差但是受到較少阻礙(例如,不受阻礙)及/或受MPE約束較小(例如,不受MPE約束)的波束組合。在一些態樣中,這可以涉及在使用者處的定向接近度感測和對MPE資訊(例如,與UE的至少一個波束及/或UE的至少一個子陣列相關聯)的報告。
網路可以選擇使用UE/CPE的接近度偵測能力,來決定網路需要管理達到的平均EIRP限制。例如,可以在給定最大EIRP的情況下,決定所需要的偵測範圍。這可以等效地假裝為在給定最大偵測範圍的情況下允許的EIRP。因此,UE/CPE可以將該EIRP報告給網路。
其他態樣
在一些態樣中,本案內容涉及:管理UE或CPE處的MPE限制,其中UE向網路回饋功率餘量以及關於約束來源於MPE的指示。這的一種變型是在每個UE子陣列的基礎上或者在每個UE波束的基礎上提供該回饋。
在一些態樣中,本案內容涉及:UE向網路回饋該UE的接近度偵測範圍能力。在該情況下,若該範圍相對低,則網路可以選擇限制該UE的發射功率(例如,藉由控制所排程的MCS等等)。
在一些態樣中,本案內容涉及:網路在進行排程決策時將以上回饋(例如,網路功率餘量以及該指示及/或接近度偵測範圍能力)考慮在內,該排程決策控制以下各項中的至少一項:傳輸的工作週期(例如,包括切換到較低頻率)、波束選擇、發射功率位準、MCS水平或者其任意組合。
在一些態樣中,本案內容涉及:UE保持追蹤其平均發射功率(在一段時間上),並且將其報告回網路。因此,在該情況下,網路不需要執行對UE的發射功率進行平均的任務。
在一些態樣中,本案內容涉及:網路(例如,TRP或eNB)藉由將額外最大功率減小(A-MPR)以信號方式通知給UE或CPE,來降低UE或CPE的最大傳輸功率。藉由使用此種機制,可以減小MPE而不會減小UL工作週期。為解決由於A-MPR的使用而可能發生的路徑損耗的任何增加,網路可以採取多種機制來增強覆蓋。該等機制包括而不限於:降低MCS、減小資源區塊(RB)大小、增加時域中的重複或者傳輸時間間隔(TTI)附隨。
因此,在一些態樣中,本案內容涉及:網路觸發適於允許UE或CPE滿足目標MPE的A-MPR。另外, 網路可以觸發UL上的覆蓋增強能力(例如,類似於eMTC),其允許例如較長的重複、較小的分配、較長的混合自動重傳請求(HARQ)、較長的解調參考信號(DMRS)或者其任意組合。
第一示例裝置
圖4圖示被配置為根據本案內容的一或多個態樣進行通訊的裝置400的示例硬體實現的方塊圖。裝置400可以體現在或者被實現在UE、CPE、TRP、基地台(BS)、eNode B(eNB)、gNode B(gNB)或者支援無線通訊的某種其他類型的設備中。在各種實現中,裝置400可以體現在或者被實現在存取終端、存取點或者某種其他類型的設備中。在各種實現中,裝置400可以體現在或者實現在行動電話、智慧型電話、平板設備、可攜式電腦、伺服器、個人電腦、感測器、娛樂設備、醫療設備或者具有電路的任何其他電子設備之中。
裝置400包括通訊介面(例如,至少一個收發機)402、儲存媒體404、使用者介面406、記憶體設備(例如,記憶體電路)408和處理電路410(例如,至少一個處理器)。在各種實現中,使用者介面406可以包括以下各項中的一項或多項:用於從使用者接收輸入或向使用者發送輸出的某種其他電路的小鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、觸控式螢幕顯示器。
該等元件可以經由訊號傳遞匯流排或者其他適當的元件(大體經由圖4中的連接線來表示)來彼此耦合及/或被放置為彼此進行電子通訊。訊號傳遞匯流排可以包括任意數量的互連匯流排和橋接,這取決於處理電路410的特定應用和整體設計約束。訊號傳遞匯流排將各種電路連接在一起,使得通訊介面402、儲存媒體404、使用者介面406和記憶體設備408中的每一個皆耦合到處理電路410及/或與處理電路410進行電子通訊。訊號傳遞匯流排亦可以連接諸如時序源、周邊設備、電壓調節器和功率管理電路之類的各種其他電路(未圖示),該等電路是本領域中公知的,並且因此將不再進行任何進一步描述。
通訊介面402提供用於在傳輸媒體上與其他裝置進行通訊的構件。在一些實現中,通訊介面402包括:適於促進關於網路中的一或多個通訊設備的資訊的雙向傳送的電路及/或程式。例如,通訊介面402可以適於促進裝置400的無線通訊。因此,在一些實現中,通訊介面402可以耦合到如圖4中所示的一或多個天線412,以用於無線通訊系統內的無線通訊。在一些實現中,通訊介面402可以被配置用於基於有線的通訊。例如,通訊介面402可以是匯流排介面、發送/接收介面或者某種其他類型的信號介面,其包括驅動器、緩衝器,或者用於輸出及/或獲得信號(例如,從積體電路輸出信號及/或接收進入積體電路的信號)的其他電路。通訊介面402可以被配置 有一或多個單獨的接收器及/或發射器以及一或多個收發機。在所示出的例子中,通訊介面402包括發射器414和接收器416。通訊介面402用作用於接收的構件及/或用於發送的構件的一個例子。
記憶體設備408可以表示一或多個記憶體設備。如所指出的,記憶體設備408可以維護功率資訊418以及裝置400所使用的其他資訊。在一些實現中,將記憶體設備408和儲存媒體404實現成共用記憶體組件。記憶體設備408亦可以用於儲存由處理電路410或者裝置400的某個其他元件操縱的資料。
儲存媒體404可以表示用於儲存諸如處理器可執行代碼或指令(例如,軟體、韌體)之類的程式、電子資料、資料庫或其他數位資訊的一或多個電腦可讀、機器可讀及/或處理器可讀設備。儲存媒體404亦可以用於儲存處理電路410在執行程式時所操縱的資料。儲存媒體404可以是能夠由通用或專用處理器存取的任何可用的媒體,其包括可攜式或者固定儲存裝置、光學儲存裝置、以及能夠儲存、包含或攜帶程式的各種其他媒體。
經由舉例而非限制的方式,儲存媒體404可以包括磁儲存裝置(例如,硬碟、軟碟、磁帶)、光碟(例如,壓縮光碟(CD)或數位多功能光碟(DVD))、智慧卡、快閃記憶體設備(例如,卡、棒或鍵式磁碟動器)、隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、可程式化ROM(PROM)、可抹除PROM(EPROM)、電 子可抹除PROM(EEPROM)、暫存器、可移除磁碟、以及用於儲存可以由電腦存取和讀取的軟體及/或指令的任何其他適當的媒體。儲存媒體404可以體現在製品(例如,電腦程式產品)中。舉例而言,電腦程式產品可以包括封裝材料中的電腦可讀取媒體。鑒於上文,在一些實現中,儲存媒體404可以是非暫時性(例如,有形)儲存媒體。
儲存媒體404可以耦合到處理電路410,使得處理電路410可以從儲存媒體404讀取資訊以及向儲存媒體404寫入資訊。亦即,儲存媒體404可以耦合到處理電路410,使得儲存媒體404至少可被處理電路410存取,這包括其中至少一個儲存媒體是處理電路410的組成部分的例子及/或其中至少一個儲存媒體與處理電路410相分離(例如,位於裝置400中、在裝置400之外、跨越多個實體而分佈等等)的例子。
由儲存媒體404所儲存的程式在被處理電路410執行時,使得處理電路410執行本文所描述的各種功能及/或程序操作中的一項或多項。例如,儲存媒體404可以包括:被配置用於調節在處理電路410的一或多個硬體區塊處的操作,以及利用通訊介面402,使用其各自的通訊協定進行無線通訊的操作。
處理電路410大體適於進行處理,其包括對儲存媒體404上儲存的此種程式的執行。如本文所使用的,無論被稱為軟體、韌體、仲介軟體、微代碼、硬體描述語 言還是其他術語,術語「代碼」或「程式」皆應當被廣義地解釋為包括而不限於:指令、指令集、資料、代碼、程式碼片段、程式碼、程式、程式化、副程式、軟體模組、應用、軟體應用、套裝軟體、常式、子常式、物件、可執行檔、執行的執行緒、程序、函數等。
處理電路410被佈置為獲得、處理及/或發送資料,控制資料存取和儲存,發出命令,以及控制其他期望的操作。在至少一個例子中,處理電路410可以包括:被配置為實現由合適的媒體提供的期望的程式的電路。例如,處理電路410可以實現成一或多個處理器、一或多個控制器,及/或被配置為執行可執行程式的其他結構。處理電路410的例子可以包括被設計為執行本文所述功能的通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式化閘陣列(FPGA)或其他可程式化邏輯元件、個別閘門或者電晶體邏輯、個別硬體元件或者其任意組合。通用處理器可以包括微處理器、以及任何一般的處理器、控制器、微控制器或者狀態機。處理電路410亦可以實現為計算元件的組合,例如,DSP和微處理器的組合、若干微處理器、一或多個微處理器與DSP核的結合、ASIC和微處理器,或者任何其他數量的可變配置。處理電路410的該等例子是為了進行說明,並且亦可預期在本案內容的範圍之內的其他適當的配置。
根據本案內容的一或多個態樣,處理電路410可以適於執行用於本文所描述的裝置中的任何或者全部 裝置的特徵、程序、功能、操作及/或常式中的任何一項或者全部。例如,處理電路410可以被配置為執行關於圖1-3或圖5所描述的步驟、功能及/或程序中的任何一項。如本文所使用的,與處理電路410有關的術語「適於」可以代表:處理電路410被配置、被使用、被實現及/或被程式化中的一或多個,以執行根據本文所描述的各個特徵的特定的程序、功能、操作及/或常式。
處理電路410可以是專用處理器,例如,用作用於執行結合圖1-3或圖5所描述的操作中的任何一項的構件(例如,結構)的特殊應用積體電路(ASIC)。處理電路410用作用於發送的構件及/或用於接收的構件的一個例子。在各種實現中,處理電路410可以至少部分地提供及/或合併有以上針對圖2的第二裝置204(例如,功率限制控制器206)及/或圖3的第二裝置304(例如,功率限制控制器306)所描述的功能。
根據裝置400的至少一個例子,處理電路410可以包括以下各項中的一項或多項:用於決定的電路/模組420、用於產生的電路/模組422、用於發送的電路/模組424、用於選擇的電路/模組426或者用於接收的電路/模組428。在各種實現中,用於決定的電路/模組420、用於產生的電路/模組422、用於發送的電路/模組424、用於選擇的電路/模組426或者用於接收的電路/模組428可以至少部分地提供及/或合併有以上針對圖2的第 二裝置204(例如,功率限制控制器206)及/或圖3的第二裝置304(例如,功率限制控制器306)所描述的功能。
如以上提及的,由儲存媒體404儲存的程式在被處理電路410執行時,使得處理電路410執行本文所描述的各種功能及/或程序操作中的一項或多項。例如,在各種實現中,程式可以使得處理電路410執行本文關於圖1-3或者圖5所描述的各種功能、步驟及/或程序。如圖4中所示,儲存媒體404可以包括以下各項中的一項或多項:用於決定的代碼430、用於產生的代碼432、用於發送的代碼434、用於選擇的代碼436或者用於接收的代碼438。在各種實現中,用於決定的代碼430、用於產生的代碼432、用於發送的代碼434、用於選擇的代碼436或者用於接收的代碼438可以被執行或者以其他方式用於提供本文針對以下各項所描述的功能:用於決定的電路/模組420、用於產生的電路/模組422、用於發送的電路/模組424、用於選擇的電路/模組426或者用於接收的電路/模組428。
用於決定的電路/模組420可以包括適於執行與例如決定資訊有關的若干功能的電路及/或程式(例如,被儲存在儲存媒體404上的用於決定的代碼430)。在一些態樣中,用於決定的電路/模組420(例如,用於決定的構件)可以對應於例如處理電路。
最初,用於決定的電路/模組420可以獲得該決定將基於的資訊。例如,用於決定的電路/模組420可 以(例如,從記憶體設備408或者裝置400的某個其他元件)獲得關於裝置的標識、發射功率、至少一個約束或限制、偵測範圍、波束配置、A-MPR指示或者某種其他條件的資訊。隨後,用於決定的電路/模組420可以基於所獲得的資訊,來進行所指定的決定(例如,如本文結合圖1-3所論述的)。例如,用於決定的電路/模組420可以決定針對裝置的發射功率限制、裝置的平均發射功率、針對波束配置的RF曝露約束、裝置的RF曝露偵測範圍,或者針對裝置的EIRP限制。隨後,用於決定的電路/模組420可以向用於產生的電路/模組422、用於選擇的電路/模組426、記憶體設備408或者裝置400的某個其他元件輸出對該決定的指示。
用於產生的電路/模組422可以包括:適於執行與例如產生指示有關的若干功能的電路及/或程式(例如,被儲存在儲存媒體404上的用於產生的代碼432)。在一些態樣中,用於產生的電路/模組422(例如,用於產生的構件)可以對應於例如處理電路。
最初,用於產生的電路/模組422可以獲得該產生將基於的資訊。例如,用於產生的電路/模組422可以(例如,從記憶體設備408或者裝置400的某個其他元件)獲得用於指定將如何產生指示的資訊(例如,其指示曝露限制約束)。隨後,用於產生的電路/模組422可以基於所獲得的資訊來產生指示。例如,用於產生的電路/模組422可以產生對發射功率限制是否受到RF曝露限制 約束的指示,如本文所論述的(例如,結合圖1-3)。隨後,用於產生的電路/模組422可以向用於發送的電路/模組424、通訊介面402、記憶體設備408或者裝置400的某個其他元件輸出該指示。
用於發送的電路/模組424可以包括:適於執行與例如發送(如,傳輸)資訊有關的若干功能的電路及/或程式(例如,被儲存在儲存媒體404上的用於發送的代碼434)。在一些實現中,用於發送的電路/模組424可以(例如,從用於產生的電路/模組422、記憶體設備408或者裝置400的某個其他元件)獲得資訊,對該資訊進行處理(例如,對該資訊進行編碼以便傳輸),以及將該資訊發送給另一個元件(例如,發射器414、通訊介面402或者某個其他元件),該另一個元件將向另一個設備發送該資訊。在一些場景中(例如,若用於發送的電路/模組424包括發射器),用於發送的電路/模組424經由射頻訊號傳遞或者適於適用的通訊媒體的某種其他類型的訊號傳遞,將該資訊直接發送給另一個設備(例如,最終目的地)。
用於發送的電路/模組424(例如,用於發送的構件)可以採用各種形式。在一些態樣中,用於發送的電路/模組424可以對應於例如介面(例如,匯流排介面、發送/接收介面,或者某種其他類型的信號介面)、通訊設備、收發機、發射器或者如本文所論述的某種其他類似的元件。在一些實現中,通訊介面402包括用於發送的電 路/模組424及/或用於發送的代碼448。在一些實現中,用於發送的電路/模組424及/或用於發送的代碼448被配置為控制通訊介面402(例如,收發機或發射器)發送資訊。
用於選擇的電路/模組426可以包括:適於執行與例如選擇資訊有關的若干功能的電路及/或程式(例如,被儲存在儲存媒體404上的用於選擇的代碼436)。在一些態樣中,用於選擇的電路/模組426(例如,用於選擇的構件)可以對應於例如處理電路。
用於選擇的電路/模組426可以基於一或多個輸入來選擇資訊。例如,用於選擇的電路/模組426可以基於RF曝露約束來選擇波束配置。因此,用於選擇的電路/模組426最初可以(例如,從用於決定的電路/模組420、記憶體設備408或者裝置400的某個其他元件)獲得輸入資訊。因此,用於選擇的電路/模組426的電路/模組可以基於合適的輸入,來決定要使用的波束配置(例如,如本文結合圖1-3所論述的)。隨後,用於選擇的電路/模組426可以(例如,向用於發送的電路/模組424、通訊介面402、記憶體設備408或者裝置400的某個其他元件)輸出對該選擇的指示(例如,波束配置識別符)。
用於接收的電路/模組428可以包括:適於執行與例如接收資訊有關的若干功能的電路及/或程式(例如,被儲存在儲存媒體404上的用於接收的代碼438)。在一些場景中,用於接收的電路/模組428可以(例如, 從通訊介面402、記憶體設備或者裝置400的某個其他元件)獲得資訊,以及對該資訊進行處理(例如,解碼)。在一些場景中(例如,若用於接收的電路/模組428是或者包括RF接收器),用於接收的電路/模組428可以從發送資訊的設備直接接收該資訊。在任一情況下,用於接收的電路/模組428可以向裝置400的另一個元件(例如,用於偵測的電路/模組424、記憶體設備408或者某個其他元件)輸出所獲得的資訊。
用於接收的電路/模組428(例如,用於接收的構件)可以採用各種形式。在一些態樣中,用於接收的電路/模組428可以對應於例如介面(例如,匯流排介面、發送/接收介面,或者某種其他類型的信號介面)、通訊設備、收發機、接收器或者如本文所論述的某種其他類似的元件。在一些實現中,通訊介面402包括用於接收的電路/模組428及/或用於接收的代碼438。在一些實現中,用於接收的電路/模組428及/或用於接收的代碼438被配置為控制通訊介面402(例如,收發機或接收器)接收資訊。
第一示例程序
圖5圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序500。程序500可以發生在處理電路(例如,圖4的處理電路410)內,該處理電路可以位於UE、CPE、TRP、BS、eNB、gNB或者某個其他適當的裝置中。當 然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序500可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當裝置來實現。
在方塊502處,裝置(例如,UE或CPE)決定針對該裝置的發射功率限制。在一些態樣中,發射功率限制可以是功率餘量限制。在一些態樣中,發射功率限制可以是針對於該裝置的特定子陣列(例如,天線子陣列)的。在一些態樣中,發射功率限制可以是針對於該裝置的特定波束(例如,RF波束)的。在一些態樣中,對發射功率限制的決定可以基於該裝置的RF曝露偵測範圍。
方塊502的決定可以採取各種形式。在一些態樣中,該決定可以涉及:從記憶體組件獲取限制。在一些態樣中,該決定可以涉及:計算限制。在一些態樣中,該決定可以涉及:進行感測,以及基於該感測來決定限制。亦可以使用與本文的教導一致的其他形式的決定。
在方塊504處,該裝置產生對發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示。在一些態樣中,射頻曝露限制可以是最大容許曝露(MPE)監管限制。在一些態樣中,該指示可以指示發射功率限制是否受到最大發射功率限制約束。
在方塊506處,該裝置向另一個裝置(例如,eNB)發送發射功率限制和該指示。在一些態樣中,該裝置亦可以向其他裝置發送對RF曝露偵測範圍的指示。
程序500亦可以包括其他操作。例如,程序500可以包括:決定該裝置的平均發射功率;及向其他裝 置發送對平均發射功率的指示。作為另一例子,程序500可以包括:決定該裝置的平均發射功率,其中對發射功率限制的決定可以基於平均發射功率。作為另一例子,程序500可以包括:針對複數種波束配置中的每種波束配置,決定針對該波束配置的對應的RF曝露約束;及基於對應的RF曝露約束,來選擇波束配置中的一種波束配置進行通訊。此外,程序500可以包括:決定該裝置的RF曝露偵測範圍;及基於該RF曝露偵測範圍,來決定針對該裝置的有效各向同性輻射功率(EIRP)限制。
在一些態樣中,程序500可以包括:接收對額外最大功率減小(A-MPR)的指示,其中對發射功率限制的決定可以基於對A-MPR的指示。在該情況下,程序500可以包括:結合對A-MPR的指示,來接收針對在減小峰值功率的同時維持覆蓋的觸發,其中在減小峰值功率的同時對覆蓋的維持涉及:較長的重複、較小的分配、較長的混合自動重傳請求(HARQ)、較長的解調參考信號(DMRS)或者其任意組合。此外,在該情況下,程序500可以包括:結合對A-MPR的指示,來接收針對增強覆蓋的觸發,其中對覆蓋的增強可以包括:較長的重複、較小的分配、較長的混合自動重傳請求(HARQ)、較長的解調參考信號(DMRS)或者其任意組合。
在一些態樣中,程序500可以包括以上操作的任意組合。
第二示例程序
圖6圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序600。程序600的一或多個態樣可以結合圖5的程序500(例如,除了圖5的程序500之外或者作為其一部分)來使用。程序600可以發生在處理電路(例如,圖4的處理電路410)內,該處理電路可以位於UE、CPE、TRP、BS、eNB、gNB或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序600可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊602處,裝置(例如,UE或CPE)決定裝置(例如,第一裝置)的RF曝露偵測範圍。
在方塊604處,該裝置向另一個裝置(例如,第二裝置)發送對該RF曝露偵測範圍的指示。
在一些態樣中,程序600可以包括以上操作的任意組合。
第三示例程序
圖7圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序700。程序700的一或多個態樣可以結合圖5的程序500(例如,除了圖5的程序500之外或者作為其一部分)來使用。程序700可以發生在處理電路(例如,圖4的處理電路410)中,該處理電路可以位於UE、CPE、TRP、BS、eNB、gNB或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序700可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊702處,裝置(例如,UE或CPE)決定裝置(例如,第一裝置)的平均發射功率。
在方塊704處,該裝置向另一個裝置(例如,第二裝置)發送對該平均發射功率的指示。
在一些態樣中,程序700可以包括以上操作的任意組合。
第四示例程序
圖8圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序800。程序800的一或多個態樣可以結合圖5的程序500(例如,除了圖5的程序500之外或者作為其一部分)來使用。程序800可以發生在處理電路(例如,圖4的處理電路410)中,該處理電路可以位於UE、CPE、TRP、BS、eNB、gNB或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序800可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊802處,裝置(例如,UE或CPE)決定裝置(例如,第一裝置)的平均發射功率。
在方塊804處,該裝置基於該平均發射功率來決定發射功率限制。
在一些態樣中,程序800可以包括以上操作的任意組合。
第五示例程序
圖9圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序900。程序900的一或多個態樣可以結合圖5的 程序500(例如,除了圖5的程序500之外或者作為其一部分)來使用。程序900可以發生在處理電路(例如,圖4的處理電路410)中,該處理電路可以位於UE、CPE、TRP、BS、eNB、gNB或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序900可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊902處,裝置(例如,UE或CPE)針對複數種波束配置中的每種波束配置,決定針對該波束配置的對應的RF曝露約束。
在方塊904處,該裝置基於對應的RF曝露約束,來選擇該等波束配置中的一種波束配置進行通訊。
在一些態樣中,程序900可以包括以上操作的任意組合。
第六示例程序
圖10圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序1000。程序1000的一或多個態樣可以結合圖5的程序500(例如,除了圖5的程序500之外或者作為其一部分)來使用。程序1000可以發生在處理電路(例如,圖4的處理電路410)中,該處理電路可以位於UE、CPE、TRP、BS、eNB、gNB或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序1000可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊1002處,裝置(例如,UE或CPE)決定裝置(例如,第一裝置)的RF曝露偵測範圍。
在方塊1004處,該裝置基於該RF曝露偵測範圍,來決定針對該裝置的有效各向同性輻射功率(EIRP)限制。
在一些態樣中,程序1000可以包括以上操作的任意組合。
第七示例程序
圖11圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序1100。程序1100的一或多個態樣可以結合圖5的程序500(例如,除了圖5的程序500之外或者作為其一部分)來使用。程序1100可以發生在處理電路(例如,圖4的處理電路410)中,處理電路可以位於UE、CPE、TRP、BS、eNB、gNB或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序1100可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊1102處,裝置(例如,UE或CPE)接收對額外最大功率減小(A-MPR)的指示。
在方塊1104處,該裝置基於對A-MPR的指示,來決定發射功率限制。
在一些態樣中,程序1100可以包括以上操作的任意組合。
第八示例程序
圖12圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序1200。程序1200的一或多個態樣可以結合圖5的程序500(例如,除了圖5的程序500之外或者作為其一部分)來使用。程序1200可以發生在處理電路(例如,圖4的處理電路410)中,該處理電路可以位於UE、CPE、TRP、BS、eNB、gNB或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序1200可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊1202處,裝置(例如,UE或CPE)接收對額外最大功率減小(A-MPR)的指示。
在方塊1204處,該裝置結合對A-MPR的指示,來接收針對在減小峰值功率的同時維持覆蓋的觸發。
在一些態樣中,程序1200可以包括以上操作的任意組合。
第二示例裝置
圖13圖示被配置為根據本案內容的一或多個態樣進行通訊的裝置1300的示例硬體實現的方塊圖。裝置1300可以體現或者被實現在TRP、基地台(BS)、eNode B(eNB)、gNode B(gNB)、UE、CPE或者支援無線通訊的某種其他類型的設備內。在各種實現中,裝置1300可以體現或者被實現在存取終端、存取點或者某種其他類型的設備內。在各個實現中,裝置1300可以體現或者被實現在行動電話、智慧型電話、平板設 備、可攜式電腦、伺服器、個人電腦、感測器、娛樂設備、醫療設備或者具有電路的任何其他電子設備內。
裝置1300包括通訊介面(例如,至少一個收發機)1302、儲存媒體1304、使用者介面1306、記憶體設備1308(例如,儲存功率資訊1318)和處理電路1310(例如,至少一個處理器)。在各種實現中,使用者介面1306可以包括以下各項中的一項或多項:用於從使用者接收輸入或向使用者發送輸出的某種其他電路的小鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、觸控式螢幕顯示器。通訊介面1302可以耦合到一或多個天線1312,並且可以包括發射器1314和接收器1316。大體上,圖13的元件可以類似於圖4的裝置400的對應元件。
根據本案內容的一或多個態樣,處理電路1310可以適於執行用於本文所描述的裝置中的任何或者全部裝置的特徵、程序、功能、操作及/或常式中的任何一項或者全部。例如,處理電路1310可以被配置為執行關於圖1-3和圖14所描述的步驟、功能及/或程序中的任何一項。如本文所使用的,與處理電路1310有關的術語「適於」可以代表:處理電路1310被配置、被使用、被實現及/或被程式化中的一項或多項,以執行根據本文所描述的各個特徵的特定的程序、功能、操作及/或常式。
處理電路1310可以是專用處理器,例如,用作用於執行結合圖1-3和圖14所描述的操作中的任何一項的構件(例如,結構)的特殊應用積體電路(ASIC)。 處理電路1310用作用於發送的構件及/或用於接收的構件的一個例子。在各種實現中,處理電路1310可以至少部分地提供及/或合併有以上針對圖2的第一裝置202(例如,排程器212)及/或圖3的第一裝置302(例如,排程器320)所描述的功能。
根據裝置1300的至少一個例子,處理電路1310可以包括以下各項中的一項或多項:用於接收的電路/模組1320、用於排程的電路/模組1322、用於決定的電路/模組1324或者用於發送的電路/模組1326。在各種實現中,用於接收的電路/模組1320、用於排程的電路/模組1322、用於決定的電路/模組1324或者用於發送的電路/模組1326可以至少部分地提供及/或合併有上面針對圖2的第一裝置202(例如,排程器212)及/或圖3的第一裝置302(例如,排程器320)所描述的功能。
如上面所提及的,由儲存媒體1304所儲存的程式在被處理電路1310執行時,使得處理電路1310執行本文所描述的各種功能及/或程序操作中的一項或多項。例如,在各種實現中,程式可以使得處理電路1310執行本文關於圖1-3和圖14所描述的各種功能、步驟及/或程序。如圖13中所示,儲存媒體1304可以包括以下各項中的一項或多項:用於接收的代碼1330、用於排程的代碼1332、用於決定的代碼1334或者用於發送的代碼1336。在各種實現中,用於接收的代碼1330、用於排程的代碼1332、用於決定的代碼1334或者用於發送的代碼 1336可以被執行或者以其他方式用於提供本文針對用於接收的電路/模組1320、用於排程的電路/模組1322、用於決定的電路/模組1324或者用於發送的電路/模組1326所描述的功能。
用於接收的電路/模組1320可以包括:適於執行與例如接收資訊有關的若干功能的電路及/或程式(例如,被儲存在儲存媒體1304上的用於接收的代碼1330)。在一些場景中,用於接收的電路/模組1320可以(例如,從通訊介面1302、記憶體設備或者裝置1300的某個其他元件)獲得資訊,以及對該資訊進行處理(例如,解碼)。在一些場景中(例如,若用於接收的電路/模組1320是或者包括RF接收器),用於接收的電路/模組1320可以從發送資訊的設備直接接收該資訊。在任一情況下,用於接收的電路/模組1320可以向裝置1300的另一個元件(例如,用於排程的電路/模組1322、記憶體設備1308或者某個其他元件)輸出所獲得的資訊。
用於接收的電路/模組1320(例如,用於接收的構件)可以採用各種形式。在一些態樣中,用於接收的電路/模組1320可以對應於例如介面(例如,匯流排介面、發送/接收介面,或者某種其他類型的信號介面)、通訊設備、收發機、接收器或者如本文所論述的某種其他類似的元件。在一些實現中,通訊介面1302包括用於接收的電路/模組1320及/或用於接收的代碼1330。在一些實現中,用於接收的電路/模組1320及/或用於接收的代 碼1330被配置為控制通訊介面1302(例如,收發機或接收器)接收資訊。
用於排程的電路/模組1322可以包括:適於執行與例如產生排程有關的若干功能的電路及/或程式(例如,被儲存在儲存媒體1304上的用於排程的代碼1332)。在一些態樣中,用於排程的電路/模組1322(例如,用於排程的構件)可以對應於例如處理電路。
最初,用於排程的電路/模組1322可以獲得排程將基於的資訊。例如,用於排程的電路/模組1322可以(例如,從記憶體設備1308或者裝置1300的某個其他元件)獲得用於控制將如何產生排程的資訊(例如,其指示發射功率限制及/或曝露限制約束)。隨後,用於排程的電路/模組1322可以基於所獲得的資訊,來產生排程。例如,如本文所論述的(例如,結合圖1-3),用於排程的電路/模組1322可以基於發射功率限制以及對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示,來排程另一個裝置。隨後,用於排程的電路/模組1322可以向用於發送的電路/模組1326、通訊介面1302、記憶體設備1308或者裝置1300的某個其他元件輸出排程。
用於決定的電路/模組1324可以包括:適於執行與例如決定資訊有關的若干功能的電路及/或程式(例如,被儲存在儲存媒體1304上的用於決定的代碼1334)。在一些態樣中,用於決定的電路/模組1324(例如,用於決定的構件)可以對應於例如處理電路。
最初,用於決定的電路/模組1324可以獲得決定將基於的資訊。例如,用於決定的電路/模組1324可以(例如,從記憶體設備1308或者裝置1300的某個其他元件)獲得關於曝露限制、工作週期、分配的時槽、功率限制、調制和編碼方案或者某種其他條件的資訊。隨後,用於決定的電路/模組1328可以基於所獲得的資訊,進行所指定的決定(例如,如本文結合圖1-3所論述的)。例如,用於決定的電路/模組1324可以決定指示用於指示發射功率限制受到RF曝露限制約束,基於由另一個裝置進行的傳輸的工作週期來決定平均發射功率,基於分配的上行鏈路時槽與分配的下行鏈路時槽的比來決定平均發射功率,基於在不同的使用者之間的時槽分配的比來決定平均發射功率,基於由另一個裝置進行的傳輸的工作週期、RF曝露限制、最大功率限制或者其任意組合中的至少一項來決定調制和編碼方案(MCS),基於MCS來決定平均發射功率,或者基於不同的載波頻率之間的工作週期來決定平均發射功率。隨後,用於決定的電路/模組1328可以向用於排程的電路/模組1322、用於發送的電路/模組1326、記憶體設備1308或者裝置1300的某個其他元件輸出對該決定的指示。
用於發送的電路/模組1326可以包括:適於執行與例如發送(例如,傳輸)資訊有關的若干功能的電路及/或程式(例如,被儲存在儲存媒體1304上的用於發送的代碼1336)。在一些實現中,用於發送的電路/模組 1326可以(例如,從用於決定的電路/模組1324、記憶體設備1308或者裝置1300的某個其他元件)獲得資訊,對該資訊進行處理(例如,對該資訊進行編碼以便傳輸),以及將該資訊發送給另一個元件(例如,發射器1314、通訊介面1302或者某個其他元件),該另一個元件將向另一個設備發送該資訊。在一些場景中(例如,若用於發送的電路/模組1326包括發射器),用於發送的電路/模組1326經由射頻訊號傳遞或者適合於適用的通訊媒體的某種其他類型的訊號傳遞,將該資訊直接發送給另一個設備(例如,最終目的地)。
用於發送的電路/模組1326(例如,用於發送的構件)可以採用各種形式。在一些態樣中,用於發送的電路/模組1326可以對應於例如介面(例如,匯流排介面、發送/接收介面,或者某種其他類型的信號介面)、通訊設備、收發機、發射器或者如本文所論述的某種其他類似的元件。在一些實現中,通訊介面1302包括用於發送的電路/模組1326及/或用於發送的代碼1336。在一些實現中,用於發送的電路/模組1326及/或用於發送的代碼1336被配置為控制通訊介面402(例如,收發機或發射器)發送資訊。
第九示例程序
圖14圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序1400。程序1400可以發生在處理電路(例如,圖13的處理電路1310)內,該處理電路可以位於TRP、 BS、eNB、gNB、UE、CPE或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序1400可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊1402處,裝置(例如,TRP)接收針對另一個裝置(例如,UE或CPE)的發射功率限制以及對該發射功率限制是否受到射頻(RF)曝露限制約束的指示。在一些態樣中,該射頻曝露限制可以包括最大容許曝露(MPE)監管限制。在一些態樣中,該射頻曝露限制可以包括MPE監管限制和特定吸收率(SAR)監管限制二者。
在一些態樣中,發射功率限制可以包括功率餘量限制。在一些態樣中,發射功率限制可以是針對於其他裝置的特定子陣列(例如,天線子陣列)的。在一些態樣中,發射功率限制可以是針對於其他裝置的特定波束(例如,RF波束)的。
在方塊1404處,該裝置基於在方塊1402處接收的發射功率限制和指示,來排程其他裝置(例如,第二裝置)。在一些態樣中,該排程可以包括:決定該指示用於指示發射功率限制不受RF曝露限制約束;及基於用於其他裝置的暫態最大發射功率來排程其他裝置。
在一些態樣中,該排程可以包括:決定該指示用於指示發射功率限制受到RF曝露限制約束;及作為該決定的結果,基於在一段時間內的平均發射功率來排程其 他裝置。程序1400亦可以包括基於以下各項來決定平均發射功率:由其他裝置進行的傳輸的工作週期、分配的上行鏈路時槽與分配的下行鏈路時槽的比、在不同的使用者之間的時槽分配的比,或者其任意組合。程序1400亦可以包括:基於以下各項中的至少一項來決定調制和編碼方案(MCS):由其他裝置進行的傳輸的工作週期、RF曝露限制、最大功率限制或者其任意組合;及基於該MCS來決定平均發射功率。程序1400亦可以包括:基於不同的載波頻率之間的工作週期,來決定平均發射功率。
在一些態樣中,程序1400可以包括:接收對其他裝置的RF曝露偵測範圍的指示,其中該排程亦基於該RF曝露偵測範圍。在一些態樣中,程序1400可以包括:接收對其他裝置在一段時間內的平均傳輸功率的指示,其中該排程亦基於該平均傳輸功率。
在一些態樣中,程序1400可以包括:決定該指示用於指示發射功率限制受到RF曝露限制約束;及作為該決定的結果,向其他裝置發送對額外最大功率減小(A-MPR)的指示。在一些態樣中,程序1400可以包括:作為該決定的結果,向其他裝置發送針對增強覆蓋的觸發,其中對覆蓋的該增強包括:較長的重複、較小的分配、較長的混合自動重傳請求(HARQ)、較長的解調參考信號(DMRS)或者其任意組合。
在一些態樣中,程序1400可以包括以上操作的任意組合。
第十示例程序
圖15圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序1500。程序1500的一或多個態樣可以結合圖14的程序1400(例如,除了圖14的程序1400之外或者作為其一部分)來使用。程序1500可以發生在處理電路(例如,圖13的處理電路1310)中,該處理電路可以位於TRP、BS、eNB、gNB、UE、CPE或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序1500可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊1502處,裝置(例如,TRP)決定由另一個裝置(例如,第二裝置)進行的傳輸的工作週期。
在方塊1504處,該裝置基於在方塊1502處決定的由其他裝置進行的傳輸的工作週期,來決定平均發射功率。
在一些態樣中,程序1500可以包括以上操作的任意組合。
第十一示例程序
圖16圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序1600。程序1600的一或多個態樣可以結合圖14的程序1400(例如,除了圖14的程序1400之外或者作為其一部分)來使用。程序1600可以發生在處理電路(例如,圖13的處理電路1310)中,該處理電路可以位於TRP、BS、eNB、gNB、UE、CPE或者某種其他適 當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序1600可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊1602處,裝置(例如,TRP)決定分配的上行鏈路時槽與分配的下行鏈路時槽的比。
在方塊1604處,該裝置基於在方塊1602處決定的分配的上行鏈路時槽與分配的下行鏈路時槽的比,來決定平均發射功率。
在一些態樣中,程序1600可以包括以上操作的任意組合。
第十二示例程序
圖17圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序1700。程序1700的一或多個態樣可以結合圖14的程序1400(例如,除了圖14的程序1400之外或者作為其一部分)來使用。程序1700可以發生在處理電路(例如,圖13的處理電路1310)中,該處理電路可以位於TRP、BS、eNB、gNB、UE、CPE或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序1700可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊1702處,裝置(例如,TRP)決定在不同的使用者之間的時槽分配的比。
在方塊1704處,該裝置基於在方塊1702處決定的在不同使用者之間的時槽分配的比,來決定平均發射功率。
在一些態樣中,程序1700可以包括以上操作的任意組合。
第十三示例程序
圖18圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序1800。程序1800的一或多個態樣可以結合圖14的程序1400(例如,除了圖14的程序1400之外或者作為其一部分)來使用。程序1800可以發生在處理電路(例如,圖13的處理電路1310)中,該處理電路可以位於TRP、BS、eNB、gNB、UE、CPE或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序1800可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊1802處,裝置(例如,TRP)基於以下各項中的至少一項來決定調制和編碼方案(MCS):由另一個裝置(例如,第二裝置)進行的傳輸的工作週期、RF曝露限制、最大功率限制或者其任意組合。
在方塊1804處,該裝置基於在方塊1802處決定的MCS來決定平均發射功率。
在一些態樣中,程序1800可以包括以上操作的任意組合。
第十四示例程序
圖19圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序1900。程序1900的一或多個態樣可以結合圖14的程序1400(例如,除了圖14的程序1400之外或者作為其一部分)來使用。程序1900可以發生在處理電路(例如,圖13的處理電路1310)中,該處理電路可以位於TRP、BS、eNB、gNB、UE、CPE或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序1900可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊1902處,裝置(例如,TRP)決定不同的載波頻率之間的工作週期。
在方塊1904處,該裝置基於在方塊1902處決定的不同的載波頻率之間的工作週期,來決定平均發射功率。
在一些態樣中,程序1900可以包括以上操作的任意組合。
第十五示例程序
圖20圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序2000。程序2000的一或多個態樣可以結合圖14的程序1400(例如,除了圖14的程序1400之外或者作為其一部分)來使用。程序2000可以發生在處理電路(例如,圖13的處理電路1310)中,該處理電路可以位於TRP、BS、eNB、gNB、UE、CPE或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣 中,程序2000可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊2002處,裝置(例如,TRP)決定對另一個裝置(例如,第二裝置)的RF曝露偵測範圍的指示。
在方塊2004處,該裝置基於在方塊2002處決定的對RF曝露偵測範圍的指示,來排程其他裝置。因此,圖14的方塊1402的排程可以考慮該偵測範圍。
在一些態樣中,程序2000可以包括以上操作的任意組合。
第十六示例程序
圖21圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序2100。程序2100的一或多個態樣可以結合圖14的程序1400(例如,除了圖14的處理1400之外或者作為其一部分)來使用。程序2100可以發生在處理電路(例如,圖13的處理電路1310)中,該處理電路可以位於TRP、BS、eNB、gNB、UE、CPE或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序2100可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊2102處,裝置(例如,TRP)接收對另一個裝置(例如,第二裝置)在一段時間內的平均傳輸功率的指示。
在方塊2104處,該裝置基於在方塊2002處決定的對平均傳輸功率的指示,來排程其他裝置。因此,圖14的方塊1402的排程可以考慮該平均傳輸功率。
在一些態樣中,程序2100可以包括以上操作的任意組合。
第十七示例程序
圖22圖示根據本案內容的一些態樣的用於通訊的程序2200。程序2200的一或多個態樣可以結合圖14的程序1400(例如,除了圖14的程序1400之外或者作為其一部分)來使用。程序2200可以發生在處理電路(例如,圖13的處理電路1310)中,該處理電路可以位於TRP、BS、eNB、gNB、UE、CPE或者某種其他適當的裝置中。當然,在本案內容的範圍之內的各個態樣中,程序2200可以由能夠支援與通訊相關的操作的任何適當的裝置來實現。
在方塊2202處,裝置(例如,TRP)決定指示用於指示發射功率限制受到RF曝露限制約束。
在方塊2204處,作為方塊2202的決定的結果,該裝置向另一個裝置(例如,第二裝置)發送針對增強覆蓋的觸發。
在一些態樣中,程序2200可以包括以上操作的任意組合。
額外的態樣
提供本文闡述的例子以說明本案內容的某些概念。本領域一般技藝人士將理解的是,該等在本質上僅僅是說明性的,並且其他例子可以落入本案內容和所附的請求項的範圍內。基於本文的教導,本領域技藝人士應當明白的是,本文揭露的態樣可以獨立於任何其他態樣來實現,並且可以以各種方式來組合該等態樣中的兩個或兩個以上態樣。例如,使用本文闡述的任意數量的態樣,可以實現裝置或可以實施方法。此外,使用除了本文所闡述的態樣中的一或多個態樣以外或者與其不同的其他結構、功能,或者結構和功能,可以實現此種裝置或者可以實施此種方法。
如本領域技藝人士將容易明白的,貫穿本案內容所描述的各個態樣可以擴展到任何適當的電信系統、網路架構和通訊標準。舉例而言,各個態樣可以應用於廣域網、同級間網路、區域網路、其他適當的系統或者其任意組合,其包括尚未定義的標準所描述的彼等。
圍繞要由例如計算設備的元件執行的動作序列,描述了許多態樣。將認識到的是,本文描述的各種動作可以由特定的電路(例如,中央處理單元(CPU)、圖形處理單元(GPU)、數位訊號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式化閘陣列(FPGA),或者各種其他類型的通用或專用處理器或電路)、由一或多個處理器執行的程式指令或者二者的組合來執行。另外,本文描述的該等動作序列可以被認為是完 全地體現在任何形式的電腦可讀取儲存媒體內,該電腦可讀取儲存媒體具有儲存在其中的對應的電腦指令的集合,該電腦指令在被執行時,將使得相關聯的處理器執行本文所描述的功能。因此,本案內容的各個態樣可以以多種不同的形式來體現,已經預期所有的該等形式皆在所要求保護的主題的範圍之內。此外,對於本文描述的每一個態樣來說,本文可以將任何此種態樣的對應形式描述成例如「被配置為」執行所描述的動作的「邏輯單元」。
本領域技藝人士將明白的是,資訊和信號可以使用多種不同的技術和方法中的任意一種來表示。例如,可能貫穿上面的描述提及的資料、指令、命令、資訊、信號、位元、符號和碼片可以用電壓、電流、電磁波、磁場或粒子、光場或粒子或者其任意組合來表示。
此外,本領域技藝人士將明白的是,結合本文所揭示的態樣描述的各種說明性的邏輯區塊、模組、電路和演算法步驟可以實現成電子硬體、電腦軟體或二者的組合。為了清楚地說明硬體和軟體之間的此種可交換性,上面對各種說明性的元件、方塊、模組、電路和步驟均圍繞其功能進行了整體描述。至於此種功能是實現成硬體還是實現成軟體,取決於特定的應用和對整個系統所施加的設計約束。本領域技藝人士可以針對每個特定應用,以變通的方式實現所描述的功能,但是,此種實現決策不應解釋為造成脫離本案內容的範圍。
可以對上面所示出的元件、步驟、特徵及/或功能中的一或多個進行重新排列及/或組合成單一元件、步驟、特徵或者功能,或者體現在若干元件、步驟或者功能中。在不脫離本文所揭示的新穎特徵的情況下,亦可以添加額外的元素、元件、步驟及/或功能。上面所示出的裝置、設備及/或元件可以被配置為執行本文所描述的方法、特徵或步驟中的一項或多項。本文所描述的新穎演算法亦可以利用軟體來高效地實現,及/或嵌入在硬體之中。
將理解的是所揭示的方法中的特定次序或步驟層次是對示例程序的說明。應理解的是,基於設計偏好,可以重新排列該等方法中的特定次序或步驟層次。所附的方法請求項以示例次序提供了各種步驟的元素,而並不意味著限於提供的特定次序或層次,除非其中明確記載。
結合本文所揭示的態樣描述的方法、序列及/或演算法可以直接體現在硬體中、在由處理器執行的軟體模組中或在二者的組合中。軟體模組可以位於RAM記憶體、快閃記憶體、ROM記憶體、EPROM記憶體、EEPROM記憶體、暫存器、硬碟、可移除磁碟、CD-ROM或者本領域已知的任何其他形式的儲存媒體中。儲存媒體的一個例子耦合至處理器,從而使該處理器能夠從該儲存媒體讀取資訊,以及向該儲存媒體寫入資訊。在替代方案中,儲存媒體可以是處理器的組成部分。
本文使用「示例性」一詞意指「用作例子、實例或說明」。本文中被描述為「示例性」的任何態樣未必被解釋為比其他態樣較佳或有優勢。同樣,術語「態樣」並不要求所有的態樣皆包括所論述的特徵、優點或操作模式。
本文使用的術語僅是出於描述特定的態樣的目的,而不是意欲對該等態樣進行限制。如本文所使用的,單數形式的「一(a)」、「一個(an)」和「該(the)」亦意欲包括複數形式,除非上下文另外清楚地指出。亦將理解的是,術語「包括(comprises)」、「包括(comprising)」、「包含(includes)」或者「包含(including)」在本文中使用時,指定所述的特徵、整數、步驟、操作、元素或元件的存在,但並不排除一或多個其他特徵、整數、步驟、操作、元素、元件或者其群組的存在或者添加。此外,應理解的是,詞語「或」具有與佈林操作符「OR」相同的含義,亦即,其涵蓋「任一」和「二者」的可能性,而並不限於「異或」(「XOR」),除非另外明確說明。亦應理解的是,兩個相鄰詞語之間的符號「/」具有與「或」相同的含義,除非另外明確說明。此外,諸如「連接到」、「耦合到」或者「與……相通訊」之類的短語並不限於直接連接,除非另外明確說明。
使用諸如「第一」、「第二」等的名稱對本文元素的任何提及,通常並不限制彼等元素的數量或次序。相反,該等名稱在本文中可以用作在兩個或兩個以上元素 或者元素的實例之間進行區分的便捷方法。因此,對於第一元素和第二元素的提及並不意味在此處僅使用兩個元素,或者第一元素必須以某種方式排在第二元素之前。此外,除非另外說明,否則一組元素可以包括一或多個元素。此外,在描述或請求項中所使用的「a、b或c中的至少一個」或「a、b、c或者其任意組合」形式的術語,意味著「a或b或c或者該等元素的任意組合」。例如,該術語可以包括a,或者b,或者c,或者a和b,或者a和c,或者a和b和c,或者2a,或者2b,或者2c,或者2a和b等等。
如本文所使用的,術語「決定」涵蓋各種動作。例如,「決定」可以包括計算、運算、處理、推導、調查、查找(例如,在表、資料庫或另一種資料結構中進行查找)、查明等等。此外,「決定」可以包括接收(例如,接收資訊)、存取(例如,存取記憶體中的資料)等等。此外,「決定」可以包括解析、選擇、選定、建立等等。
儘管上述揭露內容圖示說明性的態樣,但是應當注意的是,在不脫離所附的請求項的範圍的情況下,可以對本文進行各種改變和修改。根據本文所描述的態樣的方法請求項的功能、步驟或動作,不需要以任何特定的次序執行,除非另外明確說明。此外,儘管可能用單數形式描述或要求保護元素,但是除非明確說明限於單數,否則複數是可預期的。
200‧‧‧通訊系統
202‧‧‧第一裝置
204‧‧‧第二裝置
206‧‧‧功率限制控制器
208‧‧‧收發機
210‧‧‧訊息
212‧‧‧排程器
214‧‧‧收發機
216‧‧‧訊息

Claims (28)

  1. 一種在一第一裝置處通訊的方法,包括以下步驟:決定對應於針對該第一裝置的一波束配置的一射頻(RF)曝露限制;基於對應於針對該第一裝置的該波束配置的該RF曝露限制,來決定針對該第一裝置的一功率餘量限制;產生對該功率餘量限制受到該RF曝露限制約束的一第一指示;產生對該第一裝置的一RF曝露偵測範圍值的一第二指示;向一第二裝置發送該功率餘量限制、該第一指示、和該第二指示;基於該功率餘量限制、該第一指示、和該第二指示,來接收來自該第二裝置的一排程,其中該排程指定該第一裝置發射的一時間片段以滿足該RF曝露限制;及根據該排程與該第二裝置通訊。
  2. 根據請求項1之方法,其中該RF曝露限制包括:一最大容許曝露監管限制;或者 一最大容許曝露監管限制和一特定吸收率監管限制。
  3. 根據請求項1之方法,其中對該功率餘量限制的該決定進一步基於該第一裝置的該RF曝露偵測範圍值。
  4. 根據請求項1之方法,其中該第一指示進一步指示該功率餘量限制是否受到一最大功率餘量限制約束。
  5. 根據請求項1之方法,其中:該第一裝置包括複數個天線子陣列;及該功率餘量限制是針對於該複數個天線子陣列的一特定子陣列的。
  6. 根據請求項1之方法,其中:該第一裝置被配置為使用複數個波束;及該功率餘量限制是針對於該複數個波束的一特定波束的。
  7. 根據請求項1之方法,進一步包括以下步驟:決定該第一裝置的一平均發射功率;及向該第二裝置發送對該平均發射功率的一指示。
  8. 根據請求項1之方法,進一步包括以下步驟:決定該第一裝置的一平均發射功率,其中對該功率餘量限制的該決定進一步基於該平均 發射功率。
  9. 根據請求項1之方法,其中該第一裝置被配置為使用複數個波束配置,該方法進一步包括以下步驟:針對該複數個波束配置中的每個波束配置,決定針對該波束配置的一對應的RF曝露約束;及基於該等對應的RF曝露約束,來選擇該等波束配置中的一個波束配置進行通訊。
  10. 根據請求項1之方法,進一步包括以下步驟:決定該第一裝置的該RF曝露偵測範圍值;基於該RF曝露偵測範圍值,來決定針對該第一裝置的一有效各向同性輻射功率(EIRP)限制;及向該第二裝置發送該EIRP限制的一第三指示。
  11. 根據請求項1之方法,進一步包括以下步驟:接收對額外最大功率減小(A-MPR)的一指示,其中對該功率餘量限制的該決定進一步基於該對A-MPR的指示。
  12. 根據請求項11之方法,進一步包括以下步驟:結合該對A-MPR的指示,來接收針對在減小峰值 功率的同時維持覆蓋的一觸發,其中在減小峰值功率的同時對覆蓋的該維持包括以下步驟:增加重複的一長度、減少分配的一大小、增加混合自動重傳請求(HARQ)的一長度、增加解調參考信號(DMRS)的一長度、或者其任意組合。
  13. 根據請求項1之方法,其中對對應於針對該第一裝置的該波束配置的該RF曝露限制的該決定包括以下步驟:決定針對該第一裝置的該波束配置影響受射頻(RF)曝露保護的一物件的一程度。
  14. 一種用於通訊的裝置,包括:一記憶體設備;及一處理電路,該處理電路耦合到該記憶體設備並且被配置為:決定對應於針對該裝置的一波束配置的一射頻(RF)曝露限制;基於對應於針對該裝置的該波束配置的該RF曝露限制,來決定針對該裝置的一功率餘量限制;產生對該功率餘量限制受到該RF曝露限制約束的一第一指示;產生對該裝置的一RF曝露偵測範圍值的一第二指示; 向其他裝置發送該功率餘量限制、該第一指示、和該第二指示;基於該功率餘量限制、該第一指示、和該第二指示,來接收來自該其他裝置的一排程,其中該排程指定該裝置發射的一時間片段以滿足該RF曝露限制;及根據該排程與該其他裝置通訊。
  15. 一種在一第一裝置處通訊的方法,包括以下步驟:接收針對一第二裝置的一功率餘量限制、對該功率餘量限制是否受到對應於針對該第二裝置的一波束配置的一射頻(RF)曝露限制約束的一第一指示、以及對該第二裝置的一RF曝露偵測範圍值的一第二指示;基於該功率餘量限制、該第一指示、和該第二指示,來產生一排程,其中該排程指定該第二裝置發射的一時間片段以滿足該RF曝露限制;及向該第二裝置發送該排程。
  16. 根據請求項15之方法,其中該排程的該產生包括以下步驟:決定該第一指示用於指示該功率餘量限制受到該RF曝露限制約束;及 作為該決定該指示指示該功率餘量限制受到該RF曝露限制約束的一結果,基於在一時間段內針對該第二裝置的一平均發射功率來排程該第二裝置。
  17. 根據請求項16之方法,進一步包括以下步驟:基於由該第二裝置進行的傳輸的工作週期,來決定該平均發射功率。
  18. 根據請求項16之方法,進一步包括以下步驟:基於分配的上行鏈路時槽與分配的下行鏈路時槽的一比,來決定該平均發射功率。
  19. 根據請求項16之方法,進一步包括以下步驟:基於在不同的使用者之間的時槽分配的一比,來決定該平均發射功率。
  20. 根據請求項16之方法,進一步包括以下步驟:基於以下各項中的至少一項,來決定一調制和編碼方案(MCS):由該第二裝置進行的傳輸的工作週期、該RF曝露限制、一最大功率限制或者其任意組合;及基於該MCS來決定該平均發射功率。
  21. 根據請求項16之方法,進一步包括以下步驟:基於不同的載波頻率之間的工作週期,來決定該平均發射功率。
  22. 根據請求項15之方法,進一步包括以下步驟:接收對該第二裝置在一時間段內的一平均傳輸功率的一指示,其中該排程的該產生進一步基於該對平均傳輸功率的該指示。
  23. 根據請求項15之方法,其中:該第二裝置包括複數個天線子陣列;及該功率餘量限制是針對於該複數個天線子陣列的一特定子陣列的。
  24. 根據請求項15之方法,其中:該第二裝置配配置為使用複數個波束;及該功率餘量限制是針對於該複數個波束的一特定波束的。
  25. 根據請求項15之方法,其中該排程的該產生包括以下步驟:決定該指示用於指示該功率餘量限制受到該RF曝露限制約束;及 作為該決定的一結果,向該第二裝置發送對額外最大功率減小(A-MPR)的一指示。
  26. 根據請求項25之方法,進一步包括以下步驟:作為該決定的一結果,向該第二裝置發送針對增強覆蓋的一觸發,其中對覆蓋的該增強包括以下步驟:增加重複的一長度、減少分配的一大小、增加混合自動重傳請求(HARQ)的一長度、增加解調參考信號(DMRS)的一長度、或者其任意組合。
  27. 根據請求項15之方法,其中該RF曝露偵測範圍值包括一RF曝露偵測範圍能力值。
  28. 一種用於通訊的裝置,包括:一記憶體設備;及一處理電路,該處理電路耦合到該記憶體設備並且被配置為:接收針對其他裝置的一功率餘量限制、對該功率餘量限制是否受到對應於針對該其他裝置的一波束配置的一射頻(RF)曝露限制約束的一第一指示、以及對該其他裝置的一RF曝露偵測範圍值的一第二指示;基於該功率餘量限制、該第一指示、和該第二指 示,來產生一排程,其中該排程指定該其他裝置發射的一時間片段以滿足該RF曝露限制;及向該其他裝置發送該排程。
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