WO2023131152A1 - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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WO2023131152A1
WO2023131152A1 PCT/CN2023/070307 CN2023070307W WO2023131152A1 WO 2023131152 A1 WO2023131152 A1 WO 2023131152A1 CN 2023070307 W CN2023070307 W CN 2023070307W WO 2023131152 A1 WO2023131152 A1 WO 2023131152A1
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WO
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waveform
information
condition
mpr
power value
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/070307
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English (en)
French (fr)
Inventor
胡杨
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present application relates to a transmission method and device in a wireless communication system, especially a wireless signal transmission method and device in a wireless communication system supporting a cellular network.
  • Dynamic waveform switching is an effective means to enhance the scheduling performance of the base station side; how to enhance the reporting of power-related information is an important aspect to be considered when realizing the function of dynamic waveform switching.
  • the present application discloses a solution.
  • the above description uses uplink dynamic waveform switching as an example; this application is also applicable to other scenarios, such as scenarios using semi-static waveform switching, systems that support multiple physical layer waveforms, sidelink ( sidelink), IoT (Internet of Things, Internet of Things), Internet of Vehicles, NTN (non-terrestrial networks, non-terrestrial networks), etc., and achieved similar technical effects.
  • it is also helpful to adopt a unified solution for different scenarios including but not limited to dynamic waveform switching, semi-static waveform switching, systems that support multiple physical layer waveforms, uplink, sidelink, IoT, Internet of Vehicles, NTN)
  • the embodiments and features in any node of the present application can be applied to any other node.
  • the embodiments of the present application and the features in the embodiments can be combined with each other arbitrarily.
  • the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the condition of the first waveform, and the first wireless channel adopts the second waveform; the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveform.
  • the advantages of the above method include: decoupling the waveform used to determine the first reference power value from the waveform used by the first wireless channel, which improves the flexibility of reporting or base station scheduling.
  • the advantages of the above method include: it is beneficial for the base station to flexibly select a transmission waveform, and the uplink transmission performance is improved.
  • the advantages of the above method include: the power information can be reported in a more timely manner, and the accuracy of waveform selection is improved.
  • the advantages of the above method include: avoiding the situation that the base station has to schedule signal transmission implemented by using an inappropriate waveform in order to obtain power-related information.
  • the advantages of the above method include: it is beneficial to save the transmit power of the UE.
  • the advantages of the above method include: it is beneficial to reduce interference.
  • the advantages of the above method include: it is beneficial to improve spectrum efficiency.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first maximum output power is used to determine the first power headroom, and the determination of the first maximum output power is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the target maximum output power is used to determine the first reference power value, and the determination of the target maximum output power is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the fourth information is used to indicate whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition.
  • the above-mentioned method is characterized in that,
  • At least a first condition is used to determine whether the calculation of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition; the first condition includes: based on the Whether the calculated power headroom of the MPR under the second waveform condition is greater than or not less than the first threshold.
  • the advantages of the above method include: the base station can also obtain the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition while obtaining the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition Power headroom information.
  • the advantages of the above method include: saving the overhead of control signaling.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate whether the calculation of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition.
  • the advantages of the above method include: good flexibility.
  • the above-mentioned method is characterized in that,
  • the first reference power value is associated to the first carrier of the first serving cell; at least a second condition is used to determine whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or based on the The MPR under the second waveform condition; the second condition includes: the power headroom of the first carrier of the first serving cell reported for the latest K2 consecutive times is not based on the MPR under the first waveform condition The calculated or reported power headroom of the first carrier of the first serving cell is not calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the advantages of the above method include: avoiding the negative impact on the base station side scheduling decision caused by not reporting the power headroom determined based on the MPR under the first waveform condition for too long.
  • the advantages of the above method include: saving the overhead of control signaling.
  • the above-mentioned method is characterized in that,
  • the first reference power value is used to determine an offset from the first maximum output power compared to the calculated maximum output power under the condition of the first waveform.
  • the above-mentioned method is characterized in that,
  • the first reference power value is used to determine a difference between the calculated power headroom under the condition of the first waveform and the first power headroom.
  • the present application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the condition of the first waveform, and the first wireless channel adopts the second waveform; the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveform.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the second information indicating at least the former of a first power headroom and a first maximum output power
  • the first maximum output power is used to determine the first power headroom, and the determination of the first maximum output power is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the third information indicating a target maximum output power
  • the target maximum output power is used to determine the first reference power value, and the determination of the target maximum output power is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the fourth information is used to indicate whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition.
  • the above-mentioned method is characterized in that,
  • At least a first condition is used to determine whether the calculation of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition; the first condition includes: based on the Whether the calculated power headroom of the MPR under the second waveform condition is greater than or not less than the first threshold.
  • the above method is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to indicate whether the calculation of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition.
  • the above-mentioned method is characterized in that,
  • the first reference power value is associated to the first carrier of the first serving cell; at least a second condition is used to determine whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or based on the The MPR under the second waveform condition; the second condition includes: the power headroom of the first carrier of the first serving cell reported for the latest K2 consecutive times is not based on the MPR under the first waveform condition The calculated or reported power headroom of the first carrier of the first serving cell is not calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the above-mentioned method is characterized in that,
  • the first reference power value is used to determine an offset from the first maximum output power compared to the calculated maximum output power under the condition of the first waveform.
  • the above-mentioned method is characterized in that,
  • the first reference power value is used to determine a difference between the calculated power headroom under the condition of the first waveform and the first power headroom.
  • the present application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • a first transmitter sending first information on a first wireless channel, where the first information indicates a first reference power value
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the condition of the first waveform, and the first wireless channel adopts the second waveform; the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveform.
  • the present application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • a second receiver receiving first information on a first wireless channel, the first information indicating a first reference power value
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the condition of the first waveform, and the first wireless channel adopts the second waveform; the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveform.
  • the method in this application has the following advantages:
  • Fig. 1 shows the processing flowchart of the first node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • Fig. 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • FIG. 5 shows a flow chart of signal transmission according to an embodiment of the present application
  • FIG. 6 shows a schematic diagram of the relationship between the first node, the second signaling and the first wireless channel according to an embodiment of the present application
  • FIG. 7 shows a schematic diagram of the relationship between the MPR under the first waveform condition, the target lower limit power value and the first reference power value according to an embodiment of the present application
  • FIG. 8 shows a schematic diagram of the relationship between the MPR under the first waveform condition, the target lower limit power value, the target maximum output power and the first reference power value according to an embodiment of the present application
  • FIG. 9 shows a schematic diagram of the relationship between the first node, the second information, the MPR under the second waveform condition, the first maximum output power and the first power headroom according to an embodiment of the present application;
  • FIG. 10 shows a schematic diagram of the relationship between the MPR under the second waveform condition, the first lower limit power value and the first maximum output power according to an embodiment of the present application
  • Fig. 11 shows a schematic diagram illustrating a first reference power value according to an embodiment of the present application
  • FIG. 12 shows a schematic diagram of the relationship between the first node, the third information, the MPR under the first waveform condition, the target maximum output power and the first reference power value according to an embodiment of the present application;
  • Fig. 13 shows a schematic diagram of the relationship between the first node, the fourth information and the first reference power value according to an embodiment of the present application
  • Fig. 14 shows a schematic diagram of the relationship between the first condition and the first reference power value according to an embodiment of the present application
  • Fig. 15 shows a schematic diagram of the relationship between the first node, the first signaling and the first reference power value according to an embodiment of the present application
  • Fig. 16 shows a schematic diagram of the relationship between the second condition and the first reference power value according to an embodiment of the present application
  • FIG. 17 shows a structural block diagram of a processing device in a first node device according to an embodiment of the present application
  • Fig. 18 shows a structural block diagram of a processing device in a second node device according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 illustrates a processing flowchart of a first node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1 .
  • the first node in this application sends first information on a first wireless channel in step 101 .
  • the first information indicates a first reference power value; the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition, and the first wireless channel adopts a second waveform; the first The first waveform and the second waveform are two different physical layer waveforms respectively.
  • the first wireless channel is a physical layer channel.
  • the first wireless channel is an uplink channel.
  • the first wireless channel includes a PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel, physical uplink shared channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel, physical uplink shared channel
  • the first wireless channel is PUSCH.
  • the first wireless channel is scheduled by a DCI format, or configured by a configured grant.
  • the first wireless channel is used to carry the first information.
  • At least the bits in the first information undergo CRC attachment (CRC attachment), code block segmentation (Code block segmentation), code block CRC attachment, channel coding (Channel coding), rate matching (Rate matching), Code block concatenation, scrambling, modulation, layer mapping, transform precoding, precoding, resource block mapping, multi-carrier symbol generation , at least part of the up-conversion is modulated and sent on the first wireless channel.
  • CRC attachment CRC attachment
  • code block segmentation code block segmentation
  • code block CRC attachment channel coding (Channel coding), rate matching (Rate matching), Code block concatenation, scrambling, modulation, layer mapping, transform precoding, precoding, resource block mapping, multi-carrier symbol generation , at least part of the up-conversion is modulated and sent on the first wireless channel.
  • a transport block carrying at least bits in the first information is sent on the first wireless channel.
  • the transmission block including the bits in the first information is sent on the first wireless channel after at least channel coding.
  • the sending of the first information occupies the first wireless channel.
  • the first information includes at least one bit.
  • the first information consists of 6 bits.
  • the first information consists of at most 8 bits.
  • the first information consists of at most 16 bits.
  • the first information is represented by at least one bit.
  • the first information is represented by 6 bits.
  • the first information is represented by at most 8 bits.
  • the first information is represented by at most 16 bits.
  • the first information is physical layer signaling.
  • the first information is a DCI (Downlink control information, downlink control information) format (DCI format).
  • DCI Downlink control information, downlink control information format
  • the first information is one of DCI format 0_0, DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the first information is DCI format 0_0, and for a specific definition of the DCI format 0_0, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the first information is DCI format 0_1, and for a specific definition of the DCI format 0_1, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the first information is DCI format 0_2, and for a specific definition of the DCI format 0_2, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the first information is one of DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • the first information is DCI format 1_0, and for a specific definition of the DCI format 1_0, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the first information is DCI format 1_1, and for a specific definition of the DCI format 1_1, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the first information is DCI format 1_2, and for a specific definition of the DCI format 1_2, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the first information includes one or more fields in a DCI format.
  • the first information is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signaling).
  • UpLink Grant Signaling UpLink Grant Signaling
  • the first information is higher layer (higher layer) signaling.
  • the first information is RRC signaling.
  • the first information includes one or more fields in one RRC signaling.
  • the first information includes an IE (Information Element, information element).
  • IE Information Element, information element
  • the first information includes one or more fields in one IE.
  • the first information is MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, Medium Access Control layer Control Element).
  • the first information includes one or more fields in one MAC CE.
  • the first information belongs to one MAC CE.
  • the first information belongs to a MAC CE related to a PHR (Power headroom report).
  • the first information belongs to a Single Entry PHR MAC CE.
  • the first information belongs to one Multiple Entry PHR MAC CE.
  • the first information belongs to a MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 54 in the LCID field.
  • the first information belongs to a MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 56 in the LCID field.
  • the first information belongs to a MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 57 in the LCID field.
  • the first information explicitly indicates the first reference power value.
  • the first information implicitly indicates the first reference power value.
  • the expression "determining the first reference power value” includes: calculating the first reference power value.
  • the MPR in this application is a power-related parameter.
  • the MPR in this application is a parameter related to maximum output power.
  • the MPR in this application is maximum power reduction (maximum power reduction).
  • the MPR in this application is the allowed maximum power reduction (the allowed maximum power reduction).
  • the MPR in this application includes the allowable maximum output power fallback (reduction) under different combinations of modulation schemes and resource block allocations.
  • the determination of the first reference power value is also based on A-MPR (additional maximum power reduction, additional maximum power reduction) under the first waveform condition.
  • the A-MPR in this application is defined for additional emission requirements (additional emission requirements).
  • the first reference power value is a power headroom (Power Headroom).
  • the first reference power value is a power headroom calculated for PUSCH transmission.
  • the first reference power value is a power headroom calculated for real (actual) PUSCH transmission.
  • the first reference power value is a configured maximum output power (configured maximum output power).
  • the first reference power value is a power headroom level (Power Headroom level).
  • the first reference power value is a nominal UE transmit power level (Nominal UE transmit power level).
  • the first reference power value corresponds to a power headroom level (Power Headroom level).
  • the first reference power value corresponds to a nominal UE transmit power level (Nominal UE transmit power level).
  • the first reference power value is in dB.
  • the first reference power value is in dBm.
  • the first reference power value is in mW.
  • the expression "the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition" includes: the first reference power value is not less than the target lower limit power value, and under the first waveform condition The MPR is used to determine the target lower limit power value.
  • the expression "the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition" includes: the target maximum output power is used to determine the first reference power value, and the target maximum output power The determination of power is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the expression "the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition" includes: the target maximum output power is used to determine the first reference power value, and the target maximum output power The power is not less than the target lower limit power value, and the MPR under the first waveform condition is used to determine the target lower limit power value.
  • the expression "the first information indicates the first reference power value” includes: the first information indicates the power headroom level to which the first reference power value belongs.
  • the expression "the first information indicates the first reference power value” includes: the first reference power value is a power headroom, and the first information indicates the power headroom to which the first reference power value belongs. power headroom level.
  • the expression "the first information indicates a first reference power value” includes: the first information indicates a power level (power level) to which the first reference power value belongs.
  • the expression "the first information indicates the first reference power value” includes: the first reference power value is the configured maximum output power, and the first information indicates the first reference power value the power class to which it belongs.
  • the signal transmitted on the first wireless channel is generated by using the second waveform.
  • the second waveform is used to generate the first wireless channel.
  • the first wireless channel is a wireless channel using the second waveform as a transmission framework.
  • the signal generated by the transmitter structure for the second waveform is sent in the first wireless channel.
  • the signal generated based on the second waveform is sent in the first wireless channel.
  • the first waveform is configurable.
  • the first waveform is configured by higher layer signaling.
  • the first waveform is configured by RRC signaling.
  • the first waveform is configured by MAC CE.
  • the second waveform is configurable.
  • the second waveform is configured by higher layer signaling.
  • the second waveform is configured by RRC signaling.
  • the second waveform is configured by MAC CE.
  • the first waveform and the second waveform are two different OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveforms respectively.
  • the second waveform is configured as one of a DFT-s-OFDM waveform and a CP-OFDM waveform
  • the first waveform is both a DFT-s-OFDM waveform and a CP-OFDM waveform the other of.
  • the expressions "the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveforms" and "the set of candidate waveforms include at least DFT-s-OFDM waveform and CP- OFDM waveforms, the first waveform and the second waveform are respectively two different waveforms in the candidate waveform set" are equivalent or can be replaced with each other.
  • the candidate waveform set includes multiple physical layer waveforms, and both the first waveform and the second waveform belong to the candidate waveform set.
  • the candidate waveform set includes DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform and CP-OFDM (Cyclic Prefix-OFDM, cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) waveforms.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-OFDM, cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) waveforms.
  • the set of candidate waveforms only includes DFT-s-OFDM waveforms and CP-OFDM waveforms.
  • the candidate waveform set includes FBMC (Filter Bank Multi Carrier, filter bank multi-carrier) waveform.
  • FBMC Breast Bank Multi Carrier, filter bank multi-carrier
  • the set of candidate waveforms includes a UFMC (Universal Filtered Multi-Carrier, Universal Filtered Multi-Carrier) waveform.
  • UFMC Universal Filtered Multi-Carrier, Universal Filtered Multi-Carrier
  • the set of candidate waveforms includes F-OFDM (Filtered OFDM, Filtered Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveforms.
  • F-OFDM Frtered OFDM, Filtered Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the expressions "the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveforms" and "the first waveform is a DFT-s-OFDM waveform or CP - one of the OFDM waveforms, the second waveform is one of the DFT-s-OFDM waveform or the CP-OFDM waveform, the second waveform being different from the first waveform" is equivalent or interchangeable.
  • the first waveform is a DFT-s-OFDM waveform
  • the second waveform is a CP-OFDM waveform
  • the second waveform is a DFT-s-OFDM waveform
  • the first waveform is a CP-OFDM waveform
  • the DFT-s-OFDM waveform is: a waveform when transform precoding (Transform precoding) is enabled.
  • the CP-OFDM waveform is: a waveform when transform precoding (Transform precoding) is not enabled.
  • the CP-OFDM waveform is an OFDM waveform with a cyclic prefix.
  • the first waveform is a waveform when transform precoding is enabled
  • the second waveform is a waveform when transform precoding is not enabled; or, the second waveform is when transform precoding is enabled
  • the first information belongs to one MAC CE.
  • the first reference power value is associated with the first carrier of the first serving cell.
  • the first wireless channel is in a first time slot
  • the first reference power value is associated with the first time slot
  • the first reference power value is associated with the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first time slot is for the first carrier of the first serving cell.
  • the first time slot is for the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first wireless channel is on a first carrier of a first serving cell.
  • the first wireless channel is on the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the frequency domain resources occupied by the first radio channel belong to the first carrier of the first serving cell.
  • the frequency domain resource occupied by the first wireless channel belongs to the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first serving cell is a serving cell.
  • the first carrier is a carrier (carrier).
  • the first BWP is a BWP (Bandwidth part).
  • the first time slot is a time slot (slot).
  • the first time slot includes at least one multi-carrier symbol.
  • the multi-carrier symbol in this application is an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol (Symbol).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the multi-carrier symbols in this application are SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) symbols.
  • the multi-carrier symbols in this application are DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the multi-carrier symbol in this application is an FBMC (Filter Bank Multi Carrier, filter bank multi-carrier) symbol.
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier, filter bank multi-carrier
  • the first reference power value is a parameter related to the transmit power of the first node on the first carrier of the first serving cell.
  • the first reference power value is a parameter related to the transmit power of the first node on the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first reference power value is a parameter related to the sending power of the first node in the first time slot.
  • the first reference power value is a parameter related to the transmission power of the first node in the first time slot on the first carrier of the first serving cell.
  • the first reference power value is related to the transmit power of the first node in the first time slot on the first BWP of the first carrier of the first serving cell parameters.
  • the first reference power value is used to determine the power headroom of the first node on the first carrier of the first serving cell.
  • the first reference power value is used to determine the power headroom of the first node on the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first reference power value is used to determine a power headroom of the first node in a time slot on the first carrier of the first serving cell.
  • the first reference power value is used to determine the power headroom of the first node in a time slot on the first BWP of the first carrier of the first serving cell .
  • the first reference power value is a configured maximum output power (configured maximum output power) in one time slot on the first carrier of the first serving cell.
  • the first reference power value is a power headroom for a PUSCH transmission opportunity (PUSCH transmission occasion) on the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the determination of the first reference power value is based on real PUSCH transmission.
  • the first reference power value is a first type power headroom (Type 1 power headroom).
  • the MPR under the first waveform condition is: the MPR for the first waveform obtained by looking up a table.
  • the MPR under the first waveform condition is: an MPR defined for the first waveform.
  • the MPR under the first waveform condition is: for ⁇ the first waveform, the modulation method adopted for signal transmission on the first wireless channel, the first wireless channel related The MPR defined by the combination of resource block allocation information ⁇ .
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to the present application, as shown in FIG. 2 .
  • FIG. 2 illustrates 5G NR, the diagram of the network architecture 200 of LTE (Long-Term Evolution, long-term evolution) and LTE-A (Long-Term Evolution Advanced, enhanced long-term evolution) system.
  • the 5G NR or LTE network architecture 200 may be referred to as EPS (Evolved Packet System, Evolved Packet System) 200 or some other suitable term.
  • EPS Evolved Packet System, Evolved Packet System
  • EPS 200 may include one or more UE (User Equipment, User Equipment) 201, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 202, EPC (Evolved Packet Core, Evolved Packet Core)/5G-CN (5G-Core Network , 5G core network) 210, HSS (Home Subscriber Server, home subscriber server) 220 and Internet service 230.
  • the EPS may be interconnected with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. As shown, the EPS provides packet-switched services, however those skilled in the art will readily appreciate that the various concepts presented throughout this application may be extended to networks providing circuit-switched services or other cellular networks.
  • NG-RAN includes NR Node B (gNB) 203 and other gNBs 204 .
  • the gNB 203 provides user and control plane protocol termination towards the UE 201 .
  • a gNB 203 may connect to other gNBs 204 via an Xn interface (eg, backhaul).
  • a gNB 203 may also be called a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), TRP (Transmitting Receiver Node) or some other suitable terminology.
  • the gNB203 provides an access point to the EPC/5G-CN 210 for the UE201.
  • Examples of UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radios, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices , video devices, digital audio players (e.g., MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, NB-IoT devices, machine-type communication devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other devices with similar functions.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radios non-terrestrial base station communications
  • satellite mobile communications global positioning systems
  • multimedia devices video devices
  • digital audio players e.g., MP3 players
  • cameras e.g., digital audio players
  • game consoles e.g., drones, aircraft, NB-IoT devices, machine-type communication devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other devices with similar functions.
  • UE 201 may also refer to UE 201 as a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, Mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • the gNB203 is connected to the EPC/5G-CN 210 through the S1/NG interface.
  • EPC/5G-CN 210 includes MME (Mobility Management Entity, Mobility Management Entity)/AMF (Authentication Management Field, Authentication Management Field)/UPF (User Plane Function, User Plane Function) 211, other MME/AMF/UPF 214, S-GW (Service Gateway, service gateway) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway, packet data network gateway) 213.
  • MME/AMF/UPF 211 is a control node that handles signaling between UE 201 and EPC/5G-CN 210. In general, MME/AMF/UPF 211 provides bearer and connection management.
  • All user IP (Internet Protocol, Internet Protocol) packets are transmitted through the S-GW212, and the S-GW212 itself is connected to the P-GW213.
  • P-GW213 provides UE IP address allocation and other functions.
  • P-GW 213 is connected to Internet service 230 .
  • the Internet service 230 includes the Internet protocol service corresponding to the operator, and specifically may include the Internet, the intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem) and packet-switched streaming services.
  • the UE 201 corresponds to the first node in this application.
  • the UE 201 corresponds to the second node in this application.
  • the gNB203 corresponds to the first node in this application.
  • the gNB203 corresponds to the second node in this application.
  • the UE201 corresponds to the first node in this application
  • the gNB203 corresponds to the second node in this application.
  • the gNB203 is a macrocell (MarcoCellular) base station.
  • the gNB203 is a micro cell (Micro Cell) base station.
  • the gNB203 is a pico cell (PicoCell) base station.
  • the gNB203 is a home base station (Femtocell).
  • the gNB203 is a base station device supporting a large delay difference.
  • the gNB203 is a flight platform device.
  • the gNB203 is a satellite device.
  • both the first node and the second node in this application correspond to the UE 201 , for example, V2X communication is performed between the first node and the second node.
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a radio protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG. 3 .
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for the user plane 350 and the control plane 300.
  • FIG. 3 shows three layers for the first communication node device (UE, gNB or RSU in V2X) and the second The communication node device (gNB, UE or RSU in V2X), or the radio protocol architecture of the control plane 300 between two UEs: layer 1, layer 2 and layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (Physical Layer) signal processing functions.
  • the L1 layer will be referred to herein as PHY 301 .
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above the PHY 301 and is responsible for the link between the first communication node device and the second communication node device and the two UEs through the PHY 301 .
  • L2 layer 305 includes MAC (Medium Access Control, Media Access Control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, radio link layer control protocol) sublayer 303 and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, packet data convergence protocol) sublayer 304. These sublayers are terminated at the second communication node device.
  • the PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
  • the PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, and provides handover support for the first communication node device between the second communication node devices.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer packets, retransmission of lost packets, and reordering of packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ.
  • the MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (eg, resource blocks) in a cell among the first communication node devices.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control, radio resource control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (that is, radio bearers) and using the connection between the second communication node device and the first communication node device Inter- RRC signaling to configure the lower layer.
  • radio resources that is, radio bearers
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer), the radio protocol architecture for the first communication node device and the second communication node device in the user plane 350 is for the physical layer 351, L2
  • the PDCP sublayer 354 in the layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 also Provides header compression for upper layer packets to reduce radio transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes a SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356, and the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between the QoS flow and the data radio bearer (DRB, Data Radio Bearer) , to support business diversity.
  • the first communication node device may have several upper layers above the L2 layer 355, including a network layer (e.g., IP layer) terminating at the P-GW on the network side and another layer terminating at the connection.
  • Application layer at one end eg, remote UE, server, etc.).
  • the wireless protocol architecture in Fig. 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in Fig. 3 is applicable to the second node in this application.
  • the first information in this application is generated in the RRC sublayer 306 .
  • the first information in this application is generated in the MAC sublayer 302 .
  • the first information in this application is generated in the MAC sublayer 352 .
  • the first information in this application is generated by the PHY301.
  • the first information in this application is generated by the PHY351.
  • the second information in this application is generated in the RRC sublayer 306 .
  • the second information in this application is generated in the MAC sublayer 302 .
  • the second information in this application is generated in the MAC sublayer 352 .
  • the second information in this application is generated by the PHY301.
  • the second information in this application is generated by the PHY351.
  • the third information in this application is generated in the RRC sublayer 306 .
  • the third information in this application is generated in the MAC sublayer 302 .
  • the third information in this application is generated in the MAC sublayer 352 .
  • the third information in this application is generated by the PHY301.
  • the third information in this application is generated by the PHY351.
  • the fourth information in this application is generated in the RRC sublayer 306 .
  • the fourth information in this application is generated in the MAC sublayer 302 .
  • the fourth information in this application is generated in the MAC sublayer 352 .
  • the fourth information in this application is generated by the PHY301.
  • the fourth information in this application is generated by the PHY351.
  • the first signaling in this application is generated in the RRC sublayer 306 .
  • the first signaling in this application is generated in the MAC sublayer 302 .
  • the first signaling in this application is generated in the MAC sublayer 352 .
  • the first signaling in this application is generated by the PHY301.
  • the first signaling in this application is generated by the PHY351.
  • the second signaling in this application is generated in the RRC sublayer 306 .
  • the second signaling in this application is generated in the MAC sublayer 302 .
  • the second signaling in this application is generated in the MAC sublayer 352 .
  • the second signaling in this application is generated by the PHY301.
  • the second signaling in this application is generated by the PHY351.
  • Embodiment 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to the present application, as shown in FIG. 4 .
  • Fig. 4 is a block diagram of a first communication device 410 and a second communication device 450 communicating with each other in an access network.
  • the first communication device 410 includes a controller/processor 475 , a memory 476 , a receive processor 470 , a transmit processor 416 , a multi-antenna receive processor 472 , a multi-antenna transmit processor 471 , a transmitter/receiver 418 and an antenna 420 .
  • the second communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmit processor 468, a receive processor 456, a multi-antenna transmit processor 457, a multi-antenna receive processor 458, a transmitter/receiver 454 and antenna 452 .
  • controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logical and transport channels Multiplexing, and allocation of radio resources to said second communication device 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the second communication device 450 .
  • the transmit processor 416 and the multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer).
  • the transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communication device 450, and based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift Mapping of signal clusters for keying (QPSK), M phase shift keying (M-PSK), M quadrature amplitude modulation (M-QAM)).
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift Mapping of signal clusters for keying
  • M-PSK M phase shift keying
  • M-QAM M quadrature amplitude modulation
  • the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more spatial streams.
  • the transmit processor 416 maps each spatial stream to subcarriers, multiplexes with a reference signal (e.g., pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate A physical channel that carries a time-domain multi-carrier symbol stream. Then the multi-antenna transmit processor 471 performs a transmit analog precoding/beamforming operation on the time-domain multi-carrier symbol stream. Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 471 into an RF stream, which is then provided to a different antenna 420 .
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • each receiver 454 receives a signal via its respective antenna 452 .
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto an RF carrier and converts the RF stream to a baseband multi-carrier symbol stream that is provided to a receive processor 456 .
  • Receive processor 456 and multi-antenna receive processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • the multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from the receiver 454 .
  • Receive processor 456 converts the baseband multi-carrier symbol stream after the receive analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, wherein the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered in the multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458.
  • the symbols on each spatial stream are demodulated and recovered in receive processor 456 and soft decisions are generated.
  • the receive processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decisions to recover the upper layer data and control signals transmitted by the first communications device 410 on the physical channel.
  • Controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer. Controller/processor 459 can be associated with memory 460 that stores program codes and data. Memory 460 may be referred to as a computer-readable medium.
  • controller/processor 459 In transmission from said first communication device 410 to said second communication device 450, controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer data packets from the core network. The upper layer packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer. Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing.
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to a controller/processor 459 .
  • Data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements a header based on radio resource allocation Compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels, implementing L2 layer functions for user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the first communication device 410 .
  • the transmit processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing, and then transmits
  • the processor 468 modulates the generated spatial stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which is provided to different antennas 452 via the transmitter 454 after undergoing analog precoding/beamforming operations in the multi-antenna transmit processor 457 .
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 457 into an RF symbol stream, and then provides it to the antenna 452 .
  • each receiver 418 receives radio frequency signals through its respective antenna 420 , converts the received radio frequency signals to baseband signals, and provides the baseband signals to multi-antenna receive processor 472 and receive processor 470 .
  • the receive processor 470 and the multi-antenna receive processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • Controller/processor 475 implements L2 layer functions. Controller/processor 475 can be associated with memory 476 that stores program codes and data.
  • Memory 476 may be referred to as a computer-readable medium.
  • the controller/processor 475 In transmission from the second communication device 450 to the first communication device 410, the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression . Control signal processing to recover upper layer data packets from UE450. Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the first node in this application includes the second communication device 450
  • the second node in this application includes the first communication device 410 .
  • the first node is a user equipment
  • the second node is a user equipment
  • the first node is a user equipment
  • the second node is a relay node
  • the first node is a relay node
  • the second node is a user equipment
  • the first node is user equipment
  • the second node is base station equipment
  • the first node is a relay node
  • the second node is a base station device
  • the second node is user equipment
  • the first node is base station equipment
  • the second node is a relay node
  • the first node is a base station device
  • the second communication device 450 includes: at least one controller/processor; and the at least one controller/processor is responsible for HARQ operation.
  • the first communication device 410 includes: at least one controller/processor; and the at least one controller/processor is responsible for HARQ operation.
  • the first communication device 410 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for using positive acknowledgment (ACK) and/or negative acknowledgment (NACK) ) protocol for error detection to support HARQ operation.
  • ACK positive acknowledgment
  • NACK negative acknowledgment
  • the second communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, and the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to communicate with the Use with at least one processor.
  • the second communication device 450 means at least: sending first information on a first wireless channel, the first information indicating a first reference power value; wherein, the determination of the first reference power value is based on the first waveform condition In the MPR, the first wireless channel adopts a second waveform; the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveforms respectively.
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 450 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, and the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, and the action includes: Sending first information on a wireless channel, the first information indicating a first reference power value; wherein, the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition, and the first wireless channel adopts the second Waveforms; the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveforms respectively.
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the first communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, and the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to communicate with the Use with at least one processor.
  • the first communication device 410 means at least: receiving first information on a first wireless channel, the first information indicating a first reference power value; wherein, the determination of the first reference power value is based on the first waveform condition In the MPR, the first wireless channel adopts a second waveform; the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveforms respectively.
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, and the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, and the action includes: The first information is received on a wireless channel, and the first information indicates a first reference power value; wherein, the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition, and the first wireless channel adopts the second Waveforms; the first waveform and the second waveform are two different physical layer waveforms respectively.
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 458, the transmit processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the first information in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One of them is used to receive said first information in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 458, the transmit processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the second information in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to receive said second information in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 458, the transmit processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the third information in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One of them is used to receive said third information in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 458, the transmit processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the fourth information in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One of them is used to receive said fourth information in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signaling in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One of them is used to send the first signaling in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the two signalings in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One of them is used to send the second signaling in this application.
  • Embodiment 5 illustrates a signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5 .
  • the communication between the first node U1 and the second node U2 is performed through an air interface.
  • the parts in the dotted boxes F1, F2, F3 and F4 are all optional.
  • the sequence of steps in FIG. 5 does not represent a specific time sequence.
  • the first node U1 receives the first signaling in step S5101; sends the fourth message in step S5102; sends the first message on the first wireless channel in step S511; sends the first message on the first wireless channel in step S5103
  • the second information; in step S5104, the third information is sent on the first wireless channel.
  • the second node U2 sends the first signaling in step S5201; receives the fourth information in step S5202; receives the first information on the first wireless channel in step S521; receives the first information on the first wireless channel in step S5203 The second information; in step S5204, the third information is received on the first wireless channel.
  • the first information indicates a first reference power value; the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition, and the first wireless channel adopts a second waveform; the first The first waveform and the second waveform are two different physical layer waveforms; the second information indicates at least the former of the first power headroom and the first maximum output power; the first maximum output power is For determining the first power headroom, the determination of the first maximum output power is based on the MPR under the second waveform condition; the third information indicates the target maximum output power; the target maximum output power is used For determining the first reference power value, the determination of the target maximum output power is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the fourth information is used to indicate whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or based on the MPR under the second waveform condition .
  • At least the first condition is used to determine whether the calculation of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition;
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition is greater than or not less than a first threshold.
  • the first signaling is used to indicate whether the calculation of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or based on the MPR under the second waveform condition. MPR.
  • the first reference power value is associated with the first carrier of the first serving cell; at least a second condition is used to determine the first reference power value based on the The MPR under the first waveform condition is still based on the MPR under the second waveform condition; the second condition includes: the power headroom of the first carrier of the first serving cell reported for the latest K2 consecutive times is not is calculated based on the MPR under the first waveform condition, or, the reported power headroom of the first carrier of the first serving cell is not calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first node U1 is the first node in this application.
  • the second node U2 is the second node in this application.
  • the first node U1 is a UE.
  • the first node U1 is a base station.
  • the second node U2 is a base station.
  • the second node U2 is a UE.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 is a Uu interface.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a cellular link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 is a PC5 interface.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a side link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between a base station device and a user equipment.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between satellite equipment and user equipment.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a user equipment-to-user wireless interface.
  • the receiving of the first signaling is earlier than the sending of the first information.
  • the fourth information is sent earlier than the first information is sent.
  • the fourth information is sent later than the first information is sent.
  • the fourth information and the first information are sent simultaneously.
  • the sending of the second information is earlier than the sending of the first information.
  • the second information is sent later than the first information is sent.
  • the second information and the first information are sent simultaneously.
  • the third information is sent earlier than the first information is sent.
  • the third information is sent later than the first information is sent.
  • the third information and the first information are sent simultaneously.
  • the fourth information is sent earlier than the second information is sent.
  • the fourth information is sent later than the second information is sent.
  • the fourth information and the second information are sent simultaneously.
  • the fourth information is sent earlier than the third information is sent.
  • the fourth information is sent later than the third information is sent.
  • the fourth information and the third information are sent simultaneously.
  • the sending of the second information is earlier than the sending of the third information.
  • the second information is sent later than the third information is sent.
  • the second information and the third information are sent simultaneously.
  • the sending of the first signaling is earlier than the receiving of the first information.
  • the reception of the fourth information is earlier than the reception of the first information.
  • the reception of the fourth information is later than the reception of the first information.
  • the fourth information is received simultaneously with the first information.
  • the reception of the second information is earlier than the reception of the first information.
  • the reception of the second information is later than the reception of the first information.
  • the second information and the first information are received simultaneously.
  • the reception of the third information is earlier than the reception of the first information.
  • the third information is received later than the first information is received.
  • the third information and the first information are received simultaneously.
  • the reception of the fourth information is earlier than the reception of the second information.
  • the reception of the fourth information is later than the reception of the second information.
  • the fourth information and the second information are received simultaneously.
  • the reception of the fourth information is earlier than the reception of the third information.
  • the fourth information is received later than the third information is received.
  • the fourth information and the third information are received simultaneously.
  • the reception of the second information is earlier than the reception of the third information.
  • the second information is received later than the third information is received.
  • the second information and the third information are received at the same time.
  • the benefits of the solution disclosed in this application include: decoupling the waveform corresponding to the power headroom or maximum output power that needs to be reported from the waveform used by the first wireless channel, enhancing the base station side scheduling and Decision-making flexibility.
  • the problems to be solved in this application include: how to enhance the reporting of power headroom related information in a 5G NR system to support dynamic waveform switching.
  • the problems to be solved in this application include: how to enhance the reporting of information related to maximum output power in a 5G NR system to support dynamic waveform switching.
  • the problem to be solved in this application includes: how to more flexibly realize the reporting of power-related information for a specific physical layer waveform.
  • the problem to be solved in this application includes: how to more effectively provide the base station with power-related information of different physical layer waveforms for the base station to make scheduling decisions.
  • the problem to be solved in the present application includes: how to realize more effective exchange of power-related information of different physical layer waveforms between two communicating parties.
  • the first reference power value is used to determine an offset between the calculated maximum output power under the condition of the first waveform and the first maximum output power.
  • the first reference power value is used to determine an offset between the power headroom calculated under the condition of the first waveform and the first power headroom.
  • the first information indicates a target offset.
  • the indication of the first reference power value by the first information is realized through the target offset.
  • the second information indicates a target offset.
  • the indication of the first power headroom by the second information is realized by using the target offset.
  • the second information indicates the first maximum output power through the target offset.
  • the target offset is for a power headroom level.
  • the target offset is for a power level.
  • the target offset is for a nominal UE transmit power level (Nominal UE transmit power level).
  • the target offset is for a power headroom value.
  • the target offset is for a power value.
  • the target offset is an offset between the first reference power value and the first power headroom.
  • the target offset is an offset between the first reference power value and the first maximum output power.
  • the target offset is an offset between the first power headroom and the first reference power value.
  • the target offset is an offset between the first maximum output power and the first reference power value.
  • the target offset is an offset between the power headroom class to which the first reference power value belongs and the power headroom class to which the first power headroom belongs.
  • the target offset is an offset between the power level to which the first reference power value belongs and the power level to which the first maximum output power belongs.
  • the target offset is an offset between the power headroom class to which the first power headroom belongs and the power headroom class to which the first reference power value belongs.
  • the target offset is an offset between the power level to which the first maximum output power belongs and the power level to which the first reference power value belongs.
  • the target offset represents a difference between the first reference power value and the first power headroom.
  • the target offset represents a difference between the first reference power value and the first maximum output power.
  • the target offset represents a difference between the first power headroom and the first reference power value.
  • the target offset represents a difference between the first maximum output power and the first reference power value.
  • Embodiment 6 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first node, the second signaling, and the first wireless channel according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 6 .
  • the first node in this application receives second signaling, where the second signaling indicates scheduling information of the first wireless channel.
  • the scheduling information includes ⁇ occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, used antenna ports, adopted MCS (Modulation and coding scheme, modulation and coding scheme), adopted At least one of RV (redundancy version, redundant version), the adopted precoding, and the corresponding priority ⁇ .
  • MCS Modulation and coding scheme, modulation and coding scheme
  • RV redundancy version, redundant version
  • the second signaling is the first signaling in this application.
  • the second signaling is not the first signaling in this application.
  • the second signaling includes physical layer signaling.
  • the second signaling is a DCI (Downlink control information, downlink control information) format (DCI format).
  • DCI Downlink control information, downlink control information format
  • the second signaling is DCI format 0_0, and for a specific definition of the DCI format 0_0, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the second signaling is DCI format 0_1, and for a specific definition of the DCI format 0_1, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the second signaling is DCI format 0_2, and for a specific definition of the DCI format 0_2, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the second signaling includes one or more fields (fields) in a DCI format.
  • the second signaling is higher layer (higher layer) signaling.
  • the second signaling is RRC signaling.
  • the second signaling includes one or more fields in one RRC signaling.
  • the second signaling includes an IE (Information Element, information element).
  • the second signaling includes one or more fields in one IE.
  • the second signaling is MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element) signaling.
  • MAC CE Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element
  • the second signaling includes one or more fields in one MAC CE signaling.
  • the second signaling is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signaling).
  • UpLink Grant Signaling UpLink Grant Signaling
  • Embodiment 7 illustrates a schematic diagram of the relationship between the MPR under the first waveform condition, the target lower limit power value and the first reference power value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 7 .
  • the first reference power value is not less than the target lower limit power value, and the MPR under the first waveform condition is used to determine the target lower limit power value.
  • the first reference power value is set to be not greater than the target upper limit power value and not less than the target lower limit power value.
  • the MPR under the first waveform condition is used to calculate the target lower limit power value.
  • the first node sets the first reference power value by itself.
  • the target lower limit power value is configurable.
  • the target upper limit power value is configurable.
  • the MIN represents the smaller one between the two.
  • the MAX represents the larger one between the two.
  • the P EMAX,c is configurable.
  • the PEMAX,c is configured by RRC signaling.
  • the P EMAX,c is the value indicated by the additionalPmax field in the information element p-Max or the information element NR-NS-PmaxList.
  • said P PowerClass is equal to 23dBm.
  • the P PowerClass is equal to 26dBm.
  • said P PowerClass is equal to 29dBm.
  • said P PowerClass is equal to 31dBm.
  • the P PowerClass is the maximum UE power without considering the tolerance (tolerance).
  • the ⁇ P PowerClass is configurable.
  • the ⁇ P PowerClass is equal to -3dB.
  • the ⁇ P PowerClass is equal to 3dB.
  • the ⁇ P PowerClass is equal to 0dB.
  • the ⁇ T C,c is configurable.
  • the ⁇ T C,c is equal to 0dB.
  • said ⁇ T C,c is equal to 1.5dB.
  • the ⁇ T IB,c is configurable.
  • the ⁇ T IB,c is an additional tolerance (additional tolerance) for the first serving cell.
  • the ⁇ T IB,c is equal to 0 dB.
  • the MPR c is the MPR under the first waveform condition.
  • the A-MPR c is the A-MPR under the first waveform condition.
  • the MPR c is for the first serving cell.
  • the A-MPR c is for the first serving cell.
  • the ⁇ MPR c is for the first serving cell.
  • the ⁇ MPR c is equal to zero.
  • the value of ⁇ MPR c is related to a relative channel bandwidth (relative channel bandwidth).
  • the ⁇ T RxSRS is equal to 0.
  • the ⁇ T RxSRS is equal to 4.5dB.
  • the ⁇ T RxSRS is equal to 7.5dB.
  • the P-MPR c is power management maximum power reduction (power management maximum power reduction).
  • the P-MPR c is equal to 0dB.
  • the P-MPR c is configurable.
  • the first node reports the P-MPR c .
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of the relationship between MPR under the first waveform condition, the target lower limit power value, the target maximum output power and the first reference power value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 8 .
  • the target maximum output power is used to determine the first reference power value, the target maximum output power is not less than the target lower limit power value, and the MPR under the first waveform condition is used to determine the Target lower limit power value.
  • the target maximum output power is used to determine the first reference power value, and the determination of the target maximum output power is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the target maximum output power is a configured maximum output power (configured maximum output power).
  • the target maximum output power is set to be not greater than the target upper limit power value and not less than the target lower limit power value.
  • the first node sets the target maximum output power by itself.
  • the target maximum output power is a configured maximum output power (configured maximum output power) of the first node in a time slot on the first carrier of the first serving cell.
  • the target maximum output power is in dBm.
  • the target maximum output power is in mW.
  • the same MAC CE not only includes the first information but also indicates the target maximum output power.
  • the target maximum output power is used to calculate the first reference power value.
  • the first reference power value is linearly related to the target maximum output power.
  • the first reference power value is linearly related to the target maximum output power in a dB domain.
  • the first reference power value is equal to the target maximum output power minus a first intermediate value, and relevant information of the first wireless channel is used to determine the first intermediate value.
  • the first reference power value is the power headroom level to which the difference between the target maximum output power minus the first intermediate value belongs, and the relevant information of the first wireless channel is used to determine the first intermediate value.
  • the first reference power value is a power level to which the target maximum output power belongs.
  • the first reference power value is a nominal UE transmit power level (Nominal UE transmit power level) to which the target maximum output power belongs.
  • the channel bandwidth occupied by the first wireless channel is used to determine the first intermediate value.
  • BPRE Bit per resource element
  • the first intermediate value is equal to the sum of multiple components.
  • the related information of the first wireless channel is used to determine at least one of the multiple components.
  • At least one of the plurality of components is configurable.
  • At least one of the multiple components is configured by higher layer signaling.
  • At least one of the multiple components is configured through RRC signaling.
  • one of the multiple components is in dB or dBm.
  • one of the multiple components is equal to 10log 10 (2 ⁇ M), the M is the channel bandwidth occupied by the first wireless channel, and the ⁇ is an SCS (Subcarrier spacing, sub carrier spacing) configuration.
  • one of the multiple components is equal to ⁇ PL, the ⁇ is a configurable parameter value, and the PL is a downlink path loss estimate (downlink pathloss estimate)
  • one of the multiple components is equal to 10log 10 ((2 B ⁇ KS ⁇ 1) ⁇ , the KS and the ⁇ are configurable parameter values, and the B represents the first BPRE for signal transmission over a wireless channel.
  • one of the multiple components is a PUSCH power control adjustment state (power control adjustment state).
  • one of the multiple components is indicated by a TPC command.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first node, the second information, the MPR under the second waveform condition, the first maximum output power and the first power headroom according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 9 shown.
  • the first node in this application sends second information on the first wireless channel, and the second information indicates at least one of the first power headroom and the first maximum output power The former; wherein, the first maximum output power is used to determine the first power headroom, and the determination of the first maximum output power is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the first wireless channel is used to carry the second information.
  • At least the bits in the second information undergo CRC attachment, code block segmentation (Code block segmentation), code block CRC attachment, channel coding (Channel coding), rate matching (Rate matching), Code block concatenation, scrambling, modulation, layer mapping, transform precoding, precoding, resource block mapping, multi-carrier symbol generation , at least part of the up-conversion is modulated and sent on the first wireless channel.
  • a transport block carrying at least bits in the second information is sent on the first wireless channel.
  • the transmission block including the bits in the second information is sent on the first wireless channel after at least channel coding.
  • a transport block carrying at least bits in the first information and bits in the second information is sent on the first wireless channel.
  • a transport block including bits in the first information and bits in the second information is sent on the first wireless channel after at least channel coding.
  • the sending of the second information occupies the first wireless channel.
  • the second information includes at least one bit.
  • the second information consists of 6 bits.
  • the second information consists of at most 8 bits.
  • the second information consists of at most 16 bits.
  • the second information is represented by at least one bit.
  • the second information is represented by 6 bits.
  • the second information is represented by at most 8 bits.
  • the second information is represented by at most 16 bits.
  • the second information is physical layer signaling.
  • the second information is a DCI (Downlink control information, downlink control information) format (DCI format).
  • DCI Downlink control information, downlink control information format
  • the second information is one of DCI format 0_0, DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the second information is DCI format 0_0, and for a specific definition of the DCI format 0_0, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the second information is DCI format 0_1, and for a specific definition of the DCI format 0_1, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the second information is DCI format 0_2, and for a specific definition of the DCI format 0_2, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the second information is one of DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • the second information is DCI format 1_0, and for a specific definition of the DCI format 1_0, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the second information is DCI format 1_1, and for a specific definition of the DCI format 1_1, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the second information is DCI format 1_2, and for a specific definition of the DCI format 1_2, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the second information includes one or more fields (fields) in a DCI format.
  • the second information is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signaling).
  • UpLink Grant Signaling UpLink Grant Signaling
  • the second information is higher layer (higher layer) signaling.
  • the second information is RRC signaling.
  • the second information includes one or more fields in one RRC signaling.
  • the second information includes an IE (Information Element, information element).
  • the second information includes one or more fields in one IE.
  • the second information is MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element).
  • the second information includes one or more domains in one MAC CE.
  • the second information belongs to one MAC CE.
  • the second information belongs to a MAC CE related to a PHR (Power headroom report).
  • the first information and the second information belong to the same MAC CE.
  • both the first information and the second information belong to the same Single Entry PHR MAC CE.
  • both the first information and the second information belong to the same Multiple Entry PHR MAC CE.
  • both the first information and the second information belong to the same MAC CE identified by a MAC subheader (subheader) whose LCID field value is 54.
  • both the first information and the second information belong to the same MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 56 in the LCID field.
  • both the first information and the second information belong to the same MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 57 in the LCID field.
  • the value of the LCID field corresponding to the MAC CE to which the first information and the second information belong is not equal to any one of 54, 56 and 57.
  • the first information and the second information respectively belong to different MAC CEs.
  • a positive integer number of bits in the target MAC CE is used to represent the first information or to indicate the first maximum output power, and the determination of the first maximum output power Based on the MPR under the second waveform condition.
  • the first information is in the first
  • the first information indicates the first reference power value only after being sent on a wireless channel.
  • the target MAC CE is a Single Entry PHR MAC CE.
  • the target MAC CE is a Multiple Entry PHR MAC CE.
  • the target MAC CE is a MAC CE identified (identified) by a MAC subheader (subheader) whose LCID field value is 54.
  • the target MAC CE is a MAC CE identified (identified) by a MAC subheader (subheader) whose LCID field value is 56.
  • the target MAC CE is a MAC CE identified (identified) by a MAC subheader (subheader) whose LCID field value is 57.
  • the first information is used to indicate the first reference power value or the first maximum output power, and the determination of the first maximum output power is based on the second waveform MPR under conditions.
  • the first information indicates the first reference power value.
  • the first power headroom is for the first wireless channel.
  • the determination of the first power headroom is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the determination of the first maximum output power is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the calculation of the first power headroom is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the calculation of the first maximum output power is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the first maximum output power is used to calculate the first power headroom.
  • the second information indicates the first power headroom.
  • the second information explicitly indicates the first power headroom.
  • the second information implicitly indicates the first power headroom.
  • the first power headroom is a power headroom (Power Headroom).
  • the first power headroom is a power headroom calculated for PUSCH transmission.
  • the first power headroom is a power headroom level (Power Headroom level).
  • the first power headroom corresponds to a power headroom level (Power Headroom level).
  • the unit of the first power headroom is dB.
  • the first maximum output power is a configured maximum output power (configured maximum output power).
  • the first maximum output power corresponds to a nominal UE transmit power level (Nominal UE transmit power level).
  • the unit of the first maximum output power is dBm.
  • the unit of the first maximum output power is mW.
  • the expression "the determination of the first maximum output power is based on the MPR under the second waveform condition" includes: the first maximum output power is not less than the first lower limit power value, and the second The MPR under waveform conditions is used to determine the first lower limit power value.
  • the first maximum output power is used to determine the first power headroom, the first maximum output power is not less than a first lower limit power value, and the MPR under the second waveform condition is used to determine the first lower limit power value.
  • the first maximum output power is a configured maximum output power (configured maximum output power).
  • the first power headroom is linearly related to the first maximum output power.
  • the first power headroom is linearly related to the first maximum output power in a dB domain.
  • the expression "the second information indicates at least the former of the first power headroom and the first maximum output power” includes: the second information indicates that the first power headroom belongs to power headroom level.
  • the second information indicates a power class to which the first maximum output power belongs.
  • the first power headroom is equal to the first maximum output power minus a second intermediate value, and relevant information of the first wireless channel is used to determine the second intermediate value.
  • the first power headroom is the power headroom level to which the difference between the first maximum output power minus the second intermediate value belongs, and the relevant information of the first wireless channel is used to determine the Describe the second intermediate value.
  • the second intermediate value is the first intermediate value.
  • the second intermediate value is not the first intermediate value.
  • the second intermediate value is equal to the first intermediate value.
  • the second intermediate value is not equal to the first intermediate value.
  • the channel bandwidth occupied by the first wireless channel is used to determine the second intermediate value.
  • BPRE Bit per resource element
  • the second intermediate value is equal to the sum of multiple components.
  • the related information of the first wireless channel is used to determine at least one of the multiple components.
  • At least one of the plurality of components is configurable.
  • At least one of the multiple components is configured by higher layer signaling.
  • At least one of the multiple components is configured through RRC signaling.
  • one of the multiple components is in dB or dBm.
  • one of the multiple components is equal to 10log 10 (2 ⁇ M), the M is the channel bandwidth occupied by the first wireless channel, and the ⁇ is an SCS (Subcarrier spacing, sub carrier spacing) configuration.
  • one of the multiple components is equal to ⁇ PL, the ⁇ is a configurable parameter value, and the PL is a downlink path loss estimate (downlink pathloss estimate)
  • one of the multiple components is equal to 10log 10 ((2 B ⁇ KS ⁇ 1) ⁇ , the KS and the ⁇ are configurable parameter values, and the B represents the first BPRE for signal transmission over a wireless channel.
  • one of the multiple components is a PUSCH power control adjustment state (power control adjustment state).
  • one of the multiple components is indicated by a TPC command.
  • the first power headroom is equal to the first maximum output power minus a third intermediate value, and the third intermediate value is configurable.
  • the first power headroom is a power headroom level to which a difference between the first maximum output power minus a third intermediate value belongs, and the third intermediate value is configurable.
  • the third intermediate value is not the first intermediate value.
  • the third intermediate value is equal to the first intermediate value.
  • the third intermediate value is not equal to the first intermediate value.
  • the calculation method of the third intermediate value is different from the calculation method of the first intermediate value.
  • the third intermediate value has nothing to do with the first wireless channel.
  • the third intermediate value has nothing to do with frequency domain resources occupied by the first wireless channel.
  • the third intermediate value has nothing to do with the channel bandwidth occupied by the first wireless channel.
  • the third intermediate value is equal to the sum of the first component, the second component and the third component, and the first component, the second component and the third component are all configurable.
  • the first component is configured by higher layer signaling.
  • the first component is configured through RRC signaling.
  • the second component is configured by higher layer (higher layer) signaling.
  • the second component is configured through RRC signaling.
  • the second component is equal to ⁇ PL
  • the ⁇ is a configurable parameter value
  • the PL is a downlink path loss estimate (downlink pathloss estimate)
  • the third component is configured by higher layer signaling.
  • the third component is configured through RRC signaling.
  • the third component is a PUSCH power control adjustment state (power control adjustment state).
  • the third component is indicated by a TPC command.
  • the determination of the first power headroom is based on real PUSCH transmission (actual PUSCH transmission).
  • the determination of the first power headroom is based on a reference PUSCH transmission (reference PUSCH transmission).
  • the first power headroom is a first type power headroom (Type 1 power headroom).
  • the second information belongs to one MAC CE.
  • the second information indicates the first power headroom and the first maximum output power.
  • the second information explicitly indicates the first power headroom and the first maximum output power.
  • the second information implicitly indicates the first power headroom and the first maximum output power.
  • the first node sends second information on the first wireless channel, the second information indicates a first maximum output power, and the determination of the first maximum output power is based on the second waveform MPR under conditions.
  • the second information explicitly indicates the first maximum output power.
  • the second information implicitly indicates the first maximum output power.
  • the expression "the second information indicates the first maximum output power” includes: the second information indicates the power level to which the first maximum output power belongs.
  • the first node sends second information on the first wireless channel, and the second information indicates at least the former of the first power headroom and the first maximum output power; wherein, the The first maximum output power is used to determine the first power headroom, and the determination of the first maximum output power is based on the assumption that the MPR is equal to 0 dB.
  • the first node sends second information on the first wireless channel, the second information indicates a first maximum output power, and the determination of the first maximum output power is based on the assumption that the MPR is equal to 0dB .
  • the determination of the first maximum output power is based on the assumption that A-MPR is equal to 0 dB.
  • the determination of the first maximum output power is based on the assumption that P-MPR is equal to 0 dB.
  • the determination of the first maximum output power is based on the assumption that ⁇ T C is equal to 0 dB.
  • the determination of the first maximum output power is based on the assumption that the ⁇ T' C,c is equal to 0 dB.
  • the determination of the first maximum output power is based on the assumption that the ⁇ T' IB,c is equal to 0 dB.
  • the determination of the first maximum output power is based on the assumption that the P-MPR' c is equal to 0 dB.
  • the first power headroom is associated with the first carrier of the first serving cell.
  • the first wireless channel is in a first time slot, and the first power headroom is associated with the first time slot.
  • the first maximum output power is associated with the first carrier of the first serving cell.
  • the first wireless channel is in a first time slot, and the first maximum output power is associated with the first time slot.
  • the first power headroom is associated with the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first maximum output power is a parameter related to the transmit power of the first node on the first carrier of the first serving cell.
  • the first power headroom is a parameter related to the transmit power of the first node on the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first power headroom is a parameter related to the sending power of the first node in the first time slot.
  • the first maximum output power is a parameter related to the sending power of the first node in the first time slot.
  • the first maximum output power is a parameter related to the transmission power of the first node in the first time slot on the first carrier of the first serving cell.
  • the first power headroom is related to the transmit power of the first node in the first time slot on the first BWP of the first carrier of the first serving cell parameters.
  • the first power headroom is a power headroom of the first node on the first carrier of the first serving cell.
  • the first power headroom is a power headroom of the first node on the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first power headroom is a power headroom of the first node in one time slot on the first carrier of the first serving cell.
  • the first power headroom is a power headroom of the first node in one time slot on the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first maximum output power is configured maximum output power (configured maximum output power) of the first node in one time slot on the first carrier of the first serving cell.
  • the first power headroom is the power of the first node for a PUSCH transmission occasion (PUSCH transmission occasion) on the first BWP of the first carrier of the first serving cell margin.
  • the expression "the first maximum output power is used to determine the first power headroom” includes: the first maximum output power is used to calculate the first power headroom.
  • the expression "determining the first maximum output power” includes: calculating the first maximum output power.
  • the MPR under the second waveform condition is: the MPR for the second waveform obtained by looking up a table.
  • the MPR under the second waveform condition is: an MPR defined for the second waveform.
  • the MPR under the second waveform condition is: for ⁇ the second waveform, the modulation method adopted for signal transmission on the first wireless channel, the first wireless channel related The MPR defined by the combination of resource block allocation information ⁇ .
  • Embodiment 10 illustrates a schematic diagram of the relationship between the MPR under the second waveform condition, the first lower limit power value and the first maximum output power according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 10 .
  • the first maximum output power is not less than a first lower limit power value
  • the MPR under the second waveform condition is used to determine the first lower limit power value
  • the MPR under the second waveform condition is used to calculate the first lower limit power value.
  • the first maximum output power is set to be not greater than a first upper limit power value and not less than a first lower limit power value.
  • the first node sets the first maximum output power by itself. power.
  • the first lower limit power value is configurable.
  • the first upper limit power value is configurable.
  • the first upper limit power value is the target upper limit power value.
  • the MIN represents the smaller one between the two.
  • the MAX represents the larger one between the two.
  • the P' EMAX,c is configurable.
  • the P' EMAX,c is configured by RRC signaling.
  • the P'EMAX,c is the value indicated by the additionalPmax field in the information element p-Max or the information element NR-NS-PmaxList.
  • the P' EMAX,c is the P EMAX,c .
  • the P' EMAX,c is not the P EMAX,c .
  • the P'PowerClass is equal to 23dBm.
  • the P' PowerClass is equal to 26dBm.
  • the P'PowerClass is equal to 29dBm.
  • the P' PowerClass is equal to 31dBm.
  • the P'PowerClass is the maximum UE power without considering the tolerance (tolerance).
  • the P' PowerClass is the P PowerClass .
  • the P' PowerClass is not the P PowerClass .
  • the ⁇ P' PowerClass is configurable.
  • the ⁇ P' PowerClass is equal to -3dB.
  • the ⁇ P' PowerClass is equal to 3dB.
  • the ⁇ P' PowerClass is equal to 0dB.
  • the ⁇ P' PowerClass is the ⁇ P PowerClass .
  • the ⁇ P' PowerClass is not the ⁇ P PowerClass .
  • the ⁇ T' C,c is configurable.
  • the ⁇ T' C,c is equal to 0dB.
  • said ⁇ T' C,c is equal to 1.5dB.
  • said ⁇ T' C,c is said ⁇ T C,c .
  • said ⁇ T' C,c is not said ⁇ T C,c .
  • the ⁇ T' IB,c is configurable.
  • the ⁇ T'IB ,c is an additional tolerance (additional tolerance) for the first serving cell.
  • the ⁇ T' IB,c is equal to 0 dB.
  • said ⁇ T' IB,c is said ⁇ T IB,c .
  • said ⁇ T' IB,c is not said ⁇ T IB,c .
  • the MPR' c is the MPR under the second waveform condition.
  • the A-MPR' c is the A-MPR under the second waveform condition.
  • the MPR' c is for the first serving cell.
  • the A-MPR' c is for the first serving cell.
  • the ⁇ MPR' c is for the first serving cell.
  • the ⁇ MPR'c is equal to zero.
  • the value of ⁇ MPR' c is related to a relative channel bandwidth (relative channel bandwidth).
  • said ⁇ MPR' c is said ⁇ MPR c .
  • said ⁇ MPR' c is not said ⁇ MPR c .
  • the ⁇ T' RxSRS is equal to 0.
  • the ⁇ T' RxSRS is equal to 4.5dB.
  • the ⁇ T' RxSRS is equal to 7.5dB.
  • the ⁇ T' RxSRS is the ⁇ T RxSRS .
  • the ⁇ T' RxSRS is not the ⁇ T RxSRS .
  • the P-MPR' c is power management maximum power reduction (power management maximum power reduction).
  • the P- MPR'c is equal to 0dB.
  • the P-MPR' c is configurable.
  • the first node reports the P-MPR' c .
  • said P-MPR' c is said P-MPR c .
  • said P-MPR' c is not said P-MPR c .
  • Embodiment 11 illustrates a schematic diagram illustrating a first reference power value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 11 .
  • the first reference power value is used to determine an offset from the first maximum output power calculated under the condition of the first waveform compared with the first maximum output power, or, The first reference power value is used to determine a difference between the calculated power headroom under the condition of the first waveform and the first power headroom.
  • the first reference power value is used to determine an offset between the first maximum output power and the maximum output power calculated under the condition of the first waveform, or, the The first reference power value is used to determine a difference between the first power headroom and a power headroom calculated under the conditions of the first waveform.
  • the first reference power value indicates an offset between the calculated maximum output power under the condition of the first waveform and the first maximum output power.
  • the first reference power value indicates an offset between the target maximum output power and the first maximum output power.
  • the first reference power value indicates an offset between the calculated power headroom under the condition of the first waveform and the first power headroom.
  • the first reference power value indicates an offset between the first maximum output power and the calculated maximum output power under the condition of the first waveform.
  • the first reference power value indicates an offset between the first maximum output power and the target maximum output power.
  • the first reference power value indicates an offset between the first power headroom and the power headroom calculated under the condition of the first waveform.
  • the first reference power value is equal to the difference between the maximum output power calculated under the condition of the first waveform minus the first maximum output power.
  • the first reference power value is equal to a difference between the target maximum output power minus the first maximum output power.
  • the first reference power value is equal to the difference between the power headroom calculated under the condition of the first waveform minus the first power headroom.
  • the first reference power value is equal to the difference between the first maximum output power minus the maximum output power calculated under the condition of the first waveform.
  • the first reference power value is equal to a difference between the first maximum output power minus the target maximum output power.
  • the first reference power value is equal to the difference between the first power headroom minus the power headroom calculated under the condition of the first waveform.
  • the first reference power value indicates a difference between the calculated maximum output power under the condition of the first waveform and the first maximum output power.
  • the first reference power value indicates a difference between the target maximum output power and the first maximum output power.
  • the first reference power value indicates a difference between a power headroom calculated under conditions of the first waveform and the first power headroom.
  • the first reference power value indicates a difference between the first maximum output power and the calculated maximum output power under the condition of the first waveform.
  • the first reference power value indicates a difference between the first maximum output power and the target maximum output power.
  • the first reference power value indicates a difference between the first power headroom and the power headroom calculated under the condition of the first waveform.
  • the offset mentioned in this application refers to a difference.
  • the offset mentioned in this application refers to: a level of difference.
  • the offset mentioned in this application is in terms of dB.
  • the difference mentioned in this application is in terms of dB.
  • Embodiment 12 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first node, the third information, the MPR under the first waveform condition, the target maximum output power and the first reference power value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 12 Show.
  • the first node in this application sends third information on the first wireless channel, and the third information indicates a target maximum output power; wherein, the target maximum output power is used for The first reference power value is determined, and the determination of the target maximum output power is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first wireless channel is used to carry the third information.
  • At least the bits in the third information undergo CRC attachment (CRC attachment), code block segmentation (Code block segmentation), code block CRC attachment, channel coding (Channel coding), rate matching (Rate matching), Code block concatenation, scrambling, modulation, layer mapping, transform precoding, precoding, resource block mapping, multi-carrier symbol generation , at least part of the up-conversion is modulated and sent on the first wireless channel.
  • CRC attachment CRC attachment
  • code block segmentation code block segmentation
  • code block CRC attachment channel coding (Channel coding), rate matching (Rate matching), Code block concatenation, scrambling, modulation, layer mapping, transform precoding, precoding, resource block mapping, multi-carrier symbol generation , at least part of the up-conversion is modulated and sent on the first wireless channel.
  • At least the bits in the third information undergo CRC attachment (CRC attachment), code block segmentation (Code block segmentation), code block CRC attachment, channel coding (Channel coding), rate matching (Rate matching), Code block concatenation, Scrambling, Modulation, Layer mapping, Transform precoding, Precoding, Mapping to virtual resource blocks virtual resource blocks) are sent on the first wireless channel after mapping from virtual resource blocks to at least part of physical resource blocks (Mapping from virtual to physical resource blocks).
  • a transmission block carrying at least bits in the third information is sent on the first wireless channel.
  • the transmission block including the bits in the third information is sent on the first wireless channel after at least channel coding.
  • a transmission block carrying at least bits in the first information and bits in the third information is sent on the first wireless channel.
  • a transmission block including bits in the first information and bits in the third information is sent on the first wireless channel after at least channel coding.
  • the sending of the third information occupies the first wireless channel.
  • the third information includes at least one bit.
  • the third information consists of 6 bits.
  • the third information consists of at most 8 bits.
  • the third information consists of at most 16 bits.
  • the third information is represented by at least one bit.
  • the third information is represented by 6 bits.
  • the third information is represented by at most 8 bits.
  • the third information is represented by at most 16 bits.
  • the third information is physical layer signaling.
  • the third information is a DCI (Downlink control information, downlink control information) format (DCI format).
  • DCI Downlink control information, downlink control information format
  • the third information is one of DCI format 0_0, DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the third information is DCI format 0_0, and for a specific definition of the DCI format 0_0, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the third information is DCI format 0_1, and for a specific definition of the DCI format 0_1, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the third information is DCI format 0_2, and for a specific definition of the DCI format 0_2, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the third information is one of DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • the third information is DCI format 1_0, and for a specific definition of the DCI format 1_0, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the third information is DCI format 1_1, and for a specific definition of the DCI format 1_1, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the third information is DCI format 1_2, and for a specific definition of the DCI format 1_2, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the third information includes one or more fields in a DCI format.
  • the third information is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signaling).
  • UpLink Grant Signaling UpLink Grant Signaling
  • the third information is higher layer (higher layer) signaling.
  • the third information is RRC signaling.
  • the third information includes one or more fields in one RRC signaling.
  • the third information includes an IE (Information Element, information element).
  • the third information includes one or more fields in one IE.
  • the third information is MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element).
  • the third information includes one or more domains in one MAC CE.
  • the third information belongs to one MAC CE.
  • the third information belongs to a MAC CE related to a PHR (Power headroom report).
  • the first information and the third information belong to the same MAC CE.
  • both the first information and the third information belong to the same Single Entry PHR MAC CE.
  • both the first information and the third information belong to the same Multiple Entry PHR MAC CE.
  • both the first information and the third information belong to the same MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 54 in the LCID field.
  • both the first information and the third information belong to the same MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 56 in the LCID field.
  • both the first information and the third information belong to the same MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 57 in the LCID field.
  • the value of the LCID field corresponding to the MAC CE to which the first information and the third information belong is not equal to any one of 54, 56 and 57.
  • the first information and the third information respectively belong to different MAC CEs.
  • the third information explicitly indicates the target maximum output power.
  • the third information implicitly indicates the target maximum output power.
  • the expression "the target maximum output power is used to determine the first reference power value” includes: the target maximum output power is used to calculate the first reference power value.
  • the expression "determining the target maximum output power” includes: calculation of the target maximum output power.
  • Embodiment 13 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first node, the fourth information and the first reference power value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 13 .
  • the first node in this application sends fourth information; wherein, the fourth information is used to indicate that the determination of the first reference power value is based on the first waveform condition
  • the MPR is also based on the MPR under the second waveform condition.
  • the value of the fourth information indicates that the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the bits in the fourth information undergo CRC attachment (CRC attachment), code block segmentation (Code block segmentation), code block CRC attachment, channel coding (Channel coding), rate matching (Rate matching), coding Code block concatenation, Scrambling, Modulation, Layer mapping, Transform precoding, Precoding, resource block mapping, multi-carrier symbol generation, At least part of the modulation up-conversion is then transmitted.
  • CRC attachment CRC attachment
  • code block segmentation code block segmentation
  • code block CRC attachment channel coding (Channel coding), rate matching (Rate matching)
  • coding Code block concatenation Scrambling, Modulation, Layer mapping, Transform precoding, Precoding, resource block mapping, multi-carrier symbol generation, At least part of the modulation up-conversion is then transmitted.
  • the bits in the fourth information undergo CRC attachment (CRC attachment), code block segmentation (Code block segmentation), code block CRC attachment, channel coding (Channel coding), rate matching (Rate matching), coding Code block concatenation, Scrambling, Modulation, Layer mapping, Transform precoding, Precoding, Mapping to virtual resource block resource blocks), which are sent after mapping from virtual resource blocks to at least part of physical resource blocks (Mapping from virtual to physical resource blocks).
  • the fourth information is sent on the first wireless channel.
  • a transport block carrying at least bits in the fourth information is sent on the first wireless channel.
  • the transmission block including the bits in the fourth information is sent on the first wireless channel after at least channel coding.
  • a transmission block carrying at least bits in the first information and bits in the fourth information is sent on the first wireless channel.
  • a transport block including bits in the first information and bits in the fourth information is sent on the first wireless channel after at least channel coding.
  • the sending of the fourth information occupies the first wireless channel.
  • the fourth information is sent on a wireless channel other than the first wireless channel.
  • the fourth information includes at least one bit.
  • the fourth information consists of 6 bits.
  • the fourth information consists of at most 8 bits.
  • the fourth information consists of at most 16 bits.
  • the fourth information is represented by at least one bit.
  • the fourth information is represented by 6 bits.
  • the fourth information is represented by at most 8 bits.
  • the fourth information is represented by at most 16 bits.
  • the fourth information is physical layer signaling.
  • the fourth information is a DCI (Downlink control information, downlink control information) format (DCI format).
  • DCI Downlink control information, downlink control information format
  • the fourth information is one of DCI format 0_0, DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the fourth information is DCI format 0_0, and for a specific definition of the DCI format 0_0, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the fourth information is DCI format 0_1, and for a specific definition of the DCI format 0_1, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the fourth information is DCI format 0_2, and for a specific definition of the DCI format 0_2, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the fourth information is one of DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • the fourth information is DCI format 1_0, and for a specific definition of the DCI format 1_0, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the fourth information is DCI format 1_1, and for a specific definition of the DCI format 1_1, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the fourth information is DCI format 1_2, and for a specific definition of the DCI format 1_2, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the fourth information includes one or more fields in a DCI format.
  • the fourth information is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signaling).
  • UpLink Grant Signaling UpLink Grant Signaling
  • the fourth information is higher layer (higher layer) signaling.
  • the fourth information is RRC signaling.
  • the fourth information includes one or more fields in one RRC signaling.
  • the fourth information includes an IE (Information Element, information element).
  • the fourth information includes one or more fields in one IE.
  • the fourth information is MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element).
  • the fourth information includes one or more fields in one MAC CE.
  • the fourth information belongs to one MAC CE.
  • the fourth information belongs to a MAC CE related to a PHR (Power headroom report).
  • the fourth information belongs to a Single Entry PHR MAC CE.
  • the fourth information belongs to one Multiple Entry PHR MAC CE.
  • the fourth information belongs to a MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 54 in the LCID field.
  • the fourth information belongs to a MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 56 in the LCID field.
  • the fourth information belongs to a MAC CE identified by a MAC subheader with a value of 57 in the LCID field.
  • the value of the LCID field corresponding to the MAC CE to which the fourth information belongs is not equal to any one of 54, 56 and 57.
  • the first information and the fourth information belong to the same MAC CE.
  • the first information and the fourth information respectively belong to different MAC CEs.
  • the fourth information explicitly indicates whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or based on the MPR under the second waveform condition.
  • the fourth information implicitly indicates whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or based on the MPR under the second waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the first The MPR under waveform conditions.
  • the first reference power value is the first power headroom.
  • the first reference power value is the first maximum output power.
  • the first information and the fourth information belong to the same MAC CE.
  • the first information and the fourth information respectively belong to different MAC CEs.
  • Embodiment 14 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first condition and the first reference power value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 14 .
  • At least a first condition is used to determine whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the second waveform condition; when the first condition is not satisfied, the first The determination of the reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the second waveform condition; when the first condition is satisfied, the first The determination of the reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition is greater than or not less than a first threshold.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition is less than or not greater than a first threshold.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the first waveform condition is less than or not greater than a first threshold.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the first waveform condition is greater than or not less than a first threshold.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition for the first carrier of the first serving cell for the latest K1 consecutive times is greater than or not less than the first A threshold, the K1 is a positive integer.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition for the first carrier of the first serving cell for K1 consecutive times is less than or not greater than the first A threshold, the K1 is a positive integer.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the first waveform condition for the first carrier of the first serving cell for the latest K1 consecutive times is greater than or not less than the first A threshold, the K1 is a positive integer.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the first waveform condition for the first carrier of the first serving cell for the latest K1 consecutive times is less than or not greater than the first A threshold, the K1 is a positive integer.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition for the first BWP of the first carrier of the first serving cell for the latest K1 consecutive times is greater than Or not less than the first threshold, the K1 is a positive integer.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition for the first BWP of the first carrier of the first serving cell for the latest K1 consecutive times is less than Or not greater than the first threshold, the K1 is a positive integer.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the first waveform condition for the first BWP of the first carrier of the first serving cell for the latest K1 consecutive times is greater than Or not less than the first threshold, the K1 is a positive integer.
  • the first condition includes: whether the power headroom calculated based on the MPR under the first waveform condition for the first BWP of the first carrier of the first serving cell for the latest K1 consecutive times is less than Or not greater than the first threshold, the K1 is a positive integer.
  • the K1 is equal to 1.
  • the K1 is greater than 1.
  • the K1 is not greater than 1024.
  • the K1 is not greater than 65536.
  • the K1 is predefined.
  • the K1 is configurable.
  • the first threshold is predefined.
  • the first threshold is configurable.
  • the first threshold is an integer.
  • the first threshold is 0.
  • the first threshold is a non-negative number.
  • the unit of the first threshold is dB.
  • the first condition is used to determine at least one condition in a first condition set, and the first condition set is used to determine that the determination of the first reference power value is based on the first waveform
  • the MPR at the condition is also based on the MPR at the second waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the second waveform condition.
  • the first set of conditions includes at least one condition.
  • the first set of conditions includes multiple conditions.
  • one condition in the first condition set includes: PHR-related reconfiguration occurs.
  • one condition in the first condition set includes: a timer related to the PHR expires (expiry).
  • one condition in the first set of conditions includes: starting or restarting a timer related to the PHR.
  • one condition in the first set of conditions is related to BWP switching.
  • one condition in the first condition set is related to cell activation (activation) or deactivation (deactivation).
  • the first condition is one of the first condition set.
  • whether the first counter reaches K1 is used to determine whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition; Each time a condition is met, the first counter is incremented by 1.
  • the calculation of the first reference power value is determined to be based on the MPR under the first waveform condition.
  • the calculation of the first reference power value is determined to be based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first counter is reset.
  • the first counter is reset.
  • the first counter when occurring, if the calculation of the first reference power value is determined to be based on the MPR under the second waveform condition, the first counter is reset.
  • one condition in the first set of conditions includes: the first counter reaches the K1.
  • one condition in the first set of conditions includes: the first counter does not reach the K1.
  • Embodiment 15 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first node, the first signaling, and the first reference power value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 15 .
  • the first node in this application receives first signaling, wherein the first signaling is used to indicate that the determination of the first reference power value is based on the first waveform condition
  • the MPR under is also based on the MPR under the second waveform condition.
  • a field in the first signaling is used to indicate whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or based on the MPR under the second waveform condition .
  • the value of the one field in the first signaling indicates that the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first signaling includes at least one bit.
  • the first signaling is represented by at least one bit.
  • the first signaling is physical layer signaling.
  • the first signaling is a DCI (Downlink control information, downlink control information) format (DCI format).
  • DCI Downlink control information, downlink control information format
  • the first signaling is one of DCI format 0_0, DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the first signaling is DCI format 0_0, and for a specific definition of the DCI format 0_0, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the first signaling is DCI format 0_1, and for a specific definition of the DCI format 0_1, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the first signaling is DCI format 0_2, and for a specific definition of the DCI format 0_2, refer to Section 7.3.1.1 in 3GPP TS38.212.
  • the first signaling is one of DCI format 1_0, DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • the first signaling is DCI format 1_0, and for a specific definition of the DCI format 1_0, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the first signaling is DCI format 1_1, and for a specific definition of the DCI format 1_1, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the first signaling is DCI format 1_2, and for a specific definition of the DCI format 1_2, refer to Section 7.3.1.2 in 3GPP TS38.212.
  • the first signaling includes one or more fields (fields) in a DCI format.
  • the first signaling is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signaling).
  • UpLink Grant Signaling UpLink Grant Signaling
  • the first signaling is a downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signaling).
  • the first signaling is higher layer (higher layer) signaling.
  • the first signaling is RRC signaling.
  • the first signaling includes one or more fields in one RRC signaling.
  • the first signaling includes an IE (Information Element, information element).
  • the first signaling includes one or more fields in one IE.
  • the first signaling is MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, medium access control layer control element).
  • the first signaling includes one or more fields in one MAC CE.
  • the first signaling belongs to one MAC CE.
  • the first signaling is scheduling signaling of the first wireless channel.
  • the first signaling explicitly indicates whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or based on the MPR under the second waveform condition.
  • the first signaling implicitly indicates whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or based on the MPR under the second waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the first The MPR under a waveform condition.
  • the first reference power value is a first power headroom.
  • the first reference power value is the first maximum output power.
  • Embodiment 16 illustrates a schematic diagram of the relationship between the second condition and the first reference power value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 16 .
  • At least a second condition is used to determine whether the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition or the MPR under the second waveform condition.
  • the second condition is a condition related to the power headroom calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the second condition is a condition related to the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition.
  • the first reference power value is associated with the first carrier of the first serving cell; at least a second condition is used to determine the first reference power value based on the first waveform condition
  • the MPR is still based on the MPR under the second waveform condition; the second condition includes: the power headroom of the first carrier of the first serving cell reported for the latest K2 consecutive times is not based on the first
  • the MPR under the waveform condition is calculated.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the second waveform condition; when the second condition is not satisfied, the first The determination of the reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the determination of the first reference power value is based on the MPR under the second waveform condition; when the second condition is satisfied, the first The determination of the reference power value is based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first reference power value is associated with the first carrier of the first serving cell.
  • the first reference power value is associated with the first BWP of the first carrier of the first serving cell.
  • the first reference power value is associated with the first BWP of the first carrier of the first serving cell
  • the second condition includes: the last K2 consecutive reported values of the first BWP of the first serving cell None of the power headrooms of the first BWP of the first carrier is calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first reference power value is associated with the first carrier of the first serving cell
  • the second condition includes: the last K2 consecutive reported values of the first carrier of the first serving cell Neither power headroom is calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first reference power value is associated with the first BWP of the first carrier of the first serving cell
  • the second condition includes: the last K2 consecutive reported values of the first BWP of the first serving cell
  • the power headroom of the first BWP of the first carrier is calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first reference power value is associated with the first carrier of the first serving cell
  • the second condition includes: the last K2 consecutive reported values of the first carrier of the first serving cell
  • the power headroom is calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the first reference power value is associated with the first BWP of the first carrier of the first serving cell
  • the second condition includes: the last K2 consecutive reported values of the first BWP of the first serving cell None of the power headrooms of the first BWP of the first carrier is calculated based on the MPR under the second waveform condition.
  • the first reference power value is associated with the first carrier of the first serving cell
  • the second condition includes: the last K2 consecutive reported values of the first carrier of the first serving cell Neither power headroom is calculated based on the MPR under the second waveform condition.
  • the first reference power value is associated with the first BWP of the first carrier of the first serving cell
  • the second condition includes: the last K2 consecutive reported values of the first BWP of the first serving cell
  • the power headroom of the first BWP of the first carrier is calculated based on the MPR under the second waveform condition.
  • the first reference power value is associated with the first carrier of the first serving cell
  • the second condition includes: the last K2 consecutive reported values of the first carrier of the first serving cell
  • the power headroom is calculated based on the MPR under the second waveform condition.
  • the second condition includes: the reported power headroom of the first carrier of the first serving cell is not calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the second condition includes: the reported power headroom of the first carrier of the first serving cell is calculated based on the MPR under the first waveform condition.
  • the second condition includes: the reported power headroom of the first carrier of the first serving cell is not calculated based on the MPR under the second waveform condition.
  • the second condition includes: the reported power headroom of the first carrier of the first serving cell is calculated based on the MPR under the second waveform condition.
  • the second condition includes: the reported power headroom of the first BWP of the first carrier of the first serving cell is not calculated based on the MPR under the first waveform condition .
  • the second condition includes: the reported power headroom of the first BWP of the first carrier of the first serving cell is calculated based on the MPR under the first waveform condition .
  • the second condition includes: the reported power headroom of the first BWP of the first carrier of the first serving cell is not calculated based on the MPR under the second waveform condition .
  • the second condition includes: the reported power headroom of the first BWP of the first carrier of the first serving cell is calculated based on the MPR under the second waveform condition .
  • the second condition includes: the power headroom calculated based on the MPR under the second waveform condition for the first carrier of the first serving cell is reported once.
  • the second condition includes: the power headroom calculated based on the MPR under the first waveform condition for the first carrier of the first serving cell is reported once.

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一发射机,在第一无线信道上发送第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
在上行链路传输中,针对不同场景使用不同的物理层波形可以有效提升通信效率。动态的波形(waveform)切换是增强基站侧调度性能的一种有效手段;如何增强功率相关信息的上报是实现动态波形切换的功能时所需要考虑的一个重要方面。
发明内容
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,上述描述采用上行链路的动态波形切换作为例子;本申请也同样适用于其他场景,比如使用半静态波形切换的场景,支持使用多种物理层波形的系统,旁链路(sidelink),IoT(Internet of Things,物联网),车联网,NTN(non-terrestrial networks,非地面网络)等,并取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于动态波形切换,半静态波形切换,支持使用多种物理层波形的系统,上行链路,旁链路,IoT,车联网,NTN)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本,或者提高性能。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一无线信道上发送第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;
其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:将用于确定所述第一参考功率值的波形与所述第一无线信道采用的波形进行解耦,提高了上报或基站调度的灵活性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于基站灵活地选择传输波形,提高了上行链路的传输性能。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:能够更及时地上报功率信息,提高了波形选择的准确性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了基站为获取功率相关信息而不得不调度使用不当的波形来实现的信号传输的情况。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于节省UE发送功率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于降低干扰。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于提高频谱效率。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第一无线信道上发送第二信息,所述第二信息指示第一功率余量和第一最大输出功率二者中的至少前者;
其中,所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第一无线信道上发送第三信息,所述第三信息指示目标最大输出功率;
其中,所述目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率的确定基于所述第一波形条件下的所述MPR。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第四信息;
其中,所述第四信息被用于指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
至少第一条件被用于确定所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第一条件包括:基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否大于或者不小于第一阈值。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:基站在获取基于所述第一波形条件下的MPR被计算出的功率余量的同时也可以得到基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量的信息。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:节省了控制信令的开销。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第一信令;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:灵活性好。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波;至少第二条件被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的,或者,上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了过久不上报基于所述第一波形条件下的MPR所确定的功率余量所导致的基站侧调度决策上的负面影响。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:节省了控制信令的开销。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率相比与所述第一最大输出功率的偏移量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量相比与所述第一功率余量的差值。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一无线信道上接收第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;
其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第一无线信道上接收第二信息,所述第二信息指示第一功率余量和第一最大输出功率二者中的至少前者;
其中,所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
在所述第一无线信道上接收第三信息,所述第三信息指示目标最大输出功率;
其中,所述目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率的确定基于所 述第一波形条件下的所述MPR。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第四信息;
其中,所述第四信息被用于指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
至少第一条件被用于确定所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第一条件包括:基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否大于或者不小于第一阈值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第一信令;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波;至少第二条件被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的,或者,上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率相比与所述第一最大输出功率的偏移量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量相比与所述第一功率余量的差值。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,在第一无线信道上发送第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;
其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,在第一无线信道上接收第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;
其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-增强了上行链路传输性能;
-提高了信息上报或基站调度的灵活性;
-提高了频谱效率;
-提高了波形选择的准确性;
-有利于节省UE发送功率;
-有利于降低干扰。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一节点,第二信令以及第一无线信道之间关系的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一波形条件下的MPR,目标下限功率值以及第一参考功率值之间关系的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一波形条件下的MPR,目标下限功率值,目标最大输出功率以及第一参考功率值之间关系的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一节点,第二信息,第二波形条件下的MPR,第一最大输出功率以及第一功率余量之间关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第二波形条件下的MPR,第一下限功率值以及第一最大输出功率之间关系的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一参考功率值的说明示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第一节点,第三信息,第一波形条件下的MPR,目标最大输出功率以及第一参考功率值之间关系的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第一节点,第四信息以及第一参考功率值之间关系的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的第一条件与第一参考功率值之间关系的示意图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的第一节点,第一信令以及第一参考功率值之间关系的示意图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的第二条件与第一参考功率值之间关系的示意图;
图17示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图18示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1所示。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中在第一无线信道上发送第一信息。
在实施例1中,所述第一信息指示第一参考功率值;所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
作为一个实施例,所述第一无线信道是物理层信道。
作为一个实施例,所述第一无线信道是上行链路信道。
作为一个实施例,所述第一无线信道包括一个PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第一无线信道是PUSCH。
作为一个实施例,所述第一无线信道是DCI格式所调度的,或,配置授予(configured grant)所配置的。
作为一个实施例,所述第一无线信道被用于承载所述第一信息。
作为一个实施例,至少所述第一信息中的比特经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer mapping),变换预编码(Transform precoding),预编码(Precoding),资源块映射,多载波符号生成,调制上变频中的至少部分之后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,至少所述第一信息中的比特经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer mapping),变换预编码 (Transform precoding),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mapping to virtual resource blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from virtual to physical resource blocks)中的至少部分之后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,承载至少所述第一信息中的比特的传输块在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,包括所述第一信息中的比特的传输块经过至少信道编码后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,所述第一信息的发送占用所述第一无线信道。
作为一个实施例,所述第一信息包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第一信息由6个比特构成。
作为一个实施例,所述第一信息由至多8个比特构成。
作为一个实施例,所述第一信息由至多16个比特构成。
作为一个实施例,所述第一信息由至少一个比特表示。
作为一个实施例,所述第一信息由6个比特表示。
作为一个实施例,所述第一信息由至多8个比特表示。
作为一个实施例,所述第一信息由至多16个比特表示。
作为一个实施例,所述第一信息是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信息是DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)格式(DCI format)。
作为一个实施例,所述第一信息是DCI format 0_0,DCI format 0_1或DCI format 0_2中之一。
作为一个实施例,所述第一信息是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信息是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信息是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信息是DCI format 1_0,DCI format 1_1或DCI format 1_2中之一。
作为一个实施例,所述第一信息是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信息是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信息是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个DCI格式中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信息是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信息是更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信息是RRC信令。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息是MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息属于一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息属于一个PHR(Power headroom report)相关的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息属于一个Single Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息属于一个Multiple Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息属于一个被LCID域的值为54的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息属于一个被LCID域的值为56的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息属于一个被LCID域的值为57的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息显式指示所述第一参考功率值。
作为一个实施例,所述第一信息隐式指示所述第一参考功率值。
作为一个实施例,所述表述“所述第一参考功率值的确定”包括:所述第一参考功率值的计算。
作为一个实施例,本申请中的所述表述“所述第一参考功率值的确定”与“所述第一参考功率值的计算”是等同的或者可以相互替换的。
作为一个实施例,本申请中的所述MPR是功率相关的参数。
作为一个实施例,本申请中的所述MPR是与最大输出功率(maximum output power)相关的参数。
作为一个实施例,本申请中的所述MPR是最大功率回退(maximum power reduction)。
作为一个实施例,本申请中的所述MPR是允许的最大功率回退(the allowed maximum power reduction)。
作为一个实施例,本申请中的所述MPR包括在不同的调制方式和资源块分配的组合下所允许的最大输出功率的回退(reduction)。
作为一个实施例,本申请中的所述MPR的具体定义参见TS 38.101-1的6.2.2章节。
作为一个实施例,所述第一参考功率值的确定还基于所述第一波形条件下的A-MPR(additional maximum power reduction,额外的最大功率回退)。
作为一个实施例,本申请中的所述A-MPR是针对额外的发射要求(additional emission requirements)所定义的。
作为一个实施例,本申请中的所述A-MPR的具体定义参见TS 38.101-1的6.2.3章节。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是功率余量(Power Headroom)。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是针对PUSCH传输计算得到的功率余量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是针对真实的(actual)PUSCH传输计算得到的功率余量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是配置的最大输出功率(configured maximum output power)。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是一个功率余量等级(Power Headroom level)。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是一个标称UE发射功率等级(Nominal UE transmit power level)。
作为一个实施例,所述第一参考功率值对应一个功率余量等级(Power Headroom level)。
作为一个实施例,所述第一参考功率值对应一个标称UE发射功率等级(Nominal UE transmit power level)。
作为一个实施例,所述第一参考功率值以dB为单位。
作为一个实施例,所述第一参考功率值以dBm为单位。
作为一个实施例,所述第一参考功率值以mW为单位。
作为一个实施例,所述表述“所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR”包括:所述第一参考功率值不小于目标下限功率值,所述第一波形条件下的MPR被用于确定所述目标下限功率值。
作为一个实施例,所述表述“所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR”包括:目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率的确定基于所述第一波形条件下的所述MPR。
作为一个实施例,所述表述“所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR”包括:目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率不小于目标下限功率值,所述第一波形条件下的MPR被用于确定所述目标下限功率值。
作为一个实施例,所述表述“所述第一信息指示第一参考功率值”包括:所述第一信息指示所述第一 参考功率值所属的功率余量等级。
作为一个实施例,所述表述“所述第一信息指示第一参考功率值”包括:所述第一参考功率值是功率余量,所述第一信息指示所述第一参考功率值所属的功率余量等级。
作为一个实施例,所述表述“所述第一信息指示第一参考功率值”包括:所述第一信息指示所述第一参考功率值所属的功率等级(power level)。
作为一个实施例,所述表述“所述第一信息指示第一参考功率值”包括:所述第一参考功率值是配置的最大输出功率,所述第一信息指示所述第一参考功率值所属的功率等级。
作为一个实施例,在所述第一无线信道上传输的信号是采用所述第二波形进行所生成的。
作为一个实施例,所述第二波形被用于生成所述第一无线信道。
作为一个实施例,所述第一无线信道是以所述第二波形作为传输架构的无线信道。
作为一个实施例,针对所述第二波形的发射机结构所生成的信号在所述第一无线信道中被发送。
作为一个实施例,基于所述第二波形所生成的信号在所述第一无线信道中被发送。
作为一个实施例,所述第一波形是可配置的。
作为一个实施例,所述第一波形是更高层信令所配置的。
作为一个实施例,所述第一波形是RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述第一波形是MAC CE所配置的。
作为一个实施例,所述第二波形是可配置的。
作为一个实施例,所述第二波形是更高层信令所配置的。
作为一个实施例,所述第二波形是RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述第二波形是MAC CE所配置的。
作为一个实施例,所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的OFDM((Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)波形(waveform)。
作为一个实施例,所述第二波形被配置为DFT-s-OFDM波形和CP-OFDM波形两者中的一者,所述第一波形是DFT-s-OFDM波形和CP-OFDM波形两者中的另一者。
作为一个实施例,本申请中的所述表述“所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形”与“候选波形集合包括至少DFT-s-OFDM波形和CP-OFDM波形,所述第一波形和所述第二波形分别是所述候选波形集合中的两种不同波形”是等同的或可以相互替换的。
作为一个实施例,候选波形集合包括多种物理层波形,所述第一波形和所述第二波形都属于所述候选波形集合。
作为一个实施例,所述候选波形集合包括DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM,离散傅里叶变换扩展正交频分复用)波形和CP-OFDM(Cyclic Prefix-OFDM,循环前缀正交频分复用)波形中的至少之一。
作为一个实施例,所述候选波形集合仅包括DFT-s-OFDM波形和CP-OFDM波形。
作为一个实施例,所述候选波形集合包括FBMC(Filter Bank Multi Carrier,滤波器组多载波)波形。
作为一个实施例,所述候选波形集合包括UFMC(Universal Filtered Multi-Carrier,通用滤波多载波)波形。
作为一个实施例,所述候选波形集合包括F-OFDM(Filtered OFDM,滤波正交频分复用)波形。
作为一个实施例,本申请中的所述表述“所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形”与“所述第一波形是DFT-s-OFDM波形或CP-OFDM波形中之一,所述第二波形是DFT-s-OFDM波形或CP-OFDM波形中之一,所述第二波形不同于所述第一波形”是等同的或可以相互替换的。
作为一个实施例,所述第一波形是DFT-s-OFDM波形,所述第二波形是CP-OFDM波形。
作为一个实施例,所述第二波形是DFT-s-OFDM波形,所述第一波形是CP-OFDM波形。
作为一个实施例,所述DFT-s-OFDM波形是:启用了变换预编码(Transform precoding)时的波形。
作为一个实施例,所述CP-OFDM波形是:未启用变换预编码(Transform precoding)时的波形。
作为一个实施例,所述CP-OFDM波形是具有循环前缀的OFDM波形。
作为一个实施例,所述第一波形是启用了变换预编码时的波形,所述第二波形是未启用变换预编码时 的波形;或者,所述第二波形是启用了变换预编码时的波形,所述第一波形是未启用变换预编码时的波形。
作为一个实施例,所述第一信息属于一个MAC CE。
典型的,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波。
典型的,所述第一无线信道在第一时隙中,所述第一参考功率值被关联到所述第一时隙。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波的第一BWP上。
作为一个实施例,所述第一时隙是针对所述第一服务小区的所述第一载波而言的。
作为一个实施例,所述第一时隙是针对所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP而言的。
作为一个实施例,所述第一无线信道在第一服务小区的第一载波上。
作为一个实施例,所述第一无线信道在第一服务小区的第一载波的第一BWP上。
作为一个实施例,所述第一无线信道所占用的频域资源属于第一服务小区的第一载波。
作为一个实施例,所述第一无线信道所占用的频域资源属于第一服务小区的第一载波的第一BWP。
作为一个实施例,所述第一服务小区是一个服务小区(serving cell)。
作为一个实施例,所述第一载波是一个载波(carrier)。
作为一个实施例,所述第一BWP是一个BWP(Bandwidth part)。
作为一个实施例,所述第一时隙是一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时隙包括至少一个多载波符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号(Symbol)。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,本申请中的所述多载波符号是FBMC(Filter Bank Multi Carrier,滤波器组多载波)符号。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是所述第一节点在所述第一时隙的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上在所述第一时隙中的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上在所述第一时隙中的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上的功率余量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上的功率余量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上在一个时隙中的功率余量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上在一个时隙中的功率余量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是在所述第一服务小区的所述第一载波上在一个时隙中的配置的最大输出功率(configured maximum output power)。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是针对在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上的一个PUSCH传输机会(PUSCH transmission occasion)的功率余量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值的确定基于真实的PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是第一类功率余量(Type 1 power headroom)。
作为一个实施例,所述第一波形条件下的所述MPR是:通过查表得到的针对所述第一波形的MPR。
作为一个实施例,所述第一波形条件下的所述MPR是:针对所述第一波形所定义的MPR。
作为一个实施例,所述第一波形条件下的所述MPR是:针对{所述第一波形,所述第一无线信道上的信号传输所采用的调制方式,所述第一无线信道相关的资源块分配信息}的组合所定义的MPR。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN 210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203是宏蜂窝(MarcoCellular)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微微小区(PicoCell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述gNB203是支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述gNB203是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述gNB203是卫星设备。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点和所述第二节点都对应所述UE201,例如所述第一节点和所述第二节点之间执行V2X通信。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信息生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信息生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信息生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信息生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第一通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第二通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间 的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点是用户设备,所述第一节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点是中继节点,所述第一节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责使用肯定确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:在第一无线信道上发送第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在第一无线信道上发送第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:在第一无线信道上接收第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在第一无线信道上接收第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信息。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信息。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信息。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信息。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第三信息。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第三信息。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第四信息。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第四信息。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述二信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信令。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1和第二节点U2之间是通过空中接口进行通信的。在附图5中,虚线方框F1,F2,F3和F4中的部分都是可选的。特别地,在附图5中各个步骤之间的先后顺序不代表特定的时间顺序。
第一节点U1,在步骤S5101中接收第一信令;在步骤S5102中发送第四信息;在步骤S511中在第一无线信道上发送第一信息;在步骤S5103中在第一无线信道上发送第二信息;在步骤S5104中在第一无线信道上发送第三信息。
第二节点U2,在步骤S5201中发送第一信令;在步骤S5202中接收第四信息;在步骤S521中在第一无线信道上接收第一信息;在步骤S5203中在第一无线信道上接收第二信息;在步骤S5204中在第一无线信道上接收第三信息。
在实施例5中,所述第一信息指示第一参考功率值;所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形;所述第二信息指示第一功率余量和第一最大输出功率二者中的至少前者;所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR;所述第三信息指示目标最大输出功率;所述目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率的确定基于所述第一波形条件下的所述MPR。
作为实施例5的一个子实施例,所述第四信息被用于指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为实施例5的一个子实施例,至少第一条件被用于确定所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第一条件包括:基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否大于或者不小于第一阈值。
作为实施例5的一个子实施例,所述第一信令被用于指示所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为实施例5的一个子实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波;至少第二条件被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的,或者,上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一节点U1是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个UE。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括旁链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括卫星设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第一信令的接收早于所述第一信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第四信息的发送早于所述第一信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第四信息的发送晚于所述第一信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第四信息与所述第一信息同时被发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第二信息的发送早于所述第一信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第二信息的发送晚于所述第一信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述二信息与所述第一信息同时被发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第三信息的发送早于所述第一信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第三信息的发送晚于所述第一信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第三信息与所述第一信息同时被发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第四信息的发送早于所述第二信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第四信息的发送晚于所述第二信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第四信息与所述第二信息同时被发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第四信息的发送早于所述第三信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第四信息的发送晚于所述第三信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第四信息与所述第三信息同时被发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第二信息的发送早于所述第三信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第二信息的发送晚于所述第三信息的发送。
作为一个实施例,对于所述第一节点U1,所述第二信息与所述第三信息同时被发送。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第一信令的发送早于所述第一信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第四信息的接收早于所述第一信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第四信息的接收晚于所述第一信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第四信息与所述第一信息同时被接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第二信息的接收早于所述第一信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第二信息的接收晚于所述第一信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述二信息与所述第一信息同时被接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第三信息的接收早于所述第一信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第三信息的接收晚于所述第一信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第三信息与所述第一信息同时被接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第四信息的接收早于所述第二信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第四信息的接收晚于所述第二信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第四信息与所述第二信息同时被接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第四信息的接收早于所述第三信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第四信息的接收晚于所述第三信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第四信息与所述第三信息同时被接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第二信息的接收早于所述第三信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第二信息的接收晚于所述第三信息的接收。
作为一个实施例,对于所述第二节点U2,所述第二信息与所述第三信息同时被接收。
作为一个实施例,在附图5中,虚线方框F1中的步骤和虚线方框F2中的步骤至多存在一者。
作为一个实施例,在附图5中,虚线方框F1中的步骤存在。
作为一个实施例,在附图5中,虚线方框F1中的步骤不存在。
作为一个实施例,在附图5中,虚线方框F2中的步骤存在。
作为一个实施例,在附图5中,虚线方框F2中的步骤不存在。
作为一个实施例,在附图5中,虚线方框F3中的步骤存在。
作为一个实施例,在附图5中,虚线方框F3中的步骤不存在。
作为一个实施例,在附图5中,虚线方框F4中的步骤存在。
作为一个实施例,在附图5中,虚线方框F4中的步骤不存在。
作为一个实施例,本申请所公开的方案的好处包括:将需要上报的功率余量或最大输出功率所对应的波形与所述第一无线信道采用的波形进行解耦,增强了基站侧调度以及决策的灵活性。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何增强5GNR系统中功率余量相关信息的上报以支持动态波形切换。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何增强5GNR系统中最大输出功率相关信息的上报以 支持动态波形切换。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何更加灵活地实现针对特定物理层波形的功率相关信息的上报。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何更加有效地给基站提供不同物理层波形的功率相关信息以供基站做调度决策。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现通信双方对不同物理层波形的功率相关信息的更有效的交流。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率相比与所述第一最大输出功率的偏移量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量相比与所述第一功率余量的偏移量。
作为一个实施例,所述第一信息指示目标偏移量。
作为一个实施例,所述第一信息对所述第一参考功率值的指示是通过所述目标偏移量来实现的。
作为一个实施例,所述第二信息指示目标偏移量。
作为一个实施例,所述第二信息对所述第一功率余量的指示是通过所述目标偏移量来实现的。
作为一个实施例,所述第二信息对所述第一最大输出功率的指示是通过所述目标偏移量来实现的。
作为一个实施例,所述目标偏移量是针对功率余量等级而言的。
作为一个实施例,所述目标偏移量是针对功率等级而言的。
作为一个实施例,所述目标偏移量是针对标称UE发射功率等级(Nominal UE transmit power level)而言的。
作为一个实施例,所述目标偏移量是针对功率余量的值而言的。
作为一个实施例,所述目标偏移量是针对功率值而言的。
作为一个实施例,所述目标偏移量是所述第一参考功率值相比与所述第一功率余量的偏移量。
作为一个实施例,所述目标偏移量是所述第一参考功率值相比与所述第一最大输出功率的偏移量。
作为一个实施例,所述目标偏移量是所述第一功率余量相比与所述第一参考功率值的偏移量。
作为一个实施例,所述目标偏移量是所述第一最大输出功率相比与所述第一参考功率值的偏移量。
作为一个实施例,所述目标偏移量是所述第一参考功率值所属的功率余量等级相比与所述第一功率余量所属的功率余量等级的偏移量。
作为一个实施例,所述目标偏移量是所述第一参考功率值所属的功率等级相比与所述第一最大输出功率所属的功率等级的偏移量。
作为一个实施例,所述目标偏移量是所述第一功率余量所属的功率余量等级相比与所述第一参考功率值所属的功率余量等级的偏移量。
作为一个实施例,所述目标偏移量是所述第一最大输出功率所属的功率等级相比与所述第一参考功率值所属的功率等级的偏移量。
作为一个实施例,所述目标偏移量表示所述第一参考功率值相比与所述第一功率余量的差值。
作为一个实施例,所述目标偏移量表示所述第一参考功率值相比与所述第一最大输出功率的差值。
作为一个实施例,所述目标偏移量表示所述第一功率余量相比与所述第一参考功率值的差值。
作为一个实施例,所述目标偏移量表示所述第一最大输出功率相比与所述第一参考功率值的差值。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一节点,第二信令以及第一无线信道之间关系的示意图,如附图6所示。
在实施例6中,本申请中的所述第一节点接收第二信令,所述第二信令指示所述第一无线信道的调度信息。
作为一个实施例,所述调度信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,所使用的天线端口,所采用的MCS(Modulation and coding scheme,调制与编码策略),所采用的RV(redundancy version,冗余版本),所采用的预编码,所对应的优先级}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二信令是本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二信令不是本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)格式(DCI format)。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个DCI格式中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第二信令是更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第二信令是RRC信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令是MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个MAC CE信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信令是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一波形条件下的MPR,目标下限功率值以及第一参考功率值之间关系的示意图,如附图7所示。
在实施例7中,所述第一参考功率值不小于目标下限功率值,所述第一波形条件下的MPR被用于确定所述目标下限功率值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被设置为不大于目标上限功率值且不小于目标下限功率值。
作为一个实施例,所述第一波形条件下的所述MPR被用于计算得到所述目标下限功率值。
作为一个实施例,在满足所述第一参考功率值不大于所述目标上限功率值且不小于所述目标下限功率值的条件下,所述第一节点自行设置所述第一参考功率值。
作为一个实施例,所述目标下限功率值是可配置的。
作为一个实施例,所述目标上限功率值是可配置的。
作为一个实施例,所述目标下限功率值用P CMAX_L,f,c表示,所述P CMAX_L,f,c=MIN{P EMAX,c–ΔT C,c,(P PowerClass–ΔP PowerClass)–MAX(MAX(MPR c+ΔMPR c,A-MPR c)+ΔT IB,c+ΔT C,c+ΔT RxSRS,P-MPR c)}。
作为一个实施例,所述目标下限功率值用P CMAX_L,f,c表示,所述P CMAX_L,f,c=MIN{P EMAX,c–ΔT C,c,(P PowerClass–ΔP PowerClass)–MAX(MAX(MPR c+ΔMPR c,A-MPR c)+ΔT IB,c+ΔT C,c,P-MPR c)}。
作为一个实施例,所述目标上限功率值用P CMAX_H,f,c表示,所述P CMAX_H,f,c=MIN{P EMAX,c,P PowerClass–ΔP PowerClass}。
作为一个实施例,所述MIN表示取两者之间的较小者。
作为一个实施例,所述MAX表示取两者之间的较大者。
作为一个实施例,所述P EMAX,c是可配置的。
作为一个实施例,所述P EMAX,c是RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述P EMAX,c是信息元素p-Max或信息元素NR-NS-PmaxList中的additionalPmax域所指示的值。
作为一个实施例,所述P PowerClass等于23dBm。
作为一个实施例,所述P PowerClass等于26dBm。
作为一个实施例,所述P PowerClass等于29dBm。
作为一个实施例,所述P PowerClass等于31dBm。
作为一个实施例,所述P PowerClass是在不考虑公差(tolerance)的情况下的最大UE功率。
作为一个实施例,所述ΔP PowerClass是可配置的。
作为一个实施例,所述ΔP PowerClass等于-3dB。
作为一个实施例,所述ΔP PowerClass等于3dB。
作为一个实施例,所述ΔP PowerClass等于0dB。
作为一个实施例,所述ΔT C,c是可配置的。
作为一个实施例,所述ΔT C,c等于0dB。
作为一个实施例,所述ΔT C,c等于1.5dB。
作为一个实施例,所述ΔT IB,c是可配置的。
作为一个实施例,所述ΔT IB,c是针对所述第一服务小区的额外的公差(additional tolerance)。
作为一个实施例,所述ΔT IB,c等于0dB。
作为一个实施例,所述MPR c是所述第一波形条件下的所述MPR。
作为一个实施例,所述A-MPR c是所述第一波形条件下的A-MPR。
作为一个实施例,所述MPR c是针对所述第一服务小区的。
作为一个实施例,所述A-MPR c是针对所述第一服务小区的。
作为一个实施例,所述ΔMPR c是针对所述第一服务小区的。
作为一个实施例,所述ΔMPR c等于0。
作为一个实施例,所述ΔMPR c的值与相对信道带宽(relative channel bandwidth)有关。
作为一个实施例,所述ΔT RxSRS等于0。
作为一个实施例,所述ΔT RxSRS等于4.5dB。
作为一个实施例,所述ΔT RxSRS等于7.5dB。
作为一个实施例,所述P-MPR c是功率管理最大功率回退(power management maximum power reduction)。
作为一个实施例,所述P-MPR c等于0dB。
作为一个实施例,所述P-MPR c是可配置的。
作为一个实施例,所述第一节点上报所述P-MPR c
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一波形条件下的MPR,目标下限功率值,目标最大输出功率以及第一参考功率值之间关系的示意图,如附图8所示。
在实施例8中,目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率不小于目标下限功率值,所述第一波形条件下的MPR被用于确定所述目标下限功率值。
作为一个实施例,目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率的确定基于所述第一波形条件下的所述MPR。
作为一个实施例,所述目标最大输出功率是配置的最大输出功率(configured maximum output power)。
作为一个实施例,所述目标最大输出功率被设置为不大于目标上限功率值且不小于目标下限功率值。
作为一个实施例,在满足所述目标最大输出功率不大于所述目标上限功率值且不小于所述目标下限功率值的条件下,所述第一节点自行设置所述目标最大输出功率。
作为一个实施例,所述目标最大输出功率是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上在一个时隙中的配置的最大输出功率(configured maximum output power)。
作为一个实施例,所述目标最大输出功率以dBm为单位。
作为一个实施例,所述目标最大输出功率以mW为单位。
作为一个实施例,同一个MAC CE既包括所述第一信息也指示所述目标最大输出功率。
作为一个实施例,所述目标最大输出功率被用于计算所述第一参考功率值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值与所述目标最大输出功率线性相关。
作为一个实施例,所述第一参考功率值与所述目标最大输出功率在dB域线性相关。
作为一个实施例,所述第一参考功率值等于所述目标最大输出功率减去第一中间值,所述第一无线信道的相关信息被用于确定所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是所述目标最大输出功率减去第一中间值的差值所属的功率余量等级,所述第一无线信道的相关信息被用于确定所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是所述目标最大输出功率所属的功率等级。
作为一个实施例,所述第一参考功率值是所述目标最大输出功率所属的标称UE发射功率等级(Nominal UE transmit power level)。
作为一个实施例,所述第一无线信道所占用的信道带宽被用于确定所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第一无线信道上信号传输的BPRE(Bits per resource element)被用于确定所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第一中间值等于多个分量的加和。
作为一个实施例,所述第一无线信道的相关信息被用于确定所述多个分量中的至少之一。
作为一个实施例,所述多个分量中的至少之一是可配置的。
作为一个实施例,所述多个分量中的至少之一是更高层信令所配置的。
作为一个实施例,所述多个分量中的至少之一是通过RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述多个分量中之一以dB或dBm为单位。
作为一个实施例,所述多个分量中之一等于10log 10(2 μ·M),所述M是所述第一无线信道所占用的信道带宽,所述μ是一个SCS(Subcarrier spacing,子载波间隔)配置。
作为一个实施例,所述多个分量中之一等于α·PL,所述α是可配置的参数值,所述PL是下行链路路径损耗估计(downlink pathloss estimate)
作为一个实施例,所述多个分量中之一等于10log 10((2 B·KS·-1)·β,所述KS和所述β是可配置的参数值,所述B表示所述第一无线信道上信号传输的BPRE。
作为一个实施例,所述多个分量中之一是PUSCH功率控制调整状态(power control adjustment state)。
作为一个实施例,所述多个分量中之一是TPC命令所指示的。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一节点,第二信息,第二波形条件下的MPR,第一最大输出功率以及第一功率余量之间关系的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,本申请中的所述第一节点在所述第一无线信道上发送第二信息,所述第二信息指示第一功率余量和第一最大输出功率二者中的至少前者;其中,所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一无线信道被用于承载所述第二信息。
作为一个实施例,至少所述第二信息中的比特经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer mapping),变换预编码(Transform precoding),预编码(Precoding),资源块映射,多载波符号生成,调制上变频中的至少部分之后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,至少所述第二信息中的比特经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer mapping),变换预编码(Transform precoding),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mapping to virtual resource blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from virtual to physical resource blocks)中的至少部分之后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,承载至少所述第二信息中的比特的传输块在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,包括所述第二信息中的比特的传输块经过至少信道编码后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,承载至少所述第一信息中的比特和所述第二信息中的比特的传输块在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,包括所述第一信息中的比特和所述第二信息中的比特的传输块经过至少信道编码后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,所述第二信息的发送占用所述第一无线信道。
作为一个实施例,所述第二信息包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第二信息由6个比特构成。
作为一个实施例,所述第二信息由至多8个比特构成。
作为一个实施例,所述第二信息由至多16个比特构成。
作为一个实施例,所述第二信息由至少一个比特表示。
作为一个实施例,所述第二信息由6个比特表示。
作为一个实施例,所述第二信息由至多8个比特表示。
作为一个实施例,所述第二信息由至多16个比特表示。
作为一个实施例,所述第二信息是物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信息是DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)格式(DCI format)。
作为一个实施例,所述第二信息是DCI format 0_0,DCI format 0_1或DCI format 0_2中之一。
作为一个实施例,所述第二信息是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第二信息是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第二信息是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第二信息是DCI format 1_0,DCI format 1_1或DCI format 1_2中之一。
作为一个实施例,所述第二信息是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信息是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信息是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第二信息包括一个DCI格式中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第二信息是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第二信息是更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第二信息是RRC信令。
作为一个实施例,所述第二信息包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信息包括一个IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第二信息包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信息是MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述第二信息包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信息属于一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第二信息属于一个PHR(Power headroom report)相关的MAC CE。
典型的,所述第一信息和所述第二信息属于同一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第二信息都属于同一个Single Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第二信息都属于同一个Multiple Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第二信息都属于同一个被LCID域的值为54的MAC子头 (subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第二信息都属于同一个被LCID域的值为56的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第二信息都属于同一个被LCID域的值为57的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第二信息所属的MAC CE所对应的LCID域的值不等于54,56以及57中的任一者。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第二信息分别属于不同的MAC CE。
作为一个实施例,基于RRC信令的配置,目标MAC CE中的正整数个比特被用于表示所述第一信息或者被用于指示第一最大输出功率,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的所述MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,只有当RRC信令配置所述目标MAC CE中的所述正整数个比特被用于表示所述第一信息时:所述第一信息才在所述第一无线信道上被发送,所述第一信息才指示所述第一参考功率值。
作为一个实施例,所述目标MAC CE是Single Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述目标MAC CE是Multiple Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述目标MAC CE是被LCID域的值为54的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述目标MAC CE是被LCID域的值为56的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述目标MAC CE是被LCID域的值为57的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,基于RRC信令的配置,所述第一信息被用于指示所述第一参考功率值或者第一最大输出功率,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,只有当RRC信令配置所述第一信息被用于指示所述第一参考功率值时:所述第一信息才指示所述第一参考功率值。
典型的,所述第一功率余量针对所述第一无线信道。
作为一个实施例,第一功率余量的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,第一功率余量的计算基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,第一最大输出功率的计算基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率被用于计算所述第一功率余量。
作为一个实施例,所述第二信息指示所述第一功率余量。
作为一个实施例,所述第二信息显式指示所述第一功率余量。
作为一个实施例,所述第二信息隐式指示所述第一功率余量。
作为一个实施例,所述第一功率余量是功率余量(Power Headroom)。
作为一个实施例,所述第一功率余量是针对PUSCH传输计算得到的功率余量。
作为一个实施例,所述第一功率余量是一个功率余量等级(Power Headroom level)。
作为一个实施例,所述第一功率余量对应一个功率余量等级(Power Headroom level)。
作为一个实施例,所述第一功率余量以dB为单位。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率是配置的最大输出功率(configured maximum output power)。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率对应一个标称UE发射功率等级(Nominal UE transmit power level)。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率以dBm为单位。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率以mW为单位。
作为一个实施例,所述表述“所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR”包括:所述第一最大输出功率不小于第一下限功率值,所述第二波形条件下的MPR被用于确定所述第一下限功 率值。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量,所述第一最大输出功率不小于第一下限功率值,所述第二波形条件下的所述MPR被用于确定所述第一下限功率值。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率是配置的最大输出功率(configured maximum output power)。
作为一个实施例,所述第一功率余量与所述第一最大输出功率线性相关。
作为一个实施例,所述第一功率余量与所述第一最大输出功率在dB域线性相关。
作为一个实施例,所述表述“所述第二信息指示第一功率余量和第一最大输出功率二者中的至少前者”包括:所述第二信息指示所述第一功率余量所属的功率余量等级。
作为一个实施例,所述第二信息指示所述第一最大输出功率所属的功率等级。
作为一个实施例,所述第一功率余量等于所述第一最大输出功率减去第二中间值,所述第一无线信道的相关信息被用于确定所述第二中间值。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一最大输出功率减去第二中间值的差值所属的功率余量等级,所述第一无线信道的相关信息被用于确定所述第二中间值。
作为一个实施例,所述第二中间值是所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第二中间值不是所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第二中间值等于所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第二中间值不等于所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第一无线信道所占用的信道带宽被用于确定所述第二中间值。
作为一个实施例,所述第一无线信道上信号传输的BPRE(Bits per resource element)被用于确定所述第二中间值。
作为一个实施例,所述第二中间值等于多个分量的加和。
作为一个实施例,所述第一无线信道的相关信息被用于确定所述多个分量中的至少之一。
作为一个实施例,所述多个分量中的至少之一是可配置的。
作为一个实施例,所述多个分量中的至少之一是更高层信令所配置的。
作为一个实施例,所述多个分量中的至少之一是通过RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述多个分量中之一以dB或dBm为单位。
作为一个实施例,所述多个分量中之一等于10log 10(2 μ·M),所述M是所述第一无线信道所占用的信道带宽,所述μ是一个SCS(Subcarrier spacing,子载波间隔)配置。
作为一个实施例,所述多个分量中之一等于α·PL,所述α是可配置的参数值,所述PL是下行链路路径损耗估计(downlink pathloss estimate)
作为一个实施例,所述多个分量中之一等于10log 10((2 B·KS·-1)·β,所述KS和所述β是可配置的参数值,所述B表示所述第一无线信道上信号传输的BPRE。
作为一个实施例,所述多个分量中之一是PUSCH功率控制调整状态(power control adjustment state)。
作为一个实施例,所述多个分量中之一是TPC命令所指示的。
作为一个实施例,所述第一功率余量等于所述第一最大输出功率减去第三中间值,所述第三中间值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一最大输出功率减去第三中间值的差值所属的功率余量等级,所述第三中间值是可配置的。
作为一个实施例,所述第三中间值不是所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第三中间值等于所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第三中间值不等于所述第一中间值。
作为一个实施例,所述第三中间值的计算方法不同于所述第一中间值的计算方法。
作为一个实施例,所述第三中间值与所述第一无线信道无关。
作为一个实施例,所述第三中间值与所述第一无线信道所占用的频域资源无关。
作为一个实施例,所述第三中间值与所述第一无线信道所占用的信道带宽无关。
作为一个实施例,所述第三中间值等于第一分量,第二分量和第三分量的加和,所述第一分量,所述 第二分量和所述第三分量都是可配置的。
作为一个实施例,所述第一分量是更高层信令所配置的。
作为一个实施例,所述第一分量是通过RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述第二分量是更高层(higher layer)信令所配置的。
作为一个实施例,所述第二分量是通过RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述第二分量等于α·PL,所述α是可配置的参数值,所述PL是下行链路路径损耗估计(downlink pathloss estimate)
作为一个实施例,所述第三分量是更高层信令所配置的。
作为一个实施例,所述第三分量是通过RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述第三分量是PUSCH功率控制调整状态(power control adjustment state)。
作为一个实施例,所述第三分量是TPC命令所指示的。
作为一个实施例,所述第一功率余量的确定基于真实的PUSCH传输(actual PUSCH transmission)。
作为一个实施例,所述第一功率余量的确定基于参考PUSCH传输(reference PUSCH transmission)。
作为一个实施例,所述第一功率余量是第一类功率余量(Type 1 power headroom)。
作为一个实施例,所述第二信息属于一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第二信息指示所述第一功率余量和所述第一最大输出功率。
作为一个实施例,所述第二信息显式指示所述第一功率余量和所述第一最大输出功率。
作为一个实施例,所述第二信息隐式指示所述第一功率余量和所述第一最大输出功率。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一无线信道上发送第二信息,所述第二信息指示第一最大输出功率,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第二信息显式指示所述第一最大输出功率。
作为一个实施例,所述第二信息隐式指示所述第一最大输出功率。
作为一个实施例,所述表述“所述第二信息指示第一最大输出功率”包括:所述第二信息指示所述第一最大输出功率所属的功率等级。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一无线信道上发送第二信息,所述第二信息指示第一功率余量和第一最大输出功率二者中的至少前者;其中,所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量,所述第一最大输出功率的确定基于MPR等于0dB的假定。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一无线信道上发送第二信息,所述第二信息指示第一最大输出功率,所述第一最大输出功率的确定基于MPR等于0dB的假定。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率的确定基于A-MPR等于0dB的假定。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率的确定基于P-MPR等于0dB的假定。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率的确定基于ΔT C等于0dB的假定。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率的确定基于所述ΔT’ C,c等于0dB的假定。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率的确定基于所述ΔT’ IB,c等于0dB的假定。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率的确定基于所述P-MPR’ c等于0dB的假定。
作为一个实施例,所述第一功率余量被关联到第一服务小区的第一载波。
作为一个实施例,所述第一无线信道在第一时隙中,所述第一功率余量被关联到所述第一时隙。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率被关联到第一服务小区的第一载波。
作为一个实施例,所述第一无线信道在第一时隙中,所述第一最大输出功率被关联到所述第一时隙。
作为一个实施例,所述第一功率余量被关联到第一服务小区的第一载波的第一BWP上。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一节点在所述第一时隙的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率是所述第一节点在所述第一时隙的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上在所述第一时隙中的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上在所述第一时隙中的发送功率相关的参数。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上的功率余量。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上的功率余量。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上在一个时隙中的功率余量。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上在一个时隙中的功率余量。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波上在一个时隙中的配置的最大输出功率(configured maximum output power)。
作为一个实施例,所述第一功率余量是所述第一节点在所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP上针对一个PUSCH传输机会(PUSCH transmission occasion)的功率余量。
作为一个实施例,所述表述“所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量”包括:所述第一最大输出功率被用于计算所述第一功率余量。
作为一个实施例,所述表述“所述第一最大输出功率的确定”包括:所述第一最大输出功率的计算。
作为一个实施例,本申请中的所述表述“所述第一最大输出功率的确定”与“所述第一最大输出功率的计算”是等同的或者可以相互替换的。
作为一个实施例,所述第二波形条件下的所述MPR是:通过查表得到的针对所述第二波形的MPR。
作为一个实施例,所述第二波形条件下的所述MPR是:针对所述第二波形所定义的MPR。
作为一个实施例,所述第二波形条件下的所述MPR是:针对{所述第二波形,所述第一无线信道上的信号传输所采用的调制方式,所述第一无线信道相关的资源块分配信息}的组合所定义的MPR。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第二波形条件下的MPR,第一下限功率值以及第一最大输出功率之间关系的示意图,如附图10所示。
在实施例10中,所述第一最大输出功率不小于第一下限功率值,所述第二波形条件下的MPR被用于确定所述第一下限功率值。
作为一个实施例,所述第二波形条件下的所述MPR被用于计算得到所述第一下限功率值。
作为一个实施例,所述第一最大输出功率被设置为不大于第一上限功率值且不小于第一下限功率值。
作为一个实施例,在满足所述第一最大输出功率不大于所述第一上限功率值且不小于所述第一下限功率值的条件下,所述第一节点自行设置所述第一最大输出功率。
作为一个实施例,所述第一下限功率值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一上限功率值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一下限功率值用P’ CMAX_L,f,c表示,所述P’ CMAX_L,f,c=MIN{P’ EMAX,c–ΔT’ C,c,(P’ PowerClass–ΔP’ PowerClass)–MAX(MAX(MPR’ c+ΔMPR’ c,A-MPR’ c)+ΔT’ IB,c+ΔT’ C,c+ΔT’ RxSRS,P-MPR’ c)}。
作为一个实施例,所述第一下限功率值用P’ CMAX_L,f,c表示,所述P’ CMAX_L,f,c=MIN{P’ EMAX,c–ΔT’ C,c,(P’ PowerClass–ΔP’ PowerClass)–MAX(MAX(MPR’ c+ΔMPR’ c,A-MPR’ c)+ΔT’ IB,c+ΔT’ C,c,P-MPR’ c)}。
作为一个实施例,所述第一上限功率值用P’ CMAX_H,f,c表示,所述P’ CMAX_H,f,c=MIN{P’ EMAX,c,P’ PowerClass–ΔP’ PowerClass}。
作为一个实施例,所述第一上限功率值是所述目标上限功率值。
作为一个实施例,所述MIN表示取两者之间的较小者。
作为一个实施例,所述MAX表示取两者之间的较大者。
作为一个实施例,所述P’ EMAX,c是可配置的。
作为一个实施例,所述P’ EMAX,c是RRC信令所配置的。
作为一个实施例,所述P’ EMAX,c是信息元素p-Max或信息元素NR-NS-PmaxList中的additionalPmax域所指示的值。
作为一个实施例,所述P’ EMAX,c是所述P EMAX,c
作为一个实施例,所述P’ EMAX,c不是所述P EMAX,c
作为一个实施例,所述P’ PowerClass等于23dBm。
作为一个实施例,所述P’ PowerClass等于26dBm。
作为一个实施例,所述P’ PowerClass等于29dBm。
作为一个实施例,所述P’ PowerClass等于31dBm。
作为一个实施例,所述P’ PowerClass是在不考虑公差(tolerance)的情况下的最大UE功率。
作为一个实施例,所述P’ PowerClass是所述P PowerClass
作为一个实施例,所述P’ PowerClass不是所述P PowerClass
作为一个实施例,所述ΔP’ PowerClass是可配置的。
作为一个实施例,所述ΔP’ PowerClass等于-3dB。
作为一个实施例,所述ΔP’ PowerClass等于3dB。
作为一个实施例,所述ΔP’ PowerClass等于0dB。
作为一个实施例,所述ΔP’ PowerClass是所述ΔP PowerClass
作为一个实施例,所述ΔP’ PowerClass不是所述ΔP PowerClass
作为一个实施例,所述ΔT’ C,c是可配置的。
作为一个实施例,所述ΔT’ C,c等于0dB。
作为一个实施例,所述ΔT’ C,c等于1.5dB。
作为一个实施例,所述ΔT’ C,c是所述ΔT C,c
作为一个实施例,所述ΔT’ C,c不是所述ΔT C,c
作为一个实施例,所述ΔT’ IB,c是可配置的。
作为一个实施例,所述ΔT’ IB,c是针对所述第一服务小区的额外的公差(additional tolerance)。
作为一个实施例,所述ΔT’ IB,c等于0dB。
作为一个实施例,所述ΔT’ IB,c是所述ΔT IB,c
作为一个实施例,所述ΔT’ IB,c不是所述ΔT IB,c
作为一个实施例,所述MPR’ c是所述第二波形条件下的所述MPR。
作为一个实施例,所述A-MPR’ c是所述第二波形条件下的A-MPR。
作为一个实施例,所述MPR’ c是针对所述第一服务小区的。
作为一个实施例,所述A-MPR’ c是针对所述第一服务小区的。
作为一个实施例,所述ΔMPR’ c是针对所述第一服务小区的。
作为一个实施例,所述ΔMPR’ c等于0。
作为一个实施例,所述ΔMPR’ c的值与相对信道带宽(relative channel bandwidth)有关。
作为一个实施例,所述ΔMPR’ c是所述ΔMPR c
作为一个实施例,所述ΔMPR’ c不是所述ΔMPR c
作为一个实施例,所述ΔT’ RxSRS等于0。
作为一个实施例,所述ΔT’ RxSRS等于4.5dB。
作为一个实施例,所述ΔT’ RxSRS等于7.5dB。
作为一个实施例,所述ΔT’ RxSRS是所述ΔT RxSRS
作为一个实施例,所述ΔT’ RxSRS不是所述ΔT RxSRS
作为一个实施例,所述P-MPR’ c是功率管理最大功率回退(power management maximum power reduction)。
作为一个实施例,所述P-MPR’ c等于0dB。
作为一个实施例,所述P-MPR’ c是可配置的。
作为一个实施例,所述第一节点上报所述P-MPR’ c
作为一个实施例,所述P-MPR’ c是所述P-MPR c
作为一个实施例,所述P-MPR’ c不是所述P-MPR c
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第一参考功率值的说明示意图,如附图11所示。
在实施例11中,所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率相比与所述第一最大输出功率的偏移量,或者,所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量相比与所述第一功率余量的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定所述第一最大输出功率相比与在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率的偏移量,或者,所述第一参考功率值被用于确定所述第一功率余量相比与在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率相比与所述第一最大输出功率的偏移量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示所述目标最大输出功率相比与所述第一最大输出功率的偏移量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量相比与所述第一功率余量的偏移量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示所述第一最大输出功率相比与在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率的偏移量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示所述第一最大输出功率相比与所述目标最大输出功率的偏移量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示所述第一功率余量相比与在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量的偏移量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值等于在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率减去所述第一最大输出功率的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值等于所述目标最大输出功率减去所述第一最大输出功率的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值等于在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量减去所述第一功率余量的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值等于所述第一最大输出功率减去在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值等于所述第一最大输出功率减去所述目标最大输出功率的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值等于所述第一功率余量减去在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率与所述第一最大输出功率的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示所述目标最大输出功率与所述第一最大输出功率的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量与所述第一功率余量的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示所述第一最大输出功率与在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示所述第一最大输出功率与所述目标最大输出功率的差值。
作为一个实施例,所述第一参考功率值指示所述第一功率余量与在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量的差值。
作为一个实施例,本申请中所提及的所述偏移量是指:差值。
作为一个实施例,本申请中所提及的所述偏移量是指:相差的等级。
作为一个实施例,本申请中所提及的所述偏移量是以dB角度而言的。
作为一个实施例,本申请中所提及的所述差值是以dB角度而言的。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的第一节点,第三信息,第一波形条件下的MPR,目标最大输出功率以及第一参考功率值之间关系的示意图,如附图12所示。
在实施例12中,本申请中的所述第一节点在所述第一无线信道上发送第三信息,所述第三信息指示目标最大输出功率;其中,所述目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率的确定基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一无线信道被用于承载所述第三信息。
作为一个实施例,至少所述第三信息中的比特经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer mapping),变换预编码(Transform precoding),预编码(Precoding),资源块映射,多载波符号生成,调制上变频中的至少部分之后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,至少所述第三信息中的比特经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer mapping),变换预编码(Transform precoding),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mapping to virtual resource blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from virtual to physical resource blocks)中的至少部分之后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,承载至少所述第三信息中的比特的传输块在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,包括所述第三信息中的比特的传输块经过至少信道编码后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,承载至少所述第一信息中的比特和所述第三信息中的比特的传输块在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,包括所述第一信息中的比特和所述第三信息中的比特的传输块经过至少信道编码后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,所述第三信息的发送占用所述第一无线信道。
作为一个实施例,所述第三信息包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第三信息由6个比特构成。
作为一个实施例,所述第三信息由至多8个比特构成。
作为一个实施例,所述第三信息由至多16个比特构成。
作为一个实施例,所述第三信息由至少一个比特表示。
作为一个实施例,所述第三信息由6个比特表示。
作为一个实施例,所述第三信息由至多8个比特表示。
作为一个实施例,所述第三信息由至多16个比特表示。
作为一个实施例,所述第三信息是物理层信令。
作为一个实施例,所述第三信息是DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)格式(DCI format)。
作为一个实施例,所述第三信息是DCI format 0_0,DCI format 0_1或DCI format 0_2中之一。
作为一个实施例,所述第三信息是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第三信息是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第三信息是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212 中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第三信息是DCI format 1_0,DCI format 1_1或DCI format 1_2中之一。
作为一个实施例,所述第三信息是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第三信息是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第三信息是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第三信息包括一个DCI格式中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第三信息是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第三信息是更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第三信息是RRC信令。
作为一个实施例,所述第三信息包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三信息包括一个IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第三信息包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三信息是MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述第三信息包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第三信息属于一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第三信息属于一个PHR(Power headroom report)相关的MAC CE。
典型的,所述第一信息和所述第三信息属于同一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第三信息都属于同一个Single Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第三信息都属于同一个Multiple Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第三信息都属于同一个被LCID域的值为54的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第三信息都属于同一个被LCID域的值为56的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第三信息都属于同一个被LCID域的值为57的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第三信息所属的MAC CE所对应的LCID域的值不等于54,56以及57中的任一者。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第三信息分别属于不同的MAC CE。
作为一个实施例,所述第三信息显式指示所述目标最大输出功率。
作为一个实施例,所述第三信息隐式指示所述目标最大输出功率。
作为一个实施例,所述表述“所述目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值”包括:所述目标最大输出功率被用于计算所述第一参考功率值。
作为一个实施例,所述表述“所述目标最大输出功率的确定”包括:所述目标最大输出功率的计算。
作为一个实施例,本申请中的所述表述“所述目标最大输出功率的确定”与“所述目标最大输出功率的计算”是等同的或者可以相互替换的。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第一节点,第四信息以及第一参考功率值之间关系的示意图,如附图13所示。
在实施例13中,本申请中的所述第一节点发送第四信息;其中,所述第四信息被用于指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第四信息的值表示所述第一参考功率值的确定基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第四信息中的比特经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer mapping),变换预编码(Transform precoding),预编码(Precoding),资源块映射,多载波符号生成,调制上变频中的至少部分之后被发送。
作为一个实施例,所述第四信息中的比特经过CRC附加(CRC attachment),码块分割(Code block segmentation),码块CRC附加,信道编码(Channel coding),速率匹配(Rate matching),码块级联(Code block concatenation),扰码(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer mapping),变换预编码(Transform precoding),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mapping to virtual resource blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from virtual to physical resource blocks)中的至少部分之后被发送。
作为一个实施例,所述第四信息在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,承载至少所述第四信息中的比特的传输块在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,包括所述第四信息中的比特的传输块经过至少信道编码后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,承载至少所述第一信息中的比特和所述第四信息中的比特的传输块在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,包括所述第一信息中的比特和所述第四信息中的比特的传输块经过至少信道编码后在所述第一无线信道上被发送。
作为一个实施例,所述第四信息的发送占用所述第一无线信道。
作为一个实施例,所述第四信息在所述第一无线信道之外的无线信道上被发送。
作为一个实施例,所述第四信息包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第四信息由6个比特构成。
作为一个实施例,所述第四信息由至多8个比特构成。
作为一个实施例,所述第四信息由至多16个比特构成。
作为一个实施例,所述第四信息由至少一个比特表示。
作为一个实施例,所述第四信息由6个比特表示。
作为一个实施例,所述第四信息由至多8个比特表示。
作为一个实施例,所述第四信息由至多16个比特表示。
作为一个实施例,所述第四信息是物理层信令。
作为一个实施例,所述第四信息是DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)格式(DCI format)。
作为一个实施例,所述第四信息是DCI format 0_0,DCI format 0_1或DCI format 0_2中之一。
作为一个实施例,所述第四信息是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第四信息是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第四信息是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第四信息是DCI format 1_0,DCI format 1_1或DCI format 1_2中之一。
作为一个实施例,所述第四信息是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第四信息是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第四信息是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第四信息包括一个DCI格式中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第四信息是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第四信息是更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第四信息是RRC信令。
作为一个实施例,所述第四信息包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第四信息包括一个IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第四信息包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第四信息是MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述第四信息包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第四信息属于一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信息属于一个PHR(Power headroom report)相关的MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信息属于一个Single Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信息属于一个Multiple Entry PHR MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信息属于一个被LCID域的值为54的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信息属于一个被LCID域的值为56的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信息属于一个被LCID域的值为57的MAC子头(subheader)所标识(identified)的MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信息所属的MAC CE所对应的LCID域的值不等于54,56以及57中的任一者。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第四信息属于同一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第四信息分别属于不同的MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信息显式指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第四信息隐式指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第四信息指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的所述MPR。
作为一个实施例,当所述第四信息指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第二波形条件下的MPR时,所述第一参考功率值是第一功率余量。
作为一个实施例,当所述第四信息指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第二波形条件下的MPR时,所述第一参考功率值是第一最大输出功率。
典型的,所述第一信息和所述第四信息属于同一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第四信息分别属于不同的MAC CE。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的第一条件与第一参考功率值之间关系的示意图,如附图14所示。
在实施例14中,至少第一条件被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当至少第一条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当至少第一条件被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的 MPR;当所述第一条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR;当所述第一条件被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一条件包括:基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否大于或者不小于第一阈值。
作为一个实施例,所述第一条件包括:基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否小于或者不大于第一阈值。
作为一个实施例,所述第一条件包括:基于所述第一波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否小于或者不大于第一阈值。
作为一个实施例,所述第一条件包括:基于所述第一波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否大于或者不小于第一阈值。
作为一个实施例,所述第一条件包括:最近连续K1次针对第一服务小区的第一载波的基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否都大于或者不小于第一阈值,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第一条件包括:最近连续K1次针对第一服务小区的第一载波的基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否都小于或者不大于第一阈值,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第一条件包括:最近连续K1次针对第一服务小区的第一载波的基于所述第一波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否都大于或者不小于第一阈值,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第一条件包括:最近连续K1次针对第一服务小区的第一载波的基于所述第一波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否都小于或者不大于第一阈值,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第一条件包括:最近连续K1次针对第一服务小区的第一载波的第一BWP的基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否都大于或者不小于第一阈值,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第一条件包括:最近连续K1次针对第一服务小区的第一载波的第一BWP的基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否都小于或者不大于第一阈值,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第一条件包括:最近连续K1次针对第一服务小区的第一载波的第一BWP的基于所述第一波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否都大于或者不小于第一阈值,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第一条件包括:最近连续K1次针对第一服务小区的第一载波的第一BWP的基于所述第一波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否都小于或者不大于第一阈值,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述K1等于1。
作为一个实施例,所述K1大于1。
作为一个实施例,所述K1不大于1024。
作为一个实施例,所述K1不大于65536。
作为一个实施例,所述K1是预先定义好的。
作为一个实施例,所述K1是可配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是预先定义好的。
作为一个实施例,所述第一阈值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是整数。
作为一个实施例,所述第一阈值是0。
作为一个实施例,所述第一阈值是非负数。
作为一个实施例,所述第一阈值的以dB为单位。
作为一个实施例,所述第一条件被用于确定第一条件集合中的至少一个条件,所述第一条件集合被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第一条件集合中的所有条件都被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件集合中存在一个条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第一条件集合中的所有条件都不被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件集合中存在一个条件被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第一条件集合中存在至少一个条件被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件集合中的所有条件都不被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第一条件集合中存在至少一个条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一条件集合中的所有条件都被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括至少一个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括多个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括:PHR相关的重配置发生。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括:PHR相关的一个计时器到期(expiry)。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括:PHR相关的一个计时器启动或重启。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件与BWP切换有关。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件与小区的激活(activation)或去激活(deactivation)有关。
作为一个实施例,所述第一条件是所述第一条件集合中之一。
作为一个实施例,第一计数器是否到达K1被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第一条件每被满足一次,所述第一计数器加1。
作为一个实施例,只有当所述第一计数器到达所述K1时,所述第一参考功率值的计算才被确定为是基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第一计数器未到达所述K1时,所述第一参考功率值的计算才被确定为是基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,PHR相关的重配置发生时,所述第一计数器被重置。
作为一个实施例,如果所述第一参考功率值的计算被确定为是基于所述第一波形条件下的MPR,所述第一计数器被重置。
作为一个实施例,发生时,如果所述第一参考功率值的计算被确定为是基于所述第二波形条件下的MPR,所述第一计数器被重置。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括:所述第一计数器到达所述K1。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件包括:所述第一计数器未到达所述K1。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的一个实施例的第一节点,第一信令以及第一参考功率值之间关系的示意图,如附图15所示。
在实施例15中,本申请中的所述第一节点接收第一信令,其中,所述第一信令被用于指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一信令中的一个域被用于指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述一个域的值表示所述第一参考功率值的确定基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一信令包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第一信令由至少一个比特表示。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)格式(DCI format)。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_0,DCI format 0_1或DCI format 0_2中之一。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_0,所述DCI format 0_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_1,所述DCI format 0_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_2,所述DCI format 0_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_0,DCI format 1_1或DCI format 1_2中之一。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI格式中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个下行调度信令(DownLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令是更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是RRC信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个IE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令是MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令属于一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令是所述第一无线信道的调度信令。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第一信令指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的所述MPR。
作为一个实施例,当所述第一信令指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第二波形条件下的MPR时,所述第一参考功率值是第一功率余量。
作为一个实施例,当所述第一信令指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第二波形条件下的MPR时,所述第一参考功率值是第一最大输出功率。
实施例16
实施例16示例了根据本申请的一个实施例的第二条件与第一参考功率值之间关系的示意图,如附图16所示。
在实施例16中,至少第二条件被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第二条件是与基于所述第一波形条件下的MPR所计算出的功率余量有关的条 件。
作为一个实施例,所述第二条件是与基于所述第二波形条件下的MPR所计算出的功率余量有关的条件。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波;至少第二条件被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,只有当至少第二条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当至少第二条件被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,当所述第二条件被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR;当所述第二条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,当所述第二条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR;当所述第二条件被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第一波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波的第一BWP。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波的第一BWP,所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的功率余量都不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波,所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波的第一BWP,所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的功率余量都是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波,所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波的第一BWP,所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的功率余量都不是基于所述第二波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波,所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都不是基于所述第二波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波的第一BWP,所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的功率余量都是基于所述第二波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波,所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都是基于所述第二波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第二条件包括:上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第二条件包括:上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第二条件包括:上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量不是基于 所述第二波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第二条件包括:上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量是基于所述第二波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第二条件包括:上报的所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的功率余量不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第二条件包括:上报的所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的功率余量是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第二条件包括:上报的所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的功率余量不是基于所述第二波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第二条件包括:上报的所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的功率余量是基于所述第二波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第二条件包括:针对所述第一服务小区的所述第一载波的基于所述第二波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报一次。
作为一个实施例,所述第二条件包括:针对所述第一服务小区的所述第一载波的基于所述第一波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报一次。
作为一个实施例,所述第二条件包括:针对所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的基于所述第二波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报一次。
作为一个实施例,所述第二条件包括:针对所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的基于所述第一波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报一次。
作为一个实施例,所述K2是正整数。
作为一个实施例,所述K2等于1。
作为一个实施例,所述K2大于1。
作为一个实施例,所述K2不大于1024。
作为一个实施例,所述K2不大于65536。
作为一个实施例,所述K2是预先定义好的。
作为一个实施例,所述K2是可配置的。
作为一个实施例,所述第二条件被用于确定第二条件集合中的至少一个条件,所述第二条件集合被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第二条件集合中的所有条件都被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二条件集合中存在一个条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第二条件集合中的所有条件都不被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二条件集合中存在一个条件被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第二条件集合中存在至少一个条件被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二条件集合中的所有条件都不被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第二条件集合中存在至少一个条件不被满足时,所述第一参考功率值的确定才基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二条件集合中的所有条件都被满足时,所述第一参考功率值的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括至少一个条件。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括多个条件。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的一个条件包括:PHR相关的重配置发生。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的一个条件包括:PHR相关的一个计时器到期(expiry)。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的一个条件包括:PHR相关的一个计时器启动或重启。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的一个条件与BWP切换有关。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的一个条件与小区的激活(activation)或去激活(deactivation)有关。
作为一个实施例,所述第二条件是所述第二条件集合中之一。
作为一个实施例,第二计数器是否到达K2被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第二条件每被满足一次,所述第二计数器加1。
作为一个实施例,只有当所述第二计数器到达所述K2时,所述第一参考功率值的计算才被确定为是基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二计数器未到达所述K2时,所述第一参考功率值的计算被确定为是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,只有当所述第二计数器未到达所述K2时,所述第一参考功率值的计算才被确定为是基于所述第一波形条件下的MPR。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二计数器到达所述K2时,所述第一参考功率值的计算被确定为是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,如果PHR相关的重配置发生,所述第二计数器被重置。
作为一个实施例,如果所述第一参考功率值的计算被确定为是基于所述第一波形条件下的MPR,所述第二计数器被重置。
作为一个实施例,如果所述第一参考功率值的计算被确定为是基于所述第二波形条件下的MPR,所述第二计数器被重置。
作为一个实施例,如果针对所述第一服务小区的所述第一载波的基于所述第一波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报,所述第二计数器被重置;所述第二条件包括:针对所述第一服务小区的所述第一载波的基于所述第二波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报一次。
作为一个实施例,如果针对所述第一服务小区的所述第一载波的基于所述第二波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报,所述第二计数器被重置;所述第二条件包括:针对所述第一服务小区的所述第一载波的基于所述第一波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报一次。
作为一个实施例,如果针对所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的基于所述第一波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报,所述第二计数器被重置;所述第二条件包括:针对所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的基于所述第二波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报一次。
作为一个实施例,如果针对所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的基于所述第二波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报,所述第二计数器被重置;所述第二条件包括:针对所述第一服务小区的所述第一载波的所述第一BWP的基于所述第一波形条件下的MPR计算得到的功率余量被上报一次。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的一个条件包括:所述第二计数器到达所述K2。
作为一个实施例,所述第二条件集合中的一个条件包括:所述第二计数器未到达所述K2。
实施例17
实施例17示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图17所示。在附图17中,第一节点设备处理装置1700包括第一接收机1701和第一发射机1702。
作为一个实施例,所述第一节点设备1700是基站。
作为一个实施例,所述第一节点设备1700是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1700是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1700是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1700是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1700是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1700是支持动态波形切换的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1700是支持共享频谱上的操作的用户设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1701包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1701包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1701包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1701包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1701包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1702包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1702包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1702包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1702包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1702包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
在实施例17中,所述第一发射机1702,在第一无线信道上发送第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
作为一个实施例,所述第一发射机1702,在所述第一无线信道上发送第二信息,所述第二信息指示第一功率余量和第一最大输出功率二者中的至少前者;其中,所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一发射机1702,在所述第一无线信道上发送第三信息,所述第三信息指示目标最大输出功率;其中,所述目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率的确定基于所述第一波形条件下的所述MPR。
作为一个实施例,所述第一发射机1702,发送第四信息;其中,所述第四信息被用于指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,至少第一条件被用于确定所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第一条件包括:基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否大于或者不小于第一阈值。
作为一个实施例,所述第一接收机1701,接收第一信令;其中,所述第一信令被用于指示所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波;至少第二条件被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的,或者,上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率相比与所述第一最大输出功率的偏移量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量相比与所述第一功率余量的差值。
作为一个实施例,所述第一发射机1702,在第一无线信道上发送第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形是DFT-s-OFDM波形且所述第二波形是CP-OFDM波形,或者,所述第二波形是DFT-s-OFDM波形且所述第一波形是CP-OFDM波形。
实施例18
实施例18示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图18所示。在附图18中,第二节点设备处理装置1800包括第二发射机1801和第二接收机1802。
作为一个实施例,所述第二节点设备1800是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1800是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1800是卫星设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1800是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1800是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1800是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1800是支持动态波形切换的设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1800是支持共享频谱上的操作的设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1801包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1801包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1801包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1801包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1801包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1802包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1802包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1802包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1802包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1802包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
在实施例18中,所述第二接收机1802,在第一无线信道上接收第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
作为一个实施例,所述第二接收机1802,在所述第一无线信道上接收第二信息,所述第二信息指示第一功率余量和第一最大输出功率二者中的至少前者;其中,所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第二接收机1802,在所述第一无线信道上接收第三信息,所述第三信息指示目标最大输出功率;其中,所述目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率的确定基于所述第一波形条件下的所述MPR。
作为一个实施例,所述第二接收机1802,接收第四信息;其中,所述第四信息被用于指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,至少第一条件被用于确定所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第一条件包括:基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否大于或者不小于第一阈值。
作为一个实施例,所述第二发射机1801,发送第一信令;其中,所述第一信令被用于指示所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波;至少第二条件被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的,或者,上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的最大输出功率相比与所述第一最大输出功率的偏移量。
作为一个实施例,所述第一参考功率值被用于确定在所述第一波形的条件下被计算出的功率余量相比与所述第一功率余量的差值。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,测试装置,测试设备,测试仪表等设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。

Claims (10)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
    第一发射机,在第一无线信道上发送第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;
    其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一发射机,在所述第一无线信道上发送第二信息,所述第二信息指示第一功率余量和第一最大输出功率二者中的至少前者;
    其中,所述第一最大输出功率被用于确定所述第一功率余量,所述第一最大输出功率的确定基于所述第二波形条件下的MPR。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一发射机,在所述第一无线信道上发送第三信息,所述第三信息指示目标最大输出功率;
    其中,所述目标最大输出功率被用于确定所述第一参考功率值,所述目标最大输出功率的确定基于所述第一波形条件下的所述MPR。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一发射机,发送第四信息;
    其中,所述第四信息被用于指示所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
  5. 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,至少第一条件被用于确定所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第一条件包括:基于所述第二波形条件下的MPR被计算出的功率余量是否大于或者不小于第一阈值。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一信令;
    其中,所述第一信令被用于指示所述第一参考功率值的计算是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一参考功率值被关联到第一服务小区的第一载波;至少第二条件被用于确定所述第一参考功率值的确定是基于所述第一波形条件下的MPR还是基于所述第二波形条件下的MPR;所述第二条件包括:最近连续K2次上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量都不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的,或者,上报的所述第一服务小区的所述第一载波的功率余量不是基于所述第一波形条件下的MPR被计算的。
  8. 一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
    第二接收机,在第一无线信道上接收第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;
    其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
  9. 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
    在第一无线信道上发送第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;
    其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
  10. 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
    在第一无线信道上接收第一信息,所述第一信息指示第一参考功率值;
    其中,所述第一参考功率值的确定基于第一波形条件下的MPR,所述第一无线信道采用第二波形;所述第一波形和所述第二波形分别是两种不同的物理层波形。
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