WO2024099210A1 - 一种被用于无线通信的方法和装置 - Google Patents

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WO2024099210A1
WO2024099210A1 PCT/CN2023/129073 CN2023129073W WO2024099210A1 WO 2024099210 A1 WO2024099210 A1 WO 2024099210A1 CN 2023129073 W CN2023129073 W CN 2023129073W WO 2024099210 A1 WO2024099210 A1 WO 2024099210A1
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WO
WIPO (PCT)
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power control
control parameter
signaling
parameter group
group
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/129073
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English (en)
French (fr)
Inventor
吴克颖
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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Publication date
Application filed by 上海朗帛通信技术有限公司 filed Critical 上海朗帛通信技术有限公司
Publication of WO2024099210A1 publication Critical patent/WO2024099210A1/zh

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Definitions

  • the present application relates to a transmission method and device in a wireless communication system, and in particular to a transmission method and device for wireless signals in a wireless communication system supporting a cellular network.
  • Multi-antenna technology is a key technology in 3GPP (3rd Generation Partner Project) LTE (Long-term Evolution) system and NR (New Radio) system. Additional spatial freedom is obtained by configuring multiple antennas at communication nodes, such as base stations or UE (User Equipment). Multiple antennas improve communication quality by beamforming to form beams pointing in a specific direction. In LTE and NR systems, multiple antennas are supported to be configured at the UE, and the reliability and/or throughput of uplink transmission are improved by multi-antenna processing.
  • NR system supports codebook-based and non-codebook-based uplink multi-antenna transmission modes.
  • the base station indicates the precoding and/or antenna port of uplink transmission by indicating TPMI (Transmitted Precoding Matrix Indicator) and/or SRI (Sounding reference signal Resource Indicator).
  • TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator
  • SRI Sounding reference signal Resource Indicator
  • uplink power control parameters such as P0, alfa, path loss reference signal identifier and closed-loop power control index, depend on the SRI adopted for uplink transmission.
  • NRR release 17 the number of antenna ports supported in the uplink does not exceed 4.
  • the embodiments in the first node of the present application and the features in the embodiments can be applied to the second node, and vice versa. In the absence of conflict, the embodiments in the present application and the features in the embodiments can be arbitrarily combined with each other.
  • the present application discloses a method in a first node used for wireless communication, characterized by comprising:
  • the first field in the first signaling is used to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal;
  • the first power control parameter group is used to determine the transmission power of the first signal;
  • the first signal carries at least one codeword;
  • the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used to determine the MCS of the first signal;
  • the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the benefits of the above method include: ensuring the flexibility of the uplink power control parameter group, thereby ensuring the performance of uplink transmission.
  • the benefits of the above method include: reducing signaling overhead.
  • the indication of the first field in the first signaling depends on the first bit group in the first signaling.
  • the M first-category indexes correspond one-to-one to the M power control parameter groups;
  • the first index is a first-category index among the M first-category indexes, and
  • the first power control parameter group is a power control parameter group among the M power control parameter groups corresponding to the first index;
  • the first domain in the first signaling and the first bit group in the first signaling are used to determine the first index.
  • Receive a second information block wherein the second information block is used to determine N first-category indexes, a first power control parameter group set, and a second power control parameter Group set; N is a positive integer greater than 1, and the first power control parameter group set and the second power control parameter group set each include at least one power control parameter group;
  • any power control parameter group in the first power control parameter group set corresponds to one of the N first-category indexes
  • any power control parameter group in the second power control parameter group set corresponds to one of the N first-category indexes
  • the second index is one of the N first-category indexes, and the value of the second index is equal to the value of the first domain in the first signaling
  • the first power control parameter group is the power control parameter group in the target power control parameter group set corresponding to the second index
  • the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power control parameter group set
  • whether the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power control parameter group set depends on the first bit group in the first signaling.
  • the first power control parameter group depends on the first bit group in the first signaling when and only when a first condition is met.
  • the first condition includes: the time domain resource allocated to the first signal is orthogonal to the first time domain resource.
  • the first node is a user equipment.
  • the first node is a relay node.
  • the present application discloses a method used in a second node of wireless communication, characterized by comprising:
  • the first field in the first signaling is used to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal;
  • the first power control parameter group is used to determine the transmission power of the first signal;
  • the first signal carries at least one codeword;
  • the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used to determine the MCS of the first signal;
  • the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the indication of the first field in the first signaling depends on the first bit group in the first signaling.
  • the M first-category indexes correspond one-to-one to the M power control parameter groups;
  • the first index is a first-category index among the M first-category indexes, and
  • the first power control parameter group is a power control parameter group among the M power control parameter groups corresponding to the first index;
  • the first domain in the first signaling and the first bit group in the first signaling are used to determine the first index.
  • Sending a second information block where the second information block is used to determine N first-category indexes, a first power control parameter group set, and a second power control parameter group set; N is a positive integer greater than 1, and the first power control parameter group set and the second power control parameter group set each include at least one power control parameter group;
  • any power control parameter group in the first power control parameter group set corresponds to one of the N first-category indexes
  • any power control parameter group in the second power control parameter group set corresponds to one of the N first-category indexes
  • the second index is one of the N first-category indexes, and the value of the second index is equal to the value of the first domain in the first signaling
  • the first power control parameter group is the power control parameter group in the target power control parameter group set corresponding to the second index
  • the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power control parameter group set
  • whether the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power control parameter group set depends on the first bit group in the first signaling.
  • the first power control parameter group depends on the first bit group in the first signaling when and only when a first condition is met.
  • the first condition includes: the time domain resource allocated to the first signal is orthogonal to the first time domain resource.
  • the second node is a base station.
  • the second node is a user equipment.
  • the second node is a relay node.
  • the present application discloses a first node device used for wireless communication, characterized in that it includes:
  • a first receiver receives a first signaling, wherein the first signaling includes a first field
  • a first transmitter transmitting a first signal
  • the first field in the first signaling is used to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal;
  • the first power control parameter group is used to determine the transmission power of the first signal;
  • the first signal carries at least one codeword;
  • the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used to determine the MCS of the first signal;
  • the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the present application discloses a second node device used for wireless communication, characterized in that it includes:
  • a second transmitter sends a first signaling, where the first signaling includes a first field
  • a second receiver receives the first signal
  • the first field in the first signaling is used to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal;
  • the first power control parameter group is used to determine the transmission power of the first signal;
  • the first signal carries at least one codeword;
  • the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used to determine the MCS of the first signal;
  • the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • this application has the following advantages:
  • the flexibility of the uplink power control parameter group is guaranteed, thereby ensuring the performance of uplink transmission.
  • the signaling overhead is reduced.
  • FIG1 shows a flow chart of a first signaling and a first signal according to an embodiment of the present application
  • FIG2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • FIG3 is a schematic diagram showing an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • FIG4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • FIG5 is a schematic diagram showing a transmission process according to an embodiment of the present application.
  • FIG6 shows a schematic diagram of a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application
  • FIG7 is a schematic diagram showing a first power control parameter group being used to determine the transmit power of the first signal according to an embodiment of the present application
  • FIG8 is a schematic diagram showing that an indication of a first field in a first signaling depends on a first bit group in the first signaling according to an embodiment of the present application;
  • FIG9 is a schematic diagram showing a first power control parameter group depending on a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application
  • FIG10 is a schematic diagram showing a first power control parameter group depending on a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application
  • FIG11 is a schematic diagram showing a first power control parameter group depending on a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application
  • FIG12 is a schematic diagram showing a first power control parameter group depending on a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application
  • FIG13 shows a schematic diagram of a second information block according to an embodiment of the present application.
  • FIG14 is a schematic diagram showing that a first power control parameter group depends on a first bit group in a first signaling when and only when a first condition is satisfied according to an embodiment of the present application;
  • FIG15 is a schematic diagram showing a third information block being used to determine a first time domain resource according to an embodiment of the present application
  • FIG16 shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application
  • FIG17 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 illustrates a flowchart of a first signaling and a first signal according to an embodiment of the present application, as shown in FIG1.
  • each box represents a step.
  • the order of the steps in the box does not represent a specific time sequence relationship between the steps.
  • the first node in the present application receives a first signaling in step 101 ; and sends a first signal in step 102 .
  • the first signaling includes a first field; the first field in the first signaling is used to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal; a first power control parameter group is used to determine the transmission power of the first signal; the first signal carries at least one codeword; the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used to determine the MCS of the first signal; the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the first signaling includes physical layer signaling.
  • the first signaling includes layer 1 (L1) signaling.
  • the first signaling includes DCI (Downlink Control Information).
  • the first signaling includes at least one DCI field.
  • the first signaling is a DCI.
  • the first signaling includes RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the first signaling is an RRC signaling.
  • the first signaling includes all or part of the information in at least one RRC IE (Information element).
  • RRC IE Information element
  • the first signaling is an RRC IE.
  • the first signaling includes MAC CE (Medium Access Control layer Control Element).
  • MAC CE Medium Access Control layer Control Element
  • the first signaling is a MAC CE.
  • the first signaling includes RRC signaling and MAC CE.
  • the first signaling includes higher layer signaling and DCI.
  • the first signaling is dedicated to the UE.
  • the CRC (Cyclic Redundancy Check) of the first signaling is scrambled by C (Cell)-RNTI (Radio Network Temporary Identifier).
  • the first signaling is used to schedule the first signal.
  • the first signaling includes scheduling information of the first signal, and the scheduling information includes time domain resources, frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme), DMRS (Demodulation reference signal) port, HARQ (Hybrid automatic repeat request) process number, RV (Redundancy version), NDI (New Data Indicator), TCI (Transmission Configuration Indicator) state, or one or more of SRI (Sounding reference signal Resource Indicator).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • DMRS Demodulation reference signal
  • HARQ Hybrid automatic repeat request
  • RV Redundancy version
  • NDI New Data Indicator
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • SRI Sounding reference signal Resource Indicator
  • the first domain includes at least one DCI domain.
  • the first domain is a DCI domain.
  • the first domain includes information in the DCI domain SRS resource indicator.
  • the first domain is the DCI domain SRS resource indicator.
  • the first domain includes information in the DCI domain Second SRS resource indicator.
  • the first domain is the DCI domain Second SRS resource indicator.
  • the first domain includes information in at least one of the DCI domain SRS resource indicator and the DCI domain Second SRS resource indicator.
  • the first domain includes a DCI domain SRS resource indicator and a DCI domain Second SRS resource indicator.
  • the first domain includes at least one domain in RRC IE.
  • the first domain includes at least one domain in the ConfiguredGrantConfig IE.
  • the first domain is the srs-ResourceIndicator domain in the ConfiguredGrantConfig IE.
  • the first domain is the srs-ResourceIndicator2 domain in the ConfiguredGrantConfig IE.
  • the first field includes information in at least one of the srs-ResourceIndicator field and the srs-ResourceIndicator2 field in the ConfiguredGrantConfig IE.
  • the first field includes at least one bit.
  • bit width (bitwidth) of the first field in the first signaling is independent of the first bit group in the first signaling.
  • the bit width of the first field in the first signaling is configured by RRC signaling.
  • the bit width of the first field refers to: the number of bits included in the first field.
  • the bit width of the first field in the first signaling depends on a first layer number threshold.
  • the first layer number threshold is configurable.
  • the first layer number threshold is configured by RRC signaling.
  • the first layer number threshold is configured by MAC CE.
  • the first layer number threshold is a positive integer greater than 4 and not greater than 8.
  • the first layer number threshold is fixed.
  • the first layer number threshold is fixed to 8.
  • the number of codewords carried by the first signal is equal to 1 or 2.
  • the number of codewords carried by the first signal is equal to 1.
  • the number of codewords carried by the first signal is equal to 2.
  • the codeword refers to: codeword.
  • the MCS of the first signal includes: the MCS of the at least one codeword carried by the first signal.
  • the MCS of the first signal includes: the MCS of each codeword in the at least one codeword carried by the first signal.
  • any codeword carried by the first signal corresponds to a TB (Transport Block).
  • the number of codewords carried by the first signal is equal to the number of TBs carried by the first signal.
  • the first signal carries only one codeword, and the one codeword is codeword 0.
  • the first signal carries two codewords, and the two codewords are codeword 0 and codeword 1.
  • the first bit group includes at least one bit.
  • the first signaling includes DCI
  • the first bit group includes at least one DCI field in the first signaling.
  • the first signaling includes RRC IE
  • the first bit group includes at least one field in the first signaling.
  • the first bit group includes the DCI domain Modulation and coding scheme and the DCI domain Redundancy version in the first signaling.
  • the first bit group in the first signaling is used to determine the number of codewords carried by the first signal.
  • the first bit group in the first signaling indicates the number of codewords carried by the first signal.
  • the first bit group in the first signaling indicates that the first signal carries only one codeword, or indicates that the first signal carries two codewords.
  • the first bit group in the first signaling indicates the number of codewords carried by the first signal.
  • the first bit group in the first signaling implicitly indicates the number of codewords carried by the first signal by indicating other information.
  • the first bit group includes the DCI domain Modulation and coding scheme and DCI domain Redundancy version for TB 1 in the first signaling, and the DCI domain Modulation and coding scheme and DCI domain Redundancy version for TB 2 in the first signaling.
  • the first bit group in the first signaling indicates the MCS of the first signal.
  • the first bit group in the first signaling indicates the MCS and RV of the first signal.
  • the first bit group in the first signaling indicates the MCS and RV of the at least one codeword carried by the first signal.
  • the first bit group in the first signaling indicates the MCS and RV of each codeword in the at least one codeword carried by the first signal.
  • the first bit group in the first signaling is used to enable one or two TBs.
  • the first bit group in the first signaling indicates whether one TB or two TBs are enabled.
  • the first bit group in the first signaling indicates that both TBs are enabled, or the first bit group in the first signaling indicates that one TB is enabled and the other TB is disabled.
  • the first bit group in the first signaling indicates whether TB 1 is enabled or disabled, and indicates whether TB 2 is enabled or disabled.
  • the first signal when the first bit group in the first signaling indicates that both TB 1 and TB 2 are enabled, the first signal carries two codewords; when the first bit group in the first signaling indicates that only one TB of TB 1 and TB 2 is enabled, the first signal carries only one codeword.
  • the two TBs are respectively mapped to two codewords carried by the first signal; when the first bit group in the first signaling enables only one TB, the one TB is mapped to one codeword carried by the first signal.
  • the two TBs are mapped to codeword 0 and codeword 1, respectively.
  • the one TB is mapped to codeword 0.
  • the first field and the first bit group in the first signaling are used to determine the number of layers of the first signal.
  • the number of layers of the first signal depends on the first field and the first bit group in the first signaling.
  • the number of layers of the first signal belongs to a first layer number range; when the first bit group in the first signaling indicates that two TBs are enabled, the number of layers of the first signal belongs to a second layer number range; the first layer number range and the second layer number range respectively include at least one layer number, and at least one layer number in the second layer number range is greater than the maximum layer number in the first layer number range.
  • the smallest number of layers in the second range of layer numbers is greater than the largest number of layers in the first range of layer numbers.
  • the first range of layer numbers and the second range of layer numbers are respectively fixed.
  • the first range of layer numbers is ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇
  • the second range of layer numbers is ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the first field in the first signaling indicates the number of layers of the first signal from the first layer number range; when the first bit group in the first signaling indicates that two TBs are enabled, the first field in the first signaling indicates the number of layers of the first signal from the second layer number range.
  • the first bit group in the first signaling when the first bit group in the first signaling indicates that the first signal carries only one codeword, the first bit group in the first signaling indicates the MCS and RV of the one codeword; when the first bit group in the first signaling indicates that the first signal carries two codewords, the first bit group in the first signaling respectively indicates the MCS and RV of the two codewords.
  • the first signal includes a baseband signal.
  • the first signal includes a wireless signal.
  • the first signal includes a radio frequency signal.
  • the first signal carries at least one TB (Transport Block).
  • the first node is configured with a first higher layer parameter, and the first higher layer parameter indicates that two-codeword transmission is enabled.
  • the first higher layer parameter indicates that uplink two-codeword transmission is enabled.
  • the first higher layer parameter configured by the first node is set to 2.
  • the first higher layer parameter configured by the first node is set to n2.
  • the name of the first higher-layer parameter includes "maxNrofCodeWords”.
  • the name of the first higher-layer parameter includes "maxNrofCodeWordsScheduledByDCI”.
  • the first higher layer parameter is indicated by the PUSCH-Config IE.
  • the first higher layer parameter is indicated by BWP-UplinkDedicated IE.
  • the first node is configured with a higher layer parameter "txConfig" set to "nonCodebook”.
  • the first node is configured with a higher layer parameter "txConfig" set to "nonCodebook" in the PUSCH-Config IE.
  • the first SRS resource group includes at least one SRS resource.
  • the first SRS resource group includes only one SRS resource.
  • the first SRS resource group includes multiple SRS resources.
  • each SRS resource in the first SRS resource group includes an SRS port.
  • each SRS resource in the first SRS resource group includes one and only one SRS port.
  • the first SRS resource group is a subset of the first SRS resource set; the first SRS resource set includes multiple SRS resources.
  • the first SRS resource set is identified by an SRS-ResourceSetId.
  • the higher layer parameter "usage" of the first SRS resource set is set to "nonCodebook”.
  • the first SRS resource set is configured by a higher-layer parameter, and the name of the higher-layer parameter includes "srs-ResourceSetToAddModList".
  • each SRS resource in the first SRS resource set includes an SRS port.
  • each SRS resource in the first SRS resource set includes one and only one SRS port.
  • any SRS resource in the first SRS resource group belongs to the first SRS resource set.
  • any SRS resource in the first SRS resource set is identified by an SRS-ResourceId.
  • the first field in the first signaling indicates the first SRS resource group.
  • the first field in the first signaling indicates the first SRS resource group from the first SRS resource set.
  • the bit width of the first field in the first signaling depends on the number of SRS resources included in the first SRS resource set.
  • the bit width of the first field in the first signaling depends on the number of SRS resources included in the first SRS resource set and a first layer number threshold.
  • bit width of the first field in the first signaling is equal to the logarithm of the first parameter with base 2. Round up; the first parameter is equal to The second layer number threshold and the first layer number threshold are respectively positive integers; the second layer number threshold is not greater than the first layer number threshold.
  • the second layer number threshold is smaller than the first layer number threshold.
  • the second layer number threshold is configurable.
  • the second layer number threshold is fixed.
  • the second layer number threshold is fixed to 4.
  • the sentence that the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal includes: the first signal is sent by the same antenna port as the SRS port of the first SRS resource group.
  • the first SRS resource group includes L SRS ports, the first signal includes L layers, and L is a positive integer.
  • the first SRS resource group includes L SRS resources, and the L SRS resources respectively include the L SRS ports.
  • the L layers are respectively transmitted by the same antenna ports as the L SRS ports.
  • the L layers are sent by the L SRS ports respectively.
  • the L layers are respectively mapped to the same antenna ports as the L SRS ports.
  • the L layers are respectively mapped to the L SRS ports.
  • the L layers are mapped to the same antenna port as the L SRS ports after being precoded by the unit array.
  • the L layers are mapped to the L SRS ports after being precoded by the unit matrix.
  • the first SRS resource group is used to determine a precoder for the first signal.
  • the first signal and the SRS transmitted in the first SRS resource group use the same precoder.
  • the first SRS resource group is used to determine the spatial domain transmission filter of the first signal.
  • the first node sends the first signal and sends the SRS in the first SRS resource group using the same spatial domain filter.
  • the first power control parameter group includes one or more of P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, or a power control adjustment state index.
  • the first power control parameter group includes P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, and a power control adjustment state index.
  • the first power control parameter group includes P 0 for power control, alpha for power control, and a power control adjustment state index.
  • the first power control parameter group includes P 0 for power control and alpha for power control.
  • the first power control parameter group includes an identifier of a reference signal resource used to measure path loss.
  • the reference signal resources used to measure path loss include CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) resources or SSB (Synchronisation Signal/physical broadcast channel Block) resources.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SSB Synchronisation Signal/physical broadcast channel Block
  • the identifier of the reference signal resource used to measure the path loss is NZP-CSI-RS-ResourceId or SSB-Index.
  • the power control adjustment state index refers to: a closed loop index (ClosedLoopIndex).
  • the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling are used together to determine the first power control parameter group.
  • the first power control parameter group depends on the value of the first field in the first signaling and the value of the first bit group in the first signaling.
  • the sentence "the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling" means that the first bit group in the first signaling indicates the number of codewords carried by the first signal, and the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the number of codewords carried by the first signal.
  • the first field in the first signaling and the number of codewords carried by the first signal are used together to determine the first power control parameter group.
  • interpretation of the first field in the first signaling depends on the first bit group in the first signaling.
  • the first field in the first signaling indicates the first SRS resource group
  • the indication of the first SRS resource group by the first field in the first signaling depends on the first bit group in the first signaling.
  • the indication of the first field in the first signaling depends on the number of codewords carried by the first signal.
  • the first signaling indicates a first SRI group from a third candidate SRI group pool, and the first SRI group is used to determine The first SRS resource group, the third candidate SRI group pool includes at least one candidate SRI group; each candidate SRI group in the third candidate SRI group pool corresponds to a third category index, and the third category index is a non-negative integer; the first SRI group is a candidate SRI group in the third candidate SRI group whose corresponding third category index is equal to a second integer, and the second integer depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the second integer is equal to the value of the first field in the first signaling.
  • the second integer is equal to the value of the first field in the first signaling plus a first offset
  • the first offset is a positive integer
  • the second integer is equal to the value of the first field in the first signaling modulo a first threshold, and the first threshold is a positive integer.
  • the first SRS resource group is a subset of the first SRS resource set; the first SRS resource set is the first candidate SRS resource set or the second candidate SRS resource set, and whether the first SRS resource set is the first candidate SRS resource set or the second candidate SRS resource set depends on the first bit group in the first signaling; when the first bit group in the first signaling indicates that the first signal carries only one codeword, the first SRS resource set is the first candidate SRS resource set; when the first bit group in the first signaling indicates that the first signal carries two codewords, the first SRS resource set is the second candidate SRS resource set.
  • the first field in the first signaling indicates the first SRS resource group from the first SRS resource set.
  • the first candidate SRS resource set and the second candidate SRS resource set are respectively identified by two different SRS-ResourceSetIds.
  • the first candidate SRS resource set and the second candidate SRS resource set respectively include different SRS resources in an SRS resource set identified by the same SRS-ResourceSetId.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in FIG2 .
  • FIG2 illustrates a network architecture 200 for LTE (Long-Term Evolution), LTE-A (Long-Term Evolution Advanced) and future 5G systems.
  • the network architecture 200 for LTE, LTE-A and future 5G systems is referred to as EPS (Evolved Packet System) 200.
  • the 5GNR or LTE network architecture 200 may be referred to as 5GS (5G System)/EPS (Evolved Packet System) 200 or some other suitable terminology.
  • 5GS/EPS 200 may include one or more UEs (User Equipment) 201, a UE 241 communicating with UE 201 via a sidelink, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 202, 5GC (5G Core Network)/EPC (Evolved Packet Core) 210, HSS (Home Subscriber Server)/UDM (Unified Data Management) 220, and Internet services 230.
  • 5GS/EPS 200 may be interconnected with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. As shown in FIG. 2 , 5GS/EPS 200 provides packet switching services, but those skilled in the art will readily appreciate that the various concepts presented throughout this application may be extended to networks providing circuit switching services.
  • NG-RAN 202 includes NR (New Radio) Node B (gNB) 203 and other gNBs 204.
  • gNB 203 provides user and control plane protocol terminations toward UE 201.
  • gNB203 may be connected to other gNB204 via an Xn interface (e.g., backhaul).
  • gNB203 may also be referred to as a base station, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS), an extended service set (ESS), a TRP (transmit receive point), or some other suitable term.
  • gNB203 provides an access point to 5GC/EPC210 for UE201.
  • Examples of UE201 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop computer, a personal digital assistant (PDA), a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., an MP3 player), a camera, a game console, a drone, an aircraft, a narrowband physical network device, a machine type communication device, a land vehicle, an automobile, a wearable device, or any other similar functional device.
  • SIP session initiation protocol
  • PDA personal digital assistant
  • UE201 may also refer to UE201 as a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • gNB203 is connected to 5GC/EPC210 via an S1/NG interface.
  • 5GC/EPC210 includes MME (Mobility The MME/AMF/SMF211 is a control node that handles signaling between UE201 and 5GC/EPC210.
  • MME/AMF/SMF211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW/UPF212, which itself is connected to P-GW/UPF213. P-GW provides UE IP address allocation and other functions. P-GW/UPF213 is connected to Internet service 230.
  • Internet service 230 includes operator-corresponding Internet protocol services, which may specifically include Internet, intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem) and packet switching services.
  • the first node in the present application includes the UE201.
  • the second node in the present application includes the gNB203.
  • the wireless link between the UE201 and the gNB203 includes a cellular network link.
  • the sender of the first signaling includes the gNB203.
  • the recipient of the first signaling includes the UE201.
  • the sender of the first signal includes the UE201.
  • the receiver of the first signal includes the gNB203.
  • the gNB203 supports uplink transmission with 8 transmitting antennas.
  • the UE201 supports uplink transmission with 8 transmitting antennas.
  • the UE 201 supports uplink two-codeword transmission.
  • Embodiment 3 illustrates a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application, as shown in FIG3 .
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG3.
  • FIG3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for a user plane 350 and a control plane 300.
  • FIG3 shows the radio protocol architecture of the control plane 300 between a first communication node device (UE, gNB or RSU in V2X) and a second communication node device (gNB, UE or RSU in V2X), or between two UEs, using three layers: 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 as PHY301 herein.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above PHY301 and is responsible for the link between the first communication node device and the second communication node device, or between two UEs.
  • the L2 layer 305 includes a MAC (Medium Access Control) sublayer 302, an RLC (Radio Link Control) sublayer 303, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) sublayer 304, which terminate 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 inter-zone mobility support for the first communication node device between the second communication node devices.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data 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 (e.g., resource blocks) in a cell between the first communication node devices.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (i.e., radio bearers) and configuring the lower layers using RRC signaling between the second communication node device and the first communication node device.
  • 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 substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300 for the physical layer 351, the PDCP sublayer 354 in the L2 layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355, but the PDCP sublayer 354 also provides header compression for upper layer data packets to reduce radio transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes a SDAP (Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356, which is responsible for mapping between QoS flows and data radio bearers (DRBs) to support the diversity of services.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the first communication node device may have several upper layers above the L2 layer 355, including a network layer (e.g., an IP layer) terminated at the P-GW on the network side and an application layer terminated at the other end of the connection (e.g., a remote UE, a server, etc.).
  • a network layer e.g., an IP layer
  • an application layer terminated at the other end of the connection (e.g., a remote UE, a server, etc.).
  • the wireless protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the first node in the present application.
  • the wireless protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the second node in the present application.
  • the first signaling is generated in the MAC sublayer 302 or the MAC sublayer 352.
  • the first signaling is generated in the PHY301 or the PHY351.
  • the first signal is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the higher layer in the present application refers to a layer above the physical layer.
  • Embodiment 4 illustrates a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 4.
  • Figure 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 an antenna 452.
  • the controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logical and transport channels, and allocation of radio resources to the second communication device 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for HARQ operations, 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 (i.e., the physical layer).
  • the transmit processor 416 implements coding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communication device 450, as well as constellation mapping based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift keying (QPSK), M-phase shift keying (M-PSK), M-quadrature amplitude modulation (M-QAM)).
  • FEC forward error correction
  • the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing on the coded and modulated symbols to generate one or more parallel streams.
  • the transmit processor 416 maps each parallel stream to a subcarrier, multiplexes the modulated symbols with a reference signal (e.g., a pilot) in the time domain and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate a physical channel carrying a time-domain multi-carrier symbol stream.
  • the multi-antenna transmit processor 471 then 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 a radio frequency stream, and then provides it to a different antenna 420.
  • each receiver 454 receives a signal through its corresponding antenna 452.
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto the RF carrier and converts the RF stream into a baseband multi-carrier symbol stream and provides it to the receiving processor 456.
  • the receiving processor 456 and the multi-antenna receiving processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • the multi-antenna receiving processor 458 performs a receiving analog precoding/beamforming operation on the baseband multi-carrier symbol stream from the receiver 454.
  • the receiving processor 456 uses a fast Fourier transform (FFT) to convert the baseband multi-carrier symbol stream after the receiving analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, where the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered after multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458 to any parallel stream destined for the second communication device 450.
  • the symbols on each parallel stream are demodulated and recovered in the receiving processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receiving processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decisions to recover the upper layer data and control signals transmitted by the first communication device 410 on the physical channel.
  • the upper layer data and control signals are then provided to the controller/processor 459.
  • the controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer.
  • the controller/processor 459 may be associated with a memory 460 storing program codes and data.
  • the memory 460 may be referred to as a computer-readable medium.
  • the controller/processor 459 provides multiplexing, packet reassembly, decryption, header decompression, and control signal processing between the transmission and logical channels to recover the upper layer data packets from the core network.
  • the upper layer data packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer.
  • Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing.
  • the controller/processor 459 is also responsible for error detection using confirmation (ACK) and/or negative confirmation (NACK) protocols to support HARQ operations.
  • ACK confirmation
  • NACK negative confirmation
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to the controller/processor 459.
  • the data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements header compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels based on the radio resource allocation of the first communication device 410, and implements L2 layer functions for the user plane and the control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for HARQ operations, 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. Then, the transmit processor 468 modulates the generated parallel stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which is then provided to different antennas 452 via the transmitter 454 after 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 a radio frequency symbol stream, and then provides it to the antenna 452.
  • the function at the first communication device 410 is similar to the reception function at the second communication device 450 described in the transmission from the first communication device 410 to the second communication device 450.
  • Each receiver 418 receives the RF signal through its corresponding antenna 420, converts the received RF signal into a baseband signal, and provides the baseband signal to the multi-antenna reception processor 472 and the reception processor 470.
  • the reception processor 470 and the multi-antenna reception processor 472 jointly implement
  • the controller/processor 475 implements the functions of the L1 layer.
  • the controller/processor 475 implements the L2 layer functions.
  • the controller/processor 475 may be associated with a memory 476 that stores program codes and data.
  • the memory 476 may be referred to as a computer-readable medium.
  • the controller/processor 475 provides multiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression, control signal processing to recover upper layer data packets from the second communication device 450.
  • the upper layer data packets from the controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the controller/processor 475 is also responsible for error detection using ACK and/or NACK protocols to support HARQ operations.
  • the second communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to be used with the at least one processor.
  • the second communication device 450 device at least receives the first signaling; sends the first signal.
  • the first signaling includes a first field; the first field in the first signaling is used to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal; a first power control parameter group is used to determine the transmission power of the first signal; the first signal carries at least one codeword; the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used to determine the MCS of the first signal; the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the second communication device 450 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, wherein the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: receiving the first signaling; and sending the first signal.
  • the first communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to be used with the at least one processor.
  • the first communication device 410 device at least sends the first signaling; receives the first signal.
  • the first signaling includes a first field; the first field in the first signaling is used to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal; a first power control parameter group is used to determine the transmission power of the first signal; the first signal carries at least one codeword; the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used to determine the MCS of the first signal; the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the first communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, wherein the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: sending the first signaling; receiving the first signal.
  • the first node in the present application includes the second communication device 450.
  • the second node in the present application includes the first communication device 410.
  • At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to receive the first signaling; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to send the first signaling.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the receiving processor 470, the multi-antenna receiving processor 472, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to receive the first signal; and at least one of ⁇ the antenna 452, the transmitter 454, the transmitting processor 468, the multi-antenna transmitting processor 457, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to send the first signal.
  • At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to receive the first information block; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to send the first information block.
  • At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to receive the second information block; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to send the second information block.
  • At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to receive the third information block; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to send the third information block.
  • Embodiment 5 illustrates a flow chart of transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG5.
  • the second node U1 and the first node U2 are communication nodes transmitted via an air interface.
  • the steps in blocks F51 to F56 are respectively optional.
  • the first information block is sent in step S5101; the second information block is sent in step S5102; the third information block is sent in step S5103; the fourth information block is sent in step S5104; the fifth information block is sent in step S5105; the sixth information block is sent in step S5106; the first signaling is sent in step S511; and the first signal is received in step S512.
  • the first information block is received in step S5201; the second information block is received in step S5202; the third information block is received in step S5203; the fourth information block is received in step S5204; the fifth information block is received in step S5205; the sixth information block is received in step S5206; the first signaling is received in step S521; and the first signal is sent in step S522.
  • the first signaling includes a first domain; the first domain in the first signaling is used by the first node U2 to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used by the first node U2 to determine the antenna port for sending the first signal; the first power control parameter group is used by the first node U2 to determine the transmission power of the first signal; the first signal carries at least one codeword; the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used by the first node U2 to determine the MCS of the first signal; the first power control parameter group depends on the first domain in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the first node U2 is the first node in this application.
  • the second node U1 is the second node in this application.
  • the air interface between the second node U1 and the first node U2 includes a wireless interface between a base station device and a user equipment.
  • the air interface between the second node U1 and the first node U2 includes a wireless interface between a relay node device and a user equipment.
  • the air interface between the second node U1 and the first node U2 includes a wireless interface between user equipments.
  • the second node U1 is a base station maintaining a serving cell of the first node U2.
  • the first signaling is transmitted in PDSCH (Physical downlink shared channel).
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • the first signaling is transmitted in PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the first signal is transmitted in PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • the steps in box F51 in Figure 5 exist, and the first information block is used by the first node U2 to determine M first-category indexes and M power control parameter groups, M is a positive integer greater than 1; the M first-category indexes and the M power control parameter groups correspond one-to-one; the first index is a first-category index among the M first-category indexes, and the first power control parameter group is a power control parameter group among the M power control parameter groups corresponding to the first index; the first domain in the first signaling and the first bit group in the first signaling are used by the first node U2 to determine the first index.
  • the first information block is carried by higher layer signaling.
  • the first information block is carried by RRC signaling.
  • the first information block includes all or part of the information in a field (fielded) in an RRC IE.
  • the first information block includes information in all or part of the fields in each RRC IE in multiple RRC IEs.
  • the first information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the first information block includes information in the sri-PUSCH-MappingToAddModList field in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the first information block is carried by PUSCH-PowerControl IE.
  • the first information block is carried by the sri-PUSCH-MappingToAddModList field in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the first information block includes information in SRI-PUSCH-PowerControl.
  • the first information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-Config IE.
  • the first information block includes information in all or part of the fields in the BWP-UplinkDedicated IE.
  • the first information block includes information in all or part of the fields in the ServingCellConfig IE.
  • the first information block is carried by MAC CE.
  • the first information block includes MAC CE.
  • the first information block is carried by DCI.
  • the first information block includes DCI.
  • the first information block includes information in one or more fields in a DCI.
  • the first information block is carried jointly by RRC signaling and MAC CE.
  • the first information block is carried jointly by higher layer signaling and DCI.
  • the first information block indicates the M first-category indexes.
  • the first information block indicates the M power control parameter groups.
  • the first information block indicates the correspondence between the M first-category indexes and the M power control parameter groups.
  • the first information block is used to configure a mapping relationship between the M first-category indexes and the M power control parameter groups.
  • the first information block is transmitted in PDSCH.
  • the steps in box F52 in FIG. 5 exist, the second information block is used by the first node U2 to determine N first-class indexes, a first power control parameter group set and a second power control parameter group set, N is a positive integer greater than 1, the first power control parameter group set and the second power control parameter group set respectively include at least one power control parameter group; any power control parameter group in the first power control parameter group set corresponds to one of the N first-class indexes, and any power control parameter group in the second power control parameter group set corresponds to one of the N first-class indexes; the second index is one of the N first-class indexes, and the value of the second index is equal to the value of the first domain in the first signaling; the first power control parameter group is the power control parameter group in the target power control parameter group set corresponding to the second index, and the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power control parameter group set; whether the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power
  • the second information block is carried by higher layer signaling.
  • the second information block is carried by RRC signaling.
  • the second information block includes all or part of the information in a field (fielded) in an RRC IE.
  • the second information block includes information in all or part of the fields in each RRC IE in multiple RRC IEs.
  • the second information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the second information block includes information in the sri-PUSCH-MappingToAddModList field in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the second information block is carried by PUSCH-PowerControl IE.
  • the second information block is carried by the sri-PUSCH-MappingToAddModList field in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the second information block includes information in SRI-PUSCH-PowerControl.
  • the second information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-Config IE.
  • the second information block includes information in all or part of the fields in the BWP-UplinkDedicated IE.
  • the second information block includes information in all or part of the fields in the ServingCellConfig IE.
  • the second information block is carried by MAC CE.
  • the second information block includes MAC CE.
  • the second information block is carried by DCI.
  • the second information block includes DCI.
  • the second information block includes information in one or more fields in a DCI.
  • the second information block is carried jointly by RRC signaling and MAC CE.
  • the second information block is carried jointly by higher layer signaling and DCI.
  • the second information block indicates the N first-category indexes.
  • the second information block indicates the first power control parameter group set.
  • the second information block indicates the second power control parameter group set.
  • the second information block indicates the correspondence between the N first category indexes and the power control parameter groups in the first power control parameter group set, and indicates the correspondence between the N first category indexes and the power control parameter groups in the second power control parameter group set.
  • the second information block is used to configure the mapping relationship between the N first-category indexes and the power control parameter groups in the first power control parameter group set, and is used to configure the mapping relationship between the N first-category indexes and the power control parameter groups in the second power control parameter group set.
  • the second information block is transmitted in PDSCH.
  • the step in box F53 in FIG. 5 exists, and the third information block is used by the first node U2 to determine a first time domain resource, and the first time domain resource includes at least one symbol.
  • the third information block is carried by higher layer signaling.
  • the third information block is carried by RRC signaling.
  • the third information block includes all or part of the information in a field (fielded) in an RRC IE.
  • the third information block includes information in all or part of the fields in each RRC IE in multiple RRC IEs.
  • the third information block includes information in all or part of the fields in the TDD-UL-DL-ConfigCommon IE.
  • the third information block includes information in all or part of the fields in the TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE.
  • the third information block includes information in all or part of the fields in the ServingCellConfig IE.
  • the third information block includes information in all or part of the fields in ServingCellConfigCommonSIB IE.
  • the third information block includes information in all or part of the fields in the ServingCellConfigCommon IE.
  • the third information block is carried by MAC CE.
  • the third information block is carried by DCI.
  • the third information block includes information in one or more fields in a DCI.
  • the third information block is carried by DCI format2_0.
  • the third information block is carried jointly by RRC signaling and MAC CE.
  • the third information block is carried jointly by higher layer signaling and DCI.
  • the third information block is transmitted in PDSCH.
  • the step in box F55 in FIG. 5 exists, and the method in the first node used for wireless communication includes:
  • the fourth information block indicates Q candidate power control parameter groups, Q is a positive integer greater than 1; the first power control parameter group is one of the Q candidate power control parameter groups, or the first power control parameter group includes a first power control parameter subgroup, and the first power control parameter subgroup is one of the Q candidate power control parameter groups.
  • the fourth information block is transmitted in PDSCH.
  • the step in box F55 in FIG. 5 exists, and the method in the first node used for wireless communication includes:
  • the fifth information block is used by the first node U2 to determine N1 first-category indexes, N2 first-category indexes, N1 power control parameter groups, and N2 power control parameter groups; the N1 first-category indexes correspond to the N1 power control parameter groups one-to-one, and the N2 first-category indexes correspond to the N2 power control parameter groups one-to-one; N1 and N2 are positive integers greater than 1, respectively; the first field in the first signaling is used to determine a first integer, the fourth index is a first-category index among the K first-category indexes, and the value of the fourth index is equal to the first integer; the first field in the first signaling is used to determine a first integer, the fourth index is a first-category index among the K first-category indexes, and the value of the fourth index is equal to the first integer; A power control parameter group is a power control parameter group among the K power control parameter groups corresponding to the fourth index
  • the step in box F55 in FIG. 5 exists, and the method used in the second node for wireless communication includes:
  • the fifth information block is sent.
  • the fifth information block is transmitted in PDSCH.
  • the step in box F56 in FIG. 5 exists, and the method in the first node used for wireless communication includes:
  • the sixth information block is used by the first node U2 to determine N3 power control parameter groups and N4 first-class indexes
  • the first power control parameter group is one of the N3 power control parameter groups, any first-class index among the N4 first-class indexes corresponds to one power control parameter group among the N3 power control parameter groups, N3 and N4 are positive integers greater than 1 respectively; there are at least two first-class indexes among the N4 first-class indexes corresponding to the same power control parameter group among the N3 power control parameter groups;
  • the third index is a first-class index among the N4 first-class indexes, the first field and the first bit group in the first signaling are jointly used to determine the third index from the N4 first-class indexes, and the first power control parameter group is a power control parameter group among the N3 power control parameter groups corresponding to the third index.
  • the step in box F56 in FIG. 5 exists, and the method in the second node used for wireless communication includes:
  • the sixth information block is sent.
  • the sixth information block is transmitted in PDSCH.
  • the steps in any two of the blocks F51, F52, F55 and F56 in FIG. 5 cannot exist at the same time.
  • steps in only one of blocks F51, F52, F55 and F56 in FIG. 5 exist.
  • Embodiment 6 illustrates a schematic diagram of a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 6.
  • the first bit group includes a first bit subgroup and a second bit subgroup; the first bit subgroup and the second bit subgroup respectively include at least one DCI field in the first signaling.
  • the position of the first bit subgroup in the first signaling is before the second bit subgroup.
  • At least one of the first bit subgroup and the second bit subgroup in the first signaling indicates the MCS and RV of the first signal.
  • the first bit subgroup and the second bit subgroup in the first signaling are used together to indicate the number of codewords carried by the first signal.
  • the first bit subgroup in the first signaling indicates that TB 1 is enabled or disabled; the second bit subgroup in the first signaling indicates that TB 2 is enabled or disabled.
  • At least one TB of TB 1 and TB 2 is enabled.
  • the first bit subgroup includes the second field and the third field in the first signaling; when the value of the second field in the first signaling is equal to a first given value and the value of the third field in the first signaling is equal to a second given value, TB 1 is disabled; the first given value and the second given value are positive integers respectively.
  • TB 1 when the value of the second field in the first signaling is not equal to the first given value, or the value of the third field in the first signaling is not equal to the second given value, TB 1 is enabled.
  • the second bit subgroup includes the fourth field and the fifth field in the first signaling, and when the value of the fourth field in the first signaling is equal to a first given value and the value of the fifth field in the first signaling is equal to a second given value, TB 2 is disabled; the first given value and the second given value are positive integers respectively.
  • TB 2 when the value of the fourth field in the first signaling is not equal to the first given value, or the value of the fifth field in the first signaling is not equal to the second given value, TB 2 is enabled.
  • the second domain is the DCI domain Modulation and coding scheme for TB 1
  • the third domain is the DCI domain Redundancy version for TB 1.
  • the fourth field is the DCI domain Modulation and coding scheme for TB 2
  • the fifth field is the DCI domain Redundancy version for TB 2.
  • the first given value is not greater than 32, and the second given value is not greater than 4.
  • the first given value is equal to 26, and the second given value is equal to 1.
  • the first bit subgroup shown indicates the MCS and RV of the TB 1.
  • the second bit subgroup shown indicates the MCS and RV of the TB 2.
  • Embodiment 7 illustrates a schematic diagram of a first power control parameter group being used to determine the transmit power of the first signal according to an embodiment of the present application, as shown in FIG7.
  • the first power control parameter group is used to determine a first reference power
  • the first reference power is used to determine the transmit power of the first signal.
  • the unit of the first reference power is dBm (millidecibels).
  • the unit of the transmission power of the first signal is dBm (millidecibels).
  • the first reference power is linearly correlated with the first component, and the linear coefficient between the first reference power and the first component is 1.
  • the first component is a power reference.
  • the first component is P 0_PUSCH,b,f,c (j).
  • the first component is P 0_UE_PUSCH,b,f,c (j).
  • the first component is P0 used for PUSCH power control.
  • measurement of a target reference signal is used to determine a first path loss, and the target reference signal is transmitted in a target reference signal resource; the first reference power and the first path loss are linearly correlated, and the linear coefficient between the first reference power and the first path loss is a first coefficient.
  • the target reference signal resource includes a CSI-RS resource (resource).
  • the target reference signal resource includes an SSB resource (resource).
  • the first path loss is equal to the transmit power of the target reference signal minus the RSRP (Reference Signal Received Power) of the target reference signal.
  • the first coefficient is a non-negative real number less than or equal to 1.
  • the first coefficient is ⁇ b,f,c (j).
  • the first coefficient is ⁇ used for PUSCH power control.
  • the first reference power is linearly correlated with the second component, and the linear coefficient between the first reference power and the second component is 1; the second component is related to the bandwidth in units of RB (Resource Block) to which the first signal is allocated.
  • RB Resource Block
  • the RB includes PRB (Physical resource block).
  • the first reference power is linearly correlated with the third component
  • the linear coefficient between the first reference power and the third component is 1
  • the third component is related to the number of REs occupied by the first signal and the number and size of code blocks carried by the first signal.
  • the third component is ⁇ TF,b,f,c (i).
  • the first reference power and the fourth component are linearly correlated, the linear coefficient between the first reference power and the fourth component is 1, and the fourth component is a power control adjustment state.
  • the fourth component is a power control adjustment state of the PUSCH.
  • the fourth component is f b,f,c (i,l).
  • the first signal is transmitted on the uplink BWP (BandWidth Part) b of the carrier f of the serving cell c using a parameter set configuration (parameter set configuration) with an index of j.
  • the first signal is transmitted on the uplink BWP b of the carrier f of the serving cell c in transmission occasion i.
  • the first signal is transmitted on the uplink BWP b of the carrier f of the serving cell c in the transmission opportunity i using the power control adjustment state indexed as l.
  • the first signal is transmitted on the uplink BWP b of the carrier f of the serving cell c in the transmission opportunity i using the parameter set configuration indexed j and the power control adjustment state indexed l.
  • the first reference power and the first component, the first path loss, the second component and the fourth component are linearly correlated respectively; the linear coefficients between the first reference power and the first component, the second component and the fourth component are respectively 1, and the linear coefficient between the first reference power and the first path loss is the first coefficient.
  • the first reference power and the first component, the first path loss, the second component, the third component and the fourth component are linearly correlated respectively; the linear coefficients between the first reference power and the first component, the second component, the third component and the fourth component are respectively 1, and the linear coefficient between the first reference power and the first path loss is the first coefficient.
  • the first power control parameter group includes the first component, an identifier (ID) of the target reference signal resource, the first coefficient and at least one of a power control adjustment state index corresponding to the first signal.
  • the first power control parameter group includes the first component, the first coefficient, an identifier of the target reference signal resource, and a power control adjustment state index corresponding to the first signal.
  • the first power control parameter group includes the first component, the first coefficient and a power control adjustment state index corresponding to the first signal.
  • the first power control parameter group includes the first component and the first coefficient.
  • the first power control parameter group includes an identifier of the target reference signal resource.
  • the transmission power of the first signal is equal to the first reference power value.
  • the transmission power of the first signal is equal to the minimum value of the first reference power and the first power threshold.
  • the first power threshold is the maximum output power configured for the first node.
  • the unit of the first power threshold is dBm (millidecibels).
  • the first power threshold is PCMAX,f,c (i).
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of an indication of a first field in a first signaling according to an embodiment of the present application that depends on a first bit group in the first signaling; as shown in Figure 8.
  • the first field in the first signaling is used to determine a first SRI group
  • the first SRI group is used to determine the first SRS resource group
  • the first SRI group is an SRI group in a target SRI group pool
  • the target SRI group pool is a first candidate SRI group pool or a second candidate SRI group pool
  • the first candidate SRI group pool and the second candidate SRI group pool respectively include multiple SRI groups
  • one SRI group includes at least one SRI
  • whether the target SRI group pool is the first candidate SRI group pool or the second candidate SRI group pool depends on the first bit group in the first signaling.
  • the first field in the first signaling is used by the first node to determine the first SRI group
  • the first SRI group is used by the first node to determine the first SRS resource group.
  • the first field in the first signaling is used to determine the first SRI group from the target SRI group pool.
  • the first field in the first signaling indicates the first SRI group from the target SRI group pool.
  • the target SRI group pool is the first candidate SRI group pool; when the first bit group in the first signaling indicates that the first signal carries two codewords, the target SRI group pool is the second candidate SRI group pool.
  • each SRI group in the first candidate SRI group pool corresponds to a code point
  • each SRI group in the second candidate SRI group pool corresponds to a code point
  • the first SRI group is the SRI group in the target SRI group pool and corresponding to the value of the first field in the first signaling.
  • the code point is the code point of the SRS resource indicator in the DCI domain, and the first domain It is the DCI domain SRS resource indicator.
  • the code point is a code point of the first domain.
  • one of the code points is a candidate value of the first domain.
  • any two different SRI groups in the first candidate SRI group pool correspond to different code points
  • any two different SRI groups in the second candidate SRI group pool correspond to different code points
  • the first candidate SRI group pool includes P1 SRI groups, and the code points corresponding to the P1 SRI groups are 0,..., P1-1 respectively;
  • the second candidate SRI group pool includes P2 SRI groups, and the code points corresponding to the P2 SRI groups are 0,..., P2-1 respectively;
  • P1 and P2 are positive integers greater than 1 respectively.
  • the first SRI group is used to determine the number of SRS resources included in the first SRS resource group.
  • the number of SRIs included in the first SRI group is equal to the number of SRS resources included in the first SRS resource group.
  • the first SRI group indicates the first SRS resource group from the first SRS resource set.
  • the first SRI group indicates the SRI corresponding to each SRS resource in the first SRS resource group.
  • the first SRS resource group includes SRS resources whose corresponding SRIs in the first SRS resource set belong to the first SRI group.
  • the first SRS resource group consists of SRS resources whose corresponding SRIs in the first SRS resource set belong to the first SRI group.
  • any SRI included in any SRI group in the first candidate SRI group pool is a non-negative integer less than the number of SRS resources included in the first SRS resource set
  • any SRI included in any SRI group in the second candidate SRI group pool is a non-negative integer less than the number of SRS resources included in the first SRS resource set
  • the number of SRIs included in any SRI group in the first candidate SRI group pool is not greater than the second layer number threshold, and the number of SRIs included in any SRI group in the second candidate SRI group pool is not greater than the first layer number threshold; the second layer number threshold and the first layer number threshold are positive integers respectively, and the second layer number threshold is not greater than the first layer number threshold.
  • the second layer number threshold is smaller than the first layer number threshold, and the number of SRIs included in any SRI group in the second candidate SRI group pool is greater than the second layer number threshold and not greater than the first layer number threshold.
  • bit width of the first field in the first signaling is equal to the logarithm to the base 2 of the maximum value of the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool, rounded up.
  • the first candidate SRI group pool is fixed.
  • the first candidate SRI group pool is fixed.
  • the second candidate SRI group pool is fixed.
  • the second candidate SRI group pool is fixed.
  • the first candidate SRI group pool is configurable.
  • the second candidate SRI group pool is configurable.
  • the first candidate SRI group pool is configured by RRC signaling.
  • the second candidate SRI group pool is configured by RRC signaling.
  • the sentence that the indication of the first field in the first signaling depends on the first bit group in the first signaling includes: whether the target SRI group pool is the first candidate SRI group pool or the second candidate SRI group pool depends on the first bit group in the first signaling.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of a first power control parameter group depending on a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application; as shown in FIG9.
  • N1 first-category indexes correspond one-to-one to N1 power control parameter groups
  • N2 first-category indexes correspond one-to-one to N2 power control parameter groups
  • N1 and N2 are positive integers greater than 1 respectively
  • the first field in the first signaling is used to determine a first integer
  • the fourth index is a first-category index among K first-category indexes, and the value of the fourth index is equal to the first integer
  • the first power control parameter group is a power control parameter group among the K power control parameter groups corresponding to the fourth index
  • the K is equal to the N1 and the K power control parameter groups are the N1 power control parameter groups and the K first-category indexes are the N1 first-category indexes, or the K is equal to the N2 and
  • any power control parameter group among the N1 power control parameter groups is a candidate power control parameter group among the Q candidate power control parameter groups
  • any power control parameter group among the N2 power control parameter groups is a candidate power control parameter group among the Q candidate power control parameter groups, where Q is a positive integer greater than 1; the fourth information block is used to configure the Q candidate power control parameter groups.
  • the N1 power control parameter groups respectively include N1 power control parameter sub-groups, and any power control parameter sub-group in the N1 power control parameter sub-groups is a candidate power control parameter group in the Q candidate power control parameter groups;
  • the N2 power control parameter groups respectively include N2 power control parameter sub-groups, and any power control parameter sub-group in the N2 power control parameter sub-groups is a candidate power control parameter group in the Q candidate power control parameter groups;
  • Q is a positive integer greater than 1; and the fourth information block is used to configure the Q candidate power control parameter groups.
  • any candidate power control parameter group among the Q candidate power control parameter groups is identified by a second type index.
  • the second type of index is a non-negative integer.
  • the second type index is P0-PUSCH-AlphaSetId.
  • both the N1 and the N2 are related to the bit width of the first field in the first signaling.
  • the N1 is not less than the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool.
  • the N1 is equal to the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool.
  • the N2 is not less than the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the N2 is equal to the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the N1 is equal to the N2.
  • the N1 is not equal to the N2.
  • the N1 is greater than the N2.
  • the N1 is smaller than the N2.
  • the value of the first field in the first signaling is less than the maximum value of N1 and N2.
  • the N1 is not greater than the number of candidate values of the first domain in the first signaling.
  • the N2 is not greater than the number of candidate values of the first domain in the first signaling.
  • the N1 first-category indexes are respectively N1 non-negative integers
  • the N2 first-category indexes are respectively N2 non-negative integers.
  • the N1 first-category indexes are not equal to each other, and the N2 first-category indexes are not equal to each other.
  • the N1 first-category indexes are 0, 1, ..., N1-1 respectively; the N2 first-category indexes are 0, 1, ..., N2-1 respectively.
  • the N1 first-category indexes are respectively used to identify N1 SRI-PUSCH-PowerControls, and the N2 first-category indexes are respectively used to identify N2 SRI-PUSCH-PowerControls.
  • the first integer is equal to the value of the first field in the first signaling.
  • the first integer is equal to the value of the first field in the first signaling modulo a first threshold; the first threshold is a positive integer.
  • the first threshold is configurable.
  • the first threshold is configured by RRC signaling.
  • the K is equal to the N1 and the K power control parameter groups are the N1 power control parameter groups and the K first category indexes are the N1 first category indexes.
  • the K is equal to the N2 and the K power control parameter groups are the N2 power control parameter groups and the K first category indexes are the N2 first category indexes.
  • the fifth information block is used to determine the N1 first category indexes, the N2 first category indexes, the N1 power control parameter groups and the N2 power control parameter groups.
  • the fifth information block is carried by higher layer signaling.
  • the fifth information block is carried by RRC signaling.
  • the fifth information block includes information in all or part of a field in at least one RRC IE.
  • the fifth information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the fifth information block includes information in the sri-PUSCH-MappingToAddModList field in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the fifth information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-Config IE.
  • the fifth information block includes information in all or part of the fields in the BWP-UplinkDedicated IE.
  • the fifth information block includes information in all or part of the fields in the ServingCellConfig IE.
  • the fifth information block is carried by MAC CE.
  • the fifth information block is carried by DCI.
  • the fifth information block is carried jointly by RRC signaling and MAC CE.
  • the fifth information block is carried jointly by higher layer signaling and DCI.
  • the fifth information block indicates the N1 first category indexes and the N2 first category indexes.
  • the fifth information block indicates the N1 power control parameter groups and the N2 power control parameter groups.
  • the fifth information block indicates the correspondence between the N1 first-category indexes and the N1 power control parameter groups.
  • the fifth information block indicates the correspondence between the N2 first-category indexes and the N2 power control parameter groups.
  • the fifth information block is used to configure the mapping relationship between the N1 first-category indexes and the N1 power control parameter groups, and is used to configure the mapping relationship between the N2 first-category indexes and the N2 power control parameter groups.
  • the fifth information block includes a first information sub-block and a second information sub-block
  • the first information sub-block is used to determine the N1 first category indexes and the N1 power control parameter groups
  • the second information sub-block is used to determine the N2 first category indexes and the N2 power control parameter groups.
  • the first information sub-block is located before the second information sub-block in the fifth information block.
  • the first information sub-block is located after the second information sub-block in the fifth information block.
  • the name of the higher-layer parameter carrying the first information sub-block is different from the name of the higher-layer parameter carrying the second information sub-block.
  • the first information sub-block is used to configure the mapping relationship between the N1 first-category indexes and the N1 power control parameter groups
  • the second information sub-block is used to configure the mapping relationship between the N2 first-category indexes and the N2 power control parameter groups.
  • the first information sub-block includes N1 information groups, the N1 information groups respectively indicate the N1 first-category indexes, and the N1 information groups respectively indicate the N1 power control parameter groups;
  • the second information sub-block includes N2 information groups, the N2 information groups respectively indicate the N2 first-category indexes, and the N2 information groups respectively indicate the N2 power control parameter groups.
  • the N1 information groups respectively indicate the second category indexes corresponding to the N1 power control parameter groups or the second category indexes corresponding to the N1 power control parameter subgroups; the N2 information groups respectively indicate the second category indexes corresponding to the N2 power control parameter groups or the second category indexes corresponding to the N2 power control parameter subgroups.
  • Embodiment 10 illustrates a schematic diagram of a first power control parameter group depending on a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application; as shown in FIG10.
  • the first power control parameter group is one of N3 power control parameter groups, any first-category index in N4 first-category indexes corresponds to one of the N3 power control parameter groups, N3 and N4 are positive integers greater than 1, respectively; at least two first-category indexes in the N4 first-category indexes correspond to the same power control parameter group in the N3 power control parameter groups;
  • the third index is one of the N4 first-category indexes, the first field and the first bit group in the first signaling are used together to determine the third index from the N4 first-category indexes, and the first power control parameter group is a power control parameter group in the N3 power control parameter groups corresponding to the third index.
  • the value of the third index is equal to the value of the first field in the first signaling.
  • the value of the third index is equal to the value of the first field in the first signaling plus a first offset; the first offset is a positive integer.
  • the N4 is greater than the N3.
  • the N4 first-category indexes are respectively N4 non-negative integers.
  • the N4 first-category indexes are not equal to each other.
  • the N4 first-category indexes are 0, 1, ..., N4-1 respectively.
  • the N4 first-category indexes are respectively used to identify N4 SRI-PUSCH-PowerControls.
  • any power control parameter group among the N3 power control parameter groups is a candidate power control parameter group among Q candidate power control parameter groups, where Q is a positive integer greater than 1; and the fourth information block is used to configure the Q candidate power control parameter groups.
  • the N3 power control parameter groups respectively include N3 power control parameter sub-groups, any power control parameter sub-group among the N3 power control parameter sub-groups is a candidate power control parameter group among Q candidate power control parameter groups; Q is a positive integer greater than 1; and the fourth information block is used to configure the Q candidate power control parameter groups.
  • the sixth information block is used to determine the N3 power control parameter groups and the N4 first-category indexes, and the sixth information block is carried by higher-layer signaling.
  • the sixth information block indicates the N3 power control parameter groups.
  • the sixth information block indicates the N4 first-category indexes.
  • the sixth information block indicates the correspondence between the N3 power control parameter groups and the N4 first-category indexes.
  • the sixth information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the sixth information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-Config IE.
  • the sixth information block includes information in all or part of the fields in the BWP-UplinkDedicated IE.
  • the sixth information block includes information in all or part of the fields in the ServingCellConfig IE.
  • Embodiment 11 illustrates a schematic diagram of a first power control parameter group depending on a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application; as shown in FIG11.
  • M first-category indexes correspond to M power control parameter groups one by one; the first index is a first-category index among the M first-category indexes, and the first power control parameter group is a power control parameter group among the M power control parameter groups corresponding to the first index; the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling are used to determine the first index.
  • any power control parameter group among the M power control parameter groups includes one or more of P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, or a power control adjustment state index.
  • any power control parameter group among the M power control parameter groups includes P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, and a power control adjustment state index.
  • any power control parameter group among the M power control parameter groups is a candidate power control parameter group among Q candidate power control parameter groups, where Q is a positive integer greater than 1; and the fourth information block is used to configure the Q candidate power control parameter groups.
  • the M power control parameter groups respectively include M power control parameter sub-groups, any power control parameter sub-group among the M power control parameter sub-groups is a candidate power control parameter group among Q candidate power control parameter groups, Q is a positive integer greater than 1; the fourth information block is used to configure the Q candidate power control parameter groups.
  • any power control parameter subgroup among the M power control parameter subgroups includes P 0 for power control and alpha for power control.
  • the fourth information block is carried by RRC signaling.
  • the fourth information block includes information in all or part of a field in at least one RRC IE.
  • the fourth information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the fourth information block is carried by the p0-AlphaSets field in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the fourth information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-Config IE.
  • the fourth information block includes information in all or part of the fields in the BWP-UplinkDedicated IE.
  • the fourth information block includes information in all or part of the fields in the ServingCellConfig IE.
  • any candidate power control parameter group among the Q candidate power control parameter groups includes one or more of P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, or a power control adjustment state index.
  • any candidate power control parameter group among the Q candidate power control parameter groups includes P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, and a power control adjustment state index.
  • any candidate power control parameter group among the Q candidate power control parameter groups includes P 0 for power control and alpha for power control.
  • any candidate power control parameter group among the Q candidate power control parameter groups is identified by a second type index.
  • the second type of index is a non-negative integer.
  • the second type index is P0-PUSCH-AlphaSetId.
  • the first information block includes M information sub-blocks, the M information sub-blocks and the M first type
  • the indexes correspond one to one
  • the M information sub-blocks correspond one to one to the M power control parameter groups; any one of the M information sub-blocks indicates the corresponding first-category index and the corresponding power control parameter group.
  • the first information block includes M information sub-blocks, the M information sub-blocks respectively indicate the M first-category indexes, and the M information sub-blocks respectively indicate the M power control parameter groups.
  • any information sub-block among the M information sub-blocks indicates the corresponding first category index and the second category index corresponding to the corresponding power control parameter group.
  • any information sub-block among the M information sub-blocks indicates the corresponding first category index and the second category index corresponding to the power control parameter sub-group in the corresponding power control parameter group.
  • any one of the M information sub-blocks indicates the corresponding first category index
  • the corresponding power control parameter group includes an identifier of a reference signal resource for measuring path loss and a power control adjustment state index
  • the second category index corresponding to the power control parameter sub-group in the corresponding power control parameter group.
  • any first-category index among the M first-category indexes and the corresponding power control parameter group are indicated by the same information sub-block among the M information sub-blocks.
  • the M first-category indexes are respectively M non-negative integers.
  • the M first-category indexes are not equal to each other.
  • the M first category indexes are respectively equal to 0, 1, ..., M-1.
  • the M first-category indexes are respectively M SRI-PUSCH-PowerControlIds.
  • the M first-category indexes are respectively used to identify M SRI-PUSCH-PowerControls.
  • the value of the first field in the first signaling is less than the M.
  • the M is greater than the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool.
  • the M is greater than the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the M is not less than the sum of the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the M is equal to the sum of the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • M is equal to the sum of the smallest positive integer that is not less than the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and is a positive integer power of 2 and the smallest positive integer that is not less than the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool and is a positive integer power of 2.
  • M is equal to the smallest positive integer that is not less than the sum of the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool and is a positive integer power of 2.
  • the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling are used to determine the first index from the M first-category indexes.
  • the first index is which one of the M first-category indexes depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • determination of the first index depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • determination of the first index among the M first-category indexes depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the first index is a first category index among the M first category indexes that is equal to the value of the first field in the first signaling.
  • the first index is a first category index among the M first category indexes that is equal to a first numerical value
  • the first numerical value is equal to the sum of the value of the first domain in the first signaling and a first offset
  • the first offset is a positive integer
  • the first offset is configurable.
  • the first offset is fixed.
  • the first offset is related to the bit width of the first field in the first signaling.
  • the first offset is related to the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool.
  • the first offset is related to the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the first offset is equal to the maximum candidate value of the first field in the first signaling.
  • the first offset is equal to the maximum candidate value of the first field in the first signaling plus 1.
  • the first offset is equal to the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool.
  • the first offset is equal to a minimum positive integer that is not less than the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and is a positive integer power of 2.
  • the first offset is equal to the maximum value of the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the first offset is equal to the smallest positive integer that is not less than a second value and is a positive integer power of 2
  • the second value is equal to the maximum value of the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the first index is a first-category index among the M first-category indexes that is equal to the value of the first domain in the first signaling multiplied by 2.
  • the first index is a first category index among the M first category indexes that is equal to a third numerical value
  • the third numerical value is equal to the value of the first domain in the first signaling multiplied by 2 plus 1.
  • Embodiment 12 illustrates a schematic diagram of a first power control parameter group depending on a first bit group in a first signaling according to an embodiment of the present application; as shown in FIG12.
  • any power control parameter group in the first power control parameter group set corresponds to one of the N first-category indexes
  • any power control parameter group in the second power control parameter group set corresponds to one of the N first-category indexes
  • the second index is one of the N first-category indexes, and the value of the second index is equal to the value of the first domain in the first signaling
  • the first power control parameter group is a power control parameter group in a target power control parameter group set corresponding to the second index
  • the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power control parameter group set
  • whether the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power control parameter group set depends on the first bit group in the first signaling.
  • any power control parameter group in the first power control parameter group set includes one or more of P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, or a power control adjustment state index.
  • any power control parameter group in the second power control parameter group set includes one or more of P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, or a power control adjustment state index.
  • any power control parameter group in the first power control parameter group set includes P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, and a power control adjustment state index.
  • any power control parameter group in the second power control parameter group set includes P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, and a power control adjustment state index.
  • any power control parameter group in the first power control parameter group set is a candidate power control parameter group among Q candidate power control parameter groups
  • any power control parameter group in the second power control parameter group set is a candidate power control parameter group among the Q candidate power control parameter groups
  • Q is a positive integer greater than 1
  • the fourth information block is used to configure the Q candidate power control parameter groups.
  • any power control parameter group in the first power control parameter group set includes a power control parameter sub-group, and any power control parameter sub-group in the first power control parameter group set is one of the Q candidate power control parameter groups;
  • any power control parameter group in the second power control parameter group set includes a power control parameter sub-group, and any power control parameter sub-group in the second power control parameter group set is one of the Q candidate power control parameter groups;
  • Q is a positive integer greater than 1; and the fourth information block is used to configure the Q candidate power control parameter groups.
  • any power control parameter subgroup in the first power control parameter group set includes P 0 for power control and alpha for power control;
  • any power control parameter subgroup in the second power control parameter group set includes P 0 for power control and alpha for power control.
  • any candidate power control parameter group among the Q candidate power control parameter groups is identified by a second type index.
  • the second category indexes corresponding to the two power control parameter groups are equal.
  • the second power control parameter group set there are two power control parameter groups whose corresponding second category indexes are equal.
  • the second category indexes corresponding to two power control parameter subgroups in the first power control parameter group set are equal.
  • the second power control parameter group set there are two power control parameter subgroups whose corresponding second category indexes are equal.
  • the second category index corresponding to a power control parameter group in the first power control parameter group set and the second category index corresponding to a power control parameter group in the second power control parameter group set are equal.
  • the second category index corresponding to a power control parameter subgroup in the first power control parameter group set and the second category index corresponding to a power control parameter subgroup in the second power control parameter group set are equal.
  • the number of power control parameter groups included in at least one of the first power control parameter group set and the second power control parameter group set is equal to the N.
  • the number of power control parameter groups included in one power control parameter group set is less than the N.
  • the number of power control parameter groups included in the first power control parameter group set is equal to the N.
  • the number of power control parameter groups included in the second power control parameter group set is equal to the N.
  • the number of power control parameter groups included in the first power control parameter group set is less than the N.
  • the number of power control parameter groups included in the second power control parameter group set is less than the N.
  • the number of power control parameter groups included in the first power control parameter group set is not equal to the number of power control parameter groups included in the second power control parameter group set.
  • the number of power control parameter groups included in the first power control parameter group set is equal to the number of power control parameter groups included in the second power control parameter group set.
  • the first power control parameter group set and the second power control parameter group set are configured separately.
  • the number of power control parameter groups included in the first power control parameter group set is equal to N, and the N first category indexes correspond one-to-one to the N power control parameter groups included in the first power control parameter group set.
  • the number of power control parameter groups included in the second power control parameter group set is equal to N, and the N first category indexes correspond one-to-one to the N power control parameter groups included in the second power control parameter group set.
  • the first power control parameter group there are no two power control parameter groups in the first power control parameter group set corresponding to the same first category index among the N first category indexes.
  • the second power control parameter group there are no two power control parameter groups in the second power control parameter group set corresponding to the same first category index among the N first category indexes.
  • any power control parameter group in the first power control parameter group set corresponds to only one first category index among the N first category indexes.
  • any power control parameter group in the second power control parameter group set corresponds to only one first category index among the N first category indexes.
  • any first category index among the N first category indexes corresponds to a power control parameter group in at least one power control parameter group set in the first power control parameter group set or the second power control parameter group set.
  • the first power control parameter group set includes N power control parameter groups
  • the second power control parameter group set includes N0 power control parameter groups, where N0 is a positive integer not greater than N; the N first-category indexes correspond one-to-one to the N power control parameter groups, and N0 first-category indexes among the N first-category indexes correspond one-to-one to the N0 power control parameter groups.
  • the N0 first-category indexes are the N0 smallest first-category indexes among the N first-category indexes.
  • the N0 is smaller than the N.
  • N0 is equal to N.
  • the N0 is equal to the minimum value of the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the size of N is related to the bit width of the first field in the first signaling.
  • the N first-category indexes are respectively N non-negative integers.
  • the N first-category indexes are not equal to each other.
  • the N first category indexes are respectively equal to 0, 1, ..., N-1.
  • the N first-category indexes are respectively N SRI-PUSCH-PowerControlIds.
  • the N first-category indexes are respectively used to identify N SRI-PUSCH-PowerControls.
  • the candidate values of the first domain in the first signaling include the N first-category indexes.
  • the candidate value of the first field in the first signaling is the N first-category indexes.
  • the value of the first field in the first signaling is less than the N.
  • the N is not greater than the maximum candidate value of the first domain in the first signaling.
  • the N is equal to the maximum value of the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the N is not less than the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the group pool includes the maximum number of SRI groups.
  • the N is smaller than the sum of the number of SRI groups included in the first candidate SRI group pool and the number of SRI groups included in the second candidate SRI group pool.
  • the target power control parameter group set is the first power control parameter group set.
  • the target power control parameter group set is the second power control parameter group set.
  • the first bit group in the first signaling is used to determine whether the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power control parameter group set.
  • the target power control parameter group set is the first power control parameter group set; when the first bit group in the first signaling indicates that the first signal carries two codewords, the target power control parameter group set is the second power control parameter group set.
  • Embodiment 13 illustrates a schematic diagram of a second information block according to an embodiment of the present application; as shown in FIG13.
  • the second information block includes N information sub-blocks; the N information sub-blocks correspond to the N first-category indexes one by one; the N information sub-blocks respectively indicate corresponding first-category indexes; a given information sub-block is any information sub-block among the N information sub-blocks, and the given information sub-block indicates a given first-category index among the N first-category indexes; the given information sub-block indicates at least one of the power control parameter group corresponding to the given first-category index in the first power control parameter group set or the power control parameter group corresponding to the given first-category index in the second power control parameter group set.
  • the N information sub-blocks are respectively represented as information sub-block #0, ..., information sub-block #(N-1).
  • the given information sub-block indicates at least one of the second category index corresponding to the power control parameter group corresponding to the given first category index in the first power control parameter group set or the second category index corresponding to the power control parameter group corresponding to the given first category index in the second power control parameter group set.
  • the given information sub-block indicates at least one of the second category index corresponding to the power control parameter subgroup included in the power control parameter group corresponding to the given first category index in the first power control parameter group set, or the second category index corresponding to the power control parameter subgroup included in the power control parameter group corresponding to the given first category index in the second power control parameter group set.
  • the given information sub-block indicates the power control parameter group corresponding to the given first category index in the first power control parameter group set and the power control parameter group corresponding to the given first category index in the second power control parameter group set;
  • the given information sub-block includes a second higher-layer parameter and a third higher-layer parameter;
  • the second higher-layer parameter indicates the power control parameter group corresponding to the given first category index in the first power control parameter group set, and
  • the third higher-layer parameter indicates the power control parameter group corresponding to the given first category index in the second power control parameter group set.
  • the given information sub-block indicates the power control parameter group corresponding to the given first category index in the first power control parameter group set and the power control parameter group corresponding to the given first category index in the second power control parameter group set;
  • the given type is the type of any power control parameter
  • the given information sub-block includes a second higher-layer parameter and a third higher-layer parameter;
  • the second higher-layer parameter indicates the power control parameter of the given type in the power control parameter group corresponding to the given first category index in the first power control parameter group set,
  • the third higher-layer parameter indicates the power control parameter of the given type in the power control parameter group corresponding to the given first category index in the second power control parameter group set.
  • the types of the power control parameters include P 0 for power control, alpha for power control, an identifier of a reference signal resource for measuring path loss, and a power control adjustment state index.
  • the second higher layer parameter is located before the third higher layer parameter in the given information sub-block.
  • the second higher layer parameter is located after the third higher layer parameter in the given information sub-block.
  • the name of the second higher-layer parameter is different from the name of the third higher-layer parameter.
  • any power control parameter group in the first power control parameter group set and the corresponding first category index are indicated by the same information sub-block among the N information sub-blocks
  • any power control parameter group in the second power control parameter group set and the corresponding first category index are indicated by the same information sub-block among the N information sub-blocks.
  • the N information sub-blocks respectively indicate the N power control parameter groups
  • N0 information sub-blocks in the N information sub-blocks respectively indicate the N0 power control parameter groups
  • Embodiment 14 illustrates a schematic diagram of a first power control parameter group depending on a first bit group in a first signaling when and only when a first condition is satisfied according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 14 .
  • whether the first condition is satisfied is used to determine whether the first power control parameter group depends on the first bit group in the first signaling.
  • the first power control parameter group does not depend on the first condition in the first signaling.
  • a bit group when the first condition is not met, the first power control parameter group does not depend on the first condition in the first signaling.
  • the first bit group in the first signaling is not used to determine the first power control parameter group.
  • the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and only the first field in the first bit group.
  • the first power control parameter group is one of P power control parameter groups, where P is a positive integer greater than 1; the P power control parameter groups correspond one-to-one to P first-category indexes, and the first power control parameter group is a power control parameter group whose corresponding first-category index in the P power control parameter groups is equal to the value of the first domain in the first signaling; the seventh information block is used to determine the P power control parameter groups and the P first-category indexes; the seventh information block is carried by higher-layer signaling.
  • the seventh information block indicates the P power control parameter groups and the P first-category indexes.
  • the seventh information block indicates the corresponding relationship between the P power control parameter groups and the P first-category indexes.
  • the seventh information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the seventh information block includes information in the sri-PUSCH-MappingToAddModList field in the PUSCH-PowerControl IE.
  • the seventh information block includes information in all or part of the fields in the PUSCH-Config IE.
  • the seventh information block includes information in all or part of the fields in the BWP-UplinkDedicated IE.
  • the P first-category indexes are respectively non-negative integers.
  • the P first-category indexes are P SRI-PUSCH-PowerControlIds.
  • whether the first condition is satisfied is used to determine whether the first bit group in the first signaling is used to indicate the number of codewords carried by the first signal.
  • whether the first condition is satisfied is used to determine whether the number of codewords carried by the first signal depends on the first bit group in the first signaling.
  • the first bit group in the first signaling is used to indicate the number of codewords carried by the first signal.
  • the number of codewords carried by the first signal is fixed to 1.
  • the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling.
  • whether the first condition is satisfied is used to determine whether the indication of the first field in the first signaling depends on the first bit group in the first signaling.
  • the indication of the first field in the first signaling depends on the first bit group in the first signaling when and only when the first condition is met.
  • the first condition includes: the first node is configured with a first higher layer parameter.
  • the first condition includes: the first node is configured with a first higher-layer parameter and the value of the first higher-layer parameter configured with the first node belongs to a first parameter value set, and the first parameter value set includes at least one parameter value.
  • the first higher layer parameter indicates that uplink two-codeword transmission is enabled.
  • the name of the first higher-layer parameter includes "maxNrofCodeWords”.
  • the name of the first higher-layer parameter includes "maxNrofCodeWordsScheduledByDCI”.
  • the first higher layer parameter is indicated by the PUSCH-Config IE.
  • the first higher layer parameter is indicated by BWP-UplinkDedicated IE.
  • the first parameter value set includes only one parameter value, and the one parameter value is equal to 2.
  • the first parameter value set includes only one parameter value, and the one parameter value is equal to n2.
  • the name of the first higher-level parameter includes "maxRank”.
  • the name of the first higher-level parameter includes “max” and “Rank”.
  • the name of the first higher layer parameter includes “max”, “MIMOs” and “Layers”.
  • the name of the first higher layer parameter includes "maxMIMO-Layers”.
  • the first higher layer parameter is indicated by PUSCH-ServingCellConfig IE.
  • the first parameter value set includes multiple parameter values, and any parameter value of the multiple parameter values is a positive integer greater than 4.
  • the name of the first higher layer parameter includes "8Tx".
  • the first condition includes: the number of SRS resources included in the first SRS resource set is greater than 4.
  • the first condition includes: the number of SRS resource sets whose corresponding higher-layer parameter "usage” configured by the higher-layer parameter "srs-ResourceSetToAddModList" is set to "nonCodebook” is 1.
  • the first condition includes: the number of SRS resource sets whose corresponding higher-layer parameter "usage” configured by the higher-layer parameter "srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2-r16" is set to "nonCodebook" is 1.
  • the third information block is used to determine a first time domain resource, wherein the first time domain resource includes at least one symbol; the first condition includes: the time domain resource to which the first signal is allocated includes at least one symbol that does not belong to the first time domain resource.
  • the first signaling indicates the time domain resources to which the first signal is allocated.
  • the DCI domain Time domain resource assignment in the first signaling indicates the time domain resource to which the first signal is allocated.
  • Embodiment 15 illustrates a schematic diagram of a third information block being used to determine a first time domain resource according to an embodiment of the present application; as shown in FIG15 .
  • the first time domain resource includes at least one time slot.
  • the first time domain resource includes at least one subframe.
  • the sender of the first signaling simultaneously receives and sends wireless signals in the first time domain resources.
  • the sender of the first signaling can simultaneously receive and send wireless signals in the first time domain resources.
  • the sender of the first signaling simultaneously receives and sends a wireless signal in at least one symbol in the first time domain resource.
  • the sender of the first signaling simultaneously receives and sends wireless signals in any symbol in the first time domain resource.
  • the symbols in the first time domain resource can be used for uplink and downlink at the same time.
  • the symbols in the first time domain resource are used for both uplink and downlink.
  • any symbol in the first time domain resource can be used for uplink and downlink at the same time.
  • any symbol in the first time domain resource is used for both uplink and downlink.
  • At least one symbol in the first time domain resource is used for both uplink and downlink.
  • At least one symbol in the first time domain resource is configured as uplink in the first frequency domain resource.
  • any symbol in the first time domain resource is configured as uplink in the first frequency domain resource.
  • At least one symbol in the first time domain resource is configured as uplink in the first frequency domain resource and as downlink in the second frequency domain resource; the first frequency domain resource and the second frequency domain resource are orthogonal to each other in the frequency domain.
  • any symbol in the first time domain resource is configured as uplink in the first frequency domain resource and configured as downlink in the second frequency domain resource; the first frequency domain resource and the second frequency domain resource are orthogonal to each other in the frequency domain.
  • At least one symbol in the first time domain resource is used for uplink in the first frequency domain resource.
  • any symbol in the first time domain resource is used for uplink in the first frequency domain resource.
  • At least one symbol in the first time domain resource is used for uplink in the first frequency domain resource and is used for downlink in the second frequency domain resource; the first frequency domain resource and the second frequency domain resource are orthogonal to each other in the frequency domain.
  • any symbol in the first time domain resource is used for uplink in the first frequency domain resource and is used for downlink in the second frequency domain resource; the first frequency domain resource and the second frequency domain resource are orthogonal to each other in the frequency domain.
  • the first frequency domain resources and the second frequency domain resources belong to the same BWP.
  • At least one symbol in the first time domain resource is configured as uplink in a part of RBs in one BWP, and is configured as downlink in another part of RBs in the one BWP.
  • At least one symbol in the first time domain resource is used for uplink in a part of RBs in one BWP, and is used for downlink in another part of RBs in the one BWP.
  • the first time domain resource is used for full-duplex mode.
  • the first time domain resource is used by the sender of the first signaling in full-duplex mode.
  • the full-duplex mode includes subband non-overlapping full-duplex (Subband non-overlapping Full Duplex).
  • the full-duplex mode includes subband full-duplex (Subband Full Duplex).
  • the first node only receives wireless signals or only sends wireless signals in any symbol in the first time domain resource.
  • the symbol includes OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
  • the symbol is an OFDM symbol.
  • the symbols include DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM) symbols.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • the symbol is the output of the transform precoding and is converted into an OFDM symbol. (Generation) is obtained.
  • the third information block indicates the first time domain resource.
  • the third information block configures the symbols in the first time domain resources as uplink in the first frequency domain resources.
  • the third information block configures the symbols in the first time domain resources as uplink in the first frequency domain resources and as downlink in the second frequency domain resources; the first frequency domain resources and the second frequency domain resources are orthogonal to each other in the frequency domain.
  • the third information block indicates the first frequency domain resources.
  • the first frequency domain resources include multiple RBs.
  • the first frequency domain resources include multiple consecutive RBs.
  • the first frequency domain resources include multiple discontinuous RBs.
  • the second frequency domain resources include multiple RBs.
  • the second frequency domain resources include multiple consecutive RBs.
  • the second frequency domain resources include multiple discontinuous RBs.
  • the RB in the present application includes PRB (Physical resource block).
  • Embodiment 16 illustrates a structural block diagram of a processing device in a first node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG16.
  • the processing device 1600 in the first node includes a first receiver 1601 and a first transmitter 1602.
  • the first receiver 1601 receives the first signaling; the first transmitter 1602 sends the first signal.
  • the first signaling includes a first field; the first field in the first signaling is used to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal; a first power control parameter group is used to determine the transmission power of the first signal; the first signal carries at least one codeword; the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used to determine the MCS of the first signal; the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the indication of the first domain in the first signaling depends on the first bit group in the first signaling.
  • the first receiver 1601 receives a first information block, and the first information block is used to determine M first-category indexes and M power control parameter groups, where M is a positive integer greater than 1; wherein the M first-category indexes and the M power control parameter groups correspond one-to-one; the first index is a first-category index among the M first-category indexes, and the first power control parameter group is a power control parameter group among the M power control parameter groups corresponding to the first index; the first domain in the first signaling and the first bit group in the first signaling are used to determine the first index.
  • the first receiver 1601 receives a second information block, and the second information block is used to determine N first-category indexes, a first power control parameter group set and a second power control parameter group set; N is a positive integer greater than 1, and the first power control parameter group set and the second power control parameter group set respectively include at least one power control parameter group; wherein, any power control parameter group in the first power control parameter group set corresponds to one of the N first-category indexes, and any power control parameter group in the second power control parameter group set corresponds to one of the N first-category indexes; the second index is one of the N first-category indexes, and the value of the second index is equal to the value of the first domain in the first signaling; the first power control parameter group is the power control parameter group in the target power control parameter group set corresponding to the second index, and the target power control parameter group set is the first power control parameter group set or the second power control parameter group set; whether the target power control parameter group set is the first power control
  • the first power control parameter group depends on the first bit group in the first signaling when and only when the first condition is met.
  • the first receiver 1601 receives a third information block, and the third information block is used to determine a first time domain resource, wherein the first time domain resource includes at least one symbol; wherein the first condition includes: the time domain resource to which the first signal is allocated is orthogonal to the first time domain resource.
  • the first receiver 1601 receives the fourth information block.
  • the first receiver 1601 receives the fifth information block.
  • the first receiver 1601 receives the sixth information block.
  • the first node is user equipment.
  • the first node is a relay node device.
  • the first bit group in the first signaling indicates the number of codewords carried by the first signal.
  • the first bit group includes a first bit subgroup and a second bit subgroup, the first bit subgroup and the second bit subgroup respectively include at least one DCI field in the first signaling; the first bit subgroup includes the DCI field Modulation and coding scheme and the DCI field Redundancy version for TB 1 in the first signaling, and the second bit subgroup includes the DCI field Modulation and coding scheme and the DCI field Redundancy version for TB 2 in the first signaling; the first bit subgroup The position in the first signaling is before the second bit subgroup.
  • the first SRS resource group includes at least one SRS resource; the first SRS resource group is a subset of the first SRS resource set, the first SRS resource set includes multiple SRS resources, and each SRS resource in the first SRS resource set includes an SRS port; the higher-layer parameter "usage" of the first SRS resource set is set to "nonCodebook".
  • the first receiver 1601 includes at least one of ⁇ antenna 452, receiver 454, receiving processor 456, multi-antenna receiving processor 458, controller/processor 459, memory 460, data source 467 ⁇ in Embodiment 4.
  • the first transmitter 1602 includes at least one of ⁇ antenna 452, transmitter 454, transmit processor 468, multi-antenna transmit processor 457, controller/processor 459, memory 460, data source 467 ⁇ in Embodiment 4.
  • Embodiment 17 illustrates a structural block diagram of a processing device in a second node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG17.
  • the processing device 1700 in the second node includes a second transmitter 1701 and a second receiver 1702.
  • Example 17 the second transmitter 1701 sends the first signaling; the second receiver 1702 receives the first signal.
  • the first signaling includes a first field; the first field in the first signaling is used to determine a first SRS resource group, and the first SRS resource group is used to determine the antenna port for sending the first signal; a first power control parameter group is used to determine the transmission power of the first signal; the first signal carries at least one codeword; the first signaling includes a first bit group, and the first bit group in the first signaling is used to determine the MCS of the first signal; the first power control parameter group depends on the first field in the first signaling and the first bit group in the first signaling.
  • the indication of the first domain in the first signaling depends on the first bit group in the first signaling.
  • the second transmitter 1701 sends a first information block, and the first information block is used to determine M first-category indexes and M power control parameter groups, where M is a positive integer greater than 1; wherein the M first-category indexes and the M power control parameter groups correspond one-to-one; the first index is a first-category index among the M first-category indexes, and the first power control parameter group is a power control parameter group among the M power control parameter groups corresponding to the first index; the first domain in the first signaling and the first bit group in the first signaling are used to determine the first index.
  • the second transmitter 1701 sends a second information block, and the second information block is used to determine N first-category indexes, a first power control parameter group set and a second power control parameter group set; N is a positive integer greater than 1, and the first power control parameter group set and the second power control parameter group set respectively include at least one power control parameter group; wherein, any power control parameter group in the first power control parameter group set corresponds to one of the first-category indexes in the N first-category indexes, and any power control parameter group in the second power control parameter group set corresponds to one of the first-category indexes in the N first-category indexes; the second index is one of the first-category indexes in the N first-category indexes, and the value of the second index is equal to the value of the first domain in the first signaling; the first power control parameter group is the power control parameter group in the target power control parameter group set corresponding to the second index, and the target power control parameter group set
  • the first power control parameter group depends on the first bit group in the first signaling when and only when the first condition is met.
  • the second transmitter 1701 sends a third information block, and the third information block is used to determine a first time domain resource, and the first time domain resource includes at least one symbol; wherein the first condition includes: the time domain resource to which the first signal is allocated is orthogonal to the first time domain resource.
  • the second transmitter 1701 sends the fourth information block.
  • the second transmitter 1701 sends the fifth information block.
  • the second transmitter 1701 sends the sixth information block.
  • the second node is a base station device.
  • the second node is user equipment.
  • the second node is a relay node device.
  • the first bit group in the first signaling indicates the number of codewords carried by the first signal.
  • the first bit group includes a first bit subgroup and a second bit subgroup, and the first bit subgroup and the second bit subgroup respectively include at least one DCI field in the first signaling; the first bit subgroup includes the DCI field Modulation and coding scheme and DCI field Redundancy version for TB 1 in the first signaling, and the second bit subgroup includes the DCI field Modulation and coding scheme and DCI field Redundancy version for TB 2 in the first signaling; the position of the first bit subgroup in the first signaling is before the second bit subgroup.
  • the first SRS resource group includes at least one SRS resource; the first SRS resource group is a subset of the first SRS resource set, the first SRS resource set includes multiple SRS resources, and each SRS resource in the first SRS resource set includes an SRS port; the higher-layer parameter "usage" of the first SRS resource set is set to "nonCodebook".
  • the second transmitter 1701 includes at least one of ⁇ antenna 420, transmitter 418, transmit processor 416, multi-antenna transmit processor 471, controller/processor 475, memory 476 ⁇ in Embodiment 4.
  • the second receiver 1702 includes at least one of ⁇ antenna 420, receiver 418, receiving processor 470, multi-antenna transmitting processor 471, controller/processor 475, memory 476 ⁇ in Embodiment 4.
  • each module unit in the above embodiment can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function module, and the present application is not limited to any specific form of software and hardware combination.
  • the user equipment, terminal and UE in the present application include but are not limited to drones, communication modules on drones, remote-controlled aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablet computers, notebooks, vehicle-mounted communication equipment,, transportation, vehicles, RSU, wireless sensors, Internet cards, Internet of Things terminals, RFID terminals, NB-IOT terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (enhanced MTC) terminals, data cards, Internet cards, vehicle-mounted communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost tablet computers and other wireless communication devices.
  • the base stations or system equipment in this application include but are not limited to macrocell base stations, microcell base stations, small cell base stations, home base stations, relay base stations, eNB, gNB, TRP (Transmitter Receiver Point), GNSS, relay satellites, satellite base stations, aerial base stations, RSU (Road Side Unit), drones, test equipment, such as transceivers that simulate some functions of base stations or signaling testers and other wireless communication equipment.

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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的方法和装置。第一节点接收第一信令;发送第一信号。所述第一信令包括第一域;所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。上述方法保证了上行功控参数组的灵活性,从而确保上行传输的性能,并降低了信令开销。

Description

一种被用于无线通信的方法和装置 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
多天线技术是3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)LTE(Long-term Evolution,长期演进)系统和NR(New Radio,新无线电)系统中的关键技术。通过在通信节点处,比如基站或UE(User Equipment,用户设备)处,配置多根天线来获得额外的空间自由度。多根天线通过波束赋型,形成波束指向一个特定方向来提高通信质量。在LTE和NR系统中,支持在UE处配置多根天线,通过多天线处理来提高上行传输的可靠性和/或吞吐量。NR系统支持基于码本和非码本的上行多天线传输方式,基站通过指示TPMI(Transmitted Precoding Matrix Indicator,发送预编码矩阵标识)和/或SRI(Sounding reference signal Resource Indicator,探测参考信号资源标识)来指示上行传输的预编码和/或天线端口。在NR系统中,上行功率控制参数,例如P0,alfa,路损参考信号标识和闭环功控索引,依赖上行传输采用的SRI。在NRR(release)17中,上行支持的天线端口的数量不超过4。
发明内容
在NR R18中,支持更多的上行天线端口和传输层数(number of transmission layer)被讨论。申请人通过研究发现,在此情况下,目前的TPMI和SRI的指示和上行功率控制参数的确定方式都需要增强。针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然上述描述采用蜂窝网和上行传输作为例子,本申请也适用于其他场景比如副链路(Sidelink)传输和下行传输,并取得类似在蜂窝网和上行传输中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于蜂窝网,副链路,上行传输和下行传输)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的第一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点中,反之亦然。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:
接收第一信令,所述第一信令包括第一域;
发送第一信号;
其中,所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:保证了上行功控参数组的灵活性,从而确保上行传输的性能。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:降低了信令开销。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信息块,所述第一信息块被用于确定M个第一类索引和M个功控参数组,M是大于1的正整数;
其中,所述M个第一类索引和所述M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信息块,所述第二信息块被用于确定N个第一类索引,第一功控参数组集合和第二功控参数 组集合;N是大于1的正整数,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合分别包括至少一个功控参数组;
其中,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当且仅当第一条件被满足时,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括;
接收第三信息块,所述第三信息块被用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号;
其中,所述第一条件包括:所述第一信号被分配的时域资源和所述第一时域资源正交。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是中继节点。
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:
发送第一信令,所述第一信令包括第一域;
接收第一信号;
其中,所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信息块,所述第一信息块被用于确定M个第一类索引和M个功控参数组,M是大于1的正整数;
其中,所述M个第一类索引和所述M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二信息块,所述第二信息块被用于确定N个第一类索引,第一功控参数组集合和第二功控参数组集合;N是大于1的正整数,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合分别包括至少一个功控参数组;
其中,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当且仅当第一条件被满足时,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括;
发送第三信息块,所述第三信息块被用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号;
其中,所述第一条件包括:所述第一信号被分配的时域资源和所述第一时域资源正交。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是基站。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是中继节点。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令包括第一域;
第一发送机,发送第一信号;
其中,所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发送机,发送第一信令,所述第一信令包括第一域;
第二接收机,接收第一信号;
其中,所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
保证了上行功控参数组的灵活性,从而确保上行传输的性能。
降低了信令开销。
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信令和第一信号的流程图;
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实施例的示意图;
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传输的流程的示意图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一信令中的第一比特组的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一信令中的第一域的指示依赖第一信令中的第一比特组的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第一功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第二信息块的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的当且仅当第一条件被满足时,第一功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的第三信息块被用于确定第一时域资源的示意图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图17示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点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,本申请中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信令和第一信号的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。特别的,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间特定的时间先后关系。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收第一信令;在步骤102中发送第一信号。 其中,所述第一信令包括第一域;所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一信令包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令包括至少一个DCI域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个RRC信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括至少一个RRC IE(Information element,信息单元)中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信令是一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第一信令包括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,所述第一信令是一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC信令和MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层信令和DCI。
作为一个实施例,所述第一信令是UE专用(dedicated)的。
作为一个实施例,所述第一信令的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)被C(Cell,小区)-RNTI(Radio Network Temporary Identifier,无线网络暂定标识)加扰(scrambled)。
作为一个实施例,所述第一信令被用于调度所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息,所述调度信息包括时域资源,频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码方案),DMRS(Demodulation reference signal,解调参考信号)端口(port),HARQ(Hybrid automatic repeat request,混合自动重传请求)进程号(process number),RV(Redundancy version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),TCI(Transmission Configuration Indicator)状态(state),或SRI(Sounding reference signal Resource Indicator)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一域包括至少一个DCI域。
作为一个实施例,所述第一域是一个DCI域。
作为一个实施例,所述第一域包括DCI域SRS resource indicator中的信息。
作为一个实施例,所述第一域是DCI域SRS resource indicator。
作为一个实施例,所述第一域包括DCI域Second SRS resource indicator中的信息。
作为一个实施例,所述第一域是DCI域Second SRS resource indicator。
作为一个实施例,所述第一域包括DCI域SRS resource indicator和DCI域Second SRS resource indicator中的至少一个域中的信息。
作为一个实施例,所述第一域包括DCI域SRS resource indicator和DCI域Second SRS resource indicator。
作为一个实施例,所述第一域包括RRC IE中的至少一个域。
作为一个实施例,所述第一域包括ConfiguredGrantConfig IE中的至少一个域。
作为一个实施例,所述第一域是ConfiguredGrantConfig IE中的srs-ResourceIndicator域。
作为一个实施例,所述第一域是ConfiguredGrantConfig IE中的srs-ResourceIndicator2域。
作为一个实施例,所述第一域包括ConfiguredGrantConfig IE中的srs-ResourceIndicator域和srs-ResourceIndicator2域中至少一个域中的信息。
作为一个实施例,所述第一域包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的比特宽度(bitwidth)和所述第一信令中的所述第一比特组无关。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的比特宽度是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一域的比特宽度是指:所述第一域包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的比特宽度依赖第一层数阈值。
作为一个实施例,所述第一层数阈值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一层数阈值是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一层数阈值是MAC CE配置的。
作为一个实施例,所述第一层数阈值是大于4且不大于8的正整数。
作为一个实施例,所述第一层数阈值是固定的。
作为一个实施例,所述第一层数阈值固定为8。
作为一个实施例,所述第一信号携带码字的数量等于1或2。
作为一个实施例,所述第一信号携带码字的数量等于1。
作为一个实施例,所述第一信号携带码字的数量等于2。
作为一个实施例,所述码字是指:codeword。
作为一个实施例,所述第一信号的所述MCS包括:所述第一信号携带的所述至少一个码字的MCS。
作为一个实施例,所述第一信号的所述MCS包括:所述第一信号携带的所述至少一个码字中的每个码字的MCS。
作为一个实施例,所述第一信号携带的任一码字对应一个TB(TransportBlock,传输块)。
作为一个实施例,所述第一信号携带的码字的数量等于所述第一信号携带的TB的数量。
作为一个实施例,所述第一信号仅携带一个码字,所述一个码字是codeword 0。
作为一个实施例,所述第一信号携带两个码字,所述两个码字分别是codeword 0和codeword 1。
作为一个实施例,所述第一比特组包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI,所述第一比特组包括所述第一信令中的至少一个DCI域。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC IE,所述第一比特组包括所述第一信令中的至少一个域。
作为一个实施例,所述第一比特组包括所述第一信令中的DCI域Modulation and coding scheme和DCI域Redundancy version。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字,或者指示所述第一信号携带两个码字。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组显示的指示所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组通过指示其他信息隐式的指示所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一比特组包括所述第一信令中针对TB 1的DCI域Modulation and coding scheme和DCI域Redundancy version,以及所述第一信令中针对TB 2的DCI域Modulation and coding scheme和DCI域Redundancy version。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号的MCS。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号的MCS和RV。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带的所述至少一个码字的MCS和RV。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带的所述至少一个码字中的每个码字的MCS和RV。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组被用于使能(enable)一个或两个TB。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示一个TB还是两个TB被使能。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示两个TB都被使能,或者,所述第一信令中的所述第一比特组指示一个TB被使能并且指示另一个TB被去使能(disabled)。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示TB 1被使能还是去使能(disabled),并指示TB 2被使能还是去使能。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示TB 1和TB 2都被使能时,所述第一信号携带两个码字;当所述第一信令中的所述第一比特组指示TB 1和TB 2中的仅一个TB被使能时,所述第一信号仅携带一个码字。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组使能两个TB时,所述两个TB分别被映射到所述第一信号携带的两个码字;当所述第一信令中的所述第一比特组仅使能一个TB时,所述一个TB被映射到所述第一信号携带的一个码字。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组使能两个TB时,所述两个TB分别被映射到codeword 0和codeword 1。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组仅使能一个TB时,所述一个TB被映射到codeword 0。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域和所述第一比特组被用于确定所述第一信号的层数。
作为一个实施例,所述第一信号的层数依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一比特组。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示仅一个TB被使能时,所述第一信号的层数属于第一层数范围;当所述第一信令中的所述第一比特组指示两个TB被使能时,所述第一信号的层数属于第二层数范围;所述第一层数范围和所述第二层数范围分别包括至少一个层数,所述第二层数范围中的至少一个层数大于所述第一层数范围中最大的层数。
作为一个实施例,所述第二层数范围中最小的层数大于所述第一层数范围中最大的层数。
作为一个实施例,所述第一层数范围和所述第二层数范围分别是固定的。
作为一个实施例,所述第一层数范围是{1,2,3,4},所述第二层数范围是{5,6,7,8}。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示仅一个TB被使能时,所述第一信令中的所述第一域从所述第一层数范围中指示所述第一信号的层数;当所述第一信令中的所述第一比特组指示两个TB被使能时,所述第一信令中的所述第一域从所述第二层数范围中指示所述第一信号的层数。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字时,所述第一信令中的所述第一比特组指示所述一个码字的MCS和RV;当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述第一信令中的所述第一比特组分别指示所述两个码字的MCS和RV。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号携带至少一个TB(Transport Block)。
作为一个实施例,所述第一节点被配置了第一更高层参数,所述第一更高层参数指示两码字传输被使能(enabled)。
作为一个实施例,所述第一更高层参数指示上行两码字传输被使能(enabled)。
作为一个实施例,所述第一节点被配置的所述第一更高层参数被设置为2。
作为一个实施例,所述第一节点被配置的所述第一更高层参数被设置为n2。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“maxNrofCodeWords”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“maxNrofCodeWordsScheduledByDCI”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数是由PUSCH-Config IE指示的。
作为一个实施例,所述第一更高层参数是由BWP-UplinkDedicated IE指示的。
作为一个实施例,所述第一节点被配置了设置为“nonCodebook”的更高层参数“txConfig”。
作为一个实施例,所述第一节点在PUSCH-Config IE中被配置了设置为“nonCodebook”的更高层参数“txConfig”。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组包括至少一个SRS资源。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组仅包括一个SRS资源。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组包括多个SRS资源。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组中的每个SRS资源包括一个SRS端口。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组中的每个SRS资源包括一个且仅一个SRS端口。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组是第一SRS资源集合的子集;所述第一SRS资源集合包括多个SRS资源。
作为一个实施例,所述第一SRS资源集合被一个SRS-ResourceSetId所标识。
作为一个实施例,所述第一SRS资源集合的更高层参数“usage”被设置为“nonCodebook”。
作为一个实施例,所述第一SRS资源集合被更高层参数配置,所述更高层参数的名称里包括“srs-ResourceSetToAddModList”。
作为一个实施例,所述第一SRS资源集合中的每个SRS资源包括一个SRS端口。
作为一个实施例,所述第一SRS资源集合中的每个SRS资源包括一个且仅一个SRS端口。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组中的任一SRS资源属于所述第一SRS资源集合。
作为一个实施例,所述第一SRS资源集合中的任一SRS资源被一个SRS-ResourceId所标识。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域指示所述第一SRS资源组。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域从所述第一SRS资源集合中指示所述第一SRS资源组。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的比特宽度依赖所述第一SRS资源集合包括的SRS资源的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的比特宽度依赖所述第一SRS资源集合包括的SRS资源的数量和第一层数阈值。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的比特宽度等于第一参数的以2为底的对数向 上取整;所述第一参数等于所述第二层数阈值和所述第一层数阈值分别是正整数;所述第二层数阈值不大于所述第一层数阈值。
作为一个实施例,所述第二层数阈值小于所述第一层数阈值。
作为一个实施例,所述第二层数阈值是可配置的。
作为一个实施例,所述第二层数阈值是固定的。
作为一个实施例,所述第二层数阈值固定为4。
作为一个实施例,所述句子所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口的意思包括:所述第一信号被和所述第一SRS资源组的SRS端口相同的天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组包括L个SRS端口,所述第一信号包括L个层,L是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一SRS资源组包括L个SRS资源,所述L个SRS资源分别包括所述L个SRS端口。
作为上述实施例的一个子实施例,所述L个层分别被和所述L个SRS端口相同的天线端口发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述L个层分别被所述L个SRS端口发送。
作为上述实施例的一个子实施例,所述L个层分别被映射到和所述L个SRS端口相同的天线端口。
作为上述实施例的一个子实施例,所述L个层分别被映射到所述L个SRS端口。
作为上述实施例的一个子实施例,所述L个层被单位阵预编码后被映射到和所述L个SRS端口相同的天线端口。
作为上述实施例的一个子实施例,所述L个层被单位阵预编码后被映射到所述L个SRS端口。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组被用于确定所述第一信号的预编码器。
作为一个实施例,所述第一信号和在所述第一SRS资源组中传输的SRS采用相同的预编码器。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组被用于确定所述第一信号的空域发送滤波器(spatial domain transmission filter)。
作为一个实施例,所述第一节点用相同的空域滤波器发送所述第一信号和在所述第一SRS资源组中发送SRS。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损(path loss)的参考信号资源的标识或功率控制调整状态索引中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识和功率控制调整状态索引。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha和功率控制调整状态索引。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括用于功率控制的P0和用于功率控制的alpha。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括用于测量路损的参考信号资源的标识。
作为一个实施例,所述用于测量路损的参考信号资源包括CSI-RS(Channel State Information Reference Signal,信道状态信息参考信号)资源(resource)或SSB(Synchronisation Signal/physical broadcast channel Block,同步信号/物理广播信道块)资源(resource)。
作为一个实施例,所述用于测量路损的参考信号资源的标识是NZP-CSI-RS-ResourceId或SSB-Index。
作为一个实施例,所述功率控制调整状态索引是指:闭环索引(ClosedLoopIndex)。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组共同被用于确定所述第一功控参数组。
作为一个实施例,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域的值和所述第一信令中的所述第一比特组的值。
作为一个实施例,所述句子所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组的意思包括:所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带的码字的数量,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域和所述第一信号携带的码字的数量共同被用于确定所述第一功控参数组。
作为一个实施例,对所述第一信令中的所述第一域的解读依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域指示所述第一SRS资源组,所述第一信令中的所述第一域对所述第一SRS资源组的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一信令从第三候选SRI组池中指示第一SRI组,所述第一SRI组被用于确定 所述第一SRS资源组,所述第三候选SRI组池包括至少一个候选SRI组;所述第三候选SRI组池中的每个候选SRI组和一个第三类索引对应,所述第三类索引是非负整数;所述第一SRI组是所述第三候选SRI组中对应的所述第三类索引等于第二整数的一个候选SRI组,所述第二整数依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字时,所述第二整数等于所述第一信令中的所述第一域的值。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述第二整数等于所述第一信令中的所述第一域的值加第一偏移量,所述第一偏移量是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述第二整数等于所述第一信令中的所述第一域的值对第一阈值取模,所述第一阈值是正整数。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组是第一SRS资源集合的子集;所述第一SRS资源集合是第一候选SRS资源集合或第二候选SRS资源集合,所述第一SRS资源集合是所述第一候选SRS资源集合还是所述第二候选SRS资源集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组;当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字时,所述第一SRS资源集合是所述第一候选SRS资源集合;当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述第一SRS资源集合是所述第二候选SRS资源集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域从所述第一SRS资源集合中指示所述第一SRS资源组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一候选SRS资源集合和所述第二候选SRS资源集合分别被两个不同的SRS-ResourceSetId所标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一候选SRS资源集合和所述第二候选SRS资源集合分别包括同一个SRS-ResourceSetId所标识的SRS资源集合中的不同SRS资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一候选SRS资源集合和所述第二候选SRS资源集合中不存在公共的SRS资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一候选SRS资源集合和所述第二候选SRS资源集合中存在至少一个公共的SRS资源。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)及未来5G系统的网络架构200。LTE,LTE-A及未来5G系统的网络架构200称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200。5GNR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200或某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,一个与UE201进行副链路(Sidelink)通信的UE241,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G CoreNetwork,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,5GS/EPS200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。NG-RAN202包括NR(New Radio,新无线)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(发送接收点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210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、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、窄带物理网设备、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5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility  Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上MME/AMF/SMF211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-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213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(Packet switching)服务。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的无线链路包括蜂窝网链路。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述第一信令的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述第一信号的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述第一信号的接收者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述gNB203支持8发送天线的上行传输。
作为一个实施例,所述UE201支持8发送天线的上行传输。
作为一个实施例,所述UE201支持上行两码字传输。
实施例3
实施例3示例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实施例的示意图,如附图3所示。
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)之间,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,负责第一通信节点设备与第二通信节点设备之间,或者两个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,所述第一信令生成于所述MAC子层302或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一信令成于所述PHY301或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信号成于所述PHY301或所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述更高层是指物理层以上的层。
实施例4
实施例4示例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,如附图4所示。附图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DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备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))的星座映射。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,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)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第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行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DL中,控制器/处理器459提供传输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。控制器/处理器459还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
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DL中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的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传输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HARQ操作、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将产生的并行流调制成多载波/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。控制器/处理器475提供传输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第二通信设备450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。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或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装置至少接收所述第一信令;发送所述第一信号。所述第一信令包括第一域;所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
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:接收所述第一信令;发送所述第一信号。
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装置至少发送所述第一信令;接收所述第一信号。所述第一信令包括第一域;所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
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:发送所述第一信令;接收所述第一信号。
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。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收所述第一信令;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,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所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,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所述第一信号;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,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所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收所述第一信息块;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,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所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收所述第二信息块;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,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所述第二信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收所述第三信息块;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,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所述第三信息块。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;如附图5所示。在附图5中,第二节点U1和第一节点U2是通过空中接口传输的通信节点。附图5中,方框F51至方框F56中的步骤分别是可选的。
对于第二节点U1,在步骤S5101中发送第一信息块;在步骤S5102中发送第二信息块;在步骤S5103中发送第三信息块;在步骤S5104中发送第四信息块;在步骤S5105中发送第五信息块;在步骤S5106中发送第六信息块;在步骤S511中发送第一信令;在步骤S512中接收第一信号。
对于第一节点U2,在步骤S5201中接收第一信息块;在步骤S5202中接收第二信息块;在步骤S5203中接收第三信息块;在步骤S5204中接收第四信息块;在步骤S5205中接收第五信息块;在步骤S5206中接收第六信息块;在步骤S521中接收第一信令;在步骤S522中发送第一信号。
在实施例5中,所述第一信令包括第一域;所述第一信令中的所述第一域被所述第一节点U2用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被所述第一节点U2用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被所述第一节点U2用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被所述第一节点U2用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一节点U2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U1是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2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U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括中继节点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U1和所述第一节点U2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,所述第二节点U1是所述第一节点U2的服务小区维持基站。
作为一个实施例,所述第一信令在PDSCH(Physical downlink shared channel,物理下行共享信道)中被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)中被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F51中的步骤存在,所述第一信息块被所述第一节点U2用于确定M个第一类索引和M个功控参数组,M是大于1的正整数;所述M个第一类索引和M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被所述第一节点U2用于确定所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层(higher layer)信令携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由RRC信令携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个RRC IE中全部或部分域(filed)中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括多个RRC IE中的每个RRC IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的sri-PUSCH-MappingToAddModList域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块由PUSCH-PowerControl IE携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由PUSCH-PowerControl IE中的sri-PUSCH-MappingToAddModList域携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括SRI-PUSCH-PowerControl中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括PUSCH-Config IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括BWP-UplinkDedicated IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括ServingCellConfig IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块由MAC CE携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息块由DCI携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括DCI。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个DCI中的一个或多个域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块由RRC信令和MAC CE共同携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层信令和DCI共同携带。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述M个第一类索引。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述M个功控参数组。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述M个第一类索引和所述M个功控参数组间的对应关系。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于配置所述M个第一类索引和所述M个功控参数组之间的映射关系。
作为一个实施例,所述第一信息块在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F52中的步骤存在,所述第二信息块被所述第一节点U2用于确定N个第一类索引,第一功控参数组集合和第二功控参数组集合,N是大于1的正整数,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合分别包括至少一个功控参数组;所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第二信息块由更高层(higher layer)信令携带。
作为一个实施例,所述第二信息块由RRC信令携带。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个RRC IE中全部或部分域(filed)中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括多个RRC IE中的每个RRC IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的sri-PUSCH-MappingToAddModList域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块由PUSCH-PowerControl IE携带。
作为一个实施例,所述第二信息块由PUSCH-PowerControl IE中的sri-PUSCH-MappingToAddModList域携带。
作为一个实施例,所述第二信息块包括SRI-PUSCH-PowerControl中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括PUSCH-Config IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括BWP-UplinkDedicated IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括ServingCellConfig IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块由MAC CE携带。
作为一个实施例,所述第二信息块包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第二信息块由DCI携带。
作为一个实施例,所述第二信息块包括DCI。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个DCI中的一个或多个域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块由RRC信令和MAC CE共同携带。
作为一个实施例,所述第二信息块由更高层信令和DCI共同携带。
作为一个实施例,所述第二信息块指示所述N个第一类索引。
作为一个实施例,所述第二信息块指示所述第一功控参数组集合。
作为一个实施例,所述第二信息块指示所述第二功控参数组集合。
作为一个实施例,所述第二信息块指示所述N个第一类索引和所述第一功控参数组集合中的功控参数组之间的对应关系,并且指示所述N个第一类索引和所述第二功控参数组集合中的功控参数组之间的对应关系。
作为一个实施例,所述第二信息块被用于配置所述N个第一类索引和所述第一功控参数组集合中的功控参数组之间的映射关系,并被用于配置所述N个第一类索引和所述第二功控参数组集合中的功控参数组之间的映射关系。
作为一个实施例,所述第二信息块在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F53中的步骤存在,所述第三信息块被所述第一节点U2用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号。
作为一个实施例,所述第三信息块由更高层(higher layer)信令携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由RRC信令携带。
作为一个实施例,所述第三信息块包括一个RRC IE中全部或部分域(filed)中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块包括多个RRC IE中的每个RRC IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块包括TDD-UL-DL-ConfigCommon IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块包括TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块包括ServingCellConfig IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块包括ServingCellConfigCommonSIB IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块包括ServingCellConfigCommon IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块由MAC CE携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由DCI携带。
作为一个实施例,所述第三信息块包括一个DCI中的一个或多个域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块由DCI format2_0携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由RRC信令和MAC CE共同携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由更高层(higher layer)信令和DCI共同携带。
作为一个实施例,所述第三信息块在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F55中的步骤存在,所述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:
接收第四信息块;
其中,所述第四信息块指示Q个候选功控参数组,Q是大于1的正整数;所述第一功控参数组是所述Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组,或者,所述第一功控参数组包括第一功控参数子组,所述第一功控参数子组是所述Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组。
作为一个实施例,所述第四信息块在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F55中的步骤存在,所述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:
接收第五信息块;
其中,所述第五信息块被所述第一节点U2用于确定N1个第一类索引,N2个第一类索引,N1个功控参数组和N2个功控参数组;所述N1个第一类索引和所述N1个功控参数组一一对应,所述N2个第一类索引和所述N2个功控参数组一一对应;N1和N2分别是大于1的正整数;所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一整数,第四索引是K个第一类索引中的一个第一类索引,所述第四索引的值等于所述第一整数;所述第一功控参数组是K个功控参数组中和所述第四索引对应的功控参数组;所述K等于所述N1并且所述K个功控参数组是所述N1个功控参数组并且所述K个第一类索引是所述N1个第一类索引,或者,所述K等于所述N2并且所述K个功控参数组是所述N2个功控参数组并且所述K个第一类索引是所述N2个第一类索引;所述K个功控参数组是所述N1个功控参数组还是所述N2个功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,附图5中的方框F55中的步骤存在,所述被用于无线通信的第二节点中的方法包括:
发送所述第五信息块。
作为一个实施例,所述第五信息块在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F56中的步骤存在,所述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:
接收第六信息块;
其中,第六信息块被所述第一节点U2用于确定N3个功控参数组和N4个第一类索引,所述第一功控参数组是所述N3个功控参数组中之一,所述N4个第一类索引中的任一第一类索引和所述N3个功控参数组中的一个功控参数组对应,N3和N4分别是大于1的正整数;所述N4个第一类索引中存在至少两个第一类索引和所述N3个功控参数组中的同一个功控参数组对应;第三索引是所述N4个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一信令中的所述第一域和所述第一比特组共同被用于从所述N4个第一类索引中确定所述第三索引,所述第一功控参数组是所述N3个功控参数组中和所述第三索引对应的一个功控参数组。
作为一个实施例,附图5中的方框F56中的步骤存在,所述被用于无线通信的第二节点中的方法包括:
发送所述第六信息块。
作为一个实施例,所述第六信息块在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F51,F52,F55和F56中任意两个方框中的步骤不能同时存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F51,F52,F55和F56中仅一个方框中的步骤存在。
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信令中的第一比特组的示意图;如附图6所示。在实施例6中,所述第一比特组包括第一比特子组和第二比特子组;所述第一比特子组和所述第二比特子组分别包括所述第一信令中的至少一个DCI域。
作为一个实施例,所述第一比特子组在所述第一信令中的位置在所述第二比特子组之前。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特子组和所述第二比特子组中的至少之一指示所述第一信号的MCS和RV。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特子组和所述第二比特子组共同被用于指示所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特子组指示TB 1被使能或去使能;所述第一信令中的所述第二比特子组指示TB 2被使能或去使能。
作为一个实施例,TB 1和TB 2中的至少一个TB被使能。
作为一个实施例,所述第一比特子组包括所述第一信令中的第二域和第三域;当所述第一信令中的所述第二域的值等于第一给定数值并且所述第一信令中的所述第三域的值等于第二给定数值时,TB 1被去使能;所述第一给定数值和所述第二给定数值分别是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第二域的值不等于所述第一给定数值,或者,所述第一信令中的所述第三域的值不等于所述第二给定数值时,TB 1被使能。
作为一个实施例,所述第二比特子组包括所述第一信令中的第四域和第五域,当所述第一信令中的所述第四域的值等于第一给定数值并且所述第一信令中的所述第五域的值等于第二给定数值时,TB 2被去使能;所述第一给定数值和所述第二给定数值分别是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一信令中的所述第四域的值不等于所述第一给定数值,或者,所述第一信令中的所述第五域的值不等于所述第二给定数值时,TB 2被使能。
作为一个实施例,所述第二域是针对TB 1的DCI域Modulation and coding scheme,所述第三域是针对TB 1的DCI域Redundancy version。
作为一个实施例,所述第四域是针对TB 2的DCI域Modulation and coding scheme,所述第五域是针对TB 2的DCI域Redundancy version。
作为一个实施例,所述第一给定数值不大于32,所述第二给定数值不大于4。
作为一个实施例,所述第一给定数值等于26,所述第二给定数值等于1。
作为一个实施例,当TB 1被使能时,所示第一比特子组指示所述TB 1的MCS和RV。
作为一个实施例,当TB 2被使能时,所示第二比特子组指示所述TB 2的MCS和RV。
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功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率的示意图;如附图7所示。在实施例7中,所述第一功控参数组被用于确定第一参考功率,所述第一参考功率被用于确定所述第一信号的发送功率。
作为一个实施例,所述第一参考功率的单位是dBm(毫分贝)。
作为一个实施例,所述第一信号的发送功率的单位是dBm(毫分贝)。
作为一个实施例,所述第一参考功率和第一分量线性相关,所述第一参考功率和所述第一分量之间的线性系数是1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一分量是功率基准。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一分量是P0_PUSCH,b,f,c(j)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一分量是P0_UE_PUSCH,b,f,c(j)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一分量是用于PUSCH功率控制的P0。
作为一个实施例,针对目标参考信号的测量被用于确定第一路损,所述目标参考信号在目标参考信号资源中被传输;所述第一参考功率和所述第一路损线性相关,所述第一参考功率和所述第一路损之间的线性系数是第一系数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标参考信号资源包括CSI-RS资源(resource)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标参考信号资源包括SSB资源(resource)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一路损等于所述目标参考信号的发送功率减去所述目标参考信号的RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一系数是小于或者等于1的非负实数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一系数是αb,f,c(j)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一系数是用于PUSCH功率控制的α。
作为一个实施例,所述第一参考功率和第二分量线性相关,所述第一参考功率和所述第二分量之间的线性系数是1;所述第二分量和所述第一信号被分配到的以RB(Resource Block,资源块)为单位的带宽有关。
作为一个实施例,所述RB包括PRB(Physical resource block)。
作为一个实施例,所述第一参考功率和第三分量线性相关,所述第一参考功率与所述第三分量之间的线性系数是1,所述第三分量和所述第一信号占用的RE的数量以及所述第一信号携带的码块(code block)的数量和大小有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三分量是ΔTF,b,f,c(i)。
作为一个实施例,所述第一参考功率和第四分量线性相关,所述第一参考功率与所述第四分量之间的线性系数是1,所述第四分量是功率控制调整状态(power control adjustment state)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四分量是PUSCH的功率控制调整状态。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四分量是fb,f,c(i,l)。
作为一个实施例,所述第一信号在服务小区c的载波f的上行BWP(BandWidth Part,带宽区间)b上使用索引为j的参数集合配置(parameter set configuration)被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在服务小区c的载波f的上行BWP b上在传输机会(transmission occasion)i中被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在服务小区c的载波f的上行BWP b上在传输机会i中使用索引为l的功率控制调整状态被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在服务小区c的载波f的上行BWP b上在传输机会i中使用索引为j的参数集合配置和索引为l的功率控制调整状态被传输。
作为一个实施例,所述第一参考功率和所述第一分量,所述第一路损,所述第二分量以及所述第四分量分别线性相关;所述第一参考功率和所述第一分量,所述第二分量以及所述第四分量之间的线性系数分别是1,所述第一参考功率和所述第一路损之间的线性系数是所述第一系数。
作为一个实施例,所述第一参考功率和所述第一分量,所述第一路损,所述第二分量,所述第三分量以及所述第四分量分别线性相关;所述第一参考功率和所述第一分量,所述第二分量,所述第三分量以及所述第四分量之间的线性系数分别是1,所述第一参考功率和所述第一路损之间的线性系数是所述第一系数。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括所述第一分量,所述目标参考信号资源的标识(ID),所述第一系数和所述第一信号对应的功率控制调整状态索引中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括所述第一分量,所述第一系数,所述目标参考信号资源的标识和所述第一信号对应的功率控制调整状态索引。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括所述第一分量,所述第一系数和所述第一信号对应的功率控制调整状态索引。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括所述第一分量和所述第一系数。
作为一个实施例,所述第一功控参数组包括所述目标参考信号资源的标识。
作为一个实施例,所述第一信号的发送功率等于所述第一参考功率值。
作为一个实施例,所述第一信号的发送功率等于所述第一参考功率和第一功率阈值中的最小值。
作为一个实施例,所述第一功率阈值是所述第一节点被配置的最大输出功率。
作为一个实施例,所述第一功率阈值的单位是dBm(毫分贝)。
作为一个实施例,所述第一功率阈值是PCMAX,f,c(i)。
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信令中的第一域的指示依赖第一信令中的第一比特组的示意图;如附图8所示。在实施例8中,所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRI组,所述第一SRI组被用于确定所述第一SRS资源组;所述第一SRI组是目标SRI组池中的一个SRI组,所述目标SRI组池是第一候选SRI组池或第二候选SRI组池,所述第一候选SRI组池和所述第二候选SRI组池分别包括多个SRI组,一个SRI组包括至少一个SRI;所述目标SRI组池是所述第一候选SRI组池还是所述第二候选SRI组池依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域被所述第一节点用于确定所述第一SRI组,所述第一SRI组被所述第一节点用于确定所述第一SRS资源组。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域被用于从所述目标SRI组池中确定所述第一SRI组。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域从所述目标SRI组池中指示所述第一SRI组。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字时,所述目标SRI组池是所述第一候选SRI组池;当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述目标SRI组池是所述第二候选SRI组池。
作为一个实施例,所述第一候选SRI组池中的每个SRI组和一个码点对应,所述第二候选SRI组池中的每个SRI组和一个码点对应;所述第一SRI组是所述目标SRI组池中和所述第一信令中的所述第一域的值对应的SRI组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述码点是DCI域SRS resource indicator的码点,所述第一域 是DCI域SRS resource indicator。
作为上述实施例的一个子实施例,所述码点是所述第一域的码点。
作为上述实施例的一个子实施例,一个所述码点是所述第一域的一个候选值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一候选SRI组池中任意两个不同的SRI组对应不同的所述码点,所述第二候选SRI组池中任意两个不同的SRI组对应不同的所述码点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一候选SRI组池中存在至少一个SRI组和所述第二候选SRI组池中的一个SRI组对应相同的所述码点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一候选SRI组池包括P1个SRI组,所述P1个SRI组对应的所述码点分别是0,...,P1-1;所述第二候选SRI组池包括P2个SRI组,所述P2个SRI组对应的所述码点分别是0,...,P2-1;P1和P2分别是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一SRI组被用于确定所述第一SRS资源组包括的SRS资源的数量。
作为一个实施例,所述第一SRI组包括的SRI的数量等于所述第一SRS资源组包括的SRS资源的数量。
作为一个实施例,所述第一SRI组从所述第一SRS资源集合中指示所述第一SRS资源组。
作为一个实施例,所述第一SRI组指示所述第一SRS资源组中每个SRS资源对应的SRI。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组包括所述第一SRS资源集合中所有对应的SRI属于所述第一SRI组的SRS资源。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组由所述第一SRS资源集合中所有对应的SRI属于所述第一SRI组的SRS资源组成。
作为一个实施例,所述第一候选SRI组池中的任一SRI组包括的任一SRI是小于所述第一SRS资源集合包括的SRS资源的数量的非负整数,所述第二候选SRI组池中的任一SRI组包括的任一SRI是小于所述第一SRS资源集合包括的SRS资源的数量的非负整数。
作为一个实施例,所述第一候选SRI组池中任一SRI组包括的SRI的数量不大于第二层数阈值,所述第二候选SRI组池中任一SRI组包括的SRI的数量不大于第一层数阈值;所述第二层数阈值和所述第一层数阈值分别是正整数,所述第二层数阈值不大于所述第一层数阈值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二层数阈值小于所述第一层数阈值,所述第二候选SRI组池中任一SRI组包括的SRI的数量大于所述第二层数阈值且不大于所述第一层数阈值。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的比特宽度等于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量和所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量中的最大值的以2为底的对数向上取整。
作为一个实施例,对于任意给定的所述第一SRS资源集合包括的SRS资源的数量,所述第一候选SRI组池是固定的。
作为一个实施例,对于任意给定的所述第一SRS资源集合包括的SRS资源的数量和任意给定的所述第二层数阈值的值,所述第一候选SRI组池是固定的。
作为一个实施例,对于任意给定的所述第一SRS资源集合包括的SRS资源的数量和任意给定的所述第一层数阈值的值,所述第二候选SRI组池是固定的。
作为一个实施例,对于任意给定的所述第一SRS资源集合包括的SRS资源的数量,任意给定的所述第一层数阈值的值和任意给定的所述第二层数阈值的值,所述第二候选SRI组池是固定的。
作为一个实施例,所述第一候选SRI组池是可配置的。
作为一个实施例,所述第二候选SRI组池是可配置的。
作为一个实施例,所述第一候选SRI组池是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第二候选SRI组池是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述句子所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组的意思包括:所述目标SRI组池是所述第一候选SRI组池还是所述第二候选SRI组池依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
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功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;如附图9所示。在实施例9中,N1个第一类索引和N1个功控参数组一一对应,N2个第一类索引和N2个功控参数组一一对应;N1和N2分别是大于1的正整数;所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一整数,第四索引是K个第一类索引中的一个第一类索引,所述第四索引的值等于所述第一整数;所述第一功控参数组是K个功控参数组中和所述第四索引对应的功控参数组;所述K等于所述N1并且所述K个功控参数组是所述N1个功控参数组并且所述K个第一类索引是所述N1个第一类索引,或者,所述K等于所述N2并且所述K个功控参数组是所述N2个功控参数组并且所述K个第一类索引是所述N2个第一类 索引;所述K个功控参数组是所述N1个功控参数组还是所述N2个功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述N1个功控参数组中的任一功控参数组是Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组,所述N2个功控参数组中的任一功控参数组是所述Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组,Q是大于1的正整数;第四信息块被用于配置所述Q个候选功控参数组。
作为一个实施例,所述N1个功控参数组分别包括N1个功控参数子组,所述N1个功控参数子组中任一功控参数子组是Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组;所述N2个功控参数组分别包括N2个功控参数子组,所述N2个功控参数子组中任一功控参数子组是所述Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组;Q是大于1的正整数;第四信息块被用于配置所述Q个候选功控参数组。
作为一个实施例,所述Q个候选功控参数组中的任一候选功控参数组被一个第二类索引所标识。
作为一个实施例,所述第二类索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第二类索引是P0-PUSCH-AlphaSetId。
作为一个实施例,所述N1个功控参数组中存在两个功控参数组对应相等的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述N2个功控参数组中存在两个功控参数组对应相等的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述N1个功控参数子组中存在两个功控参数子组对应相等的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述N2个功控参数子组中存在两个功控参数子组对应相等的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述N1个功控参数组中存在一个功控参数组对应的所述第二类索引等于所述N2个功控参数组中的一个功控参数组对应的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述N1和所述N2均和所述第一信令中的所述第一域的比特宽度有关。
作为一个实施例,所述N1不小于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量。
作为一个实施例,所述N1等于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量。
作为一个实施例,所述N2不小于所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量
作为一个实施例,所述N2等于所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量。
作为一个实施例,所述N1等于所述N2。
作为一个实施例,所述N1不等于所述N2。
作为一个实施例,所述N1大于所述N2。
作为一个实施例,所述N1小于所述N2。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值小于所述N1和所述N2中的最大值。
作为一个实施例,所述N1不大于所述第一信令中的所述第一域的候选值的数量。
作为一个实施例,所述N2不大于所述第一信令中的所述第一域的候选值的数量。
作为一个实施例,所述N1个第一类索引分别是N1个非负整数,所述N2个第一类索引分别是N2个非负整数。
作为一个实施例,所述N1个第一类索引两两互不相等,所述N2个第一类索引两两互不相等。
作为一个实施例,所述N1个第一类索引分别是0,1,...,N1-1;所述N2个第一类索引分别是0,1,...,N2-1。
作为一个实施例,所述N1个第一类索引分别被用于标识N1个SRI-PUSCH-PowerControl,所述N2个第一类索引分别被用于标识N2个SRI-PUSCH-PowerControl。
作为一个实施例,所述N1个第一类索引中存在至少一个第一类索引等于所述N2个第一类索引中的一个第一类索引。
作为一个实施例,所述第一整数等于所述第一信令中的所述第一域的值。
作为一个实施例,所述第一整数等于所述第一信令中的所述第一域的值对第一阈值取模;所述第一阈值是正整数。
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RRC信令配置的。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字时,所述K等于所述N1并且所述K个功控参数组是所述N1个功控参数组并且所述K个第一类索引是所述N1个第一类索引。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述K等于所述N2并且所述K个功控参数组是所述N2个功控参数组并且所述K个第一类索引是所述N2个第一类索引。
作为一个实施例,第五信息块被用于确定所述N1个第一类索引,所述N2个第一类索引,所述N1个功控参数组和所述N2个功控参数组。
作为一个实施例,所述第五信息块由更高层(higher layer)信令携带。
作为一个实施例,所述第五信息块由RRC信令携带。
作为一个实施例,所述第五信息块包括至少一个RRC IE中全部或部分域(filed)中的信息。
作为一个实施例,所述第五信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第五信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的sri-PUSCH-MappingToAddModList域中的信息。
作为一个实施例,所述第五信息块包括PUSCH-Config IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第五信息块包括BWP-UplinkDedicated IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第五信息块包括ServingCellConfig IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第五信息块由MAC CE携带。
作为一个实施例,所述第五信息块由DCI携带。
作为一个实施例,所述第五信息块由RRC信令和MAC CE共同携带。
作为一个实施例,所述第五信息块由更高层信令和DCI共同携带。
作为一个实施例,所述第五信息块指示所述N1个第一类索引和所述N2个第一类索引。
作为一个实施例,所述第五信息块指示所述N1个功控参数组和所述N2个功控参数组。
作为一个实施例,所述第五信息块指示所述N1个第一类索引和所述N1个功控参数组间的对应关系。
作为一个实施例,所述第五信息块指示所述N2个第一类索引和所述N2个功控参数组间的对应关系。
作为一个实施例,所述第五信息块被用于配置所述N1个第一类索引和所述N1个功控参数组之间的映射关系,并且被用于配置所述N2个第一类索引和所述N2个功控参数组之间的映射关系。
作为一个实施例,所述第五信息块包括第一信息子块和第二信息子块,所述第一信息子块被用于确定所述N1个第一类索引和所述N1个功控参数组,所述第二信息子块被用于确定所述N2个第一类索引和所述N2个功控参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息子块在所述第五信息块中位于所述第二信息子块之前。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息子块在所述第五信息块中位于所述第二信息子块之后。
作为上述实施例的一个子实施例,携带所述第一信息子块的更高层参数的名称不同于携带所述第二信息子块的更高层参数的名称。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息子块被用于配置所述N1个第一类索引和所述N1个功控参数组之间的映射关系,所述第二信息子块被用于配置所述N2个第一类索引和所述N2个功控参数组之间的映射关系。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息子块包括N1个信息组,所述N1个信息组分别指示所述N1个第一类索引,所述N1个信息组分别指示所述N1个功控参数组;所述第二信息子块包括N2个信息组,所述N2个信息组分别指示所述N2个第一类索引,所述N2个信息组分别指示所述N2个功控参数组。
作为上述子实施例的一个参考实施例,所述N1个信息组分别指示所述N1个功控参数组对应的所述第二类索引或所述N1个功控参数子组对应的所述第二类索引;所述N2个信息组分别指示所述N2个功控参数组对应的所述第二类索引或所述N2个功控参数子组对应的所述第二类索引。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;如附图10所示。在实施例10中,所述第一功控参数组是N3个功控参数组中之一,N4个第一类索引中的任一第一类索引和所述N3个功控参数组中的一个功控参数组对应,N3和N4分别是大于1的正整数;所述N4个第一类索引中存在至少两个第一类索引和所述N3个功控参数组中的同一个功控参数组对应;第三索引是所述N4个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一信令中的所述第一域和所述第一比特组共同被用于从所述N4个第一类索引中确定所述第三索引,所述第一功控参数组是所述N3个功控参数组中和所述第三索引对应的一个功控参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字时,所述第三索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述第三索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值加第一偏移量;所述第一偏移量是正整数。
作为一个实施例,所述N4大于所述N3。
作为一个实施例,所述N4个第一类索引分别是N4个非负整数。
作为一个实施例,所述N4个第一类索引两两互不相等。
作为一个实施例,所述N4个第一类索引分别是0,1,...,N4-1。
作为一个实施例,所述N4个第一类索引分别被用于标识N4个SRI-PUSCH-PowerControl。
作为一个实施例,所述N3个功控参数组中任一功控参数组是Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组,Q是大于1的正整数;第四信息块被用于配置所述Q个候选功控参数组。
作为一个实施例,所述N3个功控参数组分别包括N3个功控参数子组,所述N3个功控参数子组中任一功控参数子组是Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组;Q是大于1的正整数;第四信息块被用于配置所述Q个候选功控参数组。
作为一个实施例,第六信息块被用于确定所述N3个功控参数组和所述N4个第一类索引,所述第六信息块由更高层信令携带。
作为一个实施例,所述第六信息块指示所述N3个功控参数组。
作为一个实施例,所述第六信息块指示所述N4个第一类索引。
作为一个实施例,所述第六信息块指示所述N3个功控参数组和所述N4个第一类索引之间的对应关系。
作为一个实施例,所述第六信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第六信息块包括PUSCH-Config IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第六信息块包括BWP-UplinkDedicated IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第六信息块包括ServingCellConfig IE中全部或部分域中的信息。
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功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;如附图11所示。在实施例11中,M个第一类索引和M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一索引。
作为一个实施例,所述M个功控参数组中的任一功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识或功率控制调整状态索引中的一种或多种。
作为一个实施例,所述M个功控参数组中的任一功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识和功率控制调整状态索引。
作为一个实施例,所述M个功控参数组中的任一功控参数组是Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组,Q是大于1的正整数;第四信息块被用于配置所述Q个候选功控参数组。
作为一个实施例,所述M个功控参数组分别包括M个功控参数子组,所述M个功控参数子组中的任一功控参数子组是Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组,Q是大于1的正整数;第四信息块被用于配置所述Q个候选功控参数组。
作为一个实施例,所述M个功控参数子组中的任一功控参数子组包括用于功率控制的P0和用于功率控制的alpha。
作为一个实施例,所述第四信息块由RRC信令携带。
作为一个实施例,所述第四信息块包括至少一个RRC IE中全部或部分域(filed)中的信息。
作为一个实施例,所述第四信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第四信息块由PUSCH-PowerControl IE中的p0-AlphaSets域携带。
作为一个实施例,所述第四信息块包括PUSCH-Config IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第四信息块包括BWP-UplinkDedicated IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第四信息块包括ServingCellConfig IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述Q个候选功控参数组中的任一候选功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识或功率控制调整状态索引中的一种或多种。
作为一个实施例,所述Q个候选功控参数组中的任一候选功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识和功率控制调整状态索引。
作为一个实施例,所述Q个候选功控参数组中的任一候选功控参数组包括用于功率控制的P0和用于功率控制的alpha。
作为一个实施例,所述Q个候选功控参数组中的任一候选功控参数组被一个第二类索引所标识。
作为一个实施例,所述第二类索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第二类索引是P0-PUSCH-AlphaSetId。
作为一个实施例,所述M个功控参数组中存在两个功控参数组对应的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述M个功控参数子组中存在两个功控参数子组对应相等的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述第一信息块包括M个信息子块,所述M个信息子块和所述M个第一类 索引一一对应,所述M个信息子块和所述M个功控参数组一一对应;所述M个信息子块中的任一信息子块指示对应的所述第一类索引和对应的功控参数组。
作为一个实施例,所述第一信息块包括M个信息子块,所述M个信息子块分别指示所述M个第一类索引,所述M个信息子块分别指示所述M个功控参数组。
作为一个实施例,所述M个信息子块中的任一信息子块指示对应的所述第一类索引,以及对应的功控参数组对应的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述M个信息子块中的任一信息子块指示对应的所述第一类索引,以及对应的功控参数组中的功控参数子组对应的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述M个信息子块中的任一信息子块指示对应的所述第一类索引,对应的功控参数组包括的用于测量路损的参考信号资源的标识和功率控制调整状态索引,以及对应的功控参数组中的功控参数子组对应的所述第二类索引。
作为一个实施例,所述M个第一类索引中的任一第一类索引和对应的功控参数组被所述M个信息子块中的同一个信息子块指示。
作为一个实施例,所述M个第一类索引分别是M个非负整数。
作为一个实施例,所述M个第一类索引两两互不相等。
作为一个实施例,所述M个第一类索引分别等于0,1,...,M-1。
作为一个实施例,所述M个第一类索引分别是M个SRI-PUSCH-PowerControlId。
作为一个实施例,所述M个第一类索引分别被用于标识M个SRI-PUSCH-PowerControl。
作为一个实施例,所述M个第一类索引中存在至少一个第一类索引大于所述第一信令中的所述第一域的最大的候选值。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值小于所述M。
作为一个实施例,所述M大于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量。
作为一个实施例,所述M大于所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量。
作为一个实施例,所述M不小于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量与所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量之和。
作为一个实施例,所述M等于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量与所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量之和。
作为一个实施例,所述M等于不小于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量且是2的正整数次幂的最小正整数与不小于所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量且是2的正整数次幂的最小正整数之和。
作为一个实施例,所述M等于不小于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量与所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量之和且是2的正整数次幂的最小正整数。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于从所述M个第一类索引中确定所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一索引是所述M个第一类索引中的哪一个依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一索引的确定依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一索引在所述M个第一类索引中的确定依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字时,所述第一索引是所述M个第一类索引中等于所述第一信令中的所述第一域的值的一个第一类索引。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述第一索引是所述M个第一类索引中等于第一数值的一个第一类索引,所述第一数值等于所述第一信令中的所述第一域的值和第一偏移量之和,所述第一偏移量是正整数。
作为一个实施例,所述第一偏移量是可配置的。
作为一个实施例,所述第一偏移量是固定的。
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第一信令中的所述第一域的比特宽度有关。
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量有关。
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量有关。
作为一个实施例,所述第一偏移量等于所述第一信令中的所述第一域的最大候选值。
作为一个实施例,所述第一偏移量等于所述第一信令中的所述第一域的最大候选值加1。
作为一个实施例,所述第一偏移量等于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量。
作为一个实施例,所述第一偏移量等于不小于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量且是2的正整数次幂的最小正整数。
作为一个实施例,所述第一偏移量等于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量和所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量中的最大值。
作为一个实施例,所述第一偏移量等于不小于第二数值且是2的正整数次幂的最小正整数,所述第二数值等于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量和所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量中的最大值。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字时,所述第一索引是所述M个第一类索引中等于所述第一信令中的所述第一域的值乘以2的第一类索引。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述第一索引是所述M个第一类索引中等于第三数值的第一类索引,所述第三数值等于所述第一信令中的所述第一域的值乘以2后再加1。
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功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;如附图12所示。在实施例12在,第一功控参数组集合中的任一功控参数组和N个第一类索引中的一个第一类索引对应,第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识或功率控制调整状态索引中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识或功率控制调整状态索引中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识和功率控制调整状态索引。
作为一个实施例,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识和功率控制调整状态索引。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组是Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组是所述Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组;Q是大于1的正整数;第四信息块被用于配置所述Q个候选功控参数组。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组包括一个功控参数子组,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数子组是Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组;所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组包括一个功控参数子组,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数子组是所述Q个候选功控参数组中的一个候选功控参数组;Q是大于1的正整数;第四信息块被用于配置所述Q个候选功控参数组。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数子组包括用于功率控制的P0和用于功率控制的alpha;所述第二功控参数组集合中的任一功控参数子组包括用于功率控制的P0和用于功率控制的alpha。
作为一个实施例,所述Q个候选功控参数组中的任一候选功控参数组被一个第二类索引所标识。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中存在两个功控参数组对应的所述第二类索引相等。
作为一个实施例,所述第二功控参数组集合中存在两个功控参数组对应的所述第二类索引相等。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中存在两个功控参数子组对应的所述第二类索引相等。
作为一个实施例,所述第二功控参数组集合中存在两个功控参数子组对应的所述第二类索引相等。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中存在一个功控参数组对应的所述第二类索引和所述第二功控参数组集合中的一个功控参数组对应的所述第二类索引相等。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中存在一个功控参数子组对应的所述第二类索引和所述第二功控参数组集合中的一个功控参数子组对应的所述第二类索引相等。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合中的至少之一包括的功控参数组的数量等于所述N。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合中存在一个功控参数组集合包括的功控参数组的数量小于所述N。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合包括的功控参数组的数量等于所述N。
作为一个实施例,所述第二功控参数组集合包括的功控参数组的数量等于所述N。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合包括的功控参数组的数量小于所述N。
作为一个实施例,所述第二功控参数组集合包括的功控参数组的数量小于所述N。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合包括的功控参数组的数量不等于所述第二功控参数组集合包括的功控参数组的数量。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合包括的功控参数组的数量等于所述第二功控参数组集合包括的功控参数组的数量。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合是分别配置的。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合包括的功控参数组的数量等于所述N,所述N个第一类索引和所述第一功控参数组集合包括的N个功控参数组一一对应。
作为一个实施例,所述第二功控参数组集合包括的功控参数组的数量等于所述N,所述N个第一类索引和所述第二功控参数组集合包括的N个功控参数组一一对应。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中不存在两个功控参数组对应所述N个第一类索引中的同一个第一类索引。
作为一个实施例,所述第二功控参数组集合中不存在两个功控参数组对应所述N个第一类索引中的同一个第一类索引。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中存在一个功控参数组和所述第二功控参数组集合中的一个功控参数组对应所述N个第一类索引中的同一个第一类索引。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的仅一个第一类索引对应。
作为一个实施例,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的仅一个第一类索引对应。
作为一个实施例,所述N个第一类索引中的任一第一类索引和所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合中的至少一个功控参数组集合中的一个功控参数组对应。
作为一个实施例,所述N个第一类索引中不存在一个第一类索引和所述第一功控参数组集合中的多个功控参数组对应。
作为一个实施例,所述N个第一类索引中不存在一个第一类索引和所述第二功控参数组集合中的多个功控参数组对应。
作为一个实施例,所述N个第一类索引中存在一个第一类索引和所述第一功控参数组集合中的多个功控参数组对应,或者和所述第二功控参数组集合中的多个功控参数组对应。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合包括N个功控参数组,所述第二功控参数组集合包括N0个功控参数组,N0是不大于所述N的正整数;所述N个第一类索引和所述N个功控参数组一一对应,所述N个第一类索引中的N0个第一类索引和所述N0个功控参数组一一对应。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N0个第一类索引是所述N个第一类索引中N0个最小的第一类索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N0小于所述N。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N0等于所述N。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N0等于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量与所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量两者中的最小值。
作为一个实施例,所述N的大小和所述第一信令中的所述第一域的比特宽度有关。
作为一个实施例,所述N个第一类索引分别是N个非负整数。
作为一个实施例,所述N个第一类索引两两互不相等。
作为一个实施例,所述N个第一类索引分别等于0,1,...,N-1。
作为一个实施例,所述N个第一类索引分别是N个SRI-PUSCH-PowerControlId。
作为一个实施例,所述N个第一类索引分别被用于标识N个SRI-PUSCH-PowerControl。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的候选值包括所述N个第一类索引。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的候选值是所述N个第一类索引。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的值小于所述N。
作为一个实施例,所述N不大于所述第一信令中的所述第一域的最大候选值。
作为一个实施例,所述N等于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量与所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量两者中的最大值。
作为一个实施例,所述N不小于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量与所述第二候选SRI 组池包括的SRI组的数量两者中的最大值。
作为一个实施例,所述N小于所述第一候选SRI组池包括的SRI组的数量与所述第二候选SRI组池包括的SRI组的数量之和。
作为一个实施例,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合。
作为一个实施例,所述目标功控参数组集合是所述第二功控参数组集合。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合。
作为一个实施例,当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号仅携带一个码字时,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合;当所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带两个码字时,所述目标功控参数组集合是所述第二功控参数组集合。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第二信息块的示意图;如附图13所示。在实施例13中,所述第二信息块包括N个信息子块;所述N个信息子块和所述N个第一类索引一一对应;所述N个信息子块分别指示对应的第一类索引;给定信息子块是所述N个信息子块中的任一信息子块,所述给定信息子块指示所述N个第一类索引中的给定第一类索引;所述给定信息子块指示所述第一功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组或所述第二功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组两者中的至少之一。在附图13中,所述N个信息子块分别被表示为信息子块#0,...,信息子块#(N-1)。
作为一个实施例,所述给定信息子块指示所述第一功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组对应的所述第二类索引或所述第二功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组对应的所述第二类索引两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述给定信息子块指示所述第一功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组包括的功控参数子组对应的所述第二类索引或所述第二功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组包括的功控参数子组对应的所述第二类索引两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述给定信息子块指示所述第一功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组以及所述第二功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组;所述给定信息子块包括第二更高层参数和第三更高层参数;所述第二更高层参数指示所述第一功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的所述功控参数组,所述第三更高层参数指示所述第二功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的所述功控参数组。
作为一个实施例,所述给定信息子块指示所述第一功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组以及所述第二功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的功控参数组;给定类型是任意一种功控参数的类型,所述给定信息子块包括第二更高层参数和第三更高层参数;所述第二更高层参数指示所述第一功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的所述功控参数组中的所述给定类型的功控参数,所述第三更高层参数指示所述第二功控参数组集合中和所述给定第一类索引对应的所述功控参数组中的所述给定类型的功控参数。
作为一个上述实施例的一个子实施例,所述功控参数的类型包括用于功率控制的P0,用于功率控制的alpha,用于测量路损的参考信号资源的标识,和功率控制调整状态索引。
作为一个实施例,所述第二更高层参数在所述给定信息子块中位于所述第三更高层参数之前。
作为一个实施例,所述第二更高层参数在所述给定信息子块中位于所述第三更高层参数之后。
作为一个实施例,所述第二更高层参数的名称不同于所述第三更高层参数的名称。
作为一个实施例,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和对应的第一类索引由所述N个信息子块中的同一个信息子块指示,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和对应的第一类索引由所述N个信息子块中的同一个信息子块指示。
作为一个实施例,所述N个信息子块分别指示所述N个功控参数组,所述N个信息子块中的N0个信息子块分别指示所述N0个功控参数组。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的当且仅当第一条件被满足时,第一功控参数组依赖第一信令中的第一比特组的示意图;如附图14所示。
作为一个实施例,所述第一条件是否被满足被用于确定所述第一功控参数组是否依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一功控参数组不依赖所述第一信令中的所述第 一比特组。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一信令中的所述第一比特组不被用于确定所述第一功控参数组。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一比特组中的仅所述第一域。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一功控参数组是P个功控参数组中之一,P是大于1的正整数;所述P个功控参数组和P个第一类索引一一对应,所述第一功控参数组是所述P个功控参数组中对应的第一类索引等于所述第一信令中的所述第一域的值的一个功控参数组;第七信息块被用于确定所述P个功控参数组和所述P个第一类索引;所述第七信息块由更高层信令携带。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七信息块指示所述P个功控参数组和所述P个第一类索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七信息块指示所述P个功控参数组和所述P个第一类索引之间的对应关系。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的全部或部分域中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七信息块包括PUSCH-PowerControl IE中的sri-PUSCH-MappingToAddModList域中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七信息块包括PUSCH-Config IE中的全部或部分域中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第七信息块包括BWP-UplinkDedicated IE中的全部或部分域中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述P个第一类索引分别是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述P个第一类索引是P个SRI-PUSCH-PowerControlId。
作为一个实施例,所述第一条件是否被满足被用于确定所述第一信令中的所述第一比特组是否被用于指示所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一条件是否被满足被用于确定所述第一信号携带的码字的数量是否依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,当且仅当所述第一条件被满足时,所述第一信令中的所述第一比特组被用于指示所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一信号携带的码字的数量固定为1。
作为一个实施例,无论所述第一条件是否被满足,所述第一功控参数组都依赖所述第一信令中的所述第一域。
作为一个实施例,所述第一条件是否被满足被用于确定所述第一信令中的所述第一域的指示是否依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,当且仅当所述第一条件被满足时,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一节点被配置了第一更高层参数。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一节点被配置了第一更高层参数并且所述第一节点被配置的所述第一更高层参数的值属于第一参数值集合,所述第一参数值集合包括至少一个参数值。
作为一个实施例,所述第一更高层参数指示上行两码字传输被使能(enabled)。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“maxNrofCodeWords”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“maxNrofCodeWordsScheduledByDCI”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数是由PUSCH-Config IE指示的。
作为一个实施例,所述第一更高层参数是由BWP-UplinkDedicated IE指示的。
作为一个实施例,所述第一参数值集合仅包括一个参数值,所述一个参数值等于2。
作为一个实施例,所述第一参数值集合仅包括一个参数值,所述一个参数值等于n2。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“maxRank”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“max”和“Rank”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“max”,“MIMOs”和“Layers”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“maxMIMO-Layers”。
作为一个实施例,所述第一更高层参数是由PUSCH-ServingCellConfig IE指示的。
作为一个实施例,所述第一参数值集合包括多个参数值,所述多个参数值中的任一参数值是大于4的正整数。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括“8Tx”。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一SRS资源集合包括的SRS资源的数量大于4。
作为一个实施例,所述第一条件包括:更高层参数“srs-ResourceSetToAddModList”配置的对应的更高层参数“usage”被设置为“nonCodebook”的SRS资源集合的数量为1。
作为一个实施例,所述第一条件包括:更高层参数“srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2-r16”配置的对应的更高层参数“usage”被设置为“nonCodebook”的SRS资源集合的数量为1。
作为一个实施例,第三信息块被用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号;所述第一条件包括:所述第一信号被分配的时域资源包括至少一个不属于所述第一时域资源的符号。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一信号被分配的所述时域资源。
作为一个实施例,所述第一信令中的DCI域Time domain resource assignment指示所述第一信号被分配的所述时域资源。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的一个实施例的第三信息块被用于确定第一时域资源的示意图;如附图15所示。
作为一个实施例,所述第一时域资源包括至少一个时隙。
作为一个实施例,所述第一时域资源包括至少一个子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第一时域资源中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第一时域资源中可以同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第一时域资源中的至少一个符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第一时域资源中任一符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的符号可以同时被用于上行和下行。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的符号同时被用于上行和下行。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的任一符号可以同时被用于上行和下行。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的任一符号同时被用于上行和下行。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的至少一个符号同时被用于上行和下行。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的至少一个符号在第一频域资源中被配置为上行(uplink)。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的任一符号在第一频域资源中被配置为上行(uplink)。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的至少一个符号在第一频域资源中被配置为上行(uplink),在第二频域资源中被配置为下行(downlink);所述第一频域资源和所述第二频域资源在频域相互正交。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的任一符号在第一频域资源中被配置为上行,在第二频域资源中被配置为下行;所述第一频域资源和所述第二频域资源在频域相互正交。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的至少一个符号在第一频域资源中被用于上行(uplink)。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的任一符号在第一频域资源中被用于上行(uplink)。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的至少一个符号在第一频域资源中被用于上行(uplink),在第二频域资源中被用于下行(downlink);所述第一频域资源和所述第二频域资源在频域相互正交。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的任一符号在第一频域资源中被用于上行,在第二频域资源中被用于下行;所述第一频域资源和所述第二频域资源在频域相互正交。
作为一个实施例,所述第一频域资源和所述第二频域资源属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的至少一个符号在一个BWP中的一部分RB中被配置为上行,在所述一个BWP中的另一部分RB中被配置为下行。
作为一个实施例,所述第一时域资源中的至少一个符号在一个BWP中的一部分RB中被用于上行,在所述一个BWP中的另一部分RB中被用于下行。
作为一个实施例,所述第一时域资源被用于全双工模式。
作为一个实施例,所述第一时域资源被所述第一信令的发送者用于全双工模式。
作为一个实施例,所述全双工模式包括子带非重叠全双工(Subband non-overlapping Full Duplex)。
作为一个实施例,所述全双工模式包括子带全双工(Subband Full Duplex)。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一时域资源中任一符号中仅接收无线信号或仅发送无线信号。
作为一个实施例,所述符号包括OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述符号是OFDM符号。
作为一个实施例,所述符号包括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,所述符号是转换预编码器(transform precoding)的输出经过OFDM符号发生 (Generation)后得到的。
作为一个实施例,所述第三信息块指示所述第一时域资源。
作为一个实施例,所述第三信息块将所述第一时域资源中的符号在第一频域资源中配置为上行。
作为一个实施例,所述第三信息块将所述第一时域资源中的符号在第一频域资源中配置为上行,在第二频域资源中配置为下行;所述第一频域资源和所述第二频域资源在频域相互正交。
作为一个实施例,所述第三信息块指示所述第一频域资源。
作为一个实施例,所述第一频域资源包括多个RB。
作为一个实施例,所述第一频域资源包括多个连续的RB。
作为一个实施例,所述第一频域资源包括多个不连续的RB。
作为一个实施例,所述第二频域资源包括多个RB。
作为一个实施例,所述第二频域资源包括多个连续的RB。
作为一个实施例,所述第二频域资源包括多个不连续的RB。
作为一个实施例,本申请中的所述RB包括PRB(Physical resource block)。
实施例16
实施例16示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图16所示。在附图16中,第一节点中的处理装置1600包括第一接收机1601和第一发送机1602。
在实施例16中,第一接收机1601接收第一信令;第一发送机1602发送第一信号。
在实施例16中,所述第一信令包括第一域;所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一接收机1601接收第一信息块,所述第一信息块被用于确定M个第一类索引和M个功控参数组,M是大于1的正整数;其中,所述M个第一类索引和所述M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一接收机1601接收第二信息块,所述第二信息块被用于确定N个第一类索引,第一功控参数组集合和第二功控参数组集合;N是大于1的正整数,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合分别包括至少一个功控参数组;其中,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,当且仅当第一条件被满足时,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一接收机1601接收第三信息块,所述第三信息块被用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号;其中,所述第一条件包括:所述第一信号被分配的时域资源和所述第一时域资源正交。
作为一个实施例,所述第一接收机1601接收所述第四信息块。
作为一个实施例,所述第一接收机1601接收所述第五信息块。
作为一个实施例,所述第一接收机1601接收所述第六信息块。
作为一个实施例,所述第一节点是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一比特组包括第一比特子组和第二比特子组,所述第一比特子组和所述第二比特子组分别包括所述第一信令中的至少一个DCI域;所述第一比特子组包括所述第一信令中针对TB 1的DCI域Modulation and coding scheme和DCI域Redundancy version,所述第二比特子组包括所述第一信令中针对TB 2的DCI域Modulation and coding scheme和DCI域Redundancy version;所述第一比特子组 在所述第一信令中的位置在所述第二比特子组之前。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组包括至少一个SRS资源;所述第一SRS资源组是第一SRS资源集合的子集,所述第一SRS资源集合包括多个SRS资源,所述第一SRS资源集合中的每个SRS资源包括一个SRS端口;所述第一SRS资源集合的更高层参数“usage”被设置为“nonCodebook”。
作为一个实施例,所述第一接收机1601包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发送机1602包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
实施例17
实施例17示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图17所示。在附图17中,第二节点中的处理装置1700包括第二发送机1701和第二接收机1702。
在实施例17中,第二发送机1701发送第一信令;第二接收机1702接收第一信号。
在实施例17中,所述第一信令包括第一域;所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第二发送机1701发送第一信息块,所述第一信息块被用于确定M个第一类索引和M个功控参数组,M是大于1的正整数;其中,所述M个第一类索引和所述M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一索引。
作为一个实施例,所述第二发送机1701发送第二信息块,所述第二信息块被用于确定N个第一类索引,第一功控参数组集合和第二功控参数组集合;N是大于1的正整数,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合分别包括至少一个功控参数组;其中,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,当且仅当第一条件被满足时,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
作为一个实施例,所述第二发送机1701发送第三信息块,所述第三信息块被用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号;其中,所述第一条件包括:所述第一信号被分配的时域资源和所述第一时域资源正交。
作为一个实施例,所述第二发送机1701发送所述第四信息块。
作为一个实施例,所述第二发送机1701发送所述第五信息块。
作为一个实施例,所述第二发送机1701发送所述第六信息块。
作为一个实施例,所述第二节点是基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一比特组指示所述第一信号携带的码字的数量。
作为一个实施例,所述第一比特组包括第一比特子组和第二比特子组,所述第一比特子组和所述第二比特子组分别包括所述第一信令中的至少一个DCI域;所述第一比特子组包括所述第一信令中针对TB 1的DCI域Modulation and coding scheme和DCI域Redundancy version,所述第二比特子组包括所述第一信令中针对TB 2的DCI域Modulation and coding scheme和DCI域Redundancy version;所述第一比特子组在所述第一信令中的位置在所述第二比特子组之前。
作为一个实施例,所述第一SRS资源组包括至少一个SRS资源;所述第一SRS资源组是第一SRS资源集合的子集,所述第一SRS资源集合包括多个SRS资源,所述第一SRS资源集合中的每个SRS资源包括一个SRS端口;所述第一SRS资源集合的更高层参数“usage”被设置为“nonCodebook”。
作为一个实施例,所述第二发送机1701包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1702包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
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。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,,交通工具,车辆,RSU,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,小蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点),GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,RSU(Road Side Unit,路边单元),无人机,测试设备,例如模拟基站部分功能的收发装置或信令测试仪等无线通信设备。
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 (24)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一信令,所述第一信令包括第一域;
    第一发送机,发送第一信号;
    其中,所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机接收第一信息块,所述第一信息块被用于确定M个第一类索引和M个功控参数组,M是大于1的正整数;其中,所述M个第一类索引和所述M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一索引。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机接收第二信息块,所述第二信息块被用于确定N个第一类索引,第一功控参数组集合和第二功控参数组集合,N是大于1的正整数,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合分别包括至少一个功控参数组;其中,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  5. 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,当且仅当第一条件被满足时,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  6. 根据权利要求5所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机接收第三信息块,所述第三信息块被用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号;其中,所述第一条件包括:所述第一信号被分配的时域资源和所述第一时域资源正交。
  7. 一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
    第二发送机,发送第一信令,所述第一信令包括第一域;
    第二接收机,接收第一信号;
    其中,所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
  8. 根据权利要求7所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  9. 根据权利要求7或8所述的第二节点设备,其特征在于,所述第二发送机发送第一信息块,所述第一信息块被用于确定M个第一类索引和M个功控参数组,M是大于1的正整数;其中,所述M个第一类索引和所述M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一索引。
  10. 根据权利要求7至9中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,所述第二发送机发送第二信息块,所述第二信息块被用于确定N个第一类索引,第一功控参数组集合和第二功控参数组集合,N是大于1的正整数,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合分别包括至少一个功控参数组;其中,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组 集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  11. 根据权利要求7至10中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,当且仅当第一条件被满足时,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  12. 根据权利要求11所述的第二节点设备,其特征在于,所述第二发送机发送第三信息块,所述第三信息块被用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号;其中,所述第一条件包括:所述第一信号被分配的时域资源和所述第一时域资源正交。
  13. 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:
    接收第一信令,所述第一信令包括第一域;
    发送第一信号;
    其中,所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  15. 根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,包括:
    接收第一信息块,所述第一信息块被用于确定M个第一类索引和M个功控参数组,M是大于1的正整数;
    其中,所述M个第一类索引和所述M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一索引。
  16. 根据权利要求13至15中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
    接收第二信息块,所述第二信息块被用于确定N个第一类索引,第一功控参数组集合和第二功控参数组集合,N是大于1的正整数,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合分别包括至少一个功控参数组;
    其中,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  17. 根据权利要求13至16中任一权利要求所述的方法,其特征在于,当且仅当第一条件被满足时,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,包括;
    接收第三信息块,所述第三信息块被用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号;
    其中,所述第一条件包括:所述第一信号被分配的时域资源和所述第一时域资源正交。
  19. 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:
    发送第一信令,所述第一信令包括第一域;
    接收第一信号;
    其中,所述第一信令中的所述第一域被用于确定第一SRS资源组,所述第一SRS资源组被用于确定发送所述第一信号的天线端口;第一功控参数组被用于确定所述第一信号的发送功率;所述第一信号携带至少一个码字;所述第一信令包括第一比特组,所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一信号的MCS;所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第一信令中的所述第一域的指示依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  21. 根据权利要求19或20所述的方法,其特征在于,包括:
    发送第一信息块,所述第一信息块被用于确定M个第一类索引和M个功控参数组,M是大于1的正整数;
    其中,所述M个第一类索引和所述M个功控参数组一一对应;第一索引是所述M个第一类索 引中的一个第一类索引,所述第一功控参数组是所述M个功控参数组中和所述第一索引对应的功控参数组;所述第一信令中的所述第一域和所述第一信令中的所述第一比特组被用于确定所述第一索引。
  22. 根据权利要求19至21中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
    发送第二信息块,所述第二信息块被用于确定N个第一类索引,第一功控参数组集合和第二功控参数组集合,N是大于1的正整数,所述第一功控参数组集合和所述第二功控参数组集合分别包括至少一个功控参数组;
    其中,所述第一功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应,所述第二功控参数组集合中的任一功控参数组和所述N个第一类索引中的一个第一类索引对应;第二索引是所述N个第一类索引中的一个第一类索引,所述第二索引的值等于所述第一信令中的所述第一域的值;所述第一功控参数组是目标功控参数组集合中和所述第二索引对应的功控参数组,所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合或所述第二功控参数组集合;所述目标功控参数组集合是所述第一功控参数组集合还是所述第二功控参数组集合依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  23. 根据权利要求19至22中任一权利要求所述的方法,其特征在于,当且仅当第一条件被满足时,所述第一功控参数组依赖所述第一信令中的所述第一比特组。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,包括;
    发送第三信息块,所述第三信息块被用于确定第一时域资源,所述第一时域资源包括至少一个符号;
    其中,所述第一条件包括:所述第一信号被分配的时域资源和所述第一时域资源正交。
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