基于多个参考信号的上行链路功率控制制造技术

技术编号:23775520 阅读:71 留言:0更新日期:2020-04-12 04:28
根据某些实施例,一种在无线设备中实现的方法包括确定代表配置的集合的配置数据。该方法包括从传输点接收至少一个参考信号。根据从该集合中选择的配置来执行对至少一个参考信号的接收,其中该配置与上行链路功率控制相关并且是特定于上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。该方法包括基于至少一个参考信号来测量传播相关量,并且基于所测量的传播相关量来导出上行链路功率设置。

Uplink power control based on multiple reference signals

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】基于多个参考信号的上行链路功率控制
本文公开了用于基于参考信号测量来实现上行链路功率控制的方法和设备。
技术介绍
1.功率控制在移动系统中,设置发射机、下行链路中的基站、以及上行链路中的移动站的输出功率水平通常被称为功率控制(PC)。PC的目标包括提高容量、覆盖、提高系统稳健性、以及降低功耗。在3GPP长期演进(LTE)中,可以将PC机构分类为(i)开环、(ii)闭环、和(iii)组合的开环和闭环。这些的区别在于用于确定发射功率的输入。在开环情况下,发射机测量从接收机发送的某些信号,并据此设置其输出功率。在闭环情况下,接收机测量来自发射机的信号,并据此来向发射机发送发射功率控制(TPC)命令,然后该发射机相应地设置其发射功率。在组合的开环和闭环方案中,两个输入均用于设置发射功率。在终端和基站之间具有多个信道(例如,业务和控制信道)的系统中,可以将不同的功率控制原理应用于不同的信道。使用不同的原理在使功率控制原理适应各个信道的需求上产生更大的自由度。缺点是维护若干原理的复杂度增加。2.PC环路例如,在LTE版本10中,用户设备(UE)最初使用下式来针对物理随机接入信道(PRACH)执行PC:PPRACH=min{PCMAX,c(i),PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER+PLc}。有关详情,请参见3GPPTR36.213的条款5.1节和子条款。在已经在UE与eNodeB之间建立连接后,可以将UE配置为也针对物理上行链路控制信道(PUCCH)、物理上行链路共享信道(PUSCH)和探测参考信号(SRS)传输执行上行链路(UL)PC。可以根据下式来设置用于PUCCH传输的UE发射功率:这里,PPUCCH是在给定子帧中使用的发射功率,PLc是UE估计的路径损耗。对于PUSCH,替代地使用以下等式:其中c表示服务小区,而PPUSCH,c是要在给定子帧中使用的发射功率。对于SRS,定义:PSRS,c(i)=min{PCMAX,c(i),PSRSOFFSET,c(m)+10log1oMSRS,c+P0,PUSCH(j)+αc(j)·PLc+fc(i)}。这里,PLc对UE传输的功率水平也有贡献。由此很明显,由UE进行的路径损耗估计在PC中起着重要的作用。路径损耗进而必须根据下行链路(DL)传输来估计,并且通常是通过测量参考信号来完成的。3.波束特定的功率控制可以预见,3GPP新无线电(NR)支持波束特定的功率控制,尽管尚未完全决定关于波束特性的含义的确切细节。例如,波束特定的PC可能是实现如下用例的方案:在该用例中,维持多个UE发送(TX)和gNB(NR中的基站)接收(RX)波束对中的单独的功率控制。用例包括例如:-使用某个波束向传输点(TRP)进行发送的UE切换到另一波束,然后因此也从一个PC环路切换到另一个PC环路。-向TRP进行发送的UE切换到另一TRP,然后因此也从一个PC环路切换到另一个PC环路。但是,应记住,这些类型的用例主要旨在用于高频带操作,并且使NRULPC针对低频带操作也很好地起作用是至关重要的。这里,与LTE解决方案相似的解决方案应是足够的,其中使用了非波束特定的PC。因此,没有明显的理由将NR中的PC框架的所有部分设计为是波束特定的。4.RS类型在NR中,设想将存在若干种不同种类的参考信号,例如信道状态信息参考信号(CSI-RS)、同步信号(SS)(例如,主SS、副SS)、探测参考信号(SRS)、相位跟踪参考信号(PTRS)、以及跟踪参考信号(TRS)。还设想,允许PC将其路径损耗估计基于那些参考信号的子集。然而,已经达成一致的是在该子集中至少包括SS和CSI-RS。可能也将包括TRS。这意味着PC将基于不同种类的参考信号来执行,这与LTE相比有所不同,在LTE中,仅CRS用于所有信道的PC。这由图1中的信号处理图来示出,其中路径损耗参数PLc基于CRS来测量(步骤111),然后经由相应的计算规则121、122、123对针对SRS、PUSCH和PUCCH中的每一个的功率设置做出贡献。5.现有解决方案的问题对于LTE中的路径损耗估计,有可能依赖以周期性和小区特定的方式发送的CRS。在NR和LTE的可能的以后的版本中,考虑了更灵活、但也不太静态的参考信号框架,并且用于PC(尤其是非波束特定的PC)的路径损耗估计将基于不同类型的参考信号。这使得基于参考信号来估计路径损耗的问题更加复杂。
技术实现思路
本公开的实施例可以提供用于基于不同类型的参考信号来执行功率控制的解决方案。根据某些实施例,一种在无线设备中实现的方法包括确定代表配置的集合的配置数据。该方法包括从传输点接收至少一个参考信号。根据从该集合中选择的配置来执行对至少一个参考信号的接收,其中该配置与上行链路功率控制相关并且是特定于上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。该方法包括基于至少一个参考信号来测量传播相关量,并且基于所测量的传播相关量来导出上行链路功率设置。在某些实施例中,所述配置的集合是特定于上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。在某些实施例中,配置数据指示每个配置中的参考信号的集合的大小。在某些实施例中,配置数据是在半静态信令中接收的。在某些实施例中,该方法还包括:接收指示配置的集合中的所选择的配置的第一控制信息。在某些实施例中,第一控制信息是特定于上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。在某些实施例中,第一控制信息是在动态信令中接收的。在某些实施例中,第一控制信息是在半静态信令中接收的。在某些实施例中,该方法还包括接收第二控制信息。第二控制信息与和第一控制信息相同的时间或频率位置相关,但是是特定于不同的上行链路信道或信号或该不同的上行链路信道或信号的组的。在某些实施例中,信道或信号或该信道或信号的组是以下中的一项或多项:PUSCH、PUCCH、和/或SRS。在某些实施例中,传播相关量是以下中的一项或多项:相对于传输点的路径损耗和/或路径损耗相关量。在某些实施例中,配置是可以针对每个时间段或每个频率段或每个时间-频率片从所述集合中独立选择的。还公开了一种用于执行在无线设备中实现的上述方法的任何实施例的无线设备、计算机程序和计算机程序产品。作为示例,在某些实施例中,无线设备包括接收机、发射机、处理电路、以及存储可由处理电路执行的指令的存储器。在某些实施例中,无线设备是用户设备。该指令包括:用于确定代表配置的集合的配置数据的指令,以及用于从传输点接收至少一个参考信号的指令。根据从该集合中选择的配置来执行对至少一个参考信号的接收,其中该配置与上行链路功率控制相关并且是特定于上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。该指令包括:用于基于至少一个参考信号来测量传播相关量的指令,以及用于基于所测量的传播相关量来导出上行链路功率设置的指令。作为另一示例,在某些本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种在无线设备中实现的方法,包括:/n确定(1002)代表配置的集合的配置数据;/n从传输点接收(1004)至少一个参考信号;/n基于所述至少一个参考信号,测量(1006)传播相关量;以及/n基于所测量的传播相关量,导出(1008)上行链路功率设置;/n其中,根据从所述集合中选择的配置来执行对至少一个参考信号的所述接收,其中,所述配置与上行链路功率控制相关,并且是特定于上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20170616 US 62/521,1471.一种在无线设备中实现的方法,包括:
确定(1002)代表配置的集合的配置数据;
从传输点接收(1004)至少一个参考信号;
基于所述至少一个参考信号,测量(1006)传播相关量;以及
基于所测量的传播相关量,导出(1008)上行链路功率设置;
其中,根据从所述集合中选择的配置来执行对至少一个参考信号的所述接收,其中,所述配置与上行链路功率控制相关,并且是特定于上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。


2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述配置的集合是特定于所述上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。


3.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述配置数据指示每个配置中的参考信号的集合的大小。


4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述配置数据是在半静态信令中接收的。


5.根据前述权利要求中任一项所述的方法,还包括:接收(1102)指示所述配置的集合中的所选择的配置的第一控制信息。


6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一控制信息是特定于上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。


7.根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一控制信息是在动态信令中接收的。


8.根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一控制信息是在半静态信令中接收的。


9.根据权利要求5至8中任一项所述的方法,还包括:接收(1104)第二控制信息,其中,所述第二控制信息与和所述第一控制信息相同的时间或频率位置相关,但是是特定于不同的上行链路信道或信号或所述不同的上行链路信道或信号的组的。


10.根据前述实施例中任一项所述的方法,其中,所述信道或信号或所述信道或信号的组是以下中的一项或多项:物理上行链路共享信道PUSCH、物理上行链路控制信道PUCCH、和/或探测参考信号SRS。


11.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述传播相关量是以下中的一项或多项:相对于所述传输点的路径损耗;路径损耗相关量。


12.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述配置是能够针对每个时间段或每个频率段或每个时间-频率片从所述集合中独立选择的。


13.一种在传输点中实现的方法,包括:
发送(1202)配置数据,所述配置数据代表与要由所述传输点服务的无线设备的上行链路功率控制相关的配置的集合;以及
发送(1204)至少一个参考信号。


14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述配置的集合是特定于上行链路信道或信号或所述上行链路信道或信号的组的。


15.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述配置数据指示每个配置中的参考信号的集合的大小。


16.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:尼古拉斯·维尔耐尔森
申请(专利权)人:瑞典爱立信有限公司
类型:发明
国别省市:瑞典;SE

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