确定功率偏移参数制造技术

技术编号:29421353 阅读:24 留言:0更新日期:2021-07-23 23:20
本申请案公开用于确定功率偏移参数的设备、方法及系统。一种方法(500)包含使用至少一个探测参考信号资源确定(502)功率向量。所述功率向量包含与装置的每一端口对应的功率。所述方法(500)包含基于所述功率向量确定(504)功率偏移参数,及发射(506)所述功率偏移参数。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】确定功率偏移参数
本文公开的主题大体上涉及无线通信,且更特定来说涉及确定功率偏移参数。
技术介绍
在此定义以下缩写,其中的至少一些在以下描述中提及:第三代合作伙伴计划(“3GPP”)、5GQoS指示符(“5QI”)、确认模式(“AM”)、回传(“BH”)、广播多播(“BM”)、缓冲器占用(“BO”)、基站(“BS”)、缓冲器状态报告(“BSR”)、带宽部分(“BWP”)、码本(“CB”)、分量载波(“CC”)、协调多点(“CoMP”)、需求类别(“CoR”)、控制平面(“CP”)、CSI-RS资源指示符(“CRI”)、信道状态信息(“CSI”)、信道质量指示符(“CQI”)、中央单元(“CU”)、码字(“CW”)、下行链路(“DL”)、解调参考信号(“DMRS”)、数据无线电承载(“DRB”)、专用短程通信(“DSRC”)、分布式单元(“DU”)、增强型移动宽带(“eMBB”)、演进型节点B(“eNB”)、增强型订户识别模块(“eSIM”)、增强型(“E”)、频分双工(“FDD”)、频分多址(“FDMA”)、频率范围(“FR”)、混合自动重传请求(“HARQ”)、集成接入回传(“IAB”)、识别(Identity)或识别符或识别(Identification)(“ID”)、干扰测量(“IM”)、国际移动订户识别(“IMSI”)、物联网(“IoT”)、因特网协议(“IP”)、联合发射(“JT”)、1级(“L1”)、逻辑信道(“LCH”)、逻辑信道组(“LCG”)、逻辑信道ID(“LCID”)、逻辑信道优先级(“LCP”)、长期演进(“LTE”)、自动化水平(“LoA”)、媒体接入控制(“MAC”)、调制编码方案(“MCS”)、多输入多输出(“MIMO”)、移动终端(“MT”)、机器类型通信(“MTC”)、多用户MIMO(“MU-MIMO”)、否定确认(“NACK”)或(“NAK”)、下一代(“NG”)、下一代节点B(“gNB”)、新无线电(“NR”)、非零功率(“NZP”)、正交频分复用(“OFDM”)、功率放大器(“PA”)、峰均功率比(“PAPR”)、物理广播信道(“PBCH”)、物理下行链路共享信道(“PDSCH”)、策略控制功能(“PCF”)、分组数据汇聚协议(“PDCP”)、分组数据网络(“PDN”)、协议数据单元(“PDU”)、功率余量报告(“PHR”)、公共陆地移动网络(“PLMN”)、预编码矩阵指示符(“PMI”)、近距离通信数据分组优先级(“PPPP”)、近距离通信数据分组可靠性(“PPPR”)、分组交换(“PS”)、物理旁链路共享信道(“PSSCH”)、准共同定位(“QCL”)、服务质量(“QoS”)、无线电接入网络(“RAN”)、无线电接入技术(“RAT”)、资源元素(“RE”)、秩指示符(“RI”)、无线电链路失效(“RLF”)、资源池(“RP”)、无线电资源控制(“RRC”)、参考信号(“RS”)、参考信号接收功率(“RSRP”)、参考信号接收质量(“RSRQ”)、接收(“RX”)、辅助小区(“SCell”)、子载波间隔(“SCS”)、服务数据单元(“SDU”)、订户识别模块(“SIM”)、信干噪比(“SINR”)、旁链路(“SL”)、序列号(“SN”)、调度请求(“SR”)、SRS设置指示符(“SRI”)、探测参考信号(“SRS”)、同步信号(“SS”)、SS/PBCH块(“SSB”)、时分双工(“TDD”)、临时移动订户识别(“TMSI”)、发射接收点(“TRP”)、发射(“TX”)、用户实体/装备(移动终端)(“UE”)、通用集成电路卡(“UICC”)、上行链路(“UL”)、未确认模式(“UM”)、通用移动电信系统(“UMTS”)、用户平面(“UP”)、通用订户识别模块(“USIM”)、通用地面无线电接入网络(“UTRAN”)、车联网(“V2X”)、IP语音(“VoIP”)、拜访公共陆地移动网络(“VPLMN”)及全球微波接入互操作性(“WiMAX”)。如本文所使用的,“HARQ-ACK”可共同表示肯定确认(“ACK”)及否定确认(“NAK”)。ACK表示TB被正确地接收,而NAK表示TB被错误地接收。在特定无线通信网络中,可使用功率余量报告。在此类网络中,功率余量报告可能没有提供足够的信息来确定多个端口的功率余量。
技术实现思路
公开用于确定功率偏移参数的方法。设备及系统还执行设备的功能。在一个实施例中,所述方法包含使用至少一个探测参考信号资源确定功率向量。在此类实施例中,所述功率向量包含与装置的每一端口对应的功率。在特定实施例中,所述方法包含基于所述功率向量确定功率偏移参数。在一些实施例中,所述方法包含发射所述功率偏移参数。在一个实施例中,用于确定功率偏移参数的设备包含处理器,所述处理器:使用至少一个探测参考信号资源确定功率向量,其中所述功率向量包含与装置的每一端口对应的功率;及基于所述功率向量确定功率偏移参数。在各种实施例中,所述设备包含发射所述功率偏移参数的发射器。用于接收功率偏移参数的方法包含接收功率偏移参数。在此类实施例中,基于功率向量确定所述功率偏移参数,使用至少一个探测参考信号资源确定所述功率向量,且所述功率向量包含与装置的每一端口对应的功率。在一个实施例中,用于接收功率偏移参数的设备包含接收功率偏移参数的接收器。在此类实施例中,基于功率向量确定所述功率偏移参数,使用至少一个探测参考信号资源确定所述功率向量,且所述功率向量包含与装置的每一端口对应的功率。附图说明以上简要描述的实施例的更特定的描述将通过参考附图中所说明的具体实施例来呈现。应理解,这些附图仅描绘一些实施例且因此不应认为是范围的限制,将通过使用附图以额外特性及细节来描述并解释这些实施例,其中:图1是说明用于确定功率偏移参数的无线通信系统的一个实施例的示意性框图;图2是说明可用于确定功率偏移参数的设备的一个实施例的示意性框图;图3是说明可用于接收功率偏移参数的设备的一个实施例的示意性框图;图4是说明预编码系统的一个实施例的示意性框图;图5是说明确定功率偏移参数的方法的一个实施例的示意性流程图;及图6是说明接收功率偏移参数的方法的一个实施例的示意性流程图。具体实施方式如所属领域技术人员将理解的,实施例的方面可经体现为系统、设备、方法或程序产品。因此,实施例可采取全硬件实施例、全软件实施例(包含固件、驻留软件、微代码等)或组合软件及硬件方面的实施例的形式,所述软件及硬件方面在本文中通常可全部被称为“电路”、“模块”或“系统”。此外,实施例可采取程序产品的形式,所述程序产品体现在存储机器可读代码、计算机可读代码及/或程序代码(以下称为“代码”)的一或多个计算机可读存储装置中。存储装置可为有形的、非暂时的及/或非发射的。存储装置可不体现信号。在特定实施例中,存储装置仅采用用于存取代码的信号。此说明书中描述的特定功能单元可经标记为模块,以便更特定地强调它们的实施独立性。例如,模块可经实施为硬件电路,所本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种方法,其包括:/n使用至少一个探测参考信号资源确定功率向量,其中所述功率向量包括与装置的每一端口对应的功率;/n基于所述功率向量确定功率偏移参数;及/n发射所述功率偏移参数。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种方法,其包括:
使用至少一个探测参考信号资源确定功率向量,其中所述功率向量包括与装置的每一端口对应的功率;
基于所述功率向量确定功率偏移参数;及
发射所述功率偏移参数。


2.根据权利要求1所述的方法,其中所述功率偏移参数包括所述功率向量。


3.根据权利要求1所述的方法,其中:
使用所述至少一个探测参考信号资源确定所述功率向量包括确定多个功率向量,其中使用多个探测参考信号资源中的每一探测参考信号资源确定所述多个功率向量中的每一功率向量;
基于所述功率向量确定所述功率偏移参数包括确定多个功率偏移参数,其中基于所述多个功率向量中的相应功率向量确定所述多个功率偏移参数中的每一功率偏移参数;且
发射所述功率偏移参数包括发射所述多个功率偏移参数。


4.根据权利要求3所述的方法,其中所述多个功率偏移参数基于与所述多个探测参考信号资源对应的顺序串接。


5.根据权利要求4所述的方法,其中所述顺序包括升序。


6.根据权利要求4所述的方法,其中所述顺序包括降序。


7.根据权利要求1所述的方法,其中所述功率偏移参数包括所述功率向量的最大发射功率。


8.根据权利要求1所述的方法,其中所述至少一个探测参考信号资源包括多个探测参考信号资源。


9.根据权利要求8所述的方法,其中所述多个探测参考信号资源是探测参考信号资源组合的部分。


10.根据权利要求1所述的方法,其中:
使用所述至少一个探测参考信号资源确定所述功率向量包括确定多个功率向量,其中使用多个探测参考信号资源组合中的探测参考信号资源组合确定所述多个功率向量中的每一功率向量;
基于所述功率向量确定所述功率偏移参数包括确定多个功率偏移参数,其中所述多个功率偏移参数中的每一功率偏移参数包括所述多个功率向量中的对应功率向量的最大发射功率;且
发射所述功率偏移参数包括发射所述多个功率偏移参数。


11.根据权利要求10所述的方法,其中所述多个功率偏移参数基于与探测参考信号资源组合位字段对应的顺序串接。


12.根据权利要求1所述的方法,其中:
使用所述至少一个探测参考信号资源确定所述功率向量包括确定多个功率向量,其中使用至少一个探测参考信号端口的探测参考信号资源确定所述多个功率向量中的每一功率向量;
基于所述功率向量确定所述功率偏移参数包括确定多个功率偏移参数,其中所述多个功率偏移参数中的每一功率偏移参数包括所述多个功率向量中的对应功率向量的最大发射功率;且
发射所述功率偏移参数包括发射所述多个功率偏移参数。


13.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括接收指示发射功率的变化的信息。


14.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括响应于接收指示发射功率的变化的信息:
使用所述至少一个探测参考信号资源确定更新的功率向量;
基于所述更新的功率向量确定更新的功率偏移参数;及
发射所述更新的功率偏移参数。


15.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括在发射所述功率偏移参数之前对所述功率偏移参数进行编码。


16.根据权利要求1所述的方法,其中所述功率偏移参数在媒体接入控制消息中发射。


17.根据权利要求1所述的方法,其中所述功率偏移参数在无线电资源控制消息中发射。


18.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括接收指示所述功率偏移参数是包括所述功率向量还是包括所述功率向量的最大发射功率的信息。


19.一种设备,其包括:
处理器,所述处理器:
使用至少一个探测参考信号资源确定功率向量,其中所述功率向量包括与装置的每一端口对应的功率;及
基于所述功率向量确定功率偏移参数;及
发射器,所述发射器发射所述功率偏移参数。


20.根据权利要求19所述的设备,其中所述功率偏移参数包括所述功率向量。


21.根据权利要求19所述的设备,其中:
所述处理器:
使用所述至少一个探测参考信号资源确定所述功率向量包括确定多个功率向量,其中使用多个探测参考信号资源中的每一探测参考信号资源确定所述多个功率向量中的每一功率向量;且
基于所述功率向量确定所述功率偏移参数包括确定多个功率偏移参数,其中基于所述多个功率向量中的相应功率向量确定所述多个功率偏移参数中的每一功率偏移参数;且
所述发射器发射所述功率偏移参数包括发射所述多个功率偏移参数。


22.根据权利要求21所述的设备,其中所述多个功率偏移参数基于与所述多个探测参考信号资源对应的顺序串接。


23.根据权利要求22所述的设备,其中所述顺序包括升序。


24.根据权利要求22所述的设备,其中所述顺序包括降序。


25.根据权利要求19所述的设备,其中所述功率偏移参数包括所述功率向量的最大发射功率。


26.根据权利要求19所述的设备,其中所述至少一个探测参考信号资源包括多个探测参考信号资源。


27.根据权利要求26所述的设备,其中所述多个探测参考信号资源是探测参考信号资源组合的部分。


28.根据权利要求19所述的设备,其中:
所述处理器:
使用所述至少一个探测参考信号资源确定所述功率向量包括确定多个功率向量,其中使用多个探测参考信号资源组合中的探测参考信号资源组合确定所述多个功率向量中的每一功率向量;且
基于所述功率向量确定所述功率偏移参数包括确定多个功率偏移...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱晨曦刘兵朝
申请(专利权)人:联想北京有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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