Способ управления мощностью восходящей линии связи, терминальное устройство и сетевое устройство

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ управления мощностью восходящей линии связи содержит: определение, согласно количеству частей полосы пропускания (BWP) для отправки сигнала восходящей линии связи или количеству процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определенного количества битов области команды управления мощностью передачи (TPC) терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи (DCI); и определение, согласно команде TPC в области команды TPC, коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одной BWP для отправки сигнала восходящей линии связи или по меньшей мере одного процесса управления мощностью в замкнутом цикле, связанного с сигналом восходящей линии связи. Технический результат заключается в получении соответствующей команды ТРС каждого процесса управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

[0001] Настоящая заявка относится к области технологий обработки информации и, в частности, к способу управления мощностью восходящей линии связи, терминальному устройству, сетевому устройству и компьютерному носителю данных.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0002] Текущая мощность передачи PUSCH может быть вычислена по следующей формуле:

где i представляет собой индекс первичной передачи PUSCH, j представляет собой индекс параметра управления мощностью в разомкнутом цикле (без обратной связи), при этом и представляют собой параметры управления мощностью в разомкнутом цикле, представляет собой оценочное значение потерь в тракте, измеренное на основе опорного сигнала нисходящей линии связи, и представляет собой коэффициент регулировки мощности замкнутого цикла, а l представляет собой индекс процесса управления мощностью в замкнутом цикле (с обратной связью). Значения j и l, а также опорный сигнал нисходящей линии связи, который используется для измерения оценочного значения потерь в тракте, могут быть получены на основе информации SRI (ресурсного индикатора SRS), включенной в DCI. Сторона сети предварительно конфигурирует соответствие между различными состояниями SRI и {j, qd, l}, а затем указывает {j, qd, l}, используемые текущей передачей, посредством SRI.

[0003] Для PUCCH сторона сети предварительно конфигурирует соответствие между различной информацией о пространственном PUCCH-соотношении и {j, qd, l}, а затем определяет {j, qd, l}, используемые текущей передачей PUCCH, посредством используемой в настоящее время информации о пространственном PUCCH-соотношении. Сторона сети указывает всю доступную информацию о пространственном PUCCH-соотношении посредством сигнализации RRC, а затем указывает используемую в настоящее время информацию о пространственном PUCCH-соотношении посредством MAC CE.

[0004] Для PUSCH и PUCCH команда управления мощностью передачи (TPC) может быть получена посредством специальной управляющей информации нисходящей линии связи (DCI), которая предназначена специально для переноса команды TPC, чтобы определить коэффициент регулировки мощности замкнутого цикла. DCI применяет формат 2-2 DCI и выполняет скремблирование с использованием PUSCH-TPC-RNTI или PUCCH-TPC-RNTI и может включать в себя команды TPC множества терминалов. В NR, PUSCH и PUCCH могут передаваться одновременно во множества BWP, и оба могут поддерживать множество процессов управления мощностью в замкнутом цикле. В этом случае то, как получить некоторую соответствующую команду TPC каждого процесса управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP, является задачей, требующей решения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0005] Чтобы решить вышеупомянутую техническую задачу, варианты осуществления настоящей заявки обеспечивают способ управления мощностью восходящей линии связи, терминальное устройство, сетевое устройство и компьютерный носитель данных.

[0006] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает способ управления мощностью восходящей линии связи, который применяется к терминальному устройству, содержащий:

определение количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи;

определение коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одной BWP, передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одного процесса управления мощностью в замкнутом цикле, связанного с сигналом восходящей линии связи, на основе команды TPC в поле команды TPC.

[0007] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает способ управления мощностью восходящей линии связи, который применяется к сетевому устройству, содержащий:

определение количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи;

передачу поля команды TPC на терминальное устройство посредством DCI.

[0008] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает терминальное устройство, содержащее:

первый блок обработки, выполненный с возможностью определения количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи;

и выполненный с возможностью определения коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одной BWP, передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одного процесса управления мощностью в замкнутом цикле, связанного с сигналом восходящей линии связи, на основе команды TPC в поле команды TPC.

[0009] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает сетевое устройство, содержащее:

второй блок обработки, выполненный с возможностью определения количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи;

второй блок связи, выполненный с возможностью передачи поля команды TPC на терминальное устройство посредством DCI.

[0010] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает терминальное устройство, содержащее: процессор и память для хранения компьютерных программ, исполняемых на процессоре,

при этом процессор выполнен с возможностью выполнения этапов вышеописанных способов при исполнении компьютерных программ.

[0011] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает сетевое устройство, содержащее: процессор и память для хранения компьютерных программ, исполняемых на процессоре,

при этом процессор выполнен с возможностью выполнения этапов вышеописанных способов при исполнении компьютерных программ.

[0012] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает компьютерный носитель данных, при этом компьютерный носитель данных хранит исполняемые компьютером инструкции, при этом этапы вышеописанных способов реализуются при исполнении исполняемых компьютером инструкций.

[0013] Согласно техническим решениям вариантов осуществления настоящей заявки соответствующая команда TPC может быть определена на основе количества BWP сигнала восходящей линии связи или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, а коэффициент регулировки мощности, соответствующий сигналу восходящей линии связи, определяется на основе команды TPC, тем самым максимально снижая потребление ресурсов DCI команды TPC одного терминала, сохраняя лишние ресурсы DCI и выполняя управление мощностью в замкнутом цикле для большего количества терминалов и большего количества BWP посредством одной DCI.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0014] ФИГ. 1 является блок-схемой 1 последовательности операций способа управления мощностью восходящей линии связи, обеспеченного вариантом осуществления настоящей заявки.

[0015] ФИГ. 2 является блок-схемой 2 последовательности операций способа управления мощностью восходящей линии связи, обеспеченного вариантом осуществления настоящей заявки.

[0016] ФИГ. 3 является схематичным структурным представлением терминального устройства, обеспеченного вариантом осуществления настоящей заявки.

[0017] ФИГ. 4 является схематичным структурным представлением сетевого устройства, обеспеченного вариантом осуществления настоящей заявки.

[0018] ФИГ. 5 является схематичным представлением аппаратной архитектуры варианта осуществления настоящей заявки.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

[0019] Чтобы понять особенности и техническое содержание вариантов осуществления настоящей заявки более подробно, реализации вариантов осуществления настоящей заявки подробно описаны ниже со ссылкой на чертежи. Чертежи приведены только в иллюстративных целях и не предназначены для ограничения вариантов осуществления настоящей заявки.

[0020] Вариант 1 осуществления

[0021] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает способ управления мощностью восходящей линии связи, который применяется к терминальному устройству и показан на ФИГ. 1, содержащий:

этап 101: определение количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи;

этап 102: определение коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одной BWP, передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одного процесса управления мощностью в замкнутом цикле, связанного с сигналом восходящей линии связи, на основе команды TPC в поле команды TPC.

[0022] Терминальное устройство в этом варианте осуществления может рассматриваться в качестве терминала с функцией связи в системе связи, такого как мобильный телефон или тому подобное.

[0023] На вышеуказанном этапе 101, способ определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, может включать в себя по меньшей мере одно из следующего:

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе текущего типа передачи сигнала восходящей линии связи; то есть определение на основе типа передачи текущего сигнала восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе конфигурации сигнализации высокого уровня;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе количества BWP, которые передают сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP, которая передает сигнал восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе первого соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, при этом первое соответствие является соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, при этом второе соответствие является соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, при этом третье соответствие является соответствием между информацией о пространственной SRS-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле.

[0024] Кроме того, определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе текущего типа передачи сигнала восходящей линии связи, содержит:

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе того, имеет ли сигнал восходящей линии связи тип без предоставления (grant-free) или основанный на планировании тип, например, сигнал восходящей линии связи является сигналом восходящей линии связи, основанным на отсутствии предоставления (автономная передача терминала), или сигналом восходящей линии связи, основанным на планировании, и соответствующее количество определяется на основе этого типа, например, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, основанным на отсутствии предоставления, равно 1; количество связанных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, основанных на планировании, равно 2 или некоторому значению, сконфигурированному стороной сети;

[0025] и/или

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле для каждой BWP на основе типа передачи в каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда терминальное устройство конфигурирует по меньшей мере одну BWP; при этом под фразой "по меньшей мере одна" понимается одна и, конечно, более.

[0026] Когда количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе конфигурации сигнализации высокого уровня, количество PUSCH и PUCCH может быть сконфигурировано независимо. Если терминал сконфигурирован с множеством BWP, сторона сети может соответственно сконфигурировать некоторое количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле для каждой BWP.

[0027] Определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе количества BWP, которые передают сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP сигнала восходящей линии связи, содержит: принятие общего количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных во все BWP, передающие сигнал восходящей линии связи, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[0028] То есть определение осуществляют на основе количества BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP.

[0029] В частности, количеством BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, может быть одно из следующих: количество BWP, которые одновременно передают сигнал восходящей линии связи, количество BWP восходящей линии связи, которые в настоящее время активированы, количество BWP восходящей линии связи, которые сконфигурированы стороной сети для терминального устройства.

[0030] Следует отметить, что в последних двух случаях эти BWP могут не использоваться одновременно для передачи сигнала восходящей линии связи, и только одна или часть BWP могут использоваться для передачи сигнала восходящей линии связи в одно и то же время. Терминал может передавать сигнал восходящей линии связи, используя разные BWP в разное время.

[0031] Определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе первого соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, содержит по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[0032] Случай 1:

[0033] Количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в первое соответствие, определяется в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[0034] Например, если первое соответствие указывает, что все состояния SRI соответствуют одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если это соответствие указывает, что часть состояний SRI соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другие состояния SRI соответствуют процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[0035] Случай 2:

[0036] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с SRI или первым соответствием.

[0037] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с SRI или первым соответствием. То есть, если терминал не сконфигурирован с SRI или соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[0038] Случай 3:

[0039] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе первого соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP.

[0040] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе первого соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[0041] Следует отметить, что первое соответствие может рассматриваться в качестве соответствия между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. SRI является ресурсным индикатором SRS, который может быть получен путем планирования DCI из PUSCH для переноса SRI.

[0042] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH. То есть, если сигналом восходящей линии связи является PUCCH, определение может быть осуществлено на основе соответствия, которое сконфигурировано посредством сигнализации высокого уровня, между информацией о пространственном PUCCH-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. В частности, может быть включен по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[0043] Случай 1:

[0044] Терминал может определять количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных во второе соответствие, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[0045] Например, если это соответствие указывает, что вся информация о пространственном PUCCH-соотношении соответствует одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если второе соответствие указывает, что часть информации о пространственном PUCCH-соотношении соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другая информация о пространственном PUCCH-соотношении соответствует процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[0046] Случай 2:

[0047] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с информацией о пространственной PUCCH-корреляции или вторым соответствием.

[0048] Если терминал не сконфигурирован с информацией о пространственной PUCCH-корреляции или вторым соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[0049] Случай 3:

[0050] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе второго соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе второго соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[0051] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS. То есть, если сигналом восходящей линии связи является SRS, определение может быть осуществлено на основе соответствия, которое сконфигурировано посредством сигнализации высокого уровня, между информацией о пространственном SRS-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. В частности, может быть включен по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[0052] Случай 1:

[0053] Терминал может определять количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в третье соответствие, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[0054] Например, если третье соответствие указывает, что вся информация о пространственном SRS-соотношении соответствует одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если третье соответствие указывает, что часть информации о пространственном SRS-соотношении соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другая информация о пространственном SRS-соотношении соответствует процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[0055] Случай 2:

[0056] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, а терминальное устройство не сконфигурировано с информацией о пространственной SRS-корреляции или третьим соответствием.

[0057] То есть, если терминал не сконфигурирован с информацией о пространственном SRS-соотношении или третьим соответствием между информацией о пространственном SRS-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[0058] Случай 3:

[0059] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе третьего соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[0060] Количеством BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, может быть количество BWP, которые одновременно передают сигнал восходящей линии связи, количество BWP восходящей линии связи, которые в настоящее время активированы, или количество BWP восходящей линии связи, которые сконфигурированы стороной сети для терминального устройства. В последних двух случаях эти BWP могут не всегда одновременно передавать сигнал восходящей линии связи, и только одна или часть BWP могут использоваться для передачи сигнала восходящей линии в одно и то же время. Терминал может передавать сигнал восходящей линии связи, используя разные BWP в разное время.

[0061] Перед определением количества BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, способ дополнительно содержит: определение того, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2. В частности, DCI включает в себя поле команды TPC терминала. Например, перед тем, как терминал принимает количество BWP, сконфигурированных стороной сети, или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, терминал предполагает, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2.

[0062] Способ содержит: определение того, что количество битов в поле команды TPC равно 2*N или 2+log2(N), если количество BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, равно N или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, равно N.

[0063] DCI является по меньшей мере одна из следующих: DCI, несущей команду TPC PUSCH; DCI, несущей команду TPC PUCCH; DCI, несущей команду TPC SRS.

[0064] Следует отметить, что форматом DCI может быть: Формат 2-2 DCI или формат 2-3 DCI, и DCI скремблируется с использованием PUSCH-TPC-RNTI или PUCCH-TPC-RNTI или SRS-TPC-RNTI. DCI может использоваться для указания команды TPC в BWP, а также может использоваться для указания команды TPC в разных BWP.

[0065] Сигналом восходящей линии связи является одно из следующего: PUSCH, PUCCH и SRS.

[0066] В частности, если сигналом восходящей линии связи является PUSCH или PUCCH, форматом DCI является формат 2-2 DCI и скремблирование осуществляется посредством PUSCH-TPC-RNTI или PUCCH-TPC-RNTI. Если сигналом восходящей линии связи является SRS, тогда форматом DCI является формат 2-3 DCI и скремблирование осуществляется посредством SRS-TPC-RNTI.

[0067] На основе вышеупомянутых решений, данный вариант осуществления может обеспечивать способ обработки для дополнительного определения поля команды TPC. Например, способ может дополнительно содержать: определение поля команды TPC терминального устройства из DCI на основе индекса позиции команды TPC, указанного стороной сети, и количества битов поля команды TPC.

[0068] Способ получения индекса позиции команды TPC может заключаться в: приеме индекса позиции команды TPC, указываемого стороной сети, посредством сигнализации RRC. Индекс позиции команды TPC указывает начальный бит поля команды TPC терминального устройства в DCI.

[0069] В частности, индекс позиции может быть в единицах 1 бита. То есть начальный бит поля команды TPC может находиться в любой позиции в DCI. Или индекс позиции может быть в единицах 2 битов. То есть начальный бит поля команды TPC может быть любым четным битом из битов DCI (например, индекс бита равен 0, 2, 4 …).

[0070] Индекс позиции команды TPC содержит индекс позиции по меньшей мере одной команды TPC. Каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или некоторому процессу управления мощностью в замкнутом цикле, соответствующему некоторой BWP. Если поле команды TPC включает в себя индексы позиций множества команд TPC, и каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или некоторому процессу управления мощностью в замкнутом цикле в некоторой BWP, сторона сети может сконфигурировать независимые индексы позиций для команд TPC упомянутого множества. То есть сторона сети может сконфигурировать индекс позиции команды TPC независимо для каждой BWP или каждого процесса управления мощностью в замкнутом цикле. Например, k-й индекс позиции соответствует команде TPC k-й BWP или k-го процесса управления мощностью в замкнутом цикле.

[0071] Как правило, поле команды TPC занимает непрерывные биты в DCI. Например, если поле команды TPC содержит 2 команды TPC, эти две команды TPC являются двумя непрерывными командами TPC в DCI.

[0072] Индекс позиции команды TPC указывает k-й бит, а количество битов поля команды TPC равно M, тогда битами, занимаемыми полем команды TPC терминального устройства, являются {k, k+1, … , k+M-1} биты в DCI.

[0073] На вышеприведенном этапе 102, если поле команды TPC имеет размер 2*N битов, оно включает в себя N 2-битных команд TPC, и n-я команда TPC используется для n-й BWP или n-го процесса управления мощностью в замкнутом цикле. Если поле команды TPC имеет размер 2+log2(N) битов, первые два бита являются некоторой командой TPC, а последующие log2(N) битов указывают BWP или процесс управления мощностью в замкнутом цикле, соответствующие этой команде TPC, или последние два бита являются некоторой командой TPC, а предшествующие log2(N) битов указывают BWP или процесс управления мощностью в замкнутом цикле, соответствующие этой команде TPC.

[0074] На основе этапа 102 данный вариант осуществления может дополнительно включать в себя следующие этапы:

[0075] Определение мощности передачи сигнала восходящей линии связи на основе коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла BWP, в настоящее время передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла процесса управления мощностью в замкнутом цикле, в настоящее время используемого сигналом восходящей линии связи; передачу сигнала восходящей линии связи на основе определенной мощности передачи. Способ определения мощности передачи сигнала восходящей линии связи может заключаться в вычислении, основанном на любом коэффициенте регулировки мощности замкнутого цикла, и методика вычисления здесь не описывается.

[0076] Можно видеть, что, применив вышеописанное решение, соответствующая команда TPC может быть определена на основе количества BWP сигнала восходящей линии связи или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, а коэффициент регулировки мощности, соответствующий сигналу восходящей линии связи, определяется на основе команды TPC, тем самым максимально снижая потребление ресурсов DCI командой TPC одного терминала, сохраняя лишние ресурсы DCI и выполняя управление мощностью в замкнутом цикле для большего количества терминалов и большего количества BWP посредством одной DCI.

[0077] Вариант 2 осуществления

[0078] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает способ управления мощностью восходящей линии связи, который применяется к сетевому устройству и показан на ФИГ. 2, содержащий:

этап 201: определение количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP (Bandwidth Parts), передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи;

этап 202: передачу поля команды TPC на терминальное устройство посредством DCI.

[0079] Терминальное устройство в этом варианте осуществления может рассматриваться в качестве терминала с функцией связи в системе связи, такого как мобильный телефон или тому подобное.

[0080] Вышеуказанный способ определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, может включать в себя по меньшей мере одно из следующего:

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе текущего типа передачи сигнала восходящей линии связи; то есть определение на основе типа передачи текущего сигнала восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе конфигурации сигнализации высокого уровня;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе количества BWP, которые передают сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP, которая передает сигнал восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе первого соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, при этом первое соответствие является соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, при этом второе соответствие является соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, при этом третье соответствие является соответствием между информацией о пространственной SRI-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле.

[0081] Кроме того, определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе текущего типа передачи сигнала восходящей линии связи содержит:

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе того, имеет ли сигнал восходящей линии связи тип без предоставления или основанный на планировании тип; например, сигнал восходящей линии связи является сигналом восходящей линии связи, основанным на отсутствии предоставления (автономная передача терминала), или сигналом восходящей линии связи, основанным на планировании, и соответствующее количество определяется на основе этого типа, например, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, основанным на отсутствии предоставления, равно 1; количество связанных процессов управления мощностью в замкнутом цикле на основе планирования равно 2 или некоторому значению, сконфигурированному стороной сети;

[0082] и/или

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле для каждой BWP на основе типа передачи в каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда терминальное устройство конфигурирует по меньшей мере одну BWP; при этом под фразой "по меньшей мере одна" понимается одна и, конечно, более.

[0083] Когда количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе конфигурации сигнализации высокого уровня, количество PUSCH и PUCCH может быть сконфигурировано независимо. Если терминал сконфигурирован с множеством BWP, сторона сети может соответственно сконфигурировать некоторое количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле для каждой BWP.

[0084] Определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе количества BWP, которые передают сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP сигнала восходящей линии связи, содержит: принятие общего количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных во все BWP, передающие сигнал восходящей линии связи, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[0085] То есть определение осуществляют на основе количества BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP.

[0086] В частности, количеством BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, может быть одно из следующих: количество BWP, которые одновременно передают сигнал восходящей линии связи; количество BWP восходящей линии связи, которые в настоящее время активированы; количество BWP восходящей линии связи, которые сконфигурированы стороной сети для терминального устройства.

[0087] Следует отметить, что в последних двух случаях эти BWP могут не использоваться одновременно для передачи сигнала восходящей линии связи, и только одна или часть BWP могут использоваться для передачи сигнала восходящей линии связи в одно и то же время. Терминал может передавать сигнал восходящей линии связи, используя разные BWP в разное время.

[0088] Определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе первого соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, содержит по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[0089] Случай 1:

[0090] Количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в первое соответствие, определяется в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[0091] Например, если первое соответствие указывает, что все состояния SRI соответствуют одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если это соответствие указывает, что часть состояний SRI соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другие состояния SRI соответствуют процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[0092] Случай 2:

[0093] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с SRI или первым соответствием.

[0094] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с SRI или первым соответствием. То есть, если терминал не сконфигурирован с SRI или соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[0095] Случай 3:

[0096] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе первого соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP.

[0097] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе первого соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[0098] Следует отметить, что первое соответствие может рассматриваться в качестве соответствия между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. SRI является ресурсным индикатором SRS, который может быть получен путем планирования DCI из PUSCH для переноса SRI.

[0099] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH. То есть, если сигналом восходящей линии связи является PUCCH, количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в соответствие, может быть определено на основе соответствия, которое сконфигурировано посредством сигнализации высокого уровня, между информацией о пространственном PUCCH-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. В частности, может быть включен по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[00100] Случай 1:

[00101] Терминал может определять количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных во второе соответствие, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00102] Например, если это соответствие указывает, что вся информация о пространственном PUCCH-соотношении соответствует одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если второе соответствие указывает, что часть информации о пространственном PUCCH-соотношении соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другая информация о пространственном PUCCH-соотношении соответствует процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[00103] Случай 2:

[00104] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с информацией о пространственной PUCCH-корреляции или вторым соответствием.

[00105] Если терминал не сконфигурирован с информацией о пространственной PUCCH-корреляции или вторым соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[00106] Случай 3:

[00107] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе второго соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе второго соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[00108] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS. То есть, если сигналом восходящей линии связи является SRS, количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в соответствие, может быть определено на основе соответствия, которое сконфигурировано посредством сигнализации высокого уровня, между информацией о пространственном SRS-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. В частности, может быть включен по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[00109] Случай 1:

[00110] Терминал может определять количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в третье соответствие, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00111] Например, если третье соответствие указывает, что вся информация о пространственном SRS-соотношении соответствует одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если третье соответствие указывает, что часть информации о пространственном SRS-соотношении соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другая информация о пространственном SRS-соотношении соответствует процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[00112] Случай 2:

[00113] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, а терминальное устройство не сконфигурировано с информацией о пространственной SRS-корреляции или третьим соответствием.

[00114] То есть, если терминал не сконфигурирован с информацией о пространственном SRS-соотношении или третьим соответствием между информацией о пространственном SRS-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[00115] Случай 3:

[00116] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе третьего соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[00117] Количеством BWP, передающих сигнал восходящей линии связи является: количество BWP, которые одновременно передают сигнал восходящей линии связи; или количество BWP восходящей линии связи, которые в настоящее время активированы; или количество BWP восходящей линии связи, которые сконфигурированы для терминального устройства.

[00118] В последних двух случаях эти BWP могут не использоваться одновременно для передачи сигнала восходящей линии связи, и только одна или часть BWP могут использоваться для передачи сигнала восходящей линии связи в одно и то же время. Терминал может передавать сигнал восходящей линии связи, используя разные BWP в разное время.

[00119] Перед определением количества BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, способ дополнительно содержит: определение того, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2. В частности, DCI включает в себя поле команды TPC терминала. Например, перед тем, как терминал принимает количество BWP, сконфигурированных стороной сети, или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, терминал предполагает, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2.

[00120] Способ содержит: определение того, что количество битов в поле команды TPC равно 2*N или 2+log2(N), если количество BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, равно N или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, равно N.

[00121] DCI является по меньшей мере одна из следующих: DCI, несущей команду TPC PUSCH; DCI, несущей команду TPC PUCCH; DCI, несущей команду TPC SRS.

[00122] Следует отметить, что форматом DCI может быть: Формат 2-2 DCI или формат 2-3 DCI, и DCI скремблируется с использованием PUSCH-TPC-RNTI или PUCCH-TPC-RNTI или SRS-TPC-RNTI. DCI может использоваться для указания команды TPC в BWP, а также может использоваться для указания команды TPC в разных BWP.

[00123] Сигналом восходящей линии связи является одно из следующего: PUSCH, PUCCH и SRS.

[00124] В частности, если сигналом восходящей линии связи является PUSCH или PUCCH, форматом DCI является формат 2-2 DCI и скремблирование осуществляется посредством PUSCH-TPC-RNTI или PUCCH-TPC-RNTI. Если сигналом восходящей линии связи является SRS, тогда форматом DCI является формат 2-3 DCI и скремблирование осуществляется посредством SRS-TPC-RNTI.

[00125] На основе вышеупомянутых решений, данный вариант осуществления может обеспечивать способ обработки для дополнительного определения поля команды TPC. Например, способ может дополнительно содержать: указание индекса позиции команды TPC терминальному устройству, чтобы побудить терминальное устройство определить поле команды TPC из DCI на основе позиции команды TPC и количества битов поля команды TPC.

[00126] Способ получения индекса позиции команды TPC может заключаться в: указании сетевым устройством индекса позиции команды TPC посредством сигнализации RRC. Индекс позиции команды TPC указывает начальный бит поля команды TPC терминального устройства в DCI.

[00127] В частности, индекс позиции может быть в единицах 1 бита. То есть начальный бит поля команды TPC может находиться в любой позиции в DCI. Или индекс позиции может быть в единицах 2 битов. То есть начальный бит поля команды TPC может быть любым четным битом из битов DCI (например, индекс бита равен 0, 2, 4 …).

[00128] Индекс позиции команды TPC содержит индекс позиции по меньшей мере одной команды TPC. Каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или некоторому процессу управления мощностью в замкнутом цикле, соответствующему некоторой BWP. Если поле команды TPC включает в себя индексы позиций множества команд TPC, и каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или некоторому процессу управления мощностью в замкнутом цикле в некоторой BWP, сторона сети может сконфигурировать независимые индексы позиций для этих множества команд TPC. То есть сторона сети может сконфигурировать индекс позиции команды TPC независимо для каждой BWP или каждого процесса управления мощностью в замкнутом цикле. Например, k-й индекс позиции соответствует команде TPC k-й BWP или k-го процесса управления мощностью в замкнутом цикле.

[00129] Как правило, поле команды TPC занимает непрерывные биты в DCI. Например, если поле команды TPC содержит 2 команды TPC, эти две команды TPC являются двумя непрерывными командами TPC в DCI.

[00130] Индекс позиции команды TPC указывает k-й бит, а количество битов поля команды TPC равно M, тогда битами, занимаемыми полем команды TPC терминального устройства, являются {k, k+1, … , k+M-1} биты в DCI.

[00131] Данный вариант осуществления может дополнительно включать в себя следующие этапы:

определение мощности передачи сигнала восходящей линии связи терминального устройства на основе коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла BWP, которая в настоящее время передает сигнал восходящей линии связи посредством терминального устройства, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла процесса управления мощностью в замкнутом цикле, в настоящее время используемого сигналом восходящей линии связи, который передается терминальным устройством; и прием сигнала восходящей линии связи, передаваемого терминальным устройством, на основе определенной мощности передачи. Способ определения мощности передачи сигнала восходящей линии связи может заключаться в вычислении, основанном на любом коэффициенте регулировки мощности замкнутого цикла, и методика вычисления здесь не описывается.

[00132] Можно видеть, что, применив вышеописанное решение, соответствующая команда TPC может быть определена на основе количества BWP сигнала восходящей линии связи или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, а коэффициент регулировки мощности, соответствующий сигналу восходящей линии связи, определяется на основе команды TPC, тем самым максимально снижая потребление ресурсов DCI командой TPC одного терминала, сохраняя лишние ресурсы DCI и выполняя управление мощностью в замкнутом цикле для большего количества терминалов и большего количества BWP посредством одной DCI.

[00133] Вариант 3 осуществления

[00134] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает терминальное устройство, как показано на ФИГ. 3, содержащее:

первый блок 31 обработки, выполненный с возможностью определения количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи; и выполненный с возможностью определения коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одной BWP, передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одного процесса управления мощностью в замкнутом цикле, связанного с сигналом восходящей линии связи, на основе команды TPC в поле команды TPC.

[00135] Терминальное устройство в этом варианте осуществления может рассматриваться в качестве терминала с функцией связи в системе связи, такого как мобильный телефон или тому подобное.

[00136] Вышеупомянутый первый блок 31 обработки может выполнять по меньшей мере одно из следующего:

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе текущего типа передачи сигнала восходящей линии связи; то есть определение на основе типа передачи текущего сигнала восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе конфигурации сигнализации высокого уровня;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе количества BWP, которые передают сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP, которая передает сигнал восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе первого соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, при этом первое соответствие является соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, при этом второе соответствие является соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, при этом третье соответствие является соответствием между информацией о пространственной SRI-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле.

[00137] Кроме того, первый блок 31 обработки выполнен с возможностью определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе того, имеет ли сигнал восходящей линии связи тип без предоставления или основанный на планировании тип; например, сигнал восходящей линии связи является сигналом восходящей линии связи, основанным на отсутствии предоставления (автономная передача терминала), или сигналом восходящей линии связи, основанным на планировании, и соответствующее количество определяется на основе этого типа, например, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, основанным на отсутствии предоставления, равно 1; количество связанных процессов управления мощностью в замкнутом цикле на основе планирования равно 2 или некоторому значению, сконфигурированному стороной сети;

[00138] и/или

выполнен с возможностью определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле для каждой BWP на основе типа передачи в каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда терминальное устройство конфигурирует по меньшей мере одну BWP; при этом под фразой "по меньшей мере одна" понимается одна и, конечно, более.

[00139] Когда количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе конфигурации сигнализации высокого уровня, количество PUSCH и PUCCH может быть сконфигурировано независимо. Если терминал сконфигурирован с множеством BWP, сторона сети может соответственно сконфигурировать некоторое количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле для каждой BWP.

[00140] Первый блок 31 обработки выполнен с возможностью принятия общего количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных во все BWP, передающие сигнал восходящей линии связи, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00141] То есть определение осуществляют на основе количества BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP.

[00142] В частности, количеством BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, может быть одно из следующих: количество BWP, которые одновременно передают сигнал восходящей линии связи; количество BWP восходящей линии связи, которые в настоящее время активированы; количество BWP восходящей линии связи, которые сконфигурированы стороной сети для терминального устройства.

[00143] Следует отметить, что в последних двух случаях эти BWP могут не использоваться одновременно для передачи сигнала восходящей линии связи, и только одна или часть BWP могут использоваться для передачи сигнала восходящей линии связи в одно и то же время. Терминал может передавать сигнал восходящей линии связи, используя разные BWP в разное время.

[00144] Первый блок 31 обработки выполняет по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[00145] Случай 1:

[00146] Количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в первое соответствие, определяется в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00147] Например, если первое соответствие указывает, что все состояния SRI соответствуют одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если это соответствие указывает, что часть состояний SRI соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другие состояния SRI соответствуют процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[00148] Случай 2:

[00149] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с SRI или первым соответствием.

[00150] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с SRI или первым соответствием, то есть, если терминал не сконфигурирован с SRI или соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[00151] Случай 3:

[00152] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе первого соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP.

[00153] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе первого соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[00154] Следует отметить, что первое соответствие может рассматриваться в качестве соответствия между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. SRI является ресурсным индикатором SRS, который может быть получен путем планирования DCI из PUSCH для переноса SRI.

[00155] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH. То есть, если сигналом восходящей линии связи является PUCCH, количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в соответствие, может быть определено на основе соответствия, которое сконфигурировано посредством сигнализации высокого уровня, между информацией о пространственном PUCCH-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. В частности, это может включать в себя:

[00156] Первый блок 31 обработки может выполнять по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[00157] Случай 1:

[00158] Терминал может определять количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных во второе соответствие, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00159] Например, если это соответствие указывает, что вся информация о пространственном PUCCH-соотношении соответствует одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если второе соответствие указывает, что часть информации о пространственном PUCCH-соотношении соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другая информация о пространственном PUCCH-соотношении соответствует процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[00160] Случай 2:

[00161] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с информацией о пространственной PUCCH-корреляции или вторым соответствием.

[00162] Если терминал не сконфигурирован с информацией о пространственной PUCCH-корреляции или вторым соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[00163] Случай 3:

[00164] Первый блок 31 обработки выполнен с возможностью определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе второго соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе второго соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[00165] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS. То есть, если сигналом восходящей линии связи является SRS, количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в соответствие, может быть определено на основе соответствия, которое сконфигурировано посредством сигнализации высокого уровня, между информацией о пространственном SRS-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. В частности, первый блок 31 обработки может выполнять по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[00166] Случай 1:

[00167] Терминал может определять количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в третье соответствие, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00168] Например, если третье соответствие указывает, что вся информация о пространственном SRS-соотношении соответствует одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если третье соответствие указывает, что часть информации о пространственном SRS-соотношении соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другая информация о пространственном SRS-соотношении соответствует процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[00169] Случай 2:

[00170] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, а терминальное устройство не сконфигурировано с информацией о пространственной SRS-корреляции или третьим соответствием.

[00171] То есть, если терминал не сконфигурирован с информацией о пространственном SRS-соотношении или третьим соответствием между информацией о пространственном SRS-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[00172] Случай 3:

[00173] Первый блок 31 обработки выполнен с возможностью определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе третьего соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[00174] Количеством BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, может быть количество BWP, которые одновременно передают сигнал восходящей линии связи, количество BWP восходящей линии связи, которые в настоящее время активированы, или количество BWP восходящей линии связи, которые сконфигурированы стороной сети для терминального устройства. В последних двух случаях эти BWP могут не всегда одновременно передавать сигнал восходящей линии связи, и только одна или часть BWP могут использоваться для передачи сигнала восходящей линии в одно и то же время. Терминал может передавать сигнал восходящей линии связи, используя разные BWP в разное время.

[00175] Перед определением количества BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, способ дополнительно содержит: определение того, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2. В частности, DCI включает в себя поле команды TPC терминала. Например, перед тем, как терминал принимает количество BWP, сконфигурированных стороной сети, или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, терминал предполагает, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2.

[00176] Количество битов в поле команды TPC определяется равным 2* N или 2+ log2(N), если количество BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, равно N или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, равно N.

[00177] DCI является по меньшей мере одна из следующих: DCI, несущей команду TPC PUSCH; DCI, несущей команду TPC PUCCH; DCI, несущей команду TPC SRS.

[00178] Следует отметить, что форматом DCI может быть: Формат 2-2 DCI или формат 2-3 DCI, и DCI скремблируется с использованием PUSCH-TPC-RNTI или PUCCH-TPC-RNTI или SRS-TPC-RNTI. DCI может использоваться для указания команды TPC в BWP, а также может использоваться для указания команды TPC в разных BWP.

[00179] Сигналом восходящей линии связи является одно из следующего: PUSCH, PUCCH и SRS.

[00180] В частности, если сигналом восходящей линии связи является PUSCH или PUCCH, форматом DCI является формат 2-2 DCI и скремблирование осуществляется посредством PUSCH-TPC-RNTI или PUCCH-TPC-RNTI. Если сигналом восходящей линии связи является SRS, тогда форматом DCI является формат 2-3 DCI и скремблирование осуществляется посредством SRS-TPC-RNTI.

[00181] На основе вышеупомянутых решений, данный вариант осуществления может обеспечивать способ обработки для дополнительного определения поля команды TPC. Например, способ может дополнительно содержать: Определение поля команды TPC терминального устройства из DCI на основе индекса позиции команды TPC, указанного стороной сети, и количества битов поля команды TPC.

[00182] Согласно способу получения индекса позиции команды TPC, терминальное устройство дополнительно включает в себя:

первый блок связи 32 выполненный с возможностью приема индекса позиции команды TPC, указанного стороной сети посредством сигнализации RRC, и выполненный с возможностью приема индекса позиции команды TPC, указываемого стороной сети, посредством сигнализации RRC; при этом индекс позиции команды TPC указывает начальный бит поля команды TPC терминального устройства в DCI.

[00183] В частности, индекс позиции может быть в единицах 1 бита. То есть начальный бит поля команды TPC может находиться в любой позиции в DCI. Или индекс позиции может быть в единицах 2 битов. То есть начальный бит поля команды TPC может быть любым четным битом из битов DCI (например, индекс бита равен 0, 2, 4 …).

[00184] Индекс позиции команды TPC содержит индекс позиции по меньшей мере одной команды TPC. Каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или некоторому процессу управления мощностью в замкнутом цикле, соответствующему некоторой BWP. Если поле команды TPC включает в себя индексы позиций множества команд TPC, и каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или некоторому процессу управления мощностью в замкнутом цикле в некоторой BWP, сторона сети может сконфигурировать независимые индексы позиций для этих множества команд TPC. То есть сторона сети может сконфигурировать индекс позиции команды TPC независимо для каждой BWP или каждого процесса управления мощностью в замкнутом цикле. Например, k-й индекс позиции соответствует команде TPC k-й BWP или k-го процесса управления мощностью в замкнутом цикле.

[00185] Как правило, поле команды TPC занимает непрерывные биты в DCI. Например, если поле команды TPC содержит 2 команды TPC, эти две команды TPC являются двумя непрерывными командами TPC в DCI.

[00186] Индекс позиции команды TPC указывает k-й бит, а количество битов поля команды TPC равно M, тогда битами, занимаемыми полем команды TPC терминального устройства, являются {k, k+1, … , k+M-1} биты в DCI.

[00187] Если поле команды TPC имеет размер 2*N битов, оно включает в себя N 2-битных команд TPC, и n-я команда TPC используется для n-й BWP или n-го процесса управления мощностью в замкнутом цикле; если поле команды TPC имеет размер 2+log2(N) битов, первые два бита являются некоторой командой TPC, а последующие log2(N) битов указывают BWP или процесс управления мощностью в замкнутом цикле, соответствующие этой команде TPC, или последние два бита являются некоторой командой TPC, а предшествующие log2(N) битов указывают BWP или процесс управления мощностью в замкнутом цикле, соответствующие этой команде TPC.

[00188] Данный вариант осуществления может дополнительно включать в себя:

первый блок связи, выполненный с возможностью передачи сигнала восходящей линии связи на основе определенной мощности передачи.

причем первый блок обработки выполнен с возможностью определения мощности передачи сигнала восходящей линии связи на основе коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла BWP, в настоящее время передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла процесса управления мощностью в замкнутом цикле, в настоящее время используемого сигналом восходящей линии связи.

[00189] Можно видеть, что, применив вышеописанное решение, соответствующая команда TPC может быть определена на основе количества BWP сигнала восходящей линии связи или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, а коэффициент регулировки мощности, соответствующий сигналу восходящей линии связи, определяется на основе команды TPC, тем самым максимально снижая потребление ресурсов DCI командой TPC одного терминала, сохраняя лишние ресурсы DCI и выполняя управление мощностью в замкнутом цикле для большего количества терминалов и большего количества BWP посредством одной DCI.

[00190] Вариант 4 осуществления

[00191] Вариант осуществления настоящей заявки обеспечивает сетевое устройство, как показано на ФИГ. 4, содержащее:

второй блок 41 обработки выполненный с возможностью определения количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи;

второй блок 42 связи, выполненный с возможностью передачи поля команды TPC на терминальное устройство посредством DCI. Терминальное устройство в этом варианте осуществления может рассматриваться в качестве терминала с функцией связи в системе связи, такого как мобильный телефон или тому подобное.

[00192] Вышеупомянутый второй блок 41 обработки выполняет по меньшей мере одно из следующего:

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе текущего типа передачи сигнала восходящей линии связи; то есть определение на основе типа передачи текущего сигнала восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе конфигурации сигнализации высокого уровня;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе количества BWP, которые передают сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP, которая передает сигнал восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе первого соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, при этом первое соответствие является соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, при этом второе соответствие является соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, при этом третье соответствие является соответствием между информацией о пространственной SRI-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле.

[00193] Кроме того, второй блок 41 обработки выполнен с возможностью определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе того, имеет ли сигнал восходящей линии связи тип без предоставления или основанный на планировании тип; например, сигнал восходящей линии связи является сигналом восходящей линии связи, основанным на отсутствии предоставления (автономная передача терминала), или сигналом восходящей линии связи, основанным на планировании, и соответствующее количество определяется на основе этого типа, например, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, основанным на отсутствии предоставления, равно 1; количество связанных процессов управления мощностью в замкнутом цикле на основе планирования равно 2 или некоторому значению, сконфигурированному стороной сети;

[00194] и/или

выполнен с возможностью определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле для каждой BWP на основе типа передачи в каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда терминальное устройство конфигурирует по меньшей мере одну BWP; при этом под фразой "по меньшей мере одна" понимается одна и, конечно, более.

[00195] Когда количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе конфигурации сигнализации высокого уровня, количество PUSCH и PUCCH может быть сконфигурировано независимо. Если терминал сконфигурирован с множеством BWP, сторона сети может соответственно сконфигурировать некоторое количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле для каждой BWP.

[00196] Второй блок 41 обработки выполнен с возможностью принятия общего количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных во все BWP, передающие сигнал восходящей линии связи, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00197] То есть определение осуществляют на основе количества BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP.

[00198] В частности, количеством BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, может быть одно из следующих: количество BWP, которые одновременно передают сигнал восходящей линии связи; количество BWP восходящей линии связи, которые в настоящее время активированы; количество BWP восходящей линии связи, которые сконфигурированы стороной сети для терминального устройства.

[00199] Следует отметить, что в последних двух случаях эти BWP могут не использоваться одновременно для передачи сигнала восходящей линии связи, и только одна или часть BWP могут использоваться для передачи сигнала восходящей линии связи в одно и то же время. Терминал может передавать сигнал восходящей линии связи, используя разные BWP в разное время.

[00200] Второй блок 41 обработки выполняет операцию по меньшей мере одного из следующих трех типов:

[00201] Случай 1:

[00202] Количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в первое соответствие, определяется в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00203] Например, если первое соответствие указывает, что все состояния SRI соответствуют одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если это соответствие указывает, что часть состояний SRI соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другие состояния SRI соответствуют процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[00204] Случай 2:

[00205] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с SRI или первым соответствием.

[00206] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с SRI или первым соответствием. То есть, если терминал не сконфигурирован с SRI или соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[00207] Случай 3:

[00208] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе первого соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP.

[00209] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе первого соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[00210] Следует отметить, что первое соответствие может рассматриваться в качестве соответствия между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. SRI является ресурсным индикатором SRS, который может быть получен путем планирования DCI из PUSCH для переноса SRI.

[00211] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH. То есть, если сигналом восходящей линии связи является PUCCH, количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в соответствие, может быть определено на основе соответствия, которое сконфигурировано посредством сигнализации высокого уровня, между информацией о пространственном PUCCH-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. В частности, это может включать в себя:

[00212] Второй блок 41 обработки может выполнять по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[00213] Случай 1:

[00214] Терминал может определять количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных во второе соответствие, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00215] Например, если это соответствие указывает, что вся информация о пространственном PUCCH-соотношении соответствует одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если второе соответствие указывает, что часть информации о пространственном PUCCH-соотношении соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другая информация о пространственном PUCCH-соотношении соответствует процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[00216] Случай 2:

[00217] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, а терминальное устройство не сконфигурировано с информацией о пространственной PUCCH-корреляции или вторым соответствием.

[00218] Если терминал не сконфигурирован с информацией о пространственной PUCCH-корреляции или вторым соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[00219] Случай 3:

[00220] Второй блок 41 обработки выполнен с возможностью определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе второго соответствия, сконфигурированного в каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, а терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе второго соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[00221] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS. То есть, если сигналом восходящей линии связи является SRS, количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в соответствие, может быть определено на основе соответствия, которое сконфигурировано посредством сигнализации высокого уровня, между информацией о пространственном SRS-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле. В частности, второй блок 41 обработки может выполнять по меньшей мере один из следующих трех случаев:

[00222] Случай 1:

[00223] Терминал может определять количество разных процессов управления мощностью в замкнутом цикле, включенных в третье соответствие, в качестве количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи.

[00224] Например, если третье соответствие указывает, что вся информация о пространственном SRS-соотношении соответствует одному и тому же процессу управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1. Если третье соответствие указывает, что часть информации о пространственном SRS-соотношении соответствует процессу 0 управления мощностью в замкнутом цикле, а другая информация о пространственном SRS-соотношении соответствует процессу 1 управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 2.

[00225] Случай 2:

[00226] Количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, определяется равным 1, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, а терминальное устройство не сконфигурировано с информацией о пространственной SRS-корреляции или третьим соответствием.

[00227] То есть, если терминал не сконфигурирован с информацией о пространственном SRS-соотношении или третьим соответствием между информацией о пространственном SRS-соотношении и процессом управления мощностью в замкнутом цикле, количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле равно 1.

[00228] Случай 3:

[00229] Второй блок 41 обработки выполнен с возможностью определения количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе третьего соответствия, сконфигурированного в каждой BWP из по меньшей мере одной BWP, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, и терминальное устройство сконфигурировано с по меньшей мере одной BWP. То есть, если терминал сконфигурирован с множеством BWP, количество может быть соответственно определено на основе соответствия, сконфигурированного в отношении каждой BWP.

[00230] Количеством BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, может быть количество BWP, которые одновременно передают сигнал восходящей линии связи, количество BWP восходящей линии связи, которые в настоящее время активированы, или количество BWP восходящей линии связи, которые сконфигурированы стороной сети для терминального устройства. В последних двух случаях эти BWP могут не всегда одновременно передавать сигнал восходящей линии связи, и только одна или часть BWP могут использоваться для передачи сигнала восходящей линии в одно и то же время. Терминал может передавать сигнал восходящей линии связи, используя разные BWP в разное время.

[00231] Перед определением количества BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, способ дополнительно содержит: определение того, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2. В частности, DCI включает в себя поле команды TPC терминала. Например, перед тем, как терминал принимает количество BWP, сконфигурированных стороной сети, или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, терминал предполагает, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2.

[00232] Количество битов в поле команды TPC определяется равным 2*N или 2+log2(N), если количество BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, равно N или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, равно N.

[00233] DCI является по меньшей мере одна из следующих: DCI, несущей команду TPC PUSCH; DCI, несущей команду TPC PUCCH; DCI, несущей команду TPC SRS.

[00234] Следует отметить, что форматом DCI может быть: Формат 2-2 DCI или формат 2-3 DCI; и DCI скремблируется с использованием PUSCH-TPC-RNTI или PUCCH-TPC-RNTI или SRS-TPC-RNTI. DCI может использоваться для указания команды TPC в BWP, а также может использоваться для указания команды TPC в разных BWP.

[00235] Сигналом восходящей линии связи является одно из следующего: PUSCH, PUCCH и SRS.

[00236] В частности, если сигналом восходящей линии связи является PUSCH или PUCCH, форматом DCI является формат 2-2 DCI и скремблирование осуществляется посредством PUSCH-TPC-RNTI или PUCCH-TPC-RNTI. Если сигналом восходящей линии связи является SRS, тогда форматом DCI является формат 2-3 DCI и скремблирование осуществляется посредством SRS-TPC-RNTI.

[00237] На основе вышеупомянутых решений, данный вариант осуществления может обеспечивать способ обработки для дополнительного определения поля команды TPC. Например, способ может дополнительно содержать: указание индекса позиции команды TPC терминальному устройству, чтобы побудить терминальное устройство определить поле команды TPC из DCI на основе позиции команды TPC и количества битов поля команды TPC.

[00238] Способ получения индекса позиции команды TPC может заключаться в: указании сетевым устройством индекса позиции команды TPC посредством сигнализации RRC. Индекс позиции команды TPC указывает начальный бит поля команды TPC терминального устройства в DCI.

[00239] В частности, индекс позиции может быть в единицах 1 бита. То есть начальный бит поля команды TPC может находиться в любой позиции в DCI. Или индекс позиции может быть в единицах 2 битов. То есть начальный бит поля команды TPC может быть любым четным битом из битов DCI (например, индекс бита равен 0, 2, 4 …).

[00240] Индекс позиции команды TPC содержит индекс позиции по меньшей мере одной команды TPC. Каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или некоторому процессу управления мощностью в замкнутом цикле, соответствующему некоторой BWP. Если поле команды TPC включает в себя индексы позиций множества команд TPC, и каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или некоторому процессу управления мощностью в замкнутом цикле в некоторой BWP, сторона сети может сконфигурировать независимые индексы позиций для команд TPC упомянутого множества. То есть сторона сети может сконфигурировать индекс позиции команды TPC независимо для каждой BWP или каждого процесса управления мощностью в замкнутом цикле. Например, k-й индекс позиции соответствует команде TPC k-й BWP или k-го процесса управления мощностью в замкнутом цикле.

[00241] Как правило, поле команды TPC занимает непрерывные биты в DCI. Например, если поле команды TPC содержит 2 команды TPC, эти две команды TPC являются двумя непрерывными командами TPC в DCI.

[00242] Индекс позиции команды TPC указывает k-й бит, а количество битов поля команды TPC равно M, тогда битами, занимаемыми полем команды TPC терминального устройства, являются {k, k+1, … , k+M-1} биты в DCI.

[00243] Этот вариант осуществления может дополнительно включать в себя:

второй блок 41 обработки, выполненный с возможностью определения мощности передачи сигнала восходящей линии связи терминального устройства на основе коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла BWP, которая в настоящее время передает сигнал восходящей линии связи посредством терминального устройства, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла процесса управления мощностью в замкнутом цикле, в настоящее время используемого сигналом восходящей линии связи, который передается терминальным устройством;

второй блок 42 связи, выполненный с возможностью приема сигнала восходящей линии связи, передаваемого терминальным устройством, на основе определенной мощности передачи.

[00244] Можно видеть, что, применив вышеописанное решение, соответствующая команда TPC может быть определена на основе количества BWP сигнала восходящей линии связи или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, а коэффициент регулировки мощности, соответствующий сигналу восходящей линии связи, определяется на основе команды TPC, тем самым максимально снижая потребление ресурсов DCI командой TPC одного терминала, сохраняя лишние ресурсы DCI и выполняя управление мощностью в замкнутом цикле для большего количества терминалов и большего количества BWP посредством одной DCI.

[00245] Вариант осуществления настоящей заявки дополнительно обеспечивает терминальное устройство или архитектуру аппаратных компонентов сетевого устройства, как показано на ФИГ. 5, содержащее(содержащую): по меньшей мере один процессор 51, память 52 и по меньшей мере один сетевой интерфейс 53. Различные компоненты соединены вместе через систему 54 шин. Понятно, что система 54 шин используется для реализации соединения связи между этими компонентами. Система 54 шин включает в себя, помимо шины данных, шину питания, шину управления и шину сигнала состояния. Однако для ясности описания различные шины все обозначены на ФИГ. 5 как система 54 шин.

[00246] Должно быть понятно, что память 52 в вариантах осуществления этой заявки может быть энергозависимой памятью или энергонезависимой памятью, или может включать в себя как энергозависимую память, так и энергонезависимую память.

[00247] В некоторых вариантах осуществления в памяти 52 хранятся следующие элементы, исполняемые модули или структуры данных, или их подмножество, или набор их расширений:

операционная система 521 и прикладная программа 522.

[00248] Процессор 51 выполнен так, чтобы: быть в состоянии обрабатывать этапы способов первого варианта осуществления или второго варианта осуществления, и подробности здесь не приводятся.

[00249] Вышеупомянутый аппарат (устройство) из вариантов осуществления данной заявки, если он реализован в форме программного функционального блока и продан или использован в качестве отдельного продукта, может храниться на считываемом компьютером носителе. Исходя из такого понимания, сущность технических решений вариантов осуществления данной заявки или ее часть, которая обеспечивает вклад в предшествующий уровень техники, могут быть воплощены в форме программного продукта. Компьютерный программный продукт хранится на носителе данных и включает в себя множество инструкций для компьютерного устройства (которым может быть персональный компьютер, сервер, сетевое устройство и подобное) для исполнения всех или части способов, описанных в вариантах осуществления настоящей заявки. Вышеупомянутый носитель данных включает в себя различные носители, которые могут хранить программный код, такие как USD-флэш-накопитель, переносной жесткий диск, постоянная память (ROM), магнитный диск, оптический диск. Таким образом, варианты осуществления настоящей заявки не ограничиваются какой-либо конкретной комбинацией аппаратного обеспечения и программного обеспечения.

[00250] Компьютерный носитель данных обеспечивается вариантами осуществления настоящей заявки, при этом компьютерный носитель данных хранит исполняемые компьютером инструкции. При исполнении исполняемых компьютером инструкций, реализуются этапы способов из описанных выше первого варианта осуществления или второго варианта осуществления.

[00251] Хотя предпочтительные варианты осуществления настоящей заявки были раскрыты в целях иллюстрации, специалисты в данной области техники поймут, что возможны различные модификации, дополнения и замены. Таким образом, объем настоящей заявки не должен быть ограничен вариантами осуществления, описанными выше.

1. Способ управления мощностью восходящей линии связи, который применяется к терминальному устройству, содержащий:

определение (101) количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи;

определение (102) коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одной BWP, передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одного процесса управления мощностью в замкнутом цикле, связанного с сигналом восходящей линии связи, на основе команды TPC в поле команды TPC.

2. Способ по п. 1, при этом способ дополнительно содержит по меньшей мере одно из следующего:

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе текущего типа передачи сигнала восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе конфигурации сигнализации высокого уровня;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе количества BWP, которые передают сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP, которая передает сигнал восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе первого соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, при этом первое соответствие является соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, при этом второе соответствие является соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, при этом третье соответствие является соответствием между информацией о пространственной SRS-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле.

3. Способ по п. 1, который перед определением количества BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, дополнительно содержит:

определение того, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2.

4. Способ по любому из пп. 1, 2, при этом способ дополнительно содержит:

определение того, что количество битов в поле команды TPC равно 2*N или 2+log2(N), если количество BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, равно N или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, равно N.

5. Способ по любому из пп. с 1 по 3, в котором DCI является по меньшей мере одной из следующих:

DCI, несущей команду TPC PUSCH;

DCI, несущей команду TPC PUCCH;

DCI, несущей команду TPC SRS.

6. Способ по любому из пп. с 1 по 3, в котором сигналом восходящей линии связи является по меньшей мере одно из следующего: PUSCH, PUCCH, SRS.

7. Способ по любому из пп. с 1 по 3, при этом способ дополнительно содержит:

определение поля команды TPC терминального устройства из DCI на основе индекса позиции команды TPC, указанного стороной сети, и количества битов поля команды TPC.

8. Способ по п. 7, в котором индекс позиции команды TPC содержит индекс позиции по меньшей мере одной команды TPC; при этом каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или процессу управления мощностью в замкнутом цикле некоторой BWP.

9. Способ по любому из пп. 1, или 2, или 3, в котором поле команды TPC занимает непрерывные биты в DCI.

10. Способ по п. 1, при этом способ дополнительно содержит:

определение мощности передачи сигнала восходящей линии связи на основе коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла BWP, в настоящее время передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла процесса управления мощностью в замкнутом цикле, в настоящее время используемого сигналом восходящей линии связи;

передачу сигнала восходящей линии связи на основе определенной мощности передачи.

11. Способ управления мощностью восходящей линии связи, который применяется к сетевому устройству, содержащий:

определение (201) количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи;

передачу (202) поля команды TPC на терминальное устройство посредством DCI.

12. Способ по п. 11, при этом способ дополнительно содержит по меньшей мере одно из следующего:

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе текущего типа передачи сигнала восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе конфигурации сигнализации высокого уровня;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе количества BWP, которые передают сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP, которая передает сигнал восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе первого соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, при этом первое соответствие является соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, при этом второе соответствие является соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, при этом третье соответствие является соответствием между информацией о пространственной SRS-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле.

13. Терминальное устройство, содержащее:

первый блок 31 обработки, выполненный с возможностью определения количества битов поля команды управления мощностью передачи, TPC, терминального устройства в управляющей информации нисходящей линии связи, DCI, на основе количества частей полосы пропускания, BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, или количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи; и

выполненный с возможностью определения коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одной BWP, передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла по меньшей мере одного процесса управления мощностью в замкнутом цикле, связанного с сигналом восходящей линии связи, на основе команды TPC в поле команды TPC.

14. Терминальное устройство по п. 13, в котором первый блок обработки дополнительно выполнен с возможностью выполнения по меньшей мере одного из следующего:

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе текущего типа передачи сигнала восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе конфигурации сигнализации высокого уровня;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе количества BWP, которые передают сигнал восходящей линии связи, и количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле в каждой BWP, которая передает сигнал восходящей линии связи;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе первого соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUSCH, при этом первое соответствие является соответствием между состоянием SRI и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе второго соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является PUCCH, при этом второе соответствие является соответствием между информацией о пространственной PUCCH-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле;

определение количества процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, на основе третьего соответствия, сконфигурированного посредством сигнализации высокого уровня, когда сигналом восходящей линии связи является SRS, при этом третье соответствие является соответствием между информацией о пространственной SRS-корреляции и процессом управления мощностью в замкнутом цикле.

15. Терминальное устройство по п. 13, в котором первый блок обработки выполнен с возможностью определения того, что количество битов поля команды TPC в DCI равно 2.

16. Терминальное устройство по любому из пп. с 13 по 15, в котором первый блок (31) обработки дополнительно выполнен с возможностью определения того, что количество битов в поле команды TPC равно 2*N или 2+log2(N), если количество BWP, передающих сигнал восходящей линии связи, равно N или количество процессов управления мощностью в замкнутом цикле, связанных с сигналом восходящей линии связи, равно N.

17. Терминальное устройство по любому из пп. с 13 по 15, в котором DCI является по меньшей мере одной из следующих:

DCI, несущей команду TPC PUSCH;

DCI, несущей команду TPC PUCCH;

DCI, несущей команду TPC SRS.

18. Терминальное устройство по любому из пп. с 13 по 15, при этом сигналом восходящей линии связи является по меньшей мере одно из следующего: PUSCH, PUCCH, SRS.

19. Терминальное устройство по любому из пп. с 13 по 15, в котором первый блок (31) обработки дополнительно выполнен с возможностью определения поля команды TPC терминального устройства из DCI на основе индекса позиции команды TPC, указанного стороной сети, и количества битов поля команды TPC.

20. Терминальное устройство по п. 19, при этом индекс позиции команды TPC содержит индекс позиции по меньшей мере одной команды TPC; при этом каждая команда TPC соответствует некоторой BWP или процессу управления мощностью в замкнутом цикле некоторой BWP.

21. Терминальное устройство по любому из пп. 13, или 14, или 15, при этом поле команды TPC занимает непрерывные биты в DCI.

22. Терминальное устройство по п. 13, при этом терминальное устройство дополнительно содержит:

первый блок (32) связи, выполненный с возможностью передачи сигнала восходящей линии связи на основе определенной мощности передачи;

причем первый блок (31) обработки выполнен с возможностью определения мощности передачи сигнала восходящей линии связи на основе коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла BWP, в настоящее время передающей сигнал восходящей линии связи, или коэффициента регулировки мощности замкнутого цикла процесса управления мощностью в замкнутом цикле, в настоящее время используемого сигналом восходящей линии связи.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области коммуникационных технологий. Технический результат заключается в обеспечении возможности конфигурирования передачи на разных частях ширины полосы (BWP) несущей частоты.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является ускорение процедуры завершения обнаружения (процедура, в которой терминал (STA: станция) обнаруживает другие STA, чтобы реализовать исходное соединение с другой STA).

Изобретение относится к передаче синхросигнала, а также проектированию позиций-кандидатов (также именуемых SS-растром) синхросигнала в частотной области в нелицензированном диапазоне частот. Технический результат состоит в упрощении первоначального поиска соты и уменьшении влияния позиции, в которой сота в нелицензированном диапазоне частот получает первоначальный доступ к блоку синхросигнала в определенном поддиапазоне, на другие каналы в этом поддиапазоне.

Изобретение относится к области обмена информацией управления плоскости пользователя (UP) между функцией приложения (AF), поддерживающей одно или несколько приложений, и функцией управления сегментом (SMF), выполненной с возможностью управлять потоками трафика в данном сегменте сети. Техническим результатом является обеспечение того, что соглашения об уровне предоставления услуги (SLAs) могут быть удовлетворены.

Изобретение относится к области связи. Технический результат состоит в возможности идентификации двух туннелей, которые были установлены в одном сеансе блока данных протокола (PDU), на их различение на “первый” и “дополнительный”.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Техническим результатом является уменьшение времени задержки в коммуникационных сетях на основе разделения телеграмм.

Изобретение относится к технической области связи для передачи синхронизированной широковещательной информации. Технический результат изобретения заключается в своевременной обработке синхронизации для терминала.

Изобретение относится к области связи. Технический результат изобретения заключается в возможности поддерживать архитектуру нарезки сети, сетевые срезы в системе связи могут совместно использовать сетевое устройство и/или ресурс сети, и могут исключительно занимать сетевое устройство и/или ресурс сети.

Изобретение относится к области связи. Техническим результатом является обеспечение задания одного или нескольких индикаторов формата интервала (SFI), соответствующих одной или нескольким частям ширины полосы (BWP), заданным для терминального устройства.

Изобретение относится к беспроводной связи. Способ передачи данных включает: отображение символов данных на символ передачи данных и символ настройки в целевом подкадре, содержащем символ настройки, в ответ на выполнение отображения ресурсов на физический канал нисходящей линии связи, при этом целевой подкадр является последним подкадром до выполнения частотной настройки или переключения восходящей/нисходящей линии связи и/или первым подкадром после выполнения частотной настройки или переключения восходящей/нисходящей линии связи, символ передачи данных является символом мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) для передачи данных, а символ настройки является символом OFDM, используемым для предоставления времени для частотной настройки узкой полосы частот или настройки переключения восходящей/нисходящей линии связи, и передачу символа данных в символе настройки или запрет передачи символа данных в символе настройки при выполнении передачи данных в целевом подкадре.

Изобретение относится к области связи. Технический результат - достижение возможности надлежащего размещения опорного сигнала демодуляции DMRS восходящего канала. Для этого предложен терминал, содержащий секцию управления, выполненную с возможностью определения позиции дополнительного опорного сигнала демодуляции DMRS на основе значения, соответствующего тому, разрешено или запрещено скачкообразное изменение частоты; и секцию передачи, выполненную с возможностью передачи дополнительного DMRS согласно длительности размещения восходящего общего канала PUSCH. 3 н. и 5 з.п. ф-лы, 15 ил.
Наверх