TW201127133A - Methods and apparatus for power control of sounding reference signal (SRS) transmission - Google Patents

Methods and apparatus for power control of sounding reference signal (SRS) transmission Download PDF

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Description

201127133 六、發明說明: 【發明所屬之技術領威】 [0001] 本申請涉及無線通信。 【先前技術】 [0002] 為了支援更高的資料率和頻譜效率,第三代合作夥伴 計畫(3GPP)引入了對長期演進(LTE)的改進。 在LTE (即,LTE版本8/9)中’為上行鏈路(UL)方 向選擇單載波分頻多址(SC-FDMA)傳輸。該具體實施基 於離散傅立葉變換擴展的正交分頻多工(DFT-S-OFDM) 。為了該應用’術語可以交換使用。UL中的無線發射/接 收單元(WTRU)只在FDMA配置中的受限制的連續的分配 的子載波集上傳輸。僅為了示例的目的,如果UL中的總 OFDM信號或系統頻寬由編號卜1〇〇的有用的子載波組成 ’則第一個給定WTRU可以被分配在子載波卜12上傳送其 自身的信號’第二個給定WTRU可以在載波13-24上傳送 等等。演進型節點B (e節點B或eNB)可双在整個傳輸頻 寬上從一個或多個WTRU同時搂咚複合IJL信號,但是每個 WTRU只能在可用傳輸頻寬的子集+傳送。3Gpp無線電層 1 (RAN1)選擇LTE UL中的DFT-S OFDM作為具有附加限 制的0FDM傳輸的形式’該附加限制為被分配給WTRU的時 頻資源必須由頻率連續的子載波集合組成。在LTE ’沒有DC子載波(與下行鏈路(DL)不同)。WTRU可以 在-個UL傳輸的操作模式中應用頻跳。 099107785 WTRU在物理上行鏈路共用頻道(PUSCH)上傳輸其UL 資料(並且在—些情況中傳輸其控制資訊)。e節點B使
用所胡的上行鏈路調度授權來調度並控制puscH 表單編號A0101 第4頁/共51頁 的傳輸, 0993228823-0 201127133 該上行鏈路調度授權被攜帶在物理下行鏈路控制頻道( PDCCH)格式〇中。作為上行鏈路調度授權的部分,WTRU 接收調變和編碼集合(MCS)控制資訊、傳輸功率控制( TPC)命令、上行鏈路資源分配(即分配的資源塊的索引 )等。然後,WTRU將以由TPC命令控制的發射功率在具有 對應MCS的分配的上行鏈路資源上傳送其puscH。 與LTE DL類似’ LTE UL也需要頻道估計的參考信號 來實現e節點B處的PUSCH (或PUCCH)的一致解調制。這 些參考信號稱為UL解調制參考信號(DRS)。這些信號通 常一起被傳送且與PUSCH歲即0!)覆蓋相同的頻帶。 為了允許e節點B估計UL·調度的UL頻遒品質,可以在 UL中傳送探測參考信號(SRS),且與PUSCH和PUCCH的 傳輪不相關聯。在頻域中’ SRS傳輪可%覆蓋頻域調度的 所考量的頻帶。當SRS將在子訊框中被傳送時,該SRS佔 用該子訊框的最後的SC-FDMA符號。如果WTRU在某個子 訊框中傳送SRS,則胞元中的任意m?u不將該子訊框的最 後的符號用於PUSCH傳輸。 為了 e節點B對每個UL執行頻率調度的可靠頻道估計, SRS (以及其他頻道)的發射功率被控制。LTE方法可以 不考慮使用UL多輸入多輸出(ΜΙΜΟ)以及載波聚合技術 被利用的SRS傳輸。UL ΜΙΜΟ和載波聚合還可以影響SRS 參數和功率設定的確定。 [0003] 099107785 【發明内容】 本申請的示例性實施方式包括用於無線發射/接收單 元(WTRU)的探測參考信號(SRS)功率控制的方法和設 備。這些示例性實施方式包括用於在使用載波聚合技術 表單編號A0101 第5頁/共51頁 0993228823-0 201127133 的WTRU中的特定于載波的(carrier-specific)和載 波共有的(carrier-common) SRS功率控制的方法和設 備,以及在使用載波聚合和分時多工(TDM)技術的WTRU 中的SRS功率控制的方法和設備。另外,這些示例性實施 方式包括用於使用多輸入多輸出ΜΙΜΟ操作的WTRU的SRS 功率控制的方法和設備。更多的示例性實施方式包括用 於WTRU中SRS開銷減少和功率管理的方法和設備。 【實施方式】 [0004] 099107785 下文提及的術語“無線發射/接收單元(WTRU),’包 括但不限於使用者設備(HE)、移動站、固定或移動用 戶單元、傳呼機、行動電話、個人數位助理(PDA)、電 腦或可以在無線環境中工作的任意其他類型的使用者裝 置。下文提及的術5吾基地台 包括但不限於節點b、、、寅 進型節點B (e節點B或eNB)、站點控制器、存取點(Ap )或可以在無線環境中工作的任意其他類型的周邊裝置 〇 第1圖示出了長期演進型(LTE)無線通信系统/存取 網路2〇〇,該系統200包括演進型通用陸地無線電存取網 路(E-UTRAN) 205。該E-UTRAN 205包括若干續進型節 點B (eNB) 220。ffTRU 210與eNB 220通信。eNB 22〇 使用X2介面彼此連接。每個eNB 220通過S1介面與移動 性管理實體(MME) /服務閘道(S-GW) 230連接。儘管 第2圖中示出了一個WTRU 210和三個eNB 220, 是很 明顯的是在無線通信系統存取網路200中可以包括有線和 無線裝置的任意組合。 第2圖是LTE無線通信系統300的示例性框圖,該系统 表單編號A0101 第6頁/共51頁 〇993228823~〇 201127133 300 包括WTRU 210、eNB 220 以及MME/S-GW 230。如第 2圖所示,WTRU 210、eNB 220以及MME/S-GW 230被配 置成執行使用ΜΙΜΟ和載波聚合技術的SRS傳輪的方法。 除了可以在典型WTRU中找到的元件外,WTRU 210還 包括具有可選鏈結的記憶體322的處理器316、至少一個 收發信機314、可選電池320以及天線318。處理器316被 配置成執行使用ΜΙΜΟ和載波聚合技術的SRS傳輪的方法。
收發信機314與處理器316和天線318通信以促進無線通 信的傳送和接收。在WTRU 210中使用了電池320的情況 下,電池320給收發信機314和處理器316供電。
除了可以在典型eNB中找到的元件外,eNB 220還包 括具有可選鍵結的記憶體315的處理器317、收發信機 319以及天線321。處理器317被配置成支援使用ΜΙΜΟ和 載波聚合技術的SRS功能。收發信機319與處理器317和 天線321通信以促進無線通信的傳送和接收。處理器通常 被配置成:i )確定哪個WTRU將傳送SRS,i i )確定用於 SRS傳輸的頻率和時間上的每個訂別分配以及SRS傳輸的 類型並將該資訊傳送到WTRU ’ i i i )接收SRS測量資訊以 及iv)處理SRS資訊並通知調度器(也位於處理器317中 )使得調度器可以做出調度決定(例如將UL資源分配給 WTRU) °eNB 220與移動性管理實體/服務閘道(MME/ S-GW) 230連接’該MME/S-GW 230包括具有可選鏈結的 記憶體334的處理器333。 在LTE (即,LTE版本8/9)中,存在使用單個天線以 及單個載波的PUCCH、PUSCH或探測參考信號(SRS)的 單個傳輸。無論什麼時候SRS和PUCCH格式2/2a/2b傳輸 099107785 表單編號A0101 第7頁/共51頁 0993228823-0 201127133 碰巧在同一個子訊框中是一致的,WTRU不傳送SRS。無論 什麼時候SRS和應答/否定應答(ACK/NACK)和/或肯定
SRS傳輸碰巧在同一個子訊框是一致的,WTRU不傳送SRS
,除非參數Simultaneous-AN-and-SRS (同時AN和SRS )為真(true)。由較高層提供的參數Simultaneous- AN-and-SRS來確定WTRU是否被配置成支援在一個子訊框 中在PUCCH和SRS上的ACK/NACK傳輸。如果WTRU被配置 成支援在一個子訊框中在PUCCH和SRS上的ACK/NACK傳 輸,則在特定於胞元的SRS子訊框中,WTRU將使用縮短的 PUCCH格式傳送ACK/NACK和SR,其中與SBS符號對應的 ACK/NACK或SR符號被打孔(puncture)。 在LTE中,為了e節點B對每個UL執行可靠的頻率調度 頻道估計,SRS (和其他頻道)的發射功率被控制。以下 包括WTRU支援SRS的功率控制(PC)的功能需求。在子 訊框i上傳輸的探測參考符號的WTRU發射功率p 的設定
SRS 被定義為
PsRsi*) = mini PMAK, P SRS_OTFSET + l〇1°g|〇( WSRs) + P0_Pusch(/) + «*PL+/〇)} [dBm] 等式1 其中: 對於Ks-1. 25,PSRS_〇FFSET為由較兩層半靜態地配置 的4位元特定於WTRU的參數,其範圍在[-3, i2]dB,步長 為 ldB。 對於,PsRS_OFFSET為由較尚層半靜態地配置的4 位元特定於WTRU的參數,其範圍在[-10.5, 12] dB,步 長為1. 5dB。
Msrs是在以資源塊數量表達的子訊框1中的SRS傳輸頻 099107785 表單編號A0101 第8頁/共51頁 0993228823-0 201127133 寬。 當前功率控制調節狀態。 P〇_PUSCH ( j )是參數,其中 j = 1。 Ο WTRU傳輸必須滿足符合頻帶外發射標準(例如,相鄰 頻C技露比(ACLR))的需求和頻帶内信號保真度需求 ’例如誤差向量幅度()。通常,功率放大器必須在 線性或非線性範圍操作以保持頻帶外發射的可接受等級 且線性度受到波形的特㈣性的影響。過去,峰均功率 比(PAPR )被用作預測對帶外發射的波形影響的指標圖 在3GPP中’立方度量(CM)被考慮並採用以比pApR更 好地反映對所需的功率放大器補償(back_〇ff)的波形 影響。以下等式可以是CM的定義: CM = [20 logl〇{(v_ norm)rms] - 20* loglO((v _ norm _ teO)tms) / 1.85 等式2 Ο /(/)是 PUSCH 的 其中v—norm是輸入信號的標準電壓波形, v_norm_ref是參考信號的標準電壓波形(12. 2kbps AMR語音)以及 20 · log! 0((v—細随 _ reG)rms) = i ,52dB 等式 3 例如,使用以上CM公式,表1示出了對於某些傳輸情 況的CM的90%的Cdf (累積密度函數)值。應當注意到表 中的0FDMA中的CM結果被示出以作為參考。如表中所示’ CM隨著分配的無線電承載(RB或子載波)中不連續性數 量、調變類型等而變化。例如,具有正交相移鍵控( QPSK)且達到5個叢集(cluster)的叢集化的DFT-S-FDMA (例如不連續的RB分配)的CM相對於QPSK的SC- 099107785 表單編號A0101 第9頁/共51頁 0993228823-0 201127133 FDMA多增加1. 3dB,其中QPSK有可能用於胞元邊緣WTRU 。即使對於CM分析假定所有RB功率相同’CM也可以是不 同RB (特別地在不連續傳輸中)和發射天線數量之間的 功率比函數。在將來的UL中的LTE版本中’ PUSCH和 PUCCH可以同時被傳送(且還可以允許不連續RB分配)。 在這些傳輸條件下,總傳輸信號波形不再具有SC-FDMA的 特性。這將導致總傳輸信號的CM (或PAPR)增加。具體 地,在同一個子訊框中同時傳輸PUSCH和PUCCH的情況中 ,PUSCH的功率水準和PUCCH的功率水準非常有可能分別 不同’因為他們的功率設定是獨立的。在這種情況中, 產生的CM可能比具有QPSK的SC-FDMA多增加2dB。 在這些情況中,可能需要處理WTRU的兩個同時傳輸的 增加的CM以滿足其傳輸要求(例如,EVM和ACLR要求) 。UL信號的CM的增加可以要求WTRU功率放大器補償最大 發射功率以滿足傳輸要求。這等同于向Pcmax ( 4Pumax )施加補償。補償可以是不連續獻配的拙(或RBG)數量 、RB (或頻道)的功率比、調變類型等的函數。這樣的 補償可以在WTRU中執行。可.替換地',e節點b可以為每個 WTRU提供資訊。 表1. CM的cdf的90%值
SC-FDMA 叢集化的 DFT-S-FDMA OFDMA QPSK 1.05 dB 2.39 dB 3.38 dB 16 QAM 1.83 dB 2.69 dB 3. 38 dB 64 QAM 1.98 dB 2.76 dB 3. 38 dB 表單編號A0101 第10頁/共51頁 0993228823-0 099107785 201127133 未來的LTE版本還可以支援在多個發射天線和載波聚 合中的娜傳輸。刪SRS過程和功率控制的功能要求 必須被修改以支援這些另外的特徵。 在⑽中’不使用多個發射天線來傳送娜,而是在每 個分配的srs子訊框中❹單個天線來發^卜不通
過多個分量載波來傳送挪,而是始終用單個載波來發送 。此外,如果議正在某個子訊框令傳送SRS,則在盘發 送SRS相同敝_FDMA符號中(即,子訊框中的最後的符 號)不同時傳送其他頻道(例如,PUSCHWUCCH)。 LTE UL的未來版本將可能支持兩個新鍵(_)特徵 、多輸入多輸出(ΜΙΜΟ)(具有多達4俯則發射天線 )以及載波聚合m子訊框中有可能在多個載波中 和/或從多個發射天線進行SRS傳輸。SRs可以按照訂讥
天線琿而被定I但是,在SM (空間“)咖模式中 ’ SRS可以是被預編瑪的和特定於層的-例如從4個天線 傳送,但只有2個天線埠(期望的資料傳輸的每個空間層 1個天線埠)。如果傳輸配置(包括SRS資源分配、 SRS參數以及功率設定)被不適當地完成,則總肌傳輸系 統不會合適地起作用,且不會滿足傳輸規範。 具體地,隨著發射天線數量的增加(例如達到4個) 探測參考彳έ號的開銷是需要特別考慮的。因此期望具 有能產生低_的挪設計。例如’只有在需要時才稀疏 地(sparsely)並優先地傳送SRS ^此外,較佳地該 開銷只由從中受益且可能足夠動態以允許良好的調度器 靈活性的WTRU察覺。 099107785 在UL ΜΙΜΟ中,給定WTRU的正交SRS具有期望的特性 表單編號A0101 第11頁/共51頁 0993228823-0 201127133
,但是伴隨的是潛在的重的開銷。非正交SRS也可以被使 用。如果兩種類型的SRS都被使用,則WTRU必須在這兩種 類型的SRS之間區分並可以根據SRS類型而具有不同的UL CSI解釋/定義。此外,因為SRS可以在LTE後向相容子訊 框/載波中出現,因此其可以是有效使用(至少一些) SRS傳輸子訊框的資源。 PUCCH上的控制信令和PUSCH上的資料的同時UL傳輸 在同一個子訊框中的同一個分量載波中也是有可能的。 也有可能在同一個子訊框中,傳送PUSCH、PUCCH以及SRS 。在這種情況中,可以在頻道間定義多工規則。 以下SRS參數在LTE中被定義為特定於WTRU的可由較 高層半靜態地配置:i )傳输comb,ii )開始物理資源塊 分配,iii) SRS傳輸的持續時間:單個或不定(直到停 用),iv)針對週期性的和SRS子訊框偏移的SRS配置索 引ISRS,v ) SRS頻寬,vi )頻跳頻寬以及vi i )迴圈位移 (shift)。 當為支援發射天線選擇的WTRU啟用天線選擇時,基於 包括時間索引、跳躍(hoppi ng )啟用/禁用等的一些參 數來確定每次傳送SRS的WTRU天線的索引。 對於ΜΙΜΟ,用於WTRU的SRS的數量可以與發射天線或 天線埠(特定於WTRU的)的數量一樣大。在另一個實施 方式中,可以為胞元中的每個WTRU或每組WTRU通過較高 層信令或L1/2信令(即,在PDCCH中)來配置SRS數量和 /或特定於發射天線的SRS參數。如果它們在PDCCH中用 信號發送’則可以要求新的DCI格式以支持信令。例如, 為了請求(或調度)使用多個天線的非週期性的SRS傳輸 099107785 表單編號A0101 第12頁/共51.頁 0993228823-0 201127133 ,可以將SRS請求位元包含在PDCCH中。這種配置可以關 聯基於每個天線或每個層的SRS傳輸。 對於載波聚合,對在哪個載波上發送SRS的選擇也需 要用信號通知。WTRU可以在其所有配置的載波上同時傳 送SRS。在另一個實施方式中,WTRU可以在其載波的子集 上選擇性地執行傳送。,在另一個實施方式中,訂RU可以 一次只在一個載波上執行傳送。可以由較高層信令或 Ll/2k令(即,在PDCCH中)為在胞元中的每個评丁四或 母組WTRU配置特定于UL載波的S'RS參數。另外可以在多 個載波或一個載波上控制子帶SRS。例如,ul錯定載波可 以具有寬頻SRS傳輸,而其他非錨定栽波可以使用窄頻帶 SRS傳輸。 另外,作為LTE的未來版本,UL可以支持分量載波中 的不連續資源分配(即,基於叢集化的, SRS資源分配應當足夠靈活以覆蓋至少用於頻域調度的所 考量頻帶,例如盡可能多的SRS頻寬。下行鏈路信令(例 如’ PDCCH)還可以需要支援SRS傳輪的新的參數。 SRS的發射功率控制基本上遵循pusch補償SRS傳輸的 破切頻寬(BW)的發射功率,意思是用於SRS的一些關鍵 功率控制(PO參數(包括P。—腿H(j)、溯'以及玫 )與用於PUSCH功率控制的相同。超出目前[τε標準的一 些問題必須解決。下面描述這些問題中的一些。 考慮到未來LTE版本可以在子訊框中同時支援puscjj/ PUCCH的事實’有可能的是在PUSCH末端調度SRS以及 SRS和PUCCH的組合的所需功率可能超出p 的值。
MAX 099107785 表單煸號A0101 第13頁/共51頁 0993228823-0 201127133 使用UL ΜΙΜΟ (例如,多達4個天線),如果通過多 個發射天線的同時SRS傳輸發生,貝ijSRS的發射功率密度 隨著天線數量的增加而降低,這可以弱化(degrade)在 e節點B處的頻道估計。還可以有用於PUSCH傳輸的各種 ΜΙΜΟ選擇(包括SM ΜΙΜΟ、發射機(Tx)分集、以及波 束成形(BF) /單個天線埠傳輸)。使用多個天線的SRS 傳輸還可以是確定性的(或半靜態)。在這種情況中, 用於PUSCH的不同ΜΙΜΟ選擇可能需要不同的p SRS__〇 f f set 值,例如根據每個天線或每個層(可能是預編碼的)上 的SRS傳輸。當計算出的SRS功率超過最大功率p 時,
MAX 需要合適的WTRU過程。例如,發射天|線漏失(dropping )技術'SRS頻寬調節、多個天線上的SRS功率降低等。 在頻域中’ SRS傳輸應當覆蓋頻域調度所考量的頻帶 和探測的充裕寬頻的頻帶。但是,寬頻SRS傳輸可能導致 相對低的接收功率密度,這可能弱化在e節點B處的頻道 品質估計。這在UL載波聚合中更糟糕",在該UL載波聚合 中多個載波被聚合地甩於UL壽輸。 在UL載波聚合中,可以'為每個分量載波定義SRS傳輸 的最大WTRU功率。下面的基本開銷降低和功率設定方法 提供了使用多個天線和載波聚合的SRS傳輸。 SRS開銷降低/管理技術可以在UL ΜΙΜΟ和/或載波聚 合中被應用。例如,SRS可以只在需要時被稀疏地(在時 域和/或頻域中)並較佳地傳送(即,可能使用來自eNB 的SRS請求位元的非週期性的或調度的srs傳輸)。此外 ’較佳地’該開銷只由從中受益且可能足夠動態以允許 良好的調度器靈活性的WTRU察覺。 表單編號A0101 099107785 第14頁/共51頁 0993228823-0 201127133 可以為每個WTRU天線埠(例如,{0,1,2,3})和/ 或每個此載波定義/配置SRS。在SM ΜΙΜΟ模式中,SRS 可以疋特疋於層的-例如從4個天線傳送,但是只有2個天 線埠(期望的資料傳輸的每個空間層1個天線埠)。在UL (SU) -ΜΙΜΟ中,用於給定WTRU的正交SRS具有期望的特 性,但是伴隨著潛在的重的開銷。未來LTE版本中的SRS 正父特性可以通過分時多工(TDM)、分頻多工(FDM) 和/或碼分多工(CDM)技術來實現。應當理解兩個或更 Ο 多個上述技術可以被組合,例如TDM+CDM、TDM + FDM、 CDM+FDM,等等。 Ο 在CDM實施方式中’不同的相位旋轉(例如,迴圈位 移)可以用於為多個發射天線生成正交SRS。在這種情況 中,通過向不同天線分配不同的迴圈位移,可以執行來 自多個發射天線的同時SRS傳輸。但是,SRS應當間隔相 同的頻帶以保持正交性。可替換地,正交編碼的SRS (使 用正交覆蓋碼類別)從每個UL Τχ天線同時被傳送(這裏 可以使用多種正交碼以及准正交碼)。不同的相位旋轉 集合可以被分配到不同灯抓,使得.來自不同WTRl^SRS 傳輸彼此也是正交的。 在FDM實施方式中,通過不同天線埠 (或層)的SRS傳 輸可以在不同頻率/時間資源網格(gr i d )中被執行。這 不需要傳輸覆蓋相同的頻帶(或SRS頻寬卜也就是說, 可以為每個天線埠(或層)配置不同的SRS頻率頻寬。 上述FDM實施方式可以如下實施。交織的SRS可以被使 用。在s玄實施方式中,每個天線只在分配給SRS傳輸的音 調(tone) /子載波的子集上執行傳送(例如對於被配置 099107785 表單編號A0101 第15頁/共51頁 0993228823-0 201127133 成在用於具有4個Τχ天線的fTRU的每個音調上的整個 PUSCH區域上執行傳送的SRS,第一個、第五個第九個 Θ調/子載波被分配為從天線1傳送,第二個、第六個 、第十個…音調/子載波被分配為從天線2傳送,等等) 。注意天線的分配還可以是基於子訊框號(SFN)的,使 得用於每個天線的音調旋轉(跳躍)(例如,在TTI i中 天線1使用音調1、5、9·.·,而在TTI 2中天線1使用音調 2、6、1 0 )。 在TDM實施方式中,WTRU使用不同子訊框偏移從不同 發射天線傳送SRS。這可以由較高層配置。可替換地,天 線埠η (或層n) (n = 0、i、2…的SRS在SRS子訊框χ (例如滿足模(m〇d ) ( X,\ ) =η )中被傳送。可替換地 ’ SRS傳輸可以在最後兩個sc-FDMA或DFT-擴展-0FDMA 符號中發生(可替換地,在給定SRS子訊框中的每個時隙 中的最後的SC-FDMA符號)。如果兩個Τχ天線在訂別處 被使用,則一個SRS配置是用於二猶夭,線的在最後的符號 中被傳送的SRS,而用於另一個天線的SRS在倒數第二的 (the second last)符號中被傳送。如果四個Τχ天線 在WTRU處被使用’則一個SRS配置是用於兩個Τχ天線的 在最後的符號中被傳送的SRS,而用於另外兩個天線的 SRS在倒數第二的符號中被傳送。 對於後向相容性’只支援單個發射天線的WTRU也必須 被支持。後向相容性可以通過上述的TDM技術來實現,例 如只在給定SRS子訊框中的單個天線埠(或層)上的一個 SRS傳輸。可替換地,傳統LTE WTRU可以與使用ΜΙΜΟ技 099107785 術的未來LTE版本WTRU同時操作,由此傳統WTRU傳送在 表單編號Α0101 第16頁/共51頁 0993228823-0 LTE中定義的SRS ’而未來LTE版本WTRU在LTE後向相容 載波中傳送SRS。 如果WTRU只支援單個發射天線,則WTRU可以共用用 於LTE的相同的資源分配,包括SRS子訊框、SRS頻域、 其他SRS參數等。如果WTRU支援多個發射天線,則WTRU 可以使用與用於LTE SRS的相同的SRS子訊框,但是可以 經由以上提出的多工技術中的一種來共用另外的SRS資源 (包括SRS頻寬)。例如,未來的LTE版本可以具有使用 以上TDM技術(例如,一次一個SRS)來傳送的SRS,但 是更頻繁(例如每2毫秒、4、6、8或甚至10毫秒)。例 如,經由4個天線埠的SRS傳輸且具有10毫秒的SRS週期 的情況中,SRS迴圈時間(傳送所有的4個SRS)是40毫 秒0 載波子集SRS傳輸技術可以被使用《在載波子集SRS傳 輸情況中,對於給定時間間隔(例如,傳輸時間間隔( TTI )、訊框、子訊框…),只有UL载波的子集傳送針對 天線璋的SRS。子集皆迴圈應當覆蓋指定週期中的所有UL 載波。假定例如具有5個UL載波。#集迴圈A可以在SRS子 訊框中傳送以下子訊框子集: [載波1U,載波2U]、[載波3U,載波4U]、[載波5U ,載波1U]、[載波2U,載波3U]以及[載波4U,載波5U] 〇 子集迴圈B可以是: [載波1U,載波2U,載波3U]、[載波4U、載波5U,載 波1U]、[載波2U,載波3U,載波4U]、[載波5U,載波 1U,載波2U]以及[載波3U,載波4U,載波5U]。
表單編號A0101 第17頁/共51頁 C 201127133 其他迴圈/子集也可以被使用。迴圈和子集可以是預 定的、可配置的或以信號發送的。 具有子集交迭的載波子集srs傳輸也可以被使用。在 具有子集交迭的載波子集SRS傳輸的情況中,對於給定時 間間隔(例如,傳輸時間間隔(TTI)、訊框、子訊框... ),只有UL載波的子集傳送針對天線埠的SRS。載波子集 可以相互交迭。子集交迭可以用於增強在子集之間交迭 的那些載波。子集迴圈應當覆蓋在指定週期中的所有UL 載波。假定例如存在5個UL載波。子集迴圈A可以是: [載波1U,載波211]、[載波2ϋ,載波311]、[載波311 ,載波4U]、[載波4U,載波5U] » 子集迴圈Β可以是: [載波1U ’載波2U,載波3U]、[載波3ϋ,載波4U,栽 波5U]。 其他迴圈/子集/交迭也可以被使用。迴圈/子集/交迭 可以是預定的、可配置的或用信號發送的。 具有/不具有子集交迭的混:合栽波字集/整個集合SRS 傳輸也可以被使用。在該混合情況中,在SRS子訊框的第 一個集合中(稱為SRS子訊框A),所有UL載波傳送針對 天線琿的SRS,而在SRS子訊框的第二個集合中(稱為 SRS子訊框B) ’只有UL載波的子集傳送針對天線埠的 SRS °載波子集可以或不可以相互交迭。在srs子訊框B中 傳送SRS的載波子集的迴圈應當覆蓋指定週期中的所有UL 載波。假定例如存在5個UL載波。SRS子訊框A可以是: [傳送所有載波的SRS] ' [載波1U]、[載波2U]、[載 波3U]、[載波4U]以及[載波5U]。 099107785 表單編號A0101 第18頁/共51頁 0993228823-0 201127133 SRS子訊框B可以是: 傳送載波1U、載波2U、載波3U、載波4U以及載波5U 的載波子集的SRS。 SRS子訊框A可以用於獲取用於所有載波或載波子集和 /或來自所有天線/天線埠/層或天線/天線埠/層的子集的 SRS傳輸的完整資訊(例如頻道狀態資訊(CSI))。 SRS子訊框A可以用於特殊目的,例如當載波子集SRS傳輸 在獲取所有載波的完整資訊中可能具有延遲時。SRS子訊
框A可以是週期性的且該週期性是可配置的。SRS子訊框A 可以在每N個子訊框中被傳送。SRS子訊框A也可以是非週 期性的。SRS可以基於SRS非週期性請求而被傳送。該非 週期性請求可以由L1控制頻遂(例如ρικχΗ)或較高層信 令(例如無線電資源控制器(RRC )信令)來觸發。 可替換地,還可以考慮非正交SRS。如果兩種類型的 SRS都被配置,則WTRU需要能夠在這兩種類型的srs之間 區分且可能具有基於SRS類型的UL CSI的不同解釋/定義 〇
對於在混合的LTE版本中的SRS傳輸的情況,為了保持 與LTE WTRU的後向相容性,相同的參數可以被配置用於 未來的LTE版本WTRU。此外,還為訂抑應用LTE SRS過 程。但是’在給定子訊框中,WTRU可以在多個天線(或 天線埠)上傳送的同時的SRS的數量被限制為n (例如, N = 2)。如果天線的數量大於允許的限制N,則來自不同 天線的SRS可以是TDM (例如,不同子訊樞)。 對於在純未來的LTE版本中的SRS傳輸的情況,可以使 099107785 用上述的多工技術來多工來自多個天線的SRS。 表單編號A0101 第19頁/共51頁 0993228823-0 201127133 SRS傳輸還可以在多個子訊框的情況中發生 令開銷的角度來看,SRS參數的公共集合可以從卟信 哪'愚用到所 有为配的UL載波,包括子訊框偏移、SRS傳輸週期性 SRS頻寬等。但是’隨著同時攜帶抑3的讥载波的數量增 加,每個載波的SRS發射功率密度變低,這 s 道品質估計。因此,在多個載波上的同⑽二= 可以基於針對SRS可用的WTRU發射功率(例如功率淨空) 而被確定。可替換地,SRS參數可以針對單獨的載波進行 配置。在該情況中’載波的一些參數可以從被配置用於了 其他載波的SRS參數中被隱式地確定。 在LTE中’無論何時SRS和PUCCH格式2/2a/2b傳輸碰 巧在同一個子訊框中是一致的’ WTRU不傳送SRS。但是, 在多子訊框傳輸中,WTRU可以通過其他載波在相同子訊 框中傳送SRS,如果所述載波當時沒有攜帶pucCH。
UL錨定載波可以用於傳送PUCCH。在該實施方式中, 所有PUCCH可以在一個UL載波中被傳送且不在其他此載 波中傳送。例如’特定於UE的UL CC被半靜態地配置用於 攜帶所有的PUCCH。SRS可以在相同子訊框中在其他ul載 波中被傳送但不在攜帶PUCCH的UL錨定載波(或特定於 UE的UL載波)中傳送。例如’如果錨定載波被表示為載 波1U。非錨定載波被表示為載波2U、載波3U、載波4U以 及載波5U。使用用於標準CP的格式2/2a (或用於擴展的 CP的格式2b)在載波1U中傳送PUCCH。在相同子訊框中 在非錨定載波(即載波2U、載波3U、載波4U以及載波5U )中傳送SRS。可替換地’當SRS和PUCCH格式2/2a/2b 傳輸碰巧在UL載波上的同一個子訊框中一致時,WTRU可 099107785 表單編號A0101 第20頁/共51頁 0993228823-0 以在UL載波上的PUSCH上傳送相應的阳位元(即,回到 PUSCH上的版本8的UCI傳輪)。 多於一魏描定載波可以被使用。在該實施方式中, PUCCH可以在兩個或更多個_定載波上被傳送,而如果 格式2/2a/2bHx在賴定載波上同時 傳送SRS。例如,如果缺載波被表示為載波W和載波別 。非錫定錢被㈣域波3U 1細和載㈣。使用 用於標準㈣首碼(cp)的格切2a (於擴展的cp 的格式2b)在載波1U和錢叫傳針謂。在相同子 訊框中轉财鱗作,贼3U、齡似及載波5u )中傳送SRS。 通過在關度分配(SA)中h “ SRS啟動,,棚位並 之後使用UL SA來在UL分量載波中配置新的SRS傳輸或重 新配置已有的SRS傳輸,可卩減少SRS開銷。需要額外的 細節來解決SRS如何映射到多個發射天線和/或多個分量 載波。 在-個實施方式中,特定于裁波的SRS映射/配置可以 被使用。輔;t于載波的SKS映射㈣動態方核半靜態 地被配置。例如,每個UL分量載波可以具有不同的SRS參 數。例如’在其上調度PUSCH的此分量載波可以具有比不 活動UL分量載波更短的SRS週期性和/或更寬的SRS頻寬 〇 在另一個實施方式中,基於UL MIM〇 (發射)模式的 SRS傳輸可以被使用。根據此μίμο模式(例如τχ分集或 波束形成或單個天線埠傳輸模式對SM ΜΙΜΟ),SRS傳輸 方案(例如SRS參數)改變以保持SRS信令開銷。例如, 表單編款a〇101 第21頁/共51頁 _ 201127133 在非SM ΜΙΜΟ的情況中,例如單個天線埠傳輸模式, WTRU被配置成針對多個天線具有不同的SRS參數,由此用 於單個天線埠的來自天線(或天線埠)的SRS傳輪比沒有 使用的來自天線(或天線埠)的SRS傳輸發生得更頻繁和 /或更寬(wider )。 在另一個實施方式中’由較高層預配置的SRS映射可 以被使用。在該情況中’ eNB只用信號通知使用了哪種配 置。 一些變型可以被使用(主要是特定於訂別的)。這樣 的途控可以是靜態的、半靜態或:動態:的。·一些途徑可以 是調度的或事件驅動的。每一種途徑具有不同的優點, 例如以下詳細論述的低SRS開銷或低SRS控制信令開銷。 用於WTRU的SRS的數量等於發射天線或天線蟑(特定 於WTRU的)的數量。可替換地,可以為胞元中每個WTRU 或每組WTRU由較高層信令或L1/2信令(即在pDCCH中) 配置SRS的數量。如果在PD€CH中用信號通知該數量,則 可能需要新的DCI格式以支援信令。為了支持在分量載波 中的不連續資源分配(即,基於叢集化的DFT-0FDMA) ,較佳的是SRS傳輸覆蓋頻域中的寬頻(至少頻域調度所 考量的頻帶)。 靜態或半靜態SRS調度可以被使用。根據WTRU發射天 線和/或WTRU種類的數量,SRS傳輸調度可以被確定並經 由較尚層信令用信號通知給WTRU。可替換地,動態srs調 度(即,非週期性的SRS傳輸)可以通過li信令(即, PDCCH)被使用。 對於週期性的SRS傳輪,srs週期性是可配置的且從較 099107785 0993228823-0 表單編號A0101 第22頁/共51頁 201127133 问層用^令來通知。週期性可以是WTRU發射天線(或天 '線辞'或層)的數量的函數。來自不同天線(或天線埠) 的SRS可以具有不同的週期性。SRS的位置(即子訊框偏 移)可以是可配置的且從較高層用信號來通知。來自不 同天線(或天線埠)的SRS可以具有不同的子訊框偏移。 來自一個天線的SRS的位置可以從其他天線中被隱式地確 定。當使用窄的SRS頻寬時,可以應用頻跳技術。每個天 線可以具有不同的跳躍模式。
在此載波聚合中,每個載波的SRS參數可以被單獨地 配置/用信號發送(即,特定于載波的SR§參數)或被聯 合地配置/用信號發送(例如,用於所有載波(或載波子 集)的共同參數)》SRS可以由非週期性請求來觸發或被 調度用於週期性傳輸。在一個實施方式中,在PDCCH中插 入一個位元(例如UL授權)作為用於非週期性SRS傳輸的 “SRS請求”位元,攜帶在PDCCH中的非週期性SRS請求 (例如UL授權)可以用於觸發來自多個發射天線和/或用 於多個UL載波的SRS傳輸。在另一個實施方式中,在已有 的PDCCH中的碼點(例如UL授權)被用作用於非週期性 SRS傳輸的“srs請求”。 存在用於觸發多個UL載波的SRS的兩種可能的方法。 用於特定UL載波的攜帶UL授權(攜帶非週期性SRS請求) 的PDCCH將被用於觸發用於該特定UL載波的SRS傳輸。例 如,SRS請求位元(可能是其他SRS參數)可以包含在 PDCCH中以請求用於該特定UL載波的非週期性SRS傳輪。 可替換地’攜帶用於特定UL載波的UL授權(攜帶非週期 性SRS請求)的PDCCH將被用於觸發所有或一些UL栽波的 099107785 表單編號A0101 第23頁/共51頁 0993228823-0 201127133 SRS傳輸(該SRS傳輪在較高層信令中被預先配置)。 SRS可以由測量或NACK臨界值來觸發。如果WTRU具有 預先配置的SRS分配,則打肋不會發送SRS,除非特定條 件被滿足。所述條件可以包括:i )大於路徑改變臨界值 的路徑改變,ii) NACK的數量超過NACK臨界值(例如a% 和/或移動平均),iii)UL功率控制的改變超過臨界值 (例如指定dB )。 測量可以在e節點B處被執行且S R S可以基於測量被觸 發。一旦SRS傳輸被觸發,這樣的資訊就可以被發送到 WTRU,由此使得WTRU可以相應地傳送SRS。如果SRS傳輸 沒有被觸發,則所述資訊也可以被發送到WTRU,且WTRU 可以再使用為SRS預留的資源以傳送其他資訊(例如,資 料、控制等)。 在LTE中,用於在子訊框i上傳送的SRS的WTRU發射功 率PSRS的設定可以被定義為: ^srs〇) — ^max , ^srs^wfsht ^ l〇l〇Ii〇t^/sRs) ^o_pusch〇) +/(i)}t<JBm] 等式4 LTE UL功率控制被限定為只有一個載波和一個發射天 線(在UL中沒有SU-MIM0)。在未來的LTE版本中,載波 聚合和UL SU-MIM0將被使用。需要SRS功率控制的新的 規範。 在一個實施方式中,可以使用單個發射天線執行UL載 波聚合。在該實例中,還假定在與發送SRS相同的SC-FDMA符號中(即目前SRS中的子訊框的最後的符號)不同 時傳送PUSCH或PUCCH。 —般來說,WTRU將確定用於給定分量載波的未受限的 099107785 表單编號A0101 第24頁/共51頁 0993228823-0 201127133 (unconstrained) SRS功率水準。WTRU將選擇未受限 的SRS功率水準和基於分量載波的最大功率水準中的較小 一者作為用於分量载波的受限的(c〇nstrained) srs功 率水準。用於分量载波的SRS發射功率水準被設為受限的 SRS功率水準。 在該情況中,由在支援UL載波聚合的模式中配置的 WTRU在多個分量載波上同時傳送SRS。存在用於娜功率 控制的兩種可能的選擇:一種用於特定于分量載波的功 丨率控制,而另一種用於載波共有的功率控制。在特定于 分量載波的功率控制中,LTE SRS Pc公式被擴展到UL載, 波聚合,具有如下的一些特定于載波的參數: =_/w/>SRS +'咖㈣+·_ 场,明 等式5 其中k是載波索引。
PmaX (k)可以是特定于分量載波的參數,代表第让個 分量載波的最大功率,特別是每個分量载*(cc)(或 CC的子集)的一個功率放大器(p a )的最大功率。在該 情況中’可以在多個PA間均勾分配總的最大wtru發射功 率。也就是說,Pmax (k) (dB) =Pma「10*1〇gl0 (
Npa),其中Npa是WTRU中活動PA的數量。如果針對所有
載波只存在一個PA,則Pmax (k)可以等於總的最大WTRU 發射功率Pmax。在該情況中,如果用於所有UL載波的所 需發射功率之和大於Pmax,則可以使用現有技術中的一些 功率降低技術。例如,單獨載波SRS的發射功率可以被均 勻降低以滿足最大功率限制◊可替換地,單獨載波SRS的 發射功率可以被相對降低(例如,與單獨Srs功率成比例 099107785 表單編號 A0101 第 25 頁/共 51 頁 0993228823-0 201127133 )以滿足最大功率限制。可替換地,一個或一些SRS傳輸 可能被放棄(dr〇P),例如在非錨定載波中的SRS。額外 的標準可以用於確定哪些SRS傳輸(基於每個分量載波( CC)和/或基於子帶)被傳送以及哪些SRS傳輸被放棄。 這些標準可以基於:1)預定義(配置)的SRS傳輸優先 順序’ 2 )之前的srs傳輸的歷史’例如當只能支持受限 數量的調度的或請求的SRS CC和/或子帶時,WTRU將通 過在每個SRS傳輸時機被傳送的配置的srs進行迴圈,直 到所有被配置的SRS被傳送,之後WTRU將迴圈回到第一個 SRS傳輸,3) WTRU可以選擇哪些CC和/或子帶(WTRU視 其為最滿意的並在這些頻帶中傳送SRS)為可用功率的限 制。除了 “放棄’’ (dropping)技術,WTRlJ還可以執行 非均勻(uneven ) SRS功率縮放。非均勻.功率縮放也可 以基於上述標準。 PSRS_OFFSET (k)是特定于分量載波的SRS偏移。 PSRS_0FFSET (k)由較高層提供。為f減少信令開銷,不 值’而是網路(e節點B)可以用信號發送僅針對錯定載 波的PSRS_OFFSET的實際值,但是針對非錫定載波用信號 發送的是相對值,其中該值與_定載波的值相關。可替 換地’ Psrs_qffset (k)可以是栽波共有的參數例如對 099107785
於所有的k,P
SRS_OFFSET (k)
SRS_〇FFSET 在不同載波上有可能具有不同SRS頻寬(但未必對每 個天線都這樣)。因此,每個栽波的新的M 、M (k SRS SRS )需要被定義。 p
(j’k)是特定于錢的開環參數(在該情況 表單編號A0101 第26頁/共51頁 0993228823-0 201127133 中’對於第k個載波)。這可以用於處理不同載波的不同 的目標(例如SINR)。具體地,由於PQ隱H由特定於胞 和特定於 0-UE_Pusch之和組成,且特定於胞元的參數 P〇_NOMINAL_PUSCH對於所有載波來說是共有的,因此不同
目標被反應在P〇_ue_PUsch ( j,k)巾。可替換地,不同的 目標可以被反應在Ρ〇—_Ι· PUSGH ( j,k)中’同時具 有對於所有載波來說是共有的PQ_町觀。可替換地, P〇_PUSCH (j,k)對於所有載波來說可以是共有的。在該 情況中 ’ PG-PUSCH ( j,k) =PG_PUS(:H (j )。 路徑損耗補償因數PL (k)以及分數(fractional) PL因數a (k)也可以是特定于載波的,其中在耵肋處確 定PL (k)且由較高層信令提供針對所有k的α (k)。可 替換地,a (k)對於所有載波來說可以是共有的。 如上所述,ffTRU可以執行對單個分量載波(Kp)的測 量並使用從網路用信號發送的特定于載波的偏移(例如
元的標稱(nominal)參數p lr0_N0MINAL_PUSCH
WTRU的分量P PL (k) =PL (Kp) +D社(It))來導出(derive)其他 載波的路徑損耗。但是這需要為DpL (k)引入新的較高 層信令。相反,可以在p
中的P
〇_UE_PUSCH 中吸收( absorb)特定于載波的路徑損耗偏移。在該情況中, P〇_UE-PUSCH的範圍需要相應改變且相同的pL (k)(即, PL (k) =PL)可以用於所有載波。該理念還可以應用於 用於PUSCH和PUCCH的PC。 /(/» έ)是針對第k個載波的閉環P U S C Η功率調整函數f。 這表示用於PUSCH的TPC命令被假定為特定于載波的。如 099107785 表單編號A0101 第27頁/共51頁 0993228823-0 201127133 果第k個載波在下一個SRS子訊框中傳送SRS,但是在該載 波中沒有可用的/认幻(由於沒有之前的pusCH傳輸), 由此複合的/ω可以用於/(u),其中複合的⑹通過 組合其他/(/,蚴來確定,其中n#k。可替換地,人衫 的。也就是說,對於 有/α«=/(ο。例 對用於WTRU的所有載波來說是共有 所有的k,通過組合所有的幻, 如
j Ν 等式6 Σ /(i, 其中N是分配給打抓的此載波的數量。該選擇可較佳 用於使用不連續載波聚合的情況,其中不同的載波可能 經受不同的頻道條件。 第3圖是示出了特定于分量餘的哪功率控制的基本 机程圖。可以理解這襄公開的棊本辣程圖束是圖示性的 。例如,其他程式進入和退出點、暫停(time out)功 能、錯誤檢查流程等(未示出)可以在軟體/硬體中被正 常地實現。還可以理解這樣的硬體/軟體可以被實現為連 續運仃。a此,開始塊和結束塊用於指示可以結合成主 程序、庫(library)等且在需要時被執行的代碼部分的 邏輯起始和結束點。在該示例中,每個分量載波的未受 限的SRS功率水準(例如p_⑴)如框1()2所示被確定 。每個分量載波的受限的SRS功率水準被設為未受限的 SRS功率水準和基於分量載波的最大功率水準中較小的一 者,如框104所示。如上所述,基於分量載波的最大功率 099107785 表單蝙號A0101 第28頁/共51頁 201127133 水準可以是基於下列中的至少一者的特定于載波的功率 水準:i)如框110所示的特定于分量載波的SRS功率偏移 ’ ii)如框112所示的特定于分量載波的srs頻寬參數, iii )如框114所示的特定于分量載波的開環功率參數, iv)如框116所示的特定于分量載波的路徑損耗補償因數 ’或v)如框118所示的特定于分量載波的閉環功率調整 函數。每個分量載波的SRS發射功率水準被設為如框1〇6 所示的所選的受限的SRS功率水準。 SRS的載波共有的功率控制也可.以被使用。這可以減 少SRS PC相關參數信令開鎖。公共發射功率可以用於所 有載波,如下: 户srs 〇·) — 尸妍从,PSRS —挪孤 + 1 q i〇g _ 〇 (对挪)+ 尸〇—哪cw) + 戊.pi+/(,·)} 等式7
其中PsRS_OFFSET、Msrs、PL、f ( i .分別表示分別在 所有UL載波上組合的載波共有的參數/例如,
其中N是分配給WTRU的UL載波的數量。 當所有UL載波的所需發射功率之和超過p 時,可以 max
使用功率降低技術。例如,單獨載波SRS的發射功率可以 被均勻降低以滿足最大功率限制。可替換地,單獨載波 SRS的發射功率可以被相對降低(例如與單獨srs功率成 比例)以滿足最大功率限制。可替換地,一個或一些SRS 傳輸可能被放棄,例如,在非錨定載波中的SRS。額外的 標準可以用於確定哪個SRS傳輸(基於每個分量載波(CC 099107785 表單編號A0101 第29頁/共51頁 0993228823-0 201127133 )和/或基於子帶)被傳送且哪些SRS傳輸被放棄。這些 標準可以基於:1)預定義(配置)的SRS傳輸的優先順 序’ 2)之前的SRS傳輸的歷史,例如當只能支持受限數 量的調度的或請求的SRS CC和/或子帶時,WTRU將通過 在每個SRS傳輸時機被傳送的配置的SRS進行迴圈,直到 所有被配置的SRS被傳送,之後WTRU將迴圈回到第一個 SRS傳輸,3) WTRU可以選擇哪些CC和/或子帶(訂仙视 其為最滿意的並在這些頻帶中傳送SRS)為可用功率的限 制。除了“放棄”技術’WTRU還可以執行非均勻srS功率 縮放。非均勻功率縮放也可以基於上述標準。 第4圖是示出載波共有的SRS功率控制的基本流程圖。 在該示例中,所有分量載波的未受限的SRS功率水準(例 如,Ρπ^χ)如框1〇2所示被確定。每個分量載波的受限的 SRS功率水準被設為未受限的SRS功率水準和基於分量載 波的最大功率水準中較小的一者,如框1〇4所示》如上所 示’基於分量載波的最大功率水準可以是基於下列中的 至少一者的特定于載波的功率水準:i)如框12〇所示的 載波共有的SRS功率偏移,ii)如框122所示的載波共有 的SRS頻寬參數,iii)如框124所示的載波共有的開環 功率參數,iv)如框126所示的載波共有的路徑損耗補償 因數’或v)如框128所示的載波共有的閉環功率調整函 數。每個分量載波的srs發射功率水準被設為如框1〇6所 示的所選的受限的SRS功率水準。 在情況2中’ CA中的SRS以TDM被傳送。當使用TDM傳 送SRS (即在SRS子訊框和載波中一個srs傳輸),SRs的 功率設定可以根據PC公式來確定,但是在該情況中, 0993228823-0 099107785 表單編號A0101 第30頁/共51頁 201127133 max為總的WTRU最大功率’如: 尸sbs(M) = mi«i{ jPmax , />SRS _ΕΤ(*) + lOlog 丨0(WSRSW)) + 尸0 «⑽.PL(*)) +/(,·,*)} 等式9 當SRS在多個天線埠(或層)上傳送時,PC需求/操作 必須被定義。可能的選擇用於修改LTE UL PC公式,由 此SRS的WTRU發射功率的設定在子訊框i中在第η個天線 埠(或層)中傳送。 尸 SRS(A Θ = 尸衫从,尸撕 OFFSET + ⑼明 rt)) + —wbch(/) +α·ΡΙ+/(〇 + 厶 SRS ΜΙ>«>ί/)Μ 〇 〇 等式10 其中η是天線埠(或層)的索引。
Pmax是總的最大界1^11功率。MSRS ( i ’ n)是特定於天 線埠的SRS BW頻寬參數。MSRS (i,n)是按照RB的數量 在子訊框i中第η個天線埠(或層)上的SRS傳輸的BW。對 每個天線埠(或層)有可能使用不同(可變)數量的RB (例如允許不同的iSRS頻率密度)以減少ΜΙΜΟ中的SRS開 鎖。 第5圖是示出針對配置的SRS功率控制的基本流程圖, 其中SRS在多猶天線珲(或層)上被傳送。可以理解該技 術可以與上述SRS功率控制方法(例如第3圖和第4圖中所 示的技術)結合。在該示例中,所有分量載波的未受限 的SRS功率水準(例如’ 如枢132所示被確定。每 個分量載波的受限的SRS功率水準被設為未受限的srs功 率水準和基於分量載波的最大功率水準中較小的一者, 如框134所示。如上所述,基於分量載波的最大功率水準 可以是基於下列中的至少一者的特定于載波的功率水準 099107785 :i)如框140所示的特定於天線埠的SRS頻寬參數 表單編號A0101 第31頁/共51頁 或 0993228823-0 201127133 ii)如框142所示的SRS ΜΙΜΟ偏移參數。每個分量載波 的SRS發射功率水準被設為如框136所示的所選的受限的 SRS功率水準。 使用用於PUSCH的UL ΜΙΜΟ (例如,達到4個天線), 存在用於PUSCH傳輸的多種ΜΙΜΟ選擇(包括SM ΜΙΜΟ、 Τχ分集以及BF)。但是使用多個天線的SRS傳輸模式可以 是確定性的(或半靜態的)。在該情況中,需要不同的 Psrs_offset值用於針對PUSCH的不同的ΜΙΜΟ選擇。 PSRS_0FFSET的範圍可能需要被適當修改。 可替換地’SRS ΜΙΜΟ偏移參數4srs MIM) (j)可 以如上述等式中所示被使用,其中偏移代表用於PUSCH的 ΜΙΜΟ模式與用於SRS的ΜΙΜΟ模式之間的ΜΙΜΟ增益偏差。 SRS可以被預編碼。例如,當PUSCH使用Τχ分集模式且 SRS在多個天線(不是預編碼的)上傳送時, Λ ( j )可以被設為大約3dB。λ 可
aSRS_MINO aSRS_MINO 以由較高層提供,例如使用經由半靜態信令的查詢表。 下表2被提供用於示例。應當理解可以使用其他數量: A 2〜RS_MINO # 4 5妹利列 用於PUSCH的ΜΙΜΟ SRS Τχ模式 (dB) 模式 開環SM ΜΙΜΟ 預編碼的 -2 沒有預編碼的 0 閉環SM ΜΙΜΟ 預編碼的 0 沒有預編碼的 2 Τχ分集 預編碼的 1 表單編號A0101 第32頁/共51頁 0993228823-0 099107785 201127133
沒有預編碼的 3 -^η BF 預編碼的 0 — 沒有預編碼的 4 單個天線 預編碼的 沒有預編碼的 0 UL COMP 預編碼的 2 沒有預編碼的 4 可替換地, Λ ( j )可以在Ρ aSRS_MINO ^ 0_PUSCH
是P 〇_UE一PUSCH )
中被吸收,使得該項A ttSRS MINO
可以從以上等式中被移除。在該情況中丨歲陳, 範圍可能需要修改。 使用UL ΜΙΜΟ (例如達到4個天線),如果在多個發 射天線上的同時SRS傳輸發生,則每個天線(或天線埠) 的SRS的發射功率密度隨著天線(或天線埠)的數量増加 而變低,其可以弱化在e節點Β處的頻道估計性能。該問 題如下被解決。 選擇1 · e節點Β可以經由較高層用信號通知WTRu切換 到用於SRS傳輸的模式,例如在每倾S子訊框中在 早個天線中的—個SRS傳輸(或最多在兩個天線上兩個 备在多個天線上的同時SRS傳輸的所需的 WTRU發射功率之和超過由臨界值預定義的最大$則功率 夺WTRU可以選擇將在下一個SRS子訊框中傳送的-個 燃(如果發射功率可用,則可能多個SRS),其中該選 擇是基於旋轉方式的。 099107785 表單編號A0101 第33頁/共51頁 0993228823-0 201127133 選擇3 : SRS BW、Msrs (i ’ n)可以由e節點B適當地 調節(重新配置)並經由較高層被用信號通知給wtru。 當在多個天線上的同時SRS傳輸的所需發射功率之和超過 ^max ^ 可以使用功率降低技術。例如,單個srs的發射 功率可以被均勻降低以滿足最大功率限制。可替換地, 單個載波S R S的發射功率可以相對被降低(例如,與單個 SRS功率成比例)以滿足最大功率限制。可替換地,一個 或一些SRS傳輸可以被放棄,例如,在非錨定載波中的 SRS。額外的標準可以用於確定哪個SRS傳輸(基於每個 分量載波(CC)和/或基於子帶)被傳送以及哪個被放棄 。這些標準可以基於:1)預定義的(配置的)sRS傳輸 的優先順序,2)之前SRS傳輸的歷史例如當只支持受 限數量的調度的或請求的SRS CC和/或子帶時,WTRUh 通過在每個SRS傳輸時機傳送的配置的SRS進行迴圈,直 到被配置的所有SRS已經被傳送’之後WTRU將迴圈回到第 一個SRS傳輸’ 3) WTRU可以選擇哪盛CC知/或子帶( WTRU視其為最滿意的並在這些頻帶中傳送SRS)為可用功 率的限制。除了放棄技術,WTRD還可以執行非均勻SRS功 率縮放。非均勻SRS功率縮放也可以基於上述標準。可替 換地,可以為每個功率放大器(PA)定義在Pc等式中的 Pmax。在該情況中,可以在多個pA間均勻分配總的最大 WTRU發射功率。也就是說,P (dB) =P - max max 10*l〇gl0 (Npa) ’其中Npa是在給定SRS子訊框中的 WTRU中的活動PA的數量。 實施例 1. 一種在使用同時傳輸的分量載波的無線發射/接收單元 099107785 表單編號A0101 第34頁/共51頁 0993228823-0 201127133 (WTRU)中用於探測參考信號(SRS)功率控制的方法, 該方法包括將每個分量載波的SRS發射功率水準設為所選 的受限的SRS功率水準。 2. 根據實施例1所述的方法,該方法還包括確定每個分量 載波的未受限的SRS功率水準。 3. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,該方法 還包括選擇所述未受限的SRS功率水準與基於分量載波的 最大功率水準中較小的一者來作為每個分量載波的受限 的SRS功率水準。 4. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,其中所 述基於分量載波的最大功率水準是基於特定于分量載波 的SRS功率偏移的特定于載波的功率水準。 5. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,其中所 述基於分量載波的最大功率水準是基於特定于分量載波 的SRS頻寬參數的特定于載波的功率水準。 6. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,其中所 述基於分量載波的最大功率水準是基於特定于分量載波 的開環功率參數的特定于載波的功率水準。 7. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,其中所 述基於分量載波的最大功率水準是基於特定于分量載波 的路徑損耗補償因數的特定于載波的功率水準。 8. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,其中所 述基於分量载波的最大功率水準是基於特定于分量載波 的閉環功率調整函數的特定于載波的功率水準。 9. 根據實施例1—3中任一項實施例所述的方法,其中所述 基於分量栽波的最大功率水準是基於載波共有的SRS功率 099107785 表單編號A0101 第35頁/共51頁 0993228823-0 201127133 偏移的載波共有的功率水準。 10. 根據實施例1-3或9中任一項實施例所述的方法,其中 所述基於分量載波的最大功率轉是基於共有的SRS 頻寬參數的載波共有的功率水準。 11. 根據實施例卜3或9-1〇中任一項實施例所述的方法, 其中所述基於分量載波的最大功率水準是基於載波共有 的開環功率參數的載波共有的功率水準。
12. 根據實施例卜3或9-11中任—項實施例所述的方法’ 其中所述基於分量載波㈣大功率水準是基於載波共有 的路徑損耗補償因數的栽波共有的功率水準。 13. 根據實施例1-3或9-12中任一項實施例所述的方法, 其中所述基於分量載波的最大功率水準是基於載波共有 的閉環功率調整函數的載波共有的功率水準。 14. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,該方法 還包括在所有分量載波所需的發射功率之和超過最大功 率水準的情況下,均勻降低每個分量載波的SRS發射功率 水準。
15. —種用於使用在多個天線埠上同時傳輸的多個載波的 無線發射/接收單元(WTRU)的探測參考信號(SRS)功 率控制的方法,該方法包括將每個載波的SRS發射功率水 準設為受限的SRS功率水準。 16. 根據實施例15所述的方法該方法還包括確定每個載 波的未受限的SRS功率水準。 17. 根據實施例15_16中任一項實施例所述的方法,該方 099107785 法還包括選擇所述未受限的SRS功率水準與最大功率水準 中較小的— 表單編號Α〇ι〇ι 者來作為每個载波的受限的SRS功率水準。 第36頁/共5〗頁 0993228823-0 201127133 18. 根據實施例15-17中任一項實施例所述的方法,其中 所述每個載波的未受限的SRS功率水準基於特定於天線埠 的SRS頻寬參數。 19. 根據實施例15-18中任一項實施例所述的方法,其中 每個載波的未受限的SRS功率水準基於SRS多輸入多輸出 (ΜΙΜΟ)偏移參數。 20. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,該方法 還包括在分時多工(TDM)模式下傳送至少兩個載波。 21. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,該方法 還包括在分頻多工(FDM)模式下傳送至少兩個載波。 22. 根據實施例21所述的方法,該方法還包括只在分配給 所述SRS傳輸的音調/子載波的子集上執行傳送。 23. 根據實施例22所述的方法,該方法還包括使用用於每 個天線的音調的旋轉(跳躍)。 24. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,該方法 還包括在碼分多工(CDM)模式下傳送至少兩個載波。 2 5.根據實施例2 4所述的方法,該方法還包括不同相位旋 轉以生成正交SRS。 26. 根據實施例24所述的方法,該方法還包括正交覆蓋碼 以生成正交SRS。 27. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,該方法 還包括在多個天線埠上的SRS同時傳輸所需的發射功率之 和超過預定義臨界值的情況下,在下一個SRS子訊框上選 擇至少一個載波以用於傳輸。 28. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,該方法 還包括在所有載波所需的發射功率之和超過最大功率水 099107785 表單編號Α0101 第37頁/共51頁 0993228823-0 201127133 準的情況下,均勻降低每個載波的SRS發射功率水準。 29. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,該方法 還包括對多個SRS傳輸進行編碼,由此所述多個SRS傳輸 中每個SRS傳輸與其他SRS傳輸成正交。 30. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,該方法 還包括定義與不同載波集合相關聯的兩個載波子集。 31. 根據實施例30所述的方法,該方法還包括在單個的 SRS子訊框中傳送所述載波子集。 32. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,其中每 個載波具有基於天線埠數量的SRS週期。 33. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,其中每 個載波具有基於非週期性請求的SRS週期。 34. 根據上述實施例中任一項實施例所述的方法,其中每 個載波具有基於否定應答(NACK)測量臨界值的SRS週期 〇 35. —種無線發射接收單元(WTRU),被配置成執行上述 實施例中任一項實施例所述的方法。 36. —種積體電路,被配置成執行上述實施例中任一項實 施例所述的方法。 雖然本發明的特徵和元素以特定的結合在以上進行了 描述,但每個特徵或元素可以在沒有其他特徵和元素的 情況下單獨使用,或在與或不與本發明的其他特徵和元 素結合的各種情況下使用。本發明提供的方法或流程圖 可以在由通用電腦或處理器執行的電腦程式、軟體或韌 體中實施,其中所述電腦程式、軟體或韌體是以有形的 方式包含在電腦可讀存儲介質中的,關於電腦可讀存儲 099107785 表單編號A0101 第38頁/共51頁 0993228823-0 201127133 介質的實例包括唯讀記憶體⑽Μ)、隨機存取記憶體( _)、暫存n、快取記㈣、半物存儲設備、内部硬 碟和可移動磁片之類的磁介質、磁光介質以及CD_R〇M碟 片和數位多功能光碟(DVD)之類的光介質。 Ο
舉例來說’恰當的處理器包括:通用處理器、專用處 理器、常規處理器、數位信號處理器(Dsp)、多個微處 理器、與DSP核心相關聯的一個或多個微處理器、控制器 、微控制器、專用積體電路(ASIC)、專用標準產品( ASSP);現場可編程閘陣列(FpGA)電路、其他任何一 種積體電路(1C)和/或狀態機。 與軟體相關的處理器可用於實現射頻收發信機,以便 在無線發射接收單元(訂別)、使用者設備(ϋΕ)、終 端、基地台、移動性管理實體或演造型分組核心 (EPC)或是任何一種主機電腦中加以使用eWTRU可以與 採用硬體和/或軟體(包括軟體義無線電(SDR))形式 實施的模組和其他元件結合使用,這些元件例如是相機 、攝像機模組、視頻電話、揚聲器電話、振動設備、揚 聲器、麥克風、電視收發信機、免提耳機、鍵盤、藍牙® 模組、調頻(FM)無線電單元、近距離通信(NFC)模組 、液晶顯示器(LCD)顯示單元、有機發光二極體(0LED )顯示單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視頻遊戲 機模組、網際網路流覽器和/或任何一種無線區域網路( WLAN)模組或無線超寬頻(UWB)模組。 【圖式簡單說明】 [0006] 從以下以示例方式給出的描述並結合附圖可以獲得更 詳細的理解,其中: 099107785 表單編號A0101 第39頁/共51頁 0993228823-0 201127133 第1圖示出了長期演進(LTE)無線通信系統/存取網 路; 第2圖是LTE無線通信系統的框圖; 第3圖是示出特定于分量載波的SRS功率控制的基本流 程圖; 第4圖是示出載波共有的SRS功率控制的基本流程圖; 以及 第5圖是示出針對SRS通過多個天線埠(或層)傳送的 配置的SRS功率控制的基本流程圖。 【主要元件符號說明】 [0007] WTRU 、210無線發射/接收單元 [0008] SRS 探測參考信號 [0009] ΜΙΜΟ 多輸入多輸出 [0010] TDM 分時多工 [0011] NACK 否定應答 [0012] LTE 長期演進 [0013] UL上行鏈路 [0014] SC-FDMA單載波分頻多址 [0015] DFT-S-0FDM正交分頻多工 [0016] eNB 節點B ( e節點B ) [0017] 200 無線通信系統/存取網路 [0018] 205 «Ε-UTRAN演進型通用陸地無線電存取網路 099107785 表單編號 A0101 第 40 頁/共 51 頁 0993228823-0 201127133 [0019] [0020] [0021] [0022] [0023] [0024] [0025] Ο 220、eNB演進型節點Β 230移動性管理實體(ΜΜΕ) /服務閘道(S-GW) 315、322、334 記憶體 317、 316、333 處理器 314、319收發信機 3 2 0電池 318、 321 天線 099107785 表單編號A0101 第41頁/共51頁 0993228823-0

Claims (1)

  1. 201127133 七、申請專利範圍: 1. 一種在使用同時傳送的分量載波的無線發射/接收單元( WTRU)中用於探測參考信號(SRS)功率控制的方法該 方法包括: 確定每個分量載波的一未受限的SRS功率水準; 選擇所述未受限的SRS功率水準與一基於分量載波的最大 功率水準中較小的—者來作為每個分量載波的-受限的 SRS功率水準;以及 將每個分量載波的SRS發射功率水準設為所選的受限的 SRS功率水準。 2. 如申請專利範圍第i項所述的方法,其中所述基於分量載 波的最大功率水準是基於下列中的至少一者的一特定于載 波的功率水準: 一特定于分量載波的SRS功率偏移; 一特定于分量載波的SRS頻寬參數; 一特疋于分量载波的開環功率參數;; 一特定于分量栽波的路徑損粍補償因數或 一特疋于分量載波的閉環功率調整函數。 3 .如申清專利範圍第丨項所述的方法,其中所述基於分量載 波的最大功率水準是基於下列中的至少一者的一載波共有 的功率水準: 一載波共有的SRS功率偏移; 一載波共有的SRS頻寬參數; 一載波共有的開環功率參數; 一載波共有的路徑損耗補償因數;或 099107785 表單編號A0101 第42頁/共51頁 0993228823-0 201127133 —栽波共有的閉環功率調整函數β 2請專㈣siw項舰的方法’财_包括在所有 刀里載波所需的發射功率之和超過一最大功率水準的产兄 下’降低至少-部分分量載波的該SRS發射功率水準。 —種用於使用衫個天料上同時傳輸的多個載波的 發射/接收單元(WTRU)的探測參考信號(SRs)功率抑 制的方法,該方法包括: " 確定每個載波的一未受限的SRS功率水準;
    選擇所述未受限的SRS功率水準與一最大功率水準中較小 的—者來作為每個載波的一鸯服的SRS功率水準; 將每個載波的SRS發射功率水準設為所述受限的SRS功率 水準β 6 .如申请專利範圍第5項所述的方法τ其中每個載波的所述 未文限的SRS功率水準基於下列中的至少一者: 一特定於天線埠的SRS頻寬參數;或 一SRS多輸入多輸出(MIMd)偏移參數。 Ο 7 .如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法還包括在一分 時多工(TDM)模式下傳送至少兩個載波。 8.如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法還包括在多個 天線蜂上的SRS同時傳輪所需的發射功率之和超過一預定 義臨界值的情況下,在下一個SRS子訊框上選擇至少一個 載波以用於傳輸。 9.如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法還包括在所有 載波所需的發射功率之和超過一最大功率水準的情況下, 降低至少一部分載波的所述SRS發射功率水準。 10 .如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法還包括對多個 099107785 表單編號A0101 第43頁/共51買 201127133 SRS傳輸進行編碼,由此所述多個SRS傳輸中每個SRS傳輸 與其他SRS傳輸成正交。 11 .如申請專利範圍第5項所述的方法,該方法還包括: 定義與不同載波集合相關聯的兩個載波子集;以及 在單個的SRS子訊框中傳送所述載波子集。 12 .如申請專利範圍第5項所述的方法,其中每個載波具有基 於下列中的至少一者的一SRS週期: 一天線埠數量; 一非週期性請求;或 一否定應答(NACK)測量臨界值。 13 . —種無線發射/接收單元(WTRU),該WTRU包括: 一處理器,該處理器被配置成確定多個分量載波的一未受 限的SRS功率水準; 該處理器被配置成選擇所述未受限的SRS功率水準與一基 於分量載波的最大功率水準中較小的一者來作為每個分量 載波的一受限的SRS功率水準; 該處理器還被配置成將每個分量載波的一 S R S發射功率水 準設為所選的受限的SRS功率水準;以及 一發射機,該發射機被配置成同時傳送所述多個分量載波 〇 14 .如申請專利範圍第13項所述的WTRU,其中所述基於分量 載波的最大功率水準是基於下列中的至少一者的一特定于 載波的功率水準: 一特定于分量載波的SRS功率偏移; 一特定于分量載波的SRS頻寬參數; 一特定于分量載波的開環功率參數; 099107785 表單編號A0101 第44頁/共51頁 0993228823-0 201127133 15 . Ο 16 . 17 . ο 099107785 一特定于分量載波的路徑損耗補償因數;或 一特定于分量載波的閉環功率調整函數。 如申請專利範圍第13項所述的WTRU,其中所述基於分量 載波的最大功率水準是基於下列中的至少一者的—栽波共 有的功率水準: 一載波共有的SRS功率偏移; 一載波共有的SRS頻寬參數; 一載波共有的開環功率參數; 一載波共有的路徑損耗補償因數;或 一載波共有的閉環功率調整函教, ... :: 如申請專利範圍第13項所述的WTRU,其中所述處理器被 配置成在所有分量載波所需的奋射功率之和超過一最大功 率水準的情況下,降低至少一部分分量載波的所述SRS發 射功率水準。 一種無線發射/接收單元(WTRU),該灯讥包括: 一處理器,該處理器被配置成破定多個載波中的每個載波 的一未受限的SRS功率水準; 6玄處理器被配置成選擇所述未受恨的SRS功率水準與一最 大功率水準中較小的一者來作為每個載波的—受限的srs 功率水準; 該處理器還被配置成將每個載波的一SRS發射功率水準設 為所述受限的SRS功率水準; 一發射機,該發射機被配置成在多個天線埠上同時傳送所 述多個載波。 如申請專利範圍第17項所述的WTRU,其中每個栽波的所 述未受限的SRS功率水準基於下列中的至少一者: 第45頁/共51頁 表單編號A0101 0993228823-0 18 . 201127133 一特定於天線埠的SRS頻寬參數;或 -SRS多輸入多輸出(MIM())偏移參數。 19 ·如申請專利範圍第17項所述的打別,該^抑還包括被配 置成在-分時多工(TDM)模式下傳送至少兩個載波的發 射機。 20 ·如申請專利範圍第17項所述的訂別,其中所述處理器被 配置成在所述多個天線埠上的SRs同時傳輪所需的發射功 率之和超過-預定義臨界值的情況下,在下一個挪子訊 框上選擇至少~個載波以用於傳輸。 21 ·如U利範圍第17項所述的,棚,其中所述處理器被 配置成在所有栽波所需的發射功率之和超過一最大功率水 準的晴況下,降低至少一部分栽波的所述發射功率水 準。 22 ·如巾。月專利_第17項所述的$刪,其中所述處理器被 配置成對多個SRS傳輸進行編瑪,由此所述多個SRS傳輸 中每個SRS傳輸與其他SRS傳輪成正交。 23 ·如申5月專利範圍第17項所述的WTRU,其中所述處理器被 配置成疋義與不同載波集合相關聯的兩個載波子集;以及 所述發射機被配置成在單個的SRS子訊框中傳送所述載波 子集。 24 .如申請專利範圍第17項所述的WTRU,其中每個載波具有 基於下列中的至少一者的一SRS週期: 一天線埠數量; 一非週期性請求;或 一否定應答(NACK)測量臨界值。 099107785 表單編號A0101 第46頁/共51頁 0993228823-0
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI478544B (zh) * 2013-01-03 2015-03-21 Harris Corp 非因果正交分頻多工錐形尖峰抑制
US9184798B2 (en) 2012-03-12 2015-11-10 Broadcom Corporation Near field communications (NFC) device having adjustable gain

Families Citing this family (190)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8437792B2 (en) * 2007-02-14 2013-05-07 Qualcomm Incorporated Uplink power control for LTE
US7986959B2 (en) 2007-02-14 2011-07-26 Qualcomm Incorporated Preamble based uplink power control for LTE
RU2511718C2 (ru) * 2008-11-13 2014-04-10 Эппл Инк Способ и устройство для беспроводной связи
KR101502439B1 (ko) 2008-12-03 2015-03-17 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 캐리어 집적에 대한 업링크 파워 헤드룸 보고
AR075378A1 (es) * 2009-02-09 2011-03-30 Interdigital Patent Holding Inc Aparato y metodo para control ascendente de potencia para una unidad inalambrica transmisora/receptora utilizando multiples portadores.
US8724488B2 (en) 2009-03-17 2014-05-13 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for power control of sounding reference signal (SRS) transmission
KR101709499B1 (ko) * 2009-03-25 2017-02-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
KR101746537B1 (ko) * 2009-04-21 2017-06-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
CN102405605B (zh) * 2009-04-23 2015-05-20 夏普株式会社 无线通信系统、移动站装置、基站装置和无线通信方法
KR101294815B1 (ko) * 2009-05-15 2013-08-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
KR101641971B1 (ko) * 2009-05-15 2016-07-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
KR101119119B1 (ko) 2009-06-08 2012-03-16 엘지전자 주식회사 반송파 집성을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치
US20120093119A1 (en) * 2009-06-18 2012-04-19 So Yeon Kim Method and apparatus for transmitting sounding reference signal in wireless communication system
EP2533592B1 (en) * 2009-08-14 2015-01-07 NEC Corporation Detecting a downlink control structure for carrier aggregation
KR101603584B1 (ko) * 2009-08-18 2016-03-15 삼성전자주식회사 반송파 결합을 지원하는 셀룰러 무선 통신시스템에서 단말의 초기 전송전력 설정 방법 및 장치
WO2011034399A2 (ko) 2009-09-21 2011-03-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
AU2010296186B2 (en) 2009-09-21 2014-07-17 Lg Electronics Inc. Method for transmitting a sounding reference signal in a wireless communication system, and apparatus for same
CN104936279B (zh) * 2009-10-01 2019-06-11 交互数字专利控股公司 一种wtru和用于报告功率余量的方法
EP2486688A1 (en) * 2009-10-05 2012-08-15 Nokia Siemens Networks Oy Simultaneous transmission of control information
EP2487945A4 (en) * 2009-10-06 2017-02-22 NTT DoCoMo, Inc. Base station device and user device
JP5520003B2 (ja) * 2009-10-28 2014-06-11 シャープ株式会社 無線通信システム、基地局装置、移動局装置、無線通信システムの制御方法、基地局装置の制御プログラムおよび移動局装置の制御プログラム
US20120224553A1 (en) * 2009-10-29 2012-09-06 Dong Cheol Kim Apparatus and method for transceiving uplink transmission power control information in a multi-carrier communication system
US9531514B2 (en) * 2009-12-03 2016-12-27 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal enhancements for wireless communication
WO2011083746A1 (en) 2010-01-08 2011-07-14 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication method and system for sounding reference signal transmission, and base station, user equipment and integrated circuit therein
US20110170497A1 (en) * 2010-01-08 2011-07-14 Mediatek Inc. Resource allocation and signaling method for multi-antenna LTE sounding
US8873415B2 (en) 2010-01-19 2014-10-28 Lg Electronics Inc. Method for transmitting sounding reference signal in wireless communication system and apparatus for same
RU2012135676A (ru) * 2010-01-21 2014-02-27 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Передача опорных сигналов зондирования в физическом совместно используемом канале восходящей линии связи
KR101781854B1 (ko) 2010-02-04 2017-09-26 엘지전자 주식회사 사운딩 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치
JP5538930B2 (ja) * 2010-02-04 2014-07-02 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法
US8848520B2 (en) * 2010-02-10 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Aperiodic sounding reference signal transmission method and apparatus
CN102088303B (zh) * 2010-02-11 2014-11-05 电信科学技术研究院 Srs信号发送方法及其触发方法以及设备
JP4913222B2 (ja) 2010-02-12 2012-04-11 シャープ株式会社 無線通信システム、移動局装置、無線通信方法および集積回路
KR101791266B1 (ko) * 2010-02-12 2017-10-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
KR101328213B1 (ko) * 2010-02-12 2013-11-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
KR101327131B1 (ko) * 2010-02-12 2013-11-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
KR101807874B1 (ko) * 2010-03-05 2017-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
KR101807875B1 (ko) * 2010-03-05 2017-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
US8867472B2 (en) * 2010-03-25 2014-10-21 Cellular Communications Equipment Llc Signalling of channel information
KR101650955B1 (ko) * 2010-03-25 2016-09-06 엘지전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서 단말의 피드백 정보 전송 방법 및 장치
CN101827444B (zh) * 2010-03-31 2015-03-25 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的信令配置系统及方法
CN101808409B (zh) * 2010-04-01 2015-03-25 中兴通讯股份有限公司 一种lte-a系统中测量参考信号的配置方法和系统
EP3439220A1 (en) 2010-04-02 2019-02-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink sounding reference signals configuration and transmission
EP2375617A1 (en) * 2010-04-08 2011-10-12 HTC Corporation Method for managing sounding reference signal transmission
DK2566058T3 (en) 2010-04-30 2019-01-07 Sun Patent Trust WIRELESS COMMUNICATION EQUIPMENT AND METHOD OF TRANSMISSION POWER
WO2011139053A2 (en) * 2010-05-01 2011-11-10 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting sounding reference signal in wireless communication system supporting multiple component carriers
US9363769B2 (en) * 2010-05-05 2016-06-07 Qualcomm Incorporated Methods and systems for SRS power scaling in carrier aggregation
WO2011149286A2 (ko) * 2010-05-26 2011-12-01 엘지전자 주식회사 상향링크 다중 안테나 전송을 위한 제어 정보 송수신 방법 및 장치
CN102104973B (zh) * 2010-05-31 2013-09-25 电信科学技术研究院 非周期srs的传输方法和设备
WO2011152663A2 (ko) * 2010-06-01 2011-12-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 할당 방법 및 장치
WO2011152685A2 (ko) * 2010-06-04 2011-12-08 엘지전자 주식회사 단말의 비주기적 사운딩 참조신호 트리거링 기반 srs 전송 방법 및 비주기적 srs를 전송하기 위한 상향링크 전송 전력을 제어 방법
KR101719002B1 (ko) * 2010-06-07 2017-03-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
JP5610861B2 (ja) * 2010-06-10 2014-10-22 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
US9762372B2 (en) 2010-06-15 2017-09-12 Texas Instruments Incorporated CSI reporting on PUSCH for carrier aggregation
WO2011159099A2 (ko) * 2010-06-15 2011-12-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
US8855053B2 (en) 2010-06-18 2014-10-07 Mediatek Inc. Sounding mechanism and configuration under carrier aggregation
US8837394B2 (en) 2010-06-18 2014-09-16 Mediatek Inc. Sounding mechanism under carrier aggregation
KR20110137983A (ko) * 2010-06-18 2011-12-26 주식회사 팬택 다중 요소 반송파 시스템에서 잉여전력 정보의 전송장치 및 방법
KR20110139078A (ko) 2010-06-22 2011-12-28 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 전송 출력을 결정하는 방법 및 장치
CN102625354B (zh) * 2010-07-13 2014-03-26 华为技术有限公司 一种触发终端发送测量参考信号的方法、终端和基站
WO2012008812A2 (ko) * 2010-07-16 2012-01-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
CN103155506B (zh) * 2010-08-16 2017-09-26 诺基亚通信公司 参考信号的传输
CN102404092B (zh) * 2010-09-09 2014-07-09 电信科学技术研究院 一种上行控制信道资源配置及确定方法、设备
CN102404074B (zh) * 2010-09-17 2014-06-18 电信科学技术研究院 Tdd系统中的非周期srs的传输方法和设备
KR20120029982A (ko) * 2010-09-17 2012-03-27 엘지전자 주식회사 캐리어 집성(Carrier Aggregation) 기술을 이용한 리소스 스케줄링 방법
CN102420669B (zh) * 2010-09-28 2015-01-07 华为技术有限公司 物理下行控制信道的配置方法及其用户设备和基站
US9350506B2 (en) * 2010-09-30 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Aperiodic SRS for carrier aggregation
US8730829B2 (en) 2010-10-01 2014-05-20 Mediatek Inc. Indication of user equipment transmit power capacilty in carrier aggregation
JP4938123B1 (ja) * 2010-10-04 2012-05-23 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信方法及び無線通信システム
EP2635076B1 (en) 2010-10-28 2020-09-09 Wild Guard Ltd. Method and apparatus for adjusting sound reference signal transmission power
WO2012060067A1 (ja) 2010-11-05 2012-05-10 パナソニック株式会社 無線通信端末装置及び電力割当方法
US9503231B2 (en) * 2010-11-09 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving uplink transmission mode configuration
JP5768059B2 (ja) * 2010-11-16 2015-08-26 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 通信装置及びsrs送信制御方法
US9210001B2 (en) * 2010-12-17 2015-12-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting aperiodic sounding reference signal in wireless communication system
JP5606337B2 (ja) * 2011-01-07 2014-10-15 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、ユーザ端末及び上りリンク制御信号のシグナリング方法
EP2663136B1 (en) * 2011-01-07 2017-10-18 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Wireless communication terminal and power control method
CN102595514B (zh) * 2011-01-12 2015-03-18 上海贝尔股份有限公司 非周期性探测参考信号的配置方法
WO2012108802A1 (en) * 2011-02-07 2012-08-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Base station (antenna) selection for uplink transmission of sounding reference signals, srs
JP5314712B2 (ja) * 2011-02-14 2013-10-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置及びユーザ装置
US9537555B2 (en) 2011-02-22 2017-01-03 Qualcomm Incorporated Uplink transmit antenna selection in carrier aggregation
US20130336226A1 (en) * 2011-02-24 2013-12-19 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting data in wireless communication system
EP2704341B1 (en) 2011-04-25 2017-10-18 LG Electronics Inc. Efficient transmission of reference signals in wireless communication systems using carrier aggregation
WO2012154094A1 (en) * 2011-05-09 2012-11-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for transmitting and receiving sub - frame specific power offset information
CN103563462A (zh) * 2011-05-16 2014-02-05 美国博通公司 用于配置分段载波的探测参考信号的方法和装置
CN102843759B (zh) * 2011-06-23 2016-03-02 华为技术有限公司 一种上行多入多出信道的功率控制方法和用户设备
WO2013008406A1 (ja) 2011-07-13 2013-01-17 パナソニック株式会社 端末装置、基地局装置、送信方法及び受信方法
US8395985B2 (en) 2011-07-25 2013-03-12 Ofinno Technologies, Llc Time alignment in multicarrier OFDM network
KR101306377B1 (ko) * 2011-09-29 2013-09-09 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 방법 및 장치
EP2761780A1 (en) 2011-09-30 2014-08-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Multipoint transmission in wireless communication
US9900849B2 (en) 2011-10-03 2018-02-20 Qualcomm Incorporated SRS optimization for coordinated multi-point transmission and reception
WO2013051206A1 (ja) * 2011-10-03 2013-04-11 パナソニック株式会社 端末、基地局および通信方法
EP2775639B1 (en) 2011-11-01 2021-05-05 LG Electronics Inc. Method for determining the transmission power of a sounding reference signal in a wireless communication system, and terminal therefor
WO2013066224A1 (en) * 2011-11-03 2013-05-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel estimation using reference signals
KR102047705B1 (ko) * 2011-11-12 2019-11-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 송신 전력을 결정하는 방법 및 이를 위한 장치
US9331832B2 (en) 2011-11-14 2016-05-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a wireless communication system
KR20140121401A (ko) * 2011-12-27 2014-10-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 수신 방법 및 장치
JP5575819B2 (ja) * 2012-01-18 2014-08-20 シャープ株式会社 無線通信システム、移動局装置、無線通信方法および集積回路
JP5400905B2 (ja) * 2012-01-18 2014-01-29 シャープ株式会社 無線通信システム
US8995405B2 (en) 2012-01-25 2015-03-31 Ofinno Technologies, Llc Pathloss reference configuration in a wireless device and base station
US8964683B2 (en) 2012-04-20 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Sounding signal in a multicarrier wireless device
US8526389B2 (en) 2012-01-25 2013-09-03 Ofinno Technologies, Llc Power scaling in multicarrier wireless device
US9237537B2 (en) 2012-01-25 2016-01-12 Ofinno Technologies, Llc Random access process in a multicarrier base station and wireless device
WO2013129809A1 (ko) * 2012-02-27 2013-09-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102081938B1 (ko) * 2012-03-17 2020-04-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
US9084270B2 (en) 2012-04-01 2015-07-14 Ofinno Technologies, Llc Radio access for a wireless device and base station
US11943813B2 (en) 2012-04-01 2024-03-26 Comcast Cable Communications, Llc Cell grouping for wireless communications
WO2013149664A1 (en) * 2012-04-05 2013-10-10 Nokia Siemens Networks Oy Method and apparatus for signaling reference signals to a ue in an lte system
US11252679B2 (en) 2012-04-16 2022-02-15 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US8964593B2 (en) 2012-04-16 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Wireless device transmission power
US8958342B2 (en) 2012-04-17 2015-02-17 Ofinno Technologies, Llc Uplink transmission power in a multicarrier wireless device
EP2839705B1 (en) 2012-04-16 2017-09-06 Comcast Cable Communications, LLC Cell group configuration for uplink transmission in a multicarrier wireless device and base station with timing advance groups
US11582704B2 (en) 2012-04-16 2023-02-14 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US11825419B2 (en) 2012-04-16 2023-11-21 Comcast Cable Communications, Llc Cell timing in a wireless device and base station
CN103391607B (zh) * 2012-05-11 2016-03-30 华为技术有限公司 测量参考信号的功率控制方法、装置和系统
US11882560B2 (en) 2012-06-18 2024-01-23 Comcast Cable Communications, Llc Carrier grouping in multicarrier wireless networks
US9107206B2 (en) 2012-06-18 2015-08-11 Ofinne Technologies, LLC Carrier grouping in multicarrier wireless networks
US11622372B2 (en) 2012-06-18 2023-04-04 Comcast Cable Communications, Llc Communication device
US9084228B2 (en) 2012-06-20 2015-07-14 Ofinno Technologies, Llc Automobile communication device
ES2711337T3 (es) * 2012-08-15 2019-05-03 Huawei Tech Co Ltd Método de envío y recepción de señal de detección, estación base y equipo de usuario
US9215725B2 (en) 2012-08-22 2015-12-15 Qualcomm Incorporated Adjusting channel state information reports to improve multi-radio coexistence
JP6205648B2 (ja) * 2012-09-27 2017-10-04 シャープ株式会社 端末装置、通信方法および集積回路
KR101407094B1 (ko) * 2012-10-31 2014-06-16 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법 및 장치
CN103826294B (zh) * 2012-11-16 2017-05-24 电信科学技术研究院 功率控制方法和设备
WO2014085967A1 (zh) * 2012-12-03 2014-06-12 华为技术有限公司 一种调整发送时间的方法及用户设备
CN103873394B (zh) * 2012-12-13 2017-08-25 上海贝尔股份有限公司 一种用于基于tdd特殊子帧进行频偏估计的方法与设备
US9730204B2 (en) 2012-12-14 2017-08-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting transmission efficiency in a wireless communication system
EP2982194A1 (en) 2013-04-03 2016-02-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for controlling uplink transmission power based on accumulated transmit power control commands and corresponding uplink subframe sets
US10334662B2 (en) * 2013-04-16 2019-06-25 Qualcomm Incorporated Enhanced antenna management by a base station
WO2014182039A1 (ko) * 2013-05-06 2014-11-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치
US9521655B2 (en) * 2013-07-30 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for avoiding power scaling in uplink data transmission
CN104349443B (zh) * 2013-08-09 2019-02-12 电信科学技术研究院 一种上行功率控制方法和装置
JP5654701B2 (ja) * 2014-02-24 2015-01-14 シャープ株式会社 移動局装置
US10790949B2 (en) 2014-06-20 2020-09-29 Qualcomm Incorporated SRS in dual connectivity
US10827491B2 (en) * 2014-10-07 2020-11-03 Qualcomm Incorporated Techniques for transmitting a sounding reference signal or scheduling request over an unlicensed radio frequency spectrum band
JP5840751B2 (ja) * 2014-11-20 2016-01-06 シャープ株式会社 移動局装置および無線通信方法
JP2018032887A (ja) * 2015-01-08 2018-03-01 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、制御方法及び集積回路
US10206211B2 (en) * 2015-06-04 2019-02-12 Futurewei Technologies, Inc. Device, network, and method for wideband long-term evolution (LTE) uplink transmission
WO2016200093A1 (ko) * 2015-06-07 2016-12-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 측위를 위한 사운딩 참조 신호 수신 또는 전송 방법 및 이를 위한 장치
US10200904B2 (en) * 2015-06-24 2019-02-05 Qualcomm Incorporated Techniques for transmitting on multiple carriers of a shared radio frequency spectrum band
JP6204954B2 (ja) * 2015-09-24 2017-09-27 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及び無線通信方法
EP3160194B1 (en) * 2015-10-21 2018-08-08 Alcatel Lucent Apparatuses, methods and computer programs for determining transmission control information
JP6034940B2 (ja) * 2015-11-10 2016-11-30 シャープ株式会社 移動局装置および無線通信方法
CN106817194B (zh) * 2015-12-01 2022-04-08 北京三星通信技术研究有限公司 参考信号发送方法、接收方法和设备
US10547426B2 (en) * 2016-03-14 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals in communication systems with carrier aggregation
WO2017193398A1 (zh) * 2016-05-13 2017-11-16 华为技术有限公司 功率控制方法和装置
CN109075938B (zh) * 2016-05-13 2021-11-26 英特尔公司 在无线通信中实现基于SRS CC的切换的UE及eNB
EP3488641A4 (en) * 2016-07-22 2019-08-14 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) EFFICIENT SIMULTANEOUS TRANSMISSION OF AN ALARM SIGNAL AND USER DATA
EP3503659B1 (en) * 2016-09-22 2020-11-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Sounding reference signal sending method and user equipment
TWI654893B (zh) * 2016-10-07 2019-03-21 華碩電腦股份有限公司 無線通訊系統中導出上行參考訊號的傳送功率的方法和設備
US10321421B2 (en) * 2016-11-03 2019-06-11 Futurewei Technologies, Inc. System and method for synchronization and link acquisition in cellular wireless systems with directional antennas
US10743266B2 (en) 2016-11-03 2020-08-11 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Terminal device determining different transmit powers for use during different transmit periods
US10506523B2 (en) * 2016-11-18 2019-12-10 Qualcomm Incorporated Subband set dependent uplink power control
CA3044953C (en) 2016-11-25 2021-11-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for designing broadcast channel for nr in wireless communication system
US10602523B2 (en) * 2016-12-22 2020-03-24 Verizon Patent And Licensing Inc. Allocation of network resources based on antenna information and/or device type information
WO2018126441A1 (en) * 2017-01-06 2018-07-12 Qualcomm Incorporated Transmitting sounding reference signals in new radio
WO2018126474A1 (en) * 2017-01-09 2018-07-12 Qualcomm Incorporated Transmitting multiplexed sounding reference signal ports in new radio
CN108366418B (zh) 2017-01-26 2023-12-19 华为技术有限公司 节点和功率控制方法
WO2018137698A1 (zh) * 2017-01-26 2018-08-02 华为技术有限公司 功率控制方法及装置
WO2018151554A1 (ko) * 2017-02-14 2018-08-23 엘지전자 주식회사 Srs 설정 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 단말
US10965422B2 (en) * 2017-03-22 2021-03-30 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Terminal and communication method
EP3481113B1 (en) * 2017-05-04 2021-10-13 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving uplink in wireless communication system and apparatus therefor
EP3637873A4 (en) * 2017-05-27 2020-05-20 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. WIRELESS COMMUNICATION METHOD AND DEVICE
US10462755B2 (en) * 2017-06-16 2019-10-29 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for power headroom reporting in new radio
WO2018231141A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Multi-resource uplink sounding and antenna subset transmission
US10999803B2 (en) * 2017-08-16 2021-05-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method and terminal device
CN113613335B (zh) * 2017-09-07 2024-04-26 北京小米移动软件有限公司 上行链路波束管理
CN111108796B (zh) * 2017-09-28 2024-04-05 三星电子株式会社 用于在多个带宽部分上执行数据发射和测量的方法和网络节点
CN109600826A (zh) * 2017-09-30 2019-04-09 华为技术有限公司 功率控制方法及装置
US10938529B2 (en) 2018-02-14 2021-03-02 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal antenna switching in scheduled entities having at least four antennas
US10772099B2 (en) * 2018-02-16 2020-09-08 Qualcomm Incorporated Punctured sounding and partial bandwidth feedback
EP3777360A1 (en) * 2018-04-13 2021-02-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Sounding reference signal power control in new radio
CN111971915B (zh) * 2018-04-28 2022-05-31 华为技术有限公司 传输探测参考信号的方法及终端设备
CN110475328B (zh) * 2018-05-10 2022-04-12 维沃移动通信有限公司 控制方法、终端设备及网络设备
CN110650485B (zh) * 2018-06-26 2021-02-19 维沃移动通信有限公司 用于srs的天线切换传输方式指示方法、终端设备和网络设备
CN112368967A (zh) * 2018-06-28 2021-02-12 中兴通讯股份有限公司 使用参考信号映射的传输链路配置
US20200008152A1 (en) * 2018-06-29 2020-01-02 Google Llc Mitigating a Power Condition Through Deactivation of High-Bandwidth Data Transmissions
EP3831131B1 (en) * 2018-07-27 2022-09-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adjustments of power spectral densities associated with a reference signal sequence in a wireless communication network
US12040999B2 (en) * 2018-08-10 2024-07-16 Apple Inc. Sounding reference signal (SRS) transmission framework
CN113965924A (zh) * 2018-09-29 2022-01-21 华为技术有限公司 功率指示方法及装置
CN111818628B (zh) * 2019-04-10 2022-04-29 大唐移动通信设备有限公司 数据传输方法和设备
CN111818629B (zh) * 2019-04-10 2022-04-29 大唐移动通信设备有限公司 数据传输方法和设备
US11477754B2 (en) 2019-04-25 2022-10-18 Qualcomm Incorporated Systems and methods for positioning reference signal staggering configuration
CN115024006A (zh) * 2020-05-14 2022-09-06 华为技术有限公司 上行发送方法和装置
CN113824455B (zh) * 2020-06-18 2023-04-07 华为技术有限公司 一种控制天线输出功率的方法、介质及设备
KR20220001267A (ko) * 2020-06-29 2022-01-05 삼성전자주식회사 안테나 설정을 최적화하기 위한 전자 장치 및 이의 동작 방법
US11736990B2 (en) * 2020-07-21 2023-08-22 Qualcomm Incorporated Techniques for uplink performance optimization in dual carrier operation
US12081473B2 (en) * 2020-08-26 2024-09-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink sounding reference signal carrier aggregation
KR20220086260A (ko) * 2020-12-16 2022-06-23 삼성전자주식회사 전자 장치 및 전자 장치에서 기준 신호를 전송하는 방법
GB2605204A (en) * 2021-03-26 2022-09-28 Airspan Ip Holdco Llc Wireless radio system for adjusting path loss calculations
WO2022241605A1 (en) * 2021-05-17 2022-11-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmit power control in wireless communication networks
WO2023068530A1 (ko) * 2021-10-18 2023-04-27 삼성전자 주식회사 전력 증폭기의 출력을 제어하는 전자 장치

Family Cites Families (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2993554B2 (ja) * 1994-05-12 1999-12-20 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 送信電力制御法および前記送信電力制御法を用いた通信装置
EP0938208A1 (en) 1998-02-22 1999-08-25 Sony International (Europe) GmbH Multicarrier transmission, compatible with the existing GSM system
US7020072B1 (en) 2000-05-09 2006-03-28 Lucent Technologies, Inc. Orthogonal frequency division multiplexing transmit diversity system for frequency-selective fading channels
US8320301B2 (en) * 2002-10-25 2012-11-27 Qualcomm Incorporated MIMO WLAN system
US7466749B2 (en) * 2005-05-12 2008-12-16 Qualcomm Incorporated Rate selection with margin sharing
CN1972266A (zh) * 2005-11-23 2007-05-30 西门子(中国)有限公司 多载波无线通信系统中的子载波分配方法
US8839362B2 (en) * 2006-07-31 2014-09-16 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for managing transmit power for device-to-device communication
US8417248B2 (en) * 2006-08-14 2013-04-09 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus to schedule uplink transmissions in wireless communication systems
US20080045260A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Tarik Muharemovic Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems
EP2375585B1 (en) * 2006-10-31 2018-10-10 Qualcomm Incorporated Unified design and centralized scheduling for dynamic Simo, SU-Mimo and MU-Mimo operation for RL transmissions
JP4954720B2 (ja) * 2007-01-09 2012-06-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局及びユーザ端末並びに受信チャネル品質測定用信号の送信制御方法
US20080188260A1 (en) * 2007-02-02 2008-08-07 Motorola, Inc. Method and apparatus for uplink power control in a communication system
BRPI0807689A2 (pt) * 2007-02-28 2014-07-08 Ntt Docomo Inc Aparelho de estação base e método de controle de comunicação.
US8824420B2 (en) * 2007-03-22 2014-09-02 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method and system for generating antenna selection signals in OFDM tranceivers with fewer RF chains than antennas in MIMO wireless networks
KR101480189B1 (ko) * 2007-03-29 2015-01-13 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 사운딩 기준신호 전송 방법
EP1981236A1 (en) * 2007-04-11 2008-10-15 Alcatel Lucent A transmit power control module and associated method for transmit power configuration
WO2008133449A1 (en) * 2007-04-27 2008-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving uplink channel sounding reference signals in a wireless communication system
US7881721B2 (en) * 2007-04-30 2011-02-01 Freescale Semiconductor, Inc. Channel sounding techniques for a wireless communication system
US8493873B2 (en) * 2007-06-18 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Multiplexing of sounding signals in ACK and CQI channels
WO2008156293A2 (en) * 2007-06-19 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting sounding reference signal
JP5224733B2 (ja) * 2007-06-19 2013-07-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置およびユーザ装置
US8055301B2 (en) * 2007-08-06 2011-11-08 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Wireless networks incorporating implicit antenna selection based on received sounding reference signals
US8086272B2 (en) * 2007-08-06 2011-12-27 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Wireless networks incorporating antenna selection based on received sounding reference signals
EP4239940A1 (en) 2007-08-08 2023-09-06 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Channel sounding using multiple sounding signal configurations
CN101779425A (zh) * 2007-08-08 2010-07-14 Lm爱立信电话有限公司 用于在无线通信网络中配置探测信号的方法和装置
US8798183B2 (en) * 2007-08-13 2014-08-05 Qualcomm Incorporated Feedback and rate adaptation for MIMO transmission in a time division duplexed (TDD) communication system
US8046029B2 (en) * 2007-08-14 2011-10-25 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method for selecting antennas in a wireless networks
US9893859B2 (en) * 2007-10-30 2018-02-13 Texas Instruments Incorporated Transmission of sounding reference signal and scheduling request in single carrier systems
US8483186B2 (en) * 2007-12-10 2013-07-09 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method and system for generating antenna selection signals in wireless networks
US8331297B2 (en) * 2007-12-10 2012-12-11 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method and system for generating antenna selection signals in wireless networks
CA2710535C (en) * 2008-01-08 2015-11-24 Nokia Siemens Networks Oy Sounding reference signal arrangement
US8472967B2 (en) * 2008-02-01 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Allocating transmit power among two or more carriers assigned to a wireless communication device
EP2238694B1 (en) * 2008-02-01 2016-05-04 Marvell World Trade Ltd. Methods, transmitter and receiver for channel sounding and estimation for antenna selection in mimo systems
RU2485708C9 (ru) * 2008-03-20 2013-11-20 Нокиа Сименс Нетуоркс Ой Шаблон и конфигурация скачкообразной перестройки частоты для зондирующего опорного сигнала
CN101572896B (zh) * 2008-04-29 2011-01-26 大唐移动通信设备有限公司 一种配置上行探测参考信号的方法和装置
US9025471B2 (en) * 2008-05-07 2015-05-05 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Antenna selection with frequency-hopped sounding reference signals
US8842554B2 (en) * 2008-05-07 2014-09-23 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Antenna selection with frequency-hopped sounding reference signals
US8238405B2 (en) * 2009-03-31 2012-08-07 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Antenna selection with frequency-hopped sounding reference signals
KR101441500B1 (ko) * 2008-06-20 2014-11-04 삼성전자주식회사 다중 안테나 및 사운딩 레퍼런스 신호 호핑을 사용하는상향링크 무선 통신 시스템에서의 사운딩 레퍼런스 신호전송 장치 및 방법
CN102265648B (zh) * 2008-06-24 2014-01-29 三菱电机株式会社 利用跳频探测参考信号的天线选择
CN101615928B (zh) * 2008-06-25 2016-05-18 三星电子株式会社 Lte系统中传输srs信令的方法和装置
WO2010008180A2 (ko) * 2008-07-14 2010-01-21 엘지전자 주식회사 상향링크 다중 접속 전송 모드를 지원하는 시스템에서 상향링크 전송 제어 방법
KR101441147B1 (ko) * 2008-08-12 2014-09-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 sr 전송 방법
CN101651469B (zh) * 2008-08-15 2013-07-24 三星电子株式会社 用于lte系统中发送上行监测参考符号的跳频方法
US8275408B2 (en) * 2008-08-27 2012-09-25 Qualcomm, Incorporated Power control in a wireless communication system
US8116394B2 (en) * 2008-09-12 2012-02-14 Research In Motion Limited Long term evolution (LTE) radio link timing synchronization
WO2010032997A2 (en) * 2008-09-21 2010-03-25 Lg Electronics Inc. Stbc based transmission method considering number of symbols in slot
US20100074201A1 (en) * 2008-09-22 2010-03-25 Chih-Hsiang Wu Method for improving uplink signaling transmission for a wireless communications system and related communication device
CN102165720B (zh) * 2008-09-26 2015-10-14 三星电子株式会社 支持多个天线的探测参考信号发射的装置及方法
KR101306735B1 (ko) * 2008-10-15 2013-09-11 엘지전자 주식회사 복수개의 안테나를 이용한 사운딩 기준 신호 시퀀스 전송 방법
JP5427893B2 (ja) * 2008-10-31 2014-02-26 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 複数のアップリンク搬送波を使用するアップリンク送信の処理
US8380240B2 (en) * 2008-11-03 2013-02-19 Texas Instruments Incorporated Enabling coordinated multi-point reception
US8908793B2 (en) * 2008-11-14 2014-12-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal transmission in wireless communication system
KR101639810B1 (ko) * 2009-01-13 2016-07-25 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 사운딩 참조신호의 전송방법
EP2394472A2 (en) * 2009-02-03 2011-12-14 Nokia Siemens Networks Oy Uplink power control for multiple component carriers
US8521207B2 (en) * 2009-02-09 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Closed-loop power control in multi-carrier high-speed uplink packet access
US8824584B2 (en) * 2009-02-24 2014-09-02 Lg Electronics Inc. Method for transmitting sounding reference signal in MIMO wireless communication system and apparatus therefor
EP2409532B1 (en) * 2009-03-17 2018-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmission power control in multi-carrier communication systems
US8514794B2 (en) * 2009-03-17 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Loop power controls for multi-carrier high-speed uplink packet access
US8724488B2 (en) * 2009-03-17 2014-05-13 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for power control of sounding reference signal (SRS) transmission
US9059749B2 (en) * 2009-10-02 2015-06-16 Sharp Kabushiki Kaisha Antenna port mode and transmission mode transitions
US20140036859A1 (en) * 2010-01-11 2014-02-06 Texas Instruments Incorporated Methods to Increase Sounding Capacity for LTE-Advanced Systems

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9184798B2 (en) 2012-03-12 2015-11-10 Broadcom Corporation Near field communications (NFC) device having adjustable gain
TWI512634B (zh) * 2012-03-12 2015-12-11 Broadcom Corp 近場通訊環境內工作的近場通訊裝置、在近場通訊環境內通訊的近場通訊裝置及其增益調節方法
US9497578B2 (en) 2012-03-12 2016-11-15 Broadcom Corporation Near field communications (NFC) device having adjustable gain
TWI478544B (zh) * 2013-01-03 2015-03-21 Harris Corp 非因果正交分頻多工錐形尖峰抑制

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