854-5G 上行功控.docx
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1、5G上行功控NRMlMO的上行(UL)功率控制(PC:powercontrol)支持用于波束测量的下行RS的上行功率控制路径损耗测量。而且不同信道/RS(即PUSeH、PUCCH.SRS)的传输可支持单独的功率控制。功控通用框架首先,LTEULPC或分数功率控制(FPC:fractionalpowercontrol)以及相关的开环和闭环机制提供了一个通用框架,并适用于任何基于OFDM或SjFDM的系统。UE传输功率的一般形式为P(i) = m in6ax()MBml101ogo(M(i)+分(力+()PL+AF(i)+(i)J其中捕获了UE最大功率、带宽分配因子、开环功率控制、MCS因子和闭环
2、偏移。显然,这个框架是相当全面和灵活的。然而,NR中可能需要引入一些变化或增强,以解决NR的新场景。不同特性的上行信道/信号的不同PC设置和环路1.TEULPC主要为PUSCH/PUCCH配置,其他信道/信号的PC或具有不同特性的信道/信号的PC未配置,而是派生出来的。例如,对于SRSPa它基于PUSCHPe设置,即SRS功率是与PUSCH功率的偏移量,SRS没有特定的PC环路。已发现这在Rel-14SRS中存在限制,物理层最近为SRS引入了新的PC设置,因此在特定载波上为SRS提供了单独的PC环路。另一个例子是,LTETDD最初设计有一个功率控制环,后来在引入eIMTA时发现该回路不足,因此
3、,eIMTA采用了两个依赖于子帧集的功率控制环。对于NR而言,为了支持更高程度的灵活性并经得起未来考验,需要为具有不同特性的UL信道/信号配置多个PC设置和多个PC环路。例如,一些NR上行信号/信道可能不被设计为依赖于其他信号的传输,换句话说,这些信号/信道可能更standaloneo为此,需要新的PC设置和循环。此外,动态TDD(D-TDD)可能会引入NR,这是eIMTA更灵活、更动态的演变。因此,eIMTA中采用的双环路UL-PC增强功能可能会变得不足,并且在考虑DrDl)时,可能需要对经历不同干扰统计的信号进行UL-PC设置/环路。其他示例包括双工灵活性、多波束/多流/多面板传输、混合n
4、umerology等。为了进一步推广,具有不同特性的UL信道/信号可能需要不同的PC设置和环路,这些特性包括信号类型(例如,PUSCIKPUCCH.SRS、RACIK免授权UL信号或具有不同可靠性要求的信号等)、信号衰减(路径损耗、考虑混合/模拟波束赋形增益的天线增益、用于路径损耗估计和UE测量的RS等)、Tx/Rx去耦,Tx/Rx模式(例如分集/多路复用)、干扰条件等,在时域、频域和空域具有更精细的粒度。不同PC设置和循环的示例应用上述原理,很容易看出:UL控制信道和数据信道应使用单独的PC设置和环路如果NR中支持ULgrant-free传输,则ULgrant-free传输应使用PC设置,并
5、与其他传输分开循环UE测量的UL参考信号应使用PC设置,如果NR中支持测量信号,则环路应与其他传输分如果NR中的UE支持多个numerology,则应支持特定于NUmerOlOgy的参数设置如果NR支持多波束/多流/多面板UL传输,并且NR中支持用于PL估计的相关下行RS,则应支持针对一个或多个TRP的多波束/多流/多面板上行的单独PC设置具有不同优先级的TR传输可能具有不同的PC设置可能支持时间资源差异粒度更细的PC设置和循环上行信道/信号的不同PC设置和环路之间的连接某些PC环路之间可能存在连接,这意味着一个PC环路中的变化(例如,由于TPC命令)也可能适用于另一个PC环路。此类连接可能需
6、要在标准中指定或用信号通知UE。例如,对于与相同天线端口或QCLed天线端口相关联的不同类型的信号,路径损耗可能相同,因此,信道条件可能相同,这意味着不同的环路可能共享一些公共参数和变量。例如,在grant-freePUSCH之后的基于授权的PUSCH传输可以基于grant-freePUSCH的PC初始化PC参数。同样,grant-free的PUSCH可以利用其PC上最新基于授权的PUSCH的设置/参数。更多路径损耗估计的信息对于NR,传统的CRS传输不存在,则需要考虑新的RS进行路径损耗估计。路径损耗估计可以基于用于DLRRM的RS或用于多波束场景的波束管理(在该场景中,应当向UE指定DLR
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