JP2021502012A - 電力指示方法、ネットワークデバイス、端末デバイス及びコンピュータ記憶媒体 - Google Patents

電力指示方法、ネットワークデバイス、端末デバイス及びコンピュータ記憶媒体 Download PDF

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Abstract

本発明は、電力指示方法、ネットワークデバイス、端末デバイス及びコンピュータ記憶媒体を提供し、前記方法は、下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することを含む。

Description

本発明は、情報伝送技術分野に関し、特に、電力指示方法、ネットワークデバイス、端末デバイス及びコンピュータ記憶媒体に関する。
現在、3GPP国際標準団体は、人々が速度、遅延、高速移動性、エネルギー効率に対する追求、及び将来の生活におけるサービスの多様性、複雑性に伴い、5Gを開発している。5GにおいてLTE−NR interworkingをサポートするために、異なるRAT間のbandの組み合わせによってLTE−NR DCデータ伝送をサポートし、システムスループットを向上させる。1つの端末で異なる周波数帯域の2以上のキャリアで同時に動作させると、これらのキャリアの上り信号があるキャリアの下り受信信号に干渉を与える可能性があり、さらに復調性能が劣化するという問題が生じる。
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、電力指示方法、ネットワークデバイス、端末デバイス及びコンピュータ記憶媒体を提供する。
本発明の実施例は、電力指示方法を提供し、ネットワークデバイスに応用され、
下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することを含む。
上記の技術案において、前記下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示する前に、前記方法は、さらに、
無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示することを含む。
上記の技術案において、前記下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することは、
下りデータスケジュール情報において、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルに対して端末デバイスが第2の電力割り当て情報を使用するように指示し、さらに、現在スケジューリングされる下りデータを維持し、下りデータチャネルで第1の電力割り当て情報を使用して他の下りデータの伝送を行うこととを含む。
上記の技術案において、前記下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することは、
下りデータスケジュール情報において、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することと、
新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記端末デバイスが前記第2の電力割り当て情報に対応する電力を保存して利用して全ての下りデータを受信するように指示することとを含む。
上記の技術案において、前記方法は、さらに、
DCI又はRRC再構成メッセージを介して、前記端末デバイスに新しい電力割り当て情報を送信することを含む。
本発明の実施例は、電力指示方法を提供し、端末デバイスに応用され、
ネットワーク側からの下りデータスケジュール情報を受信することと、
前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得することとを含む。
上記の技術案において、前記方法は、さらに、
無線リソース制御RRCシグナリングを介して、ネットワーク側により指示された下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を受信することを含む。
上記の技術案において、前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得することは、
下りデータスケジュール情報から、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルの第2の電力割り当て情報を取得して、第2の電力割り当て情報に示す電力で現在スケジューリングデータ伝送の下りデータチャネルを受信することと、
現在スケジューリングされる下りデータを維持し、他の下りデータに対して前記第1の電力割り当て情報に示す電力で受信することとを含む。
上記の技術案において、前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得することは、
下りデータスケジュール情報から、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得することと、
新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記第2の電力割り当て情報に対応する電力で全ての下りデータを受信することとを含む。
上記の技術案において、前記方法は、さらに、
DCI又はRRC再構成メッセージを介して、ネットワーク側からの新しい電力割り当て情報を受信することを含む。
本発明の実施例は、ネットワークデバイスを提供し、
下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示するように構成される第1の処理ユニットを含む。
上記の技術案において、前記ネットワークデバイスは、さらに、
第1の通信ユニットは、下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示する前に、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示するように構成される。
上記の技術案において、前記第1の処理ユニットは、下りデータスケジュール情報において、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルに対して端末デバイスが第2の電力割り当て情報を使用するように指示し、さらに、現在スケジューリングされる下りデータを維持し、下りデータチャネルで第1の電力割り当て情報を使用して他の下りデータの伝送を行うように構成される。
上記の技術案において、前記第1の処理ユニットは、下りデータスケジュール情報において、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示し、新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記端末デバイスが前記第2の電力割り当て情報に対応する電力を保存して利用して全ての下りデータを受信するように指示するように構成される。
上記の技術案において、前記第1の通信ユニットは、DCI又はRRC再構成メッセージを介して、前記端末デバイスに新しい電力割り当て情報を送信するように構成される。
本発明の実施例は、端末デバイスを提供し、
ネットワーク側からの下りデータスケジュール情報を受信するように構成される第2の通信ユニットと、
前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得するように構成される第2の処理ユニットと、を含む。
上記の技術案において、前記第2の通信ユニットは、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、ネットワーク側により指示された下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を受信するように構成される。
上記の技術案において、前記第2の処理ユニットは、下りデータスケジュール情報から、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルの第2の電力割り当て情報を取得して、第2の電力割り当て情報に示す電力で現在スケジューリングデータ伝送の下りデータチャネルを受信し、
現在スケジューリングされる下りデータを維持し、他の下りデータに対して前記第1の電力割り当て情報に示す電力で受信するように構成される。
上記の技術案において、前記第2の処理ユニットは、下りデータスケジュール情報から、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得し、
新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記第2の電力割り当て情報に対応する電力で全ての下りデータを受信するように構成される。
上記の技術案において、前記第2の通信ユニットは、DCI又はRRC再構成メッセージを介して、ネットワーク側からの新しい電力割り当て情報を受信するように構成される。
本発明の実施例は、プロセッサと、前記プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムを記憶するメモリと、を備えるネットワークデバイスを提供し、
ここで、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行することによって、上記の方法のステップを実行するように構成されている。
本発明の実施例は、プロセッサと、前記プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムを記憶するメモリと、を備える端末デバイスを提供し、
ここで、前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行することによって、上記の方法のステップを実行するように構成されている。
上記の方法ステップを実行するコンピュータ実行可能命令を記憶したコンピュータ記憶媒体。
本発明の実施例による技術的解決策は、下りデータスケジューリング情報により端末デバイスに現在の下りデータチャネルが使用されるべき電力情報をより柔軟に指示することができ、そして、端末デバイスが少なくとも現在の下りデータチャネルの受信時に受信電力を一時的に調整でき、このように、下りデータチャネルの電力を動的に変化させることで、下りデータ受信の自己干渉問題を低減し、下りデータ復調性能をさらに向上させることができる。
本発明の実施例における電力指示方法のフローチャート一である。 本発明の実施例における電力指示方法のフローチャート二である。 本発明の実施例における電力指示方法のフローチャート三である。 本発明の実施例におけるネットワークデバイスの構成図である。 本発明の実施例における端末デバイスの構成図である。 本発明の実施例におけるハードウェアアーキテクチャの概略図である。
本発明の実施例の特徴と技術内容をより詳細に理解できるように、以下、添付図面を参照して本発明の実施例の実装を詳細に説明するが、添付図面は、説明のためのものであり、本発明の実施例を限定するものではない。
実施例一
本発明の実施例は電力指示方法を提供し、ネットワークデバイスに応用され、
下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することを含む。
なお、通常、下りデータ送信のチャネルの電力は、RRCシグナリングを介してUEに準静的に構成され、さらに、UEは、データ送信チャネルの電力に基づいて下りデータを復調する必要がある。
本実施例は、自己干渉問題によるデータ復調性能の劣化を回避するために、下りデータ伝送チャネルの電力を動的に変化させることにより、下りデータ復調性能を向上させ、すなわち、下りデータスケジューリング情報において、下りデータチャネルの電力割り当て情報を指示する。動的に構成された下りデータ電力割り当て情報には、以下の2つの処理方式がある。
方式1として、図1に示すように、以下の処理フローを含む。
ステップ101において、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示し、
ステップ102において、下りデータスケジュール情報において、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルに対して端末デバイスが第2の電力割り当て情報を使用するように指示し、さらに、現在スケジューリングされる下りデータを維持し、下りデータチャネルで第1の電力割り当て情報を使用して他の下りデータの伝送を行う。
すなわち、下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報は、現在スケジューリングデータ伝送の下りチャネル電力構成のみに用いられる。他の下りデータ受信の電力構成は、RRCシグナリングで構成された下りデータチャネルの電力割り当て情報に従って依然として計算される。
方式2として、図2に示すように、以下のステップを含む。
ステップ201において、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示し、
ステップ202において、下りデータスケジュール情報において、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示し、新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記端末デバイスが前記第2の電力割り当て情報に対応する電力を保存して利用して全ての下りデータを受信するように指示する。
さらに、前記ステップ202において、端末デバイスに新しい電力割り当て情報を送信する方式は、
DCI又はRRC再構成メッセージを介して、前記端末デバイスに新しい電力割り当て情報を送信することであってもよい。
下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報は、RRCシグナリングで構成された下りデータチャネルの電力割り当て情報を上書きし、すなわち、下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報を受信した後は、DCI又はRRCにより再構成された新たな下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報を受信するまで、ずっと有効となる。
このように、上記の構成を採用することにより、下りデータスケジューリング情報により、現在の下りデータチャネルが使用される電力情報を端末デバイスに柔軟に指示することができ、そして、端末デバイスは、少なくとも現在の下りデータチャネルの受信時に受信電力を一時的に調整でき、このように、動的に下りデータチャネルの電力を変更することにより、下りデータ復調性能を向上させることができる。
実施例二
本発明の実施例は、電力指示方法を提供し、端末デバイスに応用され、図3に示すように、ステップ301とステップ302を含む。
ステップ301において、ネットワーク側からの下りデータスケジュール情報を受信し、
ステップ302において、前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得する。
なお、通常、下りデータ送信のチャネルの電力は、RRCシグナリングを介してUEに準静的に構成され、さらに、UEは、データ送信チャネルの電力に基づいて下りデータを復調する必要がある。
本実施例は、自己干渉問題によるデータ復調性能の劣化を回避するために、下りデータ伝送チャネルの電力を動的に変化させることにより、下りデータ復調性能を向上させ、すなわち、下りデータスケジューリング情報において、下りデータチャネルの電力割り当て情報を指示する。動的に構成された下りデータ電力割り当て情報には、以下の2つの処理方式がある。
方式1として、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、ネットワーク側により指示された下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を受信し、下りデータスケジュール情報から、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルの第2の電力割り当て情報を取得して、第2の電力割り当て情報に示す電力で現在スケジューリングデータ伝送の下りデータチャネルを受信し、現在スケジューリングされる下りデータを維持し、他の下りデータに対して前記第1の電力割り当て情報に示す電力で受信する。
ここで、第1の電力割り当て情報、および第2の電力割り当て情報は、それぞれ少なくとも受信電力を示すことができ、また、第1の電力割り当て情報と第2の電力割り当て情報とは異なる。
すなわち、下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報は、現在スケジューリングデータ伝送の下りチャネル電力構成のみに用いられる。他の下りデータ受信の電力構成は、RRCシグナリングで構成された下りデータチャネルの電力割り当て情報に従って依然として計算される。
方式2として、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示し、下りデータスケジュール情報から、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得し、新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記第2の電力割り当て情報に対応する電力で全ての下りデータを受信する。
さらに、DCI又はRRC再構成メッセージを介して、ネットワーク側からの新しい電力割り当て情報を受信する。
下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報は、RRCシグナリングで構成された下りデータチャネルの電力割り当て情報を上書きし、すなわち、下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報を受信した後は、DCI又はRRCにより再構成された新たな下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報を受信するまで、ずっと有効となる。
このように、上記の構成を採用することにより、下りデータスケジューリング情報により、現在の下りデータチャネルが使用される電力情報を端末デバイスに柔軟に指示することができ、そして、端末デバイスは、少なくとも現在の下りデータチャネルの受信時に受信電力を一時的に調整でき、このように、動的に下りデータチャネルの電力を変更することにより、下りデータ復調性能を向上させることができる。
実施例三
本発明の実施例は、ネットワークデバイスを提供し、図4に示すように、第1の処理ユニット41を含み、
前記第1の処理ユニット41は、下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示するように構成される。
なお、通常、下りデータ送信のチャネルの電力は、RRCシグナリングを介してUEに準静的に構成され、さらに、UEは、データ送信チャネルの電力に基づいて下りデータを復調する必要がある。
本実施例は、自己干渉問題によるデータ復調性能の劣化を回避するために、下りデータ伝送チャネルの電力を動的に変化させることにより、下りデータ復調性能を向上させ、すなわち、下りデータスケジューリング情報において、下りデータチャネルの電力割り当て情報を指示する。動的に構成された下りデータ電力割り当て情報には、以下の2つの処理方式がある。
方式1として、図4に示すように、前記ネットワークデバイスは、さらに、第1の通信ユニット42を含み、
第1の通信ユニット42は、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示するように構成され、
前記第1の処理ユニット41は、下りデータスケジュール情報において、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルに対して端末デバイスが第2の電力割り当て情報を使用するように指示し、さらに、現在スケジューリングされる下りデータを維持し、下りデータチャネルで第1の電力割り当て情報を使用して他の下りデータの伝送を行うように構成される。
すなわち、下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報は、現在スケジューリングデータ伝送の下りチャネル電力構成のみに用いられる。他の下りデータ受信の電力構成は、RRCシグナリングで構成された下りデータチャネルの電力割り当て情報に従って依然として計算される。
方式2として、第1の通信ユニット42は、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示するように構成され、
前記第1の処理ユニット41は、下りデータスケジュール情報において、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示し、新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記端末デバイスが前記第2の電力割り当て情報に対応する電力を保存して利用して全ての下りデータを受信するように指示するように構成される。
さらに、前記第1の通信ユニット42は、DCI又はRRC再構成メッセージを介して、前記端末デバイスに新しい電力割り当て情報を送信するように構成される。
下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報は、RRCシグナリングで構成された下りデータチャネルの電力割り当て情報を上書きし、すなわち、下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報を受信した後は、DCI又はRRCにより再構成された新たな下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報を受信するまで、ずっと有効となる。
このように、上記の構成を採用することにより、下りデータスケジューリング情報により、現在の下りデータチャネルが使用される電力情報を端末デバイスに柔軟に指示することができ、そして、端末デバイスは、少なくとも現在の下りデータチャネルの受信時に受信電力を一時的に調整でき、このように、動的に下りデータチャネルの電力を変更することにより、下りデータ復調性能を向上させることができる。
実施例四
本発明の実施例は、端末デバイスを提供し、図5に示すように、第2の通信ユニット51及び第2の処理ユニット52を含み、
第2の通信ユニット51は、ネットワーク側からの下りデータスケジュール情報を受信するように構成され、
第2の処理ユニット52は、前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得するように構成される。
なお、通常、下りデータ送信のチャネルの電力は、RRCシグナリングを介してUEに準静的に構成され、さらに、UEは、データ送信チャネルの電力に基づいて下りデータを復調する必要がある。
本実施例は、自己干渉問題によるデータ復調性能の劣化を回避するために、下りデータ伝送チャネルの電力を動的に変化させることにより、下りデータ復調性能を向上させ、すなわち、下りデータスケジューリング情報において、下りデータチャネルの電力割り当て情報を指示する。動的に構成された下りデータ電力割り当て情報には、以下の2つの処理方式がある。
方式1として、前記第2の通信ユニット51は、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、ネットワーク側により指示された下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を受信するように構成され、前記第2の処理ユニット52は、下りデータスケジュール情報から、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルの第2の電力割り当て情報を取得して、第2の電力割り当て情報に示す電力で現在スケジューリングデータ伝送の下りデータチャネルを受信し、現在スケジューリングされる下りデータを維持し、他の下りデータに対して前記第1の電力割り当て情報に示す電力で受信するように構成される。
第1の電力割り当て情報、および第2の電力割り当て情報は、それぞれ少なくとも受信電力を示すことができ、また、第1の電力割り当て情報と第2の電力割り当て情報とは異なる。
すなわち、下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報は、現在スケジューリングデータ伝送の下りチャネル電力構成のみに用いられる。他の下りデータ受信の電力構成は、RRCシグナリングで構成された下りデータチャネルの電力割り当て情報に従って依然として計算される。
方式2として、前記第2の通信ユニット51は、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示するように構成され、前記第2の処理ユニット52は、下りデータスケジュール情報から、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得し、新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記第2の電力割り当て情報に対応する電力で全ての下りデータを受信するように構成される。
さらに、DCI又はRRC再構成メッセージを介して、ネットワーク側からの新しい電力割り当て情報を受信する。
下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報は、RRCシグナリングで構成された下りデータチャネルの電力割り当て情報を上書きし、すなわち、下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報を受信した後は、DCI又はRRCにより再構成された新たな下りデータスケジューリング情報における下りデータチャネルの電力割り当て情報を受信するまで、ずっと有効となる。
このように、上記の構成を採用することにより、下りデータスケジューリング情報により、現在の下りデータチャネルが使用される電力情報を端末デバイスに柔軟に指示することができ、そして、端末デバイスは、少なくとも現在の下りデータチャネルの受信時に受信電力を一時的に調整でき、このように、動的に下りデータチャネルの電力を変更することにより、下りデータ復調性能を向上させることができる。
本発明の実施例は、端末デバイスのハードウェア構成アーキテクチャをさらに提供し、図6に示すように、少なくとも1つのプロセッサ61と、メモリ62と、少なくとも1つのネットワークインタフェース63とを含む。各構成要素は、バスシステム64によって互いに結合される。バスシステム34は、これらの構成要素間の接続通信を可能にするために使用されることが理解される。バスシステム64は、データバスの他に、電源バス、制御バスおよびステータス信号バスを含む。説明を分かりやすくするために、図6では、各種のバスをバスシステム64と表記している。
なお、本発明の実施例におけるメモリ62は、揮発性メモリであっても不揮発性メモリであってもよく、揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含んでもよいことは言うまでもない。
いくつかの対応方式において、メモリ62は、オペレーティングシステム621およびアプリケーションプログラム622として、実行可能モジュールもしくはデータ構造、またはそれらのサブセット、またはそれらの拡張セットを記憶する。
ここで、前記プロセッサ61は、実施例1又は2で記載された方法ステップの全てを実行できるように構成され、ここでその説明が省略される。
本発明の実施例は、実行されると、前述の実施例1又は2の方法ステップを実施するコンピュータ実行可能命令を記憶したコンピュータ記憶媒体を提供する。
本発明の実施例に係る装置は、ソフトウェア機能モジュールの形態で実現され、独立した製品として販売または使用される場合、1つのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されてもよい。このような理解に基づいて、本発明の実施形態の技術的解決策の本質または従来技術に寄与する部分は、本発明の様々な実施形態による方法の全てまたは一部を1つのコンピュータデバイス(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスなどであり得る)に実行させるための複数の命令を含む1つの記憶媒体に記憶されたソフトウェア製品の形態で具現化され得る。また、前記記憶媒体としては、U字ディスク、リムーバブルハードディスク、リードオンリーメモリ( ROM,Read Only Memory )、磁気ディスク、光ディスク等のプログラムコードを記憶できる種々の媒体を用いることができる。このように、本発明の実施形態は、ハードウェアとソフトウェアのいかなる組み合わせにも限定されない。
従って、本発明の実施例は、本発明の実施例によるデータスケジューリング方法を実行するように構成されたコンピュータプログラムを記憶するコンピュータ記憶媒体をさらに提供する。
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。

Claims (23)

  1. ネットワークデバイスに応用される電力指示方法であって、
    下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することを含む
    ことを特徴とする電力指示方法。
  2. 前記下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示する前に、前記方法は、さらに、
    無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示することを含む
    ことを特徴とする請求項1に記載の電力指示方法。
  3. 前記下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することは、
    下りデータスケジュール情報において、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルに対して端末デバイスが第2の電力割り当て情報を使用するように指示し、さらに、現在スケジューリングされる下りデータを維持し、下りデータチャネルで第1の電力割り当て情報を使用して他の下りデータの伝送を行うことを含む
    ことを特徴とする請求項2に記載の電力指示方法。
  4. 前記下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することは、
    下りデータスケジュール情報において、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示することと、
    新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記端末デバイスが前記第2の電力割り当て情報に対応する電力を保存して利用して全ての下りデータを受信するように指示することとを含む
    ことを特徴とする請求項2に記載の電力指示方法。
  5. 前記方法は、さらに、
    DCI又はRRC再構成メッセージを介して、前記端末デバイスに新しい電力割り当て情報を送信することを含む
    ことを特徴とする請求項4に記載の電力指示方法。
  6. 端末デバイスに応用される電力指示方法であって、
    ネットワーク側からの下りデータスケジュール情報を受信することと、
    前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得することとを含む
    ことを特徴とする電力指示方法。
  7. 前記方法は、さらに、
    無線リソース制御RRCシグナリングを介して、ネットワーク側により指示された下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を受信することを含む
    ことを特徴とする請求項6に記載の電力指示方法。
  8. 前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得することは、
    下りデータスケジュール情報から、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルの第2の電力割り当て情報を取得して、第2の電力割り当て情報に示す電力で現在スケジューリングデータ伝送の下りデータチャネルを受信することと、
    現在スケジューリングされる下りデータを維持し、他の下りデータに対して前記第1の電力割り当て情報に示す電力で受信することとを含む
    ことを特徴とする請求項7に記載の電力指示方法。
  9. 前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得することは、
    下りデータスケジュール情報から、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得することと、
    新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記第2の電力割り当て情報に対応する電力で全ての下りデータを受信することとを含む
    ことを特徴とする請求項7に記載の電力指示方法。
  10. 前記方法は、さらに、
    DCI又はRRC再構成メッセージを介して、ネットワーク側からの新しい電力割り当て情報を受信することを含む
    ことを特徴とする請求項9に記載の電力指示方法。
  11. 下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示するように構成される第1の処理ユニットを含む
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
  12. 前記ネットワークデバイスは、さらに、第1の通信ユニットを含み、
    前記第1の通信ユニットは、下りデータスケジュール情報において、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示する前に、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を前記端末デバイスに指示するように構成される
    ことを特徴とする請求項11に記載のネットワークデバイス。
  13. 前記第1の処理ユニットは、下りデータスケジュール情報において、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルに対して端末デバイスが第2の電力割り当て情報を使用するように指示し、さらに、現在スケジューリングされる下りデータを維持し、下りデータチャネルで第1の電力割り当て情報を使用して他の下りデータの伝送を行うように構成される
    ことを特徴とする請求項12に記載のネットワークデバイス。
  14. 前記第1の処理ユニットは、下りデータスケジュール情報において、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を端末デバイスに指示し、新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記端末デバイスが前記第2の電力割り当て情報に対応する電力を保存して利用して全ての下りデータを受信するように指示するように構成される
    ことを特徴とする請求項12に記載のネットワークデバイス。
  15. 前記第1の通信ユニットは、DCI又はRRC再構成メッセージを介して、前記端末デバイスに新しい電力割り当て情報を送信するように構成される
    ことを特徴とする請求項14に記載のネットワークデバイス。
  16. ネットワーク側からの下りデータスケジュール情報を受信するように構成される第2の通信ユニットと、
    前記下りデータスケジュール情報から、下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得するように構成される第2の処理ユニットとを含む
    ことを特徴とする端末デバイス。
  17. 前記第2の通信ユニットは、無線リソース制御RRCシグナリングを介して、ネットワーク側により指示された下りデータチャネルの第1の電力割り当て情報を受信するように構成される
    ことを特徴とする請求項16に記載の端末デバイス。
  18. 前記第2の処理ユニットは、下りデータスケジュール情報から、現在スケジューリングデータ伝送のみのための下りデータチャネルの第2の電力割り当て情報を取得して、第2の電力割り当て情報に示す電力で現在スケジューリングデータ伝送の下りデータチャネルを受信し、
    現在スケジューリングされる下りデータを維持し、他の下りデータに対して前記第1の電力割り当て情報に示す電力で受信するように構成される
    ことを特徴とする請求項17に記載の端末デバイス。
  19. 前記第2の処理ユニットは、下りデータスケジュール情報から、全ての下りデータチャネルに対する第2の電力割り当て情報を取得し、
    新しい電力割り当て情報を受信するまで、前記第2の電力割り当て情報に対応する電力で全ての下りデータを受信するように構成される
    ことを特徴とする請求項17に記載の端末デバイス。
  20. 前記第2の通信ユニットは、DCI又はRRC再構成メッセージを介して、ネットワーク側からの新しい電力割り当て情報を受信するように構成される
    ことを特徴とする請求項19に記載の端末デバイス。
  21. プロセッサと、前記プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムを記憶するメモリと、を備えるネットワークデバイスであって、
    前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行することによって、請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法のステップを実行するように構成されている
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
  22. プロセッサと、前記プロセッサで実行可能なコンピュータプログラムを記憶するメモリとを備える端末デバイスであって、
    前記プロセッサは、前記コンピュータプログラムを実行することによって、請求項6〜10のいずれか1項に記載の方法のステップを実行するように構成されている
    ことを特徴とする端末デバイス。
  23. 請求項1〜10のいずれか1項に記載の方法ステップを実行するコンピュータ実行可能命令を記憶する
    ことを特徴とするコンピュータ記憶媒体。
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