CN114391237B - 一种通信方法 - Google Patents

一种通信方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114391237B
CN114391237B CN202080061273.0A CN202080061273A CN114391237B CN 114391237 B CN114391237 B CN 114391237B CN 202080061273 A CN202080061273 A CN 202080061273A CN 114391237 B CN114391237 B CN 114391237B
Authority
CN
China
Prior art keywords
tci state
wireless device
uplink
cell
downlink
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202080061273.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114391237A (zh
Inventor
A·希里克
E·迪南
Y·伊
周华
A·巴巴埃
Y·克瓦克
K·帕克
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyota Motor Corp
Original Assignee
Ofno Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ofno Co ltd filed Critical Ofno Co ltd
Priority to CN202410170668.4A priority Critical patent/CN118018165A/zh
Publication of CN114391237A publication Critical patent/CN114391237A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114391237B publication Critical patent/CN114391237B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06966Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping using beam correspondence; using channel reciprocity, e.g. downlink beam training based on uplink sounding reference signal [SRS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06968Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping using quasi-colocation [QCL] between signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W12/00Security arrangements; Authentication; Protecting privacy or anonymity
    • H04W12/06Authentication

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种无线装置激活一个或多个传输配置指示符(TCI)状态以用于解码物理下行链路共享信道(PDSCH)。一种无线装置利用基于处于所述一个或多个TCI状态中的激活的TCI状态的参考信号而确定的空间域传输滤波器传输探测参考信号(SRS),所述激活的TCI状态具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引。

Description

一种通信方法
相关申请的交叉引用
本申请要求2019年7月17日提交的美国临时申请第62/875,144号的权益,所述美国临时申请的全部内容特此以引用方式并入。
附图说明
在本文中参考附图描述本公开的各种实施方案中的若干实施方案的示例。
图1A和图1B示出了在其中可以实施本公开的实施方案的示例性移动通信网络。
图2A和图2B分别示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的新无线电(NR)用户平面和控制平面协议栈。
图3示出了按照本公开的示例性实施方案的方面在图2A的NR用户平面协议栈的协议层之间提供的服务的示例。
图4A示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的流过图2A的NR用户平面协议栈的示例性下行链路数据流。
图4B示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的MAC PDU中的MAC子标头的示例性格式。
图5A和图5B分别示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的用于下行链路和上行链路的逻辑信道、传送信道和物理信道之间的映射。
图6是示出按照本公开的示例性实施方案的方面的UE的RRC状态转变的示例图。
图7示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的OFDM符号被分组到其中的NR帧的示例性配置。
图8示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的NR载波的时间和频率域中的时隙的示例性配置。
图9示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的使用NR载波的三个经配置的BWP的带宽调适的示例。
图10A示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的具有两个分量载波的三种载波聚合配置。
图10B示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的可以如何将聚合的小区配置到一个或多个PUCCH群组中的示例。
图11A示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的SS/PBCH块结构和位置的示例。
图11B示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的在时间和频率域中被映射的CSI-RS的示例。
图12A和图12B分别示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的三个下行链路和上行链路波束管理程序。
图13A、图13B和图13C分别示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的四步基于竞争的随机接入程序、两步无竞争随机接入程序以及另一两步随机接入程序。
图14A示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的用于带宽部分的CORESET配置的示例。
图14B示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的CORESET和PDCCH处理上用于DCI传输的CCE到REG映射的示例。
图15示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的与基站通信的无线装置的示例。
图16A、图16B、图16C和图16D示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的用于上行链路和下行链路传输的示例性结构。
图17示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的传输配置指示(TCI)。
图18示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的空间滤波器确定。
图19示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的空间滤波器确定。
图20示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的空间滤波器确定的流程图。
图21示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的空间滤波器确定的示例。
图22示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的空间滤波器确定的示例性流程图。
图23示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的空间滤波器确定的示例。
图24示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的空间滤波器确定的示例。
图25示出了按照本公开的示例性实施方案的方面的空间滤波器确定。
图26是按照本公开的示例性实施方案的方面的空间滤波器确定的流程图。
图27是根据按照本公开的示例性实施方案的方面的流程图。
图28是根据按照本公开的示例性实施方案的方面的流程图。
图29是根据按照本公开的示例性实施方案的方面的流程图。
图30是根据按照本公开的示例性实施方案的方面的流程图。
具体实施方式
在本公开中,以在各种环境和场景中可以如何实施所公开的技术和/或可以如何实践所公开的技术的示例的形式呈现了各种实施方案。对于相关领域的技术人员将明显的是,在不脱离本发明的范围的情况下,可以在其中进行形式和细节上的各种改变。实际上,在阅读了本说明书之后,如何实施替代性实施方案对于相关领域的技术人员将是明显的。本发明的实施方案不应受任何所描述的示例性实施方案的限制。将参考附图描述本公开的实施方案。可以在本公开的范围内将来自所公开的示例性实施方案的限制条件、特征和/或元素进行组合以形成另外的实施方案。任何突显功能和优势的附图仅出于示例目的而呈现。所公开的架构足够灵活且可配置,使得可以不同于所示方式的方式利用该架构。举例来说,任何流程图中所列出的动作在一些实施方案中都可以被重新排序或仅任选地被使用。
实施方案可以被配置为根据需要进行操作。当例如在无线装置、基站、无线电环境、网络、上述各项的组合等中满足某些标准时,可以执行所公开的机制。示例性标准可以至少部分地基于例如无线装置或网络节点配置、业务负载、初始系统设置、包大小、业务特性、上述各项的组合等。当满足该一个或多个标准时,可以应用各种示例性实施方案。因此,可以实施选择性地实施所公开的协议的示例性实施方案。
基站可以与无线装置的混合体进行通信。无线装置和/或基站可以支持多种技术和/或同一技术的多个版本。无线装置可以具有一些特定的能力,具体取决于无线装置类别和/或能力。当本公开提及基站与多个无线装置通信时,本公开可以意指覆盖区域中的总无线装置的子集。举例来说,本公开可以意指具有给定能力并且在基站的给定扇区中的给定LTE或5G版本的多个无线装置。本公开中的该多个无线装置可以意指选定的多个无线装置,和/或覆盖区域中的根据所公开的方法执行的总无线装置的子集等。在覆盖区域中可能存在可能不符合所公开的方法的多个基站或多个无线装置,例如,这些无线装置或基站可以基于旧版本的LTE或5G技术来执行。
在本公开中,“一个(a)”和“一个(an)”以及类似的表述应被解释为“至少一个”和“一个或多个”。类似地,以后缀“(s)”结尾的任何术语应被解释为“至少一个”和“一个或多个”。在本公开中,术语“可以”应被解释为“可以,例如”。换句话说,术语“可以”表明在该术语“可以”之后的表述是各种实施方案中的一个或多个实施方案可以采用或可以不采用的众多合适的可能性中的一种合适的可能性的示例。如本文所用,术语“包括(comprises)”和“由......组成(consists of)”列举正在描述的元素的一个或多个组件。术语“包括(comprises)”可与“包括(includes)”互换,并且不排除未列出的组件被包括在正在描述的元素中。相比之下,“由......组成(consists of)”提供正在描述的元素的该一个或多个组件的完整列举。如本文所用,术语“基于”应被解释为“至少部分地基于”,而不是例如“仅基于”。如本文所用,术语“和/或”表示列举的元素的任何可能的组合。例如,“A、B和/或C”可以表示:A;B;C;A和B;A和C;B和C;或者A、B和C。
如果A和B是集合,并且A的每一个元素也是B的元素,则A被称为B的子集。在本说明书中,仅考虑非空集合和子集。举例来说,B={cell1,cell2}的可能的子集为:{cell1}、{cell2}和{cell1,cell2}。表述“基于”(或等同地“至少基于”)表明在该术语“基于”之后的表述是可以用于或可以不用于各种实施方案中的一个或多个实施方案的众多合适的可能性中的一种合适的可能性的示例。表述“响应于”(或等同地“至少响应于”)表明在该表述“响应于”之后的表述是可以用于或可以不用于各种实施方案中的一个或多个实施方案的众多合适的可能性中的一种合适的可能性的示例。表述“取决于”(或等同地“至少取决于”)表明在该表述“取决于”之后的表述是可以用于或可以不用于各种实施方案中的一个或多个实施方案的众多合适的可能性中的一种合适的可能性的示例。表述“采用/使用”(或等同地“至少采用/使用”)表明在该表述“采用/使用”之后的表述是可以用于或可以不用于各种实施方案中的一个或多个实施方案的众多合适的可能性中的一种合适的可能性的示例。
术语“经配置的”可以涉及装置的能力,无论该装置处于操作状态还是非操作状态。“经配置的”可以意指装置中影响该装置的操作特性的特定设置,无论该装置处于操作状态还是非操作状态。换句话说,硬件、软件、固件、寄存器、存储器值等可以被“配置”在装置内,以向该装置提供特定的特性,无论该装置处于操作状态还是非操作状态。诸如“在装置中引起的控制消息”之类的术语可以意味着控制消息具有可以用于配置该装置中的特定特性的参数或可以用于实现该装置中的某些动作的参数,无论该装置处于操作状态还是非操作状态。
在本公开中,参数(或同等地称为字段或信息元素:IE)可以包括一个或多个信息对象,并且信息对象可以包括一个或多个其它对象。举例来说,如果参数(IE)N包括参数(IE)M,并且参数(IE)M包括参数(IE)K,并且参数(IE)K包括参数(信息元素)J,那么举例来说,N包括K,并且N包括J。在示例性实施方案中,当一个或多个消息包括多个参数时,其意味着该多个参数中的参数在该一个或多个消息中的至少一个消息中,但不必在该一个或多个消息中的每个消息中。
通过使用“可以”或使用括号,将许多所提出的特征描述为任选的。为了简洁和易读,本公开没有明确地叙述可以通过从任选特征的集合中进行选择而获得的每一种排列。本公开应被解释为明确地公开所有这样的排列。举例来说,被描述为具有三个任选特征的系统可以以七种方式来体现,即具有该三个可能的特征中的仅一个特征,具有该三个可能的特征中的任何两个特征,或者具有该三个可能的特征中的三个特征。
在所公开的实施方案中描述的元素中的许多元素可以被实施为模块。模块在这里被定义为执行所定义的功能并且具有所定义的到其它元素的接口的元素。在本公开中描述的模块可以以硬件、结合硬件的软件、固件、湿件(即,具有生物元素的硬件)或其组合的形式(上述各项在行为上可以是等效的)来实施。举例来说,模块可以被实施为用计算机语言编写的软件例程,该计算机语言被配置为由硬件机器(诸如C、C++、Fortran、Java、Basic、Matlab等)或建模/仿真程序(诸如Simulink、Stateflow、GNU Octave或LabVIEWMathScript)来执行。可以使用并入有离散或可编程模拟、数字和/或量子硬件的物理硬件来实现模块。可编程硬件的示例包括:计算机、微控制器、微处理器、专用集成电路(ASIC);现场可编程门阵列(FPGA);和复杂可编程逻辑装置(CPLD)。使用诸如汇编、C、C++等语言对计算机、微控制器和微处理器编程。经常使用对可编程装置上功能较少的内部硬件模块之间的连接进行配置的硬件描述语言(HDL)(诸如VHSIC硬件描述语言(VHDL)或Verilog)对FPGA、ASIC和CPLD编程。经常结合使用所提到的技术以实现功能模块的结果。
图1A示出了在其中可以实施本公开的实施方案的移动通信网络100的示例。移动通信网络100可以是例如由网络运营商运行的公共陆地移动网络(PLMN)。如图1A中所示,移动通信网络100包括核心网络(CN)102、无线电接入网络(RAN)104和无线装置106。
CN 102可以向无线装置106提供到一个或多个数据网络(DN)诸如公共DN(例如,因特网)、私有DN和/或运营商内部DN的接口。作为接口功能的一部分,CN 102可以在无线装置106与该一个或多个DN之间建立端到端连接、认证无线装置106以及提供收费功能。
RAN 104可以通过经由空中接口进行的无线电通信将CN 102连接到无线装置106。作为无线电通信的一部分,RAN 104可以提供调度、无线电资源管理和重传协议。经由空中接口从RAN 104到无线装置106的通信方向被称为下行链路,而经由空中接口从无线装置106到RAN 104的通信方向被称为上行链路。可以使用频分双工(FDD)、时分双工(TDD)和/或这两种双工技术的一些组合将下行链路传输与上行链路传输分离。
术语“无线装置”在整个本公开中可以用于意指和涵盖对于其而言需要无线通信或无线通信可用的任何移动装置或固定(非移动)装置。例如,无线装置可以是电话、智能电话、平板电脑、计算机、膝上型计算机、传感器、仪表、可穿戴装置、物联网(IoT)装置、车辆路侧单元(RSU)、中继节点、汽车和/或其任何组合。术语“无线装置”涵盖其它术语,包括用户装备(UE)、用户终端(UT)、接入终端(AT)、移动站、手机、无线收发单元(WTRU)和/或无线通信装置。
RAN 104可以包括一个或多个基站(未示出)。术语“基站”在整个本公开中可以用于意指和涵盖:节点B(与UMTS和/或3G标准相关联);演进节点B(eNB,与E-UTRA和/或4G标准相关联);远程无线电头端(RRH);与一个或多个RRH耦合的基带处理单元;用于扩展供体节点的覆盖面积的转发器节点或中继节点;下一代演进节点B(ng-eNB);一代节点B(gNB,与NR和/或5G标准相关联);接入点(AP,与例如WiFi或任何其他合适的无线通信标准相关联);和/或其任何组合。基站可以包括至少一个gNB中央单元(gNB-CU)和至少一个gNB分布式单元(gNB-DU)。
RAN 104中所包括的基站可以包括一组或多组天线,用于通过空中接口与无线装置106通信。举例来说,一个或多个基站可以包括三组天线以分别控制三个小区(或扇区)。小区的大小可以根据接收器(例如,基站接收器)能够成功地从在该小区中工作的发射器(例如,无线装置发射器)接收传输的范围来确定。基站的小区可以一起向无线装置106提供遍及宽广的地理区域的无线电覆盖以支持无线装置移动。
除了三个扇区站点之外,基站的其它实现方式也是可能的。例如,RAN 104中的一个或多个基站可以实现为具有多于或少于三个扇区的扇区化站点。RAN 104中的一个或多个基站可以实现为接入点、实现为与若干远程无线电头端(RRH)耦合的基带处理单元、和/或实现为用于扩展供体节点的覆盖面积的转发器或中继节点。与RRH耦合的基带处理单元可以是集中式RAN架构或云RAN架构的一部分,其中基带处理单元可以集中于基带处理单元池中或虚拟化。转发器节点可以放大和重播从供体节点接收的无线电信号。中继节点可以执行与转发器节点相同/相似的功能,但可以对从供体节点接收的无线电信号进行解码,以在放大和重播无线电信号之前去除噪声。
RAN 104可以以具有相似的天线模式和相似的高级别发射功率的宏小区基站的同构网络的形式被采用。RAN 104可以以异构网络的形式被采用。在异构网络中,小型小区基站可以用于提供小覆盖区域,例如,与由宏小区基站提供的相对较大的覆盖区域重叠的覆盖区域。可以在具有高数据流量的区域(或所谓的“热点”)中或在宏小区覆盖薄弱的区域中提供小覆盖区域。小型小区基站的示例按覆盖面积递减的顺序包括:微小区基站、微微小区基站以及毫微微小区基站或家庭基站。
1998年成立了第三代合作伙伴计划(3GPP),为与图1A中的移动通信网络100相似的移动通信网络提供全球规范标准化。到目前为止,3GPP已经为三代移动网络制定了规范:被称为通用移动电信系统(UMTS)的第三代(3G)网络、被称为长期演进(LTE)的第四代(4G)网络以及被称为5G系统(5GS)的第五代(5G)网络。参考被称为下一代RAN(NG-RAN)的3GPP5G网络的RAN来描述本公开的实施方案。这些实施方案可以适用于其它移动通信网络的RAN,诸如图1A中的RAN 104、早期3G和4G网络的RAN以及尚未指定的未来网络(例如,3GPP6G网络)的那些RAN。NG-RAN实施被称为新无线电(NR)的5G无线电接入技术,并且可以被配置为实施4G无线电接入技术或其它无线电接入技术,包括非3GPP无线电接入技术。
图1B示出了在其中可以实施本公开的实施方案的另一示例性移动通信网络150。移动通信网络150可以是例如由网络运营商运行的PLMN。如图1B中所示,移动通信网络150包括5G核心网络(5G-CN)152、NG-RAN 154以及UE 156A和156B(统称为UE 156)。可以以与关于图1A描述的对应组件相同或相似的方式来实现和操作这些组件。
5G-CN 152向UE 156提供到一个或多个DN的接口,诸如公共DN(例如,因特网)、私有DN和/或运营商内部DN。作为接口功能的一部分,5G-CN 152可以在UE 156与该一个或多个DN之间建立端到端连接、认证UE 156以及提供收费功能。与3GPP 4G网络的CN相比,5G-CN152的基础可以是基于服务的架构。这意味着构成5G-CN 152的节点的架构可以被定义为经由接口向其它网络功能提供服务的网络功能。5G-CN 152的网络功能可以以若干种方式实现,包括作为专用或共享硬件上的网络元件、作为在专用或共享硬件上运行的软件实例或作为在平台(例如,基于云的平台)上实例化的虚拟化功能。
如图1B中所示,5G-CN 152包括接入和移动性管理功能(AMF)158A和用户平面功能(UPF)158B,为便于说明,在图1B中将它们示出为一个组件AMF/UPF 158。UPF 158B可以充当NG-RAN 154与该一个或多个DN之间的网关。UPF 158B可以执行的功能诸如:包路由和转发、包检查和用户平面策略规则实行、业务使用报告、支持将业务流路由到该一个或多个DN的上行链路分类、用户平面的服务质量(QoS)处理(例如,包滤波、门控、上行链路/下行链路速率实行和上行链路业务验证)、下行链路包缓冲和下行链路数据通知触发。UPF 158B可以充当无线电接入技术(RAT)内/间移动性的锚点、与该一个或多个DN互连的外部协议(或包)数据单元(PDU)会话点和/或支持多宿主PDU会话的支点。UE 156可以被配置为通过PDU会话接收服务,PDU会话是UE与DN之间的逻辑连接。
AMF 158A可以执行的功能诸如:非接入层面(NAS)信令终止、NAS信令安全、接入层面(AS)安全控制、用于3GPP接入网络之间的移动性的CN间节点信令、闲置模式UE可达性(例如,寻呼重传的控制和执行)、注册区域管理、系统内和系统间移动性支持、接入认证、包括漫游权校验的接入授权、移动性管理控制(订阅和策略)、网络切片支持和/或会话管理功能(SMF)选择。NAS可以意指在CN与UE之间操作的功能,并且AS可以意指在UE与RAN之间操作的功能。
5G-CN 152可以包括为清楚起见未在图1B中示出的一个或多个附加的网络功能。举例来说,5G-CN 152可以包括以下各项中的一项或多项:会话管理功能(SMF)、NR存储库功能(NRF)、策略控制功能(PCF)、网络开放功能(NEF)、统一数据管理(UDM)、应用功能(AF)和/或认证服务器功能(AUSF)。
NG-RAN 154可以通过经由空中接口进行的无线电通信将5G-CN 152连接到UE156。NG-RAN 154可以包括:一个或多个gNB,如gNB 160A和gNB 160B(统称为gNB 160)所示;和/或一个或多个ng-eNB,如ng-eNB 162A和ng-eNB 162B(统称为ng-eNB 162)所示。可以将gNB 160和ng-eNB 162更一般地称为基站。gNB 160和ng-eNB 162可以包括一组或多组天线,用于通过空中接口与UE 156通信。举例来说,gNB 160中的一个或多个和/或ng-eNB 162中的一个或多个可以包括三组天线以分别控制三个小区(或扇区)。gNB 160和ng-eNB 162的小区可以一起向UE 156提供遍及宽广的地理区域的无线电覆盖以支持UE移动。
如图1B中所示,gNB 160和/或ng-eNB 162可以借助于NG接口连接到5G-CN 152,并且通过Xn接口连接到其它基站。可以使用直接的物理连接和/或通过潜在的传送网络(诸如因特网协议(IP)传送网络)进行的间接连接来建立NG和Xn接口。gNB 160和/或ng-eNB 162可以借助于Uu接口连接到UE 156。例如,如图1B中所示,gNB 160A可以借助于Uu接口连接到UE 156A。NG、Xn和Uu接口与协议栈相关联。与接口相关联的协议栈可以由图1B中的网络元件用于交换数据和信令消息,并且可以包括两种平面:用户平面和控制平面。用户平面可以处理用户感兴趣的数据。控制平面可以处理网络元件感兴趣的信令消息。
gNB 160和/或ng-eNB 162可以借助于一个或多个NG接口连接到5G-CN 152的一个或多个AMF/UPF功能,诸如AMF/UPF 158。例如,gNB 160A可以借助于NG用户平面(NG-U)接口连接到AMF/UPF 158的UPF 158B。NG-U接口可以在gNB 160A与UPF 158B之间提供用户平面PDU的递送(例如,非保证递送)。gNB 160A可以借助于NG控制平面(NG-C)接口连接到AMF158A。NG-C接口可以提供例如NG接口管理、UE上下文管理、UE移动性管理、NAS消息的传送、寻呼、PDU会话管理以及配置传递和/或警告消息传输。
gNB 160可以通过Uu接口向UE 156提供NR用户平面和控制平面协议终止。例如,gNB 160A可以通过与第一协议栈相关联的Uu接口向UE 156A提供NR用户平面和控制平面协议终止。ng-eNB 162可以通过Uu接口向UE 156提供演进UMTS陆地无线电接入(E-UTRA)用户平面和控制平面协议终止,其中E-UTRA是指3GPP 4G无线电接入技术。例如,ng-eNB 162B可以通过与第二协议栈相关联的Uu接口向UE 156B提供E-UTRA用户平面和控制平面协议终止。
5G-CN 152被描述为被配置为处理NR和4G无线电接入。本领域的普通技术人员将理解,NR有可能以被称为“非独立式操作”的模式连接到4G核心网络。在非独立式操作中,4G核心网络用于提供(或至少支持)控制平面功能(例如,初始接入、移动性和寻呼)。尽管图1B中示出了仅一个AMF/UPF 158,但是一个gNB或ng-eNB可以连接到多个AMF/UPF节点以跨该多个AMF/UPF节点提供冗余和/或负载共享。
如所论述的,图1B中的网络元件之间的接口(例如,Uu、Xn和NG接口)可以与网络元件用于交换数据和信令消息的协议栈相关联。协议栈可以包括两种平面:用户平面和控制平面。用户平面可以处理用户感兴趣的数据,而控制平面可以处理网络元件感兴趣的信令消息。
图2A和图2B分别示出了用于位于UE 210与gNB 220之间的Uu接口的NR用户平面和NR控制平面协议栈的示例。图2A和图2B中所示的协议栈可以与用于例如图1B中所示的UE156A和gNB 160A之间的Uu接口的那些协议栈相同或相似。
图2A示出了包括在UE 210和gNB 220中实现的五个层的NR用户平面协议栈。在协议栈的底部,物理层(PHY)211和221可以向协议栈的较高层提供传送服务,并且可以对应于开放系统互连(OSI)模型的1层。PHY 211和221上方的接下来四个协议包括介质接入控制层(MAC)212和222、无线电链路控制层(RLC)213和223、包数据汇聚协议层(PDCP)214和224以及服务数据应用协议层(SDAP)215和225。这四个协议可以一起构成OSI模型的2层或数据链路层。
图3示出了在NR用户平面协议栈的协议层之间提供的服务的示例。从图2A和图3的顶部开始,SDAP 215和225可以执行QoS流处理。UE 210可以通过PDU会话接收服务,该PDU会话可以是UE 210与DN之间的逻辑连接。PDU会话可以具有一个或多个QoS流。CN的UPF(例如,UPF 158B)可以基于QoS要求(例如,在延迟、数据速率和/或错误率方面)将IP包映射到PDU会话的该一个或多个QoS流。SDAP 215和225可以在该一个或多个QoS流与一个或多个数据无线电承载之间执行映射/解映射。QoS流与数据无线电承载之间的映射/解映射可以由在gNB 220处的SDAP 225确定。在UE 210处的SDAP 215可以通过从gNB 220接收的反射式映射或控制信令获知QoS流与数据无线电承载之间的映射。对于反射式映射,在gNB 220处的SDAP 225可以用QoS流指示符(QFI)标记下行链路包,该QoS流指示符可以由在UE 210处的SDAP 215观察以确定QoS流与数据无线电承载之间的映射/解映射。
PDCP 214和224可以执行标头压缩/解压缩以减少需要通过空中接口接口传输的数据的量,可以执行加密/解密以防止未经授权解码通过空中接口传输的数据,并且可以执行完整性保护以确保控制消息源自预期的来源。PDCP 214和224可以执行未递送的包的重传、包的按顺序递送和重新排序以及由于例如gNB内移交而重复接收的包的移除。PDCP 214和224可以执行包重复以提高包被接收的可能性,并且在接收器处移除任何重复的包。包重复可以适用于需要高可靠性的服务。
尽管图3中未示出,但是PDCP 214和224可以在双连接场景中执行拆分无线电承载与RLC信道之间的映射/解映射。双连接是这样的技术,其允许UE连接到两个小区或更一般地连接到两个小区群组:主小区群组(MCG)和辅小区群组(SCG)。拆分承载是当单个无线电承载(诸如作为对SDAP 215和225的服务而由PDCP 214和224提供的无线电承载中的一个无线电承载)由双连接中的小区群组处理时的拆分承载。PDCP 214和224可以映射/解映射属于小区群组的RLC信道之间的拆分无线电承载。
RLC 213和223可以分别执行分段、通过自动重复请求(ARQ)进行的重传以及从MAC212和222接收的重复数据单元的移除。RLC 213和223可以支持三种传输模式:透明模式(TM);未确认模式(UM);和确认模式(AM)。基于RLC正在操作的传输模式,RLC可以执行所述功能中的一个或多个功能。RLC配置可以是基于每个逻辑信道,而不依赖于参数集和/或传输时间间隔(TTI)持续时间。如图3中所示,RLC 213和223可以作为对PDCP 214和224的服务分别提供RLC信道。
MAC 212和222可以执行逻辑信道的复用/分用和/或逻辑信道与传送信道之间的映射。复用/分用可以包括:将属于该一个或多个逻辑信道的数据单元复用到递送至/自PHY211和221的传送模块(TB)中/从该传送模块分用该数据单元。MAC 222可以被配置为借助于动态调度来执行调度、调度信息报告和UE之间的优先级处理。可以在gNB 220中(在MAC 222处)针对下行链路和上行链路执行调度。MAC 212和222可以被配置为执行通过混合自动重复请求(HARQ)进行的误差校正(例如,在载波聚合(CA)的情况下每个载波一个HARQ实体)、UE 210的逻辑信道之间借助于逻辑信道优先级排序进行的优先级处理和/或填补。MAC 212和222可以支持一个或多个参数集和/或传输定时。在示例中,逻辑信道优先级排序中的映射限制可以控制逻辑信道可以使用哪个参数集和/或传输定时。如图3中所示,MAC 212和222可以提供逻辑信道作为对RLC 213和223的服务。
PHY 211和221可以执行传送信道到物理信道的映射以及数字和模拟信号处理功能,用于通过空中接口发送和接收信息。这些数字和模拟信号处理功能可以包括例如编码/解码和调制/解调。PHY 211和221可以执行多天线映射。如图3中所示,PHY 211和221可以提供一个或多个传送信道作为对MAC 212和222的服务。
图4A示出了流过NR用户平面协议栈的示例性下行链路数据流。图4A示出了流过NR用户平面协议栈以在gNB 220处生成两个TB的三个IP包(n、n+1和m)的下行链路数据流。流过NR用户平面协议栈的上行链路数据流可以与图4A中描绘的下行链路数据流相似。
图4A的下行链路数据流开始于SDAP 225从一个或多个QoS流接收三个IP包并将该三个包映射到无线电承载时。在图4A中,SDAP 225将IP包n和n+1映射到第一无线电承载402,并且将IP包m映射到第二无线电承载404。SDAP标头(在图4A中以“H”标记)被添加到IP包中。来自/去至较高协议层的数据单元被称为较低协议层的服务数据单元(SDU),并且去至/来自较低协议层的数据单元被称为较高协议层的协议数据单元(PDU)。如图4A中所示,来自SDAP 225的数据单元是较低协议层PDCP 224的SDU,并且是SDAP 225的PDU。
图4A中的剩余协议层可以执行它们相关联的功能(例如,关于图3)、添加对应的标头以及将它们相应的输出转发到下一个较低层。例如,PDCP 224可以执行IP标头压缩和加密,并且将其输出转发到RLC 223。RLC 223可以任选地执行分段(例如,如图4A中关于IP包m所示)并且将其输出转发到MAC 222。MAC 222可以复用许多RLC PDU,并且可以将MAC子标头附接到RLC PDU以形成传送块。在NR中,MAC子标头可以遍及MAC PDU分布,如图4A中所示。在LTE中,MAC子标头可以完全位于MAC PDU的开始处。NR MAC PDU结构可以减少处理时间和相关联的延迟,因为可以在组装完整的MAC PDU之前计算MAC PDU子标头。
图4B示出了MAC PDU中的MAC子标头的示例性格式。MAC子标头包括:用于指示MAC子标头所对应的MAC SDU的长度(例如,以字节为单位)的SDU长度字段;用于标识MAC SDU所源自的逻辑信道以辅助分用过程的逻辑信道标识符(LCID)字段;用于指示SDU长度字段的大小的旗标(F);以及用于未来使用的保留位(R)字段。
图4B进一步示出了由MAC(诸如MAC 223或MAC 222)插入到MAC PDU中的MAC控制元素(CE)。例如,图4B示出了插入到MAC PDU中的两个MAC CE。可以在MAC PDU进行下行链路传输的开始处(如图4B中所示)以及在MAC PDU进行上行链路传输的结束处插入MAC CE。MACCE可以用于带内控制信令。示例性MAC CE包括:调度相关的MAC CE,诸如缓冲状态报告和功率余量报告;激活/停用MAC CE,诸如用于PDCP重复检测、信道状态信息(CSI)报告、探测参考信号(SRS)传输和先前配置的组件的激活/停用的那些MAC CE;不连续接收(DRX)相关的MAC CE;定时提前MAC CE;以及随机接入相关的MAC CE。在MAC CE之前可以存在具有与如关于MAC SDU所描述的格式相似的格式的MAC子标头,并且可以用LCID字段中指示MAC CE中所包括的控制信息的类型的保留值来标识MAC CE。
在描述NR控制平面协议栈之前,首先描述逻辑信道、传送信道和物理信道以及信道类型之间的映射。这些信道中的一个或多个信道可以用于执行与下文稍后描述的NR控制平面协议栈相关联的功能。
图5A和图5B分别针对下行链路和上行链路示出了逻辑信道、传送信道和物理信道之间的映射。信息传递通过NR协议栈的RLC、MAC和PHY之间的信道。逻辑信道可以在RLC与MAC之间使用,并且可以被分类为在NR控制平面中携载控制和配置信息的控制信道,或被分类为在NR用户平面中携载数据的业务信道。逻辑信道可以被分类为专用于特定UE的专用逻辑信道,或被分类为可以由多于一个UE使用的共同逻辑信道。逻辑信道也可以由其携载的信息的类型来定义。由NR定义的逻辑信道的集合包括,例如:
-寻呼控制信道(PCCH),其用于携载这样的寻呼消息,该寻呼消息用于寻呼在小区级别上网络未知其位置的UE;
-广播控制信道(BCCH),其用于携载呈主信息块(MIB)和若干系统信息块(SIB)的形式的系统信息消息,其中该系统信息消息可以由UE使用以获得关于小区是如何配置以及如何在小区内操作的信息;
-共同控制信道(CCCH),其用于携载控制消息以及随机接入;
-专用控制信道(DCCH),其用于将控制消息携载至特定的UE/携载来自特定的UE的控制消息以配置该UE;以及
-专用业务信道(DTCH),其用于将用户数据携载至特定的UE/携载来自特定的UE的用户数据。
传送信道在MAC层与PHY层之间使用,并且可以通过它们携载的信息如何通过空中接口进行传输来定义。由NR定义的传送信道的集合包括,例如:
-寻呼信道(PCH),其用于携载源自PCCH的寻呼消息;
-广播信道(BCH),其用于携载来自BCCH的MIB;
-下行链路共享信道(DL-SCH),其用于携载下行链路数据和信令消息,包括来自BCCH的SIB;
-上行链路共享信道(UL-SCH),其用于携载上行链路数据和信令消息;以及
-随机接入信道(RACH),其用于允许UE在没有任何先前调度的情况下接触网络。
PHY可以使用物理信道在PHY的处理级别之间传递信息。物理信道可以具有用于携载一个或多个传送信道的信息的相关联的时频资源的集合。PHY可以生成控制信息以支持PHY的低级别操作,并且经由物理控制信道(称为L1/L2控制信道)将控制信息提供给PHY的较低级别。由NR定义的物理信道和物理控制信道的集合包括,例如:
-物理广播信道(PBCH),其用于携载来自BCH的MIB;
-物理下行链路共享信道(PDSCH),其用于携载来自DL-SCH的下行链路数据和信令消息以及来自PCH的寻呼消息;
-物理下行链路控制信道(PDCCH),其用于携载下行链路控制信息(DCI),该下行链路控制信息可以包括下行链路调度命令、上行链路调度许可和上行链路功率控制命令;
-物理上行链路共享信道(PUSCH),其用于携载来自UL-SCH的上行链路数据和信令消息,并且在一些情况下携载如下文所述的上行链路控制信息(UCI);
-物理上行链路控制信道(PUCCH),其用于携载UCI,该UCI可以包括HARQ确认、信道质量指示符(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)、秩指示符(RI)和调度请求(SR);以及
-物理随机接入信道(PRACH),其用于随机接入。
与物理控制信道相似,物理层生成物理信号以支持物理层的低级别操作。如图5A和图5B中所示,由NR定义的物理层信号包括:主同步信号(PSS)、辅同步信号(SSS)、信道状态信息参考信号(CSI-RS)、解调参考信号(DMRS)、探测参考信号(SRS)和相位跟踪参考信号(PT-RS)。下文将更详细地描述这些物理层信号。
图2B示出了示例性NR控制平面协议栈。如图2B中所示,NR控制平面协议栈可以使用与示例性NR用户平面协议栈相同/相似的前四个协议层。这四个协议层包括PHY 211和221、MAC 212和222、RLC 213和223以及PDCP 214和224。并非如在NR用户平面协议栈中那样在栈的顶部具有SDAP 215和225,取而代之的是NR控制平面协议栈在该NR控制平面协议栈的顶部具有无线电资源控制(RRC)216和226以及NAS协议217和237。
NAS协议217和237可以在UE 210与AMF 230(例如,AMF 158A)之间或更一般地在UE210与CN之间提供控制平面功能。NAS协议217和237可以经由被称为NAS消息的信令消息在UE 210与AMF 230之间提供控制平面功能。UE 210与AMF 230之间不存在NAS消息可以传送通过的直接路径。可以使用Uu和NG接口的AS来传送NAS消息。NAS协议217和237可以提供控制平面功能,诸如认证、安全、连接设置、移动性管理和会话管理。
RRC 216和226可以在UE 210与gNB 220之间或更一般地在UE 210与RAN之间提供控制平面功能。RRC 216和226可以经由被称为RRC消息的信令消息在UE 210与gNB 220之间提供控制平面功能。可以使用信令无线电承载和相同/相似的PDCP、RLC、MAC和PHY协议层在UE 210与RAN之间传输RRC消息。MAC可以将控制平面和用户平面数据复用到同一传送块(TB)中。RRC 216和226可以提供的控制平面功能诸如:与AS和NAS相关的系统信息的广播;由CN或RAN发起的寻呼;UE 210与RAN之间的RRC连接的建立、维护和释放;包括密钥管理的安全功能;信令无线电承载和数据无线电承载的建立、配置、维护和释放;移动性功能;QoS管理功能;UE测量报告和对该报告的控制;无线电链路失败(RLF)的检测和无线电链路失败的复原;和/或NAS消息传递。作为建立RRC连接的一部分,RRC 216和226可以建立RRC上下文,这可以涉及配置用于UE 210与RAN之间的通信的参数。
图6是示出UE的RRC状态转变的示例图。UE可以与图1A中所描绘的无线装置106、图2A和图2B中所描绘的UE 210或本公开中所描述的任何其它无线装置相同或相似。如图6中所示,UE可以处于三种RRC状态中的至少一种状态:RRC连接602(例如,RRC_CONNECTED)、RRC闲置604(例如,RRC_IDLE)和RRC非活动606(例如,RRC_INACTIVE)。
在RRC连接602中,UE具有已建立的RRC上下文,并且可以具有与基站的至少一个RRC连接。基站可以与以下各项中的一项相似:图1A中所描绘的RAN 104中所包括的该一个或多个基站;图1B中所描绘的gNB 160或ng-eNB 162中的一者;图2A和图2B中所描绘的gNB220;或本公开中所描述的任何其他基站。与UE连接的基站可以具有用于该UE的RRC上下文。被称为UE上下文的RRC上下文可以包括用于UE与基站之间的通信的参数。这些参数可以包括,例如:一个或多个AS上下文;一个或多个无线电链路配置参数;承载配置信息(例如,涉及数据无线电承载、信令无线电承载、逻辑信道、QoS流和/或PDU会话);安全信息;和/或PHY、MAC、RLC、PDCP和/或SDAP层配置信息。当处于RRC连接602时,UE的移动性可以由RAN(例如,RAN 104或NG-RAN 154)管理。UE可以测量来自服务小区和邻近小区的信号水平(例如,参考信号水平),并且将这些测量值报告给当前服务于该UE的基站。UE的服务基站可以基于所报告的测量值请求移交给相邻基站中的一个基站的小区。RRC状态可以从RRC连接602通过连接释放程序608转变到RRC闲置604,或通过连接停用程序610转变到RRC非活动606。
在RRC闲置604中,可能未针对UE建立RRC上下文。在RRC闲置604中,UE可不具有与基站的RRC连接。当处于RRC闲置604时,UE可以在大部分时间中处于休眠状态(例如,以节省电池功率)。UE可以周期性地唤醒(例如,每一个不连续接收循环中一次)以监测来自RAN的寻呼消息。UE的移动性可以由UE通过被称为小区重选的程序进行管理。RRC状态可以通过连接建立程序612从RRC闲置604转变到RRC连接602,该连接建立程序可以涉及随机接入程序,如下文更详细论述的。
在RRC非活动606中,先前建立的RRC上下文被维持在UE和基站中。这与从RRC闲置604到RRC连接602的转变相比,允许在信令开销减少的情况下快速地转变到RRC连接602。当处于RRC非活动606时,UE可以处于睡眠状态,并且UE的移动性可以由UE通过小区重选进行管理。RRC状态可以从RRC非活动606通过连接恢复程序614转变到RRC连接602,或通过连接释放程序616转变到RRC闲置604,该连接释放程序可以与连接释放程序608相同或相似。
RRC状态可以与移动性管理机制相关联。在RRC闲置604和RRC非活动606中,移动性由UE通过小区重选进行管理。RRC闲置604和RRC非活动606中的移动性管理的目的是允许网络能够经由寻呼消息向UE通知事件,而不必在整个移动通信网络上广播寻呼消息。RRC闲置604和RRC非活动606中所使用的移动性管理机制可以允许网络在小区群组级别上跟踪UE,使得寻呼消息可以在UE当前驻留于其中的小区群组中的小区上而不是在整个移动通信网络上广播。用于RRC闲置604和RRC非活动606的移动性管理机制在小区群组级别上跟踪UE。这些移动性管理机制可以使用不同粒度的分组来这样做。举例来说,可以存在三个级别的小区分组粒度:单个的小区;由RAN区域标识符(RAI)标识的RAN区域内的小区;以及被称为跟踪区域并且由跟踪区域标识符(TAI)标识的RAN区域的群组内的小区。
跟踪区域可以用于在CN级别处跟踪UE。CN(例如,CN 102或5G-CN 152)可以向UE提供与UE注册区域相关联的TAI的列表。如果UE通过小区重选移动到与未被包括在与UE注册区域相关联的TAI的列表中的TAI相关联的小区,则UE可以对CN执行注册更新,以允许CN更新UE的位置并且向UE提供新的UE注册区域。
RAN区域可以用于在RAN级别处跟踪UE。对于处于RRC非活动606状态的UE,可以为该UE指派RAN通知区域。RAN通知区域可以包括一个或多个小区身份、RAI的列表或TAI的列表。在示例中,基站可以属于一个或多个RAN通知区域。在示例中,小区可以属于一个或多个RAN通知区域。如果UE通过小区重选移动到被指派给该UE的RAN通知区域中未包括的小区,则该UE可以对RAN执行通知区域更新以更新UE的RAN通知区域。
存储用于UE的RRC上下文的基站或UE的最后一个服务基站可以被称为锚基站。锚基站可以至少在UE保持在锚基站的RAN通知区域中的时间段内和/或在UE保持处于RRC非活动606的时间段内维持用于该UE的RRC上下文。
gNB,诸如图1B中的gNB 160,可以分成两个部分:中央单元(gNB-CU)和一个或多个分布式单元(gNB-DU)。gNB-CU可以使用F1接口耦合到一个或多个gNB-DU。gNB-CU可以包括RRC、PDCP和SDAP。gNB-DU可以包括RLC、MAC和PHY。
在NR中,物理信号和物理信道(关于图5A和图5B所论述的)可以映射到正交频分复用(OFDM)符号上。OFDM是一种多载波通信方案,其通过F个正交子载波(或音调)传输数据。在传输之前,数据可以映射到一系列被称为源符号的复杂符号(例如,M-正交振幅调制(M-QAM)符号或M-相移键控(M-PSK)符号),并且被分成F个并行符号流。该F个并行符号流可以被视为仿佛它们处于频率域中,并且用作将它们变换到时间域中的快速傅里叶逆变换(IFFT)块的输入。IFFT块可以一次取F个源符号(从F个并行符号流中的每个并行符号流中取一个源符号),并且使用每个源符号来调制与F个正交子载波相对应的F个正弦基函数中的一个正弦基函数的振幅和相位。IFFT块的输出可以是表示F个正交子载波的总和的F个时间域样品。该F个时间域样品可以形成单个OFDM符号。在一些处理(例如,循环前缀的添加)和升频转换之后,由IFFT块提供的OFDM符号可以以载波频率通过空中接口传输。该F个并行符号流在被IFFT块处理之前可以使用FFT块进行混合。该操作产生离散傅里叶变换(DFT)预编码的OFDM符号,并且可以由UE在上行链路中使用以减小峰值与平均功率比(PAPR)。可以使用FFT块在接收器处对OFDM符号执行逆处理以复原映射到源符号的数据。
图7示出了OFDM符号被分组到其中的NR帧的示例性配置。NR帧可以由系统帧号(SFN)标识。SFN可以重复1024帧的周期。如图所示,一个NR帧的持续时间可以为10毫秒(ms),并且可以包括持续时间为1ms的10个子帧。子帧可以分为时隙,该时隙包括例如每时隙14个OFDM符号。
时隙的持续时间可以取决于用于该时隙的OFDM符号的参数集。在NR中,支持灵活的参数集以适应不同的小区部署(例如,载波频率低于1GHz的小区,直至载波频率在mm波范围内的小区)。可以就子载波间隔和循环前缀持续时间而言来定义参数集。对于NR中的参数集,子载波间隔可以通过来自15kHz的基线子载波间隔的两个功率来按比例放大,并且循环前缀持续时间可以通过来自4.7μs的基线循环前缀持续时间的两个功率来按比例缩小。例如,NR定义具有以下子载波间隔/循环前缀持续时间组合的参数集:15kHz/4.7μs;30kHz/2.3μs;60kHz/1.2μs;120kHz/0.59μs;以及240kHz/0.29μs。
时隙可以具有固定数量的OFDM符号(例如,14个OFDM符号)。具有较高子载波间隔的参数集具有较短的时隙持续时间,并且对应地具有每子帧更多的时隙。图7示出了这种与参数集有关的时隙持续时间和每子帧时隙的传输结构(为便于说明,图7中未示出具有240kHz的子载波间隔的参数集)。NR中的子帧可以用作与参数集无关的时间参考,而时隙可以用作对上行链路和下行链路传输进行调度的单位。为了支持低延迟,NR中的调度可以与时隙持续时间分离,并且开始于任何OFDM符号,并持续传输所需的尽可能多的符号。这些部分时隙传输可以被称为微时隙或子时隙传输。
图8示出了NR载波的时间和频率域中的时隙的示例性配置。该时隙包括资源元素(RE)和资源块(RB)。RE是NR中最小的物理资源。RE通过频率域中的一个子载波在时间域中跨越一个OFDM符号,如图8所示。RB跨越频率域中的十二个连续RE,如图8所示。NR载波可以限于275RB或275×12=3300个子载波的宽度。如果使用这种限制,则对于15、30、60和120kHz的子载波间隔可以分别将NR载波限制为50、100、200和400MHz,其中可以基于每个载波400MHz带宽的限制来设置400MHz带宽。
图8示出了跨越NR载波的整个带宽所使用的单个参数集。在其它示例性配置中,可以在同一载波上支持多个参数集。
NR可以支持宽载波带宽(例如,对于120kHz的子载波间隔而言高达400MHz)。并非所有UE都可以能够接收全载波带宽(例如,由于硬件限制)。而且,就UE功耗而言,接收全载波带宽可能是令人望而却步的。在示例中,为了降低功耗和/或出于其它目的,UE可以基于UE计划接收的业务量来调适UE的接收带宽的大小。这被称为带宽调适。
NR对带宽部分(BWP)进行定义,以支持无法接收全载波带宽的UE,并且支持带宽调适。在示例中,BWP可以由载波上的连续RB的子集来定义。UE可以配置(例如,经由RRC层)有每个服务小区一个或多个下行链路BWP和一个或多个上行链路BWP(例如,每个服务小区至多四个下行链路BWP和至多四个上行链路BWP)。在给定的时间,用于服务小区的经配置的BWP中的一个或多个经配置的BWP可以是活动的。该一个或多个BWP可以被称为服务小区的活动BWP。当服务小区配置有辅上行链路载波时,该服务小区可以在上行链路载波中具有一个或多个第一活动BWP,并且在辅上行链路载波中具有一个或多个第二活动BWP。
对于未配对的频谱,如果下行链路BWP的下行链路BWP索引与上行链路BWP的上行链路BWP索引相同,则来自经配置的下行链路BWP的集合中的下行链路BWP可以与来自经配置的上行链路BWP的集合中的上行链路BWP链接。对于未配对的频谱,UE可以预期下行链路BWP的中心频率与上行链路BWP的中心频率相同。
对于主小区(PCell)上的经配置的下行链路BWP的集合中的下行链路BWP而言,基站可以为至少一个搜索空间配置具有一个或多个控制资源集(CORESET)的UE。搜索空间是UE可以在其中查找控制信息的时间和频率域中的位置的集合。搜索空间可以是UE特定搜索空间或共同搜索空间(可能可由多个UE使用)。举例来说,基站可以在活动下行链路BWP中在PCell或主辅小区(PSCell)上为UE配置共同搜索空间。
对于经配置的上行链路BWP的集合中的上行链路BWP而言,BS可以为UE配置用于一个或多个PUCCH传输的一个或多个资源集。UE可以根据用于下行链路BWP的经配置的参数集(例如,子载波间隔和循环前缀持续时间)来接收下行链路BWP中的下行链路接收(例如,PDCCH或PDSCH)。UE可以根据经配置的参数集(例如,上行链路BWP的子载波间隔和循环前缀长度)而在上行链路BWP中传输上行链路传输(例如,PUCCH或PUSCH)。
可以在下行链路控制信息(DCI)中提供一个或多个BWP指示符字段。BWP指示符字段的值可以指示经配置的BWP的集合中的哪个BWP是用于一个或多个下行链路接收的活动下行链路BWP。该一个或多个BWP指示符字段的值可以指示用于一个或多个上行链路传输的活动上行链路BWP。
基站可以在与PCell相关联的经配置的下行链路BWP的集合内为UE半静态地配置默认下行链路BWP。如果基站未对UE提供默认下行链路BWP,则默认下行链路BWP可以是初始活动下行链路BWP。UE可以基于使用PBCH获得的CORESET配置来确定哪个BWP是初始活动下行链路BWP。
基站可以为UE配置用于PCell的BWP非活动定时器值。UE可以在任何适当的时间启动或重新启动BWP非活动定时器。举例来说,UE可以在以下情况下启动或重新启动BWP非活动定时器:(a)当UE检测到用于配对频谱操作的指示除默认下行链路BWP之外的活动下行链路BWP的DCI时;或者(b)当UE检测到用于非配对频谱操作的指示除默认下行链路BWP或上行链路BWP之外的活动下行链路BWP或活动上行链路BWP的DCI时。如果UE在时间间隔(例如,1ms或0.5ms)内未检测到DCI,则UE可以将BWP非活动定时器朝向到期运行(例如,从零到BWP非活动定时器值的增量,或从BWP非活动定时器值到零的减量)。当BWP非活动定时器到期时,UE可以从活动下行链路BWP切换到默认下行链路BWP。
在示例中,基站可以利用一个或多个BWP半静态地配置UE。UE可以响应于接收到指示第二BWP为活动BWP的DCI和/或响应于BWP非活动定时器的到期(例如,在第二BWP为默认BWP的情况下)而将活动BWP从第一BWP切换到第二BWP。
可以在配对频谱中独立地执行下行链路和上行链路BWP切换(其中BWP切换是指从当前活动BWP切换到非当前活动BWP)。在未配对的频谱中,可以同时执行下行链路和上行链路BWP切换。可以基于RRC信令、DCI、BWP非活动定时器的到期和/或随机接入的发起而在经配置的BWP之间发生切换。
图9示出了使用NR载波的三个经配置的BWP进行带宽调适的示例。配置有该三个BWP的UE可以在切换点处从一个BWP切换到另一个BWP。在图9中所示的示例中,BWP包括:BWP902,带宽为40MHz并且子载波间隔为15kHz;BWP 904,带宽为10MHz并且子载波间隔为15kHz;以及BWP 906,带宽为20MHz并且子载波间隔为60kHz。BWP 902可以是初始活动BWP,并且BWP 904可以是默认BWP。UE可以在切换点处在BWP之间切换。在图9的示例中,UE可以在切换点908处从BWP 902切换到BWP 904。切换点908处的切换可以出于任何合适的原因而发生,例如响应于BWP非活动定时器的到期(指示切换到默认BWP)和/或响应于接收到指示BWP904为活动BWP的DCI。UE可以响应于接收到指示BWP 906为活动BWP的DCI而在切换点910处从活动BWP 904切换到BWP 906。UE可以响应于BWP非活动定时器的到期和/或响应于接收到指示BWP 904为活动BWP的DCI而在切换点912处从活动BWP 906切换到BWP 904。UE可以响应于接收到指示BWP 902为活动BWP的DCI而在切换点914处从活动BWP 904切换到BWP 902。
如果UE被配置用于具有经配置的下行链路BWP的集合中的默认下行链路BWP和定时器值的辅小区,则用于切换辅小区上的BWP的UE程序可以与主小区上的那些程序相同/相似。例如,UE可以以与该UE将使用主小区的定时器值和默认下行链路BWP的方式相同/相似的方式来使用辅小区的这些值。
为了提供更高的数据速率,可以使用载波聚合(CA)将两个或更多个载波聚合并且同时传输到同一UE/从同一UE传输。CA中的聚合载波可以被称为分量载波(CC)。当使用CA时,存在许多用于UE的服务小区,每个CC一个服务小区。CC可以具有在频率域中的三个配置。
图10A示出了具有两个CC的三种CA配置。在带内连续配置1002中,该两个CC在同一频带(频带A)中聚合,并且在频带内彼此直接相邻地定位。在带内非连续配置1004中,该两个CC在频带(频带A)中聚合,并且在该频带中以一定间隙分开。在带间配置1006中,该两个CC位于频带(频带A和频带B)中。
在示例中,可以聚合至多32个CC。聚合的CC可以具有相同或不同的带宽、子载波间隔和/或双工方案(TDD或FDD)。使用CA的用于UE的服务小区可以具有下行链路CC。对于FDD,一个或多个上行链路CC可以任选地被配置用于服务小区。举例来说,当UE在下行链路中具有比在上行链路中更多的数据业务时,聚合比上行链路载波更多的下行链路载波的能力可以是有用的。
当使用CA时,用于UE的聚合小区中的一个聚合小区可以被称为主小区(PCell)。PCell可以是UE最初在RRC连接建立、重新建立和/或移交处连接到的服务小区。PCell可以向UE提供NAS移动性信息和安全输入。UE可以具有不同的PCell。在下行链路中,对应于PCell的载波可以被称为下行链路主CC(DL PCC)。在上行链路中,对应于PCell的载波可以被称为上行链路主CC(UL PCC)。用于UE的其它聚合小区可以被称为辅小区(SCell)。在示例中,SCell可以在PCell针对UE被配置之后进行配置。举例来说,SCell可以通过RRC连接重新配置程序进行配置。在下行链路中,对应于SCell的载波可以被称为下行链路辅CC(DLSCC)。在上行链路中,对应于SCell的载波可以被称为上行链路辅CC(UL SCC)。
用于UE的经配置的SCell可以基于例如业务和信道条件而被激活和停用。SCell的停用可以意味着停止SCell上的PDCCH和PDSCH接收,并且停止SCell上的PUSCH、SRS和CQI传输。可以使用关于图4B的MAC CE来激活和停用经配置的SCell。举例来说,MAC CE可以使用位图(例如,每个SCell一个位)指示针对UE的哪些SCell(例如,在经配置的SCell的子集中)被激活或停用。可以响应于SCell停用定时器(例如,每个SCell一个SCell停用定时器)的到期而停用经配置的SCell。
小区的下行链路控制信息(诸如调度指派和调度许可)可以在对应于指派和许可的小区上传输,这被称为自我调度。小区的DCI可以在另一个小区上传输,这被称为跨载波调度。用于聚合小区的上行链路控制信息(例如,HARQ确认和信道状态反馈,诸如CQI、PMI和/或RI)可以在PCell的PUCCH上传输。对于大量的聚合下行链路CC,PCell的PUCCH可能变得过载。小区可以被分成多个PUCCH群组。
图10B示出了聚合小区如何可以被配置到一个或多个PUCCH群组中的示例。PUCCH群组1010和PUCCH群组1050可以分别包括一个或多个下行链路CC。在图10B的示例中,PUCCH群组1010包括三个下行链路CC:PCell 1011、SCell 1012和SCell 1013。PUCCH群组1050在本示例中包括三个下行链路CC:PCell 1051、SCell 1052和SCell 1053。一个或多个上行链路CC可以被配置为PCell 1021、SCell 1022和SCell 1023。一个或多个其它上行链路CC可以被配置为主Scell(PSCell)1061、SCell 1062和SCell 1063。与PUCCH群组1010的下行链路CC有关的上行链路控制信息(UCI)(示出为UCI 1031、UCI 1032和UCI 1033)可以在PCell1021的上行链路中传输。与PUCCH群组1050的下行链路CC有关的上行链路控制信息(UCI)(示出为UCI 1071、UCI 1072和UCI 1073)可以在PSCell 1061的上行链路中传输。在示例中,如果图10B中所描绘的聚合单元未被分成PUCCH群组1010和PUCCH群组1050,则单个上行链路PCell传输与下行链路CC相关的UCI,并且该PCell可能变得超载。通过在PCell 1021与PSCell 1061之间划分UCI的传输,可以防止超载。
可以为包括下行链路载波和任选的上行链路载波的小区指派物理小区ID和小区索引。物理小区ID或小区索引可以标识小区的下行链路载波和/或上行链路载波,例如,具体取决于在其中使用物理小区ID的上下文。可以使用在下行链路分量载波上传输的同步信号来确定物理小区ID。可以使用RRC消息来确定小区索引。在本公开中,物理小区ID可以被称为载波ID,并且小区索引可以被称为载波索引。举例来说,当本公开提及第一下行链路载波的第一物理小区ID时,本公开可以意味着该第一物理小区ID是用于包括该第一下行链路载波的小区。相同/相似的概念可以适用于例如载波激活。当本公开指示第一载波被激活时,本说明书可以意味着包括该第一载波的小区被激活。
在CA中,PHY的多载波性质可以暴露于MAC。在示例中,HARQ实体可以在服务小区上工作。可以根据每个服务小区的指派/许可来生成传送模块。传送模块和该传送模块的潜在HARQ重传可以映射到服务小区。
在下行链路中,基站可以将一个或多个参考信号(RS)传输(例如,单播、多播和/或广播)到UE(例如,PSS、SSS、CSI-RS、DMRS和/或PT-RS,如图5A所示)。在上行链路中,UE可以将一个或多个RS传输到基站(例如,DMRS、PT-RS和/或SRS,如图5B所示)。PSS和SSS可以由基站传输,并且由UE用于将UE与基站同步。可以在包括PSS、SSS和PBCH的同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块中提供PSS和SSS。基站可以周期性地传输SS/PBCH块的突发。
图11A示出了SS/PBCH块的结构和位置的示例。SS/PBCH块的突发可以包括一个或多个SS/PBCH块(例如,4个SS/PBCH块,如图11A所示)。突发可以周期性地(例如,每2帧或20ms)传输。突发可以限于半帧(例如,持续时间为5ms的第一半帧)。应当理解,图11A是示例,并且这些参数(每个突发的SS/PBCH块的数量、突发的周期性、帧内的突发位置)可以基于例如以下进行配置:在其中传输SS/PBCH块的小区的载波频率;小区的参数集或子载波间隔;由网络进行的配置(例如,使用RRC信令);或任何其他合适的因素。在示例中,UE可以基于正被监测的载波频率而假设SS/PBCH块的子载波间隔,除非无线电网络将UE配置为假设不同的子载波间隔。
SS/PBCH块可以跨越时间域中的一个或多个OFDM符号(例如,4个OFDM符号,如图11A的示例中所示),并且可以跨越频率域中的一个或多个子载波(例如,240个连续子载波)。PSS、SSS和PBCH可以具有共同的中心频率。PSS可以首先传输,并且可以跨越例如1个OFDM符号和127个子载波。SSS可以在PSS之后传输(例如,两个符号之后),并且可以跨越1OFDM符号和127个子载波。PBCH可以在PSS之后(例如,跨越接下来的3个OFDM符号)传输,并且可以跨越240个子载波。
UE可能不知道SS/PBCH块在时间和频率域中的位置(例如,在UE正在搜索小区的情况下)。为了查找和选择小区,UE可以监测PSS的载波。例如,UE可以监测载波内的频率位置。如果在某一持续时间(例如,20ms)之后未发现PSS,则UE可以在载波内的不同频率位置处搜索PSS,如由同步光栅所指示的。如果在时间和频率域中的一定位置处发现PSS,则UE可以分别基于SS/PBCH块的已知结构来确定SSS和PBCH的位置。SS/PBCH块可以是小区定义SS块(CD-SSB)。在示例中,主小区可以与CD-SSB相关联。CD-SSB可以位于同步光栅上。在示例中,小区选择/搜索和/或重选可以基于CD-SSB。
SS/PBCH块可以由UE使用以确定小区的一个或多个参数。例如,UE可以分别基于PSS和SSS的序列来确定小区的物理小区标识符(PCI)。UE可以基于SS/PBCH块的位置来确定小区的帧边界的位置。举例来说,SS/PBCH块可以指示其已根据传输模式进行传输,其中该传输模式中的SS/PBCH块是距帧边界的已知距离。
PBCH可以使用QPSK调制,并且可以使用正向纠错(FEC)。FEC可以使用极性编码。PBCH跨越的一个或多个符号可以携载一个或多个DMRS以用于解调PBCH。PBCH可以包括小区的当前系统帧号(SFN)的指示和/或SS/PBCH块定时索引。这些参数可以有助于UE与基站的时间同步。PBCH可以包括用于向UE提供一个或多个参数的主信息块(MIB)。MIB可以由UE用于定位与小区相关联的剩余最小系统信息(RMSI)。RMSI可以包括系统信息块1型(SIB1)。SIB1可以包含UE接入小区所需的信息。UE可以使用MIB的一个或多个参数来监测可以用于调度PDSCH的PDCCH。PDSCH可以包括SIB1。可以使用MIB中所提供的参数来解码SIB1。PBCH可以指示SIB1不存在。基于指示SIB1不存在的PBCH,UE可以指向频率。UE可以以UE所指向的频率搜索SS/PBCH块。
UE可以假设利用相同的SS/PBCH块索引传输的一个或多个SS/PBCH块是准共址的(QCLed)(例如,具有相同/相似的多普勒扩展、多普勒移位、平均增益、平均延迟和/或空间Rx参数)。UE可以不假设对于具有不同的SS/PBCH块索引的SS/PBCH块传输的QCL。
SS/PBCH块(例如,半帧内的那些)可以在空间方向上传输(例如,使用跨越小区的覆盖区域的不同波束)。在示例中,第一SS/PBCH块可以使用第一波束在第一空间方向上传输,并且第二SS/PBCH块可以使用第二波束在第二空间方向上传输。
在示例中,在载波的频率范围内,基站可以传输多个SS/PBCH块。在示例中,该多个SS/PBCH块的第一SS/PBCH块的第一PCI可以不同于该多个SS/PBCH块的第二SS/PBCH块的第二PCI。在不同的频率位置中传输的SS/PBCH块的PCI可以不同或相同。
CSI-RS可以由基站传输,并且由UE用于获取信道状态信息(CSI)。基站可以利用一个或多个CSI-RS来配置UE以用于信道估计或任何其它合适的目的。基站可以利用相同/相似的CSI-RS中的一个或多个CSI-RS来配置UE。UE可以测量该一个或多个CSI-RS。UE可以基于对该一个或多个下行链路CSI-RS的测量来估计下行链路信道状态和/或生成CSI报告。UE可以将CSI报告提供给基站。基站可以使用由UE提供的反馈(例如,估计的下行链路信道状态)来执行链路调适。
基站可以利用一个或多个CSI-RS资源集半静态地配置UE。CSI-RS资源可以与时间和频率域中的位置以及周期性相关联。基站可以选择性地激活和/或停用CSI-RS资源。基站可以向UE指示CSI-RS资源集中的CSI-RS资源被激活和/或停用。
基站可以配置UE以报告CSI测量值。基站可以配置UE以周期性地、非周期性地或半持久地提供CSI报告。对于周期性CSI报告,UE可以配置有多个CSI报告的定时和/或周期性。对于非周期CSI报告,基站可以请求CSI报告。举例来说,基站可以命令UE测量经配置的CSI-RS资源并且提供与测量值有关的CSI报告。对于半持久CSI报告,基站可以将UE配置为周期性地传输以及选择性地激活或停用周期性报告。基站可以利用CSI-RS资源集和使用RRC信令的CSI报告来配置UE。
CSI-RS配置可以包括指示例如至多32个天线端口的一个或多个参数。UE可以被配置为当下行链路CSI-RS和CORESET在空间上QCLed并且与下行链路CSI-RS相关联的资源元素在为CORESET配置的物理资源块(PRB)外部时,采用相同的OFDM符号用于下行链路CSI-RS和控制资源集(CORESET)。UE可以被配置为当下行链路CSI-RS和SS/PBCH块在空间上QCLed并且与下行链路CSI-RS相关联的资源元素在为SS/PBCH块配置的PRB外部时,采用相同的OFDM符号用于下行链路CSI-RS和SS/PBCH块。
下行链路DMRS可以由基站传输,并且由UE用于信道估计。举例来说,下行链路DMRS可以用于一个或多个下行链路物理信道(例如,PDSCH)的一致解调。NR网络可以支持一个或多个可变和/或可配置的DMRS模式以进行数据解调。至少一个下行链路DMRS配置可以支持前载DMRS模式。可以在一个或多个OFDM符号(例如,一个或两个相邻的OFDM符号)上映射前载DMRS。基站可以利用用于PDSCH的前载DMRS符号的数量(例如,最大数量)半静态地配置UE。DMRS配置可以支持一个或多个DMRS端口。举例来说,对于单个用户MIMO,DMRS配置可以支持每个UE至多八个正交下行链路DMRS端口。对于多用户MIMO,DMRS配置可以支持每个UE至多4个正交下行链路DMRS端口。无线电网络可以(例如,至少针对CP-OFDM)支持用于下行链路和上行链路的共同DMRS结构,其中DMRS位置、DMRS模式和/或加扰序列可以相同或不同。基站可以使用相同的预编码矩阵传输下行链路DMRS和对应的PDSCH。UE可以使用该一个或多个下行链路DMRS来对PDSCH进行一致的解调/信道估计。
在示例中,发射器(例如,基站)可以使用用于传输带宽的一部分的预编码器矩阵。例如,发射器可以使用第一预编码器矩阵用于第一带宽,并且使用第二预编码器矩阵用于第二带宽。第一预编码器矩阵和第二预编码器矩阵可以基于第一带宽与第二带宽不同而不同。UE可以假设遍及PRB的集合使用相同的预编码矩阵。该PRB的集合可以被表示为预编码资源块群组(PRG)。
PDSCH可以包括一个或多个层。UE可以假设具有DMRS的至少一个符号存在于PDSCH的该一个或多个层中的层上。较高层可以为PDSCH配置至多3个DMRS。
下行链路PT-RS可以由基站传输,并且由UE使用以进行相位噪声补偿。下行链路PT-RS是否存在可以取决于RRC配置。下行链路PT-RS的存在和/或模式可以通过RRC信令的组合和/或与可以由DCI指示的用于其它目的(例如,调制和编码方案(MCS))的一个或多个参数的关联进行基于UE特定的配置。当配置时,下行链路PT-RS的动态存在可以与包括至少MCS的一个或多个DCI参数相关联。NR网络可以支持在时间/频率域中定义的多个PT-RS密度。当存在时,频域密度可以与所调度带宽的至少一个配置相关联。UE可以针对DMRS端口和PT-RS端口采用相同的预编码。PT-RS端口的数量可以少于所调度资源中的DMRS端口的数量。下行链路PT-RS可以被限制在UE的所调度时间/频率持续时间中。可以在符号上传输下行链路PT-RS,以有助于在接收器处的相位跟踪。
UE可以将上行链路DMRS传输到基站以用于信道估计。举例来说,基站可以使用上行链路DMRS对一个或多个上行链路物理信道进行一致解调。举例来说,UE可以传输具有PUSCH和/或PUCCH的上行链路DMRS。上行链路DM-RS可以跨越与关联于对应的物理信道的频率范围相似的频率范围。基站可以利用一个或多个上行链路DMRS配置来配置UE。至少一个DMRS配置可以支持前载DMRS模式。可以在一个或多个OFDM符号(例如,一个或两个相邻的OFDM符号)上映射前载DMRS。一个或多个上行链路DMRS可以被配置为在PUSCH和/或PUCCH的一个或多个符号处进行传输。基站可以用PUSCH和/或PUCCH的前载DMRS符号的数量(例如,最大数量)对UE进行半静态配置,UE可以使用该前载DMRS符号来调度单符号DMRS和/或双符号DMRS。NR网络可以支持(例如,对于循环前缀正交频分复用(CP-OFDM))用于下行链路和上行链路的共同DMRS结构,其中DMRS位置、DMRS模式和/或DMRS的扰动序列可以相同或不同。
PUSCH可以包括一个或多个层,并且UE可以传输具有存在于PUSCH的一个或多个层中的层上的DMRS的至少一个符号。在示例中,较高层可以为PUSCH配置至多三个DMRS。
取决于UE的RRC配置,上行链路PT-RS(其可以由基站用于相位跟踪和/或相位噪声补偿)可以存在或可以不存在。上行链路PT-RS的存在和/或模式可以通过RRC信令的组合和/或可以由DCI指示的用于其它目的(例如,调制和编码方案(MCS))的一个或多个参数进行基于UE特定的配置。当配置时,上行链路PT-RS的动态存在可以与包括至少MCS的一个或多个DCI参数相关联。无线电网络可以支持在时间/频率域中定义的多个上行链路PT-RS密度。当存在时,频域密度可以与所调度带宽的至少一个配置相关联。UE可以针对DMRS端口和PT-RS端口采用相同的预编码。PT-RS端口的数量可以少于所调度资源中的DMRS端口的数量。举例来说,上行链路PT-RS可以被限制在UE的所调度时间/频率持续时间中。
UE可以将SRS传输到基站用于进行信道状态估计,以支持上行链路信道相依的调度和/或链路调适。UE传输的SRS可以允许基站估计一个或多个频率下的上行链路信道状态。基站处的调度器可以采用估计的上行链路信道状态来为来自UE的上行链路PUSCH传输指派一个或多个资源块。基站可以利用一个或多个SRS资源集半静态地配置UE。对于SRS资源集,基站可以利用一个或多个SRS资源配置UE。SRS资源集适用性可以由较高层(例如,RRC)参数配置。例如,当较高层参数指示波束管理时,该一个或多个SRS资源集中的SRS资源集合中的SRS资源(例如,具有相同/相似的时间域行为,周期性的、非周期性的等)可以在一定时刻(例如,同时)传输。UE可以传输SRS资源集中的一个或多个SRS资源。NR网络可以支持非周期性、周期性和/或半持久性SRS传输。UE可以基于一种或多种触发类型传输SRS资源,其中该一种或多种触发类型可以包括较高层信令(例如,RRC)和/或一种或多种DCI格式。在示例中,可以采用至少一种DCI格式以供UE选择一个或多个经配置的SRS资源集中的至少一个经配置的SRS资源集。SRS触发类型0可以指代基于较高层信令触发的SRS。SRS触发类型1可以指代基于一个或多个DCI格式触发的SRS。在示例中,当PUSCH和SRS在相同时隙中传输时,UE可以被配置为在PUSCH和对应的上行链路DMRS的传输之后传输SRS。
基站可以利用指示以下各项中至少一项的一个或多个SRS配置参数半静态地配置UE:SRS资源配置标识符;SRS端口的数量;SRS资源配置的时域行为(例如,周期性、半持久性或非周期性SRS的指示);时隙、微时隙和/或子帧级别周期性;周期性和/或非周期性SRS资源的时隙;SRS资源中的OFDM符号的数量;SRS资源的启动OFDM符号;SRS带宽;跳频带宽;循环移位;和/或SRS序列ID。
天线端口被定义为使得天线端口上的符号通过其被传达的信道可以从同一天线端口上的另一个符号通过其被传达的信道推断。如果第一符号和第二符号在同一天线端口上传输,则接收器可以从用于传达天线端口上的第一符号的信道推断用于传达天线端口上的第二符号的信道(例如,褪色增益、多路径延迟等)。如果可以从通过其传达第二天线端口上的第二符号的信道推断通过其传达第一天线端口上的第一符号的信道的一个或多个大规模性质,则第一天线端口和第二天线端口可以被称为准共址(QCLed)。该一个或多个大规模性质可以包括以下各项中的至少一项:延迟扩展;多普勒扩展;多普勒移位;平均增益;平均延迟;和/或空间接收(Rx)参数。
使用波束成形的信道需要波束管理。波束管理可以包括波束测量、波束选择和波束指示。波束可以与一个或多个参考信号相关联。例如,波束可以由一个或多个波束成形的参考信号标识。UE可以基于下行链路参考信号(例如,信道状态信息参考信号(CSI-RS))执行下行链路波束测量并生成波束测量报告。在用基站设置RRC连接之后,UE可以执行下行链路波束测量程序。
图11B示出了在时间和频率域中映射的信道状态信息参考信号(CSI-RS)的示例。图11B中所示的正方形可以表示小区的带宽内的资源块(RB)。基站可以传输包括指示一个或多个CSI-RS的CSI-RS资源配置参数的一个或多个RRC消息。可以通过较高层信令(例如,RRC和/或MAC信令)为CSI-RS资源配置配置以下参数中的一个或多个参数:CSI-RS资源配置身份、CSI-RS端口的数量、CSI-RS配置(例如,子帧中的符号和资源元素(RE)位置)、CSI-RS子帧配置(例如,无线电帧中的子帧位置、偏移和周期性)、CSI-RS功率参数、CSI-RS序列参数、码分复用(CDM)类型参数、频率密度、传输梳、准共址(QCL)参数(例如,QCL-scramblingidentity、crs-portscount、mbsfn-subframeconfiglist、csi-rs-configZPid、qcl-csi-rs-configNZPid)和/或其它无线电资源参数。
图11B所示的三个波束可以被配置用于UE特定配置中的UE。图11B中示出了三个波束(波束#1、波束#2和波束#3),可以配置更多或更少的波束。可以向波束#1分配CSI-RS1101,其可以在第一符号的RB中的一个或多个子载波中传输。可以向波束#2分配CSI-RS1102,其可以在第二符号的RB中的一个或多个子载波中传输。可以向波束#3分配CSI-RS1103,其可以在第三符号的RB中的一个或多个子载波中传输。通过使用频分复用(FDM),基站可以使用同一RB中的其它子载波(例如,未用于传输CSI-RS 1101的那些子载波)来传输与另一个UE的波束相关联的另一CSI-RS。通过使用时域复用(TDM),用于UE的波束可以被配置为使得用于UE的波束使用来自其它UE的波束的符号。
CSI-RS,诸如图11B中示出的那些(例如,CSI-RS 1101、1102、1103)可以由基站传输,并且由UE用于一个或多个测量值。举例来说,UE可以测量经配置的CSI-RS资源的参考信号接收功率(RSRP)。基站可以利用报告配置来配置UE,并且UE可以基于报告配置将RSRP测量值报告给网络(例如,经由一个或多个基站)。在示例中,基站可以基于所报告的测量结果来确定包括多个参考信号的一个或多个传输配置指示(TCI)状态。在示例中,基站可以向UE指示一个或多个TCI状态(例如,经由RRC信令、MAC CE和/或DCI)。UE可以接收具有基于该一个或多个TCI状态确定的接收(Rx)波束的下行链路传输。在示例中,UE可以具有或可以不具有波束对应能力。如果UE具有波束对应能力,则UE可以基于对应Rx波束的空间域滤波器来确定传输(Tx)波束的空间域滤波器。如果UE不具有波束对应能力,则UE可以执行上行链路波束选择程序以确定Tx波束的空间域滤波器。UE可以基于由基站配置给UE的一个或多个探测参考信号(SRS)资源来执行上行链路波束选择程序。基站可以基于对由UE传输的一个或多个SRS资源的测量来选择和指示UE的上行链路波束。
在波束管理程序中,UE可以评定(例如,测量)一个或多个波束对链路、包括由基站传输的传输波束的波束对链路以及由UE接收的接收波束的信道质量。基于该评定,UE可以传输指示一个或多个波束对质量参数的波束测量报告,该一个或多个波束对质量参数包括例如一个或多个波束标识(例如,波束索引、参考信号索引等)、RSRP、预编码矩阵指示符(PMI)、信道质量指示符(CQI)和/或秩指示符(RI)。
图12A示出了三个下行链路波束管理程序的示例:P1、P2和P3。程序P1可以启用对传输接收点(TRP)(或多个TRP)的传输(Tx)波束的UE测量,例如以支持对一个或多个基站Tx波束和/或UE Rx波束(分别在P1的顶行和底行示出为椭圆形)的选择。在TRP处的波束成形可以包括用于波束的集合的Tx波束扫掠(在P1和P2的顶行中示出为在由虚线箭头指示的逆时针方向上旋转的椭圆形)。UE处的波束成形可以包括用于波束的集合的Rx波束扫掠(在P1和P3的底行中示出为在由虚线箭头指示的顺时针方向上旋转的椭圆形)。程序P2可以用于启用对TRP的Tx波束的UE测量(在P2的顶行中示出为在由虚线箭头指示的逆时针方向上旋转的椭圆形)。UE和/或基站可以使用比程序P1中所使用的波束集合更小的波束集合,或使用比程序P1中所使用的波束更窄的波束来执行程序P2。这可以被称为波束精细化。UE可以通过在基站处使用相同的Tx波束并且在UE处扫掠Rx波束来执行用于Rx波束确定的程序P3。
图12B示出了三个上行链路波束管理程序的示例:U1、U2和U3。程序U1可以用于使基站能够对UE的Tx波束执行测量,例如,以支持对一个或多个UE Tx波束和/或基站Rx波束的选择(分别在U1的顶行和底行中示出为椭圆形)。UE处的波束成形可以包括例如从波束的集合进行的Rx波束扫掠(在U1和U3的底行中示出为在由虚线箭头指示的顺时针方向上旋转的椭圆形)。基站处的波束成形可以包括例如从波束的集合进行的Rx波束扫掠(在U1和U2的顶行中示出为在由虚线箭头指示的逆时针方向上旋转的椭圆形)。当UE使用固定的Tx波束时,程序U2可以用于使基站能够调整其Rx波束。UE和/或基站可以使用比程序P1中所使用的波束集合更小的波束集合,或使用比程序P1中所使用的波束更窄的波束来执行程序U2。这可以被称为波束精细化。UE可以执行程序U3以在基站使用固定的Rx波束时调整其Tx波束。
UE可以基于检测到波束故障来发起波束故障复原(BFR)程序。UE可以基于BFR程序的发起来传输BFR请求(例如,前导码、UCI、SR、MAC CE等)。UE可以基于相关联的控制信道的波束对链路的质量不令人满意(例如,具有高于错误率阈值的错误率、低于接收到的信号功率阈值的接收到的信号功率、定时器的到期等)的确定来检测波束故障。
UE可以使用一个或多个参考信号(RS)测量波束对链路的质量,该一个或多个参考信号包括一个或多个SS/PBCH块、一个或多个CSI-RS资源和/或一个或多个解调参考信号(DMRS)。波束对链路的质量可以基于以下各项中的一项或多项:块错误率(BLER)、RSRP值、信号干扰加噪声比(SINR)值、参考信号接收质量(RSRQ)值和/或在RS资源上测量的CSI值。基站可以指示RS资源与信道(例如,控制信道、共享数据信道等)的一个或多个DM-RS准共址(QCLed)。当来自经由RS资源到UE的传输的信道特性(例如,多普勒移位、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展、空间Rx参数、褪色等)与来自经由信道到UE的传输的信道特性相似或相同时,RS资源和信道的该一个或多个DMRS可以是QCLed。
网络(例如,gNB和/或网络的ng-eNB)和/或UE可以发起随机接入程序。处于RRC_IDLE状态和/或RRC_INACTIVE状态的UE可以发起随机接入程序以请求到网络的连接设置。UE可以从RRC_CONNECTED状态发起随机接入程序。UE可以发起随机接入程序以请求上行链路资源(例如,当没有可用的PUCCH资源时用于SR的上行链路传输)和/或获取上行链路定时(例如,当上行链路同步状态未同步时)。UE可以发起随机接入程序以请求一个或多个系统信息块(SIB)(例如,其它系统信息,诸如如SIB2、SIB3等)。UE可以发起随机接入程序以用于波束故障复原请求。网络可以发起用于移交和/或用于建立SCell添加的时间比对的随机接入程序。
图13A示出了四步基于竞争的随机接入程序。在发起该程序之前,基站可以将配置消息1310传输到UE。图13A所示的程序包括四个消息的传输:Msg 1 1311、Msg 2 1312、Msg3 1313和Msg 4 1314。Msg 1 1311可以包括和/或被称为前导码(或随机接入前导码)。Msg2 1312可以包括和/或被称为随机接入响应(RAR)。
配置消息1310可以例如使用一个或多个RRC消息传输。该一个或多个RRC消息可以向UE指示一个或多个随机接入信道(RACH)参数。该一个或多个RACH参数可以包括以下各项中的至少一项:用于一个或多个随机接入程序的一般参数(例如,RACH-configGeneral);小区特定参数(例如,RACH-ConfigCommon);和/或专用参数(例如,RACH-configDedicated)。基站可以将该一个或多个RRC消息广播或多播给一个或多个UE。该一个或多个RRC消息可以是UE特定的(例如,在RRC_CONNECTED状态和/或RRC_INACTIVE状态中传输给UE的专用RRC消息)。UE可以基于该一个或多个RACH参数来确定用于传输Msg 1 1311和/或Msg 3 1313的时间频率资源和/或上行链路传输功率。基于该一个或多个RACH参数,UE可以确定用于接收Msg 2 1312和Msg 4 1314的接收定时和下行链路信道。
配置消息1310中所提供的该一个或多个RACH参数可以指示可用于传输Msg 11311的一个或多个物理RACH(PRACH)时机。该一个或多个PRACH时机可以被预定义。该一个或多个RACH参数可以指示一个或多个PRACH时机的一个或多个可用集合(例如,prach-ConfigIndex)。该一个或多个RACH参数可以指示以下两者之间的关联:(a)一个或多个PRACH时机,以及(b)一个或多个参考信号。该一个或多个RACH参数可以指示以下两者之间的关联:(a)一个或多个前导码,以及(b)一个或多个参考信号。该一个或多个参考信号可以是SS/PBCH块和/或CSI-RS。例如,该一个或多个RACH参数可以指示映射到PRACH时机的SS/PBCH块的数量和/或映射到SS/PBCH块的前导码的数量。
配置消息1310中所提供的该一个或多个RACH参数可以用于确定Msg 1 1311和/或Msg 3 1313的上行链路传输功率。例如,该一个或多个RACH参数可以指示用于前导码传输的参考功率(例如,接收到的目标功率和/或前导码传输的初始功率)。可以存在由该一个或多个RACH参数指示的一个或多个功率偏移。例如,该一个或多个RACH参数可以指示:功率斜升步长;SSB与CSI-RS之间的功率偏移;Msg 1 1311和Msg 3 1313的传输之间的功率偏移;和/或前导码群组之间的功率偏移值。该一个或多个RACH参数可以指示一个或多个阈值,UE可以基于该一个或多个阈值来确定至少一个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)和/或上行链路载波(例如,正常上行链路(NUL)载波和/或补充上行链路(SUL)载波)。
Msg 1 1311可以包括一个或多个前导码传输(例如,前导码传输和一个或多个前导码重传)。RRC消息可以用于配置一个或多个前导码群组(例如,群组A和/或群组B)。前导码群组可以包括一个或多个前导码。UE可以基于路径损耗测量值和/或Msg 3 1313的大小来确定前导码群组。UE可以测量一个或多个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)的RSRP,并且确定具有高于RSRP阈值的RSRP的至少一个参考信号(例如,rsrp-ThresholdSSB和/或rsrp-ThresholdCSI-RS)。举例来说,如果该一个或多个前导码与该至少一个参考信号之间的关联由RRC消息配置,则UE可以选择与该一个或多个参考信号和/或选定的前导码群组相关联的至少一个前导码。
UE可以基于配置消息1310中所提供的该一个或多个RACH参数来确定前导码。举例来说,UE可以基于路径损耗测量、RSRP测量和/或Msg 3 1313的大小来确定前导码。作为另一示例,该一个或多个RACH参数可以指示:前导码格式;前导码传输的最大数量;和/或用于确定一个或多个前导码群组(例如,群组A和群组B)的一个或多个阈值。基站可以使用该一个或多个RACH参数来为UE配置一个或多个前导码与一个或多个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)之间的关联。如果配置了该关联,则UE可以基于该关联确定Msg 1 1311中所包括的前导码。Msg 1 1311可以经由一个或多个PRACH时机传输到基站。UE可以使用一个或多个参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS)以用于选择前导码和用于确定PRACH时机。一个或多个RACH参数(例如,ra-ssb-OccasionMskIndex和/或ra-OccasionList)可以指示PRACH时机与该一个或多个参考信号之间的关联。
如果在前导码传输之后没有接收到响应,则UE可以执行前导码重传。UE可以增加用于前导码重传的上行链路传输功率。UE可以基于路径损耗测量值和/或由网络配置的目标接收到的前导码功率来选择初始前导码传输功率。UE可以确定重传前导码,并且可以斜升上行链路传输功率。UE可以接收指示用于前导码重传的斜升步长的一个或多个RACH参数(例如,PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP)。斜升步长可以是用于重传的上行链路传输功率的增量增加的量。如果UE确定与先前的前导码传输相同的参考信号(例如,SSB和/或CSI-RS),则UE可以斜升上行链路传输功率。UE可以计数前导码传输和/或重传的数量(例如,PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER)。举例来说,如果前导码传输的数量超过由该一个或多个RACH参数配置的阈值(例如,preambleTransMax),则UE可以确定随机接入程序未成功完成。
由UE接收的Msg 2 1312可以包括RAR。在一些场景中,Msg 2 1312可以包括对应于多个UE的多个RAR。可以在传输Msg 1 1311之后或响应于该传输接收Msg 2 1312。Msg 21312可以在DL-SCH上被调度,并且使用随机接入RNTI(RA-RNTI)在PDCCH上被指示。Msg21312可以指示Msg 1 1311由基站接收。Msg 2 1312可以包括可以由UE用于调整UE的传输定时的时间比对命令、用于传输Msg 3 1313的调度许可和/或临时小区RNTI(TC-RNTI)。在传输前导码之后,UE可以启动时间窗口(例如,ra-ResponseWindow)以监测Msg 2 1312的PDCCH。UE可以基于UE用于传输前导码的PRACH时机来确定何时启动时间窗口。举例来说,UE可以在前导码的最后一个符号之后(例如,在从前导码传输的结束处开始的第一PDCCH时机处)启动一个或多个符号的时间窗口。可以基于参数集来确定该一个或多个符号。PDCCH可以处于由RRC消息配置的共同搜索空间(例如,Type1-PDCCH共同搜索空间)中。UE可以基于无线电网络临时标识符(RNTI)来标识RAR。可以取决于发起随机接入程序的一个或多个事件而使用RNTI。UE可以使用随机接入RNTI(RA-RNTI)。RA-RNTI可以与UE在其中传输前导码的PRACH时机相关联。举例来说,UE可以基于以下各项来确定RA-RNTI:OFDM符号索引;时隙索引;频域索引;和/或PRACH时机的UL载波指示符。RA-RNTI的示例可以如下:
RA-RNTI=1+s_id+14×t_id+14×80×f_id+14×80×8×ul_carrier_id,其中s_id可以为PRACH时机的第一个OFDM符号的索引(例如,0≤s_id<14),t_id可以为系统帧中的PRACH时机的第一时隙的索引(例如,0≤t_id<80),f_id可以为频域中PRACH时机的索引(例如,0≤f_id<8),并且ul_carrier_id可以为用于前导码传输的UL载波(例如,对于NUL载波为0,并且对于SUL载波为1)。
UE可以响应于成功接收Msg 2 1312(例如,使用Msg 2 1312中所标识的资源)而传输Msg 3 1313。Msg 3 1313可以用于例如图13A中所示的基于竞争的随机接入程序中的竞争解决。在一些场景中,多个UE可以将相同的前导码传输到基站,并且基站可以提供对应于UE的RAR。如果该多个UE将RAR解译为对应于它们自身,则可能发生冲突。竞争解决(例如,使用Msg 3 1313和Msg 4 1314)可以用于增加UE不错误地使用另一个UE的身份的可能性。为了执行竞争解决,UE可以包括Msg 3 1313中的装置标识符(例如,如果指派了C-RNTI,则为Msg 2 1312中所包括的TC-RNTI和/或任何其它合适的标识符)。
可以在Msg 3 1313的传输之后或响应于该传输而接收Msg 4 1314。如果Msg 31313中包括C-RNTI,则基站将使用C-RNTI在PDCCH上寻址UE。如果在PDCCH上检测到UE的唯一C-RNTI,则确定随机接入程序成功完成。如果Msg 3 1313中包括TC-RNTI(例如,如果UE处于RRC_IDLE状态或不以其他方式连接到基站),则将使用与TC-RNTI相关联的DL-SCH接收Msg 4 1314。如果MAC PDU被成功解码并且MAC PDU包括与在Msg 3 1313中发送的CCCH SDU匹配或以其他方式对应的UE竞争解决身份MAC CE,则UE可以确定竞争解决成功并且UE可以确定随机接入程序成功完成。
UE可以配置有补充上行链路(SUL)载波和正常上行链路(NUL)载波。可以在上行链路载波中支持初始接入(例如,随机接入程序)。举例来说,基站可以为UE配置两种单独的RACH配置:一种用于SUL载波,而另一种用于NUL载波。为了在配置有SUL载波的小区中随机接入,网络可以指示要使用哪个载波(NUL或SUL)。举例来说,如果一个或多个参考信号的测量的质量低于广播阈值,则UE可以确定SUL载波。随机接入程序的上行链路传输(例如,Msg1 1311和/或Msg 3 1313)可以保留在选定的载波上。在一种或多种情况下,UE可以在随机接入程序期间(例如,在Msg 1 1311与Msg 3 1313之间)切换上行链路载波。举例来说,UE可以基于信道清晰评定(例如,先听后说)来确定和/或切换用于Msg 1 1311和/或Msg 3 1313的上行链路载波。
图13B示出了两步无竞争随机接入程序。与图13A所示的四步基于竞争的随机接入程序相似,基站可以在程序发起之前向UE传输配置消息1320。配置消息1320在一些方面可以类似于配置消息1310。图13B所示的程序包括两个消息的传输:Msg 1 1321和Msg 21322。Msg 1 1321和Msg 2 1322在一些方面可以分别类似于图13A所示的Msg 1 1311和Msg2 1312。如从图13A和图13B将理解的,无竞争随机接入程序可以不包括类似于Msg 3 1313和/或Msg 4 1314的消息。
可以针对波束故障复原、其他SI请求、SCell添加和/或移交来发起图13B所示的无竞争随机接入程序。举例来说,基站可以向UE指示或指派待用于Msg 1 1321的前导码。UE可以经由PDCCH和/或RRC从基站接收前导码的指示(例如,ra-PreambleIndex)。
在传输前导码之后,UE可以启动时间窗口(例如,ra-ResponseWindow)以监测RAR的PDCCH。在波束故障复原请求的情况下,基站可以在由RRC消息所指示的搜索空间中(例如,recoverySearchSpaceId)用单独的时间窗口和/或单独的PDCCH来配置UE。UE可以监测寻址到搜索空间上的Cell RNTI(C-RNTI)的PDCCH传输。在图13B所示的无竞争随机接入程序中,UE可以确定随机接入程序在Msg 1 1321的传输和对应的Msg 2 1322的接收之后或响应于该传输和该接收而成功完成。举例来说,如果PDCCH传输寻址到C-RNTI,则UE可以确定随机接入程序成功完成。举例来说,如果UE接收到包括与由UE传输的前导码相对应的前导码标识符的RAR和/或RAR包括具有前导码标识符的MAC子PDU,则UE可以确定随机接入程序成功完成。UE可以确定该响应为SI请求的确认的指示。
图13C示出了另一个两步随机接入程序。与图13A和图13B所示的随机接入程序相似,基站可以在程序发起之前将配置消息1330传输到UE。配置消息1330在一些方面可以类似于配置消息1310和/或配置消息1320。图13C所示的程序包括两个消息的传输:Msg A1331和Msg B 1332。
Msg A 1320可以由UE在上行链路传输中传输。Msg A 1320可以包括前导码1341的一个或多个传输和/或传送块1342的一个或多个传输。传送块1342可以包括与图13A所示的Msg 3 1313的内容相似和/或等同的内容。传送块1342可以包括UCI(例如,SR、HARQ ACK/NACK等)。UE可以在传输Msg A 1320之后或响应于该传输而接收Msg B 1350。Msg B 1350可以包括与图13A和图13B所示的Msg 2 1312(例如,RAR)和/或图13A所示的Msg 4 1314的内容相似和/或等同的内容。
UE可以对于许可的频谱和/或未许可的频谱发起图13C中的两步随机接入程序。UE可以基于一个或多个因素来确定是否发起两步随机接入程序。该一个或多个因素可以为:正在使用的无线电接入技术(例如,LTE、NR等);UE是否具有有效的TA;小区大小;UE的RRC状态;频谱的类型(例如,许可的与未许可的);和/或任何其它合适的因素。
UE可以基于配置消息1330中所包括的两步RACH参数来确定Msg A 1331中所包括的前导码1341和/或传送块1342的无线电资源和/或上行链路传输功率。RACH参数可以指示前导码1341和/或传送块1342的调制和编码方案(MCS)、时频资源和/或功率控制。可以使用FDM、TDM和/或CDM复用用于前导码1341的传输的时频资源(例如,PRACH)和用于传输传送块1342的时频资源(例如,PUSCH)。RACH参数可以使UE能够确定用于监测和/或接收Msg B1350的接收定时和下行链路信道。
传送块1342可以包括数据(例如,延迟敏感数据)、UE的标识符、安全信息和/或装置信息(例如,国际移动订户身份(IMSI))。基站可以传输Msg B 1332作为对Msg A 1331的响应。Msg B 1332可以包括以下各项中的至少一项:前导码标识符;定时高级命令;功率控制命令;上行链路许可(例如,无线电资源指派和/或MCS);用于竞争解决的UE标识符;和/或RNTI(例如,C-RNTI或TC-RNTI)。如果存在以下情况则UE可以确定两步随机接入程序成功完成:Msg B 1332中的前导码标识符与由UE传输的前导码匹配;和/或Msg B 1332中的UE的标识符与Msg A 1331中的UE的标识符匹配(例如,传送块1342)。
UE和基站可以交换控制信令。控制信令可以被称为L1/L2控制信令,并且可以源自PHY层(例如,1层)和/或MAC层(例如,2层)。控制信令可以包括从基站传输到UE的下行链路控制信令和/或从UE传输到基站的上行链路控制信令。
下行链路控制信令可以包括:下行链路调度指派;指示上行链路无线电资源和/或传送格式的上行链路调度许可;时隙格式信息;抢占指示;功率控制命令;和/或任何其它合适的信令。UE可以在由基站在物理下行链路控制信道(PDCCH)上传输的有效载荷中接收下行链路控制信令。在PDCCH上传输的有效载荷可以被称为下行链路控制信息(DCI)。在一些场景中,PDCCH可以是UE群组共同的群组共同PDCCH(GC-PDCCH)。
基站可以将一个或多个循环冗余校验(CRC)奇偶位附接到DCI,以便有助于传输误差的检测。当DCI预期用于UE(或UE群组)时,基站可以将CRC奇偶位用UE的标识符(或UE群组的标识符)加扰。将CRC奇偶位用标识符加扰可以包括标识符值和CRC奇偶位的Modulo-2添加(或排他性OR操作)。该标识符可以包括无线电网络临时标识符(RNTI)的16位值。
DCI可以用于不同的目的。目的可以由用于加扰CRC奇偶位的RNTI的类型指示。举例来说,具有用寻呼RNTI(P-RNTI)加扰的CRC奇偶位的DCI可以指示寻呼信息和/或系统信息变更通知。可以将P-RNTI预定义为十六进制的“FFFE”。具有用系统信息RNTI(SI-RNTI)加扰的CRC奇偶位的DCI可以指示系统信息的广播传输。可以将SI-RNTI预定义为十六进制的“FFFF”。具有用随机接入RNTI(RA-RNTI)加扰的CRC奇偶位的DCI可以指示随机接入响应(RAR)。具有用小区RNTI(C-RNTI)加扰的CRC奇偶位的DCI可以指示动态调度的单播传输和/或PDCCH有序随机接入的触发。具有用临时小区RNTI(TC-RNTI)加扰的CRC奇偶位的DCI可以指示竞争解决(例如,与图13A所示的Msg 3 1313类似的Msg 3)。由基站配置给UE的其它RNTI可以包括:经配置的调度RNTI(CS-RNTI)、传输功率控制PUCCH RNTI(TPC-PUCCH-RNTI)、传输功率控制PUSCH RNTI(TPC-PUSCH-RNTI)、传输功率控制SRS RNTI(TPC-SRS-RNTI)、中断RNTI(INT-RNTI)、时隙格式指示RNTI(SFI-RNTI)、半持久性CSI RNTI(SP-CSI-RNTI)、调制和编码方案小区RNTI(MCS-C-RNTI)等。
取决于DCI的目的和/或内容,基站可以传输具有一种或多种DCI格式的DCI。举例来说,DCI格式0_0可以用于小区中PDSCH的调度。DCI格式0_0可以是回退DCI格式(例如,具有紧凑的DCI有效载荷)。DCI格式0_1可以用于小区中PUSCH的调度(例如,具有比DCI格式0_0更大的DCI有效载荷)。DCI格式1_0可以用于小区中PDSCH的调度。DCI格式1_0可以是回退DCI格式(例如,具有紧凑的DCI有效载荷)。DCI格式1_1可以用于小区中PDSCH的调度(例如,具有比DCI格式1_0更大的DCI有效载荷)。DCI格式2_0可以用于向UE群组提供时隙格式指示。DCI格式2_1可以用于向UE群组通知物理资源块和/或OFDM符号,其中UE可以假设未预期向UE传输。DCI格式2_2可以用于传输PUCCH或PUSCH的传输功率控制(TPC)命令。DCI格式2_3可以用于传输一组TPC命令,以用于由一个或多个UE进行SRS传输。可以在未来的版本中定义新功能的DCI格式。DCI格式可以具有不同的DCI大小,或可以共享相同的DCI大小。
在用RNTI加扰DCI之后,基站可以用信道编码(例如,极性编码)、速率匹配、加扰和/或QPSK调制来处理DCI。基站可以在用于和/或配置用于PDCCH的资源元素上映射编码和调制的DCI。基于DCI的有效载荷大小和/或基站的覆盖范围,基站可以经由占据多个连续控制信道元素(CCE)的PDCCH来传输DCI。连续CCE的数量(称为聚合水平)可以为1、2、4、8、16和/或任何其它合适的数量。CCE可以包括资源元素群组(REG)的数量(例如,6个)。REG可以包括OFDM符号中的资源块。编码和调制的DCI在资源元素上的映射可以基于CCE和REG的映射(例如,CCE到REG映射)。
图14A示出了带宽部分的CORESET配置的示例。基站可以在一个或多个控制资源集(CORESET)上经由PDCCH传输DCI。CORESET可以包括UE在其中尝试使用一个或多个搜索空间来解码DCI的时间频率资源。基站可以配置CORESET在时频域中的大小和位置。在图14A的示例中,第一CORESET 1401和第二CORESET 1402出现在时隙中的第一符号处。第一CORESET1401在频率域中与第二CORESET 1402重叠。第三CORESET 1403出现在时隙中的第三符号处。第四CORESET 1404出现在时隙中的第七符号处。CORESET在频率域中可以具有不同数量的资源块。
图14B示出了CORESET和PDCCH处理上用于DCI传输的CCE到REG映射的示例。CCE到REG映射可以是交错映射(例如,出于提供频率多样性的目的)或非交错映射(例如,出于有助于控制信道的干扰协调和/或频率选择性传输的目的)。基站可以对不同的CORESET执行不同或相同的CCE到REG映射。CORESET可以通过RRC配置与CCE到REG映射相关联。CORESET可以配置有天线端口准共址(QCL)参数。天线端口QCL参数可以指示用于CORESET中的PDCCH接收的解调参考信号(DMRS)的QCL信息。
基站可以向UE传输包括一个或多个CORESET和一个或多个搜索空间集的配置参数的RRC消息。配置参数可以指示搜索空间集与CORESET之间的关联。搜索空间集可以包括由CCE在给定聚合水平处形成的PDCCH候选的集合。配置参数可以指示:每个聚合水平待监测的PDCCH候选的数量;PDCCH监测周期和PDCCH监测模式;待由UE监测的一个或多个DCI格式;和/或搜索空间集是共同搜索空间集还是UE特定搜索空间集。可以预定义并且UE已知共同搜索空间集中的CCE集合。可以基于UE的身份(例如,C-RNTI)来配置UE特定搜索空间集中的CCE集合。
如图14B所示,UE可以基于RRC消息来确定CORESET的时频资源。UE可以基于CORESET的配置参数来确定CORESET的CCE到REG映射(例如,交错或非交错和/或映射参数)。UE可以基于RRC消息来确定在CORESET上配置的搜索空间集的数量(例如,最多10个)。UE可以根据搜索空间集的配置参数来监测PDCCH候选的集合。UE可以监测一个或多个CORESET中的PDCCH候选的集合,以用于检测一个或多个DCI。监测可以包括根据所监测的DCI格式对PDCCH候选的集合中的一个或多个PDCCH候选进行解码。监测可以包括解码一个或多个PDCCH候选的DCI内容,其具有可能的(或经配置的)PDCCH位置、可能的(或经配置的)PDCCH格式(例如,CCE的数量、共同搜索空间中的PDCCH候选的数量、和/或UE特定搜索空间中的PDCCH候选的数量)和可能的(或经配置的)DCI格式。解码可以被称为盲解码。UE可以响应于CRC校验(例如,匹配RNTI值的DCI的CRC奇偶位的加扰位)而确定DCI对于UE有效。UE可以处理DCI中所包含的信息(例如,调度指派、上行链路许可、功率控制、时隙格式指示、下行链路抢占等)。
UE可以将上行链路控制信令(例如,上行链路控制信息(UCI))传输到基站。上行链路控制信令传输可以包括针对所接收的DL-SCH传送块的混合自动重复请求(HARQ)确认。UE可以在接收DL-SCH传送块之后传输HARQ确认。上行链路控制信令可以包括指示物理下行链路信道的信道质量的信道状态信息(CSI)。UE可以将CSI传输到基站。基于所接收的CSI,基站可以确定用于下行链路传输的传输格式参数(例如,包括多天线和波束成形方案)。上行链路控制信令可以包括调度请求(SR)。UE可以传输指示上行链路数据可用于传输到基站的SR。UE可以经由物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)传输UCI(例如,HARQ确认(HARQ-ACK)、CSI报告、SR等)。UE可以使用几种PUCCH格式中的一种经由PUCCH传输上行链路控制信令。
可以存在五种PUCCH格式,并且UE可以基于UCI的大小(例如,UCI传输的上行链路符号的数量以及UCI位的数量)来确定PUCCH格式。PUCCH格式0可以具有一个或两个OFDM符号的长度,并且可以包括两个或更少位。如果传输超过一个或两个符号并且具有正或负SR的HARQ-ACK信息位(HARQ-ACK/SR位)的数量为一个或两个,则无线装置可以使用PUCCH格式0传输PUCCH资源中的UCI。PUCCH格式1可以占据四至十四个OFDM符号之间的数量,并且可以包括两个或更少位。如果传输的是四个或更多个符号并且HARQ-ACK/SR位的数量为一个或两个,则UE可以使用PUCCH格式1。PUCCH格式2可以占据一个或两个OFDM符号,并且可以包括多于两个位。如果传输超过一个或两个符号并且UCI位的数量为两个或更多个,则UE可以使用PUCCH格式2。PUCCH格式3可以占据四至十四个OFDM符号之间的数量,并且可以包括多于两个位。如果传输的是四个或更多个符号,UCI位的数量为两个或更多个,并且PUCCH资源不包括正交覆盖码,则UE可以使用PUCCH格式3。PUCCH格式4可以占据四至十四个OFDM符号之间的数量,并且可以包括多于两个位。如果传输的是四个或更多个符号,UCI位的数量为两个或更多个,并且PUCCH资源包括正交覆盖码,则UE可以使用PUCCH格式4。
基站可以使用例如RRC消息将多个PUCCH资源集的配置参数传输给UE。该多个PUCCH资源集(例如,至多四个集合)可以配置在小区的上行链路BWP上。PUCCH资源集可以配置有:PUCCH资源集索引;具有由PUCCH资源标识符标识的PUCCH资源的多个PUCCH资源(例如,pucch-Resourceid);和/或UE可以使用PUCCH资源集中的多个PUCCH资源中的一个PUCCH资源传输的多个(例如,最大数量)UCI信息位。当配置有多个PUCCH资源集时,UE可以基于UCI信息位的总位长度来选择多个PUCCH资源集中的一个PUCCH资源集(例如,HARQ-ACK、SR和/或CSI)。如果UCI信息位的总位长度为两个或更少,则UE可以选择具有等于“0”的PUCCH资源集索引的第一PUCCH资源集。如果UCI信息位的总位长度大于二且小于或等于第一配置值,则UE可以选择具有等于“1”的PUCCH资源集索引的第二PUCCH资源集。如果UCI信息位的总位长度大于第一配置值且小于或等于第二配置值,则UE可以选择具有等于“2”的PUCCH资源集索引的第三PUCCH资源集。如果UCI信息位的总位长度大于第二配置值且小于或等于第三值(例如,1406),则UE可以选择具有等于“3”的PUCCH资源集索引的第四PUCCH资源集。
在从多个PUCCH资源集确定PUCCH资源集之后,UE可以从PUCCH资源集确定用于UCI(HARQ-ACK、CSI和/或SR)传输的PUCCH资源。UE可以基于在PDCCH上接收的DCI(例如,具有DCI格式1_0或用于1_1的DCI)中的PUCCH资源指示符来确定PUCCH资源。DCI中的三位PUCCH资源指示符可以指示PUCCH资源集中的八个PUCCH资源中的一个PUCCH资源。基于PUCCH资源指示符,UE可以使用由DCI中的PUCCH资源指示符所指示的PUCCH资源来传输UCI(HARQ-ACK、CSI和/或SR)。
图15示出了根据本公开的实施方案的与基站1504通信的无线装置1502的示例。无线装置1502和基站1504可以是移动通信网络的一部分,诸如图1A所示的移动通信网络100、图1B所示的移动通信网络150或任何其他通信网络。图15中示出了仅一个无线装置1502和一个基站1504,但应理解,移动通信网络可以包括多于一个UE和/或多于一个基站,其具有与图15所示的那些相同或相似的配置。
基站1504可以通过经由空中接口(或无线电接口)1506的无线电通信将无线装置1502连接到核心网络(未示出)。通过空中接口1506从基站1504到无线装置1502的通信方向被称为下行链路,而通过空中接口从无线装置1502到基站1504的通信方向被称为上行链路。可以使用FDD、TDD和/或两种双工技术的一些组合,将下行链路传输与上行链路传输分开。
在下行链路中,待从基站1504发送到无线装置1502的数据可以被提供给基站1504的处理系统1508。该数据可以通过例如核心网络提供给处理系统1508。在上行链路中,待从无线装置1502发送到基站1504的数据可以被提供给无线装置1502的处理系统1518。处理系统1508和处理系统1518可以实施3层和2层OSI功能以处理用于传输的数据。2层可以包括例如关于图2A、图2B、图3和图4A的SDAP层、PDCP层、RLC层和MAC层。3层可以包括如关于图2B的RRC层。
在由处理系统1508处理之后,待发送给无线装置1502的数据可以被提供给基站1504的传输处理系统1510。类似地,在由处理系统1518处理之后,待发送给基站1504的数据可以被提供给无线装置1502的传输处理系统1520。传输处理系统1510和传输处理系统1520可以实施1层OSI功能。1层可以包括关于图2A、图2B、图3和图4A的PHY层。对于传输处理,PHY层可执行例如传送信道的正向纠错编码、交错、速率匹配、传送信道到物理信道的映射、物理信道的调制、多输入多输出(MIMO)或多天线处理等。
在基站1504处,接收处理系统1512可以从无线装置1502接收上行链路传输。在无线装置1502处,接收处理系统1522可以从基站1504接收下行链路传输。接收处理系统1512和接收处理系统1522可以实施1层OSI功能。1层可以包括关于图2A、图2B、图3和图4A的PHY层。对于接收处理,PHY层可以执行例如错误检测、前向纠错解码、去交错、传送信道到物理信道的去映射、物理信道的解调、MIMO或多天线处理等。
如图15所示,无线装置1502和基站1504可以包括多个天线。该多个天线可以用于执行一个或多个MIMO或多天线技术,诸如空间复用(例如,单用户MIMO或多用户MIMO)、传输/接收多样性和/或波束成形。在其它示例中,无线装置1502和/或基站1504可以具有单个天线。
处理系统1508和处理系统1518可以分别与存储器1514和存储器1524相关联。存储器1514和存储器1524(例如,一个或多个非暂态计算机可读介质)可以存储计算机程序指令或代码,该计算机程序指令或代码可以由处理系统1508和/或处理系统1518执行以执行本申请中论述的功能中的一个或多个功能。尽管图15中未示出,但传输处理系统1510、传输处理系统1520、接收处理系统1512和/或接收处理系统1522可以耦合到存储计算机程序指令或代码的存储器(例如,一个或多个非暂态计算机可读介质),该计算机程序指令或代码可以被执行以执行它们的相应功能中的一个或多个功能。
处理系统1508和/或处理系统1518可以包括一个或多个控制器和/或一个或多个处理器。该一个或多个控制器和/或一个或多个处理器可以包括例如通用处理器、数字信号处理器(DSP)、微控制器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)和/或其他可编程逻辑器件、离散门和/或晶体管逻辑、离散硬件组件、板载单元或其任何组合。处理系统1508和/或处理系统1518可以执行以下各项中的至少一项:信号编码/处理、数据处理、功率控制、输入/输出处理和/或可以使无线装置1502和基站1504在无线环境中工作的任何其他功能。
处理系统1508和/或处理系统1518可以分别连接到一个或多个外围设备1516和一个或多个外围设备1526。该一个或多个外围装置1516和该一个或多个外围设备1526可以包括提供特征和/或功能的软件和/或硬件,例如扬声器、传声器、键盘、显示器、触摸板、电源、卫星收发器、通用串行总线(USB)端口、免提耳机、调频(FM)无线电单元、媒体播放器、因特网浏览器、电子控制单元(例如,用于机动车辆)和/或一个或多个传感器(例如,加速度计、陀螺仪、温度传感器、雷达传感器、激光雷达传感器、超声波传感器、光传感器、相机等)。处理系统1508和/或处理系统1518可以从该一个或多个外围设备1516和/或该一个或多个外围设备1526接收用户输入数据和/或将用户输出数据提供给上述一个或多个外围设备。无线装置1502中的处理系统1518可以从电源接收电力,和/或可以被配置为将电力分配给无线装置1502中的其它组件。电源可以包括一个或多个电源,例如电池、太阳能电池、燃料电池或其任何组合。处理系统1508和/或处理系统1518可以分别连接到GPS芯片组1517和GPS芯片组1527。GPS芯片组1517和GPS芯片组1527可以被配置为分别提供无线装置1502和基站1504的地理位置信息。
图16A示出了用于上行链路传输的示例性结构。表示物理上行链路共享信道的基带信号可以执行一个或多个功能。该一个或多个功能可以包括以下各项中的至少一项:加扰;调制加扰位以生成复值符号;将复值调制符号映射到一个或若干传输层上;变换预编码以生成复值符号;复值符号的预编码;预编码复值符号到资源元素的映射;生成针对天线端口的复值时域单载波频分多址(SC-FDMA)或CP-OFDM信号;等等。在示例中,当启用变换预编码时,可以生成用于上行链路传输的SC-FDMA信号。在示例中,当未启用变换预编码时,可以通过图16A生成用于上行链路传输的CP-OFDM信号。这些功能作为示例被示出,并且预期可以在各种实施方案中实施其它机制。
图16B示出了用于基带信号到载波频率的调制和升频转换的示例性结构。基带信号可以是天线端口的复杂值SC-FDMA或CP-OFDM基带信号和/或复杂值物理随机接入信道(PRACH)基带信号。可以在传输之前采用滤波。
图16C示出了用于下行链路传输的示例性结构。表示物理下行链路信道的基带信号可以执行一个或多个功能。该一个或多个功能可以包括:对要在物理信道上传输的码字中的编码位进行加扰;调制加扰位以生成复值调制符号;将复值调制符号映射到一个或若干传输层上;用于在天线端口上传输的层上的复值调制符号的预编码;将针对天线端口的复值调制符号映射到资源元素;生成针对天线端口的复值时域OFDM信号;等等。这些功能作为示例被示出,并且预期可以在各种实施方案中实施其它机制。
图16D示出了用于基带信号到载波频率的调制和升频转换的另一示例性结构。基带信号可以是天线端口的复杂值OFDM基带信号。可以在传输之前采用滤波。
无线装置可以从基站接收包括多个小区(例如,主小区、辅小区)的配置参数的一个或多个消息(例如,RRC消息)。无线装置可以经由该多个小区与至少一个基站(例如,双连接中的两个或更多个基站)通信。该一个或多个消息(例如,作为配置参数的一部分)可以包括物理层、MAC层、RLC层、PCDP层、SDAP层、RRC层的用于配置无线装置的参数。例如,配置参数可以包括用于配置物理层和MAC层信道、承载等的参数。例如,配置参数可以包括指示用于物理层、MAC层、RLC层、PCDP层、SDAP层、RRC层和/或通信信道的定时器的值的参数。
定时器一旦启动就可以开始运行,并且持续运行直到其停止或直到其到期。如果定时器未在运行,那么可以启动定时器,或者如果定时器正在运行,那么可以重新启动定时器。定时器可以与值相关联(例如,定时器可以从某个值开始或重新开始,或者可以从零开始并且一旦其达到该值就到期)。定时器的持续时间可以不更新,直到该定时器停止或到期(例如,由于BWP切换)。定时器可以用于测量过程的时间段/窗口。当说明书提及与一个或多个定时器有关的实现方式和程序时,应当理解,存在实施该一个或多个定时器的多种方式。举例来说,应当理解,实施定时器的该多种方式中的一种或多种方式可以用于测量程序的时间段/窗口。例如,随机接入响应窗口定时器可以用于测量用于接收随机接入响应的时间窗口。在示例中,代替随机接入响应窗口定时器的启动和到期,可以使用两个时间戳之间的时间差。当定时器重新启动时,可以重新启动时间窗口的测量过程。可以提供其它示例性实现方式以重新启动时间窗口的测量。
基站可以通过服务小区的较高层参数PDSCH-Config为无线装置配置一个或多个TCI-State配置的列表。该一个或多个TCI状态的数量可以取决于无线装置的能力。无线装置可以根据检测到的具有DCI的PDCCH使用一个或多个TCI状态来解码PDSCH。DCI可以旨在用于无线装置和无线装置的服务小区。
在示例中,该一个或多个TCI状态配置的TCI状态可以包含一个或多个参数。无线装置可以使用该一个或多个参数来配置一个或两个下行链路参考信号(例如,第一DL RS和第二DL RS)与PDSCH的DM-RS端口之间的准共址(QCL)关系。该QCL关系可以由第一DL RS的较高层参数qcl-Type1来配置。该准共址关系可以由第二DL RS的较高层参数qcl-Type2来配置(如果已配置)。
在示例中,当无线装置配置该两个下行链路参考信号与PDSCH的DM-RS端口(例如,第一DL RS和第二DL RS)之间的QCL关系时,第一DL RS的第一QCL类型与第二DL RS的第二QCL类型可以不同。在示例中,第一DL RS和第二DL RS可以相同。在示例中,第一DL RS和第二DL RS可以不同。
在示例中,可以通过QCL-Info中的较高层参数qcl-Type将DL RS(例如,第一DLRS、第二DL RS)的QCL类型(例如,第一QCL类型、第二QCL类型)提供给无线装置。较高层参数QCL-Type可以采用以下各项中的至少一项:QCL-TypeA:{多普勒移位、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展};QCL-TypeB:{多普勒移位、多普勒扩展};QCL-TypeC:{平均延迟、多普勒移位},以及QCL-TypeD:{空间Rx参数}。
在示例中,无线装置可以接收激活命令。该激活命令可以用于将一个或多个TCI状态(例如,至多8个)映射到DCI字段“传输配置指示(TCI)”的一个或多个代码点。
在示例中,在无线装置接收到一个或多个TCI状态的初始较高层配置之后并且在接收到激活命令之前,无线装置可以假设服务小区的PDSCH的一个或多个DM-RS端口与SSB/PBCH块准共址。在示例中,无线装置可以在初始接入程序中相对于‘QCL-TypeA’确定SSB/PBCH块。在示例中,无线装置可以相对于'QCL-TypeD'确定初始接入程序中的SSB/PBCH块(当适用时)。
在示例中,无线装置可以监测一个或多个时隙中的服务小区的活动BWP(例如,活动下行链路BWP)内/中的一个或多个核心集(或者一个或多个搜索空间)。在示例中,监测该一个或多个时隙中的服务小区的活动BWP内/中的该一个或多个核心集可以包括监测该一个或多个时隙中的每个时隙中的服务小区的活动BWP内/中的至少一个核心集。在示例中,该一个或多个时隙中的最新时隙可以最新出现。在示例中,无线装置可以在服务小区的活动BWP内/中监测最新时隙中的该一个或多个核心集的一个或多个第二核心集。响应于监测最新时隙中的一个或多个第二核心集和最新出现的最新时隙,无线装置可以确定最新时隙。在示例中,一个或多个第二核心集中的每个核心集可以由(例如,由较高层CORESET-ID指示的)核心集特定的索引标识。在示例中,一个或多个次级核心集的核心集的核心集特定的索引在一个或多个第二核心集的核心集特定的索引中可能是最低的。在示例中,无线装置可以监测与最新时隙中的核心集相关联的搜索空间。在示例中,响应于核心集的核心集特定的索引是最低的并且监测与最新时隙中的核心集相关联的搜索空间,无线装置可以选择一个或多个次级核心集的核心集。
在示例中,基站可以通过较高层参数SRS-ResourceSet为无线装置配置一个或多个探测参考信号(SRS)资源集。在示例中,对于该一个或多个SRS资源集中的SRS资源集,基站可以通过较高层参数SRS-Resource为无线装置配置一个或多个SRS资源。
在示例中,较高层参数SRS-Resource可以半静态地配置以下各项中的至少一项:指示SRS资源的配置的srs资源索引(例如,由较高层参数srs-ResourceId提供);以及参考RS与目标SRS之间的空间关系的配置。在示例中,基站可以为无线装置配置较高层参数spatialRelationInfo。在示例中,较高层参数spatialRelationInfo可以包括参考RS的索引(ID)。
在示例中,基站可以为无线装置配置较高层参数spatialRelationInfo。较高层参数spatialRelationInfo可以包括参考RS的ID(例如,ssb-Index、csi-RS-Index、srs)。
在示例中,参考RS可以是SS/PBCH块。在示例中,参考RS可以是CSI-RS(例如,周期性CSI-RS、半持久性CSI-RS、非周期性CSI-RS)。在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收参考RS。在示例中,响应于较高层参数spatialRelationInfo指示参考RS(例如,通过参考RS的ID)为SS/PBCH块或CSI-RS,无线装置可以利用与空间域接收滤波器相同的空间域传输滤波器传输目标SRS资源。在示例中,响应于较高层参数spatialRelationInfo指示参考RS(例如,通过参考RS的ID),无线装置可以利用空间域接收滤波器传输目标SRS资源。
在示例中,参考RS可以是SRS(例如,周期性SRS、半持久性SRS、非周期性SRS)。在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器传输参考RS。在示例中,响应于较高层参数spatialRelationInfo指示参考RS(例如,通过参考RS的ID)为SRS,无线装置可以利用空间域传输滤波器传输目标SRS资源。
在示例中,基站可以将无线装置配置为具有服务小区中的一个或多个DL BWP。在示例中,对于一个或多个DL BWP的DL BWP,无线装置可以由具有一个或多个(例如,2、3)控制资源组(核心集)的较高层信令来提供。对于该一个或多个核心集中的核心集,基站可以通过较高层参数ControlResourceSet为无线装置提供以下各项中的至少一项:核心集索引(例如,由较高层参数controlResourceSetId提供)、天线端口准共址(例如,来自由第一较高层参数tci-StatesPDCCH-ToAddList和第二较高层参数tci-StatesPDCCH-ToReleaseList提供的天线端口准共址的集合)。在示例中,天线端口准共址可以指示用于核心集中的PDCCH接收的一个或多个DM-RS天线端口的准共址信息。在示例中,核心集索引在服务小区的一个或多个DL BWP中可以是唯一的。
在示例中,第一较高层参数tci-StatesPDCCH-ToAddList和第二较高层参数tci-StatesPDCCH-ToReleaseList可以提供在pdsch-Config中定义的TCI状态的子集。在示例中,无线装置可以使用TCI状态的子集来提供处于该TCI状态的子集中的TCI状态的一个或多个RS与核心集中的PDCCH接收的一个或多个DM-RS端口之间的一个或多个QCL关系。
在示例中,基站可以为无线装置配置核心集。在示例中,核心集的(例如,由较高层参数controlResourceSetId提供的)核心集索引可以为非零。在示例中,基站可能不会通过针对核心集的第一较高层参数tci-StatesPDCCH-ToAddList和/或第二较高层参数tci-StatesPDCCH-ToReleaseList向无线装置提供一个或多个TCI状态的配置。在示例中,响应于未被提供核心集的一个或多个TCI状态的配置,无线装置可以假设用于核心集中的PDCCH接收的一个或多个DMRS天线端口与RS(例如,SS/PBCH块)准共址。在示例中,无线装置可以在初始接入程序期间标识RS。
在示例中,基站可以为无线装置配置核心集。在示例中,核心集的(例如,由较高层参数controlResourceSetId提供的)核心集索引可以为非零。在示例中,基站可以通过针对核心集的第一较高层参数tci-StatesPDCCH-ToAddList和/或第二较高层参数tci-StatesPDCCH-ToReleaseList,向无线装置提供至少两个TCI状态的初始配置。在示例中,无线装置可以从基站接收至少两个TCI状态的初始配置。在示例中,无线装置可以不接收针对核心集的该至少两个TCI状态中的至少一个TCI状态的MAC CE激活命令。在示例中,响应于被提供核心集的初始配置并且未接收到核心集的MAC CE激活命令,无线装置可以假设用于核心集中的PDCCH接收的一个或多个DMRS天线端口与RS(例如,SS/PBCH块)准共址。在示例中,无线装置可以在初始接入程序期间标识RS。
在示例中,基站可以为无线装置配置核心集。在示例中,核心集的(例如,由较高层参数controlResourceSetId提供的)核心集索引可以等于零。在示例中,无线装置可以不接收针对核心集的TCI状态的MAC CE激活命令。响应于未接收到MAC CE激活命令,无线装置可以假设用于核心集中的PDCCH接收的一个或多个DMRS天线端口与RS(例如,SS/PBCH块)准共址。在示例中,无线装置可以在初始接入程序期间标识RS。在示例中,无线装置可以从最近的随机接入程序标识RS。在示例中,无线装置可以不响应于接收到触发基于非竞争的随机接入程序的PDCCH命令而发起最新的随机接入程序。
在示例中,基站可以为无线装置提供核心集的单个TCI状态。在示例中,基站可以通过第一较高层参数tci-StatesPDCCH-ToAddList和/或第二较高层参数tci-StatesPDCCH-ToReleaseList提供单个TCI状态。响应于提供有核心集的单个TCI状态,无线装置可以假设用于核心集中的PDCCH接收的一个或多个DM-RS天线端口与由单个TCI状态配置的一个或多个DL RS准共址。
在示例中,基站可以为无线装置配置核心集。在示例中,基站可以通过针对核心集的第一较高层参数tci-StatesPDCCH-ToAddList和/或第二较高层参数tci-StatesPDCCH-ToReleaseList,向无线装置提供至少两个TCI状态的配置。在示例中,无线装置可以从基站接收该至少两个TCI状态的配置。在示例中,无线装置可以接收针对核心集的该至少两个TCI状态中的至少一个TCI状态的MAC CE激活命令。响应于接收到针对该至少两个TCI状态中的至少一个TCI状态的MAC CE激活命令,无线装置可以假设用于核心集中的PDCCH接收的一个或多个DM-RS天线端口与通过该至少两个TCI状态中的至少一个TCI状态配置的一个或多个DL RS准共址。
在示例中,基站可以为无线装置配置核心集。在示例中,核心集的(例如,由较高层参数controlResourceSetId提供的)核心集索引可以等于零。在示例中,基站可以为无线装置提供核心集的至少两个TCI状态的配置。在示例中,无线装置可以从基站接收该至少两个TCI状态的配置。在示例中,无线装置可以接收针对核心集的该至少两个TCI状态中的至少一个TCI状态的MAC CE激活命令。在示例中,响应于核心集索引等于零,无线装置可以预期由第二RS(例如,SS/PBCH块)提供处于该至少两个TCI状态中的该至少一个状态的第一RS(例如,CSI-RS)的QCL类型(例如,QCL-TypeD)。在示例中,响应于核心集索引等于零,无线装置可以预期处于该至少两个TCI状态中的该至少一个状态的第一RS(例如,CSI-RS)的QCL类型(例如,QCL-TypeD)与第二RS(例如,SS/PBSH块)是空间QCL-ed。
在示例中,无线装置可以接收针对核心集的至少两个TCI状态中的至少一个状态的MAC CE激活命令。
在示例中,无线装置可以监测服务小区的活动DL BWP上的USS集中的一个或多个PDCCH候选。在示例中,基站可以不将无线装置配置有载波指示符字段。响应于未配置有载波指示符字段,无线装置可监测不具有载波指示符字段的一个或多个PDCCH候选。
在示例中,无线装置可以监测服务小区的活动DL BWP上的USS集中的一个或多个PDCCH候选。在示例中,基站可以将无线装置配置为具有载波指示符字段。响应于配置有载波指示符字段,无线装置可以监测具有载波指示符字段的一个或多个PDCCH候选。
在示例中,基站可以将无线装置配置为监测第一小区中具有载波指示符字段的一个或多个PDCCH候选。在示例中,载波指示符字段可以指示第二小区。在示例中,载波指示符字段可对应于第二小区。响应于在第一小区中监测一个或多个PDCCH候选,其中载波指示符字段指示第二小区,无线装置可能不预期监测在第二小区的活动DL BWP上的一个或多个PDCCH候选。
在示例中,无线装置可以监测服务小区的活动DL BWP上的一个或多个PDCCH候选。响应于监测服务小区的活动DL BWP上的一个或多个PDCCH候选,无线装置可以监测服务小区的一个或多个PDCCH候选。
在示例中,无线装置可以监测服务小区的活动DL BWP上的一个或多个PDCCH候选。响应于监测服务小区的活动DL BWP上的一个或多个PDCCH候选,无线装置可以监测至少用于服务小区的一个或多个PDCCH候选。在示例中,无线装置可以监测用于服务小区和至少第二服务小区的一个或多个PDCCH候选。
在示例中,基站可以将无线装置配置为具有一个或多个小区。在示例中,当一个或多个小区的数量为一时,基站可以将无线装置配置为用于单个小区操作。在示例中,当一个或多个小区的数量多于一时,基站可以将无线装置配置为用于具有相同频带(例如,带内)中的载波聚合的操作。
在示例中,无线装置可以从多个核心集确定多个活动的TCI状态。
在示例中,基站可以通过发送用于UE特定的PDCCH MAC CE的TCI状态指示来向无线装置指示用于服务小区的核心集的PDCCH接收的TCI状态。在示例中,当无线装置的MAC实体在服务小区上/针对服务小区接收用于UE特定的PDCCH MAC CE的TCI状态指示时,MAC实体可以向较低层(例如,PHY)指示关于针对UE特定的PDCCH MAC CE的TCI状态指示的信息。
在示例中,UE特定的PDCCH MAC CE的TCI状态指示可以通过具有LCID的MAC PDU子标头来标识。UE特定的PDCCH MAC CE的TCI状态指示可以具有包括一个或多个字段的16位的固定大小。在示例中,该一个或多个字段可以包括服务小区ID、核心集ID、TCI状态ID和保留位。
在示例中,服务小区ID可以指示适用于UE特定的PDCCH MAC CE的TCI状态指示的服务小区的身份。服务小区ID的长度可以是n位(例如,n=5位)。
在示例中,核心集ID可以指示控制资源集。控制资源集可以通过控制资源集ID(例如,ControlResourceSetId)标识。TCI状态被指示给其控制资源集ID。核心集ID的长度可以为n3位(例如,n3=4位)。
在示例中,TCI状态ID可以指示由TCI-StateId标识的TCI状态。TCI状态可以适用于由核心集ID标识的控制资源集。TCI状态ID的长度可以为n4位(例如,n4=6位)。
信息元素ControlResourceSet可以用于配置在其中搜索下行链路控制信息的时间/频率控制资源集(CORESET)。
信息元素TCI-State可以将一个或两个DL参考信号与对应的准共址(QCL)类型相关联。信息元素TCI-State可以包括一个或多个字段,该一个或多个字段包括TCI-StateId和QCL-Info。QCL-Info可以包括一个或多个第二字段。一个或多个第二字段可以包括服务小区索引、BWP ID、参考信号索引(例如,SSB-index、NZP-CSI-RS-ResourceID)和QCL类型(例如,QCL-typeA、QCL-typeB、QCL-typeC、QCL-typeD)。在示例中,TCI-StateID可以标识TCI状态的配置。
在示例中,服务小区索引可以指示由参考信号索引指示的参考信号所在的服务小区。当信息元素TCI-State中不存在服务小区索引时,信息元素TCI-State可以应用于其中配置信息元素TCI-State的服务小区。仅当QCL-Type被配置为第一类型(例如,TypeD、TypeA、TypeB)时,参考信号才可以位于不同于其中配置信息元素TCI-State的服务小区的第二服务小区上。在示例中,BWP ID可以指示参考信号所在的服务小区的下行链路BWP。
信息元素SearchSpace可以定义在搜索空间中搜索PDCCH候选的方式/地点。搜索空间可以由信息元素SearchSpace中的SearchSpaceId字段标识。每个搜索空间可以与控制资源集(例如,ControlResourceSet)相关联。控制资源集可以由信息元素SearchSpace中的controlResourceSetId字段来标识。该controlResourceSetId字段可以指示适用于SearchSpace的控制资源集(CORESET)。
在示例中,无线装置可以对传输和接收点(TRP)的一个或多个传输(TX)波束执行下行链路测量。在示例中,TRP可以对TRP的一个或多个接收(RX)波束执行上行链路测量。在示例中,当TRP基于无线装置处的下行链路测量而确定用于上行链路接收的TRP的RX波束时,可以保持TRP处的Tx/Rx波束对应关系。在示例中,当TRP基于TRP处的上行链路测量而确定用于下行链路传输的TRP的TX波束时,可以保持TRP处的Tx/Rx波束对应关系。
在示例中,无线装置可以对该无线装置的一个或多个RX波束执行下行链路测量。在示例中,TRP可以对无线装置的一个或多个接收TX波束执行上行链路测量。在示例中,TRP可以将上行链路测量的指示发送给无线装置。在示例中,当无线装置基于该无线装置处的下行链路测量而确定用于上行链路传输的该无线装置的TX波束时,可以保持该无线装置处的Tx/Rx波束对应关系。在示例中,当无线装置基于上行链路测量的指示而确定用于下行链路接收的该无线装置的RX波束时,可以保持该无线装置处的Tx/Rx波束对应关系。
在示例中,当保持Tx/Rx波束对应关系时,基站可以在下行链路传输中使用TX波束以用于上行链路接收中的RX波束。在示例中,当保持Tx/Rx波束对应关系时,无线装置可以使用下行链路接收中的RX波束以用于上行链路传输中的TX波束。
在示例中,一种可能的天线实现方式可以是将发射天线和接收天线分开。基于分开发射天线和接收天线,发射天线和接收天线可以不共享物理天线元件。当发射天线和接收天线不共享物理天线元件时,到达角和发射角可以不同。基于到达角和发射角不同,可以不保持Tx/Rx波束对应关系。
当发射天线和接收天线共享物理天线元件时,到达角和发射角可以相同。基于到达角和发射角相同,可以保持Tx/Rx波束对应关系。
Tx/Rx波束对应关系可能需要对无线装置处的天线阵列进行校准。在示例中,天线阵列的校准可能难以实现。在示例中,基于天线阵列的校准难以实现,一些UE可以不使用TX/RX波束对应关系。可能需要能力指示或信令机制的来区分可以使用TX/RX波束对应关系(并且可以跳过UL波束扫掠)的UE和不能使用TX/RX波束对应关系的UE。在示例中,无线装置可以将无线装置处的Tx/Rx波束对应关系的能力指示传输给TRP(或基站)。在示例中,无线装置可以在初始接入阶段期间向TRP报告Tx/Rx波束对应关系的能力指示。
在现有系统中,每个物理信道(例如,PDCCH/PDSCH/SRS/PUCCH)可以具有独立的(或单独的)波束指示/配置(例如,具有用于下行链路信道的QCL-TypeD的TCI状态和用于上行链路信道的空间关系信息)。每个物理信道的独立波束指示可以增加信令开销。在实际的小区部署中,基站可以为下行链路信道(例如,PDCCH、PDSCH)配置相同的TCI状态(例如,或波束或QCL D型)以及为上行链路信道(例如,SRS、PUCCH、PUSCH)配置相同的空间关系。在示例中,当无线装置支持波束对应关系时,基站可以为下行链路信道的TCI状态(或QCL D型)的参考RS以及为上行链路信道的空间关系的参考RS配置/指示相同的参考信号(例如,下行链路参考信号)。针对上行链路信道和下行链路信道两者的参考RS使用与参考RS相同的参考信号可以减少用于空间关系和/或TCI状态的(波束)指示的(配置/激活的)信令开销。在示例中,当相同的参考信号用作上行链路信道和下行链路信道两者的参考RS时,基站可以不配置/激活/更新上行链路信道的空间关系。在示例中,当基站例如通过RRC或MAC CE配置/激活/更新下行链路信道的TCI状态(或QCL假设)时,无线装置可以自动地更新上行链路信道的空间关系(例如,在没有信令的情况下,在没有指示的情况下,在没有来自基站的RRC/MAC CE配置/激活的情况下)。在示例中,无线装置可以从下行链路信道的(更新的/经配置的/被激活的)TCI状态确定上行链路信道的空间关系。
在示例中,PUCCH/SRS资源的空间关系信息可以不在FR2中配置(例如,高于6GHz的高频)。当未配置有空间关系信息时,无线装置可以假设处于具有QCL-typeD的活动TCI状态的(或由该状态指示的)下行链路参考信号为PUCCH/SRS资源的空间关系信息。在示例中,下行链路RS可以是用以确定下行链路接收波束(例如,用于PDCCH、PDSCH、用于CSI获取的CSI-RS、用于RLM的CSI-RS)和上行链路传输波束(例如,用于代码本/非代码本传输的PUCCH和SRS)两者的参考RS。
在示例中,无线装置可以使用有限数量的波束(例如,单个波束)进行传输和/或接收。在示例中,无线装置可以支持波束对应关系。在示例中,当无线装置使用有限数量的波束时,基站可以基于支持波束对应关系来配置用于下行链路信道(例如,PDCCH、PDSCH)和上行链路信道(例如,PUCCH、SRS)的单个波束。无线装置可以使用单个波束经由上行链路信道传输上行链路信号。无线装置可以使用单个波束经由下行链路信道接收下行链路消息(例如,DCI、PDSCH、传送块)。无线装置可以为上行链路信道和下行链路信道使用相同的单个波束。在示例中,基站可以通过将例如第一MAC CE传输给无线装置来更新/重新配置/激活(例如,对于单个波束)下行链路信道的TCI状态。在示例中,当下行链路信道的质量(例如,BLER、SINR、RSRP)恶化(例如,BLER变得高于阈值、SINR变得低于阈值等)时,基站可以更新/重新配置/激活下行链路信道的TCI状态。基于对上行链路信道和下行链路信道使用相同的单个波束,当基站更新/重新配置/激活下行链路信道的TCI状态时,基站可能需要更新/重新配置/激活上行链路信道的空间关系。当无线装置使用有限数量的波束(例如,单波束操作)时,基于更新/重新配置/激活下行链路信道的TCI状态,基站可以通过将第二MAC CE传输给无线装置来更新上行链路信道的空间关系。传输第二MAC CE(以更新空间关系)可以增加信令开销。当无线装置使用有限数量的波束(例如,单波束操作)时,传输第二MAC CE(以更新空间关系)可能是冗余的。当无线装置针对上行链路信道和下行链路信道使用相同的单个波束时,传输第二MAC CE(以更新空间关系)可能是冗余的。当无线装置支持波束对应关系时,传输第二MAC CE(以更新空间关系)可能是冗余的。对于DCI,无线装置可以对调度第二MAC CE进行监测。这可以增加无线装置处的功耗。在示例中,基站可以不传输配置/激活/更新上行链路信道的空间关系的第二MAC CE。这可以减少信令开销。
在现有技术中,基站可以使用RRC配置上行链路资源(例如,PUCCH资源、SRS资源)的空间关系信息,使用MAC激活上行链路资源的空间关系信息,以及通过传输RRC来提供上行链路资源的空间关系信息。
在现有技术中,当基站未向无线装置配置/激活/提供小区的上行链路信道的空间关系时,无线装置可能无法确定要经由上行链路信道传输的适当的空间关系。举例来说,在这种场景中,无线装置可以使用下行链路控制信道的空间关系经由上行链路信道进行传输。这可能需要这样的下行链路控制信道,该下行链路控制信道可以不针对一些小区例如被调度小区进行配置。例如,在这种场景中,无线装置可以使用全向波束经由上行链路信道进行传输。这可以降低经由上行链路信道进行的上行链路传输的覆盖范围。
在示例中,基于基站未配置/激活/提供上行链路信道的空间关系,无线装置可以不确定空间传输滤波器用于经由小区的上行链路信道进行上行链路传输(例如,UCI、SR、HARQ、PUSCH、SRS)。在示例中,基于基站未配置/激活/提供上行链路信道的空间关系,无线装置可以确定次优空间传输滤波器用于经由小区的上行链路信道进行上行链路传输(例如,UCI、SR、HARQ、PUSCH、SRS)。在次优空间传输滤波器中,无线装置可以使用传输波束经由上行链路信道进行传输,并且基站可以使用这样的接收波束,该接收波束不在传输波束的方向上或者不是最大化/增加信噪比(或接收的质量)的最优波束。
在示例中,无线装置可以支持波束对应关系。无线装置可以基于支持波束对应关系而将相同的波束用于小区的上行链路信道(例如,PUCCH)和小区的下行链路信道(例如,PDCCH)。
在现有系统中,基于支持波束对应关系,基站可以不向无线装置配置/激活/提供小区的上行链路信道的空间关系。在这种情况下,无线装置可能无法确定适当的空间关系。举例来说,无线装置可以基于用于经由小区的下行链路控制信道接收(例如,DCI)的下行链路参考信号来确定用于经由上行链路信道进行上行链路传输的空间传输滤波器。
在示例中,可以针对小区配置跨载波调度。该小区可以是被调度小区。当该小区是被调度小区时,该小区可以不包括用以监测下行链路控制信息的下行链路控制信道。在示例中,基站可以基于该小区是被调度小区而不为该小区配置下行链路控制信道。基于下行链路控制信道的现有空间传输滤波器确定的实现方式可能不适用于被调度小区。在示例中,当未针对被调度小区配置/激活/提供上行链路信道的空间关系时,无线装置可以不基于下行链路控制信道确定空间传输滤波器用于经由上行链路信道进行上行链路传输(例如,UCI、SR、HARQ、PUSCH、SRS)。在示例中,无线装置和基站可以在无线装置处的已使用的空间传输滤波器上未对准。在示例中,无线装置可以基于第一波束使用空间传输滤波器经由上行链路信道进行上行链路传输。基站可以在假设无线装置基于第二波束使用空间传输滤波器的情况下监测上行链路信道以接收上行链路传输。这(例如,在基站处使用对于无线装置处的另一传输波束而言最优的接收波束的未对准的波束)可能导致在接收上行链路传输中在基站处的错误率增加。这(未对准的波束)可能导致上行链路传输的重传引起无线装置处功耗的增加和/或数据通信的延迟/等待时间增加。当上行链路信道(例如,或资源)未配置有空间关系/未被空间关系激活/未被提供空间关系时,需要实施用于空间滤波器确定的增强程序。
当小区的上行链路信道(例如,或资源)未配置有空间关系/未用空间关系被激活/未用空间关系被更新时,示例性实施方案实施用于空间滤波器确定的增强程序。例如,无线装置可以基于用于针对/经由小区解码PDSCH的TCI状态的TCI状态索引来确定/选择上行链路信道的空间滤波器。举例来说,无线装置可以基于用于针对/经由小区解码PDCCH的TCI状态的TCI状态索引来确定/选择上行链路信道的空间滤波器。举例来说,无线装置可以基于用于经由上行链路信道针对上行链路传输进行路径损耗估计的路径损耗参考RS的路径损耗参考RS索引来确定/选择上行链路信道的空间滤波器。举例来说,无线装置可以基于在用于小区的初始接入程序中所确定的参考信号(例如,SSB)来确定/选择上行链路信道的空间滤波器。举例来说,无线装置可以基于PDSCH的QCL(或TCI状态)来确定/选择上行链路信道的空间滤波器。
增强程序的示例性实施方案可以减少用于指示上行链路信道的空间关系信息的信令开销。增强程序的示例性实施方案可以减少无线装置与基站之间的(波束)未对准、减少重传、降低无线装置和基站处的功耗以及减少数据通信的延迟/等待时间。
图17示出了按照本公开的实施方案的方面的用于下行链路波束管理的TCI状态信息元素(IE)的示例。
在示例中,基站可以通过用于服务小区(例如,PCell、SCell)的较高层参数PDSCH-Config为无线装置配置一个或多个TCI状态。在示例中,无线装置可以检测用于服务小区的具有DCI的PDCCH。无线装置可以使用该一个或多个TCI状态来解码由PDCCH调度的PDSCH。DCI可以旨在用于无线装置和/或无线装置的服务小区。
在示例中,该一个或多个TCI状态中的TCI状态可以包括一个或多个参数(例如,qcl-Type1、qcl-Type2、referenceSignal等)。在示例中,TCI状态可以通过TCI状态索引(例如,图17中的tci-StateId)来标识。无线装置可以使用处于TCI状态的该一个或多个参数来配置至少一个下行链路参考信号(例如,SS/PBCH块、CSI-RS)与PDSCH的DM-RS端口之间的一个或多个准共址关系。在图17中,该一个或多个准共址关系中的第一准共址关系可以由较高层参数qcl-Type1配置用于该至少一个下行链路参考信号的第一DL RS(例如,由图17中的referenceSignal指示)。在图17中,该一个或多个准共址关系中的第二准共址关系可以由较高层参数qcl-Type2配置(如果已配置)用于该至少一个下行链路参考信号的第二DLRS(例如,由图17中的referenceSignal指示)。
在示例中,可以通过图17中的QCL-Info中的较高层参数qcl-Type向无线装置提供至少一个下行链路参考信号(例如,第一DL RS、第二DL RS)的至少一个准共址类型。在示例中,当配置至少两个下行链路参考信号与PDSCH的DM-RS端口之间的至少两个准共址关系(包括第一QCL类型和第二QCL类型)时,该至少两个下行链路参考信号的第一DL RS的第一QCL类型(例如,QCL-TypeA、QCL-TypeB)和该至少两个下行链路参考信号的第二DL RS的第二QCL类型(例如,QCL-TypeC、QCL-TypeD)可以不同。在示例中,第一DL RS和第二DL RS可以相同。在示例中,第一DL RS和第二DL RS可以不同。
在示例中,无线装置可以不从基站接收指示小区的活动上行链路BWP的上行链路信道/信号(例如,PUCCH、PUSCH、SRS)的空间关系的配置参数或激活命令。无线装置可以支持波束对应关系。基于支持波束对应关系,无线装置可以经由小区的活动下行链路BWP利用用于接收下行链路信道/信号(例如,PDCCH、PDSCH、CSI-RS)的波束来传输上行链路信道/信号(例如,PUCCH、PUSCH、SRS)。
在示例中,小区的活动下行链路BWP可以包括一个或多个控制资源集(核心集)。在现有系统中,无线装置可以基于该一个或多个核心集中的核心集的TCI状态来确定用于经由活动上行链路BWP传输上行链路信道/信道的空间域传输滤波器。举例来说,核心集可以具有该一个或多个核心集的一个或多个核心集索引中的最低核心集索引。
在示例中,小区的活动下行链路BWP可以不包括至少一个核心集。在现有系统的实现方式中,无线装置可以基于核心集的TCI状态确定用于经由活动上行链路BWP传输上行链路信道/信号的空间域传输滤波器。这在小区的活动下行链路BWP可能不包括该至少一个核心集时可能不适用。当活动下行链路BWP不包括该至少一个核心集时,无线装置基于核心集的TCI状态而可以不确定用于经由活动上行链路BWP传输上行链路信道/信道的空间域传输滤波器。
在示例中,无线装置可以随机地确定/选择用于上行链路信道/信号的传输的空间域传输滤波器。无线装置和基站可以在无线装置处的确定的/选定的空间域传输滤波器上未对准。在示例中,无线装置可以基于第一波束来确定/选择空间域传输滤波器。基站可以在假设无线装置基于第二波束来确定/选择空间域传输滤波器的情况下监测(或尝试接收)上行链路信道/信号。这可能导致在接收上行链路信道/信号中在基站处的错误率增加。这可能导致上行链路信道/信号的重传引起无线装置处的功耗增加和/或数据通信的延迟/等待时间增加。当小区的活动下行链路BWP不包含至少一个核心集时,需要用于针对没有空间关系的上行链路信道/信号(例如,或资源)的空间域传输滤波器确定的增强程序。
在示例性实施方案中,无线装置可以基于用于针对/经由小区的活动下行链路BWP解码PDSCH的激活的TCI状态的TCI状态索引来确定/选择用于上行链路信道/信号的空间域传输滤波器。在示例性实施方案中,无线装置可以基于路径损耗参考RS的路径损耗参考RS索引来确定/选择上行链路信道/信号的空间域传输滤波器。无线装置可以测量/跟踪用于上行链路信道/信号(例如,PUSCH、PUCCH、SRS)的传输的路径损耗估计的路径损耗参考RS。在示例性实施方案中,无线装置可以基于在小区的初始接入程序中确定的参考信号(例如,SSB)来确定/选择用于上行链路信道/信号的空间域传输滤波器。
增强程序的示例性实施方案可以减少用于指示上行链路信道/信号的空间关系信息的信令开销。增强程序的示例性实施方案可以减少无线装置与基站之间的(波束)未对准、减少重传、降低无线装置和基站处的功耗以及减少数据通信的延迟/等待时间。
图18和图19是按照本公开的实施方案的方面的空间滤波器确定的示例。
在示例中,无线装置可以接收一个或多个消息(例如,在图18和图19中的时间T0处)。在示例中,无线装置可以从基站接收该一个或多个消息。该一个或多个消息可以包括一个或多个配置参数(例如,图18和图19中的配置参数)。该一个或多个配置参数可以指示用于(解码)小区的PDSCH/用于小区(例如,图18和图19中的小区)的一个或多个传输配置指示符(TCI)状态(例如,图18和图19中的PDSCH的TCI状态)。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区上的/用于小区的一个或多个上行链路资源。在示例中,该一个或多个上行链路资源可以包括小区上的/用于小区的一个或多个物理上行链路控制信道(PUCCH)资源(例如,图18中的PUCCH资源、PUCCH资源0、PUCCH资源1、PUCCH资源2和PUCCH资源3)。在示例中,该一个或多个上行链路资源可以包括小区上的/用于小区的一个或多个探测参考信号(SRS)资源(例如,图19中的SRS资源、SRS资源0、SRS资源1、SRS资源2和SRS资源3)。
在示例中,该一个或多个SRS资源可不用于波束管理。在示例中,该一个或多个SRS资源的SRS资源的使用参数可以不是beamManagement(例如,usage!=beamManagement)。在示例中,该一个或多个SRS资源中的SRS资源的使用参数可以是以下各项中的一项:代码本(例如,usage=codebook)、非代码本(例如,usage=nonCodebook)或天线切换(例如,usage=AntennaSwitching)。
在示例中,小区可以是被调度小区。在示例中,小区可以是PUCCH SCell。当辅小区例如由基站配置有PUCCH资源时,该辅小区是PUCCH SCell。
在示例中,小区可以不包括控制资源集(核心集)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示小区的核心集。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示小区的活动下行链路BWP的核心集。
在示例中,当小区是被调度小区时,该小区可以是由调度小区跨载波调度的。由调度小区跨载波调度的小区可以包括无线装置针对调度小区的传送块(TB)的下行链路控制信息(DCI)来监测调度小区的下行链路控制信道(或核心集)。TB可以是PDSCH。TB可以是PUSCH。无线装置可以经由小区传输/接收TB。
在示例中,小区可以包括多个BWP。该多个BWP可以包括一个或多个上行链路BWP,该一个或多个上行链路BWP包括小区的上行链路BWP。该多个BWP可以包括一个或多个下行链路BWP,该一个或多个下行链路BWP包括小区的下行链路BWP。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示用于解码小区的下行链路BWP的/用于小区的下行链路BWP的PDSCH的该一个或多个TCI状态。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区的上行链路BWP上的/用于小区的上行链路BWP的该一个或多个上行链路资源。
在示例中,该多个BWP中的BWP可以处于活动状态和非活动状态中的一个状态。在示例中,该一个或多个下行链路BWP中的下行链路BWP的活动状态可以包括在下行链路BWP上/针对下行链路BWP/经由下行链路BWP监测下行链路信道/信号(例如,PDCCH、DCI、CSI-RS、PDSCH)。在示例中,该一个或多个下行链路BWP中的下行链路BWP的活动状态可以包括在下行链路BWP上/经由下行链路BWP接收PDSCH。在示例中,该一个或多个下行链路BWP的下行链路BWP的非活动状态可以包括不在下行链路BWP上/针对下行链路BWP监测下行链路信道/信号(例如,PDCCH、DCI、CSI-RS、PDSCH)。在示例中,该一个或多个下行链路BWP中的下行链路BWP的非活动状态可以包括不在下行链路BWP上/经由下行链路BWP接收PDSCH。
在示例中,该一个或多个上行链路BWP中的上行链路BWP的活动状态可以包括经由上行链路BWP传输上行链路信号/信道(例如,PUCCH、前导码、PUSCH、PRACH、SRS等)。在示例中,该一个或多个上行链路BWP中的上行链路BWP的非活动状态可以包括不经由上行链路BWP传输上行链路信号/信道(例如,PUCCH、前导词、PUSCH、PRACH、SRS等)。
在示例中,无线装置可以激活小区的该一个或多个下行链路BWP中的下行链路BWP(例如,图18和图19中的下行链路BWP)。在示例中,激活下行链路BWP可以包括无线装置将下行链路BWP设置为小区的活动下行链路BWP。在示例中,激活下行链路BWP可以包括无线装置将下行链路BWP设置为处于活动状态。在示例中,激活下行链路BWP可以包括将下行链路BWP从非活动状态切换到活动状态。
在示例中,无线装置可以激活小区的该一个或多个上行链路BWP的上行链路BWP。在示例中,激活上行链路BWP可以包括无线装置将上行链路BWP设置为小区的活动上行链路BWP。在示例中,激活上行链路BWP可以包括无线装置将上行链路BWP设置为处于活动状态。在示例中,激活上行链路BWP可以包括将上行链路BWP从非活动状态切换到活动状态。
在示例中,该一个或多个TCI状态中的TCI状态(例如,图18和图19中的TCI状态19、TCI状态46、TCI状态52和TCI状态61)可以指示/包括一个或多个准共址信息(例如,图17中的QCL-Info)。该一个或多个准共址信息中的每个准共址信息可以包括/指示相应的参考信号(例如,图17中的referenceSignal)和/或相应的准共址类型(例如,图17中的qcl-Type)。在示例中,该一个或多个准共址信息中的准共址信息可以包括/指示参考信号(例如,图17中的ReferenceSignal,图18和图19中的TCI状态19的RS-1和TCI状态46中的RS-2)。该一个或多个准共址信息中的准共址信息可以包括/指示准共址类型(例如,图17中的qcl-Type)。在示例中,准共址类型可以是A型、B型、C型或D型。
在示例中,无线装置可以基于该一个或多个TCI状态中的TCI状态来接收/解码小区的PDSCH。在示例中,无线装置可以接收调度PDSCH的DCI。在示例中,DCI可以指示TCI状态。在示例中,DCI可以包括指示TCI状态的TCI字段。在示例中,基于TCI状态接收/解码PDSCH可以包括(无线装置确定)PDSCH的至少一个DM-RS端口与相对于相应准共址类型的相应参考信号(由该一个或多个准共址信息中的每个准共址信息指示)准共址(QCL-ed)。在示例中,基于TCI状态接收/解码PDSCH可以包括(无线装置确定)PDSCH的至少一个DM-RS端口与相对于准共址类型(由准共址信息指示)的参考信号(由准共址信息指示)准共址(QCL-ed)。
在示例中,在图18和图19中,该一个或多个TCI状态可以包括第一TCI状态(例如,TCI状态19)和第二TCI状态(例如,TCI状态46)。第一TCI状态可以包括/指示至少一个第一参考信号(例如,图18和图19中的RS-1)。第一TCI状态可以包括/指示至少一个第一准共址类型(例如,QCL TypeD、QCL TypeA)。第一TCI状态可以包括/指示该至少一个第一参考信号的该至少一个第一准共址类型。第二TCI状态可以包括/指示至少一个第二参考信号(例如,图18和图19中的RS-2)。第二TCI状态可以包括/指示至少一个第二准共位类型(例如,QCLTypeD、QCL TypeA)。第二TCI状态可以包括/指示该至少一个第二参考信号的该至少一个第二准共址类型。
在示例中,无线装置可以基于第一TCI状态来接收/解码小区的PDSCH。在示例中,无线装置可以接收调度PDSCH的DCI。在示例中,DCI可以指示第一TCI状态。在示例中,DCI可以包括指示第一TCI状态的TCI字段。在示例中,基于第一TCI状态接收/解码PDSCH可以包括(无线装置确定)PDSCH的至少一个DM-RS端口与相对于该至少一个第一准共址类型的该至少一个第一参考信号准共址(QCL-ed)。
在示例中,无线装置可以基于第二TCI状态来接收/解码小区的PDSCH。在示例中,无线装置可以接收调度PDSCH的DCI。在示例中,DCI可以指示第二TCI状态。在示例中,DCI可以包括指示第二TCI状态的TCI字段。在示例中,基于第二TCI状态接收/解码PDSCH可以包括(无线装置确定)PDSCH的至少一个DM-RS端口与相对于该至少一个第二准共址类型的该至少一个第二参考信号准共址(QCL-ed)。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示该一个或多个TCI状态的(例如,由图17中的较高层参数tci-StateID提供的)TCI状态索引。在示例中,该一个或多个TCI状态中的每个TCI状态可以由TCI状态索引中的相应TCI状态索引标识。在示例中,第一TCI状态可以由TCI状态索引中的第一TCI状态索引标识。在示例中,第二TCI状态可以由TCI状态索引中的第二TCI状态索引标识。
在示例中,在图18和图19中的时间T1处,无线装置可以接收激活该一个或多个TCI状态(例如,图18和图19中的TCI状态19和TCI状态46,TCI状态52,和TCI状态61)中的至少一个TCI状态(例如,图18和图19中的TCI状态19和TCI状态46)的介质接入控制控制元素(MACCE),例如,针对UE特定的PDSCH MAC CE的TCI状态激活/停用。在示例中,MAC CE可以具有指示该至少一个TCI状态的至少一个TCI状态索引的字段。该字段可以设置为指示该至少一个TCI状态的激活的值(例如,一)。基于指示该至少一个TCI状态且被设置为该值的字段,无线装置可以激活该至少一个TCI状态。在示例中,基于激活该至少一个TCI状态,无线装置可以将该至少一个TCI状态映射到至少一个代码点。该至少一个代码点可以属于包括TCI字段的DCI。在示例中,DCI中的TCI字段可以指示(或等于)该至少一个代码点中的代码点。在示例中,该一个或多个TCI状态可以包括第一TCI状态和第二TCI状态。无线装置可以将第一TCI状态映射到该至少一个代码点中的第一代码点(例如,000、001、111)。无线装置可以将第二TCI状态映射到该至少一个代码点中的第二代码点(例如,100、100、101)。
在示例中,该(激活的)至少一个TCI状态可以适用于小区中的PDSCH。在示例中,该(激活的)至少一个TCI状态可以适用于小区的活动下行链路BWP中的PDSCH。在示例中,可适用于小区的活动下行链路BWP中的PDSCH的该(激活的)至少一个TCI状态可以包括:针对小区的活动下行链路BWP调度PDSCH的DCI指示用于PDSCH的接收/解码的该至少一个TCI状态中的TCI状态。在示例中,可适用于小区的活动下行链路BWP中的PDSCH的该(激活的)至少一个TCI状态可以包括:针对小区的活动下行链路BWP调度PDSCH的DCI不指示不在用于PDSCH的接收/解码的该至少一个TCI状态中的TCI状态。在示例中,当为小区的活动下行链路BWP调度PDSCH的DCI指示该至少一个TCI状态中的用于PDSCH的接收/解码的TCI状态时,无线装置可以基于该TCI状态接收/解码PDSCH。基于TCI状态的接收/解码PDSCH可以包括(无线装置确定)PDSCH的至少一个DM-RS端口相对于由TCI状态指示的准共址类型(例如,QCLTypeD)与由TCI状态指示的参考信号准共址(QCL-ed)。
在示例中,无线装置可以接收调度PDSCH的DCI。在示例中,无线装置可以经由调度小区接收DCI。在示例中,DCI可以针对小区的活动下行链路BWP来调度PDSCH。在示例中,DCI可以指示该至少一个TCI状态中的TCI状态。在示例中,DCI可以包括指示TCI状态(或指示TCI状态的代码点)的TCI字段。基于指示TCI状态的DCI的TCI字段,无线装置可以基于TCI状态针对小区的活动下行链路BWP来接收/解码PDSCH。
在示例中,无线装置可以基于接收DCI而从活动(上行链路和/或下行链路)BWP切换到BWP。DCI可以调度TB(例如,PDSCH、PUSCH)。在示例中,DCI可以触发BWP切换。无线装置可以基于指示BWP不同于活动(下行链路和/或上行链路)BWP的DCI字段(例如,BWP指示符字段)而从活动(上行链路和/或下行链路)BWP切换到BWP。在示例中,BWP切换可以包括下行链路BWP切换。在示例中,BWP切换可以包括上行链路BWP切换。在示例中,当无线装置从活动(上行链路和/或下行链路)BWP切换到BWP时,无线装置将由DCI指示的BWP设置为小区的活动下行链路BWP。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo、用于SRS的SpatialRelationInfo)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示上行链路资源的空间关系信息。在示例中,在图18中,上行链路资源可以是PUCCH资源1和PUCCH资源3。在示例中,在图19中,上行链路资源可以是SRS资源1和SRS资源3。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE、SP SRS激活/停用MAC CE)激活/未被提供空间关系信息。在示例中,无线装置可以确定对于上行链路资源(例如,在图18和图19中的时间T0和T2之间)未接收到MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE、SP SRS激活/停用MAC CE)。
在示例中,上行链路信息/信令可以包括PUCCH传输。在示例中,上行链路信息/信令可以包括上行链路控制信息(UCI)。在示例中,UCI可以包括HARQ-ACK信息(例如,ACK、NACK)。在示例中,UCI可以包括调度请求(SR)。在示例中,UCI可以包括CSI报告。在示例中,上行链路信息/信令可以包括SRS传输。
在示例中,上行链路资源可以是/包括PUCCH资源。在示例中,无线装置可以基于接收到调度传送块(例如,PDSCH)的DCI而经由上行链路资源进行传输。DCI可以包括指示用于PUCCH传输的上行链路资源(例如,PUCCH资源)的字段(例如,PUCCH资源指示符字段)。无线装置可以经由上行链路资源在PUCCH传输中传输传送块的HARQ-ACK信息/反馈。在示例中,无线装置可以经由上行链路资源传输SR以用于请求上行链路许可(或用于请求UL-SCH资源以用于新的上行链路传输)。在示例中,无线装置可以经由上行链路资源传输CSI报告(例如,周期性的)。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示用于CSI报告的上行链路资源。
在示例中,上行链路资源可以是/包括SRS资源(例如,周期性SRS、非周期性SRS、半持久性SRS)。在示例中,无线装置可以基于指示用于SRS传输的上行链路资源(例如,周期性SRS)的该一个或多个配置参数而经由上行链路资源进行传输。在示例中,无线装置可以基于接收到针对用于SRS传输(例如,半持久性SRS)的上行链路资源的激活命令(例如,SP SRS激活/停用MAC CE)而经由上行链路资源进行传输。在示例中,无线装置可以基于指示上行链路资源的该一个或多个配置参数以及接收到触发SRS传输(例如,非周期性SRS)的DCI而经由上行链路资源进行传输。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第二上行链路资源配置有空间关系信息(例如,图18和图19中的空间关系)。在示例中,在图18中,第二上行链路资源可以是PUCCH资源0和PUCCH资源2。在示例中,在图19中,第二上行链路资源可以是SRS资源0和SRS资源2。空间关系信息可以提供/指示用于经由第二上行链路资源进行的上行链路传输(例如,PUCCH、UCI、SRS)的空间设置。空间关系信息可以指示/包括参考RS的索引(例如,ssb-Index、csi-RS-Index、srs)。参考RS可以用于(例如,以确定)空间域传输滤波器。无线装置可以使用参考RS来确定空间域传输滤波器。该一个或多个配置参数可以指示参考RS的索引。
在示例中,参考RS可以是下行链路RS。下行链路RS可以包括SS/PBCH块。下行链路RS可以包括CSI-RS(例如,周期性CSI-RS、半持久性CSI-RS、非周期性CSI-RS)。下行链路RS可以包括DM-RS(例如,对于PUCCH、PUSCH等)。在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收下行链路RS。在示例中,基于参考RS(例如,由空间关系信息指示)为下行链路RS,无线装置可以经由第二上行链路资源利用与空间域接收滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于参考RS(例如,由空间关系信息指示)为下行链路RS,无线装置可以经由第二上行链路资源利用空间域接收滤波器传输上行链路信息/信令。
在示例中,参考RS可以是上行链路RS(例如,周期性SRS、半持久性SRS、非周期性SRS、DM-RS)。在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器来传输上行链路RS。在示例中,基于参考RS(例如,由空间关系信息指示)为上行链路RS,无线装置可以经由第二上行链路资源利用与用于传输上行链路RS的空间域传输滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以确定/选择该至少一个TCI状态中的TCI状态。TCI状态可以包括/指示参考信号(RS)。RS可以是参考RS。RS可以是下行链路RS(例如,SSB、CSI-RS、DM-RS)。RS可以是上行链路RS(例如,SRS、DM-RS)。TCI状态可以包括/指示准共址类型。准共址类型可以是QCLTypeD。在示例中,TCI状态可以指示RS的准共址类型。在示例中,TCI状态可以包括一个或多个准共址信息(例如,图17中的QCL-Info)。该一个或多个准共址信息中的准共址信息可以包括/指示RS和/或准共址类型。在示例中,无线装置可以选择该一个或多个准共址信息中指示/包括与QCL TypeD相同的准共址类型的准共址信息。基于选择该准共址信息,无线装置可以确定由准共址信息指示的参考信号(RS)。
在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收由TCI状态指示(或处于TCI状态)的RS。在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收RS。无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令(例如,在图18和图19中的时间T2处)。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器来传输由TCI状态指示(或处于TCI状态)的RS。在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器来传输RS。无线装置可以经由上行链路资源利用与用于传输RS的空间域传输滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域传输滤波器相同的空间域传输滤波器(用于传输RS或用于RS的传输)来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域传输滤波器(用于传输RS或用于RS的传输)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,在图18和图19中的时间T2处,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以基于空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)经由上行链路资源利用空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,空间域传输滤波器和空间域接收滤波器可以相同。在示例中,无线装置可以通过以一定角度旋转空间域接收滤波器来获得空间域传输滤波器。在示例中,该角度可以是固定的(例如,5度、10度、2度)。在示例中,该角度可以取决于硬件/RF设计。在示例中,该角度可以是UE实现方式。在示例中,该角度可以基于波束对应度。在示例中,在全波束对应关系下,该角度可以为零。在示例中,当波束对应关系的水平降低时,该角度可以增加。
在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以经由该上行链路资源利用(用于)针对处于该至少一个TCI状态中的该TCI状态(由该TCI状态指示)的RS的接收(或传输)的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,该TCI状态可以包括/指示至少一个参考信号。TCI状态可以包括/指示至少一个准共址类型(例如,QCL TypeD、QCL TypeA)。在示例中,无线装置可以选择该至少一个参考信号中的参考信号。该参考信号可以关联于与QCL TypeD相同的准共址类型。在示例中,无线装置可以选择该至少一个参考信号中具有与QCL TypeD相同的准共址类型的参考信号。
在示例中,确定/选择该至少一个TCI状态中的该TCI状态可以基于TCI状态索引(例如,由图17中的较高层参数tci-StateID提供)。在示例中,确定/选择该至少一个TCI状态中的该TCI状态可以基于该至少一个TCI状态的至少一个TCI状态索引。在示例中,无线装置可以确定/选择该至少一个TCI状态中具有该至少一个TCI状态索引中的最低(或最高)TCI状态索引的TCI状态。在示例中,该至少一个TCI状态可以包括由第一TCI状态索引标识的第一TCI状态和由第二TCI状态索引标识的第二TCI状态。在示例中,确定/选择第一TCI状态和第二TCI状态中的该TCI状态可以基于第一TCI状态索引和第二TCI状态索引。在示例中,无线装置可以确定/选择具有第一TCI状态索引和第二TCI状态索引中的最低(或最高)TCI状态索引的TCI状态。
在示例中,第一TCI状态索引可以低于第二TCI状态索引。在示例中,基于第一TCI状态索引低于第二TCI状态索引,无线装置可以选择第一TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。在示例中,基于第一TCI状态索引低于第二TCI状态索引,无线装置可以选择第二TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。
在示例中,第一TCI状态索引可以高于第二TCI状态索引。在示例中,基于第一TCI状态索引高于第二TCI状态索引,无线装置可以选择第一TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。在示例中,基于第一TCI状态索引高于第二TCI状态索引,无线装置可以选择第二TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。
在示例中,确定/选择该至少一个TCI状态中的该TCI状态可以基于该至少一个TCI状态的该至少一个代码点。在示例中,无线装置可以确定/选择该至少一个TCI状态中具有该至少一个代码点中的最低(或最高)代码点的TCI状态。在示例中,该至少一个TCI状态可以包括映射到第一代码点的第一TCI状态和映射到第二代码点的第二TCI状态。在示例中,确定/选择第一TCI状态和第二TCI状态中的该TCI状态可以基于第一代码点和第二代码点。在示例中,无线装置可以确定/选择具有第一代码点和第二代码点中的最低(或最高)代码点的TCI状态。
在示例中,第一代码点(例如,000)可以低于第二代码点(例如,101)。在示例中,基于第一代码点低于第二代码点,无线装置可以选择第一TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。在示例中,基于第一代码点低于第二代码点,无线装置可以选择第二TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。
在示例中,第一代码点(例如,100)可以高于第二代码点(例如,010)。在示例中,基于第一代码点高于第二代码点,无线装置可以选择第一TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。在示例中,基于第一代码点高于第二代码点,无线装置可以选择第二TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的spatialRelationInfo)(由该一个或多个配置参数)/未被空间关系信息激活(例如,由PUCCH空间关系激活/停用MAC CE)/未被提供空间关系信息(由该一个或多个配置参数)。在示例中,无线装置可以在接收到激活该至少一个TCI状态的MAC CE之前(例如,在图18和图19中的时间T1处)确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的spatialRelationInfo)。
在示例中,无线装置可以确定/选择初始接入程序(例如,随机接入程序)中的/用于初始接入程序(例如,随机接入程序)的参考信号(RS)。RS可以是SS/PBCH块。在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以经由上行链路资源利用(用于)针对初始接入程序中所确定的/选定的RS的接收的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,无线可以在接收到激活该至少一个TCI状态的MACCE之前(例如,在图18和图19中的时间T1处)确定上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息。
在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收在初始接入程序中所确定的/选定的RS。在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以经由该上行链路资源利用与空间域接收滤波器(用于接收RS或用于初始接入程序中所确定的/选定的RS的接收)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以经由该上行链路资源利用空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)来传输上行链路信息/信令。在示例中,无线可以在接收到激活该至少一个TCI状态的MAC CE之前(例如,在图18和图19中的时间T1处)确定上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息。
在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以确定/选择该一个或多个TCI状态中的TCI状态。TCI状态可以包括/指示参考信号(RS)。RS可以是参考RS。RS可以是下行链路RS(例如,SSB、CSI-RS、DM-RS)。RS可以是上行链路RS(例如,SRS、DM-RS)。TCI状态可以包括/指示准共址类型。准共址类型可以是QCLTypeD。在示例中,TCI状态可以指示RS的准共址类型。在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以经由该上行链路资源利用(用于)针对处于该一个或多个TCI状态中的该TCI状态(由该TCI状态指示)的RS的接收(或传输)的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,确定/选择该一个或多个TCI状态中的该TCI状态可以基于TCI状态索引(例如,由图17中的较高层参数tci-StateID提供)。在示例中,无线装置可以确定/选择该一个或多个TCI状态中具有TCI状态索引中的最低(或最高)TCI状态索引的TCI状态。在示例中,该一个或多个TCI状态可以包括由第一TCI状态索引标识的第一TCI状态和由第二TCI状态索引标识的第二TCI状态。在示例中,确定/选择第一TCI状态和第二TCI状态中的该TCI状态可以基于第一TCI状态索引和第二TCI状态索引。在示例中,无线装置可以确定/选择具有第一TCI状态索引和第二TCI状态索引中的最低(或最高)TCI状态索引的TCI状态。
图20是按照本公开的实施方案的方面的空间滤波器确定的示例性流程图。
在示例中,无线装置可以从基站接收包括用于小区的一个或多个配置参数的一个或多个消息。该一个或多个配置参数可以指示小区的(解码)PDSCH的一个或多个传输配置指示符(TCI)状态。该一个或多个配置参数可以指示用于小区/在小区上的一个或多个上行链路资源(例如,PUCCH资源、SRS资源)。
在示例中,无线装置可以接收激活该一个或多个TCI状态中的至少一个TCI状态的介质接入控制控制元素(MAC CE)。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息。
在示例中,基于确定上行链路资源未配置有空间关系信息,无线装置可以经由该上行链路资源使用用于(针对)处于该至少一个TCI状态中的TCI状态(由该TCI状态指示)的参考信号的接收(或传输)的空间域滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,确定/选择该至少一个TCI状态中的该TCI状态可以基于TCI状态索引(例如,由图17中的较高层参数tci-StateID提供)。在示例中,确定/选择该至少一个TCI状态中的该TCI状态可以基于该至少一个TCI状态的至少一个TCI状态索引。在示例中,无线装置可以确定/选择该至少一个TCI状态中具有该至少一个TCI状态索引中的最低(或最高)TCI状态索引的TCI状态。
在示例中,确定/选择该至少一个TCI状态中的该TCI状态可以基于该至少一个TCI状态的该至少一个代码点。在示例中,无线装置可以确定/选择该至少一个TCI状态中具有该至少一个代码点中的最低(或最高)代码点的TCI状态。
在示例中,确定/选择该一个或多个TCI状态中的该TCI状态可以基于TCI状态索引(例如,由图17中的较高层参数tci-StateID提供)。在示例中,无线装置可以确定/选择该一个或多个TCI状态中具有TCI状态索引中的最低(或最高)TCI状态索引的TCI状态。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第二上行链路资源被配置有空间关系信息。
无线装置可以经由第二上行链路资源利用与用于由空间关系信息所指示的参考信号的传输(或接收)的空间域传输滤波器(或空间域接收滤波器)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
图21是按照本公开的实施方案的方面的空间滤波器确定的示例。图22是按照本公开的实施方案的方面的在图21中所论述的空间滤波器确定的示例性流程图。
在示例中,无线装置可以接收一个或多个消息(例如,在图21中的时间T0处)。在示例中,无线装置可以从基站接收该一个或多个消息。该一个或多个消息可以包括一个或多个配置参数(例如,图21中的配置参数)。在示例中,无线装置可以接收用于小区(例如,图21中的小区)的该一个或多个配置参数。该一个或多个配置参数可以指示用于小区的/针对小区的上行链路信道(例如,PUCCH、PUSCH)的路径损耗估计的一个或多个路径损耗参考参考信号(RS)。在示例中,上行链路信道可以是PUCCH(例如,由PUCCH-PowerControl中的PUCCH-PathlossReferenceRS提供的该一个或多个路径损耗参考RS)。在示例中,上行链路信道可以是PUSCH(例如,由PUSCH-PowerControl中的PUSCH-PathlossReferenceRS提供的该一个或多个路径损耗参考RS)。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区上的/用于小区的一个或多个上行链路资源(例如,图21中的上行链路资源0、上行链路资源1、上行链路资源2、上行链路资源3)。在示例中,该一个或多个上行链路资源可以包括小区上的/用于小区的一个或多个物理上行链路控制信道(PUCCH)资源(例如,如针对图18所描述的)。在示例中,该一个或多个上行链路资源可以包括小区上的/用于小区的一个或多个探测参考信号(SRS)资源(例如,如针对图19所描述的)。
在示例中,小区可以是被调度小区。在示例中,小区可以是PUCCH SCell。在示例中,小区可以不包括控制资源集(核心集)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示小区的核心集。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示小区的活动下行链路BWP的核心集。在示例中,当小区是被调度小区时,该小区可以是由调度小区跨载波调度的。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示在小区的上行链路BWP上的/用于小区的上行链路BWP的该一个或多个上行链路资源(例如,图21中的上行链路BWP)。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示用于小区的上行链路BWP的该一个或多个路径损耗参考RS(例如,图21中的路径损耗参考RS、路径损耗参考RS 1、路径损耗参考RS 2、路径损耗参考RS 3)。
在示例中,无线装置可以激活小区的上行链路BWP。
在示例中,该一个或多个路径损耗参考RS中的路径损耗参考RS可以指示参考信号(例如,由ssb-index标识的SSB,由csi-rs-index标识的CSI-RS)。在示例中,该一个或多个路径损耗参考RS中的每个路径损耗参考RS可以指示相应的参考信号(例如,在图21中,路径损耗参考RS 1指示RS-1,路径损耗参考RS 2指示RS-2,并且路径损耗参考RS 3指示RS-3)。在示例中,无线装置可以使用路径损耗参考RS中的(或由路径损耗参考RS指示的)参考信号以用于经由上行链路信道(例如,PUCCH、PUSCH)进行针对上行链路传输的/上行链路传输的路径损耗估计(例如,PUSCH、UCI、PUCCH、SRS等)。
在示例中,该一个或多个路径损耗参考RS可以包括第一路径损耗参考RS(例如,图21中的路径损耗参考RS 1)和第二路径损耗参考RS(例如,图21中的路径损耗参考RS 2)。第一路径损耗参考RS可以包括/指示第一参考信号(例如,图21中的RS-1)。第二路径损耗参考RS可以包括/指示第二参考信号(例如,图21中的RS-2)。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示该一个或多个路径损耗参考RS索引的路径损耗参考RS索引(例如,由PUCCH的较高层参数pucch-PathlossReferenceRS-Id提供,由PUSCH的较高层参数pusch-PathlossReferenceRS-Id提供)。在示例中,该一个或多个路径损耗参考RS中的每个路径损耗参考RS可以由路径损耗参考RS索引中的相应路径损耗参考RS索引来标识。在示例中,第一路径损耗参考RS可以由路径损耗参考RS索引中的第一路径损耗参考RS索引来标识。在示例中,第二路径损耗参考RS可以由路径损耗参考RS索引中的第二路径损耗参考RS索引来标识。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo、用于SRS的SpatialRelationInfo)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示上行链路资源的空间关系信息。在示例中,在图21中,上行链路资源可以是上行链路资源1和上行链路资源3。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE,SP SRS激活/停用MAC CE)激活/未被提供空间关系信息。在示例中,无线装置可以确定对于上行链路资源(例如,在图21中的时间T0和T1之间)未接收到MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE、SP SRS激活/停用MAC CE)。
在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以确定/选择该一个或多个路径损耗参考RS中的路径损耗参考RS。路径损耗参考RS可以包括/指示参考信号(RS)。RS可以是参考RS。RS可以是下行链路RS(例如,SSB、CSI-RS、DM-RS)。
在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收由路径损耗参考RS指示的(或在路径损耗参考RS中的)RS。在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收RS。无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令(例如,在图21中的时间T2处)。在示例中,基于确定/选择指示RS的路径损耗参考RS,无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的路径损耗参考RS,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,在图21中的时间T2处,基于确定/选择指示RS的路径损耗参考RS,无线装置可以经由上行链路资源利用基于空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,空间域传输滤波器和空间域接收滤波器可以相同。在示例中,无线装置可以通过以一定角度旋转空间域接收滤波器来获得空间域传输滤波器。在示例中,该角度可以是固定的(例如,5度、10度、2度)。在示例中,该角度可以取决于硬件/RF设计。在示例中,该角度可以是UE实现方式。在示例中,该角度可以基于波束对应度。在示例中,在全波束对应关系下,该角度可以为零。在示例中,当波束对应关系的水平降低时,该角度可以增加。
在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以经由上行链路资源利用(用于)针对该一个或多个路径损耗参考RS中的该路径损耗参考RS中的(或由该路径损耗参考RS指示的)RS的接收的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,确定/选择该一个或多个路径损耗参考RS中的该路径损耗参考RS可以基于该一个或多个路径损耗参考RS的路径损耗参考RS索引。在示例中,无线装置可以确定/选择该一个或多个路径损耗参考RS中具有路径损耗参考RS索引中的最低(或最高)路径损耗参考RS索引的路径损耗参考RS。在示例中,该一个或多个路径损耗参考RS可以包括由第一路径损耗参考RS索引标识的第一路径损耗参考RS和由第二路径损耗参考RS索引标识的第二路径损耗参考RS。在示例中,确定/选择第一路径损耗参考RS和第二路径损耗参考RS中的路径损耗参考RS可以基于第一路径损耗参考RS索引和第二路径损耗参考RS索引。在示例中,无线装置可以确定/选择具有第一路径损耗参考RS索引和第二路径损耗参考RS索引中的最低(或最高)路径损耗参考RS索引的路径损耗参考RS。
在示例中,第一路径损耗参考RS索引可以低于第二路径损耗参考RS索引。在示例中,基于第一路径损耗参考RS索引低于第二路径损耗参考RS索引,无线装置可以选择第一路径损耗参考RS作为(选定的/确定的)路径损耗参考RS。在示例中,基于第一路径损耗参考RS索引低于第二路径损耗参考RS索引,无线装置可以选择第二路径损耗参考RS作为(选定的/确定的)路径损耗参考RS。
在示例中,第一路径损耗参考RS索引可以高于第二路径损耗参考RS索引。在示例中,基于第一路径损耗参考RS索引高于第二路径损耗参考RS索引,无线装置可以选择第一路径损耗参考RS作为(选定的/确定的)路径损耗参考RS。在示例中,基于第一路径损耗参考RS索引高于第二路径损耗参考RS索引,无线装置可以选择第二路径损耗参考RS作为(选定的/确定的)路径损耗参考RS。
在示例中,确定/选择该一个或多个路径损耗参考RS中的该路径损耗参考RS可以基于该一个或多个路径损耗参考RS的路径损耗参考RS索引。在示例中,无线装置可以确定/选择具有等于某个值(例如,零)的路径损耗参考RS索引的路径损耗参考RS。在示例中,无线装置可以确定/选择该一个或多个路径损耗参考RS中具有路径损耗参考RS索引中等于该值的路径损耗参考RS索引的路径损耗参考RS。在示例中,该值可以为零。在示例中,该值可以是预配置的。在示例中,该值可以是固定的。在示例中,该值可以由基站配置。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示该值。
在示例中,第一路径损耗参考RS索引可以等于值(例如,零)。在示例中,第二路径损耗参考RS索引可以与该值不同。在示例中,基于第一路径损耗参考RS索引等于该值,无线装置可以选择第一路径损耗参考RS作为(选定的/确定的)路径损耗参考RS。
在示例中,第二路径损耗参考RS索引可以等于该值(例如,零)。在示例中,第一路径损耗参考RS索引可以与该值不同。在示例中,基于第二路径损耗参考RS索引等于该值,无线装置可以选择第二路径损耗参考RS作为(选定的/确定的)路径损耗参考RS。
在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示小区的参考小区(例如,通过较高层参数pathlossReferenceLinking)。当该一个或多个配置参数不指示参考小区时,RS(例如,由TCI状态指示,由路径损耗参考RS指示)可以在小区上/经由小区传输。当该一个或多个配置参数不指示参考小区时,基站可以在小区上/经由小区传输RS(例如,由TCI状态指示,由路径损耗参考RS指示)。当该一个或多个配置参数不指示参考小区时,基站可以为小区配置RS(例如,由TCI状态指示,由路径损耗参考RS指示)。当该一个或多个配置参数不指示参考小区时,该一个或多个配置参数可以指示小区的RS(例如,由TCI状态指示,由路径损耗参考RS指示)。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区的参考小区(例如,通过较高层参数pathlossReferenceLinking)。在示例中,参考小区可以不同于小区。在示例中,参考小区可以与小区相同。基于指示小区的参考小区的该一个或多个配置参数,RS可以在参考小区上/经由参考小区传输。基于指示小区的参考小区的该一个或多个配置参数,基站可以在参考小区上/经由参考小区传输RS。基于指示用于小区的参考小区的该一个或多个配置参数,基站可以配置用于参考小区的RS。基于指示小区的参考小区的该一个或多个配置参数,该一个或多个配置参数可以指示参考小区的RS。在示例中,参考小区可以用于针对小区的路径损耗估计。在示例中,无线装置可以测量参考小区的RS以用于小区的路径损耗估计。
图23是按照本公开的实施方案的方面的空间滤波器确定的示例。
在示例中,无线装置可以接收一个或多个消息(例如,在图23中的时间T0处)。在示例中,无线装置可以从基站接收该一个或多个消息。该一个或多个消息可以包括一个或多个配置参数(例如,图23中的配置参数)。该一个或多个配置参数可以指示小区(例如,图23中的小区)的下行链路BWP的一个或多个控制资源集(核心集)的一个或多个传输配置指示符(TCI)状态(例如,图23中的PDCCH的TCI状态)。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示用于小区的下行链路BWP的该一个或多个核心集。
在示例中,该一个或多个TCI状态可以提供处于该一个或多个TCI状态中的TCI状态的下行链路参考信号与PDCCH DMRS端口之间的QCL关系。
在示例中,该一个或多个核心集可以包括第一核心集(例如,图23中的第一核心集)。在示例中,该一个或多个核心集可以包括第二核心集(例如,图23中的第二核心集)。该一个或多个TCI状态可以包括第一核心集的一个或多个第一TCI状态(例如,图23中的第一TCI状态)。该一个或多个TCI状态可以包括第二核心集的一个或多个第二TCI状态(例如,图23中的第二TCI状态)。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区上的/用于小区的一个或多个上行链路资源。在示例中,该一个或多个上行链路资源可以包括小区上的/用于小区的一个或多个物理上行链路控制信道(PUCCH)资源。在示例中,该一个或多个上行链路资源可以包括小区上的/用于小区的一个或多个探测参考信号(SRS)资源。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区的上行链路BWP上的/用于小区的上行链路BWP的该一个或多个上行链路资源。
在示例中,小区可以是调度小区。在示例中,当小区是调度小区时,该小区可以是自我调度的。自我调度的小区可以包括无线装置针对调度小区的传送块(TB)的下行链路控制信息(DCI)监测小区的该一个或多个核心集。TB可以是PDSCH。TB可以是PUSCH。无线装置可以经由小区传输/接收TB。
在示例中,无线装置可以激活下行链路BWP。在示例中,无线装置可以激活上行链路BWP。
在示例中,无线装置可以针对DCI基于该一个或多个第一TCI状态(例如,图23中的TCI状态0、TCI状态19、TCI状态21、TCI状态46)中的第一TCI状态(例如,图23中的TCI状态0、TCI状态19、TCI状态21、TCI状态46)而在该一个或多个核心集中的第一核心集中/经由该一个或多个核心集中的第一核心集监测PDCCH。在示例中,无线装置可以基于第一TCI状态在第一核心集中/经由第一核心集接收具有DCI的PDCCH。基于第一TCI状态在第一核心集中/经由第一核心集接收PDCCH可以包括(无线装置确定)PDCCH的至少一个DM-RS端口相对于第一准共址类型(由第一TCI状态指示)与第一参考信号(由第一TCI状态指示)准共址(QCL-ed)。在示例中,在图23中,当第一TCI状态是TCI状态0时,第一参考信号是RS-0。当第一TCI状态是TCI状态19时,第一参考信号是RS-1。当第一TCI状态是TCI状态21时,第一参考信号是RS-2。当第一TCI状态是TCI状态46时,第一参考信号是RS-3。
在示例中,无线装置可以针对DCI基于该一个或多个第二TCI状态中的第二TCI状态(例如,图23中的TCI状态0、TCI状态5、TCI状态12、TCI状态37)在该一个或多个核心集中的第二核心集中/经由该一个或多个核心集中的第二核心集监测PDCCH。在示例中,无线装置可以基于第二TCI状态在第二核心集中/经由第二核心集接收具有DCI的PDCCH。基于第二TCI状态在第二核心集中/经由第二核心集接收PDCCH可以包括(无线装置确定)PDCCH的至少一个DM-RS端口相对于第二准共址类型(由第二TCI状态指示)与第二参考信号(由第二TCI状态指示)准共址(QCL-ed)。在示例中,在图23中,当第二TCI状态是TCI状态0时,第二参考信号是RS-0。当第二TCI状态是TCI状态5时,第二参考信号是RS-4。当第二TCI状态是TCI状态12时,第二参考信号是RS-5。当第二TCI状态是TCI状态37时,第二参考信号是RS-0。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示该一个或多个核心集的核心集索引(例如,由较高层参数ControlResourceSetId提供)。在示例中,该一个或多个核心集中的每个核心集可以由核心集索引中的相应核心集索引来标识。在示例中,第一核心集可以由核心集索引中的第一核心集索引(例如,图23中的第一核心集索引)标识。在示例中,第二核心集可以由核心集索引中的第二核心集索引(例如,图23中的第二核心集索引)标识。
在示例中,在图23中的时间T1处,无线装置可以接收一个或多个MAC CE,例如用于UE特定PDCCH MAC CE的TCI状态指示,从而激活该一个或多个核心集的该一个或多个TCI状态中的一个或多个激活的TCI状态。在示例中,无线装置可以接收一个或多个MAC CE,每个MAC CE针对该一个或多个核心集中的核心集激活相应的TCI状态。在示例中,无线装置可以针对该一个或多个核心集中的核心集激活/使用该一个或多个激活的TCI状态中的每个TCI状态。在示例中,无线装置可以针对该一个或多个核心集中的(单个、仅一个)核心集激活/使用该一个或多个激活的TCI状态中的每个TCI状态。在示例中,该(激活的)一个或多个激活的TCI状态可以适用于小区的活动下行链路BWP中的PDCCH接收(在该一个或多个核心集中)。
在示例中,在图23中的时间T1处,无线装置可以接收第一介质接入控制控制元素(MAC CE),例如,用于UE特定PDCCH MAC CE的TCI状态指示,从而激活第一核心集的该一个或多个第一TCI状态中的第一TCI状态(例如,图23中的TCI状态19)。在示例中,第一MAC CE可以具有指示第一TCI状态的第一TCI状态索引(例如,由图17中的较高层参数tci-StateID提供)的字段。该字段可以设置为指示第一TCI状态的激活的值(例如,一)。基于该字段指示第一TCI状态并且被设置为该值,无线装置可以激活第一核心集的第一TCI状态。
在示例中,在图23中的时间T1处,无线装置可以接收第二MAC CE,例如,用于UE特定PDCCH MAC CE的TCI状态指示,从而激活第二核心集的该一个或多个第二TCI状态中的第二TCI状态(例如,图23中的TCI状态12)。在示例中,第二MAC CE可以具有指示第二TCI状态的第二TCI状态索引的字段。该字段可以设置为指示第二TCI状态的激活的值(例如,一)。基于该字段指示第二TCI状态并且被设置为该值,无线装置可以激活第二核心集的第二TCI状态。
在示例中,该一个或多个激活的TCI状态可以包括第一核心集的第一TCI状态和第二核心集的第二TCI状态。
在示例中,(激活的)第一TCI状态可以适用于小区的(活动)下行链路BWP的第一核心集中的PDCCH接收。(激活的)第一TCI状态可适用于小区的(活动)下行链路BWP的第一核心集中的PDCCH接收可以包括(无线装置确定)PDCCH的至少一个DM-RS端口相对于由第一TCI状态指示的第一准共址类型(例如,QCL TypeD)与由第一TCI状态指示的第一参考信号(例如,由TCI状态19指示的RS-1)准共址(QCL-ed)。在示例中,(激活的)第一TCI状态可适用于小区的(活动)下行链路BWP的第一核心集中的PDCCH接收可以包括无线装置基于第一TCI状态在小区的(活动)下行链路BWP的第一核心集中/经由小区的(活动)下行链路BWP的第一核心集接收具有DCI的PDCCH。
在示例中,(激活的)第二TCI状态可以适用于小区的(活动)下行链路BWP的第二核心集中的PDCCH接收。(激活的)第二TCI状态可适用于小区的(活动)下行链路BWP的第二核心集中的PDCCH接收可以包括(无线装置确定)PDCCH的至少一个DM-RS端口相对于由第二TCI状态指示的第二准共址类型(例如,QCL TypeD)与由第二TCI状态指示的第二参考信号(例如,由TCI状态12指示的RS-5)准共址(QCL-ed)。在示例中,(激活的)第二TCI状态可适用于小区的(活动)下行链路BWP的第二核心集中的PDCCH接收可以包括无线装置基于第二TCI状态在小区的(活动)下行链路BWP的第二核心集中/经由小区的(活动)下行链路BWP的第二核心集接收具有DCI的PDCCH。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo、用于SRS的SpatialRelationInfo)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示上行链路资源的空间关系信息。在示例中,在图23中,上行链路资源可以是上行链路资源1和上行链路资源3。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE、SP SRS激活/停用MAC CE)激活/未被提供空间关系信息。在示例中,无线装置可以确定对于上行链路资源(例如,在图23中的时间T0和T2之间)未接收到MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE、SP SRS激活/停用MAC CE)。
在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以确定/选择该一个或多个激活的TCI状态中的TCI状态。TCI状态可以包括/指示参考信号(RS)。RS可以是参考RS。RS可以是下行链路RS(例如,SSB、CSI-RS、DM-RS)。RS可以是上行链路RS(例如,SRS、DM-RS)。TCI状态可以包括/指示准共址类型。准共址类型可以是QCL TypeD。在示例中,TCI状态可以指示RS的准共址类型。在示例中,TCI状态可以包括一个或多个准共址信息(例如,图17中的QCL-Info)。该一个或多个准共址信息中的准共址信息可以包括/指示RS和/或准共址类型。在示例中,无线装置可以选择该一个或多个准共址信息中指示/包括与QCL TypeD相同的准共址类型的准共址信息。基于选择与QCL TypeD相同的准共址信息,无线装置可以确定由准共址信息指示的参考信号(RS)。
在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收由TCI状态指示(或处于TCI状态)的RS。在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收RS。无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令(例如,在图23中的时间T2处)。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器来传输由TCI状态指示(或处于TCI状态)的RS。在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器来传输RS。无线装置可以经由上行链路资源利用与用于传输RS的空间域传输滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域传输滤波器相同的空间域传输滤波器(用于传输RS或用于RS的传输)来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域传输滤波器(用于传输RS或用于RS的传输)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,在图23中的时间T2处,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用基于空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,空间域传输滤波器和空间域接收滤波器可以相同。在示例中,无线装置可以通过以一定角度旋转空间域接收滤波器来获得空间域传输滤波器。在示例中,该角度可以是固定的(例如,5度、10度、2度)。在示例中,该角度可以取决于硬件/RF设计。在示例中,该角度可以是UE实现方式。在示例中,该角度可以基于波束对应度。在示例中,在全波束对应关系下,该角度可以为零。在示例中,当波束对应关系的水平降低时,该角度可以增加。
在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以经由该上行链路资源利用(用于)针对处于该一个或多个激活的TCI状态中的该TCI状态(由该TCI状态指示)的RS的接收(或传输)的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,确定/选择该一个或多个激活的TCI状态中的该TCI状态可以基于该一个或多个核心集的核集索引(例如,由较高层参数ControlResourceSetId提供)。在示例中,无线装置可以确定/选择该一个或多个激活的TCI状态中针对该一个或多个核心集中具有核心集索引中的最低(或最高)核心集索引的核心集(被激活)的TCI状态。在示例中,该一个或多个激活的TCI状态可以包括由第一核心集索引标识的第一核心集的第一TCI状态和由第二核心集索引标识的第二核心集的第二TCI状态。在示例中,确定/选择第一TCI状态和第二TCI状态中的该TCI状态可以基于第一核心集索引和第二核心集索引。在示例中,无线装置可以确定/选择第一核心集和第二核心集中具有第一核心集索引和第二核心集索引中的最低(最高)核心集索引的核心集的TCI状态。
在示例中,第一核心集索引可以低于第二核心集索引。在示例中,基于第一核心集索引低于第二核心集索引,无线装置可以选择第一TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。在示例中,基于第一核心集索引低于第二核心集索引,无线装置可以选择第二TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。
在示例中,第一核心集索引可以高于第二核心集索引。在示例中,基于第一核心集索引高于第二核心集索引,无线装置可以选择第一TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。在示例中,基于第一核心集索引高于第二核心集索引,无线装置可以选择第二TCI状态作为(选定的/确定的)TCI状态。
在示例中,无线装置可以在小区的活动下行链路BWP中监测与该一个或多个核心集相关联的一个或多个搜索空间集。在示例中,无线装置可以在小区的活动下行链路BWP中监测该一个或多个搜索空间集中与该一个或多个核心集中的核心集相关联的至少一个搜索空间集。在示例中,无线装置可以在小区的活动下行链路BWP中针对该一个或多个核心集中的每个核心集监测至少一个相应的搜索空间集。
在示例中,无线装置可以监测最新时隙中的该一个或多个核心集。在示例中,无线装置可以不监测第一时隙中的该一个或多个核心集中的至少一个核心集。无线装置可以不监测第二时隙中的该一个或多个核心集中的至少一个核心集。无线装置可以监测第三时隙中的该一个或多个核心集中的至少一个核心集。基于监测第三时隙中的该一个或多个核心集中的该至少一个核心集,第三时隙可以是最新时隙。
在示例中,无线装置可以不监测第一时隙中的该一个或多个核心集中的至少一个核心集。无线装置可以监测第二时隙中的该一个或多个核心集中的至少一个核心集。无线装置可以不监测第三时隙中的该一个或多个核心集中的至少一个核心集。基于监测第二时隙中的该一个或多个核心集中的该至少一个核心集,第二时隙可以是最新时隙。
在示例中,无线装置可以监测第一时隙中的该一个或多个核心集中的至少一个核心集。无线装置可以监测第二时隙中的该一个或多个核心集中的至少一个核心集。无线装置可以不监测第三时隙中的该一个或多个核心集中的至少一个核心集。在示例中,第二时隙可以在时间上迟于第一时隙。基于监测第一时隙和第二时隙中的该至少一个核心集,并且第二时隙在时间上迟于第一时隙,第二时隙可以是最新时隙。
图24是按照本公开的实施方案的方面的空间滤波器确定的示例。
在示例中,无线装置可以接收一个或多个消息。在示例中,无线装置可以从基站接收该一个或多个消息。该一个或多个消息可以包括用于多个小区的一个或多个配置参数,该多个单元包括第一小区(例如,图24中的第一小区)和第二小区(例如,图24中的第二小区)。该一个或多个配置参数可以指示第一小区的第一下行链路BWP的一个或多个核心集(例如,图24中的核心集)的一个或多个第一传输配置指示符(TCI)状态。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示用于第一小区的第一下行链路BWP的该一个或多个核心集。
该一个或多个配置参数可以指示第一小区的第一下行链路BWP的/用于第一小区的第一下行链路BWP的(解码)PDSCH的一个或多个第二TCI状态。该一个或多个配置参数可以指示第二小区的第二下行链路BWP的/用于第二小区的第二下行链路BWP的(解码)PDSCH的一个或多个第三TCI状态。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示第一小区的第一上行链路BWP上的/用于第一小区的第一上行链路BWP的一个或多个第一上行链路资源(例如,PUCCH、SRS资源)。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示第二小区的第二上行链路BWP上的/用于第二小区的第二上行链路BWP的一个或多个第二上行链路资源(例如,PUCCH、SRS资源)。
在示例中,第一小区可以是调度小区。在示例中,第二小区可以是被调度小区(例如,在图24中,用于第二小区的PDSCH是经由调度小区跨载波调度的)。在示例中,第二小区可以是PUCCH SCell。在示例中,第二小区可以不包括控制资源集(核心集)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示用于第二小区的核心集。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示用于第二小区的第二下行链路BWP的核心集。
在示例中,无线装置可以激活第一下行链路BWP作为第一小区的第一活动下行链路BWP。在示例中,无线装置可以激活第一上行链路BWP作为第一小区的第一活动上行链路BWP。在示例中,无线装置可以激活第二下行链路BWP作为第二小区的第二活动下行链路BWP。在示例中,无线装置可以激活第二上行链路BWP作为第二小区的第二活动上行链路BWP。
在示例中,无线装置可以针对第一小区接收一个或多个第一MAC CE,例如,用于UE特定PDCCH MAC CE的TCI状态指示,从而激活该一个或多个核心集的该一个或多个第一TCI状态中的至少一个第一TCI状态(例如,图24中PDCCH的第一激活的TCI状态)。在示例中,无线装置可以接收一个或多个第一MAC CE,每个MAC CE针对该一个或多个核心集中的核心集激活相应的TCI状态。在示例中,无线装置可以针对该一个或多个核心集中的核心集激活/使用该至少一个第一TCI状态中的每个TCI状态。在示例中,无线装置可以针对该一个或多个核心集中的(单个、仅一个)核心集激活/使用该至少一个第一TCI状态中的每个TCI状态。在示例中,该(激活的)至少一个第一TCI状态可以适用于第一小区的第一活动下行链路BWP中的PDCCH接收(在该一个或多个核心集中)。
在示例中,无线装置可以针对第一小区接收第二MAC CE,例如,用于UE特定PDSCHMAC CE的TCI状态激活/停用,从而激活该一个或多个第二TCI状态中的至少一个第二TCI状态(例如,图24中PDSCH的第二激活的TCI状态)。在示例中,该(激活的)至少一个第二TCI状态可以适用于第一小区的第一活动下行链路BWP中的PDSCH。在示例中,无线装置可以针对第二小区接收第三MAC CE,例如,用于UE特定PDSCH MAC CE的TCI状态激活/停用,从而激活该一个或多个第三TCI状态中的至少一个第三TCI状态(例如,图24中PDSCH的第三激活的TCI状态)。在示例中,该(激活的)至少一个第三TCI状态可以适用于第二小区的第二活动下行链路BWP中的PDSCH。
在示例中,无线装置可以确定第一小区的该一个或多个第一上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第一上行链路资源未配置有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示第一上行链路资源的空间关系信息。
在示例中,无线装置可以确定第二小区的该一个或多个第二上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第二上行链路资源未配置有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示第二上行链路资源的空间关系信息。
在示例中,无线装置可以确定第一小区的该一个或多个第一上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第一上行链路资源未被MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE,SP SRS激活/停用MAC CE)用空间关系信息激活/未被MAC CE提供空间关系信息。在示例中,无线装置可以确定对于第一上行链路资源(例如,在时间上在第一上行链路资源之前)未接收到MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE、SP SRS激活/停用MAC CE)。
在示例中,无线装置可以确定第二小区的该一个或多个第二上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第二上行链路资源未被MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE,SP SRS激活/停用MAC CE)用空间关系信息激活/未被MAC CE提供空间关系信息。在示例中,无线装置可以确定对于第二上行链路资源(例如,在时间上在第二上行链路资源之前)未接收到MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE、SP SRS激活/停用MAC CE)。
在示例中,基于确定该一个或多个第一上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第一上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以确定/选择该至少一个第一TCI状态中的第一TCI状态(例如,对于针对图23所描述的PDCCH选择至少一个TCI状态中的TCI状态)。在示例中,基于确定用于传输上行链路信息/信令的第一上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息并且第一小区是调度小区,无线装置可以确定/选择该至少一个第一TCI状态中的第一TCI状态。在示例中,基于确定用于传输上行链路信息/信令的第一上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息并且该一个或多个配置参数指示第一小区的该一个或多个核心集,无线装置可以确定/选择该至少一个第一TCI状态中的第一TCI状态(可适用于PDCCH)。
在示例中,基于确定该一个或多个第一上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第一上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以不确定/不选择该至少一个第二TCI状态中的第一TCI状态(可适用于PDSCH)。在示例中,基于确定用于传输上行链路信息/信令的第一上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息并且第一小区是调度小区,无线装置可以不确定/不选择该至少一个第二TCI状态中的第一TCI状态。在示例中,基于确定用于传输上行链路信息/信令的第一上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息并且该一个或多个配置参数指示用于第一小区的第一下行链路BWP的该一个或多个核心集,无线装置可以不确定/不选择该至少一个第二TCI状态中的第一TCI状态(用于PDSCH)。
在示例中,基于确定该一个或多个第二上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第二上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以确定/选择该至少一个第三TCI状态中的第二TCI状态(例如,对于针对图18至图20所描述的PDSCH选择至少一个TCI状态中的TCI状态)。在示例中,基于确定用于传输上行链路信息/信令的第二上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息并且第二小区是被调度小区,无线装置可以确定/选择该至少一个第三TCI状态中的第二TCI状态。在示例中,基于确定用于传输上行链路信息/信令的第二上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息并且该一个或多个配置参数未指示用于第二小区的第二下行链路BWP的核心集,无线装置可以确定/选择该至少一个第三TCI状态中的第二TCI状态(可适用于PDSCH)。
在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收由该至少一个第一TCI状态中的该第一TCI状态指示(或处于该至少一个第一TCI状态中的该第一TCI状态)的第一RS。在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器用于第一RS的接收。无线装置可以经由第一上行链路资源利用与空间域接收滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示第一RS的第一TCI状态,无线装置可以经由第一上行链路资源利用与空间域接收滤波器(用于接收第一RS或用于第一RS的接收)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示第一RS的第一TCI状态,无线装置可以经由第一上行链路资源利用空间域接收滤波器(用于接收第一RS或用于第一RS的接收)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收由该至少一个第三TCI状态中的第二TCI状态指示(或处于该至少一个第三TCI状态中的第二TCI状态)的第二RS。在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器用于第二RS的接收。无线装置可以经由第二上行链路资源利用与空间域接收滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示第二RS的第二TCI状态,无线装置可以经由第二上链路资源利用与空间域接收滤波器(用于接收第二RS或用于第二RS的接收)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示第二RS的第二TCI状态,无线装置可以经由第二上行链路资源利用空间域接收滤波器(用于接收第二RS或用于第二RS的接收)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,无线装置可以不从基站接收指示小区的活动上行链路BWP的上行链路信道/信号(例如,PUCCH、PUSCH、SRS)的空间关系的配置参数或激活命令。无线装置可以支持波束对应关系。基于支持波束对应关系,无线装置可以经由小区的活动下行链路BWP利用用于接收下行链路信道/信号(例如,PDCCH、PDSCH、CSI-RS)的波束来传输上行链路信道/信号(例如,PUCCH、PUSCH、SRS)。
在示例中,小区的活动下行链路BWP可以包括一个或多个控制资源集(核心集)。在现有系统中,无线装置可以基于该一个或多个核心集中的核心集的TCI状态来确定用于经由活动上行链路BWP传输上行链路信道/信道的空间域传输滤波器。举例来说,核心集可以具有该一个或多个核心集的一个或多个核心集索引中的最低核心集索引。
在示例中,无线装置可以从基站接收配置参数。配置参数可以指示小区的下行链路BWP的多个核心集。下行链路BWP可以包括该多个核心集。配置参数可以指示该多个核心集中的一个或多个第一核心集的第一核心集群组索引(例如,0)。配置参数可以指示该多个核心集中的一个或多个第二核心集的第二核心集群组索引(例如,1)。
在示例中,无线装置可以由包括第一TRP和第二TRP的多个TRP提供服务(例如,传输至该多个TRP或从该多个TRP接收)。第一TRP可以经由具有第一核心集群组索引的该一个或多个第一核心集来传输DCI。第一TRP可以不经由具有第二核心集群组索引的该一个或多个第二核心集传输DCI。第二TRP可以经由具有第二核心集群组索引的该一个或多个第二核心集传输DCI。第二TRP可以不经由具有第一核心集群组索引的该一个或多个第一核心集传输DCI。
在示例中,对于第一TRP,可以(配置)没有空间关系的上行链路信道/信号。配置参数可以指示第一TRP的上行链路信道/信号。第一TRP可以监测上行链路信道/信号。第二TRP可以不基于上行链路信道/信号(被配置)用于第一TRP监测上行链路信道/信号。在现有系统的实现方式中,无线装置可以基于该多个核心集中的核心集的TCI状态来确定用于上行链路信道/信号传输的空间域传输滤波器。举例来说,核心集可以具有该多个核心集的多个核心集索引中的最低核心集索引。这可以引致选择与第二TRP相关联的该一个或多个第二核心集中的核心集。该核心集可以在与第二TRP相关联的该一个或多个第二核心集中。举例来说,该一个或多个第二核心集中的该核心集可以用该多个核心集的该多个核心集索引中最低的核心集索引来标识/指示。无线装置可以为第一TRP和第二TRP使用不同的TCI状态(例如,或具有不同方向、不同宽度、窄宽等的波束)。利用基于与第二TRP相关联的核心集所确定的空间域传输滤波器来传输第一TRP的(或朝向第一TRP传输)上行链路信道/信号可能引致波束未对准、覆盖范围损失、数据速率降低以及对其它小区/无线装置的干扰增加。当无线装置由多个TRP服务(或者小区的活动下行链路BWP包括具有第一核心集群组索引和第二核心集群组索引的核心集)时,需要用于针对没有空间关系的上行链路信道/信号(例如,或资源)的空间域传输滤波器确定的增强程序。
当无线装置由多个TRP提供服务时,示例性实施方案改进/增强核心集选择。上行链路信道/信号可以与上行链路资源索引相关联。举例来说,配置参数可以指示上行链路信道/信号的上行链路资源索引。举例来说,无线装置可以基于经由具有核心集群组索引的核心集接收DCI来确定上行链路资源索引。DCI指示上行链路资源。无线装置接收DCI的核心集的核心集群组索引可以指示上行链路资源。
在示例性实施方案中,无线装置可以选择该多个核心集中具有与上行链路信道/信号的上行链路资源索引相同(或相等)的核心集群组索引的核心集。举例来说,当上行链路资源索引等于第一核心集群组索引时,无线装置选择该一个或多个第一核心集中的核心集。当上行链路资源索引等于第二核心集群组索引时,无线装置选择该一个或多个第二核心集中的核心集。
在示例性实施方案中,无线装置可以选择该多个核心集中的核心集。该核心集可以具有:i)该多个核心集的该多个核心集索引中最低的核心集索引,以及ii)与上行链路资源索引相同(或相等)的核心集群组索引。
举例来说,当上行链路信道/信号的上行链路资源索引等于第一核心集群组索引时,无线装置选择该一个或多个第一核心集中的核心集。该一个或多个配置参数可以针对该核心集指示与上行链路资源索引相同的第一核心集群组索引。核心集可以具有该一个或多个第一核心集的一个或多个第一核心集索引中的最低核心集索引。无线装置可以利用基于与第一TRP相关联的核心集所确定的空间域传输滤波器来传输第一TRP的上行链路信道/信号。这可以减少波束未对准、覆盖范围损失、数据速率降低以及对其它小区/无线装置的干扰增加。
图25是按照本公开的实施方案的方面的空间滤波器确定的示例。
在示例中,无线装置可以接收一个或多个消息(例如,在图25中的时间T0处)。在示例中,无线装置可以从基站接收该一个或多个消息。该一个或多个消息可以包括一个或多个配置参数(例如,图25中的配置参数)。该一个或多个配置参数可以指示多个核心集群组(例如,图25中的第一核心集群组、第二核心集群组)。在示例中,该多个核心集群组可以包括多个核心集(例如,图25中的核心集-1、核心集-2、核心集-3和核心集-4)。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区(例如,图25中的小区)的下行链路BWP的该多个核心集群组。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区的下行链路BWP的该多个核心集。该多个核心集群组中的每个核心集群组可以包括相应的一个或多个核心集。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示被分组到该多个核心集群组中的该多个核心集。
在示例中,在图25中,该多个核心集群组可以包括第一核心集群组和第二核心集群组。第一核心集群组可以包括一个或多个第一核心集群组(例如,图25中的核心集-1和核心集-2)。在示例中,该一个或多个第一核心集可以包括第一核心集(例如,核心集-1)。该一个或多个第一核心集可以包括第二核心集(例如,核心集-2)。第二核心集群组可以包括一个或多个第二核心集(例如,核心集-3和核心集-4)。在示例中,该一个或多个第二核心集可以包括第三核心集(例如,核心集-3)。该一个或多个第二核心集可以包括第四核心集(例如,核心集-4)。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示该多个核心集的核心集索引(例如,由较高层参数ControlResourceSetId提供)。在示例中,该多个核心集中的每个核心集可以由核心集索引中的相应核心集索引来标识。在示例中,第一核心集可以由核心集索引中的第一核心集索引(例如,图25中的第一核心集索引)标识。在示例中,第二核心集可以由核心集索引中的第二核心集索引(例如,图25中的第二核心集索引)标识。在示例中,第三核心集可以由核心集索引中的第三核心集索引(例如,图25中的第三核心集索引)来标识。在示例中,第四核心集可以由核心集索引中的第四核心集索引(例如,图25中的第四核心集索引)来标识。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示该多个核心集的核心集群组索引。在示例中,该多个核心集中的每个核心集可以由核心集群组索引中的相应核心集群组索引来标识。在示例中,第一核心集群组中的第一核心集可以由核心集群组索引的第一核心集群组索引(例如,图25中的第一核心集群组索引)来标识。在示例中,第一核心集群组中的第二核心集可以由核心集群组索引中的第二核心集群组索引(例如,图25中的第二核心集群组索引)来标识。在示例中,第二核心集群组中的第三核心集可以由核心集群组索引中的第三核心集群组索引(例如,图25中的第三核心集群组索引)来标识。在示例中,第二核心集群组中的第四核心集可以由核心集群组索引中的第四核心集群组索引(例如,图25中的第四核心集群组索引)来标识。
在示例中,无线装置可以将该多个核心集中具有相同核心集群组索引的一个或多个核心集分组在该多个核心集群组中的核心集群组中。在示例中,无线装置可以将该多个核心集中具有不同核心集群组索引的核心集分组在不同的核心集群组中。在示例中,该多个核心集中的在该多个核心集群组中的核心集群组中的一个或多个核心集可以具有/共享相同的核心集群组索引。在示例中,该一个或多个配置参数可以为核心集群组中的该一个或多个核心集指示相同的核心集群组索引。核心集群组中的该一个或多个核心集的一个或多个核心集群组索引可以相同/相等。在示例中,核心集群组中的该一个或多个核心集中的每个核心集的相应核心集群组索引可以相同/相等。
在示例中,第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集可以具有/共享相同的核心集群组索引(例如,零、一、二等)。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集的相同核心集群组索引。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集群组中的每个核心集的相同核心集群组索引。在示例中,第一核心集群组索引和第二核心集群组索引可以相同/相等。无线装置可以基于第一核心集群组索引和第二核心集群组索引相同/相等而将第一核心集和第二核心集分组在第一核心集群组中。基于第一核心集群组索引和第二核心集群组索引相同/相等,第一核心集和第二核心集可以在相同的核心集群组(例如,第一核心集群组)中。
在示例中,第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集可以具有/共享相同的核心集群组索引(例如,零、一、二等)。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示在第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集的相同核心集群组索引。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集中的每个核心集的相同核心集群组索引。在示例中,第三核心集群组索引和第四核心集群组索引可以相同/相等。无线装置可以基于第三核心集群组索引和第四核心集群组索引相同/相等而将第三核心集和第四核心集分组在第二核心集群组中。基于第三核心集群组索引和第四核心集群组索引相同/相等,第三核心集和第四核心集可以在相同的核心集群组(例如,第二核心集群组)中。
在示例中,第一核心集群组索引和第三核心集群组索引可以不同。无线装置可以基于第一核心集群组索引和第三核心集群组索引不同而将第一核心集和第三核心集分组在不同的核心集群组中。在示例中,无线装置可以将第一核心集分组在第一核心集群组中。无线装置可以基于第一核心集群组索引和第三核心集群组索引不同而将第三核心集分组在不同于第一核心集群组的第二核心集群组中。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区的下行链路BWP的该多个核心集的一个或多个TCI状态(例如,PDCCH的TCI状态)。在示例中,该一个或多个TCI状态可以提供处于该一个或多个TCI状态中的TCI状态的下行链路参考信号与PDCCH DMRS端口之间的QCL关系。
在示例中,该一个或多个TCI状态可以包括一个或多个第一TCI状态和一个或多个第二TCI状态。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示在第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集的该一个或多个第一TCI状态。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示在第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集的该一个或多个第二TCI状态。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区上的/用于小区的一个或多个上行链路资源(例如,图25中的上行链路资源0、上行链路资源1、上行链路资源2、上行链路资源3)。在示例中,该一个或多个上行链路资源可以包括小区上的/用于小区的一个或多个物理上行链路控制信道(PUCCH)资源。在示例中,该一个或多个上行链路资源可以包括小区上的/用于小区的一个或多个探测参考信号(SRS)资源。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示小区的上行链路BWP上的/用于小区的上行链路BWP的该一个或多个上行链路资源。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示该一个或多个上行链路资源的上行链路资源索引。在示例中,该一个或多个上行链路资源中的每个上行链路资源可以由上行链路资源索引中的相应上行链路资源索引来标识。在示例中,该一个或多个上行链路资源中的第一上行链路资源(例如,上行链路资源0)可以由上行链路资源索引中的第一上行链路资源索引来标识。在示例中,该一个或多个上行链路资源中的第二上行链路资源(例如,上行链路资源1)可以由上行链路资源索引中的第二上行链路资源索引来标识。在示例中,该一个或多个上行链路资源中的第三上行链路资源(例如,上行链路资源2)可以由上行链路资源索引中的第三上行链路资源索引来标识。在示例中,该一个或多个上行链路资源中的第四上行链路资源(例如,上行链路资源3)可以由上行链路资源索引中的第四上行链路资源索引来标识。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示包括该一个或多个上行链路资源的多个上行链路资源集。该多个上行链路资源集中的上行链路资源集可以包括该一个或多个上行链路资源中的至少一个上行链路资源。在示例中,该一个或多个上行链路资源集可以包括第一上行链路资源集和第二上行链路资源集。第一上行链路资源集可以包括第一上行链路资源(例如,图25中的上行链路资源0)。第一上行链路资源集可以包括第二上行链路资源(例如,图25中的上行链路资源1)。第二上行链路资源集可以包括第三上行链路资源(例如,图25中的上行链路资源2)。第二上行链路资源集可以包括第四上行链路资源(例如,图25中的上行链路资源3)。
在示例中,该一个或多个配置参数可以指示该多个上行链路资源集的上行链路资源集索引。在示例中,该多个上行链路资源集中的每个上行链路资源集可以由上行链路资源集索引中的相应上行链路资源集索引来标识。在示例中,该多个上行链路资源集中的第一上行链路资源集可以由上行链路资源集索引中的第一上行链路资源集索引来标识。在示例中,该多个上行链路资源集中的第二上行链路资源集可以由上行链路资源集索引中的第二上行链路资源集索引来标识。
在示例中,无线装置可以激活下行链路BWP。在示例中,无线装置可以激活上行链路BWP。
在示例中,在图25中的时间T1处,无线装置可以接收多个MAC CE(例如,用于UE特定PDCCH MAC CE的TCI状态指示),从而激活该多个核心集的一个或多个TCI状态中的一个或多个激活的TCI状态。在示例中,无线装置可以接收多个MAC CE,每个MAC CE针对该多个核心集中的核心集激活相应的TCI状态。在示例中,无线装置可以激活/使用该多个核心集中的核心集的该一个或多个激活的TCI状态中的每个TCI状态。在示例中,无线装置可以激活/使用该多个核心集中的(单个、仅一个)核心集的该一个或多个激活的TCI状态的每个TCI状态。在示例中,该(激活的)一个或多个激活的TCI状态可以适用于小区的活动下行链路BWP中的PDCCH接收(在该一个或多个核心集中)。
在示例中,该一个或多个激活的TCI状态可以包括该一个或多个第一TCI状态中用于(或可适用于)第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集的一个或多个第一激活的TCI状态,以及该一个或多个第二TCI状态中用于(或可适用于)第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集的一个或多个第二激活的TCI状态。
在示例中,该一个或多个激活的TCI状态可以包括第一核心集的第一TCI状态、第二核心集的第二TCI状态、第三核心集的第三TCI状态、第四核心集的第四TCI状态。该一个或多个第一激活的TCI状态可以包括第一TCI状态和第二TCI状态。该一个或多个第二激活的TCI状态可以包括第三TCI状态和第四TCI状态。
在示例中,无线装置可以将该多个核心集中具有相同TCI状态的一个或多个核心集分组在该多个核心集群组中的核心集群组中。在示例中,对具有相同TCI状态的该一个或多个核心集分组可以包括无线装置将该一个或多个核心集(每个核心集具有指示具有相同准共址类型(例如,QCL TypeD)的相同参考信号的相应TCI状态)分组在核心集群组中。在示例中,无线装置可以将该多个核心集中具有不同TCI状态的核心集分组在不同的核心集群组中。在示例中,该多个核心集中在该多个核心集群组中的核心集群组中的一个或多个核心集可以具有/共享相同的TCI状态。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示核心集群组中的该一个或多个核心集的相同TCI状态。核心集群组中的该一个或多个核心集的一个或多个TCI状态可以相同/相等。在示例中,该一个或多个核心集中在该核心集群组中的每个核心集的相应TCI状态可以相同/相等。
在示例中,第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集群组可以具有/共享相同的TCI状态。在示例中,该多个MAC CE可以针对第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集群组激活相同的TCI状态。在示例中,该多个MAC CE可以针对第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集中的每个核心集激活相同的TCI状态。在示例中,第一TCI状态和第二TCI状态可以相同/相等。无线装置可以基于第一TCI状态和第二TCI状态相同/相等而将第一核心集和第二核心集分组在第一核心集群组中。基于第一TCI状态和第二TCI状态相同/相等,第一核心集和第二核心集可以在相同的核心集群组(例如,第一核心集群组)中。
在示例中,第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集可以具有/共享相同的TCI状态。在示例中,该多个MAC CE可以针对第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集激活相同的TCI状态。在示例中,该多个MAC CE可以针对第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集中的每个核心集激活相同的TCI状态。在示例中,第三TCI状态和第四TCI状态可以相同/相等。无线装置可以基于第三TCI状态和第四TCI状态相同/相等而将第三核心集和第四核心集分组在第二核心集群组中。基于第三TCI状态和第四TCI状态相同/相等,第三核心集和第四核心集可以在相同的核心集群组(例如,第二核心集群组)中。
在示例中,第一TCI状态和第三TCI状态可以不同。无线装置可以基于第一TCI状态和第三TCI状态不同而将第一核心集和第三核心集分组在不同的核心集群组中。在示例中,无线装置可以将第一核心集分组在第一核心集群组中。无线装置可以基于第一TCI状态和第三TCI状态不同而将第三核心集分组在不同于第一核心集群组的第二核心集群组中。
在示例中,(激活的)第一TCI状态可以适用于小区的(活动)下行链路BWP的第一核心集中的PDCCH接收。在示例中,(激活的)第二TCI状态可以适用于小区的(活动)下行链路BWP的第二核心集中的PDCCH接收。在示例中,(激活的)第三TCI状态可以适用于小区的(活动)下行链路BWP的第三核心集中的PDCCH接收。在示例中,(激活的)第四TCI状态可以适用于小区的(活动)下行链路BWP的第四核心集中的PDCCH接收。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo、用于SRS的SpatialRelationInfo)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示上行链路资源的空间关系信息。在示例中,在图25中,上行链路资源可以是上行链路资源1和上行链路资源3。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE、SP SRS激活/停用MAC CE)激活/未被提供空间关系信息。在示例中,在图25中,上行链路资源可以是上行链路资源1和上行链路资源3。在示例中,无线装置可以确定对于上行链路资源(例如,在图25中的时间T0和T2之间)未接收到MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE、SP SRS激活/停用MAC CE)。
在示例中,上行链路资源可以由上行链路资源索引中的上行链路资源索引来标识。
在示例中,该多个上行链路资源集中的上行链路资源集可以包括上行链路资源。上行链路资源集可以由上行链路资源集索引中的上行链路资源集索引来标识。
在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未配置有空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中的核心集群组。
在示例中,确定的/选定的核心集群组可以包括一个或多个核心集。在示例中,在图25中,当确定的/选定的核心集群组是第一核心集群组时,该一个或多个核心集可以包括在第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集(例如,核心集-1和核心集-2)。在示例中,当确定的/选定的核心集群组是第二核心集群组时,该一个或多个核心集可以包括在第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集(例如,核心集-3和核心集-4)。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示在确定的/选定的核心集群组中的该一个或多个核心集的(例如由较高层参数ControlResourceSetId提供的核心集索引中的)一个或多个核心集索引。在示例中,该一个或多个核心集中的每个核心集可以由该一个或多个核心集索引中的相应核心集索引来标识。
在示例中,该一个或多个激活的TCI状态可以包括一个或多个选定的激活的TCI状态。在示例中,该一个或多个激活的TCI状态中的该一个或多个选定的激活的TCI状态可以用于(或可适用于)在确定的/选定的核心集群组中的该一个或多个核心集。在示例中,当确定的/选定的核心集群组是第一核心集群组时,该一个或多个选定的激活的TCI状态可以包括该一个或多个第一激活的TCI状态。在示例中,当确定的/选定的核心集群组是第二核心集群组时,该一个或多个选定的激活的TCI状态可以包括该一个或多个第二激活的TCI状态。
在示例中,如针对图23所描述的,基于确定/选择核心集群组,无线装置确定/选择该一个或多个选定的激活的TCI状态中的TCI状态。TCI状态可以包括/指示参考信号(RS)。RS可以是参考RS。RS可以是下行链路RS(例如,SSB、CSI-RS、DM-RS)。RS可以是上行链路RS(例如,SRS、DM-RS)。TCI状态可以包括/指示准共址类型。准共址类型可以是QCL TypeD。在示例中,TCI状态可以指示RS的准共址类型。
在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收由该一个或多个选定的激活的TCI状态中的该TCI状态指示(或处于该TCI状态)的RS。在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收RS。无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令(例如,在图25中的时间T2处)。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器来传输由该一个或多个选定的激活的TCI状态中的该TCI状态指示(或处于该TCI状态)的RS。在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器来传输RS。无线装置可以经由上行链路资源利用与用于传输RS的空间域传输滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域传输滤波器相同的空间域传输滤波器(用于传输RS或用于RS的传输)来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域传输滤波器(用于传输RS或用于RS的传输)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,基于确定/选择核心集群组,无线装置可以经由上行链路资源利用(用于)针对处于该一个或多个选定的激活的TCI状态中的TCI状态(或由该TCI状态指示)的RS的接收(或传输)的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,如针对图23所描述的,确定/选择该一个或多个选定的激活的TCI状态中的该TCI状态可以基于确定的/选定的核心集群组中的该一个或多个核心集的该一个或多个核心集索引。在示例中,无线装置可以确定/选择针对该一个或多个核心集中的在确定的/选定的核心集群组中的具有该一个或多个核心集索引中的最低(或最高)核心集索引的核心集(激活)的该一个或多个选定的激活的TCI状态中的该TCI状态。在示例中,当确定的/选定的核心集群组是第一核心集群组时,该一个或多个选定的激活的TCI状态可以包括由第一核心集索引标识的第一核心集的第一TCI状态和由第二核心集索引标识的第二核心集的第二TCI状态。在示例中,确定/选择第一TCI状态和第二TCI状态中的该TCI状态可以基于第一核心集索引和第二核心集索引。在示例中,无线装置可以确定/选择第一核心集和第二核心集中具有第一核心集索引和第二核心集索引中的最低(最高)核心集索引的核心集的TCI状态。在示例中,当确定的/选定的核心集群组是第二核心集群组时,该一个或多个选定的激活的TCI状态可以包括由第三核心集索引标识的第三核心集的第三TCI状态和由第四核心集索引标识的第四核心集的第四TCI状态。在示例中,确定/选择第三TCI状态和第四TCI状态中的该TCI状态可以基于第三核心集索引和第四核心集索引。在示例中,无线装置可以确定/选择第三核心集和第四核心集中具有第三核心集索引和第四核心集索引中的最低(或最高)核心集索引的核心集的TCI状态。
在示例中,无线装置可以监测与小区的活动下行链路BWP中的确定的/选定的核心集群组中的该一个或多个核心集相关联的一个或多个搜索空间集。在示例中,无线装置可以监测该一个或多个搜索空间集中与小区的活动下行链路BWP中的确定的/选定的核心集群组中的该一个或多个核心集中的核心集相关联的至少一个搜索空间集。在示例中,无线装置可以监测小区的活动下行链路BWP中的确定的/选定的核心集群组中的该一个或多个核心集中的每个核心集的至少一个相应的搜索空间集。
在示例中,无线装置可以在最新时隙中监测确定的/选定的核心集群组中的该一个或多个核心集。
在示例中,该多个核心集群组可以由群组索引来标识(或与群组索引相关联)。在示例中,该多个核心集群组中的每个核心集群组可以由群组索引中的相应群组索引来标识。在示例中,该一个或多个配置参数可以指示该多个核心集群组的群组索引。在示例中,在图25中,第一核心集群组可以由第一群组索引来标识(或与第一群组索引相关联)。由第一群组索引标识(或与第一群组索引相关联)的第一核心集群组可以包括第一核心集群组中的每个核心集的相应核心集群组索引等于第一群组索引。第一核心集群组由第一群组索引标识(或与第一群组索引相关联)可以包括第一核心集群组中的该一个或多个第一核心集中的每个核心集的相应核心集群组索引等于第一群组索引。在示例中,第一核心集群组中的第一核心集的第一核心集群组索引等于第一群组索引。在示例中,第一核心集群组中的第二核心集的第二核心集群组索引等于第一群组索引。在图25中,第二核心集群组可以由第二群组索引标识(或与第二群组索引相关联)。第二核心集群组由第二群组索引标识(或与第二群组索引相关联)可以包括第二核心集群组中的每个核心集的相应核心集群组索引等于第二群组索引。第二核心集群组由第二群组索引标识(或与第二群组索引相关联)可以包括第二核心集群组中的该一个或多个第二核心集中的每个核心集的相应核心集群组索引等于第二群组索引。在示例中,第二核心集群组中的第三核心集的第三核心集群组索引等于第二群组索引。在示例中,第二核心集群组中的第四核心集的第四核心集群组索引等于第二群组索引。
在示例中,确定/选择该多个核心集群组中的核心集群组可以基于该多个核心集群组的群组索引。在示例中,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中具有该多个核心集群组的群组索引中的最低(或最高)群组索引的核心集群组。在示例中,该多个核心集群组可以包括由第一群组索引标识的第一核心集群组,以及由第二群组索引标识的第二核心集群组。在示例中,确定/选择第一核心集群组和第二核心集群组中的该核心集群组可以基于第一群组索引和第二群组索引。在示例中,无线装置可以确定/选择第一核心集群组和第二核心集群组中具有第一群组索引和第二群组索引中的最低(或最高)群组索引的核心集群组。
在示例中,第一群组索引可以低于第二群组索引。在示例中,基于第一群组索引低于第二群组索引,无线装置可以选择第一核心集群组状态作为(选定的/确定的)核心集群组。在示例中,基于第一群组索引低于第二群组索引,无线装置可以选择第二核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。
在示例中,第一群组索引可以高于第二群组索引。在示例中,基于第一群组索引高于第二群组索引,无线装置可以选择第一核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。在示例中,基于第一群组索引高于第二群组索引,无线装置可以选择第二核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。
在示例中,确定/选择该多个核心集群组中的该核心集群组可以基于上行链路资源的上行链路资源索引。在示例中,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中具有该多个核心集群组的群组索引中与上行链路资源索引相同的群组索引的核心集群组。在示例中,确定/选择该多个核心集群组中的该核心集群组可以基于上行链路资源的上行链路资源索引。在示例中,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中具有该多个核心集群组的群组索引中基于上行链路资源索引的群组索引(例如,等于上行链路资源索引,上行链路资源索引的函数,上行链路资源索引加一,上行链路资源索引减一等)的核心集群组。
在示例中,当上行链路资源是由第二上行链路资源索引标识的第二上行链路资源(例如,图25中的上行链路资源1)时,无线装置可以选择/确定第一核心集群组和第二核心集群组中具有与第二上行链路资源索引相同的群组索引的核心集群组。在示例中,第一核心集群组的第一群组索引与第二上行链路资源索引可以相同。第二核心集群组的第二群组索引与第二上行链路资源索引可以不同。基于第一群组索引和第二上行链路资源索引相同,无线装置可以选择第一核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。在示例中,第一核心集群组的第一群组索引与第二上行链路资源索引可以不同。第二核心集群组的第二群组索引与第二上行链路资源索引可以相同。基于第二群组索引和第二上行链路资源索引相同,无线装置可以选择第二核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。
在示例中,当上行链路资源是由第四上行链路资源索引标识的第四上行链路资源(例如,图25中的上行链路资源3)时,无线装置可以选择/确定第一核心集群组和第二核心集群组中具有与第四上行链路资源索引相同的群组索引的核心集群组。在示例中,第一核心集群组的第一群组索引与第四上行链路资源索引可以相同。第二核心集群组的第二群组索引与第四上行链路资源索引可以不同。基于第一群组索引和第四上行链路资源索引相同,无线装置可以选择第一核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。在示例中,第一核心集群组的第一群组索引与第四上行链路资源索引可以不同。第二核心集群组的第二群组索引与第四上行链路资源索引可以相同。基于第二群组索引与第四上行链路资源索引相同,无线装置可以选择第二核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。
在示例中,确定/选择该多个核心集群组中的该核心集群组可以基于包括上行链路资源的上行链路资源集的上行链路资源集索引。在示例中,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中具有该多个核心集群组的群组索引中与包括上行链路资源的上行链路资源集的上行链路资源集索引相同的群组索引的核心集群组。在示例中,确定/选择该多个核心集群组中的该核心集群组可以基于包括上行链路资源的上行链路资源集的上行链路资源集索引。在示例中,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中具有该多个核心集群组的群组索引中基于上行链路资源集索引的群组索引(例如,等于上行链路资源集索引,上行链路资源集索引的函数,上行链路资源集索引加一,上行链路资源集索引减一等)的核心集群组。
在示例中,当由第一上行链路资源集索引标识的第一上行链路资源集包括上行链路资源(例如,图25中的上行链路资源1)时,无线装置可以选择/确定第一核心集群组和第二核心集群组中具有与第一上行链路资源集索引相同的群组索引的核心集群组。在示例中,第一核心集群组的第一群组索引与第一上行链路资源集索引可以相同。第二核心集群组的第二群组索引和第一上行链路资源集索引可以不同。基于第一群组索引和第一上行链路资源集索引相同,无线装置可以选择第一核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。在示例中,第一核心集群组的第一群组索引与第一上行链路资源集索引可以不同。第二核心集群组的第二群组索引与第一上行链路资源集索引可以相同。基于第二群组索引和第一上行链路资源集索引相同,无线装置可以选择第二核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。
在示例中,当由第二上行链路资源集索引标识的第二上行链路资源集包括上行链路资源(例如,图25中的上行链路资源3)时,无线装置可以选择/确定第一核心集群组和第二核心集群组中具有与第二上行链路资源集索引相同的群组索引的核心集群组。在示例中,第一核心集群组的第一群组索引与第二上行链路资源集索引可以相同。第二核心集群组的第二群组索引与第二上行链路资源集索引可以不同。基于第一群组索引和第二上行链路资源集索引相同,无线装置可以选择第一核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。在示例中,第一核心集群组的第一群组索引与第二上行链路资源集索引可以不同。第二核心集群组的第二群组索引与第二上行链路资源集索引可以相同。基于第二群组索引和第二上行链路资源集索引相同,无线装置可以选择第二核心集群组作为(选定的/确定的)核心集群组。
图26是按照本公开的实施方案的方面的空间滤波器确定的示例性流程图。
在示例中,无线装置可以从基站接收一个或多个消息。该一个或多个消息可以包括用于小区的一个或多个配置参数。该一个或多个配置参数可以指示多个核心集群组。该一个或多个配置参数可以指示一个或多个上行链路资源。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息。
在示例中,基于确定上行链路资源未被配置空间关系信息,无线装置可以选择/确定该多个核心集群组中的核心集群组。
在示例中,无线装置可以基于该多个核心集群组的群组索引来选择/确定核心集群组。在示例中,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中具有该多个核心集群组的群组索引中的最低(或最高)群组索引的核心集群组。
在示例中,无线装置可以基于上行链路资源的上行链路资源索引来选择/确定核心集群组。在示例中,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中具有该多个核心集群组的群组索引中与上行链路资源索引相同的群组索引的核心集群组。
在示例中,无线装置可以基于包括上行链路资源的上行链路资源集的上行链路资源集索引来选择/确定核心集群组。在示例中,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中具有该多个核心集群组的群组索引中与包括上行链路资源的上行链路资源集的上行链路资源集索引相同的群组索引的核心集群组。
在示例中,基于选择/确定核心集群组,无线装置可以经由上行链路资源使用(用于)针对处于选定的/确定的核心集群组中的核心集的TCI状态的参考信号的接收(或传输)的空间域滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,核心集群组可以包括核心集。
在示例中,无线装置可以确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的第二上行链路资源被配置有空间关系信息。无线装置可以经由第二上行链路资源利用与用于由空间关系信息所指示的参考信号的传输(或接收)的空间域传输滤波器(或空间域接收滤波器)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,无线装置可能未预期小区的该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)。在示例中,当小区是被调度小区时,无线装置可能未预期小区的该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息。在示例中,当小区未被配置核心集(例如,该一个或多个配置参数可能未指示小区的或小区的活动下行链路BWP的核心集)时,无线装置可能未预期小区的该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息。
在示例中,基站可以确定小区是被调度小区。基于该确定,基站可以配置/激活/提供小区的一个或多个上行链路资源中用于传输具有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)的上行链路信息/信令的上行链路资源。基于该确定,基站可以配置/激活/提供小区的一个或多个上行链路资源中用于传输具有相应空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)的上行链路信息/信令的每个上行链路资源。
在示例中,基站可以确定小区(或小区的活动下行链路BWP)不包括核心集。基于该确定,基站可以配置/激活/提供小区的一个或多个上行链路资源中用于传输具有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)的上行链路信息/信令的上行链路资源。基于该确定,基站可以配置/激活/提供小区的一个或多个上行链路资源中用于传输具有相应空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)的上行链路信息/信令的每个上行链路资源。
在示例中,当小区是调度小区时,无线装置可能预期或可能未预期小区的该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息。在示例中,当小区配置有核心集(例如,该一个或多个配置参数可以指示小区的或小区的活动下行链路BWP的核心集)时,无线装置可能预期或可能未预期小区的该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息。
在示例中,基站可以确定小区是调度小区。基于该确定,基站可以或可以不配置/激活/提供小区的一个或多个上行链路资源中用于传输具有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)的上行链路信息/信令的上行链路资源。基于该确定,基站可以或可以不配置/激活/提供小区的一个或多个上行链路资源中用于传输具有相应空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)的上行链路信息/信令的每个上行链路资源。
在示例中,基站可以确定小区(或小区的活动下行链路BWP)包括核心集。基于该确定,基站可以或可以不配置/激活/提供小区的一个或多个上行链路资源中用于传输具有空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)的上行链路信息/信令的上行链路资源。基于该确定,基站可以或可以不配置/激活/提供小区的一个或多个上行链路资源中用于传输具有相应空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)的上行链路信息/信令的每个上行链路资源。
在示例中,无线装置可以或可以不确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息。在示例中,基于接收到MAC CE(例如,用于UE特定PDSCH MAC CE的TCI状态激活/停用),无线装置可以确定/选择该至少一个TCI状态中的TCI状态。TCI状态可以包括/指示参考信号(RS)。RS可以是参考RS。RS可以是下行链路RS(例如,SSB、CSI-RS、DM-RS)。RS可以是上行链路RS(例如,SRS、DM-RS)。TCI状态可以包括/指示准共址类型。准共址类型可以是QCL TypeD。在示例中,TCI状态可以指示RS的准共址类型。在示例中,TCI状态可以包括一个或多个准共址信息(例如,图17中的QCL-Info)。该一个或多个准共址信息中的准共址信息可以包括/指示RS和/或准共址类型。在示例中,无线装置可以选择该一个或多个准共址信息中指示/包括与QCL TypeD相同的准共址类型的准共址信息。基于选择该准共址信息,无线装置可以确定由准共址信息指示的参考信号(RS)。
在示例中,基于选择该至少一个TCI状态中的该TCI状态,无线装置可以更新/激活用于/属于具有处于TCI状态(或由该TCI状态指示)的RS的上行链路资源的空间关系信息。更新/激活用于/属于具有处于TCI状态(或由该TCI状态指示)的RS的上行链路资源的空间关系信息可以包括:无线装置可以经由上行链路资源利用(用于)针对处于该至少一个TCI状态中的该TCI状态(由该TCI状态指示)的RS的接收(或传输)的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,确定/选择该至少一个TCI状态中的该TCI状态可以基于TCI状态索引(例如,由图17中的较高层参数tci-StateID提供)。在示例中,确定/选择该至少一个TCI状态中的该TCI状态可以基于该至少一个TCI状态的至少一个TCI状态索引。在示例中,无线装置可以确定/选择该至少一个TCI状态中具有该至少一个TCI状态索引中的最低(或最高)TCI状态索引的TCI状态。
在示例中,无线装置可以经由核心集群组的核心集(例如,第一核心集群组或第二核心集群组)接收DCI。该多个核心集群组可以包括核心集群组。DCI可以调度TB(例如,PDSCH)。DCI可以包括指示上行链路传输(例如,PUCCH传输)的上行链路资源(例如,PUCCH资源)的字段(例如,PUCCH资源指示符字段)。该一个或多个上行链路资源可以包括上行链路资源。无线装置可以经由上行链路资源传输上行链路传输中的TB的上行链路信息/信令(例如,HARQ-ACK信息/反馈)。
在示例中,无线装置可以确定用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息(例如,PUCCH-SpatialRelationInfo,用于SRS的SpatialRelationInfo)。在示例中,该一个或多个配置参数可以不指示上行链路资源的空间关系信息。在示例中,无线装置可以确定用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被MAC CE(例如,PUCCH空间关系激活/停用MAC CE,SP SRS激活/停用MAC CE)用空间关系信息激活/未被MAC CE提供空间关系信息。
在示例中,当无线装置确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息/未被空间关系激活/未被提供空间关系信息时,无线装置可以基于经由核心集群组中的核心集接收到DCI而确定/选择核心集群组中选定的核心集。在示例中,基于确定该一个或多个上行链路资源中用于传输上行链路信息/信令的上行链路资源未被配置空间关系信息/未被空间关系信息激活/未被提供空间关系信息,无线装置可以确定/选择该多个核心集群组中选定的核心集群组。确定/选择选定的核心集群组可以包括确定/选择该多个核心集群组中选定的核心集群组,包括接收到DCI的核心集群组。确定/选择选定的核心集群组可以包括基于经由核心集群组的核心集接收到DCI而确定/选择核心集群组作为选定的核心集群组。在示例中,无线装置可以基于确定/选择核心集组来确定/选择选定的核心集群组中选定的核心集。
在示例中,选定的核心集群组可以包括一个或多个核心集。在示例中,该一个或多个激活的TCI状态可以包括一个或多个选定的激活的TCI状态。在示例中,该一个或多个激活的TCI状态中的该一个或多个选定的激活的TCI状态可以用于(或可适用于)选定的核心集群组中的该一个或多个核心集。在示例中,当选定的核心集群组是第一核心集群组时,该一个或多个选定的激活的TCI状态可以包括该一个或多个第一激活的TCI状态。在示例中,当选定的核心集群组是第二核心集群组时,该一个或多个选定的激活的TCI状态可以包括该一个或多个第二激活的TCI状态。在示例中,如针对图23所描述的,基于确定/选择选定的核心集群组,无线装置确定/选择该一个或多个选定的激活的TCI状态中的TCI状态。TCI状态可以包括/指示参考信号(RS)。
在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收由该一个或多个选定的激活的TCI状态中的该TCI状态指示(或处于该TCI状态)的RS。在示例中,无线装置可以使用空间域接收滤波器来接收RS。无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域接收滤波器(用于接收RS或用于RS的接收)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器来传输由该一个或多个选定的激活的TCI状态中的该TCI状态指示(或处于该TCI状态)的RS。在示例中,无线装置可以使用空间域传输滤波器来传输RS。无线装置可以经由上行链路资源利用与用于传输RS的空间域传输滤波器相同的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用与空间域传输滤波器相同的空间域传输滤波器(用于传输RS或用于RS的传输)来传输上行链路信息/信令。在示例中,基于确定/选择指示RS的TCI状态,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域传输滤波器(用于传输RS或用于RS的传输)来传输上行链路信息/信令。
在示例中,基于确定/选择选定的核心集群组,无线装置可以经由上链路资源利用(用于)针对处于该一个或多个选定的激活的TCI状态中的该TCI状态(由该TCI状态指示)的RS的接收(或传输)的空间域传输滤波器来传输上行链路信息/信令。
在示例中,如针对图23所描述的,确定/选择该一个或多个选定的激活的TCI状态中的该TCI状态可以基于选定的核心集群组中的该一个或多个核心集的该一个或多个核心集索引。在示例中,无线装置可以确定/选择(被激活)用于该一个或多个核心集中在选定的核心集群组中具有该一个或多个核心集索引中的最低(或最高)核心集索引的核心集的该一个或多个选定的激活的TCI状态中的TCI状态。在示例中,当选定的核心集群组是第一核心集群组时,该一个或多个选定的激活的TCI状态可以包括由第一核心集索引标识的第一核心集的第一TCI状态以及由第二核心集索引标识的第二核心集的第二TCI状态。在示例中,确定/选择第一TCI状态和第二TCI状态中的该TCI状态可以基于第一核心集索引和第二核心集索引。在示例中,无线装置可以确定/选择第一核心集和第二核心集中具有第一核心集索引和第二核心集索引中的最低(最高)核心集索引的核心集的TCI状态。在示例中,当选定的核心集群组是第二核心集群组时,该一个或多个选定的激活的TCI状态可以包括由第三核心集索引标识的第三核心集的第三TCI状态以及由第四核心集索引标识的第四核心集的第四TCI状态。在示例中,确定/选择第三TCI状态和第四TCI状态中的该TCI状态可以基于第三核心集索引和第四核心集索引。在示例中,无线装置可以确定/选择第三核心集和第四核心集中具有第三核心集索引和第四核心集索引中的最低(或最高)核心集索引的核心集的TCI状态。
图27是按照本公开的示例性实施方案的方面的流程图。在2710处,无线装置可以激活一个或多个传输配置指示符(TCI)状态,以用于解码物理下行链路共享信道(PDSCH)。在2720处,无线装置可以基于处于该一个或多个TCI状态中的激活的TCI状态的参考信号来确定空间域传输滤波器。该激活的TCI状态可以具有该一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引。在2730处,无线装置可以利用空间域传输滤波器传输探测参考信号(SRS)。
根据示例性实施方案,所述空间域传输滤波器可以用于所述参考信号的接收。
根据示例性实施方案,所述无线装置可以接收包括用于小区的一个或多个配置参数的一个或多个消息。根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示包括所述一个或多个TCI状态的TCI状态。
根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示所述小区的不具有经配置的空间关系的SRS资源。根据示例性实施方案,传输所述SRS可以包括经由所述SRS资源传输所述SRS。
根据示例性实施方案,经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器来传输所述SRS可以基于指示不具有所述经配置的空间关系的所述SRS资源的所述一个或多个配置参数。
根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示所述小区中无控制资源集。根据示例性实施方案,经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器传输所述SRS还可以基于指示所述小区中无控制资源集的所述一个或多个配置参数。
根据示例性实施方案,利用基于所述参考信号而确定的所述空间域传输滤波器传输所述SRS可以包括:利用基于用于接收所述参考信号的第二空间域传输滤波器而确定的所述空间域传输滤波器传输所述SRS。根据示例性实施方案,利用基于用于接收所述参考信号的所述第二空间域传输滤波器而确定的所述空间域传输滤波器传输所述SRS可以包括:将所述SRS资源的所述空间域传输滤波器设置为与用于接收所述参考信号的所述第二空间域传输滤波器相同。
图28是按照本公开的示例性实施方案的方面的流程图。在2810处,基站可以激活一个或多个传输配置指示符(TCI)状态,以用于解码物理下行链路共享信道(PDSCH)。在2820处,基站可以基于处于该一个或多个TCI状态中的激活的TCI状态的参考信号来确定空间域传输滤波器。该激活的TCI状态可以具有该一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引。在2830处,基站可以利用空间域传输滤波器接收探测参考信号(SRS)。
图29是按照本公开的示例性实施方案的方面的流程图。在2910处,无线装置可以接收指示核心集的控制资源集(核心集)群组索引的配置参数。在2920处,无线装置可以基于核心集中的核心集的激活的传输配置指示符(TCI)状态针对具有上行链路资源索引的上行链路资源来确定空间域传输滤波器。该核心集可以具有该核心集群组索引中与上行链路资源索引相同的核心集群组索引。在2930处,无线装置可以经由上行链路资源利用空间域传输滤波器来传输上行链路信号。
根据示例性实施方案,所述配置参数可以指示所述核心集的核心集索引。根据示例性实施方案,所述核心集可以具有所述核心集索引中的最低核心集索引。
根据示例性实施方案,经由所述上行链路资源利用所述空间域传输滤波器传输所述上行链路信号可以响应于所述上行链路资源没有空间关系。
根据示例性实施方案,基于所述激活的TCI状态确定所述空间域传输滤波器可以包括:基于处于所述激活的TCI状态的参考信号来确定所述空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,基于所述参考信号确定所述空间域传输滤波器可以包括:确定用于接收所述参考信号的所述空间域传输滤波器。
图30是按照本公开的示例性实施方案的方面的流程图。在3010处,基站可以传输指示核心集的控制资源集(核心集)群组索引的配置参数。在3020处,基站可以针对具有上行链路资源索引的上行链路资源基于核心集中的核心集的激活的传输配置指示符(TCI)状态来确定空间域传输滤波器。该核心集可以具有该核心集群组索引中与上行链路资源索引相同的核心集群组索引。在3030处,基站可以经由上行链路资源利用空间域传输滤波器来接收上行链路信号。
根据示例性实施方案,一种无线装置可以接收一个或多个消息。所述一个或多个消息可以包括用于小区的一个或多个配置参数。所述一个或多个配置参数可以指示用于解码物理下行链路共享信道(PDSCH)的传输配置指示符(TCI)状态。所述一个或多个配置参数可以指示探测参考信号(SRS)资源。根据示例性实施方案,所述无线装置可以接收激活所述TCI状态中的一个或多个TCI状态的介质接入控制控制元素(MAC CE)。根据示例性实施方案,响应于所述一个或多个配置参数未指示所述小区中的所述SRS资源和控制资源集的空间关系,所述无线装置可以基于处于激活的TCI状态的参考信号来确定空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述激活的TCI状态可以具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器传输SRS。
根据示例性实施方案,所述空间域传输滤波器可以用于所述参考信号的接收。
根据示例性实施方案,所述TCI状态可以用于解码所述小区的下行链路带宽部分(BWP)中的PDSCH。根据示例性实施方案,所述无线装置可以激活所述下行链路BWP作为所述小区的活动下行链路BWP。根据示例性实施方案,所述无线装置可以接收下行链路控制信息。所述下行链路控制信息可以为所述小区的所述下行链路BWP调度PDSCH。所述下行链路控制信息可以包括指示所述激活的TCI状态的字段。根据示例性实施方案,所述无线装置可以基于由所述激活的TCI状态所指示的所述参考信号来接收所述PDSCH。根据示例性实施方案,基于所述参考信号接收所述PDSCH可以包括所述PDSCH的与所述参考信号准共址的至少一个解调参考信号(DM-RS)端口。
根据示例性实施方案,所述激活的TCI状态可以适用于接收所述小区的所述下行链路BWP中的PDSCH。根据示例性实施方案,适用于接收所述PDSCH的所述激活的TCI状态可以包括响应于以下各项而与所述参考信号准共址的所述小区的所述下行链路BWP的所述PDSCH的至少一个DM-RS端口:i)接收针对所述下行链路BWP调度所述PDSCH的DCI;以及ii)所述DCI指示所述激活的TCI状态。
根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以未指示针对所述SRS资源的使用的波束管理。根据示例性实施方案,所述小区可以在频率范围2中工作。
根据示例性实施方案,所述小区可以是由调度小区跨载波调度的被调度小区。根据示例性实施方案,由所述调度小区跨载波调度的所述被调度小区可以包括针对下行链路控制信息监测所述调度小区的下行链路控制信道。所述下行链路控制信息可以为所述被调度小区调度传送块。
根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示所述TCI状态的TCI状态索引。根据示例性实施方案,所述TCI状态中的每个TCI状态可以由所述TCI状态索引的相应TCI状态索引标识。根据示例性实施方案,所述TCI状态索引可以包括所述一个或多个TCI状态的所述一个或多个TCI状态索引。
根据示例性实施方案,所述激活的TCI状态可以指示所述参考信号的准共址类型(QCL类型)。根据示例性实施方案,所述QCL类型可以是QCL类型D。
根据示例性实施方案,所述无线装置可以接收一个或多个第二消息。所述一个或多个消息可以包括一个或多个第二配置参数,所述一个或多个第二配置参数指示用于第二小区的下行链路BWP的一个或多个核心集。根据示例性实施方案,响应于所述一个或多个第二配置参数未指示所述第二小区的第二SRS资源的空间关系信息,所述无线装置可以基于由核心集的第二激活的TCI状态所指示的第二参考信号来确定第二空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述核心集可以具有所述一个或多个核心集的一个或多个核心集索引中的最低核心集索引。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述第二SRS资源利用所述第二空间域传输滤波器传输SRS。
根据示例性实施方案,响应于所述一个或多个配置参数指示所述小区的第二SRS资源的第二空间关系,所述无线装置可以基于由所述第二空间关系所指示的第二参考信号来确定第二空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述第二SRS资源利用所述第二空间域传输滤波器传输SRS。
根据示例性实施方案,所述小区的活动上行链路BWP可以包括所述SRS资源。
根据示例性实施方案,一种无线装置可以接收包括用于小区的配置参数的一个或多个消息。所述配置参数可以指示用于解码物理下行链路共享信道(PDSCH)的传输配置指示符(TCI)状态。所述配置参数可以指示不具有经配置的空间关系的探测参考信号(SRS)资源。根据示例性实施方案,所述无线装置可以接收激活所述TCI状态中的一个或多个TCI状态的介质接入控制控制元素(MAC CE)。根据示例性实施方案,响应于所述配置参数未指示所述小区中的控制资源集,所述无线装置可以基于处于激活的TCI状态的参考信号来确定所述SRS资源的空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述激活的TCI状态可以具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器传输SRS。
根据示例性实施方案,一种无线装置可以接收包括用于小区的配置参数的一个或多个消息。所述配置参数可以指示用于解码物理下行链路共享信道(PDSCH)的传输配置指示符(TCI)状态。所述配置参数可以指示不具有经配置的空间关系的探测参考信号(SRS)资源。所述配置参数可以指示所述小区中无控制资源集。根据示例性实施方案,所述无线装置可以接收激活所述TCI状态中的一个或多个TCI状态的介质接入控制控制元素(MAC CE)。根据示例性实施方案,所述无线装置可以基于处于激活的TCI状态的参考信号来确定所述SRS资源的空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述激活的TCI状态可以具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器传输SRS。
根据示例性实施方案,确定所述SRS资源的所述空间域传输滤波器还可以基于指示不具有所述经配置的空间关系的所述SRS资源的所述配置参数。根据示例性实施方案,确定所述SRS资源的所述空间域传输滤波器还可以基于指示所述小区中无控制资源集的所述配置参数。
根据示例性实施方案,一种无线装置可以激活一个或多个传输配置指示符(TCI)状态以用于解码物理下行链路共享信道(PDSCH)。根据示例性实施方案,所述无线装置可以基于处于激活的TCI状态的参考信号来确定探测参考信号(SRS)资源的空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述激活的TCI状态可以具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器传输SRS。
根据示例性实施方案,所述无线装置可以接收包括用于小区的一个或多个配置参数的一个或多个消息。根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示包括所述一个或多个TCI状态的TCI状态。根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示不具有经配置的空间关系的所述SRS资源。根据示例性实施方案,确定所述SRS资源的所述空间域传输滤波器还可以基于指示不具有所述经配置的空间关系的所述SRS资源的所述一个或多个配置参数。根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示所述小区中无控制资源集。根据示例性实施方案,确定所述SRS资源的所述空间域传输滤波器还可以基于指示所述小区中无控制资源集的所述一个或多个配置参数。
根据示例性实施方案,基于所述参考信号来确定所述空间域传输滤波器可以包括基于用于接收所述参考信号的第二空间域传输滤波器来确定所述空间域传输滤波器。
根据示例性实施方案,所述空间域传输滤波器可以用于所述参考信号的接收。
根据示例性实施方案,一种无线装置可以激活一个或多个传输配置指示符(TCI)状态以用于解码物理下行链路共享信道(PDSCH)。根据示例性实施方案,所述无线装置可以利用基于处于所述一个或多个TCI状态中的激活的TCI状态的参考信号而确定的空间域传输滤波器传输探测参考信号(SRS)。根据示例性实施方案,所述激活的TCI状态可以具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引。
根据示例性实施方案,所述无线装置可以接收包括用于小区的一个或多个配置参数的一个或多个消息。根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示包括所述一个或多个TCI状态的TCI状态。根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示所述小区的不具有经配置的空间关系的SRS资源。根据示例性实施方案,传输所述SRS可以包括经由所述SRS资源传输所述SRS。根据示例性实施方案,经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器来传输所述SRS可以基于指示不具有所述经配置的空间关系的所述SRS资源的所述一个或多个配置参数。根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示所述小区中无控制资源集。根据示例性实施方案,经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器传输所述SRS还可以基于指示所述小区中无控制资源集的所述一个或多个配置参数。
根据示例性实施方案,利用基于所述参考信号而确定的所述空间域传输滤波器传输所述SRS可以包括:利用基于用于接收所述参考信号的第二空间域传输滤波器而确定的所述空间域传输滤波器传输所述SRS。根据示例性实施方案,利用基于用于接收所述参考信号的所述第二空间域传输滤波器而确定的所述空间域传输滤波器传输所述SRS可以包括:将所述SRS资源的所述空间域传输滤波器设置为与用于接收所述参考信号的所述第二空间域传输滤波器相同。
根据示例性实施方案,所述空间域传输滤波器可以用于所述参考信号的接收。
根据示例性实施方案,一种无线装置可以接收包括一个或多个配置参数的一个或多个消息。所述一个或多个配置参数可以指示用于小区的上行链路信道的路径损耗估计的一个或多个路径损耗参考参考信号(RS)。所述一个或多个配置参数可以指示所述小区上的一个或多个上行链路资源。根据示例性实施方案,响应于所述一个或多个上行链路资源的上行链路资源没有空间关系,所述无线装置可以基于由所述一个或多个路径损耗参考RS中的路径损耗参考RS所指示的参考信号来确定空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述上行链路资源利用所述空间域传输滤波器传输上行链路信号。
根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示所述一个或多个路径损耗参考RS的一个或多个路径损耗参考RS索引。根据示例性实施方案,所述一个或多个路径损耗参考RS中的每个路径损耗参考RS可以由所述一个或多个路径损耗参考RS索引中的相应路径损耗参考RS索引标识。根据示例性实施方案,所述无线装置可以在所述一个或多个路径损耗参考RS的所述一个或多个路径损耗参考RS索引中选择具有最低路径损耗参考RS索引的所述路径损耗参考RS。根据示例性实施方案,所述无线装置可以在所述一个或多个路径损耗参考RS的所述一个或多个路径损耗参考RS索引中选择路径损耗参考RS索引等于某个值的所述路径损耗参考RS。根据示例性实施方案,所述值可以等于零。
根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示用于所述小区的所述参考信号。
根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示用于所述小区的路径损耗参考小区。根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示用于所述路径损耗参考小区的所述参考信号。根据示例性实施方案,所述上行链路信道可以包括物理上行链路控制信道(PUCCH)。根据示例性实施方案,所述上行链路信道可以包括物理上行链路共享信道(PUSCH)。
根据示例性实施方案,所述一个或多个上行链路资源可以包括一个或多个PUCCH资源。根据示例性实施方案,所述一个或多个上行链路资源可以包括一个或多个SRS资源。
根据示例性实施方案,没有所述空间关系的所述上行链路资源可以包括未指示所述上行链路资源的空间关系的所述一个或多个配置参数。根据示例性实施方案,没有所述空间关系的所述上行链路资源可以包括未接收指示所述上行链路资源的空间关系的激活命令。根据示例性实施方案,所述激活命令可以是介质接入控制控制元素(MAC-CE)。
根据示例性实施方案,响应于所述小区的第二上行链路资源具有第二空间关系,所述无线装置可以基于由所述第二空间关系所指示的第二参考信号来确定第二空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述第二上行链路资源利用所述第二空间域传输滤波器传输上行链路信号。
根据示例性实施方案,一种无线装置可以接收包括用于小区的一个或多个配置参数的一个或多个消息。所述一个或多个配置参数可以指示多个核心集的控制资源集(核心集)索引。所述一个或多个配置参数可以指示所述多个核心集的核心集群组索引。根据示例性实施方案,响应于所述小区的具有上行链路资源索引的上行链路资源不具有空间关系,所述无线装置可以基于所述多个核心集中的核心集的激活的TCI状态来确定空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述核心集可以具有所述核心集索引中的最低核心集索引。根据示例性实施方案,所述核心集可以具有所述核心集群组索引中的与所述上行链路资源索引相同的核心集群组索引。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述上行链路资源利用所述空间域传输滤波器传输上行链路信号。
根据示例性实施方案,所述上行链路资源可以为物理上行链路控制信道(PUCCH)资源。根据示例性实施方案,所述上行链路资源可以为探测参考信号(SRS)资源。根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以未指示针对所述SRS资源的使用的波束管理。
根据示例性实施方案,所述无线装置可以传输指示对波束对应关系的支持的用户装备(UE)能力报告。根据示例性实施方案,确定所述空间域传输滤波器还可以响应于传输指示对波束对应关系的支持的所述UE能力报告。
根据示例性实施方案,基于所述激活的TCI状态确定所述空间域传输滤波器可以包括:基于处于所述激活的TCI状态的参考信号来确定所述空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,基于所述参考信号确定所述空间域传输滤波器可以包括:确定用于接收所述参考信号的所述空间域传输滤波器。
根据示例性实施方案,所述小区可以在频率范围2中工作。
根据示例性实施方案,所述激活的TCI状态可以适用于所述核心集中的物理下行链路控制信道(PDCCH)的接收。根据示例性实施方案,适用于所述PDCCH的接收的所述激活的TCI状态可以包括:所述核心集中的所述PDCCH的与处于所述激活的TCI状态的参考信号准共址的至少一个解调参考信号(DM-RS)端口。
根据示例性实施方案,没有所述空间关系的所述上行链路资源可以包括未指示所述上行链路资源的空间关系的所述一个或多个配置参数。根据示例性实施方案,没有所述空间关系的所述上行链路资源可以包括未接收指示所述上行链路资源的空间关系的激活命令。根据示例性实施方案,所述激活命令可以是介质接入控制控制元素(MAC-CE)。
根据示例性实施方案,响应于所述小区的第二上行链路资源具有第二空间关系,所述无线装置可以基于由所述第二空间关系所指示的第二参考信号来确定第二空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述第二上行链路资源利用所述第二空间域传输滤波器传输上行链路信号。
根据示例性实施方案,所述一个或多个配置参数可以指示所述上行链路资源的所述上行链路资源索引。
根据示例性实施方案,具有所述上行链路资源索引的所述上行链路资源可以包括:经由具有等于所述上行链路资源索引的第二核心集群组索引的第二核心集接收调度物理下行链路共享信道(PDSCH)的下行链路控制信息。所述核心集群组索引可以包括所述第二核心集群组索引。所述下行链路控制信息可以指示用于传输所述PDSCH的混合自动重复请求ACK(HARQ-ACK)信息的所述上行链路资源。
根据示例性实施方案,一种无线装置可以接收配置参数。所述配置参数可以指示核心集的控制资源集(核心集)索引。所述配置参数可以指示所述核心集的核心集群组索引。根据示例性实施方案,所述无线装置可以针对具有上行链路资源索引的上行链路资源,基于核心集的激活的传输配置指示符(TCI)状态来确定空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,所述核心集可以具有所述核心集索引中的最低核心集索引。所述核心集可以具有所述核心集群组索引中的与所述上行链路资源索引相同的核心集群组索引。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由所述上行链路资源利用所述空间域传输滤波器传输上行链路信号。
根据示例性实施方案,所述确定可以响应于所述上行链路资源没有空间关系。
根据示例性实施方案,基于所述激活的TCI状态确定所述空间域传输滤波器可以包括:基于处于所述激活的TCI状态的参考信号来确定所述空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,基于所述参考信号确定所述空间域传输滤波器可以包括:确定用于接收所述参考信号的所述空间域传输滤波器。
根据示例性实施方案,一种无线装置可以接收配置参数。所述配置参数可以指示核心集的控制资源集(核心集)群组索引。根据示例性实施方案,所述无线装置可以经由具有上行链路资源索引的上行链路资源利用空间域传输滤波器传输上行链路信号。根据示例性实施方案,所述空间域传输滤波器可以基于具有所述核心集群组索引中的核心集群组索引的核心集的激活的传输配置指示符(TCI)状态。根据示例性实施方案,所述核心集群组索引可以与所述上行链路资源索引相同(或相等)。
根据示例性实施方案,所述配置参数可以指示所述核心集的核心集索引。根据示例性实施方案,所述核心集可以具有所述核心集索引中的最低核心集索引。
根据示例性实施方案,经由所述上行链路资源利用所述空间域传输滤波器传输所述上行链路信号可以响应于所述上行链路资源没有空间关系。
根据示例性实施方案,基于所述激活的TCI状态的所述空间域传输滤波器可以包括基于处于所述激活的TCI状态的参考信号的所述空间域传输滤波器。根据示例性实施方案,基于所述参考信号的所述空间域传输滤波器可以包括确定用于接收所述参考信号的所述空间域传输滤波器。

Claims (15)

1.一种通信方法,其包括:
由无线装置(106、156)接收包括用于小区的一个或多个配置参数的一个或多个消息,其中所述一个或多个配置参数指示:
用于解码物理下行链路共享信道PDSCH的传输配置指示符TCI状态;以及
探测参考信号SRS资源;
接收激活所述TCI状态中的一个或多个TCI状态的介质接入控制控制元素MAC CE;其特征在于,
响应于所述一个或多个配置参数未指示所述SRS资源的空间关系和未指示所述小区的激活下行链路带宽部分BWP中的控制资源集,基于处于激活的TCI状态的参考信号来确定空间域传输滤波器,其中所述激活的TCI状态具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引;以及
经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器传输SRS。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述空间域传输滤波器用于接收所述参考信号,其中所述TCI状态用于解码所述小区的下行链路带宽部分BWP中的PDSCH。
3.如权利要求2所述的方法,其中响应于以下各项所述激活的TCI状态适用于接收小区的激活下行链路BWP中的PDSCH:
接收针对所述下行链路BWP调度所述PDSCH的下行链路控制信息DCI;以及
所述DCI指示所述激活的TCI状态;以及
其中所述激活的TCI状态适用于接收所述PDSCH包括所述小区的激活下行链路BWP的PDSCH的至少一个DM-RS端口与所述参考信号准共址。
4.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其中:
所述SRS资源的使用参数指示所述SRS资源不用于波束管理。
5.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其中所述一个或多个配置参数指示所述TCI状态的TCI状态索引。
6.一种无线装置,其包括:
一个或多个处理器;以及
存储指令的存储器,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时使所述无线装置执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
7.一种包括指令的非暂态计算机可读介质,所述指令在由一个或多个处理器执行时使所述一个或多个处理器执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
8.一种通信方法,包括:
由基站(160)向无线装置(106、156)传输包括用于小区的一个或多个配置参数的一个或多个消息,其中所述一个或多个配置参数指示:
用于解码物理下行链路共享信道PDSCH的传输配置指示符TCI状态;以及
探测参考信号SRS资源;
传输激活所述TCI状态中的一个或多个TCI状态的介质接入控制控制元素MAC CE;其特征在于,
响应于所述一个或多个配置参数未指示所述SRS资源的空间关系和未指示所述小区的激活下行链路带宽部分BWP中的控制资源集,基于处于激活的TCI状态的参考信号来确定空间域传输滤波器,其中所述激活的TCI状态具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引;以及
经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器接收SRS。
9.如权利要求8所述的方法,其中,所述空间域传输滤波器用于接收所述参考信号,其中所述TCI状态用于解码所述小区的下行链路带宽部分BWP中的PDSCH。
10.如权利要求9所述的方法,其中响应于以下各项所述激活的TCI状态适用于接收小区的激活下行链路BWP中的PDSCH:
传输针对所述激活下行链路BWP调度所述PDSCH的下行链路控制信息DCI;以及
所述DCI指示所述激活的TCI状态;以及
其中所述激活的TCI状态适用于接收所述PDSCH包括所述小区的激活下行链路BWP的PDSCH的至少一个DM-RS端口与所述参考信号准共址。
11.如权利要求8至10中任一项所述的方法,其中:
所述SRS资源的使用参数指示所述SRS资源不用于波束管理。
12.如权利要求8至10中任一项所述的方法,其中所述一个或多个配置参数指示所述TCI状态的TCI状态索引。
13.一种基站,其包括:
一个或多个处理器;以及
存储指令的存储器,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时使所述基站执行如权利要求8至12中任一项所述的方法。
14.一种包括指令的非暂态计算机可读介质,所述指令在由一个或多个处理器执行时使所述一个或多个处理器执行如权利要求8至12中任一项所述的方法。
15.一种通信系统,其包括:
基站(160),其包括;
一个或多个第一处理器;以及
存储第一指令的第一存储器,所述第一指令在由所述一个或多个第一处理器执行时,使所述基站:
传输包括小区的一个或多个配置参数的一个或多个消息,其中所述一个或多个配置参数指示:
用于解码物理下行链路共享信道PDSCH的传输配置指示符TCI状态;以及
探测参考信号SRS资源;
传输激活所述TCI状态中的一个或多个TCI状态的介质接入控制控制元素MACCE;
响应于所述一个或多个配置参数未指示所述SRS资源的空间关系和未指示所述小区的激活下行链路带宽部分BWP中的控制资源集,基于处于激活的TCI状态的参考信号来确定空间域传输滤波器,其中所述激活的TCI状态具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引;以及
经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器接收SRS;以及
无线装置(106、156),其包括:
一个或多个第二处理器;以及
存储第二指令的第二存储器,所述指令在由所述一个或多个第二处理器执行时使所述无线装置:
接收包括小区的一个或多个配置参数的一个或多个消息;
接收激活TCI状态中的一个或多个TCI状态的MAC CE;
响应于所述一个或多个配置参数未指示所述SRS资源的空间关系和未指示所述小区的激活下行链路BWP中的控制资源集,基于处于激活的TCI状态的参考信号来确定空间域传输滤波器,其中所述激活的TCI状态具有所述一个或多个TCI状态的一个或多个TCI状态索引中的最低TCI状态索引;以及
经由所述SRS资源利用所述空间域传输滤波器传输SRS。
CN202080061273.0A 2019-07-17 2020-07-13 一种通信方法 Active CN114391237B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202410170668.4A CN118018165A (zh) 2019-07-17 2020-07-13 一种通信方法

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962875144P 2019-07-17 2019-07-17
US62/875,144 2019-07-17
PCT/US2020/041752 WO2021011442A1 (en) 2019-07-17 2020-07-13 Spatial relation in new radio

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202410170668.4A Division CN118018165A (zh) 2019-07-17 2020-07-13 一种通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114391237A CN114391237A (zh) 2022-04-22
CN114391237B true CN114391237B (zh) 2024-02-23

Family

ID=71944354

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202410170668.4A Pending CN118018165A (zh) 2019-07-17 2020-07-13 一种通信方法
CN202080061273.0A Active CN114391237B (zh) 2019-07-17 2020-07-13 一种通信方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202410170668.4A Pending CN118018165A (zh) 2019-07-17 2020-07-13 一种通信方法

Country Status (6)

Country Link
US (2) US12149467B2 (zh)
EP (2) EP4184847B1 (zh)
JP (2) JP7219432B2 (zh)
KR (2) KR102632261B1 (zh)
CN (2) CN118018165A (zh)
WO (1) WO2021011442A1 (zh)

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3879721A1 (en) * 2016-09-28 2021-09-15 IDAC Holdings, Inc. New radio random access in beamforming systems
WO2021029737A1 (ko) * 2019-08-14 2021-02-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
KR20190107622A (ko) * 2019-09-02 2019-09-20 엘지전자 주식회사 이동형 에이젼트를 이용한 실시간 음성 인식 모델 업데이트 방법 및 장치
CN114978459B (zh) * 2019-09-30 2023-08-01 中兴通讯股份有限公司 通信方法、第一通信节点、第二通信节点和存储介质
KR20220097419A (ko) * 2019-11-08 2022-07-07 가부시키가이샤 엔티티 도코모 단말 및 무선 통신 방법
WO2021107564A1 (ko) * 2019-11-25 2021-06-03 삼성전자 주식회사 네트워크 협력통신을 위한 디폴트 빔 설정 방법 및 장치
US12101772B2 (en) * 2019-12-13 2024-09-24 Qualcomm Incorporated Signaling to enable uplink transmission configuration indicator states
US12034668B2 (en) * 2019-12-23 2024-07-09 Qualcomm Incorporated Signaling for uplink beam activation
KR102777305B1 (ko) * 2019-12-24 2025-03-10 엘지전자 주식회사 의류의 움직임에 기반한 무빙행거 제어
WO2021143867A1 (en) * 2020-01-17 2021-07-22 Mediatek Inc. Apparatus and method for transmitting uplink signals according to different transmission configurations for spatial settings
US12513701B2 (en) * 2020-02-13 2025-12-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Control information for cooperative communication
US11902985B2 (en) * 2020-02-14 2024-02-13 Intel Corporation Default PDSCH beam setting and PDCCH prioritization for multi panel reception
CN115299088A (zh) * 2020-03-19 2022-11-04 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
CN115349302B (zh) * 2020-03-27 2025-11-07 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
CN115336386A (zh) 2020-03-27 2022-11-11 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
EP4329234A3 (en) 2020-04-08 2024-05-22 Ofinno, LLC Beam management in multiple transmission and reception points
EP3927036A1 (en) * 2020-06-17 2021-12-22 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Improvement of uplink ue positioning
US11770812B2 (en) * 2020-07-08 2023-09-26 Samsung Electronics Co. , Ltd. Methods and apparatuses for physical layer beam indications
US12262360B2 (en) * 2020-07-24 2025-03-25 Qualcomm Incorporated Communicating across a wideband using sub-bands
WO2022029367A1 (en) * 2020-08-07 2022-02-10 Nokia Technologies Oy Use of transmission configuration indication state subsets for wireless communication
CN116097779A (zh) * 2020-08-25 2023-05-09 高通股份有限公司 用于单频网络通信的上行链路波束确定技术
EP4465577A3 (en) 2020-08-26 2025-02-26 Ofinno, LLC Default rules in control channel repetition
US12069731B2 (en) * 2020-09-10 2024-08-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems, methods, and devices for beam management for random access
US12592786B2 (en) * 2020-10-27 2026-03-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node, user equipment and methods in a radio access network
US12047963B2 (en) * 2020-11-10 2024-07-23 Qualcomm Incorporated Downlink control information for indicating a transmission configuration indication state associated with a common beam
WO2022132631A1 (en) 2020-12-15 2022-06-23 Ofinno, Llc Default common beam mechanism for multiple beam scenario
US20240064527A1 (en) * 2021-01-08 2024-02-22 Ntt Docomo, Inc. Terminal, radio communication method, and base station
WO2022151356A1 (en) * 2021-01-15 2022-07-21 Qualcomm Incorporated Maximum permissible exposure reporting
WO2022165738A1 (en) * 2021-02-05 2022-08-11 Qualcomm Incorporated Unified transmission configuration indication for nondedicated channels
US20220271821A1 (en) 2021-02-23 2022-08-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for signaling of inter-cell beam management
US20220303093A1 (en) * 2021-03-19 2022-09-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for selecting default beam and pathloss reference signal for transmission of sounding reference signal in wireless communication systems
WO2022206914A1 (zh) * 2021-04-01 2022-10-06 北京紫光展锐通信技术有限公司 监听方法与装置、终端和网络设备
JP2024513964A (ja) * 2021-04-13 2024-03-27 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 複数ダウンリンク制御情報(dci)ベースの複数送受信ポイント(trp)システムのための共通空間フィルタの更新
US20240305353A1 (en) * 2021-04-30 2024-09-12 Qualcomm Incorporated Beam failure detection for a physical downlink control channel monitoring operation corresponding to at least two transmission configuration indicator states
US11665737B2 (en) * 2021-04-30 2023-05-30 Qualcomm Incorporated Spatial relation information based on random access messages
US12015576B2 (en) * 2021-05-10 2024-06-18 Qualcomm Incorporated Techniques for updating transmission configuration indicator states
EP4381610A4 (en) * 2021-08-04 2025-04-23 Apple Inc. Uplink transmission beam selection in a secondary cell
WO2023014702A2 (en) * 2021-08-05 2023-02-09 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Beam management using a reference cell
US20240267901A1 (en) * 2021-08-05 2024-08-08 Qualcomm Incorporated Medium access control control element for update of spatial relation configuration
CN118160340A (zh) * 2021-08-06 2024-06-07 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
US11812436B2 (en) 2021-09-13 2023-11-07 Qualcomm Incorporated Uplink control spatial relation update with uplink control carrier switch
WO2023050142A1 (en) 2021-09-29 2023-04-06 Lenovo (Beijing) Limited Configuring transmission configuration indicator states
CN116781127A (zh) * 2022-03-09 2023-09-19 北京三星通信技术研究有限公司 无线通信系统中数据传输的方法和设备
US12604317B2 (en) 2022-04-28 2026-04-14 Comcast Cable Communications, Llc Transmission configuration indicator state management
CN118283798A (zh) * 2022-12-29 2024-07-02 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的方法和装置
WO2025017928A1 (ja) * 2023-07-20 2025-01-23 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局
JPWO2025017927A1 (zh) * 2023-07-20 2025-01-23
WO2025025004A1 (en) * 2023-07-28 2025-02-06 Nec Corporation Validity criteria of srs spatial relation
CN119485725A (zh) * 2023-08-11 2025-02-18 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置
WO2025137683A1 (en) * 2023-12-21 2025-06-26 Ofinno, Llc Uplink transmission based on small data transmission

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019124983A1 (en) * 2017-12-19 2019-06-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam reporting in next generation wireless systems

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108632837B (zh) 2017-03-23 2022-01-21 惠州Tcl移动通信有限公司 波束通信方法及装置
US10764896B2 (en) * 2017-11-08 2020-09-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam management in the unlicensed spectrum
CN109803395A (zh) 2017-11-17 2019-05-24 索尼公司 无线通信系统中的装置和方法、计算机可读存储介质
US10863494B2 (en) * 2018-01-22 2020-12-08 Apple Inc. Control signaling for uplink multiple input multiple output, channel state information reference signal configuration and sounding reference signal configuration
EP3753178B1 (en) * 2018-02-15 2022-07-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Bandwidth part switching and phy configuration alignment
US11452101B2 (en) 2018-02-16 2022-09-20 Qualcomm Incorporated Uplink beam assignment
US11343037B2 (en) * 2018-02-16 2022-05-24 Qualcomm Incorporated Transmission configuration indication states with quasi-collocation groups
EP3547782B1 (en) 2018-03-26 2020-10-21 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for beam indication considering cross carrier scheduling in a wireless communication system
US10756784B2 (en) * 2018-04-03 2020-08-25 Qualcomm Incorporated Feedback of beam repetition and diversity mode
RU2755825C1 (ru) 2018-04-04 2021-09-22 Идак Холдингз, Инк. Указание луча для технологии новой радиосвязи 5g
US11115242B2 (en) 2018-04-13 2021-09-07 Qualcomm Incorporated Uplink multi-beam operation
US11026253B2 (en) * 2018-04-26 2021-06-01 Qualcomm Incorporated Mapping a physical downlink control channel (PDCCH) across multiple transmission configuration indication (TCI) states
EP3567967B1 (en) * 2018-05-10 2021-02-24 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for beam indication for uplink transmission in a wireless communication system
CN111903082A (zh) * 2018-05-29 2020-11-06 株式会社Ntt都科摩 用于信号传输的方法及相应的用户终端、基站
WO2020093396A1 (en) * 2018-11-09 2020-05-14 Nec Corporation Beam failure recovery
US20200351888A1 (en) 2019-05-03 2020-11-05 Qualcomm Incorporated Quasi-co location (qcl) for cross carrier scheduling techniques
US11563531B2 (en) 2019-05-03 2023-01-24 Qualcomm Incorporated Communication configuration for multiple component carriers
US10897752B2 (en) 2019-06-14 2021-01-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus to facilitate spatial relation indication for uplink control channel and sounding reference signals
EP3997832A4 (en) 2019-07-11 2022-10-19 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR PERFORMING COMMUNICATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019124983A1 (en) * 2017-12-19 2019-06-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam reporting in next generation wireless systems

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHTTL."Discussion on remaining issues of beam management,R1-1807126".《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》.2018, *
Samsung."Remaining Issues on Beam Management,R1-1810839".《3GPP tsg_ran\wg1_rl1》.2018, *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021011442A1 (en) 2021-01-21
KR20220032619A (ko) 2022-03-15
EP3994835A1 (en) 2022-05-11
CN114391237A (zh) 2022-04-22
KR20240017124A (ko) 2024-02-06
US20250070942A1 (en) 2025-02-27
JP7489646B2 (ja) 2024-05-24
US20220109541A1 (en) 2022-04-07
CN118018165A (zh) 2024-05-10
JP7219432B2 (ja) 2023-02-08
EP4184847B1 (en) 2025-05-21
EP3994835B1 (en) 2022-11-02
JP2022540494A (ja) 2022-09-15
JP2023052496A (ja) 2023-04-11
KR102632261B1 (ko) 2024-01-31
EP4184847A1 (en) 2023-05-24
US12149467B2 (en) 2024-11-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114391237B (zh) 一种通信方法
CN114586459B (zh) 用于多个传输和接收点中的随机接入程序的方法
CN115004599B (zh) 多个传输和接收点中的下行链路接收
CN115380603B (zh) 资源检索程序
CN116671048B (zh) 控制信道重复中的默认规则
CN116707720B (zh) 反馈信道的无线电资源映射
CN114762441B (zh) 一种基于小区配置参数的连接复原的方法、无线装置及系统
CN116648976B (zh) 控制信道重复中的默认下行链路信令
CN115280856B (zh) 基于动态路径损耗估计的功率余量报告
CN115668844B (zh) 多个发射和接收点中的波束管理
CN116615884B (zh) 无线通信方法及设备、计算机可读介质、及无线通信系统
CN117561691B (zh) 用于下行链路控制信道跳过的方法、装置、计算机介质
CN115606142B (zh) 上行链路重复中的波束选择
CN116601891B (zh) 控制信道重复中的无线电链路监测的无线设备、基站和介质
CN115280855A (zh) 用于所配置上行链路授权的基于路径损耗的功率控制
CN118944709A (zh) 随机接入程序中对多个传输和接收点的功率控制
CN116058061A (zh) 混合确认重复请求反馈重复
CN117529954A (zh) 载波聚合中的省电操作
CN116711401A (zh) 多播和广播服务的资源管理
CN117044312A (zh) 上行链路信道重复中的功率控制参数确定
CN116830683A (zh) 上行链路信道重复中的路径损耗参考信号确定
CN116848814B (zh) 用于控制信道重复中的资源确定的方法、无线设备和系统
CN117044127A (zh) 波束故障检测中的限制
CN116830781A (zh) 通过小数据传输进行的针对rrc连接的pdcch接收
CN117044137A (zh) 控制信道重复中的处理时间

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20251229

Address after: Aichi Prefecture, Japan

Patentee after: Toyota Motor Corporation

Country or region after: Japan

Address before: Virginia

Patentee before: OFNO Co.,Ltd.

Country or region before: U.S.A.

TR01 Transfer of patent right