ES2968701T3 - Método de transmisión de canal, terminal y dispositivo de red - Google Patents
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Abstract
En la presente divulgación se divulgan un método de transmisión de canal, un terminal y un dispositivo de red. El método comprende: adquirir información de estado de indicación de configuración de transmisión objetivo (TCI) de un conjunto de recursos de control (CORESET0) cuyo valor de identificación es 0; recibir un canal de enlace descendente físico según la información de estado de TCI objetivo cuando se satisface una condición preestablecida; el canal físico de enlace descendente incluye: al menos uno de un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) y un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Método de transmisión de canal, terminal y dispositivo de red
Referencia cruzada a la solicitud relacionada
La presente solicitud reivindica la prioridad de la solicitud de patente china n.° 201810302205.3 presentada en China el 4 de abril de 2018.
Campo técnico
La presente descripción se refiere al campo de las tecnologías de comunicaciones, en particular a un método de transmisión de canal, un terminal y un dispositivo de red.
Antecedentes
En los sistemas de comunicación móvil, para un canal físico de control de enlace descendente (Physical Downlink Control Channel, PDCCH), un terminal puede recibir un espacio de búsqueda común de PDCCH y varios parámetros configurados por un dispositivo de red, en donde un parámetro de estado del indicador de control de transmisión (Transmission Control Indicator, TCI) incluye una pluralidad de estados de TCI para el PDCCH. Antes de que el dispositivo de red active uno de los estados de TCI a través de un elemento de control (Control Element, CE) de control de acceso al medio (Medium Access Control, MAC), el terminal asume que un puerto de señal de referencia de demodulación (De-Modulation Reference Signal, DMRS) del PDCCH está cuasi coubicado (Quasi Co-Located, QCL) con un bloque de señal de sincronización y canal físico de difusión (Physical Broadcast Channel, PBCH) (Synchronization Signal and PBCH Block, SSB) configurado en un procedimiento de acceso inicial. De manera correspondiente, para un canal físico compartido de enlace descendente (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), antes de que el terminal reciba un TCI configurado por una capa superior e información de activación, el terminal asume que un puerto de DMRS del PDSCH es QCL con un SSB configurado en un procedimiento de acceso inicial. Dado que el TCI del SSB configurado en el procedimiento de acceso inicial está preconfigurado y permanece fijo, antes de que se active un determinado estado de TCI para el PDCCH o PDSCH, el terminal considera que el puerto de DMRS del PDCCH o PDSCH es QCL con el SSB. En consecuencia, el terminal no puede operar de manera flexible según el rendimiento de la red, lo que conduce al deterioro del rendimiento del sistema.
Documento publicado VIVO: "Remaining issues on beam measurement and reporting", borrador de 3GPP; R1-1801520 Remaining issues on beam measurement and reporting, proyecto de asociación de tercera generación (3GPP), Centro de Competencias Móviles; 650, Route Des Lucioles; F-06921 Sophia-Antipolis Cede, vol. RAN WG1, No. Atenas, Grecia; 20180226 - 20180302 15 de febrero de 2018 (15-02-2018) se refiere a la medición e informes de haces, la indicación de haces y la gestión de haces de enlace ascendente.
Documento publicado ERICSSON: "Feature lead summary 4 on beam measurement and reporting", borrador de 3GPP; R1-1803481 Feature lead summary 4 on beam management, proyecto de asociación de tercera generación (3GPP), Centro de Competencias Móviles; 650, Route Des Lucioles; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex; Franc, vol. RAN WG1, No. Atenas, Grecia; 20180226 - 201803025 de marzo de 2018 (05-03-2018) se refiere a la medición e informes de haces.
Documento publicado ZTE ET AL: "Details and evaluation results on beam indication", borrador de 3GPP; R1-1719538 Details and evaluation results on beam indication, proyecto de asociación de tercera generación (3GPP), Centro de Competencias Móviles; 650, Route Des Lucioles; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex, vol. RAN WG1, No. Reno, Estados Unidos; 20171127 - 20171201 18 de noviembre de 2017 (18-11-2017) se refiere a procedimientos de indicación de haces de enlace descendente para la señal de referencia de información de estado del canal (CSI-RS), canales de control y datos de enlace descendente, y latencia de indicación.
Compendio
Las realizaciones de la presente descripción proporcionan un método de transmisión de canal, un terminal y un dispositivo de red, para resolver el problema de que el puerto de DMRS del PDCCH o PDSCH es QCL con el SSB, por lo que el terminal no puede operar de manera flexible según el rendimiento de la red, lo que conduce a deterioro del rendimiento del sistema. La invención se expone en el conjunto de reivindicaciones adjunto.
Por lo tanto, un dispositivo de red y un terminal según realizaciones de la presente descripción realizan una transmisión de canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI del CORESET0 cuando se cumple una condición preestablecida. El canal físico de enlace descendente comprende un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, en donde la recepción del canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo comprende: monitorizar un espacio de búsqueda de PDCCH de CORESET0 correspondiente a un índice del SSB para recibir un PDCCH, en donde el índice del SSB es un índice correspondiente a un estado de TCI activado recibido por el terminal. Como resultado, puede mejorarse la flexibilidad de la transmisión de canal físico de enlace descendente, mejorando así el rendimiento del sistema.
Breve descripción de los dibujos
Para aclarar mejor las soluciones técnicas de las realizaciones de la presente descripción, en lo sucesivo se presentan brevemente los dibujos usados en la descripción de las realizaciones. Aparentemente, los dibujos descritos simplemente ilustran una parte de las realizaciones descritas. Un experto en la técnica puede obtener otros dibujos en base a los dibujos descritos sin ningún esfuerzo creativo.
La Figura 1 es un diagrama de flujo esquemático de un método de transmisión de canal en un lado del terminal según una realización de la presente descripción;
la Figura 2 es un diagrama esquemático de la estructura modular de un terminal según una realización de la presente descripción;
la Figura 3 es un diagrama de bloques de un terminal según una realización de la presente descripción;
la Figura 4 es un diagrama de flujo esquemático de un método de transmisión de canal en un lado del dispositivo de red según una realización de la presente descripción;
la Figura 5 es un diagrama esquemático de la estructura modular de un dispositivo de red según una realización de la presente descripción;
la Figura 6 es un diagrama de bloques de un dispositivo de red según una realización de la presente descripción.
Descripción detallada
En lo sucesivo, se describen en detalle las realizaciones ejemplares de la presente descripción con referencia a los dibujos adjuntos. Aunque las realizaciones ejemplares de la presente descripción se ilustran en los dibujos adjuntos, la descripción puede, sin embargo, realizarse de muchas formas diferentes y no debe interpretarse como limitada a las realizaciones expuestas en la presente memoria. En su lugar, estas realizaciones se proporcionan para que la presente descripción se entienda completamente y transmita completamente el alcance de la presente descripción a un experto en la técnica. La presente invención está definida por las reivindicaciones independientes adjuntas. Las realizaciones ventajosas se describen en las reivindicaciones dependientes adjuntas. Las realizaciones y/o ejemplos mencionados en la descripción que no caen dentro del alcance de las reivindicaciones son útiles para entender la presente invención.
Los términos "primero", "segundo" y similares en la especificación y reivindicaciones de la presente descripción se adoptan no para describir una secuencia u orden específico, sino para distinguir objetos similares. Debe entenderse que los datos usados de esta manera pueden intercambiarse bajo condiciones adecuadas para la implementación de las realizaciones de la descripción descritas aquí en una secuencia aparte de las mostradas o descritas aquí. Además, los términos "incluye" y "tiene" y cualquier variante de los mismos pretenden cubrir inclusiones no exclusivas. Por ejemplo, un proceso, método, sistema, producto o equipo que incluye una serie de pasos o unidades no se limita a esos pasos o unidades claramente enumerados, sino que puede incluir otros pasos o unidades que no están claramente enumerados o no son intrínsecos al proceso, el método, el producto o el equipo.
Una realización de la presente descripción proporciona un método de transmisión de canal. El método es operable por un terminal y, como se muestra en la Figura 1, incluye los siguientes pasos.
Un paso 11: adquirir información de estado del indicador de configuración de transmisión (TCI) objetivo de un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0 (CORESET0).
El valor de identidad puede ser un valor de ID o un valor de índice de un CORESET. El CORESET0 puede configurarse según la información del bloque de información del sistema maestro (Master System Information Block, MIB) transportada en un SSB y la información común de configuración de la celda servidora. En concreto, el MIB incluye 8 bits; una de las tablas predefinidas, cada una de las cuales incluye 16 valores de índice (0-15), se selecciona según la separación entre subportadoras del SSB y la separación entre subportadoras del CORESET0, y uno de los valores de índice 0-15 se selecciona a través de 4 bits en los 8 bits. Cada uno de los diferentes valores de índice corresponde a información tal como una longitud en el dominio de la frecuencia del CORESET, una posición en el dominio de la frecuencia del CORESET con respecto al SSB y una longitud en el dominio del tiempo del CORESET. En otras palabras, los 4 bits también indican información tal como una longitud en el dominio de la frecuencia del CORESET, una posición en el dominio de la frecuencia del CORESET con respecto al SSB y una longitud en el dominio del tiempo del CORESET.
Además, según un parámetro de multiplexación, el rango de frecuencia 1 (Frequency Range 1, FR1), el rango de frecuencia 2 (Frequency Range 2, FR2) y la separación entre subportadoras (Sub-Carrier Spacing, SCS) correspondiente al valor de índice indicado por los 4 bits, la separación entre subportadoras del CORESET0, etc., se selecciona una de otras tablas predefinidas, en donde cada tabla puede incluir también 16 valores de índice (0-15). Se selecciona uno de los 16 valores de índice a través de 4 bits restantes, mediante lo cual puede determinarse la posición del primer símbolo en el dominio del tiempo del CORESET y otra información.
Un paso 12: recibir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida.
El canal físico de enlace descendente incluye al menos uno de: un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) y un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH). Tomando por ejemplo un PDCCH, en el sistema se definen 4 tipos diferentes de espacios de búsqueda de PDCCH de la siguiente manera.
1. Espacio de búsqueda común de PDCCH de Tipo 0: este tipo de espacio de búsqueda se define para un PDCCH correspondiente a la información mínima restante del sistema (Remaining Minimum System Information, RMSI). Un formato de información de control de enlace descendente (Downlink Control Information, DCI) transportado en un PDCCH detectado en este tipo de espacio de búsqueda transporta una comprobación de redundancia cíclica (Cyclic Redundancy Check, CRC) codificada por una identidad temporal de la red de radio de información del sistema (System Information Radio Network Temporary Identity, SI-RNTI) correspondiente a una celda primaria (Primary Cell, Pcell).
2. Espacio de búsqueda común de PDCCH de Tipo 0A: este tipo de espacio de búsqueda se define para un PDCCH correspondiente a otra información del sistema (Other System Information, OSI). Un formato de DCI transportado en un PDCCH detectado en este tipo de espacio de búsqueda transporta CRC codificado por una SI-RNTI correspondiente a una celda primaria (Pcell).
3. Espacio de búsqueda común de PDCCH de Tipo 1: este tipo de espacio de búsqueda se define para un PDCCH ordinario (o denominado PDCCH normal). Un formato de DCI transportado en un PDCCH detectado en este tipo de espacio de búsqueda transporta CRC codificado por una identidad temporal de red de radio de acceso aleatorio (Random Access Radio Network Temporary Identity, RA-RNTI), una identidad temporal de red de radio celular temporal (Temporary Cell Radio Network Temporary Identity, TC-RNTI) o identidad temporal de red de radio celular (Cell Radio Network Temporary Identity, C-RNT<i>) correspondiente a una celda primaria (Pcell).
4. Espacio de búsqueda común de PDCCH de Tipo 2: un formato de DCI transportado en un PDCCH detectado en este tipo de espacio de búsqueda transporta CRC codificado por una identidad temporal de red de radiobúsqueda (Paging Radio Network Temporary Identity, P-RNTI) correspondiente a una celda primaria (Pcell).
Cabe señalar que el PDCCH en el canal físico de enlace descendente recibido según la información del estado de TCI del CORESET0 puede ser un PDCCH correspondiente al espacio de búsqueda común de PDCCH de Tipo 1.
El paso 12 puede incluir: determinar que el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado (QCL) con el CORESET0 cuando se cumple la condición preestablecida; recibir el canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando el canal físico de enlace descendente es QCL con el CORESET0. Cuando se cumple la condición preestablecida, se determina que el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado (QCL) con el CORESET0. Aquí, la relación de cuasi coubicación entre el canal físico de enlace descendente y el CORESET0 también puede denominarse relación de cuasi coubicación predeterminada. La condición preestablecida se refiere a una condición que satisface la relación de cuasi coubicación predeterminada, y la condición preestablecida puede estar predefinida o puede ser configurada por un dispositivo de red.
Preferiblemente, la condición preestablecida puede incluir al menos una de las siguientes condiciones.
Una condición de que esté predefinido que el canal físico de enlace descendente es QCL con el CORESET0. Es decir, esté predefinido que existe una relación de QCL entre el canal físico de enlace descendente y el CORESET0. Por ejemplo, el terminal puede asumir que el puerto de DMRS para el PDCCH en el espacio de búsqueda común de PDCCH de Tipo 1 y el PDSCH indicado por el PDCCH son QCL con el CORESET0.
Otra condición: se recibe información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, y no se recibe información de activación para los al menos dos estados de TCI. Por ejemplo, el terminal recibe de la capa superior una configuración de CORESET que transporta información de más de uno (es decir, dos o más) estados de TCI, y antes de que uno de los estados de TCI sea activado por un CE de MAC active, el terminal asume que, durante la recepción de un PDCCH en el CORESET, existe una relación de QCL entre el puerto de DMRS para el PDCCH y el CORESET0. Alternativamente, el terminal asume que, durante la recepción de un PDSCH en el CORESET, existe una relación de QCL entre el puerto de DMRS para el PDSCH y el CORESET0. Cabe señalar que, para un PDCCH, cuando un terminal recibe información de configuración que indica el único estado de TCI correspondiente al PDCCH, si no se recibe información de activación para el estado de TCI, el estado de TCI puede usarse directamente en la recepción del PDCCH sin usar la relación de QCL predeterminada. Para un PDSCH, cuando un terminal recibe información de configuración que indica el único estado de TCI correspondiente al PDSCH, si no se recibe información de activación para el estado de TCI, la recepción del PDSCH puede realizarse sólo a través del estado de TCI del CORESET0 usando la relación de QCL predeterminada.
Además, que se reciba información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, y no se reciba información de activación para los al menos dos estados de TCI, incluye uno de los siguientes escenarios.
Un primer escenario: se recibe información de configuración de al menos dos estados de TCI configurados para el canal físico de enlace descendente por primera vez, y no se recibe información de activación para los al menos dos estados de TCI. T omando por ejemplo un PDSCH, después de que el terminal reciba información de configuración del estado de TCI de la capa superior por primera vez, y antes de que el terminal reciba un CE de MAC para activar múltiples estados de TCI correspondientes, el terminal asume que un puerto de antena dentro de un grupo de puertos de DMRS para un PDSCH en una celda servidora es QCL con el CORESET0. Para un PDCCH, puede adoptarse un enfoque similar, por lo que se omite una descripción detallada del mismo. Además, cabe señalar que, para un PDSCH, después de que un terminal reciba información de configuración del estado de TCI, que indica el único estado de TCI correspondiente al PDSCH, de la capa superior por primera vez, si no se recibe información de activación para el estado de TCI, el terminal también puede asumir que un puerto de antena dentro de un grupo de puertos de DMRS para un PDSCH en una celda servidora es QCL con el CORESET0.
Un segundo escenario: se recibe información de configuración de al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, y no se recibe información de activación para los al menos dos estados de TCI. Tomando por ejemplo un PDSCH, después de que el terminal reciba información de configuración del estado de TCI reconfigurada por la capa superior, y antes de que el terminal reciba un CE de MAC para activar múltiples estados de TCI correspondientes, el terminal asume que un puerto de antena dentro de un grupo de puertos de DMRS para un PDSCH en una celda servidora es QCL con el CORESET0. Para un PDCCH, puede adoptarse un enfoque similar, por lo que se omite una descripción detallada del mismo. Además, cabe señalar que, para un PDSCH, después de que un terminal reciba información de configuración del estado de TCI, que indica el único estado de TCI correspondiente al PDSCH, reconfigurado por la capa superior, si no se recibe información de activación para el estado de TCI, el terminal también puede asumir que un puerto de antena dentro de un grupo de puertos de DMRS para un PDSCH en una celda servidora es QCL con el CORESET0.
En otra realización, cuando el terminal recibe la información de configuración de los al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, y no recibe la información de activación para los al menos dos estados de TCI, el terminal recibe el canal físico de enlace descendente según el último estado de TCI activado. Tomando por ejemplo un PDSCH, después de que el terminal reciba información de configuración del estado de TCI reconfigurada por la capa superior, y antes de que el terminal reciba un CE de MAC para activar múltiples estados de TCI correspondientes, el terminal usa directamente un estado de TCI activado (válido) antes de la reconfiguración.
Lo anterior describe cómo determinar una relación de cuasi coubicación predeterminada entre un canal físico de enlace descendente y el CORESET0. En lo sucesivo se describe con más detalle cómo determinar la información del estado de TCI del CORESET0. Opcionalmente, el paso 11 incluye, pero no se limita a, las siguientes maneras.
La primera manera: adquirir la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a través de señalización de control de recursos de radio (RRC) distinta de la que transmite un bloque de información del sistema maestro (MIB); en donde la señalización de RRC incluye: un primer campo de parámetro que indica el valor de identidad del CORESET0, y un segundo campo de parámetro que indica un estado de TCI correspondiente al CORESET0.
Esta manera radica en que el sistema permite que el dispositivo de red configure el estado de TCI del CORESET0 e indique el estado de TCI configurado al terminal a través de señalización de RRC distinta de la información de MIB después del acceso inicial. Específicamente, después del acceso inicial, el dispositivo de red indica la información del estado de TCI del CORESET0 al terminal a través de señalización de r Rc distinta de la información de MIB. Preferiblemente, un método de configuración puede incluir: configurar la información del estado de TCI del CORESET0 a través de una regla de parámetro limitante en el campo CORESET del parámetro de señalización de capa superior.
La regla del parámetro limitante puede incluir una de las siguientes reglas.
Una primera regla: en un campo de conjunto de recursos de control del parámetro de señalización de capa superior, cuando la ID del conjunto de recursos de control tiene un valor de 0 (es decir, el primer campo de parámetro indica que el valor de identidad de CORESET es 0), solo el segundo campo de parámetro (por ejemplo, campo de PDCCH de tci-States) es válido y se omite la configuración de otro campo de parámetro o el otro campo de parámetro no es válido. Una señal de referencia del estado de TCI indicado por el segundo campo de parámetro es un bloque de señal de sincronización y PBCH (SSB), en donde cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, los SSB correspondientes a diferentes estados de TCI tienen diferentes números de índice. En otras palabras, cuando la ID del conjunto de recursos de control tiene un valor de 0, la señal de referencia en los estados de TCI indicados es solo SSB, es decir, solo existe una relación de QCL entre el CORESET0 y SSB, y múltiples estados de TCI difieren entre sí solo en el índice SSB; en consecuencia, el terminal monitoriza SSB según el índice del SSB en el estado de TCI recibido y activado, y monitoriza el espacio de búsqueda de PDCCH del CORESET0 correspondiente al SSB para recibir un PDCCH.
Una segunda regla: en un campo de conjunto de recursos de control del parámetro de señalización de capa superior, cuando la ID de conjunto de recursos de control tiene un valor de 0, no solo el segundo campo de parámetro es válido, sino que también es válido otro campo de parámetro, pero debe limitarse que esa información de configuración indicada por el otro campo de parámetro es completamente la misma que la información de configuración en el MIB; en otras palabras, la señalización de RRC incluye, además: otro campo de parámetro usado para indicar otro parámetro del CORESET0, y el otro parámetro indicado por el otro campo de parámetro es el mismo que un parámetro indicado por el MIB para el Co REs Et O.
Con las reglas anteriores, particularmente la primera regla, cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, la adquisición, por el terminal, de la información del estado de TCI objetivo del CORESETO a través de la señalización de control de recursos de radio (RRC) distinta de la que transmite el bloque de información del sistema maestro (MIB) puede incluir: detectar la señalización de RRC distinta de la señalización de RRC que transmite el MIB; determinar la información del estado de TCI objetivo del CORESETO según el primer campo de parámetro y el segundo campo de parámetro; e ignorar el otro campo de parámetro en la señalización de RRC.
Además, cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, la adquisición, por el terminal, de la información del estado de TCI objetivo del CORESETO a través de la señalización de RRC distinta de la que transmite el MIB puede incluir: recibir, a través de la señalización de RRC distinta de la que transmite el MIB, información de al menos dos estados de TCI del CORESETO, recibir, a través de un CE de MAC, información de activación usada para activar un estado de TCI del CORESETO; determinar la información del estado de TCI objetivo a partir de al menos dos estados de TCI según la información de activación. En otras palabras, cuando el campo PDCCH de tci-States incluye múltiples valores, la activación se realiza según la regla normal de activación del estado de TCI a través de un CE de MAC.
La segunda manera: calcular, según un bloque de señal de sincronización y PBCH (SSB) recibido, una calidad de recepción del SSB; cuando la calidad de recepción del SSB es mejor que una calidad de recepción de un SSB objetivo correspondiente al CORESETO, determinar que un CORESET correspondiente al SSB es un nuevo CORESETO; adquirir la información del estado de TCI objetivo del nuevo CORESETO.
De esta manera, el sistema permite que el terminal cambie el índice SSB de manera autónoma y monitorice el espacio de búsqueda común de PDCCH del CORESETO correspondiente. Aquí, el SSB puede ser un SSB de una celda servidora, o un SSB de una celda objetivo en un proceso de traspaso de celda. En lo sucesivo, se explica con más detalle la segunda manera en relación con una celda servidora SSB o una celda objetivo SSB en la realización.
Tomando por ejemplo una celda servidora, el sistema puede no permitir que una celda servidora configure la información del estado de TCI del CORESETO, y no permitir que un espacio de búsqueda específico de UE se asocie con el CORESETO, es decir, no hay información dedicada disponible en el CORESETO para informar al terminal, y el terminal solo puede ser informado a través de información de difusión. Además, después del acceso inicial, el sistema permite que el terminal cambie de manera autónoma para formar una relación de QCL entre CORESETO y un SSB con alta calidad de señal según la calidad de la señal SSB recibida. Es decir, el terminal calcula, según un SSB recibido, una calidad de señal del SSB; si se monitoriza que la potencia recibida de la señal de referencia (Reference Signal Received Power, RSRP) de la señal SSB actual es mayor que una RSRP de una señal SSB correspondiente al CORESETO monitorizado, el terminal puede cambiar al s Sb con una calidad de señal relativamente mayor de manera autónoma, y monitorizar el CORESETO correspondiente al SSB. Habiendo cambiado al nuevo CORESETO, el terminal recibe un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI del nuevo CORESETO.
Tomando por ejemplo el traspaso de celda, el sistema no permite que una celda objetivo configure la información de TCI del CORESETO, y no permite que un espacio de búsqueda específico de UE se asocie con el CORESETO. Durante un traspaso de celda, el sistema permite que el terminal cambie de manera autónoma, según la calidad de la señal SSB recibida, para formar una relación de QCL entre CORESETO y un SSB con alta calidad de señal en el conjunto de SSB de la celda objetivo. Es decir, el terminal calcula la calidad de la señal SSB del SSB recibido en el conjunto de SSB de la celda objetivo según el SSB recibido. Si se monitoriza que la RSRP de la señal SSB actual es mayor que la RSRP del SSB al que corresponde el CORESETO monitorizado, el terminal cambia a un SSB con calidad de señal relativamente mayor de manera autónoma y monitoriza el CORESETO correspondiente al SSB. Habiendo cambiado al nuevo CORESETO, el terminal recibe un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI del nuevo CORESETO.
En el método de transmisión de canal según las realizaciones de la presente descripción, un dispositivo de red y un terminal pueden realizar una transmisión de canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI del CORESETO cuando se cumple una condición preestablecida. Por lo tanto, puede mejorarse la flexibilidad de la transmisión de canal físico de enlace descendente, mejorando así el rendimiento del sistema.
Las realizaciones anteriores describen un método de transmisión de canal en diferentes escenarios. El terminal correspondiente al método se describe con más detalle en lo sucesivo con referencia a los dibujos adjuntos.
Como se muestra en la Figura 2, un terminal 200 según una realización de la presente descripción puede implementar los detalles del método de adquisición de información de estado del indicador de configuración de transmisión (TCI) objetivo de un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0 (CORESETO) y recibir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida según la realización anterior, y lograr los mismos efectos. El canal físico de enlace descendente incluye al menos uno de: un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) y un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH). El terminal 200 incluye específicamente los siguientes módulos funcionales: un primer módulo de adquisición 210, usado para adquirir información de estado del indicador de configuración de transmisión (TCI) objetivo de un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0 (CORESET0); un primer módulo de recepción 220, usado para recibir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida; en donde el canal físico de enlace descendente incluye al menos uno de: un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) y un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH).
El primer módulo de recepción 220 incluye: un primer submódulo de determinación, usado para determinar que el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado (QCL) con el CORESET0 cuando se cumple la condición preestablecida; un primer submódulo de recepción, usado para recibir el canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado con el CORESET0.
La condición preestablecida incluye al menos una de: que esté predefinido que el canal físico de enlace descendente sea QCL con CORESET0; que se reciba información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, y que no se reciba información de activación para los al menos dos estados de TCI. Que se reciba la información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, y no se reciba información de activación para los al menos dos estados de TCI incluye: se recibe por primera vez información de configuración de al menos dos estados de TCI configurados para el canal físico de enlace descendente y no se recibe información de activación para los al menos dos estados de TCI; o se recibe información de configuración de al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, y no se recibe información de activación para los al menos dos estados de TCI.
El terminal 200 incluye, además: un segundo módulo de recepción, usado para recibir el canal físico de enlace descendente según un último estado de TCI activado cuando se recibe la información de configuración de los al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, y no se recibe la información de activación para los al menos dos estados de TCI.
El primer módulo de adquisición 210 incluye: un primer submódulo de adquisición, usado para adquirir la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a través de señalización de control de recursos de radio (RRC) distinta de la que transmite un bloque de información del sistema maestro (MIB); en donde la señalización de RRC incluye: un primer campo de parámetro que indica el valor de identidad del CORESET0, y un segundo campo de parámetro que indica un estado de TCI correspondiente al CORESET0.
La señalización de RRC incluye además otro campo de parámetro usado para indicar otro parámetro del CORESET0, y el otro parámetro indicado por el otro campo de parámetro es el mismo que un parámetro indicado por el MIB para el CORESET0.
El submódulo de adquisición incluye: una unidad de detección, usada para detectar la señalización de RRC distinta de la que transmite el MIB; una unidad de determinación, usada para determinar la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 según el primer campo de parámetro y el segundo campo de parámetro; y un módulo de procesamiento, usado para ignorar el otro campo de parámetro en la señalización de RRC.
El primer módulo de adquisición incluye, además: un segundo submódulo de recepción, usado para, cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, recibir, a través de un elemento de control (CE) de control de acceso al medio (MAC), información de activación usada para activar un estado de TCI del CORESET0; un segundo submódulo de determinación, usado para determinar la información del estado de TCI objetivo a partir de los al menos dos estados de TCI según la información de activación.
Una señal de referencia del estado de TCI indicado por el segundo campo de parámetro es un bloque de señal de sincronización y PBCH (SSB), en donde cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, los SSB correspondientes a diferentes estados de TCI tienen diferentes números de índice.
El primer módulo de adquisición 210 incluye además: un submódulo de cálculo, usado para calcular, según un bloque de señal de sincronización y PBCH (SSB) recibido, una calidad de recepción del SSB; un tercer submódulo de determinación, usado para, cuando la calidad de recepción del SSB es mejor que una calidad de recepción de un SSB objetivo correspondiente al CORESET0, determinar que un CORESET correspondiente al SSB es un nuevo CORESET0; un segundo submódulo de adquisición, usado para adquirir la información del estado de TCI objetivo del nuevo CORESET0.
El SSB es un SSB de una celda servidora o un SSB de una celda objetivo.
Cabe señalar que un dispositivo de red y un terminal según realizaciones de la presente descripción pueden realizar una transmisión de canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI del CORESET0 cuando se cumple una condición preestablecida. Por lo tanto, puede mejorarse la flexibilidad de la transmisión de canal físico de enlace descendente, mejorando así el rendimiento del sistema.
Para lograr mejor el objetivo anterior, además, la Figura 3 es un diagrama esquemático de la estructura de hardware de un terminal que implementa varias realizaciones de la presente descripción. El terminal 30 incluye, pero no se limita a: una unidad de radiofrecuencia (Radio Frequency, RF) 31, un módulo de red 32, una unidad de salida de audio 33, una unidad de entrada 34, un sensor 35, una unidad de visualización 36, una unidad de entrada de usuario 37, una unidad de interfaz 38, una memoria 39, un procesador 310, una fuente de alimentación 311 y similares. Un experto en la técnica apreciará que la estructura de terminal mostrada en la Figura 3 no constituye una limitación del terminal. El terminal puede incluir más o menos componentes que los mostrados, o algunos componentes pueden combinarse, o los componentes pueden tener una disposición diferente. En realizaciones de la presente descripción, el terminal incluye, pero no se limita a: un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador de bolsillo, un terminal integrado en un vehículo, un dispositivo para llevar puesto, un podómetro y similares.
La unidad de RF 31 se usa para realizar los siguientes pasos bajo el control del procesador 310: adquirir información de estado del indicador de configuración de transmisión (TCI) objetivo de un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0 (CORESET0); recibir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida; en donde el canal físico de enlace descendente incluye al menos uno de: un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) y un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH).
Un dispositivo de red y un terminal según realizaciones de la presente descripción pueden realizar una transmisión de canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI del CORESET0 cuando se cumple una condición preestablecida. Por lo tanto, puede mejorarse la flexibilidad de la transmisión de canal físico de enlace descendente, mejorando así el rendimiento del sistema.
Se entiende que, en realizaciones de la presente descripción, la unidad de RF 31 puede usarse para recibir y transmitir señales durante la transmisión de información o durante una llamada. Específicamente, la unidad de RF 31 recibe datos de enlace descendente desde una estación base y transfiere los datos al procesador 310 para su procesamiento; y la unidad de RF 31 transmite datos de enlace ascendente a la estación base. Generalmente, la unidad de RF 31 incluye, pero no se limita a: una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido, un duplexor y similares. Además, la unidad de RF 31 puede comunicarse con una red y otro dispositivo a través de un sistema de comunicación inalámbrica.
Por medio del módulo de red 32, el terminal proporciona al usuario acceso inalámbrico a internet de banda ancha, por ejemplo, ayuda al usuario a enviar y recibir correos electrónicos, navegar por páginas web y acceder a medios transmitidos.
La unidad de salida de audio 33 puede convertir datos de audio recibidos por la unidad de RF 31 o el módulo de red 32 o almacenados en la memoria 39 en señales de audio y emitirlas de manera audible. Además, la unidad de salida de audio 33 puede proporcionar salidas de audio asociadas con las funciones específicas realizadas por el terminal 30 (tales como tono de llamada de llamada entrante, tono de llamada de mensaje recibido). La unidad de salida de audio 33 incluye un altavoz, un zumbador, un receptor telefónico y similares.
La unidad de entrada 34 se usa para recibir señales de audio o vídeo. La unidad de entrada 34 puede incluir una unidad de procesamiento de gráficos (Graphics Processing Unit, GPU) 341 y un micrófono 342. La GPU 341 procesa datos de imagen tales como imágenes fijas o video adquiridos por un dispositivo de captura de imagen (por ejemplo, una cámara) en un modo de captura de vídeo o modo de captura de imagen. Los fotogramas de imagen procesados pueden visualizarse en la unidad de visualización 36. Los fotogramas de imagen procesados por la GPU 341 pueden almacenarse en la memoria 39 (u otro medio de almacenamiento) o enviarse a través de la unidad de RF 31 o el módulo de red 32. El micrófono 342 puede captar el sonido y convertirlo en datos de audio. En un modo de llamada telefónica, los datos de audio procesados pueden convertirse a un formato adecuado para su transmisión a una estación base de comunicación móvil a través de la unidad de RF 31 y su salida.
El terminal 30 incluye además al menos un sensor 35, por ejemplo, un sensor óptico, un sensor de movimiento, entre otros. En concreto, el sensor óptico incluye un sensor de luz ambiental y un sensor de proximidad. El sensor de luz ambiental puede ajustar el brillo de un panel de visualización 361 según las condiciones de luz ambiental. El sensor de proximidad puede desactivar el panel de visualización 361 y/o una retroiluminación cuando el terminal 30 se acerca a una oreja. Como un tipo de sensor de movimiento, un sensor de aceleración puede detectar una magnitud de aceleración en cada dirección (generalmente, en tres ejes). Mientras permanece quieto, el sensor de aceleración puede detectar la magnitud y dirección de la gravedad, lo que puede usarse en la identificación de la postura del terminal (por ejemplo, cambio entre los modos vertical y horizontal, juegos relacionados, calibración de la postura del magnetómetro), función relacionada con la identificación de vibración (por ejemplo, podómetro, golpe) y similares; el sensor 35 puede incluir además un sensor de huellas dactilares, un sensor de presión, un sensor de iris, un sensor de moléculas, un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro, un sensor de infrarrojos y similares, que no se describen en detalle en la presente memoria.
La unidad de visualización 36 se usa para visualizar información introducida por o presentada a un usuario. La unidad de visualización 36 puede incluir un panel de visualización 361. El panel de visualización 361 puede construirse en forma de pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display, LCD), diodo orgánico emisor de luz (Organic Light-Emitting Diode, OLED) y similares.
La unidad de entrada de usuario 37 puede usarse para recibir información numérica o información de caracteres de entrada, y generar entradas de señales clave relacionadas con la configuración del usuario y el control de funciones del terminal. En específico, la unidad de entrada de usuario 37 incluye un panel táctil 371 y otro dispositivo de entrada 372. El panel táctil 371, también conocido como pantalla táctil, puede detectar los toques en el mismo o en las proximidades del mismo realizados por el usuario (tales como operaciones táctiles realizadas sobre el panel táctil 371 o en las proximidades del mismo por el usuario usando un dedo, un lápiz óptico o cualquier otro objeto o accesorio adecuado). El panel táctil 371 puede incluir un detector táctil y un controlador táctil. El detector táctil detecta la posición en la que el usuario ha tocado y la señal resultante de la operación táctil, y transmite la señal al controlador táctil; el controlador táctil recibe la información táctil del detector táctil, convierte la información en coordenadas del toque y transmite las coordenadas al procesador 310, así como recibe y ejecuta los comandos desde el procesador 310. Además, el panel táctil 371 puede implementarse en una variedad de modos, tales como resistencia, capacitancia, infrarrojos y ondas acústicas de superficie. Además del panel táctil 371, la unidad de entrada de usuario 37 puede incluir otros dispositivos de entrada 372. En específico, los otros dispositivos de entrada 372 pueden incluir, pero no se limitan a: teclado físico, teclas funcionales (tales como botón de volumen, botón de interruptor, etc.), bola de desplazamiento, ratón, joystick, los cuales no se describen en detalle en la presente memoria.
Además, el panel táctil 371 puede superponerse al panel de visualización 361. Habiendo detectado una operación táctil sobre el mismo o en las proximidades del mismo, el panel táctil 371 transmite la señal táctil detectada al procesador 310 para categorizar el evento táctil, y el procesador 310 proporciona la salida visual correspondiente en el panel de visualización 361 de acuerdo con la categoría del evento táctil. Aunque, en la Figura 3, el panel táctil 371 y el panel de visualización 361 se proporcionan como dos partes separadas para implementar la función de entrada y salida del terminal, el panel táctil 371 y el panel de visualización 361 pueden integrarse para implementar la función de entrada y salida del terminal en algunas realizaciones, lo cual no se limita en la presente memoria.
La unidad de interfaz 38 es una interfaz mediante la cual se conecta un dispositivo externo al terminal 30. Por ejemplo, el dispositivo externo puede incluir un puerto de auriculares cableado o inalámbrico, un puerto de fuente de alimentación externa (o cargador de batería), un puerto de datos cableado o inalámbrico, un puerto de tarjeta de almacenamiento, un puerto usado para conectarse a un dispositivo que tiene un módulo de identificación, un puerto de entrada/salida de audio (E/S), un puerto de E/S de vídeo, un puerto de auricular y similares. La unidad de interfaz 38 puede usarse para recibir entradas (por ejemplo, información de datos, alimentación, etc.) del dispositivo externo y transferir la entrada recibida a uno o más componentes en el terminal 30, o puede usarse para transmitir datos entre el terminal 30 y el dispositivo externo.
La memoria 39 puede usarse para almacenar programas de software y varios datos. La memoria 39 puede incluir generalmente un área de almacenamiento de programas y un área de almacenamiento de datos. El área de almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo (Operating System, SO), una aplicación requerida para al menos una función (tal como una función de reproducción de audio y una función de reproducción de imágenes) y similares; el área de almacenamiento de datos puede almacenar datos (por ejemplo, datos de audio, agenda telefónica, etc.) creados según el uso de un teléfono móvil y similares. Además, la memoria 39 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad, así como un almacenamiento no volátil, tal como al menos un dispositivo de almacenamiento en disco, memoria flash u otros dispositivos de almacenamiento de estado sólido no volátiles.
El procesador 310 es un centro de control del terminal. El procesador 310 está conectado a varias partes de todo el terminal a través de varias interfaces y líneas, y realiza varias funciones del terminal y procesa datos ejecutando o corriendo programas de software y/o módulos almacenados en la memoria 39 e invocando datos almacenados en la memoria 39, para lograr una monitorización global del terminal. El procesador 310 puede incluir una o más unidades de procesamiento; preferiblemente, el procesador 310 puede integrar un procesador de aplicaciones y un módem, en donde el procesador de aplicaciones es principalmente responsable de ejecutar un sistema operativo, una interfaz de usuario, una aplicación, etc., mientras que el módem es principalmente responsable de manejar la comunicación inalámbrica. Se entiende que, alternativamente, el módem puede no estar integrado en el procesador 310.
El terminal 30 puede incluir además una fuente de alimentación 311 (por ejemplo, una batería) que proporciona energía a varios componentes. Preferiblemente, la fuente de alimentación 311 puede conectarse lógicamente al procesador 310 a través de un sistema de gestión de la alimentación, de modo que funciones tales como gestión de carga, gestión de descarga y gestión de alimentación puedan lograrse a través del sistema de gestión de la alimentación.
Además, el terminal 30 incluye algunos módulos funcionales no mostrados en la figura y que no se describen en la presente memoria.
Preferiblemente, una realización de la presente descripción proporciona además un terminal. El terminal incluye un procesador 310, una memoria 39 y un programa informático almacenado en la memoria 39 y usado para ser ejecutado por el procesador 310, en donde el procesador 310 se usa para ejecutar el programa informático para implementar varios procesos del método de transmisión de canal anterior, y puede lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, se omite una descripción detallada en la presente memoria. El terminal puede ser un terminal inalámbrico o un terminal cableado. El terminal inalámbrico puede referirse a un dispositivo que proporciona a un usuario conectividad de voz y/u otros datos de servicio, un dispositivo de mano que tiene una función de conexión inalámbrica u otro dispositivo de procesamiento conectado a un módem inalámbrico. El terminal inalámbrico puede comunicarse con una o más redes centrales a través de una red de acceso por radio (Radio Access Network, RAN). El terminal inalámbrico puede ser un terminal móvil, por ejemplo, un teléfono móvil (o denominado teléfono "celular") o un ordenador equipado con un terminal móvil, y puede ser un aparato móvil portátil, de bolsillo, de mano, integrado en un ordenador o integrado en un vehículo, que intercambia voz y/o datos con la RAN. Por ejemplo, el terminal inalámbrico puede ser un dispositivo tal como un teléfono de servicio de comunicación personal (Personal Communication Service, PCS), un teléfono inalámbrico, un teléfono con protocolo de inicio de sesión (Session Initiation Protocol, SIP), una estación de bucle local inalámbrico (Wireless Local Loop, WLL) o un asistente digital personal (Personal Digital Assistant, PDA). El terminal inalámbrico también puede denominarse sistema, unidad de abonado, estación de abonado, estación móvil, móvil, estación remota, terminal remoto, terminal de acceso, terminal de usuario, agente de usuario, dispositivo de usuario o equipo del usuario, lo cual no se limita en la presente memoria.
Una realización de la presente descripción proporciona además un medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena en el mismo un programa informático, en donde el programa informático se usa para ser ejecutado por un procesador para implementar varios procesos del método de transmisión de canal anterior, y puede lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, se omite una descripción detallada en la presente memoria. El medio de almacenamiento legible por ordenador es, por ejemplo, una memoria de sólo lectura (Read-Only Memory, ROM), una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM), un disco magnético, un disco óptico o similares.
Las realizaciones anteriores describen el método de transmisión de canal de la presente descripción desde el lado del terminal. La siguiente realización describirá con más detalle un método de transmisión de canal en el lado del dispositivo de red con referencia a los dibujos adjuntos.
Como se muestra en la Figura 4, un método de transmisión de canal según una realización de la presente descripción es operable por un lado del dispositivo de red y puede incluir los siguientes pasos.
Un paso 41: configurar la información de estado del indicador de configuración de transmisión (TCI) objetivo para un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0 (CORESET0).
El CORESET0 puede configurarse según la información del bloque de información del sistema maestro (Master System Information Bock, MIB) transportada en un SSB y la información común de configuración de la celda servidora. Por ejemplo, información tal como una longitud en el dominio de la frecuencia del CORESET0, una posición en el dominio de la frecuencia del CORESET0 con respecto al SSB, una longitud en el dominio del tiempo del CORESET0, una posición del primer símbolo en el dominio del tiempo y otra información pueden configurarse a través del MIB y la información común de configuración de la celda servidora.
Un paso 42: transmitir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida.
El canal físico de enlace descendente incluye al menos uno de: un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) y un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH).
Preferiblemente, el paso 42 puede incluir: determinar que el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado (QCL) con el CORESET0 cuando se cumple la condición preestablecida; transmitir el canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado con el CORESET0. Cuando se cumple la condición preestablecida, se determina que el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado (QCL) con el CORESET0. Aquí, la relación de cuasi coubicación entre el canal físico de enlace descendente y el CORESET0 también puede denominarse relación de cuasi coubicación predeterminada. La condición preestablecida se refiere a una condición que satisface la relación de cuasi coubicación predeterminada, y la condición preestablecida puede estar predefinida o puede ser configurada por un dispositivo de red.
Preferiblemente, la condición preestablecida puede incluir, pero no se limita a, al menos una de las siguientes condiciones.
Una condición: está predefinido que el canal físico de enlace descendente sea QCL con CORESET0. Es decir, está predefinido que exista una relación de QCL entre el canal físico de enlace descendente y CORESET0.
Otra condición: se transmite información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, pero no se transmite información de activación para los al menos dos estados de TCI. Por ejemplo, el dispositivo de red se configura a través de una configuración de CORESET de capa superior que transporta información de más de un estado de TCI, y antes de que uno de los estados de TCI sea activado por un CE de MAC, el dispositivo de red asume que, durante la transmisión de un canal físico de enlace descendente en el CORESET, existe una relación de QCL entre el puerto de DMRS para el canal físico de enlace descendente y el CORESET0. Cabe señalar que, para un PDCCH, cuando la información de configuración indica el único estado de TCI correspondiente al PDCCH, el dispositivo de red puede transmitir el PDCCH usando el estado de TCI directamente sin usar la relación de QCL predeterminada. Para un PDSCH, cuando la información de configuración indica el único estado de TCI correspondiente al PDSCH, el dispositivo de red necesita transmitir información de activación al terminal; si no se transmite información de activación para el estado de TCI, la transmisión de PDSCH puede realizarse sólo a través del estado de TCI de CORESET0 usando la relación de QCL predeterminada.
Además, que se transmita información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, pero no se transmita información de activación para los al menos dos estados de TCI incluye: que se transmita información de configuración de al menos dos estados de TCI configurados para el canal físico de enlace descendente por primera vez, pero no se transmita información de activación para los al menos dos estados de TCI, en donde este escenario corresponde al primer escenario de la realización del lado del terminal, por lo que se omite una descripción detallada en la presente memoria; o que se transmita información de configuración de al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, pero no se transmita información de activación para los al menos dos estados de TCI, en donde este escenario corresponde al segundo escenario de la realización del lado del terminal, por lo que se omite una descripción detallada en la presente memoria.
En otra realización, cuando se transmite información de configuración de al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, pero no se transmite información de activación para los al menos dos estados de TCI, el dispositivo de red transmite el canal físico de enlace descendente según un último estado de TCI activado. Tomando por ejemplo un PDSCH, después de que el dispositivo de red transmita información de configuración del estado de TCI reconfigurada por la capa superior, y antes de que el dispositivo de red transmita un CE de MAC para activar múltiples estados de TCI correspondientes, el dispositivo de red usa directamente un estado de TCI que se está activando (válido) antes de la reconfiguración.
Además de configurar el CORESET0 a través de MIB e información común de configuración de celda servidora, el dispositivo de red puede configurar la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 de la siguiente manera: configurar la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a través de señalización de control de recursos de radio (RRC) distinta de la que transmite un bloque de información del sistema maestro (MIB); en donde la señalización de RRC incluye: un primer campo de parámetro que indica el valor de identidad del CORESET0, y un segundo campo de parámetro que indica un estado de TCI correspondiente al CORESET0. La manera radica en que el sistema permite que el dispositivo de red configure el estado de TCI del CORESET0 e indique el estado de TCI configurado al terminal a través de señalización de RRC distinta de la información de MIB después del acceso inicial. Específicamente, después del acceso inicial, el dispositivo de red indica la información del estado de TCI del CORESET0 al terminal a través de señalización de RRC distinta de la información de MIB. Preferiblemente, un método de configuración puede incluir: configurar la información del estado de TCI del CORESET0 a través de una regla de parámetro limitante en el campo CORESET del parámetro de señalización de capa superior. La señalización de RRC incluye además otro campo de parámetro usado para indicar otro parámetro de CORESET0, y el otro parámetro indicado por el otro campo de parámetro es el mismo que un parámetro indicado por el MIB para el CORESET0. La regla del parámetro limitante es la misma que en la realización del lado del terminal, por lo que se omite una descripción detallada en la presente memoria.
Una señal de referencia del estado de TCI indicado por el segundo campo de parámetro es un bloque de señal de sincronización y PBCH (SSB), en donde cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, los SSB correspondientes a diferentes estados de TCI tienen diferentes números de índice. En otras palabras, cuando la ID del conjunto de recursos de control tiene un valor de 0, la señal de referencia en los estados de TCI indicados es solo SSB, es decir, solo existe una relación de QCL entre el CORESET0 y SSB, y múltiples estados de TCI difieren entre sí solo en el índice SSB.
Además, cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, después de configurar la información del estado de TCI objetivo de CORESET0, el método incluye, además: transmitir información de activación usada para indicar información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a un terminal a través de un elemento de control (CE) de control de acceso al medio (MAC). En otras palabras, cuando la información de los estados de TCI incluye múltiples valores, la activación se realiza según la regla normal de activación del estado de TCI a través de CE de MAC.
En base a lo anterior, en el método de transmisión de canal según las realizaciones de la presente descripción, un dispositivo de red y un terminal pueden realizar una transmisión de canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI del CORESET0 cuando se cumple una condición preestablecida. Por lo tanto, puede mejorarse la flexibilidad de la transmisión de canal físico de enlace descendente, mejorando así el rendimiento del sistema.
Las realizaciones anteriores describen en detalle un método de transmisión de canal en diferentes escenarios. El dispositivo de red correspondiente al método se describe con más detalle en la siguiente realización con referencia a los dibujos adjuntos.
Como se muestra en la Figura 5, un dispositivo de red 500 según una realización de la presente descripción puede implementar los detalles del método de configuración de la información de estado del indicador de configuración de transmisión (TCI) objetivo para un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0 (CORESET0) y transmitir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida según la realización anterior, y lograr los mismos efectos. El canal físico de enlace descendente incluye al menos uno de: un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) y un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH). El terminal 500 incluye específicamente los siguientes módulos funcionales: un módulo de configuración 510, usado para configurar la información de estado del indicador de configuración de transmisión (TCI) objetivo para un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0 (CORESET0); un primer módulo de transmisión 520, usado para transmitir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida; en donde el canal físico de enlace descendente incluye al menos uno de: un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) y un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH).
El primer módulo de transmisión 520 incluye: un submódulo de determinación, usado para determinar que el canal físico de enlace descendente está cuasi ubicado (QCL) con el CORESET0 cuando se cumple la condición preestablecida; un primer submódulo de transmisión, usado para transmitir el canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado con el CORESET0.
La condición preestablecida incluye al menos una de las siguientes condiciones: que esté predefinido que el canal físico de enlace descendente sea QCL con CORESET0; que se transmita información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, pero no se transmita información de activación para los al menos dos estados de TCI.
Que se transmita información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, pero no se transmita información de activación para los al menos dos estados de TCI incluye: que se transmita información de configuración de al menos dos estados de TCI configurados para el canal físico de enlace descendente por primera vez, pero no se transmita información de activación para los al menos dos estados de TCI; o se transmita información de configuración de al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, pero no se transmita información de activación para los al menos dos estados de TCI.
El dispositivo de red 500 incluye, además: un segundo módulo de transmisión, usado para transmitir el canal físico de enlace descendente según un último estado de TCI activado cuando se transmite la información de configuración de los al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, pero no se transmite la información de activación para los al menos dos estados de TCI.
El módulo de configuración 510 incluye: un primer submódulo de configuración, usado para configurar la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a través de señalización de control de recursos de radio (RRC) distinta de la que transmite un bloque de información del sistema maestro (MIB); en donde la señalización de RRC incluye: un primer campo de parámetro que indica el valor de identidad del CORESET0, y un segundo campo de parámetro que indica un estado de TCI correspondiente al CORESET0.
La señalización de RRC incluye además otro campo de parámetro usado para indicar otro parámetro del CORESET0, y el otro parámetro indicado por el otro campo de parámetro es el mismo que un parámetro indicado por el MIB para el CORESET0.
El dispositivo de red 500 incluye, además: un tercer módulo de transmisión, usado para transmitir información de activación usada para indicar información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a un terminal a través de un elemento de control (CE) de control de acceso al medio (MAC).
Una señal de referencia del estado de TCI indicado por el segundo campo de parámetro es un bloque de señal de sincronización y PBCH (SSB), en donde cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, los SSB correspondientes a diferentes estados de TCI tienen diferentes números de índice.
Cabe señalar que se entiende que la división de varios módulos del dispositivo de red y terminal anteriores es simplemente una división de función lógica. En la práctica, los módulos pueden integrarse en su totalidad o parcialmente en una entidad física, o pueden estar separados físicamente. Estos módulos pueden implementarse en su totalidad en forma de software usado para ser invocado por un elemento de procesamiento, o implementarse en su totalidad en forma de hardware, o implementarse con algunos módulos en forma de software usado para ser invocado por un elemento de procesamiento y algunos módulos en forma de hardware. Por ejemplo, el módulo de determinación puede ser un elemento de procesamiento independiente, o puede implementarse mediante su integración en un determinado chip del dispositivo anterior, o puede almacenarse en forma de códigos de programa en la memoria del dispositivo anterior y ser invocado por un determinado elemento de procesamiento del dispositivo anterior para realizar la función del módulo de determinación anterior. Las implementaciones de otros módulos son similares al módulo de determinación. Además, estos módulos pueden integrarse en su totalidad o parcialmente juntos, o pueden implementarse de manera independiente. El elemento de procesamiento aquí descrito puede ser un tipo de circuito integrado con capacidad de procesamiento de señales. En el proceso de implementación, los varios pasos del método anterior o los varios módulos pueden lograrse a través de los circuitos lógicos integrados de hardware en el elemento procesador o instrucciones en forma de software.
Por ejemplo, los módulos anteriores pueden ser uno o más circuitos integrados usados para implementar el método anterior, por ejemplo: uno o más circuitos integrados de aplicación específica (Application Specific Integrated Circuits, ASIC), uno o más procesadores de señales digitales (Digital Signal Processors, DSP), uno o más matrices de puertas programables por campo (Field Programmable Gate Arrays, FPGA), o similares. Como otro ejemplo, cuando se implementa un determinado módulo en forma de un código de programa usado para ser invocado por un elemento de procesamiento, el elemento de procesamiento puede ser un procesador de propósito general, por ejemplo, una unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU), u otro procesador capaz de invocar códigos de programa. Como otro ejemplo, estos módulos pueden integrarse entre sí e implementarse en forma de un sistema en un chip (System-On-a-Chip, SOC).
Cabe señalar que un dispositivo de red y un terminal según realizaciones de la presente descripción pueden realizar una transmisión de canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI del CORESET0 cuando se cumple una condición preestablecida. Por lo tanto, puede mejorarse la flexibilidad de la transmisión de canal físico de enlace descendente, mejorando así el rendimiento del sistema.
Para lograr mejor el objetivo anterior, una realización de la presente descripción proporciona además un dispositivo de red. El dispositivo de red incluye un procesador, una memoria y un programa informático almacenado en la memoria y usado para ser ejecutado por el procesador, en donde el procesador se usa para ejecutar el programa informático para implementar los pasos del método de transmisión de canal anterior. Una realización de la presente descripción proporciona además un medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena en el mismo un programa informático, en donde el programa informático se usa para ser ejecutado por un procesador para implementar los pasos del método de transmisión de canal anterior.
Específicamente, una realización de la presente descripción proporciona además un dispositivo de red. Como se muestra en la Figura6, el dispositivo de red 600 incluye: una antena 61, un dispositivo de RF 62 y un dispositivo de banda base 63. La antena 61 está conectada al dispositivo de RF 62. En una dirección de enlace ascendente, el dispositivo de RF 62 recibe información a través de la antena 61, y transmite la información recibida al dispositivo de banda base 63 para su procesamiento. En una dirección de enlace descendente, el dispositivo de banda base 63 procesa la información a ser transmitida y transmite la información al dispositivo de RF 62. El dispositivo de RF 62 procesa la información recibida y transmite la información procesada a través de la antena 61.
El dispositivo de procesamiento de banda de frecuencia anterior puede estar ubicado en el dispositivo de banda base 63. El método realizado por el dispositivo de red en las realizaciones anteriores puede implementarse en el dispositivo de banda base 63. El dispositivo de banda base 63 incluye un procesador 64 y una memoria 65.
El dispositivo de banda base 63 puede incluir, por ejemplo, al menos una placa de banda base. Sobre la placa de banda base están dispuestos una pluralidad de chips. Como se muestra en la Figura6, uno de los chips es, por ejemplo, el procesador 64, y el procesador 64 está conectado a la memoria 65, para invocar un programa en la memoria 65, para realizar las operaciones del dispositivo de red como se describe en las realizaciones anteriores del método.
El dispositivo de banda base 63 puede incluir además una interfaz de red 66, usada para intercambiar información con el dispositivo de RF 62. La interfaz es, por ejemplo, una interfaz de radio pública común (Common Public Radio Interface, CPRI).
El procesador en la presente memoria puede ser un procesador o referirse a múltiples elementos de procesamiento colectivamente. Por ejemplo, el procesador puede ser una CPU, o puede ser un ASIC, o uno o más circuitos integrados usados para implementar el método realizado por el dispositivo de red, tal como uno o más procesadores de señales digitales (DSP), o una o más matrices de puertas programables por campo (FPGA). El elemento de almacenamiento puede ser un almacenamiento o puede referirse a múltiples elementos de almacenamiento colectivamente.
La memoria 65 puede ser una memoria volátil o una memoria no volátil o puede incluir tanto memoria volátil como memoria no volátil. La memoria no volátil puede ser una memoria de sólo lectura (Read-Only Memory, ROM), una ROM programable (Programmable ROM, PROM), una PROM borrable (Erasable PROM, EPROM), una EPROM eléctricamente (Electrically EPROM, EEPROM) o una memoria flash. La memoria volátil puede ser una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM) y se usa como memoria caché externa. A modo de ejemplo y sin ninguna limitación, pueden usarse varias formas de RAM, tales como una RAM estática (Static RAM, SRAM), una RAM dinámica (Dynamic RAM, DRAM), una DRAM síncrona (Synchronous DRAM, SDRAM), una SDRAM de doble velocidad de datos (Double Data Rate Sd RAM, DDRSDRAM), una SDRAM mejorada (Enhanced SDRAM, ESDRAM), una DRAM de enlace síncrono (Synchlink DRAM, SLDRAM) y una RAM Rambus directa (Direct Rambus RAM, DRRAM). La memoria 65 descrita en esta solicitud pretende incluir, pero no se limita a, estos y cualquier otro tipo adecuado de memoria.
Específicamente, el dispositivo de red según una realización de la presente descripción puede incluir además un programa informático almacenado en la memoria 65 y usado para ser ejecutado por el procesador 64, en donde el procesador 64 se usa para invocar el programa informático en la memoria 65 para implementar el método implementado por varios módulos como se muestra en la Figura 5.
Específicamente, el procesador 64 se usa para invocar el programa informático para implementar los siguientes pasos: configurar la información de estado del indicador de configuración de transmisión (TCI) objetivo para un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0 (CORESET0); transmitir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida; en donde el canal físico de enlace descendente incluye al menos uno de: un canal físico de control de enlace descendente (PDCCH) y un canal físico compartido de enlace descendente (PDSCH).
Específicamente, el procesador 64 se usa para invocar el programa informático para implementar los siguientes pasos: determinar que el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado (QCL) con el CORESET0 cuando se cumple la condición preestablecida; transmitir el canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado con el CORESET0.
La condición preestablecida incluye al menos una de: que esté predefinido que el canal físico de enlace descendente sea QCL con el CORESET0; que se transmita información de configuración de los al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, pero no se transmita información de activación para los al menos dos estados de TCI.
Que se transmita información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, pero no se transmita información de activación para los al menos dos estados de TCI incluye: se transmite información de configuración de al menos dos estados de TCI configurados para el canal físico de enlace descendente por primera vez, pero no se transmite la información de activación para los al menos dos estados de TCI; o se transmite información de configuración de al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, pero no se transmite información de activación para los al menos dos estados de TCI.
Específicamente, el procesador 64 se usa para invocar el programa informático para implementar el siguiente paso: transmitir el canal físico de enlace descendente según un último estado de<t>C<i>activado cuando se transmite la información de configuración de los al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, pero no se transmite la información de activación para los al menos dos estados de TCI.
Específicamente, el procesador 64 se usa para invocar el programa informático para implementar el siguiente paso: configurar la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a través de señalización de control de recursos de radio (RRC) distinta de la que transmite un bloque de información del sistema maestro (MIB); en donde la señalización de RRC incluye: un primer campo de parámetro que indica el valor de identidad del CORESET0, y un segundo campo de parámetro que indica un estado de TCI correspondiente al CORESET0.
La señalización de RRC incluye además otro campo de parámetro usado para indicar otro parámetro del CORESET0, y el otro parámetro indicado por el otro campo de parámetro es el mismo que un parámetro indicado por el MIB para el CORESET0.
Específicamente, el procesador 64 se usa para invocar el programa informático para implementar el siguiente paso: transmitir información de activación usada para indicar información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a un terminal a través de un elemento de control (CE) de control de acceso al medio (MAC).
Una señal de referencia del estado de TCI indicado por el segundo campo de parámetro es un bloque de señal de sincronización y PBCH (SSB), en donde cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, los SSB correspondientes a diferentes estados de TCI tienen diferentes números de índice.
El dispositivo de red puede ser una estación transceptora base (Base Transceiver Station, BTS) en el sistema global de comunicaciones móviles (Global System of Mobile Communication, GSM) o el acceso múltiple por división de código (Code Division Multiple Access, CDMA), un nodoB (NodeB, NB) en el acceso múltiple por división de código de banda ancha (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA), un nodo B evolucionado (Evolutional Node B, eNB o eNodeB) en LTE, una estación de retransmisión o un punto de acceso, o una estación base en la red 5G futura, o similares, lo cual no se limita en la presente memoria.
Un dispositivo de red y un terminal según realizaciones de la presente descripción pueden realizar una transmisión de canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI del CORESET0 cuando se cumple una condición preestablecida. Por lo tanto, puede mejorarse la flexibilidad de la transmisión de canal físico de enlace descendente, mejorando así el rendimiento del sistema.
Un experto en la técnica puede ser consciente de que las unidades ejemplares y los pasos del algoritmo descritos en relación con las realizaciones descritas en esta especificación pueden implementarse mediante hardware electrónico o una combinación de software informático y hardware electrónico. El hecho de que las funciones se realicen mediante hardware o software depende de las aplicaciones particulares y las condiciones de restricción de diseño de las soluciones técnicas. Un experto en la técnica puede usar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no debe considerarse que la implementación se extiende más allá del alcance de la descripción.
Un experto en la técnica puede entender claramente que, para facilitar la descripción y la concisión, para un proceso de funcionamiento detallado del sistema, aparato y unidad anteriores, puede hacerse referencia a un proceso correspondiente en las realizaciones del método anterior y los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
En las realizaciones proporcionadas en la presente solicitud, debe entenderse que el dispositivo y método descritos pueden implementarse de otras maneras. Por ejemplo, la realización del dispositivo descrita es simplemente ejemplar. Por ejemplo, la división de unidades es simplemente una división de función lógica y puede ser otra división en la implementación real. Por ejemplo, puede combinarse o integrarse una pluralidad de unidades o componentes en otro sistema, o algunas características pueden ignorarse o no realizarse. Además, los acoplamientos mutuos o acoplamientos directos o conexiones de comunicación mostrados o discutidos pueden implementarse a través de algunas interfaces. Los acoplamientos indirectos o conexiones de comunicación entre los dispositivos o unidades pueden implementarse en formas eléctricas, mecánicas o de otro tipo.
Las unidades descritas como partes separadas pueden o no estar físicamente separadas, y las partes mostradas como unidades pueden o no ser unidades físicas, es decir, pueden estar ubicadas en una posición o pueden estar distribuidas en una pluralidad de unidades de red. Puede seleccionarse una parte o todas las unidades según las necesidades reales para lograr los objetivos de las soluciones de las realizaciones.
Además, las unidades funcionales en las realizaciones de la presente descripción pueden integrarse en una unidad de procesamiento, o cada una de las unidades puede existir físicamente sola, o pueden integrarse dos o más unidades en una unidad.
Si las funciones se implementan en forma de una unidad funcional de software y se venden o se usan como un producto independiente, las funciones pueden almacenarse en un medio de almacenamiento legible por ordenador. En base a tal entendimiento, las soluciones técnicas de la presente descripción esencialmente, o la parte que contribuye a la técnica anterior, o una parte de las soluciones técnicas puede implementarse en forma de un producto de software. El producto de software se almacena en un medio de almacenamiento e incluye instrucciones para indicar a un dispositivo informático (que puede ser, por ejemplo, un ordenador personal, un servidor o un dispositivo de red) que realice todos o parte de los pasos de los métodos descritos en las realizaciones de la descripción. El medio de almacenamiento anterior incluye cualquier medio que pueda almacenar código de programa, tal como una unidad flash de bus serie universal, un disco duro extraíble, una ROM, una RAM, un disco magnético o un disco óptico.
Además, cabe señalar que, en el dispositivo y el método de la presente descripción, aparentemente, las partes o pasos pueden dividirse y/o recombinarse. Las divisiones y/o recombinaciones deben considerarse como soluciones equivalentes de la presente descripción. Además, los pasos de la serie de procesos anterior pueden realizarse de manera natural en un orden temporal de descripción. Sin embargo, la secuencia de ejecución no se limita al orden temporal. Algunos pasos pueden realizarse en paralelo o de manera independiente. Un experto en la técnica apreciaría que todos o cualesquiera de los pasos o partes de los métodos y dispositivos de la presente descripción pueden implementarse en cualquier dispositivo informático (incluido un procesador, un medio de almacenamiento o similares) o una red de dispositivos informáticos en hardware, firmware, software o una combinación de los mismos, y esto puede ser lograrlo un experto en la técnica usando sus habilidades básicas de programación después de leer la descripción de la presente descripción.
Por lo tanto, el objeto de la presente descripción también puede implementarse ejecutando un programa o un conjunto de programas en cualquier dispositivo informático. El dispositivo informático puede ser un dispositivo de propósito general conocido. Por lo tanto, el objeto de la presente descripción también puede implementarse simplemente proporcionando un producto de programa que contenga un código de programa para implementar los métodos o dispositivos. Es decir, dicho producto de programa también constituye la presente descripción, y un medio de almacenamiento en el que se almacena dicho producto de programa también constituye la presente descripción. Aparentemente, el medio de almacenamiento puede ser cualquier medio de almacenamiento conocido o cualquier medio de almacenamiento que se desarrolle en el futuro. También cabe señalar que, en los dispositivos y métodos de la presente descripción, aparentemente, las partes o pasos pueden dividirse y/o recombinarse. Las divisiones y/o recombinaciones deben considerarse como soluciones equivalentes de la presente descripción. Además, los pasos de la serie de procesos anterior pueden realizarse de manera natural en un orden temporal de descripción, sin embargo, la secuencia de ejecución no se limita al orden temporal. Algunos pasos pueden realizarse en paralelo o de manera independiente.
Lo anterior describe implementaciones preferidas de la presente descripción. Cabe señalar que, para un experto en la técnica, pueden realizarse mejoras y modificaciones adicionales. Estas mejoras y modificaciones también deben considerarse dentro del alcance de la presente descripción, tal como se define en las reivindicaciones adjuntas.
Claims (15)
1. Un método de transmisión de canal, operable por un lado del terminal, que comprende:
adquirir información de estado del indicador de configuración de transmisión, TCI, objetivo de un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0, CORESET0 (11);
recibir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida (12), caracterizado por que el canal físico de enlace descendente comprende un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH,
en donde recibir el canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo comprende: monitorizar un espacio de búsqueda de PDCCH de CORESET0 correspondiente a un índice de un bloque de señal de sincronización y PBCH, SSB, para recibir el PDCCH, en donde el índice del SSB es un índice correspondiente a un estado de TCI activado recibido por el terminal.
2. El método de transmisión de canal según la reivindicación 1, en donde recibir el canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple la condición preestablecida comprende: determinar que el canal físico de enlace descendente está cuasi coubicado, QCL, con el CORESET0 cuando se cumple la condición preestablecida;
recibir el canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando el canal físico de enlace descendente es QCL con el CORESET0.
3. El método de transmisión de canal según la reivindicación 1 o 2, en donde la condición preestablecida comprende al menos una de:
que esté predefinido que el canal físico de enlace descendente sea QCL con el CORESET0;
que se reciba información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, y no se reciba información de activación para los al menos dos estados de TCI.
4. El método de transmisión de canal según la reivindicación 3, en donde que se reciba la información de configuración de al menos dos estados de TCI correspondientes al canal físico de enlace descendente, y no se reciba la información de activación para los al menos dos estados de TCI, comprende:
que se reciba información de configuración de al menos dos estados de TCI configurados para el canal físico de enlace descendente por primera vez, y no se reciba información de activación para los al menos dos estados de TCI; o que se reciba información de configuración de al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, y no se reciba información de activación para los al menos dos estados de TCI.
5. El método de transmisión de canal según la reivindicación 4, que comprende, además:
recibir el canal físico de enlace descendente según un último estado de TCI activado cuando se recibe la información de configuración de los al menos dos estados de TCI reconfigurados para el canal físico de enlace descendente, y no se recibe la información de activación para los al menos dos estados de TCI.
6. El método de transmisión de canal según la reivindicación 1, en donde la adquisición de la información de estado del indicador de configuración de transmisión, TCI, objetivo del conjunto de recursos de control con el valor de identidad de 0, CORESET0, comprende:
adquirir la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a través de señalización de control de recursos de radio, RRC, distinta de la que transporta un bloque de información del sistema maestro, MIB, en donde la señalización de RRC comprende: un primer campo de parámetro que indica el valor de identidad del CORESET0, y un segundo campo de parámetro que indica un estado de TCI correspondiente al CORESET0.
7. El método de transmisión de canal según la reivindicación 6, en donde la señalización de RRC comprende además otro campo de parámetro usado para indicar otro parámetro del CORESET0, y el otro parámetro indicado por el otro campo de parámetro es el mismo que un parámetro indicado por el MIB para el CORESET0.
8. El método de transmisión de canal según la reivindicación 7, en donde la adquisición de la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 a través de la señalización de control de recursos de radio, RRC, distinta de la que transmite el bloque de información del sistema maestro, MIB, comprende:
detectar la señalización de RRC distinta de la que transmite el MIB;
determinar la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 según el primer campo de parámetro y el segundo campo de parámetro; y
ignorar el otro campo de parámetro en la señalización de RRC.
9. El método de transmisión de canal según la reivindicación 6, en donde cuando el segundo campo de parámetro indica al menos dos estados de TCI, la adquisición de la información del estado de TCI objetivo del CORESET0 comprende, además:
recibir, a través de un elemento de control, CE, de control de acceso al medio, MAC, información de activación usada para activar un estado de TCI del CORESET0;
determinar la información del estado de TCI objetivo a partir de los al menos dos estados de TCI según la información de activación.
10. El método de transmisión de canal según la reivindicación 6, en donde una señal de referencia del estado de TCI indicado por el segundo campo de parámetro es un bloque de señal de sincronización y PBCH, SSB, en donde los SSB correspondientes a diferentes estados de TCI tienen diferentes números de índice.
11. El método de transmisión de canal según la reivindicación 1, en donde la adquisición de la información de estado del indicador de configuración de transmisión, TCI, objetivo del conjunto de recursos de control con el valor de identidad de 0, CORESET0, comprende:
calcular, según un bloque de señal de sincronización y PBCH, SSB, recibido una calidad de recepción del SSB; determinar que un CORESET correspondiente al SSB es un nuevo CORESET0 cuando la calidad de recepción del SSB es mejor que la calidad de recepción de un SSB objetivo correspondiente al CORESET0;
adquirir la información del estado de TCI objetivo del nuevo CORESET0.
12. El método de transmisión de canal según la reivindicación 11, en donde el SSB es un SSB de una celda servidora, o un SSB de una celda objetivo.
13. Un terminal (200), que comprende:
un primer módulo de adquisición (210), usado para adquirir información de estado del indicador de configuración de transmisión, TCI, objetivo de un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0, CORESET0; un primer módulo de recepción (220), usado para recibir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida, caracterizado por que el canal físico de enlace descendente comprende un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH,
en donde el primer módulo de recepción (220) se usa además para:
monitorizar un espacio de búsqueda de PDCCH de CORESET0 correspondiente a un índice de un bloque de señal de sincronización y PBCH, SSB, para recibir el PDCCH, en donde el índice del SSB es un índice correspondiente a un estado de TCI activado recibido por el terminal.
14. Un método de transmisión de canal, operable por un lado del dispositivo de red, que comprende: configurar la información de estado del indicador de configuración de transmisión, TCI, objetivo de un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0, CORESET0 (41);
transmitir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida (42), caracterizado por que el canal físico de enlace descendente comprende un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, para monitorizar un espacio de búsqueda de PDCCH de CORESET0 correspondiente a un índice de un bloque de señal de sincronización y PBCH, SSB, para recibir el PDCCH, en donde el índice del SSB es un índice correspondiente a un estado de TCI activado recibido por el terminal.
15. Un dispositivo de red (500), que comprende:
un módulo de configuración (510), usado para configurar la información de estado del indicador de configuración de transmisión, TCI, objetivo de un conjunto de recursos de control con un valor de identidad de 0, CORESET0; un primer módulo de transmisión (520), usado para transmitir un canal físico de enlace descendente según la información del estado de TCI objetivo cuando se cumple una condición preestablecida, caracterizado por que el canal físico de enlace descendente comprende un canal físico de control de enlace descendente, PDCCH, para monitorizar un espacio de búsqueda de PDCCH de CORESET0 correspondiente a un índice de un bloque de señal de sincronización y PBCH, SSB, para recibir el PDCCH, en donde el índice del SSB es un índice correspondiente a un estado de TCI activado recibido por el terminal.
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