ES3064497T3 - Methods and apparatuses for multi-trp transmission - Google Patents
Methods and apparatuses for multi-trp transmissionInfo
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Abstract
Se proporciona un método ejecutado por un equipo de usuario (UE). El método incluye recibir información de punto de transmisión/recepción (TRP) de una estación base (BS) y comunicarse con varios TRP basándose en dicha información, donde la información TRP identifica una correspondencia entre los TRP y varios recursos de señal de referencia (RS) de enlace descendente (DL), y donde la información TRP incluye al menos uno de los siguientes: identificadores (ID) de TRP, identificadores (CORESET) de conjunto de recursos de control (CORESET) o una tabla de asignación de TRP que incluye varios índices de TRP y varios índices de recursos RS de enlace descendente. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Métodos y aparatos para transmisiones multi-TRP
[0003] Sector técnico
[0004] La presente divulgación se refiere, en general, a las comunicaciones inalámbricas y, más particularmente, a métodos y aparatos para transmisiones por múltiples Puntos de Transmisión/Recepción (TRP).
[0005] Antecedentes
[0006] Se han realizado varios esfuerzos para mejorar diferentes aspectos de las comunicaciones inalámbricas, tales como la velocidad de datos, la latencia, la fiabilidad y la movilidad, para los sistemas de comunicaciones inalámbricas de próxima generación (por ejemplo, las Nuevas Radiocomunicaciones (NR) de 5G). Las Múltiples Entradas - Múltiples Salidas (MIMO) es una de las características clave de los sistemas de comunicaciones inalámbricas de próxima generación. Con la tecnología MIMO, un número elevado de elementos de antena aportan grados adicionales de libertad para incrementar el caudal de datos, la ganancia de conformación de haz y la cobertura. La tecnología MIMO se puede aplicar en TRP, de manera que en cada TRP se pueda materializar la conformación de haz. La transmisión multi-TRP es también una característica clave en los sistemas de comunicaciones inalámbricas de próxima generación. Si bien puede resultar beneficioso utilizar la transmisión multi-TRP en las redes de comunicaciones inalámbricas de próxima generación, la adopción de la transmisión multi-TRP en estas redes sigue presentando desafíos – véase, el documento EP 2861010 A1 (CHINA ACADEMY OF TELECOMM TECH [CN]) del 15 de abril de 2015.
[0007] Por lo tanto, existe en la técnica una necesidad de un mecanismo mejorado para transmisiones multi-TRP.
[0008] Sumario
[0009] La presente divulgación se enfoca en métodos y aparatos para transmisiones multi-TRP.
[0010] Según un aspecto de la presente divulgación, se proporciona un método llevado a cabo por un Equipo de Usuario (UE). El método incluye recibir información de TRP desde una Estación Base (BS) y comunicarse con una pluralidad de TRP basándose en la información de TRP, donde la información de TRP identifica una correspondencia entre la pluralidad de TRP y una pluralidad de recursos de Señal de Referencia (RS) de Enlace Descendente (DL), y donde la información de TRP incluye por lo menos uno de una pluralidad de Identificadores (ID) de TRP, una pluralidad de ID de Conjunto de Recursos de Control (CORESET) o una tabla de mapeo de TRP que incluye una pluralidad de índices de TRP y una pluralidad de índices de recursos de RS de DL.
[0011] Según otro aspecto de la presente divulgación, se proporciona un UE. El UE incluye uno o más medios legibles por ordenador no transitorios que tienen instrucciones ejecutables por ordenador incorporadas en ellos y por lo menos un procesador acoplado al uno o más medios legibles por ordenador no transitorios. El por lo menos un procesador está configurado para ejecutar las instrucciones ejecutables por ordenador con el fin de recibir información de TRP desde una BS, y comunicarse con una pluralidad de TRP basándose en la información de TRP, donde la información de TRP identifica una correspondencia entre la pluralidad de TRP y una pluralidad de recursos de RS de DL, y donde la información de TRP incluye por lo menos uno de una pluralidad de ID de TRP, una pluralidad de ID de CORESET p una tabla de mapeo de TRP que incluye una pluralidad de índices de TRP y una pluralidad de índices de recursos de RS de DL.
[0012] Breve descripción de los dibujos
[0013] Los aspectos de la presente divulgación ejemplificativa se entenderán mejor a partir de la siguiente descripción detallada cuando esta se lea en combinación con las figuras adjuntas. Varias de las características no se han dibujado a escala. Las dimensiones de varias de las características pueden incrementarse o reducirse arbitrariamente para mayor claridad analítica.
[0014] La figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra un escenario de transmisión multi-TRP en el sistema de comunicaciones inalámbricas de próxima generación, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0015] La figura 2A es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de informes de Información del Estado del Canal (CSI), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0016] La figura 2B es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de recursos de CSI, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0017] La figura 3 es un diagrama esquemático que ilustra una tabla de mapeo de TRP contenida en la información
de TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0018] La figura 4 es un diagrama esquemático que ilustra un escenario de una transmisión multi-TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0019] La figura 5A es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de informes de CSI, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0020] La figura 5B es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de un Canal Físico de Control de Enlace Ascendente (PUCCH) correspondiente a una configuración de Control de Recursos de Radiocomunicaciones (RRC), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0021] La figura 6 es un diagrama esquemático que ilustra un Elemento de Control (CE) correspondiente al Control de Acceso al Medio (MAC) para la activación/desactivación de relaciones espaciales de PUCCH, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0022] La figura 7A es un diagrama esquemático que ilustra patrones de adaptación en velocidad de una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0023] La figura 7B es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de un Canal Físico de Control de Enlace Descendente (PDCCH), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0024] La figura 8A es un diagrama esquemático que ilustra patrones de adaptación en velocidad de una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0025] La figura 8B es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de PDCCH, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0026] La figura 9 es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de apropiación [del inglés,preemption] de DL de una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0027] La figura 10 es un diagrama esquemático que ilustra un indicador de apropiación de DL contenido en la Información de Control de Enlace Descendente (DCI) de DL, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0028] La figura 11 es un diagrama esquemático de una configuración de Recuperación de Fallo de Haz (BFR) en una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0029] La figura 12 es un diagrama esquemático de una tabla de mapeo de TRP incluida en la información de TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0030] La figura 13 es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de PDCCH y una tabla de mapeo relacionada con el estado del Indicador de Configuración de Transmisión (TCI), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0031] La figura 14 es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de PDCCH correspondiente a una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0032] La figura 15 es un diagrama esquemático que ilustra el número máximo de candidatos para PDCCH por ranura y por célula de servicio bajo diferentes valores de Separación entre Subportadoras (SCS), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0033] La figura 16 es un diagrama esquemático que ilustra una tabla de mapeo de TRP contenida en la información de TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0034] La figura 17 es un diagrama de flujo para un método de transmisión multi-TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0035] La figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra un nodo para comunicación inalámbrica, según diversos aspectos de la presente solicitud.
[0036] Descripción detallada
[0037] La siguiente descripción contiene información específica perteneciente a implementaciones de ejemplo en la presente divulgación. Los dibujos de la presente divulgación y su descripción detallada adjunta se enfocan en implementaciones meramente ejemplificativas. No obstante, la presente divulgación no se limita meramente a
estas implementaciones de ejemplo. A aquellos versados en la materia se les ocurrirán otras variaciones e implementaciones de la presente divulgación. A no ser que se indique lo contrario, elementos iguales o correspondientes entre las figuras pueden indicarse mediante números de referencia iguales o correspondientes. Por otra parte, los dibujos e ilustraciones de la presente divulgación no se presentan en general a escala y no están destinados a corresponderse con dimensiones relativas reales.
[0038] A efectos de coherencia y de facilitar la interpretación, las características iguales se identifican (aunque, en algunos ejemplos, no se muestran) mediante números en las figuras de ejemplo. No obstante, las características de implementaciones diferentes pueden diferir en otros aspectos y, por lo tanto, no quedarán delimitadas estrictamente por lo que se muestra en las figuras.
[0039] Adicionalmente, a efectos explicativos y no limitativos, para facilitar la interpretación de la tecnología descrita, se establecen detalles específicos, tales como entidades funcionales, técnicas, protocolos, estándares y similares. En otros ejemplos, se omite la descripción detallada de métodos, tecnologías, sistemas, arquitecturas y similares bien conocidos para no entorpecer la descripción con detalles innecesarios.
[0040] Las personas expertas en la materia reconocerán inmediatamente que cualquier/cualesquiera función(es) de red o algoritmo(s) descrito(s) en la presente divulgación se puede implementar mediantehardware,softwareo una combinación desoftwareyhardware. Las funciones descritas pueden corresponderse con módulos que pueden sersoftware,hardware,firmwareo cualquier combinación de los mismos. La implementación ensoftwarepuede comprender instrucciones ejecutables por ordenador almacenadas en un medio legible por ordenador, tal como memoria u otro tipo de dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, uno o más microprocesadores u ordenadores de propósito general con capacidad de procesado de comunicaciones pueden programarse con instrucciones ejecutables correspondientes y llevar a efecto la(s) función(es) de red o algoritmo(s) descrito(s). Los microprocesadores u ordenadores de propósito general pueden estar formados por Circuitería Integrada de Aplicación Específica (ASIC), matrices lógicas programables y/o usando uno o más Procesadores de Señales Digitales (DSP). Aunque algunas de las implementaciones de ejemplo descritas en esta especificación están orientadas asoftwareinstalado y que se ejecuta enhardwareinformático, el alcance de la presente divulgación engloba, sin embargo, implementaciones de ejemplo alternativas implementadas en forma defirmwareo en forma dehardwareo una combinación dehardwareysoftware.
[0041] El medio legible por ordenador incluye, aunque sin carácter limitativo, Memoria de Acceso Aleatorio (RAM), Memoria de Solo Lectura (ROM), Memoria de Solo Lectura Programable y Borrable (EPROM), Memoria de Solo Lectura Programable y Borrable Eléctricamente (EEPROM), memoriaflash, Memoria de Solo Lectura en Disco Compacto (CD ROM), casetes magnéticos, cinta magnética, módulo de almacenamiento en disco magnético o cualquier otro medio equivalente capaz de almacenar instrucciones legibles por ordenador.
[0042] Una arquitectura de red de radiocomunicaciones (por ejemplo, un sistema LTE, un sistema LTE Avanzado (LTE-A) o un sistema LTE Avanzado Pro) incluye típicamente por lo menos una BS, por lo menos un UE y uno o más elementos de red opcionales que proporcionan conexión hacia una red. El UE se comunica con la red (por ejemplo, una Red Central (CN), una red Central por Paquetes Evolucionada (EPC), una Red de Acceso por Radiocomunicaciones Terrestre Universal Evolucionada (E-UTRAN), una red Central de Próxima Generación (NGC) o internet) a través de una Red de Acceso por Radiocomunicaciones (RAN) establecida por la BS.
[0043] Cabe señalar que, en la presente solicitud, un UE puede incluir, aunque sin carácter limitativo, una estación móvil, un terminal o dispositivo móvil, un terminal de radiocomunicaciones de usuario, etcétera. Por ejemplo, un UE puede ser un equipo de radiocomunicaciones portátil, que incluye, aunque sin carácter limitativo, un teléfono móvil, una tableta, un dispositivo ponible, un sensor o un Asistente Personal Digital (PDA) con capacidad de comunicaciones inalámbricas. El UE está configurado para recibir/transmitir señales a través de una interfaz aérea desde/hacia una o más células en una red de acceso por radiocomunicaciones.
[0044] Una BS puede incluir, aunque sin carácter limitativo, un Nodo B (NB) como en el UMTS, un Nodo B evolucionado (eNB) como en el LTE-A, un Controlador de Red de Radiocomunicaciones (RNC) como en el UMTS, un Controlador de BS (BSC) como en el GSM/GERAN, un NG-eNB como en una BS de E-UTRA en relación con la 5GC, un gNB como en el 5G-AN y cualquier otro aparato capaz de controlar radiocomunicaciones y gestionar recursos de radiocomunicaciones dentro de una célula. La BS puede conectarse a la red para prestar servicio al UE o los UE a través de una interfaz de radiocomunicaciones.
[0045] Una BS puede estar configurada para proporcionar servicios de comunicación según por lo menos una de las siguientes Tecnologías de Acceso por Radiocomunicaciones (RAT): Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX), Sistema Global para comunicaciones Móviles (GSM, al que se hace referencia normalmente como 2G), Red de acceso por radiocomunicaciones del GSM/EDGE (GERAN), Servicio General de Radiocomunicaciones por Paquetes (GRPS), Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS, al que se hace referencia normalmente como 3G) basado en Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha (W-CDMA) básico, Acceso por Paquetes de Alta Velocidad (HSPA), LTE, LTE-A, eLTE (LTE evolucionado), NR (a las que se hace referencia normalmente como 5G) y/o LTE-A Pro. No obstante, el alcance de la presente solicitud no
debería limitarse a los protocolos antes mencionados.
[0046] La BS se puede hacer funcionar para proporcionar cobertura de radiocomunicaciones a un área geográfica específica utilizando una pluralidad de células que forman la red de acceso por radiocomunicaciones. La BS presta soporte a las operaciones de las células. Cada célula se puede hacer funcionar para proporcionar servicios a por lo menos un UE dentro de su cobertura de radiocomunicaciones. Más específicamente, cada célula (a la que normalmente se hace referencia como célula de servicio) proporciona servicios para prestar servicio a uno o más UE dentro de su cobertura de radiocomunicaciones (por ejemplo, cada célula planifica los recursos de DL y, opcionalmente, de enlace ascendente para por lo menos un UE dentro de su cobertura de radiocomunicaciones para transmisiones de paquetes de DL y, opcionalmente, de enlace ascendente). La BS puede comunicarse con uno o más UE en el sistema de radiocomunicaciones a través de la pluralidad de células. Una célula puede asignar recursos de Enlace Lateral (SL) para prestar soporte al Servicio de Proximidad (ProSe). Cada célula puede tener áreas de cobertura solapadas con otras células.
[0047] Como se ha mencionado anteriormente, la estructura de tramas para las NR está destinada a prestar soporte a configuraciones flexibles con el fin de dar acomodo a diversos requisitos de comunicación de próxima generación (por ejemplo, 5G), tales como Banda Ancha Móvil mejorada (eMBB), Comunicación masiva de Tipo Máquina (mMTC), comunicación Ultra-Fiable y Comunicación de Baja Latencia (URLLC), al tiempo que cumpliendo con requisitos de alta fiabilidad, alta velocidad de datos y baja latencia. La tecnología de Multiplexado por División Ortogonal de Frecuencia (OFDM), según se acordó en el 3GPP, puede servir como base de partida para la forma de onda de las NR. También se puede utilizar la numerología de OFDM escalable, tal como la separación entre subportadoras adaptativa, el ancho de banda del canal y el Prefijo Cíclico (CP). Adicionalmente, para las NR se consideran dos esquemas de codificación: (1) código de Comprobación de Paridad de Baja Densidad (LDPC) y (2) código polar. La adaptación del esquema de codificación se puede configurar basándose en las condiciones del canal y/o las aplicaciones de servicio.
[0048] Por otra parte, cabe señalar que en un intervalo de tiempo de transmisión TX de una trama de NR individual, deberían incluirse por lo menos datos de transmisión de DL, un periodo de guarda y datos de transmisión de Enlace Ascendente (UL). Adicionalmente, las partes respectivas de los datos de transmisión de DL, el periodo de guarda y los datos de transmisión de UL también deberían ser configurables, por ejemplo, basándose en la dinámica de red de las NR. Además, en una trama de NR también puede proporcionarse un recurso de SL para prestar soporte a los servicios ProSe.
[0049] Además, los términos “sistema” y “red” de la presente se pueden utilizar de manera intercambiable. El término “y/o” de la presente es solo una relación de asociación para describir objetos asociados y representa que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B puede indicar que: existe solamente A, existen al mismo tiempo A y B, y existe solamente B. Además, el carácter “/” de la presente representa en general que el primer y el último objetos asociados están en una relación “o”.
[0050] La transmisión multi-TRP (o Transmisión Conjunta No Coherente (NC-JT)) puede proporcionar una manera flexible de configurar dinámicamente un TRP (por ejemplo, que incluya un panel de antena) en función de aplicaciones prácticas.
[0051] La figura 1 es un diagrama esquemático que ilustra un escenario de transmisión multi-TRP en el sistema de comunicaciones inalámbricas de próxima generación (por ejemplo, NR de 5G), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 1, un UE 108 puede comunicarse con una BS 106 (por ejemplo, un gNB) a través de múltiples TRP 102 y 104. Cada uno de los TRP 102 y 104 puede conectarse de forma inalámbrica al UE 108 con uno o más haces de radiocomunicaciones 110.
[0052] En general, un TRP puede incluir por lo menos un panel de antena que contiene varios elementos de antena. En un escenario de transmisión multi-TRP, múltiples TRP (por ejemplo, los TRP 102 y 104) pueden colocarse en diferentes ubicaciones y comunicarse con un UE (por ejemplo, el UE 108). Por ejemplo, los paneles de antena de los TRP pueden colgarse en las paredes interiores de una sala, en el exterior de un edificio, o en el tejado de una casa, encima de una farola, etcétera. Estos paneles de antena pueden usarse conjuntamente para transmisiones de DL hacia los usuarios y/o usarse en el/los transmisor(es) en una red de retorno [del inglés,backhaul] inalámbrica, dando como resultado unos costes dehardwarey un consumo de energía reducidos. Adicionalmente, la separación de los TRP a una distancia apropiada puede hacer que se incremente la ganancia de multiplexado y que se reduzca la correlación entre antenas.
[0053] A continuación se proporciona un mecanismo de transmisión multi-TRP basado en información de TRP, según algunas implementaciones de la presente divulgación.
[0054] Información de TRP
[0055] La información de TRP puede ayudar a un UE a identificar la correspondencia entre múltiples TRP y recursos de RS de DL. En algunas implementaciones, los recursos de RS de DL pueden ser recursos de RS asociados a una
Cuasi CoUbicación (QCL), tales como Bloques de Señales de Sincronización (SSBs), CSI-RSs y Señales de Referencia de Seguimiento de Fase (PT-RSs). Con la información de TRP, el UE puede saber desde qué estación base/TRP se reciben las RSs de DL transmitidas. En algunas implementaciones, la información de TRP la puede proporcionar la BS.
[0056] En algunas implementaciones, la información de TRP puede incluir múltiples ID de CORESET. Por ejemplo, un indicador de apropiación de DL puede incluir ID de CORESET como información de TRP. En algunas implementaciones, la información de TRP puede incluir índices de RSs de DL (por ejemplo, índices de CSI-RS o índices de SSB) para representar los haces de DL de los TRP. En algunas implementaciones, la información de TRP puede incluir múltiples ID de TRP y/o Identidades de Célula Física (PCI) que representan diferentes TRP. En algunas otras implementaciones, la información de TRP puede incluir una tabla de mapeo de TRP que contiene múltiples índices de TRP e índices de recursos de RS de DL. Por ejemplo, la tabla de mapeo de TRP puede incluir múltiples filas, correspondiéndose cada fila con un índice de TRP. Si una entrada de la tabla de mapeo de TRP incluye múltiples índices de RS de DL y todas las RSs de DL están Cuasi CoUbicadas (QCL) en el dominio espacial (por ejemplo, con una QCL de tipo D o una QCL de tipo nuevo para transmisión multi-TRP), el UE puede considerar que estas RSs de DL se transmiten desde TRP diferentes.
[0057] En algunas implementaciones, la BS puede activar múltiples estados de TCI en el UE a través de señalización(es) de RRC, CE(s) de MAC o Información de Control de Enlace Descendente (DCI) para un PDCCH y un Canal Físico Compartido de Enlace Descendente (PDSCH). Cada estado de TCI puede contener información de dominio espacial (por ejemplo, una RS de QCL con información de dominio espacial).
[0058] Cabe señalar que, en algunas implementaciones, si el TCI-RS-set indicado por un TCI-State contiene dos RSs de DL diferentes, cada RS de DL puede ser para uno de dos grupos de puertos de Señal de Referencia de Demodulación (DMRS) (por ejemplo, grupo de puertos de DMRS n.º 0 y grupo de puertos de DMRS n.º 1). Informe de CSI y Medición de CSI
[0059] En algunas implementaciones, un UE puede llevar a cabo una comunicación de informes/medición de CSI basándose en la información de TRP. Por ejemplo, un UE (por ejemplo, el UE 108 que se muestra en la figura 1) puede transmitir Información de Control de Enlace Ascendente (UCI) que incluye un informe de CSI a una BS (por ejemplo, la BS 106 que se muestra en la figura 1), donde el informe de CSI puede incluir múltiples resultados de medición, y cada uno de los resultados de medición puede incluir un Indicador de Recursos de CSI-RS (CRI) y un conjunto de parámetros de medición correspondiente al CRI. En algunas implementaciones, cada uno de los conjuntos de parámetros de medición puede incluir por lo menos uno de un Indicador de Matriz de Precodificación (PMI), un Indicador de Calidad de Canal (CQI), una Indicación de Rango (RI) o una Indicación de Capa (LI). En algunas implementaciones, la BS puede incluir un indicador específico (por ejemplo, un Elemento de Información (IE) definido como “groupBasedCSIReporting”) en una configuración de RRC. El UE puede usar el indicador específico para determinar si se utiliza un ajuste de comunicación de informes de CSI para transmisiones multi-TRP. Por ejemplo, cuando el indicador específico está habilitado, el UE puede medir y generar un informe de CSI suponiendo que los recursos de CSI-RS indicados en el ajuste de recursos de CSI se transmiten desde múltiples TRP. En tal caso, el UE puede calcular y generar conjuntamente múltiples conjuntos de resultados de medición (por ejemplo, múltiples conjuntos de CRIs/PMIs/RIs/CQIs/LIs) e incluir estos resultados de medición en un informe de CSI. Puede considerase que cada conjunto de resultados de medición es un informe de CSI específico de TRP que se proporciona para un TRP específico que transmite el recurso de CSI-RS. En algunas implementaciones, el indicador específico puede estar contenido en una configuración de informes de CSI (por ejemplo, CSI-ReportConfig).
[0060] Como se ha analizado anteriormente, un UE puede conocer la correspondencia/relación entre un TRP y un recurso de CSI-RS/SSB basándose en la información de TRP. En algunas implementaciones, si la información de TRP incluye (o se representa como) una tabla de mapeo de TRP, el número de filas en la tabla de mapeo de TRP puede corresponderse con el número de TRP disponibles para el UE, y cada entrada (columna) de una fila puede incluir varios índices de recursos de RS de DL (por ejemplo, ID de RS de DL). Índices de recursos de RS de DL diferentes en la misma fila pueden estar asociados a RSs de DL diferentes transmitidas desde el mismo TRP. Por tanto, en algunas implementaciones, puede contemplarse que el índice de fila en la tabla de mapeo de TRP es un índice de TRP.
[0061] En algunas otras implementaciones, una configuración de RRC puede no incluir el IE groupBasedCSIReporting, mientras que el IE reportQuantity de la configuración de RRC puede introducir una nueva opción de “múltiples PMI/CQI/RI/LI/CRI”. En algunas otras implementaciones, cuando un UE lleva a cabo una comunicación de informes/medición de CSI con transmisión multi-TRP, el UE puede incluir solamente un conjunto de resultados de mediciones (por ejemplo, solamente un conjunto de PMI/CQI/RI/LI/CRI) en un informe de CSI enviado a la BS si el UE únicamente puede detectar el/los recurso(s) de CSI-RS de un TRP a la vez.
[0062] En algunas implementaciones, si el número de bits en la UCI supera un umbral (por ejemplo, el número máximo
de bits de UCI que se permite transmitir en el recurso de PUSCH) cuando el UE debe llevar a cabo un multiplexado de UCI en el PUSCH, el UE puede seguir una regla de descarte de UCI para eliminar por lo menos parte de los bits de UCI a transmitir. En algunas de estas implementaciones, la regla de descarte de UCI puede consistir en descartar por lo menos parte de los bits de UCI basándose en los valores de CQI de los TRP. Específicamente, el valor de CQI puede estar asociado a un CRI, y el UE puede identificar el TRP correspondiente en concordancia con el CRI. Por tanto, el descarte de bits de UCI puede basarse en el valor de CQI dentro de un conjunto de parámetros de CSI del CRI, y esto puede suceder cuando la RS de CSI de cada CRI se transmite desde TRP diferentes. Por ejemplo, si hay dos partes de bits de UCI a transmitir: una primera parte de los bits de UCI a transmitir a un primer TRP y una segunda parte de los bits de UCI a transmitir a un segundo TRP, el UE puede descartar la primera parte de los bits de UCI y transmitir la segunda parte de los bits de UCI cuando el primer TRP tenga un valor de CQI inferior al del segundo TRP. En algunas implementaciones, si sigue habiendo algunos recursos de UL disponibles, el UE puede seguir una regla de prioridad de agregación original para transmitir los resultados de las mediciones (por ejemplo, transmitir primero el CRI/CQI/RI y a continuación los otros resultados). En algunas implementaciones, si un informe de CSI contiene dos LIs, cada LI puede corresponderse con la capa más fuerte (por ejemplo, una capa recibida con la mejor calidad de señal) transmitida desde el TRP indicado por el CRI.
[0063] Gestión de haces de UL
[0064] En algunas implementaciones, una BS puede indicarle a un UE, por ejemplo, a través de un mensaje de CE de MAC, que se han activado múltiples haces de UL para una transmisión de PUCCH. A continuación, el UE puede seleccionar por lo menos uno de los haces de UL activados para transmitir el PUCCH basándose en la información de haces de UL (por ejemplo, información relacionada con la calidad de la señal). De esta manera, el UE puede disponer de más flexibilidad para utilizar los haces de UL activados. Por ejemplo, si el UE recibe un CE de MAC que incluye múltiples indicadores de información de relación espacial (por ejemplo, índices de SSB o CRIs) desde la BS, y más de uno de los indicadores de información de relación espacial son activados por la BS, el UE puede llevar a cabo una transmisión de PUCCH utilizando por lo menos un filtro espacial (por ejemplo, haz de UL) determinado a partir de los indicadores de información de relación espacial activados. Por ejemplo, el UE puede seleccionar por lo menos un indicador de información de relación espacial particular a partir de los indicadores de información de relación espacial activados en concordancia con los valores de calidad de señal de las señales de DL asociadas a los indicadores de información de relación espacial activados. Una vez que se ha determinado el indicador de información de relación espacial particular, el UE puede aplicar el/los filtro(s) espacial(es) asociado(s) al por lo menos un indicador de información de relación espacial particular para la transmisión de PUCCH. En algunas implementaciones, el UE puede evaluar la calidad del haz de UL y seleccionar el/los filtro(s) de dominio espacial para la transmisión de PUCCH basándose en la(s) RS(s) cualificada(s) más reciente(s). En algunas implementaciones, la(s) RS(s) cualificada(s) más reciente(s) puede(n) ser la(s) RS(s) identificada(s) a partir del Canal de Acceso Aleatorio (RACH) más reciente, o basadas en el resultado de medición más reciente.
[0065] En algunas implementaciones, si la capacidad del UE admite una función de transmisión simultánea (por ejemplo, el UE puede transmitir múltiples PUCCH al mismo tiempo), el UE puede seleccionar, como indicadores de información de relación espacial particulares para la transmisión de PUCCH, múltiples haces de UL activados. Por ejemplo, el UE puede utilizar múltiples filtros espaciales asociados a los indicadores de información de relación espacial particulares para transmitir los PUCCH al mismo tiempo.
[0066] En algunas implementaciones, las implementaciones antes mencionadas también pueden aplicarse a los mecanismos de gestión de haces de UL para transmitir las Solicitudes de Planificación (SR), los Acuses de Recibo (ACK) de Solicitud Automática Híbrida de Repetición (HARQ) y los informes de CSI a través de los recursos de PUCCH.
[0067] En algunas otras implementaciones, una BS puede configurar múltiples recursos de PUCCH para transmisiones de informes de CSI basándose en un ajuste de informes de CSI, y cada recurso de PUCCH va dirigido a un haz de UL activo/activado. El UE puede seleccionar uno o más de los recursos de PUCCH basándose en el resultado de medición más reciente de la(s) RS(s) asociada(s) a la información espacial de los recursos de PUCCH y transmitir información (por ejemplo, UCI) sobre el/los recurso(s) de PUCCH seleccionado(s). En algunas otras implementaciones, la BS puede transmitir la DCI al UE para indicar el haz de UL que tiene que aplicar el UE. Esta indicación puede lograrse, por ejemplo, introduciendo un campo de DCI nuevo en la DCI, o reutilizando un campo de DCI heredado.
[0068] Adaptación en velocidad para múltiples TRP
[0069] En algunas implementaciones, después de recibir la DCI de DL, un UE puede llevar a cabo una adaptación en velocidad sobre el/los canal(es) de DL y la(s) señal(es) de DL que son planificados por la DCI de DL, si la DCI de DL incluye un indicador de adaptación en velocidad. En algunas implementaciones, el indicador de adaptación en velocidad puede indicar uno o más grupos de recursos para adaptación en velocidad en relación con los cuales se aplicará la adaptación en velocidad. El UE puede considerar que los recursos para adaptación en velocidad indicados son recursos indisponibles para cierto(s) canal(es) de DL y señal(es) de DL.
[0070] En algunas implementaciones, un mensaje de RRC proveniente de una BS incluye múltiples configuraciones de patrones de adaptación en velocidad. Cuando un UE recibe la DCI que incluye un indicador de adaptación en velocidad que indica una en particular de las configuraciones de patrones de adaptación en velocidad, el UE puede identificar un TRP particular que transmita la DCI en concordancia con la información de TRP. A continuación, el UE puede llevar a cabo un procedimiento de adaptación en velocidad basándose en la configuración de patrones de adaptación en velocidad particular para identificar por lo menos un recurso de radiocomunicaciones indisponible para un PDSCH en el que el TRP particular transmite una señal de DL.
[0071] En algunas otras implementaciones, el UE puede configurarse explícitamente con la información de TRP para cada recurso para adaptación en velocidad o cada grupo de recursos para adaptación en velocidad. Por tanto, el UE puede llevar a cabo un procedimiento de adaptación en velocidad a nivel de TRP después de recibir el indicador de adaptación en velocidad. Basándose en la información de TRP, puede que el UE no considere que todos los Elementos de Recurso (RE) configurados en el grupo de recursos para adaptación en velocidad están indisponibles, sino solo aquellos recursos para adaptación en velocidad que pertenecen a los TRP.
[0072] En algunas otras implementaciones, el UE puede recibir la DCI que incluye un indicador de adaptación en velocidad que indica una en particular de las configuraciones de patrones de adaptación en velocidad contenidas en el mensaje de RRC, donde cada una de las configuraciones de patrones de adaptación en velocidad puede incluir la información de TRP. En tal caso, el UE puede identificar, en concordancia con la información de TRP, un TRP particular asociado a la configuración de patrones de adaptación en velocidad particular indicada por el indicador de adaptación en velocidad. A continuación, el UE puede llevar a cabo un procedimiento de adaptación en velocidad basándose en la configuración de patrones de adaptación en velocidad particular para identificar por lo menos un recurso de radiocomunicaciones indisponible para un PDSCH en el que el TRP particular transmite una señal de DL. En algunas de estas implementaciones, la información de TRP puede incluir índices de las RSs de DL (por ejemplo, índices de CSI-RS o índices de SSB) para representar los haces de DL de los TRP. Por ejemplo, si la información de TRP indica un SSB n.º 1, el UE puede considerar que los CORESET y PDSCH, que están en QCL con el SSB n.º 1, se transmiten desde el mismo TRP. A continuación, el UE puede llevar a cabo un procedimiento de adaptación en velocidad sobre los CORESET y PDSCH.
[0073] En algunas implementaciones, la información espacial (por ejemplo, spatialinfo) de un CORESET puede incluirse en una configuración de PDCCH (por ejemplo, PDCCH-Config) de una configuración de CORESET correspondiente a una configuración de RRC. Por otro lado, la información espacial de un PDSCH puede incluirse en una configuración de CORESET o un estado de TCI contenido en la DCI de DL (si así se ha configurado). En algunas implementaciones, los recursos para adaptación en velocidad (o grupos de recursos para adaptación en velocidad) pueden contener ID de TRP y el UE puede identificar las RSs de DL correspondientes a los ID de TRP en concordancia con la tabla de mapeo de TRP. A continuación, el UE puede llevar a cabo un procedimiento de adaptación en velocidad sobre el/los canal(es) de DL y señal(es) de DL que están en QCL espacial con las RSs de DL correspondientes.
[0074] Apropiación para múltiples TRP
[0075] En algunas implementaciones, un UE puede recibir la DCI desde un TRP particular, donde la DCI incluye un indicador de apropiación de DL que contiene la información de TRP. De este modo, el UE puede identificar un TRP particular asociado al indicador de apropiación de DL en concordancia con la información de TRP y apropiarse de una transmisión de DL del TRP particular por parte de otra transmisión. En algunas implementaciones, la apropiación también puede conocerse como transmisión interrumpida.
[0076] En algunas implementaciones, la BS puede transmitir un indicador de apropiación de DL al UE para notificar al UE sobre el/los Bloque(s) de Recursos Físicos (PRB(s)) y símbolo(s) de OFDM, donde el UE puede suponer que no hay ninguna transmisión destinada al UE. Específicamente, debido a que cada TRP puede ser responsable de diferentes servicios, en algunas implementaciones, la indicación de apropiación de DL puede ampliarse desde un nivel de célula a un nivel de TRP. En algunas otras implementaciones, cada célula de servicio puede incluir un conjunto de indicadores de apropiación de DL que incluyen la información de TRP.
[0077] En algunas implementaciones, la información de TRP contenida en un indicador de apropiación de DL puede incluir los índices de RS de DL (por ejemplo, índices de CSI-RS o índices de SSB) que están asociados a los haces de DL de los TRP. Por ejemplo, si la información de TRP incluye el índice de SSB n.º 1, el UE puede considerar que la apropiación para los canales de DL y las señales de DL que están en QCL con el SSB n.º 1 se transmiten desde el mismo TRP.
[0078] En algunas otras implementaciones, la información de TRP contenida en un indicador de apropiación de DL puede incluir ID de CORESET, y el UE puede aplicar una apropiación sobre el canal de DL y las señales de DL planificados por la DCI. La DCI puede transmitirse en los CORESET asociados a los ID de CORESET indicados por el indicador de apropiación de DL.
[0079] En algunas otras implementaciones, el UE puede configurarse con una tabla de mapeo de TRP (por ejemplo, incluida en la información de TRP) para identificar el/los TRP(s) que transmite la(s) RS(s) de DL. Por ejemplo, el indicador de apropiación de DL puede incluir uno o más ID de TRP, y el UE puede usar la tabla de mapeo de TRP para identificar la correspondencia entre los ID de TRP y las RSs de DL transmitidas por los TRP respectivos. A continuación, el UE puede aplicar la apropiación sobre el canal de DL y las señales de DL planificados por la DCI transmitida en los CORESET que están asociados a las RSs de DL correspondientes a los ID de TRP contenidos en el indicador de apropiación de DL.
[0080] Mejora de la BFR para múltiples TRP
[0081] Después de declarar un fallo de haz, la capa Física (PHY) del UE puede informar a su(s) capa(s) superior(es) sobre por lo menos uno de los siguientes elementos: índices de configuración de CSI-RSs periódicas, índices de bloques de SSs/Canal Físico de Difusión (PBCH) en un conjunto de RSs candidatas para BFR, o las mediciones de Potencia Recibida de Señal de Referencia (RSRP) de L1 correspondientes que sean superiores o iguales a un umbral predefinido (por ejemplo, Beam-failure-candidate-beam-threshold).
[0082] En algunas implementaciones, la capa PHY del UE puede tener en cuenta la información de TRP cuando el UE proporciona RSs disponibles en el conjunto de RSs candidatas para BFR. Por ejemplo, el UE solo puede notificar los índices de RSs de DL disponibles a un TRP específico que tenga el mayor número de RSs disponibles (por ejemplo, con valores de señal superiores o iguales a un umbral predefinido (por ejemplo, Beam-failure-candidatebeam-threshold)) en los conjuntos de RSs candidatas para BFR medidos. Esto es debido a que el TRP con el mayor número de RSs de DL disponibles puede ser el TRP más robusto que tenga el mayor número de rutas de transmisión hacia el UE. Con este TRP, el UE puede tener una mayor probabilidad de recuperarse de un fallo de haz, especialmente cuando el UE está en un estado de alta movilidad.
[0083] En algunas otras implementaciones, una configuración de RRC puede incluir una indicación específica que permita que el UE habilite o deshabilite la función relacionada con el TRP antes mencionada (por ejemplo, llevar a cabo una selección de RS basándose en la información de TRP para transmitir una Solicitud de Recuperación de Fallo de Haz (BFRQ)). La indicación específica puede incluir (o estar representada por) un IE independiente nuevo, o por lo menos un IE relacionado con la información de movilidad del UE (por ejemplo, la información histórica de movilidad y/o la información que indica que el UE está en un estado de movilidad diferente). En caso de que se reutilice el/los IE(s) relacionado(s) con la información de movilidad del UE, la característica relacionada con el TRP antes mencionada se puede habilitar automáticamente cuando el UE esté en el estado de alta movilidad.
[0084] En algunas otras implementaciones, en el mecanismo de BFR para transmisiones multi-TRP se introduce un planteamiento para una BFR parcial. Por ejemplo, si una entrada de un estado de TCI asociado al PDCCH de planificación incluye múltiples RSs de QCL de dominio espacial (por ejemplo, múltiples RSs con la QCL de tipo D) para una transmisión multi-TRP, el UE puede desencadenar un procedimiento de BFR a través de un RACH o un PUCCH siempre que la calidad de la señal (por ejemplo, la relación Señal/Interferencia más Ruido (SINR) o RSRP) de una RS de QCL de dominio espacial esté por debajo de un umbral. Para una BFR parcial, en algunas implementaciones, el UE solamente puede monitorizar la respuesta de la BS en un CORESET basándose en el/los filtro(s) de dominio espacial asociado(s) a las RSs de QCL cualificadas. Cabe señalar que en algunas implementaciones, el comportamiento antes mencionado puede desencadenarse si el UE está configurado para llevar a cabo una transmisión multi-TRP sobre la base de la información de TRP.
[0085] En algunas otras implementaciones, si el UE desencadena un procedimiento de BFR cuando se lleva a cabo una transmisión multi-TRP, la capa PHY del UE puede transmitir un Indicador de Fallo de Haz (BFI) a la capa superior del UE con información de RS de Detección de Fallo de Haz (BFD). A continuación, la capa superior del UE puede mantener un contador de BFI y un temporizador de BFI para cada BFD-RS. Si el contador de BFI correspondiente a una RS supera un umbral predeterminado, la capa superior del UE puede desencadenar el procedimiento de BFR parcial para la RS. Por otro lado, si el temporizador de BFI de una RS supera un umbral predeterminado, la capa superior del UE puede reinicializar el contador de BFI y el temporizador de BFI de la RS.
[0086] Limitación de Decodificación a Ciegas (BD) y de Elementos de Canal de Control (CCE) para múltiples TRP El número de BD del canal de control y el número de CCE para la estimación del canal PDCCH se pueden contar dentro de una ranura/no ranura y dentro de una célula. Cuando el contador para el número de BD y/o el contador para el número de CCE para la estimación del canal PDCCH superan un umbral predefinido (por ejemplo, un número máximo configurado), el UE puede descartar una parte de los candidatos para PDCCH o una parte de los CCE para la estimación del canal sobre la base de una regla de prioridad. Por ejemplo, el UE puede priorizar un Espacio de Búsqueda específico de UE (USS) con respecto a un Espacio de Búsqueda Común (CSS). No obstante, para transmisiones multi-TRP, el UE puede monitorizar el/los PDCCH(s) de múltiples TRP a la vez. En tal caso, se puede utilizar la regla de prioridad de monitorización del PDCCH y determinarla basándose en la información de TRP. Por otro lado, debido a que los múltiples TRP conectados al UE pueden tener haces de DL diferentes, el CORESET de cada TRP puede estar asociado a información espacial diferente (por ejemplo, asociado a QCL-RSs
diferentes).
[0087] En algunas implementaciones, el UE puede determinar si un número total de candidatos para PDCCH de los TRP para BD, o un número total de CCE de los TRP para la estimación de PDCCH, supera un umbral. En algunas de estas implementaciones, el UE puede descartar por lo menos parte de los candidatos para PDCCH o por lo menos parte de los CCE cuando el número total de los candidatos para PDCCH para BD o el número total de los CCE para la estimación del PDCCH supera el umbral. En algunas implementaciones, por lo menos un candidato para PDCCH descartado o por lo menos un CCE descartado se puede determinar basándose en un orden de valores de la calidad de señal de CORESET de los PDCCH, o en un tipo de espacio de búsqueda asociado al por lo menos un candidato para PDCCH descartado o al por lo menos un CCE descartado. En algunas implementaciones, el por lo menos un candidato para PDCCH descartado o el por lo menos un CCE descartado pueden transmitirse desde uno de los TRP que se comunican con el UE.
[0088] En algunas implementaciones, la prioridad de los candidatos para PDCCH puede determinarse por (aunque no limitarse a) la calidad de un CORESET, o un CORESET que el UE utilizó durante una fase de acceso inicial (por ejemplo, el CORESET n.º 0). Por ejemplo, cuando el número total de candidatos para PDCCH de los TRP para BD supera un umbral, el UE puede descartar una parte de los candidatos para PDCCH según la calidad de la señal del CORESET de cada candidato para PDCCH. Por ejemplo, cada CORESET puede estar asociado a un conjunto de RSs de DL (por ejemplo, RSs de Monitorización de Enlace de Radiocomunicaciones (RLM-RSs)), y el UE puede monitorizar la calidad de la señal (por ejemplo, SINR) de las RSs de DL para evaluar la calidad del CORESET. En algunas implementaciones, cuando el UE recibe múltiples CORESET de múltiples TRP en una ranura o en una no ranura, el UE puede comparar la calidad de señal más reciente de los CORESET y llevar a cabo una BD y una estimación de canal basándose en el orden de la calidad de la señal cuando el número requerido de BD o de estimaciones de canal de CCE supera un umbral. En tal caso, el UE puede tener una mayor probabilidad de decodificar el PDCCH ya que un PDCCH con una mejor calidad de señal tiene una mayor prioridad para su decodificación. En algunas implementaciones, cuando se determina el CORESET que tiene que decodificarse en primer lugar, la regla de prioridad puede seguir una regla de prioridad original definida en los documentos técnicos de las NR. En algunas otras implementaciones, el UE puede aplicar primero una regla de prioridad de espacio de búsqueda (por ejemplo, los CSS de todos los TRP pueden tener una prioridad más alta que los USS de todos los TRP) y a continuación aplicar la regla de prioridad relacionada con el TRP propuesta cuando el número requerido de BD o de estimaciones de canal de CCE supera un umbral.
[0089] Multiplexado de canales físicos y/o RSs para múltiples TRP
[0090] Cuando un UE intenta recibir múltiples canales físicos y/o RSs en el mismo símbolo de OFDM, el UE puede suponer que una parte o la totalidad de los canales físicos y/o RSs pueden recibirse al mismo tiempo basándose en la información de TRP (por ejemplo, que incluye un estado de TCI nuevo o una tabla de mapeo de TRP). En algunas implementaciones, si el UE admite una función de recepción simultánea, lo cual significa que el UE puede tener múltiples puertos de antena o múltiples paneles de antena para recibir diferentes canales o RSs mediante la aplicación de diferentes filtros de dominio espacial, el UE puede recibir canales físicos y/o RSs de diferentes TRP en el mismo símbolo de OFDM. De lo contrario (por ejemplo, cuando el UE no admite la función de recepción simultánea), el UE solamente puede recibir el canal físico y/o RS de un TRP debido a la restricción de los filtros de dominio espacial, y el UE puede no esperar recibir el canal físico y/o RS de TRP diferentes. En algunas implementaciones, el UE puede elegir un TRP que tenga una prioridad mayor para recibir el canal físico y/o RSs sobre la base de la implementación del UE. En algunas otras implementaciones, el UE puede elegir primero el TRP utilizado en la fase de acceso inicial. Los canales físicos pueden ser, aunque sin carácter limitativo, PDCCH o PDSCH. Las RSs pueden ser, aunque sin carácter limitativo, PT-RSs, CSI-RSs, DMRS o SSBs.
[0091] Caso 1 – Comunicación de informes de CSI en transmisiones multi-TRP según indicadores de CSI basados en grupos
[0092] Acción n.º 0. Una BS puede configurar un UE con una configuración de medición de CSI (por ejemplo, CSI-MeasConfig) que puede incluir una configuración de informes de CSI (por ejemplo, CSI-ReportConfig) y una configuración de recursos de CSI (por ejemplo, CSI-ResourceConfig). En la presente implementación, el UE puede configurarse con una CSI-ReportConfig para llevar a cabo una comunicación de informes periódicos y el UE puede calcular y notificar CRI/RI/PMI/LI/CQI según un IE CSIReportQuantity contenido en la CSI-ReportConfig.
[0093] La figura 2A es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de informes de CSI (por ejemplo, CSI-ReportConfig 202), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. La figura 2B es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de recursos de CSI (por ejemplo, CSI-ResourceConfig 204), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0094] Como se muestra en las figuras 2A y 2B, CSI-ReportConfig 202 está asociada a CSI-ResourceConfig n.º 1, que incluye el NZP-CSI-RS-Resourceset n.º 2. El NZP-CSI-RS-Resourceset n.º 2 contiene el NZP-CSI-RS-Resource n.º 0, el NZP-CSI-RS-Resource n.º 1, el NZP-CSI-RS-Resource n.º 2 y el NZP-CSI-RS-Resource n.º 3. El UE también está configurado con un IE GroupBasedCSIReporting. Cuando el valor del IE GroupBasedCSIReporting
se fija como verdadero, el UE puede notificar y calcular la CSI para múltiples TRP.
[0095] Acción n.º 1. En una ranura en la que el UE está configurado para llevar a cabo la medición de CSI según la CSI-ReportConfig, el UE puede medir todos los recursos de CSI-RS basándose en la información de TRP. En algunas implementaciones, puede considerarse que recursos de CSI-RS diferentes son QCL-RSs diferentes que están asociadas a direcciones de conformación de haz diferentes de TRP diferentes. El UE puede conocer la asociación entre las QCL-RSs y los TRP basándose en la información de TRP.
[0096] La figura 3 es un diagrama esquemático que ilustra una tabla de mapeo de TRP contenida en la información de TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 3, una tabla de mapeo de TRP 302 contiene dos filas (por ejemplo, Fila 1 y Fila 2) de índices de TRP, lo cual significa que al UE le prestan servicio dos TRP (por ejemplo, un TRP n.º 1 y un TRP n.º 2) en esta ranura. Cabe señalar que la tabla de mapeo de TRP 302 que se muestra en la figura 3 tiene únicamente fines ilustrativos, no para limitar la presente invención, ya que aquellos versados en la materia pueden apreciar fácilmente que dicha tabla de mapeo de TRP puede implementarse en diversos formatos de datos y/o contenidos.
[0097] Acción n.º 2. Con la tabla de mapeo de TRP 302, el UE puede saber que tanto el recurso de CSI-RS de Potencia Diferente de Cero (NZP) n.º 0 (por ejemplo, el CRI n.º 0) como el recurso de NZP-CSI-RS n.º 1 (por ejemplo, el CRI n.º 1) se transmiten desde el TRP n.º 1, y que tanto el recurso de NZP-CSI-RS n.º 2 (por ejemplo, el CRI n.º 2) como el recurso de NZP-CSI-RS n.º 3 (por ejemplo, el CRI n.º 3) se transmiten desde el TRP n.º 2. Además, el UE puede recibir el recurso de NZP-CSI-RS n.º 0 y el recurso de NZP-CSI-RS n.º 1 a través de un filtro de receptor espacial, y recibir el recurso de NZP-CSI-RS n.º 2 y el recurso de NZP-CSI-RS n.º 3 a través de otro filtro de receptor espacial. Esto significa que el recurso de NZP-CSI-RS n.º 0 y el recurso de NZP-CSI-RS n.º 1 pueden no recibirse al mismo tiempo, y también que el recurso de NZP-CSI-RS n.º 2 y el recurso de NZP-CSI-RS n.º 3 pueden no recibirse al mismo tiempo.
[0098] La figura 4 es un diagrama esquemático que ilustra un escenario de una transmisión multi-TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 4, un UE puede comunicarse con múltiples TRP 402 y 404. El UE puede configurarse con una CSI-ResourceConfig para medir todos los recursos de NZP-CSI-RS de los TRP 402 y 404 (por ejemplo, CRI n.º 0 y CRI n.º 1 en un canal de DL 406 del TRP 402, y CRI n.º 2 y CRI n.º 3 en un canal de DL 408 del TRP 404).
[0099] Cabe señalar que en la presente implementación, el UE no está recibiendo necesariamente los recursos de CSI-RS de diferentes TRP en el mismo símbolo de OFDM. En cambio, el UE solamente puede recibir los recursos de NZP-CSI-RS de un TRP a través de un único filtro de receptor espacial.
[0100] Acción n.º 3. Después de llevar a cabo la medición de CSI, si el UE observa que la combinación del recurso de NZP-CSI-RS n.º 1 y el recurso de NZP-CSI-RS n.º 2 tiene un mejor rendimiento que otras combinaciones, el UE puede calcular PMIs, CQIs, LIs y RIs basándose en la condición de recibir simultáneamente el recurso de NZP-CSI-RS n.º 1 y el recurso de NZP-CSI-RS n.º 2 del TRP n.º 1 y el TRP n.º 2. Por ejemplo, el PMI n.º 1, el CQI n.º 1, la LI n.º 1 y la RI n.º 1 son el PMI, CQI, LI y RI correspondientes al TRP n.º 1; el PMI n.º 2, el CQI n.º 2, la LI n.º 2 y la RI n.º 2 son el PMI, CQI, LI y RI correspondientes al TRP n.º 2.
[0101] Acción n.º 4. Por consiguiente, los bits de UCI de un informe de CSI pueden contener el CRI n.º 1, el CRI n.º 2, el PMI n.º 1, el PMI n.º 2, el CQI n.º 1, el CQI n.º 2, la LI n.º 1, la LI n.º 2, la RI n.º 1 y la RI n.º 2. A continuación, el UE puede transmitir la UCI mediante el recurso de PUCCH configurado en la CSI-ReportConfig (por ejemplo, la CSI-ReportConfig 202).
[0102] Acción n.º 5. En algunas implementaciones, si el UE tiene que llevar a cabo un multiplexado de UCI y el número de bits de UCI obtenidos en la Acción n.º 4 supera un número máximo permitido de bits en el recurso de UCI permitido configurado en la configuración del PUSCH, el UE puede descartar por lo menos parte de los bits de UCI en concordancia, por ejemplo, con el valor de CQI de cada TRP. Por ejemplo, si el valor de CQI n.º 1 es 10 y el valor de CQI n.º 2 es 8, el UE puede transmitir el CRI n.º 1, el PMI n.º 1, la RI n.º 1, la LI n.º 1 y el CQI n.º 1 primero, y a continuación seguir una regla original (por ejemplo, una regla original para la prioridad de la UCI que se define en la versión 15 de las NR) para agregar la RI n.º 2, el CQI n.º 2, el PMI n.º 2, la LI n.º 2 y el CRI n.º 2 en la UCI si sigue habiendo recursos disponibles para transmitir la UCI en el PUSCH.
[0103] Caso 2 - Gestión de haces de UL para PUCCH basándose en la calidad de la información asociada de transceptores del dominio espacial
[0104] La figura 5A es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de informes de CSI (por ejemplo, CSI-ReportConfig), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación.
[0105] Acción n.º 0. Como se muestra en la figura 5A, un UE se ha configurado con una CSI-ReportConfig 502 para llevar a cabo una comunicación de informes de CSI periódicos. La CSI-ReportConfig 502 puede incluir un IE PUCCH-CSI-Resource que indica que el UE puede utilizar el recurso de PUCCH n.º 10 para transmitir un informe de CSI.
[0106] La figura 5B es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de PUCCH (por ejemplo, PUCCH-Config) correspondiente a una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 5B, una PUCCH-Config 504 puede incluir múltiples conjuntos de recursos de PUCCH (por ejemplo, PUCCH-ResourceSet n.º 0, PUCCH-ResourceSet n.º 1 y PUCCH-ResourceSet n.º 2). En la presente implementación, el UE está configurado con el PUCCH-ResourceSet n.º 2, que contiene el recurso de PUCCH n.º 10. Para admitir el funcionamiento del haz para la transmisión del PUCCH, la PUCCH-Config 504 puede contener además información de relación espacial (por ejemplo, spatialRelationInfo) que incluye el SSB n.º 0 (que se corresponde con el bit S<0>en la figura 6), el SSB n.º 1 (que se corresponde con el bit S<1>en la figura 6), el SSB n.º 2 (que se corresponde con el bit S<2>en la figura 6), el SSB n.º 3 (que se corresponde con el bit S<3>en la figura 6), el CRI n.º 0 (que se corresponde con el bit S<4>en la figura 6), el CRI n.º 1 (que se corresponde con el bit S<5>en la figura 6), el CRI n.º 2 (que se corresponde con el bit S<6>en la figura 6) y el CRI n.º 3 (que se corresponde con el bit S<7>en la figura 6).
[0107] Acción n.º 1. La figura 6 es un diagrama esquemático que ilustra un CE de MAC para la activación/desactivación de la relación espacial de un PUCCH, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 6, el campo de indicadores de información de relación espacial [S<7>S<6>S<5>S<4>S<3>S<2>S<1>S<0>] del CE de MAC 602 se representa como [01000001], lo cual significa que un CE de MAC 602 puede activar tanto la info de relación espacial de PUCCH n.º 0 (que se corresponde con el bit S<0>) como la info de relación espacial de PUCCH n.º 6 (que se corresponde con el bit S<6>), y desactivar las tras. Remítase también la figura 5B. Se puede observar que, en la presente implementación, la info de relación espacial de PUCCH n.º 0 y la info de relación espacial de PUCCH n.º 6 pueden mapearse con el SSB n.º 0 y el CRI n.º 2 en el IE spatialRelationInfo de la PUCCH-Config 504, respectivamente. El CE de MAC 602 puede incluir además un ID de conjunto de recursos de PUCCH (por ejemplo, el conjunto de recursos de PUCCH n.º 2) y un ID de recurso de PUCCH (por ejemplo, el recurso de PUCCH n.º 10) para indicar el objetivo de la activación. En el CE de MAC 602 también puede incluirse otra información, tal como el ID de célula de servicio y el ID de Parte de Ancho de Banda (BWP).
[0108] Acción n.º 2. Después de que el UE reciba el CE de MAC 602 para su activación, el UE puede desencadenar una comunicación de informes de CSI periódicos, basándose en la CSI-ReportConfig 502, por ejemplo, y el UE puede transmitir un informe de CSI en el recurso de PUCCH n.º 10. En la presente implementación, debido a que hay dos haces de UL disponibles (por ejemplo, asociados al SSB n.º 0 y el CRI n.º 2) para el recurso de PUCCH n.º 10, el UE puede seleccionar uno de ellos para llevar a cabo la transmisión de PUCCH si el UE no admite una función de transmisión de PUCCH de enlace ascendente simultánea para una célula.
[0109] Acción n.º 3. En la presente implementación, el UE puede comparar el resultado de la medición más reciente del SSB n.º 0 con el del CRI n.º 2. El resultado de la medición puede adoptar diversos formatos de datos, tales como L1-RSRP, Calidad Recibida de la Señal de Referencia (RSRQ) y SINR, dependiendo de la configuración procedente de la estación base, o la definición especificada en la especificación del 3GPP. Por ejemplo, el UE puede comparar la L1-RSRP del SSB n.º 0 con la L1-RSRP del CRI n.º 2. Si la L1-RSRP del SSB n.º 0 presenta un rendimiento mejor que el CRI n.º 2, el UE puede elegir el filtro espacial para recibir el SSB n.º 0 como filtro espacial para transmitir el recurso de PUCCH n.º 10.
[0110] Caso 3 - Adaptación en velocidad en transmisiones multi-TRP mediante información implícita
[0111] Acción n.º 0. La figura 7A es un diagrama esquemático que ilustra patrones de adaptación en velocidad de una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 7A, el UE está configurado con un patrón de adaptación en velocidad n.º 1702 y un patrón de adaptación en velocidad n.º 2704. El patrón de adaptación en velocidad n.º 1702 y el patrón de adaptación en velocidad n.º 2704 pueden estar contenidos en el IE RateMatchPattern de la señalización de RRC, y pueden configurarse con asignaciones de recursos diferentes (por ejemplo, asignaciones de recursos en tiempo y frecuencia).
[0112] La figura 7B es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de PDCCH (por ejemplo, PDCCH-Config), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 7B, el UE puede configurarse además con un CORESET n.º 1 y un CORESET n.º 2 en una PDCCH-Config 706 para monitorizar la DCI. En la presente implementación, el UE puede haber obtenido ya la información de TRP (por ejemplo, la tabla de mapeo de TRP 302 como se muestra en la figura 3) a partir de la BS. Por tanto, el UE puede identificar que el CORESET n.º 1 se transmite desde el TRP n.º 1 y que el CORESET n.º 2 se transmite desde el TRP n.º 2. Acción n.º 1a. En la presente implementación, el UE puede recibir la primera DCI de DL que contiene un indicador de adaptación en velocidad que se ha fijado con un valor de “01” (por ejemplo, para indicar el patrón de adaptación en velocidad n.º 1702 de la figura 7A) en el CORESET n.º 1, y recibir la segunda DCI de DL que contiene otro indicador de adaptación en velocidad que se ha fijado con un valor de “00” (por ejemplo, para indicar que no se va a llevar a cabo ninguna adaptación en velocidad) en el CORESET n.º 2. Después de recibir la primera y la segunda DCI de DL, el UE puede llevar a cabo una adaptación en velocidad para los canales de DL y señales de DL transmitidos desde el TRP n.º 1 (por ejemplo, el canal de DL y señales de DL planificados por la primera DCI de DL) basándose en el recurso configurado por el patrón de adaptación en velocidad n.º 1, y no llevar a cabo una
adaptación en velocidad sobre el recurso de planificación según lo indicado por la segunda DCI de DL.
[0113] Acción n.º 1b. En algunas otras implementaciones, el UE puede recibir la segunda DCI de DL que contiene un indicador de adaptación en velocidad que se ha fijado con un valor de “01” (por ejemplo, para indicar el patrón de adaptación en velocidad n.º 1702 de la figura 7A) en el CORESET n.º 2, y recibir la primera DCI de DL que contiene otro indicador de adaptación en velocidad que se ha fijado con un valor de “10” (por ejemplo, para indicar el patrón de adaptación en velocidad n.º 2704 de la figura 7A) en el CORESET n.º 1. El UE puede entonces llevar a cabo una adaptación en velocidad para el canal de DL y las señales de DL transmitidos desde el TRP n.º 1 y el TRP n.º 2, respectivamente. Específicamente, el canal de DL y las señales de DL planificados por la primera DCI de DL en el CORESET n.º 1 se pueden adaptar en velocidad basándose en el recurso configurado por el patrón de adaptación en velocidad n.º 2 (por ejemplo, el patrón de adaptación en velocidad n.º 2704). De manera similar, el canal de DL y las señales de DL planificados por la segunda DCI de DL en el CORESET n.º 2 se pueden adaptar en velocidad basándose en el recurso configurado por el patrón de adaptación en velocidad n.º 1 (por ejemplo, el patrón de adaptación en velocidad n.º 1702).
[0114] Caso 3-1 - Adaptación en velocidad en transmisiones multi-TRP mediante información explícita
[0115] Acción n.º 0. La figura 8A es un diagrama esquemático que ilustra patrones de adaptación en velocidad de una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 8A, el UE está configurado con un patrón de adaptación en velocidad n.º 1802 y un patrón de adaptación en velocidad n.º 2804. El patrón de adaptación en velocidad n.º 1802 y el patrón de adaptación en velocidad n.º 2 804 pueden estar contenidos en el IE RateMatchPattern de la señalización de RRC y pueden configurarse con diferentes asignaciones de recursos (por ejemplo, asignaciones de recursos en tiempo y frecuencia) e información de TRP (por ejemplo, ID de TRP o índices de TRP de una tabla de mapeo de información de TRP, o configuraciones de CORESET).
[0116] La figura 8B es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de PDCCH (por ejemplo, PDCCH-Config), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 8B, el UE puede configurarse además con un CORESET n.º 1 y un CORESET n.º 2 en una PDCCH-Config 806 para monitorizar la DCI. En la presente implementación, el UE puede haber obtenido ya la información de TRP (por ejemplo, la tabla de mapeo de TRP 302 según se muestra en la figura 3) a partir de la BS. Por tanto, el UE puede identificar que el CORESET n.º 1 se transmite desde el TRP n.º 1 y que el CORESET n.º 2 se transmite desde el TRP n.º 2. Por otra parte, el valor del IE tci-PresentinDCI de la PDCCH-Config 806 para CORESET n.º 1 está deshabilitado, y el valor del IE tci-PresentinDCI en la PDCCH-Config 806 del CORESET n.º 2 está habilitado. Por tanto, el PDSCH planificado por la DCI de DL en el CORESET n.º 2 está en QCL espacial con el CRI n.º 2 (que es el mismo que el CORESET n.º 1). Por otro lado, la información espacial del PDSCH planificado por la DCI de DL del CORESET n.º 1 está determinada por un TCI-state contenido en la DCI de DL recibida en el CORESET n.º 1.
[0117] Acción n.º 1a. En la presente implementación, si el UE recibe la primera DCI de DL que contiene un indicador de adaptación en velocidad que se ha fijado con un valor de “00” (por ejemplo, para indicar que no se va a llevar a cabo ninguna adaptación en velocidad) en el CORESET n.º 1, y recibe la segunda DCI de DL que contiene otro indicador de adaptación en velocidad que se ha fijado con un valor de “01” (por ejemplo, para indicar el patrón de adaptación en velocidad n.º 1802 en la figura 8A) en el CORESET n.º 2, el UE puede llevar a cabo una adaptación en velocidad para los canales de DL y las señales de DL que están en QCL espacial con el CRI n.º 0 y el CRI n.º 1 en concordancia con la tabla de mapeo de TRP 302 que se muestra en la figura 3. Por tanto, el UE puede llevar a cabo una adaptación en velocidad tanto sobre el CORESET n.º 1 como sobre el PDSCH planificado por la primera DCI de DL.
[0118] Acción n.º 1b. En algunas otras implementaciones, el UE puede recibir la primera DCI de DL en el CORESET n.º 1 y no recibe ninguna DCI de DL en el CORESET n.º 2. El indicador de adaptación en velocidad en la primera DCI de DL se puede fijar con un valor de “10”, lo cual indica el patrón de adaptación en velocidad n.º 2 (por ejemplo, el patrón de adaptación en velocidad n.º 2804). Por consiguiente, basándose en la tabla de mapeo de TRP 302 que se muestra en la figura 3, el UE puede llevar a cabo una adaptación en velocidad para los canales de DL y las señales de DL que están en QCL espacial con el CRI n.º 2 y el CRI n.º 3. Por otro lado, el TCI-state contenido en la primera DCI DE DL puede incluir “CRI n.º 0 y CRI n.º 2”. Por tanto, el UE puede llevar a cabo una adaptación en velocidad sobre el PDSCH del grupo de puertos de DMRS n.º 1 planificado por la primera DCI de DL. Cabe señalar que si el TCI-RS-set indicado por el TCI-state incluye dos RSs de DL diferentes, cada RS de DL es para uno de los dos grupos de puertos de DMRS (por ejemplo, el grupo de puertos de DMRS n.º 0 y el grupo de puertos de DMRS n.º 1). Según el acuerdo del RAN1, a un grupo de puertos de DMRS se le puede hacer referencia como grupo de Multiplexado por División de Código (CDM).
[0119] Acción n.º 1c. En algunas otras implementaciones, el UE puede recibir la primera DCI de DL en el CORESET n.º 1 y no recibe ninguna DCI de DL en el CORESET n.º 2, y el indicador de adaptación en velocidad contenido en la primera DCI de DL se puede fijar con un valor de “11”, lo cual indica que en la configuración de RRC se pueden utilizar ambos patrones de adaptación en velocidad (por ejemplo, el patrón de adaptación en velocidad n.º 1802 y el patrón de adaptación en velocidad n.º 2804 de la figura 8A). A continuación, en concordancia con la tabla de
mapeo de TRP 302 que se muestra en la figura 3, el UE puede llevar a cabo una adaptación en velocidad para el canal de DL y las señales de DL que están en QCL espacial con el CRI n.º 0, el CRI n.º 1, el CRI n.º 2 y el CRI n.º 3. Al mismo tiempo, debido a que los TCI-states contenidos en la primera DCI de DL en el CORESET n.º 1 son “CRI n.º 0 y CRI n.º 2”, el UE puede llevar a cabo una adaptación en velocidad sobre el PDSCH del grupo de puertos de DMRS n.º 0 y el grupo de puertos de DMRS n.º 1 planificados por la primera DCI de DL en el CORESET n.º 1.
[0120] Caso 4 - Transmisión interrumpida en transmisiones multi-TRP
[0121] Acción n.º 0. La figura 9 es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de apropiación de DL (por ejemplo, DownlinkPreemption) de una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 9, el UE se ha configurado con DownlinkPreemption 902 en una configuración de RRC. La DownlinkPreemption 902 puede contener un IE int-ConfigurationPerServingCell, que puede incluir servingCellId, positionInDCI (por ejemplo, la posición de inicio en la DCI) y numberofTRP. En concordancia con la DownlinkPreemption 902, el UE puede configurarse con una SCell n.º 0 y una SCell n.º 1. El UE puede conectarse a dos TRP (numberofTRP=2) para la SCell n.º 0 y tres TRP (numberofTRP=3) para la SCell n.º 1. En la presente implementación, el tamaño del indicador de apropiación de DL para cada SCell puede ser fijo (por ejemplo, 14 bits). Por lo tanto, el tamaño total de la DCI para la apropiación de DL que el UE espera recibir es 2+14+3+14=33 bits.
[0122] Acción n.º 1. La figura 10 es un diagrama esquemático que ilustra un indicador de apropiación de DL contenido en la DCI de DL, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 10, después de que el UE reciba y decodifique satisfactoriamente la DCI de DL 1002, el UE puede obtener el indicador de apropiación de DL tanto de la SCell n.º 0 como de la Scell n.º 1. En la presente implementación, los primeros 16 bits (el primer grupo de bits) pueden ser para la SCell n.º 0 y los 17 bits restantes (el segundo grupo de bits) pueden ser para la SCell n.º 1. Por otra parte, los últimos 14 bits de cada grupo de bits pueden ser para una asignación de recursos en tiempo y frecuencia, y los Bits Más Significativos (MSBs) restantes (por ejemplo, los dos bits “01” para la SCell n.º 0 y los tres bits “101” para la SCell n.º 1) pueden ser para los ID de TRP. Como se muestra en la figura 10, el ID de TRP “01” para la SCell n.º 0 significa que otra transmisión (por ejemplo, una transmisión de otro servicio) puede apropiarse del canal de DL del TRP n.º 1 de la SCell n.º 0. De manera similar, el ID de TRP “101” para la SCell n.º 1 significa que otra transmisión puede apropiarse del canal de DL tanto del TRP n.º 1 como del TRP n.º 3 de la SCell n.º 1.
[0123] Caso 5 - Selección de haces candidatos para BFR por capa PHY de UE en transmisiones multi-TRP Acción n.º 0. La figura 11 es un diagrama esquemático de una configuración de BFR (por ejemplo, BeamFailureRecoveryConfig) en una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 11, el UE se ha configurado con una BeamFailureRecoveryConfig 1102 en una configuración de RRC. La BeamFailureRecoveryConfig 1102 contiene un IE candidateBeamRSList que puede incluir varios índices de SSB y/o CRIs para los haces candidatos para BFR. En algunas implementaciones, la BeamFailureRecoveryConfig 1102 también puede incluir un IE candidateBeamThreshold que está representado por un valor de L1-RSRP para que el UE seleccione RSs de DL disponibles. Como se muestra en la figura 11, el UE se ha configurado con el CRI n.º 0, el CRI n.º 1, …, y el CRI n.º 7 en el IE candidateBeamRSList, y el IE candidateBeamThreshold se ha fijado como -65 (dBm). En algunas de estas implementaciones, el UE puede configurarse además con una tabla de mapeo de TRP según se muestra en la figura 12.
[0124] La figura 12 es un diagrama esquemático de una tabla de mapeo de TRP incluida en la información de TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente exposición. Como se muestra en la figura 12, a partir de una tabla de mapeo de TRP 1202, el UE puede identificar que el recurso de CSI-RS n.º 0, el recurso de CSI-RS n.º 1 y el recurso de CSI-RS n.º 2 se transmiten desde el TRP n.º 1; el recurso de CSI-RS n.º 3, el recurso de CSI-RS n.º 4 y el recurso de CSI-RS n.º 5 se transmiten desde el TRP n.º 2; y el recurso de CSI-RS n.º 6 y el recurso de CSI-RS n.º 7 se transmiten desde el TRP n.º 3.
[0125] Acción n.º 1. En algunas implementaciones, la capa PHY del UE puede transmitir los resultados de mediciones de L1-RSRP para las RSs indicadas en el IE candidateBeamRSList cuando la capa superior declara un evento de fallo de haz. En la presente implementación, se supone que los resultados de mediciones de L1-RSRP del recurso de CSI-RS n.º 0 al n.º 7 son -52 dBm, -56 dBm, -60 dBm, -32 dBm, -70 dBm, -75 dBm, -90 dBm y -92 dBm, respectivamente.
[0126] Acción n.º 2. En algunas implementaciones, se puede determinar que el UE se está haciendo funcionar en un estado de alta movilidad en concordancia con el informe de medición más reciente (por ejemplo, el informe del haz y/o el historial del estado de movilidad). La capa PHY del UE puede seleccionar una o más RSs de DL candidata(s) procedente(s) de un TRP que tenga el mayor número de rutas de transmisión disponibles (por ejemplo, haces de DL). Por ejemplo, en la presente implementación, solamente los valores del recurso de CSI-RS n.º 0, el recurso de CSI-RS n.º 1, el recurso de CSI-RS n.º 2 y el recurso de CSI-RS n.º 3 están por encima del candidateBeamThreshold. Estos recursos de CSI-RS pueden considerarse como RSs de DL candidatas para la
BFR.
[0127] Basándose en la tabla de mapeo de TRP 1202, el UE puede saber que, desde el TRP n.º 1, se transmiten tres de las RSs de DL candidatas (por ejemplo, el recurso de CSI-RS n.º 0, el recurso de CSI-RS n.º 1 y el recurso de CSI-RS n.º 2) y, desde el TRP n.º 2, se transmite solamente una RS de DL candidata (por ejemplo, el recurso de CSI-RS n.º 3). Por lo tanto, la capa PHY del UE únicamente puede proporcionar un conjunto de RSs candidatas {recurso de CSI-RS n.º 0, recurso de CSI-RS n.º 1 y recurso de CSI-RS n.º 2} a la capa superior del UE para desencadenar la BFRQ.
[0128] Acción n.º 3. En algunas implementaciones, después de que la capa superior del UE reciba el conjunto de RSs candidatas, la capa superior del UE puede elegir una RS de DL candidata de entre el conjunto de RSs candidatas proporcionado por la capa PHY y transmitir la BFRQ basándose en la configuración de RACH asociada de la RS de DL candidata elegida.
[0129] Caso 5-1 - Selección de haces candidatos para BFR por capa superior de UE en transmisiones multi-TRP Acción n.º 0 y Acción n.º 1. Con vistas a abreviar la descripción, estas dos acciones pueden ser iguales a la Acción n.º 0 y la Acción n.º 1 del Caso 5, respectivamente.
[0130] Acción n.º 2. En la presente implementación, la capa PHY del UE puede seleccionar las RSs de DL candidatas basándose en el IE de candidateBeamThreshold. Por ejemplo, si únicamente el recurso de CSI-RS n.º 0, el recurso de CSI-RS n.º 1, el recurso de CSI-RS n.º 2 y el recurso de CSI-RS n.º 3 están por encima del IE candidateBeamThreshold, la capa PHY del UE puede proporcionar un conjunto de RSs candidatas de {recurso de CSI-RS n.º 0, recurso de CSI-RS n.º 1, recurso de CSI-RS n.º 2, recurso de CSI-RS n.º 3} a la capa superior para desencadenar la BFRQ.
[0131] Acción n.º 3. Después de que la capa superior del UE reciba el conjunto de RSs candidatas, la capa superior del UE puede elegir una de las RS de entre el conjunto de RSs candidatas y transmitir una BFRQ basándose en la configuración de RACH asociada de la RS seleccionada. Puesto que se determina que el UE se está haciendo funcionar en un estado de alta movilidad según el informe de mediciones más reciente, la capa superior del UE puede seleccionar las RS de DL candidatas transmitidas desde el TRP que tenga el mayor número de rutas de transmisión disponibles sobre la base de la tabla de mapeo de TRP (por ejemplo, la tabla de mapeo de TRP 1202 de la figura 12). Por ejemplo, la capa superior del UE puede seleccionar que se use el recurso de CSI-RS n.º 0 debido a que el recurso de CSI-RS n.º 0 tiene una L1-RSRP mejor que el recurso de CSI-RS n.º 1, el recurso de CSI-RS n.º 2 y el recurso de CSI-RS n.º 3.
[0132] Caso 5-2 - BFR parcial en transmisiones multi-TRP
[0133] Acción n.º 0. La figura 13 es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de PDCCH (por ejemplo, PDCCH-Config) y una tabla de mapeo relacionada con estados de TCI, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. En la presente implementación, la BS puede no configurar explícitamente el UE con un IE failureDetectionResource. Por tanto, el UE puede obtener implícitamente la información sobre el IE failureDetectionResource basándose en el estado de TCI asociado a un CORESET. Como se muestra en la figura 13, en concordancia con una tabla de mapeo relacionada con estados de TCI 1304 y una PDCCH-Config 1302, el UE puede saber que el CORESET se usa para transmisiones multi-TRP, debido a que el estado de TCI n.º 1 está asociado a dos recursos de RS de CSI de tipo D diferentes (por ejemplo, los recursos de CSI-RS n.º 0 y los recursos de CSI-RS n.º 10).
[0134] Acción n.º 1. En algunas implementaciones, el UE puede seguir monitorizando los recursos de CSI-RS n.º 0 y los recursos de CSI-RS n.º 10 basándose en la periodicidad de cada RS y transmitir un Indicador de Fallo de Haz (BFI) a la capa superior si la SINR de cada RS está por debajo de un umbral. Por ejemplo, si la SINR del recurso de RS de CSI n.º 0 está por debajo del umbral, la capa PHY del UE puede transmitir la información RS y el BFI a su capa superior, y el contador de BFI fijado para el recurso de RS de CSI n.º 0 se puede incrementar en 1. Acción n.º 2. En algunas implementaciones, si el contador de BFI fijado para el recurso de RS de CSI n.º 0 supera el umbral, mientras que el contador de BFI fijado para el recurso de RS de CSI n.º 10 está por debajo del umbral, la capa superior del UE puede desencadenar una BFR parcial e indicar a la capa PHY del UE que transmita una BFRQ por RACH o PUCCH. En algunas implementaciones, después de transmitir la BFRQ, el UE puede monitorizar la respuesta de la BS en el CORESET utilizando el mismo filtro espacial para recibir el recurso de RS de CSI n.º 10.
[0135] Caso 6 - Regla de prioridad de la restricción de BD y CCE de PDCCH para estimación del canal en transmisiones multi-TRP
[0136] Acción n.º 0. La figura 14 es un diagrama esquemático que ilustra una configuración de PDCCH (por ejemplo, PDCCH-Config) correspondiente una configuración de RRC, según implementaciones de ejemplo de la presente
divulgación. Como se muestra en la figura 14, el UE se ha configurado con una PDCCH-Config 1402 que puede incluir configuraciones del CORESET n.º 2 y el CORESET n.º 3. La información espacial del CORESET n.º 2 y del CORESET n.º 3 son el CRI n.º 0 y el CRI n.º 2, respectivamente, la configuración del CORESET n.º 2 contiene el Searchspace n.º 4 y el Searchspace n.º 5, y la configuración del CORESET n.º 3 contiene el Searchspace n.º 6 y el Searchspace n.º 7.
[0137] En la presente implementación, el UE puede recibir la información de TRP que incluye una tabla de mapeo de TRP (por ejemplo, la tabla de mapeo de TRP 302 que se muestra en la figura 3) desde la BS. Por tanto, con la tabla de mapeo de TRP, el UE puede identificar que el CORESET n.º 2 se transmite desde el TRP n.º 1 y el CORESET n.º 3 se transmite desde el TRP n.º 2.
[0138] La figura 15 es un diagrama esquemático que ilustra el número máximo de candidatos para PDCCH por ranura y por célula de servicio bajo diferentes valores de Separación Entre Subportadoras (SCS) (por ejemplo, 15, 30, 60 y 120 KHz), según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Según el diagrama 1502, existe una restricción del número máximo para la BD de un PDCCH por debajo de un valor de SCS. La restricción puede definirse, por ejemplo, en la especificación de la capa PHY de las NR. Como se muestra en la figura 15, si el PDCCH para el UE se transmite dentro de una SCS de 15 KHz, el número máximo de candidatos para PDCCH por ranura por célula de servicio es 44.
[0139] Acción n.º 1. En la presente implementación, en una ocasión de monitorización de PDCCH, el UE puede monitorizar todos los espacios de búsqueda en el CORESET n.º 2 y el CORESET n.º 3. Según la PDCCH-Config 1402 que se muestra en la figura 14, el número de candidatos para PDCCH del espacio de búsqueda n.º 4, el espacio de búsqueda n.º 5, el espacio de búsqueda n.º 6 y el espacio de búsqueda n.º 7 es 18 (=6+6+4+2), 6 (=4+2), 18 (=6+6+4+2) y 6 (=4+2), respectivamente. Debido a que el número total de candidatos para PDCCH de los TRP (por ejemplo, el TRP n.º 1 y el TRP n.º 2) supera el número máximo de candidatos para PDCCH según se indica en el diagrama 1502, el UE puede descartar por lo menos parte de los candidatos para PDCCH en algunas implementaciones.
[0140] Acción n.º 2. En la presente implementación, debido a que la información espacial del CORESET n.º 2 es el CRI n.º 0 y la información espacial del CORESET n.º 3 es el CRI n.º 2, el UE puede comparar el resultado de la medición de SINR más reciente del CRI n.º 0 con el resultado de la medición de SINR más reciente del CRI n.º 2. Si la SINR del CRI n.º 0 es mejor que la SINR del CRI n.º 2, el UE puede monitorizar primero el candidato para PDCCH del CORESET n.º 2. Por tanto, el UE puede decodificar primero los candidatos para PDCCH del espacio de búsqueda n.º 4 y del espacio de búsqueda n.º 5. A continuación, basándose en una regla de monitorización de espacios de búsqueda original, el UE puede decodificar primero el espacio de búsqueda n.º 6 ya que el espacio de búsqueda n.º 6 es un USS.
[0141] Caso 7: Multiplexado de PDCCH y PDSCH para transmisiones multi-TRP
[0142] Acción n.º 0. La figura 16 es un diagrama esquemático que ilustra una tabla de mapeo de TRP contenida en la información de TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 16, una tabla de mapeo de TRP 1602 puede contener dos filas (por ejemplo, Row1 y Row2) de índices de TRP, lo cual significa que, en esta ranura, al UE le prestan servicio dos TRP (por ejemplo, un TRP n.º 1 y un TRP n.º 2). Al mismo tiempo, el UE puede configurarse para monitorizar los candidatos para PDCCH en el CORESET n.º 1 con el estado de TCI n.º 3 que va dirigido a {CRI n.º 2, QCL de tipo A, CRI n.º 2, QCL de tipo D}.
[0143] Acción n.º 1a. En algunas implementaciones, si el UE es capaz de aplicar diferentes filtros de dominio espacial al mismo tiempo (por ejemplo, equipado con múltiples módulos de RF para una función de transmisión/recepción simultánea), y el UE recibe la DCI que planifica el PDSCH en los símbolos de OFDM n.º 4 a n.º 7, el UE puede monitorizar los candidatos para PDCCH en el CORESET n.º 1 en los símbolos de OFDM n.º 4 a n.º 5 sobre la base de una configuración de ocasiones de monitorización de PDCCH. Debido a que el estado de TCI indicado en la DCI para recibir el PDSCH es el estado de TCI n.º 1, que va dirigido a {CRI n.º 0, QCL de tipo A, CRI n.º 0, QCL de tipo D}, el UE puede saber que el PDCCH y el PDSCH se transmiten desde TRP diferentes. Según la capacidad del UE, el mismo puede recibir el PDCCH y el PDSCH al mismo tiempo sin descartes.
[0144] Acción n.º 1b. En algunas otras implementaciones, si el UE es capaz de aplicar solamente un filtro de dominio espacial a la vez, y el UE recibe la DCI que planifica el PDSCH en los símbolos de OFDM n.º 4 a n.º 7, el UE2 puede monitorizar los candidatos para PDCCH en el CORESET n.º 1 en los símbolos de OFDM n.º 4 a n.º 5 basándose en la configuración de ocasiones de monitorización de PDCCH. Debido a que el estado de TCI indicado en la DCI para la recepción de PDCCH es el estado de TCI n.º 1, que va dirigido a {CRI n.º 0, QCL de tipo A, CRI n.º 0, QCL de tipo D}, el UE puede saber que el PDCCH y el PDSCH se transmiten desde TRP diferentes. En la presente implementación, el UE puede no recibir el PDCCH y el PDSCH al mismo tiempo debido a la limitación de la capacidad del UE. Si el UE lleva a cabo un acceso inicial con el TRP n.º 1, el UE puede descartar el PDCCH del TRP n.º 2 y recibir solamente el PDSCH del TRP n.º 1 sobre la base de la información de TRP en algunas implementaciones.
[0145] La figura 17 es un diagrama de flujo para un método de transmisiones multi-TRP, según implementaciones de ejemplo de la presente divulgación. Como se muestra en la figura 17, el diagrama de flujo incluye las acciones 1702 y 1704.
[0146] En la acción 1702, el UE puede recibir la información de TRP desde la BS.
[0147] En la acción 1704, el UE puede comunicarse con una pluralidad de TRP basándose en la información de TRP, donde la información de TRP puede identificar una correspondencia entre la pluralidad de TRP y una pluralidad de recursos de RS de DL. En algunas implementaciones, la información de TRP puede incluir por lo menos uno de los siguientes elementos: una pluralidad de ID de TRP, una pluralidad de ID de CORESET o una tabla de mapeo de TRP que incluye una pluralidad de índices de TRP y una pluralidad de índices de recursos de RS de DL. La figura 18 es un diagrama de bloques que ilustra un nodo para comunicación inalámbrica, según varios aspectos de la presente solicitud. Como se muestra en la figura 18, un nodo 1800 puede incluir un transceptor 1820, un procesador 1828, una memoria 1834, uno o más componentes de presentación 1838 y por lo menos una antena 1836. El nodo 1800 también puede incluir un módulo de banda de espectro de RF, un módulo de comunicaciones de BS, un módulo de comunicaciones en red y un módulo de gestión de comunicaciones del sistema, puertos de Entrada/Salida (I/O), componentes de I/O y suministro de alimentación (no mostrado explícitamente en la figura 18). Cada uno de estos componentes puede estar en comunicación mutua, directa o indirectamente, a través de uno o más buses 1840. En una implementación, el nodo 1800 puede ser un UE o una BS que lleva a cabo diversas funciones descritas en la presente, por ejemplo, en referencia a las figuras 1 a 17.
[0148] El transceptor 1820 que tiene un transmisor 1822 (por ejemplo, circuitería transmisora/de transmisión) y un receptor 1824 (por ejemplo, circuitería receptora/de recepción) puede configurarse para transmitir y/o recibir información de segmentación de recursos en tiempo y/o frecuencia. En algunas implementaciones, el transceptor 1820 puede configurarse para transmitir en diferentes tipos de subtramas y ranuras que incluyen, entre otros, subtramas y formatos de ranura utilizables, no utilizables y utilizables de manera flexible. El transceptor 1820 puede configurarse para recibir datos y canales de control.
[0149] El nodo 1800 puede incluir una variedad de medios legibles por ordenador. Los medios legibles por ordenador pueden ser cualesquiera medios disponibles a los que se pueda acceder mediante el nodo 1800 e incluyen medios volátiles y no volátiles, medios extraíbles y no extraíbles. A título de ejemplo, y sin carácter limitativo, los medios legibles por ordenador pueden comprender medios de almacenamiento informático y medios de comunicación. Los medios de almacenamiento informático incluyen medios tanto volátiles y no volátiles, como extraíbles y no extraíbles implementados en cualquier método o tecnología para el almacenamiento de información, tal como legible por ordenador.
[0150] Los medios de almacenamiento informático incluyen RAM, ROM, EEPROM, memoriaflasho tecnologías de memoria diferentes, CD-ROM, Discos Versátiles Digitales (DVD) u otros módulos de almacenamiento en disco óptico, casetes magnéticos, cinta magnética, módulos de almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético. Los medios de almacenamiento informático no comprenden una señal de datos propagada. Los medios de comunicación incorporan típicamente instrucciones legibles por ordenador, estructuras de datos, módulos de programa u otros datos en una señal de datos modulada, tal como una onda portadora u otro mecanismo de transporte, e incluyen cualquier medio de entrega de información. El término “señal de datos modulada” significa una señal en la que una o más de sus características se ha fijado o modificado de tal manera que se codifica información en la señal. A título de ejemplo, y sin carácter limitativo, los medios de comunicación incluyen medios por cable, tales como una red por cable o una conexión por cable directa, y medios inalámbricos, tales como medios inalámbricos acústicos, de RF, por infrarrojos y otros. Dentro del alcance de los medios legibles por ordenador también deberían incluirse combinaciones de cualesquiera de los elementos anteriores.
[0151] La memoria 1834 puede incluir medios de almacenamiento informáticos en forma de memoria volátil y/o no volátil. La memoria 1834 puede ser extraíble, no extraíble o una combinación de las mismas. Los ejemplos de memoria incluyen memoria de estado sólido, unidades de disco duro, unidades de disco óptico, etcétera. Como se ilustra en la figura 18, la memoria 1834 puede almacenar instrucciones legibles por ordenador, ejecutables por ordenador 1832 (por ejemplo, códigos desoftware) que están configuradas para, cuando se ejecutan, conseguir que el procesador 1828 lleve a cabo diversas funciones descritas en la presente, por ejemplo, en referencia a las figuras 1 a 17. Alternativamente, las instrucciones 1832 pueden no ser ejecutables directamente por el procesador 1828 sino que pueden estar configuradas para conseguir que el nodo 1800 (por ejemplo, cuando se compilan y ejecutan) lleve a cabo diversas funciones descritas en la presente.
[0152] El procesador 1828 (por ejemplo, que tiene circuitería de procesado) puede incluir un dispositivo dehardwareinteligente, por ejemplo, una Unidad de Procesado Central (CPU), un microcontrolador, un ASIC, etcétera. El procesador 1828 puede incluir memoria. El procesador 1828 puede procesar datos 1830 y las instrucciones 1832 recibidas desde la memoria 1834, e información a través del transceptor 1820, el módulo de comunicaciones de banda base y/o el módulo de comunicaciones en red. El procesador 1828 también puede procesar información destinada a enviarse al transceptor 1820 para su transmisión a través de la antena 1836, al módulo de
comunicaciones en red con vistas a su transmisión a una red central.
[0153] Uno o más componentes de presentación 1838 presentan indicaciones de datos a una persona u otro dispositivo. Los componentes de presentación 1838 de ejemplo incluyen un dispositivo de visualización, un altavoz, un componente de impresión, un componente vibratorio, etcétera.
[0154] A partir de la descripción anterior se pone de manifiesto que se pueden utilizar diversas técnicas para implementar los conceptos descritos en la presente solicitud sin desviarse del alcance de dichos conceptos. Por otra parte, si bien los conceptos se han descrito en referencia específica a ciertas implementaciones, una persona con conocimientos habituales en la materia puede reconocer que se pueden aplicar cambios en cuanto a forma y detalle sin desviarse del alcance de la presente divulgación según definen las reivindicaciones adjuntas. Por ello, debe considerarse en todos sus aspectos que las implementaciones descritas son ilustrativas y no restrictivas. Debería entenderse también que la presente solicitud no se limita a las implementaciones particulares antes descritas, sino que son posibles muchas reordenaciones, modificaciones y sustituciones sin desviarse del alcance de la presente divulgación según definen las reivindicaciones adjuntas.
Claims (11)
1. REIVINDICACIONES
1. Método llevado a cabo por un Equipo de Usuario, UE (108), comprendiendo el método:
recibir información de Punto de Transmisión/Recepción, TRP, desde una estación base (106); comunicarse con una pluralidad de TRP (102, 104) basándose en la información de TRP;
recibir Información de Control de Enlace Descendente, DCI, que comprende un indicador de adaptación en velocidad que indica una configuración particular de una pluralidad de configuraciones de patrones de adaptación en velocidad contenidas en un mensaje de Control de Recursos de Radiocomunicaciones, RRC; identificar un TRP particular que transmite la DCI basándose en la información de TRP; y
llevar a cabo un procedimiento de adaptación en velocidad, basándose en la configuración particular de la pluralidad de configuraciones de patrones de adaptación en velocidad, para identificar por lo menos un recurso de radiocomunicaciones indisponible para un Canal Físico Compartido de Enlace Descendente, PDSCH, en el que una señal de DL es transmitida por el TRP particular,
en el que la información de TRP identifica una correspondencia entre la pluralidad de TRP (102, 104) y una pluralidad de recursos de Señal de Referencia, RS, de Enlace Descendente, DL, y
en el que la información de TRP comprende por lo menos una de entre:
una pluralidad de Identificadores, ID, de TRP;
una pluralidad de ID de Conjunto de Recursos de Control, CORESET; y
una tabla de mapeo de TRP que comprende una pluralidad de índices de TRP y una pluralidad de índices de recursos de RS de DL.
2. Método según la reivindicación 1, que comprende además:
recibir la DCI desde el TRP particular, comprendiendo además la DCI un indicador de apropiación de DL que contiene la información de TRP;
identificar el TRP particular asociado al indicador de apropiación de DL basándose en la información de TRP; y
apropiarse de una transmisión de DL del TRP particular por parte de otra transmisión.
3. Método según la reivindicación 1 o 2, que comprende además:
determinar si un número total de candidatos para Canal Físico de Control de Enlace Descendente, PDCCH, de la pluralidad de TRP (102, 104) para Decodificación a Ciegas, BD, o un número total de Elementos de Canal de Control, CCE, de la pluralidad de TRP (102, 104) para estimación de PDCCH, supera un umbral; y descartar por lo menos parte de los candidatos para PDCCH, o por lo menos parte de los CCE, cuando el número total de los candidatos para PDCCH para BD o el número total de los CCE para la estimación de PDCCH supera el umbral.
4. Método según la reivindicación 3, en el que por lo menos un candidato para PDCCH descartado o por lo menos un CCE descartado se determina basándose en un orden de valores de calidad de señal de CORESET de PDCCH, o un tipo de espacio de búsqueda asociado al por lo menos un candidato para PDCCH descartado o al por lo menos un CCE descartado.
5. Método según la reivindicación 3, en el que por lo menos un candidato para PDCCH descartado o por lo menos un CCE descartado se transmite desde uno de la pluralidad de TRP (102, 104).
6. Método según la reivindicación 1, que comprende además:
transmitir Información de Control de Enlace Ascendente, UCI, que comprende un informe de Información de Estado del Canal, CSI, a la estación base (106);
en el que el informe de CSI comprende una pluralidad de resultados de mediciones, y cada uno de la pluralidad de resultados de mediciones comprende un Indicador de Recursos de CSI-RS, CRI, y un conjunto de
parámetros de medición correspondiente al CRI.
7. Método según la reivindicación 6, en el que cada conjunto de parámetros de medición comprende por lo menos uno de entre un Indicador de Matriz de Precodificación, PMI, un Indicador de Calidad de Canal, CQI, una Indicación de Rango, RI, y una Indicación de Capa, LI.
8. Método según la reivindicación 1, que comprende además:
recibir un Elemento de Control, CE, de Control de Acceso al Medio, MAC, desde la estación base (106), comprendiendo el CE de MAC una pluralidad de indicadores de información de relación espacial, y más de uno de entre la pluralidad de indicadores de información de relación espacial se activan para una transmisión de Canal Físico de Control de Enlace Ascendente, PUCCH; y
llevar a cabo la transmisión de PUCCH utilizando por lo menos un filtro espacial que se determina a partir del más de un indicador activados de la pluralidad de indicadores de información de relación espacial.
9. Método según la reivindicación 8, que comprende además:
seleccionar por lo menos un indicador de información de relación espacial particular a partir del más de un indicador activados de la pluralidad de indicadores de información de relación espacial, en concordancia con valores de calidad de señal de señales de DL asociadas al más de un indicador activados de la pluralidad de indicadores de información de relación espacial;
en el que el por lo menos un filtro espacial utilizado para la transmisión de PUCCH está asociado al por lo menos un indicador de información de relación espacial particular.
10. Método según la reivindicación 9, en el que el número del por lo menos un indicador de información de relación espacial particular es mayor de uno cuando el UE (108) admite una función de transmisión simultánea.
11. Equipo de Usuario, UE (108), que comprende:
uno o más medios no transitorios legibles por ordenador que tienen instrucciones ejecutables por ordenador incorporadas en los mismos;
por lo menos un procesador acoplado al uno o más medios no transitorios legibles por ordenador, y configurado para ejecutar las instrucciones ejecutables por ordenador para llevar a cabo el método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.
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