BR112020009800A2 - método de transmissão de sinal, dispositivo relacionado e sistema - Google Patents

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Abstract

A presente invenção refere-se a um método de transmissão de sinal, dispositivos relacionados, e um sistema. O método inclui: enviar, por um terminal, a informação de solicitação de reconfiguração de link a um dispositivo de rede em um momento n, onde a informação de solicitação de reconfiguração de link é usada para iniciar a reconfiguração de link; e detectar, pelo terminal com base na primeira informação, um PDCCH durante um primeiro período após o momento n, onde a primeira informação inclui informação de QCL de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limiar; e/ou detectar, pelo terminal com base na segunda informação, um PDSCH durante um segundo período após o momento n, onde a segunda informação inclui informação de QCL de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite. Quando este pedido é implementado, o terminal pode receber adequadamente um PDCCH/PDSCH durante um período após um link falhar e antes que o link seja recuperado ao normal, melhorando assim a confiabilidade do link.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "MÉTODO DE TRANSMISSÃO DE SINAL, SISTEMA DE COMUNICAÇÕES, DISPOSITIVO TERMINAL, DISPOSITIVO DE REDE, DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÕES, MEIO DE ARMAZENAMENTO E PRODUTO DE COMPUTADOR". Campo técnico
[0001] Este pedido se refere ao campo de tecnologias de comunicações sem fio, e em particular, a um método de transmissão de sinal, dispositivos relacionados, e um sistema. Antecedentes
[0002] O desenvolvimento de serviços móveis impõe requisitos mais altos para taxa de dados e eficiência na comunicação sem fio. Um método para melhorar a taxa de dados e a eficiência é usar uma banda de frequência com uma largura de banda muito ampla. No entanto, uma perda de caminho de propagação aumenta quando a frequência da comunicação sem fio aumenta. Consequentemente, uma distância de chegada da propagação se torna relativamente curta e uma área de serviço (uma área de cobertura) se torna menor. Uma tecnologia de formação de feixe é uma das tecnologias importantes usadas para mitigar a perda do caminho de propagação e resolver o problema de que a distância de chegada da propagação é reduzida.
[0003] A formação de feixe pode ser dividida no perfil de feixe de transmissão realizado por uma extremidade de transmissão e a formação de feixe recebida por uma extremidade de recebimento. Durante a formação de feixe de transmissão, uma pluralidade de antenas é normalmente usada para propagação centralizada em uma direção específica para chegar a uma área, para aprimorar a diretividade. Uma forma na qual a pluralidade de antenas está disposta pode ser referida como um conjunto de antenas, e cada antena incluída no conjunto pode ser referida como um elemento do conjunto (elemento do conjunto). A matriz de antena pode ser configurada em uma pluralidade de tipos, por exemplo, uma matriz linear e uma matriz plana. Quando a forma de feixe de transmissão é usada, a distância de transmissão aumenta à medida que a diretividade do sinal é aprimorada. Além disso, como um sinal quase não é enviado para uma direção diferente da direção apontada, a interferência em um sinal na extremidade de recebimento de pares é significativamente reduzida. A extremidade de recepção pode realizar a formação de feixe em um sinal recebido usando um conjunto de antenas de recepção. Durante a formação do feixe de recepção, as ondas de rádio são recebidas centralmente em uma direção específica para aprimorar a sensibilidade dos sinais recebidos emitidos a partir da direção correspondente e eliminar, a partir dos sinais recebidos, um sinal emitido de uma direção diferente da direção correspondente, para proporcionar um ganho para bloqueando um sinal de interferência.
[0004] Quando uma estação base e um terminal usam um feixe para comunicação, devido ao bloqueio por uma barreira em um processo de comunicação e uma fraca capacidade de difração em um canal de alta frequência, um feixe de um serviço atual é bloqueado e a transmissão do sinal não pode continuar. Consequentemente, a comunicação pode ser interrompida abruptamente. Em outras palavras, ocorre uma falha no link. Durante um período após a falha de link ocorrer e antes de um novo link ser adequadamente usado, como o terminal recebe um canal de controle de downlink físico (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) ou um canal compartilhado de downlink físico (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) entregue pela estação base é um problema técnico que atualmente precisa ser resolvido. Sumário
[0005] Esse pedido fornece um método de transmissão de sinal, dispositivos relacionados, e um sistema, de modo que durante um período após uma falha de link ocorrer e antes da comunicação de link ser recuperada ao normal, um dispositivo de terminal pode adequadamente receber um PDCCH/PDSCH entregue por um dispositivo de rede, assim melhorando a confiabilidade do link.
[0006] De acordo com um primeiro aspecto, este pedido fornece um método de transmissão de sinal. O método é aplicado a um lado de terminal e pode incluir: enviar, por um dispositivo de terminal, a informação de solicitação de configuração de link a um dispositivo de rede em um momento n, onde a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link; e detectar, pelo dispositivo de terminal com base na primeira informação, um PDCCH durante um primeiro período após o momento n, e/ou detectar, pelo dispositivo de terminal com base na segunda informação, um PDSCH durante um segundo período após o momento n. Aqui, a primeira informação inclui informação de suposição de “quasi co- location” (Quasi Co-location, QCL) de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência. O primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, em outras palavras, o primeiro sinal de referência é um sinal de referência de demodulação (Demodulation Reference Signal, DMRS) do PDCCH. O segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limite. A segunda informação inclui informação de QCL (informação de suposição de QCL) de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência. O terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, em outras palavras, o terceiro sinal de referência é um DMRS do PDSCH. O quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
[0007] De acordo com um segundo aspecto, este pedido fornece um método de transmissão de sinal. O método é aplicado a um lado do dispositivo de rede e pode incluir: receber, por um dispositivo de rede, a informação de solicitação de configuração de link enviada por um dispositivo de terminal em um momento n, onde a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link; e enviar, pelo dispositivo de rede com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, e/ou enviar, pelo dispositivo de rede com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um primeiro período após o momento n. Aqui, a primeira informação inclui informação de suposição de “quasi co-location” (Quasi Co-location, QCL) de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência. O primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, em outras palavras, o primeiro sinal de referência é um sinal de referência de demodulação (Demodulation Reference Signal, DMRS) do PDCCH. O segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limite. A segunda informação inclui informação de QCL de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência. O terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, em outras palavras, o terceiro sinal de referência é um DMRS do PDSCH. O quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
[0008] A informação de suposição de “quasi co-location” pode ainda ser referida como suposição de colocalização (Quasi-Co-Location, QCL). A informação de QCL é usada para auxiliar a descrever a informação de formação de feixe e um processo de recebimento de um lado de recebimento do dispositivo de terminal.
[0009] Para reduzir sobrecargas usadas pelo lado do dispositivo de rede para indicar informação de QCL a um dispositivo de lado de terminal, em uma implementação opcional, o lado do dispositivo de rede pode indicar que o sinal de referência de demodulação do PDCCH ou o PDSCH e um ou mais dos recursos de sinal de referência previamente reportados pelo dispositivo de terminal atendem uma relação de QCL. Por exemplo, o sinal de referência pode ser um sinal de referência de informação do estado do canal (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS). Aqui, cada índice de recurso de CSI-RS reportado é correspondente a um par de feixes de transmissão e recebimento previamente estabelecido durante a medição realizada com base no recurso de CSI-RS. Deve ser entendido que dois sinais de referência ou canais atendendo a relação de QCL têm a mesma informação de feixe de recebimento. Portanto, com base no índice de recurso do sinal de referência, UE pode obter, através da interferência, a informação sobre um feixe de recebimento recebendo o PDCCH ou o PDSCH.
[0010] Por exemplo, um feixe de recebimento usado pelo dispositivo de terminal para receber um sinal de referência de demodulação (Demodulation Reference Signal, DMRS) é o mesmo que um feixe de recebimento em uma pluralidade de par de feixes de transmissão e recebimento que são previamente reportados pelo dispositivo de terminal e que são obtidos na medição com base em CSI-RS. Para ser específico, a informação de QCL pode incluir, pelo menos, um dos seguintes reportados pelo dispositivo de terminal: um feixe número do índice de grupo do segundo sinal de referência, um número do índice de recurso do segundo sinal de referência, um número de porta do segundo sinal de referência, e um número do grupo de porta do segundo sinal de referência; e o segundo sinal de referência é correspondente a um de uma pluralidade de par de feixes de transmissão e recebimento que são previamente reportados pelo dispositivo de terminal e que são obtidos na medição com base em CSI-RS. Aqui, o feixe número do índice de grupo que é do segundo sinal de referência e que é reportado pelo dispositivo de terminal é equivalente a um número de índice do conjunto de recursos que é do segundo sinal de referência e que é reportado pelo dispositivo de terminal. O número do índice de recurso que é do segundo sinal de referência e que é reportado pelo dispositivo de terminal pode ser um número de índice relativo em uma pluralidade de conjuntos do número do índice de recurso com base no relatório do UE. Por exemplo, se o dispositivo de terminal reporta quatro números do índice de recurso absolutos {1, 5, 7, 9} do segundo sinal de referência, de acordo com o resultado reportado pelo dispositivo de terminal, um número relativo do índice de recurso do segundo sinal de referência é qualquer um dentre {0, 1, 2, 3}. O número relativo do índice de recurso 0 é correspondente ao número do índice de recurso 1 que é do segundo sinal de referência e que é reportado pelo dispositivo de terminal; o número relativo do índice de recurso 1 é correspondente ao número do índice de recurso 5 que é do segundo sinal de referência e que é reportado pelo dispositivo de terminal; o número relativo do índice de recurso 2 é correspondente ao número do índice de recurso 7 que é do segundo sinal de referência e que é reportado pelo dispositivo de terminal; e o número relativo do índice de recurso 3 é correspondente ao número do índice de recurso 9 que é do segundo sinal de referência e que é reportado pelo dispositivo de terminal.
[0011] Opcionalmente, as informações da QCL também podem incluir alguns parâmetros de recursos espaciais, por exemplo, um ângulo de chegada AoA (angle of arrival), um ângulo dominante de chegada Dominante AoA, um ângulo médio de chegada, um espectro angular de potência de um ângulo de chegada (power angular spectrum (PAS) of AoA), um ângulo de partida AoD (angle of departure), um ângulo de partida dominante, um ângulo de partida médio, um espectro angular de potência de um ângulo de partida, formação de feixe de transmissão terminal, recepção de terminal formação de feixe, correlação de canal espacial, formação de feixe de transmissão de estação base, formação de feixe de estação base, ganho médio de canal, atraso médio de canal, propagação de atraso, propagação de
Doppler e parâmetros de recepção espacial (parâmetros espaciais de Rx). Esses parâmetros de característica espacial descrevem características de um canal espacial entre uma porta de antena do primeiro sinal de referência e uma porta de antena do segundo sinal de referência. Isso ajuda o dispositivo terminal a concluir um processo de formação de feixe ou um processo de processamento de recebimento no lado receptor, com base na informação de QCL.
[0012] Neste pedido, que o dispositivo de terminal detecta um PDCCH com base na primeira informação significa que quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o segundo sinal de referência, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber/demodular o PDCCH. Em outras palavras, o PDCCH e o segundo sinal de referência atendem uma relação de QCL, ou um DMRS do PDCCH e o segundo sinal de referência atendem uma relação de QCL.
[0013] Neste pedido, que o dispositivo de terminal detecta um PDSCH com base na segunda informação significa que quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o quarto sinal de referência, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber/demodular o PDSCH. Em outras palavras, o PDSCH e o quarto sinal de referência atendem uma relação de QCL, ou um DMRS do PDCCH e o quarto sinal de referência atendem a relação de QCL.
[0014] Quando o método descrito no primeiro aspecto é realizado, durante um período após uma falha de link ocorrer e antes da comunicação de link ser recuperada ao normal, o dispositivo de terminal pode adequadamente receber o PDCCH/PDSCH entregue pelo dispositivo de rede, assim melhorando a confiabilidade do link.
[0015] O seguinte ilustra separadamente um método de indicação de informação deste pedido a partir da perspectiva de dois canais de downlink físico: um PDCCH e um PDSCH.
[0016] Cenário 1: O dispositivo de terminal recebe, durante um período após uma falha de link ocorrer e antes da comunicação de link ser recuperada ao normal, o PDCCH entregue pelo dispositivo de rede.
[0017] O seguinte descreve vários casos relacionados ao segundo sinal de referência descrito neste pedido:
[0018] Caso 1: O segundo sinal de referência inclui um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link. O sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link significa que: Antes de enviar a informação de solicitação de configuração de link, o dispositivo de terminal mede a qualidade dos sinais de referência de downlink periodicamente entregues pelo dispositivo de rede, para identificar (ou selecionar) um sinal de referência de downlink que tem boa qualidade de canal/qualidade de sinal, isto é, selecionar um feixe de downlink (que aqui significa um feixe de transmissão do dispositivo de rede) que tem boa qualidade de canal. Então, o dispositivo de terminal envia a informação de solicitação de configuração de link utilizando um feixe de uplink (que aqui significa um feixe de transmissão de terminal) correspondente ao feixe de downlink que tem boa qualidade de canal, para garantir a confiabilidade de transmissão da informação de solicitação de configuração de link. O feixe de downlink e um feixe de uplink correspondente ao feixe de downlink são um par de feixes em uma relação correspondente. O par de feixes é determinado antecipadamente pelo dispositivo de rede e pelo dispositivo de terminal em um processo de treinamento de feixe. O processo de treinamento de par de feixes é prévio a um processo no qual o dispositivo de terminal envia a informação de solicitação de configuração de link. O sinal de referência de downlink identificado (ou selecionado) que tem boa qualidade de canal/qualidade de sinal é o sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
[0019] Neste caso, quando o dispositivo de terminal usa um feixe de transmissão específico para enviar a informação de solicitação de configuração de link, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento correspondente ao feixe de transmissão específico, para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Deve ser observado que cada feixe de transmissão de terminal é correspondente a um feixe de recebimento. Aqui, que o feixe de transmissão de terminal é correspondente ao feixe de recebimento de terminal significa ter a mesma diretividade. Opcionalmente, o feixe de transmissão de terminal e um feixe de recebimento de terminal correspondente ao feixe de transmissão de terminal pode ser um mesmo feixe e pode compartilhar um mesmo dispositivo transceptor. Opcionalmente, uma porta de antena correspondente ao feixe de transmissão de terminal e uma porta de antena correspondente ao feixe de recebimento de terminal correspondente pode atender QCL.
[0020] Caso 2: O segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0021] Neste caso, o dispositivo de terminal pode identificar um novo feixe após o dispositivo de terminal detectar que uma falha de link de comunicação (ou referida como uma falha de link de comunicação, uma falha de feixe, uma falha de feixe, uma falha de link, uma falha de link, uma falha de comunicação, uma falha de comunicação, e similar) ocorrer em um feixe de downlink do dispositivo de rede e antes do dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, o dispositivo de rede periodicamente envia sinais de referência de downlink; após o dispositivo de terminal detectar que a falha de link de comunicação ocorre em um feixe de downlink atualmente usado pelo dispositivo de rede para comunicação, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite, para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, supõe que um DMRS do PDCCH e o sinal de referência atendem uma relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede.
[0022] Caso 3: O segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0023] Neste caso, o dispositivo de terminal pode identificar um novo feixe após o dispositivo de terminal detectar que uma falha de link de comunicação ocorre em um feixe de downlink do dispositivo de rede e antes do dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, o dispositivo de rede periodicamente envia sinais de referência de downlink; após o dispositivo de terminal detectar que a falha de link/falha ocorre em um feixe de downlink atualmente usado pelo dispositivo de rede para comunicação, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDCCH e o sinal de referência atendem uma relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, um sinal de referência de downlink cuja qualidade de canal é a melhor significa um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre uma pluralidade de sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são medidos pelo dispositivo de terminal. Neste pedido, um sinal de referência com boa qualidade de canal e um sinal de referência com boa qualidade de sinal podem ser entendidos como um mesmo significado e ambos significam que a informação da qualidade de canal (por exemplo, uma potência recebida do sinal de referência (Reference Signal Received Power, RSRP) ou um indicador de qualidade de canal (Channel Quality Indicator, CQI)) do sinal de referência é mais alta do que um limite predefinido.
[0024] Caso 4: O segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que é recebido pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
[0025] Neste caso, o dispositivo de terminal pode treinar um novo feixe após o dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, após receber a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal, o dispositivo de rede envia um 1sinal de referência de downlink; o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinal de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite, para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDCCH e o sinal de referência atendem uma relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede.
[0026] Caso 5: O segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
[0027] Neste caso, o dispositivo de terminal pode treinar um novo feixe após o dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, após receber a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal, o dispositivo de rede envia um sinal de referência de downlink; o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinal de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento,
o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDCCH e o sinal de referência atendem uma relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, um sinal de referência de downlink cuja qualidade de canal é a melhor significa um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre uma pluralidade de sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são medidos pelo dispositivo de terminal. Neste pedido, um sinal de referência com boa qualidade de canal e um sinal de referência com boa qualidade de sinal podem ser entendidos como um mesmo significado e ambos significam que informação da qualidade de canal (por exemplo, uma potência recebida do sinal de referência (Reference Signal Received Power, RSRP) ou um indicador de qualidade de canal (Channel Quality Indicator, CQI)) do sinal de referência é mais alta do que um limite predefinido.
[0028] Neste pedido, um momento inicial do primeiro período é o momento n, um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH. A primeira sinalização é a informação de QCL reconfigurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal após receber a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal. A primeira sinalização inclui, pelo menos, uma dentre sinalização da camada 3 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização RRC), sinalização da camada 2 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização MAC-CE), e sinalização da camada 1 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização DCI).
[0029] Opcionalmente, o primeiro limite neste pedido pode ser configurado pelo dispositivo de rede ou pode ser predefinido.
[0030] Opcionalmente, após o momento final do primeiro período, isto é, após o dispositivo de terminal receber a informação de QCL de PDCCH reconfigurada pelo dispositivo de rede, um link de comunicação recupera ao normal, o dispositivo de rede envia o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização, e o dispositivo de terminal detecta, com base na informação de QCL de PDCCH reconfigurada pelo dispositivo de rede, o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede.
[0031] Cenário 2: O dispositivo de terminal recebe, durante um período após uma falha de link ocorrer e antes da comunicação de link ser recuperada ao normal, o PDSCH entregue pelo dispositivo de rede.
[0032] O seguinte descreve vários casos relacionados ao sinal de referência que atende o segundo limite e que é descrito neste pedido:
[0033] Caso 1: O quarto sinal de referência inclui um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link. O sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link significa que: Antes de enviar a informação de solicitação de configuração de link, o dispositivo de terminal mede a qualidade de sinais de referência de downlink periodicamente entregue pelo dispositivo de rede, para identificar (ou selecionar) um sinal de referência de downlink que tem boa qualidade de canal/qualidade de sinal, isto é, selecionar um feixe de downlink (que aqui significa um feixe de transmissão do dispositivo de rede) que tem boa qualidade de canal. Então, o dispositivo de terminal envia a informação de solicitação de configuração de link utilizando um feixe de uplink (que aqui significa um feixe de transmissão de terminal) correspondente ao feixe de downlink que tem boa qualidade de canal, para garantir a confiabilidade de transmissão da informação de solicitação de configuração de link. O feixe de downlink e um feixe de uplink correspondente ao feixe de downlink são um par de feixes em uma relação correspondente. O par de feixes é determinado antecipadamente pelo dispositivo de rede e pelo dispositivo de terminal em um processo de treinamento de feixe. O processo de treinamento de par de feixes é prévio a um processo no qual o dispositivo de terminal envia a informação de solicitação de configuração de link. O sinal de referência de downlink identificado (ou selecionado) que tem boa qualidade de canal/qualidade de sinal é o sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
[0034] Neste caso, quando o dispositivo de terminal usa um feixe de transmissão específico para enviar a informação de solicitação de configuração de link, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento correspondente ao feixe de transmissão específico, para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede.
[0035] Caso 2: O quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0036] Neste caso, o dispositivo de terminal pode identificar um novo feixe após o dispositivo de terminal detectar que uma falha de link de comunicação (ou referida como uma falha de link de comunicação, uma falha de feixe, uma falha de feixe, uma falha de link, uma falha de link, uma falha de comunicação, uma falha de comunicação, e similar) ocorrer em um feixe de downlink do dispositivo de rede e antes do dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, o dispositivo de rede periodicamente envia sinais de referência de downlink; após o dispositivo de terminal detectar que a falha de link de comunicação ocorre em um feixe de downlink atualmente usado pelo dispositivo de rede para comunicação, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDSCH e o sinal de referência atendem uma relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede.
[0037] Caso 3: O quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0038] Neste caso, o dispositivo de terminal pode identificar um novo feixe após o dispositivo de terminal detectar que uma falha de link de comunicação ocorre em um feixe de downlink do dispositivo de rede e antes do dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, o dispositivo de rede periodicamente envia sinais de referência de downlink; após o dispositivo de terminal detectar que a falha de link/falha ocorre em um feixe de downlink atualmente usado pelo dispositivo de rede para comunicação, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDSCH e o sinal de referência atendem a relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, um sinal de referência de downlink cuja qualidade de canal é a melhor significa um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre uma pluralidade de sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são medidos pelo dispositivo de terminal. Neste pedido, um sinal de referência com boa qualidade de canal e um sinal de referência com boa qualidade de sinal podem ser entendidos como um mesmo significado e ambos significam que informação da qualidade de canal (por exemplo, uma potência recebida do sinal de referência (Reference Signal Received Power, RSRP) ou um indicador de qualidade de canal (Channel Quality Indicator, CQI) do sinal de referência é mais alta do que um limite predefinido.
[0039] Caso 4: O quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
[0040] Neste caso, o dispositivo de terminal pode treinar um novo feixe durante o segundo período após o dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, após receber a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal, o dispositivo de rede envia um sinal de referência de downlink; o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinal de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDSCH e o sinal de referência atendem a relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede.
[0041] Caso 5: O quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
[0042] Neste caso, o dispositivo de terminal pode treinar um novo feixe durante o segundo período após o dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, após receber a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal, o dispositivo de rede envia um sinal de referência de downlink; o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinal de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDSCH e o sinal de referência atendem a relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, um sinal de referência de downlink cuja qualidade de canal é a melhor significa um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre uma pluralidade de sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são medidos pelo dispositivo de terminal. Neste pedido, um sinal de referência com boa qualidade de canal e um sinal de referência com boa qualidade de sinal podem ser entendidos como um mesmo significado e ambos significam que informação da qualidade de canal (por exemplo, uma potência recebida do sinal de referência (Reference Signal Received Power, RSRP) ou um indicador de qualidade de canal (Channel Quality Indicator, CQI)) do sinal de referência é mais alta do que um limite predefinido.
[0043] Valores do segundo limite e do primeiro limite neste pedido podem ser os mesmos ou podem ser diferentes. Isto não é limitado neste pedido.
[0044] Caso 6: O quarto sinal de referência inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH, ou o sinal de referência atendendo o segundo limite inclui um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
[0045] Neste caso, o dispositivo de terminal recebe o PDSCH utilizando, por padrão, um feixe de recebimento, o mesmo que aquele usado para receber o PDCCH. Em outras palavras, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDCCH, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Alternativamente, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o sinal de referência no processo de acesso inicial, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Aqui, o sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal no processo de acesso inicial inclui, mas não é limitado a um bloco de sinal de sinalização de downlink (Synchronization Signal block, bloco de SS), e o bloco de SS inclui, pelo menos, um dentre os seguintes: um sinal de sincronização secundária (Secondary Synchronization Signal, SSS), um sinal de sincronização primária (Primary Synchronization Signal, PSS), e um canal físico de transmissão (Physical Broadcast Channel, PBCH).
[0046] Caso 7: O quarto sinal de referência é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão (tabela de TCI), e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período. O quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial. Este caso significa que a tabela de TCI enviada pelo dispositivo de rede inclui um estado-padrão, e um valor de índice de um estado de TCI correspondente ao estado- padrão pode ser, por exemplo, 00. O dispositivo de terminal detecta o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado- padrão. Neste caso, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH. Em outras palavras, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDCCH, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Para uma implementação específica na qual o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDCCH, consulte a descrição na etapa S702. Detalhes não são descritos aqui novamente. Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial. Em outras palavras, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o sinal de referência no processo de acesso inicial, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Aqui, o sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal no processo de acesso inicial inclui, mas não é limitado a um bloco de sinal de sinalização de downlink (Synchronization Signal block, bloco de SS), e o bloco de SS inclui, pelo menos, uma dentre os seguintes: um sinal de sincronização secundária (Secondary Synchronization Signal, SSS), um sinal de sincronização primária (Primary Synchronization Signal, PSS), e um canal físico de transmissão (Physical Broadcast Channel, PBCH).
[0047] Caso 8: O método ainda inclui: enviar, pelo dispositivo de rede, a segunda sinalização ao dispositivo de terminal durante o segundo período; e receber, pelo dispositivo de terminal durante o segundo período, a segunda sinalização enviada pelo dispositivo de rede. A segunda sinalização inclui sinalização da camada 1 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização DCI). A segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período. Aqui, a tabela de TCI de fato significa uma tabela de TCI correspondente a um CORESET dedicado. Neste caso, uma implementação é como segue: O dispositivo de terminal detecta, com base na informação de QCL padrão, o PDSCH durante o segundo período após o momento n. A informação de QCL padrão inclui a informação de suposição de QCL que é do quarto sinal de referência e do terceiro sinal de referência e que é descrito em qualquer um dentre o caso 1 ao caso 6 no cenário 2. Esta implementação significa que: Independentemente se um estado-padrão é indicado por um estado de TCI recebido, o dispositivo de terminal automaticamente interpreta o estado de TCI como o estado-padrão, e, então, detecta o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão. Aqui, a detecção o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão inclui qualquer uma maneira de detecção de PDSCH no caso 1 ao caso 6 no cenário 2.
[0048] Outra implementação é como segue: O dispositivo de terminal supõe, durante o segundo período após o momento n, que uma QCL de PDSCH indicada pelo estado de TCI é inválido, e detecta o PDSCH com base na informação de QCL padrão. A informação de QCL padrão inclui a informação de suposição de QCL que é do sinal de referência atendendo o segundo limite e o terceiro sinal de referência e que é descrito em qualquer um dentre o caso 1 ao caso 6 no cenário 2. Esta implementação significa que: Se um estado de TCI recebido pelo dispositivo de terminal indica um estado-padrão, o dispositivo de terminal identifica o estado de TCI como válido, e, então, detecta o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado- padrão; ou se um estado de TCI recebido pelo dispositivo de terminal indica um estado diferente de um estado-padrão, o dispositivo de terminal determina que o estado de TCI é inválido, e, então, detecta o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado- padrão.
[0049] Neste pedido, um momento inicial do segundo período é o momento n, um momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização é usada para indicar uma tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usada para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
Aqui, a tabela de TCI é uma tabela de TCI reconfigurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal.
Especificamente, dois tipos de conjuntos de recursos de controle (Control Resource Set, CORESET) são usados neste pedido: um CORESET prévio e um CORESET dedicado.
O CORESET prévio é correspondente a um conjunto de recursos de controle usado para agendamento de dados e alocados pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal quando a comunicação é normal em um link de feixe previamente, e o CORESET dedicado é usado para comunicação de downlink após uma falha de link ocorrer e é principalmente usado pelo dispositivo de rede para enviar a reconfiguração de link da informação de resposta.
O CORESET é explicado como segue: Para melhorar a eficiência na detecção cega realizada pelo dispositivo de terminal em um canal de controle, um conceito de CORESET é apresentado em um processo no qual um padrão NR é formulado.
Em outras palavras, um ou mais conjuntos de recursos de controle são divididos para cada dispositivo de terminal em uma área de controle.
O dispositivo de rede pode enviar um canal de controle ao dispositivo de terminal em qualquer conjunto de recursos de controle correspondente ao dispositivo de terminal.
Além disso, o dispositivo de rede precisa notificar o dispositivo de terminal de outras configurações associadas com o conjunto de recursos de controle, por exemplo, um espaço de busca.
Na pluralidade de conjuntos de recursos de controle obtida através da divisão na área de controle, conjuntos de recursos de controle diferem na informação de configuração, por exemplo, as larguras de domínio de frequência são diferentes, e comprimentos de domínio de tempo são diferentes.
A tabela de TCI de PDSCH indicada pela terceira sinalização neste pedido de fato significa uma tabela de
TCI no CORESET prévio no qual uma falha de link/uma falha de link ocorre previamente. Após o dispositivo de rede reconfigurar uma tabela de TCI para o CORESET prévio, indica que um link previamente falhado é recuperado ao normal novamente. Aqui, a terceira sinalização inclui, pelo menos, uma dentre sinalização da camada 3 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização RRC) e sinalização da camada 2 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização MAC-CE).
[0050] Neste pedido, o segundo limite pode ser configurado pelo dispositivo de rede ou pode ser predefinido.
[0051] Opcionalmente, o dispositivo de rede envia quarta sinalização ao dispositivo de terminal após o momento final do segundo período, e o dispositivo de terminal recebe a quarta sinalização enviada pelo dispositivo de rede. A quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH. Em outras palavras, o dispositivo de terminal recebe a informação de QCL de PDSCH reconfigurada pelo dispositivo de rede. Então, o dispositivo de rede envia o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização, e o dispositivo de terminal detecta o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização. A quarta sinalização inclui sinalização da camada 1 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização DCI).
[0052] Opcionalmente, o dispositivo de rede envia um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, e o dispositivo de terminal detecta o primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período. O primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar reconfiguração de link da informação de resposta.
[0053] Opcionalmente, o dispositivo de rede envia um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, e o dispositivo de terminal detecta o segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período. O segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos (isto é, o CORESET prévio) no qual uma falha de link ocorre. Este caso significa que o dispositivo de rede não muda o recurso de tempo- frequência do segundo conjunto de recursos de controle, mas reconfigura a QCL para o segundo conjunto de recursos de controle, para recuperar o segundo conjunto de recursos de controle. Dessa forma, após o primeiro período expirar, o dispositivo de terminal pode detectar adequadamente a informação de controle transmitida utilizando o segundo conjunto de recursos de controle. Em outra implementação, o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos reconfigurado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre é descarregada, e um novo conjunto de recursos é configurado para transmitir a informação de controle. Ambos um recurso de tempo-frequência e QCL no novo conjunto de recursos são diferentes daqueles no conjunto de recursos no qual a falha de link ocorre.
[0054] Opcionalmente, o dispositivo de rede envia informação de QCL do segundo conjunto de recursos de controle ao dispositivo de terminal utilizando o primeiro conjunto de recursos de controle, e o dispositivo de terminal recebe a informação de QCL que é do segundo conjunto de recursos de controle e que é enviada pelo dispositivo de rede utilizando o primeiro conjunto de recursos de controle.
[0055] Opcionalmente, a informação de QCL do segundo conjunto de recursos de controle é a informação de QCL de PDCCH supracitada indicada pela primeira sinalização.
[0056] Quando o método descrito no primeiro aspecto é realizado, durante um período após uma falha de link ocorrer e antes da comunicação de link ser recuperada ao normal, o dispositivo de terminal pode adequadamente receber o PDCCH/PDSCH entregue pelo dispositivo de rede, assim melhorando a confiabilidade do link.
[0057] De acordo com um terceiro aspecto, este pedido fornece um dispositivo de terminal. O dispositivo de terminal pode incluir uma pluralidade de módulos de função ou unidades, configurada para correspondentemente realizar o método de transmissão de sinal fornecido no primeiro aspecto ou o método de transmissão de sinal fornecido em qualquer uma das possíveis implementações do primeiro aspecto.
[0058] De acordo com um quarto aspecto, este pedido fornece um dispositivo de rede. O dispositivo de rede pode incluir uma pluralidade de módulos de função ou unidades, configurado para correspondentemente realizar o método de transmissão de sinal fornecido no segundo aspecto ou o método de transmissão de sinal fornecido em qualquer uma das possíveis implementações do segundo aspecto.
[0059] De acordo com um quinto aspecto, este pedido fornece um dispositivo de terminal, configurado para realizar o método de transmissão de sinal descrito no primeiro aspecto. O dispositivo de terminal pode incluir: uma memória, um processador acoplado com a memória, e um transceptor. O transceptor é configurado para se comunicar com outro dispositivo de comunicações (como um dispositivo de rede). A memória é configurada para armazenar código para implementar o método de transmissão de sinal descrito no primeiro aspecto. O processador é configurado para executar o código de programa armazenado na memória, isto é, realizar o método de transmissão de sinal fornecido no primeiro aspecto, ou o método de transmissão de sinal fornecido em qualquer uma das possíveis implementações do primeiro aspecto.
[0060] De acordo com um sexto aspecto, este pedido fornece um dispositivo de rede, configurado para realizar o método de transmissão de sinal descrito no segundo aspecto. O dispositivo de rede pode incluir: uma memória, um processador acoplado com a memória, e um transceptor. O transceptor é configurado para se comunicar com outro dispositivo de comunicações (como um dispositivo de terminal). A memória é configurada para armazenar código para implementar o método de transmissão de sinal descrito no segundo aspecto. O processador é configurado para executar o código de programa armazenado na memória, isto é, realizar o método de transmissão de sinal fornecido no segundo aspecto, ou o método de transmissão de sinal fornecido em qualquer uma das possíveis implementações do segundo aspecto.
[0061] De acordo com um sétimo aspecto, um sistema de comunicações é fornecido. O sistema de comunicações inclui um dispositivo de terminal e um dispositivo de rede.
[0062] O terminal pode ser o dispositivo de terminal descrito no terceiro aspecto ou no quinto aspecto, ou pode ser o dispositivo de rede descrito no quarto aspecto ou no sexto aspecto.
[0063] De acordo com um oitavo aspecto, um meio de armazenamento legível por computador é fornecido. O meio de armazenamento legível armazena uma instrução. Quando a instrução é executada em um computador, o computador realiza o método de transmissão de sinal descrito no primeiro aspecto.
[0064] De acordo com um nono aspecto, um meio de armazenamento legível por computador é fornecido. O meio de armazenamento legível armazena uma instrução. Quando a instrução é executada em um computador, o computador realiza o método de transmissão de sinal descrito no segundo aspecto.
[0065] De acordo com um décimo aspecto, um produto de programa de computador incluindo uma instrução é fornecido. Quando o produto de programa de computador é executado em um computador, o computador realiza o método de transmissão de sinal descrito no primeiro aspecto.
[0066] De acordo com um décimo primeiro aspecto, um produto de programa de computador incluindo uma instrução é fornecido. Quando o produto de programa de computador é executado em um computador, o computador realiza o método de transmissão de sinal descrito no segundo aspecto.
[0067] De acordo com um décimo segundo aspecto, este pedido fornece um dispositivo. O dispositivo pode incluir um processador e uma ou mais interfaces acopladas com o processador. O processador pode ser configurado para invocar, de uma memória, o método de transmissão de sinal fornecido no primeiro aspecto; ou invoca um programa para implementar o método de transmissão de sinal fornecido em qualquer uma das possíveis implementações do primeiro aspecto, e executa uma instrução incluída no programa. A interface pode ser configurada para emitir um resultado de processamento do processador.
[0068] De acordo com um décimo terceiro aspecto, este pedido fornece um dispositivo. O dispositivo pode incluir um processador e uma ou mais interfaces acopladas com o processador. O processador pode ser configurado para invocar, de uma memória, o método de transmissão de sinal fornecido no segundo aspecto; ou invoca um programa para implementar o método de transmissão de sinal fornecido em qualquer uma das possíveis implementações do segundo aspecto, e executa uma instrução incluída no programa. A interface pode ser configurada para emitir um resultado de processamento do processador. Breve descrição dos desenhos
[0069] Para descrever as soluções técnicas nas modalidades desta aplicação ou no plano de fundo mais claramente, a seguir, descrevemos brevemente os desenhos anexos necessários para descrever as modalidades desta aplicação ou do plano de fundo.
[0070] A Figura 1 é um diagrama de arquitetura esquemática de um sistema de comunicações sem fio de acordo com este pedido;
[0071] Figura 2A a Figura 2D são diagramas esquemático de vários cenários de transmissão PDCCH em uma rede de múltiplos feixes usada neste pedido;
[0072] Figura 3 é um diagrama esquemático de um processo de treinamento de feixe usado neste pedido;
[0073] Figura 4 é um diagrama esquemático de uma arquitetura de hardware de um dispositivo de terminal de acordo com uma modalidade deste pedido;
[0074] Figura 5 é um diagrama esquemático de uma arquitetura de hardware de um dispositivo de rede de acordo com uma modalidade deste pedido;
[0075] Figura 6 é um diagrama esquemático de um processo de recuperação de link e detecção de falha de fase de acordo com este pedido;
[0076] Figura 7 é um fluxograma esquemático de um método de indicação de informação de acordo com este pedido;
[0077] Figura 8 é um fluxograma esquemático de outro método de indicação de informação de acordo com este pedido;
[0078] Figura 9 é um diagrama em blocos funcional de um dispositivo de terminal de acordo com este pedido; e
[0079] Figura 10 é um diagrama em blocos funcional de um dispositivo de rede de acordo com este pedido. Descrição das modalidades
[0080] Os termos usados em uma parte de implementação deste aplicativo são meramente usados para explicar modalidades específicas deste aplicativo, mas não pretendem limitar esse pedido.
[0081] A Figura 1 mostra um sistema de comunicações sem fio usado neste pedido. O sistema de comunicações sem fio pode operar em uma banda de frequência alta, e não é limitado a um sistema de Evolução de Longo Prazo (Long Term Evolution, LTE) e pode ser um sistema de comunicações móvel de 5ª geração evoluído futuro (the 5th Generation, 5G), um novo sistema de rádio (New Radio, NR), um sistema de comunicações de máquina para máquina (Machine to Machine, M2M), ou similar. Conforme mostrado na Figura 1, o sistema de comunicações sem fio 100 pode incluir: um ou mais dispositivos de rede 101, um ou mais terminais 103, e uma rede central (não mostrada).
[0082] O dispositivo de rede 101 pode ser uma estação base. A estação base pode ser configurada para se comunicar com um ou mais terminais, ou pode ser configurada para se comunicar com uma ou mais estações base que têm algumas funções de terminal (por exemplo, comunicação entre uma estação base macro e uma micro estação base, como um ponto de acesso). A estação base pode ser uma estação base do transceptor (Base Transceiver Station, BTS) em um sistema de acesso múltiplo de divisão de código de sincronização de divisão de tempo (Time Division Synchronous Code Division Multiple Access, TD- SCDMA), ou pode ser um NodeB evoluído (Evolved Node B, eNB) no sistema LTE, ou uma estação base no sistema 5G ou no sistema de novo rádio (NR). Além disso, a estação base pode ser um ponto de acesso (Access Point, AP), um ponto de transmissão-recebimento (Transmission Receive Point, TRP), uma unidade central (Central Unit, CU), ou outra entidade de rede, e pode incluir algumas ou todas as funções da entidade de rede supracitada.
[0083] Os terminais 103 podem ser distribuídos em todo o sistema de comunicações sem fio 100, pode ser estacionário, ou pode ser móvel. Em algumas modalidades deste pedido, o terminal 103 pode ser um dispositivo móvel, uma estação móvel (mobile station), uma unidade móvel (mobile unit), um terminal M2M, uma unidade de rádio, uma unidade remota, um agente de terminal, um cliente móvel, ou similar.
[0084] Neste pedido, o sistema de comunicações sem fio 100 é um sistema de comunicações de feixes múltiplos.
[0085] O dispositivo de rede 101 pode ser fornecido com um conjunto de antenas de larga escala e controlar, usando uma tecnologia de formação de feixe, o conjunto de antenas para formar feixes em diferentes direções. Para cobrir toda a célula 107, o dispositivo de rede 101 precisa usar uma pluralidade de feixes em direções diferentes.
[0086] Por exemplo, em um processo de downlink, o dispositivo de rede 101 pode sequencialmente usar os feixes em diferentes direções, para transmitir um sinal sem fio (por exemplo, um sinal de referência de downlink (Reference Signal, RS) e/ou um bloco de sinal de sinalização de downlink (Synchronization Signal block, bloco de SS)). Este processo é referido como varredura de feixe (Beam scanning). Além disso, o terminal 103 mede um feixe de transmissão e determina a qualidade de sinal do feixe de transmissão que pode ser recebido pelos terminais 103. Este processo é referido como feixe medição (Beam measurement).
[0087] Em um futuro sistema de comunicações, o terminal 103 pode ainda ser fornecido com uma matriz de antena ou pode mudar diferentes feixes para receber e enviar um sinal. Em outras palavras, no sistema de comunicações sem fio 100, ambos o dispositivo de rede 101 e o terminal 103 podem usar uma pluralidade de feixes para realizar a comunicação. Em um processo de transmissão de downlink, uma maneira na qual o dispositivo de rede 101 envia um PDCCH ao terminal 103 pode ser mostrado na Figura 2A à Figura 2D.
[0088] A Figura 2A mostra que o dispositivo de rede 101 usa um feixe de transmissão (como um feixe a) para enviar o PDCCH ao terminal 103, e o terminal 103 usa um feixe de recebimento (como um feixe 1) para receber o PDCCH. Em um cenário mostrado na Figura 2A, o feixe a e o feixe 1 são pareados.
[0089] A Figura 2B mostra que o dispositivo de rede 101 usa um feixe de transmissão (como um feixe a) para enviar o PDCCH ao terminal 103, e o terminal 103 usa uma pluralidade de feixes de recebimento (como um feixe 1 e um feixe 3) para receber o PDCCH. Em um cenário mostrado na Figura 2B, o feixe a e o feixe 1 são pareados, e o feixe a e o feixe 3 são pareados.
[0090] A Figura 2C mostra que o dispositivo de rede 101 usa uma pluralidade de feixes de transmissão (como um feixe a e um feixe b) para enviar o PDCCH ao terminal 103, e o terminal 103 usa uma pluralidade de feixes de recebimento (como um feixe 1 e um feixe 3) para receber o PDCCH. Em um cenário mostrado na Figura 2C, o feixe a e o feixe 1 são pareados, e o feixe b e o feixe 3 são pareados.
[0091] A Figura 2D mostra que o dispositivo de rede 101 usa uma pluralidade de feixes de transmissão (como um feixe a e um feixe b) para enviar o PDCCH ao terminal 103, e o terminal 103 usa um mesmo feixe de recebimento (como um feixe 1) para receber o PDCCH. Em um cenário mostrado na Figura 2D, o feixe a e o feixe 1 são pareados, e o feixe b e o feixe 1 são pareados.
[0092] Correspondentemente, os quatro cenários de transmissão PDCCH mostrados na Figura 2A à Figura 2D são ainda aplicáveis a um cenário no qual o dispositivo de rede 101 envia um PDSCH ao terminal
103. Detalhes não são descritos aqui.
[0093] Para facilitar a descrição diferencial, feixes de recebimento e transmissão do dispositivo de rede podem ser referidos como feixes de estação base, incluindo um feixe de transmissão de estação base (ou referido como um feixe de envio de estação base) e um feixe de recebimento de estação base. Um dispositivo de rede pode ter uma pluralidade de feixes de estação base de transmissão e uma pluralidade de feixes de recebimento de estação base. Feixes de recebimento e de transmissão do dispositivo de terminal podem ser referidos como feixes de terminal, incluindo um feixe de transmissão de terminal (ou referido como um feixe de envio de terminal) e um feixe de recebimento de terminal. Um dispositivo de terminal pode ter uma pluralidade de feixes de transmissão de terminal e uma pluralidade de feixes de recebimento de terminal.
[0094] O feixe de transmissão de estação base e o feixe de recebimento de terminal pareados e o feixe de transmissão de terminal e feixe de recebimento de estação base pareados que são mostrados na Figura 2A à Figura 2D são pareados em um processo de treinamento de feixe. Com referência à Figura 3, a Figura 3 é a processo de treinamento de feixe usado neste pedido. (e) mostrado na Figura 3 é um processo no qual feixes enviados pelo dispositivo de rede são treinados. O dispositivo de rede envia uma pluralidade de feixes, e o terminal mede a pluralidade de feixes enviada pelo dispositivo de rede, e notifica o dispositivo de rede de um feixe que é relativamente ideal entre a pluralidade de feixes enviada pelo dispositivo de rede. Ao contrário, (d) mostrado na Figura 3 é um processo no qual feixes enviados pelo terminal são treinados. O terminal envia uma pluralidade de feixes, e o dispositivo de rede mede a pluralidade de feixes enviada pelo terminal, e notifica o terminal de um feixe que é relativamente ideal entre a pluralidade de feixes enviada pelo terminal. Através do processo de treinamento de feixe, o dispositivo de rede obtém N pares de feixes (Beam Pair Link, BPL) que são relativamente ideais em comunicação com o terminal. No par de feixes BPL <Bx, B'x>, Bx representa um feixe de transmissão do dispositivo de rede, e B'x representa um feixe de recebimento do terminal. No par de feixes BPL <By, B'y>, By representa um feixe de transmissão do terminal, e B'y representa um feixe de recebimento do dispositivo de rede. Em um processo de comunicação subsequente com o terminal, o dispositivo de rede usa os N BPLs para realizar a transmissão de dados. O feixe relativamente ideal mencionado aqui significa que o feixe tem qualidade relativamente alta como indicado em informação da qualidade de canal (por exemplo, uma potência recebida do sinal de referência (Reference Signal Received Power, RSRP) ou um indicador de qualidade de canal (Channel Quality Indicator, CQI)).
[0095] Neste pedido, cada feixe de recebimento de estação base tem um feixe de transmissão de estação base correspondente. Aqui, o feixe de recebimento de estação base é correspondente ao feixe de transmissão de estação base significa tendo a mesma diretividade. Opcionalmente, o feixe de recebimento de estação base e um feixe de transmissão de estação base correspondente ao feixe de recebimento de estação base pode ser um mesmo feixe e pode compartilhar um mesmo dispositivo transceptor. Opcionalmente, uma porta de antena correspondente ao feixe de recebimento de estação base e uma porta de antena correspondente ao feixe de transmissão de estação base correspondente podem atender a “quasi co-location” (Quasi Co-location, QCL).
[0096] Neste pedido, cada feixe de recebimento de terminal tem um correspondente feixe de transmissão de terminal. Aqui, o feixe de recebimento de terminal que é correspondente ao feixe de transmissão de terminal significa ter a mesma diretividade. Opcionalmente, o feixe de recebimento de terminal e um feixe de transmissão de terminal correspondente ao feixe de recebimento de terminal pode ser um mesmo feixe e pode compartilhar um mesmo dispositivo transceptor. Opcionalmente, uma porta de antena correspondente ao feixe de recebimento de terminal e uma porta de antena correspondente ao correspondente feixe de transmissão de terminal pode atendem QCL.
[0097] Deve ser observado que o feixe mencionado neste pedido pode ser representado utilizando um recurso do sinal de referência ou ser representado utilizando a informação de QCL.
[0098] Esta pedidp se refere a um conceito de “quasi co-location” (Quasi Co-location, QCL). A QCL pode ser usada para auxiliar na descrição de informações de formação de feixe e no processo de recebimento de um lado receptor de um usuário. As informações da QCL podem incluir alguns parâmetros de recursos espaciais, por exemplo, parâmetros relacionados a um ângulo de partida, como um ângulo de partida horizontal (ângulo de partida azimute, AoD), um ângulo de partida vertical (ângulo de partida zênite, ZoD), uma propagação de ângulo horizontal de partida (propagação de ângulo de azimute de partida, ASD) e uma propagação de ângulo vertical de partida (propagação de ângulo zênite de partida, ZSD) ou parâmetros relacionados a um ângulo de chegada, como um ângulo de chegada horizontal (Ângulo de chegada azimute, AoA), um ângulo de chegada vertical (ângulo de chegada zênite, ZoA), um ângulo horizontal de chegada (ângulo de chegada do azimute da chegada, ASA) e um ângulo vertical de chegada (ângulo do zênite) Chegada, ZSA). Esses parâmetros de características espaciais descrevem as características de um canal espacial entre as portas de antena dos sinais de referência (Reference Signal, RS). As informações QCL também podem incluir parâmetros de recebimento espacial (Receive, RX). Além disso, as informações de QCL também podem incluir, mas não estão limitadas a, pelo menos um dos seguintes parâmetros: uma propagação de atraso, uma propagação de Doppler, uma mudança de frequência de Doppler, um ganho médio e um atraso médio. Opcionalmente, os parâmetros de recursos espaciais incluídos na QCL também podem ser parâmetros diferentes dos parâmetros anteriores. Isso não é limitado aqui. Para reduzir as sobrecargas usadas pelo dispositivo de rede para indicar a
QCL ao terminal, em uma tecnologia convencional de candidato, QCL enviada pelo dispositivo de rede ao terminal indica e restringe que: um dentre M par de feixes de transmissão e recebimento que são previamente reportados pelo terminal e que são obtidos na medição realizados com base em um sinal de referência de informação do estado do canal (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS) atende uma relação de QCL. Em outras palavras, um feixe de recebimento de um sinal de referência de demodulação (Demodulation Reference Signal, DMRS) para dados atuais é o mesmo que um feixe de recebimento no M par de feixes de transmissão e recebimento que são previamente reportados pelo terminal e que são obtidos na medição com base em CSI-RS. Por exemplo, o terminal mede CSI-RSs de uma pluralidade de feixes enviada pelo dispositivo de rede, para selecionar vários feixes relativamente ideais, por exemplo, quatro feixes, e reporta a mediçãa informação dos quatro feixes ideais ao dispositivo de rede. O feixe mediçãa informação é a informação de status de feixe (Beam Status Information, BSI), e conteúdo principalmente inclui um índice de recurso do sinal de referência e uma potência recebida do sinal de referência (Reference Signal Received Power, RSRP) de um feixe. A QCL enviada pelo dispositivo de rede ao terminal indica que um terceiro CSI-RS nos quatro pares de feixes de transmissão e recebimento que são previamente reportados pelo terminal e que são obtidos na medição com base em CSI-RS atende a relação de QCL, e, então, o terminal usa um feixe de recebimento correspondente ao terceiro CSI-RS para receber o PDSCH entregue pelo dispositivo de rede.
[0099] Através do processo de treinamento de feixe acima mostrado na Figura 3, o dispositivo de rede obtém N pares de feixes (Beam Pair Link, BPL) que são relativamente ótimos na comunicação com o terminal. Em um processo subsequente de comunicação com o terminal, o dispositivo de rede usa os N BPLs para executar a transmissão de dados. No entanto, devido ao bloqueio em um processo de comunicação e à fraca capacidade de difração em um canal de alta frequência, um feixe de um serviço atual é bloqueado e a transmissão do sinal não pode continuar. Para evitar um caso em que o feixe esteja bloqueado e a comunicação interrompida abruptamente, é necessário introduzir um mecanismo correspondente para detectar a qualidade do feixe e recuperar rapidamente um link quando o feixe estiver bloqueado.
[0100] Para rapidamente recuperar um link quando o feixe é bloqueado, o dispositivo de rede precisa configurar, para o terminal, um conjunto de recursos do sinal de referência usado para detecção de falha de feixe (conjunto de detecção de falha de feixe RS) e um conjunto de recursos do sinal de referência usado para recuperar um link entre o dispositivo de terminal e o dispositivo de rede (conjunto de identificação de feixe candidato RS) (ainda referido como um conjunto de recursos do sinal de referência candidato). Um RS no conjunto de detecção de falha de feixe RS e um sinal de referência do canal de controle físico de downlink PDCCH atende uma relação de QCL. Quando a informação da qualidade de canal (por exemplo, um RSRP ou uma CQI) de alguns ou todos os sinais de referência no conjunto é menor do que um limite predefinido, é determinado que uma falha de link de comunicação ocorre. Neste pedido, a falha de link de comunicação pode ainda ser referida como uma falha de link de comunicação, uma falha de feixe, uma falha de feixe, uma falha de link, uma falha de link, uma falha de comunicação, uma falha de comunicação, e similar. Neste relatório descritivo, esses conceitos têm um mesmo significado. Após a falha de link de comunicação ocorrer, o terminal precisa selecionar, do conjunto de sinal de referência candidato, um recurso do sinal de referência cuja informação da qualidade de canal (por exemplo, um RSRP ou uma CQI) é mais alta do que o limite predefinido, para recuperar um link de comunicação. Aqui, o conjunto de detecção de falha de feixe RS é usado pelo terminal para detectar qualidade de canal de um feixe de transmissão do dispositivo de rede. O feixe de transmissão é um feixe usado pelo dispositivo de rede ao se comunicar com o terminal. O conjunto de identificação de feixe candidato RS é um conjunto de sinal de referência usado para iniciar a reconfiguração de link após o terminal determinar que uma falha de link de comunicação ocorre no feixe de transmissão do dispositivo de rede. Neste pedido, reconfiguração de link pode ainda ser referida como recuperação da comunicação entre o dispositivo de rede e o dispositivo de terminal. Em uma implementação específica, o conjunto de recursos do sinal de referência usado para detecção de falha de feixe e o conjunto de recursos do sinal de referência usado para recuperar o link entre o dispositivo de terminal e o dispositivo de rede podem ainda ter outros nomes. Isso não é especificamente limitado neste pedido.
[0101] O dispositivo de rede notifica o terminal da relação de QCL do PDCCH/PDSCH para instruir o terminal a usar um feixe de recebimento específico para receber o PDCCH/PDSCH. Em um padrão atual, acorda-se usar a sinalização semi-estática incluindo um controle de recurso de rádio (Radio Resource Control, RRC) elemento de controle (Control Element, CE) e/ou um elemento de controle de Controle de Acesso por Mídia (Media Access Control, MAC) para notificar o terminal da relação de QCL do PDCCH. Para o PDSCH, a sinalização dinâmica incluinda informação de controle física de downlink (Downlink Control Information, DCI) e um RRC CE e/ou um MAC CE é usado para notificar o terminal de a relação de QCL (uma tabela de TCI) do PDSCH.
[0102] Todas as falhas do link de comunicação descritas nas seguintes modalidades indicam o seguinte cenário: Quando o dispositivo de rede usa um feixe de transmissão para enviar sinalização e / ou dados ao dispositivo terminal, porque o feixe de transmissão está bloqueado, a transmissão do sinal não pode continuar e, consequentemente, a comunicação é interrompido e o dispositivo terminal não pode receber adequadamente a sinalização e / ou os dados fornecidos pelo dispositivo de rede.
[0103] Com referência à Figura 4, a Figura 4 mostra um terminal 200 fornecido em algumas modalidades deste pedido. Conforme mostrado na Figura 4, o terminal 200 pode incluir: um ou mais processadores de terminal 201, uma memória 202, uma interface de comunicações 203, um receptor 205, um transmissor 206, um acoplador 207, uma antena 208, uma interface de terminal 209, e um módulo de entrada/saída (incluindo um módulo de entrada/saída de áudio 210, um módulo de entrada de chave 211, uma tela 212, e similar). Esses componentes podem ser conectados utilizando um barramento 204 ou em outra maneira. Na Figura 4, por exemplo, os componentes são conectados utilizando o barramento.
[0104] A interface de comunicações 203 pode ser usada para comunicação entre o terminal 200 e outro dispositivo de comunicações, por exemplo, um dispositivo de rede. Especificamente, o dispositivo de rede pode ser um dispositivo de rede 300 mostrado na Figura 5. Especificamente, a interface de comunicações 203 pode ser uma interface de comunicações de Evolução de Longo Prazo (LTE) (4G), ou pode ser uma interface de comunicações de 5G ou o futuro novo rádio. O terminal 200 não é limitado a uma interface de comunicações sem fio, e pode ser fornecido com uma interface de comunicações cabeada 203, por exemplo, uma interface de rede de acesso local (Local Access Network, LAN).
[0105] O transmissor 206 pode ser configurado para transmitir um sinal emitido pelo processador de terminal 201, por exemplo, realizar envio direcional através da formação de feixe. O receptor 205 pode ser configurado para receber um sinal de comunicação móvel recebido pela antena 208, por exemplo, realizar o recebimento direcional através da formação de feixe. Em algumas modalidades deste pedido, um transmissor 205/receptor 206 pode incluir um controlador de formação de feixe, configurado para multiplicar um sinal enviado/sinal recebido por um vetor de peso W1,..., Wm, para controlar transmissão/recepção direcional do sinal. A comutação de feixe da estação base mencionada neste pedido pode ser implementada utilizando o controlador de formação de feixe no transmissor 205/receptor 206 para multiplicar o sinal/sinal recebido por um vetor de peso.
[0106] Em algumas modalidades deste pedido, o transmissor 206 e o receptor 205 podem ser considerados como um modem sem fio. O terminal 200 pode incluir um ou mais transmissores 206 e um ou mais receptores 205. A antena 208 pode ser configurada para converter energia eletromagnética em uma linha de transmissão em uma onda eletromagnética no espaço livre, ou converter uma onda eletromagnética no espaço livre em energia eletromagnética em uma linha de transmissão. O acoplador 207 é configurado para dividir os sinais de comunicações móveis recebidos pela antena 208 em uma pluralidade de canais e alocar os sinais de comunicações móveis a uma pluralidade de receptores 205.
[0107] Além do transmissor 206 e do receptor 205 mostrados na Figura 4, o terminal 200 pode incluir outro componente de comunicações, por exemplo, um módulo de GPS, um módulo de Bluetooth (Bluetooth) ou um módulo de Fidelidade Sem Fio (Wireless Fidelity, Wi-Fi). O terminal 200 não é limitado ao sinal de comunicações sem fio descrito anteriormente, e pode suportar outro sinal de comunicações sem fio, por exemplo, um sinal de satélite ou um sinal de onda curta. O terminal 200 não é limitado a comunicações sem fio, e pode ser fornecido com uma interface de rede cabeada (por exemplo, uma interface LAN) para suportar a comunicação cabeada.
[0108] O módulo de entrada/saída pode ser configurado para realizar a interação entre o terminal 200 e um terminal /um ambiente externo, e pode principalmente incluir o módulo de entrada/saída de áudio 210, o módulo de entrada de chave 211, a tela 212, e similar. Especificamente, o módulo de entrada/saída pode ainda incluir uma câmera, uma tela de toque, um sensor, e similar. O módulo de entrada/saída se comunica com o processador de terminal 201 utilizando a interface de terminal 209.
[0109] A memória 202 é acoplada ao processador de terminal 201 e é configurada para armazenar vários programas de software e / ou uma pluralidade de grupos de instruções. Especificamente, a memória 202 pode incluir uma memória de acesso aleatório de alta velocidade e pode incluir uma memória não volátil, por exemplo, um ou mais dispositivos de armazenamento em disco magnético, dispositivos de memória flash ou outros dispositivos de armazenamento em estado sólido não voláteis. A memória 202 pode armazenar um sistema operacional (daqui em diante referido como sistema), por exemplo, um sistema operacional incorporado, como Android, iOS, Windows ou Linux. A memória 202 pode ainda armazenar um programa de comunicação de rede. O programa de comunicação de rede pode ser usado para se comunicar com um ou mais dispositivos adicionais, um ou mais dispositivos de terminal, e um ou mais dispositivos de rede. A memória 202 pode ainda armazenar um programa de interface de terminal. O programa de interface de terminal pode vividamente exibir conteúdo de um programa de aplicativo usando uma interface gráfica de operação e receba, usando um controle de entrada como um menu, uma caixa de diálogo ou uma tecla, uma operação de controle executada por um terminal em um aplicativo.
[0110] Em algumas modalidades deste pedido, a memória 202 pode ser configurada para armazenar um programa para implementar, em um lado do terminal 200, o método de transmissão de sinal fornecido em uma ou mais modalidades deste pedido. Para implementação do método de transmissão de sinal fornecido em uma ou mais modalidades deste pedido, consulte as modalidades subsequentes.
[0111] O processador de terminal 201 pode ser configurado para ler e executar uma instrução legível por computador. Especificamente, o processador de terminal 201 pode ser configurado para invocar um programa armazenado na memória 212, por exemplo, o programa para implementar, no lado do terminal 200, o método de transmissão de sinal fornecido em uma ou mais modalidades deste pedido, e executar uma instrução incluída no programa.
[0112] Pode ser entendido que o terminal 200 pode ser o terminal 103 no sistema de comunicações sem fio 100 mostrado na Figura 1, e pode ser implementado como um dispositivo móvel, uma estação móvel (mobile station), uma unidade móvel (mobile unit), uma unidade de rádio, uma unidade remota, um agente de terminal, um cliente móvel ou similar.
[0113] Deve ser observado que o terminal 200 mostrado na Figura 4 é meramente uma implementação das modalidades deste pedido. No pedido real, o terminal 200 pode ainda incluir mais ou alguns componentes, e isto não é aqui limitado.
[0114] Com referência à Figura 5, a Figura 5 mostra um dispositivo de rede 300 fornecido em algumas modalidades deste pedido. Conforme mostrado na Figura 5, o dispositivo de rede 300 pode incluir: um ou mais processadores do dispositivo de rede 301, uma memória 302, uma interface de comunicações 303, um transmissor 305, um receptor 306, um acoplador 307, e uma antena 308. Esses componentes podem ser conectados utilizando um barramento 304 ou em outra maneira. Na Figura 5, por exemplo, os componentes são conectados utilizando o barramento.
[0115] A interface de comunicações 303 pode ser usada para comunicação entre o dispositivo de rede 300 e outro dispositivo de comunicações, por exemplo, um dispositivo de terminal ou outro dispositivo de rede. Especificamente, o dispositivo de terminal pode ser o terminal 200 mostrado na Figura 4. Especificamente, a interface de comunicações 303 ou a interface de comunicações 203 pode ser uma interface de comunicações de Evolução de Longo Prazo (LTE) (4G), ou pode ser uma interface de comunicações de 5G ou o futuro novo rádio. O dispositivo de rede 300 não é limitado a uma interface de comunicações sem fio, e pode ser fornecido com uma interface de comunicações cabeada 303 para suportar a comunicação cabeada. Por exemplo, uma conexão de backhaul entre um dispositivo de rede 300 e outro dispositivo de rede 300 pode ser conexão por comunicação cabeada.
[0116] O transmissor 305 pode ser configurado para transmitir um sinal emitido pelo dispositivo de rede processador 301, por exemplo, realizar envio direcional através da formação de feixe. O receptor 306 pode ser configurado para receber um sinal de comunicação móvel recebido pela antena 308, por exemplo, realizar recebimento direcional através da formação de feixe. Em algumas modalidades deste pedido, o transmissor 305/receptor 306 pode incluir um controlador de formação de feixe, configurado para multiplicar um sinal enviado/sinal recebido por um vetor de peso W'1,..., W'm, para controlar transmissão/recepção direcional do sinal. A comutação de feixe da estação base mencionado neste pedido pode ser implementado utilizando o controlador de formação de feixe no transmissor 305/receptor 306 para multiplicar o sinal/sinal recebido por um vetor de peso.
[0117] Em algumas modalidades deste pedido, o transmissor 305 e o receptor 306 podem ser considerados como um modem sem fio. O dispositivo de rede 300 pode incluir um ou mais transmissores 305 e um ou mais receptores 306. A antena 308 pode ser configurada para converter energia eletromagnética em uma linha de transmissão em uma onda eletromagnética no espaço livre, ou converter uma onda eletromagnética no espaço livre em energia eletromagnética em uma linha de transmissão. O acoplador 307 pode ser configurado para dividir sinais de comunicações móveis recebidos em uma pluralidade de canais e alocar os sinais de comunicações móveis a uma pluralidade de receptores 306.
[0118] A memória 302 é acoplada ao processador de dispositivo de rede 301 e é configurada para armazenar vários programas de software e / ou uma pluralidade de grupos de instruções. Especificamente, a memória 302 pode incluir uma memória de acesso aleatório de alta velocidade e pode incluir uma memória não volátil, por exemplo, um ou mais dispositivos de armazenamento em disco, dispositivos de memória flash ou outros dispositivos de armazenamento em estado sólido não voláteis. A memória 302 pode armazenar um sistema operacional (daqui em diante referido como sistema), por exemplo, um sistema operacional incorporado, como uCOS, VxWorks ou RTLinux. A memória 302 pode ainda armazenar um programa de comunicação de rede. O programa de comunicação de rede pode ser usado para se comunicar com um ou mais dispositivos adicionais, um ou mais dispositivos de terminal, e um ou mais dispositivos de rede.
[0119] O processador de dispositivo de rede 301 pode ser configurado para gerenciar um canal de rádio, estabelecer e desconectar um link de chamada e comunicação, fornecer controle de transferência de célula para um terminal em uma área de controle local e similares. Especificamente, o processador de dispositivo de rede 301 pode incluir: um módulo de administração / módulo de comunicação (Administration Module/Communication Module, AM/CM) (usado como um centro para comutação de canal de fala e troca de informações), um módulo básico (Basic Module, BM) (configurado para concluir as funções de processamento de chamadas, processamento de sinalização, gerenciamento de recursos de rádio e manutenção de circuitos), uma unidade de transcodificador e submultiplexador (Transcoder and SubMultiplexer, TCSM) (configurado para concluir as funções de multiplexação, desmultiplexação e transcodificação) e similares.
[0120] Nesta modalidade deste pedido, o dispositivo de rede processador 301 pode ser configurado para ler e executar uma instrução legível por computador. Especificamente, o dispositivo de rede processador 301 pode ser configurado para invocar um programa armazenado na memória 302, por exemplo, o programa para implementar, no lado do dispositivo de rede 300, o método de transmissão de sinal fornecido em uma ou mais modalidades deste pedido, e executar uma instrução incluída no programa.
[0121] Pode ser entendido que o dispositivo de rede 300 pode ser o dispositivo de rede 101 no sistema de comunicações sem fio 100 mostrado na Figura 1, e pode ser implementado como uma estação base do transceptor, um transceptor sem fio, um conjunto de serviço básico (BSS), um conjunto de serviço estendido (ESS), um NodeB, um eNodeB, um ponto de acesso, um TRP, ou similar.
[0122] Deve ser observado que o dispositivo de rede 300 mostrado na Figura 5 é meramente uma implementação das modalidades deste pedido. No pedido real, o dispositivo de rede 300 pode ainda incluir mais ou alguns componentes, e isto não é aqui limitado.
[0123] Com base nas modalidades correspondentes ao sistema de comunicações sem fio 100, o terminal 200, e o dispositivo de rede 300, uma modalidade deste pedido fornece um processo de recuperação de link e detecção de falha de fase. Com referência à Figura 6, a Figura 6 é um diagrama esquemático de um processo de recuperação de link e detecção de falha de fase de acordo com este pedido. Conforme mostrado na Figura 6, o método inclui as seguintes etapas.
[0124] S601. um dispositivo de terminal realiza a detecção de falha de feixe e identifica um novo feixe.
[0125] Identificação da nova identificação de feixe descrito neste pedido significa que: Após uma falha de link de comunicação ocorrer, o terminal precisa selecionar, de um conjunto de sinal de referência candidato, um recurso do sinal de referência cuja informação da qualidade de canal (por exemplo, um RSRP ou um CQI) é mais alta do que um limite predefinido, para recuperar a link de comunicação.
[0126] Especificamente, o terminal detecta que a qualidade de sinal de um sinal de referência de downlink enviada por um dispositivo de rede utilizando um feixe de transmissão deteriora, e isso indica que uma falha de link de comunicação ocorrer no feixe de transmissão do dispositivo de rede. Aqui, o feixe de transmissão é um feixe de transmissão usado pelo dispositivo de rede para se comunicar com o dispositivo de terminal. Causas para ocorrência da falha de link de comunicação no feixe de transmissão do dispositivo de rede incluir, mas não são limitados ao seguinte: Por causa do bloqueio por uma barreira em um processo de comunicação e uma capacidade de difração insuficiente em um canal de alta frequência, um feixe de um serviço atual é bloqueado, e a transmissão de sinal não pode continuar. A qualidade de sinal que deteriora pode ser que informação da qualidade de canal (por exemplo, um RSRP ou uma CQI) e é menor do que um limite predefinido.
[0127] Após a falha de link ocorrer, o terminal continua a detectar sinais de referência de downlink entregue pelo dispositivo de rede, mede a qualidade de sinal dos sinais de referência de downlink, para identificar (ou selecionar) um sinal de referência de downlink que tem boa qualidade de sinal/canal. A identificação de um sinal de referência de downlink que tem boa qualidade de sinal/canal significa identificar um feixe de transmissão de estação base que tem boa qualidade de canal. O feixe de transmissão de estação base que tem boa qualidade de canal significa que: informação da qualidade de canal (por exemplo, um RSRP ou um CQI) do feixe de transmissão de estação base é mais alta do que o limite predefinido; ou o terminal sucessivamente mede a qualidade de canal de uma pluralidade de feixes de estação base de transmissão, e a qualidade de canal de um feixe de transmissão de estação base específico é a melhor entre a pluralidade de feixes. Neste caso, o feixe de transmissão de estação base com a melhor qualidade de canal é o feixe de transmissão de estação base identificado que tem boa qualidade de canal. Aqui, o dispositivo de rede pode usar uma pluralidade de feixes de transmissão para separadamente enviar os sinais de referência de downlink. Neste caso, o terminal mede a qualidade de canal da pluralidade de feixes de transmissão com base nos sinais de referência de downlink respectivamente enviados pelo dispositivo de rede utilizando a pluralidade de feixes de transmissão, para selecionar um feixe de transmissão de estação base que tem boa qualidade de canal. Neste pedido, um feixe com boa qualidade de canal e um sinal de referência de downlink com boa qualidade de sinal/canal ter significados equivalentes.
[0128] Pode ser entendido que porque o feixe de transmissão de estação base selecionado tem boa qualidade, indica que um feixe de recebimento de terminal correspondente ao feixe de transmissão de estação base ainda tem boa qualidade. Do mesmo modo, isso ainda indica que um feixe de transmissão de terminal correspondente ao feixe de recebimento de terminal ainda tem boa qualidade.
[0129] S602. O dispositivo de terminal envia informação de solicitação de configuração de link a um dispositivo de rede, onde a informação de solicitação de configuração de link enviada é usada para iniciar a reconfiguração de link.
[0130] Essa informação de solicitação de configuração de link que é usada para iniciar a reconfiguração de link significa que a informação de solicitação de configuração de link é usada para indicar uma falha de link ou uma falha de comunicação.
[0131] Aqui, o dispositivo de terminal identifica o feixe de transmissão de estação base que tem boa qualidade na etapa S601, e um feixe de recebimento de terminal correspondente ao feixe de transmissão de estação base com boa qualidade ainda tem boa qualidade. Portanto, um feixe de transmissão de terminal correspondente ao feixe de recebimento de terminal com boa qualidade ainda tem boa qualidade. O terminal envia a informação de solicitação de configuração de link utilizando o feixe de transmissão de terminal que tem boa qualidade.
[0132] Neste pedido, o feixe de transmissão de estação base é correspondente a um feixe de recebimento de terminal. Cada feixe de recebimento do terminal é correspondente a um feixe de transmissão do terminal. Aqui, o feixe de recebimento de terminal que é correspondente ao feixe de transmissão de terminal significa ter a mesma diretividade. Opcionalmente, o feixe de recebimento de terminal e um feixe de transmissão de terminal correspondente ao feixe de recebimento de terminal pode ser um mesmo feixe e pode compartilhar um mesmo dispositivo transceptor. Opcionalmente, uma porta de antena correspondente ao feixe de recebimento de terminal e uma porta de antena correspondente ao correspondente feixe de transmissão de terminal pode ser quase colocalizado (QCL). Opcionalmente, a quase colocalização significa que pelo menos um dos seguintes parâmetros é o mesmo ou tem uma correspondência determinada: um ângulo de chegada AoA (angle of arrival), um ângulo de chegada dominante AoA dominante, um ângulo médio de chegada, um espectro angular de potência de um ângulo de chegada (espectro angular de potência (PAS) de AoA), um ângulo de partida AoD (angle of departure), um ângulo de partida dominante, um ângulo de partida médio, um espectro angular de potência de um ângulo partida, formação de feixe de transmissão terminal, formação de feixe de recepção terminal, correlação de canais espaciais, formação de feixe de transmissão de estação base, formação de feixe de estação base, ganho médio de canal, atraso médio de canal, atraso de propagação de atraso, propagação de atraso de propagação de atraso, propagação de Doppler e difusão de Doppler e similares.
[0133] S603. O dispositivo de rede recebe a informação de solicitação de configuração de link do dispositivo de terminal, e o dispositivo de rede envia reconfiguração de link da informação de resposta ao terminal.
[0134] S604. O dispositivo de terminal recebe a reconfiguração de link da informação de resposta enviada pelo dispositivo de rede, e o dispositivo de terminal realiza feixe medição.
[0135] Especificamente, o dispositivo de terminal recebe os sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede utilizando diferentes feixes de transmissão, para medir a qualidade de canal dos diferentes feixes de transmissão.
[0136] S605. O dispositivo de terminal reporta a qualidade do feixe, e o dispositivo de rede recebe a qualidade do feixe reportada pelo dispositivo de terminal.
[0137] O dispositivo de terminal mede a qualidade de canal de uma pluralidade de feixes de estação base de transmissão, e seleciona M feixes relativamente ideais de estação base de transmissão para reportar a qualidade do feixe de canal. Aqui, o feixe de transmissão de estação base que tem qualidade de canal relativamente ideal significa que: a informação da qualidade de canal (por exemplo, um RSRP ou uma CQI) do feixe de transmissão de estação base é mais alta do que o limite predefinido; ou o dispositivo de terminal sucessivamente mede a qualidade de canal de uma pluralidade de feixes de estação base de transmissão, e a qualidade de canal de a feixe de transmissão de estação base específico é a melhor entre a pluralidade de feixes de estação base de transmissão. Neste caso, o feixe de transmissão de estação base com a melhor qualidade de canal é o feixe de transmissão de estação base identificado que tem boa qualidade de canal.
[0138] Este pedido foca em como o dispositivo de terminal recebe/detecta um PDCCH/PDSCH durante um período após uma falha de link/falha de link ocorrer em um feixe de transmissão do dispositivo de rede e antes de o dispositivo de terminal receber a informação de QCL reconfigurada pelo dispositivo de rede. Aqui, o feixe de transmissão do dispositivo de rede significa um feixe de transmissão de estação base usado por um dispositivo de rede atual para se comunicar com o dispositivo de terminal. Essa falha de link/falha de link ocorrer em um feixe significa que o dispositivo de terminal detecta que a informação da qualidade de canal (por exemplo, um RSRP ou uma CQI) de um sinal de referência de downlink enviada pelo feixe de transmissão de estação base é menor do que um limite predefinido.
[0139] Após receber a qualidade do feixe de canal reportado pelo dispositivo de terminal, o dispositivo de rede pode reconfigurar, para o dispositivo de terminal, a informação de QCL usada para detectar o PDCCH/PDSCH. Em outras palavras, o dispositivo de rede instrui novamente o dispositivo de terminal para usar um feixe de recebimento específico para receber o PDCCH/PDSCH.
[0140] Com base nas modalidades correspondentes ao sistema de comunicações sem fio 100, o terminal 200, e o dispositivo de rede 300, uma modalidade deste pedido fornece um método de indicação de informação. O seguinte ilustra separadamente, com referência à Figura 7 e Figura 8, um método de indicação de informação deste pedido a partir da perspectiva de dois canais de downlink físico: um PDCCH e um PDSCH.
[0141] Com referência à Figura 7, a Figura 7 é um fluxograma esquemático de um método de indicação de informação de acordo com este pedido. O método foca em como um dispositivo de terminal recebe/detecta um PDCCH enviado por um dispositivo de rede durante um período após uma falha de link/falha de link ocorrer em um feixe de downlink do dispositivo de rede e antes de o dispositivo de terminal receber a informação de QCL reconfigurada pelo dispositivo de rede. Conforme mostrado na Figura 7, o método inclui as seguintes etapas.
[0142] S701. O dispositivo de terminal envia informação de solicitação de configuração de link ao dispositivo de rede em um momento n, e o dispositivo de rede recebe a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal no momento n, onde a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link.
[0143] Neste pedido, após detectar uma falha de link, o dispositivo de terminal envia a informação de solicitação de configuração de link ao dispositivo de rede para indicar a falha de feixe de link ou uma falha de comunicação ao dispositivo de rede. A falha de link significa que uma falha de comunicação ocorre quando a qualidade de um feixe usado pelo dispositivo de rede para enviar um canal de controle de downlink físico PDCCH e a qualidade de um feixe usado para receber o PDCCH deterioram a um nível específico. Em outras palavras, a falha de comunicação ocorre quando a qualidade de um par de feixes (Beam Pair Link, BPL) envia e recebe o PDCCH deteriora a um nível muito baixo. Alternativamente, quando todos os sinais de referência atendendo uma relação de QCL com o PDCCH são menores do que um limite predefinido, é determinado que uma falha de link ocorre.
[0144] Aqui, o dispositivo de terminal identifica o feixe de transmissão de estação base que tem boa qualidade (assume-se que este feixe é um feixe b na Figura 2A à Figura 2D) na etapa S601, e um feixe de recebimento de terminal (assume-se que este feixe é um feixe 2 na Figura 2A à Figura 2D) correspondente ao feixe de transmissão de estação base com boa qualidade ainda tem boa qualidade. Portanto, um feixe de transmissão de terminal (assume-se que o feixe de recebimento de terminal e um feixe de transmissão de terminal correspondente ao feixe de recebimento de terminal são um mesmo feixe, e, portanto, o feixe de transmissão de terminal ainda é o feixe 2) correspondente ao feixe de recebimento de terminal com boa qualidade (o feixe 2) ainda tem boa qualidade. O terminal envia a informação de solicitação de configuração de link utilizando o feixe de transmissão de terminal (o feixe 2) que tem boa qualidade.
[0145] O dispositivo de terminal que identifica o feixe de transmissão de estação base que tem boa qualidade significa que o dispositivo de terminal identifica um sinal de referência de downlink (ou um recurso do sinal de referência de downlink) que tem boa qualidade de sinal.
[0146] O dispositivo de terminal envia a informação de solicitação de configuração de link utilizando o feixe de transmissão de terminal correspondente ao feixe de recebimento de terminal identificado que tem boa qualidade. Neste caso, a informação do feixe de downlink (incluindo, mas não limitado a um índice de recurso do sinal de referência e/ou qualidade de canal de um recurso do sinal de referência) pode ser implícita ou explicitamente retornada ao dispositivo de rede. Quando um recurso do canal de acesso aleatório físico (Physical Random Access Channel, PRACH) é usado para feedback, o dispositivo de rede pode ser implicitamente notificado da informação do feixe de downlink. Porque o recurso de PRACH e um sinal de referência de downlink são em uma relação de correspondência (associação), o dispositivo de rede pode identificar um recurso de PRACH específico que recebe uma solicitação, para aprender de um recurso do sinal de referência de downlink identificado pelo terminal. Quando um recurso de PUCCH é usado para feedback, o dispositivo de rede pode ser explicitamente notificado do índice de recurso do sinal de referência. Quando há reciprocidade entre um feixe de uplink e um feixe de downlink, o terminal pode enviar a informação de solicitação de configuração de link utilizando o feixe de transmissão de terminal correspondente ao feixe de recebimento de terminal identificado que tem boa qualidade. Quando não há reciprocidade entre um feixe de uplink e um feixe de downlink, embora um link de downlink (isto é, um feixe de transmissão de estação base) do dispositivo de rede falhe, uma falha de link pode não ocorrer no uplink, e o terminal pode continuar a usar um feixe de uplink prévio para enviar uma solicitação da falha de feixe recuperação, ou enviar a informação de solicitação de configuração de link através da varredura de feixe, isto é, enviar a informação de solicitação de configuração de link utilizando uma pluralidade de feixes de uplink. Isto não é limitado na presente invenção. Neste pedido, um feixe tem boa qualidade significa que qualidade de sinal de um sinal de referência correspondente ao feixe é mais alta do que um limite predefinido.
[0147] S702. O dispositivo de rede envia, com base na primeira informação, um PDCCH durante um primeiro período após o momento n, e o dispositivo de terminal detecta, com base na a primeira informação, o PDCCH durante o primeiro período após o momento n, onde a primeira informação inclui informação de QCL de a primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limite.
[0148] Neste pedido, que o dispositivo de terminal detecta um
PDCCH com base na primeira informação significa que quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o segundo sinal de referência, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDCCH. Em outras palavras, o PDCCH e o segundo sinal de referência atendem a relação de QCL, ou um DMRS do PDCCH e o segundo sinal de referência atendem a relação de QCL. Para ser específico, o PDCCH é recebido utilizando a parâmetro de recebimento espacial (Spatial Rx parameter) o mesmo que que do segundo sinal de referência.
[0149] Aqui, um momento inicial do primeiro período é o momento n, um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH. A primeira sinalização é informação de QCL reconfigurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal após receber a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal. A primeira sinalização inclui, pelo menos, uma dentre sinalização da camada 3 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização RRC), sinalização da camada 2 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização MAC-CE), e sinalização da camada 1 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização DCI).
[0150] Neste pedido, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link. O sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link significa o sinal de referência de downlink que tem boa qualidade de canal e que é identificado pelo dispositivo de terminal na etapa S601. Neste caso, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixe de transmissão específico de terminais (por exemplo, o feixe 2) para enviar a informação de solicitação de configuração de link, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento de terminal (o feixe 2) que são correspondentes a um ou mais feixe de transmissão específico de terminais (o feixe 2) para receber o PDCCH.
[0151] Neste pedido, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0152] Alternativamente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0153] Nestes dois casos, o dispositivo de terminal pode identificar um novo feixe após o dispositivo de terminal detectar que uma falha de link ocorre em um feixe de downlink do dispositivo de rede e antes do dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Por exemplo, o dispositivo de rede periodicamente envia sinais de referência de downlink; após o dispositivo de terminal detectar que a falha de link/falha ocorre em um feixe de downlink atualmente usado pelo dispositivo de rede para comunicação, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite, para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDCCH e o sinal de referência atendem uma relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico (por exemplo, o feixe 2) para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico (o feixe 2) para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Alternativamente, após o dispositivo de terminal detectar que uma falha de link/falha ocorre em um feixe de downlink atualmente usado pelo dispositivo de rede para comunicação, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal de sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDCCH e o sinal de referência atendem a relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico (por exemplo, o feixe 2) para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico (o feixe 2) para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, um sinal de referência de downlink cuja qualidade de canal é a melhor significa um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre uma pluralidade de sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são medidos pelo dispositivo de terminal.
[0154] Alternativamente, o segundo sinal de referência supracitado inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
[0155] Alternativamente, o segundo sinal de referência supracitado inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
[0156] Nestes dois casos, o dispositivo de terminal pode treinar um novo feixe após o dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, após receber a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal, o dispositivo de rede envia um sinal de referência de downlink; o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinal de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite, para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDCCH e o sinal de referência atendem uma relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico (por exemplo, o feixe 2) para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico (o feixe 2) para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Alternativamente, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal de sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDCCH e o sinal de referência atendem a relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico (por exemplo, o feixe 2) para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico (o feixe 2) para receber o PDCCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, um sinal de referência de downlink cuja qualidade de canal é a melhor significa um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre uma pluralidade de sinais de referência de downlink medida pelo dispositivo de terminal.
[0157] Neste pedido, o primeiro limite pode ser configurado por uma rede ou ser predefinido.
[0158] Opcionalmente, após o momento final do primeiro período, isto é, após o dispositivo de terminal receber a informação de QCL de PDCCH reconfigurada pelo dispositivo de rede, o dispositivo de terminal detecta, com base na informação de QCL de PDCCH reconfigurada pelo dispositivo de rede, um PDCCH enviado pelo dispositivo de rede.
[0159] Com referência à Figura 8, a Figura 8 é um fluxograma esquemático de outro método de indicação de informação de acordo com este pedido. O método foca em como um dispositivo de terminal recebe/detecta um PDSCH enviado por um dispositivo de rede durante um período após uma falha de link/falha de link ocorrer em um feixe de downlink do dispositivo de rede e antes de o dispositivo de terminal receber a informação de QCL reconfigurada pelo dispositivo de rede. Conforme mostrado na Figura 8, o método inclui as seguintes etapas.
[0160] S801. O dispositivo de terminal envia informação de solicitação de configuração de link ao dispositivo de rede em um momento n, e o dispositivo de rede recebe a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal no momento n, onde a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link.
[0161] Para descrição relacionada à etapa S801 neste pedido, consulte a descrição na etapa S701. Detalhes não são descritos aqui novamente.
[0162] S802. O dispositivo de rede envia, com base na segunda informação, um PDCCH durante um segundo período após o momento n, e o dispositivo de terminal detecta, com base na a segunda informação, o PDSCH durante o segundo período após o momento n, onde a segunda informação inclui informação de QCL de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
[0163] Neste pedido, que o dispositivo de terminal detecta um PDSCH com base na segunda informação significa que quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o quarto sinal de referência, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Em outras palavras, o PDSCH e o quarto sinal de referência atendem a relação de QCL, ou um DMRS do PDCCH e o quarto sinal de referência atendem uma relação de QCL. Para ser específico, o PDSCH é recebido utilizando um parâmetro de recebimento espacial (Spatial Rx parameter) o mesmo que que do quarto sinal de referência.
[0164] Aqui, um momento inicial do segundo período é o momento n, um momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização é usada para indicar uma tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usada para indicar informação candidata de QCL do PDSCH. Aqui, a tabela de TCI é uma tabela de TCI reconfigurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal.
Especificamente, dois tipos de conjuntos de recursos de controle (Control Resource Set, CORESET) são usados neste pedido: um CORESET prévio e um CORESET dedicado.
O CORESET prévio é correspondente a um conjunto de recursos de controle usado para agendamento de dados e alocados pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal quando a comunicação é normal em um link de feixe previamente, e o CORESET dedicado é usado para comunicação de downlink após uma falha de link ocorrer e é principalmente usado pelo dispositivo de rede para enviar a reconfiguração de link da informação de resposta.
O CORESET é explicado como segue: Para melhorar a eficiência na detecção cega realizada pelo dispositivo de terminal em um canal de controle, um conceito de CORESET é apresentado em um processo no qual um padrão NR é formulado.
Em outras palavras, um ou mais conjuntos de recursos de controle são divididos para cada dispositivo de terminal em uma área de controle.
O dispositivo de rede pode enviar um canal de controle ao dispositivo de terminal em qualquer conjunto de recursos de controle correspondente ao dispositivo de terminal.
Além disso, o dispositivo de rede precisa notificar o dispositivo de terminal de outras configurações associadas com o conjunto de recursos de controle, por exemplo, um espaço de busca.
Na pluralidade de conjuntos de recursos de controle obtida através da divisão na área de controle, conjuntos de recursos de controle diferem na informação de configuração, por exemplo, larguras de domínio de frequência são diferentes, e comprimentos de domínio de tempo são diferentes.
A tabela de TCI de PDSCH indicada pela terceira sinalização neste pedido de fato significa uma tabela de TCI no CORESET prévio no qual uma falha de link/uma falha de link ocorre previamente.
Após o dispositivo de rede reconfigurar uma tabela de TCI para o CORESET prévio, indica que um link previamente falhado é recuperado ao normal novamente.
[0165] Aqui, a terceira sinalização inclui, pelo menos, uma dentre sinalização da camada 3 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização RRC) e sinalização da camada 2 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização MAC-CE).
[0166] Neste pedido, o quarto sinal de referência supracitado inclui um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link. O sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link significa o sinal de referência de downlink que tem boa qualidade de canal e que é identificado pelo dispositivo de terminal na etapa S601. Neste caso, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de transmissão específicos (por exemplo, o feixe 2) para enviar a informação de solicitação de configuração de link, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento (o feixe 2) que são correspondentes a um ou mais feixes de transmissão específicos (o feixe 2) para receber o PDSCH.
[0167] Neste pedido, o quarto sinal de referência supracitado inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0168] Alternativamente, o quarto sinal de referência supracitado inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0169] Nestes dois casos, o dispositivo de terminal pode identificar um novo feixe após o dispositivo de terminal detectar que uma falha de link ocorre em um feixe de downlink do dispositivo de rede e antes do dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link.
Para ser específico, o dispositivo de rede periodicamente envia sinais de referência de downlink; após o dispositivo de terminal detectar que a falha de link/falha ocorre em um feixe de downlink atualmente usado pelo dispositivo de rede para comunicação, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede.
Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDSCH e o sinal de referência atendem a relação de QCL.
Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico (por exemplo, o feixe 2) para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico (o feixe 2) para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede.
Alternativamente, após o dispositivo de terminal detectar que uma falha de link/falha ocorre em um feixe de downlink atualmente usado pelo dispositivo de rede para comunicação, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal de sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede.
Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDSCH e o sinal de referência atendem uma relação de QCL.
Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico (por exemplo, o feixe 2) para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico (o feixe 2) para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, um sinal de referência de downlink cuja qualidade de canal é a melhor significa um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre uma pluralidade de sinais de referência de downlink medida pelo dispositivo de terminal. O segundo limite e o primeiro limite supracitado podem ser os mesmos ou podem ser diferente.
[0170] Alternativamente, o quarto sinal de referência supracitado inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
[0171] Alternativamente, o quarto sinal de referência supracitado inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
[0172] Nestes dois casos, o dispositivo de terminal pode treinar um novo feixe durante o segundo período após o dispositivo de terminal enviar a informação de solicitação de configuração de link. Para ser específico, após receber a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal, o dispositivo de rede envia um sinal de referência de downlink; o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal do sinal de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, para receber o
PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDSCH e o sinal de referência atendem a relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico (por exemplo, o feixe 2) para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico (o feixe 2) para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Alternativamente, o dispositivo de terminal mede a qualidade de canal de sinais de referência de downlink enviada pelo dispositivo de rede, para identificar um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite; e, então, o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento do sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, neste momento, o dispositivo de terminal supõe que um DMRS do PDSCH e o sinal de referência atendem a relação de QCL. Aqui, atender a relação de QCL significa que quando o dispositivo de terminal usa um feixe de recebimento específico (por exemplo, o feixe 2) para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor, o dispositivo de terminal usa o feixe de recebimento específico (o feixe 2) para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, um sinal de referência de downlink cuja qualidade de canal é a melhor significa um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre uma pluralidade de sinais de referência de downlink medida pelo dispositivo de terminal. O segundo limite e o primeiro limite supracitado podem ser os mesmos ou podem ser diferentes.
[0173] Opcionalmente, após o momento final do segundo período, isto é, após o dispositivo de terminal receber a informação de QCL de PDSCH reconfigurada pelo dispositivo de rede, o dispositivo de terminal detecta, com base na informação de QCL de PDSCH reconfigurada pelo dispositivo de rede, um PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, a QCL reconfigurada significa informação de QCL reconfigurada pelo dispositivo de rede para um CORESET prévio no qual uma falha de link/falha de link ocorre previamente. Especificamente, a informação de QCL de PDSCH reconfigurada pelo dispositivo de rede é indicada por um estado de TCI. Após receber a informação de solicitação de configuração de link enviada pelo dispositivo de terminal, o dispositivo de rede envia uma tabela de TCI ao dispositivo de terminal. A tabela de TCI pode ser enviada utilizando sinalização RRC, ou pode ser enviada utilizando sinalização MAC CE. A tabela de TCI é usada para indicar uma pluralidade de peças de informação candidata de QCL que são do PDSCH e que são configuradas pelo dispositivo de rede para o terminal. Então, o dispositivo de rede dinamicamente envia o estado de TCI ao dispositivo de terminal, onde o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, e o estado de TCI é um estado na tabela de TCI. Ao receber o estado de TCI enviado pelo dispositivo de rede, o dispositivo de terminal detecta, com base na informação de QCL de PDSCH indicada pelo estado de TCI, um PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Aqui, que o dispositivo de terminal detecta, com base na informação de QCL de PDSCH, um PDSCH enviado pelo dispositivo de rede significa que o dispositivo de rede instrui o dispositivo de terminal para usar um feixe de recebimento específico para detectar/receber o PDSCH.
[0174] Opcionalmente, após o dispositivo de terminal detectar que uma falha de link/falha ocorre em um feixe de downlink do dispositivo de rede, se o dispositivo de rede não enviou um estado de TCI ao dispositivo de terminal, o dispositivo de terminal detecta o PDSCH em uma maneira padrão. A maneira padrão pode ser definida em um protocolo de comunicação. Neste caso, o sinal de referência atendendo o segundo limite inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH. Em outras palavras, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDCCH, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Para uma implementação específica na qual o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDCCH, consulte descrição na etapa S702. Detalhes não são descritos aqui novamente. Alternativamente, o sinal de referência atendendo o segundo limite inclui um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial. Em outras palavras, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o sinal de referência no processo de acesso inicial, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Aqui, o sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal no processo de acesso inicial inclui, mas não é limitado a um bloco de sinal de sinalização de downlink (Synchronization Signal block, bloco de SS), e o bloco de SS inclui, pelo menos, uma dentre os seguintes: um sinal de sincronização secundária (Secondary Synchronization Signal, SSS), a sinal de sincronização primária (Primary Synchronization Signal, PSS), e um canal físico de transmissão (Physical Broadcast Channel, PBCH).
[0175] Opcionalmente, o quarto sinal de referência supracitado é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período. O sinal de referência que atende o segundo limite e que é indicado pelo estado-padrão inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial. Este caso significa que a tabela de TCI enviada pelo dispositivo de rede inclui um estado-padrão, e um valor de índice de um estado de TCI correspondente ao estado-padrão pode ser, por exemplo,
00. O dispositivo de terminal detecta o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão. Neste caso, o sinal de referência atendendo o segundo limite inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH. Em outras palavras, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDCCH, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Para uma implementação específica na qual o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDCCH, consulte a descrição na etapa S702. Detalhes não são descritos aqui novamente. Alternativamente, o sinal de referência atendendo o segundo limite inclui um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial. Em outras palavras, quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o sinal de referência no processo de acesso inicial, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Aqui, o sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal no processo de acesso inicial inclui, mas não é limitado a um bloco de sinal de sinalização de downlink (Synchronization Signal block, bloco de SS), e o bloco de SS inclui, pelo menos, uma dentre os seguintes: um sinal de sincronização secundária (Secondary Synchronization Signal, SSS), a sinal de sincronização primária (Primary Synchronization Signal, PSS), e um canal físico de transmissão (Physical Broadcast Channel, PBCH).
[0176] Opcionalmente, antes o dispositivo de terminal detecta, com base na segunda informação, um PDSCH durante um segundo período após o momento n, o método ainda inclui: receber, pelo dispositivo de terminal durante o segundo período, a segunda sinalização enviada pelo dispositivo de rede.
A segunda sinalização inclui sinalização da camada 1 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização DCI). A segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período.
Neste caso, uma implementação é como segue: Se um estado de TCI recebido pelo dispositivo de terminal indica um estado-padrão, o dispositivo de terminal identifica o estado de TCI como válido, e, então, detecta o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão; ou se um estado de TCI recebido pelo dispositivo de terminal indica um estado diferente de um estado-padrão, o dispositivo de terminal detecta o PDSCH utilizando a maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão, ou determina que o estado de TCI é inválido e, então, detecta o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão.
Outra implementação é como segue: Independentemente se um estado-padrão é indicado por um estado de TCI recebido, o dispositivo de terminal automaticamente interpreta o estado de TCI como o estado-padrão, e, então, detecta o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado- padrão.
Aqui, a detecção o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão inclui: Quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de transmissão específicos para transmitir a informação de solicitação de configuração de link, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento que são correspondentes a um ou mais feixes de transmissão específicos para receber o PDSCH.
Alternativamente, a detecção o PDSCH utilizando uma maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão inclui:
Quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Alternativamente, a detecção o PDSCH utilizando a maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão inclui: Quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Alternativamente, a detecção o PDSCH utilizando a maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão inclui: Quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH enviado pelo dispositivo de rede. Alternativamente, a detecção o PDSCH utilizando a maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão inclui: Quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDCCH, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. Alternativamente, a detecção o PDSCH utilizando a maneira de recebimento indicada pelo estado-padrão inclui: Quando o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber um sinal de referência em um processo de acesso inicial, o dispositivo de terminal usa um ou mais feixes de recebimento específicos para receber o PDSCH. For conteúdo detalhado dose maneiras, consulte a descrição supracitada. Detalhes não são descritos aqui novamente.
[0177] Neste pedido, o segundo limite pode ser configurado por uma rede ou ser predefinido.
[0178] Opcionalmente, após o momento final do segundo período, o dispositivo de terminal recebe a quarta sinalização enviada pelo dispositivo de rede. A quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH. Em outras palavras, o dispositivo de terminal recebe a informação de QCL de PDSCH reconfigurada pelo dispositivo de rede. Então, o dispositivo de terminal detecta o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização. A quarta sinalização inclui sinalização da camada 1 (incluindo, mas não limitado a uma sinalização DCI).
[0179] Opcionalmente, o dispositivo de terminal detecta um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, onde o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar reconfiguração de link da informação de resposta.
[0180] Opcionalmente, o dispositivo de terminal detecta um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período. O segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos (isto é, o CORESET prévio) no qual uma falha de link ocorre. Este caso significa que o dispositivo de rede não muda um recurso de tempo-frequência do segundo conjunto de recursos de controle, mas reconfigura QCL para o segundo conjunto de recursos de controle, para recuperar o segundo conjunto de recursos de controle. Dessa forma, após o primeiro período expirar, o dispositivo de terminal pode detectar adequadamente a informação de controle transmitida utilizando o segundo conjunto de recursos de controle. Em outra implementação, o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos reconfigurado pelo dispositivo de rede. Em outras palavras, um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre é descarregado, e um novo conjunto de recursos é configurado para transmitir a informação de controle. Ambos um recurso de tempo- frequência e QCL no novo conjunto de recursos são diferentes daqueles no conjunto de recursos no qual a falha de link ocorre.
[0181] Opcionalmente, o dispositivo de terminal recebe a informação de QCL que é do segundo conjunto de recursos de controle e que é enviada pelo dispositivo de rede utilizando o primeiro conjunto de recursos de controle.
[0182] Opcionalmente, a informação de QCL do segundo conjunto de recursos de controle é a informação de QCL de PDCCH supracitada indicada pela primeira sinalização.
[0183] Neste pedido, o CORESET é um recurso de domínio de tempo usado para transmitir informação de controle e alocados pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal.
[0184] Quando este pedido é implementado, durante um período após uma falha de link ocorrer e antes da comunicação de link ser recuperada ao normal, o dispositivo de terminal pode adequadamente receber o PDCCH/PDSCH entregue pelo dispositivo de rede, assim melhorando a confiabilidade do link.
[0185] Com referência à Figura 9, a Figura 9 mostra um diagrama em blocos de um dispositivo de terminal de acordo com este pedido. Conforme mostrado na Figura 9, o terminal 400 pode incluir uma unidade de envio 401 e uma primeira unidade de detecção 402.
[0186] A unidade de envio 401 pode ser configurada para enviar informação de solicitação de configuração de link a um dispositivo de rede em um momento n, onde a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link.
[0187] A primeira unidade de detecção 402 pode ser configurada para detectar, com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n; e/ou detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n.
[0188] A primeira informação inclui informação de suposição de “quasi co-location” de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limite.
[0189] A segunda informação inclui informação de suposição de “quasi co-location” de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
[0190] Opcionalmente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
[0191] Opcionalmente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0192] Alternativamente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0193] Alternativamente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
[0194] Alternativamente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
[0195] Opcionalmente, um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a primeira sinalização inclui, pelo menos, uma dentre uma sinalização da camada 3, uma sinalização da camada 2 e uma sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH.
[0196] Opcionalmente, o dispositivo de terminal 400 ainda inclui: uma segunda unidade de detecção, configurada para detectar, após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
[0197] Opcionalmente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
[0198] Opcionalmente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH.
[0199] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
[0200] Opcionalmente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0201] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0202] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
[0203] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
[0204] Opcionalmente, o quarto sinal de referência é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período.
[0205] O quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
[0206] Opcionalmente, o dispositivo de terminal 400 ainda inclui: a primeira unidade de recebimento, configurada para receber, durante o segundo período, a segunda sinalização enviada pelo dispositivo de rede, onde a segunda sinalização inclui sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI,
e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período.
[0207] A primeira unidade de detecção 402 é configurada para detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n inclui: detectar, com base na informação de QCL padrão, o PDSCH durante o segundo período após o momento n, onde a informação de QCL padrão é a segunda informação.
[0208] Alternativamente, a primeira unidade de detecção 402 é configurada para detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n inclui: assumir, durante o segundo período após o momento n, que a QCL de PDSCH indicada pelo estado de TCI é inválido, e detectar o PDSCH com base na informação de QCL padrão, onde a informação de QCL padrão é a segunda informação.
[0209] Opcionalmente, um momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização inclui, pelo menos, uma dentre uma sinalização da camada 3 e uma sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar uma tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usada para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
[0210] Opcionalmente, o dispositivo de terminal 400 ainda inclui: uma segunda unidade de recebimento, configurada para receber, após o momento final do segundo período, quarta sinalização enviada pelo dispositivo de rede, onde a quarta sinalização inclui sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH; e uma terceira unidade de detecção, configurada para detectar o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
[0211] Opcionalmente, o dispositivo de terminal 400 ainda inclui: uma quarta unidade de detecção, configurada para detectar um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, onde o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar reconfiguração de link da informação de resposta.
[0212] Opcionalmente, o dispositivo de terminal 400 ainda inclui: uma quinta unidade de detecção, configurada para detectar um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período. O segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
[0213] Opcionalmente, o dispositivo de terminal 400 ainda inclui: uma terceira unidade de recebimento, configurada para receber a informação de QCL que é do segundo conjunto de recursos de controle e que é enviada pelo dispositivo de rede utilizando o primeiro conjunto de recursos de controle.
[0214] Opcionalmente, o primeiro limite e o segundo limite podem ser configurados pelo dispositivo de rede ou ser predefinidos. O primeiro limite e o segundo limite supracitados podem ser iguais ou podem ser desiguais.
[0215] Pode ser entendido que para a implementação detalhada das unidades de função incluídas no terminal 400, consulte as modalidades supracitadas. Detalhes não são descritos aqui novamente.
[0216] Com referência à Figura 10, Figura 10 mostra um diagrama em blocos de um dispositivo de rede de acordo com este pedido. Conforme mostrado na Figura 10, a rede 500 pode incluir: a unidade de recebimento 501 e a unidade de envio 502.
[0217] A unidade de recebimento 501 é configurada para receber a informação de solicitação de configuração de link enviada por um dispositivo de terminal em um momento n, onde a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link.
[0218] A unidade de envio 502 é configurada para enviar, com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, onde a primeira informação inclui informação de suposição de “quasi co-location” de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limite; e/ou
[0219] a unidade de envio 502 é configurada para enviar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um primeiro período após o momento n, onde a segunda informação inclui informação de suposição de “quasi co- location” de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
[0220] Opcionalmente, o sinal de referência atendendo o primeiro limite inclui um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
[0221] Alternativamente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0222] Alternativamente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0223] Alternativamente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
[0224] Alternativamente, o segundo sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
[0225] Opcionalmente, um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a primeira sinalização inclui, pelo menos, uma dentre uma sinalização da camada 3, uma sinalização da camada 2 e uma sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH.
[0226] Opcionalmente, a unidade de envio 502 ainda é configurada para: enviar, após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
[0227] Opcionalmente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
[0228] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH.
[0229] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
[0230] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0231] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada.
[0232] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
[0233] Alternativamente, o quarto sinal de referência inclui um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
[0234] Opcionalmente, o quarto sinal de referência é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período.
[0235] O quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão inclui um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
[0236] Opcionalmente, a unidade de envio 502 ainda é configurada para:
[0237] enviar segunda sinalização ao dispositivo de terminal durante o segundo período, onde a segunda sinalização inclui sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período.
[0238] Opcionalmente, um momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização inclui, pelo menos, uma dentre uma sinalização da camada 3 e uma sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar a tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usada para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
[0239] Opcionalmente, a unidade de envio 502 ainda é configurada para:
[0240] enviar quarta sinalização ao dispositivo de terminal após o momento final do segundo período, onde a quarta sinalização inclui sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH; e
[0241] enviar o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
[0242] Opcionalmente, a unidade de envio 502 ainda é configurada para:
[0243] enviar, pelo dispositivo de rede, um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, onde o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar reconfiguração de link da informação de resposta.
[0244] Opcionalmente, a unidade de envio 502 ainda é configurada para:
[0245] enviar, pelo dispositivo de rede, um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, onde o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
[0246] Opcionalmente, a unidade de envio 502 ainda é configurada para:
[0247] enviar, pelo dispositivo de rede, informação de QCL do segundo conjunto de recursos de controle ao dispositivo de terminal utilizando o primeiro conjunto de recursos de controle.
[0248] Pode ser entendido que, para implementação detalhada das unidades de função incluídas no dispositivo de rede 500, consulte as modalidades anteriores. Os detalhes não são descritos aqui novamente.
[0249] Concluindo, quando as soluções técnicas fornecidas neste pedido são implementadas, durante um período após uma falha de link ocorrer e antes da comunicação de link ser recuperada ao normal, o dispositivo de terminal pode adequadamente receber o PDCCH/PDSCH entregue pelo dispositivo de rede, assim melhorando a confiabilidade do link.
[0250] Os métodos ou etapas do algoritmo descritos em combinação com o conteúdo divulgado nesta modalidade da presente invenção podem ser implementados por hardware ou podem ser implementados por um processador executando uma instrução de software. A instrução do software pode incluir um módulo de software correspondente. O módulo do software pode ser armazenado em uma RAM, memória flash, ROM, memória apagável programável somente leitura (Erasable Programmable ROMl, EPROM), memória programável apagável eletricamente apagável (Electrically EPROM, EEPROM), registro, um disco rígido, um disco rígido removível, uma memória somente leitura de CD (CD-ROM) ou um meio de armazenamento de qualquer outra forma bem conhecida na técnica. Por exemplo, um meio de armazenamento é acoplado a um processador, para que o processador possa ler informações do meio de armazenamento ou gravar informações no meio de armazenamento. Certamente, o meio de armazenamento pode ser um componente do processador. O processador e o meio de armazenamento podem estar localizados no ASIC. Além disso, o ASIC pode estar localizado em um transceptor ou em um dispositivo de relé. Certamente, o processador e o meio de armazenamento podem atuar como componentes discretos em um dispositivo de rede de acesso sem fio ou em um dispositivo terminal.
[0251] Um versado na técnica deve estar ciente de que, nos um ou mais exemplos anteriores, as funções descritas nas modalidades da presente invenção podem ser implementadas por hardware, software, firmware ou qualquer combinação dos mesmos. Quando a presente invenção é implementada por software, as funções podem ser armazenadas em um meio legível por computador ou transmitidas como uma ou mais instruções ou código no meio legível por computador. O meio legível por computador inclui um meio de armazenamento de computador e um meio de comunicação, em que o meio de comunicação inclui qualquer meio que permita que um programa de computador seja transmitido de um lugar para outro. O meio de armazenamento pode ser qualquer meio disponível, acessível a um computador de uso geral ou dedicado.
[0252] Os objetivos, soluções técnicas e efeitos benéficos das modalidades da presente invenção são ainda descritos em detalhes nas implementações específicas anteriores. Deve ser entendido que as descrições anteriores são meramente implementações específicas das modalidades da presente invenção, mas não se destinam a limitar o escopo de proteção das modalidades da presente invenção.
Qualquer modificação, substituição equivalente ou melhoria feita com base nas soluções técnicas das modalidades da presente invenção deve estar dentro do escopo de proteção das modalidades da presente invenção.

Claims (122)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de transmissão de sinal, caracterizado pelo fato de que compreende: enviar, por um dispositivo de terminal, a informação de solicitação de configuração de link a um dispositivo de rede em um momento n, em que a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar a reconfiguração de link (602); e realizar pelo menos um dentre: detectar, pelo dispositivo de terminal com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, em que a primeira informação compreende a informação de “quasi co-location” QCL de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é uma sinal de referência atendendo um primeiro limiar; ou detectar, pelo dispositivo de terminal com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n, em que a segunda informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre os sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
4. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a primeira sinalização compreende, pelo menos, um dentre sinalização da camada 3, sinalização da camada 2, e sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar a informação de QCL do PDCCH.
5. Método, de acordo com a reivindicação 4, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: detectar, pelo dispositivo de terminal após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
8. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência é indicado por um estado- padrão em uma tabela de tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período; e o quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão compreende um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
9. Método, de acordo com a reivindicação 6 ou 7, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: receber, pelo dispositivo de terminal durante o segundo período, a segunda sinalização enviada pelo dispositivo de rede, em que a segunda sinalização compreende sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar a informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período; e a detecção, pelo dispositivo de terminal com base na segunda informação, de um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n compreende: detectar, pelo dispositivo de terminal com base na informação de QCL padrão, o PDSCH durante o segundo período após o momento n, em que a informação de QCL padrão é a segunda informação; ou a detecção, pelo dispositivo de terminal com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n compreende: assumir, pelo dispositivo de terminal durante o segundo período após o momento n, a QCL de PDSCH indicada pelo estado de
TCI é inválida, e detectar o PDSCH com base na informação de QCL padrão, em que a informação de QCL padrão é a segunda informação.
10. Método, de acordo com a reivindicação 1, 6, 7, 8, ou 9, caracterizado pelo fato de que o momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3 e a sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar uma tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usada para indicar a informação candidata de QCL do PDSCH.
11. Método, de acordo com a reivindicação 10, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: receber, pelo dispositivo de terminal, a quarta sinalização enviada pelo dispositivo de rede após o momento final do segundo período, em que a quarta sinalização compreende sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar a informação de QCL do PDSCH; e detectar, pelo dispositivo de terminal, o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
12. Método, de acordo com a reivindicação 4, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: detectar, pelo dispositivo de terminal, um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, em que o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar a informação de resposta reconfiguração de link.
13. Método, de acordo com a reivindicação 12, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: detectar, pelo dispositivo de terminal, um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, em que o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
14. Método, de acordo com a reivindicação 13, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: receber, pelo dispositivo de terminal, a informação de QCL que é do segundo conjunto de recursos de controle e que é enviada pelo dispositivo de rede usando o primeiro conjunto de recursos de controle.
15. Método de transmissão de sinal, caracterizado pelo fato de que compreende: receber, por um dispositivo de rede, a informação de solicitação de configuração de link enviada por um dispositivo de terminal em um momento n, em que a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link (S602); e realizar pelo menos um dentre: enviar, pelo dispositivo de rede com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, em que a primeira informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limiar (S603); ou enviar, pelo dispositivo de rede com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um primeiro período após o momento n, em que a segunda informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
16. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que o sinal de referência atendendo o primeiro limiar compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
17. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
18. Método, de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 17, caracterizado pelo fato de que um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a primeira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3, a sinalização da camada 2 e a sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar a informação de QCL do PDCCH.
19. Método, de acordo com a reivindicação 18, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: enviar, pelo dispositivo de rede após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
20. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
21. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
22. Método, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência é indicado por um estado- padrão em uma tabela de tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e o quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão compreende um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
23. Método, de acordo com a reivindicação 20 ou 21, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: enviar, pelo dispositivo de rede, segunda sinalização ao dispositivo de terminal durante o segundo período, em que a segunda sinalização compreende a sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes de um momento final do segundo período.
24. Método, de acordo com a reivindicação 15, 20, 21, 22, ou 23, caracterizado pelo fato de que o momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3 e a sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar uma tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usada para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
25. Método, de acordo com a reivindicação 24, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: enviar, pelo dispositivo de rede, quarta sinalização ao dispositivo de terminal após o momento final do segundo período, em que a quarta sinalização compreende sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH; e enviar, pelo dispositivo de rede, o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
26. Método, de acordo com a reivindicação 18, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: enviar, pelo dispositivo de rede, um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, em que o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar informação de resposta reconfiguração de link.
27. Método, de acordo com a reivindicação 26, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: enviar, pelo dispositivo de rede, um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, em que o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
28. Método, de acordo com a reivindicação 27, ainda caracterizado pelo fato de que compreende:
enviar, pelo dispositivo de rede, a informação de QCL do segundo conjunto de recursos de controle ao dispositivo de terminal usando o primeiro conjunto de recursos de controle.
29. Dispositivo de terminal, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de envio (401), configurada para enviar informação de solicitação de configuração de link a um dispositivo de rede em um momento n; e realizar pelo menos uma dentre: uma unidade de detecção (402), configurada para detectar, com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, em que a primeira informação compreende a informação de “quasi co-location” QCL de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limiar; ou uma unidade de detecção (402), configurada para detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n, em que a segunda informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
30. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 29, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
31. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 29, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
32. Dispositivo de terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 29 a 31, caracterizado pelo fato de que um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização, a primeira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3, a sinalização da camada 2 e a sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH.
33. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 32, caracterizado pelo fato de que a unidade de detecção é ainda configurada para detectar, após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
34. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 29, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
35. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 29, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
36. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 29, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e o quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão compreende um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
37. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 34 ou 35, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de terminal ainda compreende: uma unidade de recebimento, configurada para receber, durante o segundo período, a segunda sinalização enviada pelo dispositivo de rede, em que a segunda sinalização compreende sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e que a unidade de detecção é configurada para detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n compreende: detectar, com base na informação de QCL padrão, o PDSCH durante o segundo período após o momento n, em que a informação de QCL padrão é a segunda informação; ou que a unidade de detecção é configurada para detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico
PDSCH durante um segundo período após o momento n compreende: assumir, durante o segundo período após o momento n, que uma QCL de PDSCH indicada pelo estado de TCI é inválida, e detectar o PDSCH com base na informação de QCL padrão, em que a informação de QCL padrão é a segunda informação.
38. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 29, 34, 35, 36, ou 37, caracterizado pelo fato de que o momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3 e a sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar uma tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usada para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
39. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 38, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de terminal ainda compreende: uma unidade de recebimento, configurado para receber, após o momento final do segundo período, a quarta sinalização enviada pelo dispositivo de rede, em que a quarta sinalização compreende sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH; e a unidade de detecção é ainda configurada para detectar o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
40. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 32, caracterizado pelo fato de que a unidade de detecção é ainda configurada para detectar um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, em que o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar informação de resposta reconfiguração de link.
41. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 40, caracterizado pelo fato de que a unidade de detecção é ainda configurada para detectar um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, em que o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
42. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 41, ainda caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de recebimento, configurado para receber a informação de QCL que é do segundo conjunto de recursos de controle e que é enviada pelo dispositivo de rede usando o primeiro conjunto de recursos de controle.
43. Dispositivo de rede, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de recebimento (501), configurado para receber a informação de solicitação de configuração de link enviada por um dispositivo de terminal em um momento n, em que a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar a reconfiguração de link; e realizar pelo menos um dentre: uma unidade de envio (502), configurada para enviar, com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, em que a primeira informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limiar; ou uma unidade de envio (502), configurada para enviar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um primeiro período após o momento n, em que a segunda informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
44. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 43, caracterizado pelo fato de que o sinal de referência atendendo o primeiro limiar compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
45. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 43, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
46. Dispositivo de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 43 a 45, caracterizado pelo fato de que um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a primeira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3, a sinalização da camada 2 e a sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH.
47. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 46, caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é ainda configurada para: enviar, após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
48. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 43, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
49. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 43, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
50. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 43, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e o quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
51. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 48 ou 49, caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é ainda configurada para enviar segunda sinalização ao dispositivo de terminal durante o segundo período, em que a segunda sinalização compreende sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período.
52. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 43, 48, 49, 50, ou 51, caracterizado pelo fato de que o momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3 e a sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar uma tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usado para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
53. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 52, caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é ainda configurada para enviar a quarta sinalização ao dispositivo de terminal após o momento final do segundo período, em que a quarta sinalização compreende sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH; e a unidade de envio é ainda configurada para enviar o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
54. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 46, caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é ainda configurada para enviar um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, em que o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar informação de resposta reconfiguração de link.
55. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 54,
caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é ainda configurada para enviar um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, em que o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
56. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 55, caracterizado pelo fato de que a unidade de envio é ainda configurada para enviar informação de QCL do segundo conjunto de recursos de controle ao dispositivo de terminal usando o primeiro conjunto de recursos de controle.
57. Dispositivo de terminal, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de terminal compreende um processador, uma memória, um receptor, e um transmissor, a memória é configurada para armazenar código de programa, e o processador é configurado para invocar o código de programa na memória, para realizar as seguintes operações: controlar o transmissor para enviar informação de solicitação de configuração de link a um dispositivo de rede em um momento n, em que a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link; e realizar pelo menos um dentre detectar, com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, em que a primeira informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limiar; ou detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n, em que a segunda informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
58. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 57, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
59. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 57, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
60. Dispositivo de terminal, de acordo com qualquer uma das reivindicações 57 a 59, caracterizado pelo fato de que um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a primeira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3, a sinalização da camada 2 e a sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH.
61. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 60, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para detectar, após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
62. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 57, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
63. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 57, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
64. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 57, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e o quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão compreende um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
65. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 62 ou 63, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para: controlar o receptor para receber, durante o segundo período, a segunda sinalização enviada pelo dispositivo de rede, em que a segunda sinalização compreende sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e que o processador é configurado para detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n compreende: detectar, com base na informação de QCL padrão, o PDSCH durante o segundo período após o momento n, em que a informação de QCL padrão é a segunda informação; ou que o processador é configurado para detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n compreende: assumir, durante o segundo período após o momento n, que um QCL de PDSCH indicada pelo estado de TCI é inválida, e detectar o PDSCH com base na informação de QCL padrão, em que a informação de QCL padrão é a segunda informação.
66. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 57, 62, 63, 64, ou 65, caracterizado pelo fato de que o momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3 e a sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar uma tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usada para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
67. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 66, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para: controlar o receptor para receber, após o momento final do segundo período, quarta sinalização enviada pelo dispositivo de rede, em que a quarta sinalização compreende sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de
TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH; e detectar o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
68. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 60, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para detectar um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, em que o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar informação de resposta reconfiguração de link.
69. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 68, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para detectar um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, em que o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
70. Dispositivo de terminal, de acordo com a reivindicação 69, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para: controlar o receptor para receber a informação de QCL que é do segundo conjunto de recursos de controle e que é enviada pelo dispositivo de rede usando o primeiro conjunto de recursos de controle.
71. Dispositivo de rede, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de rede compreende um processador, uma memória, um receptor, e um transmissor, a memória é configurada para armazenar código de programa, e o processador é configurado para invocar o código de programa na memória, para realizar as seguintes operações: controlar o receptor para receber a informação de solicitação de configuração de link enviada por um dispositivo de terminal em um momento n, em que a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link; e realizar pelo menos um dentre controlar o transmissor para enviar, com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, em que a primeira informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” QCL de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limiar; ou controlar o transmissor para enviar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um primeiro período após o momento n, em que a segunda informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” QCL de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
72. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 71, caracterizado pelo fato de que o sinal de referência atendendo o primeiro limiar compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
73. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 71, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
74. Dispositivo de rede, de acordo com qualquer uma das reivindicações 71 a 73, caracterizado pelo fato de que um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a primeira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3, a sinalização da camada 2 e a sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH.
75. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 74, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar, após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
76. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 71, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
77. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 71,
caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
78. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 71, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e o quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
79. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 76 ou 77, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar segunda sinalização ao dispositivo de terminal durante o segundo período, em que a segunda sinalização compreende sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período.
80. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 71, 76, 77, 78, ou 79, caracterizado pelo fato de que o momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3 e a sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar uma tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usado para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
81. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 80, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar quarta sinalização ao dispositivo de terminal após o momento final do segundo período, em que a quarta sinalização compreende sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH; e o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
82. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 74, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, em que o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar informação de resposta reconfiguração de link.
83. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 82, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, caracterizado pelo fato de que o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
84. Dispositivo de rede, de acordo com a reivindicação 83, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar informação de QCL do segundo conjunto de recursos de controle ao dispositivo de terminal usando o primeiro conjunto de recursos de controle.
85. A processador, caracterizado pelo fato de que o processador é configurado para: controlar um transmissor para enviar informação de solicitação de configuração de link a um dispositivo de rede em um momento n, em que a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link; e realizar pelo menos um dentre detectar, com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, em que a primeira informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limiar; ou detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n, em que a segunda informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
86. Processador, de acordo com a reivindicação 85, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
87. Processador, de acordo com a reivindicação 85, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
88. Processador, de acordo com qualquer uma das reivindicações 85 a 87, caracterizado pelo fato de que um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a primeira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3, a sinalização da camada 2 e a sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH.
89. Processador, de acordo com a reivindicação 88, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para detectar, após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
90. Processador, de acordo com a reivindicação 85, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
91. Processador, de acordo com a reivindicação 85, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência que atende uma relação de QCL com o PDCCH; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
92. Processador, de acordo com a reivindicação 85, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e o quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
93. Processador, de acordo com a reivindicação 90 ou 91,
caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para: controlar um receptor para receber, durante o segundo período, a segunda sinalização enviada pelo dispositivo de rede, em que a segunda sinalização compreende sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e que o processador é configurado para detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n compreende: detectar, com base na informação de QCL padrão, o PDSCH durante o segundo período após o momento n, em que a informação de QCL padrão é a segunda informação; ou que o processador é configurado para detectar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um segundo período após o momento n compreende: assumir, durante o segundo período após o momento n, que uma QCL de PDSCH indicada pelo estado de TCI é inválida, e detectar o PDSCH com base na informação de QCL padrão, em que a informação de QCL padrão é a segunda informação.
94. Processador, de acordo com a reivindicação 85, 90, 91, 92, ou 93, caracterizado pelo fato de que o momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3 e a sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar a tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usado para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
95. Processador, de acordo com a reivindicação 94, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para: controlar um receptor para receber, após o momento final do segundo período, a quarta sinalização enviada pelo dispositivo de rede, em que a quarta sinalização compreende sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH; e detectar o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
96. Processador, de acordo com a reivindicação 88, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para detectar um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, em que o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar informação de resposta reconfiguração de link.
97. Processador, de acordo com a reivindicação 96, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para detectar um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, em que o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
98. Processador, de acordo com a reivindicação 97, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para: controlar o receptor para receber a informação de QCL que é do segundo conjunto de recursos de controle e que é enviada pelo dispositivo de rede usando o primeiro conjunto de recursos de controle.
99. Processador, caracterizado pelo fato de que o processador é configurado para:
controlar um receptor para receber a informação de solicitação de configuração de link enviada por um dispositivo de terminal em um momento n, em que a informação de solicitação de configuração de link é usada para iniciar reconfiguração de link; e realizar pelo menos um dentre controlar um transmissor para enviar, com base na primeira informação, um canal de controle de downlink físico PDCCH durante um primeiro período após o momento n, em que a primeira informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um primeiro sinal de referência e um segundo sinal de referência, o primeiro sinal de referência é usado para demodular o PDCCH, e o segundo sinal de referência é um sinal de referência atendendo um primeiro limiar; ou controlar um transmissor para enviar, com base na segunda informação, um canal compartilhado de downlink físico PDSCH durante um primeiro período após o momento n, em que a segunda informação compreende a informação de suposição de “quasi co-location” de um terceiro sinal de referência e um quarto sinal de referência, o terceiro sinal de referência é usado para demodular o PDSCH, e o quarto sinal de referência é um sinal de referência atendendo um segundo limite.
100. Processador, de acordo com a reivindicação 99, caracterizado pelo fato de que o sinal de referência atendendo o primeiro limiar compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
101. Processador, de acordo com a reivindicação 99, caracterizado pelo fato de que o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período; ou o segundo sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o primeiro limiar e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o primeiro período.
102. Processador, de acordo com qualquer uma das reivindicações 99 a 101, caracterizado pelo fato de que um momento final do primeiro período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a primeira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a primeira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3, a sinalização da camada 2 e a sinalização da camada 1, e a primeira sinalização é usada para indicar informação de QCL do PDCCH.
103. Processador, de acordo com a reivindicação 102, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar, após o momento final do primeiro período, o PDCCH com base na informação de QCL de PDCCH indicada pela primeira sinalização.
104. Processador, de acordo com a reivindicação 99, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência de downlink associado com a informação de solicitação de configuração de link.
105. Processador, de acordo com a reivindicação 99, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal após uma falha de link ocorrer e antes da informação de solicitação de configuração de link ser enviada; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que é recebida pelo dispositivo de terminal durante o segundo período; ou o quarto sinal de referência compreende um sinal de referência cuja qualidade de canal é a melhor entre sinais de referência cuja qualidade de canal é mais alta do que o segundo limite e que são recebidos pelo dispositivo de terminal durante o segundo período.
106. Processador, de acordo com a reivindicação 99, caracterizado pelo fato de que o quarto sinal de referência é indicado por um estado-padrão em uma tabela de indicação de configuração de transmissão TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período; e o quarto sinal de referência indicado pelo estado-padrão compreende um sinal de referência que atende a relação de QCL com o PDCCH, ou um sinal de referência recebido pelo dispositivo de terminal em um processo de acesso inicial.
107. Processador, de acordo com a reivindicação 104 ou 105, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar segunda sinalização ao dispositivo de terminal durante o segundo período, em que a segunda sinalização compreende sinalização da camada 1, a segunda sinalização é usada para indicar um estado de indicação de configuração de transmissão TCI, o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH, o estado de TCI é um estado em uma tabela de TCI, e a tabela de TCI é configurada pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal antes um momento final do segundo período.
108. Processador, de acordo com a reivindicação 99, 104, 105, 106, ou 107, caracterizado pelo fato de que o momento final do segundo período é um momento no qual o dispositivo de terminal recebe a terceira sinalização enviada pelo dispositivo de rede, a terceira sinalização compreende, pelo menos, uma dentre a sinalização da camada 3 e a sinalização da camada 2, a terceira sinalização é usada para indicar a tabela de TCI do PDSCH, e a tabela de TCI é usado para indicar informação candidata de QCL do PDSCH.
109. Processador, de acordo com a reivindicação 108, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar quarta sinalização ao dispositivo de terminal após o momento final do segundo período, em que a quarta sinalização compreende sinalização da camada 1, a quarta sinalização é usada para indicar um estado de TCI na tabela de TCI indicada pela terceira sinalização, e o estado de TCI é usado para indicar informação de QCL do PDSCH; e o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar o PDSCH com base na informação de QCL de PDSCH indicada pela quarta sinalização.
110. Processador, de acordo com a reivindicação 102, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar um primeiro conjunto de recursos de controle durante o primeiro período, em que o primeiro conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos configurado pelo dispositivo de rede para o dispositivo de terminal e usado para enviar informação de resposta reconfiguração de link.
111. Processador, de acordo com a reivindicação 110, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar um segundo conjunto de recursos de controle após o momento final do primeiro período, em que o segundo conjunto de recursos de controle é um conjunto de recursos no qual uma falha de link ocorre.
112. Processador, de acordo com a reivindicação 111, caracterizado pelo fato de que o processador é ainda configurado para controlar o transmissor para enviar informação de QCL do segundo conjunto de recursos de controle ao dispositivo de terminal usando o primeiro conjunto de recursos de controle.
113. Sistema de comunicações, caracterizado pelo fato de que compreende um dispositivo de terminal e um dispositivo de rede, em de que o dispositivo de terminal é o dispositivo de terminal, como definido em qualquer uma das reivindicações 29 a 42, o dispositivo de rede é o dispositivo de rede, como definido em qualquer uma das reivindicações 43 a 56; ou o dispositivo de terminal é o dispositivo de terminal, como definido em qualquer uma das reivindicações 57 a 70, o dispositivo de rede é o dispositivo de rede, como definido em qualquer uma das reivindicações 71 a 84.
114. Meio de armazenamento por computador, caracterizado pelo fato de que o meio de armazenamento por computador armazena um programa de computador, e quando o programa de computador é executado por um processador, o método, como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 14 é realizado.
115. Meio de armazenamento por computador, caracterizado pelo fato de que o meio de armazenamento por computador armazena um programa de computador, e quando o programa de computador é executado por um processador, o método, como definido em qualquer uma das reivindicações 15 a 28 é realizado.
116. Produto de programa de computador caracterizado pelo fato de que compreende uma instrução, em que quando o produto de programa de computador é executado em um computador, o computador realiza o método, como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 14.
117. Produto de programa de computador caracterizado pelo fato de que compreende uma instrução, caracterizado pelo fato de que quando o produto de programa de computador é executado em um computador, o computador realiza o método, como definido em qualquer uma das reivindicações 15 a 28.
118. Dispositivo, caracterizado pelo fato de que compreende um processador e uma ou mais interfaces acopladas com o processador, em que o processador é configurado para invocar o código de programa de uma memória, para realizar o método, como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 14, e a interface é configurada para emitir um resultado de processamento do processador.
119. Dispositivo, caracterizado pelo fato de que compreende um processador e uma ou mais interfaces acopladas com o processador, em que o processador é configurado para invocar o código de programa de uma memória, para realizar o método, como definido em qualquer uma das reivindicações 15 a 28, e a interface é configurada para emitir um resultado de processamento do processador.
120. Método de acordo com a reivindicação 1 a 28, caracterizado no primeiro sinal de referência é um sinal de referência de desmodulação (DMRS).
121. Meio de armazenamento não transitório, legível por computador, com instruções nele gravadas que, caracterizado pelo fato de que, quando executadas por um processador, fazem com que o processador execute qualquer uma das reivindicações 1 a 28.
122. Dispositivo de comunicação, caracterizado pelo fato de que compreende: uma ou mais memórias configuradas para armazenar instruções; e um ou mais processadores configurados para executar as instruções para executar o método como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 28.
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