CN109845371A - 下行数据接收方法、发送方法、装置和存储介质 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种下行数据接收方法、发送方法、装置和存储介质,属于通信技术领域。所述方法包括:终端接收基站通过n个天线面板发送的第一PDCCH上携带的第一DCI,该第一DCI用于调度基站的m个天线面板分别向终端发送下行数据,其中m为大于1的整数,n为正整数;终端根据第一DCI,确定用于接收下行数据的目标接收波束;终端采用目标接收波束接收下行数据。通过上述方式,解决了多个天线面板发送下行数据时的下行调度问题。

Description

下行数据接收方法、发送方法、装置和存储介质
技术领域
本公开涉及通信技术领域,特别涉及一种下行数据接收方法、发送方法、装置和存储介质。
背景技术
在5G NR(New Radio,新空口)系统中,基站和终端可以使用波束(beam)收发信息。例如,基站和终端之间交互的控制信令和业务数据,都可以使用波束进行收发。
在基站有多个天线面板的情况下,基站可以通过不同的天线面板分别向终端发送下行数据,也即通过不同的发送波束分别向终端发送下行数据。此时,基站如何通过DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)来调度上述多个天线面板发送下行数据,是亟待解决的问题。
发明内容
本公开实施例提供了一种下行数据接收方法、发送方法、装置和存储介质。
所述技术方案如下:
根据本公开实施例的第一方面,提供了一种下行数据接收方法,所述方法包括:
终端接收基站通过n个天线面板发送的第一PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)上携带的第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
所述终端根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束;
所述终端采用所述目标接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述终端根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束,包括:
所述终端根据所述第一DCI中携带的多个TCI(Transmission ConfigurationIndication,传输配置指示)状态,确定与所述多个TCI状态对应的多个接收波束为所述目标接收波束。
可选地,所述方法还包括:
若所述终端根据所述第一DCI无法确定出所述目标接收波束,则所述终端采用默认接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述默认接收波束为一个或多个。
可选地,所述默认接收波束为所述终端接收第二PDCCH所使用的接收波束;其中,所述第二PDCCH是接收到与所述第一PDCCH来自相同天线面板的PDCCH的最近一个调度单元中,通过所述相同天线面板发送的CORESET(Control Resource Set,控制资源集合)中编号最小的CORESET发送的PDCCH。
可选地,所述默认接收波束为所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
可选地,所述默认接收波束为与所述第一PDCCH使用同一CORESET发送的最近一个PDCCH上携带的DCI中指示的接收波束。
可选地,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,且所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送,所述k为大于1的整数;
所述方法还包括:
所述终端接收所述基站发送的CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
根据本公开实施例的第二方面,提供了一种下行数据发送方法,所述方法包括:
基站通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
所述基站通过所述m个天线面板分别向所述终端发送所述下行数据。
可选地,所述第一DCI中携带多个TCI状态,所述多个TCI状态用于指示所述终端采用与所述多个TCI状态对应的多个接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,所述k为大于1的整数;
所述k个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用相同的天线面板发送;
或者,
所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送。
可选地,所述方法还包括:
所述基站向所述终端发送CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
可选地,所述方法还包括:
所述基站向所述终端发送MAC(Medium Access Control,介质访问控制)信令,所述MAC信令用于激活目标TCI状态,所述目标TCI状态用于指示所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
根据本公开实施例的第三方面,提供了一种下行数据接收装置,应用于终端中,所述装置包括:
控制信息接收模块,被配置为接收基站通过n个天线面板发送的第一PDCCH上携带的第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
接收波束确定模块,被配置为根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束;
下行数据接收模块,被配置为采用所述目标接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述接收波束确定模块,被配置为:
根据所述第一DCI中携带的多个TCI状态,确定与所述多个TCI状态对应的多个接收波束为所述目标接收波束。
可选地,所述下行数据接收模块,还被配置为:
当根据所述第一DCI无法确定出所述目标接收波束时,采用默认接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述默认接收波束为一个或多个。
可选地,所述默认接收波束为所述终端接收第二PDCCH所使用的接收波束;其中,所述第二PDCCH是接收到与所述第一PDCCH来自相同天线面板的PDCCH的最近一个调度单元中,通过所述相同天线面板发送的CORESET中编号最小的CORESET发送的PDCCH。
可选地,所述默认接收波束为所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
可选地,所述默认接收波束为与所述第一PDCCH使用同一CORESET发送的最近一个PDCCH上携带的DCI中指示的接收波束。
可选地,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,且所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送,所述k为大于1的整数;
所述装置还包括:
配置信息接收模块,被配置为接收所述基站发送的CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
根据本公开实施例的第四方面,提供了一种下行数据发送装置,应用于基站中,所述装置包括:
控制信息发送模块,被配置为通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
下行数据发送模块,被配置为通过所述m个天线面板分别向所述终端发送所述下行数据。
可选地,所述第一DCI中携带多个TCI状态,所述多个TCI状态用于指示所述终端采用与所述多个TCI状态对应的多个接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,所述k为大于1的整数;
所述k个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用相同的天线面板发送;
或者,
所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送。
可选地,所述装置还包括:
配置信息发送模块,被配置为向所述终端发送CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
可选地,所述装置还包括:
激活信令发送模块,被配置为向所述终端发送MAC信令,所述MAC信令用于激活目标TCI状态,所述目标TCI状态用于指示所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
根据本公开实施例的第五方面,提供了一种行数据接收装置,应用于终端中,包括:
处理器;
用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
接收基站通过n个天线面板发送的第一PDCCH上携带的第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束;
采用所述目标接收波束接收所述下行数据。
根据本公开实施例的第六方面,提供了一种下行数据发送装置,应用于基站中,包括:
处理器;
用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
通过所述m个天线面板分别向所述终端发送所述下行数据。
根据本公开实施例的第七方面,提供了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述方法的步骤,或者实现如第二方面所述方法的步骤。
本公开实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
当基站有多个天线面板需要分别向终端发送下行数据时,基站通过一个DCI来同时调度多个天线面板发送下行数据,携带该DCI的PDCCH可以由一个或多个天线面板发送给终端,通过上述方式,解决了多个天线面板发送下行数据时的下行调度问题。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种网络架构的示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种下行数据接收方法的流程图;
图3是根据另一示例性实施例示出的一种下行数据接收方法的流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的一种下行数据接收装置的框图;
图5是根据另一示例性实施例示出的一种下行数据接收装置的框图;
图6是根据一示例性实施例示出的一种下行数据发送装置的框图;
图7是根据另一示例性实施例示出的一种下行数据发送装置的框图;
图8是根据一示例性实施例示出的一种终端的结构示意图;
图9是根据一示例性实施例示出的一种基站的结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本公开实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚地说明本公开实施例的技术方案,并不构成对本公开实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
图1是根据一示例性实施例示出的一种网络架构的示意图。该网络架构可以包括:基站110和终端120。
基站110部署在接入网中。5G NR系统中的接入网可以称为NG-RAN(NewGeneration-Radio Access Network,新一代无线接入网)。基站110与终端120之间通过某种空口技术互相通信,例如可以通过蜂窝技术相互通信。
基站110是一种部署在接入网中用以为终端120提供无线通信功能的装置。基站110可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,接入点等等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备基站功能的设备的名称可能会有所不同,例如在5G NR系统中,称为gNodeB或者gNB。随着通信技术的演进,“基站”这一名称可能会变化。为方便描述,本公开实施例中,上述为终端120提供无线通信功能的装置统称为基站。
终端120的数量通常为多个,每一个基站110所管理的小区内可以分布一个或多个终端120。终端120可以包括各种具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备,以及各种形式的用户设备(UserEquipment,UE),移动台(Mobile Station,MS),终端设备(terminal device)等等。为方便描述,本公开实施例中,上面提到的设备统称为终端。
本公开实施例中的“5G NR系统”也可以称为5G系统或者NR系统,但本领域技术人员可以理解其含义。本公开实施例描述的技术方案可以适用于5G NR系统,也可以适用于5GNR系统后续的演进系统。
当基站有多个天线面板时,若多个天线面板之间通信是理想的回程线路(backhaul),则多个天线面板之间的交互通信没有时延。在这种情况下,基站倾向于发送一个DCI给终端,通过这一个DCI来同时调度多个天线面板发送下行数据。下面,将通过几个实施例,对本公开提供的技术方案进行介绍说明。
图2是根据一示例性实施例示出的一种下行数据接收方法的流程图。该方法可应用于图1所示的网络架构中。该方法可以包括如下几个步骤(201~204)。
在步骤201中,基站通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,n为正整数。
在本公开实施例中,基站具有多个天线面板,基站可以通过多个天线面板向终端发送下行数据。上述多个天线面板可以属于同一个TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收点),也可以属于多个不同的TRP。也即,一个基站可以有一个或多个TRP,每个TRP可以有一个或多个天线面板,不同的天线面板对应于不同的波束方向。
在本公开实施例中,第一DCI用于调度基站的m个天线面板分别向终端发送下行数据,m为大于1的整数。也即,基站通过一个DCI来同时调度多个天线面板分别向终端发送下行数据。基站可以通过一个天线面板向终端发送该第一PDCCH携带第一DCI,也可以通过多个天线面板向终端发送该第一PDCCH携带第一DCI。
可选地,第一DCI中携带接收波束指示信息,该接收波束指示信息用于指示接收下行数据所使用的目标接收波束。例如,该接收波束指示信息为TCI状态。当第一DCI中包括TCI状态时,基站通过该第一DCI告知终端用于调度PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理下行共享信道)的TCI状态,即告知终端接收PDSCH上的下行数据时,使用的接收波束应当与接收该TCI状态对应的RS所使用的接收波束相同。之后,终端便可以使用上述确定的目标接收波束来接收PDSCH上的下行数据。当然,在一些其它可能的情况下,第一DCI中也可以不包括接收波束指示信息,如只包括时频资源指示信息,该时频资源指示信息用于指示下行数据对应的时频资源位置。
在本公开实施例中,由于基站通过多个天线面板分别向终端发送下行数据,因此基站向终端发送的第一DCI中可以携带多个TCI状态,以便终端根据该多个TCI状态,确定出多个目标接收波束来接收上述多个天线面板分别发送的下行数据。
另外,终端在接收基站发送的第一PDCCH之前,需要先确定用于接收该第一PDCCH的接收波束。终端可以通过下述方式确定第一PDCCH的接收波束:
基站通过RRC信令配置给终端多个TCI状态,每个TCI状态分别对应于一个RS,不同的TCI状态对应于不同的RS。TCI状态与RS的对应关系可以如表-1所示。其中,参考信号标识即RS标识,也称为RS index,用于唯一指示该RS。不同的RS对应于不同的标识信息。在本公开实施例中,RS可以是NZP CSI-RS(Non-Zero Power Channel State InformationReference Signal,非零功率信道状态信息参考信号),也可以是SSB(SynchronizationSignal Block,同步信号块),或者是其它参考信号,本公开实施例对此不作限定。
表-1
TCI状态标识 参考信号标识
TCI#0 SSB index#1
TCI#1 SSB index#2
TCI#2 CSI-RS index#5
TCI#3 CSI-RS index#6
TCI#4 SSB index#3
…… ……
然后,基站向终端发送MAC信令,该MAC信令用于激活目标TCI状态,目标TCI状态用于指示终端接收第一PDCCH所使用的接收波束。上述目标TCI状态可以是基站给终端配置的多个TCI状态中的一个TCI状态,也可以是多个TCI状态。终端在接收到MAC信令之后,根据TCI状态与RS的对应关系,可以确定出接收该目标TCI状态对应的RS所使用的接收波束,从而终端可以使用上述确定出的接收波束,来接收该第一PDCCH。例如,当目标TCI状态为TCI#1时,根据表-1可以得知TCI#1对应的RS为SSB index#2,则终端可以使用接收该SSB index#2的接收波束来接收第一PDCCH。
示例性地,假设基站使用Panel#0发送第一PDCCH,则MAC信令激活终端接收Panel#0发送第一PDCCH时的其中一个TCI状态作为目标TCI状态,如TCI#0,根据表-1可以得知TCI#0对应的RS为SSB index#1,则终端可以将接收该SSB index#1的接收波束作为接收第一PDCCH的接收波束。若基站接下来要使用Panel#1发送第一PDCCH,则MAC信令激活终端接收Panel#1发送第一PDCCH时的其中一个TCI状态作为目标TCI状态,同时,去激活上述终端接收Panel#0发送第一PDCCH时的其中一个TCI状态。若基站接下来要使用Panel#0和Panel#1发送第一PDCCH,则终端激活上述终端接收Panel#0发送第一PDCCH时的其中一个TCI状态,同时激活上述终端接收Panel#1发送第一PDCCH时的其中一个TCI状态。
在步骤202中,基站通过m个天线面板分别向终端发送下行数据,m为大于1的整数。
例如,基站具有2个天线面板,分别为Panel#0和Panel#1,基站通过Panel#0向终端发送第一下行数据,通过Panel#1向终端发送第二下行数据。
上述下行数据可以是业务数据,业务数据是指与业务相关的数据。对于不同的业务,业务数据所包含的内容也可能有所不同。
在步骤203中,终端根据第一DCI,确定用于接收下行数据的目标接收波束。
当第一DCI中包括多个TCI状态时,基站通过该第一DCI告知终端用于调度PDSCH的TCI状态;终端根据该第一DCI中携带的多个TCI状态,确定与多个TCI状态对应的多个接收波束为目标接收波束。
示例性地,假设第一DCI中包括2个TCI状态,如TCI#0和TCI#1,根据表-1可以得知TCI#0对应的RS为SSB index#1,TCI#1对应的RS为SSB index#2,则终端可以将接收该SSBindex#1和SSB index#2的接收波束作为目标接收波束。
在步骤204中,终端采用目标接收波束接收下行数据。
在终端确定出目标接收波束后,终端可以采用该目标接收波束来接收基站发送的下行数据。
综上所述,本公开实施例提供的技术方案中,当基站有多个天线面板需要分别向终端发送下行数据时,基站通过一个DCI来同时调度多个天线面板发送下行数据,携带该DCI的PDCCH可以由一个或多个天线面板发送给终端,通过上述方式,解决了多个天线面板发送下行数据时的下行调度问题。
另外,还通过在该DCI中携带多个TCI状态,以便终端能够根据该多个TCI状态,确定出多个目标接收波束来接收上述多个天线面板发送的下行数据,确保下行数据的接收成功率。
图3是根据另一示例性实施例示出的一种下行数据接收方法的流程图。该方法可应用于图1所示的网络架构中。该方法可以包括如下几个步骤(301~303)。
在步骤301中,基站通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,n为正整数。
在步骤302中,基站通过m个天线面板分别向终端发送下行数据,m为大于1的整数。
上述步骤301-302与图2实施例中的步骤201-202相同或类似,具体可参见图2实施例中的介绍说明,本实施例对此不再赘述。
另外,在上述图2实施例中已经介绍,终端在接收到第一PDCCH上携带的第一DCI之后,会根据该第一DCI确定出用于接收下行数据的目标接收波束,然后采用目标接收波束接收下行数据。在某些情况下,如果终端根据第一DCI无法确定出目标接收波束,则终端执行下述步骤303。
在步骤303中,若终端根据第一DCI无法确定出目标接收波束,则终端采用默认接收波束接收下行数据。
终端根据第一DCI无法确定出目标接收波束,包括但不限于以下两种情况:(1)第一DCI中不包括接收波束指示信息,也即终端接收到该第一DCI后不能从该第一DCI中解析出用于接收下行数据的目标接收波束;(2)终端接收第一DCI和下行数据之间的时间间隔小于预设时长,也即终端来不及解析该第一DCI中的接收波束指示信息,此时终端也无法确定出用于接收下行数据的目标接收波束。
默认接收波束可以是一个,也可以是多个。终端可以采用如下几种方式确定默认接收波束(包括下文介绍的方式1~方式3):
方式1:默认接收波束为终端接收第二PDCCH所使用的接收波束。
其中,第二PDCCH是接收到与第一PDCCH来自相同天线面板的PDCCH的最近一个调度单元中,通过相同天线面板发送的CORESET中编号最小的CORESET发送的PDCCH。
上述调度单元可以是从时域上划分的最小调度单位,如一个调度单元为一个时隙(slot)或一个小时隙(mini-slot)。当所有的CORESET都由同一个天线面板发送PDCCH使用时,CORESET的编号用于唯一标识该CORESET,不同的CORESET具有不同的编号。当所有的CORESET可以由不同天线面板发送PDCCH使用时,CORESET配置属性需要添加其所属天线面板标识,同一天线面板标识的不同CORESET的编号不同;而不同天线面板标识的不同CORESET的编号可以相同。比如天线面板panel#0用来发送PDCCH的CORESET的编号可以为CORESET#0、CORESET#1、CORESET#2……;而天线面板panel#1用来发送PDCCH的CORESET的编号也可以为CORESET#0、CORESET#1、CORESET#2……。但这两个天线面板的CORESET的天线面板标识不同。
在一个示例中,基站给终端配置了3个CORESET用于发送PDCCH,分别为CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2,基站具有如下两个天线面板:Panel#0和Panel#1,第一PDCCH是由Panel#0发送的,那么终端需要找接收到来自Panel#0的PDCCH的最近一个调度单元中,Panel#0通过编号最小的CORESET发送的第二PDCCH。示例性地,如果接收到来自Panel#0的PDCCH的最近一个调度单元中,Panel#0仅通过CORESET#2发送了PDCCH,则终端将该Panel#0通过CORESET#2发送的PDCCH确定为第二PDCCH,并使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。如果接收到来自Panel#0的PDCCH的最近一个调度单元中,Panel#0仅通过CORESET#0发送了PDCCH,则终端将该Panel#0通过CORESET#0发送的PDCCH确定为第二PDCCH,并使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。如果接收到来自Panel#0的PDCCH的最近一个调度单元中,Panel#0通过CORESET#0和CORESET#2发送了PDCCH,则终端将该Panel#0通过CORESET#0发送的PDCCH确定为第二PDCCH,并使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。
在另一个示例中,基站给终端配置了3个CORESET用于发送PDCCH,分别为CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2,基站具有如下两个天线面板:Panel#0和Panel#1,第一PDCCH是由Panel#0和Panel#1发送的,那么终端需要找接收到来自Panel#0或Panel#1的PDCCH的最近一个调度单元中,Panel#0或Panel#1通过编号最小的CORESET发送的第二PDCCH。示例性地,如果接收到来自Panel#0或Panel#1的PDCCH的最近一个调度单元中,是由Panel#0通过CORESET#2发送的一个PDCCH,则终端将这一个由Panel#0通过CORESET#2发送的PDCCH确定为第二PDCCH,并使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。如果接收到来自Panel#0或Panel#1的PDCCH的最近一个调度单元中,是由Panel#1通过CORESET#0发送的一个PDCCH,则终端将这一个由Panel#1通过CORESET#0发送的PDCCH确定为第二PDCCH,并使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。如果接收到来自Panel#0或Panel#1的PDCCH的最近一个调度单元中,存在由Panel#0和Panel#1通过CORESET#0发送的PDCCH#1,以及由Panel#0和Panel#1通过CORESET#1发送的PDCCH#2,则终端将PDCCH#1确定为第二PDCCH,并使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。如果接收到来自Panel#0或Panel#1的PDCCH的最近一个调度单元中,存在由Panel#0通过CORESET#0发送的PDCCH#3,以及由Panel#1通过CORESET#1发送的PDCCH#4,则终端将PDCCH#3确定为第二PDCCH,并使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。
方式2:默认接收波束为终端接收第一PDCCH所使用的接收波束。
例如,基站具有如下两个天线面板:Panel#0和Panel#1,第一PDCCH是由Panel#0发送的,终端接收该第一PDCCH使用的接收波束为接收波束1,则终端将该接收波束1确定为默认接收波束。
又例如,基站具有如下两个天线面板:Panel#0和Panel#1,第一PDCCH是由Panel#0和Panel#1发送的,终端接收该第一PDCCH使用的接收波束为接收波束1和接收波束2,则终端将该接收波束1和接收波束2确定为默认接收波束。
方式3:默认接收波束为与第一PDCCH使用同一CORESET发送的最近一个PDCCH中的DCI中指示的接收波束。
该最近一个PDCCH中的DCI可以是终端在接收到第一DCI之前的历史时间内,最近接收到的来自该基站的用于调度下行数据的另一个DCI,该最近一个DCI中可以包括一个或多个TCI状态,终端将该最近一个DCI中包括的各个TCI状态所对应的接收波束确定为默认接收波束。
综上所述,本公开实施例提供的技术方案中,终端在接收到基站发送的用于调度下行数据的第一DCI之后,如果终端根据该第一DCI无法确定出用于接收下行数据的目标接收波束,则终端选择默认接收波束接收下行数据,实现了对下行数据的接收。
另外,本公开实施例提供的技术方案中,提供了多种确定默认接收波束的方式,使得终端能够选择准确的默认接收波束来接收下行数据,从而提高终端接收下行数据的准确度。
在基于上述图3实施例提供的一些可选实施例中,基站给终端预配置多个CORESET来发送PDCCH携带DCI。并且,基站可以给上述多个CORESET配置统一的发送面板,也可以给上述多个CORESET配置不统一的发送面板。针对这两种情况,终端在确定默认接收波束时,会有所区别。
第一种情况:基站给终端预配置多个CORESET来发送PDCCH来携带DCI,且基站给上述多个CORESET配置统一的发送面板。
例如,基站给终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,k为大于1的整数。其中,k个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用相同的天线面板发送。
在一种可能的实施方式中,k个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用同一个天线面板发送。例如,基站给终端配置了3个CORESET,如CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2,上述3个CORESET所用于发送的PDCCH均被配置为使用Panel#0发送。这样,基站通过Panel#0向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,该第一DCI用于调度基站的多个天线面板分别向终端发送下行数据。
在这种情况下,由于下行数据是由多个天线面板发送的,因此第一DCI中携带的接收波束指示信息可以指示多个目标接收波束,例如第一DCI中携带多个TCI状态,以便终端根据该多个TCI状态,确定出多个目标接收波束来接收上述多个天线面板分别发送的下行数据。
但是,当终端根据该第一DCI无法确定出目标接收波束时,终端可以采用默认接收波束接收下行数据。在这种配置情况下,由于基站给终端发送的第一PDCCH是由一个天线面板发送的,终端接收该第一PDCCH所使用的接收波束通常为一个,因此终端采用上文介绍的方式1和方式2确定默认接收波束时,默认接收波束的数量也为一个。
例如,如果终端采用上文介绍的方式1确定默认接收波束,仍然以上述例子说明,由于CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2所用于发送的PDCCH均被配置为使用Panel#0发送,因此终端找到最近一个接收到PDCCH的调度单元之后,进一步找到这个调度单元中使用了编号最小的CORESET发送的PDCCH作为第二PDCCH即可,然后终端使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。例如,终端是采用接收波束1接收该第二PDCCH的,则终端将该接收波束1确定为默认接收波束,后续采用该接收波束1接收下行数据。
又例如,如果终端采用上文介绍的方式2确定默认接收波束,仍然以上述例子说明,由于CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2所用于发送的PDCCH均被配置为使用Panel#0发送,因此第一PDCCH也是由Panel#0发送的,如果终端是采用接收波束2接收该第一PDCCH的,则终端将该接收波束2确定为默认接收波束,后续采用该接收波束2接收下行数据。
在另一种可能的实施方式中,k个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用相同的多个天线面板发送。例如,基站给终端配置了3个CORESET,如CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2,其中,上述3个CORESET所用于发送的PDCCH均被配置为使用Panel#0和Panel#1发送。这样,基站通过Panel#0和Panel#1向终端发送第一PDCCH来携带第一DCI,该第一DCI用于调度基站的多个天线面板分别向终端发送下行数据。
当终端根据该第一DCI无法确定出目标接收波束时,终端可以采用默认接收波束接收下行数据。在这种配置情况下,由于基站给终端发送的第一PDCCH是由相同的多个天线面板发送的,终端接收该第一PDCCH所使用的接收波束通常也为多个,因此终端采用上文介绍的方式1和方式2确定默认接收波束时,默认接收波束的数量也为多个。
例如,如果终端采用上文介绍的方式1确定默认接收波束,仍然以上述例子说明,由于CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2所用于发送的PDCCH均被配置为使用Panel#0和Panel#1发送,因此终端找到最近一个接收到PDCCH的调度单元之后,进一步找到这个调度单元中使用了编号最小的CORESET发送的PDCCH作为第二PDCCH即可,然后终端使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。例如,终端是采用接收波束1和接收波束2接收该第二PDCCH的,则终端将该接收波束1和接收波束2确定为默认接收波束,后续采用该接收波束1和接收波束2接收下行数据。
又例如,如果终端采用上文介绍的方式2确定默认接收波束,仍然以上述例子说明,由于CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2所用于发送的PDCCH均被配置为使用Panel#0和Panel#1发送,因此第一PDCCH也是由Panel#0和Panel#1发送的,如果终端是采用接收波束1和接收波束2接收该第一PDCCH的,则终端将该接收波束1和接收波束2确定为默认接收波束,后续采用该接收波束1和接收波束2接收下行数据。
第二种情况:基站给终端预配置多个CORESET来发送PDCCH,且基站给上述多个CORESET配置不统一的发送面板。
例如,基站给终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,k为大于1的整数。其中,k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送。
在一种可能的实施方式中,上述k个CORESET中,发送第一PDCCH来携带第一DCI的目标CORESET所用于发送的PDCCH,被配置为使用一个天线面板发送。该第一DCI用于调度基站的多个天线面板分别向终端发送下行数据。例如,基站给终端配置了3个CORESET,如CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2,基站使用CORESET#1发送第一PDCCH,该CORESET#1所用于发送的PDCCH被配置为使用Panel#1发送。另外,Panel#1还被配置为发送使用CORESET#0发送的PDCCH,Panel#0还被配置为发送使用CORESET#2发送的PDCCH。
在这种情况下,由于下行数据是由多个天线面板发送的,因此第一DCI中携带的接收波束指示信息可以指示多个目标接收波束,例如第一DCI中携带多个TCI状态,以便终端根据该多个TCI状态,确定出多个目标接收波束来接收上述多个天线面板分别发送的下行数据。
但是,当终端根据该第一DCI无法确定出目标接收波束时,终端可以采用默认接收波束接收下行数据。在这种配置情况下,由于基站给终端发送的第一PDCCH是由一个天线面板发送的,终端接收该第一PDCCH所使用的接收波束通常为一个,因此终端采用上文介绍的方式1和方式2确定默认接收波束时,默认接收波束的数量也为一个。
例如,如果终端采用上文介绍的方式1确定默认接收波束,仍然以上述例子说明,由于各个CORESET的配置不统一,因此终端需要先确定出基站发送第一PDCCH所使用的目标天线面板,然后找到接收到来自该目标天线面板的PDCCH的最近一个调度单元中,使用了编号最小的CORESET且通过该目标天线面板发送的PDCCH作为第二PDCCH,然后终端使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。例如,终端是采用接收波束1接收该第二PDCCH的,则终端将该接收波束1确定为默认接收波束,后续采用该接收波束1接收下行数据。
可选地,终端确定基站发送第一PDCCH所使用的目标天线面板的方式,包括但不限于以下任意一种:
1、终端确定第一PDCCH所使用的目标CORESET,根据CORESET配置信息,将与目标CORESET对应的天线面板,确定为基站发送该第一PDCCH所使用的目标天线面板。
终端可以根据第一PDCCH所占用的时频资源位置,确定出基站在发送该第一PDCCH时是使用的哪一个CORESET,也即确定出该第一PDCCH所使用的目标CORESET。在本实施例中,CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。天线面板的标识信息用于唯一标识该天线面板,不同的天线面板具有不同的标识信息。可选地,CORESET配置信息中包括至少一组CORESET与天线面板之间的对应关系。
仍然以上述例子说明,基站给终端配置了3个CORESET用于发送PDCCH,分别为CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2,基站向终端发送的CORESET配置信息可以包括如下内容:{CORESET#0,Panel#1}、{CORESET#1,Panel#1}和{CORESET#2,Panel#0}。上述CORESET配置信息表示由Panel#1使用CORESET#0和CORESET#1向终端发送PDCCH,由Panel#0使用CORESET#2向终端发送PDCCH。假设终端根据CORESET配置信息确定第一PDCCH来自CORESET#1,则终端可以进一步确定出该第一PDCCH是由Panel#1发送的。
2、终端根据第一DCI中携带的天线面板指示信息,确定基站发送该第一PDCCH所使用的目标天线面板。
其中,天线面板指示信息用于指示基站发送该第一PDCCH所使用的目标天线面板。终端通过第一DCI中的天线面板指示信息,就可以直接得知基站发送该第一PDCCH所使用的目标天线面板。
又例如,如果终端采用上文介绍的方式2确定默认接收波束,仍然以上述例子说明,如果终端是采用接收波束2接收第一PDCCH的,则终端将该接收波束2确定为默认接收波束,后续采用该接收波束2接收下行数据。
在另一种可能的实施方式中,上述k个CORESET中,发送第一PDCCH携带第一DCI的目标CORESET所用于发送的PDCCH,被配置为使用多个天线面板发送。该第一DCI用于调度基站的多个天线面板分别向终端发送下行数据。例如,基站给终端配置了3个CORESET,如CORESET#0、CORESET#1和CORESET#2,基站使用CORESET#1发送第一PDCCH,该CORESET#1所用于发送的PDCCH被配置为使用Panel#0和Panel#1发送。另外,Panel#0和Panel#1还被配置为发送使用CORESET#0发送PDCCH,Panel#2还被配置为发送使用CORESET#2发送的PDCCH。
当终端根据该第一DCI无法确定出目标接收波束时,终端可以采用默认接收波束接收下行数据。在这种配置情况下,由于基站给终端发送的第一PDCCH是由多个天线面板发送的,终端接收该第一PDCCH所使用的接收波束通常为多个,因此终端采用上文介绍的方式1和方式2确定默认接收波束时,默认接收波束的数量也为多个。
例如,如果终端采用上文介绍的方式1确定默认接收波束,仍然以上述例子说明,由于各个CORESET的配置不统一,因此终端需要先确定出基站发送第一PDCCH所使用的目标天线面板,然后找到接收到来自该目标天线面板的PDCCH的最近一个调度单元中,使用了编号最小的CORESET且通过该目标天线面板发送的PDCCH作为第二PDCCH,然后终端使用接收该第二PDCCH的接收波束作为默认接收波束。例如,终端是采用接收波束1和接收波束2接收该第二PDCCH的,则终端将该接收波束1和接收波束2确定为默认接收波束,后续采用该接收波束1和接收波束2接收下行数据。另外,终端确定基站发送第一PDCCH所使用的目标天线面板的方式,在上文已经介绍说明,此处不再赘述。
又例如,如果终端采用上文介绍的方式2确定默认接收波束,仍然以上述例子说明,如果终端是采用接收波束1和接收波束2接收第一PDCCH的,则终端将该接收波束1和接收波束2确定为默认接收波束,后续采用该接收波束1和接收波束2接收下行数据。
综上所述,终端在采用上述方式1和方式2确定默认接收波束时,默认接收波束的数量与终端接收第一PDCCH所使用的接收波束的数量有关,如果终端接收第一PDCCH所使用的接收波束为一个,则终端确定出一个默认接收波束;如果终端接收第一PDCCH所使用的接收波束为多个,则终端确定出多个默认接收波束。
另外,在基站给终端预配置多个CORESET来发送PDCCH的情况下,如果基站给上述多个CORESET配置统一的发送面板,则终端在采用上述方式1确定默认接收波束时,无需确定基站发送第一PDCCH所使用的天线面板;如果基站给上述多个CORESET配置不统一的发送面板,则终端在采用上述方式1确定默认接收波束时,还需确定基站发送第一PDCCH所使用的天线面板,终端可以根据CORESET配置信息或者第一DCI中携带的天线面板指示信息来确定出基站发送第一PDCCH所使用的天线面板。
下述为本公开装置实施例,可以用于执行本公开方法实施例。对于本公开装置实施例中未披露的细节,请参照本公开方法实施例。
图4是根据一示例性实施例示出的一种下行数据接收装置的框图。该装置具有实现上述终端侧的方法示例的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该装置可以是上文介绍的终端,也可以设置在终端中。该装置400可以包括:控制信息接收模块410、接收波束确定模块420和下行数据接收模块430。
控制信息接收模块410,被配置为接收基站通过n个天线面板发送的第一PDCCH上携带的第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数。
接收波束确定模块420,被配置为根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束。
下行数据接收模块430,被配置为采用所述目标接收波束接收所述下行数据。
综上所述,本公开实施例提供的技术方案中,当基站有多个天线面板需要分别向终端发送下行数据时,基站通过一个DCI来同时调度多个天线面板发送下行数据,携带该DCI的PDCCH可以由一个或多个天线面板发送给终端,通过上述方式,解决了多个天线面板发送下行数据时的下行调度问题。
在基于图4实施例提供的一个可选实施例中,所述接收波束确定模块420,被配置为:
根据所述第一DCI中携带的多个TCI状态,确定与所述多个TCI状态对应的多个接收波束为所述目标接收波束。
在基于图4实施例提供的另一个可选实施例中,所述下行数据接收模块430,还被配置为:
当根据所述第一DCI无法确定出所述目标接收波束时,采用默认接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述默认接收波束为一个或多个。
可选地,所述默认接收波束为所述终端接收第二PDCCH所使用的接收波束;其中,所述第二PDCCH是接收到与所述第一PDCCH来自相同天线面板的PDCCH的最近一个调度单元中,通过所述相同天线面板发送的CORESET中编号最小的CORESET发送的PDCCH。
可选地,所述默认接收波束为所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
可选地,所述默认接收波束为与所述第一PDCCH使用同一CORESET发送的最近一个PDCCH上携带的DCI中指示的接收波束。
可选地,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,且所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送,所述k为大于1的整数;
如图5所示,所述装置400还包括:配置信息接收模块440。
所述配置信息接收模块440,被配置为接收所述基站发送的CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
图6是根据一示例性实施例示出的一种下行数据发送装置的框图。该装置具有实现上述基站侧的方法示例的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该装置可以是上文介绍的基站,也可以设置在基站中。该装置600可以包括:控制信息发送模块610和下行数据发送模块620。
控制信息发送模块610,被配置为通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数。
下行数据发送模块620,被配置为通过所述m个天线面板分别向所述终端发送所述下行数据。
综上所述,本公开实施例提供的技术方案中,当基站有多个天线面板需要分别向终端发送下行数据时,基站通过一个DCI来同时调度多个天线面板发送下行数据,携带该DCI的PDCCH可以由一个或多个天线面板发送给终端,通过上述方式,解决了多个天线面板发送下行数据时的下行调度问题。
在基于图6实施例提供的一个可选实施例中,所述第一DCI中携带多个TCI状态,所述多个TCI状态用于指示所述终端采用与所述多个TCI状态对应的多个接收波束接收所述下行数据。
在基于图6实施例或者上述任一可选实施例提供的另一个可选实施例中,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,所述k为大于1的整数。
所述k个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用相同的天线面板发送;或者,所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送。
可选地,如图7所示,所述装置600还包括:配置信息发送模块630。
配置信息发送模块630,被配置为向所述终端发送CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
可选地,如图7所示,所述装置600还包括:激活信令发送模块640。
激活信令发送模块640,被配置为向所述终端发送MAC信令,所述MAC信令用于激活目标TCI状态,所述目标TCI状态用于指示所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
需要说明的一点是,上述实施例提供的装置在实现其功能时,仅以上述各个功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据实际需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内容结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本公开一示例性实施例还提供了一种下行数据接收装置,能够实现本公开提供的下行数据接收方法。该装置可以是上文介绍的终端,也可以设置在终端中。该装置包括:处理器,以及用于存储处理器的可执行指令的存储器。其中,处理器被配置为:
接收基站通过n个天线面板发送的第一PDCCH上携带的第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束;
采用所述目标接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述处理器被配置为:
根据所述第一DCI中携带的多个TCI状态,确定与所述多个TCI状态对应的多个接收波束为所述目标接收波束。
可选地,所述处理器还被配置为:
当根据所述第一DCI无法确定出所述目标接收波束时,采用默认接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述默认接收波束为一个或多个。
可选地,所述默认接收波束为所述终端接收第二PDCCH所使用的接收波束;其中,所述第二PDCCH是接收到与所述第一PDCCH来自相同天线面板的PDCCH的最近一个调度单元中,通过所述相同天线面板发送的CORESET中编号最小的CORESET发送的PDCCH。
可选地,所述默认接收波束为所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
可选地,所述默认接收波束为与所述第一PDCCH使用同一CORESET发送的最近一个PDCCH上携带的DCI中指示的接收波束。
可选地,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,且所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送,所述k为大于1的整数;
所述处理器还被配置为:
接收所述基站发送的CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
本公开一示例性实施例还提供了一种下行数据发送装置,能够实现本公开提供的下行数据发送方法。该装置可以是上文介绍的基站,也可以设置在基站中。该装置包括:处理器,以及用于存储处理器的可执行指令的存储器。其中,处理器被配置为:
通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
通过所述m个天线面板分别向所述终端发送所述下行数据。
可选地,所述第一DCI中携带多个TCI状态,所述多个TCI状态用于指示所述终端采用与所述多个TCI状态对应的多个接收波束接收所述下行数据。
可选地,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,所述k为大于1的整数;
所述k个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用相同的天线面板发送;
或者,
所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送。
可选地,所述处理器还被配置为:
向所述终端发送CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
可选地,所述处理器还被配置为:
向所述终端发送MAC信令,所述MAC信令用于激活目标TCI状态,所述目标TCI状态用于指示所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
上述主要从基站和终端交互的角度,对本公开实施例提供的方案进行了介绍。可以理解的是,基站、终端为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。结合本公开中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本公开实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同的方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的技术方案的范围。
图8是根据一示例性实施例示出的一种终端的结构示意图。
所述终端800包括发射器801,接收器802和处理器803。其中,处理器803也可以为控制器,图8中表示为“控制器/处理器803”。可选的,所述终端800还可以包括调制解调处理器805,其中,调制解调处理器805可以包括编码器806、调制器807、解码器808和解调器809。
在一个示例中,发射器801调节(例如,模拟转换、滤波、放大和上变频等)该输出采样并生成上行链路信号,该上行链路信号经由天线发射给上述实施例中所述的基站。在下行链路上,天线接收上述实施例中基站发射的下行链路信号。接收器802调节(例如,滤波、放大、下变频以及数字化等)从天线接收的信号并提供输入采样。在调制解调处理器805中,编码器806接收要在上行链路上发送的业务数据和信令消息,并对业务数据和信令消息进行处理(例如,格式化、编码和交织)。调制器807进一步处理(例如,符号映射和调制)编码后的业务数据和信令消息并提供输出采样。解调器809处理(例如,解调)该输入采样并提供符号估计。解码器808处理(例如,解交织和解码)该符号估计并提供发送给终端800的已解码的数据和信令消息。编码器806、调制器807、解调器809和解码器808可以由合成的调制解调处理器805来实现。这些单元根据无线接入网采用的无线接入技术(例如,LTE及其他演进系统的接入技术)来进行处理。需要说明的是,当终端800不包括调制解调处理器805时,调制解调处理器805的上述功能也可以由处理器803完成。
处理器803对终端800的动作进行控制管理,用于执行上述本公开实施例中由终端800进行的处理过程。例如,处理器803还用于执行上述方法实施例中的终端侧的各个步骤,和/或本公开实施例所描述的技术方案的其它步骤。
进一步的,终端800还可以包括存储器804,存储器804用于存储用于终端800的程序代码和数据。
可以理解的是,图8仅仅示出了终端800的简化设计。在实际应用中,终端800可以包含任意数量的发射器,接收器,处理器,调制解调处理器,存储器等,而所有可以实现本公开实施例的终端都在本公开实施例的保护范围之内。
图9是根据一示例性实施例示出的一种基站的结构示意图。
基站900包括发射器/接收器901和处理器902。其中,处理器902也可以为控制器,图9中表示为“控制器/处理器902”。所述发射器/接收器901用于支持基站与上述实施例中的所述终端之间收发信息,以及支持所述基站与其它网络实体之间进行通信。所述处理器902执行各种用于与终端通信的功能。在上行链路,来自所述终端的上行链路信号经由天线接收,由接收器901进行解调(例如将高频信号解调为基带信号),并进一步由处理器902进行处理来恢复终端所发送到业务数据和信令消息。在下行链路上,业务数据和信令消息由处理器902进行处理,并由发射器901进行调制(例如将基带信号调制为高频信号)来产生下行链路信号,并经由天线发射给终端。需要说明的是,上述解调或调制的功能也可以由处理器902完成。例如,处理器902还用于执行上述方法实施例中基站侧的各个步骤,和/或本公开实施例所描述的技术方案的其它步骤。
进一步的,基站900还可以包括存储器903,存储器903用于存储基站900的程序代码和数据。此外,基站900还可以包括通信单元904。通信单元904用于支持基站900与其它网络实体(例如核心网中的网络设备等)进行通信。例如,在5G NR系统中,该通信单元904可以是NG-U接口,用于支持基站900与UPF(User Plane Function,用户平面功能)实体进行通信;或者,该通信单元904也可以是NG-C接口,用于支持基站900与AMF(Access andMobility Management Function,接入和移动性管理功能)实体进行通信。
可以理解的是,图9仅仅示出了基站900的简化设计。在实际应用中,基站800可以包含任意数量的发射器,接收器,处理器,控制器,存储器,通信单元等,而所有可以实现本公开实施例的基站都在本公开实施例的保护范围之内。
本公开实施例还提供了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被终端的处理器执行时实现如上文介绍的终端侧的下行数据接收方法。
本公开实施例还提供了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被基站的处理器执行时实现如上文介绍的基站侧的下行数据发送方法。
应当理解的是,在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (29)

1.一种下行数据接收方法,其特征在于,所述方法包括:
终端接收基站通过n个天线面板发送的第一物理下行控制信道PDCCH上携带的第一下行控制信息DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
所述终端根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束;
所述终端采用所述目标接收波束接收所述下行数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束,包括:
所述终端根据所述第一DCI中携带的多个传输配置指示TCI状态,确定与所述多个TCI状态对应的多个接收波束为所述目标接收波束。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述终端根据所述第一DCI无法确定出所述目标接收波束,则所述终端采用默认接收波束接收所述下行数据。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述默认接收波束为一个或多个。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述默认接收波束为所述终端接收第二PDCCH所使用的接收波束;其中,所述第二PDCCH是接收到与所述第一PDCCH来自相同天线面板的PDCCH的最近一个调度单元中,通过所述相同天线面板发送的控制资源集合CORESET中编号最小的CORESET发送的PDCCH。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述默认接收波束为所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述默认接收波束为与所述第一PDCCH使用同一CORESET发送的最近一个PDCCH上携带的DCI中指示的接收波束。
8.根据权利要求1至7任一项所述的方法,其特征在于,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,且所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送,所述k为大于1的整数;
所述方法还包括:
所述终端接收所述基站发送的CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
9.一种下行数据发送方法,其特征在于,所述方法包括:
基站通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
所述基站通过所述m个天线面板分别向所述终端发送所述下行数据。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一DCI中携带多个传输配置指示TCI状态,所述多个TCI状态用于指示所述终端采用与所述多个TCI状态对应的多个接收波束接收所述下行数据。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,所述k为大于1的整数;
所述k个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用相同的天线面板发送;
或者,
所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述基站向所述终端发送CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
13.根据权利要求9至12任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述基站向所述终端发送介质访问控制MAC信令,所述MAC信令用于激活目标TCI状态,所述目标TCI状态用于指示所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
14.一种下行数据接收装置,其特征在于,应用于终端中,所述装置包括:
控制信息接收模块,被配置为接收基站通过n个天线面板发送的第一PDCCH上携带的第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
接收波束确定模块,被配置为根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束;
下行数据接收模块,被配置为采用所述目标接收波束接收所述下行数据。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述接收波束确定模块,被配置为:
根据所述第一DCI中携带的多个TCI状态,确定与所述多个TCI状态对应的多个接收波束为所述目标接收波束。
16.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述下行数据接收模块,还被配置为:
当根据所述第一DCI无法确定出所述目标接收波束时,采用默认接收波束接收所述下行数据。
17.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述默认接收波束为一个或多个。
18.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述默认接收波束为所述终端接收第二PDCCH所使用的接收波束;其中,所述第二PDCCH是接收到与所述第一PDCCH来自相同天线面板的PDCCH的最近一个调度单元中,通过所述相同天线面板发送的CORESET中编号最小的CORESET发送的PDCCH。
19.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述默认接收波束为所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
20.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述默认接收波束为与所述第一PDCCH使用同一CORESET发送的最近一个PDCCH上携带的DCI中指示的接收波束。
21.根据权利要求14或20所述的装置,其特征在于,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,且所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送,所述k为大于1的整数;
所述装置还包括:
配置信息接收模块,被配置为接收所述基站发送的CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
22.一种下行数据发送装置,其特征在于,应用于基站中,所述装置包括:
控制信息发送模块,被配置为通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
下行数据发送模块,被配置为通过所述m个天线面板分别向所述终端发送所述下行数据。
23.根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述第一DCI中携带多个TCI状态,所述多个TCI状态用于指示所述终端采用与所述多个TCI状态对应的多个接收波束接收所述下行数据。
24.根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述基站给所述终端预配置的用于发送PDCCH的CORESET的数量为k个,所述k为大于1的整数;
所述k个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用相同的天线面板发送;
或者,
所述k个CORESET中存在至少两个CORESET所用于发送的PDCCH被配置为使用不同的天线面板发送。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
配置信息发送模块,被配置为向所述终端发送CORESET配置信息,所述CORESET配置信息包括使用CORESET进行PDCCH发送的天线面板的标识信息。
26.根据权利要求22至25任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
激活信令发送模块,被配置为向所述终端发送MAC信令,所述MAC信令用于激活目标TCI状态,所述目标TCI状态用于指示所述终端接收所述第一PDCCH所使用的接收波束。
27.一种下行数据接收装置,其特征在于,应用于终端中,包括:
处理器;
用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
接收基站通过n个天线面板发送的第一PDCCH上携带的第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
根据所述第一DCI,确定用于接收所述下行数据的目标接收波束;
采用所述目标接收波束接收所述下行数据。
28.一种下行数据发送装置,其特征在于,应用于基站中,包括:
处理器;
用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
通过n个天线面板向终端发送第一PDCCH携带第一DCI,所述第一DCI用于调度所述基站的m个天线面板分别向所述终端发送下行数据,所述m为大于1的整数,所述n为正整数;
通过所述m个天线面板分别向所述终端发送所述下行数据。
29.一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8任一项所述方法的步骤,或者实现如权利要求9至13任一项所述方法的步骤。
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