CN110999123A - 用于波束多样性的物理上行链路控制信道功率控制 - Google Patents

用于波束多样性的物理上行链路控制信道功率控制 Download PDF

Info

Publication number
CN110999123A
CN110999123A CN201880054721.7A CN201880054721A CN110999123A CN 110999123 A CN110999123 A CN 110999123A CN 201880054721 A CN201880054721 A CN 201880054721A CN 110999123 A CN110999123 A CN 110999123A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pairs
pdcch
management
search space
corresponding downlink
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN201880054721.7A
Other languages
English (en)
Inventor
朴景敏
张翼
缪德山
E·法拉格
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nokia Oyj
Nokia Technologies Oy
Nokia of America Corp
Original Assignee
Nokia Oyj
Alcatel Lucent USA Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Oyj, Alcatel Lucent USA Inc filed Critical Nokia Oyj
Publication of CN110999123A publication Critical patent/CN110999123A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

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

Abstract

某些实施例可以涉及通信系统,例如,一些实施例可以涉及波束赋形技术。根据一个实施例,一种方法可以包括对于每个PDCCH搜索空间候选,可以配置和/或分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个UE波束。对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对可以对应于配置的UE波束。UE可以检测PDCCH。在检测到PDCCH时,UE可以在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个配置的波束对或默认波束对。

Description

用于波束多样性的物理上行链路控制信道功率控制
相关申请的交叉引用
本申请要求于2017年6月26日提交的美国临时申请第62/524,991号的权益。以上引用的申请的全部内容通过引用合并于此。
技术领域
某些实施例可以涉及通信系统,例如,一些实施例可以涉及波束赋形技术。特别地,波束分集方案可以用在诸如长期演进(LTE)网络、第五代(5G)移动网络或下一代网络系统等通信系统中以提供物理上行链路控制信道功率控制。
背景技术
在诸如长期演进(LTE)网络或第五代(5G)移动网络或下一代网络系统等通信系统中,可以使用波束赋形技术来改善信号可靠性和性能。波束赋形技术可以将发射和接收信号用于传递基本系统信息或用户设备(UE)专用控制信息的各种信道和信号。波束赋形系统中的波束对准的准确度对于获取系统可靠性和支持足够的性能(包括容量)至关重要。然而,在获取用于信道状态的信息(包括波束对准信息)的足够的分辨率或准确性时,可能会遇到挑战。
波束分集方案可以用于支持物理下行链路控制信道(PDCCH)的成功传输。当UE成功接收到具有特定UE波束的PDCCH时,由于相似的波束可以用于下行链路和上行链路传输,因此UE可以将UE波束与物理上行链路控制信道(PUCCH)传输相关联。
在一些实施例中,UE可以知道用于PDCCH传输的特定的下一代节点B(gNB)波束和UE波束对。由于可以针对多个波束对单独地测量下行链路路径损耗,因此UE可以确定路径损耗,并且将所确定的路径损耗用于PUCCH功率控制改善。
发明内容
根据一个示例,一种装置可以包括至少一个处理器和包括计算机程序代码的至少一个存储器。至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起引起该装置至少:对于每个PDCCH搜索空间候选基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来配置一个或多个波束对。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起引起该装置至少:对于每个PDCCH搜索空间候选基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个UE波束。对于每个PDCCH搜索空间候选,一个或多个波束对可以对应于配置的UE波束。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起引起该装置至少:检测PDCCH。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起引起该装置至少:在检测到PDCCH时,在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个波束对。对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对对应于UE波束。
根据一个示例,一种装置可以包括用于对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来配置一个或多个波束对的部件。该装置还可以包括用于对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个UE波束的部件。对于每个PDCCH搜索空间候选,一个或多个波束对可以对应于配置的UE波束。该装置还可以包括用于检测PDCCH的部件。该装置还可以包括用于在检测到PDCCH时、基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个波束对的部件。对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对对应于UE波束。
根据一个示例,在某些示例中,一种非暂态计算机可读介质可以编码有指令,这些指令可以当在硬件中执行时执行过程。该过程可以包括一种方法,该方法可以对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来配置一个或多个波束对。该过程还可以包括一种方法,该方法可以对于每个PDCCH搜索空间候选基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个UE波束。该过程还可以包括一种方法,该方法可以检测PDCCH。该过程还可以包括一种方法,该方法可以在检测到PDCCH时,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对。对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对对应于UE波束。
根据一个示例,根据某些示例,一种计算机程序产品可以具有被编码用于执行过程的指令。该过程可以包括一种方法,该方法可以对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来配置一个或多个波束对。该过程还可以包括一种方法,该方法可以对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个UE波束。该过程还可以包括一种方法,该方法可以检测PDCCH。该过程还可以包括一种方法,该方法可以在检测到PDCCH时,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个波束对。对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对对应于UE波束。
根据一个示例,一种装置可以包括被配置为对于每个PDCCH搜索空间候选基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来配置一个或多个波束对的电路系统。该装置还可以包括被配置为对于每个PDCCH搜索空间候选基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个UE波束的电路系统。该装置还可以包括被配置为检测PDCCH的电路系统。该装置还可以包括被配置为在检测到PDCCH时基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个波束对的电路系统。对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对对应于UE波束。
根据一个示例,一种方法可以包括对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来配置一个或多个波束对。该方法还可以包括对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个UE波束。该方法还可以包括检测PDCCH。该方法还可以包括在检测到PDCCH时,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个波束对。对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对对应于UE波束。
在一种变体中,一个或多个配置的PDCCH波束对中的一个或多个UE波束可以被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
在一种变体中,与配置的UE波束对应的波束对可以被配置为用于路径损耗测量的默认波束对。
在一种变体中,提供最小和/或最大路径损耗的一个或多个波束对可以被配置为默认波束对。
根据一个示例,一种装置可以包括至少一个处理器和包括计算机程序代码的至少一个存储器。至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起引起该装置至少:基于用于波束管理的对应的下行链路RS为PDCCH配置一个或多个波束对。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起引起该装置至少:基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个用户设备波束。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起引起该装置至少:在检测到具有一个或多个特定端口的搜索空间候选内的PDCCH时,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起引起该装置至少:基于与一个或多个波束对对应的一个或多个RS来评估PUCCH传输的路径损耗。
根据一个示例,一种装置可以包括用于基于用于波束管理的对应的下行链路RS来为PDCCH配置一个或多个波束对的部件。该装置还可以包括用于基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个用户设备波束的部件。该装置还可以包括用于在检测到具有一个或多个特定端口的搜索空间候选内的PDCCH时基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对的部件。该装置还可以包括用于基于与一个或多个波束对对应的一个或多个RS来评估PUCCH传输的路径损耗的部件。
根据一个示例,在某些示例中,一种非暂态计算机可读介质可以编码有指令,这些指令当在硬件中执行时可以执行过程。该过程可以包括一种方法,该方法可以基于用于波束管理的对应的下行链路RS来为PDCCH配置一个或多个波束对。该过程可以包括一种方法,该方法可以基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个用户设备波束。该过程可以包括一种方法,该方法可以在检测到具有一个或多个特定端口的搜索空间候选内的PDCCH时,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对。该过程可以包括一种方法,该方法可以基于与一个或多个波束对对应的一个或多个RS来评估PUCCH传输的路径损耗。
根据一个示例,根据某些示例,一种计算机程序产品可以具有被编码用于执行过程的指令。该过程可以包括一种方法,该方法可以基于用于波束管理的对应的下行链路RS来为PDCCH配置一个或多个波束对。该过程还可以包括一种方法,该方法可以基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个用户设备波束。该过程还可以包括一种方法,该方法可以在检测到具有一个或多个特定端口的搜索空间候选内的PDCCH时,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对。该过程还可以包括一种方法,该方法可以基于与一个或多个波束对对应的一个或多个RS来评估PUCCH传输的路径损耗。
根据一个示例,一种装置可以包括被配置为基于用于波束管理的对应的下行链路RS来为PDCCH配置一个或多个波束对的电路系统。该装置还可以包括被配置为基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个用户设备波束的电路系统。该装置还可以包括被配置为在检测到具有一个或多个特定端口的搜索空间候选内的PDCCH时基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对的电路系统。该装置还可以包括被配置为基于与一个或多个波束对对应的一个或多个RS来评估PUCCH传输的路径损耗的电路系统。
根据一个示例,一种方法可以包括基于用于波束管理的对应的下行链路RS来为PDCCH配置一个或多个波束对。该方法还可以包括基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个用户设备波束。该方法还可以包括在检测到具有一个或多个特定端口的搜索空间候选内的PDCCH时,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对。该方法还可以包括基于与一个或多个波束对对应的一个或多个RS来评估PUCCH传输的路径损耗。
在一种变体中,一个或多个配置的PDCCH波束对中的UE波束可以被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
在一种变体中,如果与波束对对应的仅单个端口被检测到,则UE基于波束管理RS来评估和确定路径损耗,其中波束管理RS可以表示检测到的波束对。
在一种变体中,如果与多个波束对对应的多个端口被检测到,则UE基于波束管理RS来评估和确定路径损耗,其中波束管理RS表示检测到的具有最大路径损耗的波束对。
附图说明
为了适当地理解本公开,应当参考附图,在附图中:
图1示出了根据某些实施例的系统。
图2a和2b示出了示例数据结构。
图3示出了根据某些实施例的信号流程图的示例。
图4示出了根据某些实施例的系统的示例。
图5示出了根据某些实施例的系统的另一示例。
图6示出了根据某些实施例的由网络实体执行的方法的示例。
图7示出了根据某些实施例的由网络实体执行的另一方法的示例。
图8示出了根据某些实施例的由网络实体执行的另一方法的示例。
图9示出了根据某些实施例的由网络实体执行的另一方法的示例。
具体实施方式
在整个说明书中描述的某些实施例的特征、结构或特性可以在一个或多个实施例中以任何合适的方式组合。例如,在整个说明书中的短语“某些实施例”、“一些实施例”、“其他实施例”或其他类似语言的使用是指以下事实:结合该实施例描述的特定特征、结构或特性可以被包括在本发明的至少一个实施例中。因此,贯穿本说明书的短语“在某些实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他实施例中”或其他类似语言的出现不一定是指同一组实施例,并且在一个或多个实施例中,所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式组合。
本文中包含的某些实施例可以具有各种益处和/或优点。例如,某些实施例可以通过对PDCCH应用波束分集方案来提供其中存在波束不确定性的PUCCH的功率控制方案。
可以针对每个PDCCH搜索空间候选配置用于PDCCH盲检测的UE波束。gNB波束可以被配置有用于PDCCH传输的UE波束。gNB波束和UE波束的配置可以一起形成波束对。当在单个PDCCH搜索空间候选内配置多个波束对时,诸如多个gNB波束与同一UE波束配对,则可以配置使得能够测量和/或计算信号路径损耗的默认波束对。在一些实施例中,如果波束对导致最高和/或最低路径损耗,诸如传播损耗减去波束增益,则可以将该波束对配置为默认波束对。在一些实施例中,当UE在某个搜索空间内检测到PDCCH时,UE可以假定可以基于表示默认gNB波束和UE波束对的参考信号(RS)来测量用于PUCCH功率控制的路径损耗。
图1示出了根据某些实施例的系统。在一个实施例中,系统可以包括多个设备,诸如例如网络实体110和120。网络实体110和120可以包括一个或多个用户设备(UE)和/或下一代节点B(gNB)。网络实体还可以包括下一代无线电接入网络、移动性管理实体、服务网关、基站(诸如演进型节点B)、服务器和/或其他接入节点。
这些设备中的一个或多个可以包括分别表示为111和121的至少一个处理器。可以在112和122所示的一个或多个设备中提供至少一个存储器。该存储器可以是固定的或可移动的。存储器可以包括包含在其中的计算机程序指令或计算机代码。处理器111、121和存储器112、122或其子集可以被配置为提供与图2-9的各个框对应的部件。尽管未示出,但是设备还可以包括可以用于确定设备的位置的定位硬件,诸如全球定位系统(GPS)或微机电系统(MEMS)硬件。还允许并且可以包括其他传感器以确定位置、高度、方位等,诸如气压计、指南针等。
如图1所示,可以提供收发器113和123,并且一个或多个设备还可以包括分别表示为114和124的至少一个天线。该设备可以具有很多天线,诸如被配置为用于多输入多输出(MIMO)通信的天线阵列或用于多种无线电接入技术的多个天线。例如,可以提供这些设备的其他配置。
收发器113和123可以是发射器、接收器、或发射器和接收器两者、或可以被配置用于发射和接收两者的单元或设备。
处理器111和121可以由任何计算或数据处理设备体现,诸如中央处理单元(CPU)、专用集成电路(ASIC)或类似设备。处理器可以被实现为单个控制器、或者多个控制器或处理器。
存储器112和122可以独立地是任何合适的存储设备,诸如非暂态计算机可读介质。可以使用硬盘驱动器(HDD)、随机存取存储器(RAM)、闪存或其他合适的存储器。存储器可以在单个集成电路上组合作为处理器,或者可以与一个或多个处理器分开。此外,存储在存储器中并且可以由处理器处理的计算机程序指令可以是任何合适形式的计算机程序代码,例如以任何合适的编程语言编写的编译或解释的计算机程序。
存储器和计算机程序指令可以利用用于特定设备的处理器进行配置,以引起诸如用户设备或gNB等硬件设备执行以下描述的任何高出(例如参见图2-9)。因此,在某些实施例中,非暂态计算机可读介质可以编码有计算机指令,这些计算机指令当在硬件中执行时执行诸如本文中描述的过程之一等过程。替代地,某些实施例可以完全在硬件中执行。
图2a和2b示出了示例数据结构。例如,在一些实施例中,物理下行链路控制信道(PDCCH)搜索空间矩阵可以包括用于每个PDCCH搜索空间的一个端口(图2a)或多个端口(例如,图2b中的2个端口)。然而,可以为每个PDCCH搜索空间配置任何数目的端口,并且每个PDCCH搜索空间可以具有与其他PDCCH搜索空间不同的端口数目。矩阵中的每一行表示默认波束对,其中每一对与一个或多个端口中的一个或多个波束相关联。在一些实施例中,在混合波束赋形期间,可以根据天线极化为每个面板配置一个或多个端口。在一些实施例中,PDCCH搜索空间可以与一个或多个端口相关联。
图3示出了根据某些实施例的信号流程图的示例。在步骤301,gNB 110向UE 120传输波束管理RS。在步骤303,UE 120向gNB 110传输报告,其中该报告包含一个或多个gNB波束。在一些实施例中,一个或多个gNB波束标识具有最高和/或最低路径损耗的一个或多个波束。在步骤305,gNB 110将由UE 120标识的一个或多个波束中的一个或多个波束传输给UE 120以用于PDCCH。在步骤307,UE 120向gNB 110传输对应的PUCCH。
图4示出了根据某些实施例的系统的示例。例如,预先配置的波束对1可以在gNB110与UE 120之间的通信中使用gNB波束A和UE波束D的组合。预先配置的波束对2可以在gNB110与UE 120之间使用gNB波束B和UE波束D的组合。预先配置的波束对3可以在gNB 110与UE120之间使用gNB波束C和UE波束E的组合。在PDCCH搜索空间矩阵内,波束对D-B可以被分配为用于PDCCH搜索空间候选中的一个或多个PDCCH搜索空间候选的默认波束对,并且波束对E-C可以被分配为用于PDCCH搜索空间的其他候选的默认波束对。在一些实施例中,为每个PDCCH搜索空间候选配置UE波束。在一些实施例中,为每个PDCCH搜索空间候选配置一个或多个默认波束对。
图5示出了根据某些实施例的系统的另一示例。例如,预先配置的波束对1可以在gNB 110与UE 120之间的通信中使用gNB波束A和UE波束D的组合。预先配置的波束对2可以在gNB 110与UE 120之间使用gNB波束B和UE波束D的组合。预先配置的波束对3可以在gNB110与UE 120之间使用gNB波束C和UE波束E的组合。每个PDCCH搜索空间可以与一个或多个端口相关联,其中每个端口与默认波束对相关联。例如,波束对A-D可以被分配为在端口1中的默认波束对,而波束对B-D可以被分配为在端口2中的默认波束对,并且对于PDCCH搜索空间的其他候选,波束对E-C可以被分配为默认波束对。但是,与波束对相关联的任何波束可以被分配给任何端口。
图6示出了具有单个UE波束端口的UE透明波束分集的示例方法。在步骤601,可以基于用于波束管理的下行链路参考信号来为PDCCH配置波束对。在步骤603,对于每个PDCCH搜索空间候选,可以分配与一个或多个配置的波束对对应的UE波束。例如,一个或多个配置的PDCCH波束对中的UE波束可以被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
在步骤605,对于每个PDCCH搜索空间候选,可以将与配置的UE波束对应的波束对分配为可以用于PDCCH传输的可能的波束对。
在步骤607,针对每个PDCCH搜索空间候选,可以从分配的波束对向每个配置的UE波束分配默认波束对。例如,可以将提供最小和/或最大路径损耗的波束对分配为默认波束对。在步骤609,UE可以检测PDCCH。在步骤611,在检测到PDCCH时,UE可以在PDCCH搜索空间候选内标识默认波束对,和/或UE可以基于与检测到的PDCCH搜索空间候选的默认波束对对应的下行链路波束测量参考信号来测量和/或计算路径损耗。
图7示出了具有多个UE波束端口的UE透明波束分集的示例方法。在步骤701,可以基于用于波束管理的下行链路RS来为PDCCH配置波束对。在步骤703,对于每个PDCCH搜索空间候选,可以针对每个PDCCH搜索空间分配N个UE波束,并且每个UE波束可以对应于一个或多个配置的波束对,其中N等于或小于UE中的端口的数目。
在步骤705,对于每个PDCCH搜索空间候选,可以将与配置的UE波束对应的波束对分配为可以用于PDCCH传输的可能的波束对。
在步骤707,针对每个PDCCH搜索空间候选,可以从所分配的波束对向每个配置的UE波束分配默认波束对。例如,可以将提供最小和/或最大路径损耗的波束对配置为默认波束对。在步骤709,UE可以检测PDCCH。在步骤711,在检测到PDCCH时,UE可以在PDCCH搜索空间候选内标识默认波束对,并且UE可以基于与检测到的PDCCH搜索空间候选的默认波束对对应的下行链路波束测量RS来测量路径损耗和/或计算所测量的路径损耗。
图8示出了具有单个UE波束面板的UE非透明波束分集的示例方法。当UE被配置为使用非透明波束分集时,多个RS端口可以被用于信道补偿,并且不同的波束可以被映射到不同的RS端口。在步骤801,可以基于用于波束管理的下行链路RS来为PDCCH配置波束对。在步骤803,对于每个PDCCH搜索空间候选,可以分配与一个或多个配置的波束对对应的UE波束。例如,一个或多个配置的PDCCH波束对中的一个或多个UE波束可以被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
在步骤805,可以为每个端口配置与配置的UE波束对应的一个或多个PDCCH波束对。
在步骤807,可以从配置波束对向PDCCH搜索空间候选的每个端口分配默认波束对。在步骤809,UE可以检测PDCCH。在步骤811,在检测到具有一个或多个特定端口的搜索空间候选内的PDCCH时,UE在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对。
在步骤813,UE基于表示一个或多个波束对的RS来计算PUCCH传输的路径损耗。在一些实施例中,如果仅检测到与波束对对应的单个端口,则UE基于波束管理RS来评估和确定路径损耗,其中波束管理RS可以表示检测到的波束对。在一些实施例中,如果检测到与多个波束对对应的多个端口,则UE基于波束管理RS来评估和确定路径损耗,其中波束管理RS表示检测到的具有最大路径损耗的波束对。
图9示出了具有多个UE波束面板的UE非透明波束分集的示例方法。在步骤901,可以基于用于波束管理的下行链路RS来为PDCCH配置波束对。在步骤903,对于每个PDCCH搜索空间候选,可以针对每个PDCCH搜索空间分配N个UE波束,并且每个UE波束对应于一个或多个配置的波束对,其中N等于或小于UE处的端口的数目。
在步骤905,可以为每个端口配置与配置的UE波束对应的一个或多个PDCCH波束对。
在步骤907,可以从配置波束对向PDCCH搜索空间候选的每个端口分配默认波束对。在步骤909,UE可以检测PDCCH。在步骤911,在检测到具有一个或多个特定端口的搜索空间候选内的PDCCH时,UE可以在PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对。
在步骤913,UE可以基于表示一个或多个波束对的RS来计算PUCCH传输的路径损耗。在一些实施例中,如果仅检测到与波束对对应的单个端口,则UE基于波束管理RS来评估和确定路径损耗,其中波束管理RS可以表示检测到的波束对。在一些实施例中,如果检测到与多个波束对对应的多个端口,则UE基于波束管理RS来评估和确定路径损耗,其中波束管理RS表示检测到的具有最大路径损耗的波束对。
本领域普通技术人员将容易理解,上述的某些实施例可以以不同顺序的步骤和/或以与所公开的配置不同的配置的硬件元件来实践。因此,对于本领域技术人员而言很清楚的是,某些修改、改变和替代构造将是很清楚的,同时仍在本发明的精神和范围内。因此,为了确定本发明的界限,应当参考所附权利要求。
部分词汇表
3GPP:第三代合作伙伴计划
CSI:信道状态信息
DCI:下行链路控制信息
eNB:演进的节点B
gNB:下一代节点B
LTE:长期演进
NR:新无线电
PDCCH:物理下行链路控制信道
PUCCH:物理上行链路控制信道
RAN:无线电接入网络
RS:参考信号
UCI:上行链路控制信息
UE:用户设备

Claims (30)

1.一种装置,包括:
用于对于每个PDCCH搜索空间候选、基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来配置波束对中的一个或多个波束对的部件;以及
用于对于每个PDCCH搜索空间候选、基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与配置的所述波束对中的一个或多个波束对对应的一个或多个UE波束的部件;以及
用于在检测到PDCCH时基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在所述PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个波束对的部件,
其中对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对与UE波束对应。
2.根据权利要求1所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个配置的所述PDCCH波束对中的一个或多个UE波束被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
3.根据权利要求1或2所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,与配置的UE波束对应的波束对被配置为用于路径损耗测量的默认波束对。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,提供最小和/或最大路径损耗的一个或多个波束对被配置为默认波束对。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,标识的所述一个或多个波束对是默认波束对。
6.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置:
对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来配置波束对中的一个或多个波束对;
对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与配置的所述波束对中的一个或多个波束对对应的一个或多个UE波束;以及
在检测到PDCCH时,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在所述PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个波束对,
其中对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对与UE波束对应。
7.根据权利要求6所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个配置的所述PDCCH波束对中的一个或多个UE波束被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,与配置的UE波束对应的波束对被配置为用于路径损耗测量的默认波束对。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,提供最小和/或最大路径损耗的一个或多个波束对被配置为默认波束对。
10.根据权利要求6至9中任一项所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,标识的所述一个或多个波束对是默认波束对。
11.一种方法,包括:
对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来配置波束对中的一个或多个波束对;
对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与配置的所述波束对中的一个或多个波束对对应的一个或多个UE波束;以及
在检测到PDCCH时,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,在所述PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个波束对,
其中对于每个PDCCH搜索空间候选,基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个波束对与UE波束对应。
12.根据权利要求11所述的方法,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个配置的所述PDCCH波束对中的一个或多个UE波束被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,与配置的UE波束对应的波束对被配置为用于路径损耗测量的默认波束对。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,提供最小和/或最大路径损耗的一个或多个波束对被配置为默认波束对。
15.根据权利要求11至14中任一项所述的方法,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,标识的所述一个或多个波束对是默认波束对。
16.一种装置,包括:
用于基于用于波束管理的对应的下行链路RS来为PDCCH配置一个或多个波束对的部件;
用于基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个用户设备波束的部件;
用于基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在所述PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对的部件;以及
用于基于与所述一个或多个波束对对应的所述一个或多个RS来评估PUCCH传输的路径损耗的部件。
17.根据权利要求16所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个配置的所述PDCCH波束对中的UE波束被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
18.根据权利要求16或17所述的装置,还包括:
如果与波束对对应的仅单个端口被检测到,则基于波束管理RS来评估和确定所述路径损耗,其中波束管理RS与检测到的波束对对应。
19.根据权利要求16至18中任一项所述的装置,还包括:
如果与多个波束对对应的多个端口被检测到,则基于波束管理RS来评估和确定所述路径损耗,其中所述波束管理RS对应于检测到的具有最大路径损耗的所述波束对。
20.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置:
基于用于波束管理的对应的下行链路RS来为PDCCH配置一个或多个波束对;
基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个用户设备波束;
基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在所述PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对;以及
基于与所述一个或多个波束对对应的所述一个或多个RS来评估PUCCH传输的路径损耗。
21.根据权利要求20所述的装置,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个配置的所述PDCCH波束对中的UE波束被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
22.根据权利要求20或21所述的装置,还包括:
如果与波束对对应的仅单个端口被检测到,则基于波束管理RS来评估和确定所述路径损耗,其中波束管理RS与检测到的波束对对应。
23.根据权利要求20至22中任一项所述的装置,还包括:
如果与多个波束对对应的多个端口被检测到,则基于波束管理RS来评估和确定所述路径损耗,其中所述波束管理RS与检测到的具有最小和/或最大路径损耗的所述波束对对应。
24.一种方法,包括:
基于用于波束管理的对应的下行链路RS来为PDCCH配置一个或多个波束对;
基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来分配与一个或多个配置的波束对对应的一个或多个用户设备波束;
基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS来在所述PDCCH搜索空间候选内标识一个或多个默认波束对;以及
基于与所述一个或多个波束对对应的所述一个或多个RS来评估PUCCH传输的路径损耗。
25.根据权利要求24所述的方法,其中基于用于波束管理的一个或多个对应的下行链路RS,一个或多个配置的所述PDCCH波束对中的UE波束被分配给和/或被配置有一个或多个PDCCH搜索空间候选。
26.根据权利要求24或25所述的方法,还包括:
如果与波束对对应的仅单个端口被检测到,则基于波束管理RS来评估和确定所述路径损耗,其中波束管理RS与检测到的波束对对应。
27.根据权利要求24至26中任一项所述的方法,还包括:
如果与多个波束对对应的多个端口被检测到,则基于波束管理RS来评估和确定所述路径损耗,其中所述波束管理RS与检测到的具有最小和/或最大路径损耗的所述波束对对应。
28.一种编码指令的非暂态计算机可读介质,所述指令当在硬件中被执行时执行根据权利要求1至27中任一项的过程。
29.一种装置,包括被配置为引起所述装置执行根据权利要求1至27中任一项的过程的电路系统。
30.一种计算机程序产品,编码有用于执行根据权利要求1至27中任一项的过程的指令。
CN201880054721.7A 2017-06-26 2018-06-26 用于波束多样性的物理上行链路控制信道功率控制 Withdrawn CN110999123A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201762524991P 2017-06-26 2017-06-26
US62/524,991 2017-06-26
PCT/US2018/039498 WO2019005793A1 (en) 2017-06-26 2018-06-26 PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL POWER CONTROL FOR BEAM DIVERSITY

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110999123A true CN110999123A (zh) 2020-04-10

Family

ID=64743063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201880054721.7A Withdrawn CN110999123A (zh) 2017-06-26 2018-06-26 用于波束多样性的物理上行链路控制信道功率控制

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20210336680A1 (zh)
EP (1) EP3646482A4 (zh)
CN (1) CN110999123A (zh)
WO (1) WO2019005793A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA3095196A1 (en) 2019-10-02 2021-04-02 Comcast Cable Communications, Llc Transmission and reception point configuration for beam failure recovery

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130286960A1 (en) * 2012-04-30 2013-10-31 Samsung Electronics Co., Ltd Apparatus and method for control channel beam management in a wireless system with a large number of antennas
WO2014107012A1 (en) * 2013-01-02 2014-07-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving downlink radio signal
WO2015076619A1 (ko) * 2013-11-22 2015-05-28 엘지전자 주식회사 Pdcch의 묶음을 수신하는 방법 및 mtc 기기
US10171212B2 (en) * 2014-07-04 2019-01-01 Lg Electronics Inc. Method and device for performing channel estimation
WO2016017982A1 (ko) * 2014-07-28 2016-02-04 엘지전자 주식회사 채널 추정을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US11088747B2 (en) * 2016-04-13 2021-08-10 Qualcomm Incorporated System and method for beam management
KR102153077B1 (ko) * 2016-04-20 2020-09-07 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 다운링크 동기화

Also Published As

Publication number Publication date
EP3646482A4 (en) 2021-03-03
EP3646482A1 (en) 2020-05-06
WO2019005793A1 (en) 2019-01-03
US20210336680A1 (en) 2021-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10333605B2 (en) Method, system and device for measuring channel state information
JP7371145B2 (ja) セカンダリセルビームリカバリ
US11601238B2 (en) Beam failure recovery
US11115165B2 (en) Method and apparatus for multiple transmit/receive point (TRP) operations
US10638334B2 (en) Beam selection method and apparatus and communication system
US10541799B2 (en) Resource configuration method and apparatus of reference signal and communications system
US10148400B2 (en) Method and apparatus for reference signal transmitting and receiving in active antenna systems
US10396875B2 (en) Channel state information feedback and receiving method and device
CN107733595B (zh) 用于信道状态信息参考信号的传输和报告的方法和设备
US8917618B2 (en) Uplink coordinated multi-point
US10425855B2 (en) Methods for acquiring and feeding back channel state information, base station and terminal
US11152996B2 (en) Refinement beam index beam identifier association
RU2648688C1 (ru) Система беспроводной связи, базовая станция, мобильная станция и способ беспроводной связи
US10419094B2 (en) Channel state information measurement method, channel state information acquisition method, terminal and network device
WO2017050086A1 (zh) 信道参数的配置获取方法、装置及系统
CN114175514A (zh) 用于物理上行链路共享信道传输的频率选择性预编码的方法和装置
CN110999123A (zh) 用于波束多样性的物理上行链路控制信道功率控制
US11489577B2 (en) Methods for establishing beam reciprocity, related wireless devices and related network nodes
US20200127720A1 (en) Method and Apparatus for Providing Channel State Information Status by a Transceiver
JPWO2018030540A1 (ja) ユーザ端末、基地局装置及び無線通信方法
US20240356698A1 (en) Devices, methods and computer readable media for cellular communication
CN108075815B (zh) 用于发送和接收数据的方法和通信设备
CN118679684A (zh) 利用多普勒频率值进行无线通信的系统和方法
CN115333590A (zh) 信道状态信息传输方法、装置和存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20200410

WW01 Invention patent application withdrawn after publication