CN111148239A - 默认tci的配置方法及装置 - Google Patents
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Abstract
一种默认TCI的配置方法及装置,所述配置方法包括:判断是否处于MPMT传输模式;若处于所述MPMT传输模式,则根据基站设定的PDSCH调度模式,接收控制资源集,所述PDSCH调度模式包括第一调度模式和第二调度模式,所述控制资源集中包括至少一个PDCCH;若满足预设的默认TCI配置触发条件,且所述PDSCH调度模式为第一调度模式,则将在第一最近时隙上接收的身份(Identity,ID)数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI;以及若满足所述预设的默认TCI配置触发条件,且所述PDSCH调度模式为第二调度模式,则将第二最近时隙上接收的PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI。可以支持终端在MPMT传输模式下配置默认TCI,从而提升5G系统的传输性能。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信领域,特别地涉及一种默认传输配置指示(TransmissionConiiguration Indicator,TCI)的配置方法及装置。
背景技术
随着移动通信技术的发展,对移动通信系统性能的要求也随之提高。目前,为了实现5G(5th Generation,第五代通信技术)的性能目标,需要增加带宽、提高频谱效率并增加站址密度。然而,带宽的增加意味着需要采用高频段,而这会减少小区覆盖面积,从而需要在系统中增加传输接收点(Transmission Reception Point,TRP)。因此,在很多场景中,终端会处于多面板多传输接收点(Multi-panel Multi-TRP,MPMT)模式。5G引入TCI的概念,用于指示准共站址(quasi co-located,QCL)。目前的TCI可以包含1个或者2个参考信号(Reference Signal,RS),第一个RS表示的准共站址关系可以是类型A(type-A)或者type-B或者type-C,第二个RS可以配或者可以不配。如果配置了第二个RS,那么其只能是QCLtype-D。其中,RS的类型可以是信道状态信息参考信号(Channel State InformationReference Signals,简称CSI-RS)或者同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB),具体会精确的指示CSI-RS资源的序号或者SSB的序号。
具体QCL type-A/B/C/D对应的类型如下:
-′QCL-TypeA′:{多普勒频移(Doppler shift),多普勒扩展(Doppler spread),平均时延(average delay),时延扩展(delay spread)}
-′QCL-TypeB′:{Doppler shift,Doppler spread}
-′QCL-TypeC′:{Doppler shift,average delay}
-′QCL-TypeD′:{空间Rx参数(spatial Rx parameter)}
当终端接收到物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)后,在调度阈值参数对应的期间内,终端需要选择一个默认TCI去接收基站发送的信息,例如,物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)。目前,需要一种在MPMT传输模式下的默认TCI的配置方法。
发明内容
为解决上述问题,本发明实施例提供一种默认TCI的配置方法,包括:判断是否处于MPMT传输模式;若处于MPMT传输模式,则根据基站设定的PDSCH调度模式,接收控制资源集,所述PDSCH调度模式包括第一调度模式和第二调度模式,所述控制资源集中包括至少一个PDCCH;若满足预设的默认TCI配置触发条件,且所述PDSCH调度模式为第一调度模式,则将在第一最近时隙上接收的身份(Identity,ID)数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI;以及若满足所述预设的默认TCI配置触发条件,且所述PDSCH调度模式为第二调度模式,则将第二最近时隙上接收的PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI;其中,所述基站包括N个传输接收点;终端包括至少一个面板,用于接收所述N个传输接收点发送的信息,所述默认TCI用于指示所述至少一个面板在调度阈值参数对应的期间内接收所述N个传输接收点发送的信息,N为自然数且大于1。
可选地,判断自身是否处于MPMT传输模式的方式包括以下一项或多项:根据基站配置的解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)组的数量判断;根据PDCCH中的指示信息判断;根据媒体介入控制层控制信元(Media Access Control ControlElement,MAC CE)判断;根据无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令判断;根据所述MPMT传输模式对应的RNTI判断;根据所述MPMT传输模式对应的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)格式判断;以及根据DCI所调度的码字判断。
可选地,所述第一调度模式指的是:基站所包括的N个传输接收点同时各发送1个PDCCH,每个PDCCH各自调度1个PDSCH。
可选地,所述N个传输接收点发送的PDCCH位于同一个控制资源集内。
可选地,所述N个传输接收点发送的PDCCH位于不同的控制资源集内。
可选地,对应于同一个面板或对应于同一个传输接收点的控制资源集位于同一控制资源集组合内。
可选地,每个控制资源集TCI组合对应1个面板;所述将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI包括:将每个面板在第一最近时隙上接收到的控制资源集组合中ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该面板的默认TCI。
可选地,每个控制资源集组合对应1个面板;所述将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI包括:将接收每个传输接收点在第一最近时隙上发送的控制资源集组合中ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该传输接收点的默认TCI。
可选地,每个控制资源集对应至少1个控制资源集TCI,每个控制资源集TCI包含1个RS。
可选地,每个控制资源集TCI对应1个面板;所述将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI包括:将每个面板在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该面板的默认TCI。
可选地,每个控制资源集TCI对应1个传输接收点;所述将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI包括:将接收每个传输接收点在第一最近时隙上发送的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该传输接收点的默认TCI。
可选地,每个控制资源集对应1个控制资源集TCI,每个控制资源集TCI包含多个RS。
可选地,在每个控制资源集TCI中,1个面板对应多个RS;所述配置方法还包括:在默认DCI中选择出每个面板对应的RS,用于该面板在调度阈值参数对应的期间内接收所述N个传输接收点发送的信息。
可选地,在每个控制资源集TCI中,1个传输接收点对应多个RS;所述配置方法还包括:在默认DCI中选择出每个传输接收点对应的RS,用于接收该传输接收点在调度阈值参数对应的期间内发送的信息。
可选地,所述第二调度模式指的是:基站所包括的N个传输接收点发送1个PDCCH,该PDCCH调度N个PDSCH。
可选地,所述将第二最近时隙上传输的PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI包括:将每一面板在第二最近时隙上接收的PDSCH所对应的TCI配置为该面板的默认TCI。
可选地,所述将第二最近时隙上接收PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI包括:将接收每一传输接收点在第二最近时隙上发送的PDSCH所对应的TCI配置为该传输发送点的默认TCI。
可选地,所述接收控制资源集包括:接收基站发送的控制资源集TCI集合;接收动态指令,所述动态指令用于指示激活的控制资源集TCI,所述激活的控制资源集TCI选自所述控制资源集TCI集合;以及在基站设定的PDSCH调度模式下,根据激活的控制资源集TCI分别接收所述控制资源集。
可选地,所述默认TCI配置触发条件包括:下行链路DCI与其调度的PDSCH之间的时间间隔小于所述调度阈值参数,且TCI存在参数被置为激活;或,下行链路DCI与其调度的PDSCH之间的时间间隔小于所述调度阈值参数,且基站没有配置所述TCI存在参数。
本发明实施例提供的一种默认TCI的配置装置,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实所述默认TCI的配置方法中的步骤。
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下优点:
本发明实施例通过提出一种默认TCI的配置方法,可以支持终端在MPMT传输模式下配置默认TCI,以便于终端的至少一个面板可以在调度阈值参数对应的期间内接收所述N个传输接收点发送的信息,从而提升5G系统的传输性能。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种默认TCI的配置方法的流程示意图;
图2是图1所示的接收控制资源集的流程示意图;
图3是本发明实施例提供的一种MAC CE的结构示意图;以及
图4是本发明实施例提供的一种默认TCI的配置装置的结构示意图。
具体实施方式
参考图1,图1是本发明实施例提供的一种默认TCI的配置方法的流程示意图。
所述默认TCI的配置方法适用于终端处于MPMT传输模式时。此时,基站包括N个传输接收点;终端包括至少一个个面板,用于接收所述N个传输接收点发送的信息,所述默认TCI用于指示所述至少一个面板在调度阈值参数对应的期间内接收所述N个传输接收点发送的信息,例如PDSCH。N为自然数且大于1。在本说明书中,以所述基站包括2个传输接收点(N=2),所述终端包括2个面板例对所述配置方法进行说明。
在S11中,判断是否处于MPMT传输模式。
所述终端判断自身是否处于所述MPMT传输模式的方式可以包括以下的一项或者多项。
在一些实施例中,根据基站配置的DMRS组的数量判断。具体地,若基站给终端配置2个DMRS组,则终端可以判端自身处于所述MPMT传输模式。其中,基站可以在一个DCI中配置了2个DMRS组。或者,基站也可以在不同的DCI中调度各自的PDSCH,这些DCI对应的控制资源集TCI可以不同并且这些DCI处在相同的时隙中或者相同的正交频分复用符号(OrthogonalFreq终端ncy Division Multiplexing symbol,OFDM symbol)上或者在若干个ODFMsymbol上有资源重叠。或者,基站也可以在不同的DCI中调度各自的PDSCH,这些PDSCH对应的PDSCH TCI可以不同并且这些DCI处在相同的时隙中或者相同的OFDM symbol上或者在若干个ODFM symbol上有资源重叠。
在一些实施例中,根据PDCCH中的指示信息判断。具体地,若PDCCH中有指示信息指示了终端进入MPMT传输模式,则终端可以判端其处于所述MPMT传输模式。例如,PDCCH通过1比特(bit)去指示终端是否进入MPMT传输模式。
在一些实施例中,根据MAC CE判断。具体地,基站可以通过所述MACCE激活了终端的MPMT传输模式。同样的,基站也可以通过MACCE去激活终端的MPMT传输模式。
在一些实施例中,根据RRC信令判断。具体地,基站可以通过所述RRC信令直接配置MPMT传输模式。例如,可以通过所述RRC信令中的1bit指示终端是否进入MPMT传输模式。又例如,终端可以通过配置的信道状态信息测量(Channel State Informationmeasurement,CSI measurement)资源配置,或者CSI报告(CSI report)配置来显式或隐式的知道其是否处于MPMT传输模式。
在一些实施例中,根据所述MPMT传输模式对应的RNTI判断。具体地,针对MPMT传输模式配置一个对应的RNTI,当终端接收到承载所述RNTI的PDCCH时,可以判断其是否处于MPMT传输模式。
在一些实施例中,根据所述MPMT传输模式对应的DCI格式判断。具体地,针对MPMT传输模式配置一个对应的DCI格式,当终端接收到承载所述DCI格式的PDCCH时,可以判断其是否处于MPMT传输模式。
在一些实施例中,根据DCI所调度的码字判断。具体地,若终端接收到调度了2个码字的DCI,却两个码字的层(1ayer)数目之和小于(或小于等于)4,则可以判断其处于MPMT传输模式。
在一些实施例中,根据CORESET关联的控制资源集TCI判断。具体的,如果MAC-CE激活的某个CORESET对应的控制资源集TCI的数目是2个,或者MAC-CE激活的某个CORESET对应的1个控制资源集TCI同时该TCI对应的是MPMT传输模式下的控制资源集TCI。例如,MPMT传输模式下的控制资源集TCI可以包含大于2个RS,比如3个RS后者4个RS。此外,MPMT传输模式下的控制资源集TCI可以同时包含多个QCL类型相同的RS,比如同时包含2个QCL-typeA的RS或者同时包含2个QCL-typeD的RS或者同时包含2个QCL-typeA的RS以及2个QCL-typeD的RS。
在一些实施例中,根据高层信令配置的PDSCHTCI个数指示判断。其中,PDSCHTCI个数指示是一个由高层信令配置的参数,用来表示PDCCH中包含指示PDSCH TCI的个数。
作为另一个例子,根据控制资源集组合(CORESET group)的配置来判断。如果CORESET GROUP-2的配置信息是缺省的或者如果CORESETGROUP-2还没有通过高层信令或者动态信令(如MAC-CE或者DCI)激活,可以表示终端当前不处于MPMT模式。
判断是否处于MPMT传输模式的方式并不局限于上述列举的各种方式。
在S12中,若处于所述MPMT传输模式,则根据基站设定的PDSCH调度模式,接收控制资源集。
所述PDSCH调度模式包括第一调度模式和第二调度模式,所述控制资源集中包括至少一个PDCCH。所述接收控制资源集的步骤可以参考图2,图2是图1所示的接收控制资源集的流程示意图。
在S121中,接收基站发送的控制资源集TCI集合。
其中,所述控制资源集TCI集合中包括多个控制资源集TCI。
在S122中,接收动态指令,所述动态指令用于指示激活的控制资源集TCI,所述激活的控制资源集TCI选自所述控制资源集TCI集合。
在一些实施例中,所述动态指令可以为MAC CE。
在一些实施例中,当终端处于MPMT传输模式时,若MAC CE只需激活1个控制资源集TCI,则可以MAC CE可以采用现有技术中的结构,在此不再赘述。其中,控制资源集TCI可以包含大于2个RS,比如3个RS或者4个RS。此外,MPMT传输模式下的控制资源集TCI可以同时包含多个QCL类型相同的RS,比如同时包含2个QCL-typeA的RS或者同时包含2个QCL-typeD的RS或者同时包含2个QCL-typeA的RS以及2个QCL-typeD的RS。
在一些实施例中,当终端处于MPMT传输模式时,基站也可以通过1个MACCE同时激活2个控制资源集TCI。具体地,参考图3,图3是本发明实施例提供的一种MAC CE的结构示意图。
在图3中,所述MAC CE包括3个八位比特(Oct)。其中,Severing Cell ID表示MACCE所在小区的编号,CORESET ID表示控制资源集的编号,TCI State ID-1表示MAC CE激活的第一控制资源集TCI的编号,TCI State ID-2表示MAC CE激活的第二控制资源集TCI的编号,R表示预留比特位。
在一些实施例中,所述MAC CE同时激活的两个控制资源集TCI可以分别与不同传输接收点发送的控制资源集关联,用于指示终端接收不同传输接收点发送的控制资源集。具体地,终端可以根据MAC CE中激活的控制资源集TCI1接收传输接收点1发送的控制资源集;根据MAC CE中激活的控制资源集TCI2接收传输接收点2发送的控制资源集。
在一些实施例中,所述MAC CE同时激活的两个控制资源集TCI可以分别与不同面板接收的控制资源集关联,用于指示终端上的不同面板分别接收控制资源集。具体地,终端可以根据MAC CE中激活的控制资源集TCI1指示面板1接收对应的控制资源集;根据MAC CE中激活的控制资源集TCI2指示面板2接收对应的控制资源集。
在S123中,在基站设定的PDSCH调度模式下,根据激活的控制资源集TCI分别接收所述控制资源集。
具体地,所述终端可以根据所述控制资源集TCI中的RS以及对应的准共同定位类型(Quasi Co-location type,QCL type)去接收所述控制资源集。
在S13中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,且所述PDSCH调度模式为第一调度模式,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI。其中,第一最近时隙包括:当前接收的CORESET所在的时隙或者是当前接收的CORESET所在的时隙的前一个时隙或者是最近接收到CORESET的时隙。
在获取默认TCI后,终端假设PDSCH的解调参考信号端口(DemodulationReference Signal port,DMRS port)与所述默认TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。所述DMRS port的数量为至少一个。
在一些实施例中,所述默认TCI配置触发条件为下行链路DCI与其调度的PDSCH之间的时间间隔小于所述调度阈值参数,且TCI存在参数被置为激活。
在一些实施例中,所述默认TCI配置触发条件为下行链路DCI与其调度的PDSCH之间的时间间隔小于所述调度阈值参数,且基站没有配置所述TCI存在参数。
其中,所述调度阈值参数(Threshold-Sched-Offset)是一个根据终端能力汇报而确定的数值。所述TCI存在参数(tci-PresentInDCI)是一个由高层信令配置的参数,用于指示PDCCH中是否存在PDSCH TCI,所述PDSCH TCI用于PDCCH调度的PDSCH的DMRS port与所述PDSCH TCI中的RS的QCL关系。
在一些实施例中,所述默认TCI配置触发条件为下行链路DCI与其调度的PDSCH之间的时间间隔小于所述调度阈值参数,且基站配置了TCI个数指示。其中,TCI个数指示是一个由高层信令配置的参数,用来表示PDCCH中包含指示PDSCH TCI的个数。例如,TCI个数指示如果是00表示PDCCH中不包含指示PDSCH的TCI,01表示PDCCH中包含指示PDSCH TCI的个数是1,10表示PDCCH中包含指示PDSCH TCI的个数是2,11作为预留码点(codepoint)。
在S14中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,且所述PDSCH调度模式为第二调度模式,则将第二最近时隙上接收的PDSCH所对应的TCI配置为默.认TCI。
在一些实施例中,第二最近时隙可以是当前接收的CORESET所在的时隙或者是当前接收的CORESET所在的时隙的前一个时隙或者是最近接收到CORESET的时隙或者是最近接收到PDSCH的时隙或者是当前接收的PDSCH所在的时隙或者是当前接收的PDSCH所在的时隙的前一个时隙。
在获取默认TCI后,终端假设PDSCH的DMRS port与所述默认TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。所述DMRS port的数量为至少一个。
由于S12、S13和S14均与所述PDSCH调度模式相关,因此,下文根据所述PDSCH调度模式详细介绍S12、S13和S14。所述PDSCH调度模式包括第一调度模式和第二调度模式。
所述第一调度模式指的是:基站所包括的N个传输接收点同时各发送1个PDCCH,每个PDCCH各自调度1个PDSCH。
在一些实施例中,当终端处于所述第一调度模式时,所述N个传输接收点发送的PDCCH位于同一个控制资源集内。此时,在所述第一调度模式中,包括第一场景与第二场景。
在第一场景中,每个控制资源集对应至少1个控制资源集TCI,每个控制资源集TCI包含1个RS或者2个RS。基站可以通过高层信令(例如,RRC信令)和/或动态指令(例如,MACCE)将所述对应关系发送至终端。
在第一场景的一个实施例中,所述控制资源集与所述控制资源集TCI的对应关系可以参考表1。需要注意的是,表1以及后续各表所示的对应关系仅为本方案中的一个实施例,并不构成对所述对应关系的限定。
表1
CORESET-1 | TCI-1(panel-1),TCI-2(panel-2) |
CORESET-2 | TCI-3(panel-1) |
CORESET-3 | TCI-4(panel-1),TCI-5(panel-2) |
参考表1,终端在第一最近时隙上监听3个控制资源集(CORESET-1至CORESET-3)。其中,TCI-1至TCI-5分别代表控制资源集TCI-1至控制资源集TCI-5,panel-1与panel-2分别代表面板1与面板2。
在本实施例中,CORESET-1对应TCI-1与TCI-2,也就是说,终端可以认为CORESET-1或其对应的PDCCH与TCI-1与TCI-2中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。终端可以根据TCI-1与TCI-2接收CORESET-1。其中,TCI-1可以与panel-1关联,代表终端可以根据TCI-1在panel-1上接收CORESET-1。类似的解释也可以适用于TCI-2至TCI-5。
例如,当基站通过MAC CE激活CORESET-1的TCI指示时,终端可以在panel-1上参考TCI-1接收CORESET-1,在panel-2上参考TCI-2接收CORESET-1。此时,终端可以不区分控制资源集是哪个传输接收点发送的。
在本实施例中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI。
具体地,将每个面板在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该面板的默认TCI。
例如,当panel-1在第一最近时隙上接收了CORESET-1以及CORESET-2,终端可以假设panel-1接收的PDSCH的DMRS port与panel-1在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的,则可以将CORESET-1对应的TCI-1配置为panel-1的默认TCI。
此外,作为另一个实施例,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上一个panel上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置集合中的第一个TCI配置或者第二个TCI配置作为为默认TCI。
在本实施例中,可以通过高层信令(例如,RRC信令)指示该RS所关联的面板。在一些实施例中,所述指示方式可以通过下述代码实现。
TCI-State::=SEQUENCE{
Panel-index ENUMERATED{1,2}
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL,--Need R
…
}
在第一场景的一个实施例中,所述控制资源集与所述控制资源集TCI的对应关系还可以参考表2。
表2
CORESET-1 | TCI-1(TRP-1),TCI-2(TRP-2) |
CORESET-2 | TCI-3(TRP-1) |
CORESET-3 | TCI-4(TRP-1),TCI-5(TRP-2) |
参考表2,终端在第一最近时隙上监听3个控制资源集(CORESET-1至CORESET-3)。其中,TCI-1至TCI-5分别代表控制资源集TCI-1至控制资源集TCI-5,TRP-1与TRP-2分别代表传输接收点1与传输接收点2。
表2所示的对应关系与表1的区别之处在于,TCI-1可以与TRP-1关联,代表终端可以根据TCI-1接收TRP-1发送的CORESET-1。类似的解释也可以适用于TCI-2至TCI-5。
例如,当基站通过MAC CE激活CORESET-1的TCI指示时,终端认为CORESET-1或其对应的PDCCH与TCI-1与TCI-2中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。终端可以参考TCI-1接收TRP-1发送的CORESET-1,并参考TCI-2接收TRP-2发送的CORESET-1。此时,终端可以不需要区分是用哪个面板去接收所述控制资源集。
在本实施例中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI。
具体地,将接收每个传输接收点在第一最近时隙上发送的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该传输接收点的默认TCI。
例如,当终端在第一最近时隙上接收了TRP-1发送的CORESET-1以及CORESET-2,终端可以假设TRP-1发送的PDSCH的DMRS port与TRP-1在第一最近时隙上发送的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的,则可以将CORESET-1对应的TCI-1配置为TRP-1的默认TCI。
此外,作为另一个实施例,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置集合中的第一个TCI配置或者第二个TCI配置作为为默认TCI。此时,终端可以使用该默认TCI来同时接收两个TRP接收的PDSCH。也就是,终端认为两个TRP的PDSCH的DMRS ports与该默认TCI的RS是关于该RS对应的QCL类型准共站址的。
例如,当终端在第一最近时隙上接收了TRP-1发送的CORESET-1以及CORESET-2,同时TRP-2发送了CORESET-3。终端可以假设TRP-1与TRP-2发送的PDSCH的DMRS port与在第一最近时隙上发送的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI中的RS是关于该RS对应的QCL类型准共站址的,则可以将CORESET-1对应的TCI-1配置或者TCI-2配置为TRP-1与TRP-2的默认TCI。
在本实施例中,可以通过高层信令(例如,RRC信令)指示该RS所关联的传输接收点。在一些实施例中,所述指示方式可以通过下述代码实现。
TCI-State::=SEQUENCE{
TRP-index ENUMERATED{1,2}
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL,--Need R
…
}
在第二场景中,每个控制资源集对应1个控制资源集TCI,每个控制资源集TCI包含多个RS。其中,当MPMT模式的传输接收点的数目是2个时,每个控制资源集TCI最多包含4个RS;最少包含2个RS。
在第二场景的一个实施例中,所述控制资源集与所述控制资源集TCI的对应关系可以参考表3。
表3
参考表3,终端在第一最近时隙上监听3个控制资源集(CORESET-1至CORESET-3)。其中,TCI-1至TCI-3分别代表控制资源集TCI-1至控制资源集TCI-3,panel-1与panel-2分别代表面板1与面板2。
在本实施例中,可以通过一些预先定义的规则,来指示一个TCI内的哪些RS与哪些panel是对应的。例如,可以规定第一个RS与第二个RS对应的是panel-1,第三个RS与第四个RS对应的是panel-2;或者是第一个RS与第二个RS对应的是panel-2,第三个RS与第四个RS对应的是panel-1。也可以是,在TCI包含的RS中,QCL类型的相同的RS中排序靠前的RS对应的是panel-1,排序靠后的对应的是panel-2。或者是,在TCI包含的RS中,QCL类型的相同的RS中排序靠前的RS对应的是panel-2,排序靠后的对应的是panel-1。或者,直接通过高层信令指示该RS所关联的面板。在一些实施例中,所述指示方式可以通过下述代码实现。
TCI-State::=SEQUENCE{
Panel-index ENUMERATED{1,2}
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL,--Need R
…
}
在本实施例中,1个控制资源集TCI包含多个RS,其中,一部分RS对应panel-1,另一部分RS对应panel-2。1个控制资源集TCI所包含多个RS也可以只对应一个面板。
在本实施例中,CORESET-1对应TCI-1,其中,TCI-1中的RS-1与RS-2与panel-1关联,代表终端认为在panel-1上CORESET-1或其对应的PDCCH与RS-1与RS-2关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。终端可以根据RS-1或RS-2在panel-1上接收CORESET-1;TCI-1中的RS-3与RS-4与panel-2关联,代表终端可以根据RS-3与RS-4在panel-2上接收CORESET-1。类似的解释也可以适用于TCI-2和TCI-3。
例如,当基站通过MAC CE激活TCI-1时,终端解析出所述TCI-1包括RS-1、RS-2、RS-3与RS-4,则终端可以在panel-1和panel-2上接收CORESET-1。
在本实施例中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI。
例如,当panel-1在第一最近时隙上接收了CORESET-1以及CORESET-2,则可以将CORESET-1对应的TCI-1配置为panel-1的默认TCI。
此时,终端可以假设panel-1接收的PDSCH的DMRS port与panel-1在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。
因此,终端在默认DCI中选择出每个面板对应的RS,用于该面板在调度阈值参数对应的期间内接收所述N个传输接收点发送的信息。也就是说,对于panel-1,终端选择出TCI-1中的RS-1以及RS-2并认为其与panel-1接收的PDSCH的DMRS ports是关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。
在第二场景的一个实施例中,所述控制资源集与所述控制资源集TCI的对应关系还可以参考表4。
表4
参考表4,终端在第一最近时隙上监听3个控制资源集(CORESET-1至CORESET-3)。其中,TCI-1至TCI-3分别代表控制资源集TCI-1至控制资源集TCI-3,TRP-1与TRP-1分别代表传输接收点1与传输接收点2。
在本实施例中,可以通过一些预先定义的规则,来指示一个TCI内的哪些RS与哪些TRP是对应的。例如,可以规定第一个RS与第二个RS对应的是TRP-1,第三个RS与第四个RS对应的是TRP-2;或者是第一个RS与第二个RS对应的是TRP-2,第三个RS与第四个RS对应的是TRP-1。也可以是,在TCI包含的RS中,QCL类型的相同的RS中排序靠前的RS对应的是TRP-1,排序靠后的对应的是TRP-2。或者是,在TCI包含的RS中,QCL类型的相同的RS中排序靠前的RS对应的是TRP-2,排序靠后的对应的是TRP-1。或者,直接通过高层信令指示该RS所关联的传输接收点。在一些实施例中,所述指示方式可以通过下述代码实现。
TCI-State::=SEQUENCE{
TRP-index ENUMERATED{1,2}
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL,--Need R
…
}
表4所示的对应关系与表3的区别之处在于,TCI-1中的RS-1与RS-2与TRP-1关联,代表终端认为TRP-1发送的CORESET-1或其对应的PDCCH与RS-1与RS-2关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。终端可以根据RS-1或RS-2接收TRP-1发送的CORESET-1;TCI-1中的RS-3与RS-4与TRP-2关联,代表终端可以根据RS-3与RS-4接收TRP-2发送的CORESET-1。类似的解释也可以适用于TCI-2和TCI-3。
例如,当基站通过MAC CE激活CORESET-1对应的TCI-1时,终端解析出所述TCI-1包括RS-1、RS-2、RS-3与RS-4,则终端可以接收TRP-1与TRP-2发送的CORESET-1。
在本实施例中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI。
例如,当终端在第一最近时隙上接收了TRP-1发送的CORESET-1以及CORESET-2,则可以将CORESET-1对应的TCI-1配置为TRP-1的默认TCI。
此时,终端可以假设TRP-1发送的PDSCH的DMRS port与TRP-1在第一最近时隙上发送的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。
因此,终端在默认DCI中选择出每个传输接收点对应的RS,用于接收该传输接收点在调度阈值参数对应的期间内发送的信息。也就是说,对于TRP-1,终端选择出TCI-1中的RS-1以及RS-2并认为其与TRP-1发送的PDSCH的DMRS ports关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。
在一些实施例中,当终端处于所述第一调度模式时,所述N个传输接收点发送的PDCCH位于不同的控制资源集内。此时,在所述第一调度模式中,还包括第三场景和第四场景。
在第三场景中,每个控制资源集只对应1个控制资源集TCI。基站可以通过高层信令和/或动态指令(例如,MAC CE)将所述对应关系发送至终端。
在第三场景的一个实施例中,所述控制资源集与所述控制资源集TCI的对应关系可以参考表5。
表5
CORESET-1 | TCI-1(panel-1) |
CORESET-2 | TCI-2(panel-2) |
CORESET-3 | TCI-3(panel-1) |
参考表5,终端在第一最近时隙上监听3个控制资源集(CORESET-1至CORESET-3)。其中,TCI-1至TCI-3分别代表控制资源集TCI-1至控制资源集TCI-3,panel-1与panel-2分别代表面板1与面板2。
在本实施例中,TCI-1与panel-1关联,代表终端认为在panel-1上CORESET-1或其对应的PDCCH与TCI-1中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。终端可以根据TCI-1在panel-1上接收CORESET-1。类似的解释也可以适用于TCI-2和TCI-3。
例如,当基站通过MAC CE激活CORESET-1与CORESET-2对应的TCI时,终端可以在panel-1上参考TCI-1接收CORESET-1,在panel-2上参考TCI-2接收CORESET-2。
在本实施例中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI。
具体地,将每个面板在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该面板的默认TCI。
例如,当panel-1在第一最近时隙上接收了CORESET-1以及CORESET-3,终端可以假设panel-1接收的PDSCH的DMRS port与panel-1在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的,则可以将CORESET-1对应的TCI-1配置为panel-1的默认TCI。
在本实施例中,可以通过高层信令(例如,RRC信令)指示该RS所关联的panel。在一些实施例中,所述指示方式可以通过下述代码实现。
TCI-State::=SEQUENCE{
Panel-index ENUMERATED{1,2}
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL,--Need R
…
}
在第三场景的一个实施例中,所述控制资源集与所述控制资源集TCI的对应关系可以参考表6。
表6
CORESET-1 | TCI-1(TRP-1) |
CORESET-2 | TCI-2(TRP-2) |
CORESET-3 | TCI-3(TRP-1) |
参考表6,终端在第一最近时隙上监听3个控制资源集(CORESET-1至CORESET-3)。其中,TCI-1至TCI-3分别代表控制资源集TCI-1至控制资源集TCI-3,TRP-1与TRP-2分别代表传输接收点1与传输接收点2。
表6所示的对应关系与表5的区别之处在于,TCI-1与TRP-1关联,代表终端认为TRP-1发送的CORESET-1或其对应的PDCCH与TCI-1的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的。终端可以根据TCI-1接收TRP-1发送的CORESET-1。类似的解释也可以适用于TCI-2和TCI-3。
例如,当基站通过MAC CE激活CORESET-1与CORESET-2对应的TCI时,终端可以参考TCI-1接收TRP-1发送的CORESET-1,参考TCI-2接收TRP-2发送的CORESET-2。
在本实施例中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI。
具体地,将接收每个传输接收点在第一最近时隙上发送的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该传输接收点的默认TCI。
例如,当终端接收到TRP-1发送的CORESET-1以及CORESET-3,终端可以假设TRP-1发送的PDSCH的DMRS port与TRP-1在第一最近时隙上发送的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型准共站址的,则可以将CORESET-1对应的TCI-1配置为TRP-1的默认TCI。
在第四场景中,本申请在第三场景的基础上引入了控制资源集组合(CORESETgroup)。1个CORESET group可以对应1个面板或者1个发送接收点,对应于同一个面板或对应于同一个传输接收点的控制资源集位于同一控制资源集组合内。
其中,CORESET GROUP的配置信息可以有高层信令(例如,RRC信令)来配置。高层信令可以配置每个CORESET GROUP内包含的CORESET-ID。这个配置信息是可选的。
作为另一个例子,CORESET GROUP-1的配置信息是必须的,CORESET GROUP-2的配置信息是可选的。具体里来说,配置信息包含每个CORESET GROUP内包含的CORESET-ID。如果CORESET GROUP-2的配置信息是缺省的,可以表示终端当前不处于MPMT模式。其中,CORESET GROUP-1和或CORESET GROUP-2也可以通过高层信令或者动态信令(例如,MAC-CE或者DCI)激活或者去激活。
在本实施例中,可以通过高层信令(例如,RRC信令)指示该RS所关联的传输接收点。在一些实施例中,所述指示方式可以通过下述代码实现。
TCI-State::=SEQUENCE{
TRP-index ENUMERATED{1,2}
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL,--Need R
…
}
在第四场景的一个实施例中,所述控制资源集组合与所述控制资源集的对应关系可以参考表7。
表7
参考表7,终端在第一最近时隙上监听2个CORESET group。其中,CORESET group-1对应panel-1,包括CORESET-1和CORESET-3;,CORESET group-2对应panel-2,包括CORESET-2。CORESET-1至CORESET-3与控制资源集TCI的对应关系如表5所示。
在表7所示的实施例中,所述终端接收所述控制资源集的方式与表5所示实施例中的方式相同,在此不在赘述。在本实施例中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI。
具体地,将每个面板在第一最近时隙上接收到的控制资源集组合中ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该面板的默认TCI。
例如,在第一最近时隙上,当panel-1在接收到了CORESET group-1中的CORESET-1以及CORESET-3,终端可以假设panel-1接收的PDSCH的DMRS port与panel-1在第一最近时隙上接收的控制资源集组合中ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的,则可以将CORESET-1对应的TCI-1配置为panel-1的默认TCI。
在第四场景的一个实施例中,所述控制资源集组合与所述控制资源集的对应关系可以参考表8。
表8
参考表8,终端在第一最近时隙上监听2个CORESET group。其中,CORESET group-1对应TRP-1,包括CORESET-1和CORESET-3;,CORESET group-2对应TRP-2,包括CORESET-2。CORESET-1至CORESET-3与控制资源集TCI的对应关系如表6所示。
在表8所示的实施例中,所述终端接收所述控制资源集的方式与表6所示实施例中的方式相同,在此不在赘述。
在本实施例中,若满足预设的默认TCI配置触发条件,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI。
具体地,将接收每个传输接收点在第一最近时隙上发送的控制资源集组合中ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该传输接收点的默认TCI。
例如,当终端接收到TRP-1发送的CORESET group-1中的CORESET-1以及CORESET-3,终端可以假设TRP-1发送的PDSCH的DMRS port与TRP-1在第一最近时隙上发送的控制资源集组合中ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI中的RS关于该RS对应的QCL类型是准共站址的,则可以将CORESET-1对应的TCI-1配置为TRP-1的默认TCI。
所述第二调度模式指的是:基站所包括的N个传输接收点发送1个PDCCH,该PDCCH调度N个PDSCH。此时,所述第二调度模式包括第四场景。以N=2为例进行说明,即基站所包括的2个传输接收点发送1个PDCCH,该PDCCH调度2个PDSCH。
需要说明的是,所述基站所包括的2个传输接收点发送1个PDCCH指的是2个传输接收点中的1个发送了1个PDCCH。
在所述第二调度模式中,包括第五场景。
在第五场景中,对终端接收控制资源集的方式不做限定。
在第五场景中,若满足所述预设的默认TCI配置触发条件,则将第二最近时隙上接收的PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI。
在一些实施例中,所述将第二最近时隙上接收的PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI可以为:将每一面板在第二最近时隙上接收的PDSCH所对应的TCI配置为该面板的默认TCI。
在一些实施例中,所述将第二最近时隙上接收PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI可以为:将接收每一传输接收点在第二最近时隙上发送的PDSCH所对应的TCI配置为该传输发送点的默认TCI。
在第五场景中,2个PDSCH可以各自对应着一个码字(codeword),记为CW-1,CW-2。将第二最近时隙上传输的CW-1对应的PDSCH所对应的TCI配置为CW-1对应的PDSCH的默认TCI。同理,将第二最近时隙上传输的CW-2对应的PDSCH所对应的TCI配置为CW-1对应的PDSCH的默认TCI。
在第五场景中,2个PDSCH可以各自对应着一个码字(codeword),记为CW-1,CW-2。将第二最近时隙上传输的CW-1对应的PDSCH所关联的CSI-RS或者TRS或者SRS或者SSB对应的TCI配置为CW-1对应的PDSCH的默认TCI。其中,CSI-RS可以是非周期的或者是周期的或者是半持续的(semi-persistent)。同理,将第二最近时隙上传输的CW-1对应的PDSCH所关联的CSI-RS或者TRS或者SRS或者SSB对应的TCI配置为CW-1对应的PDSCH的默认TCI。
在第五场景中,2个PDSCH可以各自对应着一个码字(codeword)的若干层,记为layer-set1,layer-set-2。将第二最近时隙上传输的layer-set1对应的PDSCH所对应的TCI配置为layer-set1对应的PDSCH的默认TCI。同理,将第二最近时隙上传输的layer-set2对应的PDSCH所对应的TCI配置为layer-set2对应的PDSCH的默认TCI。
在第五场景中,2个PDSCH可以各自对应着一个码字(codeword),记为layer-set1,layer-set2。将第二最近时隙上传输的layer-set1对应的PDSCH所关联的CSI-RS或者TRS或者SRS或者SSB对应的TCI配置为layer-set1对应的PDSCH的默认TCI。其中,CSI-RS可以是非周期的或者是周期的或者是半持续的(semi-persistent)。同理,将第二最近时隙上传输的layer-set2对应的PDSCH所关联的CSI-RS或者TRS或者SRS或者SSB对应的TCI配置为layer-set2对应的PDSCH的默认TCI。
第五场景中,2个PDSCH可以各自对应着一个码字,记为CW-1,CW-2。将在最近一个时隙上传输的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为CW-1对应的PDSCH的默认TCI。基站通过高层信令(例如,RRC信令)和/或动态指示(例如,MAC-CE或者DCI)来指示CW-2对应的PDSCH的默认TCI,或者CW-2采用与CW-1相同的默认TCI。
在第五场景中,2个PDSCH可以各自对应着一个码字,记为layer-set1,layer-set2。将在最近一个时隙上传输的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为layer-set1对应的PDSCH的默认TCI。基站通过高层信令(例如,RRC信令)和/或动态指示(例如,MAC-CE或者DCI)来指示layer-set2对应的PDSCH的默认TCI,或者layer-set2对应的PDSCH采用与layer-set1对应的PDSCH相同的默认TCI。
参考图4,图4是本发明实施例提供的一种默认TCI的配置装置的结构示意图,所述装置适用于终端侧。所述装置包括存储器41和处理器42,所述存储器上41存储有可在所述处理器42上运行的计算机程序,所述存储在存储器41上的计算机程序即为实现所述配置方法中的步骤的程序,所述处理器42执行所述程序时实现所述步骤。所述存储器41可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。所述配置方法的步骤请参见上文,此处不再赘述。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (20)
1.一种默认TCI的配置方法,其特征在于,包括:
判断是否处于MPMT传输模式;
若处于所述MPMT传输模式,则根据基站设定的PDSCH调度模式,接收控制资源集,所述PDSCH调度模式包括第一调度模式和第二调度模式,所述控制资源集中包括至少一个PDCCH;
若满足预设的默认TCI配置触发条件,且所述PDSCH调度模式为第一调度模式,则将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI;以及
若满足所述预设的默认TCI配置触发条件,且所述PDSCH调度模式为第二调度模式,则将第二最近时隙上接收的PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI;
其中,所述基站包括N个传输接收点;终端包括至少一个面板,用于接收所述N个传输接收点发送的信息,所述默认TCI用于指示所述至少一个面板在调度阈值参数对应的期间内接收所述N个传输接收点发送的信息,N为自然数且大于1。
2.根据权利要求1所述的配置方法,其特征在于,判断自身是否处于所述MPMT传输模式的方式包括以下一顼或多项:
根据基站配置的DMRS组的数量判断;
根据PDCCH中的指示信息判断;
根据MAC CE判断;
根据RRC信令判断;
根据所述MPMT传输模式对应的RNTI判断;
根据所述MPMT传输模式对应的DCI格式判断;以及
根据DCI所调度的码字判断。
3.根据权利要求1所述的配置方法,其特征在于,所述第一调度模式指的是:基站所包括的N个传输接收点同时各发送1个PDCCH,每个PDCCH各自调度1个PDSCH。
4.根据权利要求3所述的配置方法,其特征在于,所述N个传输接收点发送的PDCCH位于同一个控制资源集内。
5.根据权利要求3所述的配置方法,其特征在于,所述N个传输接收点发送的PDCCH位于不同的控制资源集内。
6.根据权利要求5所述的配置方法,其特征在于,对应于同一个面板或对应于同一个传输接收点的控制资源集位于同一控制资源集组合内。
7.根据权利要求6所述的配置方法,其特征在于,每个控制资源集TCI组合对应1个面板;所述将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI包括:
将每个面板在第一最近时隙上接收到的控制资源集组合中ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该面板的默认TCI。
8.根据权利要求6所述的配置方法,其特征在于,每个控制资源集组合对应1个面板;所述将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI包括:
将接收每个传输接收点在第一最近时隙上发送的控制资源集组合中ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该传输接收点的默认TCI。
9.根据权利要求4所述的配置方法,其特征在于,每个控制资源集对应至少1个控制资源集TCI,每个控制资源集TCI包含1个RS。
10.根据权利要求5或9所述的配置方法,其特征在于,每个控制资源集TCI对应1个面板;所述将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI包括:
将每个面板在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该面板的默认TCI。
11.根据权利要求5或9所述的配置方法,其特征在于,每个控制资源集TCI对应1个传输接收点;所述将在第一最近时隙上接收的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为默认TCI包括:
将接收每个传输接收点在第一最近时隙上发送的ID数值最小的控制资源集所对应的控制资源集TCI配置为该传输接收点的默认TCI。
12.根据权利要求4所述的配置方法,其特征在于,每个控制资源集对应1个控制资源集TCI,每个控制资源集TCI包含多个RS。
13.根据权利要求12所述的配置方法,其特征在于,在每个控制资源集TCI中,1个面板对应多个RS;所述配置方法还包括:
在默认DCI中选择出每个面板对应的RS,用于该面板在调度阈值参数对应的期间内接收所述N个传输接收点发送的信息。
14.根据权利要求12所述的配置方法,其特征在于,在每个控制资源集TCI中,1个传输接收点对应多个RS;所述配置方法还包括:
在默认DCI中选择出每个传输接收点对应的RS,用于接收该传输接收点在调度阈值参数对应的期间内发送的信息。
15.根据权利要求1所述的配置方法,其特征在于,所述第二调度模式指的是:基站所包括的N个传输接收点发送1个PDCCH,该PDCCH调度N个PDSCH。
16.根据权利要求15所述的配置方法,其特征在于,所述将第二最近时隙上传输的PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI包括:
将每一面板在第二最近时隙上接收的PDSCH所对应的TCI配置为该面板的默认TCI。
17.根据权利要求15所述的配置方法,其特征在于,所述将第二最近时隙上接收PDSCH所对应的TCI配置为默认TCI包括:
将接收每一传输接收点在第二最近时隙上发送的PDSCH所对应的TCI配置为该传输发送点的默认TCI。
18.根据权利要求1所述的配置方法,其特征在于,所述接收控制资源集包括:
接收基站发送的控制资源集TCI集合;
接收动态指令,所述动态指令用于指示激活的控制资源集TCI,所述激活的控制资源集TCI选自所述控制资源集TCI集合;以及
在基站设定的PDSCH调度模式下,根据激活的控制资源集TCI分别接收所述控制资源集。
19.根据权利要求1所述的配置方法,其特征在于,所述默认TCI配置触发条件包括:下行链路DCI与其调度的PDSCH之间的时间间隔小于所述调度阈值参数,且TCI存在参数被置为激活;或,下行链路DCI与其调度的PDSCH之间的时间间隔小于所述调度阈值参数,且基站没有配置所述TCI存在参数。
20.一种默认TCI的配置装置,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至19中任一所述的默认TCI的配置方法中的步骤。
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