CN112314023B - 用于信号传输和接收的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

一种无线通信方法,包括由通信节点接收第一信号。该方法还包括基于预定义规则和来自基站的配置信息中的至少一个来确定用于第一信号的准共址(QCL)信息,并基于在第一信号中接收到的信息执行控制信道的选择性监测。

Description

用于信号传输和接收的方法和装置
技术领域
本专利文档通常涉及无线通信。
背景技术
移动通信技术正将世界推向一个日益互联和网络化的社会。移动通信的快速发展和技术的进步导致了对容量和连接性的更大需求。诸如如能消、设备成本、频谱效率和时延等其他方面,对于满足各种通信场景的需求也很重要。正在讨论各种技术,包括提供更高的服务质量、更长的电池寿命和改进的性能的新方法。
发明内容
本文档公开了与无线通信有关的方法、系统和设备,更具体地说,涉及与降低无线设备的功耗有关的技术。
在一个方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括由通信节点接收第一信号。该方法还包括基于预定义规则和来自基站的配置信息中的至少一个来确定第一信号的准共址(QCL)信息,并基于在第一信号中接收到的信息来执行控制信道的选择性监测。
在另一方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括由网络节点向通信节点传送第一信号。基于预定义规则和来自基站的配置信息中的至少一个来确定第一信号的准共址(QCL)信息。该第一信号向通信节点提供关于执行控制信道的选择性监测的信息。
在另一方面,上述方法可由无线通信装置实现。该装置可包括处理器,该处理器被配置成实现上述方法和本文所述的其他变体。
在又一示例方面,上述方法可以被体现为存储在计算机可读程序介质上的处理器可执行代码。
一种或多种实施方式的细节在随附的附件、附图和下面的描述中陈述。根据说明书和附图以及权利要求书,其他特征将显而易见。
附图说明
图1描绘了根据一些示例实施例的显示终端可以监测信道的时间的时间线。
图2描绘了根据一些示例实施例的显示唤醒信号(WUS)的时间线。
图3描绘了根据一些示例实施例的唤醒信号准共址信息的确定。
图4描绘了根据一些示例实施例的发送多个WUS信号。
图5是无线电站站的一部分的框图表示。
图6是用于无线通信方法的流程图表示。
图7是用于无线通信的另一种方法的流程图表示。
具体实施方式
章节标题被用于本文档中只是为了提高可读性,而不是将每个章节中所公开的实施例和技术的范围仅限于该部分。
随着无线通信技术的发展,通过诸如高频段、大带宽、多天线之类的技术,无线通信系统的性能(诸如传输速率、时延、吞吐量和可靠性)已经得到了很大的提高。另一方面,为了实现高性能的无线传输,用户设备执行更复杂的处理以满足性能要求。例如,用户设备(本文也称为终端)检测更大的控制信道带宽,受到包括数据编码、解码处理等在内的更复杂的控制信息的影响。工作在高频的用户设备可以使用大带宽来实现高数据速率或大容量传输。这可能会使用更多的计算资源,从而导致高功耗。因此,降低用户设备处的功耗是要解决的重要问题。所公开的主题提供了降低包括在高频下工作的用户设备的功耗的解决方案。
不连续接收(DRX)可用于降低用户设备功耗。在DRX工作模式下,基站为终端配置DRX周期。在每个DRX周期中,终端在预定时间监测物理下行链路控制信道(PDCCH),如果终端检测到PDCCH上的信号,则终端进入工作状态,并进行数据和控制信息的传输和接收。否则,终端保持非激活状态。在用户设备的非激活状态中,传输、接收和/或处理电路的一部分可以被关闭以减少功耗。
在上述方案中,终端根据预定周期周期性地监测PDCCH。一般情况下,终端需要根据一定的模式对PDCCH进行盲检测。盲检测的复杂度高,并且在盲监测期间终端功耗高。另外,在高频率下工作时,系统带宽很大。终端以较大的带宽监测PDCCH,这进一步提高了终端的功耗。即使使用DRX,该终端也要消耗大量的功率来监测PDCCH,并且可能无法实现功耗的降低。通过使用本文公开的方法,当满足某些性能要求时,可以在以低频或高频工作的终端中实现降低的功耗。
唤醒机制的示例
一般而言,终端根据预定周期监测PDCCH,以确定基站是否调度其自身的数据传输、接收和信息的测量报告。但是,监测PDCCH在终端处消耗更多的功率。在100处的图1示出了在时间110A-110D处的周期性PDCCH监测的典型示例。终端根据预定周期监测PDCCH。在图1的示例中,在第三周期(110C)处监测调度信息,其中终端检测到需要在PDCCH上接收物理下行链路共享信道(PDSCH)120,然后执行相应的操作。如果没有检测到调度信息,则终端可以在DRX模式下进入非激活模式。
在所公开方法的一些实施例中,在每个潜在的PDCCH监测点之前,基站发送信号以指示终端是否需要在相关联的PDCCH监测点处监测PDCCH。该信号可被称为唤醒信号(WUS)。如果检测到该信号,则在潜在的PDCCH监测点处监测PDCCH。如果没有检测到该信号,则终端监测结果是DTX,其中在PDCCH监测点处监测PDCCH。图2描绘了WUS定时位置210A-210D的示例。在图2的示例中,信号出现于WUS定时位置210C,从而导致PDSCH 120在监测时间110C处被接收。
上述唤醒机制也可以有其他实施方式。例如,基站可以发送“进入休眠”(GTS)信号。如果检测到GTS信号,则终端不会在潜在的PDCCH监测点处监测PDCCH。否则,将执行DTX或PDCCH监测。它也可以是调度指示。如果终端检测到指示为“1”,则在潜在的PDCCH监测点处执行PDCCH监测。如果指示为“0”,则不执行PDCCH监测。在所公开的主题中,上述方法之间没有特别的区别。因此,可以使用WUS、GTS或调度指示信息。
使用上述唤醒机制,如果不需要,则终端可以跳过PDCCH监测。此外,WUS的频率范围可以被选择为比PDCCH的频率范围更窄,监测方法基于具有低复杂度的序列,并且对信号进行监测。因此,此类实施例的一个有益优点是接收机功耗低于PDCCH监测的功耗。这样,可以实现功耗的降低。
示例实施例1
下面这一方案详细说明了上面提出的唤醒机制。
对于上述WUS,终端确定由WUS发送的时域位置。具体地说,终端通过以下至少一种方式确定WUS发送的时域位置:
方式1:在WUS中发送的时域位置由基站配置的WUS周期和时域偏移量决定。例如,基站可以配置WUS时隙周期和时隙偏移量来确定发送WUS的时隙。基站可以重新配置WUS的资源配置信息,例如时隙中的时域符号。位置:由时域符号占用的资源元素(RE)或资源块(RB)的位置。终端确定WUS所在的时频资源的位置。
方式2:基站通过高层信令配置WUS相关联的核心信道资源集(CORESET)和/或搜索空间。WUS位于相关联的CORESET和/或搜索空间的前面M个时间单位。时间单位是符号或时隙。M是固定或高级别配置的整数值。
如果该时间单位是时隙,则在该时隙中发送WUS,并且基站通过配置信息通知WUS该时隙中的特定时域符号位置以及在某个时域符号中所占用的RE或RB的位置。终端在相应的位置接收WUS。
例如,为每个带宽部分(BWP)配置WUS配置信息。每个BWP的WUS配置包括周期和时间偏移信息、时域和频域位置信息、准共址(QCL)相关信息、CORESET/SS相关信息等。由基站指示的WUS仅适用于当前激活的BWP,即,终端仅监测当前激活的BWP上的WUS。监测WUS的结果指示是否在当前激活的BWP上检测潜在的PDCCH监测点。
示例实施例2:
下面这一方案详细描述了上面提出的唤醒机制的另一实施例。
对于高频或低频操作,终端需要知道WUS的QCL信息,以便正确接收WUS。在所公开的主题中,终端可以通过与WUS相关联的PDCCH来确定其QCL信息。例如,与WUS相关联的终端针对相同的搜索空间PBCH块(SSB)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)监测CORESET和/或搜索空间QCL。如果WUS与多于一个的CORESET和/或搜索空间相关联,则QCL与具有最低或最高CORESET ID或搜索空间ID的一个CORESET和/或搜索空间相关联。至少就空间接收参数QCL而言,上述QCL可包括以下参数集QCL中的至少一个:多普勒频移、多普勒扩展,平均延迟、延迟扩展;多普勒频移、多普勒扩展;多普勒频移、平均延迟。图3描绘了根据示例实施例2的WUS QCL信息确定。在一些示例实施例中,WUS和PDCCH具有相同的QCL信息。
通过实施上述方法,终端可以获得以下方法中的至少一种来确定WUS的QCL信息。
方法A
在潜在的PDCCH监测点之前,在最近的WUS和包含在监控点中的所有CORESET或SS中,具有最低或最高CORESET ID或SS ID的CORESET或SS与相同的SSB或CSI-RS QCL(准共址)。
方法B
WUS配置信息包括CORESET或SS的列表,该列表指示潜在的CORESET是否被监测,或SS是否需要由WUS指示。在潜在的PDCCH监测点之前,最后一个WUS和在监测点中与WUS相关联的CORESET或SS QCL与相同的SSB或CSI-RS准共址。如果监测点包含多个CORESET或SS,则应用具有最低ID或最高ID的CORESET或SS。
方法C
在WUS配置信息中,配置了一个或多个WUS资源。每个WUS资源包括以下信息中的至少一个:WUS资源的时频域位置信息、与WUS资源相关联的周期和/或时间偏移和CORESET信息,或SS信息。然后,每个WUS资源和与该资源相关联的CORESET或SS与相同的SSB或CSI-RSQCL(准共址)。
此外,在示例中,WUS满足以下特性中的至少一个:在相同的时域符号中不存在多于一个WUS;在相同的时域符号上的WUS和SSB或CSI-RS QCL(准共址);如果在相同的时域符号中存在多于一个WUS,则终端忽略除了具有最高或最低关联CORESET ID或SS ID的WUS以外的WUS。如果在相同的时域符号上存在多于一个WUS,则这些WUS全部与关联的CORESET或SS ID为最高或最低的CORESET或SS QCL(准共址)。
本方案中描述的CSI-RS包括用于信道跟踪的CSI-RS。
示例实施例3
本方案详细描述了上面提出的唤醒机制。本解决方案中的方法传送多个WUS资源,以提高WUS的接收精度。基站配置一个或多个与相同的潜在的PDCCH监测点或相同的CORESET或SS相关联的WUS资源,即,WUS关联指示终端是否监测该潜在的PDCCH监测点(或CORESET,或SS)。每个WUS资源可以接收到一个SSB或CSI-RS的关于空间的QCL参数,并且可以与SSB或CSI-RS的以下参数中的至少一个相关:多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展;多普勒频移、多普勒扩展;多普勒频移、平均延迟。
具体地说,终端可以通过以下示例方式中的至少一种来确定如图4所示的一个或多个WUS的信息:
方式1:
WUS的配置信息包括一个或多个WUS资源的配置信息,并且每个WUS资源的配置信息包括以下至少一个:WUS资源的时频域位置信息、周期和/或时间偏移,以及WUS资源QCL(准共址)的SSB或CSI-RS信息。终端基于上述信息接收WUS。
方式2:
WUS的配置信息包括WUS集合配置信息。WUS集合配置信息包括以下至少一个:WUS集合的时域和频域位置信息(例如,WUS集合所占用的起始时域符号位置、符号的时域数目、时隙中的RB或RE位置等)、WUS集合的周期和/或时间偏移量,以及WUS集合上每个符号QCL(准共址)的SSB或CSI-RS信息。终端基于上述信息接收WUS。
本方案中描述的CSI-RS包括用于信道跟踪的CSI-RS。
图5描绘了无线电站505的一部分的框图表示。诸如基站或无线设备(或UE)之类的无线电站505可以包括诸如实现本文档中所述的一种或多种无线技术的微处理器之类的处理器电子器件510。无线电站505可以包括收发器电子器件515,以通过一个或多个通信接口(诸如天线520)发送和/或接收无线信号。无线电站505可以包括用于传送和接收数据的其他通信接口。无线电站505可以包括一个或多个存储器(未明确示出),其被配置成存储诸如数据和/或指令之类的信息。在一些实施方式中,处理器电子器件510可以包括收发器电子器件515的至少一部分。在一些实施例中,使用无线电站505实现所公开的技术、模块或功能中的至少一些。
图6是用于无线通信方法600的流程图表示。在610处,无线通信方法包括由通信节点接收第一信号。在620处,无线通信方法包括基于预定义规则和来自基站的配置信息中的至少一个来确定第一信号的准共址(QCL)信息。在630处,无线通信方法包括基于在第一信号中接收到的信息执行控制信道的选择性监测。预定义规则可以是本文档中在发送侧或接收侧(例如,基站或UE)描述的规则之一。UE可以先验地知道规则,或者基站可以使用诸如高层(例如,RRC或系统信息块)消息机制的消息机制将规则传达给UE。
图7是用于无线通信方法700的流程图表示。在710处,该方法包括由诸如基站之类的网络节点向诸如用户设备或终端之类的通信节点传送。该传送包括第一信号,其中,基于预定义规则和来自基站的配置信息中的至少一个来确定第一信号的准共址(QCL)信息。第一信号提供关于执行控制信道的选择性监测的通信节点信息。
所公开的主题包括用户设备(UE)装置。UE/终端根据基站发送的第一信号确定是否检测PDCCH监测点。终端根据基站的配置和/或约定的规则来确定第一信号的QCL信息。该第一信号是以下中的至少一个:WUS、GTS和指示是否调度信息的信号。该第一信号QCL信息是第一信号QCL的SSB或CSI-RS信息,并且QCL是空间接收参数QCL。该第一信号QCL信息是该第一信号QCL的SSB或CSI-RS信息,并且该QCL是关于以下参数集的至少一个QCL:多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展;多普勒频移、多普勒扩展;多普勒频移、平均延迟。该第一信号及其相关联的CORESET和/或搜索空间QCL到相同的SSB或CSI-RS。在潜在的PDCCH监测点之前,最近的第一信号和包含在监测点中的所有CORESET或SS中具有最低或最高ID的CORESET或SS QCL(准共址)到相同的SSB或CSI-RS。在第一信号的配置信息中,CORESET或SS的列表被配置以指示是否需要通过第一信号监测潜在的这些CORESET或SS。在潜在的PDCCH监测点之前,第一信号的最后一个以及监测点中的第一信号相关联的CORESET或SS与相同的SSB或CSI-RS QCL(准共址)。如果监测点中有多个CORESET或SS,则应用具有最低ID或最高ID的CORESET或SS来确定QCL信息。在第一信号的配置信息中,配置一个或多个第一信号资源,并且每个第一信号资源包括以下信息中的至少一个:第一信号资源的时频域位置信息,以及第一信号资源周期和/或时间偏移量、与第一信号资源相关联的CORESET信息或SS信息。每个第一信号资源和该资源的相关联的CORESET或SS与相同的SSB或CSI-RS QCL(准共址)。第一信号满足以下特性中的至少一个:相同的时域符号上不存在多于一个第一信号;第一信号与相同的时域符号上的SSB或CSI-RS QCL(准共址);以及如果相同的时域符号上存在多于一个第一信号,则终端忽略除具有最高或最低相关联的CORESET ID或SS ID的第一信号之外的第一信号。如果在相同的时域符号上存在多于一个第一信号,则这些第一信号和与其相关联的CORESET或SS中最高或最低CORESET或SS与相同的SSB或CSI-RSQCL(准共址)。基站配置与相同的潜在的PDCCH监测点或相同的个CORESET或SS相关联的一个或多个第一信号资源。基站配置和每个第一信号资源QCL(准共址)的SSB或CSI-RS信息。
在一些示例实施例中,QCL确定的逻辑是基于规则或基于配置信息的。在基于规则的方法中,基于规则(与控制信道相同的QCL)或另一配置信息来推断第一信号的QCL信息。UE接收第一信号,并从第一信号的检测中导出是应该执行还是跳过控制信道接收的信息。基于从第一信号导出的上述信息,UE执行或跳过控制信道的接收。在配置信息方法中,UE基于一个或多个第一信号资源的配置来获取QCL信息(SSB或CSI-RS信息)。
参照方法600,选择性监测可以包括在选定的时间进行监测,使得在非选定的时间不执行监测,从而使得传送、接收和/或处理电子器件能够被关闭,从而减少通信节点的功耗。
执行选择性监测可以包括确定从第一信号接收的信息指示控制信道要被监测,以及在确定之后监测控制信道。执行选择性监测可以包括:判定从第一信号接收的信息指示控制信道要被跳过,并且在判定之后放弃对控制信道的监测。
第一信号可以使用第一数量的传输资源,并且控制信道信号可以使用比第一数量的传输资源更多的第二数量的传输资源。第一信号的QCL可以与控制信道的CORESET和搜索空间中的一个或多个相同。QCL信息可以包括第一信号QCL信息的同步信号(SS)/PBCH块(SSB)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)信息,并且QCL信息可以是空间接收参数QCL信息。该信息可以包括准共址(QCL)信息,并且QCL信息可以是第一信号QCL信息的同步信号(SS)/PBCH块(SSB)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)信息。QCL信息可以包括多普勒频移、多普勒扩展、延迟扩展和平均延迟中的至少一个。在控制信道资源集(CORESET)和搜索空间(SS)中的一个或多个的时机之前的最新的第一信号可以具有与控制信道资源集(CORESET)和/或搜索空间(SS)相同的QCL。第一信号的配置信息可以包括CORESET和/或SS的一个或一个列表,其被配置成指示CORESET和/或SS是否被监测由第一信号确定。在与第一信号相关联的所配置的CORESET和/或SS的时机之前的最新的第一信号可以具有与CORESET和/或SS相同的QCL。当多个CORESET和/或搜索空间与第一信号相关联时,第一信号可以具有与具有最高或最低CORESET ID和/或搜索空间ID的相关联的CORESET和/或搜索空间相同的QCL。第一信号的配置信息可以包括一个或多个第一信号资源的配置信息,其中,每个第一信号资源包括以下信息中的至少一个:第一信号资源的时频域位置信息、第一信号资源的周期和/或时间偏移量、与第一信号资源相关联的CORESET信息和/或SS信息。第一信号资源可以具有与第一信号资源相关联的所配置的CORESET和/或SS相同的QCL。第一信号可以满足以下中的至少一个:在相同的时域符号上不存在多于一个第一信号;第一信号在相同的时域符号上具有与SSB和/或CSI-RS相同的QCL;如果相同的时域符号上存在多于一个第一信号,则除了具有最高或最低相关联的CORESET ID和/或SS ID的第一信号之外的第一信号被忽略;或者如果在相同的时域符号上存在多于一个第一信号,则多个第一信号与最高或最低相关联CORESET和/或SS具有相同的QCL。一个或多个第一信号资源可以被配置为指示CORESET和搜索空间中的一个或多个是否被监测由一个或多个第一信号资源确定。第一信号资源可被配置成具有与SSB或CSI-RS相同的QCL。
参照方法700,执行选择性监测可以包括确定从第一信号接收的信息指示控制信道要被监测,并且在确定之后要监测控制信道。执行选择性监测可以包括判定从第一信号接收的信息指示控制信道要被跳过,并且在判定之后放弃对控制信道的监测。QCL信息可以包括第一信号QCL信息的同步信号(SS)/PBCH块(SSB)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)信息,并且QCL信息可以是空间接收参数QCL信息。QCL信息可以是第一信号QCL信息的同步信号(SS)/PBCH块(SSB)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)信息,并且QCL信息可以包括多普勒频移、多普勒扩展、延迟扩展、平均延迟中的至少一个。第一信号的配置信息可以包括CORESET和/或SS的一个或一个列表,其被配置成指示CORESET或SS是否被监测由第一信号确定。第一信号的配置信息可以包括一个或多个第一信号资源的配置信息,其中,每个第一信号资源包括以下信息中的至少一个:第一信号资源的时频域位置信息、第一信号资源的周期和/或时间偏移量、与第一信号资源相关联的CORESET信息和/或SS信息。可以配置一个或多个第一信号资源,以指示CORESET和搜索空间中的一个或多个是否应被监测由一个或多个第一信号资源确定。
根据上述内容,将认识到,为了进行说明,本文描述了本公开技术的具体实施例,但是可以在不偏离本发明的范围的情况下进行各种修改。因此,除了所附权利要求外,本公开技术不受限制。
所公开的实施例以及本文档所描述的其他实施例、模块和功能操作可以在数字电子电路中实现,或者在计算机软件、固件或硬件(包括在本文档中公开的结构及其结构等价物)中实现,或者以它们中的一个或多个的组合来实现。所公开的实施例和其他实施例可以被实现为一种或多种计算机程序产品,即,在计算机可读介质上编码的计算机程序指令的,用于由数据处理装置执行或控制数据处理装置的操作的一个或多个模块。计算机可读介质可以是机器可读存储设备、机器可读存储基板、存储设备、影响机器可读传播信号的组合物,或它们中的一个或多个的组合。术语“数据处理装置”涵盖用于处理数据的所有装置、设备和机器,包括例如可编程处理器、计算机或多个处理器或计算机。除了硬件之外,所述装置可以包括为所考虑的计算机程序创建执行环境的代码,例如,构成处理器固件、协议栈、数据库管理系统、操作系统或其中的一个或多个的组合的代码。传播信号是人为生成的信号,例如,机器生成的电信号、光信号或电磁信号,其被生成以对信息进行编码从而传输到合适的接收装置。
计算机程序(也被称为程序、软件、软件应用程序、脚本或代码)可以以任何形式的编程语言(包括编译语言或解释语言)来编写,并且它可以以任何形式部署,包括作为独立程序或作为合适用于计算环境的模块、组件、子例程或其他单元来部署。计算机程序不一定与文件系统中的文件相对应。程序可以存储在保存其他程序或数据的文件的一部分中(例如,存储在标记语言文档中的一个或多个脚本),存储在专用于所考虑的程序的单个文件中,或者存储在多个协同文件(例如,存储一个或多个模块、子程序或代码部分的文件)中。计算机程序可以被部署从而在一台计算机或(例如,存储在标记语言文档中的一个或多个脚本)多台计算机上被执行。
本文档中描述的进程和逻辑流程可以由一个或多个可编程处理器执行,所述处理器通过对输入数据进行运算和生成输出来执行一个或多个计算机程序从而执行功能。也可以用特殊用途逻辑电路来执行进程和逻辑流程,并且所述装置也可以实现为特殊用途逻辑电路,例如,FPGA(现场可编程门阵列)或ASIC(专用集成电路)。
举例来说,适于执行计算机程序的处理器包括通用微处理器和专用微处理器,以及任何种类的数字计算机的任何一个或多个处理器。通常,处理器将从只读存储器或随机存取存储器或两者中接收指令和数据。计算机的必要元件是用于执行指令的处理器和用于存储指令和数据的一个或多个存储设备。一通常,计算机也会包括可操作地耦合到一个或多个用于存储数据的大容量存储设备(例如磁盘、磁光盘或光盘),以从所述大容量存储设备中接收数据或者将数据转移到所述大容量存储设备,或两者都有。然而,计算机不需要有这样的设备。适于存储计算机程序指令和数据的计算机可读介质包括各种形式的非易失性存储器、介质和存储器设备,其包括例如,半导体存储器设备,例如,EPROM、EEPROM和闪存设备;磁盘,例如,内部硬盘或可移动磁盘;磁光盘;以及CD ROM光盘和DVD-ROM光盘。所述处理器和所述存储器可以由专用逻辑电路来补充或并入专用逻辑电路。
虽然本专利文档包含许多细节,但这些不应被解释为对任何发明的范围或可能要求保护的内容的范围的限制,而应理解为针对特定发明的特定实施例的特征的描述。在单独实施例的上下文中本专利文档中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独实现或在任何合适的子组合中实现。此外,尽管上述特征可以被描述为在某些组合中起作用,甚至最初也是这样要求保护的,但是在某些情况下,来自所述组合的一个或多个特征可以从该组合中被删除,并且所述组合可以涉及子组合或子组合的变体。
类似地,虽然在附图中以特定次序描述操作,但这不应理解为要求以所示的特定次序或顺序执行这些操作,或者要求执行所有所示的操作,以获得期望的结果。此外,本专利文档所描述的实施例中的各种系统组件的分离不应被理解为在所有实施例中都需要这样的分离。
仅描述了一些实现和示例,并且可以基于本专利文档中所描述和说明的内容做出其他实施方式、增强和变换。

Claims (21)

1.一种无线通信方法,包括:
由通信节点接收第一信号;
基于来自基站的配置信息,确定用于所述第一信号的准共址(QCL)信息,
其中,所述第一信号的配置信息包括控制信道资源集CORESET和/或搜索空间SS中的一个或一个列表,其被配置以指示所述CORESET和/或SS是否被监测由所述第一信号确定,
其中,当多个CORESET和/或搜索空间与所述第一信号相关联时,所述第一信号具有与具有最高或最低CORESET ID和/或搜索空间ID的相关联的CORESET和/或搜索空间的QCL相同的QCL;并且
基于在所述第一信号中接收到的信息,执行对控制信道的选择性监测。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,执行选择性监测包括:
确定从所述第一信号接收到的信息指示所述控制信道要被监测;并且
在所述确定之后监测所述控制信道。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,执行所述选择性监测包括:
判定从所述第一信号接收到的所述信息指示所述控制信道要被跳过;并且
在所述判定之后放弃对所述控制信道的监测。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一信号的QCL与所述控制信道的CORESET和搜索空间中的一个或多个QCL相同。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述QCL信息包括所述第一信号QCL信息的同步信号SS/PBCH块SSB或信道状态信息参考信号CSI-RS信息,并且所述QCL信息是空间接收参数QCL信息。
6.根据权利要求1至5中的任一权利要求所述的方法,其中,所述信息包括准共址(QCL)信息,并且其中,所述QCL信息是所述第一信号QCL信息的同步信号SS/PBCH块SSB或信道状态信息参考信号CSI-RS信息,并且所述QCL信息包括多普勒频移、多普勒扩展、延迟扩展和平均延迟中的至少一个。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述控制信道资源集CORESET和搜索空间SS中的一个或多个的时机之前的最新的第一信号具有与所述控制信道资源集CORESET和/或搜索空间SS的QCL相同的QCL。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,在与所述第一信号相关联的所配置的CORESET和/或SS的时机之前的最新的第一信号具有与所述CORESET和/或SS的QCL相同的QCL。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一信号的所述配置信息包括用于一个或多个第一信号资源的配置信息,其中,每个第一信号资源包括以下信息中的至少一个:所述第一信号资源的时频域位置信息、所述第一信号资源的周期和/或时间偏移量、与所述第一信号资源相关联的CORESET信息和/或SS信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,第一信号资源具有与所述第一信号资源相关联的所配置的CORESET和/或SS的QCL相同的QCL。
11.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一信号满足以下中的至少一个:在相同的时域符号上不存在多于一个第一信号;
所述第一信号与在相同的时域符号上的SSB和/或CSI-RS具有相同的QCL;
如果在相同的时域符号上存在多于一个第一信号,则除了具有最高或最低相关联的CORESETID和/或SSID的所述第一信号之外的第一信号被忽略;或
如果在相同的时域符号上存在多于一个第一信号,则多个第一信号和最高或最低相关联的CORESET和/或SS具有相同的QCL。
12.根据权利要求1所述的方法,其中,一个或多个第一信号资源被配置以指示CORESET和搜索空间中的一个或多个是否被监测由所述一个或多个第一信号资源确定。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,第一信号资源被配置成具有与SSB或CSI-RS相同的QCL。
14.一种无线通信方法,包括:
由网络节点向通信节点传送第一信号,
其中,基于来自基站的配置信息来确定所述第一信号的准共址(QCL)信息,
其中,所述第一信号的配置信息包括控制信道资源集CORESET和/或搜索空间SS中的一个或一个列表,其被配置以指示所述CORESET和/或SS是否被监测由所述第一信号确定,
其中,当多个CORESET和/或搜索空间与所述第一信号相关联时,所述第一信号具有与具有最高或最低CORESET ID和/或搜索空间ID的相关联的CORESET和/或搜索空间的QCL相同的QCL,并且
其中,所述第一信号为所述通信节点提供与控制信道的选择性监测相关的信息。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述QCL信息包括所述第一信号QCL信息的同步信号SS/PBCH块SSB或信道状态信息参考信号CSI-RS信息,并且所述QCL信息是空间接收参数QCL信息。
16.根据权利要求14或15所述的方法,其中,所述QCL信息是所述第一信号QCL信息的同步信号SS/PBCH块SSB或信道状态信息参考信号CSI-RS信息,并且所述QCL信息包括多普勒频移、多普勒扩展、延迟扩展、平均延迟中的至少一个。
17.根据权利要求14所述的方法,其中,所述第一信号的所述配置信息包括一个或多个第一信号资源的配置信息,其中,每个第一信号资源包括以下信息中的至少一个:所述第一信号资源的时频域位置信息、所述第一信号资源的周期和/或时间偏移量、与所述第一信号资源相关联的CORESET信息和/或SS信息。
18.根据权利要求14所述的方法,其中,一个或多个第一信号资源被配置以指示CORESET和搜索空间中的一个或多个是否应被监测由所述一个或多个第一信号资源确定。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,第一信号资源被配置成具有与SSB或CSI-RS相同的QCL。
20.一种无线通信装置,包括处理器,所述处理器被配置成实现根据权利要求1至19中的一项或多项所述的方法。
21.一种存储有代码的计算机可读程序介质,所述代码在由处理器执行时,使得所述处理器实现根据权利要求1至19中的一项或多项所述的方法。
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