CN112911621A - 资源的选择方法及装置 - Google Patents

资源的选择方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN112911621A
CN112911621A CN202110227221.2A CN202110227221A CN112911621A CN 112911621 A CN112911621 A CN 112911621A CN 202110227221 A CN202110227221 A CN 202110227221A CN 112911621 A CN112911621 A CN 112911621A
Authority
CN
China
Prior art keywords
qcl
information
rss
rlm
qcl information
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.)
Granted
Application number
CN202110227221.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112911621B (zh
Inventor
寇帅华
刘星
郝鹏
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.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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 ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN202110227221.2A priority Critical patent/CN112911621B/zh
Publication of CN112911621A publication Critical patent/CN112911621A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112911621B publication Critical patent/CN112911621B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/373Predicting channel quality or other radio frequency [RF] parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/01Reducing phase shift
    • 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
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • 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
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供了一种资源的选择方法及装置。其中,该资源的选择的方法包括:用户设备UE接收到网络侧设备配置的下行链路的传输配置指示状态TCI state;其中,所述TCI state至少包括:多个准共址QCL信息,多个所述QCL信息中至少包括:参考信号RS以及所述RS对应的QCL类型;所述UE根据多个所述QCL信息中的所述RS和/或所述QCL类型选择用于进行无线链路检测RLM的RS。通过本发明,解决了相关技术中UE因为无法选择合适的RS进行RLM而检测多个TCI state中的所有RS的所带来的大量的测量复杂度和功耗的问题,达到减少UE的测量开销的效果。

Description

资源的选择方法及装置
本申请是申请号为“201810450405.3”,申请日为“2018年5月11日”,题目为“资源的选择方法及装置”的中国专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种资源的选择方法及装置。
背景技术
随着无线电技术的不断进步,各种各样的无线电业务大量涌现,而无线电业务所依托的频谱资源是有限的,面对人们对带宽需求的不断增加,传统的商业通信主要使用的300MHz~3GHz之间频谱资源表现出极为紧张的局面,已经无法满足未来无线通信的需求。
在未来无线通信中,将会扩展支持比第四代(4G)通信系统所采用的载波频率更高的载波频率进行通信,比如28GHz、45GHz等等,系统潜在工作频段达到100GHz。在高频段(大于6GHz),由于电磁波的衰减很大,通常需要波束赋形的方法来抵抗信号的衰减,提升信号的传输距离。因此,信号通常以波束的形式进行发送或接收。通常情况下,网络侧会为UE配置一个或者多个质量较好的波束来进行通信。并且由于波束的信号质量会一直发生变化,因此配置的波束也要不断变化,使得UE所使用波束信号质量一直能够满足通信需求。
为了保证正常的通信,用户设备(user equipment,简称UE)需要周期性的检测当前链路的质量,物理层根据测量结果周期性地向高层发送同步(In sync,简称IS)指示或失步(Out of sync,简称OOS)指示,以便高层知道当前UE所处的状态。通常情况下,网络侧会配置一组特定的参考信号用于UE测量信号质量。当网络侧没有配置特定的参考信号时,UE使用网络侧配置的物理下行控制信道(Physical downlink control channel,简称PDCCH)的传输配置指示状态(Transmission configuration indicator state,简称TCI state)中指示的参考信号(Reference Signal,简称RS)用于无线链路检测(radio linkmonitoring,简称RLM)。而TCI state中最多可以指示两个RS。由于UE可以同时激活多个TCIstate,如果UE检测这多个TCI state中的所有RS,会带来大量的测量复杂度和功耗问题。另外,有的RS并不适合用于RLM。因此,如何选择合适的RS用于RLM,是一个极需解决的问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种资源的选择方法及装置,以至少解决相关技术中UE因为无法选择合适的RS进行RLM而检测多个TCI state中的所有RS的所带来的大量的测量复杂度和功耗的问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种资源的选择方法,包括:用户设备UE接收到网络侧设备配置的下行链路的传输配置指示状态TCI state;其中,所述TCI state至少包括:多个准共址(Quasi co-location简称QCL)信息,多个所述QCL信息中至少包括:参考信号RS以及所述RS对应的QCL类型;所述UE根据多个所述QCL信息中的所述RS和/或所述QCL类型选择用于进行无线链路检测RLM的RS。
可选地,所述UE接收所述网络侧设备配置的多个带宽部分BWP,其中,多个所述带宽部分BWP是由所述网络侧设备通过对系统带宽分成多个部分获得;所述UE在所述网络侧设备配置的多个所述BWP中激活的一个或者多个BWP上接收所述网络侧设备发送的信号或者向所述网络侧设备发送信号。
可选地,所述UE选择多个所述QCL信息中的一个位于激活的所述BWP内的所述RS进行RLM;或,所述UE选择多个所述QCL信息中多个位于激活的所述BWP内的所述RS作为候补RS,其中所述候补RS具备进行RLM的能力。
可选地,当所述UE选择多个所述QCL信息中多个位于激活的所述BWP内的所述RS作为所述候补RS时,所述UE对多个所述候补RS对应的激活的所述BWP的优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的激活的所述BWP的优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的激活的所述BWP的优先级顺序;所述UE根据配置的所述激活的所述BWP的优先级顺序选择优先级最高的激活的所述BWP对应的RS进行RLM。
可选地,所述UE对所述QCL类型的优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的所述QCL类型的优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的所述QCL类型的优先级顺序;所述UE根据所述QCL类型的优先级顺序选择优先级最高的所述QCL类型对应的RS进行RLM。
可选地,所述UE对所述RS对应的RS类型的优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的所述RS对应的RS类型的优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的所述RS对应的RS类型的优先级顺序;所述UE根据所述RS类型的优先级顺序选择优先级最高的所述RS进行RLM。
可选地,所述UE对所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序;所述UE根据所述组合优先级顺序选择组合优先级最高的所述RS进行RLM。
可选地,所述RS的类型至少包括以下其中之一:同步信号/物理广播信道块SS/PBCH block(或简称SSB),信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪信号TRS。
所述QCL类型至少包括以下其中之一:携带有多普勒频移Doppler shift,多普勒扩展Doppler spread,平均延迟average delay,延迟扩展delay spread的第一QCL类型;携带有Doppler shift,Doppler spread的第二QCL类型;携带有average delay,Dopplershift的第三QCL类型;携带有空间接收参数Spatial Rx parameter的第四QCL类型。
可选地,所述下行链路包括:物理下行控制信道PDCCH或者物理下行共享信道PDSCH。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种资源的选择装置,包括:第一接收模块,用于接收网络侧设备配置的下行链路的传输配置指示状态TCI state;其中,所述TCIstate至少包括:多个QCL信息,多个所述QCL信息中至少包括:参考信号RS以及所述RS对应的QCL类型;选择模块,用于根据多个所述QCL信息中的所述RS和/或所述QCL类型选择用于进行无线链路检测RLM的RS。
可选地,所述装置还包括:第二接收模块,用于接收所述网络侧设备配置的多个带宽部分BWP,其中,多个所述带宽部分BWP是由所述网络侧设备通过对系统带宽分成多个部分获得;传输模块,用于在所述网络侧设备配置的多个所述BWP中激活的一个或者多个BWP上接收所述网络侧设备发送的信号或者向所述网络侧设备发送信号。
可选地,所述选择模块还用于:选择多个所述QCL信息中的一个位于激活的所述BWP内的所述RS进行RLM,或,选择多个所述QCL信息中多个位于激活的所述BWP内的所述RS作为候补RS,其中所述候补RS具备进行RLM的能力。
可选地,当选择多个所述QCL信息中多个位于激活的所述BWP内的所述RS作为所述候补RS时,所述选择模块还用于:对多个所述候补RS对应的激活的所述BWP的优先级顺序进行配置,或,获取由所述网络侧设备配置的激活的所述BWP的优先级顺序,或,获取协议规定的激活的所述BWP的优先级顺序;根据所述激活的所述BWP的优先级顺序选择优先级最高的激活的所述BWP对应的RS进行RLM。
可选地,所述选择模块还用于:对所述QCL类型的优先级顺序进行配置,或,获取由所述网络侧设备配置的所述QCL类型的优先级顺序,或,获取协议规定的所述QCL类型的优先级顺序;根据所述QCL类型的优先级顺序选择优先级最高的所述QCL类型对应的RS进行RLM。
可选地,所述选择模块还用于:对所述RS对应的RS类型的优先级顺序进行配置,或,获取由所述网络侧设备配置的所述RS对应的RS类型的优先级顺序,或,获取协议规定的所述RS对应的RS类型的优先级顺序;根据所述RS类型的优先级顺序选择优先级最高的所述RS进行RLM。
可选地,所述选择模块还用于:所述UE对所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序;根据所述组合中的组合优先级顺序选择组合优先级最高的所述RS进行RLM。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
通过本发明,对从网络侧设备发送的TCI state中多个QCL信息中每一个RS以及对应的QCL类型进行甄别,进而可以选择到能够用于RLM的RS。因此,可以解决相关技术中UE因为无法选择合适的RS进行RLM而检测多个TCI state中的所有RS的所带来的大量的测量复杂度和功耗的问题,达到减少UE的测量开销的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明实施例的一种资源的选择方法的移动终端的硬件结构框图;
图2是根据本发明实施例的一种资源的选择方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的一种资源的选择装置的结构框图;
图4是根据本发明实施例的另一种资源的选择装置的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
实施例1
本申请实施例一所提供的方法实施例可以在移动终端、计算机终端或者类似的运算装置中执行。以运行在移动终端上为例,图1是本发明实施例的一种资源的选择方法的移动终端的硬件结构框图。如图1所示,移动终端10可以包括一个或多个(图1中仅示出一个)处理器102(处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)和用于存储数据的存储器104,可选地,上述移动终端还可以包括用于通信功能的传输设备106以及输入输出设备108。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述移动终端的结构造成限定。例如,移动终端10还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。
存储器104可用于存储计算机程序,例如,应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的资源的选择方法对应的计算机程序,处理器102通过运行存储在存储器104内的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至移动终端10。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输装置106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括移动终端10的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输装置106包括一个网络适配器(Network Interface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输装置106可以为射频(Radio Frequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。
在本实施例中提供了一种运行于上述移动终端的资源的选择方法,图2是根据本发明实施例的一种资源的选择方法的流程图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤S202,用户设备UE接收到网络侧设备配置的下行链路的传输配置指示状态TCI state;其中,所述TCI state至少包括:多个QCL信息,多个所述QCL信息中至少包括:参考信号RS以及所述RS对应的QCL类型;
步骤S204,所述UE根据多个所述QCL信息中的所述RS和/或所述QCL类型选择用于进行无线链路检测RLM的RS。
可选地,当UE的PDCCH的TCI state中包含多个QCL信息,也就是包含多个RS的时候,UE选择其中的一个RS用于RLM。
可选地,在多个所述QCL信息中还包括:用于标识该TCI state的TCI state ID。
可选地,在移动通信中,处于连接态的UE需要周期性的检测、评估下行链路的信号质量,UE的物理层根据评估结果向高层发送IS指示或者OOS指示。网络侧可以为UE配置多个RS用于UE检测,UE对这些RS分别作测量、滤波、评估,当所有RS的信号质量都小于一个阈值的时候,物理层向高层上报OOS指示;当至少有一个RS的信号质量大于一个阈值的时候,物理层上高层上报IS指示。该过程也称为无线链路检测。
可选地,所述RS的类型至少包括以下其中之一:同步信号/物理广播信道块SS/PBCH block,信道状态信息参考信号CSI-RS,跟踪信号TRS。
可选地,所述QCL类型至少包括以下其中之一:携带有多普勒频移Doppler shift,多普勒扩展Doppler spread,平均延迟average delay,延迟扩展delay spread的第一QCL类型;携带有Doppler shift,Doppler spread的第二QCL类型;携带有average delay,Doppler shift的第三QCL类型;携带有空间接收参数Spatial Rx parameter的第四QCL类型。
需要说明的是,如果两个RS具有QCL关系,并且QCL类型为第一QCL类型,那么对于UE的接收来说,这两个RS具有相同或者相似的Doppler shift,Doppler spread,averagedelay,delay spread,也就是说UE检测到这两个RS的Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread相同或者相似。如果两个RS具有QCL关系,并且QCL类型为第二QCL类型,那么对于UE的接收来说,这两个RS具有相同或者相似的Doppler shift,Doppler spread,也就是说UE检测到这两个RS的Doppler shift,Doppler spread相同或者相似。如果两个RS具有QCL关系,并且QCL类型为第三QCL类型,那么对于UE的接收来说,这两个RS具有相同或者相似的average delay,Doppler shift,也就是说UE检测到这两个RS的average delay,Doppler shift相同或者相似。如果两个RS具有QCL关系,并且QCL类型为第四QCL类型,那么对于UE的接收来说,UE检测到这两个RS具有相同或者相近的空间方向,或者这两个RS的发送波束方向相同或者相近。如果两个RS具有QCL关系,并且QCL类型为上述QCL类型的多个,那么在UE看来,这两个RS同时满足这多个QCL类型的特征。
可选地,所述UE接收所述网络侧设备配置的多个带宽部分(bandwidth part,简称BWP),其中,多个所述带宽部分BWP是由所述网络侧设备通过对系统带宽分成多个部分获得;所述UE在所述网络侧设备配置的多个所述BWP中激活的一个或者多个BWP上接收所述网络侧设备发送的信号或者向所述网络侧设备发送信号。
需要说明的是,为了更好的方便UE的接收网络侧的信号和发送信号,通常网络侧可以把系统带宽分成多个部分,每个带宽部分称为一个BWP。网络侧可以同时给UE配置多个BWP,并且激活其中的一个或者多个BWP,UE只在激活的下行BWP上接收网络侧发送的信号和激活的上行BWP上发送信号。
可选地,所述UE选择多个所述QCL信息中的一个位于激活的所述BWP内的所述RS进行RLM;或,所述UE选择多个所述QCL信息中多个位于激活的所述BWP内的所述RS作为候补RS,其中所述候补RS具备进行RLM的能力。
具体地,在网络侧设备与用户设备间收发信号(例如RS)的数目很少的情况下,为了避免资源浪费,网络侧设备有可能只分配给UE一个激活的BWP用于信号的收发。因此,当UE接收到网络侧设备在TCI state中包括的QCL信息时,UE会首先检测是否QCL信息中的RS对应的BWP是否激活。如果激活,说明该RS能够实现在网络侧设备与用户设备间收发,因此有必要进行RLM。故而UE会选择该对应激活的BWP的RS进行RLM。
具体地,网络侧设备有可能只分配给UE多个激活的BWP用于RS的收发。当UE接收到网络侧设备在TCI state中包括的QCL信息时,UE会首先检测是否QCL信息中的RS对应的BWP是否激活。如果激活,说明该RS能够实现在网络侧设备与用户设备间收发,因此有必要进行RLM。但考虑到检测多个RS过程中会产生测量复杂度和功耗的等问题,因此进行RLM的RS只能有一个。因此,UE会向将多个QCL信息中对应激活的BWP的RS作为候补RS,需要通过其他的条件进行筛选。
可选地,当所述UE选择多个所述QCL信息中多个位于激活的所述BWP内的所述RS作为所述候补RS时,所述UE根据多个所述QCL信息中的所述RS的信息和/或所述QCL类型选择用于进行所述RLM的RS,还包括:所述UE对多个所述候补RS对应的激活的所述BWP的优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的激活的所述BWP的优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的激活的所述BWP的优先级顺序;所述UE根据所述激活的所述BWP的优先级顺序选择优先级最高的激活的所述BWP对应的RS进行RLM。
具体地,协议规定的BWP的优先级顺序为:BWP1(第一个激活的BWP)>BWP2(第二个激活的BWP)>BWP3(第三个激活的BWP)>BWP4(第四个激活的BWP)>……>BWPn(第n个激活的BWP,n为正整数)。
可选地,所述UE对所述QCL类型的优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的所述QCL类型的优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的所述QCL类型的优先级顺序;所述UE根据所述QCL类型的优先级顺序选择优先级最高的所述QCL类型对应的RS进行RLM。
具体地,协议规定的QCL类型的优先级顺序为:第四QCL类型>第三QCL类型>第二QCL类型>第一QCL类型。
可选地,所述UE对所述RS对应的RS类型的优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的所述RS对应的RS类型的优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的所述RS对应的RS类型的优先级顺序;所述UE根据所述RS类型的优先级顺序选择优先级最高的所述RS进行RLM。
具体地,协议规定的RS类型的优先级顺序为:CSI-RS>SSB>TRS。
所述UE对所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序;所述UE根据所述组合中的组合优先级顺序选择组合优先级最高的所述RS进行RLM。
具体地,协议规定的所述组合优先级可以通过如下表1中的顺序来确定。需要说明的是,优先级按照0-11,由高到低进行排列。
表1
Figure BDA0002956951620000111
需要说明的是,为了方便理解本实施中上述内容,在本实施中还提供了以下场景便于理解本实施例中所记载的技术方案:
需要说明的是,为了方便举例,在下述场景当中,默认了UE采用协议规定的优先级顺序进行排序。当然,UE配置的优先级顺序或者网络侧设备配置的优先级顺序进行排序的方法也在本实施例的保护范围之内,在此并不做过多赘述。
场景1
UE接收到网络侧设备配置的PDCCH的TCI state。其中在该TCI state中包括:TCIstate ID,2个QCL信息。在第一个QCL信息中包括RS1以及第一QCL类型。在第二个QCL信息中包括RS2和第二QCL类型。
UE对接收到的2个QCL信息中的QCL类型的优先级进行判断。从而确定第二个QCL信息中的QCL类型的优先级要大于第一个QCL信息中的QCL类型的优先级。因此,UE选择第二个QCL信息中包括的RS进行RLM。
场景2
UE接收到网络侧设备配置的PDCCH的TCI state。其中在该TCI state中包括:TCIstate ID,3个QCL信息。在第一个QCL信息中包括RS1以及第二QCL类型和第四QCL类型。在第二个QCL信息中包括RS2和第三QCL类型。在第三个QCL信息中包括RS3,第一QCL类型以及第二QCL类型。
UE对接收到的3个QCL信息中的QCL类型的优先级进行判断。从而确定第一个QCL信息中包括了优先级最高的第四QCL类型,而在第二QCL信息中包括的第三QCL类型,以及第三QCL信息中包括的第一QCL类型以及第二QCL类型的优先级程度均要小于第一个QCL信息中的第四QCL类型。因此,UE选择第一个QCL信息中包括的RS进行RLM。
场景3
UE接收到网络侧设备配置的PDCCH的TCI state。其中在该TCI state中包括:TCIstate ID,2个QCL信息。在第一个QCL信息中包括SSB以及第二QCL类型。在第二个QCL信息中包括CSI-RS和第二QCL类型。
UE对接收到的2个QCL信息中的RS类型进行判断。从而确定第二个QCL信息中的RS类型CSI-RS的优先级要大于第一个QCL信息中的RS类型SSB的优先级。因此,UE选择第二个QCL信息中包括的RS进行RLM。
场景4
UE接收到网络侧设备配置的PDCCH的TCI state。其中在该TCI state中包括:TCIstate ID,两个QCL信息。在第一个QCL信息中包括SSB以及第二QCL类型。在第二个QCL信息中包括CSI-RS和第四QCL类型。
UE同时考虑RS类型和QCL类型来选择RS进行RLM,UE通过调用上述表1中的组合优先级顺序,确定第二个QCL信息中RS类型和QCL类型的的组合优先级最高,而第一个QCL信息中RS类型和QCL类型的组合优先级要小于第二QCL信息的组合优先级。因此,UE选择第二个QCL信息中包括的RS进行RLM。
场景5
UE接收到网络侧设备配置的PDCCH的TCI state。其中在该TCI state中包括:TCIstate ID,两个QCL信息。在第一个QCL信息中包括TRS以及第一QCL类型。在第二个QCL信息中包括CSI-RS1和第三QCL类型。
UE同时考虑RS类型和QCL类型来选择RS进行RLM,UE通过调用上述表1中的优先级顺序,确定第一个QCL信息中RS类型和QCL类型的的组合优先级要大于第一个QCL信息中RS类型和QCL类型的组合优先级。因此,UE选择第一个QCL信息,而不是根据第二个QCL信息中包括的RS进行RLM。
场景6
UE接收到网络侧设备配置的PDCCH的TCI state。其中在该TCI state中包括:TCIstate ID,多个QCL信息。UE接收到网络侧设备分配的BWP中只有一个BWP被激活。而其他BWP没有被激活。在第一个QCL信息中包括的RS1位于激活的BWP内。而第二个QCL信息中包括的RS2位于去激活的BWP内。
UE通过获取网络侧设备分发的多个BWP以及多个QCL的信息确定,只有第一个QCL信息中的RS1在激活的BWP内。因此,UE选择唯一一个位于激活的BWP的RS1进行RLM。
场景7
UE接收到网络侧设备配置的PDCCH的TCI state。其中在该TCI state中包括:TCIstate ID,三个QCL信息。UE接收到网络侧设备分配的BWP中只有一个BWP被激活。而其他BWP没有被激活。在第一个QCL信息中RS1和第一个QCL信息的RS2在激活的BWP内。而第三个QCL信息中包括RS3在去激活的BWP内。同时,在第一个QCL信息中包括RS1以及第一QCL类型。在第二个QCL信息中包括RS2和第二QCL类型。
UE通过获取网络侧设备分发的多个BWP以及多个QCL的信息确定,第一个QCL信息中的RS1和第二个QCL信息中的RS2均在激活的BWP内。无法确定哪一个QCL信息中的RS用于RLM。因此,UE将第一个QCL信息中的RS1和第二个QCL信息中的RS2作为用于RLM的候选RS进行后续进一步的筛选。
UE此时需要对接收到的2个QCL信息中的QCL类型进行判断。从而确定第二个QCL信息中的第二QCL类型的优先级要大于第一个QCL信息中的第一QCL类型。因此,UE选择第二个QCL信息中包括的RS进行RLM。
场景8
UE接收到网络侧设备配置的PDSCH的TCI state。其中在该TCI state中包括:TCIstate ID,四个QCL信息。UE接收到网络侧设备分配的BWP中有BWP1,BWP2和BWP3被激活,而其他的BWP则没有被激活。
在第一个QCL信息中包括:位于激活的BWP3内的CSI-RS以及第一QCL类型。在第二个QCL信息中包括:位于激活的BWP1内的TRS以及第二QCL类型。在第三个QCL信息中包括:位于激活的BWP1内的SSB以及第三个QCL类型。在第四个QCL信息中包括:位于去激活的BWP内的CSI-RS以及第四个QCL类型。
UE通过获取网络侧设备分发的多个BWP以及多个QCL的信息确定,在第二个QCL信息中TRS和第三个QCL信息中SSB对应的激活的BWP的优先级相同,大于第一QCL信息中CSI-RS对应的激活的BWP3。同时,第四个QCL信息中的CSI–RS位于去激活的BWP。因此,UE将第二个QCL信息中TRS和第三个QCL信息中SSB作为用于RLM的候选RS。
第一个QCL信息中的RS1和第二个QCL信息中的RS2均在激活的BWP内。无法确定哪一个QCL信息中的RS用于RLM。因此,UE将第一个QCL信息中的RS1和第二个QCL信息中的RS2作为用于RLM的候选RS进行后续进一步的筛选。
UE通过调用上述表1中的优先级顺序,确定第二个QCL信息中RS类型和QCL类型的组合优先级要大于第三个QCL信息中RS类型和QCL类型的组合优先级。因此,UE选择第二个QCL信息,而不是根据第三个QCL信息中包括的RS进行RLM。
需要说明的是,上述具体并非穷举。任何基于本发明思路的选择方案均在本实施例的保护范围以内。
通过上述步骤,解决相关技术中UE因为无法选择合适的RS进行RLM而检测多个TCIstate中的所有RS的所带来的大量的测量复杂度和功耗的问题,达到减少UE的测量开销的效果。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
实施例2
在本实施例中还提供了一种资源的选择装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图3是根据本发明实施例的一种资源的选择装置的结构框图,如图3所示,该装置包括:第一接收模块32以及选择模块34。
第一接收模块32,用于接收网络侧设备配置的下行链路的传输配置指示状态TCIstate;其中,所述TCI state至少包括:多个QCL信息,多个所述QCL信息中至少包括:参考信号RS以及所述RS对应的QCL类型;
选择模块34,用于根据多个所述QCL信息中的所述RS和/或所述QCL类型选择用于进行无线链路检测RLM的RS。
图4是根据本发明实施例的另一种资源的选择装置的结构框图,如图4所示,该装置除包括图3所示的所有模块外,还包括:
第二接收模块42,用于接收所述网络侧设备配置的多个带宽部分BWP,其中,多个所述带宽部分BWP是由所述网络侧设备通过对系统带宽分成多个部分获得;
传输模块44,用于在所述网络侧设备配置的多个所述BWP中激活的一个或者多个BWP上接收所述网络侧设备发送的信号或者向所述网络侧设备发送信号。
可选地,所述选择模块34还用于:选择多个所述QCL信息中的一个位于激活的所述BWP内的所述RS进行RLM,或,选择多个所述QCL信息中多个位于激活的所述BWP内的所述RS作为候补RS,其中所述候补RS具备进行RLM的能力。
可选地,当选择多个所述QCL信息中多个位于激活的所述BWP内的所述RS作为所述候补RS时,所述选择模块34还用于:对多个所述候补RS对应的激活的所述BWP的优先级顺序进行配置,或,获取由所述网络侧设备配置的激活的所述BWP的优先级顺序,或,获取协议规定的激活的所述BWP的优先级顺序;根据所述激活的所述BWP的优先级顺序选择优先级最高的激活的所述BWP对应的RS进行RLM。
可选地,所述选择模块还用于:对所述QCL类型的优先级顺序进行配置,或,获取由所述网络侧设备配置的所述QCL类型的优先级顺序,或,获取协议规定的所述QCL类型的优先级顺序;根据所述QCL类型的优先级顺序选择优先级最高的所述QCL类型对应的RS进行RLM。
可选地,所述选择模块34还用于:对所述RS对应的RS类型的优先级顺序进行配置,或,获取由所述网络侧设备配置的所述RS对应的RS类型的优先级顺序,或,获取协议规定的所述RS对应的RS类型的优先级顺序;根据所述RS类型的优先级顺序选择优先级最高的所述RS进行RLM。
可选地,所述选择模块34还用于:所述UE对所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序进行配置,或,所述UE获取由所述网络侧设备配置的所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序,或,所述UE获取协议规定的所述QCL类型和所述RS对应的RS类型的组合优先级顺序;;根据所述组合优先级顺序选择组合优先级最高的所述RS进行RLM。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
实施例3
本发明的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有计算机程序,其中,该计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的计算机程序:
S1,用户设备UE接收到网络侧设备配置的下行链路的传输配置指示状态TCIstate;其中,所述TCI state至少包括:多个QCL信息,多个所述QCL信息中至少包括:参考信号RS以及所述RS对应的QCL类型;
S2,所述UE根据多个所述QCL信息中的所述RS和/或所述QCL类型选择用于进行无线链路检测RLM的RS。
可选地,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储计算机程序的介质。
实施例4
本发明的实施例还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
可选地,上述电子装置还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。
可选地,在本实施例中,上述处理器可以被设置为通过计算机程序执行以下步骤:
S1,用户设备UE接收到网络侧设备配置的下行链路的传输配置指示状态TCIstate;其中,所述TCI state至少包括:多个QCL信息,多个所述QCL信息中至少包括:参考信号RS以及所述RS对应的QCL类型;
S2,所述UE根据多个所述QCL信息中的所述RS和/或所述QCL类型选择用于进行无线链路检测RLM的RS。
可选地,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (13)

1.一种资源的选择方法,其特征在于,包括:
用户设备UE接收下行链路的传输配置指示状态TCI state,其中,所述TCI state包括准共址QCL信息,并且所述信息包括多个参考信号RS与多个QCL类型之间的对应关系;
所述UE根据所述多个QCL类型之一选择所述多个RS之一;
所述UE使用选择的RS进行无线链路检测RLM。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,选择所述多个RS之一的步骤还包括:
所述UE选择位于激活的带宽部分BWP内的RS,所述激活的BWP在所述QCL信息中被指示。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RS至少包括以下之一:
同步信号/物理广播信道块SS/PBCH block或者信道状态信息参考信号CSI-RS。
4.根据权利要求1-3中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述QCL类型包括:
携带有多普勒频移Doppler shift,多普勒扩展Doppler spread,平均延迟averagedelay,延迟扩展delay spread的第一QCL类型;
携带有Doppler shift,Doppler spread的第二QCL类型;
携带有average delay,Doppler shift的第三QCL类型;
携带有空间接收参数Spatial Rx parameter的第四QCL类型。
5.根据权利要求1-3中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述下行链路包括物理下行控制信道PDCCH。
6.一种资源的选择方法,其特征在于,包括:
用户设备UE接收下行链路的传输配置指示状态TCI state,其中,所述TCI state包括准共址QCL信息,并且所述信息包括多个参考信号RS与多个QCL类型之间的对应关系;
其中,所述多个QCL类型包括:
携带有多普勒频移Doppler shift,多普勒扩展Doppler spread,平均延迟averagedelay,延迟扩展delay spread的第一QCL类型;
携带有Doppler shift,Doppler spread的第二QCL类型;
携带有average delay,Doppler shift的第三QCL类型;
携带有空间接收参数Spatial Rx parameter的第四QCL类型;所述UE根据所述第四QCL类型选择所述多个RS之一;所述UE使用选择的RS进行无线链路检测RLM。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,选择所述多个RS之一的步骤还包括:
所述UE选择位于激活的带宽部分BWP内的RS,所述激活的BWP在所述QCL信息中被指示。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述RS至少包括以下之一:
同步信号/物理广播信道块SS/PBCH block或者信道状态信息参考信号CSI-RS。
9.根据权利要求6-8中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述下行链路包括物理下行控制信道PDCCH。
10.一种装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器被配置为存储计算机程序,并且所述处理器被配置为运行所述计算机程序以执行根据权利要求6所述的方法。
11.一种装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器被配置为存储计算机程序,并且所述处理器被配置为运行所述计算机程序以执行根据权利要求7所述的方法。
12.一种装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器被配置为存储计算机程序,并且所述处理器被配置为运行所述计算机程序以执行根据权利要求8所述的方法。
13.一种装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器被配置为存储计算机程序,并且所述处理器被配置为运行所述计算机程序以执行根据权利要求9所述的方法。
CN202110227221.2A 2018-05-11 2018-05-11 资源的选择方法及装置 Active CN112911621B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110227221.2A CN112911621B (zh) 2018-05-11 2018-05-11 资源的选择方法及装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110227221.2A CN112911621B (zh) 2018-05-11 2018-05-11 资源的选择方法及装置
CN201810450405.3A CN110475263A (zh) 2018-05-11 2018-05-11 资源的选择方法及装置

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810450405.3A Division CN110475263A (zh) 2018-05-11 2018-05-11 资源的选择方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112911621A true CN112911621A (zh) 2021-06-04
CN112911621B CN112911621B (zh) 2023-02-28

Family

ID=68466911

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110227221.2A Active CN112911621B (zh) 2018-05-11 2018-05-11 资源的选择方法及装置
CN201810450405.3A Pending CN110475263A (zh) 2018-05-11 2018-05-11 资源的选择方法及装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810450405.3A Pending CN110475263A (zh) 2018-05-11 2018-05-11 资源的选择方法及装置

Country Status (8)

Country Link
US (2) US11889535B2 (zh)
EP (1) EP3793241A4 (zh)
JP (1) JP7084499B2 (zh)
KR (1) KR102540534B1 (zh)
CN (2) CN112911621B (zh)
BR (1) BR112020022941A2 (zh)
SG (1) SG11202011119RA (zh)
WO (1) WO2019214665A1 (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7121117B2 (ja) * 2018-05-21 2022-08-17 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法、基地局およびシステム
CN110519793B (zh) * 2018-05-22 2021-10-22 维沃移动通信有限公司 测量上报方法、测量配置方法、终端和网络侧设备
CN110769470B (zh) * 2018-07-25 2020-07-31 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
WO2020097762A1 (zh) * 2018-11-12 2020-05-22 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法和终端设备
WO2021114127A1 (en) * 2019-12-11 2021-06-17 Qualcomm Incorporated Quasi-colocation configuration
WO2021155566A1 (en) * 2020-02-07 2021-08-12 Qualcomm Incorporated User equipment capability indication for uplink transmission configuration indication state and spatial relation information
US11483112B2 (en) 2020-05-18 2022-10-25 Qualcomm Incorporated Uplink doppler metric estimation based on an uplink reference signal
US11310021B2 (en) * 2020-05-18 2022-04-19 Qualcomm Incorporated Uplink doppler metric estimation based on a downlink reference signal
CN115804037A (zh) * 2020-09-30 2023-03-14 中兴通讯股份有限公司 使用传输配置指示符获取准共位信息
WO2024036571A1 (zh) * 2022-08-18 2024-02-22 北京小米移动软件有限公司 一种传输指示信息的方法、装置以及可读存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107547187A (zh) * 2012-02-11 2018-01-05 Lg电子株式会社 接收和发送下行链路数据信道的方法和设备
WO2018017163A1 (en) * 2016-07-22 2018-01-25 Intel Corporation Qcl (quasi co-location) indication for beamforming management
CN107888266A (zh) * 2016-09-30 2018-04-06 华为技术有限公司 一种准共址指示信息指示方法及设备

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101754380B (zh) * 2008-12-19 2012-07-25 电信科学技术研究院 载波聚合系统中的资源控制方法、系统、基站及终端
WO2018059487A1 (zh) 2016-09-29 2018-04-05 华为技术有限公司 无线资源测量方法、选择方法及装置
CN110603747B (zh) * 2017-05-05 2023-07-04 苹果公司 新空口(nr)中用于天线端口的准共址(qcl)
US10582503B2 (en) * 2017-11-10 2020-03-03 Apple Inc. UE initiated beam management procedure
US11095482B2 (en) * 2018-04-30 2021-08-17 Apple Inc. Channel state information reference signal (CSI-RS) and sounding reference signal (SRS) triggering
JP7104145B2 (ja) * 2018-05-10 2022-07-20 株式会社Nttドコモ ユーザ端末
CN110475260B (zh) * 2018-05-10 2021-05-25 维沃移动通信有限公司 处理方法、用户设备和网络侧设备
CN112823489A (zh) * 2018-10-10 2021-05-18 苹果公司 无线电链路监测(rlm)增强

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107547187A (zh) * 2012-02-11 2018-01-05 Lg电子株式会社 接收和发送下行链路数据信道的方法和设备
WO2018017163A1 (en) * 2016-07-22 2018-01-25 Intel Corporation Qcl (quasi co-location) indication for beamforming management
CN107888266A (zh) * 2016-09-30 2018-04-06 华为技术有限公司 一种准共址指示信息指示方法及设备

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: ""R1-1805223 Remaining issues on radio link monitoring"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *
MOTOROLA MOBILITY: ""R1-1802677 remaining details on radio link monitoring v0"", 《3GPP TSG_RAN\WG1_RL1》 *
ZTE: "R4-1804477 "Further discussion on CSI-RS based RLM"", 《3GPP TSG_RAN\WG4_RADIO》 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3793241A1 (en) 2021-03-17
KR102540534B1 (ko) 2023-06-05
JP7084499B2 (ja) 2022-06-14
CN110475263A (zh) 2019-11-19
JP2021522752A (ja) 2021-08-30
CN112911621B (zh) 2023-02-28
US11889535B2 (en) 2024-01-30
WO2019214665A1 (zh) 2019-11-14
SG11202011119RA (en) 2020-12-30
BR112020022941A2 (pt) 2021-05-04
KR20210015847A (ko) 2021-02-10
US20240188113A1 (en) 2024-06-06
EP3793241A4 (en) 2021-08-04
US20210127399A1 (en) 2021-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112911621B (zh) 资源的选择方法及装置
CN108768599B (zh) 上行信号的发送、接收方法及装置、存储介质、电子设备
US10454635B2 (en) Method and system for signaling and processing control information in a mobile broadband network environment
CN111082912B (zh) 信息确定方法及装置、电子装置和存储介质
US20160021664A1 (en) Base station and communicetion method thereof
US20170339693A1 (en) Hidden node detection in lte licensed assisted access
US11770166B2 (en) Dynamic scheduling of user equipment (UE) antenna resources
CN112544101B (zh) 调度方法、装置、存储介质及通信系统
RU2759393C2 (ru) Способ и устройство для определения ресурсов и носитель данных
CN110958067B (zh) 一种资源配置的方法、装置及系统
CN109997343B (zh) 无线电资源管理测量方法以及无线设备
CN108111284B (zh) 参考信号的发送方法、参考信号的配置方法及装置
US11026113B2 (en) Measuring method, base station, and terminal
US20210368507A1 (en) Transceiver device and scheduling device
WO2023185531A1 (zh) 资源共存方法及装置
CN107889156B (zh) 接入信息的发送、接收方法及装置,传输系统
CN113196860A (zh) 用于共享频谱环境的主动协调集
US20230044628A1 (en) Electronic device, wireless communication method, and computer readable storage medium
WO2019034524A1 (en) METHODS OF FREQUENCY HOPPING, ELECTRONIC TRANSCEIVER DEVICE, NETWORK NODE AND COMPUTER PROGRAMS
CN116193599A (zh) 通信的方法和装置
CN118019123A (zh) 一种数据传输方法和装置
CN116746238A (zh) 无线通信方法、第一设备和第二设备
CN111837412A (zh) 通信方法、装置、设备及系统

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant