CN113453353A - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一节点接收第一信令;接收第一参考信号和第一信号,或者,发送第一参考信号和第一信号。所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。上述方法提高了信道状态信息反馈的精度,降低了反馈时延和相应的信令开销。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
和传统的3GPP(3rd GenerationPartner Project,第三代合作伙伴项目)LTE(Long-term Evolution,长期演进)系统相比,NR(New Radio,新无线电)系统支持更加多样的应用场景,比如eMBB(enhanced Mobile BroadBand,增强移动宽带),URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications,超高可靠性和低延迟通信)和mMTC(massiveMachine-Type Communications,大规模机器类型通信)。和其他应用场景相比,URLLC对传输可靠性和延时都有更高的要求,其中的差别在某些情况下会高达几个数量级,这导致了不同应用场景对物理层数据信道和物理层控制信道的设计有不同需求。
发明内容
发明人通过研究发现,为了保证URLLC场景对高可靠性和低时延的要求,需要提供更准确的信道和干扰估计。如何增强信道状态信息的反馈机制来进一步提高反馈精度是需要解决的问题。针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然上述描述采用URLLC场景作为一个例子,本申请也适用于其他场景比如eMBB或mMTC,并取得类似在URLLC场景中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于URLLC,eMBB和mMTC)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的第一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
接收第一参考信号和第一信号,或者,发送第一参考信号和第一信号;
其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何提高信道状态信息反馈的精度。上述方法通过在进行信道测量的参考信号的空域关系和数据传输的空域关系之间建立联系,解决了这一问题。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:针对所述第一参考信号的信道测量将被用于确定所述第一信号的发送参数,所述第一信令可以同时指示所述第一参考信号和所述第一信号的空域关系。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了信道状态信息反馈的精度,降低了时延和相应的信令开销。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令从第一MCS索引集合中指示第一MCS索引,所述第一MCS索引被应用于所述第一信号,所述第一MCS索引集合被用于确定所述第一信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一参考信号的时域行为被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免由于动态信令的漏检导致通信双方对参考信号的空域关系的理解偏差。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信息块;
其中,所述第一节点接收所述第一参考信号和所述第一信号;针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信息块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块包括第一信道质量,第一资源块是所述第一信道质量对应的参考资源;所述第一信号所占用的频域资源被用于确定所述第一资源块所占用的频域资源。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了信道状态信息反馈的针对性,同时降低了反馈开销。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息单元属于目标信息单元集合;所述目标信息单元集合是第一信息单元集合或第二信息单元集合;所述第一信令的信令标识被用于确定所述目标信息单元集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信息块;
其中,所述第二信息块指示第二索引;当所述第一信息被用于确定所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系时,所述第二索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是中继节点。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
发送第一参考信号和第一信号,或者,接收第一参考信号和第一信号;
其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令从第一MCS索引集合中指示第一MCS索引,所述第一MCS索引被应用于所述第一信号,所述第一MCS索引集合被用于确定所述第一信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一参考信号的时域行为被用于确定所述第一信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信息块;
其中,所述第二节点发送所述第一参考信号和所述第一信号;针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信息块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块包括第一信道质量,第一资源块是所述第一信道质量对应的参考资源;所述第一信号所占用的频域资源被用于确定所述第一资源块所占用的频域资源。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息单元属于目标信息单元集合;所述目标信息单元集合是第一信息单元集合或第二信息单元集合;所述第一信令的信令标识被用于确定所述目标信息单元集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二信息块;
其中,所述第二信息块指示第二索引;当所述第一信息被用于确定所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系时,所述第二索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是基站。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是中继节点。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;
第一处理器,接收第一参考信号和第一信号,或者,发送第一参考信号和第一信号;
其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第一发送机,发送第一信令;
第二处理器,发送第一参考信号和第一信号,或者,接收第一参考信号和第一信号;
其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
提高了信道状态信息反馈的精度,降低了反馈时延和相应的信令开销。
提高了信道状态信息反馈的针对性,降低了反馈开销。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一参考信号和第一信号的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一索引被用于确定第一信号的空域关系的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一优先级被用于确定第一信息的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一MCS索引集合被用于确定第一信息的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一参考信号的时域行为被用于确定第一信息的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第一资源块的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第一信号所占用的频域资源被用于确定第一资源块所占用的频域资源的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的第一信令的信令标识被用于确定目标信息单元集合的示意图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的第二索引的示意图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的给定参考信号被用于确定第一参考信号的空域关系的示意图;
图17示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图18示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中设备的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一参考信号和第一信号的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。特别的,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间特定的时间先后关系。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收第一信令;在步骤102中接收第一参考信号和第一信号,或者,发送第一参考信号和第一信号。其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一节点接收所述第一参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一节点发送所述第一参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层(higherlayer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括MACCE(Medium Access Control layerControl Element,媒体接入控制层控制元素)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI(Downlink control information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个SCI(Sidelink Control Information,副链路控制信息)中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于下行授予(DownLink Grant)的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于上行授予(UpLink Grant)的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于下行半静态调度分配(Downlink Semi-Persistent Scheduling Assignment)激活的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于上行配置授予类型2(ConfiguredUplinkGrant Type 2)激活的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令在下行链路上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在副链路(SideLink)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal,信道状态信息参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括SSB(SynchronisationSignal/physicalbroadcastchannel Block,同步信号/物理广播信道块)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括DMRS(DeModulation ReferenceSignals,解调参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号是周期性(periodic)的。
作为一个实施例,所述第一参考信号是准静态(semi-persistent)的。
作为一个实施例,所述第一参考信号是非周期性(aperiodic)的。
作为一个实施例,所述第一参考信号在时域上仅出现一次。
作为一个实施例,所述第一参考信号在时域上是多次出现的。
作为一个实施例,所述第一参考信号在时域上等间隔出现。
作为一个实施例,所述第一参考信号在时域上不等间隔出现。
作为一个实施例,所述第一参考信号在时域上是周期性出现的。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号的测量被所述第一信号的发送者用于确定所述第一信号的发送参数,所述发送参数包括MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),发送天线端口,DMRS端口数量,TCI(Transmission ConfigurationIndicator,传输配置标识)状态(state),预编码矩阵或层(Layer)数中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号携带一个比特块,所述一个比特块是一个TB(Transport Block,传输块),一个CB(Code Block,码块)或一个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一信号是被动态调度(dynamicallyscheduled)的。
作为一个实施例,所述第一信号是被一个DCI动态调度的。
作为一个实施例,所述第一信号是基于半静态调度(Semi-PersistentScheduling)的传输。
作为一个实施例,所述第一信号是基于SPS(Semi-Persistent Scheduling)的下行传输。
作为一个实施例,所述第一信号是基于配置授予的上行传输。
作为一个实施例,所述第一信号是基于配置授予类型2的上行传输。
作为一个实施例,所述第一信号在时域上仅出现一次。
作为一个实施例,所述第一信号在时域上是多次出现的。
作为一个实施例,所述第一信号在时域上是等间隔出现的。
作为一个实施例,所述第一信号在时域上是不等间隔出现的。
作为一个实施例,所述第一信号在时域上是周期性出现的。
作为一个实施例,所述第一信号的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS,DMRS配置信息,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号(process number),RV(Redundancy Version,冗余版本)或NDI(New DataIndicator,新数据指示)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一参考信号和所述第一信号在频域属于同一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一参考信号和所述第一信号在频域属于同一个BWP(Bandwidth part,带宽区间)。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一信息单元。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一信息单元。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一信息单元的标识。
作为一个实施例,所述第一信息单元的标识包括CSI-ReportConfigId。
作为一个实施例,所述第一信息单元的标识包括SRS-ResourceSetId。
作为一个实施例,所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一信息单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二域包括SRS request域中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二域包括CSI request域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信息单元包括一个IE(Information Element,信息单元)中的全部或部分域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息单元是一个IE。
作为一个实施例,所述第一信息单元包括CSI-ReportConfigIE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息单元是一个CSI-ReportConfigIE。
作为一个实施例,所述第一信息单元包括SRS-ResourceSet IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息单元是一个SRS-ResourceSet IE。
作为一个实施例,所述第一信息单元对应一个第一类索引,所述第一信令指示所述第一信息单元对应的第一类索引;所述第一类索引是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类索引包括CSI request域的码点(codepoint)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类索引包括SRS request域的码点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类索引包括aperiodicSRS-ResourceTrigger。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一类索引包括aperiodicSRS-ResourceTriggerList中的值。
作为一个实施例,所述第一信息单元显式的指示所述第一参考信号。
作为一个实施例,所述第一信息单元隐式的指示所述第一参考信号。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示所述第一参考信号的标识。
作为一个实施例,所述第一参考信号的标识包括NZP-CSI-RS-ResourceId,NZP-CSI-RS-ResourceSetId,SSB-Index,SRS-ResourceSetId,SRS-ResourceId或BWP-Id。
作为一个实施例,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示所述第一参考信号的配置信息。
作为一个实施例,所述第一参考信号的所述配置信息包括时域资源,频域资源,码域资源,RS(Reference Signal,参考信号)端口数量,RS序列,循环位移量(cyclic shift),密度,PTRS(Phase-Tracking Reference Signal,相位跟踪参考信号)端口(port)索引,扰码,功率偏移量,TCI状态,空域关系信息或重复次数中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示所述第一参考信号所占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元显式的指示所述第一参考信号所占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元隐式的指示所述第一参考信号所占用的空口资源。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源和频域资源。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源,频域资源和码域资源。
作为一个实施例,所述码域资源包括DMRS端口(port),DMRSCDM组(CDMgroup),伪随机(pseudo-random)序列,Zadoff-Chu序列,低峰均比(low Peak-to-Average PowerRatio)序列,循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码),正交序列,频域正交序列或时域正交序列中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示所述第一参考信号所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示所述第一参考信号所占用的码域资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元和所述第一信令共同被用于确定所述第一参考信号所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源和所述第一信息单元共同被用于确定所述第一参考信号所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示第一周期和第一偏移量,所述第一信令所占用的时域资源和所述第一偏移量共同被用于确定所述第一参考信号在时域的第一次出现所占用的时域资源,所述第一周期被用于确定所述第一参考信号在时域的任意两次相邻的出现之间的时间间隔。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域,所述第一信令中的所述第三域指示所述第一索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括Transmission configurationindication域(field)中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三域包括SRS resource indicator域(field)中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信令的信令格式(DCIformat)被用于确定所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一索引是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第一索引包括TCI域的码点。
作为一个实施例,所述第一索引包括TCI状态标识(TCI-StateId)。
作为一个实施例,所述第一索引包括SRI(SRS Resource Indicator,SRS资源标识)。
作为一个实施例,所述第一索引包括SRI域的码点。
作为一个实施例,所述第一索引包括SRS-ResourceId。
作为一个实施例,所述第一索引包括SRS-ResourceSetId。
作为一个实施例,所述第一信息指示所述第一索引被所述第一节点用于确定所述第一参考信号的空域关系,或者,所述第一信息指示所述第一索引不被所述第一节点用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令所属的服务小区被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令所属的BWP被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令的信令格式被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令的信令格式属于第一格式集合,所述第一格式集合包括DCIformat 0_0,DCIformat 0_1,DCIformat 0_2,DCIformat1_0,DCIformat1_1,DCIformat1_2,DCIformat2_0,DCIformat2_1,DCIformat2_2,DCIformat2_3,DCIformat2_4,DCIformat2_5和DCIformat2_6。
作为一个实施例,如果所述第一信令的信令格式属于第一格式子集,所述第一信息指示所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系;如果所述第一信令的信令格式属于第二格式子集,所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一格式子集和所述第二格式子集分别包括所述第一格式集合中的部分信令格式,不存在一个信令格式同时属于所述第一格式子集和所述第二格式子集。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识属于第一标识集合,所述第一标识集合包括C(Cell,小区)-RNTI(Radio Network Temporary Identifier,无线网络暂定标识),CS(ConfiguredScheduling,配置调度)-RNTI,SP(Semi-persistent,半静态)-CSI-RNTI和MCS-C-RNTI。
作为一个实施例,如果所述第一信令的信令标识属于第一标识子集,所述第一信息指示所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系;如果所述第一信令的信令标识属于第二标识子集,所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一标识子集和所述第二标识子集分别包括所述第一标识集合中的部分信令标识,不存在一个信令标识同时属于所述第一标识子集和所述第二标识子集。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE-A(Long-TermEvolution Advanced,增强长期演进)及未来5G系统的网络架构200。LTE,LTE-A及未来5G系统的网络架构200称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200。5G NR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200或某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,一个与UE201进行副链路(Sidelink)通信的UE241,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5GCoreNetwork,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(HomeSubscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,5GS/EPS200提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络。NG-RAN202包括NR(NewRadio,新无线)节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物理网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(UserPlane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网,内联网,IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换(Packet switching)服务。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述gNB203。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述UE241。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的无线链路是蜂窝网链路。
作为一个实施例,所述UE201与所述UE241之间的无线链路是副链路(Sidelink)。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一参考信号的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,本申请中的所述第一参考信号的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一参考信号的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一参考信号的接收者包括所述gNB203。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号的接收者包括所述gNB203。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU)之间,或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,负责第一通信节点设备与第二通信节点设备之间,或者两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(PacketData Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一参考信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信息块生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第二信息块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,所述第二信息块生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。附图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的星座映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在DL中,控制器/处理器459提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。控制器/处理器459还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在DL中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的并行流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。控制器/处理器475提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自第二通信设备450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收所述第一信令;接收所述第一参考信号和所述第一信号,或者,发送所述第一参考信号和所述第一信号。其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收所述第一信令;接收所述第一参考信号和所述第一信号,或者,发送所述第一参考信号和所述第一信号。其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送所述第一信令;发送所述第一参考信号和所述第一信号,或者,接收所述第一参考信号和所述第一信号。其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送所述第一信令;发送所述第一参考信号和所述第一信号,或者,接收所述第一参考信号和所述第一信号。其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收所述第一信令;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一发送所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收所述第一参考信号和所述第一信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一发送所述第一参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收所述第一参考信号和所述第一信号;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送所述第一参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收所述第一信息块;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收所述第二信息块;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一发送所述第二信息块。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线传输的流程图,如附图5所示。在附图5中,第二节点U1和第一节点U2是通过空中接口传输的通信节点。附图5中,方框F51和F52中的步骤分别是可选的。
对于第二节点U1,在步骤S5101中发送第二信息块;在步骤S511中发送第一信令;在步骤S512中发送第一参考信号;在步骤S5102中接收第一信息块;在步骤S513中发送第一信号。
对于第一节点U2,在步骤S5201中接收第二信息块;在步骤S521中接收第一信令;在步骤S522中接收第一参考信号;在步骤S5202中发送第一信息块;在步骤S523中接收第一信号。
在实施例5中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被所述第一节点U2用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被所述第一节点U2用于确定第一索引,所述第一索引被所述第一节点U2用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被所述第一节点U2用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被所述第一节点U2用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一节点U2是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第一参考信号在时域早于所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一参考信号在时域晚于所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一参考信号和所述第一信号在时域交替出现。
作为一个实施例,所述第一信息块在时域早于所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信息块在时域晚于所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第一信号在时域交替出现。
作为一个实施例,所述第一参考信号在时域早于所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一参考信号在时域晚于所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第一参考信号在时域交替出现。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PDCCH(Physical DownlinkControl Channel,物理下行控制信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PSCCH(Physical Sidelink Control Channel,物理副链路控制信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel,物理下行共享信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel,物理副链路共享信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在多个PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PSSCH上被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F51中的步骤存在;所述第二信息块指示第二索引;当所述第一信息被用于确定所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系时,所述第二索引被所述第一节点U2用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,所述第二信息块在PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第二信息块在PSSCH上被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F51中的步骤不存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F52中的步骤存在;针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块在PUCCH(Physical UplinkControl CHannel,物理上行控制信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在多个PUCCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在多个PUSCH上被传输。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的无线传输的流程图,如附图6所示。在附图6中,第二节点U3和第一节点U4是通过空中接口传输的通信节点。附图6中,方框F61中的步骤是可选的。
对于第二节点U3,在步骤S6301中发送第二信息块;在步骤S631中发送第一信令;在步骤S632中接收第一信号;在步骤S633中接收第一参考信号。
对于第一节点U4,在步骤S6401中接收第二信息块;在步骤S641中接收第一信令;在步骤S642中发送第一信号;在步骤S643中发送第一参考信号。
在实施例6中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被所述第一节点U4用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被所述第一节点U4用于确定第一索引,所述第一索引被所述第一节点U4用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被所述第一节点U4用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被所述第一节点U4用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信号在上行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的上行信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在多个PUSCH上被传输。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一索引被用于确定第一信号的空域关系的示意图;如附图7所示。在实施例7中,所述第一索引被用于确定第二参考信号,所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系。
作为一个实施例,所述第一索引指示所述第二参考信号。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第二参考信号的标识。
作为一个实施例,所述第二参考信号包括K个子参考信号,K是大于1的正整数;所述第一索引被用于确定所述K个子参考信号中每个子参考信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一索引指示所述K个子参考信号中的每个子参考信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一索引被用于确定所述K个子参考信号中的每个子参考信号的标识。
作为一个实施例,所述第一索引指示第二信息单元,所述第二信息单元指示所述第二参考信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息单元包括一个IE中的全部或部分域中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息单元是一个IE。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息单元包括TCI-State IE中全部或部分域中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息单元是一个TCI-State IE。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息单元包括SRS-ResourceSet IE中全部或部分域中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息单元包括SRS-Resource IE中全部或部分域中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息单元指示所述第二参考信号的标识。
作为一个实施例,所述第二参考信号包括CSI-RS。
作为一个实施例,所述第二参考信号包括SSB。
作为一个实施例,所述第二参考信号包括SRS。
作为一个实施例,所述第二参考信号的标识包括NZP-CSI-RS-ResourceId,NZP-CSI-RS-ResourceSetId,SSB-Index,SRS-ResourceSetId,SRS-ResourceId或BWP-Id。
作为一个实施例,所述空域关系包括TCI状态(state)。
作为一个实施例,所述空域关系包括QCL(Quasi co-location,准共址)假设(assumption)。
作为一个实施例,所述空域关系包括QCL参数。
作为一个实施例,所述空域关系包括空域设置(spatialsetting)。
作为一个实施例,所述空域关系包括Spatial Relation。
作为一个实施例,所述空域关系包括SRI。
作为一个实施例,所述空域关系包括预编码。
作为一个实施例,所述空域关系包括秩数。
作为一个实施例,所述空域关系包括空域滤波器(spatial domain filter)。
作为一个实施例,所述空域关系包括空域发送滤波器(spatial domaintransmission filter)。
作为一个实施例,所述空域关系包括空域接收滤波器(spatial domain receivefilter)。
作为一个实施例,所述空域关系包括空域发送参数(Spatial Tx parameter)。
作为一个实施例,所述空域关系包括空域接收参数(Spatial Rx parameter)。
作为一个实施例,所述空域关系包括大尺度特性(large-scale properties)。
作为一个实施例,所述大尺度特性(large-scale properties)包括{延时扩展(delay spread),多普勒扩展(Doppler spread),多普勒位移(Doppler shift),平均延时(average delay),空域接收参数(Spatial Rx parameter)}中的一种或者多种。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:从所述第二参考信号所经历的信道的大尺度特性可以推断出所述第一信号所经历的信道的大尺度特性。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第二参考信号对应的空域滤波器被用于确定所述第一信号的空域滤波器。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来接收所述第二参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来接收所述第二参考信号和发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来发送所述第二参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来发送所述第二参考信号和接收所述第一信号。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第一信号的一个DMRS端口和所述第二参考信号的一个发送天线端口QCL。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第一信号的一个DMRS端口和所述第二参考信号的一个发送天线端口QCL且对应的QCL类型是QCL-TypeD。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第二参考信号的预编码被用于确定所述第一信号的预编码。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第一信号和所述第二参考信号采用相同的预编码。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第二参考信号的发送天线端口被用于确定所述第一信号的发送天线端口。
作为一个实施例,所述句子所述第二参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系的意思包括:所述第一信号和所述第二参考信号被相同的天线端口发送。
作为一个实施例,所述第二参考信号包括K个子参考信号,所述第一信号包括K个子信号,K是大于1的正整数;所述K个子信号分别和所述K个子参考信号采用相同的预编码。
作为一个实施例,所述第二参考信号包括K个子参考信号,所述第一信号包括K个子信号,K是大于1的正整数;所述K个子信号分别和所述K个子参考信号被相同的天线端口发送。
作为一个实施例,所述第一索引指示所述第一信号对应的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第一信号对应的TCI状态的TCI状态标识。
作为一个实施例,所述第一索引指示所述第一信号的QCL假设。
作为一个实施例,如果所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第二参考信号被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,如果所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一参考信号的空域关系和所述第二参考信号无关。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一优先级被用于确定第一信息的示意图;如附图8所示。在实施例8中,所述第一信令被所述第一节点用于确定所述第一优先级,所述第一优先级被所述第一节点用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信令的信令格式被用于确定所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信令包括第四域,所述第一信令中的所述第四域指示所述第一优先级。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四域包括Priority indicator域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一优先级对应的优先级索引。
作为一个实施例,所述第一优先级包括Priority indicator域中的信息。
作为一个实施例,所述第一优先级是非负整数。
作为一个实施例,所述第一优先级是0或1。
作为一个实施例,所述第一优先级对应的优先级索引非负整数。
作为一个实施例,所述第一优先级对应的优先级索引是0或1。
作为一个实施例,所述第一信号的优先级是所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一节点接收所述第一信号;所述第一优先级被用于确定所述第一信号对应的HARQ-ACK(Acknowledgement,确认)码本(codebook)。
作为一个实施例,如果所述第一优先级属于第一优先级集合,所述第一信息指示所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系;如果所述第一优先级不属于所述第一优先级集合,所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,所述第一优先级集合包括正整数个优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级集合中的任一优先级高于不属于所述第一优先级集合的任一优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级集合中的任一优先级低于不属于所述第一优先级集合的任一优先级。
作为一个实施例,如果所述第一优先级对应的优先级索引等于第一数值,所述第一信息指示所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系;如果所述第一优先级对应的优先级索引等于第二数值,所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系;所述第一数值和所述第二数值分别是非负整数,所述第一数值不等于所述第二数值。
作为一个实施例,所述第一数值等于1,所述第二数值等于0。
作为一个实施例,所述第一数值等于0,所述第二数值等于1。
作为一个实施例,所述第一优先级等于所述第一数值时所述第一信号的优先级高于所述第一优先级等于所述第二数值时所述第一信号的优先级。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一MCS索引集合被用于确定第一信息的示意图;如附图9所示。在实施例9中,所述第一信令被用于确定所述第一MCS索引集合,所述第一MCS索引集合被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一MCS索引集合被所述第一节点用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令包括第五域,所述第一信令中的所述第五域从所述第一MCS索引集合中指示所述第一MCS索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五域包括Modulation and codingscheme域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一MCS索引指示所述第一信号的MCS。
作为一个实施例,所述句子所述第一MCS索引被应用于所述第一信号的意思包括:所述第一MCS索引指示的MCS被应用于所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的MCS包括所述第一信号的调制阶数(modulationorder)和所述第一信号的目标码率(target code rate)。
作为一个实施例,所述第一MCS索引集合包括多个MCS索引;所述第一MCS索引集合中的任一MCS索引指示一个调制阶数,一个目标码率和一个频谱效率(spectralefficiency)。
作为一个实施例,所述第一MCS索引集合是M个候选MCS索引集合中之一,M是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述M个候选MCS索引集合中的任一候选MCS索引集合包括3GPP38.214(V16.0.0)中的Table 5.1.3.1-1,Table 5.1.3.1-2,Table 5.1.3.1-3,Table6.1.4.1-1或Table 6.1.4.1-2中的多个行。
作为一个实施例,所述第一信令的信令格式被用于确定所述第一MCS索引集合。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识被用于确定所述第一MCS索引集合。
作为一个实施例,所述第一信令的信令格式和信令标识共同被用于确定所述第一MCS索引集合。
作为一个实施例,所述第一信令所属的BWP被用于确定所述第一MCS索引集合。
作为一个实施例,所述第一信令所属的BWP是第一BWP,所述第一节点被配置了针对所述第一BWP的第三参数,所述第三参数被用于确定所述第一MCS索引集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三参数只在所述第一BWP上生效。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令的信令格式和所述第三参数共同被用于确定所述第一MCS索引集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令的信令标识和所述第三参数共同被用于确定所述第一MCS索引集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三参数是更高层(higherlayer)参数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三参数包括更高层参数mcs-Table,mcs-Table-ForDCIFormat1_2,mcs-Table-ForDCIFormat0_2,mcs-TableTransformPrecoder或mcs-TableTransformPrecoder-ForDCIFormat0_2中的至少之一携带的信息。
作为一个实施例,如果所述第一MCS索引集合属于第一MCS索引集合组,所述第一信息指示所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系;如果所述第一MCS索引集合不属于所述第一MCS索引集合组,所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,所述第一MCS索引集合组包括正整数个MCS索引集合。
作为一个实施例,所述第一MCS索引集合组包括所述M个候选MCS索引集合中的部分候选MCS索引集合。
作为一个实施例,所述第一MCS索引集合组中存在一个MCS索引集合包括3GPP38.214(V16.0.0)中的Table 5.1.3.1-3中的多个行。
作为一个实施例,所述第一MCS索引集合组中存在一个MCS索引集合包括3GPP38.214(V16.0.0)中的Table 6.1.4.1-2中的多个行。
作为一个实施例,如果所述第一MCS索引集合属于3GPP38.214(V16.0.0)中的Table5.1.3.1-3或Table 6.1.4.1-2,所述第一信息指示所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系;如果所述第一MCS索引集合既不属于3GPP38.214(V16.0.0)中的Table 5.1.3.1-3也不属于3GPP38.214(V16.0.0)中的Table 6.1.4.1-2,所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一参考信号的时域行为被用于确定第一信息的示意图。
作为一个实施例,所述第一参考信号的时域行为被所述第一节点用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述时域行为是指:timedomainbehavior。
作为一个实施例,所述时域行为包括周期性的(periodic),半静态的(semi-persistent)和非周期性的(aperiodic)。
作为一个实施例,所述第一参考信号的时域行为是由更高层(higherlayer)参数resourceType指示的。
作为一个实施例,所述第一参考信号的时域行为是更高层参数指示的。
作为一个实施例,所述第一参考信号的时域行为和所述第一信号的时域行为有关。
作为一个实施例,所述第一参考信号的时域行为是周期性的(periodic),半静态的(semi-persistent)或非周期性的(aperiodic)。
作为一个实施例,所述第一信号的时域行为被用于确定所述第一参考信号的时域行为。
作为一个实施例,所述第一参考信号的时域行为和所述第一信号的时域行为相同。
作为一个实施例,如果所述第一信号的时域行为是半静态的(semi-persistent),所述第一参考信号的时域行为也是半静态的。
作为一个实施例,如果所述第一信号的时域行为是半静态的(semi-persistent),所述第一参考信号的时域行为是半静态的或周期性(periodic)的。
作为一个实施例,如果所述第一信号的时域行为是非周期性的(aperiodic),所述第一参考信号的时域行为也是非周期性的。
作为一个实施例,如果所述第一信号的时域行为是非周期性的(aperiodic),所述第一参考信号的时域行为是非周期性的或半静态的。
作为一个实施例,如果所述第一信号的时域行为是非周期性的(aperiodic),所述第一参考信号的时域行为是非周期性的,半静态的或周期性的。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一信号的时域行为。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识被用于确定所述第一信号的时域行为。
作为一个实施例,所述第一信号的时域行为是周期性的,半静态的或非周期性。
作为一个实施例,如果所述第一信令的信令标识属于第三标识子集,所述第一信号的时域行为是非周期性的;如果所述第一信令的信令标识属于第四标识子集,所述第一信号的时域行为是半静态的;不存在一个信令标识同时属于所述第三标识子集和所述第四标识子集。
作为一个实施例,所述第三标识子集包括C-RNTI。
作为一个实施例,所述第四标识子集包括CS-RNTI。
作为一个实施例,所述第三标识子集包括MCS-C-RNTI。
作为一个实施例,如果所述第一参考信号的时域行为属于第一行为集合,所述第一信息指示所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系;如果所述第一参考信号的时域行为不属于所述第一行为集合,所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,所述第一行为集合包括周期性的,半静态的或非周期性的中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一行为集合包括非周期性的。
作为一个实施例,所述第一行为集合包括半静态的。
作为一个实施例,所述第一行为集合不包括半静态的。
作为一个实施例,所述第一行为集合不包括周期性的。
作为一个实施例,所述第一优先级和所述第一参考信号的时域行为共同被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一MCS索引集合和所述第一参考信号的时域行为共同被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,第一条件集合包括多个条件,如果所述第一条件集合中的每个条件都被满足,所述第一信息指示所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系;如果所述第一条件集合中的一个条件不被满足,所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一优先级属于第一优先级集合。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一MCS索引集合属于第一MCS索引集合组。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一参考信号的时域行为属于第一行为集合。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一信令的信令格式属于第一格式子集。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一信令的信令标识属于第一标识集合。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第一信息块的示意图;如附图11所示。在实施例11中,针对所述第一参考信号的测量被所述第一节点用于确定所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块由物理层信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块由MACCE信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块包括正整数个信息比特。
作为一个实施例,所述第一信息块包括UCI(Uplink control information,上行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括HARQ-ACK信息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括CSI(Channel State Information,信道状态信息)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括CQI(Channel Quality Indicator,信道质量标识)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵标识)。
作为一个实施例,所述第一信息块的优先级是所述第一优先级。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号的测量被用于确定一个CQI,所述第一信息块包括所述一个CQI。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号的测量被用于确定第一信道矩阵,所述第一信道矩阵被用于确定所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一参考信号的RSRP(Reference Signal ReceivedPower,参考信号接收功率)被用于确定所述第一信息块。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号的信道测量被用于确定所述第一信息块。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号的干扰测量被用于确定所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块在时域上仅出现一次。
作为一个实施例,所述第一信息块在时域上是多次出现的。
作为一个实施例,所述第一信息块在时域上等间隔出现。
作为一个实施例,所述第一信息块在时域上不等间隔出现。
作为一个实施例,所述第一信息块在时域上是周期性出现的。
作为一个实施例,所述第一信息块的时域行为和所述第一信号的时域行为有关。
作为一个实施例,所述第一信号的时域行为被用于确定所述第一信息块的时域行为。
作为一个实施例,所述第一信息块的时域行为和所述第一信号的时域行为相同。
作为一个实施例,如果所述第一信号的时域行为是半静态的,所述第一信息块的时域行为也是半静态的。
作为一个实施例,如果所述第一信号的时域行为是非周期性的,所述第一信息块的时域行为也是非周期性的。
作为一个实施例,所述第一信息块的时域行为是周期性的,半静态的或非周期性的。
作为一个实施例,所述第一参考信号的时域行为和所述第一信息块的时域行为有关。
作为一个实施例,如果所述第一信息块的时域行为是半静态的,所述第一参考信号的时域行为是半静态的或周期性的。
作为一个实施例,如果所述第一信息块的时域行为是非周期性的,所述第一参考信号的时域行为是非周期性的,半静态的或周期性的。
作为一个实施例,所述第一信息块的时域行为由更高层参数reportConfigType指示。
作为一个实施例,所述第一信息块的时域行为是更高层参数配置的。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示所述第一信息块对应的上报配置(reportsetting)信息。
作为一个实施例,所述第一信息块对应的所述上报配置信息包括所述第一信息块的内容,所述第一信息块所占用的空口资源,所述第一信息块的时域行为,所述第一参考信号的标识或所述第一资源块中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信息块的内容包括CQI,RI,PMI,CRI(CSI-RS ResourceIndicator,信道状态信息参考信号资源标识),SSBRI(SSB Resource indicator,同步信号/物理广播信道块资源标识),LI(Layer Indicator,层标识),L1(Layer1)-RSRP或L1-SINR(Signal-to-noise and interference ratio,信干噪比)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信息单元显式的指示所述第一信息块所占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元隐式的指示所述第一信息块所占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示所述第一信息块所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示所述第一信息块所占用的码域资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元和所述第一信令共同被用于确定所述第一信息块所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源和所述第一信息单元共同被用于确定所述第一信息块所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示第二周期,所述第一信令所占用的时域资源和第二偏移量共同被用于确定所述第一信息块在时域的第一次出现所占用的时域资源,所述第二周期被用于确定所述第一信息块在时域的任意两次相邻的出现之间的时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示所述第二偏移量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息单元指示所述第二偏移量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息单元指示第一偏移量集合,所述第一信令从所述第一偏移量集合中指示所述第二偏移量。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的第一资源块的示意图;如附图12所示。在实施例12中,所述第一信息块包括所述第一信道质量,所述第一资源块是所述第一信道质量对应的参考资源。
作为一个实施例,所述第一信道质量包括CQI。
作为一个实施例,所述第一信道质量包括CQI索引。
作为一个实施例,所述第一信道质量包括L1-RSRP。
作为一个实施例,所述第一信道质量包括L1-SINR。
作为一个实施例,所述第一信息块不包括除所述第一信道质量以外的其他信道质量。
作为一个实施例,所述第一信息块对应的CSI汇报频带(Reporting Band)位于所述第一信号所占用的频域资源之内。
作为一个实施例,所述参考资源是CSI参考资源(referenceresource)。
作为一个实施例,所述第一资源块包括正整数个RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,一个RE在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-FrequencyDivision Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier TransformSpread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第一资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一资源块在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一资源块在时域包括一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一资源块在时域包括一个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第一资源块在频域包括正整数个PRB(Physical ResourceBlock,物理资源块)。
作为一个实施例,第一比特块采用所述第一信道质量对应的传输方式在所述第一资源块中被传输,所述第一比特块能以不超过第一阈值的传输块误块率被所述第一节点所接收。
作为一个实施例,所述第一信道质量对应的传输方式包括调制方式(modulationscheme),目标码率(targetcoderate)和传输块大小(transportblocksize)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信道质量对应的传输方式包括调制方式,目标码率和传输块大小。
作为一个实施例,所述第一信道质量是一个CQI索引,所述第一信道质量属于第一CQI索引子集,所述第一CQI索引子集包括正整数个CQI索引;第一比特块采用所述第一CQI索引子集中的任一CQI索引对应的传输方式在所述第一资源块中被传输,所述第一比特块能以不超过所述第一阈值的传输块误块率被所述第一节点所接收;所述第一信道质量是所述第一CQI索引子集中最高的CQI索引。
作为一个实施例,所述第一CQI索引子集中的任一CQI索引对应的传输方式包括调制方式,目标码率和传输块大小。
作为一个实施例,所述传输块误块率是transport block error probability。
作为一个实施例,所述第一阈值是小于1的正实数。
作为一个实施例,所述第一阈值是0.1。
作为一个实施例,所述第一阈值是0.00001。
作为一个实施例,所述第一阈值是0.000001。
作为一个实施例,所述第一阈值是不大于0.1且不小于0.000001的正实数。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第一信号所占用的频域资源被用于确定第一资源块所占用的频域资源的示意图;如附图13所示。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的频域资源被所述第一节点用于确定所述第一资源块所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号所占用的频域资源被用于确定所述第一资源块所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一资源块和所述第一参考信号在频域属于同一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一资源块和所述第一参考信号在频域属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述第一资源块所占用的频域资源位于所述第一信号所占用的频域资源之内。
作为一个实施例,所述第一资源块和所述第一信号占用相同的频域资源。
作为一个实施例,所述第一资源块和所述第一信号在频域属于同一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一资源块和所述第一信号在频域属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示第一频域区间,所述第一资源块所占用的频域资源位于属于所述第一频域区间且被所述第一信号所占用的频域资源之内。
作为一个实施例,所述第一信道质量是P个信道质量之一,所述第一资源块是P个资源块之一,P是大于1的正整数;所述P个信道质量对应的参考资源分别是所述P个资源块。
作为一个实施例,所述P个信道质量中任一信道质量包括CQI。
作为一个实施例,所述P个信道质量中任一信道质量包括CQI索引。
作为一个实施例,所述P个信道质量中任一信道质量包括L1-RSRP。
作为一个实施例,所述第一信息块不包括除所述P个信道质量以外的其他信道质量。
作为一个实施例,所述第一信道质量是所述P个信道质量中的任一信道质量。
作为一个实施例,所述第一信息单元指示P1个频域区间,P1是不小于所述P的正整数;所述P个资源块在频域分别属于所述P1个频域区间中的P个频域区间。
作为上述实施例的一个子实施例,所述P个频域区间中的任一频域区间位于所述第一信号所占用的频域资源之内。
作为上述实施例的一个子实施例,所述P个频域区间中的任一频域区间和所述第一信号所占用的频域资源交叠。
作为上述实施例的一个子实施例,所述P1个频域区间均位于同一个BWP之内。
作为上述实施例的一个子实施例,所述P1个频域区间中的任一频域区间包括正整数个连续的PRB。
作为一个实施例,所述第一信息块所占用的时域资源被用于确定所述第一资源块所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一资源块在时域位于所述第一信息块所占用的时域资源之前。
作为一个实施例,所述第一资源块在时域位于所述第一信息块所占用的时域资源之后。
作为一个实施例,所述第一资源块在时域和所述第一信息块属于同一个时间单元。
作为一个实施例,所述第一资源块在时域和所述第一信息块属于不同时间单元。
作为一个实施例,所述时间单元包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述时间单元是一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述时间单元是一个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述时间单元是一个子帧(sub-frame)。
作为一个实施例,所述第一资源块在时域属于目标时间单元,所述第一信息块所占用时间单元被用于确定参考时间单元;所述目标时间单元和所述参考时间单元之间的时间间隔是第一间隔;所述第一间隔是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考时间单元是所述第一信息块所属的时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块所属的时间单元是时间单元n1,所述参考时间单元是时间单元n,所述n等于所述n1和第一比值的乘积向下取整,所述第一参考信号对应的子载波间隔配置(subcarrier spacing configuration)和所述第一信息块对应的子载波间隔配置被用于确定所述第一比值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一间隔的单位是所述时间单元。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一间隔是不小于第五数值并且使得所述目标时间单元是一个可以被所述第一参考信号的发送者用于向所述第一节点发送无线信号的时间单元的最小非负整数;所述第五数值是非负整数。
作为上述子实施例的一个参考实施例,所述第五数值和所述第一参考信号对应的子载波间隔配置有关。
作为上述子实施例的一个参考实施例,所述第五数值和延时要求(delayrequirement)有关。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的第一信令的信令标识被用于确定目标信息单元集合的示意图;如附图14所示。在实施例14中,所述目标信息单元集合是所述第一信息单元集合或所述第二信息单元集合;所述第一信令的信令标识被所述第一节点用于从所述第一信息单元集合和所述第二信息单元集合中确定所述目标信息单元集合。
作为一个实施例,所述第一信息单元集合和所述第二信息单元集合分别包括正整数个信息单元。
作为一个实施例,所述第一信息单元集合中任一单元集合包括一个IE中的全部或部分域中的信息;所述第二信息单元集合中任一单元集合包括一个IE中的全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信令从所述目标信息单元集合中指示所述第一信息单元。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一信息单元在所述目标信息单元集合中的索引。
作为一个实施例,如果所述第一信令的信令标识属于第五标识子集,所述目标信息单元集合是所述第一信息单元集合;如果所述第一信令的信令标识属于第六标识子集,所述目标信息单元集合是所述第二信息单元集合;不存在一个信令标识同时属于所述第五标识子集和所述第六标识子集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五标识子集包括C-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第六标识子集包括CS-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五标识子集包括MCS-C-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第六标识子集包括SP-CSI-RNTI。
作为一个实施例,所述第一信息单元集合中的任一信息单元包括第一域,所述第二信息单元集合中的任一信息单元包括所述第一域;所述第一信息单元集合中的任一信息单元中的所述第一域等于第一参数,所述第二信息单元集合中的任一信息单元中的所述第一域等于第二参数,所述第一参数不同于所述第二参数;所述第一域指示对应的信息单元的时域行为。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域包括更高层参数reportConfigType携带的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域包括更高层参数resourceType携带的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息单元中的所述第一域示所述第一信息块的时域行为。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息单元中的所述第一域示所述第一参考信号的时域行为。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参数是“aperiodic”,所述第二参数是“semi-persistent”。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的一个实施例的第二索引的示意图;如附图15所示。在实施例15中,所述第二信息块指示所述第二索引;当所述第一信息被用于确定所述第一索引不被所述第一节点用于确定所述第一参考信号的空域关系时,所述第二索引被所述第一节点用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,如果所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第二索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,如果所述第一信息指示所述第一索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一参考信号的空域关系和所述第二索引无关。
作为一个实施例,所述第二信息块由更高层(higher layer)信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息块由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息块由MACCE信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息块包括正整数个信息比特。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个IE中的全部或部分域(Field)中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括CSI-ResourceConfig IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括NZP-CSI-RS-ResourceSet IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括NZP-CSI-RS-Resource IE中全部或部分域的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括SRS-Config IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括SRS-ResourceSet IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括SRS-Resource IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块指示所述第一参考信号的配置信息。
作为一个实施例,所述第二索引是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第二索引包括TCI状态标识(TCI-StateId)。
作为一个实施例,所述第二索引包括CRI。
作为一个实施例,所述第二索引包括SRI。
作为一个实施例,所述第二索引包括SSBRI。
作为一个实施例,所述第二索引包括NZP-CSI-RS-ResourceId。
作为一个实施例,所述第二索引包括SSB-Index。
作为一个实施例,所述第二索引包括SRS-ResourceId
作为一个实施例,所述第二索引包括BWP-Id。
作为一个实施例,所述第二索引包括NZP-CSI-RS-Resource IE中的qcl-InfoPeriodicCSI-RS域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第二索引包括SRS-ResourceSet IE中的csi-RS域或associatedCSI-RS域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第二索引包括SRS-Resource IE中的spatialRelationInfo域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第二索引被用于确定第三参考信号;当所述第一信息指示所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系时,所述第三参考信号被用于确定所述第一信号的空域关系。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二索引是所述第三参考信号的标识。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二索引指示所述第三参考信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三参考信号包括CSI-RS。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三参考信号包括SSB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三参考信号包括SRS。
实施例16
实施例16示例了根据本申请的一个实施例的给定参考信号被用于确定第一参考信号的空域关系的示意图;如附图16所示。在实施例16中,所述给定参考信号是所述第二参考信号或所述第三参考信号。
作为一个实施例,所述给定参考信号是所述第二参考信号。
作为一个实施例,所述给定参考信号是所述第三参考信号。
作为一个实施例,句子所述给定参考信号被用于确定所述第一参考信号的空域关系的意思包括:从所述给定参考信号所经历的信道的大尺度特性可以推断出所述第一参考信号所经历的信道的大尺度特性。
作为一个实施例,句子所述给定参考信号被用于确定所述第一参考信号的空域关系的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来接收所述给定参考信号和所述第一参考信号。
作为一个实施例,句子所述给定参考信号被用于确定所述第一参考信号的空域关系的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来接收所述给定参考信号和发送所述第一参考信号。
作为一个实施例,句子所述给定参考信号被用于确定所述第一参考信号的空域关系的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来发送所述给定参考信号和所述第一参考信号。
作为一个实施例,句子所述给定参考信号被用于确定所述第一参考信号的空域关系的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来发送所述给定参考信号和接收所述第一参考信号。
作为一个实施例,句子所述给定参考信号被用于确定所述第一参考信号的空域关系的意思包括:所述第一参考信号的一个DMRS端口和所述给定参考信号的一个发送天线端口QCL。
作为一个实施例,句子所述给定参考信号被用于确定所述第一参考信号的空域关系的意思包括:所述第一参考信号的一个DMRS端口和所述给定参考信号的一个发送天线端口QCL且对应的QCL类型是QCL-TypeD。
实施例17
实施例17示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;如附图17所示。在附图17中,第一节点设备中的处理装置1700包括第一接收机1701和第一处理器1702。
在实施例17中,第一接收机1701接收第一信令;第一处理器1702接收第一参考信号和第一信号,或者,第一处理器1702发送第一参考信号和第一信号。
在实施例17中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一处理器1702接收所述第一参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一处理器1702发送所述第一参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令从第一MCS索引集合中指示第一MCS索引,所述第一MCS索引被应用于所述第一信号,所述第一MCS索引集合被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一参考信号的时域行为被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一处理器1702发送第一信息块;其中,所述第一处理器1702接收所述第一参考信号和所述第一信号;针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第一信道质量,第一资源块是所述第一信道质量对应的参考资源;所述第一信号所占用的频域资源被用于确定所述第一资源块所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元属于目标信息单元集合;所述目标信息单元集合是第一信息单元集合或第二信息单元集合;所述第一信令的信令标识被用于确定所述目标信息单元集合。
作为一个实施例,所述第一处理器1702接收第二信息块;其中,所述第二信息块指示第二索引;当所述第一信息被用于确定所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系时,所述第二索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,所述第一节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1701包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一处理器1702包括实施例4中的{天线452,接收器/发射器454,收处理器456,发射处理器468,多天线接收处理器458,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
实施例18
实施例18示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点设备中的处理装置的结构框图;如附图18所示。在附图18中,第二节点设备中的处理装置1800包括第一发送机1801和第二处理器1802。
在实施例18中,第一发送机1801发送第一信令;第二处理器1802发送第一参考信号和第一信号,或者,第二处理器1802接收第一参考信号和第一信号。
在实施例18中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第二处理器1802发送所述第一参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二处理器1802接收所述第一参考信号和所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信令从第一MCS索引集合中指示第一MCS索引,所述第一MCS索引被应用于所述第一信号,所述第一MCS索引集合被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一参考信号的时域行为被用于确定所述第一信息。
作为一个实施例,所述第二处理器1802接收第一信息块;其中,所述第二处理器1802发送所述第一参考信号和所述第一信号;针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第一信道质量,第一资源块是所述第一信道质量对应的参考资源;所述第一信号所占用的频域资源被用于确定所述第一资源块所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一信息单元属于目标信息单元集合;所述目标信息单元集合是第一信息单元集合或第二信息单元集合;所述第一信令的信令标识被用于确定所述目标信息单元集合。
作为一个实施例,所述第二处理器1802发送第二信息块;其中,所述第二信息块指示第二索引;当所述第一信息被用于确定所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系时,所述第二索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
作为一个实施例,所述第二节点设备是基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一发送机1801包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二处理器1802包括实施例4中的{天线420,接收器/发射器418,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;
第一处理器,接收第一参考信号和第一信号,或者,发送第一参考信号和第一信号;
其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
2.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第一优先级被用于确定所述第一信息;或者,所述第一信令从第一MCS索引集合中指示第一MCS索引,所述第一MCS索引被应用于所述第一信号,所述第一MCS索引集合被用于确定所述第一信息。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一参考信号的时域行为被用于确定所述第一信息。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一处理器发送第一信息块;其中,所述第一处理器接收所述第一参考信号和所述第一信号;针对所述第一参考信号的测量被用于确定所述第一信息块。
5.根据权利要求4所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信息块包括第一信道质量,第一资源块是所述第一信道质量对应的参考资源;所述第一信号所占用的频域资源被用于确定所述第一资源块所占用的频域资源。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信息单元属于目标信息单元集合;所述目标信息单元集合是第一信息单元集合或第二信息单元集合;所述第一信令的信令标识被用于确定所述目标信息单元集合。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一处理器接收第二信息块;其中,所述第二信息块指示第二索引;当所述第一信息被用于确定所述第一索引不被用于确定所述第一参考信号的空域关系时,所述第二索引被用于确定所述第一参考信号的空域关系。
8.一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第一发送机,发送第一信令;
第二处理器,发送第一参考信号和第一信号,或者,接收第一参考信号和第一信号;
其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
9.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
接收第一参考信号和第一信号,或者,发送第一参考信号和第一信号;
其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
10.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
发送第一参考信号和第一信号,或者,接收第一参考信号和第一信号;
其中,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息;所述第一信令指示第一信息单元,所述第一信息单元被用于确定所述第一参考信号;所述第一信令被用于确定第一索引,所述第一索引被用于确定所述第一信号的空域关系;第一信息被用于确定所述第一索引是否被用于确定所述第一参考信号的空域关系,所述第一信令被用于确定所述第一信息。
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