CN113543148A - 处理ssb传输和周期性传输之间的冲突的装置和方法 - Google Patents

处理ssb传输和周期性传输之间的冲突的装置和方法 Download PDF

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Abstract

提供了一种在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB)传输和周期性传输之间的冲突的装置和方法。该方法包括终端设备获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置,以及终端设备获得用于周期性信道或信号传输的第一资源,其中,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性信道或信号传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。

Description

处理SSB传输和周期性传输之间的冲突的装置和方法
本申请是申请日为2020年08月28日,申请号为2020800062868,发明名称为“处理SSB传输和周期性传输之间的冲突的装置和方法”的申请的分案申请。
本公开的背景
1.本公开的领域
本公开涉及通信系统领域,且更具体地涉及在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性传输之间的冲突的装置和方法,其可以提供良好的通信性能和高可靠性。
2.相关技术的描述
在第五代(5G)移动通信系统或新无线(NR)系统中,基站需要向一个或多个用户设备传输同步信号/物理广播信道(PBCH)块(SSB),使得一个或多个UE可以执行同步、系统信息获取和测量等。
在非授权频带中,非授权频谱是共享频谱。只要在不同通信系统中的通信设备满足由国家或地区对频谱设置的监管要求,该设备就可以使用共享频谱,不需要从政府申请专有频谱的授权。
为了允许将非授权频谱用于无线通信的各种通信系统在频谱中友好地共存,一些国家或地区规定使用非授权频谱必须满足的监管要求。例如,通信设备遵循先听后说(LBT)过程,即,通信设备需要在信道上传输信号之前执行信道监听。当LBT结果说明信道是空闲时,通信设备可以执行信号传输;否则,通信设备不能执行信号传输。为了确保公平,一旦通信设备成功地占用信道,传输持续时间不能超过最大信道占用时间(MCOT)。
在非授权载波上,对于由基站获得的信道占用时间,基站可以将该信道占用时间共享给用于传输上行链路信号或上行链路信道的用户设备(UE)。换句话说,当基站对UE共享它自己的信道占用时间时,UE可以使用具有比由UE自身使用的优先级更高的优先级的LBT模式来获得信道,从而以更大的概率获得信道。
处理在同步信号/物理广播信道(PBCH)块(SSB或SS/PBCH块)和周期性信道或信号之间的可能冲突的机制是一个悬而未决的问题。因此,需要在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性传输之间的冲突的装置和方法,该装置和方法可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。
发明内容
本公开的目的是提出在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性传输之间的冲突的装置和方法,其可以解决在现有技术中的问题,提供处理SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。
在本公开的第一方面中,提供了一种在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性下行链路传输之间的冲突的方法。该方法包括:终端设备获得在发现传输机会(discovery burst transmission,DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及终端设备获得用于周期性下行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输。
在本公开的第二方面中,提供了一种在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性上行链路传输之间的冲突的方法。该方法包括:终端设备获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及终端设备获得用于周期性上行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输。
在本公开的第三方面中,提供了一种在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性传输之间的冲突的方法。该方法包括:终端设备获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及终端设备获得用于周期性传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输。
在本公开的第四方面中,提供了一种在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性下行链路传输之间的冲突的方法。该方法包括:网络设备配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及网络设备配置用于周期性下行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输。
在本公开的第五方面中,提供了一种在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性上行链路传输之间的冲突的方法。该方法包括:网络设备配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及网络设备配置用于周期性上行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输。
在本公开的第六方面中,提供了一种在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性传输之间的冲突的方法。该方法包括:网络设备配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及网络设备配置用于周期性传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输。
在本公开的第七方面中,终端设备包括存储器、收发机和耦合到存储器和收发机的处理器。该处理器被配置为:获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及获得用于周期性下行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输。
在本公开的第八方面中,终端设备包括存储器、收发机和耦合到存储器和收发机的处理器。该处理器被配置为:获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及获得用于周期性上行链路传输的第一资源,其中当所述第一资源与第一候选SSB位置重叠时,收发机不在第一资源上发送周期性上行链路传输。
在本公开的第九方面中,终端设备包括存储器、收发机和耦合到存储器和收发机的处理器。该处理器被配置为:获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及获得用于周期性传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器确定第一资源是否可用于周期性传输。
在本公开的第十方面中,网络设备包括存储器、收发机和耦合到存储器和收发机的处理器。该处理器被配置为:配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及配置用于周期性下行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输。
在本公开的第十一方面中,网络设备包括存储器、收发机和耦合到存储器和收发机的处理器。该处理器被配置为:配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及配置用于周期性上行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器控制终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输。
在本公开的第十二方面中,网络设备包括存储器、收发机和耦合到存储器和收发机的处理器。该处理器被配置为:配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及配置用于周期性传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输。
在本公开的第十三方面中,非暂时性机器可读存储介质具有存储在其上的指令,当计算机执行该指令时,使得计算机执行上述方法。
在本公开的第十四方面中,芯片包括被配置为调用和运行存储在存储器中的计算机程序的处理器,以使安装有该芯片的设备执行上述方法。
在本公开的第十五方面中,计算机程序被存储于的计算机可读存储介质,使得计算机执行上述方法。
在本公开的第十六方面中,计算机程序产品包括计算机程序,并且该计算机程序使得计算机执行上述方法。
在本公开的第十七方面中,计算机程序使得计算机执行上述方法。
附图简述
为了更清楚地说明本公开的实施例或相关技术,将在简要介绍的实施例中描述下面的附图。很显然,附图仅仅是本公开的一些实施例,本领域中的普通技术人员在不设定前提的情况下可以根据这些附图获得其他附图。
图1是示出当前同步信号/物理广播信道(PBCH)块(SSB)结构的示意图。
图2是示出与解调参考信号(DMRS)在同一符号上进行复用的当前PBCH有效载荷的示意图。
图3是示出当前的波束扫描的示意图。
图4是根据本公开的实施例的在通信网络系统中通信的终端设备(例如用户设备)和网络设备(例如基站(BS),如gNB)的框图。
图5是示出根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性下行链路传输之间的冲突的方法的流程图。
图6是示出根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性上行链路传输之间的冲突的方法的流程图。
图7是示出根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性传输之间的冲突的方法的流程图。
图8是示出根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB)传输和周期性下行链路传输之间的冲突的方法的流程图。
图9是示出根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性上行链路传输之间的冲突的方法的流程图。
图10是示出根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性传输之间的冲突的方法的流程图。
图11是示出根据本公开的实施例的同步信号/物理广播信道(PBCH)块(SSB)候选位置的示意图。
图12是示出根据本公开的实施例的候选SSB位置的示意图。
图13是示出根据本公开的实施例的候选SSB位置的示意图。
图14是根据本公开的实施例的用于无线通信的系统的框图。
详细描述
如下根据附图通过技术问题、结构特征、所实现的目的和效果来详细描述本公开的实施例。特别地,在本公开的实施例中的术语仅用于描述某个实施例的目的,而不是限制本公开。
在本公开中,终端设备指用户设备。网络设备指基站(BS),例如gNB。发现传输机会(DRS)窗口指发现参考信号窗口。候选SSB位置指SSB候选位置。对于在非授权频谱中部署的独立系统,网络设备需要在时域中在发现传输机会(DRS)窗口内发送同步信号/物理广播信道(PBCH)块(SSB或SS/PBCH块)。为了有更多的SSB传输机会,在DRS窗口内部有多个候选SSB位置。同时,如果信道或信号被周期性地配置,在某个时间点,可能存在周期性信道或信号与在时隙中的多个候选SSB位置中的一个候选SSB位置部分或完全重叠的情况。在这种情况下,如何解决这个问题是本公开的一些实施例的动机。
图1示出了当前同步信号/物理广播信道(PBCH)块(SSB或SS/PBCH块)结构。图1示出在一些实施例中提供了新无线(NR)SSB设计。图2示出在一些实施例中提供了与解调参考信号(DMRS)在同一符号上复用的当前PBCH有效载荷。在NR版本15中,也被称为同步信号/PBCH块(SSB或SS/PBCH块)的同步信号包含四个正交频分复用(OFDM)符号。第一符号是主同步信号(PSS),且它在频域中具有12个资源块(RB)。第二和第四符号是PBCH符号;而第三符号既包含辅同步信号又包含PBCH。对于PBCH,每个RB包含数据和解调参考信号(DMRS),且DMRS模式在图1示出。每四个资源元素(RE)有一个DMRS。有用于PBCH的总共48个RB,且它相当于576个RE(48*12=576),其中1/4的RE用于DMRS。因此,用于PBCH的RE的实际数量为432个RE。应理解,1个RE也被称为1个子载波。一个SSB在时域中由4个OFDM符号组成,且在频域中由20个RB(或240个连续子载波)组成。
PSS是序列,且它选自三个候选序列。PSS具有序列标识符(ID),序列ID来自{0,1,2}。SSS是从336个序列中选择的序列,并且SSS还具有来自{0,1,2,…,355}范围的序列ID。PSS序列ID和SSS序列ID用于通过下面的等式来表示服务小区ID。
Figure BDA0003180877750000071
图3示出了当前的波束扫描。在NR版本15中,多个SSB在称为SSB传输机会中被传输。这些多个SSB常常通过波束成形技术指向不同的方向,使得覆盖可被提高。因为指向特定方向的一个SSB可以只服务于在该方向上的用户,需要多个SSB以覆盖来自所有方向的用户。为此在版本15中引入SSB索引。图3示出在一些实施例中八个SSB在时域中被顺序地传输,每个SSB形成有朝着一个方向的波束。这个过程被称为波束扫描。8个SSB之后,SSB传输机会可以覆盖所有方向。
图4示出在一些实施例中提供了根据本公开的实施例的在通信网络系统30中的通信的终端设备10例如用户设备和网络设备20例如基站(BS)。通信网络系统30包括小区的一个或多个终端设备10和网络设备20。终端设备10可以包括存储器12、收发机13和耦合到存储器12、收发机13的处理器11。网络设备20可以包括存储器22、收发机23和耦合到存储器22、收发机23的处理器21。处理器11或21可以被配置成实现在本说明中所述的提出的功能、过程和/或方法。无线接口协议的层可以在处理器11或21中实现。存储器12或22操作地与处理器11或21耦合,并存储各种第一信息以操作处理器11或21。收发机13或23操作地与处理器11或21耦合,并且收发机13或23传输和/或接收无线信号。
处理器11或21可以包括专用集成电路(ASIC)、其他芯片组、逻辑电路和/或数据处理设备。存储器12或22可以包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、闪存、存储卡、存储介质和/或其他存储设备。收发机13或23可以包括基带电路以处理射频信号。当以软件实现实施例时,可以利用执行本文描述的功能的模块(例如过程、功能等)来实现本文描述的技术。模块可以存储在存储器12或22中,并由处理器11或21执行。存储器12或22可以在处理器11或21内或者在处理器11或21的外部实现,在处理器11或21的外部实现的情况下存储器可以通过如在本领域中已知的各种手段通信地耦合到处理器11或21。
在一些实施例中,处理器11被配置为:获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及获得用于周期性下行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器11确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,处理器11被配置为:获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及获得用于周期性上行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,收发机13不在第一资源上发送周期性上行链路传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,处理器11被配置为:获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及获得用于周期性传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器11确定第一资源是否可用于周期性传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过确定一个或多个SSB来接入小区,所以小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,处理器21被配置为:配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及配置用于周期性下行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器21控制终端设备10确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,处理器21被配置为:配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及配置用于周期性上行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器21控制终端设备10不在第一资源上发送周期性上行链路传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,处理器21被配置为:配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及配置用于周期性传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,处理器21控制终端设备10确定第一资源是否可用于周期性传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
图5示出了根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性下行链路传输之间的冲突的方法100。在一些实施例中,方法100包括:块102,终端设备获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及块104,终端设备获得用于周期性下行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。在一个示例中,可用于传输一个或多个SSB的候选SSB位置不用于周期性信号/信道传输,并且实现是简单的。此外,因为终端设备需要通过在初始接入过程期间确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,一个候选SSB位置在时域中由4个OFDM符号组成,以及在频域中由20个RB(或240个连续子载波)组成。一个候选SSB位置是用于SSB传输的候选资源。在一些实施例中,第一候选SSB位置对应于在DRS窗口内的一个或多个候选SSB索引。第一候选SSB位置可用于传输一个或多个SSB,也就是说,第一候选SSB位置包括用于一个或多个SSB传输的一个或多个候选资源。可选地,终端设备假设一个或多个SSB可以在DRS窗口内的第一候选SSB位置上被传输。换句话说,第一候选SSB位置使终端设备有机会来接收一个或多个SSB。详细地,终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输,包括:当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定是否在第一资源上接收周期性下行链路传输。
在一些实施例中,终端设备获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置包括:由终端设备获得在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中第一候选SSB位置集合包括第一候选SSB位置。在一些实施例中,根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合对应于在DRS窗口内的候选SSB索引。根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合包括在DRS窗口内用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置。或者换句话说,根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合包括用于一个或多个SSB传输的一个或多个候选资源。在一些实施例中,终端设备获得在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:终端设备从网络设备获得指示,其中该指示指示在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;终端设备根据该指示来确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中第一候选SSB位置集合包括在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置。在一些实施例中,终端设备获得在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:终端设备获得用于在DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址(QCL)信息;终端设备根据用于SSB传输的QCL信息来确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合。在一个示例中,如果网络设备指示网络设备可以在对应于QCL索引0或2或3但不是1的候选SSB位置上传输一个或多个SSB,则具有QCL索引0或2或3的所有候选SSB位置将被分组到第一候选SSB位置集合中。
在一些实施例中,第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源对应于用于接收周期性下行链路传输的终端设备的周期性下行链路资源配置。在一些实施例中,周期性下行链路传输包括下列项中的至少一个:信道状态信息-参考信号(CSI-RS)或物理下行链路共享信道(PDSCH)。详细地,终端设备可以根据来自网络设备的周期性资源配置来确定用于周期性下行链路传输的一个或多个资源。在一个示例中,周期性资源配置包括CSI-RS资源配置和/或半静态调度(SPS)PDSCH资源配置。
在一些实施例中,周期性下行链路传输包括CSI-RS,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输包括:满足以下条件时,所述条件包括当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且第一资源与第一候选SSB位置在频域上不重叠,对应于第一资源的CSI-RS和对应于第一候选SSB位置的SSB是准共址时,终端设备在第一资源上接收CSI-RS。详细地,CSI-RS对应于第一资源意味着CSI-RS可以在第一资源上被传输或者CSI-RS将在第一资源上被传输。SSB对应于第一候选SSB位置意味着SSB可以在第一候选SSB位置上被传输或者第一候选SSB位置包括用于SSB传输的候选资源。在一个示例中,如果终端设备被配置有在与SSB(例如,对应于第一候选SSB位置的SSB)相同的OFDM符号中的CSI-RS资源(例如第一资源),则终端设备可以假设CSI-RS和SSB是与“QCL-TypeD”准共址的(如果“QCL-TypeD”是可适用的)。此外,终端设备不应期望被配置有与SSB的资源重叠的在PRB中的CSI-RS。因此,终端设备可以在CSI-RS资源上接收CSI-RS。可选地,该SSB对应于在可用于传输一个或多个SSB的第一候选SSB位置集合中的至少一个候选SSB位置。也就是说,当第一资源与第一候选SSB位置在时域上重叠但与第一候选SSB位置在频域上不重叠时,并且如果第一资源被配置为用于CSI-RS传输,在诸如QCL条件的某些条件下,UE可能既在第一候选SSB位置上接收SSB又在第一资源上接收CSI-RS,这可以确保高优先级的SSB传输,并且可以允许周期性的CSI-RS传输,因此可以提高频谱效率。
在一些实施例中,该方法还包括当条件中的至少一个不被满足时,终端设备不在第一资源上接收CSI-RS,其中条件包括当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且第一资源与第一候选SSB位置在频域上不重叠时,对应于第一资源的CSI-RS和对应于第一候选SSB位置的一个或多个SSB是准共址的。
在一些实施例中,周期性下行链路传输包括PDSCH,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输,包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上完全重叠时,终端设备不在第一资源上接收PDSCH。在该示例中,可以用于传输SSB的候选SSB位置不用于周期性信号/信道传输,并且实现起来是简单的。
图6示出了根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性上行链路传输之间的冲突的方法200。在一些实施例中,方法200包括:块202,终端设备获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及块204,终端设备获得用于周期性上行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过在初始接入过程期间确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,一个候选SSB位置在时域中由4个OFDM符号组成,以及在频域中由20个RB(或240个连续子载波)组成。一个候选SSB位置是用于SSB传输的候选资源。在一些实施例中,第一候选SSB位置对应于DRS窗口内的一个或多个候选SSB索引。第一候选SSB位置可用于传输一个或多个SSB,也就是说,第一候选SSB位置包括用于一个或多个SSB传输的一个或多个候选资源。可选地,终端设备假设一个或多个SSB可以在DRS窗口内的第一候选SSB位置上被传输。换句话说,第一候选SSB位置使终端设备有机会来接收一个或多个SSB。
在一些实施例中,终端设备获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置包括:终端设备获得在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中第一候选SSB位置集合包括第一候选SSB位置。此外,第一候选SSB位置和第一候选SSB位置集合的定义和获取方法与在前述实施例中的方法相同,在这里将不再重复其说明。在一些实施例中,根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合对应于在DRS窗口内的候选SSB索引。此外,根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合包括在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置。或者换句话说,根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合包括用于一个或多个SSB传输的一个或多个候选资源。在一些实施例中,终端设备获得在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:终端设备从网络设备获得指示,其中该指示指示在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;终端设备根据该指示确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中第一候选SSB位置集合包括在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置。在一些实施例中,终端设备获得在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:终端设备获得用于在DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址(QCL)信息;终端设备根据用于一个或多个SSB传输的QCL信息来确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合。
在一些实施例中,第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源对应于用于发送周期性上行链路传输的终端设备的周期性上行链路资源配置。在一些实施例中,周期性上行链路传输包括下列项中的至少一个:物理上行链路控制信道(PUCCH)、配置授权物理上行链路共享信道(CG-PUSCH)、物理随机接入信道(PRACH)和探测参考信号(SRS)。在一些实施例中,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上重叠时,终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输。详细地,终端设备可以根据来自网络设备的周期性资源配置来确定用于周期性上行链路传输的一个或多个资源。在一个示例中,周期性资源配置包括下列项中的至少一个:PUCCH资源配置、CG-PUSCH资源配置、PRACH资源配置和SRS资源配置。
在一些实施例中,周期性上行链路传输包括下列项中的至少一个:PUCCH、CG-PUSCH或PRACH,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠时,终端设备不在第一资源上发送PUCCH、CG-PUSCH或PRACH。在一些实施例中,周期性上行链路传输包括SRS,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上完全重叠时,终端设备不在第一资源上发送SRS。
图7示出了根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性传输之间的冲突的方法。在一些实施例中,方法300包括:块302,终端设备获得在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及块304,终端设备获得用于周期性传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过在初始接入过程期间确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源对应于用于周期性传输的终端设备的周期性资源配置。在一些实施例中,周期性传输包括下列项中的至少一个:信道状态信息-参考信号(CSI-RS)、信道状态信息-干扰测量(CSI-IM)、探测参考信号(SRS)、物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)、配置授权(CG)物理上行链路共享信道(PUSCH)或物理随机接入信道(PRACH)。
在一些实施例中,一个候选SSB位置在时域中由4个OFDM符号组成,以及在频域中由20个RB(或240个连续子载波)组成。一个候选SSB位置是用于SSB传输的候选资源。在一些实施例中,第一候选SSB位置对应于在DRS窗口内的一个或多个候选SSB索引。在一些实施例中,DRS窗口包括第一候选SSB位置集合,如果第一候选SSB位置是在第一候选SSB位置集合中的一个候选SSB位置,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠时,终端设备确定第一资源不可用于周期性传输。
在一些实施例中,DRS窗口包括第一候选SSB位置集合,如果第一候选SSB位置是在第一候选SSB位置集合中的一个候选SSB位置并且如果周期性传输包括CSI-RS,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且第一资源与第一候选SSB位置在频域上不重叠时,对应第一资源的CSI-RS和对应第一候选SSB位置的SSB是准共址的,终端设备确定第一资源可用于CSI-RS接收。也就是说,如果第一候选SSB位置是在第一候选SSB位置集合中的一个候选SSB位置,当第一资源与第一候选SSB位置在时域上重叠但与第一候选SSB位置在频域上不重叠时,并且如果第一资源被配置为用于CSI-RS传输,在诸如QCL条件的某些条件下,UE既在第一候选SSB位置上接收SSB又在第一资源上接收CSI-RS是可能的,这可以确保高优先级的SSB传输,并可以允许周期性CSI-RS传输,因此可以提高频谱效率。
在一些实施例中,DRS窗口包括第一候选SSB位置集合,该方法还包括:终端设备获得在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合包括在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置。或者换句话说,根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合包括用于一个或多个SSB传输的一个或多个候选资源。在一些实施例中,终端设备获得在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:终端设备从网络设备获得指示,其中该指示指示在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;终端设备根据该指示确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合。在一些实施例中,终端设备获得在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:终端设备获得用于在DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址(QCL)信息;终端设备根据用于SSB传输的QCL信息来确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合。在一些实施例中,DRS窗口包括第二候选SSB位置集合,第二候选SSB位置集合包括从第一SSB候选位置集合排除的其余SSB候选位置。或者换句话说,根据来自网络设备的指示,第二候选SSB位置集合包括不用于SSB传输的一个或多个候选SSB位置。在一些实施例中,如果第一候选SSB位置是在第二候选SSB位置集合中的一个候选SSB位置,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输包括:终端设备确定第一资源可用于周期性传输。也就是说,如果根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置被确定为不用于SSB传输,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,第一资源可以用于UE接收周期性下行链路信道或信号或者发送周期性上行链路信道或信号。在这种情况下,允许周期性传输可以提高频谱效率。
图8示出了根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性下行链路传输之间的冲突的方法。在一些实施例中,方法400包括:块402,网络设备配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及块404,网络设备配置用于周期性下行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输。或者其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,网络设备配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置包括:网络设备配置在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中第一候选SSB位置集合包括第一候选SSB位置。在一些实施例中,网络设备配置在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:网络设备配置指示,其中该指示指示在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;网络设备控制终端设备根据该指示来确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中第一候选SSB位置集合包括在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置。在一些实施例中,网络设备配置在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:网络设备配置用于在DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址(QCL)信息;网络设备控制终端设备以根据用于一个或多个SSB传输的QCL信息来确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合。
在一些实施例中,第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源对应于用于接收周期性下行链路传输的终端设备的周期性下行链路资源配置。在一些实施例中,周期性下行链路传输包括下列项中的至少一个:信道状态信息-参考信号(CSI-RS)或物理下行链路共享信道(PDSCH)。在一些实施例中,周期性下行链路传输包括CSI-RS,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输包括:满足以下条件时,所述条件包括当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且第一资源与第一候选SSB位置在频域上不重叠时,对应第一资源的CSI-RS和对应第一候选SSB位置的SSB是准共址的,网络设备控制终端设备以在第一资源上接收CSI-RS,或者网络设备确定在第一资源上发送CSI-RS。在一些实施例中,该方法还包括:当条件中的至少一个不被满足时,网络设备控制终端设备不在第一资源上接收CSI-RS,或者网络设备确定不在第一资源上发送CSI-RS,其中条件包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且第一资源与所述第一候选SSB位置在频域上不重叠时,对应第一资源的CSI-RS和对应第一候选SSB位置的SSB是准共址的。在一些实施例中,周期性下行链路传输包括PDSCH,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性下行链路传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上完全重叠时,网络设备控制终端设备不在第一资源上接收PDSCH,或者网络设备确定不在第一资源上发送PDSCH。
图9示出了根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性上行链路传输之间的冲突的方法。在一些实施例中,方法500包括:块502,网络设备配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及块504,网络设备配置用于周期性上行链路传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输。或者其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备确定第一资源是否可用于周期性上行链路传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,网络设备配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置包括:网络设备配置在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中第一候选SSB位置集合包括第一候选SSB位置。在一些实施例中,网络设备配置在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:网络设备配置指示,其中该指示指示在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;网络设备控制终端设备以根据该指示来确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中第一候选SSB位置集合包括在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置。在一些实施例中,网络设备配置在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:网络设备配置用于在DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址(QCL)信息;网络设备控制终端设备以根据用于一个或多个SSB传输的QCL信息来确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合。在一些实施例中,第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源对应于用于发送周期性上行链路传输的终端设备的周期性上行链路资源配置。
在一些实施例中,周期性上行链路传输包括下列项中的至少一个:物理上行链路控制信道(PUCCH)、配置授权物理上行链路共享信道(CG-PUSCH)、物理随机接入信道(PRACH)和探测参考信号(SRS)。在一些实施例中,周期性上行链路传输包括下列项中的至少一个:PUCCH、CG-PUSCH或PRACH,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠时,网络设备控制终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输,或者网络设备不在第一资源上接收PUCCH、CG-PUSCH或PRACH。在一些实施例中,周期性上行链路传输包括SRS,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备不在第一资源上发送周期性上行链路传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上完全重叠时,网络设备控制终端设备不在第一资源上发送SRS,或者网络设备不在第一资源上接收SRS。
图10示出了根据本公开的实施例的在共享频谱中应用的处理同步信号/物理广播信道块(SSB或SS/PBCH块)传输和周期性传输之间的冲突的方法。在一些实施例中,方法600包括:块602,网络设备配置在发现传输机会(DRS)窗口内的第一候选SSB位置;以及块604,网络设备配置用于周期性传输的第一资源,其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输。或者其中当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备确定第一资源是否可用于周期性传输。这可以解决在现有技术中的问题,提供处理在SSB和周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案,提供简单的实现,并且提供良好的通信性能,和/或提供高可靠性。此外,因为终端设备需要通过确定一个或多个SSB来接入小区,所以在小区中的一个或多个SSB传输是更重要的。当可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源与一个或多个周期性信号或一个或多个信道资源冲突时,一个或多个SSB传输被给予优先。因此,一个或多个周期性信号或信道可以不在可用于传输一个或多个SSB的一个或多个资源上传输。这可以确保高优先级的SSB传输,并且实现起来是简单的。
在一些实施例中,第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源对应于用于周期性传输的终端设备的周期性资源配置。在一些实施例中,周期性传输包括下列项中的至少一个:信道状态信息-参考信号(CSI-RS)、信道状态信息-干扰测量(CSI-IM)、探测参考信号(SRS)、物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)、配置授权(CG)物理上行链路共享信道(PUSCH)或物理随机接入信道(PRACH)。在一些实施例中,DRS窗口包括第一候选SSB位置集合,如果第一候选SSB位置是在第一候选SSB位置集合中的一个候选SSB位置,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源不可用于周期性传输,或者网络设备确定第一资源不可用于周期性传输。
在一些实施例中,DRS窗口包括第一候选SSB位置集合,如果第一候选SSB位置是在第一候选SSB位置集合中的一个候选SSB位置,并且如果周期性传输包括CSI-RS,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输包括:当第一资源与第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且第一资源与第一候选SSB位置在频域上不重叠时,对应第一资源的CSI-RS和对应第一候选SSB位置的SSB是准共址的,网络设备控制终端设备确定第一资源可用于CSI-RS接收,或者网络设备确定第一资源可用于CSI-RS传输。也就是说,如果第一候选SSB位置是在第一候选SSB位置集合中的一个候选SSB位置,当第一资源与第一候选SSB位置在时域上重叠但与第一候选SSB位置在频域上不重叠时,并且如果第一资源被配置为用于CSI-RS传输,在诸如QCL条件的某些条件下,gNB既在第一候选SSB位置上发送SSB又在第一资源上发送CSI-RS是可能的,这可以确保高优先级的SSB传输,并且可以允许周期性CSI-RS传输,因此可以提高频谱效率。
在一些实施例中,DRS窗口包括第一候选SSB位置集合,该方法还包括:网络设备配置在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合包括在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置。或者换句话说,根据来自网络设备的指示,第一候选SSB位置集合包括用于一个或多个SSB传输的一个或多个候选资源。在一些实施例中,网络设备配置在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:网络设备配置来自网络设备的指示,其中该指示指示在DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;网络设备控制终端设备以根据该指示确定在所述DRS窗口内的第一候选SSB位置集合。在一些实施例中,网络设备配置在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合包括:网络设备配置用于在DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址(QCL)信息;网络设备控制终端设备以根据用于SSB传输的QCL信息来确定在DRS窗口内的第一候选SSB位置集合。在一些实施例中,DRS窗口包括第二候选SSB位置集合,第二候选SSB位置集合包括从第一SSB候选位置集合排除的其余SSB候选位置。或者换句话说,根据来自网络设备的指示,第二候选SSB位置集合包括不用于SSB传输的一个或多个候选SSB位置。在一些实施例中,如果第一候选SSB位置是在第二候选SSB位置集合中的一个候选SSB位置,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,网络设备控制终端设备确定第一资源是否可用于周期性传输包括:网络设备控制终端设备确定第一资源可用于周期性传输,或者网络设备确定第一资源可用于周期性传输。也就是说,如果根据来自网络设备的指示第一候选SSB位置被确定为不用于SSB传输,当第一资源与第一候选SSB位置重叠时,第一资源可以用于gNB发送周期性下行链路信道或信号或者接收周期性上行链路信道或信号。在这种情况下,允许周期性传输可以提高频谱效率。
图11示出了根据本公开的实施例的候选同步信号/物理广播信道(PBCH)块(SSB)位置。图12示出了根据本公开的实施例的候选SSB位置。图11和图12示出了在一些实施例中UE根据基站的配置确定周期性信道或信号的资源。如果所定义的资源与在DRS窗口内的第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠,则UE需要确定上面定义的资源是否用于周期性信道或信号。周期性信道或信号包括下列项中的至少一个:CSI-RS、CSI-IM、SRS、PDSCH、PUCCH、CG-PUSCH或PRACH。DRS窗口包括第一候选SSB位置集合。根据来自基站的指示,第一候选SSB位置集合包括所有候选SSB位置,一个或多个SSB可能在候选SSB位置上被实际传输。可选地,DRS窗口包括第二候选SSB位置集合。根据来自基站的指示,第二候选SSB位置集合包括从第一候选SSB位置集合排除的其余候选SSB位置,其不用于SSB传输。例如,在图12中,DRS窗口具有20个候选SSB位置。每个候选SSB位置对应于一个QCL索引。QCL索引用于表示在不同的候选SSB位置之间的QCL关系。具有相同QCL索引的候选SSB位置意味着,如果基站在候选SSB位置上发送SSB,则应该使用相同的波束。如果基站指示它可能在对应于QCL索引0或2或3但不是1的候选SSB位置上发送SSB,则在DRS窗口中的具有QCL索引0或2或3的所有候选SSB位置将被分组到第一个候选SSB位置集合中。且在DRS窗口中的其余候选SSB位置将被分组到第二候选SSB位置集合中。
如果第一候选SSB位置属于第一候选SSB位置集合,则UE可以基于下列项中的至少一个来确定上面定义的资源用于周期性信道或信号。
示例:UE确定上面定义的资源不用于周期性信道或信号。
示例:如果UE确定在DRS窗口中在上面定义的资源之前,具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的其他候选SSB位置(或多个位置)携带实际SSB。可选地,如果UE确定第一候选SSB位置不携带实际SSB,则UE确认上面定义的资源用于周期性信道或信号。可选地,UE通过或者由基站进行的显式指示、或者由基站进行的隐式指示或者UE盲检测来确定在DRS窗口中的在具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的其他候选SSB位置上的实际SSB。在一些实施例中,如果UE确定在DRS窗口中的在具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的N个候选SSB位置上的N个实际SSB,则UE确定上面定义的资源用于周期性信道或信号。N是大于或等于1的整数。如果N大于1,则意味着具有相同QCL关系的多个SSB在同一DRS窗口中被传输。可选地,N是可配置的,且典型值是1。
示例:如果UE确定在DRS窗口中在上面定义的资源之前,没有具有与携带实际SSB的第一候选SSB位置相同的QCL索引的候选SSB位置,则UE确认上面定义的资源不用于周期性信道或信号。可选地,UE通过或者由基站进行的显式指示、或者由基站进行的隐式指示或者UE盲检测来确定在DRS窗口中是否有在具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的其他候选SSB位置上的实际SSB。在一些实施例中,如果UE没有确定在DRS窗口中的在具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的N个候选SSB位置上的N个实际SSB,则UE确定上面定义的资源用于周期性信道或信号。N是大于或等于1的整数。如果N大于1,则意味着具有相同QCL关系的多个SSB在同一DRS窗口中被传输。可选地,N是可配置的,且典型值是1。
示例:如果UE不能够确定在DRS窗口中在上面定义的资源之前,具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的任何候选SSB位置是否携带实际SSB,则UE确认上面定义的资源用于周期性信道或信号。
示例:如果周期性信道或信号是下行链路信道或信号,并且上面定义的资源与第一候选SSB位置在频域上不重叠。可选地,如果在上面定义的资源上待传输的下行链路信道或信号与对应于第一候选SSB位置的SSB是QCL的,则UE确认上面定义的资源用于周期性信道或信号。否则,UE确认上面定义的资源不用于周期性信道或信号。
示例:如果第一候选SSB位置位于在DRS窗口中的具有相同QCL索引的任何其他候选SSB位置之前,则UE确认上面定义的资源不用于周期性信道或信号。
图13示出了根据本公开的实施例的候选SSB位置。图13示出了为下面的多个示例提供一些实施例。
下面的示例:如果UE确定在DRS窗口中在上面定义的资源之前,具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的其他候选SSB位置携带实际SSB。可选地,如果UE确定第一候选SSB位置不携带实际SSB,则UE确认上面定义的资源用于周期性信道或信号。可选地,UE通过或者由基站进行的显式指示、或者由基站进行的隐式指示或者UE盲检测来确定在DRS窗口中的在具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的其他候选SSB位置(或多个位置)上的实际SSB。在一些实施例中,如果UE确定在DRS窗口中的在具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的N个候选SSB位置上的N个实际SSB,则UE确定上面定义的资源用于周期性信道或信号。N是大于或等于1的整数。如果N大于1,则意味着具有相同QCL关系的多个SSB在同一DRS窗口中被传输。可选地,N是可配置的,且典型值是1。
下面的示例:如果UE确定在DRS窗口中在上面定义的资源之前没有具有与携带实际SSB的第一候选SSB位置相同的QCL索引的候选SSB位置,则UE确认上面定义的资源不用于周期性信道或信号。可选地,UE通过或者由基站进行的显式指示、或者由基站进行的隐式指示或者UE盲检测来确定在DRS窗口中是否有在具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的其他候选SSB位置(或多个位置)上的实际SSB。在一些实施例中,如果UE没有确定在DRS窗口中的在具有与第一候选SSB位置相同的QCL索引的N个候选SSB位置上的N个实际SSB,则UE确定上面定义的资源用于周期性信道或信号。N是大于或等于1的整数。如果N大于1,则意味着具有相同QCL关系的多个SSB在同一DRS窗口中被传输。可选地,N是可配置的,且典型值是1。
在一些实施例中,如果第一候选SSB位置属于第二候选SSB位置集合,则UE可以确定上面定义的资源用于周期性信道或信号。
在一些实施例中,如果周期性信道或信号是下行链路信道或信号,则UE确认上面定义的资源用于周期性信道或信号,意味着如果基站成功地执行先听后说(LBT),则基站在上面定义的资源上传输周期性信道或信号。否则,基站不在上面定义的资源上传输周期性信道或信号。因此,UE可以通过来自基站的辅助信息(显式或隐式指示)或由UE执行的盲检测来确定在上面定义的资源上的周期性信道或信号的存在。可选地,UE确认上面定义的资源不用于周期性信道或信号,意味着UE假设在上面定义的资源没有实际周期性信道或信号上。因此,UE不执行针对周期性信道或信号的检测或接收。
在一些实施例中,如果周期性信道或信号是上行链路信道或信号,则UE确认上面定义的资源用于周期性信道或信号,意味着如果UE成功地执行LBT,则UE在上面定义的资源上发送周期性信道或信号。否则,UE不在上面定义的资源上发送周期性信道或信号。可选地,基站可以在上面定义的资源上执行周期性信道或信号的接收或检测。可选地,UE确认上面定义的资源不用于周期性信道或信号,意味着UE不在上面定义的资源上发送周期性信道或信号。
一些实施例的商业利益如下。1.解决在现有技术中的问题。2.提供处理SSB与周期性信道或信号之间的可能冲突的技术解决方案。3.提供良好的通信性能。4.提供高可靠性。5.本公开的一些实施例由5G-NR芯片组供应商、V2X通信系统开发供应商、包括汽车、火车、卡车、公共汽车、自行车、摩托车、头盔等的汽车制造商、无人机(无人飞行器)、智能手机制造商、用于公共安全用途的通信设备、用于例如游戏、会议/研讨会、教育目的的AR/VR设备制造商使用。本公开的一些实施例是可在3GPP规范中采用来创建终端产品的“技术/过程”的组合。本公开的一些实施例可以在5G NR非授权频带通信中被采用。本公开的一些实施例提出了技术机制。
图14是根据本公开的实施例的用于无线通信的示例系统700的框图。本文描述的实施例可以使用任何适当地配置的硬件和/或软件在系统中实现。图14示出了系统700,其包括至少如所示的彼此耦合的射频(RF)电路710、基带电路720、应用电路730、存储器/储存器740、显示器750、摄像机760、传感器770和输入/输出(I/O)接口780。应用电路730可以包括电路,例如但不限于一个或多个单核或多核处理器。处理器可以包括通用处理器和专用处理器例如图形处理器、应用处理器的任何组合。处理器可以与存储器/储存器耦合,并被配置为执行存储在存储器/储存器中的指令以使各种应用和/或操作系统能够在系统上运行。
基带电路720可以包括电路,例如但不限于一个或多个单核或多核处理器。处理器可以包括基带处理器。基带电路可以处理各种无线控制功能,其实现经由RF电路与一个或多个无线网络的通信。无线控制功能可以包括但不限于信号调制、编码、解码、射频移位等。在一些实施例中,基带电路可以提供与一种或多种无线技术兼容的通信。例如,在一些实施例中,基带电路可以支持与演进通用陆地无线接入网(EUTRAN)和/或其他无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)、无线个人区域网(WPAN)的通信。基带电路被配置为支持多于一种无线协议的无线通信的实施例可以被称为多模基带电路。
在各种实施例中,基带电路720可以包括利用不被严格地认为在基带频率中的信号进行操作的电路。例如,在一些实施例中,基带电路可以包括利用具有中频的信号操作的电路,该中频在基带频率和射频之间。RF电路710可以通过非固体介质使用经调制的电磁辐射来实现与无线网络的通信。在各种实施例中,RF电路可以包括开关、滤波器、放大器等以便于与无线网络的通信。在各种实施例中,RF电路710可以包括利用不被严格地认为在射频中的信号操作的电路。例如,在一些实施例中,RF电路可以包括利用具有中频的信号操作的电路,该中频在基带频率和射频之间。
在各种实施例中,上面关于用户设备、eNB或gNB讨论的发射机电路、控制电路或接收机电路可以全部或部分地体现在RF电路、基带电路和/或应用电路中的一个或多个中。如在本文所使用的,“电路”可以指下列项、是下列项的部分或包括下列项:专用集成电路(ASIC)、电子电路、执行一个或多个软件或固件程序的处理器(共享的、专用的或组)和/或存储器(共享的、专用的或组)、组合逻辑电路和/或提供所述功能的其他合适的硬件部件。在一些实施例中,电子设备电路可以在一个或多个软件或固件模块中实现,或者与电路相关联的功能可以由一个或多个软件或固件模块实现。在一些实施例中,基带电路、应用电路和/或存储器/储存器的一些或所有组成部件可以一起在片上系统(SOC)上实现。存储器/储存器740可以用于加载和存储例如系统的数据和/或指令。一个实施例的存储器/储存器可以包括合适的易失性存储器例如动态随机存取存储器(DRAM)和/或非易失性存储器例如闪存的任何组合。
在各种实施例中,I/O接口780可以包括被设计成实现与系统进行用户交互的一个或多个用户接口和/或被设计成实现与系统进行外围部件交互的外围部件接口。用户接口可以包括但不限于物理键盘或小键盘、触控板、扬声器、麦克风等。外围部件接口可以包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(USB)端口、音频插孔和电源接口。在各种实施例中,传感器770可以包括一个或多个感测设备以确定环境条件和/或与系统相关的位置信息。在一些实施例中,传感器可以包括但不限于陀螺仪传感器、加速度计、接近传感器、环境光传感器和定位单元。定位单元也可以是基带电路和/或RF电路的一部分,或者与基带电路和/或RF电路进行交互,以与定位网络例如全球定位系统(GPS)卫星的部件通信。
在各种实施例中,显示器750可以包括显示器,例如液晶显示器和触摸屏显示器。在各种实施例中,系统700可以是移动计算设备,例如但不限于膝上型计算设备、平板计算设备、上网本计算机、超级本计算机、智能手机、AR/VR眼镜等。在各种实施例中,系统可以具有更多或更少的部件和/或不同的架构。在适当的情况下,本文描述的方法可以被实现为计算机程序。该计算机程序可以存储在存储介质例如非暂时性存储介质上。
本领域中的普通技术人员理解,在本公开的实施例中描述和公开的单元、算法和步骤中的每个使用电子硬件或计算机软件和电子硬件的组合来实现。功能是否在硬件或软件中运行取决于应用的状态和对技术计划的设计要求。本领域中的普通技术人员可以使用不同的方式来实现每个特定应用的功能,而这样的实现不应超出本公开的范围。本领域中的普通技术人员理解,他/她可以参考在上面提到的实施例中的系统、设备和单元的工作过程,因为上面提到的系统、设备和单元的工作过程基本上是相同的。为了便于描述和简单起见,这些工作过程将不被详述。
应当理解,在本公开的实施例中的所公开的系统、设备和方法可以用其他方式实现。上面提到的实施例仅仅是示例性的。单元的划分仅仅基于逻辑功能,而其他划分在实现中是存在的。多个单元或部件被组合或集成在另一个系统中是可能的。一些特征被省略或跳过也是可能的。另一方面,所显示或讨论的相互耦合、直接耦合或通信耦合通过一些端口、设备或单元来操作,无论是间接地还是通信地借助于电、机械或其他种类的形式。
作为用于解释的分离部件的单元是或不是物理地分离的。用于显示的单元是或不是物理单元,即,位于一个地方或分布在多个网络单元上。根据实施例的目的使用一些或所有单元。此外,在每个实施例中的每个功能单元可以集成在一个处理单元中,在物理上是独立的,或者集成在具有两个或多于两个单元的一个处理单元中。
如果软件功能单元被实现并作为产品被使用和销售,它可以被存储在计算机中的可读存储介质中。基于这个理解,由本公开提出的技术方案可以基本上或部分地被实现为软件产品的形式。或者,对常规技术有益的技术方案的部分可以被实现为软件产品的形式。在计算机中的软件产品存储在存储介质中,包括用于计算设备(例如个人计算机、服务器或网络设备)运行由本公开的实施例公开的所有或一些步骤的多个命令。存储介质包括USB盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、软盘或能够存储程序代码的其他种类的介质。
虽然结合被认为是最实用和优选的实施例描述了本公开,但是应理解,本公开不限于所公开的实施例,但意在包括在不偏离所附权利要求的最广泛解释的范围的情况下做出的各种布置。

Claims (38)

1.一种处理同步信号/物理广播信道块SSB传输和周期性下行链路传输冲突的方法,应用于共享频谱中,其中,所述方法包括:
终端设备确定发现传输机会DRS窗口内的第一候选SSB位置;以及
所述终端设备确定用于所述周期性下行链路传输的第一资源,其中,当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述终端设备确定所述第一资源是否可用于所述周期性下行链路传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端设备确定所述发现传输机会DRS窗口内的所述第一候选SSB位置,包括:
所述终端设备确定所述DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中,所述第一候选SSB位置集合包括所述第一候选SSB位置。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述终端设备确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,包括:
所述终端设备从网络设备获得指示,其中,所述指示指示在所述DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;
所述终端设备根据所述指示确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,其中,所述第一候选SSB位置集合包括在所述DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的所述候选SSB位置。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述终端设备确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,包括:
所述终端设备获得用于在所述DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址QCL信息;
所述终端设备根据用于所述一个或多个SSB传输的所述QCL信息来确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合。
5.根据权利要求1-4中的任一项所述的方法,其中,所述第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源与用于所述终端设备接收所述周期性下行链路传输的周期性下行链路资源配置对应。
6.根据权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,所述周期性下行链路传输包括下列项中的至少一个:
信道状态信息-参考信号CSI-RS或物理下行链路共享信道PDSCH。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述周期性下行链路传输包括所述CSI-RS,
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述终端设备确定所述第一资源是否可用于所述周期性下行链路传输,包括:
满足以下条件时,所述条件包括当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且所述第一资源与所述第一候选SSB位置在频域上不重叠,对应所述第一资源的所述CSI-RS和对应所述第一候选SSB位置的所述SSB是准共址的,
所述终端设备在所述第一资源上接收所述CSI-RS。
8.根据权利要求6或7所述的方法,还包括当所述条件中的至少一个不被满足时,所述终端设备不在所述第一资源上接收所述CSI-RS,其中,所述条件包括当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且所述第一资源与所述第一候选SSB位置在频域上不重叠,对应所述第一资源的所述CSI-RS和对应所述第一候选SSB位置的所述SSB是准共址的。
9.根据权利要求6所述的方法,其中,所述周期性下行链路传输包括所述PDSCH,
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述终端设备确定所述第一资源是否可用于所述周期性下行链路传输,包括:
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上完全重叠时,
所述终端设备不在所述第一资源上接收所述PDSCH。
10.一种处理同步信号/物理广播信道块SSB传输和周期性上行链路传输冲突的方法,应用于共享频谱中,其中,所述方法包括:
终端设备确定发现传输机会DRS窗口内的第一候选SSB位置;以及
所述终端设备确定用于所述周期性上行链路传输的第一资源,其中,当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述终端设备不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述终端设备确定所述发现传输机会DRS窗口内的所述第一候选SSB位置,包括:
所述终端设备确定所述DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中,所述第一候选SSB位置集合包括所述第一候选SSB位置。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述终端设备确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,包括:
所述终端设备从网络设备获得指示,其中,所述指示指示在所述DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;
所述终端设备根据所述指示确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,其中,所述第一候选SSB位置集合包括在所述DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的所述候选SSB位置。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其中,所述终端设备确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,包括:
所述终端设备获得用于在所述DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址QCL信息;
所述终端设备根据用于所述一个或多个SSB传输的所述QCL信息来确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合。
14.根据权利要求10-13中的任一项所述的方法,其中,所述第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源与用于所述终端设备发送所述周期性上行链路传输的周期性上行链路资源配置对应。
15.根据权利要求10-14中的任一项所述的方法,其中,所述周期性上行链路传输包括下列项中的至少一个:
物理上行链路控制信道PUCCH、配置授权物理上行链路共享信道CG-PUSCH、物理随机接入信道PRACH和探测参考信号SRS。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,所述周期性上行链路传输包括下列项中的至少一个:所述PUCCH、所述CG-PUSCH或所述PRACH,
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,终端设备不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输,包括:
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠时,
所述终端设备不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输。
17.根据权利要求15所述的方法,其中,所述周期性上行链路传输包括所述SRS,
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述终端设备不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输,包括:
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上完全重叠时,
所述终端设备不在所述第一资源上发送所述SRS。
18.一种处理同步信号/物理广播信道块SSB传输和周期性下行链路传输冲突的方法,应用于共享频谱中,其中,所述方法包括:
网络设备配置在发现传输机会DRS窗口内的第一候选SSB位置;以及
所述网络设备配置用于所述周期性下行链路传输的第一资源,其中,当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述网络设备控制终端设备确定所述第一资源是否可用于所述周期性下行链路传输。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,所述网络设备配置在所述发现传输机会DRS窗口内的所述第一候选SSB位置,包括:
所述网络设备配置在所述DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中,所述第一候选SSB位置集合包括所述第一候选SSB位置。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,所述网络设备配置所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,包括:
所述网络设备配置指示,其中,所述指示指示在所述DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;
所述网络设备控制所述终端设备以根据所述指示来确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,其中,所述第一候选SSB位置集合包括在所述DRS窗口内的所述候选SSB位置,所述一个或多个SSB能够在该候选SSB上被传输。
21.根据权利要求19或20所述的方法,其中,所述网络设备配置所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,包括:
所述网络设备配置用于在所述DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址QCL信息;
所述网络设备控制所述终端设备以根据用于所述一个或多个SSB传输的所述QCL信息来确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合。
22.根据权利要求18-21中的任一项所述的方法,其中,所述第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源与用于所述终端设备接收所述周期性下行链路传输的周期性下行链路资源配置对应。
23.根据权利要求18-22中的任一项所述的方法,其中,所述周期性下行链路传输包括下列项中的至少一个:
信道状态信息-参考信号CSI-RS或物理下行链路共享信道PDSCH。
24.根据权利要求23所述的方法,其中,所述周期性下行链路传输包括所述CSI-RS,
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述网络设备控制所述终端设备确定所述第一资源是否可用于所述周期性下行链路传输,包括:
满足以下条件时,所述条件包括当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且所述第一资源与所述第一候选SSB位置在频域上不重叠时,对应所述第一资源的所述CSI-RS和对应所述第一候选SSB位置的所述SSB是准共址的,
所述网络设备控制所述终端设备以在所述第一资源上接收所述CSI-RS。
25.根据权利要求23或24所述的方法,还包括当所述条件中的至少一个不被满足时,所述网络设备控制所述终端设备不在所述第一资源上接收所述CSI-RS,其中,所述条件包括当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠并且所述第一资源与所述第一候选SSB位置在频域上不重叠时,对应所述第一资源的所述CSI-RS和对应所述第一候选SSB位置的所述SSB是准共址的。
26.根据权利要求23所述的方法,其中,所述周期性下行链路传输包括所述PDSCH,
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述网络设备控制所述终端设备确定所述第一资源是否可用于所述周期性下行链路传输,包括:
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上完全重叠时,
所述网络设备控制所述终端设备不在所述第一资源上接收所述PDSCH。
27.一种处理同步信号/物理广播信道块SSB传输和周期性上行链路传输冲突的方法,应用于共享频谱中,其中,所述方法包括:
网络设备配置在发现传输机会DRS窗口内的第一候选SSB位置;以及
所述网络设备配置用于所述周期性上行链路传输的第一资源,其中,当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述网络设备控制所述终端设备不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输。
28.根据权利要求27所述的方法,其中,所述网络设备配置在所述发现传输机会DRS窗口内的所述第一候选SSB位置,包括:
所述网络设备配置在所述DRS窗口内的第一候选SSB位置集合,其中,所述第一候选SSB位置集合包括所述第一候选SSB位置。
29.根据权利要求28所述的方法,其中,所述网络设备配置所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,包括:
所述网络设备配置指示,其中,所述指示指示在所述DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的候选SSB位置;
所述网络设备控制所述终端设备以根据所述指示来确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,其中,所述第一候选SSB位置集合包括在所述DRS窗口内能够用于一个或多个SSB传输的所述候选SSB位置。
30.根据权利要求28或29所述的方法,其中,所述网络设备配置所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合,包括:
所述网络设备配置用于在所述DRS窗口中的一个或多个SSB传输的准共址QCL信息;
所述网络设备控制所述终端设备以根据用于所述一个或多个SSB传输的所述QCL信息来确定所述DRS窗口内的所述第一候选SSB位置集合。
31.根据权利要求27-30中的任一项所述的方法,其中,所述第一资源包括至少一个资源,所述至少一个资源与用于所述终端设备发送所述周期性上行链路传输的周期性上行链路资源配置对应。
32.根据权利要求27-31中的任一项所述的方法,其中,所述周期性上行链路传输包括下列项中的至少一个:
物理上行链路控制信道PUCCH、配置授权物理上行链路共享信道CG-PUSCH、物理随机接入信道PRACH和探测参考信号SRS。
33.根据权利要求32所述的方法,其中,所述周期性上行链路传输包括下列项中的至少一个:所述PUCCH、所述CG-PUSCH或所述PRACH,
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述网络设备控制所述终端设备不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输包括:
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上部分或完全重叠时,
所述网络设备控制所述终端设备不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输。
34.根据权利要求32所述的方法,其中,所述周期性上行链路传输包括所述SRS,
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述网络设备控制所述终端设备不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输包括:
当所述第一资源与所述第一候选SSB位置在时域上完全重叠时,
所述网络设备控制所述终端设备不在所述第一资源上发送所述SRS。
35.一种处理同步信号/物理广播信道块SSB传输和周期性下行链路传输冲突的终端设备,应用于共享频谱中,其中,所述终端设备包括:
存储器;
收发机;以及
处理器,其耦合到所述存储器和所述收发机;
其中,所述处理器被配置为:
确定在发现传输机会DRS窗口内的第一候选SSB位置;以及
确定用于所述周期性下行链路传输的第一资源,其中,当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述处理器确定所述第一资源是否可用于所述周期性下行链路传输。
36.一种处理同步信号/物理广播信道块SSB传输和周期性上行链路传输冲突的终端设备,应用于共享频谱中,其中,所述终端设备包括:
存储器;
收发机;以及
处理器,其耦合到所述存储器和所述收发机;
其中,所述处理器被配置为:
确定在发现传输机会DRS窗口内的第一候选SSB位置;以及
确定用于所述周期性上行链路传输的第一资源,其中,当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述收发机不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输。
37.一种处理同步信号/物理广播信道块SSB传输和周期性下行链路传输冲突的网络设备,应用于共享频谱中,其中,所述网络设备包括:
存储器;
收发机;以及
处理器,其耦合到所述存储器和所述收发机;
其中,所述处理器被配置为:
配置在发现传输机会DRS窗口内的第一候选SSB位置;以及
配置用于所述周期性下行链路传输的第一资源,其中,当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述处理器控制终端设备确定所述第一资源是否可用于所述周期性下行链路传输。
38.一种处理同步信号/物理广播信道块SSB传输和周期性上行链路传输冲突的网络设备,应用于共享频谱中,其中,所述网络设备包括:
存储器;
收发机;以及
处理器,其耦合到所述存储器和所述收发机;
其中,所述处理器被配置为:
配置在发现传输机会DRS窗口内的第一候选SSB位置;以及
配置用于所述周期性上行链路传输的第一资源,其中,当所述第一资源与所述第一候选SSB位置重叠时,所述处理器控制所述终端设备不在所述第一资源上发送所述周期性上行链路传输。
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