CN113840380A - 一种波束指示方法及通信装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种波束指示方法及通信装置,该方法包括:终端设备接收接入网设备发送的配置信息,该配置信息用于指示终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号;终端设备接收接入网设备发送的下行控制信息DCI信令;终端设备基于该配置信息和该DCI信令指示的波束确定终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,终端设备传输该第一物理信道或信号所采用的波束为统一波束。基于该波束指示方法,接入网设备只需要通知终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,终端设备就能基于传输第一物理信道或信号使用的波束确定传输其他物理信道和/或物理信号使用的波束。可见,有利于节省波束指示信令的开销。

Description

一种波束指示方法及通信装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种波束指示方法及通信装置。
背景技术
在高频通信系统中,为了克服路损,接入网设备和终端设备通常都会使用具有方向性的高增益的天线阵列形成模拟波束来进行通信。只有发送和接收的方向对齐时,接入网设备和终端设备之间才能实现正常通信。例如,在下行通信中(接入网设备发送,终端设备接收),接入网设备的发送波束和终端设备的接收波束需要对齐。在上行通信中(接入网设备接收,终端设备发送),接入网设备的接收波束和终端设备的发送波束需要对齐。可以将对齐的接入网设备的发送波束和终端设备的接收波束简称为下行波束对,或者下行波束。可以将对齐的接入网设备的接收波束和终端设备的发送波束简称为上行波束对,或者上行波束。
对于每一个物理信道或者物理信号,接入网设备都可以指示终端设备如何接收下行物理信道或者下行物理信号,也可以指示终端设备如何发送上行物理信道或者上行物理信号。接入网设备可以通过波束指示信令,如高层信令(如RRC、MAC-CE)和/或物理层信令(如DCI),为终端设备进行下行波束指示或上行波束指示。下行波束的指示是基于传输配置编号状态(transmission configuration index state,TCI state)进行的,上行波束的指示是基于空间关系(spatial relation)进行的。
接入网设备对不同的物理信道或物理信号独立地进行波束指示。例如,接入网设备使用三级信令结构资源控制(Radio resource control,RRC)信令1+介质接入控制-控制元素(Medium Access Control-Control Element,MAC-CE)信令1+下行控制信息(DownlinkControl Information,DCI)信令1,对终端设备接收PDSCH的波束进行指示。其中,RRC信令1用于为PDSCH配置多个TCI state,MAC-CE信令1用于为PDSCH激活一个或多个TCI state,DCI信令1用于指示一个激活的TCI state,该TCI state指示的接收波束用于终端设备接收该DCI信令1调度的PDSCH。
接入网设备使用二级信令结构资源控制(Radio resource control,RRC)信令2+介质接入控制-控制元素(Medium Access Control-Control Element,MAC-CE)信令2,对终端设备接收PDCCH的波束进行指示。其中,RRC信令2用于为PDCCH配置多个TCI state,MAC-CE信令2用于为PDDCH的某个特定的控制资源集合(control resource set,CORESET)指示一个TCI state,该TCI state指示的接收波束用于终端设备接收该特定的控制资源集合上的PDCCH。
可见,在现有技术中,接入网设备需要采用大量的波束指示信令对不同的物理信道或物理信号的波束独立地进行指示,波束指示信令的开销较大。
发明内容
本申请提供了一种波束指示方法及通信装置,有利于减少波束指示信令的开销。
第一方面,本申请提供了一种波束指示方法,该方法包括:终端设备接收接入网设备发送的配置信息,该配置信息用于指示终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号;终端设备接收接入网设备发送的下行控制信息DCI信令;终端设备基于该配置信息和该DCI信令指示的波束确定终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,终端设备传输该第一物理信道或信号所采用的波束为统一波束。其中,第一物理信道或信号为上述多个物理信道和/或物理信号中的一个物理信道或信号。
可见,基于第一方面所描述的方法,由于终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束(为了便于描述,可简称为第一物理信道或信号的波束)为统一波束(或称为锚点)。接入网设备对终端设备配置基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号之后,只需要通过DCI信令通知第一物理信道或信号的波束。终端设备确定第一物理信道或信号的波束之后,就能基于第一物理信道或信号的波束确定其他一个或多个物理信道和/或物理信号的波束。从而不需要接入网设备通过不同的信令分别指示多个物理信道和/或物理信号的波束。因此,基于第一方面所描述的方法,有利于节省波束指示信令的开销。并且通过DCI信令能够及时地更新第一物理信道或信号的波束。
其中,上述传输物理信道或信号具体可以为接收物理信道或信号,或发送物理信道或信号。例如,如果物理信道或信号为下行物理信道或信号,则传输物理信道或信号是指接收物理信道或信号。如果物理信道或信号为上行物理信道或信号,则传输物理信道或信号是指发送物理信道或信号。
本申请全文中,DCI信令也可以替换为DCI,下文中的MAC CE信令也可以替换为MACCE。
在一种可能的实现中,终端设备接收DCI信令之后,可具有以下两种处理情况:
情况一:DCI信令用于调度第二物理信道或信号,该第二物理信道或信号为基于统一波束来传输的物理信道或信号,终端设备还可将DCI信令指示的波束确定为终端设备传输该DCI信令调度的第二物理信道或信号所采用的波束。这样终端设备传输第二物理信道或信号所采用的波束不是基于第一物理信道或信号的波束确定,第二物理信道或信号可以在第一物理信道或信号之前更新波束,也可以在第一物理信道或信号之后更新波束,可以使第二物理信道或信号的波束更新时间更加灵活。
可选的,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码DCI信令所需的时间以及终端设备调整波束至DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间之和。其中,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该DCI信令调度的第二物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。终端设备调整波束至DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间是指:终端设备从第一目标波束切换至DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间,该第一目标波束为在终端设备传输DCI信令调度的第二物理信道或信号之前,终端设备最近使用的与DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束不同的波束。
在该可选的方式中,如果DCI信令与DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于第一时长,终端设备无法成功接收到第二物理信道或信号。因此,基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到第二物理信道或信号。
可选的,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间之和。其中,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该第一物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。终端设备调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间是指:终端设备从第二目标波束切换至第一物理信道或信号的波束所需的时间,该第二目标波束为在终端设备传输第一物理信道或信号之前,终端设备最近使用的与该第一物理信道或信号的波束不同的波束。在该可选的方式中,如果DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔小于第三时长,终端设备无法成功接收到第一物理信道或信号。因此,基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到第一物理信道或信号。
情况二:终端设备基于配置信息和DCI信令指示的波束确定终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束之后,终端设备还可基于终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束确定传输多个物理信道或信号中的至少一个物理信道或信号使用的波束。基于该可能的实现方式,能够基于传输第一物理信道或信号使用的波束确定终端设备传输其他物理信道或信号使用的波束,这样就不用通过额外的波束指示信令来指示终端设备传输其他物理信道或信号使用的波束,有利于节省波束指示信令的开销。
可选的,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,所述至少一个物理信道或信号包括第二物理信道或信号(即第二物理信道或信号的波束是终端设备基于第一物理信道或信号的波束确定的),DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间。其中,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该DCI信令调度的第二物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。基于该可选的方式,有利于及时地调度第二物理信道或信号。
可选的,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间之和。其中,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该第一物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。终端设备调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间是指:终端设备从第二目标波束切换至第一物理信道或信号的波束所需的时间,该第二目标波束为在终端设备传输第一物理信道或信号之前,终端设备最近使用的与该第一物理信道或信号的波束不同的波束。在该可选的方式中,如果DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔小于第三时长,终端设备无法成功接收到第一物理信道或信号。因此,基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到第一物理信道或信号。
在一种可能的实现中,终端设备接收接入网设备发送的配置信息之前,终端设备还可向接入网设备发送能力信息,该能力信息用于指示终端设备支持基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。基于该可能的实现方式,终端设备能够向接入网设备上报能力信息,从而接入网设备可基于终端设备的能力信息,确定是否可以向终端设备发送用于指示通过统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的配置信息。
可选的,能力信息还用于指示终端设备支持将波束作为统一波束的信道或信号;配置信息还用于指示波束作为统一波束的信道或信号。即能力信息还用于指示终端设备支持将哪些信道或信号的波束作为统一波束;配置信息还用于指示将哪个信道或信号的波束作为统一波束。基于该可选的方式,终端设备能够向接入网设备上报终端设备支持将波束作为统一波束的信道或信号,从而接入网设备能够灵活地为终端设备配置波束作为统一波束的信道或信号。
可选的,能力信息还用于指示终端设备支持基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号;配置信息还用于指示终端设备基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。即能力信息还用于指示终端设备支持基于统一波束来传输哪些物理信道和/或物理信号;配置信息还用于指示终端设备基于统一波束来传输哪些物理信道和/或物理信号。基于该可选的方式,终端设备能够向接入网设备上报终端设备支持基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号,从而接入网设备能够灵活地为终端设备配置基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。基于该可能的实现方式,能够以载波为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个载波组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。基于该可能的实现方式,能够以载波组为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。基于该可能的实现方式,能够以带宽为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。基于该可能的实现方式,能够以带宽组为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。基于该可能的实现方式,能够以频段为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。基于该可能的实现方式,能够以频段组为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在一种可能的实现中,终端设备基于配置信息和DCI信令指示的波束确定终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束的具体实现方式具有以下四种:
具体实现方式一:配置信息还用于指示终端设备在同一分组内的控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束,终端设备基于配置信息和DCI信令指示的波束确定终端设备在第一分组内的各个控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束,该第一分组为承载DCI信令的控制资源集合所属的分组。基于该具体实现方式,通过一个控制资源集合上的DCI信令就能更新一组控制资源集合对应的波束,有利于节省波束指示信令的开销。
可选的,终端设备接收接入网设备发送的配置信息之后,终端设备接收接入网设备发送的DCI信令之前,终端设备还可接收接入网设备发送的MAC CE信令,该MAC CE信令指示终端设备在第一控制资源集合上初始传输DCI信令所采用的波束;其中,该第一控制资源集合可以为任意一个控制资源集合。终端设备将MAC CE信令指示的波束确定为终端设备在第二分组内的各个控制资源集合上初始传输DCI信令所采用的波束,该第二分组为第一控制资源集合所属的分组。
基于该可选的方式,通过一个MAC CE信令,就能指示一组控制资源集合对应的初始波束,有利于节省波束指示信令的开销。
具体实现方式二:配置信息还用于指示终端设备在所有控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束,终端设备基于配置信息和DCI信令指示的波束确定终端设备在所有控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束。该DCI信令承载于任意一个控制资源集合上。基于该具体实现方式,通过一个控制资源集合上的DCI信令就能更新所有控制资源集合对应的波束,有利于节省波束指示信令的开销。
可选的,终端设备接收接入网设备发送的MAC CE信令,该MAC CE信令指示终端设备在第一控制资源集合上初始传输DCI所采用的波束;终端设备将该MAC CE信令指示的波束确定为终端设备在所有控制资源集合上初始传输DCI所采用的波束。其中,该第一控制资源集合为任意一个控制资源集合。
基于该可选的方式,通过一个MAC CE信令,就能指示所有控制资源集合对应的初始波束,有利于节省波束指示信令的开销。
具体实现方式三:配置信息还用于指示多个控制资源集合,并指示终端设备在该多个控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束;DCI信令承载于该多个控制资源集合中的一个,终端设备基于配置信息和该DCI信令指示的波束确定终端设备在该多个控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束。基于该具体实现方式,通过一个控制资源集合上的DCI信令就能更新多个控制资源集合对应的波束,有利于节省波束指示信令的开销。
可选的,终端设备接收接入网设备发送的MAC CE信令,该MAC CE信令指示终端设备在第一控制资源集合上初始传输DCI所采用的波束,该第一控制资源集合为多个控制资源集合中的一个;终端设备将该MAC CE信令指示的波束确定为终端设备在该多个控制资源集合上初始传输DCI所采用的波束。
基于该可选的方式,通过一个MAC CE信令,就能指示多个控制资源集合对应的初始波束,有利于节省波束指示信令的开销。
具体实现方式四:DCI信令承载于第一控制资源集合,终端设备基于配置信息和DCI信令指示的波束确定终端设备在第一控制资源集合上传输第一物理信道或信号所使用的波束。该第一控制资源集合为任意一个控制资源集合。基于该具体实现方式,一个控制资源集合上的DCI信令只用于更新该DCI信令所在控制资源集合对应的波束,这样可以更加灵活地更新各个控制资源集合对应的波束。
在一种可能的实现中,协议可以预定义一个特定的资源编号(resource ID),或者,配置信息可以指示一个特定的资源编号,或者,终端设备也可以上报一个特定的资源编号。例如,该特定的资源编号可以是资源编号最低或最高的时频资源,或者是任意一个资源编号对应的时频资源。终端设备在该特定的资源编号对应的控制资源集合上接收到DCI信令时,终端设备基于配置信息和该DCI信令指示的波束确定终端设备在所有控制资源集合上传输PDCCH使用的波束。基于该可能的实现,通过一个控制资源集合上的DCI信令就能更新所有控制资源集合对应的波束,有利于节省波束指示信令的开销。
第二方面,本申请提供了一种波束指示方法,该方法包括:接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息用于指示终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号;接入网设备向终端设备发送下行控制信息DCI信令,该DCI信令用于指示终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,终端设备传输第一物理信道或信号所采用的波束为统一波束。
在一种可能的实现中,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,该第二物理信道或信号为基于统一波束来传输的物理信道或信号,该DCI信令还用于指示终端设备传输该DCI信令调度的第二物理信道或信号所采用的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束所需的时间之和。DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔,以及终端设备调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束所需的时间的具体介绍可参见上述第一方面中的描述,在此不赘述。
在一种可能的实现中,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,该第二物理信道或信号为终端设备基于统一波束来传输的物理信道或信号,DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间。DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔的具体介绍可参见上述第一方面中的描述,在此不赘述。
在一种可能的实现中,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至第一物理信道或信号对应的波束所需的时间之和。DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔,以及终端设备调整波束至该第一物理信道或信号对应的波束所需的时间的具体介绍可参见上述第一方面中的描述,在此不赘述。
在一种可能的实现中,接入网设备向终端设备发送配置信息之前,还可接收终端设备发送的能力信息,该能力信息用于指示终端设备支持基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
可选的,能力信息还用于指示终端设备支持将波束作为统一波束的信道或信号;配置信息还用于指示波束作为统一波束的信道或信号。即能力信息还用于指示终端设备支持将哪些信道或信号的波束作为统一波束;配置信息还用于指示将哪个信道或信号的波束作为统一波束。
可选的,能力信息还用于指示终端设备支持基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号;配置信息还用于指示终端设备基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。即能力信息还用于指示终端设备支持基于统一波束来传输哪些物理信道和/或物理信号;配置信息还用于指示终端设备基于统一波束来传输哪些物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个载波组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息还用于指示终端设备在同一分组内的控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束,DCI信令具体用于指示终端设备在第一分组内的各个控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束,该第一分组为承载DCI信令的控制资源集合所属的分组。
在一种可能的实现中,配置信息还用于指示终端设备在所有控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束,DCI信令具体用于指示终端设备在所有控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束。
在一种可能的实现中,配置信息还用于指示多个控制资源集合,并指示终端设备在多个控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束;DCI信令承载于该多个控制资源集合中的一个,该DCI信令具体用于指示终端设备在该多个控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束。
在一种可能的实现中,DCI信令承载于第一控制资源集合,DCI信令用于指示终端设备在该第一控制资源集合上传输第一物理信道或信号所使用的波束。
第二方面的有益效果可参见第一方面的有益效果,在此不赘述。
第三方面,本申请提供了一种波束指示方法,该方法包括:终端设备接收接入网设备发送的配置信息,该配置信息用于指示基于统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束;终端设备接收接入网设备发送的下行控制信息DCI信令,该DCI信令用于指示统一波束指示,该统一波束指示用于指示终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束;终端设备基于该配置信息和该统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。可见,基于第三方面所描述的方法,接入网设备只需要指示一个统一波束指示,终端设备就能确定多个物理信道和/或物理信号使用的波束。因此,基于第三方面所描述的方法,有利于节省波束指示信令的开销。
在一种可能的实现中,对终端设备基于配置信息和统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束可包括以下两种具体实现方式:
具体实现方式一:DCI信令用于调度第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示包括第二物理信道或信号对应的波束指示,以及包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示;终端设备基于配置信息和该统一波束指示确定DCI信令所调度的第二物理信道或信号对应的波束,以及确定除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束。这样可以使第二物理信道或信号的波束更新时间更加灵活。
可选的,DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间以及终端设备调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束所需的时间之和。DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔,以及终端设备调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束所需的时间的具体介绍可参见上述第一方面中的描述,在此不赘述。在该可选的方式中,如果DCI信令所调度的第二物理信道或信号与DCI信令之间的时间间隔小于第一时长,终端设备无法成功接收到DCI信令所调度的第二物理信道或信号。因此,基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到DCI信令所调度的第二物理信道或信号。
可选的,统一波束指示包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。其中,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该其他物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。终端设备调整波束至该其他物理信道或信号的波束所需的时间是指:终端设备从第二目标波束切换至该其他物理信道或信号的波束所需的时间,该第二目标波束为在终端设备传输该其他物理信道或信号之前,终端设备最近使用的与该其他物理信道或信号的波束不同的波束。基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到该其他物理信道或信号。
具体实现方式二:DCI信令用于调度第一时间的第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示包括第二物理信道或信号对应的波束指示,以及包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示;终端设备基于配置信息和统一波束指示确定第二时间的第二物理信道或信号对应的波束,以及确定除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束。基于该可能的实现方式,有利于及时地对第二物理信道或信号进行调度。
可选的,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间。DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔的具体介绍可参见上述第一方面中的描述,在此不赘述。基于该可能的实现方式,有利于及时地对第二物理信道或信号进行调度。
可选的,DCI信令包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔,以及终端设备调整波束至该其他物理信道或信号对应的波束所需的时间的具体介绍可参见上述描述,在此不赘述。基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到该其他物理信道或信号。
在一种可能的实现中,终端设备接收接入网设备发送的配置信息之前,还可向接入网设备发送能力信息,该能力信息用于指示终端设备支持统一波束指示。基于该可能的实现方式,有利于接入网设备准确地确定是否能够向终端设备发送上述配置信息。
可选的,能力信息还用于指示终端设备支持统一波束指示中包括的物理信道/信号的波束指示。
可选的,能力信息用于指示终端设备支持几个统一波束指示。基于该可选的方式,接入网设备才能准确地向终端设备指示统一波束指示。
第四方面,本申请提供了一种波束指示方法,该方法包括:接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息用于指示基于统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束;接入网设备向终端设备发送下行控制信息DCI信令,该DCI信令用于指示统一波束指示,该统一波束指示用于指示终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。
在一种可能的实现中,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示用于指示DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束,以及用于指示除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束所需的时间之和。DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔,以及终端设备调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束所需的时间的具体介绍可参见上述第一方面中的描述,在此不赘述。
可选的,统一波束指示包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔,以及终端设备调整波束至该其他物理信道或信号对应的波束所需的时间的具体介绍可参见第三方面中的描述,在此不赘述。
在另一种可能的实现中,DCI信令用于调度第一时间的第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示用于指示第二时间的第二物理信道或信号的波束,以及用于指示除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间。DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔的具体介绍可参见上述第一方面中的描述,在此不赘述。
可选的,DCI信令包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔,以及终端设备调整波束至该其他物理信道或信号对应的波束所需的时间的具体介绍可参见第三方面中的描述,在此不赘述。
在一种可能的实现中,接入网设备发送配置信息之前,还可接收终端设备发送的能力信息,该能力信息用于指示终端设备支持统一波束指示。
可选的,能力信息还用于指示终端设备支持统一波束指示中包括哪些物理信道/信号的波束指示。
可选的,能力信息用于指示终端设备支持几个统一波束指示。
第四方面的有益效果可参见第三方面的有益效果,在此不赘述。
第五方面,本申请提供了一种通信装置,该装置可以是终端设备,也可以是终端设备中的装置,或者是能够和终端设备匹配使用的装置。其中,该通信装置还可以为芯片系统。该通信装置可执行第一方面或第三方面所述的方法。该通信装置的功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元。该单元可以是软件和/或硬件。该通信装置执行的操作及有益效果可以参见上述第一方面或第三方面所述的方法以及有益效果,重复之处不再赘述。
第六方面,本申请提供了一种通信装置,该装置可以是接入网设备,也可以是接入网设备中的装置,或者是能够和接入网设备匹配使用的装置。其中,该通信装置还可以为芯片系统。该通信装置可执行第二方面或第四方面所述的方法。该通信装置的功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元。该单元可以是软件和/或硬件。该通信装置执行的操作及有益效果可以参见上述第二方面或第四方面所述的方法以及有益效果,重复之处不再赘述。
第七方面,本申请提供了一种通信装置,所述通信装置包括处理器,当所述处理器调用存储器中的计算机程序时,如第一方面~第四方面中任意一项所述的方法被执行。
第八方面,本申请提供了一种通信装置,所述通信装置包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机执行指令;所述处理器用于执行所述存储器所存储的计算机执行指令,以使所述通信装置执行如第一方面~第四方面中任意一项所述的方法。
第九方面,本申请提供了一种通信装置,所述通信装置包括处理器、存储器和收发器,所述收发器,用于接收信道或信号,或者发送信道或信号;所述存储器,用于存储程序代码;所述处理器,用于从所述存储器调用所述程序代码执行如第一方面~第四方面中任意一项所述的方法。
第十方面,本申请提供了一种通信装置,所述通信装置包括处理器和接口电路,所述接口电路,用于接收代码指令并传输至所述处理器;所述处理器运行所述代码指令以执行如第一方面~第四方面中任意一项所述的方法。
第十一方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存储指令,当所述指令被执行时,使得如第一方面~第四方面中任意一项所述的方法被实现。
第十二方面,本申请提供一种包括指令的计算机程序产品,当所述指令被执行时,使得如第一方面~第四方面中任意一项所述的方法被实现。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种系统架构的示意图;
图2是本申请实施例提供的一种波束指示方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的另一种波束指示方法的流程示意图;
图4是本申请实施例提供的一种波束指示的示意图;
图5是本申请实施例提供的另一种波束指示的示意图;
图6是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图7是本申请实施例提供的又一种波束指示方法的流程示意图;
图8是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图9是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图10是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图11是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图12是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图13是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图14是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图15是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图16是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图17是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图18是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图19是本申请实施例提供的又一种波束指示方法的流程示意图;
图20是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图21是本申请实施例提供的又一种波束指示的示意图;
图22是本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图23a是本申请实施例提供的另一种通信装置的结构示意图;
图23b是本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图。
具体实施方式
本申请的说明书、权利要求书及附图中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
在本申请中,“至少一个(项)”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上,“至少两个(项)”是指两个或三个及三个以上,“和/或”,用于描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“A和/或B”可以表示:只存在A,只存在B以及同时存在A和B三种情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,“a和b”,“a和c”,“b和c”,或“a和b和c”,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
为了更好地理解本申请实施例,下面首先对本申请实施例涉及的相关概念进行介绍:
一、准同位(quasi-co-location,QCL):同位关系用于表示多个资源之间具有一个或多个相同或者相类似的通信特征,对于具有同位关系的多个资源,可以采用相同或者类似的通信配置。例如,如果两个天线端口具有同位关系,那么一个端口传送一个符号的信道大尺度特性可以从另一个端口传送一个符号的信道大尺度特性推断出来。大尺度特性可以包括:延迟扩展,平均延迟,多普勒扩展,多普勒频移,平均增益,接收参数,终端设备接收波束编号,发射/接收信道相关性,接收到达角,接收机天线的空间相关性,主到达角(angel-of-arrival,AoA),平均到达角,AoA的扩展等。
二、传输配置编号状态(transmission configuration index state,TCIstate):在R15中下,下行波束指示是通过TCI state实现的。也就是说,可以通过TCI state来指示物理下行信道或者物理下行信号的接收参数。其中,物理下行信道可以为物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)或物理下行共享信道(physicaldownlink shared channel,PDSCH)。物理下行信号可以为信道状态信息参考信号(channelstatus information reference signal,CSI-RS)。
TCI state包括了QCL类型(可配置两种不同的QCL类型)以及每种QCL类型的参考信号信息,该参考信号信息具体包括参考信号所在的载波分量(carrier component,CC)标识(identification,ID)和/或带宽部分(bandwidth part,BWP)ID,以及每个参考信号资源的编号(如SSB资源索引或CSI-RS资源索引)。现有协议中TCI state的配置由无线资源控制(radio resource control,RRC)信令完成,RRC信令以伪代码abstract syntax notation(ASN.1)的形式描述配置信令,例如,一个TCI state包括如下所示的内容:
Figure BDA0002556291490000121
其中,QCL类型的划分可如下所示:
QCL typeA:表示时延,多普勒偏移,时延扩展,多普勒扩展,即QCL typeA可以称为时频偏信息;
QCL typeB:表示多普勒偏移,多普勒扩展;
QCL typeC:表示时延,多普勒偏移;
QCL typeD:表示空域接收参数,即接收波束。
TCI状态中的referenceSignal字段取值表示的意义是,接入网设备指示终端设备采用参考信号资源标识对应的参考信号资源的接收参数来接收物理下行信道。例如,PDSCH的TCI状态中QCL typeA的referenceSignal字段包括CSI-RS资源1的标识(例如CSI-RS资源的索引或序号)时,则终端设备使用CSI-RS资源1的时频偏信息接收PDSCH。PDSCH的TCI状态中QCL typeD的referenceSignal字段包括CSI-RS资源1的标识时,则终端设备使用CSI-RS资源1的接收波束接收PDSCH。终端设备根据其他下行物理信道或信号的TCI状态确定其他下行物理信道或信号的接收参数同理。
三、控制资源集合(control resource set,COREST):定义了检测PDCCH的频域的可能性。接入网设备可以给终端设备配置CORESET的标识、PDCCH的DMRS加扰ID、频域预编码粒度、符号长度、频域位置、CCE与REG之间的映射方式、接收PDCCH的准共址假设以及该CORESET中所收到的PDCCH的DCI中是否有TCI域等信息。
四、空间关系信息(spatial relation info):也可以称为上行TCI(uplink TCI,UL TCI)。空间关系可以用于确定终端设备对上行物理信道或信号的发送波束。在通信过程中,终端设备可以基于接入网设备所指示的空间关系确定上行物理信道或信号的发送波束,接入网设备可以基于同一空间关系确定上行物理信道或信号的接收波束。
空间关系信息中可以包括小区标识和参考信号标识,其中,小区标识可以指物理小区和/或服务小区,参考信号标识可以是上行参考信号的标识,也可以是下行同步广播信号块(synchronization signal/PBCH block,SSB)或者下行参考信号的标识。当空间关系信息中的参考信号为探测参考信号(sounding reference signal,SRS)时,终端需要使用发送该SRS的发送波束发送目标信号或信道。当空间关系指示中的参考信号为SSB或者CSI-RS时,终端需要使用接收该SSB/CSI-RS的接收波束对应的发送波束来发送目标信号或信道。可选的,一个空间关系信息中还可以包括BWP标识。
在当前标准框架内,只有物理上行控制信道(physical uplink controlchannel,PUCCH)和SRS有空间关系信息(SpatialRelationInfo)配置。但是具体来说两者的配置又有区别。其中,PUCCH发送波束指示配置如下。显然PUCCH-SpatialRelationInfo包括较多的信息,除了发送波束的参考(referenceSignal),还包括上行功率控制相关信息(pucch-PathlossReferenceRS-Id,p0-PUCCH-Id,closedLoopIndex)。
Figure BDA0002556291490000131
其中,SRS发送波束指示配置如下。相比起PUCCH-SpatialRelationInfo来说,SRS-SpatialRelationInfo包括的内容较少,例如,它不包括SRS发送功率相关的参数。
Figure BDA0002556291490000132
下面对现有标准中,如何指示终端设备传输各个物理信道和信号使用的波束进行介绍:
在现有的标准中,在一个载波内对各个物理信道和信号进行波束指示的相关信令可以如下表1所示。如下表1所示,接入网设备可以通过高层信令(如RRC信令或MAC-CE信令)和/或物理层信令(如DCI信令),为终端设备进行波束指示。
表1
Figure BDA0002556291490000141
Figure BDA0002556291490000151
在现有标准中,接入网设备对不同的物理信道或信号独立地进行波束指示,即通过不同的波束指示信令来指示不同的物理信道或信号。例如,接入网设备采用RRC信令1+介质接入控制-控制元素(medium access control-control element,MAC CE)信令1+下行控制信息(downlink control information,DCI)1指示终端设备接收PDSCH使用的波束。接入网设备采用RRC信令2+MAC CE信令2指示终端设备接收PDCCH使用的波束。接入网设备采用RRC信令3指示终端设备接收周期性CSI-RS使用的波束。接入网设备采用RRC信令4指示终端设备发送周期性SRS使用的波束。接入网设备采用RRC信令5+MAC CE信令5指示终端设备发送PUCCH使用的波束。接入网设备采用DCI信令6指示终端设备发送物理上行共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)使用的波束。可见,这样会导致波束指示信令的开销非常大。
为了减少波束指示信令的开销,本申请实施例提供了一种波束指示方法及通信装置。为了能够更好地理解本申请实施例,下面先对本申请实施例的系统架构进行说明:
本申请提供的方法可以应用于各类通信系统中,例如,可以是物联网(internetof things,IoT)系统、窄带物联网(narrow band internet of things,NB-IoT)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统,也可以是第五代(5th-generation,5G)通信系统,还可以是LTE与5G混合架构、也可以是5G新无线(new radio,NR)系统,以及未来通信发展中出现的新的通信系统等。只要通信系统中需要通过确定物理下行信道的接收参数,均可以采用本申请实施例提供的方法。
图1是本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图,本申请中的方案可适用于该通信系统。该通信系统可以包括至少一个接入网设备和至少一个终端设备,图1以通信系统中包括一个接入网设备和一个终端设备为例。如图1所示,接入网设备和终端设备之间可以通过波束进行通信。接入网设备和终端设备都能够产生多个波束。
本申请实施例中所涉及的接入网设备,是网络侧的一种用于发射或接收信号的实体,可以用于将收到的空中帧与网络协议(internet protocol,IP)分组进行相互转换,作为终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可以包括IP网络等。接入网设备还可以协调对空中接口的属性管理。例如,接入网设备可以是LTE中的演进型基站(evolutional Node B,eNB或e-NodeB),还可以是新无线控制器(new radiocontroller,NR controller),可以是5G系统中的gNode B(gNB),可以是集中式网元(centralized unit),可以是新无线基站,可以是射频拉远模块,可以是微基站,可以是中继(relay),可以是分布式网元(distributed unit),可以是接收点(transmissionreception point,TRP)或传输点(transmission point,TP)或者任何其它无线接入设备,但本申请实施例不限于此。
本申请实施例中涉及的终端设备,是用户侧的一种用于接收或发射信号的实体。终端设备可以是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。终端设备也可以是连接到无线调制解调器的其他处理设备。终端设备可以与无线接入网(radio access network,RAN)进行通信。终端设备也可以称为无线终端、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端(remote terminal)、接入终端(access terminal)、用户终端(user terminal)、用户代理(user agent)、用户设备(user device)、或用户设备(user equipment,UE)等等。终端设备可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,终端设备还可以是个人通信业务(personal communication service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(session initiation protocol,SIP)话机、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、等设备。常见的终端设备例如包括:手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备,例如智能手表、智能手环、计步器等,但本申请实施例不限于此。
下面对本申请实施例提供的波束指示方法进一步进行详细描述:
请参见图2,图2是本申请实施例提供的一种波束指示方法的流程示意图。如图2所示,该波束指示方法包括如下操作201~操作203。图2所示的方法执行主语可以为接入网设备和终端设备,或主语可以为接入网设备中的芯片和终端设备中的芯片。图2以接入网设备和终端设备为方法的执行主体为例进行说明。本申请实施例的其他附图所示的波束指示方法的执行主语同理,后文不再赘述。其中:
201、接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息用于指示终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。相应地,终端设备可以接收接入网设备发送的该配置信息。
本申请实施例中,终端设备基于统一波束来传输的多个物理信道和/或物理信号可以包括以下信道和信号中的多个:PDCCH、PDSCH、CSI-RS、PUSCH、PUCCH或SRS。
统一波束可以为:PDCCH、PDSCH、CSI-RS、PUSCH、PUCCH或SRS中的任意一个信道或信号的波束。本申请实施例全文中,信道或信号的波束可以理解为终端设备传输该信道或信号使用的波束。
本申请实施例中,终端设备基于统一波束来传输物理信道或信号的具体实现方式可包括以下几种:
1、统一波束为终端设备的接收波束,终端设备基于统一波束来传输下行物理信道或信号的具体实现方式为:终端设备通过统一波束来接收下行物理信道或信号。
例如,统一波束为终端设备接收PDCCH使用的波束1,终端设备基于统一波束传输PDCCH、PDSCH和CSI-RS的具体实现方式为:终端设备通过波束1接收PDCCH、PDSCH和CSI-RS。
2、统一波束为终端设备的接收波束,终端设备基于统一波束来传输上行物理信道或信号的具体实现方式为:终端设备通过统一波束对应的发送波束来发送上行物理信道或信号。其中,统一波束对应的发送波束是指:波束发送方向与统一波束的波束接收方向相同的发送波束,或者,统一波束对应的发送波束是指:采用与统一波束相同的空域传输滤波器进行传输的发送波束。
例如,统一波束为终端设备接收PDCCH使用的波束1,终端设备基于统一波束传输PUSCH、PUCCH和SRS的具体实现方式为:通过波束1对应的发送波束发送PUSCH、PUCCH和SRS。
再如,统一波束为终端设备接收PDCCH使用的波束1,终端设备基于统一波束传输PDCCH、PDSCH、CSI-RS、PUSCH、PUCCH和SRS的具体实现方式为:终端设备通过波束1接收PDCCH、PDSCH和CSI-RS,以及通过波束1对应的发送波束发送PUSCH、PUCCH和SRS。
3、统一波束为终端设备的发送波束,终端设备基于统一波束来传输上行物理信道或信号的具体实现方式为:终端设备通过统一波束发送上行物理信道或信号。
例如,统一波束为终端设备发送PUCCH使用的波束1,终端设备基于统一波束传输PUSCH、PUCCH和SRS的具体实现方式为:终端设备通过波束1发送PUSCH、PUCCH和SRS。
4、统一波束为终端设备的发送波束,终端设备基于统一波束来传输下行物理信道或信号的具体实现方式为:终端设备通过统一波束对应的接收波束接收下行物理信道和/或下行物理信号。其中,统一波束对应的接收波束是指:波束接收方向与统一波束的波束发送方向相同的接收波束,或者,统一波束对应的接收波束是指:采用与统一波束相同的空域传输滤波器进行传输的接收波束。
例如,统一波束为终端设备发送PUCCH使用的波束1,终端设备基于统一波束传输PDCCH、PDSCH和CSI-RS的具体实现方式为:终端设备通过波束1对应的接收波束接收PDCCH、PDSCH和CSI-RS。
再如,统一波束为终端设备发送PUCCH使用的波束1,终端设备基于统一波束传输PDCCH、PDSCH、CSI-RS、PUSCH、PUCCH和SRS的具体实现方式为:终端设备通过波束1发送PUSCH、PUCCH和SRS,以及通过波束1对应的接收波束接收PDCCH、PDSCH和CSI-RS。
在一种可能的实现中,终端设备接收接入网设备发送的配置信息之前,还可向接入网设备发送能力信息,该能力信息用于指示终端设备支持基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。相应地,接入网设备在发送配置信息之前,还可接收该能力信息。接入网设备接收该能力信息之后,就可向终端设备发送配置信息,以指示终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
相反,如果能力信息用于指示终端设备不支持基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,则接入网设备接收该能力信息之后,不向终端设备发送上述配置信息。在这种情况下,接入网设备可通过现有标准中的波束指示方式(如上表1描述的波束指示方式)指示终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。
可见,通过向接入网设备上报能力信息,有利于接入网设备准确地确定是否可以向终端设备发送用于指示通过统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的配置信息。
可选的,上述能力信息还用于指示终端设备支持将波束作为统一波束的信道或信号;配置信息还用于指示波束作为统一波束的信道或信号。即能力信息还用于指示终端设备支持将哪些信道或信号的波束作为统一波束;配置信息还用于指示将哪个信道或信号的波束作为统一波束。基于该可选的方式,终端设备能够向接入网设备上报终端设备支持将波束作为统一波束的信道或信号,从而接入网设备能够灵活地为终端设备配置波束作为统一波束的信道或信号。
例如,能力信息指示终端设备支持将PDCCH和PDSCH的波束作为统一波束。接入网设备接收该能力信息之后,可以从PDCCH和PDSCH中选择一个信道,并指示终端设备将该信道的波束作为统一波束。例如,如果接入网设备选择PDCCH,则接入网设备发送的配置信息还用于指示终端设备将PDCCH的波束作为统一波束。
可选的,上述能力信息还用于指示终端设备支持基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号;配置信息还用于指示基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。即能力信息还用于指示终端设备支持基于统一波束来传输哪些物理信道和/或物理信号;配置信息还用于指示终端设备基于统一波束来传输哪些物理信道和/或物理信号。基于该可选的方式,终端设备能够向接入网设备上报终端设备支持基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号,从而接入网设备能够灵活地为终端设备配置基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。
例如,能力信息指示PDSCH、PDCCH、CSI-RS、SRS、PUCCH和PUSCH支持基于统一波束进行传输。接入网设备接收该能力信息之后,可以从PDSCH、PDCCH、CSI-RS、SRS、PUCCH和PUSCH中选择一个或多个,并指示终端设备基于统一波束来传输选择的信道或信号。例如,如果接入网设备选择了PDSCH、PDCCH和CSI-RS,则接入网设备发送的配置信息还用于指示终端设备基于统一波束传输PDSCH、PDCCH和CSI-RS。
可选的,即使终端设备不发送能力信息,接入网设备发送的配置信息也可以指示波束作为统一波束的信道或信号,接入网设备发送的配置信息也可以指示基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。
可选的,上述配置信息也可以不具体指示波束作为统一波束的信道或信号,以及不具体指示基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。协议可以预先规定波束作为统一波束的信道或信号,以及基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。例如,协议预先规定将终端设备传输PDCCH使用的波束作为统一波束,以及基于统一波束传输PDSCH、PDCCH、CSI-RS、SRS、PUCCH和PUSCH。那么,配置信息只需要指示基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,不需要指示波束作为统一波束的信道为PDCCH,也不需要指示基于统一波束传输的物理信道和/或物理信号为:PDSCH、PDCCH、CSI-RS、SRS、PUCCH和PUSCH。
在一种可能的实现中,上述配置信息具体用于指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。基于该可能的实现方式,能够以载波为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
举例来说,以2个载波为例。如果配置信息用于指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,终端设备接收该配置信息之后,在载波1内基于载波1对应的统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。终端设备在载波2内基于载波2对应的统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。例如,载波1对应的统一波束可以为终端设备在载波1内接收PDCCH使用的波束。载波2对应的统一波束可以为终端设备在载波2内接收PDCCH使用的波束。终端设备在载波1内接收PDCCH使用的波束与终端设备在载波2内接收PDCCH使用的波束可以相同也可以不相同。终端设备对不同载波可以独立地指示终端设备接收PDCCH使用的波束。
可选的,配置信息除用于指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号之外,配置信息还可以指示基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的载波。例如,配置信息具体可以指示在载波1内基于载波1对应的统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,以及在载波2内基于载波2对应的统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。当然配置信息也可以不指示基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的载波,协议可以预先规定在哪些载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。终端设备接收用于指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的配置信息之后,就可在协议规定的载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
可选的,不同载波下波束作为统一波束的信道可以相同也可以不同,不同载波下通过统一波束传输的多个物理信道和/或物理信号可以相同也可以不同。例如,载波1对应的统一波束可以为终端设备在载波1内接收PDCCH使用的波束。载波2对应的统一波束可以为终端设备在载波2内发送PUCCH使用的波束。在载波1下使用载波1对应的统一波束传输PDCCH和PDSCH。在载波2下使用载波2对应的统一波束传输PUCCH和CSI-RS。不同载波下波束作为统一波束的信道可以是配置信息指示的,或者是协议预先规定的。不同载波下通过统一波束传输的多个物理信道和/或物理信号可以是配置信息指示的,或者可以是协议预先规定的。
在另一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个载波组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。载波组是指由多个载波组成的集合。配置信息指示终端设备在同一个载波组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理,与配置信息指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理相同,在此不赘述。基于该可能的实现方式,能够以载波组为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在又一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。配置信息指示终端设备在同一个带宽内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理,与配置信息指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理相同,在此不赘述。基于该可能的实现方式,能够以带宽为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在又一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。带宽组是指由多个带宽组成的集合。配置信息指示终端设备在同一个带宽组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理,与配置信息指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理相同,在此不赘述。基于该可能的实现方式,能够以带宽组为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在又一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。配置信息指示终端设备在同一个频段内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理,与配置信息指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理相同,在此不赘述。基于该可能的实现方式,能够以频段为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在又一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段组合内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。频段组是指由多个频段组成的集合。配置信息指示终端设备在同一个频段组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理,与配置信息指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号的原理相同,在此不赘述。基于该可能的实现方式,能够以频段组为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
在又一种可能的实现中,配置信息具体用于指示在整个带宽内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。基于该可能的实现方式,能够以整个带宽为单位,配置终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号,有利于节省波束指示信令的开销。
202、接入网设备向终端设备发送第一信息。相应地,终端设备可以接收接入网设备发送的第一信息。
本申请实施例中,接入网设备向终端设备发送配置信息之后,向终端设备发送第一信息。该第一信息用于指示波束。该第一信息可以为DCI信令,或者可以为其他可指示波束的信令。
以第一信息为DCI信令为例。当DCI信令用于调度PDSCH时,DCI信令中可包括TCI字段,TCI字段指示TCI state。如前所述,TCI state指示了终端设备的接收波束。
当DCI信令用于触发非周期CSI-RS上报时,DCI信令中可包括CSI request字段,CSI request字段指示trigger状态,终端设备可从trigger状态中确定TCI state。
当DCI信令用于触发非周期SRS发送时,DCI信令中可包括SRS request字段,SRSrequest字段指向SRS-TriggerState,终端设备可从SRS-TriggerState中确定空间关系。如前所述,空间关系指示了终端设备的发送波束。
当DCI信令用于调度PUSCH时,DCI信令中可包括空间关系信息(spatial relationinfo,SRI)字段,通过SRI字段来指示空间关系。
因此,DCI信令用于调度PDSCH或触发非周期CSI-RS上报时,DCI信令指示了终端设备的接收波束。DCI信令用于触发非周期SRS发送或调度PUSCH时,DCI信令指示了终端设备的发送波束。
203、终端设备基于配置信息和第一信息指示的波束确定终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,终端设备传输第一物理信道或信号所采用的波束为统一波束。
本申请实施例中,终端设备接收第一信息之后,基于第一信息指示的波束确定终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束。
也可以理解为第一信息用于指示终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束。第一物理信道或信号可以为PDCCH、PDSCH、CSI-RS、PUSCH、PUCCH和SRS中的任意一个。
如果第一信息指示的波束为终端设备的接收波束,第一物理信道或信号为下行物理信道或信号,则终端设备将第一信息指示的波束确定为终端设备接收第一物理信道或信号使用的波束。
如果第一信息指示的波束为终端设备的接收波束,第一物理信道或信号为上行物理信道或信号,则终端设备将第一信息指示的波束对应的发送波束确定为终端设备发送第一物理信道或信号使用的波束。
如果第一信息指示的波束为终端设备的发送波束,第一物理信道或信号为下行物理信道或信号,则终端设备将第一信息指示的波束对应的接收波束确定为终端设备接收第一物理信道或信号使用的波束。
如果第一信息指示的波束为终端设备的发送波束,第一物理信道或信号为上行物理信道或信号,则终端设备将第一信息指示的波束确定为终端设备发送第一物理信道或信号使用的波束。
可见,在图2所描述的方法中,可以将第一物理信道或信号的波束作为锚点,基于第一物理信道或信号的波束来传输其他物理信道和/或物理信号。这样接入网设备只需要通知终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,终端设备就能基于传输第一物理信道或信号使用的波束确定传输其他物理信道和/或物理信号使用的波束。接入网设备不需要对所有的物理信道和/或物理信号都通过波束指示信令指示波束。可见,基于图2所描述的方法,有利于节省波束指示信令的开销。
下面以第一信息为DCI信令为例,对终端设备接收第一信息之后的两种处理情况进行介绍:
情况一:请参见图3,图3为本申请实施例提供的另一种波束指示方法的流程示意图。如图3所示,该波束指示方法包括如下操作301~操作304。其中,操作301~操作303的具体实现方式与操作201~操作203的具体实现方式相同,在此不赘述。其中:
304、终端设备将DCI信令指示的波束确定为终端设备传输该DCI信令调度的第二物理信道或信号所采用的波束。
其中,该DCI信令用于调度第二物理信道或信号,且该第二物理信道或信号为终端设备基于统一波束来传输的物理信道或信号。也就是说,DCI信令即用于调度第二物理信道或信号,也用于指示调度的第二物理信道或信号对应的波束,以及用于指示第一物理信道或信号对应的波束。
可选的,第二物理信道或信号可以为基于统一波束来传输的以下信道或信号中的任意一个:PDSCH、非周期的CSI-RS、非周期的SRS或PUSCH。第一物理信道或信号可以为以下信道或信号中的任意一个:PDCCH、周期性CSI-RS、半持续CSI-RS、周期性SRS、半持续SRS或PUCCH。
例如,第一物理信道为PDCCH,即统一波束为终端设备接收PDCCH使用的波束。终端设备基于统一波束来传输的信道或信号包括PDCCH、PDSCH、周期性CSI-RS、PUSCH、PUCCH和周期性SRS。那么,DCI信令调度的第二物理信道或信号可以为PDSCH或PUSCH。
可见,通过实施操作304,终端设备传输第二物理信道或信号所采用的波束不是基于第一物理信道或信号的波束确定,第二物理信道或信号可以在第一物理信道或信号之前更新波束,也可以在第一物理信道或信号之后更新波束,可以使第二物理信道或信号的波束更新时间更加灵活。
可选的,除第一物理信道或信号和第二物理信道或信号之外,如果还存在基于统一波束传输的其他物理信道或信号,则终端设备传输该其他物理信道或信号使用的波束基于传输第一物理信道或信号使用的波束确定,即终端设备传输该其他物理信道或信号使用的波束基于统一波束确定。
下面以几个具体的示例对情况一所描述的方案进一步进行介绍:
示例一:接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束(即第一物理信道为PDCCH),且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH。
如图4所示,PDCCH1承载有DCI信令1,该DCI信令1用于调度PDSCH2以及指示波束2。该DCI信令1包括PDSCH2的调度信息,例如可包括天线端口,调制编码方式MCS等。终端设备接收PDCCH1之后,将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备接收PDSCH2使用的波束以及终端设备接收PDCCH2使用的波束。同理,PDCCH2中的DCI信令2用于调度PDSCH3以及指示波束3。终端设备接收PDCCH2之后,将DCI信令2指示的波束3确定为终端设备接收PDSCH3使用的波束以及终端设备接收PDCCH3使用的波束。
示例二:接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束,且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH,以及采用统一波束对应的发送波束发送PUCCH。
如图5所示,PDCCH1中的DCI信令1用于调度PDSCH2以及指示波束2。终端设备接收PDCCH1之后,将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备接收PDSCH2使用的波束以及终端设备接收PDCCH2使用的波束。终端设备确定接收PDCCH2使用的波束为波束2之后,基于接收PDCCH2使用的波束确定发送PUCCH2使用的波束。如图5所示,将波束2对应的发送波束确定为发送PUCCH2使用的波束。
同理,PDCCH2中的DCI信令2用于调度PDSCH3以及指示波束3。终端设备接收PDCCH2之后,将DCI信令2指示的波束3确定为终端设备接收PDSCH3使用的波束以及终端设备接收PDCCH3使用的波束。终端设备确定接收PDCCH3使用的波束为波束3之后,基于接收PDCCH3使用的波束确定发送PUCCH3使用的波束。如图5所示,终端设备将波束3对应的发送波束确定为发送PUCCH3使用的波束。
示例三:接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束,且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH、PDCCH和非周期的CSI-RS,以及采用统一波束对应的发送波束发送PUCCH。
如图6所示,PDCCH1中的DCI信令1用于调度PDSCH2以及指示波束2。终端设备接收PDCCH1之后,将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备接收PDSCH2使用的波束以及终端设备接收PDCCH2使用的波束。终端设备确定接收PDCCH2使用的波束为波束2之后,基于接收PDCCH2使用的波束确定发送PUCCH2使用的波束。如图6所示,将波束2对应的发送波束确定为发送PUCCH2使用的波束。
PDCCH2中的DCI信令2用于触发非周期的CSI-RS上报以及指示波束3。终端设备接收PDCCH2之后,将DCI信令2指示的波束3确定为终端设备接收非周期的CSI-RS使用的波束,并将波束3确定为终端设备接收PDCCH3使用的波束。终端设备确定接收PDCCH3使用的波束为波束3之后,基于接收PDCCH3使用的波束确定发送PUCCH3使用的波束。如图6所示,将波束3对应的发送波束确定为发送PUCCH3使用的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至该DCI信令所调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间之和。其中,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该DCI信令调度的第二物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。终端设备调整波束至DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间是指:终端设备从第一目标波束切换至DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间,该第一目标波束为在终端设备传输DCI信令调度的第二物理信道或信号之前,终端设备最近使用的与DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束不同的波束。在该可选的方式中,如果DCI信令与DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于第一时长,终端设备无法成功接收到该DCI信令所调度的第二物理信道或信号。因此,基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到该DCI信令所调度的第二物理信道或信号。
例如,如图4所示,一个PDCCH和PDSCH属于一个时隙(slot),图4示意了三个时隙。为了描述方便,分别称为时隙n-1、时隙n和时隙n+1。其中,DCI信令1与PDSCH2之间的时间间隔大于或等于第一时长。DCI信令1与PDSCH2之间的时间间隔为DCI信令1的结束时间与PDSCH2的起始时间之间的时间间隔。该第一时长大于或等于终端设备解码DCI信令1所需的时间以及将波束1切换至传输PDSCH2使用的波束2所需的时间之和。图4以DCI信令1与PDSCH2之间的时间间隔为1个时隙为例。同理,DCI信令2与PDSCH3之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令2所需的时间以及将波束2切换至传输PDSCH3使用的波束3所需的时间之和。图4以DCI信令2与PDSCH3之间的时间间隔为1个时隙为例。
可选的,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间之和。可选的,第一时长和第三时长可以相同或不同。其中,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该第一物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。终端设备调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间是指:终端设备从第二目标波束切换至第一物理信道或信号的波束所需的时间,该第二目标波束为在终端设备传输第一物理信道或信号之前,终端设备最近使用的与该第一物理信道或信号的波束不同的波束。在该可选的方式中,如果DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔小于第三时长,终端设备无法成功接收到第一物理信道或信号。因此,基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到第一物理信道或信号。
例如,如图4所示,DCI信令1与PDCCH2之间的时间间隔大于或等于第三时长。DCI信令1与PDCCH2之间的时间间隔为DCI信令1的结束时间与PDCCH2的起始时间之间的时间间隔。该第三时长大于或等于终端设备解码该DCI信令1所需的时间以及将波束1切换至传输PDCCH2使用的波束2所需的时间之和。图4以DCI信令1与PDCCH2之间的时间间隔为1个时隙为例。同理,DCI信令2与PDCCH3之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于终端设备解码该DCI信令2所需的时间以及将波束2切换至传输PDCCH3使用的波束3所需的时间之和。图4以DCI信令2与PDCCH3之间的时间间隔为1个时隙为例。
据分析,现有R16的默认波束机制可以作为在R17设计上下行控制数据信道“统一波束”的起点,即使对于小区内载波聚合场景也应该使用。但是,这需要很复杂的RRC配置,例如,网络必须为不同的信道或者信号设置多个使能开关。另外,在不同的默认模式下,终端设备可能会假设不同的控制信道资源集合TCI状态(也就是不同的接收波束)。例如,PUSCH的默认模式应参考配置的CORESET ID最低的CORESET的对应的TCI state,而PDSCH的默认模式则参考最近一个slot中的CORESET ID最低的CORESET对应的TCI state。这可能会导致终端频繁的波束切换。(According to our analysis,the existing Rel-16defaultbeam modes can be the starting point to enable the‘common beam’in Rel-17forDL and UL data and control in Rel-17,even for the intra-cell CA case.However,complicated RRC configurations are required,for example,the network needs toset the multiple enablers for different channels/signals.In addition,different CORESET TCI state(a.k.a.,different Rx beam)may be assumed by the UEfor different default modes,for example,the default beam for PUSCH is the TCIstate of the CORESET with lowest ID configured,while the default beam forPDSCH is the TCI state of the CORESET with the lowest ID in the latestslot.This may lead to frequent beam switch on the UE side.)
为了降低信令的开销,同时也为了规避上述协议中的歧义,可以引入统一波束使能开关。只需要接入网设备设置一个单独的使能开关,终端设备就可以使用统一波束来进行一组小区内上下行数据和控制信道的接收。特别的,沿用R16的设计思路,PDCCH的波束可以作为统一波束。具体的,所有的CORESET可以被更新为一个统一的TCI状态,并且接入网设备可以复用DCI中TCI字段来进行波束指示,这一个指示包括PDSCH和PDCCH的波束。(Tofurther reduce the signaling overhead and to mitigate the ambiguities and,acommon beam enabler can be introduced.With one single enabler,UE should usethe configured common beam for all the DL/UL data/control transmission in agroup of CCs.Particularly,following Rel-16design,PDCCH beam can be the commonbeam.To be more specific,all CORESETs can be updated with a same common TCIstate,and gNB can reuse the TCI field in the DCI for the beam indication,including the beam used for both PDCCH and PDSCH.)
情况二:请参见图7,图7为本申请实施例提供的一种波束指示方法的流程示意图。如图7所示,该波束指示方法包括如下操作701~操作704。其中,操作701~操作703的具体实现方式与操作201~操作203的具体实现方式相同,在此不赘述。其中:
704、终端设备基于传输第一物理信道或信号使用的波束确定传输多个物理信道或信号中至少一个物理信道或信号使用的波束。其中,该多个物理信道或信号是指基于统一波束来传输的多个物理信道或信号。
其中,第一物理信道或信号可以为PDCCH、PDSCH、CSI-RS、PUSCH、PUCCH和SRS中的任意一个。
其中,DCI信令可以调度第一物理信道或信号。例如,第一物理信道为PDSCH,DCI信令调度PDSCH。或者,DCI信令调度的物理信道或信号与第一物理信道或信号不相同。例如,第一物理信道为PDCCH,DCI信令调度PDSCH。
其中,终端设备基于传输第一物理信道或信号使用的波束可以确定DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束,或者,还可以确定其他物理信道或信号对应的波束。
可见,通过实施操作704,能够基于传输第一物理信道或信号使用的波束确定终端设备传输其他物理信道或信号使用的波束,这样就不用通过额外的波束指示信令来指示终端设备传输其他物理信道或信号使用的波束,有利于节省波束指示信令的开销。
下面以几个具体的示例对情况二所描述的方案进一步进行介绍:
示例一:接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束(即第一物理信道为PDCCH),且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH。
如图8所示,PDCCH1中的DCI信令1用于调度PDSCH1以及指示波束2。终端设备接收PDCCH1之后,将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备接收PDCCH2使用的波束。终端设备确定接收PDCCH2使用的波束为波束2之后,基于接收PDCCH2使用的波束确定接收PDSCH2使用的波束。如图8所示,将波束2确定为接收PDSCH2使用的波束。
同理,PDCCH2中的DCI信令2用于调度PDSCH2以及指示波束3。终端设备接收PDCCH2之后,将DCI信令2指示的波束3确定为终端设备接收PDCCH3使用的波束。终端设备确定接收PDCCH3使用的波束为波束3之后,基于接收PDCCH3使用的波束确定接收PDSCH3使用的波束。如图8所示,将波束3确定为接收PDSCH3使用的波束。
示例二:接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束,且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH,以及采用统一波束对应的发送波束发送PUCCH。
如图9所示,PDCCH1中的DCI信令1用于调度PDSCH1以及指示波束2。终端设备接收PDCCH1之后,将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备接收PDCCH2使用的波束。终端设备确定接收PDCCH2使用的波束为波束2之后,基于接收PDCCH2使用的波束确定接收PDSCH2使用的波束以及确定发送PUCCH2使用的波束。如图9所示,终端设备将波束2确定为接收PDSCH2使用的波束,以及将波束2对应的发送波束确定为发送PUCCH2使用的波束。
同理,PDCCH2中的DCI信令2用于调度PDSCH3以及指示波束3。终端设备接收PDCCH2之后,将DCI信令2指示的波束3确定为终端设备接收PDCCH3使用的波束。终端设备确定接收PDCCH3使用的波束为波束3之后,基于接收PDCCH3使用的波束确定接收PDSCH3使用的波束以及确定发送PUCCH3使用的波束。如图9所示,终端设备将波束3确定为接收PDSCH3使用的波束,以及将波束3对应的发送波束确定为发送PUCCH3使用的波束。
示例三:接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束,且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH、PDCCH和非周期CSI-RS,以及采用统一波束对应的发送波束发送PUCCH。
如图10所示,PDCCH1中的DCI信令1用于调度PDSCH1以及指示波束2。终端设备接收PDCCH1之后,将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备接收PDCCH2使用的波束。终端设备确定接收PDCCH2使用的波束为波束2之后,基于接收PDCCH2使用的波束确定接收PDSCH2使用的波束以及确定发送PUCCH2使用的波束。如图10所示,终端设备将波束2确定为接收PDSCH2使用的波束,以及将波束2对应的发送波束确定为发送PUCCH2使用的波束。
同理,PDCCH2中的DCI信令2用于触发非周期CSI-RS上报以及指示波束3。终端设备接收PDCCH2之后,将DCI信令2指示的波束3确定为终端设备接收PDCCH3使用的波束。终端设备确定接收PDCCH3使用的波束为波束3之后,基于接收PDCCH2使用的波束确定接收非周期CSI-RS使用的波束以及确定发送PUCCH3使用的波束。如图10所示,终端设备将波束3确定为接收非周期CSI-RS使用的波束,以及将波束3对应的发送波束确定为发送PUCCH3使用的波束。
可选的,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,上述至少一个物理信道或信号包括该第二物理信道或信号。该DCI信令与该第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码DCI信令所需的时间。其中,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该DCI信令调度的第二物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。可选的,第二时长也可以等于上述第一时长。基于该可选的方式,有利于及时地调度第二物理信道或信号。
例如,如图8所示,一个PDCCH和PDSCH属于一个时隙(slot),图8示意了三个时隙。为了描述方便,分别称为时隙n-1、时隙n和时隙n+1。DCI信令1与PDSCH1之间的时间间隔小于或等于第二时长。DCI信令1与PDSCH1之间的时间间隔为DCI信令1的结束时间与PDSCH1的起始时间之间的时间间隔。该第二时长大于或等于终端设备解码DCI信令1所需的时间。图8以DCI信令1与PDSCH1之间的时间间隔为0时隙为例。同理,DCI信令2与PDSCH2之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码DCI信令2所需的时间。图8以DCI信令2与PDSCH2之间的时间间隔为0时隙为例。
可选的,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间之和。其中,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该第一物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。终端设备调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间是指:终端设备从第二目标波束切换至第一物理信道或信号的波束所需的时间,该第二目标波束为在终端设备传输第一物理信道或信号之前,终端设备最近使用的与该第一物理信道或信号的波束不同的波束。在该可选的方式中,如果DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔小于第三时长,终端设备无法成功接收到第一物理信道或信号。因此,基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到第一物理信道或信号。
例如,如图8所示,DCI信令1与PDCCH2之间的时间间隔大于或等于第三时长。DCI信令1与PDCCH2之间的时间间隔为DCI信令1的结束时间与PDCCH2的起始时间之间的时间间隔。该第三时长大于或等于终端设备解码该DCI信令1所需的时间以及将波束1切换至传输PDCCH2使用的波束2所需的时间之和。图8以DCI信令1与PDCCH2之间的时间间隔为1个时隙为例。同理,DCI信令2与PDCCH3之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于终端设备解码该DCI信令2所需的时间以及将波束2切换至传输PDCCH3使用的波束3所需的时间之和。图8以DCI信令2与PDCCH3之间的时间间隔为1个时隙为例。
第一物理信道或信号可能有多个时频资源,上述实施例中并未介绍第一物理信道或信号具有多个时频资源时,终端设备基于配置信息和第一信息指示的波束具体如何确定终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束。下面以第一信息为DCI信令、第一物理信道为PDCCH为例,对第一物理信道或信号有多个时频资源时,终端设备基于配置信息和第一信息指示的波束确定终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束的几种具体实现方式进行介绍:
具体实现方式一:
配置信息还用于指示终端设备在同一分组内的控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束,终端设备基于配置信息和DCI信令指示的波束确定终端设备在第一分组内的各个控制资源集合上传输PDCCH使用的波束,该第一分组为承载DCI信令的控制资源集合所属的分组。基于该具体实现方式,通过一个控制资源集合上的DCI信令就能更新一组控制资源集合对应的波束,有利于节省波束指示信令的开销。
其中,PDCCH具有多个控制资源集合。控制资源集合为PDCCH可能的频域资源。终端设备可以在一个或多个控制资源集合上对PDCCH进行检测,在某一个控制资源集合上可以检测到PDCCH。可以对PDCCH的多个控制资源集合进行分组。控制资源集合的分组可以是协议规定的,或者是接入网设备预先配置的。
举例来说,如图11所示,PDCCH具有4个控制资源集合。控制资源集合1和控制资源集合2属于分组1,控制资源集合3和控制资源集合4属于分组2。配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束(即第一物理信道为PDCCH),且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH。配置信息还指示终端设备在同一分组内的控制资源集合上接收PDCCH采用相同的波束。
如图11所示,PDCCH1的DCI信令1用于调度PDSCH1以及指示波束2。如果终端设备在控制资源集合4检测到DCI信令1,则终端设备将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备在控制资源集合3和控制资源集合4上接收PDCCH2使用的波束。终端设备确定在控制资源集合3和控制资源集合4上接收PDCCH2使用的波束为波束2之后,可将波束2确定为终端设备接收PDSCH2使用的波束。
可选的,终端设备还可接收接入网设备发送的MAC CE信令,该MAC CE信令指示终端设备在第一控制资源集合上初始传输DCI信令所采用的波束;其中,该第一控制资源集合可以为任意一个控制资源集合。终端设备将MAC CE信令指示的波束确定为终端设备在第二分组内的各个控制资源集合上初始传输DCI信令所采用的波束,该第二分组为第一控制资源集合所属的分组。基于该可选的方式,通过一个MAC CE信令,就能指示一组控制资源集合对应的初始波束,有利于节省波束指示信令的开销。
举例来说,如图12所示,PDCCH具有4个控制资源集合。控制资源集合1和控制资源集合2属于分组1,控制资源集合3和控制资源集合4属于分组2。配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束(即第一物理信道为PDCCH),且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH。配置信息还指示终端设备在同一分组内的控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束。
终端设备在接收PDCCH1之前,接收接入网设备发送的MAC CE信令1,该MAC CE信令1指示终端设备在控制资源集合1上接收DCI信令1所采用的波束为波束1。由于控制资源集合1和控制资源集合2属于同一分组,终端设备将波束1确定为终端设备在控制资源集合1和控制资源集合2上接收DCI信令1所采用的波束。
终端设备在接收PDCCH1之前,还接收接入网设备发送的MAC CE信令2,该MAC CE信令2指示终端设备在控制资源集合3上接收DCI信令1所采用的波束为波束2。由于控制资源集合3和控制资源集合4属于同一分组,终端设备将波束2确定为终端设备在控制资源集合3和控制资源集合4上接收DCI信令1所采用的波束。
如图13所示,MAC CE信令中可包括服务小区标识(serving cell ID)字段和控制资源集合标识(CORESET ID)字段和TCI state字段。服务小区标识字段和控制资源集合标识字段用于唯一确定该MAC CE信令适用的控制资源集合,TCI state字段用于指示终端设备在控制资源集合上初始传输DCI信令所采用的波束。
可选的,也可以是协议预先定义终端设备在同一分组内的控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束。这样就不用配置信息来指示终端设备在同一分组内的控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束。
具体实现方式二:
配置信息还用于指示终端设备在所有控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束,终端设备基于配置信息和DCI信令指示的波束确定终端设备在所有控制资源集合上传输PDCCH使用的波束。该DCI信令承载于任意一个控制资源集合上。基于该具体实现方式,通过一个控制资源集合上的DCI信令就能更新所有控制资源集合对应的波束,有利于节省波束指示信令的开销,并且所有控制资源集合上传输PDCCH使用的波束相同可以避免终端设备频繁切换波束。
举例来说,如图14所示,PDCCH具有4个控制资源集合。配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束(即第一物理信道为PDCCH),且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH。配置信息还指示终端设备在所有控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束。
如图14所示,PDCCH1的DCI信令1用于调度PDSCH1以及指示波束2。终端设备在控制资源集合4检测到DCI信令1,终端设备将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备在控制资源集合1~控制资源集合4上接收PDCCH2使用的波束。终端设备确定在控制资源集合1~控制资源集合4上接收PDCCH2使用的波束为波束2之后,将波束2确定为终端设备接收PDSCH2使用的波束。
可选的,终端设备接收接入网设备发送的MAC CE信令,该MAC CE信令指示终端设备在第一控制资源集合上初始传输DCI所采用的波束;终端设备将该MAC CE信令指示的波束确定为终端设备在所有控制资源集合上初始传输DCI所采用的波束。其中,该第一控制资源集合为任意一个控制资源集合。基于该可选的方式,通过一个MAC CE信令,就能指示所有控制资源集合对应的初始波束,有利于节省波束指示信令的开销。
举例来说,如图15所示,PDCCH具有4个控制资源集合。配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束(即第一物理信道为PDCCH),且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH。配置信息还指示终端设备在所有控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束。
终端设备在接收PDCCH1之前,接收接入网设备发送的MAC CE信令,该MAC CE信令指示终端设备在控制资源集合4上接收DCI信令1所采用的波束为波束1。终端设备接收该MAC CE信令之后,终端设备将波束1确定为终端设备在控制资源集合1~控制资源集合4上接收DCI信令1所采用的波束。
可选的,也可以是协议预先定义终端设备在所有控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束。这样就不用配置信息来指示终端设备在所有控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束。
具体实现方式三:
配置信息还用于指示多个控制资源集合,并指示终端设备在该多个控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束;DCI信令承载于该多个控制资源集合中的一个,终端设备基于配置信息和该DCI信令指示的波束确定终端设备在该多个控制资源集合上传输PDCCH使用的波束。基于该具体实现方式,通过一个控制资源集合上的DCI信令就能更新多个控制资源集合对应的波束,有利于节省波束指示信令的开销。
举例来说,如图16所示,PDCCH具有4个控制资源集合。配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束(即第一物理信道为PDCCH),且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH。配置信息还指示终端设备在控制资源集合1~控制资源集合3上传输PDCCH采用相同的波束。
如图16所示,PDCCH1的DCI信令1用于调度PDSCH1以及指示波束2。终端设备在控制资源集合1检测到DCI信令1,终端设备将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备在控制资源集合1~控制资源集合3上接收PDCCH2使用的波束。终端设备确定在控制资源集合1~控制资源集合3上接收PDCCH2使用的波束为波束2之后,将波束2确定为终端设备接收PDSCH2使用的波束。
可选的,终端设备接收接入网设备发送的MAC CE信令,该MAC CE信令指示终端设备在第一控制资源集合上初始传输DCI所采用的波束,该第一控制资源集合为多个控制资源集合中的一个;终端设备将该MAC CE信令指示的波束确定为终端设备在该多个控制资源集合上初始传输DCI所采用的波束。基于该可选的方式,通过一个MAC CE信令,就能指示多个控制资源集合对应的初始波束,有利于节省波束指示信令的开销。
举例来说,如图17所示,PDCCH具有4个控制资源集合。配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束(即第一物理信道为PDCCH),且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH。配置信息还指示终端设备在控制资源集合1和控制资源集合2上传输PDCCH采用相同的波束。
终端设备在接收PDCCH1之前,接收接入网设备发送的MAC CE信令1,该MAC CE信令1指示终端设备在控制资源集合1上接收DCI信令1所采用的波束为波束1。终端设备接收该MAC CE信令之后,终端设备将波束1确定为终端设备在控制资源集合1~控制资源集合3上接收DCI信令1所采用的波束。
终端设备在接收PDCCH1之前,还接收接入网设备发送的MAC CE信令2,该MAC CE信令2指示终端设备在控制资源集合4上接收DCI信令1所采用的波束为波束2。终端设备将波束2确定为终端设备在控制资源集合4上接收DCI信令1所采用的波束。
可选的,也可以是协议预先定义终端设备在多个控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束。这样就不用配置信息来指示终端设备在多个控制资源集合上传输PDCCH采用相同的波束。
具体实现方式四:
DCI信令承载于第一控制资源集合,终端设备基于配置信息和DCI信令指示的波束确定终端设备在第一控制资源集合上传输PDCCH所使用的波束。第一控制资源集合为任意一个控制资源集合。基于该具体实现方式,一个控制资源集合上的DCI信令只用于更新该DCI信令所在控制资源集合对应的波束,这样可以更加灵活地更新各个控制资源集合对应的波束。
举例来说,如图18所示,PDCCH具有4个控制资源集合。配置信息指示将终端设备接收PDCCH使用的波束作为统一波束(即第一物理信道为PDCCH),且指示终端设备通过统一波束来接收PDSCH和PDCCH。
如图18所示,PDCCH1的DCI信令1用于调度PDSCH1以及指示波束2。终端设备在控制资源集合1检测到DCI信令1,终端设备将DCI信令1指示的波束2确定为终端设备在控制资源集合1上接收PDCCH2使用的波束。终端设备确定在控制资源集合1上接收PDCCH2使用的波束为波束2之后,将波束2确定为终端设备接收PDSCH2使用的波束。
在一种可能的实现中,协议可以预定义一个特定的资源编号(resource ID),或者,配置信息可以指示一个特定的资源编号,或者,终端设备也可以上报一个特定的资源编号。例如,该特定的资源编号可以是资源编号最低或最高的时频资源,或者是任意一个资源编号对应的时频资源。终端设备在该特定的资源编号对应的控制资源集合上接收到DCI信令时,终端设备基于配置信息和该DCI信令指示的波束确定终端设备在所有控制资源集合上传输PDCCH使用的波束。基于该可能的实现,通过一个控制资源集合上的DCI信令就能更新所有控制资源集合对应的波束,有利于节省波束指示信令的开销。
为了减少波束指示信令的开销,请参见图19,图19是本申请实施例提供的又一种波束指示方法的流程示意图。如图19所示,该波束指示方法包括如下操作1901~操作1903。其中:
1901、接入网设备向终端设备发送配置信息,该配置信息用于指示基于统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。相应地,终端设备可以接收接入网设备发送的该配置信息。
其中,该多个物理信道和/或物理信号可以包括以下信道和信号中的多个:PDCCH、PDSCH、CSI-RS、PUSCH、PUCCH或SRS。
1902、接入网设备向终端设备发送第一信息,该第一信息用于指示统一波束指示。相应地,终端设备可以接收该第一信息。
其中,第一信息可以是DCI信令,或者是其他可以指示波束的信令。
其中,统一波束指示具有唯一的标识,但是其用于指示终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。第一信息中可携带统一波束指示的标识,以指示统一波束指示。
举例来说,如下表2所示,统一波束指示1中包括用于指示终端设备传输PDCCH使用的波束的TCI state 1和用于指示终端设备传输PDSCH使用的波束的TCI state 2。统一波束指示2中包括用于指示终端设备传输PDCCH使用的波束的TCI state 3和用于指示终端设备传输PDSCH使用的波束的TCI state 4。可选的,PDCCH TCI state指示的波束与PDSCHTCI state指示的波束不同。例如,PDCCH TCI state指示的波束较宽,PDSCH TCI state指示的波束较窄。或者,PDCCH TCI state指示的波束与PDSCH TCI state指示的波束也可以相同。
表2
Figure BDA0002556291490000301
进一步的,统一波束指示还可以包括更多信道/信号的波束指示。例如,CSI-RS、PUSCH、PUCCH和SRS等。如下表3所示,统一波束指示还可以包括用于指示终端设备发送PUCCH使用的波束的波束指示。
表3
Figure BDA0002556291490000311
在一种可能的实现中,终端设备接收接入网设备发送的配置信息之前,还可向接入网设备发送能力信息,该能力信息用于指示终端设备支持统一波束指示。相应地,接入网设备在发送配置信息之前,还可接收该能力信息。接入网设备接收该能力信息之后,就可向终端设备发送配置信息,以指示终端设备基于统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。
可选的,能力信息还用于指示终端设备支持统一波束指示中包括哪些物理信道/信号的波束指示。例如,能力信息还用于指示终端设备支持统一波束指示中包括PDCCH和PDSCH的波束指示。又例如,能力信息还用于指示终端设备支持统一波束指示中包括PDCCH、PDSCH和PUCCH的波束指示。
可选的,能力信息用于指示终端设备支持几个统一波束指示。例如,能力信息用于指示终端设备支持统一波束指示1和统一波束指示2,能力信息中可以包括统一波束指示1的标识和统一波束指示2的标识。
1903、终端设备基于配置信息和统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。
本申请实施例中,终端设备接收第一信息之后,基于配置信息和统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。
下面以第一信息为DCI信令为例,对终端设备基于配置信息和统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束的两种具体实现方式进行描述:
具体实现方式一:
DCI信令用于调度第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示包括第二物理信道或信号对应的波束指示,以及包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示;终端设备基于配置信息和该统一波束指示确定DCI信令所调度的第二物理信道或信号对应的波束,以及确定除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束。
举例来说,如图20所示,PDCCH1承载有DCI信令1,该DCI信令1用于调度PDSCH2以及指示统一波束指示1。如上表2所示,统一波束指示1包括TCI state 1和TCI state 2。终端设备接收PDCCH1之后,根据TCI state 2确定终端设备接收PDSCH2使用的波束为波束3,并且根据TCI state 1确定终端设备接收PDCCH2使用的波束为波束4。当统一波束指示1还包括其他物理信道或信号的波束指示时同理,在此不赘述。
在一种可能的实现中,DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束所需的时间之和。其中,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该DCI信令调度的第二物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。终端设备调整波束至DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间是指:终端设备从第一目标波束切换至DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间,该第一目标波束为在终端设备传输DCI信令调度的第二物理信道或信号之前,终端设备最近使用的与DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束不同的波束。
在该可选的方式中,如果DCI信令所调度的第二物理信道或信号与DCI信令之间的时间间隔小于第一时长,终端设备无法成功接收到DCI信令所调度的第二物理信道或信号。因此,基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到DCI信令所调度的第二物理信道或信号。
例如,如图20所示,一个PDCCH和PDSCH属于一个时隙(slot),图20示意了两个时隙。为了描述方便,分别称为时隙n-1和时隙n。其中,DCI信令1与PDSCH2之间的时间间隔大于或等于第一时长。DCI信令1与PDSCH2之间的时间间隔为DCI信令1的结束时间与PDSCH2的起始时间之间的时间间隔。该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令1所需的时间以及将波束4切换为传输PDSCH2使用的波束3所需的时间之和。图20以DCI信令1与PDSCH2之间的时间间隔为1个时隙为例。
在一种可能的实现中,统一波束指示包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,该其他物理信道或信号与DCI信令之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。其中,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该其他物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。终端设备调整波束至该其他物理信道或信号的波束所需的时间是指:终端设备从第二目标波束切换至该其他物理信道或信号的波束所需的时间,该第二目标波束为在终端设备传输该其他物理信道或信号之前,终端设备最近使用的与该其他物理信道或信号的波束不同的波束。基于该可选的方式,有利于终端设备成功接收到该其他物理信道或信号。
例如,如图20所示,一个PDCCH和PDSCH属于一个时隙(slot),图20示意了两个时隙。为了描述方便,分别称为时隙n-1和时隙n。其中,DCI信令1与PDCCH2之间的时间间隔大于或等于第三时长。DCI信令1与PDCCH2之间的时间间隔为DCI信令1的结束时间与PDCCH2的起始时间之间的时间间隔。该第三时长大于或等于终端设备解码该DCI信令1所需的时间以及将波束2切换为传输PDCCH2使用的波束4所需的时间之和。图20以DCI信令1与PDCCH2之间的时间间隔为1个时隙为例。
具体实现方式二:
DCI信令用于调度第一时间的第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示包括第二物理信道或信号对应的波束指示,以及包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示;终端设备基于配置信息和统一波束指示确定第二时间的第二物理信道或信号对应的波束,以及确定除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束。
举例来说,如图21所示,PDCCH1中的DCI信令1用于调度PDSCH1以及指示统一波束指示1。如上表2所示,统一波束指示1包括TCI state 1和TCI state 2。终端设备接收PDCCH1之后,根据TCI state 2确定终端设备接收PDSCH2使用的波束为波束3,并且根据TCIstate 1确定终端设备接收PDCCH2使用的波束为波束4。当统一波束指示1还包括其他物理信道或信号的波束指示时同理,在此不赘述。
在一种可能的实现中,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间。其中,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔是指:DCI信令的结束时间与该DCI信令调度的第二物理信道或信号的起始时间之间的时间间隔。基于该可能的实现方式,有利于及时地对第二物理信道或信号进行调度。
例如,如图21所示,一个PDCCH和PDSCH属于一个时隙(slot),图21示意了两个时隙。为了描述方便,分别称为时隙n-1和时隙n。其中,DCI信令1与PDSCH1之间的时间间隔小于或等于第二时长。DCI信令1与PDSCH1之间的时间间隔为DCI信令1的结束时间与PDSCH1的起始时间之间的时间间隔。该第二时长大于或等于终端设备解码该DCI信令1所需的时间。图20以PDSCH1与DCI信令1之间的时间间隔为0时隙为例。
在一种可能的实现中,DCI信令包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,该其他物理信道或信号与DCI信令之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。该可能的实现方式,可参见上述情况一下的描述,在此不赘述。
请参见图22,图22示出了本申请实施例的一种通信装置的结构示意图。图22所示的通信装置可以用于执行上述图2、图3或图7所描述的方法实施例中终端设备的部分或全部功能。该装置可以是终端设备,也可以是终端设备中的装置,或者是能够和终端设备匹配使用的装置。其中,该通信装置还可以为芯片系统。图22所示的通信装置可以包括通信单元2201和处理单元2202。其中,处理单元2202,用于进行数据处理。通信单元2201集成有接收单元和发送单元。通信单元2201也可以称为收发单元。或者,也可将通信单元2201拆分为接收单元和发送单元。下文的处理单元2202和通信单元2201同理,下文不再赘述。其中:
通信单元2201,用于接收接入网设备发送的配置信息,该配置信息用于指示通信装置基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号;通信单元2201,还用于接收接入网设备发送的下行控制信息DCI信令;处理单元2202,用于基于配置信息和该DCI信令指示的波束确定通信装置传输第一物理信道或信号使用的波束,通信装置传输第一物理信道或信号所采用的波束为统一波束。
在一种可能的实现中,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,该第二物理信道或信号为基于统一波束来传输的物理信道或信号,处理单元2202,还用于将DCI信令指示的波束确定为通信装置传输该DCI信令调度的第二物理信道或信号所采用的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于通信装置解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间之和。
在一种可能的实现中,通信装置将DCI信令指示的波束确定为通信装置传输第一物理信道或信号使用的波束之后,处理单元2202,还用于基于通信装置传输第一物理信道或信号使用的波束确定传输多个物理信道或信号中的至少一个物理信道或信号使用的波束。
可选的,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,所述至少一个物理信道或信号包括所述第二物理信道或信号,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于通信装置解码DCI信令所需的时间。
在一种可能的实现中,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于通信装置解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间之和。
在一种可能的实现中,通信单元2201,还用于在接收接入网设备发送的配置信息之前,向接入网设备发送能力信息,该能力信息用于指示通信装置支持基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
可选的,能力信息还用于指示支持将波束作为统一波束的信道或信号;配置信息还用于指示波束作为统一波束的信道或信号。
可选的,能力信息还用于指示支持基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号;配置信息还用于指示基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个载波组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息还用于指示通信装置在同一分组内的控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束,处理单元2202基于配置信息和DCI信令指示的波束确定通信装置传输第一物理信道或信号使用的波束的方式具体为:基于配置信息和DCI信令指示的波束确定通信装置在第一分组内的各个控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束,该第一分组为承载DCI信令的控制资源集合所属的分组。
在一种可能的实现中,通信单元2201,还用于在接收接入网设备发送的配置信息之后,在接收接入网设备发送的DCI信令之前,接收接入网设备发送的MAC CE信令,该MACCE信令指示通信装置在第一控制资源集合上初始传输DCI信令所采用的波束;
处理单元2202,还用于将该MAC CE信令指示的波束确定为通信装置在第二分组内的各个控制资源集合上初始传输DCI信令所采用的波束,该第二分组为第一控制资源集合所属的分组。
请参见图22,图22示出了本申请实施例的一种通信装置的结构示意图。图22所示的通信装置可以用于执行上述图2、图3或图7所描述的方法实施例中接入网设备的部分或全部功能。该装置可以是接入网设备,也可以是接入网设备中的装置,或者是能够和接入网设备匹配使用的装置。其中,该通信装置还可以为芯片系统。图22所示的通信装置可以包括通信单元2201和处理单元2202。其中:
通信单元2201,用于向终端设备发送配置信息,该配置信息用于指示终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号;通信单元2201,还用于向终端设备发送下行控制信息DCI信令,该DCI信令用于指示终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,该统一波束为终端设备传输第一物理信道或信号所采用的波束。
在一种可能的实现中,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,该第二物理信道或信号为基于统一波束来传输的物理信道或信号,该DCI信令还用于指示终端设备传输第二物理信道或信号所采用的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间之和。
在一种可能的实现中,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,第二物理信道或信号为终端设备基于所述统一波束来传输的物理信道或信号,DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间。
在一种可能的实现中,DCI信令与第一物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至第一物理信道或信号的波束所需的时间之和。
在一种可能的实现中,通信单元2201,还用于在向终端设备发送配置信息之前,接收终端设备发送的能力信息,该能力信息用于指示终端设备支持基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
可选的,能力信息还用于指示支持将波束作为统一波束的信道或信号;配置信息还用于指示波束作为统一波束的信道或信号。
可选的,能力信息还用于指示支持基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号;配置信息还用于指示基于统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个载波内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个载波组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个带宽组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息具体用于指示终端设备在同一个频段组内基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
在一种可能的实现中,配置信息还用于指示终端设备在同一分组内的控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束,DCI信令具体用于指示终端设备在第一分组内的各个控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束,该第一分组为承载DCI信令的控制资源集合所属的分组。
在一种可能的实现中,配置信息还用于指示终端设备在所有控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束,DCI信令具体用于指示终端设备在所有控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束。
在一种可能的实现中,配置信息还用于指示多个控制资源集合,并指示终端设备在多个控制资源集合上传输第一物理信道或信号采用相同的波束;DCI信令承载于该多个控制资源集合中的一个,该DCI信令具体用于指示终端设备在该多个控制资源集合上传输第一物理信道或信号使用的波束。
在一种可能的实现中,DCI信令承载于第一控制资源集合,该DCI信令用于指示终端设备在该第一控制资源集合上传输第一物理信道或信号所使用的波束。
请参见图22,图22示出了本申请实施例的一种通信装置的结构示意图。图22所示的通信装置可以用于执行上述图19所描述的方法实施例中终端设备的部分或全部功能。该装置可以是终端设备,也可以是终端设备中的装置,或者是能够和终端设备匹配使用的装置。其中,该通信装置还可以为芯片系统。图22所示的通信装置可以包括通信单元2201和处理单元2202。其中:
通信单元2201,用于接收接入网设备发送的配置信息,该配置信息用于指示基于统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束;通信单元2201,还用于接收接入网设备发送的下行控制信息DCI信令,该DCI信令用于指示统一波束指示,该统一波束指示用于指示终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束;处理单元2202,用于基于该配置信息和该统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。
在一种可能的实现中,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示包括第二物理信道或信号对应的波束指示,以及包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示;处理单元2202具体基于配置信息和该统一波束指示确定DCI信令所调度的第二物理信道或信号对应的波束,以及确定除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号与之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束所需的时间之和。
可选的,统一波束指示包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。
在一种可能的实现中,DCI信令用于调度第一时间的第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示包括第二物理信道或信号对应的波束指示,以及包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示;处理单元2202具体基于配置信息和统一波束指示确定第二时间的第二物理信道或信号对应的波束,以及确定除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令调用的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间。
可选的,DCI信令包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。
在一种可能的实现中,通信单元2201接收接入网设备发送的配置信息之前,还可向接入网设备发送能力信息,该能力信息用于指示终端设备支持统一波束指示。
可选的,能力信息还用于指示终端设备支持统一波束指示中包括的物理信道/信号的波束指示。
可选的,能力信息用于指示终端设备支持几个统一波束指示。
请参见图22,图22示出了本申请实施例的一种通信装置的结构示意图。图22所示的通信装置可以用于执行上述图19所描述的方法实施例中接入网设备的部分或全部功能。该装置可以是接入网设备,也可以是接入网设备中的装置,或者是能够和接入网设备匹配使用的装置。其中,该通信装置还可以为芯片系统。图22所示的通信装置可以包括通信单元2201和处理单元2202。其中:
通信单元2201,用于向终端设备发送配置信息,该配置信息用于指示基于统一波束指示确定终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束;通信单元2201,还用于向终端设备发送下行控制信息DCI信令,该DCI信令用于指示统一波束指示,该统一波束指示用于指示终端设备传输多个物理信道和/或物理信号使用的波束。
在一种可能的实现中,DCI信令用于调度第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示用于指示DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束,以及用于指示除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,该第一时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间以及调整波束至该DCI信令调度的第二物理信道或信号对应的波束所需的时间之和。
可选的,统一波束指示包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整波束至传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。
在另一种可能的实现中,DCI信令用于调度第一时间的第二物理信道或信号,DCI信令指示的统一波束指示用于指示第二时间的第二物理信道或信号的波束,以及用于指示除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号的波束。
可选的,DCI信令与该DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,该第二时长大于或等于终端设备解码该DCI信令所需的时间。
可选的,DCI信令包括除第二物理信道或信号之外的至少一个其他物理信道或信号对应的波束指示,DCI信令与该其他物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,该第三时长大于或等于所述终端设备解码DCI信令所需的时间以及调整传输该其他物理信道或信号使用的波束所需的时间之和。
在一种可能的实现中,通信单元2201发送配置信息之前,还可接收终端设备发送的能力信息,该能力信息用于指示终端设备支持统一波束指示。
可选的,能力信息还用于指示终端设备支持统一波束指示中包括哪些物理信道/信号的波束指示。
可选的,能力信息用于指示终端设备支持几个统一波束指示。
如图23a所示为本申请实施例提供的一种通信装置230,用于实现上述图2、图3、图7或图19中终端设备的功能。该装置可以是终端设备或用于终端设备的装置。用于终端设备的装置可以为终端设备内的芯片系统或芯片。其中,芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。或者,通信装置230,用于实现上述图2、图3、图7或图19中接入网设备的功能。该装置可以是接入网设备或用于接入网设备的装置。用于接入网设备的装置可以为接入网设备内的芯片系统或芯片。其中,芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
通信装置230包括至少一个处理器2320,用于实现本申请实施例提供的方法中终端设备或接入网设备的数据处理功能。装置230还可以包括通信接口2310,用于实现本申请实施例提供的方法中终端设备或接入网设备的收发操作。在本申请实施例中,通信接口可以是收发器、电路、总线、模块或其它类型的通信接口,用于通过传输介质和其它设备进行通信。例如,通信接口2310用于装置230中的装置可以和其它设备进行通信。处理器2320利用通信接口2310收发数据,并用于实现上述方法实施例图2、图3或图7所述的方法。
例如,当通信装置230为终端设备或用于终端设备的装置时,如图2、图3、图7或图19所示,通信接口2310可接收配置信息以及第一信息。
再如,当通信装置230为网络设备或用于网络设备的装置时,如图2、图3、图7或图19所示,通信接口2310可发送配置信息以及第一信息。
装置230还可以包括至少一个存储器2330,用于存储程序指令和/或数据。存储器2330和处理器2320耦合。本申请实施例中的耦合是装置、单元或模块之间的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式,用于装置、单元或模块之间的信息交互。处理器2320可能和存储器2330协同操作。处理器2320可能执行存储器2330中存储的程序指令。所述至少一个存储器中的至少一个可以包括于处理器中。
本申请实施例中不限定上述通信接口2310、处理器2320以及存储器2330之间的具体连接介质。本申请实施例在图23a中以存储器2330、处理器2320以及通信接口2310之间通过总线2340连接,总线在图23a中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图23a中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
装置230具体是用于终端设备或接入网设备的装置时,例如装置230具体是芯片或者芯片系统时,通信接口2310所输出或接收的可以是基带信号。装置230具体是终端设备或接入网设备时,通信接口2310所输出或接收的可以是射频信号。在本申请实施例中,处理器可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、操作及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的操作可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
作为示例,图23b为本申请实施例提供的另一种终端设备2300的结构示意图。该终端设备可执行上述方法实施例中终端设备所执行的操作。
为了便于说明,图23b仅示出了终端设备的主要部件。如图23b所示,终端设备2300包括处理器、存储器、射频电路、天线以及输入输出装置。处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,以及对整个终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据,例如用于支持终端设备执行图2、图3、图7或图19所描述的流程。存储器主要用于存储软件程序和数据。射频电路主要用于基带信号与射频信号的转换以及对射频信号的处理。天线主要用于收发电磁波形式的射频信号。终端设备2300还可以包括输入输出装置,例如触摸屏、显示屏,键盘等主要用于接收用户输入的数据以及对用户输出数据。需要说明的是,有些种类的终端设备可以不具有输入输出装置。
当终端设备开机后,处理器可以读取存储单元中的软件程序,解释并执行软件程序的,处理软件程序的数据。当需要通过无线发送数据时,处理器对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频电路,射频电路将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式向外发送。当有数据发送到终端设备时,射频电路通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器,处理器将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
本领域技术人员可以理解,为了便于说明,图23b仅示出了一个存储器和处理器。在实际的终端设备中,可以存在多个处理器和存储器。存储器也可以称为存储介质或者存储设备等,本申请实施例对此不做限制。
作为一种可选的实现方式,处理器可以包括基带处理器和中央处理器(centralprocessing unit,CPU),基带处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,CPU主要用于对整个终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。可选的,该处理器还可以是网络处理器(network processor,NP)或者CPU和NP的组合。处理器还可以进一步包括硬件芯片。上述硬件芯片可以是专用集成电路(application-specific integratedcircuit,ASIC),可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)或其组合。上述PLD可以是复杂可编程逻辑器件(complex programmable logic device,CPLD),现场可编程逻辑门阵列(field-programmable gate array,FPGA),通用阵列逻辑(generic array logic,GAL)或其任意组合。存储器可以包括易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(random-access memory,RAM);存储器也可以包括非易失性存储器(non-volatilememory),例如快闪存储器(flash memory),硬盘(hard disk drive,HDD)或固态硬盘(solid-state drive,SSD);存储器还可以包括上述种类的存储器的组合。
示例性的,在本申请实施例中,如图23b所示,可以将具有收发功能的天线和射频电路视为终端设备2300的通信单元2301,将具有处理功能的处理器视为终端设备2300的处理单元2302。
通信单元2301也可以称为收发器、收发机、收发装置、收发单元等,用于实现收发功能。可选的,可以将通信单元2301中用于实现接收功能的器件视为接收单元,将通信单元2301中用于实现发送功能的器件视为发送单元,即通信单元2301包括接收单元和发送单元。示例性的,接收单元也可以称为接收机、接收器、接收电路等,发送单元可以称为发射机、发射器或者发射电路等。
在一些实施例中,通信单元2301、处理单元2302可能集成为一个器件,也可以分离为不同的器件,此外,处理器与存储器也可以集成为一个器件,或分立为不同器件。
其中,通信单元2301可用于执行上述方法实施例中终端设备的收发操作。处理单元2302可用于执行上述方法实施例中终端设备的数据处理操作。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当其在处理器上运行时,上述方法实施例的方法流程得以实现。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在处理器上运行时,上述方法实施例的方法流程得以实现。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些操作可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
本申请提供的各实施例的描述可以相互参照,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。为描述的方便和简洁,例如关于本申请实施例提供的各装置、设备的功能以及执行的操作可以参照本申请方法实施例的相关描述,各方法实施例之间、各装置实施例之间也可以互相参考、结合或引用。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

Claims (19)

1.一种波束指示方法,其特征在于,所述方法包括:
终端设备接收接入网设备发送的配置信息,所述配置信息用于指示所述终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号;
所述终端设备接收所述接入网设备发送的下行控制信息DCI信令;
所述终端设备基于所述配置信息和所述DCI信令指示的波束确定所述终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,所述终端设备传输所述第一物理信道或信号所采用的波束为所述统一波束。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述DCI信令用于调度第二物理信道或信号,所述第二物理信道或信号为所述终端设备基于所述统一波束来传输的物理信道或信号,所述方法还包括:
所述终端设备将所述DCI信令指示的波束确定为所述终端设备传输所述DCI信令调度的第二物理信道或信号所采用的波束。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述DCI信令与所述DCI信令调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第一时长,所述第一时长大于或等于所述终端设备解码所述DCI信令所需的时间以及所述终端设备调整波束至所述DCI信令调度的第二物理信道或信号的波束所需的时间之和。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备基于所述配置信息和所述DCI信令指示的波束确定所述终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束之后,所述方法还包括:
所述终端设备基于所述终端设备传输所述第一物理信道或信号使用的波束确定传输所述多个物理信道或信号中的至少一个物理信道或信号使用的波束。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述DCI信令用于调度第二物理信道或信号,所述至少一个物理信道或信号包括所述第二物理信道或信号,所述DCI信令与所述DCI信令所调度的第二物理信道或信号之间的时间间隔小于或等于第二时长,所述第二时长大于或等于所述终端设备解码所述DCI信令所需的时间。
6.根据权利要求1~5中任意一项所述的方法,其特征在于,所述DCI信令与所述第一物理信道或信号之间的时间间隔大于或等于第三时长,所述第三时长大于或等于所述终端设备解码所述DCI信令所需的时间以及所述终端设备调整波束至所述第一物理信道或信号的波束所需的时间之和。
7.根据权利要求1~6中任意一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备接收接入网设备发送的配置信息之前,所述方法还包括:
所述终端设备向所述接入网设备发送能力信息,所述能力信息用于指示所述终端设备支持基于所述统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述能力信息还用于指示所述终端设备支持将波束作为所述统一波束的信道或信号;所述配置信息还用于指示波束作为所述统一波束的信道或信号。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述能力信息还用于指示所述终端设备支持基于所述统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号;所述配置信息还用于指示所述终端设备基于所述统一波束进行传输的物理信道和/或物理信号。
10.根据权利要求1~9中任意一项所述的方法,其特征在于,所述配置信息具体用于指示所述终端设备在同一个载波内,或同一个载波组内,或同一个带宽内,或同一个带宽组内,或同一个频段内,或同一个频段组合内,基于所述统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号。
11.根据权利要求1~10中任意一项所述的方法,其特征在于,所述配置信息还用于指示所述终端设备在同一分组内的控制资源集合上传输所述第一物理信道或信号采用相同的波束,所述终端设备基于所述配置信息和所述DCI信令指示的波束确定所述终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,包括:
所述终端设备基于所述配置信息和所述DCI信令指示的波束确定所述终端设备在第一分组内的各个控制资源集合上传输所述第一物理信道或信号使用的波束,所述第一分组为承载所述DCI信令的控制资源集合所属的分组。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述终端设备接收接入网设备发送的配置信息之后,所述终端设备接收所述接入网设备发送的DCI信令之前,所述方法还包括:
所述终端设备接收所述接入网设备发送的MAC CE信令,所述MAC CE信令指示所述终端设备在第一控制资源集合上初始传输DCI信令所采用的波束;
所述终端设备将所述MAC CE信令指示的波束确定为所述终端设备在第二分组内的各个控制资源集合上初始传输DCI信令所采用的波束,所述第二分组为所述第一控制资源集合所属的分组。
13.一种波束指示方法,其特征在于,所述方法包括:
接入网设备向终端设备发送配置信息,所述配置信息用于指示所述终端设备基于统一波束来传输多个物理信道和/或物理信号;
所述接入网设备向所述终端设备发送下行控制信息DCI信令,所述DCI信令用于指示所述终端设备传输第一物理信道或信号使用的波束,所述终端设备传输所述第一物理信道或信号所采用的波束为所述统一波束。
14.一种通信装置,其特征在于,包括用于实现权利要求1-12任意一项所述方法的单元,或包括用于实现权利要求13所述方法的单元。
15.一种通信装置,所述通信装置包括处理器,当所述处理器执行存储器中的计算机程序时,如权利要求1-12中任意一项所述的方法被执行,或如权利要求13所述的方法被执行。
16.一种通信装置,其特征在于,包括处理器和存储器;
所述存储器用于存储计算机执行指令;
所述处理器用于执行所述存储器所存储的计算机执行指令,以使所述通信装置执行如权利要求1-12中任一项所述的方法,或使所述通信装置执行如权利要求13所述的方法。
17.一种通信装置,其特征在于,包括处理器、存储器和收发器;
所述收发器,用于接收信道或信号,或者发送信道或信号;
所述存储器,用于存储计算机程序;
所述处理器,用于从所述存储器调用所述计算机程序执行如权利要求1-12中任一项所述的方法,或用于从所述存储器调用所述计算机程序执行如权利要求13所述的方法。
18.一种通信装置,其特征在于,包括处理器和通信接口;
所述通信接口用于与其它通信装置进行通信;所述处理器用于运行程序,以使得所述通信装置实现权利要求1~12任一项所述的方法,或使得所述通信装置实现权利要求13所述的方法。
19.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有计算机可读指令,当所述计算机可读指令在通信装置上运行时,使得所述通信装置执行权利要求1~12任一项所述的方法,或使得所述通信装置执行权利要求13所述的方法。
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