CN114208087A - 用于将ptrs天线端口关联到dmrs天线端口的客户端设备和服务设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于将PTRS天线端口关联到DMRS天线端口的客户端设备。所述客户端设备获取与PTRS天线端口集相关的配置信息,并且还获取指示以下各项中的至少一个的控制信息:一个或多个码字,分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及指示一个或多个TCI状态的TCI信息。基于所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息,所述客户端设备确定所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联。因此,解决了当在多个TRP、多个面板或多个波束传输场景中调度多个PTRS天线端口时PTRS天线端口关联到DMRS天线端口的待决问题等。此外,本发明还涉及对应的服务设备、对应的方法和计算机程序。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于将PTRS天线端口关联到DMRS天线端口的客户端设备和网络接入节点。此外,本发明还涉及对应的方法和计算机程序。
背景技术
在第三代合作伙伴项目(3rd generation partnership project,3GPP)新空口(new radio,NR)中,相位跟踪参考信号(phase tracking reference signal,PTRS)用于在接收器处进行相位跟踪。在前端无线电以及还有在高多普勒频移场景中有相位噪声损伤的情况下,需要PTRS来实现最高可能的吞吐量,即当用户设备(user equipment,UE)具有高信号干扰噪声比(signal-to-interference and noise ratio,SINR)时。在这些情况下,需要跟踪相位以优化性能。
在NR版本15中,下行链路(downlink,DL)中仅支持一个PTRS天线端口,并且PTRS天线端口与分配给码字的一个解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)天线端口关联。与PTRS天线端口关联的一个或多个下行链路DMRS天线端口被认为关于以下参数准共址(quasi co-located,QCL):{时延扩展、多普勒扩展、多普勒偏移、平均时延、空间接收参数}。
在NR中,如果UE用一个码字调度,则PTRS天线端口与分配给物理下行链路共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)的DMRS天线端口中索引最低的DMRS天线端口关联。如果UE用两个码字调度,则PTRS天线端口与分配给较高调制和编码方案(modulation and coding scheme,MCS)码字的DMRS天线端口中索引最低的DMRS天线端口关联。如果两个码字的MCS索引相同,则PTRS天线端口与分配给索引0码字的索引最低的DMRS天线端口关联。
发明内容
本发明的实施例的目的是提供一种方案,该方案减少或解决传统方案的缺点和问题。
上述目的和其他目的通过独立权利要求的主题来解决。在从属权利要求中可以找到本发明的其他有利实施例。
根据本发明的第一方面,通过用于无线通信系统的客户端设备实现上述目的和其他目的,所述客户端设备用于:
获取与相位跟踪参考信号PTRS天线端口集相关的配置信息;
获取指示以下各项中的至少一个的控制信息:
一个或多个码字,
分配给所述一个或多个码字的解调参考信号DMRS天线端口集,以及
指示一个或多个传输配置指示(transmission configuration indication,TCI)状态的TCI信息;
基于所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息,确定所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联。
与PTRS集相关的配置信息可以例如指示客户端设备是否可以预期PTRS传输。
上述控制信息可以例如是Uu通信中的下行链路控制信息或侧链路通信中的侧链路控制信息。控制信息可以从服务设备传输到客户端设备。
措辞“一个或多个码字”的含义可以例如在NR中意味着一个或两个码字。
在本公开中,PTRS天线端口与DMRS天线端口关联可以理解为意味着关联的DMRS天线端口也用于PTRS的传输。
根据所述第一方面的客户端设备的优点是,它解决了当在多个TRP、多个面板或多个波束传输场景中调度多个PTRS天线端口时PTRS天线端口关联到DMRS天线端口的待决问题。此外,PTRS天线端口为来自多个TRP、多个面板或多个波束的相位跟踪提供参考。此外,根据所述第一方面的客户端设备是可向后兼容的,并且蕴含着对标准的轻微规范影响。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述DMRS天线端口集被分配给一个码字,并且被进一步划分成第一DMRS天线端口子集和第二DMRS天线端口子集,其中,所述PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与所述第一DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且所述PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与所述第二DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
此处特定索引可以表示最高索引或最低索引。
该实现方式的优点是,当调度单个码字时,PTRS天线端口可以用作用于信道估计的相位跟踪参考信号。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示一个TCI状态,并且,其中所述第一DMRS天线端口子集属于第一码分复用(code divisionmultiplexing,CDM)组,并且所述第二DMRS天线端口子集属于除所述第一CDM组之外的一个或多个CDM组。
该实现方式的优点是,现有的CDM组概念可以用于将DMRS天线端口集划分成子集,从而简化子集的生成。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示两个TCI状态,并且,其中所述第一DMRS天线端口子集属于第一CDM组,并且所述第二DMRS天线端口子集属于除所述第一CDM组之外的一个或多个CDM组。
该实现方式的优点是,现有的TCI状态概念可以用于将DMRS天线端口集划分成子集,从而简化子集的生成。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示一个TCI状态,并且,其中所述第一DMRS天线端口子集和所述第二DMRS天线端口子集通过无线资源控制(radio resource control,RRC)配置提供。
该实现方式的优点是,调度灵活性可以通过RRC信令增强,因为子集是通过RRC配置提供的。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示两个TCI状态,并且,其中所述第一DMRS天线端口子集和所述第二DMRS天线端口子集通过RRC配置提供。
该实现方式的优点是,调度灵活性可以通过RRC信令增强,因为子集是通过RRC配置提供的。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述与PTRS天线端口集相关的配置信息包括RRC配置。
配置信息可以从服务设备传输到客户端设备。
该实现方式的优点是,与低层信令诸如媒体接入控制(media access control,MAC)控制元件(control element,CE)相比,当配置信息包括RRC配置时,可以减少控制开销。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示第一TCI状态和第二TCI状态,其中,所述第一DMRS天线端口子集与所述第一TCI状态关联,并且所述第二DMRS天线端口子集与所述第二TCI状态关联。
该实现方式的优点是,现有的TCI状态和CDM组概念可以用于将DMRS天线端口集划分成子集,从而简化子集的生成。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述DMRS天线端口集被分配给第一码字和第二码字,其中,所述PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与分配给所述第一码字的所述DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且在所述PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与分配给所述第二码字的所述DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
该实现方式的一个优点是,需要最少的规范更改来解决PTRS天线端口关联问题。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述客户端设备还用于:
从高层信令获取所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息;以及
在与物理下行链路共享信道PDSCH关联的物理下行链路控制信道(physicaldownlink control channel,PDCCH)中获取所述控制信息。
但是,在侧链路通信中,PDCCH对应于物理侧链路控制信道(physical sidelinkcontrol channel,PSCCH),并且PDSCH对应于物理侧链路共享信道(physical sidelinkshared channel,PSSCH)。
该实现方式的优点是可以使用现有的信道和协议,并且因此简化了本方案的实现。
在根据所述第一方面的客户端设备的一种实现方式中,所述PTRS天线端口集和所述DMRS天线端口集被调度用于所述PDSCH。
该实现方式的优点是可以使用现有的信道和协议,并且因此简化了本方案的实现。
根据本发明的第二方面,通过用于无线通信系统的服务设备实现上述目的和其他目的,所述服务设备用于:
提供与PTRS天线端口集相关的配置信息;
提供指示以下各项中的至少一个的控制信息:
一个或多个码字,
分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及
指示一个或多个TCI状态的TCI信息;
其中,所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联是基于所述与PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息确定的。
根据所述第二方面的服务设备的优点是,它解决了当在多个TRP、多个面板或多个波束传输场景中调度多个PTRS天线端口时PTRS天线端口关联到DMRS天线端口的待决问题。此外,PTRS天线端口为来自多个TRP、多个面板或多个波束的相位跟踪提供参考。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述DMRS天线端口集被分配给一个码字,并且被进一步划分成第一DMRS天线端口子集和第二DMRS天线端口子集,其中,所述PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与所述第一DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且所述PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与所述第二DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
该实现方式的优点是,当调度单个码字时,PTRS天线端口可以用作用于信道估计的相位跟踪参考信号。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示一个TCI状态,并且,其中所述第一DMRS天线端口子集属于第一CDM组,并且所述第二DMRS天线端口子集属于除所述第一CDM组之外的一个或多个CDM组。
该实现方式的优点是,现有的CDM组概念可以用于将DMRS天线端口集划分成子集,从而简化子集的生成。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示两个TCI状态,并且,其中所述第一DMRS天线端口子集属于第一CDM组,并且所述第二DMRS天线端口子集属于除所述第一CDM组之外的一个或多个CDM组。
该实现方式的优点是,现有的TCI状态概念可以用于将DMRS天线端口集划分成子集,从而简化子集的生成。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示一个TCI状态,并且,其中所述服务设备还用于:
提供指示所述第一DMRS天线端口子集和所述第二DMRS天线端口子集的RRC配置。
该实现方式的优点是,调度灵活性可以通过RRC信令增强,因为子集是通过RRC配置提供的。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示两个TCI状态,并且,其中所述服务设备还用于:
提供指示所述第一DMRS天线端口子集和所述第二DMRS天线端口子集的RRC配置。
该实现方式的优点是,调度灵活性可以通过RRC信令增强,因为子集是通过RRC配置提供的。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述服务设备还用于:
在所述与PTRS天线端口集相关的配置信息中提供所述RRC配置。
该实现方式的优点是,与低层信令相比,当配置信息包括RRC配置时,可以减少控制开销。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述TCI信息指示第一TCI状态和第二TCI状态,其中,所述第一DMRS天线端口子集与所述第一TCI状态关联,并且所述第二DMRS天线端口子集与所述第二TCI状态关联。
该实现方式的优点是,现有的TCI状态和CDM组概念可以用于将DMRS天线端口集划分成子集,从而简化子集的生成。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述DMRS天线端口集被分配给第一码字和第二码字,其中,所述PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与分配给所述第一码字的所述DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且在所述PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与分配给所述第二码字的所述DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
该实现方式的一个优点是,需要最少的规范更改来解决PTRS天线端口关联问题。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述服务设备还用于:
通过高层信令提供所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息;以及
在与PDSCH关联的PDCCH中提供所述控制信息。
该实现方式的优点是,可以使用现有的信道和协议,并且因此简化了本方案的实现。
在根据所述第二方面的服务设备的一种实现方式中,所述PTRS天线端口集和所述DMRS天线端口集被调度用于所述PDSCH。
该实现方式的优点是可以使用现有的信道和协议,并且因此简化了本方案的实现。
根据本发明的第三方面,上述目的和其他目的是通过用于客户端设备的方法实现的,所述方法包括:
获取与PTRS天线端口集相关的配置信息;
获取指示以下各项中的至少一个的控制信息:
一个或多个码字,
分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及
指示一个或多个TCI状态的TCI信息;
基于所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息,确定所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联。
根据所述第三方面的方法可以扩展为对应于根据所述第一方面的客户端设备的实现方式的实现方式。因此,所述方法的实现方式包括所述客户端设备的对应实现方式的一个或多个特征。
根据所述第三方面的方法的优点与根据所述第一方面的客户端设备的对应实现方式的优点相同。
根据本发明的第四方面,上述目的和其他目的是通过用于服务设备的方法实现的,所述方法包括:
提供与PTRS天线端口集相关的配置信息;
提供指示以下各项中的至少一个的控制信息:
一个或多个码字,
分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及
指示一个或多个TCI状态的TCI信息;
其中,所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联是基于所述与PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息确定的。
根据所述第四方面的方法可以扩展为对应于根据所述第二方面的服务设备的实现方式的实施方式。因此,所述方法的实现方式包括所述服务设备的对应实现方式的一个或多个特征。
根据所述第四方面的方法的优点与根据所述第二方面的服务设备的对应实现方式的优点相同。
根据另一方面,上述目的和其他目的是通过存储有处理器可执行指令的非瞬时性机器可读存储介质来实现的,所述处理器可执行指令在由设备的处理器执行时,使所述设备实现根据本发明的实施例所述的方法。
本发明还涉及一种计算机程序,其特征在于,程序代码在由至少一个处理器运行时,使所述至少一个处理器执行根据本发明的实施例所述的任何方法。此外,本发明还涉及一种计算机程序产品,包括计算机可读介质和所述计算机程序,其中,所述计算机程序包括在所述计算机可读介质中,并且包括以下组中的一个或多个:ROM(只读存储器)、PROM(可编程ROM)、EPROM(可擦除PROM)、闪存、EEPROM(电EPROM)和硬盘驱动器。
本发明的实施例的其他应用和优点将从以下详细描述中显而易见。
附图说明
附图旨在阐明和阐释本发明的实施例,在附图中:
-图1示出了根据本发明的实施例/示例的客户端设备;
-图2示出了根据本发明的实施例的用于客户端设备的方法;
-图3示出了根据本发明的实施例的服务设备;
-图4示出了根据本发明的实施例的用于服务设备的方法;
-图5示出了根据本发明的实施例的指示两个TCI状态的场景;
-图6例示了在两个TCI状态场景中TCI状态、调度的DMRS天线端口和PTRS天线端口之间的关系;
-图7示出了根据本发明的实施例的指示单个TCI状态的场景;以及
-图8例示了在单个TCI状态场景中TCI状态、调度的DMRS天线端口和PTRS天线端口之间的关系。
具体实施方式
如上所述,在3GPP NR中,PTRS天线端口与DMRS天线端口关联。但是,发明人已经认识到,PTRS天线端口非常紧密地连结到DMRS天线端口组。此外,发明人还认识到以下问题:一个PTRS天线端口可以与两个不同的DMRS天线端口组关联,这导致与准共址概念冲突。此外,在后来的规范中,规定:PTRS天线端口应与针对一个码字的DMRS天线端口中的一个DMRS天线端口关联,这使得例如如果来自不同TRP的不同层仅有一个码字,则难以扩展到多TRP、多面板和/或多波束场景。
因此,需要克服传统方案的不足和缺点的方法和设备。
图1示出了根据本发明的实施例的客户端设备100。在图1所示的实施例中,客户端设备100包括处理器102、收发器104和存储器106。处理器102通过本领域已知的通信装置108耦合到收发器104和存储器106。客户端设备100还包括耦合到收发器104的天线或天线阵列110,这意味着客户端设备100被配置用于在无线通信系统中进行无线通信。在本公开中,客户端设备100用于执行某些动作可以理解为意味着客户端设备100包括用于执行所述动作的适当装置,诸如,例如处理器102和收发器104。
本公开中的客户端设备100包括但不限于:UE诸如智能手机、蜂窝电话、无绳电话、会话发起协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless localloop,WLL)站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、连接到无线调制解调器的计算设备或其他处理设备、车载设备、可穿戴设备、集成访问回程(integrated access and backhaul,IAB)节点诸如移动汽车或安装在汽车中的设备、无人机、设备到设备(device-to-device,D2D)设备、无线摄像机、移动站、接入终端、用户单元、无线通信设备、无线局域网(wireless local access network,WLAN)站、支持无线的平板电脑、笔记本电脑嵌入式设备、USB加密狗(dongle)、无线用户驻地设备(customer-premises equipment,CPE)和/或芯片组。在物联网(Internet of things,IOT)场景中,客户端设备100可以表示与其他无线设备和/或网络设备执行通信的机器或其他设备或芯片组。
UE还可以被看作是移动电话、蜂窝电话、具有无线能力的计算机平板电脑或笔记本电脑。在本上下文中,UE可以是例如便携式、可口袋存储式、手持式、计算机包含式或车载式移动设备,能够经由无线接入网与另一个实体(诸如另一个接收器或服务器)传送语音和/或数据。UE可以是站(Station,STA),该站是包括到无线介质(wireless medium,WM)的、符合IEEE802.11的媒体接入控制(MAC)和物理层(physical layer,PHY)接口的任何设备。UE还可以被配置用于在3GPP相关的LTE和LTE-Advanced中、在WiMAX及其演进中、以及在第五代无线技术诸如NR中进行通信。
处理器102可以被看作是一个或多个通用中央处理单元(central processingunit,CPU)、一个或多个数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、一个或多个专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)、一个或多个现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、一个或多个可编程逻辑器件、一个或多个分立门、一个或多个晶体管逻辑器件、一个或多个分立硬件部件、一个或多个芯片组。
存储器106可以是只读存储器、随机存取存储器或非易失性随机存取存储器(non-volatile random access memory,NVRAM)。收发器104可以是收发器电路、功率控制器、天线或与其他模块或设备通信的接口。在实施例中,收发器104可以是单独的芯片组,或者它与处理器集成在一个芯片组中。而在一些实现中,收发器104、存储器106和处理器102集成在一个芯片组中。
根据本发明的实施例,客户端设备100用于获取与PTRS天线端口集相关的配置信息。客户端设备100还用于获取指示以下各项中的至少一个的控制信息:一个或多个码字,分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及指示一个或多个TCI状态的TCI信息。客户端设备100还用于基于所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息,确定所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联。
图2示出了可以在客户端设备100诸如图1中所示的客户端设备中执行的对应方法200的流程图。方法200包括获取202与PTRS天线端口集相关的配置信息。方法200还包括获取204指示以下各项中的至少一个的控制信息:一个或多个码字,分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及指示一个或多个TCI状态的TCI信息。方法200还包括基于所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息,确定206所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联。
与PTRS集相关的配置信息可以例如指示客户端设备是否可以预期PTRS传输。
上述控制信息可以例如是Uu通信中的下行链路控制信息或侧链路通信中的侧链路控制信息。控制信息可以从服务设备300(参见图3)传输到客户端设备100。
此外,措辞“一个或多个码字”的含义可以例如在NR中意味着一个或两个码字。
在本公开中,PTRS天线端口与DMRS天线端口关联可以理解为意味着关联的DMRS天线端口也用于PTRS的传输。此外,在NR中,与PTRS天线端口关联的一个或多个DMRS天线端口被认为关于{“QCL-TypeA”和“QCL-TypeD”}准共址,其中,“QCL-TypeA”对应于{多普勒频移、多普勒扩展、平均时延、时延扩展},并且“QCL-TypeD”对应于{空间Rx参数}。
图3示出了根据本发明的实施例的服务设备300。在图3所示的实施例中,服务设备300包括处理器302、收发器304和存储器306。处理器302通过本领域已知的通信装置308耦合到收发器304和存储器306。服务设备300可以被配置用于分别在无线通信系统和有线通信系统中进行无线通信和有线通信。无线通信能力通过耦合到收发器304的天线或天线阵列310提供,而有线通信能力通过耦合到收发器304的有线通信接口312提供。在本公开中,服务设备300用于执行某些动作可以理解为意味着服务设备300包括用于执行所述动作的合适装置,诸如处理器302和收发器304。
本公开的服务设备300包括但不限于:宽带码分多址(Wideband Code DivisionMultiple Access,WCDMA)系统中的NodeB、LTE系统中的演进节点B(Evolutional Node B,eNB)或演进NodeB(evolved NodeB,eNodeB)、中继节点或接入点、车载设备、可穿戴设备、或5G网络中用于控制一个或多个TRP的gNB或网络控制节点。
此外,本文中的服务设备300可以表示为无线网络接入节点、接入网络接入节点、接入点、或基站例如无线基站(radio base station,RBS),在一些网络中,根据使用的技术和术语,所述基站可以被看作是发射器、“gNB”、“gNodeB”、“eNB”、“eNodeB”、“NodeB”或“B节点”。基于传输功率以及因而还有小区大小,所述无线网络接入节点可以具有不同类别,诸如,例如宏eNodeB、家庭eNodeB或微微基站。所述无线网络接入节点可以是站(STA),该站是包括到无线介质(WM)的、符合IEEE 802.11的媒体接入控制(MAC)和物理层(PHY)接口的任何设备。所述无线网络接入节点还可以是对应于第五代(fifth generation,5G)无线系统的基站。
本文中的服务设备300还可以表示为侧链路通信中的发射(TX)UE或源节点,这意味着客户端设备可以充当接收(RX)UE。在这种情况下,本文提到的PDCCH对应于物理侧链路控制信道(PSCCH),并且PDSCH对应于物理侧链路共享信道(PSSCH)。
处理器302可以被看作是一个或多个通用CPU、一个或多个数字信号处理器(DSP)、一个或多个专用集成电路(ASIC)、一个或多个现场可编程门阵列(FPGA)、一个或多个可编程逻辑器件、一个或多个分立门、一个或多个晶体管逻辑器件、一个或多个分立硬件部件、一个或多个芯片组。
存储器306可以是只读存储器、随机存取存储器或非易失性随机存取存储器(NVRAM)。收发器304可以是收发器电路、功率控制器、天线或与其他模块或设备通信的接口。在一些实施例中,收发器304可以是单独的芯片组,或者它与处理器集成在一个芯片组中。而在一些实现方式中,收发器304、存储器306和处理器302集成在一个芯片组中。
根据本发明的实施例,服务设备300用于提供与PTRS天线端口集相关的配置信息。服务设备300还用于提供指示以下各项中的至少一个的控制信息:一个或多个码字,分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及指示一个或多个TCI状态的TCI信息。根据本发明,PTRS天线端口集与DMRS天线端口集之间的关联是基于与PTRS天线端口集相关的配置信息和控制信息确定的。
图4示出了可以在服务设备300诸如图3中所示的服务设备中执行的对应方法400的流程图。方法400包括提供402与PTRS天线端口集相关的配置信息。方法400还包括提供404指示以下各项中的至少一个的控制信息:一个或多个码字,分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及指示一个或多个TCI状态的TCI信息。PTRS天线端口集与DMRS天线端口集之间的关联是基于与PTRS天线端口集相关的配置信息和控制信息确定的。
为了提供对本发明的实施例的更深入的理解,参考图5至图8描述了无线通信系统500中的两种不同场景。在图5和图6中,例示了两个TCI状态场景,而在图7和图8中,例示了单个TCI状态。
本文中公开的实施例设置于NR情境下,因此使用了术语,但应理解,根据本发明的实施例的方法和设备可以在任何未来的无线通信系统或其他无线通信系统诸如WLAN系统中实现。方法和设备不限于NR及其术语,因此在其他系统中可以使用不同的术语。因此,本公开中使用的术语只是为了便于描述。本公开中的无线通信系统包括但不限于:WCDMA系统、LTE、5G或未来的无线通信系统。
对应于NR中的UE的客户端设备100是无线资源控制(RRC),至少出于QCL指示的目的,被配置有多达M个候选TCI状态的列表。对于PDSCH的QCL指示:当TCI状态用于QCL指示时,UE在DCI中接收N比特TCI字段。UE认为PDSCH DMRS与对应于指示的TCI状态的参考信号集中的下行链路参考信号准共址。在NR版本15中,一个TCI码点仅对应一个TCI状态。当TCI被启用时,网络例如通过gNB控制信令向UE指示TCI状态,并且UE可以认为服务小区的PDSCH的DMRS天线端口关于由指示的TCI状态提供的一个或多个QCL类型与TCI状态的参考信号准共址。
此外,在NR版本16中,引入了增强型多输入多输出(enhanced multiple inputmultiple output,eMIMO)特征,该特征支持基于单个物理下行链路控制信道(PDCCH)的多TRP传输和基于多个PDCCH的多TRP传输。更具体地,对于基于单个PDCCH的多TRP传输,单个NR-PDCCH调度单个NR-PDSCH,其中,从单独的TRP传输单独的层。还已经商定,DCI中的每个TCI码点可以对应1或2个TCI状态。典型的由单个PDCCH调度的多TRP传输场景是当在PDCCH中指示2个TCI状态时。
两个TCI状态
图5示出了当指示两个TCI状态时根据本发明的实施例的无线通信系统500。在图5中,例示了具有理想回程的基于单个PDCCH的多TRP传输。图5中的无线通信系统500包括充当无线接入网(radio access network,RAN)的网络控制节点的服务设备300。服务设备300例如经由回程链路532分别连接到第一TRP(TRP1)和第二TRP(TRP2)。第一TRP和第二TRP配置成由服务设备300控制。
第一TRP和第二TRP用于向客户端设备100传输数据。数据层1(L1)和数据层2(L2)在第一空间方向上从TRP1传输。此外,PDCCH及其关联的PDSCH用于从TRP1到客户端设备100的L1和L2传输。另一方面,数据层3(L3)和数据层4(L4)在与第一空间方向不同的第二空间方向上从TRP2传输到客户端设备100。此外,PDSCH用于从TRP2到客户端设备100的L3和L4传输。
因此,分配给PDSCH的所有DMRS天线端口必须划分成两个不同的组,每个组都与单独的TCI状态关联。在两个码字的情况下,自然会分别从每个TRP调度一个码字。因此,在非限制性示例中,第一码字和第二码字从单独的TRP传输。例如,在图5中,第一码字从TRP1传输,并且第二码字从TRP2传输。
图6进一步例示了TCI状态、调度的DMRS天线端口和PTRS天线端口之间的关系。在该示例中,网络可以调度一个或两个码字。在第一种情况下,在单个TCI码点中指示两个TCI状态,同时两个PTRS天线端口被调度用于单个码字调度。在第二种情况下,指示两个TCI状态,并且两个PTRS天线端口被调度用于两个码字。
对于单个码字,将PTRS天线端口与DMRS天线端口关联可以通过将DMRS天线端口集划分/分划为第一DMRS天线端口子集和第二DMRS天线端口子集来实现。
在实施例中,第一DMRS天线端口子集属于第一码分复用(CDM)组,并且第二DMRS天线端口子集属于除第一CDM组之外的一个或多个CDM组。例如,NR规范中有两种类型的DMRS配置。对于DMRS配置类型1,两个CDM组中的DMRS端口集索引如下:对于两个符号DMRS,为{0,1,4,5}和{2,3,6,7},并且对于一个符号DMRS,为{0,1}和{2,3}。对于DMRS配置类型2,三个CDM组中的DMRS端口集索引如下:对于两个符号DMRS,为{0,1,6,7}、{2,3,8,9}和{4,5,10,11},并且对于一个符号DMRS,为{0,1}、{2,3}和{4,5}。如果指示DMRS天线端口0、1和2,则端口0和端口1属于第一CDM组,而端口2属于除CDM组0以外的其他CDM组。在另一个示例中,端口2属于第一CDM组,而端口0和端口1属于除第一CDM组2以外的其他CDM组。
在实施例中,第一DMRS天线端口子集与第一TCI状态关联,并且第二DMRS天线端口子集与第二TCI状态关联。例如,每个TCI状态都与DMRS天线端口集关联。第一DMRS天线端口子集可以与和DMRS天线端口集关联的第一TCI状态关联,并且第一DMRS天线端口子集可以与和另一DMRS天线端口集关联的第二TCI状态关联。
在实施例中,第一DMRS天线端口子集和第二DMRS天线端口子集通过RRC配置提供。在实施例中,UE用于从高层信令获取与PTRS天线端口集相关的配置信息。例如,在当前规范38.214中,如果UE没有在DMRS-DownlinkConfig中被配置有高层参数phaseTrackingRS,则UE认为PTRS不存在。这意味着当UE在DMRS-DownlinkConfig中被配置有参数phaseTrackingRS时,UE预期PTRS传输。UE还用于在与PDSCH关联的PDCCH中获取控制信息,诸如DCI。因此,根据该实施例,与PTRS天线端口集相关的配置信息包括RRC配置。例如,在RRC信令中,可以显式地指定特定的DMRS天线端口分组,例如,{0,1,4,5}和{2,3,6,7}分别是第一DMRS天线端口子集和第二DMRS天线端口子集。
当DMRS天线端口集如上所述被划分成第一子集和第二子集时,本文中公开的天线端口关联规则可以表述为:PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与在第一DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与在第二DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
在实施例中,特定索引是最高索引或最低索引。因此,根据所提到的实施例,PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与第一DMRS天线端口子集中具有最高索引或最低索引的DMRS天线端口关联,并且PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与第二DMRS天线端口子集中具有最高索引或最低索引的DMRS天线端口关联。
此外,在两个码字(即第一码字和第二码字)的情况下,当指示两个TCI状态时,PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与分配给第一码字的DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与分配给第二码字的DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。此外,对于这些情况,在实施例中,特定索引是最高索引或最低索引。因此,根据所提到的实施例,PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与分配给第一码字的DMRS天线端口集中具有最高索引或最低索引的DMRS天线端口关联,并且PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与分配给第二码字的DMRS天线端口集中具有最高索引或最低索引的DMRS天线端口关联。
单个TCI状态情况
图7示出了根据本发明的实施例的无线通信系统500。图6中的无线通信系统500包括用于在无线通信系统500中操作的客户端设备100和服务设备300。为了简单起见,图7中所示的无线通信系统500仅包括一个客户端设备100和一个服务设备300。但是,无线通信系统500可以包括任何数量的客户端设备100和任何数量的服务设备300,而不偏离本发明的范围。
在无线通信系统500中,服务设备300表示为网络接入节点,诸如NR系统中的gNBTRP。图7例示了基于单个PDCCH的多面板传输,并且gNB TRP向UE 100传输多个数据层。数据层1和数据层2在一个空间方向上从gNB TRP的一个面板(未示出)传输,而数据层3和数据层4在同一空间方向上从gNB TRP的另一个面板(未示出)传输,以便分配给PDSCH的所有DMRS天线端口与单个TCI状态关联。即使在网络调度两个TCI状态的情况下,在将TCI状态与DMRS端口关联时,一个TCI状态也可以用作虚拟TCI状态。还要说明的是,单个PDCCH从gNB TRP的一个面板传输。
图8例示了TCI状态、调度的DMRS天线端口和PTRS天线端口之间的关系。网络可以调度一个或两个码字。在第一种情况下,当在单个TCI码点中指示单个TCI状态时,两个PTRS天线端口被调度用于单个码字调度。在图8中的第二种情况下,有两个PTRS天线端口被调度用于两个码字。
此外,对于单个TCI指示,对于单个码字,将PTRS天线端口与DMRS天线端口关联可以通过将DMRS天线端口集划分成第一DMRS天线端口子集和第二DMRS天线端口子集来实现。
在实施例中,第一DMRS天线端口子集属于第一CDM组,并且第二DMRS天线端口子集属于除第一CDM组之外的一个或多个CDM组。
在实施例中,第一DMRS天线端口子集和第二DMRS天线端口子集通过RRC配置提供。在实施例中,客户端设备100用于从高层信令获取与PTRS天线端口集相关的配置信息;以及在与PDSCH关联的PDCCH中获取DCI。因此,根据该实施例,与PTRS天线端口集相关的配置信息包括RRC配置。
当DMRS天线端口集如上所述被划分成第一子集和第二子集时,天线端口关联规则可以表述为:PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与在第一DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与在第二DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
在实施例中,特定索引是最高索引或最低索引。因此,根据所提到的实施例,PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与第一DMRS天线端口子集中具有最高索引或最低索引的DMRS天线端口关联,并且PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与第二DMRS天线端口子集中具有最高索引或最低索引的DMRS天线端口关联。
此外,在两个码字(即第一码字和第二码字)的情况下,当指示单个TCI状态时,PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与分配给第一码字的DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与分配给第二码字的DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。此外,对于这些情况,在实施例中,特定索引是最高索引或最低索引。因此,根据所提到的实施例,PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与分配给第一码字的DMRS天线端口集中具有最高索引或最低索引的DMRS天线端口关联,并且PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与分配给第二码字的DMRS天线端口集中具有最高索引或最低索引的DMRS天线端口关联。
标准影响
可以设想,本发明的实施例可以在NR或任何其他合适的通信标准中实现。在NRTS38.214 f60中,可以修改第5.1.6.3节。下文在“变更开始”与“变更结束”之间的部分是如何修改所述部分以符合本发明的实施例的非限制性示例。
***变更开始***
与PTRS端口关联的一个或多个DL DM-RS端口被认为关于{'QCL-TypeA'和'QCL-TypeD'}准共址。
当仅调度一个PTRS端口时,如果UE用一个码字调度,则PTRS天线端口与分配给PDSCH的DM-RS天线端口中索引最低的DM-RS天线端口关联。如果UE用两个码字调度,则PTRS天线端口与分配给较高MCS码字的DM-RS天线端口中索引最低的DM-RS天线端口关联。如果两个码字的MCS索引相同,则PTRS天线端口与分配给码字0的索引最低的DM-RS天线端口关联。
当调度两个PTRS端口时,如果UE用一个码字调度,则每个PTRS天线端口与由RRC配置并且分配给PDSCH的DM-RS天线端口中索引最低的DM-RS天线端口关联。如果UE用两个码字调度,则每个PTRS天线端口与分配给每个码字的DM-RS天线端口中索引最低的DM-RS天线端口关联。
***变更结束***
此外,根据本发明的实施例的任何方法可以在具有代码方式(模块)的计算机程序中实现,该计算机程序当由处理装置运行时,使处理装置执行方法步骤。计算机程序包括在计算机程序产品的计算机可读介质中。计算机可读介质基本上可以包括任何存储器,诸如ROM(只读存储器)、PROM(可编程只读存储器)、EPROM(可擦除PROM)、闪存、EEPROM(电可擦除PROM)或硬盘驱动器。
此外,技术人员认识到,客户端设备100和服务设备300的实施例包括用于执行方案的例如功能、装置、单元、元件等形式的必要通信能力。其他此类装置、单元、元件和功能的示例为:处理器、存储器、缓冲器、控制逻辑、编码器、解码器、速率匹配器、解速率匹配器、映射单元、乘法器、判决单元、选择单元、交换器、交织器、解交织器、调制器、解调器、输入、输出、天线、放大器、接收器单元、发射器单元、DSP、MSD、TCM编码器、TCM解码器、电源单元、电力馈线、通信接口、通信协议等,它们适当地布置在一起以执行方案。
特别地,客户端设备100和服务设备300的一个或多个处理器可以包括例如中央处理单元(CPU)、处理单元、处理电路、处理器、专用集成电路(ASIC)、微处理器、或其他可以解释和执行指令的处理逻辑的一个或多个实例。措辞“处理器”因此可以表示处理电路系统,该处理电路系统包括多个处理电路,诸如,例如以上提到的诸项中的任何、一些或所有。处理电路系统还可以执行用于输入、输出以及处理数据的数据处理功能,包括数据缓冲和设备控制功能,诸如呼叫处理控制、用户接口控制等。
最后,应理解,本发明不限于上述实施例,而是还涉及并且结合了所附独立权利要求的范围内的所有实施例。
Claims (25)
1.一种用于无线通信系统(500)的客户端设备(100),所述客户端设备(100)用于:
获取与相位跟踪参考信号PTRS天线端口集相关的配置信息;
获取指示以下各项中的至少一个的控制信息:
一个或多个码字,
分配给所述一个或多个码字的解调参考信号DMRS天线端口集,以及
指示一个或多个传输配置指示TCI状态的TCI信息;
基于所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息,确定所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联。
2.根据权利要求1所述的客户端设备(100),其中,所述DMRS天线端口集被分配给一个码字,并且被进一步划分成第一DMRS天线端口子集和第二DMRS天线端口子集,其中,所述PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与所述第一DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且所述PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与所述第二DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
3.根据权利要求2所述的客户端设备(100),其中,所述TCI信息指示一个TCI状态,并且其中,所述第一DMRS天线端口子集属于第一码分复用CDM组,并且所述第二DMRS天线端口子集属于除所述第一CDM组之外的一个或多个CDM组。
4.根据权利要求2所述的客户端设备(100),其中,所述TCI信息指示两个TCI状态,并且其中,所述第一DMRS天线端口子集属于第一CDM组,并且所述第二DMRS天线端口子集属于除所述第一CDM组之外的一个或多个CDM组。
5.根据权利要求2所述的客户端设备(100),其中,所述TCI信息指示一个TCI状态,并且其中,所述第一DMRS天线端口子集和所述第二DMRS天线端口子集通过无线资源控制RRC配置提供。
6.根据权利要求2所述的客户端设备(100),其中,所述TCI信息指示两个TCI状态,并且其中,所述第一DMRS天线端口子集和所述第二DMRS天线端口子集通过RRC配置提供。
7.根据权利要求5或6所述的客户端设备(100),其中,所述与PTRS天线端口集相关的配置信息包括所述RRC配置。
8.根据权利要求2所述的客户端设备(100),其中,所述TCI信息指示第一TCI状态和第二TCI状态,其中,所述第一DMRS天线端口子集与所述第一TCI状态关联,并且所述第二DMRS天线端口子集与所述第二TCI状态关联。
9.根据权利要求1所述的客户端设备(100),其中,所述DMRS天线端口集被分配给第一码字和第二码字,其中,所述PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与分配给所述第一码字的所述DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且在所述PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与分配给所述第二码字的所述DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
10.根据前述权利要求中任一项所述的客户端设备(100),还用于:
从高层信令获取所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息;以及
在与物理下行链路共享信道PDSCH关联的物理下行链路控制信道PDCCH中获取所述控制信息。
11.根据权利要求10所述的客户端设备(100),其中,所述PTRS天线端口集和所述DMRS天线端口集被调度用于所述PDSCH。
12.一种用于无线通信系统(500)的服务设备(300),所述服务设备(300)用于:
提供与PTRS天线端口集相关的配置信息;
提供指示以下各项中的至少一个的控制信息:
一个或多个码字,
分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及
指示一个或多个TCI状态的TCI信息;
其中,所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联是基于所述与PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息确定的。
13.根据权利要求12所述的服务设备(300),其中,所述DMRS天线端口集被分配给一个码字,并且被进一步划分成第一DMRS天线端口子集和第二DMRS天线端口子集,其中,所述PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与所述第一DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且所述PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与所述第二DMRS天线端口子集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
14.根据权利要求13所述的服务设备(300),其中,所述TCI信息指示一个TCI状态,并且其中,所述第一DMRS天线端口子集属于第一CDM组,并且所述第二DMRS天线端口子集属于除所述第一CDM组之外的一个或多个CDM组。
15.根据权利要求13所述的服务设备(300),其中,所述TCI信息指示两个TCI状态,并且其中,所述第一DMRS天线端口子集属于第一CDM组,并且所述第二DMRS天线端口子集属于除所述第一CDM组之外的一个或多个CDM组。
16.根据权利要求13所述的服务设备(300),其中,所述TCI信息指示一个TCI状态,并且其中,所述服务设备(300)还用于:
提供指示所述第一DMRS天线端口子集和所述第二DMRS天线端口子集的RRC配置。
17.根据权利要求13所述的服务设备(300),其中,所述TCI信息指示两个TCI状态,并且其中,所述服务设备(300)还用于:
提供指示所述第一DMRS天线端口子集和所述第二DMRS天线端口子集的RRC配置。
18.根据权利要求16或17所述的服务设备(300),还用于:
在所述与PTRS天线端口集相关的配置信息中提供所述RRC配置。
19.根据权利要求13所述的服务设备(300),其中,所述TCI信息指示第一TCI状态和第二TCI状态,其中,所述第一DMRS天线端口子集与所述第一TCI状态关联,并且所述第二DMRS天线端口子集与所述第二TCI状态关联。
20.根据权利要求12所述的服务设备(300),其中,所述DMRS天线端口集被分配给第一码字和第二码字,其中,所述PTRS天线端口集中的第一PTRS天线端口与分配给所述第一码字的所述DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联,并且在所述PTRS天线端口集中的第二PTRS天线端口与分配给所述第二码字的所述DMRS天线端口集中具有特定索引的DMRS天线端口关联。
21.根据权利要求12至20中任一项所述的服务设备(300),还用于:
通过高层信令提供所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息;
在与PDSCH关联的PDCCH中提供所述控制信息。
22.根据权利要求21所述的服务设备(300),其中,所述PTRS天线端口集和所述DMRS天线端口集被调度用于所述PDSCH。
23.一种用于客户端设备(100)的方法(200),所述方法(200)包括:
获取(202)与PTRS天线端口集相关的配置信息;
获取(204)指示以下各项中的至少一个的控制信息:
一个或多个码字,
分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及
指示一个或多个TCI状态的TCI信息;
基于所述与所述PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息,确定(206)所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联。
24.一种用于服务设备(300)的方法(400),所述方法(400)包括:
提供(402)与PTRS天线端口集相关的配置信息;
提供(404)指示以下各项中的至少一个的控制信息:
一个或多个码字,
分配给所述一个或多个码字的DMRS天线端口集,以及
指示一个或多个TCI状态的TCI信息;
其中,所述PTRS天线端口集与所述DMRS天线端口集之间的关联是基于所述与PTRS天线端口集相关的配置信息和所述控制信息确定的。
25.一种具有程序代码的计算机程序产品,当所述计算机程序在计算机上运行时,执行根据权利要求23或24所述的方法。
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