CN115606239A - 用于tci状态配置的方法和设备 - Google Patents

用于tci状态配置的方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
CN115606239A
CN115606239A CN202180035123.7A CN202180035123A CN115606239A CN 115606239 A CN115606239 A CN 115606239A CN 202180035123 A CN202180035123 A CN 202180035123A CN 115606239 A CN115606239 A CN 115606239A
Authority
CN
China
Prior art keywords
tci state
information
reference signal
qcl
terminal device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202180035123.7A
Other languages
English (en)
Inventor
郭力
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Publication of CN115606239A publication Critical patent/CN115606239A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06968Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping using quasi-colocation [QCL] between signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

提供了用于传输配置指示符(TCI)状态配置的方法和设备。所述方法包括:终端设备从网络设备接收一个或多个TCI状态的配置;其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个包括以下中的一种或多种:用于下行链路接收的准共址(QCL)信息;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息;或者用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。

Description

用于TCI状态配置的方法和设备
技术领域
本公开涉及通信领域,更特别地,涉及用于传输配置指示符(TCI)状态配置的方法和设备。
背景
新无线(NR)/5G系统通常支持对下行链路和上行链路物理信道和参考信号的多波束操作。用于支持多波束操作的用例主要用于部署高频带系统,其中高增益模拟波束成型用于对抗大路径损耗。
3GPP标准:3GPP TS 38.211V16.0.0:“NR;物理信道和调制”,3GPP TS38.212V16.0.0:“NR;多路复用和信道编码”,3GPP TS 38.213V16.0.0:“NR;用于控制的物理层过程”,3GPP TS 38.214V16.0.0:“NR;用于数据的物理层过程”,3GPP TS38.215V16.0.0:“NR;物理层测量”,3GPP TS38.321V16.0.0:“NR;媒体访问控制(MAC)协议规范”和3GPP TS 38.331V16.0.0:“NR;无线资源控制(RRC)协议规范”公开了相关的背景技术。
概述
本公开的实现提供了用于TCI状态配置的方法和设备。
一方面,提供了一种用于TCI状态配置的方法。所述方法包括:终端设备从网络设备接收一个或多个TCI状态的配置;其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个包括以下中的一种或多种:用于下行链路接收的准共址(QCL)信息;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息;或者用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
另一方面,提供了一种用于TCI状态配置的方法。所述方法包括:网络设备为终端设备配置一个或多个TCI状态;其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个包括以下中的一种或多种:用于下行链路接收的QCL信息;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息;或者用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
又一方面,提供了一种终端设备。所述终端设备包括:接收模块,被配置为从网络设备接收一个或多个TCI状态的配置;其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个包括以下中的一种或多种:用于下行链路接收的QCL信息;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息;或者用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
又一方面,提供了一种网络设备。所述网络设备包括:传输模块,被配置为向终端设备发送一个或多个TCI状态的配置;其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个包括以下中的一种或多种:用于下行链路接收的QCL信息;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息;或者用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
参考下面的详细描述和附图,可以更好地理解本公开的实现的特征和优点。
附图说明
图1是可以应用本公开的一种实现的示例性应用场景的示意图。
图2是根据本公开的一种实现的用于TCI状态配置的方法的示意图。
图3是根据本公开的一种实现的用于TCI状态配置的方法的示意图。
图4是根据本公开的一种实现的用于TCI状态配置的方法的示意图。
图5是根据本公开的一种实现的用于TCI状态配置的方法的示意图。
图6是根据本公开的一种实现的终端设备的示意图。
图7是根据本公开的一种实现的网络设备的示意图。
图8是根据本公开的示例性实现的终端设备的结构示意图。
图9是根据本公开的示例性实现的网络设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将参考附图描述本公开的示例性实现的技术方案。应当理解,示例性实现旨在更好地理解本公开的技术方案,而不是限制本申请的范围,并且本领域技术人员将理解,本文公开的示例性实现和特征可以根据实际需要进行组合。
附图的流程图中所示的步骤可以至少部分地由存储一组计算机可执行指令的计算机系统来实现。此外,尽管在流程图中示出了逻辑顺序,但在一些情况下,所示或所描述的步骤可以以不同的顺序执行,或者一些步骤可以根本不执行。
本公开的实现的技术方案可以应用于各种通信系统,诸如全球移动通信系统(GSM)系统、码分多址(CDMA)系统、宽带码分多址(WCDMA)系统、通用分组无线业务(GPRS)系统、长期演进(LTE)系统、LTE频分双工(FDD)系统、LTE时分双工(TDD)系统、通用移动电信系统(UMTS)系统、全球微波接入互操作性(WiMAX)通信系统、新无线(NR)系统或第五代(5G)系统、或其它通信系统。
本公开的实现中的终端设备可以指用户设备(UE)、接入终端、订户单元、订户站、移动站、漫游站、远程站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户设备。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)电话、无线本地环路(WLL)站、个人数字助理(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、5G网络中的终端设备或演进公共陆地移动网络(PLMN)中的终端设备等,本公开的实现对此不作限定。
本公开的实现中网络设备(例如,基站)可以是用于与终端设备通信的设备,并且网络设备可以是GSM或CDMA系统中的基站收发信台(BTS)、WCDMA系统中的NodeB(NB)、LTE系统中的演进基站(eNB或eNodeB)或云无线接入网络(CRAN)场景中的无线控制器,或者网络设备可以是中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的网络设备(例如gNB)或演进PLMN中的网络设备等,本发明的实现对此不作限定。
图1示出了可以应用本公开的一种实现的示例性应用场景的示意图。图1中所示的通信系统可以包括终端设备10和网络设备20。网络设备20被配置为给终端设备10提供通信服务,并且连接到核心网络(未示出)。终端设备10通过搜索由网络设备20发射的同步信号或广播信号等来访问网络,以与网络通信。图1中所示的箭头可以指示通过终端设备10和网络设备20之间的蜂窝链路的上行链路/下行链路传输。
在本公开的一些示例性实现中,终端设备被描述为UE作为示例,但是技术人员应该理解,本公开中的终端设备不限于UE,也可以是如上所述的其他类型的终端设备。
NR版本15/16支持通过用于下行链路传输的TCI状态或用于上行链路传输的空间关系的框架,来指示用于诸如物理下行链路控制信道(PDCCH)、物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)的信道、或诸如信道状态信息参考信号(CSI-RS)或探测参考信号(SRS)的参考信号的波束的功能。
对于PDCCH和PDSCH,UE可以被配置有高层信令中的M个TCI状态作为候选准共址(QCL)配置。对于用于PDCCH传输的每个控制资源集(CORESET),UE可以半静态地被配置有一个或多个TCI状态,并且如果配置了多于一个的TCI状态,则使用一个MAC控制元素(CE)命令来激活这些TCI状态中的一个作为用于PDCCH传输的活动发射(Tx)波束。对于PDSCH,一个MAC CE激活命令可以激活多达8个TCI状态,并且每个TCI状态被映射到调度PDSCH传输的下行链路控制信息(DCI)中的一个码点。然后,对于每个单独的PDSCH传输,网络(NW)可以通过调度DCI来动态地指示最多8个TCI状态中的一个。
该系统也可以使用单个MAC CE来同时更新/指示对于多个分量载波(CC)中的PDCCH和PDSCH的TCI状态。使用单个MAC CE消息来更新多个不同CC中的PDCCH和PDSCH的TCI状态可以减少控制信令的开销。特别地,该系统可以为PDCCH和PDSCH的同时TCI状态配置小区列表。该系统可以发送一个指示一个TCI状态标识(Id)和一个CORESET索引的MAC CE,并且该UE可以将由所指示的TCI状态提供的天线端口准共址应用于具有配置列表中所有配置小区的所指示的索引的CORESET。对于PDSCH传输,该系统可以发送一个为PDSCH传输激活多达8个TCI状态Id的MAC CE消息,并且该UE可以在配置列表中所有配置小区中的PDSCH传输上应用所指示的TCI状态Id。有两种特殊情况用于确定用于PDSCH传输的TCI状态。
如果DCI不包含TCI字段,并且PDSCH和调度DCI之间的时间偏移等于或大于阈值timeDurationForQCL,则被应用于用于调度PDSCH的PDCCH传输的CORESET的TCI状态可以被应用于PDSCH传输。
如果DCI不包含TCI字段,并且PDSCH和调度DCI之间的时间偏移小于阈值timeDurationForQCL,则该UE将在PDSCH接收上应用“默认”TCI状态,并且“默认”TCI状态是在服务小区的活动BWP内的一个或多个CORESET被该UE监控的最新时隙中具有最低controlResourceSetId的CORESET的QCL假定或TCI状态。
通过被配置或指示给CSI-RS资源的TCI状态来指示用于CSI-RS传输的Tx波束信息。对于周期性CSI-RS资源,在RRC信令中半静态地配置TCI状态。对于半持续CSI-RS资源,可以在RRC信令中半静态地配置TCI状态,或者在激活半持续CSI-RS传输的MAC CE消息中指示TCI状态。对于非周期性CSI-RS资源,在RRC信令中的非周期性CSI-RS触发状态的配置中,将TCI状态配置给CSI-RS资源。然后,gNB可以使用物理层信令来动态触发非周期性CSI-RS传输的传输,并且也可以动态指示Tx波束信息。
对于SRS传输,通过空间关系信息来配置或指示UE Tx波束。对于周期性SRS传输,在RRC信令中为每个SRS资源半静态地配置空间关系信息。对于非周期性SRS传输,可以在RRC信令中半静态地配置空间关系信息,这是一种方法,另一种方法是NW可以使用一个MACCE来更新/指示SRS资源的空间关系信息,从而提供更动态的空间关系信息更新。对于半持续SRS传输,可以在激活半持续SRS资源传输的MAC CE激活命令中包括空间关系信息。为了减少用于指示SRS的空间关系信息的MAC CE的开销,该系统可以使用单个MAC CE来指示多个不同小区中的SRS资源的一种空间关系信息。可以向UE提供CC列表,并且MAC CE可以用于指示配置列表中包括的所有CC中具有相同资源Id的所有SRS资源的空间关系信息。
对于PUCCH传输,通过PUCCH空间关系信息配置UE Tx波束。在RRC信令中向该UE半静态地提供一个或多于一个的PUCCH空间关系信息配置。然后,对于每个PUCCH资源,可以通过MAC CE激活命令向UE指示一种PUCCH空间关系信息。为了减少用于指示对于PUCCH的空间关系信息的MAC CE的开销,该系统可以使用单个MAC CE来指示一组PUCCH资源的一种空间关系信息。
此外,当没有向该UE提供到SRS资源或PUCCH资源的空间关系信息时,该UE可以在SRS资源或PUCCH资源上应用默认的空间关系信息。默认的空间关系信息预先指定如下:在该UE被配置有用于PDCCH传输的任何CORESET的BWP中,默认的空间关系信息是具有最低controlResourceSetId的TCI状态。在该UE未配置有用于PDCCH传输的任何CORESET的BWP中,默认的空间关系信息是同一BWP中为PDSCH激活的TCI状态中具有最低ID的激活的TCI状态。
目前使用的方法可能有以下缺点:
通常,下行链路和上行链路传输将使用相同的“最佳”波束对链路。但是当前的方法使用单独的信令来指示用于它们的Tx波束。其结果是增加了信令开销,从而增加了波束切换的时延。
在每个服务小区中配置PDCCH和PDSCH的TCI状态。在带内载波聚合(CA)场景中,该系统将在所有小区的传输上应用相同的Tx波束,但是当前的方法需要在每个小区中配置TCI状态,并且在不同的服务小区中为PDCCH和PDSCH指示相同的TCI状态ID。即使该系统可以通过实现在不同服务小区中配置具有相同ID的TCI状态中的相同QCL-TypeD参考信号,使得相同的Tx波束被应用于不同服务小区中的PDCCH和PDSCH,这将对NW实现施加巨大的限制。当由于UE移动性而切换PDCCH和PDSCH的Tx波束时,NW将不得不重新配置所有服务小区中的TCI状态,这增加了信令开销并且也增加了时延。
本公开提供了用于克服当前方法的缺点的方法和设备。
图2是根据本公开的一种实现的用于TCI状态配置的方法的示意图。如图2所示,该方法包括步骤210。在步骤210中,终端设备从网络设备接收一个或多个TCI状态的配置。这里,一个或多个TCI状态中的每一个包括以下中的一项或多项:用于下行链路接收的QCL信息、用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息、或者用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
下行链路接收可以包括在以下至少一项上的接收:PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源,并且上行链路传输可以包括在以下至少一项上的传输:PUSCH、PUCCH或SRS资源。
在一种示例性实现中,一个或多个TCI状态中的每一个包括以下参数中的一个或多个:为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号;或者为QCL-TypeD准共址类型配置并且被配置为用于确定用于上行链路传输的空间滤波器和路径损耗参考信号的参考信号。
例如,UE可以被配置有一个或多个高层参数TCI状态,并且在每个TCI状态中,可以向该UE提供以下参数中的一个或多个:
提供用于一个或两个下行链路参考信号与PDSCH的解调参考信号(DM-RS)端口、PDCCH的DM-RS端口或CSI-RS资源的CSI-RS端口之间的准共址关系的“QCL-TypeD”准共址类型的一个参考信号;
提供用于确定用于PUSCH、PUCCH或SRS资源传输的空间滤波器的信息的一个参考信号;
提供用于PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源的“QCL-TypeD”和用于PUSCH、PUCCH或SRS资源的空间滤波器两者的一个参考信号;
提供用于PUSCH、PUCCH或SRS资源的路径损耗参考信号的一个参考信号;
提供“QCL-TypeD”或PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源和用于PUSCH、PUCCH或SRS资源的空间滤波器和路径损耗参考信号两者的一个参考信号。
在一种示例性实现中,为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号是同步信号/物理广播信道(SS/PBCH)块、CSI-RS资源或SRS资源。用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源。用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号是SS/PBCH块或CSI-RS资源。
例如,提供QCL假定的RS可以是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源。提供用于确定用于PUSCH、PUCCH或SRS资源的空间滤波器的信息的RS可以是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源。提供用于PUSCH、PUCCH或SRS资源的路径损耗RS的信息的RS可以是SS/PBCH块或CSI-RS资源。
在一种示例性实现中,终端设备通过RRC信令接收一个或多个TCI状态的配置。
在一个示例中,对于下行链路(DL)和上行链路(UL)的TCI状态可以通过以下RRC参数来配置:
Figure BDA0003942676890000081
Figure BDA0003942676890000091
在另一示例中,用于DL和UL传输的TCI状态可以通过以下RRC参数来配置:
Figure BDA0003942676890000092
Figure BDA0003942676890000101
Figure BDA0003942676890000111
在一种示例性实现中,对于TCI状态中配置的第一参考信号,该TCI状态包括以下参数中的一个或多个:用于指示第一参考信号的准共址类型的参数;用于指示第一参考信号是否提供用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息的参数;或者用于指示第一参考信号是否提供用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息的参数。第一参考信号的准共址类型可以是QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC或QCL-TypeD。
例如,对于TCI状态中配置的第一RS,可以向UE提供以下高层参数中的一个或多个,以指示第一RS的准共址类型或空间滤波器的信息或路径损耗RS的信息:
指示第一RS的准共址类型的高层参数qcl-Type。在一个示例中,高层参数qcl-Type的值可以是“QCL-TypeA”、“QCL-TypeB”、“QCL-TypeC”或“QCL-TypeD”。
用于指示第一RS是否提供用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息的高层参数spatialSetting。
用于指示第一RS是否提供用于上行链路传输的路径损耗RS的信息的高层参数pathlossRS。
在一种示例性实现中,该方法还包括:终端设备通过使用TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗;或者,终端设备通过使用TCI状态中为QCL-TypeA、QCL-TypeB或QCL-TypeC准共址类型配置的参考信号来估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗。
在一个示例中,当指示一个TCI状态时,该UE可以假定使用为“QCL-TypeD”配置的RS来估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗。
在另一个示例中,当指示一个TCI状态并且在所指示的TCI状态中存在为“QCL-TypeD”配置的RS时,该UE可以假定使用为“QCL-TypeA”(或QCL-TypeB、或QCL-TypeC)配置的RS来估计用于确定上行链路传输的传输功率的路径损耗。
在一种示例性实现中,终端设备从网络设备接收指示第一TCI状态的DCI。当第一TCI状态不包括用于上行链路传输的空间滤波器的配置时,终端设备通过使用第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来得出用于上行链路传输的空间滤波器。当第一TCI状态不包括用于上行链路传输的路径损耗参考信号的配置时,终端设备通过使用第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来估计上行链路传输的路径损耗,或者终端设备通过使用第一TCI状态中的QCL信息中配置的参考信号来估计上行链路传输的路径损耗。
例如,UE接收指示用于PDCCH、PDSCH、PUSCH、PUCCH、CSI-RS或SRS传输的第一TCI状态的DCI。如果第一TCI状态不包括用于PUSCH/PUCCH/SRS的空间滤波器和路径损耗RS的配置,则在一个示例中,该UE可以使用第一TCI状态中的QCL-TypeD中配置的参考信号来得出用于PUSCH/PUCCH/SRS传输的空间滤波器,并且该UE可以使用第一TCI状态中的QCL-TypeD中配置的参考信号来估计PUSCH/PUCCH/SRS传输的路径损耗。在一个示例中,如果第一TCI状态不包括QCL-TypeD的RS,则该UE可以使用第一TCI状态中的QCL信息中配置的参考信号来估计PUSCH/PUCCH/SRS传输的路径损耗。
在一种示例性的方法中,UE可以被配置有提供用于PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源的接收的QCL信息、和/或用于确定用于传输PUSCH、PUCCH或SRS资源的空间滤波器和路径损耗RS的信息的一个或多个TCI状态。
在一个示例中,该UE可以被配置有M个TCI状态,并且每个TCI状态可以提供用于PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源的接收的QCL信息、以及用于确定用于传输PUSCH、PUCCH或SRS资源的空间滤波器和路径损耗RS的信息。
在一个示例中,该UE可以被配置有M个TCI状态,并且每个TCI状态可以提供用于PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源的接收的QCL信息、和/或用于确定用于传输PUSCH、PUCCH或SRS资源的空间滤波器和路径损耗RS的信息。
在一个示例中,该UE可以被配置有M1个TCI状态的第一列表并且第一列表中的每个TCI状态可以提供用于PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源的接收的QCL信息,以及可以被配置有M2个TCI状态的第二列表并且第二列表中的每个TCI状态可以提供用于确定用于传输PUSCH、PUCCH或SRS资源的空间滤波器和路径损耗RS的信息。
图3是根据本公开的一种实现的用于TCI状态配置的方法的示意图。如图3所示,除了步骤210之外,该方法还可以包括步骤220和230。在步骤220中,终端设备从网络设备接收用于公共TCI状态操作的TCI状态的指示。在步骤230中,终端设备将TCI状态中的信息应用于下行链路接收和/或上行链路传输。
在一种示例性实现中,终端设备通过DCI或MAC CE从网络设备接收用于公共TCI状态操作的TCI状态的指示,终端设备将TCI状态中的QCL信息应用于在PDCCH和PDSCH上的接收,并且终端设备将TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在PUSCH和PUCCH上的传输。
例如,UE可以被配置有单个公共TCI状态操作模式。当该UE被配置单个公共TCI状态操作模式时,该UE可以通过例如DCI或MAC CE被指示TCI状态,并且可以请求该UE将该TCI状态提供的QCL信息应用在所有UE特定的PDCCH和PDSCH的接收上,并且将该TCI状态提供的空间滤波器和路径损耗RS的信息应用在所有PUSCH和PUCCH以及一些SRS资源的传输上。
在一种示例性实现中,CSI-RS资源集被配置有用于指示是否请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息来执行在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收的参数;或者CSI-RS资源被配置有用于指示是否请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息来执行在CSI-RS资源上的接收的参数。
在一个示例中,CSI-RS资源集可以被配置有用于指示是否请求该UE通过遵循为公共TCI状态操作指示的TCI状态中提供的QCL信息来接收CSI-RS资源集中的CSI-RS资源的高层参数。
在一个示例中,CSI-RS资源可以被配置有用于指示是否请求该UE通过遵循为公共TCI状态操作指示的TCI状态中提供的QCL信息来接收CSI-RS资源的高层参数。
在一种示例性实现中,SRS资源集被配置有用于指示是否请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源集中的SRS资源上的传输的参数;或者SRS资源被配置有用于指示是否请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源上的传输的参数。
在一个示例中,SRS资源集可以被配置有用于指示是否请求该UE通过遵循为公共TCI状态操作指示的TCI状态中提供的空间滤波器和路径损耗RS的信息来传输SRS资源集中的SRS资源的高层参数。
在一个示例中,SRS资源可以被配置有用于指示是否请求该UE通过遵循为公共TCI状态操作指示的TCI状态中提供的空间滤波器和路径损耗RS的信息来传输SRS资源的高层参数。
在一种示例性实现中,终端设备将用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息应用于在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源的接收。
在一种示例性实现中,终端设备将用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在SRS资源集中的SRS资源上的传输。
例如,可以向UE提供用于指示该UE在单个公共TCI状态操作模式下操作的高层参数commonTciState。当该UE通过DCI或MAC CE接收到用于公共TCI状态操作的第一TCI状态时,该UE可以将第一TCI状态中指示的QCL信息应用于针对CSI获取的UE专用的PDCCH、PDSCH和CSI-RS资源的接收,并且该UE可以应用第一TCI状态中提供的空间滤波器和路径损耗RS的信息,来确定空间滤波器并估计路径损耗,用于传输PUSCH、PUCCH和SRS资源。
在一个示例中,当该UE被配置有用于指示该UE在单个公共TCI状态操作模式下操作的高层参数commonTciState并且向该UE指示用于公共TCI状态操作的第一TCI状态时,可以请求该UE假定应用第一TCI状态提供的QCL信息,以接收用于CSI获取的非零功率(NZP)CSI-RS资源集(即NZP-CSI-RS-ResourceSet,未配置有高层参数trs-Info或者高层参数repetition)中的CSI-RS资源。
对于配置有设置为“启用”的高层参数repetition的CSI-RS资源集,可以请求该UE假定应用第一TCI状态提供的QCL信息,以接收集合中的CSI-RS资源。
在一个示例中,当该UE被配置有用于指示该UE在单个公共TCI状态操作模式下操作的高层参数commonTciState并且向该UE指示用于公共TCI状态操作的第一TCI状态时,如果CSI-RS资源集被配置有指示UE遵循公共TCI状态以接收该集合中的CSI-RS资源的高层参数,则可以请求该UE应用第一TCI状态提供的QCL信息,以接收该集合中的CSI-RS资源。该方法可以用于配置某个用于波束管理的CSI-RS资源集,以遵循该公共TCI状态指示。
在一个示例中,当该UE被配置有用于指示该UE在单个公共TCI状态操作模式下操作的高层参数commonTciState并且向该UE指示用于公共TCI状态操作的第一TCI状态时,可以请求该UE使用第一TCI状态中提供的空间滤波器和/或路径损耗RS的信息来确定空间滤波器并估计路径损耗,用于为基于码本的传输、基于非码本的传输和/或天线切换使用的SRS资源集中的SRS资源的传输。
在一个示例中,当该UE被配置有用于指示该UE在单个公共TCI状态操作模式下操作的高层参数commonTciState并且向该UE指示用于公共TCI状态操作的第一TCI状态时,如果SRS资源集被配置有指示该UE遵循公共TCI状态指示以传输该集合中的各SRS资源的高层参数,则可以请求该UE使用第一TCI状态中提供的空间滤波器和/或路径损耗RS的信息来确定空间滤波器且/或估计路径损耗,用于该SRS资源集中的SRS资源的传输。
在一种示例性实现中,终端设备通过DCI或MAC CE从网络设备接收用于下行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,并且终端设备将TCI状态中的QCL信息应用于在PDCCH、PDSCH和CSI-RS资源上的接收。
例如,可以向UE提供用于指示该UE在用于DL接收的单个公共TCI状态操作模式中操作的高层参数commonTciStateDL。当该UE通过DCI或MAC CE接收用于公共TCI状态操作的第一TCI状态时,该UE可以将第一TCI状态中指示的QCL信息应用于在UE特定的PDCCH、PDSCH和一些CSI-RS资源上的接收。
在一种示例性实现中,终端设备通过DCI或MAC CE从网络设备接收用于上行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,并且终端设备将TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在PUSCH、PUCCH和SRS资源上的传输。
例如,可以向UE提供用于指示该UE在用于UL信道和信号的单个公共TCI状态操作模式中操作的高层参数commonTciStateUL。当该UE通过DCI或MAC CE接收用于公共TCI状态操作的第一TCI状态时,该UE可以应用第一TCI状态中提供的空间滤波器和路径损耗RS的信息,以确定空间滤波器并估计路径损耗,用于传输PUSCH、PUCCH和SRS资源。
在一种示例性实现中,终端设备通过DCI或MAC CE从网络设备接收用于对于控制信道的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,并且终端设备将TCI状态中的QCL信息应用于在PDCCH上的接收,并将TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在PUCCH上的传输。
例如,可以向UE提供用于指示该UE在用于所有控制信道的单个公共TCI状态操作模式中操作的高层参数commonTciStateControl。当该UE通过DCI或MAC CE接收用于公共TCI状态操作的第一TCI状态时,该UE可以将第一TCI状态中指示的QCL信息应用于UE特定的PDCCH的接收,并且该UE可以应用第一TCI状态中提供的空间滤波器和路径损耗RS的信息,以确定空间滤波器并估计路径损耗,用于传输PUCCH。
在一种示例性实现中,终端设备通过DCI或MAC CE从网络设备接收用于对数据信道和参考信号的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,并且终端设备将TCI状态中的QCL信息应用于在PDSCH和CSI-RS资源上的接收,并将TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在PUSCH和SRS资源上的传输。
例如,可以向UE提供用于指示该UE在用于PDSCH、PUSCH、CSI-RS资源和SRS资源的单个公共TCI状态操作模式中操作的高层参数commonTciStateData。当该UE通过DCI或MACCE接收用于公共TCI状态操作的第一TCI状态时,该UE可以将第一TCI状态中指示的QCL信息应用于在UE特定的PDSCH和CSI-RS资源上的接收,并且该UE可以应用第一TCI状态中提供的空间滤波器和路径损耗RS的信息,以确定空间滤波器并估计路径损耗,用于传输PUSCH和各SRS资源。
可以看出,在一些示例性实现中提供了用于基于单TCI状态的多波束操作的方法。可以向该UE提供一个或多个TCI状态,并且每个TCI状态可以包括提供用于下行链路信道或信号的接收的QCL信息的一个或多个参考信号和提供用于确定用于上行链路信道和信号的传输的空间滤波器的信息的一个参考信号。每个TCI状态也可以与路径损耗参考信号相关联。该UE可以被配置有“公共TCI”操作模式,并且TCI状态被发信号通知给该UE,以提供用于一个CC中的下行链路信道和信号的接收的QCL假定以及用于上行链路信道和信号的传输的空间设置。可以将高层参数配置给CSI-RS资源集或CSI-RS资源,以指示该集合中的CSI-RS资源或该CSI-RS资源遵循为公共TCI状态操作指示的TCI状态。配置有参数repetition的CSI-RS资源集可以遵循为“公共TCI”操作指示的TCI状态。其益处是该UE可以相对于“当前Tx波束”来细化波束。可以将高层参数配置给SRS资源集或SRS资源以指示该SRS资源集中的SRS资源,或该SRS资源可以遵循公共TCI操作的TCI状态提供的空间设置和/或路径损耗RS。
图4是根据本公开的一种实现的用于TCI状态配置的方法的示意图。如图4所示,该方法包括步骤410。在步骤410中,网络设备为终端设备配置一个或多个TCI状态。这里,一个或多个TCI状态中的每一个包括以下中的一项或多项:用于下行链路接收的QCL信息、用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息、或者用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
在一种示例性实现中,一个或多个TCI状态中的每一个包括以下参数中的一个或多个:为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号;或者为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器和路径损耗参考信号的参考信号。
在一种示例性实现中,为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源;用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号是SS/PBCH块或CSI-RS资源。
在一种示例性实现中,对于TCI状态中配置的第一参考信号,该TCI状态包括以下参数中的一个或多个:用于指示第一参考信号的准共址类型的参数;用于指示第一参考信号是否提供用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息的参数;或者用于指示第一参考信号是否提供用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息的参数。这里,第一参考信号的准共址类型可以是QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC或QCL-TypeD。
在一种示例性实现中,TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号被用于终端设备估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗,或者TCI状态中为QCL-TypeA、QCL-TypeB或QCL-TypeC准共址类型配置的参考信号被用于终端设备估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗。
在一种示例性实现中,网络设备向终端设备发送指示第一TCI状态的DCI。当第一TCI状态不包括用于上行链路传输的空间滤波器的配置时,第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号被用于终端设备得出用于上行链路传输的空间滤波器。当第一TCI状态不包括用于上行链路传输的路径损耗参考信号的配置时,第一TCI状态中为QCL-TypeD的准共址类型配置的参考信号被用于终端设备估计上行链路传输的路径损耗,或者第一TCI状态中的QCL信息中配置的参考信号被用于终端设备估计上行链路传输的路径损耗。
在一种示例性实现中,下行链路接收包括在以下至少一项上的接收:PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源,并且上行链路传输包括在以下至少一项上的传输:PUSCH、PUCCH或SRS资源。
在一种示例性实现中,网络设备通过RRC信令为终端设备配置该一个或多个TCI状态。
图5是根据本公开的一种实现的用于TCI状态配置的方法的示意图。如图5所示,除了步骤410之外,该方法还可以包括步骤420。在步骤420中,网络设备向终端设备指示用于公共TCI状态操作的TCI状态。
在一种示例性实现中,网络设备通过DCI或MAC CE向终端设备指示用于公共TCI状态操作的TCI状态。TCI状态中的QCL信息将被应用于在PDCCH和PDSCH上的接收,并且TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息将被应用于在PUSCH和PUCCH上的传输。
在一种示例性实现中,CSI-RS资源集被配置有用于指示是否请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息来执行在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收的参数;或者CSI-RS资源被配置有用于指示是否请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息来执行在CSI-RS资源上的接收的参数。
在一种示例性实现中,SRS资源集被配置有用于指示是否请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源集中的SRS资源上的传输的参数;或者SRS资源被配置有用于指示是否请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源上的传输的参数。
在一种示例性实现中,用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息也将被应用于在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收。
在一种示例性实现中,用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息也将被应用于在SRS资源集中的SRS资源上的传输。
在一种示例性实现中,网络设备通过DCI或MAC CE向终端设备指示用于下行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态。TCI状态中的QCL信息将被应用于在PDCCH、PDSCH和CSI-RS资源上的接收。
在一种示例性实现中,网络设备通过DCI或MAC CE向终端设备指示用于上行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态。TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息将被应用于在PUSCH、PUCCH和SRS资源上的传输。
在一种示例性实现中,网络设备通过DCI或MAC CE向终端设备指示用于对控制信道的公共TCI状态操作的TCI状态。TCI状态中的QCL信息将被应用于在PDCCH上的接收,并且TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息将被应用于在PUCCH上的传输。
在一种示例性实现中,网络设备通过DCI或MAC CE向终端设备指示符用于对数据信道和参考信号的公共TCI状态操作的TCI状态。TCI状态中的QCL信息将被应用于在PDSCH和CSI-RS资源上的接收,并且TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息将被应用于在PUSCH和SRS资源上的传输。
这里,应当理解,图4和图5的方法对应于图2和图3的方法,并且图4和图5的方法的相关实现细节和示例类似于上面针对图2和图3的方法描述的实现细节和示例,并且为了本公开的简洁性,在此将不再重复。
图6示出了根据本公开的一种实现的终端设备600的示意图。如图6所示,终端设备600包括接收模块610。接收模块610被配置为从网络设备接收一个或多个TCI状态的配置。这里,一个或多个TCI状态中的每一个包括以下中的一项或多项:用于下行链路接收的QCL信息、用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息、或者用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
在一种示例性实现中,一个或多个TCI状态中的每一个包括以下参数中的一个或多个:为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号;或者为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器和路径损耗参考信号的参考信号。
在一种示例性实现中,为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源。用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源。用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号是SS/PBCH块或CSI-RS资源。
在一种示例性实现中,对于TCI状态中配置的第一参考信号,该TCI状态包括以下参数中的一个或多个:用于指示第一参考信号的准共址类型的参数;用于指示第一参考信号是否提供用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息的参数;或者用于指示第一参考信号是否提供用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息的参数。第一参考信号的准共址类型可以是QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC或QCL-TypeD。
在一种示例性实现中,终端设备600还包括处理模块620,被配置为通过使用TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗,或者通过使用TCI状态中为QCL-TypeA、QCL-TypeB或QCL-TypeC准共址类型配置的参考信号来估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗。
在一种示例性实现中,接收模块610还被配置为从网络设备接收指示第一TCI状态的DCI,并且终端设备600还包括处理模块620,被配置为当第一TCI状态不包括用于上行链路传输的空间滤波器的配置时,通过使用第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来得出用于上行链路传输的空间滤波器。处理模块620还可以被配置为,当第一TCI状态不包括用于上行链路传输的路径损耗参考信号的配置时,通过使用第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来估计上行链路传输的路径损耗,或者通过使用第一TCI状态中的QCL信息中配置的参考信号来估计上行链路传输的路径损耗。
在一种示例性实现中,下行链路接收包括在以下至少一项上的接收:PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源,并且上行链路传输包括在以下至少一项上的传输:PUSCH、PUCCH或SRS资源。
在一种示例性实现中,接收模块610被配置为通过RRC信令接收一个或多个TCI状态的配置。
在一种示例性实现中,接收模块610还被配置为通过DCI或MAC CE从网络设备接收用于公共TCI状态操作的TCI状态的指示,并且终端设备600还包括处理模块620,被配置为将TCI状态中的QCL信息应用于在PDCCH和PDSCH上的接收,并且将TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在PUSCH和PUCCH上的传输。
在一种示例性实现中,接收模块610还被配置为当CSI-RS资源集被配置有指示请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息来执行在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收的参数时,通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息来执行在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收;或者,接收模块610还被配置为当CSI-RS资源被配置有指示请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息来执行在CSI-RS资源上的接收的参数时,通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息来执行在CSI-RS资源上的接收。
在一种示例性实现中,终端设备600还包括传输模块630,被配置为当SRS资源集被配置有指示请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源集中的SRS资源上的传输的参数时,通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源集中的SRS资源上的传输;或者传输模块630被配置为当SRS资源被配置有指示请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源上的传输的参数时,通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源上的传输。
在一种示例性实现中,处理模块620还被配置为将用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息应用于在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收。
在一种示例性实现中,处理模块620还被配置为将用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在SRS资源集中的SRS资源上的传输。
在一种示例性实现中,接收模块610还被配置为通过DCI或MAC CE从网络设备接收用于下行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,并且终端设备600还包括处理模块620,被配置为将TCI状态中的QCL信息应用于在PDCCH、PDSCH和CSI-RS资源上的接收。
在一种示例性实现中,接收模块610还被配置为通过DCI或MAC CE从网络设备接收用于上行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,并且终端设备600还包括处理模块620,被配置为将TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在PUSCH、PUCCH和SRS资源上的传输。
在一种示例性实现中,接收模块610还被配置为通过DCI或MAC Ce从网络设备接收用于对控制信道的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,并且终端设备600还包括处理模块620,被配置为将TCI状态中的QCL信息应用于在PDCCH上的接收,并且将TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在PUCCH上的传输。
在一种示例性实现中,接收模块610还被配置为通过DCI或MAC Ce从网络设备接收用于对数据信道和参考信号的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,并且终端设备600还包括处理模块620,被配置为将TCI状态中的QCL信息应用于在PDSCH和CSI-RS资源上的接收,并且将TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息应用于在PUSCH和SRS资源上的传输。
应当理解,上述示例性实现中的终端设备600可以是与图2和图3的方法相关的各种实现和示例中的终端设备,并且终端设备600的操作和/或功能分别是为了实现在与图2和图3相关的各种方法实现中终端设备的相应步骤,因此,相关细节和示例可以类似于上面针对与图2和图3相关的方法实现所描述的细节和示例,并且为了本公开的简洁性,这里将不再重复。
图7示出了根据本公开的一种实现的网络设备700的示意图。如图7所示,网络设备700包括传输模块710。传输模块710被配置为向终端设备发送一个或多个TCI状态的配置。这里,一个或多个TCI状态中的每一个包括以下中的一项或多项:用于下行链路接收的QCL信息、用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息、或者用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
在一种示例性实现中,一个或多个TCI状态中的每一个包括以下参数中的一个或多个:为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号;或者为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器和路径损耗参考信号的参考信号。
在一种示例性实现中,为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源;用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源;用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号是SS/PBCH块或CSI-RS资源。
在一种示例性实现中,对于TCI状态中配置的第一参考信号,该TCI状态包括以下参数中的一个或多个:用于指示第一参考信号的准共址类型的参数;用于指示第一参考信号是否提供用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息的参数;或者用于指示第一参考信号是否提供用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息的参数。这里,第一参考信号的准共址类型可以是QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC或QCL-TypeD。
在一种示例性实现中,TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号被用于终端设备估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗,或者TCI状态中为QCL-TypeA、QCL-TypeB或QCL-TypeC准共址类型配置的参考信号被用于终端设备估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗。
在一种示例性实现中,传输模块710还被配置为向终端设备发送指示第一TCI状态的DCI。当第一TCI状态不包括用于上行链路传输的空间滤波器的配置时,第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号被用于终端设备得出用于上行链路传输的空间滤波器。当第一TCI状态不包括用于上行链路传输的路径损耗参考信号的配置时,第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号被用于所述终端设备估计上行链路传输的路径损耗;或者第一TCI状态中的QCL信息中配置的参考信号被用于终端设备估计上行链路传输的路径损耗。
在一种示例性实现中,下行链路接收包括在以下至少一项上的接收:PDSCH、PDCCH或CSI-RS资源,并且上行链路传输包括在以下至少一项上的传输:PUSCH、PUCCH或SRS资源。
在一种示例性实现中,传输模块710被配置为通过RRC信令向终端设备发送一个或多个TCI状态的配置。
在一种示例性实现中,传输模块710还被配置为通过DCI或MAC CE向终端设备发送用于公共TCI状态操作的TCI状态的指示。TCI状态中的QCL信息将被应用于在PDCCH和PDSCH上的接收,并且TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息将被应用于在PUSCH和PUCCH上的传输。
在一种示例性实现中,当CSI-RS资源集被配置有指示请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息来执行在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收的参数时,用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息也将被应用于在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收;或者,当CSI-RS资源被配置有指示请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态的QCL信息来执行在CSI-RS资源上的接收的参数时,用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息也将被应用于在CSI-RS资源上的接收。
在一种示例性实现中,当SRS资源集被配置有指示请求终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源集中的SRS资源上的传输的参数时,用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息也将被应用于在SRS资源集中的SRS资源上的传输;或者,当SRS资源被配置有指示终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息来执行在SRS资源上的传输的参数时,用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息也将被应用于在SRS资源上的传输。
在一种示例性实现中,用于公共TCI状态操作的TCI状态中的QCL信息也将被应用于在CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收。
在一种示例性实现中,用于公共TCI状态操作的TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息也将被应用于在SRS资源集中的SRS资源上的传输。
在一种示例性实现中,传输模块710还被配置为通过DCI或MAC CE向终端设备发送用于下行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示。TCI状态中的QCL信息将被应用于在PDCCH、PDSCH和CSI-RS资源上的接收。
在一种示例性实现中,传输模块710还被配置为通过DCI或MAC CE向终端设备发送用于上行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示。TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息将被应用于在PUSCH、PUCCH和SRS资源上的传输。
在一种示例性实现中,传输模块710还被配置为通过DCI或MAC Ce向终端设备发送用于对控制信道的公共TCI状态操作的TCI状态的指示。TCI状态中的QCL信息将被应用于在PDCCH上的接收,并且TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息将被应用于在PUCCH上的传输。
在一种示例性实现中,传输模块710还被配置为通过DCI或MAC CE向终端设备发送用于对数据信道和参考信号的公共TCI状态操作的TCI状态的指示。TCI状态中的QCL信息将被应用于在PDSCH和CSI-RS资源上的接收,并且TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的信息将被应用于在PUSCH和SRS资源上的传输。
应当理解,上述示例性实现中的网络设备700可以是与图2至图5的方法相关的各种实现和示例中的网络设备,并且网络设备700的操作和/或功能分别是为了实现与图2至图5相关的各种方法实现中的网络设备的相应步骤,因此,相关细节和示例可以类似于上面针对与图2至图5相关的方法实现所描述的细节和示例,并且为了本公开的简洁性,这里将不再重复。
图8示出了根据本公开的示例性实现的终端设备800的结构示意图。如图8所示,终端设备800可以包括存储器810、收发器820和处理器830。存储器810可以被配置为存储数据和/或信息。存储器810还可以被配置为存储可由处理器830执行的指令,并且处理器830可以被配置为执行存储器810中存储的指令以控制收发器820接收和/或发送信号。具体地,收发器820可以被配置为实现前述接收模块610和传输模块630的功能/操作。处理器830可以被配置为实现前述处理模块620的功能/操作。接收模块610、处理模块620和传输模块630的功能/操作已经在上面描述过,并且为了本公开的简洁性,在此将不再重复。终端设备800还可以包括总线系统840,总线系统840可以被配置为连接终端设备800的组件,例如存储器810、收发器820和处理器830。
这里,应该理解,存储器810可以包括只读存储器和随机存取存储器,并且可以向处理器830提供指令和数据。存储器810的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器810还可以存储设备类型信息和/或其他信息。
处理器830可以是中央处理单元(CPU)或其他通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑器件、或分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或任何传统处理器。
除了数据总线之外,总线系统840还可以包括电源总线、控制总线、状态信号总线等。然而,为了清楚起见,各种总线被示出为图8中的总线系统840。
在与图2和图3的方法相关的示例性实现中,终端设备的各个步骤可以通过软件指令或硬件的集成逻辑电路或软件和硬件的组合来实现。软件模块可以位于本领域的典型存储介质,例如随机存取存储器、闪存、只读存储器、可编程只读存储器、电可擦除可编程存储器、寄存器等中。存储介质可以位于存储器810中,并且处理器830可以读取存储器810中的信息并控制收发器820发送和/或接收信号。
应当理解,终端设备800可以是与图2和图3的方法相关的各种实现和示例中的终端设备。终端设备800可以实现在与图2和图3相关的各种方法实现中的终端设备的相应步骤,因此,相关细节和示例可以类似于上面针对与图2和图3相关的方法实现所描述的细节和示例,并且为了本公开的简洁性,这里将不再重复。
图9示出了根据本公开的示例性实现的网络设备900的结构示意图。如图9所示,网络设备900可以包括存储器910、收发器920和处理器930。存储器910可以被配置为存储可由处理器930执行的指令,并且处理器930可以被配置为执行存储器910中存储的指令以控制收发器920接收和/或发送信号。特别地,收发器920可以被配置为实现前述传输模块710的功能/操作。传输模块710的功能/操作已经在上面描述过,并且为了本公开的简洁性,这里将不再重复。网络设备900还可以包括总线系统940,总线系统940可以被配置为连接网络设备900的组件,例如存储器910、收发器920和处理器930。
这里,应该理解,存储器910可以包括只读存储器和随机存取存储器,并且可以向处理器930提供指令和数据。存储器910的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器910还可以存储设备类型信息和/或其他信息。
处理器930可以是中央处理单元(CPU)或其他通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑器件、或分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或任何传统处理器。
除了数据总线之外,总线系统940还可以包括电源总线、控制总线、状态信号总线等。然而,为了清楚起见,各种总线被示出为图9中的总线系统940。
在与图2至图5的方法相关的示例性实现中,网络设备的各个步骤可以通过软件指令或硬件的集成逻辑电路或软件和硬件的组合来实现。软件模块可以位于本领域的典型存储介质,例如随机存取存储器、闪存、只读存储器、可编程只读存储器、电可擦除可编程存储器、寄存器等中。存储介质可以位于存储器910中,并且处理器930可以读取存储器910中的信息并控制收发器920发送和/或接收信号。
应当理解,网络设备900可以是与图2至图5的方法相关的各种实现和示例中的网络设备。网络设备900可以实现在与图2至图5相关的各种方法实现中的网络设备的相应步骤,因此,相关细节和示例可以类似于上面针对与图2至图5相关的方法实现所描述的细节和示例,并且为了本公开的简洁性,这里将不再重复。
此外,本公开中提供了一种计算机可读存储介质。计算机可读存储介质可以存储可由计算机或处理器执行的指令,以实现用于TCI状态配置的任何前述方法和/或其任何示例性实现。
应当理解,在本公开的各种实现中,术语“和/或”用于描述相关联对象之间的关联关系,指示可以存在三种关系,例如,a和/或b可以指示三种情况:仅A、A和B、仅B。此外,本公开中的符号“/”通常表示由“/”连接的前后对象具有“或”关系。
本领域技术人员应当理解,本文公开的各种实现中的元件和步骤可以以电子硬件、计算机软件或电子硬件和计算机软件的组合的方式来实现。为了清楚地说明硬件和软件的互换性,在上面的描述中,已经通过功能以一般术语的方式描述了实现中的组成和步骤。这些功能是在硬件还是软件中执行有赖于技术方案的具体应用和设计约束。技术人员可以使用不同的方法来实现为每个特定应用所描述的功能,但是这种实现不应该被认为超出了本公开的范围。
本领域技术人员应当理解,上述设备和模块的具体工作过程可以对应于方法实现中的相应过程,并且为了描述的方便和简洁,可以不再重复。
在本公开的各种实现中,应该理解,所公开的方法和设备可以以其他方式实现。例如,上面描述的设备实现仅仅是说明性的,模块的划分仅仅是逻辑功能划分,并且在实际实现中可能存在其他划分方式。例如,多个模块或组件可以被组合或集成到另一个系统中,或者一些特征可以被忽略或不执行。此外,所示或讨论的元件之间的耦合或通信连接可以是直接耦合或间接耦合,或者通过某个接口、设备或单元的通信连接,或者可以是电气、机械或其他形式的连接。
被描述为分离组件的组件可以是物理分离的,也可以不是物理分离的,并且组件可以是物理组件,也可以不是物理组件,即,它可以位于一个地方,或者可以分布在多个网络单元上。可以根据实际需要选择一些或所有组件,以实现本公开的实现的目的。
如果模块以软件功能模块的形式实现并作为独立产品出售或使用,则模块可以存储在计算机可读存储介质中。基于这种理解,本公开的技术方案可以以软件产品的形式体现,该软件产品存储在存储介质中,并且包括用于使计算机设备(可以是个人计算机、服务器、终端设备或网络设备等)执行本公开的各种实现中的方法的全部或部分步骤的指令。存储介质可以包括U盘、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁盘、光盘或能够存储程序代码的其他介质。
上面描述的仅仅是本公开的示例性实现。尽管上面已经相当详细地描述了示例性实现,但是一旦充分理解了上述公开,许多变化和修改对于本领域技术人员来说将变得显而易见。旨在将以下权利要求解释为包含所有此类变化和修改。

Claims (76)

1.一种用于传输配置指示符(TCI)状态配置的方法,包括:
终端设备从网络设备接收一个或多个TCI状态的配置;
其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个TCI状态包括以下中的一项或多项:
用于下行链路接收的准共址(QCL)信息;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息;或者
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个TCI状态包括以下参数中的一个或多个:
为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;
为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号;或者
为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器和路径损耗参考信号的参考信号。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,为QCL-TypeD准共址类型配置的所述参考信号是同步信号/物理广播信道(SS/PBCH)块、信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源或探测参考信号(SRS)资源;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的所述参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源;
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的所述参考信号是SS/PBCH块或CSI-RS资源。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其中,对于TCI状态中配置的第一参考信号,所述TCI状态包括以下参数中的一个或多个:
用于指示所述第一参考信号的所述准共址类型的参数;
用于指示所述第一参考信号是否提供用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息的参数;或者
用于指示所述第一参考信号是否提供用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息的参数。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述第一参考信号的所述准共址类型是QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC或QCL-TypeD。
6.根据权利要求4或5所述的方法,还包括:
所述终端设备通过使用TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗;或者
所述终端设备通过使用所述TCI状态中为QCL-TypeA、QCL-TypeB或QCL-TypeC准共址类型配置的参考信号来估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,还包括:
所述终端设备从所述网络设备接收指示第一TCI状态的下行链路控制信息(DCI);以及
当所述第一TCI状态不包括用于上行链路传输的空间滤波器的配置时,所述终端设备通过使用所述第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来得出用于上行链路传输的空间滤波器。
8.根据权利要求7所述的方法,还包括:
当所述第一TCI状态不包括用于上行链路传输的路径损耗参考信号的配置时,
所述终端设备通过使用所述第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的所述参考信号来估计上行链路传输的路径损耗;或者所述终端设备通过使用所述第一TCI状态中的所述QCL信息中配置的参考信号来估计上行链路传输的路径损耗。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中,所述下行链路接收包括在以下至少一项上的接收:物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源,并且所述上行链路传输包括在以下至少一项上的传输:物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或探测参考信号(SRS)资源。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中,所述终端设备通过无线资源控制(RRC)信令接收所述一个或多个TCI状态的所述配置。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,还包括:
所述终端设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
终端设备将所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)和物理下行链路共享信道(PDSCH)上的接收,并且所述终端设备将所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)和物理上行链路控制信道(PUCCH)上的传输。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源集被配置有用于指示是否请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收的参数;或者
信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源被配置有用于指示是否请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源上的接收的参数。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其中,探测参考信号(SRS)资源集被配置有用于指示是否请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源集中的SRS资源上的传输的参数;或者
探测参考信号(SRS)资源被配置有用于指示是否请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源上的传输的参数。
14.根据权利要求11所述的方法,还包括:
所述终端设备将用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在CSI-RS资源集中的信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收。
15.根据权利要求11或14所述的方法,还包括:
所述终端设备将用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在SRS资源集中的探测参考信号(SRS)资源上的传输。
16.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,还包括:
所述终端设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于下行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
所述终端设备将所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)、物理下行链路共享信道(PDSCH)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收。
17.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,还包括:
所述终端设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于上行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
所述终端设备将所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)和探测参考信号(SRS)资源上的传输。
18.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,还包括:
所述终端设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于对控制信道的公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
所述终端设备将所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)上的接收,并且所述终端设备将所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在物理上行链路控制信道(PUCCH)上的传输。
19.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,还包括:
所述终端设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于对数据信道和参考信号的公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
所述终端设备将所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在物理下行链路共享信道(PDSCH)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收,并且所述终端设备将所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)和探测参考信号(SRS)资源上的传输。
20.一种用于传输配置指示符(TCI)状态配置的方法,包括:
网络设备为终端设备配置一个或多个TCI状态;
其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个TCI状态包括以下中的一项或多项:
用于下行链路接收的准共址(QCL)信息;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息;或者
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
21.根据权利要求20所述的方法,其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个TCI状态包括以下参数中的一个或多个:
为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;
为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号;或者
为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器和路径损耗参考信号的参考信号。
22.根据权利要求21所述的方法,其中,为QCL-TypeD准共址类型配置的所述参考信号是同步信号/物理广播信道(SS/PBCH)块、信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源或探测参考信号(SRS)资源;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的所述参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源;
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的所述参考信号是SS/PBCH块或CSI-RS资源。
23.根据权利要求21或22所述的方法,其中,对于TCI状态中配置的第一参考信号,所述TCI状态包括以下参数中的一个或多个:
用于指示所述第一参考信号的所述准共址类型的参数;
用于指示所述第一参考信号是否提供用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息的参数;或者
用于指示所述第一参考信号是否提供用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息的参数。
24.根据权利要求23所述的方法,其中,所述第一参考信号的所述准共址类型是QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC或QCL-TypeD。
25.根据权利要求23或24所述的方法,其中,TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号被用于所述终端设备估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗,或者所述TCI状态中为QCL-TypeA、QCL-TypeB或QCL-TypeC准共址类型配置的参考信号被用于所述终端设备估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗。
26.根据权利要求20至25中任一项所述的方法,还包括:
所述网络设备向所述终端设备发送指示第一TCI状态的下行链路控制信息(DCI);
其中,当所述第一TCI状态不包括用于上行链路传输的空间滤波器的配置时,所述第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号被用于所述终端设备得出用于上行链路传输的空间滤波器。
27.根据权利要求26所述的方法,其中,当所述第一TCI状态不包括用于上行链路传输的路径损耗参考信号的配置时,
所述第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的所述参考信号被用于所述终端设备估计上行链路传输的路径损耗;或者所述第一TCI状态中的所述QCL信息中配置的参考信号被用于所述终端设备估计上行链路传输的路径损耗。
28.根据权利要求20至27中任一项所述的方法,其中,所述下行链路接收包括在以下至少一项上的接收:物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源,并且所述上行链路传输包括在以下至少一项上的传输:物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或探测参考信号(SRS)资源。
29.根据权利要求20至28中任一项所述的方法,其中,所述网络设备通过无线资源控制(RRC)信令为所述终端设备配置所述一个或多个TCI状态。
30.根据权利要求20至29中任一项所述的方法,还包括:
所述网络设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)向所述终端设备指示用于公共TCI状态操作的TCI状态,
其中,所述TCI状态中的所述QCL信息将被应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)和物理下行链路共享信道(PDSCH)上的接收,并且所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息将被应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)和物理上行链路控制信道(PUCCH)上的传输。
31.根据权利要求30所述的方法,其中,信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源集被配置有用于指示是否请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收的参数;或者
信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源被配置有用于指示是否请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源上的接收的参数。
32.根据权利要求30或31所述的方法,其中,探测参考信号(SRS)资源集被配置有用于指示是否请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源集中的SRS资源上的传输的参数;或者
探测参考信号(SRS)资源被配置有用于指示是否请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源上的传输的参数。
33.根据权利要求30所述的方法,其中,用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息也将被应用于在CSI-RS资源集中的信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收。
34.根据权利要求30或33所述的方法,其中,用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息也将被应用于在SRS资源集中的探测参考信号(SRS)资源上的传输。
35.根据权利要求20至29中任一项所述的方法,还包括:
所述网络设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)向所述终端设备指示用于下行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态,
其中,所述TCI状态中的所述QCL信息将被应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)、物理下行链路共享信道(PDSCH)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收。
36.根据权利要求20至29中任一项所述的方法,还包括:
所述网络设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)向所述终端设备指示用于上行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态,
其中,所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息将被应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)和探测参考信号(SRS)资源上的传输。
37.根据权利要求20至29中任一项所述的方法,还包括:
所述网络设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)向所述终端设备指示用于对控制信道的公共TCI状态操作的TCI状态,
其中,所述TCI状态中的所述QCL信息将被应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)上的接收,并且所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息将被应用于在物理上行链路控制信道(PUCCH)上的传输。
38.根据权利要求20至29中任一项所述的方法,还包括:
所述网络设备通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)向所述终端设备指示用于对数据信道和参考信号的公共TCI状态操作的TCI状态,
其中,所述TCI状态中的所述QCL信息将被应用于在物理下行链路共享信道(PDSCH)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收,并且所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息将被应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)和探测参考信号(SRS)资源上的传输。
39.一种终端设备,包括:
接收模块,被配置为从网络设备接收一个或多个传输配置指示符(TCI)状态的配置;
其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个TCI状态包括以下中的一项或多项:
用于下行链路接收的准共址(QCL)信息;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息;或者
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
40.根据权利要求39所述的终端设备,其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个TCI状态包括以下参数中的一个或多个:
为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;
为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号;或者
为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器和路径损耗参考信号的参考信号。
41.根据权利要求40所述的终端设备,其中,为QCL-TypeD准共址类型配置的所述参考信号是同步信号/物理广播信道(SS/PBCH)块、信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源或探测参考信号(SRS)资源;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的所述参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源;
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的所述参考信号是SS/PBCH块或CSI-RS资源。
42.根据权利要求40或41所述的终端设备,其中,对于TCI状态中配置的第一参考信号,所述TCI状态包括以下参数中的一个或多个:
用于指示所述第一参考信号的所述准共址类型的参数;
用于指示所述第一参考信号是否提供用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息的参数;或者
用于指示所述第一参考信号是否提供用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息的参数。
43.根据权利要求42所述的终端设备,其中,所述第一参考信号的所述准共址类型是QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC或QCL-TypeD。
44.根据权利要求42或43所述的终端设备,还包括:
处理模块,被配置为:
通过使用TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗;或者
通过使用所述TCI状态中为QCL-TypeA、QCL-TypeB或QCL-TypeC准共址类型配置的参考信号来估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗。
45.根据权利要求39至44中任一项所述的终端设备,其中:
所述接收模块还被配置为从所述网络设备接收指示第一TCI状态的下行链路控制信息(DCI);以及
所述终端设备还包括处理模块,被配置为当所述第一TCI状态不包括用于上行链路传输的空间滤波器的配置时,通过使用所述第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号来得出用于上行链路传输的空间滤波器。
46.根据权利要求45所述的终端设备,其中,所述处理模块还被配置为:
当所述第一TCI状态不包括用于上行链路传输的路径损耗参考信号的配置时,
通过使用所述第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的所述参考信号来估计上行链路传输的路径损耗;或者通过使用所述第一TCI状态中的所述QCL信息中配置的参考信号来估计上行链路传输的路径损耗。
47.根据权利要求39至46中任一项所述的终端设备,其中,所述下行链路接收包括在以下至少一项上的接收:物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源,并且所述上行链路传输包括在以下至少一项上的传输:物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或探测参考信号(SRS)资源。
48.根据权利要求39至47中任一项所述的终端设备,其中,所述接收模块被配置为通过无线资源控制(RRC)信令接收所述一个或多个TCI状态的所述配置。
49.根据权利要求39至48中任一项所述的终端设备,其中:
所述接收模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
所述终端设备还包括处理模块,被配置为将所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)和物理下行链路共享信道(PDSCH)上的接收,并且将所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)和物理上行链路控制信道(PUCCH)上的传输。
50.根据权利要求49所述的终端设备,其中,所述接收模块还被配置为,当信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源集被配置有指示请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收的参数时,通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收;或者
所述接收模块还被配置为,当信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源被配置有指示请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源上的接收的参数时,通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源上的接收。
51.根据权利要求49或50所述的终端设备,还包括:传输模块,被配置为:
当探测参考信号(SRS)资源集被配置有指示请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源集中的SRS资源上的传输的参数时,通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源集中的SRS资源上的传输;或者
当探测参考信号(SRS)资源被配置有指示请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源上的传输的参数时,通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源上的传输。
52.根据权利要求49所述的终端设备,其中,所述处理模块还被配置为将用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源集中的CSI-RS资源上的接收。
53.根据权利要求49或52所述的终端设备,其中,所述处理模块还被配置为将用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在探测参考信号(SRS)资源集中的SRS资源上的传输。
54.根据权利要求39至48中任一项所述的终端设备,其中:
所述接收模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于下行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
所述终端设备还包括处理模块,被配置为将所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)、物理下行链路共享信道(PDSCH)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收。
55.根据权利要求39至48中任一项所述的终端设备,其中:
所述接收模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于上行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
所述终端设备还包括处理模块,被配置为将所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)和探测参考信号(SRS)资源上的传输。
56.根据权利要求39至48中任一项所述的终端设备,其中:
所述接收模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于对控制信道的公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
所述终端设备还包括处理模块,被配置为将所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)上的接收,并且将所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在物理上行链路控制信道(PUCCH)上的传输。
57.根据权利要求39至48中任一项所述的终端设备,其中:
所述接收模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)从所述网络设备接收用于对数据信道和参考信号的公共TCI状态操作的TCI状态的指示;以及
所述终端设备还包括处理模块,被配置为将所述TCI状态中的所述QCL信息应用于在物理下行链路共享信道(PDSCH)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收,并且将所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)和探测参考信号(SRS)资源上的传输。
58.一种网络设备,包括:
传输模块,被配置为向终端设备发送一个或多个传输配置指示符(TCI)状态的配置;
其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个TCI状态包括以下中的一项或多项:
用于下行链路接收的准共址(QCL)信息;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息;或者
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息。
59.根据权利要求58所述的网络设备,其中,所述一个或多个TCI状态中的每一个TCI状态包括以下参数中的一个或多个:
为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;
为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的参考信号;
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的参考信号;或者
为QCL-TypeD准共址类型配置并且用于确定用于上行链路传输的空间滤波器和路径损耗参考信号的参考信号。
60.根据权利要求59所述的网络设备,其中,为QCL-TypeD准共址类型配置的所述参考信号是同步信号/物理广播信道(SS/PBCH)块、信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源或探测参考信号(SRS)资源;
用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的所述参考信号是SS/PBCH块、CSI-RS资源或SRS资源;
用于确定用于上行链路传输的路径损耗参考信号的所述参考信号是SS/PBCH块或CSI-RS资源。
61.根据权利要求59或60所述的网络设备,其中,对于TCI状态中配置的第一参考信号,所述TCI状态包括以下参数中的一个或多个:
用于指示所述第一参考信号的所述准共址类型的参数;
用于指示所述第一参考信号是否提供用于确定用于上行链路传输的空间滤波器的信息的参数;或者
用于指示所述第一参考信号是否提供用于上行链路传输的路径损耗参考信号的信息的参数。
62.根据权利要求61所述的网络设备,其中,所述第一参考信号的所述准共址类型是QCL-TypeA、QCL-TypeB、QCL-TypeC或QCL-TypeD。
63.根据权利要求61或62所述的网络设备,其中,TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号被用于所述终端设备估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗,或者所述TCI状态中为QCL-TypeA、QCL-TypeB或QCL-TypeC准共址类型配置的参考信号被用于所述终端设备估计用于确定用于上行链路传输的传输功率的路径损耗。
64.根据权利要求58至63中任一项所述的网络设备,其中:
所述传输模块还被配置为向所述终端设备发送指示第一TCI状态的下行链路控制信息(DCI);
其中,当所述第一TCI状态不包括用于上行链路传输的空间滤波器的配置时,所述第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的参考信号被用于所述终端设备得出用于上行链路传输的空间滤波器。
65.根据权利要求64所述的网络设备,其中,当所述第一TCI状态不包括用于上行链路传输的路径损耗参考信号的配置时,
所述第一TCI状态中为QCL-TypeD准共址类型配置的所述参考信号被用于所述终端设备估计上行链路传输的路径损耗;或者所述第一TCI状态中的所述QCL信息中配置的参考信号被用于所述终端设备估计上行链路传输的路径损耗。
66.根据权利要求58至65中任一项所述的网络设备,其中,所述下行链路接收包括在以下至少一项上的接收:物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源,并且所述上行链路传输包括在以下至少一项上的传输:物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或探测参考信号(SRS)资源。
67.根据权利要求58至66中任一项所述的网络设备,其中,所述传输模块被配置为通过无线资源控制(RRC)信令向所述终端设备发送所述一个或多个TCI状态的所述配置。
68.根据权利要求58至67中任一项所述的网络设备,其中:
所述传输模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制单元(CE)向所述终端设备发送用于公共TCI状态操作的TCI状态的指示,
其中,所述TCI状态中的所述QCL信息将被应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)和物理下行链路共享信道(PDSCH)上的接收,并且所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息将被应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)和物理上行链路控制信道(PUCCH)上的传输。
69.根据权利要求68所述的网络设备,其中,当信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源集被配置有指示请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收的参数时,用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息也将被应用于在所述CSI-RS资源集中的CSI-RS资源上的接收;或者
当信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源被配置有指示请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息来执行在所述CSI-RS资源上的接收的参数时,用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息也将被应用于在所述CSI-RS资源上的接收。
70.根据权利要求68或69所述的网络设备,其中,当探测参考信号(SRS)资源集被配置有指示请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源集中的SRS资源上的传输的参数时,用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息也将被应用于在所述SRS资源集中的SRS资源上的传输;或者
当探测参考信号(SRS)资源被配置有指示请求所述终端设备通过遵循用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息来执行在所述SRS资源上的传输的参数时,用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息也将被应用于在所述SRS资源上的传输。
71.根据权利要求68所述的网络设备,其中,用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的所述QCL信息也将被应用于在信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源集中的CSI-RS资源上的接收。
72.根据权利要求68或71所述的网络设备,其中,用于公共TCI状态操作的所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息也将被应用于在探测参考信号(SRS)资源集中的SRS资源上的传输。
73.根据权利要求58至67中任一项所述的网络设备,其中:
所述传输模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制单元(CE)向所述终端设备发送用于下行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,
其中,所述TCI状态中的所述QCL信息将被应用于在对物理下行链路控制信道(PDCCH)、物理下行链路共享信道(PDSCH)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收。
74.根据权利要求58至67中任一项所述的网络设备,其中:
所述传输模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制单元(CE)向所述终端设备发送用于上行链路中的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,
其中,所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息将被应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)和探测参考信号(SRS)资源上的传输。
75.根据权利要求58至67中任一项所述的网络设备,其中:
所述传输模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制单元(CE)向所述终端设备发送用于对控制信道的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,
其中,所述TCI状态中的所述QCL信息将被应用于在物理下行链路控制信道(PDCCH)上的接收,并且所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息将被应用于在物理上行链路控制信道(PUCCH)上的传输。
76.根据权利要求58至67中任一项所述的网络设备,其中:
所述传输模块还被配置为通过下行链路控制信息(DCI)或媒体访问控制(MAC)控制单元(CE)向所述终端设备发送用于对数据信道和参考信号的公共TCI状态操作的TCI状态的指示,
其中,所述TCI状态中的所述QCL信息将被应用于在物理下行链路共享信道(PDSCH)和信道状态信息参考信号(CSI-RS)资源上的接收,并且所述TCI状态中的用于确定空间滤波器和/或路径损耗参考信号的所述信息将被应用于在物理上行链路共享信道(PUSCH)和探测参考信号(SRS)资源上的传输。
CN202180035123.7A 2020-09-09 2021-06-24 用于tci状态配置的方法和设备 Pending CN115606239A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202063075894P 2020-09-09 2020-09-09
US63/075,894 2020-09-09
PCT/CN2021/102195 WO2022052569A1 (en) 2020-09-09 2021-06-24 Method and device for tci state configuration

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115606239A true CN115606239A (zh) 2023-01-13

Family

ID=80629996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202180035123.7A Pending CN115606239A (zh) 2020-09-09 2021-06-24 用于tci状态配置的方法和设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230132744A1 (zh)
EP (1) EP4154584A4 (zh)
CN (1) CN115606239A (zh)
WO (1) WO2022052569A1 (zh)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114844608A (zh) * 2017-02-17 2022-08-02 华为技术有限公司 多传输节点传输方法及通信装置
WO2019049096A1 (en) * 2017-09-11 2019-03-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UL AND UNIFIED BEAM INDICATION
CN110536452A (zh) * 2019-09-03 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 一种指示方法、装置和存储介质
CN114978459B (zh) * 2019-09-30 2023-08-01 中兴通讯股份有限公司 通信方法、第一通信节点、第二通信节点和存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
US20230132744A1 (en) 2023-05-04
EP4154584A1 (en) 2023-03-29
EP4154584A4 (en) 2024-01-10
WO2022052569A1 (en) 2022-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102241477B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 csi 보고를 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
CN108141332B (zh) 在支持载波聚合的无线通信系统中移动用户设备的rf和bb能力的分开报告
US11539483B2 (en) Wireless communication method and apparatus
US20200120566A1 (en) Cell handover method, network device, and terminal device
US10951440B2 (en) Method for uplink data transmission, terminal device and network device
EP2930969B1 (en) Method for determining the number of bits of rank indicator (ri), base station, and terminal
WO2021059162A1 (en) Methods and apparatuses for channel state information configuration and reporting for multi-transmission reception point operation
CN111869152A (zh) 波束指示方法、装置和系统
JP2022543534A (ja) コードブックサブセットの決定方法及び装置、ユーザデバイス
KR102636524B1 (ko) 업링크 제어 정보를 전송하는 방법, 단말 장비 및 네트워크 장비
WO2022052576A1 (en) Method and device for tci state indication and application
CN110574455A (zh) 数据传输的方法和终端设备
US20230137907A1 (en) Wireless communication method, terminal device, and network device
EP4106447A1 (en) Uplink transmission control method and apparatus, and device thereof
CN116783968A (zh) 无线通信中的增强型物理上行链路共享信道传输
US20230138282A1 (en) Method and device for beam failure recovery
CN109756935B (zh) 一种调整工作带宽的方法和装置
EP3637877B1 (en) Uplink transmission method and terminal device
WO2023050402A1 (en) Method and apparatus for beam determination
EP3879901B1 (en) Srs transmission method and apparatus
WO2021229323A1 (en) Determining quasi-co-location assumption for multi-transmission reception point operation
WO2022052569A1 (en) Method and device for tci state configuration
CN112586063A (zh) 一种测量控制方法、终端设备及网络设备
CN112789925B (zh) 用于指示空间关系信息的方法和设备
CN116939839A (zh) 传输处理方法、网络设备、终端、装置及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination