CN115913475A - 波束信息确定方法、装置、通信设备及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种波束信息确定方法、装置、通信设备及存储介质,该方法包括:在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,该目标波束信息为第一时间段与第二时间段的重叠时间段内的波束信息,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;第一波束信息为公共波束信息;根据目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,目标信道为第一信道和/或第二信道,目标参考信号为第一参考信号和/或第二参考信号。

Description

波束信息确定方法、装置、通信设备及存储介质
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种波束信息确定方法、装置、通信设备及存储介质。
背景技术
在经过波束测量和波束报告后,网络侧可以对下行与上行链路的信道或参考信号进行波束指示,用于网络侧与用户设备(User Equipment,UE)之间建立波束链路,实现信道或参考信号的传输。在NR系统的联合(unified)传输配置指示(TransmissionConfiguration Indication,TCI)机制中,网络侧可以指示多个信道使用相同的波束,可以称为公共波束(common beam),网络侧使用媒体接入控制层控制单元(Media AccessControl-Control Element,MAC CE)或下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)指示的波束可以用于多个信道传输。
然而,在不同波束(例如不同公共波束或特定信道的波束)生效之前发生时间重叠时,如何确定重叠时间内传输信道/参考信号所需使用的波束,是一个亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种波束信息确定方法、装置、通信设备及存储介质,能够解决如何确定重叠时间内传输信道/参考信号所需使用的波束的问题。
第一方面,提供了一种波束信息确定方法,该方法包括:在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,该目标波束信息为第一时间段与第二时间段的重叠时间段内的波束信息,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;第一波束信息为公共波束信息;根据目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,目标信道为第一信道和/或第二信道,目标参考信号为第一参考信号和/或第二参考信号。
第二方面,提供了一种波束信息确定装置,该波束信息确定装置包括:确定模块和传输模块。其中,确定模块,用于在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,该目标波束信息为第一时间段与第二时间段的重叠时间段内的波束信息,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;第一波束信息为公共波束信息。传输模块,用于根据确定模块确定的目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,目标信道为第一信道和/或第二信道,目标参考信号为第一参考信号和/或第二参考信号。
第三方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,提供了一种通信设备,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器,用于在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,该目标波束信息为第一时间段与第二时间段的重叠时间段内的波束信息,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;第一波束信息为公共波束信息。所述通信接口,用于根据目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,目标信道为第一信道和/或第二信道,目标参考信号为第一参考信号和/或第二参考信号。
第五方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
第七方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在非易失的存储介质中,所述程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的波束信息确定方法的步骤。
在本申请实施例中,在第一时间段与第二时间段重叠时,目标设备可以确定重叠时间段内的波束信息,并根据该波束信息,传输信道/参考信号,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段。本方案中,在第一波束信息和第二波束信息生效之前发生时间重叠,即针对网络侧设备指示的不同波束信息在生效之前发生时间重叠时,目标设备可以确定重叠时间段内的波束信息,以在重叠时间段内采用该波束信息来传输信道/参考信号,以保证UE和网络侧设备能够准确地传输信道/参考信号。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图2是本申请实施例提供的一种波束信息确定方法的示意图;
图3是本申请实施例提供的一种波束信息确定装置的结构示意图;
图4是本申请实施例提供的一种通信设备的硬件结构示意图;
图5是本申请实施例提供的一种UE的硬件结构示意图;
图6是本申请实施例提供的一种网络侧设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long TermEvolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time DivisionMultiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的架构示意图。无线通信系统包括UE 11和网络侧设备12。其中,UE 11也可以称作终端设备或者终端,UE 11可以是手机、平板电脑(tablet computer)、膝上型电脑(laptop computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(Ultra-Mobile Personal Computer,UMPC)、移动上网装置(MOBILE INTERNET DEVICE,MID)、可穿戴式设备(wearable device)或车载设备(VUE)、行人终端(PUE)等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、手环、耳机、眼镜等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定UE 11的具体类型。网络侧设备12可以是基站或核心网,其中,基站可被称为节点B、演进节点B、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、B节点、演进型B节点(eNB)、家用B节点、家用演进型B节点、WLAN接入点、WiFi节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
下面对本申请实施例提供的波束信息确定方法、装置、通信设备及存储介质中涉及的一些概念和/或术语做一下解释说明。
1、关于波束测量和报告(beam measurement and beam reporting)
模拟波束赋形是全带宽发射的,并且每个高频天线阵列的面板上每个极化方向阵元仅能以时分复用的方式发送模拟波束。模拟波束的赋形权值是通过调整射频前端移相器等设备的参数来实现。
通常是使用轮询的方式进行模拟波束赋形向量的训练,即每个天线面板每个极化方向的阵元以时分复用方式依次在约定时间发送训练信号(即候选的赋形向量),终端经过测量后反馈波束报告,以使得网络侧在下一次传输业务时采用该训练信号来实现模拟波束发射。波束报告的内容通常包括最优的若干个发射波束标识以及测量出的每个发射波束的接收功率。
在做波束测量时,网络会配置参考信号资源集合(RS resource set),其中包括至少一个参考信号资源,例如同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)资源或信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signals,CSI-RS)资源。UE测量每个RS资源的层1(L1)-参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)/L1-信号与干扰加噪声比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR),并将最优的至少一个测量结果上报给网络,上报内容包括SSB资源指示符(SSB ResourceIndicator,SSBRI)或CSI-RS资源指示符(CSI-RS Resource Indicator,CRI)、及对应的L1-RSRP/L1-SINR。该报告内容反映了至少一个最优的波束及其质量,以使得网络确定用来与UE传输信道或信号的波束信息。
2、关于波束指示(beam indication)机制
在经过波束测量和波束报告后,网络可以对下行与上行链路的信道或参考信号做波束指示,用于网络与UE之间建立波束链路,实现信道或参考信号的传输。目前,对各信道或参考信号有如下的波束指示方案:
对于物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的波束指示,网络使用无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令为每个控制资源集(Control Resource Set,CORESET)配置K个TCI状态(state),当K>1时,由MAC CE指示或激活1个TCI状态,当K=1时,不需要额外的MAC CE命令。UE在监听PDCCH时,对CORESET内全部搜索空间(search space)使用相同准共址(Quasi-colocation,QCL),即使用相同的TCI状态来监听PDCCH。该TCI状态中的参考信号(Reference Signal,RS)(例如周期CSI-RS资源、半持续CSI-RS资源、SSB等)与UE-特定(specific)PDCCH解调参考信号(DemodulationReference Signal,DMRS)端口是空间QCL的。UE根据该TCI状态即可获知使用哪个接收波束来接收PDCCH。
对于物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的波束指示,网络通过RRC信令配置M个TCI状态,再使用MAC CE命令激活2N个TCI状态,然后通过DCI的N-bit TCI字段来通知TCI状态,该TCI状态中的RS与要调度的PDSCH的DMRS端口是QCL的。UE根据该TCI状态即可获知使用哪个接收波束来接收PDSCH。当DCI与PDSCH之间的时间间隔小于预设门限(网络根据UE能力配置的高层参数QCL持续时间(time Duration For QCL))时,需要使用默认波束(default beam)信息传输PDSCH。例如,使用在服务小区(servingcell)的激活(active)带宽部分(Bandwidth Part,BWP)上、UE监听CORESET的最近时隙(slot)中具有最小CORESET标识(ID)的CORESET的QCL信息,来确定默认波束信息。如果是跨载波调度,则使用PDSCH所在小区的激活BWP上、应用于PDSCH的激活的TCI状态中具有最小标识的激活的TCI状态,来确定默认波束信息。
对于CSI-RS的波束指示,当CSI-RS类型为周期CSI-RS时,网络通过RRC信令为CSI-RS资源配置QCL信息。当CSI-RS类型为半持续CSI-RS时,网络通过MAC CE命令来从RRC配置的CSI-RS资源集合中激活一个CSI-RS资源时指示其QCL信息。当CSI-RS类型为非周期CSI-RS时,网络通过RRC信令为CSI-RS资源配置QCL,并使用DCI来触发CSI-RS。
对于物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)的波束指示,网络使用RRC信令通过参数PUCCH-空间关系信息(Spatial Relation Information)为每个PUCCH资源配置空间关系信息,当为PUCCH资源配置的空间关系信息包含多个时,使用MAC-CE指示或激活其中一个空间关系信息。当为PUCCH资源配置的空间关系信息只包含1个时,不需要额外的MAC CE命令。
对于物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的波束指示,PUSCH的空间关系信息是当PDCCH承载的DCI调度PUSCH时,DCI中的探测参考信号资源指示(Sounding Reference Signal Resource Indicator,SRI)字段的每个SRI码点指示一个SRI,该SRI用于指示PUSCH的空间关系信息。
对于SRS的波束指示,当SRS类型为周期SRS时,网络通过RRC信令为SRS资源配置空间关系信息。当SRS类型为半持续SRS或非周期SRS时,网络通过RRC信令为SRS资源配置空间关系信息,还可以使用MAC CE命令更新SRS资源的空间关系信息。
3、关于波束切换过程中的波束应用时间(Beam Application Time,BAT)
当网络使用MAC CE激活TCI状态时,定义了TCI状态切换的时延(TCI状态用于指示波束信息),其中区分了已知(known)TCI状态和未知(unknown)TCI状态两种情况。
如果目标TCI状态是known,UE在slot n接收到了MAC CE,则TCI状态切换时延为:
Figure BDA0003192868860000051
如果目标TCI状态是unknown,UE在slot n接收到了MAC CE,则TCI状态切换时延为:
Figure BDA0003192868860000052
其中,THARQ是下行数据传输和确认(Acknowledgement,ACK)信息之间的时长,Tfirst-SSB是在UE解码MAC CE之后的第一个SSB的传输时间,TSSB-proc=2ms。如果TCI状态不在激活的TCI状态列表内,则还需要额外的处理时间(additional processing time)。对于unknown TCI状态的情况,额外处理时间是L1-RSRP测量和上报所需时间。
网络基于UE能力配置门限参数QCL持续时间,当在slot n时DCI调度了PDSCH时,若在DCI和PDSCH之间的偏移(offset)小于该门限值,则使用默认波束(default beam)传输PDSCH,若在DCI和PDSCH之间的偏移大于或等于该门限值,则使用DCI指示的TCI状态确定PDSCH的波束信息。
波束应用时间还可以泛指为波束指示命令所指示的波束信息生效的时间,在该时间点开始,预设的信道或参考信号传输(例如PDSCH,或公共波束使用的多种信道与参考信号)将使用该生效的波束信息。
4、TCI机制(TCI framework)
目前引入了新的TCI机制,称为联合TCI机制,即对多个信道使用相同的波束,可称为公共波束(common beam)。网络使用MAC CE或DCI指示的波束可以用于多个信道传输。
5、关于CORESET
每个载波最大的带宽是400MHz。但是考虑到UE能力,UE支持的最大带宽可以小于400MHz,且UE可以工作在多个小的BWP上。每个带宽部分对应于一个数值配置(numerology)、带宽(bandwidth)、频域位置(frequencylocation)。对于频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)系统或成对光光谱(paired spectrum),基站给UE配置最多四个下行BWP和最多四个上行BWP。对于TDD系统或者非成对光光谱(unpairedspectrum),基站给UE配最多四个DL/UL BWP pair。每个DL/UL BWP pair中的DL BWP和ULBWP的中心载频是一样的。此外,每个UE会有一个默认DL BWP,或者默认DL/UL BWP pair。默认DL BWP,或者默认DL/UL BWP pair通常是一个相对小带宽的BWP,当UE长时间没有收到数据或者检测到PDCCH,UE会通过一个timer,从当前的激活BWP切换到默认DL BWP或者默认DL/UL BWP pair,从而达到省电的效果。激活BWP切换是通过RRC、DCI或timer来实现,例如,在第一个CORESET上的DCI指示UE切换到第二个CORESET,则在UE切换到第二个CORESET上后,该CORESET即为激活BWP。每个小区每个BWP上的CORESET最多为3个。
标识为0的CORESET(即CORESET#0)是由物理广播信道(Physical BroadcastChannel,PBCH)配置的,用于UE接收系统信息(system information)。对于广播PDCCH,UE确定接收哪个SSB对应的公共搜索空间。对于单播PDSCH,可以由与CORESET#0关联的DCI来调度。
例如,根据SSB确定搜索空间#0(即Type0-PDCCH公共搜索空间)的方法:如果UE确定在CORESET中存在Type0-PDCCH公共搜索空间,则UE根据PDCCH-Config SIB1最重要的4个比特,确定存在Type0-PDCCH公共搜索空间的CORESET的连续的资源块(Resource Block,RB)个数和连续的符号个数,并根据PDCCH-Config SIB1最不重要的4个比特确定PDCCH的监控窗(monitoring occasions)。
在协议中,根据CORESET的子载波间隔(subcarrier spacing)来定义偏移,即从含有Type0-PDCCH公共搜索空间的CORESET最小的RB索引到与SSB的第一个RB相重叠的公共RB中最小RB索引。
对于SSB和CORESET的多路复用模式1,UE在相邻的两个slot中监听Type0-PDCCH公共搜索空间上的PDCCH,起始slot为n0。UE根据SSB索引确定slot n0的索引等参数。对于SSB和CORESET的多路复用模式2和3,UE在一个slot中监听Type0-PDCCH公共搜索空间上的PDCCH,其中Type0-PDCCH公共搜索空间的周期等于SSB的周期。UE根据SSB索引确定slot索引等参数。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的波束信息确定方法进行详细地说明。
本申请实施例提供一种波束信息确定方法,图2示出了本申请实施例提供的一种波束信息确定方法的流程图。如图2所示,本申请实施例提供的波束信息确定方法可以包括下述的步骤201和步骤202。
步骤201、在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,目标设备确定目标波束信息。
本申请实施例中,上述目标波束信息为第一时间段与第二时间段的重叠时间段内的波束信息,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;第一波束信息为公共波束信息。
本申请实施例中,上述目标设备为UE或网络侧设备。
需要说明的是,上述第一时间段与第二时间段存在重叠可以理解为:第一时间段与第二时间段完全重叠,或第一时间段与第二时间段部分重叠。
可选地,本申请实施例中,上述第一时间段为T1时刻到T2时刻之间的时间段,上述第二时间段为T3时刻到T4时刻之间的时间段。一种情况,T1时刻等于T3时刻,且T2时刻等于T4时刻,即第一时间段与第二时间段完全重叠。另一种情况,T1时刻早于T3时刻(且T2时刻早于或晚于T4时刻),或者T3时刻早于T1时刻(且T4时刻早于或晚于T2时刻),即第一时间段与第二时间段部分重叠。
需要说明的是,上述第一波束信息的应用时刻可以理解为第一波束信息的生效时刻,即在第一波束信息生效之后,目标设备使用第一波束信息传输第一信道/第一参考信号;上述第二波束信息的应用时刻可以理解为第二波束信息的生效时刻,即在第二波束信息生效之后,目标设备使用第二波束信息传输第二信道/第二参考信号。
上述第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段可以理解为:从一个时刻(即可以理解为第一波束信息的指示时刻,例如通过第一命令指示使用第一波束信息来传输第一信道/第一参考信号)到第一波束信息的应用时刻之间的时间段;上述第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段可以理解为:从一个时刻(即可以理解为第二波束信息的指示时刻,例如通过第二命令指示使用第二波束信息来传输第二信道/第二参考信号)到第二波束信息的应用时刻之间的时间段。
可选地,本申请实施例中,波束信息可以包括以下至少一项:波束的标识信息、空间关系(spatial relation)信息、空域发送滤波器(spatial domain transmissionfilter)信息、空域接收滤波器(spatial domain reception filter)信息、空域滤波器(spatial filter)信息、传输配置指示(TCI)状态信息、准共址(QCL)信息、QCL信息等。
其中,下行波束信息可以使用TCI状态信息或QCL信息表示。上行波束信息可以使用TCI状态信息或空间关系信息表示。
本申请实施例中,上述第一波束信息和第二波束信息不同。
可选地,本申请实施例中,上述第一波束信息为网络侧设备通过第一命令激活/更新/指示的。
可选地,本申请实施例中,上述第一时间段为以下任一项:
第一时刻与第一波束信息的波束应用时间(beam application time)之间的时间段;
第一时刻与第一命令对应的ACK信息的反馈时刻之间的时间段;
第一时刻与第二时刻之间的时间段,该第二时刻为第一命令对应的ACK信息的反馈时刻后第一预设时长后的时刻;
第一时刻与第一命令调度的PDSCH的混合自动重传请求(Hybrid AutomaticRepeat Request,HARQ)的反馈时刻之间的时间段;
第一时刻与第一命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻后第二预设时长后的时间段。
其中,上述第一时刻为UE接收到第一命令的时刻,或网络侧设备发送第一命令的时刻。
可选地,本申请实施例中,上述公共波束信息用于确定UE专用的信道的波束信息。例如,UE专用的(UE-dedicated)PDCCH/PDSCH的公共QCL信息、基于动态授权(dynamic-grant)/静态或半静态配置授权(configured-grant)的PUSCH和所有/部分专用的PUCCH资源的公共上行空域滤波器信息。
可选地,本申请实施例中,上述公共波束信息由目标命令中的联合TCI状态或独立TCI状态确定,该目标命令(例如第一命令或第二命令)用于激活/更新/指示第一波束信息或第二波束信息。
可选地,本申请实施例中,上述公共波束信息还可以用于特定CORESET和CORESET关联的信道。
可选地,本申请实施例中,上述CORESET关联的信道可以包括以下至少一项:CORESET上的PDCCH、CORESET上的PDCCH调度的PDSCH/PUSCH、HARQ信息所在信道PUCCH。
可选地,本申请实施例中,特定CORESET和CORESET关联的信道也可以使用MAC CE指示的TCI状态。
可选地,本申请实施例中,上述第二波束信息为以下任一项:公共波束信息、特定CORESET的波束信息、特定CORESET上的DCI指示的波束信息。
可选地,本申请实施例中,上述特定CORESET(例如非UE特定CORESET(non-UE-specific CORESET))为标识或索引为0的CORESET(即CORESET#0)。
可选地,本申请实施例中,上述第二波束信息为网络侧设备通过第二命令激活/更新/指示的。
可以理解,在上述第二波束信息为特定CORESET上的DCI指示的波束信息的情况下,上述第二命令为特定CORESET上的PDCCH携带的DCI。
可选地,本申请实施例中,上述第二时间段为以下任一项:
第三时刻与第二波束信息的波束应用时间之间的时间段;
第三时刻与第二命令对应的ACK信息的反馈时刻之间的时间段;
第三时刻与第四时刻之间的时间段,该第四时刻为第二命令对应的ACK信息的反馈时刻后第三预设时长后的时刻;
第三时刻与第二命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻之间的时间段;
第三时刻与第二命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻后第四预设时长后的时间段;
特定CORESET上的DCI的传输时刻与预设时刻之间的时间段,该DCI用于调度信道或参考信号。
其中,上述第三时刻为UE接收到第二命令的时刻,或网络侧设备发送第二命令的时刻。
本申请实施例中,在网络侧设备使用特定CORESET上的DCI调度了PDSCH的情况下,可以将该DCI的传输时刻与预设时刻之间的时间段确定为第二时间段,该预设时刻为预设门限值对应的时间,其中,特定CORESET上的DCI和该DCI所调度的PDSCH之间的时间间隔小于预设门限值。
示例性地,特定CORESET上的DCI调度PDSCH,当该DCI与PDSCH之间的时间间隔小于RRC信令配置的参数(例如QCL持续时间(time Duration For QCL))时,使用默认波束传输PDSCH,那么从DCI到QCL持续时间之间的时间长度(例如7/14/28个符号),可作为第二时间段。
步骤202、目标设备根据目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号。
本申请实施例中,上述目标信道为第一信道和/或第二信道,上述目标参考信号为第一参考信号和/或第二参考信号。
可以理解,一种情况,在上述目标设备为UE的情况下,若为上行传输,即目标波束信息为上行波束信息,则目标设备根据目标波束信息,发送目标信道/目标参考信号。另一种情况,在上述目标设备为UE的情况下,若为下行传输,即目标波束信息为下行波束信息,则目标设备根据目标波束信息,接收目标信道/目标参考信号。又一种情况,在上述目标设备为网络侧设备的情况下,若为上行传输,即目标波束信息为上行波束信息,则目标设备根据目标波束信息,接收目标信道/目标参考信号。又一种情况,在上述目标设备为网络侧设备的情况下,若为下行传输,即目标波束信息为下行波束信息,则目标设备根据目标波束信息,发送目标信道/目标参考信号。
可选地,本申请实施例中,上述目标信道包括以下至少一项:
非UE专用的PDSCH;
UE专用的PDSCH;
非UE专用的PDCCH;
UE专用的PDCCH;
PUCCH;
PUSCH;
特定CORESET上的PDCCH;
特定CORESET关联的PDSCH;
特定CORESET上的DCI调度的PDSCH;
特定CORESET关联的PUCCH;
特定CORESET上的DCI调度的信道的HARQ-ACK所在的PUCCH;
特定CORESET关联的PUSCH;
特定CORESET上的DCI调度的PUSCH。
可选地,本申请实施例中,上述第一信道为以下任一项:非UE专用的PDSCH、UE专用的PDSCH、非UE专用的PDCCH、UE专用的PDCCH、UE专用的PUCCH、非UE专用的PUCCH、PUSCH。
可选地,本申请实施例中,在上述第二波束信息为公共波束信息的情况下,上述第二信道为以下任一项:非UE专用的PDSCH、UE专用的PDSCH、非UE专用的PDCCH、UE专用的PDCCH、非UE专用的PUCCH、UE专用的PUCCH、PUSCH。
可选地,本申请实施例中,在上述第二波束信息为特定CORESET的波束信息的情况下,上述第二信道为以下任一项:PUCCH、PUSCH、特定CORESET上的PDCCH、特定CORESET上的PDCCH调度的PDSCH、特定CORESET上的PDCCH的调度PDSCH的HARQ-ACK所在的PUCCH、特定CORESET上的PDCCH调度的PUSCH。
可选地,本申请实施例中,在上述第二波束信息为特定CORESET上的DCI指示的波束信息的情况下,上述第二信道为以下任一项:PUCCH、PUSCH、特定CORESET上的DCI调度的PDSCH、特定CORESET上的DCI调度的信道的HARQ-ACK所在的PUCCH、特定CORESET上的DCI调度的PUSCH。
可选地,在本申请实施例的一种实现方式中,在上述第二波束信息为公共波束信息的情况下,上述目标波束信息为以下任一项:
预设公共波束信息;
第一波束信息的前一个波束信息;
第二波束信息的前一个波束信息;
第一波束信息的前一个波束信息和第二波束信息的前一个波束信息。
可选地,在本申请实施例的另一种实现方式中,在上述第二波束信息为特定CORESET的波束信息或特定CORESET上的DCI指示的波束信息的情况下,上述目标波束信息为以下任一项:
第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息;
当前使用的(UE或网络侧设备当前使用的)公共波束信息;
第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息;
当前使用的第二波束信息;
特定CORESET的波束信息;
特定CORESET关联的搜索空间中,调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息;
特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
在第三波束信息和第四波束信息中,使用时间与目标信道/目标参考信号的传输时间之间的间隔最小的波束信息;其中,第三波束信息为以下任一项:第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息、当前使用的公共波束信息;第四波束信息为以下任一项:第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息、当前使用的第二波束信息、特定CORESET的波束信息、特定CORESET关联的搜索空间中调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息、特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上,UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息;
目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上,UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息;
参考成员载波(Component Carrier,CC)或参考BWP上,UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息;
参考CC或参考BWP上,UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息;
目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上,应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息;
参考CC或参考BWP上,应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息。
需要说明的是,本申请实施例所述的使用时间是指某个波束信息的使用时间,即使用某个波束信息传输信道/参考信号的时间。例如,上述使用时间与目标信道/目标参考信号的传输时间之间的间隔最小的波束信息,是指在目标信道/目标参考信号的传输时间之前,最近一次或者最新使用过的、用来传输信道/参考信号的波束信息。
可选地,本申请实施例中,上述参考CC为以下任一项:
第一波束信息对应的一组CC中的CC;
第二波束信息对应的一组CC中的CC;
配置了特定CORESET的CC中的CC。
可选地,本申请实施例中,上述参考BWP为以下任一项:
第一波束信息对应的一组BWP中的一个BWP;
第二波束信息对应的一组BWP中的一个BWP;
配置了特定CORESET的BWP中的一个BWP。
可选地,本申请实施例中,UE监听的CORESET为UE监听的UE专用CORESET;或者,UE监听的CORESET为UE监听的非UE专用CORESET。
可选地,本申请实施例中,具有最小标识的CORESET与特定CORESET对应相同的CORESET池索引。
可选地,本申请实施例中,应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息与特定CORESET对应相同的CORESET池索引(CORESET Pool Index)。
可选地,本申请实施例中,具有最小标识的CORESET与目标信道/目标参考信号对应相同的CORESET池索引。
可选地,本申请实施例中,对应最小码点的激活波束信息包括:目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应多个不同波束信息的TCI码点中的最小TCI码点对应的波束信息。
可选地,本申请实施例中,上述第一时间段为T1时刻到T2时刻之间的时间段,第二时间段为T3时刻到T4时刻之间的时间段。
若T1<T3,则在T1时刻到T3时刻之间的时间段内,目标信道/目标参考信号的波束信息为以下任一项:预设公共波束信息、第一波束信息的前一个波束信息、第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息、当前使用的公共波束信息。
可以理解,在T1<T3的情况下,第一命令指示的第一波束信息还未生效,第二命令还未传输。
若T3<T1,则在T3时刻到T1时刻之间的时间段内,目标信道/目标参考信号的波束信息为以下任一项:
预设公共波束信息、第二波束信息的前一个波束信息、第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息、当前使用的第二波束信息、特定CORESET的波束信息、特定CORESET关联的搜索空间中调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息、特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息、目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息、目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息、参考成员载波CC或参考BWP上UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息、参考CC或参考BWP上UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息、目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息、参考CC或参考BWP上应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息。
可以理解,在T3<T1的情况下,第二命令指示的第二波束信息还未生效,第一命令还未传输。
可选地,本申请实施例中,若T2<T4,则在T2时刻到T4时刻之间的时间段内,目标信道/目标参考信号的波束信息为第一波束信息。
可以理解,在T2<T4的情况下,在T2时刻到T4时刻之间的时间段内,第一命令指示的第一波束信息已经生效,而第二命令指示的第二波束信息还未生效,因此在这个时间段内,可以采用第一波束信息传输目标信道/目标参考信号。
若T4<T2,则在T4时刻到T2时刻之间的时间段内,目标信道/目标参考信号的波束信息为第二波束信息。
可以理解,在T4<T2的情况下,在T4时刻到T2时刻之间的时间段内,第一命令指示的第一波束信息还未生效,而第二命令指示的第二波束信息已经生效,因此在这个时间段内,可以采用第二波束信息传输目标信道/目标参考信号。
可选地,本申请实施例中,若T2<T4,则在T4时刻之后,第一信道/第一参考信号的波束信息为第一波束信息或第二波束信息,第二信道/第二参考信号的波束信息为第一波束信息或第二波束信息。
可以理解,在T2<T4的情况下,在T4时刻之后,第一命令指示的第一波束信息和第二命令指示的第二波束信息均已生效,因此在T4时刻之后,可以采用第一命令或第二命令指示的波束信息传输第一信道/第一参考信号,也可以采用第一命令或第二命令指示的波束信息传输第二信道/第二参考信号。
若T4<T2,则在T2时刻之后,第一信道/第一参考信号的波束信息为第一波束信息或第二波束信息,第二信道/第二参考信号的波束信息为第一波束信息或第二波束信息。
可以理解,在T4<T2的情况下,在T2时刻之后,第一命令指示的第一波束信息和第二命令指示的第二波束信息均已生效,因此在T2时刻之后,可以采用第一命令或第二命令指示的波束信息传输第一信道/第一参考信号,也可以采用第一命令或第二命令指示的波束信息传输第二信道/第二参考信号。
可选地,本申请实施例中,在上述第二波束信息为公共波束信息或特定CORESET的波束信息的情况下,且在第一命令的HARQ-ACK与第二命令的HARQ-ACK均在第一上行信道上发送的情况下,该第一上行信道的波束信息为以下任一项:
第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息;
当前使用的公共波束信息;
第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息;
当前使用的第二波束信息;
在第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息和第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息中,使用时间与第一上行信道的传输时间之间的间隔最小的波束信息;
在当前使用的公共波束信息和当前使用的第二波束信息中,使用时间与第一上行信道的传输时间之间的间隔最小的波束信息;
网络侧设备为第一上行信道指示的波束信息。
可选地,本申请实施例中,在第二波束信息为特定CORESET上的DCI指示的波束信息的情况下,且在第一命令的HARQ-ACK与目标HARQ-ACK均在第一上行信道上发送的情况下,该第一上行信道的波束信息为以下任一项:
第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息;
当前使用的公共波束信息;
特定CORESET的波束信息;
特定CORESET关联的搜索空间中调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息;
特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
特定CORESET上的DCI调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
在第五波束信息和第六波束信息中,使用时间与第一上行信道的传输时间之间的间隔最小的波束信息;其中,第五波束信息为以下任一项:第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息、当前使用的公共波束信息;第六波束信息为以下任一项:特定CORESET的波束信息、特定CORESET关联的搜索空间中调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息、特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息、特定CORESET上的DCI调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
网络侧设备为第一上行信道指示的波束信息;
在满足第一条件时,对应目标标识的预设波束信息;其中,第一条件为第一上行信道与特定CORESET对应不同的TRP标识信息(例如CORESET池索引),或上行信道与特定CORESET对应不同的物理小区标识(Physical Cell Identity,PCI);目标标识为以下任一项:第一上行信道对应的TRP标识、第一上行信道对应的PCI。
其中,上述目标HARQ-ACK为DCI的HARQ-ACK,或者为DCI调度的信道或参考信号的HARQ-ACK。
可选地,本申请实施例中,上述第一上行信道的波束信息与特定CORESET对应相同的TRP标识信息,或对应不同的TRP标识信息。
可选地,本申请实施例中,上述第一上行信道的波束信息与特定CORESET对应相同PCI,或者不同PCI。
可以理解,第一命令的HARQ-ACK与第二命令的HARQ-ACK均在第一上行信道上发送,以及第一命令的HARQ-ACK与目标HARQ-ACK均在第一上行信道上发送,通常是指在一个PUCCH信道上复用并且传输多个命令的HARQ-ACK。
可选地,本申请实施例中,在第一上行信道与第二上行信道的传输时间重叠的情况下,若第一上行信道上的HARQ-ACK信息与第二上行信道上的信息复用到第三上行信道上,则该第三上行信道的波束信息为以下任一项:
第三上行信道的波束信息;
第一上行信道的波束信息;
第二上行信道的波束信息。
可选地,本申请实施例中,上述第三上行信道可以为以下任一项:第一上行信道、第二上行信道、与第一上行信道和第二上行信道均不同的一个上行信道。
例如,第一上行信道为PUCCH,在该PUCCH上可以携带多个HARQ-ACK,第二上行信道为PUSCH,则在PUCCH和PUSCH的传输时间发生重叠时,可以将PUCCH上的信息复用到PUSCH上传输,此时PUSCH即为第三信道,也可以将PUCCH和PUSCH上的信息都复用到另一个PUSCH,此时另一个PUSCH即为第三信道。
本申请实施例提供一种波束信息确定方法,在第一时间段与第二时间段重叠时,目标设备可以确定重叠时间段内的波束信息,并根据该波束信息,传输信道/参考信号,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段。本方案中,在第一波束信息和第二波束信息生效之前发生时间重叠,即针对网络侧设备指示的不同波束信息在生效之前发生时间重叠时,目标设备可以确定重叠时间段内的波束信息,以在重叠时间段内采用该波束信息来传输信道/参考信号,以保证UE和网络侧设备能够准确地传输信道/参考信号。
需要说明的是,本申请实施例提供的波束信息确定方法,执行主体可以为目标设备,或者,波束信息确定装置,或者,该波束信息确定装置中的用于执行波束信息确定方法的控制模块。本申请实施例中以目标设备执行波束信息确定方法为例,说明本申请实施例提供的波束信息确定方法。
图3示出了本申请实施例中涉及的波束信息确定装置的一种可能的结构示意图。如图3所示,该波束信息确定装置30可以包括:确定模块31和传输模块32。
其中,确定模块31,用于在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,该目标波束信息为第一时间段与第二时间段的重叠时间段内的波束信息,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;第一波束信息为公共波束信息。传输模块32,用于根据确定模块31确定的目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,目标信道为第一信道和/或第二信道,目标参考信号为第一参考信号和/或第二参考信号。
本申请实施例提供一种波束信息确定装置,在第一波束信息和第二波束信息生效之前发生时间重叠,即针对网络侧设备指示的不同波束信息在生效之前发生时间重叠时,波束信息确定装置可以确定重叠时间段内的波束信息,以在重叠时间段内采用该波束信息来传输信道/参考信号,以保证UE和网络侧设备能够准确地传输信道/参考信号。
在一种可能的实现方式中,上述第二波束信息为以下任一项:公共波束信息、特定CORESET的波束信息、特定CORESET上的DCI指示的波束信息。
在一种可能的实现方式中,上述第一波束信息为网络侧设备通过第一命令激活/更新/指示的;上述第一时间段为以下任一项:
第一时刻与第一波束信息的波束应用时间之间的时间段;
第一时刻与第一命令对应的ACK信息的反馈时刻之间的时间段;
第一时刻与第二时刻之间的时间段,第二时刻为第一命令对应的ACK信息的反馈时刻后第一预设时长后的时刻;
第一时刻与第一命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻之间的时间段;
第一时刻与第一命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻后第二预设时长后的时间段;
其中,上述第一时刻为UE接收到第一命令的时刻,或网络侧设备发送第一命令的时刻。
在一种可能的实现方式中,上述第二波束信息为网络侧设备通过第二命令激活/更新/指示的;上述第二时间段为以下任一项:
第三时刻与第二波束信息的波束应用时间之间的时间段;
第三时刻与第二命令对应的ACK信息的反馈时刻之间的时间段;
第三时刻与第四时刻之间的时间段,第四时刻为第二命令对应的ACK信息的反馈时刻后第三预设时长后的时刻;
第三时刻与第二命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻之间的时间段;
第三时刻与第二命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻后第四预设时长后的时间段;
特定CORESET上的DCI的传输时刻与预设时刻之间的时间段,DCI用于调度信道或参考信号;
其中,上述第三时刻为UE接收到第二命令的时刻,或网络侧设备发送第二命令的时刻。
在一种可能的实现方式中,上述公共波束信息用于确定UE专用的信道的波束信息;和/或,上述公共波束信息由目标命令中的联合TCI状态或独立TCI状态确定,目标命令用于激活/更新/指示第一波束信息或第二波束信息;和/或,上述公共波束信息用于特定CORESET和CORESET关联的信道。
在一种可能的实现方式中,上述第二波束信息为公共波束信息;上述目标波束信息为以下任一项:
预设公共波束信息;
第一波束信息的前一个波束信息;
第二波束信息的前一个波束信息;
第一波束信息的前一个波束信息和第二波束信息的前一个波束信息。
在一种可能的实现方式中,上述第二波束信息为特定CORESET的波束信息或特定CORESET上的DCI指示的波束信息;上述目标波束信息为以下任一项:
第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息;
当前使用的公共波束信息;
第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息;
当前使用的第二波束信息;
特定CORESET的波束信息;
特定CORESET关联的搜索空间中,调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息;
特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
在第三波束信息和第四波束信息中,使用时间与目标信道/目标参考信号的传输时间之间的间隔最小的波束信息;其中,第三波束信息为以下任一项:第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息、当前使用的公共波束信息;第四波束信息为以下任一项:第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息、当前使用的第二波束信息、特定CORESET的波束信息、特定CORESET关联的搜索空间中调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息、特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上,UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息;
目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上,UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息;
参考CC或参考BWP上,UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息;
参考CC或参考BWP上,UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息;
目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上,应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息;
参考CC或参考BWP上,应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息。
在一种可能的实现方式中,上述参考CC为以下任一项:
第一波束信息对应的一组CC中的CC;
第二波束信息对应的一组CC中的CC;
配置了特定CORESET的CC中的CC。
在一种可能的实现方式中,上述参考BWP为以下任一项:
第一波束信息对应的一组BWP中的一个BWP;
第二波束信息对应的一组BWP中的一个BWP;
配置了特定CORESET的BWP中的一个BWP。
在一种可能的实现方式中,UE监听的CORESET为UE监听的UE专用CORESET;或者,UE监听的CORESET为UE监听的非UE专用CORESET。
在一种可能的实现方式中,具有最小标识的CORESET与特定CORESET对应相同的CORESET池索引;和/或,应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息与特定CORESET对应相同的CORESET池索引;和/或,具有最小标识的CORESET与目标信道/目标参考信号对应相同的CORESET池索引。
在一种可能的实现方式中,对应最小码点的激活波束信息包括:目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应多个不同波束信息的TCI码点中的最小TCI码点对应的波束信息。
在一种可能的实现方式中,上述第一时间段为T1时刻到T2时刻之间的时间段,第二时间段为T3时刻到T4时刻之间的时间段;
若T1<T3,则在T1时刻到T3时刻之间的时间段内,目标信道/目标参考信号的波束信息为以下任一项:预设公共波束信息、第一波束信息的前一个波束信息、第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息、当前使用的公共波束信息;
若T3<T1,则在T3时刻到T1时刻之间的时间段内,目标信道/目标参考信号的波束信息为以下任一项:
预设公共波束信息、第二波束信息的前一个波束信息、第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息、当前使用的第二波束信息、特定CORESET的波束信息、特定CORESET关联的搜索空间中调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息、特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息、目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息、目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息、参考成员载波CC或参考BWP上UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息、参考CC或参考BWP上UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息、目标信道/目标参考信号所在小区的激活BWP上应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息、参考CC或参考BWP上应用于目标信道/目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息。
在一种可能的实现方式中,上述第一时间段为T1时刻到T2时刻之间的时间段,第二时间段为T3时刻到T4时刻之间的时间段;
若T2<T4,则在T2时刻到T4时刻之间的时间段内,目标信道/目标参考信号的波束信息为第一波束信息;
若T4<T2,则在T4时刻到T2时刻之间的时间段内,目标信道/目标参考信号的波束信息为第二波束信息。
在一种可能的实现方式中,若T2<T4,则在T4时刻之后,第一信道/第一参考信号的波束信息为第一波束信息或第二波束信息,第二信道/第二参考信号的波束信息为第一波束信息或第二波束信息;若T4<T2,则在T2时刻之后,第一信道/第一参考信号的波束信息为第一波束信息或第二波束信息,第二信道/第二参考信号的波束信息为第一波束信息或第二波束信息。
在一种可能的实现方式中,上述第二波束信息为公共波束信息或特定CORESET的波束信息;在第一命令的HARQ-ACK与第二命令的HARQ-ACK均在第一上行信道上发送的情况下,该第一上行信道的波束信息为以下任一项:
第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息;
当前使用的公共波束信息;
第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息;
当前使用的第二波束信息;
在第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息和第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息中,使用时间与第一上行信道的传输时间之间的间隔最小的波束信息;
在当前使用的公共波束信息和当前使用的第二波束信息中,使用时间与第一上行信道的传输时间之间的间隔最小的波束信息;
网络侧设备为第一上行信道指示的波束信息。
在一种可能的实现方式中,上述第二波束信息为特定CORESET上的DCI指示的波束信息;在第一命令的HARQ-ACK与目标HARQ-ACK均在第一上行信道上发送的情况下,该第一上行信道的波束信息为以下任一项:
第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息;
当前使用的公共波束信息;
特定CORESET的波束信息;
特定CORESET关联的搜索空间中调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息;
特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
特定CORESET上的DCI调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
在第五波束信息和第六波束信息中,使用时间与第一上行信道的传输时间之间的间隔最小的波束信息;其中,第五波束信息为以下任一项:第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息、当前使用的公共波束信息;第六波束信息为以下任一项:特定CORESET的波束信息、特定CORESET关联的搜索空间中调度第二信道/第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息、特定CORESET上的DCI最近一次调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息、特定CORESET上的DCI调度第二信道/第二参考信号时所指示的波束信息;
网络侧设备为第一上行信道指示的波束信息;
在满足第一条件时,对应目标标识的预设波束信息;其中,第一条件为第一上行信道与特定CORESET对应不同的TRP标识信息,或上行信道与特定CORESET对应不同的PCI;目标标识为以下任一项:第一上行信道对应的TRP标识、第一上行信道对应的PCI;
其中,目标HARQ-ACK为DCI的HARQ-ACK,或者为DCI调度的信道或参考信号的HARQ-ACK。
在一种可能的实现方式中,上述第一上行信道的波束信息与特定CORESET对应相同的TRP标识信息,或对应不同的TRP标识信息;上述第一上行信道的波束信息与特定CORESET对应相同PCI,或者不同PCI。
在一种可能的实现方式中,在第一上行信道与第二上行信道的传输时间重叠的情况下,若第一上行信道上的HARQ-ACK信息与第二上行信道上的信息复用到第三上行信道上,则该第三上行信道的波束信息为以下任一项:
第三上行信道的波束信息;
第一上行信道的波束信息;
第二上行信道的波束信息。
在一种可能的实现方式中,上述目标信道包括以下至少一项:
非UE专用的PDSCH;
UE专用的PDSCH;
非UE专用的PDCCH;
UE专用的PDCCH;
PUCCH;
PUSCH;
特定CORESET上的PDCCH;
特定CORESET关联的PDSCH;
特定CORESET上的DCI调度的PDSCH;
特定CORESET关联的PUCCH;
特定CORESET上的DCI调度的信道的HARQ-ACK所在的PUCCH;
特定CORESET关联的PUSCH;
特定CORESET上的DCI调度的PUSCH。
在一种可能的实现方式中,上述特定CORESET为标识或索引为0的CORESET。
本申请实施例中的波束信息确定装置可以是装置,具有操作系统的装置或目标设备(即UE或网络侧设备),也可以是目标设备中的部件、集成电路、或芯片。该装置或UE可以是移动终端,也可以为非移动终端。示例性的,移动终端可以包括但不限于上述所列举的UE11的类型,非移动终端可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(Personal Computer,PC)、电视机(Television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的波束信息确定装置能够实现上述方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选地,如图4所示,本申请实施例还提供一种通信设备500,包括处理器501,存储器502,存储在存储器502上并可在所述处理器501上运行的程序或指令,例如,该通信设备500为目标设备时,该程序或指令被处理器501执行时实现上述方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果。
本申请实施例还提供一种目标设备,包括处理器和通信接口,处理器用于在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,该目标波束信息为第一时间段与第二时间段的重叠时间段内的波束信息,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;第一波束信息为公共波束信息。通信接口用于根据目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,目标信道为第一信道和/或第二信道,目标参考信号为第一参考信号和/或第二参考信号。该目标设备实施例是与上述目标设备侧方法实施例对应的,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该目标设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,上述目标设备为UE,图5为实现本申请实施例的一种UE的硬件结构示意图。
该UE 100包括但不限于:射频单元101、网络模块102、音频输出单元103、输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、以及处理器110等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,UE 100还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图5中示出的UE结构并不构成对UE的限定,UE可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元104可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板1061。用户输入单元107包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元101将来自网络侧设备的下行数据接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给网络侧设备。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器109可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序或指令区和存储数据区,其中,存储程序或指令区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。
处理器110可包括一个或多个处理单元;可选地,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序或指令等,调制解调处理器主要处理无线通信,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
其中,处理器110,用于在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,该目标波束信息为第一时间段与第二时间段的重叠时间段内的波束信息,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;第一波束信息为公共波束信息。
射频单元101,用于根据目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,目标信道为第一信道和/或第二信道,目标参考信号为第一参考信号和/或第二参考信号。
本申请实施例提供一种UE,在第一波束信息和第二波束信息生效之前发生时间重叠,即针对网络侧设备指示的不同波束信息在生效之前发生时间重叠时,UE可以确定重叠时间段内的波束信息,以在重叠时间段内采用该波束信息来传输信道/参考信号,以保证UE能够准确地传输信道/参考信号。
本申请实施例提供的UE能够实现上述方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
具体地,上述目标设备为网络侧设备。如图6所示,该网络侧设备700包括:天线71、射频装置72、基带装置73。天线71与射频装置72连接。在上行方向上,射频装置72通过天线71接收信息,将接收的信息发送给基带装置73进行处理。在下行方向上,基带装置73对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置72,射频装置72对收到的信息进行处理后经过天线71发送出去。
上述频带处理装置可以位于基带装置73中,以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置73中实现,该基带装置73包括处理器74和存储器75。
基带装置73例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图6所示,其中一个芯片例如为处理器74,与存储器75连接,以调用存储器75中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络侧设备操作。
该基带装置73还可以包括网络接口76,用于与射频装置72交互信息,该接口例如为通用公共无线接口(Common Public Radio Interface,CPRI)。
其中,处理器74,用于在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,该目标波束信息为第一时间段与第二时间段的重叠时间段内的波束信息,第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;第一波束信息为公共波束信息。
射频装置72,用于根据确定模块确定的目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,目标信道为第一信道和/或第二信道,目标参考信号为第一参考信号和/或第二参考信号。
本申请实施例提供一种网络侧设备,在第一波束信息和第二波束信息生效之前发生时间重叠,即针对网络侧设备指示的不同波束信息在生效之前发生时间重叠时,网络侧设备可以确定重叠时间段内的波束信息,以在重叠时间段内采用该波束信息来传输信道/参考信号,以保证网络侧设备能够准确地传输信道/参考信号。
本申请实施例提供的网络侧设备能够实现上述方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
具体地,本申请实施例的网络侧设备还包括:存储在存储器75上并可在处理器74上运行的指令或程序,处理器74调用存储器75中的指令或程序执行上述各模块或单元执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述波束信息确定方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的UE或网络侧设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述波束信息确定方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络侧设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (26)

1.一种波束信息确定方法,其特征在于,包括:
在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,所述目标波束信息为所述第一时间段与所述第二时间段的重叠时间段内的波束信息,所述第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,所述第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,所述第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,所述第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;所述第一波束信息为公共波束信息;
根据所述目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,所述目标信道为所述第一信道和/或所述第二信道,所述目标参考信号为所述第一参考信号和/或所述第二参考信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二波束信息为以下任一项:公共波束信息、特定控制资源集CORESET的波束信息、特定CORESET上的下行控制信息DCI指示的波束信息。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一波束信息为网络侧设备通过第一命令激活/更新/指示的;
所述第一时间段为以下任一项:
第一时刻与所述第一波束信息的波束应用时间之间的时间段;
第一时刻与所述第一命令对应的确认ACK信息的反馈时刻之间的时间段;
第一时刻与第二时刻之间的时间段,所述第二时刻为所述第一命令对应的ACK信息的反馈时刻后第一预设时长后的时刻;
第一时刻与所述第一命令调度的物理下行共享信道PDSCH的混合自动重传请求HARQ的反馈时刻之间的时间段;
第一时刻与所述第一命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻后第二预设时长后的时间段;
其中,所述第一时刻为用户设备UE接收到所述第一命令的时刻,或网络侧设备发送所述第一命令的时刻。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二波束信息为网络侧设备通过第二命令激活/更新/指示的;
所述第二时间段为以下任一项:
第三时刻与所述第二波束信息的波束应用时间之间的时间段;
第三时刻与所述第二命令对应的ACK信息的反馈时刻之间的时间段;
第三时刻与第四时刻之间的时间段,所述第四时刻为所述第二命令对应的ACK信息的反馈时刻后第三预设时长后的时刻;
第三时刻与所述第二命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻之间的时间段;
第三时刻与所述第二命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻后第四预设时长后的时间段;
特定CORESET上的DCI的传输时刻与预设时刻之间的时间段,所述DCI用于调度信道或参考信号;
其中,所述第三时刻为UE接收到所述第二命令的时刻,或网络侧设备发送所述第二命令的时刻。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,公共波束信息用于确定UE专用的信道的波束信息;
和/或,
公共波束信息由目标命令中的联合传输配置指示TCI状态或独立TCI状态确定,所述目标命令用于激活/更新/指示所述第一波束信息或所述第二波束信息;
和/或,
公共波束信息用于特定CORESET和所述CORESET关联的信道。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二波束信息为公共波束信息;
所述目标波束信息为以下任一项:
预设公共波束信息;
所述第一波束信息的前一个波束信息;
所述第二波束信息的前一个波束信息;
所述第一波束信息的前一个波束信息和所述第二波束信息的前一个波束信息。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二波束信息为特定CORESET的波束信息或特定CORESET上的DCI指示的波束信息;
所述目标波束信息为以下任一项:
第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息;
当前使用的公共波束信息;
第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息;
当前使用的第二波束信息;
特定CORESET的波束信息;
特定CORESET关联的搜索空间中,调度所述第二信道/所述第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息;
特定CORESET上的DCI最近一次调度所述第二信道/所述第二参考信号时所指示的波束信息;
在第三波束信息和第四波束信息中,使用时间与所述目标信道/所述目标参考信号的传输时间之间的间隔最小的波束信息;其中,所述第三波束信息为以下任一项:第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息、当前使用的公共波束信息;所述第四波束信息为以下任一项:第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息、当前使用的第二波束信息、特定CORESET的波束信息、特定CORESET关联的搜索空间中调度所述第二信道/所述第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息、特定CORESET上的DCI最近一次调度所述第二信道/所述第二参考信号时所指示的波束信息;
所述目标信道/所述目标参考信号所在小区的激活带宽部分BWP上,UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息;
所述目标信道/所述目标参考信号所在小区的激活BWP上,UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息;
参考成员载波CC或参考BWP上,UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息;
参考CC或参考BWP上,UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息;
所述目标信道/所述目标参考信号所在小区的激活BWP上,应用于所述目标信道/所述目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息;
参考CC或参考BWP上,应用于所述目标信道/所述目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述参考CC为以下任一项:
所述第一波束信息对应的一组CC中的CC;
所述第二波束信息对应的一组CC中的CC;
配置了特定CORESET的CC中的CC;
所述参考BWP为以下任一项:
所述第一波束信息对应的一组BWP中的一个BWP;
所述第二波束信息对应的一组BWP中的一个BWP;
配置了特定CORESET的BWP中的一个BWP。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述UE监听的CORESET为所述UE监听的UE专用CORESET;
或者,所述UE监听的CORESET为所述UE监听的非UE专用CORESET。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述具有最小标识的CORESET与所述特定CORESET对应相同的CORESET池索引;和/或,
应用于所述目标信道/所述目标参考信号的激活波束信息与所述特定CORESET对应相同的CORESET池索引;和/或,
所述具有最小标识的CORESET与所述目标信道/所述目标参考信号对应相同的CORESET池索引。
11.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,对应最小码点的激活波束信息包括:所述目标信道/所述目标参考信号的激活波束信息中对应多个不同波束信息的TCI码点中的最小TCI码点对应的波束信息。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时间段为T1时刻到T2时刻之间的时间段,所述第二时间段为T3时刻到T4时刻之间的时间段;
若T1<T3,则在T1时刻到T3时刻之间的时间段内,所述目标信道/所述目标参考信号的波束信息为以下任一项:预设公共波束信息、所述第一波束信息的前一个波束信息、第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息、当前使用的公共波束信息;
若T3<T1,则在T3时刻到T1时刻之间的时间段内,所述目标信道/所述目标参考信号的波束信息为以下任一项:
预设公共波束信息、所述第二波束信息的前一个波束信息、第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息、当前使用的第二波束信息、特定CORESET的波束信息、特定CORESET关联的搜索空间中调度所述第二信道/所述第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息、特定CORESET上的DCI最近一次调度所述第二信道/所述第二参考信号时所指示的波束信息、所述目标信道/所述目标参考信号所在小区的激活BWP上UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息、所述目标信道/所述目标参考信号所在小区的激活BWP上UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息、参考成员载波CC或参考BWP上UE监听CORESET的最近时隙中具有最小标识的CORESET的波束信息、参考CC或参考BWP上UE监听的CORESET中具有最小标识的CORESET的波束信息、所述目标信道/所述目标参考信号所在小区的激活BWP上应用于所述目标信道/所述目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息、参考CC或参考BWP上应用于所述目标信道/所述目标参考信号的激活波束信息中对应最小码点的激活波束信息。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时间段为T1时刻到T2时刻之间的时间段,所述第二时间段为T3时刻到T4时刻之间的时间段;
若T2<T4,则在T2时刻到T4时刻之间的时间段内,所述目标信道/所述目标参考信号的波束信息为所述第一波束信息;
若T4<T2,则在T4时刻到T2时刻之间的时间段内,所述目标信道/所述目标参考信号的波束信息为所述第二波束信息。
14.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,
若T2<T4,则在T4时刻之后,所述第一信道/所述第一参考信号的波束信息为所述第一波束信息或所述第二波束信息,所述第二信道/所述第二参考信号的波束信息为所述第一波束信息或所述第二波束信息;
若T4<T2,则在T2时刻之后,所述第一信道/所述第一参考信号的波束信息为所述第一波束信息或所述第二波束信息,所述第二信道/所述第二参考信号的波束信息为所述第一波束信息或所述第二波束信息。
15.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二波束信息为公共波束信息或特定CORESET的波束信息;
在第一命令的HARQ-ACK与第二命令的HARQ-ACK均在第一上行信道上发送的情况下,所述第一上行信道的波束信息为以下任一项:
所述第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息;
当前使用的公共波束信息;
所述第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息;
当前使用的第二波束信息;
在所述第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息和所述第二命令指示的第二波束信息的前一个波束信息中,使用时间与所述第一上行信道的传输时间之间的间隔最小的波束信息;
在当前使用的公共波束信息和当前使用的第二波束信息中,使用时间与所述第一上行信道的传输时间之间的间隔最小的波束信息;
网络侧设备为所述第一上行信道指示的波束信息。
16.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第二波束信息为特定CORESET上的DCI指示的波束信息;
在第一命令的HARQ-ACK与目标HARQ-ACK均在第一上行信道上发送的情况下,所述第一上行信道的波束信息为以下任一项:
所述第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息;
当前使用的公共波束信息;
特定CORESET的波束信息;
特定CORESET关联的搜索空间中调度所述第二信道/所述第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息;
特定CORESET上的DCI最近一次调度所述第二信道/所述第二参考信号时所指示的波束信息;
特定CORESET上的DCI调度所述第二信道/所述第二参考信号时所指示的波束信息;
在第五波束信息和第六波束信息中,使用时间与所述第一上行信道的传输时间之间的间隔最小的波束信息;其中,所述第五波束信息为以下任一项:所述第一命令指示的公共波束信息的前一个公共波束信息、当前使用的公共波束信息;所述第六波束信息为以下任一项:特定CORESET的波束信息、特定CORESET关联的搜索空间中调度所述第二信道/所述第二参考信号的DCI所在搜索空间的波束信息、特定CORESET上的DCI最近一次调度所述第二信道/所述第二参考信号时所指示的波束信息、特定CORESET上的DCI调度所述第二信道/所述第二参考信号时所指示的波束信息;
网络侧设备为所述第一上行信道指示的波束信息;
在满足第一条件时,对应目标标识的预设波束信息;其中,所述第一条件为所述第一上行信道与特定CORESET对应不同的发送及接收点TRP标识信息,或所述上行信道与特定CORESET对应不同的物理小区标识PCI;所述目标标识为以下任一项:所述第一上行信道对应的TRP标识、所述第一上行信道对应的PCI;
其中,所述目标HARQ-ACK为所述DCI的HARQ-ACK,或者为所述DCI调度的信道或参考信号的HARQ-ACK。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一上行信道的波束信息与特定CORESET对应相同的TRP标识信息,或对应不同的TRP标识信息;
所述第一上行信道的波束信息与特定CORESET对应相同PCI,或者不同PCI。
18.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,在所述第一上行信道与第二上行信道的传输时间重叠的情况下,若所述第一上行信道上的HARQ-ACK信息与所述第二上行信道上的信息复用到第三上行信道上,则所述第三上行信道的波束信息为以下任一项:
所述第三上行信道的波束信息;
所述第一上行信道的波束信息;
所述第二上行信道的波束信息。
19.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标信道包括以下至少一项:
非UE专用的PDSCH;
UE专用的PDSCH;
非UE专用的物理下行控制信道PDCCH;
UE专用的PDCCH;
物理上行控制信道PUCCH;
物理上行共享信道PUSCH;
特定CORESET上的PDCCH;
特定CORESET关联的PDSCH;
特定CORESET上的DCI调度的PDSCH;
特定CORESET关联的PUCCH;
特定CORESET上的DCI调度的信道的HARQ-ACK所在的PUCCH;
特定CORESET关联的PUSCH;
特定CORESET上的DCI调度的PUSCH。
20.根据权利要求2或19所述的方法,其特征在于,所述特定CORESET为标识或索引为0的CORESET。
21.一种波束信息确定装置,其特征在于,包括:确定模块和传输模块;
所述确定模块,用于在第一时间段与第二时间段存在重叠的情况下,确定目标波束信息,所述目标波束信息为所述第一时间段与所述第二时间段的重叠时间段内的波束信息,所述第一时间段为第一波束信息的应用时刻之前的时间段,所述第二时间段为第二波束信息的应用时刻之前的时间段,所述第一波束信息为第一信道/第一参考信号的波束信息,所述第二波束信息为第二信道/第二参考信号的波束信息;所述第一波束信息为公共波束信息;
所述传输模块,用于根据所述确定模块确定的所述目标波束信息,传输目标信道/目标参考信号,所述目标信道为所述第一信道和/或所述第二信道,所述目标参考信号为所述第一参考信号和/或所述第二参考信号。
22.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述第二波束信息为以下任一项:公共波束信息、特定控制资源集CORESET的波束信息、特定CORESET上的下行控制信息DCI指示的波束信息。
23.根据权利要求21或22所述的装置,其特征在于,所述第一波束信息为网络侧设备通过第一命令激活/更新/指示的;
所述第一时间段为以下任一项:
第一时刻与所述第一波束信息的波束应用时间之间的时间段;
第一时刻与所述第一命令对应的确认ACK信息的反馈时刻之间的时间段;
第一时刻与第二时刻之间的时间段,所述第二时刻为所述第一命令对应的ACK信息的反馈时刻后第一预设时长后的时刻;
第一时刻与所述第一命令调度的物理下行共享信道PDSCH的混合自动重传请求HARQ的反馈时刻之间的时间段;
第一时刻与所述第一命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻后第二预设时长后的时间段;
其中,所述第一时刻为用户设备UE接收到所述第一命令的时刻,或网络侧设备发送所述第一命令的时刻。
24.根据权利要求21或22所述的装置,其特征在于,所述第二波束信息为网络侧设备通过第二命令激活/更新/指示的;
所述第二时间段为以下任一项:
第三时刻与所述第二波束信息的波束应用时间之间的时间段;
第三时刻与所述第二命令对应的ACK信息的反馈时刻之间的时间段;
第三时刻与第四时刻之间的时间段,所述第四时刻为所述第二命令对应的ACK信息的反馈时刻后第三预设时长后的时刻;
第三时刻与所述第二命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻之间的时间段;
第三时刻与所述第二命令调度的PDSCH的HARQ的反馈时刻后第四预设时长后的时间段;
特定CORESET上的DCI的传输时刻与预设时刻之间的时间段,所述DCI用于调度信道或参考信号;
其中,所述第三时刻为UE接收到所述第二命令的时刻,或网络侧设备发送所述第二命令的时刻。
25.一种通信设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至20中任一项所述的波束信息确定方法的步骤。
26.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1至20中任一项所述的波束信息确定方法的步骤。
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