CN115997355A - 利用波束扫描的用于反馈报告和信道状态信息报告的分开的上行链路资源 - Google Patents

利用波束扫描的用于反馈报告和信道状态信息报告的分开的上行链路资源 Download PDF

Info

Publication number
CN115997355A
CN115997355A CN202180052103.0A CN202180052103A CN115997355A CN 115997355 A CN115997355 A CN 115997355A CN 202180052103 A CN202180052103 A CN 202180052103A CN 115997355 A CN115997355 A CN 115997355A
Authority
CN
China
Prior art keywords
beam scanning
scanning pattern
uplink resource
uplink
indication
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
CN202180052103.0A
Other languages
English (en)
Inventor
周彦
H·佩泽什基
K·迪穆
骆涛
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.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN115997355A publication Critical patent/CN115997355A/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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • 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
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0623Auxiliary parameters, e.g. power control [PCB] or not acknowledged commands [NACK], used as feedback information
    • 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
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • 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
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • 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

Landscapes

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

Abstract

概括而言,本公开内容的各个方面涉及无线通信。在一些方面中,用户设备(UE)可以接收下行链路控制信息(DCI),该DCI指示用于确认或否定确认反馈报告的第一上行链路资源和用于信道状态信息报告的第二上行链路资源。UE可以经由DCI来接收对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。提供了众多其它方面。

Description

利用波束扫描的用于反馈报告和信道状态信息报告的分开的上行链路资源
相关申请的交叉引用
本专利申请要求享受于2020年9月4日递交的名称为“SEPARATE UPLINKRESOURCES FOR FEEDBACK REPORT AND CHANNEL STATE INFORMATION REPORT WITH BEAMSWEEPING”的希腊专利申请No.20200100540的优先权,并且上述申请被转让给本申请的受让人。在先申请的公开内容被视为本专利申请的一部分并且通过引用的方式被并入本专利申请中。
技术领域
概括地说,本公开内容的各方面涉及无线通信,并且本公开内容的各方面涉及利用波束扫描的用于反馈报告和信道状态信息(CSI)报告的分开的上行链路资源的技术和装置。
背景技术
无线通信系统被广泛地部署以提供诸如电话、视频、数据、消息传送以及广播之类的各种电信服务。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)来支持与多个用户进行通信的多址技术。这样的多址技术的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统以及长期演进(LTE)。LTE/改进的LTE是对由第三代合作伙伴计划(3GPP)发布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的增强集。
无线网络可以包括能够支持针对多个用户设备(UE)的通信的多个基站(BS)。UE可以经由下行链路和上行链路与BS进行通信。“下行链路”(或“前向链路”)指代从BS到UE的通信链路,而“上行链路”(或“反向链路”)指代从UE到BS的通信链路。如本文将更加详细描述的,BS可以被称为节点B、gNB、接入点(AP)、无线电头端、发送接收点(TRP)、新无线电(NR)BS、5G节点B等。
已经在各种电信标准中采用了以上的多址技术以提供公共协议,该公共协议使得不同的用户设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球层面上进行通信。NR(其也可以被称为5G)是对由3GPP发布的LTE移动标准的增强集。NR被设计为通过提高频谱效率、降低成本、改进服务、利用新频谱以及在下行链路(DL)上使用具有循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM)(CP-OFDM)、在上行链路(UL)上使用CP-OFDM和/或SC-FDM(例如,也被称为离散傅里叶变换扩频OFDM(DFT-s-OFDM))来更好地与其它开放标准集成,从而更好地支持移动宽带互联网接入,以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚合。随着对移动宽带接入的需求持续增长,对LTE、NR以及其它无线接入技术进一步改进仍然是有用的。
发明内容
在一些方面中,一种由用户设备(UE)执行的无线通信的方法包括:接收下行链路控制信息(DCI),所述DCI指示用于确认或否定确认(ACK/NACK)反馈报告的第一上行链路资源和用于信道状态信息(CSI)报告的第二上行链路资源;以及经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
在一些方面中,一种由基站执行的无线通信的方法包括:向UE发送DCI,所述DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源;以及经由所述DCI来向所述UE发送对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
在一些方面中,一种用于无线通信的UE包括:存储器;以及耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为:接收DCI,所述DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源;以及经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
在一些方面中,一种用于无线通信的基站包括:存储器;以及耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为:向UE发送DCI,所述DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源;以及经由所述DCI来向所述UE发送对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
在一些方面中,一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质包括一个或多个指令,所述一个或多个指令在由UE的一个或多个处理器执行时使得所述UE进行以下操作:接收DCI,所述DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源;以及经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
在一些方面中,一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质包括一个或多个指令,所述一个或多个指令在由基站的一个或多个处理器执行时使得所述基站进行以下操作:向UE发送DCI,所述DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源;以及经由所述DCI来向所述UE发送对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
在一些方面中,一种用于无线通信的装置包括:用于接收DCI的单元,所述DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源;以及用于经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示的单元。
在一些方面中,一种用于无线通信的装置包括:用于向UE发送DCI的单元,所述DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源;以及用于经由所述DCI来向所述UE发送对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示的单元。
概括地说,各方面包括如本文参照附图和说明书充分描述的并且如通过附图和说明书示出的方法、装置、系统、计算机程序产品、非暂时性计算机可读介质、用户设备、基站、无线通信设备和/或处理系统。
前文已经相当宽泛地概述了根据本公开内容的示例的特征和技术优点,以便可以更好地理解以下的详细描述。下文将描述额外的特征和优点。所公开的概念和特定示例可以容易地用作用于修改或设计用于实现本公开内容的相同目的的其它结构的基础。这样的等效构造不脱离所附的权利要求的范围。当结合附图考虑时,根据下文的描述,将更好地理解本文公开的概念的特性(它们的组织和操作方法二者)以及相关联的优点。附图中的每个附图是出于说明和描述的目的而提供的,而并不作为对权利要求的限制的定义。
虽然在本申请中通过对一些示例的说明来描述各方面,但是本领域技术人员将理解的是,可以在许多不同的布置和场景中实现这样的方面。可以使用不同的平台类型、设备、系统、形状、尺寸和/或封装布置来实现本文中描述的技术。例如,可以经由集成芯片实施例和其它基于非模块组件的设备(例如,终端用户装置、车辆、通信设备、计算设备、工业设备、零售/购买设备、医疗设备或启用人工智能的设备)来实现一些方面。可以在芯片级组件、模块化组件、非模块化组件、非芯片级组件、设备级组件或系统级组件中实现各方面。并入所描述的方面和特征的设备可以包括用于所要求保护并且描述的方面的实现和实施的额外组件和特征。例如,无线信号的发送和接收可以包括用于模拟和数字目的的多个组件(例如,包括天线、射频(RF)链、功率放大器、调制器、缓冲器、处理器、交织器、加法器或相加器的硬件组件)。本文中描述的方面旨在可以在具有不同尺寸、形状和构造的各种设备、组件、系统、分布式布置或终端用户装置中实施。
附图说明
为了能够详尽地理解本公开内容的上述特征,通过参照各方面(其中一些方面在附图中示出),可以获得对上文简要概述的发明内容的更加具体的描述。然而,要注意的是,附图仅示出了本公开内容的某些典型的方面并且因此不被认为是限制本公开内容的范围,因为该描述可以认可其它同等有效的方面。不同附图中的相同附图标记可以标识相同或相似元素。
图1是示出根据本公开内容的无线网络的示例的图。
图2是示出根据本公开内容的无线网络中的基站与用户设备(UE)相通信的示例的图。
图3是示出根据本公开内容的调度多个通信的下行链路控制信息(DCI)的示例的图。
图4是示出根据本公开内容的使用波束在基站与UE之间进行通信的示例的图。
图5是示出根据本公开内容的与利用波束扫描的用于反馈报告和信道状态信息(CSI)报告的分开的上行链路资源相关联的示例的图。
图6和7是示出根据本公开内容的与利用波束扫描的用于反馈报告和CSI报告的分开的上行链路资源相关联的示例过程的图。
图8和9是根据本公开内容的用于无线通信的示例装置的框图。
具体实施方式
下文参考附图更加充分地描述了本公开内容的各个方面。然而,本公开内容可以以许多不同的形式来体现,并且不应当被解释为限于贯穿本公开内容所呈现的任何特定的结构或功能。更确切地说,提供了这些方面使得本公开内容将是透彻和完整的,并且将向本领域技术人员充分传达本公开内容的范围。基于本文的教导,本领域技术人员应当明白的是,本公开内容的范围旨在涵盖本文所公开的本公开内容的任何方面,无论该方面是独立于本公开内容的任何其它方面来实现的还是与任何其它方面结合地来实现的。例如,使用本文所阐述的任何数量的方面,可以实现一种装置或者可以实施一种方法。此外,本公开内容的范围旨在涵盖使用除了本文所阐述的本公开内容的各个方面之外或不同于本文所阐述的本公开内容的各个方面的其它结构、功能、或者结构和功能来实施的这样的装置或方法。应当理解的是,本文所公开的本公开内容的任何方面可以由权利要求的一个或多个元素来体现。
现在将参考各种装置和技术来给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将通过各种框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(被统称为“元素”),在以下详细描述中进行描述,以及在附图中进行示出。这些元素可以使用硬件、软件或其组合来实现。至于这样的元素是实现为硬件还是软件,取决于特定的应用以及施加在整个系统上的设计约束。
应当注意,虽然本文可能使用通常与5G或NR无线接入技术(RAT)相关联的术语来描述各方面,但是本公开内容的各方面可以应用于其它RAT,诸如3G RAT、4G RAT和/或5G之后的RAT(例如,6G)。
图1是示出根据本公开内容的无线网络100的示例的图。无线网络100可以是或者可以包括5G(NR)网络和/或LTE网络以及其它示例的元素。无线网络100可以包括多个基站110(被示为BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其它网络实体。基站(BS)是与用户设备(UE)进行通信的实体并且也可以被称为NR BS、节点B、gNB、5G节点B(NB)、接入点、发送接收点(TRP)等。每个BS可以提供针对特定地理区域的通信覆盖。在3GPP中,术语“小区”可以指代BS的覆盖区域和/或为该覆盖区域服务的BS子系统,这取决于使用该术语的上下文。
BS可以提供针对宏小区、微微小区、毫微微小区和/或另一种类型的小区的通信覆盖。宏小区可以覆盖相对大的地理区域(例如,半径为若干千米),并且可以允许由具有服务订制的UE进行的不受限制的接入。微微小区可以覆盖相对小的地理区域,并且可以允许由具有服务订制的UE进行的不受限制的接入。毫微微小区可以覆盖相对小的地理区域(例如,住宅),并且可以允许由与该毫微微小区具有关联的UE(例如,封闭用户组(CSG)中的UE)进行的受限制的接入。用于宏小区的BS可以被称为宏BS。用于微微小区的BS可以被称为微微BS。用于毫微微小区的BS可以被称为毫微微BS或家庭BS。在图1中示出的示例中,BS 110a可以是用于宏小区102a的宏BS,BS 110b可以是用于微微小区102b的微微BS,以及BS 110c可以是用于毫微微小区102c的毫微微BS。BS可以支持一个或多个(例如,三个)小区。术语“eNB”、“基站”、“NR BS”、“gNB”、“TRP”、“AP”、“节点B”、“5G NB”和“小区”在本文中可以互换地使用。
在一些方面中,小区可能未必是静止的,并且小区的地理区域可以根据移动BS的位置进行移动。在一些方面中,可以使用任何适当的传输网络,通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接或虚拟网络)将BS彼此互连和/或与无线网络100中的一个或多个其它BS或网络节点(未示出)互连。
无线网络100还可以包括中继站。中继站是可以从上游站(例如,BS或UE)接收数据传输以及将数据传输发送给下游站(例如,UE或BS)的实体。中继站还可以是能够为其它UE中继传输的UE。在图1中示出的示例中,中继BS 110d可以与宏BS 110a和UE 120d进行通信,以便促进BS 110a与UE 120d之间的通信。中继BS还可以被称为中继站、中继基站、中继器等。
无线网络100可以是包括不同类型的BS(诸如宏BS、微微BS、毫微微BS、中继BS等)的异构网络。这些不同类型的BS可以具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域以及对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏BS可以具有高发射功率电平(例如,5到40瓦特),而微微BS、毫微微BS和中继BS可以具有较低的发射功率电平(例如,0.1到2瓦特)。
网络控制器130可以耦合到一组BS,并且可以提供针对这些BS的协调和控制。网络控制器130可以经由回程与BS进行通信。BS还可以经由无线或有线回程直接地或间接地与彼此进行通信。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以散布于整个无线网络100中,并且每个UE可以是静止的或移动的。UE还可以被称为接入终端、终端、移动站、订户单元、站等。UE可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板设备、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备或装置、生物计量传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能珠宝(例如,智能指环、智能手链等))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电单元等)、车辆组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造设备、全球定位系统设备或者被配置为经由无线或有线介质进行通信的任何其它适当的设备。
一些UE可以被认为是机器类型通信(MTC)或者演进型或增强型机器类型通信(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如机器人、无人机、远程设备、传感器、仪表、监视器和/或位置标签,它们可以与基站、另一个设备(例如,远程设备)或某个其它实体进行通信。无线节点可以例如经由有线或无线通信链路来提供针对网络(例如,诸如互联网或蜂窝网络之类的广域网)的连接或到网络的连接。一些UE可以被认为是物联网(IoT)设备,和/或可以被实现成NB-IoT(窄带物联网)设备。一些UE可以被认为是客户驻地设备(CPE)。UE 120可以被包括在容纳UE 120的组件(诸如处理器组件和/或存储器组件)的壳体内部。在一些方面中,处理器组件和存储器组件可以耦合在一起。例如,处理器组件(例如,一个或多个处理器)和存储器组件(例如,存储器)可以操作地耦合、通信地耦合、电子地耦合和/或电气地耦合。
通常,可以在给定的地理区域中部署任何数量的无线网络。每个无线网络可以支持特定的RAT并且可以在一个或多个频率上操作。RAT还可以被称为无线电技术、空中接口等。频率还可以被称为载波、频率信道等。每个频率可以在给定的地理区域中支持单一RAT,以便避免不同RAT的无线网络之间的干扰。在一些情况下,可以部署NR或5G RAT网络。
在一些方面中,两个或更多个UE 120(例如,被示为UE 120a和UE 120e)可以使用一个或多个侧行链路信道直接进行通信(例如,而不使用基站110作为彼此进行通信的中介)。例如,UE 120可以使用对等(P2P)通信、设备到设备(D2D)通信、运载工具到万物(V2X)协议(例如,其可以包括运载工具到运载工具(V2V)协议或运载工具到基础设施(V2I)协议)和/或网状网络进行通信。在这种情况下,UE 120可以执行调度操作、资源选择操作和/或本文中在别处被描述为由基站110执行的其它操作。
无线网络100的设备可以使用电磁频谱进行通信,电磁频谱可以基于频率或波长被细分为各种类别、频带、信道等。例如,无线网络100的设备可以使用具有第一频率范围(FR1)(其跨度可以从410MHz到7.125GHz)的操作频带进行通信,和/或可以使用具有第二频率范围(FR2)(其跨度可以从24.25GHz到52.6GHz)的操作频带进行通信。FR1和FR2之间的频率有时被称为中频带频率。尽管FR1的一部分大于6 GHz,但是FR1通常被称为“低于6GHz”频带。类似地,FR2通常被称为“毫米波”频带,尽管其不同于被国际电信联盟(ITU)标识为“毫米波”频带的极高频(EHF)频带(30GHz–300GHz)。因此,除非另有明确说明,否则应当理解,术语“低于6GHz”等(如果在本文中使用)可以广义地表示小于6GHz的频率、FR1内的频率和/或中频带频率(例如,大于7.125GHz)。类似地,除非另有明确说明,否则应当理解,术语“毫米波”等(如果在本文中使用)可以广义地表示EHF频带内的频率、FR2内的频率和/或中频带频率(例如,小于24.25GHz)。可预期的是,在FR1和FR2中包括的频率可以被修改,并且本文描述的技术适用于那些经修改的频率范围。
如上所指出的,图1是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图1所描述的示例。
图2是示出根据本公开内容的在无线网络100中的基站110与UE 120相通信的示例200的图。基站110可以被配备有T个天线234a至234t,以及UE 120可以被配备有R个天线252a至252r,其中一般而言,T≥1且R≥1。
在基站110处,发送处理器220可以从数据源212接收针对一个或多个UE的数据,至少部分地基于从每个UE接收的信道质量指示符(CQI)来选择用于该UE的一个或多个调制和编码方案(MCS),至少部分地基于被选择用于每个UE的MCS来处理(例如,编码和调制)针对该UE的数据,以及为所有UE提供数据符号。发送处理器220还可以处理系统信息(例如,针对半静态资源划分信息(SRPI))和控制信息(例如,CQI请求、准许和/或上层信令),以及提供开销符号和控制符号。发送处理器220还可以生成用于参考信号(例如,特定于小区的参考信号(CRS)或解调参考信号(DMRS))和同步信号(例如,主同步信号(PSS)或辅同步信号(SSS))的参考符号。发送(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可以对数据符号、控制符号、开销符号和/或参考符号执行空间处理(例如,预编码)(如果适用的话),并且可以向T个调制器(MOD)232a至232t提供T个输出符号流。每个调制器232可以(例如,针对OFDM)处理相应的输出符号流以获得输出采样流。每个调制器232可以进一步处理(例如,转换到模拟、放大、滤波以及上变频)输出采样流以获得下行链路信号。可以分别经由T个天线234a至234t来发送来自调制器232a至232t的T个下行链路信号。
在UE 120处,天线252a至252r可以从基站110和/或其它基站接收下行链路信号,并且可以分别向解调器(DEMOD)254a至254r提供接收的信号。每个解调器254可以调节(例如,滤波、放大、下变频以及数字化)接收的信号以获得输入采样。每个解调器254可以(例如,针对OFDM)进一步处理输入采样以获得接收符号。MIMO检测器256可以从所有R个解调器254a至254r获得接收符号,对接收符号执行MIMO检测(如果适用的话),以及提供检测到的符号。接收处理器258可以处理(例如,解调和解码)所检测到的符号,向数据宿260提供针对UE 120的经解码的数据,以及向控制器/处理器280提供经解码的控制信息和系统信息。术语“控制器/处理器”可以指代一个或多个控制器、一个或多个处理器、或其组合。信道处理器可以确定参考信号接收功率(RSRP)参数、接收信号强度指示符(RSSI)参数、参考信号接收质量(RSRQ)参数和/或CQI参数以及其它示例。在一些方面中,UE 120的一个或多个组件可以被包括在壳体284中。
网络控制器130可以包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。网络控制器130可以包括例如核心网络中的一个或多个设备。网络控制器130可以经由通信单元294与基站110进行通信。
天线(例如,天线234a至234t和/或天线252a至252r)可以包括以下各项或者可以被包括在以下各项内:一个或多个天线面板、天线组、天线元件集合、和/或天线阵列、以及其它示例。天线面板、天线组、天线元件集合和/或天线阵列可以包括一个或多个天线元件。天线面板、天线组、天线元件集合和/或天线阵列可以包括共面天线元件集合和/或非共面天线元件集合。天线面板、天线组、天线元件集合和/或天线阵列可以包括单个壳体内的天线元件和/或多个壳体内的天线元件。天线面板、天线组、天线元件集合和/或天线阵列可以包括耦合到一个或多个发送和/或接收组件的一个或多个天线元件,诸如图2的一个或多个组件。
在上行链路上,在UE 120处,发送处理器264可以接收并且处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,用于包括RSRP、RSSI、RSRQ和/或CQI的报告)。发送处理器264还可以生成用于一个或多个参考信号的参考符号。来自发送处理器264的符号可以由TX MIMO处理器266进行预编码(如果适用的话),由调制器254a至254r(例如,针对DFT-s-OFDM或CP-OFDM)进一步处理,以及被发送给基站110。在一些方面中,UE 120的调制器和解调器(例如,MOD/DEMOD 254)可以被包括在UE 120的调制解调器中。在一些方面中,UE 120包括收发机。收发机可以包括天线252、调制器和/或解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264和/或TX MIMO处理器266的任何组合。收发机可以由处理器(例如,控制器/处理器280)和存储器282用于执行本文描述的任何方法的各方面(例如,如参照图5-9描述的)。
在基站110处,来自UE 120和其它UE的上行链路信号可以由天线234接收,由解调器232处理,由MIMO检测器236检测(如果适用的话),以及由接收处理器238进一步处理,以获得由UE120发送的经解码的数据和控制信息。接收处理器238可以向数据宿239提供经解码的数据,并且向控制器/处理器240提供经解码的控制信息。基站110可以包括通信单元244并且经由通信单元244来与网络控制器130进行通信。基站110可以包括调度器246以调度UE 120用于下行链路和/或上行链路通信。在一些方面中,基站110的调制器和解调器(例如,MOD/DEMOD 232)可以被包括在基站110的调制解调器中。在一些方面中,基站110包括收发机。收发机可以包括天线234、调制器和/或解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、发送处理器220和/或TX MIMO处理器230的任何组合。收发机可以由处理器(例如,控制器/处理器240)和存储器242用于执行本文描述的任何方法的各方面(例如,如参照图5-9描述的)。
基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280和/或图2中的任何其它组件可以执行与利用波束扫描的用于反馈报告和CSI报告的分开的上行链路资源相关联的一种或多种技术,如本文中在别处更详细描述的。例如,基站110的控制器/处理器240、UE120的控制器/处理器280和/或图2中的任何其它组件可以执行或指导例如图6的过程600、图7的过程700和/或如本文描述的其它过程的操作。存储器242和282可以分别存储用于基站110和UE 120的数据和程序代码。在一些方面中,存储器242和/或存储器282可以包括存储用于无线通信的一个或多个指令(例如,代码和/或程序代码)的非暂时性计算机可读介质。例如,一个或多个指令在由基站110和/或UE 120的一个或多个处理器执行(例如,直接地,或者在编译、转换和/或解释之后)时,可以使得一个或多个处理器、UE 120和/或基站110执行或指示例如图6的过程600、图7的过程700和/或如本文描述的其它过程的操作。在一些方面中,执行指令可以包括运行指令、转换指令、编译指令和/或解释指令,以及其它示例。
在一些方面中,UE 120包括:用于接收DCI的单元,该DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源;和/或用于经由DCI来接收对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示的单元。用于UE 120执行本文描述的操作的单元可以包括例如天线252、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264、TX MIMO处理器266、调制器254、控制器/处理器280和/或存储器282。
在一些方面中,UE 120包括:用于根据第一波束扫描模式来在第一上行链路资源上发送ACK/NACK反馈报告的单元;和/或用于根据第二波束扫描模式来在第二上行链路资源上发送CSI报告的单元。在一些方面中,UE 120包括:用于接收用于使用第三波束扫描模式来重传ACK/NACK反馈报告或CSI报告的指示的单元。在一些方面中,UE 120包括:用于根据第三波束扫描模式来重传ACK/NACK反馈报告或CSI报告的单元。
在一些方面中,UE 120包括:用于接收关于第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示的单元;和/或用于接收关于第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示的单元。在一些方面中,UE 120包括:用于接收关于第一波束扫描模式包括占用与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示的单元;和/或用于接收关于第二波束扫描模式包括占用与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示的单元。在一些方面中,UE 120包括:用于至少部分地基于与第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定与在与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率的单元。在一些方面中,UE120包括:用于至少部分地基于与第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定与在与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率的单元。
在一些方面中,UE 120包括:用于接收关于第一上行链路资源包括多个上行链路资源的指示的单元;和/或用于接收关于第二上行链路资源包括多个上行链路资源的指示的单元。在一些方面中,UE 120包括:用于接收对第一波束扫描模式的指示的单元,该指示包括对用于与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示;和/或用于接收对第二波束扫描模式的指示的单元,该指示包括对用于与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示。在一些方面中,UE 120包括:用于针对与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源,至少部分地基于与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定上行链路发射功率的单元。在一些方面中,UE 120包括:用于针对与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源,至少部分地基于与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定上行链路发射功率的单元。
在一些方面中,UE 120包括:用于接收与第一波束扫描模式相关联的参数集合的单元;和/或用于接收与第二波束扫描模式相关联的参数集合的单元。在一些方面中,UE120包括:用于经由DCI来接收参数集合的第一参数子集的单元;和/或用于经由无线电资源控制配置来接收参数集合的第二参数子集的单元。在一些方面中,UE 120包括:用于经由DCI来接收参数集合的第一参数子集的单元;和/或用于经由无线电资源控制配置来接收参数集合的第二参数子集的单元。
在一些方面中,UE 120包括:用于经由无线电资源控制(RRC)配置来接收对多个波束扫描模式的指示的单元,其中,RRC配置指示与多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。在一些方面中,UE 120包括:用于经由DCI来接收对与第一波束扫描模式相关联的索引值的指示的单元;和/或用于经由DCI来接收对与第二波束扫描模式相关联的索引值的指示的单元。在一些方面中,UE 120包括:用于经由介质访问控制(MAC)控制元素(MAC-CE)信令或DCI信令来接收一个或多个经更新的波束扫描模式的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于向UE发送DCI的单元,该DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源;和/或用于经由DCI来向UE发送对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示的单元。用于基站110执行本文描述的操作的单元可以包括例如发送处理器220、TX MIMO处理器230、调制器232、天线234、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242和/或调度器246。
在一些方面中,基站110包括:用于根据第一波束扫描模式来在第一上行链路资源上接收ACK/NACK反馈报告的单元;和/或用于根据第二波束扫描模式来在第二上行链路资源上接收CSI报告的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于确定ACK/NACK反馈报告或CSI报告未被成功接收的单元。在一些方面中,基站110包括:用于确定用于ACK/NACK反馈报告或CSI报告的重传的第三波束扫描模式的单元;和/或用于向UE发送用于使用第三波束扫描模式来重传ACK/NACK反馈或CSI报告的指示的单元。在一些方面中,基站110包括:用于确定ACK/NACK反馈报告被成功接收的单元;和/或用于确定CSI报告未被成功接收的单元。在一些方面中,基站110包括:用于确定ACK/NACK反馈报告在其上被成功接收的一个或多个波束的单元;和/或用于确定用于CSI报告的重传的第三波束扫描模式的单元,该第三波束扫描模式包括ACK/NACK反馈报告在其上被成功接收的一个或多个波束。
在一些方面中,基站110包括:用于确定CSI报告被成功接收的单元;和/或用于确定ACK/NACK反馈报告未被成功接收的单元。在一些方面中,基站110包括:用于确定CSI报告在其上被成功接收的一个或多个波束的单元;和/或用于确定用于ACK/NACK反馈报告的重传的第三波束扫描模式的单元,该第三波束扫描模式包括CSI报告在其上被成功接收的一个或多个波束。在一些方面中,基站110包括:用于根据第三波束扫描模式来接收ACK/NACK反馈报告或CSI报告的重传的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于发送关于第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示的单元;和/或用于发送关于第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于发送关于第一波束扫描模式包括占用与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示的单元;和/或用于发送关于第二波束扫描模式包括占用与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于发送与第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号的单元,其中,与第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与在与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
在一些方面中,基站110包括:用于发送与第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号的单元,其中,与第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与在与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
在一些方面中,基站110包括:用于发送关于第一上行链路资源包括多个上行链路资源的指示的单元;和/或用于发送关于第二上行链路资源包括多个上行链路资源的指示的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于发送对第一波束扫描模式的指示的单元,该指示包括对用于与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示;和/或用于发送对第二波束扫描模式的指示的单元,该指示包括对用于与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示。
在一些方面中,基站110包括:用于针对与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源来发送下行链路路径损耗参考信号的单元,其中,下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的上行链路发射功率。
在一些方面中,基站110包括:用于针对与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源来发送下行链路路径损耗参考信号的单元,其中,下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的上行链路发射功率。
在一些方面中,基站110包括:用于发送与第一波束扫描模式相关联的参数集合的单元;和/或用于发送与第二波束扫描模式相关联的参数集合的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于经由DCI来发送参数集合的第一参数子集的单元;和/或用于经由无线电资源控制配置来发送参数集合的第二参数子集的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于经由DCI来发送参数集合的第一参数子集的单元;和/或用于经由无线电资源控制配置来发送参数集合的第二参数子集的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于经由RRC配置来发送对多个波束扫描模式的指示的单元,其中,RRC配置指示与多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。
在一些方面中,基站110包括:用于经由DCI来发送对与第一波束扫描模式相关联的索引值的指示的单元;和/或用于经由DCI来发送对与第二波束扫描模式相关联的索引值的指示的单元。
在一些方面中,基站110包括:用于确定更新多个波束扫描模式中的一个或多个波束扫描模式的单元;和/或用于经由MAC-CE信令或DCI信令来发送一个或多个经更新的波束扫描模式的单元。
虽然图2中的框被示为不同的组件,但是上文关于这些框描述的功能可以在单个硬件、软件或组合组件中或者在组件的各种组合中实现。例如,关于发送处理器264、接收处理器258和/或TX MIMO处理器266描述的功能可以由控制器/处理器280执行或在其控制下执行。
如上所指出的,图2是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图2所描述的示例。
图3是示出根据本公开内容的各个方面的调度多个通信的DCI的示例300的图。如图3所示,基站110和UE 120可以彼此通信。在一些方面中,基站110和UE 120可以被包括在无线网络(诸如无线网络100)中。基站110和UE 120可以在无线接入链路上进行通信,该无线接入链路可以包括上行链路和下行链路。
基站110可以向UE 120发送包括DCI的物理下行链路控制信道(PDCCH)通信305。DCI可以调度用于UE 120的多个通信。例如,DCI可以调度CSI参考信号(CSI-RS)310的传输。CSI-RS310可以是非周期性CSI-RS,因为CSI-RS 310由PDCCH通信305中的DCI动态地触发。在一些方面中,CSI-RS 310可以携带用于下行链路信道估计(例如,下行链路CSI获取)的信息,该信息可以用于调度、链路适配或波束管理以及其它示例。基站110可以为UE 120配置CSI-RS集合,并且UE 120可以测量所配置的CSI-RS集合。至少部分地基于测量,UE 120可以执行信道估计,并且可以向基站110报告信道估计参数(例如,在CSI报告中),诸如CQI、预编码矩阵指示符(PMI)、CSI-RS资源指示符(CRI)、层指示符(LI)、秩指示符(RI)或RSRP以及其它示例。基站110可以使用CSI报告来选择用于去往UE 120的下行链路通信的传输参数,诸如传输层数量(例如,秩)、预编码矩阵(例如,预编码器)、MCS和/或经细化的下行链路波束(例如,使用波束细化过程或波束管理过程)以及其它示例。
在PDCCH通信305中包括的DCI还可以调度数据通信,诸如物理下行链路共享信道(PDSCH)通信315。PDSCH通信315可以是动态准许PDSCH通信,因为其由在PDCCH通信305中包括的DCI来触发或调度。
在示例300中,在PDCCH通信305中包括的DCI还可以指示用于要由UE 120发送的上行链路通信的调度信息。调度信息可以指示要用于与由DCI调度的通信相关联的确认(ACK)或否定确认(NACK)反馈(例如,ACK/NACK反馈或ACK/NACK信息)的资源。例如,调度信息可以指示用于与PDSCH通信315相关联的ACK/NACK反馈320的一个或多个上行链路资源。用于ACK/NACK反馈320的一个或多个上行链路资源可以是上行链路控制资源(例如,一个或多个物理上行链路控制信道(PUCCH)资源等)。例如,可以在PUCCH资源上携带的上行链路控制信息(UCI)中指示ACK/NACK反馈320。
在一些方面中,DCI中的调度信息可以指示用于CSI报告325的一个或多个上行链路资源。CSI报告325可以向基站110指示上述一个或多个信道估计参数。在一些方面中,用于CSI报告325的一个或多个上行链路资源可以与用于ACK/NACK反馈320的一个或多个上行链路资源相同(例如,ACK/NACK反馈320和CSI报告320两者可以被包括在相同的上行链路资源中)。在一些方面中,用于CSI报告325的一个或多个上行链路资源可以不同于用于ACK/NACK反馈320的一个或多个上行链路资源(例如,可以使用PUCCH资源来发送ACK/NACK反馈320,并且可以使用物理上行链路共享信道(PUSCH)资源或不同的PUCCH资源来发送CSI报告)。
在一些情况下,DCI中的调度信息可以被指示一次并且被重用于多个通信。例如,DCI可以调度多个半持久性或周期性下行链路通信。调度信息可以指示用于针对半持久性或周期性下行链路通信的ACK/NACK反馈320的上行链路资源。UE 120可以在半持久性或周期性下行链路通信的每个实例处将调度信息重用于ACK/NACK反馈320。类似地,UE 120可以将与CSI报告325相关联的调度信息重用于将来的CSI报告。以这种方式,基站110和UE 120可以节省与调度通信相关联的信令开销。
如上所指出的,图3是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图3所描述的示例。
图4是示出根据本公开内容的各个方面的使用波束在基站与UE之间进行通信的示例400的图。如图4所示,基站110和UE 120可以彼此通信。在一些方面中,基站110和UE 120可以被包括在无线网络(诸如无线网络100)中。基站110和UE 120可以在无线接入链路上进行通信,该无线接入链路可以包括上行链路和下行链路。
基站110可以向位于基站110的覆盖区域内的UE 120进行发送。基站110和UE 120可以被配置用于波束成形通信,其中基站110可以使用定向基站发射波束来在UE 120的方向上进行发送,并且UE 120可以使用定向UE接收波束来接收传输。每个基站发射波束可以具有相关联的波束ID、波束方向或波束符号以及其它示例。基站110可以经由一个或多个基站发射波束405来发送下行链路通信。
UE 120可以尝试经由一个或多个UE接收波束410来接收下行链路传输,这些UE接收波束410可以是在UE 120的接收电路处使用不同的波束成形参数来配置的。UE 120可以识别特定的基站发射波束405(被示为基站发射波束405-A)和特定的UE接收波束410(被示为UE接收波束410-A),它们提供相对有利的性能(例如,其具有基站发射波束405和UE接收波束410的不同测量的组合的最佳信道质量)。在一些示例中,UE 120可以发送关于哪个基站发射波束405被UE 120识别为优选基站发射波束的指示,基站110可以选择该优选基站发射波束用于去往UE 120的传输。因此,UE 120可以获得并且保持与基站110的用于下行链路通信的波束对链路(BPL)(例如,基站发射波束405-A和UE接收波束410-A的组合),其可以根据一个或多个建立的波束细化过程来进一步细化和保持。
下行链路波束(诸如基站发射波束405或UE接收波束410)可以与传输配置指示符(TCI)状态相关联。TCI状态可以指示下行链路波束的方向性或特性,诸如下行链路波束的一个或多个准共址(QCL)属性。QCL属性可以包括例如多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展或空间接收参数以及其它示例。在一些示例中,每个基站发射波束405可以与同步信号块(SSB)相关联,并且UE 120可以通过在SSB的与优选基站发射波束405相关联的资源中发送上行链路传输来指示优选基站发射波束405。特定SSB可以具有相关联的TCI状态(例如,用于天线端口或用于波束成形)。在一些示例中,基站110可以至少部分地基于可以由TCI状态指示的天线端口QCL属性来指示下行链路基站发射波束405。TCI状态可以与用于不同QCL类型(例如,用于多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展或空间接收参数以及其它示例的不同组合的QCL类型)的一个下行链路参考信号集(例如,SSB和非周期性、周期性或半持久性CSI-RS)相关联。在QCL类型指示空间接收参数的情况下,QCL类型可以对应于UE 120处的UE接收波束410的模拟接收波束成形参数。因此,UE 120可以至少部分地基于基站110经由TCI指示来指示基站发射波束405,从而从BPL集合中选择对应的UE接收波束410。
基站110可以维护用于下行链路共享信道传输的激活TCI状态集合和用于下行链路控制信道传输的激活TCI状态集合。用于下行链路共享信道传输的激活TCI状态集合可以对应于基站110用于PDSCH上的下行链路传输的波束。用于下行链路控制信道通信的激活TCI状态集合可以对应于基站110可以用于PDCCH上或控制资源集(CORESET)中的下行链路传输的波束。UE 120也可以维护用于接收下行链路共享信道传输和CORESET传输的激活TCI状态集合。如果针对UE 120激活了TCI状态,则UE 120可以具有至少部分地基于TCI状态的一个或多个天线配置,并且UE 120可以不需要重新配置天线或天线加权配置。在一些示例中,用于UE 120的激活TCI状态集合(例如,激活PDSCH TCI状态和激活CORESET TCI状态)可以由诸如RRC消息之类的配置消息来配置。
类似地,对于上行链路通信,UE 120可以使用定向UE发射波束来在基站110的方向上进行发送,并且基站110可以使用定向基站接收波束来接收传输。每个UE发射波束可以具有相关联的波束ID、波束方向或波束符号以及其它示例。UE 120可以经由一个或多个UE发射波束415来发送上行链路通信。
基站110可以经由一个或多个基站接收波束420来接收上行链路传输。基站110可以识别特定的UE发射波束415(被示为UE发射波束415-A)和特定的基站接收波束420(被示为基站接收波束420-A),它们提供相对有利的性能(例如,其具有UE发射波束415和基站接收波束420的不同测量的组合的最佳信道质量)。在一些示例中,基站110可以发送关于基站110将哪个UE发射波束415识别为优选UE发射波束的指示,基站110可以选择该优选UE发射波束用于来自UE 120的传输。UE 120和基站110因此可以获得并且保持用于上行链路通信的BPL(例如,UE发射波束415-A和基站接收波束420-A的组合),其可以根据一个或多个建立的波束细化过程来进一步细化和保持。上行链路波束(诸如UE发射波束415或基站接收波束420)可以与空间关系相关联。空间关系可以指示上行链路波束的方向性或特性,类似于如上所述的一个或多个QCL属性。在一些方面中,上行链路波束可以与上行链路TCI状态相关联(例如,以与上文关于下行链路TCI状态所描述的类似的方式)。
如上所指出的,图4是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图4所描述的示例。
在一些情况下,无线网络(诸如无线网络100)内的业务的通信可能与严格的时延要求和/或严格的可靠性要求相关联。例如,由超可靠性低时延通信(URLLC)服务提供的业务、与工业IoT(IIoT)场景相关联的业务、与工厂自动化相关联的业务以及其它示例用例可以与时延要求和/或可靠性要求相关联。
在一些情况下,单个DCI通信可以在分开的上行链路资源上调度ACK/NACK反馈报告和非周期性CSI报告(例如,如上文关于图3描述的)。在一些情况下,ACK/NACK反馈报告和/或CSI报告的成功传输对于确保满足通信的可靠性要求和/或时延要求可能是重要的。例如,如果UE 120没有成功发送ACK/NACK反馈报告,则基站110可能不知道下行链路通信是否被成功发送(或者可能存在与重传ACK/NACK反馈报告相关联的在向基站110通知下行链路通信是否被成功发送方面的延迟)。因此,如果ACK/NACK反馈报告和/或CSI报告未被成功发送,则可能不满足网络内的通信的时延要求和/或可靠性要求。
本文描述的一些技术和装置使得能够利用波束扫描将分开的上行链路资源用于ACK/NACK反馈报告和CSI报告。例如,在不同的上行链路资源上调度ACK/NACK反馈报告和CSI报告的单个DCI还可以指示用于发送ACK/NACK反馈报告的第一波束扫描模式和用于发送CSI报告的第二波束扫描模式。波束扫描模式可以指示要用于发送通信的波束集合。因此,通过使用波束扫描模式来发送上行链路通信(例如,ACK/NACK反馈报告和CSI报告)(例如,通过在多个上行链路发射波束上发送上行链路通信),提高了上行链路通信的可靠性。
此外,指示用于每个上行链路资源的波束扫描模式提供了额外的灵活性,从而使得UE 120和基站110能够节省与发送上行链路资源相关联的资源。例如,ACK/NACK反馈报告和CSI报告可以与用于保持网络内的通信的时延要求和/或可靠性要求的不同的重要性级别相关联。基站110可以配置具有稳健波束扫描模式(例如,使用较多的波束、较多的重复、较强的上行链路发射功率以及其它示例)的第一上行链路资源,以提高在第一上行链路资源上发送的通信(例如,ACK/NACK反馈报告)的可靠性。基站110可以配置具有较不稳健的波束扫描模式(例如,使用较少的波束、较少的重复和/或较低的上行链路发射功率以及其它示例)的第二上行链路资源,以节省与在第二上行链路资源上发送通信(例如,CSI报告)相关联的资源(例如,其中在第二上行链路资源上发送的通信与用于保持网络内的通信的时延要求和/或可靠性要求的较低重要性相关联)。另外,提高了第二上行链路资源上的通信(例如,CSI报告)的可靠性(当与在不使用波束扫描的情况下发送该通信相比)。
如果基站110未成功接收到在第二上行链路资源上发送的通信,则基站110可以使用在第一上行链路资源(例如,使用更稳健的波束扫描模式)上的通信的传输中识别的良好波束(例如,与较高的信号强度或信号质量相关联的波束)来重新调度该通信的传输。以这种方式,基站110和UE 120可以节省资源,同时还确保满足网络内的通信的时延要求和/或可靠性要求。
图5是示出根据本公开内容的各个方面的与利用波束扫描的用于反馈报告和CSI报告的分开的上行链路资源相关联的示例500的图。如图5所示,基站110和UE 120可以彼此通信。在一些方面中,基站110和UE 120可以被包括在无线网络(诸如无线网络100)中。在一些方面中,无线网络可以是IIoT无线网络。基站110和UE 120可以在无线接入链路上进行通信,该无线接入链路可以包括上行链路和下行链路。
如通过附图标记505所示,基站110可以发送并且UE 120可以接收DCI,该DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源。第一上行链路资源和第二上行链路资源可以是不同的上行链路资源。上行链路资源(例如,第一上行链路资源和/或第二上行链路资源)可以是PUCCH资源或PUSCH资源。在一些方面中,CSI报告可以是非周期性CSI报告(例如,由调度非周期性CSI-RS的传输的DCI来触发)。
DCI可以调度基站110对下行链路数据通信(例如,PDSCH通信)和非周期性CSI-RS的传输。ACK/NACK反馈报告可以与下行链路数据通信相关联。CSI报告可以与非周期性CSI-RS相关联。在一些方面中,DCI可以以与上文关于图3描述的类似(或相同)的方式调度下行链路数据通信、非周期性CSI-RS、ACK/NACK反馈报告和/或CSI报告。
DCI可以指示与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式。波束扫描模式(例如,第一波束扫描模式和/或第二波束扫描模式)可以指示UE 120将用于在相关联的上行链路资源上发送通信的波束集合。在一些方面中,第一波束扫描模式可以与第二波束扫描模式相同(例如,DCI可以指示用于第一上行链路资源和第二上行链路资源的相同波束扫描模式,和/或DCI可以指示单个波束扫描模式并且指示单个波束扫描模式将被用于第一上行链路资源和第二上行链路资源两者)。在一些方面中,第一波束扫描模式可以不同于第二波束扫描模式。
在一些方面中,用于发送ACK/NACK反馈报告的第一波束扫描模式可以比用于发送CSI报告的第二波束扫描模式更稳健。例如,与第二波束扫描模式相比,第一波束扫描模式可以与更多的波束、更多的重复、更强的上行链路发射功率以及其它示例相关联。以这种方式,增加了ACK/NACK反馈报告的可靠性。此外,当与第一波束扫描模式相比时,可以节省与发送CSI报告相关联的资源(例如,因为CSI报告对于保持网络内的通信的时延要求和/或可靠性要求可以具有较低的重要性),同时与在不利用波束扫描的情况下发送CSI报告相比,还提高了CSI报告的可靠性。
在一些方面中,波束扫描模式可以是时分复用(TDM)波束扫描模式、频分复用(FDM)波束扫描模式和/或空分复用(SDM)波束扫描模式。例如,波束扫描模式可以是跨越多个波束的TDM模式、FDM模式和/或SDM模式。在一些方面中,在波束扫描模式中包括的波束可以由空间关系信息和/或上行链路TCI状态以及其它示例来指示。
在一些方面中,波束扫描模式可以指示在波束扫描模式中包括的波束将在不同的时域资源中(例如,在不同的符号中)和/或在不同的频域资源中(例如,在不同的资源块中)中重复。
在一些方面中,上行链路资源(例如,第一上行链路资源和/或第二上行链路资源)可以包括单个上行链路资源或多个上行链路资源。在上行链路资源包括单个上行链路资源的情况下,与上行链路资源相关联的波束扫描模式可以指示不同的波束占用上行链路资源的不同部分(例如,不同的时域资源、不同的频域资源和/或不同的空域资源)。例如,波束扫描模式可以指示第一波束和第二波束。波束扫描模式可以指示第一波束占用与上行链路资源相关联的第一资源集合(例如,第一时域资源、第一频域资源和/或第一空域资源)。波束扫描模式可以指示第二波束占用与上行链路资源相关联的第二资源集合(例如,第二时域资源、第二频域资源和/或第二空域资源)。
在一些方面中,仅包括单个上行链路资源的上行链路资源(例如,第一上行链路资源和/或第二上行链路资源)可以与单个下行链路路径损耗参考信号相关联。例如,基站110可以指示(例如,在DCI中或在另一下行链路通信中)与上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号。基站110可以发送并且UE 120可以接收下行链路路径损耗信号。UE 120可以使用下行链路路径损耗参考信号来确定与上行链路资源相关联的上行链路发射功率。因此,可以使用相同的上行链路发射功率来发送与上行链路资源相关联的所有波束。
在上行链路资源(例如,第一上行链路资源和/或第二上行链路资源)包括多个上行链路资源的情况下,与上行链路资源相关联的波束扫描模式可以指示多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束集合。换句话说,波束扫描模式可以以与上文关于单个上行链路资源描述的类似的方式指示用于多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束(例如,多个上行链路资源中的每个上行链路资源可以与占用上行链路资源中的不同资源的波束集合相关联)。在一些方面中,多个上行链路资源中的每个上行链路资源可以与下行链路路径损耗参考信号相关联(例如,第一上行链路资源和/或第二上行链路资源可以与对应于多个上行链路资源的多个下行链路路径损耗参考信号相关联)。
例如,基站110可以指示(例如,在DCI中或在另一下行链路通信中)与上行链路资源(例如,第一上行链路资源和/或第二上行链路资源)相关联的多个下行链路路径损耗参考信号。基站110可以发送并且UE 120可以接收下行链路路径损耗参考信号。UE 120可以使用下行链路路径损耗参考信号来确定与多个上行链路资源中的对应上行链路资源相关联的上行链路发射功率。因此,当第一上行链路资源和/或第二上行链路资源包括多个上行链路资源时,可以基于每个上行链路资源来确定上行链路发射功率。
在一些方面中,DCI可以充分地指示波束扫描模式(例如,第一波束扫描模式和/或第二波束扫描模式)。例如,波束扫描模式可以与参数集合(诸如上行链路资源类型(例如,PUCCH和/或PUSCH)、上行链路资源标识符、上行链路资源数量、每个上行链路资源的资源分配、每个上行链路资源的重复数量、每个波束的UE面板标识符和/或用于每个上行链路资源的下行链路路径损耗参考信号以及其它示例)相关联。在一些方面中,DCI可以指示与波束扫描模式(例如,第一波束扫描模式和/或第二波束扫描模式)相关联的所有参数。
在一些方面中,DCI可以部分地指示波束扫描模式。例如,可以由基站110使用RRC信令来配置波束扫描模式的参数子集。波束扫描模式的剩余参数(例如,未使用RRC信令而配置的参数)可以由DCI来指示。
在一些方面中,基站110可以使用RRC信令来将UE 120配置有多个波束扫描模式。例如,基站110可以指示多个波束扫描模式(例如,指示与每个波束扫描模式相关联的参数集合)。基站110可以指示与多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。DCI可以通过指示与波束扫描模式相关联的索引值来指示波束扫描模式(例如,第一波束扫描模式和/或第二波束扫描模式)。基站110可以使用MAC-CE信令或DCI信令来动态地更新经RRC配置的波束扫描模式。例如,基站110可以使用MAC-CE信令和/或DCI信令来改变(例如,添加或移除)与波束扫描模式相关联的上行链路资源。
如通过附图标记510所示,基站110可以发送并且UE 120可以接收由DCI调度的下行链路数据通信(例如,动态准许PDSCH通信)。如通过附图标记515所示,基站110可以发送并且UE 120可以接收由DCI调度的非周期性CSI-RS。
如通过附图标记520所示,UE 120可以根据第一波束扫描模式来在第一上行链路资源上发送与下行链路数据通信相关联的ACK/NACK反馈报告。例如,UE 120可以确定下行链路数据通信是否已经被成功接收(例如,至少部分地基于尝试解码下行链路数据通信)。如果UE 120确定下行链路数据通信已经被成功接收,则UE 120可以根据第一波束扫描模式来在第一上行链路资源上发送ACK反馈。如果UE 120确定下行链路数据通信尚未被成功接收,则UE 120可以根据第一波束扫描模式来在第一上行链路资源上发送NACK反馈。如上所述,UE 120可以至少部分地基于与第一上行链路资源相关联的一个或多个下行链路路径损耗参考信号来确定用于发送ACK/NACK反馈报告的一个或多个上行链路发射功率。
如通过附图标记525所示,UE 120可以根据第二波束扫描模式来在第二上行链路资源上发送CSI报告。例如,UE 120可以接收非周期性CSI-RS。UE 120可以使用一个或多个UE接收波束来测量非周期性CSI-RS。至少部分地基于测量,UE 120可以执行信道估计,并且可以向基站110报告信道估计参数(例如,在CSI报告中)。如上所述,UE 120可以至少部分地基于与第二上行链路资源相关联的一个或多个下行链路路径损耗参考信号来确定用于发送CSI报告的一个或多个上行链路发射功率。
如通过附图标记530所示,基站110可以确定CSI报告尚未被成功接收。例如,基站110可以尝试接收ACK/NACK反馈报告和CSI报告。基站110可以确定ACK/NACK反馈报告或CSI报告中的至少一项尚未被成功接收。因此,基站110可以确定UE 120应当重传尚未被成功接收的上行链路通信。
如通过附图标记535所示,基站110可以确定要用于基站110尚未成功接收的CSI报告的重传的一个或多个波束(例如,一个或多个BPL、一个或多个UE发射波束、和/或一个或多个基站接收波束)。在一些方面中,基站110可以至少部分地基于对ACK/NACK反馈报告的接收来确定一个或多个波束。例如,基站110可以成功接收ACK/NACK反馈报告,并且可能未成功接收CSI报告。基站110可以至少部分地基于对ACK/NACK反馈报告的接收来识别一个或多个良好波束(例如,与良好信道估计参数相关联的波束、和/或ACK/NACK反馈报告在其上被成功传送的波束以及其它示例)。基站110可以确定CSI报告将由UE 120使用从对ACK/NACK反馈报告的接收识别的一个或多个良好波束来重传。如果CSI报告被成功接收并且ACK/NACK反馈报告未被成功接收,则基站110可以以类似的方式确定用于ACK/NACK反馈报告的传输的一个或多个波束(例如,至少部分地基于与对CSI报告的接收相关联的一个或多个良好波束)。在一些方面中,基站110可以确定不同的波束扫描模式(例如,第三波束扫描模式),其包括要用于基站110尚未成功接收的上行链路通信的重传的一个或多个波束。不同的波束扫描模式可以指示在第一波束扫描模式中包括的一个或多个波束(例如,用于发送被成功接收的ACK/NACK反馈报告的波束扫描模式)。
如通过附图标记540所示,基站110可以发送并且UE 120可以接收对要用于基站110尚未成功接收的CSI报告的重传的一个或多个波束的指示。例如,基站110可以重新调度CSI报告,并且指示将用于重传上行链路通信的一个或多个波束。在一些方面中,基站110可以指示与重传基站110尚未成功接收的上行链路通信相关联的不同波束扫描模式(例如,第三波束扫描模式)。在一些方面中,基站110可以指示要用于基站110尚未成功接收的上行链路通信的重传的一个或多个上行链路资源和一个或多个波束。在一些方面中,基站110可以在DCI通信中指示要用于上行链路通信的重传的一个或多个上行链路资源和一个或多个波束。如通过附图标记545所示,UE 120可以使用由基站110指示的一个或多个波束(或不同的波束扫描模式)来发送CSI报告的重传,并且基站110可以接收该重传。
因此,通过使用波束扫描模式来发送上行链路通信(例如,ACK/NACK反馈报告和CSI报告)(例如,通过在多个上行链路发射波束上发送上行链路通信),提高了上行链路通信的可靠性。此外,指示每个上行链路资源的波束扫描模式提供了额外的灵活性,从而使得UE 120和基站110能够节省与发送上行链路资源相关联的资源(例如,其中ACK/NACK反馈报告和CSI报告与用于保持网络内的通信的时延要求和/或可靠性要求的不同的重要性级别相关联)。配置具有较稳健的波束扫描模式(例如,使用较多的波束、较多的重复、较强的上行链路发射功率以及其它示例)的第一上行链路资源和具有较不稳健的波束扫描模式(例如,使用较少的波束、较少的重复和/或较低的上行链路发射功率以及其它示例)的第二上行链路资源节省了与在第二上行链路资源上发送通信(例如,CSI报告)相关联的资源(例如,其中在第二上行链路资源上发送的通信与用于保持网络内的通信的时延要求和/或可靠性要求的较低重要性相关联)(与使用较稳健的波束扫描模式在第一上行链路资源上发送通信相比)。另外,还提高了第二上行链路资源上的通信(例如,CSI报告)的可靠性(当与在不使用波束扫描的情况下发送该通信相比)。以这种方式,基站110和UE 120可以节省资源,同时还确保满足网络内的通信的时延要求和/或可靠性要求。
如上所指出的,图5是作为示例来提供的。其它示例可以不同于关于图5所描述的示例。
图6是示出根据本公开内容的各个方面的例如由UE执行的示例过程600的图。示例过程600是其中UE(例如,UE 120)执行与利用波束扫描的用于反馈报告和CSI报告的分开的上行链路资源相关联的操作的示例。
如图6所示,在一些方面中,过程600可以包括:接收DCI,该DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源(框610)。例如,UE(例如,使用在图8中描绘的接收组件802)可以接收DCI,该DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源,如上所述。
如图6进一步所示,在一些方面中,过程600可以包括:经由DCI来接收对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示(框620)。例如,UE(例如,使用图8中描绘的接收组件802)可以经由DCI来接收对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示,如上所述。
过程600可以包括额外的方面,诸如下文和/或结合本文中在别处描述的一个或多个其它过程描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
在第一方面中,DCI调度下行链路通信和非周期性CSI-RS。
在第二方面中,单独地或与第一方面相结合,ACK/NACK反馈报告与下行链路通信相关联,并且CSI报告与非周期性CSI-RS相关联。
在第三方面中,单独地或与第一方面和第二方面中的一个或多个方面相结合,第一上行链路资源或第二上行链路资源是物理上行链路控制信道资源或物理上行链路共享信道资源中的至少一项。
在第四方面中,单独地或与第一方面至第三方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式与第二波束扫描模式相同。
在第五方面中,单独地或与第一方面至第四方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式不同于第二波束扫描模式。
在第六方面中,单独地或与第一方面至第五方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式指示与在第一上行链路资源上发送ACK/NACK反馈报告相关联的第一波束集合,并且第二波束扫描模式指示与在第二上行链路资源上发送CSI报告相关联的第二波束集合。
在第七方面中,单独地或与第一方面至第六方面中的一个或多个方面相结合,过程600包括:根据第一波束扫描模式来在第一上行链路资源上发送ACK/NACK反馈报告;以及根据第二波束扫描模式来在第二上行链路资源上发送CSI报告。
在第八方面中,单独地或与第一方面至第七方面中的一个或多个方面相结合,过程600包括:接收用于使用第三波束扫描模式来重传CSI报告的指示。
在第九方面中,单独地或与第一方面至第八方面中的一个或多个方面相结合,第三波束扫描模式是至少部分地基于使用第一波束扫描模式对ACK/NACK反馈报告的传输的。
在第十方面中,单独地或与第一方面至第九方面中的一个或多个方面相结合,第三波束扫描模式指示在第一波束扫描模式中包括的一个或多个波束。
在第十一方面中,单独地或与第一方面至第十方面中的一个或多个方面相结合,过程600包括:根据第三波束扫描模式来重传CSI报告。
在第十二方面中,单独地或与第一方面至第十一方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式或第二波束扫描模式是以下各项中的至少一项:时分复用波束扫描模式、频分复用波束扫描模式、或空分复用波束扫描模式。
在第十三方面中,单独地或与第一方面至第十二方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式使用对用于一个或多个波束的第一集合的传输配置指示符状态或空间关系信息的指示来指示一个或多个波束的第一集合,并且第二波束扫描模式使用对用于一个或多个波束的第二集合的传输配置指示符状态或空间关系信息的指示来指示一个或多个波束的第二集合。
在第十四方面中,单独地或与第一方面至第十三方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式或第二波束扫描模式中的至少一项指示要在不同时域资源或不同频域资源中的至少一项中重复一个或多个波束。
在第十五方面中,单独地或与第一方面至第十四方面中的一个或多个方面相结合,接收指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源的DCI包括以下各项中的至少一项:接收关于第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示;或者接收关于第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示。
在第十六方面中,单独地或与第一方面至第十五方面中的一个或多个方面相结合,经由DCI来接收对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示包括以下各项中的至少一项:接收关于第一波束扫描模式包括占用与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示;或者接收关于第二波束扫描模式包括占用与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示。
在第十七方面中,单独地或与第一方面至第十六方面中的一个或多个方面相结合,单个上行链路资源的不同资源包括以下各项中的至少一项:单个上行链路资源的不同时域资源、单个上行链路资源的不同频域资源、或与单个上行链路资源相关联的不同空间方向。
在第十八方面中,单独地或与第一方面至第十七方面中的一个或多个方面相结合,过程600包括:至少部分地基于与第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定与在与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
在第十九方面中,单独地或与第一方面至第十八方面中的一个或多个方面相结合,过程600包括:至少部分地基于与第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定与在与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
在第二十方面中,单独地或与第一方面至第十九方面中的一个或多个方面相结合,接收指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源的DCI包括以下各项中的至少一项:接收关于第一上行链路资源包括多个上行链路资源的指示;或者接收关于第二上行链路资源包括多个上行链路资源的指示。
在第二十一方面中,单独地或与第一方面至第二十方面中的一个或多个方面相结合,经由DCI来接收对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示包括以下各项中的至少一项:接收对第一波束扫描模式的指示,该指示包括对用于与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示;或者接收对第二波束扫描模式的指示,该指示包括对用于与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示。
在第二十二方面中,单独地或与第一方面至第二十一方面中的一个或多个方面相结合,过程600包括:针对与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源,至少部分地基于与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定上行链路发射功率。
在第二十三方面中,单独地或与第一方面至第二十二方面中的一个或多个方面相结合,过程600包括:针对与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源,至少部分地基于与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定上行链路发射功率。
在第二十四方面中,单独地或与第一方面至第二十三方面中的一个或多个方面相结合,经由DCI来接收对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示包括:接收与第一波束扫描模式相关联的参数集合;以及接收与第二波束扫描模式相关联的参数集合。
在第二十五方面中,单独地或与第一方面至第二十四方面中的一个或多个方面相结合,与第一波束扫描模式相关联的参数集合和与第二波束扫描模式相关联的参数集合指示以下各项中的至少一项:上行链路资源类型、上行链路资源标识符、上行链路资源数量、每个上行链路资源的资源分配、每个上行链路资源的重复数量、每个波束的面板标识符、或每个上行链路资源的下行链路路径损耗参考信号。
在第二十六方面中,单独地或与第一方面至第二十五方面中的一个或多个方面相结合,接收与第一波束扫描模式相关联的参数集合包括:经由DCI来接收参数集合的第一参数子集;以及经由无线电资源控制配置来接收参数集合的第二参数子集。
在第二十七方面中,单独地或与第一方面至第二十六方面中的一个或多个方面相结合,接收与第二波束扫描模式相关联的参数集合包括:经由DCI来接收参数集合的第一参数子集;以及经由无线电资源控制配置来接收参数集合的第二参数子集。
在第二十八方面中,单独地或与第一方面至第二十七方面中的一个或多个方面相结合,过程600包括:经由RRC配置来接收对多个波束扫描模式的指示,其中,RRC配置指示与多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。
在第二十九方面中,单独地或与第一方面至第二十八方面中的一个或多个方面相结合,经由DCI来接收对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示包括:经由DCI来接收对与第一波束扫描模式相关联的索引值的指示;以及经由DCI来接收对与第二波束扫描模式相关联的索引值的指示。
在第三十方面中,单独地或与第一方面至第二十九方面中的一个或多个方面相结合,过程600包括:经由MAC-CE信令或DCI信令来接收一个或多个经更新的波束扫描模式。
虽然图6示出了过程600的示例框,但是在一些方面中,过程600可以包括与在图6中描绘的那些框相比额外的框、更少的框、不同的框或者以不同方式布置的框。另外或替代地,过程600的框中的两个或更多个框可以并行地执行。
图7是示出根据本公开内容的各个方面的例如由基站执行的示例过程700的图。示例过程700是其中基站(例如,基站110)执行与利用波束扫描的用于反馈报告和CSI报告的分开的上行链路资源相关联的操作的示例。
如图7所示,在一些方面中,过程700可以包括:向UE发送DCI,该DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源(框710)。例如,基站(例如,使用在图9中描绘的发送组件904)可以向UE发送DCI,该DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源,如上所述。
如图7进一步所示,在一些方面中,过程700可以包括:经由DCI来向UE发送对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示(框720)。例如,基站(例如,使用在图9中描绘的发送组件904)可以经由DCI来向UE发送对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示,如上所述。
过程700可以包括额外的方面,诸如下文和/或结合本文中在别处描述的一个或多个其它过程描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
在第一方面中,DCI调度下行链路通信和非周期性CSI-RS。
在第二方面中,单独地或与第一方面相结合,ACK/NACK反馈报告与下行链路通信相关联,并且CSI报告与非周期性CSI-RS相关联。
在第三方面中,单独地或与第一方面和第二方面中的一个或多个方面相结合,第一上行链路资源或第二上行链路资源是物理上行链路控制信道资源或物理上行链路共享信道资源中的至少一项。
在第四方面中,单独地或与第一方面至第三方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式与第二波束扫描模式相同。
在第五方面中,单独地或与第一方面至第四方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式不同于第二波束扫描模式。
在第六方面中,单独地或与第一方面至第五方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式指示与在第一上行链路资源上发送ACK/NACK反馈报告相关联的第一波束集合,并且第二波束扫描模式指示与在第二上行链路资源上发送CSI报告相关联的第二波束集合。
在第七方面中,单独地或与第一方面至第六方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:根据第一波束扫描模式来在第一上行链路资源上接收ACK/NACK反馈报告;以及根据第二波束扫描模式来在第二上行链路资源上接收CSI报告。
在第八方面中,单独地或与第一方面至第七方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:确定CSI报告未被成功接收。
在第九方面中,单独地或与第一方面至第八方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:确定用于CSI报告的重传的第三波束扫描模式;以及向UE发送用于使用第三波束扫描模式来重传CSI报告的指示。
在第十方面中,单独地或与第一方面至第九方面中的一个或多个方面相结合,确定CSI报告未被成功接收包括:确定ACK/NACK反馈报告被成功接收;以及确定CSI报告未被成功接收,其中,确定用于ACK/NACK反馈报告或CSI报告的重传的第三波束扫描模式包括:确定ACK/NACK反馈报告在其上被成功接收的一个或多个波束;以及确定用于CSI报告的重传的第三波束扫描模式,该第三波束扫描模式包括ACK/NACK反馈报告在其上被成功接收的一个或多个波束。
在第十一方面中,单独地或与第一方面至第十方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:根据第三波束扫描模式来接收ACK/NACK反馈报告或CSI报告的重传。
在第十二方面中,单独地或与第一方面至第十一方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式或第二波束扫描模式是以下各项中的至少一项:时分复用波束扫描模式、频分复用波束扫描模式、或空分复用波束扫描模式。
在第十三方面中,单独地或与第一方面至第十二方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式使用对用于一个或多个波束的第一集合的传输配置指示符状态或空间关系信息的指示来指示一个或多个波束的第一集合,并且第二波束扫描模式使用对用于一个或多个波束的第二集合的传输配置指示符状态或空间关系信息的指示来指示一个或多个波束的第二集合。
在第十四方面中,单独地或与第一方面至第十三方面中的一个或多个方面相结合,第一波束扫描模式或第二波束扫描模式中的至少一项指示要在不同时域资源或不同频域资源中的至少一项中重复一个或多个波束。
在第十五方面中,单独地或与第一方面至第十四方面中的一个或多个方面相结合,发送指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源的DCI包括以下各项中的至少一项:发送关于第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示;或者发送关于第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示。
在第十六方面中,单独地或与第一方面至第十五方面中的一个或多个方面相结合,经由DCI来发送对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示包括以下各项中的至少一项:发送关于第一波束扫描模式包括占用与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示;或者发送关于第二波束扫描模式包括占用与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示。
在第十七方面中,单独地或与第一方面至第十六方面中的一个或多个方面相结合,单个上行链路资源的不同资源包括以下各项中的至少一项:单个上行链路资源的不同时域资源、单个上行链路资源的不同频域资源、或与单个上行链路资源相关联的不同空间方向。
在第十八方面中,单独地或与第一方面至第十七方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:发送与第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号,其中,与第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与在与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
在第十九方面中,单独地或与第一方面至第十八方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:发送与第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号,其中,与第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与在与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
在第二十方面中,单独地或与第一方面至第十九方面中的一个或多个方面相结合,发送指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源的DCI包括以下各项中的至少一项:发送关于第一上行链路资源包括多个上行链路资源的指示;或者发送关于第二上行链路资源包括多个上行链路资源的指示。
在第二十一方面中,单独地或与第一方面至第二十方面中的一个或多个方面相结合,经由DCI来发送对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示包括以下各项中的至少一项:发送对第一波束扫描模式的指示,该指示包括对用于与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示;或者发送对第二波束扫描模式的指示,该指示包括对用于与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示。
在第二十二方面中,单独地或与第一方面至第二十一方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:针对与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源来发送下行链路路径损耗参考信号,其中,下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的上行链路发射功率。
在第二十三方面中,单独地或与第一方面至第二十二方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:针对与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源来发送下行链路路径损耗参考信号,其中,下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的上行链路发射功率。
在第二十四方面中,单独地或与第一方面至第二十三方面中的一个或多个方面相结合,经由DCI来发送对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示包括:发送与第一波束扫描模式相关联的参数集合;以及发送与第二波束扫描模式相关联的参数集合。
在第二十五方面中,单独地或与第一方面至第二十四方面中的一个或多个方面相结合,与第一波束扫描模式相关联的参数集合和与第二波束扫描模式相关联的参数集合指示以下各项中的至少一项:上行链路资源类型、上行链路资源标识符、上行链路资源数量、每个上行链路资源的资源分配、每个上行链路资源的重复数量、每个波束的面板标识符、或每个上行链路资源的下行链路路径损耗参考信号。
在第二十六方面中,单独地或与第一方面至第二十五方面中的一个或多个方面相结合,发送与第一波束扫描模式相关联的参数集合包括:经由DCI来发送参数集合的第一参数子集;以及经由无线电资源控制配置来发送参数集合的第二参数子集。
在第二十七方面中,单独地或与第一方面至第二十六方面中的一个或多个方面相结合,发送与第二波束扫描模式相关联的参数集合包括:经由DCI来发送参数集合的第一参数子集;以及经由无线电资源控制配置来发送参数集合的第二参数子集。
在第二十八方面中,单独地或与第一方面至第二十七方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:经由RRC配置来发送对多个波束扫描模式的指示,其中,RRC配置指示与多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。
在第二十九方面中,单独地或与第一方面至第二十八方面中的一个或多个方面相结合,经由DCI来发送对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示包括:经由DCI来发送对与第一波束扫描模式相关联的索引值的指示;以及经由DCI来发送对与第二波束扫描模式相关联的索引值的指示。
在第三十方面中,单独地或与第一方面至第二十九方面中的一个或多个方面相结合,过程700包括:确定更新多个波束扫描模式中的一个或多个波束扫描模式;以及经由MAC-CE信令或DCI信令来发送一个或多个经更新的波束扫描模式。
虽然图7示出了过程700的示例框,但是在一些方面中,过程700可以包括与在图7中描绘的那些框相比额外的框、更少的框、不同的框或者以不同方式布置的框。另外或替代地,过程700的框中的两个或更多个框可以并行地执行。
图8是用于无线通信的示例装置800的框图。装置800可以是UE,或者UE可以包括装置800。在一些方面中,装置800包括接收组件802和发送组件804,它们可以相互通信(例如,经由一个或多个总线和/或一个或多个其它组件)。如图所示,装置800可以使用接收组件802和发送组件804与另一装置806(诸如UE、基站或另一无线通信设备)进行通信。如进一步示出的,装置800可以包括确定组件808以及其它示例。
在一些方面中,装置800可以被配置为执行本文结合图5描述的一个或多个操作。另外或替代地,装置800可以被配置为执行本文描述的一个或多个过程,诸如图6的过程600或其组合。在一些方面中,在图8中所示的装置800和/或一个或多个组件可以包括上文结合图2描述的UE的一个或多个组件。另外或替代地,在图8中所示的一个或多个组件可以在上文结合图2描述的一个或多个组件内实现。另外或替代地,组件集合中的一个或多个组件可以至少部分地被实现为存储在存储器中的软件。例如,组件(或组件的一部分)可以被实现为存储在非暂时性计算机可读介质中并且可由控制器或处理器执行以执行组件的功能或操作的指令或代码。
接收组件802可以从装置806接收通信,诸如参考信号、控制信息、数据通信、或其组合。接收组件802可以将接收到的通信提供给装置800的一个或多个其它组件。在一些方面中,接收组件802可以对接收到的通信执行信号处理(例如,滤波、放大、解调、模数转换、解复用、解交织、解映射、均衡、干扰消除或解码以及其它示例),并且可以将经处理的信号提供给装置806的一个或多个其它组件。在一些方面中,接收组件802可以包括上文结合图2描述的UE的一个或多个天线、解调器、MIMO检测器、接收处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。
发送组件804可以向装置806发送通信,诸如参考信号、控制信息、数据通信、或其组合。在一些方面中,装置806的一个或多个其它组件可以生成通信并且可以将所生成的通信提供给发送组件804,以传输到装置806。在一些方面中,发送组件804可以对所生成的通信执行信号处理(例如,滤波、放大、调制、数模转换、复用、交织、映射或编码以及其它示例),并且可以将经处理的信号发送到装置806。在一些方面中,发送组件804可以包括上文结合图2描述的UE的一个或多个天线、调制器、发送MIMO处理器、发送处理器、控制器/处理器、存储器、或其组合。在一些方面中,发送组件804可以与接收组件802共置于收发机中。
接收组件802可以接收DCI,该DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源。接收组件802可以经由DCI来接收对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
发送组件804可以根据第一波束扫描模式来在第一上行链路资源上发送ACK/NACK反馈报告,和/或根据第二波束扫描模式来在第二上行链路资源上发送CSI报告。接收组件802可以接收用于使用第三波束扫描模式来重传ACK/NACK反馈报告或CSI报告的指示。发送组件804可以根据第三波束扫描模式来重传ACK/NACK反馈报告或CSI报告。
接收组件802可以接收关于第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示,和/或可以接收关于第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示。接收组件802可以接收关于第一波束扫描模式包括占用与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示,和/或可以接收关于第二波束扫描模式包括占用与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示。
确定组件808可以至少部分地基于与第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定与在与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。在一些方面中,确定组件808可以包括上文结合图2描述的UE的接收处理器、发送MIMO处理器、发送处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。确定组件808可以至少部分地基于与第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定与在与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
接收组件802可以接收关于第一上行链路资源包括多个上行链路资源的指示,和/或可以接收关于第二上行链路资源包括多个上行链路资源的指示。接收组件802可以接收对第一波束扫描模式的指示,该指示包括对用于与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示,和/或可以接收对第二波束扫描模式的指示,该指示包括对用于与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示。确定组件808可以针对与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源,至少部分地基于与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定上行链路发射功率。确定组件808可以针对与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源,至少部分地基于与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定上行链路发射功率。
接收组件802可以接收与第一波束扫描模式相关联的参数集合,和/或可以接收与第二波束扫描模式相关联的参数集合。接收组件802可以经由DCI来接收参数集合的第一参数子集,和/或可以经由RRC配置来接收参数集合的第二参数子集。接收组件802可以经由DCI来接收参数集合的第一参数子集,和/或可以经由RRC配置来接收参数集合的第二参数子集。
接收组件802可以经由RRC配置来接收对多个波束扫描模式的指示,其中,RRC配置指示与多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。接收组件802可以经由DCI来接收对与第一波束扫描模式相关联的索引值的指示,和/或可以经由DCI来接收对与第二波束扫描模式相关联的索引值的指示。接收组件802可以经由MAC-CE信令或DCI信令来接收一个或多个经更新的波束扫描模式。
在图8中所示的组件的数量和布置是作为示例来提供的。实际上,可以存在与在图8中所示的那些组件相比额外的组件、更少的组件、不同的组件或者以不同方式布置的组件。此外,在图8中所示的两个或更多个组件可以在单个组件内实现,或者在图8中所示的单个组件可以被实现为多个分布式组件。另外或替代地,在图8中所示的一组(一个或多个)组件可以执行被描述为由在图8中所示的另一组组件执行的一个或多个功能。
图9是用于无线通信的示例装置900的框图。装置900可以是基站,或者基站可以包括装置900。在一些方面中,装置900包括接收组件902和发送组件904,它们可以相互通信(例如,经由一个或多个总线和/或一个或多个其它组件)。如图所示,装置900可以使用接收组件902和发送组件904与另一装置906(诸如UE、基站或另一无线通信设备)进行通信。如进一步示出的,装置900可以包括确定组件908以及其它示例。
在一些方面中,装置900可以被配置为执行本文结合图5描述的一个或多个操作。另外或替代地,装置900可以被配置为执行本文描述的一个或多个过程,诸如图7的过程700或其组合。在一些方面中,在图9中所示的装置900和/或一个或多个组件可以包括上文结合图2描述的基站的一个或多个组件。另外或替代地,在图9中所示的一个或多个组件可以在上文结合图2描述的一个或多个组件内实现。另外或替代地,组件集合中的一个或多个组件可以至少部分地被实现为存储在存储器中的软件。例如,组件(或组件的一部分)可以被实现为存储在非暂时性计算机可读介质中并且可由控制器或处理器执行以执行组件的功能或操作的指令或代码。
接收组件902可以从装置906接收通信,诸如参考信号、控制信息、数据通信、或其组合。接收组件902可以将接收到的通信提供给装置900的一个或多个其它组件。在一些方面中,接收组件902可以对接收到的通信执行信号处理(例如,滤波、放大、解调、模数转换、解复用、解交织、解映射、均衡、干扰消除或解码以及其它示例),并且可以将经处理的信号提供给装置906的一个或多个其它组件。在一些方面中,接收组件902可以包括上文结合图2描述的基站的一个或多个天线、解调器、MIMO检测器、接收处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。
发送组件904可以向装置906发送通信,诸如参考信号、控制信息、数据通信、或其组合。在一些方面中,装置906的一个或多个其它组件可以生成通信并且可以将所生成的通信提供给发送组件904,以传输到装置906。在一些方面中,发送组件904可以对所生成的通信执行信号处理(例如,滤波、放大、调制、数模转换、复用、交织、映射或编码以及其它示例),并且可以将经处理的信号发送到装置906。在一些方面中,发送组件904可以包括上文结合图2描述的基站的一个或多个天线、调制器、发送MIMO处理器、发送处理器、控制器/处理器、存储器、或其组合。在一些方面中,发送组件904可以与接收组件902共置于收发机中。
发送组件904可以向UE发送DCI,该DCI指示用于ACK/NACK反馈报告的第一上行链路资源和用于CSI报告的第二上行链路资源。发送组件904可以经由DCI来向UE发送对与第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
接收组件902可以根据第一波束扫描模式来在第一上行链路资源上接收ACK/NACK反馈报告,和/或可以根据第二波束扫描模式来在第二上行链路资源上接收CSI报告。
确定组件908可以确定ACK/NACK反馈报告或CSI报告未被成功接收。在一些方面中,确定组件908可以包括上文结合图2描述的基站的接收处理器、发送MIMO处理器、发送处理器、控制器/处理器、存储器或其组合。确定组件908可以确定用于ACK/NACK反馈报告或CSI报告的重传的第三波束扫描模式。发送组件904可以向UE发送用于使用第三波束扫描模式来重传ACK/NACK反馈报告或CSI报告的指示。确定组件908可以确定ACK/NACK反馈报告被成功接收,并且可以确定CSI报告未被成功接收。确定组件908可以确定ACK/NACK反馈报告在其上被成功接收的一个或多个波束,和/或可以确定用于CSI报告的重传的第三波束扫描模式,该第三波束扫描模式包括ACK/NACK反馈报告在其上被成功接收的一个或多个波束。
确定组件908可以确定CSI报告被成功接收。确定组件908可以确定ACK/NACK反馈报告未被成功接收。确定组件908可以确定CSI报告在其上被成功接收的一个或多个波束。确定组件908可以确定用于ACK/NACK反馈报告的重传的第三波束扫描模式,该第三波束扫描模式包括CSI报告在其上被成功接收的一个或多个波束。接收组件902可以根据第三波束扫描模式来接收ACK/NACK反馈报告或CSI报告的重传。
发送组件904可以发送关于第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示,和/或可以发送关于第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示。
发送组件904可以发送关于第一波束扫描模式包括占用与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示,和/或可以发送关于第二波束扫描模式包括占用与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示。
发送组件904可以发送与第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号,其中,与第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与在与第一上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
发送组件904可以发送与第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号,其中,与第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与在与第二上行链路资源相关联的单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
发送组件904可以发送关于第一上行链路资源包括多个上行链路资源的指示,和/或可以发送关于第二上行链路资源包括多个上行链路资源的指示。
发送组件904可以发送对第一波束扫描模式的指示,该指示包括对用于与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示,和/或可以发送对第二波束扫描模式的指示,该指示包括对用于与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示。
发送组件904可以针对与第一上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源来发送下行链路路径损耗参考信号,其中,下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的上行链路发射功率。发送组件904可以针对与第二上行链路资源相关联的多个上行链路资源中的每个上行链路资源来发送下行链路路径损耗参考信号,其中,下行链路路径损耗参考信号由UE用于确定与多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的上行链路发射功率。
发送组件904可以发送与第一波束扫描模式相关联的参数集合,和/或可以发送与第二波束扫描模式相关联的参数集合。
发送组件904可以经由DCI来发送参数集合的第一参数子集,和/或可以经由RRC配置来发送参数集合的第二参数子集。
发送组件904可以经由DCI来发送参数集合的第一参数子集,和/或可以经由无线电资源控制配置来发送参数集合的第二参数子集。
发送组件904可以经由RRC配置来发送对多个波束扫描模式的指示,其中,RRC配置指示与多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。
发送组件904可以经由DCI来发送对与第一波束扫描模式相关联的索引值的指示,和/或可以经由DCI来发送对与第二波束扫描模式相关联的索引值的指示。
确定组件908可以确定更新多个波束扫描模式中的一个或多个波束扫描模式。发送组件904可以经由MAC-CE信令或DCI信令来发送一个或多个经更新的波束扫描模式。
在图9中所示的组件的数量和布置是作为示例来提供的。实际上,可以存在与在图9中所示的那些组件相比额外的组件、更少的组件、不同的组件或者以不同方式布置的组件。此外,在图9中所示的两个或更多个组件可以在单个组件内实现,或者在图9中所示的单个组件可以被实现为多个分布式组件。另外或替代地,在图9中所示的一组(一个或多个)组件可以执行被描述为由在图9中所示的另一组组件执行的一个或多个功能。
下文提供了本公开内容的一些方面的概述:
方面1:一种由用户设备(UE)执行的无线通信的方法,包括:接收下行链路控制信息(DCI),所述DCI指示用于确认或否定确认(ACK/NACK)反馈报告的第一上行链路资源和用于信道状态信息(CSI)报告的第二上行链路资源;以及经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
方面2:根据方面1所述的方法,其中,所述DCI调度下行链路通信和非周期性CSI参考信号(CSI-RS)。
方面3:根据方面2所述的方法,其中,所述ACK/NACK反馈报告与所述下行链路通信相关联;并且其中,所述CSI报告与所述非周期性CSI-RS相关联。
方面4:根据方面1-3中任一项所述的方法,其中,所述第一上行链路资源或所述第二上行链路资源是物理上行链路控制信道资源或物理上行链路共享信道资源中的至少一项。
方面5:根据方面1-4中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式与所述第二波束扫描模式相同。
方面6:根据方面1-4中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式不同于所述第二波束扫描模式。
方面7:根据方面1-6中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式指示与在所述第一上行链路资源上发送所述ACK/NACK反馈报告相关联的第一波束集合;并且其中,所述第二波束扫描模式指示与在所述第二上行链路资源上发送所述CSI报告相关联的第二波束集合。
方面8:根据方面1-7中任一项所述的方法,还包括:根据所述第一波束扫描模式来在所述第一上行链路资源上发送所述ACK/NACK反馈报告;以及根据所述第二波束扫描模式来在所述第二上行链路资源上发送所述CSI报告。
方面9:根据方面1-8中任一项所述的方法,还包括:接收用于使用第三波束扫描模式来重传所述CSI报告的指示。
方面10:根据方面9所述的方法,其中,所述第三波束扫描模式是至少部分地基于使用所述第一波束扫描模式对所述ACK/NACK反馈报告的传输的。
方面11:根据方面9-10中任一项所述的方法,其中,所述第三波束扫描模式指示在所述第一波束扫描模式中包括的一个或多个波束。
方面12:根据方面9-11中任一项所述的方法,还包括:根据所述第三波束扫描模式来重传所述CSI报告。
方面13:根据方面1-12中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式或所述第二波束扫描模式是以下各项中的至少一项:时分复用波束扫描模式、频分复用波束扫描模式、或空分复用波束扫描模式。
方面14:根据方面1-13中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式使用对用于一个或多个波束的第一集合的传输配置指示符状态或空间关系信息的指示来指示所述一个或多个波束的第一集合;并且其中,所述第二波束扫描模式使用对用于一个或多个波束的第二集合的传输配置指示符状态或空间关系信息的指示来指示所述一个或多个波束的第二集合。
方面15:根据方面1-14中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式或所述第二波束扫描模式中的至少一项指示要在不同时域资源或不同频域资源中的至少一项中重复一个或多个波束。
方面16:根据方面1-15中任一项所述的方法,其中,接收指示用于所述ACK/NACK反馈报告的所述第一上行链路资源和用于所述CSI报告的所述第二上行链路资源的所述DCI包括以下各项中的至少一项:接收关于所述第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示;或者接收关于所述第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示。
方面17:根据方面16所述的方法,其中,经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括以下各项中的至少一项:接收关于所述第一波束扫描模式包括占用与所述第一上行链路资源相关联的所述单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示;或者接收关于所述第二波束扫描模式包括占用与所述第二上行链路资源相关联的所述单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示。
方面18:根据方面17所述的方法,其中,所述单个上行链路资源的不同资源包括以下各项中的至少一项:所述单个上行链路资源的不同时域资源、所述单个上行链路资源的不同频域资源、或与所述单个上行链路资源相关联的不同空间方向。
方面19:根据方面17-18中任一项所述的方法,还包括:至少部分地基于与所述第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定与在与所述第一上行链路资源相关联的所述单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
方面20:根据方面17-19中任一项所述的方法,还包括:至少部分地基于与所述第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定与在与所述第二上行链路资源相关联的所述单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
方面21:根据方面1-20中任一项所述的方法,其中,接收指示用于所述ACK/NACK反馈报告的所述第一上行链路资源和用于所述CSI报告的所述第二上行链路资源的所述DCI包括以下各项中的至少一项:接收关于所述第一上行链路资源包括多个上行链路资源的指示;或者接收关于所述第二上行链路资源包括多个上行链路资源的指示。
方面22:根据方面21所述的方法,其中,经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括以下各项中的至少一项:接收对所述第一波束扫描模式的所述指示,所述指示包括对用于与所述第一上行链路资源相关联的所述多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示;或者接收对所述第二波束扫描模式的所述指示,所述指示包括对用于与所述第二上行链路资源相关联的所述多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示。
方面23:根据方面21-22中任一项所述的方法,还包括:针对与所述第一上行链路资源相关联的所述多个上行链路资源中的每个上行链路资源,至少部分地基于与所述多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定上行链路发射功率。
方面24:根据方面21-23中任一项所述的方法,还包括:针对与所述第二上行链路资源相关联的所述多个上行链路资源中的每个上行链路资源,至少部分地基于与所述多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号来确定上行链路发射功率。
方面25:根据方面1-24中任一项所述的方法,其中,经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括:接收与所述第一波束扫描模式相关联的第一参数集合;以及接收与所述第二波束扫描模式相关联的第二参数集合。
方面26:根据方面25所述的方法,其中,与所述第一波束扫描模式相关联的所述第一参数集合和与所述第二波束扫描模式相关联的所述第二参数集合指示以下各项中的至少一项:上行链路资源类型、上行链路资源标识符、上行链路资源数量、每个上行链路资源的资源分配、每个上行链路资源的重复数量、每个波束的面板标识符、或每个上行链路资源的下行链路路径损耗参考信号。
方面27:根据方面25-26中任一项所述的方法,其中,接收与所述第一波束扫描模式相关联的所述第一参数集合包括:经由所述DCI来接收所述第一参数集合的第一参数子集;以及经由无线电资源控制配置来接收所述第一参数集合的第二参数子集。
方面28:根据方面25-27中任一项所述的方法,其中,接收与所述第二波束扫描模式相关联的所述第二参数集合包括:经由所述DCI来接收所述第二参数集合的第一参数子集;以及经由无线电资源控制配置来接收所述第二参数集合的第二参数子集。
方面29:根据方面1-28中任一项所述的方法,还包括:经由无线电资源控制(RRC)配置来接收对多个波束扫描模式的指示,其中,所述RRC配置指示与所述多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。
方面30:根据方面29所述的方法,其中,经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括:经由所述DCI来接收对与所述第一波束扫描模式相关联的第一索引值的指示;以及经由所述DCI来接收对与所述第二波束扫描模式相关联的第二索引值的指示。
方面31:根据方面29-30中任一项所述的方法,还包括:经由介质访问控制(MAC)控制元素(MAC-CE)信令或DCI信令来接收一个或多个经更新的波束扫描模式。
方面32:一种由基站执行的无线通信的方法,包括:向用户设备(UE)发送下行链路控制信息(DCI),所述DCI指示用于确认或否定确认(ACK/NACK)反馈报告的第一上行链路资源和用于信道状态信息(CSI)报告的第二上行链路资源;以及经由所述DCI来向所述UE发送对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
方面33:根据方面32所述的方法,其中,所述DCI调度下行链路通信和非周期性CSI参考信号(CSI-RS)。
方面34:根据方面33所述的方法,其中,所述ACK/NACK反馈报告与所述下行链路通信相关联;并且其中,所述CSI报告与所述非周期性CSI-RS相关联。
方面35:根据方面32-34中任一项所述的方法,其中,所述第一上行链路资源或所述第二上行链路资源是物理上行链路控制信道资源或物理上行链路共享信道资源中的至少一项。
方面36:根据方面32-35中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式与所述第二波束扫描模式相同。
方面37:根据方面32-35中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式不同于所述第二波束扫描模式。
方面38:根据方面32-37中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式指示与在所述第一上行链路资源上发送所述ACK/NACK反馈报告相关联的第一波束集合;并且其中,所述第二波束扫描模式指示与在所述第二上行链路资源上发送所述CSI报告相关联的第二波束集合。
方面39:根据方面32-38中任一项所述的方法,还包括:根据所述第一波束扫描模式来在所述第一上行链路资源上接收所述ACK/NACK反馈报告;以及根据所述第二波束扫描模式来在所述第二上行链路资源上接收所述CSI报告。
方面40:根据方面32-39中任一项所述的方法,还包括:确定所述CSI报告未被成功接收。
方面41:根据方面40所述的方法,还包括:确定用于所述CSI报告的重传的第三波束扫描模式;以及向所述UE发送用于使用所述第三波束扫描模式来重传所述CSI报告的指示。
方面42:根据方面41所述的方法,其中,确定所述CSI报告未被成功接收包括:确定所述ACK/NACK反馈报告被成功接收;以及确定所述CSI报告未被成功接收,其中,确定用于所述ACK/NACK反馈报告或所述CSI报告的所述重传的所述第三波束扫描模式包括:确定所述ACK/NACK反馈报告在其上被成功接收的一个或多个波束;以及确定用于所述CSI报告的所述重传的第三波束扫描模式,所述第三波束扫描模式包括所述ACK/NACK反馈报告在其上被成功接收的所述一个或多个波束。
方面43:根据方面41-42中任一项所述的方法,还包括:根据所述第三波束扫描模式来接收所述CSI报告的重传。
方面44:根据方面32-43中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式或所述第二波束扫描模式是以下各项中的至少一项:时分复用波束扫描模式、频分复用波束扫描模式、或空分复用波束扫描模式。
方面45:根据方面32-44中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式使用对用于一个或多个波的第一集合的传输配置指示符状态或空间关系信息的指示来指示所述一个或多个波束的第一集合;并且其中,所述第二波束扫描模式使用对用于一个或多个波束的第二集合的传输配置指示符状态或空间关系信息的指示来指示所述一个或多个波束的第二集合。
方面46:根据方面32-45中任一项所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式或所述第二波束扫描模式中的至少一项指示要在不同时域资源或不同频域资源中的至少一项中重复一个或多个波束。
方面47:根据方面32-46中任一项所述的方法,其中,发送指示用于所述ACK/NACK反馈报告的所述第一上行链路资源和用于所述CSI报告的所述第二上行链路资源的所述DCI包括以下各项中的至少一项:发送关于所述第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示;或者发送关于所述第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示。
方面48:根据方面47所述的方法,其中,经由所述DCI来发送对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括以下各项中的至少一项:发送关于所述第一波束扫描模式包括占用与所述第一上行链路资源相关联的所述单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示;或者发送关于所述第二波束扫描模式包括占用与所述第二上行链路资源相关联的所述单个上行链路资源的不同资源的波束集合的指示。
方面49:根据方面48所述的方法,其中,所述单个上行链路资源的不同资源包括以下各项中的至少一项:所述单个上行链路资源的不同时域资源、所述单个上行链路资源的不同频域资源、或与所述单个上行链路资源相关联的不同空间方向。
方面50:根据方面48-49中任一项所述的方法,还包括:发送与所述第一上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号,其中,与所述第一上行链路资源相关联的所述下行链路路径损耗参考信号由所述UE用于确定与在与所述第一上行链路资源相关联的所述单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
方面51:根据方面48-50中任一项所述的方法,还包括:发送与所述第二上行链路资源相关联的下行链路路径损耗参考信号,其中,与所述第二上行链路资源相关联的所述下行链路路径损耗参考信号由所述UE用于确定与在与所述第二上行链路资源相关联的所述单个上行链路资源上发送波束集合相关联的上行链路发射功率。
方面52:根据方面32-51中任一项所述的方法,其中,发送指示用于所述ACK/NACK反馈报告的所述第一上行链路资源和用于所述CSI报告的所述第二上行链路资源的所述DCI包括以下各项中的至少一项:发送关于所述第一上行链路资源包括多个上行链路资源的指示;或者发送关于所述第二上行链路资源包括多个上行链路资源的指示。
方面53:根据方面52所述的方法,其中,经由所述DCI来发送对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括以下各项中的至少一项:发送对所述第一波束扫描模式的所述指示,所述指示包括对用于与所述第一上行链路资源相关联的所述多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示;或者发送对所述第二波束扫描模式的所述指示,所述指示包括对用于与所述第二上行链路资源相关联的所述多个上行链路资源中的每个上行链路资源的波束扫描模式的指示。
方面54:根据方面52-53中任一项所述的方法,还包括:针对与所述第一上行链路资源相关联的所述多个上行链路资源中的每个上行链路资源来发送下行链路路径损耗参考信号,其中,所述下行链路路径损耗参考信号由所述UE用于确定与所述多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的上行链路发射功率。
方面55:根据方面52-54中任一项所述的方法,还包括:针对与所述第二上行链路资源相关联的所述多个上行链路资源中的每个上行链路资源来发送下行链路路径损耗参考信号,其中,所述下行链路路径损耗参考信号由所述UE用于确定与所述多个上行链路资源中的上行链路资源相关联的上行链路发射功率。
方面56:根据方面32-55中任一项所述的方法,其中,经由所述DCI来发送对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括:发送与所述第一波束扫描模式相关联的第一参数集合;以及发送与所述第二波束扫描模式相关联的第二参数集合。
方面57:根据方面56所述的方法,其中,与所述第一波束扫描模式相关联的所述第一参数集合和与所述第二波束扫描模式相关联的所述第二参数集合指示以下各项中的至少一项:上行链路资源类型、上行链路资源标识符、上行链路资源数量、每个上行链路资源的资源分配、每个上行链路资源的重复数量、每个波束的面板标识符、或每个上行链路资源的下行链路路径损耗参考信号。
方面58:根据方面56-57中任一项所述的方法,其中,发送与所述第一波束扫描模式相关联的所述第一参数集合包括:经由所述DCI来发送所述第一参数集合的第一参数子集;以及经由无线电资源控制配置来发送所述第一参数集合的第二参数子集。
方面59:根据方面56-58中任一项所述的方法,其中,发送与所述第二波束扫描模式相关联的所述第二参数集合包括:经由所述DCI来发送所述第二参数集合的第一参数子集;以及经由无线电资源控制配置来发送所述第二参数集合的第二参数子集。
方面60:根据方面32-59中任一项所述的方法,还包括:经由无线电资源控制(RRC)配置来发送对多个波束扫描模式的指示,其中,所述RRC配置指示与所述多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。
方面61:根据方面60所述的方法,其中,经由所述DCI来发送对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括:经由所述DCI来发送对与所述第一波束扫描模式相关联的第一索引值的指示;以及经由所述DCI来发送对与所述第二波束扫描模式相关联的第二索引值的指示。
方面62:根据方面60-61中任一项所述的方法,还包括:确定更新所述多个波束扫描模式中的一个或多个波束扫描模式;以及经由介质访问控制(MAC)控制元素(MAC-CE)信令或DCI信令来发送一个或多个经更新的波束扫描模式。
方面63:一种用于设备处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及指令,所述指令被存储在所述存储器中并且可由所述处理器执行以使得所述装置执行根据方面1-31中的一个或多个方面所述的方法。
方面64:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为执行根据方面1-31中的一个或多个方面所述的方法。
方面65:一种用于无线通信的装置,包括用于执行根据方面1-31中的一个或多个方面所述的方法的至少一个单元。
方面66:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可由处理器执行以执行根据方面1-31中的一个或多个方面所述的方法的指令。
方面67:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,所述指令集包括一个或多个指令,所述一个或多个指令在由设备的一个或多个处理器执行时使得所述设备执行根据方面1-31中的一个或多个方面所述的方法。
方面68:一种用于设备处的无线通信的装置,包括:处理器;与所述处理器耦合的存储器;以及指令,所述指令被存储在所述存储器中并且可由所述处理器执行以使得所述装置执行根据方面32-62中的一个或多个方面所述的方法。
方面69:一种用于无线通信的设备,包括存储器和耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为执行根据方面32-62中的一个或多个方面所述的方法。
方面70:一种用于无线通信的装置,包括用于执行根据方面32-62中的一个或多个方面所述的方法的至少一个单元。
方面71:一种存储用于无线通信的代码的非暂时性计算机可读介质,所述代码包括可由处理器执行以执行根据方面32-62中的一个或多个方面所述的方法的指令。
方面72:一种存储用于无线通信的指令集的非暂时性计算机可读介质,所述指令集包括一个或多个指令,所述一个或多个指令在由设备的一个或多个处理器执行时使得所述设备执行根据方面32-62中的一个或多个方面所述的方法。
前述公开内容提供了说明和描述,但是并不旨在是详尽的或者将各方面限制为所公开的精确形式。按照上文公开内容,可以进行修改和变型,或者可以从对各方面的实践中获取修改和变型。
如本文所使用的,术语“组件”旨在广义地解释为硬件和/或硬件和软件的组合。无论被称为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言还是其它名称,“软件”都应当被广义地解释为意指指令、指令集合、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行文件、执行的线程、过程和/或函数以及其它示例。如本文所使用的,处理器是用硬件和/或硬件和软件的组合来实现的。将显而易见的是,本文描述的系统和/或方法可以用不同形式的硬件和/或硬件和软件的组合来实现。用于实现这些系统和/或方法的实际的专门的控制硬件或软件代码不是对各方面进行限制。因此,本文在不引用具体软件代码的情况下描述了系统和/或方法的操作和行为,要理解的是,软件和硬件可以被设计为至少部分地基于本文的描述来实现系统和/或方法。
如本文所使用的,取决于上下文,满足门限可以指代值大于门限、大于或等于门限、小于门限、小于或等于门限、等于门限、不等于门限等。
即使在权利要求书中记载了和/或在说明书中公开了特征的特定组合,这些组合也不旨在限制各个方面的公开内容。事实上,可以以没有在权利要求书中具体记载和/或在说明书中具体公开的方式来组合这些特征中的许多特征。虽然下文列出的每个从属权利要求可以仅直接依赖于一个权利要求,但是各个方面的公开内容包括每个从属权利要求与权利要求集合中的每个其它权利要求的组合。如本文所使用的,提及项目列表“中的至少一个”的短语指代那些项目的任何组合,包括单一成员。举例而言,“a、b或c中的至少一个”旨在涵盖a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c、以及与多倍的相同元素的任何组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或者a、b和c的任何其它排序)。
本文使用的元素、动作或指令中没有一个应当被解释为关键或必要的,除非明确地如此描述。此外,如本文所使用的,冠词“一(a)”和“一个(an)”旨在包括一个或多个项目,并且可以与“一个或多个”互换使用。此外,如本文所使用的,冠词“该(the)”旨在包括结合冠词“该(the)”引用的一个或多个项目,并且可以与“一个或多个”互换使用。此外,如本文所使用的,术语“集合”和“组”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项目、无关项目、或相关项目和无关项目的组合),并且可以与“一个或多个”互换使用。在仅预期一个项目的情况下,使用短语“仅一个”或类似语言。此外,如本文所使用的,术语“具有(has)”、“具有(have)”、“具有(having)”等旨在是开放式术语。此外,除非另有明确声明,否则短语“基于”旨在意指“至少部分地基于”。此外,如本文所使用的,术语“或”在一系列中使用时旨在是包含性的,并且除非另有明确声明(例如,如果与“任一”或“仅其中一个”结合使用),否则可以与“和/或”互换使用。

Claims (30)

1.一种由用户设备(UE)执行的无线通信的方法,包括:
接收下行链路控制信息(DCI),所述DCI指示用于确认或否定确认(ACK/NACK)反馈报告的第一上行链路资源和用于信道状态信息(CSI)报告的第二上行链路资源;以及
经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式与所述第二波束扫描模式相同。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式与所述第二波束扫描模式不同。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式指示与在所述第一上行链路资源上发送所述ACK/NACK反馈报告相关联的第一波束集合;并且
其中,所述第二波束扫描模式指示与在所述第二上行链路资源上发送所述CSI报告相关联的第二波束集合。
5.根据权利要求1所述的方法,还包括:
根据所述第一波束扫描模式来在所述第一上行链路资源上发送所述ACK/NACK反馈报告;以及
根据所述第二波束扫描模式来在所述第二上行链路资源上发送所述CSI报告。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
接收用于使用第三波束扫描模式来重传所述CSI报告的指示。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述第三波束扫描模式是至少部分地基于使用所述第一波束扫描模式对所述ACK/NACK反馈报告的传输的。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式或所述第二波束扫描模式是以下各项中的至少一项:
时分复用波束扫描模式,
频分复用波束扫描模式,或者
空分复用波束扫描模式。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一波束扫描模式或所述第二波束扫描模式中的至少一项指示要在不同时域资源或不同频域资源中的至少一项中重复一个或多个波束。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括:
接收与所述第一波束扫描模式相关联的第一参数集合;以及
接收与所述第二波束扫描模式相关联的第二参数集合。
11.一种由基站执行的无线通信的方法,包括:
向用户设备(UE)发送下行链路控制信息(DCI),所述DCI指示用于确认或否定确认(ACK/NACK)反馈报告的第一上行链路资源和用于信道状态信息(CSI)报告的第二上行链路资源;以及
经由所述DCI来向所述UE发送对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
12.根据权利要求11所述的方法,还包括:
根据所述第一波束扫描模式来在所述第一上行链路资源上接收所述ACK/NACK反馈报告;以及
根据所述第二波束扫描模式来在所述第二上行链路资源上接收所述CSI报告。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,发送指示用于所述ACK/NACK反馈报告的所述第一上行链路资源和用于所述CSI报告的所述第二上行链路资源的所述DCI包括以下各项中的至少一项:
发送关于所述第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示,或者
发送关于所述第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示。
14.根据权利要求11所述的方法,还包括:
经由无线电资源控制(RRC)配置来发送对多个波束扫描模式的指示,其中,所述RRC配置指示与所述多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,经由所述DCI来发送对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示包括:
经由所述DCI来发送对与所述第一波束扫描模式相关联的第一索引值的指示;以及
经由所述DCI来发送对与所述第二波束扫描模式相关联的第二索引值的指示。
16.一种用于无线通信的用户设备(UE),包括:
存储器;以及
耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为:
接收下行链路控制信息(DCI),所述DCI指示用于确认或否定确认(ACK/NACK)反馈报告的第一上行链路资源和用于信道状态信息(CSI)报告的第二上行链路资源;以及
经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
17.根据权利要求16所述的UE,其中,所述第一波束扫描模式与所述第二波束扫描模式相同。
18.根据权利要求16所述的UE,其中,所述第一波束扫描模式与所述第二波束扫描模式不同。
19.根据权利要求16所述的UE,其中,所述第一波束扫描模式指示与在所述第一上行链路资源上发送所述ACK/NACK反馈报告相关联的第一波束集合;并且
其中,所述第二波束扫描模式指示与在所述第二上行链路资源上发送所述CSI报告相关联的第二波束集合。
20.根据权利要求16所述的UE,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
根据所述第一波束扫描模式来在所述第一上行链路资源上发送所述ACK/NACK反馈报告;以及
根据所述第二波束扫描模式来在所述第二上行链路资源上发送所述CSI报告。
21.根据权利要求16所述的UE,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
接收用于使用第三波束扫描模式来重传所述CSI报告的指示。
22.根据权利要求21所述的UE,其中,所述第三波束扫描模式是至少部分地基于使用所述第一波束扫描模式对所述ACK/NACK反馈报告的传输的。
23.根据权利要求16所述的UE,其中,所述第一波束扫描模式或所述第二波束扫描模式是以下各项中的至少一项:
时分复用波束扫描模式,
频分复用波束扫描模式,或者
空分复用波束扫描模式。
24.根据权利要求16所述的UE,其中,所述第一波束扫描模式或所述第二波束扫描模式中的至少一项指示要在不同时域资源或不同频域资源中的至少一项中重复一个或多个波束。
25.根据权利要求16所述的UE,其中,为了经由所述DCI来接收对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示,所述一个或多个处理器被配置为:
接收与所述第一波束扫描模式相关联的第一参数集合;以及
接收与所述第二波束扫描模式相关联的第二参数集合。
26.一种用于无线通信的基站,包括:
存储器;以及
耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为:
向用户设备(UE)发送下行链路控制信息(DCI),所述DCI指示用于确认或否定确认(ACK/NACK)反馈报告的第一上行链路资源和用于信道状态信息(CSI)报告的第二上行链路资源;以及
经由所述DCI来向所述UE发送对与所述第一上行链路资源相关联的第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的第二波束扫描模式的指示。
27.根据权利要求26所述的基站,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
根据所述第一波束扫描模式来在所述第一上行链路资源上接收所述ACK/NACK反馈报告;以及
根据所述第二波束扫描模式来在所述第二上行链路资源上接收所述CSI报告。
28.根据权利要求26所述的基站,其中,为了发送指示用于所述ACK/NACK反馈报告的所述第一上行链路资源和用于所述CSI报告的所述第二上行链路资源的所述DCI,所述一个或多个处理器被配置为:
发送关于所述第一上行链路资源是单个上行链路资源的指示,或者
发送关于所述第二上行链路资源是单个上行链路资源的指示。
29.根据权利要求26所述的基站,其中,所述一个或多个处理器还被配置为:
经由无线电资源控制(RRC)配置来发送对多个波束扫描模式的指示,其中,所述RRC配置指示与所述多个波束扫描模式中的每个波束扫描模式相关联的索引值。
30.根据权利要求29所述的基站,其中,为了经由所述DCI来发送对与所述第一上行链路资源相关联的所述第一波束扫描模式和与所述第二上行链路资源相关联的所述第二波束扫描模式的所述指示,所述一个或多个处理器被配置为:
经由所述DCI来发送对与所述第一波束扫描模式相关联的第一索引值的指示;以及
经由所述DCI来发送对与所述第二波束扫描模式相关联的第二索引值的指示。
CN202180052103.0A 2020-09-04 2021-08-27 利用波束扫描的用于反馈报告和信道状态信息报告的分开的上行链路资源 Pending CN115997355A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GR20200100540 2020-09-04
GR20200100540 2020-09-04
PCT/US2021/047928 WO2022051182A1 (en) 2020-09-04 2021-08-27 Separate uplink resources for feedback report and channel state information report with beam sweeping

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115997355A true CN115997355A (zh) 2023-04-21

Family

ID=77924483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202180052103.0A Pending CN115997355A (zh) 2020-09-04 2021-08-27 利用波束扫描的用于反馈报告和信道状态信息报告的分开的上行链路资源

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230344603A1 (zh)
EP (1) EP4208957A1 (zh)
CN (1) CN115997355A (zh)
WO (1) WO2022051182A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4287525A1 (en) * 2022-06-01 2023-12-06 Nokia Solutions and Networks Oy Apparatus comprising at least one processor

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019145867A (ja) * 2016-07-05 2019-08-29 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP4208957A1 (en) 2023-07-12
WO2022051182A1 (en) 2022-03-10
US20230344603A1 (en) 2023-10-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12009930B2 (en) Physical uplink control channel resource indication for sidelink hybrid automatic repeat request feedback
CN116058050A (zh) 用于侧行链路传输的接收准许
CN114788210B (zh) 应用基于下行链路控制信息的波束和参考信号激活命令的动作时间
US11924014B2 (en) Dynamic modulation and coding scheme table switching to indicate transmit waveform switching
CN115486187A (zh) 在取消指示接收之后上行链路调度传输的资源识别
CN115668814A (zh) 用于自干扰测量的无线电资源配置
US20230344603A1 (en) Separate uplink resources for feedback report and channel state information report with beam sweeping
US11812447B2 (en) Semi persistent scheduling physical downlink shared channels for new radio multicast
US11576070B2 (en) Channel measurements and concurrent messages for user equipment with multiple transmit-receive points
US20210377767A1 (en) Physical uplink control channel transmission for low latency communication deployments
US11705954B2 (en) Transmission configuration indicator state group indication
WO2021252151A1 (en) Fast feedback for sidelink channels
US11936579B2 (en) Beam refinement procedure
US11856584B2 (en) Downlink control information for scheduling communications using differential information
WO2022236689A1 (en) Time offset for implicit beam switch
US20240015745A1 (en) Sub-band interference level indication using physical uplink control channel communication
US20240089950A1 (en) Sidelink unified transmission configuration indicator state
US20230123886A1 (en) Configuring sidelink transmission configuration indicator states
US20230119446A1 (en) Configuring sidelink transmission configuration indication state using access link signaling
US20240015752A1 (en) Uplink control information cooperation
WO2022165520A1 (en) Physical uplink control channel communication for carrier aggregation
WO2022120310A1 (en) Priority-based hybrid automatic repeat request acknowledgement (harq-ack) feedback
WO2023211621A1 (en) Method and apparatus for csi-reporting when multiple csi-rs resource power offsets are associated with a csi-rs resource
CN116746111A (zh) 用于载波聚合的物理上行链路控制信道通信
CN116783929A (zh) 来自用户设备的侧行链路信道状态信息(csi)报告

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