CN116325611A - 通信方法、终端设备、网络设备以及计算机可读介质 - Google Patents

通信方法、终端设备、网络设备以及计算机可读介质 Download PDF

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CN116325611A CN202080106189.6A CN202080106189A CN116325611A CN 116325611 A CN116325611 A CN 116325611A CN 202080106189 A CN202080106189 A CN 202080106189A CN 116325611 A CN116325611 A CN 116325611A
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Abstract

本公开的实施例涉及用于通信的方法、终端设备、网络设备以及计算机可读介质。在该方法中,终端设备基于以下至少一项来确定针对物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的传输配置指示符(TCI)状态:PDCCH候选的索引以及PDCCH候选的控制信道元素(CCE)的索引。终端设备基于TCI状态来监测PDCCH候选。因此,终端设备用于盲检测或解码的复杂性能够被降低。

Description

通信方法、终端设备、网络设备以及计算机可读介质
技术领域
本公开的实施例大体上涉及电信领域,具体地涉及通信方法、终端设备、网络设备以及计算机可读介质。
背景技术
在3GPP会议中,对多传输和接收点(多TRP)部署的支持的增强已被讨论。例如,已经提出以版本16可靠性特征为基准使用多TRP和/或多面板来标识和指定特征,以提高物理信道(诸如物理下行链路控制信道(PDCCH)、物理上行链路共享信道(PUSCH)和/或物理上行链路控制信道(PUCCH))而非物理下行链路共享信道(PDSCH)的可靠性和稳健性。还提出了标识和指定特征以实现小区间多TRP操作。还提出了评估和指定具有多面板接收的同时多TRP传输的增强。
进一步地,在3GPP会议中,还提出支持PDCCH重复,以提高PDCCH的可靠性和稳健性。即,下行链路控制信息(DCI)可以从网络设备重复地发送到终端设备多次,从而提高PDCCH的可靠性和稳健性。
发明内容
通常,本公开的示例实施例提供针对可靠性和稳健性的解决方案。
在第一方面中,提供了一种通信方法。该方法包括:在终端设备处,基于以下至少一项来确定物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的传输配置指示符(TCI)状态:PDCCH候选的索引以及PDCCH候选的控制信道元素(CCE)的索引;以及基于TCI状态来监测PDCCH候选。
在第二方面中,提供了一种通信方法。该方法包括:在网络设备处,基于以下至少一项来确定物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的传输配置指示符(TCI)状态:PDCCH候选的索引以及PDCCH候选的控制信道元素(CCE)的索引;以及基于TCI状态,在PDCCH候选上向终端设备发送PDCCH传输。
在第三方面中,提供了一种通信方法。该方法包括:在终端设备处,接收在第一物理下行链路控制信道(PDCCH)候选上具有下行链路控制信息(DCI)的PDCCH;以及基于针对第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引来确定用于发送反馈信息的资源。
在第四方面中,提供了一种通信方法。该方法包括:在网络设备处,向终端设备发送在第一物理下行链路控制信道(PDCCH)候选上具有下行链路控制信息(DCI)的PDCCH;以及基于针对第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引来确定用于接收反馈信息的资源。
在第五方面中,提供了一种通信方法。该方法包括:在终端设备处,接收在物理下行链路控制信道(PDCCH)候选上具有下行链路控制信息(DCI)的PDCCH;以及至少基于偏移、针对PDCCH候选的第一CCE的索引、PDCCH候选的控制资源集(CORESET)中的CCE的数目以及DCI中的PUCCH资源指示符字段的值来确定用于发送反馈信息的资源。
在第六方面中,提供了一种终端设备。终端设备包括处理器以及存储器,存储器被耦合至处理器并且在存储器上存储有指令,该指令在由处理器执行时,使终端设备执行根据第一方面、第三方面或第五方面的方法。
在第七方面中,提供了一种网络设备。网络设备包括:处理器以及存储器,存储器被耦合至处理器并且在存储器上存储有指令,该指令在由处理器执行时,使网络设备执行根据第二方面或第四方面的方法。
在第八方面中,提供了一种在其上存储有指令的计算机可读介质,该指令在至少一个处理器上执行时,使至少一个处理器执行根据第一方面、第三方面或第五方面的方法。
在第九方面中,提供了一种在其上存储有指令的计算机可读介质,该指令在至少一个处理器上执行时,使至少一个处理器执行根据第二方面或第四方面的方法。
通过以下描述,本公开的其他特征将变得容易领会。
附图说明
通过在附图中对本公开的一些示例实施例的更详细描述,本公开的以上和其他目的、特征和优点将变得更加明显,其中:
图1是本公开的实施例可以被实施的通信环境的框图;
图2是图示了根据本公开的一些实施例的确定针对PDCCH候选的传输配置指示符(TCI)的过程(process)的信令图;
图3A是图示了根据本公开的一些实施例的各个聚合级别的多个PDCCH候选的布置的图;
图3B至图3C是图示了根据本公开的一些实施例的PDCCH候选的TCI状态的图;
图4是图示了根据本公开的一些实施例的确定PUCCH索引资源的过程(process)的信令图;
图5是图示了根据本公开的一些实施例的确定PUCCH索引资源的过程(process)的信令图;
图6图示了根据本公开的一些示例实施例的通信方法的流程图;
图7图示了根据本公开的一些示例实施例的通信方法的流程图;
图8图示了根据本公开的一些示例实施例的通信方法的流程图;
图9图示了根据本公开的一些示例实施例的通信方法的流程图;
图10图示了根据本公开的一些示例实施例的通信方法的流程图;以及
图11是适合于实施本公开的实施例的设备的简化框图。
在整个附图中,相同或类似的附图标记表示相同或类似的元件。
具体实施方式
本公开的原理现在将参照一些示例实施例描述。要理解的是,这些实施例仅出于图示的目的描述,并且帮助本领域技术人员理解和实施本公开,而没有对本公开的范围提出任何限制。除了下面描述的方式之外,本文描述的本公开可以以各种方式来实施。
在以下描述和权利要求中,除非另有定义,否则本文使用的所有技术术语和科学术语具有与本公开所属领域的普通技术人员通常所理解的相同含义。
如本文使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”也旨在包括复数形式,除非上下文另有清晰指示。术语“包括”及其变型应被理解为开放术语,它表示“包括但不限于”。术语“基于”应被理解为“至少部分地基于”。术语“一个实施例”和“实施例”应被理解为“至少一个实施例”。术语“另一实施例”应被理解为“至少一个其他实施例”。术语“第一”、“第二”等可以指不同或相同的物体。其他定义(显式和隐式的)可以在下面被包括在内。
在一些示例中,值、过程(procedure)或装置被称为“最佳”、“最低”、“最高”、“最小”、“最大”等。要了解的是,这种描述旨在指示可以在许多使用的功能替代方案中进行选择,并且这种选择不需要比其他选择更好、更小、更高或以其他方式更可取。
在下文中,术语“传输时机”、“传输”、“重复”、“接收”、“接收时机”、“监测时机”、“PDCCH监测时机”、“PDCCH传输时机”、“PDCCH传输”、“PDCCH候选”、“PDCCH接收时机”、“PDCCH接收”、“搜索空间”、“CORESET”、“多次机会”和“PDCCH重复”可以可互换使用。术语“反馈的位置”、“HARQ-ACK信息地点”、“HARQ-ACK位置”、“HARQ-ACK地点”、“HARQ位置”、“HARQ地点”、“反馈位置”和“反馈地点”可以可互换使用。在下文中,术语“PDCCH重复”、“重复的PDCCH”和“重复的PDCCH信号”、“为相同调度配置的PDCCH候选”可以可互换使用。术语“HARQ-ACK信息”、“HARQ-ACK消息”、“HARQ消息”、“HARQ信息”、“反馈消息”和“反馈信息”可以可互换使用。术语“HARQ-ACK信息字段”、“HARQ-ACK信息地点”、“反馈字段”和“反馈地点”可以可互换使用。术语“DCI”和“DCI格式”可以可互换使用。术语“TCI状态”、“准同地点(QCL)”、“(多个)QCL参数集”、“(多个)QCL参数”、“QCL假设”和“QCL配置”可以可互换使用。
如上所述,为了提高诸如PDCCH等物理信道的可靠性和稳健性,提出了支持物理信道重复。例如,DCI从网络设备重复地发送到终端设备多次,以提高PDCCH的可靠性和稳健性。
控制资源集(即,CORESET)可以由频域中的
Figure BDA0004175859740000051
个资源块(RB)和时域中的
Figure BDA0004175859740000052
个符号组成。在一些实施例中,控制信道元素(CCE)由6个资源元素组(REG)组成,其中REG等于一个正交频分复用(OFDM)符号期间的一个资源块。在一些实施例中,控制资源集内的REG以时间优先的方式按递增顺序编号,针对控制资源集中的第一OFDM符号和编号最低的资源块从0开始。
进一步地,一个CORESET可以与一个或多个搜索空间集相关联。一个搜索空间集可以包括一个或多个PDCCH候选,或者可以与一个或多个PDCCH候选相关联。时隙内的PDCCH监测周期性和/或时隙偏移和/或符号索引可以针对每个搜索空间集来配置。一个CORESET和/或一个搜索空间集可以包括多个CCE。例如,多个CCE的数目是NCCE,并且NCCE是正整数。例如,1≤NCCE≤45。针对另一示例,1≤NCCE≤46。并且多个CCE中的每个CCE具有编号为例如从0到NCCE-1的索引。例如,一个PDCCH候选可以对应于一个搜索空间。
PDCCH信道可以由一个或多个控制信道元素(CCE)组成。所支持的PDCCH聚合级别可以是1、2、4、8和16。当聚合级别为1时,PDCCH信道由1个CCE组成。当聚合级别为4时,PDCCH信道由4个CCE组成。当聚合级别为16时,PDCCH信道由16个CCE组成。
在一些实施例中,终端设备(例如用户设备(UE))可以被配置有多个控制资源集(即,CORESET)。每个控制资源集仅与一个CCE到REG的映射相关联。
在一些实施例中,定义了用于确定终端设备的物理下行链路控制信道候选的过程(procedure)。即,针对可能被用于网络设备和终端设备之间的PDCCH传输的多个PDCCH候选中的每个PDCCH候选确定(多个)CCE索引。在确定了PDCCH候选的CCE索引的情况下,终端设备可以对这些PDCCH候选执行盲检测。一旦PDCCH传输在PDCCH候选上被检测到或接收到,终端设备就可以对其进行解码以获得诸如DCI等信息。
终端设备可以假设与CORESET中的(多个)PDCCH接收相关联的DM-RS天线端口与由TCI状态配置的一个或多个参考信号(RS)准同位(QCLed),其中TCI状态被指示用于CORESET(如果有的话)。
终端设备可以假设与CORESET中的(多个)PDCCH接收相关联的DM-RS天线端口与同步信号/物理广播信道(SS/PBCH)块准同位(QCLed),该SS/PBCH块是UE在不是由触发无竞争随机接入过程(procedure)的PDCCH命令发起的最近随机接入过程期间标识的,如果指示针对CORESET的TCI状态的MAC CE激活命令在最近的随机接入过程之后未被接收到,则一个或多个参考信号(RS)由TCI状态配置,其中TCI状态被指示用于CORESET(如果有的话)。
同时,针对具有多个TRP的PDCCH可靠性增强,在一个解决方案中,PDCCH的编码或速率匹配基于一次重复,并且相同的编码比特针对另一重复来重复。每个重复可以具有相同数目的CCE和编码比特,并且对应于相同的DCI有效载荷。备选地,单独的DCI调度相同的PDSCH/PUSCH,并且用于调度相同PDSCH/PUSCH的CCE的数目可以不同。在这种替代方案中,终端设备可以知道,在解码DCI之后,单独的DCI被用于调度相同的PDSCH/PUSCH。
然而,当多TRP被用于PDCCH传输时,多种TCI状态可以针对多个TRP来配置,以指示例如终端设备的下行链路Rx波束等。因此,本申请的发明人注意到,针对用于重复PDCCH的链接/关联PDCCH候选,没有用于确定每个PDCCH候选的TCI状态的解决方案。
此外,本申请的发明人注意到,针对调度相同PDSCH接收或相同半持久调度(SPS)PDSCH释放的多于一个PDCCH候选(即,针对用于PDCCH重复的PDCCH或多机会PDCCH),没有关于如何为重复或多机会PDCCH的PUCCH资源设计CCE索引的解决方案。
图1示出了本公开的实施例可以被实施的示例通信网络100。通信网络100包括网络设备110和由网络设备110服务的终端设备120。通信网络100可以提供一个或多个服务小区来服务终端设备120。载波聚合(CA)可以在通信网络100中被支持,其中两个或多个分量载波被聚合以支持更宽的带宽。例如,在图1中,网络设备110可以向终端设备120提供多个服务小区,包括对应于主要分量载波的一个主小区(Pcell)101和对应于至少一个辅助分量载波的至少一个辅小区(Scell)102。要理解的是,网络设备、终端设备和/或服务小区的数目仅出于图示的目的,而不对本公开提出任何限制。通信网络100可以包括适用于实施本公开的实施方式的任何合适数目的网络设备、终端设备和/或服务小区。
如本文使用的,术语“终端设备”是指具有无线或有线通信能力的任何设备。终端设备的示例包括但不限于用户设备(UE)、个人计算机、台式计算机、移动电话、蜂窝电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、便携式计算机、平板计算机、可穿戴设备、物联网(IoT)设备、万物互联(IoE)设备、机器类型通信(MTC)设备、用于V2X通信的车载设备(其中X表示行人、车辆或基础设施/网络)或者图像捕获设备(诸如数码相机、游戏设备)、音乐存储和播放设备或者实现无线或有线互联网接入和浏览的互联网设备等。出于讨论的目的,在下文中,一些实施例将参照UE作为终端设备120的示例来描述。
如本文使用的,术语‘网络设备’或‘基站’(BS)是指能够提供或托管终端设备可以进行通信的小区或覆盖范围的设备。网络设备的示例包括但不限于节点B(NodeB或NB)、演进型NodeB(eNodeB或eNB)、下一代NodeB(gNB)、传输接收点(TRP)、远程无线电单元(RRU)、无线电头(RH)、远程无线电头(RRH)、低功率节点(诸如毫微微节点、微微节点)等。
在一个实施例中,终端设备120可以与第一网络设备和第二网络设备(图1中未示出)连接。第一网络设备和第二网络设备中的一个网络设备可以位于主机节点中,并且另一个可以位于辅助节点中。第一网络设备和第二网络设备可以使用不同的无线电接入技术(RAT)。在一个实施例中,第一网络设备可以是第一RAT设备,并且第二网络设备可以是第二RAT设备。在一个实施例中,第一RAT设备可以是eNB,并且第二RAT设备是gNB。与不同RAT相关的信息可以从第一网络设备和第二网络设备中的至少一个发送到终端设备120。在一个实施例中,第一信息可以从第一网络设备发送到终端设备120,并且第二信息可以直接地或者经由第一网络设备从第二网络设备发送到终端设备120。在一个实施例中,与由第二网络设备配置的终端设备的配置相关的信息可以经由第一网络设备从第二网络设备发送。与由第二网络设备配置的终端设备的重新配置相关的信息可以直接地或经由第一网络设备从第二网络设备发送到终端设备。该信息可以经由以下任何一种来发送:无线电资源控制(RRC)信令、介质访问控制(MAC)控制元素(CE)或下行链路控制信息(DCI)。
在图1所示的通信网络100中,网络设备110可以向终端设备120传递数据和控制信息,并且终端设备120也可以向网络设备110传递数据和控制信息。从网络设备110到终端设备120的链路被称为下行链路(DL),而从终端设备120到网络设备110的链路被称为上行链路(UL)。
在一些实施例中,针对下行链路传输,网络设备110可以经由PDCCH发送控制信息和/或经由PDSCH向终端设备120发送数据。附加地,网络设备110可以向终端设备120发送一个或多个参考信号(RS)。从网络设备110发送到终端设备120的RS也可以被称为“DL RS”。DLRS的示例可以包括但不限于解调参考信号(DMRS)、信道状态信息-参考信号(CSI-RS)、探测参考信号(SRS)、相位追踪参考信号(PTRS)、精细时间和频率追踪参考信号等。
在一些实施例中,针对上行链路传输,终端设备120可以经由PUCCH发送控制信息和/或经由PUSCH向网络设备110发送数据。附加地,终端设备120可以向网络设备110发送一个或多个RS。从终端设备120发送到网络设备110的RS也可以被称为“UL RS”。UL RS的示例可以包括但不限于DMRS、CSI-RS、SRS、PTRS、精细时间和频率TRS等。
通信网络100中的通信可以符合任何合适的标准,包括但不限于移动通信(GSM)、长期演进(LTE)、LTE演进、高级LTE(LTE-A)、宽带码分多址(WCDMA)、码分多址(CDMA)、GSMEDGE无线电接入网络(GERAN)、机器类型通信(MTC)等。
此外,通信可以根据当前已知或未来要开发的任何一代通信协议来执行。通信协议的示例包括但不限于第一代(1G)、第二代(2G)、2.5G、2.75G、第三代(3G)、第四代(4G)、4.5G、第五代(5G)通信协议。
网络设备110(诸如gNB)可以被配备有一个或多个TRP或天线面板。如本文使用的,术语“TRP”是指位于具体地理地点的网络设备110可用的天线阵列(具有一个或多个天线元件)。例如,网络设备110可以与不同地理地点的多个TRP耦合,以实现更好的覆盖。一个或多个TRP可以被包括在相同的服务小区或不同的服务小区中。
要理解的是,TRP也可以是面板,并且面板也可以指天线阵列(具有一个或多个天线元件)。尽管本公开的一些实施例例如参照多个TRP来描述,但这些实施例仅用于图示的目的,并且帮助本领域技术人员理解和实施本公开,而不对本公开的范围提出任何限制。要理解的是,除了下面描述的方式之外,本文描述的本公开可以以各种方式来实施。
如图1所示,例如网络设备110可以经由TRP 130-1和TRP 130-2与终端设备120通信。在下文中,TRP 130-1也可以被称为第一TRP,而TRP 130-2也可以被称为第二TRP。第一TRP 130-1和第二TRP 130-2可以被包括在由网络设备110提供的相同服务小区(诸如图1所示的服务小区101和服务小区102)或不同服务小区中。尽管本公开的一些实施例参照由网络设备110提供的相同服务小区内的第一TRP 130-1和第二TRP 130-2来描述,但这些实施例仅用于图示的目的,并且帮助本领域技术人员理解和实施本公开,而不对本公开的范围提出任何限制。要理解的是,除了下面描述的方式之外,本文描述的本公开可以以各种方式来实施。
如上面提及的,当多TRP被用于PDCCH传输时,多种TCI状态将针对多个TRP来配置,以指示例如终端设备的下行链路Rx波束。
在一些实施例中,网络设备110可以向终端设备120发送配置,该配置指示N个PDCCH候选,N是正整数。例如,1≤N≤32。针对另一示例,1≤N≤44。例如,该配置可以经由无线电资源控制(RRC)信令、介质访问控制(MAC)控制元素(CE)和DCI中的任何一个来发送。
在一些实施例中,N个PDCCH候选可以被包括在一个搜索空间中。在一些实施例中,搜索空间可以与一个控制资源集(CORESET)相关联,该控制资源集可以被配置有两种传输配置指示(TCI)状态T1和T2。例如,N1个PDCCH候选(其中N1是整数并且1≤N1≤N)可以被配置有TCI状态T1,并且(N-N1)个PDCCH候选可以被配置有TCI状态T2。备选地,在一些实施例中,搜索空间可以与两个CORESET相关联。例如,N1个PDCCH候选(其中N1是整数并且1≤N1≤N)可以与第一CORESET相关联,并且(N-N1)个PDCCH候选可以与第二CORESET相关联。在一些实施例中,N1个PDCCH候选可以被表示为第二PDCCH候选集合。在一些实施例中,N-N1个PDCCH候选可以被表示为第一PDCCH候选集合。
在一些示例中,针对PDCCH传输/接收(例如当两个TRP(例如TRP 130-1和TRP 130-2)被用于传输时),一个替代方案是一个CORESET具有两种活动的TCI状态。在另一替代方案中,一个搜索空间集与两个不同的CORESET相关联。备选地,两个搜索空间集与相应的CORESET相关联。
具体地,针对一个CORESET具有两种活动的TCI状态的替代方案,有各种选项。在这些选项中,多个PDCCH候选可以被划分为两个PDCCH候选集合,并且每个PDCCH候选集合包括单个或多个PDCCH候选。集合中的PDCCH候选对应于重复或机会。具体地,在一个选项中,给定搜索空间集中的一个PDCCH候选可以与CORESET的两种活动的TCI状态两者相关联。在另一选项中,给定搜索空间集中的PDCCH候选被划分为两个集合,并且这两个PDCCH候选集合分别与CORESET的两种TCI状态相关联。备选地,两个PDCCH候选集合与两个对应的搜索空间集相关联,其中两个服务空间集都与CORESET相关联,并且每个搜索空间集仅与CORESET的一种TCI状态相关联。
此外,两个或多个PDCCH候选(例如用于相应的重复或机会)可以被明确地链接在一起。即,终端设备能够知道解码之前的链接。备选地,两个或多个PDCCH候选可以不被明确地链接在一起。因此,终端设备可能需要知道解码之后的链接。
因此,本申请的发明人注意到,针对链接/关联的PDCCH候选,没有确定PDCCH候选的TCI状态的解决方案。
因此,本公开的实施例提供了解决以上问题和/或一个或多个其他潜在问题的解决方案。在该解决方案中,终端设备基于以下至少一项来确定物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的传输配置指示符(TCI)状态:PDCCH候选的索引以及PDCCH候选的控制信道元素(CCE)的索引。然后,终端设备基于TCI状态来监测PDCCH候选。因此,针对多TRP场景,TCI状态能够针对每个PDCCH候选而被确定。
现在参照图2,图2示出了根据本公开的实施例的SDT过程(procedure)期间用于小区重选的信令流200。出于讨论的目的,信令流200将参照图1描述。信令流200可以涉及图1所图示的网络设备110、终端设备120。
在信令流200中,终端设备120基于终端设备120的PDCCH候选的索引来确定202PDCCH候选的TCI状态。备选地,终端设备120确定202PDCCH候选的CCE的索引。在一些实施例中,PDCCH候选可以是搜索空间集中针对聚合级别的多个PDCCH候选中的一个PDCCH候选。
然后,终端设备120基于TCI状态来监测204PDCCH候选。
同时,网络设备110基于终端设备120的PDCCH候选的索引来确定206PDCCH候选的TCI状态。备选地,网络设备110确定206PDCCH候选的CCE的索引。在确定TCI状态后,网络设备110基于TCI状态在PDCCH候选上向终端设备发送208PDCCH传输。
当网络设备110在PDCCH候选上发送206PDCCH传输时。因此,作为监测的结果,PDCCH传输(例如DCI)能够在终端设备侧120被检测。
在以下部分中,如何确定TCI状态的几种方法将被描述。
在一些实施例中,具体地,终端设备120可以基于多个PDCCH候选的索引从多个PDCCH候选中确定第一PDCCH候选集合和第二PDCCH候选集合。然后,终端设备120可以基于PDCCH候选的索引从第一PDCCH候选集合和第二PDCCH候选集合中确定PDCCH候选所属的目标PDCCH候选集合。此后,终端设备120可以确定与目标集合相对应的TCI状态。
在下文中,如何确定第一PDCCH候选集合和第二PDCCH候选集合的两种方法将被介绍。然而,应该了解的是,也可以有其他方式来确定两个PDCCH候选集合,并且本申请的范围在这方面不受限制。
例如,在一些实施例中,如果确定多个PDCCH候选中的PDCCH候选的索引低于或等于预定索引,则终端设备120可以确定该PDCCH候选属于第一集合。另外,如果确定PDCCH候选的索引超过预定索引,则确定第一PDCCH候选属于第二集合。
在一些示例中,预定值可以被定义为floor(M-1)/2,M是搜索空间集中的PDCCH候选的数目。因此,例如如果在搜索空间集中针对聚合级别4有索引为0至3的4个PDCCH候选(即,M=4),则针对该聚合级别,预定索引可以被定义为floor(4-1)/2=1。因此,低于或等于1的PDCCH候选0和PDCCH候选1被确定为属于第一PDCCH候选集合。超过1的PDCCH候选2和PDCCH候选3被确定为属于第二PDCCH候选集合。
因此,在另一示例中,如果在搜索空间集中有索引为0至4的5个PDCCH候选(即,M=5),则针对该聚合级别,预定索引可以被定义为floor(5-1)/2=2。因此,低于或等于2的PDCCH候选0、PDCCH候选1和PDCCH候选2被确定为属于第一PDCCH候选集合。超过2的PDCCH候选3和PDCCH候选4被确定为属于第二PDCCH候选集合。
在一些其他实施例中,还可以确定,如果(M-1)mod2≠0,则TCI状态A针对PDCCH候选的索引i=0、1…floor(M-1)/2或i=M-1而被确定,并且TCI状态B针对其他PDCCH候选而被确定。
在一些实施例中,终端设备120可以被配置有与搜索空间集(例如S。S是非负整数。例如0≤S≤39。针对另一示例,0<S<40)中的聚合级别(例如L。L是正整数。例如L可以是{1,2,4,8,16}中的至少一个)相对应的M个PDCCH候选,并且M是正整数。例如,1≤M≤8。例如,M个PDCCH候选中的一个PDCCH候选可以用ms来索引,并且ms是非负整数。例如,ms∈(0,1,…M-1)。
在一些实施例中,终端设备120可以被配置有M个PDCCH候选的两种TCI状态(例如TCI状态A和TCI状态B)。例如,终端设备120可以被配置有针对聚合级别L的两种TCI状态。针对另一示例,终端设备120可以被配置有与聚合级别L相对应的针对PDCCH候选的两种TCI状态。针对另一示例,终端设备120可以被配置有搜索空间集S的两种TCI状态。针对另一示例,终端设备120可以被配置有CORESET的两种TCI状态,并且CORESET与搜索空间集S相关联。例如,这两种TCI状态可以针对聚合级别L被配置。
在一些实施例中,终端设备120可以被配置有针对CORESET的NCCE个CCE,并且NCCE是正整数。例如,1≤NCCE≤45。针对另一示例,1≤NCCE≤46。例如,NCCE个CCE中的一个CCE可以用nc进行索引,并且nc是非负整数。例如,nc∈(0,1,…NCCE-1)。例如,CORESET与搜索空间集S相关联。针对另一示例,M个PDCCH候选对应于搜索空间集S中的聚合级别L。
在一些实施例中,如果ms≤floor((M-1)/2),则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ms>floor((M-1)/2),则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。在一些实施例中,如果ms≤ceil((M-1)/2),则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ms>ceil((M-1)/2),则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。在一些实施例中,如果ms<floor((M-1)/2),则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ms≥floor((M-1)/2),则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。在一些实施例中,如果ms<ceil((M-1)/2),则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ms≥ceil((M-1)/2),则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。
在一些实施例中,如果ms mod 2=0,则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ms mod 2=1或ms mod 2≠0,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。在一些实施例中,如果msmod 2=0,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。并且如果ms mod 2=1或ms mod2≠0,则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。
在一些实施例中,如果ms≤floor((M-1)/2),则如果(M-1)mod 2≠0,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ms=M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且,如果floor((M-1)/2)<ms<M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联,并且如果ms≤floor((M-1)/2),则如果(M-1)mod 2=0,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果floor((M-1)/2)<ms≤M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。
在一些实施例中,如果ms≤ceil((M-1)/2),则如果(M-1)mod 2≠0,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ms=M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且,如果ceil((M-1)/2)<ms<M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联,并且如果ms≤ceil((M-1)/2),则如果(M-1)mod 2=0,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ceil((M-1)/2)<ms≤M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。
在一些实施例中,如果ms<floor((M-1)/2),则如果(M-1)mod 2≠0,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ms=M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且,如果floor((M-1)/2)≤ms<M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联,并且如果ms<floor((M-1)/2),则如果(M-1)mod 2=0,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果floor((M-1)/2)<ms≤M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。
在一些实施例中,如果ms<ceil((M-1)/2),则如果(M-1)mod 2≠0,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ms=M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且,如果ceil((M-1)/2)≤ms<M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联,并且如果ms<ceil((M-1)/2),则如果(M-1)mod 2=0,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果ceil((M-1)/2)≤ms≤M-1,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。
在一些实施例中,如果P≤ms≤Q,则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。P和Q是非负整数,并且P≤Q。例如,0≤P≤M-1。例如,0≤Q≤M-1。在一些实施例中,如果P≤ms≤Q,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。P和Q是非负整数,并且P≤Q。例如,0≤P≤M-1。例如,0≤Q≤M-1。
在一些实施例中,在NCCE个CCE中可以存在两个CCE集合(例如CCE集合E1和CCE集合E2),并且NCCE是正整数。例如,1≤NCCE≤45。针对另一示例,1≤NCCE≤46。例如,NCCE个CCE中的一个CCE可以用nc进行索引,并且nc是非负整数。例如,nc∈(0,1,…NCCE-1)。在一些实施例中,CCE集合E1可以包括索引为0≤nc≤NCCE/2-1的CCE。并且CCE集合E2可以包括索引为NCCE/2≤nc≤NCCE–1的CCE。在一些实施例中,CCE集合E1可以包括索引为nc mod 2=0的CCE。并且CCE集合E2可以包括索引为nc mod 2=1或者索引为nc mod 2≠0的CCE。
在一些实施例中,CCE集合E1可以包括索引为PCCE≤nc≤QCCE的CCE。并且CCE集合E2可以包括索引不满足PCCE≤nc≤QCCE的CCE。PCCE和QCCE是非负整数,并且PCCE≤QCCE。例如,0≤PCCE≤NCCE-1。例如,0≤QCCE≤NCCE-1。在一些实施例中,CCE集合E1可以包括索引为0≤nc≤PCCE或索引为QCCE≤nc≤NCCE-1的CCE。并且CCE集合E2可以包括索引不满足0≤nc≤PCCE并且不满足QCCE≤nc≤NCCE-1的CCE。PCCE和QCCE是非负整数,并且PCCE≤QCCE。例如,0≤PCCE≤NCCE-1。例如,0≤QCCE≤NCCE-1。
在一些实施例中,CCE集合E1可以包括索引为0≤nc≤H-1的CCE。在一些实施例中,CCE集合E2可以包括索引为H≤nc≤2*H-1的CCE。在一些实施例中,CCE集合E1可以包括索引为2*H≤nc≤NCCE-1的CCE。在一些实施例中,CCE集合E2可以包括索引为2*H≤nc≤NCCE-1的CCE。在一些实施例中,H可以是(floor(ML/2))*L或(ceil(ML/2))*L。在一些实施例中,L可以是聚合级别。例如,聚合级别L可以对应于搜索空间集中的至少一个或至少两个PDCCH候选。例如,L可以是{1,2,4,8,16}中的任何一个。在一些实施例中,L可以是在搜索空间集中配置的聚合级别的最大值。在一些实施例中,L可以是在搜索空间集中配置的聚合级别的最大值,并且聚合级别L对应于至少一个或至少两个PDCCH候选。在一些实施例中,L可以是在搜索空间集中配置的聚合级别的最大值,并且聚合级别L对应于至少一个或至少两个PDCCH候选,以及以下至少一项:至少一个或至少两个PDCCH候选与另一PDCCH候选相关联和/或链接,至少一个或至少两个PDCCH候选被配置有参数R1或R2,以及至少一个或至少两个PDCCH候选与两种TCI状态相关联。在一些实施例中,ML可以是与聚合级别L相对应的PDCCH候选的数目。例如,ML是正整数。例如,1≤ML≤8。例如,2≤ML≤8。
在一些实施例中,如果与搜索空间集中的聚合级别相对应的PDCCH候选与至少一种TCI状态(例如两种TCI状态)相关联,则PDCCH候选不被监测。在一些实施例中,如果与搜索空间集中的PDCCH候选相对应的CCE集合中的至少一个CCE与至少一种TCI状态(例如两种TCI状态)相关联,则PDCCH候选不被监测。
在一些实施例中,如果ms=0,则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果PDCCH候选ms的CCE的索引和PDCCH候选ms=0的CCE的索引在相同的CCE集合(例如CCE集合E1或CCE集合E2)中,则PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。例如,如果PDCCH候选ms=0的CCE的索引在CCE集合E1中,则如果PDCCH候选ms的CCE的索引在CCE集合E1中,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果PDCCH候选ms的CCE的索引在CCE集合E2中,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。针对另一示例,如果PDCCH候选ms=0的CCE的索引在CCE集合E2中,则如果PDCCH候选ms的CCE的索引在CCE集合E2中,PDCCH候选ms与TCI状态A相关联。并且如果PDCCH候选ms的CCE的索引在CCE集合E1中,则PDCCH候选ms与TCI状态B相关联。
在以下部分中,各个聚合级别的多个PDCCH候选的布置以及TCI与PDCCH候选之间的映射结果的详细示例将参照图3A至图3B来介绍。
图3A是图示了根据本公开的一些实施例的各个聚合级别的多个PDCCH候选的布置的图。应该了解的是,搜索空间集中的CCE的数目不被限于32,也可以是其他数目。同时,聚合级别不被限于4、8或16,但是也可以是1、2或任何其他数目。本申请的范围在这方面不受限制。进一步地,还可能存在与CORESET相关联的更多搜索空间集。
如图3A所示,CORESET中有索引为0至31的32个CCE。在CORESET中,在搜索空间集中存在多个PDCCH候选,并且与CORESET的两种TCI状态相关联。具体地,如所示,针对聚合级别4,在一个搜索空间集中有4个PDCCH候选,每个PDCCH候选对应于一个搜索区域。进一步地,在一个PDCCH候选中存在4个CCE。
在一个示例中,终端设备120对4个PDCCH候选(即,PDCCH候选0至PDCCH候选3)中的每个PDCCH候选进行监测,以检测PDCCH传输。作为监测的结果,在PDCCH候选上可能存在PDCCH传输,并且在PDCCH候选上也可能没有PDCCH传输。
另外,可以在终端设备120和网络设备110处配置如下:PDCCH候选0包括CCE 0至CCE 3;PDCCH候选1包括CCE 5至CCE 8;PDCCH候选2包括CCE 16至CCE 19;并且PDCCH候选3包括CCE 24至CCE 27。
类似地,针对聚合级别8,在两个PDCCH候选(即,PDCCH候选0和PDCCH候选1)中的每个PDCCH候选中都有8个CCE。因此,可以在终端设备120和网络设备110处配置PDCCH候选0包括CCE 0至CCE 7;PDCCH候选1包括CCE 16至CCE 23。针对聚合级别16,在PDCCH候选(即,PDCCH候选0)中存在16个CCE。因此,可以在终端设备120处预先配置PDCCH候选0包括CCE 0至CCE 15。
在一些实施例中,聚合级别在其上被使用的信息也可以从网络设备110发送到终端设备120。备选地,该信息也可以在网络设备110和终端设备120处预先配置。
图3B是图示了根据本公开的一些实施例的PDCCH候选的TCI状态的图。应该了解的是,在一个CORESET中使用的TCI状态的数目不被限于所示的两种TCI状态(即,TCI状态A和TCI状态B),并且也可以是任何其他数目。本申请的范围在这方面不受限制。
如上面提及的,当确定多个PDCCH候选中的PDCCH候选的索引低于或等于预定索引时,终端设备120可以确定PDCCH候选属于第一集合,并且如果确定PDCCH候选的索引超过预定索引,确定第一PDCCH候选属于第二集合。即,作为确定的结果,第一PDCCH候选集合中的每个PDCCH候选具有低于或等于第一预定索引的索引,并且第二PDCCH候选集合中的每个PDC候选具有超过第一预定索引的索引。
因此,如图3B所示,TCI状态A针对聚合级别16的PDCCH候选0而被确定,并且相同的TCI状态(即,TCI状态A)针对聚合级别8的PDCCH候选0以及聚合级别4的PDCCH候选0和PDCCH候选1而被确定。然后,TCI状态B针对聚合级别8的PDCCH候选1而被确定,并且相同的TCI(即,TCI状态B)针对聚合级别4的PDCCH候选2和PDCCH候选3而被确定。
因此,确保了重叠CCE上的PDCCH候选与相同的TCI状态(例如TCI A或TCI B)相关联。考虑到当盲检测在终端设备120处被执行时,不同的波束(例如发送波束和接收波束)、处理方法和信道估计方法被用于不同的TCI状态,因此当两种TCI状态两者针对在各个聚合级别中的重叠CCE索引而被确定时(例如CCE 0针对TCI状态A和TCI状态B两者而被确定),这意味着终端设备120处的盲检测和接收需要被进行两次(即,一次在TCI状态A下,另一次在TCI状态B下)。因此,当重叠CCE上的PDCCH候选与以上示例中提及的相同TCI状态相关联时,终端设备120用于盲检测或解码的复杂性可以被降低。
在一些实施例中,作为确定第一PDCCH候选集合和第二PDCCH候选集合的另一方式,终端设备120可以将多个PDCCH候选划分为两个PDCCH候选集合(例如第一PDCCH候选集合和第二PDCCH候选集合),并且如果确定PDCCH候选的索引是偶数,则终端设备120可以确定PDCCH候选属于第一集合。另外,如果确定PDCCH候选的索引是奇数,则确定PDCCH候选属于第二集合。
在一些示例中,假设PDCCH候选的索引是i,那么终端设备120可以以除数2并且i作为被除数来执行模计算,即,计算(i mod(2))以获得余数。针对i=0、1、…floor(M-1)/2,这是TCI状态A,而针对其他情况,这是TCI状态B。
因此,例如如果在搜索空间集中针对聚合级别4有索引为0至3的4个PDCCH候选(即,M=4)。然后,通过用(i mod(2))计算,PDCCH候选0和PDCCH候选2的余数为0,那么PDCCH候选0和PDCCH候选2被确定为属于第一PDCCH候选集合。通过用(i mod(2))计算,PDCCH候选1和PDCCH候选3的余数为1,PDCCH候选1和PDCCH候选3被确定为属于第二PDCCH候选集合。
在以下部分中,使用以上方法为不同聚合级别的每个候选确定的TCI状态的更详细的示例将参照图3C提供。
图3C是图示了根据本公开的一些实施例的PDCCH候选的TCI状态的图。应该了解的是,在一个CORESET中使用的TCI状态的数目不被限于所示的两种TCI状态(即,TCI状态A和TCI状态B),并且也可以是任何其他数目。本申请的范围在这方面不受限制。
如上面提及的,作为使用以上方法进行确定的结果,如图3C所示,TCI状态A针对聚合级别16的PDCCH候选0而被确定,并且相同的TCI状态(即,TCI状态A)针对聚合级别8的PDCCH候选0以及聚合级别4的PDCCH候选0和PDCCH候选2而被确定。然后,TCI状态B针对聚合级别8的PDCCH候选1而被确定,并且相同的TCI(即,TCI状态B)针对聚合级别4的PDCCH候选1和PDCCH候选3而被确定。
因此,确保了重叠CCE上的PDCCH候选与相同的TCI状态(例如TCI A或TCI B)相关联,并且终端设备120用于盲检测或解码的复杂性可以被降低。
在一些实施例中,针对与CORESET p相关联的搜索空间集s,与对应于载波指示符字段值nCI的服务小区的活动下行链路(DL)带宽部分(BWP)的时隙
Figure BDA0004175859740000201
中的搜索空间集的PDCCH候选
Figure BDA0004175859740000202
相对应的聚合级别L的CCE索引由下面的公式(1)给出:
Figure BDA0004175859740000211
其中,针对任何公共搜索空间(CSS),
Figure BDA0004175859740000212
针对UE特定的搜索空间(USS),
Figure BDA0004175859740000213
Yp,-1=nRNTI≠0,针对pmod3=0,Ap=39827,针对pmod3=1,Ap=39829,针对pmod3=2,Ap=39839,并且D=65537;i=0,…,L-1;NCCE,p是CORESET p中以及每个RB集合(如果有的话)的CCE的数目,编号从0到NCCE,p-1;如果终端设备120被CrossCarrierSchedulingConfig配置有用于PDCCH在其上被监测的服务小区的载波指示符字段,则nCI是载波指示符字段值;否则,包括针对任何CSS,nCI=0;
Figure BDA0004175859740000214
其中
Figure BDA0004175859740000215
是终端设备120被配置为针对与nCI相对应的服务小区的搜索空间集s的聚合级别L进行监测的PDCCH候选的数目。
在一些实施例中,如果终端设备120被配置有针对
Figure BDA0004175859740000216
个PDCCH候选(或搜索空间s或CORESET)的两种TCI状态,则如果
Figure BDA0004175859740000217
那么第一TCI状态被应用于PDCCH候选,否则第二TCI状态被应用。
现在回头参照图3B。例如,在一些实施例中,预定索引可以被预先配置为15。因此,例如聚合级别4中的PDCCH候选1的第一CCE的索引是8,它低于预先配置的索引15,因此确定TCI状态A被用于聚合级别4中的PDCCH候选1。在另一示例中,聚合级别8中的PDCCH候选1的第一CCE的索引是16,它超过预定索引15,因此确定TCI状态B被使用。
因此,利用以上方法,如图3B所示,TCI状态A针对聚合级别16的PDCCH候选0而被确定,并且相同的TCI状态(即,TCI状态A)针对聚合级别8的PDCCH候选0以及聚合级别4的PDCCH候选0和PDCCH候选1而被确定。然后,TCI状态B针对聚合级别8的PDCCH候选1而被确定,并且相同的TCI(即,TCI状态B)针对聚合级别4的PDCCH候选2和PDCCH候选3而被确定。
因此,确保了重叠CCE上的PDCCH候选与相同的TCI状态(例如TCI A或TCI B)相关联。考虑到当盲检测在终端设备120处被执行时,不同的波束(例如发送波束和接收波束)、处理方法和信道估计方法很可能被用于不同的TCI状态,因此当两种TCI状态两者针对在各个聚合级别中的重叠CCE索引而被确定时(例如CCE 0针对TCI状态A和TCI状态B两者确定),这意味着终端设备120处的盲检测和接收需要被进行两次(即,一次在TCI状态A下并且另一次在TCI状态B下)。因此,当重叠CCE上的PDCCH候选与以上示例中提及的相同TCI状态相关联时,终端设备120用于盲检测和/或解码的复杂性可以被降低。
在一些其他实施例中,如果终端设备120被配置有
Figure BDA0004175859740000221
个PDCCH候选(或搜索空间s或CORESET)的两种TCI状态,则如果
Figure BDA0004175859740000222
第一TCI状态被应用于PDCCH候选,否则第二TCI状态被应用于PDCCH候选,并且NCCE是PDCCH候选的CORESET中的CCE的数目,nCCE,0是PDCCH候选的第一CCE的索引。
因此,重叠CCE上的PDCCH候选与相同的TCI状态相关联,从而降低了终端设备120用于盲检测或解码的复杂性。同时,由于TCI状态中的每种TCI状态不被绑定到CCE的索引(例如TCI状态A或TCI状态B可以针对CCE索引而被确定)或PDCCH候选,因此随机化可以被实现。
在一些实施例中,如果终端设备120被配置有
Figure BDA0004175859740000223
个PDCCH候选(或搜索空间s或CORESET)的两种TCI状态,则如果
Figure BDA0004175859740000224
第一TCI状态被应用于
Figure BDA0004175859740000225
的PDCCH候选并且被应用于PDCCH候选,否则第二TCI状态被应用于PDCCH候选,并且NCCE是PDCCH候选的CORESET中的CCE的数目,nCCE,0
Figure BDA0004175859740000226
的PDCCH候选的第一CCE的索引,并且
Figure BDA0004175859740000227
是PDCCH候选为
Figure BDA0004175859740000231
的第一CCE的索引。
在通信网络100中,网络设备110可以在多个PDCCH候选上向终端设备120发送DCI,用于调度相同的PDSCH(诸如相同的数据或相同的传输块)或相同的SPS PDSCH释放。终端设备120将对PDCCH候选执行监测,并且可以检测来自网络设备110的一个或多个PDCCH候选上的DCI。例如,DCI可以不被终端设备120检测到,或者可以在一个或多个PDCCH候选上被检测到。网络设备110可以向终端设备120发送PDSCH。响应于DCI在PDCCH候选上被检测到,终端设备120可以对从网络设备110发送的PDSCH进行解码。同时,响应于检测到调度物理下行链路共享信道(PDSCH)接收或半持久调度(SPS)PDSCH释放的DCI或DCI格式,终端设备120可以在PUCCH传输中提供混合自动重复请求(HARQ)-确认(ACK)信息。
然而,本申请的发明人注意到,针对接收到相同数据的链接/关联的PDCCH候选(即,用于重复PDCCH的PDCCH),没有关于如何为重复或多机会PDCCH的PUCCH资源设计CCE索引的解决方案。同时,还有PUCCH资源需要被很好地设计的其他场景(例如跳频)。
因此,本公开的实施例提供了解决以上问题和/或一个或多个其他潜在问题的解决方案。在该解决方案中,终端设备接收在第一PDCCH候选上具有DCI的PDCCH。然后,终端设备基于第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引来确定用于发送反馈信息的资源。
因此,用于相同的PDSCH调度或SPS PDSCH释放的PDCCH候选能够被链接到用于HARQ-ACK反馈的相同PUCCH资源,从而节省PUCCH资源并且提高资源利用效率。
现在参照图4。图4示出了信令流400,图示了根据本公开的一些实施例的确定PUCCH索引资源的过程(process)。出于讨论的目的,信令流400将参照图1描述。信令流400可以涉及图1所图示的终端设备120、网络设备110。
在信令流400中,网络设备120向终端设备110发送402在第一PDCCH候选上具有DCI的PDCCH。终端设备120接收404在第一PDCCH候选上具有DCI的PDCCH,并且终端设备120基于第二PDCCH候选的第一CCE的索引来确定406用于接收反馈信息的资源。同时,网络设备120也可以基于第二PDCCH候选的第一CCE的索引来确定用于发送反馈信息的资源。
利用以上方法,用于相同的PDSCH调度或SPS PDSCH释放的PDCCH候选可以链接到用于HARQ-ACK反馈的相同PUCCH资源,从而节省PUCCH资源,从而提高资源利用效率,特别是针对关联的PDCCH候选或正在链接的PDCCH候选。
在一些实施例中,终端设备120可以基于第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引以及第一PDCCH候选中的第一CORESET中的CCE的数目、第二PDCCH候选中的第二CORESET中的CCE的数目以及DCI中的PUCCH资源指示符字段的值中的至少一个来确定用于接收反馈信息的资源。
在一些实施例中,终端设备120还可以基于关于第一PDCCH候选的关联信息(例如参数)来确定用于接收反馈信息的资源。然后,关联信息可以指示第一PDCCH候选与第二PDCCH候选的关联、第一PDCCH候选的第一搜索空间与第二PDCCH候选的第二搜索空间的关联、第一CORESET与第二CORESET的关联或者PDCCH候选是否被用于重复的PDCCH。
在以下部分中,关于如何确定用于接收反馈信息的资源的更具体的示例将被示出。
在一些实施例中,如果响应于检测到调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放的DCI格式,终端设备120在PUCCH传输中提供HARQ-ACK信息,则终端设备120可以确定具有索引rPUCCH的PUCCH资源,0≤rPUCCH≤15,如以下公式2:
Figure BDA0004175859740000241
其中,如果DCI格式在CORESET(和/或搜索空间和/或PDCCH候选)(被配置有参数R1(例如重复或链接的)或被配置为与(另一)CORESET(和/或搜索空间和/或PDCCH候选)链接/相关联)中被监测,则NCCE,r是(链接/关联的)CORESET(与具有DCI格式的PDCCH接收的CORESET链接/相关联)中的CCE的数目,如条项10.1所描述的,nCCE,r是PDCCH候选的第一CCE的索引(与具有PDCCH接收的PDCCH候选链接/相关联),并且ΔPRI是DCI格式中的PUCCH资源指示符字段的值。否则,以下公式(x)被应用:
Figure BDA0004175859740000251
其中,NCCE是具有DCI格式的PDCCH接收的CORESET中的CCE的数目,如条项10.1所描述的,nCCE,0是PDCCH接收的第一CCE的索引,并且ΔPRI是DCI格式中的PUCCH资源指示符字段的值。
在以下部分中,用于确定重复或多机会PDCCH的PUCCH资源的CCE索引的另一方式将被介绍。
现在参照图5。图5示出了信令流500,图示了根据本公开的一些实施例的确定PUCCH索引资源的过程(process)。出于讨论的目的,信令流500将参照图1描述。信令流500可以涉及图1所图示的终端设备120、网络设备110。
在信令流500中,网络设备110向终端设备120发送501在PDCCH候选上具有DCI的PDCCH。终端设备120接收502在PDCCH候选上具有DCI的PDCCH。然后,终端设备120至少基于偏移、PDCCH候选的第一CCE的索引、PDCCH候选的CORESET中的CCE的数目以及DCI中的PUCCH资源指示符字段的值来确定504用于发送反馈信息的资源。
利用以上解决方案,用于相同的PDSCH调度或SPS PDSCH释放的PDCCH候选可以链接到用于HARQ-ACK反馈的相同PUCCH资源,从而节省PUCCH资源,从而提高资源利用效率,特别是针对关联的PDCCH候选或正在链接的PDCCH候选。
在一些实施例中,如果响应于检测到调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放的DCI格式,终端设备120在PUCCH传输中提供HARQ-ACK信息,则UE确定具有索引rPUCCH的PUCCH资源,0≤rPUCCH≤15,如下面的以下公式(4)至(9)中的任何一个:
Figure BDA0004175859740000261
Figure BDA0004175859740000262
Figure BDA0004175859740000263
Figure BDA0004175859740000264
Figure BDA0004175859740000265
Figure BDA0004175859740000266
其中,如果DCI格式在CORESET(和/或搜索空间和/或PDCCH候选)(被配置有参数X(例如重复或链接的)或被配置为与(另一)CORESET(和/或搜索空间和/或PDCCH候选)链接/相关联)中被监测,则NCCE是具有DCI格式的PDCCH接收的CORESET中的CCE的数目,如条项10.1所描述的,nCCE,0是PDCCH接收的第一CCE的索引,noffset由更高层参数配置,并且ΔPRI是DCI格式中的PUCCH资源指示符字段的值。否则,以下公式(10)适用:
Figure BDA0004175859740000267
其中,NCCE是具有DCI格式的PDCCH接收的CORESET中的CCE的数目,如条项10.1所描述的,nCCE,0是PDCCH接收的第一CCE的索引,并且ΔPRI是DCI格式中的PUCCH资源指示符字段的值。
在一些实施例中,偏移可以通过RRC、MAC CE和DCI来配置。以RRC为示例,偏移可以如下从网络设备向终端设备120发送:
Figure BDA0004175859740000271
在一些示例中,偏移可以被配置有(0,1,…NCCE-1)的范围。例如,偏移可以是CCE索引的偏移。备选地,偏移可以在(0,1)的范围内。
在一些实施例中,偏移可以基于在第一PDCCH候选中监测的PDCCH接收的第一CCE的索引(例如nCCE,0)与第二PDCCH候选的第一CCE的索引(例如nCCE,r)之间的偏移而被确定/被计算。第二PDCCH候选被配置为与第一PDCCH候选链接/相关联。例如,偏移可以是noffset=nCCE,r-nCCE,0
图6图示了根据本公开的一些实施例的示例方法600的流程图。方法600可以被实施在图1所示的终端设备120处。要理解的是,方法600可以包括未示出的附加框和/或可以如所示省略一些框,并且本公开的范围在这方面不受限制。出于讨论的目的,方法600将参照图1从终端设备120的角度描述。
在框610中,终端设备基于以下至少一项来确定物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的传输配置指示符(TCI)状态:PDCCH候选的索引以及PDCCH候选的控制信道元素(CCE)的索引。然后,在框620中,终端设备基于TCI状态来监测PDCCH候选。
在一些实施例中,PDCCH候选是搜索空间集中针对聚合级别的多个PDCCH候选中的一个PDCCH候选。
在一些实施例中,TCI状态是以下至少一项:来自两种TCI状态的集合的第一TCI状态,以及来自两种TCI状态的集合的第二TCI状态。
在一些实施例中,如果PDCCH候选的索引属于第一集合,则TCI状态是第一TCI状态。
在一些实施例中,如果PDCCH候选的索引属于第二集合,则TCI状态是第二TCI状态。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:根据确定与PDCCH候选的索引相关的第一条件被满足,将第一TCI状态确定为TCI状态;以及根据确定第一条件未被满足,将第二TCI状态确定为TCI状态。
在一些实施例中,第一条件是PDCCH候选的索引是否是偶数。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:基于PDCCH候选的索引以及搜索空间集中的PDCCH候选的数目来确定TCI状态。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:根据确定与PDCCH候选的索引以及搜索空间集中的PDCCH候选的数目相关的第二条件被满足,将第一TCI状态确定为TCI状态;以及根据确定第二条件未被满足,将第二TCI状态确定为TCI状态。
在一些实施例中,第二条件是PDCCH候选的索引是否低于或等于第一预定索引。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:根据确定CCE的索引的第三条件被满足,将第一TCI状态确定为TCI状态;以及根据确定第三条件未被满足,将第二TCI状态确定为TCI状态。
在一些实施例中,第三条件是CCE的索引是否低于或等于第一预定索引。
在一些实施例中,第三条件是CCE的索引是否是偶数。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:基于CCE的索引以及搜索空间集中的CCE的数目来确定TCI状态。
在一些实施例中,确定TCI状态还基于PDCCH候选集合中的第一PDCCH候选的CCE的第一索引。
在一些实施例中,确定TCI状态基于PDCCH候选集合中的第一PDCCH候选的CCE的第一索引以及PDCCH候选的CCE的索引。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:响应于确定PDCCH候选的CCE的索引以及第一PDCCH候选的CCE的第一索引属于相同的CCE集合,将第一TCI状态确定为TCI状态;以及响应于确定PDCCH候选的CCE的索引以及第一PDCCH候选的CCE的第一索引属于不同的CCE集合,将第二TCI状态确定为TCI状态。
在一些实施例中,第一PDCCH候选是在PDCCH候选集合中具有PDCCH候选索引的最低值的PDCCH候选。
在一些实施例中,第一PDCCH候选是PDCCH候选集合中PDCCH候选索引的值为零的PDCCH候选。
在一些实施例中,第一PDCCH候选的CCE是在与第一PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
图7图示了根据本公开的一些实施例的示例方法700的流程图。方法700可以被实施在图1所示的网络设备110处。要理解的是,方法800可以包括未示出的附加框和/或可以如所示省略一些框,并且本公开的范围在这方面不受限制。出于讨论的目的,方法700将参照图1从网络设备110的角度描述。
在框710中,网络设备基于以下至少一项来确定物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的传输配置指示符(TCI)状态:PDCCH候选的索引以及PDCCH候选的控制信道元素(CCE)的索引。然后,在框720中,网络设备基于TCI状态在PDCCH候选上向终端设备发送PDCCH传输。
在一些实施例中,PDCCH候选是搜索空间集中针对聚合级别的多个PDCCH候选中的一个PDCCH候选。
在一些实施例中,TCI状态是以下至少一项:来自两种TCI状态的集合的第一TCI状态,以及来自两种TCI状态的集合的第二TCI状态。
在一些实施例中,如果PDCCH候选的索引属于第一集合,则TCI状态是第一TCI状态。
在一些实施例中,如果PDCCH候选的索引属于第二集合,则TCI状态是第二TCI状态。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:根据确定与PDCCH候选的索引相关的第一条件被满足,将第一TCI状态确定为TCI状态;以及根据确定第一条件未被满足,将第二TCI状态确定为TCI状态。
在一些实施例中,第一条件是PDCCH候选的索引是否是偶数。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:基于PDCCH候选的索引以及搜索空间集中的PDCCH候选的数目来确定TCI状态。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:根据确定与PDCCH候选的索引以及搜索空间集中的PDCCH候选的数目相关的第二条件被满足,将第一TCI状态确定为TCI状态;以及根据确定第二条件未被满足,将第二TCI状态确定为TCI状态。
在一些实施例中,第二条件是PDCCH候选的索引是否低于或等于第一预定索引。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:根据确定CCE的索引的第三条件被满足,将第一TCI状态确定为TCI状态;以及根据确定第三条件未被满足,将第二TCI状态确定为TCI状态。
在一些实施例中,第三条件是CCE的索引是否低于或等于第一预定索引。
在一些实施例中,第三条件是CCE的索引是否是偶数。
在一些实施例中,确定TCI状态包括:基于CCE的索引以及搜索空间集中的CCE的数目来确定TCI状态。
在一些实施例中,确定TCI状态还基于PDCCH候选集合中的第一PDCCH候选的CCE的第一索引。
在一些实施例中,确定TCI状态基于PDCCH候选集合中的第一PDCCH候选的CCE的第一索引以及PDCCH候选的CCE的索引。
在一些实施例中,其中确定TCI状态包括:响应于确定PDCCH候选的CCE的索引以及第一PDCCH候选的CCE的第一索引属于相同的CCE集合,将第一TCI状态确定为TCI状态;以及响应于确定PDCCH候选的CCE的索引以及第一PDCCH候选的CCE的第一索引属于不同的CCE集合,将第二TCI状态确定为TCI状态。
在一些实施例中,第一PDCCH候选是在PDCCH候选集合中具有PDCCH候选索引的最低值的PDCCH候选。
在一些实施例中,第一PDCCH候选是PDCCH候选集合中PDCCH候选索引的值为零的PDCCH候选。
在一些实施例中,第一PDCCH候选的CCE是在与第一PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
图8图示了根据本公开的一些实施例的示例方法800的流程图。方法800可以被实施在图1所示的终端设备120处。要理解的是,方法800可以包括未示出的附加框和/或可以如所示省略一些框,并且本公开的范围在这方面不受限制。出于讨论的目的,方法800将参照图1从终端设备120的角度描述。
在框810中,终端设备接收在第一PDCCH候选上具有下行链路控制信息(DCI)的物理下行链路控制信道(PDCCH)。然后,在框820中,终端设备基于第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引来确定用于发送反馈信息的资源。
在一些实施例中,确定用于发送反馈信息的资源包括:基于第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引以及以下至少一项来确定用于发送反馈信息的资源:第一PDCCH候选的第一CORESET中的CCE的数目、第二PDCCH候选的第二CORESET中的CCE的数目以及DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。
在一些实施例中,确定用于发送反馈信息的资源包括:基于关于第一PDCCH候选的关联信息,确定用于发送反馈信息的资源。
在一些实施例中,关联信息指示以下至少一项:第一PDCCH候选与第二PDCCH候选的关联、第一PDCCH候选的第一搜索空间与第二PDCCH候选的第二搜索空间的关联、第一CORESET与第二CORESET的关联以及PDCCH候选是否被用于重复的PDCCH。
在一些实施例中,确定用于发送反馈信息的资源包括:基于第一CORESET中的CCE的数目和第二CORESET中的CCE的数目中的至少一项、针对第二PDCCH候选的第一CCE的索引、以及DCI中的PUCCH资源指示符字段的值来确定用于发送反馈信息的资源。
在一些实施例中,第二PDCCH候选的第一CCE是在与第二PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
图9图示了根据本公开的一些实施例的示例方法900的流程图。方法900可以被实施在图1所示的网络设备110处。要理解的是,方法800可以包括未示出的附加框和/或可以如所示省略一些框,并且本公开的范围在这方面不受限制。出于讨论的目的,方法900将参照图1从网络设备110的角度描述。
在框910中,网络设备向终端设备发送在第一PDCCH候选上具有下行链路控制信息(DCI)的物理下行链路控制信道(PDCCH)。然后,在框920中,网络设备基于第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引来确定用于接收反馈信息的资源。
在一些实施例中,确定用于接收反馈信息的资源包括:基于第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引以及以下至少一项来确定用于接收反馈信息的资源:第一PDCCH候选的第一CORESET中的CCE的数目、第二PDCCH候选的第二CORESET中的CCE的数目以及DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。
在一些实施例中,确定用于接收反馈信息的资源包括:基于关于第一PDCCH候选的关联信息,确定用于接收反馈信息的资源。
在一些实施例中,关联信息指示以下至少一项:第一PDCCH候选与第二PDCCH候选的关联、第一PDCCH候选的第一搜索空间与第二PDCCH候选的第二搜索空间的关联、第一CORESET与第二CORESET的关联以及PDCCH候选是否被用于重复的PDCCH。
在一些实施例中,确定用于接收反馈信息的资源包括:基于第一CORESET中的CCE的数目和第二CORESET中的CCE的数目中的至少一项、针对第二PDCCH候选的第一CCE的索引、以及DCI中的PUCCH资源指示符字段的值来确定用于接收反馈信息的资源。
在一些实施例中,第二PDCCH候选的第一CCE是在与第二PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
图10图示了根据本公开的一些实施例的示例方法1000的流程图。方法1000可以被实施在图1所示的终端设备120处。要理解的是,方法1000可以包括未示出的附加框和/或可以如所示省略一些框,并且本公开的范围在这方面不受限制。出于讨论的目的,方法1000将参照图1从终端设备120的角度描述。
在框1010中,终端设备接收在PDCCH候选上具有下行链路控制信息(DCI)的物理下行链路控制信道(PDCCH)。然后,在框1020中,终端设备至少基于偏移、PDCCH候选的第一CCE的索引、PDCCH候选的控制资源集(CORESET)中的CCE的数目以及DCI中的PUCCH资源指示符字段的值来确定用于发送反馈信息的资源。
在一些实施例中,该方法还包括:经由以下至少一项来获得偏移:无线电资源控制(RRC)消息、介质访问控制-控制元素(MAC-CE)消息以及DCI。
在一些实施例中,PDCCH候选的第一CCE是在与PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
在一些实施例中,网络设备110可以向终端设备120配置第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)和第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)。在一些实施例中,第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)和第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)可以对应于相同的聚合级别。在一些实施例中,第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)和第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)可以对应于相同的搜索空间集中的相同聚合级别。
在一些实施例中,第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)和第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)可以位于相同的搜索空间集中。在一些实施例中,第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)可以位于第一搜索空间集中,并且第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)可以位于第二搜索空间集中。而且第一搜索空间集和第二搜索空间集与相同的CORESET相关联。例如,第一搜索空间集和第二搜索空间集不同。在一些实施例中,第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)可以位于第一搜索空间集中,并且第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)可以位于第二搜索空间集中。并且第一搜索空间集与第一CORESET相关联,并且第二搜索空间集与第二CORESET相关联。例如,第一CORESET和第二CORESET不同。
在一些实施例中,网络设备110可以向终端设备120配置第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)和第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)。在一些实施例中,第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)可以对应于聚合级别L1,L1是正整数。例如,L1可以是{1,2,4,8,16}中的至少一个。在一些实施例中,第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)可以对应于聚合级别L2,L2是正整数。例如,L2可以是{1,2,4,8,16}中的至少一个。在一些实施例中,L1可以与L2相同。在一些实施例中,L1可以不同于L2。
在一些实施例中,第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)可以被配置在第一搜索空间集中(例如集合S1,S1是非负整数。例如0≤S1≤39。针对另一示例,0<S1<40)。在一些实施例中,第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)可以被配置在第二搜索空间集中(例如集合S2,S2是非负整数。例如0≤S2≤39。针对另一示例,0<S2<40)。在一些实施例中,S1可以与S2相同。在一些实施例中,S1可以不同于S2。
在一些实施例中,第一搜索空间集S1和第二搜索空间集S2可以与相同的CORESET相关联。在一些实施例中,第一搜索空间集S1可以与第一CORESET相关联(例如C1,C1是非负整数。例如0≤C1<16)。在一些实施例中,第二搜索空间集S2可以与第二CORESET相关联(例如C2,C2是非负整数。例如0≤C2<16)。在一些实施例中,C1可以与C2相同。在一些实施例中,C1可以不同于C2。
在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中的一个PDCCH候选(M1是正整数。例如1≤M1≤8)可以用ms1进行索引,并且ms1是非负整数。例如,ms1∈(0,1,…M1-1)。在一些实施例中,M2个PDCCH候选的第二集合中的一个PDCCH候选(M2是正整数。例如1≤M2≤8)可以用ms2进行索引,并且ms2是非负整数。例如,ms2∈(0,1,…M2-1)。在一些实施例中,M1的值可以与M2的值相同。
在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1(例如1≤ms1≤M1)的PDCCH候选以及PDCCH候选的第二集合中索引为ms2=ms1(例如1≤ms2≤M1)的PDCCH候选可以被彼此关联和/或链接。在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1(例如1≤ms1≤M1)的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI以及PDCCH候选的第二集合中索引为ms2=ms1(例如1≤ms2≤M1)的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI可以用于调度相同的通信。例如,当M1≤M2时。例如,针对M2个PDCCH候选的第二集合中索引为ms2(例如M1<ms2≤M2)的PDCCH候选,该PDCCH候选可以不与M1个PDCCH候选的第一集合中的任何一个PDCCH候选相关联和/或链接。
在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1=ms2(例如1≤ms1≤M2)的PDCCH候选以及PDCCH候选的第二集合中索引为ms2(例如1≤ms2≤M2)的PDCCH候选可以被彼此关联和/或链接。在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1=ms2(例如1≤ms1≤M2)的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI以及PDCCH候选的第二集合中索引为ms2(例如1≤ms2≤M2)的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI可以用于调度相同的通信。例如,当M2≤M1时。例如,针对M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1(例如M2<ms1≤M1)的PDCCH候选,该PDCCH候选可以不与M2个PDCCH候选的第二集合中的任何一个PDCCH候选相关联和/或链接。
在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1=msr(例如1≤msr≤min(M1,M2))的PDCCH候选以及PDCCH候选的第二集合中索引为ms2=msr(例如1≤msr≤min(M1,M2))的PDCCH候选可以被彼此关联和/或链接。在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1=msr(例如1≤msr≤min(M1,M2))的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI以及PDCCH候选的第二集合中索引为ms2=msr(例如1≤msr≤min(M1,M2))的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI可以用于调度相同的通信。例如,针对M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1>min(M1,M2)的PDCCH候选,该PDCCH候选可以不与M2个PDCCH候选的第二集合中的任何一个PDCCH候选相关联和/或链接。针对另一示例,针对M2个PDCCH候选的第二集合中索引为ms2>min(M1,M2)的PDCCH候选,该PDCCH候选可以不与M1个PDCCH候选的第一集合中的任何一个PDCCH候选相关联和/或链接。
在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1的PDCCH候选以及PDCCH候选的第二集合中索引为ms2=(ms1+K)mod M1的PDCCH候选可以被彼此关联和/或链接。例如,当M1≤M2时。在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI以及PDCCH候选的第二集合中索引为ms2=(ms1+K)mod M1的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI可以用于调度相同的通信。例如,当M1≤M2时。在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1=(ms2+K)mod M2的PDCCH候选以及M2个PDCCH候选的第二集合中索引为ms2的PDCCH候选可以被彼此关联和/或链接。例如,当M1≤M2时。在一些实施例中,M1个PDCCH候选的第一集合中索引为ms1=(ms2+K)mod M2的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI以及M2个PDCCH候选的第二集合中索引为ms2的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI可以用于调度相同的通信。例如,当M1≤M2时。
在一些实施例中,通信可以包括以下中的至少一个的通信:PDSCH接收、SPS PDSCH释放、PUSCH、PUCCH、CSI-RS、非周期性CSI-RS、零功率(ZP)CSI-RS、非周期性ZP CSI-RS、SRS、非周期性SRS、CSI报告、非周期性CSI报告、HARQ反馈(ACK或NACK)、功率控制信息、发送功率控制(TPC)信息等。
在一些实施例中,K是非负整数。例如,K∈(0,1,…M-1)。在一些实施例中,K可以由RRC、MAC CE和DCI中的至少一个来配置。在一些实施例中,K可以是ceil((M-1)/2)或floor((M-1)/2)。在一些实施例中,K可以是0或1或2。
在一些实施例中,网络设备110可以向终端设备120发送配置,该配置指示第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)与第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)相关联/链接。在一些实施例中,网络设备110可以向终端设备120发送配置,该配置指示第一搜索空间集S1与第二搜索空间集S2相关联/链接。在一些实施例中,网络设备110可以向终端设备120发送配置,该配置指示第一CORESET C1与第二CORESET C2相关联/链接。在一些实施例中,第一CORESET C1和/或第一搜索空间集S1和/或第一PDCCH候选集合和/或PDCCH候选A可以被配置有参数R1(例如该参数可以在RRC和/或MAC CE中被“重复”或“重复”或“链接”)。在一些实施例中,第二CORESET C2和/或第二搜索空间集S2和/或第二PDCCH候选集合和/或PDCCH候选B可以被配置有参数R2(例如该参数可以在RRC和/或MAC CE中被“重复”或“重复”或“链接”或“第一”或“初始”)。例如,第一PDCCH候选集合和第二PDCCH候选集合被配置用于调度相同的PDSCH、相同的数据或相同的(多个)传输块、相同的PUSCH、相同的上行链路数据、相同的下行链路数据、相同的(多个)上行链路传输块、相同的(多个)下行链路传输块、相同的非周期性CSI-RS传输/接收、相同的非周期性SRS传输/接收、相同的PUCCH、相同的CSI反馈中的至少一个。例如,配置可以经由RRC信令、MAC CE和DCI中的任何一个来发送。在一些实施例中,网络设备110可以向终端设备120配置第三PDCCH候选集合(或PDCCH候选C)。在一些实施例中,第三PDCCH候选集合(或PDCCH候选C)可以被配置在第三搜索空间集S3中。在一些实施例中,第三搜索空间集S3可以与第三CORESET C3相关联。在一些实施例中,第三PDCCH候选集合(或PDCCH候选C)和/或第三搜索空间集S3和/或第三CORESET C3不与任何其他PDCCH候选和/或任何其他搜索空间集和/或任何其他CORESET相关联。在一些实施例中,第三PDCCH候选集合(或PDCCH候选C)和/或第三搜索空间集S3和/或第三CORESET C3未被配置有参数R1和/或未被配置有参数R2。
在一些实施例中,第一PDCCH候选集合与第二PDCCH候选集合不同。在一些实施例中,PDCCH候选A不同于PDCCH候选B。
在一些实施例中,在终端设备处,在第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)上监测的PDCCH中接收的DCI可以用于调度通信。在一些实施例中,通信可以包括以下中的至少一个的通信:PDSCH接收、SPS PDSCH释放、PUSCH、PUCCH、CSI-RS、非周期性CSI-RS、零功率(ZP)CSI-RS、非周期性ZP CSI-RS、SRS、非周期性SRS、CSI报告、非周期性CSI报告、HARQ反馈(ACK或NACK)、功率控制信息、发送功率控制(TPC)信息等。
在一些实施例中,响应于检测到调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放的DCI,终端设备可以在PUCCH传输中提供HARQ-ACK信息,并且终端设备可以确定具有索引rPUCCH的PUCCH资源,并且rPUCCH是非负整数。例如,0≤rPUCCH≤15。在一些实施例中,检测到的DCI在第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)中的一个PDCCH候选上的PDCCH中被接收。在一些实施例中,rPUCCH的值可以基于以下至少一项而被确定:针对第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)中的一个PDCCH候选的第一CCE的索引、第一CORESET中的CCE的数目(例如与第一搜索空间相关联的CORSET C1,并且第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)被包括在第一搜索空间中)、第二CORESET中的CCE的数目(例如与第二搜索空间相关联的CORSET C2,并且第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)被包括在第二搜索空间中)、DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。
在一些实施例中,如果响应于检测到调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放的DCI,终端设备120在PUCCH传输中提供HARQ-ACK信息(例如DCI位于在第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)中的一个PDCCH候选中监测的PDCCH中),则终端设备120可以将具有索引rPUCCH(0≤rPUCCH≤15)的PUCCH资源确定为
Figure BDA0004175859740000391
其中nCCE,r是第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)的第一CCE的索引,并且ΔPRI是DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。在一些实施例中,NCCE,r是第一CORESET中的CCE的数目(例如与第一搜索空间相关联的CORESET C1,并且第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)被包括在第一搜索空间中)。在一些实施例中,NCCE,r是第二CORESET中的CCE的数目(例如与第二搜索空间相关联的CORESETC2,并且第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)被包括在第二搜索空间中)。
在一些实施例中,如果响应于检测到调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放的DCI,终端设备120在PUCCH传输中提供HARQ-ACK信息。在一些实施例中,如果DCI位于在第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)中的一个PDCCH候选中监测的PDCCH中,则终端设备120可以将具有索引rPUCCH(0≤rPUCCH≤15)的PUCCH资源确定为
Figure BDA0004175859740000392
并且nCCE,r是第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)的第一CCE的索引,并且ΔPRI是DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。并且,如果DCI位于在第二PDCCH候选集合和/或第三PDCCH候选集合(或PDCCH候选B或PDCCH候选C)中的一个PDCCH候选集合中监测的PDCCH中,或者如果DCI不位于在第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)中的一个PDCCH候选中监测的PDCCH中,则终端设备120可以将具有索引rPUCCH(0≤rPUCCH≤15)的PUCCH资源确定为
Figure BDA0004175859740000393
其中NCCE是具有DCI的PDCCH接收的CORESET中的CCE的数目,nCCE,0是PDCCH接收的第一CCE的索引,并且ΔPRI是DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。在一些实施例中,NCCE,r是第二CORESET中的CCE的数目(例如与第二搜索空间相关联的CORESET C2,并且第二PDCCH候选集合(或PDCCH候选B)被包括在第二搜索空间中)。
在一些实施例中,如果响应于检测到调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放的DCI,终端设备120在PUCCH传输中提供HARQ-ACK信息(例如DCI位于在第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)中的一个PDCCH候选中监测的PDCCH中),则终端设备120可以将具有索引rPUCCH(0≤rPUCCH≤15)的PUCCH资源确定为以下任何一个:
Figure BDA0004175859740000401
Figure BDA0004175859740000402
Figure BDA0004175859740000403
Figure BDA0004175859740000404
Figure BDA0004175859740000405
Figure BDA0004175859740000406
其中NCCE是具有DCI的PDCCH接收的CORESET中的CCE的数目,nCCE,0是PDCCH接收的第一CCE的索引,并且ΔPRI是DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。
在一些实施例中,如果响应于检测到调度PDSCH接收或SPS PDSCH释放的DCI,终端设备120在PUCCH传输中提供HARQ-ACK信息。在一些实施例中,如果DCI位于在第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)中的一个PDCCH候选中监测的PDCCH中,则终端设备120可以将具有索引rPUCCH(0≤rPUCCH≤15)的PUCCH资源确定为以下任何一个:
Figure BDA0004175859740000411
Figure BDA0004175859740000412
Figure BDA0004175859740000413
Figure BDA0004175859740000414
Figure BDA0004175859740000415
Figure BDA0004175859740000416
其中NCCE是具有DCI的PDCCH接收的CORESET中的CCE的数目,nCCE,0是PDCCH接收的第一CCE的索引,并且ΔPRI是DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。并且如果DCI位于在第二PDCCH候选集合和/或第三PDCCH候选集合(或PDCCH候选B或PDCCH候选C)中的一个PDCCH候选集合中监测的PDCCH中,或者如果DCI不位于在第一PDCCH候选集合(或PDCCH候选A)中的一个PDCCH候选中监测的PDCCH中,则终端设备120可以将具有索引rPUCCH(0≤rPUCCH≤15)的PUCCH资源确定为
Figure BDA0004175859740000417
其中NCCE是具有DCI的PDCCH接收的CORESET中的CCE的数目,nCCE,0是PDCCH接收的第一CCE的索引,并且ΔPRI是DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。
在一些实施例中,noffset的值是非负整数。例如,0≤noffset≤NCCE。针对另一示例,0≤noffset≤1。
在一些实施例中,终端设备可以被配置有与搜索空间集(例如S。S是非负整数。例如0≤S≤39。针对另一示例,0<S<40)中的聚合级别(例如L。L是正整数。例如L可以是{1,2,4,8,16}中的至少一个)相对应的M个PDCCH候选,并且M是正整数。例如,1≤M≤8。例如,M个PDCCH候选中的一个PDCCH候选可以用ms来索引,并且ms是非负整数。例如,ms∈(0,1,…M-1)。在一些实施例中,具有索引ms的PDCCH候选和具有索引(ms+K)mod M的PDCCH候选可以被彼此关联和/或链接。在一些实施例中,索引为ms的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI和索引为(ms+K)mod M的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI可以用于调度相同的通信。在一些实施例中,通信可以包括以下中的至少一个的通信:PDSCH接收、SPS PDSCH释放、PUSCH、PUCCH、CSI-RS、非周期性CSI-RS、零功率(ZP)CSI-RS、非周期性ZP CSI-RS、SRS、非周期性SRS、CSI报告、非周期性CSI报告、HARQ反馈(ACK或NACK)、功率控制信息、发送功率控制(TPC)信息等。
在一些实施例中,K是非负整数。例如,K∈(0,1,…M-1)。在一些实施例中,K可以由RRC、MAC CE和DCI中的至少一个来配置。在一些实施例中,K可以是ceil((M-1)/2)或floor((M-1)/2)。在一些实施例中,K可以是1或2。
在一些实施例中,如果M的值是偶数或者如果M mod2=0,则具有索引ms的PDCCH候选和具有索引(ms+K)mod M的PDCCH候选可以被彼此关联和/或链接。在一些实施例中,索引为ms的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI和索引为(ms+K)mod M的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI可以用于调度相同的通信。
在一些实施例中,如果M的值是奇数或者如果M mod2=1或者如果M mod2≠0,则具有索引ms(ms∈(0,1,…M-2))的PDCCH候选和具有索引(ms+K)mod M的PDCCH候选可以被彼此关联和/或链接。在一些实施例中,索引为ms(ms∈(0,1,…M-2))的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI和索引为(ms+K)mod M的PDCCH候选上的PDCCH中的DCI可以用于调度相同的通信。在一些实施例中,K是非负整数,并且K可以是(M-2)/2。在一些实施例中,K可以是1或2。在一些实施例中,索引为ms=M-1的PDCCH候选可以不与另一PDCCH候选相关联。
图11是适合于实施本公开的实施例的设备1100的简化框图。设备1100可以被视为终端设备120或网络设备110的又一示例实施方式,如图1所示。因此,设备1100可以被实施在终端设备120或网络设备110处或者被实施为终端设备120或者网络设备110的至少一部分。
如所示,设备1100包括处理器1110、被耦合至处理器1110的存储器1120、被耦合至处理器1110的合适的发送器(TX)和接收器(RX)1140以及被耦合至TX/RX 1140的通信接口。存储器1110存储程序1130的至少一部分。TX/RX 1140被用于双向通信。TX/RX 1140具有至少一个天线以促进通信,尽管实际上本申请中提及的接入节点可能具有多个天线。通信接口可以表示与其他网络元件通信所必需的任何接口,诸如用于eNB之间的双向通信的X2接口、用于移动性管理实体(MME)/服务网关(S-GW)与eNB之间的通信的S1接口、用于eNB与中继节点(RN)之间的通信的Un接口或用于eNB与终端设备之间的通信的Uu接口。
程序1130被假设为包括程序指令,在由关联的处理器1110执行时,该程序指令使设备1100能够根据本公开的实施例进行操作,如本文参照图2至图10讨论的。本文的实施例可以通过由设备1110的处理器1100可执行的计算机软件或硬件或者软件和硬件的组合来实施。处理器1110可以被配置为实施本公开的各种实施例。此外,处理器1110和存储器1110的组合可以形成适用于实施本公开的各种实施例的处理部件1150。
存储器1110可以是适合于本地技术网络的任何类型,并且可以使用任何合适的数据存储技术实施,诸如作为非限制性示例的非瞬态计算机可读存储介质、基于半导体的存储器设备、磁性存储器设备和系统、光学存储器设备和系统、固定存储器和可移除存储器。尽管仅一个存储器1110在设备1100中被示出,但是在设备1100中可能存在多个物理上不同的存储器模块。处理器1110可以是适合于本地技术网络的任何类型,并且作为非限制性示例,可以包括通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器中的一个或多个。设备1100可以具有多个处理器,诸如在时间上从属于与主处理器同步的时钟的专用集成电路芯片。
通常,本公开的各种实施例可以被实施在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中。一些方面可以被实施在硬件中,而其他方面可以被实施在可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件中。尽管本公开的实施例的各个方面被图示和描述为框图、流程图或者使用一些其他图形表示,但是要了解的是,本文描述的框、装置、系统、技术或方法可以作为非限制性示例被实施在硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或者其他计算设备或其某种组合中。
本公开还提供了有形地存储在非瞬态计算机可读存储介质上的至少一个计算机程序产品。计算机程序产品包括计算机可执行指令,诸如程序模块中所包括的那些计算机可执行指令,该程序模块是在目标真实或虚拟处理器上的设备中执行的,以执行上面参照图2至图7描述的过程(process)或方法。通常,程序模块包括执行特定任务或者实施特定抽象数据类型的例程、程序、库、对象、类别、组件、数据结构等。在各种实施例中,程序模块的功能性可以根据需要在程序模块之间组合或拆分。程序模块的机器可执行指令可以被执行在本地或分布式设备内。在分布式设备中,程序模块可以位于本地和远程存储介质中。
用于执行本公开的方法的程序代码可以以一种或多种编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以被提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器或控制器,使得在由处理器或控制器执行时,程序代码使流程图和/或框图中指定的功能/操作被实施。程序代码可以完全地在机器上执行,部分地在机器上执行,作为独立软件包执行,部分地在机器上执行并且部分地在远程机器上执行,或者完全地在远程机器或服务器上执行。
以上程序代码可以被实施在机器可读介质上,该机器可读介质可以是任何有形介质,它可以包含或存储通过指令执行系统、装置或设备使用或结合指令执行系统、装置或设备使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或者机器可读存储介质。机器可读介质可以包括但不限于电子、磁性、光学、电磁、红外或半导体系统、装置或设备或者前述的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例将包括具有一个或多个电线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式光盘只读存储器(CD-ROM)、光学存储设备、磁性存储设备或者前述的任何合适组合。
进一步地,虽然操作以特定顺序描绘,但是这不应该被理解为要求这种操作按照所示的特定顺序或者按照相继顺序来执行,或者所有图示的操作被执行,以实现期望的结果。在某些情况下,多任务处理和并行处理可能是有利的。同样地,尽管多个具体的实施细节被包含在以上讨论中,但是这些不应该被解释为对本公开范围的限制,而应该解释为可能特定于特定实施例的特征的描述。在单独实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地被实施在单个实施例中。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或者按照任何合适的子组合被实施在多个实施例中。
尽管本公开已经用特定于结构特征和/或方法行动的语言描述,但是要理解,在所附权利要求中限定的本公开并不一定被限于上述具体特征或行动。相反,上述具体特征和行动被公开为实施权利要求的示例形式。

Claims (59)

1.一种通信的方法,包括:
在终端设备处,基于以下至少一项来确定针对物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的传输配置指示符(TCI)状态:
所述PDCCH候选的索引,以及
所述PDCCH候选的控制信道元素(CCE)的索引;以及基于所述TCI状态来监测所述PDCCH候选。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述PDCCH候选是搜索空间集中针对聚合级别的多个PDCCH候选中的一个PDCCH候选。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述TCI状态是以下至少一项:
来自两种TCI状态的集合的第一TCI状态,以及
来自两种TCI状态的所述集合的第二TCI状态。
4.根据权利要求1所述的方法,其中如果所述PDCCH候选的所述索引属于第一集合,则所述TCI状态是第一TCI状态。
5.根据权利要求1所述的方法,其中如果所述PDCCH候选的所述索引属于第二集合,则所述TCI状态是第二TCI状态。
6.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
根据确定与所述PDCCH候选的所述索引相关的第一条件被满足,将第一TCI状态确定为所述TCI状态;以及
根据确定所述第一条件未被满足,将第二TCI状态确定为所述TCI状态。
7.根据权利要求1和6所述的方法,其中所述第一条件是所述PDCCH候选的所述索引是否是偶数。
8.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
基于所述PDCCH候选的所述索引以及搜索空间集中的PDCCH候选的数目来确定所述TCI状态。
9.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
根据确定与所述PDCCH候选的所述索引以及搜索空间集中的PDCCH候选的数目两者相关的第二条件被满足,将第一TCI状态确定为所述TCI状态;以及
根据确定所述第二条件未被满足,将第二TCI状态确定为所述TCI状态。
10.根据权利要求9所述的方法,其中所述第二条件是所述PDCCH候选的所述索引是否低于或等于第一预定索引。
11.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
根据确定所述CCE的所述索引的第三条件被满足,将第一TCI状态确定为所述TCI状态;以及
根据确定第三条件未被满足,将所述第二TCI状态确定为所述TCI状态。
12.根据权利要求11所述的方法,其中所述第三条件是所述CCE的所述索引是否低于或等于第一预定索引。
13.根据权利要求11所述的方法,其中所述第三条件是所述CCE的所述索引是否是偶数。
14.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
基于所述CCE的所述索引以及搜索空间集中的CCE的数目来确定所述TCI状态。
15.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述TCI状态还基于所述PDCCH候选集合中的第一PDCCH候选的CCE的第一索引。
16.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述TCI状态基于所述PDCCH候选集合中的第一PDCCH候选的CCE的第一索引以及所述PDCCH候选的所述CCE的所述索引。
17.根据权利要求1所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
响应于确定所述PDCCH候选的所述CCE的所述索引和所述第一PDCCH候选的所述CCE的所述第一索引属于相同的CCE集合,将所述第一TCI状态确定为所述TCI状态;以及
响应于确定所述PDCCH候选的所述CCE的所述索引和所述第一PDCCH候选的所述CCE的所述第一索引属于不同的CCE集合,将所述第二TCI状态确定为所述TCI状态。
18.根据权利要求15所述的方法,其中所述第一PDCCH候选是在所述PDCCH候选集合中具有PDCCH候选索引的最低值的PDCCH候选。
19.根据权利要求15所述的方法,其中所述第一PDCCH候选是所述PDCCH候选集合中PDCCH候选索引的值为零的PDCCH候选。
20.根据权利要求15所述的方法,其中所述第一PDCCH候选的所述CCE是在与所述第一PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
21.一种通信的方法,包括:
在网络设备处,基于以下至少一项来确定针对物理下行链路控制信道(PDCCH)候选的传输配置指示符(TCI)状态:
所述PDCCH候选的索引,以及
所述PDCCH候选的控制信道元素(CCE)的索引;以及基于所述TCI状态,在所述PDCCH候选上向终端设备发送PDCCH传输。
22.根据权利要求21所述的方法,其中所述PDCCH候选是搜索空间集中针对聚合级别的多个PDCCH候选中的一个PDCCH候选。
23.根据权利要求21所述的方法,其中所述TCI状态是以下至少一项:
来自两种TCI状态的集合的第一TCI状态,以及
来自两种TCI状态的所述集合的第二TCI状态。
24.根据权利要求21所述的方法,其中如果所述PDCCH候选的所述索引属于第一集合,则所述TCI状态是第一TCI状态。
25.根据权利要求21所述的方法,其中如果所述PDCCH候选的所述索引属于第二集合,则所述TCI状态是第二TCI状态。
26.根据权利要求21所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
根据确定与所述PDCCH候选的所述索引相关的第一条件被满足,将第一TCI状态确定为所述TCI状态;以及
根据确定所述第一条件未被满足,将第二TCI状态确定为所述TCI状态。
27.根据权利要求21和26所述的方法,其中所述第一条件是所述PDCCH候选的所述索引是否是偶数。
28.根据权利要求21所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
基于所述PDCCH候选的所述索引以及搜索空间集中的PDCCH候选的数目来确定所述TCI状态。
29.根据权利要求21所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
根据确定与所述PDCCH候选的所述索引以及搜索空间集中的PDCCH候选的数目两者相关的第二条件被满足,将第一TCI状态确定为所述TCI状态;以及
根据确定所述第二条件未被满足,将第二TCI状态确定为所述TCI状态。
30.根据权利要求29所述的方法,其中所述第二条件是所述PDCCH候选的所述索引是否低于或等于第一预定索引。
31.根据权利要求21所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
根据确定所述CCE的所述索引的第三条件被满足,将第一TCI状态确定为所述TCI状态;以及
根据确定第三条件未被满足,将所述第二TCI状态确定为所述TCI状态。
32.根据权利要求21所述的方法,其中所述第三条件是所述CCE的所述索引是否低于或等于第一预定索引。
33.根据权利要求21所述的方法,其中所述第三条件是所述CCE的所述索引是否是偶数。
34.根据权利要求21所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
基于所述CCE的所述索引以及搜索空间集中的CCE的数目来确定所述TCI状态。
35.根据权利要求21所述的方法,其中确定所述TCI状态还基于所述PDCCH候选集合中的第一PDCCH候选的CCE的第一索引。
36.根据权利要求21所述的方法,其中确定所述TCI状态基于所述PDCCH候选集合中的第一PDCCH候选的CCE的第一索引以及所述PDCCH候选的所述CCE的所述索引。
37.根据权利要求21所述的方法,其中确定所述TCI状态包括:
响应于确定所述PDCCH候选的所述CCE的所述索引和所述第一PDCCH候选的所述CCE的所述第一索引属于相同的CCE集合,将所述第一TCI状态确定为所述TCI状态;以及
响应于确定所述PDCCH候选的所述CCE的所述索引和所述第一PDCCH候选的所述CCE的所述第一索引属于不同的CCE集合,将所述第二TCI状态确定为所述TCI状态。
38.根据权利要求25所述的方法,其中所述第一PDCCH候选是在所述PDCCH候选集合中具有PDCCH候选索引的最低值的PDCCH候选。
39.根据权利要求25所述的方法,其中所述第一PDCCH候选是所述PDCCH候选集合中PDCCH候选索引的值为零的PDCCH候选。
40.根据权利要求25所述的方法,其中所述第一PDCCH候选的所述CCE是在与所述第一PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
41.一种通信的方法,包括:
在终端设备处,接收在第一物理下行链路控制信道(PDCCH)候选上具有下行链路控制信息(DCI)的PDCCH;以及
基于针对第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引来确定用于发送反馈信息的资源。
42.根据权利要求41所述的方法,其中确定用于发送所述反馈信息的所述资源包括:
基于针对第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引以及以下至少一项来确定用于发送反馈信息的资源:
所述第一PDCCH候选的第一CORESET中的CCE的数目,所述第二PDCCH候选的第二CORESET中的CCE的数目,以及
所述DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。
43.根据权利要求41所述的方法,其中确定用于发送所述反馈信息的所述资源包括:
基于关于所述第一PDCCH候选的关联信息,确定用于发送所述反馈信息的所述资源。
44.根据权利要求41所述的方法,其中所述关联信息指示以下至少一项:
所述第一PDCCH候选与所述第二PDCCH候选的关联,
针对所述第一PDCCH候选的第一搜索空间与针对所述第二PDCCH候选的第二搜索空间的关联,
所述第一CORESET与所述第二CORESET的关联,以及
所述PDCCH候选是否被用于重复的PDCCH。
45.根据权利要求41所述的方法,其中确定用于发送反馈信息的所述资源包括:
基于所述第一CORESET中的CCE的数目和所述第二CORESET中的CCE的数目中的至少一项、针对所述第二PDCCH候选的所述第一CCE的所述索引、以及所述DCI中的PUCCH资源指示符字段的值来确定用于发送所述反馈信息的所述资源。
46.根据权利要求41所述的方法,其中针对所述第二PDCCH候选的所述第一CCE是在与所述第二PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
47.一种通信的方法,包括:
在网络设备处,向终端设备发送在第一物理下行链路控制信道(PDCCH)候选上具有下行链路控制信息(DCI)的PDCCH;以及
基于针对第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引来确定用于接收反馈信息的资源。
48.根据权利要求47所述的方法,其中确定用于接收所述反馈信息的所述资源包括:
基于针对第二PDCCH候选的第一控制信道元素(CCE)的索引以及以下至少一项来确定用于接收反馈信息的资源:
所述第一PDCCH候选的第一CORESET中的CCE的数目,所述第二PDCCH候选的第二CORESET中的CCE的数目,以及
所述DCI中的PUCCH资源指示符字段的值。
49.根据权利要求47所述的方法,其中确定用于接收所述反馈信息的所述资源包括:
基于关于所述第一PDCCH候选的关联信息,确定用于接收所述反馈信息的所述资源。
50.根据权利要求47所述的方法,其中所述关联信息指示以下至少一项:
所述第一PDCCH候选与所述第二PDCCH候选的关联,
针对所述第一PDCCH候选的第一搜索空间与针对所述第二PDCCH候选的第二搜索空间的关联,
所述第一CORESET与所述第二CORESET的关联,以及
所述PDCCH候选是否被用于重复的PDCCH。
51.根据权利要求47所述的方法,其中确定用于接收反馈信息的所述资源包括:
基于所述第一CORESET中的CCE的数目和所述第二CORESET中的CCE的数目中的至少一项、针对所述第二PDCCH候选的所述第一CCE的所述索引、以及所述DCI中的PUCCH资源指示符字段的值来确定用于接收所述反馈信息的所述资源。
52.根据权利要求47所述的方法,其中针对所述第二PDCCH候选的所述第一CCE是在与所述第二PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
53.一种通信的方法,包括:
在终端设备处,接收在物理下行链路控制信道(PDCCH)候选上具有下行链路控制信息(DCI)的PDCCH;以及
至少基于偏移、针对所述PDCCH候选的第一CCE的索引、所述PDCCH候选的控制资源集(CORESET)中的CCE的数目以及所述DCI中的PUCCH资源指示符字段的值来确定用于发送反馈信息的资源。
54.根据权利要求53所述的方法,还包括:
经由以下至少一项来获得所述偏移:
无线电资源控制(RRC)消息,
介质访问控制-控制元素(MAC-CE)消息,以及
所述DCI。
55.根据权利要求53所述的方法,其中针对所述PDCCH候选的所述第一CCE是在与所述PDCCH候选相对应的CCE集合中具有CCE索引的最低值的CCE。
56.一种终端设备,包括:
处理器;以及
存储器,被耦合至所述处理器并且在所述存储器上存储有指令,所述指令在由所述处理器执行时,使所述终端设备执行根据权利要求1-20、41-46或者53-55中任一项所述的方法。
57.一种网络设备,包括:
处理器;以及
存储器,被耦合至所述处理器并且在所述存储器上存储有指令,所述指令在由所述处理器执行时,使所述网络设备执行根据权利要求21-40或者47-52中任一项所述的方法。
58.一种计算机可读介质,在其上存储有指令,所述指令在至少一个处理器上执行时,使所述至少一个处理器执行根据权利要求1-20、41-46或者53-55中任一项所述的方法。
59.一种计算机可读介质,在其上存储有指令,所述指令在至少一个处理器上执行时,使所述至少一个处理器执行根据权利要求21-40或者47-52中任一项所述的方法。
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