CN116830703A - 多传输接收点环境中的统一传输配置指示符 - Google Patents
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Abstract
提供了用于多传输接收点(MTRP)环境中的统一传输配置指示符(TCI)的系统、方法、装置或计算机可读介质。无线通信设备可以从无线通信节点接收指示至少一个波束状态的下行链路控制信息(DCI)。无线通信设备可以根据DCI来确定传输资源。无线通信设备可以使用传输资源来执行传输。
Description
技术领域
本公开总体上涉及无线通信,包括但不限于用于多传输接收点(MTRP)环境中的统一传输配置指示符(TCI)的系统和方法。
背景技术
标准化组织第三代合作伙伴计划(3GPP)当前正处于制定名为5G新空口(5G NR)的新无线电接口以及下一代分组核心网络(NG-CN或NGC)的进程中。5G NR将包括三个主要组件:5G接入网络(5G-AN)、5G核心网络(5GC)和用户设备(UE)。为了便于实现不同数据服务和需求,5GC元件的一些元件是基于软件的,以便这些元件能根据需要进行调整,从而使得5GC元件(也被成为网络功能)得到简化。
发明内容
本文公开的示例实施例旨在解决与现有技术中存在的一个或更多个问题相关的问题,并且提供附加特征,当结合附图参考以下详细描述时,这些附加特征将变得显而易见。根据各种实施例,本文公开了示例系统、方法、设备和计算机程序产品。然而,可以理解的是,这些实施例是以示例的方式呈现的并且不是限制性的,并且对于阅读本公开的本领域普通技术人员来说显而易见的是,可以在保持在本公开的范围内的同时对所公开的实施例进行各种修改。
至少一个方面涉及系统、方法、装置或计算机可读介质。无线通信设备可以从无线通信节点接收指示至少一个波束状态的下行链路控制信息(DCI)。无线通信设备可以根据DCI来确定传输资源。无线通信设备可以使用传输资源来执行传输。
在一些实施例中,传输资源可以包括控制资源集(CORESET)、CORESET组、物理上行链路控制信道(PUCCH)资源、PUCCH资源组、探测参考信号(SRS)资源、SRS资源集或SRS资源组。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据DCI确定传输资源包括以下至少之一:与DCI相关联的传输资源;包括与DCI相关联的传输资源的传输资源组;预定义或预配置的目标传输资源标识符(ID)或目标传输资源组ID所标识的传输资源;DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标传输资源ID或目标传输资源组ID所标识的传输资源;或预配置的目标传输资源ID或目标传输资源组ID、或DCI或MAC CE信令指示的目标传输资源标识符或目标传输资源组ID未标识的至少一个传输资源。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据以下至少之一确定包括控制资源集(CORESET)的传输资源:与DCI相关联的CORESET;包括与DCI相关联的CORESET的CORESET组;预定义或预配置的CORESET标识符(ID)或CORESET组ID、或由DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的CORESET ID或CORESET组ID所标识的CORESET;或预定义或预配置的CORESET ID或CORESET组ID、或由DCI或MAC CE信令指示的CORESET ID或CORESET组ID未标识的至少一个CORESET。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据以下至少之一确定包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的传输资源:DCI中的PUCCH资源指示符(PRI)指示的PUCCH资源;包括DCI中的PRI指示的PUCCH资源的PUCCH资源组;预定义或预配置的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID所标识的PUCCH资源;DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID所标识的PUCCH资源;或预配置的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID或由DCI或MAC CE信令指示的目标PUCCH资源标识符或目标PUCCH资源组ID未标识的至少一个PUCCH资源。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据以下至少之一确定包括探测参考信号(SRS)资源的传输资源:DCI中的SRS请求字段指示的至少一个SRS资源;包括由DCI中的SRS请求字段指示的SRS资源的SRS资源组;预定义或预配置的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的SRS资源;DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的SRS资源;预配置的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID或由DCI或MAC CE信令指示的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID未标识的至少一个SRS资源;或使用码本或非码本的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据DCI和传输信息来确定传输资源。在一些实施例中,无线通信设备根据DCI和以下至少之一确定传输资源:与由DCI指示的至少一个波束状态相对应的传输信息相关联的传输资源;与传输资源相关联的至少一个第一传输信息,所述至少一个第一传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息相同或对应;或与传输资源相关联的至少一个第一传输信息以及DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息,至少一个第一传输信息与至少一个第二传输信息共享至少一个传输信息。
在一些实施例中,与传输资源相关联的至少一个第一传输信息可以包括:与传输资源相关联的至少一个传输信息;或与至少一个波束状态相关联的至少一个传输信息,所述至少一个波束状态与传输资源相关联。
在一些实施例中,与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息可以包括:与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个传输信息;或用于由DCI指示的至少一个波束状态的DCI指示的至少一个传输信息。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据以下至少之一确定包括控制资源集(CORESET)的传输资源:与至少一个传输信息相关联的CORESET,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;包括与至少一个传输信息相关联的CORESET的CORESET组,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;或至少一个CORESET中具有最低或最高CORESET索引的的与至少一个传输信息相关联的CORESET,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据以下至少之一确定包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的传输资源:与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;包括与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源的PUCCH资源组,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;或至少一个PUCCH资源中具有最低或最高PUCCH资源索引的与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据以下至少之一确定包括探测参考信号(SRS)资源的传输资源:与至少一个传输信息相关联的SRS资源,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;包括与至少一个传输信息相关联的SRS资源的SRS资源组,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;或至少一个SRS资源中具有最低或最高SRS资源索引的与至少一个传输信息相关联的SRS资源,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
在一些实施例中,无线通信设备可以从DCI指示的至少一个波束状态来确定应用于传输资源的至少一个波束状态。在一些实施例中,传输资源可以包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源。在一些实施例中,应用于传输资源的至少一个波束状态可以与PUCCH资源或与PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系相关联。
在一些实施例中,与波束状态相关联的一个或更多个功率控制参数可以与PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系相关联。在一些实施例中,传输资源可以包括探测参考信号(SRS)资源。在一些实施例中,来自DCI指示的至少一个波束状态的应用到传输资源的至少一个波束状态可以与SRS资源相关联。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据传输信息从DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于传输资源的至少一个波束状态。在一些实施例中,传输信息可以包括或对应于传输接收点(TRP)、TRP标识符(ID)、面板天线(panel)、控制资源集(CORESET)池标识符(ID)、物理小区ID(PCI)、传输配置指示符(TCI)状态、TCI状态组、天线组、波束状态或波束状态组。
在一些实施例中,无线通信设备可以从DCI指示的至少一个波束状态确定应用于传输资源的至少一个波束状态,所述至少一个波束状态与对应于至少一个传输信息的传输信息相关联。在一些实施例中,无线通信设备可以从DCI指示的至少一个波束状态确定应用于传输资源的至少一个波束状态,所述至少一个波束状态与传输资源关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息相关联。
在一些实施例中,如果与传输资源相关联的旧波束状态共享与传输资源相关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息,则无线通信设备可以从由DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于传输资源的至少一个波束状态,所述DCI与传输资源相关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息相关联。
在一些实施例中,传输资源可以包括控制资源集(CORESET)或CORESET组,并且应用于传输资源的由DCI指示的至少一个波束状态与CORESET或CORESET组相关联。在一些实施例中,传输资源可以包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源或PUCCH资源组,并且应用于传输资源的由DCI指示的至少一个波束状态与PUCCH资源或PUCCH资源组相关联,或与PUCCH资源或PUCCH资源组相关联的PUCCH空间关系相关联。在一些实施例中,传输资源可以包括探测参考信号(SRS)资源或SRS资源组,并且应用于传输资源的由DCI指示的至少一个波束状态与SRS资源或SRS资源组相关联。
至少一个方面涉及系统、方法、装置或计算机可读介质。无线通信节点可以向无线通信设备发送指示至少一个波束状态的下行链路控制信息(DCI)。无线通信节点可以促使无线通信设备根据DCI来确定传输资源。无线通信节点可以促使无线通信设备使用传输资源执行传输。
附图说明
参照以下图片或附图详细描述本解决方案的各种示例实施例。附图仅出于说明的目的而提供,并且仅描绘本解决方案的示例实施例,以便于读者理解本解决方案。因此,附图不应被视为对本解决方案的广度、范围或适用性的限制。应当指出的是,为了清楚和便于说明,这些附图不一定是按比例绘制的。
图1示出了根据本公开一实施例的可以实施本文公开的技术的示例蜂窝通信网络;
图2示出了根据本公开一些实施例的示例基站和用户设备设备的框图;
图3示出了根据示例性实施例的在应用公共波束状态时确定目标物理下行链路控制信道(PDCCH)或控制资源集(CORESET)的系统框图;
图4示出了根据示例性实施例的在应用公共传输配置指示符(TCI)状态时确定目标物理上行链路控制信道(PUCCH)的系统框图;
图5示出了用于根据示例性实施例的当公共传输配置指示符(TCI)状态应用于目标探测参考信号(SRS)时确定目标SRS的系统的系统框图;以及
图6示出了根据示例性实施例的在多传输接收点(MTRP)环境中的统一传输配置指示符(TCI)的方法的流程图。
具体实施方式
下面参照附图描述本解决方案的各种示例实施例,以使本领域普通技术人员可以制作和使用本解决方案。如本领域普通技术人员所清楚的,在阅读本公开之后,在不脱离本解决方案的范围的情况下可以对本文描述的示例进行各种改变或修改。因此,本解决方案并不局限于本文描述和示出的示例实施例和应用。此外,本文公开的方法中的步骤的特定顺序或层级仅是示例方案。基于设计偏好,在保持在本解决方案的范围内的同时,可以重新布置所公开的方法或过程的步骤的特定顺序或层级。因此,本领域普通技术人员可以理解本文公开的方法和技术以示例顺序呈现各种步骤或动作,并且除非另有明确说明,本解决方案并不局限于呈现的特定顺序或层级。
1、移动通信技术与环境
图1示出了根据本公开一实施例的示例无线通信网络和/或系统100,在该示例无线通信网络和/或系统100中可以实施本文公开的技术。在下面的讨论中,无线通信网络100可以是任何无线网络,诸如蜂窝网络或窄带物联网(NB-IoT)网络,并且本文被称为“网络100”。此种示例网络100包括能经由通信链路110(例如,无线通信信道)彼此通信的基站102(下文称为“BS 102”;也称为无线通信节点)和用户设备104(下文称为UE 104;也称为无线通信设备)、以及覆盖地理区域101的小区126、130、132、134、136、138和140的集群。在图1中,BS 102和UE 104被包含在小区126的相应地理边界内。另一些小区130、132、134、136、138和140中的每个小区可以包括在其分配的带宽上操作的至少一个基站,以向其预期用户提供足够的无线电覆盖。
例如,BS 102可以在分配的信道传输带宽上操作,以向UE 104提供足够的覆盖。BS102和UE 104可以分别经由下行链路无线电帧118和上行链路无线电帧124进行通信。每个无线电帧118/124还可以被划分为子帧120/127,子帧120/127可以包括数据符号122/128。在本公开中,BS 102和UE 104在本文中描述为通常可以实践本文公开的方法的非限制性示例的“通信节点”。根据本解决方案的各种实施例,此类通信节点可以进行无线和/或有线通信。
图2示出了根据本解决方案的一些实施例的用于发送和接收无线通信信号(例如,OFDM/OFDMA信号)的示例无线通信系统200的框图。系统200可以包括被配置为支持无需本文详细描述的已知或常规操作特征的组件和元件。在一个示例性实施例中,系统200可在诸如图1的无线通信环境100的无线通信环境中通信(例如,发送和接收)数据符号,如以上描述的。
系统200通常包括基站202(下文称为“BS 202”)和用户设备204(下文称为“UE204”)。BS 202包括BS(基站)收发器模块210、BS天线212、BS处理器模块214、BS存储器模块216和网络通信模块218,每个模块根据需要经由数据通信总线220彼此耦合和互连。UE 204包括UE(用户设备)收发器模块230、UE天线232、UE存储器模块234和UE处理器模块236,每个模块根据需要经由数据通信总线240彼此耦合和互连。BS 202经由通信信道250与UE 204通信,通信信道250可以是适合于本文描述的数据传输的任何无线信道或其他介质。
如本领域普通技术人员可以理解的,系统200还可以包括除图2所示的模块之外的任何数量的模块。本领域技术人员将理解的是,结合本文公开的实施例描述的各种说明性块、模块、电路和处理逻辑可以以硬件、计算机可读软件、固件或其任何实际组合来实施。为了清楚地说明硬件、固件和软件的可互换性和兼容性,根据这些硬件、固件和软件的功能概括地描述了各种示例性组件、块、模块、电路和步骤。是否将此功能实施为硬件、固件、或软件,可以取决于特定应用和施加于整个系统的设计约束。熟悉本文描述的构思的人们可以针对每个特定应用以适当的方式实施这种功能,但是此种实施决定不应被解释为限制本公开的范围。
根据一些实施例,UE收发器230在本文中可以被称为包括射频(RF)发送器和RF接收器的“上行链路”收发器230,每个RF发送器和RF接收器包括耦合到天线232的电路。双工交换机(未示出)可以替代地以时分双工方式将上行链路发送器或接收器耦合到上行链路天线。类似地,根据一些实施例,BS收发器210在此可以被称为包括RF发送器和RF接收器的“下行链路”收发器210,每个RF发送器和RF接收器包括耦合到天线212的电路。下行链路双工交换机可以替代地以时分双工方式将下行链路发送器或接收器耦合到下行链路天线212。两个收发器模块210和230的操作可以在时间上协调,使得上行链路接收器电路耦合到上行链路天线232,以便在下行链路发送器耦合到下行链路天线212的同时可以接收无线传输链路250上的传输。相反地,两个收发器210和230的操作可以在时间上协调,使得下行链路接收器耦合到下行链路天线212,以便在上行链路发送器耦合到上行链路天线232的同时接收无线传输链路250上的传输。在一些实施例中,在双工方向上,存在改变之间的最小保护时间的紧密时间同步。
UE收发器230和基站收发器210被配置为经由无线数据通信链路250进行通信,并且与能支持特定无线通信协议和调制方案的适当配置的RF天线布置212/232协作。在一些示例性实施例中,UE收发器210和基站收发器210被配置为支持行业标准(诸如,长期演进(LTE)和新兴的5G标准)。然而,应当理解的是,本公开不一定限于应用于特定标准和相关协议。相反,UE收发器230和基站收发器210可以被配置为支持替代的或附加的无线数据通信协议(包括未来标准或其变型)。
根据各种实施例,BS 202可以是例如演进节点B(eNB)、服务eNB、目标eNB、毫微微站或微微站。在一些实施例中,UE 204可以实施在各种类型的用户设备中,诸如移动电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、平板电脑、膝上型计算机、可穿戴计算设备等。处理器模块214和236可以利用被设计为执行本文描述的功能的通用处理器、内容可寻址存储器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列、任何合适的可编程逻辑装置、分立门或晶体管逻辑、分立硬件组件或其任何组合来实施或实现。这样,处理器可以作为微处理器、控制器、微控制器、状态机等实现。处理器还可以实施为计算设备的组合,例如,数字信号处理器和微处理器、多个微处理器、结合数字信号处理器核心的一个或更多个微处理器微、或任何其他此种配置的组合。
更进一步,结合本文公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接实施在硬件中、固件中、分别由处理器模块214和236执行的软件模块中、或其任何实际组合中。存储器模块216和234可以作为RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM或本领域中已知的任何其他形式的存储介质实施。在这点上,存储器模块216和234可以分别耦合到处理器模块210和230,使得处理器模块210和230能分别从存储器模块216和234读取信息和向存储器模块216和234写入信息。存储器模块216和234还可以集成到其各自的处理器模块210和230中。在一些实施例中,存储器模块216和234可以各自包括高速缓冲存储器,用于在分别由处理器模块210和230执行的指令的执行期间存储临时变量或其他中间信息。存储器模块216和234还可以各自包括非易失性存储器,用于存储分别由处理器模块210和230执行的指令。
网络通信模块218通常表示基站202的实现基站收发器210和被配置为与基站202通信的硬件、软件、固件、处理逻辑和/或其他网络组件和通信节点之间的双向通信的其他组件。例如,网络通信模块218可以被配置为支持互联网或WiMAX业务。在典型的部署中,但没有限制,网络通信模块218提供802.3以太网接口,使得基站收发器210可以与传统的基于以太网的计算机网络通信。这样,网络通信模块218可以包括用于连接到计算机网络(例如,移动交换中心(MSC))的物理接口。本文相对于指定的操作或功能使用的术语“配置为(configured for)”、“配置成(configured to)”及其各种变形是指一个设备、组件、电路、结构、机器、信号等,其物理地构造、编程、格式化和/或布置是为了执行指定的操作或功能。
开放系统互联(OSI)模型(本文中称为“开放系统互连模型”)是一种概念性和逻辑性布局,其定义了面向与其他系统互连和通信的系统(例如,无线通信设备、无线通信节点)使用的网络通信。该模型分为七个子组件或层,每个子组件或层表示提供给其上下层的服务的概念性集合。OSI模型还定义了逻辑网络,并通过使用不同的层协议有效地描述了计算机分组传送。OSI模型也可以被称为七层OSI模型或七层模型。在一些实施例中,第一层可以是物理层。在一些实施例中,第二层可以是媒体接入控制(MAC)层。在一些实施例中,第三层可以是无线电链路控制(RLC)层。在一些实施例中,第四层可以是分组数据融合协议(PDCP)层。在一些实施例中,第五层可以是无线电资源控制(RRC)层。在一些实施例中,第六层可以是非接入层(NAS)层或互联网协议(IP)层,并且第七层是另一层。
2、多传输接收点(MTRP)环境中的统一传输配置指示符(TCI)的系统和方法
在多传输接收点(MTPR)环境中,可能存在至少两个潜在问题。首先,下行链路控制信息(DCI)指示的一个或两个传输配置指示符(TCI)可以应用于目标信道或传输。另一方面,物理下行链路控制信道(PDCCH)和物理上行链路控制信道(PUCCH)可以配置有一个或两个TCI、空间关系或波束。DCI中的哪个TCI应用于对应的TCI、空间关系、PDCCH和PUCCH的波束可能不清楚。其次,在载波聚合(CA)中,当分量载波(CC)被配置有不同的子载波间隔(SCS)时,如何为目标信道确定DCI中的TCI的有效时间可能不清楚。
第五代(5G)移动通信系统的新空口(NR)技术的一个特征可以是对高频带的支持。高频带可能具有丰富的频域资源,但高频段中的无线信号可能会快速衰减,并且无线信号的覆盖范围可能会降低。因此,以波束模式发送信号可以将能量集中在相对较小的空间范围内,并提高在高频带中无线信号的覆盖范围。在波束场景中,随着时间和位置的改变,基站和用户设备(UE)之间的波束对也可能改变。因此需要一种灵活的波束更新机制。在一种方案下,NR技术可以支持在假设UE具有单个面板天线或与单个发送和接收点(TRP)通信的情况下的波束机制。该机制可能不能指示用于多个信道、多个面板天线或在多个TRP场景中的波束。
在统一的TCI架构情况下,TCI状态可以应用于上行链路和下行链路、数据和控制信道。例如,由DCI指示的波束状态(也称为TCI状态、公共TCI状态或公共波束状态)可以应用于多个信道中的至少一个(例如,目标传输)。该信道可以包括例如物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)、物理上行链路共享信道(PUSCH)、探测参考信号(SRS)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)等。波束状态可以包括准共址(QCL)信息、TCI状态、空间关系信息、参考信号信息、空间滤波信息或预编码信息等。载波聚合(CA)可以包括至少一个分量载波(CC)。CC可以包括至少一个带宽部分(BWP)。gNB到UE的配置可以在CC中,也可以在CC内的BWP中。CC中的配置可以标识一个BWP中的一个配置或多个BWP中的多个配置。
具体地,首先,可以使用或也可以不使用TRP来确定目标传输资源。在一些实施例中,根据DCI(例如,DCI中的PUCCH资源指示符(PRI)或SRS请求字段)可以不使用TRP信息确定目标资源。在一些实施例中,TRP可以用于确定目标资源。这种情况下,TRP可以包括与目标资源相关联的TRP和与DCI中的波束状态相关联的TRP。
在一些实施例中,与目标资源相关联的TRP可以对应于与目标资源相关联的TRP或与目标资源相对应(或与目标资源相关联)的波束状态相关联的TRP。在一些实施例中,与DCI中的波束状态相关的TRP可以包括与DCI中的波束状态相关联的TRP、或与DCI中的波束状态相对应的在DCI中直接指示的TRP。在一些实施例中,TRP可以包括与DCI中的目标资源和波束状态相关联的同一TRP、或与DCI中的目标资源和波束状态相关的至少一个TRP等。
其次,可以使用或不使用TRP来确定目标资源的波束状态。在一些实施例中,根据DCI中的波束状态,可以不使用TRP信息来确定目标资源的波束状态。在一些实施例中,TRP信息可以用于确定目标资源的波束状态。仅当波束状态和目标资源共享相同的TRP时,波束状态才能应用于目标资源。
A、当公共波束状态应用于PDCCH或CORESET时,确定目标物理下行链路控制信道(PDCCH)或控制资源集(CORESET)
现在参考图3,示出应用公共波束状态时的用于确定目标物理下行链路控制信道(PDCCH)或控制资源集(CORESET)的系统300的框图。gNB可以为UE配置至少一个控制资源集(CORESET)。每个CORESET可以与一个或两个TCI状态相关联,并且每个TCI可以与一传输接收点(TRP)对应。gNB还可以为UE配置至少一个搜索空间,并且每个搜索空间可以与CORESET和下行链路控制信息(DCI)格式相关联。然后,gNB可以在对应的搜索空间中发送DCI格式,并且UE可以在搜索空间中接收对应的DCI。可以使用PDCCH来传送DCI。DCI可以用于调度或激活下行链路传输(例如,PDSCH)或上行链路传输(例如,PUSCH)。DCI指示的传输配置指示符(TCI)状态可以应用于调度的PDSCH或PUSCH传输。
当将公共TCI状态应用于PDCCH或CORESET时,可以通过以下方式确定目标PDCCH或CORESET。在第一CORESET中,UE可以从gNB接收DCI。DCI指示的TCI状态可以应用于目标CORESET。目标CORESET可以通过以下中的至少之一来确定,诸如:用于发送DCI的CORESET;包含用于发送DCI的CORESET的CORESET组;以及由预定义或预配置的CORESET(组)ID、或由DCI或由媒体接入控制-控制单元(MAC CE)指示的CORESET(组)ID所标识的CORESET。
预定义的CORESET(组)ID可以包括例如在带宽部分(BWP)或分量载波(CC)中的最低或最高的CORESET(组)ID。预配置的CORESET组ID可以包括特定的coresetPoolIndex。对应于coresetPoolIndex的CORESET可以被称为CORESET池。CORESET池可以包括由CORESET组ID所标识的一个或更多个CORESET组。在CORESET的质量不足以(例如,足够好)来发送DCI的情况下,可以使用由DCI或由MAC CE指示的CORESET(组)ID。可以使用另一CORESET来发送DCI,以传达该质量不是很好的CORESET的新TCI状态。
gNB可以为UE配置CORESET组。在一个CC中或跨多个CC中,CORESET组可以包括至少一个CORESET。当CORESET组包含跨越多个CC的多个CORESET时,在多个CC中的每个CC中的DCI都可能导致使用新TCI状态用于属于CORESET组的CORESET。例如,当第一CC中的DCI指示TCI状态时,TCI状态可以应用于属于包含用来发送DCI的CORESET的CORESET组的目标CORESET。
如果在第二CC中配置了目标CORESET,则第一CC中的DCI指示的TCI状态可以应用于目标CORESET。第二CC中配置的TCI状态(所述TCI状态具有作为第一CC中的DCI指示的TCI状态ID的TCI状态ID)也可以被用于目标CORESET。CORESET可以不是由预定义或预配置的CORESET(组)ID或由DCI或CC中的MAC CE指示的CORESET(组)ID所标识的。在这种情况下,由DCI或由MAC CE指示的预定义或预配置的CORESET(组)ID或CORESET(组)ID可以标识DCI中的TCI状态未被应用到的特定CORESET。除了这些特定的(一个或更多个)CORESET之外,CC中其余的(一个或更多个)CORESET可以应用于由DCI指示的TCI状态。
可以有两种DCI方案来支持gNB的多个TRP(MTRP):S-DCI(单个DCI)和M-DCI(多个DCI)。当TRP之间存在理想的回程时,可以设计为S-DCI。相反,M-DCI可能适用于不存在理想回程的情况。如果TRP之间存在理想的回程,则可以在TRP之间及时交换信息。在S-DCI的情况下,DCI指示来自一个TRP的一个TCI状态或来自相应TRP的多个TCI状态。DCI可以利用配置有来自TRP的TCI状态的CORESET在PDCCH上被发送。上述DCI可以被描述为通过TRP发送的DCI。
当S-DCI指示TCI状态时,TCI状态的TRP有时可能与发送DCI的TRP不同。如表1所示,TCI状态码点可以指示值0,意指TCI状态1来自TRP0,并且该TCI状态码点可以在TRP0或TRP1发送的DCI中承载。TCI状态码点的值2指示TCI状态1和TCI状态2也可以在由TRP0或TRP1发送的DCI中承载。
表1:
TCI状态码点 | TRP0 | TRP1 |
0 | TCI状态1 | |
1 | TCI状态2 | |
2 | TCI状态1 | TCI状态2 |
... |
对于M-DCI方案,TRP的CORESET可以被配置有用于标识TRP的CORESET池ID的coresetPoolIndex。DCI可以指示来自用于发送DCI的TRP的TCI状态。
来自TRP的TCI状态可以指:具有下行链路(DL)参考RS的且DL参考RS与TRP对应的TCI状态;或者具有上行链路(UL)参考RS的且UL参考RS与TRP对应的TCI状态。
可以使用以下方法之一来确定用于目标CORESET的(一个或更多个)目标TCI状态。对于M-DCI方案,可以将来自具有coresetPoolIndex或TRP的CORESET的由DCI指示的TCI状态应用于具有相同coresetPoolIndex或相同TRP的CORESET。对于S-DCI方案,可能有两种方法。在一种方案下,由DCI指示的TCI状态可以是用于目标CORESET的目标TCI状态。在另一种方案下,由DCI指示的TCI状态可以是基于TRP的用于目标CORESET的目标TCI状态。DCI指示的TCI状态可以应用于替换目标TCI状态,目标TCI状态共享与用于目标CORESET的DCI指示的TCI状态相同的TRP。
I.DCI指示的TCI状态可以是用于目标CORESET的目标TCI状态。
在一些实施例中,目标CORESET可以被配置有来自TRP的一个TCI状态(例如,旧TCI状态),并且DCI可以指示TCI状态(例如,新TCI状态)。然后,新TCI状态可以与目标CORESET相关联或可以应用于目标CORESET。旧TCI状态和新TCI状态可以共享相同的TRP,或可以具有不同的TRP。
在一些实施例中,目标CORESET可以配置有来自两个TRP的两个TCI状态(例如,旧TCI状态),并且DCI可以指示一个TCI状态(例如,新TCI状态)。新TCI状态可以与目标CORESET相关或可以应用于目标CORESET。旧TCI状态可以对应于两个TRP,并且新TCI状态可以对应于一个TRP。
在一些实施例中,目标CORESET可以被配置有来自一个TRP的一个TCI状态(例如,旧TCI状态),并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。新TCI状态可以与目标CORESET相关联或者可以应用于目标CORESET。旧TCI状态可以对应于一个TRP,并且新TCI状态可以对应于两个TRP。
在一些实施例中,目标CORESET可以配置有来自两个TRP的两个TCI状态(例如,旧TCI状态),并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。新TCI状态可以与目标CORESET相关联或者可以应用于目标CORESET。旧TCI状态和新TCI状态可以对应于相同的两个TRP。
II、由DCI指示的TCI状态可以是基于TRP的目标CORESET的目标TCI状态。
由DCI指示的TCI状态只能应用于替换目标或旧TCI状态,目标或旧TCI状态共享与用于目标CORESET的DCI指示的TCI状态相同的TRP。在一些实施例中,目标CORESET可以被配置有来自TRP的一个TCI状态(例如,旧TCI状态),并且DCI可以指示一个TCI状态(例如,新TCI状态)。当旧TCI状态和新TCI状态共享相同的TRP时,新TCI状态可以与目标CORESET相关联或可以应用于目标CORESET。
在一些实施例中,目标CORESET可以配置有来自两个TRP的两个TCI状态(例如,旧TCI状态),并且DCI可以指示一个TCI状态(例如,新TCI状态)。新TCI状态可以与目标CORESET相关,或可以应用于目标CORESET,以替换与新TCI状态共享相同的TRP的旧TCI状态。
在一些实施例中,目标CORESET可以被配置有来自TRP的一个TCI状态(例如,旧TCI状态),并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。与旧TCI状态共享相同的TRP的新TCI状态之一可以与目标CORESET相关联或可应用于目标CORESET。
在一些实施例中,目标CORESET可以配置有来自两个TRP的两个TCI状态(例如,旧TCI状态),并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。新TCI状态可以与目标CORESET相关联或者可以应用于目标CORESET。旧TCI状态和新TCI状态可以对应于相同的两个TRP。此外,新TCI状态可以按照TRP的顺序替换旧TCI状态,这意味着新TCI状态和待替换的旧TCI状态共享相同的TRP。
TRP可以与CORESET池(ID)、CORESET组(ID)、PCI(物理小区ID)、TCI状态(组)或波束状态(组)的概念相关。在一些情况下,TRP可以被上述概念替换。TCI状态可以与TRP相关联。例如,TRP ID可以配置在TCI状态中。
B、当公共TCI状态应用于PUCCH时,确定目标PUCCH
现在参考图4,示出了当应用公共传输配置指示符(TCI)状态时的用于确定目标物理上行链路控制信道(PUCCH)的系统400的框图。为了支持MTRP下行链路或上行链路传输,可以由DCI指示一个或两个TCI状态,这意味着公共TCI状态可以包括一个或两个TCI状态。对于MTRP情况下的PUCCH传输,一个或两个PUCCH空间关系可以与PUCCH资源相关联。对于MTRP情况下的PUCCH传输,DCI可以指示一个或两个PUCCH资源,并且每个PUCCH资源可以与一个PUCCH空间关系相关联。
由DCI中指示的TCI状态(例如,公共TCI状态)可以应用于目标PUCCH。例如,公共TCI状态可以用于确定PUCCH的传输参数,诸如与PUCCH相关联的发送波束或TCI状态。目标PUCCH可以通过以下方式被确定:由DCI中的PUCCH资源指示符(PRI)指示的PUCCH资源;或包括由DCI中的PRI指示的PUSCH资源的PUCCH资源组。
公共TCI状态可以用于确定目标PUCCH的PUCCH空间关系。另外,与PUCCH空间关系相关联的所有PUCCH都可能受到影响。在DCI中指示的TCI状态(例如,公共TCI状态)可以应用于目标PUCCH。公共TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联。公共TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系相关联。此外,与公共TCI状态相关联的功率控制参数可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系相关联。目标PUCCH可以与一个或两个PUCCH资源相关联。
I、与PUCCH资源相关联的DCI指示的TCI状态或与目标PUCCH的PUCCH资源相关联的
PUCCH空间关系
在一些实施例中,可以通过与PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系来替换PUCCH资源。一个PUCCH资源可以与目标PUCCH相关。每个PUCCH资源可以与一个或两个PUCCH空间关系相关联。例如,目标PUCCH的PUCCH资源可以与TRP相关的一个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示一个TCI状态(例如,新TCI状态)。新TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联或应用于目标PUCCH的PUCCH资源。PUCCH空间关系和新TCI状态可以共享相同的TRP,或可以具有不同的TRP。
在一些实施例中,目标PUCCH的PUCCH资源可以与两个TRP相关的两个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示一个TCI状态(例如,一新TCI状态)。新TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联或应用于目标PUCCH的PUCCH资源。PUCCH空间关系可以对应于两个TRP,并且新TCI状态可以对应于一个TRP。
在一些实施例中,目标PUCCH的PUCCH资源可以与TRP相关的一个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。新TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联,或可以应用于目标PUCCH的PUCCH资源。PUCCH空间关系可以对应于一个TRP,并且新TCI状态可以对应于两个TRP。
在一些实施例中,目标PUCCH的PUCCH资源可以与两个TRP相关的两个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。新TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关,或可以应用于目标PUCCH的PUCCH资源。PUCCH空间关系和新TCI状态可以对应于相同的两个TRP。
一个或两个PUCCH资源可以与目标PUCCH相关联,每个PUCCH资源与一个PUCCH空间关系相关联。在一些实施例中,目标PUCCH可以对应于与TRP相关的一个PUCCH空间关系相关联的一个PUCCH资源,并且DCI指示一个TCI状态(例如,新TCI状态),则随后,新TCI状态与目标PUCCH的PUCCH资源相关联或可以应用于目标PUCCH的PUCCH资源。PUCCH空间关系和新TCI状态可以共享相同的TRP,或可以具有不同的TRP。
在一些实施例中,目标PUCCH可以对应于两个PUCCH资源,每个PUCCH资源可以与两个TRP相关的一个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示一个TCI状态(例如,新TCI状态)。PUCCH空间关系对应于两个TRP,并且新TCI状态对应于一个TRP。新TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源之一相关联或应用于目标PUCCH的PUCCH资源之一。目标PUCCH的PUCCH资源之一可以是两个PUCCH资源中具有较低或较高PUCCH资源索引或标识符(ID)的PUCCH资源。
在一些实施例中,目标PUCCH的PUCCH资源可以与TRP相关的一个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。PUCCH空间关系可以对应于一个TRP,并且新TCI状态可以对应于两个TRP。然后,新TCI状态之一可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联,或可以应用于目标PUCCH的PUCCH资源。新TCI状态之一可以是TCI状态码点中的第一个或最后一个TCI状态。
在一些实施例中,目标PUCCH可以对应于两个PUCCH资源,每个PUCCH资源可以与两个TRP相关的一个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。PUCCH空间关系和新TCI状态可以对应于两个TRP。新TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联,或可以应用于目标PUCCH的PUCCH资源。
II、与PUCCH资源相关联的DCI指示的TCI状态或与基于TRP的目标PUCCH的PUCCH资
源相关联的PUCCH空间关系
由DCI指示的TCI状态只能与目标PUCCH的PUCCH资源或PUCCH空间关系相关联。在所有示例中,可以用与PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系来替换PUCCH资源。一个PUCCH资源可以与一个目标PUCCH相关联。每个PUCCH资源可以与一个或两个PUCCH空间关系相关联。
在一些实施例中,目标PUCCH的PUCCH资源可以与TRP相关联的一个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示一个TCI状态(例如,新TCI状态)。在PUCCH空间关系和新TCI状态共享相同的TRP的情况下,新TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联,或可以应用于目标PUCCH的PUCCH资源。
在一些实施例中,目标PUCCH的PUCCH资源可以与两个TRP相关的两个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示一个TCI状态(例如,新TCI状态)。PUCCH空间关系可以对应于两个TRP,并且新TCI状态可以对应于一个TRP。然后,新TCI状态可以与新TCI状态共享相同TRP的目标PUCCH的PUCCH资源相关联或可以应用于该PUCCH资源。
在一些实施例中,目标PUCCH的PUCCH资源可以与TRP相关的一个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。PUCCH空间关系可以对应于一个TRP,并且新TCI状态可以对应于两个TRP。与PUCCH空间关系共享相同TRP的新TCI状态之一可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联,或可以应用于该目标PUCCH的PUCCH资源。
在一些实施例中,目标PUCCH的PUCCH资源可以与两个TRP相关的两个PUCCH空间关系相关联,并且DCI可以指示两个TCI状态(例如,新TCI状态)。PUCCH空间关系和新TCI状态可以对应于相同的两个TRP。新TCI状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联,或可以应用于目标PUCCH的PUCCH资源。此外,新TCI状态可以按照TRP的顺序与目标PUCCH的PUCCH资源相关联或可以应用于目标PUCCH的PUCCH资源,这意味着目标PUCCH的PUCCH资源和新TCI状态共享相同的TRP。
C、在公共TCI状态应用于SRS时确定目标SRS
现在参考图5,示出了当公共传输配置指示符(TCI)状态应用于目标探测参考信号(SRS)时的用于确定目标探测参考信号(SRS)系统500的框图。gNB可以为UE配置至少一个SRS资源集。每个SRS资源集可以包括至少一个SRS资源。SRS资源集的使用可以是以下之一:波束管理(BM)、天线切换(AS)、码本(CB)或非码本(NCB)等。在使用CB和NCB的SRS资源集中的SRS资源可以分别用于基于码本的PUSCH传输和基于非码本的PUSCH传输。
为了支持MTRP下行链路或上行链路传输,可以由DCI指示一个或两个TCI状态,这意味着公共TCI状态可以包括一个或两个TCI状态。对于MTRP情况下的SRS传输,SRS资源集可以与TRP相关联。在DCI中指示的TCI状态(例如,公共TCI状态)可以应用于目标SRS或与目标SRS相关联。例如,公共TCI状态可以用于确定SRS的传输参数,诸如与SRS相关联的发送波束或TCI状态。
目标SRS可以通过以下中的至少之一来确定:由DCI中的SRS请求字段指示的(一个或更多个)SRS资源;或者使用码本或非码本的(一个或更多个)SRS资源集中的(一个或更多个)SRS资源。DCI中的SRS请求字段可以指示一个或更多个SRS资源集。SRS请求字段值与SRS资源集索引或标识符(ID)之间的关系可以通过RRC信令配置。DCI中的SRS请求字段指示的SRS资源可以是指DCI中的SRS请求字段指示的SRS资源集中的所有SRS资源。
对于应用于SRS的UE支持的统一TCI,gNB可以配置或指示开启或禁用该功能,这意味着应用于SRS的统一TCI是否被允许。在应用于SRS的统一TCI被开启的情况下,在DCI中指示的TCI状态(例如,公共TCI状态)可以应用于目标SRS或与目标SRS相关联。公共TCI状态可以用于确定目标SRS的SRS空间关系。PUSCH可以指SRS空间关系受到影响。
I、由DCI指示的TCI状态可以应用于目标SRS的SRS资源或与目标SRS的SRS资源相
关联
如果目标SRS包括与由DCI指示的TCI状态的数量相同的SRS资源的数量,则由DCI指示的TCI状态可以逐个应用于目标SRS的SRS资源或与目标SRS的SRS资源相关联。如果目标SRS包括比DCI指示的TCI状态的数量少的SRS资源的数量,则只有DCI指示的前N个TCI状态可以逐个应用于目标SRS的SRS资源或与目标SRS的SRS资源相关联。N为目标SRS的SRS资源的数量。
如果目标SRS包括比DCI指示的TCI状态的数量多的SRS资源的数量,则DCI指示的TCI状态可以逐个应用于目标SRS的前M个SRS资源或与目标SRS的前M个SRS资源相关联。M是由DCI指示的(一个或更多个)TCI状态的数量。
II、应用于基于TRP的目标SRS或与基于TRP的目标SRS关联的DCI指示的TCI状态
由DCI指示的TCI状态只能应用于与由DCI指示的TCI状态相同的TRP相关的SRS资源。TCI状态可以与TRP相关。SRS资源集可以与TRP相关联,则SRS资源集中的所有SRS资源都与该TRP相关联。SRS资源集中的一组SRS资源可以与TRP相关联,并且SRS资源集中的另一组SRS资源可以与另一TRP相关联。SRS资源可以(例如,通过与SRS资源的SRS空间关系相关联的TCI状态)与TRP相关联。
由DCI指示的TCI状态只能应用于与由DCI指示的TCI状态相同的TRP相关的SRS资源。例如,目标SRS可以包括与两个不同的TRP相关联的两个SRS资源。由DCI指示的TCI状态可以应用于基于TRP的SRS资源。这意味着,如果只有一个TCI状态由DCI指示,则该TCI状态可以应用于与由DCI指示的一个TCI状态相同的TRP相关联的SRS资源。如果由DCI指示两个TCI状态,则两个TCI状态可以按照相关联的TRP的顺序应用于SRS资源。
在另一示例中,目标SRS可以包括与两个不同的TRP相关联的四个SRS资源。DCI指示的TCI状态可以应用于基于TRP的SRS资源。在多于一个SRS资源共享相同的TRP或SRS空间关系或波束状态的情况下,SRS资源可以具有不同数量的端口。这意味着,如果只有一个TCI状态由DCI指示,则该TCI状态可以应用于与由DCI指示的一个TCI状态相同的TRP相关联的SRS资源。如果由DCI指示两个TCI状态,则两个TCI状态可以按照相关联的TRP的顺序应用于SRS资源。
请注意,当TCI状态参考DL RS(例如,CSI-RS、SSB)应用于UL传输(例如,PUSCH、PUCCH或SRS)时,TCI状态的QCL类型-D RS应用于UL传输。当TCI状态涉及UL RS(例如,SRS)应用于DL传输(例如,PDCCH、PDSH或CSI-RS)时,则TCI状态的QCL类型-D RS将应用于DL传输。
请注意,“波束状态组”的定义为:一个组内的不同Tx波束可以同时接收或发送,和/或,不同组之间的Tx波束不可以同时接收或发送。更进一步,还从UE的角度描述了“波束状态组”的定义。
请注意,“天线组”的定义为:一个组内的不同Tx波束不可以同时接收或发送,和/或,不同组之间的Tx波束可以同时接收或发送。
更进一步,“天线组”的定义为:一个组内N个以上不同的Tx波束不能同时接收或发送,和/或,一个组内不超过N个的不同Tx波束能同时接收或发送,其中N为正整数。
更进一步,“天线组”的定义为:不同组之间的Tx波束可以同时接收或发送。
更进一步,从UE的角度描述了“天线组”的定义。
更进一步,天线组相当于天线端口组、面板天线或UE面板天线。更进一步,天线组切换等同于面板天线切换。
请注意,在本专利中,与组相关联的概念等同于“将一个或更多个参考信号分组的信息”,“资源集”、“面板天线”、“子阵列”、“天线组”、“天线端口组”、“天线端口组”、“波束组”、“发送实体/单元”或“接收实体/单元”。更进一步,与组相关联的概念是表示UE面板天线和与UE面板天线相关联的一些特征。更进一步,与组相关联的概念等同于“组状态”或“组ID”。
D、多传输接收点(MTRP)环境中的统一传输配置指示符(TCI)的过程
现在参考图6,示出了用于多传输接收点(MTRP)环境中的统一传输配置指示符(TCI)的方法600的流程图。方法600可以由例如BS 102、UE 104、BS 202或UE 204等上面讨论的任何组件来执行或使用其实施。简而言之,无线通信节点可以标识波束状态(605)。无线通信节点可以发送下行链路控制信息(DCI)(610)。无线通信设备可以接收DCI(615)。无线通信设备可以确定传输资源(620)。无线通信设备可以执行传输(625)。
更详细地,无线通信节点(例如,BS 102或BS 202)可以确定或标识用于无线通信设备(例如,UE 104或204)的波束状态(605)。波束状态可以标识、定义或以其他方式包括由与无线通信节点通信的无线通信设备使用的波束的一个或更多个参数。波束状态可以包括准共址(QCL)信息、传输配置指示符(TCI)状态、空间关系信息、参考信号信息、空间滤波信息或预编码信息等。
无线通信节点可以向无线通信设备发送、提供或以其他方式发送下行链路控制信息(DCI)(610)。DCI可以标识、包括或以其他方式指示待使用的波束状态。利用波束状态的标识,无线通信节点可以生成DCI,以向无线通信设备指示波束状态。无线通信设备可以从无线通信节点检索、标识或以其他方式接收DCI(615)。在接收时,无线通信设备可以解析DCI,以提取或标识由DCI指示的波束状态。
无线通信设备可以根据DCI标识或确定传输资源(620)。在一些实施例中,无线通信设备可以使用由DCI指示的波束状态来确定传输资源。传输资源可以包括或对应于无线通信设备和无线通信节点之间的通信而分配的频域或时间资源。传输资源可以与控制资源集(CORESET)、CORESET组、物理上行链路控制信道(PUCCH)资源、PUCCH资源组、探测参考信号(SRS)资源、SRS资源集或SRS资源组等相关,也可以与这些资源相对应,或可以以其他方式包括这些资源。在一些实施例中,传输资源可以与来自无线通信节点的DCI指示的波束状态相同或对应的传输信息相关联。在一些实施例中,传输资源可以缺少与传输信息的任何关联。
无线通信设备可以在没有传输信息的情况下根据DCI来确定传输资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定与DCI相关联的传输资源或标识或包括与DCI相关联的传输资源的传输资源组。在一些实施例中,无线通信设备可以确定由预定义或预配置的目标传输资源标识符(ID)或目标传输资源组ID所标识的传输资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定由目标传输资源ID、由DCI指示的目标传输资源组ID或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令所标识的传输资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定预配置的目标传输资源ID或目标传输资源组ID、或DCI或MAC CE信令指示的目标传输资源标识符或目标传输资源组ID等未标识的至少一个传输资源。目标传输资源ID可以标识待使用的传输资源。目标传输资源组ID可以标识包括传输资源的传输资源组。
在一些实施例中,无线通信设备可以确定包括CORESET的传输资源。CORESET可以对应、标识或包括频域或时间资源,以承载无线通信设备和无线通信节点之间的通信。在一些实施例中,无线通信设备可以确定与DCI相关联的CORESET或包括CORESET的CORESET组。与DCI相关联的CORESET可以指由无线通信设备接收DCI的CORESET。CORESET还可以指物理下行链路控制信道(PDCCH),无线通信设备经由PDCCH接收DCI。在一些实施例中,无线通信设备可以确定由预定义或预配置的CORESET标识符(ID)或CORESET组ID、或由DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的CORESET ID或CORESET组ID所标识的CORESET。在一些实施例中,无线通信设备可以确定预定义或预配置的CORESET ID或CORESET组ID、或由DCI或MAC CE信令指示的CORESET ID或CORESET组ID未标识的至少一个CORESET。CORESETID可以标识待使用的CORESET。CORESET组ID可以标识包括CORESET的CORESET组。
在一些实施例中,无线通信设备可以确定包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的传输资源。PUCCH资源可以对应于或包括在PUCCH中待使用的频域或时间资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定由DCI中的PUCCH资源指示符(PRI)指示的PUCCH资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定包括由DCI中的PRI指示的PUCCH资源的PUCCH资源组。PRI可以标识或指示在无线通信设备和无线通信节点之间的PUCCH中待使用的PUCCH资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定由预定义或预配置的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID所标识的PUCCH资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定由DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID所标识的PUCCH资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定预配置的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID或由DCI或MAC CE信令指示的目标PUCCH资源标识符或目标PUCCH资源组ID未标识的至少一个PUCCH资源。目标PUCCH资源ID可以标识在PUCCH中使用的PUCCH资源。目标PUCCH资源组ID可以标识包括PUCCH资源的PUCCH资源组。
在一些实施例中,无线通信设备可以确定包括探测参考信号(SRS)资源的传输资源。SRS资源可以对应于或包括SRS的在频域或时间中的位置。在一些实施例中,无线通信设备可以确定在DCI中的SRS请求字段指示的至少一个SRS资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定包括由DCI中的SRS请求字段指示的SRS资源的SRS资源组。在一些实施例中,无线通信设备可以确定由预定义或预配置的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的SRS资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定由DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的SRS资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定预配置的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID或由DCI或MAC CE信令指示的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的至少一个SRS资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定使用码本或非码本的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源。目标SRS资源ID可以标识待使用的SRS资源。目标SRS资源组ID可以标识包括SRS资源的SRS资源组。
无线通信设备可以根据DCI和传输信息一起确定传输资源。在一些实施例中,无线通信设备可以根据DCI和传输资源确定传输资源,所述传输资源与对应于DCI指示的至少一个波束状态的传输信息相关联。在一些实施例中,无线通信设备可以根据DCI和至少一个第一传输信息确定传输资源,所述至少一个第一传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息相同或对应的传输资源相关联。与至少一个第二传输信息相同或对应的传输资源可以与DCI中指示的波束状态相关联。在一些实施例中,无线通信设备可以根据DCI、至少一个第一传输信息和至少一个第二传输信息确定传输资源,所述至少一个第一传输信息与传输资源相关联,所述至少一个第二传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联,所述至少一个第一传输信息和所述至少一个第二传输信息共享至少一个传输信息。传输资源可以与第一传输信息和第二传输信息的交集相对应。
在一些实施例中,与传输资源相关联的至少一个第一传输信息可以包括与传输资源相关联的至少一个传输信息。在一些实施例中,与传输资源相关联的至少一个第一传输信息可以包括与传输资源相关联的至少一个波束状态相关联的至少一个传输信息。在一些实施例中,与DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息可以包括与DCI所指示的至少一个波束状态相关联的至少一个传输信息。在一些实施例中,与DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息可以包括针对由DCI指示的至少一个波束状态的由DCI指示的至少一个传输信息。
在一些实施例中,无线通信设备可以使用传输信息来确定包括控制资源集(CORESET)的传输资源。CORESET可以对应、标识或包括频域或时间资源,以承载无线通信设备和无线通信节点之间的通信。在一些实施例中,无线通信设备可以确定与至少一个传输信息相关联的CORESET,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。在一些实施例中,无线通信设备可以确定包括与至少一个传输信息相关联的CORESET的CORESET组,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。在一些实施例中,无线通信设备可以确定至少一个CORESET中具有最低或最高CORESET索引的与至少一个传输信息相关联的CORESET,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。CORESET索引可以标识CORESET组内的对应CORESET。在一些实施例中,无线通信设备可以确定由DCI指示的目标波束状态。目标波束状态(例如,目标传输资源的(一个或更多个)旧波束状态之一)可以是与DCI中的波束状态共享相同传输信息的CORESET的波束状态,并且目标波束状态(例如,旧波束状态)可以由DCI中的对应波束状态来更新。
在一些实施例中,无线通信设备可以使用传输信息来确定包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的传输资源。PUCCH资源可以对应于或包括要在PUCCH中待使用的频域或时间资源。在一些实施例中,无线通信设备可以确定与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。在一些实施例中,无线通信设备可以确定包括与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源的PUCCH资源组,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。在一些实施例中,无线通信设备可以确定至少一个PUCCH资源中具有最低或最高PUCCH资源索引的与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。PUCCH资源索引可以标识对应的PUCCH资源。
在一些实施例中,无线通信设备可以使用传输信息来确定包括探测参考信号(SRS)资源的传输资源。SRS资源可以对应于或包括SRS的在频域或时间中的位置。在一些实施例中,无线通信设备可以确定与至少一个传输信息相关联的SRS资源,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。在与第一TRP相关联的CORESET上发送DCI,但是DCI指示的波束状态与第二TRP相关联的情况下,由DCI指示的波束状态可以用于更新与第二TRP相关联的CORESET,而不是与第一TRP相关联的CORESET。在一些实施例中,无线通信设备可以确定包括与至少一个传输信息相关联的SRS资源的SRS资源组,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。在一些实施例中,无线通信设备可以确定至少一个SRS资源中具有最低或最高SRS资源索引的与至少一个传输信息相关联的SRS资源,所述至少一个传输信息与由DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据DCI指示的至少一个波束状态标识或以其他方式确定应用于传输资源的至少一个波束状态。波束状态可以应用于目标CORESET、目标PUCCH或目标SRS。在一些实施例中,传输资源可以标识或包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源。波束状态可以应用于与PUCCH资源相关联的目标PUCCH。在一些实施例中,应用于传输资源的至少一个波束状态可以与PUCCH资源相关联;或与PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系等。波束状态可以与目标PUCCH的PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系相关联。在一些实施例中,与波束状态相关联的一个或更多个功率控制参数可以与PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系相关联。功率控制参数可以包括用于控制经由无线通信节点和无线通信设备之间的PUCCH进行通信中的功率(例如,p0和alpha)的值。在一些实施例中,传输资源可以包括探测参考信号(SRS)资源。从DCI指示的至少一个波束状态中应用到传输资源的至少一个波束状态可以与SRS资源相关联。
在一些实施例中,无线通信设备可以根据传输信息从DCI指示的至少一个波束状态中标识或确定应用于传输资源的至少一个波束状态。在一些实施例中,传输信息可以包括或对应于传输接收点(TRP)、TRP标识符(ID)、面板天线、控制资源集(CORESET)池标识符(ID)、物理小区ID(PCI)、传输配置指示符(TCI)状态、TCI状态组、天线组、波束状态或波束状态组,等等。TRP可以对应于或包括如上所讨论的传输信息。
在一些实施例中,无线通信设备可以从DCI指示的至少一个波束状态中标识或确定应用于传输资源的至少一个波束状态。DCI可以与至少一个传输信息对应的传输信息相关联。无线通信设备可以从DCI指示的至少一个波束状态中标识或确定应用于传输资源的至少一个波束状态。DCI可以与传输资源相关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息相关联。在一些实施例中,如果与传输资源相关联的旧波束状态共享与传输资源相关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息,则无线通信设备可以从由DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于传输资源的至少一个波束状态。DCI可以与传输信息相关联,所述传输信息与传输资源相关联的至少一个传输信息相同或对应。
在一些实施例中,传输资源可以包括控制资源集(CORESET)或CORESET组,并且应用于传输资源的由DCI指示的至少一个波束状态可以与CORESET或CORESET组相关联。在一些实施例中,传输资源可以包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源或PUCCH资源组。应用于传输资源的DCI指示的至少一个波束状态可以与PUCCH资源或PUCCH资源组相关联,或与PUCCH资源或PUCCH资源组相关联的PUCCH空间关系相关联。在一些实施例中,传输资源可以包括探测参考信号(SRS)资源或SRS资源组,并且应用于传输资源的由DCI指示的至少一个波束状态可以与SRS资源或SRS资源组相关联。
无线通信设备可以使用传输资源实施、执行或以其他方式执行与无线通信节点的传输(625)。执行传输可以对应于或包括无线通信设备和无线通信节点之间的通信(例如,传输和接收)。在执行传输时,无线通信设备可以使用PUCCH资源(或组)、CORESET(或组)、SRS资源(或组)等与无线通信节点通信。在一些实施例中,无线通信设备可以根据使用(具有或不具有传输信息的)DCI确定的CORESET或CORESET组进行通信。在一些实施例中,无线通信设备可以根据使用(具有或不具有传输信息的)DCI确定的PUCCH资源或PUCCH资源组进行通信。在一些实施例中,无线通信设备可以根据使用(具有或不具有传输信息的)DCI确定的SRS资源进行通信。
尽管上面已经描述了本解决方案的各种实施例,但是应当理解的是,这些实施例仅作为示例而不是作为限制来呈现的。同样,各种示意图可以示出示例性架构或配置,其被提供以使本领域普通技术人员可以理解本解决方案的示例性特征和功能。然而,本领域普通技术人员将理解,该解决方案不限于所示的示例架构或配置,而是可以使用各种替代架构和配置来实施。此外,如本领域普通技术人员将理解的,一个实施例的一个或更多个特征可以与本文描述的另一实施例的一个或更多个特征相结合。因此,本公开的广度和范围不应受任何上述示例性实施例的限制。
还应理解的是,本文中对使用诸如“第一”、“第二”等名称的元素的任何引用通常不限制这些元素的数量或顺序。相反,这些名称在此可以用作区分两个或多个元素或元素的实例的方便手段。因此,对第一和第二元素的引用并不意味着只能采用两个元素,或第一元素需以某种方式先于第二元素。
此外,本领域普通技术人员将理解,可以使用各种不同技术和技巧中的任何一种来表示信息和信号。例如,可以在以上描述中引用的数据、指令、命令、信息、信号、比特和符号可以由电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子、或其任意组合来表示。
本领域普通技术人员将进一步理解,结合本文公开的各方面描述的各种示例性逻辑块、模块、处理器、器件、电路、方法和功能中的任何一个可以通过电子硬件(例如,数字实施方式、模拟实施方式或两者的组合)、固件、结合指令的各种形式的程序或设计代码(为方便起见,其在本文中可称为“软件”或“软件模块”)、或这些技术的任何组合来实施。为了清楚地说明硬件、固件和软件的这种可互换性,各种示例性组件、块、模块、电路和步骤已经在上面总体上根据它们的功能进行了描述。无论是采用硬件、固件、软件还是其组合来实施这种功能,都取决于特定的应用和对整个系统施加的设计约束。技术人员可以针对每个特定应用以各种方式实施所描述的功能,但是此种实施方式决定不会导致偏离本公开的范围。
更进一步,本领域普通技术人员将理解,本文描述的各种示例性逻辑块、模块、设备、组件和电路可以在集成电路(IC)内实施或由集成电路(IC)执行,集成电路(IC)可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑设备或其任何组合。逻辑块、模块和电路还可以包括天线和/或收发器,以与网络内或设备内的各种组件通信。通用处理器可以是微处理器,但替代地,处理器可以是任何常规处理器、控制器或状态机。处理器还可以被实施为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器、多个微处理器、一个或更多个与DSP核心相结合的微处理器、或执行本文描述的功能的任何其他合适的配置的组合。
如果以软件实施,则这些功能可以作为一个或更多个指令或代码存储在计算机可读介质上。因此,本文公开的方法或算法的步骤可以被实施为存储在计算机可读介质上的软件。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,通信介质包括可以允许将计算机程序或代码从一个位置传送到另一个位置的任何介质。存储介质可以是计算机可以访问的任何可用介质。作为示例而非限制,此类计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储、磁盘存储或其他磁性存储设备、或任何其他可以用来以指令或数据结构的形式存储所需的程序代码并且可以由计算机访问的其它介质。
在本文件中,本文使用的术语“模块”指的是软件、固件、硬件以及用于执行本文描述的相关功能的这些元件的任意组合。此外,出于讨论的目的,将各种模块描述为分立模块;然而,如本领域的普通技术人员所清楚的,可以将两个或更多个模块组合成根据本解决方案的实施例执行相关功能的单个模块。
此外,在本解决方案的实施例中可以使用存储器或其他存储装置以及通信组件。应当理解,为了清楚起见,以上描述参考了不同的功能单元和处理器描述的本解决方案的实施例。然而,显而易见的是,在不同功能单元、处理逻辑元件或域之间可以使用任何适当的功能分布,而不会减损本解决方案。例如,示出的由单独的处理逻辑元件或控制器执行的功能可以由相同的处理逻辑元件或控制器执行。因此,对特定功能单元的引用仅是对用于提供功能的适当手段的引用,而不是指示严格的逻辑或物理结构或组织。
对于本领域技术人员来说,对本公开中描述的实施例的各种修改是显而易见的,并且本文定义的一般原理可以应用于其他实施例,而不脱离本公开的范围。因此,本公开并不旨在限于本文示出的实施例,而是给予与本文公开的新特征和原理一致的最广泛的范围,如权利要求中所述的。
Claims (46)
1.一种方法,包括:
无线通信设备从无线通信节点接收指示至少一个波束状态的下行链路控制信息(DCI);
所述无线通信设备根据所述DCI确定传输资源;以及
所述无线通信设备使用所述传输资源执行传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述传输资源包括控制资源集(CORESET)、CORESET组、物理上行链路控制信道(PUCCH)资源、PUCCH资源组、探测参考信号(SRS)资源、SRS资源集或SRS资源组。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线通信设备根据所述DCI确定所述传输资源包括确定以下至少之一:
与所述DCI相关联的传输资源;
包括与所述DCI相关联的传输资源的传输资源组;
由预定义或预配置的目标传输资源标识符(ID)或目标传输资源组ID所标识的传输资源;
由所述DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标传输资源ID或目标传输资源组ID所标识的传输资源;或
预配置的目标传输资源ID或目标传输资源组ID、或所述DCI或MAC CE信令指示的目标传输资源ID或目标传输资源组ID未标识的至少一个传输资源。
4.根据权利要求1或3所述的方法,包括:
所述无线通信设备根据以下至少之一确定包括控制资源集(CORESET)的所述传输资源:
与所述DCI相关联的CORESET;
包括与所述DCI相关联的CORESET的CORESET组;
由预定义或预配置的CORESET标识符(ID)或CORESET组ID、或由所述DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的CORESET ID或CORESET组ID所标识的CORESET;或
预定义或预配置的CORESET ID或CORESET组ID、或由所述DCI或MAC CE信令指示的CORESET ID或CORESET组ID未标识的至少一个CORESET。
5.根据权利要求1或3所述的方法,包括:
所述无线通信设备根据以下至少之一确定包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的所述传输资源:
由所述DCI中的PUCCH资源指示符(PRI)指示的PUCCH资源;
包括由所述DCI中的PRI指示的PUCCH资源的PUCCH资源组;
由预定义或预配置的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID所标识的PUCCH资源;
所述DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID所标识的PUCCH资源;或
预配置的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID、或所述DCI或MAC CE信令指示的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID未标识的至少一个PUCCH资源。
6.根据权利要求1或3所述的方法,包括:
所述无线通信设备根据以下至少之一确定包括探测参考信号(SRS)资源的所述传输资源:
由所述DCI中的SRS请求字段指示的至少一个SRS资源;
包括由所述DCI中的SRS请求字段指示的SRS资源的SRS资源组;
由预定义或预配置的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的SRS资源;
由所述DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的SRS资源;
预配置的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID或由所述DCI或MAC CE信令指示的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID未标识的至少一个SRS资源;或
使用码本或非码本的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源。
7.根据权利要求1所述的方法,包括:
所述无线通信设备根据所述DCI和传输信息确定所述传输资源。
8.根据权利要求1或7所述的方法,包括:所述无线通信设备根据所述DCI和以下至少之一来确定所述传输资源:
与由所述DCI指示的至少一个波束状态相对应的传输信息相关联的传输资源;
与传输资源相关联的至少一个第一传输信息,所述至少一个第一传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息相同或对应;或
与所述传输资源相关联的至少一个第一传输信息以及由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息,所述至少一个第一传输信息和至少一个第二传输信息共享至少一个传输信息。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,与所述传输资源相关联的至少一个第一传输信息包括:
与所述传输资源相关联的至少一个传输信息;或
与所述至少一个波束状态相关联的至少一个传输信息,所述至少一个波束状态与所述传输资源相关联。
10.根据权利要求8所述的方法,其中,与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息包括:
与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个传输信息;或
用于由所述DCI指示的至少一个波束状态的由所述DCI指示的至少一个传输信息。
11.根据权利要求1或8所述的方法,包括:
所述无线通信设备根据以下至少之一确定包括控制资源集(CORESET)的所述传输资源:
与至少一个传输信息相关联的CORESET,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;
包括与至少一个传输信息相关联的CORESET的CORESET组,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;或
至少一个CORESET中具有最低或最高CORESET索引的与至少一个传输信息相关联的CORESET,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
12.根据权利要求1或8所述的方法,包括:
所述无线通信设备根据以下至少之一确定包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的所述传输资源:
与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;
包括与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源的PUCCH资源组,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;或
至少一个PUCCH资源中具有最低或最高PUCCH资源索引的与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
13.根据权利要求1或8所述的方法,包括:
所述无线通信设备根据以下至少之一确定包括探测参考信号(SRS)资源的所述传输资源:
与至少一个传输信息相关联的SRS资源,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;
包括与至少一个传输信息相关联的SRS资源的SRS资源组,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;或
至少一个SRS资源中具有最低或最高SRS资源索引的与至少一个传输信息相关联的SRS资源,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
14.根据权利要求1、3或8所述的方法,包括:
所述无线通信设备从DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于所述传输资源的至少一个波束状态。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,
所述传输资源包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源,并且
应用于所述传输资源的至少一个波束状态与所述PUCCH资源或与所述PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系相关联。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,与所述波束状态相关联的一个或更多个功率控制参数与所述PUCCH资源相关联的所述PUCCH空间关系相关联。
17.根据权利要求14所述的方法,其中,
所述传输资源包括探测参考信号(SRS)资源,并且
来自所述DCI指示的至少一个波束状态的应用到所述传输资源的至少一个波束状态与所述SRS资源相关联。
18.根据权利要求1、3或8所述的方法,包括:
所述无线通信设备根据所述传输信息从由所述DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于所述传输资源的至少一个波束状态。
19.根据权利要求7或18所述的方法,其中,所述传输信息包括或对应于传输接收点(TRP)、TRP标识符(ID)、面板天线、控制资源集(CORESET)池标识符(ID)、物理小区ID(PCI)、传输配置指示符(TCI)状态、TCI状态组、天线组、波束状态或波束状态组。
20.根据权利要求18所述的方法,包括:
从所述DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于所述传输资源的至少一个波束状态,所述DCI与对应于至少一个传输信息的传输信息相关联;或
从所述DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于所述传输资源的至少一个波束状态,所述DCI与所述传输资源关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息相关联。
21.根据权利要求18所述的方法,包括:
如果与所述传输资源相关联的旧波束状态共享与所述传输资源相关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息,则从由所述DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于所述传输资源的至少一个波束状态,所述DCI与所述传输资源相关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息相关联。
22.根据权利要求18所述的方法,其中,
所述传输资源包括控制资源集(CORESET)或CORESET组,并且应用于所述传输资源的由所述DCI指示的至少一个波束状态与所述CORESET或CORESET组相关联;
所述传输资源包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源或PUCCH资源组,并且应用于所述传输资源的由所述DCI指示的至少一个波束状态与所述PUCCH资源或PUCCH资源组相关联或与所述PUCCH资源或PUCCH资源组相关联的PUCCH空间关系相关联;或
所述传输资源包括探测参考信号(SRS)资源或SRS资源组,并且应用于所述传输资源的由所述DCI指示的至少一个波束状态与所述SRS资源或SRS资源组相关联。
23.一种方法,包括:
无线通信节点向无线通信设备发送指示至少一个波束状态的下行链路控制信息(DCI);
所述无线通信节点促使所述无线通信设备根据所述DCI来确定传输资源;以及
所述无线通信节点促使所述无线通信设备使用所述传输资源执行传输。
24.根据权利要求23所述的方法,其中,所述传输资源包括控制资源集(CORESET)、CORESET组、物理上行链路控制信道(PUCCH)资源、PUCCH资源组、探测参考信号(SRS)资源、SRS资源集或SRS资源组。
25.根据权利要求23所述的方法,其中,促使所述无线通信设备根据所述DCI确定所述传输资源包括确定下至少之一:
与所述DCI相关联的传输资源;
包括与所述DCI相关联的传输资源的传输资源组;
由预定义或预配置的目标传输资源标识符(ID)或目标传输资源组ID所标识的传输资源;
由所述DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标传输资源ID或目标传输资源组ID所标识的传输资源;或
预配置的目标传输资源ID或目标传输资源组ID、或所述DCI或MAC CE信令指示的目标传输资源ID或目标传输资源组ID未标识的至少一个传输资源。
26.根据权利要求23或25所述的方法,包括:
所述无线通信节点促使所述无线通信设备根据以下至少之一确定包括控制资源集(CORESET)的传输资源:
与所述DCI相关联的CORESET;
包括与所述DCI相关联的CORESET的CORESET组;
由预定义或预配置的CORESET标识符(ID)或CORESET组ID、或由所述DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的CORESETID或CORESET组ID所标识的CORESET;或
预定义或预配置的CORESETID或CORESET组ID、或由所述DCI或MAC CE信令指示的CORESET ID或CORESET组ID未标识的至少一个CORESET。
27.根据权利要求23或25所述的方法,包括:
所述无线通信节点促使所述无线通信设备根据以下至少之一来确定包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的传输资源:
由所述DCI中的PUCCH资源指示符(PRI)指示的PUCCH资源;
包括由所述DCI中的PRI指示的PUCCH资源的PUCCH资源组;
由预定义或预配置的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID所标识的PUCCH资源;
所述DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID所标识的PUCCH资源;或
预配置的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID、或所述DCI或MAC CE信令指示的目标PUCCH资源ID或目标PUCCH资源组ID未标识的至少一个PUCCH资源。
28.根据权利要求23或25所述的方法,包括:
所述无线通信节点促使所述无线通信设备根据以下至少之一来确定包括探测参考信号(SRS)资源的传输资源:
由所述DCI中的SRS请求字段指示的至少一个SRS资源;
包括由所述DCI中的SRS请求字段指示的SRS资源的SRS资源组;
由预定义或预配置的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的SRS资源;
由所述DCI或媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令指示的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的SRS资源;
预配置的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID或由所述DCI或MAC CE信令指示的目标SRS资源ID或目标SRS资源组ID所标识的至少一个SRS资源;或
使用码本或非码本的至少一个SRS资源集中的至少一个SRS资源。
29.根据权利要求23所述的方法,包括:
所述无线通信节点根据所述DCI和传输信息促使所述无线通信设备确定所述传输资源。
30.根据权利要求23或29所述的方法,包括:
所述无线通信节点根据所述DCI和以下至少之一促使所述无线通信设备确定所述传输资源:
与由所述DCI指示的至少一个波束状态相对应的传输信息相关联的传输资源;
与传输资源相关联的至少一个第一传输信息,所述至少一个第一传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息相同或对应;或
与所述传输资源相关联的至少一个第一传输信息以及由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息,所述至少一个第一传输信息和至少一个第二传输信息共享至少一个传输信息。
31.根据权利要求30所述的方法,其中,与所述传输资源相关联的至少一个第一传输信息包括:
与所述传输资源相关联的至少一个传输信息;或
与所述至少一个波束状态相关联的至少一个传输信息,所述至少一个波束状态与所述传输资源相关联。
32.根据权利要求30所述的方法,其中,与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个第二传输信息包括:
与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的至少一个传输信息;或
用于由所述DCI指示的至少一个波束状态的由所述DCI指示的至少一个传输信息。
33.根据权利要求23或30所述的方法,包括:
所述无线通信节点促使所述无线通信设备根据以下至少之一确定包括控制资源集(CORESET)的传输资源:
与所述至少一个传输信息相关联的CORESET,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;
包括与所述至少一个传输信息相关联的CORESET的CORESET组,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;或
至少一个CORESET中具有最低或最高CORESET索引的与至少一个传输信息相关联的CORESET,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
34.根据权利要求23或30所述的方法,包括:
所述无线通信节点促使所述无线通信设备根据以下至少之一来确定包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源的传输资源:
与所述至少一个传输信息相关联的PUCCH资源,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;
包括与所述至少一个传输信息相关联的所述PUCCH资源的PUCCH资源组,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;或
至少一个PUCCH资源中具有最低或最高PUCCH资源索引的与至少一个传输信息相关联的PUCCH资源,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
35.根据权利要求23或30所述的方法,包括:
所述无线通信节点促使所述无线通信设备根据以下至少之一来确定包括探测参考信号(SRS)资源的传输资源:
与至少一个传输信息相关联的SRS资源,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;
包括与所述至少一个传输信息相关联的SRS资源的SRS资源组,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应;或
至少一个SRS资源中具有最低或最高SRS资源索引的与至少一个传输信息相关联的SRS资源,所述至少一个传输信息与由所述DCI指示的至少一个波束状态相关联的传输信息相同或对应。
36.根据权利要求23或30所述的方法,包括:
所述无线通信节点促使所述无线通信设备从所述DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于所述传输资源的至少一个波束状态。
37.根据权利要求36所述的方法,其中,
所述传输资源包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源,并且
应用于所述传输资源的至少一个波束状态与所述PUCCH资源或与所述PUCCH资源相关联的PUCCH空间关系相关联。
38.根据权利要求37所述的方法,其中,与所述波束状态相关联的一个或更多个功率控制参数与所述PUCCH资源相关联的所述PUCCH空间关系相关联。
39.根据权利要求36所述的方法,其中,
所述传输资源包括探测参考信号(SRS)资源,并且
从所述DCI指示的至少一个波束状态应用到所述传输资源的至少一个波束状态与所述SRS资源相关联。
40.根据权利要求23或30所述的方法,包括:
所述无线通信节点促使所述无线通信设备根据所述传输信息从由所述DCI指示的至少一个波束状态确定应用于所述传输资源的至少一个波束状态。
41.根据权利要求29或40所述的方法,其中,所述传输信息包括或对应于传输接收点(TRP)、TRP标识符(ID)、面板天线、控制资源集(CORESET)池标识符(ID)、物理小区ID(PCI)、传输配置指示符(TCI)状态、TCI状态组、天线组、波束状态或波束状态组。
42.根据权利要求40所述的方法,包括:
从所述DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于所述传输资源的至少一个波束状态,所述DCI与所述传输资源关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息相关联。
43.根据权利要求40所述的方法,包括:
如果与所述传输资源相关联的旧波束状态共享与所述传输资源相关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息,则从由所述DCI指示的至少一个波束状态中确定应用于所述传输资源的所述至少一个波束状态,所述DCI与所述传输资源相关联的至少一个传输信息相同或对应的传输信息相关联。
44.根据权利要求40所述的方法,其中,
所述传输资源包括控制资源集(CORESET)或CORESET组,并且应用于所述传输资源的由所述DCI指示的至少一个波束状态与所述CORESET或CORESET组相关联;
所述传输资源包括物理上行链路控制信道(PUCCH)资源或PUCCH资源组,并且应用于所述传输资源的由所述DCI指示的至少一个波束状态与所述PUCCH资源或PUCCH资源组相关联,或与所述PUCCH资源或PUCCH资源组相关联的PUCCH空间关系相关联;或
所述传输资源包括探测参考信号(SRS)资源或SRS资源组,并且应用于所述传输资源的由所述DCI指示的至少一个波束状态与所述SRS资源或SRS资源组相关联。
45.一种非暂时性计算机可读介质,存储指令,当至少一个处理器执行所述指令,促使所述至少一个处理器执行根据权利要求1-44中的任一项所述的方法。
46.一种装置,包括:
至少一个处理器,配置为实施根据权利要求1-44中的任一项所述的方法。
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