CN116830705A - Tci链设计 - Google Patents

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CN116830705A CN202180090304.XA CN202180090304A CN116830705A CN 116830705 A CN116830705 A CN 116830705A CN 202180090304 A CN202180090304 A CN 202180090304A CN 116830705 A CN116830705 A CN 116830705A
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张大伟
孙海童
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牛华宁
M·拉加万
陈翔
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Abstract

用户装备(UE)接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括该第二信号的该第二端口与第三信号的第三端口QCL,并且该UE确定包括该第一信号、该第二信号和该第三信号的TCI链,使得该第一信号、该第二信号和该第三信号中的每一者的信道测量被应用于该第一信号、该第二信号和该第三信号中的每另一者的信道测量,其中该第一信号、该第二信号或该第三信号中的至少一者是上行链路(UL)信号。

Description

TCI链设计
技术领域
本申请整体涉及无线通信,并且具体地涉及TCI链设计。
背景技术
传输配置指示符(TCI)状态包含用于配置一个或多个参考信号(RS)与对应天线端口之间的准共址(QCL)关系的参数。例如,物理下行链路共享信道(PDSCH)的解调参考信号(DMRS)端口、物理下行链路控制信道(PDCCH)的DMRS端口、或CSI-RS资源集的信道状态指示符参考信号(CSI-RS)端口可与QCL关系相关联。两个准共址的信号经历非常相似的信道条件,使得确定一个信号的信道特性将实质上有助于另一个信号的信道特性确定。
如果QCL类型相同,则当第一信号(例如,DMRS)与处于第一RS的活动TCI状态的第二RS QCL,并且第二RS与处于第二RS的活动TCI状态的第三RS QCL时,可以形成TCI链。当形成TCI链时,链中的每个RS与链中的每另一个RS QCL。在当前规范中,TCI链在下行链路(DL)上可具有最多四个RS。
发明内容
一些示例性实施方案涉及一种用户装备(UE)的被配置为执行操作的处理器。这些操作包括接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括第二信号的第二端口与第三信号的第三端口QCL,并且这些操作还包括确定包括该第一信号、第二信号和第三信号的TCI链,使得该第一信号、第二信号和第三信号中的每一者的信道测量被应用于该第一信号、第二信号和第三信号中的每另一者的信道测量,其中该第一信号、第二信号或第三信号中的至少一者是上行链路(UL)信号。
其他示例性实施方案涉及一种具有收发器和处理器的用户装备(UE)。该收发器被配置为与网络进行通信。该处理器通信地耦接到该收发器并且被配置为执行操作。这些操作包括接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括第二信号的第二端口与第三信号的第三端口QCL,并且这些操作还包括确定包括该第一信号、第二信号和第三信号的TCI链,使得该第一信号、第二信号和第三信号中的每一者的信道测量被应用于该第一信号、第二信号和第三信号中的每另一者的信道测量,其中该第一信号、第二信号或第三信号中的至少一者是上行链路(UL)信号。
更进一步的示例性实施方案涉及一种用户装备(UE)的被配置为执行操作的处理器。这些操作包括接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括第二信号的第二端口与第三信号的第三端口QCL,并且这些操作还包括确定包括该第一信号、第二信号和第三信号的TCI链,使得该第一信号、第二信号和第三信号中的每一者的信道测量被应用于该第一信号、第二信号和第三信号中的每另一者的信道测量,其中该第一信号、第二信号或第三信号中的至少一者属于与该第一信号、第二信号或第三信号中的另一者不同的服务小区。
附加示例性实施方案涉及一种具有收发器和处理器的用户装置(UE)。该收发器被配置为与网络进行通信。该处理器通信地耦接到该收发器并且被配置为执行操作。这些操作包括接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括第二信号的第二端口与第三信号的第三端口QCL,并且这些操作还包括确定包括该第一信号、第二信号和第三信号的TCI链,使得该第一信号、第二信号和第三信号中的每一者的信道测量被应用于该第一信号、第二信号和第三信号中的每另一者的信道测量,其中该第一信号、第二信号或第三信号中的至少一者属于与该第一信号、第二信号或第三信号中的另一者不同的服务小区。
附图说明
图1示出了根据各种示例性实施方案的网络布置。
图2示出了根据各种示例性实施方案的示例性UE。
图3示出了根据各种示例性实施方案的示例性网络小区。
图4示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的示例性TCI链中的信号的图。
图5示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的包括UL信号的示例性TCI链中的信号的图。
图6示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的包括UL信号的示例性TCI链中的信号的第二图。
图7示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的包括来自不同服务小区的信号的示例性TCI链中的信号的图。
图8示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的用于配置TCI状态链的方法。
具体实施方式
参考以下描述及相关附图可进一步理解示例性实施方案,其中类似的元件具有相同的附图标号。示例性实施方案描述了传输配置指示符(TCI)链的配置。在一些实施方案中,TCI链可包括上行链路(UL)参考信号(RS)或也包括下行链路(DL)RS的混合TCI链中的信道。在其他实施方案中,TCI链可仅包括UL RS/信道。在其他实施方案中,TCI链中的RS可包括来自不同服务小区的RS/信道。
根据一些示例性实施方案,TCI链中的UL信号可包括但不限于探测参考信号(SRS)、随机接入信道(RACH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)和/或物理上行链路共享信道(PUSCH),而TCI链中的DL信号可包括但不限于信号同步块(SSB)、解调参考信号(DMRS)和/或信道状态信息RS(CSI-RS)。同步信号块(SSB)包括主同步信号(PSS)、辅同步信号(SSS)、物理广播信道(PBCH)解调参考信号(DMRS)和经由在特定方向上辐射的特定波束传输的PBCH数据。
在当前规范TS 38.133中,用户装备(UE)可被配置有仅包括下行链路(DL)参考信号(DLRS)的TCI链。此外,TCI链的最大允许长度X是X=4。
根据本文所述的一些示例性实施方案,TCI链的最大长度可延伸至X>4,例如X=5或X=6。在一些示例性实施方案中,TCI链的最大长度可取决于包括TCI链的信号的类型,例如DL信号或UL信号。此外,TCI链的最大长度可取决于UE能力。
网络/设备
图1示出了根据各种示例性实施方案的示例性网络布置100。示例性网络布置100包括用户装备(UE)110。本领域技术人员将理解,UE可为被配置为经由网络通信的任何类型的电子部件,例如,移动电话、平板电脑、智能电话、平板手机、嵌入式设备、可穿戴设备、Cat-M设备、Cat-M1设备、MTC设备、eMTC设备、其他类型的物联网(IoT)设备等。还应理解,实际网络布置可包括由任意数量的用户使用的任意数量的UE。因此,出于说明的目的,只提供了具有单个UE 110的示例。
UE 110可与一个或多个网络直接通信。在网络配置100的示例中,UE 110可与之无线通信的网络是5G NR无线电接入网(5G NR-RAN)120、LTE无线电接入网(LTE-RAN)122和无线局域网(WLAN)124。因此,UE 110可包括与5G NR-RAN 120通信的5G NR芯片组、与LTE-RAN122通信的LTE芯片组以及与WLAN 124通信的ISM芯片组。然而,UE 110也可与其他类型的网络(例如旧式蜂窝网络)通信,并且UE 110也可通过有线连接与网络通信。关于示例性实施方案,UE 110可与5GNR RAN 122建立连接。
5G NR-RAN 120和LTE-RAN 122可以是可由蜂窝提供商(例如,Verizon、AT&T、Sprint、T-Mobile等)部署的蜂窝网络的部分。这些网络120、122可包括例如被配置为从配备有适当蜂窝芯片组的UE发送和接收流量的小区或基站(NodeB、eNodeB、HeNB、eNBS、gNB、gNodeB、宏蜂窝基站、微蜂窝基站、小蜂窝基站、毫微微蜂窝基站等)。WLAN 124可包括任何类型的无线局域网(WiFi、热点、IEEE 802.11x网络等)。
UE 110可经由下一代nodeB(gNB)120A和/或gNB 120B中的至少一者连接到5G NR-RAN。gNB 120A、120B可被配置有必要的硬件(例如,天线阵列)、软件和/或固件以执行大规模多输入多输出(MIMO)功能。大规模MIMO可指被配置为生成用于多个UE的多个波束的基站。对两个gNB 120A、120B的参考仅是出于示意性说明的目的。示例性实施方案可应用于任何适当数量的gNB。
除网络120、122和124之外,网络布置100还包括蜂窝核心网130、互联网140、IP多媒体子系统(IMS)150和网络服务主干160。蜂窝核心网130可被视为管理蜂窝网络的操作和流量的部件的互连集合。蜂窝核心网130还管理在蜂窝网络与互联网140之间流动的流量。IMS 150通常可被描述为用于使用IP协议将多媒体服务递送至UE 110的架构。IMS 150可与蜂窝核心网130和互联网140通信以将多媒体服务提供至UE 110。网络服务主干160与互联网140和蜂窝核心网130直接或间接通信。网络服务主干160可通常被描述为一组部件(例如,服务器、网络存储布置等),其实施一套可用于扩展UE 110与各种网络通信的功能的服务。
图2示出了根据各种示例性实施方案的示例性UE 110。将参照图1的网络布置100来描述UE 110。UE 110可表示任何电子设备,并且可包括处理器205、存储器布置210、显示设备215、输入/输出(I/O)设备220、收发器225以及其他部件230。其他部件230可包括例如音频输入设备、音频输出设备、提供有限功率源的电池、数据采集设备、用于将UE 110电连接到其他电子设备的端口、用于检测UE 110的状况的传感器等。
处理器205可被配置为执行UE 110的多个引擎。例如,引擎可包括TCI状态引擎235。TCI状态引擎235可执行包括应用由网络指示的TCI状态改变的操作。可以为UE配置多达M个TCI状态的列表,其中第一信号的活动TCI状态参考应用了QCL关系的第二信号。当第二信号具有参考具有与第一信号和第二信号之间相同QCL类型的第三信号的活动TCI状态时,形成TCI链。下面将更详细地描述根据本公开的示例性实施方案的TCI链。
上述引擎作为由处理器205执行的应用程序(例如,程序)仅是示例性的。与引擎相关联的功能也可被表示为UE 110的独立整合部件,或者可为耦接到UE 110的模块化部件,例如,具有或不具有固件的集成电路。例如,集成电路可包括用于接收信号的输入电路系统以及用于处理信号和其他信息的处理电路系统。引擎也可被体现为一个应用程序或分开的多个应用程序。此外,在一些UE中,针对处理器205描述的功能性在两个或更多个处理器诸如基带处理器和应用处理器之间分担。可以按照UE的这些或其他配置中的任何配置实施示例性实施方案。
存储器210可以是被配置为存储与由UE 110执行的操作相关的数据的硬件部件。显示设备215可以是被配置为向用户显示数据的硬件部件,而I/O设备220可以是使得用户能够进行输入的硬件部件。显示设备215和I/O设备220可以是独立的部件或者可被集成在一起(诸如触摸屏)。收发器225可以是被配置为与5G-NR RAN 120、LTE RAN 122等建立连接的硬件部件。因此,收发器225可在各种不同的频率或信道(例如,连续频率组)上操作。
图3示出了根据各种示例性实施方案的示例性网络小区,在本例中为gNB 120A。如上文就UE 110所述,gNB 120A可表示UE 110的服务小区。gNB 120A可表示5G NR网络的任何接入节点,UE 110可通过其建立连接和管理网络操作。图3所示的gNB 120A还可表示gNB120B。
gNB 120A可包括处理器305、存储器布置310、输入/输出(I/O)设备320、收发器325以及其他部件330。其他部件330可包括例如音频输入设备、音频输出设备、电池、数据采集设备、用于将gNB 120A电连接到其他电子设备的端口等。
处理器305可被配置为执行gNB 120A的多个引擎。例如,引擎可包括TCI状态引擎335。TCI状态引擎335可执行包括向UE指示TCI状态配置的操作,这将在下文详细描述。
上述引擎各自作为由处理器305执行的应用(例如,程序),仅是示例性的。与引擎相关联的功能也可被表示为gNB 120A的独立整合部件,或者可为耦接到gNB 120A的模块化部件,例如,具有或不具有固件的集成电路。例如,集成电路可包括用于接收信号的输入电路系统以及用于处理信号和其他信息的处理电路系统。此外,在一些gNB中,将针对处理器305描述的功能在多个处理器(例如,基带处理器、应用处理器等)之间拆分。可按照gNB的这些或其他配置中的任何配置来实现示例性实施方案。
存储器310可以是被配置为存储与由UE 110、112执行的操作相关的数据的硬件部件。I/O设备320可以是使用户能够与gNB 120A交互的硬件部件或端口。收发器325可以是被配置为与UE 110、112和系统100中的任何其他UE进行数据交换的硬件部件,例如,在gNB120A用作UE 110、112中任一者或二者的PCell或SCell时。收发器325可在各种不同的频率或信道(例如,一组连续频率)上操作。因此,收发器325可包括一个或多个部件(例如,无线电部件)以能够与各种网络和UE进行数据交换。
TCI链增强
传输配置指示符(TCI)状态包含用于配置一个或多个下行链路(DL)参考信号(DLRS)与对应天线端口之间的准同位(QCL)关系的参数,该端口为例如物理下行链路共享信道(PDSCH)的解调参考信号(DMRS)端口、物理下行链路控制信道(PDCCH)的DMRS端口或CSI-RS资源集的信道状态指示符参考信号(CSI-RS)端口。两个准共址的信号经历非常相似的信道条件,使得确定一个信号的信道特性将实质上有助于另一个信号的信道估计。
在现有的RRM规范TS38.133第3.6.7节中,已经以如下方式规定了TCI链。参考信号如果与另一参考信号在相同的TCI链中,则被认为与该另一参考信号QCL,前提条件是该链中参考信号的数量不超过4。假设每个TCI链存在单个QCL类型。TCI链由SSB和一个或多个CSI-RS资源组成,并且每个参考信号的TCI状态包括同一TCI链中的另一参考信号。PDCCH或PDSCH的DMRS与处于其活动TCI状态的参考信号以及基于上述标准与处于该活动TCI状态的参考信号QCL的任何其他参考信号QCL。
在3GPP TS 38.214中定义的现有QCL类型包括QCL类型A、QCL类型B、QCL类型C和QCL类型D。QCL类型A涉及多普勒漂移、多普勒扩展、平均延迟和延迟扩展。QCL类型B涉及多普勒漂移和多普勒扩展。类型A和B的测量可用于例如确定信道状态信息(CSI)。QCL类型C涉及多普勒漂移和平均延迟,并且测量可用于例如计算参考信号接收功率(RSRP)。因此,QCL类型A-C涉及在对应于QCL信号的端口上共享的定时和频率误差跟踪信息。QCL类型D涉及空间Rx参数并且用于支持波束形成。
用户装备(UE)可配置有在较高层参数内的最多M个TCI状态配置的列表,例如,M=8,该TCI状态配置可在介质接入层(MAC)控制元素(CE)、DCI消息或无线电资源控制(RRC)激活命令中从网络传输到UE。
图4示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的示例性TCI链中的信号的图400。如图4所示,第一RS(RS1)405与具有QCL类型A关系的第三RS(RS3)415QCL。第二RS(RS2)410与具有QCL类型D关系的RS3 415QCL。RS3 415与具有QCL类型D关系的第四RS(RS4)420QCL。RS3 415与具有QCL类型D关系的第四RS(RS4)420QCL。第五RS(RS5)425与具有QCL类型A关系的RS4 420QCL。RS4 420与具有QCL类型D关系的第六RS(RS6)430QCL。
基于上述标准形成包括RS2 410、RS3 415、RS4 420和RS6 430的TCI链,例如,该链包括四个或更少的RS并且QCL类型(即QCL类型D)相同。因此,从链中的每个RS导出的空间Rx参数可以用于该链中的每个其他RS。从RS1 405导出的定时和频率误差参数可以用于RS3415(具有QCL类型A关系),并且从RS5 425导出的定时和频率参数可以用于RS4420(具有QCL类型A关系)。然而,在该示例中,RS1 405和RS5 425不包括在任何TCI链中,因为QCL类型与处于RS1 405和RS5 425的活动TCI状态的RS(分别为RS3 415和RS4 420)的QCL类型不同。
根据本文所述的各种示例性实施方案,TCI链可被配置成包含UL部件,包括用于例如UL RS和/或UL信道的端口。TCI链可仅配置有UL部件或被配置在也包括DL部件的混合TCI链中。根据本文所述的各种示例性实施方案,UE 110可将来自QCL类型D TCI链中的一个部件的Rx波束(QCL类型D)使用到相同QCL类型D TCI链中的另一部件用于接收/传输。UE 110也可将来自QCL类型A/B/C TCI链中的一个部件的T/F跟踪信息(QCL类型A/B/C)使用到相同QCL类型A/B/C TCI链中的另一部件用于接收/传输。TCI链中的部件可以考虑来自UE处的不同服务小区的RS/信道,并施加一些限制。
根据本文所述的各种示例性实施方案,TCI链中的UL RS可以是但不限于探测参考信号(SRS)。TCI链中的UL信道可以是但不限于RACH、PUCCH和PUSCH。考虑到UL部件的潜在包含,可以以各种方式配置TCI链的长度。
在第一示例中,TCI链的最大长度X可以等于4(X=4),例如,与当前规范相比没有变化。根据一个实施方案,TCI链可由SSB和一个或多个CSI-RS资源(在DL上)以及一个或多个SRS或信道资源(在UL上)组成。如上所述,每个RS的TCI状态包括同一TCI链中的另一RS。
图5示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的包括UL信号的示例性TCI链中的信号的图500。如图5所示,第一SSB(SSB1)505与具有QCL类型A关系的第一CSI-RS(CSI-RS1)515QCL。第二SSB(SSB2)510与具有QCL类型D关系的CSI-RS1 515QCL。第二CSI-RS(CSI-RS2)520与具有QCL类型A关系的第三CSI-RS(CSI-RS2)525QCL。CSI-RS1 515与具有QCL类型D关系的CSI-RS3 525QCL。CSI-RS3 525与具有QCL类型D关系的SRS(SRS1)530QCL。
基于上述标准形成包括SSB2 510、CSI-RS1 515、CSI-RS3 525和SRS1 530的TCI链,例如,该链包括4个或更少的RS,并且QCL类型(即QCL类型D)相同。因此,从链中的每个RS导出的空间Rx参数可以用于该链中的每个其他RS。从SSB1 505导出的定时和频率误差参数可以用于CSI-RS1 515(具有QCL类型A关系),并且从CSI-RS2 520导出的定时和频率参数可以用于CSI-RS3 525(具有QCL类型A关系)。然而,在该示例中,SSB1 505和CSI-RS2 520不包括在TCI链中,因为QCL类型与处于SSB1 505和CSI-RS2 520的活动TCI状态的RS(分别是CSI-RS1 515和CSI-RS3 525)的QCL类型不同。
与当前规范类似,PDCCH或PDSCH的DMRS可与处于其活动TCI状态的参考信号以及基于上述标准与处于该活动TCI状态的参考信号QCL的任何其他参考信号QCL。
根据另一个实施方案,PUCCH、PUSCH或RACH可与处于其活动TCI状态的参考信号以及基于上述标准与处于该活动TCI状态的参考信号QCL的任何其他参考信号QCL。
在第二示例中,TCI链的最大长度X可以相对于现有TCI长度延伸,例如从X=4延伸至X>4(例如,X=5或X=6)。TCI链的允许长度增加可向网络提供更多灵活性,但可能对UE存储器产生影响。例如,TCI链长度增加可能需要UE 110对增加数量的信号执行T/F跟踪。
图6示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的包括UL信号的示例性TCI链中的信号的图600。图6示出了TCI长度大于X=4的示例。在该示例中,X=5。如图6所示,第一SSB(SSB1)605与具有QCL类型A关系的第一CSI-RS(CSI-RS1)615QCL。第二SSB(SSB2)610与具有QCL类型D关系的CSI-RS1 615QCL。第二CSI-RS(CSI-RS2)620与具有QCL类型A关系的第三CSI-RS(CSI-RS2)625QCL。CSI-RS1 615与具有QCL类型D关系的CSI-RS3 625QCL。CSI-RS3625与具有QCL类型D关系的CSI-RS4 630QCL。CSI-RS4 630与具有QCL类型D关系的SRS(SRS1)635QCL。
同样,图5中的TCI链和图6中的TCI链之间的差异是图6的TCI链包括5个信号(例如,X=5),而图5中包括4个信号(例如,X=4)。因此,额外的CSI-RS(例如,CSI-RS4 630)包括在TCI链中。形成包括SSB2 610、CSI-RS1 615、CSI-RS3 625、CSI-RS 630和SRS1 635的TCI链。同样,从链中的每个RS导出的空间Rx参数可以用于该链中的每个其他RS。附加的RS可以允许更准确的信道估计。TCI链的其余使用与图5中描述的相同,不再赘述。
根据第三示例,TCI链的最大长度X可以基于链中包括的部件而变化。如果TCI链仅包括DL部件或仅包括UL部件,则现有长度可以是四,类似于以上讨论的第一选项。然而,如果TCI链包括DL部件和UL部件两者,则现有长度X可延长到X>4(例如,X=5),类似于以上讨论的第二选项。因此,对于3GPP TS38.133中规定的要求,如果参考信号与另一参考信号在相同的TCI链中,则该参考信号被认为与该另一参考信号QCL,前提条件是DL或UL链中的RS的数量不超过4。假设每个TCI链存在单个QCL类型。另外,对于3GPP TS38.133中规定的要求,如果参考信号与另一参考信号在相同的TCI链中,则该参考信号被认为与该另一参考信号QCL,前提条件是混合DL/UL链中的RS的数量不超过X,并且X>4(例如,X=5)。假设每个TCI链存在单个QCL类型。
DL TCI链可由SSB和一个或多个CSI-RS资源组成,并且每个RS的TCI状态包括同一TCI链中的另一RS。UL TCI链可由一个或多个SRS资源组成,并且每个参考信号的TCI状态包括同一TCI链中的另一参考信号。
混合TCI链可由SSB和一个或多个CSI-RS资源和一个或多个SRS资源组成,并且每个RS的TCI状态包括同一TCI链中的另一RS。PDCCH或PDSCH的DMRS可与处于其活动TCI状态的RS以及基于上述标准与处于该活动TCI状态的RS QCL的任何其他RS QCL。PUCCH或PUSCH或RACH可与处于其活动TCI状态的RS以及基于上述标准与处于该活动TCI状态的RS QCL的任何其他RS QCL。网络可以向或可以不向UE指示链类型。
关于是否允许在同一TCI链中配置来自不同服务小区的RS,各种选项是可用的。在第一选项中,要求一个TCI链中的RS属于相同的服务小区。如上所述,包括来自同一服务小区的RS的TCI链可包括DL和UL RS两者。
在第二选项中,QCL类型D TCI链中的RS可属于目标UE的不同服务小区,而QCL类型A/B/C TCI链中的RS需要属于同一服务小区。TCI链中的RS可包括TCI链中的DL和UL RS两者。然而,可能对包括属于不同服务小区的RS的TCI链施加以下限制。
在一个实施方案中,TCI链中的RS应在CBM频带上。即,TCI链可包括来自UE使用公共Rx波束的一组频带的频带的RS。在另一个实施方案中,TCI链中的RS应在相同的频带上。UE对相同频带上的所有服务小区使用公共Rx波束。
在第三选项中,QCL类型A/B/C/D TCI链中的RS可属于目标UE的不同服务小区。可以如以上关于选项二所讨论的那样施加相同的限制,例如,RS应当在CBM频带上或者在相同的频带上。
图7示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的包括来自不同服务小区的信号的示例性TCI链中的信号的图700。如图7所示,服务小区1上的第一RS(RS1)705与具有QCL类型A关系的服务小区1上的第三RS(RS3)715QCL。服务小区2上的第二RS(RS2)710与具有QCL类型D关系的RS3 715QCL。RS3 715与具有QCL类型D关系的服务小区1上的第四RS(RS4)720QCL。服务小区2上的第五RS(RS5)725与具有QCL类型A关系的RS4 720QCL。RS4 720与具有QCL类型D关系的服务小区1上的第六RS(RS6)730QCL。
基于上述标准,形成包括服务小区2上的RS2 710、服务小区1上的RS3 715、服务小区1上的RS4 720和服务小区1上的RS6 730的TCI链,例如,该链包括四个或更少的RS,并且QCL类型(即QCL类型D)相同。另外,因为TCI链中的RS来自不同的服务小区,所以可能需要服务小区1和2在CBM组中在相同的频带上或在不同的频带上。
图8示出了根据本文所述的各种示例性实施方案的用于配置TCI状态链的方法800。在805中,UE接收多个参考信号(例如,至少三个RS)的TCI状态配置。第一状态配置可包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL)。第二状态配置可包括第二信号的第二端口与第三信号的第三端口QCL。还可以为UE配置更多的状态配置。
如上所述,对应于TCI状态配置的RS可包括DLRS或ULRS部件或者DLRS和ULRS的混合。RS可属于相同的服务小区或不同的服务小区。当RS属于不同的服务小区时,RS可属于相同的频带,或者可属于受到CBM的不同频带。
在810中,当满足某些条件时,UE从多个RS的TCI状态配置确定TCI链。当形成TCI链时,包括例如上面讨论的第一信号、第二信号和第三信号,该第一信号、第二信号和第三信号中的每一者的信道测量可以应用于该第一信号、第二信号和第三信号中的每另一者。
如上所述,关于形成TCI链的条件,TCI链可具有四个或更多个RS的最大长度X,X=4或X=5。最大长度X可以相同,而与组成链的部件无关,例如UL部件、DL部件或UL和DL部件的混合。在另一个实施方案中,最大长度X可基于组成链的部件而变化,例如仅包括DL或UL部件的TCI链具有最大长度X,而包括DL和UL部件的混合的TCI链具有最大长度X+1。此外,当RS包括来自不同服务小区的信号时,为了形成链,可以要求RS在相同的频带上或者在CBM频带上。
实施例
在第一实施例中,提供了一种包括收发器和处理器的用户装备(UE),该收发器被配置为与网络进行通信,该处理器通信地耦接到该收发器并且被配置为执行操作。所述操作包括接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括所述第二信号的所述第二端口与第三信号的第三端口QCL,并且所述操作还包括确定包括所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号的TCI链,使得所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每一者的信道测量被应用于所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每另一者的信道测量,其中所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的至少一者是上行链路(UL)信号。
在第二实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中所述操作还包括接收第三TCI状态配置,所述第三TCI状态配置包括所述第三信号的所述第三端口与第四信号的第四端口QCL,使得所述TCI链包括所述第一信号、所述第二信号、所述第三信号和所述第四信号,并且其中所述第一信号、所述第二信号、所述第三信号或所述第四信号中的至少一者是上行链路(UL)信号。
在第三实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中所述至少一个UL信号包括探测参考信号(SRS)、随机接入信道(RACH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)。
在第四实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的至少一者是包括系统同步块(SSB)、解调参考信号(DMRS)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)的下行链路(DL)信号。
在第五实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中所述TCI链中的信号的最大数量大于或等于四。
在第六实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中当所述TCI链仅包括UL信号或仅包括DL信号时,所述TCI链中的信号的最大数量是X=4。
在第七实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中当所述TCI链包括DL信号和UL信号时,所述TCI链中的信号的最大数量是X>4。
在第八实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中所述多个信号中的每个信号属于相同的服务小区。
在第九实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中所述多个信号中的至少一个信号属于与所述多个信号中的其他信号不同的服务小区。
在第十实施例中,根据第九实施例所述的UE,其中当所述多个信号是1)在受到公共波束管理(CBM)的频带组合中或2)在相同频带上时形成所述TCI链。
在第十一实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中单个TCI链中的所述信号与单个QCL类型关系相关联,所述单个QCL类型关系是QCL类型A、QCL类型B、QCL类型C或QCL类型D关系。
在第十二实施例中,根据第一实施例所述的UE,其中所述TCI状态配置经由介质访问控制控制元素(MAC-CE)、下行链路控制信息(DCI)或无线电资源控制(RRC)激活命令来指示。
在第十三实施例中,提供了一种包括收发器和处理器的用户装备(UE),所述收发器被配置为与网络进行通信,所述处理器通信地耦接到所述收发器并且被配置为执行操作。所述操作包括接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括所述第二信号的所述第二端口与第三信号的第三端口QCL,并且所述操作还包括确定包括所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号的TCI链,使得所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每一者的信道测量被应用于所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每另一者的信道测量,其中所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的至少一者属于与所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的另一者不同的服务小区。
在第十四实施例中,根据第十三实施例所述的UE,其中所述操作还包括接收第三TCI状态配置,所述第三TCI状态配置包括所述第三信号的所述第三端口与第四信号的第四端口QCL,使得所述TCI链包括所述第一信号、所述第二信号、所述第三信号和所述第四信号。
在第十五实施例中,根据第十三实施例所述的UE,其中当所述多个信号是在受到公共波束管理(CBM)的频带组合中时形成所述TCI链。
在第十六实施例中,根据第十三实施例所述的UE,其中当所述多个信号在公共频带上时形成所述TCI链。
在第十七实施例中,根据第十三实施例所述的UE,其中所述多个信号中的至少一个信号是包括探测参考信号(SRS)、随机接入信道(RACH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)的上行链路(UL)信号。
在第十八实施例中,根据第十三实施例所述的UE,其中所述多个信号中的至少一个信号是包括系统同步块(SSB)、解调参考信号(DMRS)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)的下行链路(DL)信号。
在第十九实施例中,根据第十三实施例所述的UE,其中所述TCI链中的信号的最大数量大于或等于四。
在第二十实施例中,根据第十三实施例所述的UE,其中当所述TCI链仅包括UL信号或仅包括DL信号时,所述TCI链中的信号的最大数量是X=4,并且当所述TCI链包括UL信号和DL信号时,所述TCI链中的信号的最大数量是X>4。
在第二十一实施例中,根据第十三实施例所述的UE,其中单个TCI链中的所述信号与单个QCL类型关系相关联,所述单个QCL类型关系是QCL类型A、QCL类型B、QCL类型C或QCL类型D关系。
在第二十二实施例中,根据第十三实施例所述的UE,其中所述TCI状态配置经由介质访问控制控制元素(MAC-CE)、下行链路控制信息(DCI)或无线电资源控制(RRC)激活命令来指示。
本领域的技术人员将理解,可以任何合适的软件配置或硬件配置或它们的组合来实现上文所述的示例性实施方案。用于实现示例性实施方案的示例性硬件平台可包括例如具有兼容操作系统的基于Intel x86的平台、Windows OS、Mac平台和MAC OS、具有操作系统诸如iOS、Android等的移动设备。在其他示例中,上述方法的示例性实施方案可被体现为包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的代码行的程序,在进行编译时,该程序可在处理器或微处理器上执行。
尽管本专利申请描述了各自具有不同特征的各种实施方案的各种组合,本领域的技术人员将会理解,一个实施方案的任何特征均可以任何未被公开否定的方式与其他实施方案的特征或者在功能上或逻辑上不与本发明所公开的实施方案的设备的操作或所述功能不一致的特征相组合。
众所周知,使用个人可识别信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和做法。具体地,应管理和处理个人可识别信息数据,以使无意或未经授权的访问或使用的风险最小化,并应当向用户明确说明授权使用的性质。
对本领域的技术人员而言将显而易见的是,可在不脱离本公开的实质或范围的前提下对本公开进行各种修改。因此,本公开旨在涵盖本公开的修改形式和变型形式,但前提是这些修改形式和变型形式在所附权利要求及其等同形式的范围内。

Claims (24)

1.一种用户装备(UE)的处理器,所述处理器被配置为执行包括以下各项的操作:
接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括所述第二信号的所述第二端口与第三信号的第三端口QCL;以及
确定包括所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号的TCI链,使得所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每一者的信道测量被应用于所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每另一者的信道测量,
其中所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的至少一者是上行链路(UL)信号。
2.根据权利要求1所述的处理器,其中所述操作还包括:
接收第三TCI状态配置,所述第三TCI状态配置包括所述第三信号的所述第三端口与第四信号的第四端口QCL,使得所述TCI链包括所述第一信号、所述第二信号、所述第三信号和所述第四信号,并且其中所述第一信号、所述第二信号、所述第三信号或所述第四信号中的至少一者是上行链路(UL)信号。
3.根据权利要求1所述的处理器,其中所述至少一个UL信号包括探测参考信号(SRS)、随机接入信道(RACH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)。
4.根据权利要求1所述的处理器,其中所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的至少一者是包括系统同步块(SSB)、解调参考信号(DMRS)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)的下行链路(DL)信号。
5.根据权利要求1所述的处理器,其中所述TCI链中的信号的最大数量大于或等于四。
6.根据权利要求1所述的处理器,其中当所述TCI链仅包括UL信号或仅包括DL信号时,所述TCI链中的信号的最大数量是X=4。
7.根据权利要求1所述的处理器,其中当所述TCI链包括DL信号和UL信号时,所述TCI链中的信号的最大数量是X>4。
8.根据权利要求1所述的处理器,其中所述多个信号中的每个信号属于相同的服务小区。
9.根据权利要求1所述的处理器,其中所述多个信号中的至少一个信号属于与所述多个信号中的其他信号不同的服务小区。
10.根据权利要求9所述的处理器,其中当所述多个信号是1)在受到公共波束管理(CBM)的频带组合中或2)在相同频带上时形成所述TCI链。
11.根据权利要求1所述的处理器,其中单个TCI链中的所述信号与单个QCL类型关系相关联,所述单个QCL类型关系是QCL类型A、QCL类型B、QCL类型C或QCL类型D关系。
12.根据权利要求1所述的处理器,其中所述TCI状态配置经由介质访问控制控制元素(MAC-CE)、下行链路控制信息(DCI)或无线电资源控制(RRC)激活命令来指示。
13.一种用户装备(UE),所述UE包括:
收发器,所述收发器被配置为与网络进行通信;和
处理器,所述处理器通信地耦接到所述收发器并且被配置为执行包括以下各项的操作:
接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括所述第二信号的所述第二端口与第三信号的第三端口QCL;以及
确定包括所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号的TCI链,使得所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每一者的信道测量被应用于所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每另一者的信道测量,
其中所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的至少一者是上行链路(UL)信号。
14.一种用户装备(UE)的处理器,所述处理器被配置为执行包括以下各项的操作:
接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括所述第二信号的所述第二端口与第三信号的第三端口QCL;以及
确定包括所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号的TCI链,使得所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每一者的信道测量被应用于所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每另一者的信道测量,
其中所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的至少一者属于与所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的另一者不同的服务小区。
15.根据权利要求14所述的处理器,其中所述操作还包括:
接收第三TCI状态配置,所述第三TCI状态配置包括所述第三信号的所述第三端口与第四信号的第四端口QCL,使得所述TCI链包括所述第一信号、所述第二信号、所述第三信号和所述第四信号。
16.根据权利要求14所述的处理器,其中当所述多个信号是在受到公共波束管理(CBM)的频带组合中时形成所述TCI链。
17.根据权利要求14所述的处理器,其中当所述多个信号在公共频带上时形成所述TCI链。
18.根据权利要求14所述的处理器,其中所述多个信号中的至少一个信号是包括探测参考信号(SRS)、随机接入信道(RACH)、物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)的上行链路(UL)信号。
19.根据权利要求14所述的处理器,其中所述多个信号中的至少一个信号是包括系统同步块(SSB)、解调参考信号(DMRS)或信道状态信息参考信号(CSI-RS)的下行链路(DL)信号。
20.根据权利要求14所述的处理器,其中所述TCI链中的信号的最大数量大于或等于四。
21.根据权利要求14所述的处理器,其中当所述TCI链仅包括UL信号或仅包括DL信号时,所述TCI链中的信号的最大数量是X=4,并且当所述TCI链包括UL信号和DL信号时,所述TCI链中的信号的最大数量是X>4。
22.根据权利要求14所述的处理器,其中单个TCI链中的所述信号与单个QCL类型关系相关联,所述单个QCL类型关系是QCL类型A、QCL类型B、QCL类型C或QCL类型D关系。
23.根据权利要求14所述的处理器,其中所述TCI状态配置经由介质访问控制控制元素(MAC-CE)、下行链路控制信息(DCI)或无线电资源控制(RRC)激活命令来指示。
24.一种用户装备(UE),所述UE包括:
收发器,所述收发器被配置为与网络进行通信;和
处理器,所述处理器通信地耦接到所述收发器并且被配置为执行包括以下各项的操作:
接收多个信号的TCI状态配置,其中第一状态配置包括第一信号的第一端口与第二信号的第二端口准共址(QCL),并且第二状态配置包括所述第二信号的所述第二端口与第三信号的第三端口QCL;以及
确定包括所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号的TCI链,使得所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每一者的信道测量被应用于所述第一信号、所述第二信号和所述第三信号中的每另一者的信道测量,
其中所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的至少一者属于与所述第一信号、所述第二信号或所述第三信号中的另一者不同的服务小区。
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