CN117998432A - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN117998432A
CN117998432A CN202211359899.7A CN202211359899A CN117998432A CN 117998432 A CN117998432 A CN 117998432A CN 202211359899 A CN202211359899 A CN 202211359899A CN 117998432 A CN117998432 A CN 117998432A
Authority
CN
China
Prior art keywords
coreset
time
resources
information block
pool
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202211359899.7A
Other languages
English (en)
Inventor
武露
张晓博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority to CN202211359899.7A priority Critical patent/CN117998432A/zh
Priority to PCT/CN2023/127587 priority patent/WO2024093877A1/zh
Publication of CN117998432A publication Critical patent/CN117998432A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一节点接收参考信息块和第一信息块.其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
在现有的NR(New Radio,新无线)系统中,频谱资源被静态地划分为FDD(Frequency Division Duplexing,频分双工)频谱和TDD(Time Division Duplexing,时分双工)频谱。而对于TDD频谱,基站和用户设备都工作在半双工模式。这种半双工模式避免了自干扰并能够缓解跨链路(Cross Link)干扰的影响,但是也带来了资源利用率的下降和延时的增大。针对这些问题,在TDD频谱或FDD频谱上支持灵活的双工模式成为一种可能的解决方案。在3GPP RAN(RadioAccessNetwork,无线接入网)1#103e次会议同意了针对双工技术的研究工作,其中子带非交叠全双工(subband non-overlapping full duplex)被提出,即支持基站设备在两个子带上同时进行发送和接收。在这个模式下的通信会受到严重的干扰,包括自干扰和跨链路干扰。
发明内容
发明人通过研究发现,如果确定用于无线链路质量评估的RS(Reference Signal,参考信号)资源是一个关键问题。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,在本申请的描述中,只是将灵活的双工模式作为一个典型应用场景或者例子;本申请也能应用于半双工模式下的应用场景,进一步的,对不同场景(包括但不限于SBFD,其他灵活的双工模式或全双工模式,可变的链路方向模式、传统的双工模式、半双工模式等)采用统一的设计方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(InstituteofElectrical andElectronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收参考信息块和第一信息块;
其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定用于无线链路质量评估的参考信号资源。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信令;
在第一时频资源组中发送第一信号;
其中,所述第一信令指示所述第一信号的调度信息,所述第一时频资源组属于所述第一时频资源集合,所述第一时频资源组中的至少一个符号被更高层参数配置为DL符号。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第一CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域正交。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一CORESET组是按照第一规则对所述第一CORESET池中的CORESET排序确定的;所述第一规则依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
当目标计数器的值等于或大于目标阈值时,触发针对第一服务小区的波束失败恢复;
其中,所述第一BWP是所述第一服务小区的一个BWP;当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第一服务小区的波束失败事件指示;所述目标计数器被用于针对所述第一服务小区的所述波束失败事件指示的计数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述参考信息块被用于配置所述第一BWP上的第二CORESET池,所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第二CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示;当根据所述第二RS资源集合评估的所述无线链路质量差于所述参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示;第一计数器被用于针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示的计数,第二计数器被用于针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示的计数;当第一计数器的值等于或大于第一阈值时,针对所述第一RS资源集合的波束失败恢复被触发;当所述第二计数器的值等于或大于第二阈值时,针对所述第二RS资源集合的波束失败恢复被触发。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送参考信息块和第一信息块;
其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信令;
在第一时频资源组中接收第一信号;
其中,所述第一信令指示所述第一信号的调度信息,所述第一时频资源组属于所述第一时频资源集合,所述第一时频资源组中的至少一个符号被更高层参数配置为DL符号。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第一CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域正交。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一CORESET组是按照第一规则对所述第一CORESET池中的CORESET排序确定的;所述第一规则依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块的接收者在当目标计数器的值等于或大于目标阈值时,触发针对第一服务小区的波束失败恢复;其中,所述第一BWP是所述第一服务小区的一个BWP;当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一信息块的接收者的物理层向更高层发送针对所述第一服务小区的波束失败事件指示;所述目标计数器被用于针对所述第一服务小区的所述波束失败事件指示的计数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述参考信息块被用于配置所述第一BWP上的第二CORESET池,所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第二CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一信息块的接收者的物理层向更高层发送针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示;当根据所述第二RS资源集合评估的所述无线链路质量差于所述参考阈值时,所述第一信息块的所述接收者的物理层向更高层发送针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示;第一计数器被用于针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示的计数,第二计数器被用于针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示的计数;当第一计数器的值等于或大于第一阈值时,针对所述第一RS资源集合的波束失败恢复被触发;当所述第二计数器的值等于或大于第二阈值时,针对所述第二RS资源集合的波束失败恢复被触发。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收参考信息块和第一信息块;
其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送参考信息块和第一信息块;
其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-在确定用于无线链路质量评估的参考信号资源中,考虑了空口资源的影响。
-不同的空口资源可以应用于不同的场景,比如不同的双工模式、不同的干扰环境、不同的天线、不同空间特性等等。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的参考信息块和第一信息块的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;
图6A-6C分别示出了根据本申请的一个实施例的第一时频资源集合的示意图;
图7A-7C分别示出了根据本申请的一个实施例的第一CORESET组的示意图;
图8示出了根据本申请的另一个实施例的第一CORESET组的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第二RS资源集合的示意图;
图10示出了根据本申请的另一个实施例的第二RS资源集合的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的波束失败恢复的触发的示意图;
图12示出了根据本申请的另一个实施例的波束失败恢复的触发的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中设备的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的参考信息块和第一信息块的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收参考信息块和第一信息块;其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述参考信息块和所述第一信息块由同一个信令承载。
作为一个实施例,所述参考信息块和所述第一信息块由不同的信令承载。
作为一个实施例,所述参考信息块的接收早于所述第一信息块的接收。
作为一个实施例,所述参考信息块的接收不早于所述第一信息块的接收。
作为一个实施例,所述参考信息块和所述第一信息块同时被接收。
作为一个实施例,所述参考信息块包括RRC消息。
作为一个实施例,所述参考信息块包括RRC消息或者MAC CE消息中的至少RRC消息。
作为一个实施例,所述参考信息块包括RRC消息和MAC CE消息。
作为一个实施例,所述参考信息块包括一个或多个RRC IE(InformationElement,信息元素)中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述参考信息块包括一个RRC IE中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述参考信息块包括至少一个RRC IE中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述参考信息块包括RRC IE中的controlResourceSetToAddModList域。
作为一个实施例,所述参考信息块包括RRC IE中的名称包括controlResourceSetToAddModList的域。
作为一个实施例,所述参考信息块包括RRC IE中的名称包括controlResourceSet的域。
作为一个实施例,所述参考信息块指示第一BWP(BandWidth Part,带宽区间)上的第一CORESET(COntrolREsource SET,控制资源集合)池中的CORESET的索引。
作为一个实施例,所述参考信息块指示第一BWP上的第一CORESET池中的CORESET的配置信息。
作为一个实施例,“第一CORESET池中的CORESET”是指:第一CORESET池中的任一CORESET。
作为一个实施例,“第一CORESET池中的CORESET”是指:第一CORESET池中的每个CORESET。
作为一个实施例,“第一CORESET池中的CORESET”是指:第一CORESET池中的至少一个CORESET。
作为一个实施例,“第一CORESET池中的CORESET”是指:第一CORESET池中的部分CORESET。
作为一个实施例,“第一CORESET池中的CORESET”是指:第一CORESET池中的全部CORESET。
作为一个实施例,一个CORESET的配置信息包括对应的索引,占用的RB(ResourceBlock,资源块),占用的连续的(consecutive)符号,TCI(Transmission ConfigurationIndication,传输配置指示)状态(state),CCE(Control channel element,控制信道元素)到(to)REG(Resource Element Group,资源要素组)映射(mapping)参数,预编码(precoder)颗粒度(granularity),DM-RS扰码(scrambling)序列(sequence)初始化(initialization)值(value)。
作为一个实施例,一个CORESET的配置信息包括对应的索引,占用的RB,占用的连续的符号,TCI状态。
典型的,一个CORESET的配置信息中的TCI状态指示所述一个CORESET的天线端口准共址(quasi co-location,QCL)。
作为一个实施例,所述第一CORESET池包括一个或多个CORESET。
作为一个实施例,所述第一CORESET池包括多个CORESET。
作为一个实施例,所述第一CORESET池包括最多3个CORESET。
作为一个实施例,所述第一CORESET池包括最多5个CORESET。
作为一个实施例,无线链路质量评估被用于波束失败监测。
作为一个实施例,无线链路质量评估包括无线链路质量是否差于参考阈值的判定。
作为一个实施例,所述无线链路质量是RSRP。
作为一个实施例,所述无线链路质量是L1-RSRP。
作为一个实施例,所述无线链路质量是SINR。
作为一个实施例,所述无线链路质量是L1-SINR。
作为一个实施例,所述无线链路质量是BLER。
作为一个实施例,所述无线链路质量是假设的(hypothetical)BLER。
作为一个实施例,仅第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估。
作为一个实施例,第一RS资源集合和所述第一RS资源集合之外的RS资源被用于所述第一BWP的无线链路质量评估。
作为一个实施例,第一RS资源集合和第二RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估。
作为一个实施例,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据第一RS资源集合评估无线链路质量。
作为一个实施例,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量。
作为一个实施例,所述第一BWP的无线链路质量评估是指:根据第一RS资源集合评估无线链路质量。
作为一个实施例,所述第一BWP的无线链路质量评估是指:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量。
作为一个实施例,“根据给定RS资源集合评估无线链路质量”的意思包括:根据给定RS资源集合中的所有RS资源评估无线链路质量。
作为一个实施例,所述无线链路质量是RSRP(Reference SignalReceivedPower,参考信号接收功率),L1-RSRP(Layer1-RSRP,层1-RSRP),SINR(Signal to Interferenceplus Noise Ratio,信干噪比)或L1-SINR(Layer1-SINR,层1-SINR)中之一,“根据给定RS资源集合评估无线链路质量”的意思包括:所述无线链路质量是基于所述给定RS资源集合中的所有RS资源的测量得到的RSRP,L1-RSRP,SINR或L1-SINR中的最大值。
作为一个实施例,所述无线链路质量是BLER(BLockError Rate,误块率),“根据给定RS资源集合评估无线链路质量”的意思包括:所述无线链路质量是基于所述给定RS资源集合中的所有RS资源测量得到的BLER的最小值。
作为一个实施例,所述无线链路质量是假设的BLER,“根据给定RS资源集合评估无线链路质量”的意思包括:所述无线链路质量是基于所述给定RS资源集合中的所有RS资源测量得到的假设的(hypothetical)BLER的最小值。
作为一个实施例,所述无线链路质量是RSRP,L1-RSRP,SINR或L1-SINR中之一,“根据给定RS资源集合评估无线链路质量”的意思包括:所述无线链路质量是基于所述给定RS资源集合中的所有RS资源的测量得到的RSRP,L1-RSRP,SINR或L1-SINR中的平均值。
作为一个实施例,所述无线链路质量是BLER,“根据给定RS资源集合评估无线链路质量”的意思包括:所述无线链路质量是基于所述给定RS资源集合中的所有RS资源测量得到的BLER的平均值。
作为一个实施例,所述无线链路质量是假设的BLER,“根据给定RS资源集合评估无线链路质量”的意思包括:所述无线链路质量是基于所述给定RS资源集合中的所有RS资源测量得到的假设的BLER的平均值。
作为一个实施例,所述给定RS资源集合是所述第二RS资源集合。
作为一个实施例,所述给定RS资源集合是所述第一RS资源集合。
作为一个实施例,句子“所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI(Transmission Configuration Indication,传输配置指示)状态(state)”的意思包括:所述第一RS资源集合中的任一RS资源依赖所述第一CORESET组中的一个CORESET的TCI状态。
作为一个实施例,句子“所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态”的意思包括:所述第一RS资源集合中的至少一个RS资源依赖所述第一CORESET组中的一个CORESET的TCI状态。
作为一个实施例,句子“所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态”的意思包括:所述第一RS资源集合中的至少一个RS资源依赖所述第一CORESET组中的一个CORESET的TCI状态。
作为一个实施例,句子“所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态”的意思包括:所述第一CORESET组中的至少一个CORESET的TCI状态被所述第一RS资源集合中的一个RS资源集合所依赖。
作为一个实施例,句子“所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态”的意思包括:所述第一CORESET组中的任一CORESET的TCI状态被所述第一RS资源集合中的一个RS资源集合所依赖。
作为一个实施例,句子“给定RS资源依赖给定CORESET的TCI状态”的意思包括:所述给定RS资源是根据所述给定CORESET的TCI状态确定的。
作为一个实施例,句子“给定RS资源依赖给定CORESET的TCI状态”的意思包括:所述给定RS资源是根据所述第一节点监测PDCCH使用的所述给定CORESET的TCI状态确定的。
作为一个实施例,句子“给定RS资源依赖给定CORESET的TCI状态”的意思包括:所述给定RS资源的索引与所述给定CORESET的TCI状态所指示的一个RS资源的索引相同。
作为一个实施例,句子“给定RS资源依赖给定CORESET的TCI状态”的意思包括:所述给定RS资源的索引与所述给定CORESET的TCI状态所指示的一个RS资源的索引相同。
作为一个实施例,句子“给定RS资源依赖给定CORESET的TCI状态”的意思包括:所述给定RS资源的索引与所述给定CORESET的TCI状态所指示的RS资源集合中的一个RS资源索引相同。
作为一个实施例,句子“给定RS资源依赖给定CORESET的TCI状态”的意思包括:所述给定RS资源是周期性CSI-RS资源,所述给定RS资源的索引与所述给定CORESET的TCI状态所指示的RS资源集合中的一个RS资源索引相同。
作为一个实施例,所述给定RS资源是所述第一RS资源集合中的一个RS资源,所述给定CORESET是所述第一CORESET组中的一个CORESET。
作为一个实施例,所述给定RS资源是所述第二RS资源集合中的一个RS资源,所述给定CORESET是所述第二CORESET组中的一个CORESET。
作为一个实施例,一个TCI状态指示至少一个RS资源及其中每个RS资源所对应的准共址参数的类型。
作为一个实施例,所述准共址参数的类型包括TypeA,TypeB,TypeC和TypeD。
作为一个实施例,类型为TypeA的准共址参数包括多普勒位移(Doppler shift),多普勒扩展(Doppler spread),平均延时(average delay),延时扩展(delay spread)。
作为一个实施例,类型为TypeB的准共址参数包括多普勒位移(Doppler shift),多普勒扩展(Doppler spread)。
作为一个实施例,类型为TypeC的准共址参数包括多普勒位移(Doppler shift),平均延时(average delay)。
作为一个实施例,类型为TypeD的准共址参数包括空间接收参数(SpatialRxparameter)。
作为一个实施例,所述TypeA,所述TypeB,所述TypeC和所述TypeD的具体定义参见3GPP TS38.214的第5.1.5章节。
作为一个实施例,所述准共址参数包括延时扩展(delay spread),多普勒扩展(Doppler spread),多普勒位移(Doppler shift),平均延时(average delay),或空间接收参数(Spatial Rxparameter)中的一种或者多种。
作为一个实施例,所述准共址参数包括多普勒位移(Doppler shift),多普勒扩展(Doppler spread)。
作为一个实施例,所述准共址参数包括多普勒位移(Doppler shift),平均延时(average delay)。
作为一个实施例,所述准共址参数包括空间接收参数(SpatialRxparameter)。
作为一个实施例,所述准共址参数包括空间发送参数或空间接收参数中的至少之一。
作为一个实施例,所述准共址参数包括空域接收滤波器(SpatialDomain ReceiveFilter)。
作为一个实施例,所述准共址参数包括空域滤波器(Spatial Domain Filter)。
作为一个实施例,所述准共址参数包括空域发送滤波器(spatial domaintransmit filter)或空域接收滤波器中(spatial domain receive filter)的至少之一。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合被配置给所述第一BWP。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合被配置给所述第一BWP所在的服务小区。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合被配置给上行BWP。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合被配置给下行BWP。
作为一个实施例,所述第一BWP是一个下行BWP。
作为一个实施例,所述第一BWP是一个下行BWP,所述第一时频资源集合被配置给所述第一BWP对应的上行BWP。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层(higher layer)信令携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个RRC IE(Information Element,信息单元)中全部或部分域(filed)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括多个RRC IE中的每个RRC IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括TDD-UL-DL-ConfigCommon IE中全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括TDD-UL-DL-ConfigDedicated IE中全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括ServingCellConfig IE中全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括ServingCellConfigCommonSIB IE中全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括ServingCellConfigCommon IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块由至少一个RRC IE携带。
作为一个实施例,携带所述第一信息块的一个IE的名称里包括TDD-UL-DL-Config。
作为一个实施例,携带所述第一信息块的一个IE的名称里包括ServingCellConfig。
作为一个实施例,所述第一信息块由MAC CE(Medium Access Control layerControl Element,媒体接入控制层控制元素)携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信息块在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在PDSCH上传输。
作为一个实施例,所述第一信息块由DCI(Downlink control information,下行控制信息)携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括DCI。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个DCI中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块由DCI format 2_0携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括DCI format 2_0。
作为一个实施例,所述第一信息块由RRC信令和MAC CE共同携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层(higher layer)信令和DCI共同携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由RRC信令和DCI信令共同携带。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一信息块显式的指示第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一信息块隐式的指示第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一信息块指示第一时频资源集合占用的时域资源和所述第一时频资源集合占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一信息块指示第一时频资源集合在时域的周期和时间偏移。
作为一个实施例,所述第一信息块指示第一时频资源集合在一个周期内包括的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信息块指示第一时频资源集合在一个周期内包括的符号。
作为一个实施例,所述第一信息块指示第一时频资源集合在一个周期内包括的时隙。
作为一个实施例,所述第一信息块指示第一时频资源集合在频域包括的RB(Resource Block,资源块)。
作为一个实施例,所述第一信息块指示第一时频资源集合在频域包括的子载波。
作为一个实施例,所述第一信息块的发送者支持在所述第一时频资源集合占用的时域资源中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一信息块的发送者在所述第一时频资源集合占用的时域资源中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域包括正整数个符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域包括一个或多个符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个RB。
作为一个实施例,所述符号是单载波符号。
作为一个实施例,所述符号是多载波符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述符号是转换预编码器(transform precoding)的输出经过OFDM符号发生(Generation)后得到的。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-FrequencyDivision Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier TransformSpread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是FBMC(Filter Bank Multi Carrier,滤波器组多载波)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为一个实施例,所述句子“所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述第一CORESET组仅依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述句子“所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系,所述第一CORESET组还包括所述第一CORESET池之外的CORESET。
作为一个实施例,所述句子“所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第一CORESET组中的至少一个CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域正交。
作为一个实施例,所述句子“所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括频域资源;所述第一CORESET组中的至少一个CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在频域正交。
作为一个实施例,所述句子“所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时频资源;所述第一CORESET组中的至少一个CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合正交。
作为一个实施例,所述句子“所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源”的意思包括:所述第一CORESET池中的每个CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源。
作为一个实施例,所述句子“所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源”的意思包括:所述第一CORESET池中的至少一个CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源。
作为一个实施例,所述空口资源包括频域资源。
作为一个实施例,所述空口资源包括时频资源。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源,短语“所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思是指:所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的时域资源和所述第一时频资源集合占用的时域资源之间的关系。
作为一个实施例,所述空口资源包括频域资源,短语“所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思是指:所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的频域资源和所述第一时频资源集合占用的频域资源之间的关系。
作为一个实施例,所述空口资源包括时频资源,短语“所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思是指:所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的时频资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述关系是指是否正交。
作为一个实施例,所述关系是指是否交叠。
作为一个实施例,一个被监测的PDCCH候选占用的空口资源由所在的CORESET或搜索空间集合中的至少之一确定。
作为一个实施例,一个被监测的PDCCH候选占用的时域资源由所在的CORESET和搜索空间集合共同确定。
作为一个实施例,一个被监测的PDCCH候选占用的时频资源由所在的CORESET和搜索空间集合共同确定。
作为一个实施例,一个被监测的PDCCH候选占用的频域资源由所在的CORESET确定。
作为一个实施例,一个被监测的PDCCH候选占用的时频资源属于所在的CORESET所关联的搜索空间集合。
作为一个实施例,一个被监测的PDCCH备选在频域属于所在的CORESET。
作为一个实施例,一个被监测的PDCCH备选是所在的CORESET所关联的搜索空间集合中的一个PDCCH备选。
作为一个实施例,一个被监测的PDCCH备选由所在的CORESET中的至少一个CCE组成。
作为一个实施例,一个CORESET所关联的搜索空间集合中的任一被监测的PDCCH备选由所述一个CORESET的至少一个CCE组成。
作为一个实施例,短语“一个CORESET所关联的搜索空间集合”的含义包括:一个CORESET被用于确定所述一个CORESET所关联的搜索空间集合在一个监测时机(MonitoringOccasion)中所占用的时频资源。
作为一个实施例,短语“一个CORESET所关联的搜索空间集合”的含义包括:一个CORESET包括所述一个CORESET所关联的搜索空间集合在一个监测时机(MonitoringOccasion)中所占用的时频资源。
作为一个实施例,短语“一个CORESET所关联的搜索空间集合”的含义包括:一个CORESET占用的RE包括所述一个CORESET所关联的搜索空间集合在一个监测时机(Monitoring Occasion)中所占用的RE。
作为一个实施例,短语“一个CORESET所关联的搜索空间集合”的含义包括:一个CORESET在频域占用的RB(s)包括一个CORESET所关联的搜索空间集合在频域占用的RB(s)。
作为一个实施例,短语“一个CORESET所关联的搜索空间集合”的含义包括:一个CORESET占用的频域资源包括所述一个CORESET所关联的搜索空间集合占用的频域资源。
作为一个实施例,短语“一个CORESET所关联的搜索空间集合”的含义包括:一个CORESET占用的符号(symbol(s))被用于确定所述一个CORESET所关联的搜索空间集合在一个检测时机中占用的符号(symbol(s))。
作为一个实施例,短语“一个CORESET所关联的搜索空间集合”的含义包括:一个CORESET占用的符号(symbol(s))包括所述一个CORESET所关联的搜索空间集合在一个检测时机中占用的符号(symbol(s))。
作为一个实施例,短语“一个CORESET所关联的搜索空间集合”的含义包括:一个CORESET所关联的搜索空间集合的配置信息包括所述一个CORESET的索引。
作为一个实施例,一个所述监测时机(Monitoring Occasion)包括一个时间段。
作为一个实施例,一个所述监测时机(Monitoring Occasion)包括至少一个符号。
作为一个实施例,一个所述监测时机(Monitoring Occasion)包括一个时隙(slot)。
作为一个实施例,一个所述监测时机(Monitoring Occasion)包括一个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,一个所述监测时机(Monitoring Occasion)包括一个子帧(subframe)。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE-A(Long-TermEvolutionAdvanced,增强长期演进)及未来5G系统的网络架构200。LTE,LTE-A及未来5G系统的网络架构200称为EPS(EvolvedPacket System,演进分组系统)200。5GNR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200或某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,一个与UE201进行副链路(Sidelink)通信的UE241,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5GCoreNetwork,5G核心网)/EPC(EvolvedPacket Core,演进分组核心)210,HSS(HomeSubscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(UnifiedDataManagement,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,5GS/EPS200提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络。NG-RAN202包括NR(New Radio,新无线)节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物理网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility ManagementEntity,移动性管理实体)/AMF(AuthenticationManagementField,鉴权管理域)/SMF(Session ManagementFunction,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网,内联网,IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换(Packet switching)服务。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述gNB203。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU)之间,或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,负责第一通信节点设备与第二通信节点设备之间,或者两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(PacketDataConvergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(RadioResource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service DataAdaptationProtocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述参考信息块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,所述参考信息块生成于所述RRC子层306或所述MAC子层302中的至少之一。
作为一个实施例,所述参考信息块生成于所述RRC子层306或所述MAC子层302
作为一个实施例,所述参考信息块生成于所述MAC子层302和所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一信息块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,所述第一信息块生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一信息块生成于所述RRC子层306或所述MAC子层302中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信息块生成于所述RRC子层306和所述MAC子层302。
作为一个实施例,所述第一信息块生成于所述RRC子层306和所述PHY301。
作为一个实施例,所述目标计数器生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,所述第一计数器和所述第二计数器生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,所述目标计数器生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一计数器和所述第二计数器生成于所述MAC子层352。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。附图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的星座映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在DL(DownLink,下行)中,控制器/处理器459提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。控制器/处理器459还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在DL中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的并行流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。控制器/处理器475提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自第二通信设备450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收参考信息块和第一信息块;其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收参考信息块和第一信息块;其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送参考信息块和第一信息块;其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送参考信息块和第一信息块;其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备450。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收本申请中的所述参考信息块和所述第一信息块;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述参考信息块和所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时频资源组中发送所述第一信号;{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一时频资源组中接收所述第一信号。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线传输的流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U01和第二节点N02分别是通过空中接口传输的两个通信节点,其中方框F1中的步骤是可选的。
对于第一节点U01,在步骤S5101中接收参考信息块和第一信息块;在步骤S5102中接收第一信令;在步骤S5103中在第一时频资源组中发送第一信号;
对于第二节点N02,在步骤S5201中发送参考信息块和第一信息块;在步骤S5202中发送第一信令;在步骤S5203中在第一时频资源组中接收第一信号;
在实施例5中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一信号的调度信息,所述第一时频资源组属于所述第一时频资源集合,所述第一时频资源组中的至少一个符号被更高层参数配置为DL符号。
典型的,所述第一RS资源集合被所述第一信息块的目标接收者用于所述第一BWP的无线链路质量评估。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号在上行物理信道上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUSCH(PhysicalUplink SharedCHannel,物理上行共享信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUCCH(PhysicalUplink Control CHannel,物理上行控制信道)上传输,所述第一信号携带UCI(Uplink Control Information,上行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信号携带至少一个传输块(TB,TransportBlock)。
作为一个实施例,所述第一信号携带指示一个CBG(Code BlockGroup,码块组)。
作为一个实施例,所述第一信号的所述调度信息包括时域资源,频域资源,MCS,DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)端口(port),HARQ(HybridAutomatic Repeat request)进程号(process number),RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),TCI(Transmission ConfigurationIndicator)状态(state)或SRI(Sounding reference signal Resource Indicator)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI(下行控制信息,Downlink ControlInformation)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是上行DCI信令。
作为一个实施例,所述第一信号包括PUSCH,所述第一信令是调度PUSCH的DCI信令。
作为一个实施例,所述第一信号包括PUSCH,所述第一信令被用于配置或者调度PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信令被用于调度PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信令被用于配置或调度配置的授予(configuredgrant)PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信令被用于配置或调度配置的授予(configuredgrant)PUSCH,所述第一信号是一次授予(configuredgrant)PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第一信号是类型A(typeA)的PUSCH,所述第一信令被用于配置或者调度类型A(typeA)的PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信号是类型B(type B)的PUSCH,所述第一信令被用于配置或者调度类型B(type B)的PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信号是基于多时隙TB处理(TB processing overmultiple slots)的PUSCH,所述第一信令被用于配置或者调度基于多时隙TB处理的PUSCH。
作为一个实施例,所述第一信号包括PUSCH重复(repetition)类型B(type B)传输,所述第一信令是调度PUSCH重复(repetition)类型B(type B)传输的DCI信令。
典型的,类型A的PUSCH在多个时隙中的每个时隙上占用的符号位置相同。
典型的,类型B的PUSCH被分配一组连续的符号。
典型的,类型B的PUSCH被分配一个或多个名义重复。
典型的,在所述基于多时隙TB处理的PUSCH中,TBS(TB size,传输块大小)的确定是基于多个时隙中的时频资源的大小。
作为一个实施例,所述PUSCH类型A,所述PUSCH类型B,所述基于多时隙TB处理(TBprocessing over multiple slots)的具体定义参见3GPP TS38.214的第6章节。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合还包括所述第一时频资源组之外的时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合仅包括所述第一时频资源组。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的至少一个符号被RRC参数配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的至少一个符号被MAC CE配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的每个符号被更高层参数配置为DL(DownLink,下行)符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的部分符号被更高层参数配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的符号被更高层参数配置为DL符号或者Flexible(灵活)符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的至少一个符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或者tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为DL符号
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的每个符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或者tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的部分符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或者tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或者tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为DL符号或者Flexible符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的至少一个符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的每个符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的部分符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源组中的符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为DL符号或者灵活(Flexible)符号。
实施例6
实施例6A-6C分别示例了根据本申请的一个实施例的第一时频资源集合的示意图;如附图6A-6C所示。
在实施例6A中,所述第一时频资源集合中的至少一个符号被更高层参数配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的每个符号被更高层参数配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的部分符号被更高层参数配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的符号被更高层参数配置为DL符号或者Flexible符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的至少一个符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或者tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为DL符号
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的每个符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或者tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的部分符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或者tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或者tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为DL符号或者Flexible符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的至少一个符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的每个符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的部分符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为DL符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的符号被更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为DL符号或者Flexible符号。
在实施例6B中,所述第一时频资源集合中的符号同时被用于上行传输和下行传输。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的符号同时被用于所述第一BWP中的上行传输和下行传输。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合中的符号同时被用于所述第一BWP所在的服务小区中的上行传输和下行传输。
作为一个实施例,所述句子“所述第一时频资源集合中的符号同时被用于上行传输和下行传输”的意思包括:所述第一信息块的发送者在所述第一时频资源集合中的符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述句子“所述第一时频资源集合中的符号同时被用于上行传输和下行传输”的意思包括:所述第一信息块的发送者在所述第一BWP中在所述第一时频资源集合中的符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述句子“所述第一时频资源集合中的符号同时被用于上行传输和下行传输”的意思包括:所述第一信息块的发送者在所述第一BWP所在的服务小区中在所述第一时频资源集合中的符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述句子“所述第一时频资源集合中的符号同时被用于上行传输和下行传输”的意思包括:所述第一信息块的发送者在所述第一BWP所在的服务小区组(cell group)中在所述第一时频资源集合中的符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述句子“所述第一时频资源集合中的符号同时被用于上行传输和下行传输”的意思包括:所述第一信息块的发送者支持在所述第一时频资源集合中的符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述句子“所述第一时频资源集合中的符号同时被用于上行传输和下行传输”的意思包括:所述第一信息块的发送者支持在所述第一BWP中在所述第一时频资源集合中的符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述句子“所述第一时频资源集合中的符号同时被用于上行传输和下行传输”的意思包括:所述第一信息块的发送者支持在所述第一BWP所在的服务小区中在所述第一时频资源集合中的符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述句子“所述第一时频资源集合中的符号同时被用于上行传输和下行传输”的意思包括:所述第一信息块的发送者支持在所述第一BWP所在的服务小区组(cell group)中在所述第一时频资源集合中的符号中同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述短语“所述第一时频资源集合中的符号”是指:所述第一时频资源集合中的任一符号。
作为一个实施例,所述短语“所述第一时频资源集合中的符号”是指:所述第一时频资源集合中的一个符号。
作为一个实施例,所述短语“所述第一时频资源集合中的符号”是指:所述第一时频资源集合中的至少一个符号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合不包括用于第一类下行信号传输的符号,所述第一类下行信号包括SS(Synchronisation Signal,同步信号)/PBCH(physicalbroadcast channel,物理广播信道)Block(块),索引为0的CORESET(COntrol REsourceSET,控制资源集合)或SIB(System Information Block,系统信息块)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合不包括用于第一类下行信号传输的符号,所述第一类下行信号包括所述第一信号所在的服务小区的SS/PBCH块,索引为0的CORESET或SIB中的一种或多种。
在实施例6C中,所述第一信息块将所述第一时频资源集合中的符号配置为第一类型。
作为一个实施例,所述第一类型不同于UL(UpLink,上行)和DL。
作为一个实施例,所述第一类型不同于UL,DL和Flexible。
作为一个实施例,所述第一类型包括Flexible。
作为一个实施例,所述第一信息块在所述第一BWP中将所述第一时频资源集合中的符号配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述第一信息块在所述第一BWP所在的服务小区中将所述第一时频资源集合中的符号配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述第一信息块在所述第一信号所在的服务小区组(cellgroup)中将所述第一时频资源集合中的符号配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子将所述第一时频资源集合中的符号配置为第一类型的意思包括:将所述第一时频资源集合中的每个符号都配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子将所述第一时频资源集合中的符号配置为第一类型的意思包括:将所述第一时频资源集合中的至少一个符号配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子将所述第一时频资源集合中的符号配置为第一类型的意思包括:将所述第一时频资源集合中的符号的类型配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子将所述第一时频资源集合中的符号配置为第一类型的意思包括:将所述第一时频资源集合中的每个符号的类型都配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子将所述第一时频资源集合中的符号配置为第一类型的意思包括:将所述第一时频资源集合中的至少一个符号的类型配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合的意思包括:所述第一信息块将所述第一时频资源集合中的符号配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合的意思包括:所述第一信息块将所述第一时频资源集合中的每个符号都配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合的意思包括:所述第一信息块将所述第一时频资源集合中的至少一个符号配置为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合的意思包括:所述第一信息块指示所述第一时频资源集合中的每个符号的类型。
作为一个实施例,所述句子所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合的意思包括:所述第一信息块指示所述第一时频资源集合中的每个符号的类型都为所述第一类型。
作为一个实施例,所述句子所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合的意思包括:所述第一信息块指示所述第一时频资源集合中的至少一个符号的类型为所述第一类型。
作为一个实施例,当一个符号被配置为所述第一类型时,所述第一信息块的发送者在所述一个符号上同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,当一个符号被配置为所述第一类型时,所述第一信息块的发送者在所述一个符号上支持同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,当一个符号被配置为所述第一类型之外的类型时,所述第一信息块的发送者在所述一个符号上仅接收无线信号或仅发送无线信号。
作为一个实施例,当一个符号被配置为所述第一类型之外的类型时,所述第一信息块的发送者不支持在所述一个符号上同时接收和发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一信息块的发送者在所述第一时频资源集合之外的符号中仅接收无线信号或仅发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合之外的任一符号仅被用于上行传输或仅被用于下行传输。
作为一个实施例,所述第一信息块的发送者在所述第一时频资源集合之外的任一符号中仅接收无线信号或仅发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一信息块的发送者在所述第一BWP中在所述第一时频资源集合之外的符号中仅接收无线信号或仅发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一信息块的发送者在所述第一BWP所在的服务小区中在所述第一时频资源集合之外的符号中仅接收无线信号或仅发送无线信号。
作为一个实施例,所述第一信息块的发送者在所述第一BWP所在的服务小区组中在所述第一时频资源集合之外的符号中仅接收无线信号或仅发送无线信号。
实施例7
实施例7A-7C分别示例了根据本申请的一个实施例的第一CORESET组的示意图;如附图7A-7C所示。
在实施例7A中,所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第一CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域正交。
作为一个实施例,所述短语“在时域正交”是指:在时域不交叠。
作为一个实施例,所述短语“在时域正交”是指:在时域不包括相同的符号。
作为一个实施例,所述短语“在时域正交”是指:在时域不包括相同的时刻。
在实施例7B中,所述空口资源包括频域资源;所述第一CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在频域正交。
作为一个实施例,所述短语“在频域正交”是指:在频域不交叠。
作为一个实施例,所述短语“在频域正交”是指:在频域不包括相同的子载波。
作为一个实施例,所述短语“在频域正交”是指:在频域不包括相同的RB。
在实施例7C中,所述空口资源包括时频资源;所述第一CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合正交。
作为一个实施例,所述短语“和所述第一时频资源集合正交”是指:和所述第一时频资源集合不交叠。
作为一个实施例,所述短语“和所述第一时频资源集合正交”是指:和所述第一时频资源集合正交不包括相同的RE。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的另一个实施例的第一CORESET组的示意图;如附图8所示。
在实施例8中,所述第一CORESET组是按照第一规则对所述第一CORESET池中的CORESET排序确定的;所述第一规则依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述句子“所述第一CORESET组是按照第一规则对所述第一CORESET池中的CORESET排序确定的”的意思包括:按照第一规则对所述第一CORESET池中的CORESET排序,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的前K个CORESET,K是正整数。
作为一个实施例,所述句子“所述第一CORESET组是按照第一规则对所述第一CORESET池中的CORESET排序确定的”的意思包括:参考CORESET集合包括所述第一CORESET池中的被监测的PDCCH候选所在的所有CORESET;按照第一规则对所述参考CORESET集合排序,所述第一CORESET组包括所述参考CORESET集合中的前K个CORESET,K是正整数。
作为一个实施例,所述句子“所述第一规则依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时域资源,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是交叠”的CORESET之前。
作为一个实施例,所述句子“所述第一规则依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括频域资源,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是交叠”的CORESET之前。
作为一个实施例,所述句子“所述第一规则依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时频资源,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是交叠”的CORESET之前。
作为一个实施例,所述第一规则还与CORESET所关联的搜索空间的PDCCH监测周期有关。
作为一个实施例,所述第一规则还与CORESET的索引有关。
作为一个实施例,所述第一规则还包括:按照CORESET所关联的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列;在相同的PDCCH监测周期下,按照CORESET索引的降序排列。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源;所述第一规则包括:首先,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是交叠”的CORESET之前;其次,按照CORESET所关联的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列,在相同的PDCCH监测周期下,按照CORESET索引的降序排列。
作为一个实施例,所述空口资源包括频域资源;所述第一规则包括:首先,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是交叠”的CORESET之前;其次,按照CORESET所关联的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列,在相同的PDCCH监测周期下,按照CORESET索引的降序排列。
作为一个实施例,所述空口资源包括时频资源;所述第一规则包括:首先,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是交叠”的CORESET之前;其次,按照CORESET所关联的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列,在相同的PDCCH监测周期下,按照CORESET索引的降序排列。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源;所述第一规则包括:首先,按照CORESET所关联的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列;在相同的PDCCH监测周期下,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是交叠”的CORESET之前。
作为一个实施例,所述空口资源包括频域资源;所述第一规则包括:首先,按照CORESET所关联的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列;在相同的PDCCH监测周期下,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是交叠”的CORESET之前。
作为一个实施例,所述空口资源包括时频资源;所述第一规则包括:首先,按照CORESET所关联的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列;在相同的PDCCH监测周期下,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是交叠”的CORESET之前。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源;所述第一规则包括:首先,按照CORESET所对应的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列;在相同的PDCCH监测周期下,按照CORESET索引的降序排列;在相同的CORESET索引下,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是交叠”的CORESET之前。
作为一个实施例,所述空口资源包括频域资源;所述第一规则包括:首先,按照CORESET所对应的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列;在相同的PDCCH监测周期下,按照CORESET索引的降序排列;在相同的CORESET索引下,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是交叠”的CORESET之前。
作为一个实施例,所述空口资源包括时频资源;所述第一规则包括:首先,按照CORESET所对应的搜索空间的PDCCH监测周期的升序排列;在相同的PDCCH监测周期下,按照CORESET索引的降序排列;在相同的CORESET索引下,在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是正交”的CORESET,排在满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是交叠”的CORESET之前。
典型的,所述句子“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是正交”的意思是指:被监测的PDCCH候选在时域不属于所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述句子“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是交叠”的意思是指:被监测的PDCCH候选在时域属于所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述句子“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是交叠”的意思是指:被监测的PDCCH候选中的至少一个符号在时域属于所述第一时频资源集合。
典型的,所述句子“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是正交”的意思是指:被监测的PDCCH候选在频域不属于所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述句子“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是交叠”的意思是指:被监测的PDCCH候选在频域属于所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述句子“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是交叠”的意思是指:被监测的PDCCH候选中的至少一个子载波在频域属于所述第一时频资源集合。
典型的,所述句子“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是正交”的意思是指:被监测的PDCCH候选不属于所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述句子“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是交叠”的意思是指:被监测的PDCCH候选属于所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述句子“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是交叠”的意思是指:被监测的PDCCH候选中的至少一个RE属于所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源;所述第一规则还包括:对于在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是正交”的所有CORESET,按照CORESET索引的降序排列;对于满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在时域是交叠”的所有CORESET,按照CORESET索引的降序排列。
作为一个实施例,所述空口资源包括频域资源;所述第一规则还包括:对于在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是正交”的所有CORESET,按照CORESET索引的降序排列;对于满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合在频域是交叠”的所有CORESET,按照CORESET索引的降序排列。
作为一个实施例,所述空口资源包括时频资源;所述第一规则还包括:对于在所述第一CORESET池中,满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是正交”的所有CORESET,按照CORESET索引的降序排列;对于满足“被监测的PDCCH候选与所述第一时频资源集合是交叠”的所有CORESET,按照CORESET索引的降序排列。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第二RS资源集合的示意图;如附图9所示。
在实施例9中,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述参考信息块被用于配置所述第一BWP上的第二CORESET池,所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第二CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
典型的,所述第一信息块的接收者根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量。
作为一个实施例,所述第一CORESET池的索引为0,所述第二CORESET池的索引为1。
作为一个实施例,所述第一CORESET池的索引为1,所述第二CORESET池的索引为0。
作为一个实施例,所述第一CORESET池包括对应CORESETPoolIndex为0的至少一个CORESET,所述第二CORESET池包括对应CORESETPoolIndex为1的至少一个CORESET。
作为一个实施例,所述第一CORESET池包括对应CORESETPoolIndex为1的至少一个CORESET,所述第二CORESET池包括对应CORESETPoolIndex为0的至少一个CORESET。
作为一个实施例,所述参考信息块指示第一BWP上的第二CORESET池中的CORESET的索引。
作为一个实施例,所述参考信息块指示第一BWP上的第二CORESET池中的CORESET的配置信息。
作为一个实施例,“第二CORESET池中的CORESET”是指:第二CORESET池中的任一CORESET。
作为一个实施例,“第二CORESET池中的CORESET”是指:第二CORESET池中的每个CORESET。
作为一个实施例,“第二CORESET池中的CORESET”是指:第二CORESET池中的至少一个CORESET。
作为一个实施例,“第二CORESET池中的CORESET”是指:第二CORESET池中的部分CORESET。
作为一个实施例,“第二CORESET池中的CORESET”是指:第二CORESET池中的全部CORESET。
作为一个实施例,所述第二CORESET池包括一个或多个CORESET。
作为一个实施例,所述第二CORESET池包括多个CORESET。
作为一个实施例,所述第一CORESET池和所述第二CORESET池一共包括最多5个CORESET。
作为一个实施例,句子“所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态”的意思包括:所述第二RS资源集合中的任一RS资源依赖所述第二CORESET组中的一个CORESET的TCI状态。
作为一个实施例,句子“所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态”的意思包括:所述第二RS资源集合中的至少一个RS资源依赖所述第二CORESET组中的一个CORESET的TCI状态。
作为一个实施例,句子“所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态”的意思包括:所述第二RS资源集合中的至少一个RS资源依赖所述第二CORESET组中的一个CORESET的TCI状态。
作为一个实施例,句子“所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态”的意思包括:所述第二CORESET组中的至少一个CORESET的TCI状态被所述第二RS资源集合中的一个RS资源集合所依赖。
作为一个实施例,句子“所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态”的意思包括:所述第二CORESET组中的任一CORESET的TCI状态被所述第二RS资源集合中的一个RS资源集合所依赖。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述第二CORESET组仅依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系,所述第二CORESET组还包括所述第二CORESET池之外的CORESET。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第二CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域正交。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第二CORESET组中的至少一个CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域正交。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括频域资源;所述第二CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在频域正交。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括频域资源;所述第二CORESET组中的至少一个CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在频域正交。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时频资源;所述第二CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合正交。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时频资源;所述第二CORESET组中的至少一个CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合正交。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的另一个实施例的第二RS资源集合的示意图;如附图10所示。
在实施例10中,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述第二CORESET组仅依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系,所述第二CORESET组还包括所述第一CORESET池之外的CORESET。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第二CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域交叠。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第二CORESET组中的至少一个CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域交叠。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括频域资源;所述第二CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在频域交叠。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括频域资源;所述第二CORESET组中的至少一个CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在频域交叠。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时频资源;所述第二CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合交叠。
作为一个实施例,所述句子“所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系”的意思包括:所述空口资源包括时频资源;所述第二CORESET组中的至少一个CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合交叠。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的波束失败恢复的触发的示意图;如附图11所示。
在实施例11中,当目标计数器的值等于或大于目标阈值时,本申请中的所述第一节点触发针对第一服务小区的波束失败恢复;其中,所述第一BWP是所述第一服务小区的一个BWP;当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第一服务小区的波束失败事件指示;所述目标计数器被用于针对所述第一服务小区的所述波束失败事件指示的计数。
典型的,针对第一服务小区的所述波束失败事件指示是在所述第一节点内从物理层向更高层发送的。
典型的,针对所述第一服务小区的所述波束失败恢复是被本申请中的所述第一节点触发的。
典型的,所述第一服务小区是所述第一BWP所在的服务小区。
作为一个实施例,所述无线链路质量是RSRP,L1-RSRP,SINR或L1-SINR中之一;短语“所述无线链路质量差于参考阈值”的意思包括:所述无线链路质量小于所述参考阈值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考阈值的单位是dBm或者dB。
作为一个实施例,所述无线链路质量是BLER;短语“所述无线链路质量差于参考阈值”的意思包括:所述无线链路质量大于所述参考阈值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考阈值是BLER阈值。
作为一个实施例,所述无线链路质量是假设的(hypothetical)BLER;短语“所述无线链路质量差于参考阈值”的意思包括:所述无线链路质量大于所述参考阈值。
作为一个实施例,所述参考阈值是实数。
作为一个实施例,所述参考阈值是非负实数。
作为一个实施例,所述参考阈值是不大于1的非负实数。
作为一个实施例,所述参考阈值是Qout_L。
作为一个实施例,所述参考阈值是Qout_L,Qout_LR_SSB或Qout_LR_CSI-RS中之一。
作为一个实施例,Qout_LR,Qout_LR_SSB和Qout_LR_CSI-RS的定义参见3GPPTS38.133。
作为一个实施例,所述参考阈值由RRC参数rlmInSyncOutOfSyncThreshold配置。
作为一个实施例,所述参考阈值是rlmInSyncOutOfSyncThreshold的默认值(defaultvalue)。
作为一个实施例,rlmInSyncOutOfSyncThreshold的具体定义参见3GPP TS38.213的第6章节。
作为一个实施例,rlmInSyncOutOfSyncThreshold的定义参见3GPP TS38.133。
典型的,所述句子“当目标计数器的值等于或大于目标阈值时”的意思是指:当且仅当目标计数器的值等于或大于目标阈值时。
典型的,所述句子“当目标计数器的值等于或大于目标阈值时”的意思是指:作为目标计数器的值等于或大于目标阈值的响应。
典型的,所述第一节点在MAC层维护所述目标计数器。
典型的,所述第一节点的MAC实体维护所述目标计数器。
典型的,当所述第一节点的MAC实体(entity)接收到来自物理层的针对所述第一服务小区的波束失败事件指示时,启动(start)或重启(restart)目标计时器,并且所述目标计数器的值加1。
典型化的,所述目标计数器是BFI_COUNTER。
典型的,当所述目标计时器过期(expire)时,设置所述目标计数器为0。
典型的,所述目标计时器是beamFailureDetectionTimer。
作为一个实施例,所述目标计数器是BFI_COUNTER。
作为一个实施例,所述目标计数器的初始值是0。
作为一个实施例,所述目标阈值是正整数。
作为一个实施例,所述目标阈值是beamFailureInstanceMaxCount。
作为一个实施例,所述目标阈值由RRC参数配置的。
作为一个实施例,配置所述目标阈值的RRC参数包括RadioLinkMonitoringConfigIE的beamFailureInstanceMaxCount域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述目标计时器是beamFailureDetectionTimer。
作为一个实施例,所述目标计时器的初始值是正整数。
作为一个实施例,所述目标计时器的初始值是正实数。
作为一个实施例,所述目标计时器的初始值的单位是波束失败检测RS的Qout,LR汇报周期。
作为一个实施例,所述目标计时器的初始值由更高层参数beamFailureDetectionTimer配置。
作为一个实施例,所述目标计时器的初始值由一个IE配置的。
作为一个实施例,配置所述目标计时器的初始值的IE的名称里包括RadioLinkMonitoring。
作为一个实施例,当针对所述第一服务小区的波束失败恢复被触发时,针对所述第一服务小区的波束失败恢复过程包括发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括随机接入前导(contention-basedRandomAccess Preamble),BFR MAC CE,Truncated BFR MAC CE,Enhanced BFR MAC CE,或者Truncated Enhanced BFR MAC CE中的至少之一。
作为一个实施例,针对所述第一服务小区的所述波束失败恢复(BeamFailureRecovery,BFR)包括随机接入过程。
作为一个实施例,针对所述第一服务小区的所述波束失败恢复(BeamFailureRecovery,BFR)包括发送随机接入前导,发送BFR MAC CE,发送Truncated BFR MAC CE,发送Enhanced BFR MAC CE,或者发送TruncatedEnhancedBFR MAC CE中的至少之一。
作为一个实施例,所述随机接入前导是基于竞争的随机接入前导(contention-based Random Access Preamble)。
作为一个实施例,所述随机接入前导是免竞争的随机接入前导(contention-freeRandom Access Preamble)。
作为一个实施例,针对所述第一服务小区的所述波束失败恢复(Beam FailureRecovery,BFR)包括发送BFR MAC CE,Truncated BFR MAC CE,Enhanced BFR MAC CE或者Truncated Enhanced BFR MAC CE中之一。
作为一个实施例,针对所述第一服务小区的所述波束失败恢复(Beam FailureRecovery,BFR)包括发送名称包括BFR的MAC CE。
作为一个实施例,所述波速失败恢复过程参见3GPP TS38.321的第5.17章节。
作为一个实施例,所述波速失败恢复过程参见3GPP TS38.213的第6章节。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的另一个实施例的波束失败恢复的触发的示意图;如附图12所示。
在实施例12中,当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示;当根据所述第二RS资源集合评估的所述无线链路质量差于所述参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示;第一计数器被用于针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示的计数,第二计数器被用于针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示的计数;当第一计数器的值等于或大于第一阈值时,针对所述第一RS资源集合的波束失败恢复被触发;当所述第二计数器的值等于或大于第二阈值时,针对所述第二RS资源集合的波束失败恢复被触发。
典型的,针对所述第一RS资源集合的所述波束失败事件指示是在所述第一节点内从物理层向更高层发送的。
典型的,针对所述第二RS资源集合的所述波束失败事件指示是在所述第一节点内从物理层向更高层发送的。
典型的,针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示(beam failure instanceindication)的统计和针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示的统计是分别进行的。
典型的,针对所述第一RS资源集合的波束失败检测(beam failure detection)和针对所述第二RS资源集合的波束失败检测是分别进行的。
典型的,所述第一RS资源集合的波束失败恢复和所述第二RS资源集合的波束失败恢复是分别被触发的。
典型的,所述第一RS资源集合和所述第二RS资源集合是2个波束失败检测RS集合,波束失败检测是每(per)波束失败检测RS集合进行的。
典型的,所述第一RS资源集合和所述第二RS资源集合是2个波束失败检测RS集合,波束失败恢复是每(per)波束失败检测RS集合进行的。
典型化的,所述第一RS资源集合和所述第二RS资源集合分别对应两个BFI_COUNTER。
典型的,所述第一RS资源集合对应第一计数器,所述第二RS资源集合对应第二计数器。
典型的,所述句子“当第一计数器的值等于或大于第一阈值时”的意思是指:当且仅当第一计数器的值等于或大于第一阈值时。
典型的,所述句子“当第一计数器的值等于或大于第一阈值时”的意思是指:作为第一计数器的值等于或大于第一阈值的响应。
典型的,所述句子“当第二计数器的值等于或大于第二阈值时”的意思是指:当且仅当第二计数器的值等于或大于第二阈值时。
典型的,所述句子“当第二计数器的值等于或大于第二阈值时”的意思是指:作为第二计数器的值等于或大于第二阈值的响应。
典型的,所述第一节点在MAC层维护所述第一计数器,所述第一节点在MAC层维护所述第二计数器。
典型的,所述第一节点的MAC实体维护所述第一计数器,所述第一节点的MAC实体维护所述第二计数器。
典型的,当所述第一节点的MAC实体(entity)接收到来自物理层的针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示时,启动(start)或重启(restart)第一计时器,并且所述第一计数器的值加1;每当所述第一节点的MAC实体(entity)接收到来自物理层的针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示时,启动(start)或重启(restart)第二计时器,并且所述第二计数器的值加1。
典型的,所述第一计数器和所述第二计数器是2个BFI_COUNTER。
典型的,当所述第一计时器过期(expire)时,设置所述第一计数器为0;当所述第二计时器过期(expire)时,设置所述第二计数器为0。
作为一个实施例,所述第一计时器和所述第二计时器是2个beamFailureDetectionTimer。
典型的,所述第一计数器的初始值是0,所述第二计数器的初始值是0。
作为一个实施例,所述第一阈值是正整数,所述第二阈值是正整数。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第一阈值是分别被配置的beamFailureInstanceMaxCount-r17。
作为一个实施例,所述第一阈值的名称包括beamFailureInstanceMaxCount,所述第二阈值的名称包括beamFailureInstanceMaxCount。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值是分别被RRC参数配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值相同。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值不同。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值是由一个RRC IE中的部分或全部域配置的。
作为一个实施例,配置所述第一阈值和所述第二阈值的RRC消息包括RadioLinkMonitoringConfig IE的两个beamFailureInstanceMaxCount-r17域。
作为一个实施例,配置所述第一阈值和所述第二阈值的RRC消息分别包括RadioLinkMonitoringConfig IE的两个failureDetectionSet1-r17域中的部分或全部信息。
作为一个实施例,配置所述第一阈值和所述第二阈值的RRC消息分别包括RadioLinkMonitoringConfig IE中的名称包括failureDetectionSet1的域中的部分或全部信息,配置所述第一阈值和所述第二阈值的RRC消息分别包括RadioLinkMonitoringConfig IE中的名称包括failureDetectionSet2的域中的部分或全部信息。
作为一个实施例,所述第一计时器的初始值和所述第二计时器的初始值相同。
作为一个实施例,所述第一计时器的初始值和所述第二计时器的初始值不同。
作为一个实施例,所述第一计时器的初始值和所述第二计时器的初始值是分别由RRC参数配置的。
作为一个实施例,所述第一计时器的和所述第二计时器分别是2个beamFailureDetectionTimer-r17。
作为一个实施例,所述第一计时器和所述第二计时器的名称都包括beamFailureDetectionTimer-r17。
作为一个实施例,所述第一计时器的初始值是正整数,所述第二计时器的初始值是正整数。
作为一个实施例,所述第一计时器的初始值是正实数,所述第二计时器的初始值是正实数。
作为一个实施例,所述第一计时器的初始值的单位和所述第二计时器的初始值的单位都是波束失败检测RS的Qout,LR汇报周期。
作为一个实施例,所述第一计时器的初始值和所述第一计时器的初始值分别由2个更高层参数beamFailureDetectionTimer-r17配置。
作为一个实施例,所述第一计时器的初始值和所述第二计时器的初始值分别由2个名称包括beamFailureDetectionTimer-r17的更高层参数配置。
作为一个实施例,所述第一计时器的初始值和所述第二计时器的初始值由一个IE配置的。
作为一个实施例,配置所述第一计时器的初始值和和所述第二计时器的初始值的IE的名称包括RadioLinkMonitoring。
典型的,当针对所述第一RS资源集合的波束失败恢复和针对所述第二RS资源集合的波束失败恢复都被触发,并且所述第一RS资源集合或所述第二RS资源集合的波束失败恢复过程都没有成功完成时,发起(initiate)随机接入过程。
作为一个实施例,针对所述第一RS资源集合的所述波束失败恢复(BeamFailureRecovery,BFR)包括发送BFR MAC CE,Truncated BFR MAC CE,EnhancedBFR MAC CE或者Truncated Enhanced BFR MAC CE中之一;针对所述第二RS资源集合的所述波束失败恢复(Beam Failure Recovery,BFR)包括发送BFR MAC CE,Truncated BFR MAC CE,EnhancedBFR MAC CE或者Truncated Enhanced BFR MAC CE中之一。
作为一个实施例,针对所述第一RS资源集合的所述波束失败恢复(Beam FailureRecovery,BFR)包括发送名称包括BFR的MAC CE,针对所述第二RS资源集合的所述波束失败恢复(Beam Failure Recovery,BFR)包括发送名称包括BFR的MAC CE。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;如附图13所示。在附图13中,第一节点设备中的处理装置1200包括第一接收机1201或者第一发射机1202中的至少所述第一接收机1201。
作为一个实施例,所述第一节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
第一接收机1201,接收参考信息块和第一信息块;
在实施例13中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,包括:
所述第一接收机1201,接收第一信令;
第一发射机1202,在第一时频资源组中发送第一信号;
其中,所述第一信令指示所述第一信号的调度信息,所述第一时频资源组属于所述第一时频资源集合,所述第一时频资源组中的至少一个符号被更高层参数配置为DL符号。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第一CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域正交。
作为一个实施例,所述第一CORESET组是按照第一规则对所述第一CORESET池中的CORESET排序确定的;所述第一规则依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,包括:当目标计数器的值等于或大于目标阈值时,触发针对第一服务小区的波束失败恢复;
其中,所述第一BWP是所述第一服务小区的一个BWP;当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第一服务小区的波束失败事件指示;所述目标计数器被用于针对所述第一服务小区的所述波束失败事件指示的计数。
作为一个实施例,所述波束失败恢复在所述第一接收机1201和所述第一发射机1202中执行。
作为一个实施例,所述波束失败恢复在所述第一接收机1201或所述第一发射机1202中的至少所述第一发射机1202中执行。
作为一个实施例,所述波束失败恢复在所述第一接收机1201或所述第一发射机1202中的至少之一中执行。
作为一个实施例,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述参考信息块被用于配置所述第一BWP上的第二CORESET池,所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第二CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示;当根据所述第二RS资源集合评估的所述无线链路质量差于所述参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示;第一计数器被用于针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示的计数,第二计数器被用于针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示的计数;当第一计数器的值等于或大于第一阈值时,针对所述第一RS资源集合的波束失败恢复被触发;当所述第二计数器的值等于或大于第二阈值时,针对所述第二RS资源集合的波束失败恢复被触发。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点设备中的处理装置的结构框图;如附图14所示。在附图14中,第二节点设备中的处理装置1300包括第二发射机1301或第二接收机1302中的至少所述第二发射机1301。
作为一个实施例,所述第二节点设备是基站备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
第二发射机1301,发送参考信息块和第一信息块;
在实施例14中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,包括:
所述第二发射机1301,发送第一信令;
第二接收机1302,在第一时频资源组中接收第一信号;
其中,所述第一信令指示所述第一信号的调度信息,所述第一时频资源组属于所述第一时频资源集合,所述第一时频资源组中的至少一个符号被更高层参数配置为DL符号。
作为一个实施例,所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第一CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域正交。
作为一个实施例,所述第一CORESET组是按照第一规则对所述第一CORESET池中的CORESET排序确定的;所述第一规则依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述第一信息块的接收者在当目标计数器的值等于或大于目标阈值时,触发针对第一服务小区的波束失败恢复;其中,所述第一BWP是所述第一服务小区的一个BWP;当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一信息块的接收者的物理层向更高层发送针对所述第一服务小区的波束失败事件指示;所述目标计数器被用于针对所述第一服务小区的所述波束失败事件指示的计数。
作为一个实施例,所述第二发射机1301和所述第二接收机1302被用于执行所述波束失败恢复。
作为一个实施例,所述波束失败恢复在所述第二发射机1301或所述第二接收机1302中的至少所述第二接收机1302中执行。
作为一个实施例,所述波束失败恢复在所述第二发射机1301或所述第二接收机1302中的至少之一中执行。
作为一个实施例,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述参考信息块被用于配置所述第一BWP上的第二CORESET池,所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第二CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
作为一个实施例,当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一信息块的接收者的物理层向更高层发送针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示;当根据所述第二RS资源集合评估的所述无线链路质量差于所述参考阈值时,所述第一信息块的所述接收者的物理层向更高层发送针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示;第一计数器被用于针对所述第一RS资源集合的波束失败事件指示的计数,第二计数器被用于针对所述第二RS资源集合的波束失败事件指示的计数;当第一计数器的值等于或大于第一阈值时,针对所述第一RS资源集合的波束失败恢复被触发;当所述第二计数器的值等于或大于第二阈值时,针对所述第二RS资源集合的波束失败恢复被触发。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhancedMTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(TransmitterReceiverPoint,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。基于说明书中所描述的实施例所做出的任何变化和修改,如果能获得类似的部分或者全部技术效果,应当被视为显而易见并属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收参考信息块和第一信息块;
其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
2.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,包括:
所述第一接收机,接收第一信令;
第一发射机,在第一时频资源组中发送第一信号;
其中,所述第一信令指示所述第一信号的调度信息,所述第一时频资源组属于所述第一时频资源集合,所述第一时频资源组中的至少一个符号被更高层参数配置为DL符号。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,所述空口资源包括时域资源,所述第一时频资源集合在时域包括至少一个符号;所述第一CORESET组中的任一CORESET中的任一被监测的PDCCH候选和所述第一时频资源集合在时域正交。
4.根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一CORESET组是按照第一规则对所述第一CORESET池中的CORESET排序确定的;所述第一规则依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,包括:
当目标计数器的值等于或大于目标阈值时,触发针对第一服务小区的波束失败恢复;
其中,所述第一BWP是所述第一服务小区的一个BWP;当根据所述第一RS资源集合评估的所述无线链路质量差于参考阈值时,所述第一节点的物理层向更高层发送针对所述第一服务小区的波束失败事件指示;所述目标计数器被用于针对所述第一服务小区的所述波束失败事件指示的计数。
6.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述参考信息块被用于配置所述第一BWP上的第二CORESET池,所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第二CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第二CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
7.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一BWP的无线链路质量评估包括:根据所述第一RS资源集合和第二RS资源集合分别评估无线链路质量;所述第二RS资源集合依赖第二CORESET组的TCI状态,所述第二CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第二CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
8.一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送参考信息块和第一信息块;
其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
9.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收参考信息块和第一信息块;
其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
10.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送参考信息块和第一信息块;
其中,所述参考信息块被用于配置第一BWP上的第一CORESET池,所述第一CORESET池包括至少一个CORESET;第一RS资源集合被用于所述第一BWP的无线链路质量评估,所述第一RS资源集合依赖第一CORESET组的TCI状态,所述第一CORESET组包括所述第一CORESET池中的至少一个CORESET;所述第一信息块被用于确定第一时频资源集合,所述第一时频资源集合在频域包括所述第一BWP中的至少一个子载波;所述第一CORESET组至少依赖所述第一CORESET池中的CORESET中被监测的PDCCH候选占用的空口资源和所述第一时频资源集合之间的关系。
CN202211359899.7A 2022-11-02 2022-11-02 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Pending CN117998432A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211359899.7A CN117998432A (zh) 2022-11-02 2022-11-02 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
PCT/CN2023/127587 WO2024093877A1 (zh) 2022-11-02 2023-10-30 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211359899.7A CN117998432A (zh) 2022-11-02 2022-11-02 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN117998432A true CN117998432A (zh) 2024-05-07

Family

ID=90889487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211359899.7A Pending CN117998432A (zh) 2022-11-02 2022-11-02 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN117998432A (zh)
WO (1) WO2024093877A1 (zh)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110167036B (zh) * 2018-02-14 2022-05-24 华硕电脑股份有限公司 无线通信考虑波束故障恢复的监听控制资源的方法和设备
CN118199840A (zh) * 2018-02-16 2024-06-14 联想(新加坡)私人有限公司 与带宽部分相对应的资源
KR20200020272A (ko) * 2018-08-16 2020-02-26 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
CN115225225B (zh) * 2021-04-21 2024-03-01 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2024093877A1 (zh) 2024-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110120859B (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
US11109388B2 (en) Method and device in user equipment and base station for wireless communication
CN111278110B (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN110138429B (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN110972324A (zh) 一种被用于无线通信的基站中的方法和装置
CN113453353A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN115225225B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114006681B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US20240008043A1 (en) Method and device used in node for wireless communication
CN111741528B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114189884B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114095132B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116318527A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2024093877A1 (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113938170B (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN113950105B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114124320B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2024099209A1 (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117527163A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117956600A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117998600A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117676833A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117596673A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117641478A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN118175549A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination