CN118020267A - 用于小区间波束管理的物理下行链路控制信道监测 - Google Patents

用于小区间波束管理的物理下行链路控制信道监测 Download PDF

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CN118020267A
CN118020267A CN202280065860.6A CN202280065860A CN118020267A CN 118020267 A CN118020267 A CN 118020267A CN 202280065860 A CN202280065860 A CN 202280065860A CN 118020267 A CN118020267 A CN 118020267A
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T·科斯凯拉
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Abstract

提供了在多输入多输出环境的情况下用于小区间场景的物理下行链路控制信道检测的增强的系统、方法、装置和计算机可读存储介质。在示例实现中,该方法可以包括由通信网络的网络设备确定在通信网络的两个或更多控制资源集的交叠监测时机中监测物理下行链路控制信道候选,其中两个或更多控制资源集在一个或多个小区的活动下行链路带宽部分上使用至少两个不同的QCL‑TypeD;以及选择使用第一QCL‑TypeD的第一控制资源集、以及使用第二QCL‑TypeD的第二控制资源集,第一控制资源集和第二控制资源集用于监测物理下行链路控制信道候选中的至少两个物理下行链路控制信道候选,其中第一控制资源集的选择基于与一个或多个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的公共搜索空间集和/或用户特定搜索空间集,以及第二控制资源集的选择基于与至少两个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的用户特定搜索空间集。

Description

用于小区间波束管理的物理下行链路控制信道监测
技术领域
根据本发明的示例性实施例的教导一般涉及物理下行链路控制信道监测的增强,更具体地,涉及在多输入多输出环境的情况下用于小区间场景的物理下行链路控制信道监测的增强。
背景技术
本节旨在为权利要求中所述的发明提供背景或上下文。本文的描述可以包括应当被采用的概念,但不一定是以前已经设想或采用的概念。因此,除非本文另有指示,否则本节中描述的内容并非是本申请中的说明书和权利要求的现有技术,并且不通过包括在本节中而被承认是现有技术。
在说明书和/或附图中可以找到的某些缩写被如下定义:
BWP 带宽部分
CCE 控制信道元素
CORESET 控制资源集
DCI 下行链路控制信息
SS 搜索空间
USS 用户特定搜索空间
CSS 公共搜索空间
QCL 准共址
PCI 物理小区标识符
PDCCH 物理下行链路控制信道
REG 资源元素组
RNTI 无线网络临时标识符
RRC 无线电资源控制
TCI 传输配置指示
TRP 传输/接收点
UE 用户设备
关于小区间波束管理,已经存在关于服务小区和非服务小区(具有与服务小区不同的PCI的TRP)公共和专用信道的监测的讨论。在实践中,这意味着UE可以被配置用于小区间操作,其中UE可以与服务小区和具有与服务小区不同的PCI的一个或多个小区进行通信(发送或接收或二者)。
本发明的示例实施涉及用于多波束操作的增强。
附图说明
通过参考附图进行以下详细描述,本公开的各个实施例的上述及其他方面、特征和优点将变得更加明显,其中相似的参考标记被用于指定相似或等效的元素。附图的说明是为了便于更好地理解本公开的实施例,且不一定按比例绘制,其中:
图1示出了用于从DCI生成PDCCH的过程;
图2示出了根据本发明的示例实施例的用于变体1的示例场景,其中第一QCLTypeD的选择基于所有小区(应用了CSS规则);
图3示出了根据本发明的示例实施例的用于变体2的示例场景,其中第一QCLTypeD的选择基于小区2(应用了CSS规则);
图4示出了根据本发明的示例实施例的用于变体3的示例场景,其中第一QCLTypeD的选择基于小区1(应用了USS规则);
图5示出了用于实现本发明的各个方面的各个设备的高层框图;以及
图6示出了根据本发明的示例实施例的可以由装置执行的方法。
具体实施方式
本发明的示例实施例至少提供了一种方法和装置,用于在多输入多输出环境的情况下用于对小区间场景的物理下行链路控制信道监测的增强。
如上类似所述的,对于小区间波束管理,已经存在关于服务小区和非服务小区(具有与服务小区不同的PCI的TRP)公共和专用信道的监测的讨论。在实践中,这意味着UE可以被配置用于小区间操作,其中UE可以与服务小区和具有与服务小区不同的PCI的一个或多个小区进行通信(发送或接收或二者)。
本发明的示例实施例涉及NW feMIMO,并且在本申请的时间处的目标声明通过支持小区间波束管理以用于多波束操作的增强。
用于PDCCH、CORESET和搜索空间集的背景:
信道编码和下行链路控制信息(DCI)构建
在图1中图示了用于从DCI生成PDCCH的过程。
关于图1中的过程,如果DCI格式的大小小于12比特,则附加几个零填充比特,直到有效载荷大小等于12比特。对于DCI有效载荷比特,计算24比特循环冗余校验(CRC)并且将其附加到有效载荷。CRC允许UE检测在解码的DCI有效载荷比特中错误的存在。在附加CRC后,使用相应的标识符(被称为无线网络临时标识符(RNTI))对最后16个CRC比特进行掩码。使用RNTI掩码,UE可以检测用于其单播数据的DCI,并且区分具有相同有效载荷大小但不同目的的DCI集。然后对CRC附加比特进行交错,以将CRC比特分配到信息比特中。交错器支持164比特的最大输入大小。这意味着没有CRC的DCI可以最多具有140个有效载荷比特。然后,这些比特由极性编码器编码,以防止DCI在传输期间出错。使用子块交错器对编码器输出进行处理,然后对其进行速率匹配,以适应DCI的分配的有效载荷资源元素(RE)。
每个DCI的有效载荷比特分别由从长度31的Gold序列生成的加扰序列进行加扰。加扰序列由小区的物理层小区身份或由UE特定加扰身份和UE特定小区RNTI(C-RNTI)初始化。在加扰的DCI比特序列被正交相移键控(QPSK)调制后,复值调制符号被映射到以被称为控制信道元素(CCE)为单位的物理资源。每个CCE由六个资源元素组(REG)组成,其中REG被定义为一个OFDM符号中的一个PRB,OFDM符号包含用于PDCCH有效载荷的九个RE和三个解调参考信号(DMRS)RE。对于每个DCI,可以分配1、2、4、8或16个CCE,其中用于DCI的CCE的数目被表示为聚合级(AL)。使用QPSK调制,CCE包含54个有效载荷RE,并且因此可以携带108个比特。这要求速率匹配块的输出大小为L·108,其中L是相关联的AL。基于信道环境和可用资源,gNB可以自适应地为DCI选择合适的AL,以调整码率。
控制资源集(CORESET)
具有AL L的DCI被映射到给定BWP中的物理资源,其中必要的参数(例如频域和时域资源)以及用于PDCCH的DMRS的加扰序列身份通过控制资源集(CORESET)被配置给UE。在服务小区的多达四个BWP的每个BWP上,UE可以在Rel 15中被配置有多达三个CORESET,而在Rel 16中被配置有多达五个CORESET(用于多DCI多TRP操作)。通常,CORESET在六个PRB频率网格上以六个PRB为单位配置,以及在时域中以一个、两个或三个连续OFDM符号为单位配置。
AL L的DCI包括L个连续编号的CCE,并且CCE被映射到CORESET中的多个REG上。NR支持CORESET中用于DCI的分布式和本地化资源分配。这通过为每个CORESET配置交错或非交错的CCE到REG映射来完成。对于交错的CCE到REG映射,构成用于PDCCH的CCE的REG束以REG束为单位被分布在频域中。REG束是由相邻的REG组成的一组不可分割的资源。REG束跨越用于给定的CORESET的所有OFDM符号。一旦确定了与PDCCH相对应的REG,PDCCH的调制符号就会首先在频域、其次在时域被映射到所确定的REG的RE,即分别按照RE索引和符号索引的递增顺序映射。
PDCCH监测-搜索空间集(SSSet)
UE针对一组PDCCH候选执行盲解码。要被监测的PDCCH候选通过搜索空间(SS)集被配置用于UE。存在两种SS集类型:公共SS(CSS)集,其通常由小区中的一组UE监测,以及UE特定SS(USS)集,其由单独的UE监测。UE可以被配置有多达10个SS集,每个SS集在服务小区中用于多达四个BWP。通常,SS集配置为UE提供SS集类型(CSS集或USS集)、要被监测的(多个)DCI格式、监测时机以及SS集中用于每个AL的PDCCH候选的数目。
具有索引s的SS集仅与具有索引p的一个CORESET相关联。基于用于周期k、偏移o和持续时间d的上层参数,UE确定用于监测具有索引s的SS集的时隙,其中周期k和偏移o提供起始时隙,并且持续时间d提供从由k和o标识的时隙开始监测SS集的连续时隙的数目。
PDCCH监测-PDCCH候选散列
SS集的PDCCH候选与相关联CORESET的CCE的映射是通过散列函数实现的。散列函数随机化CORESET内的PDCCH候选的分配。
如果CORESET具有不同的QCL-TypeD属性,则在本申请发布时的标准中,用于在交叠的监测时机中监测PDCCH候选存在限制。特定规则被应用于优先化PDCCH候选的监测,使得如果UE被配置用于同一频带中的单小区操作或载波聚合操作,以及在一个或多个小区的(多个)活动DL BWP上具有相同或不同QCL-TypeD属性的多个CORESET中的交叠PDCCH监测时机中监测PDCCH候选。UE在来自一个或多个小区的一个小区的活动DL BWP上仅在CORESET和来自与该CORESET具有相同的QCL-TypeD属性的多个CORESET的任何其他CORESET中监测PDCCH。该CORESET与包含CSS(如果有)的具有最低索引的小区中具有最低索引的CSS集相对应;否则,与具有最低索引的小区中具有最低索引的USS集相对应。此外,在交叠的PDCCH监测时机中,最低USS集索引是在具有至少一个PDCCH候选的所有USS集上确定的。
如果在CORESET上的交叠搜索空间中对小区间波束管理应用相同的规则,则将不监测调度UE专用信号/信道的PDCCH候选(主要来自非服务小区/与服务小区具有不同的PCI的小区)。如果不监测非服务小区PDCCH候选,则可能无法利用UE专用信号和信道调度UE。
根据本发明的示例实施例的一个想法包括用于监测两个不同QCL TypeD的伪代码,如本文所述的不同变体中所示的。
在进一步详细描述本发明的示例实施例之前,参考图5。图5示出了一个可能的且非限制性的示例性系统的框图,在该系统中可以实施示例性实施例。
如图5所示,用户设备(UE)110与无线网络100进行无线通信。UE是可以接入无线网络的无线设备,通常是移动设备。UE 110包括通过一条或多条总线127相互连接的一个或多个处理器120、一个或多个存储器125以及一个或多个收发器130。一个或多个收发器130中的每个收发器包括接收器Rx 132和发送器Tx 133。一条或多条总线127可以是地址、数据或控制总线,并且可以包括任何互连机制,例如主板或集成电路上的一系列线路、光纤或其他光通信设备等。一个或多个收发器130连接到一个或多个天线128。一个或多个存储器125包括计算机程序代码123。UE 110可以包括选择模块140,该模块被配置为执行本文所述的本发明的示例实施例。选择模块140可以通过硬件本身实现,或可以作为UE 110的处理器和/或计算机程序代码的一部分实现。选择模块140包括部分140-1和/或140-2中的一个或两个,其可以以多种方式来实现。选择模块140可以作为选择模块140-1在硬件中实现,例如作为一个或多个处理器120的一部分实现。选择模块140-1也可以作为集成电路或通过诸如可编程门阵列的其他硬件实现。在另一个示例中,选择模块140可以作为选择模块140-2实现,其作为计算机程序代码123实现,并且由一个或多个处理器120执行。此外,应当注意是,选择模块140-1和/或140-2是可选的。例如,一个或多个存储器125和计算机程序代码123可以被配置为与一个或多个处理器120一起使用户设备110执行本文所述的一个或多个操作。UE110经由无线链路111与gNB 170通信。
gNB 170(NR/5G节点B或可能是演进NB)是提供诸如UE 110的无线设备对无线网络100的接入的基站(例如,对于LTE长期演进)。gNB 170包括通过一条或多条总线157相互连接的一个或多个处理器152、一个或多个存储器155、一个或多个网络接口((多个)N/W I/F)161以及一个或多个收发器160。一个或多个收发器160中的每个收发器都包括接收器Rx162和发送器Tx 163。一个或多个收发器160连接到一个或多个天线158。一个或多个存储器155包括计算机程序代码153。gNB 170包括被配置为执行本文所述的本发明的示例实施例的选择模块150。选择模块150可以包括部分150-1和/或150-2中的一者或二者,其可以以多种方式实现。选择模块150可以通过硬件本身实现,或可以作为gNB 170的处理器和/或计算机程序代码的一部分实现。选择模块150-1,例如作为一个或多个处理器152的一部分来实现。选择模块150-1也可作为集成电路或通过诸如可编程门阵列的其他硬件实现。在另一个示例中,选择模块150可以作为选择模块150-2来实现,其作为计算机程序代码153来实现,并且由一个或多个处理器152来执行。此外,应当注意,选择模块150-1和/或150-2是可选的。例如,一个或多个存储器155和计算机程序代码153可以被配置为与一个或多个处理器152一起使gNB 170执行本文所述的一个或多个操作。一个或多个网络接口161通过网络进行通信,例如经由链路176和131。两个或更多gNB 170可以使用例如链路176进行通信。链路176可以是有线或无线的,或二者兼有,并可以实现例如X2接口。
一条或多条总线157可以是地址、数据或控制总线,并且可以包括任何互连机制,例如主板或集成电路上的一系列线路、光纤或其他光通信设备、无线信道等。例如,一个或多个收发器160可以作为远程无线电头(RRH)195来实现,而gNB 170的其他元件在物理上位于与RRH不同的位置,且一条或多条总线157可以部分作为光纤电缆来实现,以便将gNB 170的其他元件连接到RRH 195。
应当注意,本文的描述指示“小区”执行功能,但应当明确的是,形成小区的gNB将执行功能。小区构成gNB的一部分。也就是说,每个gNB可以有多个小区。
无线网络100可以包括NCE/MME/SGW/UDM/PCF/AMM/SMF/LMF/LMC 190,其可以包括网络控制元件(NCE)、和/或服务网关(SGW)190、和/或MME(移动性管理实体)和/或SGW(服务网关)功能、和/或用户数据管理功能(UDM)、和/或PCF(策略控制)功能、和/或接入和移动性(AMF)功能、和/或会话管理(SMF)功能、位置管理功能(LMF)、位置管理组件(LMC)和/或认证服务器(AUSF)功能,并且提供与其他网络的连接,例如电话网络和/或数据通信网络(例如,互联网),并且在本申请时,其被配置为执行除了或代替其他标准操作外的任何5G和/或NR操作。NCE/MME/SGW/UDM/PCF/AMM/SMF/LMF/LMC 190可配置为根据本发明的示例实施例在本申请时正在执行或讨论的LTE、NR、5G和/或任何基于标准的通信技术中的任一项中执行操作。
gNB 170经由链路131耦合到NCE/MME/SGW/UDM/PCF/AMM/SMF/LMF/LMC 190。链路131可以作为例如S1接口或N2接口实现。NCE/MME/SGW/UDM/PCF/AMM/SMF/LMF/LMC 190包括通过一条或多条总线185相互连接的一个或多个处理器175、一个或多个存储器171和一个或多个网络接口((多个)N/W I/F)180。一个或多个存储器171包括计算机程序代码173。一个或多个存储器171和计算机程序代码173被配置与一个或多个处理器175一起使NCE/MME/SGW/UDM/PCF/AMM/SMF/LMF/LMC 190执行一个或多个操作。此外,NCE/MME/SGW/UDM/PCF/AMM/SMF/LMF/LMC 190和其它设备一样,除了在本申请时实现或讨论的任何其它标准操作外,还配备执行诸如通过控制UE 110和/或gNB 170用于5G和/或NR操作的操作。
无线网络100可以实现网络虚拟化,这是将硬件和软件网络资源及网络功能组合到单个、基于软件的管理实体、虚拟网络中的过程。网络虚拟化涉及平台虚拟化,通常与资源虚拟化相结合。网络虚拟化可以被分类为外部虚拟化或内部虚拟化,外部虚拟化将许多网络或部分网络组合为虚拟单元,内部虚拟化为单个系统上的软件容器提供类似网络的功能。应当注意,网络虚拟化所产生的虚拟化实体在某种程度上仍然是使用诸如处理器152或175以及存储器155和171的硬件来实现的,而且这些虚拟化实体还会产生技术效果。
计算机可读存储器125、155和171可以是适合本地技术环境的任何类型,并且可以使用任何合适的数据存储技术来实现,例如基于半导体的存储器件、闪存、磁存储器件和系统、光学存储器件和系统、固定存储器和可移动存储器。计算机可读存储器125、155和171可以是用于执行存储功能的部件。处理器120、152和175可以是适合本地技术环境的任何类型,并且可以包括以下中的一种或多种:通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器,作为非限制性示例。处理器120、152和175可以是用于执行本文所述的功能和其他功能的部件,以控制诸如UE 110、gNB 170和/或NCE/MME/SGW/UDM/PCF/AMM/SMF/LMF/LMC 190的网络设备,如图5所示。
应当注意,根据本发明的示例实施例,如图5所示的任何设备(例如,UE 110和/或gNB 170)的(多个)功能也可以由其他网络节点实现,例如无线或有线中继节点(又称集成接入和/或回程(IAB)节点)。在IAB情况下,分别地,UE功能可以由IAB节点的MT(移动终端)部分执行以及gNB功能由IAB节点的DU(数据单元)部分实现。如图5所示,这些设备至少经由无线链路111链接到UE 110,和/或如图5所示,经由NCE/MME/SGW/UDM/PCF/AMM/SMF/LMF/LMC 190使用链路199链接到其它(多个)网络/互联网。
通常,用户设备110的各种实施例可以包括但不限于:蜂窝电话(例如智能电话)、平板电脑、具有无线通信能力的个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的便携式电脑、图像捕捉设备(例如具有无线通信能力的数码相机)、具有无线通信能力的游戏设备、具有无线通信能力的音乐存储和播放设备、允许无线互联网接入和浏览的互联网电器、具有无线通信能力的平板电脑,以及合并上述功能组合的便携式单元或终端,此外还有诸如汽车和/或卡车的交通工具,以及诸如有人或无人驾驶交通工具的飞行交通工具,以及合并上述功能组合的便携式单元或终端。
前提条件
如果UE:
-被配置用于同一频带中的单小区操作或载波聚合操作,以及
-在一个或多个小区的(多个)活动DL BWP上配置了被设置为“typeD”属性的相同或不同qcl-Type的多个CORESET中,在交叠的PDCCH监测时机中监测PDCCH候选,以及
-至少有一个小区具有与CSS集相对应的CORESET和与USS集相对应的CORESET,其中使用与被设置为“typed”属性的不同qcl-Type相关联的TCI状态(联合TCI或DL TCI)来激活CORESET,并且与USS集相对应的CORESET的TCI状态与不同于服务小区的物理小区ID的物理小区ID相关联。
第一QCL TypeD的选择:
图2、图3和图4分别示出了根据本发明的示例实施例的操作的示例场景。
在图2、图3和图4中,小区2应用小区间波束管理,即小区2与2个PCI相关联。在示例中,每个小区中的CORESET#0与CSS集相关联。CORESET#1/2被认为仅与USS集相关联,而USS集中的最低索引被假定为始终位于CORESET#1(小区内)。
在图2中,基于变体1,第一QCL类型D由具有最低索引(考虑到两个小区)的CSS集确定,其是小区1中的CORESET#0,而第二QCL类型D由小区2USS集确定。
如图2所示,UE选择两个QCL类型D来监测PDCCH候选。第一所选QCL TypeD来自小区1的CORESET#0(应用包含CSS、具有最低索引、具有一个或两个PCI的小区中的最低CSS索引)-第一QCL TypeD。第二所选QCL TypeD来自小区2的CORESET#1(应用包含USS、具有最低索引、具有两个PCI的小区中的最低USS索引)-第三QCL TypeD。如图2所示,UE在小区1的CORESET#0、小区1的CORESET#2、小区2的CORESET#1和小区2的CORESET#2中监测PDCCH。
在图3中,基于变体2,第一QCL类型D由小区2(考虑到支持小区间波束管理的小区的优先级)内具有最低索引的CSS集确定,其是小区2中的CORESET#0,而第二QCL类型D由小区2USS集确定。
如图3所示,UE选择两个QCL TypeD来监测PDCCH候选。第一所选QCL TypeD来自小区2的CORESET#0(应用包含CSS、具有最低索引、具有两个PCI的小区中的最低CSS索引)-第二QCL TypeD。第二所选QCL TypeD来自小区2的CORESET#1(应用包含USS、具有最低索引、具有两个PCI的小区中的最低USS索引)-第三QCL TypeD。如图3所示,UE在小区1的CORESET#1、小区2的CORESET#0、小区2的CORESET#1和小区2的CORESET#2中监测PDCCH。
在图4中,基于变体3,第一QCL类型D由小区1内具有最低索引的USS集确定(应当注意,例如,在本示例中的小区1中可能不存在CSS),而第二QCL类型D由小区2USS集确定。
如图4所示,UE选择两个QCL TypeD来监测PDCCH候选。第一所选QCL TypeD来自小区1的CORESET#1(应用包含USS、具有最低索引、具有一个PCI的小区中的最低USS索引)-第二QCL TypeD。第二所选QCL TypeD来自小区2的CORESET#1(应用包含USS、具有最低索引、具有两个PCI的小区中的最低USS索引)-第三QCL TypeD。如图4所示,UE在小区1的CORESET#1、小区2的CORESET#0、小区2的CORESET#1、小区2的CORESET#2中监测PDCCH。
针对第一QCL TypeD的选择在来自一个或多个小区的小区的活动DL BWP上,UE在CORESET中以及来自多个CORESET的任何其他CORESET中监测PDCCH候选,多个CORESET已被配置有被设置为与该CORESET相同的“typeD”属性的qcl-Type。关于根据本发明的示例实施例的变体,这些包括以下操作:
-变体1:CORESET与具有包含CSS(如有)的最低索引的小区中具有最低索引的CSS集相对应;否则,与小区中具有最低索引的小区中具有最低索引的USS集相对应,小区不具 与和不同于该小区的物理小区ID的物理小区ID相关联的USS相对应的CORESET。换句话说,通过考虑所有小区(即,具有一个PCI或两个PCI),CSS规则(即,在选择QCL TypeD时应用CSS集)遵循传统方法。USS规则(即,在选择QCL TypeD时应用USS集)遵循仅具有一个PCI的小区;以及
-变体2:CORESET与小区中具有最低索引的小区中具有最低索引的CSS集相对应,小区具有与和不同于该小区的物理小区ID的物理小区ID相关联的USS相对应并且包含CSS(如有)的CORESET;否则,与小区中具有最低索引的小区中具有最低索引的USS集相对应,小区不具有与和不同于该小区的物理小区ID的物理小区ID相关联的USS相对应的CORESET。换句话说,CSS规则仅遵循具有两个PCI的小区。USS规则遵循仅具有一个PCI的小区;以及
-变体3:CORESET与小区中具有最低索引的小区中具有最低索引的CSS集相对应,小区不具有与和不同于该小区的物理小区ID的物理小区ID相关联的USS相对应并且包含CSS(如有)的CORESET;否则,与小区中具有最低索引的小区中具有最低索引的USS集相对应,小区不具有与和不同于该小区的物理小区的ID物理小区ID相关联的USS相对应的CORESET。换句话说,CSS规则遵循仅具有一个PCI的小区。USS规则遵循仅具有一个PCI的小区。
-变体4:CORESET与包含CSS的(如有)具有最低索引的小区中具有最低索引的CSS集相对应;否则,与包含USS的具有最低索引的小区中具有最低索引的USS集相对应。在这里,用于选择CORESET的CSS规则和用于选择CORESET的USS规则不考虑与小区相关联的PCI的数目有关的任何额外方面。
针对第二QCL TypeD的选择在来自一个或多个小区的小区的活动DL BWP上,UE还在CORESET中的以及来自多个CORESET的任何其他CORESET中监测USS集的PDCCH候选,多个CORESET已被配置有被设置为与该CORESET相同的“typeD”属性的qcl-Type,以及
-CORESET与小区中的小区中具有最低索引的USS集相对应,小区具有与和不同于该小区的物理小区ID的物理小区ID相关联的USS相对应的CORESET(总是来自USS规则的第二QCL类型D遵循仅具有两个PCI的小区)。
注:这里的具有2个PCI的小区指的是小区间波束管理,其中服务小区可以被配置有CORESET,CORESET被配置有USS并且以与服务小区不同的PCI的PCI相关联的活动TCI状态来指示。
在示例中,在本文实施例的任一个实施例中,单小区操作可以包括小区内或小区间波束管理。
根据本发明的进一步实施例,在小区间波束管理和/或小区间mTRP中,可以存在被配置用于UE的一个或多个CORESET。每个CORESET还可以与CSS和/或USS相关联。作为示例,可以存在仅被配置有CSS的(多个)CORESET、仅被配置有USS的CORESET,或可以存在被配置有USS和CSS二者的(多个)CORESET。针对小区间操作,网络(例如gNB)可以指示UE监测非服务小区(TRP/具有与服务小区不同的PCI的小区)上的专用信道(例如PDCCH,在USS上监测),同时从服务小区监测公共信道(在CCS上监测)。用于专用信道的监测指示可以是用于一个或多个CORESET的TCI状态(经由DCI或MAC CE)的激活,其中由活动TCI状态指示的RS与具有与服务小区不同的PCI的小区相关联。UE可以被限制为仅监测具有与服务小区不同的PCI的小区上的专用信道。在一些示例实施例中,如果UE接收到用于与USS和CSS相关联的CORESET的波束指示(激活TCI状态以至少用于PDCCH接收),其中TCI状态指示与不同于服务小区的PCI的PCI相关联的RS,则UE可以不监测用于相应CORESET的下行链路控制信息的CSS。换句话说,波束指示仅适用于USS监测。在一些示例实施例中,如果UE接收到用于与USS和CSS相关联的CORESET的波束指示(激活TCI状态以至少用于PDCCH接收),其中TCI状态指示与不同于服务小区的PCI的PCI相关联的RS,则UE可以不监测用于相应CORESET的下行链路控制信息的USS或CSS。换句话说,波束指示不适用于具有USS和CSS二者的CORESET。在一些示例实施例中,如果UE接收到用于与USS和CSS相关联的CORESET的波束指示(激活TCI状态以至少用于PDCCH接收),其中TCI状态指示与不同于服务小区的PCI的PCI相关联的RS,则UE可以根据服务小区的先前活动的TCI状态来监测用于相应CORESET的下行链路控制信息的CSS,并且可以不监测USS。换句话说,UE不监测用于CORESET的USS(并且可以仅监测CSS部分,其中根据指示服务小区RS的最新TCI状态监测CSS)。在一些示例实施例中,如果UE接收到用于与USS和CSS相关联的CORESET的波束指示(激活TCI状态以至少用于PDCCH接收),其中TCI状态指示与不同于服务小区的PCI的PCI相关联的RS,则UE可以不监测CORESET上的任何SS(CSS/USS)。在另一个示例实施例中,当使用指示与不同于服务小区的PCI的PCI相关联的RS的TCI状态来激活CORESET时,网络根据本文的示例实施例向UE指示或配置UE(例如,在RRC、MACCE或DCI信令中),以监测SS(搜索空间)。
图6图示了可以由诸如但不限于网络设备(例如图5中的UE 110)的设备执行的操作。如图6的步骤610中所示,由通信网络的网络设备确定在通信网络的两个或更多控制资源集的交叠监测时机中监测物理下行链路控制信道候选。如图6的步骤620中所示,其中两个或更多控制资源集在一个或多个小区的活动下行链路带宽部分上使用至少两个不同的QCL-TypeD。如图6的步骤630中所示,选择使用第一QCL-TypeD的第一控制资源集、以及使用第二QCL-TypeD的第二控制资源集,第一控制资源集和第二控制资源集用于监测物理下行链路控制信道候选中的至少两个物理下行链路控制信道候选。然后,如图6的步骤640中所示,其中第一控制资源集的选择基于与一个或多个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的公共搜索空间集和/或用户特定搜索空间集,以及第二控制资源集的选择基于与至少两个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的用户特定搜索空间集。
根据上述段落所述的示例实施例,其中包括计算机程序代码的至少一个非瞬态存储器被配置为与至少一个处理器一起,使装置:还在与第一QCL-typeD和第二QCL-typeD相关联的两个或更多控制资源集的交叠监测时机中,监测物理下行链路控制信道候选。
根据上述段落所述的示例实施例,其中第一控制资源集和第二控制资源集已利用传输配置指示状态被激活。
根据上述段落所述的示例实施例,其中传输配置指示状态包括以下项中的至少一项:与被设置为typeD属性的至少两个不同的qcl-Type相关联的、联合传输配置指示状态或下行链路传输配置指示状态。
根据上述段落所述的示例实施例,其中与用户特定搜索空间集相对应的第一控制资源集和第二控制资源集的传输配置指示状态,与不同于服务小区的物理小区标识的物理小区标识相关联。
根据上述段落所述的示例实施例,其中选择第一控制资源集包括:选择与以下项中的至少一项相对应的控制资源集:在与通信网络的其他小区相比具有最低索引的小区中具有最低索引的公共搜索空间集或用户特定搜索空间集。
根据上述段落所述的示例实施例,其中当在一个或多个小区的活动下行链路带宽部分中不存在与公共搜索空间相对应的至少一个控制资源集时,所选择的具有最低索引的小区不具有与用户特定搜索空间相对应的控制资源集,用户特定搜索空间与不同于小区的物理小区标识的物理小区标识相关联。
根据上述段落中所述的示例实施例,其中选择第一控制资源集包括:选择与以下项相对应的控制资源集:在与通信网络的其他小区相比具有最低索引的小区中具有最低索引的公共搜索空间集,通信网络的其他小区具有与用户特定搜索空间相对应的控制资源集,用户特定搜索空间与不同于该小区的物理小区标识的物理小区标识相关联。
根据上述段落所述的示例实施例,其中用户特定搜索空间与不同于小区的物理小区标识的物理小区标识相关联、并且包含公共搜索空间。
根据上述段落所述的示例实施例,其中选择第一控制资源集包括:选择与通信网络的其他小区相比的小区中具有最低索引的控制资源集,通信网络的其他小区不具有与用户特定搜索空间相对应的控制资源集,用户特定搜索空间与不同于小区的物理小区标识的物理小区标识相关联、并且包含公共搜索空间。
根据上述段落所述的示例实施例,其中选择第一控制资源集包括:选择与通信网络的其他小区相比具有最低用户特定搜索空间的控制资源集,通信网络的其他小区不具有与用户特定搜索空间相对应的控制资源集,用户特定搜索空间与不同于小区的物理小区标识的物理小区标识相关联、并且包含公共搜索空间。
根据上述段落所述的示例实施例,其中选择包括:选择具有相同的QCL-TypeD的两个或更多控制资源集中的任何控制资源集。
非瞬态计算机可读介质(如图5中的(多个)存储器125)存储程序代码(如图5中的计算机程序代码123和/或选择模块140-2),程序代码由至少一个处理器(如图5中的处理器120和/或选择模块140-1)执行,以执行至少在上述段落中描述的操作。
根据上述本发明的示例实施例,存在一种装置,包括:用于通过通信网络(图5中的网络100)的网络设备(图5中的UE 110)确定(图5中的一个或多个收发器130、(多个)存储器125、计算机程序代码123和/或PRS模块140-2,以及(多个)处理器120和/或PRS模块140-1)在通信网络的两个或更多控制资源集的交叠监测时机中监测(图5中的一个或多个收发器130、(多个)存储器125、计算机程序代码123和/或PRS模块140-2,以及(多个)处理器120和/或PRS模块140-1)物理下行链路控制信道候选的部件,其中两个或更多控制资源集在一个或多个小区的活动下行链路带宽部分上使用至少两个不同的QCL-TypeD;用于选择(图5中的一个或多个收发器130、(多个)存储器125、计算机程序代码123和/或PRS模块140-2,以及(多个)处理器120和/或PRS模块140-1)使用第一QCL-TypeD的第一控制资源集、以及使用第二QCL-TypeD的第二控制资源集,以用于监测物理下行链路控制信道候选中的至少两个物理下行链路控制信道候选的部件,其中第一控制资源集的选择基于与一个或多个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的公共搜索空间集和/或用户特定搜索空间集,以及第二控制资源集的选择基于与至少两个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的用户特定搜索空间集。
在根据上述段落所述的本发明的示例方面,其中至少用于确定、监测和选择的部件包括非瞬态计算机可读介质[图5中的(多个)存储器125],该计算机可读介质编码有计算机程序[图5中的计算机程序代码123和/或选择模块140-2],所述计算机程序可由至少一个处理器[图5中的(多个)处理器120和/或选择模块140-1]执行。
此外,根据本发明的示例实施例,存在用于根据本文所公开的本发明的示例实施例执行操作的电路。该电路可以包括任何类型的电路,包括内容编码电路、内容解码电路、处理电路、图像生成电路、数据分析电路等。此外,该电路可以包括分立电路、专用集成电路(ASIC)和/或现场可编程门阵列电路(FPGA)等,以及由软件专门配置以执行相应功能的处理器,或具有软件和相应数字信号处理器的双核处理器等。此外,提供了来自电路的必要输入和输出、由电路执行的功能以及电路与其他组件的互连(可能经由输入和输出),这些组件可以包括其他电路,以便执行本文所述的本发明的示例实施例。
根据本申请中公开的本发明的示例实施例,所提供的“电路系统”可以包括以下项中的至少一项或多项或全部:
(a)纯硬件电路实现(诸如仅在模拟和/或数字电路中的实现);
(b)硬件电路和软件的组合,诸如(如适用):
(i)(多个)模拟和/或数字硬件电路与软件/固件的组合;以及
(ii)具有软件的(多个)硬件处理器(包括数字信号处理器)、软件和(多个)存储器的任何部分,其一起工作以使得装置(诸如移动电话或服务器)执行各种功能(诸如根据本文公开的本发明的示例实施例的功能或操作);以及
(c)(多个)硬件电路和/或(多个)处理器,诸如(多个)微处理器或(多个)微处理器的一部分,其需要软件(例如固件)进行操作,但在不需要操作时软件可以不存在。
根据本发明的示例实施例,存在足够的电路系统用于执行本申请中公开的至少新颖的操作,本文使用的该“电路系统”至少指以下各项:
(a)纯硬件电路实现(诸如仅在模拟和/或数字电路中的实现);以及
(b)电路和软件(和/或固件)的组合,诸如(如适用):(i)(多个)处理器的组合;或(ii)(多个)处理器/软件(包括(多个)数字信号处理器)的部分、软件和(多个)存储器,其一起工作以使得装置(诸如移动电话或服务器)执行各种功能;以及
(c)电路,诸如(多个)微处理器或(多个)微处理器的一部分,其需要软件或固件进行操作,即使软件或固件并非物理存在。
该“电路系统”的定义应用于该术语在本申请中的所有使用,包括在任何权利要求中。作为另外的示例,如在本申请中使用的,术语“电路系统”还涵盖仅处理器(或多个处理器)或处理器的一部分及其(或它们的)随附软件和/或固件的实现。例如,如果适用于特定的权利要求元素,术语“电路系统”还涵盖用于移动电话的基带集成电路或应用处理器集成电路,或服务器、蜂窝网络设备或其它网络设备中的类似集成电路。
通常,各种实施例可以使用硬件或专用电路、软件、逻辑或其任意组合来实现。例如,一些方面可以使用硬件实现,而其他方面可以使用固件或软件实现,固件或软件可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行,尽管本发明并不局限于此。虽然本发明的各个方面被图示和描述为框图、流程图或使用一些其他图形表示,但是应当理解,作为非限制性示例,本文所描述的这些块、装置、系统、技术或方法可以使用硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备,或其某种组合来实现。
本发明的实施例可以在诸如集成电路模块的各种组件中实施。集成电路的设计大体上是高度自动化的过程。复杂而强大的软件工具可用于将逻辑级设计转换为半导体电路设计,以准备好在半导体基板上蚀刻成型。
本文中使用的“示例性”一词是指“作为示例、实例或说明”。本文中描述为“示例性”的任何实施例并不一定被理解为优选于或优于其他实施例。本详细说明中描述的所有实施例均为示例性实施例,被提供使得本领域技术人员能够制造或使用本发明,并且不限制由权利要求所定义的本发明的范围。
前述描述通过示例性和非限制性的示例来提供,对发明人目前设想的执行本发明的最佳方法和装置进行了全面和翔实的描述。然而,鉴于上述描述,当结合附图和所附权利要求阅读时,对相关技术领域技术人员而言,各种修改和调整可能会变得显而易见。然而,对本发明的教导的所有此类和类似修改仍将落入本发明的范围内。
应当注意,术语“连接”、“耦合”或其任何变体是指两个或更多元件之间的任何直接或间接的连接或耦合,并且可以包括“连接”或“耦合”在一起的两个元件之间存在一个或多个中间元件。元件之间的耦合或连接可以是物理的、逻辑的,或可以是其组合。如本文中使用的,两个元件可以通过使用一根或多根电线、电缆和/或印刷电气连接,以及通过使用电磁能,诸如波长在射频区域、微波区域和光学(可见和不可见)区域的电磁能,被视为“连接”或“耦合”在一起,作为数个非限制性和非穷举的示例。
此外,本发明的优选实施例中的一些特征可以在不相应使用其他特征的情况下被用于发挥优势。因此,上述描述应当被视为仅对本发明原理的说明,而不是对本发明的限制。

Claims (24)

1.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
包括计算机程序代码的至少一个非瞬态存储器,其中所述至少一个非瞬态存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起,使所述装置至少:
由通信网络的网络设备确定在所述通信网络的两个或更多控制资源集的交叠监测时机中监测物理下行链路控制信道候选,
其中所述两个或更多控制资源集在一个或多个小区的活动下行链路带宽部分上使用至少两个不同的QCL-TypeD;以及
选择使用第一QCL-TypeD的第一控制资源集、以及使用第二QCL-TypeD的第二控制资源集,所述第一控制资源集和所述第二控制资源集用于监测所述物理下行链路控制信道候选中的至少两个物理下行链路控制信道候选,
其中所述第一控制资源集的所述选择基于与一个或多个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的公共搜索空间集和/或用户特定搜索空间集,以及所述第二控制资源集的所述选择基于与至少两个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的用户特定搜索空间集。
2.根据权利要求1所述的装置,其中包括计算机程序代码的所述至少一个非瞬态存储器被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置:
还在与所述第一QCL-typeD和所述第二QCL-typeD相关联的所述两个或更多控制资源集的交叠监测时机中,监测物理下行链路控制信道候选。
3.根据权利要求2所述的装置,其中所述第一控制资源集和所述第二控制资源集已利用传输配置指示状态被激活。
4.根据权利要求3所述的装置,其中所述传输配置指示状态包括以下项中的至少一项:与被设置为typeD属性的所述至少两个不同的qcl-Type相关联的、联合传输配置指示状态或下行链路传输配置指示状态。
5.根据权利要求4所述的装置,其中与所述用户特定搜索空间集相对应的所述第一控制资源集和所述第二控制资源集的所述传输配置指示状态,与不同于服务小区的物理小区标识的物理小区标识相关联。
6.根据权利要求1所述的装置,其中所述选择所述第一控制资源集包括:选择与以下项中的至少一项相对应的控制资源集:在与所述通信网络的其他小区相比具有最低索引的小区中具有最低索引的公共搜索空间集或用户特定搜索空间集。
7.根据权利要求6所述的装置,其中当在一个或多个小区的所述活动下行链路带宽部分中不存在与公共搜索空间相对应的至少一个控制资源集时,所选择的具有最低索引的所述小区不具有与所述用户特定搜索空间相对应的控制资源集,所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联。
8.根据权利要求6所述的装置,其中所述选择所述第一控制资源集包括:选择与以下项相对应的控制资源集:在与所述通信网络的其他小区相比具有最低索引的小区中具有最低索引的所述公共搜索空间集,所述通信网络的所述其他小区具有与所述用户特定搜索空间相对应的控制资源集,所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联。
9.根据权利要求8所述的装置,其中所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联、并且包含公共搜索空间。
10.根据权利要求1所述的装置,其中所述选择所述第一控制资源集包括:选择在与所述通信网络的其他小区相比的小区中具有最低索引的控制资源集,所述通信网络的所述其他小区不具有与所述用户特定搜索空间相对应的控制资源集,所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联、并且包含公共搜索空间。
11.根据权利要求1所述的装置,其中所述选择所述第一控制资源集包括:选择与所述通信网络的其他小区相比具有最低用户特定搜索空间的控制资源集,所述通信网络的所述其他小区不具有与所述用户特定搜索空间相对应的控制资源集,所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联、并且包含公共搜索空间。
12.根据权利要求6所述的装置,其中所述选择包括:选择具有相同QCL-TypeD的两个或更多控制资源集中的任何控制资源集。
13.一种方法,包括:
由通信网络的网络设备确定在所述通信网络的两个或更多控制资源集的交叠监测时机中监测物理下行链路控制信道候选,
其中所述两个或更多控制资源集在一个或多个小区的活动下行链路带宽部分上使用至少两个不同的QCL-TypeD;以及
选择使用第一QCL-TypeD的第一控制资源集、以及使用第二QCL-TypeD的第二控制资源集,所述第一控制资源集和所述第二控制资源集用于监测所述物理下行链路控制信道候选中的至少两个物理下行链路控制信道候选,
其中所述第一控制资源集的所述选择基于与一个或多个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的公共搜索空间集和/或用户特定搜索空间集,以及所述第二控制资源集的所述选择基于与至少两个物理小区标识符相关联的、至少一个小区的活动下行链路带宽部分上的至少一个控制资源集的用户特定搜索空间集。
14.根据权利要求13所述的方法,其中包括计算机程序代码的至少一个非瞬态存储器被配置为与至少一个处理器一起使装置:
还在与所述第一QCL-typeD和所述第二QCL-typeD相关联的所述两个或更多控制资源集的交叠监测时机中,监测物理下行链路控制信道候选。
15.根据权利要求14所述的方法,其中所述第一控制资源集和所述第二控制资源集已利用传输配置指示状态被激活。
16.根据权利要求15所述的方法,其中所述传输配置指示状态包括以下项中的至少一项:与被设置为typeD属性的所述至少两个不同的qcl-Type相关联的、联合传输配置指示状态或下行链路传输配置指示状态。
17.根据权利要求16所述的方法,其中与所述用户特定搜索空间集相对应的所述第一控制资源集和所述第二控制资源集的所述传输配置指示状态,与不同于服务小区的物理小区标识的物理小区标识相关联。
18.根据权利要求13所述的方法,其中所述选择所述第一控制资源集包括:选择与以下项中的至少一项相对应的控制资源集:在与所述通信网络的其他小区相比具有最低索引的小区中具有最低索引的公共搜索空间集或用户特定搜索空间集。
19.根据权利要求18所述的方法,其中当在一个或多个小区的所述活动下行链路带宽部分中不存在与公共搜索空间相对应的至少一个控制资源集时,所选择的具有最低索引的所述小区不具有与所述用户特定搜索空间相对应的控制资源集,所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联。
20.根据权利要求18所述的方法,其中所述选择所述第一控制资源集包括:选择与以下项相对应的控制资源集:在与所述通信网络的其他小区相比具有最低索引的小区中具有最低索引的所述公共搜索空间集,所述通信网络的所述其他小区具有与所述用户特定搜索空间相对应的控制资源集,所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联。
21.根据权利要求20所述的方法,其中所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联、并且包含公共搜索空间。
22.根据权利要求13所述的方法,其中所述选择所述第一控制资源集包括:选择与所述通信网络的其他小区相比的小区中具有最低索引的控制资源集,所述通信网络的所述其他小区不具有与所述用户特定搜索空间相对应的控制资源集,所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联、并且包含公共搜索空间。
23.根据权利要求13所述的方法,其中所述选择所述第一控制资源集包括:选择与所述通信网络的其他小区相比具有最低用户特定搜索空间的控制资源集,所述通信网络的所述其他小区不具有与所述用户特定搜索空间相对应的控制资源集,所述用户特定搜索空间与不同于所述小区的物理小区标识的物理小区标识相关联、并且包含公共搜索空间。
24.根据权利要求18所述的方法,其中所述选择包括:选择具有相同QCL-TypeD的两个或更多控制资源集中的任何控制资源集。
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