JP2022525274A - ダウンリンクデータ送信方法及び関連製品 - Google Patents

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Abstract

Figure 2022525274000001
本発明の実施形態は、ダウンリンクデータ送信方法及び関連製品を提供する。前記方法は、端末は、複数の物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を受信し、DCIは送信構成指示(TCI)状態指示情報を含むことと、端末は、TCI状態指示情報が指示する少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することと、を含む。本発明の実施形態は、少量のTCI指示シグナリングで明らかなダイバーシティゲインを取得することができ、PDSCH送信の信頼性を向上させるのに役立つ。

Description

本発明は、通信技術分野に関し、さらに具体的に、ダウンリンクデータ送信方法及び関連製品に関する。
現在、無線通信システムのダウンリンク制御情報(downlink controlinformation,DCI)の送信構成指示(transmission configuration indicator,TCI)状態指示フィールドは、限られたTCI状態しか指示できず、同じ物理的ダウンリンク共有チャネル(physical downlink shared channel,PDSCH)の繰り返し送信回数は比較的に大きい値であることができる。端末は、同じデータを携帯する(carrying)複数のPDSCHが別々にどのTCI状態を採用してPDSCHを受信するかを確定できないので、期待されるダイバーシティゲインを取得することができない。
本発明の実施形態は、ダウンリンクデータ送信方法及び関連製品を提供し、少量のTCI指示シグナリングで明らかなダイバーシティゲインを取得することができ、物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信の信頼性を向上させるのに役立つ。
第一態様では、本発明の実施形態はダウンリンクデータ送信方法を提供する。この方法は、ネットワークデバイスは、複数の物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の各PDSCHを送信するために用いられるビームと送信/受信ポイント(transmission/reception point,TRP)の中の少なくとも1つに基づいて、各PDSCHに対応する送信構成指示(TCI)状態を確定することを含む。
第二態様では、本発明の実施形態はダウンリンクデータ送信方法を提供する。この方法は、
端末は、複数のPDSCHをスケジューリングするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を受信し、DCIはTCI状態指示情報を含むことと、
端末は、TCI状態指示情報が指示する少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することと、
を含む。
第三態様では、本発明の実施形態はネットワークデバイスを提供する。ネットワークデバイスは、上記の方法設計におけるネットワークデバイスの動作を実現する機能を有する。この機能はハードウェアによって実現することができ、ハードウェアによって対応するソフトウェアを実行することによって実現することもできる。ハードウェア又はソフトウェアは、上記の機能に対応する1つ又は複数のモジュールを含む。1つの可能な設計において、ネットワークデバイスはプロセッサを含み、プロセッサはネットワークデバイスが上記の方法の対応する機能を実行できるように構成される。ネットワークデバイスはトランシーバをさらに含むことができ、トランシーバはネットワークデバイスと端末との間の通信を可能にするように構成される。ネットワークデバイスはメモリをさらに含むことができ、メモリはプロセッサに結合され、ネットワークデバイスに必要なプログラム命令及びデータを格納するように構成される。
第四態様では、本発明の実施形態は端末を提供する。端末は、上記の方法設計における端末の動作を実現する機能を有する。この機能はハードウェアによって実現することができ、ハードウェアによって対応するソフトウェアを実行することによって実現することもできる。ハードウェア又はソフトウェアは、上記の機能に対応する1つ又は複数のモジュールを含む。1つの可能な設計において、端末はプロセッサを含み、プロセッサは端末が上記の方法の対応する機能を実行できるように構成される。端末はトランシーバをさらに含むことができ、トランシーバは端末とネットワークデバイスとの間の通信を可能にするように構成される。端末はメモリをさらに含むことができ、メモリはプロセッサと結合され、端末に必要なプログラム命令及びデータを格納するように構成される。
第五態様では、本発明の実施形態はネットワークデバイスを提供する。ネットワークデバイスは、プロセッサ、メモリ及びトランシーバを含む。メモリは、プロセッサによって実行される1つ又は複数のプログラムを格納するために用いられる。プログラムは、第一態様の方法を実行するための命令を含む。
第六態様では、本発明の実施形態は端末を提供する。端末は、プロセッサ、メモリ及び通信インターフェースを含む。メモリは、プロセッサによって実行される1つ又は複数のプログラムを格納するために用いられる。プログラムは、第二態様の方法を実行するための命令を含む。
第七態様では、本発明の実施形態はコンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、電子データ交換のためのコンピュータプログラムを格納するために用いられる。コンピュータプログラムは、コンピュータが第一態様の方法のステップの全部又は一部を実行するようにする。
第八態様では、本発明の実施形態はコンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、電子データ交換のためのコンピュータプログラムを格納するために用られる。コンピュータプログラムは、コンピュータが第二態様の方法のステップの全部又は一部を実行するようにする。
第九態様では、本発明の実施形態はコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムを格納する非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータプログラムがコンピュータによって実行されると、第一態様の方法のステップの全部又は一部を実行する。コンピュータプログラム製品は、ソフトウェアインストールパッケージであることができる。
第十態様では、本発明の実施形態はコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムを格納する非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータプログラムがコンピュータによって実行されると、第二態様の方法のステップの全部又は一部を実行する。コンピュータプログラム製品は、ソフトウェアインストールパッケージであることができる。
本出願の実施形態において、端末は、ネットワークデバイスによって構成された複数のTCI状態から同じデータを送信する複数のPDSCH(又は1つのPDSCHの複数の繰り返しである)のそれぞれに対応するTCI状態を確定することができ、複数のTCI状態を柔軟に切り替えることができるので、通信システムはわずかなシグナリングオーバーヘッドで大幅なダイバーシティゲインを取得することができ、PDSCH送信の信頼性を向上させることができる。
以下、実施形態又は関連技術の説明に使用される図面を簡単に紹介する。
図1aは、本出願の実施形態に係わる無線通信システムのシステムアーキテクチャを示す図である。 図1bは、本出願の実施形態に係わるダウンリンクビーム管理のプロセスを示す図である。 図1cは、本出願の実施形態に係わるPDSCHのTCI状態構成方法を示す図である。 図1dは、本出願の実施形態に係わるタイムスロットベースのPDSCH繰り返し送信を示す図である。 図1eは、本出願の実施形態に係わるTRPベースのPDSCH繰り返し送信を示す図である。 図2は、本発明の実施形態に係わるダウンリンクデータ送信方法のフローチャートである。 図3は、本発明の実施形態に係わる別のダウンリンクデータ送信方法のフローチャートである。 図4aは、本発明の実施形態に係わる別のダウンリンクデータ送信方法のフローチャートである。 図4bは、本発明の実施形態に係わる1対1の対応関係に基づくTCI状態確定を示す図である。 図4cは、本発明の実施形態に係わるPDSCHのマルチスロット繰り返送信を示す図であり、ここで、N=8である。 図4dは、本発明の実施形態に係わる別のPDSCHのマルチスロット反復送信を示す図であり、ここで、N=8である。 図5aは、本発明の実施形態に係わる別のダウンリンクデータ送信方法のフローチャートである。 図5bは、本発明の実施形態に係わるPDSCHのマルチ送信機会の繰り返し送信を示す図であり、ここで、M=3、N=8である。 図5cは、本発明の実施形態に係わるPDSCHのマルチ送信機会の繰り返し送信を示す図であり、ここで、X=2、N=4である。 図6は、本発明の実施形態に係わる別のダウンリンクデータ送信方法のフローチャートである。 図7は、本発明の実施形態に係わるネットワークデバイスの構造を示す図である。 図8は、本発明の実施形態に係わる端末の構造を示す図である。 図9は、本発明の実施形態に係わるネットワークデバイスの機能ユニットを示すブロック図である。 図10は、本発明の実施形態に係わる端末の機能ユニットを示すブロック図である。
以下、添付された図面を参照して、本発明の実施形態の技術方案を説明する。
図1aは、本出願に係わる無線通信システムを示している。無線通信システムは、高周波帯域で動作可能であり、将来進化の第五世代(the 5th Generation,5G)システム、新しい無線(New Radio,NR)システム、マシンツーマシン(machine to machine,M2M)システムなどであることができる。図1aに示されたように、無線通信システム100は、1つ又は複数のネットワークデバイス101、1つ又は複数の端末103及びコアネットワークデバイス105を含むことができる。ネットワークデバイス101は基地局であることができ、基地局は1つ又は複数の端末と通信するために用いられることができ、又は部分端末機能を有する1つ又は複数の基地局と通信する(例えば、マクロ基地局とマイクロ基地局との間の通信、アクセスポイント(access point,AP)の間の通信)ために用いられることもできる。基地局は、時分割同期コード分割マルチアクセス(time division synchronous code division multiple access,TD-SCDMA)システムの基地局(base transceiver station,BTS)、長期進化(Long Term Evolution,LTE)システムの進化的基地局(Evolutional Node B,eNB)、又は5Gシステム、NRシステムのgNBであることができる。基地局は、さらにアクセスポイント(access point,AP)、送信ポイント(transmission point,TRP)、中央ユニット(central unit,CU)又は他のネットワークエンティティであることができ、且つネットワークエンティティの機能の全部又は一部を有することができる。コアネットワークデバイス105は、サービングゲートウェイ(serving gateway,SGW)などのコアネットワーク側デバイスを含む。端末103は、無線通信システム100全体に分布されることができ、静止又は移動可能である。本出願のいくつかの実施形態において、端末103は、モバイルデバイス(スマートフォンなど)、モバイルステーション、モバイルユニット、M2M端末、ワイヤレスユニット、リモートユニット、ユーザーエージェント、ユーザー機器(user equipment,UE)、モバイルクライアントなどであることができる。
図1aに示された無線通信システム100は、ただ本出願の技術方案をより明確に説明するために用いられ、本出願を限定することを意図するものではない。当業者であれば、ネットワークアーキテクチャの進化と新しいサービスシナリオの出現により、本出願で提供される技術方案は同様の技術的問題にも適用できることを知っている。
以下、本出願に係わる関連技術に対して紹介する。
現在、NRシステム設計において、図1bはダウンリンクビーム管理のプロセスを示す図であり、図1bに示されたように、ネットワークデバイスは、アナログビームを使用してPDSCHを送信することができる。図1bに示されたように、チャネル状態情報基準信号(channel state information reference signal,CSI-RS)を例として、「RSRP(Reference Signal Received Power)」は、基準信号の受信電力を指す。アナログビームフォーミングの前に、ネットワークデバイスはダウンリンクビーム管理プロセスを通じて使用されるビームを確定する必要がある。ダウンリンクビーム管理は、CSI-RS又は同期信号ブロック(synchronization signal block,SSB)に基づくことができる。具体的には、ネットワークデバイスは、ビーム管理に使用される複数のSSBリソース又は複数のCSI-RSリソースを送信する。端末は、これらのSSBリソース又はCSI-RSリソースに基づいて測定を実行し、最高受信品質のSSBリソース又はCSI-RSリソースを選択し、対応するSSBリソースのインデックス又はCSI-RSリソースのインデックス、及び対応するRSRPをネットワークデバイスにレポートする。ネットワークデバイスは、端末からのレポート基づいて、最適なSSBリソース又は最適なCSI-RSリソースを獲得し、且つ最適なSSBリソース又は最適なCSI-RSリソースに使用される送信ビームをダウンリンク送信に用いられる送信ビームとして確定し、ダウンリンク制御チャネル又はデータチャネルを送信する。ネットワークデバイスは、ダウンリンク制御チャネル又はデータチャネルを送信する前に、送信構成指示(TCI)状態によって、対応するQCL基準信号を端末に指示する。端末は、以前にQCL基準信号を受信するために用いられる受信ビームを使用して、対応するダウンリンク制御チャネル又はデータチャネルを受信することができる。
NRシステムにおけるダウンリンク送信のQCL指示プロセスでは、ネットワークデバイスは、各ダウンリンク信号又はダウンリンクチャネルのために対応するTCI状態を構成して、ターゲットダウンリンク信号又はターゲットダウンリンクチャネルに対応するQCL基準信号を指示することができる。従って、端末は、QCL基準信号に基づいて、ターゲットダウンリンク信号又はターゲットダウンリンクチャネルを受信することができる。1つのTCI状態は、TCI状態を識別するために用いられるTCI状態ID、QCL情報1及びQCL情報2を含むことができる。1つのQCL情報は、さらにQCLタイプ構成、QCL参照信号構成を含むことができる。QCLタイプ構成は、QCLタイプA、QCLタイプB、QCLタイプC、QCLタイプDのうちの1つであることができる。QCL参照信号構成は、参照信号が配置されているセルのセルID、帯域幅部分(band width part,BWP)ID、参照信号ID(CSI-RSリソースID又はSSBインデックスであることができる)を含む。QCL情報1及びQCL情報2において、少なくとも1つのQCL情報のQCLタイプは、QCLタイプA、QCLタイプB、QCLタイプCのうちの1つでなければならなく、他の1つのQCL情報(もし配置されると)のQCLタイプは、QCLタイプDでなければならない。さまざまなQCLタイプが次のように定義されている。
'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
ネットワークデバイスがTCI状態を介してターゲットダウンリンクチャネルのQCL参照信号を参照SSBリソース又は参照CSI-RSリソースとして構成し、且つQCLタイプをタイプA、タイプB又はタイプCとして構成する場合、端末は、ターゲットダウンリンク信号と参照SSBリソース又は参照CSI-RSリソースのターゲット大規模パラメータは同じであると想定することができるので、同じ対応する受信パラメータを使用して受信することができる。ターゲット大規模パラメータは、QCLタイプ構成に応じて確定することができる。同様に、ネットワークデバイスがTCI状態を介してターゲットダウンリンクチャネルのQCL参照信号を参照SSBリソース又は参照CSI-RSリソースとして構成し、且つQCLタイプをタイプDとして構成する場合、端末は、参照SSBリソース又は参照CSI-RSリソースの受信に使用されるものと同じな受信ビーム(即ち、Spatial Rx parameterである)を使用してターゲットダウンリンク信号を受信することができる。一般的に、ターゲットダウンリンクチャネルとその参照SSBリソース又は参照CSI-RSリソースは、ネットワークデバイスで同じTRP、又は同じパネル、又は同じビームによって送信される。2つのダウンリンク信号又はダウンリンクチャネルを送信するためのTRP、パネル、又はビームが異なる場合、通常、異なるTCI状態が設定される。
ダウンリンク制御チャネルに対して、TCI状態は、無線リソース制御(radioresource control,RRC)シグナリング、又はRRCシグナリング+メディアアクセス制御(media access control,MAC)シグナリングの方式によって指示することができる。ダウンリンク制御チャネルに対して、使用可能なTCI状態セットはRRCシグナリングによって指示し、セット内の一部のTCI状態はMACシグナリングによってアクティブ化される。最後に、DCIのTCI状態指示フィールドによって、アクティブ化されたTCI状態から1つ又は2つのTCI状態を指示して、DCIでスケジュールされたPDSCHに使用される。図1cに示されたPDSCHのTCI状態構成方法では、ネットワークデバイスは、RRCシグナリングを介してN個の候補TCI状態を指示し、且つMACシグナリングを介してその中のK個のアクティブ化されたTCI状態を指示し、最後に、DCIのTCI状態表示フィールドを介して、K個のアクティブ化されたTCI状態から1つ又は2つのTCI状態を指示し、NとKは正の整数であり、NはK以上である。
NRシステムでは、PDSCHの送信信頼性を向上させるために、PDSCHの繰り返し送信が導入される。つまり、同じデータを携帯するPDSCHは、異なるスロット/TRP/冗長バージョンを介して何度も送信され、従ってダイバーシティゲインを取得し、誤検出(BLER)の可能性を減らすことができる。具体的には、PDSCHの繰り返し送信は、複数のタイムスロット(図1dに示されたように、slotはタイムスロットを表示し、PDCCH(physical downlink Control channel)は物理的ダウンリンク制御チャネルを表示する)で実行することができ、又は複数のTRP(図1eに示されたように、ACK/NACK(Acknowledge/Non-Acknowledge)は、確認応答/非確認応答を表示する)で実行することができる。マルチスロットベースの繰り返しの場合、1つのDCIは同じデータを携帯する複数のPDSCHをスケジュールして、連続する複数のスロットで送信することができ、同じ周波数領域リソースを使用する。複数のTRPベースの繰り返しの場合、同じデータを携帯するPDSCHは異なるTRPで別々に送信され、異なるビームを使用することができる(このとき、1つのDCIで複数のTCI状態を指示することを必要とする)。複数のTRPベースの繰り返しはマルチスロットベースの繰り返しと組み合わせることができ、連続するスロットを採用して送信し、異なるスロットでは異なるTRPを使用して送信する。
現在、DCIのTCI状態指示フィールドは、限られたTCI状態しか指示できず(通常、協同する送信/受信ポイント(TRP)の数と同じであり、例えば、2である)、同じPDSCHの繰り返し送信回数は比較的に大きい値であることができる(例えば、4、8である)。端末は、同じデータを携帯する(carrying)複数のPDSCHが別々にどのTCI状態を採用してPDSCHを受信するかを確定できないので、期待されるダイバーシティゲインを取得することができない
上述した問題に対して、本出願は以下の実施形態は提出し、添付の図面を参照して詳細に説明する。
図2を参照すると、図2は、本発明の実施形態に係わるダウンリンクデータ送信方法のフローチャートであり、上記の通信システムに適用可能である。前記方法は、以下の内容を含む。
ブロック201において、ネットワークデバイスは、複数の物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の各PDSCHを送信するために用いられるビームと送信/受信ポイント(TRP)の中の少なくとも1つに基づいて、各PDSCHに対応する送信構成指示(TCI)状態を確定する。
本出願に記載された「複数のPDSCH」という用語は、1つのPDSCHの複数回の繰り返しを指すことができ、「複数のPDSCHのn番目のPDSCH」という用語は、1つのPDSCHのn番目の繰り返しを指すことができる。上述した定義は、本出願の内容全体に適用可能であり、以下、繰り返さない。TCI状態は、TRP又はビームによって単独に確定することができ、又はTRP及びビームによって共同に確定することもできる。
具体的な実施形態において、ネットワークデバイスは、各PDSCHに対応するTCI状態を確定してから、さらに確定された各PDSCHに対応するTCI状態に基づいてTCI状態指示情報を生成し、TCI状態指示情報に基づいて複数のPDSCHをスケジュールするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を生成し、DCIを送信する。DCIは、端末がTCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から各PDSCHに対応するTCI状態を確定するために用いられる。
1つの可能な例示において、前記方法は、ネットワークデバイスが複数のPDSCHをスケジュールするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を送信することをさらに含み、DCIは各PDSCHに対応するTCI状態を指示するために用いられるTCI状態指示情報を含み、複数のPDSCHは同じデータを携帯する。
「複数のPDSCHは同じデータを携帯する」とは、複数のPDSCHが同じHARQプロセスを採用すること、又は複数のPDSCHが同じトランスポートブロック(transport block,TB)を送信することを意味することができる。上記の定義は、本出願の内容全体に適用可能であり、以下、繰り返さない。
「同じデータ」とは、同じデータソースビットを指す。即ち、チャネルコーディング前のデータビットは同じである。チャネルコーディング後のデータビットは異なることができる。
本出願の実施形態において、端末は、ネットワークデバイスによって構成された複数のTCI状態から同じデータを送信する複数のPDSCH(又は1つのPDSCHの複数の繰り返しである)のそれぞれに対応するTCI状態を確定することができ、複数のTCI状態を柔軟に切り替えることができるので、通信システムはわずかなシグナリングオーバーヘッドで大幅なダイバーシティゲインを取得することができ、ダウンリンクPDSCH送信の信頼性を向上させることができる。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHにおいて、異なるビーム又は異なるTRPによって送信されたPDSCHは異なるTCI状態に対応し、及び/又は、複数のPDSCHにおいて、同じビーム又は同じTRPによって送信されたPDSCHは同じTCIに対応する。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHは、複数のTCI状態に対応する。
1つの可能な例示において、ネットワークデバイスが複数のPDSCHをスケジュールするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を送信してから、前記方法は、ネットワークデバイスは、複数のPDSCHの各PDSCHを送信するために用いられるビーム又はTRPに基づいて、複数のPDSCHを送信することをさらに含む。
端末は、DCIを受信した後、DCI内のTCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態に基づいて、各PDSCHに対応するTCI状態を確定することができ、従ってビーム又はTRP、TCI状態及びPDSCHの三者間の対応関係を正確に確定することができ、複数のPDSCHを受信する。
図2に示された実施形態と一致し、図3は、本発明の実施形態に係わる別のダウンリンクデータ送信方法のフローチャートであり、上記の通信システムに適用可能である。前記方法は、以下の内容を含む。
ブロック301において、端末は、複数のPDSCHをスケジューリングするために用いられるDCIを受信し、DCIはTCI状態指示情報を含む。
DCIは、ネットワークデバイスが以下の操作を実行することにより生成される。複数のPDSCHの各PDSCHを送信するために用いられるビームとTRPの中の少なくとも1つに基づいて、各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。確定された各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて、TCI状態指示情報を生成する。TCI状態指示情報に基づいて、複数のPDSCHをスケジュールするために用いられるDCIを生成する。
ブロック302において、端末は、TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHは同じデータを携帯する。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHは、連続するスロットで送信されるか、連続するPDSCH送信機会で送信されるか、又は単一のスロットで送信される。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHは、同じ復調基準信号(demodulation reference signal,DMRS)ポート、同じ直交周波数分割多重(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)シンボル、同じ変調符号化方式(modulation and coding scheme,MCS)及び同じ混合自動再送要求(hybrid automatic repeat request,HARQ)プロセスのうちの少なくとも1つに基づいて送信することができる。
例えば、複数のPDSCHは、同じDMRSポート、同じOFDMシンボル、同じMCS及び同じHAQRプロセスに基づいて送信される。
又は、複数のPDSCHは、同じ周波数領域リソースに基づいて送信されることもできる。
1つの可能な例示において、少なくとも1つのTCI状態は複数のTCI状態である。
1つの可能な例示において、端末は、TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、端末は、ネットワークデバイスと合意した確定規則に基づいて、少なくとも1つのTCI状態から各PDSCHに対応するTCI状態を確定することを含む。
本実施形態において、端末は、合意された確定規則に基づいて、ネットワークデバイスによって構成された複数のTCI状態から、同じデータを送信する複数のPDSCH(又は1つのPDSCHの複数の繰り返しである)のそれぞれに対応するTCI状態を確定することができる。確定ルールはプロトコルで指定されているので、追加のシグナリングオーバーヘッドなしで、端末は各PDSCH対応するTCI状態を確定することができる。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHの数量はNであり、少なくとも1つのTCI状態の数量はKであり、ここで、N及びKは正の整数である。
確定規則は、次の少なくとも1つが含む。N=Kである場合、複数のPDSCHと少なくとも1つのTCI状態は1対1で対応する。N<Kである場合、少なくとも1つのTCI状態における前のN個のTCI状態はN個のPDSCHに対応するTCI状態であり、N個のPDSCHと前のN個のTCI状態は1対1で対応する。N>Kである場合、複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、少なくとも1つのTCI状態におけるk番目のTCI状態に対応し、k=[(n-1)mod K+1]である。N=m×kであり、mは1より大きい整数である場合、複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、少なくとも1つのTCI状態におけるk番目のTCI状態に対応し、k=[n/m]である。
本例示において、合意された確定規則の助けを借りて、最初の数回の送信で複数のTRP又は複数のビームのダイバーシティゲインを取得することができ、端末はPDSCHをさらに速く検出し、正しい送信の遅延を減らすことができる一方、端末の複雑度を考慮し、端末が受信ビームを切り替える回数をできる限り減らす。
1つの可能な例示において、端末は、TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、端末は、ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することを含む。
本例示において、端末は、ネットワークデバイスが予め上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、ネットワークデバイスによって構成された複数のTCI状態から、同じデータを送信する複数のPDSCH(又は1つのPDSCHの複数の繰り返しである)のそれぞれに対応するTCI状態を確定することができ、複数のTCI状態を柔軟に切り替えることができるので、通信システムはわずかなシグナリングオーバーヘッドで大幅なダイバーシティゲインを取得することができ、ダウンリンクPDSCH送信の信頼性を向上させることができる。
1つの可能な例示において、インデックスシーケンスにおける各インデックス値は、少なくとも1つのTCI状態における1つのTCI状態のインデックスを指示するために用いられる。
1つの可能な例示において、インデックスシーケンスの長さは、複数のPDSCHの数量と等しい。インデックスシーケンスによって指示するTCI状態と複数のPDSCHは1対1で対応される。端末は、ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、端末は、インデックスシーケンスによって指示するTCI状態及びその対応関係に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することを含む。
1つの可能な例示において、インデックスシーケンスの長さは、少なくとも1つのTCI状態の数量に等しいか、又は固定値に等しい。インデックスシーケンスによって指示するTCI状態は複数のPDSCHに循環的に対応するか、又はインデックスシーケンスによって指示するTCI状態における前のN個のTCI状態と複数のPDSCHは1対1で対応され、Nは複数のPDSCHの数量である。端末は、ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、端末は、インデックスシーケンスによって指示するTCI状態及びその対応関係に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することを含む。
1つの可能な例示において、固定値は2である。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、少なくとも1つのTCI状態におけるインデックス値がmであるTCI状態に対応し、ここで、mは、インデックスシーケンスにおけるk番目のインデックス値である。k=[(n-1)mod K+1]であり、Kはインデックスシーケンスの長さである。
1つの可能な例示において、端末は、TCI状態指示情報によって指示する少なくとも1つのTCI状態から、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、端末は、複数のPDSCHの冗長バージョン構成に基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することを含む。
本実施形態において、端末は、PDSCHを送信するために用いられる冗長バージョン構成に基づいて、ネットワークデバイスによって構成された複数のTCI状態から同じデータを送信する複数のPDSCH(又は1つのPDSCHの複数の繰り返しである)のそれぞれに対応するTCI状態を確定することができ、冗長バージョン構成は端末が既に知っている情報であるので、追加のシグナリングオーバーヘッドなしで、端末は各PDSCHのTCI状態を確定することができる。
1つの可能な例示において、端末は、以下のように、複数のPDSCHの冗長バージョン構成に基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。端末は、DCIに含まれる冗長バージョン指示情報に基づいて、指示情報に対応するインデックスシーケンスを確定し、且つインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。又は、端末は、複数のPDSCHの各PDSCHに使用される冗長バージョン、及び冗長バージョンとTCI状態との間の対応関係に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
1つの可能な例示において、前記方法は、端末は複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて複数のPDSCHを検出することをさらに含む。
1つの可能な例示において、端末は複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて複数のPDSCHを検出することは、端末は、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に含まれる準コロケーション(quasi co-location,QCL)タイプ及びQCL参照信号に基づいて、QCL参照信号を検出するために用いられる大規模パラメータを採用して各PDSCHを検出することを含む。大規模パラメータは、QCLタイプによって指示される大規模パラメータである。
以下、特定のシナリオと組み合わせて、本出願の実施形態を説明する。
図4aを参照すると、図4aは、本発明の実施形態に係わるダウンリンクデータ送信方法のフローチャートであり、上記の通信システムに適用可能である。前記方法は、以下の内容を含む。
ブロック401において、ネットワークデバイスは、K個のTRPを採用してPDSCHを送信することを確定し、送信の信頼性を高めるために、PDSCHは複数のスロットで繰り返し送信される。繰り返し送信の回数(N)は、上位層シグナリングを介して端末に通知される。N=2,4,8であり、Kは正の整数である。
Kの値は1又は2である。上位層シグナリングはRRCシグナリングであることができる。
ブロック402において、ネットワークデバイスは、K個のTPRでPDSCHを送信するために用いられるビーム及び対応するK個のTCI状態を確定する。ここで、TCI状態は、TRPによって直接に確定することができる。
ブロック403において、ネットワークデバイスは、繰り返し送信される複数のPDSCHをスケジューリングするためのダウンリンクDCIを送信する。DCIはK個のTCI状態を指示するためのTCI状態指示情報が含み、複数のPDSCHは同じデータを携帯する。
ブロック404において、端末は、ネットワークデバイスがRRCシグナリングを介して通知するPDSCH繰り返し送信回数(N)を受信し、この回数は、RRCパラメータpdsch-AggregationFactorを介して構成することができる。
ブロック405において、端末は、N個のPDSCHをスケジューリングするためのダウンリンクDCIを受信し、DCIは、K個のTCI状態を指示するためのTCI状態指示情報を含む。
本実施形態において、TCI状態指示情報は、RRCシグナリング又はMAC制御要素(control element,CE)によって事前に指示されたP個のTCI状態のうちのK個のTCI状態を指示するために用いられる。ここで、Pは整数であり、P≧Kである。
本実施形態において、複数のPDSCHが連続するスロットで送信されると仮定する。複数のPDSCHは、連続するスロットで同じ物理リソースを占有する。本実施形態の方法は、連続的なPDSCH送信機会に基づく繰り返し送信にも適用できる。
本実施形態において、複数のPDSCHは同じスケジューリング情報に基づいて送信することができ、例えば、同じ送信層数、同じDMRSポート及びDMRS位置、同じ周波数領域リソース、同じOFDMシンボル、同じMCS及び同じHARQプロセスである。
ブロック406において、端末は、TCI状態指示情報によって指示されるK個のTCI状態に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
具体的には、端末は、ネットワークデバイスと合意された確定規則に基づいて、K個のTCI状態から各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。以下、K=2であることを例として、どのように各PDSCHに対応するTCI状態を確定するかを具体的に説明する。複数のPDSCHの数量はNであり、N=2,4,8であると仮定し、K個のTCI状態に対応するインデックスシーケンスは{TCI状態0、TCI状態1}である。つまり、2つのTCI状態のインデックスはそれぞれ0及び1である。
ケース1:複数のPDSCHの数量N=K=2であると、図4bに示されたように、2つのPDSCHと2つのTCI状態は1対1で対応し、即ち、2つのPDSCHにおける第一番目のPDSCHは、2つのTCI状態における第一番目のTCI状態に対応し、2つのPDSCHにおける第二番目のPDSCHは、2つのTCI状態における第二番目のTCI状に対応する。
ケース2:複数のPDSCHの数量N>Kであると、各PDSCHに対応するTCI状態は、以下の幾つの方法のうちの1つで確定することができる。
方法1:K個のTCI状態を1つの単位として、N個のPDSCHに循環的に使用される。具体的には、N個のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、K個のTCI状態におけるk番目のTCI状態に対応し、ここで、k=[(n-1)mod K+1]である。
例えば、N=2である場合、2つのPDSCHに対応するTCI状態のインデックスシーケンスは{0,1}である。N=4である場合、4つのPDSCHに対応するTCI状態のインデックスシーケンスは{0,1,0,1}である。N=8である場合、図4cに示されたように、8つのPDSCHに対応するTCI状態のインデックスシーケンスは{0,1,0,1,0,1,0,1}である。
複数のPDSCHは、先ず複数のTCI状態でポーリングしてから、次に繰り返すので、前の数回の送信で複数のTRP又は複数のビームのダイバーシティゲインを取得することができる。そのため、端末はPDSCHをさらに速く検出することができ、正しい送信の遅延を減らすことができる。
方法2:K個のTCI状態はN個のPDSCHに順番に使用される。即ち、第一番目のTCI状態を使用して1つ又は複数のPDSCHに対応し、K番目のTCI状態を使用するまで、次に第二番目のTCI状態を使用する。具体的には、複数のPDSCHの数量NはKの整数倍であると仮定すると、即ち、N=m×K(m>1)であり、N個のPDSCHにおける第n番目のPDSCHはK個のTCI状態における第k番目のTCI状態に対応することができ、K=「n/m」である。例えば、K=2であると、第一番目のTCI状態は複数のPDSCHの前半のPDSCHの送信に使用され、第二番目のTCI状態は複数のPDSCHの後半のPDSCHの送信に使用される。
例えば、N=2である場合、2つのPDSCHに対応するTCI状態のインデックスシーケンスは{0,1}である。N=4である場合、4つのPDSCHに対応するTCI状態のインデックスシーケンスは{0,0,1,1}である。N=8である場合、図4dに示されたように、8つのPDSCHに対応するTCI状態のインデックスシーケンスは{0,0,0,0,1,1,1,1}である。
異なるTCI状態が異なる受信ビームを指示する場合、端末は受信ビームを頻繁に切り替えることを必要としなく、従って端末の操作の複雑さを軽減することができる。
上述した2つの方法を折衝することもできる。例えば、N=4である場合、4つのPDSCHに対応するTCI状態のインデックスシーケンスは{0,1,1,0}である。N=8、K=2である場合、8つのPDSCHに対応するTCI状態のインデックスシーケンスは、{0,0,1,1,1,1,0,0}又は{0,1,1,0,0,1,1,0}である。この方法は、ダイバーシティゲインと端末の受信ビームスイッチング周波数の両方を考慮し、ダイバーシティゲインを保証するとともに、低複雑度も保証される。
ブロック407において、端末は、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて、複数のPDSCHを検出する。
具体的には、複数のPDSCHにおける第一PDSCHは第一TCI状態に対応し、第一TCI状態にQCLタイプA及び対応する第一CSI-RSリソースIDが含まれると仮定する。第一CSI-RSリソースIDは第一CSI-RSリソースを指示する。端末は、第一PDSCH及び第一CSI-RSリソース上の信号が通過するチャネルが同じドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延拡張を持っていると仮定する。このとき、端末は、第一CSI-RSリソースのCSI-RSを受信するために用いられる{ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延拡張}を採用して、第一PDSCHを検出することができる。
本出願において、複数のPDSCHの各PDSCHに対して、端末は対応するTCI状態及び上述したプロセスによって検出を実行することができる。
図5aを参照すると、図5aは、本発明の実施形態に係わるダウンリンクデータ送信方法のフローチャートであり、上記の通信システムに適用可能である。前記方法は、以下の内容を含む。
ブロック501において、ネットワークデバイスは、K個のTRPを採用してPDSCHを送信することを確定し、送信の信頼性を高めるために、PDSCHは複数のミニスロットで繰り返し送信される。繰り返し送信の回数(N)は、上位層シグナリングを介して端末に通知される。N=2,4,8であり、Kは正の整数である。
ブロック502において、ネットワークデバイスは、K個のTPRでPDSCHを送信するために用いられるビームを確定する。ネットワークデバイスは、各TRPでL個のビームを使用してPDSCHを送信することができる。従って、ネットワークデバイスがPDSCHを送信するために使用されるビームは、M=K×L個のTCI状態に対応する。ここで、TCI状態はTRP及びビームによって同時に確定される。
ブロック503において、ネットワークデバイスは、繰り返し送信される複数のPDSCHをスケジューリングするためのダウンリンクDCIを送信する。DCIはM個のTCI状態を指示するためのTCI状態指示情報を含み、複数のPDSCHは同じデータを携帯する。
ブロック504において、端末は、N個のPDSCH送信をスケジューリングするためのダウンリンクDCIを受信し、DCIにはTCI状態指示情報が含まれる。
さらに、ブロック504の前に、端末は、ネットワークデバイスがRRCシグナリングを介して通知するPDSCH繰り返し送信回数(N)を受信することができる。又は、端末は、DCI内の指示情報に基づいて、繰り返し送信回数(N)を確定することができる。
本実施形態において、TCI状態指示情報は、RRCシグナリング又はMAC CEによって指示されたP個のTCI状態からM個のTCI状態を指示するために用いられる。ここで、Pは整数であり、P≧Mである。
本実施形態において、N個のPDSCHが連続するN個のPDSCH送信機会によって送信される場合、1つのPDSCH送信機会は、ミニスロットと呼ばれる。
1つの可能な例示において、N個のPDSCHは、連続するN個のPDSCH送信機会で同じ物理リソースを占有する。
1つの可能な例示において、連続するPDSCH送信機会の各送信機会は同じ数量のOFDMシンボルを占有し、且つ各PDSCH送信機会の長さは1スロット未満であることができる。
本実施形態において、N個の連続するPDSCH送信機会は1つのスロットにあることができ、複数のスロットを占有することもできる。
1つの可能な例示において、DCIは、第一番目のPDSCH送信機会のリソース位置を指示することができ、他の送信機会は後続のOFDMシンボルを占める。
本実施形態の方法は、連続するN個のスロットに基づくPDSCHの繰り返し送信に使用することもできる。
本実施形態において、複数のPDSCHは、同じスケジューリング情報、例えば、同じ送信層数、同じDMRSポート、同じDMRS位置、同じOFDMシンボル及び同じHARQプロセスに基づいて送信することができる。
ブロック505において、端末は、TCI状態指示情報によって指示されるM個のTCI状態に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
具体的には、端末は、ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、M個のTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。以下、複数のPDSCHの数量はNであると仮定する。
インデックスシーケンスにおける各インデックス値は、M個のTCI状態における1つのTCI状態のインデックスを指示するために用いられる。TCI状態は、複数のPDSCHにおける1つ又は複数のPDSCHに使用できる。
本実施形態において、インデックスシーケンスは、以下の方法のうちの1つの方法又は複数の方法を結合して指示することができる。
方法1:インデックスシーケンスの長さはNであり、インデックスシーケンスによって指示されるN個のTCI状態とN個のPDSCHは1対1で対応される。具体的には、端末は、M個のTCI状態から、インデックスシーケンスにおける第n番目のインデックス値に対応するターゲットTCI状態をN個のPDSCHの第n番目のPDSCHに対応するTCI状態と確定する。
例えば、M=2、N=4である場合、候補インデックスシーケンスは、{0,1,0,1}、{0,0,1,1}、{0,0,0,0}又は{1,1,1,1}であることができる。ネットワークデバイスは、上位層シグナリングを介して、現在のPDSCH送信に使用されるインデックスシーケンスを端末に通知することができる。端末は、インデックスシーケンスに基づいて、4つのPDSCHに使用される4つのTCI状態を確定する。
例えば、M=2、N=8である場合、候補インデックスシーケンスは、{0,1,0,1,0,1,0,1}、{0,0,0,0,0,0,0,0}又は{1,1,1,1,1,1,1,1}であることができる。
方法2:インデックスシーケンスの長さはMであり、インデックスシーケンスによって指示されるM個のTCI状態はN個のPDSCHに循環的に対応される。N<Mである場合、インデックスシーケンスによって指示される前のN個のTCI状態と複数のPDSCHは1対1で対応することができ、端末は、前のN個のTCI状態に基づいてN個のPDSCHのTCI状態を確定することができる。具体的には、N個のPDSCHにおける第n番目のPDSCHは、M個のTCI状態におけるインデックス値がmであるTCI状態に対応する。ここで、mはインデックスシーケンスにおける第k番目のインデックス値であり、k=[(n-1)mod M+1]である。
例えば、M=2、N=4である場合、候補インデックスシーケンスは、{0,1}、{0,0}又は{1,1}であることができる。ネットワークデバイスは、上位層シグナリングを介して、現在のPDSCH送信に使用されるインデックスシーケンスが{0,1}でことを端末に予め通知することができる。端末は、本方法に基づいて、N個のPDSCHに対応するTCI状態のインデックス値が{0,1,0,1}であると確定し、次いで、M個のTCI状態から対応するTCI状態を確定する。
例えば、M=3、N=2である場合、候補インデックスシーケンスは、{0,1,2}、{0,0,0}、{0,0,1}、{0,1,1}又は{1,1,1}であることができる。ネットワークデバイスは、上位層シグナリングを介して、現在のPDSCH送信に使用されるインデックスシーケンスが{0,1,2}でことを端末に予め通知することができる。端末は、本方法に基づいて、N個のPDSCHに対応するTCI状態のインデックス値が{0,1}であると確定し、次いで、M個のTCI状態から対応するTCI状態を確定する。
例えば、M=3、N=8である場合、候補インデックスシーケンスは、{0,1,2}、{0,0,0}、{0,0,1}、{0,1,1}又は{1,1,1}であることができる。ネットワークデバイスは、上位層シグナリングを介して、現在のPDSCH送信に使用されるインデックスシーケンスが{0,1,2}でことを端末に予め通知することができる。端末は、本方法に基づいて、図5bに示されたように、N個のPDSCHに対応するTCI状態のインデックス値が{0,1,2,0,1,2,0,1}であると確定し、次いで、M個のTCI状態から対応するTCI状態を確定する。
方法3:インデックスシーケンスの長さは設定された固定値Xに等しく、インデックスシーケンスによって指示されるX個のTCI状態はN個のPDSCHに循環的に対応される。このとき、N<Xである場合、インデックスシーケンスによって指示される前のN個のTCI状態は、複数のPDSCHと1対1で対応することができ、端末は、前のN個のTCI状態に基づいて、N個のPDSCHのTCI状態を確定することができる。具体的には、N個のPDSCHにおける第n番目のPDSCHは、X個のTCI状態におけるインデックス値がmであるTCI状態に対応する。mはインデックスシーケンスにおける第k番目のインデックス値であり、k=[(n-1)mod X+1]である。 以下、X=2を例として説明する。
例えば、X=2、N=4である場合、候補インデックスシーケンスは、{0,1}、{0,0}又は{1,1}であることができる。ネットワークデバイスは、上位層シグナリングを介して、現在のPDSCH送信に使用されるインデックスシーケンスが{0,1}でことを端末に予め通知することができる。端末は、本方法に基づいて、図5cに示されたように、N個のPDSCHに対応するTCI状態のインデックス値が{0,1,0,1}であると確定し、次いで、M個のTCI状態から対応するTCI状態を確定する。
例えば、X=2、N=8である場合、候補インデックスシーケンスは、{0,1}、{0,0}又は{1,1}であることができる。ネットワークデバイスは、上位層シグナリングを介して、現在のPDSCH送信に使用されるインデックスシーケンスが{1,0}でことを端末に予め通知することができる。端末は、本方法に基づいて、N個のPDSCHに対応するTCI状態のインデックス値が{1,0,1,0,1,0,1,0}であると確定し、次いで、M個のTCI状態から対応するTCI状態を確定する。
ブロック506において、端末は、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて、複数のPDSCHを検出する。
具体的には、複数のPDSCHにおける第一PDSCHは第一TCI状態に対応し、第一TCI状態にQCLタイプB及び対応する第一CSI-RSリソースID、QCLタイプD及び対応する第二CSI-RSリソースIDが含まれると仮定する。第一CSI-RSリソースIDは第一CSI-RSリソースを指示し、第二CSI-RSリソースIDは第二CSI-RSリソースを指示する。
1つの可能な例示において、端末は、第一PDSCH及び第一CSI-RSリソース上の信号が通過するチャネルが同じドップラーシフト及びドップラースプレッドを持っていると仮定することができる。このとき、端末は、第一CSI-RSリソースのCSI-RSを受信するために用いられるドップラーシフト及びドップラースプレッドを採用して、第一PDSCHを検出することができる。同時に、端末は、第二CSI-RSリソースのCSI-RSを受信するために用いられる受信ビームを採用して、第一PDSCHを受信することができる。
本出願において、複数のPDSCHの各PDSCHに対して、端末は対応するTCI状態及び上述したプロセスによって検出を実行することができる。
図6を参照すると、図6は、本発明の実施形態に係わるダウンリンクデータ送信方法のフローチャートであり、上記の通信システムに適用可能である。前記方法は、以下の内容を含む。
ブロック601において、ネットワークデバイスは、K個のTRPを採用してPDSCHを送信することを確定し、送信の信頼性を高めるために、PDSCHは複数のスロットで繰り返し送信する。繰り返し送信の回数(N)は、上位層シグナリングを介して端末に通知される。N=2,4,8であり、Kは正の整数である。
ブロック602において、ネットワークデバイスは、K個のTPRでPDSCHを送信するために用いられるビーム及び対応するK個のTCI状態を確定する。ここで、TCI状態はTRPによって直接に確定する。
ブロック603において、ネットワークデバイスは、繰り返し送信される複数のPDSCHをスケジューリングするためのダウンリンクDCIを送信する。DCIには、K個のTCI状態を指示するためのTCI状態指示情報が含まれる。
ブロック604において、端末は、ネットワークデバイスがRRCシグナリングを介して通知するPDSCH繰り返し送信回数(N)を受信する。
ブロック605において、端末は、N個のPDSCH送信をスケジューリングするためのダウンリンクDCIを受信し、DCIにはK個のTCI状態を指示するためのTCI状態指示情報が含まれる。
本実施形態において、複数のPDSCHは連続するN個のスロットを介して送信されると仮定する。本実施形態の方法は、連続的なPDSCH送信機会に基づく繰り返し送信にも適用できる。
ブロック606において、端末は、TCI状態指示情報によって指示されるK個のTCI状態に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
具体的には、端末は、複数のPDSCHの冗長バージョン構成に基づいて、K個のTCI状態から各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
複数のPDSCHの冗長バージョン構成は、PDSCHをスケジューリングするために使用されるDCIに含まれる冗長バージョン指示情報であることができ、複数のPDSCHによって実際に使用される冗長バージョンであることもできる。
方法1:端末は、DCIに含まれる冗長バージョン指示情報に基づいて、指示情報に対応するインデックスシーケンスを確定し、且つインデックスシーケンスに基づいて、K個のTCI状態から各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
例えば、端末は、冗長バージョン指示情報の値、及び異なる値とインデックスシーケンスとの間の対応関係に基づいて、インデックスシーケンスを確定する。この対応関係は、端末とネットワークデバイスが予め合意することができ、例えば、表1に示された値とインデックスシーケンスとの間の対応関係である(K=2であることを例とする)。
Figure 2022525274000002
冗長バージョン指示情報は、4つの冗長バージョンID {0,1,2,3}のうちの1つの冗長バージョンIDを指示するために用いられることができる。端末は、現在指示される冗長バージョンIDに基づいて、冗長バージョンIDに対応するインデックスシーケンスを確定する。この対応関係は、端末とネットワークデバイスが予め合意することができ、例えば、表2に示された値とインデックスシーケンスとの間の対応関係である(K=2であることを例とする)。
Figure 2022525274000003
具体的には、インデックスシーケンスに基づいて各PDSCHに対応するTCI状態を確定する方法は、図5aの例示と同じであり、ここでは繰り返さない。
方法2:端末は、複数のPDSCHの各PDSCHに使用される冗長バージョン、及び冗長バージョンとTCI状態との間の対応関係に基づいて、PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
具体的には、1つのPDSCHに使用される冗長バージョンは{0,1,2,3}のうちの1つであることができる。
冗長バージョンとTCI状態との間の対応関係は、端末とネットワークデバイスが予め合意することができ、例えば、K=2であると仮定し、別々に冗長バージョン{0,2,3,1}を採用するPDSCHに対応するTCI状態のK個のTCI状態におけるインデックスは、{0,1,0,1}、{0,1,1,0}又は{0,0,1,1}である。
ブロック607において、端末は、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて、複数のPDSCHを検出する。
具体的には、複数のPDSCHにおける第一PDSCHは第一TCI状態に対応し、第一TCI状態にはQCLタイプC及び対応する第一SSBインデックス、及びQCLタイプD及び対応する第一CSI-RSリソースIDが含まれると仮定する。第一SSBインデックスは第一SSBを指示する。第一CSI-RSリソースIDは第一CSI-RSリソースを指示する。
1つの可能な例示において、端末は、第一PDSCH及び第一SSB上の信号が通過するチャネルが同じドップラーシフト、平均遅延を持っていると仮定することができる。このとき、端末は、第一SSB上の信号を受信するために用いられるドップラーシフト及び平均遅延を採用して、第一PDSCHを検出することができる。
端末は、第一CSI-RSリソース上のCSI-RS信号を受信するために用いられる受信ビームを採用して、第一PDSCHを受信することができる。
本出願において、複数のPDSCHの各PDSCHに対して、端末は対応するTCI状態及び上述したプロセスによって検出を実行することができる。
上述した実施形態と一致し、図7を参照すると、図7は、本発明の実施形態に係わるネットワークデバイスの構造を示す図である。図7に示されたように、ネットワークデバイスは、プロセッサ710、メモリ720及びトランシーバ730を含む。メモリ720は、プロセッサ710によって実行される1つ又は複数のプログラム721を格納するために用いられる。プログラムは、以下のステップを実行するための命令を含む:複数の物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の各PDSCHを送信するために用いられるビームと送信/受信ポイント(TRP)の中の少なくとも1つに基づいて、各PDSCHに対応する送信構成指示(TCI)状態を確定する。
本出願の実施形態において、端末は、ネットワークデバイスによって構成された複数のTCI状態から同じデータを送信する複数のPDSCH(又は1つのPDSCHの複数の繰り返しである)のそれぞれに対応するTCI状態を確定することができ、複数のTCI状態を柔軟に切り替えることができるので、通信システムはわずかなシグナリングオーバーヘッドで大幅なダイバーシティゲインを取得することができ、ダウンリンクPDSCH送信の信頼性を向上させることができる。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHにおいて、異なるビーム又は異なるTRPによって送信されたPDSCHは異なるTCI状態に対応し、及び/又は、同じビーム又は同じTRPによって送信されたPDSCHは同じTCIに対応する。
1つの可能な例示において、プログラムは、さらに以下のステップを実行するための命令を含む:複数のPDSCHをスケジュールするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を送信し、DCIは複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を指示するために用いられるTCI状態指示情報を含み、複数のPDSCHは同じデータを携帯する。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHは、複数のTCI状態に対応する。
1つの可能な例示において、プログラムは、さらに以下のステップを実行するための命令を含む:複数のPDSCHの各PDSCHを送信するために用いられるビーム又はTRPに基づいて、複数のPDSCHを送信する。
上述した実施形態と一致し、図8を参照すると、図8は、本発明の実施形態に係わる端末の構造を示す図である。図8に示されたように、端末は、プロセッサ810、メモリ820及び通信インターフェース830を含む。メモリ820は、プロセッサ810によって実行される1つ又は複数のプログラム821を格納するために用いられる。プログラムは、以下のステップを実行するための命令を含む:複数のPDSCHをスケジュールするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を受信し、DCIはTCI状態指示情報を含む;TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
本出願の実施形態において、端末は、ネットワークデバイスによって構成された複数のTCI状態から同じデータを送信する複数のPDSCH(又は1つのPDSCHの複数の繰り返しである)のそれぞれに対応するTCI状態を確定することができ、複数のTCI状態を柔軟に切り替えることができるので、通信システムはわずかなシグナリングオーバーヘッドで大幅なダイバーシティゲインを取得することができ、ダウンリンクPDSCH送信の信頼性を向上させることができる。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHは同じデータを携帯する。1つの可能な例示において、複数のPDSCHは、連続するスロットで送信されるか、連続するPDSCH送信機会で送信されるか、又は単一のスロットで送信される。1つの可能な例示において、複数のPDSCHは、同じ復調基準信号(demodulation reference signal,DMRS)ポート、同じ直交周波数分割多重(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)シンボル、同じ変調符号化方式(modulation and coding scheme,MCS)及び同じ混合自動再送要求(hybrid automatic repeat request,HARQ)プロセスのうちの少なくとも1つに基づいて送信することができる。1つの可能な例示において、少なくとも1つのTCI状態は複数のTCI状態である。1つの可能な例示において、TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、プログラムの命令は具体的に以下の操作を実行するために用いられる:ネットワークデバイスと合意した確定規則に基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCH対応するTCI状態を確定する。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHの数量はNであり、少なくとも1つのTCI状態の数量はKであり、ここで、N及びKは正の整数である。
確定規則は、以下の少なくとも1つが含まれる:N=Kである場合、複数のPDSCHと少なくとも1つのTCI状態は1対1で対応する;N<Kである場合、少なくとも1つのTCI状態における前のN個のTCI状態はN個のPDSCHに対応するTCI状態であり、N個のPDSCHと前のN個のTCI状態は1対1で対応する;N>Kである場合、複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、少なくとも1つのTCI状態におけるk番目のTCI状態に対応し、k=[(n-1)mod K+1]である;N=m×kであり、mは1より大きい整数である場合、複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、少なくとも1つのTCI状態におけるk番目のTCI状態に対応し、k=[n/m]である。
1つの可能な例示において、TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、プログラムの命令は具体的に以下の操作を実行するために用いられる:ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
1つの可能な例示において、インデックスシーケンスにおける各インデックス値は、少なくとも1つのTCI状態における1つのTCI状態のインデックスを示すために用いられる。1つの可能な例示において、インデックスシーケンスの長さは、複数のPDSCHの数量と等しい。インデックスシーケンスによって指示するTCI状態と複数のPDSCHは1対1で対応される。ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、プログラムの命令は具体的に以下の操作を実行するために用いられる:インデックスシーケンスによって指示するTCI状態及びその対応関係に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
1つの可能な例示において、インデックスシーケンスの長さは、少なくとも1つのTCI状態の数量に等しいか、又は固定値に等しい。インデックスシーケンスによって指示するTCI状態は複数のPDSCHに循環的に対応するか、又はインデックスシーケンスによって指示するTCI状態における前のN個のTCI状態と複数のPDSCHは1対1で対応され、Nは複数のPDSCHの数量である。ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、プログラムの命令は具体的に以下の操作を実行するために用いられる:インデックスシーケンスによって指示するTCI状態及びその対応関係に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
1つの可能な例示において、固定値は2である。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、少なくとも1つのTCI状態におけるインデックス値がmであるTCI状態に対応し、ここで、mは、インデックスシーケンスにおけるk番目のインデックス値である。k=[(n-1)mod K+1]であり、Kはインデックスシーケンスの長さである。
1つの可能な例示において、TCI状態指示情報によって指示する少なくとも1つのTCI状態から、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、プログラムの命令は具体的に以下の操作を実行するために用いられる:複数のPDSCHの冗長バージョン構成に基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHの冗長バージョン構成に基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、プログラムの命令は具体的に以下の操作を実行するために用いられる:DCIに含まれる冗長バージョン指示情報に基づいて、指示情報に対応するインデックスシーケンスを確定し、且つインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定し、又は、複数のPDSCHの各PDSCHに使用される冗長バージョン、及び冗長バージョンとTCI状態との間の対応関係に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定する。
1つの可能な例示において、プログラムは、さらに以下の操作を実行するために用いられる命令を含む:複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて、複数のPDSCHを検出する。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて複数のPDSCHを検出することについて、プログラムの命令は具体的に以下の操作を実行するために用いられる:複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に含まれる準コロケーション(quasi co-location,QCL)タイプ及びQCL参照信号に基づいて、QCL参照信号を検出するために用いられる大規模パラメータを採用して各PDSCHを検出する。大規模パラメータは、QCLタイプによって指示される大規模パラメータである。
以上、主にネットワーク要素間の相互作用の観点から本出願の技術方案を紹介した。上記の機能を実現するために、端末及びネットワークデバイスは、各機能を実行するためのハードウェア構造及び/又はソフトウェアモジュールを含むことを理解することができる。本明細書に開示された実施形態に記載された各例示のユニット及びアルゴリズムステップと組み合わせて、本出願はハードウェア又はコンピュータープログラムとハードウェアとの組み合わせにより実現され得ることは、当業者とって明らかである。特定の機能は、ハードウェアにより実行されるか、又はコンピューターソフトウェアによってハードウェアを駆動することにより実行されるかについて、技術方案の特定の応用場合や設計の制限条件などによって決められる。専門技術人員は、特定応用ごとに異なる方法を使用して記載される機能を実現できるが、これらの実現は、本発明の範囲を超えると見なされるべきではない。
本出願の実施形態は、上述した方法実施例に基づいて、端末及びネットワークデバイスの機能ユニットを分割することができる。例えば、各機能ユニットは各機能に応じて分割することができ、2つ以上の機能を1つの処理ユニットに統合することができる。統合ユニットは、ハードウェア又はソフトウェアプログラムモジュールの形式で実現することができる。本出願の実施形態におけるユニットの分割は例示的なものであり、論理機能分割にすぎず、実際に実現するときに他の分割方法が存在する可能性があることに留意されたい。
統合されたユニットを採用する場合、図9は、本出願の実施形態に係わるネットワークデバイスの機能ユニットを示すブロック図である。ネットワークデバイスは、第一ネットワークデバイスである。ネットワークデバイス900は、処理ユニット902及び通信ユニット903を含む。処理ユニット902は、ネットワークデバイスの動作を制御及び管理するために用いられる。例えば、処理ユニット902は、ネットワークデバイスに図2のステップ201、図4aのステップ401~403、図5aのステップ501~503、図6のステップ601~603及び/又は本明細書に記載された技術の他のプロセスを実行させるために用いられる。通信ユニット903は、ネットワークデバイスと他のデバイスとの間の通信、例えば、ネットワークデバイスと端末との間の通信を可能にするために用いられる。ネットワークデバイスは、ネットワークデバイスのプログラムコード及びデータを格納するために用いられる記憶ユニット901をさらに含むことができる。
処理ユニット902は、プロセッサ又はコントローラであることができる。通信ユニット903は、トランシーバ、トランシーバ回路、無線周波数(RF)チップなどであることができる。記憶ユニット901は、メモリであることができる。
処理ユニット902は、通信ユニットによって複数の物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の各PDSCHを送信するために用いられるビームと送信/受信ポイント(transmission/reception point,TRP)の中の少なくとも1つに基づいて、各PDSCHに対応する送信構成指示(TCI)状態を確定するために用いられる。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHにおいて、異なるビーム又は異なるTRPによって送信されたPDSCHは異なるTCI状態に対応し、及び/又は、同じビーム又は同じTRPによって送信されたPDSCHは同じTCIに対応する。
1つの可能な例示において、処理ユニット902は、さらに通信ユニット903によって複数のPDSCHをスケジュールするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を送信するために用いられ、DCIは複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を指示するために用いられるTCI状態指示情報を含み、複数のPDSCHは同じデータを携帯する。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHは、複数のTCI状態に対応する。
1つの可能な例示において、処理ユニット902は、さらに、複数のPDSCHの各PDSCHを送信するために用いられるビーム又はTRPに基づいて、通信ユニット903によって複数のPDSCHを送信するために用いられる。
処理ユニット902はプロセッサであり、通信ユニット903は通信インターフェースであり、記憶ユニット901はメモリである場合、本出願の実施形態に係わるネットワークデバイスは、図7に示されたネットワークデバイスであることができる。
統合されたユニットを採用する場合、図10は、本発明の実施形態に係わる端末の機能ユニットを示すブロック図である。端末1000は、処理ユニット1002及び通信ユニット1003を含む。処理ユニット1002は、端末の動作を制御及び管理するために用いられる。例えば、処理ユニット1002は、端末に図3のステップ301,302、図4aのステップ404~407、図5aのステップ504~506、図6のステップ604~607及び/又は本明細書に記載された技術の他のプロセスを実行させるために用いられる。通信ユニット1003は、端末と他のデバイスとの間の通信、例えば、端末とネットワークデバイスとの間の通信を可能にするために用いられる。端末は、端末のプログラムコード及びデータを格納するために用いられる記憶ユニット1001をさらに含むことができる。
処理ユニット1002は、プロセッサ又はコントローラであることができる。例えば、中央処理装置(Central Processing Unit,CPU)、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor,DSP)、特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field Programmable Gate Array,FPGA)又は他のプログラマブルロジックデバイス、トランジスタロジックデバイス、ハードウェアコンポーネント又はそれらの任意の組み合わせであることができる。処理ユニット1002は、本出願によって開示された内容で説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュール及び回路を実現又は実行することができる。プロセッサは、コンピューティング機能を実現する組み合わせであることができ、例えば、1つ又は複数のマイクロプロセッサの組み合わせ、DSPとマイクロプロセッサの組み合わせなどを含む。通信ユニット1003は、トランシーバ、トランシーバ回路などであることができる。記憶ユニット1001は、メモリであることができる。
処理ユニット1002は、通信ユニット1003によって複数のPDSCHをスケジューリングするために用いられるDCIを受信し、DCIはTCI状態指示情報を含み、及びTCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定するために用いられる。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHは同じデータを携帯する。1つの可能な例示において、複数のPDSCHは、連続するスロットで送信されるか、連続するPDSCH送信機会で送信されるか、又は単一のスロットで送信される。1つの可能な例示において、複数のPDSCHは、同じ復調基準信号(demodulation reference signal,DMRS)ポート、同じ直交周波数分割多重(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)シンボル、同じ変調符号化方式(modulation and coding scheme,MCS)及び同じ混合自動再送要求(hybrid automatic repeat request,HARQ)プロセスのうちの少なくとも1つに基づいて送信することができる。1つの可能な例示において、少なくとも1つのTCI状態は複数のTCI状態である。1つの可能な例示において、端末は、TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、処理ユニット1002は、具体的にネットワークデバイスと合意した確定規則に基づいて、少なくとも1つのTCI状態から各PDSCH対応するTCI状態を確定するために用いられる。1つの可能な例示において、複数のPDSCHの数量はNであり、少なくとも1つのTCI状態の数量はKであり、ここで、N及びKは正の整数である。
確定規則は、次の少なくとも1つが含む。N=Kである場合、複数のPDSCHと少なくとも1つのTCI状態は1対1で対応する。N<Kである場合、少なくとも1つのTCI状態における前のN個のTCI状態はN個のPDSCHに対応するTCI状態であり、N個のPDSCHと前のN個のTCI状態は1対1で対応する。N>Kである場合、複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、少なくとも1つのTCI状態におけるk番目のTCI状態に対応し、k=[(n-1)mod K+1]である。N=m×kであり、mは1より大きい整数である場合、複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、少なくとも1つのTCI状態におけるk番目のTCI状態に対応し、k=[n/m]である。
1つの可能な例示において、TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、前記処理ユニット1002は、具体的に、ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定するために用いられる。1つの可能な例示において、インデックスシーケンスにおける各インデックス値は、少なくとも1つのTCI状態における1つのTCI状態のインデックスを指示するために用いられる。1つの可能な例示において、インデックスシーケンスの長さは、複数のPDSCHの数量と等しい。インデックスシーケンスによって指示するTCI状態と複数のPDSCHは1対1で対応される。ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、処理ユニット1002は、具体的に、インデックスシーケンスによって指示するTCI状態及びその対応関係に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定するために用いられる。1つの可能な例示において、インデックスシーケンスの長さは、少なくとも1つのTCI状態の数量に等しいか、又は固定値に等しい。インデックスシーケンスによって指示するTCI状態は複数のPDSCHに循環的に対応するか、又はインデックスシーケンスによって指示するTCI状態における前のN個のTCI状態と複数のPDSCHは1対1で対応され、Nは複数のPDSCHの数量である。ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、処理ユニット1002は、具体的に、インデックスシーケンスによって指示するTCI状態及びその対応関係に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定するために用いられる。1つの可能な例示において、固定値は2である。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、少なくとも1つのTCI状態におけるインデックス値がmであるTCI状態に対応し、ここで、mは、インデックスシーケンスにおけるk番目のインデックス値である。k=[(n-1)mod K+1]であり、Kはインデックスシーケンスの長さである。
1つの可能な例示において、TCI状態指示情報によって指示する少なくとも1つのTCI状態から、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、処理ユニット1002は、具体的に、複数のPDSCHの冗長バージョン構成に基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定するために用いられる。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHの冗長バージョン構成に基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することについて、処理ユニット1002は、具体的に、DCIに含まれる冗長バージョン指示情報に基づいて、指示情報に対応するインデックスシーケンスを確定し、且つインデックスシーケンスに基づいて、少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定するか、又は複数のPDSCHの各PDSCHによって使用される冗長バージョン、及び冗長バージョンとTCI状態との間の対応関係に基づいて、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定するために用いられる。
1つの可能な例示において、処理ユニット1002は、さらに、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて複数のPDSCHを検出するために用いられる。
1つの可能な例示において、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて複数のPDSCHを検出することについて、処理ユニット1002は、具体的に、複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に含まれる準コロケーション(quasi co-location,QCL)タイプ及びQCL参照信号に基づいて、QCL参照信号を検出するために用いられる大規模パラメータを採用して各PDSCHを検出するために用いられ、大規模パラメータはQCLタイプによって指示される大規模パラメータである。
処理ユニット1002はプロセッサであり、通信ユニット1003は通信インターフェースであり、記憶ユニット1001はメモリである場合、本出願の実施形態に係わる端末は、図8に示される端末であることができる。
本出願の実施形態は、さらにコンピュータ可読記憶媒体を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、電子データ交換のためのコンピュータプログラムを格納するために用られる。コンピュータプログラムは、コンピュータがネットワークデバイス又は端末によって実行される方法のステップの全部又は一部を実行するようにする。
本発明の実施形態はコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、コンピュータプログラムを格納する非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュータプログラムは、コンピュータがネットワークデバイス又は端末によって実行される方法のステップの全部又は一部を実行するようにする。コンピュータプログラム製品は、ソフトウェアインストールパッケージであることができる。
本出願の実施形態に記載された方法又はアルゴリズムのステップは、ハードウェア方式によって実現することができ、又はプロセッサによってソフトウェア命令を実行する方式によって実現することもできる。ソフトウェア命令は対応するソフトウェアモジュールで構成さることができ、ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ(random access memory,RAM)、フラッシュメモリ、読み出し専用メモリ(Read-Only Memory,ROM)、消去可能プログラム可能読み取り専用メモリ(erasable programmable read only memory,EPROM)、電気的消去可能プログラム可能読み取り専用メモリ(electrically erasable programmable read only memory,EEPROM)、レジスタ、ハードディスク、モバイルハードディスク、CD-ROM又は本技術分野でよく知られている他の形式の記憶媒体に記憶することができる。例示的な記憶媒体はプロセッサに結合されて、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取るか、又は記憶媒体にデータを書き込むことができるようにする。もちろん、記憶媒体はプロセッサの一部であることもできる。プロセッサと記憶媒体はASICに位置することができる。ASICは、アクセスネットワークデバイス、ターゲットネットワークデバイス又はコアネットワークデバイスに位置することができる。プロセッサと記憶媒体は、個別のコンポーネントとして、アクセスネットワークデバイス、ターゲットネットワークデバイス又はコアネットワークデバイスに存在することもできる。
当業者であれば、上述した1つの又は複数の例示において、本出願の実施形態に記載された機能の全部又は一部はソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらの他の任意の組み合わせによって実現できることを理解されるべきである。ソフトウェアによって実現する場合、上記の機能の全部又は一部は、コンピュータプログラム製品の形式で実現することができます。コンピュータプログラム製品は、1つ又は複数のコンピュータ命令を含む。コンピュータプログラム命令がコンピュータにロードされて実行されるとき、本出願の実施形態で説明されるプロセス又は機能の全部又は一部が生成される。コンピュータは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、コンピュータネットワーク又は他のプログラム可能な装置であることができる。コンピュータ命令は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されるか、又は1つのコンピュータ可読記憶媒体から別のコンピュータ可読記憶媒体に送信することができる。例えば、コンピュータ命令は、1つのWebサイト、コンピュータ、サーバー又はデータセンターから有線(例えば、同軸ケーブル、光ファイバー、デジタル加入者線(digital subscriber line,DSL)などである)又は無線(例えば、赤外線、無線、マイクロ波などである)で別のWebサイト、コンピュータ、サーバー又はデータセンターに送信することができる。コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータがアクセスできる任意の利用可能な媒体であることができ、又は1つ又は複数の利用可能な媒体統合を含むサーバー、データセンターなどのようなデータ記憶装置であることができる。使用可能な媒体は、磁気媒体(例えば、ソフトディスク、ハードディスク又は磁気テープである)、光学媒体(例えば、デジタルビデオディスク(DVD)である)、又は半導体媒体(ソリッドステートディスク(SSD))などであることができる。
上述した具体的な実施形態は、本開示の目的、技術方案及び有益な効果を詳細に説明した。上記の内容は、ただ本発明の具体的な実施例であり、本発明の保護範囲を限定するものではない。本出願の技術方案に基づく修正、同等の代替、改善は、全て本出願の保護範囲内に含まれるべきである。

Claims (28)

  1. ダウンリンクデータ送信方法であって、
    ネットワークデバイスは、複数の物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の各PDSCHを送信するために用いられるビームと送信/受信ポイント(TRP)の中の少なくとも1つに基づいて、各PDSCHに対応する送信構成指示(TCI)状態を確定することを含む、
    ことを特徴とするダウンリンクデータ送信方法。
  2. 前記複数のPDSCHにおいて、異なるビーム又は異なるTRPによって送信されたPDSCHは異なるTCI状態に対応し、及び/又は、
    前記複数のPDSCHにおいて、同じビーム又は同じTRPによって送信されたPDSCHは同じTCIに対応する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記方法は、
    前記ネットワークデバイスが前記複数のPDSCHをスケジュールするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を送信することをさらに含み、
    前記DCIは前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を指示するために用いられるTCI状態指示情報を含み、前記複数のPDSCHは同じデータを携帯する、
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記複数のPDSCHは、複数のTCI状態に対応する、
    ことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記方法は、
    前記ネットワークデバイスは、前記複数のPDSCHの各PDSCHを送信するために用いられるビーム又はTRPに基づいて、前記複数のPDSCHを送信することをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の方法。
  6. ダウンリンクデータ送信方法であって、
    端末は、複数のPDSCHをスケジューリングするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を受信し、前記DCIはTCI状態指示情報を含むことと、
    前記端末は、前記TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することと、
    を含む、
    ことを特徴とするダウンリンクデータ送信方法。
  7. 前記複数のPDSCHは同じデータを携帯する、
    ことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記複数のPDSCHは、連続するスロットで送信されるか、連続するPDSCH送信機会で送信されるか、又は単一のスロットで送信される、
    ことを特徴とする請求項6又は7に記載の方法。
  9. 前記複数のPDSCHは、同じ復調基準信号(DMRS)ポート、同じ直交周波数分割多重(OFDM)シンボル、同じ変調符号化方式(MCS)及び同じ混合自動再送要求(HARQ)プロセスのうちの少なくとも1つに基づいて送信する、
    ことを特徴とする請求項6~8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記少なくとも1つのTCI状態は、複数のTCI状態である、
    ことを特徴とする請求項6~9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記端末は、前記TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、
    前記端末は、ネットワークデバイスと合意した確定規則に基づいて、前記少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCH対応するTCI状態を確定することを含む、
    ことを特徴とする請求項6~10のいずれか一項に記載の方法。
  12. 前記複数のPDSCHの数量はNであり、前記少なくとも1つのTCI状態の数量はKであり、N及びKは正の整数であり、前記確定規則は次の少なくとも1つを含む:
    N=Kである場合、前記複数のPDSCHと前記少なくとも1つのTCI状態は1対1で対応する;
    N<Kである場合、前記少なくとも1つのTCI状態における前のN個のTCI状態はN個のPDSCHに対応するTCI状態であり、前記N個のPDSCHと前記前のN個のTCI状態は1対1で対応する;
    N>Kである場合、前記複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、前記少なくとも1つのTCI状態におけるk番目のTCI状態に対応し、k=[(n-1)mod K+1]である;
    N=m×kであり、mは1より大きい整数である場合、前記複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、前記少なくとも1つのTCI状態におけるk番目のTCI状態に対応し、k=[n/m]である、
    ことを特徴とする請求項11に記載の方法。
  13. 前記端末は、前記TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、
    前記端末は、ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、前記少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することを含む、
    ことを特徴とする請求項6~10のいずれか一項に記載の方法。
  14. 前記インデックスシーケンスにおける各インデックス値は、前記少なくとも1つのTCI状態における1つのTCI状態のインデックスを指示するために用いられる、
    ことを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. 前記インデックスシーケンスの長さは、前記複数のPDSCHの数量と等しく、
    前記インデックスシーケンスが指示するTCI状態と前記複数のPDSCHは1対1で対応され、
    前記端末は、ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、前記少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、
    前記端末は、前記インデックスシーケンスが指示するTCI状態及びその対応関係に基づいて、前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することを含む、
    ことを特徴とする請求項13又は14に記載の方法。
  16. 前記インデックスシーケンスの長さは、前記少なくとも1つのTCI状態の数量に等しいか、又は固定値に等しく、
    前記インデックスシーケンスが指示するTCI状態は前記複数のPDSCHに循環的に対応するか、又は前記インデックスシーケンスが指示するTCI状態における前のN個のTCI状態と前記複数のPDSCHは1対1で対応され、Nは前記複数のPDSCHの数量であり、
    前記端末は、ネットワークデバイスが上位層シグナリングを介して構成されたインデックスシーケンスに基づいて、前記少なくとも1つのTCI状態から複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、
    前記端末は、前記インデックスシーケンスによって指示するTCI状態及びその対応関係に基づいて、前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することを含む、
    ことを特徴とする請求項13又は14に記載の方法。
  17. 前記固定値は2である、
    ことを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記複数のPDSCHにおけるn番目のPDSCHは、前記少なくとも1つのTCI状態におけるインデックス値がmであるTCI状態に対応し、mは、前記インデックスシーケンスにおけるk番目のインデックス値であり、k=[(n-1)mod K+1]であり、Kは前記インデックスシーケンスの長さである、
    ことを特徴とする請求項13~17のいずれか一項に記載の方法。
  19. 前記端末は、前記TCI状態指示情報が指示する少なくとも1つのTCI状態から、前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、
    前記端末は、前記複数のPDSCHの冗長バージョン構成に基づいて、前記少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することを含む、
    ことを特徴とする請求項6~10のいずれか一項に記載の方法。
  20. 前記端末は、前記複数のPDSCHの冗長バージョン構成に基づいて、前記少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定することは、
    前記端末は、前記DCIに含まれる冗長バージョン指示情報に基づいて、前記指示情報に対応するインデックスシーケンスを確定し、且つ前記インデックスシーケンスに基づいて、前記少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定すること、
    前記端末は、前記複数のPDSCHの各PDSCHに使用される冗長バージョン、及び冗長バージョンとTCI状態との間の対応関係に基づいて、前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定すること、
    のうちの1つを含む、
    ことを特徴とする請求項19に記載の方法。
  21. 前記方法は、
    前記端末は、前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて、前記複数のPDSCHを検出することをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項6~20のいずれか一項に記載の方法。
  22. 前記端末は、前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に基づいて、前記複数のPDSCHを検出することは、
    前記端末は、前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態に含まれる準コロケーション(QCL)タイプ及びQCL参照信号に基づいて、前記QCL参照信号を検出するために用いられる大規模パラメータを採用して各PDSCHを検出することを含み、前記大規模パラメータは、前記QCLタイプによって指示される大規模パラメータである、
    ことを特徴とする請求項21に記載の方法。
  23. ネットワークデバイスであって、
    処理ユニット及び通信ユニットを含み、
    前記処理ユニットは、前記通信ユニットによって複数の物理的ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)の各PDSCHを送信するために用いられるビームと送信/受信ポイント(TRP)の中の少なくとも1つに基づいて、各PDSCHに対応する送信構成指示(TCI)状態を確定するために用いられる、
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
  24. 端末であって、
    処理ユニット及び通信ユニットを含み、
    前記処理ユニットは、前記通信ユニットによって複数のPDSCHをスケジューリングするために用いられるダウンリンク制御情報(DCI)を受信し、前記DCIはTCI状態指示情報を含み、且つ前記TCI状態指示情報によって指示される少なくとも1つのTCI状態から前記複数のPDSCHの各PDSCHに対応するTCI状態を確定するために用いられる、
    ことを特徴とする端末。
  25. ネットワークデバイスであって、
    プロセッサ、メモリ及びトランシーバを含み、
    前記メモリは、前記プロセッサによって実行される1つ又は複数のプログラムを格納するために用いられ、
    前記プログラムは、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法のステップを実行するための命令を含む、
    ことを特徴とするネットワークデバイス。
  26. 端末であって、
    プロセッサ、メモリ及び通信インターフェースを含み、
    前記メモリは、前記プロセッサによって実行される1つ又は複数のプログラムを格納するために用いられ、
    前記プログラムは、請求項6~22のいずれか一項に記載の方法のステップを実行するための命令を含む、
    ことを特徴とする端末。
  27. コンピュータ可読記憶媒体であって、
    電子データ交換のためのコンピュータプログラムを格納するために用いられ、
    前記コンピュータプログラムは、コンピュータが請求項1~5のいずれか一項に記載の方法を実行するようにする、
    ことを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
  28. コンピュータ可読記憶媒体であって、
    電子データ交換のためのコンピュータプログラムを格納するために用いられ、
    前記コンピュータプログラムは、コンピュータが請求項6~22のいずれか一項に記載の方法を実行するようにする、
    ことを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
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