JP2023521676A - 空間パラメータの決定方法及び装置 - Google Patents

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Abstract

本発明の実施例は空間パラメータの決定方法及び装置を提供し、空間パラメータの決定方法は、第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定し、Nは1より大きい整数であるステップと、優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定し、空間パラメータ情報はNタイプの伝送信号のうちの少なくとも1つのタイプの伝送信号を伝送するために用いられるステップとを含む。

Description

本発明の実施例は通信分野に関し、具体的には、空間パラメータの決定方法及び装置に関する。
多重送受信ポイント(Multiple Transmission and Reception Point、Multi-TRP)による協調的な送信又は受信は現在の無線通信における重要な技術であり、それは無線通信のスループットを増加させる上で顕著な役割を果たすことから、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)、ロングタームエボリューションアドバンスト(Long Term Evolution-Advanced、LTE-A)、新しい無線アクセス技術(New Radio Access Technology、NR)等の規格においていずれも多重送受信ポイントによる伝送が導入されている。
同時に、NR規格には、さらに、受信側及び/又は送信側に複数のアンテナパネルを取り付けることで、無線通信システムのスペクトル効率を向上させるマルチパネル(Multi-Panel)伝送が導入されている。
関連プロトコルにおいて、特に高周波伝送プロセスにおいて、ユーザ端末(User Equipment、UE)は信号を受信するための空間パラメータを決定し、それにより対応する受信又は送信ビームを決定する必要がある。関連技術においては、事業の実現又は技術、コスト等の要因により、一般的には、同一のポートについては、1つのシンボル内に1つの空間パラメータ及び対応するビームのみを有して伝送信号を伝送することが可能である。従来技術における伝送は、異なる伝送信号の空間パラメータが異なる場合、1つのシンボルに対応する空間パラメータを効果的に決定することができない。
上記従来技術において、同一シンボルに対応する空間パラメータをどのように効果的に決定するかという課題に面しているが、従来技術において効果的な解決手段がまだ提供されていない。
本発明の実施例は、従来技術における、同一シンボルに対応する空間パラメータをどのように効果的に決定するかという課題をも解決する空間パラメータの決定方法及び装置を提供する。
本発明の一実施例によれば、
第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定し、前記Nは1より大きい整数であるステップと、
前記優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定し、前記空間パラメータ情報は前記Nタイプの伝送信号のうちの少なくとも1つのタイプの伝送信号を伝送するために用いられるステップと、を含む空間パラメータの決定方法を提供する。
本発明の別の実施例によれば、
第1伝送信号、プリセットされた伝送設定指示コードポイントTCI code point、CORESETのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含み、
前記第2伝送信号をスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルと前記第2伝送信号との間の時間間隔は第1プリセット閾値より小さい、空間パラメータの決定方法をさらに提供する。
本発明の別の実施例によれば、
第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定するように設定され、前記Nは1より大きい整数である第1決定モジュールと、
前記優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定するように設定され、前記空間パラメータ情報は前記Nタイプの伝送信号のうちの少なくとも1つのタイプの伝送信号を伝送するために用いられる第2決定モジュールと、を含む、空間パラメータの決定装置をさらに提供する。
本発明の別の実施例によれば、
第1伝送信号、プリセットされた伝送設定指示コードポイントTCI code point、CORESETのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するように設定される第3決定モジュールを含み、
前記第2伝送信号をスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルと前記第2伝送信号との間の時間間隔は第1プリセット閾値より小さい、空間パラメータの決定装置をさらに提供する。
本発明の別の実施例によれば、
コンピュータプログラムが記憶され、前記コンピュータプログラムは実行時に上記いずれかに記載の方法実施例のステップを実行するように設定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体をさらに提供する。
本発明の別の実施例によれば、
メモリ及びプロセッサを含み、前記メモリにコンピュータプログラムが記憶され、前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行して上記いずれかに記載の方法実施例のステップを実行するように設定される電子装置をさらに提供する。
図1は本発明に係る実施例が提供する空間パラメータの決定方法を実施するハードウェアの構造ブロック図である。 図2は本発明に係る実施例が提供する空間パラメータの決定方法のフローチャート(1)である。 図3は本発明に係る実施例が提供する空間パラメータの決定方法のフローチャート(2)である。 図4は本発明に係る実施例が提供するSingle DCIモードとMulti DCIモードでの空間パラメータを決定する動作フローチャート(1)である。 図5は本発明に係る実施例が提供するSingle DCIモードとMulti DCIモードでの空間パラメータの決定を行う動作フローチャート(2)である。 図6は本発明に係る実施例が提供する空間パラメータの決定装置の構造ブロック図(1)である。 図7は本発明に係る実施例が提供する空間パラメータの決定装置の構造ブロック図(2)である。
以下で、本発明については、図面を参照しながら実施形態に基づいて詳細に説明する。
なお、本発明の明細書と特許請求の範囲、及び上記図面における「第1」、「第2」等の用語は類似の対象を区別するために用いられるものであり、特定の順序又は前後を説明するために用いられる必要はない。
本発明における空間パラメータの決定方法及び装置をさらに説明するために、以下では本発明における空間パラメータの決定方法及び装置の適用シーンについてさらに説明する。
本発明の実施例の空間パラメータの決定方法及び装置は、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システム、LTE時分割複信(Time Division Duplex、TDD)、LTE Advance、ユニバーサル移動体通信システム(Universal Mobile Telecommunication System、UMTS)、5GNR(New Radio NR)通信及びそれらの進化又は発展バージョンに対応するシステム等の各種通信システムに応用することができる。
本発明の実施例における空間パラメータの決定方法及び装置は、少なくとも1つの第1通信ノードと少なくとも1つの第2通信ノードとの間のインタラクションに用いられ、ここで、第1通信ノードはLTEにおける発展型基地局(Evolutional Node B、eNB又はeNodeB)、5Gネットワークにおける基地局装置、又は将来の通信システムにおける基地局等であってもよく、前記基地局は様々なマクロ基地局、マイクロ基地局、ホーム基地局、無線リモート、ルータ、ロケーションサーバ(location server)、又はプライマリセル(primary cell)及びセカンダリセル(secondary cell)等の各種ネットワーク側装置、測位管理機能(location management function、LMF)装置を含むことができ、第2通信ノードは端末装置であってもよく、アクセス端末、ユーザ装置(User Equipment、UE)、ユーザユニット、ユーザ局、移動局、リモート局、リモート端末、移動装置、ユーザ端末、無線通信装置、ユーザエージェント又はユーザ装置であってもよい。
例えば、端末装置は携帯電話、コードレス電話、セッションイニシエーションプロトコル(Session Initiation Protocol、SIP)電話、ワイヤレスローカルループ(Wireless Local Loop、WLL)局、パーソナルデジタルアシスタント(Personal Digital Assistant、PDA)、無線通信機能を有するハンドヘルド装置、コンピュータ装置又は無線モデムに接続された他の処理装置、車載装置、ウェアラブル装置、又は5Gネットワークにおける端末装置等であってもよい。上記応用シーンは実例の一部に過ぎず、本発明はこれに限定されず、第1通信ノード及び第2通信ノードは通信ノードと総称することができる。
本発明の実施例が提供する空間パラメータの決定方法は上記第1通信ノード及び/又は第2通信ノードにおいて実行することができる。第1通信ノードにおいて実行することを例として、図1は本発明に係る実施例が提供する空間パラメータの決定方法を実施するハードウェアの構造ブロック図である。図1に示すように、第1通信ノード10、例えば基地局は、1つ又は複数(図1においては1つのみを示す)のプロセッサ102(プロセッサ102はマイクロプロセッサMCU又はプログラマブルロジックデバイスFPGAなどの処理装置を含み得るが、これらに限定されない)及びデータを記憶するように設定されたメモリ104を含むことができ、上記第1通信ノードはさらに第2通信ノード20との間で通信機能を実現するように設定される伝送装置106を含むことができる。
当業者であれば理解できるように、図2に示す構造は例示的なものに過ぎず、それは上記第1通信ノードの構造を限定するものではない。例えば、第1通信ノード10は、図1に示すものよりも多い又は少ないアセンブリを含むか、又は図1に示すものとは異なる構成を有してもよい。
本発明の実施例において、チャネル状態情報(Channel State Information、CSI)を測定し、又はチャネルの他の機能のパラメータ、例えば時間周波数オフセット、移動性管理、位置情報、ビーム管理等のパラメータを取得するために、いくつかの参照信号リソースを設定する必要がある。
そのうち、参照信号リソースはチャネル状態情報-参照信号(Channel State Information-Reference Signal、CSI-RS)リソース、同期信号ブロック(Synchronization Signals Block、SSB)リソース、物理ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel、PBCH)リソース、同期ブロードキャストブロック/物理ブロードキャストチャネル(SSB/PBCH)リソース、アップリンクサウンディング参照信号(Sounding reference signal、SRS)リソース、測位参照信号(Positioning Reference Signals、PRS)を含むがこれらに限定されない。
上記CSI-RSリソースは主にノンゼロパワーチャネル状態情報-参照信号(Non Zero Power Channel State Information-Reference Signal、NZP-CSI-RS)リソースを指す。
干渉測定用のリソースはチャネル状態情報-干渉測定(Channel State Information-Interference Measurement、CSI-IM)、干渉測定用NZP-CSI-RS(NZP-CSI-RS for Interference Measurement)、ゼロパワーチャネル状態情報-参照信号(ZP-CSI-RS)を含むがこれらに限定されず、1回の干渉測定において、干渉測定リソースに含まれるM1個の干渉測定リソースはNZP-CSI-RS、CSI-IM、ZP-CSI-RSのうちの少なくとも1つを含んでもよく、これらの参照信号に対して、設定された時間領域特性に基づいて周期的(Periodic)な参照信号、半永続的(Semi-persistent)な参照信号、非周期的(Aperiodic)な参照信号をさらに含み、ここで周期的な参照信号は1周期毎に1回伝送され、半永続的な参照信号はアクティブ化から非アクティブ化までの時間区間内に周期的に伝送され、非周期の参照信号はシグナリングをトリガした後に1回だけ伝送される。
例えば、周期的な参照信号は周期的なNZP CSI-RS、CSI-IM、ZP CSI-RS、SSB、SRSの少なくとも1つである。非周期的な参照信号は非周期的なNZP CSI-RS、CSI-IM、ZP CSI-RS、SSB、SRSのうちの少なくとも1つを含む。半永続的な参照信号は半永続的なNZP CSI-RS、CSI-IM、ZP CSI-RS、SSB、SRSの少なくとも1つである。本発明の実施例はSSBを用いてSSB及び/又はPBCHを表すことができる。
データ又はシグナリングの伝送のために、物理チャネルを物理ダウンリンク制御チャネル(Physical downlink control channel、PDCCH)、物理アップリンク制御チャネル(Physical uplink control channel、PUCCH)、物理ダウンリンク共有チャネル(Physical downlink shared channel、PDSCH)、物理アップリンク共有チャネル(Physical uplink shared channel、PUSCH)に分けることができ、そのうちPUSCH及びPDSCHは物理共有チャネルと呼ばれ、PDCCH及びPUCCHは物理制御チャネル又は制御チャネルと呼ばれ、PDCCH及びPDSCHは物理ダウンリンクチャネルであり、PUSCH及びPUCCHは物理アップリンクチャネルである。
本発明の実施例に記載の伝送信号は参照信号及び/又は物理チャネル、例えば、NZP CSI-RS、ZP CSI-RS、SSB、SRS、PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH、CSI-IM等の少なくとも1つである各種の参照信号及び各種の物理チャネルを含み、参照信号については周期的、非周期的、半永続的であってもよい。
同じ空間パラメータを有する伝送信号は、同じ空間パラメータに対応するビームを用いて受信又は送信することができるため、同じ空間パラメータを有する伝送信号を同じタイプの伝送信号に分類する。例えば複数の伝送信号をNタイプの伝送信号に分け、同じタイプの伝送信号は同じ空間パラメータを有し、異なるタイプの伝送信号は異なる空間パラメータを有し、Nは1より大きい整数である。
本発明の実施例に記載の空間パラメータは、擬似コロケーション参照信号、関連空間受信パラメータの擬似コロケーション参照信号、空間送信フィルタ、空間関係参照信号、擬似コロケーションパラメータのうち少なくとも1つのパラメータを含む。
ここで、擬似コロケーションパラメータは、擬似コロケーション(Quasi-co-located、QCL)、伝送設定指示(Transmission Configuration Indicator、TCI)、伝送設定指示状態(transmission configuration Indicator state、TCI state)、TCI stateグループ、QCLタイプD(QCL Type D)、受信ビームグループ、送信ビームグループ、受信ビーム、送信ビーム、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter)のうちの少なくとも1つを含む。
ビーム情報は、到来角(angle Of Arrival、AOA)、離脱角(angle Of Departure、AOD)、ZOD(Zenith angle Of Departure)、ZOA(Zenith angle Of Arrival)、離散フーリエ変化(Discrete Fourier Transformation、DFT)ベクトル、コードブックにおける符号語、送信ビーム、受信ビーム、送信ビームグループ、受信ビームグループ、送信ビームインデックス、受信ビームインデックス、送信ビームグループインデックス、受信ビームグループインデックスのうち少なくとも1つを含むことができる。
上記擬似コロケーションQCLはQCL type A、QCL type B、QCL type C及びQCL Type Dを含むことができ、2つのポートが擬似コロケーション関係を満たすことは1つのポートの大規模情報が別のポートの大規模情報によって導出できることを示しており、上記大規模情報はドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間受信パラメータ(Spatial Rx parameter)を含むがこれらに限定されない。
ここでQCL Typeの分類は以下のとおりである。
- 「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}
本発明の実施例における時間領域の単位は、スロット(slot)、シンボル(symbol)、スロットグループ、シンボルグループ、Xミリ秒、Yマイクロ秒のうち少なくとも1つを含む時間単位であり、ここで、前記シンボルグループは少なくとも1つのシンボル(例えば、ミニタイムスロット(mini-slot))を含み、前記タイムスロットグループは少なくとも1つのタイムスロットを含み、ここで、X、Yは正の実数である。
本発明の実施例におけるシンボルはサブフレーム又はフレーム又はタイムスロットにおける時間単位を指し、例えば直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)シンボル、シングルキャリア周波数分割多元接続(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access、SC-FDMA)シンボル、直交周波数分割多重アクセス(Orthogonal Frequency Division Multiple Access、OFDMA)シンボルであって、本発明の実施例におけるシンボルと時間領域シンボルは互いに代替することができ、OFDM、OFDMA、SC-FDMA、これらのシンボルの変形、これらのシンボルの時間領域周波数領域フィルタリング後のシンボルを含むがこれらに限定されない。
また、本発明の実施例における前記インデックス(index)及び指示(indicator)は互いに置換可能な概念である。
本発明の実施例において、上位層シグナリングは無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)シグナリング及び/又はメディアアクセス制御層制御ユニット(Media Access Control control element、MAC CE)シグナリングを含む。物理層シグナリングは物理ダウンリンク制御チャネルにおけるダウンリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)、或いは、物理アップリンク制御チャネル又は物理アップリンク共有チャネルでフィードバックされたシグナリングを含む。
本発明の実施例において、多重送受信ポイント又はマルチパネル(Multi-Panel)伝送のシーンにおいて、1つのパネルは1つのポートグループ(例えばアンテナポートグループ、アンテナグループ)に対応することができ、両者は一対一で対応し、互いに置換可能である。パネルはアンテナパネルを指し、1つの送受信ポイント(Transmission Reception Point、TRP)又は通信ノード(端末、基地局等を含むがこれらに限定されない)は、いずれも少なくとも1つのアンテナパネルを含むことができる。
各パネルに1つ又は複数のアンテナアレイを有し、複数のアレイは1つのアンテナポートに仮想化することができる。1つのパネル上のアンテナポートは1つのポートグループに分けることができる。1つのパネルはさらに複数のサブパネルに分けることができ、各サブパネルに含まれる複数のアンテナポートは1つのポートグループに分けることができる。例えば二重偏波のアンテナは、+45度偏波のアンテナが1つのサブパネルであり、-45度偏波のアンテナが1つのサブパネルである。本願の実施例においてパネル及びサブパネルはいずれもパネルと総称され、panelと表示され、ここでのパネルはポートグループで代替することができる。
NR等の規格において、PDCCHは1組のリソースエレメント(resource element、RE)にマッピングする必要があり、例えば1つ又は複数の制御チャネルエレメント(Control Channel Element、CCE)を含み、そのうち、1つのREは周波数領域において1つのサブキャリアを含み、時間領域において1つのシンボルを含み、1つのCCEは複数のREを含む。
PDCCHを伝送するために用いられる1つ又は複数のCCEの集合は、時には制御リソース集合(Control resource set、CORESET)とも呼ばれ、周波数領域において複数の物理リソースブロックを含み、時間領域においてK個のシンボルを含み、Kは自然数であり、例えばKは1、2、3の整数を取ることができる。PDCCHを検出するために、あるアグリゲーションレベルの候補PDCCHを1つの集合に設定し、このレベルでの候補PDCCH集合は検索空間(Search Space、SS)であり、複数の検索空間の集合は1つの検索空間集合(SS set、SSSET、又はSSS)を形成し、各端末に、少なくとも1つの検索空間集合を構成することができる。
PDCCHを検出するために、検索空間内に現在の端末のPDCCH検出の機会(即ちoccasion)、及び検出されるPDCCH候補(即ちcandidate),又はPDCCH候補を設定する。また,PDCCHは複数のフォーマットformatを含み,各フォーマットはいずれも対応するフォーマットでの1つのダウンリンク制御情報DCIに対応し,各DCIはさらに複数の具体的なシグナリング指示ドメインを含む。ここで、検出は監視、ブラインド検出とも呼ばれ、主に候補の複数のPDCCHのうちどれが端末にダウンリンク制御情報を伝送するためのPDCCHであるかを決定するために用いられる。
本発明の実施例における前記伝送は送信又は受信を指してもよく、例えばデータ又は信号の伝送はデータ又は信号の送信を指してもよく、データ又は信号の受信であってもよく、ここでの信号は各種の参照信号を含み、データは物理アップリンク共有チャネル又は物理ダウンリンク共有チャネルが伝送するデータを含む。
本発明の実施例において、PUSCH又はPDSCHをよりよく送信するために、連続するK1個のシンボル及びL1個の周波数領域サブキャリアの1組のリソースエレメント(Resource Element、RE)を1つのリソースブロック(Resource block、RB、物理リソースブロック、Physical Resource block、PRB、又はRBと呼ばれることもある)に形成し、K1及びL1は正の整数であり、例えばK1=12又は14、L1=12である。ここで、1つのREは1つのシンボル及び1つのサブキャリアに対応する1つの変調信号を搬送するための最小リソース単位を含む。
REに変調された物理チャネルに付帯される情報(データ又は信号を含む)を復調又は取得するために、前記REにおける無線チャネルの値を推定する必要があり、この値は一般的に復調参照信号(Demodulation Reference Signal、DMRS)によって推定され、且つDMRSに対応するREにおけるチャネル補間を用いて物理チャネルにおけるチャネルを取得する。
本発明の実施例において、無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier、RNTI)は第1通信ノードと第2通信ノードとの間の信号情報の中身を第2通信ノードの識別子とするために用いられる。主に、システム情報を識別するためのSI-RNTI、ページング情報を識別するためのP-RNTI、ユーザがランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用されるリソースブロックを示すRA-RNTI、ユーザサービスを識別するためのC-RNTI、PUCCHアップリンク電力制御情報を識別するためのTPC-PUCCH-RNTI、PUSCHアップリンク電力制御情報を識別するためのTPC-PUSCH-RNTIのうちの少なくとも1つを含む。
従来技術において、複数の伝送信号は複数の通信ノード(例えば伝送ノード、基地局等)からのものであってもよく、M個の伝送信号はM個の異なるTRPからのものであってもよく、又はM個の異なるアンテナパネルからのものであってもよく、又はM個の異なる帯域幅部分(Bandwidth Part、BWP)からのものであってもよく、又はM個の異なるキャリアコンポーネント(Carrier Component、CC)からのものであってもよく、そのうち前記M個のパネル又はM個のBWP又はM個のCCは同一のTRPに属するものであってもよく、複数のTRPに属するものであってもよい。
異なるTRPからの制御チャネルを区別するために、候補のCORESETをグループ化し、各グループは少なくとも1つのCORESETを含み、各CORESETは1つの上位層パラメータインデックス、例えばCORESETグループインデックスcoresetPoolIndex-r16を有する。複数の伝送信号が異なる伝送ノードからのものである場合、1つのDCIによって物理ダウンリンク制御情報を通知することができ、このような方式は単一物理ダウンリンク制御情報(Single DCI)に基づく協調伝送と呼ばれ、2つ以上のDCIによって物理ダウンリンク制御チャネルを通知する場合、このような方式はマルチ物理ダウンリンク制御情報(Multi DCI)に基づく協調伝送と呼ばれる。
信頼性を向上させるための技術は、ハイブリッド自動再送要求(Hybrid automatic repeat request、HARQ)を用いることであり、即ち端末又は基地局が伝送ブロックを受信した後、検出により受信が正確であることを発見した場合、肯定応答(Acknowledgement、ACK)をフィードバックし、そうでなければ否定応答(Negative Acknowledgement、NACK)をフィードバックするものであり、ACK及びNACK情報をHARQ応答と総称することができ、当然ながら、HARQ応答情報、HARQ-ACK情報、HARQ-ACK、HARQ-ACK応答、ACK/NACK情報、ACK/NACKコードブックと呼ぶこともでき、特に説明しない限り、本発明の実施例におけるACK/NACKもHARQ-ACKと呼ぶことができる。
従来技術において、少なくとも1つのTRPに対応する全てのサービングセル(又はキャリアコンポーネントCarrier Component、CC)及び上位層に設定された要件に適合するPUCCH検出の機会Occasionに対して1つのHARQのHARQ-ACKビット集合、例えばHARQ-ACKコードブック、HARQ-ACKサブコードブックを生成し、且つPUCCHリソース又はPUSCHリソースにおいて前記HARQ-ACKコードブックをフィードバックする。
上位層シグナリング、物理層シグナリング又は取り決められた方式の少なくとも1つによって異なるACK情報の優先度を決定することができ、且つ、伝送信号に対応するACK情報の優先度は、同じ優先度のACKを同一のHARQ-ACKコードブックに統合することができるか、又は異なる優先度のACKを同一のHARQ-ACKコードブックに統合することができないか、又は同じ優先度のACKを物理アップリンクチャネルにおける伝送に統合することができるか、又は異なる優先度のACKを物理アップリンクチャネルにおける伝送に統合することができない、という特徴のうち少なくとも1つを満たす。
RRCに設定されたTCI state数N0が設定された閾値数N1より大きい場合、MAC CEに基づいてN0個のTCI stateからN1個のTCI state又はTCI stateグループを選択して1つの集合を形成する必要があり、次いでDCIのTCIドメインを用いてこのTCI state集合からそのうちの1つのTCI state又はTCI stateグループを選択して、端末が使用する必要があるQCL値を指示する。ここで、DCI内のTCIドメインの指示するための前記1つのTCI state又はTCI stateグループの値は1つのコードポイント(code point)(又はTCI code pointと呼ばれる)であり、各コードポイントは1つのTCI state又はTCI stateグループに関連付けられ、ここでTCI stateグループは少なくとも2つのTCI stateを含む。表1は従来技術におけるTCI stateマッピングテーブルであり、従来方式は表1に示すとおりである。
Figure 2023521676000002
本発明の実施例における前記プリセットされた伝送設定指示コードポイントTCI code pointは、伝送信号に対応するTCI stateマッピングテーブルにおける一番目の、TCI stateの数が2つ以上のTCI code pointである。即ちプリセットされたTCI code pointはTCI code pointにおける一番目の、1つより大きいTCI stateを含むTCI code pointである。前記TCI code point集合は各BWP又はCCに基づいて定義される。1つのTCI code pointはDCIにおけるTCIドメインの1つの値であり、この値は1つ又は1組のTCI stateを示すために用いられ、1つ又は1組のTCI stateは、RRC又はMAC CEが決定したTCI state集合からのものである。
伝送信号に関連する空間パラメータは、伝送信号に対応する空間パラメータ、前記伝送信号を送信するための前記空間パラメータ、前記伝送信号を受信するための空間パラメータ、前記伝送信号と擬似コロケーションする参照信号のうちの1つを指す。
以下に本発明の実施例における空間パラメータの決定方法及び装置の動作方式について説明する。
(実施例1)
本実施例は空間パラメータの決定方法を提供し、図2は本発明に係る実施例が提供する空間パラメータの決定方法のフローチャート(1)であり、図2に示すように、本実施例における空間パラメータの決定方法は以下のステップを含む。
S102では、第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定し、ここで、Nは1より大きい整数である。
S104では、優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定し、ここで、空間パラメータ情報はNタイプの伝送信号のうちの少なくとも1つのタイプの伝送信号を伝送するために用いられる。
なお、上記実施例において、伝送信号は参照信号、物理制御チャネル、物理共有チャネル等であってもよく、本発明の実施例はこれを限定せず、上記シンボルは一般的に時間領域シンボルであってもよく、上記優先度情報は伝送信号の優先度を指示するために用いられる。
なお、上記実施例は伝送信号の優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定し、且つ前記決定された伝送信号の空間パラメータに対応するビームに基づいて前記少なくとも1つの伝送信号、例えば前記少なくとも1つの伝送信号を受信するための受信ビームを伝送する。ここでは少なくとも1つの伝送信号のみであり、前記Nタイプの伝送信号の全ての伝送信号であってもよく、前記伝送信号のうち優先度が高いK個の伝送信号であってもよい。
本実施例における空間パラメータの決定方法により、第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定することができ、ここで、Nは1より大きい整数であり、優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定し、ここで、空間パラメータ情報はNタイプの伝送信号のうちの少なくとも1つのタイプの伝送信号を伝送するために用いられる。
これにより、本発明の実施例を通して従来技術における同一シンボルに対応する空間パラメータをどのように効果的に決定するかという課題を解決でき、前記空間パラメータを用いて前記同一シンボル上で前記少なくとも1つのタイプの伝送信号を効果的に伝送するという効果を達成する。
好ましくは、本実施例における空間パラメータの決定方法は、Multi-TRP伝送又はMulti-Panel又は高周波伝送のシーンにおいて、同一シンボル内でN個の伝送信号が関わる場合、対応する空間パラメータを効果的に決定することができる。例えば、UEが複数のPDSCH、例えばPDSCH1及びPDSCH2を受信するプロセスにおいて、本実施例における空間パラメータの決定方法により、UEは優先度の高い伝送信号に対応する受信ビームがPDSCH1及びPDSCH2の受信ビームであると決定する。
一実施例において、上記Nタイプの伝送信号において、同じタイプの伝送信号は同じ空間パラメータ情報に関連付けられ、異なるタイプの伝送信号は異なる空間パラメータ情報に関連付けられる。
一実施例において、上記ステップS104において、優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定するステップは、
Nタイプの伝送信号における優先度が高いKタイプの伝送信号に関連する空間パラメータを同一シンボルに対応する空間パラメータ情報として決定し、ここで、Kは正の整数で且つT以下であり、Tは同一シンボルに対応する空間パラメータの個数の極大値であり、Tは上位層によって設定されるか又はユーザ端末UEの能力に基づいて決定される。
なお、上記実施例において、Kタイプの伝送信号はNタイプの伝送信号における優先度が高い複数タイプの伝送信号であり、Kタイプの伝送信号の決定方式は複数であってもよく、例えばNタイプの伝送信号から優先度が高い複数タイプの伝送信号をKタイプの伝送信号として選択し、例えば、本実施例においてNタイプの伝送信号(例えばNを5とする)が存在する場合、Nタイプの伝送信号を優先度の高い順にソートし、そのうち優先度が高い上位のKタイプの伝送信号を上記実施例におけるKタイプの伝送信号(例えばKを3とする)として選択することができ、又は、Nタイプの伝送信号から優先度が最も高い複数タイプの伝送信号をKタイプの伝送信号として直接選択することができ、例えば、本実施例においてNタイプの伝送信号(例えばNを5とする)が存在する場合、上記Nタイプの伝送信号に2つの異なる優先度レベル(高優先度と低優先度)が存在し、優先度が最も高い複数タイプの伝送信号をKタイプの伝送信号として選択することができる。
他方、同一シンボルに対しては、上位層によって設定され又はUE能力に基づいて該同一シンボルに対応する空間パラメータの個数の極大値Tである空間パラメータの最大個数を決定することができ、Kの個数はTの制限を満たす必要がある。
なお、上記実施例において、同一シンボルの空間パラメータの個数は通信ノードの同一の時間領域シンボルが伝送できる空間パラメータの最大個数であり、これにより、上記実施例における技術的解決手段に基づき、決定された空間パラメータを、通信ノードが同一の時間領域シンボルで使用可能な空間パラメータの個数に対応させることができる。上記実施例に記載の技術的解決手段により、UEが1つのTRPの送信した複数の伝送信号(例えば異なるCC又はBWPが送信する伝送信号)に対して空間パラメータの決定を行い、又は異なるTRPの送信した伝送信号に対して空間パラメータの決定を行うことを実現できる。
一実施例において、上記ステップS104において、優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定するステップは、
第2構成情報に基づいてNタイプの伝送信号をC個の伝送信号グループに区分し、ここで、各伝送信号グループにおける1つ又は複数のタイプの伝送信号は同一の第2構成情報に関連し、Cは正の整数であり、CはN以下であるステップを含む。
別の実施例において、上位層シグナリング又はプリセットされた方式に基づいて第2構成情報をC個のグループに分けることができ、各グループの第2構成情報グループは少なくとも1つの第2構成情報を含み、同じ第2構成情報グループに関連する1つ又は複数の伝送信号を1つの伝送信号グループに分ける。
例えば前記第2構成情報がCORESETグループである場合、伝送信号に対応するCOSRESETグループインデックスが同じ伝送信号は1つのグループになる。例えば第2構成情報XをC個のグループに分けた場合、伝送信号に対応する第2構成情報Xグループインデックスが同じである伝送信号は1つのグループになり、ここで、Xは、CORESETインデックス情報、伝送信号に対応するACK情報を確認する優先度情報、物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI(Priority indicator)情報、仮想セル番号情報、物理セル識別子PCI情報、無線ネットワーク一時識別子RNTIのタイプ情報、ダウンリンク制御情報DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、キャリアコンポーネントCCインデックス情報のうちの1つに置き換えることができる。
なお、上記実施例において、第2構成情報に基づいてNタイプの伝送信号をC個の伝送信号グループにグループ化し、即ち第2構成情報に基づいてNタイプの伝送信号をグループ化して、C個の伝送信号グループを得る。
さらに説明すべきこととして、同一グループに位置する複数タイプの伝送信号に対しても、本実施例における伝送信号の優先度の決定方法に従って伝送信号グループ内の複数タイプの伝送信号の優先度、及びそれらの空間パラメータを決定する。異なるグループに位置する伝送信号に対しては、それらは同時に受信できるため、それらの間の優先度をさらに決定する必要がなく、それぞれ対応する伝送信号グループの空間パラメータを使用するだけでよく、又は他のプリセット方式を採用することもでき、本発明の実施例はこれを限定しない。
一実施例において、上記第2構成情報は、
制御リソース集合CORESETグループ情報、CORESETインデックス情報、伝送信号に対応するACK情報を確認する優先度情報、物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI(Priority indicator)情報、仮想セル番号情報、物理セル識別子PCI情報、無線ネットワーク一時識別子RNTIのタイプ情報、ダウンリンク制御情報DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、キャリアコンポーネントCCインデックス情報のうち少なくとも1つを含む。
一実施例において、上記ステップS104において、優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定するステップは、
C個の伝送信号グループにおけるi番目の伝送信号グループに対して、i番目の伝送信号グループにおける優先度が高いKiタイプの伝送信号に関連する空間パラメータ情報を、i番目の伝送信号グループにおける1つ又は複数のタイプの伝送信号の同一シンボルに対応する空間パラメータ情報として決定し、iは正の整数であり、且つiはC以下であり、
ここで、Kiは正の整数であり、且つKiはTi以下であり、Tiは同一シンボルにおけるi番目の伝送信号グループに対応する空間パラメータの個数の極大値であり、Tiは上位層によって設定されるか又はUE能力に基づいて決定されるステップを含む。
なお、上記i番目の伝送信号グループはC個の伝送信号グループのうちのいずれか1つの伝送信号グループであり、即ちi=1、2、3......C-1、Cである。i番目の伝送信号グループにおけるKiタイプの伝送信号は、即ち該i番目の伝送信号グループにおける優先度の高い伝送信号であり、i番目の伝送信号グループについては、Kiタイプの伝送信号の決定方式は複数あり、例えばi番目の伝送信号グループの複数タイプの伝送信号において、優先度が高い複数タイプの伝送信号を、Kiタイプの伝送信号として選択し(例えば伝送信号の優先度の高い順に、優先度の高い上位Kiタイプの伝送信号を選択する)、又は、Nタイプの伝送信号から優先度が最も高い複数タイプの伝送信号をKタイプの伝送信号として直接選択することができ、具体的な方式は前述したKタイプの伝送信号の選択を参照することができ、ここでは説明を省略する。
他方、各i番目の伝送信号グループに対しては、上位層によって設定され又はUE能力に基づいて該同一シンボルにおけるi番目の伝送信号グループに対応する空間パラメータの個数の極大値である空間パラメータの最大個数を決定することができ、Kiの個数はTiの制限を満たす必要がある。
一実施例において、C個の伝送信号グループにおいて、各伝送信号グループに対応するKiタイプの伝送信号で構成される集合はKタイプの伝送信号であり、複数のKiの和はKであり、
ここで、Kは正の整数であり且つT以下であり、Kタイプの伝送信号はNタイプの伝送信号におけるプリセット方式によって決定された優先度が高い1つ又は複数タイプの伝送信号であり、Tは同一シンボルに対応する空間パラメータの個数の極大値であり、Tは上位層によって設定されるか又はユーザ端末UEの能力に基づいて決定される。
なお、上記C個の伝送信号グループにおいて、各伝送信号グループにおけるKiタイプの伝送信号に対応する数量Kiを重畳するとKタイプの伝送信号に対応する数量Kとなり、即ち複数のKiの和はKである。
一実施例において、本実施例における空間パラメータの決定方法は、
C個の伝送信号グループにおける優先度が高いMタイプの伝送信号を決定し、ここで、Mは正の整数であり且つTより大きいステップと、
伝送信号の優先度に基づき、Mタイプの伝送信号における優先度が高いTタイプの伝送信号に関連する空間パラメータを、同一シンボルに対応する空間パラメータ情報として決定するステップと、をさらに含む。
一実施例において、上記第1構成情報は、
CORESETグループ情報、CORESETインデックス情報、伝送信号に対応したACK情報の優先度情報、物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報、仮想セル番号情報、PCI情報、RNTIのタイプ情報、DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、CCインデックス情報のうち少なくとも1つを含む。
一実施例において、上記ステップS102において、第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定するステップは、
第1構成情報がCORESETグループ情報である場合、伝送信号に対応するCORESETグループ情報のCORESETグループインデックスが小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報がCORESETインデックス情報である場合、伝送信号に対応するCORESETインデックスが小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報が伝送信号に対応するACK情報の優先度情報である場合、伝送信号に対応するACK情報の優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、伝送信号に対応するACK情報の優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
第1構成情報が物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報である場合、伝送信号に対応する物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報の優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定するステップ、又は、
第1構成情報が仮想セル番号である場合、伝送信号に対応する仮想セル番号が小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報が物理セル識別子である場合、伝送信号に対応する物理セル識別子が小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報がRNTIのタイプ情報である場合、伝送信号に対応するRNTIのタイプの優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、RNTIのタイプの優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
第1構成情報がDCIのパラメータ情報である場合、伝送信号に対応するDCIのパラメータ情報の優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、DCIのパラメータ情報の優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
第1構成情報がチャネルタイプ情報である場合、伝送信号に対応するチャネルタイプ情報の優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、チャネルタイプ情報の優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
第1構成情報がスケジューリング時間間隔情報である場合、伝送信号に対応するスケジューリング時間間隔が大きいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報がCCインデックス情報である場合、伝送信号に対応するCCインデックスが小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するするステップを含む。
一実施例において、本実施例における空間パラメータの決定方法は、
伝送信号が関連するCORESETグループ又はCORESETを有しない場合、伝送信号のために関連するCORESETグループ又はCORESETを決定するステップをさらに含む。前記伝送信号に対応するCORESETグループがない場合、前記伝送信号に対応するCORESETグループのインデックスはデフォルトで0であり、前記伝送信号に対応するCORESETがない場合、前記伝送信号に対応するCORESETのインデックスはデフォルトで0である。
一実施例において、上記空間パラメータ情報は、
擬似コロケーションパラメータ、擬似コロケーション参照信号、関連空間受信パラメータの擬似コロケーション参照信号、空間送信フィルタ、空間関係参照信号のうち少なくとも1つを含む。
なお、本発明の実施例に記載の空間パラメータの決定方法は、前記第1通信ノード及び第2通信ノードに適用され、第1通信ノードは本発明の実施例における方法で決定された空間パラメータによって前記伝送信号を送信し、例えば前記伝送信号の送信に用いられる送信ビームを決定する。第2通信ノードは本発明の実施例における方法で決定された空間パラメータを用いて前記伝送信号を受信することができ、例えば前記伝送信号の受信に用いられる受信ビームを決定する。
以下に複数の例示的な実施例の方式によって本実施例における空間パラメータの決定方法をさらに説明する。
(例示的な実施例1)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、N個のCORESETグループが設定され、各CORESETグループは少なくとも1つのCORESETを含み、同じCORESETグループ内のCORESET上位層パラメータインデックスcoresetPoolIndex-r16の値は同じであり、CORESETグループ内のcoresetPoolIndex-r16の値に基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えばスケジューリング伝送信号に対応するCORESETのcoresetPoolIndex-r16の値が小さいほど、その対応する伝送信号の優先度が高い。
別の態様では、CORESETグループを用いて伝送信号をグループ化することができ、例えばスケジューリング伝送信号に対応するCORESETが同じcoresetPoolIndex-r16値を有する場合、それらを同一の伝送信号グループに分けることができる。
Nは1より大きい整数であり、一般性を失わず、N=2と仮定すると、ここでCORESETグループ1はCORESET1及びCORESET2を含み、各CORESETに対応するcoresetPoolIndex-r16の値は0であり、CORESETグループ2はCORESET3及びCORESET4を含み、各CORESETに対応するcoresetPoolIndex-r16の値は1であり、ここで伝送信号1及び伝送信号2はそれぞれCORESETグループ1内のCORESET1におけるDCI1と、CORESETグループ2内のCORESET3におけるDCI3を用いてスケジューリングされ、DCI1に対応するCORESETのCORESTグループインデックスcoresetPoolIndex-r16の値が0であり、DCI3に対応するCORESETのCORESTグループインデックスcoresetPoolIndex-r16の値が1である場合、伝送信号1の優先度は伝送信号2の優先度より高い。
伝送信号1及び伝送信号2がそれぞれCORESETグループ1内のCORESET1におけるDCI1と、CORESETグループ1内のCORESET2におけるDCI2を用いてスケジューリングされる場合、DCI1とDCI2は同じCORESETグループインデックスの値を有するため、伝送信号1及び伝送信号2は同一の伝送信号グループに分けることができる。且つCORESETインデックス、仮想セル番号情報、物理セル識別子PCI情報、無線ネットワーク一時識別子RNTIのタイプ情報、ダウンリンク制御情報DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、CCインデックス情報等の少なくとも1つに基づいてその空間パラメータの優先度を決定し、且つ優先度に基づいて前記伝送信号グループ内の伝送信号を伝送するために用いられる空間パラメータを決定する必要がある。
以上の説明に基づき、伝送信号1の優先度が伝送信号2の優先度より高いため、伝送信号1に対応する空間パラメータを好ましい空間パラメータとして決定し、即ち伝送信号1と伝送信号2が同一シンボルで伝送される場合、伝送信号1に関連する空間パラメータをこのシンボルに対応する空間パラメータとして優先的に使用し、この空間パラメータで決定されたビームにより伝送信号1と伝送信号2を受信する。なお、最終的に、伝送信号を受信するための空間パラメータは1つより大きい可能性があり、即ち、最終的な前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数であり、i番目の伝送信号グループの空間パラメータの最大個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、K及びKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例2)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、N個のCORESETが設定され、各CORESETはいずれも前記CORESETを識別するためのCORESETに関するインデックスcontrolResourceSetIdを有する。
CORESETのインデックスcontrolResourceSetIdの値に基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えばスケジューリングされた伝送信号のDCIに対応するCORESETのcontrolResourceSetIdの値が小さいほど、その対応する伝送信号の優先度が高い。
また、controlResourceSetIdインデックスを複数のcontrolResourceSetId集合に分けることができ、前記controlResourceSetId集合は上位層シグナリングによって設定することができ、又は取り決められた方式で形成され、例えばcontrolResourceSetIdがA1より小さいものを1つのcontrolResourceSetId集合とし、A1より大きいものを1つのcontrolResourceSetId集合とする。
スケジューリングされた複数の伝送信号のDCIに対応するCORESETインデックスが同じcontrolResourceSetId集合にある場合、それらを同一の伝送信号グループとすることができる。Nは1より大きい整数であり、一般性を失わず、N=4と仮定すると、ここで、CORESET1、CORESET2、CORESET3及びCORESET4が設定され、その対応するCORESETインデックスの値はそれぞれ0-3である。
また、A1=2に設定する場合、CORESET1及びCORESET2に対応するDCIを用いてスケジューリングされる伝送信号が1つの伝送信号グループであり、CORESET3及びCORESET4に対応するDCIを用いてスケジューリングされる伝送信号が1つの伝送信号グループである。具体的な伝送プロセスにおいて、伝送信号1及び伝送信号2はそれぞれCORESET1におけるDCI1及びCORESET3におけるDCI3を用いてスケジューリングされ、DCI1に対応するCORESETのCORESTインデックスの値が0であり、DCI3に対応するCORESETのCORESTインデックスの値が2であるため、伝送信号1の優先度は伝送信号2の優先度より高い。
伝送信号1及び伝送信号2がそれぞれCORESET1におけるDCI1及びCORESET2におけるDCI2を用いてスケジューリングされる場合、DCI1とDCI2が同じCORESETインデックス集合にあるため、伝送信号1及び伝送信号2を同一の伝送信号グループに分けることができ、且つDCI1に対応するCORESETインデックスはDCI2に対応するCORESETインデックスより小さく、従って伝送信号1の空間パラメータの優先度は伝送信号2の空間パラメータの優先度より高く、当然同じグループの伝送信号に対しても、第2構成情報におけるCORESETインデックス以外の他の情報を用いて伝送信号の優先度を決定することができる。
以上の説明に基づき、伝送信号1の優先度が伝送信号2の優先度より高いため、伝送信号1に対応する空間パラメータを好ましい空間パラメータとして決定し、即ち伝送信号1と伝送信号2が同一シンボルで伝送される場合、伝送信号1に関連する空間パラメータをこのシンボルに対応する空間パラメータとして優先的に使用し、この空間パラメータで決定されたビームにより伝送信号1と伝送信号2を受信する。なお、最終的に、伝送信号を受信するための空間パラメータは1つより大きい可能性があり、即ち、最終的な前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数であり、i番目の伝送信号グループの空間パラメータの最大個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、K及びKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例3)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、第1通信ノードは複数のサービスタイプを同時に伝送することができ、超高信頼低遅延通信(Ultra-reliable and Low Latency Communications、URLLC)サービス及び拡張モバイルブロードバンド(Enhanced Mobile Broadband、eMBB)サービスを含む。
ここで、URLLC及びeMBBの優先度は主に物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI(Priority indicator)情報に基づいて指示され、即ちダウンリンク制御フォーマット0-1、0-2、1-1又は1-2(DCI0_1又はDCI0_2、DCI1_1又はDCI1_2)におけるPriority indicatorフィールドにおける値であり、DCIにおけるPI値が大きいほど、前記DCIに対応する伝送信号の優先度が高いことを示し、優先的に伝送することができる。
例えば、第1伝送信号に対応するDCIの前記PI値が1であり、第2伝送信号に対応するDCIの前記PI値が0である場合、第2伝送信号の優先度は第1伝送信号の優先度より低い。それにより端末は受信したPIの指示に基づいてeMBB及びURLLCの優先度を決定し、且つeMBB及びURLLCの優先度に基づいて伝送信号の空間パラメータを決定することができ、例えばPIがeMBBの優先度が高いことを指示する場合、eMBBに関連する伝送信号の優先度はURLLCに関連する伝送信号の優先度より高く、そうでない場合eMBBに関連する伝送信号の優先度はURLLCに関連する伝送信号の優先度より低い。
また、PIの指示に基づいて伝送信号をグループ化することができ、例えば伝送信号に対応するPI値が1の伝送信号を1つのグループとし、伝送信号に対応するPI値が0の伝送信号を1つのグループとする。
同じグループ内の伝送信号は、CORESETグループインデックス、CORESETインデックス、仮想セル番号情報、物理セル識別子PCI情報、無線ネットワーク一時識別子RNTIのタイプ情報、ダウンリンク制御情報DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、CCインデックス情報等の少なくとも1つによって伝送信号グループ内の伝送信号の優先度を決定し、且つ伝送信号の優先度に基づいて前記伝送信号を伝送するために用いられる空間パラメータを決定し、前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータ、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数で、i番目の伝送信号グループの空間パラメータの最大個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、KとKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例4)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、第1通信ノードは複数の伝送信号、例えば伝送信号1、伝送信号2、伝送信号3、伝送信号4を同時に伝送することができる。上位層又は物理層シグナリングは前記伝送信号に仮想セル情報vPCIを設定し、前記仮想セル情報は伝送信号のシーケンス又はスクランブルコード等を生成するために用いられる。伝送信号1から伝送信号4までの仮想セルvPCIをそれぞれ1-4と仮定する。
それにより端末は受信したvPCIの大きさに基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えば、伝送信号に対応する仮想セル番号が小さいほど伝送信号の優先度が高くなる。
別の態様では、仮想セル番号に基づいて伝送信号をグループ化することができ、例えば設定又は取り決められた方式に基づき、仮想セル番号を複数の仮想セル番号グループに分ける。伝送信号に対応する仮想セル番号の、同じ仮想セル番号グループにおける伝送信号を1つのグループとする。同じ伝送信号グループ内の伝送信号は、さらに伝送信号に対応する仮想セル番号の大きさに基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えば仮想セル番号が小さい伝送信号に対応する伝送信号の優先度が高く、当然同じグループの伝送信号に対しても第2構成情報における仮想セル番号以外の他の情報に基づいて伝送信号の優先度を決定することができる。
且つ伝送信号の優先度に基づいて前記伝送信号の伝送に用いられる空間パラメータを決定し、前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数で、i番目の伝送信号グループの空間パラメータの最大個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、K及びKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例5)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、第1通信ノードは複数の伝送信号、例えば伝送信号1、伝送信号2、伝送信号3、伝送信号4を同時に伝送することができる。上位層又は物理層シグナリングは前記伝送信号に物理セル識別PCI情報PCIを設定し、前記PCIは伝送信号のシーケンス又はスクランブルコードを生成するために用いられ、又は前記伝送信号に対応する物理セルを識別するために用いられる。
伝送信号1から伝送信号4までのPCIをそれぞれ1-4と仮定する。それにより端末は受信したPCIの大きさに基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えば、伝送信号に対応するPCIが小さいほど伝送信号の優先度が高くなる。
別の態様では、PCIに基づいて伝送信号をグループ化することができ、例えば設定又は取り決められた方式に基づき、PCIを複数のPCIグループに分ける。伝送信号に対応するPCIの、同じPCIグループにおける伝送信号を1つのグループとする。同じ伝送信号グループ内の伝送信号は、さらに伝送信号に対応するPCIの大きさに基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えばPCIが小さい伝送信号に対応する伝送信号の優先度が高く、当然同じグループの伝送信号に対しても第2構成情報における物理セル番号以外の他の情報に基づいて伝送信号の優先度を決定することができる。
且つ伝送信号の優先度に基づいて前記伝送信号の伝送に用いられる空間パラメータを決定し、前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数で、i番目の伝送信号グループの空間パラメータの最大個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、K及びKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例6)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、第1通信ノードは複数の伝送信号、例えば伝送信号1、伝送信号2、伝送信号3、伝送信号4を同時に伝送することができる。上位層又は物理層シグナリングは前記伝送信号に複数のキャリアコンポーネントCCを設定し、前記CCは前記伝送信号1から伝送信号4のうちの少なくとも1つを伝送するために用いられる。
伝送信号1から伝送信号4までに対応するCCインデックスをそれぞれ0-3と仮定する。それにより端末は受信したCCインデックスの大きさに基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えば、伝送信号に対応するCCインデックスが小さいほど伝送信号の優先度が高くなる。
別の態様では、CCインデックスに基づいて伝送信号をグループ化することができ、例えば設定又は取り決められた方式に基づき、CCインデックスを複数のCCインデックスグループに分ける。伝送信号に対応するCCインデックスの、同じCCインデックスグループにおける伝送信号を1つのグループとする。同じグループ内の伝送信号は、さらに伝送信号に対応するCCインデックスの大きさに基づいて伝送信号グループ内の伝送信号の優先度を決定することができ、例えばCCインデックスが小さい伝送信号に対応する伝送信号の優先度が高く、当然同じグループの伝送信号に対しても第2構成情報におけるCCインデックス以外の他の情報に基づいて伝送信号の優先度を決定することができる。
且つ伝送信号の優先度に基づいて前記伝送信号の伝送に用いられる空間パラメータを決定し、前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数で、i番目の伝送信号グループの空間パラメータの最大個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、K及びKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例7)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、第1通信ノードは複数の伝送信号、例えば伝送信号1、伝送信号2、伝送信号3、伝送信号4を同時に伝送することができる。前記伝送信号は各種の参照パイロット、PDSCH、PUSCHのうちの少なくとも1つを含み、そのうち伝送信号1から伝送信号4に対応するスケジューリング時間間隔情報はT1-T4である。前記スケジューリング時間間隔情報については、前記伝送信号に関連するDCIに対応するREリソースが占める最後のシンボルと、伝送信号の送信に対応するREリソースの最初のシンボルとの間隔をスケジューリング時間間隔情報とする。
伝送信号に関連するDCIとは、PDSCH又はPUSCHをスケジューリングするDCI、又は非周期参照信号をトリガするDCI、又は半永続参照信号をアクティブ化するDCIを指す。それにより端末はスケジューリング時間間隔情報の大きさに基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えば、伝送信号に対応するスケジューリング時間間隔情報が大きいほど伝送信号の優先度が高くなる。
別の態様では、スケジューリング時間間隔情報に基づいて伝送信号をグループ化することができ、例えば設定又は取り決められた方式に基づき、スケジューリング時間間隔情報を複数のスケジューリング時間間隔情報グループに分ける。伝送信号に対応するスケジューリング時間間隔情報の、同じスケジューリング時間間隔情報グループにおける伝送信号を1つのグループとする。同じ伝送信号グループ内の伝送信号は、さらに伝送信号に対応するスケジューリング時間間隔情報の大きさに基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えばスケジューリング時間間隔情報が大きい伝送信号に対応する伝送信号の優先度が高く、当然同じグループの伝送信号に対しても第2構成情報におけるスケジューリング時間間隔情報以外の他の情報に基づいて伝送信号の優先度を決定することができる。
且つ優先度に基づいて前記伝送信号の伝送に用いられる空間パラメータを決定し、前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数で、i番目の伝送信号グループの空間パラメータの最大個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、K及びKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例8)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、第1通信ノードは複数の伝送信号、例えば伝送信号1、伝送信号2、伝送信号3、伝送信号4を同時に伝送することができる。各伝送信号は、異なるRNTIでスクランブリングすることができる。
伝送信号1-伝送信号4に対応するRNTIをそれぞれRNTI1-RNTI4と仮定する。それにより端末は受信したRNTI情報に基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えばシステム情報タイプのS-RNTI又はページングタイプのP-RNTIでスクランブリングされた伝送信号の優先度が高く、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTIなどの制御シグナリングタイプでスクランブリングされた伝送信号の優先度が次に高く、伝送データタイプのSPS C-RNTI、C-RNTIでスクランブリングされた伝送信号の優先度が最も低い。
当然のことながら、異なるRNTIの優先度はこの例示に限定されず、取り決められた方式又は上位層シグナリングによって設定される方式に基づいてそれらの優先度を決定することができる。且つ伝送信号に関連するRNTIの優先度に基づいて伝送信号の優先度を決定する。また伝送信号に関連するRNTIに基づいて伝送信号をグループ化することができ、例えば設定又は取り決められた方式に基づき、RNTIを複数のRNTIグループに分ける。伝送信号に対応するRNTIの、同じRNTIグループにおける伝送信号を1つのグループとする。
同じグループ内の伝送信号は、さらに伝送信号に対応するRNTIの優先度に基づいて伝送信号グループ内の伝送信号の優先度を決定することができ、例えば伝送信号に関連するRNTIの優先度が高い伝送信号に対応する伝送信号の優先度が高く、当然同じグループの伝送信号に対しても第2構成情報におけるRNTIの他の情報に基づいて伝送信号の優先度を決定することができる。
且つ伝送信号の優先度に基づいて前記伝送信号の伝送に用いられる空間パラメータを決定し、前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数で、i番目の伝送信号グループの空間パラメータの最大個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、K及びKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例9)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、第1通信ノードは複数の伝送信号、例えば伝送信号1、伝送信号2、伝送信号3、伝送信号4を同時に伝送することができる。各伝送信号は異なるダウンリンク制御情報のパラメータ情報に対応する。ダウンリンク制御情報DCIのパラメータ情報は、DCIのフォーマット、DCIのスクランブリングシーケンス、DCIが位置する検索空間インデックス、前記DCIが位置するCORESETインデックス、前記DCIが位置するCORESETグループインデックスのうち少なくとも1つを含む。
伝送信号1~伝送信号4に対応するDCIパラメータ情報1~DCIパラメータ情報4を仮定する。それにより端末は受信したDCIパラメータ情報に基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えば伝送信号に対応するDCIに対応するフォーマットがformt0-0、format1-0、format2-0、format0-1、format1-1、format2-1、format2-3、format2-4の順に優先度が徐々に低下するように、DCIが位置する検索空間インデックスが小さい伝送信号の優先度が高く、又は、他の方式で取り決められたDCIフォーマットの優先度が伝送信号の優先度を決定する。
且つ伝送信号に関連するDCIパラメータ情報に基づいて伝送信号の優先度を決定する。
また、伝送信号に関連するDCIパラメータ情報に基づいて伝送信号をグループ化することができ、例えば設定又は取り決められた方式に基づき、DCIパラメータを複数のグループに分け、伝送信号に対応するDCIパラメータの、同じDCIグループにおける伝送信号を1つのグループとする。
同じグループ内の伝送信号は、さらに伝送信号に対応し且つ必要に応じてCORESETインデックス、仮想セル番号情報、物理セル識別子PCI情報、無線ネットワーク一時識別子RNTIのタイプ情報、スケジューリング時間間隔情報、CCインデックス情報等の少なくとも1つによって伝送信号グループ内の伝送信号の優先度を決定することができ、且つ優先度に基づいて、前記伝送信号を伝送するために用いられる空間パラメータを決定し、前記伝送信号を受信するために用いられる空間パラメータを決定し、前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータ、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数で、i番目の伝送信号グループの最大の空間パラメータの個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、KとKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例10)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、第1通信ノードは複数の伝送信号、例えば伝送信号1、伝送信号2、伝送信号3、伝送信号4を同時に伝送することができ、ここでの伝送信号は主に各種物理チャネルを指す。各伝送信号は異なるチャネルタイプで伝送され、チャネルタイプはPDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCHを含むがこれらに限定されない。
伝送信号1~伝送信号4がPDCCH1、PDCCH2,PDSCH1,PDSCH2に対応することを仮定する。それにより端末は受信したチャネルタイプに基づいて伝送信号の優先度を決定することができ、例えば物理制御チャネルの優先度は物理共有タイプのチャネル優先度より高く、物理ダウンリンクチャネルの優先度は物理アップリンクチャネルの優先度より高い。
且つ伝送信号に関連するチャネルタイプに基づいて伝送信号の優先度を決定する。
また伝送信号に関連するチャネルタイプに基づいて伝送信号をグループ化することができ、例えば設定又は取り決められた方式に基づき、チャネルタイプが制御チャネルである伝送信号を1つのグループとし、チャネルタイプが物理共有チャネルである伝送信号を1つのグループとする。
同じグループ内の伝送信号は、さらに伝送信号に対応するCORESETインデックス、仮想セル番号情報、物理セル識別子PCI情報、無線ネットワーク一時識別子RNTIのタイプ情報、ダウンリンク制御情報DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、CCインデックス情報等の少なくとも1つに基づき、伝送信号の優先度を決定することができ、且つ優先度に基づいて前記伝送信号を伝送するために用いられる空間パラメータを決定し、前記伝送信号を受信するために用いられる空間パラメータを決定し、前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータ、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数で、i番目の伝送信号グループの空間パラメータの最大個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、KとKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
(例示的な実施例11)
例示的な実施例において、少なくとも1つの第1通信ノードを含み、第1通信ノードは第1伝送信号1と第2伝送信号を含む複数のサービスタイプを同時に伝送することができ、そのうち、第1伝送信号はPUSCH1、PUCCH1、PDSCH1のうちの1つであってもよく、第2伝送信号はPUSCH2、PUCCH2、PDSCH2のうちの1つであってもよい。
ここでは主に物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI(Priority indicator)情報に基づいて指示され、即ちダウンリンク制御フォーマット0-1、0-2、1-1又は1-2(DCI0_1又はDCI0_2、DCI1_1又はDCI1_2)におけるPriority indicatorフィールドにおける値であり、DCIにおけるPI値が大きいほど、前記DCIに対応する伝送信号の優先度が高いことを示し、優先的に伝送することができる。
例えば、第1伝送信号に対応するDCIの前記PI値が1であり、第2伝送信号に対応するDCIの前記PI値が0である場合、第2伝送信号の優先度は第1伝送信号の優先度より低く、逆に第2伝送信号の優先度が高い。それにより端末は受信したPI指示に基づいて第1伝送信号及び第2伝送信号の優先度を決定し、且つ前記優先度に基づいて伝送信号の空間パラメータを決定することができる。
また、PIの指示に基づいて伝送信号をグループ化することができ、例えば伝送信号に対応するPI値が1の伝送信号を1つのグループとし、伝送信号に対応するPI値が0の伝送信号を1つのグループとする。同じグループ内の伝送信号は、CORESETグループインデックス、CORESETインデックス、仮想セル番号情報、物理セル識別子PCI情報、無線ネットワーク一時識別子RNTIのタイプ情報、ダウンリンク制御情報DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、CCインデックス情報等の少なくとも1つに基づいて伝送信号グループ内の空間パラメータの優先度を決定し、且つ伝送信号の優先度に基づいて前記伝送信号を伝送するために用いられる空間パラメータを決定する。
また、まずCORESETグループに基づいて伝送信号をグループ化し、且つ伝送信号に対応するCORESETグループのインデックスが0である伝送信号をCORESETグループのインデックスが1である伝送信号と比較してもよく、同じCORESETグループ内の伝送信号において、さらにはPI値が大きい伝送信号の優先度が高いなどのように、PI値の大きさに基づいて伝送信号の優先度を決定することができる。
前記空間パラメータは伝送信号の優先度が高いK個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、又は各伝送信号グループ内の優先度が高いKi個の伝送信号に対応する空間パラメータであり、Kiは正の整数で、i番目の伝送信号グループの最大の空間パラメータの個数であり、全ての伝送信号グループのKiの和はKより小さく、i=1、...、Cであり、Cは伝送信号グループの個数であり、前記Kは1以上でNより小さい整数であり、K及びKiは上位層シグナリングの構成又はUE能力によって決定される。
例示的な実施例1から例示的な実施例10において、そのうち基地局は伝送信号に対応する空間パラメータによって前記伝送信号を伝送し、又は前記決定された空間パラメータに基づいて前記伝送信号を伝送し、端末は決定された空間パラメータに基づいて前記伝送信号の1つを受信し、受信した伝送信号は基地局が送信した全ての伝送信号であってもよく、優先度が高いK個の伝送信号であってもよい。
以上の実施形態の説明により、当業者は上記実施例の方法が、ソフトウェアと必要な汎用ハードウェアプラットフォームを用いる方式により実現できることを明確に理解でき、当然ながらハードウェアであってもよいが、多くの場合、前者はより好ましい実施形態である。このような理解に基づき、本発明の技術的解決手段における実質的又は従来技術に寄与する部分はソフトウェア製品の形式で実現することができ、該コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体(ROM/RAM、磁気ディスク、光ディスクなど)に記憶され、複数のコマンドを含み1台の端末装置(携帯電話、コンピュータ、サーバ、又はネットワーク装置等であってもよい)に本発明の各実施例に記載の方法を実行させるために用いられる。
(実施例2)
本実施例は空間パラメータの決定方法を提供し、図3は本発明の実施例が提供する空間パラメータの決定方法のフローチャート(2)であり、図3に示すように、本実施例における空間パラメータの決定方法は以下のステップを含む。
S202では、第1伝送信号、プリセットされた伝送設定指示コードポイントTCI code point、CORESETのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定し、ここで第2伝送信号をスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルと第2伝送信号との間の時間間隔は第1プリセット閾値より小さい。
なお、上記実施例において、第1伝送信号はスケジューリング時間が時間領域区間閾値timeDurationForQCL以上である伝送信号である。上記TCI code pointは、対応するTCI stateの個数が2に等しいTCI code pointにおける最低のコードポイントである。一般的には、各code pointは1つ又は2つのTCI stateを含み、code pointが2つのTCI stateを含む場合、本実施例においてはcode pointにおける2つのTCI stateのうちのいずれか1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定することができ、任意選択的に、2つのTCI stateにおける1番目のTCI stateを選択して第2伝送信号の空間パラメータを決定する。
一実施例において、上記ステップS202において、以下のうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップは、
第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに第1伝送信号が存在する場合、第1伝送信号の空間パラメータ又はTCI code pointの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップか、又は、
第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに第1伝送信号が存在しない場合、TCI code pointに対応する空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含む。
一実施例において、上記ステップS202において、第1伝送信号の空間パラメータ又はTCI code pointの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップは、
第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値以上である場合、第1伝送信号に対応する空間パラメータのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップ、
又は、
第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値より小さい場合、シグナリング情報又はプリセットされた方式に基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定し、又はTCI code pointの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップのうちの1つを含む。
なお、上記実施例においてSingle DCIモードとMulti DCIモードに適用でき、Single DCIモードは1つの基地局に制御チャネルの送信を指示するために用いられるが、2つの基地局のデータをスケジューリングするモードであり、Multi DCIモードは複数の協調する基地局がそれぞれ制御情報を送信し、各自のデータをそれぞれスケジューリングするモードである。図4は本発明に係る実施例が提供するSingle DCIモードとMulti DCIモードで空間パラメータを決定する動作フローチャート(1)であり、上記実施例において、Single DCIモードとMulti DCIモードで空間パラメータを決定するフローは図4に示すとおりである。
一実施例において、上記TCI code pointにおいて、対応するTCI stateの個数が第2プリセット値以上であるTCI code pointが少なくとも1つ存在し、
上記TCI code pointは第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅に基づいて定義され、即ち第2伝送信号に対応する各BWP又はCCはいずれも1つの独立したTCI code pointに対応して定義され、TCI code pointはPDCCHにおけるTCI指示フィールドとTCI stateとの間の対応関係を指示するために用いられる。
一実施例において、上記ステップS202において、以下のうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップは、
第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに第1伝送信号が存在する場合、第1伝送信号の空間パラメータ又はCORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップか、又は、
第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに第1伝送信号が存在しない場合、CORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含む。
一実施例において、上記ステップS202において、第1伝送信号の空間パラメータ又はCORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップは、
第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値以上である場合、第1伝送信号に対応する空間パラメータのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップと、
第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値より小さい場合、シグナリング情報又はプリセットされたルールに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するか、又はCORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップと、を含む。
なお、上記実施例において、Single DCIモードとMulti DCIモードにおける第1伝送信号のTCI state情報が1つ又は複数(一般的には2つ)である場合に対してさらに区別を行い、図5は本発明に係る実施例が提供するSingle DCIモードとMulti DCIモードで空間パラメータを決定する動作フローチャート(2)であり、上記実施例において、Single DCIモードとMulti DCIモードにおいて空間パラメータを決定するフローは図5に示すとおりである。
一実施例において、本実施例における空間パラメータの決定方法は、
第2伝送信号をスケジューリングするダウンリンク制御チャネルが位置するCORESETは1つのCORESETグループに属する条件と、
第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅に対応するCORESETグループの数が第3プリセット値より大きく、ここで、第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅は前記第2伝送信号を伝送するBWP又はCC、又はCCにおける1つのBWPを指す条件とのうち少なくとも1つを含む。
CORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETは、第2伝送信号に最も近く、且つCORESETグループのCORESETを含む時間エレメントにおいて、CORESETグループにおいて検索空間の検出に関連するCORESETにおいて最も低いCORESETインデックスを有するCORESETを含む。
なお、上記実施例において、周波数領域の帯域幅に対応するCORESTグループは、前記周波数領域の帯域幅における伝送信号をスケジューリングするスケジューリング周波数領域の帯域幅に含まれるCORESETグループを含む。
一実施例において、上記第1伝送信号はチャネル及び/又は信号を含み、第2伝送信号はチャネル及び/又は信号を含み、
上記第1伝送信号は、第1伝送信号をスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルと第1伝送信号との間の時間間隔を含むスケジューリング間隔が第2プリセット閾値以上である伝送信号、周期参照信号、半永続参照信号、物理アップリンク共有チャネル、物理ダウンリンク共有チャネル、物理ダウンリンク制御チャネル、物理アップリンク制御チャネル、CORESETのうちの少なくとも1つを含み、
及び/又は、
上記第2伝送信号は、非周期参照信号、物理ダウンリンク共有チャネル、物理アップリンク共有チャネルのうちの少なくとも1つを含む。
なお、上記実施例において、非周期参照信号、物理ダウンリンク共有チャネル、物理アップリンク共有チャネルのみが第2伝送信号の好ましい信号であり、第1伝送信号が上記実施例におけるいずれかの信号を含む前提で、第2伝送信号は非周期参照信号、物理ダウンリンク共有チャネル、物理アップリンク共有チャネル以外の他の信号であってもよい。
一実施例において、上記空間パラメータは、
擬似コロケーションパラメータ、擬似コロケーション参照信号、関連空間受信パラメータの擬似コロケーション参照信号、空間送信フィルタ、空間関係参照信号のうちの少なくとも1つを含む。
なお、上記実施例において、擬似コロケーションパラメータは、空間受信パラメータ、平均遅延、遅延スプレッド、ドップラーシフト、ドップラースプレッドのうちの少なくとも1つを含む。
一実施例において、本実施例における空間パラメータの決定方法は、
第1判断結果、第2判断結果のうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定し、
第1判断結果は、TCI code pointにおいて、対応するTCI stateの個数が第2プリセット値以上であるTCI code pointが少なくとも1つ存在するか否かを判断することを指示するために用いられ、ここで、TCI code pointは第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅に対応し、TCI code pointはPDCCHにおけるTCI指示領域とTCI stateとの間の対応関係であり、
第2判断結果は、第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅に対応するCORESETグループの数が第3プリセット値より大きいか否かを判定することを指示するために用いられることをさらに含む。
なお、上記実施例において、周波数領域の帯域幅に対応するCORESTグループは、前記周波数領域の帯域幅における伝送信号をスケジューリングするスケジューリング周波数領域の帯域幅に含まれるCORESETグループを含む。
以上の実施形態の説明により、当業者は上記実施例の方法が、ソフトウェアと必要な汎用ハードウェアプラットフォームを用いる方式により実現できることを明確に理解でき、当然ながらハードウェアであってもよいが、多くの場合、前者はより好ましい実施形態である。このような理解に基づき、本発明の実施例の技術的解決手段における実質的又は従来技術に寄与する部分はソフトウェア製品の形式で実現することができ、該コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体(ROM/RAM、磁気ディスク、光ディスクなど)に記憶され、複数のコマンドを含み1台の端末装置(携帯電話、コンピュータ、サーバ、又はネットワーク装置等であってもよい)に本発明の各実施例に記載の方法を実行させるために用いられる。
(実施例3)
本実施例はさらに空間パラメータの決定装置を提供し、該装置は上記実施例及び好ましい実施形態を実現するために用いられ、既に説明したものについては説明を省略する。以下で使用されるように、「モジュール」という用語は、所定の機能を実現することができるソフトウェア及び/又はハードウェアの組み合わせである。以下の実施例で説明される装置はソフトウェアで実現することが好ましいが、ハードウェア、又はソフトウェアとハードウェアの組み合わせによる実現も可能であり且つ考えられる。図6は本発明の実施例が提供する空間パラメータの決定装置の構造ブロック図(1)であり、図6に示すように、本実施例における空間パラメータの決定装置は、
第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定するように設定され、ここで、Nは1より大きい整数である、第1決定モジュール302と、
優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定するように設定され、ここで、空間パラメータ情報はNタイプの伝送信号のうちの少なくとも1つのタイプの伝送信号を伝送するために用いられる第2決定モジュール304と、を含む。
なお、本実施例における空間パラメータの決定装置のその他の実施例及び技術的効果は、いずれも実施例1に記載の空間パラメータの決定方法に対応するため、ここでは説明を省略する。
一実施例において、上記Nタイプの伝送信号において、同じタイプの伝送信号は同じ空間パラメータ情報に関連付けられ、異なるタイプの伝送信号は異なる空間パラメータ情報に関連付けられる。
一実施例において、優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定する上記ステップは、
Nタイプの伝送信号における優先度が高いKタイプの伝送信号に関連する空間パラメータを同一シンボルに対応する空間パラメータ情報として決定し、ここで、Kは正の整数で且つT以下であり、Tは同一シンボルに対応する空間パラメータの個数の極大値であり、Tは上位層によって設定されるか又はユーザ端末UEの能力に基づいて決定されるステップを含む。
一実施例において、優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定する上記ステップは、
第2構成情報に基づいてNタイプの伝送信号をC個の伝送信号グループに区分し、ここで、各伝送信号グループには1つ又は複数のタイプの伝送信号が含まれ、各伝送信号グループにおける1つ又は複数のタイプの伝送信号は同一の第2構成情報に関連し、Cは正の整数であり、CはN以下であるステップを含む。
一実施例において、上記第2構成情報は、
制御リソース集合CORESETグループ情報、CORESETインデックス情報、伝送信号に対応するACK情報を確認する優先度情報、物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報、仮想セル番号情報、物理セル識別子PCI情報、無線ネットワーク一時識別子RNTIのタイプ情報、ダウンリンク制御情報DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、キャリアコンポーネントCCインデックス情報のうち少なくとも1つを含む。
一実施例において、優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定する上記ステップは、
C個の伝送信号グループにおけるi番目の伝送信号グループに対して、i番目の伝送信号グループにおける優先度が高いKiタイプの伝送信号に関連する空間パラメータ情報を、i番目の伝送信号グループにおける1つ又は複数のタイプの伝送信号の同一シンボルに対応する空間パラメータ情報として決定し、iは正の整数であり、且つiはC以下であり、
ここで、Kiは正の整数であり、且つKiはTi以下であり、Tiは同一シンボルにおけるi番目の伝送信号グループに対応する空間パラメータの個数の極大値であり、Tiは上位層によって設定されるか又はUE能力に基づいて決定されるステップを含む。
一実施例において、上記C個の伝送信号グループにおいて、各伝送信号グループに対応するKiタイプの伝送信号で構成される集合はKタイプの伝送信号であり、複数の前記Kiの和はKであり、
ここで、Kは正の整数であり且つT以下であり、Kタイプの伝送信号はNタイプの伝送信号における優先度が高い1つ又は複数のタイプの伝送信号であり、Tは同一シンボルに対応する空間パラメータの個数の極大値であり、Tは上位層によって設定されるか又はユーザ端末UEの能力に基づいて決定される。
一実施例において、前記第1決定モジュールはさらに、
C個の伝送信号グループにおける優先度が高いMタイプの伝送信号を決定し、ここで、Mは正の整数であり且つTより大きく、
伝送信号の優先度に基づき、Mタイプの伝送信号における優先度が高いTタイプの伝送信号に関連する空間パラメータを、同一シンボルに対応する空間パラメータ情報として決定するように設定される。
一実施例において、上記第1構成情報は、
CORESETグループ情報、CORESETインデックス情報、伝送信号に対応するACK情報の優先度情報、物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報、仮想セル番号情報、PCI情報、RNTIのタイプ情報、DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、CCインデックス情報のうちの少なくとも1つを含む。
一実施例において、第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定する上記ステップは、
第1構成情報がCORESETグループ情報である場合、伝送信号に対応するCORESETグループ情報のCORESETインデックスが小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報がCORESETインデックス情報である場合、伝送信号に対応するCORESETインデックスが小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報が伝送信号に対応するACK情報の優先度情報である場合、伝送信号に対応するACK情報の優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、伝送信号に対応するACK情報の優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
第1構成情報が物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報である場合、伝送信号に対応する物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報の優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定するステップ、又は、
第1構成情報が仮想セル番号である場合、伝送信号に対応する仮想セル番号が小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報が物理セル識別子である場合、伝送信号に対応する物理セル識別子が小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報がRNTIのタイプ情報である場合、伝送信号に対応するRNTIのタイプの優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、RNTIのタイプの優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
第1構成情報がDCIのパラメータ情報である場合、伝送信号に対応するDCIのパラメータ情報の優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、DCIのパラメータ情報の優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
第1構成情報がチャネルタイプ情報である場合、伝送信号に対応するチャネルタイプ情報の優先度情報が高いほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、ここで、チャネルタイプ情報の優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
第1構成情報がスケジューリング時間間隔情報である場合、伝送信号に対応するスケジューリング時間間隔が大きいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
第1構成情報がCCインデックス情報である場合、伝送信号に対応するCCインデックスが小さいほど、伝送信号の優先度情報が指示する優先度が高いと決定するするステップを含む。
一実施例において、前記第1決定モジュールはさらに、
伝送信号が関連するCORESETグループ又はCORESETを有しない場合、伝送信号のために関連するCORESETグループ又はCORESETを決定するように設定される。
一実施例において、上記空間パラメータ情報は、
擬似コロケーションパラメータ、擬似コロケーション参照信号、関連空間受信パラメータの擬似コロケーション参照信号、空間送信フィルタ、空間関係参照信号のうちの少なくとも1つを含む。
なお、上記各モジュールはソフトウェア又はハードウェアによって実現することができ、後者については、上記モジュールはいずれも同一のプロセッサ内に位置するか、又は上記各モジュールは任意の組み合わせの形式でそれぞれ異なるプロセッサ内に位置する方式で実現することができるが、これに限定されない。
(実施例4)
本実施例はさらに空間パラメータの決定装置を提供し、該装置は上記実施例及び好ましい実施形態を実現するために用いられ、既に説明したものについては説明を省略する。以下で使用されるように、「モジュール」という用語は、所定の機能を実現することができるソフトウェア及び/又はハードウェアの組み合わせである。以下の実施例で説明される装置はソフトウェアで実現することが好ましいが、ハードウェア、又はソフトウェアとハードウェアの組み合わせによる実現も可能であり且つ考えられる。図7は本発明に係る実施例が提供する空間パラメータの決定装置の構造ブロック図(2)であり、図7に示すように、本実施例における空間パラメータの決定装置は、
第1伝送信号、プリセットされた伝送設定指示コードポイントTCI code point、CORESETのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するように設定される第3決定モジュールを含み、
ここで第2伝送信号をスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルと第2伝送信号との間の時間間隔は第1プリセット閾値より小さい。
なお、本実施例における空間パラメータの決定装置のその他の実施例及び技術的効果は、いずれも実施例2に記載の空間パラメータの決定方法に対応するため、ここでは説明を省略する。
一実施例において、以下のうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定する上記ステップは、
第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに第1伝送信号が存在する場合、第1伝送信号の空間パラメータ又はTCI code pointの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップか、
又は、第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに第1伝送信号が存在しない場合、TCI code pointに対応する空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含む。
一実施例において、第1伝送信号の空間パラメータ又はTCI code pointの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定する上記ステップは、
第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値以上である場合、第1伝送信号に対応する空間パラメータのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップ、
又は、第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値より小さい場合、シグナリング情報又はプリセットされた方式に基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定し、又はTCI code pointの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含む。
一実施例において、上記TCI code pointにおいて、対応するTCI stateの個数が第2プリセット値以上であるTCI code pointが少なくとも1つ存在し、上記TCI code pointは第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅に基づいて定義され、即ち第2伝送信号に対応する各BWP又はCCはいずれも1つの独立したTCI code pointに対応して定義され、TCI code pointはPDCCHにおけるTCI指示フィールドとTCI stateとの間の対応関係を指示するために用いられる。
一実施例において、以下のうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定する上記ステップは、
第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに第1伝送信号が存在する場合、第1伝送信号の空間パラメータ又はCORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップか、
又は、第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに第1伝送信号が存在しない場合、CORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含む。
一実施例において、第1伝送信号の空間パラメータ又はCORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定する上記ステップは、
第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値以上である場合、第1伝送信号に対応する空間パラメータのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップと、
第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値より小さい場合、シグナリング情報又はプリセットされたルールに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するか、又はCORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップと、を含む。
一実施例において、上記第3決定装置は、
第2伝送信号をスケジューリングするダウンリンク制御チャネルが位置するCORESETは1つのCORESETグループに属する条件、第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅に対応するCORESETグループの数が第3プリセット値より大きく、ここで、第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅は前記第2伝送信号を伝送するBWP又はCC、又はCCにおける1つのBWPを指す条件のうちの少なくとも1つをさらに含む。
CORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETは、第2伝送信号に最も近く、且つCORESETグループのCORESETを含む時間エレメントにおいて、CORESETグループにおいて検索空間の検出に関連するCORESETにおいて最も低いCORESETインデックスを有するCORESETを含む。
一実施例において、上記第1伝送信号はチャネル及び/又は信号を含み、第2伝送信号はチャネル及び/又は信号を含み、
上記第1伝送信号は、第1伝送信号をスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルと第1伝送信号との間の時間間隔を含むスケジューリング間隔が第2プリセット閾値以上である伝送信号、周期参照信号、半永続参照信号、物理アップリンク共有チャネル、物理ダウンリンク共有チャネル、物理ダウンリンク制御チャネル、物理アップリンク制御チャネル、CORESETのうちの少なくとも1つを含み、
及び/又は、上記第2伝送信号は、非周期参照信号、物理ダウンリンク共有チャネル、物理アップリンク共有チャネルのうちの少なくとも1つを含む。
一実施例において、上記空間パラメータは、
擬似コロケーションパラメータ、擬似コロケーション参照信号、関連空間受信パラメータの擬似コロケーション参照信号、空間送信フィルタ、空間関係参照信号のうちの少なくとも1つを含む。
一実施例において、上記第3決定装置は、さらに、
第1判断結果、第2判断結果のうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定し、
第1判断結果は、TCI code pointにおいて、対応するTCI stateの個数が第2プリセット値以上であるTCI code pointが少なくとも1つ存在するか否かを判断する指示するために用いられ、
第2判断結果は、第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅に対応するCORESETグループの数が第3プリセット値より大きいか否かを判定するために用いられる
ように設定される。
なお、上記各モジュールはソフトウェア又はハードウェアによって実現することができ、後者については、上記モジュールはいずれも同一のプロセッサ内に位置するか、又は上記各モジュールは任意の組み合わせの形式でそれぞれ異なるプロセッサ内に位置する方式で実現することができるが、これに限定されない。
(実施例5)
本発明の実施例は、さらに、コンピュータプログラムが記憶され、ここで、該コンピュータプログラムは実行時に上記いずれかの方法の実施例におけるステップを実行するように設定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供する。
一実施例において、本実施例によれば、上記コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は上記実施例を実行するためのコンピュータプログラムを記憶するように設定することができる。
一実施例において、本実施例によれば、上記コンピュータで読み取り可能な記憶媒体は、USBメモリ、リードオンリーメモリ(Read-Only Memory、略称ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、略称RAM)、リムーバブルハードディスク、磁気ディスク又は光ディスク等のコンピュータプログラムを記憶可能な各種媒体を含むがこれらに限定されない。
(実施例6)
本発明の実施例は、メモリ及びプロセッサを含み、該メモリにコンピュータプログラムが記憶され、該プロセッサはコンピュータプログラムを実行することにより上記いずれかの方法の実施例におけるステップを実行するように設定される電子装置をさらに提供する。
一実施例において、上記電子装置はさらに伝送装置及び入出力装置を含むことができ、ここで、該伝送装置は上記プロセッサに接続され、該入出力装置は上記プロセッサに接続される。
一実施例において、本実施例によれば、上記プロセッサはコンピュータプログラムによって上記実施例のステップを実行するように設定することができる。
実施例において、本実施例における具体的な例は上記実施例及び例示的な実施例で説明した例を参照することができ、本実施例はその説明を省略する。
明らかに、当業者は、前述した本発明の実施形態の各モジュール又は各ステップは、汎用の演算装置によって実現され、単一の演算装置に集積されてもよいし、複数の演算装置からなるネットワークに分散されてもよく、一実施形態では、演算装置によって実行可能なプログラムコードで実現され、それにより、記憶装置に記憶され且つ演算装置によって実行されており、且つ、いくつかの場合によっては、各実施例に記載のステップを、ここに記載の手順と異なる手順で実行でき、又は、これらのステップをそれぞれ各集積回路によるモジュールで実現したり、そのうちの複数のモジュール又はステップを単一の集積回路によるモジュールで実現したりすること、を理解できる。従って、本発明は、ハードウェアとソフトウェアの特定の組み合わせに限定されない。
以上は本発明の好ましい実施例に過ぎず、本願を限定するものではなく、当業者にとって、本発明は様々な修正及び変更が可能である。本発明の原則の範囲内でなされる任意の修正、等価置換、改良等は、いずれも本発明の保護範囲内に含まれるべきである。

Claims (26)

  1. 第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定し、前記Nは1より大きい整数であるステップと、
    前記優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定し、前記空間パラメータ情報は前記Nタイプの伝送信号のうちの少なくとも1つのタイプの伝送信号を伝送するために用いられるステップと、を含む、空間パラメータの決定方法。
  2. 前記Nタイプの伝送信号において、
    同じタイプの前記伝送信号は同じ空間パラメータ情報に関連付けられ、異なるタイプの伝送信号は異なる空間パラメータ情報に関連付けられる、請求項1に記載の方法。
  3. 前記優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定する前記ステップは、
    前記Nタイプの伝送信号における優先度が高いKタイプの伝送信号に関連する空間パラメータを前記同一シンボルに対応する前記空間パラメータ情報として決定し、前記Kは正の整数で且つT以下であり、前記Tは同一シンボルに対応する空間パラメータの個数の極大値であり、前記Tは上位層によって設定されるか又はユーザ端末UEの能力に基づいて決定されるステップを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定する前記ステップは、
    第2構成情報に基づいて前記Nタイプの伝送信号をC個の伝送信号グループに区分し、各前記伝送信号グループにおける1つ又は複数のタイプの前記伝送信号は同じ前記第2構成情報に関連し、前記Cは正の整数であり、前記CはN以下であるステップを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第2構成情報は、制御リソース集合CORESETグループ情報、CORESETインデックス情報、伝送信号に対応するACK情報を確認する優先度情報、物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報、仮想セル番号情報、物理セル識別子PCI情報、無線ネットワーク一時識別子RNTIのタイプ情報、ダウンリンク制御情報DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、キャリアコンポーネントCCインデックス情報のうち少なくとも1つを含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定する前記ステップは、
    前記C個の伝送信号グループにおけるi番目の伝送信号グループに対して、前記i番目の伝送信号グループにおける優先度が高いKiタイプの伝送信号に関連する空間パラメータ情報を、i番目の伝送信号グループにおける1つ又は複数のタイプの前記伝送信号の同一シンボルに対応する前記空間パラメータ情報として決定し、前記iは正の整数であり、且つ前記iはC以下であり、
    前記Kiは正の整数であり、且つ前記KiはTi以下であり、前記Tiは同一シンボルにおける前記i番目の伝送信号グループに対応する空間パラメータの個数の極大値であり、前記Tiは上位層によって設定されるか又はUE能力に基づいて決定されるステップを含む、請求項4に記載の方法。
  7. 前記C個の伝送信号グループにおいて、各前記伝送信号グループに対応するKiタイプの伝送信号で構成される集合はKタイプの伝送信号であり、複数の前記Kiの和はKであり、
    前記Kは正の整数であり且つT以下であり、前記Kタイプの伝送信号は前記Nタイプの伝送信号における優先度が高い1つ又は複数のタイプの前記伝送信号であり、前記Tは同一シンボルに対応する空間パラメータの個数の極大値であり、前記Tは上位層によって設定されるか又はユーザ端末UEの能力に基づいて決定される、請求項6に記載の方法。
  8. 前記C個の伝送信号グループにおける優先度が高いMタイプの伝送信号を決定し、前記Mは正の整数であり且つ前記Tより大きいステップと、
    前記伝送信号の優先度に基づき、前記Mタイプの伝送信号における優先度が高いTタイプの伝送信号に関連する空間パラメータを、前記同一シンボルに対応する前記空間パラメータ情報として決定するステップと、をさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. 前記第1構成情報は、CORESETグループ情報、CORESETインデックス情報、伝送信号に対応するACK情報の優先度情報、物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報、仮想セル番号情報、PCI情報、RNTIのタイプ情報、DCIのパラメータ情報、スケジューリング時間間隔情報、チャネルタイプ情報、CCインデックス情報のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
  10. 第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定する前記ステップは、
    前記第1構成情報が前記CORESETグループ情報である場合、前記伝送信号に対応する前記CORESETグループ情報のCORESETグループインデックスが小さいほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
    前記第1構成情報が前記CORESETインデックス情報である場合、前記伝送信号に対応するCORESETインデックスが小さいほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
    前記第1構成情報が前記伝送信号に対応する前記ACK情報の優先度情報である場合、前記伝送信号に対応する前記ACK情報の優先度情報が高いほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、前記伝送信号に対応する前記ACK情報の優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
    前記第1構成情報が前記物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報である場合、前記伝送信号に対応する前記物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報の優先度情報が高いほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、前記物理ダウンリンク制御情報における優先度指示PI情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定するステップ、又は、
    前記第1構成情報が前記仮想セル番号である場合、前記伝送信号に対応する前記仮想セル番号が小さいほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
    前記第1構成情報が前記物理セル識別子である場合、前記伝送信号に対応する前記物理セル識別子が小さいほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
    前記第1構成情報が前記RNTIのタイプ情報である場合、前記伝送信号に対応するRNTIのタイプの優先度情報が高いほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、前記RNTIのタイプの優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
    前記第1構成情報が前記DCIのパラメータ情報である場合、前記伝送信号に対応する前記DCIのパラメータ情報の優先度情報が高いほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、前記DCIのパラメータ情報の優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
    前記第1構成情報がチャネルタイプ情報である場合、前記伝送信号に対応する前記チャネルタイプ情報の優先度情報が高いほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定し、前記チャネルタイプ情報の優先度情報は上位層シグナリングによって決定されるか又はプリセット方式によって決定されるステップ、又は、
    前記第1構成情報が前記スケジューリング時間間隔情報である場合、前記伝送信号に対応するスケジューリング時間間隔が大きいほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定するステップ、又は、
    前記第1構成情報が前記CCインデックス情報である場合、前記伝送信号に対応するCCインデックスが小さいほど、前記伝送信号の前記優先度情報が指示する優先度が高いと決定するするステップを含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記伝送信号が関連するCORESETグループ又はCORESETを有しない場合、前記伝送信号のために関連するCORESETグループ又はCORESETを決定するステップをさらに含む、請求項1から10のいずれか1項に記載の方法。
  12. 前記空間パラメータ情報
    は、擬似コロケーションパラメータ、擬似コロケーション参照信号、関連空間受信パラメータの擬似コロケーション参照信号、空間送信フィルタ、空間関係参照信号のうちの少なくとも1つを含む、請求項1から10のいずれか1項に記載の方法。
  13. 第1伝送信号、プリセットされた伝送設定指示コードポイントTCI code point、CORESETのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含み、
    前記第2伝送信号をスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルと前記第2伝送信号との間の時間間隔は第1プリセット閾値より小さい、空間パラメータの決定方法。
  14. 第1伝送信号、プリセットされた伝送設定指示コードポイントTCI code point、CORESETのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定する前記ステップは、
    前記第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに前記第1伝送信号が存在する場合、前記第1伝送信号の空間パラメータ又は前記TCI code pointの空間パラメータに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップか、又は、
    前記第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに前記第1伝送信号が存在しない場合、前記TCI code pointに対応する空間パラメータに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含む、請求項13に記載の方法。
  15. 前記第1伝送信号の空間パラメータ又は前記TCI code pointの空間パラメータに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定する前記ステップは、
    前記第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値以上である場合、前記第1伝送信号に対応する空間パラメータのうちの1つに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップ、又は、
    前記第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値より小さい場合、シグナリング情報又はプリセットされた方式に基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定し、又は前記TCI code pointの空間パラメータに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含む、請求項14に記載の方法。
  16. 前記TCI code pointにおいて、対応するTCI stateの個数が第2プリセット値以上である前記TCI code pointが少なくとも1つ存在する、請求項14に記載の方法。
  17. 第1伝送信号、プリセットされた伝送設定指示コードポイントTCI code point、CORESETのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定する前記ステップは、
    前記第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに前記第1伝送信号が存在する場合、前記第1伝送信号の空間パラメータ又は前記CORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップか、又は、
    前記第2伝送信号が位置する時間領域シンボルに前記第1伝送信号が存在しない場合、前記CORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップを含む、請求項13に記載の方法。
  18. 前記第1伝送信号の空間パラメータ又は前記CORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定する前記ステップは、
    前記第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値以上である場合、前記第1伝送信号に対応する空間パラメータのうちの1つに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップと、
    前記第1伝送信号に対応する空間パラメータの個数が第1プリセット値より小さい場合、前記シグナリング情報又はプリセットされたルールに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するか、又は前記CORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETの空間パラメータに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップと、を含む、請求項17に記載の方法。
  19. 前記第2伝送信号をスケジューリングするダウンリンク制御チャネルが位置するCORESETは1つの前記CORESETグループに属することと、前記第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅に対応するCORESETグループの数が第3プリセット値より大きいこととのうちの少なくとも1つをさらに含み、
    前記CORESETグループにおけるプリセットされた特徴を満たすCORESETは、前記第2伝送信号に最も近く、且つ前記CORESETグループのCORESETを含む時間エレメントにおいて、前記CORESETグループにおいて検索空間の検出に関連するCORESETにおいて最も低いCORESETインデックスを有するCORESETを含む、請求項17に記載の方法。
  20. 前記第1伝送信号は、スケジューリング間隔が第2プリセット閾値以上である伝送信号、周期参照信号、半永続参照信号、物理ダウンリンク共有チャネル、物理アップリンク共有チャネル、物理アップリンク制御チャネル、物理ダウンリンク制御チャネル、CORESETのうちの少なくとも1つを含み、及び/又は、
    前記第2伝送信号は、非周期参照信号、物理ダウンリンク共有チャネル、物理アップリンク共有チャネルのうちの少なくとも1つを含む、請求項13から19のいずれか1項に記載の方法。
  21. 前記空間パラメータ情報は、擬似コロケーションパラメータ、擬似コロケーション参照信号、関連空間受信パラメータの擬似コロケーション参照信号、空間送信フィルタ、空間関係参照信号のうちの少なくとも1つを含む、請求項13から19のいずれか1項に記載の方法。
  22. 第1判断結果、第2判断結果のうちの1つに基づいて前記第2伝送信号の空間パラメータを決定するステップをさらに含み、
    前記第1判断結果は、前記TCI code pointにおいて、対応するTCI stateの個数が第2プリセット値以上であるTCI code pointが少なくとも1つ存在するか否かを判断することを指示するために用いられ、
    前記第2判断結果は、前記第2伝送信号が位置する周波数領域の帯域幅に対応するCORESETグループの数が第3プリセット値より大きいか否かを判断することを指示するために用いられる、請求項13から19のいずれか1項に記載の方法。
  23. 第1構成情報に基づいてNタイプの伝送信号の優先度情報を決定するように設定され、前記Nは1より大きい整数である第1決定モジュールと、
    前記優先度情報に基づいて同一シンボルに対応する空間パラメータ情報を決定するように設定され、前記空間パラメータ情報は前記Nタイプの伝送信号のうちの少なくとも1つのタイプの伝送信号を伝送するために用いられる第2決定モジュールと、を含む、空間パラメータの決定装置。
  24. 第1伝送信号、プリセットされた伝送設定指示コードポイントTCI code point、CORESETのうちの1つに基づいて第2伝送信号の空間パラメータを決定するように設定される第3決定モジュールを含み、
    前記第2伝送信号をスケジューリングする物理ダウンリンク制御チャネルと前記第2伝送信号との間の時間間隔は第1プリセット閾値より小さい、空間パラメータの決定装置。
  25. コンピュータプログラムが記憶され、前記コンピュータプログラムは実行時に請求項1~12、13~22のいずれか1項に記載の方法を実行するように設定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  26. メモリ及びプロセッサを含み、前記メモリにコンピュータプログラムが記憶され、前記プロセッサは前記コンピュータプログラムを実行して上記請求項1~12、13~22のいずれか1項に記載の方法を実行するように設定される電子装置。
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