TW202139754A - 上行鏈路傳輸配置指示狀態信號傳遞 - Google Patents

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Abstract

大體而言,本案內容的各個態樣係關於無線通訊。在一些態樣中,使用者設備(UE)可以從基地站接收用於配置上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態。基地站可以傳輸並且UE可以接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。因此,UE可以使用至少部分地基於在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態的上行鏈路傳輸波束,來在上行鏈路資源上向基地站傳輸上行鏈路通訊。提供了大量其他態樣。

Description

上行鏈路傳輸配置指示狀態信號傳遞
大體而言,本案內容的各態樣係關於無線通訊並且係關於用於上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態信號傳遞的技術和裝置。
廣泛地部署無線通訊系統,以提供諸如電話、視訊、資料、訊息傳遞和廣播之類的各種電信服務。典型的無線通訊系統可以使用能夠經由共享可用的系統資源(例如,頻寬、傳輸功率等等),來支援與多個使用者進行通訊的多工存取技術。此類多工存取技術的實例係包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統、分時同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統和長期進化(LTE)。LTE/改進的LTE是第三代合作夥伴計畫(3GPP)發佈的通用行動電信系統(UMTS)行動服務標準的增強集。
無線通訊網路可以包括能夠支援針對數個使用者設備(UE)的通訊的數個基地站(BS)。使用者設備(UE)可以經由下行鏈路和上行鏈路來與基地站(BS)進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路)是指從BS到UE的通訊鏈路,以及上行鏈路(或反向鏈路)是指從UE到BS的通訊鏈路。如本文將更詳細描述的,BS可以代表成節點B、gNB、存取點(AP)、無線電頭端、傳輸接收點(TRP)、新無線電(NR)BS、5G節點B及/或諸如此類。
在多種電信標準中已經採納上文的多工存取技術,以提供使不同使用者設備能夠在城市、國家、地區以及甚至全球級別上進行通訊的共用協定。新無線電(NR)(其亦可以稱為5G)是第三代合作夥伴計畫(3GPP)發佈的LTE行動服務標準的增強集。NR被設計為經由以下各項來更好地支援行動寬頻網際網路存取:改良頻譜效率、降低成本、改良服務、利用新頻譜和與在下行鏈路(DL)上使用具有循環字首(CP)的正交分頻多工(OFDM)(CP-OFDM)、在上行鏈路(UL)上使用CP-OFDM及/或SC-FDM(例如,其亦稱為離散傅裡葉變換擴展OFDM(DFT-s-OFDM))的其他開放標準更好地整合以及支援波束成形、多輸入多輸出(MIMO)天線技術和載波聚合。然而,隨著對行動寬頻存取的需求持續增長,存在對在LTE和NR技術態樣的進一步改良的需求。較佳地,該等改良應當適用於其他多工存取技術以及採用該等技術的電信標準。
在一些態樣中,一種由使用者設備(UE)執行的無線通訊的方法可以包括以下步驟:從基地站接收用於配置上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制(RRC)信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;從基地站接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及使用至少部分地基於在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態的上行鏈路傳輸波束,來在上行鏈路資源上向基地站傳輸上行鏈路通訊。
在一些態樣中,一種由基地站執行的無線通訊的方法可以包括以下步驟:向UE傳輸用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;向UE傳輸下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及使用上行鏈路接收波束來在上行鏈路資源上從UE接收上行鏈路通訊,該上行鏈路接收波束對應於與在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態相關聯的上行鏈路傳輸波束。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的UE可以包括記憶體和操作地耦合到記憶體的一或多個處理器。記憶體和一或多個處理器可以被配置為:從基地站接收用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;從基地站接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及使用至少部分地基於在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態的上行鏈路傳輸波束,來在上行鏈路資源上向基地站傳輸上行鏈路通訊。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的基地站可以包括記憶體和操作地耦合到記憶體的一或多個處理器。記憶體和一或多個處理器可以被配置為:向UE傳輸用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;向UE傳輸下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及使用上行鏈路接收波束來在上行鏈路資源上從UE接收上行鏈路通訊,該上行鏈路接收波束對應於與在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態相關聯的上行鏈路傳輸波束。
在一些態樣中,一種非暫時性電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。一或多個指令在由UE的一或多個處理器執行時可以使得一或多個處理器進行以下操作:從基地站接收用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;從基地站接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及使用至少部分地基於在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態的上行鏈路傳輸波束,來在上行鏈路資源上向基地站傳輸上行鏈路通訊。
在一些態樣中,一種非暫時性電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。一或多個指令在由基地站的一或多個處理器執行時可以使得一或多個處理器進行以下操作:向UE傳輸用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;向UE傳輸下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及使用上行鏈路接收波束來在上行鏈路資源上從UE接收上行鏈路通訊,該上行鏈路接收波束對應於與在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態相關聯的上行鏈路傳輸波束。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於從基地站接收用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞的構件,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;用於從基地站接收下行鏈路信號傳遞的構件,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及用於使用至少部分地基於在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態的上行鏈路傳輸波束,來在上行鏈路資源上向基地站傳輸上行鏈路通訊的構件。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於向UE傳輸用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞的構件,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;用於向UE傳輸下行鏈路信號傳遞的構件,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及用於使用上行鏈路接收波束來在上行鏈路資源上從UE接收上行鏈路通訊的構件,該上行鏈路接收波束對應於與在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態相關聯的上行鏈路傳輸波束。
態樣通常包括方法、裝置、系統、電腦程式產品、非暫時性電腦可讀取媒體、使用者設備、基地站、無線通訊設備,及/或處理系統,如本文參照附圖和說明書所充分描述的以及如附圖和說明書所說明的。
為了可以更好地理解下文的具體實施方式,上文已經對根據本案內容的實例的特徵和技術優點進行了相當廣闊的概括。下文將描述額外的特徵和優點。可以將所揭示的概念和特定實例容易地使用成用於修改或設計執行本案內容的相同目的的其他結構的基礎。此種等同的構造不脫離所附申請專利範圍的保護範疇。當結合附圖來考慮下文的描述時,將能更好地理解本文所揭示的概念的特性(關於其組織和操作方法),連同相關聯的優點。提供附圖中的每一個附圖出於說明和描述目的,並且不作為對請求項的限制的定義。
後文參照附圖更全面地描述本案內容的各個態樣。但是,本案內容可以體現在多種不同的形式中,並且其不應被解釋為受限於貫穿本案內容提供的任何特定結構或功能。相反,提供該等態樣將使得本案內容變得透徹和完整,並將向熟習此項技術者完整地傳達本案內容的範疇。基於本文的教示,熟習此項技術者應當理解的是,本案內容的範疇意欲覆蓋本文所揭示的揭示內容的任何態樣,無論其是與本案內容的任何其他態樣相獨立地實現的還是與其組合地實現的。例如,使用本文闡述的任意數量的態樣可以實現裝置或可以實踐方法。此外,本案內容的保護範疇意欲覆蓋此種裝置或方法,該裝置或方法使用其他結構、功能,或者除了或不同於本文所闡述的本案內容的各個態樣的結構和功能來實踐。應當理解的是,本文所揭示的揭示內容的任何態樣可以經由請求項中的一或多個元素來體現。
現在將參照各種裝置和技術來提供電信系統的若干態樣。該等裝置和技術將在下文的具體實施方式中進行描述,並在附圖中經由各種方塊、模組、元件、電路、步驟、程序、演算法等等(其統稱為「元素」)來進行說明。可以使用硬體、軟體或者其組合來實現該等元素。至於此種元素是實現成硬體還是實現成軟體,取決於特定的應用和對整體系統所施加的設計約束。
應當注意的是,儘管本文使用通常與3G及/或4G無線技術相關聯的術語來描述態樣,但是本案內容的態樣亦可應用於基於其他代的通訊系統(例如,5G及其之後的,包括NR技術)。
圖1是圖示可以實踐本案內容的態樣的無線網路100的圖。無線網路100可以是LTE網路或某種其他無線網路(例如,5G或NR網路)。無線網路100可以包括數個BS 110(圖示成BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其他網路實體。BS是與使用者設備(UE)進行通訊的實體,並且亦可以稱為基地站、NR BS、節點B、gNB、5G節點B(NB)、存取點、傳輸接收點(TRP)等等。每一個BS可以為特定的地理區域提供通訊覆蓋。在3GPP中,取決於使用術語「細胞」的上下文,術語「細胞」可以代表BS的覆蓋區域及/或服務該覆蓋區域的BS子系統。
BS可以提供針對巨集細胞、微微細胞、毫微微細胞及/或另一種類型的細胞的通訊覆蓋。巨集細胞可以覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑若干公里),以及可以允許具有服務訂閱的UE的不受限制的存取。微微細胞可以覆蓋相對較小的地理區域,以及可以允許具有服務訂閱的UE的不受限制的存取。毫微微細胞可以覆蓋相對較小的地理區域(例如,家庭),以及可以允許具有與毫微微細胞的關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE)的受限制的存取。針對巨集細胞的BS可以稱為巨集BS。針對微微細胞的BS可以稱為微微BS。針對毫微微細胞的BS可以稱為毫微微BS或家庭BS。在圖1所示的實例中,BS 110a可以是針對巨集細胞102a的巨集BS,BS 110b可以是針對微微細胞102b的微微BS,以及BS 110c可以是針對毫微微細胞102c的毫微微BS。BS可以支援一或多個(例如,三個)細胞。術語「eNB」、「基地站」、「NR BS」、「gNB」、「TRP」、「AP」、「節點B」、「5G NB」和「細胞」在本文中可以互換地使用。
在一些態樣中,細胞可以不必要是靜止的,以及細胞的地理區域可以根據行動BS的位置來移動。在一些態樣中,BS可以使用任何適當的傳輸網路,經由各種類型的回載介面(例如,直接實體連接、虛擬網路等等),來彼此之間互連及/或互連到無線網100中的一或多個其他BS或網路節點(未圖示)。
無線網路100亦可以包括中繼站。中繼站是可以從上游站(例如,BS或UE)接收資料的傳輸,以及向下游站(例如,UE或BS)發送資料的傳輸的實體。中繼站亦可以是可以對針對其他UE的傳輸進行中繼的UE。在圖1中所示的實例中,中繼站110d可以與巨集BS 110a和UE 120d進行通訊,以便促進實現BS 110a和UE 120d之間的通訊。中繼站亦可以稱為中繼BS、中繼基地站、中繼器等等。
無線網路100可以是包括不同類型的BS(例如,巨集BS、微微BS、毫微微BS、中繼BS等等)的異質網路。該等不同類型的BS可以具有不同的傳輸功率位準、不同的覆蓋區域和對無線網路100中的干擾的不同影響。例如,巨集BS可以具有較高的傳輸功率位準(例如,5至40瓦特),而微微BS、毫微微BS和中繼BS可以具有較低的傳輸功率位準(例如,0.1至2瓦特)。
網路控制器130可以耦合到BS的集合,以及可以為該等BS提供協調和控制。網路控制器130可以經由回載來與BS進行通訊。BS亦可以彼此之間進行通訊,例如,直接通訊或者經由無線回載或有線回載來間接通訊。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以分散於整個無線網路100,以及每一個UE可以是靜止的或行動的。UE亦可以稱為存取終端、終端、行動站、用戶單元、站等等。UE可以是蜂巢式電話(例如,智慧型電話)、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站、平板設備、照相機、遊戲設備、小筆電、智慧型電腦、超級本、醫療設備或裝備、生物計量感測器/設備、可穿戴設備(智慧手錶、智慧服裝、智慧眼鏡、智慧腕帶、智慧珠寶(例如,智慧戒指、智慧手環))、娛樂設備(例如,音樂或視訊設備,或者衛星無線電設備)、車載元件或者感測器、智慧計量器/感測器、工業製造設備、全球定位系統設備或者被配置為經由無線媒體或有線媒體進行通訊的任何其他適當設備。
一些UE可以視作為機器類型通訊(MTC)或進化型或增強型機器類型通訊(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如可以與基地站、另一個設備(例如,遠端設備)或者某種其他實體進行通訊的機器人、無人機、遠端設備,感測器、計量器、監測器、位置標籤等等。例如,無線節點可以經由有線或無線通訊鏈路,提供針對或者去往網路(例如,諸如網際網路或蜂巢網路之類的廣域網路)的連接。一些UE可以視作為物聯網路(IoT)設備,及/或可以被實現為NB-IoT(窄頻物聯網路)設備。一些UE可以視作為客戶駐地設備(CPE)。UE 120可以包括在容納UE 120的元件(例如,處理器元件、記憶體元件等等)的殼體之內。
通常,在給定的地理區域中,可以部署任意數量的無線網路。每一個無線網路可以支援特定的無線電存取技術(RAT),以及可以操作在一或多個頻率上。RAT亦可以稱為無線電技術、空中介面等等。頻率亦可以稱為載波、頻率通道等等。每一個頻率可以支援給定的地理區域中的單個RAT,以便避免不同的RAT的無線網路之間的干擾。在一些情況下,可以部署NR或5G RAT網路。
在一些態樣,兩個或更多個UE 120(例如,圖示為UE 120a和UE 120e)可以使用一或多個側行鏈路通道來直接通訊(例如,不將基地站110用作中介來彼此通訊)。例如,UE 120可以使用以下各項來進行通訊:同級間(P2P)通訊、設備到設備(D2D)通訊、交通工具到萬物(V2X)協定(例如,其可以包括交通工具到交通工具(V2V)協定、交通工具到基礎設施(V2I)協定等等)、網狀網路等等。在該情況下,UE 120可以執行如由基地站110執行的排程操作、資源選擇操作,及/或本文別處描述的其他操作。
如上文所指示的,圖1是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖1所描述的實例。
圖2圖示基地站110和UE 120的設計200的方塊圖,該基地站110和UE 120可以是圖1中的基地站中的一個基地站和UE中的一個UE。基地站110可以裝備有T個天線234a到234t,以及UE 120可以裝備有R個天線252a到252r,其中通常
Figure 02_image001
,以及
Figure 02_image003
在基地站110處,傳輸處理器220可以從資料來源212接收針對一或多個UE的資料,至少部分地基於從每個UE接收的通道品質指示符(CQI)來選擇針對該UE的一或多個調制和編碼方案(MCS),至少部分地基於針對每一個UE選擇的MCS來對針對該UE的資料進行處理(例如,編碼和調制),並且提供針對所有UE的資料符號。傳輸處理器220亦可以處理系統資訊(例如,針對半靜態資源劃分資訊(SRPI)等等)和控制資訊(例如,CQI請求、容許、上層信號傳遞等等),並提供管理負擔符號和控制符號。傳輸處理器220亦可以產生針對參考信號(例如,特定於細胞的參考信號(CRS))和同步信號(例如,主要同步信號(PSS)和次要同步信號(SSS))的參考符號。傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器230可以在資料符號、控制符號、管理負擔符號及/或參考符號上執行空間處理(例如,預編碼)(若適用的話),並向T個調制器(MOD)232a到232t提供T個輸出符號串流。每一個調制器232可以處理各自的輸出符號串流(例如,用於OFDM等等),以獲得輸出取樣串流。每一個調制器232可以對輸出取樣串流進一步處理(例如,轉換成類比的、放大、濾波和升頻轉換),以獲得下行鏈路信號。來自調制器232a到232t的T個下行鏈路信號可以分別經由T個天線234a到234t進行傳輸。根據下文更詳細描述的各個態樣,可以利用位置編碼來產生同步信號,以傳送額外的資訊。
在UE 120處,天線252a到252r可以從基地站110及/或其他基地站接收下行鏈路信號,以及可以分別將接收的信號提供給解調器(DEMOD)254a到254r。每一個解調器254可以調節(例如,濾波、放大、降頻轉換和數位化)接收的信號,以獲得輸入取樣。每一個解調器254亦可以處理輸入取樣(例如,用於OFDM等等),以獲得接收的符號。MIMO偵測器256可以從所有R個解調器254a到254r獲得接收的符號,在接收的符號上執行MIMO偵測(若適用的話),以及提供偵測的符號。接收處理器258可以處理(例如,解調和解碼)偵測到的符號,向資料槽260提供針對UE 120的解碼資料,以及向控制器/處理器280提供解碼控制資訊和系統資訊。通道處理器可以決定參考信號接收功率(RSRP)、接收信號強度指示符(RSSI)、參考信號接收品質(RSRQ)、通道品質指示符(CQI)等等。在一些態樣,UE 120的一或多個元件可以包括在殼體中。
在上行鏈路上,在UE 120處,傳輸處理器264可以對來自資料來源262的資料和來自控制器/處理器280的控制資訊(例如,用於包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等等的報告)進行接收和處理。傳輸處理器264亦可以產生針對一或多個參考信號的參考符號。來自傳輸處理器264的符號可以由TX MIMO處理器266進行預編碼(若適用的話),由調制器254a到254r進行進一步處理(例如,用於DFT-s-OFDM、CP-OFDM等等),以及傳輸給基地站110。在基地站110處,來自UE 120和其他UE的上行鏈路信號可以由天線234進行接收,由解調器232進行處理,由MIMO偵測器236進行偵測(若適用的話),以及由接收處理器238進行進一步處理,以獲得UE 120發送的解碼資料和控制資訊。接收處理器238可以向資料槽239提供解碼資料,以及向控制器/處理器240提供解碼控制資訊。基地站110可以包括通訊單元244,並且經由通訊單元244來與網路控制器130通訊。網路控制器130可以包括通訊單元294、控制器/處理器290和記憶體292。
基地站110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280及/或圖2中的任何其他元件可以執行與上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態信號傳遞相關聯的一或多個技術,如本文中在別處更詳細描述的。例如,基地站110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280及/或圖2中的任何其他元件可以執行或導引例如圖4的程序400、圖5的程序500及/或如本文描述的其他程序的操作。記憶體242和282可以分別儲存用於基地站110和UE 120的資料和程式碼。在一些態樣中,記憶體242及/或記憶體282可以包括儲存用於無線通訊的一或多個指令的非暫時性電腦可讀取媒體。例如,一或多個指令在由基地站110及/或UE 120的一或多個處理器執行時可以執行或導引例如圖4的程序400、圖5的程序500及/或如本文描述的其他程序的操作。排程器246可以排程UE用於下行鏈路及/或上行鏈路上的資料傳輸。
在一些態樣,UE 120可以包括:用於從基地站110接收用於配置上行鏈路TCI狀態池的無線電資源控制(RRC)信號傳遞的構件,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;用於從基地站110接收下行鏈路信號傳遞的構件,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及用於使用至少部分地基於在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態的上行鏈路傳輸波束,來在上行鏈路資源上向基地站110傳輸上行鏈路通訊的構件;等等。在一些態樣中,此種構件可以包括結合圖2描述的UE 120的一或多個元件,諸如控制器/處理器280、傳輸處理器264、TX MIMO處理器266、調制器254、天線252、解調器254、MIMO偵測器256、接收處理器258等。
在一些態樣中,基地站110可以包括:用於向UE 120傳輸用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞的構件,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態;用於向UE 120傳輸下行鏈路信號傳遞的構件,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態;及用於使用上行鏈路接收波束來在上行鏈路資源上從UE 120接收上行鏈路通訊的構件,該上行鏈路接收波束對應於與在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態相關聯的上行鏈路傳輸波束;等等。在一些態樣中,此種構件可以包括結合圖2描述的基地站110的一或多個元件,諸如天線234、解調器232、MIMO偵測器236、接收處理器238、控制器/處理器240、傳輸處理器220、TX MIMO處理器230、調制器232、天線234等。
如上文所指示的,圖2是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖2所描述的實例。
無線通訊設備(諸如UE、基地站、傳輸接收點(TRP)等)可以使用波束彼此通訊。例如,在一些情況下,下行鏈路傳輸配置指示符(TCI)狀態可以根據要由基地站、TRP等使用的下行鏈路傳輸波束和要由UE使用的對應的下行鏈路接收波束,來定義波束。通常,下行鏈路TCI狀態可以指示要用於對應波束的源參考信號和準共置(QCL)類型。例如,QCL類型可以對應於一或多個QCL關係,該等QCL關係指示源參考信號如何與波束上的通道準共置(QCL)。若在其上傳送一個天線埠上的符號的通道(例如,波束上的通道)的特性可以根據在其上傳送另一天線埠上的符號(例如,源參考信號)的通道推斷出,則該兩個天線埠被稱為是QCL的。可以在QCL類型中附隨的QCL關係的實例包括都卜勒頻移、都卜勒擴展、平均延遲、延遲擴展、空間接收參數等。因此,通常可以根據源參考信號的特性推導出波束的特性。
此外,在上行鏈路上,通常根據上行鏈路空間關係資訊(SRI)來定義波束,該上行鏈路SRI指示要由UE用於對應的上行鏈路通訊的空域傳輸濾波器。因此,在此種情況下,上行鏈路SRI可以指示要由UE使用的上行鏈路傳輸波束和要由基地站、TRP等使用的對應的上行鏈路接收波束。另外或替代地,可以針對波束成形的上行鏈路通訊定義上行鏈路TCI狀態。在此種情況下,每個有效的上行鏈路TCI狀態配置可以包含源參考信號,以指示用於目標上行鏈路通訊(例如,目標上行鏈路參考信號或目標上行鏈路通道)的上行鏈路傳輸波束。例如,源參考信號可以是探測參考信號(SRS)、同步信號區塊(SSB)、通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)等,並且目標上行鏈路通訊可以是實體隨機存取通道(PRACH)、實體上行鏈路控制通道(PUCCH)、實體上行鏈路共享通道(PUSCH)、SRS、解調參考信號(DMRS)(例如,用於PUCCH或PUSCH的DMRS)等。以此種方式,支援上行鏈路TCI狀態可以實現用於下行鏈路和上行鏈路通訊的統一TCI框架,可以使基地站能夠指示用於上行鏈路TCI狀態的各種上行鏈路QCL關係(例如,都卜勒頻移、都卜勒擴展、平均延遲、延遲擴展等)等。然而,沒有明確定義用於向UE通知針對特定上行鏈路通訊要啟用何者上行鏈路TCI狀態的信號傳遞技術,此舉可能阻止基地站和UE實現用於下行鏈路和上行鏈路通訊的統一TCI框架。
本文描述的一些態樣係關於技術和裝置,其中基地站可以向UE用信號通知與要用於在UE和基地站之間的上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態有關的資訊。例如,在一些態樣中,基地站可以向UE傳輸一或多個無線電資源控制(RRC)訊息,該RRC訊息包括用於配置上行鏈路TCI狀態池的資訊,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源或上行鏈路資源集合相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態。例如,上行鏈路TCI狀態池可以包括可以用於以下各項的候選上行鏈路TCI狀態:上行鏈路參考信號(例如,SRS或SRS集合)、上行鏈路通道(例如,PRACH、PUCCH、PUSCH等)、用於上行鏈路通道的上行鏈路參考信號(例如,用於PUCCH或PUSCH的DMRS)等。此外,基地站可以向UE傳輸下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。例如,在一些態樣中,下行鏈路信號傳遞可以包括媒體存取控制(MAC)控制元素(MAC-CE),該MAC-CE在經由RRC訊息配置的上行鏈路TCI狀態池中包括的候選上行鏈路TCI狀態之中選擇特定的上行鏈路TCI狀態。另外或替代地,下行鏈路信號傳遞可以包括MAC-CE,以選擇在經RRC配置的上行鏈路TCI狀態池中包括的候選上行鏈路TCI狀態的子集,並且下行鏈路信號傳遞亦可以包括下行鏈路控制資訊(DCI),並且下行鏈路信號傳遞亦可以包括下行鏈路控制資訊(DCI),以指示在經由MAC-CE選擇的候選上行鏈路TCI狀態的子集之中的、要用於動態排程或半持久排程的上行鏈路通訊的特定上行鏈路TCI狀態。以此種方式,作為用於下行鏈路和上行鏈路通訊的統一TCI框架的一部分,基地站和UE可以使用上行鏈路TCI狀態來在上行鏈路上進行通訊。
圖3A-圖3C是圖示根據本案內容的各個態樣的上行鏈路TCI狀態信號傳遞的一或多個實例300的圖。如圖3所示,實例300包括UE 120在無線網路(例如,無線網路100)上與基地站110進行通訊。在一些態樣中,如本文描述的,UE 120和基地站110可以使用波束成形的通訊來在上行鏈路上進行通訊。例如,UE 120可以在傳輸上行鏈路通訊時使用上行鏈路傳輸波束,並且基地站110可以使用與上行鏈路傳輸波束相對應的上行鏈路接收波束來接收上行鏈路通訊。通常,基地站110可以執行上行鏈路波束管理,以至少部分地基於上行鏈路TCI狀態來配置、啟用、停用或以其他方式更新上行鏈路傳輸波束和對應的上行鏈路接收波束。例如,UE 120可以支援使用上行鏈路TCI狀態的波束成形的上行鏈路通訊,並且從基地站110到UE 120的下行鏈路信號傳遞可以用於指示特定的上行鏈路TCI狀態,該特定的上行鏈路TCI狀態與要被啟用並且用於在UE 120和基地站110之間的上行鏈路通訊的上行鏈路傳輸波束和對應的上行鏈路接收波束相關聯。
如在圖3A中並且經由元件符號310所示,基地站110可以傳輸並且UE 120可以接收用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞。例如,在一些態樣中,RRC信號傳遞可以包括一或多個RRC訊息,其之每一者RRC訊息可以為特定上行鏈路資源或資源集合配置上行鏈路TCI狀態池。例如,與配置的上行鏈路TCI狀態池相關聯的上行鏈路資源通常可以包括UE 120可以用來傳輸上行鏈路通訊(例如,上行鏈路參考信號(諸如SRS等)或上行鏈路通道(諸如PRACH、PUCCH、PUSCH等))的一或多個時間和頻率資源(例如,資源區塊)。另外或替代地,與經配置的上行鏈路TCI狀態池相關聯的上行鏈路資源集合可以包括UE 120可以用來傳輸上行鏈路通訊的時間和頻率資源集合(例如,資源區塊集合)。在一些態樣中,用於特定上行鏈路資源或上行鏈路資源集合的上行鏈路TCI狀態池可以包括與多個候選上行鏈路TCI狀態相關的資訊,該多個候選上行鏈路TCI狀態可以用於對應的上行鏈路資源或上行鏈路資源集合。例如,在一些態樣中,在上行鏈路TCI狀態池配置中包括的每個候選上行鏈路TCI狀態可以包含源參考信號,以指示用於目標上行鏈路通訊的上行鏈路傳輸波束。例如,源參考信號可以包括上行鏈路參考信號(例如,SRS)或下行鏈路參考信號(例如,SSB或CSI-RS),並且目標上行鏈路通訊可以包括上行鏈路參考信號(例如,SRS)、上行鏈路通道(例如,PRACH、PUCCH或PUSCH)、用於上行鏈路通道的上行鏈路參考信號(例如,用於PUCCH或PUSCH的DMRS)等。此外,在一些態樣中,用於特定上行鏈路資源或上行鏈路資源集合的上行鏈路TCI狀態池可以與特定於以下各項的上行鏈路TCI狀態標識符空間相關聯:特定頻寬部分、特定分量載波及/或UE 120。下文參照圖3B更詳細地描述用於針對特定頻寬部分、分量載波等配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞的實例。
如在圖3A中並且經由元件符號312進一步所示,基地站110可以傳輸並且UE 120可以接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識從在經RRC配置的上行鏈路TCI狀態池中的候選上行鏈路TCI狀態之中要啟用的上行鏈路TCI狀態。例如,在一些態樣中,下行鏈路信號傳遞可以包括MAC-CE,該MAC-CE在與特定上行鏈路資源或資源集合(例如,與SRS、PRACH、PUCCH、PUSCH及/或另一合適的上行鏈路參考信號或上行鏈路通道相關聯的上行鏈路資源或資源集合)相關聯的上行鏈路TCI狀態池中的多個候選上行鏈路TCI狀態之中選擇上行鏈路TCI狀態。下文參照圖3B更詳細地描述使用MAC-CE來標識要啟用的上行鏈路TCI狀態的實例。
另外或替代地,在一些態樣中,下行鏈路信號傳遞可以包括:MAC-CE,其在與特定上行鏈路資源或資源集合相關聯的經RRC配置的上行鏈路TCI狀態池中選擇候選上行鏈路TCI狀態的子集;及後續DCI,其用於指示要被啟用用於動態排程或半持久排程的上行鏈路通訊(例如,SRS、PRACH、PUCCH、PUSCH等)的特定上行鏈路TCI狀態。例如,在一些情況下,RRC信號傳遞可以配置上行鏈路TCI狀態池,該上行鏈路TCI狀態池包括用於特定上行鏈路資源或上行鏈路資源集合的多達一百二十八(128)個候選上行鏈路TCI狀態,並且MAC-CE可以包括用於在經RRC配置的上行鏈路TCI狀態池中選擇候選上行鏈路TCI狀態中的多達八(8)個候選上行鏈路TCI狀態的資訊。因此,在該實例中,DCI可以包括三(3)個位元,以指示經由MAC-CE選擇的候選上行鏈路TCI狀態之中的、UE 120要用來傳輸動態排程的或半持久排程的上行鏈路通訊的一個候選上行鏈路TCI狀態。在此種情況下,DCI可以包括下行鏈路及/或上行鏈路TCI狀態指示,其中所指示的TCI狀態是從經RRC配置的候選TCI狀態池中經由MAC-CE選擇的TCI狀態中的一個TCI狀態。此外,在一些態樣中,可以將經由DCI指示的TCI狀態應用於上行鏈路參考信號(例如,SRS)、上行鏈路通道(例如,PRACH、PUCCH或PUSCH)、下行鏈路參考信號(例如,CSI-RS)、下行鏈路通道(例如,實體下行鏈路控制通道(PDCCH)或實體下行鏈路共享通道(PDSCH))等。下文參照圖3C更詳細地描述使用DCI來指示來自經由MAC-CE選擇的TCI狀態的子集的、要被啟用用於動態排程或半持久排程的上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態的實例。
如在圖3A中並且經由元件符號314進一步所示,UE 120可以至少部分地基於經由下行鏈路信號傳遞啟用的上行鏈路TCI狀態(例如,經由用於啟用來自經RRC配置的池的上行鏈路TCI狀態的MAC-CE,或者經由用於從上行鏈路TCI狀態的子集中啟用上行鏈路TCI狀態的DCI,該上行鏈路TCI狀態的子集是經由MAC-CE從經RRC配置的池中選擇的)來傳輸上行鏈路通訊,並且基地站110可以接收該上行鏈路通訊。例如,在一些態樣中,UE 120可以使用與啟用的上行鏈路TCI狀態相關聯的上行鏈路傳輸波束來傳輸上行鏈路通訊,並且基地站110可以使用與上行鏈路傳輸波束相對應的上行鏈路接收波束來接收上行鏈路通訊。此外,如前述,上行鏈路通訊可以包括上行鏈路參考信號、上行鏈路通道、用於上行鏈路通道的上行鏈路參考信號等。例如,在一些態樣中,上行鏈路通訊可以包括SRS、PRACH、PUCCH、PUSCH、用於PUCCH的DMRS、用於PUSCH的DMRS等。
如圖3B所示,在一些態樣中,基地站110可以向UE 120提供RRC信號傳遞以配置用於不同頻寬部分、分量載波等的上行鏈路TCI狀態池,並且亦可以提供MAC-CE以標識要被啟用用於特定上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。例如,如元件符號320所示,RRC信號傳遞可以包括:用於配置第一上行鏈路TCI狀態池的第一RRC訊息,該第一上行鏈路TCI狀態池包括用於第一頻寬部分(BWP1)中的第一分量載波(細胞1)的多個候選上行鏈路TCI狀態;用於配置第二上行鏈路TCI狀態池的第二RRC訊息,該第二上行鏈路TCI狀態池包括用於第二頻寬部分(BWP2)中的第一分量載波的多個候選上行鏈路TCI狀態;用於配置第三上行鏈路TCI狀態池的第三RRC訊息,該第三上行鏈路TCI狀態池包括用於第一頻寬部分中的第二分量載波的多個候選上行鏈路TCI狀態等。此外,如前述,經由RRC訊息配置的上行鏈路TCI狀態池可以用於特定上行鏈路資源或上行鏈路資源集合(例如,與SRS、PRACH、PUCCH、PUSCH等相關聯的資源或資源集合)。
在一些態樣中,如元件符號322進一步所示,MAC-CE可以從經RRC配置的上行鏈路TCI狀態池中的候選上行鏈路TCI狀態中選擇要被啟用用於特定上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。例如,如元件符號324所示,MAC-CE可以具有包括以下各項的結構:用於服務細胞ID(例如,分量載波)的第一欄位、用於頻寬部分ID的第二欄位、一或多個預留欄位等。因此,如圖3B進一步所示,MAC-CE可以包括與特定上行鏈路資源或上行鏈路資源集合(例如,與SRS、PRACH、PUCCH、PUSCH等相關聯的資源或資源集合)相關聯的標識符以及與被啟用用於特定上行鏈路資源或上行鏈路資源集合的上行鏈路TCI狀態相關聯的標識符。在一些態樣中,如前述,要啟用的上行鏈路TCI狀態可以是候選上行鏈路TCI狀態中的一個候選上行鏈路TCI狀態,該等候選上行鏈路TCI狀態在經RRC配置的上行鏈路TCI狀態池中的、與在MAC-CE中指示的服務細胞ID和頻寬部分ID相對應的一個經RRC配置的上行鏈路TCI狀態池中。因此,如元件符號326進一步所示,UE 120可以使用經由MAC-CE選擇的上行鏈路TCI狀態來傳輸上行鏈路通訊,並且基地站110可以接收該上行鏈路通訊。例如,在一些態樣中,UE 120可以使用與在MAC-CE中進一步包括的上行鏈路TCI狀態標識符相關聯的上行鏈路傳輸波束,來傳輸與在MAC-CE中包括的上行鏈路資源(集合)標識符相對應的上行鏈路參考信號或上行鏈路通道。
如圖3C所示,在一些態樣中,基地站110可以向UE 120提供RRC信號傳遞以配置(例如,用於一或多個上行鏈路資源或資源集合、頻寬部分、分量載波等的)一或多個上行鏈路TCI狀態池,並且包括MAC-CE和DCI的下行鏈路信號傳遞可以用於標識要被啟用用於特定上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。例如,如元件符號330所示,RRC信號傳遞可以包括上行鏈路TCI狀態池配置,該上行鏈路TCI狀態池配置指示用於特定上行鏈路資源、資源集合、分量載波、頻寬部分等的多個候選上行鏈路TCI狀態。例如,在一些態樣中,上行鏈路TCI狀態池配置可以包括多達128個候選上行鏈路TCI狀態。在一些態樣中,如元件符號332進一步所示,MAC-CE可以選擇上行鏈路TCI狀態池配置中的候選上行鏈路TCI狀態的子集(例如,多達八個候選上行鏈路TCI狀態)。例如,如元件符號334所示,MAC-CE可以具有包括以下各項的結構:用於服務細胞ID(例如,分量載波)的第一欄位、用於頻寬部分ID的第二欄位、一或多個預留欄位等。在一些態樣中,一或多個預留欄位可以包括位元,該位元具有第一值(例如,零或一)以指示MAC-CE將選擇下行鏈路TCI狀態的子集,或者該位元具有第二值(例如,一或零)以指示MAC-CE將選擇上行鏈路TCI狀態的子集。
此外,如圖3C所示,在MAC-CE用於從經RRC配置的上行鏈路TCI狀態池中選擇上行鏈路TCI狀態的子集的情況下,MAC-CE可以包括各種欄位以指示經由MAC-CE選擇的候選上行鏈路TCI狀態。例如,在圖3C中,MAC-CE可以包括位元映像,其中運算式Ti=0、…、(N-2)x8+7對應於與經由RRC信號傳遞配置的候選上行鏈路TCI狀態相關聯的標識符,並且每個位元要麼具有為一(1)的值以指示候選上行鏈路TCI狀態被MAC-CE選擇,要麼具有為零(0)的值以指示候選上行鏈路TCI狀態未被MAC-CE選擇。例如,在圖3C中,與標識符T7和標識符T0相關聯的候選上行鏈路TCI狀態被MAC-CE選擇。因此,如元件符號336進一步所示,基地站110可以傳輸並且UE 120可以接收DCI,該DCI包括用於指示要被啟用用於特定上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態的位元序列(例如,編碼點(codepoint)或其他經編碼位元)。例如,在MAC-CE選擇出包括八個或更少的經RRC配置的候選上行鏈路TCI狀態的上行鏈路TCI狀態子集的情況下,DCI可以包括三(3)個位元以指示在所選擇的子集中的上行鏈路TCI狀態中的、要被啟用用於上行鏈路通訊的一個上行鏈路TCI狀態。因此,如元件符號338進一步所示,UE 120可以使用在DCI中指示的上行鏈路TCI狀態來傳輸上行鏈路通訊,並且基地站110可以接收該上行鏈路通訊。例如,在一些態樣中,UE 120可以使用與經由DCI啟用的上行鏈路TCI狀態相關聯的上行鏈路傳輸波束(例如,根據動態容許、配置的容許等),來傳輸動態排程的、非週期性的或半持久排程的上行鏈路參考信號或上行鏈路通道。
如上文所指示的,圖3A-圖3C是作為一或多個實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖3A-圖3C所描述的實例。
圖4是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的示例性程序400的圖。示例性程序400是其中UE(例如,UE 120等)執行與上行鏈路TCI狀態信號傳遞相關聯的操作的實例。
如圖4所示,在一些態樣中,程序400可以包括:從基地站接收用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態(方塊410)。例如,UE可以(例如,使用天線252、解調器254、MIMO偵測器256、接收處理器258、控制器/處理器280、記憶體282等)從基地站接收用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態,如前述。
如圖4進一步所示,在一些態樣中,程序400可以包括:從基地站接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態(方塊420)。例如,UE可以(例如,使用天線252、解調器254、MIMO偵測器256、接收處理器258、控制器/處理器280、記憶體282等)從基地站接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態,如前述。
如圖4進一步所示,在一些態樣中,程序400可以包括:使用至少部分地基於在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態的上行鏈路傳輸波束,來在上行鏈路資源上向基地站傳輸上行鏈路通訊(方塊430)。例如,UE可以(例如,使用控制器/處理器280、傳輸處理器264、TX MIMO處理器266、調制器254、天線252等)使用至少部分地基於在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態的上行鏈路傳輸波束,來在上行鏈路資源上向基地站傳輸上行鏈路通訊,如前述。
程序400可以包括額外的態樣,諸如下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的各態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,下行鏈路信號傳遞包括MAC-CE,該MAC-CE標識要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。
在第二態樣中,單獨地或與第一態樣相結合,下行鏈路信號傳遞包括MAC-CE,該MAC-CE選擇上行鏈路TCI狀態池中的多個候選上行鏈路TCI狀態的子集。
在第三態樣中,單獨地或與第一態樣和第二態樣中的一或多個態樣相結合,下行鏈路信號傳遞亦包括DCI,該DCI指示在經由MAC-CE選擇的多個候選上行鏈路TCI狀態的子集之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。
在第四態樣中,單獨地或與第一態樣至第三態樣中的一或多個態樣相結合,DCI亦指示:上行鏈路TCI狀態要被應用於PDCCH、PDSCH或CSI-RS中的一項或多項。
在第五態樣中,單獨地或與第一態樣至第四態樣中的一或多個態樣相結合,DCI包括位元序列,以指示要用於傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。
在第六態樣中,單獨地或與第一態樣至第五態樣中的一或多個態樣相結合,MAC-CE包括一或多個位元,以指示MAC-CE將選擇要用於傳輸上行鏈路通訊的多個候選上行鏈路TCI狀態的子集。
在第七態樣中,單獨地或與第一態樣至第六態樣中的一或多個態樣相結合,上行鏈路TCI狀態池與頻寬部分、分量載波或UE中的一項或多項相關聯。
在第八態樣中,單獨地或與第一態樣至第七態樣中的一或多個態樣相結合,上行鏈路資源包括與PRACH、PUCCH、PUSCH或SRS中的一項或多項相關聯的上行鏈路資源集合。
在第九態樣中,單獨地或與第一態樣至第八態樣中的一或多個態樣相結合,上行鏈路資源包括PRACH資源、PUCCH資源、PUSCH資源或SRS資源中的一項或多項。
儘管圖4圖示程序400的示例性方塊,但是在一些態樣中,程序400可以包括與圖4中圖示的彼等方塊相比額外的方塊、更少的方塊、不同的方塊或者以不同方式佈置的方塊。另外或替代地,程序400的方塊中的兩個或更多個方塊可以並行地執行。
圖5是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由基地站執行的示例性程序500的圖。示例性程序500是其中基地站(例如,基地站110等)執行與上行鏈路TCI狀態信號傳遞相關聯的操作的實例。
如圖5所示,在一些態樣中,程序500可以包括:向UE傳輸用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態(方塊510)。例如,基地站可以(例如,使用控制器/處理器240、傳輸處理器220、TX MIMO處理器230、調制器232、天線234等)向UE傳輸用於配置上行鏈路TCI狀態池的RRC信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態,如前述。
如圖5進一步所示,在一些態樣中,程序500可以包括:向UE傳輸下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態(方塊520)。例如,基地站可以(例如,使用控制器/處理器240、傳輸處理器220、TX MIMO處理器230、調制器232、天線234等)向UE傳輸下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在上行鏈路TCI狀態池中包括的多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態,如前述。
如圖5進一步所示,在一些態樣中,程序500可以包括:使用上行鏈路接收波束來在上行鏈路資源上從UE接收上行鏈路通訊,該上行鏈路接收波束對應於與在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態相關聯的上行鏈路傳輸波束(方塊530)。例如,基地站可以(例如,使用天線234、解調器232、MIMO偵測器236、接收處理器238、控制器/處理器240等)使用上行鏈路接收波束來在上行鏈路資源上從UE接收上行鏈路通訊,該上行鏈路接收波束對應於與在下行鏈路信號傳遞中標識的上行鏈路TCI狀態相關聯的上行鏈路傳輸波束,如前述。
程序500可以包括額外的態樣,諸如下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的各態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,下行鏈路信號傳遞包括MAC-CE,該MAC-CE標識要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。
在第二態樣中,單獨地或與第一態樣相結合,下行鏈路信號傳遞包括MAC-CE,該MAC-CE選擇上行鏈路TCI狀態池中的多個候選上行鏈路TCI狀態的子集。
在第三態樣中,單獨地或與第一態樣和第二態樣中的一或多個態樣相結合,下行鏈路信號傳遞亦包括DCI,該DCI指示在經由MAC-CE選擇的多個候選上行鏈路TCI狀態的子集之中的、要用於在上行鏈路資源上傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。
在第四態樣中,單獨地或與第一態樣至第三態樣中的一或多個態樣相結合,DCI亦指示:上行鏈路TCI狀態要被應用於PDCCH、PDSCH或CSI-RS中的一項或多項。
在第五態樣中,單獨地或與第一態樣至第四態樣中的一或多個態樣相結合,DCI包括位元序列,以指示要用於傳輸上行鏈路通訊的上行鏈路TCI狀態。
在第六態樣中,單獨地或與第一態樣至第五態樣中的一或多個態樣相結合,MAC-CE包括一或多個位元,以指示MAC-CE將選擇要用於傳輸上行鏈路通訊的多個候選上行鏈路TCI狀態的子集。
在第七態樣中,單獨地或與第一態樣至第六態樣中的一或多個態樣相結合,上行鏈路TCI狀態池與頻寬部分、分量載波或UE中的一項或多項相關聯。
在第八態樣中,單獨地或與第一態樣至第七態樣中的一或多個態樣相結合,上行鏈路資源包括與PRACH、PUCCH、PUSCH或SRS中的一項或多項相關聯的上行鏈路資源集合。
在第九態樣中,單獨地或與第一態樣至第八態樣中的一或多個態樣相結合,上行鏈路資源包括PRACH資源、PUCCH資源、PUSCH資源或SRS資源中的一項或多項。
儘管圖5圖示程序500的示例性方塊,但是在一些態樣中,程序500可以包括與圖5中圖示的彼等方塊相比額外的方塊、更少的方塊、不同的方塊或者以不同方式佈置的方塊。另外或替代地,程序500的方塊中的兩個或更多個方塊可以並行地執行。
上述本案內容提供了說明和描述,但不意欲是窮舉的,亦不是將態樣限制為揭示的精確形式。修改和變化可以是根據上文本案內容進行的,或者可以從態樣的實踐中獲取。
如本文所使用的,術語「元件」意欲廣義地解釋成硬體、韌體及/或硬體和軟體的組合。如本文所使用的,利用硬體、韌體及/或硬體和軟體的組合來實現處理器。
如本文所使用的,取決於上下文,滿足閾值可以代表值大於閾值、大於或等於閾值、小於閾值、小於或等於閾值、等於閾值、不等於閾值等。
將顯而易見的是,本文所描述的系統及/或方法可以利用不同形式的硬體、韌體及/或硬體和軟體的組合來實現。用於實現該等系統及/或方法的實際專用控制硬體或軟體代碼不是對態樣的限制。因此,在不參考特定軟體代碼的情況下,本文描述了系統及/或方法的操作和行為,應當理解的是,可以至少部分地基於本文的描述來將軟體和硬體設計為實現系統及/或方法。
儘管在申請專利範圍中闡述了及/或在說明書中揭示特徵的特定組合,但是該等組合不意欲限制各個態樣的揭示內容。事實上,可以以不在申請專利範圍中具體闡述的及/或說明書中揭示的方式來組合該等特徵中的許多特徵。儘管下文所列出的每一項從屬請求項可以直接依賴於僅一項請求項,但各個態樣的揭示內容包括每個從屬請求項結合請求項集合之每一者其他請求項。代表列表項「中的至少一個」的短語,代表該等項的任意組合,其包括單個成員。舉例而言,「a、b或c中的至少一個」意欲覆蓋:a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c,以及具有相同元素的倍數的任意組合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c,或者a、b和c的任何其他排序)。
在本文中所使用的任何元素、動作或指令皆不應當被解釋為是關鍵的或根本的,除非如此明確描述。此外,如本文所使用的,冠詞「某(a)」和「一(an)」意欲包括一項或多項,以及可以與「一或多個」互換地使用。此外,如本文所使用的,術語「集合」和「群組」意欲包括一項或多項(例如,相關的項、無關的項、相關項和無關項的組合等等),以及可以與「一或多個」互換地使用。在僅意欲一個項的情況下,使用詞語「僅一個」或類似用語。此外,如本文所使用的,術語「含有(has)」、「具有(have)」、「包含(having)」等等意欲是開放式術語。此外,短語「基於」意欲意味著「至少部分地基於」,除非另外明確說明。
100:無線網路 102a:巨集細胞 102b:微微細胞 102c:毫微微細胞 110:BS 110a:BS 110b:BS 110c:BS 110d:中繼站 120:UE 120a:UE 120b:UE 120c:UE 120d:UE 120e:UE 130:網路控制器 200:設計 212:資料來源 220:傳輸處理器 230:傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器 232a:調制器/解調器 232t:調制器/解調器 234a:天線 234t:天線 236:MIMO偵測器 238:接收處理器 239:資料槽 240:控制器/處理器 242:記憶體 244:通訊單元 246:排程器 252a:天線 252r:天線 254a:解調器/調制器 254r:解調器/調制器 256:MIMO偵測器 258:接收處理器 260:資料槽 262:資料來源 264:傳輸處理器 266:TX MIMO處理器 280:控制器/處理器 282:記憶體 290:控制器/處理器 292:記憶體 294:通訊單元 300:實例 310:元件符號 312:元件符號 314:元件符號 320:元件符號 322:元件符號 324:元件符號 326:元件符號 330:元件符號 332:元件符號 334:元件符號 336:元件符號 338:元件符號 400:程序 410:方塊 420:方塊 430:方塊 500:程序 510:方塊 520:方塊 530:方塊
為了可以詳盡地理解本案內容的上述特徵,經由參照各態樣(其中一些態樣在附圖中圖示),可以獲得對上文簡要概述的發明內容的更加具體的描述。然而,要注意的是,附圖僅圖示本案內容的某些典型的態樣並且因此不被認為是限制本案內容的範疇,因為該描述可以容許其他同等有效的態樣。不同附圖中的相同的元件符號可以標識相同或相似元素。
圖1是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路的實例的方塊圖。
圖2是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中的基地站與UE相通訊的實例的方塊圖。
圖3A-圖3C是圖示根據本案內容的各個態樣的上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態信號傳遞的一或多個實例的圖。
圖4是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的示例性程序的圖。
圖5是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由基地站執行的示例性程序的圖。
國內寄存資訊(請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無 國外寄存資訊(請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
110:BS
300:實例
310:元件符號
312:元件符號
314:元件符號

Claims (26)

  1. 一種由一使用者設備(UE)執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 從一基地站接收用於配置一上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與一上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態; 從該基地站接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在該上行鏈路TCI狀態池中包括的該多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸一上行鏈路通訊的一上行鏈路TCI狀態;及 使用至少部分地基於在該下行鏈路信號傳遞中標識的該上行鏈路TCI狀態的一上行鏈路傳輸波束,來在該上行鏈路資源上向該基地站傳輸該上行鏈路通訊。
  2. 根據請求項1之方法,其中該下行鏈路信號傳遞包括一媒體存取控制控制元素,該媒體存取控制控制元素標識要用於在該上行鏈路資源上傳輸該上行鏈路通訊的該上行鏈路TCI狀態。
  3. 根據請求項1之方法,其中該下行鏈路信號傳遞包括一媒體存取控制(MAC)控制元素(MAC-CE),該MAC-CE選擇該上行鏈路TCI狀態池中的該多個候選上行鏈路TCI狀態的一子集。
  4. 根據請求項3之方法,其中該下行鏈路信號傳遞亦包括下行鏈路控制資訊(DCI),該DCI指示在經由該MAC-CE選擇的該多個候選上行鏈路TCI狀態的該子集之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸該上行鏈路通訊的該上行鏈路TCI狀態。
  5. 根據請求項4之方法,其中該DCI亦指示:該上行鏈路TCI狀態要被應用於一實體下行鏈路控制通道、一實體下行鏈路共享通道或一通道狀態資訊參考信號中的一項或多項。
  6. 根據請求項4之方法,其中該DCI包括一位元序列,以指示要用於傳輸該上行鏈路通訊的該上行鏈路TCI狀態。
  7. 根據請求項3之方法,其中該MAC-CE包括一或多個位元,以指示:該MAC-CE將選擇要用於傳輸該上行鏈路通訊的該多個候選上行鏈路TCI狀態的該子集。
  8. 根據請求項1之方法,其中該上行鏈路TCI狀態池與一頻寬部分、一分量載波或該UE中的一項或多項是相關聯的。
  9. 根據請求項1之方法,其中該上行鏈路資源包括與以下各項中的一項或多項相關聯的一上行鏈路資源集合:一實體隨機存取通道、一實體上行鏈路控制通道、一實體上行鏈路共享通道或一探測參考信號。
  10. 根據請求項1之方法,其中該上行鏈路資源包括一實體隨機存取通道資源、一實體上行鏈路控制通道資源、一實體上行鏈路共享通道資源或一探測參考信號資源中的一項或多項。
  11. 一種由一基地站執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 向一使用者設備(UE)傳輸用於配置一上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與一上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態; 向該UE傳輸下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在該上行鏈路TCI狀態池中包括的該多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸一上行鏈路通訊的一上行鏈路TCI狀態;及 使用一上行鏈路接收波束來在該上行鏈路資源上從該UE接收該上行鏈路通訊,該上行鏈路接收波束對應於與在該下行鏈路信號傳遞中標識的該上行鏈路TCI狀態相關聯的一上行鏈路傳輸波束。
  12. 根據請求項11之方法,其中該下行鏈路信號傳遞包括一媒體存取控制控制元素,該媒體存取控制控制元素標識要用於在該上行鏈路資源上傳輸該上行鏈路通訊的該上行鏈路TCI狀態。
  13. 根據請求項11之方法,其中該下行鏈路信號傳遞包括一媒體存取控制(MAC)控制元素(MAC-CE),該MAC-CE選擇該上行鏈路TCI狀態池中的該多個候選上行鏈路TCI狀態的一子集。
  14. 根據請求項13之方法,其中該下行鏈路信號傳遞亦包括下行鏈路控制資訊(DCI),該DCI指示在經由該MAC-CE選擇的該多個候選上行鏈路TCI狀態的該子集之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸該上行鏈路通訊的該上行鏈路TCI狀態。
  15. 根據請求項14之方法,其中該DCI亦指示:該上行鏈路TCI狀態要被應用於一實體下行鏈路控制通道、一實體下行鏈路共享通道或一通道狀態資訊參考信號中的一項或多項。
  16. 根據請求項14之方法,其中該DCI包括一位元序列,以指示要用於傳輸該上行鏈路通訊的該上行鏈路TCI狀態。
  17. 根據請求項13之方法,其中該MAC-CE包括一或多個位元,以指示:該MAC-CE將選擇要用於傳輸該上行鏈路通訊的該多個候選上行鏈路TCI狀態的該子集。
  18. 根據請求項11之方法,其中該上行鏈路TCI狀態池與一頻寬部分、一分量載波或該UE中的一項或多項是相關聯的。
  19. 根據請求項11之方法,其中該上行鏈路資源包括與以下各項中的一項或多項相關聯的一上行鏈路資源集合:一實體隨機存取通道、一實體上行鏈路控制通道、一實體上行鏈路共享通道或一探測參考信號。
  20. 根據請求項11之方法,其中該上行鏈路資源包括一實體隨機存取通道資源、一實體上行鏈路控制通道資源、一實體上行鏈路共享通道資源或一探測參考信號資源中的一項或多項。
  21. 一種用於無線通訊的使用者設備(UE),包括: 一記憶體;及 操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器,該記憶體和該一或多個處理器被配置為: 從一基地站接收用於配置一上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與一上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態; 從該基地站接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在該上行鏈路TCI狀態池中包括的該多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸一上行鏈路通訊的一上行鏈路TCI狀態;及 使用至少部分地基於在該下行鏈路信號傳遞中標識的該上行鏈路TCI狀態的一上行鏈路傳輸波束,來在該上行鏈路資源上向該基地站傳輸該上行鏈路通訊。
  22. 一種用於無線通訊的基地站,包括: 一記憶體;及 操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器,該記憶體和該一或多個處理器被配置為: 向一使用者設備(UE)傳輸用於配置一上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與一上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態; 向該UE傳輸下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在該上行鏈路TCI狀態池中包括的該多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸一上行鏈路通訊的一上行鏈路TCI狀態;及 使用一上行鏈路接收波束來在該上行鏈路資源上從該UE接收該上行鏈路通訊,該上行鏈路接收波束對應於與在該下行鏈路信號傳遞中標識的該上行鏈路TCI狀態相關聯的一上行鏈路傳輸波束。
  23. 一種儲存用於無線通訊的一或多個指令的非暫時性電腦可讀取媒體,該一或多個指令包括: 在由一使用者設備(UE)的一或多個處理器執行時使得該一或多個處理器進行以下操作的一或多個指令: 從一基地站接收用於配置一上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與一上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態; 從該基地站接收下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在該上行鏈路TCI狀態池中包括的該多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸一上行鏈路通訊的一上行鏈路TCI狀態;及 使用至少部分地基於在該下行鏈路信號傳遞中標識的該上行鏈路TCI狀態的一上行鏈路傳輸波束,來在該上行鏈路資源上向該基地站傳輸該上行鏈路通訊。
  24. 一種儲存用於無線通訊的一或多個指令的非暫時性電腦可讀取媒體,該一或多個指令包括: 在由一基地站的一或多個處理器執行時使得該一或多個處理器進行以下操作的一或多個指令: 向一使用者設備(UE)傳輸用於配置一上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制信號傳遞,該上行鏈路TCI狀態池包括與一上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態; 向該UE傳輸下行鏈路信號傳遞,該下行鏈路信號傳遞標識在該上行鏈路TCI狀態池中包括的該多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸一上行鏈路通訊的一上行鏈路TCI狀態;及 使用一上行鏈路接收波束來在該上行鏈路資源上從該UE接收該上行鏈路通訊,該上行鏈路接收波束對應於與在該下行鏈路信號傳遞中標識的該上行鏈路TCI狀態相關聯的一上行鏈路傳輸波束。
  25. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於從一基地站接收用於配置一上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制信號傳遞的構件,該上行鏈路TCI狀態池包括與一上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態; 用於從該基地站接收下行鏈路信號傳遞的構件,該下行鏈路信號傳遞標識在該上行鏈路TCI狀態池中包括的該多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸一上行鏈路通訊的一上行鏈路TCI狀態;及 用於使用至少部分地基於在該下行鏈路信號傳遞中標識的該上行鏈路TCI狀態的一上行鏈路傳輸波束,來在該上行鏈路資源上向該基地站傳輸該上行鏈路通訊的構件。
  26. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於向一使用者設備(UE)傳輸用於配置一上行鏈路傳輸配置指示(TCI)狀態池的無線電資源控制信號傳遞的構件,該上行鏈路TCI狀態池包括與一上行鏈路資源相關聯的多個候選上行鏈路TCI狀態; 用於向該UE傳輸下行鏈路信號傳遞的構件,該下行鏈路信號傳遞標識在該上行鏈路TCI狀態池中包括的該多個候選上行鏈路TCI狀態之中的、要用於在該上行鏈路資源上傳輸一上行鏈路通訊的一上行鏈路TCI狀態;及 用於使用一上行鏈路接收波束來在該上行鏈路資源上從該UE接收該上行鏈路通訊的構件,該上行鏈路接收波束對應於與在該下行鏈路信號傳遞中標識的該上行鏈路TCI狀態相關聯的一上行鏈路傳輸波束。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220302985A1 (en) * 2020-10-22 2022-09-22 Apple Inc. Beam Failure Detection
WO2023130343A1 (en) * 2022-01-07 2023-07-13 Lenovo (Beijing) Limited Transmission configuration indicator states for sounding reference signal resources

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109802787B (zh) * 2017-11-17 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 传输配置指示tci的传输方法、网络侧设备和终端设备
US10651917B2 (en) * 2018-01-12 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Transmission configuration indication based beam switching
US10952231B2 (en) * 2018-05-10 2021-03-16 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for beam indication for uplink transmission in a wireless communication system
US11051181B2 (en) * 2018-06-18 2021-06-29 Qualcomm Incorporated Uplink transmission adaptation based on transmission configuration state
US10925116B2 (en) * 2018-06-26 2021-02-16 Apple Inc. Beam indication for semi-persistent and grant-free transmissions
CN110536435A (zh) * 2019-02-15 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 一种传输信息的方法和装置
US20210195624A1 (en) * 2019-12-23 2021-06-24 Qualcomm Incorporated Signaling for uplink beam activation

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