TW202218352A - 波束指示方法、終端、網路側設備、裝置和存儲介質 - Google Patents

波束指示方法、終端、網路側設備、裝置和存儲介質 Download PDF

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潤華 陳
高秋彬
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大陸商大唐移動通信設備有限公司
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Abstract

本發明公開了波束指示方法、終端、網路側設備、裝置和存儲介質,其中,方法包括:接收基地台發送的波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識;從TCI狀態池中獲取與第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊;根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。由此,通過根據TCI狀態池中一個TCI狀態中的指示波束方向的源參考信號資訊,指示上行通道公共波束、下行通道公共波束、或者上下行通道相同的或者不同的公共波束,從而簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。

Description

波束指示方法、終端、網路側設備、裝置和存儲介質
本發明屬於通信技術領域,尤其關於一種波束指示方法、終端、網路側設備、裝置和存儲介質。
對於高頻傳輸,由於傳輸範圍受限,上行通道和/或下行通道通常經過波束賦形後傳輸資料以增強覆蓋。賦形波束的方向可以通過上和/或下行參考信號的波束掃描確定。
目前,不同的通道使用不同的波束指示信令,且各個通道獨立進行波束指示。然而,這種指示波束方向的方法,指示方式複雜,消耗大。
本發明提供一種波束指示方法、終端、網路側設備、裝置和存儲介質。
根據第一方面,提供了一種波束指示方法,包括: 接收基地台發送的波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識; 從TCI狀態池中獲取與所述第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,所述資訊域中還包括至少一個准共占址QCL域,所述根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中各個QCL域的狀態,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,所述資訊域中還包括M個QCL域、及用於指示所述M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M,N為正整數,且N小於或等於M,所述根據所述源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中的N個標識,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,還包括: 接收基地台發送的TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池配置消息包括每個TCI狀態的資訊域,且每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息中,還包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,還包括: 接收所述基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數; 從所述TCI狀態池中選擇分別與所述S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識; 啟動所述至少一個上行功控參數組標識對應的至少一個上行功控參數組; 其中,啟動後的所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 根據預設的規則,將所述中間啟動TCI狀態集中的每個TCI狀態與一個啟動的上行功控參數組關聯。
在本發明第一方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
根據第二方面,提供了一種波束指示方法,包括: 確定第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 向終端發送波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括所述第一TCI狀態標識。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中各個QCL域的狀態。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中包含的QCL域數量及對應的標識。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 向所述終端發送TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池配置消息包括每個TCI狀態的資訊域,且每個TCI狀態中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息中,還包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,還包括: 向所述基地台發送中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識,其中,所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
在本發明第二方面實施例一種可能的實現方式中,該方法還包括: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
根據第三方面,提供了一種終端, 包括:記憶體、收發機和處理器; 記憶體,用於存儲電腦程式;收發機,用於在所述處理器的控制下收發資料;處理器,用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收基地台發送的波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識; 從TCI狀態池中獲取與所述第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述資訊域中還包括至少一個准共占址QCL域,所述根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中各個QCL域的狀態,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述資訊域中還包括M個QCL域、及用於指示所述M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M,N為正整數,且N小於或等於M,所述根據所述源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中的N個標識,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收基地台發送的TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池配置消息包括每個TCI狀態的資訊域,且每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數; 從所述TCI狀態池中選擇分別與所述S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識; 啟動所述至少一個上行功控參數組標識對應的至少一個上行功控參數組; 其中,啟動後的所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 根據預設的規則,將所述中間啟動TCI狀態集中的每個TCI狀態與一個啟動的上行功控參數組關聯。
在本發明第三方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
根據第四方面,提供了一種網路側設備,包括記憶體、收發機和處理器; 記憶體,用於存儲電腦程式;收發機,用於在所述處理器的控制下收發資料;處理器,用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 確定第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 向終端發送波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括所述第一TCI狀態標識。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中各個QCL域的狀態。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中包含的QCL域數量及對應的標識。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池配置消息包括每個TCI狀態的資訊域,且每個TCI狀態中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識,其中,所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
在本發明第四方面實施例一種可能的實現方式中,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
根據第五方面,提供了一種波束指示裝置,包括: 接收單元,用於接收基地台發送的波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識; 獲取單元,用於從TCI狀態池中獲取與所述第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 確定單元,用於根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
根據第六方面,提供了一種波束指示裝置,包括: 確定單元,用於確定第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 發送單元,用於向終端發送波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括所述第一TCI狀態標識。
根據第七方面,提供了一種處理器可讀存儲介質,所述處理器可讀存儲介質存儲有電腦程式,所述電腦程式用於使所述處理器執行上述第一方面實施例所述的使用者設備上下文資訊的同步方法。
根據第八方面,提供了一種處理器可讀存儲介質,所述處理器可讀存儲介質存儲有電腦程式,所述電腦程式用於使所述處理器執行上述第二方面實施例所述的使用者設備上下文資訊的同步方法。
本發明實施例的波束指示方法、終端、網路側設備、裝置和存儲介質,通過接收基地台發送的波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識;從TCI狀態池中獲取與第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊;根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。由此,通過根據TCI狀態池中一個TCI狀態中的指示波束方向的源參考信號資訊,指示上行通道公共波束、下行通道公共波束、或者上下行通道相同的或者不同的公共波束,從而簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。
為利 貴審查委員了解本發明之技術特徵、內容與優點及其所能達到之功效,茲將本發明配合附圖及附件,並以實施例之表達形式詳細說明如下,而其中所使用之圖式,其主旨僅為示意及輔助說明書之用,未必為本發明實施後之真實比例與精準配置,故不應就所附之圖式的比例與配置關係解讀、侷限本發明於實際實施上的申請範圍,合先敘明。
在本發明的描述中,需要理解的是,術語「中心」、「橫向」、「上」、「下」、「左」、「右」、「頂」、「底」、「內」、「外」等指示的方位或位置關係為基於圖式所示的方位或位置關係,僅是為了便於描述本發明和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本發明的限制。
目前,不同的通道使用不同的波束指示信令,且各個通道獨立進行波束指示。在新空中介面(New Radio,簡稱NR)系統中,下行通道包括下行資料通道和下行控制通道,上行通道包括上行資料通道和上行控制通道。如果每個通道都採用獨立指示方式指示波束方式,需要發送四次波束指示信令,指示方式複雜,信令指示消耗大。
基於此,本發明實施例提出一種波束指示方法,通過接收基地台發送的波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識;從TCI狀態池中獲取與第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊;根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。由此,通過根據TCI狀態池中一個TCI狀態中的指示波束方向的源參考信號資訊,指示上行通道公共波束、下行通道公共波束、或者上下行通道相同的或者不同的公共波束,從而簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。
圖1為本發明實施例提供的一種波束指示方法的流程示意圖。
本發明實施例的波束指示方法,可由終端執行,以實現根據接收的基地台發送的波束指示消息中的參考源信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
如圖1所示,該波束指示方法包括: 步驟101,接收基地台發送的TCI狀態池配置消息。
本實施例中,傳輸配置指示(Transmission Configuration Indication,簡稱TCI)狀態池配置消息用於為終端配置TCI狀態池。其中,TCI狀態池配置消息中可包括要配置的TCI狀態的資訊,比如包括每個TCI狀態的標識、每個TCI狀態的資訊域等。
終端根據接收基地台發送的TCI狀態池配置消息獲取TCI狀態池,其中,TCI狀態池中包括T個TCI狀態,其中T為正整數,且每個TCI狀態的資訊域中可包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
另外,每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊可以相同,即對應的波束方向可以相同。
本實施例中,TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,可包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。也就是說,基地台為終端配置每個TCI狀態的資訊域中可包括K組上行功控參數組。
需要說明的是,當每個TCI狀態的資訊域中未配置上行功控參數組時,還可以通過以下方式實現: 比如上述的TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。或者,基地台向終端發送上行功控參數配置消息,其中,上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
或者,基地台還可以為每個上行TCI狀態分別配置對應的上行功控參數。即,上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在具體實現時,基地台可通過無線資源控制(Radio Resource Control,簡稱RRC)信令,也可通過下行控制資訊(Downlink Control Information,簡稱DCI)信令進行上行功控參數組的配置。
步驟102,接收基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息,其中,中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識。
本實施例中,當TCI狀態池中包含大量的TCI狀態時,基地台還可以每隔一定的時間,向終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,以使終端在一定時間內,僅利用中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態進行資料和信令的傳輸。
其中,中間啟動TCI狀態配置消息中可包括S個TCI狀態標識,中間啟動TCI狀態配置消息用於配置中間啟動的TCI狀態,S個TCI狀態標識可以是基地台當前時間段內使用頻率高於預設閾值的TCI狀態對應的TCI狀態標識。
終端在接收到基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息後,可從中間啟動TCI狀態配置消息中提取S個TCI狀態標識。其中,S為小於或等於T的正整數。
比如,TCI狀態池中包括100個TCI狀態,中間啟動TCI狀態配置消息中包括20個TCI狀態標識。
步驟103,從TCI狀態池中選擇分別與S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。
終端在獲取中間啟動TCI狀態配置消息中的S個TCI狀態標識後,從TCI狀態池中選擇分別與S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,並根據S個TCI狀態生成中間啟動TCI狀態集。
其中,中間啟動TCI狀態集中包括S個TCI狀態,S個TCI狀態處於啟動狀態。
步驟104,接收基地台發送的上行功控參數啟動消息。
本實施例中,TCI狀態池中每個TCI狀態的資訊域中包括每個上行TCI狀態。也就是說,終端已經配置了中間啟動狀態TCI狀態集中每個TCI狀態與上行功控參數組之間的關聯關係。因此,基地台向終端發送上行功控參數啟動消息,終端通過接收的上行功控參數啟動消息,一一啟動中間啟動TCI狀態集中每個TCI狀態對應的上行功控參數。
步驟105,接收基地台發送的波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識。
本實施例中,基地台可向終端發送波束指示消息,終端可接收到基地台發送的波束指示消息。其中,波束指示消息用於指示通道的波束方向,波束指示消息中可包括TCI狀態標識,為了便於描述,這裡稱為第一TCI狀態標識。
終端在接收波束指示消息後,可從波束指示消息中提取第一TCI狀態標識。
步驟106,從TCI狀態池中獲取與第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
本實施例中,終端預先配置有TCI狀態池,其中TCI狀態池中包括至少一個TCI狀態。終端在獲取第一TCI狀態標識後,可根據第一TCI狀態標識從TCI狀態池中獲取第一TCI狀態。
其中,第一TCI狀態的資訊域中可包括第一TCI狀態的標識、至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊等。這裡源參考信號資訊可以是源參考信號的波束方向資訊。
本實施例中,TCI狀態池中每個TCI狀態所包含的資訊域可以相同也可以不同。
步驟107,根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
本實施例中,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
比如,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道和上行控制通道對應的波束方向。或者,可將源參考信號的波束方向,作為下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。又或者,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。
由於通道有多個,在進行波束指示時,可先確定第一TCI狀態要指示的通道。本實施例,第一TCI狀態的資訊域中可包括多個准共占址(Quasi Co-Location,簡稱QCL)域,可根據各個QCL域的狀態,確定第一TCI狀態指示的目標通道。其中,QCL域的狀態是指資訊域中是否有該QCL域。
具體地,基地台和終端可預先設置TCI狀態的資訊域中各QCL域與通道之間的對應關係。終端可在獲取第一TCI狀態後,確定第一TCI狀態的資訊域中存在的QCL域,那麼存在的QCL域對應的通道即為目標通道。
在確定第一TCI狀態指示的目標通道後,可根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
具體地,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定目標通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為目標通道對應的波束方向。
比如,目標通道為上行資料信號和上行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道和上行控制通道對應的波束方向。或者,目標通道為下行資料信號和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。又或者,目標通道為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。
本實施例中,第一TCI狀態的資訊域中還可包括M個QCL域、及用於指示M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,可根據資訊域中N個標識,確定M個QCL域所屬的通道類型,並根據M個QCL域所屬的通道類型,確定第一TCI狀態指示的目標通道。
比如,M個QCL域所屬的通道類型為上行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道。若M個QCL域所屬的通道類型為下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為下行通道。若M個QCL域所屬的通道類型有上行通道和下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道和下行通道。
由於資訊域中每個QCL域可具有對應的源參考信號資訊,根據每個QCL域對應的指示波束方向的源參考信號資訊,確定每個QCL域所屬的通道類型對應的波束方向。
下面以具體的實施例為例,對實施例提供的波束指示方法進行進一步說明。
基地台為終端配置一TCI狀態池,其中包括L個TCI狀態。其中每個TCI狀態所包含的資訊域可以相同也可以不同。每個TCI狀態最多包含2個指示波束方向的源參考信號。例如,TCI狀態i包括以下資訊域: 表1 TCI狀態i的配置
TCI-state-ID
QCL-1 QCL-2(UL) QCL-3(DL)
CC CC CC
BWP BWP BWP
Source RS Source RS Source RS
Type A/B/C Type D Type D
  上行功控參數  
表1所示的TCI狀態的資訊域中,TCI-state-ID表示TCI狀態的標識,CC表示源參考信號(source RS)所在的載波,BWP英文為Bandwidth Part,即一部分寬頻,表示源參考信號所在載波的所在BWP,TypeA/B/C/D表示QCL域的類型。QCL-1用於指示下行通道的除波束方向資訊外的時域頻域QCL資訊;QCL-2用於指示上行公共波束,同時指示公共波束對應的上行功控參數;QCL-3用於指示下行公共波束。其中,上行公共波束和下行公共波束的源參考信號可以相同,用於指示上下行通道使用相同的公共波束;上行公共波束和下行公共波束的源參考信號也可以不同,用於指示上下行通道分別使用各自的公共波束。
其中,上行功控參數是指上行功率控制參數,可包括路損參考信號Pathloss RS、用於計算上行通道發送功率的(alpha,P0)、Close用於計算上行通道發送功率的loop index等。
終端根據此TCI狀態i,使用與上行源參考信號相同的波束方向發送上行通道資料,使用與下行源參考信號對應的接收波束方向接收下行通道資料,且根據QCL-1中指示的源參考信號測得的時頻資訊進行下行通道的解調。
另一個TCI狀態j包括以下資訊域: 表2 TCI狀態j的配置
TCI-state-ID
QCL-2 (UL)
CC
BWP
Source RS
Type D
上行功控參數
表2所示的TCI狀態j只用於指示上行通道使用相同的公共波束,且使用上行功控參數進行上行通道傳輸。
另一個TCI狀態k包括以下資訊域: 表3 TCI狀態k的配置
TCI-state-ID
QCL-1 QCL-3(DL)
CC CC
BWP BWP
Source RS Source RS
Type A/B/C Type D
表3所示的TCI狀態只用於指示下行通道使用相同的公共波束,且使用QCL-1中的源參考信號所確定的時頻資訊進行資料解調。
基地台可向終端發送MAC-CE信令,終端根據MAC-CE信令從全部的TCI狀態中選擇S個狀態作為中間啟動TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。其中,中間啟動TCI狀態集中包括S個TCI狀態,S個TCI狀態中包括W個上行TCI狀態,W個上行TCI狀態的資訊域中包括上行功控參數。
本發明實施例的波束指示方法,通過為終端配置TCI狀態池,且TCI狀態池中每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,之後,在進行波束指示時,即可直接向終端發送待用的TCI狀態標識,之後,終端即可根據該TCI狀態標識,確定通道的波束方向。簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。
圖2為本發明實施例提供的另一種波束指示方法的流程示意圖。
如圖2所示,該波束指示方法,包括: 步驟201,接收基地台發送的TCI狀態池配置消息。
本實施例中,TCI狀態池配置消息用於為終端配置TCI狀態池。其中,TCI狀態池配置消息中可包括要配置的TCI狀態的資訊,比如包括每個TCI狀態的標識、每個TCI狀態的資訊域等。
終端根據接收基地台發送的TCI狀態池配置消息獲取TCI狀態池,其中,TCI狀態池中包括T個TCI狀態,其中T為正整數,且每個TCI狀態的資訊域中可包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
另外,每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊可以相同,即對應的波束方向可以相同。
步驟202,接收基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息,其中,中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識。
本實施例中,當TCI狀態池中包含大量的TCI狀態時,基地台可向終端發送中間啟動TCI狀態配置消息。
其中,中間啟動TCI狀態配置消息中可包括S個TCI狀態標識,中間啟動TCI狀態配置消息用於配置中間啟動的TCI狀態,S個TCI狀態標識可以是基地台當前時間段內使用頻率高於預設閾值的TCI狀態對應的TCI狀態標識。
終端在接收到基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息後,可從中間啟動TCI狀態配置消息中提取S個TCI狀態標識。其中,S為小於或等於T的正整數。
比如,TCI狀態池中包括100個TCI狀態,中間啟動TCI狀態配置消息中包括20個TCI狀態標識。
步驟203,從TCI狀態池中選擇分別與S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。
終端在獲取中間啟動TCI狀態配置消息中的S個TCI狀態標識後,從TCI狀態池中選擇分別與S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,並根據S個TCI狀態生成中間啟動TCI狀態集。
其中,中間啟動TCI狀態集中包括S個TCI狀態,S個TCI狀態處於啟動狀態。
步驟204,接收基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,上行功控參數配置消息中包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
其中,上行功控參數是指上行功率控制參數,可包括路損參考信號Pathloss RS、用於計算上行通道發送功率的(alpha,P0)、Close用於計算上行通道發送功率的loop index等。
具體的,終端在接收到基地台發送的上行功控參數配置消息後,即按照預設的規則,將TCI狀態池中每個TCI狀態與至少一個上行功控參數組進行關聯。
比如,上行功控參數配置消息中包括3組上行功控參數組,終端可使每個TCI狀態均對應3組上行功控參數組。
需要說明的是,上行功控參數的配置方式,除了按上述方式實現外,還可以通過以下方式實現:
比如上述的TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
或者,基地台還可以為每個上行TCI狀態分別配置對應的上行功控參數。即,上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
即在實際實現時,每個TCI狀態可以對應一個上行功控參數組,還可以對應多個上行功控參數組,本實施例對此不做限定。
步驟205,接收基地台發送的上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動中間啟動TCI狀態集中每個上行TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組。
終端在獲取到基地台發送的上行功控參數啟動消息後,即可對中間啟動TCI狀態集中每個上行TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組進行啟動。
步驟206,接收基地台發送的波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一TCI狀態標識。
本實施例中,基地台可向終端發送波束指示消息,終端可接收到基地台發送的波束指示消息。其中,波束指示消息用於指示通道的波束方向,波束指示消息中可包括TCI狀態標識,為了便於描述,這裡稱為第一TCI狀態標識。
終端在接收波束指示消息後,可從波束指示消息中提取第一TCI狀態標識。
步驟207,從TCI狀態池中獲取與第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態。
其中,第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
步驟208,根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
本實施例中,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
在本發明的一個實施例中,第一TCI狀態的資訊域中還可包括多個QCL域,在上述根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向時,可採用以下方式,先根據QCL域的狀態,確定需指示波束方向的目標通道,進而根據參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
本實施例中,根據資訊域中各個QCL域的狀態,確定第一TCI狀態指示的目標通道;根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
具體的,由於通道有多個,在進行波束指示時,可先確定第一TCI狀態要指示的通道。本實施例,第一TCI狀態的資訊域中可包括多個QCL域,可根據各個QCL域的狀態,確定第一TCI狀態指示的目標通道。其中,QCL域的狀態是指資訊域中是否有該QCL域。
具體地,基地台和終端可預先設置TCI狀態的資訊域中各QCL域與通道之間的對應關係。終端可在獲取第一TCI狀態後,確定第一TCI狀態的資訊域中存在的QCL域,那麼存在的QCL域對應的通道即為目標通道。
在確定第一TCI狀態指示的目標通道後,可根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
具體地,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定目標通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為目標通道對應的波束方向。
比如,目標通道為上行資料信號和上行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道和上行控制通道對應的波束方向。或者,目標通道為下行資料信號和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。又或者,目標通道為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。
本實施例中,第一TCI狀態的資訊域中還可包括M個QCL域、及用於指示M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,可根據資訊域中N個標識,確定M個QCL域所屬的通道類型,並根據M個QCL域所屬的通道類型,確定第一TCI狀態指示的目標通道。
比如,M個QCL域所屬的通道類型為上行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道。若M個QCL域所屬的通道類型為下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為下行通道。若M個QCL域所屬的通道類型有上行通道和下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道和下行通道。
由於資訊域中每個QCL域可具有對應的源參考信號資訊,根據每個QCL域對應的指示波束方向的源參考信號資訊,確定每個QCL域所屬的通道類型對應的波束方向。
下面以具體的實施例為例,對實施例提供的波束指示方法進行進一步說明。
基地台通過RRC信令為終端配置了L個指示上行傳輸的TCI狀態。且所述上行TCI狀態中不包含上行功控參數。對於TCI狀態l可以表示為如表4所示的形式: 表4 TCI狀態l的配置
TCI-state-ID
CC
BWP
Source RS
同時基地台通過RRC信令為終端配置至少一組上行功控參數,每組上行功控控參數包括Pathloss RS/(alpha,P0)/Close loop index。其中,PathlossRS為路損參考信號,用於計算下行傳輸的路徑損耗;(alpha,P0)參數用於上行發送功率的計算,close loopindex也用於計算上行發送功率。比如上行功控參數組j可以表示為表5所示的形式: 表5上行功控參數組j的配置
PC-ID
Pathloss RS
(alpha,P0)
Close loop index
基地台通過MAC-CE從全部的TCI狀態中選擇S個狀態作為中間啟動TCI狀態。所述S個中間啟動TCI狀態中包含W個上行傳輸TCI狀態。同時基地台通過MAC-CE從全部的上行功控參數中選擇W組參數作為中間啟動上行功控參數。
由於系統或者基地台預定義中間啟動TCI狀態與中間啟動上行功控參數一一對應。這樣,當基地台指示一個上行TCI狀態時,通過一一對應關係,可以得到此TCI狀態所對應的上行功控參數。之後,終端即可使用所述TCI狀態指示的波束方向和其關聯的上行功控參數進行上行傳輸。
另一種方式可以是MAC-CE啟動的中間上行功控參數的組數與MAC-CE啟動的上行傳輸的TCI狀態個數不相同。例如,上述S個中間啟動TCI狀態中包含S1個上行傳輸TCI狀態,同時基地台通過MAC-CE從全部的上行功控參數中選擇S2組參數作為中間啟動上行功控參數。較優的S2<S1。則多個上行TCI狀態可以對應同一組上行功控參數。例如S1=2×S2,則系統預定義兩個上行TCI狀態對應同一組上行功控參數。
本發明實施例的波束指示方法,通過為終端配置TCI狀態池,且TCI狀態池中每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,之後,在進行波束指示時,即可直接向終端發送待用的TCI狀態標識,之後,終端即可根據該TCI狀態標識,確定通道的波束方向。簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。
下面結合圖3對本發明提供的另一個波束指示方法進行說明。如圖3所述,該波束指示方法包括: 步驟301,接收基地台發送的TCI狀態池配置消息。
本實施例中,TCI狀態池配置消息用於為終端配置TCI狀態池。其中,TCI狀態池配置消息中可包括要配置的TCI狀態的資訊,比如包括每個TCI狀態的標識、每個TCI狀態的資訊域等。
終端根據接收基地台發送的TCI狀態池配置消息獲取TCI狀態池,其中,TCI狀態池中包括T個TCI狀態,其中T為正整數,且每個TCI狀態的資訊域中可包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
另外,每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊可以相同,即對應的波束方向可以相同。
步驟302,接收基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
其中,上行功控參數是指上行功率控制參數,可包括路損參考信號Pathloss RS、用於計算上行通道發送功率的(alpha,P0)、Close用於計算上行通道發送功率的loop index等。
具體的,終端在接收到基地台發送的上行功控參數配置消息後,即可將TCI狀態池中每個TCI狀態與至少一個上行功控參數組進行關聯。
比如,上行功控參數配置消息中包括3組上行功控參數組,終端可使每個TCI狀態均對應3組上行功控參數組。
需要說明的是,上行功控參數的配置方式,除了按上述方式實現外,還可以通過以下方式實現: 比如上述的TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。或者,TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。或者,基地台還可以通過一次上行功控參數配置過程,為全部的上行TCI狀態進行上行功控參數配置。即,上述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
實際實現時,每個TCI狀態可以對應一個上行功控參數組,還可以對應多個上行功控參數組,本實施例對此不做限定。
步驟303,接收基地台發送的上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動每個TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組。
需要說明的是,在實際使用時,當TCI狀態池中的TCI狀態數量較多時,基地台還可以每隔一定的時間,向終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,以使終端在一定時間內,僅利用中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態進行資料和信令的傳輸。即本發明實施例中,還可以包括: 接收所述基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數; 從所述TCI狀態池中選擇分別與所述S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。
具體的,終端在接收到基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息後,可從中間啟動TCI狀態配置消息中提取S個TCI狀態標識。其中,S為小於或等於T的正整數。
比如,TCI狀態池中包括100個TCI狀態,中間啟動TCI狀態配置消息中包括20個TCI狀態標識。
進一步的,終端在獲取中間啟動TCI狀態配置消息中的S個TCI狀態標識後,從TCI狀態池中選擇分別與S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,並根據S個TCI狀態生成中間啟動TCI狀態集。
其中,中間啟動TCI狀態集中包括S個TCI狀態,S個TCI狀態處於啟動狀態。
可以理解的是,若基地台為終端配置了中間啟動TCI狀態集,那麼基地台在終端進行上行功控參數啟動時,啟動的上行功控參數,就是與中間啟動TCI狀態集中的每個上行TCI狀態關聯的上行功控參數。
步驟304,接收基地台發送的波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一TCI狀態標識。
本實施例中,基地台可向終端發送波束指示消息,終端可接收到基地台發送的波束指示消息。其中,波束指示消息用於指示通道的波束方向,波束指示消息中可包括TCI狀態標識,為了便於描述,這裡稱為第一TCI狀態標識。
終端在接收波束指示消息後,可從波束指示消息中提取第一TCI狀態標識。
步驟305,從TCI狀態池中獲取與第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態。
其中,第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
步驟306,根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
本實施例中,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
在本發明的一個實施例中,第一TCI狀態的資訊域中還可包括多個QCL域,在上述根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向時,可採用以下方式,先根據QCL域的狀態,確定需指示波束方向的目標通道,進而根據參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
本實施例中,可根據資訊域中各個QCL域的狀態,確定第一TCI狀態指示的目標通道;根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
具體的,由於通道有多個,在進行波束指示時,可先確定第一TCI狀態要指示的通道。本實施例,第一TCI狀態的資訊域中可包括多個QCL域,可根據各個QCL域的狀態,確定第一TCI狀態指示的目標通道。其中,QCL域的狀態是指資訊域中是否有該QCL域。
具體地,基地台和終端可預先設置TCI狀態的資訊域中各QCL域與通道之間的對應關係。終端可在獲取第一TCI狀態後,確定第一TCI狀態的資訊域中存在的QCL域,那麼存在的QCL域對應的通道即為目標通道。
在確定第一TCI狀態指示的目標通道後,可根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
具體地,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定目標通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為目標通道對應的波束方向。
比如,目標通道為上行資料信號和上行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道和上行控制通道對應的波束方向。或者,目標通道為下行資料信號和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。又或者,目標通道為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。
本實施例中,第一TCI狀態的資訊域中還可包括M個QCL域、及用於指示M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,可根據資訊域中N個標識,確定M個QCL域所屬的通道類型,並根據M個QCL域所屬的通道類型,確定第一TCI狀態指示的目標通道。
比如,M個QCL域所屬的通道類型為上行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道。若M個QCL域所屬的通道類型為下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為下行通道。若M個QCL域所屬的通道類型有上行通道和下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道和下行通道。
由於資訊域中每個QCL域可具有對應的源參考信號資訊,根據每個QCL域對應的指示波束方向的源參考信號資訊,確定每個QCL域所屬的通道類型對應的波束方向。
下面以具體的實施例為例,對實施例提供的波束指示方法進行進一步說明。
基地台通過RRC信令為終端配置了L個指示上行傳輸的TCI狀態,且每個上行TCI狀態中不包含上行控制功控參數。比如,TCI狀態m的資訊域表示為表6所示的形式: 表6 TCI狀態m的資訊域
TCI-state-ID
CC
BWP
Source RS
同時基地台通過RRC信令為所述的L個上行傳輸的TCI狀態中的每個TCI狀態配置4組上行功控參數。比如,TCI-state-6關聯的4組上行功控參數表示為{PC-0,PC-1,PC-2,PC-3},其中每個上行功控參數組由表7確定。 表7 上行功控參數組的配置
PC-ID
Pathloss RS
(alpha,P0)
Close loop index
在進行波束指示之前,基地台可以通過一條MAC-CE指令啟動每個上行傳輸的TCI狀態所關聯的上行功控參數組。例如,使用一條MAC-CE信令指示全部的上行TCI狀態所關聯的第二組控制參數啟動。這樣基地台指示給終端一個上行TCI狀態時,其使用此狀態關聯的第二組控制參數傳輸上行通道。
或者,基地台也可以針對每個上行TCI狀態使用一條MAC-CE信令啟動對應的控制參數組。例如對於上行TCI狀態1,使用一個MAC-CE啟動其關聯的第一組控制參數;對於上行TCI狀態2,使用另一個MAC-CE啟動其關聯的第三組控制參數。
本發明實施例的波束指示方法,通過為終端配置TCI狀態池,且TCI狀態池中每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,之後,在進行波束指示時,即可直接向終端發送待用的TCI狀態標識,之後,終端即可根據該TCI狀態標識,確定通道的波束方向。簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。
下面結合圖4說明本發明實施例提供的另一種波束指示方法。圖4為本發明實施例提供的另一種波束指示方法的流程示意圖。
本實施例波束指示方法,可由網路側設備如基地台執行。
如圖4所示,該波束指示方法包括: 步驟401,向終端發送TCI狀態池配置消息。
本實施例中,基地台可向終端發送TCI狀態池配置消息,以利用TCI狀態池配置消息為終端配置TCI狀態池。其中,TCI狀態池配置消息中可包括要配置的TCI狀態的資訊,比如包括每個TCI狀態的標識、每個TCI狀態的資訊域等。
基地台通過TCI狀態池配置消息,可為終端配置包括T個TCI狀態的TCI狀態池,其中T為正整數,且每個TCI狀態的資訊域中可包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
本實施例中,TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,可包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。也就是說,基地台為終端配置每個TCI狀態的資訊域中可包括上行功控參數組。
在具體實現時,基地台可通過無線資源控制RRC信令,也可通過下行控制資訊DCI信令為每個上行TCI狀態配置對應的K組上行功控參數。
步驟402,向終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,其中,中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識。
本實施例中,當TCI狀態池中包含大量的TCI狀態時,基地台還可以每隔一定的時間,向終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,以使終端在一定時間內,僅利用中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態進行資料和信令的傳輸其中,中間啟動TCI狀態配置消息中可包括S個TCI狀態標識,中間啟動TCI狀態配置消息用於配置中間啟動的TCI狀態,S個TCI狀態標識可以是基地台當前時間段內使用頻率高於預設閾值的TCI狀態對應的TCI狀態標識。
終端在接收到基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息後,可從中間啟動TCI狀態配置消息中提取S個TCI狀態標識。其中,S為小於或等於T的正整數。
比如,TCI狀態池中包括100個TCI狀態,中間啟動TCI狀態配置消息中包括20個TCI狀態標識。
終端在獲取中間啟動TCI狀態配置消息中的S個TCI狀態標識後,從TCI狀態池中選擇分別與S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,並根據S個TCI狀態生成中間啟動TCI狀態集。
其中,中間啟動TCI狀態集中包括S個TCI狀態,S個TCI狀態處於啟動狀態。
步驟403,向終端發送上行功控參數啟動消息。
本實施例中,TCI狀態池中每個TCI狀態的資訊域中包括每個上行TCI狀態。也就是說,終端已經配置了中間啟動狀態TCI狀態集中每個TCI狀態與上行功控參數組之間關聯關係。因此,基地台向終端發送上行功控參數啟動消息,終端通過接收的上行功控參數啟動消息,一一啟動中間啟動狀態TCI狀態集中每個TCI狀態對應的上行功控參數組。
步驟404,向終端發送波束指示消息。
本實施例中,基地台向終端發送上行功控參數啟動消息,啟動中間啟動狀態TCI狀態集中每個TCI狀態關聯的上行功控參數組後,可向終端發送波束指示消息。
具體地,基地台可根據需要從TCI狀態池中確定出第一TCI狀態,其中,TCI狀態池中包括至少一個TCI狀態,每個TCI狀態的資訊域可以相同也可以不同。
或者,也可隨機選出一個TCI狀態,或者根據使用次數等選擇第一TCI狀態,比如選擇最近使用次數最高的一個作為第一TCI狀態。
其中,第一TCI狀態的資訊域中可包括第一TCI狀態的標識、至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊等。這裡源參考信號資訊可以是源參考信號的波束方向資訊。
在一種實現方式中,第一TCI狀態的每個資訊域中還可包括多個QCL域,在確定第一TCI狀態時,還可根據指示需要確定第一TCI狀態的資訊域中各個QCL域的狀態。其中,QCL域的狀態是指資訊域中是否有該QCL域。當第一TCI狀態的資訊域中存在的QCL域,那麼存在的QCL域對應的通道即為第一TCI狀態指示的目標通道。終端可將源參考信號的波束方向,作為目標通道對應的波束方向。
第一TCI狀態的每個資訊域中還可包括M個QCL域、及用於指示M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M為正整數、且N小於或等於M。
在確定第一TCI狀態時,可確定第一TCI狀態的資訊域中包含的QCL域數量及QCL域所屬通道的類型對應的標識。比如,如表1所示的TCI狀態的資訊域中包括3個QCL域和兩個QCL域所屬通道的類型對應的標識UL和DL。
基地台在確定第一TCI狀態後,可向終端發送波束指示消息,終端可接收到基地台發送的波束指示消息。其中,波束指示消息用於指示通道的波束方向,波束指示消息中包括第一TCI狀態標識。
終端在接收波束指示消息後,可從波束指示消息中提取第一TCI狀態標識。終端預先配置有TCI狀態池,其中TCI狀態池中包括至少一個TCI狀態。終端在獲取第一TCI狀態標識後,可根據第一TCI狀態標識從TCI狀態池中獲取第一TCI狀態。
終端可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
本發明實施例的波束指示方法,通過為終端配置TCI狀態池,且TCI狀態池中每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,之後,在進行波束指示時,即可直接向終端發送待用的TCI狀態標識,之後,終端即可根據該TCI狀態標識,確定通道的波束方向。簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。
下面結合圖5說明本發明實施例提供的另一種波束指示方法。圖5為本發明實施例提供的另一種波束指示方法的流程示意圖。
本實施例波束指示方法,可由網路側設備如基地台執行。如圖5所示,該波束指示方法包括: 步驟501,向終端發送TCI狀態池配置消息。
本實施例中,TCI狀態池配置消息用於為終端配置TCI狀態池。其中,TCI狀態池配置消息中可包括要配置的TCI狀態的資訊,比如包括每個TCI狀態的標識、每個TCI狀態的資訊域等。
終端根據接收基地台發送的TCI狀態池配置消息獲取TCI狀態池,其中,TCI狀態池中包括T個TCI狀態,其中T為正整數,且每個TCI狀態的資訊域中可包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
另外,每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊可以相同,即對應的波束方向可以相同。
步驟502,向終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,其中,中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識。
本實施例中,當TCI狀態池中包含大量的TCI狀態時,基地台可向終端發送中間啟動TCI狀態配置消息。
其中,中間啟動TCI狀態配置消息中可包括S個TCI狀態標識,中間啟動TCI狀態配置消息用於配置中間啟動的TCI狀態,S個TCI狀態標識可以是基地台當前時間段內使用頻率高於預設閾值的TCI狀態對應的TCI狀態標識。
終端在接收到基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息後,可從中間啟動TCI狀態配置消息中提取S個TCI狀態標識。其中,S為小於或等於T的正整數。
比如,TCI狀態池中包括100個TCI狀態,中間啟動TCI狀態配置消息中包括20個TCI狀態標識。
從而,終端在獲取中間啟動TCI狀態配置消息中的S個TCI狀態標識後,從TCI狀態池中選擇分別與S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,並根據S個TCI狀態生成中間啟動TCI狀態集。
其中,中間啟動TCI狀態集中包括S個TCI狀態,S個TCI狀態處於啟動狀態。
步驟503,向終端發送上行功控參數配置消息,其中,上行功控參數配置消息中包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
其中,上行功控參數是指上行功率控制參數,可包括路損參考信號Pathloss RS、用於計算上行通道發送功率的(alpha,P0)、Close用於計算上行通道發送功率的loop index等。
具體的,終端在接收到基地台發送的上行功控參數配置消息後,即可為TCI狀態池中每個TCI狀態配置該至少一個上行功控參數組。
比如,上行功控參數配置消息中包括3組上行功控參數組,終端可使每個TCI狀態均對應3組上行功控參數組。
需要說明的是,上行功控參數的配置方式,除了按上述方式實現外,還可以通過以下方式實現: 比如上述的TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中, 還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。或者,TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
或者,基地台還可以為每個上行TCI狀態分別配置對應的上行功控參數。即,上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
即在實際實現時,每個TCI狀態可以對應一個上行功控參數組,還可以對應多個上行功控參數組,本實施例對此不做限定。
步驟504,向終端發送上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動中間啟動TCI狀態集中每個上行TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組。
步驟505,向終端發送波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一TCI狀態標識。
本實施例中,基地台可向終端發送波束指示消息,終端可接收到基地台發送的波束指示消息。其中,波束指示消息用於指示通道的波束方向,波束指示消息中可包括TCI狀態標識,為了便於描述,這裡稱為第一TCI狀態標識。
終端在接收波束指示消息後,可從波束指示消息中提取第一TCI狀態標識。進而根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
本實施例中,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
在本發明的一個實施例中,第一TCI狀態的資訊域中還可包括多個QCL域,在上述根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向時,可採用以下方式,先根據QCL域的狀態,確定需指示波束方向的目標通道,進而根據參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
本實施例中,根據資訊域中各個QCL域的狀態,確定第一TCI狀態指示的目標通道;根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
具體的,由於通道有多個,在進行波束指示時,可先確定第一TCI狀態要指示的通道。本實施例,第一TCI狀態的資訊域中可包括多個QCL域,可根據各個QCL域的狀態,確定第一TCI狀態指示的目標通道。其中,QCL域的狀態是指資訊域中是否有該QCL域。
具體地,基地台和終端可預先設置TCI狀態的資訊域中各QCL域與通道之間的對應關係。終端可在獲取第一TCI狀態後,確定第一TCI狀態的資訊域中存在的QCL域,那麼存在的QCL域對應的通道即為目標通道。
在確定第一TCI狀態指示的目標通道後,可根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
具體地,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定目標通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為目標通道對應的波束方向。
比如,目標通道為上行資料信號和上行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道和上行控制通道對應的波束方向。或者,目標通道為下行資料信號和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。又或者,目標通道為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。
本實施例中,第一TCI狀態的資訊域中還可包括M個QCL域、及用於指示M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,可根據資訊域中N個標識,確定M個QCL域所屬的通道類型,並根據M個QCL域所屬的通道類型,確定第一TCI狀態指示的目標通道。
比如,M個QCL域所屬的通道類型為上行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道。若M個QCL域所屬的通道類型為下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為下行通道。若M個QCL域所屬的通道類型有上行通道和下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道和下行通道。
由於資訊域中每個QCL域可具有對應的源參考信號資訊,根據每個QCL域對應的指示波束方向的源參考信號資訊,確定每個QCL域所屬的通道類型對應的波束方向。本發明實施例的波束指示方法,通過為終端配置TCI狀態池,且TCI狀態池中每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,之後,在進行波束指示時,即可直接向終端發送待用的TCI狀態標識,之後,終端即可根據該TCI狀態標識,確定通道的波束方向。簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。
下面結合圖6說明本發明的另一種波束指示方法。圖6為本發明實施例提供的另一種波束指示方法的流程示意圖。
本實施例波束指示方法,可由網路側設備如基地台執行。如圖6所示,該波束指示方法包括: 步驟601,向終端發送TCI狀態池配置消息。
本實施例中,TCI狀態池配置消息用於為終端配置TCI狀態池。其中,TCI狀態池配置消息中可包括要配置的TCI狀態的資訊,比如包括每個TCI狀態的標識、每個TCI狀態的資訊域等。
終端根據接收基地台發送的TCI狀態池配置消息獲取TCI狀態池,其中,TCI狀態池中包括T個TCI狀態,其中T為正整數,且每個TCI狀態的資訊域中可包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
另外,每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊可以相同,即對應的波束方向可以相同。
步驟602,向終端發送上行功控參數配置消息,其中,上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
其中,上行功控參數是指上行功率控制參數,可包括路損參考信號Pathloss RS、用於計算上行通道發送功率的(alpha,P0)、Close用於計算上行通道發送功率的loop index等。
具體的,終端在接收到基地台發送的上行功控參數配置消息後,即可為TCI狀態池中每個TCI狀態配置該至少一個上行功控參數組。
比如,上行功控參數配置消息中包括3組上行功控參數組,終端可使每個TCI狀態均對應3組上行功控參數組。
需要說明的是,上行功控參數的配置方式,除了按上述方式實現外,還可以通過以下方式實現: 比如上述的TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。或者,TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
或者,基地台還可以通過一次上行功控參數配置過程,為全部的上行TCI狀態進行上行功控參數配置。即,上述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
實際實現時,每個TCI狀態可以對應一個上行功控參數組,還可以對應多個上行功控參數組,本實施例對此不做限定。
步驟603,向終端送上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動每個TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組。
需要說明的是,在實際使用時,當TCI狀態池中的TCI狀態數量較多時,基地台還可以每隔一定的時間,向終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,以使終端在一定時間內,僅利用中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態進行資料和信令的傳輸。即本發明實施例中,還可以包括: 向所述終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數。
具體的,終端在接收到基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息後,可從中間啟動TCI狀態配置消息中提取S個TCI狀態標識。其中,S為小於或等於T的正整數。
比如,TCI狀態池中包括100個TCI狀態,中間啟動TCI狀態配置消息中包括20個TCI狀態標識。
進一步的,終端在獲取中間啟動TCI狀態配置消息中的S個TCI狀態標識後,從TCI狀態池中選擇分別與S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,並根據S個TCI狀態生成中間啟動TCI狀態集。
其中,中間啟動TCI狀態集中包括S個TCI狀態,S個TCI狀態處於啟動狀態。
可以理解的是,若基地台為終端配置了中間啟動TCI狀態集,那麼基地台在終端進行上行功控參數啟動時,啟動的上行功控參數,就是與中間啟動TCI狀態集中的每個上行TCI狀態關聯的上行功控參數。
步驟604,向終端發送的波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一TCI狀態標識。
本實施例中,基地台可向終端發送波束指示消息,終端可接收到基地台發送的波束指示消息。其中,波束指示消息用於指示通道的波束方向,波束指示消息中可包括TCI狀態標識,為了便於描述,這裡稱為第一TCI狀態標識。
終端在接收波束指示消息後,可從波束指示消息中提取第一TCI狀態標識。進而根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
本實施例中,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
在本發明的一個實施例中,第一TCI狀態的資訊域中還可包括多個QCL域,在上述根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向時,可採用以下方式,先根據QCL域的狀態,確定需指示波束方向的目標通道,進而根據參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
根據資訊域中各個QCL域的狀態,確定第一TCI狀態指示的目標通道; 根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
具體的,由於通道有多個,在進行波束指示時,可先確定第一TCI狀態要指示的通道。本實施例,第一TCI狀態的資訊域中可包括多個QCL域,可根據各個QCL域的狀態,確定第一TCI狀態指示的目標通道。其中,QCL域的狀態是指資訊域中是否有該QCL域。
具體地,基地台和終端可預先設置TCI狀態的資訊域中各QCL域與通道之間的對應關係。終端可在獲取第一TCI狀態後,確定第一TCI狀態的資訊域中存在的QCL域,那麼存在的QCL域對應的通道即為目標通道。
在確定第一TCI狀態指示的目標通道後,可根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定目標通道對應的波束方向。
具體地,可以基於指示波束方向的源參考信號的波束方向,確定目標通道對應的波束方向,或者可將源參考信號的波束方向,作為目標通道對應的波束方向。
比如,目標通道為上行資料信號和上行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道和上行控制通道對應的波束方向。或者,目標通道為下行資料信號和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。又或者,目標通道為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道,可將源參考信號的波束方向,作為上行資料通道、上行控制通道、下行資料通道和下行控制通道對應的波束方向。
本實施例中,第一TCI狀態的資訊域中還可包括M個QCL域、及用於指示M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,可根據資訊域中N個標識,確定M個QCL域所屬的通道類型,並根據M個QCL域所屬的通道類型,確定第一TCI狀態指示的目標通道。
比如,M個QCL域所屬的通道類型為上行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道。若M個QCL域所屬的通道類型為下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為下行通道。若M個QCL域所屬的通道類型有上行通道和下行通道,那麼第一TCI狀態指示的目標通道為上行通道和下行通道。
由於資訊域中每個QCL域可具有對應的源參考信號資訊,根據每個QCL域對應的指示波束方向的源參考信號資訊,確定每個QCL域所屬的通道類型對應的波束方向。
本發明實施例的波束指示方法,通過為終端配置TCI狀態池,且TCI狀態池中每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,之後,在進行波束指示時,即可直接向終端發送待用的TCI狀態標識,之後,終端即可根據該TCI狀態標識,確定通道的波束方向。簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。
為了實現上述實施例,本發明實施例還提出一種終端。圖7為本發明實施例提供一種終端的結構示意圖。
如圖7所示,終端包括:收發機800、處理器810、記憶體820。
其中,記憶體820,用於存儲電腦程式;收發機800,用於在處理器810的控制下收發資料;處理器810,用於讀取記憶體820中的電腦程式並執行以下操作: 接收基地台發送的波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識; 從TCI狀態池中獲取與所述第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
收發機800,用於在處理器810的控制下接收和發送資料。
其中,在圖7中,匯流排架構可以包括任意數量的互聯的匯流排和橋,具體由處理器810代表的一個或多個處理器和記憶體820代表的記憶體的各種電路連結在一起。匯流排架構還可以將諸如週邊設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路連結在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本發明不再對其進行進一步描述。匯流排介面提供介面。收發機800可以是多個元件,即包括發送機和接收機,提供用於在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元,這些傳輸介質包括,這些傳輸介質包括無線通道、有線通道、光纜等傳輸介質。針對不同的使用者設備,使用者介面還可以是能夠外接內接需要設備的介面,連接的設備包括但不限於小鍵盤、顯示器、揚聲器、麥克風、操縱桿等。
處理器810負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體820可以存儲處理器810在執行操作時所使用的資料。
可選的,處理器810可以是中央處埋器(Central Processing Unit,簡稱CPU)、專用積體電路(Application Specific Integrated Circuit,簡稱ASIC)、現場可程式設計閘陣列(Field-Programmable Gate Array,簡稱FPGA)或複雜可程式設計邏輯器件(Complex Programmable Logic Device,簡稱CPLD),處理器810也可以採用多核架構。
處理器810通過調用記憶體存儲的電腦程式,用於按照獲得的可執行指令執行本發明實施例提供的圖1至圖6任一方法。處理器810與記憶體820也可以實體上分開佈置。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述資訊域中還包括多個准共占址QCL域,所述根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中各個QCL域的狀態,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述資訊域中還包括M個QCL域、及用於指示所述M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M,N為正整數,且N小於或等於M,所述根據所述源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中的N個標識,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,在所述接收基地台發送的波束指示消息之前,還包括: 接收基地台發送的TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池中包括T個TCI狀態,且每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,其中,T為正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,在所述接收基地台發送的TCI狀態池配置消息之後,還包括: 接收所述基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數; 從所述TCI狀態池中選擇分別與所述S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識; 啟動所述至少一個上行功控參數組標識對應的至少一個上行功控參數組; 其中,所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 根據預設的規則,將所述中間啟動TCI狀態集中的每個TCI狀態與一個啟動的上行功控參數組關聯。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
在此需要說明的是,本發明實施例提供的上述終端,能夠實現上述圖1至圖3方法實施例所實現的所有方法步驟,且能夠達到相同的技術效果,在此不再對本實施例中與方法實施例相同的部分及有益效果進行具體贅述。
為了實現上述實施例,本發明實施例還提出一種網路側設備。圖8本發明實施例提供的一種網路側設備的結構示意圖。
如圖8所示,網路側設備包括:收發機900、處理器910、記憶體920。
其中,記憶體920,用於存儲電腦程式;收發機900,用於在處理器910的控制下收發資料;處理器910,用於讀取記憶體920中的電腦程式並執行以下操作:確定第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊;向終端發送波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括所述第一TCI狀態標識。
收發機900,用於在處理器910的控制下接收和發送資料。
其中,在圖8中,匯流排架構可以包括任意數量的互聯的匯流排和橋,具體由處理器910代表的一個或多個處理器和記憶體920代表的記憶體的各種電路連結在一起。匯流排架構還可以將諸如週邊設備、穩壓器和功率管理電路等之類的各種其他電路連結在一起,這些都是本領域所公知的,因此,本發明不再對其進行進一步描述。匯流排介面提供介面。收發機900可以是多個元件,即包括發送機和接收機,提供用於在傳輸介質上與各種其他裝置通信的單元,這些傳輸介質包括無線通道、有線通道、光纜等傳輸介質。處理器910負責管理匯流排架構和通常的處理,記憶體920可以存儲處理器910在執行操作時所使用的資料。
處理器910可以是CPU、ASIC、FPGA或CPLD,處理器910也可以採用多核架構。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,每個資訊域中還包括多個QCL域,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中各個QCL域的狀態。在本發明實施例一種可能的實現方式中,每個資訊域中還包括M個QCL域、及用於指示所述M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M為正整數、且N小於或等於M,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中包含的QCL域數量及對應的標識。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 向所述終端發送TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池中包括T個TCI狀態,且每個TCI狀態中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,其中,T為正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,在所述向所述終端發送TCI狀態池配置消息之後,還包括: 向所述終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識,其中,所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,還包括: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
在此需要說明的是,本發明實施例提供的上述網路側設備,能夠實現上述圖4至圖6方法實施例所實現的所有方法步驟,且能夠達到相同的技術效果,在此不再對本實施例中與方法實施例相同的部分及有益效果進行具體贅述。
為了實現上述實施例,本發明實施例還提出一種波束指示裝置。圖9為本發明實施例提供的一種波束指示裝置的結構示意圖。
如圖9所示,該波束指示裝置1000包括: 接收單元1010,用於接收基地台發送的波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識; 獲取單元1020,用於從TCI狀態池中獲取與所述第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 確定單元1030,用於根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,資訊域中還包括M個QCL域、及用於指示所述M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M,N為正整數,且N小於或等於M,所述確定單元1030,具體用於: 根據所述資訊域中各個QCL域的狀態,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,資訊域中還包括M個QCL域、及用於指示所述M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M,N為正整數,且N小於或等於M,確定單元1030,具體用於: 根據所述資訊域中的N個標識,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,接收單元1010,還用於接收基地台發送的TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池中包括T個TCI狀態,且每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,其中,T為正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,接收單元1010,還用於接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,接收單元1010,還用於接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,接收單元1010,還用於接收所述基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數; 該裝置還可包括: 生成單元,用於從所述TCI狀態池中選擇分別與所述S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,接收單元1010,還用於接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識; 該裝置還可包括: 啟動單元,用於啟動所述至少一個上行功控參數組標識對應的至少一個上行功控參數組; 其中,所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,該裝置還可包括: 關聯單元,用於根據預設的規則,將所述中間啟動TCI狀態集中的每個TCI狀態與一個啟動的上行功控參數組關聯。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,接收單元1010,還用於接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
需要說明的是,前述波束指示方法實施例的解釋說明,也適用於該實施例的波束指示裝置,故在此不再贅述。
本發明實施例的波束指示裝置,通過接收基地台發送的波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識;從TCI狀態池中獲取與第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊;根據指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。由此,通過根據TCI狀態池中一個TCI狀態中的指示波束方向的源參考信號資訊,指示上行通道公共波束、下行通道公共波束、或者上下行通道相同的或者不同的公共波束,從而簡化了波束指示的複雜度,減少了信令指示消耗。
為了實現上述實施例,本發明實施例還提出一種波束指示裝置。圖10為本發明實施例提供的一種波束指示裝置的結構示意圖。
如圖10所示,該波束指示裝置1100包括: 確定單元1110,用於確定第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 發送單元1120,用於向終端發送波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括所述第一TCI狀態標識。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,每個資訊域中還包括多個QCL域,確定單元1110,具體用於: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中各個QCL域的狀態。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,每個資訊域中還包括M個QCL域、及用於指示所述M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M為正整數、且N小於或等於M,確定單元1120,具體用於:確定所述第一TCI狀態的資訊域中包含的QCL域數量及對應的標識。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,發送單元1120,還用於向所述終端發送TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池中包括T個TCI狀態,且每個TCI狀態中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊,其中,T為正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,發送單元1120,還用於向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,發送單元1120,還用於向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,發送單元1120,還用於向所述終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,發送單元1120,還用於向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識,其中,所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
在本發明實施例一種可能的實現方式中,發送單元1120,還用於向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
需要說明的是,前述基地台側波束指示方法實施例的解釋說明,也適用於該實施例的波束指示裝置,故在此不再贅述。
本發明實施例的波束指示裝置,通過確定第一TCI狀態,其中,第一TCI狀態的資訊域中包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊,並向終端發送波束指示消息,其中,波束指示消息中包括第一TCI狀態標識。由此,基地台通過向終端發送波束指示消息,波束指示消息中第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態資訊域中包含有指示波束方向的源參考信號資訊的TCI狀態,以使通過根據一個TCI狀態指示上行通道和/或下行通道對應的波束方向,簡化了波束指示複雜度,減少了指示信令的消耗。
需要說明的是,在本發明各個實施例中的各功能單元可以集成在一個處理單元中,也可以是各個單元單獨實體存在,也可以兩個或兩個以上單元集成在一個單元中。上述集成的單元既可以採用硬體的形式實現,也可以採用軟體功能單元的形式實現。
集成的單元如果以軟體功能單元的形式實現並作為獨立的產品銷售或使用時,可以存儲在一個處理器可讀取存儲介質中。基於這樣的理解,本發明的技術方案本質上或者說對現有技術做出貢獻的部分或者該技術方案的全部或部分可以以軟體產品的形式體現出來,該電腦軟體產品存儲在一個存儲介質中,包括若干指令用以使得一台電腦設備(可以是個人電腦,伺服器,或者網路側設備等)或處理器(processor)執行本發明各個實施例方法的全部或部分步驟。而前述的存儲介質包括:USB碟、行動硬碟、唯讀記憶體(Read-Only Memory,簡稱ROM)、隨機存取記憶體(Random Access Memory,簡稱RAM)、磁碟或者光碟等各種可以存儲程式碼的介質。
為了實現上述實施例,本發明還提出一種處理器可讀存儲介質。
其中,該處理器可讀存儲介質存儲有電腦程式,該電腦程式用於使該處理器執行本發明圖1至圖3實施例所述的波束指示方法。
其中,所述處理器可讀存儲介質可以是處理器能夠存取的任何可用介質或資料存放裝置,包括但不限於磁性記憶體(例如軟碟、硬碟、磁帶、磁光碟(MO)等)、光學記憶體(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半導體記憶體(例如ROM、EPROM、EEPROM、快閃記憶體(NAND FLASH)、固態硬碟(SSD))等。
為了實現上述實施例,本發明還提出一種處理器可讀存儲介質。
其中,該處理器可讀存儲介質存儲有電腦程式,該電腦程式用於使該處理器執行本發明圖4至圖6實施例所述的波束指示方法。
其中,所述處理器可讀存儲介質可以是處理器能夠存取的任何可用介質或資料存放裝置,包括但不限於磁性記憶體(例如軟碟、硬碟、磁帶、磁光碟(MO)等)、光學記憶體(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半導體記憶體(例如ROM、EPROM、EEPROM、快閃記憶體(NAND FLASH)、固態硬碟(SSD))等。
本領域內的技術人員應明白,本發明的實施例可提供為方法、系統、或電腦程式產品。因此,本發明可採用完全硬體實施例、完全軟體實施例、或結合軟體和硬體方面的實施例的形式。而且,本發明可採用在一個或多個其中包含有電腦可用程式碼的電腦可用存儲介質(包括但不限於磁碟記憶體和光學記憶體等)上實施的電腦程式產品的形式。
本發明是參照根據本發明實施例的方法、設備(系統)、和電腦程式產品的流程圖和/或方框圖來描述的。應理解可由電腦可執行指令實現流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結合。可提供這些電腦可執行指令到通用電腦、專用電腦、嵌入式處理機或其他可程式設計資料處理設備的處理器以產生一個機器,使得通過電腦或其他可程式設計資料處理設備的處理器執行的指令產生用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
這些處理器可執行指令也可存儲在能引導電腦或其他可程式設計資料處理設備以特定方式工作的處理器可讀記憶體中,使得存儲在該處理器可讀記憶體中的指令產生包括指令裝置的製造品,該指令裝置實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
這些處理器可執行指令也可裝載到電腦或其他可程式設計資料處理設備上,使得在電腦或其他可程式設計設備上執行一系列操作步驟以產生電腦實現的處理,從而在電腦或其他可程式設計設備上執行的指令提供用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
以上僅為本發明之較佳實施例,並非用來限定本發明之實施範圍,如果不脫離本發明之精神和範圍,對本發明進行修改或者等同替換,均應涵蓋在本發明申請專利範圍的保護範圍當中。
101-107:步驟 201-208:步驟 301-306:步驟 401-404:步驟 501-505:步驟 601-604:步驟 800:收發機 810:處理器 820:記憶體 900:收發機 910:處理器 920:記憶體 1000:波束指示裝置 1010:接收單元 1020:獲取單元 1030:確定單元 1100:波束指示裝置 1110:確定單元 1120:發送單元
圖1為本發明實施例提供的一種波束指示方法的流程示意圖; 圖2為本發明實施例提供的另一種波束指示方法的流程示意圖; 圖3為本發明實施例提供的另一種波束指示方法的流程示意圖; 圖4為本發明實施例提供的另一種波束指示方法的流程示意圖; 圖5為本發明實施例提供的另一種波束指示方法的流程示意圖; 圖6為本發明實施例提供的另一種波束指示方法的流程示意圖; 圖7為本發明實施例提供一種終端的結構示意圖; 圖8本發明實施例提供的一種網路側設備的結構示意圖; 圖9為本發明實施例提供的一種波束指示裝置的結構示意圖; 圖10為本發明實施例提供的一種波束指示裝置的結構示意圖。
101-107:步驟

Claims (54)

  1. 一種波束指示方法,其特徵在於,該方法包括: 接收基地台發送的波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識; 從TCI狀態池中獲取與所述第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
  2. 如請求項1所述之波束指示方法,其特徵在於,所述資訊域中還包括至少一個准共占址QCL域,所述根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中各個QCL域的狀態,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
  3. 如請求項1所述之波束指示方法,其特徵在於,所述資訊域中還包括M個QCL域、及用於指示所述M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M,N為正整數,且N小於或等於M,所述根據所述源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中的N個標識,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
  4. 如請求項1所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 接收基地台發送的TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池配置消息包括每個TCI狀態的資訊域,且每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
  5. 如請求項4所述之波束指示方法,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
  6. 如請求項4所述之波束指示方法,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
  7. 如請求項4所述之波束指示方法,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
  8. 如請求項4所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
  9. 如請求項4所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
  10. 如請求項4至9中任一項所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 接收所述基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數; 從所述TCI狀態池中選擇分別與所述S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。
  11. 如請求項10所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識; 啟動所述至少一個上行功控參數組標識對應的至少一個上行功控參數組; 其中,啟動後的所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
  12. 如請求項11所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 根據預設的規則,將所述中間啟動TCI狀態集中的每個TCI狀態與一個啟動的上行功控參數組關聯。
  13. 如請求項10所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
  14. 一種波束指示方法,其特徵在於,包括: 確定第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 向終端發送波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括所述第一TCI狀態標識。
  15. 如請求項14所述之波束指示方法,其特徵在於,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中各個QCL域的狀態。
  16. 如請求項14所述之波束指示方法,其特徵在於,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中包含的QCL域數量及對應的標識。
  17. 如請求項14所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 向所述終端發送TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池配置消息包括每個TCI狀態的資訊域,且每個TCI狀態中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
  18. 如請求項17所述之波束指示方法,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
  19. 如請求項17所述之波束指示方法,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
  20. 如請求項17所述之波束指示方法,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
  21. 如請求項17所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
  22. 如請求項17所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
  23. 如請求項17至22中任一項所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 向所述終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數。
  24. 如請求項23所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識,其中,所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
  25. 如請求項23所述之波束指示方法,其特徵在於,還包括: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
  26. 一種終端,其特徵在於,包括:記憶體、收發機和處理器; 記憶體,用於存儲電腦程式;收發機,用於在所述處理器的控制下收發資料;處理器,用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收基地台發送的波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識; 從TCI狀態池中獲取與所述第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
  27. 如請求項26所述之終端,其特徵在於,所述資訊域中還包括至少一個准共占址QCL域,所述根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中各個QCL域的狀態,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
  28. 如請求項26所述之終端,其特徵在於,所述資訊域中還包括M個QCL域、及用於指示所述M個QCL域所屬通道的類型的N個標識,其中,M,N為正整數,且N小於或等於M,所述根據所述源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向,包括: 根據所述資訊域中的N個標識,確定所述第一TCI狀態指示的目標通道; 根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定所述目標通道對應的波束方向。
  29. 如請求項26所述之終端,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收基地台發送的TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池配置消息包括每個TCI狀態的資訊域,且每個TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
  30. 如請求項29所述之終端,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
  31. 如請求項29所述之終端,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
  32. 如請求項29所述之終端,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
  33. 如請求項29所述之終端,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
  34. 如請求項29所述之終端,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
  35. 如請求項29至34項中任一項所述之終端,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數; 從所述TCI狀態池中選擇分別與所述S個TCI狀態標識對應的S個TCI狀態,生成中間啟動TCI狀態集。
  36. 如請求項35所述之終端,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識; 啟動所述至少一個上行功控參數組標識對應的至少一個上行功控參數組; 其中,啟動後的所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
  37. 如請求項36所述之終端,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 根據預設的規則,將所述中間啟動TCI狀態集中的每個TCI狀態與一個啟動的上行功控參數組關聯。
  38. 如請求項35所述之終端,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式以執行以下操作: 接收所述基地台發送的上行功控參數啟動消息,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
  39. 一種網路側設備,其特徵在於,包括記憶體、收發機和處理器; 記憶體,用於存儲電腦程式;收發機,用於在所述處理器的控制下收發資料;處理器,用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 確定第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 向終端發送波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括所述第一TCI狀態標識。
  40. 如請求項39所述之網路側設備,其特徵在於,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中各個QCL域的狀態。
  41. 如請求項39所述之網路側設備,其特徵在於,所述確定第一TCI狀態,包括: 確定所述第一TCI狀態的資訊域中包含的QCL域數量及對應的標識。
  42. 如請求項39所述之網路側設備,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送TCI狀態池配置消息,其中,所述TCI狀態池配置消息包括每個TCI狀態的資訊域,且每個TCI狀態中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊。
  43. 如請求項42所述之網路側設備,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中用於指示波束方向的源參考信號資訊不同、和/或,所述TCI狀態池的每個TCI狀態的資訊域對應的通道類型不同。
  44. 如請求項42所述之網路側設備,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息的每個TCI狀態的資訊域中,還包括每個上行TCI狀態對應的K組上行功控參數,其中,K為正整數。
  45. 如請求項42所述之網路側設備,其特徵在於,所述TCI狀態池配置消息中,包括每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
  46. 如請求項42所述之網路側設備,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括至少一個上行功控參數組。
  47. 如請求項42所述之網路側設備,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送上行功控參數配置消息,其中,所述上行功控參數配置消息中包括所述TCI狀態池中的每個TCI狀態對應的至少一個上行功控參數組。
  48. 如請求項42至47中任一項所述之網路側設備,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送中間啟動TCI狀態配置消息,其中,所述中間啟動TCI狀態配置消息中包括S個TCI狀態標識,其中,S為小於或等於T的正整數。
  49. 如請求項48所述之網路側設備,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息中,包含至少一個上行功控參數組標識,其中,所述至少一個上行功控參數組與所述中間啟動TCI狀態集中的TCI狀態相關聯。
  50. 如請求項48所述之網路側設備,其特徵在於,所述處理器還用於讀取所述記憶體中的電腦程式並執行以下操作: 向所述終端發送上行功控參數啟動消息,其中,所述上行功控參數啟動消息用於啟動第二TCI狀態所關聯的一個上行功控參數組,其中,所述第二TCI狀態為所述中間啟動TCI狀態集中的一個TCI狀態。
  51. 一種波束指示裝置,其特徵在於,包括: 接收單元,用於接收基地台發送的波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括第一傳輸配置指示TCI狀態標識; 獲取單元,用於從TCI狀態池中獲取與所述第一TCI狀態標識對應的第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中至多包括兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 確定單元,用於根據所述指示波束方向的源參考信號資訊,確定上行通道和/或下行通道對應的波束方向。
  52. 一種波束指示裝置,其特徵在於,包括: 確定單元,用於確定第一TCI狀態,其中,所述第一TCI狀態的資訊域中包括至多兩組指示波束方向的源參考信號資訊; 發送單元,用於向終端發送波束指示消息,其中,所述波束指示消息中包括所述第一TCI狀態標識。
  53. 一種處理器可讀存儲介質,其特徵在於,所述處理器可讀存儲介質存儲有電腦程式,所述電腦程式用於使所述處理器執行如請求項1至13中任一項所述之波束指示方法。
  54. 一種處理器可讀存儲介質,其特徵在於,所述處理器可讀存儲介質存儲有電腦程式,所述電腦程式用於使所述處理器執行如請求項14至25中任一項所述之波束指示方法。
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