TW202345566A - 用於實體通道接收和實體通道傳輸的方法和用戶設備 - Google Patents
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Abstract
提供一種用於實體下行鏈路共享通道接收和實體上行鏈路控制通道傳輸的方法和用戶設備。方法包含:接收第一下行鏈路控制資訊;響應於第一欄位包含於第一下行鏈路控制資訊中,從第一欄位獲得代碼點,其中代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯;以及根據第一下行鏈路控制資訊接收實體下行鏈路共享通道。
Description
本揭露涉及無線通訊技術,且尤其涉及用於實體下行鏈路共享通道(physical downlink shared channel;PDSCH)接收和實體上行鏈路控制通道(physical uplink control channel;PUCCH)傳輸的方法和用戶設備(user equipment;UE)。
圖1示出單傳輸接收點(transmission reception point;TRP)用例上的統一傳輸配置指示符(transmission configuration indicator;TCI)框架的示意圖。如果UE由單TRP(single-TRP;S-TRP)服務,那麼相同的下行鏈路(downlink;DL)波束或上行鏈路(uplink;UL)波束(即,應用TCI狀態#x的波束)可用於TRP與UE之間的通道、訊號或分量載波(component carrier;CC),使得TRP與UE之間的信令開銷可減少。TRP與UE之間的波束可通過基於下行鏈路控制資訊(downlink control information;DCI)的波束更新機制或快速波束更新機制來更新。
圖2示出多TRP(multi-TRP;M-TRP)用例上的統一TCI框架的示意圖。3GPP 5G新無線電(New Radio;NR)版本18規定版本17中的統一TCI框架的擴展,用於指示多個DL或UL TCI狀態。如果UE由如圖2中所繪示的包含第一TRP及第二TRP的M-TRP服務,那麼相同的第一DL波束或第一UL波束(即,應用TCI狀態#x的波束)可用於第一TRP與UE之間的通道、訊號或CC的第一子集。類似地,相同的第二DL波束或第二UL波束(即,應用TCI狀態#y的波束)可用於第二TRP與UE之間的通道、訊號或CC的第二子集。
儘管UE可由來自不同TRP的兩個或多於兩個波束服務,但對於UE,應根據例如調度靈活性和/或通道品質來考慮PDSCH/PUCCH調度的S-TRP用例和M-TRP用例。
本揭露針對一種用於PDSCH接收和PUCCH傳輸的方法和UE。本揭露提供一種對由M-TRP或S-TRP服務的UE執行PDSCH/PUCCH調度的方式。
本揭露針對一種用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,適於通訊裝置,其中所述方法包含:接收第一下行鏈路控制資訊;響應於第一欄位包含於第一下行鏈路控制資訊中,從第一欄位獲得代碼點,其中代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯;以及根據第一下行鏈路控制資訊接收實體下行鏈路共享通道。
本揭露針對一種用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,適於通訊裝置,其中所述方法包含:接收第一下行鏈路控制資訊;響應於第一欄位包含於第一下行鏈路控制資訊中,從第一欄位獲得代碼點,其中代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯;以及根據第一下行鏈路控制資訊傳輸實體上行鏈路控制通道。
本揭露針對一種用於實體下行鏈路共享通道接收的用戶設備,包含:收發器;以及處理器。處理器耦合到收發器,其中處理器配置成:經由收發器接收第一下行鏈路控制資訊;響應於第一欄位包含於第一下行鏈路控制資訊中,從第一欄位獲得代碼點,其中代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯;以及經由收發器根據第一下行鏈路控制資訊接收實體下行鏈路共享通道。
本揭露針對一種用於實體上行鏈路控制通道傳輸的用戶設備,包含:收發器;以及處理器。處理器耦合到收發器,其中處理器配置成:經由收發器接收第一下行鏈路控制資訊;響應於第一欄位包含於第一下行鏈路控制資訊中,從第一欄位獲得代碼點,其中代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯;以及經由收發器根據第一下行鏈路控制資訊傳輸實體上行鏈路控制通道。
基於以上描述,本揭露提供一種以隱式方式或顯式方式指示UE應用一或多個特定TCI狀態用於PDSCH接收或PUCCH傳輸的方法,以便減少基站(base station;BS)與UE之間的信令開銷。
為了使前述內容更易理解,如下詳細地描述附有圖式的若干實施例。
本揭露中的縮寫定義如下:
縮寫 全稱ACK 確認
CC 分量載波
CDM 分碼多工
CG 配置授權
CRC 循環冗餘校驗
CS 配置調度
CSI-RS 通道狀態資訊參考訊號
CORESET 控制資源集
DCI 下行鏈路控制資訊
DM-RS 解調參考訊號
DL 下行鏈路
DRX 不連續接收
FDRA 頻域資源分配
TDRA 時域資源分配
gNodeB 下一代節點B
HARQ 混合自動重傳請求
ID 身份
MAC 媒體存取控制
MAC CE MAC控制元素
MCS 調變編碼方案
MIMO 多輸入多輸出
mTRP(M-TRP) 多TRP
NR 新無線電
PDCCH 實體下行鏈路控制通道
PDSCH 實體下行鏈路共享通道
PUCCH 實體上行鏈路控制通道
PUSCH 實體上行鏈路共享通道
QCL 準同位
RNTI 無線電網路臨時識別符
RRC 無線電資源控制
RS 參考訊號
RX波束 接收波束
SRS 聲音參考訊號
SS 搜索空間
SSB 同步訊號塊
SSBRI 同步訊號塊資源指示符
SPS 半持久調度
sTRP(S-TRP) 單TRP
TCI 傳輸配置指示符
TRP 傳輸接收點
Tx波束 傳輸波束
UE 用戶設備
UL 上行鏈路
WID 工作項目描述
RI 秩指示符
PMI 預編碼器矩陣指示符
CQI 通道品質指示符
TB 傳送塊
SFN 單頻網路
TDM 分時多工
BWP 帶寬部分
RV 冗餘版本
NDI 新資料指示符
L1 層一
A-CSI-RS 非週期性CSI-RS
本揭露中的RS可包含DL RS和/或UL RS。
本揭露中的DL RS配置可包含:DM-RS群組、DM-RS群組索引、DM-RS資源、DM-RS資源索引、DM-RS埠索引、DM-RS埠、CSI-RS資源集索引、CSI-RS資源集、CSI-RS資源索引、CSI-RS資源、CSI-RS埠索引、CSI-RS埠、SSB資源集索引、SSB資源集、SSB資源索引、SSB資源、SSB埠索引或SSB埠,但不限於此。
本揭露中的UL RS配置可包含:DM-RS群組、DM-RS群組索引、DM-RS資源、DM-RS資源索引、DM-RS埠索引、DM-RS埠、RACH群組、RACH群組索引、RACH資源、RACH資源索引、SRS資源集索引、SRS資源集、SRS資源索引、SRS資源、SRS埠索引或SRS埠,但不限於此。
本揭露中的CSI-RSI可包含:CSI-RS資源集索引、CSI-RS資源集、CSI-RS資源索引、CSI-RS資源、CSI-RS埠索引或CSI-RS埠,但不限於此。
本揭露中的SSB可包含:SSB資源集索引、SSB資源集、SSB資源索引、SSB資源、SSB埠索引或SSB埠,但不限於此。
本揭露中的SRS可包含:SRS資源集索引、SRS資源集、SRS資源索引、SRS資源、SRS埠索引或SRS埠,但不限於此。
本揭露中的波束可包含:天線、天線埠、天線元件、天線群組、天線埠群組、天線元件群組、空間域濾波器、參考訊號資源、TCI狀態或QCL假設,但不限於此。舉例來說,第一波束可表示為第一天線埠或第一天線埠群組或第一空間域濾波器。舉例來說,第一波束方向可表示為QCL假設或空間域濾波器。
本揭露中的空間濾波器可包含:空間Rx濾波器或空間Tx濾波器。
本揭露中的空間Rx濾波器可包含Rx波束、空間Rx參數、空間域接收濾波器或面板,但不限於此。
本揭露中的空間Tx濾波器可包含:Tx波束、空間Tx參數、空間域傳輸濾波器或面板,但不限於此。
本揭露中的TRP可包含:BS、小區、服務小區、gNodeB、面板、未經許可小區、未經許可服務小區、未經許可TRP、gNodeB、eNodeB或eNB,但不限於此。
本揭露中的搜索空間集群組(search space set group;SSSG)可包含:搜索空間群組(search space group;SSG)、CORESET、
CORESETpoolIndex或CORESET群組,但不限於此。
本揭露中的配置授權可包含:配置授權或
configuredGrantConfigIndex,但不限於此。
本揭露中的SPS配置可包含
SPS-ConfigIndex,但不限於此。
本揭露中的代碼點可包含:索引、值或身份,但不限於此。
本揭露中的PDSCH天線埠可包含:PDSCH的DM-RS埠,但不限於此。
本揭露中的索引或身份可包含:
CORESETPoolIndex、TRP ID或面板ID,但不限於此。
在本揭露中,UE可配置有以下中的至少一者用於多TRP操作:
CORESETPoolIndex集合、TRP集合或面板集合,但不限於此。
本揭露中的基於L1的波束更新可包含:統一波束更新、共同波束更新或統一TCI框架,但不限於此。
本揭露中的PDSCH也可指代:PUSCH、DL分配、SPS調度、配置授權,但不限於此。
本揭露中的通訊裝置可由UE或BS(例如,gNodeB)表示,但不限於此。
並不排除本揭露中所揭露的實施例的組合。每一實施例中的所有步驟可不以逐步驟的方式執行。本揭露中的實施例可應用於未經許可頻段、經許可頻段、非DRX模式、DRX模式或功率節省,但不限於此。
圖3示出根據本揭露的一個實施例的DCI(例如,格式1_1或1_2)產生的示意圖。可通過CRC為DCI傳輸提供錯誤檢測。假設DCI包含位元流{
a 0,
a 1,
a 2,
a 3, …,
a
A -1}。BS可通過將多個CRC奇偶校驗位元附加到位元流{
a 0,
a 1,
a 2,
a 3, …,
a
A -1}來在DCI上執行CRC附加,以產生位元流{
b 0,
b 1,
b 2,
b 3, …,
b
K -1},其中多個CRC奇偶校驗位元可包含例如24位元(即,CRC長度= 24)。在CRC附加之後,BS可根據如等式(1)中所展示的對應RNTI對具有CRC奇偶校驗位元的DCI進行加擾,以便產生位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1},其中位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1}為用對應RNTI加擾的具有CRC奇偶校驗位元的DCI,且
為RNTI的第i位元。
(1)
在UE從BS接收DCI之後,UE可根據RNTI對DCI執行CRC。具體地,UE可根據對應RNTI對DCI的加擾位元進行解擾,以便獲得具有奇偶校驗位元的DCI。在此之後,UE可對具有奇偶校驗位元的DCI執行CRC。
圖4示出根據本揭露的一個實施例的波束報告和CSI報告的表。UE可對BS執行波束報告。波束報告可用於找到UE的位置或在UE與BS之間建立波束通道。BS可從波束報告獲得位置特定資訊,例如CRI或L1參考訊號接收功率(L1 reference signal received power;L1-RSRP)。波束報告可在長期或中期內影響BS與UE之間的傳輸(例如,取決於UE的移動性或波束寬度)。另一方面,UE可基於已建立波束通道對BS執行CSI報告。CSI報告可用於最大化BS與UE之間的傳輸的吞吐量(例如,用於PDSCH調度)。BS可從CSI報告獲得品質特定資訊,例如RI、PMI或CQI。CSI報告可在短期內影響BS與UE之間的傳輸(例如,由於快速衰落)。
圖5示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的MAC CE及DCI的示意圖。MAC CE可包含欄位
Ci和對應保留欄位(R欄位)。欄位
C i可與預配置到UE的TCI狀態ID
i,1相關聯,且可指示含有TCI狀態ID
i,2的八位元字節是否存在於MAC CE中,其中
i可為TCI欄位的代碼點的索引。如果欄位
C i設定為「0」,那麼含有TCI狀態ID
i,2的八位元字節可不存在於MAC CE中。如果欄位
Ci設定為「1」,那麼含有TCI狀態ID
i,2的八位元字節可存在於MAC CE中。DCI可包含TCI欄位。TCI狀態ID
i,j可表示由TCI欄位中的第i代碼點指示的第j TCI狀態,其中i可為TCI欄位的代碼點的索引。
圖6示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的DCI中的TCI欄位的示意圖。UE可根據由DCI#1中的TCI欄位指示的一或多個TCI狀態接收經調度PDSCH,其中DCI#1與DL分配相關聯。經調度PDSCH的DM-RS埠可與由TCI欄位指示的TCI狀態準同位。舉例來說,如果TCI欄位的代碼點為「00」,那麼UE可應用TCI狀態#x和TCI狀態#y用於PDSCH接收,其中TCI狀態#x和TCI狀態#y分別用於從不同TRP接收PDSCH資料。如果TCI欄位的代碼點為「01」,那麼UE可應用TCI狀態#x用於PDSCH接收。如果TCI欄位的代碼點為「10」,那麼UE可應用TCI狀態#y用於PDSCH接收。可根據調度靈活性或CSI報告(例如,包含RI、PMI或CQI)允許BS或UE在M-TRP與S-TRP之間的PDSCH調度。
圖7示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的DCI中的天線埠欄位的天線埠指示表。UE可根據由DCI中的天線埠欄位指示的一或多個天線埠接收經調度PDSCH,其中DCI可用於PDSCH解調。具體地,表包含值、一或多個DM-RS CDM群組的數目以及一或多個DM-RS埠之間的關聯。UE可預先儲存所述表。在UE接收DCI之後,UE可從DCI的天線埠欄位獲得值。UE可應用與值相關聯的一或多個DM-RS埠用於PDSCH解調。天線埠欄位的值「0到8」可用於S-TRP用例,且天線埠欄位的值「9到12」可用於S-TRP用例或M-TRP用例。
圖8示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的DCI中具有值「9到12」的天線埠欄位的天線埠指示表,其中所述表可預先儲存於UE中。假設DCI中的TCI欄位指示UE應用兩個TCI狀態(即,第一TCI狀態和第二TCI狀態)用於PDSCH接收,且DCI中的天線埠欄位向UE指示不同CDM群組內的多個DM-RS埠。UE可根據預先儲存的表確定第一TCI狀態、第二TCI狀態以及多個天線埠之間的關係。舉例來說,如果DCI中的天線埠欄位的值為「9」,那麼UE可使用DM-RS埠0和DM-RS埠1來應用第一TCI狀態,且UE可使用DM-RS埠2來應用第二TCI狀態。換句話說,如果天線埠欄位的值為「9」,那麼UE可確定(根據預先儲存的表)DM-RS埠0和DM-RS埠1屬對應於第一TCI狀態的一個CDM群組,且DM-RS埠2屬對應於第二TCI狀態的另一CDM群組。
圖9示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI狀態的PDSCH接收的示意圖。DCI#1中的TCI欄位可指示UE的一個TCI狀態。舉例來說,如果DCI#1中的TCI欄位的代碼點設定為「01」,那麼UE可應用TCI狀態#x用於PDSCH接收。UE可確定用於PDSCH接收的DM-RS埠與TCI狀態#x準同位。對應於多個時隙級PDSCH傳輸時機的重複數字可由DCI#1中的TDRA欄位指示,或可由RRC訊息配置。UE可根據重複數字在PDSCH傳輸時機的一或多個時隙上應用TCI狀態#x。舉例來說,如果由TDRA欄位指示的重複數字為「4」,那麼UE可在四個時隙級PDSCH傳輸時機上應用TCI狀態#x。
圖10示出根據本揭露的一個實施例的基於兩個TCI狀態的PDSCH接收的示意圖。DCI#1中的TCI欄位可指示UE的兩個TCI狀態。舉例來說,如果DCI#1中的TCI欄位的代碼點設定為「00」,那麼UE可應用TCI狀態#x和TCI狀態#y用於PDSCH接收。對應於多個時隙級PDSCH傳輸時機的重複數字可由DCI#1中的TDRA欄位指示,或可由RRC訊息配置。如果重複數字大於1(例如,4個時隙),那麼UE可根據循環映射或順序映射在PDSCH傳輸時機中的每一者上應用TCI狀態#x或TCI狀態#y。如果UE使用循環映射,那麼兩個TCI狀態可分別應用於兩個鄰近PDSCH傳輸時機。舉例來說,TCI狀態#x可應用於PDSCH傳輸時機的第一時隙和第三時隙,且TCI狀態#y可應用於PDSCH傳輸時機的第二時隙和第四時隙。如果UE使用順序映射,那麼兩個TCI狀態可分別應用於兩個PDSCH傳輸時機群組,其中每一群組可包含一或多個連續PDSCH傳輸時機。舉例來說,TCI狀態#x可應用於PDSCH傳輸時機的第一時隙和第二時隙,且TCI狀態#y可應用於PDSCH傳輸時機的第三時隙和第四時隙。
圖11示出根據本揭露的一個實施例的基於PRI的PUCCH傳輸的示意圖。DCI#1中的PRI可指示UE的一個空間設定,其中所述空間設定可為經由MAC CE啟動的空間設定。UE可應用空間設定用於PUCCH傳輸。舉例來說,DCI#1中的PRI可指示UE的第一空間設定。對應於多個時隙級PUCCH傳輸時機的重複數字可由RRC訊息配置。UE可根據重複數字在PUCCH傳輸時機的一或多個時隙上應用第一空間設定。舉例來說,如果由RRC訊息配置的重複數字為「4」,那麼UE可在四個時隙級PUCCH傳輸時機上應用第一空間設定。
圖12示出根據本揭露的一個實施例的基於PRI的PUCCH傳輸的示意圖。DCI#1中的PRI可指示UE的兩個空間設定,其中所述兩個空間設定可為經由MAC CE啟動的空間設定。UE可應用兩個空間設定用於PUCCH傳輸。舉例來說,DCI#1中的PRI可指示UE的第一空間設定和第二空間設定。對應於多個時隙級PUCCH傳輸時機的重複數字可由RRC訊息配置。如果重複數字大於1(例如,4個時隙),那麼UE可根據循環映射或順序映射在PUCCH傳輸時機中的每一者上應用第一空間設定或第二空間設定。如果UE使用循環映射,那麼兩個空間設定可分別應用於兩個鄰近PUCCH傳輸時機。舉例來說,第一空間設定可應用於PUCCH傳輸時機的第一時隙和第三時隙。如果UE使用順序映射,那麼兩個空間設定可分別應用於兩個PUCCH傳輸時機群組,其中每一群組可包含一或多個連續PUCCH傳輸時機。舉例來說,第一空間設定可應用於PUCCH傳輸時機的第一時隙和第二時隙,且第二空間設定可應用於PUCCH傳輸時機的第三時隙和第四時隙。
在M-TRP傳輸方案中,一或多個TCI狀態可應用於時隙內重複(例如,時隙中的PDSCH傳輸時機)。假設UE由較高層參數重複方案配置,且經由DCI的天線埠欄位向UE指示一個CDM群組內的一或多個DM-RS埠。PDSCH傳輸時機的數目可由調度DCI的TCI欄位指示的TCI狀態的數目導出。舉例來說,如果DCI的TCI欄位指示兩個狀態(例如,第一TCI狀態和第二TCI狀態),那麼UE可預期接收兩個PDSCH傳輸時機,其中第一TCI狀態可應用於第一PDSCH傳輸時機,且第二TCI狀態可應用於第二PDSCH傳輸時機。第二PDSCH傳輸時機可具有與第一PDSCH傳輸時機相同數目的符號。
在M-TRP傳輸方案中,一或多個TCI狀態可應用於時隙間重複(例如,不同時隙中的PDSCH傳輸時機)。假設UE由PDSCH-
TimeDomainResourceAllocation中的較高層參數
repetitionNumber配置,UE可預期由DCI中的TCI欄位的代碼點指示具有一或多個TCI狀態(例如,兩個TCI狀態)。UE也可預期從DCI的時域資源分配欄位和天線埠欄位獲得資訊。時域資源分配欄位可指示含有PDSCH-
TimeDomainResourceAllocation中的
repetitionNumber的條目。天線埠欄位可指示一個CDM群組內的一或多個DM-RS埠。如果TCI欄位指示兩個TCI狀態,那麼UE可預期接收同一TB的多個時隙級PDSCH傳輸時機,其中在
repetitionNumber連續時隙中的多個PDSCH傳輸時機上使用兩個TCI狀態。如果TCI欄位指示一個TCI狀態,那麼UE可預期接收同一TB的多個時隙級PDSCH傳輸時機,其中在
repetitionNumber連續時隙中的多個PDSCH傳輸時機上使用一個TCI狀態。
在M-TRP傳輸方案中,一或多個TCI狀態可應用於時隙間重複。假設UE由較高層參數PDSCH-
config配置,其中PDSCH-
config指示含有PDSCH-
TimeDomainResourceAllocation中的
repetitionNumber的至少一個條目,UE可預期由DCI中的TCI欄位的代碼點指示具有一或多個TCI狀態(例如,兩個TCI狀態)。UE也可預期從DCI中的時域資源分配欄位和天線埠欄位獲得資訊。時域資源分配欄位可指示含有PDSCH-
TimeDomainResourceAllocation中的
repetitionNumber的條目。天線埠欄位可指示一個CDM群組內的一或多個DM-RS埠。如果TCI欄位指示兩個TCI狀態,那麼UE可將第一TCI狀態應用於第一PDSCH傳輸時機。當由PDSCH-
TimeDomainResourceAllocation中的
repetitionNumber指示的值等於二時,UE可將第二TCI狀態應用於第二PDSCH傳輸時機。當由PDSCH-
TimeDomainResourceAllocation中的
repetitionNumber指示的值大於二時,UE可進一步配置成啟用
tciMapping中的
cyclicMapping或
sequentialMapping。當啟用
cyclicMapping時,第一TCI狀態和第二TCI狀態可分別應用於第一PDSCH傳輸時機和第二PDSCH傳輸時機,且相同TCI狀態映射模式可繼續到剩餘PDSCH傳輸時機。當啟用
sequentialMapping時,第一TCI狀態可應用於第一PDSCH傳輸時機和第二PDSCH傳輸時機,第二TCI狀態可應用於第三PDSCH傳輸時機和第四PDSCH傳輸時機,且相同TCI狀態映射模式可繼續到剩餘PDSCH傳輸時機。
關於分空間多工(space division multiplexing;SDM),待應用的TCI狀態可由UE根據對應天線埠來確定。假設UE由PDSCH-
TimeDomainResourceAllocation中的較高層參數
repetitionNumber配置,UE可預期由DCI中的TCI欄位的代碼點指示具有多個TCI狀態(例如,兩個TCI狀態)。UE也可預期從DCI的天線埠欄位獲得資訊,其中天線埠欄位可指示兩個不同CDM群組內的多個DM-RS埠。如果含有PDSCH-
TimeDomainResourceAllocation中的
repetitionNumber的條目並不由DCI(例如,時域資源分配)指示,那麼UE可根據天線埠指示表確定第一TCI狀態可對應於天線埠的CDM群組,且第二TCI狀態可對應於天線埠的另一CDM群組。
關於SFN-SDM,當UE配置具有設定為「sfnSchemeA」的
sfnSchemePdsch,且UE在調度PDSCH的DCI中的TCI欄位的代碼點中指示具有兩個TCI狀態時,UE可假設PDSCH的一或多個DM-RS埠可與兩個TCI狀態的DL-RS準同位。當UE配置具有設定為「sfnSchemeB」的
sfnSchemePdsch,且UE在調度PDSCH的DCI中的TCI欄位的代碼點中指示具有兩個TCI狀態時,UE可假設PDSCH的一或多個DM-RS埠可與兩個TCI狀態的DL-RS準同位,除了第二所指示TCI狀態的準同位參數(例如,多普勒頻移或多普勒頻散)以外。
圖13示出根據本揭露的一個實施例的基於預設TCI狀態的PDSCH接收的示意圖。預設TCI狀態可由經由MAC CE配置到UE的代碼點列表指示,其中所述列表可包含指示一個TCI狀態的一或多個代碼點和指示兩個TCI狀態的一或多個代碼點。UE可根據DCI確定DCI的接收與對應PDSCH之間的時間偏移。如果時間偏移小於閾值(例如,用於解碼DCI的時間),那麼UE可根據列表確定應用兩個預設TCI狀態用於PDSCH接收。具體地,預設TCI狀態可由TCI欄位的多個代碼點當中的最低代碼點指示,其中多個代碼點中的每一者指示兩個不同TCI狀態。舉例來說,UE可響應於代碼點「1」為指示兩個不同TCI狀態的多個代碼點(例如,代碼點「1」和代碼點「3」)當中的最低代碼點而確定預設TCI狀態可為由TCI欄位的代碼點「1」指示的TCI狀態ID
1,1和TCI狀態ID
1,2。
在一個實施例中,如果UE配置具有
enableTwoDefaultTCI -States,且至少一個TCI代碼點指示兩個TCI狀態,那麼UE可假設服務小區的PDSCH或PDSCH傳輸時機的DM-RS埠可與一或多個RS準同位,其中一或多個RS關聯於與一或多個TCI狀態相關聯的一或多個QCL參數,且一或多個TCI狀態對應於含有兩個不同TCI狀態的TCI代碼點當中的最低代碼點。
在一個實施例中,當UE由設定為「tdmSchemeA」的較高層參數
repetitionScheme配置,或配置具有較高層參數
repetitionNumber,且DCI的接收與第一PDSCH傳輸時機之間的偏移小於閾值
timeDurationForQCL時,TCI狀態與PDSCH傳輸時機(包含第一PDSCH傳輸時機)之間的映射關係可由TCI欄位的多個代碼點當中的最低代碼點指示,其中多個代碼點中的每一者可指示用於PDSCH接收的兩個不同TCI狀態。最低代碼點可與對應於第一PDSCH傳輸時機的時隙中的多個已啟動TCI狀態的選擇相關聯。在此情況下,如果PDSCH DM-RS和PDCCH DM-RS在至少一個符號中重疊,且對應於最低代碼點的兩個TCI狀態中的「QCL-TypeD」不同於PDCCH DM-RS中的「QCL-TypeD」,那麼可預期UE對與CORESET相關聯的PDCCH接收進行優先級排序。也就是說,UE可考慮以下規則:用於PDCCH接收的TCI狀態的優先級高於用於PDSCH接收的TCI狀態的優先級。相同規則也可應用於帶內CA情況(例如,當PDSCH和CORESET在不同分量載波中時)。
圖14示出根據本揭露的一個實施例的通過不具有DL分配的DCI進行的統一波束指示的示意圖。在步驟1中,可由RRC訊息將TCI狀態列表配置到UE。舉例來說,RRC訊息可將TCI狀態池配置到UE,其中TCI狀態池可包含TCI狀態#0、TCI狀態#1、TCI狀態#2……TCI狀態#N。在步驟2中,可由MAC CE啟動一或多個TCI狀態。舉例來說,可由MAC CE啟動TCI狀態池中的TCI狀態#x、TCI狀態#y、TCI狀態#w和TCI狀態#z。在步驟3中,可由不具有DL分配的DCI指示統一波束。舉例來說,假設TCI狀態#x為UE當前應用的TCI狀態,其中TCI狀態#x可由先前DCI指示,其中先前DCI可定義為本揭露中的DCI#1之前的DCI。也就是說,先前DCI的接收在DCI#1的接收之前。DCI#1的TCI欄位可向UE指示TCI狀態#y。在時間週期(例如,用於波束應用的時間)之後,UE應用的TCI狀態可從TCI狀態#x切換到TCI狀態#y。
圖15及圖16示出根據本揭露的一個實施例的通過具有DL分配的DCI進行的統一波束指示的示意圖。如果由具有DL分配的DCI#1指示的TCI狀態(例如,TCI狀態#y)不同於由先前DCI指示的TCI狀態(例如,TCI狀態#x),如圖15中所繪示,那麼可應用由DCI#1指示的TCI狀態(例如,TCI狀態#y)用於統一波束更新。經調度PDSCH的DM-RS埠可與由先前DCI指示的TCI狀態準同位。如果由具有DL分配的DCI#1指示的TCI狀態等於由先前DCI指示的TCI狀態(例如,TCI狀態#x),如圖16中所繪示,那麼UE可能不執行統一波束更新。經調度PDSCH的DM-RS埠可與由先前DCI指示的TCI狀態準同位。圖15中所繪示的參數
BeamAppTime可表示用於波束應用的時間。
圖17示出根據本揭露的一個實施例的統一TCI框架的改進的示意圖。關於改進1,TCI欄位可應用於統一波束更新。也就是說,調度DCI中的TCI欄位可不應用於經調度PDSCH。舉例來說,由DCI#1指示的TCI狀態#y可應用於統一波束更新。由先前DCI指示的TCI狀態#x可應用於由DCI#1調度的PDSCH。關於改進2,如果由具有DL分配的DCI#1指示的TCI狀態(例如,TCI狀態#y)不同於由先前DCI指示的TCI狀態(例如,TCI狀態#x),那麼可觸發由UE執行統一波束更新。關於改進3,UE可根據由先前DCI指示的TCI狀態(例如,TCI狀態#x)接收由DCI#1調度的PDSCH。也就是說,UE可不根據由DCI#1的TCI欄位指示的TCI狀態(例如,TCI狀態#y)接收由DCI#1調度的PDSCH。
圖18示出根據本揭露的一個實施例的統一TCI框架的統一波束指示的示意圖。在步驟1中,可由RRC訊息將TCI狀態列表配置到UE。舉例來說,RRC訊息可將TCI狀態池配置到UE,其中TCI狀態池可包含TCI狀態#0、TCI狀態#1、TCI狀態#2……TCI狀態#N。在步驟2中,可由MAC CE啟動一或多個TCI狀態。舉例來說,可由MAC CE啟動TCI狀態池中的TCI狀態#a
0、TCI狀態#b
0、TCI狀態#c
0和TCI狀態#d
0用於DL傳輸。可由MAC CETCI啟動狀態池中的TCI狀態#a
1、TCI狀態#b
1、TCI狀態#c
1和TCI狀態#d
1用於UL傳輸。在步驟3中,可由DCI指示一或多個統一波束。舉例來說,假設TCI狀態#a
0為UE當前應用於DL傳輸的TCI狀態,且TCI狀態#a
0為UE當前應用於UL傳輸的TCI狀態。DCI#1的TCI欄位可向UE指示TCI狀態#a
1和TCI狀態#b
1。在時間週期(例如,用於波束應用的時間)之後,UE應用於DL傳輸的TCI狀態可從TCI狀態#a
0切換到TCI狀態#a
1,且UE應用於UL傳輸的TCI狀態可從TCI狀態#b
0切換到TCI狀態#b
1。應注意,相同波束(TCI狀態#a
0或TCI狀態#b
0)可用於多個DL通道/訊號/CC,且相同波束(TCI狀態#a
1或TCI狀態#b
1)可用於多個UL通道/訊號/CC。
在一個實施例中,UE可配置具有
TCI-State配置列表(經由較高層參數,例如
PDSCH-Config)以及
TCI-State ID,其中
TCI-State ID可包含源RS的資訊。
TCI-State配置列表和
TCI-State ID可由UE使用來接收與PDSCH的DM-RS、CC中的PDCCH的DM-RS或CSI-RS準同位的參考訊號。在一些情況下,如果適用,
TCI-State配置列表和
TCI-State ID可由UE使用來確定用於動態授權、基於配置授權的PUSCH、PUCCH資源或SRS的UL Tx空間濾波器。
在一個實施例中,UE可經由MAC CE接收啟動命令,其中啟動命令用於映射TCI狀態和/或TCI狀態對。DL通道/訊號的TCI狀態可映射到DCI的TCI欄位的代碼點,且UL通道/訊號的TCI狀態可映射到DCI的TCI欄位的另一代碼點。TCI欄位可用於CC/DL BWP中的一者或其集合。如果適用,TCI欄位可用於CC/UL BWP中的一者或其集合。
在一個實施例中,已啟動TCI狀態配置具有
TCI-State ID的UE可接收DCI(例如,格式1_1/1_2),其中DCI可提供對應於所配置
TCI-State ID的所指示TCI狀態。DCI(例如,格式1_1/1_2)可具有或不具有DL分配。如果DCI(例如,格式1_1/1_2)不具有DL分配,那麼UE可假設RNTI(例如,CS-RNTI)可用於對DCI的CRC進行加擾,且DCI欄位的值可設定如下:RV欄位=全部「1」;MCS欄位=全部「1」;NDI = 「0」;FDRA類型0欄位=全部「0」;FDRA類型1欄位=全部「1」;或
dynamicSwitch=全部「0」。
在一個實施例中,假設UE已傳輸具有對應於當前DCI的HARQ-ACK資訊的PUCCH或由當前DCI調度的PDSCH的最後一個符號,其中DCI指示TCI狀態且不具有DL分配。如果由當前DCI指示的TCI狀態不同於由先前DCI指示的TCI狀態,那麼可在時間週期(例如,用於波束應用的時間)內應用由具有
TCI-State ID的當前DCI指示的TCI狀態,其中時間週期可為PUCCH的最後一個符號之後的一或多個符號。第一時隙和對應於時間週期(例如,用於波束應用的時間)的符號都可在應用TCI狀態的多個載波當中的具有最小子載波空間(sub-carrier space;SCS)的載波上確定。UE可假設具有
TCI-State ID的所指示TCI狀態用於DL和UL兩者,僅用於DL或僅用於UL。
在一個實施例中,如果UE配置有具有
TCI-State ID的TCI狀態用於UL,那麼UE可根據空間關係執行對應於類型1配置授權、類型2配置授權或動態授權的PUSCH傳輸,其中空間關係與用於確定UL Tx空間濾波器的RS相關聯或與配置具有QCL類型的RS相關聯,其中QCL類型設定為具有
TCI-State ID的所指示TCI狀態的「typeD」。
在一個實施例中,可由所指示TCI狀態提供用於UE執行的PUCCH傳輸的空間設定。
在一個實施例中,如果向UE提供TCI狀態ID,那麼用於CORESET(除了具有索引0的CORESET以外)中的PDCCH接收的DM-RS天線埠可僅與UE特定搜索空間(UE-specific search space;USS)集合和/或類型3 PDCCH共同搜索空間(common search space;CSS)集合相關聯,且用於由CORESET中的PDCCH接收提供的DCI格式調度的PDSCH重複的DM-RS天線埠可與由所指示TCI狀態提供的參考訊號準同位。
圖19示出根據本揭露的一個實施例的TCI狀態子集選擇的示意圖。UE可根據由先前DCI指示的一或多個TCI狀態接收經調度PDSCH。也就是說,UE可不根據由DCI#1中的TCI欄位指示的一或多個TCI狀態接收經調度PDSCH。儘管UE可由2個波束服務,但UE應根據例如UE與BS之間的調度靈活性和/或通道品質來考慮M-TRP方案與S-TRP方案之間的PDSCH調度。
圖20示出根據本揭露的一個實施例的靈活TCI狀態選擇的示意圖。對於統一TCI框架,可支持S-TRP方案與M-TRP方案之間的動態PDSCH調度。UE可根據調度DCI(例如,DCI#1)和/或由先前DCI指示的一或多個所應用TCI狀態(例如,TCI狀態#x和/或TCI狀態#y)來確定或選擇用於接收經調度PDSCH的一或多個TCI狀態。
圖21示出根據本揭露的一個實施例的顯式TCI狀態選擇的示意圖。可由先前DCI(例如,由DCI#1之前的DCI中的TCI欄位)向UE指示一或多個TCI狀態(例如,TCI狀態#x和TCI狀態#y),其中一或多個TCI狀態可為當接收到DCI#1時UE應用的TCI狀態。UE可接收具有用於TCI狀態選擇的新欄位(例如,TCI選擇欄位)的DCI#1。具體地,如果TCI選擇欄位包含於DCI#1中,那麼UE根據DCI#1的TCI選擇欄位來確定由先前DCI指示的一或多個TCI狀態的選擇。在此之後,UE可根據由DCI#1指示的一或多個TCI狀態的選擇來接收由DCI#1調度的PDSCH。
在一個實施例中,由DCI#1調度的PDSCH對應於半持久調度。
圖22示出根據本揭露的一個實施例的基於代碼點的顯式TCI狀態選擇的示意圖。UE接收到的DCI#1中的TCI選擇欄位的代碼點可與由先前DCI(例如,由先前DCI中的TCI欄位)指示的一或多個TCI狀態的選擇相關聯。舉例來說,假設由先前DCI向UE指示TCI狀態#x和TCI狀態#y。如果TCI選擇欄位包含於UE接收到的DCI#1中,那麼UE可從TCI選擇欄位獲得選擇,且可根據所述選擇將由先前DCI指示的一或多個TCI狀態應用於DM-RS。如果DCI#1中的TCI選擇欄位的代碼點為「00」,那麼UE可將TCI狀態#x和TCI狀態#y應用於一或多個DM-RS埠,且可根據一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。如果DCI#1中的TCI選擇欄位的代碼點為「01」,那麼UE可將TCI狀態#x應用於一或多個DM-RS埠,且可根據一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。如果DCI#1中的TCI選擇欄位的代碼點為「10」,那麼UE可將TCI狀態#y應用於一或多個DM-RS埠,且可根據一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。DCI#1中的TCI選擇欄位的代碼點「11」可保留用於其它目的。
圖23示出根據本揭露的一個實施例的基於天線埠欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態選擇。具體地,UE可根據由先前DCI指示的一或多個TCI狀態與一或多個DM-RS埠之間的預配置關聯來從由先前DCI(例如,由先前DCI中的TCI欄位)指示的一或多個TCI狀態確定待應用的一或多個TCI狀態。一或多個DM-RS埠可由DCI#1(格式1_1/1_2)的天線埠欄位指示。UE可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH,其中一或多個DM-RS埠對應於由先前DCI指示的一或多個TCI狀態。可在從PDCCH的最後一個符號開始的時間週期內應用由先前DCI指示的一或多個TCI狀態(或對應於一或多個TCI狀態的一或多個DM-RS埠)用於DL分配。在一個實施例中,預配置關聯可經由RRC訊息配置到UE。
圖24示出根據本揭露的一個實施例的預配置關聯的表。圖25示出根據本揭露的一個實施例的基於天線埠欄位的值的隱式TCI狀態選擇的示意圖。由天線埠欄位指示的DM-RS埠中的每一者可與由先前DCI指示的一或多個TCI狀態相關聯,如表中所展示。天線埠欄位可表示單用戶MIMO(single-user MIMO;SU-MIMO)通訊系統或多用戶MIMO(multi-user MIMO;MU-MIMO)通訊系統的一或多個DM-RS埠。舉例來說,如果天線埠欄位的值為「0」到「2」和「9」到「15」中的一者,那麼天線埠欄位可表示SU-MIMO通訊系統的一或多個DM-RS埠。如果天線埠欄位的值為「3」到「8」中的一者,那麼天線埠欄位可表示MU-MIMO通訊系統的一或多個DM-RS埠。
舉例來說,如果天線埠欄位的值為「10」,那麼UE可根據所述表確定DM-RS埠0到DM-RS埠3與由先前DCI指示的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)相關聯。因此,UE可將TCI狀態#x應用於DM-RS埠0到DM-RS埠3,且可通過DM-RS埠0到DM-RS埠3接收由DCI#1調度的PDSCH。對於另一實例,如果天線埠欄位的值為「14」,那麼UE可根據所述表確定DM-RS埠0到DM-RS埠3與由先前DCI指示的第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)相關聯。因此,UE可將TCI狀態#y應用於DM-RS埠0到DM-RS埠3,且可通過DM-RS埠0到DM-RS埠3接收由DCI#1調度的PDSCH。對於另一實例,如果天線埠欄位的值為「15」,那麼UE可根據所述表確定DM-RS埠0到DM-RS埠3與由先前DCI指示的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)和第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)相關聯。因此,UE可將TCI狀態#x和TCI狀態#y應用於DM-RS埠0到DM-RS埠3,且可通過DM-RS埠0到DM-RS埠3接收由DCI#1調度的PDSCH。
圖26示出根據本揭露的一個實施例的嵌入具有CRC奇偶校驗位元加擾的DCI中的隱式TCI狀態選擇的示意圖。圖27示出根據本揭露的一個實施例的DCI(例如,格式1_1/1_2)產生的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1)中而應用隱式TCI狀態選擇。
假設DCI包含位元流{
a 0,
a 1,
a 2,
a 3, …,
a
A -1}。BS可通過將多個CRC奇偶校驗位元附加到位元流{
a 0,
a 1,
a 2,
a 3, …,
a
A -1}來在DCI上執行CRC附加,以產生位元流{
b 0,
b 1,
b 2,
b 3, …,
b
K -1},其中多個CRC奇偶校驗位元可包含例如24位元(即,CRC長度= 24)。在CRC附加之後,如果統一TCI框架適用,BS可根據如等式(2)中所展示的對應RNTI和TCI狀態選擇遮罩對具有CRC奇偶校驗位元的DCI進行加擾,以便產生位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1},其中位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1}為用對應RNTI和TCI狀態選擇遮罩加擾的具有CRC奇偶校驗位元的DCI,
為RNTI的第i位元,且
為TCI狀態選擇遮罩的第i位元。另一方面,如果統一TCI框架不適用,BS可根據如等式(3)中所展示的對應RNTI對具有CRC奇偶校驗位元的DCI進行加擾,以便產生位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1},其中位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1}為用對應RNTI加擾的具有CRC奇偶校驗位元的DCI,且
為RNTI的第i位元。
(2)
(3)
在UE從BS接收DCI(例如,具有DL分配的DCI#1)之後,UE可根據RNTI和/或TCI狀態選擇遮罩對DCI執行CRC,其中TCI狀態選擇遮罩對應於由先前DCI指示的一或多個TCI狀態。如果統一框架適用,那麼TCI狀態選擇遮罩用於執行CRC,且如果統一框架不適用,那麼TCI狀態遮罩不用於執行CRC。UE可根據RNTI和/或TCI狀態選擇遮罩對DCI#1的加擾位元進行解擾,以獲得具有奇偶校驗位元的DCI。在此之後,UE可對具有奇偶校驗位元的DCI執行CRC。如果統一框架適用,且CRC成功,那麼UE可將對應於TCI狀態選擇遮罩的一或多個TCI狀態應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。
舉例來說,UE可根據TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0>對DCI#1的加擾位元進行解擾,以獲得具有奇偶校驗位元的DCI。在此之後,UE可對具有奇偶校驗位元的DCI執行CRC。如果CRC成功,那麼UE可將對應於TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0>的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。對於另一實例,UE可根據TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1>對DCI#1的加擾位元進行解擾,以獲得具有奇偶校驗位元的DCI。在此之後,UE可對具有奇偶校驗位元的DCI執行CRC。如果CRC成功,那麼UE可將對應於TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1>的第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。對於另一實例,UE可根據TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0>對DCI#1的加擾位元進行解擾,以獲得具有奇偶校驗位元的DCI。在此之後,UE可對具有奇偶校驗位元的DCI執行CRC。如果CRC成功,那麼UE可將對應於TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0>的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)和第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。
在一個實施例中,TCI狀態選擇遮罩與一或多個TCI狀態之間的關聯可經由RRC訊息配置到UE。
圖28示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1)中而應用隱式TCI狀態選擇。具體地,UE可根據DCI#1中的TCI欄位來從由先前DCI(例如,由先前DCI中的TCI欄位)指示的一或多個TCI狀態確定待應用的一或多個TCI狀態。UE可將所確定一或多個TCI狀態應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。
圖29示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的預定代碼點的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態選擇。假設由先前DCI向UE指示TCI狀態#x和TCI狀態#y。UE可獲得DCI#1中的TCI欄位的代碼點,其中代碼點可與由先前DCI指示的一個TCI狀態的選擇相關聯。如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點「110」,那麼UE可將由先前DCI指示的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點「111」,那麼UE可將由先前DCI指示的第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。
在一個實施例中,TCI欄位的預定代碼點與由先前DCI指示的TCI狀態的選擇之間的關聯可由RRC訊息配置到UE。
圖30及圖31示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的預定代碼點的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態選擇。假設由先前DCI向UE指示TCI狀態#x和TCI狀態#y。UE可獲得DCI#1中的TCI欄位的代碼點,其中代碼點可與由先前DCI指示的一或多個TCI狀態的選擇相關聯。如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點,那麼UE可從由先前DCI指示的一或多個TCI狀態確定或選擇對應於預定代碼點的一個TCI狀態。UE可將所選擇TCI狀態應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。如果TCI欄位的代碼點並非預定代碼點,那麼UE可將由先前DCI指示的一或多個TCI狀態應用於一或多個DM-RS埠,且UE可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。在一個實施例中,TCI欄位的預定代碼點與由先前DCI指示的TCI狀態的選擇之間的關聯可由RRC訊息配置到UE。
舉例來說,TCI欄位的預定代碼點可包含預定代碼點「110」和預定代碼點「111」。如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點「110」,那麼UE可將由先前DCI指示的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點「111」,那麼UE可將由先前DCI指示的第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。如果TCI欄位的代碼點為除了預定代碼點「110」和代碼點「111」以外的代碼點,那麼UE可將由先前DCI指示的第一TCI狀態和第二TCI狀態(例如,TCI狀態#x和TCI狀態#y)應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。
圖32示出根據本揭露的一個實施例的基於MAC CE的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態選擇。假設由先前DCI向UE指示TCI狀態#x和TCI狀態#y。UE可獲得DCI#1中的TCI欄位的代碼點,其中代碼點可與由先前DCI指示的一或多個TCI狀態的選擇相關聯。可由UE根據MAC CE確定所選擇TCI狀態的功能性。圖33示出根據本揭露的一個實施例的MAC CE中的欄位與DCI(例如,DCI#1)中的TCI欄位之間的關聯的表,其中關聯的所述表可經由例如RRC訊息配置到UE。MAC CE可包含欄位
C i和對應欄位
D i。欄位
Ci可與預配置到UE的第一TCI狀態(例如,如表中所展示的TCI狀態#w、TCI狀態#x或TCI狀態#y)相關聯,且可指示含有預配置到UE的第二TCI狀態(例如,如表中所展示的TCI狀態#z或TCI狀態#y)的八位元字節是否存在於MAC CE的欄位
D i中,其中
i可為TCI欄位的代碼點的索引。如果欄位
C i設定為「0」,那麼含有第二TCI狀態的八位元字節可不存在於MAC CE的欄位
D i中。如果欄位
C i設定為「1」,那麼含有第二TCI狀態的八位元字節可存在於MAC CE的欄位
D i中。欄位
D i可指示TCI欄位的第i代碼點的功能性。如果欄位
D i設定為「0」,那麼對應於TCI欄位的第i代碼點的一或多個TCI狀態可用於基於L1的波束更新。如果欄位
D i設定為「1」,那麼對應於TCI欄位的第i代碼點的一或多個TCI狀態可用於經調度PDSCH接收。
舉例來說,如果UE獲得TCI欄位的第一代碼點(即,代碼點「00」),那麼UE可響應於欄位
D 0設定為「0」而確定TCI狀態#w和TCI狀態#z用於基於L1的波束更新。舉例來說,如果UE獲得TCI欄位的第二代碼點(即,代碼點「01」),那麼UE可響應於欄位
D 1設定為「1」而確定TCI狀態#x和TCI狀態#y用於經調度PDSCH接收。如果UE獲得TCI欄位的第三代碼點(即,代碼點「10」),那麼UE可響應於欄位
D 2設定為「1」而確定TCI狀態#x用於經調度PDSCH接收。如果UE獲得TCI欄位的第四代碼點(即,代碼點「11」),那麼UE可響應於欄位
D 3設定為「1」而確定TCI狀態#y用於經調度PDSCH接收。
如圖34中所繪示,圖34示出根據本揭露的一個實施例的基於MAC CE的用於PDSCH接收的隱式TCI狀態選擇的示意圖。UE可獲得DCI#1中的TCI欄位的代碼點。如果TCI欄位的代碼點設定為「01」,那麼UE可將TCI狀態#x和TCI狀態#y應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。如果TCI欄位的代碼點設定為「10」,那麼UE可將TCI狀態#x應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。如果TCI欄位的代碼點設定為「11」,那麼UE可將TCI狀態#y應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。
圖35示出根據本揭露的一個實施例的TCI狀態的功能性的示意圖。由經調度DCI(例如,DCI#1)的TCI欄位指示的TCI狀態(例如,TCI狀態#y)可用於經調度PDSCH接收或用於基於L1的波束更新。換句話說,TCI狀態#y的功能性可在經調度PDSCH接收與基於L1的波束更新之間切換。如果TCI狀態#y用於經調度PDSCH接收,那麼UE可將TCI狀態#y應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。如果TCI狀態#y用於基於L1的波束更新,那麼UE可在時間週期(例如,
BeamAppTime)之後將TCI狀態#y應用於通道/訊號/CC,其中時間週期可從對應於由DCI#1調度的PDSCH的ACK開始。
圖36示出根據本揭露的一個實施例的用於基於L1的波束更新的TCI狀態的示意圖。UE可接收具有TCI欄位和新欄位(例如,功能性切換欄位)的DCI#1。UE可根據功能性切換欄位的代碼點確定一或多個TCI狀態的功能性,其中一或多個TCI狀態可與TCI欄位的代碼點相關聯。如果功能性切換欄位的代碼點設定為「00」,那麼UE可確定對應於TCI欄位的一或多個TCI狀態可用於基於L1的波束更新。因此,UE可在時間週期(例如,
BeamAppTime)之後將一或多個TCI狀態應用於通道/訊號/CC,其中時間週期可從對應於DCI#1(或由DCI#1調度的PDSCH)的ACK開始。
圖37示出根據本揭露的一個實施例的用於經調度PDSCH接收的TCI狀態的示意圖。UE可接收具有TCI欄位和新欄位(例如,功能性切換欄位)的DCI#1。UE可根據功能性切換欄位確定一或多個TCI狀態的功能性,其中一或多個TCI狀態可與TCI欄位的代碼點相關聯。如果功能性切換欄位的代碼點設定為「01」,那麼UE可確定對應於TCI欄位的一或多個TCI狀態可用於經調度PDSCH接收。因此,UE可將一或多個TCI狀態應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。UE可能不預期由DCI#1中的TCI欄位指示的一或多個TCI狀態不同於由先前DCI指示的所應用一或多個TCI狀態。
圖38示出根據本揭露的一個實施例的基於L1的波束更新的示意圖。假設UE由TRP#1和TRP#2分別經由TCI狀態#x和TCI狀態#y進行服務。如果UE從TCI狀態#x和TCI狀態#y的覆蓋移動到僅TCI狀態#y的覆蓋,那麼UE可接收指示用於基於L1的波束更新的TCI狀態(例如,TCI狀態#y)的經調度DCI(例如,DCI#1),其中基於L1的波束更新可將UE應用的TCI狀態從TCI狀態#x和TCI狀態#y切換到TCI狀態#y。UE可在時間點T
0之後應用TCI狀態#y,其中時間點T
0可為從對應於DCI#1的ACK#1開始的時間週期(例如,
BeamAppTime)。所應用TCI狀態#y可用於例如接收由DCI#2調度的PDSCH,其中DCI#2晚於DCI#1。
圖39示出根據本揭露的一個實施例的用於經調度PDSCH接收及基於L1的波束更新的TCI狀態的示意圖。UE可接收具有TCI欄位和新欄位(例如,功能性切換欄位)的DCI#1。UE可根據功能性切換欄位確定一或多個TCI狀態的功能性,其中一或多個TCI狀態(例如,TCI狀態#y)可與TCI欄位的代碼點相關聯。如果功能性切換欄位的代碼點設定為「10」,那麼UE可確定對應於TCI欄位的TCI狀態#y可用於經調度PDSCH接收和基於L1的波束更新。UE可將TCI狀態#y應用於一或多個DM-RS埠,且可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#1調度的PDSCH。UE可能不預期由DCI#1中的TCI欄位指示的一或多個TCI狀態不同於由先前DCI指示的所應用一或多個TCI狀態。另一方面,UE可在時間週期(例如,
BeamAppTime)之後將TCI狀態#y應用於通道/訊號/CC,其中時間週期可從對應於DCI#1(或由DCI#1調度的PDSCH)的ACK開始。
圖40示出根據本揭露的一個實施例的DCI的新欄位的表。UE可接收具有TCI欄位和新欄位(例如,功能性切換欄位)的DCI。UE可根據功能性切換欄位確定一或多個TCI狀態的功能性,其中一或多個TCI狀態可與TCI欄位的代碼點相關聯。如果功能性切換欄位的代碼點設定為「0」,那麼UE可確定對應於TCI欄位的一或多個TCI狀態可用於基於L1的波束更新。如果功能性切換欄位的代碼點設定為「1」,那麼UE可確定對應於TCI欄位的一或多個TCI狀態可用於基於L1的波束更新和經調度PDSCH接收。
在一個實施例中,UE可預期由先前DCI指示的所應用TCI狀態的數目等於二。UE可能不預期由先前DCI指示的所應用TCI狀態的數目等於一。
圖41示出根據本揭露的一個實施例的TCI狀態子集選擇的示意圖。UE可根據空間設定傳輸具有對應於經調度PDSCH的HARQ-ACK的PUCCH,其中空間設定可通過由先前DCI指示的一或多個固定TCI狀態(例如,TCI狀態#x和TCI狀態#y)提供。UE可能不根據由MAC CE啟動的空間設定傳輸具有HARQ-ACK的PUCCH。
在一個實施例中,PUCCH對應於PUCCH之前的經調度PDSCH,且由DCI#1調度的PDSCH對應於半持久調度。
圖42示出根據本揭露的一個實施例的用於PUCCH傳輸的靈活TCI狀態選擇的示意圖。對於統一TCI框架,可支持S-TRP方案與M-TRP方案之間的動態PUCCH調度。UE可根據調度DCI(例如,DCI#1)和/或由先前DCI指示的一或多個TCI狀態(例如,TCI狀態#x和/或TCI狀態#y)來確定或選擇用於傳輸PUCCH的一或多個TCI狀態。舉例來說,可由UE經由TCI狀態#x傳輸第一時隙級PUCCH傳輸時機,且可由UE經由TCI狀態#y傳輸第二時隙級PUCCH傳輸時機。對於另一實例,可由UE經由TCI狀態#x傳輸第一時隙級PUCCH傳輸時機和第二時隙級PUCCH傳輸時機。對於另一實例,可由UE經由TCI狀態#y傳輸第一時隙級PUCCH傳輸時機和第二時隙級PUCCH傳輸時機。
圖43示出根據本揭露的一個實施例的用於PUCCH傳輸的靈活TCI狀態選擇的示意圖。對於統一TCI框架,可支持S-TRP方案與M-TRP方案之間的動態PUCCH調度。UE可根據調度DCI(例如,DCI#1)和/或由先前DCI指示的一或多個TCI狀態(例如,TCI狀態#x和/或TCI狀態#y)來確定或選擇用於傳輸PUCCH的一或多個TCI狀態。PUCCH資源可通過具有相同時間/頻率資源的兩個TCI狀態(例如,TCI狀態#x和TCI狀態#y)同時傳輸。舉例來說,可由UE經由TCI狀態#x、TCI狀態#y或TCI狀態#x和TCI狀態#y傳輸第一時隙級PUCCH傳輸時機。
圖44和圖45示出根據本揭露的一個實施例的基於代碼點的顯式TCI狀態選擇的示意圖。UE接收到的DCI#1中的新欄位(例如,TCI選擇欄位)的代碼點可與由先前DCI(例如,由先前DCI中的TCI欄位)指示的一或多個TCI狀態的選擇相關聯。舉例來說,假設由先前DCI向UE指示TCI狀態#x和TCI狀態#y。如果TCI選擇欄位包含於UE接收到的DCI#1中,那麼UE可從TCI選擇欄位獲得選擇,且可根據所述選擇將由先前DCI指示的一或多個TCI狀態應用於空間設定。UE可通過空間設定傳輸PUCCH,其中可通過DCI#1的實體上行鏈路控制通道資源指示符(physical uplink control channel resource indicator;PRI)欄位向UE指示PUCCH資源。舉例來說,如果DCI#1中的TCI選擇欄位的代碼點為「00」,那麼UE可將TCI狀態#x和TCI狀態#y應用於空間設定,且可根據所述空間設定傳輸由PRI欄位指示的PUCCH。如果DCI#1中的TCI選擇欄位的代碼點為「01」,那麼UE可將TCI狀態#x應用於空間設定,且可根據所述空間設定傳輸由PRI欄位指示的PUCCH。如果DCI#1中的TCI選擇欄位的代碼點為「10」,那麼UE可將TCI狀態#y應用於空間設定,且可根據所述空間設定傳輸由PRI欄位指示的PUCCH。
圖46示出根據本揭露的一個實施例的基於天線埠欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態選擇。具體地,UE可根據由先前DCI指示的一或多個TCI狀態與一或多個DM-RS埠之間的預配置關聯來從由先前DCI(例如,由先前DCI中的TCI欄位)指示的一或多個TCI狀態確定待應用的一或多個TCI狀態。一或多個DM-RS埠可由DCI#1(格式1_1/1_2)的天線埠欄位指示。UE可通過對應於由先前DCI指示的一或多個TCI狀態的一或多個DM-RS埠(或空間設定)傳輸由DCI#1調度的PUCCH。可在從PDCCH的最後一個符號開始的時間週期內應用由先前DCI指示的一或多個TCI狀態(或對應於一或多個TCI狀態的一或多個DM-RS埠)用於DL分配。在一個實施例中,預配置關聯可經由RRC訊息配置到UE。
圖47示出根據本揭露的一個實施例的預配置關聯的表。由天線埠欄位指示的DM-RS埠中的每一者可與由先前DCI指示的一或多個TCI狀態相關聯,如表中所展示。舉例來說,如果天線埠欄位的值為「10」,那麼UE可根據所述表確定DM-RS埠0到DM-RS埠3與由先前DCI指示的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)相關聯。因此,UE可將TCI狀態#x應用於DM-RS埠0到DM-RS埠3,且可通過DM-RS埠0到DM-RS埠3傳輸PUCCH。對於另一實例,如果天線埠欄位的值為「14」,那麼UE可根據所述表確定DM-RS埠0到DM-RS埠3與由先前DCI指示的第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)相關聯。因此,UE可將TCI狀態#y應用於DM-RS埠0到DM-RS埠3,且可通過DM-RS埠0到DM-RS埠3傳輸PUCCH。對於另一實例,如果天線埠欄位的值為「15」,那麼UE可根據所述表確定DM-RS埠0到DM-RS埠3與由先前DCI指示的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)和第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)相關聯。因此,UE可將TCI狀態#x和TCI狀態#y應用於DM-RS埠0到DM-RS埠3,且通過DM-RS埠0到DM-RS埠3傳輸PUCCH。
圖48示出根據本揭露的一個實施例的嵌入具有CRC奇偶校驗位元加擾的DCI中的隱式TCI狀態選擇的示意圖。圖49示出根據本揭露的一個實施例的DCI(例如,格式1_1/1_2)產生的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1)中而應用隱式TCI狀態選擇。
假設DCI包含位元流{
a 0,
a 1,
a 2,
a 3, …,
a
A -1}。BS可通過將多個CRC奇偶校驗位元附加到位元流{
a 0,
a 1,
a 2,
a 3, …,
a
A -1}來在DCI上執行CRC附加,以產生位元流{
b 0,
b 1,
b 2,
b 3, …,
b
K -1},其中多個CRC奇偶校驗位元可包含例如24位元(即,CRC長度= 24)。在CRC附加之後,如果統一TCI框架適用,BS可根據如等式(4)中所展示的對應RNTI和TCI狀態選擇遮罩對具有CRC奇偶校驗位元的DCI進行加擾,以便產生位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1},其中位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1}為用對應RNTI和TCI狀態選擇遮罩加擾的具有CRC奇偶校驗位元的DCI,
為RNTI的第i位元,且
為TCI狀態選擇遮罩的第i位元。另一方面,如果統一TCI框架不適用,BS可根據如等式(5)中所展示的對應RNTI對具有CRC奇偶校驗位元的DCI進行加擾,以便產生位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1},其中位元流{
c 0,
c 1,
c 2,
c 3, …,
c
K -1}為用對應RNTI加擾的具有CRC奇偶校驗位元的DCI,且
為RNTI的第i位元。
(4)
(5)
在UE從BS接收DCI(例如,具有DL分配的DCI#1)之後,UE可根據RNTI和/或TCI狀態選擇遮罩對DCI執行CRC,其中TCI狀態選擇遮罩對應於由先前DCI指示的一或多個TCI狀態。如果統一框架適用,那麼TCI狀態選擇遮罩用於執行CRC,且如果統一框架不適用,那麼TCI狀態遮罩不用於執行CRC。UE可根據RNTI和/或TCI狀態選擇遮罩對DCI#1的加擾位元進行解擾,以獲得具有奇偶校驗位元的DCI。在此之後,UE可對具有奇偶校驗位元的DCI執行CRC。如果統一框架適用,且CRC成功,那麼UE可將對應於TCI狀態選擇遮罩的一或多個TCI狀態應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。
舉例來說,UE可根據TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0>對DCI#1的加擾位元進行解擾,以獲得具有奇偶校驗位元的DCI。在此之後,UE可對具有奇偶校驗位元的DCI執行CRC。如果CRC成功,那麼UE可將對應於TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0>的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。對於另一實例,UE可根據TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1>對DCI#1的加擾位元進行解擾,以獲得具有奇偶校驗位元的DCI。在此之後,UE可對具有奇偶校驗位元的DCI執行CRC。如果CRC成功,那麼UE可將對應於TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1>的第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。對於另一實例,UE可根據TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0>對DCI#1的加擾位元進行解擾,以獲得具有奇偶校驗位元的DCI。在此之後,UE可對具有奇偶校驗位元的DCI執行CRC。如果CRC成功,那麼UE可將對應於TCI狀態選擇遮罩<0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0>的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)和第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。
在一個實施例中,TCI狀態選擇遮罩與一或多個TCI狀態之間的關聯可經由RRC訊息配置到UE。
圖50示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1)中而應用隱式TCI狀態選擇。具體地,UE可根據DCI#1中的TCI欄位來從由先前DCI(例如,由先前DCI中的TCI欄位)指示的一或多個TCI狀態確定待應用的一或多個TCI狀態。UE可將所確定一或多個TCI狀態應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。
圖51示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的預定代碼點的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態選擇。假設由先前DCI向UE指示TCI狀態#x和TCI狀態#y。UE可獲得DCI#1中的TCI欄位的代碼點,其中代碼點可與由先前DCI指示的一個TCI狀態的選擇相關聯。如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點「10」,那麼UE可將由先前DCI指示的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點「11」,那麼UE可將由先前DCI指示的第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。
在一個實施例中,TCI欄位的預定代碼點與由先前DCI指示的TCI狀態的選擇之間的關聯可由RRC訊息配置到UE。
圖52示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的預定代碼點的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態選擇。假設由先前DCI向UE指示TCI狀態#x和TCI狀態#y。UE可獲得DCI#1中的TCI欄位的代碼點,其中代碼點可與由先前DCI指示的一或多個TCI狀態的選擇相關聯。
如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點,那麼UE可從由先前DCI指示的一或多個TCI狀態確定或選擇對應於預定代碼點的一個TCI狀態。UE可將所選擇TCI狀態應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。如果TCI欄位的代碼點並非預定代碼點,那麼UE可將由先前DCI指示的一或多個TCI狀態應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。在一個實施例中,TCI欄位的預定代碼點與由先前DCI指示的TCI狀態的選擇之間的關聯可由RRC訊息配置到UE。
舉例來說,TCI欄位的預定代碼點可包含預定代碼點「10」和預定代碼點「11」。如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點「10」,那麼UE可將由先前DCI指示的第一TCI狀態(例如,TCI狀態#x)應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。如果TCI欄位的代碼點為預定代碼點「11」,那麼UE可將由先前DCI指示的第二TCI狀態(例如,TCI狀態#y)應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。如果TCI欄位的代碼點為除了預定代碼點「10」和代碼點「11」以外的代碼點,那麼UE可將由先前DCI指示的第一TCI狀態和第二TCI狀態(例如,TCI狀態#x和TCI狀態#y)應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可由DCI#1中的PRI欄位指示。
圖53示出根據本揭露的一個實施例的基於MAC CE的隱式TCI狀態選擇的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態選擇。假設由先前DCI向UE指示TCI狀態#x和TCI狀態#y。UE可獲得DCI#1中的TCI欄位的代碼點,其中代碼點可與由先前DCI指示的一或多個TCI狀態的選擇相關聯。可由UE根據MAC CE確定所選擇TCI狀態的功能性。圖54示出根據本揭露的一個實施例的MAC CE中的欄位與DCI(例如,DCI#1)中的TCI欄位之間的關聯的表。
MAC CE可包含欄位
C i和對應欄位
D i。欄位
Ci可與預配置到UE的第一TCI狀態(例如,如表中所展示的TCI狀態#w、TCI狀態#x或TCI狀態#y)相關聯,且可指示含有預配置到UE的第二TCI狀態(例如,如表中所展示的TCI狀態#z或TCI狀態#y)的八位元字節是否存在於MAC CE的欄位
D i中,其中
i可為TCI欄位的代碼點的索引。如果欄位
C i設定為「0」,那麼含有第二TCI狀態的八位元字節可不存在於MAC CE的欄位
D i中。如果欄位
C i設定為「1」,那麼含有第二TCI狀態的八位元字節可存在於MAC CE的欄位
D i中。欄位
D i可指示TCI欄位的第i代碼點的功能性。如果欄位
D i設定為「0」,那麼對應於TCI欄位的第i代碼點的一或多個TCI狀態可用於基於L1的波束更新。如果欄位
D i設定為「1」,那麼對應於TCI欄位的第i代碼點的一或多個TCI狀態可用於PUCCH傳輸,其中PUCCH傳輸可由DCI#1的PRI欄位指示。
舉例來說,關於TCI欄位的對應於索引0的代碼點(即,代碼點「00」),UE可響應於欄位
D 0設定為「0」而確定TCI狀態#w和TCI狀態#z用於基於L1的波束更新。關於TCI欄位的對應於索引1的代碼點(即,代碼點「01」),UE可響應於欄位
D 1設定為「1」而確定TCI狀態#x和TCI狀態#y用於PUCCH傳輸。關於TCI欄位的對應於索引2的代碼點(即,代碼點「10」),UE可響應於欄位
D 2設定為「1」而確定TCI狀態#x用於PUCCH傳輸。關於TCI欄位的對應於索引3的代碼點(即,代碼點「11」),UE可響應於欄位
D 3設定為「1」而確定TCI狀態#y用於PUCCH傳輸。
圖55示出根據本揭露的一個實施例的基於PRI欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。圖56示出根據本揭露的一個實施例的TCI欄位、由PRI欄位指示的PUCCH資源以及應用於PUCCH傳輸的TCI狀態之間的關聯的表。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態選擇。假設由先前DCI向UE指示TCI狀態#x和TCI狀態#y。UE可獲得DCI#1中的TCI欄位的代碼點,其中代碼點可與由先前DCI指示的一或多個TCI狀態的選擇相關聯。對應於代碼點的一或多個TCI狀態可由UE應用於由DCI#1調度的PDSCH的接收。應用於PDSCH的一或多個TCI狀態也可應用於具有對應於PDSCH的HARQ-ACK的PUCCH的傳輸。
具體地,DCI#1中的TCI欄位、由DCI#1中的PRI欄位指示的PUCCH資源以及應用於PUCCH傳輸的一或多個TCI狀態之間的關聯的表(例如,如圖56中所展示的表)可經由RRC訊息預配置到UE。在UE接收到DCI#1之後,UE可根據與DCI#1中的TCI欄位和PRI欄位相關聯的表來確定由先前DCI指示的一或多個TCI狀態的選擇。UE可從所述選擇獲得PUCCH的空間設定,且可根據空間設定傳輸PUCCH。舉例來說,如果TCI欄位的代碼點設定為「000」,那麼UE可確定由先前DCI指示的第一TCI狀態應用於PUCCH資源#A
0,其中PUCCH資源#A
0可為由DCI#1中的PRI欄位指示的多個PUCCH資源中的一者。UE可獲得對應於第一TCI狀態的空間設定,且可根據空間設定傳輸分配給PUCCH資源#A
0的資料。對於另一實例,如果TCI欄位的代碼點設定為「001」,那麼UE可確定由先前DCI指示的第二TCI狀態應用於PUCCH資源#A
1,其中PUCCH資源#A
1可為由DCI#1中的PRI欄位指示的多個PUCCH資源中的一者。UE可獲得對應於第二TCI狀態的空間設定,且可根據空間設定傳輸分配給PUCCH資源#A
1的資料。
圖57示出根據本揭露的一個實施例的TCI狀態的功能性的示意圖。由經調度DCI(例如,DCI#1)的TCI欄位指示的TCI狀態可用於由DCI#1的PRI欄位指示的PUCCH傳輸或用於基於L1的波束更新。換句話說,TCI狀態的功能性可在PUCCH傳輸與基於L1的波束更新之間切換。如果TCI狀態用於PUCCH傳輸,那麼UE可將TCI狀態應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH。如果TCI狀態用於基於L1的波束更新,那麼UE可在時間週期(例如,用於波束應用的時間)之後將TCI狀態應用於通道/訊號/CC。UE可能不預期由DCI#1中的TCI欄位指示的一或多個TCI狀態不同於由先前DCI指示的所應用一或多個TCI狀態。
UE可接收具有TCI欄位和新欄位(例如,功能性切換欄位)的DCI#1。UE可根據功能性切換欄位的代碼點確定一或多個TCI狀態的功能性,其中一或多個TCI狀態可與TCI欄位的代碼點相關聯。如果功能性切換欄位的代碼點設定為「00」,那麼UE可確定對應於TCI欄位的一或多個TCI狀態可用於基於L1的波束更新。因此,UE可在時間週期之後將一或多個TCI狀態應用於通道/訊號/CC。如果功能性切換欄位的代碼點設定為「01」,那麼UE可確定對應於TCI欄位的一或多個TCI狀態可用於由DCI#1中的PRI欄位指示的PUCCH傳輸。因此,UE可將一或多個TCI狀態應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH。如果功能性切換欄位的代碼點設定為「10」,那麼UE可確定對應於TCI欄位的一或多個TCI狀態可用於PUCCH傳輸和基於L1的波束更新。
圖58示出根據本揭露的一個實施例的基於應用於經調度PDSCH的一或多個TCI狀態的隱式TCI狀態確定的示意圖。在一個實施例中,可響應於TCI選擇欄位不包含於調度DCI(例如,DCI#1(格式1_1/1_2))中而應用隱式TCI狀態確定。假設一或多個TCI狀態(例如,TCI狀態#x或TCI狀態#y)由UE應用於PDSCH接收。UE可將一或多個TCI狀態應用於空間設定,且可通過空間設定傳輸PUCCH,其中PUCCH可對應於PUCCH之前的經調度PDSCH。PDSCH可對應於半持久調度。
圖59示出根據本揭露的一個實施例的一或多個TCI狀態的衝突的示意圖。假設UE從時間點T
0開始應用先前由DCI#1指示的TCI狀態#x和TCI狀態#y。UE可根據DCI#2確定DCI#2的接收與由DCI#2調度的PDSCH之間的時間偏移。如果時間偏移小於閾值(例如,用於解碼DCI#2的時間),那麼UE可將一或多個預設TCI狀態應用於一或多個DM-RS埠,其中一或多個DM-RS埠可在一或多個準同位參數方面與一或多個參考訊號準同位。UE可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#2調度的PDSCH。
在一個實施例中,UE可從例如MAC CE獲得TCI欄位的多個代碼點的列表,其中多個代碼點中的每一者可指示兩個不同TCI狀態。舉例來說,如果TCI欄位的代碼點設定為「0」,那麼代碼點可指示包含TCI狀態#a和TCI狀態#b的兩個不同TCI狀態。如果TCI欄位的代碼點設定為「1」,那麼代碼點可指示包含TCI狀態#x和TCI狀態#y的兩個不同TCI狀態。UE可確定一或多個預設TCI狀態可為列表上的多個代碼點當中的對應於最低代碼點的TCI狀態。舉例來說,UE可確定一或多個預設TCI狀態可為對應於代碼點「0」的TCI狀態#a和TCI狀態#b。由於預設TCI狀態#a和預設TCI狀態#b不同於先前由DCI#1指示的TCI狀態#x和TCI狀態#y,因此可能發生用於PDSCH接收的衝突。
圖60示出根據本揭露的一個實施例的基於一或多個預設TCI狀態的PDSCH接收的示意圖。假設UE從時間點T
0開始應用先前由DCI#1指示的TCI狀態#x和TCI狀態#y。UE可根據DCI#2確定DCI#2的接收與由DCI#2調度的PDSCH之間的時間偏移。如果時間偏移小於閾值(例如,用於解碼DCI#2的時間),那麼UE可將一或多個預設TCI狀態應用於一或多個DM-RS埠,其中一或多個DM-RS埠可在一或多個準同位參數方面與一或多個參考訊號準同位。UE可通過一或多個DM-RS埠接收由DCI#2調度的PDSCH。
在一個實施例中,一或多個預設TCI狀態可為由先前DCI(例如,DCI#1)指示的TCI狀態或統一TCI框架的所應用TCI狀態(即,當UE接收到由DCI#2調度的PDSCH時啟動的TCI狀態)。
在一個實施例中,CORESET的多個ID可配置到UE。一或多個預設TCI狀態可為對應於具有CORESET的最低ID的CORESET的活動TCI狀態,其中CORESET可為用於PDSCH接收的最新時隙的CORESET。
預設TCI狀態可由UE用於A-CSI-RS接收。在一個實施例中,預設TCI狀態可為由先前DCI(例如,DCI#1)指示的TCI狀態或統一TCI框架的所應用TCI狀態。在一個實施例中,CORESET的多個ID可配置到UE。預設TCI狀態可為對應於具有CORESET的最低ID的CORESET的活動TCI狀態,其中CORESET可為用於PDSCH接收的最新時隙的CORESET。如果存在對應於具有最低ID的CORESET的兩個活動TCI狀態,那麼UE可使用兩個活動TCI狀態中的一者用於A-CSI-RS接收。
圖61示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的方法的流程圖。在步驟S611中,接收第一下行鏈路控制資訊。在步驟S612中,響應於第一欄位包括於第一下行鏈路控制資訊中,從第一欄位獲得代碼點,其中代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯。在步驟S613中,根據第一下行鏈路控制資訊接收實體下行鏈路共享通道。
圖62示出根據本揭露的一個實施例的用於PUCCH傳輸的方法的流程圖。在步驟S621中,接收第一下行鏈路控制資訊。在步驟S622中,響應於第一欄位包括於第一下行鏈路控制資訊中,從第一欄位獲得代碼點,其中代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯。在步驟S623中,根據第一下行鏈路控制資訊傳輸實體上行鏈路控制通道。
圖63示出根據本揭露的一個實施例的通訊裝置100的示意圖,其中通訊裝置100可包含例如BS或UE。如圖1到圖62中所繪示的方法可由通訊裝置100實施。通訊裝置100可包含處理器110、儲存媒體120和收發器130。
處理器110為例如圖形處理單元(graphics processing unit;GPU)、圖像訊號處理器(image signal processor;ISP)、圖像處理單元(image processing unit;IPU)、中央處理單元(central processing unit;CPU)、另一可程式化通用或專用微型控制單元(micro control unit;MCU)、微處理器、數位訊號處理器(digital signal processor;DSP)、可程式化控制器、特殊專用積體電路(application specific integrated circuit;ASIC)、算術邏輯單元(arithmetic logic unit;ALU)、複雜可程式化邏輯裝置(complex programmable logic device;CPLD)、現場可程式化閘陣列(field programmable gate array;FPGA)或其他類似組件,或前述組件的組合。處理器110可耦合到儲存媒體120和收發器130,且可存取和執行儲存在儲存媒體120中的多個模組和各種應用程式。
儲存媒體120為例如任何類型的固定或抽取式隨機存取記憶體(random access memory;RAM)、唯讀記憶體(read-only memory;ROM)、快閃記憶體、硬碟驅動器(hard disk drive;HDD)、固態硬碟(solid state drive;SSD)或類似組件,或前述組件的組合,且配置成儲存可由處理器110執行的多個模組或各種應用程式。
收發器130可配置成傳輸或接收有線/無線訊號。收發器130還可執行如低噪聲放大、阻抗匹配、頻率混合、上變頻或下變頻、濾波、放大等操作。收發器130可包含配置成在上行鏈路訊號處理期間從類比訊號格式轉換為數位訊號格式且在下行鏈路訊號處理期間從數位訊號格式轉換為類比訊號格式的一或多個數/模(digital-to-analog;D/A)轉換器或模/數(analog-to-digital;A/D)轉換器。收發器130可包含天線陣列,所述天線陣列可包含傳輸和接收全向天線波束或定向天線的一個或多個天線。
綜上所述,本揭露提供一種以隱式方式或顯式方式指示UE應用一或多個特定TCI狀態用於PDSCH接收或PUCCH傳輸的方法。TCI選擇欄位可包含於UE接收到的DCI中,且UE可根據TCI選擇欄位確定待應用的TCI狀態。如果TCI選擇欄位不包含於所接收DCI中,那麼UE可根據隱式指示確定待應用的TCI狀態,所述隱式指示包含但不限於:DCI中的TCI欄位、DCI中的天線埠欄位、DCI的CRC校驗結果、來自先前DCI的指示、預設TCI,或配置到UE的控制資源集。由於基站可向UE指示待應用的TCI狀態,而不將額外信令發送到UE,因此可減少基站與UE之間的信令開銷。
100:通訊裝置
110:處理器
120:儲存媒體
130:收發器
S611、S612、S613、S621、S622、S623:步驟
包含隨附圖式以提供對本揭露的進一步理解,且隨附圖式併入本說明書中並構成本說明書的一部分。圖式示出本揭露的示範性實施例,且與描述一起用來解釋本揭露的原理。
圖1示出S-TRP用例上的統一TCI框架的示意圖。
圖2示出M-TRP用例上的統一TCI框架的示意圖。
圖3示出根據本揭露的一個實施例的DCI產生的示意圖。
圖4示出根據本揭露的一個實施例的波束報告和CSI報告的表。
圖5示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的MAC CE及DCI的示意圖。
圖6示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的DCI中的TCI欄位的示意圖。
圖7示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的DCI中的天線埠欄位的天線埠指示表。
圖8示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的DCI中具有值「9到12」的天線埠欄位的天線埠指示表。
圖9示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI狀態的PDSCH接收的示意圖。
圖10示出根據本揭露的一個實施例的基於兩個TCI狀態的PDSCH接收的示意圖。
圖11示出根據本揭露的一個實施例的基於PRI的PUCCH傳輸的示意圖。
圖12示出根據本揭露的一個實施例的基於PRI的PUCCH傳輸的示意圖。
圖13示出根據本揭露的一個實施例的基於預設TCI狀態的PDSCH接收的示意圖。
圖14示出根據本揭露的一個實施例的通過不具有DL分配的DCI進行的統一波束指示的示意圖。
圖15及圖16示出根據本揭露的一個實施例的通過具有DL分配的DCI進行的統一波束指示的示意圖。
圖17示出根據本揭露的一個實施例的統一TCI框架的改進的示意圖。
圖18示出根據本揭露的一個實施例的統一TCI框架的統一波束指示的示意圖。
圖19示出根據本揭露的一個實施例的TCI狀態子集選擇的示意圖。
圖20示出根據本揭露的一個實施例的靈活TCI狀態選擇的示意圖。
圖21示出根據本揭露的一個實施例的顯式TCI狀態選擇的示意圖。
圖22示出根據本揭露的一個實施例的基於代碼點的顯式TCI狀態選擇的示意圖。
圖23示出根據本揭露的一個實施例的基於天線埠欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖24示出根據本揭露的一個實施例的預配置關聯的表。
圖25示出根據本揭露的一個實施例的基於天線埠欄位的值的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖26示出根據本揭露的一個實施例的嵌入具有CRC奇偶校驗位元加擾的DCI中的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖27示出根據本揭露的一個實施例的DCI產生的示意圖。
圖28示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖29示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的預定代碼點的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖30及圖31示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的預定代碼點的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖32示出根據本揭露的一個實施例的基於MAC CE的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖33示出根據本揭露的一個實施例的MAC CE中的欄位與DCI中的TCI欄位之間的關聯的表。
圖34示出根據本揭露的一個實施例的基於MAC CE的用於PDSCH接收的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖35示出根據本揭露的一個實施例的TCI狀態的功能性的示意圖。
圖36示出根據本揭露的一個實施例的用於基於L1的波束更新的TCI狀態的示意圖。
圖37示出根據本揭露的一個實施例的用於經調度PDSCH接收的TCI狀態的示意圖。
圖38示出根據本揭露的一個實施例的基於L1的波束更新的示意圖。
圖39示出根據本揭露的一個實施例的用於經調度PDSCH接收及基於L1的波束更新的TCI狀態的示意圖。
圖40示出根據本揭露的一個實施例的DCI的新欄位的表。
圖41示出根據本揭露的一個實施例的TCI狀態子集選擇的示意圖。
圖42示出根據本揭露的一個實施例的靈活TCI狀態選擇的示意圖。
圖43示出根據本揭露的一個實施例的用於PUCCH傳輸的靈活TCI狀態選擇的示意圖。
圖44和圖45示出根據本揭露的一個實施例的基於代碼點的顯式TCI狀態選擇的示意圖。
圖46示出根據本揭露的一個實施例的基於天線埠欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖47示出根據本揭露的一個實施例的預配置關聯的表。
圖48示出根據本揭露的一個實施例的嵌入具有CRC奇偶校驗位元加擾的DCI中的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖49示出根據本揭露的一個實施例的DCI產生的示意圖。
圖50示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖51示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的預定代碼點的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖52示出根據本揭露的一個實施例的基於TCI欄位的預定代碼點的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖53示出根據本揭露的一個實施例的基於MAC CE的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖54示出根據本揭露的一個實施例的MAC CE中的欄位與DCI中的TCI欄位之間的關聯的表。
圖55示出根據本揭露的一個實施例的基於PRI欄位的隱式TCI狀態選擇的示意圖。
圖56示出根據本揭露的一個實施例的TCI欄位、由PRI欄位指示的PUCCH資源以及應用於PUCCH傳輸的TCI狀態之間的關聯的表。
圖57示出根據本揭露的一個實施例的TCI狀態的功能性的示意圖。
圖58示出根據本揭露的一個實施例的基於應用於經調度PDSCH的一或多個TCI狀態的隱式TCI狀態確定的示意圖。
圖59示出根據本揭露的一個實施例的一或多個TCI狀態的衝突的示意圖。
圖60示出根據本揭露的一個實施例的基於一或多個預設TCI狀態的PDSCH接收的示意圖。
圖61示出根據本揭露的一個實施例的用於PDSCH接收的方法的流程圖。
圖62示出根據本揭露的一個實施例的用於PUCCH傳輸的方法的流程圖。
圖63示出根據本揭露的一個實施例的通訊裝置100的示意圖。
S611、S612、S613:步驟
Claims (41)
- 一種用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,適於通訊裝置,其中所述方法包括: 接收第一下行鏈路控制資訊; 響應於第一欄位包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,從所述第一欄位獲得代碼點,其中所述代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯;以及 根據所述第一下行鏈路控制資訊接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項1所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中根據所述第一下行鏈路控制資訊接收所述實體下行鏈路共享通道的所述步驟包括: 響應於所述代碼點為第一代碼點,根據所述選擇將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態應用於解調參考訊號埠;以及 通過所述解調參考訊號埠接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項2所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中根據所述第一下行鏈路控制資訊接收所述實體下行鏈路共享通道的所述步驟包括: 響應於所述代碼點為第二代碼點,根據所述選擇將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第二傳輸配置指示符狀態應用於所述解調參考訊號埠;以及 通過所述解調參考訊號埠接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項1所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中根據所述第一下行鏈路控制資訊接收所述實體下行鏈路共享通道的所述步驟包括: 響應於所述代碼點為第三代碼點,根據所述選擇將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態和第二傳輸配置指示符狀態應用於解調參考訊號埠;以及 通過所述解調參考訊號埠接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項1所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中通過傳輸配置指示符欄位向所述通訊裝置指示所述至少一個傳輸配置指示符狀態。
- 如請求項5所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 接收第二下行鏈路控制資訊,其中通過所述第二下行鏈路控制資訊的所述傳輸配置指示符欄位指示所述至少一個傳輸配置指示符狀態。
- 如請求項6所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中 所述第二下行鏈路控制資訊的接收在所述第一下行鏈路控制資訊的接收之前。
- 如請求項5所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,根據所述傳輸配置指示符欄位確定所述至少一個傳輸配置指示符狀態; 將所述至少一個傳輸配置指示符狀態應用於解調參考訊號埠;以及 通過所述解調參考訊號埠接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項5所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態應用於解調參考訊號埠;以及 通過所述解調參考訊號埠接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項5所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態和第二傳輸配置指示符狀態應用於解調參考訊號埠;以及 通過所述解調參考訊號埠接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項1所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 根據所述第一下行鏈路控制資訊的實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位確定所述至少一個傳輸配置指示符狀態的第二選擇。
- 如請求項11所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 從所述第二選擇獲得實體上行鏈路控制通道的空間設定;以及 根據所述空間設定傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項12所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中 所述實體上行鏈路控制通道與對應於所述實體下行鏈路共享通道的混合自動重傳請求確認一起傳輸。
- 如請求項1所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中根據所述第一下行鏈路控制資訊接收所述實體下行鏈路共享通道的所述步驟包括: 根據所述第一下行鏈路控制資訊確定所述第一下行鏈路控制資訊與所述實體下行鏈路共享通道之間的時間偏移; 響應於所述時間偏移小於閾值,確定所述實體下行鏈路共享通道的解調參考訊號埠在至少一個準同位參數方面與至少一個參考訊號準同位,其中所述準同位參數與預設傳輸配置指示符狀態相關聯;以及 通過所述解調參考訊號埠接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項14所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 從媒體存取控制控制元素獲得多個代碼點的列表,其中所述多個代碼點中的每一者指示兩個不同傳輸配置指示符狀態,其中 所述預設傳輸配置指示符狀態為對應於所述多個代碼點當中的最低代碼點的傳輸配置指示符狀態。
- 如請求項14所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中 所述預設傳輸配置指示符狀態為所述至少一個傳輸配置指示符狀態。
- 如請求項16所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 接收第二下行鏈路控制資訊,其中所述預設傳輸配置指示符狀態為通過所述第二下行鏈路控制資訊指示的所述至少一個傳輸配置指示符狀態。
- 如請求項14所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中所述預設傳輸配置指示符狀態為在接收到所述實體下行鏈路共享通道時啟動的傳輸配置指示符狀態。
- 如請求項14所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中所述預設傳輸配置指示符狀態為對應於配置到所述通訊裝置的控制資源集的傳輸配置指示符狀態。
- 如請求項1所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,根據所述第一傳輸配置指示符狀態與解調參考訊號埠之間的預配置關聯確定所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態,其中通過所述第一下行鏈路控制資訊的天線埠欄位指示所述解調參考訊號埠;以及 通過所述解調參考訊號埠接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項1所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,通過第一遮罩對所述第一下行鏈路控制資訊執行循環冗餘校驗,其中所述第一遮罩對應於所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態; 響應於所述循環冗余校驗成功,將所述第一傳輸配置指示符狀態應用於解調參考訊號埠;以及 通過所述解調參考訊號埠接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項21所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中通過所述第一遮罩對所述第一下行鏈路控制資訊執行所述循環冗餘校驗的所述步驟包括: 對所述第一下行鏈路控制資訊的加擾位元進行解擾以獲得具有奇偶校驗位元的所述第一下行鏈路控制資訊;以及 對具有所述奇偶校驗位元的所述第一下行鏈路控制資訊執行所述循環冗餘校驗。
- 如請求項1所述的用於實體下行鏈路共享通道接收的方法,其中所述實體下行鏈路共享通道對應於半持久調度。
- 一種用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,適於通訊裝置,其中所述方法包括: 接收第一下行鏈路控制資訊; 響應於第一欄位包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,從所述第一欄位獲得代碼點,其中所述代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯;以及 根據所述第一下行鏈路控制資訊傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,其中根據所述第一下行鏈路控制資訊傳輸所述實體上行鏈路控制通道的所述步驟包括: 響應於所述代碼點為第一代碼點,根據所述選擇將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態應用於空間設定;以及 通過所述空間設定傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項25所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,其中根據所述第一下行鏈路控制資訊傳輸所述實體上行鏈路控制通道的所述步驟包括: 響應於所述代碼點為第二代碼點,根據所述選擇將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第二傳輸配置指示符狀態應用於所述空間設定;以及 通過所述空間設定傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,其中根據所述第一下行鏈路控制資訊傳輸所述實體上行鏈路控制通道的所述步驟包括: 響應於所述代碼點為第二代碼點,根據所述選擇將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態和第二傳輸配置指示符狀態應用於空間設定;以及 通過所述空間設定傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,其中 通過傳輸配置指示符欄位向所述通訊裝置指示所述至少一個傳輸配置指示符狀態。
- 如請求項28所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,進一步包括: 接收第二下行鏈路控制資訊,其中通過所述第二下行鏈路控制資訊由所述傳輸配置指示符欄位向所述通訊裝置指示所述至少一個傳輸配置指示符狀態。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,根據所述第一傳輸配置指示符狀態與解調參考訊號埠之間的預配置關聯確定所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態,其中通過所述第一下行鏈路控制資訊的天線埠欄位指示所述解調參考訊號埠;以及 通過所述第一傳輸配置指示符狀態傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,通過第一遮罩對所述第一下行鏈路控制資訊執行循環冗餘校驗,其中所述第一遮罩對應於所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態; 響應於所述循環冗余校驗成功,將所述第一傳輸配置指示符狀態應用於空間設定;以及 通過所述空間設定傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項31所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,其中通過所述第一遮罩對所述第一下行鏈路控制資訊執行所述循環冗餘校驗的所述步驟包括: 對所述第一下行鏈路控制資訊的加擾位元進行解擾以獲得具有奇偶校驗位元的所述第一下行鏈路控制資訊;以及 對具有所述奇偶校驗位元的所述第一下行鏈路控制資訊執行所述循環冗餘校驗。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,根據傳輸配置指示符欄位確定所述至少一個傳輸配置指示符狀態; 將所述第一傳輸配置指示符狀態應用於空間設定;以及 通過所述空間設定傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態應用於空間設定;以及 通過所述空間設定傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,將所述至少一個傳輸配置指示符狀態中的第一傳輸配置指示符狀態和第二傳輸配置指示符狀態應用於空間設定;以及 通過所述空間設定傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,進一步包括: 響應於所述第一欄位不包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,根據所述第一下行鏈路控制資訊的實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位確定所述至少一個傳輸配置指示符狀態的所述選擇。
- 如請求項36所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,進一步包括: 從所述至少一個傳輸配置指示符狀態獲得實體上行鏈路控制通道的空間設定;以及 根據所述空間設定傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
- 如請求項24所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,進一步包括: 在傳輸所述實體上行鏈路控制通道之前根據所述第一下行鏈路控制資訊接收實體下行鏈路共享通道。
- 如請求項38所述的用於實體上行鏈路控制通道傳輸的方法,其中所述實體下行鏈路共享通道對應於半持久調度。
- 一種用於實體下行鏈路共享通道接收的用戶設備,包括: 收發器;以及 處理器,耦合到所述收發器,其中所述處理器配置成: 經由所述收發器接收第一下行鏈路控制資訊; 響應於第一欄位包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,從所述第一欄位獲得代碼點,其中所述代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯;以及 經由所述收發器根據所述第一下行鏈路控制資訊接收所述實體下行鏈路共享通道。
- 一種用於實體上行鏈路控制通道傳輸的用戶設備,包括: 收發器;以及 處理器,耦合到所述收發器,其中所述處理器配置成: 經由所述收發器接收第一下行鏈路控制資訊; 響應於第一欄位包括於所述第一下行鏈路控制資訊中,從所述第一欄位獲得代碼點,其中所述代碼點與至少一個傳輸配置指示符狀態的選擇相關聯;以及 經由所述收發器根據所述第一下行鏈路控制資訊傳輸所述實體上行鏈路控制通道。
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