TWI723369B - 確定參考信號的方法、網路設備、ue及電腦存儲媒介 - Google Patents

確定參考信號的方法、網路設備、ue及電腦存儲媒介 Download PDF

Info

Publication number
TWI723369B
TWI723369B TW108111608A TW108111608A TWI723369B TW I723369 B TWI723369 B TW I723369B TW 108111608 A TW108111608 A TW 108111608A TW 108111608 A TW108111608 A TW 108111608A TW I723369 B TWI723369 B TW I723369B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
tci
messages
message
control resource
indicated
Prior art date
Application number
TW108111608A
Other languages
English (en)
Other versions
TW201943227A (zh
Inventor
史志華
陳文洪
張治
Original Assignee
大陸商Oppo廣東移動通信有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 大陸商Oppo廣東移動通信有限公司 filed Critical 大陸商Oppo廣東移動通信有限公司
Publication of TW201943227A publication Critical patent/TW201943227A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI723369B publication Critical patent/TWI723369B/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/373Predicting channel quality or other radio frequency [RF] parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Abstract

本發明公開了一種確定參考信號(RS)的方法、網路設備、用戶設備(UE)及電腦存儲媒介,其中方法包括:為UE配置N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS。

Description

確定參考信號的方法、網路設備、UE及電腦存儲媒介
本發明涉及訊息處理技術領域,尤其涉及一種確定參考信號(RS)的方法、網路設備、用戶設備(UE)及電腦存儲媒介。
目前,為了進行波束失敗檢測,UE需要測量PDCCH對應的參考信號(例如CSI-RS,SS/PBCH block等),目前有兩種方法:方法1:網路配置一組RS來讓UE作為beam failure detection的測量信號;方法2:如果網路沒有配置(即沒有使用方法1),UE自己根據凖正交關係(QCL)確定一組RS用來作為beam failure detection的測量信號。
對於方法2,目前的方案存在一些問題。一個控制資源集合(CORESET,Control Resource Set)的配置中可能包含多個傳輸配置指示(TCI, transmission configuration indication)states,如果UE需要把每個TCI states中指示的RS信號都作為beam failure detection的測量RS信號,則會帶來兩個問題:UE複雜度增大,有的TCI states指示的QCL關聯的beam並沒有用於當前PDCCH的傳輸,因此測量此beam對應的參考信號不能真實體現PDCCH的傳輸品質。
為解決上述技術問題,本發明實施例提供了一種確定參考信號(RS)的方法、網路設備、用戶設備(UE)及電腦存儲媒介。
本發明實施例提供一種確定參考信號RS的方法,應用於網路設備,所述方法包括:
為UE配置N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;
向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS。
本發明實施例提供一種確定參考信號RS的方法,應用於UE,所述方法包括:
接收網路側為UE配置的N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;
接收網路側向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的至少一個RS。
本發明實施例提供一種網路設備,包括:
第一通訊單元,為UE配置N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS。
本發明實施例提供一種UE,所述UE包括:
第二通訊單元,接收網路側為UE配置的N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;接收網路側向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的至少一個RS。
本發明實施例提供的一種網路設備,包括:處理器和用於存儲能夠在處理器上運行的電腦程式的記憶體,
其中,所述處理器用於運行所述電腦程式時,執行前述方法的步驟。
本發明實施例提供的一種UE,包括:處理器和用於存儲能夠在處理器上運行的電腦程式的記憶體,
其中,所述處理器用於運行所述電腦程式時,執行前述方法的步驟。
本發明實施例提供的一種電腦存儲媒介,所述電腦存儲媒介存儲有電腦可執行指令,所述電腦可執行指令被執行時實現前述方法步驟。
本發明實施例的技術方案,就能夠為UE配置控制資源集合的時候,僅在部分控制資源集合中配置K個TCI,並且向UE指示K個TCI中的至少一個RS,如此,就避免UE將全部控制資源集合中的全部TCI對應的RS均進行測量,能夠降低UE功耗,並且提升UE進行波束檢測的準確性。
為了能夠更加詳盡地瞭解本發明實施例的特點與技術內容。首先需要指出在本發明實施例中提出的RS可以指RS信號,或者RS資源,或則RS資源組,比如,CSI-RS資源、SS/PBCH塊的指示(Index)、或者CSI-RS資源組標識等等,都在本發明實施例中RS的概念範圍內,只是不再進行窮舉。
下面結合附圖對本發明實施例的實現進行詳細闡述,所附附圖僅供參考說明之用,並非用來限定本發明實施例。
實施例一、
本發明實施例提供了一種確定RS的方法,應用於網路設備,如圖1所示,包括:
步驟101:為UE配置N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;
步驟102:向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS。
這裏,所述至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同,也就是說,在至少部分控制資源集合(CORESET,Control Resource Set)中的不同CORESET中配置的K個TCI所對應的K可以相同也可以不同。
在NR系統中,網路可以配置1個或多個CORESET,每個CORESET可以包含時頻資源(例如佔用哪些頻域資源,佔用幾個連續的時域符號),以及其他一些配置,比如,天線端口QCL(quasi co-location),QCL由高階參數TCI提供,該參數用於PDCCH接收的DM-RS天線端口。
另外,所述方法還可以包括:為UE配置M個搜索空間,且所述至少部分控制資源集合與所述M個搜索空間中的至少一個搜索空間關聯;其中,所述搜索空間用於UE檢測PDCCH所對應的控制資源集的K個TCI訊息中的至少一個RS。
也就是說,針對至少部分控制資源集合CORESET之後,需要向UE指示至少部分CORESET所關聯的搜索空間Search Space,此後UE才會去檢測對應的PDCCH。
基於上述描述,下面分別進行多種處理場景:
場景1、
一個CORESET配置多個TCI states時,使用被啟動的那個TCI states所對應的RS作為beam failure detection的測量RS。
網路給UE配置了N個CORESET,其中CORESET X上配置了K個TCI states。網路配置了M個搜索空間Search space讓UE去監測monitor PDCCH,其中CORESET X和其中的1個或多個search space相關聯。
本場景中,如何指示所要採用的RS的時候,採用下述方法,所述向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS,包括以下之一:
在所述K個TCI訊息中,透過MAC CE訊號啟動的TCI訊息所指示的RS;
在所述K個TCI訊息中,透過DCI指示的TCI訊息所指示的RS。
具體的,為了beam failure detection,當UE需要確定CORESET X對應的PDCCH的鏈路品質時,需要從其K個TCI states中確定使用某個TCI states中指示的RS,其確定方法有以下選項:
在K個TCI states中,MAC CE訊號指示啟動的那個。
在K個TCI states中,DCI指示啟動的那個。
場景2、
一個TCI states指示一個QCL訊息時,使用和空間相關QCL關聯的RS作為beam failure detection的測量RS。
所述方法還包括:在TCI中指示QCL訊息;其中,所述QCL訊息中對應至少兩個RS訊息;其中,至少兩個RS訊息指示的RS相同或不同、且不同的RS訊息對應不同的QCL參數類型。
也就是說,網路給UE配置了N個CORESET,其中CORESET X上配置了1個TCI state,這個TCI state中指示1個QCL訊息,此QCL訊息對應兩個RS,每個RS對應不同的QCL參數類型,並且需要理解的是,QCL訊息中包含的兩個RS訊息可以指示相同的RS,但是每一個RS可以分別對應不同的QCL參數類型。
對於1個TCI state裏面指示一個QCL訊息,可能會配置1個或2個RS,每個RS對應的QCL參數類型不同,例如2個RS組成一組QCL訊息, RS1 對應QCL-TypeA, RS2對應QCL-TypeD。
關於QCL類型可以有:
QCL-類型TypeA:{多普勒偏移Doppler shift, 多普勒範圍Doppler spread,平均延時average delay, 延時範圍delay spread};
QCL-類型TypeB:{多普勒偏移Doppler shift,多普勒範圍 Doppler spread};
QCL-TypeC:{平均延時average delay, 多普勒偏移Doppler shift};
QCL-TypeD: {空間Spatial Rx 參數parameter}。
網路配置了M個Search space讓UE去monitor PDCCH,其中CORESET X和其中的1個或多個search space相關聯。
為了beam failure detection,當UE需要確定CORESET X對應的PDCCH的鏈路品質時,需要從其TCI state指示的2個RS中確定使用某個RS,所述指示UE使用目標TCI中的一個RS,包括以下之一:
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使用對應空間QCL參數的RS;也就是,在2個RS中,使用對應空間QCL訊息的那個RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使用不對應空間QCL參數的RS;也就是,在2個RS中,使用不對應空間QCL訊息的那個RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使得UE進行選擇RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,根據RS的編號確定所要使用的RS;比如,在2個RS中,根據RS的編號來確定使用哪個,示例性的,可以選擇RS中編號小的,或者編號大的,可以根據實際情況進行設置;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,根據配置訊號中的RS的位置確定使用的RS;比如,在2個RS中,根據配置訊號中RS的位置來確定使用哪個,示例性的,可以確定為位置在前的,或者位置在後的。
基於前述方案中,UE獲取到所要使用的RS之後,所述RS用於對其進行測量來確定其對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足預定的門限。
具體來說,可以在波束失敗恢復的流程(beam failure recovery),或者是鏈路重配置流程(Link reconfiguration procedures)中使用該RS,比如,UE透過測量CSI-RS 和/或 SS/PBCH block來判斷對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足預定/配置的門限(Hypothetical BLER性能比門限差);UE透過CSI-RS 和/或 SS/PBCH block來選擇新的滿足預定/配置門限的新的beam (L1-RSPR性能好於門限);UE選擇一個新的beam對應的PRACH發起傳輸,或者透過PUCCH上報其選擇的新的beam;UE檢測網路的回應。
需要進一步說明的是,裏面提到的波束(Beam),實際上是透過beam所承載的信號的訊息來體現,在實際使用時,透過CSI-RS資源(resource) 或者同步信號(SS)塊/PBCH 塊block 指示index來體現。
可見,透過採用上述方案,就能夠為UE配置控制資源集合的時候,僅在部分控制資源集合中配置K個TCI,並且向UE指示K個TCI中的至少一個RS,如此,就避免UE將全部控制資源集合中的全部TCI對應的RS均進行測量,能夠降低UE功耗,並且提升UE進行波束檢測的準確性。
實施例二、
本發明實施例提供了一種確定RS的方法,應用於UE,如圖2所示,所述方法包括:
步驟201:接收網路側為UE配置的N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;
步驟202:接收網路側向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的至少一個RS。
這裏,所述至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同,也就是說,在至少部分控制資源集合(CORESET,Control Resource Set)中的不同CORESET中配置的K個TCI所對應的K可以相同也可以不同。
在NR系統中,網路可以配置1個或多個CORESET,每個CORESET可以包含時頻資源(例如佔用哪些頻域資源,佔用幾個連續的時域符號),以及其他一些配置,比如,天線端口QCL(quasi co-location),QCL由高階參數TCI提供,該參數用於PDCCH接收的DM-RS天線端口。
另外,所述方法還可以包括:接收網路側為UE配置的M個搜索空間,且所述至少部分控制資源集合與所述M個搜索空間中的至少一個搜索空間關聯;
基於配置的所述M個搜索空間,檢測PDCCH所對應的控制資源集的K個TCI訊息中的至少一個RS。
也就是說,針對至少部分控制資源集合CORESET之後,需要向UE指示至少部分CORESET所關聯的搜索空間Search Space,此後UE才會去檢測對應的PDCCH。
基於上述描述,下面分別進行多種處理場景:
場景1、
一個CORESET配置多個TCI states時,使用被啟動的那個TCI states所對應的RS作為beam failure detection的測量RS。
網路給UE配置了N個CORESET,其中CORESET X上配置了K個TCI states。網路配置了M個搜索空間Search space讓UE去監測monitor PDCCH,其中CORESET X和其中的1個或多個search space相關聯。
本場景中,如何指示所要採用的RS的時候,採用下述方法,所述向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS,包括以下之一:
接收網路側透過MAC CE訊號啟動的在所述K個TCI訊息中的一個TCI訊息所指示的RS;
接收網路側透過DCI啟動的在所述K個TCI訊息中的一個TCI訊息所指示的RS。
具體的,為了beam failure detection,當UE需要確定CORESET X對應的PDCCH的鏈路品質時,需要從其K個TCI states中確定使用某個TCI states中指示的RS,其確定方法有以下選項:
在K個TCI states中,MAC CE訊號指示啟動的那個。
在K個TCI states中,DCI指示啟動的那個。
場景2、
一個TCI states指示一個QCL訊息時,使用和空間相關QCL關聯的RS作為beam failure detection的測量RS。
所述方法還包括:接收網路側在TCI中指示的QCL訊息;其中,所述QCL訊息中對應至少兩個RS訊息;
其中,至少兩個RS訊息指示的RS相同或不同、且不同的RS訊息對應不同的QCL參數類型。
也就是說,網路給UE配置了N個CORESET,其中CORESET X上配置了1個TCI state,這個TCI state中指示1個QCL訊息,此QCL訊息對應兩個RS,每個RS對應不同的QCL參數類型,並且需要理解的是,QCL訊息中包含的兩個RS訊息可以指示相同的RS,但是每一個RS可以分別對應不同的QCL參數類型。
對於1個TCI state裏面指示一個QCL訊息,可能會配置1個或2個RS,每個RS對應的QCL參數類型不同,例如2個RS組成一組QCL訊息, RS1 對應QCL-TypeA, RS2對應QCL-TypeD。
關於QCL類型可以有:
QCL-類型TypeA:{多普勒偏移Doppler shift, 多普勒範圍Doppler spread,平均延時average delay, 延時範圍delay spread};
QCL-類型TypeB:{多普勒偏移Doppler shift,多普勒範圍 Doppler spread};
QCL-TypeC:{平均延時average delay, 多普勒偏移Doppler shift};
QCL-TypeD: {空間Spatial Rx 參數parameter}。
網路配置了M個Search space讓UE去monitor PDCCH,其中CORESET X和其中的1個或多個search space相關聯。
為了beam failure detection,當UE需要確定CORESET X對應的PDCCH的鏈路品質時,需要從其TCI state指示的2個RS中確定使用某個RS,所述指示UE使用目標TCI中的一個RS,包括以下之一:
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使用對應空間QCL參數的RS;也就是,在2個RS中,使用對應空間QCL訊息的那個RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使用不對應空間QCL參數的RS;也就是,在2個RS中,使用不對應空間QCL訊息的那個RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使得UE進行選擇RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,根據RS的編號確定所要使用的RS;比如,在2個RS中,根據RS的編號來確定使用哪個,示例性的,可以選擇RS中編號小的,或者編號大的,可以根據實際情況進行設置;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,根據配置訊號中的RS的位置確定使用的RS;比如,在2個RS中,根據配置訊號中RS的位置來確定使用哪個,示例性的,可以確定為位置在前的,或者位置在後的。
基於前述方案中,UE獲取到所要使用的RS之後,所述RS用於對其進行測量來確定其對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足預定的門限。
具體來說,可以在波束失敗恢復的流程(beam failure recovery),或者是鏈路重配置流程(Link reconfiguration procedures)中使用該RS,比如,UE透過測量CSI-RS 和/或 SS/PBCH block來判斷對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足預定/配置的門限(Hypothetical BLER性能比門限差);UE透過CSI-RS 和/或 SS/PBCH block來選擇新的滿足預定/配置門限的新的beam (L1-RSPR性能好於門限);UE選擇一個新的beam對應的PRACH發起傳輸,或者透過PUCCH上報其選擇的新的beam;UE檢測網路的回應。
需要進一步說明的是,裏面提到的波束(Beam),實際上是透過beam所承載的信號的訊息來體現,在實際使用時,透過CSI-RS資源(resource) 或者同步信號(SS)塊/PBCH 塊block 指示index來體現。
可見,透過採用上述方案,就能夠為UE配置控制資源集合的時候,僅在部分控制資源集合中配置K個TCI,並且向UE指示K個TCI中的至少一個RS,如此,就避免UE將全部控制資源集合中的全部TCI對應的RS均進行測量,能夠降低UE功耗,並且提升UE進行波束檢測的準確性。
實施例三、
本發明實施例提供了一種網路設備,包括:
第一通訊單元,為UE配置N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS。
這裏,所述至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同,也就是說,在至少部分控制資源集合(CORESET,Control Resource Set)中的不同CORESET中配置的K個TCI所對應的K可以相同也可以不同。
在NR系統中,網路可以配置1個或多個CORESET,每個CORESET可以包含時頻資源(例如佔用哪些頻域資源,佔用幾個連續的時域符號),以及其他一些配置,比如,天線端口QCL(quasi co-location),QCL由高階參數TCI提供,該參數用於PDCCH接收的DM-RS天線端口。
另外,所述第一通訊單元,為UE配置M個搜索空間,且所述至少部分控制資源集合與所述M個搜索空間中的至少一個搜索空間關聯;其中,所述搜索空間用於UE檢測PDCCH所對應的控制資源集的K個TCI訊息中的至少一個RS。
也就是說,針對至少部分控制資源集合CORESET之後,需要向UE指示至少部分CORESET所關聯的搜索空間Search Space,此後UE才會去檢測對應的PDCCH。
基於上述描述,下面分別進行多種處理場景:
場景1、
一個CORESET配置多個TCI states時,使用被啟動的那個TCI states所對應的RS作為beam failure detection的測量RS。
網路給UE配置了N個CORESET,其中CORESET X上配置了K個TCI states。網路配置了M個搜索空間Search space讓UE去監測monitor PDCCH,其中CORESET X和其中的1個或多個search space相關聯。
本場景中,如何指示所要採用的RS的時候,第一通訊單元,包括以下之一:
在所述K個TCI訊息中,透過MAC CE訊號啟動的TCI訊息所指示的RS;
在所述K個TCI訊息中,透過DCI指示的TCI訊息所指示的RS。
具體的,為了beam failure detection,當UE需要確定CORESET X對應的PDCCH的鏈路品質時,需要從其K個TCI states中確定使用某個TCI states中指示的RS,其確定方法有以下選項:
在K個TCI states中,MAC CE訊號指示啟動的那個。
在K個TCI states中,DCI指示啟動的那個。
場景2、
一個TCI states指示一個QCL訊息時,使用和空間相關QCL關聯的RS作為beam failure detection的測量RS。
所述第一通訊單元,在TCI中指示QCL訊息;其中,所述QCL訊息中對應至少兩個RS訊息;其中,至少兩個RS訊息指示的RS相同或不同、且不同的RS訊息對應不同的QCL參數類型。
也就是說,網路給UE配置了N個CORESET,其中CORESET X上配置了1個TCI state,這個TCI state中指示1個QCL訊息,此QCL訊息對應兩個RS,每個RS對應不同的QCL參數類型,並且需要理解的是,QCL訊息中包含的兩個RS訊息可以指示相同的RS,但是每一個RS可以分別對應不同的QCL參數類型。
對於1個TCI state裏面指示一個QCL訊息,可能會配置1個或2個RS,每個RS對應的QCL參數類型不同,例如2個RS組成一組QCL訊息, RS1 對應QCL-TypeA, RS2對應QCL-TypeD。
關於QCL類型可以有:
QCL-類型TypeA:{多普勒偏移Doppler shift, 多普勒範圍Doppler spread,平均延時average delay, 延時範圍delay spread};
QCL-類型TypeB:{多普勒偏移Doppler shift,多普勒範圍 Doppler spread};
QCL-TypeC:{平均延時average delay, 多普勒偏移Doppler shift};
QCL-TypeD: {空間Spatial Rx 參數parameter}。
網路配置了M個Search space讓UE去monitor PDCCH,其中CORESET X和其中的1個或多個search space相關聯。
為了beam failure detection,當UE需要確定CORESET X對應的PDCCH的鏈路品質時,需要從其TCI state指示的2個RS中確定使用某個RS,所述指示UE使用目標TCI中的一個RS,第一通訊單元,包括以下之一:
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使用對應空間QCL參數的RS;也就是,在2個RS中,使用對應空間QCL訊息的那個RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使用不對應空間QCL參數的RS;也就是,在2個RS中,使用不對應空間QCL訊息的那個RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使得UE進行選擇RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,根據RS的編號確定所要使用的RS;比如,在2個RS中,根據RS的編號來確定使用哪個,示例性的,可以選擇RS中編號小的,或者編號大的,可以根據實際情況進行設置;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,根據配置訊號中的RS的位置確定使用的RS;比如,在2個RS中,根據配置訊號中RS的位置來確定使用哪個,示例性的,可以確定為位置在前的,或者位置在後的。
基於前述方案中,UE獲取到所要使用的RS之後,所述RS用於對其進行測量來確定其對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足預定的門限。
具體來說,可以在波束失敗恢復的流程(beam failure recovery),或者是鏈路重配置流程(Link reconfiguration procedures)中使用該RS,比如,UE透過測量CSI-RS 和/或 SS/PBCH block來判斷對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足預定/配置的門限(Hypothetical BLER性能比門限差);UE透過CSI-RS 和/或 SS/PBCH block來選擇新的滿足預定/配置門限的新的beam (L1-RSPR性能好於門限);UE選擇一個新的beam對應的PRACH發起傳輸,或者透過PUCCH上報其選擇的新的beam;UE檢測網路的回應。
需要進一步說明的是,裏面提到的波束(Beam),實際上是透過beam所承載的信號的訊息來體現,在實際使用時,透過CSI-RS資源(resource) 或者同步信號(SS)塊/PBCH 塊block 指示index來體現。
可見,透過採用上述方案,就能夠為UE配置控制資源集合的時候,僅在部分控制資源集合中配置K個TCI,並且向UE指示K個TCI中的至少一個RS,如此,就避免UE將全部控制資源集合中的全部TCI對應的RS均進行測量,能夠降低UE功耗,並且提升UE進行波束檢測的準確性。
實施例四、
本發明實施例提供了一種UE,如圖3所示,包括:
第二通訊單元31,接收網路側為UE配置的N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;接收網路側向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的至少一個RS。
這裏,所述至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同,也就是說,在至少部分控制資源集合(CORESET,Control Resource Set)中的不同CORESET中配置的K個TCI所對應的K可以相同也可以不同。
在NR系統中,網路可以配置1個或多個CORESET,每個CORESET可以包含時頻資源(例如佔用哪些頻域資源,佔用幾個連續的時域符號),以及其他一些配置,比如,天線端口QCL(quasi co-location),QCL由高階參數TCI提供,該參數用於PDCCH接收的DM-RS天線端口。
另外,所述UE還包括:
第二處理單元32,基於配置的所述M個搜索空間,檢測PDCCH所對應的控制資源集的K個TCI訊息中的至少一個RS;
所述第二通訊單元31,接收網路側為UE配置的M個搜索空間,且所述至少部分控制資源集合與所述M個搜索空間中的至少一個搜索空間關聯。
也就是說,針對至少部分控制資源集合CORESET之後,需要向UE指示至少部分CORESET所關聯的搜索空間Search Space,此後UE才會去檢測對應的PDCCH。
基於上述描述,下面分別進行多種處理場景:
場景1、
一個CORESET配置多個TCI states時,使用被啟動的那個TCI states所對應的RS作為beam failure detection的測量RS。
網路給UE配置了N個CORESET,其中CORESET X上配置了K個TCI states。網路配置了M個搜索空間Search space讓UE去監測monitor PDCCH,其中CORESET X和其中的1個或多個search space相關聯。
本場景中,如何指示所要採用的RS的時候,所述第二通訊單元31,包括以下之一:
接收網路側透過MAC CE訊號啟動的在所述K個TCI訊息中的一個TCI訊息所指示的RS;
接收網路側透過DCI啟動的在所述K個TCI訊息中的一個TCI訊息所指示的RS。
具體的,為了beam failure detection,當UE需要確定CORESET X對應的PDCCH的鏈路品質時,需要從其K個TCI states中確定使用某個TCI states中指示的RS,其確定方法有以下選項:
在K個TCI states中,MAC CE訊號指示啟動的那個。
在K個TCI states中,DCI指示啟動的那個。
場景2、
一個TCI states指示一個QCL訊息時,使用和空間相關QCL關聯的RS作為beam failure detection的測量RS。
所述第二通訊單元31,接收網路側在TCI中指示的QCL訊息;其中,所述QCL訊息中對應至少兩個RS訊息;
其中,至少兩個RS訊息指示的RS相同或不同、且不同的RS訊息對應不同的QCL參數類型。
也就是說,網路給UE配置了N個CORESET,其中CORESET X上配置了1個TCI state,這個TCI state中指示1個QCL訊息,此QCL訊息對應兩個RS,每個RS對應不同的QCL參數類型,並且需要理解的是,QCL訊息中包含的兩個RS訊息可以指示相同的RS,但是每一個RS可以分別對應不同的QCL參數類型。
對於1個TCI state裏面指示一個QCL訊息,可能會配置1個或2個RS,每個RS對應的QCL參數類型不同,例如2個RS組成一組QCL訊息, RS1 對應QCL-TypeA, RS2對應QCL-TypeD。
關於QCL類型可以有:
QCL-類型TypeA:{多普勒偏移Doppler shift, 多普勒範圍Doppler spread,平均延時average delay, 延時範圍delay spread};
QCL-類型TypeB:{多普勒偏移Doppler shift,多普勒範圍 Doppler spread};
QCL-TypeC:{平均延時average delay, 多普勒偏移Doppler shift};
QCL-TypeD: {空間Spatial Rx 參數parameter}。
網路配置了M個Search space讓UE去monitor PDCCH,其中CORESET X和其中的1個或多個search space相關聯。
為了beam failure detection,當UE需要確定CORESET X對應的PDCCH的鏈路品質時,需要從其TCI state指示的2個RS中確定使用某個RS,所述指示UE使用目標TCI中的一個RS,所述第二處理單元32,包括執行以下之一:
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使用對應空間QCL參數的RS;也就是,在2個RS中,使用對應空間QCL訊息的那個RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使用不對應空間QCL參數的RS;也就是,在2個RS中,使用不對應空間QCL訊息的那個RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,使得UE進行選擇RS;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,根據RS的編號確定所要使用的RS;比如,在2個RS中,根據RS的編號來確定使用哪個,示例性的,可以選擇RS中編號小的,或者編號大的,可以根據實際情況進行設置;
在所述目標TCI中包含的至少兩個RS中,根據配置訊號中的RS的位置確定使用的RS;比如,在2個RS中,根據配置訊號中RS的位置來確定使用哪個,示例性的,可以確定為位置在前的,或者位置在後的。
基於前述方案中,UE獲取到所要使用的RS之後,所述RS用於對其進行測量來確定其對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足預定的門限。
具體來說,可以在波束失敗恢復的流程(beam failure recovery),或者是鏈路重配置流程(Link reconfiguration procedures)中使用該RS,比如,UE透過測量CSI-RS 和/或 SS/PBCH block來判斷對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足預定/配置的門限(Hypothetical BLER性能比門限差);UE透過CSI-RS 和/或 SS/PBCH block來選擇新的滿足預定/配置門限的新的beam (L1-RSPR性能好於門限);UE選擇一個新的beam對應的PRACH發起傳輸,或者透過PUCCH上報其選擇的新的beam;UE檢測網路的回應。
需要進一步說明的是,裏面提到的波束(Beam),實際上是透過beam所承載的信號的訊息來體現,在實際使用時,透過CSI-RS資源(resource) 或者同步信號(SS)塊/PBCH 塊block 指示index來體現。
可見,透過採用上述方案,就能夠為UE配置控制資源集合的時候,僅在部分控制資源集合中配置K個TCI,並且向UE指示K個TCI中的至少一個RS,如此,就避免UE將全部控制資源集合中的全部TCI對應的RS均進行測量,能夠降低UE功耗,並且提升UE進行波束檢測的準確性。
本發明實施例還提供了一種用戶設備UE、或網路設備的硬體組成架構,如圖4所示,包括:至少一個處理器41、記憶體42、至少一個網路介面43。各個組件透過匯流排系統44耦合在一起。可理解,匯流排系統44用於實現這些組件之間的連接通訊。匯流排系統44除包括數據匯流排之外,還包括電源匯流排、控制匯流排和狀態信號匯流排。但是為了清楚說明起見,在圖4中將各種匯流排都標為匯流排系統44。
可以理解,本發明實施例中的記憶體42可以是揮發性記憶體或非揮發性記憶體,或可包括揮發性和非揮發性記憶體兩者。
在一些實施方式中,記憶體42存儲了如下的元素,可執行模組或者數據結構,或者他們的子集,或者他們的擴展集:
操作系統421和應用程式422。
其中,所述處理器41配置為:能夠處理前述實施例一或二的方法步驟,這裏不再進行贅述。
本發明實施例上述裝置如果以軟體功能模組的形式實現並作為獨立的產品銷售或使用時,也可以存儲在一個電腦可讀取存儲媒介中。基於這樣的理解,本發明實施例的技術方案本質上或者說對現有技術做出貢獻的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媒介中,包括若干指令用以使得一臺電腦設備(可以是個人電腦、伺服器、或者網路設備等)執行本發明各個實施例所述方法的全部或部分。而前述的存儲媒介包括:隨身碟、移動硬碟、只讀記憶體(ROM,Read Only Memory)、磁碟或者光碟等各種可以存儲程式代碼的媒介。這樣,本發明實施例不限制於任何特定的硬體和軟體結合。
本發明實施例提供的一種電腦存儲媒介,所述電腦存儲媒介存儲有電腦可執行指令,所述電腦可執行指令被執行時實施前述實施例一或二的方法步驟。
儘管為示例目的,已經公開了本發明的優選實施例,本領域的技術人員將意識到各種改進、增加和取代也是可能的,因此,本發明的範圍應當不限於上述實施例。
101、102、201、202‧‧‧步驟 31‧‧‧通訊單元 32‧‧‧處理單元 41‧‧‧處理器 42‧‧‧記憶體 43‧‧‧網路介面 44‧‧‧匯流排系統 421‧‧‧操作系統 422‧‧‧應用程式
圖1為本發明實施例提供的一種確定RS的方法流程示意圖1;
圖2為本發明實施例提供的一種確定RS的方法流程示意圖2;
圖3為本發明實施例用戶設備UE組成結構示意圖;
圖4為本發明實施例的一種硬體架構示意圖。
101、102‧‧‧步驟

Claims (27)

  1. 一種確定參考信號RS的方法,應用於網路設備,所述方法包括:為UE配置N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置有K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於或等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS,包括:向所述UE指示所述K個TCI中的一個目標TCI訊息,並指示所述UE使用目標TCI訊息指示的一個RS,所述一個RS為所述目標TCI訊息中包含的兩個RS中與準同位-類型D(QCL-TypeD)對應的RS。
  2. 根據申請專利範圍第1項所述的方法,其中,所述方法還包括:為UE配置M個搜索空間,且所述至少部分控制資源集合與所述M個搜索空間中的至少一個搜索空間關聯;其中,所述搜索空間用於UE檢測實體下行控制通道(PDCCH),且M為大於等於1的整數。
  3. 根據申請專利範圍第1項所述的方法,其中,所述向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS,包括以下之一:在所述K個TCI訊息中,透過媒體存取控制元件(MAC CE)訊號啟動的TCI訊息所指示的RS;在所述K個TCI訊息中,透過下行控制訊息(DCI)指示的TCI訊息所指示的RS。
  4. 根據申請專利範圍第1項所述的方法,其中,所述方法還包括:在TCI中指示準同位(QCL)訊息;其中,所述QCL訊息中對應至少兩個RS訊息;其中,至少兩個RS訊息指示的RS相同或不同、且不同的RS訊息對應不同的QCL參數類型。
  5. 根據申請專利範圍第1-4項任一項所述的方法,其中,所述一個RS用於所述UE對所述一個RS進行測量來確定所述一個RS對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足配置的門限。
  6. 根據申請專利範圍第5項所述的方法,其中,所述配置的門限包括誤塊率(BLER)。
  7. 一種確定參考信號RS的方法,應用於UE,所述方法包括:接收網路設備為UE配置的N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置有K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於或等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;接收所述網路設備向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的至少一個RS,包括:接收所述網路設備向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的一個目標TCI訊息,以及接收所述目標TCI訊息指示的一個RS,所述一個RS為所述目標TCI訊息中包含的兩個RS中與準同位-類型D(QCL-TypeD)對應的RS。
  8. 根據申請專利範圍第7項所述的方法,其中,所述方法還包括:接收網路設備為UE配置的M個搜索空間,且所述至少部分控制資源集合與所述M個搜索空間中的至少一個搜索空間關聯;基於配置的所述M個搜索空間,檢測PDCCH,其中,M為大於等於1的整數。
  9. 根據申請專利範圍第7項所述的方法,其中,所述接收網路設備向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的至少一個RS,包括以下之一:接收網路設備透過MAC CE訊號啟動的在所述K個TCI訊息中的一個TCI訊息所指示的RS; 接收網路設備透過DCI啟動的在所述K個TCI訊息中的一個TCI訊息所指示的RS。
  10. 根據申請專利範圍第7項所述的方法,其中,所述方法還包括:接收網路設備在TCI中指示的QCL訊息;其中,所述QCL訊息中對應至少兩個RS訊息;其中,至少兩個RS訊息指示的RS相同或不同、且不同的RS訊息對應不同的QCL參數類型。
  11. 根據申請專利範圍第7-10項任一項所述的方法,其中,所述一個RS用於對所述一個RS進行測量來確定所述一個RS對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足配置的門限。
  12. 根據申請專利範圍第11項所述的方法,其中,所述配置的門限包括誤塊率(BLER)。
  13. 一種網路設備,包括:第一通訊單元,為UE配置N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置有K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於或等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS,且其中,所述第一通訊單元向所述UE指示所述K個TCI訊息中的至少一個RS,包括:向所述UE指示所述K個TCI訊息中的一個目標TCI訊息,並指示所述UE使用目標TCI訊息指示的一個RS,所述一個RS為所述目標TCI訊息中包含的兩個RS中與準同位-類型D(QCL-TypeD)對應的RS。
  14. 根據申請專利範圍第13項所述的網路設備,其中,所述第一通訊單元,為UE配置M個搜索空間,且所述至少部分控制資源集合與所述M個搜索空間中的至少一個搜索空間關聯;其中,所述搜索空間用於UE檢測PDCCH,且M為大於等於1的整數。
  15. 根據申請專利範圍第13項所述的網路設備,其中,所述第一通訊單元,包括以下之一:在所述K個TCI訊息中,透過MAC CE訊號啟動的TCI訊息所指示的RS;在所述K個TCI訊息中,透過DCI指示的TCI訊息所指示的RS。
  16. 根據申請專利範圍第13項所述的網路設備,其中,所述第一通訊單元,在TCI中指示QCL訊息;其中,所述QCL訊息中對應至少兩個RS訊息;其中,至少兩個RS訊息指示的RS相同或不同、且不同的RS訊息對應不同的QCL參數類型。
  17. 根據申請專利範圍第13-16項任一項所述的網路設備,其中,所述一個RS用於對所述一個RS進行測量來確定所述一個RS對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足配置的門限。
  18. 根據申請專利範圍第17項所述的網路設備,其中,所述配置的門限包括誤塊率(BLER)。
  19. 一種UE,所述UE包括:第二通訊單元,接收網路設備為UE配置的N個控制資源集合,在所述N個控制資源集合中的至少部分控制資源集合中配置有K個傳輸配置指示TCI訊息,且至少部分控制資源集合中不同的控制資源集合中配置的TCI數量K相同或不同;其中,N和K均為大於或等於1的整數;所述TCI訊息中至少指示一個RS;接收網路設備向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的至少一個RS, 且其中,所述第二通訊單元接收所述網路設備向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的至少一個RS,包括:接收所述網路設備向所述UE指示的所述K個TCI訊息中的一個目標TCI訊息,以及接收所述網路設備指示使用目標TCI訊息指示的一個RS,所述一個RS為所述目標TCI訊息中包含的兩個RS中與準同位-類型D(QCL-TypeD)對應的RS。
  20. 根據申請專利範圍第19項所述的UE,其中,所述UE還包括:第二處理單元,基於配置的所述M個搜索空間,檢測PDCCH;所述第二通訊單元,接收網路設備配置的M個搜索空間,且所述至少部分控制資源集合與所述M個搜索空間中的至少一個搜索空間關聯,其中,M為大於等於1的整數。
  21. 根據申請專利範圍第19項所述的UE,其中,所述第二通訊單元,包括以下之一:接收網路設備透過MAC CE訊號啟動的在所述K個TCI訊息中的一個TCI訊息所指示的RS;接收網路設備透過DCI啟動的在所述K個TCI訊息中的一個TCI訊息所指示的RS。
  22. 根據申請專利範圍第19項所述的UE,其中,所述第二通訊單元,接收網路設備在TCI中指示的QCL訊息;其中,所述QCL訊息中對應至少兩個RS訊息;其中,至少兩個RS訊息指示的RS相同或不同、且不同的RS訊息對應不同的QCL參數類型。
  23. 根據申請專利範圍第19-22項任一項所述的UE,其中,所述一個RS用於對所述一個RS進行測量來確定所述一個RS對應的PDCCH所對應的鏈路品質是否滿足配置的門限。
  24. 根據申請專利範圍第23項所述的UE,其中,所述配置的門限包括誤塊率(BLER)。
  25. 一種網路設備,包括:處理器和用於存儲能夠在處理器上運行的電腦程式的記憶體,其中,所述處理器用於運行所述電腦程式時,執行申請專利範圍第1-6項任一項所述方法的步驟。
  26. 一種UE,包括:處理器和用於存儲能夠在處理器上運行的電腦程式的記憶體,其中,所述處理器用於運行所述電腦程式時,執行申請專利範圍第7-12項任一項所述方法的步驟。
  27. 一種電腦存儲媒介,所述電腦存儲媒介存儲有電腦可執行指令,所述電腦可執行指令被執行時實現申請專利範圍第1-12項任一項所述的方法步驟。
TW108111608A 2018-04-02 2019-04-02 確定參考信號的方法、網路設備、ue及電腦存儲媒介 TWI723369B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2018/081643 WO2019191881A1 (zh) 2018-04-02 2018-04-02 确定参考信号的方法、网络设备、ue及计算机存储介质
WOPCT/CN2018/081643 2018-04-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201943227A TW201943227A (zh) 2019-11-01
TWI723369B true TWI723369B (zh) 2021-04-01

Family

ID=68099732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW108111608A TWI723369B (zh) 2018-04-02 2019-04-02 確定參考信號的方法、網路設備、ue及電腦存儲媒介

Country Status (16)

Country Link
US (2) US11218263B2 (zh)
EP (2) EP4044495A1 (zh)
JP (1) JP7269180B2 (zh)
KR (1) KR20200139617A (zh)
CN (2) CN110995400B (zh)
AU (1) AU2018417369A1 (zh)
BR (1) BR112019024816A2 (zh)
CA (1) CA3064313A1 (zh)
ES (1) ES2923918T3 (zh)
IL (1) IL270778A (zh)
MX (1) MX2019013702A (zh)
PH (1) PH12019502644A1 (zh)
RU (1) RU2762918C2 (zh)
TW (1) TWI723369B (zh)
WO (1) WO2019191881A1 (zh)
ZA (1) ZA201908104B (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110995400B (zh) * 2018-04-02 2021-01-15 Oppo广东移动通信有限公司 确定参考信号的方法、网络设备、ue及计算机存储介质
WO2019203526A1 (ko) * 2018-04-17 2019-10-24 엘지전자 주식회사 참조 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2020051844A1 (zh) * 2018-09-13 2020-03-19 北京小米移动软件有限公司 波束测量报告的上报方法、装置、设备及存储介质
CN110972320B (zh) * 2018-09-30 2022-01-25 维沃移动通信有限公司 接收方法、发送方法、终端及网络侧设备
KR20210001754A (ko) * 2019-06-28 2021-01-06 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 pdcch에 대한 커버리지 향상 방법 및 장치
US10973044B1 (en) * 2019-10-03 2021-04-06 Qualcomm Incorporated Default spatial relation for SRS/PUCCH
EP4057671A4 (en) * 2019-11-06 2023-06-14 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR RESOURCE ALLOCATION OF BEAM FAILURE DETECTION AND STORAGE MEDIUM
BR112022013869A2 (pt) * 2020-01-17 2022-09-13 Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd Método para processamento de comunicação, dispositivo de rede, e, equipamento de usuário
CN113259075B (zh) * 2020-02-12 2023-03-24 维沃移动通信有限公司 一种参考信号的确定方法和通信设备
CN114070527B (zh) * 2020-08-07 2023-07-14 大唐移动通信设备有限公司 信息传输方法、网络侧设备、终端及存储介质
WO2022061647A1 (en) * 2020-09-24 2022-03-31 Qualcomm Incorporated New beam identification for physical downlink control channel (pdcch) repetition
CN117204008A (zh) * 2021-04-30 2023-12-08 高通股份有限公司 对两个传输配置指示符状态的波束故障检测评估
US20230028956A1 (en) * 2021-07-21 2023-01-26 Qualcomm Incorporated Beam failure indication techniques based on user equipment autonomy capability

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013155417A2 (en) * 2012-04-13 2013-10-17 Massachusetts Institute Of Technology Data coreset compression
CN107592649A (zh) * 2016-07-08 2018-01-16 北京佰才邦技术有限公司 一种邻区关系建立方法、装置、基站及终端
CN107659994A (zh) * 2017-09-05 2018-02-02 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 资源指示方法、相关设备及通信系统
TW201811092A (zh) * 2013-07-26 2018-03-16 英特爾智財公司 通訊網路中之用戶設備(UE),強化節點B(eNODE B)及方法
US20180091276A1 (en) * 2016-09-29 2018-03-29 Qualcomm Incorporated Techniques for dynamic demodulation reference signal patterns for data transmission

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5428668A (en) * 1993-11-04 1995-06-27 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Radio personal communications system and method for allocating frequencies for communications between a cellular terminal and a base station
KR100241725B1 (ko) * 1997-08-02 2000-02-01 윤종용 동기식 분산망 시스템의 클럭 동기유지 방법 및 그에 따른동기장치
US8095166B2 (en) * 2007-03-26 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Digital and analog power control for an OFDMA/CDMA access terminal
PL2382806T3 (pl) * 2009-01-23 2013-04-30 Ericsson Telefon Ab L M Alokacja sygnałów referencyjnych połączenia wstępującego dla klastrów komórek
US8521207B2 (en) * 2009-02-09 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Closed-loop power control in multi-carrier high-speed uplink packet access
US9526091B2 (en) 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
WO2013169160A1 (en) 2012-05-11 2013-11-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reference signal design for special subframe configurations
RU2638020C1 (ru) * 2014-01-31 2017-12-11 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Сеть с оказанием содействия в подавлении помех
CN110492913B (zh) * 2017-01-06 2020-09-29 华为技术有限公司 一种信号传输方法和装置
US11082286B2 (en) * 2017-01-06 2021-08-03 Sony Corporation Beam failure recovery
US11134492B2 (en) * 2017-04-12 2021-09-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam recovery in next generation wireless systems
US10506587B2 (en) * 2017-05-26 2019-12-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam indication in next generation wireless systems
US11206655B2 (en) * 2017-08-11 2021-12-21 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting or receiving downlink control channel and device using same
US10764896B2 (en) * 2017-11-08 2020-09-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam management in the unlicensed spectrum
CN110049561B (zh) * 2018-01-16 2023-03-28 华硕电脑股份有限公司 不连续传送指示的准共址关联指示的方法和设备
US10863494B2 (en) * 2018-01-22 2020-12-08 Apple Inc. Control signaling for uplink multiple input multiple output, channel state information reference signal configuration and sounding reference signal configuration
US11018742B2 (en) * 2018-02-16 2021-05-25 Qualcomm Incorporated Downlink transmission beam configuration techniques for wireless communications
US20190297603A1 (en) * 2018-03-23 2019-09-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam management for multi-stream transmission
CN110995400B (zh) * 2018-04-02 2021-01-15 Oppo广东移动通信有限公司 确定参考信号的方法、网络设备、ue及计算机存储介质
US10925116B2 (en) * 2018-06-26 2021-02-16 Apple Inc. Beam indication for semi-persistent and grant-free transmissions

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013155417A2 (en) * 2012-04-13 2013-10-17 Massachusetts Institute Of Technology Data coreset compression
TW201811092A (zh) * 2013-07-26 2018-03-16 英特爾智財公司 通訊網路中之用戶設備(UE),強化節點B(eNODE B)及方法
CN107592649A (zh) * 2016-07-08 2018-01-16 北京佰才邦技术有限公司 一种邻区关系建立方法、装置、基站及终端
US20180091276A1 (en) * 2016-09-29 2018-03-29 Qualcomm Incorporated Techniques for dynamic demodulation reference signal patterns for data transmission
CN107659994A (zh) * 2017-09-05 2018-02-02 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 资源指示方法、相关设备及通信系统

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "On beam indication, measurement, and reporting", 3GPP DRAFT; R1-1716350 ON BEAM INDICATION, MEASUREMENT, AND REPORTING, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Nagoya, Japan; 20170918 - 20170921, R1-1716350 On beam indication, measurement, and re, 17 September 2017 (2017-09-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051339805 *
ERICSSON: "on beam indication, measurement, and reporting",3GPP DRAFT;R1 -1716350 ON BEAM INDICATION, MEASUREMENT, AND REPORTING, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; vol. RAN WG1, no. Nagoya, Japan; 20170918- 20170921 September 2017, Samsung,"Details on configuration of presence of TCI in DCI", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 91; R1-1720308; Reno, USA,November 27th-December 1st 2017(2017/11/27~12/01);[ https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/T/Docs/R1-1720308.zip] *
ERICSSON: "on beam indication, measurement, and reporting",3GPP DRAFT;R1 -1716350 ON BEAM INDICATION, MEASUREMENT, AND REPORTING, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; vol. RAN WG1, no. Nagoya, Japan; 20170918- 20170921 September 2017, XP051339805
Samsung,"Details on configuration of presence of TCI in DCI", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting 91; R1-1720308; Reno, USA,November 27th-December 1st 2017(2017/11/27~12/01);[ https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_91/Docs/R1-1720308.zip]

Also Published As

Publication number Publication date
BR112019024816A2 (pt) 2020-06-09
CN110557977B (zh) 2023-10-03
EP3618492A4 (en) 2020-08-19
ZA201908104B (en) 2021-04-28
CN110557977A (zh) 2019-12-10
CA3064313A1 (en) 2019-10-10
EP3618492B1 (en) 2022-06-01
US20200099492A1 (en) 2020-03-26
EP4044495A1 (en) 2022-08-17
ES2923918T3 (es) 2022-10-03
RU2019136636A (ru) 2021-05-14
MX2019013702A (es) 2020-01-30
RU2762918C2 (ru) 2021-12-23
JP2021520654A (ja) 2021-08-19
WO2019191881A1 (zh) 2019-10-10
EP3618492A1 (en) 2020-03-04
AU2018417369A1 (en) 2019-12-12
US20210028902A1 (en) 2021-01-28
CN110995400A (zh) 2020-04-10
IL270778A (en) 2020-01-30
KR20200139617A (ko) 2020-12-14
CN110995400B (zh) 2021-01-15
PH12019502644A1 (en) 2020-07-13
RU2019136636A3 (zh) 2021-07-21
TW201943227A (zh) 2019-11-01
US11546107B2 (en) 2023-01-03
US11218263B2 (en) 2022-01-04
JP7269180B2 (ja) 2023-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI723369B (zh) 確定參考信號的方法、網路設備、ue及電腦存儲媒介
JP7179156B2 (ja) 信号伝送方法及び通信機器
JP7395575B2 (ja) 信号送信方法および通信装置
US11245452B2 (en) Information sending, information determining and relationship determining methods and devices
EP3793288B1 (en) Channel power control
JP5920938B2 (ja) Ueモビリティステータスを判定するための方法及び装置
EP4017172A1 (en) Quasi co-location hypothesis determination method and apparatus, storage medium and electronic apparatus
US11271698B2 (en) Method and device for sending reference signal, and method and device for configuring reference signal
CN111092708A (zh) 传输方法、装置、第一通信节点、第二通信节点及介质
WO2019191921A1 (zh) 确定参考信号的方法、用户设备及计算机存储介质
KR20210066883A (ko) 다운링크 제어 채널의 전송 및 수신 방법, 단말 및 네트워크측 기기
JP2018509080A (ja) チャネル状態測定方法、装置及び通信システム
US11128423B2 (en) Beam forming and transmission method and network device
CN113271159B (zh) Rlm的参考信号的选择方法、系统、介质及电子设备
KR20240038794A (ko) 빔 품질을 모니터링하기 위한 방법, 장치, 디바이스 및 매체
WO2019080094A1 (zh) 一种信号的测量及选择方法及装置、计算机存储介质