WO2023030425A1 - 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 Download PDF

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WO2023030425A1
WO2023030425A1 PCT/CN2022/116416 CN2022116416W WO2023030425A1 WO 2023030425 A1 WO2023030425 A1 WO 2023030425A1 CN 2022116416 W CN2022116416 W CN 2022116416W WO 2023030425 A1 WO2023030425 A1 WO 2023030425A1
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WO
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pci
tci state
reference signal
message
signal resource
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Application number
PCT/CN2022/116416
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English (en)
French (fr)
Inventor
于巧玲
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access

Definitions

  • the present application relates to a transmission method and device in a wireless communication system, in particular to a mobility transmission method and device.
  • Network Controlled mobility includes cell level mobility (cell level) and beam level mobility (beam level), where cell level mobility depends on RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) signaling, beam-level mobility does not involve RRC signaling.
  • RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control
  • the 3GPP RAN#80 meeting decided to carry out the "Further enhancements on MIMO for NR" work item (Work Iterm, WI), which supports multi-beam (multi-beam) operation (operation), aiming at Layer 1 (Layer 1, L1)/Layer Two (Layer 2, L2)-centric inter-cell mobility (L1/L2-centric inter-cell mobility) and inter-cell multi-TRP (multiple Transmit/Receive Point, mTRP) are enhanced.
  • Working Iterm, WI Work Iterm, WI
  • Layer 1 Layer 1, L1/Layer Two (Layer 2, L2)-centric inter-cell mobility
  • inter-cell multi-TRP multiple Transmit/Receive Point
  • 3GPP introduces the BFR (Beam Failure Recovery) mechanism.
  • the UE User Equipment, user equipment evaluates according to a reference signal (Reference Signal, RS) set belonging to the serving cell. If the evaluation result is higher than the predetermined When the number of threshold differences reaches a predetermined value, a BFR or random access (Random Access, RA) process is triggered.
  • RS Reference Signal
  • RA Random Access
  • the TRP of the additional cell is used for data transmission, and the additional cell and the serving cell have different PCIs (Physical Cell Identifier, physical cell identifier). Since the BFR process is performed in a cell, when the UE moves between the serving cell and the additional cell, if the existing mechanism is used, the BFR process or inter-cell L1/L2mobility will be affected, so the BFR process and the Enhanced by joint design of inter-cell L1/L2mobility process.
  • PCIs Physical Cell Identifier, physical cell identifier
  • the present application provides a solution.
  • the uu interface scenario is used as an example; the present application is also applicable to, for example, a sidelink (Sidelink) scenario, and achieves a technical effect similar to that in the uu interface scenario.
  • Sidelink Sidelink
  • adopting a unified solution for different scenarios can also help reduce hardware complexity and cost.
  • the explanation of the term (Terminology) in this application refers to the definition of the TS36 series of standard protocols of 3GPP.
  • the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated to a first PCI;
  • the first counter is incremented by 1; according to at least whether the first counter reaches the first value and the first TCI( Transmission Configuration Indicator, sending configuration indication) Whether each TCI state in the state (state) set is associated with the second PCI, and determines whether to trigger the first beam failure recovery process;
  • the first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI;
  • the The action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first BFR or triggering the first random access process; the first beam failure recovery process indicates the first PCI; the first PCI is different from the second PCI;
  • the first value is configurable.
  • the problem to be solved in this application includes: how to implement L1/L2-based inter-cell mobility.
  • the problem to be solved in this application includes: if the UE configures radio resources of a cell identified by another PCI for a cell identified by a first PCI, how to perform a beam failure recovery process.
  • the problems to be solved in this application include: if the UE configures radio resources of a cell identified by another PCI for a cell identified by the first PCI and is using radio resources of a cell identified by another PCI, how to Perform beam failure recovery procedures.
  • the characteristics of the above method include: said behavior determines whether to trigger a first beam failure recovery procedure and whether at least said first counter reaches a first value and whether each TCI state in the first set of TCI states is associated to at least one of the second PCIs.
  • the characteristics of the above method include: the cell identified by the second PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the first PCI, and is using the cell identified by the second PCI For the radio resources of the cell identified by the second PCI, the beam failure recovery procedure for the cell identified by the first PCI is not performed.
  • the cell identified by the first PCI is a serving cell of the first node.
  • the cell identified by the first PCI is SpCell (Special Cell, special cell), and the SpCell is PCell (Primary Cell, primary cell) or PSCell (Primary Secondary Cell Group (SCG, secondary cell group) Cell, primary cell of secondary cell group).
  • SpCell Specific Cell, special cell
  • PCell Primary Cell, primary cell
  • PSCell Primary Secondary Cell Group (SCG, secondary cell group) Cell
  • the cell identified by the first PCI is an SCell (Secondary Cell, secondary cell).
  • the cell identified by the second PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the first PCI, and is using the cell identified by the second PCI For radio resources of the cell identified by the PCI, even if the first counter reaches the first value, the first beam failure recovery process is not triggered.
  • the characteristics of the above method include: the cell identified by the first PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the second PCI, and is using the cell identified by the second PCI For the radio resources of the cell identified by the second PCI, the beam failure recovery procedure for the cell identified by the first PCI is not performed.
  • the cell identified by the second PCI is an SpCell.
  • the cell identified by the second PCI is an SCell.
  • the cell identified by the first PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the second PCI, and is using the cell identified by the second PCI For radio resources of the cell identified by the PCI, even if the first counter reaches the first value, the first beam failure recovery process is not triggered.
  • the characteristics of the above method include: if the first counter does not reach the first value, regardless of whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI, not triggering The first beam failure recovery process.
  • the characteristics of the above method include: if the first counter reaches a first value, and each TCI state in the first set of TCI states is associated with the second PCI, not triggering the First beam failure recovery procedure.
  • the characteristics of the above method include: if the first counter reaches a first value, and each TCI state in the first set of TCI states is associated with the first PCI and the second PCI, not triggering the first beam failure recovery process.
  • the characteristics of the above method include: if the first counter reaches a first value, and each TCI state in the first TCI state set is associated with the first PCI, triggering the first A beam failure recovery procedure.
  • the characteristics of the above method include: if the first counter reaches a first value, and each TCI state in the first set of TCI states is associated with the first PCI and the second PCI, triggering the first beam failure recovery process.
  • the advantages of the above method include: avoiding frequent triggering of a beam failure recovery process.
  • the advantages of the above method include: avoiding data interruption.
  • the benefits of the above method include: avoiding waste of resources.
  • any TCI state in the first TCI state set is an active (active) TCI state.
  • the present application is characterized in that there is no active TCI state associated with the first PCI or the second PCI outside the first TCI state set.
  • the first signaling indicating a target TCI state, the target TCI state being associated with the first PCI; as a response to receiving the first signaling, according to whether the first counter reaches the The first value determines whether to trigger the second beam failure recovery process;
  • each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI; each TCI state in the first TCI state set All TCI states are associated to the second PCI and are used to determine not to trigger the first beam failure recovery process; the behavior triggering the second beam failure recovery process includes triggering the second BFR or triggering the second random access process .
  • the second wireless signal In response to sending the first wireless signal, listening to a second wireless signal, the second wireless signal being used to determine that the first random access procedure is successfully completed;
  • the action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first random access process.
  • each TCI state in the first TCI state set is associated with the first PCI; the first beam failure recovery process is triggered
  • the behavior of triggering a first beam failure recovery procedure includes triggering the first random access procedure.
  • the present application is characterized in that whether the quality of the first type of radio link is evaluated according to the first reference signal resource set and whether there is a TCI state associated with the first TCI state set A PCI related.
  • the present application is characterized in that whether the quality of the first type of radio link is evaluated according to the first reference signal resource set and whether there is a TCI state associated with the first TCI state set A PCI has nothing to do.
  • the present application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated to a first PCI;
  • the first counter is increased by 1; according to at least whether the first counter reaches the first value and the first Whether each TCI state in a TCI state set is associated to the second PCI, whether the first beam failure recovery process is determined to be triggered; the first TCI state set includes at least one TCI state, and the first TCI state set Any TCI state in is associated to at least one of the first PCI or the second PCI; the action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first BFR or triggering the first random access process; The first beam failure recovery procedure indicates the first PCI; the first PCI is different from the second PCI; and the first value is configurable.
  • any TCI state in the first TCI state set is an active TCI state.
  • the present application is characterized in that there is no active TCI state associated with the first PCI or the second PCI outside the first TCI state set.
  • each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI; each TCI state in the first TCI state set All TCI states are associated to the second PCI and are used to determine not to trigger the first beam failure recovery process; the behavior triggering the second beam failure recovery process includes triggering the second BFR or triggering the second random access process .
  • the action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first random access process.
  • each TCI state in the first TCI state set is associated with the first PCI; the first beam failure recovery process is triggered
  • the behavior of triggering a first beam failure recovery procedure includes triggering the first random access procedure.
  • the present application is characterized in that whether the quality of the first type of radio link is evaluated according to the first reference signal resource set and whether there is a TCI state associated with the first TCI state set A PCI related.
  • the present application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first receiver receives a first message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with To the first PCI; whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1; according to at least whether the first counter reaches the first value And whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI, to determine whether to trigger the first beam failure recovery process;
  • the first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI;
  • the The action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first BFR or triggering the first random access process; the first beam failure recovery process indicates the first PCI; the first PCI is different from the second PCI;
  • the first value is configurable.
  • the present application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends a first message, where the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with to the first PCI;
  • the first counter is increased by 1; according to at least whether the first counter reaches the first value and the first Whether each TCI state in a TCI state set is associated to the second PCI, whether the first beam failure recovery process is determined to be triggered; the first TCI state set includes at least one TCI state, and the first TCI state set Any TCI state in is associated to at least one of the first PCI or the second PCI; the action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first BFR or triggering the first random access process; The first beam failure recovery procedure indicates the first PCI; the first PCI is different from the second PCI; and the first value is configurable.
  • the present application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first receiver receives a first message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with To the first PCI; whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is incremented by 1; receiving the first signaling, the first signaling indicating a target TCI state, the target TCI state is associated with the first PCI; as a response to receiving the first signaling, determining whether to trigger a second beam failure recovery according to whether the first counter reaches the first value Process; wherein, the first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI; The first PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; at least one time slot before the first signaling is received, each TCI in the first TCI state set The states are all associated to the second
  • the present application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first receiver receives a first message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with to the first PCI; whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, the first counter is incremented by 1; as at least the first counter reaches the first value and Each TCI state in the first TCI state set is associated to a response of the first PCI, triggering a first beam failure recovery process, and the behavior triggering the first beam failure recovery process includes triggering a first random access Process; receive second signaling, the second signaling indicates a candidate TCI state, and the candidate TCI state is associated with the second PCI; as a response to receiving the second signaling, stop the first random access Entry process; wherein, the first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI
  • the present application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first receiver receives a first message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with To the first PCI; according to whether there is a TCI state associated with the first PCI according to the first TCI state set, it is determined whether to evaluate the first type of wireless link quality according to the first reference signal resource set; if according to the first A set of reference signal resources is used to evaluate the quality of the first type of wireless link, and whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than a first threshold, the first counter is increased by 1; Determine whether to trigger a first beam failure recovery process according to whether at least the first counter reaches a first value; wherein, the first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI in the first TCI state set The state is associated to at least one of the first PCI or the second PCI; the behavior triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first B
  • the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated to a first PCI; Whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, the first counter is incremented by 1; receiving a first signaling, the first signaling indicating a target TCI state, The target TCI state is associated with the first PCI; as a response to receiving the first signaling, determine whether to trigger a second beam failure recovery process according to whether the first counter reaches the first value; wherein, the The first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI; the first PCI Different from the second PCI; the first value is configurable; at least one time slot before the first signaling is received, each TCI state in the first TCI state set is associated with The second PCI; each TCI state in the first
  • the characteristics of the above method include: before receiving the first signaling, even if the first counter reaches the first value, the first beam failure recovery process is not triggered; receiving the first signaling , if the first counter reaches the first value, trigger a second beam failure recovery process.
  • the advantages of the above method include: avoiding frequent triggering of a beam failure recovery process.
  • the advantages of the above method include: avoiding data interruption.
  • the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated to a first PCI; Whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, the first counter is incremented by 1; as at least the first counter reaches the first value and the first TCI
  • Each TCI state in the state set is associated with a response of the first PCI, triggering a first beam failure recovery process, and the behavior triggering the first beam failure recovery process includes triggering a first random access process; receiving a second Signaling, the second signaling indicates a candidate TCI state, and the candidate TCI state is associated with the second PCI; as a response to receiving the second signaling, stopping the first random access procedure; wherein, The first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI; the first TCI state
  • the characteristics of the above method include: when the first node transitions from the cell identified by the first PCI to the cell identified by the second PCI, if the first random The access procedure is being executed, and the first random access procedure is stopped.
  • the benefits of the above method include: avoiding unnecessary random access procedures.
  • the advantages of the above method include: avoiding data interruption.
  • the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated to a first PCI; According to whether there is a TCI state associated with the first PCI according to the first TCI state set, determine whether to evaluate the first type of radio link quality according to the first reference signal resource set; if evaluate according to the first reference signal resource set For the quality of the first type of radio link, whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than a first threshold, the first counter is incremented by 1; according to at least the first Whether a counter reaches a first value determines whether to trigger a first beam failure recovery process; wherein, the first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated with all At least one of the first PCI or the second PCI; the action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first BFR or triggering the first
  • the characteristics of the above method include: determining whether to evaluate the first type of radio link quality according to the first reference signal resource set according to whether there is a TCI state associated with the first PCI in the first TCI state set.
  • the characteristics of the above method include: if there is no TCI state associated with the first PCI in the first TCI state set, not evaluating the first type of radio link quality according to the first reference signal resource set.
  • the benefits of the above method include: reducing power consumption.
  • the advantages of the above method include: avoiding frequent triggering of a beam failure recovery process.
  • this application has the following advantages:
  • the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated to a first PCI; Whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, the first counter is incremented by 1;
  • the first TCI Transmission Configuration Indicator, sending configuration indication
  • state is associated with at least the former of the second PCI and the type of the second message whether to trigger the first random access process
  • the first TCI state is indicated by the second message; the first PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; the first random access procedure is used for Beam failure recovery procedure.
  • the problem to be solved in this application includes: how to coordinate beam management and beam failure recovery.
  • the problem to be solved in this application includes: how to realize fast inter-cell mobility based on L1/L2.
  • the problem to be solved in this application includes: if the UE configures radio resources of a cell identified by another PCI for a cell identified by a first PCI, how to perform a beam failure recovery process.
  • the problems to be solved in this application include: if the UE configures radio resources of a cell identified by another PCI for a cell identified by the first PCI and is using radio resources of a cell identified by another PCI, how to Perform beam failure recovery procedures.
  • the characteristics of the above method include: when the first counter reaches the first value, the first TCI state is an active TCI state.
  • the characteristics of the above method include: when the first counter reaches the first value, the first TCI state is an inactive TCI state.
  • the above-mentioned method features include: using beam management to perform beam failure recovery.
  • the characteristics of the above method include: as a response to the first counter reaching the first value, determining whether to trigger the first random access procedure according to whether at least the first TCI state is associated with the second PCI.
  • the characteristics of the above method include: as a response to the first counter reaching the first value, determining whether to trigger the first random access procedure according to whether the first TCI state is associated with the second PCI.
  • the characteristics of the above method include: as a response to the first counter reaching the first value, determining whether to trigger the first random access according to whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message process.
  • the benefits of the above method include: speeding up the beam failure recovery process.
  • the advantages of the above method include: avoiding triggering a random access procedure.
  • the advantages of the above method include: avoiding frequent triggering of a beam failure recovery process.
  • the advantages of the above method include: avoiding data interruption.
  • the benefits of the above method include: avoiding waste of resources.
  • said action includes:
  • said behavior in both beam failure recovery and beam management, said behavior "as said first counter reaches In response to the first value, if the first TCI state is not associated with the second PCI, determine to trigger the first random access procedure; if the first TCI state is associated with the second PCI, determine not to Trigger the first random access procedure" to occur.
  • said action includes:
  • the behavior "as the first A response that the counter reaches the first value, if the first TCI state is associated with the second PCI, determine to trigger the first random access procedure; if the first TCI state is not associated with the second PCI , it is determined not to trigger the first random access procedure" to occur.
  • the second message is used to indicate beam failure, or the second message is used to indicate beam management.
  • the second message is used to activate the first TCI state.
  • the characteristics of the above method include: the first TCI state is a TCI state activated by the second message.
  • the second message is used to confirm the end of the beam failure recovery, or the second message is used to confirm the beam management.
  • the present application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated to a first PCI;
  • the first counter is increased by 1; as a response to the first counter reaching the first value, according to Whether the first TCI state is associated to at least the former first random access procedure of both the second PCI and the type of the second message is determined to be triggered; the first TCI state is indicated by the second message; the The first PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; and the first random access process is used for a beam failure recovery process.
  • the sentence "As a response to the first counter reaching the first value, according to whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message At least the former first random access procedure is determined to be triggered" includes: as a response to said first counter reaching said first value, if said first TCI status is not associated with a second PCI, said first random access procedure The access procedure is determined to be triggered; if the first TCI status is associated with the second PCI, the first random access procedure is determined not to be triggered.
  • the former of the latter is related.
  • the sentence "As a response to the first counter reaching the first value, according to whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message At least the former first random access procedure is determined to be triggered" includes: as a response to the first counter reaching the first value, if the first TCI status is associated with a second PCI, the first random access The entry procedure is determined to be triggered; if the first TCI status is not associated with the second PCI, the first random access procedure is determined not to be triggered.
  • the second message is used to indicate beam failure, or the second message is used to indicate beam management.
  • the second message is used to confirm the end of the beam failure recovery, or the second message is used to confirm the beam management.
  • the present application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first receiver receives a first message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with to the first PCI; whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, the first counter increases by 1;
  • the first transmitter in response to said first counter reaching a first value, determines whether to trigger a first random access based on at least the former of whether the first TCI state is associated to the second PCI and the type of the second message process;
  • the first TCI state is indicated by the second message; the first PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; the first random access procedure is used for Beam failure recovery procedure.
  • the present application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends a first message, where the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with to the first PCI;
  • the first counter is increased by 1; as a response to the first counter reaching the first value, according to Whether the first TCI state is associated to at least the former first random access procedure of both the second PCI and the type of the second message is determined to be triggered; the first TCI state is indicated by the second message; the The first PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; and the first random access process is used for a beam failure recovery process.
  • this application has the following advantages:
  • FIG. 1A shows a flow chart of transmission of a first message according to an embodiment of the present application
  • FIG. 1B shows a flow chart of transmission of a first message according to an embodiment of the present application
  • FIG. 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • Fig. 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • FIG. 5A shows a flow chart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application
  • FIG. 5B shows a flow chart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application
  • FIG. 6A shows a flow chart of wireless signal transmission according to another embodiment of the present application.
  • Fig. 6B shows a flow chart of wireless signal transmission according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 7A shows a flow chart of wireless signal transmission according to yet another embodiment of the present application.
  • FIG. 7B shows a flow chart of wireless signal transmission for determining to trigger a first random access procedure according to an embodiment of the present application
  • FIG. 8A shows a schematic diagram of whether to evaluate the first type of radio link quality according to the first reference signal resource set and whether there is a TCI state associated with the first PCI in the first TCI state set according to an embodiment of the present application;
  • FIG. 8B shows a flow chart of wireless signal transmission for determining not to trigger the first random access procedure according to an embodiment of the present application
  • FIG. 9A shows a flow chart of wireless signal transmission according to yet another embodiment of the present application.
  • FIG. 9B shows a flow chart of wireless signal transmission of the first type of measurement results according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 shows a schematic diagram of the relationship between a cell identified by a first PCI and a cell identified by a second PCI according to an embodiment of the present application
  • FIG. 11A shows a schematic diagram of any TCI state in the first TCI state set being an active TCI state according to an embodiment of the present application
  • FIG. 11B shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 12A shows a schematic diagram of an active TCI state that is not associated with the first PCI or the second PCI outside the first TCI state set according to an embodiment of the present application;
  • Fig. 12B shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 13A shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 13B shows determining whether to trigger the first random access process according to whether the first TCI status is associated with the second PCI and the type of the second message according to an embodiment of the present application
  • FIG. 14 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application
  • FIG. 15 shows a schematic diagram of updating the first TCI state set according to an embodiment of the present application
  • Fig. 16 shows a schematic diagram of the relationship between the first TCI state set and the second TCI state set according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1A illustrates a flowchart of transmission of a first message according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1A .
  • each block represents a step, and it should be emphasized that the order of the blocks in the figure does not represent the temporal sequence of the steps represented.
  • the first node in this application receives a first message in step 101A, and the first message is used to determine a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set includes at least one Reference signal resources, the first set of reference signal resources is associated with the first PCI; in step 102A, whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than a first threshold, The first counter is incremented by 1; in step 103A, it is determined whether to trigger the first beam according to at least whether the first counter reaches the first value and whether each TCI state in the first TCI state set is associated to the second PCI failure recovery process;
  • the first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI;
  • the The action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first BFR or triggering the first random access process; the first beam failure recovery process indicates the first PCI; the first PCI is different from the second PCI;
  • the first value is configurable.
  • the sender of the first message is the maintenance base station of the serving cell of the first node.
  • the first message is transmitted through the uu interface.
  • the first message is transmitted through the PC5 port.
  • the logical channel of the first message includes BCCH (Broadcast Control Channel, broadcast control channel), or DCCH (Dedicated Control Channel, dedicated control channel), or CCCH (Common Control Channel, public control channel), or SCCH (Sidelink Control Channel, secondary link control channel), or SBCCH (Sidelink Broadcast Control Channel, secondary link broadcast control channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel, broadcast control channel
  • DCCH Dedicated Control Channel, dedicated control channel
  • CCCH Common Control Channel, public control channel
  • SCCH Systemlink Control Channel, secondary link control channel
  • SBCCH Seglink Broadcast Control Channel, secondary link broadcast control channel
  • the first message includes a downlink (Downlink, DL) signaling.
  • Downlink Downlink
  • the first message includes sidelink (Sidelink, SL) signaling.
  • the first message is an RRC message.
  • the first message includes at least one RRC message.
  • the first message includes at least one IE (Information element, information element) in the RRC message.
  • IE Information element, information element
  • the first message includes at least one field (Field) in the RRC message.
  • the first message includes an RRCReconfiguration message.
  • the first message includes a SIB1 (System Information Block 1, system information block 1) message.
  • SIB1 System Information Block 1, system information block 1
  • the first message includes a SystemInformation message.
  • the first message is a field other than IE RadioLinkMonitoringConfig or an IE.
  • the first message includes at least one IE other than IE RadioLinkMonitoringConfig.
  • the first message includes M sub-signalings, each sub-signaling includes an IE RadioLinkMonitoringConfig, and M is the number of BWP (Bandwidth Part, bandwidth part).
  • the first message includes at least one IE RadioLinkMonitoringConfig.
  • the first message includes at least one failureDetectionResourcesToAddModList field.
  • the first message includes a failureDetectionResourcesToAddModList field.
  • At least one IE or at least one field other than IE RadioLinkMonitoringConfig in the first message indicates the first reference signal resource set.
  • the first message includes a ControlResourceSet IE, and at least one field in the ControlResourceSet IE indicates the first reference signal resource set.
  • the first message includes a TCI-State IE, and at least one field in the TCI-State IE indicates the first reference signal resource set.
  • the first message includes at least one referenceSignal field, and the at least one referenceSignal field indicates the first reference signal resource set.
  • the IE RadioLinkMonitoringConfig in the first message is used to indicate the first reference signal resource set.
  • a RadioLinkMonitoringRS field in the first message is used to configure a reference signal (Reference Signal) resource (Resource) in the first reference signal resource set, and the purpose field of the RadioLinkMonitoringRS field is set For rlf or both.
  • a detectionResource field in the first message is used to configure at least one of an index or a type of an RS resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message indicates at least one reference signal resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message implicitly indicates at least one reference signal resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message is used to configure at least one reference signal resource of the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message indicates at least one reference signal resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message indicates an index of each reference signal resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: each reference signal resource in the first reference signal resource set is configured by the first message.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the reference signal resource in the first reference signal resource set is the reference signal resource indicated by the first message.
  • the first reference signal resource set includes M1 reference signal resources, where M1 is a positive integer not greater than M2, and M2 is a positive integer.
  • the M2 is equal to 1.
  • the M2 is equal to 2.
  • said M2 is equal to 4.
  • said M2 is not greater than 32.
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a CSI-RS (Channel state information Reference signal, channel state information reference signal) resource.
  • CSI-RS Channel state information Reference signal, channel state information reference signal
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is an SSB (Synchronization Signal Block, synchronization signal block) resource.
  • SSB Synchronization Signal Block, synchronization signal block
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast Channel) block (block).
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is periodic (periodic).
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is aperiodic (aperiodic).
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is QCL-Type D.
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a CSI-RS resource identified by csi-RS-Index, or the one reference signal resource is an SSB resource identified by ssb-Index.
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a CSI-RS resource identified by csi-rs, or the one reference signal resource is an SSB resource identified by ssb.
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a CSI-RS resource identified by NZP-CSI-RS-ResourceId, or the one reference signal resource is an SSB identified by SSB-Index resource.
  • the first reference signal resource set is used for RLM (Radio Link Monitoring, radio link monitoring).
  • the first reference signal resource set is used in link recovery procedures (Link recovery procedures).
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is sent by a TRP of the maintaining base station of the cell identified by the first PCI.
  • the first reference signal resource set is a
  • the name of the first reference signal resource set includes
  • the first reference signal resource set is configured on one BWP.
  • the first reference signal resource set is determined by failureDetectionResources or beamFailureDetectionResourceList.
  • the first reference signal resource set is determined according to the reference signal set indicated in the TCI state corresponding to the CORESET (Control resource set, control resource set) used to monitor the PDCCH.
  • CORESET Control resource set, control resource set
  • the first reference signal resource set is determined by the UE.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: each reference signal resource in the first reference signal resource set is associated with the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: all reference signal resources in the first reference signal resource set are associated with the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: the first reference signal resource set is for the cell identified by the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: the first reference signal resource set is associated with at least one TRP in the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: the first reference signal resource set is only associated with one TRP in the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: the first reference signal resource set is associated with all TRPs in the first PCI.
  • the cell identified by the first PCI is configured with multiple reference signal resource sets, and the first reference signal resource set is a reference signal resource set in the multiple reference signal resource sets , the multiple sets of reference signal resources are associated with multiple beam failure recovery procedures.
  • one reference signal resource set in the plurality of reference signal resource sets is for one TRP.
  • the beam failure recovery process associated with one reference signal resource set and the failure recovery process associated with another reference signal resource set use different beam failure recovery timers and beam failure recovery counters.
  • the name of the failure recovery timer includes beamFailureDetectionTimer, and the name of the beam failure recovery counter includes BFI_COUNTER.
  • the cell identified by the first PCI is configured with a reference signal resource set
  • the first reference signal resource set is the one reference signal resource set
  • the one reference signal resource set is associated with to a beam failure recovery process
  • the one reference signal resource set is for one serving cell.
  • the reference signal resource set uses a beam failure recovery timer and a beam failure recovery counter
  • the beam failure recovery timer is beamFailureDetectionTimer
  • the beam failure recovery counter is BFI_COUNTER.
  • the reference signal resource set uses a beam failure recovery timer and a beam failure recovery counter
  • the name of the beam failure recovery timer includes beamFailureDetectionTimer
  • the beam failure recovery timer Restore counters include BFI_COUNTER in their names.
  • the associating one reference signal resource with one PCI includes: associating the one reference signal resource with the cell identified by the one PCI.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one PCI is used to generate a reference signal corresponding to the one reference signal resource.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one reference signal resource and the cell identified by the one PCI are QCL (Quasi co-location, quasi-co-located).
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: sending the reference signal in the cell identified by the one PCI using the one reference signal resource.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one reference signal resource is sent on the cell identified by the one PCI.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one reference signal resource is related to the cell identified by the one PCI.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one reference signal resource belongs to the cell identified by the first PCI.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: sending a radio signal on the one reference signal resource by a TRP of the maintenance base station of the cell identified by the first PCI.
  • the meaning of the sentence "whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1" includes: according to the first The first type of radio link quality evaluated by a set of reference signal resources is worse than a first threshold, triggering the first counter to increase by 1.
  • the meaning of the sentence "whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1" includes: if according to the The first type of radio link quality evaluated by the first reference signal resource set is worse than the first threshold, and the first counter is incremented by 1; if the first type of radio link quality evaluated according to the first reference signal resource set Not worse than the first threshold, the first counter is not incremented by one.
  • the meaning of the sentence "whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1" includes: if according to the The quality of the first type of radio link evaluated by the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, report an indication of the first type to an upper layer, and when the upper layer receives the indication of the first type, the The first counter is incremented by 1 only.
  • the first counter is set to 0.
  • the first counter is set to 0.
  • the meaning of whenever includes: once, or as long as, or if, or as long as.
  • the phrase that the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold includes: the radio links for all reference signal resources in the first set of reference signal resources All link qualities are worse than the first threshold.
  • the phrase that the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold includes: for each reference signal resource in the first reference signal resource set All radio link qualities are lower than the first threshold.
  • the phrase that the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold includes: for each reference signal resource in the first reference signal resource set All radio link qualities are higher than the first threshold.
  • the first type of radio link quality is evaluated according to the first reference signal resource set in each evaluation period.
  • the period for evaluating the quality of the first type of radio link includes at least one time slot (Slot).
  • the time slot includes a solt, or a subframe (subframe), or a radio frame (Radio Frame), or a frame, or a plurality of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, or at least one of multiple SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access) symbols.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access
  • the time slots include time intervals of at least 1 millisecond (ms).
  • the evaluation period of the quality of the first type of radio link is 1 frame (Frame).
  • the evaluation period of the first type of radio link quality is 1 radio frame (Radio Frame).
  • the first threshold is configurable.
  • the first threshold is preconfigured.
  • the first threshold is configured through an RRC message.
  • the first threshold includes a BLER (Block Error Ratio, block error rate) threshold.
  • BLER Block Error Ratio, block error rate
  • the first threshold includes an RSRP (Reference Signal Received Power, reference signal received power) threshold.
  • RSRP Reference Signal Received Power, reference signal received power
  • the first threshold includes Q out .
  • the first threshold is indicated by a field in the RRC message.
  • the first threshold is indicated by a field in the RRC message, and the name of the field includes rlmInSyncOutOfSyncThreshold.
  • the first threshold is indicated by a field in the RRC message, and the name of the field includes rsrp-ThresholdSSB.
  • the first threshold is indicated by a field in the RRC message, and the name of the field includes rsrp-ThresholdBFR.
  • a first-type wireless link is reported to the target higher layer in the reporting period corresponding to the evaluation period. instruct.
  • the reporting period of the first type of radio link quality includes at least one time slot.
  • the reporting period of the first type of radio link quality is 2 milliseconds.
  • the reporting period of the first type of radio link quality is 10 milliseconds.
  • the reporting period of the first type of radio link quality is the shortest period of all reference signal resources in the first reference signal resource set.
  • the behavior of reporting a first-type indication to a target higher layer includes: the PHY layer of the first node sends the first indication to the target higher layer of the first node through an interlayer interface. class instructions.
  • the act of reporting a first-type indication to a target higher layer includes: sending the first-type indication to the target higher layer.
  • the action of reporting a first-type indication to a target higher layer includes: notifying the target higher layer of the first-type indication.
  • the first type of indication is used to indicate to the target higher layer that the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than a first threshold.
  • the first type of indication is used to indicate beam failure to the upper layer of the target.
  • the first type of indication is a beam failure instance indication (beam failure instance indication).
  • the first type of indication is for the cell identified by the first PCI.
  • the physical layer of the first node sends a target higher layer of the first node Reporting an indication of the first type, and incrementing the first counter by 1 as a response to receiving the indication of the first type at the target higher layer of the first node.
  • the behavior of "incrementing the first counter by 1" includes: increasing the count value of the first counter by 1.
  • the behavior "incrementing the first counter by 1" includes: increment the first counter by 1.
  • the first counter is used to count the number of indications of the first type.
  • the first counter is BFI_COUNTER.
  • the name of the first counter includes at least one of BFI, COUNTER, TRP, RS, Set, per, or Per.
  • the first counter is for the cell identified by the first PCI.
  • the first counter is for a TRP in the cell identified by the first PCI.
  • the first counter reaching the first value means that the first counter is equal to or greater than the first value.
  • the first counter reaching the first value means that the first counter is not less than the first value.
  • the first counter reaching the first value means that the first counter is equal to the first value.
  • the first value is a positive integer.
  • the first value is a non-negative integer.
  • the first value is no greater than 512.
  • the first value is no greater than 10.
  • the first value is equal to beamFailureInstanceMaxCount.
  • the first value is equal to a value of a parameter
  • the name of the parameter includes at least one of beam, Failure, Instance, Max, Count, TRP, RS, Set, per, or Per.
  • the behavior determines whether the first beam failure recovery procedure is triggered and at least whether the first counter reaches a first value and whether each TCI state in the first set of TCI states is associated into the second PCI related to at least one of the .
  • the sentence "according to at least whether the first counter reaches the first value and whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI determines whether to trigger the first beam failure recovery The process" includes: if the first counter reaches a first value, according to whether each TCI state in at least the first TCI state set is associated with the second PCI, determine whether to trigger the first beam failure recovery process; if the If the first counter does not reach the first value, the first beam failure recovery process is not triggered.
  • the failure recovery of the first beam is not triggered Process; when the first counter reaches the first value, if at least one TCI state in the first TCI state set is associated with the first PCI, triggering the first beam failure recovery process.
  • the sentence "according to at least whether the first counter reaches the first value and whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI determines whether to trigger the first beam failure recovery The process" includes: if each TCI state in the first TCI state set is associated to the second PCI, the first beam failure recovery process is not triggered; if at least one TCI state in the first TCI state set is associated to the second PCI A PCI, determining whether to trigger a first beam failure recovery process according to at least whether the first counter reaches a first value.
  • a first beam failure recovery process is triggered; when at least one TCI state in the first TCI state set is associated with the first PCI, if the first counter does not reach the first value, the first beam failure recovery process is not triggered.
  • the sentence "according to at least whether the first counter reaches the first value and whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI determines whether to trigger the first beam failure recovery "procedure" includes: if the first counter reaches the first value, and each TCI state in the first TCI state set is associated to the second PCI, not triggering the first beam failure recovery process.
  • the sentence "according to at least whether the first counter reaches the first value and whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI determines whether to trigger the first beam failure recovery The process" includes: if each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI, regardless of whether the first counter reaches the first value, not triggering the first beam failure recovery process.
  • the sentence "according to at least whether the first counter reaches the first value and whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI determines whether to trigger the first beam failure recovery The process" includes: if the first counter reaches the first value, and at least one TCI state in the first TCI state set is associated with the first PCI, triggering the first beam failure recovery process.
  • the sentence "according to at least whether the first counter reaches the first value and whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI determines whether to trigger the first beam failure recovery The process" includes: if the first counter does not reach the first value, not triggering the first beam failure recovery process.
  • At least one TCI state in the first TCI state set is associated with the first PCI.
  • each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI.
  • the first counter does not reach the first value, regardless of whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI, it does not Triggering the first beam failure recovery process.
  • not evaluating the first type of radio link quality according to the first reference signal resource set is used to determine that the first counter has not reached the first value.
  • the quality of the first type of radio link is evaluated according to the first set of reference signal resources, and the first counter is smaller than the first value and is used to determine the first The counter has not reached the first value.
  • the first TCI state set includes only one TCI state.
  • the first TCI state set includes more than one TCI state.
  • the first TCI state set includes one or more TCI states.
  • one TCI state belongs to one CORESET.
  • a TCI state associates at least one reference signal with a corresponding quasi-colocation (quasi-colocation, QCL) type.
  • QCL quasi-colocation
  • the one reference signal corresponds to one reference signal resource.
  • the one reference signal is a downlink reference signal.
  • the one reference signal includes a reference signal corresponding to one reference signal resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase "any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI" includes: the first TCI state Any TCI state in the set is associated to either the first PCI or the second PCI.
  • the phrase "any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI" includes: the first TCI state Any TCI state in the set is associated to the first PCI and the second PCI.
  • the phrase "any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI" includes: the first TCI state Any TCI state in the set is associated to the first PCI, or, any TCI state in the first TCI state set is associated to the second PCI, or, in the first TCI state set Any TCI state is associated to the first PCI and the second PCI.
  • any TCI state in the first TCI state set is an active TCI state.
  • any TCI state in the first TCI state set is an active TCI state, and no active TCI state outside the first TCI state set is associated with the first TCI state PCI or the second PCI.
  • the fact that one TCI state is associated with one PCI refers to: the one TCI state is associated with the cell identified by the one PCI.
  • one TCI state being associated with one PCI means that one reference signal resource associated with the one TCI state is associated with the cell identified by the one PCI.
  • the fact that one TCI state is associated with one PCI means that the one TCI state belongs to the cell identified by the one PCI.
  • one TCI state being associated with one PCI means that one reference signal resource indicated by the one TCI state belongs to the cell identified by the one PCI.
  • one TCI state being associated with one PCI means that one reference signal resource indicated by the one TCI state is configured for the cell identified by the one PCI.
  • the linking of one TCI state to one PCI means that: the reference signal corresponding to one reference signal resource indicated by the one TCI state is sent in the cell identified by the one PCI.
  • the number of TCI states included in the first TCI state set is variable.
  • the number of TCI states included in the first TCI state set is configurable.
  • the number of TCI states included in the first TCI state set is fixed.
  • the first TCI state set includes only one TCI state.
  • the first TCI state set includes two TCI states.
  • the number of TCI states included in the first TCI state set is related to UE capability.
  • the number of TCI states included in the first TCI state set is related to system parameters.
  • one TCI state in the first TCI state set is associated with one CORESET.
  • the one CORESET belongs to the cell identified by the first PCI.
  • the one CORESET belongs to the cell identified by the second PCI.
  • the one CORESET belongs to the cell identified by the first PCI and the cell identified by the second PCI.
  • the one CORESET belongs to the cell identified by the first PCI or the cell identified by the second PCI.
  • one TCI state includes the configuration of the one TCI state.
  • the configuration of a TCI state is indicated by a TCI state identifier (TCI-StateId).
  • all TCI states in the first TCI state set are associated to the second PCI, and the first beam failure recovery process is not triggered.
  • a first beam failure recovery process is triggered .
  • the first BFR is triggered by the behavior triggering a first beam failure recovery process.
  • the first BFR is one BFR.
  • the first BFR is for the cell identified by the first PCI.
  • the first BFR is a BFR for the cell identified by the first PCI.
  • the first BFR is a BFR for a TRP in the cell identified by the first PCI.
  • the first random access procedure is triggered by the behavior triggering a first beam failure recovery procedure.
  • the first random access procedure is a random access procedure.
  • the first random access procedure is aimed at the cell identified by the first PCI.
  • the first random access procedure is triggered in the cell identified by the first PCI.
  • the phrase "the behavior triggering the first beam failure recovery procedure includes triggering the first BFR or triggering the first random access procedure" includes: the behavior triggering the first beam failure recovery procedure includes triggering the first beam failure recovery procedure a BFR.
  • the action triggering a first beam failure recovery process includes triggering the first BFR.
  • the action triggering a first beam failure recovery process includes triggering the first BFR.
  • the cell identified by the first PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the second PCI
  • the cell identified by the second PCI The identified cell is a SpCell
  • the behavior triggering a first beam failure recovery process includes triggering the first BFR.
  • the cell identified by the first PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the second PCI
  • the cell identified by the second PCI The identified cell is an SCell
  • the behavior triggering a first beam failure recovery process includes triggering the first BFR.
  • the phrase "the behavior triggering the first beam failure recovery procedure includes triggering the first BFR or triggering the first random access procedure" includes: the behavior triggering the first beam failure recovery procedure includes triggering the first beam failure recovery procedure A random access process.
  • the action triggering a first beam failure recovery process includes triggering the first random access process.
  • the cell identified by the first PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the second PCI
  • the cell identified by the second PCI The identified cell is a SpCell
  • the behavior of triggering a first beam failure recovery procedure includes triggering the first random access procedure.
  • the cell identified by the first PCI is a serving cell (serving cell) of the first node
  • the cell identified by the second PCI is for the cell identified by the second PCI
  • a mobility management cell configured with a PCI-identified cell.
  • the cell identified by the second PCI is a serving cell of the first node, and the cell identified by the first PCI is for the cell identified by the second PCI The mobility management cell for the cell configuration.
  • the one serving cell is a SpCell or an SCell.
  • the SpCell refers to a PCell or a PSCell.
  • an SCell refers to a cell that provides additional radio resources to the SpCell of the first node, and the first node communicates with the SCell and the SpCell through CA (Carrier Aggregation, Carrier Aggregation) Stay connected.
  • CA Carrier Aggregation, Carrier Aggregation
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell refers to: a serving cell is configured with Q1 mobility management cells, where Q1 is a positive integer; the one cell is one of the Q1 mobility management cells A mobile management cell of .
  • the Q1 is equal to 1.
  • the Q1 is greater than 1, and the Q1 is not greater than 16.
  • one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell provides additional radio resources for the one cell.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell is only configured for the one cell.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell is configured with a ServCellIndex, and the one cell is not configured with a ServCellIndex.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the one cell and the other cell are configured with the same ServCellIndex.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell is configured with a ServCellIndex, and the one cell is associated with the ServCellIndex of the other cell.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the one cell is not an SCell or SpCell, and the other cell is an SCell or SpCell.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell is a serving cell, and the one cell is not a serving cell.
  • the phrase "the first beam failure recovery process indicates the first PCI" includes: indicating a reference signal resource during the first beam failure recovery process, and the reference signal resource is associated with The first PCI.
  • the phrase "the first beam failure recovery process indicates the first PCI" includes: the first beam failure recovery process indicates the first PCI.
  • the phrase "the first beam failure recovery procedure indicates the first PCI" includes: the first beam failure recovery procedure implicitly indicates the first PCI.
  • the behavior triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first BFR
  • the behavior triggering the first beam failure recovery process further includes at least one of the following behaviors:
  • UL-SCH Uplink shared channel, uplink shared channel
  • MAC CE Control Element, control element
  • SR scheduling request
  • the one first-type MAC CE indicates the first PCI.
  • the one first-type MAC CE indication beam failure is associated with the first reference signal resource set.
  • the first type of MAC CE indicates a serving cell; wherein, the cell identified by the first PCI is the serving cell (serving cell) of the first node , the cell identified by the second PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the first PCI.
  • the first type of MAC CE indicates a serving cell; wherein, the cell identified by the second PCI is the serving cell (serving cell) of the first node , the cell identified by the first PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the second PCI.
  • the one first-type MAC CE indicates at least one candidate reference signal (Candidate RS ID) corresponding to the first reference signal resource set.
  • the first-type MAC CE does not indicate a candidate reference signal (Candidate RS ID).
  • a field included in the one first-type MAC CE is used to determine whether the one first-type MAC CE indicates a candidate reference signal.
  • the action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first random access process, and the random access preamble in the first random access process indicates the first PCI, the The random access preamble is preconfigured, and the first random access process is a Contention Free Random Access (CFRA) process.
  • CFRA Contention Free Random Access
  • the message 3 in the first random access process includes a first-type MAC CE, and the one The first type of MAC CE indicates the first PCI, and the first random access process is a contention based random access (Contention Based Random Access, CBRA) process.
  • CBRA contention Based Random Access
  • the first PCI is a PCI of the first cell
  • the second PCI is a PCI of the second cell.
  • the first PCI is a PCI of the second cell
  • the second PCI is a PCI of the first cell
  • the first PCI is one PCI
  • the second PCI is one PCI
  • the first PCI is not equal to the second PCI.
  • the first PCI is identified by a PhysCellId IE.
  • the second PCI is identified by a PhysCellId IE.
  • the index means index
  • the index means an identifier (identifier, ID).
  • whether to evaluate the first type of radio link quality according to the first reference signal resource set is related to whether there is a TCI state associated with the first PCI in the first TCI state set.
  • whether to evaluate the quality of the first type of radio link according to the first set of reference signal resources has nothing to do with whether there is a TCI state associated with the first PCI in the first TCI state set.
  • Embodiment 1B illustrates a flowchart of the transmission of the first message according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1B .
  • each block represents a step, and it should be emphasized that the order of the blocks in the figure does not represent the sequence relationship in time between the represented steps.
  • the first node in this application receives a first message in step 101B, and the first message is used to determine a first reference signal resource set, and the first reference signal resource set includes at least one Reference signal resources, the first set of reference signal resources is associated with the first PCI; in step 102B, whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than a first threshold, The first counter is increased by 1; in step 103B, as a response to the first counter reaching the first value, it is determined according to whether the first TCI state is associated to at least the former of the second PCI and the type of the second message Triggering a first random access procedure; wherein, the first TCI state is indicated by the second message; the first PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; the second A random access procedure is used for the beam failure recovery procedure.
  • the sender of the first message is the maintenance base station of the serving cell of the first node.
  • the first message is transmitted through the uu interface.
  • the first message is transmitted through the PC5 port.
  • the logical channel of the first message includes BCCH (Broadcast Control Channel, broadcast control channel), or DCCH (Dedicated Control Channel, dedicated control channel), or CCCH (Common Control Channel, public control channel), or SCCH (Sidelink Control Channel, secondary link control channel), or SBCCH (Sidelink Broadcast Control Channel, secondary link broadcast control channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel, broadcast control channel
  • DCCH Dedicated Control Channel, dedicated control channel
  • CCCH Common Control Channel, public control channel
  • SCCH Systemlink Control Channel, secondary link control channel
  • SBCCH Seglink Broadcast Control Channel, secondary link broadcast control channel
  • the first message includes a downlink (Downlink, DL) signaling.
  • Downlink Downlink
  • the first message includes sidelink (Sidelink, SL) signaling.
  • the first message is an RRC message.
  • the first message includes at least one RRC message.
  • the first message includes at least one IE (Information element, information element) in the RRC message.
  • IE Information element, information element
  • the first message includes at least one field (Field) in the RRC message.
  • the first message includes an RRCReconfiguration message.
  • the first message includes a SIB1 (System Information Block 1, system information block 1) message.
  • SIB1 System Information Block 1, system information block 1
  • the first message includes a SystemInformation message.
  • the first message is a field other than IE RadioLinkMonitoringConfig or an IE.
  • the first message includes at least one IE other than IE RadioLinkMonitoringConfig.
  • the first message includes M sub-signalings, each sub-signaling includes an IE RadioLinkMonitoringConfig, and M is the number of BWP (Bandwidth Part, bandwidth part).
  • the first message includes at least one IE RadioLinkMonitoringConfig.
  • the first message includes at least one failureDetectionResourcesToAddModList field.
  • the first message includes a failureDetectionResourcesToAddModList field.
  • At least one IE or at least one field other than IE RadioLinkMonitoringConfig in the first message indicates the first reference signal resource set.
  • the first message includes a ControlResourceSet IE, and at least one field in the ControlResourceSet IE indicates the first reference signal resource set.
  • the first message includes a TCI-State IE, and at least one field in the TCI-State IE indicates the first reference signal resource set.
  • the first message includes at least one referenceSignal field, and the at least one referenceSignal field indicates the first reference signal resource set.
  • the IE RadioLinkMonitoringConfig in the first message is used to indicate the first reference signal resource set.
  • a RadioLinkMonitoringRS field in the first message is used to configure a reference signal (Reference Signal, RS) resource (Resource) in the first reference signal resource set, and the purpose field of the RadioLinkMonitoringRS field is set to rlf or both.
  • RS Reference Signal
  • a detectionResource field in the first message is used to configure at least one of an index or a type of an RS resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message indicates at least one reference signal resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message implicitly indicates at least one reference signal resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message is used to configure at least one reference signal resource of the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message indicates at least one reference signal resource of the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the first message indicates an index of each reference signal resource in the first reference signal resource set.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: each reference signal resource in the first reference signal resource set is configured by the first message.
  • the phrase that the first message is used to determine the first reference signal resource set includes: the reference signal resource in the first reference signal resource set is the reference signal resource indicated by the first message.
  • the first reference signal resource set includes M1 reference signal resources, where M1 is a positive integer not greater than M2, and M2 is a positive integer.
  • the M2 is equal to 1.
  • the M2 is equal to 2.
  • said M2 is equal to 4.
  • said M2 is not greater than 32.
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a CSI-RS (Channel state information Reference signal, channel state information reference signal) resource.
  • CSI-RS Channel state information Reference signal, channel state information reference signal
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is an SSB (Synchronization Signal Block, synchronization signal block) resource.
  • SSB Synchronization Signal Block, synchronization signal block
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast Channel) block (block).
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is periodic (periodic).
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is aperiodic (aperiodic).
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is QCL-Type D.
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a CSI-RS resource identified by csi-RS-Index, or the one reference signal resource is an SSB resource identified by ssb-Index.
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a CSI-RS resource identified by csi-rs, or the one reference signal resource is an SSB resource identified by ssb.
  • one reference signal resource in the first reference signal resource set is a CSI-RS resource identified by NZP-CSI-RS-ResourceId, or the one reference signal resource is an SSB identified by SSB-Index resource.
  • the first reference signal resource set is used for RLM (Radio Link Monitoring, radio link monitoring).
  • the first reference signal resource set is used in link recovery procedures (Link recovery procedures).
  • any reference signal resource in the first reference signal resource set is sent by a TRP of the maintaining base station of the cell identified by the first PCI.
  • the first reference signal resource set is a
  • the name of the first reference signal resource set includes
  • the first reference signal resource set is configured on one BWP.
  • the first reference signal resource set is determined by failureDetectionResources or beamFailureDetectionResourceList.
  • the first reference signal resource set is based on the reference signal set indicated in the TCI state corresponding to the CORESET (Control resource set, control resource set) used to monitor the PDCCH (Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel) Sure.
  • CORESET Control resource set, control resource set
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel, physical downlink control channel
  • the first reference signal resource set is determined by the UE.
  • the reference signal resource configured for the BFR process in the cell identified by the second PCI.
  • no reference signal resources for a BFR process are configured in the cell identified by the second PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: each reference signal resource in the first reference signal resource set is associated with the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: all reference signal resources in the first reference signal resource set are associated with the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: the first reference signal resource set is for the cell identified by the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: the first reference signal resource set is associated with at least one TRP in the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: the first reference signal resource set is only associated with one TRP in the first PCI.
  • the phrase that the first reference signal resource set is associated with the first PCI includes: the first reference signal resource set is associated with all TRPs in the first PCI.
  • the cell identified by the first PCI is configured with multiple reference signal resource sets, and the first reference signal resource set is a reference signal resource set in the multiple reference signal resource sets , the multiple sets of reference signal resources are associated with multiple beam failure recovery procedures.
  • one reference signal resource set in the plurality of reference signal resource sets is for one TRP.
  • the beam failure recovery process associated with one reference signal resource set and the failure recovery process associated with another reference signal resource set use different beam failure recovery timers and beam failure recovery counters.
  • the name of the failure recovery timer includes beamFailureDetectionTimer, and the name of the beam failure recovery counter includes BFI_COUNTER.
  • the cell identified by the first PCI is configured with a reference signal resource set
  • the first reference signal resource set is the one reference signal resource set
  • the one reference signal resource set is associated with to a beam failure recovery process
  • the one reference signal resource set is for one serving cell.
  • the reference signal resource set uses a beam failure recovery timer and a beam failure recovery counter
  • the beam failure recovery timer is beamFailureDetectionTimer
  • the beam failure recovery counter is BFI_COUNTER.
  • the reference signal resource set uses a beam failure recovery timer and a beam failure recovery counter
  • the name of the beam failure recovery timer includes beamFailureDetectionTimer
  • the beam failure recovery timer Restore counters include BFI_COUNTER in their names.
  • the associating one reference signal resource with one PCI includes: associating the one reference signal resource with the cell identified by the one PCI.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one PCI is used to generate a reference signal corresponding to the one reference signal resource.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one reference signal resource and the cell identified by the one PCI are QCL (Quasi co-location, quasi-co-located).
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: sending the reference signal in the cell identified by the one PCI using the one reference signal resource.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one reference signal resource is sent on the cell identified by the one PCI.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one reference signal resource is related to the cell identified by the one PCI.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: the one reference signal resource belongs to the cell identified by the first PCI.
  • associating one reference signal resource with one PCI includes: sending a radio signal on the one reference signal resource by a TRP of the maintenance base station of the cell identified by the first PCI.
  • the meaning of the sentence "whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1" includes: according to the first The first type of radio link quality evaluated by a set of reference signal resources is worse than a first threshold, triggering the first counter to increase by 1.
  • the meaning of the sentence "whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1" includes: if according to the The first type of radio link quality evaluated by the first reference signal resource set is worse than the first threshold, and the first counter is incremented by 1; if the first type of radio link quality evaluated according to the first reference signal resource set Not worse than the first threshold, the first counter is not incremented by one.
  • the meaning of the sentence "whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1" includes: if according to the The quality of the first type of radio link evaluated by the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, report an indication of the first type to an upper layer, and when the upper layer receives the indication of the first type, the The first counter is incremented by 1 only.
  • the first counter is set to 0.
  • the first counter is set to 0.
  • the meaning of whenever includes: once, or as long as, or if, or as long as.
  • the phrase that the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold includes: the radio links for all reference signal resources in the first set of reference signal resources All link qualities are worse than the first threshold.
  • the phrase that the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold includes: for each reference signal resource in the first reference signal resource set All radio link qualities are lower than the first threshold.
  • the phrase that the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold includes: for each reference signal resource in the first reference signal resource set All radio link qualities are higher than the first threshold.
  • the first type of radio link quality is evaluated according to the first reference signal resource set in each evaluation period.
  • the period for evaluating the quality of the first type of radio link includes at least one time slot (Slot).
  • the time slot includes a solt, or a subframe (subframe), or a radio frame (Radio Frame), or a frame, or a plurality of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, or at least one of multiple SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access) symbols.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access
  • the time slots include time intervals of at least 1 millisecond (ms).
  • the evaluation period of the quality of the first type of radio link is 1 frame (Frame).
  • the evaluation period of the first type of radio link quality is 1 radio frame (Radio Frame).
  • the first threshold is configurable.
  • the first threshold is preconfigured.
  • the first threshold is configured through an RRC message.
  • the first threshold includes a BLER (Block Error Ratio, block error rate) threshold.
  • BLER Block Error Ratio, block error rate
  • the first threshold includes an RSRP (Reference Signal Received Power, reference signal received power) threshold.
  • RSRP Reference Signal Received Power, reference signal received power
  • the first threshold includes Q out .
  • the first threshold is indicated by a field in the RRC message.
  • the first threshold is indicated by a field in the RRC message, and the name of the field includes rlmInSyncOutOfSyncThreshold.
  • the first threshold is indicated by a field in the RRC message, and the name of the field includes rsrp-ThresholdSSB.
  • the first threshold is indicated by a field in the RRC message, and the name of the field includes rsrp-ThresholdBFR.
  • a first-type wireless link is reported to the target higher layer in the reporting period corresponding to the evaluation period. instruct.
  • the reporting period of the first type of radio link quality includes at least one time slot.
  • the reporting period of the first type of radio link quality is 2 milliseconds.
  • the reporting period of the first type of radio link quality is 10 milliseconds.
  • the reporting period of the first type of radio link quality is the shortest period of all reference signal resources in the first reference signal resource set.
  • the behavior of reporting a first-type indication to a target higher layer includes: the PHY layer of the first node sends the first indication to the target higher layer of the first node through an interlayer interface. class instructions.
  • the act of reporting a first-type indication to a target higher layer includes: sending the first-type indication to the target higher layer.
  • the action of reporting a first-type indication to a target higher layer includes: notifying the target higher layer of the first-type indication.
  • the first type of indication is used to indicate to the target higher layer that the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than a first threshold.
  • the first type of indication is used to indicate beam failure to the upper layer of the target.
  • the first type of indication is a beam failure instance indication (beam failure instance indication).
  • the first type of indication is for the cell identified by the first PCI.
  • the physical layer of the first node sends a target higher layer of the first node Reporting an indication of the first type, and incrementing the first counter by 1 as a response to receiving the indication of the first type at the target higher layer of the first node.
  • the behavior of "incrementing the first counter by 1" includes: increasing the count value of the first counter by 1.
  • the behavior "incrementing the first counter by 1" includes: increment the first counter by 1.
  • the first counter is used to count the number of indications of the first type.
  • the first counter is BFI_COUNTER.
  • the name of the first counter includes at least one of BFI, COUNTER, TRP, RS, Set, per, or Per.
  • the first counter is for the cell identified by the first PCI.
  • the first counter is for a TRP in the cell identified by the first PCI.
  • the first value is a positive integer.
  • the first value is a non-negative integer.
  • the first value is no greater than 512.
  • the first value is no greater than 10.
  • the first value is equal to beamFailureInstanceMaxCount.
  • the first value is equal to a value of a parameter
  • the name of the parameter includes at least one of beam, Failure, Instance, Max, Count, TRP, RS, Set, or per.
  • the phrase as a response to the first counter reaching the first value includes: when the first counter reaches the first value.
  • the phrase in response to the first counter reaching the first value includes: if the first counter reaches the first value.
  • the phrase being a response to the first counter reaching the first value includes: accompanied by the first counter reaching the first value.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure includes: in response to the first counter reaching a first value, whether triggering the first random access procedure is related to whether the first TCI state is associated with the second PCI, and Whether to trigger the first random access procedure has nothing to do with the type of the second message.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure includes: as a response to the first counter reaching a first value, whether to trigger the first random access procedure and whether the first TCI state is associated with the second PCI and the At least the former of the two types of the second message is related.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure includes: as a response to the first counter reaching a first value, whether to trigger the first random access procedure is related to whether the first TCI status is associated with the second PCI.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure includes: as a response to the first counter reaching a first value, whether to trigger the first random access procedure is related to the type of the second message.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure includes: as a response to the first counter reaching a first value, whether to trigger the first random access procedure and whether the first TCI state is associated with the second PCI and the The type of the second message is relevant.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure includes: as a response to the first counter reaching the first value, determining whether to trigger the first random access based only on whether the first TCI state is associated with the second PCI process.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure includes: determining whether to trigger the first random access procedure according to whether the first TCI status is associated with the second PCI and the type of the second message.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure includes: as a response to the first counter reaching the first value, determining whether to trigger the first random access according to at least whether the first TCI status is associated with the second PCI process.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure comprising: as a response to said first counter reaching said first value, determining whether to Trigger the first random access procedure.
  • the act determines whether to trigger the first TCI status based on at least the former of whether the first TCI state is associated with the second PCI and the type of the second message in response to the first counter reaching the first value.
  • a random access procedure includes: as a response to the first counter reaching the first value, determining whether to trigger the first random access according to at least whether the first TCI status is associated with the second PCI procedure, and does not determine whether to trigger the first random access procedure according to the type of the second message.
  • the fact that one TCI state is associated with one PCI refers to: the one TCI state is associated with the cell identified by the one PCI.
  • one TCI state being associated with one PCI means that one reference signal resource associated with the one TCI state is associated with the cell identified by the one PCI.
  • the fact that one TCI state is associated with one PCI means that the one TCI state belongs to the cell identified by the one PCI.
  • one TCI state being associated with one PCI means that one reference signal resource indicated by the one TCI state belongs to the cell identified by the one PCI.
  • one TCI state being associated with one PCI means that one reference signal resource indicated by the one TCI state is configured for the cell identified by the one PCI.
  • the linking of one TCI state to one PCI means that: the reference signal corresponding to one reference signal resource indicated by the one TCI state is sent in the cell identified by the one PCI.
  • the phrase whether the first TCI state is associated with the second PCI includes: the first TCI state is associated with the second PCI, or the first TCI state is not associated with the Second PCI.
  • the phrase that the first TCI state is associated with the second PCI includes: the first TCI state is only associated with the second PCI.
  • the phrase that the first TCI state is associated with the second PCI includes: the first TCI state is not associated with the first PCI and the first TCI status is associated to the second PCI.
  • the phrase that the first TCI state is associated to the second PCI includes: the first TCI state is associated to the second PCI and the first TCI state is associated to the first PCI.
  • the phrase that the first TCI state is not associated with the second PCI includes: the first TCI state is not associated with the second PCI and the first A TCI state is associated to the first PCI.
  • the phrase that the first TCI state is not associated with the second PCI includes: the first TCI state is only associated with the first PCI.
  • the index of the first TCI state is used to determine whether the first TCI state is associated to a second PCI.
  • the index of the first TCI state and the index of the CORESET to which the first TCI state belongs are used to determine whether the first TCI state is associated with the second PCI.
  • the serving cell identifier associated with the first TCI state is used to determine whether the first TCI state belongs to whether the first TCI state is associated with a second PCI.
  • the PCI associated with the first TCI state is used to determine whether the first TCI state is associated with a second PCI.
  • the first counter reaching the first value means that the first counter is equal to or greater than the first value.
  • the first counter reaching the first value means that the first counter is not less than the first value.
  • the first counter reaching the first value means that the first counter is equal to the first value.
  • the first random access procedure is a random access procedure.
  • the first random access procedure is triggered when at least the first counter reaches the first value.
  • the first random access procedure is not triggered.
  • the first random access procedure is aimed at the cell identified by the first PCI.
  • the first random access procedure is used for a beam failure recovery procedure on the cell identified by the first PCI.
  • the first TCI state is a TCI state.
  • the first TCI state is a TCI state, and the TCI state belongs to a CORESET.
  • the first TCI state is a TCI state
  • the TCI state associates at least one reference signal with a corresponding quasi-colocation (quasi-colocation, QCL) type (type).
  • QCL quasi-colocation
  • the first TCI state is associated with at least one reference signal resource.
  • the first TCI state is associated with one of the first PCI or the second PCI.
  • the first TCI state is an active TCI state used by the first node for PDCCH reception on an active BWP when the first counter reaches the first value.
  • the first TCI state is a TCI state associated with a reference signal resource that satisfies the first condition when the first counter reaches the first value.
  • the second message is used to activate the first TCI state.
  • the activating the first TCI state is triggered by the first node.
  • the activating the first TCI state is triggered by the second node.
  • the activating the first TCI state refers to converting the first TCI state from an inactive TCI state to an active TCI state.
  • the second message is a MAC CE (Control Element, control element) activation command (activation Command), and the second message indicates the first TCI state.
  • MAC CE Control Element, control element activation command
  • the second message includes an index of the first TCI state, and the second message includes an index of a CORESET (Control resource set) to which the first TCI state belongs, And the second message includes the identity of the serving cell associated with the first TCI state.
  • CORESET Control resource set
  • the cell identified by the first PCI and the cell identified by the second PCI have the same serving cell identifier.
  • the cell identified by the first PCI and the cell identified by the second PCI have different serving cell identities.
  • the second message includes the index of the first TCI state, and the second message includes the index of the CORESET to which the first TCI state belongs, and the second message includes the The serving cell identifier associated with the first TCI state.
  • the second message includes at least one RRC message.
  • the second message is an RRC message.
  • the second message is used to configure the first TCI state.
  • the second message includes at least one MAC CE.
  • the second message is a MAC CE.
  • the second message is a MAC PDU (Protocol Data Unit, protocol data unit).
  • MAC PDU Protocol Data Unit, protocol data unit
  • the second message includes at least one MAC subheader.
  • the second message is a DCI (Downlink control information, downlink control information).
  • DCI Downlink control information, downlink control information
  • the second message includes at least one DCI.
  • the type of the second message includes a PCI associated with the radio resource that transmits the second message.
  • the type of the second message includes a sender of the second message.
  • the type of the second message includes a channel occupied by the second message.
  • the type of the second message includes a trigger condition of the second message.
  • the type of the second message includes a purpose of the second message.
  • the type of the second message includes a physical channel associated with the first TCI state indicated by the second message.
  • the second message is triggered, and the second message is not sent.
  • the satisfaction of the first condition is used to determine that the second message is triggered.
  • the second message is triggered.
  • the second message is sent.
  • the third message in this application is sent, and the second message is not received.
  • the monitoring of the second message is used to determine that the second message is not received.
  • a timer running accompanying said third message in this application is used to determine that said second message is not received.
  • a message is sent means that the one message is delivered to the lower layer.
  • a message is sent means that the one message is sent on a physical channel.
  • a message is sent means that the one message is sent at the physical layer.
  • a message is sent means that the one message is sent on an air interface.
  • the foregoing one message includes the second message.
  • the foregoing one message includes the third message in this application.
  • a reference signal resource associated with the first TCI state belongs to a target reference signal resource set.
  • one reference signal resource in the first TCI state belongs to a target reference signal resource set.
  • the reference signal resource in the first TCI state is a reference signal resource in the target reference signal resource set.
  • one reference signal resource in the above target reference signal resource set is associated with CORESET 0.
  • one reference signal resource in the above target reference signal resource set is associated with one CORESET other than CORESET 0.
  • the above target reference signal resource set is configured through an RRC message.
  • the above target reference signal resource set is pre-configured.
  • each reference signal resource in the above target reference signal resource set is associated with a TCI state.
  • the foregoing target reference signal resource set includes K1 reference signal resources, where K1 is a positive integer.
  • the first receiver receives an RRC message, and the RRC message is used to configure the target reference signal resource set, the target reference signal resource set includes K1 reference signal resources, and the K1 is a positive integer.
  • the aforementioned K1 is equal to 1.
  • the aforementioned K1 is not greater than K2, and the K2 is a positive integer not greater than 32.
  • only one reference signal resource belonging to the target reference signal resource set can be used to report the first type of measurement result in this application according to whether the first condition in this application is satisfied;
  • Each reference signal resource of the target reference signal resource set is associated with a TCI state, and one reference signal resource of the target reference signal resource set is associated with the first TCI state.
  • the phrase that the first TCI state is indicated by the second message includes: the second message is used to activate the first TCI state.
  • the phrase that the first TCI state is indicated by the second message includes: the first TCI state is a TCI state indicated by the second message.
  • the phrase that the first TCI state is indicated by the second message includes: the second message indicates the first TCI state.
  • the phrase that the first TCI state is indicated by the second message includes: the second message implicitly indicates the first TCI state.
  • the phrase that the first TCI state is indicated by the second message includes: the second message indicates an index of the first TCI state.
  • the phrase that the first TCI state is indicated by the second message includes: the second message indicates one reference signal resource, and the one reference signal resource is associated with the first TCI state.
  • the phrase that the first TCI state is indicated by the second message includes: the second message indicates an index of a reference signal, and the index of the one reference signal is associated with the first TCI status.
  • the second message is sent after a first time interval, and the first TCI state is applied.
  • the second message is sent, and when an acknowledgment message for the second message is received, the first TCI state is applied.
  • the second message is sent, and a second time interval elapses after receiving an acknowledgment message for the second message, and the first TCI state is applied.
  • the first TCI state is applied.
  • the second message is received after a third time interval, and the first TCI state is applied.
  • the first TCI state is applied.
  • the first TCI state is applied.
  • the one time interval includes at least one time slot.
  • the time slot includes a solt, or a subframe (subframe), or a radio frame (Radio Frame), or a frame, or a plurality of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, or at least one of multiple SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access) symbols.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access
  • the time slots include time intervals of at least 1 millisecond (ms).
  • the above one time interval includes the first time interval, or the second time interval, or the third time interval, or the fourth time interval.
  • the time interval is related to at least one of decoding performance, processing delay, system configuration, and PUCCH (Physical uplink control channel, physical uplink control channel) configuration.
  • PUCCH Physical uplink control channel, physical uplink control channel
  • the above one is the time interval and sending a HARQ-ACK (Hybrid automatic repeat request acknowledgment, hybrid automatic repeat request acknowledgment) for the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, physical downlink shared channel) that provides the target signaling ) related to the time slot of the PUCCH of the information.
  • HARQ-ACK Hybrid automatic repeat request acknowledgment, hybrid automatic repeat request acknowledgment
  • the time interval is related to the SCS (Subcarrier spacing, subcarrier spacing) configuration of the PUCCH.
  • the above one is a time interval equal to said Refer to Section 10.1 of 3GPP TS38.213 for definition.
  • the cell identified by the second PCI is a serving cell
  • the cell identified by the first PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the second PCI .
  • the cell identified by the first PCI is a serving cell
  • the cell identified by the second PCI is a mobility management cell configured for the cell identified by the first PCI .
  • the serving cell is a SpCell (Special Cell, special cell) or an SCell (Secondary Cell, secondary cell).
  • the SpCell refers to a PCell (Primary Cell, primary cell) or a PSCell (Primary Secondary Cell Group (SCG, secondary cell group) Cell, secondary cell group primary cell).
  • PCell Primary Cell
  • PSCell Primary Secondary Cell Group (SCG, secondary cell group) Cell, secondary cell group primary cell).
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • an SCell refers to a cell that provides additional radio resources to the SpCell of the first node, and the first node communicates with the SCell and the SpCell through CA (Carrier Aggregation, Carrier Aggregation) Stay connected.
  • CA Carrier Aggregation, Carrier Aggregation
  • one serving cell is configured with Q1 mobility management cells, where Q1 is a positive integer; the one cell is one of the Q1 mobility management cells.
  • the Q1 is equal to 1.
  • the Q1 is greater than 1, and the Q1 is not greater than 16.
  • one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell provides additional radio resources for the one cell.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell is only configured for the one cell.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell is configured with a ServCellIndex, and the one cell is not configured with a ServCellIndex.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the one cell and the other cell are configured with the same ServCellIndex.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell is configured with a ServCellIndex, and the one cell is associated with the ServCellIndex of the other cell.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the one cell is not an SCell or SpCell, and the other cell is an SCell or SpCell.
  • the fact that one cell is a mobility management cell configured for another cell means that the other cell is a serving cell, and the one cell is not a serving cell.
  • the first PCI is a PCI of the first cell
  • the second PCI is a PCI of the second cell.
  • the first PCI is a PCI of the second cell
  • the second PCI is a PCI of the first cell
  • the first PCI is one PCI
  • the second PCI is one PCI
  • the first PCI is not equal to the second PCI.
  • the first PCI is identified by a PhysCellId IE.
  • the second PCI is identified by a PhysCellId IE.
  • the beam failure recovery (Beam Failure Recovery, BFR) procedure belongs to the beam failure detection and recovery procedure (Beam Failure Detection and Recovery procedure).
  • the beam failure detection and recovery process includes a beam failure detection (Beam Failure Detection) process.
  • Beam Failure Detection Beam Failure Detection
  • the beam failure detection and recovery process includes beam failure recovery.
  • the beam failure detection and restoration process includes beam failure detection.
  • the beam failure detection and restoration process is aimed at one serving cell.
  • the beam failure detection and recovery process is aimed at one TRP in one serving cell.
  • the beam failure detection and recovery process includes: increasing the first counter by 1 whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than a first threshold.
  • the beam failure detection and recovery process includes: whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than a first threshold, the first counter is incremented 1. Start or restart a timer.
  • the name of the timer includes at least one of beam, Failure, Detection, Timer, TRP, RS, Set, Group, or per.
  • the one timer is beamFailureDetectionTimer.
  • the beam failure detection and recovery process includes: when the one timer expires, clearing the first counter to zero.
  • the beam failure detection and recovery process includes: receiving the first type of indication from a lower layer.
  • the beam failure detection and recovery process includes: starting or restarting a timer in response to receiving the first type indication from the lower layer.
  • the beam failure detection and recovery process includes: incrementing the first counter by 1 in response to receiving the first type indication from the lower layer.
  • the beam failure detection and recovery process includes: indicating that the beam failure is detected through a random access process.
  • the beam failure detection and recovery process includes: indicating that the beam failure is detected through a MAC CE.
  • the beam failure detection and recovery process includes: indicating a reference signal resource through a MAC CE, and the reference signal resource is associated with the first reference signal resource set.
  • the beam failure recovery depends on the first type of indication.
  • the beam failure recovery depends on the beam failure detection process.
  • the beam failure recovery depends on whether the first counter reaches the first value.
  • the beam management in this application includes beam management based on network control.
  • the beam management in this application includes beam management based on the control of the second node.
  • the beam management in this application includes beam management initiated by the first node.
  • the beam management in this application includes beam management initiated by a UE.
  • the beam management process in this application includes the beam management.
  • the beam management in this application does not belong to the beam failure detection and recovery process.
  • the beam management in this application does not belong to the beam failure detection process.
  • the beam management in this application does not belong to the beam failure recovery process.
  • the beam management in this application does not include: receiving the first type of indication from a lower layer.
  • the beam management in this application does not include: starting or restarting a timer in response to receiving the first type indication from the lower layer.
  • the beam management in the present application does not include: incrementing the first counter by 1 in response to receiving the first type indication from the lower layer.
  • the beam management in this application does not depend on the first type of indication.
  • the beam management in this application does not depend on whether the first counter reaches the first value.
  • the beam management in this application does not depend on the beam failure detection process.
  • the beam management in this application includes beam refinement.
  • the beam management in this application includes beam tracking (beam tracking).
  • the beam management in this application includes beam adjustment (beam adjustment).
  • the beam management in this application includes beam level mobility.
  • the beam management in this application includes beam handover.
  • the beam management in this application includes beam change.
  • the beam management in this application includes beam switching (beam switch).
  • the beam management in this application includes beam measurement (beam measurement).
  • the beam management in this application includes beam reporting (beam reporting).
  • the beam management in this application includes changing the QCL relationship of a reference signal resource.
  • the beam management in this application includes changing the TCI state of a physical channel.
  • the beam management in this application includes changing a TCI state corresponding to a CORESET of a physical channel.
  • the beam management in this application includes at least one of the following actions:
  • the first type of radio link quality is evaluated according to the first set of reference signal resources.
  • the first type of radio link quality is evaluated according to the first reference signal resource set.
  • the first type of MAC CE in this application includes BFR MAC CE.
  • the first type of MAC CE in this application includes Truncated BFR MAC CE.
  • the name of the first type of MAC CE in this application includes at least one of BFR, MAC, CE, TRP, RS, Set, Group, or per.
  • the name of the first type of MAC CE in this application includes at least BFR MAC CE or Truncated BFR MAC CE.
  • the "active TCI state” refers to a TCI state that can be used for physical channel transmission.
  • the "active TCI state” refers to a TCI state that can be used for dedicated physical channel transmission.
  • the "active TCI state” refers to: active TCI state.
  • the "active TCI state” refers to: a TCI state used for transmission of the dedicated physical channel of the first node.
  • the "active TCI state” refers to: the TCI state used for the dedicated physical channel transmission on the active BWP of the first node.
  • the above-mentioned dedicated physical channel only includes the PDCCH.
  • the above-mentioned dedicated physical channel includes a PDSCH.
  • the above-mentioned dedicated physical channel includes PUSCH (Physical Uplink Shared Channel, Physical Uplink Shared Channel).
  • the above-mentioned dedicated physical channel includes a PDCCH.
  • the above-mentioned dedicated physical channel includes a PUCCH.
  • the above-mentioned dedicated physical channel includes at least one of PDSCH, or PUSCH, or PDCCH, or PUCCH.
  • the above-mentioned dedicated physical channel does not include the BCH.
  • the foregoing dedicated physical channel does not include a PBCH (Physical broadcast channel, physical broadcast channel).
  • PBCH Physical broadcast channel, physical broadcast channel
  • the meaning of the above transmission includes reception.
  • the meaning of the above transmission includes sending (transmission).
  • the index means index
  • the index means an identifier (identifier, ID).
  • the first counter is maintained by the first node.
  • the first counter belongs to the first node.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 2 .
  • Accompanying drawing 2 illustrates the network architecture 200 of 5G NR (New Radio, new air interface)/LTE (Long-Term Evolution, long-term evolution)/LTE-A (Long-Term Evolution Advanced, enhanced long-term evolution) system.
  • 5G NR/LTE The /LTE-A network architecture 200 may be referred to as 5GS (5G System)/EPS (Evolved Packet System, Evolved Packet System) 200 or some other suitable term.
  • 5GS/EPS 200 includes UE (User Equipment, User Equipment) 201, RAN (Radio Access Network) 202, 5GC (5G Core Network, 5G Core Network)/EPC (Evolved Packet Core, Evolved Packet Core) 210, HSS (Home At least one of Subscriber Server, home subscriber server)/UDM (Unified Data Management, unified data management) 220 and Internet service 230.
  • 5GS/EPS may interconnect with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. As shown, 5GS/EPS provides packet-switched services, however those skilled in the art will readily appreciate that various concepts presented throughout this application may be extended to networks providing circuit-switched services or other cellular networks.
  • the RAN includes node 203 and other nodes 204 .
  • Node 203 provides user and control plane protocol termination towards UE 201 .
  • Nodes 203 may connect to other nodes 204 via the Xn interface (eg, backhaul)/X2 interface.
  • Node 203 may also be called a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), TRP (Transmitting Receive Node), or some other suitable terminology.
  • the node 203 provides an access point to the 5GC/EPC 210 for the UE 201 .
  • Examples of UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radios, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices , video devices, digital audio players (e.g., MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, NB-IoT devices, machine type communication devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other devices with similar functions.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radios non-terrestrial base station communications
  • satellite mobile communications global positioning systems
  • multimedia devices video devices
  • digital audio players e.g., MP3 players
  • cameras e.g., digital audio players
  • game consoles e.g., drones, aircraft, NB-IoT devices, machine type communication devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other devices with similar functions.
  • UE 201 may also refer to UE 201 as a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, Mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • Node 203 is connected to 5GC/EPC210 through the S1/NG interface.
  • 5GC/EPC210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management domain)/SMF (Session Management Function, session management function ) 211, other MME/AMF/SMF 214, S-GW (Service Gateway, service gateway)/UPF (User Plane Function, user plane function) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway, packet data network gateway)/UPF 213.
  • MME/AMF/SMF211 is a control node that handles signaling between UE201 and 5GC/EPC210. In general, the MME/AMF/SMF 211 provides bearer and connection management.
  • All user IP (Internet Protocol, Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW/UPF212, and S-GW/UPF212 itself is connected to P-GW/UPF213.
  • P-GW provides UE IP address allocation and other functions.
  • P-GW/UPF 213 connects to Internet service 230 .
  • the Internet service 230 includes the Internet protocol service corresponding to the operator, and specifically may include the Internet, the intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem) and packet-switched streaming services.
  • the UE 201 corresponds to the first node in this application.
  • the UE201 is a user equipment (User Equipment, UE).
  • UE User Equipment
  • the UE 201 is a terminal (ender).
  • the node 203 corresponds to the second node in this application.
  • the node 203 is a base station device (BaseStation, BS).
  • BaseStation BaseStation, BS
  • the node 203 is a base transceiver station (Base Transceiver Station, BTS).
  • BTS Base Transceiver Station
  • the node 203 is a Node B (NodeB, NB), or gNB, or eNB, or ng-eNB, or en-gNB, or user equipment, or a relay, or a gateway (Gateway), or At least one TRP.
  • the node 203 includes at least one TRP.
  • the node 203 includes at least one TRP in the cell identified by the first PCI, and the node 203 includes at least one TRP in the cell identified by the second PCI.
  • the node 203 is a logical node.
  • the user equipment supports terrestrial network (Non-Terrestrial Network, NTN) transmission.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • the user equipment supports non-terrestrial network (Terrestrial Network, terrestrial network) transmission.
  • Non-terrestrial Network Terrestrial Network, terrestrial network
  • the user equipment supports transmission in a network with a large delay difference.
  • the user equipment supports dual connection (Dual Connection, DC) transmission.
  • Dual Connection DC
  • the user equipment supports NR.
  • the user equipment supports UTRA.
  • the user equipment supports EUTRA.
  • the user equipment includes equipment supporting low-latency and highly reliable transmission.
  • the user equipment includes an aircraft, or a vehicle-mounted terminal, or a ship, or an Internet of Things terminal, or a terminal of the Industrial Internet of Things, or a test device, or a signaling tester.
  • the base station device supports transmission on a non-terrestrial network.
  • the base station device supports transmission in a network with a large delay difference.
  • the base station device supports the transmission of the terrestrial network.
  • the base station equipment includes base station equipment supporting a large delay difference.
  • the base station equipment includes a macro cellular (Marco Cellular) base station, or a micro cell (Micro Cell) base station, or a pico cell (Pico Cell) base station, or a home base station (Femtocell).
  • a macro cellular (Marco Cellular) base station or a micro cell (Micro Cell) base station, or a pico cell (Pico Cell) base station, or a home base station (Femtocell).
  • the base station equipment includes flight platform equipment, or satellite equipment, or TRP (Transmitter Receiver Point, sending and receiving node), or CU (Centralized Unit, centralized unit), or DU (Distributed Unit, distributed unit), Or test equipment, or signaling tester, or IAB (Integrated Access and Backhaul)-node, or IAB-donor, or IAB-donor-CU, or IAB-donor-DU, or IAB-DU, or IAB-MT.
  • TRP Transmitter Receiver Point, sending and receiving node
  • CU Centralized Unit, centralized unit
  • DU Distributed Unit, distributed unit
  • test equipment or signaling tester
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • the relay includes a relay, or an L3relay, or an L2relay, or a router, or a switch.
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a radio protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG. 3 .
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for the user plane 350 and the control plane 300 .
  • FIG. 3 shows the radio protocol architecture for the control plane 300 in three layers: Layer 1 , Layer 2 and Layer 3 .
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (Physical Layer) signal processing functions.
  • the L1 layer will be referred to herein as PHY 301 .
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above PHY301, including MAC (Medium Access Control, Media Access Control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, radio link layer control protocol) sublayer 303 and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, packet data convergence protocol) sublayer 304 .
  • the PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
  • the PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, and provides handoff support.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ (Hybrid automatic repeat request, hybrid automatic repeat request).
  • the MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels. The MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (eg, resource blocks) in a cell. The MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control, radio resource control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and configuring lower layers using RRC signaling.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
  • the MAC sublayer 352 in the RLC sublayer 353 and L2 layer 355 is substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 also provides header compression for upper layer packets to reduce radio frequency launch overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes a SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356, and the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between the QoS flow and the data radio bearer (DRB, Data Radio Bearer) , to support business diversity.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • DRB Data Radio Bearer
  • the wireless protocol architecture in Fig. 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in Fig. 3 is applicable to the second node in this application.
  • the first message in this application is generated by the RRC306.
  • the first message in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the first message in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the first signaling in this application is generated by the RRC306.
  • the first signaling in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the first signaling in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the second signaling in this application is generated by the RRC306.
  • the second signaling in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the second signaling in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the target signaling in this application is generated in the RRC306.
  • the target signaling in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the target signaling in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the first wireless signal in this application is generated by the RRC306.
  • the first wireless signal in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the first wireless signal in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the second wireless signal in this application is generated by the RRC306.
  • the second wireless signal in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the second wireless signal in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the second message in this application is generated by the RRC306.
  • the second message in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the second message in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the message 1 in this application is generated by the RRC306.
  • the message 1 in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the message 1 in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the message 2 in this application is generated by the RRC306.
  • the message 2 in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the message 2 in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the message 3 in this application is generated by the RRC306.
  • the message 3 in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the message 3 in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the message 4 in this application is generated by the RRC306.
  • the message 4 in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the message 4 in this application is generated by the PHY301 or the PHY351.
  • the first type of measurement report in this application is generated by the MAC302 or the MAC352.
  • the first type of measurement report in this application is generated in the PHY301 or PHY351.
  • the first type of MAC CE in this application is generated in the MAC302 or MAC352.
  • Embodiment 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to the present application, as shown in FIG. 4 .
  • Fig. 4 is a block diagram of a first communication device 450 and a second communication device 410 communicating with each other in an access network.
  • the first communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmit processor 468, a receive processor 456, a multi-antenna transmit processor 457, a multi-antenna receive processor 458, a transmitter/receiver 454 and antenna 452 .
  • Second communications device 410 includes controller/processor 475 , memory 476 , receive processor 470 , transmit processor 416 , multi-antenna receive processor 472 , multi-antenna transmit processor 471 , transmitter/receiver 418 and antenna 420 .
  • Controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels. Multiplexing, and allocation of radio resources to said first communication device 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the first communication device 450 .
  • the transmit processor 416 and the multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer).
  • the transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communication device 410, and based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift Mapping of signal clusters for keying (QPSK), M phase shift keying (M-PSK), M quadrature amplitude modulation (M-QAM)).
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift Mapping of signal clusters for keying
  • M-PSK M phase shift keying
  • M-QAM M quadrature amplitude modulation
  • the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more spatial streams.
  • the transmit processor 416 maps each spatial stream to subcarriers, multiplexes with a reference signal (e.g., pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate A physical channel that carries a time-domain multi-carrier symbol stream. Then the multi-antenna transmit processor 471 performs a transmit analog precoding/beamforming operation on the time-domain multi-carrier symbol stream. Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 471 into an RF stream, which is then provided to a different antenna 420 .
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • each receiver 454 receives a signal via its respective antenna 452 .
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto an RF carrier and converts the RF stream to a baseband multi-carrier symbol stream that is provided to a receive processor 456 .
  • Receive processor 456 and multi-antenna receive processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • the multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from the receiver 454 .
  • Receive processor 456 converts the baseband multi-carrier symbol stream after the receive analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, wherein the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered in the multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458.
  • the symbols on each spatial stream are demodulated and recovered in receive processor 456 and soft decisions are generated.
  • the receive processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decisions to recover the upper layer data and control signals transmitted by the second communications device 410 on the physical channel.
  • Controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer. Controller/processor 459 can be associated with memory 460 that stores program codes and data. Memory 460 may be referred to as a computer-readable medium.
  • controller/processor 459 In transmission from said second communication device 410 to said second communication device 450, controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer data packets from the core network. The upper layer packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer. Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing.
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to a controller/processor 459 .
  • Data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements a header based on radio resource allocation Compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels, implementing L2 layer functions for user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the second communication device 410 .
  • the transmit processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing, and then transmits
  • the processor 468 modulates the generated spatial stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which is provided to different antennas 452 via the transmitter 454 after undergoing analog precoding/beamforming operations in the multi-antenna transmit processor 457 .
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 457 into an RF symbol stream, and then provides it to the antenna 452 .
  • each receiver 418 receives radio frequency signals through its respective antenna 420 , converts the received radio frequency signals to baseband signals, and provides the baseband signals to multi-antenna receive processor 472 and receive processor 470 .
  • the receive processor 470 and the multi-antenna receive processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • Controller/processor 475 implements L2 layer functions. Controller/processor 475 can be associated with memory 476 that stores program codes and data.
  • Memory 476 may be referred to as a computer-readable medium.
  • controller/processor 475 In transmission from said first communication device 450 to said second communication device 410, controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression . Control signal processing to recover upper layer data packets from UE450. Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the first communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, and the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to communicate with the Used together by at least one processor, the first communication device 450 at least: receives a first message, the first message is used to determine a first set of reference signal resources, and the first set of reference signal resources includes at least one reference signal resources, the first reference signal resource set is associated with the first PCI; whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter increases by 1; according to At least whether the first counter reaches the first value and whether each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI, determines whether to trigger the first beam failure recovery process; wherein the first TCI state The set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated to at least one of the first PCI or the second PCI; the behavior triggers a first beam failure recovery procedure
  • the first communication device 450 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, and the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, and the action includes: receiving a first A message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with the first PCI; whenever When the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1; according to at least whether the first counter reaches the first value and the first TCI state set Whether each TCI state of each TCI state is associated to the second PCI, and determine whether to trigger the first beam failure recovery process; wherein, the first TCI state set includes at least one TCI state, and any of the first TCI state set The TCI state is associated with at least one of the first PCI or the second PCI; the action triggering a first beam failure recovery process includes triggering a first BFR or triggering
  • the second communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, and the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to communicate with the Use with at least one processor.
  • the second communication device 410 at least: sends a first message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference The signal resource set is associated with the first PCI; wherein, whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1; according to at least the first PCI Whether a counter reaches a first value and whether each TCI state in the first TCI state set is associated to a second PCI, the first beam failure recovery process is determined to be triggered; the first TCI state set includes at least one TCI state, any TCI state in the first TCI state set is associated to at least one of the first PCI or the second PCI; the behavior triggering the
  • the second communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, and the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, and the action includes: sending the first A message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with a first PCI; wherein, Whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1; according to at least whether the first counter reaches the first value and the first TCI Whether each TCI state in the state set is associated to the second PCI, whether the first beam failure recovery process is determined to be triggered; the first TCI state set includes at least one TCI state, and the first TCI state set in the Any TCI state is associated with at least one of the first PCI or the second PCI; the action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first BFR or triggering the first random
  • the first communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, and the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to communicate with the Used together by at least one processor, the first communication device 450 at least: receives a first message, the first message is used to determine a first set of reference signal resources, and the first set of reference signal resources includes at least one reference signal resources, the first reference signal resource set is associated with the first PCI; whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter increases by 1; as The response of the first counter reaching the first value determines whether to trigger the first random access procedure according to whether the first TCI state is associated with at least the former of the second PCI and the type of the second message; wherein, the The first TCI state is indicated by the second message; the first PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; the first random access procedure is used for a beam failure recovery procedure .
  • the first communication device 450 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, and the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, and the action includes: receiving a first A message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with the first PCI; whenever When the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, increase the first counter by 1; as a response to the first counter reaching the first value, according to whether the first TCI state is At least the former of the two associated to the second PCI and the type of the second message determines whether to trigger the first random access procedure; wherein, the first TCI state is indicated by the second message; the first PCI and The second PCI is different; the first value is configurable; and the first random access procedure is used for a beam failure recovery procedure.
  • the second communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, and the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to communicate with the Use with at least one processor.
  • the second communication device 410 at least: sends a first message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference The signal resource set is associated with the first PCI; wherein, whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first reference signal resource set is worse than the first threshold, the first counter is increased by 1; as the first In response to the counter reaching a first value, it is determined whether the first random access procedure is triggered according to whether the first TCI state is associated to at least the former of the second PCI and the type of the second message; the first TCI state is The second message indicates that: the first PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; and the first random access procedure is used for a beam failure recovery procedure.
  • the second communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, and the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, and the action includes: sending the first A message, the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set is associated with a first PCI; wherein, Whenever the quality of the first type of radio link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, the first counter is incremented by 1; as a response to the first counter reaching the first value, according to the first Whether the TCI state is associated to at least the former of the second PCI and the type of the second message whether the first random access procedure is determined to be triggered; the first TCI state is indicated by the second message; the first The PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; and the first random access procedure is used for a beam failure recovery procedure.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive the first message; the antenna 420, the transmitter 418, At least one of the transmit processor 416, the controller/processor 475 is used to transmit a first message.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive the first signaling; the antenna 420, the transmitter 418 , at least one of the transmit processor 416 and the controller/processor 475 is used to send the first signaling.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive the second signaling; the antenna 420, the transmitter 418 , at least one of the transmit processor 416 and the controller/processor 475 is used to send the second signaling.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to monitor or receive a second wireless signal; the antenna 420, the transmitting At least one of the transmitter 418, the transmit processor 416, and the controller/processor 475 is used to transmit a second wireless signal.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmitting processor 468, and the controller/processor 459 are used to transmit a first wireless signal; the antenna 420, the receiver 418, At least one of the receive processor 470, the controller/processor 475 is configured to receive a first wireless signal.
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive the second message; the antenna 420, the transmitter 418, At least one of the transmit processor 416, the controller/processor 475 is used to transmit a second message.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, and the controller/processor 459 are used to send the second message; the antenna 420, the receiver 418, the The receive processor 470, at least one of the controller/processors 475 is configured to receive the second message.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, and the controller/processor 459 are used to send a third message; the antenna 420, the receiver 418, the The receive processor 470, at least one of the controller/processors 475 is configured to receive a third message.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmitting processor 468, and the controller/processor 459 are used to send the first type of measurement report; the antenna 420, the receiver 418 , at least one of the receiving processor 470, the controller/processor 475 is configured to receive a first type of measurement report.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, and the controller/processor 459 are used to send the first type of MAC CE; the antenna 420, the receiver 418 , at least one of the receiving processor 470 and the controller/processor 475 is used to receive the first type of MAC CE.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, and the controller/processor 459 are used to send message 1; the antenna 420, the receiver 418, the Receive processor 470, at least one of said controllers/processors 475 is used to receive message 1 .
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive message 2; the antenna 420, the transmitter 418, the The transmit processor 416, at least one of the controller/processors 475 is used to transmit message 2.
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, and the controller/processor 459 are used to send message 3; the antenna 420, the receiver 418, the Receive processor 470 , at least one of said controllers/processors 475 is used to receive message 3 .
  • the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive the message 4; the antenna 420, the transmitter 418, the The transmit processor 416, at least one of the controller/processors 475 is used to transmit message 4.
  • the first communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 450 is a user equipment.
  • the first communication device 450 is a user equipment supporting a large delay difference.
  • the first communication device 450 is a user equipment supporting NTN.
  • the first communication device 450 is an aircraft device.
  • the first communication device 450 has a positioning capability.
  • the first communication device 450 does not have a fixed energy capability.
  • the first communication device 450 is a user equipment supporting TN.
  • the second communication device 410 is a base station device (gNB/eNB/ng-eNB).
  • the second communication device 410 is a base station device supporting a large delay difference.
  • the second communication device 410 is a base station device supporting NTN.
  • the second communication device 410 is a satellite device.
  • the second communication device 410 is a flight platform device.
  • the second communication device 410 is a base station device supporting TN.
  • Embodiment 5A illustrates a flow chart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5A . It is particularly noted that the sequence in this example does not limit the signal transmission sequence and implementation sequence in this application.
  • step S5101A For the first node U01A , in step S5101A, a first message is received, and the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource.
  • a set of reference signal resources is associated with the first PCI; in step S5102A, whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, the first counter is incremented by 1; In step S5103A, it is determined that each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI; in step S5104A, a first signaling is received, the first signaling indicates a target TCI state, and the target TCI The state is associated with the first PCI; in step S5105A, determine whether the first counter reaches the first value, and determine whether to trigger the second beam failure recovery process according to whether the first counter reaches the first value ; when the first counter reaches the first value, enter step S5106A, otherwise, do not enter step S5106A; in step S5106A, as a response to receiving the first signaling, according to the first counter Reaching the first value determines to trigger a second beam failure recovery process.
  • step S5201A For the second node N02A , in step S5201A, send the first message; in step S5202A, send the first signaling.
  • the first TCI state set includes at least one TCI state, and any TCI state in the first TCI state set is associated with at least one of the first PCI or the second PCI 1.
  • the action triggering the first beam failure recovery process includes triggering the first BFR or triggering the first random access process; the first beam failure recovery process indicates the first PCI; the first PCI and the first PCI The two PCIs are different; the first value is configurable; at least one time slot before the first signaling is received, each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI; each TCI state in the first TCI state set is associated to the second PCI and used to determine not to trigger the first beam failure recovery process; the behavior triggering the second beam failure recovery process includes Trigger the second BFR or trigger the second random access procedure.
  • the second node N02A includes a maintenance base station of the cell identified by the first PCI and a TRP in the cell identified by the second PCI.
  • the second node N02A is associated to a TRP of the cell identified by the first PCI, and the second node N02A is associated to a TRP of the cell identified by the second PCI TRP.
  • the first signaling is sent in the cell identified by the first PCI; wherein, the cell identified by the first PCI is a service of the first node U01A district.
  • the first signaling is sent in the cell identified by the second PCI; wherein, the cell identified by the second PCI is a service of the first node U01A district.
  • the first signaling uses radio resources of the cell identified by the second PCI.
  • the first signaling is received in the cell identified by the second PCI.
  • the first signaling is sent by a TRP in the cell identified by the second PCI.
  • the PDCCH transmission used to indicate the scheduling information of the first signaling is sent in the cell identified by the second PCI.
  • the PDCCH transmission used to indicate the scheduling information of the first signaling is sent in the cell identified by the first PCI.
  • the PDCCH transmission used to indicate the scheduling information of the first signaling is identified by the C-RNTI of the first node U01A in the cell identified by the second PCI.
  • the PDCCH transmission used to indicate the scheduling information of the first signaling is identified by the C-RNTI of the first node U01A in the cell identified by the first PCI.
  • the first signaling is an RRC message.
  • the first signaling is a MAC CE.
  • the first signaling is a MAC CE
  • a field in the MAC CE indicates the target TCI state
  • the first signaling is a MAC CE
  • a field in the MAC CE indicates the CORESET associated with the target TCI state.
  • the first signaling is a MAC CE, and the first signaling includes at least one Serving Cell ID field.
  • the first signaling is a MAC CE, and the first signaling includes at least one CORESET ID field.
  • the first signaling is a MAC CE, and the first signaling includes at least one TCI State ID field.
  • the first signaling is a MAC CE, and the first signaling includes a TCI State ID field.
  • the first signaling is a MAC CE, and the first signaling includes two TCI State ID fields.
  • the first signaling is a physical layer signaling.
  • the first signaling is a DCI (Downlink control information, downlink control information).
  • DCI Downlink control information, downlink control information
  • the first signaling is a DCI
  • the DCI uses DCI formats 1_1 or DCI formats 1_2.
  • the first signaling is a DCI
  • the DCI indicates PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, Physical Downlink Shared Channel) transmission
  • the PDSCH transmission includes a MAC CE
  • the MAC CE indicates the Describe the target TCI state.
  • the first signaling includes a field, and a value of the field is set as an index of the target TCI state.
  • the first signaling indicates at least one TCI state.
  • the first signaling includes an identifier of a CORESET and an identifier of the target TCI state, and the target TCI state is associated with the one CORESET.
  • the first signaling includes an identifier of a CORESET and an identifier of the target TCI state, and the one CORESET is a TCI state of the target TCI state.
  • the first signaling includes an identifier of a CORESET and an identifier of the target TCI state, and the target TCI state is used for the one CORESET.
  • the phrase that the first signaling indicates the target TCI state includes: the first signaling indicates the target TCI state.
  • the phrase that the first signaling indicates the target TCI state includes: the first signaling implicitly indicates the target TCI state.
  • the phrase that the first signaling indicates the target TCI state includes: the first signaling includes an index field indicating the target TCI state.
  • the phrase that the first signaling indicates the target TCI state includes: the first signaling is used to determine an index of the target TCI state.
  • the phrase that the first signaling indicates the target TCI state includes: the TCI State ID field in the first signaling indicates the target TCI state, and the TCI State ID field includes the target The TCI-StateId corresponding to the TCI state.
  • the phrase that the first signaling indicates the target TCI state includes: the first signaling includes a TCI State ID field, the TCI State ID field includes a TCI-StateId, and the TCI-StateId Indicates the target TCI state.
  • the target TCI state is only associated with the first PCI.
  • the target TCI state is associated with the first PCI, and the target TCI state is associated with the second PCI.
  • the target TCI state includes at least one TCI state.
  • the target TCI state includes one TCI state.
  • the target TCI state includes two TCI states.
  • the sentence "as a response to receiving the first signaling, determine whether to trigger the second beam failure recovery process according to whether the first counter reaches the first value” includes: if the MAC entity receives The first signaling, and the first counter reaches the first value, triggering the second beam failure recovery process; if the MAC entity receives the first signaling, and the first counter does not reach The first value does not trigger the second beam failure recovery process.
  • the sentence "as a response to receiving the first signaling, determine whether to trigger the second beam failure recovery process according to whether the first counter reaches the first value” includes: when the MAC entity receives During the first signaling, if the first counter reaches the first value, trigger the second beam failure recovery process; if the first counter does not reach the first value, do not trigger the second Two-beam failure recovery process.
  • the information in the first signaling is indicated to a lower layer, where the lower layer includes a physical layer.
  • the information in the first signaling is indicated to a lower layer, where the lower layer includes a physical layer.
  • the information in the first signaling is indicated to a lower layer, where the lower layer includes a physical layer.
  • the information in the first signaling is indicated to a lower layer, where the lower layer includes a physical layer.
  • the first signaling As an embodiment, as a response to receiving the first signaling, it is used for PDSCH transmission of the first node U01A, or PUSCH (Physical Uplink Shared Channel, Physical Uplink Shared Channel) transmission, or PUCCH (Physical uplink control channel, physical uplink control channel) transmission, or at least one radio resource of the PDCCH transmission dedicated to the first node U01A is switched from the cell identified by the second PCI to the cell identified by the second PCI A cell identified by a PCI.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel, Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical uplink control channel, physical uplink control channel
  • each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI.
  • each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI means that any TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI state.
  • Two PCI Two PCI.
  • each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI means: all TCI states in the first TCI state set are associated with the second PCI state PCI.
  • the target TCI state is a TCI state other than the first TCI state set.
  • the target TCI state is an active TCI state.
  • the first TCI state set includes the target TCI state, and the target TCI state in the first TCI state set is associated with the Second PCI.
  • the target TCI state is an active TCI state.
  • the target TCI state is included in the first TCI state set, and the target TCI state in the first TCI state set A target TCI state is associated to the second PCI.
  • the target TCI state is applied immediately after the first signaling is received.
  • the target TCI state is applied after a period of time after the first signaling is received.
  • the target TCI state is an inactive TCI state.
  • each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI.
  • the phrase "every TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI is used to determine not to trigger the first beam failure recovery process" includes: if Each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI, and does not trigger the first beam failure recovery process.
  • the first beam failure recovery process is not triggered.
  • At least one time slot before the first signaling is received if the first counter reaches the first value, the first beam failure recovery process is not triggered.
  • the phrase "every TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI is used to determine not to trigger the first beam failure recovery process" includes: when the When the first counter reaches the first value, if each TCI state in the first TCI state set is associated with the second PCI, the first beam failure recovery process is not triggered.
  • the action triggering a second beam failure recovery process includes triggering the second BFR.
  • the action triggering a second beam failure recovery process includes triggering the second random access process.
  • the action triggering a second beam failure recovery process includes triggering the second random access process.
  • the action triggering a second beam failure recovery process includes triggering the second BFR .
  • the second BFR is triggered by the behavior triggering a second beam failure recovery process.
  • the second BFR is one BFR.
  • the second BFR is for the cell identified by the first PCI.
  • the second BFR is a BFR for the cell identified by the first PCI.
  • the second BFR is a BFR for a TRP in the cell identified by the first PCI.
  • the behavior triggering the second beam failure recovery process includes triggering the second BFR
  • the behavior triggering the second beam failure recovery process further includes at least one of the following behaviors:
  • the second random access procedure is a random access procedure.
  • the second random access procedure is aimed at the cell identified by the first PCI.
  • the action triggering the second beam failure recovery process includes triggering the second random access process
  • the action triggering the second beam failure recovery process further includes at least one of the following actions:
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier, Cell Radio Network Temporary Identifier
  • the first counter if the first counter reaches the first value, trigger a second beam failure recovery process; if the first counter does not reach the first value , not triggering the second beam failure recovery process.
  • Embodiment 5B illustrates a flow chart of wireless signal transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5B . It is particularly noted that the sequence in this example does not limit the signal transmission sequence and implementation sequence in this application.
  • step S5101B For the first node U01B , in step S5101B, a first message is received, and the first message is used to determine a first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource, and the first reference signal resource set includes at least one reference signal resource.
  • a set of reference signal resources is associated with the first PCI; in step S5102B, whenever the quality of the first type of wireless link evaluated according to the first set of reference signal resources is worse than the first threshold, the first counter is incremented by 1; In step S5103B, it is determined that the first counter reaches the first value; in step S5104B, a second message is sent; in step S5105B, the second message is received; in step S5106B, it is determined whether the first TCI state is associated with the second PCI , if the first TCI state is not associated with the second PCI, enter step S5107(a)B, if the first TCI state is associated with the second PCI, enter the step S5107(b) B; In step S5107(a)B, determine to trigger the first random access procedure; in step S5107(b)B, determine not to trigger the first random access procedure.
  • step S5201B For the second node N02B , in step S5201B, send the first message; in step S5202B, receive the second message; in step S5203B, send the second message.
  • the first TCI state is indicated by the second message; the first PCI is different from the second PCI; the first value is configurable; the first random access procedure is used for a beam failure recovery procedure; said action "in response to said first counter reaching a first value, based on whether the first TCI state is associated with at least the former of both the second PCI and the type of the second message "determining whether to trigger a first random access procedure" includes: as a response to the first counter reaching the first value, if the first TCI status is not associated with the second PCI, determining to trigger the first random access procedure an entry process; if the first TCI state is associated with a second PCI, determine not to trigger the first random access process.
  • the step S5104B or the step S5105B is before the step S5103B.
  • the step S5104B or the step S5105B is after the step S5103B and before the step S5106B.
  • the order in this example does not limit the implementation order of the step S5102B in the accompanying drawing 5B.
  • the step S5102B is performed.
  • the step S5102B is performed.
  • Embodiment 7B if it is determined that the first random access procedure is triggered, all or part of the steps in Embodiment 7B are performed.
  • Embodiment 8B if it is determined that the first random access procedure is not triggered, all or part of the steps in Embodiment 8B are performed.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置。通信节点接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一PCI和所述第二PCI不同。

Description

一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及移动性的传输方法和装置。
背景技术
传统的网络控制(Network Controlled)的移动性(mobility)包括小区级的移动性(cell level)和波束级的移动性(beam level),其中,小区级的移动性依赖于RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令,波束级的移动性不涉及RRC信令。3GPP(the 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴项目)R16之前,波束级的移动性仅针对小区单个小区内的波束管理(Beam Management)等。3GPP RAN#80次会议决定开展“Further enhancements on MIMO for NR”工作项目(Work Iterm,WI),支持多波束(multi-beam)操作(operation),针对以层一(Layer 1,L1)/层二(Layer 2,L2)为中心的小区间移动性(L1/L2-centric inter-cell mobility)以及小区间多TRP(multiple Transmit/Receive Point,mTRP)进行增强。
发明内容
针对NR系统,3GPP引入了BFR(Beam Failure Recovery,波束失败恢复)机制,UE(User Equipment,用户设备)根据属于服务小区的一个参考信号(Reference Signal,RS)集合进行评估,如果评估结果比预定门限差的次数达到一个预定数值,触发BFR或者随机接入(Random Access,RA)过程。为实现inter-cell L1/L2mobility或者inter-cell mTRP,当UE在服务小区(Serving Cell)时,网络通过RRC消息针对服务小区给UE配置至少一个附加小区,UE在服务小区的覆盖范围内,可以使用附加小区的TRP进行数据传输,附加小区和服务小区具有不同的PCI(Physical Cell Identifier,物理小区标识)。由于BFR过程是在一个小区内执行的,当UE在服务小区和附加小区之间移动时,如果沿用现有机制,会对BFR过程或者inter-cell L1/L2mobility产生影响,因此需要对BFR过程和inter-cell L1/L2mobility过程的联合设计进行增强。
针对上述问题,本申请提供了一种解决方案。针对上述问题描述中,采用uu口场景作为一个例子;本申请也同样适用于例如副链路(Sidelink)场景,取得类似uu口场景中的技术效果。此外,不同场景采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI(Transmission Configuration Indicator,发送配置指示)状态(state)集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;
其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现基于L1/L2的小区间移动性。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如果UE针对被第一PCI标识的小区配置了另一个PCI标识的小区的无线资源,如何执行波束失败恢复过程。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如果UE针对被第一PCI标识的小区配置了另一个PCI标识的小区的无线资源,并且正在使用被另一个PCI标识的小区的无线资源,如何执行波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述行为确定是否触发第一波束失败恢复过程与至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI中的至少之一有关。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述被所述第二PCI标识的小区是针对所述被所述第一PCI标识的小区配置的移动管理小区,并且正在使用所述被所述第二PCI标识的小区的无线资源,不执行针对被第一PCI标识的小区上的波束失败恢复过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述被所述第一PCI标识的小区是所述第一节点的一个服务小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述被所述第一PCI标识的小区是SpCell(Special Cell,特殊小区),所述SpCell是PCell(Primary Cell,主小区)或者PSCell(Primary Secondary Cell Group(SCG,辅小区组)Cell,辅小区组主小区)。
作为该实施例的一个子实施例,所述被所述第一PCI标识的小区是一个SCell(Secondary Cell,辅小区)。
作为该实施例的一个子实施例,所述被所述第二PCI标识的小区是针对所述被所述第一PCI标识的小区配置的移动管理小区,并且正在使用所述被所述第二PCI标识的小区的无线资源,即使所述第一计数器达到所述第一数值,也不触发第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述被所述第一PCI标识的小区是针对所述被所述第二PCI标识的小区配置的移动管理小区,并且正在使用所述被所述第二PCI标识的小区的无线资源,不执行针对被第一PCI标识的小区上的波束失败恢复过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述被所述第二PCI标识的小区是SpCell。
作为该实施例的一个子实施例,所述被所述第二PCI标识的小区是一个SCell。
作为该实施例的一个子实施例,所述被所述第一PCI标识的小区是针对所述被所述第二PCI标识的小区配置的移动管理小区,并且正在使用所述被所述第二PCI标识的小区的无线资源,即使所述第一计数器达到所述第一数值,也不触发第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:如果所述第一计数器未达到第一数值,不管所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到所述第二PCI,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:如果所述第一计数器达到第一数值,并且所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:如果所述第一计数器达到第一数值,并且所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI和所述第二PCI,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:如果所述第一计数器达到第一数值,并且所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI,触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:如果所述第一计数器达到第一数值,并且所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI和所述第二PCI,触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免频繁触发波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免数据中断。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免资源浪费。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的(active)TCI状态。
根据本申请的一个方面,其特征在于,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信令,所述第一信令指示目标TCI状态,所述目标TCI状态关联到所述第一PCI;作为接收 所述第一信令的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定是否触发第二波束失败恢复过程;
其中,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI;所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程;所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发第二BFR或者触发第二随机接入过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
作为触发所述第一波束失败恢复过程的响应,发送第一无线信号,所述第一无线信号包括至少一个随机接入前导;
作为发送所述第一无线信号的响应,监听第二无线信号,所述第二无线信号被用于确定所述第一随机接入过程成功完成;
其中,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信令,所述第二信令指示候选TCI状态,所述候选TCI状态关联到所述第二PCI;作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程;
其中,所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI;所述第一波束失败恢复过程被触发,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI无关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;
其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,第一波束失败恢复过程被确定是否触发;所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态。
根据本申请的一个方面,其特征在于,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信令,所述第一信令指示目标TCI状态,所述目标TCI状态关联到所述第一PCI;作为所述第一信令被接收的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定第二波束失败恢复过程是否被触发;
其中,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI;所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程;所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发第二BFR或者触发第二随机接入过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
作为触发所述第一波束失败恢复过程的响应,接收第一无线信号,所述第一无线信号包括至少一个随机接入前导;
作为接收所述第一无线信号的响应,发送第二无线信号,所述第二无线信号被用于确定所述第一随机 接入过程成功完成;
其中,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二信令,所述第二信令指示候选TCI状态,所述候选TCI状态关联到所述第二PCI;作为所述第二信令被接收的响应,所述第一随机接入过程被停止;
其中,所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI;所述第一波束失败恢复过程被触发,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;
其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;
其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,第一波束失败恢复过程被确定是否触发;所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;接收第一信令,所述第一信令指示目标TCI状态,所述目标TCI状态关联到所述第一PCI;作为接收所述第一信令的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定是否触发第二波束失败恢复过程;其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI;所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发第一波束失败恢复过程;所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发第二BFR或者触发第二随机接入过程。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;作为至少所述第一计数器达到第一数值并且所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI的响应,触发第一波束失败恢复过程,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一随机接入过程;接收第二信令,所述 第二信令指示候选TCI状态,所述候选TCI状态关联到所述第二PCI;作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程;其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;根据第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI确定是否根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量;如果根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的所述第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值,确定是否触发第一波束失败恢复过程;其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;接收第一信令,所述第一信令指示目标TCI状态,所述目标TCI状态关联到所述第一PCI;作为接收所述第一信令的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定是否触发第二波束失败恢复过程;其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI;所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发第一波束失败恢复过程;所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发第二BFR或者触发第二随机接入过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:接收所述第一信令之前,即使所述第一计数器达到所述第一数值,也不触发第一波束失败恢复过程;接收所述第一信令时,如果所述第一计数器达到所述第一数值,触发第二波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免频繁触发波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免数据中断。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;作为至少所述第一计数器达到第一数值并且所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI的响应,触发第一波束失败恢复过程,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一随机接入过程;接收第二信令,所述第二信令指示候选TCI状态,所述候选TCI状态关联到所述第二PCI;作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程;其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:当所述第一节点从所述被所述第一PCI标识的小区转换到所述被所述第二PCI标识的小区时,如果所述第一随机接入过程正在执行,停止所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免不必要的随机接入过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免数据中断。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;根据第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI确定是否根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量;如果根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的所述第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值,确定是否触发第一波束失败恢复过程;其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:根据第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI确定是否根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:如果第一TCI状态集合不存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,不根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:降低功耗。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免频繁触发波束失败恢复过程。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.避免频繁触发波束失败恢复过程;
-.实现灵活的波束失败恢复;
-.降低功耗;
-.避免不必要的随机接入过程;
-.避免数据中断;
-.避免资源浪费。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;
作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI(Transmission Configuration Indicator,发送配置指示)状态(state)是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程;
其中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何协调波束管理和波束失败恢复。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现快速的基于L1/L2的小区间移动性。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如果UE针对被第一PCI标识的小区配置了另一个PCI标识的小区的无线资源,如何执行波束失败恢复过程。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如果UE针对被第一PCI标识的小区配置了另一个PCI标识的小区的无线资源,并且正在使用被另一个PCI标识的小区的无线资源,如何执行波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第一TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第一TCI状态是一个不活跃的TCI状态。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:利用波束管理执行波束失败恢复。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据至少第一TCI状态是否被关联到第二PCI确定是否触发第一随机接入过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状 态是否被关联到第二PCI确定是否触发第一随机接入过程。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型确定是否触发第一随机接入过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:加快波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免触发随机接入过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免频繁触发波束失败恢复过程。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免数据中断。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免资源浪费。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:
作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,在波束失败恢复和波束管理二者中,仅当所述第二消息被用于所述波束失败恢复时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:
作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,在所述波束失败恢复和所述波束管理二者中,仅当所述第二消息被用于所述波束管理时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送所述第二消息;
其中,所述第二消息被用于指示波束失败,或者所述第二消息被用于指示波束管理。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送所述第二消息;
其中,所述第二消息被用于激活所述第一TCI状态。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一TCI状态是被所述第二消息激活的一个TCI状态。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收所述第二消息;
其中,所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束,或者,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;
其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者第一随机接入过程被确定是否触发;所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述句子“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第 一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者第一随机接入过程被确定是否触发”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定触发;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定不触发。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述句子“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定触发;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定不触发”与所述第二消息被用于波束失败恢复和波束管理二者中的前者有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述句子“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者第一随机接入过程被确定是否触发”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定触发;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定不触发。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述句子“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定触发;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定不触发”与所述第二消息被用于波束失败恢复和波束管理二者中的后者有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收所述第二消息;
其中,所述第二消息被用于指示波束失败,或者所述第二消息被用于指示波束管理。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送所述第二消息;
其中,所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束,或者,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;
第一发射机,作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程;
其中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;
其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者第一随机接入过程被确定是否触发;所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.加快波束失败恢复过程;
-.避免触发随机接入过程;
-.避免频繁触发波束失败恢复过程;
-.避免数据中断;
-.避免资源浪费。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1A示出了根据本申请的一个实施例的第一消息的传输的流程图;
图1B示出了根据本申请的一个实施例的第一消息的传输的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5A示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图5B示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6A示出了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图;
图6B示出了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图;
图7A示出了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输流程图;
图7B示出了根据本申请的一个实施例的确定触发第一随机接入过程的无线信号传输流程图;
图8A示出了根据本申请的一个实施例的是否根据第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量与第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到第一PCI有关的示意图;
图8B示出了根据本申请的一个实施例的确定不触发第一随机接入过程的无线信号传输流程图;
图9A示出了根据本申请的再一个实施例的无线信号传输流程图;
图9B示出了根据本申请的一个实施例的第一类测量结果的无线信号传输流程图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的被第一PCI标识的小区和被第二PCI标识的小区之间的关系的示意图;
图11A示出了根据本申请的一个实施例的第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态的示意图;
图11B示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图12A示出了根据本申请的一个实施例的在第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到第一PCI或者第二PCI的示意图;
图12B示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;
图13A示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图13B示出了根据本申请的一个实施例的根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型确定是否触发第一随机接入过程;
图14示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的第一TCI状态集合的更新的示意图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的第一TCI状态集合与第二TCI状态集合的关系的示意图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1A
实施例1A示例了根据本申请的一个实施例的第一消息的传输的流程图,如附图1A所示。附图1A中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1A中,本申请中的第一节点在步骤101A中,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;在步骤102A中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;在步骤103A中,根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;
其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一消息的发送者是所述第一节点的服务小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第一消息通过uu口传输。
作为一个实施例,所述第一消息通过PC5口传输。
作为一个实施例,所述第一消息的逻辑信道包括BCCH(Broadcast Control Channel,广播控制信道),或者DCCH(Dedicated Control Channel,专用控制信道),或者CCCH(Common Control Channel,公共控制信道),或者SCCH(Sidelink Control Channel,副链路控制信道),或者SBCCH(Sidelink Broadcast Control Channel,副链路广播控制信道)。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个下行链路(Downlink,DL)信令。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个副链路(Sidelink,SL)信令。
作为一个实施例,所述第一消息是RRC消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括至少一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括RRC消息中的至少一个IE(Information element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一消息包括RRC消息中的至少一个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一消息包括RRCReconfiguration消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括SIB1(System Information Block 1,系统消息块1)消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括SystemInformation消息。
作为一个实施例,所述第一消息是IE RadioLinkMonitoringConfig之外的一个域或者一个IE。
作为一个实施例,所述第一消息包括IE RadioLinkMonitoringConfig之外的至少一个IE。
作为一个实施例,所述第一消息包括M个子信令,每个子信令包括一个IE RadioLinkMonitoringConfig,M是BWP(Bandwidth Part,带宽部分)的数量。
作为一个实施例,所述第一消息包括至少一个IE RadioLinkMonitoringConfig。
作为一个实施例,所述第一消息包括至少一个failureDetectionResourcesToAddModList域。
作为一个实施例,所述第一消息包括是failureDetectionResourcesToAddModList域。
作为一个实施例,所述第一消息中IE RadioLinkMonitoringConfig之外的至少一个IE或者至少一个域指示所述第一参考信号资源集合。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息中包括一个ControlResourceSet IE,所述一个ControlResourceSet IE中的至少一个域指示所述第一参考信号资源集合。
作为该实施例的一个子实施例,所示第一消息中包括一个TCI-State IE,所述一个TCI-State IE中的至少一个域指示所述第一参考信号资源集合。
作为该实施例的一个子实施例,所示第一消息中包括至少一个referenceSignal域,所述至少一个referenceSignal域指示所述第一参考信号资源集合。
作为一个实施例,所述第一消息中的IE RadioLinkMonitoringConfig被用于指示所述第一参考信号资源集合。
作为一个实施例,所述第一消息中的一个RadioLinkMonitoringRS域被用于配置所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号(Reference Signal)资源(Resource),所述RadioLinkMonitoringRS域的purpose域被设置为rlf或者both。
作为一个实施例,所述第一消息中的一个detectionResource域被用于配置所述第一参考信号资源集合中的一个RS资源的索引或者类型中的至少之一。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息显示指示所述第一参考信号资源集合中的至少一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息隐式指示所述第一参考信号资源集合中的至少一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息被用于配置所述第一参考信号资源集合的至少一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息指示所述第一参考信号资源集合的至少一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息指示所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源的索引。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源通过所述第一消息配置。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一参考信号资源集合中的参考信号资源是所述第一消息指示的参考信号资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合包括M1个参考信号资源,所述M1是不大于M2的正整数,所述M2是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2等于2。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2等于4。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2不大于32。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是CSI-RS(Channel state information Reference signal,信道状态信息参考信号)资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是SSB(Synchronization Signal Block,同步信号块)资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel)块(block)。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源是周期性(periodic)的。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源是非周期性(aperiodic)的。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源是QCL-Type D的。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是被csi-RS-Index标识的CSI-RS资源,或者所述一个参考信号资源是被ssb-Index标识的SSB资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是被csi-rs标识的CSI-RS资源,或者所述一个参考信号资源是被ssb标识的SSB资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是被NZP-CSI-RS-ResourceId标识的CSI-RS资源,或者所述一个参考信号资源是被SSB-Index标识的SSB资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合被用于RLM(Radio Link Monitoring,无线链路监测)。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合被用于链路恢复过程(Link recovery procedures)。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源由所述被所述第一PCI标识的小区的维持基站的一个TRP发送。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合是一个
Figure PCTCN2022116416-appb-000001
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合的名字中包括
Figure PCTCN2022116416-appb-000002
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合在一个BWP上被配置。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合通过failureDetectionResources或者beamFailureDetectionResourceList确定。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合根据用于监听PDCCH的CORESET(Control resource set,控制资源集合)对应的TCI状态中指示的参考信号集合确定。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合由UE确定。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源 集合中的所有参考信号资源关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合关联到所述第一PCI中的至少一个TRP。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合仅关联到所述第一PCI中的一个TRP。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合关联到所述第一PCI中的全部TRP。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区被配置了多个参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合是所述多个参考信号资源集合中的一个参考信号资源集合,所述多个参考信号资源集合关联到多个波束失败恢复过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个参考信号资源集合中的一个参考信号资源集合针对一个TRP。
作为该实施例的一个子实施例,一个参考信号资源集合关联的波束失败恢复过程与另一个参考信号资源集合关联的失败恢复过程使用不同的波束失败恢复计时器和波束失败恢复计数器,所述波束失败恢复计时器的名字中包括beamFailureDetectionTimer,所述波束失败恢复计数器的名字中包括BFI_COUNTER。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区被配置了一个参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合是所述一个参考信号资源集合,所述一个参考信号资源集合关联到一个波束失败恢复过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个参考信号资源集合针对一个服务小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个参考信号资源集合使用一个波束失败恢复计时器和一个波束失败恢复计数器,所述一个波束失败恢复计时器是beamFailureDetectionTimer,所述一个波束失败恢复计数器是BFI_COUNTER。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个参考信号资源集合使用一个波束失败恢复计时器和一个波束失败恢复计数器,所述一个波束失败恢复计时器的名字中包括beamFailureDetectionTimer,所述一个波束失败恢复计数器的名字中包括BFI_COUNTER。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源被关联到所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个PCI被用于生成所述一个参考信号资源对应的参考信号。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源与所述被所述一个PCI标识的小区是QCL(Quasi co-location,准共址)的。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述被所述一个PCI标识的小区中的参考信号使用所述一个参考信号资源发送。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源在所述被所述一个PCI标识的小区上被发送。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源与所述被所述一个PCI标识的小区有关。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源属于所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述被所述第一PCI标识的小区的维持基站的一个TRP在所述一个参考信号资源上发送无线信号。
作为一个实施例,所述句子“每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1”的意思包括:根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差触发所述第一计数器增加1。
作为一个实施例,所述句子“每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1”的意思包括:如果根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路 质量比第一阈值差,所述第一计数器才被增加1;如果根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量不比第一阈值差,所述第一计数器不被增加1。
作为一个实施例,所述句子“每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1”的意思包括:如果根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差,给更上层上报一个所述第一类指示,在所述更上层接收到所述第一类指示时,所述第一计数器才被增加1。
作为一个实施例,如果所述第一参考信号资源集合被更高层重新配置,将所述第一计数器设置为0。
作为一个实施例,如果所述第一计数器关联的波束失败恢复计时器过期,将所述第一计数器设置为0。
作为一个实施例,所述每当的意思包括:一旦,或者只要,或者如果,或者只要。
作为一个实施例,所述短语根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差包括:针对所述第一参考信号资源集合中的所有参考信号资源的无线链路质量都比所述第一阈值差。
作为一个实施例,所述短语根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差包括:针对所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源的无线链路质量都低于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差包括:针对所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源的无线链路质量都高于所述第一阈值。
作为一个实施例,在每个评估周期根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述评估周期包括至少1个时隙(Slot)。
作为一个实施例,所述时隙包括solt,或者子帧(subframe),或者无线帧(Radio Frame),或者帧,或者多个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分多路复用技术)符号,或者多个SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址)符号中的至少之一。
作为一个实施例,所述时隙包括至少1毫秒(ms)的时间间隔。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述评估周期是1帧(Frame)。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述评估周期是1无线帧(Radio Frame)。
作为一个实施例,所述第一阈值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是预配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值通过RRC消息配置。
作为一个实施例,所述第一阈值包括BLER(Block Error Ratio,块误码率)阈值。
作为一个实施例,所述第一阈值包括RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)阈值。
作为一个实施例,所述第一阈值包括Q out
作为一个实施例,所述第一阈值由RRC消息中的一个域进行指示。
作为一个实施例,所述第一阈值由RRC消息中的一个域进行指示,所述一个域的名字包括rlmInSyncOutOfSyncThreshold。
作为一个实施例,所述第一阈值由RRC消息中的一个域进行指示,所述一个域的名字中包括rsrp-ThresholdSSB。
作为一个实施例,所述第一阈值由RRC消息中的一个域进行指示,所述一个域的名字中包括rsrp-ThresholdBFR。
作为一个实施例,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,在所述评估周期对应的上报周期向目标更高层上报一个第一类指示。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述上报周期包括至少1个时隙。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述上报周期是2毫秒。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述上报周期是10毫秒。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述上报周期是所述第一参考信号资源集合中的所有参考信号资源的最短周期。
作为一个实施例,所述行为向目标更高层上报一个第一类指示包括:所述第一节点的PHY层通过层间 接口给所述第一节点的所述目标更高层发送所述一个第一类指示。
作为一个实施例,所述行为向目标更高层上报一个第一类指示包括:给所述目标更高层发送一个所述第一类指示。
作为一个实施例,所述行为向目标更高层上报一个第一类指示包括:将所述目标更高层通知所述第一类指示。
作为一个实施例,所述第一类指示被用于给所述目标更上层指示根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差。
作为一个实施例,所述第一类指示被用于给所述目标更上层指示波束失败。
作为一个实施例,所述第一类指示是波束失败实例指示(beam failure instance indication)。
作为一个实施例,所述第一类指示针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,所述第一节点的物理层向所述第一节点的目标更高层上报一个所述第一类指示,作为在所述第一节点的所述目标更高层接收到所述第一类指示的响应,所述第一计数器增加1。
作为一个实施例,所述行为“第一计数器增加1”包括:所述第一计数器的计数值增加1。
作为一个实施例,所述行为“第一计数器增加1”包括:increment the first counter by 1。
作为一个实施例,所述第一计数器被用于统计所述第一类指示的个数。
作为一个实施例,所述第一计数器是BFI_COUNTER。
作为一个实施例,所述第一计数器的名字中包括BFI或者COUNTER或者TRP或者RS或者Set或者per或者Per中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一计数器针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,所述第一计数器针对所述被所述第一PCI标识的小区中的一个TRP。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值是指:所述第一计数器等于或者大于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值是指:所述第一计数器不小于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值是指:所述第一计数器等于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一数值是正整数。
作为一个实施例,所述第一数值是非负整数。
作为一个实施例,所述第一数值不大于512。
作为一个实施例,所述第一数值不大于10。
作为一个实施例,所述第一数值等于beamFailureInstanceMaxCount。
作为一个实施例,所述第一数值等于一个参数的值,所述一个参数的名字中包括beam或者Failure或者Instance或者Max或者Count或者TRP或者RS或者Set或者per或者Per中的至少之一。
作为一个实施例,所述行为确定是否触发第一波束失败恢复过程与至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI中的至少之一有关。
作为一个实施例,所述句子“根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程”包括:如果所述第一计数器达到第一数值,根据至少第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;如果所述第一计数器未达到所述第一数值,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,当所述第一计数器达到所述第一数值时,如果第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI,不触发所述第一波束失败恢复过程;当所述第一计数器达到所述第一数值时,如果第一TCI状态集合中至少一个TCI状态被关联到所述第一PCI,触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述句子“根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程”包括:如果第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到第二PCI,不触发第一波束失败恢复过程;如果第一TCI状态集合中至少一个TCI状态被关联到所述第一PCI,根据至少所述第一计数器是否达到第一数值,确定是否触发第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,当所述第一TCI状态集合中至少一个TCI状态被关联到所述第一PCI时,如果所述第一计数器达到所述第一数值,触发第一波束失败恢复过程;当所述第一TCI状态集合中至少一个TCI状态被关联到所述第一PCI时,如果所述第一计数器未达到所述第一数值,不触发第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述句子“根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程”包括:如果所述第一计数器达到所述第一数值,并且所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述句子“根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程”包括:如果第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到第二PCI,不管所述第一计数器是否达到所述第一数值,不触发第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述句子“根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程”包括:如果所述第一计数器达到所述第一数值,并且所述第一TCI状态集合中至少一个TCI状态被关联到所述第一PCI,触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述句子“根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程”包括:如果所述第一计数器未达到所述第一数值,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一TCI状态集合中至少一个TCI状态被关联到所述第一PCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述第一计数器未达到所述第一数值,无论所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到所述第二PCI,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为该实施例的一个子实施例,不根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量被用于确定所述第一计数器未达到所述第一数值。
作为该实施例的一个子实施例,根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量,并且所述第一计数器小于所述第一数值被用于确定所述第一计数器未达到所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中仅包括1个TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括大于1个TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括1个或者多个TCI状态。
作为一个实施例,一个TCI状态属于一个CORESET。
作为一个实施例,一个TCI状态将至少一个参考信号关联到一个对应的准共址(quasi-colocation,QCL)类型(type)。
作为一个实施例,所述一个参考信号对应一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述一个参考信号是下行链路参考信号。
作为一个实施例,所述一个参考信号包括所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源对应的参考信号。
作为一个实施例,所述短语“所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一”包括:所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述短语“所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一”包括:所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI和所述第二PCI。
作为一个实施例,所述短语“所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一”包括:所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI,或者,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第二PCI,或者,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI和所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态,并且在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态被关联到所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态关联的一个参考信号资源被关联到所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态属于所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态指示的一个参考信号资源属于所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态指示的一个参考信号资源针对所述被所述一个PCI标识的小区配置。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态指示的一个参考信号资源对应的参考信号在所述被所述一个PCI标识的小区中被发送。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括的TCI状态的数量是可变的。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括的TCI状态的数量是可配置的。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括的TCI状态的数量是固定不变的。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中仅包括一个TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括两个TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括的TCI状态的数量与UE能力有关。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括的TCI状态的数量与系统参数有关。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的一个TCI状态关联到一个CORESET。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个CORESET属于所述被所述第一PCI标识的小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个CORESET属于所述被所述第二PCI标识的小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个CORESET属于所述被所述第一PCI标识的小区和所述被所述第二PCI标识的小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个CORESET属于所述被所述第一PCI标识的小区或者所述被所述第二PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个TCI状态包括所述一个TCI状态的配置。
作为一个实施例,一个TCI状态的配置被一个TCI状态标识(TCI-StateId)指示。
作为一个实施例,作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,所述第一TCI状态集合中的所有TCI状态都被关联到第二PCI,不触发第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态集合中的至少一个TCI状态被关联到所述第一PCI,触发第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第一BFR被所述行为触发第一波束失败恢复过程触发。
作为一个实施例,所述第一BFR是一个BFR。
作为一个实施例,所述第一BFR针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,所述第一BFR是针对所述被所述第一PCI标识的小区的一个BFR。
作为一个实施例,所述第一BFR是针对所述被所述第一PCI标识的小区中的一个TRP的一个BFR。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程被所述行为触发第一波束失败恢复过程触发。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程是一个随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,在所述被所述第一PCI标识的小区触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语“所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程”包括:所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一BFR。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述被所述第一PCI标识的小区是SpCell,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一BFR。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述被所述第一PCI标识的小区是一个SCell,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一BFR。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述被所述第一PCI标识的小区是针对所述被所述第二PCI标识的小区配置的移动管理小区,并且所述被所述第二PCI标识的小区是SpCell,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一BFR。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述被所述第一PCI标识的小区是针对所述被所述第二PCI标识的小区配置的移动管理小区,并且所述被所述第二PCI标识的小区是一个SCell,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一BFR。
作为一个实施例,所述短语“所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程”包括:所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述被所述第一PCI标识的小区是SpCell,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,如果所述被所述第一PCI标识的小区是针对所述被所述第二PCI标识的小区配置的移动管理小区,并且所述被所述第二PCI标识的小区是SpCell,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区是所述第一节点的一个服务小区(serving cell),所述被所述第二PCI标识的小区是针对所述被所述第一PCI标识的小区配置的移动管理小区。
作为一个实施例,所述被所述第二PCI标识的小区是所述第一节点的一个服务小区,所述被所述第一PCI标识的小区是针对所述被所述第二PCI标识的小区配置的移动管理小区。
作为一个实施例,所述一个服务小区是SpCell或者一个SCell。
作为一个实施例,所述SpCell是指PCell或者PSCell。
作为一个实施例,一个SCell是指给所述第一节点的所述SpCell提供额外的无线资源的小区,所述第一节点通过CA(Carrier Aggregation,载波聚合)与所述一个SCell和所述SpCell保持连接。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:一个服务小区被配置Q1个移动管理小区,所述Q1是正整数;所述一个小区是所述Q1个移动管理小区中的一个移动管理小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1大于1,并且所述Q1不大于16。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区为所述一个小区提供额外的无线资源。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区仅针对所述一个小区配置。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区被配置了ServCellIndex,所述一个小区未被配置ServCellIndex。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述一个小区和所述另一个小区被配置了相同的ServCellIndex。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区被配置了ServCellIndex,所述一个小区关联到所述另一个小区的ServCellIndex。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述一个小区不是SCell或者SpCell,所述另一个小区是SCell或者SpCell。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区是一个服务小区,所述一个小区不是一个服务小区。
作为一个实施例,所述短语“所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI”包括:在所述第一波束 失败恢复过程中指示一个参考信号资源,所述一个参考信号资源关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述短语“所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI”包括:所述第一波束失败恢复过程显示指示所述第一PCI。
作为一个实施例,所述短语“所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI”包括:所述第一波束失败恢复过程隐式指示所述第一PCI。
作为一个实施例,如果所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一BFR,所述行为触发第一波束失败恢复过程还包括以下行为中的至少之一:
-.如果有足够的UL-SCH(Uplink shared channel,上行链路共享信道)资源,生成一个第一类MAC CE(Control Element,控制元素);
-.如果没有足够的UL-SCH资源,触发一个调度请求(Scheduling Request,SR);
-.如果没有配置SR资源,触发一个随机接入过程;
-.执行针对所述一个第一类MAC CE的逻辑信道优先化(Logical Channel Prioritization,LCP)过程;
-.发送所述一个第一类MAC MAC。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个第一类MAC CE指示所述第一PCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个第一类MAC CE指示波束失败被关联到所述第一参考信号资源集合。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个第一类MAC CE指示服务小区;其中,所述被所述第一PCI标识的小区是所述第一节点的所述服务小区(serving cell),所述被所述第二PCI标识的小区是针对所述被所述第一PCI标识的小区配置的移动管理小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个第一类MAC CE指示服务小区;其中,所述被所述第二PCI标识的小区是所述第一节点的所述服务小区(serving cell),所述被所述第一PCI标识的小区是针对所述被所述第二PCI标识的小区配置的移动管理小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个第一类MAC CE指示至少一个对应所述第一参考信号资源集合的候选参考信号(Candidate RS ID)。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个第一类MAC CE未指示一个候选参考信号(Candidate RS ID)。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个第一类MAC CE中包括一个域被用于确定所述一个第一类MACCE是否指示一个候选参考信号。
作为一个实施例,如果所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程,所述第一随机接入过程中的随机接入前导码指示所述第一PCI,所述随机接入前导码是预配置的,所述第一随机接入过程是一个免竞争随机接入(Contention Free Random Access,CFRA)过程。
作为一个实施例,如果所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程,所述第一随机接入过程中的消息3包括一个第一类MAC CE,所述一个第一类MAC CE指示所述第一PCI,所述第一随机接入过程是一个基于竞争的随机接入(Contention Based Random Access,CBRA)过程。
作为一个实施例,所述第一PCI是第一小区的PCI,所述第二PCI是第二小区的PCI。
作为一个实施例,所述第一PCI是第二小区的PCI,所述第二PCI是第一小区的PCI。
作为一个实施例,所述第一PCI是一个PCI,所述第二PCI是一个PCI。
作为一个实施例,所述第一PCI与所述第二PCI不相等。
作为一个实施例,所述第一PCI被一个PhysCellId IE标识。
作为一个实施例,所述第二PCI被一个PhysCellId IE标识。
作为一个实施例,所述索引的意思是index。
作为一个实施例,所述索引的意思是标识符(identifier,ID)。
作为一个实施例,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关。
作为一个实施例,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI无关。
实施例1B
实施例1B示例了根据本申请的一个实施例的第一消息的传输的流程图,如附图1B所示。附图1B中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1B中,本申请中的第一节点在步骤101B中,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;在步骤102B中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;在步骤103B中,作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程;其中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第一消息的发送者是所述第一节点的服务小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第一消息通过uu口传输。
作为一个实施例,所述第一消息通过PC5口传输。
作为一个实施例,所述第一消息的逻辑信道包括BCCH(Broadcast Control Channel,广播控制信道),或者DCCH(Dedicated Control Channel,专用控制信道),或者CCCH(Common Control Channel,公共控制信道),或者SCCH(Sidelink Control Channel,副链路控制信道),或者SBCCH(Sidelink Broadcast Control Channel,副链路广播控制信道)。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个下行链路(Downlink,DL)信令。
作为一个实施例,所述第一消息包括一个副链路(Sidelink,SL)信令。
作为一个实施例,所述第一消息是RRC消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括至少一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括RRC消息中的至少一个IE(Information element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一消息包括RRC消息中的至少一个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一消息包括RRCReconfiguration消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括SIB1(System Information Block 1,系统消息块1)消息。
作为一个实施例,所述第一消息包括SystemInformation消息。
作为一个实施例,所述第一消息是IE RadioLinkMonitoringConfig之外的一个域或者一个IE。
作为一个实施例,所述第一消息包括IE RadioLinkMonitoringConfig之外的至少一个IE。
作为一个实施例,所述第一消息包括M个子信令,每个子信令包括一个IE RadioLinkMonitoringConfig,M是BWP(Bandwidth Part,带宽部分)的数量。
作为一个实施例,所述第一消息包括至少一个IE RadioLinkMonitoringConfig。
作为一个实施例,所述第一消息包括至少一个failureDetectionResourcesToAddModList域。
作为一个实施例,所述第一消息包括是failureDetectionResourcesToAddModList域。
作为一个实施例,所述第一消息中IE RadioLinkMonitoringConfig之外的至少一个IE或者至少一个域指示所述第一参考信号资源集合。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一消息中包括一个ControlResourceSet IE,所述一个ControlResourceSet IE中的至少一个域指示所述第一参考信号资源集合。
作为该实施例的一个子实施例,所示第一消息中包括一个TCI-State IE,所述一个TCI-State IE中的至少一个域指示所述第一参考信号资源集合。
作为该实施例的一个子实施例,所示第一消息中包括至少一个referenceSignal域,所述至少一个referenceSignal域指示所述第一参考信号资源集合。
作为一个实施例,所述第一消息中的IE RadioLinkMonitoringConfig被用于指示所述第一参考信号资源集合。
作为一个实施例,所述第一消息中的一个RadioLinkMonitoringRS域被用于配置所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号(Reference Signal,RS)资源(Resource),所述RadioLinkMonitoringRS域 的purpose域被设置为rlf或者both。
作为一个实施例,所述第一消息中的一个detectionResource域被用于配置所述第一参考信号资源集合中的一个RS资源的索引或者类型中的至少之一。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息显示指示所述第一参考信号资源集合中的至少一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息隐式指示所述第一参考信号资源集合中的至少一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息被用于配置所述第一参考信号资源集合的至少一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息指示所述第一参考信号资源集合的至少一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一消息指示所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源的索引。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源通过所述第一消息配置。
作为一个实施例,所述短语所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合包括:所述第一参考信号资源集合中的参考信号资源是所述第一消息指示的参考信号资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合包括M1个参考信号资源,所述M1是不大于M2的正整数,所述M2是正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2等于2。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2等于4。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2不大于32。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是CSI-RS(Channel state information Reference signal,信道状态信息参考信号)资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是SSB(Synchronization Signal Block,同步信号块)资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel)块(block)。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源是周期性(periodic)的。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源是非周期性(aperiodic)的。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源是QCL-Type D的。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是被csi-RS-Index标识的CSI-RS资源,或者所述一个参考信号资源是被ssb-Index标识的SSB资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是被csi-rs标识的CSI-RS资源,或者所述一个参考信号资源是被ssb标识的SSB资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的一个参考信号资源是被NZP-CSI-RS-ResourceId标识的CSI-RS资源,或者所述一个参考信号资源是被SSB-Index标识的SSB资源。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合被用于RLM(Radio Link Monitoring,无线链路监测)。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合被用于链路恢复过程(Link recovery procedures)。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合中的任一参考信号资源由所述被所述第一PCI标识的小区的维持基站的一个TRP发送。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合是一个
Figure PCTCN2022116416-appb-000003
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合的名字中包括
Figure PCTCN2022116416-appb-000004
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合在一个BWP上被配置。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合通过failureDetectionResources或者 beamFailureDetectionResourceList确定。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合根据用于监听PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)的CORESET(Control resource set,控制资源集合)对应的TCI状态中指示的参考信号集合确定。
作为一个实施例,所述第一参考信号资源集合由UE确定。
作为一个实施例,所述被所述第二PCI标识的小区中被配置用于BFR过程的参考信号资源。
作为一个实施例,所述被所述第二PCI标识的小区中未被配置用于BFR过程的参考信号资源。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合中的所有参考信号资源关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合关联到所述第一PCI中的至少一个TRP。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合仅关联到所述第一PCI中的一个TRP。
作为一个实施例,所述短语所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI包括:所述第一参考信号资源集合关联到所述第一PCI中的全部TRP。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区被配置了多个参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合是所述多个参考信号资源集合中的一个参考信号资源集合,所述多个参考信号资源集合关联到多个波束失败恢复过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个参考信号资源集合中的一个参考信号资源集合针对一个TRP。
作为该实施例的一个子实施例,一个参考信号资源集合关联的波束失败恢复过程与另一个参考信号资源集合关联的失败恢复过程使用不同的波束失败恢复计时器和波束失败恢复计数器,所述波束失败恢复计时器的名字中包括beamFailureDetectionTimer,所述波束失败恢复计数器的名字中包括BFI_COUNTER。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区被配置了一个参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合是所述一个参考信号资源集合,所述一个参考信号资源集合关联到一个波束失败恢复过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个参考信号资源集合针对一个服务小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个参考信号资源集合使用一个波束失败恢复计时器和一个波束失败恢复计数器,所述一个波束失败恢复计时器是beamFailureDetectionTimer,所述一个波束失败恢复计数器是BFI_COUNTER。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个参考信号资源集合使用一个波束失败恢复计时器和一个波束失败恢复计数器,所述一个波束失败恢复计时器的名字中包括beamFailureDetectionTimer,所述一个波束失败恢复计数器的名字中包括BFI_COUNTER。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源被关联到所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个PCI被用于生成所述一个参考信号资源对应的参考信号。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源与所述被所述一个PCI标识的小区是QCL(Quasi co-location,准共址)的。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述被所述一个PCI标识的小区中的参考信号使用所述一个参考信号资源发送。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源在所述被所述一个PCI标识的小区上被发送。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源与所述被所述一个 PCI标识的小区有关。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述一个参考信号资源属于所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个参考信号资源关联到一个PCI包括:所述被所述第一PCI标识的小区的维持基站的一个TRP在所述一个参考信号资源上发送无线信号。
作为一个实施例,所述句子“每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1”的意思包括:根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差触发所述第一计数器增加1。
作为一个实施例,所述句子“每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1”的意思包括:如果根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差,所述第一计数器才被增加1;如果根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量不比第一阈值差,所述第一计数器不被增加1。
作为一个实施例,所述句子“每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1”的意思包括:如果根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差,给更上层上报一个所述第一类指示,在所述更上层接收到所述第一类指示时,所述第一计数器才被增加1。
作为一个实施例,如果所述第一参考信号资源集合被更高层重新配置,将所述第一计数器设置为0。
作为一个实施例,如果所述第一计数器关联的波束失败恢复计时器过期,将所述第一计数器设置为0。
作为一个实施例,所述每当的意思包括:一旦,或者只要,或者如果,或者只要。
作为一个实施例,所述短语根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差包括:针对所述第一参考信号资源集合中的所有参考信号资源的无线链路质量都比所述第一阈值差。
作为一个实施例,所述短语根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差包括:针对所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源的无线链路质量都低于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述短语根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差包括:针对所述第一参考信号资源集合中的每个参考信号资源的无线链路质量都高于所述第一阈值。
作为一个实施例,在每个评估周期根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述评估周期包括至少1个时隙(Slot)。
作为一个实施例,所述时隙包括solt,或者子帧(subframe),或者无线帧(Radio Frame),或者帧,或者多个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分多路复用技术)符号,或者多个SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址)符号中的至少之一。
作为一个实施例,所述时隙包括至少1毫秒(ms)的时间间隔。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述评估周期是1帧(Frame)。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述评估周期是1无线帧(Radio Frame)。
作为一个实施例,所述第一阈值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是预配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值通过RRC消息配置。
作为一个实施例,所述第一阈值包括BLER(Block Error Ratio,块误码率)阈值。
作为一个实施例,所述第一阈值包括RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)阈值。
作为一个实施例,所述第一阈值包括Q out
作为一个实施例,所述第一阈值由RRC消息中的一个域进行指示。
作为一个实施例,所述第一阈值由RRC消息中的一个域进行指示,所述一个域的名字包括rlmInSyncOutOfSyncThreshold。
作为一个实施例,所述第一阈值由RRC消息中的一个域进行指示,所述一个域的名字中包括rsrp-ThresholdSSB。
作为一个实施例,所述第一阈值由RRC消息中的一个域进行指示,所述一个域的名字中包括rsrp-ThresholdBFR。
作为一个实施例,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,在所述评估周期对应的上报周期向目标更高层上报一个第一类指示。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述上报周期包括至少1个时隙。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述上报周期是2毫秒。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述上报周期是10毫秒。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量的所述上报周期是所述第一参考信号资源集合中的所有参考信号资源的最短周期。
作为一个实施例,所述行为向目标更高层上报一个第一类指示包括:所述第一节点的PHY层通过层间接口给所述第一节点的所述目标更高层发送所述一个第一类指示。
作为一个实施例,所述行为向目标更高层上报一个第一类指示包括:给所述目标更高层发送一个所述第一类指示。
作为一个实施例,所述行为向目标更高层上报一个第一类指示包括:将所述目标更高层通知所述第一类指示。
作为一个实施例,所述第一类指示被用于给所述目标更上层指示根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差。
作为一个实施例,所述第一类指示被用于给所述目标更上层指示波束失败。
作为一个实施例,所述第一类指示是波束失败实例指示(beam failure instance indication)。
作为一个实施例,所述第一类指示针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,所述第一节点的物理层向所述第一节点的目标更高层上报一个所述第一类指示,作为在所述第一节点的所述目标更高层接收到所述第一类指示的响应,所述第一计数器增加1。
作为一个实施例,所述行为“第一计数器增加1”包括:所述第一计数器的计数值增加1。
作为一个实施例,所述行为“第一计数器增加1”包括:increment the first counter by 1。
作为一个实施例,所述第一计数器被用于统计所述第一类指示的个数。
作为一个实施例,所述第一计数器是BFI_COUNTER。
作为一个实施例,所述第一计数器的名字中包括BFI或者COUNTER或者TRP或者RS或者Set或者per或者Per中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一计数器针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,所述第一计数器针对所述被所述第一PCI标识的小区中的一个TRP。
作为一个实施例,所述第一数值是正整数。
作为一个实施例,所述第一数值是非负整数。
作为一个实施例,所述第一数值不大于512。
作为一个实施例,所述第一数值不大于10。
作为一个实施例,所述第一数值等于beamFailureInstanceMaxCount。
作为一个实施例,所述第一数值等于一个参数的值,所述一个参数的名字中包括beam或者Failure或者Instance或者Max或者Count或者TRP或者RS或者Set或者per中的至少之一。
作为一个实施例,所述短语作为所述第一计数器达到第一数值的响应包括:当所述第一计数器达到所述第一数值时。
作为一个实施例,所述短语作为所述第一计数器达到第一数值的响应包括:如果所述第一计数器达到所述第一数值。
作为一个实施例,所述短语作为所述第一计数器达到第一数值的响应包括:伴随所述第一计数器达到所述第一数值。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一 计数器达到第一数值的响应,是否触发所述第一随机接入过程与所述第一TCI状态是否被关联到所述第二PCI有关,并且是否触发所述第一随机接入过程与所述第二消息的类型无关。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到第一数值的响应,是否触发所述第一随机接入过程与所述第一TCI状态是否被关联到所述第二PCI和所述第二消息的类型二者中的至少前者有关。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到第一数值的响应,是否触发所述第一随机接入过程与所述第一TCI状态是否被关联到所述第二PCI有关。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到第一数值的响应,是否触发所述第一随机接入过程与第二消息的类型有关。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到第一数值的响应,是否触发所述第一随机接入过程与所述第一TCI状态是否被关联到所述第二PCI以及所述第二消息的类型都有关。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,仅根据所述第一TCI状态是否被关联到所述第二PCI确定是否触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:根据所述第一TCI状态是否被关联到所述第二PCI和所述第二消息的类型确定是否触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,根据至少所述第一TCI状态是否被关联到所述第二PCI确定是否触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,根据至少所述第一TCI状态是否被关联到所述第二PCI和所述第二消息的类型确定是否触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,根据至少所述第一TCI状态是否被关联到所述第二PCI确定是否触发所述第一随机接入过程,并且不根据所述第二消息的类型确定是否触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态被关联到所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态关联的一个参考信号资源被关联到所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态属于所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态指示的一个参考信号资源属于所述被所述一个PCI标识的小区。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态指示的一个参考信号资源针对所述被所述一个PCI标识的小区配置。
作为一个实施例,一个TCI状态被关联到一个PCI是指:所述一个TCI状态指示的一个参考信号资源对应的参考信号在所述被所述一个PCI标识的小区中被发送。
作为一个实施例,所述短语第一TCI状态是否被关联到第二PCI包括:所述第一TCI状态被关联到所述第二PCI,或者,所述第一TCI状态不被关联到所述第二PCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一TCI状态被关联到所述第二PCI包括:所述第一TCI状态仅被关联到所述第二PCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一TCI状态被关联到所述第二PCI包括:所述第一TCI状态不被关联到所述第一PCI并且所述第一TCI状态被关联到所述第二PCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一TCI状态被关联到所述第二PCI包括:所述第一TCI状态被关联到所述第二PCI并且所述第一TCI状态被关联到所述第一PCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一TCI状态不被关联到所述第二PCI包括:所述第一TCI状态不被关联到所述第二PCI并且所述第一TCI状态被关联到所述第一PCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一TCI状态不被关联到所述第二PCI包括:所述第一TCI状态仅被关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态的索引被用于确定所述第一TCI状态是否被关联到第二PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态的索引以及所述第一TCI状态所属的CORESET的索引被用于确定所述第一TCI状态是否被关联到第二PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态关联的服务小区标识被用于确定所述第一TCI状态属于所述被所述第一TCI状态是否被关联到第二PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态关联的PCI被用于确定所述第一TCI状态是否被关联到第二PCI。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值是指:所述第一计数器等于或者大于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值是指:所述第一计数器不小于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值是指:所述第一计数器等于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程是一个随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程被至少所述第一计数器达到所述第一数值触发。
作为一个实施例,如果所述第一计数器未达到所述第一数值,所述第一随机接入过程不被触发。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程被用于针对所述被所述第一PCI标识的小区上的波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第一TCI状态是一个TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态是一个TCI状态,所述一个TCI状态属于一个CORESET。
作为一个实施例,所述第一TCI状态是一个TCI状态,所述一个TCI状态将至少一个参考信号关联到一个对应的准共址(quasi-colocation,QCL)类型(type)。
作为一个实施例,所述第一TCI状态关联到至少一个参考信号资源。
作为一个实施例,所述第一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI二者中之一。
作为一个实施例,所述第一TCI状态是所述第一计数器达到所述第一数值时所述第一节点在活跃的BWP上用于PDCCH接收的一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态是所述第一计数器达到所述第一数值时满足所述第一条件的一个参考信号资源关联的TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息被用于激活所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述激活所述第一TCI状态被所述第一节点触发。
作为一个实施例,所述激活所述第一TCI状态被所述第二节点触发。
作为一个实施例,所述激活所述第一TCI状态是指使所述第一TCI状态从一个不活跃的TCI状态转换为一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息是一个MAC CE(Control Element,控制元素)激活命令(activation  Command),所述第二消息指示所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息中包括所述第一TCI状态的索引,并且所述第二消息中包括所述第一TCI状态所属的CORESET(Control resource set,控制资源集合)的索引,并且所述第二消息中包括所述第一TCI状态关联的服务小区标识。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区和所述被所述第二PCI标识的小区具有相同的服务小区标识。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区和所述被所述第二PCI标识的小区具有不同的服务小区标识。
作为一个实施例,所述第二消息中包括所述第一TCI状态的索引,并且所述第二消息中包括所述第一TCI状态所属的CORESET的索引,并且所述第二消息中包括所述第一TCI状态关联的服务小区标识。
作为一个实施例,所述第二消息包括至少一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第二消息是一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第二消息被用于配置所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息包括至少一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第二消息是一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第二消息是一个MAC PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)。
作为一个实施例,所述第二消息包括至少一个MAC子头。
作为一个实施例,所述第二消息是一个DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第二消息包括至少一个DCI。
作为一个实施例,所述第二消息的所述类型包括传输所述第二消息的无线资源关联的PCI。
作为一个实施例,所述第二消息的所述类型包括所述第二消息的发送者。
作为一个实施例,所述第二消息的所述类型包括所述第二消息所占用的信道。
作为一个实施例,所述第二消息的所述类型包括所述第二消息的触发条件。
作为一个实施例,所述第二消息的所述类型包括所述第二消息的用途。
作为一个实施例,所述第二消息的所述类型包括所述第二消息指示的所述第一TCI状态关联的物理信道。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第二消息被触发,并且所述第二消息没有被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一条件被满足被用于确定所述第二消息被触发。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息被触发。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第二消息被发送。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,本申请中的所述第三消息被发送,并且所述第二消息没有被接收。
作为该实施例的一个子实施例,正在监听所述第二消息被用于确定所述第二消息没有被接收。
作为该实施例的一个子实施例,伴随本申请中的所述第三消息的一个计时器正在运行被用于确定所述第二消息没有被接收。
作为一个实施例,一个消息被发送是指所述一个消息被递交给更低层。
作为一个实施例,一个消息被发送是指所述一个消息在物理信道上被发送。
作为一个实施例,一个消息被发送是指所述一个消息在物理层被发送。
作为一个实施例,一个消息被发送是指所述一个消息在空口上被发送。
作为一个实施例,上述一个消息包括所述第二消息。
作为一个实施例,上述一个消息包括本申请中的所述第三消息。
作为一个实施例,所述第一TCI状态关联的一个参考信号资源属于目标参考信号资源集合。
作为一个实施例,所述第一TCI状态中的一个参考信号资源属于目标参考信号资源集合。
作为一个实施例,所述第一TCI状态中的一个参考信号资源是目标参考信号资源集合中的一个参考信号资源。
作为一个实施例,上述目标参考信号资源集合中的一个参考信号资源关联到CORESET 0。
作为一个实施例,上述目标参考信号资源集合中的一个参考信号资源关联到CORESET 0之外的一个CORESET。
作为一个实施例,上述目标参考信号资源集合通过RRC消息配置。
作为一个实施例,上述目标参考信号资源集合是预配置的。
作为一个实施例,上述目标参考信号资源集合中的每个参考信号资源被关联到一个TCI状态。
作为一个实施例,上述目标参考信号资源集合中包括K1个参考信号资源,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第一接收机,接收一个RRC消息,所述一个RRC消息被用于配置上述目标参考信号资源集合,上述目标参考信号资源集合中包括K1个参考信号资源,所述K1是正整数。
作为一个实施例,上述K1等于1。
作为一个实施例,上述K1不大于K2,所述K2是不大于32的正整数。
作为一个实施例,只有属于所述目标参考信号资源集合的一个参考信号资源才能够被用于根据本申请中的所述第一条件是否被满足上报本申请中的所述第一类测量结果;所述目标参考信号资源集合的每个参考信号资源关联到一个TCI状态,所述目标参考信号资源集合的一个参考信号资源关联到所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一TCI状态被所述第二消息指示包括:所述第二消息被用于激活所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一TCI状态被所述第二消息指示包括:所述第一TCI状态是被所述第二消息指示的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一TCI状态被所述第二消息指示包括:所述第二消息显示指示所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一TCI状态被所述第二消息指示包括:所述第二消息隐式指示所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一TCI状态被所述第二消息指示包括:所述第二消息指示所述第一TCI状态的索引。
作为一个实施例,所述短语所述第一TCI状态被所述第二消息指示包括:所述第二消息指示一个参考信号资源,所述一个参考信号资源关联到所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一TCI状态被所述第二消息指示包括:所述第二消息指示一个参考信号的索引,所述一个参考信号的所述索引关联到所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息被发送经过第一时间间隔,应用所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息被发送,并且接收到针对所述第二消息的确认消息时,应用所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息被发送,并且接收到针对所述第二消息的确认消息经过第二时间间隔,应用所述第一TCI状态。
作为一个实施例,作为发送本申请中的所述第三消息的响应,所述第二消息被接收时,应用所述第一TCI状态。
作为一个实施例,作为发送本申请中的所述第三消息的响应,所述第二消息被接收经过第三时间间隔,应用所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息被接收时,应用所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息被接收经过第四时间间隔,应用所述第一TCI状态。
作为一个实施例,所述一个时间间隔包括至少一个时隙。
作为一个实施例,所述时隙包括solt,或者子帧(subframe),或者无线帧(Radio Frame),或者帧,或者多个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分多路复用技术)符号,或者多个SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址)符号中的至少之一。
作为一个实施例,所述时隙包括至少1毫秒(ms)的时间间隔。
作为一个实施例,上述一个是时间间隔包括所述第一时间间隔,或者所述第二时间间隔,或者所述第三时间间隔,或者所述第四时间间隔。
作为一个实施例,上述一个是时间间隔与译码性能、处理时延、系统配置、PUCCH(Physical uplink control channel,物理上行链路控制信道)配置中的至少之一有关。
作为一个实施例,上述一个是时间间隔与针对提供所述目标信令的PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)发送一个携带HARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request acknowledgement,混合自动重传请求应答)信息的PUCCH的时隙有关。
作为一个实施例,上述一个是时间间隔与PUCCH的SCS(Subcarrier spacing,子载波间隔)配置有关。
作为一个实施例,上述一个是时间间隔等于
Figure PCTCN2022116416-appb-000005
所述
Figure PCTCN2022116416-appb-000006
的定义参照3GPP TS38.213的10.1节。
作为一个实施例,所述被所述第二PCI标识的小区是一个服务小区,所述被所述第一PCI标识的小区是针对所述被所述第二PCI标识的小区配置的移动管理小区。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区是一个服务小区,所述被所述第二PCI标识的小区是针对所述被所述第一PCI标识的小区配置的移动管理小区。
作为一个实施例,所述一个服务小区是SpCell(Special Cell,特殊小区)或者一个SCell(Secondary Cell,辅小区)。
作为一个实施例,所述SpCell是指PCell(Primary Cell,主小区)或者PSCell(Primary Secondary Cell Group(SCG,辅小区组)Cell,辅小区组主小区)。
作为一个实施例,一个SCell是指给所述第一节点的所述SpCell提供额外的无线资源的小区,所述第一节点通过CA(Carrier Aggregation,载波聚合)与所述一个SCell和所述SpCell保持连接。
作为一个实施例,一个服务小区被配置Q1个移动管理小区,所述Q1是正整数;所述一个小区是所述Q1个移动管理小区中的一个移动管理小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1大于1,并且所述Q1不大于16。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区为所述一个小区提供额外的无线资源。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区仅针对所述一个小区配置。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区被配置了ServCellIndex,所述一个小区未被配置ServCellIndex。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述一个小区和所述另一个小区被配置了相同的ServCellIndex。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区被配置了ServCellIndex,所述一个小区关联到所述另一个小区的ServCellIndex。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述一个小区不是SCell或者SpCell,所述另一个小区是SCell或者SpCell。
作为一个实施例,一个小区是针对另一个小区配置的移动管理小区是指:所述另一个小区是一个服务小区,所述一个小区不是一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一PCI是第一小区的PCI,所述第二PCI是第二小区的PCI。
作为一个实施例,所述第一PCI是第二小区的PCI,所述第二PCI是第一小区的PCI。
作为一个实施例,所述第一PCI是一个PCI,所述第二PCI是一个PCI。
作为一个实施例,所述第一PCI与所述第二PCI不相等。
作为一个实施例,所述第一PCI被一个PhysCellId IE标识。
作为一个实施例,所述第二PCI被一个PhysCellId IE标识。
作为一个实施例,所述波束失败恢复(Beam Failure Recovery,BFR)过程属于波束失败检测和恢复过程(Beam Failure Detection and Recovery procedure)。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括波束失败检测(Beam Failure Detection)过程。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括波束失败恢复。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括波束失败检测。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程针对一个服务小区。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程针对一个服务小区中的一个TRP。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括:每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,所述第一计数器增加1。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括:每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,伴随所述第一计数器被增加1,启动或者重新启动一个计时器。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个计时器的名字中包括beam或者Failure或者Detection或者Timer或者TRP或者RS或者Set或者Group或者per中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述一个计时器是beamFailureDetectionTimer。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括:当所述一个计时器过期时,将所述第一计数器清零。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括:接收来自更低层的所述第一类指示。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括:作为接收来自所述更低层的所述第一类指示的响应,启动或者重新启动一个计时器。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括:作为接收来自所述更低层的所述第一类指示的响应,所述第一计数器增加1。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括:通过随机接入过程指示波束失败被检测到。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括:通过一个MAC CE指示波束失败被检测到。
作为一个实施例,所述波束失败检测和恢复过程包括:通过一个MAC CE指示一个参考信号资源,所述一个参考信号资源关联到所述第一参考信号资源集合。
作为一个实施例,所述波束失败恢复依赖于所述第一类指示。
作为一个实施例,所述波束失败恢复依赖于所述波束失败检测过程。
作为一个实施例,所述波束失败恢复依赖于所述第一计数器是否达到所述第一数值。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括基于网络控制的波束管理。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括基于所述第二节点控制的波束管理。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括所述第一节点发起的波束管理。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括UE发起的波束管理。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理过程包括所述波束管理。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理不属于所述波束失败检测和恢复过程。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理不属于所述波束失败检测过程。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理不属于所述波束失败恢复过程。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理不包括:接收来自更低层的所述第一类指示。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理不包括:作为接收来自所述更低层的所述第一类指示的响应,启动或者重新启动一个计时器。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理不包括:作为接收来自所述更低层的所述第一类指示的响应,所述第一计数器增加1。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理不依赖于所述第一类指示。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理不依赖于所述第一计数器是否达到所述第一数值。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理不依赖于所述波束失败检测过程。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括波束改善(beam refinement)。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括波束追踪(beam tracking)。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括波束调整(beam adjustment)。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括波束级移动性(beam level mobility)。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括波束切换(beam handover)。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括波束更改(beam change)。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括波束转换(beam switch)。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括波束测量(beam measurement)。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括波束上报(beam reporting)。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括改变一个参考信号资源的QCL关系。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括改变一个物理信道的TCI状态。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括改变一个物理信道的一个CORESET对应的TCI状态。
作为一个实施例,本申请中的所述波束管理包括以下行为中的至少之一:
-.针对至少一个参考信号资源执行测量;
-.针对所述目标参考信号资源集合中的参考信号资源执行测量;
-.发送本申请中的所述第一类测量结果;
-.发送本申请中的所述第三消息;
-.发送所述第二消息;
-.接收所述第二消息;
-.接收针对所述第一类测量结果的确认消息;
-.接收针对本申请中的所述第三消息的确认消息;
-.接收针对所述第二消息的确认消息;
-.根据所述第二消息激活所述第一TCI状态;
-.切换一个波束;
-.改变一个TCI状态。
作为一个实施例,执行波束失败检测过程期间,根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量。
作为一个实施例,执行波束失败检测和恢复过程期间,根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类MAC CE包括BFR MAC CE。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类MAC CE包括Truncated BFR MAC CE。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类MAC CE的名字中包括BFR或者MAC或者CE或者TRP或者RS或者Set或者Group或者per中的至少之一。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类MAC CE的名字中包括至少BFR MAC CE或者Truncated BFR MAC CE。
作为一个实施例,所述“活跃的TCI状态”是指:能够被用于物理信道传输的TCI状态。
作为一个实施例,所述“活跃的TCI状态”是指:能够被用于专用物理信道传输的TCI状态。
作为一个实施例,所述“活跃的TCI状态”是指:active TCI state。
作为一个实施例,所述“活跃的TCI状态”是指:用于所述第一节点的专用物理信道传输的TCI状态。
作为一个实施例,所述“活跃的TCI状态”是指:用于所述第一节点的活跃的BWP上的专用物理信道传输的TCI状态。
作为一个实施例,上述专用物理信道仅包括PDCCH。
作为一个实施例,上述专用物理信道包括PDSCH。
作为一个实施例,上述专用物理信道包括PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行链路共享信道)。
作为一个实施例,上述专用物理信道包括PDCCH。
作为一个实施例,上述专用物理信道包括PUCCH。
作为一个实施例,上述专用物理信道包括PDSCH、或者PUSCH、或者PDCCH、或者PUCCH中的至少之一。
作为一个实施例,上述专用物理信道不包括BCH。
作为一个实施例,上述专用物理信道不包括PBCH(Physical broadcast channel,物理广播信道)。
作为一个实施例,上述传输的意思包括接收(reception)。
作为一个实施例,上述传输的意思包括发送(transmission)。
作为一个实施例,所述索引的意思是index。
作为一个实施例,所述索引的意思是标识符(identifier,ID)。
作为一个实施例,所述第一计数器被所述第一节点维护。
作为一个实施例,所述第一计数器属于所述第一节点。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(New Radio,新空口)/LTE(Long-Term Evolution,长期演进)/LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200。5G NR/LTE/LTE-A网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。5GS/EPS 200包括UE(User Equipment,用户设备)201,RAN(无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230中的至少之一。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。RAN包括节点203和其它节点204。节点203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。节点203可经由Xn接口(例如,回程)/X2接口连接到其它节点204。节点203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。节点203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。节点203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201是一个用户设备(User Equipment,UE)。
作为一个实施例,所述UE201是一个终端(ender)。
作为一个实施例,所述节点203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述节点203是一个基站设备(BaseStation,BS)。
作为一个实施例,所述节点203是一个基站收发台(Base Transceiver Station,BTS)。
作为一个实施例,所述节点203是一个节点B(NodeB,NB),或者gNB,或者eNB,或者ng-eNB,或者en-gNB,或者用户设备,或者中继,或者网关(Gateway),或者至少一个TRP。
作为一个实施例,所述节点203包括至少一个TRP。
作为一个实施例,所述节点203包括被所述第一PCI标识的小区中的至少一个TRP,并且所述节点203包括被所述第二PCI标识的小区中的至少一个TRP。
作为一个实施例,所述节点203是一个逻辑节点。
作为一个实施例,所述节点203中的不同结构位于同一个实体。
作为一个实施例,所述节点203中的不同结构位于不同实体。
作为一个实施例,所述用户设备支持地面网络(Non-Terrestrial Network,NTN)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持非地面网络(Terrestrial Network,地面网络)的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持双连接(Dual Connection,DC)传输。
作为一个实施例,所述用户设备支持NR。
作为一个实施例,所述用户设备支持UTRA。
作为一个实施例,所述用户设备支持EUTRA。
作为一个实施例,所述用户设备包括支持低时延高可靠传输的设备。
作为一个实施例,所述用户设备包括飞行器,或者车载终端,或者船只,或者物联网终端,或者工业物联网的终端,或者测试设备,或者信令测试仪。
作为一个实施例,所述基站设备支持在非地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持在大时延差网络中的传输。
作为一个实施例,所述基站设备支持地面网络的传输。
作为一个实施例,所述基站设备包括支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述基站设备包括宏蜂窝(Marco Cellular)基站,或者微小区(Micro Cell)基站,或者微微小区(Pico Cell)基站,或者家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述基站设备包括飞行平台设备,或者卫星设备,或者TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点),或者CU(Centralized Unit,集中单元),或者DU(Distributed Unit,分布单元),或者测试设备,或者信令测试仪,或者IAB(Integrated Access and Backhaul)-node,或者IAB-donor,或者IAB-donor-CU,或者IAB-donor-DU,或者IAB-DU,或者IAB-MT。
作为一个实施例,所述中继包括relay,或者L3relay,或者L2relay,或者路由器,或者交换机。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ(Hybrid automatic repeat request,混合自动重传请求)造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一消息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一消息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信令生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一无线信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一无线信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一无线信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二无线信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二无线信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二无线信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二消息生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述消息1生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述消息1生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述消息1生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述消息2生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述消息2生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述消息2生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述消息3生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述消息3生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述消息3生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述消息4生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述消息4生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述消息4生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类测量报告生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类测量报告生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一类MAC CE生成于所述MAC302或者MAC352。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第 二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器 一起使用,所述第一通信设备450至少:接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410至少:发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,第一波束失败恢复过程被确定是否触发;所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,第一波束失败恢复过程被确定是否触发;所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450至少:接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程;其中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一消息,所述第一消息被用于 确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程;其中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410至少:发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者第一随机接入过程被确定是否触发;所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第二通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者第一随机接入过程被确定是否触发;所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第一消息;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第一消息。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第一信令;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第一信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第二信令;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第二信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于监听或者接收第二无线信号;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第二无线信号。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第一无线信号;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第一无线信号。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收第二消息;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送第二消息。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第二消息;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第二消息。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第三消息;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第三消息。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第一类测量报告;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第一类测量报告。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送第一类MAC CE;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收第一类MAC CE。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送消息1;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收消息1。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收消息2;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送消息2。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459被用于发送消息3;所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于接收消息3。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459被用于接收消息4;所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少之一被用于发送消息4。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持大时延差的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持NTN的用户设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个飞行器设备。
作为一个实施例,所述第一通信设备450具备定位能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450不具备定能能力。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个支持TN的用户设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站设备(gNB/eNB/ng-eNB)。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持NTN的基站设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个卫星设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个支持TN的基站设备。
实施例5A
实施例5A示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5A所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于 第一节点U01A,在步骤S5101A中,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;在步骤S5102A中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;在步骤S5103A中,确定第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到第二PCI;在步骤S5104A中,接收第一信令,所述第一信令指示目标TCI状态,所述目标TCI状态关联到所述第一PCI;在步骤S5105A中,判断所述第一计数器是否达到所述第一数值,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定是否触发第二波束失败恢复过程;当所述第一计数器达到所述第一数值时,进入步骤S5106A,否则,不进入所述步骤S5106A;在步骤S5106A中,作为接收所述第一信令的响应,根据所述第一计数器达到所述第一数值确定触发第二波束失败恢复过程。
对于 第二节点N02A,在步骤S5201A中,发送所述第一消息;在步骤S5202A中,发送所述第一信令。
在实施例5A中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI;所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程;所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发第二BFR或者触发第二随机接入过程。
作为一个实施例,所述第二节点N02A包括所述被所述第一PCI标识的小区的维持基站以及所述被所述第二PCI标识的小区中的一个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点N02A关联到所述被所述第一PCI标识的小区的一个TRP,并且所述第二节点N02A关联到所述被所述第二PCI标识的小区的一个TRP。
作为一个实施例,所述第一信令在所述被所述第一PCI标识的小区中被发送;其中,所述被所述第一PCI标识的小区是所述第一节点U01A的一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一信令在所述被所述第二PCI标识的小区中被发送;其中,所述被所述第二PCI标识的小区是所述第一节点U01A的一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一信令使用所述被所述第二PCI标识的小区的无线资源。
作为一个实施例,所述第一信令在所述被所述第二PCI标识的小区被接收。
作为一个实施例,所述第一信令由所述被所述第二PCI标识的小区中的一个TRP发送。
作为一个实施例,用于指示所述第一信令的调度信息的PDCCH传输在所述被所述第二PCI标识的小区被发送。
作为一个实施例,用于指示所述第一信令的调度信息的PDCCH传输在所述被所述第一PCI标识的小区被发送。
作为一个实施例,用于指示所述第一信令的调度信息的PDCCH传输被所述第一节点U01A在所述被所述第二PCI标识的小区中的C-RNTI进行标识。
作为一个实施例,用于指示所述第一信令的调度信息的PDCCH传输被所述第一节点U01A在所述被所述第一PCI标识的小区中的C-RNTI进行标识。
作为一个实施例,所述第一信令是一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE,所述一个MAC CE中的一个域指示所述目标TCI状态。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE,所述一个MAC CE中的一个域指示所述目标TCI状态关联的CORESET。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE,所述第一信令中包括至少一个Serving Cell ID域。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE,所述第一信令中包括至少一个CORESET ID域。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE,所述第一信令中包括至少一个TCI State ID域。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE,所述第一信令中包括一个TCI State ID域。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE,所述第一信令中包括两个TCI State ID域。
作为一个实施例,所述第一信令是一个物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI,所述一个DCI使用DCI formats 1_1或者DCI formats 1_2。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI,所述一个DCI指示PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)传输,所述PDSCH传输包括一个MAC CE,所述一个MAC CE指示所述目标TCI状态。
作为一个实施例,所述第一信令中包括一个域,所述一个域的值被设置为所述目标TCI状态的索引。
作为一个实施例,所述第一信令指示至少一个TCI状态。
作为一个实施例,所述第一信令中包括一个CORESET的标识和所述目标TCI状态的标识,所述目标TCI状态关联到所述一个CORESET。
作为一个实施例,所述第一信令中包括一个CORESET的标识和所述目标TCI状态的标识,所述一个CORESET是所述目标TCI状态的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一信令中包括一个CORESET的标识和所述目标TCI状态的标识,所述目标TCI状态被用于所述一个CORESET。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示目标TCI状态包括:所述第一信令显示指示所述目标TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示目标TCI状态包括:所述第一信令隐式指示所述目标TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示目标TCI状态包括:所述第一信令中包括一个域指示所述目标TCI状态的索引。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示目标TCI状态包括:所述第一信令被用于确定所述目标TCI状态的索引。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示目标TCI状态包括:所述第一信令中的TCI State ID域指示所述目标TCI状态,所述TCI State ID域中包括所述目标TCI状态对应的TCI-StateId。
作为一个实施例,所述短语所述第一信令指示目标TCI状态包括:所述第一信令中包括TCI State ID域,所述TCI State ID域中包括TCI-StateId,所述TCI-StateId指示所述目标TCI状态。
作为一个实施例,所述目标TCI状态仅关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述目标TCI状态关联到所述第一PCI,并且所述目标TCI状态关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述目标TCI状态包括至少一个TCI状态。
作为一个实施例,所述目标TCI状态包括1个TCI状态。
作为一个实施例,所述目标TCI状态包括2个TCI状态。
作为一个实施例,所述句子“作为接收所述第一信令的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定是否触发第二波束失败恢复过程”包括:如果MAC实体接收到所述第一信令,并且所述第一计数器达到所述第一数值,触发所述第二波束失败恢复过程;如果MAC实体接收到所述第一信令,并且所述第一计数器未达到所述第一数值,不触发所述第二波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述句子“作为接收所述第一信令的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定是否触发第二波束失败恢复过程”包括:当MAC实体接收到所述第一信令时,如果所述第一计数器达到所述第一数值,触发所述第二波束失败恢复过程;如果所述第一计数器未达到所述第一数值,不触发所述第二波束失败恢复过程。
作为一个实施例,在触发所述第二波束失败恢复过程时,将所述第一信令中的信息指示给更低层,所述更低层包括物理层。
作为一个实施例,在触发所述第二波束失败恢复过程之前,将所述第一信令中的信息指示给更低层,所述更低层包括物理层。
作为一个实施例,在触发所述第二波束失败恢复过程之后,将所述第一信令中的信息指示给更低层,所述更低层包括物理层。
作为一个实施例,在所述第二波束失败恢复过程被完成之后,将所述第一信令中的信息指示给更低层,所述更低层包括物理层。
作为一个实施例,作为接收所述第一信令的响应,用于所述第一节点U01A的PDSCH传输,或者PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行链路共享信道)传输,或者PUCCH(Physical uplink control channel,物理上行链路控制信道)传输,或者所述第一节点U01A专用的PDCCH传输的至少之一的无线资源从所述被所述第二PCI标识的小区转换到所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI是指:所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态都被关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI是指:所述第一 TCI状态集合中的所有TCI状态都被关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述目标TCI状态是所述第一TCI状态集合之外的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述第一信令被接收之后,所述目标TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一信令被接收之后,所述第一TCI状态集合中包括所述目标TCI状态,并且所述第一TCI状态集合中的所述目标TCI状态被关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一信令被接收并且所述目标TCI状态被应用之后,所述目标TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一信令被接收并且所述目标TCI状态被应用之后,所述第一TCI状态集合中包括所述目标TCI状态,并且所述第一TCI状态集合中的所述目标TCI状态被关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一信令被接收后所述目标TCI状态立刻被应用。
作为一个实施例,所述第一信令被接收后经过一段时间之后所述目标TCI状态被应用。
作为一个实施例,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述目标TCI状态是一个不活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述短语“所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程”包括:如果所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,如果所述第一计数器达到所述第一数值,不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述短语“所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程”包括:当所述第一计数器达到所述第一数值时,如果所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI,不触发第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发所述第二BFR。
作为一个实施例,如果所述目标TCI状态仅关联到所述第一PCI,所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发所述第二随机接入过程。
作为一个实施例,所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发所述第二随机接入过程。
作为一个实施例,如果所述目标TCI状态关联到所述第一PCI,并且所述目标TCI状态关联到所述第二PCI,所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发所述第二BFR。
作为一个实施例,所述第二BFR被所述行为触发第二波束失败恢复过程触发。
作为一个实施例,所述第二BFR是一个BFR。
作为一个实施例,所述第二BFR针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,所述第二BFR是针对所述被所述第一PCI标识的小区的一个BFR。
作为一个实施例,所述第二BFR是针对所述被所述第一PCI标识的小区中的一个TRP的一个BFR。
作为一个实施例,如果所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发所述第二BFR,所述行为触发第二波束失败恢复过程还包括以下行为中的至少之一:
-.如果有足够的UL-SCH资源,生成一个第一类MAC CE;
-.如果没有足够的UL-SCH资源,触发一个SR;
-.如果没有配置SR资源,触发一个随机接入过程;
-.执行针对所述一个第一类MAC CE的LCP过程;
-.发送所述一个第一类MAC CE。
作为一个实施例,所述第二随机接入过程是一个随机接入过程。
作为一个实施例,所述第二随机接入过程针对所述被所述第一PCI标识的小区。
作为一个实施例,如果所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发所述第二随机接入过程,所述行 为触发第二波束失败恢复过程还包括以下行为中的至少之一:
-.发送一个随机接入前导码;
-.监听被C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier,小区无线网络临时标识符)标识的一个PDCCH传输,所述C-RNTI属于所述被所述第一PCI标识的小区;
-.发送一个C-RNTI MAC CE;
-.发送一个第一类MAC CE。
作为一个实施例,作为接收所述第一信令的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定是否触发第二波束失败恢复过程。
作为一个实施例,作为接收所述第一信令的响应,如果所述第一计数器达到所述第一数值,触发第二波束失败恢复过程;如果所述第一计数器未达到所述第一数值,不触发第二波束失败恢复过程。
实施例5B
实施例5B示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5B所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于 第一节点U01B,在步骤S5101B中,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;在步骤S5102B中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;在步骤S5103B中,确定第一计数器达到第一数值;在步骤S5104B中,发送第二消息;在步骤S5105B中,接收第二消息;在步骤S5106B中,判断第一TCI状态是否被关联到第二PCI,如果所述第一TCI状态不被关联到所述第二PCI,进入步骤S5107(a)B,如果所述第一TCI状态被关联到所述第二PCI,进入所述步骤S5107(b)B;在步骤S5107(a)B中,确定触发所述第一随机接入过程;在步骤S5107(b)B中,确定不触发所述第一随机接入过程。
对于 第二节点N02B,在步骤S5201B中,发送所述第一消息;在步骤S5202B中,接收所述第二消息;在步骤S5203B中,发送所述第二消息。
在实施例5B中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程;所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述步骤S5104B或者所述步骤S5105B在所述步骤S5103B之前。
作为一个实施例,所述步骤S5104B或者所述步骤S5105B在所述步骤S5103B之后,并且在所述步骤S5106B之前。
作为一个实施例,本示例中的顺序并不限制所述步骤S5102B在所述附图5B中的实施顺序。
作为一个实施例,只要在执行波束失败检测过程,所述步骤S5102B就被执行。
作为一个实施例,只要在执行波束失败检测和恢复过程,所述步骤S5102B就被执行。
作为一个实施例,如果确定触发所述第一随机接入过程,执行实施例7B中的全部或者部分步骤。
作为一个实施例,如果确定不触发所述第一随机接入过程,执行实施例8B中的全部或者部分步骤。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第一TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述第二消息不被用于由所述第一计数器达到所述第一数值触发的波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第二消息不被用于由所述第一计数器达到所述第一数值触发的所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,虚线方框F5.1B是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1B存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1B不存在。
作为一个实施例,虚线方框F5.2B是可选的。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.2B存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.2B不存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1B和所述虚线方框F5.2B中仅存在其中之一。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1B存在,所述虚线方框F5.2B不存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F5.1B不存在,所述虚线方框F5.2B存在。
作为一个实施例,如果所述虚线方框F5.1B存在并且所述虚线方框F5.2B不存在,所述第二消息被用于指示波束失败,或者所述第二消息被用于指示波束管理。
作为一个实施例,如果所述虚线方框F5.1B不存在并且所述虚线方框F5.2B存在,所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束,或者,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
作为一个实施例,所述第二消息被用于指示波束失败,或者所述第二消息被用于指示波束管理。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息是副链路消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息在副链路上传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息是一个上行链路消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息在上行链路信道上传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括一个UCI(Uplink Control Information,上行链路控制信息)。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息在UL-SCH(Uplink shared channel,上行链路共享信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二消息被用于指示波束管理(beam management)。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于指示波束管理包括:所述第二消息被用于波束管理。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于指示波束管理包括:所述第二消息被用于波束管理过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于指示波束管理包括:所述第二消息指示满足波束管理的条件。
作为该实施例的一个子实施例,所述波束管理的条件包括所述第一条件。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括一个测量报告。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括一个RRC层之下的一个测量报告。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括一个物理层的测量报告。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括本申请中的所述第一类测量结果。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息被本申请中的所述第一条件触发。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息不被所述波束失败触发。
作为一个实施例,所述第二消息被用于指示波束失败。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于指示波束失败包括:所述第二消息指示检测到所述波束失败。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于指示波束失败包括:所述第二消息指示根据所述第一计数器检测到所述波束失败。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一计数器达到所述第一数值被用于确定所述被所述第一PCI标识的小区被检测到波束失败。
作为该实施例的一个子实施例,所述被所述第一PCI标识的小区被检测到波束失败包括所述第一计数器达到所述第一数值。
作为该实施例的一个子实施例,根据所述第一计数器达到所述第一数值确定所述被所述第一PCI标识 的小区被检测到波束失败。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于指示波束失败包括:所述第二消息被用于上报波束失败。
作为该实施例的一个子实施例,只有波束失败被检测到,所述第二消息才被发送。
作为该实施例的一个子实施例,只有波束失败被检测到,所述第二消息才被触发。
作为该实施例的一个子实施例,如果波束失败未被检测到,所述第二消息不被触发。
作为该实施例的一个子实施例,如果波束失败未被检测到,所述第二消息不被发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括一个第一类MAC CE。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括Candidate RS ID。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括第一域、第二域和第三域,所述第一域指示所述被所述第一PCI标识的小区被检测到波束失败,所述第二域指示存在第三域,所述第三域指示第一候选参考信号,所述第一候选参考信号关联到所述第一TCI状态。
作为该实施例的一个子实施例,上述第一域是Ci域,所述被设置为1,上述第二域值AC域,所述AC域被设置为1,上述第三域是Candidate RS ID域,所述Candidate RS ID域包括所述第一候选参考信号的索引。
作为一个实施例,所述第二消息被用于激活一个TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息被用于配置一个TCI状态。
作为一个实施例,所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束,或者,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息是一个下行链路消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息在下行链路信道上传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括一个DCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息在DL-SCH上传输。
作为一个实施例,所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括被寻址到C-RNTI的一个PDCCH传输,所述一个PDCCH传输指示用于新传输的UL grant,所述新传输的所述UL grant对应被用于发送第一类MAC CE的HARQ进程。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束包括:根据所述第二消息确定所述波束失败恢复过程成功完成。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束包括:
作为一个实施例,如果所述第二消息被用于指示波束失败或者所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束,所述第二消息属于在所述行为确定是否触发第一随机接入过程之前被完成的一个波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息是一个下行链路消息。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息在下行链路信道上传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息在DL-SCH上传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括一个DCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括一个CRC被C-RNTI加扰的DCI format 0_0,所述DCI format 0_0通过New data indicator域指示了一个新的传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息包括一个CRC被C-RNTI加扰的DCI format 1_0指示的一个MAC CE,所述一个MAC CE指示所述第一TCI状态。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于所述波束管理的确认包括:所述第二消息被用于确定所述波束管理被完成。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于所述波束管理的确认包括:所述第二消息被用于针对包含一个测量报告的消息进行确认。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第二消息被用于所述波束管理的确认包括:所述第二消息是针对第三消息的确认消息,所述第三消息中包括本申请中的所述第一类测量结果。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一发射机,作为所述第一条件被满足的响应,触发所述第三消息。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一发射机,作为所述第一条件被满足的响应,发送所述第三消息。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一发射机,作为所述第三消息被触发的响应,发送所述第三消息。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一接收机,作为所述第三消息被发送的响应,接收所述第二消息。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一发射机,作为所述第一条件被满足的响应,发送所述第三消息;所述第一接收机,作为所述第三消息被发送的响应,接收所述第二消息。
作为一个实施例,作为发送所述第二消息的响应,所述第一节点U01B认为在所述第一TCI状态所属的CORESET中用于PDCCH接收的DM-RS天线端口与关联到所述第一TCI状态的所述至少一个参考信号资源是QCL的;其中,所述第二消息中包括所述第一类测量结果。
作为一个实施例,作为发送所述第二消息的响应,应用所述第一TCI状态;其中,所述第二消息中包括所述第一类测量结果。
作为一个实施例,作为接收所述第二消息的响应,所述第一节点U01B认为在所述第一TCI状态所属的CORESET中用于PDCCH接收的DM-RS天线端口与关联到所述第一TCI状态的所述至少一个参考信号资源是QCL的;其中,所述第二消息是针对第三消息的确认消息,所述第三消息中包括本申请中的所述第一类测量结果。
作为一个实施例,作为接收所述第二消息的响应,应用所述第一TCI状态;其中,所述第二消息是针对第三消息的确认消息,所述第三消息中包括本申请中的所述第一类测量结果。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”与所述第二消息的所述类型有关。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”与所述第二消息的所述类型无关。
实施例6A
实施例6A示例了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图,如附图6A所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于 第一节点U01A,在步骤S6101A中,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;在步骤S6102A中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;在步骤S6103A中,根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定触发第一波束失败恢复过程;在步骤S6104A中,作为触发所述第一波束失败恢复过程的响应,发送第一无线信号,所述第一无线信号包括至少一个随机接入前导;在步骤S6105A中,作为发送所述第一无线信号的响应,监听第二无线信号,所述第二无线信号被用于确定所述第一随机接入过程成功完成;在步骤S6106A中,接收第二无线信号。
对于 第二节点N02A,在步骤S6201A中,发送所述第一消息;在步骤S6202A中,接收所述第一无线信号;在步骤S6203A中,发送所述第二无线信号。
在实施例6A中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随 机接入过程。
作为一个实施例,作为触发所述第一波束失败恢复过程的响应,触发所述第一随机接入过程,在所述第一随机接入过程中发送第一无线信号。
作为一个实施例,所述第一无线信号被用于基于竞争的随机接入(contention-based Random Access)。
作为一个实施例,所述第一无线信号被用于免竞争随机接入(contention-free Random Access)。
作为一个实施例,所述第一无线信号被用于波束失败恢复请求(beam failure recovery request)。
作为一个实施例,所述第一无线信号是随机接入过程中的Msg1(Message 1,消息1)。
作为一个实施例,所述第一无线信号是随机接入前导(Random Access Preamble)。
作为一个实施例,所述第一无线信号是随机接入过程中的MsgA(Message A,消息A)。
作为一个实施例,所述第一无线信号包括随机接入前导(Random Access Preamble)和PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第一无线信号包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为一个实施例,所述第一无线信号使用公共的RACH资源。
作为一个实施例,所述第一无线信号使用专用的RACH资源。
作为一个实施例,所述第一无线信号的RACH资源是预配置的。
作为一个实施例,所述第一无线信号的RACH资源通过RRC消息配置。
作为一个实施例,所述第一无线信号的RACH资源通过SIB1消息配置。
作为一个实施例,所述第一无线信号的RACH资源通过RRCReconfiguration消息配置。
作为一个实施例,所述第一无线信号的RACH资源通过PRACH-ResourceDedicatedBFR配置。
作为一个实施例,所述第一无线信号的RACH资源通过BeamFailureRecoveryConfig配置。
作为一个实施例,所述第一无线信号的RACH资源通过BFR-SSB-Resource配置。
作为一个实施例,所述第一无线信号的RACH资源通过BFR-CSIRS-Resource配置。
作为一个实施例,所述随机接入前导是基于竞争的随机接入前导(contention-based Random Access Preamble)。
作为一个实施例,所述随机接入前导是免竞争随机接入前导(contention-free Random Access Preamble)。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括一个特征序列。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括伪随机(pseudo-random)序列,Zadoff-Chu序列或低PAPR(Peak-to-Average Power Ratio,峰均比)序列中的一种或多种。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括一个正整数。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括一个比特串。
作为一个实施例,所述句子“作为发送所述第一无线信号的响应,监听第二无线信号”包括:作为发送所述第一无线信号的响应,启动ra-ResponseWindow,在ra-ResponseWindow运行期间,监听所述第二无线信号。
作为一个实施例,所述句子“作为发送所述第一无线信号的响应,监听第二无线信号”包括:至少在所述第一无线信号传输结束之后,监听所述第二无线信号。
作为一个实施例,所述句子“作为发送所述第一无线信号的响应,监听第二无线信号”包括:所述行为发送所述第一无线信号触发所述行为监听第二无线信号。
作为一个实施例,所述句子“作为发送所述第一无线信号的响应,监听第二无线信号”包括:作为发送所述第一无线信号的响应,接收一个RAR,作为接收所述一个RAR的响应,发送Msg3,作为发送所述Msg3的响应,监听第二无线信号;其中,所述Msg3中包括至少一个C-RNTI MAC CE和一个第一类MAC CE。
作为一个实施例,在被recoverySearchSpaceId标识的搜索空间上监听所述第二无线信号。
作为一个实施例,所述行为监听第二无线信号包括接收所述第二无线信号。
作为一个实施例,所述第二无线信号是Msg2。
作为一个实施例,所述第二无线信号是Msg4。
作为一个实施例,所述第二无线信号是MsgB。
作为一个实施例,所述第二无线信号是一个PDCCH传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号是被C-RNTI标识的一个PDCCH传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号是ra-ResponseWindow运行期间,在被recoverySearchSpaceId标识的搜索空间上监听的被C-RNTI标识的一个PDCCH传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号是ra-ContentionResolutionTime运行期间监听的被C-RNTI标识的一个PDCCH传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号是msgB-ResponseWindow运行期间监听的被C-RNTI标识的一个PDCCH传输。
作为一个实施例,所述短语“所述第二无线信号被用于确定所述第一随机接入过程成功完成”包括:如果接收到所述第二无线信号,认为所述第一随机接入过程成功完成。
作为一个实施例,所述短语“所述第二无线信号被用于确定所述第一随机接入过程成功完成”包括:如果接收到所述第二无线信号,认为竞争解决成功,并认为所述第一随机接入过程成功完成。
作为一个实施例,所述第一随机接入过程成功完成被用于确定所述第一波束失败恢复过程成功完成。
作为一个实施例,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程的意思是指:所述行为触发第一波束失败恢复过程不包括触发所述第一BFR。
作为一个实施例,虚线方框F6.1A是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F6.1A中的所有步骤都存在,所述第二无线信号被所述第一节点U01A接收。
作为一个实施例,虚线方框F6.1A中至少一个步骤不存在,所述第二无线信号未被所述第一节点U01A接收。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二无线信号未被所述第二节点N02A发送。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二无线信号被所述第二节点N02A发送。
作为一个实施例,所述步骤S6202A是可选的。
作为一个实施例,所述步骤S6202A存在,所述第一无线信号被接收。
作为一个实施例,所述步骤S6202A不存在,所述第一无线信号未被接收。
实施例6B
实施例6B示例了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图,如附图6B所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于 第一节点U01B,在步骤S6101B中,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;在步骤S6102B中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;在步骤S6103B中,确定所述第一计数器达到第一数值;在步骤S6104B中,发送第二消息;在步骤S6105B中,接收第二消息;在步骤S6106B中,判断第一TCI状态是否被关联到第二PCI,如果所述第一TCI状态被关联到所述第二PCI,进入步骤S6107(a)B,如果所述第一TCI状态不被关联到所述第二PCI,进入所述步骤S6107(b)B;在步骤S6107(a)B中,确定触发所述第一随机接入过程;在步骤S6107(b)B中,确定不触发所述第一随机接入过程。
对于 第二节点N02B,在步骤S6201B中,发送所述第一消息;在步骤S6202B中,接收所述第二消息;在步骤S6203B中,发送所述第二消息。
在实施例6B中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程;所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述步骤S6104B或者所述步骤S6105B在所述步骤S6103B之前。
作为一个实施例,所述步骤S6104B或者所述步骤S6105B在所述步骤S5103B之后,并且在所述步骤S6106B之前。
作为一个实施例,本示例中的顺序并不限制所述步骤S6102B在所述附图6B中的实施顺序。
作为一个实施例,只要在执行波束失败检测过程,所述步骤S6102B就被执行。
作为一个实施例,只要在执行波束失败检测和恢复过程,所述步骤S6102B就被执行。
作为一个实施例,如果确定触发所述第一随机接入过程,执行实施例7B中的全部或者部分步骤。
作为一个实施例,如果确定不触发所述第一随机接入过程,执行实施例8B中的全部或者部分步骤。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第一TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第一TCI状态不是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第一TCI状态不被用于所述专用物理信道传输。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第一TCI状态没有被应用。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第一TCI状态被指示,并且所述第一TCI状态没有被应用。
作为一个实施例,虚线方框F6.1B是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F6.1B存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.1B不存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.2B是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F6.2B存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.2B不存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.1B和虚线方框F6.2B中仅存在其中之一。
作为一个实施例,虚线方框F6.1B存在,虚线方框F6.2B不存在。
作为一个实施例,虚线方框F6.1B不存在,虚线方框F6.2B存在。
作为一个实施例,所述第二消息被用于指示波束管理。
作为一个实施例,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第二消息被发送,但是所述第一TCI状态还没有被应用。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第一条件被满足,并且所述第二消息没有被发送。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,针对所述第一TCI关联的一个参考信号资源的所述第一测量结果被触发,并且所述第一测量结果没有被发送。
作为该实施例的一个子实施例,针对所述第一TCI关联的一个参考信号资源的所述第一测量结果满足所述第一条件。
作为该实施例的一个子实施例,没有足够的UL grant被用于确定所述第一测量结果没有被发送。
作为该实施例的一个子实施例,等待发送实际被用于确定所述第一测量结果没有被发送。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值时,所述第二消息被发送,并且正在等待针对所述第二消息的确认消息。
实施例7A
实施例7A示例了根据本申请的又一个实施例的无线信号传输流程图,如附图7A所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于 第一节点U01A,在步骤S7101A中,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;在步骤S7102A中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;在步骤S7103A中,确定第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到第一PCI;在步骤S7104A中,根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,触发第一随机接入过程;在步骤S7105A中,接收第二信令,所述第二信令指示候选TCI状态,所述候选TCI状态关联到所述第二PCI;在步骤S7106A中,作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程。
对于 第二节点N02A,在步骤S7201A中,发送所述第一消息;在步骤S7202A中,发送所述第二信令。
在实施例7A中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI;所述第一波束失败恢复过程被触发,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值并且所述第一TCI状态集合中至少一个TCI状态被关联到所述第一PCI被用于确定触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一计数器达到所述第一数值并且所述第一TCI状态集合中所有TCI状态都被关联到所述第一PCI被用于确定触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述第二节点N02A包括所述被所述第一PCI标识的小区的维持基站以及所述被所述第二PCI标识的小区中的一个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点N02A关联到所述被所述第一PCI标识的小区的一个TRP,并且所述第二节点N02A关联到所述被所述第二PCI标识的小区的一个TRP。
作为一个实施例,所述第二信令在所述被所述第一PCI标识的小区中被发送;其中,所述被所述第一PCI标识的小区是所述第一节点的一个服务小区。
作为一个实施例,所述第二信令在所述被所述第二PCI标识的小区中被发送;其中,所述被所述第二PCI标识的小区是所述第一节点U01A的一个服务小区。
作为一个实施例,所述第二信令使用所述被所述第一PCI标识的小区的无线资源。
作为一个实施例,所述第二信令在所述被所述第一PCI标识的小区被接收。
作为一个实施例,所述第二信令由所述被所述第一PCI标识的小区中的一个TRP发送。
作为一个实施例,用于指示所述第二信令的调度信息的PDCCH传输在所述被所述第二PCI标识的小区被发送。
作为一个实施例,用于指示所述第二信令的调度信息的PDCCH传输在所述被所述第一PCI标识的小区被发送。
作为一个实施例,用于指示所述第二信令的调度信息的PDCCH传输被所述第一节点U01A在所述被所述第二PCI标识的小区中的C-RNTI进行标识。
作为一个实施例,用于指示所述第二信令的调度信息的PDCCH传输被所述第一节点U01A在所述被所述第一PCI标识的小区中的C-RNTI进行标识。
作为一个实施例,所述第二信令是所述目标信令。
作为一个实施例,所述第二信令是一个RRC消息。
作为一个实施例,所述第二信令是一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第二信令是一个MAC CE,所述一个MAC CE中的一个域指示所述候选TCI状态。
作为一个实施例,所述第二信令是一个MAC CE,所述一个MAC CE中的一个域指示所述候选TCI状态关联的CORESET。
作为一个实施例,所述第二信令是一个MAC CE,所述第二信令中包括至少一个Serving Cell ID域。
作为一个实施例,所述第二信令是一个MAC CE,所述第二信令中包括至少一个CORESET ID域。
作为一个实施例,所述第二信令是一个MAC CE,所述第二信令中包括至少一个TCI State ID域。
作为一个实施例,所述第二信令是一个MAC CE,所述第二信令中包括一个TCI State ID域。
作为一个实施例,所述第二信令是一个MAC CE,所述第二信令中包括两个TCI State ID域。
作为一个实施例,所述第二信令是一个物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是一个DCI。
作为一个实施例,所述第二信令是一个DCI,所述一个DCI使用DCI formats 1_1或者DCI formats 1_2。
作为一个实施例,所述第二信令是一个DCI,所述一个DCI指示PDSCH传输,所述PDSCH传输包括一个MAC CE,所述一个MAC CE指示所述候选TCI状态。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个DCI和一个MAC CE,所述一个DCI指示所述一个MAC CE。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述候选TCI状态的索引。
作为一个实施例,所述第二信令中包括一个域,所述一个域的值被设置为所述候选TCI状态的索引。
作为一个实施例,所述第二信令指示至少一个TCI状态。
作为一个实施例,所述第二信令中包括一个CORESET的标识和所述候选TCI状态的标识,所述候选TCI状态关联到所述一个CORESET。
作为一个实施例,所述第二信令中包括一个CORESET的标识和所述候选TCI状态的标识,所述一个CORESET是所述候选TCI状态的TCI状态。
作为一个实施例,所述第二信令中包括一个CORESET的标识和所述候选TCI状态的标识,所述候选TCI状态被用于所述一个CORESET。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示候选TCI状态包括:所述第二信令显示指示所述候选TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示候选TCI状态包括:所述第二信令隐式指示所述候选TCI状态。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示候选TCI状态包括:所述第二信令中包括一个域指示所述候选TCI状态的索引。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示候选TCI状态包括:所述第二信令被用于确定所述候选TCI状态的索引。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示候选TCI状态包括:所述第二信令中的TCI State ID域指示所述候选TCI状态,所述TCI State ID域中包括所述目标TCI状态对应的TCI-StateId。
作为一个实施例,所述短语所述第二信令指示候选TCI状态包括:所述第二信令中包括TCI State ID域,所述TCI State ID域中包括TCI-StateId,所述TCI-StateId指示所述候选TCI状态。
作为一个实施例,所述候选TCI状态仅关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述候选TCI状态关联到所述第一PCI,并且所述目标TCI状态关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述候选TCI状态包括至少一个TCI状态。
作为一个实施例,所述候选TCI状态包括1个TCI状态。
作为一个实施例,所述候选TCI状态包括2个TCI状态。
作为一个实施例,所述句子“作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程”包括:当接收到所述第二信令时,停止所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述句子“作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程”包括:伴随接收所述第二信令,停止所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述句子“作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程”包括:伴随接收所述第二信令,如果所述第一随机接入过程正在执行,停止所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述句子“作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程”包括:所述行为接收第二信令触发所述行为停止所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述行为“停止所述第一随机接入过程”包括:停止监听所述第二无线信号。
作为一个实施例,所述行为“停止所述第一随机接入过程”包括:停止发送所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述行为“停止所述第一随机接入过程”包括:所述第一随机接入过程不继续执行。
作为一个实施例,所述行为“停止所述第一随机接入过程”包括:取消所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述短语“所述候选TCI状态是所述第一TCI状态集合之外的一个TCI状态”的意思是指:所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述候选TCI状态是所述第一TCI状态集合之外的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“所述候选TCI状态是所述第一TCI状态集合之外的一个TCI状态”的意思是指:
作为一个实施例,所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI是指:所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态都被关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI是指:所述第一TCI状态集合中的所有TCI状态都被关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述候选TCI状态是一个不活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第二信令被接收之后,所述候选TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第二信令被接收之后,所述第一TCI状态集合中包括所述候选TCI状态,并且所述第一TCI状态集合中的所述候选TCI状态被关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述第二信令被接收并且所述候选TCI状态被应用之后,所述候选TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第二信令被接收并且所述候选TCI状态被应用之后,所述第一TCI状态集合中包括所述候选TCI状态,并且所述第一TCI状态集合中的所述候选TCI状态被关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述第二信令被接收后所述候选TCI状态立刻被应用。
作为一个实施例,所述第二信令被接收后经过一段时间所述候选TCI状态被应用。
作为一个实施例,所述短语“所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程”的意思包括:所述行为触发第一波束失败恢复过程不包括触发所述第一BFR。
实施例7B
实施例7B示例了根据本申请的一个实施例的确定触发第一随机接入过程的无线信号传输流程图,如附图7B所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于 第一节点U01,在步骤S7101B中,确定触发所述第一随机接入过程;在步骤S7102B中,发送消息1(Message 1,Msg1);在步骤S7103B中,接收消息2(Message 2,Msg2);在步骤S7104B中,发送消息3(Message 3,Msg3);在步骤S7105B中,接收消息4(Message 4,Msg4)。
对于 第二节点N02,在步骤S7201B中,接收所述消息1;在步骤S7202B中,发送所述消息2;在步骤S7203B中,接收所述消息3;在步骤S7204B中,发送所述消息4。
作为一个实施例,虚线方框F7.1B是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F7.1B存在。
作为一个实施例,虚线方框F7.1B不存在。
作为一个实施例,作为确定触发所述第一随机接入过程的响应,发送所述消息1。
作为一个实施例,所述消息1被所述行为触发第一随机接入过程触发。
作为一个实施例,所述消息1被用于发起波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述消息1被用于波束失败恢复请求(beam failure recovery request)。
作为一个实施例,所述消息1是随机接入过程中的Msg1。
作为一个实施例,所述消息1的RACH资源是预配置的。
作为一个实施例,所述消息1的RACH资源通过RRC消息配置。
作为一个实施例,所述消息1是随机接入前导(Random Access Preamble)。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括一个特征序列。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括伪随机(pseudo-random)序列,Zadoff-Chu序列或低PAPR(Peak-to-Average Power Ratio,峰均比)序列中的一种或多种。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括一个正整数。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括一个比特串。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为一个实施例,所述消息1被用于免竞争随机接入(contention-free Random Access)。
作为一个实施例,所述随机接入前导指示所述波束失败。
作为一个实施例,所述随机接入前导用于指示一个候选参考信号资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1和所述消息2被用于CFRA;其中,所述虚线方框F7.1B不 存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1触发所述消息2。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1使用专用的RACH资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1的RACH资源被用于四步随机接入(4-stepRA)过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1的RACH资源通过专用信令配置。
作为该实施例的一个子实施例,上述专用信令包括RRCReconfiguration消息。
作为该实施例的一个子实施例,上述专用信令包括PRACH-ResourceDedicatedBFR IE。
作为该实施例的一个子实施例,上述专用信令包括BeamFailureRecoveryConfig IE。
作为该实施例的一个子实施例,上述专用信令包括BFR-SSB-Resource域。
作为该实施例的一个子实施例,上述专用信令包括BFR-CSIRS-Resource域。
作为该实施例的一个子实施例,上述专用信令的名字中包括BFR或者PRACH或者Resource或者Dedicated中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括一个PDCCH传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2是ra-ResponseWindow运行期间,在被recoverySearchSpaceId标识的搜索空间上监听的被C-RNTI标识的一个PDCCH传输。
作为一个实施例,所述消息1被用于基于竞争的随机接入(contention-based Random Access)。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1、所述消息2、所述消息3和所述消息4被用于CBRA;其中,所述虚线方框F7.1B存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1触发所述消息2,所述消息2触发所述消息3,所述消息3触发所述消息4。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1使用公共的RACH资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1的RACH资源被用于四步随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1的RACH资源通过公用信令配置。
作为该实施例的一个子实施例,上述公用信令包括SIB1消息。
作为该实施例的一个子实施例,上述公用信令是一个广播信令。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2是一个PDCCH传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2是被C-RNTI标识的一个PDCCH传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2是一个RAR,所述RAR指示一个UL grant。
作为该实施例的一个子实施例,根据所述一个UL grant生成所述消息3。
作为该实施例的一个子实施例,根据所述一个UL grant发送所述消息3。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3中包括一个C-RNTI MAC CE。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息3中包括一个所述第一类MAC CE。
作为该实施例的一个子实施例,伴随发送所述消息3或者每一次HARQ重传所述消息3,启动ra-ContentionResolutionTimer。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括一个DCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4包括一个PDCCH传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息4中包括在ra-ContentionResolutionTimer运行期间在所述被所述第一PCI标识的小区上接收到的一个PDCCH传输。
作为一个实施例,所述消息1的RACH资源被用于两步随机接入(2-stepRA)过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1是消息A,所述消息2是消息B;其中,所述虚线方框F7.1B不存在。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1触发所述消息2。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1的RACH资源被用于两步随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息1包括随机接入前导(Random Access Preamble)和PUSCH传输,所述PUSCH传输包括一个C-RNTI MAC CE或者所述第一类MAC CE中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2包括一个PDCCH传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述消息2是msgB-ResponseWindow运行期间监听的被C-RNTI标识的一个PDCCH传输。
实施例8A
实施例8A示例了根据本申请的一个实施例的是否根据第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量与第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到第一PCI有关的示意图。
在实施例8A中,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关。
作为一个实施例,所述句子“是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关”的意思是:所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI被用于确定是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量。
作为一个实施例,所述句子“是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关”的意思是:根据所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI确定是否根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量。
作为一个实施例,如果所述第一TCI状态集合存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量;如果所述第一TCI状态集合不存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,不根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量。
作为一个实施例,所述行为不根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量被用于确定所述第一计数器未达到所述第一数值。
作为一个实施例,所述行为不根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程。
实施例8B
实施例8B示例了根据本申请的一个实施例的确定不触发第一随机接入过程的无线信号传输流程图,如附图8B所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于 第一节点U01,在步骤S8101中,确定不触发所述第一随机接入过程;在步骤S8102中,触发并挂起波束失败恢复;在步骤S8103中,发送第一类MAC CE;在步骤S8104中,将第一计数器清零。
对于 第二节点N02,在步骤S8201中,接收所述第一类MAC CE。
作为一个实施例,虚线方框F8.1是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F8.1存在。
作为一个实施例,虚线方框F8.1不存在。
作为一个实施例,虚线方框F8.2是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F8.2存在。
作为一个实施例,虚线方框F8.2不存在。
作为一个实施例,虚线方框F8.3是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F8.3存在。
作为一个实施例,虚线方框F8.3不存在。
作为一个实施例,虚线方框F8.4是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F8.4存在。
作为一个实施例,虚线方框F8.4不存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F8.2存在时,所述虚线方框F8.1存在。
作为一个实施例,所述虚线方框F8.3存在时,所述虚线方框F8.1存在。
作为一个实施例,所述行为触发波束失败恢复包括:触发一个BFR。
作为一个实施例,所述行为挂起波束失败恢复包括:挂起所述被触发的所述一个BFR。
作为一个实施例,所述行为挂起波束失败恢复包括:即使有足够的UL grant,也不生成一个所述第一类MAC CE。
作为一个实施例,所述行为挂起波束失败恢复包括:不发送针对所述一个BFR的所述第一类MAC CE。
作为一个实施例,作为确定不触发所述第一随机接入过程的响应,触发所述波束失败恢复。
作为一个实施例,作为确定不触发所述第一随机接入过程的响应,挂起所述波束失败恢复。
作为一个实施例,作为确定不触发所述第一随机接入过程的响应,触发所述波束失败恢复,并挂起所述波束失败恢复。
作为一个实施例,作为确定不触发所述第一随机接入过程的响应,发送所述第一类MAC CE。
作为一个实施例,作为确定不触发所述第一随机接入过程的响应,触发所述波束失败恢复,并发送所述第一类MAC CE。
作为一个实施例,作为确定不触发所述第一随机接入过程的响应,将所述第一计数器清零。
作为一个实施例,作为所述波束管理被确认的响应,发送所述第一类MAC CE。
作为一个实施例,作为所接收所述第二消息的响应,发送所述第一类MAC CE;其中,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
作为一个实施例,作为确定不触发所述第一随机接入过程的响应,触发所述波束失败恢复,并挂起所述波束失败恢复,作为所述波束管理被确认的响应,发送所述第一类MAC CE。
作为一个实施例,作为确定不触发所述第一随机接入过程的响应,触发所述波束失败恢复,并挂起所述波束失败恢复,作为所接收所述第二消息的响应,发送所述第一类MAC CE;其中,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
实施例9A
实施例9A示例了根据本申请的再一个实施例的无线信号传输流程图,如附图9A所示。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于 第一节点U01A,在步骤S9101A中,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;在步骤S9102A中,判断第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI;其中,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关;如果第一TCI状态集合存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,进入步骤S9103A,否则,不进入步骤S9103A,并跳过步骤S9103A至步骤S9104A;在步骤S9103A中,根据所述第一参考信号资源集合评估第一类无线链路质量;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;在步骤S9104A中,根据至少所述第一计数器是否达到第一数值确定是否触发第一波束失败恢复过程。
对于 第二节点N02A,在步骤S9201A中,发送所述第一消息。
在实施例9A中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,如果所述第一TCI状态集合存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量。
作为一个实施例,如果所述第一TCI状态集合不存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,不根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量。
作为一个实施例,如果所述第一TCI状态集合存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,所述第一类无线链路质量被评估。
作为一个实施例,如果所述第一TCI状态集合不存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,所述第一类无线链路质量不被评估。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量不被评估被用于确定所述第一计数器未达到所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一类无线链路质量不被评估被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程。
作为一个实施例,如果所述第一TCI状态集合不存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,第二类无线链路质量被评估。
作为一个实施例,如果所述第一TCI状态集合不存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI,第二类无线链路质量不被评估。
作为一个实施例,所述第二类无线链路质量针对所述被所述第二PCI标识的小区的波束恢复过程。
作为一个实施例,所述第二类无线链路质量针对所述被所述第二PCI标识的小区的一个TRP的波束恢复过程。
作为一个实施例,所述第二类无线链路质量对应所述被所述第二PCI标识的小区的参考信号资源。
实施例9B
实施例9B示例了根据本申请的一个实施例的第一类测量结果的无线信号传输流程图,如附图9B所示。
对于 第一节点U01B,在步骤S9101B中,发送第一类测量结果。
对于 第二节点N02B,在步骤S9201B中,接收所述第一类测量结果。
作为一个实施例,所述第一类测量结果包括针对至少一个参考信号资源执行测量得到的RSRP。
作为一个实施例,所述第一类测量结果包括针对至少一个参考信号资源执行测量得到的RSRQ。
作为一个实施例,所述第一类测量结果包括针对至少一个参考信号资源执行测量得到的SINR。
作为一个实施例,所述第一类测量结果包括针对至少一个参考信号资源的测量结果,所述测量结果没有经过L3滤波。
作为一个实施例,所述第一类测量结果指示N1个参考信号资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一类测量结果中包括N1个索引,所述N1个索引中的任一索引对应所述N1个参考信号资源中的一个参考信号资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1是不大于N2的正整数,所述N2是大于1并且所述N2不大于64。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1是固定大小的。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1是可变的。
作为该实施例的一个子实施例,所述N1个参考信号资源中的每个参考信号资源都满足第一条件。
作为该实施例的一个子实施例,上述第一条件包括:针对所述目标参考信号资源集合中的一个参考信号资源的测量结果好于目标阈值,所述目标阈值是可配置的。
作为该实施例的一个子实施例,如果上报量(reporting quantity)是RSRP或者RSRQ或者SINR中的至少之一,所述短语测量结果好于目标阈值包括:所述测量结果高于目标阈值。
作为该实施例的一个子实施例,所述目标阈值的单位与所述测量量的单位相同。
作为该实施例的一个子实施例,如果测量量是RSRP,所述短语测量结果好于目标阈值包括:所述测量结果高于目标阈值,所述目标阈值的单位是dBm。
作为该实施例的一个子实施例,如果测量量是RSRQ,所述短语测量结果好于目标阈值包括:所述测量结果高于目标阈值,所述目标阈值的单位是dB。
作为该实施例的一个子实施例,如果测量量是SINR,所述短语测量结果好于目标阈值包括:所述测量结果高于目标阈值,所述目标阈值的单位是dB。
作为该实施例的一个子实施例,如果测量量是BLER,所述短语测量结果好于目标阈值包括:所述测量结果低于目标阈值,所述目标阈值是一个数值。
作为该实施例的一个子实施例,所述好于的意思是指优于。
作为该实施例的一个子实施例,所述好于的意思是指高于。
作为该实施例的一个子实施例,所述好于的意思是指低于。
作为一个实施例,所述第二消息中包括本申请中的所述第一类测量结果。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一类测量结果是所述第二消息中的全部或者部分。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二消息是所述第一类测量结果。
作为一个实施例,所述第三消息中包括本申请中的所述第一类测量结果。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一类测量结果是所述第三消息中的全部或者部分。
作为该实施例的一个子实施例,所述第三消息是所述第一类测量结果。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的被第一PCI标识的小区和被第二PCI标识的小区之间的关系的示意图,如附图10所示。
作为一个实施例,所述第一节点1001的RRC层终止到所述第一小区1006。
作为一个实施例,所述第一节点1001的PDCP层终止到所述第一小区1006。
作为一个实施例,所述第一节点1001的RLC层终止到所述第一小区1006。
作为一个实施例,所述第一节点1001的MAC子层终止到所述第一小区1006。
作为一个实施例,所述第二节点包括所述第一TRP1002,或者所述第二TRP1003,或者所述第一DU1004,或者所述第二DU1005中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二节点包括至少所述第一TRP1002和至少所述第二TRP1003。
作为一个实施例,所述第二节点包括所述第一小区1006的维持基站和至少所述第二TRP1003。
作为一个实施例,所述第一TRP1002和所述第二TRP1003是共址的。
作为一个实施例,所述第一TRP1002和所述第二TRP1003不是共址的。
作为一个实施例,所述第一DU1004包括一个DU(Distributed Unit,分布式单元)。
作为一个实施例,所述第二DU1005包括一个DU。
作为一个实施例,所述第一DU1004和所述第二DU1005是同一个DU。
作为一个实施例,所述第一DU1004和所述第二DU1005是两个不同的DU。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区是所述第一小区1006;所述被所述第二PCI标识的小区是所述第二小区1007。
作为一个实施例,所述被所述第一PCI标识的小区是所述第二小区1007;所述被所述第二PCI标识的小区是所述第一小区1006。
作为一个实施例,所述第一PCI是所述第一小区1006的PCI,所述第二PCI是所述第二小区1007的PCI。
作为一个实施例,所述第二PCI是所述第一小区1006的PCI,所述第一PCI是所述第二小区1007的PCI。
作为一个实施例,所述第一小区1006关联到所述第一TRP1002的一个或多个波束。
作为一个实施例,所述第一小区1006是一个物理小区。
作为一个实施例,所述第一小区1006是所述第一节点1001的服务小区,所述服务小区是指PCell。
作为一个实施例,所述第二小区1007是一个物理小区。
作为一个实施例,所述第二小区1007在所述第一小区1006之上提供额外的物理资源。
作为一个实施例,所述第二小区1007是被配置的一个用于L1/L2mobility的候选小区。
作为一个实施例,所述第一小区1006和所述第二小区1007是同频的。
作为一个实施例,所述第一小区1006和所述第二小区1007是异频的。
作为一个实施例,所述第一小区1006是所述第一节点1001的主小区,所述第二小区1007是所述第一节点1001的主小区的一个相邻小区。
作为一个实施例,所述第一小区1006属于所述第一节点1001的服务小区,所述第二小区1007不属于所述第一节点1001的服务小区。
作为一个实施例,所述第一小区1006包括所述第一节点1001的服务小区,所述第二小区1007包括所述第一小区1006的一个相邻小区。
作为一个实施例,所述第一小区1006包括所述第一节点1001的服务小区,所述第二小区1007包括所述第一节点1001的非服务小区。
作为一个实施例,所述第二小区1007是针对所述第一小区1006配置的移动管理小区;所述第二小区1007被应用时,所述第一节点1001的服务小区保持不变。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一节点1001的服务小区保持不变包括:所述第一节点1001的RRC层,或者PDCP层,或者RLC层,或者MAC子层,或者PHY层中的至少之一的协议栈(protocol stack)不需要重定位(relocation)。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一节点1001的服务小区保持不变包括:所述第一节点1001的RRC连接保持不变。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一节点1001的服务小区保持不变包括:所述第一节点1001的服务小区标识保持不变。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一节点1001的服务小区保持不变包括:所述第一节点1001的ServingCellConfigCommon配置中的全部或者部分配置保持不变。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语所述第一节点1001的服务小区保持不变包括:所述第一节点1001的ServingCellConfigCommonSIB配置中的全部或者部分配置保持不变。
作为一个实施例,所述第一节点1001在所述第一小区1006和所述第二小区1007之间移动时,所述第一节点1001的服务小区保持不变。
作为一个实施例,所述第一节点1001与所述第一小区1006之间有RRC连接,所述第一节点1001与所述第二小区1007之间没有RRC连接。
作为一个实施例,所述第一节点1001在所述第一小区1006监听PBCH(Physical broadcast channel,物理广播信道),并且所述第一节点1001在所述第二小区1007不监听PBCH。
作为一个实施例,所述第一节点1001在所述第一小区1006监听系统消息(System Information,SI),并且所述第一节点1001在所述第二小区1007不监听SI。
作为一个实施例,箭头1008表示BCH,或者PBCH,或者寻呼(Paging)信号,或者系统信息中的至少之一。
作为一个实施例,箭头1009表示PUSCH或者PDSCH或者PUCCH或者PDCCH中的至少之一。
作为一个实施例,箭头1010表示PUSCH或者PDSCH或者PDCCH中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一节点1001在所述被所述第一PCI标识的小区中的PUSCH或者PDSCH和所述第一节点1001在所述被所述第二PCI标识的小区中的PUSCH或者PDSCH关联到两个不同的RNTI(Radio Network Temporary Identifier,无线网络临时标识)。
作为一个实施例,箭头1009和箭头1010中的之一存在。
作为一个实施例,箭头1009和箭头1010同时存在。
实施例11A
实施例11A示例了根据本申请的一个实施例的第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态的示意图,如附图11A所示。
在实施例11A中,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态”是指:所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个被用于专用物理信道传输的TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态”是指:所述第一TCI状态集合中不存在一个不活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态”是指:所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都是活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合仅包括一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合包括两个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合包括N1个活跃的TCI状态,所述N1是不大于N2的正整数,所述N2不大于4。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括一个活跃的TCI状态或者两个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括一个活跃的TCI状态或者两个活跃的TCI状态是UE触发的。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中包括一个活跃的TCI状态或者两个活跃的TCI状态是基于基站配置的。
作为一个实施例,所述“活跃的TCI状态”是指:所述TCI状态能够被用于物理信道传输。
作为一个实施例,所述“活跃的TCI状态”是指:所述TCI状态能够被用于专用物理信道传输。
作为一个实施例,所述“活跃的TCI状态”是指:active TCI state。
作为一个实施例,所述“活跃的TCI状态”是指:用于所述第一节点的专用物理信道传输的TCI状态。
作为该实施例的一个子实施例,所述专用物理信道包括PDSCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述专用物理信道包括PUSCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述专用物理信道包括PDCCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述专用物理信道包括PUCCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述专用物理信道包括PDSCH、或者PUSCH、或者PDCCH、或者PUCCH中的至少之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述专用物理信道不包括BCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述专用物理信道不包括PBCH(Physicalbroadcast channel,物理广播信道)。
作为该实施例的一个子实施例,所述传输的意思包括接收(reception)。
作为该实施例的一个子实施例,所述传输的意思包括发送(transmission)。
作为一个实施例,所述第一节点根据所述第一TCI状态集合中的TCI状态进行所述专用物理信道传输。
作为一个实施例,一个活跃的TCI状态被用于所述专用物理信道传输,一个不活跃的TCI状态不被用于所述专用物理信道传输。
实施例11B
实施例11B示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图11B所示。在附图11B中,第一节点中的处理装置1100包括第一接收机1101和第一发射机1102。
第一接收机1101,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;
第一发射机1102,作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程;
实施例11中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,在波束失败恢复和波束管理二者中,仅当所述第二消息被用于所述波束失败恢复时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,在所述波束失败恢复和所述波束管理二者中,仅当所述第二消息被用于所述波束管理时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
作为一个实施例,所述第一接收机1101,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;所 述第一发射机1102,作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程;其中,所述第二消息被用于激活所述第一TCI状态;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第一接收机1101,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;发送所述第二消息,所述第二消息被用于指示波束管理,所述第二消息中包括第一类测量结果;所述第一发射机1102,作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程;其中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述第一发射机1102,发送所述第二消息;其中,所述第二消息被用于指示波束失败,或者所述第二消息被用于指示波束管理。
作为一个实施例,所述第一接收机1101,接收所述第二消息;其中,所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束,或者,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,发射处理器468。
实施例12A
实施例12A示例了根据本申请的一个实施例的在第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到第一PCI或者第二PCI的示意图,如附图12A所示。
在实施例12A中,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述短语“在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI”包括:在所述第一TCI状态集合之外不存在一个用于所述第一节点的活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述短语“在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI”包括:所述第一节点的被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI二者中至少之一的所有TCI状态,除了所述第一TCI状态集合中的TCI状态,都是不活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI”包括:所述第一TCI状态集合之外的任一TCI状态不用于所述第一节点的专用物理信道传输。
作为一个实施例,所述短语“在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI”包括:在所述第一TCI状态集合之外不存在一个用于所述第一节点的专用物理信道传输的TCI状态关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,所述短语“在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI”包括:在所述第一TCI状态集合之外的一个TCI状态不用于所述第一节点的专用物理信道传输。
作为一个实施例,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个用于在活跃BWP上的PDCCH接收的TCI状态关联到所述第一PCI,所述活跃BWP在目标服务小区上,所述目标服务小区的PCI是所述第一PCI。
作为一个实施例,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个用于在活跃BWP上的PDSCH接收的TCI状态关联到所述第一PCI,所述活跃BWP在目标服务小区上,所述目标服务小区的PCI是所述第一PCI。
作为一个实施例,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个用于在目标服务小区上的PDCCH接收的TCI状态关联到所述第一PCI,所述目标服务小区的PCI是所述第一PCI。
作为一个实施例,所述第一节点被配置了第二TCI状态集合,所述第二TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述第一TCI状态集合是所述第二TCI状态集合的一个子集。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的任一TCI状态不被关联到所述第一PCI和所述第二PCI之外的一个PCI。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中包括针对所述第一节点配置的关联到所述第一PCI或者所述第二PCI的至少之一的用于所述专用物理信道的所有的TCI状态。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合是针对同一个BWP配置的。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合是针对所述专用物理信道配置的。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合是针对所述被所述第一PCI标识的小区或者所述被所述第二PCI标识的小区的至少之一配置的。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中包括针对所述被所述第一PCI标识的小区配置的TCI状态,并且所述第二TCI状态集合中包括针对所述被所述第二PCI标识的小区配置的TCI状态。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的每个TCI状态关联到所述第一节点的所述专用物理信道。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的每个TCI状态关联到所述第一节点专用的PDCCH。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的每个TCI状态关联到所述第一节点的PDSCH。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的每个TCI状态关联到所述第一节点的PUSCH。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的每个TCI状态关联到所述第一节点的PUCCH。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的每个TCI状态关联到所述第一节点的PDSCH、或者所述第一节点的PUSCH、或者所述第一节点专用的PDCCH、或者所述第一节点的PUCCH中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的每个TCI状态是预配置的。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的每个TCI状态通过RRC消息配置。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中包括至少一个不活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的TCI状态的数量大于所述第一TCI状态集合中的TCI状态的数量。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是所述第二TCI状态集合中的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述目标TCI状态是所述第二TCI状态集合中的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述候选TCI状态是所述第二TCI状态集合中的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI”包括:所述第二TCI状态集合中,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述短语“在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI”包括:在所述第二TCI状态集合中,所述第一TCI状态集合之外的一个TCI状态是不活跃的TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI”包括:在所述第二TCI状态集合之内并且在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述短语“一个不活跃的TCI状态”是指:不用于所述第一节点的专用物理信道传输的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“一个不活跃的TCI状态”是指:不用于所述第一节点的PDSCH传输的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“一个不活跃的TCI状态”是指:不用于所述第一节点的PUSCH传输的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“一个不活跃的TCI状态”是指:不用于所述第一节点的PDCCH传输的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“一个不活跃的TCI状态”是指:不用于所述第一节点的PUCCH传输的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述短语“一个不活跃的TCI状态”是指:不用于所述第一节点的PDSCH、或者所述第一节点的PUSCH、或者所述第一节点专用的PDCCH、或者所述第一节点的PUCCH中的至少之一的一个TCI状态。
实施例12B
实施例12B示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图12B所示。在附图12B中,第二节点中的处理装置1200包括第二发射机1201和第二接收机1202。
第二发射机1201,发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;
实施例12B中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者第一随机接入过程被确定是否触发;所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者第一随机接入过程被确定是否触发”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定触发;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定不触发。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定触发;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定不触发”与所述第二消息被用于波束失败恢复和波束管理二者中的前者有关。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型二者中的至少前者第一随机接入过程被确定是否触发”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定触发;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定不触发。
作为一个实施例,所述句子“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定触发;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,所述第一随机接入过程被确定不触发”与所述第二消息被用于波束失败恢复和波束管理二者中的后者有关。
作为一个实施例,第二接收机1202,接收所述第二消息;其中,所述第二消息被用于指示波束失败,或者所述第二消息被用于指示波束管理。
作为一个实施例,所述第二发射机1201,发送所述第二消息;其中,所述第二消息被用于确认所述波束失败恢复的结束,或者,所述第二消息被用于所述波束管理的确认。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,接收处理器470。
实施例13A
实施例13A示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;如附图13A所示。在附图13A中,第一节点中的处理装置1300包括第一接收机1301和第一发射机1302。
第一接收机1301,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;
实施例13A中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一接收机1301,接收第一信令,所述第一信令指示目标TCI状态,所述目标TCI状态关联到所述第一PCI;作为接收所述第一信令的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定是否触发第二波束失败恢复过程;其中,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI;所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程;所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发第二BFR或者触发第二随机接入过程。
作为一个实施例,第一发射机1302,作为触发所述第一波束失败恢复过程的响应,发送第一无线信号,所述第一无线信号包括至少一个随机接入前导;所述第一接收机1301,作为发送所述第一无线信号的响应,监听第二无线信号,所述第二无线信号被用于确定所述第一随机接入过程成功完成;其中,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述第一接收机1301,接收第二信令,所述第二信令指示候选TCI状态,所述候选TCI状态关联到所述第二PCI;作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程;其中,所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI;所述第一波束失败恢复过程被触发,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关。
作为一个实施例,所述第一接收机1301包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一接收机1301包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一接收机1301包括本申请附图4中的天线452,接收器454,接收处理器456。
作为一个实施例,所述第一发射机1302包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467。
作为一个实施例,所述第一发射机1302包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射处理器457,发射处理器468。
作为一个实施例,所述第一发射机1302包括本申请附图4中的天线452,发射器454,发射处理器468。
实施例13B
实施例13B示例了根据本申请的一个实施例的根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的 类型确定是否触发第一随机接入过程的示意图,如附图13B所示。
在实施例13B中,作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型确定是否触发第一随机接入过程。
作为一个实施例,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型确定是否触发第一随机接入过程;其中,所述第一TCI状态被所述第二消息指示;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的;所述第一随机接入过程被用于波束失败恢复过程。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,在波束失败恢复和波束管理二者中,仅当所述第二消息被用于所述波束失败恢复时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
作为该实施例的一个子实施例,在PDCCH和PDSCH二者中,仅所述第二消息指示的所述第一TCI状态关联的所述物理信道包括PDCCH时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
作为该子实施例的一个附属实施例,作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第二消息指示的所述第一TCI状态关联的所述物理信道包括PDCCH,并且所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第二消息指示的所述第一TCI状态关联的所述物理信道包括PDCCH,并且所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
作为该子实施例的一个附属实施例,作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第二消息指示的所述第一TCI状态关联的所述物理信道不包括PDCCH,不管所述第一TCI状态是否被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,仅当所述第二消息被用于激活所述第一TCI状态时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
作为该子实施例的一个附属实施例,发送所述第二消息被用于激活所述第一TCI状态,所述第二消息中包括一个第一类测量结果。
作为该子实施例的一个附属实施例,接收所述第二消息被用于激活所述第一TCI状态,所述第二消息中包括所述第一TCI状态的索引。
作为该子实施例的一个附属实施例,接收所述第二消息被用于激活所述第一TCI状态,所述第二消息被所述第三消息触发,所述第三消息中包括一个第一类测量结果。
作为一个实施例,所述行为“作为所述第一计数器达到第一数值的响应,根据第一TCI状态是否被关联到第二PCI和第二消息的类型确定是否触发第一随机接入过程”包括:作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程。
作为该实施例的一个子实施例,在所述第一条件和第二条件二者中,仅当所述第二消息的所述触发条件包括所述第一条件时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生;所述第二条件不被用于波束管理。
作为该实施例的一个子实施例,在所述波束失败恢复和所述波束管理二者中,仅当所述第二消息被用 于所述波束管理时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
作为该实施例的一个子实施例,仅当正在监听所述第二消息时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
作为该子实施例的一个附属实施例,伴随本申请中的所述第三消息的一个计时器正在运行被用于确定正在监听所述第二消息。
作为该子实施例的一个附属实施例,本申请中的所述第三消息被发送并且所述第二消息未被接收被用于确定正在监听所述第二消息。
作为该实施例的一个子实施例,在MAC CE和DCI二者中,仅当所述第二消息是一个MAC CE时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
作为该实施例的一个子实施例,在MAC CE和DCI二者中,仅当所述第二消息是一个DCI时,所述行为“作为所述第一计数器达到所述第一数值的响应,如果所述第一TCI状态被关联到第二PCI,确定触发所述第一随机接入过程;如果所述第一TCI状态不被关联到第二PCI,确定不触发所述第一随机接入过程”才发生。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图;如附图14所示。在附图14中,第二节点中的处理装置1400包括第二发射机1401和第二接收机1402。
第二发射机1401,发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;
实施例14中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,第一波束失败恢复过程被确定是否触发;所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态。
作为一个实施例,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第二发射机1401,发送第一信令,所述第一信令指示目标TCI状态,所述目标TCI状态关联到所述第一PCI;作为所述第一信令被接收的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定第二随机接入过程是否被触发;其中,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI;所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程;所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发第二BFR或者触发第二随机接入过程。
作为一个实施例,第二接收机1402,作为触发所述第一波束失败恢复过程的响应,接收第一无线信号,所述第一无线信号包括至少一个随机接入前导;所述第二发射机1401,作为接收所述第一无线信号的响应,发送第二无线信号,所述第二无线信号被用于确定所述第一随机接入过程成功完成;其中,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
作为一个实施例,所述第二发射机1401,发送第二信令,所述第二信令指示候选TCI状态,所述候选TCI状态关联到所述第二PCI;作为所述第二信令被接收的响应,所述第一随机接入过程被停止;其中,所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI;所述第一波束失败恢复过程被触发,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接 入过程。
作为一个实施例,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括本申请附图4中的天线420,发射器418,发射处理器416。
作为一个实施例,所述第二接收机1402包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475,存储器476。
作为一个实施例,所述第二接收机1402包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470。
作为一个实施例,所述第二接收机1402包括本申请附图4中的天线420,接收器418,接收处理器470。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的一个实施例的第一TCI状态集合的更新的示意图,如附图15所示。在附图15中,横轴表示时间;t1、t2、t3、t4是三个不同的时刻,所述t2时刻晚于所述t1时刻,所述t4时刻晚于所述t3时刻,所述t3时刻不早于所述t2时刻;虚线方框F15.1表示在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中包括至少TCI#I1;虚线方框F15.2表示在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中包括至少TCI#I2;在t2所述时刻,目标信令被接收,所述目标信令中指示至少TCI#I2;TCI#I1指示一个TCI状态,TCI#I2指示另一个TCI状态,省略号表示其他的TCI状态。
作为一个实施例,在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态保持不变。
作为一个实施例,在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态保持不变。
作为一个实施例,所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔包括所述目标信令被接收之前的至少一个时隙。
作为一个实施例,所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔包括所述目标信令被接收之后的至少一个时隙。
作为一个实施例,所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔包括所述目标信令被接收并且所述目标信令中的TCI状态被应用之后的至少一个时隙。
作为一个实施例,虚线方框F15.1中的省略号,或者虚线方框F15.2中的省略号,或者所述目标信令中的省略号都是可选的。
作为一个实施例,虚线方框F15.1中的省略号,或者虚线方框F15.2中的省略号,或者所述目标信令中的省略号中的至少之一存在。
作为一个实施例,虚线方框F15.1中的省略号,或者虚线方框F15.2中的省略号,或者所述目标信令中的省略号都不存在。
作为一个实施例,一个省略号存在时,表示所述第一TCI状态集合或者所述目标信令中存在一个其他的TCI状态。
作为一个实施例,一个省略号不存在时,表示所述第一TCI状态集合或者所述目标信令中不存在一个其他的TCI状态。
作为一个实施例,所述TCI#I1是所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态。
作为一个实施例,所述TCI#I2是所述目标信令指示的任一TCI状态。
作为一个实施例,所述TCI#I1的TCI索引与所述TCI#I2的TCI索引不同。
作为一个实施例,所述TCI#I1的TCI索引与所述TCI#I2的TCI索引相同,所述TCI#I1所属的CORESET与所述TCI#I2所属的CORESET不同。
作为一个实施例,所述t3时刻是所述目标信令中的TCI状态{TCI#I2,…}被应用的时刻。
作为一个实施例,所述t3时刻是所述目标信令中的TCI状态{TCI#I2,…}生效的时刻。
作为一个实施例,虚线方框F15.3表示所述t2时刻到所述t3时刻之间的时间间隔。
作为一个实施例,虚线方框F15.3存在,所述t2时刻与所述t3时刻时间的时间间隔大于0。
作为一个实施例,虚线方框F15.3不存在,所述t2时刻与所述t3时刻时间的时间间隔等于0。
作为一个实施例,所述目标信令被接收到的时刻是所述目标信令中的所述TCI状态{TCI#I2,…}被应用的时刻。
作为一个实施例,所述t2时刻与所述t3时刻时间的时间间隔与译码性能、处理时延、系统配置、PUCCH配置中的至少之一有关。
作为一个实施例,所述t2时刻与所述t3时刻时间的时间间隔与针对提供所述目标信令的PDSCH发送一个携带HARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request acknowledgement,混合自动重传请求应答)信息的PUCCH的时隙有关。
作为一个实施例,所述t2时刻与所述t3时刻时间的时间间隔与PUCCH的SCS(Subcarrier spacing,子载波间隔)配置有关。
作为一个实施例,所述t2时刻与所述t3时刻时间的时间间隔等于
Figure PCTCN2022116416-appb-000007
所述
Figure PCTCN2022116416-appb-000008
Figure PCTCN2022116416-appb-000009
的定义参照3GPP TS38.213的10.1节。
作为一个实施例,在所述t2时刻到所述t3时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态是{TCI#I1,…}。
作为一个实施例,所述目标信令被接收到所述目标信令中的TCI状态{TCI#I2,…}被应用之前,所述第一TCI状态集合中的TCI状态保持不变。
作为一个实施例,在所述t2时刻到所述t3时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态是{TCI#I2,…}。
作为一个实施例,在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I1,…}都关联到所述第一PCI;在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I2,…}都关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I1,…}都关联到所述第二PCI;在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I2,…}都关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I1,…}都关联到所述第一PCI;在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I2,…}都关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I1,…}都关联到所述第二PCI;在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I2,…}都关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I1,…}都关联到所述第一PCI;在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I2,…}关联到所述第一PCI和所述第二PCI。
作为一个实施例,在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I1,…}都关联到所述第一PCI和所述第二PCI;在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I2,…}关联到所述第一PCI。
作为一个实施例,在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I1,…}都关联到所述第二PCI;在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I2,…}关联到所述第一PCI和所述第二PCI。
作为一个实施例,在所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI 状态{TCI#I1,…}都关联到所述第一PCI和所述第二PCI;在所述t3时刻到所述t4时刻之间的时间间隔内,所述第一TCI状态集合中的TCI状态{TCI#I2,…}关联到所述第二PCI。
作为一个实施例,作为接收所述目标信令的响应,更新所述第一TCI状态集合中的TCI状态。
作为一个实施例,作为接收所述目标信令的响应,将所述第一TCI状态集合中的TCI状态更新为所述目标信令指示的TCI状态。
作为一个实施例,所述行为接收所述目标信令触发所述第一TCI状态集合的更新。
作为一个实施例,根据目标信令确定所述第一TCI状态集合中的TCI状态。
作为一个实施例,所述目标信令指示至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合包括所述至少一个TCI状态。
作为一个实施例,所述目标信令指示K1个索引,所述K1个索引被用于确定K1个TCI状态,所述K1个索引中的每个索引指示所述K1个TCI状态中的一个TCI状态,所述第一TCI状态集合包括K1个TCI状态。
作为一个实施例,所述目标信令是一个RRC消息。
作为一个实施例,所述目标信令是一个MAC CE。
作为一个实施例,所述目标信令是一个DCI。
作为一个实施例,所述目标信令指示所述TCI状态{TCI#I2,…}。
作为一个实施例,所述目标信令包括所述第一信令。
作为一个实施例,所述目标信令是所述第一信令。
作为一个实施例,所述目标信令是所述第一信令,所述{TCI#I2,…}是所述目标TCI状态,所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔包括所述第一信令被接收之前的所述至少一个时隙。
作为一个实施例,所述目标信令包括所述第二信令。
作为一个实施例,所述目标信令是所述第二信令。
作为一个实施例,所述目标信令是所述第二信令,所述{TCI#I2,…}是所述候选TCI状态,所述t1时刻到所述t2时刻之间的时间间隔包括所述第二信令被接收之前的所述至少一个时隙。
作为一个实施例,所述目标信令指示至少一个TCI状态,以及所述至少一个TCI状态关联的CORESET。
作为一个实施例,所述目标信令指示所述{TCI#I2,…},以及{TCI#I2,…}所属的CORESET。
作为一个实施例,所述目标信令指示所述{TCI#I2,…},以及{TCI#I2,…}中的每个TCI状态所属的CORESET。
作为一个实施例,所述目标信令中包括一个域,所述一个域指示服务小区(Serving Cell ID)。
作为一个实施例,所述目标信令中包括一个域,所述一个域指示CORESET(CORESET ID)。
作为一个实施例,所述目标信令中包括一个域,所述一个域指示TCI状态(TCI State ID)。
实施例16
实施例16示例了根据本申请的一个实施例的第一TCI状态集合与第二TCI状态集合的关系的示意图,如附图16所示。在附图16中,点划线椭圆表示所述第一TCI状态集合,双点划线椭圆表示所述第二TCI状态集合,省略号表示其他TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合是{TCI#J1,…},所述TCI#J1是所述第一TCI状态集合中的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合是{TCI#J2,…},所述TCI#J2是所述第二TCI状态集合中的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述TCI#J1的TCI索引与所述TCI#J2的TCI索引不同。
作为一个实施例,所述TCI#J1的TCI索引与所述TCI#J2的TCI索引相同,所述TCI#J1所属的CORESET与所述TCI#J2所属的CORESET不同。
作为一个实施例,所述目标信令被用于确定所述第一TCI状态集合。
作为一个实施例,所述目标信令被用于更新所述第一TCI状态集合。
作为一个实施例,所述目标信令中指示的TCI状态是所述第二TCI状态集合中的TCI状态。
作为一个实施例,所述目标信令中指示的TCI状态是所述第二TCI状态集合中的TCI状态。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合不包括所述第二TCI状态集合之外的一个TCI状态。
作为一个实施例,所述其他TCI状态是不活跃的TCI状态。
作为一个实施例,在所述第二TCI状态集合之内并且在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态;在所述第二TCI状态集合之内并且在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的省略号是可选的。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的所述省略号存在。
作为一个实施例,所述第一TCI状态集合中的所述省略号不存在。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的省略号是可选的。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的所述省略号存在。
作为一个实施例,所述第二TCI状态集合中的所述省略号不存在。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;
    其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态是一个活跃的TCI状态。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,在所述第一TCI状态集合之外不存在一个活跃的TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一接收机,接收第一信令,所述第一信令指示目标TCI状态,所述目标TCI状态关联到所述第一PCI;作为接收所述第一信令的响应,根据所述第一计数器是否达到所述第一数值确定是否触发第二波束失败恢复过程;
    其中,所述第一信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI;所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第二PCI被用于确定不触发所述第一波束失败恢复过程;所述行为触发第二波束失败恢复过程包括触发第二BFR或者触发第二随机接入过程。
  5. 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
    第一发射机,作为触发所述第一波束失败恢复过程的响应,发送第一无线信号,所述第一无线信号包括至少一个随机接入前导;
    所述第一接收机,作为发送所述第一无线信号的响应,监听第二无线信号,所述第二无线信号被用于确定所述第一随机接入过程成功完成;
    其中,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,包括:
    所述第一接收机,接收第二信令,所述第二信令指示候选TCI状态,所述候选TCI状态关联到所述第二PCI;作为接收所述第二信令的响应,停止所述第一随机接入过程;
    其中,所述第二信令被接收之前的至少一个时隙,所述第一TCI状态集合中的每个TCI状态都被关联到所述第一PCI;所述第一波束失败恢复过程被触发,所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发所述第一随机接入过程。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,是否根据所述第一参考信号资源集合评估所述第一类无线链路质量与所述第一TCI状态集合是否存在一个TCI状态被关联到所述第一PCI有关。
  8. 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
    接收第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值以及第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI,确定是否触发第一波束失败恢复过程;
    其中,所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI或者所述第二PCI中的至少之一;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI 不同;所述第一数值是可配置的。
  9. 一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
    第二发射机,发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;
    其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值或者第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI中的至少之一,第一波束失败恢复过程被确定是否触发;所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI以及所述第二PCI;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
  10. 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
    发送第一消息,所述第一消息被用于确定第一参考信号资源集合,所述第一参考信号资源集合包括至少一个参考信号资源,所述第一参考信号资源集合关联到第一PCI;
    其中,每当根据所述第一参考信号资源集合评估的第一类无线链路质量比第一阈值差时,第一计数器被增加1;根据至少所述第一计数器是否达到第一数值或者第一TCI状态集合中的每个TCI状态是否都被关联到第二PCI中的至少之一,第一波束失败恢复过程被确定是否触发;所述第一TCI状态集合包括至少一个TCI状态,所述第一TCI状态集合中的任一TCI状态被关联到所述第一PCI以及所述第二PCI;所述行为触发第一波束失败恢复过程包括触发第一BFR或者触发第一随机接入过程;所述第一波束失败恢复过程指示所述第一PCI;所述第一PCI和所述第二PCI不同;所述第一数值是可配置的。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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US20200136715A1 (en) * 2018-10-24 2020-04-30 Qualcomm Incorporated Beam failure recovery with supplementary uplink
CN111543024A (zh) * 2020-04-09 2020-08-14 北京小米移动软件有限公司 波束失败的检测方法、装置、设备及可读存储介质
CN112119597A (zh) * 2020-08-21 2020-12-22 北京小米移动软件有限公司 波束失败确定方法、装置、设备及存储介质

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200136715A1 (en) * 2018-10-24 2020-04-30 Qualcomm Incorporated Beam failure recovery with supplementary uplink
CN111543024A (zh) * 2020-04-09 2020-08-14 北京小米移动软件有限公司 波束失败的检测方法、装置、设备及可读存储介质
CN112119597A (zh) * 2020-08-21 2020-12-22 北京小米移动软件有限公司 波束失败确定方法、装置、设备及存储介质

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