WO2023040922A1 - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents
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Classifications
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- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
Definitions
- the present application relates to a transmission method and device in a wireless communication system, especially a wireless signal transmission method and device in a wireless communication system supporting a cellular network.
- LTE Long-term Evolution, long-term evolution
- traditional network-controlled mobility includes cell level mobility (cell level) and beam level mobility (beam level), where the cell level Mobility depends on RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling, and beam-level mobility does not involve RRC signaling.
- RRC Radio Resource Control, radio resource control
- beam-level mobility was only for beam management (Beam Management) within a single cell.
- the 3GPP RAN (Radio Access Network, radio access network) #80 meeting decided to carry out the inter-cell mobility (L1/L2-centric inter-cell mobility) and cell Research on multiple TRPs (Transmit/Receive Points).
- the network configures at least one additional cell for UE (User Equipment, user equipment), and UE can use the better link quality of the additional cell for transmission.
- UE User Equipment
- How to realize L1/L2-centered inter-cell mobility is a problem to be solved, such as but not limited to, when the UE uses additional cells for transmission, the control channel (especially the control channel used to send the system information block) How will the allocation of resources be affected.
- the present application discloses a solution. It should be noted that although the above description uses a cellular network as an example, the present application is also applicable to other scenarios such as sidelink transmission, and achieves technical effects similar to those in a cellular network. In addition, adopting a unified solution for different scenarios (including but not limited to cellular network and secondary link transmission) also helps to reduce hardware complexity and cost.
- the embodiments and the features of the embodiments in the first node of the present application can be applied to the second node, and vice versa. In the case of no conflict, the embodiments of the present application and the features in the embodiments can be combined with each other arbitrarily.
- the present application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized in that it includes:
- the first signal corresponds to the first index
- the first parameter group and the second parameter group respectively include at least one parameter, and the first PCI is different from the second PCI.
- the problem to be solved in this application includes: when the UE uses an additional cell for transmission, what will be the impact on the resource configuration of the control channel.
- the above method solves this problem by using the first index corresponding to the first signal and the second parameter group indicated by the second signal to jointly determine the first resource set.
- the characteristics of the above method include: the first resource set includes a CORESET (COntrol REsource SET, control resource set) or search space set, and the first node utilizes a signal associated with the first PCI to Determining the QCL (Quasi-Co-Location, quasi-co-location) relationship of the one CORESET or search space set, while using the second parameter group associated to the second PCI to determine the one CORESET or search space set time-frequency resources.
- CORESET COntrol REsource SET, control resource set
- search space set the first node utilizes a signal associated with the first PCI to Determining the QCL (Quasi-Co-Location, quasi-co-location) relationship of the one CORESET or search space set, while using the second parameter group associated to the second PCI to determine the one CORESET or search space set time-frequency resources.
- the characteristics of the above method include: the cell identified by the first PCI is not added by the first node; the benefits of the above method include: the cell identified by the first PCI uses a different air interface The resource sends the control signaling directed to the UE in the cell and the control signaling directed to the first node, so as to avoid mutual interference between the two.
- the characteristics of the above method include: the first resource set includes a CSS set; the benefits of the above method include: the first node can use the better link quality of the cell identified by the first PCI By receiving the system information block of the cell identified by the second PCI, inter-cell mobility centered on L1/L2 is realized.
- the cell identified by the first PCI is not added by the first node, and the cell identified by the second PCI is added by the first node.
- the PDCCH is monitored in the second set of resources with the same spatial parameters as the first signal.
- the advantages of the above method include: the first node can simultaneously receive the system information block of the cell identified by the first PCI and the system information block of the cell identified by the second PCI.
- the first signal indicates a first auxiliary parameter set
- the second signal indicates a second auxiliary parameter set
- the first auxiliary parameter set includes both a SFN and an SCS
- the second auxiliary parameter set includes at least one of a SFN and an SCS
- the first index, the second parameter set and the first auxiliary parameter set are jointly used for determining the first resource set.
- the first signaling includes scheduling information of the third signal; and the first signaling is received in a PDCCH in the first resource set.
- the fourth signal indicates the first signal.
- the second signaling is used to determine the first symbol
- the first node uses the same spatial parameter as that of the first signal after the first interval after the first symbol in the first resource
- the PDCCH is monitored in the set.
- the first node includes a user equipment.
- the first node includes a relay node.
- the cell identified by the first PCI is not added by the target receiver of the PDCCH sent in the first resource set, and is identified by the second PCI
- the identified cells are added by the intended recipients of the PDCCH transmitted in the first set of resources.
- the second index and the first parameter group are jointly used to determine the second resource set; the first signal indicates the second index; the PDCCH sent in the first resource set The intended receiver monitors the PDCCH in the second set of resources with the same spatial parameters as the first signal.
- the first signal indicates a first auxiliary parameter set
- the second signal indicates a second auxiliary parameter set
- the first auxiliary parameter set includes both a SFN and an SCS
- the second auxiliary parameter set includes at least one of a SFN and an SCS
- the first index, the second parameter set and the first auxiliary parameter set are jointly used for determining the first resource set.
- the first signaling includes scheduling information of the third signal; and the first signaling is transmitted in a PDCCH in the first resource set.
- the second node includes a base station.
- the second node includes a TRP.
- the second node includes a relay node.
- the second node includes a CU (Centralized Unit).
- CU Centralized Unit
- the second node includes a DU (Distributed Unit).
- the present application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
- a first processor receiving a first signal and a second signal, the first signal indicating a first PCI and a first parameter set, and the second signal indicating a second PCI and a second parameter set;
- the first processor jointly determines a first resource set according to at least a first index and the second parameter group, and the first signal corresponds to the first index;
- the first processor monitors the PDCCH in the first set of resources with the same spatial parameters as the first signal
- the first parameter group and the second parameter group respectively include at least one parameter, and the first PCI is different from the second PCI.
- the present application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
- the second processor sends a first signal, and sends a PDCCH in a first resource set, where the first signal indicates a first PCI and a first parameter group;
- the first index and the second parameter group are jointly used to determine the first resource set; the first signal corresponds to the first index; the second signal indicates the second PCI and the second parameter group , the first PCI is different from the second PCI; the target receiver of the PDCCH transmitted in the first resource set uses the same spatial parameters as the first signal to monitor in the first resource set PDCCH; the first parameter set and the second parameter set respectively include at least one parameter.
- this application has the following advantages:
- the UE can use the better link quality of the additional cell to receive the system information block of the serving cell, and realize the inter-cell mobility centered on L1/L2. While obtaining the performance gain similar to cell switching, it avoids the problems caused by cell switching. signaling overhead and delay.
- the additional cell uses different air interface resources to send the system information block for the UE in this cell and the system information block for the UE in other cells to avoid mutual interference between the two.
- FIG. 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
- Figure 5 shows a flow chart of transmission according to one embodiment of the present application
- FIG. 7 shows a schematic diagram of monitoring PDCCH in the first resource set with the same spatial parameters as the first signal according to an embodiment of the present application
- FIG. 8 shows a schematic diagram of a cell identified by the first PCI and a cell identified by the second PCI according to an embodiment of the present application
- FIG. 10 shows a schematic diagram in which the first index, the second parameter group and the first auxiliary parameter group are jointly used to determine the first resource set according to an embodiment of the present application
- Fig. 11 shows a schematic diagram of jointly determining a first resource set according to at least a first index and a second parameter group according to an embodiment of the present application
- Fig. 12 shows a schematic diagram of jointly determining a second resource set according to at least a second index and a first parameter group and using the same spatial parameters as the first signal to monitor PDCCH in the second resource set according to an embodiment of the present application;
- FIG. 14 shows a schematic diagram of a fourth signal indicating a first signal according to an embodiment of the present application
- FIG. 15 shows a schematic diagram in which the second signaling is used to determine the first symbol according to an embodiment of the present application
- Fig. 16 shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application
- Fig. 17 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application.
- Embodiment 1 illustrates a flowchart of a first signal, a second signal and a first resource set according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1 .
- each box represents a step.
- the order of the steps in the blocks does not represent a specific chronological relationship between the various steps.
- the first signal includes a baseband signal.
- the first signal includes a radio frequency signal.
- the second signal includes a baseband signal.
- the second signal includes a radio frequency signal.
- the first signal includes a SS (Synchronization Signal, synchronization signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel, synchronization signal/physical broadcast channel) block.
- SS Synchronization Signal, synchronization signal
- PBCH Physical Broadcast CHannel, synchronization signal/physical broadcast channel
- the first signal is an SS/PBCH block.
- the first signal includes PSS (Primary Synchronization Signal, primary synchronization signal), SSS (Secondary Synchronization Signal, secondary synchronization signal) and PBCH.
- PSS Primary Synchronization Signal, primary synchronization signal
- SSS Secondary Synchronization Signal, secondary synchronization signal
- PBCH Primary Broadband Channel
- the first signal includes PSS, SSS, PBCH and DMRS (DeModulationReference Signals, demodulation reference signal) of PBCH.
- the first signal includes PSS, SSS and MIB (Master Information Block).
- the second signal includes SS/PBCH block.
- the second signal includes PSS, SSS and PBCH.
- the second signal includes PSS, SSS, PBCH and DMRS of PBCH.
- the second signal includes PSS, SSS and MIB.
- the first signal and the second signal are not quasi-co-located (Quasi-Co-Located).
- the first signal and the second signal are not quasi-co-located corresponding to QCL-TypeA.
- the first signal and the second signal are not quasi-co-located corresponding to QCL-TypeB.
- the first signal and the second signal are not quasi-colocated corresponding to QCL-TypeC.
- the first signal appears multiple times in the time domain.
- the first signal appears only once in the time domain.
- any two sub-signals in the K sub-signals are not quasi-co-located.
- any two sub-signals in the K sub-signals are not quasi-co-located corresponding to QCL-TypeD.
- the SSs included in the K sub-signals have the same SS sequence.
- the first signal and the second signal belong to different BWPs.
- the channel occupied by the first signal includes a PBCH.
- an occurrence of the first signal in the time domain is later than an occurrence of the second signal in the time domain.
- the first resource set and the second signal belong to different BWPs.
- the first resource set and the second signal belong to the same cell.
- the first resource set and the second signal belong to different cells.
- the first resource set and the first signal belong to the same BWP.
- the first resource set and the first signal belong to different BWPs.
- the first node corresponds to SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern (multiplexing pattern) 1 in both the BWP to which the first signal belongs and the BWP to which the second signal belongs.
- the PCI refers to: Physical-layer Cell Identity (physical layer cell identity).
- the PCI refers to: PhysCellId.
- the first PCI and the second PCI are two physical cell identities respectively.
- the first PCI and the second PCI are respectively two non-negative integers.
- the SS sequence included in the first signal indicates the first PCI
- the SS sequence included in the second signal indicates the second PCI
- the PSS sequence included in the first signal indicates the first PCI.
- the PSS sequence included in the second signal indicates the second PCI.
- the cell identified by the first PCI can be used to transmit data.
- the cell identified by the first PCI is the SpCell of the first node.
- the cell identified by the second PCI is configured with at least one mobility management cell
- the cell identified by the first PCI is one of the at least one mobility management cell
- the cell identified by the first PCI and the cell identified by the second PCI are configured with the same ServCellIndex.
- the cell identified by the first PCI is configured with a ServCellIndex
- the cell identified by the second PCI is associated with the ServCellIndex of the cell identified by the first PCI.
- the MIB included in the first signal indicates the first parameter group.
- the first parameter and the second parameter are "pdcch-ConfigSIB1" respectively.
- the first parameter group includes one SFN
- the second parameter group includes one SFN
- the first index and the second parameter group are jointly used to determine the first resource set.
- the second parameter group is used to determine frequency domain resources occupied by the first resource set.
- the second parameter group indicates frequency domain resources occupied by the first resource set.
- the frequency domain resource occupied by the first resource set has nothing to do with the first index.
- the second parameter group indicates a first coefficient and a second coefficient
- the first coefficient and the second coefficient are real numbers respectively
- the two coefficients are jointly used to determine the time-domain resources occupied by the first set of resources.
- the second parameter group includes the second parameter, and the second parameter indicates the first coefficient and the second coefficient.
- the time-frequency resources occupied by the first resource set are not related to the first parameter group.
- the first index is equal to the SS/PBCH block index corresponding to the first signal.
- the meaning of the sentence that the first signal corresponds to the first index includes: the first index is used to identify the first signal.
- the first index is a non-negative integer.
- the first index is a non-negative integer not greater than 1024.
- the first node detects the scheduling DCI of the SIB1 by monitoring the PDCCH in the first resource set.
- the DCI detected by the first node by monitoring the PDCCH in the first resource set includes the DCI in which the CRC is scrambled by the first RNTI, and the first RNTI is identified by the second PCI The cell is configured.
- the DCI scrambling sequence detected by the first node by monitoring the PDCCH in the first resource set is not related to the first PCI.
- a DCI scrambling code sequence refers to a scrambling code sequence used to scramble the first bit block; the output of the first bit block after scrambling (Scrambling) and modulation (Modulation) is Used to generate a first symbol block, the first symbol block is transmitted in the PDCCH corresponding to the one DCI; the payload (payload) bit block of the one DCI is CRC attached (Attachment), channel coding (Channel Coding) and the output after rate matching (Rate Matching) are used to generate the first bit block.
- the first PCI is used to generate the RS sequence of the DMRS of the DCI detected by the first node by monitoring the PDCCH in the first resource set.
- 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.
- gNB203 is connected to 5GC/EPC210 through 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.
- MME Mobility Management Entity
- AMF Authentication Management Field, authentication management domain
- Session Management Function Session Management Function, session management function
- the receiver of the second signal includes the UE201.
- the wireless protocol architecture in Fig. 3 is applicable to the second node in this application.
- 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.
- the first signal indicates the first PCI and the first parameter group
- the second signal indicates the second PCI and the second parameter group
- the first signal and the first Indexes correspond
- the first parameter group and the second parameter group respectively include at least one parameter
- the first PCI is different from the second PCI.
- the third node U3 includes a TRP in the cell identified by the first PCI.
- the second node U1 and the third node U3 respectively include two different base stations.
- the second node U1 and the third node U3 are two different TRPs of the same base station.
- the first configuration information block indicates an index of the cell identified by the first PCI.
- the first configuration information block indicates the first index.
- the first signal is earlier than the first configuration information block in the time domain.
- the second signal only corresponds to one SS/PBCH block index.
- the third index is a non-negative integer.
- the third resource set includes a search space set (search space set).
- the third resource set includes a CSS set.
- the first resource set and the third resource set belong to the same BWP.
- the step in block F55 in Fig. 5 exists; said fourth signal indicates said first signal.
- the first resource set includes a search space (search space).
- ControlResourceSetId corresponding to the first resource set is not equal to 0.
- the first resource set is indicated by ControlResourceSetZero.
- the first resource set includes a Type0-PDCCH CSS set.
- the first resource set is a Type0-PDCCH CSS set.
- the SearchSpaceId corresponding to the first resource set is equal to 0.
- the MIB included in the first signal indicates the SCS of the first resource set.
- the first resource set occurs periodically in the time domain.
- the first resource set is discrete in the frequency domain.
- the spatial parameter includes a spatial relation (Spatial Relation).
- the spatial parameters include large-scale properties.
- the meaning of the sentence monitoring the PDCCH includes: performing a decoding operation; if it is determined that the decoding is correct according to the CRC, it is determined that the PDCCH is detected; otherwise, it is determined that the PDCCH is not detected.
- the meaning of the sentence monitoring the PDCCH includes: determining whether there is DCI transmitted in the PDCCH according to the CRC, and determining whether there is DCI transmitted in the PDCCH before judging whether the decoding is correct according to the CRC.
- the meaning of the sentence monitoring the PDCCH includes: determining whether there is DCI transmitted in the PDCCH according to energy detection; determining whether there is DCI transmitted in the PDCCH before the energy detection.
- the cell identified by the first PCI is not a serving cell of the first node.
- the CRC of the PDCCH received by the first node in the cell identified by the first PCI and the CRC of the PDCCH received in the cell identified by the second PCI are Different RNTI scrambling.
- the meaning of the sentence that a cell is not added by the first node includes: the first node does not perform secondary serving cell addition (SCell addition) for the one cell.
- SCell addition secondary serving cell addition
- the meaning of the sentence that a cell is not added by the first node includes: the first node is not assigned a ServCellIndex for the one cell.
- the ServCellIndex is a non-negative integer not greater than 31.
- the meaning of the sentence that a cell is not added by the first node includes: the C-RNTI of the first node is not allocated by the one cell.
- Embodiment 10 illustrates a schematic diagram in which the first index, the second parameter group and the first auxiliary parameter group are jointly used to determine the first resource set according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 10 .
- the first signal indicates the first auxiliary parameter set
- the second signal indicates the second auxiliary parameter set
- the first index, the second parameter set and the first An auxiliary parameter set is jointly used by the first node to determine the first set of resources.
- the first auxiliary parameter set includes one SFN and only one SFN in one SCS.
- the one occurrence is any one occurrence of the first resource set in the time domain.
- the rounding is rounding down.
- the SCS of the first resource set is used by the first node to determine the target SCS configuration according to Table 4.2-1 in 3GPP TS38.211 (V16.2.0).
- the first auxiliary parameter set includes one SCS
- the SCS of the first resource set is the one SCS included in the first auxiliary parameter set.
- the first index and the second parameter are jointly used to determine the time slot occupied by the first resource set in any one of the two consecutive time slots in the one frame first symbol.
- the second parameter is used to determine a first symbol occupied by the first resource set in any one of the two consecutive time slots in the one frame.
- At least the second parameter among the first index and the second parameter is used to determine that the first resource set is in the two consecutive time slots in the one frame The first symbol occupied in any slot of .
- the SearchSpaceId corresponding to the second resource set is not equal to 0.
- the second resource set includes a USS set.
- the first signal indicates the SCS of the second resource set.
- the DCI detected by the first node by monitoring the PDCCH in the second resource set includes DCI in which the CRC is scrambled by the SI-RNTI.
- the DCI detected by the first node by monitoring the PDCCH in the second resource set includes DCI in which the CRC is scrambled by the C-RNTI.
- the C-RNTI is configured by the cell identified by the first PCI.
- the first PCI is used to generate a scrambling code sequence of DCI detected by the first node by monitoring the PDCCH in the second resource set.
- the first PCI is used to generate the RS sequence of the DMRS of the DCI detected by the first node in the second resource set by monitoring the PDCCH.
- the second index and the first parameter group are jointly used to determine time-domain resources occupied by the second resource set.
- the fourth coefficient is O
- the fifth coefficient is M; for definitions of O and M, refer to Chapter 13 of 3GPP TS38.213 (V16.4.0).
- the meaning of the sentence monitoring PDCCH in the second resource set with the same spatial parameters as the first signal includes: for the monitoring of PDCCH in the second resource set, the The first node assumes the same spatial parameters as the first signal.
- the sentence uses the same spatial parameters as the first signal to monitor the PDCCH in the second resource set, including: the DMRS of the PDCCH transmitted in the second resource set and the The first signal is quasi-co-located.
- the first node can deduce the large-scale characteristic of the channel experienced by the DMRS of the PDCCH transmitted in the second resource set from the large-scale characteristic of the channel experienced by the first signal.
- the first node detects the first signaling by monitoring a PDCCH in the first resource set with the same spatial parameter as that of the first signal.
- the first signaling includes physical layer signaling.
- the first signaling includes Layer 1 (L1) signaling.
- the first signaling is DCI in which CRC is scrambled by SI-RNTI.
- the third signal carries system information.
- the third signal carries a SIB (System Information Block, system information block).
- SIB System Information Block, system information block
- the third signal carries SIB1.
- the third signal is a broadcast signal.
- the sender of the third signal is the cell identified by the first PCI.
- the fourth signal includes LRR (Link Recovery Request, link recovery request).
- the fourth signal includes a BFR (Beam Failure Recovery, beam failure recovery) MAC CE or a truncated (Truncated) BFR MAC CE.
- BFR Beam Failure Recovery, beam failure recovery
- the PRACH resource occupied by the fourth signal belongs to the first PRACH resource set in the M PRACH resource sets; the M PRACH resource sets correspond to M signals respectively, and M is a positive integer greater than 1
- the first signal is a signal corresponding to the first PRACH resource set among the M signals; any PRACH resource set in the M PRACH resource sets includes at least one PRACH resource.
- the name of the higher layer parameter configuring the M PRACH resource sets includes "candidateBeamRS”.
- the second signaling includes DCI in which the CRC is scrambled by the C-RNTI.
- the set of search spaces to which the second signaling belongs is indicated by recoverySearchSpaceId.
- the second signaling activates the first signal.
- the first set of search spaces is indicated by recoverySearchSpaceId.
- the first node monitors the PDCCH in the first search space set in response to the action sending the fourth signal.
- the first symbol is an SC-FDMA symbol.
- the first symbol is obtained after the output of the conversion precoder is generated through OFDM symbols.
- the first signal includes SS/PBCH block; the second signal includes SS/PBCH block; the first resource set includes a CORESET or a search space set; the first parameter group includes the first One parameter, the second parameter group includes a second parameter; the first parameter and the second parameter are higher-level parameters respectively; the names of the first parameter and the second parameter include "pdcch- ConfigSIB1"; the DCI detected by the first node by monitoring the PDCCH in the first resource set includes the DCI in which the CRC is scrambled by the SI-RNTI.
- the first node is a relay node device.
- the first signal indicates a first auxiliary parameter set
- the second signal indicates a second auxiliary parameter set
- the first auxiliary parameter set includes at least one of an SFN and an SCS
- the second auxiliary parameter set includes at least one of a SFN and an SCS
- the first index, the second parameter set and the first auxiliary parameter set are jointly used to determine the first Collection of resources.
- the second node is a TRP device.
- the second node is a DU device.
- the second processor 1701 includes ⁇ antenna 420, transmitter 418, transmit processor 416, multi-antenna transmit processor 471, controller/processor 475, memory 476 ⁇ in Embodiment 4 at least one.
- the second processor 1701 includes ⁇ antenna 420, transmitter/receiver 418, transmit processor 416, receive processor 470, multi-antenna transmit processor 471, multi-antenna receive processing in Embodiment 4 device 472, controller/processor 475, memory 476 ⁇ at least one.
- the user equipment, terminal and UE in this application include but are not limited to drones, communication modules on drones, remote-controlled aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablet computers, notebooks, vehicle-mounted communication equipment, vehicles, vehicles, RSU, wireless sensor, network card, IoT terminal, RFID terminal, NB-IOT terminal, MTC (Machine Type Communication, machine type communication) terminal, eMTC (enhanced MTC, enhanced MTC) terminal, data card, network card, vehicle Communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost tablet computers and other wireless communication equipment.
- MTC Machine Type Communication, machine type communication
- eMTC enhanced MTC
- the base station or system equipment in this application includes but not limited to macrocell base station, microcell base station, small cell base station, home base station, relay base station, eNB, gNB, TRP (Transmitter Receiver Point, sending and receiving node), GNSS, relay Satellites, satellite base stations, aerial base stations, RSU (Road Side Unit, roadside unit), drones, test equipment, such as wireless communication equipment such as transceivers or signaling testers that simulate some functions of base stations.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一节点接收第一信号和第二信号;根据至少第一索引和第二参数组联合确定第一资源集合;用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。所述第一信号指示第一PCI和第一参数组,所述第二信号指示第二PCI和所述第二参数组;所述第一信号和所述第一索引对应;所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数,所述第一PCI与所述第二PCI不同。上述方法中,UE能够利用附加小区更好的链路质量接收服务小区的系统信息块,实现了以L1/L2为中心的小区间移动性。
Description
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
在LTE(Long-term Evolution,长期演进)系统中,传统的网络控制的移动性(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)R(Release,版本)16之前,波束级的移动性仅针对单个小区内的波束管理(Beam Management)。3GPP RAN(Radio Access Network,无线接入网)#80次会议决定开展针对以层一/层二(L1/L2)为中心的小区间移动性(L1/L2-centric inter-cell mobility)和小区间多TRP(Transmit/Receive Point)的研究。
发明内容
在L1/L2为中心的小区间移动性和小区间多TRP的讨论中,网络给UE(User Equipment,用户设备)配置至少一个附加小区,UE可以利用附加小区更好的链路质量进行传输。如何实现以L1/L2为中心的小区间移动性,是一个需要解决的问题,例如但不限于,当UE利用附加小区进行传输时,控制信道(特别是用于发送系统信息块的控制信道)的资源配置会受到什么影响。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然上述描述采用蜂窝网作为例子,本申请也适用于其他场景比如副链路(Sidelink)传输,并取得类似在蜂窝网中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于蜂窝网和副链路传输)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的第一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点中,反之亦然。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。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考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是参考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是参考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是参考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。
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:
接收第一信号和第二信号,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组,所述第二信号指示第二PCI和第二参数组;
根据至少第一索引和所述第二参数组联合确定第一资源集合,所述第一信号和所述第一索引对应;
用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;
其中,所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数,所述第一PCI与所述第二PCI不同。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:当UE利用附加小区进行传输时,控制信道的资源配置会受到什么影响。上述方法通过利用所述第一信号对应的所述第一索引和所述第二信号指示的所述第二参数组联合确定所述第一资源集合,解决了这一问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何实现以L1/L2为中心的小区间移动性。上述方法通过解决了用于发送系统信息块的控制信道的资源的确定,解决了这一问题。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一资源集合包括一个CORESET(COntrol REsource SET,控制资源集合)或搜索空间集合,所述第一节点利用和所述第一PCI关联的信号来确定所述一个CORESET或搜索空间集合的QCL(Quasi-Co-Location,准共址)关系,同时利用关联到所述第二PCI的所述第二参数组来确定所述一个CORESET或搜索空间集合的时频资源。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一PCI所标识的小区没有被所述第一节点添加;上述 方法的好处包括:所述第一PCI所标识的所述小区用不同的空口资源发送针对本小区UE的控制信令和针对所述第一节点的控制信令,以避免两者之间相互干扰。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一PCI所标识的小区没有被所述第一节点添加,所述第二PCI所标识的小区被所述第一节点添加,所述第一资源集合包括CSS(Common Search Space,公共搜索空间)集合;上述方法的好处包括:便于所述第一PCI所标识的所述小区针对所述第一节点发送所述第二PCI所标识的所述小区的系统信息块,避免了针对本小区UE的系统信息块和针对所述第一节点的系统信息块之间的干扰。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一资源集合包括CSS集合;上述方法的好处包括:所述第一节点能利用所述第一PCI所标识的小区的更好的链路质量接收所述第二PCI所标识的小区的系统信息块,实现了以L1/L2为中心的小区间移动性。
根据本申请的一个方面,其特征在于,被所述第一PCI所标识的小区未被所述第一节点添加,被所述第二PCI所标识的小区被所述第一节点添加。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
根据至少第二索引和所述第一参数组联合确定第二资源集合,所述第一信号指示所述第二索引;
用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:所述第一节点能同时接收所述第一PCI所标识的小区的系统信息块和所述第二PCI所标识的小区的系统信息块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号指示第一辅助参数组,所述第二信号指示第二辅助参数组;所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一,所述第二辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一;所述第一索引,所述第二参数组和所述第一辅助参数组被联合用于确定所述第一资源集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第三信号;
其中,第一信令包括所述第三信号的调度信息;所述第一信令在所述第一资源集合中的一个PDCCH中被接收。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第四信号;
其中,所述第四信号指示所述第一信号。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信令;
其中,所述第二信令被用于确定第一符号,所述第一节点在所述第一符号之后的第一间隔之后用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点包括一个用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点包括一个中继节点。
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:
发送第一信号,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组;
在第一资源集合中发送PDCCH;
其中,至少第一索引和第二参数组共同被用于确定所述第一资源集合;所述第一信号和所述第一索引对应;第二信号指示第二PCI和所述第二参数组,所述第一PCI与所述第二PCI不同;在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的目标接收者用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,被所述第一PCI所标识的小区未被在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的所述目标接收者添加,被所述第二PCI所标识的小区被在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的所述目标接收者添加。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
在第二资源集合中发送PDCCH;
其中,至少第二索引和所述第一参数组共同被用于确定所述第二资源集合;所述第一信号指示所述第二索引;在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的所述目标接收者用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中监测PDCCH。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号指示第一辅助参数组,所述第二信号指示第二辅助参数组;所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一,所述第二辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一;所述第一索引,所述第二参数组和所述第一辅助参数组被联合用于确定所述第一资源集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第三信号;
其中,第一信令包括所述第三信号的调度信息;所述第一信令在所述第一资源集合中的一个PDCCH中被传输。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点包括一个基站。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点包括一个TRP。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点包括一个中继节点。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点包括一个CU(Centralized Unit)。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点包括一个DU(Distributed Unit)。
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:
第一处理器,接收第一信号和第二信号,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组,所述第二信号指示第二PCI和第二参数组;
所述第一处理器,根据至少第一索引和所述第二参数组联合确定第一资源集合,所述第一信号和所述第一索引对应;
所述第一处理器,用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;
其中,所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数,所述第一PCI与所述第二PCI不同。
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:
第二处理器,发送第一信号,在第一资源集合中发送PDCCH,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组;
其中,至少第一索引和第二参数组共同被用于确定所述第一资源集合;所述第一信号和所述第一索引对应;第二信号指示第二PCI和所述第二参数组,所述第一PCI与所述第二PCI不同;在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的目标接收者用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
UE能够利用附加小区更好的链路质量接收服务小区的系统信息块,实现了以L1/L2为中心的小区间移动性,在获得类似小区切换的性能增益的同时,避免了小区切换带来的信令开销和延时。
附加小区以不同的空口资源发送针对本小区UE的系统信息块和针对别的小区的UE的系统信息块,避了免两者之间相互干扰。
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1示出了根据本申请的一个实施例的第一信号,第二信号和第一资源集合的流程图;
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5示出了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一资源集合的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的用和第一信号相同的空间参数在第一资源集合中监测PDCCH 的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的被第一PCI所标识的小区和被第而PCI所标识的小区的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的被第一PCI所标识的小区和被第而PCI所标识的小区的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一索引,第二参数组和第一辅助参数组被联合用于确定第一资源集合的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的根据至少第一索引和第二参数组联合确定第一资源集合的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的根据至少第二索引和第一参数组联合确定第二资源集合并且用和第一信号相同的空间参数在第二资源集合中监测PDCCH的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第一信令和第三信号的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的第四信号指示第一信号的示意图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的第二信令被用于确定第一符号的示意图;
图16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17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。
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1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一信号,第二信号和第一资源集合的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。特别的,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间特定的时间先后关系。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收第一信号和第二信号;在步骤102中根据至少第一索引和第二参数组联合确定第一资源集合;在步骤103中用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。其中,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组,所述第二信号指示第二PCI和所述第二参数组;所述第一信号和所述第一索引对应;所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数,所述第一PCI与所述第二PCI不同。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括SS(Synchronisation Signal,同步信号)/PBCH(Physical Broadcast CHannel,同步信号/物理广播信道)block。
作为一个实施例,所述第一信号是SS/PBCH block。
作为一个实施例,所述第一信号包括PSS(Primary Synchronization Signal,主同步信号),SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号)和PBCH。
作为一个实施例,所述第一信号包括PSS,SSS,PBCH和PBCH的DMRS(DeModulationReference Signals,解调参考信号)。
作为一个实施例,所述第一信号包括PSS,SSS和MIB(Master Information Block)。
作为一个实施例,所述第二信号包括SS/PBCH block。
作为一个实施例,所述第二信号是SS/PBCH block。
作为一个实施例,所述第二信号包括PSS,SSS和PBCH。
作为一个实施例,所述第二信号包括PSS,SSS,PBCH和PBCH的DMRS。
作为一个实施例,所述第二信号包括PSS,SSS和MIB。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号不是准共址的(Quasi-Co-Located)。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号不是对应QCL-TypeD的准共址。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号不是对应QCL-TypeA的准共址。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号不是对应QCL-TypeB的准共址。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号不是对应QCL-TypeC的准共址。
作为一个实施例,所述第一信号在时域周期性出现。
作为一个实施例,所述第一信号在时域多次出现。
作为一个实施例,所述第一信号在时域仅出现一次。
作为一个实施例,所述第二信号在时域周期性出现。
作为一个实施例,所述第二信号在时域仅出现一次。
作为一个实施例,所述第一信号对应仅一个SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述第二信号对应仅一个SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述第二信号包括K个第二子信号,K是大于1的正整数;所述K个第二子信号分别包括K个SS/PBCH block,所述K个子信号中任意两个子信号对应不同的SS/PBCH block索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个子信号中任意两个子信号不是准共址的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个子信号中任意两个子信号不是对应QCL-TypeD的准共址。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个子信号包括的SS具有相同的SS序列。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号属于同一个BWP(Bandwidth Part,带宽区间)。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号属于同一个载波(Carrier)。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号属于不同的BWP。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号属于不同的小区。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的信道包括PBCH。
作为一个实施例,所述第二信号所占用的信道包括PBCH。
作为一个实施例,所述第一信号在时域早于所述第二信号。
作为一个实施例,所述第一信号在时域晚于所述第二信号。
作为一个实施例,所述第一信号在时域的一次出现早于所述第二信号在时域的一次出现。
作为一个实施例,所述第一信号在时域的一次出现晚于所述第二信号在时域的一次出现。
作为一个实施例,所述第一信号的发送者是被所述第一PCI所标识的所述小区。
作为一个实施例,所述第二信号的发送者是被所述第二PCI所标识的所述小区。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号分别被不同的小区发送。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第二信号属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第二信号属于不同的BWP。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第二信号属于同一个小区。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第二信号属于不同的小区。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第一信号属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第一信号属于不同的BWP。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第一信号属于同一个小区。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第一信号属于不同的小区。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一信号所属的BWP和所述第二信号所属的BWP中均对应SS/PBCH block和CORESET复用图案(multiplexing pattern)1。
作为一个实施例,所述第一节点对应SS/PBCH block和CORESET复用图案1。
作为一个实施例,所述PCI是指:Physical Cell Identifier(物理小区身份)。
作为一个实施例,所述PCI是指:Physical Cell Identity(物理小区身份)。
作为一个实施例,所述PCI是指:Physical-layer Cell Identity(物理层小区身份)。
作为一个实施例,所述PCI是指:PhysCellId。
作为一个实施例,所述第一PCI和所述第二PCI分别是两个物理小区身份。
作为一个实施例,所述第一PCI和所述第二PCI分别是两个非负整数。
作为一个实施例,所述第一PCI和所述第二PCI分别是两个互不相等的非负整数。
作为一个实施例,所述第一信号包括的SS序列指示所述第一PCI,所述第二信号包括的SS序列指示所述第二PCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号包括的PSS序列和SSS序列共同指示所述第一PCI,所述第二信号包括的PSS序列和SSS序列共同指示所述第二PCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号包括的PSS序列指示所述第一PCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信号包括的PSS序列指示所述第二PCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号包括的SSS序列指示所述第一PCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信号包括的SSS序列指示所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一节点从所述第一信号的SS序列中能无疑义的得到所述第一PCI,所述第一节点从所述第二信号的SS序列中能无疑义的得到所述第二PCI。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区和所述第二PCI所标识的所述小区被同一个基站维持。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区和所述第二PCI所标识的所述小区被不同的基站维持。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区能用于传输数据。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区是被备选的用于收发数据的小区。
作为一个实施例,所述第二PCI所标识的所述小区用于传输数据。
作为一个实施例,所述第二PCI所标识的所述小区是被备选的用于收发数据的小区。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区被所述第一节点添加,被所述第二PCI所标识的所述小区被所述第一节点添加。
作为一个实施例,被所述第二PCI所标识的所述小区是所述第一节点的SpCell(Special Cell)。
作为一个实施例,被所述第二PCI所标识的所述小区是所述第一节点的PCell(Primary Cell)。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区是所述第一节点的SCell(Secondary Cell)。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区是所述第一节点的SpCell。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区不是所述第一节点的SCell或SpCell。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区和所述第二PCI所标识的所述小区都与所述第一节点保持RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)连接。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区和所述第二PCI所标识的所述小区中仅所述第二PCI所标识的所述小区与所述第一节点保持RRC连接。
作为一个实施例,所述第二PCI所标识的所述小区被配置至少一个移动管理小区,所述第一PCI所标识的所述小区是所述至少一个移动管理小区中之一。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区为所述第二PCI所标识的所述小区提供额外的无线资源。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区仅针对所述第二PCI所标识的所述小区配置。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区和所述第二PCI所标识的所述小区被配置了相同的ServCellIndex。
作为一个实施例,所述第一PCI所标识的所述小区被配置了ServCellIndex,所述第二PCI所标识的所述小区关联到所述第一PCI所标识的所述小区的ServCellIndex。
作为一个实施例,所述第一信号包括的PBCH指示所述第一参数组。
作为一个实施例,所述第一信号包括的MIB指示所述第一参数组。
作为一个实施例,所述第二信号包括的PBCH指示所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二信号包括的MIB指示所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第一参数组包括的任一参数由所述第一信号包括的MIB中的一个域指示;所述第二参数组包括的任一参数由所述第二信号包括的MIB中的一个域指示。
作为一个实施例,所述第一参数组包括的至少一个参数是非负整数。
作为一个实施例,所述第二参数组包括的至少一个参数是非负整数。
作为一个实施例,所述第一参数组包括第一参数,所述第二参数组包括第二参数;所述第一参数和所述第二参数分别是更高层参数。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第二参数的名称里分别包括“pdcch-ConfigSIB1”。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第二参数的名称里分别包括“ConfigSIB1”。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第二参数分别是“pdcch-ConfigSIB1”。
作为一个实施例,所述第一参数的值和所述第二参数的值分别是非负整数。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SFN(System frame number,系统帧号)和一个SCS(SubCarrier Spacing子载波间隔)二者中的至少之一,所述第二参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SFN和一个SCS,所述第二参数组包括一个SFN和一个SCS。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SFN,所述第二参数组包括一个SFN。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SCS,所述第二参数组包括一个SCS。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SFN,所述第一参数组包括的所述一个SFN由所述第一信号包括的MIB中的一个域指示,所述一个域的名称里包括“systemFrameNumber”。
作为一个实施例,所述第二参数组包括一个SFN,所述第二参数组包括的所述一个SFN由所述第二信号包括的MIB中的一个域指示,所述一个域的名称里包括“systemFrameNumber”。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SCS,所述第一参数组包括的所述一个SCS由所述第一信号包括的MIB中的一个域指示,所述一个域的名称里包括“subCarrierSpacingCommon”。
作为一个实施例,所述第二参数组包括一个SCS,所述第二参数组包括的所述一个SCS由所述第二信号包括的MIB中的一个域指示,所述一个域的名称里包括“subCarrierSpacingCommon”。
作为一个实施例,所述PDCCH是指:Physical Downlink Control Channel。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二参数组共同被用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二参数组共同被用于确定所述第一资源集合所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二参数组共同被用于确定所述第一资源集合所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第二参数组被用于确定所述第一资源集合所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第二参数组指示所述第一资源集合所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一资源集合所占用的频域资源和所述第一索引无关。
作为一个实施例,所述第二参数组指示第一系数和第二系数,所述第一系数和所述第二系数分别是实数;所述第一索引,所述第一系数和所述第二系数共同被用于确定所述第一资源集合占用的时域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二参数组包括所述第二参数,所述第二参数指示所述第一系数和所述第二系数。
作为一个实施例,所述第一系数是O,所述第二系数是M;所述O和所述M的定义参见3GPP TS38.213(V16.4.0)的13章节。
作为一个实施例,所述第一资源集合与所述第一参数组无关。
作为一个实施例,所述第一资源集合占用的时频资源与所述第一参数组无关。
作为一个实施例,所述第一参数组和所述第二参数组中的仅所述第二参数组被用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第二参数组包括一个SCS,所述第二参数组包括的所述一个SCS被用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第二参数组包括一个SFN,所述第二参数组包括的所述一个SFN被用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第二参数组包括一个SCS和一个SFN,所述第二参数组包括的所述一个SCS和所述一个SFN被用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第一索引等于所述第一信号对应的SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述第一索引等于所述第一信号对应的候选SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述第一信号仅对应一个的SS/PBCH block索引,所述第一索引等于所述第一信号对应的SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号和所述第一索引对应的意思包括:所述第一索引等于所述第一信号对应的SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号和所述第一索引对应的意思包括:所述第一索引被用于标识所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第一索引是不大于64的非负整数。
作为一个实施例,所述第一索引是不大于128的非负整数。
作为一个实施例,所述第一索引是不大于1024的非负整数。
作为一个实施例,所述第一信号指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信号包括的PBCH的DMRS被用于指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信号包括的PBCH负载(payload)和PBCH的DMRS共同被用于指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一索引不等于所述第一信号对应的SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第二PCI所标识的所述小区分配的。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第二PCI标识的所述小区分配给所述第一信号的。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一资源集合中监测PDCCH以检测DCI。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI包括CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)被SI(System Information)-RNTI(Radio Network Temporary Identifier,无线网络暂定标识)所加扰(scramble)的DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI包括CRC被C(Cell,小区)-RNTI所加扰(scramble)的DCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述C-RNTI是所述第二PCI所标识的小区配置的。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测SIB(System Information Block,系统信息块)的调度DCI。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测SIB1的调度DCI。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI包括CRC被第一RNTI所加扰的DCI,所述第一RNTI是所述第二PCI所标识的小区配置的。
作为一个实施例,所述第二PCI被用于生成所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的扰码序列。
作为一个实施例,所述第一PCI被用于生成所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的扰码序列。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的扰码序列与所述第一PCI无关。
作为一个实施例,一个DCI的扰码序列是指被用于对第一比特块进行加扰的扰码序列;所述第一比特块经过加扰(Scrambling)和调制(Modulation)之后的输出被用于生成第一符号块,所述第一符号块在所述一个DCI对应的PDCCH中被传输;所述一个DCI的负载(payload)比特块过CRC附着(Attachment),信道编码(Channel Coding)和速率匹配(Rate Matching)之后的输出被用于生成所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第二PCI被用于生成所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第一PCI被用于生成所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的DMRS的RS 序列与所述第一PCI无关。
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LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)及未来5G系统的网络架构200。LTE,LTE-A及未来5G系统的网络架构200称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200。5GNR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200或某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,一个与UE201进行副链路(Sidelink)通信的UE241,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G CoreNetwork,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。5GS/EPS200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,5GS/EPS200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。NG-RAN202包括NR(New Radio,新无线)节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203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(发送接收点)或某种其它合适术语。gNB203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、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、窄带物理网设备、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。gNB203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(Packet switching)服务。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的无线链路是蜂窝网链路。
作为一个实施例,所述第一信号的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述第一信号的发送者包括所述gNB204。
作为一个实施例,所述第一信号的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述第二信号的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述第二信号的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,在所述第一资源集合中被传输的PDCCH的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,在所述第一资源集合中被传输的PDCCH的发送者包括所述gNB204。
作为一个实施例,在所述第一资源集合中被传输的PDCCH的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述UE201支持以L1/L2为中心的小区间移动性。
作为一个实施例,所述UE201支持小区间多TRP。
实施例3
实施例3示例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,如附图3所示。
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用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU)之间,或者两个UE之间的控制平面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,负责第一通信节点设备与第二通信节点设备之间,或者两个UE之间的链路。L2层305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,这些子层终止于第二通信节点设备处。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,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。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还负责在第一通信节点设备之间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)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的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中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的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。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
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,所述第一信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第二信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,在所述第一资源集合中被传输的PDCCH生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,在所述第二资源集合中被传输的PDCCH生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第三信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第四信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第四信号生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第二信令生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第二信令生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第二信令生成于所述RRC子层306。
实施例4
实施例4示例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,如附图4所示。附图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备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。
第二通信设备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。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备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DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备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第二通信设备450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))的星座映射。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,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)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。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备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第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行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第一通信设备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DL中,控制器/处理器459提供传输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。控制器/处理器459还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备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DL中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的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传输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HARQ操作、丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备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将产生的并行流调制成多载波/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。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备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。控制器/处理器475提供传输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第二通信设备450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。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或 NACK协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备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。所述第二通信设备450装置至少:接收所述第一信号和所述第二信号;根据至少所述第一索引和所述第二参数组联合确定所述第一资源集合;用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第二通信设备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:接收所述第一信号和所述第二信号;根据至少所述第一索引和所述第二参数组联合确定所述第一资源集合;用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第一通信设备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。所述第一通信设备410装置至少:发送所述第一信号;在所述第一资源集合中发送PDCCH。
作为一个实施例,所述第一通信设备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:发送所述第一信号;在所述第一资源集合中发送PDCCH。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
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,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收所述第一信号和所述第二信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送所述第一信号和所述第二信号。
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,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于根据至少所述第一索引和所述第二参数组联合确定所述第一资源集合。
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,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在所述第一资源集合中发送PDCCH。
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,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于根据至少所述第二索引和所述第一参数组联合确定所述第二资源集合。
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,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中监测PDCCH;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在所述第二资源集合中发送PDCCH。
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,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收所述第三信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送所述第三信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收所述第四信号;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送所述第四信号。
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,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收所述第二信令;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送所述第二信令。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线传输的流程图,如附图5所示。在附图5中,第二节点U1,第一节点U2和第三节点U3分别是通过空中接口传输的通信节点。附图5中,方框F51至方框F510中的步骤分别是可选的。
对于第二节点U1,在步骤S511中发送第一信号;在步骤S5101中接收第四信号;在步骤S5102中发送第二信令;在步骤S512中在第一资源集合中发送PDCCH;在步骤S5103中在第二资源集合中发送PDCCH;在步骤S5104中发送第三信号。
对于第一节点U2,在步骤S5201中接收第一配置信息块;在步骤S521中接收第二信号;在步骤S5202中根据至少第三索引和第二参数组联合确定第三资源集合,并用和所述第二信号相同的空间参数在所述第三资源集合中监测PDCCH;在步骤S522中接收第一信号;在步骤S5203中发送第四信号;在步骤S5204中发送第四信号;在步骤S5205中接收第二信令;在步骤S5206中接收第二信令;在步骤S523中根据至少第一索引和所述第二参数组联合确定第一资源集合;在步骤S524中用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;在步骤S5207中根据至少第二索引和第一参数组联合确定第二资源集合,并用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中监测PDCCH;在步骤S5208中接收第三信号。
对于第三节点U3,在步骤S5301中发送第一配置信息块;在步骤S531中发送第二信号;在步骤S5302中在第三资源集合中发送PDCCH;在步骤S5303中接收第四信号;在步骤S5304中发送第二信令。
在实施例5中,所述第一信号指示第一PCI和所述第一参数组,所述第二信号指示第二PCI和所述第二参数组;所述第一信号和所述第一索引对应;所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数,所述第一PCI与所述第二PCI不同。
作为一个实施例,所述第一节点U2是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口,TRP与用户设备之间的无线接口,CU与用户设备之间的无线接口,或者DU与用户设备之间的无线接口中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第三节点U3和所述第一节点U2之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口,TRP与用户设备之间的无线接口,CU与用户设备之间的无线接口,或者DU与用户设备之间的无线接口中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第二节点U1包括所述第一节点U2的服务小区维持基站。
作为一个实施例,所述第二节点U1不包括所述第一节点U2的服务小区维持基站。
作为一个实施例,所述第二节点U1包括所述第一PCI所标识的所述小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二节点U1包括所述第二PCI所标识的所述小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第二节点U1包括所述第二PCI所标识的所述小区中的一个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点U1包括所述第一PCI所标识的所述小区中的一个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点U1包括所述第一PCI所标识的所述小区中的一个DU。
作为一个实施例,所述第二节点U1包括所述第一PCI所标识的所述小区的维持基站关联的一个DU。
作为一个实施例,所述第三节点U3包括所述第一节点U2的服务小区维持基站。
作为一个实施例,所述第三节点U3包括所述第二PCI所标识的所述小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第三节点U3包括所述第一PCI所标识的所述小区的维持基站。
作为一个实施例,所述第三节点U3包括所述第二PCI所标识的所述小区中的一个TRP。
作为一个实施例,所述第三节点U3包括所述第一PCI所标识的所述小区中的一个TRP。
作为一个实施例,所述第三节点U3包括所述第二PCI所标识的所述小区中的一个DU。
作为一个实施例,所述第三节点U3包括所述第二PCI所标识的所述小区的维持基站关联的一个DU。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第三节点U3分别包括两个不同的基站。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第三节点U3分别包括两个不同的TRP。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第三节点U3包括同一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第三节点U3包括同一个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第三节点U3是同一个DU的两个不同TRP。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第三节点U3是同一个基站的两个不同TRP。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第三节点U3是准共址的。
作为一个实施例,附图5中的方框F51中的步骤存在;所述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:接收第一配置信息块;其中,所述第一配置信息块指示所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一配置信息块由所述第二小区标识所标识的所述小区发送。
作为一个实施例,所述第一配置信息块指示所述第一PCI。
作为一个实施例,所述第一配置信息块指示所述第一PCI标识的所述小区的索引。
作为一个实施例,所述小区的所述索引包括SCellIndex或ServCellIndex中至少之一。
作为一个实施例,所述第一配置信息块指示所述第一信号的SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述第一配置信息块指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一配置信息块将所述第一索引配置给所述第一信号。
作为一个实施例,所述句子所述第一信号和所述第一索引对应的意思包括:所述第一配置信息块将所述第一索引配置给所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一配置信息块由更高层信令携带。
作为一个实施例,所述第一配置信息块由RRC信令携带。
作为一个实施例,所述第一配置信息块由MAC CE(MediumAccess Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)携带。
作为一个实施例,所述第一配置信息块在PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在时域早于所述第一配置信息块。
作为一个实施例,所述第一信号在时域晚于所述第一配置信息块。
作为一个实施例,所述第一信号在时域的一次出现早于所述第一配置信息块。
作为一个实施例,所述第一信号在时域的一次出现晚于所述第一配置信息块。
作为一个实施例,所述第二信号在时域的一次出现早于所述第一配置信息块。
作为一个实施例,所述第二信号在时域的一次出现晚于所述第一配置信息块。
作为一个实施例,附图5中的方框F52中的步骤存在;所述第三节点U3在第三资源集合中发送PDCCH。
作为一个实施例,附图5中的方框F53中的步骤存在;所述被用于无线通信的第一节点中的方法包括:根据至少第三索引和所述第二参数组联合确定第三资源集合,所述第二信号指示所述第三索引;用和所述第二信号相同的空间参数在所述第三资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第三资源集合中的PDCCH的发送者是所述第二PCI所标识的所述小区。
作为一个实施例,所述第二信号仅对应一个的SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述第三索引等于所述第二信号对应的SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述第三索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第三索引是不大于128的非负整数。
作为一个实施例,所述第二信号包括的PBCH负载和PBCH的DMRS两者中的至少后者被用于指示所述第三索引。
作为一个实施例,所述第三资源集合包括一个CORESET。
作为一个实施例,所述第三资源集合包括一个搜索空间集合(search space set)。
作为一个实施例,所述第三资源集合包括索引为0的CORESET。
作为一个实施例,所述第三资源集合对应的ControlResourceSetId不等于0。
作为一个实施例,所述第三资源集合包括Type0-PDCCH CSS集合。
作为一个实施例,所述第三资源集合对应的SearchSpaceId等于0。
作为一个实施例,所述第三资源集合对应的SearchSpaceId不等于0。
作为一个实施例,所述第三资源集合包括一个CSS集合。
作为一个实施例,所述第三资源集合包括一个USS集合。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第三资源集合属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第三资源集合属于同一个小区。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第三资源集合属于不同的小区。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第三资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI包括CRC被SI-RNTI所加扰的DCI。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第三资源集合中对PDCCH的一次监测在时域上与所述第一节点在所述第一资源集合中对PDCCH的一次监测交叠。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第三资源集合中对PDCCH的一次监测在时域上发生在所述第一节点在所述第一资源集合中对PDCCH的两次不同监测之间。
作为一个实施例,所述第二PCI被用于生成所述第一节点在所述第三资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的扰码序列。
作为一个实施例,所述第二PCI被用于生成所述第一节点在所述第三资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第二参数组被用于确定所述第三资源集合的频域资源。
作为一个实施例,所述第三索引,所述第一系数和所述第二系数共同被用于确定所述第三资源集合占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第三索引,所述第一系数和所述第二系数共同被用于确定所述第三资源集合占用的时域资源的方式和所述第一索引,所述第一系数和所述第二系数共同被用于确定所述第一资源集合占用的时域资源的方式相似,除了把所述第一索引替换成所述第三索引并把所述第一资源集合替换成所述第三资源集合。
作为一个实施例,对在所述第三资源集合中对PDCCH的所述监测,所述第一节点假设和所述第二信号相同的空间参数。
作为一个实施例,在所述第三资源集合中被传输的PDCCH的DMRS和所述第二信号准共址。
作为一个实施例,在所述第三资源集合中被传输的PDCCH的DMRS和所述第二信号准共址且对应QCL-TypeD。
作为一个实施例,附图5中的方框F52中的步骤和方框F53中的步骤都存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F52中的步骤和方框F53中的步骤都不存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F54和F55中的步骤不能同时存在,方框F56和F57中的步骤不能同时存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F54中的步骤存在;所述第四信号指示所述第一信号。
作为一个实施例,附图5中的方框F55中的步骤存在;所述第四信号指示所述第一信号。
作为一个实施例,所述第四信号在PRACH中被传输。
作为一个实施例,所述第四信号在PUCCH中被传输。
作为一个实施例,所述第四信号在PUSCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F54中的步骤存在,方框F55中的步骤不存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F54中的步骤不存在,方框F55中的步骤存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F54和F55中的步骤都不存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F56中的步骤存在;所述第二信令被所述第一节点用于确定第一符号,所述第一节点在所述第一符号之后的第一间隔之后用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,附图5中的方框F57中的步骤存在;所述第二信令被所述第一节点用于确定第一符号,所述第一节点在所述第一符号之后的第一间隔之后用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信令在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,所述第二信令在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F56中的步骤存在,方框F57中的步骤不存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F56中的步骤不存在,方框F57中的步骤存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F56和F57中的步骤都不存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F58中的步骤存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F59中的步骤存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F58和F59中的步骤都存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F59中的步骤不存在。
作为一个实施例,附图5中的方框F510中的步骤存在;第一信令包括所述第三信号的调度信息;所述第一信令在所述第一资源集合中的一个PDCCH中被所述第一节点接收。
作为一个实施例,所述第一信令在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,所述第三信号在PDSCH中被传输。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一资源集合的示意图;如附图6所示。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括一个CORESET(COntrol REsource SET,控制资源集合)。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括一个搜索空间集合(search space set)。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括一个搜索空间(search space)。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括至少一个PDCCH候选项(candidate)。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括索引为0的CORESET。
作为一个实施例,所述第一资源集合是索引为0的CORESET。
作为一个实施例,所述第一资源集合对应的ControlResourceSetId等于0。
作为一个实施例,所述第一资源集合对应的ControlResourceSetId不等于0。
作为一个实施例,所述第一资源集合被ControlResourceSetZero所指示。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括Type0-PDCCH CSS集合。
作为一个实施例,所述第一资源集合是Type0-PDCCH CSS集合。
作为一个实施例,所述第一资源集合对应的SearchSpaceId等于0。
作为一个实施例,所述第一资源集合对应的SearchSpaceId不等于0。
作为一个实施例,所述第一资源集合被searchSpaceSIB1所指示。
作为一个实施例,所述第一资源集合被searchSpaceZero所指示。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括一个CSS集合。
作为一个实施例,所述第一资源集合包括一个USS(UE-specific Search Space)集合。
作为一个实施例,所述第二信号所属的频带(frequency band)被用于确定所述第一资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第一资源集合的SCS和所述第二信号的SCS相同。
作为一个实施例,所述第二信号指示所述第一资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第二信号包括的PBCH指示所述第一资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第二信号包括的MIB指示所述第一资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第一信号被用于确定所述第一资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第一资源集合的SCS和所述第一信号的SCS相同。
作为一个实施例,所述第一信号指示所述第一资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第一信号包括的MIB指示所述第一资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第一资源集合的SCS是在所述第一资源集合中针对PDCCH的所述监测的SCS。
作为一个实施例,所述第一资源集合在时域多次出现。
作为一个实施例,所述第一资源集合在时域周期性出现。
作为一个实施例,所述第一资源集合在时域仅出现一次。
作为一个实施例,所述第一资源集合在频域是连续的。
作为一个实施例,所述第一资源集合在频域是离散的。
作为一个实施例,所述第一资源集合中的PDCCH的发送者是被所述第一PCI所标识的所述小区。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的用和第一信号相同的空间参数在第一资源集合中监测PDCCH的示意图;如附图7所示。
作为一个实施例,所述空间参数包括TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置标识)状态(state)。
作为一个实施例,所述空间参数包括QCL假设(assumption)。
作为一个实施例,所述空间参数包括QCL参数(parameters)。
作为一个实施例,所述空间参数包括天线端口QCL参数。
作为一个实施例,所述空间参数包括空间关系(Spatial Relation)。
作为一个实施例,所述空间参数包括空域滤波器(spatial domain filter)。
作为一个实施例,所述空域滤波器包括空域发送滤波器(spatial domain transmission filter)。
作为一个实施例,所述空域滤波器包括空域接收滤波器(spatial domain receive filter)。
作为一个实施例,所述空间参数包括空间发送参数(Spatial Tx parameter)。
作为一个实施例,所述空间参数包括空间接收参数(Spatial Rx parameter)。
作为一个实施例,所述空间参数包括大尺度特性(large-scale properties)。
作为一个实施例,所述大尺度特性包括延时扩展(delay spread),多普勒扩展(Doppler spread),多普勒位移(Doppler shift),平均延时(average delay)或空间接收参数中的一种或多种。
作为一个实施例,所述句子用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH的意思包括:对在所述第一资源集合中对PDCCH的所述监测,所述第一节点假设和所述第一信号相同的空间参数。
作为一个实施例,所述句子用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH的意思包括:在所述第一资源集合中被传输的PDCCH的DMRS和所述第一信号准共址。
作为上述实施例的一个子实施例,在所述第一资源集合中被传输的PDCCH的DMRS和所述第一信号准共址且对应QCL-TypeD。
作为一个实施例,所述第一节点能够从所述第一信号经历的信道的大尺度特性推断出在所述第一资源集合中被传输的PDCCH的DMRS经历的信道的大尺度特性。
作为一个实施例,所述第一节点能够从所述第一信号的空间接收参数推断出在所述第一资源集合中被传输的PDCCH的DMRS的空间接收参数。
作为一个实施例,所述第一节点用相同的空域滤波器接收所述第一信号和在所述第一资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:监测PDCCH候选项(candidate)。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:监测在PDCCH中被传输的DCI。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:通过监测PDCCH来检测DCI。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:通过监测PDCCH候选项来检测DCI。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:监测PDCCH候选项以判断DCI是否在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:执行译码操作;如果根据CRC确定译码正确,则判断检测到PDCCH;否则判断未检测到PDCCH。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:执行译码操作;如果根据CRC确定译码正确, 则判断检测到DCI在PDCCH中被传输;否则判断未检测到DCI。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:进行相干检测;如果所述相干检测后得到的信号能量大于第一给定阈值,则判断检测到DCI在PDCCH中被传输;否则判断未检测到DCI。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:进行能量检测;如果所述能量检测得到的信号能量大于第二给定阈值,则判断检测到DCI在PDCCH中被传输;否则判断未检测到DCI。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:根据CRC确定是否存在DCI在PDCCH中被传输,在根据CRC判断译码是否正确之前不确定是否存在DCI在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:根据相干检测确定是否存在DCI在PDCCH中被传输;在相干检测前不确定是否存在DCI在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,所述句子监测PDCCH的意思包括:根据能量检测确定是否存在DCI在PDCCH中被传输;在能量检测前不确定是否存在DCI在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,针对PDCCH的所述监测在PDCCH候选项(candidate)中被执行。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的被第一PCI所标识的小区和被第二PCI所标识的小区的示意图;如附图8所示。
作为一个实施例,所述第一节点的RRC层终止到被所述第二PCI所标识的所述小区。
作为一个实施例,所述第一节点的PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)层终止到被所述第二PCI所标识的所述小区。
作为一个实施例,所述第一节点的RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)层终止到被所述第二PCI所标识的所述小区。
作为一个实施例,所述第一节点的MAC子层终止到被所述第二PCI所标识的所述小区。
作为一个实施例,被所述第二PCI所标识的所述小区是一个物理小区。
作为一个实施例,被所述第二PCI所标识的所述小区是所述第一节点的服务小区。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区是一个物理小区。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区是所述第一节点的服务小区。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区不是所述第一节点的服务小区。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区在被所述第二PCI所标识的所述小区之上提供额外的资源。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区是被配置的一个用于L1/L2 mobility的候选小区。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区和被所述第二PCI所标识的所述小区是同频的。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区和被所述第二PCI所标识的所述小区是异频的。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的所述小区是针对被所述第二PCI所标识的所述小区配置的移动管理小区。
作为一个实施例,当所述第一节点利用被所述第一PCI所标识的所述小区传输数据时,所述第一节点的服务小区保持不变。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语服务小区保持不变的意思包括:RRC层,PDCP层,RLC层,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,所述短语服务小区保持不变的意思包括:RRC连接保持不变。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语服务小区保持不变的意思包括:服务小区标识保持不变。
作为该实施例的一个子实施例,所述短语服务小区保持不变的意思包括:ServingCellConfigCommon和/或ServingCellConfigCommonSIB配置中的全部或者部分配置保持不变。
作为一个实施例,不同的RNTI被用于确定所述第一节点在被所述第一PCI所标识的所述小区中发送或接收的物理层信道的扰码序列和在被所述第二PCI所标识的所述小区中发送或接收的物理层信道的扰码序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述物理层信道包括PDCCH,PDSCH,PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)或PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一节点在被所述第一PCI所标识的所述小区中接收的PDCCH的CRC和在被所述第二PCI所标识的所述小区中接收的PDCCH的CRC被不同的RNTI加扰。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的被第一PCI所标识的小区和被第二PCI所标识的小区的示意图;如附图9所示。在实施例9中,被所述第一PCI所标识的所示小区未被所述第一节点添加,被所述第二PCI所标识的所示小区被所述第一节点添加。
作为一个实施例,句子一个小区未被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点未针对所述一个小区执行辅服务小区添加(SCell addition)。
作为一个实施例,句子一个小区未被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点最新接收到的sCellToAddModList不包括所述一个小区。
作为一个实施例,句子一个小区未被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点最新接收到的sCellToAddModList和sCellToAddModListSCG都不包括所述一个小区。
作为一个实施例,句子一个小区未被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点未被分配针对所述一个小区的SCellIndex。
作为一个实施例,所述SCellIndex是不大于31的正整数。
作为一个实施例,句子一个小区未被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点未被分配针对所述一个小区的ServCellIndex。
作为一个实施例,所述ServCellIndex是不大于31的非负整数。
作为一个实施例,句子一个小区未被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点与所述一个小区之间没有建立RRC连接。
作为一个实施例,句子一个小区未被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点的C-RNTI不是由所述一个小区分配的。
作为一个实施例,句子一个小区被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点针对所述一个小区执行了辅服务小区添加。
作为一个实施例,句子一个小区被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点被分配了针对所述一个小区的SCellIndex。
作为一个实施例,句子一个小区被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点被分配了针对所述一个小区的ServCellIndex。
作为一个实施例,句子一个小区被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点与所述一个小区之间已建立RRC连接。
作为一个实施例,句子一个小区被所述第一节点添加的意思包括:所述第一节点的C-RNTI是由所述一个小区分配的。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一索引,第二参数组和第一辅助参数组被联合用于确定第一资源集合的示意图;如附图10所示。在实施例10中,所述第一信号指示所示第一辅助参数组,所述第二信号指示所示第二辅助参数组;所述第一索引,所述第二参数组和所述第一辅助参数组被所述第一节点联合用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS。
作为一个实施例,所述第二辅助参数组包括一个SFN和一个SCS。
作为一个实施例,所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SFN。
作为一个实施例,所述第二辅助参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SFN。
作为一个实施例,所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SCS。
作为一个实施例,所述第二辅助参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SCS。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SFN,所述第一辅助参数组包括一个SCS。
作为一个实施例,所述第二参数组包括一个SFN,所述第二辅助参数组包括一个SCS。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SCS,所述第一辅助参数组包括一个SFN。
作为一个实施例,所述第二参数组包括一个SCS,所述第二辅助参数组包括一个SFN。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SFN,所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SCS;所述第二参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SFN,所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SCS。
作为一个实施例,所述第一参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SCS,所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SFN;所述第二参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SCS,所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS中的仅一个SFN。
作为一个实施例,所述第一信号包括的MIB指示所述第一辅助参数组。
作为一个实施例,所述第二信号包括的MIB指示所述第二辅助参数组。
作为一个实施例,所述第一辅助参数组包括一个SFN,所述第一辅助参数组包括的所述一个SFN由所述第一信号包括的MIB中的一个名称里包括“systemFrameNumber”的域指示。
作为一个实施例,所述第二辅助参数组包括一个SFN,所述第二辅助参数组包括的所述一个SFN由所述第二信号包括的MIB中的一个名称里包括“systemFrameNumber”的域指示。
作为一个实施例,所述第一辅助参数组包括一个SCS,所述第一辅助参数组包括的所述一个SCS由所述第一信号包括的MIB中的一个名称里包括“subCarrierSpacingCommon”的域指示。
作为一个实施例,所述第二辅助参数组包括一个SCS,所述第二辅助参数组包括的所述一个SCS由所述第二信号包括的MIB中的一个名称里包括“subCarrierSpacingCommon”的域指示。
作为一个实施例,所述第一索引,所述第二参数组和所述第一辅助参数组共同被用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第一索引,所述第二参数组和所述第一辅助参数组共同被用于确定所述第一资源集合所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一辅助参数组和所述第二辅助参数组二者中的仅所述第一辅助参数组被用于确定所述第一资源集合。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的根据至少第一索引和第二参数组联合确定第一资源集合的示意图;如附图11所示。在实施例11中,所述第二参数组包括所述第二参数,所述第二参数是更高层参数;所述第二参数指示第一系数和第二系数,所述第一系数和所述第二系数分别是实数;所述第一索引,所述第一系数和所述第二系数共同被用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第一资源集合在时域的一次出现占用一个帧(frame)中的两个连续的时隙(slot);所述第一索引,所述第一系数和所述第二系数共同被用于确定所述两个连续的时隙中的第一个时隙和所述一个帧。
作为上述一个实施例的一个子实施例,所述一次出现是所述第一资源集合在时域的任意一次出现。
作为一个实施例,所述第一节点在一个帧中的两个连续的时隙中在所述第一资源集合中监测PDCCH;所述第一索引,所述第一系数和所述第二系数共同被用于确定所述两个连续的时隙中的第一个时隙和所述一个帧。
作为一个实施例,所述两个连续的时隙中的所述第一个时隙的索引等于第一参考整数对第三系数取模;所述第一参考整数等于所述第一系数与2的目标SCS配置次方的乘积再加上所述第一索引与所述第二系数的乘积取整后的值,所述第三系数等于在所述目标SCS配置下每个帧包括的时隙的数量;当所述第一参考整数除以所述第三系数后取整再对2取模等于0时,所述一个帧的SFN是偶数;当所述第一参考整数除以所述第三系数后取整再对2取模等于1时,所述一个帧的SFN是奇数;所述目标SCS配置是一个非负整数,所述目标SCS配置是所述第一资源集合的SCS对应的SCS配置。
作为一个实施例,所述第一个时隙的所述索引是所述第一个时隙在所述一个帧中的索引。
作为一个实施例,所述第一个时隙的所述索引是小于所述第三系数的非负整数。
作为一个实施例,所述取整是向上取整。
作为一个实施例,所述取整是向下取整。
作为一个实施例,所述第一资源集合的SCS被所述第一节点用于根据3GPP TS38.211(V16.2.0)中的Table 4.2-1确定所述目标SCS配置。
作为一个实施例,所述第二参数组包括一个SFN,所述一个帧的SFN的值是根据所述第二参数组包括的所述一个SFN的值确定的。
作为一个实施例,所述第一辅助参数组包括一个SFN,所述一个帧的SFN的值是根据所述第一辅助参数组包括的所述一个SFN的值确定的。
作为一个实施例,所述第二参数组包括一个SCS,所述第一资源集合的SCS是所述第二参数组包括的所述一个SCS。
作为一个实施例,所述第一辅助参数组包括一个SCS,所述第一资源集合的SCS是所述第一辅助参数组包括的所述一个SCS。
作为一个实施例,所述第一资源集合在所述一个帧中的所述两个连续的时隙分别占用的第一个符号相对于所述两个连续的时隙的起始位置是相同的。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二参数共同被用于确定所述第一资源集合在所述一个帧中的所述两个连续的时隙中的任一时隙中占用的第一个符号。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二参数共同指示所述第一资源集合在所述一个帧中的所述两个连续的时隙中的任一时隙中占用的第一个符号。
作为一个实施例,所述第二参数被用于确定所述第一资源集合在所述一个帧中的所述两个连续的时隙中的任一时隙中占用的第一个符号。
作为一个实施例,所述第二参数指示所述第一资源集合在所述一个帧中的所述两个连续的时隙中的任一时隙中占用的第一个符号。
作为一个实施例,所述第一索引和所述第二参数中的至少所述第二参数被用于确定所述第一资源集合在所述一个帧中的所述两个连续的时隙中的任一时隙中占用的第一个符号。
作为一个实施例,所述第一资源集合在所述一个帧中的所述两个连续的时隙中的任一时隙中占用的第一个符号与所述第一索引无关。
作为一个实施例,所述第二参数指示所述第一资源集合在所述一个帧中的所述两个连续的时隙中的任一时隙中占用的符号的数量。
作为一个实施例,所述第一资源集合在所述一个帧中的所述两个连续的时隙中的任一时隙中占用的符号的数量与所述第一索引无关。
作为一个实施例,所述符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述符号是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述符号是转换预编码器(transform precoding)的输出经过OFDM符号发生(Generation)后得到的。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的根据至少第二索引和第一参数组联合确定第二资源集合并且用和第一信号相同的空间参数在第二资源集合中监测PDCCH的示意图;如附图12所示。
作为一个实施例,所述第二资源集合中的PDCCH的发送者是被所述第一PCI所标识的所述小区。
作为一个实施例,所述第二索引等于所述第一信号对应的SS/PBCH block索引。
作为一个实施例,所述第二索引被用于标识所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第二索引是不大于64的非负整数。
作为一个实施例,所述第二索引是不大于128的非负整数。
作为一个实施例,所述第二索引等于所述第一索引。
作为一个实施例,所述第二索引不等于所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一信号包括的PBCH负载和PBCH的DMRS中的至少前者被用于指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括一个CORESET。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括一个搜索空间集合(search space set)。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括至少一个PDCCH候选项(candidate)。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括索引为0的CORESET。
作为一个实施例,所述第二资源集合对应的ControlResourceSetId不等于0。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括Type0-PDCCH CSS集合。
作为一个实施例,所述第二资源集合对应的SearchSpaceId等于0。
作为一个实施例,所述第二资源集合对应的SearchSpaceId不等于0。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括一个CSS集合。
作为一个实施例,所述第二资源集合包括一个USS集合。
作为一个实施例,所述第二资源集合的SCS和所述第一信号的SCS相同。
作为一个实施例,所述第一信号指示所述第二资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第一信号包括的MIB指示所述第二资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第二资源集合属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第二资源集合属于不同的BWP。
作为一个实施例,所述第一资源集合和所述第二资源集合属于不同的小区。
作为一个实施例,所述第一节点用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中对PDCCH的一次监测在时域上与所述第一节点用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中对PDCCH的一次监测交叠。
作为一个实施例,所述第一节点用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中对PDCCH的一次监测在时域上发生在所述第一节点用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中对PDCCH的两次不同监测之间。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第二资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI包括CRC被SI-RNTI所加扰的DCI。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第二资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI包括CRC被C-RNTI所加扰的DCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述C-RNTI是所述第一PCI所标识的小区配置的。
作为一个实施例,所述第一信号指示所述第二资源集合的SCS。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第二资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI包括CRC被第二RNTI所加扰的DCI,所述第二RNTI是所述第一PCI所标识的小区配置的。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第二资源集合中通过监测PDCCH检测SIB1的调度DCI。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第二资源集合中通过监测PDCCH检测SIB的调度DCI。
作为一个实施例,所述第一PCI被用于生成所述第一节点在所述第二资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的扰码序列。
作为一个实施例,所述第一PCI被用于生成所述第一节点在所述第二资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第二索引和所述第一参数组共同被用于确定所述第二资源集合所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一参数组被用于确定所述第二资源集合的频域资源。
作为一个实施例,所述第一参数指示第四系数和第五系数,所述第四系数和所述第五系数分别是实数,所述第二索引,所述第四系数和所述第五系数共同被用于确定所述第二资源集合占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第四系数是O,所述第五系数是M;所述O和所述M的定义参见3GPP TS38.213(V16.4.0)的13章节。
作为一个实施例,所述第二索引,所述第四系数和所述第五系数共同被用于确定所述第二资源集合占用的时域资源的方式和所述第一索引,所述第一系数和所述第二系数共同被用于确定所述第一资源集合占用的时域资源的方式相似,除了把所述第一索引,所述第一系数,所述第二系数和所述第一资源集合分别替换成所述第二索引,所述第四系数,所述第五系数和所述第二资源集合。
作为一个实施例,所述第二索引,所述第一参数组和所述第一辅助参数组共同被用于确定所述第二资源集合。
作为一个实施例,所述句子用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中监测PDCCH的意思包括:对在所述第二资源集合中对PDCCH的所述监测,所述第一节点假设和所述第一信号相同的空间参数。
作为一个实施例,所述句子用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中监测PDCCH的意思包括:在所述第二资源集合中被传输的PDCCH的DMRS和所述第一信号准共址。
作为上述实施例的一个子实施例,在所述第二资源集合中被传输的PDCCH的DMRS和所述第一信号准共址且对应QCL-TypeD。
作为一个实施例,所述第一节点能够从所述第一信号经历的信道的大尺度特性推断出在所述第二资源集合中被传输的PDCCH的DMRS经历的信道的大尺度特性。
作为一个实施例,所述第一节点能够从所述第一信号的空间接收参数推断出在所述第二资源集合中被传输的PDCCH的DMRS的空间接收参数。
作为一个实施例,所述第一节点用相同的空域滤波器接收所述第一信号和在所述第二资源集合中监测PDCCH。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第一信令和第三信号的示意图;如附图13所示。在实施例13中,所述第一信令包括所述第三信号的调度信息;所述第一信令在所述第一资源集合中的一个PDCCH中被所述第一节点接收。
作为一个实施例,所述第一节点通过在所述第一资源集合中监测PDCCH检测到所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一节点通过用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH检测到所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于下行授予(DLGrant)的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括CRC被SI-RNTI加扰的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令是CRC被SI-RNTI加扰的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括CRC被C-RNTI加扰的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令是小区公共的。
作为一个实施例,所述第一信令是广播信号。
作为一个实施例,所述第三信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第三信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第三信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第三信号携带系统信息。
作为一个实施例,所述第三信号携带SIB(System Information Block,系统信息块)。
作为一个实施例,所述第三信号携带SIB1。
作为一个实施例,所述第三信号携带一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第三信号占用的传输信道(transport channel)包括DL-SCH(DownLink Shared CHannel,下行链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第三信号是小区公共的。
作为一个实施例,所述第三信号是广播信号。
作为一个实施例,所述第三信号的SCS是所述第二信号配置的。
作为一个实施例,所述第二信号包括的MIB指示一个SCS,所述第三信号的SCS等于所述第二信号包括的所述MIB指示的所述一个SCS。
作为一个实施例,所述第三信号的SCS是所述第一信号配置的。
作为一个实施例,所述第一信号包括的MIB指示一个SCS,所述第三信号的SCS等于所述第一信号包括的所述MIB指示的所述一个SCS。
作为一个实施例,所述第二PCI被用于确定所述第一信令的扰码序列。
作为一个实施例,所述第一PCI被用于确定所述第一信令的扰码序列。
作为一个实施例,所述第一信令的扰码序列和所述第一PCI无关。
作为一个实施例,所述第二PCI被用于确定所述第一信令的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第一信令的DMRS的RS序列和所述第一PCI无关。
作为一个实施例,所述第一PCI被用于确定所述第一信令的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第二PCI被用于确定所述第三信号的扰码序列。
作为一个实施例,所述第二PCI和SI-RNTI共同被用于确定所述第三信号的扰码序列。
作为一个实施例,所述第三信号的扰码序列和所述第一PCI无关。
作为一个实施例,所述第一PCI被用于确定所述第三信号的扰码序列。
作为一个实施例,所述第二PCI被用于确定所述第三信号的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第三信号的DMRS的RS序列和所述第一PCI无关。
作为一个实施例,所述第一PCI被用于确定所述第三信号的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述调度信息包括时域资源,频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS端口(port),HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号(process number),RV(Redundancy Version,冗余版本)或NDI(New Data Indicator,新数据指示)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第三信号的发送者是被所述第一PCI所标识的所述小区。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的第四信号指示第一信号的示意图;如附图14所示。
作为一个实施例,所述第四信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第四信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第四信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第四信号包括随机接入前导(Random Access Preamble)。
作为一个实施例,所述随机接入前导包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为一个实施例,所述第四信号包括用于波束失败恢复请求(Beam Failure Recovery Request)的随机接入前导。
作为一个实施例,所述第四信号包括UCI(Uplink Control Information,上行控制信息)。
作为一个实施例,所述第四信号包括CSI(Channel State Information,信道状态信息)。
作为一个实施例,所述第四信号包括LRR(Link Recovery Request,链路恢复请求)。
作为一个实施例,所述第四信号包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信号包括BFR(Beam Failure Recovery,波束失败恢复)MAC CE或截短的(Truncated)BFR MAC CE。
作为一个实施例,所述第四信号所占用的信道包括PRACH(Physical Random Access CHannel,物理随机接入信道)。
作为一个实施例,所述第四信号所占用的信道包括PUSCH。
作为一个实施例,所述第四信号所占用的信道包括PUCCH。
作为一个实施例,所述第四信号所占用的空口资源包括PRACH资源。
作为一个实施例,所述第四信号所占用的PRACH资源被用于指示所述第一信号。
作为一个实施例,所述第四信号所占用的PRACH资源属于M个PRACH资源集合中的第一PRACH资源集合;所述M个PRACH资源集合分别和M个信号对应,M是大于1的正整数;所述第一信号是所述M个信号中和所述第一PRACH资源集合对应的信号;所述M个PRACH资源集合中的任一PRACH资源集合包括至少一个PRACH资源。
作为一个实施例,所述M个PRACH资源集合是更高层(higher layer)参数配置的。
作为一个实施例,配置所述M个PRACH资源集合的更高层参数的名称里包括“candidateBeamRS”。
作为一个实施例,一个PRACH资源包括一个PRACH时机(occasion)。
作为一个实施例,一个PRACH资源包括一个PRACH前导。
作为一个实施例,一个PRACH资源包括时频资源。
作为一个实施例,所述M个信号中的任一信号包括一个SS/PBCH block或CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal,信道状态信息参考信号)。
作为一个实施例,所述第四信号包括第一域,所述第一域包括至少一个比特;所述第四信号中的所述第一域的值指示所述第一信号。
作为一个实施例,所述第四信号指示所述第一信号的索引。
作为一个实施例,所述第四信号指示所述第一信号的SS/PBCH block索引。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的一个实施例的第二信令被用于确定第一符号的示意图;如附图15所示。在实施例15中,所述第一节点在所述第一符号之后的所述第一间隔之后用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信令被所述第一节点用于确定所述第一符号。
作为一个实施例,作为所述行为接收第二信令的响应,所述第一节点在所述第一符号之后的所述第一间隔之后用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,伴随所述行为接收第二信令,所述第一节点在所述第一符号之后的所述第一间隔之后用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信令包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括DCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括CRC被C-RNTI加扰的DCI。
作为一个实施例,所述第二信令所属的搜索空间集合被recoverySearchSpaceId指示。
作为一个实施例,所述第四信号在第一PUSCH中被传输,所述第二信令调度一个和所述第一PUSCH具有相同HARQ进程号和反转的(toggled)NDI域的值的PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第二信令包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第二信令包括MAC CE激活命令(activation command)。
作为一个实施例,所述第二信令包括TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二信令激活所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二信令包括第二域,所述第二域包括至少一个比特,所述第二信令中的所述第二域的值指示所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二信令指示第一TCI状态,所述第一TCI状态指示所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二信令包括RRC信令。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的时频资源属于第一搜索空间集合,所述第一节点通过在所述 第一搜索空间集合中监测PDCCH检测到所述第二信令。
作为一个实施例,所述第一搜索空间集合被recoverySearchSpaceId指示。
作为一个实施例,作为所述行为发送第四信号的响应,所述第一节点在所述第一搜索空间集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第一符号是一个OFDM符号。
作为一个实施例,所述第一符号是一个SC-FDMA符号。
作为一个实施例,所述第一符号是转换预编码器的输出经过OFDM符号发生后得到的。
作为一个实施例,所述第一符号是所述第二信令所占用的最后一个符号。
作为一个实施例,所述第一符号是第一时隙的最后一个符号;所述第一节点在所述第一时隙中发送一个携带所述第二信令所在的PDSCH的HARQ-ACK(Acknowledgement)的PUCCH;所述第二信令被用于确定所述第一时隙。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令指示所述第一时隙。
作为一个实施例,所述第一间隔是非负整数。
作为一个实施例,所述第一间隔是正整数。
作为一个实施例,所述第一间隔的单位是符号。
作为一个实施例,所述第一间隔的单位是时隙。
作为一个实施例,所述第一间隔是固定的。
作为一个实施例,所述第一间隔是可配置的。
作为一个实施例,所述第一间隔固定为28个符号。
作为一个实施例,所述第一间隔固定为3乘以第六系数个时隙;所述第六系数等于一个子帧(subframe)包括的时隙的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第六系数等于在所述一个携带所述第二信令所在的PDSCH的HARQ-ACK的PUCCH的SCS下,一个子帧包括的时隙的数量。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一符号之后的所述第一间隔之前用和第五信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH,所述第五信号和所述第一信号不准共址。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五信号和所述第一信号不是对应QCL-TypeD的准共址。
实施例16
实施例16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16所示。在附图16中,第一节点中的处理装置1600包括第一处理器1601。
在实施例16中,第一处理器1601接收第一信号和第二信号;根据至少第一索引和第二参数组联合确定第一资源集合;并用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
在实施例16中,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组,所述第二信号指示第二PCI和所述第二参数组;所述第一信号和所述第一索引对应;所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数,所述第一PCI与所述第二PCI不同。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的小区未被所述第一节点添加,被所述第二PCI所标识的小区被所述第一节点添加。
作为一个实施例,所述第一处理器1601根据至少第二索引和所述第一参数组联合确定第二资源集合,所述第一信号指示所述第二索引;所述第一处理器1601用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第一信号指示第一辅助参数组,所述第二信号指示第二辅助参数组;所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一,所述第二辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一;所述第一索引,所述第二参数组和所述第一辅助参数组被联合用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第一处理器1601接收第三信号;其中,第一信令包括所述第三信号的调度信息;所述第一信令在所述第一资源集合中的一个PDCCH中被接收。
作为一个实施例,所述第一处理器1601发送第四信号;其中,所述第四信号指示所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一处理器1601接收第二信令;其中,所述第二信令被用于确定第一符号,所述第一处理器1601在所述第一符号之后的第一间隔之后用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第一信号包括SS/PBCH block;所述第二信号包括SS/PBCH block;所述第一资源集合包括一个CORESET或一个搜索空间集合;所述第一参数组包括第一参数,所述第二参数组包括第二参数;所述第一参数和所述第二参数分别是更高层参数;所述第一参数和所述第二参数的名称里分别包括“pdcch-ConfigSIB1”;所述第一节点在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI包括CRC被SI-RNTI所加扰的DCI。
作为一个实施例,所述第一节点是一个用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点是一个中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一处理器1601包括实施例4中的{天线452,发射器/接收器454,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,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
实施例17
实施例17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17所示。在附图17中,第二节点中的处理装置1700包括第二处理器1701。
在实施例17中,第二处理器1701发送第一信号;并在第一资源集合中发送PDCCH。
在实施例17中,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组;至少第一索引和第二参数组共同被用于确定所述第一资源集合;所述第一信号和所述第一索引对应;第二信号指示第二PCI和所述第二参数组,所述第一PCI与所述第二PCI不同;在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的目标接收者用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数。
作为一个实施例,被所述第一PCI所标识的小区未被在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的所述目标接收者添加,被所述第二PCI所标识的小区被在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的所述目标接收者添加。
作为一个实施例,所述第二处理器1701在第二资源集合中发送PDCCH;其中,至少第二索引和所述第一参数组共同被用于确定所述第二资源集合;所述第一信号指示所述第二索引;在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的所述目标接收者用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第一信号指示第一辅助参数组,所述第二信号指示第二辅助参数组;所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一,所述第二辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一;所述第一索引,所述第二参数组和所述第一辅助参数组被联合用于确定所述第一资源集合。
作为一个实施例,所述第二处理器1701发送第三信号;其中,第一信令包括所述第三信号的调度信息;所述第一信令在所述第一资源集合中的一个PDCCH中被传输。
作为一个实施例,所述第一信号包括SS/PBCH block;所述第二信号包括SS/PBCH block;所述第一资源集合包括一个CORESET或一个搜索空间集合;所述第一参数组包括第一参数,所述第二参数组包括第二参数;所述第一参数和所述第二参数分别是更高层参数;所述第一参数和所述第二参数的名称里分别包括“pdcch-ConfigSIB1”;在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的所述目标接收者在所述第一资源集合中通过监测PDCCH检测的DCI包括CRC被SI-RNTI所加扰的DCI。
作为一个实施例,所述第二节点是一个基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点是一个TRP设备。
作为一个实施例,所述第二节点是一个中继节点设备。
作为一个实施例,所述第二节点是一个CU设备。
作为一个实施例,所述第二节点是一个DU设备。
作为一个实施例,所述第二处理器1701包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二处理器1701包括实施例4中的{天线420,发射器/接收器418,发射处理器416,接收处理器470,多天线发射处理器471,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
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,,交通工具,车辆,RSU,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,小蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点),GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,RSU(Road Side Unit,路边单元),无人机,测试设备,例如模拟基站部分功能的收发装置或信令测试仪等无线通信设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。
Claims (10)
- 一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:第一处理器,接收第一信号和第二信号,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组,所述第二信号指示第二PCI和第二参数组;所述第一处理器,根据至少第一索引和所述第二参数组联合确定第一资源集合,所述第一信号和所述第一索引对应;所述第一处理器,用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;其中,所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数,所述第一PCI与所述第二PCI不同。
- 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,被所述第一PCI所标识的小区未被所述第一节点添加,被所述第二PCI所标识的小区被所述第一节点添加。
- 根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一处理器根据至少第二索引和所述第一参数组联合确定第二资源集合,所述第一信号指示所述第二索引;所述第一处理器用和所述第一信号相同的空间参数在所述第二资源集合中监测PDCCH。
- 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,所述第一信号指示第一辅助参数组,所述第二信号指示第二辅助参数组;所述第一辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一,所述第二辅助参数组包括一个SFN和一个SCS二者中的至少之一;所述第一索引,所述第二参数组和所述第一辅助参数组被联合用于确定所述第一资源集合。
- 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,所述第一处理器接收第三信号;其中,第一信令包括所述第三信号的调度信息;所述第一信令在所述第一资源集合中的一个PDCCH中被接收。
- 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,所述第一处理器发送第四信号;其中,所述第四信号指示所述第一信号。
- 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,所述第一处理器接收第二信令;其中,所述第二信令被用于确定第一符号,所述第一处理器在所述第一符号之后的第一间隔之后用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH。
- 一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:第二处理器,发送第一信号,在第一资源集合中发送PDCCH,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组;其中,至少第一索引和第二参数组共同被用于确定所述第一资源集合;所述第一信号和所述第一索引对应;第二信号指示第二PCI和所述第二参数组,所述第一PCI与所述第二PCI不同;在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的目标接收者用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数。
- 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:接收第一信号和第二信号,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组,所述第二信号指示第二PCI和第二参数组;根据至少第一索引和所述第二参数组联合确定第一资源集合,所述第一信号和所述第一索引对应;用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;其中,所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数,所述第一PCI与所述第二PCI不同。
- 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:发送第一信号,所述第一信号指示第一PCI和第一参数组;在第一资源集合中发送PDCCH;其中,至少第一索引和第二参数组共同被用于确定所述第一资源集合;所述第一信号和所述第一索引对应;第二信号指示第二PCI和所述第二参数组,所述第一PCI与所述第二PCI不同;在所述第一资源集合中被发送的PDCCH的目标接收者用和所述第一信号相同的空间参数在所述第一资源集合中监测PDCCH;所述第一参数组和所述第二参数组分别包括至少一个参数。
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MODERATOR (VIVO): "Feature lead summary#2 on Enhancements on Multi-TRP inter-cell operation", 3GPP DRAFT; R1-2108457, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210816 - 20210827, 23 August 2021 (2021-08-23), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052042751 * |
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