WO2023236222A1 - 一种传输配置指示状态的指示方法及装置 - Google Patents

一种传输配置指示状态的指示方法及装置 Download PDF

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WO2023236222A1
WO2023236222A1 PCT/CN2022/098274 CN2022098274W WO2023236222A1 WO 2023236222 A1 WO2023236222 A1 WO 2023236222A1 CN 2022098274 W CN2022098274 W CN 2022098274W WO 2023236222 A1 WO2023236222 A1 WO 2023236222A1
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dmrs port
reference signal
indication information
tci
cdm group
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PCT/CN2022/098274
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English (en)
French (fr)
Inventor
李明菊
Original Assignee
北京小米移动软件有限公司
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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
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular, to a method and device for indicating a transmission configuration indication status.
  • the terminal device can receive at least one and/or at least a pair of TCI states for joint transmission sent by the network device, and then can determine the first reference signal that is quasi-co-located with each DMRS port of joint transmission, In this way, joint transmission based on multiple TRPs can be reliably realized, and the transmission performance of CJT based on multiple TRPs is improved.
  • embodiments of the present disclosure provide a method for indicating a transmission configuration indication status.
  • the method is executed by a network device.
  • the method includes: first indication information sent to a terminal device, wherein the first indication information is used to indicate At least one and/or at least one pair of transmission configurations for joint transmission indicates a TCI status.
  • the network device can send at least one and/or at least one pair of TCI status for joint transmission to the terminal device, so that the terminal device can accurately determine which TCI status indication or pairs of TCI status indications each DMRS port in the joint transmission is associated with.
  • the first reference signal is quasi-co-located, so that joint transmission based on multiple TRPs can be reliably realized, and the transmission performance of CJT based on multiple TRPs is improved.
  • inventions of the present disclosure provide a communication device, which is applied to terminal equipment.
  • the device includes:
  • a transceiver module configured to receive first indication information sent by the network device, where the first indication information is used to indicate at least one and/or at least a pair of transmission configuration indication TCI states for joint transmission.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication device.
  • the communication device includes a processor and a memory, and a computer program is stored in the memory; the processor executes the computer program stored in the memory, so that the communication device executes The method described in the second aspect above.
  • embodiments of the present invention provide a computer-readable storage medium for storing instructions used by the above-mentioned terminal device. When the instructions are executed, the terminal device is caused to perform the method described in the first aspect. .
  • embodiments of the present invention provide a computer-readable storage medium for storing instructions used by the above-mentioned terminal device. When the instructions are executed, the terminal device is caused to execute the above-mentioned second aspect. method.
  • the present disclosure also provides a computer program product including a computer program, which when run on a computer causes the computer to execute the method described in the second aspect.
  • the present disclosure provides a chip system that includes at least one processor and an interface for supporting a terminal device to implement the functions involved in the first aspect, for example, determining or processing data involved in the above method. and information.
  • the chip system further includes a memory, and the memory is used to store necessary computer programs and data for the terminal device.
  • the chip system may be composed of chips, or may include chips and other discrete devices.
  • the present disclosure provides a chip system, which includes at least one processor and an interface for supporting a network device to implement the functions involved in the first aspect, for example, determining or processing data involved in the above method. and information.
  • the chip system further includes a memory, and the memory is used to store necessary computer programs and data for the terminal device.
  • the chip system may be composed of chips, or may include chips and other discrete devices.
  • the present disclosure provides a computer program that, when run on a computer, causes the computer to execute the method described in the first aspect.
  • the present disclosure provides a computer program that, when run on a computer, causes the computer to execute the method described in the first aspect.
  • Figure 1 is a schematic architectural diagram of a communication system provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 2 is a schematic flowchart of a method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 3 is a schematic flowchart of another method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 4 is a schematic flowchart of another method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 5 is a schematic flowchart of another method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 6 is a schematic flowchart of yet another method for indicating transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 7 is a schematic flowchart of yet another method for indicating transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 8 is a schematic flowchart of yet another method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 9 is a schematic flowchart of yet another method for indicating transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 10 is a schematic flowchart of yet another method for indicating transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 11 is a schematic flowchart of yet another method for indicating transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 12 is a schematic flowchart of yet another method for indicating transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 13 is a schematic flowchart of yet another method for indicating transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 14 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 15 is a schematic structural diagram of another communication device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 16 is a schematic structural diagram of a chip provided by an embodiment of the present disclosure.
  • TCI Transmission configuration indication
  • SSB synchronization signal block
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the co-site address contains one of the following transmission parameters: average delay, delay spread, Doppler frequency shift, Doppler spread, and spatial reception parameters.
  • TRP is equivalent to a traditional base station, but in some cases, a cell may be covered by more than one TRP, but jointly covered by multiple TRPs.
  • CJT refers to joint transmission through multiple transmission points, such as TRP, to improve the overall signal at the terminal device.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the preamble DMRS is divided into two types, and the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol length occupied by the preamble DMRS can be 1 or 2.
  • the preamble DMRS occupies the beginning of the PDSCH. Location.
  • DMRS ports 0, 1, 4, and 5 are code division multiplexing (code domain multiplexing, CDM) group 1
  • DMRS ports 2, 3, 6, and 7 are CDM group 2.
  • CDM code division multiplexing
  • DMRS ports 0 and 1 are CDM group 1
  • DMRS ports 2 and 3 are CDM group 2.
  • Type 1 DMRS supports up to 8 layers of transmission.
  • terminal device 1 uses layer 4, terminal device 2 uses layer 4 pairing, or terminal device 1 to terminal device 8 each use layer 1 pairing.
  • type 2 when the number of symbols is 2, DMRS ports 0, 1, 6, and 7 are CDM group 1, DMRS ports 2, 3, 8, and 9 are CDM group 2, and DMRS ports 4, 5, 10, and 11 are CDM Group 3.
  • DMRS ports 0 and 1 are CDM group 1
  • DMRS ports 2 and 3 are CDM group 2
  • DMRS ports 4 and 5 are CDM group 3.
  • Type 2 DMRS supports up to 12 layers of transmission. Additional DMRS means repeating the prefix DMRS in subsequent symbols, and its CDM group is the same as the prefix DMRS.
  • LTE long term evolution
  • 5th generation fifth generation
  • 5G new radio (NR) system 5th generation new radio
  • TRP11 and TRP12 in the embodiment of the present disclosure are entities on the network side that are used to transmit or receive signals.
  • they can be respectively evolved base stations (evolved NodeB, eNB), transmission points (transmission reception point, TRP), next generation base stations (next generation NodeB, gNB) in NR systems, base stations or wireless base stations in other future mobile communication systems.
  • the embodiments of the present disclosure do not limit the specific technologies and specific equipment forms used by network equipment.
  • the network equipment provided by the embodiments of the present disclosure may be composed of a centralized unit (CU) and a distributed unit (DU).
  • the CU may also be called a control unit (control unit).
  • CU-DU is used.
  • the structure can separate the protocol layers of network equipment, such as base stations, and place some protocol layer functions under centralized control on the CU. The remaining part or all protocol layer functions are distributed in the DU, and the CU centrally controls the DU.
  • TRP can also be replaced by a Remote Radio Head, or an antenna panel, etc.
  • the terminal device can be a car with communication functions, a smart car, a mobile phone, a wearable device, a tablet computer (Pad), a computer with wireless transceiver functions, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (augmented reality (AR) terminal equipment, wireless terminal equipment in industrial control, wireless terminal equipment in self-driving, wireless terminal equipment in remote medical surgery, smart grid ( Wireless terminal equipment in smart grid, wireless terminal equipment in transportation safety, wireless terminal equipment in smart city, wireless terminal equipment in smart home, etc.
  • the embodiments of the present disclosure do not limit the specific technology and specific equipment form used by the terminal equipment.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure. The method is executed by a terminal device. As shown in Figure 2, the method may include but is not limited to the following steps:
  • the joint transmission can be a coherent joint transmission (CJT) implemented by multiple TRPs.
  • CJT coherent joint transmission
  • the first indication information may include a first medium access control (medium access control, MAC) control element (control element, CE), wherein the first MAC CE is used to activate the TCI domain in the downlink control information DCI.
  • MAC medium access control
  • CE control element
  • a TCI state can be a joint TCI state or a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state.
  • a pair of TCI states represents a DL TCI state and a UL TCI state.
  • One code point in the TCI field (field) in DCI can correspond to multiple TCI states, or one code point in the TCI field (field) in DCI can correspond to multiple pairs of TCI states, or one code point in the TCI field (field) in DCI
  • a code point can correspond to one TCI state and a pair of TCI states, or a code point in a TCI field (field) in DCI can correspond to multiple TCI states and multiple pairs of TCI states, or a code point in a TCI field (field) in DCI
  • a point can correspond to one TCI state and multiple pairs of TCI states, or a code point in the TCI field (field) in DCI can correspond to multiple TCI states and a pair of TCI states. This disclosure does not limit this.
  • the first indication information may include the second MAC CE and the downlink control information DCI, where the second MAC CE is used to activate at least one and/or corresponding to each code point in the multiple code points of the TCI domain in the DCI. At least one pair of TCI states, DCI is used to indicate one code point among multiple code points.
  • the network device can first activate at least one and/or at least a pair of TCI states corresponding to multiple code points through the second MAC CE, and then indicate one of the multiple code points through DCI, so that the terminal device That is, based on at least one and/or at least one pair of TCI status corresponding to one code point indicated, the TCI status corresponding to each DMRS port or CDM group is determined, that is, it is clear which DMRS port is associated with which or which pair of TCI status indication reference signals Quasi co-location.
  • the terminal device can receive at least one and/or at least a pair of TCI statuses for joint transmission sent by the network device, and then determine which DMRS port or pairs of TCI status indications are associated with each DMRS port in the joint transmission.
  • a reference signal is quasi-co-located, so that joint transmission based on multiple TRPs can be reliably realized, which improves the transmission performance of CJT based on multiple TRPs.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure. The method is executed by a terminal device. As shown in Figure 3, the method may include but is not limited to the following steps:
  • Step 301 Receive first indication information sent by the network device, where the first indication information is used to indicate at least one and/or at least one pair of transmission configuration indication TCI states for joint transmission.
  • step 301 please refer to the detailed description of any embodiment of the present disclosure, and will not be described again here.
  • Step 302 Determine the transmission parameters of the joint transmission according to the first reference signal respectively indicated by at least one and/or at least one pair of TCI states.
  • the first reference signal that has a quasi-co-location relationship with each DMRS port is determined, and then the transmission corresponding to each DMRS port can be determined based on the transmission parameters corresponding to the first reference signal.
  • Parameters that is, the transmission parameters that determine the joint transmission.
  • the transmission parameters include at least one of the following: average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, and spatial reception.
  • Parameter spatialRx parameter
  • the space receives parameters, that is, quasi-co-located parameters of type D (QCL-TypeD).
  • QCL typeA includes the following transmission parameters: Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread
  • QCL typeB includes the following transmission parameters: Doppler shift, Doppler spread
  • QCL typeC includes the following transmission parameters: Doppler shift, average delay
  • QCL typeD includes The following transmission parameters: Spatial Rx parameter.
  • the terminal device may determine the transmission parameters of the DMRS port of the physical downlink shared channel PDSCH according to the first reference signal respectively indicated by the joint TCI state or the downlink TCI state in at least one and/or at least a pair of TCI states.
  • the terminal equipment can assume that the DMRS port of the PDSCH of each TRP is quasi-co-located with the downlink reference signal (DL RS) or uplink reference signal (UL RS) indicated by the corresponding TCI state.
  • DL RS downlink reference signal
  • UL RS uplink reference signal
  • the terminal device may also determine the transmission parameters of the DMRS port of the physical uplink shared channel PUSCH based on the first reference signal respectively indicated by the joint TCI state or the uplink TCI state in at least one and/or at least a pair of TCI states.
  • Step 401 Receive second indication information sent by the network device, where the second indication information can be used to indicate the mapping relationship between at least one and/or at least a pair of TCI states and at least one DMRS port respectively. Alternatively, the second indication information is used to indicate a mapping relationship between at least one and/or at least a pair of TCI states and at least one CDM group respectively.
  • the DMRS port belonging to a CDM group corresponds to the same TCI status.
  • the second indication information indicates the mapping relationship between two TCI states and at least one DMRS port respectively.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1; or joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0 and DMRS port 1, and joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 2.
  • the second indication information indicates mapping relationships between two pairs of TCI states and at least one DMRS port respectively.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1), corresponding to DMRS port 1, and another pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2), corresponding to DMRS port 2 .
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 2.
  • DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, etc. This is not limited here.
  • the second indication information indicates a mapping relationship between one TCI state and one pair of TCI states, respectively, and a CDM group, where the number of DMRS ports included in the CDM group is at least one, and the number of DMRS ports included in each CDM group is The quantities can be the same or different.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, and a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2.
  • the second indication information indicates a mapping relationship between two TCI states and two pairs of TCI states, respectively, and at least one DMRS port.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1, a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3) corresponds to DMRS port 2; one For TCI status (DL TCI status 4 and UL TCI status 4), correspond to DMRS port 3.
  • the second indication information indicates the mapping relationship between three TCI states and one CDM group respectively, wherein each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group may contain the same number of DMRS ports. Or different.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, joint TCI state 2 corresponds to CDM group 2, and joint TCI state 3 corresponds to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • the second indication information indicates the mapping relationship between three pairs of TCI states and one CDM group respectively, wherein each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group contains the same number of DMRS ports. Or different.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1) corresponds to CDM group 1, and a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2, A pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3) correspond to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • Group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 includes DMRS port 4 and DMRS port 5, etc. This is not limited here.
  • mapping relationship between a TCI state, or a pair of TCI states and a CDM group, and the corresponding relationship between a CDM group and a DMRS port are all illustrative descriptions and cannot be used as a reference to the technical solution of the present disclosure. Qualifying description.
  • the terminal device may also determine the mapping relationship between at least one and/or at least one pair of TCI states and at least one DMRS port according to the default mapping relationship, or determine the at least one and/or at least one pair of DMRS ports. Mapping relationship between TCI status and at least one CDM group.
  • the default mapping relationship may be agreed upon by the protocol.
  • different DMRS ports can correspond to different TCI states.
  • different CDM groups correspond to different TCI states (DMRS ports belonging to a CDM group correspond to the same TCI state), or specify which DMRS ports correspond to the same TCI state.
  • the default mapping relationship can support one TCI state corresponding to at least one DMRS port.
  • the number of DMRS ports corresponding to different TCI states can be the same or different. For example, some correspond to one DMRS port and some correspond to two DMRS ports. . This disclosure does not limit this.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between two TCI states and at least one DMRS port respectively.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1; or joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0 and DMRS port 1, and joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 2.
  • the default mapping relationship indicates a mapping relationship between two pairs of TCI states, respectively, and at least one DMRS port.
  • the default mapping relationship indicates a mapping relationship between one TCI state and one pair of TCI states, respectively, and at least one DMRS port.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 1, DL TCI state 2 and UL TCI state 2 correspond to DMRS port 2.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between two TCI states, respectively, and a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and the number of DMRS ports contained in each CDM group can be the same or different.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, and joint TCI state 2 corresponds to CDM group 2.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 2.
  • DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, etc. This is not limited here.
  • the default mapping relationship indicates two pairs of TCI states, each mapping relationship to a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and the number of DMRS ports contained in each CDM group can be the same or different.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1), corresponding to CDM group 1, and another pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2), corresponding to CDM Group 2.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between 1 TCI state and 1 pair of TCI states, respectively, and a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group contains at least one DMRS port.
  • the quantities can be the same or different.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, and a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 2.
  • DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, etc. This is not limited here.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between four TCI states and at least one DMRS port respectively.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1, joint TCI state 3 corresponds to DMRS port 2, and joint TCI state 4 corresponds to DMRS port 3.
  • the default mapping relationship indicates four pairs of TCI states, each of which is a mapping relationship to at least one DMRS port.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1), corresponding to DMRS port 0; a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2), corresponding to DMRS port 1; a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3), corresponding to DMRS port 2; a pair of TCI states (DL TCI state 4 and UL TCI state 4), corresponding to DMRS port 3.
  • the default mapping relationship indicates a mapping relationship between two TCI states and two pairs of TCI states, respectively, and at least one DMRS port.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1, a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3) corresponds to DMRS port 2; one For TCI status (DL TCI status 4 and UL TCI status 4), correspond to DMRS port 3.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between 3 TCI states and a CDM group respectively, where each CDM group contains at least one DMRS port, and the number of DMRS ports contained in each CDM group can be the same or different.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, joint TCI state 2 corresponds to CDM group 2, and joint TCI state 3 corresponds to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • Group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 includes DMRS port 4 and DMRS port 5, etc. This is not limited here.
  • the default mapping relationship indicates 3 pairs of TCI states, each mapping relationship to a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and the number of DMRS ports contained in each CDM group can be the same or different.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1) corresponds to CDM group 1, and a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2, A pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3) correspond to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • Group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 includes DMRS port 4 and DMRS port 5, etc. This is not limited here.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between 1 TCI state and 2 pairs of TCI states, respectively, and a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group contains at least one DMRS port.
  • the quantities can be the same or different.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2, and a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 2) correspond to CDM group 2.
  • TCI status 3) corresponds to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • Group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 includes DMRS port 4 and DMRS port 5, etc. This is not limited here.
  • mapping relationship between a TCI state, or a pair of TCI states and a CDM group, and the corresponding relationship between a CDM group and a DMRS port are all illustrative descriptions and cannot be used as a reference to the technical solution of the present disclosure. Qualifying description.
  • Step 403 Determine the transmission parameters of the joint transmission based on the first reference signal respectively indicated by at least one and/or at least one pair of TCI states and the DMRS port corresponding to each TCI state.
  • the terminal device can use the transmission parameters corresponding to the first reference signal indicated by each TCI state and each The DMRS port corresponding to the TCI state determines the first reference signal that has a quasi-co-location relationship with each DMRS port in the joint transmission, and then determines the transmission parameters of the joint transmission.
  • coherent joint transmission based on multiple TRPs is reliably realized and the transmission performance of CJT based on multiple TRPs is improved.
  • Step 501 Receive first indication information sent by the network device, where the first indication information is used to indicate at least one and/or at least one pair of transmission configuration indication TCI states for joint transmission.
  • the QCL type indicated by the first TCI status includes QCL Type C, and all transmission parameters included in QCL type C are Doppler shift and average delay, that is, both parameters can be used for the first DMRS port (or the first DMRS port).
  • QCL Type C QCL Type C
  • all transmission parameters included in QCL type C are Doppler shift and average delay, that is, both parameters can be used for the first DMRS port (or the first DMRS port).
  • Each DMRS port in the CDM group) and so on, this disclosure does not limit this.
  • the terminal device after receiving at least one and/or at least a pair of TCI states for joint transmission indicated by the network device and the DMRS port mapped to each TCI state, the terminal device can determine the value indicated by each TCI state.
  • the transmission parameters corresponding to the first reference signal can be used for the corresponding DMRS port.
  • Step 601 Receive first indication information sent by the network device, where the first indication information is used to indicate at least one and/or at least one pair of transmission configuration indication TCI states for joint transmission.
  • Step 602 Receive second instruction information sent by the network device.
  • step 601 and step 602 For the specific implementation form of the above step 601 and step 602, reference can be made to the detailed description of any embodiment of the present disclosure, and will not be described again here.
  • Step 604 Determine the at least one specified transmission parameter corresponding to the first reference signal indicated by the specified TCI status for the second DMRS port or the second CDM group.
  • the specified transmission parameter may be at least one of Doppler shift and Doppler spread.
  • the specified TCI status can be indicated by the network device; or it can be determined by the terminal device itself.
  • the specified TCI status can be the minimum TCI status that identifies the TCI status, or it can also be MAC CE.
  • the terminal device can determine the remaining transmission parameters except Doppler shift and/or Doppler spread corresponding to the first reference signal indicated by the second TCI status, for the second DMRS port (or second CDM for each DMRS port in the group), and the Doppler shift and/or Doppler spread corresponding to the first reference signal indicated by the specified TCI status is also used for the second DMRS port (or for each DMRS port in the second CDM group) .
  • the first reference signal indicated by the second TCI state and the first reference signal indicated by the specified TCI state are different. So the Doppler shift and/or Doppler spread corresponding to the two are different.
  • the second indication information indicates the mapping relationship between the designated TCI state and the third DMRS port (or the third CDM group), or the mapping relationship between the designated TCI state and the third DMRS port (or the third CDM group) is determined based on the default mapping relationship, mapping relationship, it is directly determined that all transmission parameters corresponding to the first reference signal indicated by the specified TCI status are used for the third DMRS port (or each DMRS port in the third CDM group).
  • the terminal device can determine the value indicated by each TCI state.
  • the remaining transmission parameters except the designated transmission parameters among the transmission parameters corresponding to the first reference signal and the designated transmission parameters corresponding to the first reference signal indicated by the designated TCI status are used for the corresponding DMRS port.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure. The method is executed by a terminal device. As shown in Figure 7, the method may include but is not limited to the following steps:
  • the third indication information is used to indicate the second reference signal corresponding to each channel measurement resource (CMR) or channel state information reference signal CSIRS port group, or the second reference signal corresponding to each CMR group or CSI-RS port group set.
  • CMR channel measurement resource
  • CSI-RS port group set includes at least one CSI-RS port group.
  • the third indication information indicates the second reference signal corresponding to each CMR or CSIRS port group, that is to say, the number of second reference signals indicated by the third indication information is the same as the number of CMR or CSIRS port groups, that is, Indicates the second reference signal corresponding to each TRP. Or, if the third indication information indicates the second reference signal corresponding to each CMR group or CSIRS port group set, that is to say, the number of second reference signals indicated by the third indication information is less than the number of CMR or CSI-RS port groups, That is, the second reference signal corresponding to each TRP group is indicated.
  • Each TRP group contains at least one TRP.
  • Step 703 Send fourth indication information to the network device, where the fourth indication information is used to indicate transmission parameters corresponding to at least one second reference signal.
  • the fourth indication information may be indicated by a sounding reference signal (SRS). That is, the SRS is adjusted based on at least one transmission parameter and then sent. For example, the SRS transmission delay is set based on the average delay value of the second reference signal, and the impact of the Doppler parameter of the SRS is based on the value of at least one of the second reference signal Doppler shift and Doppler spread before being sent. .
  • SRS sounding reference signal
  • Each SRS corresponds to a transmission parameter indicating a second reference signal.
  • the fourth indication information may also be included in the channel state information CSI.
  • the transmission parameter corresponding to the at least one second reference signal is displayed and fed back to the network device.
  • the value of at least one of the average delay, delay spread, Doppler shift, and Doppler spread corresponding to the second reference signal is reported to the base station based on the CSI feedback framework.
  • the CSI feedback framework is feedback precoding matrix indication (PMI), rank indication (RI), layer indication (LI), channel quality indication (CQI), L1 layer reference signal Reporting mechanism for received power (reference signal received power, RSRP), L1 layer signal to noise ratio (signal to interference and noise ratio, SINR), etc.
  • the network device can adjust the transmission parameter according to each second reference signal.
  • the transmission parameter corresponding to the second reference signal determines the first reference signal of the transmission parameter to be indicated to the terminal device for joint transmission.
  • the network device may determine the transmission parameters used by the terminal device for joint transmission based on the relative relationship between the transmission parameters corresponding to each second reference signal. That is to say, the terminal device may report the transmission parameters corresponding to the specified second reference signal, or may not report the transmission parameters corresponding to the specified second reference signal. This disclosure does not limit this.
  • Step 704 Receive first indication information sent by the network device, where the first indication information is used to indicate at least one and/or at least a pair of TCI states for joint transmission.
  • Step 705 Determine the transmission parameters of the joint transmission according to the first reference signal respectively indicated by at least one and/or at least one pair of TCI states.
  • the QCL indicated by the TCI status contains at least one of type A, B, C, and D.
  • the reference signals indicated by QCL type A, B, C, and D can all be CSI RS configured as TRS.
  • the reference signal indicated by QCL Type D may also be a CSI RS configured with a repetition, or a CSI RS that is not configured as a TRS or a repetition. That is to say, the first reference signal here may only include the second reference signal.
  • the first reference signal is a CSI RS configured as TRS
  • the second reference signal is also a CSI RS configured as TRS
  • the first reference signal may also be Contains two different reference signals.
  • the first reference signal includes a CSIRS configured as TRS (that is, the second reference signal), and a CSIRS configured with repetition or a CSIRS that is not configured as TRS or configured with repetition.
  • the terminal device first receives the third indication information sent by the network device, then determines the transmission parameters corresponding to each second reference signal indicated by the third indication information, and then transmits the transmission parameters corresponding to at least one second reference signal.
  • the parameters are sent to the network device, and then when at least one and/or at least a pair of TCI statuses sent by the network device for joint transmission are received, the first parameter indicated by the at least one and/or at least a pair of TCI statuses can be determined.
  • Reference signals, and the mapping relationship between TCI status and DMRS ports are used to determine the transmission parameters of each DMRS port, that is, to determine the transmission parameters of joint transmission, thereby reliably realizing coherent joint transmission based on multiple TRPs and improving the performance of CJT based on multiple TRPs. Transmission performance.
  • Step 801 Receive third instruction information.
  • Step 802 Determine the transmission parameters corresponding to each second reference signal.
  • Step 803 Receive fifth indication information sent by the network device, where the fifth indication information is used to indicate specifying the second reference signal.
  • the fifth indication information may indicate only one designated second reference signal; or may also indicate designated second reference signals in each second reference signal group. That is to say, the fifth indication information may be used to indicate at least one designated reference signal.
  • the second reference signal is CSI-RS configured as TRS.
  • the 4 second reference signals include 4 TRS resources or 4 TRS resource sets, corresponding to 4 TRPs respectively. Then define a designated TRS.
  • the transmission parameters corresponding to the designated TRS may not be fed back or the absolute value may be fed back, so that the terminal device can feed back the relative values of the other three second reference signals relative to the transmission parameters corresponding to the designated TRS.
  • the 4 TRS can be divided into 2 groups, the first TRS and the second TRS are the first group, and the third TRS and the fourth TRS are the second group. Each group has a designated TRS.
  • the transmission parameters corresponding to the specified TRS may not be fed back or the absolute value may be fed back.
  • Other TRSs in the group may be fed back the relative values between them and the transmission parameters corresponding to the specified TRS in the same group.
  • step 803 may also be performed before step 802.
  • step 803 and step 801 may be executed at the same time. This disclosure does not limit this.
  • Step 804 Send fourth indication information to the network device, where the fourth indication information includes the relative value of the transmission parameter corresponding to at least one second reference signal relative to the transmission parameter corresponding to the specified second reference signal.
  • the terminal device can only report the transmission parameters corresponding to the remaining second reference signals relative to the designated The relative value of the transmission parameter corresponding to the second reference signal.
  • the network device can determine the relationship between the transmission parameters corresponding to each second reference signal, and then determine the first reference signal that the terminal device can jointly transmit based on its corresponding transmission parameters.
  • Step 805 Receive first indication information sent by the network device, where the first indication information is used to indicate at least one and/or at least one pair of transmission configuration indication TCI states for joint transmission.
  • Step 806 Determine the transmission parameters of the joint transmission according to the first reference signal respectively indicated by at least one and/or at least one pair of TCI states.
  • the terminal device first receives a plurality of second reference signals sent by the network device, and then determines the transmission parameters corresponding to each second reference signal, and then indicates the transmission parameters corresponding to the remaining second reference signals to the network device.
  • the relative values between the transmission parameters corresponding to the designated second reference signal are reported to the network device, and then after receiving at least one and/or at least a pair of TCI states for joint transmission sent by the network device, the system can be based on the at least one and/or at least one pair of first reference signals respectively indicated by the TCI status to determine the transmission parameters of multiple DMRS ports in joint transmission, thereby reliably realizing multi-TRP-based coherent joint transmission and improving the transmission performance of multi-TRP-based CJT. .
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of yet another method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure. The method is executed by a terminal device. As shown in Figure 9, the method may include but is not limited to the following steps:
  • Step 901 Receive third instruction information.
  • the third indication information is used to indicate the second reference signal corresponding to each channel measurement resource (CMR) or channel state information reference signal CSIRS port group, or each CMR group or CSI-RS port group
  • a set of corresponding second reference signals includes at least one CMR in a CMR group, and at least one CSI-RS port group in a CSI-RS port group set.
  • Step 902 Determine the transmission parameters corresponding to each second reference signal.
  • Step 903 Determine the second reference signal that satisfies the specified condition as the specified second reference signal.
  • Step 904 Send sixth indication information to the network device, where the sixth indication information is used to indicate at least one designated second reference signal.
  • the delay corresponding to the candidate second reference signal is smaller than the delay corresponding to each of the remaining second reference signals, it is determined that the candidate second reference signal satisfies the specified condition.
  • the candidate second reference signal may be any one of multiple second reference signals.
  • the terminal device can also determine the second reference signals in each group that meet specified conditions, that is, determine a designated second reference signal in each group. For example, if the time delay corresponding to the second reference signal candidate in any second reference signal group is smaller than the time delay corresponding to each of the remaining second reference signals in any reference signal group, determine the second reference candidate candidate in any reference signal group. The signal meets the specified conditions.
  • the terminal equipment can determine a designated reference signal in the first group and a designated reference signal in the second group. For example, if the delay corresponding to the first TRS in the first group is smaller than the second TRS, then the first TRS can be determined to be the designated reference signal in the first group, so that when sending transmission parameters to the network device, only the The relative value of the transmission parameter corresponding to the second TRS and the transmission parameter corresponding to the first TRS.
  • the feedback method of the transmission parameters corresponding to the reference signal in the second group is similar to the first group and will not be described again here.
  • the terminal device may group the plurality of second reference signals according to the time delay. And determine the second reference signal that satisfies the specified condition in each group, that is, determine a specified second reference signal in each group. For example, if the time delay corresponding to the second reference signal candidate in any second reference signal group is smaller than the time delay corresponding to each of the remaining second reference signals in any reference signal group, determine the second reference candidate candidate in any reference signal group. The signal meets the specified conditions.
  • the terminal first determines the delay corresponding to each TRS, determines the TRS with the smallest delay as the first designated reference signal, and determines the TRS whose delay difference between the delay in other TRS and the first designated reference signal is within the threshold value. are grouped together with the first designated reference signal, and if there are remaining TRSs whose delay difference from the first designated reference signal is greater than the threshold value, then the TRS with the smallest delay among the remaining TRSs is determined to be the second For the specified reference signal, similarly, the TRS whose delay difference with the second specified reference signal is within the threshold value is grouped with the second specified reference signal, and so on.
  • the terminal determines at least one group and the designated reference signal corresponding to each group in the at least one group. Then when the terminal feeds back, it needs to feed back the relative value of the transmission parameter corresponding to each other reference signal relative to the transmission parameter corresponding to the corresponding designated reference signal, as well as the reference signal ID of the corresponding designated reference signal. Furthermore, the transmission parameter corresponding to the specified TRS may not be fed back or the absolute value may be fed back.
  • the threshold value may be a base station indication or a protocol stipulation.
  • the terminal device After the terminal device determines the designated reference signal, it can send the identification of the designated reference signal to the network device.
  • Step 906 Receive first indication information sent by the network device, where the first indication information is used to indicate at least one and/or at least one pair of transmission configuration indication TCI states for joint transmission.
  • the joint transmission can be a coherent joint transmission (CJT) implemented by multiple TRPs.
  • CJT coherent joint transmission
  • a TCI state can be a joint TCI state or a downlink (DL) TCI state, or an uplink (UL) TCI state.
  • a pair of TCI states represents a DL TCI state and a UL TCI state.
  • One code point in the TCI field (field) in DCI can correspond to multiple TCI states, or one code point in the TCI field (field) in DCI can correspond to multiple pairs of TCI states, or one code point in the TCI field (field) in DCI
  • a code point can correspond to one TCI state and a pair of TCI states, or a code point in a TCI field (field) in DCI can correspond to multiple TCI states and multiple pairs of TCI states, or a code point in a TCI field (field) in DCI
  • a point can correspond to one TCI state and multiple pairs of TCI states, or a code point in the TCI field (field) in DCI can correspond to multiple TCI states and a pair of TCI states. This disclosure does not limit this.
  • the first indication information may include the second MAC CE and the downlink control information DCI, where the second MAC CE is used to activate at least one and/or corresponding to each code point in the multiple code points of the TCI domain in the DCI. At least one pair of TCI states, DCI is used to indicate one code point among multiple code points.
  • the network device can first activate at least one and/or at least a pair of TCI states corresponding to multiple code points through the second MAC CE, and then indicate one of the multiple code points through DCI, so that the terminal device That is, based on at least one and/or at least one pair of TCI status corresponding to one code point indicated, the TCI status corresponding to each DMRS port or CDM group is determined, that is, it is clear which DMRS port is associated with which or which pair of TCI status indication reference signals Quasi co-location.
  • one TCI state can correspond to at least one DMRS port, and the number of DMRS ports corresponding to different TCI states can be the same or different. For example, some correspond to one DMRS port, and some correspond to two DMRS ports. This disclosure does not limit this.
  • the second indication information indicates the mapping relationship between two TCI states and at least one DMRS port respectively.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1; or joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0 and DMRS port 1, and joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 2.
  • the second indication information indicates mapping relationships between two pairs of TCI states and at least one DMRS port respectively.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1), corresponding to DMRS port 1, and another pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2), corresponding to DMRS port 2 .
  • the second indication information indicates the mapping relationship between two TCI states and one CDM group respectively.
  • Each CDM group contains at least one DMRS port.
  • the number of DMRS ports contained in each CDM group may be the same or different.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, and joint TCI state 2 corresponds to CDM group 2.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 2.
  • DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, etc. This is not limited here.
  • the second indication information indicates the mapping relationship between two pairs of TCI states and one CDM group respectively, wherein each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group may contain the same number of DMRS ports. Or different.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1), corresponding to CDM group 1, and another pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2), corresponding to CDM Group 2.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 2.
  • DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, etc. This is not limited here.
  • the second indication information indicates a mapping relationship between one TCI state and one pair of TCI states, respectively, and a CDM group, where the number of DMRS ports included in the CDM group is at least one, and the number of DMRS ports included in each CDM group is The quantities can be the same or different.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, and a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 2.
  • DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, etc. This is not limited here.
  • the second indication information indicates the mapping relationship between four TCI states and at least one DMRS port.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1, joint TCI state 3 corresponds to DMRS port 2, and joint TCI state 4 corresponds to DMRS port 3.
  • the second indication information indicates a mapping relationship between four pairs of TCI states and at least one DMRS port respectively.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1), corresponding to DMRS port 0; a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2), corresponding to DMRS port 1; a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3), corresponding to DMRS port 2; a pair of TCI states (DL TCI state 4 and UL TCI state 4), corresponding to DMRS port 3.
  • the second indication information indicates a mapping relationship between two TCI states and two pairs of TCI states, respectively, and at least one DMRS port.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1, a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3) corresponds to DMRS port 2; one For TCI status (DL TCI status 4 and UL TCI status 4), correspond to DMRS port 3.
  • the second indication information indicates the mapping relationship between three TCI states and one CDM group respectively, wherein each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group may contain the same number of DMRS ports. Or different.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, joint TCI state 2 corresponds to CDM group 2, and joint TCI state 3 corresponds to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • the second indication information indicates the mapping relationship between three pairs of TCI states and one CDM group respectively, wherein each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group contains the same number of DMRS ports. Or different.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1) corresponds to CDM group 1, and a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2, A pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3) correspond to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • Group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 includes DMRS port 4 and DMRS port 5, etc. This is not limited here.
  • the second indication information indicates a mapping relationship between one TCI state and two pairs of TCI states, respectively, and a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group contains at least one DMRS port.
  • the number of ports can be the same or different.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2, and a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 2) correspond to CDM group 2.
  • TCI status 3) corresponds to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • Group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 includes DMRS port 4 and DMRS port 5, etc. This is not limited here.
  • the mapping relationship may also be default.
  • the terminal device may determine at least one and/or at least a pair of TCI states and at least one DMRS port respectively based on the default mapping relationship without instructions from the network device. mapping relationship, or determining the mapping relationship between the at least one and/or at least one pair of TCI states and at least one CDM group.
  • the default mapping relationship may be agreed upon by the protocol.
  • different DMRS ports can correspond to different TCI states.
  • different CDM groups correspond to different TCI states (DMRS ports belonging to a CDM group correspond to the same TCI state), or specify which DMRS ports correspond to the same TCI state.
  • one TCI state can be supported to correspond to at least one DMRS port.
  • the number of DMRS ports corresponding to different TCI states can be the same or different. For example, some correspond to one DMRS port and some correspond to two DMRS ports.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between two TCI states and at least one DMRS port respectively.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1; or joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0 and DMRS port 1, and joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 2.
  • the default mapping relationship indicates a mapping relationship between two pairs of TCI states, respectively, and at least one DMRS port.
  • the default mapping relationship indicates a mapping relationship between one TCI state and one pair of TCI states, respectively, and at least one DMRS port.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 1, DL TCI state 2 and UL TCI state 2 correspond to DMRS port 2.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between two TCI states, respectively, and a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and the number of DMRS ports contained in each CDM group can be the same or different.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, and joint TCI state 2 corresponds to CDM group 2.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 2.
  • DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, etc. This is not limited here.
  • the default mapping relationship indicates two pairs of TCI states, each mapping relationship to a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and the number of DMRS ports contained in each CDM group can be the same or different.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1), corresponding to CDM group 1, and another pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2), corresponding to CDM Group 2.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2; or, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 2.
  • DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, etc. This is not limited here.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between 1 TCI state and 1 pair of TCI states, respectively, and a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group contains at least one DMRS port.
  • the quantities can be the same or different.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, and a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2.
  • CDM group 1 includes DMRS port 0, CDM group 2 includes DMRS port 2; or, CDM group 1 includes DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2; or, CDM group 1 includes DMRS port 0 and DMRS port 2.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between four TCI states and at least one DMRS port respectively.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1, joint TCI state 3 corresponds to DMRS port 2, and joint TCI state 4 corresponds to DMRS port 3.
  • the default mapping relationship indicates four pairs of TCI states, each of which is a mapping relationship to at least one DMRS port.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1), corresponding to DMRS port 0; a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2), corresponding to DMRS port 1; a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3), corresponding to DMRS port 2; a pair of TCI states (DL TCI state 4 and UL TCI state 4), corresponding to DMRS port 3.
  • the default mapping relationship indicates a mapping relationship between two TCI states and two pairs of TCI states, respectively, and at least one DMRS port.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to DMRS port 0, joint TCI state 2 corresponds to DMRS port 1, a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3) corresponds to DMRS port 2; one For TCI status (DL TCI status 4 and UL TCI status 4), correspond to DMRS port 3.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between 3 TCI states and a CDM group respectively, where each CDM group contains at least one DMRS port, and the number of DMRS ports contained in each CDM group can be the same or different.
  • the second indication information indicates that joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, joint TCI state 2 corresponds to CDM group 2, and joint TCI state 3 corresponds to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • Group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 includes DMRS port 4 and DMRS port 5, etc. This is not limited here.
  • the default mapping relationship indicates 3 pairs of TCI states, each mapping relationship to a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and the number of DMRS ports contained in each CDM group can be the same or different.
  • the second indication information indicates: a pair of TCI states (DL TCI state 1 and UL TCI state 1) corresponds to CDM group 1, and a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2, A pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 3) correspond to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • Group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 includes DMRS port 4 and DMRS port 5, etc. This is not limited here.
  • the default mapping relationship indicates the mapping relationship between 1 TCI state and 2 pairs of TCI states, respectively, and a CDM group, where each CDM group contains at least one DMRS port, and each CDM group contains at least one DMRS port.
  • the quantities can be the same or different.
  • the second indication information indicates: joint TCI state 1 corresponds to CDM group 1, a pair of TCI states (DL TCI state 2 and UL TCI state 2) corresponds to CDM group 2, and a pair of TCI states (DL TCI state 3 and UL TCI state 2) correspond to CDM group 2.
  • TCI status 3) corresponds to CDM group 3.
  • CDM group 1 contains DMRS port 0, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 3 contains DMRS port 4; or CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2, and CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1.
  • Group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 contains DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 contains DMRS port 4; alternatively, CDM group 1 contains DMRS port 0 and DMRS port 1, CDM group 2 includes DMRS port 2 and DMRS port 3, CDM group 3 includes DMRS port 4 and DMRS port 5, etc. This is not limited here.
  • mapping relationship between a TCI state, or a pair of TCI states and a CDM group, and the corresponding relationship between a CDM group and a DMRS port are all illustrative descriptions and cannot be used as a reference to the technical solution of the present disclosure. Qualifying description.
  • the network device may indicate to the terminal device at least one and/or at least a pair of TCI states for joint transmission, and the mapping relationships between multiple TCI states and DMRS ports or CDM groups respectively.
  • the terminal equipment can accurately determine the transmission parameters corresponding to each DMRS port in the joint transmission, thereby reliably realizing multi-TRP-based coherent joint transmission and improving the transmission performance of multi-TRP-based CJT.
  • Step 1201 Send third instruction information to the terminal device.
  • the network device can send the RS corresponding to each TRP to the terminal device, and then the terminal device can determine the transmission parameters corresponding to each RS, such as determining the average delay, delay spread, and Doppler shift corresponding to each RS. At least one item in Doppler spread, etc.
  • the network device may determine the transmission parameters used by the terminal device for joint transmission based on the relative relationship between the transmission parameters corresponding to each second reference signal. That is to say, the terminal device may report the transmission parameters corresponding to the specified second reference signal, or may not report the transmission parameters corresponding to the specified second reference signal. This disclosure does not limit this.
  • the network device after receiving the transmission parameter corresponding to the second reference signal sent by the terminal device, the network device can determine the first reference signal based on which the terminal device can perform joint transmission, and pass at least one and/or at least one pair of TCI status indicates the first reference signal to the terminal device. Afterwards, the terminal device can perform joint transmission based on the transmission parameters corresponding to the first reference signal indicated in the TCI status sent by the network device.
  • the QCL indicated by the TCI status contains at least one of type A, B, C, and D.
  • the reference signals indicated by QCL type A, B, C, and D can all be CSI RS configured as TRS.
  • the reference signal indicated by QCL Type D may also be a CSI RS configured with a repetition, or a CSI RS that is not configured as a TRS or a repetition. That is to say, the first reference signal here may only include the second reference signal.
  • the first reference signal is a CSI RS configured as TRS
  • the second reference signal is also a CSI RS configured as TRS
  • the first reference signal may also be Contains two different reference signals.
  • the first reference signal includes a CSIRS configured as TRS (that is, the second reference signal), and a CSIRS configured with repetition or a CSIRS that is not configured as TRS or configured with repetition.
  • the network device first sends a plurality of second reference signals to the terminal device, and then, after receiving the transmission parameters corresponding to at least one second reference signal sent by the terminal device, passes through at least one and/or at least a pair of TCI states.
  • a first reference signal for joint transmission is sent to the terminal device.
  • FIG. 13 is a schematic flowchart of yet another method for indicating a transmission configuration indication status provided by an embodiment of the present disclosure.
  • the method is executed by a network device. As shown in Figure 13, the method may include but is not limited to the following steps:
  • Step 1301 Send third instruction information to the terminal device.
  • Step 1302 Send fifth indication information to the terminal device, where the fifth indication information is used to indicate specifying the second reference signal.
  • Step 1304 Send first indication information to the terminal device, where the first indication information is used to indicate at least one and/or at least a pair of TCI states for joint transmission.
  • the network device first indicates multiple reference signals and at least one designated second reference signal to the terminal device, and then transmits the transmission parameters corresponding to the at least one second reference signal sent by the terminal device relative to the designated second reference signal. After comparing the relative values, at least one and/or at least a pair of TCI states for joint transmission are sent to the terminal device.
  • the terminal device can determine the transmission parameters of each DMRS port for joint transmission based on the first reference signal respectively indicated by the at least one and/or at least one pair of TCI states, thereby reliably realizing coherent joint transmission based on multiple TRPs. , improves the transmission performance of CJT based on multi-TRP.
  • the communication device 1400 may be a terminal device, a device in the terminal device, or a device that can be used in conjunction with the terminal device.
  • the communication device 1400 may be a network device, a device in a network device, or a device that can be used in conjunction with the network device.
  • the communication device 1400 is on the terminal device side, where:
  • the processing module 1401 is configured to determine the transmission parameters of the joint transmission according to the first reference signal of the at least one and/or at least one pair of TCI status indications.
  • the transmission parameters include at least one of the following:
  • processing module 1401 is specifically used for:
  • the first indication information includes a first media access control MAC control element CE, wherein the first MAC CE is used to activate at least one code point corresponding to a code point in the TCI domain in the downlink control information DCI and /or at least a pair of TCI states.
  • the first indication information includes a second MAC CE and a DCI, wherein the second MAC CE is used to activate at least one and/or corresponding to each code point in the multiple code points of the TCI domain in the DCI. Or at least a pair of TCI states, the DCI is used to indicate one code point among the plurality of code points.
  • the processing module 1401 is also configured to determine the mapping relationship between the at least one and/or at least one pair of TCI states and at least one DMRS port according to the default mapping relationship, or determine the at least one and/or at least one pair of TCI states.
  • the processing module 1401 is also used to determine the transmission parameters corresponding to each of the second reference signals
  • the fourth indication information is indicated by a sounding reference signal SRS, or the fourth indication information is included in the channel state information CSI.
  • the fourth indication information includes the absolute value of the transmission parameter corresponding to each second reference signal; or,
  • processing module 1401 is also configured to determine the second reference signal that meets the specified condition as the specified second reference signal;
  • the terminal device may receive at least one and/or at least a pair of TCI states sent by the network device for joint transmission.
  • the terminal device can accurately determine that each DMRS port for joint transmission is quasi-co-located with the first reference signal indicated by that TCI status, thereby reliably realizing joint transmission based on multiple TRPs and improving the transmission of CJT based on multiple TRPs. performance.
  • the communication device 1400 is on the network device side, where:
  • the transceiver module 1402 is configured to send first indication information to the terminal device, where the first indication information is used to indicate at least one and/or at least a pair of transmission configuration indication TCI states for joint transmission.
  • the first indication information includes a second MAC CE and a DCI, wherein the second MAC CE is used to activate at least one and/or corresponding to each code point in the multiple code points of the TCI domain in the DCI. At least one pair of TCI states, the DCI is used to indicate one code point among the plurality of code points.
  • the second indication information is used to indicate the mapping relationship between the at least one and/or at least a pair of TCI states and at least one demodulation reference signal DMRS port, or the The second indication information is used to indicate the mapping relationship between the at least one and/or at least one pair of TCI states and at least one CDM group.
  • the fourth indication information is indicated by a sounding reference signal SRS, or the fourth indication information is included in the channel state information CSI.
  • transceiver module 1402 is also used for:
  • the network device may send at least one and/or at least a pair of TCI states for joint transmission to the terminal device.
  • the terminal equipment can accurately determine that each DMRS port for joint transmission is quasi-co-located with the first reference signal indicated by the TCI status, thereby reliably realizing joint transmission based on multiple TRPs and improving the transmission of CJT based on multiple TRPs. performance.
  • the communication device 1500 may also include one or more memories 1502, on which a computer program 1104 may be stored.
  • the processor 1501 executes the computer program 1504, so that the communication device 1500 performs the steps described in the above method embodiments. method.
  • the memory 1502 may also store data.
  • the communication device 15100 and the memory 1502 can be provided separately or integrated together.
  • the communication device 1500 is a terminal device: the processor 1501 is used to perform step 302 in Figure 3, step 403 in Figure 4, step 503 in Figure 5, etc.; the transceiver 1505 is used to perform step 201 in Figure 2, Figure 3 Step 301 in Figure 4, step 401, step 402, etc.
  • the communication device 1500 is a network device: a transceiver 1505, used to perform step 1001 in Figure 10, step 1001, step 1102 in Figure 11, etc.
  • the processor 1501 may include a transceiver for implementing receiving and transmitting functions.
  • the transceiver may be a transceiver circuit, an interface, or an interface circuit.
  • the transceiver circuits, interfaces or interface circuits used to implement the receiving and transmitting functions can be separate or integrated together.
  • the above-mentioned transceiver circuit, interface or interface circuit can be used for reading and writing codes/data, or the above-mentioned transceiver circuit, interface or interface circuit can be used for signal transmission or transfer.
  • the communication device may be a chip or a chip system
  • the schematic structural diagram of the chip shown in FIG. 16 refer to the schematic structural diagram of the chip shown in FIG. 16 .
  • the chip shown in Figure 16 includes a processor 1601 and an interface 1603.
  • the number of processors 1601 may be one or more, and the number of interfaces 1603 may be multiple.
  • the processor 1601 is used to execute step 302 in Figure 3, or execute step 403 in Figure 4, and so on.
  • the chip also includes a memory 1603, which is used to store necessary computer programs and data.
  • the present disclosure also provides a readable storage medium on which instructions are stored, and when the instructions are executed by a computer, the functions of any of the above method embodiments are implemented.
  • the present disclosure also provides a computer program product, which, when executed by a computer, implements the functions of any of the above method embodiments.
  • the above embodiments it may be implemented in whole or in part by software, hardware, firmware, or any combination thereof.
  • software it may be implemented in whole or in part in the form of a computer program product.
  • the computer program product includes one or more computer programs.
  • the computer program When the computer program is loaded and executed on a computer, the processes or functions described in accordance with the embodiments of the present disclosure are generated in whole or in part.
  • the computer may be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or other programmable device.
  • the computer program may be stored in or transferred from one computer-readable storage medium to another, for example, the computer program may be transferred from a website, computer, server, or data center Transmission to another website, computer, server or data center through wired (such as coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL)) or wireless (such as infrared, wireless, microwave, etc.) means.
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be accessed by a computer or a data storage device such as a server, data center, etc. that contains one or more available media integrated.
  • the usable media may be magnetic media (e.g., floppy disks, hard disks, magnetic tapes), optical media (e.g., high-density digital video discs (DVD)), or semiconductor media (e.g., solid state disks, SSD)) etc.
  • magnetic media e.g., floppy disks, hard disks, magnetic tapes
  • optical media e.g., high-density digital video discs (DVD)
  • DVD digital video discs
  • semiconductor media e.g., solid state disks, SSD
  • At least one in the present disclosure can also be described as one or more, and the plurality can be two, three, four or more, and the present disclosure is not limited.
  • the technical feature is distinguished by “first”, “second”, “third”, “A”, “B”, “C” and “D” etc.
  • the technical features described in “first”, “second”, “third”, “A”, “B”, “C” and “D” are in no particular order or order.
  • each table in this disclosure can be configured or predefined.
  • the values of the information in each table are only examples and can be configured as other values, which is not limited by this disclosure.
  • it is not necessarily required to configure all the correspondences shown in each table.
  • the corresponding relationships shown in some rows may not be configured.
  • appropriate deformation adjustments can be made based on the above table, such as splitting, merging, etc.
  • the names of the parameters shown in the titles of the above tables may also be other names understandable by the communication device, and the values or expressions of the parameters may also be other values or expressions understandable by the communication device.
  • other data structures can also be used, such as arrays, queues, containers, stacks, linear lists, pointers, linked lists, trees, graphs, structures, classes, heaps, hash tables or hash tables. wait.
  • Predefinition in this disclosure may be understood as definition, pre-definition, storage, pre-storage, pre-negotiation, pre-configuration, solidification, or pre-burning.

Abstract

本公开实施例公开了一种传输配置指示状态的指示方法,可应用于通信技术领域,其中,由终端设备执行的方法包括:接收网络设备发送的第一指示信息,其中,第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI 状态(201)。由此,终端设备可以准确确定联合传输的每个DMRS端口都与哪个第一参考信号准共址,从而可靠实现了基于多TRP的联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。

Description

一种传输配置指示状态的指示方法及装置 技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种传输配置指示状态的指示方法及装置。
背景技术
目前对于多入多出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)讨论中,正在讨论多个发射接收点(transmission reception Point,TRP)在具有理想回程(ideal backhaul)连接的情况下,实现相干联合传输(coherent joint transmission,CJT)。由于多个TRP可能所处的位置不同,从而各个TRP到终端设备的传播距离和方向可能不同,从而使得各个TRP在终端设备侧的传输参数可能不相同。目前,针对多TRP的CJT,如何进行传输配置指示(transmission configuration indication,TCI)状态state的指示,是目前亟需解决的问题。
发明内容
本公开实施例提供一种传输配置指示状态的指示方法及装置。
第一方面,本公开实施例提供一种传输配置指示状态的指示方法,该方法由终端设备执行,方法包括:接收网络设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
本公开中,终端设备可以接收网络设备发送的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态,之后即可确定与联合传输的每个DMRS端口准共址的第一参考信号,,从而即可可靠实现基于多TRP的联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
第二方面,本公开实施例提供一种传输配置指示状态的指示方法,该方法由网络设备执行,方法包括:向终端设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
本公开中,网络设备可以向终端设备发送用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态,从而终端设备即可准确确定联合传输中的每个DMRS端口与哪个或哪对TCI状态指示的第一参考信号准共址,从而即可可靠实现基于多TRP的联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
第三方面,本公开实施例提供一种通信装置,所述装置应用于终端设备,所述装置包括:
收发模块,用于接收网络设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
第四方面,本公开实施例提供一种通信装置,所述装置应用于网络设备,所述装置包括:
收发模块,用于向终端设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
第五方面,本公开实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储器,该存储器中存储有计算机程序;所述处理器执行该存储器所存储的计算机程序,以使该通信装置执行上述第一方面所述的方法。
第六方面,本公开实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储器,该存储器中存储有计算机程序;所述处理器执行该存储器所存储的计算机程序,以使该通信装置执行上述第二方面所述的方法。
第七方面,本公开实施例提供一种通信装置,该装置包括处理器和接口电路,该接口电路用于接收代码指令并传输至该处理器,该处理器用于运行所述代码指令以使该装置执行上述第一方面所述的方法。
第八方面,本公开实施例提供一种通信装置,该装置包括处理器和接口电路,该接口电路用于接收代码指令并传输至该处理器,该处理器用于运行所述代码指令以使该装置执行上述第二方面所述的方法。
第九方面,本公开实施例提供一种传输配置指示状态的指示系统,该系统包括第三方面所述的通信装置及第三方面所述的通信装置;或者,该系统包括第五方面所述的通信装置及第六方面所述的通信装置;或者,该系统包括第七方面所述的通信装置及第八方面所述的通信装置。
第十方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,用于储存为上述终端设备所用的指令,当所述指令被执行时,使所述终端设备执行上述第一方面所述的方法。
第十一方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,用于储存为上述终端设备所用的指令,当所述指令被执行时,使所述终端设备执行上述第二方面所述的方法。
第十二方面,本公开还提供一种包括计算机程序的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面所述的方法。
第十三方面,本公开还提供一种包括计算机程序的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第二方面所述的方法。
第十四方面,本公开提供一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口,用于支持终端设备实现第一方面所涉及的功能,例如,确定或处理上述方法中所涉及的数据和信息中的至少一种。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器,用于保存终端设备必要的计算机程序和数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
第十五方面,本公开提供一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口,用于支持网络设备实现第一方面所涉及的功能,例如,确定或处理上述方法中所涉及的数据和信息中的至少一种。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器,用于保存终端设备必要的计算机程序和数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
第十六方面,本公开提供一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面所述的方法。
第十七方面,本公开提供一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面所述的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例或背景技术中的技术方案,下面将对本公开实施例或背景技术中所需要使用的附图进行说明。
图1是本公开实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图2是本公开实施例提供的一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图3是本公开实施例提供的另一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图4是本公开实施例提供的另一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图5是本公开实施例提供的另一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图6是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图7是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图8是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图9是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图10是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图11是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图12是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图13是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图;
图14是本公开实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图15是本公开实施例提供的另一种通信装置的结构示意图;
图16是本公开实施例提供的一种芯片的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解,首先介绍本公开涉及的术语。
1、传输配置指示(transmission configuration indication,TCI)
用于告知终端设备物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)、物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)对应的解调参考信号,与网络设备发送的哪个同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)或信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS)为共站址;或告知终端设备物理上行控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)、 物理上行共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)对应的解调参考信号与终端发送的哪个参考信号(比如SRS)或基站发送的哪个SSB或CSI-RS为共站址。其中共站址包含以下传输参数之一:平均时延,时延扩展,多普勒频移,多普勒扩展,和空间接收参数。
2、发射接收节点TRP
TRP相当于传统的基站,但在一些情况下,一个小区可能不止一个trp来覆盖,而是由多个trp联合覆盖。
3、相干联合传输CJT
CJT是指通过多个传输点,比如TRP进行的联合传输,用于使终端设备处的整体信号得到改善。
4、下行控制信息(downlink control information,DCI)
由下行物理控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)承载的,网络设备发给终端设备的下行控制信息,包括上下行资源分配、混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)信息、功率控制等。
5、参考信号(reference signal,RS)
参考信号就是“导频”信号,是由发射端提供给接收端用于信道估计或信道探测的一种已知信号。可以用于终端设备的相干检测和解调、波束测量、信道状态信息测量或网络设备的相干检测和监测、或信道质量测量等。
6、准共址(quasi co-location,QCL)
QCL是一种信道状态假设。如果某个信道的DMRS端口与某个参考信号存在QCL关系,则其中某个信道的DMRS端口的传输参数与该参考信号对应的传输参数相同,传输参数包含以下至少一项:平均时延,时延扩展,多普勒频移,多普勒扩展,和空间接收参数。
7、解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)
网络设备在调度数据,如调度物理下行共享信道(physical downlink sharedchannel,PDSCH)数据时,需要指示相应的DMRS端口,包括DMRS端口数以及DMRS端口号,不同DMRS端口号对应的DMRS端口是正交的。其中,DMRS端口数等于PDSCH数据的传输层数。不同的终端设备若占用相同时频资源接收PDSCH数据,则需要网络设备分配不同的DMRS端口号保证DMRS正交。
目前,前置DMRS分为两个类型,且前置DMRS占用的正交频分复用多址(orthogonalfrequency division multiple,OFDM)符号长度可以为1或者2,其中,前置DMRS占用PDSCH的起始位置。对于类型1,当符号数量为2时,DMRS端口0,1,4,5为码分复用(code domainmultiplexing,CDM)组1,DMRS端口2,3,6,7为CDM组2。当符号数量为1时,DMRS端口0,1为CDM组1,DMRS端口2,3为CDM组2。类型1的DMRS最多支持8层传输,比如终端设备1采用4层、终端设备2采用4层配对,或者终端设备1至终端设备8各采用1层配对。对于类型2,当符号数量为2时,DMRS端口0,1,6,7为CDM组1,DMRS端口2,3,8,9为CDM组2,DMRS端口4,5,10,11为CDM组3。当符号数量为1时,DMRS端口0,1为CDM组1,DMRS端口2,3为CDM组2,DMRS端口4,5为CDM组3。类型2的DMRS最多支持12层传输。附加DMRS即在后续符号重复前置DMRS,其CDM组同前置DMRS。
为了更好的理解本公开实施例公开的一种传输配置指示状态的指示方法,下面首先对本公开实施例适用的通信系统进行描述。
请参见图1,图1为本公开实施例提供的一种通信系统的架构示意图。该通信系统可包括但不限于一个网络设备,比如TRP和一个终端设备,图1所示的设备数量和形态仅用于举例并不构成对本公开实施例的限定,实际应用中可以包括两个或两个以上的网络设备,两个或两个以上的终端设备。图1所示的通信系统以包括两个TRP,TRP11和TRP12,及一个终端设备13为例。
需要说明的是,本公开实施例的技术方案可以应用于各种通信系统。例如:长期演进(long term evolution,LTE)系统、第五代(5th generation,5G)移动通信系统、5G新空口(new radio,NR)系统,或者其他未来的新型移动通信系统等。
本公开实施例中的TRP11和TRP12是网络侧的一种用于发射或接收信号的实体。例如,可以分别为演进型基站(evolved NodeB,eNB)、传输点(transmission reception point,TRP)、NR系统中的下一代基站(next generation NodeB,gNB)、其他未来移动通信系统中的基站或无线保真(wireless fidelity,WiFi)系统中的接入节点等。本公开的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。本公开实施例提供的网络设备可以是由集中单元(central unit,CU)与分布式单元 (distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将网络设备,例如基站的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU。本公开中,TRP还可以替换为射频拉远头Remote Radio Head,或天线面板等。
本公开实施例中的终端设备13是用户侧的一种用于接收或发射信号的实体,如手机。终端设备也可以称为终端设备(terminal)、用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端设备(mobile terminal,MT)等。终端设备可以是具备通信功能的汽车、智能汽车、手机(mobile phone)、穿戴式设备、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等等。本公开的实施例对终端设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本公开中,针对由多个TRP进行联合传输的情况,由于多个TRP所处的位置可能不同,即多个TRP到终端设备的传播距离和方向可能不同,从而使得各个TRP在终端设备侧的传输参数可能不相同的情况,提出一种TCI状态的指示方法。网络设备通过为终端设备指示至少一个和/或至少一对TCI状态,从而让终端设备明确知道每个TCI状态与DMRS端口或CDMgroup的映射关系,即终端明确哪些DMRS端口是与哪个TCI state指示的参考信号是准共址的关系,从而提高基于多TRP的相干联合传输的传输性能。
需要说明的是,本公开中,任一个实施例提供的一种传输配置指示状态的指示方法可以单独执行,或是结合其他实施例中的可能的实现方法一起被执行,还可以结合相关技术中的任一种技术方案一起被执行。
现结合附图和具体实施方式对本公开实施例进一步说明。
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本公开实施例使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开实施例。在本公开实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
取决于语境,如在此所使用的词语“如果”及“响应于”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
下面详细描述本公开的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的要素。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本公开,而不能理解为对本公开的限制。
请参见图2,图2是本公开实施例提供的一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由终端设备执行。如图2所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤201,接收网络设备发送的第一指示信息,其中,第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
可选的,联合传输,可以为由多个TRP实现的相干联合传输(coherent joint transmission,CJT)。
可选的,第一指示信息可以包括第一媒体接入控制(medium access control,MAC)控制单元(control element,CE),其中,所述第一MAC CE用于激活下行控制信息DCI中TCI域(field)中的一个码点(codepoint)对应的至少一个和/或至少一对TCI状态。
其中,一个TCI状态,可以为一个联合(Joint)TCI state或一个下行(downlink,DL)TCI state,或一个上行(uplink,UL)TCI state。一对TCI状态,表示一个DL TCI state和一个UL TCI state。DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应多个TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应 多对TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应一个TCI状态和一对TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应多个TCI状态和多对TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应一个TCI状态和多对TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应多个TCI状态和一对TCI状态。本公开对此不做限定。
或者,第一指示信息,可以包括第二MAC CE及下行控制信息DCI,其中,第二MAC CE用于激活DCI中TCI域的多个码点中每个码点分别对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,DCI用于指示多个码点中的一个码点。
也就是说,网络设备可以先通过第二MAC CE激活多个码点分别对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,之后再通过DCI指示多个码点中的一个码点,从而终端设备即可基于指示的一个码点对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,确定每个DMRS端口或CDM group对应的TCI状态,即明确那些DMRS端口与哪个或哪对TCI状态指示的参考信号准共址。
本公开中,终端设备可以接收网络设备发送的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态,之后即可确定联合传输中的每个DMRS端口与哪个或哪对TCI状态指示的第一参考信号准共址,从而即可可靠实现基于多TRP的联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图3,图3是本公开实施例提供的一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由终端设备执行。如图3所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤301,接收网络设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
上述步骤301的具体实现方式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
步骤302,根据至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定联合传输的传输参数。
可选的,第一参考信号可以为信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS)。该CSI-RS可以为配置为跟踪参考信号(tracking reference signal,TRS)的CSI-RS,或为配置了重复的repetition的CSI-RS,或为没配置为TRS也没配置repetition的CSIRS。,终端设备可以根据每个或每对TCI状态中的CSI-RS标识,确定每个或每对TCI状态指示的第一参考信号。进而再根据TCI状态与DMRS端口的映射关系,确定与每个DMRS端口有准共址关系的第一参考信号,之后即可根据第一参考信号对应的传输参数,确定每个DMRS端口对应的传输参数,即确定联合传输的传输参数。
可选的,传输参数包括以下至少一项:平均时延(average delay),时延扩展(delay spread),多普勒频移(Doppler shift),多普勒扩展(Doppler spread),和空间接收参数(spatialRx parameter)。
其中,空间接收参数,也即D类型的准共址参数(QCL-TypeD)。
其中,QCL typeA包括以下传输参数:Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread;QCL typeB包括以下传输参数:Doppler shift,Doppler spread;QCL typeC包括以下传输参数:Doppler shift,average delay;QCL typeD包括以下传输参数:Spatial Rx parameter。
可选的,终端设备可以根据至少一个和/或至少一对TCI状态中的联合TCI状态或下行TCI状态分别指示的第一参考信号,确定物理下行共享信道PDSCH的DMRS端口的传输参数。
也就是说,终端设备可以假设每个TRP的PDSCH的DMRS端口,与对应的TCI state指示的下行参考信号(DL RS)或上行参考信号(UL RS)准共址。
或者,终端设备也可以根据至少一个和/或至少一对TCI状态中的联合TCI状态或上行TCI状态分别指示的第一参考信号,确定物理上行共享信道PUSCH的DMRS端口的传输参数。
也就是说,终端设备可以假设每个TRP的PUSCH的所有DMRS端口与TCI state指示的DL RS,或上行参考信号(UL RS)准共址。
本公开中,终端设备在接收到网络设备发送的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态之后,即可根据该至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定与联合传输的每个DMRS端口对应的TCI状态,进而确定联合传输的传输参数,从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图4,图4是本公开实施例提供的一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由终端设备执行。如图4所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤401,接收网络设备发送的第二指示信息,其中,第二指示信息可以用于指示至少一个和/或至 少一对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。或者,第二指示信息用于指示至少一个和/或至少一对TCI状态,分别与至少一个CDM组的映射关系。
可选的,若第二指示信息指示了TCI状态与CDM组的映射关系,那么属于一个CDM group的DMRS端口就对应同样的TCI状态。
可选的,一个TCI状态可以对应至少一个DMRS端口,不同的TCI state对应的DMRS端口的数量可以相同或不同,比如有的对应一个DMRS端口,有的对应两个DMRS端口。本公开对此不做限定。
举例来说,第二指示信息指示了2个TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1;或联合TCI状态1对应DMRS端口0和DMRS端口1,联合TCI状态2对应DMRS端口2。
或者,第二指示信息指示了2对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应DMRS端口1,另一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应DMRS端口2。
或者,第二指示信息指示1个TCI状态和1对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口1,DL TCI状态2和UL TCI状态2,对应DMRS端口2。
或者,第二指示信息指示了2个TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。比如,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,联合TCI状态2对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了2对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应CDM组1,另一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了1个TCI状态和1对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1,对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了4个TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1,联合TCI状态3对应DMRS端口2,联合TCI状态4对应DMRS端口3。
或者,第二指示信息指示了4对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应DMRS端口0;一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应DMRS端口1;一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3),对应DMRS端口2;一对TCI状态(DL TCI状态4和UL TCI状态4),对应DMRS端口3。
或者,第二指示信息指示了2个TCI状态和2对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3),对应DMRS端口2;一对TCI状态(DL TCI状态4和UL TCI状态4),对应DMRS端口3。
或者,第二指示信息指示了3个TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例 来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,联合TCI状态2对应CDM组2,联合TCI状态3对应对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了3对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1)对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2)对应CDM组2,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3)对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了1个TCI状态和2对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2)对应CDM组2,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3)对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
需要说明的是,本公开中,一个TCI状态,或一对TCI状态与CDM组间的映射关系,以及CDM组与DMRS端口间的对应关系,均为示例性说明,不能作为对本公开技术方案的限定性描述。
可选的,本公开中,终端设备也可以根据默认映射关系,确定至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个DMRS端口的映射关系,或确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个CDM组的映射关系。
其中,该默认映射关系,可以是协议约定的。
可选的,默认映射关系中,不同DMRS端口可以对应不同的TCI状态。或者,不同的CDM group对应不同的TCI state(属于一个CDM group的DMRS端口就对应同样的TCI state),或指定哪些DMRS端口对应同一个TCI state。
可选的,默认映射关系中,可以支持一个TCI状态对应至少一个DMRS端口,不同的TCI状态对应的DMRS端口的数量可以相同或不同,比如有的对应一个DMRS端口,有的对应两个DMRS端口。本公开对此不做限定。
举例来说,默认映射关系指示了2个TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1;或联合TCI状态1对应DMRS端口0和DMRS端口1,联合TCI状态2对应DMRS端口2。或者,默认映射关系指示2对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应DMRS端口1,另一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应DMRS端口2。
或者,默认映射关系指示了1个TCI状态和1对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口1,DL TCI状态2和UL TCI状态2,对应DMRS端口2。
或者,默认映射关系指示了2个TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组 包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。比如,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,联合TCI状态2对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了2对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应CDM组1,另一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了1个TCI状态和1对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1,对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了4个TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1,联合TCI状态3对应DMRS端口2,联合TCI状态4对应DMRS端口3。
或者,默认映射关系指示了4对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应DMRS端口0;一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应DMRS端口1;一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3),对应DMRS端口2;一对TCI状态(DL TCI状态4和UL TCI状态4),对应DMRS端口3。
或者,默认映射关系指示了2个TCI状态和2对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3),对应DMRS端口2;一对TCI状态(DL TCI状态4和UL TCI状态4),对应DMRS端口3。
或者,默认映射关系指示了3个TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,联合TCI状态2对应CDM组2,联合TCI状态3对应对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了3对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1)对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2)对应CDM组2,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3)对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口 4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了1个TCI状态和2对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2)对应CDM组2,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3)对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
需要说明的是,本公开中,一个TCI状态,或一对TCI状态与CDM组间的映射关系,以及CDM组与DMRS端口间的对应关系,均为示例性说明,不能作为对本公开技术方案的限定性描述。
步骤402,接收网络设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
其中,步骤401和402,可以同时执行,即第二指示信息和第一指示信息通过一个指示消息指示;或者,也可以先执行步骤402,再执行步骤401,本公开对此不做限定。
步骤403,根据至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号及每个TCI状态对应的DMRS端口,确定联合传输的传输参数。
上述步骤402和步骤403的具体实现方式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
本公开中,终端设备在接收到网络设备指示的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态后,即可根据每个TCI状态指示的第一参考信号对应的传输参数及每个TCI状态对应的DMRS端口,确定与联合传输中每个DMRS端口有准共址关系的第一参考信号,进而确定联合传输的传输参数。从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图5,图5是本公开实施例提供的一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由远端终端设备执行。如图5所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤501,接收网络设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
步骤502,接收网络设备发送的第二指示信息。
其中,第二指示信息可以用于指示至少一个和/或至少一对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。或者,第二指示信息用于指示至少一个和/或至少一对TCI状态,分别与至少一个CDM组的映射关系。
上述步骤501和步骤502的具体实现形式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
步骤503,确定至少一个和/或至少一对TCI状态中的第一TCI状态指示的第一参考信号对应的所有传输参数,都用于对应的第一DMRS端口或第一CDM组。
举例来说,若第二指示信息指示了第一TCI状态与第一DMRS端口(或第一CDM组)的映射关系,或根据默认映射关系确定第一TCI状态与第一DMRS端口(或第一CDM组)的映射关系,那么终端设备即可确定第一TCI状态指示的第一参考信号对应的所有传输参数,都可用于第一DMRS端口(或第一CDM组中的每个DMRS端口)。
比如,第一TCI状态指示的QCL type包含QCL Type A,QCL Type A包含的所有传输参数为average delay,delay spread,doppler shift,doppler spread这四项参数,即这四项参数都可用于第一DMRS端口(或第一CDM组中的每个DMRS端口)。或者,第一TCI状态指示的QCL type包含QCL Type B,QCL Type B包含的所有传输参数为Doppler shift,Doppler spread这两项参数,即这两项参数都可用于第一DMRS端口(或第一CDM组中的每个DMRS端口)。或者,第一TCI状态指示的QCL type包含QCL Type C,QCL type C包含的所有传输参数为Doppler shift,average delay这两项参数,即这两项参数都可用于第一DMRS端口(或第一CDM组中的每个DMRS端口)等等,本公开对此不做限定。
本公开中,终端设备在接收到网络设备指示的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态、及与每个TCI状态映射的DMRS端口后,即可确定每个TCI状态指示的第一参考信号对应的传输参数都可用于对应的DMRS端口。从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT 的传输性能。
请参见图6,图6是本公开实施例提供的一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由远端终端设备执行。如图6所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤601,接收网络设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
步骤602,接收网络设备发送的第二指示信息。
其中,第二指示信息可以用于指示至少一个和/或至少一对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。或者,第二指示信息用于指示至少一个和/或至少一对TCI状态,分别与至少一个CDM组的映射关系。
上述步骤601和步骤602的具体实现形式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
步骤603,确定至少一个和/或至少一对TCI状态中的第二TCI状态指示的第一参考信号对应的除至少一项指定传输参数外的其余传输参数,用于对应的第二DMRS端口或第二CDM组。
步骤604,确定指定的TCI状态指示的第一参考信号对应的所述至少一项指定传输参数,用于所述第二DMRS端口或第二CDM组。
其中,指定的传输参数,可以为上述第一参考信号或联合传输对应的传输参数中的任一项,或多项。其可以为网络设备指示的,或者也可以是协议约定的,本公开对此不做限定。
可选的,由于Doppler shift和Doppler spread通过网络设备补偿后,可以补偿为与其它TRP一样,但是average delay,delay spread和spatial Rx parameter如果TRP位置不一样,不太好补偿。因此,本公开中,指定传输参数,可以为Doppler shift和Doppler spread中的至少一项。
可选的,指定的TCI状态,可以为网络设备指示的;或者,也可以为终端设备自己确定的,比如指定的TCI状态,可以为TCI状态标识最小的TCI状态,或者,也可以为MAC CE低比特位指示的TCI状态,或者,还可以为第一指示信息中指示的第一个TCI状态,等等,本公开对此不做限定。
举例来说,若第二指示信息指示了第二TCI状态与第二DMRS端口(或第二CDM组)的映射关系,或根据默认映射关系确定第一TCI状态与第二DMRS端口(或第二CDM组)的映射关系,那么终端设备即可确定第二TCI状态指示的第一参考信号对应的除Doppler shift和/或Doppler spread外的其余传输参数,用于第二DMRS端口(或第二CDM组中的每个DMRS端口),另外指定的TCI状态指示的第一参考信号对应的Doppler shift和/或Doppler spread,也用于第二DMRS端口(或第二CDM组中的每个DMRS端口)。
需要说明的是,当第二TCI状态和指定TCI状态不是一个TCI状态时,第二TCI状态指示的第一参考信号和指定TCI状态指示的第一参考信号是不同的。所以两者对应的Doppler shift和/或Doppler spread是不同的。
另外,若第二指示信息指示了指定TCI状态与第三DMRS端口(或第三CDM组)的映射关系,或根据默认映射关系确定指定TCI状态与第三DMRS端口(或第三CDM组)的映射关系,则直接确定指定TCI状态指示的第一参考信号对应的所有传输参数都用于第三DMRS端口(或第三CDM组中的每个DMRS端口)。
本公开中,终端设备在接收到网络设备指示的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态、及与每个TCI状态映射的DMRS端口后,即可确定每个TCI状态指示的第一参考信号对应的传输参数中除指定传输参数外的其余传输参数、及指定的TCI状态指示的第一参考信号对应的指定传输参数,用于对应的DMRS端口。从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图7,图7是本公开实施例提供的一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由终端设备执行。如图7所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤701,接收第三指示信息。
其中,第三指示信息用于指示每个信道测量资源(channel measurement resource,CMR)或信道状态信息参考信号CSIRS端口组对应的第二参考信号,或每个CMR组或CSI-RS端口组集合对应的第二参考信号,一个CMR组中包含至少一个CMR,一个CSI-RS端口组集合中包含至少一个CSI-RS端口组。
其中,CMR与TRP一一对应,或CSI RS端口组与TRP一一对应,比如CSI-RS端口数为32,4个TRP,每个TRP对应8个端口。CMR为用于信道测量的CSI-RS资源。
也就是说,若第三指示信息指示每个CMR或CSIRS端口组对应的第二参考信号,也就是说第三指示信息指示的第二参考信号的数量与CMR或CSIRS端口组的数量相同,即指示每个TRP分别对应的第二参考信号。或者,若第三指示信息指示每个CMR组或CSIRS端口组集合对应的第二参考信号,也就是说第三指示信息指示的第二参考信号的数量小于CMR或CSI-RS端口组的数量,即指示每个TRP组对应的第二参考信号。每个TRP组包含至少一个TRP。
步骤702,确定每个第二参考信号对应的传输参数。
本公开中,终端设备在接收到网络设备指示的每个CMR或CSI RS端口组对应的第二参考信号后,即可确定每个第二参考信号对应的传输参数,比如,确定每个第二参考信号对应的average delay,delay spread,Doppler shift,Doppler spread等中的至少一项。
步骤703,向所述网络设备发送第四指示信息,其中,所述第四指示信息用于指示至少一个第二参考信号对应的传输参数。
可选的,第四指示信息可以通过探测参考信号(sounding reference signal,SRS)指示。即将SRS基于至少一项传输参数进行调整再发送。例如将SRS的发送时延基于第二参考信号的average delay的值设置,将SRS的多普勒参数带来的影响基于第二参考信号Doppler shift,Doppler spread中至少一项的值进行调整后发送。每个SRS对应指示一个第二参考信号的传输参数。
可选的,所述第四指示信息还可以包含在信道状态信息CSI中。从而将至少一个第二参考信号对应的传输参数显示反馈给网络设备。比如将第二参考信号对应的average delay,delay spread,Doppler shift,Doppler spread中至少一项的值基于CSI反馈框架上报给基站。CSI反馈框架即反馈预编码矩阵指示(precoding matrix indication,PMI),等级指示(rank indication,RI),层指示(layer indication,LI),信道质量指示(channel quality indication,CQI),L1层参考信号接收功率(reference signal received power,RSRP),L1层信噪比(signal to interference and noise ratio,SINR)等的上报机制。
可选的,第四指示信息可以包含每个第二参考信号对应的传输参数的绝对值;或者,第四指示信息包含至少一个第二参考信号对应的传输参数相对指定第二参考信号对应的传输参数的相对值。
其中,指定第二参考信号,可以为网络设备指示给终端设备的,或者也可以为终端设备确定后上报给网络设备的,本公开对此不做限定。
本公开中,终端设备在将至少一个第二参考信号对应的传输参数的相对值,或者将每个第二参考信号对应的传输参数的绝对值发送给网络设备后,网络设备即可根据每个第二参考信号对应的传输参数,确定待指示给终端设备用于进行联合传输的传输参数的第一参考信号。
可选的,网络设备可以根据各个第二参考信号对应的至少一项传输参数,选择一个第二参考信号,确定待指示的TCI状态中的第一参考信号。举例来说,网络设备可以将多个第二参考信号分别确定为第一参考信号;或者网络设备也可以将多个第二参考信号中的指定第二参考信号确定为第一参考信号,其中,指定第二参考信号可以根据基站确定或终端上报指示,等等,本公开对此不做限定。
本公开中,网络设备可以基于各个第二参考信号分别对应的传输参数间的相对关系,确定终端设备用于进行联合传输的传输参数。也就是说,终端设备可以上报指定第二参考信号对应的传输参数,也可以不上报指定第二参考信号对应的传输参数,本公开对此不做限定。
步骤704,接收网络设备发送的第一指示信息,其中,第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态。
步骤705,根据至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定联合传输的传输参数。
上述步骤704和705的具体实现形式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
本公开中,网络设备在接收到终端设备上报的至少一个第二参考信号对应的传输参数后,即可通过至少一个和/或至少一对TCI状态向终端设备指示可以用于联合传输的第一参考信号的标识,从而终端设备即可基于该至少一个和/或至少一对TCI状态中指示的第一参考信号对应的传输参数、及TCI状态与DMRS端口间的对应关系,分别确定对应的DMRS端口的传输参数,进而进行联合传输。
也就是说,终端设备可以假设PDSCH的每个DMRS端口,与对应的TCI state指示的DL RS或UL RS准共址。和/或假设PUSCH的每个DMRS端口与对应的TCI state指示的DL RS,或UL RS准共址。
需要说明的是,TCI状态指示的QCL包含type A,B,C,D的至少一项。其中QCL type A,B,C,D指示的参考信号可以都为配置为TRS的CSI RS。而QCL Type D指示的参考信号还可能为配置了repetition的CSI RS,或未配置为TRS也未配置repetition的CSI RS。也就是说,这里的第一参考信号 可以只包含第二参考信号,比如第一参考信号为配置为TRS的CSI RS,第二参考信号也为配置为TRS的CSI RS;第一参考信号也可以包含两个不同的参考信号,比如第一参考信号包含一个配置为TRS的CSIRS(即第二参考信号),以及一个配置了repetition的CSIRS或一个未配置为TRS也未配置repetition的CSI RS。
本公开中,终端设备首先接收到网络设备发送的第三指示信息,进而再确定第三指示信息指示的每个第二参考信号对应的传输参数,然后再将至少一个第二参考信号对应的传输参数发送给网络设备,之后在接收到网络设备发送的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态时,即可根据该至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号、及TCI状态与DMRS端口的映射关系,确定每个DMRS端口的传输参数,即确定联合传输的传输参数,从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图8,图8是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由终端设备执行。如图8所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤801,接收第三指示信息。
其中,所述第三指示信息用于指示每个信道测量资源(channel measurement resource,CMR)或信道状态信息参考信号CSIRS端口组对应的第二参考信号,或每个CMR组或CSI-RS端口组集合对应的第二参考信号,一个CMR组中包含至少一个CMR,一个CSI-RS端口组集合中包含至少一个CSI-RS端口组。
步骤802,确定每个第二参考信号对应的传输参数。
上述步骤801及802的具体实现方式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
步骤803,接收网络设备发送的第五指示信息,其中,第五指示信息用于指示指定第二参考信号。
可选的,第五指示信息中,可以仅指示一个指定第二参考信号;或者,也可以指示每个第二参考信号组中的指定第二参考信号。也就是说,第五指示信息可以用于指示至少一个指定参考信号。
比如一共4个第二参考信号,第二参考信号为配置为TRS的CSI-RS,4个第二参考信号包括4个TRS资源或4个TRS资源集set,与4个TRP分别对应。然后定义一个指定TRS,指定TRS对应的传输参数可以不反馈或反馈绝对值,从而终端设备即可反馈其它三个第二参考信号相对这一个指定TRS对应的传输参数的相对值。
或一共4个TRS资源或4个TRS set,与4个TRP分别对应。可以将4个TRS分成2个组,第一TRS和第二TRS为第一组,第三TRS和第四TRS为第二组。每组都有一个指定TRS。同样指定TRS对应的传输参数可以不反馈或反馈绝对值,组内其它TRS,可以反馈其与同组内指定TRS对应的传输参数间的相对值。
本公开中,步骤803也可以在步骤802的前面,例如步骤803和步骤801同时执行,本公开对此不做限定。
步骤804,向网络设备发送第四指示信息,其中,第四指示信息包含至少一个第二参考信号对应的传输参数相对指定第二参考信号对应的传输参数的相对值。
本公开中,若终端设备收到了网络设备指示的指定第二参考信号,那么终端设备在上报第二参考信号对应的传输参数时,即可仅上报其余第二参考信号对应的传输参数相对该指定第二参考信号对应的传输参数的相对值。之后,网络设备即可确定各个第二参考信号对应的传输参数间的关系,进而再确定终端设备可基于其对应的传输参数,进行联合传输的第一参考信号。
步骤805,接收网络设备发送的第一指示信息,其中,第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
步骤806,根据至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定联合传输的传输参数。
上述步骤805和806的具体实现形式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
本公开中,终端设备首先接收到网络设备发送的多个第二参考信号,进而确定每个第二参考信号对应的传输参数,然后再将其余第二参考信号对应的传输参数,相对网络设备指示的指定第二参考信号对应的传输参数间的相对值上报给网络设备,之后在接收到网络设备发送的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态之后,即可根据该至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定联合传输中多个DMRS端口的传输参数,从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图9,图9是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由终端设备执行。如图9所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤901,接收第三指示信息。
其中,所述第三指示信息用于指示每个信道测量资源(channel measurement resource,CMR)或信道状态信息参考信号CSIRS端口组对应的第二参考信号,或每个CMR组或CSI-RS端口组集合对应的第二参考信号,一个CMR组中包含至少一个CMR,一个CSI-RS端口组集合中包含至少一个CSI-RS端口组。
步骤902,确定每个第二参考信号对应的传输参数。
上述步骤801及802的具体实现方式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
步骤903,将满足指定条件的第二参考信号,确定为指定第二参考信号。
步骤904,向网络设备发送第六指示信息,其中,第六指示信息用于指示至少一个指定第二参考信号。
可选的,终端设备可以根据每个参考信号对应的时延,确定指定参考信号。
比如,若在多个第二参考信号中,候选第二参考信号对应的时延小于其余每个第二参考信号对应的时延,确定候选第二参考信号满足指定条件。其中,候选第二参考信号,可能为多个第二参考信号中的任意一个。
或者,若网络设备将多个第二参考信号进一步分为了不同的组,那么终端设备也可以确定每组中满足指定条件的第二参考信号,即在每组中确定一个指定第二参考信号。比如,在任一第二参考信号组中候选第二参考信号对应的时延,小于任一参考信号组中其余每个第二参考信号对应的时延,确定任一参考信号组中候选第二参考信号满足所述指定条件。
举例来说,一共4个TRS资源或4个TRS资源集(set),分别与4个TRP对应。可以将4个TRS分成2个组,第一TRS和第二TRS为第一组,第三TRS和第四TRS为第二组。从而终端设备即可在第一组中,确定一个指定参考信号,在第二组中确定一个指定参考信号。比如,在第一组中第一TRS对应的时延小于第二TRS,那么就可以确定第一TRS为第一组中的指定参考信号,从而在向网络设备发送传输参数时,即可仅反馈第二TRS对应的传输参数与第一TRS对应的传输参数的相对值。第二组中参考信号对应的传输参数的反馈方式,与第一组相似,此处不再赘述。
或者,若网络设备未将多个第二参考信号分为不同的组,终端设备可以根据时延来对多个第二参考信号进行分组。并确定每组中满足指定条件的第二参考信号,即在每组中确定一个指定第二参考信号。比如,在任一第二参考信号组中候选第二参考信号对应的时延,小于任一参考信号组中其余每个第二参考信号对应的时延,确定任一参考信号组中候选第二参考信号满足所述指定条件。
举例来说,一共4个TRS资源或4个TRS资源集(set),分别与4个TRP对应。终端先确定每个TRS对应的时延,将时延最小的TRS确定为第一指定参考信号,并将其他TRS中时延与第一指定参考信号的时延差值在门限值内的TRS与第一指定参考信号分为一组,若还存在时延与第一指定参考信号的时延差值大于门限值的剩余TRS,则在剩余TRS中将时延最小的TRS确定为第二指定参考信号,同样,将与第二指定参考信号的时延差值在门限值内的TRS与第二指定参考信号分为一组,如此类推。从而终端确定至少一个组,以及至少一个组中每个组对应的指定参考信号。那么终端反馈时,需要反馈每个其它参考信号对应的传输参数相对相应的指定参考信号对应的传输参数的相对值,以及相应的指定参考信号的参考信号ID。进一步,指定TRS对应的传输参数可以不反馈或反馈绝对值。其中,这个门限值可以是基站指示或协议规定。
终端设备在确定了指定参考信号后,即可将指定参考信号的标识发送给网络设备。
步骤905,向网络设备发送第四指示信息,其中,第四指示信息包含至少一个第二参考信号对应的传输参数相对指定第二参考信号对应的传输参数的相对值。
可选的,步骤905和步骤904也可以同时进行。例如第四指示信息和第六指示信息包含在同一信息中,本公开对此不做限定。
步骤906,接收网络设备发送的第一指示信息,其中,第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
步骤907,根据至少一个和/或至少一对TCI状态指示的第一参考信号,确定联合传输的传输参数。
上述步骤905至步骤907的具体实现形式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
本公开中,终端设备首先接收到网络设备发送的每个CMR或CSI RS端口组对应的第二参考信号 后,可以首先确定每个第二参考信号对应的传输参数,然后再将满足指定条件的第二参考信号确定为指定第二参考信号,进而再向网络设备发送至少一个第二参考信号对应的传输参数,相对该指定第二参考信号对应的传输参数间的相对值,之后在接收到网络设备发送的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态之后,即可根据该至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定联合传输中每个对应的DMRS端口的传输参数,从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图10,请参见图10,图10是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由网络设备执行。如图10所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤1001,向终端设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
可选的,联合传输,可以为由多个TRP实现的相干联合传输(coherent joint transmission,CJT)。
可选的,第一指示信息可以包括第一媒体接入控制(medium access control,MAC)控制单元(control element,CE),其中,所述第一MAC CE用于激活下行控制信息DCI中TCI域(field)中的一个码点(codepoint)对应的至少一个和/或至少一对TCI状态。
其中,一个TCI状态,可以为一个联合(Joint)TCI state或一个下行(downlink,DL)TCI state,或一个上行(uplink,UL)TCI state。一对TCI状态,表示一个DL TCI state和一个UL TCI state。DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应多个TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应多对TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应一个TCI状态和一对TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应多个TCI状态和多对TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应一个TCI状态和多对TCI状态,或者DCI中TCI域(field)中的一个码点可以对应多个TCI状态和一对TCI状态。本公开对此不做限定。
或者,第一指示信息,可以包括第二MAC CE及下行控制信息DCI,其中,第二MAC CE用于激活DCI中TCI域的多个码点中每个码点分别对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,DCI用于指示多个码点中的一个码点。
也就是说,网络设备可以先通过第二MAC CE激活多个码点分别对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,之后再通过DCI指示多个码点中的一个码点,从而终端设备即可基于指示的一个码点对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,确定每个DMRS端口或CDM group对应的TCI状态,即明确那些DMRS端口与哪个或哪对TCI状态指示的参考信号准共址。
本公开中,网络设备可以向终端设备发送用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态。由此,即可使终端设备确定联合传输中的每个DMRS端口与哪个或哪对TCI状态指示的第一参考信号准共址,从而可以可靠实现基于多TRP的联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图11,图11是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由网络设备执行。如图11所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤1101,向终端设备发送第二指示信息,其中,第二指示信息用于指示至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个DMRS端口的映射关系,或第二指示信息用于指示至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个CDM组的映射关系。
可选的,一个TCI状态可以对应至少一个DMRS端口,不同的TCI state对应的DMRS端口的数量可以相同或不同,比如有的对应一个DMRS端口,有的对应两个DMRS端口。本公开对此不做限定。
举例来说,第二指示信息指示了2个TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1;或联合TCI状态1对应DMRS端口0和DMRS端口1,联合TCI状态2对应DMRS端口2。
或者,第二指示信息指示了2对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应DMRS端口1,另一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应DMRS端口2。
或者,第二指示信息指示1个TCI状态和1对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口1,DL TCI状态2和UL TCI状态2,对应DMRS端口2。
或者,第二指示信息指示了2个TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,每个CDM组包含的 DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。比如,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,联合TCI状态2对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了2对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应CDM组1,另一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了1个TCI状态和1对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1,对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了4个TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1,联合TCI状态3对应DMRS端口2,联合TCI状态4对应DMRS端口3。
或者,第二指示信息指示了4对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应DMRS端口0;一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应DMRS端口1;一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3),对应DMRS端口2;一对TCI状态(DL TCI状态4和UL TCI状态4),对应DMRS端口3。
或者,第二指示信息指示了2个TCI状态和2对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3),对应DMRS端口2;一对TCI状态(DL TCI状态4和UL TCI状态4),对应DMRS端口3。
或者,第二指示信息指示了3个TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,联合TCI状态2对应CDM组2,联合TCI状态3对应对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了3对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1)对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2)对应CDM组2,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3)对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口 4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
或者,第二指示信息指示了1个TCI状态和2对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2)对应CDM组2,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3)对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
需要说明的是,本公开中,一个TCI状态,或一对TCI状态与CDM组间的映射关系,以及CDM组与DMRS端口间的对应关系,均为示例性说明,不能作为对本公开技术方案的限定性描述。
可选的,本公开中,该映射关系也可以是默认的,终端设备可以无需网络设备的指示,仅根据默认的映射关系,确定至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个DMRS端口的映射关系,或确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个CDM组的映射关系。
其中,该默认映射关系,可以是协议约定的。
可选的,默认映射关系中,不同DMRS端口可以对应不同的TCI状态。或者,不同的CDM group对应不同的TCI state(属于一个CDM group的DMRS端口就对应同样的TCI state),或指定哪些DMRS端口对应同一个TCI state。
可选的,默认关系中,可以支持一个TCI状态对应至少一个DMRS端口,不同的TCI状态对应的DMRS端口的数量可以相同或不同,比如有的对应一个DMRS端口,有的对应两个DMRS端口。
举例来说,默认映射关系指示了2个TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1;或联合TCI状态1对应DMRS端口0和DMRS端口1,联合TCI状态2对应DMRS端口2。或者,默认映射关系指示2对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应DMRS端口1,另一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应DMRS端口2。
或者,默认映射关系指示了1个TCI状态和1对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。比如,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口1,DL TCI状态2和UL TCI状态2,对应DMRS端口2。
或者,默认映射关系指示了2个TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。比如,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,联合TCI状态2对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了2对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应CDM组1,另一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了1个TCI状态和1对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1,对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应CDM组2。其中,CDM组1包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2;或者, CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了4个TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1,联合TCI状态3对应DMRS端口2,联合TCI状态4对应DMRS端口3。
或者,默认映射关系指示了4对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1),对应DMRS端口0;一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2),对应DMRS端口1;一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3),对应DMRS端口2;一对TCI状态(DL TCI状态4和UL TCI状态4),对应DMRS端口3。
或者,默认映射关系指示了2个TCI状态和2对TCI状态,分别与至少一个DMRS端口的映射关系。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应DMRS端口0,联合TCI状态2对应DMRS端口1,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3),对应DMRS端口2;一对TCI状态(DL TCI状态4和UL TCI状态4),对应DMRS端口3。
或者,默认映射关系指示了3个TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,联合TCI状态2对应CDM组2,联合TCI状态3对应对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了3对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:一对TCI状态(DL TCI状态1和UL TCI状态1)对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2)对应CDM组2,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3)对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
或者,默认映射关系指示了1个TCI状态和2对TCI状态,分别与一个CDM组的映射关系,其中,每个CDM组包含的DMRS端口的数量为至少一个,每个CDM组包含的DMRS端口的数量可以相同或不同。举例来说,第二指示信息指示:联合TCI状态1对应CDM组1,一对TCI状态(DL TCI状态2和UL TCI状态2)对应CDM组2,一对TCI状态(DL TCI状态3和UL TCI状态3)对应CDM组3。其中,CDM组1中包含DMRS端口0,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4;或者,CDM组1包含DMRS端口0和DMRS端口1,CDM组2包含DMRS端口2和DMRS端口3,CDM组3包含DMRS端口4和DMRS端口5,等等,此处对此不做限定。
需要说明的是,本公开中,一个TCI状态,或一对TCI状态与CDM组间的映射关系,以及CDM组与DMRS端口间的对应关系,均为示例性说明,不能作为对本公开技术方案的限定性描述。
步骤1102,向终端设备发送第一指示信息,其中,第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态。
本公开中,对上述步骤1101和1102的执行顺序不做限定,即也可以先执行步骤1102,再执行步骤1101,或者步骤1101和步骤1102可以同时执行等等。
本公开中,网络设备可以向终端设备指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态、及多个TCI状态分别与DMRS端口或CDM组的映射关系。由此,使得终端设备可以准确确定联合传输中每个DMRS端口对应的传输参数,从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图12,图12是本公开实施例提供的一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由远端终端设备执行。如图12所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤1201,向终端设备发送第三指示信息。
其中,第三指示信息用于指示每个CMR或CSIRS端口组对应的第二参考信号,或每个CMR组或CSI-RS端口组集合对应的第二参考信号,一个CMR组中包含至少一个CMR,一个CSI-RS端口组集合中包含至少一个CSI-RS端口组。
其中,CMR与TRP一一对应,或CSI RS端口组与TRP一一对应,比如CSI-RS端口数为32,4个TRP,每个TRP对应8个端口。CMR为用于信道测量的CSI-RS资源。
也就是说,若第三指示信息指示每个CMR或CSI RS端口组对应的第二参考信号,也就是说第三指示信息指示的第二参考信号的数量与CMR或CSIRS端口组的数量相同,即指示每个TRP分别对应的第二参考信号。或者,若第三指示信息指示每个CMR组或CSI RS端口组集合对应的第二参考信号,也就是说第三指示信息指示的第二参考信号的数量小于CMR或CSI-RS端口组的数量,即指示每个TRP组对应的第二参考信号。每个TRP组包含至少一个TRP。
本公开中,网络设备可以向终端设备发送每个TRP对应的RS,之后,终端设备即可确定每个RS对应的传输参数,比如,确定每个RS对应的average delay,delay spread,Doppler shift,Doppler spread中的至少一项等。
步骤1202,接收终端设备发送的第四指示信息,其中,第三指示信息用于指示至少一个第二参考信号对应的传输参数。
可选的,可以将SRS基于至少一项传输参数进行调整再发送。例如将SRS的发送时延基于第二参考信号的average delay的值设置,将SRS的多普勒参数带来的影响基于第二参考信号Doppler shift,Doppler spread中至少一项的值进行调整后发送。每个SRS对应指示一个第二参考信号的传输参数。
可选的,所述第四指示信息还可以包含在CSI中。从而将至少一个第二参考信号对应的传输参数显示反馈给网络设备。比如将第二参考信号对应的average delay,delay spread,Doppler shift,Doppler spread中至少一项的值基于CSI反馈框架上报给基站。CSI反馈框架即反馈预编码矩阵指示(precoding matrix indication,PMI),等级指示(rank indication,RI),层指示(layer indication,LI),信道质量指示(channel quality indication,CQI),L1层参考信号接收功率(reference signal received power,RSRP),L1层信噪比(signal to interference and noise ratio,SINR)等的上报机制。
其中,指定第二参考信号,可以为网络设备指示给终端设备的,或者也可以为终端设备确定后上报给网络设备的,本公开对此不做限定。
本公开中,终端设备在将至少一个第二参考信号对应的传输参数的相对值,或者将每个第二参考信号对应的传输参数的绝对值发送给网络设备后,网络设备即可根据每个第二参考信号对应的传输参数,确定待指示给终端设备用于进行联合传输的传输参数的第一参考信号。
可选的,网络设备可以根据各个第二参考信号对应的至少一项传输参数,选择一个第二参考信号,确定待指示的TCI状态中的第一参考信号。举例来说,网络设备可以将多个第二参考信号分别确定为第一参考信号;或者网络设备也可以将多个第二参考信号中的指定第二参考信号确定为第一参考信号,其中,指定第二参考信号可以根据基站确定或终端上报指示等等,本公开对此不做限定。
本公开中,网络设备可以基于各个第二参考信号分别对应的传输参数间的相对关系,确定终端设备用于进行联合传输的传输参数。也就是说,终端设备可以上报指定第二参考信号对应的传输参数,也可以不上报指定第二参考信号对应的传输参数,本公开对此不做限定。
步骤1203,向终端设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态。
本公开中,网络设备在接收到终端设备发送的第二参考信号对应的传输参数后,即可确定终端设备可基于其进行联合传输的第一参考信号,并通过至少一个和/或至少一对TCI状态,向终端设备指示第一参考信号。之后终端设备即可基于网络设备发送的TCI状态中指示的第一参考信号对应的传输参数,进行联合传输。
也就是说,终端设备可以假设PDSCH的每个DMRS端口与对应的TCI状态指示的下行参考信号DL RS或上行参考信号UL RS准共址。并假设PUSCH的每个DMRS端口与对应的TCI state指示的DL RS,或UL RS准共址。
需要说明的是,TCI状态指示的QCL包含type A,B,C,D的至少一项。其中QCL type A,B,C,D指示的参考信号可以都为配置为TRS的CSI RS。而QCL Type D指示的参考信号还可能为配置了repetition的CSI RS,或未配置为TRS也未配置repetition的CSI RS。也就是说,这里的第一参考信号可以只包含第二参考信号,比如第一参考信号为配置为TRS的CSI RS,第二参考信号也为配置为TRS的CSI RS;第一参考信号也可以包含两个不同的参考信号,比如第一参考信号包含一个配置为TRS的CSIRS(即第二参考信号),以及一个配置了repetition的CSIRS或一个未配置为TRS也未配置repetition的CSI RS。
本公开中,网络设备首先向终端设备发送多个第二参考信号,然后在接收到终端设备发送的至少一个第二参考信号对应的传输参数后,再通过至少一个和/或至少一对TCI状态向终端设备发送用于联合传输的第一参考信号。由此,终端设备可以准确确定联合传输中每个DMRS端口的传输参数,从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图13,图13是本公开实施例提供的又一种传输配置指示状态的指示方法的流程示意图,该方法由网络设备执行。如图13所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤1301,向终端设备发送第三指示信息。
其中,第三指示信息用于指示每个CMR或CSIRS端口组对应的第二参考信号,或每个CMR组或CSI-RS端口组集合对应的第二参考信号,一个CMR组中包含至少一个CMR,一个CSI-RS端口组集合中包含至少一个CSI-RS端口组。
其中,CMR与TRP一一对应,CSI RS端口组与TRP一一对应,比如CSI-RS端口数为32,4个TRP,每个TRP对应8个端口。
本公开中,网络设备可以向终端设备发送每个TRP对应的RS,之后,终端设备即可确定每个RS对应的传输参数,比如,确定每个RS对应的average delay,delay spread,Doppler shift,Doppler spread等。
上述步骤1301的具体实现形式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
步骤1302,向终端设备发送第五指示信息,其中,第五指示信息用于指示指定第二参考信号。
可选的,第五指示信息中,可以仅指示一个指定第二参考信号;或者,也可以指示每个第二参考信号组中的指定第二参考信号。也就是说,第五指示信息可以用于指示至少一个指定参考信号。
比如一共4个第二参考信号,第二参考信号为配置为TRS的CSI-RS,4个第二参考信号包括4个TRS资源或4个TRS资源集set,与4个TRP分别对应。然后定义一个指定TRS,指定TRS对应的传输参数可以不反馈或反馈绝对值,从而终端设备即可反馈其它三个第二参考信号相对这一个指定TRS对应的传输参数的相对值。
或一共4个TRS资源或4个TRS set,与4个TRP分别对应。可以将4个TRS分成2个组,第一TRS和第二TRS为第一组,第三TRS和第四TRS为第二组。每组都有一个指定TRS。同样指定TRS对应的传输参数可以不反馈或反馈绝对值,组内其它TRS,可以反馈其与同组内指定TRS对应的传输参数间的相对值。
步骤1303,接收终端设备发送的第四指示信息,其中,第四指示信息包含至少一个第二参考信号对应的传输参数相对指定参考信号的传输参数的相对值。
上述步骤1303的具体实现形式,可以参照本公开任一实施例的详细描述,此处不再赘述。
本公开中,网络设备可以基于各个第二参考信号分别对应的传输参数间的相对关系,确定终端设备用于进行联合传输的传输参数。也就是说,终端设备可以不上报指定第二参考信号对应的传输参数。从而,网络设备可以向终端设备指定至少一个第二参考信号作为指定第二参考信号,之后,终端设备即可仅上报其余第二参考信号对应的传输参数相对该指定第二参考信号对应的传输参数的相对值。
可选的,本公开中,也可以由终端设备确定指定第二参考信号,并通过指示信息将其确定的指定第二参考信号上报给网络设备。即本公开的一种可能的实现形式中,网络设备还可以接收终端设备发送的第六指示信息,其中,第五指示信息用于所述指定第二参考信号。
步骤1304,向终端设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态。
本公开中,网络设备首先向终端设备指示多个参考信号及至少一个指定第二参考信号,然后在接收 到终端设备发送的至少一个第二参考信号相对指定第二参考信号对应的传输参数间的相对值后,再向终端设备发送用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态。由此,终端设备即可根据该至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定联合传输的每个DMRS端口的传输参数,从而可靠实现了基于多TRP的相干联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
图14为本公开实施例提供的一种通信装置1400的结构示意图。图14所示的通信装置100可包括处理模块1401及收发模块1402。
可以理解的是,通信装置1400可以是终端设备,也可以是终端设备中的装置,还可以是能够与终端设备匹配使用的装置。或者,通信装置1400可以是网络设备,也可以是网络设备中的装置,还可以是能够与网络设备匹配使用的装置。
可选的,通信装置1400在终端设备侧,其中:
收发模块1402,用于接收网络设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
可选的,所述处理模块1401,用于根据所述至少一个和/或至少一对TCI状态指示的第一参考信号,确定联合传输的传输参数。
可选的,所述传输参数包括以下至少一项:
平均时延,时延扩展,多普勒频移,多普勒扩展,和空间接收参数。
可选的,所述处理模块1401,具体用于:
根据所述至少一个和/或至少一对TCI状态中的联合TCI状态或下行TCI状态分别指示的第一参考信号,确定物理下行共享信道PDSCH的DMRS端口的传输参数;或者,
根据所述至少一个和/或至少一对TCI状态中的联合TCI状态或上行TCI状态分别指示的第一参考信号,确定物理上行共享信道PUSCH的DMRS端口的传输参数。
可选的,所述第一指示信息包括第一媒体接入控制MAC控制单元CE,其中,所述第一MAC CE用于激活下行控制信息DCI中TCI域中的一个码点对应的至少一个和/或至少一对TCI状态。
可选的,所述第一指示信息包括第二MAC CE及DCI,其中,所述第二MAC CE用于激活DCI中TCI域的多个码点中每个码点分别对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,所述DCI用于指示所述多个码点中的一个码点。
可选的,所述收发模块1402,还用于接收所述网络设备发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述至少一个和/或至少一对TCI状态,分别与至少一个解调参考信号DMRS端口的映射关系,或所述第二指示信息用于指示所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个码分复用CDM组的映射关系;或者,
所述处理模块1401,还用于根据默认映射关系,确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个DMRS端口的映射关系,或确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个CDM组的映射关系。
可选的,所述处理模块1401还用于确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态中的第一TCI状态指示的第一参考信号对应的所有传输参数,都用于对应的第一DMRS端口或第一CDM组。
可选的,所述处理模块1401,还用于确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态中的第二TCI状态指示的第一参考信号对应的除至少一项指定传输参数外的其余传输参数,用于对应的第二DMRS端口或第二CDM组;
确定指定的TCI状态指示的第一参考信号对应的所述至少一项指定传输参数,用于所述第二DMRS端口或第二CDM组。
可选的,TCI状态标识最小的TCI状态,MAC CE低比特位指示的TCI状态和所述第一指示信息指示的第一个TCI状态。
可选的,所述收发模块1402,还用于接收网络设备发送的第三指示信息,其中,所述第三指示信息用于指示每个信道测量资源CMR或信道状态信息参考信号CSI RS端口组对应的第二参考信号,或每个CMR组或CSI-RS端口组集合对应的第二参考信号,一个CMR组中包含至少一个CMR,一个CSI RS端口组集合中包含至少一个CSI RS端口组;
所述处理模块1401,还用于确定每个所述第二参考信号对应的传输参数;
所述收发模块1402,还用于向所述网络设备发送第四指示信息,其中,所述第四指示信息用于指示至少一个第二参考信号对应的传输参数。
可选的,所述第四指示信息通过探测参考信号SRS指示,或所述第四指示信息包含在信道状态信息CSI中。
可选的,所述第四指示信息包含所述每个第二参考信号对应的传输参数的绝对值;或者,
所述第四指示信息包含至少一个第二参考信号对应的传输参数相对指定第二参考信号对应的传输参数的相对值。
可选的,所述收发模块1402,还用于接收所述网络设备发送的第五指示信息,其中,所述第五指示信息用于指示至少一个所述指定第二参考信号。
可选的,所述处理模块1401,还用于将满足指定条件的第二参考信号,确定为所述指定第二参考信号;
所述收发模块1402,还用于向所述网络设备发送第六指示信息,其中,所述第六指示信息用于指示所述至少一个指定第二参考信号。
可选的,所述处理模块1401,还用于:
响应于候选第二参考信号对应的时延小于其余每个第二参考信号对应的时延,确定所述候选第二参考信号满足所述指定条件;或者,
响应于任一第二参考信号组中候选第二参考信号对应的时延,小于所述任一参考信号组中其余每个第二参考信号对应的时延,确定所述任一参考信号组中所述候选第二参考信号满足所述指定条件。
本公开中,终端设备可以接收网络设备发送的用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态。由此,终端设备即可准确确定联合传输的每个DMRS端口与那个TCI状态指示的第一参考信号准共址,从而可靠实现了基于多TRP的联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
可选的,通信装置1400在网络设备侧,其中:
所述收发模块1402,用于向终端设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
可选的,所述第一指示信息包括第一媒体接入控制MAC控制单元CE,其中,所述第一MAC CE用于激活下行控制信息DCI中TCI域中的一个码点对应的至少一个和/或至少一对TCI状态。
可选的,所述第一指示信息包括第二MAC CE及DCI,其中,所述第二MAC CE用于激活DCI中TCI域的多个码点中每个码点对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,所述DCI用于指示所述多个码点中的一个码点。
可选的,上述收发模块1402,还用于:
向所述终端设备发送第二指示信息,其中,所述第二指示信息用于指示所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个解调参考信号DMRS端口的映射关系,或所述第二指示信息用于指示所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个CDM组的映射关系。
可选的,上述收发模块1402,还用于:
向所述终端设备发送第三指示信息,其中,所述第三指示信息用于指示每个信道测量资源CMR或信道状态信息参考信号CSI RS端口组对应的第二参考信号,或每个CMR组或CSI-RS端口组集合对应的第二参考信号,一个CMR组中包含至少一个CMR,一个CSI-RS端口组集合中包含至少一个CSI-RS端口组,其中,所述第二参考信号与所述TCI状态指示的第一参考信号不同;
接收所述终端设备发送的第四指示信息,其中,所述第四指示信息用于指示至少一个第二参考信号对应的传输参数。
可选的,所述第四指示信息通过探测参考信号SRS指示,或所述第四指示信息包含在信道状态信息CSI中。
可选的,所述第四指示信息包含所述每个第二参考信号对应的传输参数的绝对值;或者,
所述第四指示信息包含至少一个第二参考信号对应的传输参数相对指定第二参考信号对应的传输参数的相对值。
可选的,上述收发模块1402,还用于:
向所述终端设备发送第五指示信息,其中,所述第五指示信息用于指示至少一个所述指定第二参考信号;或者,
接收所述终端设备发送的第六指示信息,其中,所述第六指示信息用于指示所述至少一个指定第二参考信号。
本公开中,网络设备可以向终端设备发送用于联合传输的至少一个和/或至少一对TCI状态。由此, 终端设备即可准确确定联合传输的每个DMRS端口与那个TCI状态指示的第一参考信号准共址,从而可靠实现了基于多TRP的联合传输,提高了基于多TRP的CJT的传输性能。
请参见图15,图15是本公开实施例提供的另一种通信装置1500的结构示意图。通信装置1500可以是终端设备,还可以是网络设备,还可以是支持终端设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器,还可以是支持网络设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等。该装置可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
通信装置1500可以包括一个或多个处理器1501。处理器1501可以是通用处理器或者专用处理器等。例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行计算机程序,处理计算机程序的数据。
可选的,通信装置1500中还可以包括一个或多个存储器1502,其上可以存有计算机程序1104,处理器1501执行所述计算机程序1504,以使得通信装置1500执行上述方法实施例中描述的方法。可选的,所述存储器1502中还可以存储有数据。通信装置15100和存储器1502可以单独设置,也可以集成在一起。
可选的,通信装置1500还可以包括收发器1505、天线1506。收发器1505可以称为收发单元、收发机、或收发电路等,用于实现收发功能。收发器1505可以包括接收器和发送器,接收器可以称为接收机或接收电路等,用于实现接收功能;发送器可以称为发送机或发送电路等,用于实现发送功能。
可选的,通信装置1500中还可以包括一个或多个接口电路11507。接口电路1507用于接收代码指令并传输至处理器1501。处理器1501运行所述代码指令以使通信装置1500执行上述方法实施例中描述的方法。
通信装置1500为终端设备:处理器1501用于执行图3中的步骤302,图4中的步骤403,图5中步骤503等;收发器1505,用于执行图2中的步骤201,图3中的步骤301,图4步骤401、步骤402等。
通信装置1500为网络设备:收发器1505,用于执行图10中的步骤1001,图11中的步骤1001、步骤1102等。
在一种实现方式中,处理器1501中可以包括用于实现接收和发送功能的收发器。例如该收发器可以是收发电路,或者是接口,或者是接口电路。用于实现接收和发送功能的收发电路、接口或接口电路可以是分开的,也可以集成在一起。上述收发电路、接口或接口电路可以用于代码/数据的读写,或者,上述收发电路、接口或接口电路可以用于信号的传输或传递。
在一种实现方式中,处理器1501可以存有计算机程序1503,计算机程序1503在处理器1501上运行,可使得通信装置1500执行上述方法实施例中描述的方法。计算机程序1503可能固化在处理器1501中,该种情况下,处理器1501可能由硬件实现。
在一种实现方式中,通信装置1500可以包括电路,所述电路可以实现前述方法实施例中发送或接收或者通信的功能。本公开中描述的处理器和收发器可实现在集成电路(integrated circuit,IC)、模拟IC、射频集成电路RFIC、混合信号IC、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、印刷电路板(printed circuit board,PCB)、电子设备等上。该处理器和收发器也可以用各种IC工艺技术来制造,例如互补金属氧化物半导体(complementary metaloxide semiconductor,CMOS)、N型金属氧化物半导体(nMetal-oxide-semiconductor,NMOS)、P型金属氧化物半导体(positive channel metal oxide semiconductor,PMOS)、双极结型晶体管(bipolar junction transistor,BJT)、双极CMOS(BiCMOS)、硅锗(SiGe)、砷化镓(GaAs)等。
以上实施例描述中的通信装置可以是远端终端设备,但本公开中描述的通信装置的范围并不限于此,而且通信装置的结构可以不受图11的限制。通信装置可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信装置可以是:
(1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;
(2)具有一个或多个IC的集合,可选的,该IC集合也可以包括用于存储数据,计算机程序的存储部件;
(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);
(4)可嵌入在其他设备内的模块;
(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;
(6)其他等等。
对于通信装置可以是芯片或芯片系统的情况,可参见图16所示的芯片的结构示意图。图16所示的芯片包括处理器1601和接口1603。其中,处理器1601的数量可以是一个或多个,接口1603的数量可以是多个。
对于芯片用于实现本公开实施例中终端设备的功能的情况:
处理器1601,用于执行图3中的步骤302,或者执行图4中的步骤步骤403等等。
可选的,芯片还包括存储器1603,存储器1603用于存储必要的计算机程序和数据。
本领域技术人员还可以了解到本公开实施例列出的各种说明性逻辑块(illustrative logical block)和步骤(step)可以通过电子硬件、电脑软件,或两者的结合进行实现。这样的功能是通过硬件还是软件来实现取决于特定的应用和整个系统的设计要求。本领域技术人员可以对于每种特定的应用,可以使用各种方法实现所述的功能,但这种实现不应被理解为超出本公开实施例保护的范围。
本公开还提供一种可读存储介质,其上存储有指令,该指令被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
本公开还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机程序。在计算机上加载和执行所述计算机程序时,全部或部分地产生按照本公开实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机程序可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,高密度数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
本领域普通技术人员可以理解:本公开中涉及的第一、第二等各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本公开实施例的范围,也表示先后顺序。
本公开中的至少一个还可以描述为一个或多个,多个可以是两个、三个、四个或者更多个,本公开不做限制。在本公开实施例中,对于一种技术特征,通过“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”等区分该种技术特征中的技术特征,该“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”描述的技术特征间无先后顺序或者大小顺序。
本公开中各表所示的对应关系可以被配置,也可以是预定义的。各表中的信息的取值仅仅是举例,可以配置为其他值,本公开并不限定。在配置信息与各参数的对应关系时,并不一定要求必须配置各表中示意出的所有对应关系。例如,本公开中的表格中,某些行示出的对应关系也可以不配置。又例如,可以基于上述表格做适当的变形调整,例如,拆分,合并等等。上述各表中标题示出参数的名称也可以采用通信装置可理解的其他名称,其参数的取值或表示方式也可以通信装置可理解的其他取值或表示方式。上述各表在实现时,也可以采用其他的数据结构,例如可以采用数组、队列、容器、栈、线性表、指针、链表、树、图、结构体、类、堆、散列表或哈希表等。
本公开中的预定义可以理解为定义、预先定义、存储、预存储、预协商、预配置、固化、或预烧制。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域 的技术人员在本公开揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (28)

  1. 一种传输配置指示状态的指示方法,其特征在于,由终端设备执行,所述方法包括:
    接收网络设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括;
    根据所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定所述联合传输的传输参数。
  3. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述传输参数包括以下至少一项:
    平均时延,时延扩展,多普勒频移,多普勒扩展,及空间接收参数。
  4. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定所述联合传输的传输参数,包括:
    根据所述至少一个和/或至少一对TCI状态中的联合TCI状态或下行TCI状态分别指示的第一参考信号,确定物理下行共享信道PDSCH的DMRS端口的传输参数;或者,
    根据所述至少一个和/或至少一对TCI状态中的联合TCI状态或上行TCI状态分别指示的第一参考信号,确定物理上行共享信道PUSCH的DMRS端口的传输参数。
  5. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述第一指示信息包括第一媒体接入控制MAC控制单元CE,其中,所述第一MAC CE用于激活下行控制信息DCI中TCI域中的一个码点对应的至少一个和/或至少一对TCI状态。
  6. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述第一指示信息包括第二MAC CE及DCI,其中,所述第二MAC CE用于激活DCI中TCI域的多个码点中每个码点分别对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,所述DCI用于指示所述多个码点中的一个码点。
  7. 如权利要求2-6任一所述的方法,其特征在于,还包括:
    接收所述网络设备发送的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述至少一个和/或至少一对TCI状态,分别与至少一个解调参考信号DMRS端口的映射关系,或所述第二指示信息用于指示所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个码分复用CDM组的映射关系;或者,
    根据默认映射关系,确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个DMRS端口的映射关系,或确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个CDM组的映射关系。
  8. 如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定所述联合传输的传输参数,包括:
    确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态中的第一TCI状态指示的第一参考信号对应的所有传输参数,都用于对应的第一DMRS端口或第一CDM组。
  9. 如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别指示的第一参考信号,确定所述联合传输的传输参数,包括:
    确定所述至少一个和/或至少一对TCI状态中的第二TCI状态指示的第一参考信号对应的除至少一项指定传输参数外的其余传输参数,用于对应的第二DMRS端口或第二CDM组;
    确定指定的TCI状态指示的第一参考信号对应的所述至少一项指定传输参数,用于所述第二DMRS端口或第二CDM组。
  10. 如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述指定的TCI状态为以下任一项:
    TCI状态标识最小的TCI状态,MAC CE低比特位指示的TCI状态和所述第一指示信息指示的第一个TCI状态。
  11. 如权利要求1-10任一所述的方法,其特征在于,还包括:
    接收网络设备发送的第三指示信息,其中,所述第三指示信息用于指示每个信道测量资源CMR或信道状态信息参考信号CSI RS端口组对应的第二参考信号,或每个CMR组或CSI-RS端口组集合对应的第二参考信号,一个CMR组中包含至少一个CMR,一个CSI RS端口组集合中包含至少一个CSI RS端口组;
    确定每个所述第二参考信号对应的传输参数;
    向所述网络设备发送第四指示信息,其中,所述第四指示信息用于指示至少一个第二参考信号对应的传输参数。
  12. 如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第四指示信息通过探测参考信号SRS指示,或所述第四指示信息包含在信道状态信息CSI中。
  13. 如权利要求11所述的方法,其特征在于,
    所述第四指示信息包含所述每个第二参考信号对应的传输参数的绝对值;或者,
    所述第四指示信息包含至少一个第二参考信号对应的传输参数相对指定第二参考信号对应的传输参数的相对值。
  14. 如权利要求13所述的方法,其特征在于,还包括:
    接收所述网络设备发送的第五指示信息,其中,所述第五指示信息用于指示至少一个所述指定第二参考信号。
  15. 如权利要求14所述的方法,其特征在于,还包括:
    将满足指定条件的第二参考信号,确定为所述指定第二参考信号;
    向所述网络设备发送第六指示信息,其中,所述第六指示信息用于指示所述至少一个指定第二参考信号。
  16. 如权利要求15所述的方法,其特征在于,还包括:
    响应于候选第二参考信号对应的时延小于其余每个第二参考信号对应的时延,确定所述候选第二参考信号满足所述指定条件;或者,
    响应于任一第二参考信号组中候选第二参考信号对应的时延,小于所述任一参考信号组中其余每个第二参考信号对应的时延,确定所述任一参考信号组中所述候选第二参考信号满足所述指定条件。
  17. 一种传输配置指示状态的指示方法,其特征在于,由网络设备执行,所述方法包括:
    向终端设备发送第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态
  18. 如权利要求17所述的方法,其特征在于,
    所述第一指示信息包括第一媒体接入控制MAC控制单元CE,其中,所述第一MAC CE用于激活下行控制信息DCI中TCI域中的一个码点对应的至少一个和/或至少一对TCI状态。
  19. 如权利要求17所述的方法,其特征在于,
    所述第一指示信息包括第二MAC CE及DCI,其中,所述第二MAC CE用于激活DCI中TCI域的多个码点中每个码点对应的至少一个和/或至少一对TCI状态,所述DCI用于指示所述多个码点中的一个码点。
  20. 如权利要求17-19任一所述的方法,其特征在于,还包括:
    向所述终端设备发送第二指示信息,其中,所述第二指示信息用于指示所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个解调参考信号DMRS端口的映射关系,或所述第二指示信息用于指示所述至少一个和/或至少一对TCI状态分别与至少一个CDM组的映射关系。
  21. 如权利要求17-20任一所述的方法,其特征在于,还包括:
    向所述终端设备发送第三指示信息,其中,所述第三指示信息用于指示每个信道测量资源CMR或信道状态信息参考信号CSI RS端口组对应的第二参考信号,或每个CMR组或CSI-RS端口组集合对应的第二参考信号,一个CMR组中包含至少一个CMR,一个CSI-RS端口组集合中包含至少一个CSI-RS端口组,其中,所述第二参考信号与所述TCI状态指示的第一参考信号不同;
    接收所述终端设备发送的第四指示信息,其中,所述第四指示信息用于指示至少一个第二参考信号对应的传输参数。
  22. 如权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第四指示信息通过探测参考信号SRS指示,或所述第四指示信息包含在信道状态信息CSI中。
  23. 如权利要求21所述的方法,其特征在于,
    所述第四指示信息包含所述每个第二参考信号对应的传输参数的绝对值;或者,
    所述第四指示信息包含至少一个第二参考信号对应的传输参数相对指定第二参考信号对应的传输参数的相对值。
  24. 如权利要求23所述的方法,其特征在于,还包括:
    向所述终端设备发送第五指示信息,其中,所述第五指示信息用于指示至少一个所述指定第二参考 信号;或者,
    接收所述终端设备发送的第六指示信息,其中,所述第六指示信息用于指示所述至少一个指定第二参考信号。
  25. 一种通信装置,其特征在于,被应用于终端设备侧,所述装置包括:
    收发模块,用于接收网络设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
  26. 一种通信装置,其特征在于,被应用于网络设备侧,所述装置包括:
    收发模块,用于向终端设备发送的第一指示信息,其中,所述第一指示信息用于指示用于联合传输的至少一个和/或至少一对传输配置指示TCI状态。
  27. 一种通信装置,其特征在于,所述装置包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述装置执行如权利要求1至16中任一项所述的方法,或者执行如权利要求17至24中任一项所述的方法。
  28. 一种计算机可读存储介质,用于存储有指令,当所述指令被执行时,使如权利要求1至16中任一项所述的方法被实现,或者执行如权利要求17至24中任一项所述的方法。
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