WO2025138255A1 - 通信方法、终端、网络设备及通信系统 - Google Patents

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WO2025138255A1
WO2025138255A1 PCT/CN2023/143623 CN2023143623W WO2025138255A1 WO 2025138255 A1 WO2025138255 A1 WO 2025138255A1 CN 2023143623 W CN2023143623 W CN 2023143623W WO 2025138255 A1 WO2025138255 A1 WO 2025138255A1
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reference signal
condition
signal resource
parameter
tci state
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PCT/CN2023/143623
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French (fr)
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李明菊
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering

Definitions

  • FIG. 6B is a schematic diagram of the structure of a network device proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a schematic diagram of the structure of a chip proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • the first condition includes at least one of the following: the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than the first threshold; the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter is greater than the second threshold; the first difference is greater than the first difference threshold, wherein the first difference is the difference between the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter and the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; compared with the second reference signal resource set, the first reference signal resource set has at least one different reference signal resource, the first reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the current best K QCL parameters, and the second reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the last reported best K QCL parameters; the first reference signal resource set does not include the QCL parameters included in the TCI state most recently indicated by the network device, and the first reference signal resource set includes reference signal resources
  • the second condition includes at least one of the following: the value of the power margin report PHR of the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than a third threshold; the power backoff value caused by the maximum allowed radiation amount MPE is greater than a fourth threshold, and the MPE is the MPE corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; the value of the PHR corresponding to the candidate reference signal resource is greater than the fifth threshold; the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource is less than the sixth threshold; the second difference is less than the second difference threshold, wherein the second difference is the difference between the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource and the power backoff value corresponding to the current QCL parameter; the third difference is greater than the third difference threshold, wherein the third difference is the difference between the PHR corresponding to the candidate reference signal resource and the PHR corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter.
  • the specific constraint content of the second condition is clarified, so that the triggering condition for sending the first information is clearer.
  • the reference signal resources corresponding to the current QCL parameters include at least one of the following: the best reference signal resource reported last time; the reference signal resource corresponding to the TCI state indicated by the network device; all reference signal resources reported last time; the reference signal resource with the worst quality in the last report; the TCI state indicated by the network device includes: at least one of the joint TCI state, the downlink TCI state and the uplink TCI state.
  • the candidate reference signal resources include at least one of the following: non-optimal reference signal resources in the last report; reference signal resources other than the reference signal resources included in the last report; reference signal resources other than the reference signal resources corresponding to the TCI state indicated by the network device, and the TCI state indicated by the network device includes: at least one of a joint TCI state, a downlink TCI state, and an uplink TCI state.
  • the event corresponding condition includes at least one of the following: a first condition for triggering a report corresponding to the TCI state; a third condition for triggering a report corresponding to the TCI state; a first condition for triggering a report corresponding to the downlink TCI state; a third condition for triggering a report corresponding to the uplink TCI state; Corresponding to the second condition; the event used to trigger the reporting corresponding to the uplink TCI state corresponds to the third condition; the event used to trigger the reporting corresponding to the neighboring cell TCI state corresponds to the third condition.
  • the association relationship between an event and a corresponding trigger condition is clarified, so that the trigger condition for sending the first information is clearer.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a communication method, which includes: a network device receives first information sent by a terminal when a condition corresponding to an event is met, and the first information is used to determine a first QCL parameter.
  • the network device obtains information used to determine the first QCL parameter, and thus can achieve determination of the first QCL parameter.
  • the condition includes a first condition
  • the first condition includes a first parameter satisfying a condition
  • the first parameter includes at least one of the following: reference signal received power L1-RSRP of layer 1; signal to interference plus noise ratio L1-SINR of layer 1.
  • the condition includes a second condition, the second condition includes that an uplink power parameter satisfies a condition; the uplink power parameter includes at least one of the following: a power headroom report PHR; a power backoff value P-MPR.
  • the condition includes a third condition, the third condition includes the first condition and/or the second condition; the first condition includes a first parameter satisfying a condition, the first parameter including at least one of the following: reference signal received power L1-RSRP of layer 1; signal to interference plus noise ratio L1-SINR of layer 1; the second condition includes an uplink power parameter satisfying a condition; the uplink power parameter includes at least one of the following: power headroom report PHR; power backoff value.
  • the first condition includes at least one of the following: the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than the first threshold; the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter is greater than the second threshold; the first difference is greater than the first difference threshold, wherein the first difference is the difference between the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter and the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; compared with the second reference signal resource set, the first reference signal resource set has at least one different reference signal resource, the first reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the current best K QCL parameters, and the second reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the last reported best K QCL parameters; the first reference signal resource set does not include the QCL parameters included in the TCI state most recently indicated by the network device, and the first reference signal resource set includes reference signal resources
  • the second condition includes at least one of the following: the value of the power margin report PHR of the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than a third threshold; the power backoff value caused by the maximum allowed radiation amount MPE is greater than a fourth threshold, and the MPE is the MPE corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; the value of the PHR corresponding to the candidate reference signal resource is greater than the fifth threshold; the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource is less than the sixth threshold; the second difference is less than the second difference threshold, wherein the second difference is the difference between the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource and the power backoff value corresponding to the current QCL parameter; the third difference is greater than the third difference threshold, wherein the third difference is the difference between the PHR corresponding to the candidate reference signal resource and the PHR corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter.
  • the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter includes at least one of the following: the best reference signal resource reported by the terminal last time; the reference signal resource corresponding to the TCI state indicated by the network device;
  • the candidate reference signal resources include at least one of the following: non-optimal reference signal resources in the last report of the terminal; reference signal resources other than the reference signal resources included in the last report of the terminal; reference signal resources other than the reference signal resources corresponding to the TCI state indicated by the network device, and the TCI state indicated by the network device includes: at least one of a joint TCI state, a downlink TCI state, and an uplink TCI state.
  • the event corresponding condition includes at least one of the following: a first condition for triggering a report corresponding to the TCI state; a third condition for triggering a report corresponding to the TCI state; a first condition for triggering a report corresponding to the downlink TCI state; a third condition for triggering a report corresponding to the uplink TCI state; Corresponding to the second condition; the event used to trigger the reporting corresponding to the uplink TCI state corresponds to the third condition; the event used to trigger the reporting corresponding to the neighboring cell TCI state corresponds to the third condition.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a communication method, which includes: in response to satisfying a condition corresponding to an event, a terminal sends first information to a network device, wherein the first information is used to determine a first QCL parameter; and the network device receives the first information.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a terminal, comprising: a transceiver module, configured to send first information to a network device in response to satisfying a condition corresponding to an event, wherein the first information is used to determine a first QCL parameter.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a network device, including: a transceiver module, used to receive first information sent by a terminal when a corresponding condition of an event is met, and the first information is used to determine a first QCL parameter.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a terminal, comprising: one or more processors; wherein the processor is used to execute the communication method of the first aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a network device, comprising: one or more processors; wherein the processor is used to execute the communication method of the second aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a communication system, comprising: a terminal and a network device, wherein the terminal is configured to implement the communication method of the first aspect, and the network device is configured to implement the communication method of the second aspect.
  • the embodiments of the present disclosure provide communication methods, terminals, network devices, and systems.
  • the terms communication method, information processing method, data processing method, etc. can be interchangeable
  • the terms communication device, information processing device, data processing device, etc. can be interchangeable
  • the terms information processing system, communication system, etc. can be interchangeable.
  • each step in a certain embodiment can be implemented as an independent embodiment, and the steps can be arbitrarily combined.
  • a solution after removing some steps in a certain embodiment can also be implemented as an independent embodiment, and the order of the steps in a certain embodiment can be arbitrarily exchanged.
  • the optional implementation methods in a certain embodiment can be arbitrarily combined; in addition, the embodiments can be arbitrarily combined, for example, some or all of the steps of different embodiments can be arbitrarily combined, and a certain embodiment can be arbitrarily combined with the optional implementation methods of other embodiments.
  • acquisition of data, information, etc. may comply with the laws and regulations of the country where the data is obtained.
  • the technical solution of the present disclosure may be applicable to the Open RAN architecture.
  • the interfaces between access network devices or within access network devices involved in the embodiments of the present disclosure may become internal interfaces of Open RAN, and the processes and information interactions between these internal interfaces may be implemented through software or programs.
  • the core network device may be a device including one or more network elements, or may be multiple devices or device groups, each including all or part of the one or more network elements.
  • the network element may be virtual or physical.
  • the core network may include, for example, at least one of the Evolved Packet Core (EPC), the 5G Core Network (5GCN), and the Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the communication system described in the embodiment of the present disclosure is for the purpose of more clearly illustrating the technical solution of the embodiment of the present disclosure, and does not constitute a limitation on the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure.
  • a person of ordinary skill in the art can know that with the evolution of the system architecture and the emergence of new business scenarios, the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure is also applicable to similar technical problems.
  • the following embodiments of the present disclosure may be applied to the communication system 100 shown in FIG1 , or part of the subject, but are not limited thereto.
  • the subjects shown in FIG1 are examples, and the communication system may include all or part of the subjects in FIG1 , or may include other subjects other than FIG1 , and the number and form of the subjects are arbitrary, and the subjects may be physical or virtual, and the connection relationship between the subjects is an example, and the subjects may be connected or disconnected, and the connection may be in any manner, and may be a direct connection or an indirect connection, and may be a wired connection or a wireless connection.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G the fourth generation mobile communication system
  • 5G 5G new radio
  • FAA Future Radio Access
  • RAT New Radio
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • beam indication signaling includes the media access control unit (MAC CE) and downlink control information (DCI).
  • MAC CE media access control unit
  • DCI downlink control information
  • the beams of the physical downlink control channel (PDCCH) and the physical uplink control channel (PUCCH) are indicated by the MAC CE.
  • the physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PUSCH) and the physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) are indicated by DCI.
  • MAC CE or DCI is also used to indicate other reference signals, including, for example, a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), a Sounding Reference Signal (SRS), or a Tracking Reference Signal (TRS), etc. And each channel or reference signal beam is indicated independently.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • Common beam means that multiple channels or reference signals use the same beam.
  • a common beam of multiple channels or reference signals is indicated by using a beam indication signaling.
  • the beam report is based on the configuration or triggering of the base station.
  • the terminal is the first to know whether the beam needs to be updated through measurement.
  • the network device configures periodic beam reports, if the configured period is too short, it will cause multiple consecutive beam reports to not be updated, increasing the signaling overhead of the beam report; if the configured period is too long, it will cause the report to be sent untimely when the beam information is updated, increasing the delay.
  • a beam reporting method initiated by the terminal based on event triggering is proposed.
  • the embodiment of the present disclosure proposes a communication method, which enables the terminal and the network device to determine the first QCL parameter based on the report content, thereby reducing the overhead of the beam indication signaling and the delay of the beam update.
  • FIG2 is an interactive schematic diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2 , the embodiment of the present disclosure relates to a communication method, and the method includes:
  • Step S2101 terminal 101 sends first information to network device 102.
  • network device 102 receives first information.
  • the first information is used to determine a first QCL parameter.
  • the first information is used by the network device 102 to determine a first QCL parameter.
  • the first information is used by terminal 101 to determine a first QCL parameter.
  • obtain can be interchangeable, and can be interpreted as receiving from other entities, obtaining from protocols, obtaining from high levels, obtaining by self-processing, autonomous implementation, etc.
  • terms such as “certain”, “preset”, “preset”, “set”, “indicated”, “some”, “any”, and “first” can be interchangeable, and "specific A”, “preset A”, “preset A”, “set A”, “indicated A”, “some A”, “any A”, and “first A” can be interpreted as A pre-defined in a protocol, etc., or as A obtained through setting, configuration, or indication, etc., and can also be interpreted as specific A, some A, any A, or first A, etc., but is not limited to this.
  • the names of information, etc. are not limited to the names recorded in the embodiments, and terms such as “information”, “message”, “signal”, “signaling”, “report”, “configuration”, “indication”, “instruction”, “command”, “channel”, “parameter”, “domain”, “field”, “symbol”, “symbol”, “code element”, “codebook”, “codeword”, “codepoint”, “bit”, “data”, “program”, and “chip” can be used interchangeably.
  • the new beam may be understood as being different from the current beam.
  • the target beam to be used for beam switching may be referred to as a new beam.
  • the first QCL parameter may be understood as a new beam.
  • the beam includes at least one of the following: spatial Rx parameter, quasi co-location (QCL) type D, spatial setting, spatial reception filter, spatial transmission filter, spatial domain filter, transmission configuration indicator (TCI state), joint transmission configuration indicator (joint TCI state), downlink TCI state (Downlink TCI state, DL TCI state), uplink TCI state (Uplink TCI state, DL TCI state), independent transmission configuration indicator state (unified TCI state), common transmission configuration indicator state (common TCI state). TCI state) and spatial relation information, etc. Beam can be replaced with any of the above.
  • QCL parameters include QCL type D: spatial reception parameters.
  • the beam can be exchanged with the QCL parameters.
  • the QCL parameters may be referred to as QCL assumptions.
  • the beam can be replaced with the QCL assumption.
  • the QCL parameters also include type A, type B, type C, wherein type A, type B, type C include at least one of average delay, delay spread, doppler shift, and doppler spread.
  • the beam can also be replaced with any one of type A, type B, and type C.
  • the terminal 101 can determine the corresponding type of new beam in different communication scenarios.
  • QCL parameters may be interchangeable.
  • the second parameter may be an uplink power parameter.
  • the second parameter when the second parameter is an uplink power parameter, the second parameter includes: a power headroom report (Power Headroom Report, PHR), and/or a power backoff value.
  • a power headroom report Power Headroom Report, PHR
  • PHR Power Headroom Report
  • whether the second condition is satisfied can also be determined by whether the first parameter satisfies the condition corresponding to the first parameter.
  • the second condition when the first parameter satisfies the condition corresponding to the first parameter, the second condition may be deemed to be satisfied (or called triggered). When the first parameter does not satisfy the condition corresponding to the first parameter, the second condition may be deemed not to be satisfied (or called not triggered).
  • -B the second condition is satisfied when at least one of the following exists:
  • the value of the first parameter corresponding to the current uplink TCI state is less than the corresponding threshold, where the current uplink TCI state corresponds to the downlink reference signal resource.
  • the value of the first parameter of the source downlink reference signal resource of the QCL parameter corresponding to the reference signal resource in the current uplink TCI state is less than the corresponding threshold, wherein the current uplink TCI state corresponds to the uplink reference signal resource.
  • -B6 if the L1-RSRP and/or L1-SINR values corresponding to the current uplink TCI state are less than their respective corresponding thresholds, then -B) is satisfied.
  • -B7 if the L1-RSRP and/or L1-SINR values of the source downlink reference signal resources of the QCL parameters corresponding to the reference signal resources in the current uplink TCI state are less than their respective corresponding thresholds, then -B) is satisfied.
  • whether -C) is satisfied can be determined by determining whether the first condition and/or the second condition are satisfied.
  • the event that triggers the joint TCI status reporting can be implemented not by a separate definition, but by a joint definition of the first condition and the second condition.
  • conditional definition of the joint TCI state can also be implemented by a separate definition.
  • the first information may be carried in second information (eg, information used for random access).
  • the terminal 101 sends the first information by sending information for random access to the network device 102 .
  • the second information includes, for example: type A information (Message A) or type 1 information (Message 1).
  • Message A includes Message 1 and the corresponding PUSCH.
  • the network device 102 configures a correspondence between a CSI-RS and a random access channel occasion (RO) and a preamble, and/or configures a correspondence between an SSB and a RO and a preamble.
  • the terminal 101 After determining the CSI-RS or SSB corresponding to the first QCL parameter, the terminal 101 sends a random access preamble to the network device 102 through Message A or Message 1 based on the corresponding RO.
  • the corresponding random access process includes at least one of the following:
  • the RO may include time domain resources and frequency domain resources.
  • the random access corresponding to the second information is based on contention-free random access.
  • the random access corresponding to the second information is based on contention-based random access.
  • the first information is carried on a scheduling request (Scheduling Request, SR).
  • SR scheduling Request
  • SR resources time-frequency resources and sequences
  • CSI-RS which may be a one-to-one relationship or a one-to-many relationship
  • SR resource time-frequency resource and sequence
  • SSB have a first mapping relationship (which may be a one-to-one relationship or a one-to-many relationship).
  • the network device 102 can determine the corresponding SSB or CSI-RS based on the SR, and then determine the corresponding first QCL parameter based on the SSB or CSI-RS.
  • the first information is carried in the SR and the uplink shared channel media access control unit (Physical Downlink Shared Channel Media Access Control, PUSCH MAC CE).
  • the uplink shared channel media access control unit Physical Downlink Shared Channel Media Access Control, PUSCH MAC CE.
  • the PUSCH MAC CE may include the first information, and the SR is used to initiate a scheduling request, requesting the network device 102 to configure PUSCH resources.
  • the first information is carried on a PUSCH with a configured grant, a PUSCH with a dynamic grant, or a PUCCH.
  • the terminal 101 implements the first information bearing based on the PUSCH resources with configuration authorization obtained from the network device 102, the dynamically scheduled (dynamically granted) PUSCH, or the PUCCH resources.
  • terms such as “uplink”, “uplink”, “physical uplink” can be interchangeable, and terms such as “downlink”, “downlink”, “physical downlink” can be interchangeable, and terms such as “side”, “sidelink”, “side communication”, “sidelink communication”, “direct connection”, “direct link”, “direct communication”, “direct link communication” can be interchangeable.
  • DCI downlink control information
  • DL downlink
  • UL uplink
  • UL DCI uplink
  • the terms “physical downlink shared channel (PDSCH)”, “DL data” and the like can be interchangeable with each other, and the terms “physical uplink shared channel (PUSCH)”, “UL data” and the like can be interchangeable with each other.
  • radio wireless
  • RAN radio access network
  • AN access network
  • RAN-based and the like
  • synchronization signal SS
  • synchronization signal block SSB
  • reference signal RS
  • pilot pilot signal
  • precoding means "precoding", “precoder”, “weight”, "precoding
  • precoding weight means "quasi-co-location (QCL)", "transmission configuration indication (TCI) state", "spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “the number of layers”, “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angular degree”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are used interchangeably.
  • Step S2102 the network device 102 determines a first QCL parameter based on the first information.
  • the network device 102 determines the corresponding SSB and/or CSI-RS based on the received preamble code and/or the corresponding RO, and further determines the first QCL parameter of the corresponding SSB and/or CSI-RS.
  • the network device 102 when the first information is carried in the SR, after the network device 102 obtains the SR, it determines the corresponding SSB and/or CSI-RS based on the first mapping relationship or the second mapping relationship, and then determines the first QCL parameter of the corresponding SSB and/or CSI-RS.
  • the communication method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of step S2101 to step S2102.
  • step S2101 may be implemented as an independent embodiment
  • step S2102 may be implemented as an independent embodiment
  • step S2101+step S2102 may be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
  • step S2101 and step S2102 may be executed in an interchangeable order or simultaneously.
  • step S2102 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • step S2101 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the event is used to trigger at least one of the following: reporting a reference signal resource identifier for a transmission configuration indicating a TCI state, wherein the first QCL parameter is a QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting a reference signal resource identifier for a downlink TCI state, wherein the first QCL parameter is a QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting an uplink TCI state, wherein the first QCL parameter is a QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting a joint TCI state, wherein the first QCL parameter is a QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting a neighboring cell TCI state, wherein the first QCL parameter is a QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier.
  • the condition includes a first condition, wherein the first condition includes a first parameter satisfying a condition, wherein the first parameter includes: L1-RSRP, and/or L1-SINR.
  • the condition includes a third condition, the third condition includes the first condition and/or the second condition; the first condition includes a first parameter satisfying a condition, the first parameter includes at least one of the following: L1-RSRP, L1-SINR; the second condition includes an uplink power parameter satisfying a condition; the uplink power parameter includes at least one of the following: PHR; power backoff value.
  • the second condition includes at least one of the following: the power headroom report of the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter The value of the reported PHR is less than the third threshold; the power backoff value caused by MPE is greater than the fourth threshold, and MPE is the MPE corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; the value of the PHR corresponding to the candidate reference signal resource is greater than the fifth threshold; the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource is less than the sixth threshold; the second difference is less than the second difference threshold, wherein the second difference is the difference between the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource and the power backoff value corresponding to the current QCL parameter; the third difference is greater than the third difference threshold, wherein the third difference is the difference between the PHR corresponding to the candidate reference signal resource and the PHR corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter.
  • the reference signal resources corresponding to the current QCL parameters include at least one of the following: the best reference signal resource reported last time; the reference signal resource corresponding to the TCI state indicated by the network device; all reference signal resources reported last time; the reference signal resource with the worst quality in the last report; the TCI state indicated by the network device, including: at least one of the joint TCI state, the downlink TCI state and the uplink TCI state.
  • FIG4A is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4A , the present disclosure embodiment relates to a communication method, and the method includes:
  • step S4101 can refer to the optional implementation of step S2101 in FIG. 2 and other related parts in the embodiment involved in FIG. 2 , which will not be described in detail here.
  • the network device 102 receives the first information sent by the terminal 101, but is not limited thereto and may also receive the first information sent by other entities.
  • the network device 102 obtains first information specified by the protocol.
  • the network device 102 obtains the first information from an upper layer(s).
  • step S3101 is omitted, and the network device 102 autonomously implements the function indicated by the first information, or the above function is default or acquiescent.
  • the terminal 101 sends the first information to the network device 102, but is not limited thereto, and the first information may also be sent to other entities.
  • Step S4102 determining a first QCL parameter based on the first information.
  • step S4102 can refer to the optional implementation of step S2102 in FIG. 2 and other related parts in the embodiment involved in FIG. 2 , which will not be described in detail here.
  • step S4101 may be implemented as an independent embodiment
  • step S4102 may be implemented as an independent embodiment
  • step S4101+step S4102 may be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
  • step S4101 and step S4102 may be executed in an interchangeable order or simultaneously.
  • step S4102 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • step S4101 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • FIG4B is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4B , the embodiment of the present disclosure relates to a communication method, and the method includes:
  • Step S4201 obtaining first information.
  • step S4201 can refer to step S2101 in Figure 2, step S3101 in Figure 3, and the optional implementation of step S4101 in Figure 4A, as well as other related parts in the embodiments involved in Figures 2, 3 and 4A, which will not be repeated here.
  • the network device 102 receives first information sent by the terminal 101 when a condition corresponding to an event is met, and the first information is used to determine a first QCL parameter.
  • the event is used to trigger at least one of the following: reporting a reference signal resource for transmitting a configuration indication TCI state; Source identifier, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting the reference signal resource identifier for the downlink TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting for the uplink TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting for the joint TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting for the neighboring cell TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier.
  • the condition includes a first condition
  • the first condition includes a first parameter satisfying a condition
  • the first parameter includes: L1-RSRP, and/or L1-SINR.
  • the condition includes a second condition, wherein the second condition includes that an uplink power parameter satisfies a condition; the uplink power parameter includes: PHR, and/or a power backoff value.
  • the condition includes a third condition, the third condition includes the first condition and/or the second condition; the first condition includes a first parameter satisfying a condition, the first parameter includes at least one of the following: L1-RSRP, L1-SINR; the second condition includes an uplink power parameter satisfying a condition; the uplink power parameter includes at least one of the following: PHR; power backoff value.
  • the first condition includes at least one of the following: the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than the first threshold; the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter is greater than the second threshold; the first difference is greater than the first difference threshold, wherein the first difference is the difference between the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter and the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; compared with the second reference signal resource set, there is at least one reference signal resource different in the first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the current best K QCL parameters, and the second reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the last reported best K QCL parameters; the first reference signal resource set does not include the QCL parameters included in the TCI state most recently indicated by the network device, and the first reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the current best K QCL parameters
  • the second condition includes at least one of the following: the value of the power headroom report PHR of the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than a third threshold; the power backoff value caused by MPE is greater than a fourth threshold, and MPE is the MPE corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; the value of the PHR corresponding to the candidate reference signal resource is greater than the fifth threshold; the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource is less than the sixth threshold; the second difference is less than the second difference threshold, wherein the second difference is the difference between the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource and the power backoff value corresponding to the current QCL parameter; the third difference is greater than the third difference threshold, wherein the third difference is the difference between the PHR corresponding to the candidate reference signal resource and the PHR corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter.
  • the reference signal resources corresponding to the current QCL parameters include at least one of the following: the best reference signal resource reported last time; the reference signal resource corresponding to the TCI state indicated by the network device; all reference signal resources reported last time; the reference signal resource with the worst quality in the last report; the TCI state indicated by the network device, including: at least one of the joint TCI state, the downlink TCI state and the uplink TCI state.
  • the candidate reference signal resources include at least one of the following: non-optimal reference signal resources in the last report; reference signal resources other than the reference signal resources included in the last report; reference signal resources other than the reference signal resources corresponding to the TCI state indicated by the network device, and the TCI state indicated by the network device includes: at least one of a joint TCI state, a downlink TCI state, and an uplink TCI state.
  • the event corresponding conditions include at least one of the following: the event corresponding to the first condition for triggering the report corresponding to the TCI state; the event corresponding to the third condition for triggering the report corresponding to the TCI state; the event corresponding to the first condition for triggering the report corresponding to the downlink TCI state; the event corresponding to the second condition for triggering the report corresponding to the uplink TCI state; the event corresponding to the third condition for triggering the report corresponding to the uplink TCI state; the event corresponding to the third condition for triggering the report corresponding to the neighboring cell TCI state.
  • FIG5 is an interactive schematic diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG5 , the present disclosure embodiment relates to a communication method, and the method includes:
  • Step S5101 terminal 101 sends first information to network device 102.
  • the terminal 101 in response to satisfying an event corresponding condition, sends first information to the network device 102, where the first information is used to determine a first QCL parameter.
  • step S5101 can refer to step S2101 of Figure 2, step S3101 of Figure 3, step S4101 of Figure 4A and step S4201 of Figure 4B, as well as other related parts in the embodiments involved in Figures 2, 3, 4A and 4B, which will not be repeated here.
  • the above method may include the method described in the above-mentioned embodiments of the communication system side, terminal side, access network equipment side, core network equipment side, first network element side, second network element side, etc., which will not be repeated here.
  • the embodiment of the present disclosure proposes a communication method, based on the content of the beam report initiated by the terminal triggered by an event, so that the terminal and the base station can determine a new beam based on the beam report and start using the new beam when certain conditions are met.
  • Using this solution reduces the beam indication. It can also reduce the signaling overhead of the beam update and the delay of the beam update.
  • the beam can also be referred to as any of the following: spatial Rx parameter, Quasi co-location (QCL) type D, spatial setting, spatial reception filter, spatial transmission filter, spatial domain filter, Transmission Configuration Indicator (TCI state), joint TCI state, downlink TCI state (DL TCI state), uplink TCI state (DL TCI state), unified TCI state, common TCI state, and spatial relation information, etc.
  • QCL Quasi co-location
  • TCI state Transmission Configuration Indicator
  • joint TCI state downlink TCI state
  • DL TCI state downlink TCI state
  • DL TCI state uplink TCI state
  • unified TCI state common TCI state
  • common TCI state and spatial relation information
  • the first condition includes at least one of the following events:
  • the best beam difference in the two sets is higher than a second threshold.
  • -B) may be defined based on measured L1-SRP and L1-SINR.
  • the L1-RSRP/L1-SINR of the current beam is lower than the first threshold (when the current UL TCI state corresponds to the downlink reference signal resource).
  • the L1-RSRP/L1-SINR of the source downlink reference signal resource of QCL Type D of the uplink reference signal resource corresponding to the current UL TCI state is lower than the first threshold (when the current UL TCI state corresponds to the uplink reference signal resource).
  • the uplink power parameter degradation includes at least one of the following:
  • the power headroom report PHR is lower than the third threshold
  • the power reduction value caused by MPE influence is higher than the fourth threshold (MPE threshold).
  • L1-RSRP/L1-SINR of the reference signal on the candidate reference signal resource is greater than a second threshold, where the candidate reference signal resource is a reference signal resource measured by the terminal.
  • the uplink power parameter is added, including at least one of the following:
  • P-MPR is lower than the fifth threshold (e.g., P_MPR_00);
  • the PHR is higher than the sixth threshold.
  • the candidate L1-RSRP/L1-SINR is higher than the current uplink TCI state (including the first or second bullet) by an offset.
  • the uplink power parameters on QCL Type D corresponding to the candidate reference signal resource are better than the uplink power parameters of the current UL TCI state (meeting the preset requirements).
  • the uplink power parameter on the QCL Type D corresponding to the candidate reference signal resource is greater than the uplink power parameter on the current UL TCI state.
  • the power parameters should be good, including at least one of the following:
  • the candidate P-MPR is one offset lower than the current one
  • the candidate PHR is one offset higher than the current one.
  • -C) can be defined based on at least one of the first condition (event) and/or the second condition. That is, instead of defining an event for triggering the joint TCI state separately, at least one of the first event and at least one of the second event is included.
  • conditions for triggering the joint TCI state can also be defined separately for -C).
  • the candidate beam L1-RSRP/L1-SINR is higher than the threshold, and the uplink power parameters on QCL Type D corresponding to the candidate reference signal resource are good.
  • -C) can be defined based on at least one of the first event, the second event, and the third event.
  • the candidate reference signal resources correspond to the reference signal resources of an additional cell.
  • the following parameters of the additional cell can be configured independently (for example, configured to be the same as or different from the serving cell), and the parameters include:
  • the triggering event of the beam report based on event triggering of the terminal is defined, and the conditions for the terminal to trigger the beam report are clarified.
  • the use of this solution reduces the signaling overhead of the beam report and can also reduce the delay of the beam update.
  • part or all of the steps and their optional implementations may be arbitrarily combined with part or all of the steps in other embodiments, or may be arbitrarily combined with optional implementations of other embodiments.
  • the process of the processor loading a configuration document to implement the hardware circuit configuration may be understood as the process of the processor loading instructions to implement the functions of some or all of the above units or modules.
  • it can also be a hardware circuit designed for artificial intelligence, which can be understood as ASIC, such as Neural Network Processing Unit (NPU), Tensor Processing Unit (TPU), Deep Learning Processing Unit (DPU), etc.
  • ASIC Neural Network Processing Unit
  • NPU Neural Network Processing Unit
  • TPU Tensor Processing Unit
  • DPU Deep Learning Processing Unit
  • FIG6A is a schematic diagram of the structure of a terminal proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 6100 may include: a transceiver module 6101.
  • the transceiver module 6101 is used to send a first message to a network device in response to satisfying a condition corresponding to an event, and the first message is used to determine a first QCL parameter.
  • the transceiver module 6101 is used to perform at least one of the communication steps such as sending and/or receiving performed by the terminal 101 in any of the above methods (such as step S2101, but not limited thereto), which will not be repeated here.
  • the event is used to trigger at least one of the following: reporting a reference signal resource identifier for a transmission configuration indicating a TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting a reference signal resource identifier for a downlink TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting an uplink TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting a joint TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting a neighboring cell TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier.
  • the condition includes a first condition
  • the first condition includes a first parameter satisfying a condition
  • the first parameter includes: L1-RSRP, and/or L1-SINR.
  • the condition includes a second condition, wherein the second condition includes that an uplink power parameter satisfies a condition; the uplink power parameter includes: PHR, and/or a power backoff value.
  • the condition includes a third condition, the third condition includes the first condition and/or the second condition; the first condition includes a first parameter satisfying a condition, the first parameter includes at least one of the following: L1-RSRP, L1-SINR; the second condition includes an uplink power parameter satisfying a condition; the uplink power parameter includes at least one of the following: PHR; power backoff value.
  • the first condition includes at least one of the following: the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than the first threshold; the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter is greater than the second threshold; the first difference is greater than the first difference threshold, wherein the first difference is the difference between the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter and the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; compared with the second reference signal resource set, there is at least one reference signal resource different in the first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the current best K QCL parameters, and the second reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the last reported best K QCL parameters; the first reference signal resource set does not include the QCL parameters included in the TCI state most recently indicated by the network device, and the first reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the current best K QCL parameters
  • the second condition includes at least one of the following: the value of the power headroom report PHR of the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than a third threshold; the power backoff value caused by MPE is greater than a fourth threshold, and MPE is the MPE corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; the value of the PHR corresponding to the candidate reference signal resource is greater than the fifth threshold; the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource is less than the sixth threshold; the second difference is less than the second difference threshold, wherein the second difference is the difference between the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource and the power backoff value corresponding to the current QCL parameter; the third difference is greater than the third difference threshold, wherein the third difference is the difference between the PHR corresponding to the candidate reference signal resource and the PHR corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter.
  • the event corresponding conditions include at least one of the following: the event corresponding to the first condition for triggering the report corresponding to the TCI state; the event corresponding to the third condition for triggering the report corresponding to the TCI state; the event corresponding to the first condition for triggering the report corresponding to the downlink TCI state; the event corresponding to the second condition for triggering the report corresponding to the uplink TCI state; the event corresponding to the third condition for triggering the report corresponding to the uplink TCI state; the event corresponding to the third condition for triggering the report corresponding to the neighboring cell TCI state.
  • FIG6B is a schematic diagram of the structure of a network device proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • the network device 6200 may include: a transceiver module 6201.
  • the transceiver module 6201 is used to receive a first message sent by a terminal when a condition corresponding to an event is met, and the first message is used to determine a first QCL parameter.
  • the transceiver module 6201 is used to perform at least one of the communication steps such as sending and/or receiving (such as step S2101, but not limited thereto) performed by the network device 102 in any of the above methods, which will not be repeated here.
  • the event is used to trigger at least one of the following: reporting a reference signal resource identifier for a transmission configuration indicating a TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting a reference signal resource identifier for a downlink TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting an uplink TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting a joint TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier; reporting a neighboring cell TCI state, wherein the first QCL parameter is the QCL parameter corresponding to the reference signal resource identifier.
  • the condition includes a first condition
  • the first condition includes a first parameter satisfying a condition
  • the first parameter includes: L1-RSRP, and/or L1-SINR.
  • the condition includes a second condition, wherein the second condition includes that an uplink power parameter satisfies a condition; the uplink power parameter includes: PHR, and/or a power backoff value.
  • the condition includes a third condition, the third condition includes the first condition and/or the second condition; the first condition includes a first parameter satisfying a condition, the first parameter includes at least one of the following: L1-RSRP, L1-SINR; the second condition includes an uplink power parameter satisfying a condition; the uplink power parameter includes at least one of the following: power headroom report PHR; power backoff value.
  • the first condition includes at least one of the following: the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than the first threshold; the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter is greater than the second threshold; the first difference is greater than the first difference threshold, wherein the first difference is the difference between the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the candidate QCL parameter and the value of the first parameter corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; compared with the second reference signal resource set, there is at least one reference signal resource different in the first reference signal resource set, the first reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the current best K QCL parameters, and the second reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the last reported best K QCL parameters; the first reference signal resource set does not include the QCL parameters included in the TCI state most recently indicated by the network device, and the first reference signal resource set includes reference signal resources corresponding to the current best K QCL parameters
  • the second condition includes at least one of the following: the value of the power headroom report PHR of the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter is less than a third threshold; the power backoff value caused by MPE is greater than a fourth threshold, and MPE is the MPE corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter; the value of the PHR corresponding to the candidate reference signal resource is greater than the fifth threshold; the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource is less than the sixth threshold; the second difference is less than the second difference threshold, wherein the second difference is the difference between the power backoff value corresponding to the candidate reference signal resource and the power backoff value corresponding to the current QCL parameter; the third difference is greater than the third difference threshold, wherein the third difference is the difference between the PHR corresponding to the candidate reference signal resource and the PHR corresponding to the reference signal resource corresponding to the current QCL parameter.
  • the reference signal resources corresponding to the current QCL parameters include at least one of the following: the best reference signal resource reported last time; the reference signal resource corresponding to the TCI state indicated by the network device; all reference signal resources reported last time; the reference signal resource with the worst quality in the last report; the TCI state indicated by the network device, including: at least one of the joint TCI state, the downlink TCI state and the uplink TCI state.
  • the candidate reference signal resources include at least one of the following: non-optimal reference signal resources in the last report; reference signal resources other than the reference signal resources included in the last report; reference signal resources other than the reference signal resources corresponding to the TCI state indicated by the network device, and the TCI state indicated by the network device includes: at least one of a joint TCI state, a downlink TCI state, and an uplink TCI state.
  • the event corresponding conditions include at least one of the following: the event corresponding to the first condition for triggering the report corresponding to the TCI state; the event corresponding to the third condition for triggering the report corresponding to the TCI state; the event corresponding to the first condition for triggering the report corresponding to the downlink TCI state; the event corresponding to the second condition for triggering the report corresponding to the uplink TCI state; the event corresponding to the third condition for triggering the report corresponding to the uplink TCI state; the event corresponding to the third condition for triggering the report corresponding to the neighboring cell TCI state.
  • the transceiver module may include a sending module and/or a receiving module, and the sending module and the receiving module may be separate or integrated.
  • the transceiver module may be interchangeable with the transceiver.
  • the processing module can be a module or include multiple submodules.
  • the multiple submodules respectively execute all or part of the steps required to be executed by the processing module.
  • the processing module can be replaced with the processor.
  • FIG7A is a schematic diagram of the structure of a communication device 7100 proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • the communication device 7100 may be a network device (e.g., an access network device, a core network device, etc.), or a terminal (e.g., a user device, etc.), or a chip, a chip system, or a processor that supports a network device to implement any of the above methods, or a chip, a chip system, or a processor that supports a terminal to implement any of the above methods.
  • the communication device 7100 may be used to implement the method described in the above method embodiment, and the details may refer to the description in the above method embodiment.
  • the communication device 7100 includes one or more processors 7101.
  • the processor 7101 may be a general-purpose processor or a dedicated processor, for example, a baseband processor or a central processing unit.
  • the baseband processor may be used to process the communication protocol and the communication data
  • the central processing unit may be used to control the communication device (such as a base station, a baseband chip, a terminal device, a terminal device chip, a DU or a CU, etc.), execute the program, and process the data of the program.
  • the communication device 7100 is used to execute any of the above methods.
  • one or more processors 7101 are used to call instructions so that the communication device 7100 executes any of the above methods.
  • the communication device 7100 further includes one or more transceivers 7102.
  • the transceiver 7102 performs at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method (for example, step S2102, but not limited thereto), and the processor 7101 performs at least one of the other steps (for example, step S2101, but not limited thereto).
  • the transceiver may include a receiver and/or a transmitter, and the receiver and the transmitter may be separate or integrated.
  • the terms transceiver, transceiver unit, transceiver, transceiver circuit, interface circuit, interface, etc. may be replaced with each other, the terms transmitter, transmission unit, transmitter, transmission circuit, etc. may be replaced with each other, and the terms receiver, receiving unit, receiver, receiving circuit, etc. may be replaced with each other.
  • the communication device 7100 further includes one or more memories 7103 for storing data.
  • the memories 7103 may also be outside the communication device 7100.
  • the communication device 7100 may include one or more interface circuits 7104.
  • the interface circuit 7104 is connected to the memory 7103, and the interface circuit 7104 may be used to receive data from the memory 7103 or other devices, and may be used to send data to the memory 7103 or other devices.
  • the interface circuit 7104 may read the data stored in the memory 7103 and send the data to the processor 7101.
  • the communication device 7100 described in the above embodiments may be a network device or a terminal, but the scope of the communication device 7100 described in the present disclosure is not limited thereto, and the structure of the communication device 7100 may not be limited by FIG. 7A.
  • the communication device may be an independent device or may be part of a larger device.
  • the communication device may be: 1) an independent integrated circuit IC, or a chip, or a chip system or subsystem; (2) a collection of one or more ICs, optionally, the above IC collection may also include a storage component for storing data and programs; (3) an ASIC, such as a modem; (4) a module that can be embedded in other devices; (5) a receiver, a terminal device, an intelligent terminal device, a cellular phone, a wireless device, a handheld device, a mobile unit, a vehicle-mounted device, a network device, a cloud device, an artificial intelligence device, etc.; (6) others, etc.
  • FIG. 7B is a schematic diagram of the structure of a chip 7200 provided in an embodiment of the present disclosure.
  • the communication device 7100 may be a chip or a chip system
  • the chip 7200 includes one or more processors 7201.
  • the chip 7200 is configured to execute any of the above methods.
  • the chip 7200 further includes one or more interface circuits 7202.
  • the terms interface circuit, interface, transceiver pin, etc. can be interchangeable.
  • the chip 7200 further includes one or more memories 7203 for storing data.
  • all or part of the memory 7203 can be outside the chip 7200.
  • the interface circuit 7202 is connected to the memory 7203, and the interface circuit 7202 can be used to receive data from the memory 7203 or other devices, and the interface circuit 7202 can be used to send data to the memory 7203 or other devices.
  • the interface circuit 7202 can read the data stored in the memory 7203 and send the data to the processor 7201.
  • the interface circuit 7202 performs at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method (for example, step S2102, but not limited thereto).
  • the interface circuit 7202 performs the communication steps such as sending and/or receiving in the above method, for example, means that the interface circuit 7202 performs data interaction between the processor 7201, the chip 7200, the memory 7203, or the transceiver device.
  • the processor 7201 performs at least one of the other steps (for example, step S2101, but not limited thereto).
  • modules and/or devices described in the embodiments such as virtual devices, physical devices, chips, etc. can be combined or separated as needed.
  • some or all steps can also be performed by multiple modules and/or devices in collaboration, which is not limited here.
  • the present disclosure also proposes a storage medium, on which instructions are stored, and when the instructions are executed on the communication device 7100, the communication device 7100 executes any of the above methods.
  • the storage medium is an electronic storage medium.
  • the storage medium is a computer-readable storage medium, but is not limited to this, and it can also be a storage medium readable by other devices.
  • the storage medium can be a non-transitory storage medium, but is not limited to this, and it can also be a temporary storage medium.
  • the present disclosure also proposes a program product, which, when executed by the communication device 7100, enables the communication device 7100 to execute any of the above methods.
  • the program product is a computer program product.
  • the present disclosure also proposes a computer program, which, when executed on a computer, causes the computer to execute any one of the above methods.

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Abstract

本公开涉及通信方法、终端、网络设备及通信系统。通信方法包括:响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。通过本公开实施例,可以实现基于事件触发的波束报告的上报,从而减少信令开销。

Description

通信方法、终端、网络设备及通信系统 技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及通信方法、终端、网络设备以及通信系统。
背景技术
在新空口(New Radio,NR)中,特别是在工作频段(frequency range)2中,为了保证覆盖范围,需要基于波束(beam)的发送和接收。
发明内容
如何基于事件触发的波束报告,如何实现减少信令开销和时延,是需要解决的问题。
本公开实施例提出了通信方法、终端、网络设备以及通信系统。
根据本公开实施例的第一方面,提出了一种通信方法,方法包括:响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
根据本公开实施例的第二方面,提出了一种通信方法,方法包括:网络设备接收终端在满足事件对应条件的情况下发送的第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
根据本公开实施例的第三方面,提出了一种通信方法,方法包括:响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数;所述网络设备接收第一信息。
根据本公开实施例的第四方面,提出了一种终端,包括:收发模块,用于响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
根据本公开实施例的第五方面,提出了一种网络设备,包括:收发模块,用于在满足事件对应条件的情况下,接收终端发送的第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
根据本公开实施例的第六方面,提出了一种终端,包括:一个或多个处理器;其中,所述处理器用于执行第一方面的通信方法。
根据本公开实施例的第七方面,提出了一种网络设备,包括:一个或多个处理器;其中,所述处理器用于执行第二方面的通信方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供通信系统,包括终端和网络设备,其中,终端被配置为实现第一方面的通信方法,网络设备被配置为实现第二方面的通信方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供存储介质,存储介质存储有指令,其特征在于,当指令在通信设备上运行时,使得通信设备执行第一方面、第二方面任意一项的通信方法。
通过本公开实施例,可以实现基于事件触发的波束报告的上报,从而减少信令开销。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,以下对实施例描述所需的附图进行介绍,以下附图仅仅是本公开的一些实施例,不对本公开的保护范围造成具体限制。
图1是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
图2是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。
图3是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图4A是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图
图4B是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图5是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。
图6A是本公开实施例提出的终端的结构示意图。
图6B是本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。
图7A是本公开实施例提出的通信设备的结构示意图。
图7B是本公开实施例提出的芯片的结构示意图。
具体实施方式
本公开实施例提出了通信方法、终端、网络设备以及通信系统。
第一方面,本公开实施例提出了一种通信方法,方法包括:响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
在上述实施例中,通过在事件触发的情况下,发送第一信息,基于第一信息的内容从而实现在该情况下的第一QCL参数的确定。从而可以明确即将切换或者调整的第一QCL参数。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述事件用于触发以下至少一项:上报用于传 输配置指示TCI状态的参考信号资源标识,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于下行TCI状态的参考信号资源标识,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于上行TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于联合TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于邻小区TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数。
在上述实施例中,基于此可以明确具体发送第一信息具体的触发事件,并基于此建立触发时间与对应触发条件之间的关系,从而使发送第一信息的触发条件更明确。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述条件包括第一条件,所述第一条件包括第一参数满足条件,所述第一参数包括以下至少一项:层1的参考信号接收功率L1-RSRP;层1的信号与干扰加噪声比L1-SINR。
在上述实施例中,明确了对于第一条件的触发约束,从而使发送第一信息的触发条件更明确。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述条件包括第二条件,所述第二条件包括上行功率参数满足条件;所述上行功率参数包括以下至少一项:功率余量报告PHR;功率回退值。
在上述实施例中,明确了对于第二条件的触发约束,从而使发送第一信息的触发条件更明确。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述条件包括第三条件,所述第三条件包括第一条件和/或第二条件;所述第一条件包括第一参数满足条件,所述第一参数包括以下至少一项:层1的参考信号接收功率L1-RSRP;层1的信号与干扰加噪声比L1-SINR;所述第二条件包括上行功率参数满足条件;所述上行功率参数包括以下至少一项:功率余量报告PHR;功率回退值。
在上述实施例中,明确了对于第三条件的触发约束,从而使发送第一信息的触发条件更明确。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,小于第一阈值;候选QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,大于第二阈值;第一差值大于第一差值阈值,其中,所述第一差值为候选QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值之间的差值;第一参考信号资源集合相比较于第二参考信号资源集合,存在至少一个参考信号资源不同,所述第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,所述第二参考信号资源集合包括上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源;第一参考信号资源集合不包括网络设备最近指示的TCI状态所包括的QCL参数,所述第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
在上述实施例中,明确了对于第一条件的具体的约束内容,从而使发送第一信息的触发条件更明确。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二条件包括以下至少一项:所述当前QCL参数对应参考信号资源的功率余量报告PHR的值小于第三阈值;最大允许辐射量MPE引起的功率回退值大于第四阈值,所述MPE为当前QCL参数对应的参考信号资源对应的MPE;候选参考信号资源对应的PHR的值大于第五阈值;候选参考信号资源对应的功率回退值小于第六阈值;第二差值小于第二差值阈值,其中,所述第二差值为候选参考信号资源对应的功率回退值与所述当前QCL参数对应的功率回退值之间的差值;第三差值大于第三差值阈值,其中,所述第三差值为所述候选参考信号资源对应的PHR与所述当前QCL参数对应的参考信号资源对应的PHR之间的差值。
在上述实施例中,明确了对于第二条件的具体的约束内容,从而使发送第一信息的触发条件更明确。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述当前QCL参数对应的参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报的最佳参考信号资源;网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源;上次上报中的所有参考信号资源;上次上报中的质量最差参考信号资源;所述网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述候选参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报中非最佳参考信号资源;除上次上报中包含的参考信号资源之外的参考信号资源;除网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源之外的参考信号资源,所述网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述事件对应条件包括以下至少一项:用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发下行TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件 对应第二条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发邻小区TCI状态对应的上报的事件对应第三条件。
在上述实施例中,明确了事件与对应触发条件的关联关系,从而使发送第一信息的触发条件更明确。
第二方面,本公开实施例提出了一种通信方法,方法包括:网络设备接收终端在满足事件对应条件的情况下发送的第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
在上述实施例中,网络设备获取到用于确定第一QCL参数的信息,进而可以实现第一QCL参数的确定。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述事件用于触发以下至少一项:上报用于传输配置指示TCI状态的参考信号资源标识,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于下行TCI状态的参考信号资源标识,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于上行TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于联合TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于邻小区TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述条件包括第一条件,所述第一条件包括第一参数满足条件,所述第一参数包括以下至少一项:层1的参考信号接收功率L1-RSRP;层1的信号与干扰加噪声比L1-SINR。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述条件包括第二条件,所述第二条件包括上行功率参数满足条件;所述上行功率参数包括以下至少一项:功率余量报告PHR;功率回退值P-MPR。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述条件包括第三条件,所述第三条件包括第一条件和/或第二条件;所述第一条件包括第一参数满足条件,所述第一参数包括以下至少一项:层1的参考信号接收功率L1-RSRP;层1的信号与干扰加噪声比L1-SINR;所述第二条件包括上行功率参数满足条件;所述上行功率参数包括以下至少一项:功率余量报告PHR;功率回退值。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,小于第一阈值;候选QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,大于第二阈值;第一差值大于第一差值阈值,其中,所述第一差值为候选QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值之间的差值;第一参考信号资源集合相比较于第二参考信号资源集合,存在至少一个参考信号资源不同,所述第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,所述第二参考信号资源集合包括上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源;第一参考信号资源集合不包括网络设备最近指示的TCI状态所包括的QCL参数,所述第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二条件包括以下至少一项:所述当前QCL参数对应参考信号资源的功率余量报告PHR的值小于第三阈值;最大允许辐射量MPE引起的功率回退值大于第四阈值,所述MPE为当前QCL参数对应的参考信号资源对应的MPE;候选参考信号资源对应的PHR的值大于第五阈值;候选参考信号资源对应的功率回退值小于第六阈值;第二差值小于第二差值阈值,其中,所述第二差值为候选参考信号资源对应的功率回退值与所述当前QCL参数对应的功率回退值之间的差值;第三差值大于第三差值阈值,其中,所述第三差值为所述候选参考信号资源对应的PHR与所述当前QCL参数对应的参考信号资源对应的PHR之间的差值。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述当前QCL参数对应的参考信号资源,包括以下至少一项:终端上次上报的最佳参考信号资源;网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源;
终端上次上报中的所有参考信号资源;终端上次上报中的质量最差参考信号资源;所述网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述候选参考信号资源,包括以下至少一项:终端上次上报中非最佳参考信号资源;除终端上次上报中包含的参考信号资源之外的参考信号资源;除网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源之外的参考信号资源,所述网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述事件对应条件包括以下至少一项:用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发下行TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件 对应第二条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发邻小区TCI状态对应的上报的事件对应第三条件。
第三方面,本公开实施例提出了通信方法,方法包括:响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数;所述网络设备接收第一信息。
第四方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:收发模块,用于响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
第五方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:收发模块,用于在满足事件对应条件的情况下,接收终端发送的第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
第六方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:一个或多个处理器;其中,所述处理器用于执行第一方面的通信方法。
第七方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:一个或多个处理器;其中,所述处理器用于执行第二方面的通信方法。
第八方面,本公开实施例提出了一种通信系统,包括:终端和网络设备,其中,终端被配置为实现第一方面的通信方法,网络设备被配置为实现第二方面的通信方法。
第九方面,本公开实施例提出了一种存储介质存储有指令,当指令在通信设备上运行时,使得通信设备执行第一方面、第二方面任意一项的通信方法。
可以理解地,上述终端、接入网设备、第一网元、第二网元、核心网设备、通信系统、存储介质、程序产品、计算机程序、芯片或芯片系统均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了通信方法、终端、网络设备以及系统。在一些实施例中,通信方法与信息处理方法、数据处理方法等术语可以相互替换,通信装置与信息处理装置、数据处理装置等术语可以相互替换,信息处理系统、通信系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“所述”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(至少一项、至少一个)(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”, 则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,“时频(time/frequency)”、“时频域”等术语是指时域和/或频域。
在一些实施例中,“响应于……”、“响应于确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、“如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置等可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,“装置”、“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置(例如,接入网设备、核心网设备等)。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”、“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”、“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“发送和/或接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“毫微微小区(femto cell)”、“微微小区(pico cell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“服务小区”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“终端(terminal)”、“终端设备(terminal device)”、“用户设备(user equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobile device)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端(access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,接入网设备、核心网设备、或网络设备可以被替换为终端。例如,针对将接入网设备、核心网设备、或网络设备以及终端间的通信置换为多个终端间的通信(例如,设备对设备(device-to-device,D2D)、车联网(vehicle-to-everything,V2X)等)的结构,也可以应用本公开的各实施例。在该情况下,也可以设为终端具有接入网设备所具有的全部或部分功能的结构。此外,“上行”、“下行”等术语也可以被替换为与终端间通信对应的术语(例如,“侧行(side)”)。例如,上行信道、下行信道等可以被替换为侧行信道,上行链路、下行链路等可以被替换为侧行链路。
在一些实施例中,终端可以被替换为接入网设备、核心网设备、或网络设备。在该情况下,也可以设为接入网设备、核心网设备、或网络设备具有终端所具有的全部或部分功能的结构。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
图1是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
如图1所示,通信系统100包括终端(terminal)101、网络设备102。
在一些实施例中,终端101例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、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)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,网络设备102可以包括接入网设备和核心网设备的至少一者。
在一些实施例中,接入网设备例如是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、Wi-Fi系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备可以由集中单元(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的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,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,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以是一个设备,包括一个或多个网元,也可以是多个设备或设备群,分别包括上述一个或多个网元中的全部或部分。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。
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出的技术方案的限定,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,本公开实施例提出的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1中的全部或部分主体,也可以包括图1以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体可以是实体的也可以是虚拟的,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G)、)、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、设备到设备(Device-to-Device,D2D)系统、机器到机器(Machine to Machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)、利用其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
在新空口(New Radio,NR)中,特别是在工作频段(frequency range)2时,由于高频信道衰减较快,为了保证覆盖范围,需要基于波束(beam)的发送和接收进行通信。
在R15,或者R16的讨论中,波束指示信令包括媒体接入控制单元(Media Access Control,MAC CE),以及下行控制信息(Downlink control information,DCI)。
在一些实施例中,物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)以及物理上行控制信道(PUCCH:Physical Uplink Control Channel,PUCCH)的波束由MAC CE指示,物理 下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PUSCH)以及物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)由DCI指示。
在一些实施例中,MAC CE或者DCI还用于指示其他参考信号,包括例如:信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS),探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)或者跟踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS)等。并且每个信道或者参考信号的波束都是独立指示的。
在R17的讨论中,提出了通用波束(common beam,unified TCI state)的概念,公共波束是指多种信道或者参考信号使用相同的波束,例如通过使用一个波束指示信令的方式,指示多种信道或参考信号的通用波束。
在一些实施例中,波束报告是基于基站配置或者触发的。而实际上对于波束是否需要更新,是终端通过测量第一个得知的。在这种情况下,网络设备配置周期性的波束报告,若配置的周期过短,会导致连续多次的波束报告没有更新,增加了波束报告的信令开销;若配置的周期过长,会导致波束信息更新时,报告发送不及时,增加时延。
在一些实施例中,为了减少波束报告的信令开销以及时延,提出了基于事件(event)触发,由终端发起的波束报告方法。
但是,对于终端发起的波束报告,在具体满足什么样的条件,以及条件对应的触发事件,并未明确。
基于此,本公开实施例提出了一种通信方法,使终端和网络设备能够基于报告内容确定第一QCL参数。从而减少了波束指示信令的开销,也减少了波束更新的时延。
图2是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图2所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S2101,终端101向网络设备102发送第一信息。
在一些实施例中,网络设备102接收第一信息。
在一些实施例中,第一信息用于确定第一QCL参数。
在一些实施例中,第一信息用于网络设备102确定第一QCL参数。
在一些实施例中,第一信息用于终端101确定第一QCL参数。
在一些实施例中,“获取”、“获得”、“得到”、“接收”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”可以相互替换,其可以解释为从其他主体接收,从协议中获取,从高层获取,自身处理得到、自主实现等多种含义。
在一些实施例中,“发送”、“发射”、“上报”、“下发”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“特定(certain)”、“预定(preseted)”、“预设”、“设定”、“指示(indicated)”、“某一”、“任意”、“第一”等术语可以相互替换,“特定A”、“预定A”、“预设A”、“设定A”、“指示A”、“某一A”、“任意A”、“第一A”可以解释为在协议等中预先规定的A,也可以解释为通过设定、配置、或指示等得到的A,也可以解释为特定A、某一A、任意A、或第一A等,但不限于此。
在一些实施例中,信息等的名称不限定于实施例中所记载的名称,“信息(information)”、“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“域”、“字段”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“码本(codebook)”、“码字(codeword)”、“码点(codepoint)”、“比特(bit)”、“数据(data)”、“程序(program)”、“码片(chip)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,新波束可以被理解为区别于当前波束。例如,终端101基于当前波束的测量结果,发现当前波束质量较差,确定即将进行波束切换,那么即将用来做波束切换的目标波束,可以被称之为新波束。
在一些实施例中,第一QCL参数可以理解为新波束。
在一些实施例中,波束包括以下至少一种:空间接收参数(Spatial Rx parameter)、准共址(Quasi co-location,QCL)类型D(Type D)、空间设置(spatial setting)、空间接收滤波器(spatial reception filter)、空间传输滤波器(spatial transmission filter)、空间域滤波器(spatial domain filter)、传输配置指示状态(Transmission Configuration Indicator,TCI state)、联合传输配置指示状态(joint TCI state)、下行传输配置指示状态(Downlink TCI state,DL TCI state)、上行传输配置指示状态(Uplink TCI state,DL TCI state)、独立传输配置指示状态(unified TCI state)通用传输配置指示状态(common  TCI state)以及空间关系信息(spatial relation information)等。波束可与以上任意一种进行替换。
在一些实施例中,QCL参数(parameter)包括QCL类型D:空间接收参数。
可以理解的是,波束可以与QCL参数进行替换。
在一些实施例中,QCL参数可以称为QCL假设(assumption)。
可以理解的是,波束可以与QCL假设进行替换。
在一些实施例中,QCL参数还包括类型A,类型B,类型C,其中类型A,类型B,类型C包括average delay,delay spread,doppler shift,doppler spread中的至少一项。
可以理解的是,波束还可以与类型A,类型B,类型C中的任意一项进行替换。
可以理解是,通过定义上述新波束类型,可以实现终端101在不同的通信场景下确定对应类型的新波束。
需要说明的是,本公开实施例通过QCL参数对波束进行示例性描述。
在一些实施例中“QCL参数”、“QCL参数对应的参考信号”、“参考信号资源”可以相互替换。
可以理解的是,第一信息用于确定第一QCL参数。包括例如通过确定第一信息中包括的内容,并基于其中的内容确定对应的第一QCL参数。
在一些实施例中,在满足事件对应条件的情况下,终端101向网络设备102发送第一信息。
基于此,需要明白的是,在已知事件所包括的具体内容,以及事件对应条件的具体内容的情况下,也即确定了终端101可以在哪种情况下(例如,具体触发事件满足对应的触发条件的情况下)向网络设备102发送第一信息。
在一些实施例中,事件包括:用于触发TCI状态的上报所对应的事件。
可选地,事件用于触发以下至少一项:上报用于传输配置指示TCI状态的参考信号资源标识,其中,第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于下行TCI状态的参考信号资源标识,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于上行TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于联合TCI状态,其中,第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于邻小区TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数。可以理解的是,TCI状态包括第一QCL参数还包括:下行TCI状态包括第一QCL参数,或上行TCI状态包括所述第一QCL参数,或联合TCI状态包括第一QCL参数,或邻小区TCI状态包括第一QCL参数。
在一些实施例中,若事件对应的是上报用于下行TCI状态的事件,那么参考信号资源标识对应的配置为下行TCI状态指示的参考信号资源标识。
在一些实施例中,若事件对应的是上报用于上行TCI状态的事件,那么参考信号资源标识对应的配置为上行TCI状态指示的参考信号资源标识。
在一些实施例中,若事件对应的是上报用于联合TCI状态的事件,那么参考信号资源标识对应的配置为联合TCI状态指示的参考信号资源标识。
在一些实施例中,若事件对应的是上报用于邻小区TCI状态的事件,那么参考信号资源标识对应的配置为邻小区TCI状态指示的参考信号资源标识。
在一些实施例中,每个事件可以对应一个触发条件。
可选地,事件对应条件包括以下至少一项:用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第一条件、用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第三条件、用于触发下行TCI状态对应的上报的事件对应第一条件、用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第二条件、用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第三条件、用于触发邻小区TCI状态对应的上报的事件对应第三条件。
由此,可以得知,事件触发的条件,包括如下:
-A)第一条件;
-B)第二条件;
-C)第三条件。
可以理解的是,每个事件都与触发条件具有对应关系,进而可以通过对应关系,判断事件是否满足其对应的条件,进而判断终端101是否要向网络设备102发送第一信息。
在一些实施例中,对于-A)第一条件,可以通过第一参数是否满足第一参数对应的条件,来确定第一条件是否被满足。
包括例如,在第一参数满足第一参数对应的条件的情况下,可以被视为第一条件被满足(或者被称为被触发)。在第一参数不满足第一参数对应的条件的情况下,可以被视为第一条件没有被满 足(或者被称为没有被触发)。
可选地,第一参数包括以下至少一项:层1的参考信号接收功率(layer reference signal received power,L1-RSRP),和/或层1的信号与干扰加噪声比(layer signal-to-noise and interference ratio,L1-SINR)。
在一些实施例中,存在以下至少一项的情况下,-A)第一条件被满足:
-A1)当前QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,小于第一阈值。
-A2)候选QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,大于第二阈值。
-A3)第一差值大于第一差值阈值,其中,第一差值为候选QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值之间的差值。
-A4)第一参考信号资源集合相比较于第二参考信号资源集合,存在至少一个参考信号资源不同,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,第二参考信号资源集合包括上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
-A5)第一参考信号资源集合不包括网络设备102最近指示的TCI状态包括的QCL参数,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
可选地,针对-A1),例如,当前QCL参数对应参考信号资源所对应的L1-RSRP小于对应的RSRP阈值,则-A)被满足;或者当前QCL参数对应参考信号资源所对应的L1-SINR小于对应的SINR阈值,则-A)被满足。
可选地,针对-A2),例如,候选QCL参数对应参考信号资源所对应的L1-RSRP大于对应的RSRP阈值,则-A)被满足;或者候选QCL参数对应参考信号资源所对应的L1-SINR大于对应的SINR阈值,则-A)被满足。
可选地,针对-A3),例如,候选QCL参数对应参考信号资源所对应L1-RSRP的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应L1-RSRP的值,二者之间的差值大于对应的差值阈值,则-A)被满足;或者候选QCL参数对应参考信号资源所对应L1-SINR的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应L1-SINR的值,二者之间的差值大于对应的差值阈值,则-A)被满足。
可选地,针对-A4),例如,当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源相比较于上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,之间存在至少一个QCL参数对应的参考信号资源不同,则-A);或者完全不同,则-A)被满足。
可选地,针对-A5),例如,当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,并非是网络设备102所指示的TCI状态所包括的QCL参数,则-A)满足。
需要说明的是,对于当前QCL参数包括以下至少一种:上次上报中的最佳的QCL参数;网络设备102最近指示的TCI状态对应的QCL参数;上次上报中的所有QCL参数;上次上报中的最差的QCL参数,其中,网络设备102指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
还需要说明的是,对于候选QCL参数包括以下至少一种:上次上报中的非最佳QCL参数;除了上次上报中包含的QCL参数以外的QCL参数;除了网络设备102最近指示的TCI状态对应的QCL参数。其中,网络设备102指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
还需要说明的是,如果某个候选QCL参数满足了某个触发条件,则会被确定为第一QCL参数,终端设备会通过第一信息向网络设备指示第一QCL参数对应的参考信号资源标识。
还需要说明的是,上次上报包括最近一次已发送的第一信息。其中第一信息可以理解为波束报告,包括显式的波束报告和隐式的波束报告,用于告知网络设备新波束对应的参考信号资源标识。
在一些实施例中,对于-B)第二条件,可以通过第二参数是否满足第二参数对应的条件,来确定第二条件是否被满足。
包括例如,在第二参数满足第二参数对应的条件的情况下,可以被视为第二条件被满足(或者被称为被触发)。在第二参数不满足第二参数对应的条件的情况下,可以被视为第二条件没有被满足(或者被称为没有被触发)。
可选地,第二参数可以为上行功率参数。
可选地,第二参数为上行功率参数的情况下,第二参数包括:功率余量报告(Power Headroom Report,PHR),和/或功率回退值。
在一些实施例中,存在以下至少一项的情况下,-B)第二条件被满足:
-B1)当前QCL参数对应参考信号资源的功率余量报告PHR的值小于第三阈值。
-B2)最大允许辐射量(Maximum Permitted Exposure,MPE)引起的功率回退值大于第四阈值,MPE为当前QCL参数对应的参考信号资源对应的MPE。
-B3)候选参考信号资源对应的PHR的值大于第五阈值。
-B4)候选参考信号资源对应的功率回退值小于第六阈值。
-B5)第二差值小于第二差值阈值,其中,第二差值为候选参考信号资源对应的功率回退值与当前QCL参数对应的功率回退值之间的差值。
-B6)第三差值大于第三差值阈值,其中,第三差值为候选参考信号资源对应的PHR与当前QCL参数对应的参考信号资源对应的PHR之间的差值。
可以理解的是,当前QCL参数对应参考信号资源所表示的内容,可以参看-A)中的相关示例性描述,此处不再一一赘述。
可以理解的是,对于-B3)以及-B4),即表示当前上行TCI状态对应的QCL参数的上行功率参数不好(不满足阈值要求)的情况下,-B)被满足。
可以理解的是,对于-B3)以及-B4),即表示候选参考信号资源对应的上行功率参数较好(满足阈值要求)的情况下,-B)被满足。
可以理解的是对于-B5)以及-B6),即表示后候选参考信号的上行功率参数比当前TCI状态对应的上行功率参数好(满足阈值要求)的情况下,-B)被满足。
可以理解的是,当前QCL参数对应的功率回退值即当前QCL参数对应的参考信号资源对应的功率回退值。
需要说明的是,候选参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报中非最佳参考信号资源;除上次上报中包含的参考信号资源之外的参考信号资源;除网络设备102指示的TCI状态对应的参考信号资源之外的参考信号资源,其中,网络设备102指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。其中,候选参考信号资源即候选QCL参数对应的参考信号资源。
还需要说明的是,如果某个参考信号资源满足了某个触发条件,则会被确定为第一QCL参数对应的第一参考信号资源,终端设备会通过第一信息向网络设备指示第一参考信号资源对应的参考信号资源标识。
还需要说明的是,上次上报包括最近一次已发送的第一信息。其中第一信息可以理解为波束报告,包括显式的波束报告和隐式的波束报告,用于告知网络设备新波束对应的参考信号资源标识。
在一些实施例中,对于-B)第二条件,还可以通过第一参数是否满足第一参数对应的条件,来确定第二条件是否被满足。
包括例如,在第一参数满足第一参数对应的条件的情况下,可以被视为第二条件被满足(或者被称为被触发)。在第一参数不满足第一参数对应的条件的情况下,可以被视为第二条件没有被满足(或者被称为没有被触发)。
在一些实施例中,存在以下至少一项的情况下,-B)第二条件被满足:
-B6)当前上行TCI状态所对应的第一参数的值,小于对应阈值,其中当前上行TCI状态对应的是下行参考信号资源。
-B7)当前上行TCI状态的参考信号资源所对应QCL参数的源下行参考信号资源的第一参数的值,小于对应阈值,其中,当前上行TCI状态对应的是上行参考信号资源。
可选地,针对-B6),当前上行TCI状态所对应的L1-RSRP,和/或L1-SINR的值,小于各自对应的阈值,则-B)被满足。
可选地,针对-B7),当前上行TCI状态的参考信号资源所对应QCL参数的源下行参考信号资源的L1-RSRP,和/或L1-SINR的值,小于各自对应的阈值,则-B)被满足。
在一些实施例中,对于-C)第三条件,可以通过确定第一条件,和/或第二条件是否被满足,从而确定-C)是否被满足。
包括例如,第一条件,和/或第二条件被满足的情况下,-C)被满足。第一条件与第二条件均未被满足的情况下,-C)不被满足。也即对于触发联合TCI状态上报的事件,可以不通过单独定义的方式实现,而是通过第一条件以及第二条件进行联合定义。
可以理解的是,上述对于-A)第一条件以及-B)第二条件的满足情况,均作出了详细的说明。因此,针对-C)中的-A)第一条件,和/或-B)第二条件是否被满足,可以参看上述实施例相关介绍,此处不再一一赘述。
在一些实施例中,对于-C)第三条件,也可以通过单独定义的方式实现联合TCI状态的条件定义。
示例性的,候选QCL参数对应的参考信号资源对应的第一参数高于对应阈值,并且候选QCL参数对应的参考信号资源对应的上行功率参数满足阈值要求,则满足-C)。
可以理解的是,对于候选QCL参数对应的参考信号资源以及候选参考信号资源的相关描述,均在上述实施例中进行了相应说明,此处不再一一赘述。
在一些实施例中,第一信息可以承载于第二信息(例如用于随机接入的信息)。
在一些实施例中,终端101通过向网络设备发送用于随机接入的信息至网络设备102的方式,以发送第一信息。
在一些实施例中,第二信息例如包括:A类型信息(Message A)或者1类型信息(Message 1)。
可选地,Message A包括Message 1以及对应的PUSCH。
示例性的,网络设备102配置CSI-RS与随机接入资源(Random access channel occasion,RO)以及前导码之间的对应关系,和/或配置SSB与RO以及前导码之间的对应关系。终端101在确定第一QCL参数对应的CSI-RS或者SSB之后,基于对应的RO通过Message A或者Message 1发送随机接入前导码至网络设备102.
在一些实施例中,第二信息为用于随机接入的信息的情况下,对应的随机接入过程包括以下至少一项:
基于免竞争的随机接入,或者基于竞争的随机接入。
可以理解的是,RO可以包括时域资源以及频域资源。在RO与前导码为专用的情况下,第二信息对应的随机接入为基于免竞争随机接入。在RO与前导码与其他终端共享的情况下,第二信息对应的随机接入为基于竞争的随机接入。
在一些实施例中,第一信息承载于调度请求(Scheduling Request,SR)。
在一些示例中,SR资源(时频资源和序列)与CSI-RS具有第一映射关系(可能是一对一的关系,也可能时一对多的关系)。
在一些实施例中,SR(资源时频资源和序列)与SSB具有第一映射关系(可能是一对一的关系,也可能时一对多的关系)。
基于此,可以使网络设备102基于SR确定对应的SSB或者CSI-RS,进而再基于SSB或者CSI-RS确定相应的第一QCL参数。
在一些实施例中,第一信息承载于SR以及上行共享信道媒体接入控制单元(Physical Downlink Shared Channel Media Access Control,PUSCH MAC CE)中。
可选地,PUSCH MAC CE可以包括第一信息,而SR用于发起调度请求,请求网络设备102配置PUSCH资源。
在一些实施例中,第一信息承载于配置授权(configured grant)的PUSCH,动态调度(dynamic grant)的PUSCH,或者PUCCH。
可选地,终端101基于获取网络设备102配置的配置授权的PUSCH资源,动态调度(dynamic grant)的PUSCH,或者PUCCH资源实现第一信息承载。
在一些实施例中,“上行”、“上行链路”、“物理上行链路”等术语可以相互替换,“下行”、“下行链路”、“物理下行链路”等术语可以相互替换,“侧行(side)”、“侧行链路(sidelink)”、“侧行通信”、“侧行链路通信”、“直连”、“直连链路”、“直连通信”、“直连链路通信”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“下行链路控制信息(downlink control information,DCI)”、“下行链路(downlink,DL)分配(assignment)”、“DL DCI”、“上行链路(uplink,UL)许可(grant)”、“UL DCI”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“物理下行链路共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)”、“DL数据”等术语可以相互替换,“物理上行链路共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)”、“UL数据”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“无线(radio)”、“无线(wireless)”、“无线接入网(radio access network,RAN)”、“接入网(access network,AN)”、“基于RAN的(RAN-based)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“同步信号(synchronization signal,SS)”、“同步信号块(synchronization signal block,SSB)”、“参考信号(reference signal,RS)”、“导频(pilot)”、“导频信号(pilot signal)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“预编码(precoding)”、“预编码器(precoder)”、“权重(weight)”、“预编 码权重(precoding weight)”、“准共址(quasi-co-location,QCL)”、“传输配置指示(transmission configuration indication,TCI)状态”、“空间关系(spatial relation)”、“空间域滤波器(spatial domain filter)”、“发送功率(transmission power)”、“相位旋转(phase rotation)”、“天线端口(antenna port)”、“天线端口组(antenna port group)”、“层(layer)”、“层数(the number of layers)”、“秩(rank)”、“资源(resource)”、“资源集(resource set)”、“资源组(resource group)”、“波束(beam)”、“波束宽度(beam width)”、“波束角度(beam angular degree)”、“天线(antenna)”、“天线元件(antenna element)”、“面板(panel)”等术语可以相互替换。
步骤S2102,网络设备102基于第一信息确定第一QCL参数。
在一些实施例中,在第一信息承载于第二信息,发送至网络设备102的情况下,
网络设备102基于收到的前导码和/或对应的RO确定对应的SSB,和/或CSI-RS,进而确定对应SSB,和/或CSI-RS的第一QCL参数。
在一些实施例中,在第一信息承载于SR的情况下,网络设备102获取到SR之后,基于第一映射关系或第二映射关系确定对应的SSB,和/或CSI-RS,进而确定对应SSB,和/或CSI-RS的第一QCL参数。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S2101~步骤S2102中的至少一者。例如,步骤S2101可以作为独立实施例来实施,步骤S2102可以作为独立实施例来实施,步骤S2101+步骤S2102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S2101、步骤S2102可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S2102、是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S2101、是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,可参见图2所对应的说明书之前或之后记载的其他可选实现方式。
图3是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图3所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S3101,发送第一信息。
步骤S3101的可选实现方式可以参见图2的步骤S2101的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,响应于满足事件对应条件,向网络设备102发送第一信息,第一信息用于确定第一QCL参数。
在一些实施例中,事件用于触发以下至少一项:上报用于传输配置指示TCI状态的参考信号资源标识,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于下行TCI状态的参考信号资源标识,其中,述第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于上行TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于联合TCI状态,其中,所述第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于邻小区TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数。在一些实施例中,条件包括第一条件,第一条件包括第一参数满足条件,第一参数包括:L1-RSRP,和/或L1-SINR。
在一些实施例中,条件包括第二条件,所述第二条件包括上行功率参数满足条件;上行功率参数包括:PHR,和/或功率回退值。
在一些实施例中,条件包括第三条件,第三条件包括第一条件和/或第二条件;第一条件包括第一参数满足条件,第一参数包括以下至少一项:L1-RSRP、L1-SINR;第二条件包括上行功率参数满足条件;上行功率参数包括以下至少一项:PHR;功率回退值。
在一些实施例中,第一条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,小于第一阈值;候选QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,大于第二阈值;第一差值大于第一差值阈值,其中,第一差值为候选QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值之间的差值;第一参考信号资源集合相比较于第二参考信号资源集合,存在至少一个参考信号资源不同,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,所述第二参考信号资源集合包括上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源;第一参考信号资源集合不包括网络设备最近指示的TCI状态所包括的QCL参数,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
在一些实施例中,第二条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源的功率余量报 告PHR的值小于第三阈值;MPE引起的功率回退值大于第四阈值,MPE为当前QCL参数对应的参考信号资源对应的MPE;候选参考信号资源对应的PHR的值大于第五阈值;候选参考信号资源对应的功率回退值小于第六阈值;第二差值小于第二差值阈值,其中,第二差值为候选参考信号资源对应的功率回退值与所述当前QCL参数对应的功率回退值之间的差值;第三差值大于第三差值阈值,其中,第三差值为候选参考信号资源对应的PHR与当前QCL参数对应的参考信号资源对应的PHR之间的差值。
在一些实施例中,当前QCL参数对应的参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报的最佳参考信号资源;网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源;上次上报中的所有参考信号资源;上次上报中的质量最差参考信号资源;网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
在一些实施例中,候选参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报中非最佳参考信号资源;除上次上报中包含的参考信号资源之外的参考信号资源;除网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源之外的参考信号资源,网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
在一些实施例中,事件对应条件包括以下至少一项:用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发下行TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第二条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发邻小区TCI状态对应的上报的事件对应第三条件。
图4A是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图4A所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S4101,获取第一信息。
步骤S4101的可选实现方式可以参见图2的步骤S2101的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,网络设备102接收由终端101发送的第一信息,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一信息。
在一些实施例中,网络设备102获取由协议规定的第一信息。
在一些实施例中,网络设备102从高层(upper layer(s))获取第一信息。
在一些实施例中,网络设备102进行处理从而得到第一信息。
在一些实施例中,步骤S3101被省略,网络设备102自主实现第一信息所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,终端101向网络设备102发送第一信息,但不限于此,也可以向其他主体发送第一信息。
步骤S4102,基于第一信息确定第一QCL参数。
步骤S4102的可选实现方式可以参见图2的步骤S2102的可选实现方式、及图2所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S4101~步骤S4102中的至少一者。例如,步骤S4101可以作为独立实施例来实施,步骤S4102可以作为独立实施例来实施,步骤S4101+步骤S4102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S4101、步骤S4102可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S4102、是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4101、是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图4B是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图4B所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S4201,获取第一信息。
步骤S4201的可选实现方式可以参见图2的步骤S2101、图3中的步骤S3101、以及图4A的步骤S4101的可选实现方式、及图2、图3以及图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,网络设备102接收终端101在满足事件对应条件的情况下发送的第一信息,第一信息用于确定第一QCL参数。
在一些实施例中,事件用于触发以下至少一项:上报用于传输配置指示TCI状态的参考信号资 源标识,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于下行TCI状态的参考信号资源标识,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于上行TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于联合TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于邻小区TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数。
在一些实施例中,条件包括第一条件,第一条件包括第一参数满足条件,第一参数包括:L1-RSRP,和/或L1-SINR。
在一些实施例中,条件包括第二条件,所述第二条件包括上行功率参数满足条件;上行功率参数包括:PHR,和/或功率回退值。
在一些实施例中,条件包括第三条件,第三条件包括第一条件和/或第二条件;第一条件包括第一参数满足条件,第一参数包括以下至少一项:L1-RSRP、L1-SINR;第二条件包括上行功率参数满足条件;上行功率参数包括以下至少一项:PHR;功率回退值。
在一些实施例中,第一条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,小于第一阈值;候选QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,大于第二阈值;第一差值大于第一差值阈值,其中,第一差值为候选QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值之间的差值;第一参考信号资源集合相比较于第二参考信号资源集合,存在至少一个参考信号资源不同,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,所述第二参考信号资源集合包括上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源;第一参考信号资源集合不包括网络设备最近指示的TCI状态所包括的QCL参数,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
在一些实施例中,第二条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源的功率余量报告PHR的值小于第三阈值;MPE引起的功率回退值大于第四阈值,MPE为当前QCL参数对应的参考信号资源对应的MPE;候选参考信号资源对应的PHR的值大于第五阈值;候选参考信号资源对应的功率回退值小于第六阈值;第二差值小于第二差值阈值,其中,第二差值为候选参考信号资源对应的功率回退值与所述当前QCL参数对应的功率回退值之间的差值;第三差值大于第三差值阈值,其中,第三差值为所述候选参考信号资源对应的PHR与所述当前QCL参数对应的参考信号资源对应的PHR之间的差值。
在一些实施例中,当前QCL参数对应的参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报的最佳参考信号资源;网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源;上次上报中的所有参考信号资源;上次上报中的质量最差参考信号资源;网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
在一些实施例中,候选参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报中非最佳参考信号资源;除上次上报中包含的参考信号资源之外的参考信号资源;除网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源之外的参考信号资源,网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
在一些实施例中,事件对应条件包括以下至少一项:用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发下行TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第二条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发邻小区TCI状态对应的上报的事件对应第三条件。
图5是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图5所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S5101,终端101向网络设备102发送第一信息。
在一些实施例中,响应于满足事件对应条件,终端101向网络设备102发送第一信息,第一信息用于确定第一QCL参数。
步骤S5101的可选实现方式可以参见图2的步骤S2101、图3的步骤S3101、图4A的步骤S4101以及图4B的步骤S4201,及图2、图3、图4A以及图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,上述方法可以包括上述通信系统侧、终端侧、接入网设备侧、核心网设备侧、第一网元侧、第二网元侧等的实施例所述的方法,此处不再赘述。
本公开实施例提出了一种通信方法,基于事件触发的终端发起的波束报告的内容,使得终端和基站能基于波束报告确定新波束,并在满足一定条件时开始使用新波束。使用此方案减少了波束指 示的信令开销,同时还可以减少波束更新的时延。
在一些实施例中,响应于满足第一条件,终端发送第一信息,所述第一信息用于确定新波束。
在一些实施例中,可选地,波束还可以被称为以下任意一项:空间接收参数(Spatial Rx parameter)、准共址(Quasi co-location,QCL)类型D(Type D)、空间设置(spatial setting)、空间接收滤波器(spatial reception filter)、空间传输滤波器(spatial transmission filter)、空间域滤波器(spatial domain filter)、传输配置指示状态(Transmission Configuration Indicator,TCI state)、联合传输配置指示状态(joint TCI state)、下行传输配置指示状态(Downlink TCI state,DL TCI state)、上行传输配置指示状态(Uplink TCI state,DL TCI state)、独立传输配置指示状态(unified TCI state)通用传输配置指示状态(common TCI state)以及空间关系信息(spatial relation information)等。
在一些实施例中,第一条件包括以下至少一种事件:
-A)用于触发下行TCI状态的上报;
-B)用于触发上行TCI状态的上报;
-C)用于触发联合TCI状态的上报;
-D)用于触发邻小区的TCI状态的上报。
在一些实施例中,针对-A)可以基于测量得到的L1-SRP,L1-SINR来定义。
可选地,基于测量得到的L1-SRP,L1-SINR来定义-A),包括以下至少一项:
-A1)当前波束L1-RSRP/L1-SINR低于门限;
-A2)候选波束L1-RSRP/L1-SINR高于门限;
-A3)候选波束L1-RSRP/L1-SINR比当前波束高第一阈值(offset);
-A4)当前最佳K个波束与上次上报中的最佳K个波束至少有一个不同或不包括上次上报的最佳波束,或最佳K个波束不包括基站最近指示的波束,其中,K为大于0的整数。
可选地,针对-A4),包括:两个集合内的最佳波束差值高于第二阈值。
可选地,当前波束,包括以下至少一种:
上次上报中的最佳波束;
基站最近指示的joint/DL TCI state对应的波束;
上次上报中的所有波束;
上次上报中的最差波束。
可选地,候选波束包括以下至少一种:
上次上报中的非最佳波束;
除了上次上报中包含的波束以外的波束;
除了基站最近指示的联合或者下行TCI状态(joint/DL TCI state)对应的波束。
在一些实施例中,针对-B)可以基于测量得到的L1-SRP,L1-SINR来定义。
可选地,基于测量得到的L1-SRP,L1-SINR来定义-B),包括以下至少一项:
-B1)当前波束的L1-RSRP/L1-SINR低于第一门限(当前UL TCI state对应的是下行参考信号资源的情况下)。
-B2)当前上TCI state对应的上行参考信号资源的QCL Type D的源下行参考信号资源的L1-RSRP/L1-SINR低于第一门限(当前UL TCI state对应的是上行参考信号资源的情况下)。
-B3)当前上行TCI state对应的QCL Type D对应的上行功率参数变差(满足预设要求)。
示例性的,上行功率参数变差包括以下至少一项:
功率余量报告PHR低于第三门限;
MPE影响引起的功率回退值高于第四门限(MPE threshold)。
-B4)候选参考信号资源上的参考信号的L1-RSRP/L1-SINR大于第二门限,其中候选参考信号资源为终端测量的参考信号资源。
-B5)候选参考信号资源对应的QCL Type D上的上行功率参数较好(满足预设要求)。
示例性的,上行功率参数加好,包括以下至少一项
P-MPR低于第五门限(例如,P_MPR_00);
PHR高于第六门限。
-B6)候选L1-RSRP/L1-SINR比当前上行TCI state(包括第一个或第二个bullet)的高于一个offset。
-B7)候选参考信号资源对应的QCL Type D上的上行功率参数比当前UL TCI state的上行功率参数要好(满足预设要求)。
示例性的,候选参考信号资源对应的QCL Type D上的上行功率参数比当前UL TCI state的上行 功率参数要好,包括以下至少一项:
候选的P-MPR比当前的低一个偏移值(offset);
候选的PHR比当前的高一个offset。
在一些实施例中,针对-C)可以基于第一条件(event),和/或第二条件中的至少一项来定义。也即不单独去定义用于触发joint TCI state的event,而是包括第一event中的至少一个和第二event中的至少一个。
在一些实施例中,针对-C)还可以单独定义用于触发联合TCI state的条件。
示例性的,候选波束L1-RSRP/L1-SINR高于门限,且候选参考信号资源对应的QCL Type D上的上行功率参数较好。
在一些实施例中,针对-C)可以基于包括第一event,第二event,第三event中的至少一项进行定义。
可选地,候选参考信号资源对应的是附加小区(additional cell)的参考信号资源。
可选地,additional cell的如下参数可以独立配置(例如配置为与服务小区相同或者不同),参数包括:
TCI状态、相应的阈值以及偏移值等。
通过本公开实施例,定义终端基于事件触发的波束报告的触发事件,明确终端触发波束报告的条件。使用此方案减少了波束报告的信令开销,同时还可以减少波束更新的时延。
在本公开实施例中,部分或全部步骤、其可选实现方式可以与其他实施例中的部分或全部步骤任意组合,也可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中终端所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提出另一装置,包括用以实现以上任一方法中网络设备(例如接入网设备、核心网功能节点、核心网设备等)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图6A是本公开实施例提出的终端的结构示意图。如图6A所示,终端6100可以包括:收发模块6101。在一些实施例中,上述收发模块6101用于响应于满足事件对应条件,向网络设备发送第一信息,第一信息用于确定第一QCL参数。可选地,上述收发模块6101用于执行以上任一方法中终端101执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2101,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,在一些实施例中,事件用于触发以下至少一项:上报用于传输配置指示TCI状态的参考信号资源标识,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于下行TCI状态的参考信号资源标识,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于上行TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于联合TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于邻小区TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数。
在一些实施例中,条件包括第一条件,第一条件包括第一参数满足条件,第一参数包括:L1-RSRP,和/或L1-SINR。
在一些实施例中,条件包括第二条件,所述第二条件包括上行功率参数满足条件;上行功率参数包括:PHR,和/或功率回退值。
在一些实施例中,条件包括第三条件,第三条件包括第一条件和/或第二条件;第一条件包括第一参数满足条件,第一参数包括以下至少一项:L1-RSRP、L1-SINR;第二条件包括上行功率参数满足条件;上行功率参数包括以下至少一项:PHR;功率回退值。
在一些实施例中,第一条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,小于第一阈值;候选QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,大于第二阈值;第一差值大于第一差值阈值,其中,第一差值为候选QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值之间的差值;第一参考信号资源集合相比较于第二参考信号资源集合,存在至少一个参考信号资源不同,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,所述第二参考信号资源集合包括上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源;第一参考信号资源集合不包括网络设备最近指示的TCI状态所包括的QCL参数,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
在一些实施例中,第二条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源的功率余量报告PHR的值小于第三阈值;MPE引起的功率回退值大于第四阈值,MPE为当前QCL参数对应的参考信号资源对应的MPE;候选参考信号资源对应的PHR的值大于第五阈值;候选参考信号资源对应的功率回退值小于第六阈值;第二差值小于第二差值阈值,其中,第二差值为候选参考信号资源对应的功率回退值与当前QCL参数对应的功率回退值之间的差值;第三差值大于第三差值阈值,其中,第三差值为所述候选参考信号资源对应的PHR与当前QCL参数对应的参考信号资源对应的PHR之间的差值。
在一些实施例中,当前QCL参数对应的参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报的最佳参考信号资源;网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源;上次上报中的所有参考信号资源;上次上报中的质量最差参考信号资源;网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
在一些实施例中,候选参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报中非最佳参考信号资源;除上次上报中包含的参考信号资源之外的参考信号资源;除网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源之外的参考信号资源,网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
在一些实施例中,事件对应条件包括以下至少一项:用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发下行TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第二条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发邻小区TCI状态对应的上报的事件对应第三条件。
图6B是本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。如图6B所示,网络设备6200可以包括:收发模块6201。在一些实施例中,上述收发模块6201用于接收终端在满足事件对应条件的情况下发送的第一信息,第一信息用于确定第一QCL参数。可选地,上述收发模块6201用于执行以上任一方法中网络设备102执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2101,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,事件用于触发以下至少一项:上报用于传输配置指示TCI状态的参考信号资源标识,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于下行TCI状态的参考信号资源标识,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于上行TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于联合TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数;上报用于邻小区TCI状态,其中,第一QCL参数为参考信号资源标识对应的QCL参数。
在一些实施例中,条件包括第一条件,第一条件包括第一参数满足条件,第一参数包括:L1-RSRP,和/或L1-SINR。
在一些实施例中,条件包括第二条件,所述第二条件包括上行功率参数满足条件;上行功率参数包括:PHR,和/或功率回退值。
在一些实施例中,条件包括第三条件,第三条件包括第一条件和/或第二条件;第一条件包括第一参数满足条件,第一参数包括以下至少一项:L1-RSRP、L1-SINR;第二条件包括上行功率参数满足条件;上行功率参数包括以下至少一项:功率余量报告PHR;功率回退值。
在一些实施例中,第一条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,小于第一阈值;候选QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,大于第二阈值;第一差值大于第一差值阈值,其中,第一差值为候选QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值之间的差值;第一参考信号资源集合相比较于第二参考信号资源集合,存在至少一个参考信号资源不同,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,所述第二参考信号资源集合包括上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源;第一参考信号资源集合不包括网络设备最近指示的TCI状态所包括的QCL参数,第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
在一些实施例中,第二条件包括以下至少一项:当前QCL参数对应参考信号资源的功率余量报告PHR的值小于第三阈值;MPE引起的功率回退值大于第四阈值,MPE为当前QCL参数对应的参考信号资源对应的MPE;候选参考信号资源对应的PHR的值大于第五阈值;候选参考信号资源对应的功率回退值小于第六阈值;第二差值小于第二差值阈值,其中,第二差值为候选参考信号资源对应的功率回退值与所述当前QCL参数对应的功率回退值之间的差值;第三差值大于第三差值阈值,其中,第三差值为候选参考信号资源对应的PHR与当前QCL参数对应的参考信号资源对应的PHR之间的差值。
在一些实施例中,当前QCL参数对应的参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报的最佳参考信号资源;网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源;上次上报中的所有参考信号资源;上次上报中的质量最差参考信号资源;网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
在一些实施例中,候选参考信号资源,包括以下至少一项:上次上报中非最佳参考信号资源;除上次上报中包含的参考信号资源之外的参考信号资源;除网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源之外的参考信号资源,网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
在一些实施例中,事件对应条件包括以下至少一项:用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发下行TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第二条件;用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;用于触发邻小区TCI状态对应的上报的事件对应第三条件。
在一些实施例中,收发模块可以包括发送模块和/或接收模块,发送模块和接收模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发模块可以与收发器相互替换。
在一些实施例中,处理模块可以是一个模块,也可以包括多个子模块。可选地,上述多个子模块分别执行处理模块所需执行的全部或部分步骤。可选地,处理模块可以与处理器相互替换。
图7A是本公开实施例提出的通信设备7100的结构示意图。通信设备7100可以是网络设备(例如接入网设备、核心网设备等),也可以是终端(例如用户设备等),也可以是支持网络设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备7100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。
如图7A所示,通信设备7100包括一个或多个处理器7101。处理器7101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,执行程序,处理程序的数据。可选地,通信设备7100用于执行以上任一方法。可选地,一个或多个处理器7101用于调用指令以使得通信设备7100执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备7100还包括一个或多个收发器7102。在通信设备7100包括一个或多个收发器7102时,收发器7102执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2102,但不限于此)中的至少一者,处理器7101执行其他步骤(例如步骤S2101,但不限于此)中的至少一者。 在可选的实施例中,收发器可以包括接收器和/或发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路、接口电路、接口等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
在一些实施例中,通信设备7100还包括用于存储数据的一个或多个存储器7103。可选地,全部或部分存储器7103也可以处于通信设备7100之外。在可选的实施例中,通信设备7100可以包括一个或多个接口电路7104。可选地,接口电路7104与存储器7103连接,接口电路7104可用于从存储器7103或其他装置接收数据,可用于向存储器7103或其他装置发送数据。例如,接口电路7104可读取存储器7103中存储的数据,并将该数据发送给处理器7101。
以上实施例描述中的通信设备7100可以是网络设备或者终端,但本公开中描述的通信设备7100的范围并不限于此,通信设备7100的结构可以不受图7A的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信设备可以是: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,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,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。
图7B是本公开实施例提出的芯片7200的结构示意图。对于通信设备7100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图7B所示的芯片7200的结构示意图,但不限于此。
芯片7200包括一个或多个处理器7201。芯片7200用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片7200还包括一个或多个接口电路7202。可选地,接口电路、接口、收发管脚等术语可以相互替换。在一些实施例中,芯片7200还包括用于存储数据的一个或多个存储器7203。可选地,全部或部分存储器7203可以处于芯片7200之外。可选地,接口电路7202与存储器7203连接,接口电路7202可以用于从存储器7203或其他装置接收数据,接口电路7202可用于向存储器7203或其他装置发送数据。例如,接口电路7202可读取存储器7203中存储的数据,并将该数据发送给处理器7201。
在一些实施例中,接口电路7202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2102,但不限于此)中的至少一者。接口电路7202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤例如是指:接口电路7202执行处理器7201、芯片7200、存储器7203或收发器件之间的数据交互。在一些实施例中,处理器7201执行其他步骤(例如步骤S2101,但不限于此)中的至少一者。
虚拟装置、实体装置、芯片等各实施例中所描述的各模块和/或器件可以根据情况任意组合或者分离。可选地,部分或全部步骤也可以由多个模块和/或器件协作执行,此处不做限定。
本公开还提出存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备7100上运行时,使得通信设备7100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开还提出程序产品,上述程序产品被通信设备7100执行时,使得通信设备7100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提出计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。

Claims (27)

  1. 一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
    响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述事件用于触发以下至少一项:
    上报用于传输配置指示TCI状态的参考信号资源标识,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;
    上报用于下行TCI状态的参考信号资源标识,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;
    上报用于上行TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;
    上报用于联合TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;
    上报用于邻小区TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述条件包括第一条件,所述第一条件包括第一参数满足条件,所述第一参数包括以下至少一项:
    层1的参考信号接收功率L1-RSRP;
    层1的信号与干扰加噪声比L1-SINR。
  4. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述条件包括第二条件,所述第二条件包括上行功率参数满足条件;
    所述上行功率参数包括以下至少一项:
    功率余量报告PHR;
    功率回退值。
  5. 根据权利要求1或2中所述的方法,其特征在于,所述条件包括第三条件,所述第三条件包括第一条件和/或第二条件;
    所述第一条件包括第一参数满足条件,所述第一参数包括以下至少一项:
    层1的参考信号接收功率L1-RSRP;
    层1的信号与干扰加噪声比L1-SINR;
    所述第二条件包括上行功率参数满足条件;
    所述上行功率参数包括以下至少一项:
    功率余量报告PHR;
    功率回退值。
  6. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
    所述第一条件包括以下至少一项:
    当前QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,小于第一阈值;
    候选QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,大于第二阈值;
    第一差值大于第一差值阈值,其中,所述第一差值为候选QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值之间的差值;
    第一参考信号资源集合相比较于第二参考信号资源集合,存在至少一个参考信号资源不同,所述第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,所述第二参考信号资源集合包括上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源;
    第一参考信号资源集合不包括网络设备最近指示的TCI状态所包括的QCL参数,所述第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
  7. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第二条件包括以下至少一项:
    当前QCL参数对应参考信号资源的功率余量报告PHR的值小于第三阈值;
    最大允许辐射量MPE引起的功率回退值大于第四阈值,所述MPE为当前QCL参数对应的参考信号资源对应的MPE;
    候选参考信号资源对应的PHR的值大于第五阈值;
    候选参考信号资源对应的功率回退值小于第六阈值;
    第二差值小于第二差值阈值,其中,所述第二差值为候选参考信号资源对应的功率回退值与所述当前QCL参数对应的功率回退值之间的差值;
    第三差值大于第三差值阈值,其中,所述第三差值为所述候选参考信号资源对应的PHR与所述 当前QCL参数对应的参考信号资源对应的PHR之间的差值。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述当前QCL参数对应的参考信号资源,包括以下至少一项:
    上次上报的最佳参考信号资源;
    网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源;
    上次上报中的所有参考信号资源;
    上次上报中的质量最差参考信号资源;
    所述网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
  9. 根据权利要求6至8中任意一项所述的方法,其特征在于,所述候选参考信号资源,包括以下至少一项:
    上次上报中非最佳参考信号资源;
    除上次上报中包含的参考信号资源之外的参考信号资源;
    除网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源之外的参考信号资源,所述网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
  10. 根据权利要求2至9中任意一项所述的方法,其特征在于,所述事件对应条件包括以下至少一项:
    用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;
    用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;
    用于触发下行TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;
    用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第二条件;
    用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;
    用于触发邻小区TCI状态对应的上报的事件对应第三条件。
  11. 一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
    网络设备接收终端在满足事件对应条件的情况下发送的第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述事件用于触发以下至少一项:
    上报用于传输配置指示TCI状态的参考信号资源标识,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;
    上报用于下行TCI状态的参考信号资源标识,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;
    上报用于上行TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;
    上报用于联合TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数;
    上报用于邻小区TCI状态,其中,所述第一QCL参数为所述参考信号资源标识对应的QCL参数。
  13. 根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述条件包括第一条件,所述第一条件包括第一参数满足条件,所述第一参数包括以下至少一项:
    层1的参考信号接收功率L1-RSRP;
    层1的信号与干扰加噪声比L1-SINR。
  14. 根据权利要求11中所述的方法,其特征在于,所述条件包括第二条件,所述第二条件包括上行功率参数满足条件;
    所述上行功率参数包括以下至少一项:
    功率余量报告PHR;
    功率回退值。
  15. 根据权利要求11或12中所述的方法,其特征在于,所述条件包括第三条件,所述第三条件包括第一条件和/或第二条件;
    所述第一条件包括第一参数满足条件,所述第一参数包括以下至少一项:
    层1的参考信号接收功率L1-RSRP;
    层1的信号与干扰加噪声比L1-SINR;
    所述第二条件包括上行功率参数满足条件;
    所述上行功率参数包括以下至少一项:
    功率余量报告PHR;
    功率回退值。
  16. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,
    所述第一条件包括以下至少一项:
    当前QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,小于第一阈值;
    候选QCL参数对应参考信号资源所对应的第一参数的值,大于第二阈值;
    第一差值大于第一差值阈值,其中,所述第一差值为候选QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值与当前QCL参数对应参考信号资源所对应第一参数的值之间的差值;
    第一参考信号资源集合相比较于第二参考信号资源集合,存在至少一个参考信号资源不同,所述第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源,所述第二参考信号资源集合包括上次上报的最佳K个QCL参数对应的参考信号资源;
    第一参考信号资源集合不包括网络设备最近指示的TCI状态所包括的QCL参数,所述第一参考信号资源集合包括当前最佳K个QCL参数对应的参考信号资源。
  17. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第二条件包括以下至少一项:
    当前QCL参数对应参考信号资源的功率余量报告PHR的值小于第三阈值;
    最大允许辐射量MPE引起的功率回退值大于第四阈值,所述MPE为当前QCL参数对应的参考信号资源对应的MPE;
    候选参考信号资源对应的PHR的值大于第五阈值;
    候选参考信号资源对应的功率回退值小于第六阈值;
    第二差值小于第二差值阈值,其中,所述第二差值为候选参考信号资源对应的功率回退值与所述当前QCL参数对应的功率回退值之间的差值;
    第三差值大于第三差值阈值,其中,所述第三差值为所述候选参考信号资源对应的PHR与所述当前QCL参数对应的参考信号资源对应的PHR之间的差值。
  18. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述当前QCL参数对应的参考信号资源,包括以下至少一项:
    终端上次上报的最佳参考信号资源;
    网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源;
    终端上次上报中的所有参考信号资源;
    终端上次上报中的质量最差参考信号资源;
    所述网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
  19. 根据权利要求16至18中任意一项所述的方法,其特征在于,所述候选参考信号资源,包括以下至少一项:
    终端上次上报中非最佳参考信号资源;
    除终端上次上报中包含的参考信号资源之外的参考信号资源;
    除网络设备指示的TCI状态对应的参考信号资源之外的参考信号资源,所述网络设备指示的TCI状态,包括:联合TCI状态,下行TCI状态和上行TCI状态中的至少一项。
  20. 根据权利要求12-19任意一项所述的方法,其特征在于,所述事件对应条件包括以下至少一项:
    用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;
    用于触发TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;
    用于触发下行TCI状态对应的上报的事件对应第一条件;
    用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第二条件;
    用于触发上行TCI状态对应的上报的事件对应第三条件;
    用于触发邻小区TCI状态对应的上报的事件对应第三条件。
  21. 一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
    响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数;
    所述网络设备接收第一信息。
  22. 一种终端,其特征在于,包括:
    收发模块,用于响应于满足事件对应条件,终端向网络设备发送第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
  23. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    收发模块,用于在满足事件对应条件的情况下,接收终端发送的第一信息,所述第一信息用于确定第一QCL参数。
  24. 一种终端,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述处理器用于执行权利要求1至10中任一项所述的通信方法。
  25. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述处理器用于执行权利要求11至20中任一项所述的通信方法。
  26. 一种通信系统,其特征在于,包括终端和网络设备,其中,所述终端被配置为实现权利要求1至10中任一项所述的通信方法,所述网络设备被配置为实现权利要求11至20中任一项所述的通信方法。
  27. 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如权利要求1至10或11至20中任一项所述的通信方法。
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