WO2025201376A1 - 信息传输方法、装置、相关设备、存储介质及计算机程序产品 - Google Patents

信息传输方法、装置、相关设备、存储介质及计算机程序产品

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WO2025201376A1
WO2025201376A1 PCT/CN2025/084928 CN2025084928W WO2025201376A1 WO 2025201376 A1 WO2025201376 A1 WO 2025201376A1 CN 2025084928 W CN2025084928 W CN 2025084928W WO 2025201376 A1 WO2025201376 A1 WO 2025201376A1
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tci
tci states
network side
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PCT/CN2025/084928
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曹昱华
张嘉真
刘永畅
郑毅
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China Mobile Communications Group Co Ltd
Research Institute of China Mobile Communication Co Ltd
Original Assignee
China Mobile Communications Group Co Ltd
Research Institute of China Mobile Communication Co Ltd
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Publication date
Application filed by China Mobile Communications Group Co Ltd, Research Institute of China Mobile Communication Co Ltd filed Critical China Mobile Communications Group Co Ltd
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • HELECTRICITY
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    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
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    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • AI artificial intelligence
  • 5G fifth-generation mobile communication technology
  • CSI channel state information
  • a wireless AI project has been established for related technologies.
  • the project research covers three major use cases: CSI feedback, beam management, and positioning. It also provides methods for AI model deployment, inference, updating, and simulation evaluation.
  • a typical use case for AI beam management is time-domain beam prediction.
  • AI-enabled time-domain beam prediction can predict the optimal beam at a future time by measuring the Layer 1-Reference Signal Receiving Power (L1-RSRP) of the reference signal sent at a historical moment. This can reduce the terminal's beam measurement overhead and improve beamforming gain.
  • L1-RSRP Layer 1-Reference Signal Receiving Power
  • TCI transmission configuration indication
  • MAC CE media access control control element
  • each of the plurality of first TCI states includes one of the following:
  • the first first TCI state or the first pair of first TCI states among the multiple first TCI states starts to be applied at a first moment, and a pair of first TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state; the first moment is after the second moment and is spaced from the second moment by a first time length, and the second moment is the moment when the terminal reports to the network side the acknowledgment (Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement, HARQ-ACK) of the hybrid automatic repeat request corresponding to the physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) carrying the first MAC CE.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement
  • the method further includes:
  • the receiving of the second information sent by the network side includes:
  • Receive fourth information sent by the network side where the fourth information is used to indicate the time interval between the moments when two adjacent second TCI states or two adjacent pairs of second TCI states among the multiple second TCI states start to be applied, where a pair of second TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the method further includes:
  • the receiving of the sixth information sent by the network side includes:
  • the method further includes:
  • the receiving of the seventh information sent by the network side includes:
  • the present disclosure also provides an information transmission method, which is applied to a network device and includes:
  • Sending second information to the terminal where the second information is used to indicate a time interval between moments when two adjacent first TCI states or two adjacent pairs of first TCI states among the multiple first TCI states start to be applied, where a pair of first TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the terminal Sending third information to the terminal, where the third information is used to indicate a plurality of second TCI states and a time sequence of application of the plurality of second TCI states.
  • the sending of the third information to the terminal includes:
  • a first DCI is sent to the terminal, where the first DCI includes the third information.
  • the method further includes:
  • Sending fourth information to the terminal where the fourth information is used to indicate the time interval between the moments when two adjacent second TCI states or two adjacent pairs of second TCI states among the multiple second TCI states start to be applied, where a pair of second TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the sending of the fourth information to the terminal includes:
  • the multiple first TCI states form one or more TCI state groups, each TCI state group includes N first TCI states or M pairs of first TCI states, where N and M are both integers greater than 0, and a pair of first TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the method further includes:
  • the sending of the sixth information to the terminal includes:
  • the method further includes:
  • Seventh information is sent to the terminal, where the seventh information is used to indicate one or more first TCI states applied in the multiple first TCI states.
  • the present disclosure also provides an information transmission device, including:
  • the first sending unit is used to send first information to the terminal, where the first information is used to indicate multiple first TCI states and the application time sequence of the multiple first TCI states.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a terminal, comprising: a first communication interface and a first processor; wherein,
  • the first communication interface is used to receive first information sent by the network side, where the first information is used to indicate multiple first TCI states and the application time sequence of the multiple first TCI states.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a network device, comprising: a second communication interface and a second processor; wherein,
  • the second communication interface is used to send first information to the terminal, where the first information is used to indicate multiple first TCI states and the application time sequence of the multiple first TCI states.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a terminal, comprising: a first processor and a first memory for storing a computer program that can be run on the processor,
  • the first processor is used to execute the steps of any of the above-mentioned terminal-side methods when running the computer program.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a network device, comprising: a second processor and a second memory for storing a computer program that can be run on the processor,
  • the second processor is used to execute the steps of any of the above-mentioned methods on the network device side when running the computer program.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a storage medium having a computer program stored thereon, which, when executed by a processor, implements the steps of any of the above-mentioned methods on the terminal side, or implements the steps of any of the above-mentioned methods on the network device side.
  • An embodiment of the present disclosure also provides a computer program product, including a computer program, which, when executed by a processor, implements the steps of any of the above-mentioned methods on the terminal side, or implements the steps of any of the above-mentioned methods on the network device side.
  • the information transmission method, apparatus, related equipment, storage medium and computer program product provided by the embodiments of the present disclosure are as follows: the network side sends first information to the terminal, and the terminal receives the first information sent by the network side, wherein the first information is used to indicate multiple first TCI states and the application time sequence of the multiple first TCI states.
  • the network side indicates multiple TCI states (i.e., the first TCI states) and the application time sequence of these TCI states to the terminal.
  • the network side when the network side performs TCI state indication based on time domain prediction under the Unified TCI framework, when multiple future TCI states are predicted through AI technology, the network side does not need to frequently indicate the change of the optimal beam (i.e., indicate the TCI state) to the terminal, but can indicate the predicted multiple TCI states and the application time sequence of these TCI states through a single signaling transmission (i.e., the transmission of the first information), thereby reducing the signaling used for TCI state indication and maximizing the signaling saving effect of the Unified TCI architecture; in other words, it can effectively reduce the overhead of TCI state indication and give full play to the time domain beam prediction gain of AI, thereby effectively improving the communication performance of the network side.
  • FIG4 is a schematic diagram of the terminal structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6 is a schematic diagram of the structure of the information transmission system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station can indicate a downlink (DL) TCI, an uplink (UL) TCI, or a joint TCI to the terminal.
  • the terminal's uplink and downlink channels and reference signals can be adjusted according to (follow) the TCI indicated by the base station. Assuming that the base station can obtain (i.e., predict) the optimal beam for X (X is an integer greater than 1) moments in the future through AI technology, and these beams change rapidly, the base station needs to frequently indicate changes in the optimal beam to the terminal (i.e., indicate the TCI state), resulting in a waste of resources.
  • the information transmission method provided by the embodiment of the present disclosure can be applied in the Unified TCI architecture, that is, the multiple first TCI states can be obtained by the network device based on time domain prediction, or can be understood as being predicted using physical layer AI technology.
  • the specific manner in which the network device determines the multiple first TCI states and the application time sequence of the multiple first TCI states can be set according to requirements (such as network deployment requirements, communication requirements, etc.), and the embodiment of the present disclosure does not limit this.
  • a first TCI state may include a downlink TCI state, an uplink TCI state, or a combined TCI state; and a downlink TCI state and an uplink TCI state can form a pair of TCI states.
  • each of the plurality of first TCI states may include one of the following:
  • the specific form of the application time sequence of the multiple first TCI states can be determined based on requirements (such as the requirement for TCI state indication overhead, etc.), and the embodiments of this disclosure do not limit this.
  • the first information may include the multiple first TCI states and an application time sequence identifier for each first TCI state, which represents the application time sequence of the first TCI state; or, the first information may only include the multiple first TCI states, and the arrangement order of the multiple first TCI states can reflect the application time sequence of the multiple first TCI states.
  • An application time sequence of the plurality of first TCI states is determined according to an arrangement sequence of the plurality of first TCI states.
  • the network side can indicate the multiple first TCI states and the application time sequence of the multiple first TCI states to the terminal through MAC CE (which can be recorded as the first MAC CE in the subsequent description).
  • the receiving of the first information sent by the network side may include:
  • the network side can re-indicate to the terminal one or more first TCI states that are effective (i.e., applied) among the multiple first TCI states.
  • the method may further include:
  • the at least one first TCI state refers to one or more first TCI states, and the multiple first TCI states refers to at least two first TCI states.
  • the network side may indicate to the terminal at least one first TCI state applied in the multiple first TCI states through DCI (which may be referred to as the third DCI in the subsequent description).
  • the receiving the seventh information sent by the network side may include:
  • the network side when indicating the multiple first TCI states and the application time sequence of the multiple first TCI states to the terminal, can group the multiple first TCI states, so that at least one first TCI state that is effective (i.e., applied) among the multiple first TCI states can be indicated in units of TCI state groups.
  • the multiple first TCI states may form at least one TCI state group, each TCI state group including N first TCI states or M pairs of first TCI states, where N and M are both integers greater than 0, and a pair of first TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the method may further include:
  • An application time sequence of the N first TCI states or an application time sequence of the M pairs of first TCI states is determined according to an arrangement order of the N first TCI states or an arrangement order of the M pairs of first TCI states.
  • the at least one TCI state group refers to one or more TCI state groups, and the multiple TCI state groups refer to at least two TCI state groups.
  • the method may further include:
  • the sixth information is used to indicate the TCI state group applied in the one or more TCI state groups, that is, the sixth information is used to indicate at least one TCI state group that is effective in at least one TCI state group formed by the multiple first TCI states.
  • the network side may indicate to the terminal the TCI state group to be applied in the one or more TCI state groups through DCI (which may be referred to as second DCI in the subsequent description).
  • the network side may indicate to the terminal the time interval between the moments when two adjacent first TCI states or two adjacent pairs of first TCI states among the multiple first TCI states start to be applied.
  • An application time sequence of the plurality of second TCI states is determined according to an arrangement sequence of the plurality of second TCI states.
  • the network side may indicate the multiple second TCI states and the application time sequence of the multiple second TCI states to the terminal through DCI (which may be referred to as the first DCI in the subsequent description).
  • the size of the second duration can be pre-set according to demand, and the embodiment of the present disclosure does not limit this.
  • the second duration can be pre-set to beam application time (beamAppTime) symbols (symbol), that is, the first second TCI state or the first pair of second TCI states in the multiple second TCI states can be applied at the sending or receiving moment of the first DCI (that is, the sixth moment), or starting from the first slot after beamAppTime symbols after the last symbol of the PUCCH or PUSCH corresponding to the first DCI.
  • beamAppTime beam application time
  • the network side may indicate to the terminal the time interval between the moments when two adjacent second TCI states or two adjacent pairs of second TCI states among the multiple second TCI states start to be applied.
  • the method may further include:
  • the time interval in which each second TCI state in the multiple second TCI states takes effect can be expressed as [n2, n2+T2-1], or, the time interval in which each pair of second TCI states in the multiple second TCI states takes effect can be expressed as [n2, n2+T2-1].
  • the first second TCI state among the multiple second TCI states or the first pair of second TCI states can be applied starting at the seventh moment (which can be understood as starting to take effect), that is, the seventh moment can be recorded as slot#n2;
  • the second TCI state indicated by the third information is the same as the first TCI state indicated by the first information, the first second TCI state among the multiple second TCI states or the first pair of second TCI states can be applied starting at the sixth moment, that is, the sixth moment can be recorded as slot#n2.
  • the network side can indicate to the terminal through RRC signaling (which may be referred to as second RRC signaling in subsequent descriptions) the time interval between the moments when two adjacent second TCI states or two adjacent pairs of second TCI states among the multiple second TCI states start to be applied.
  • RRC signaling which may be referred to as second RRC signaling in subsequent descriptions
  • the receiving the fourth information sent by the network side may include:
  • the time interval indicated by the fourth information may be the same as or different from the time interval indicated by the second information, and this embodiment of the present disclosure does not limit this.
  • the network side can also indicate the multiple second TCI states and the application time sequence of the multiple second TCI states to the terminal through MAC CE (which can be referred to as second MAC CE in subsequent descriptions).
  • the receiving of the third information sent by the network side may include:
  • the network side when the network side re-indicates the multiple second TCI states and the application time sequence of the multiple second TCI states through DCI (i.e., the first DCI), the network side can specifically indicate the offset of the moment when each second TCI state starts to be applied (which can be understood as the moment when it starts to take effect) relative to the moment when the DCI is received (i.e., the fifth moment).
  • the fifth information can specifically represent the number of slot offsets (which can be expressed as slot offset in English) of the moment when the second TCI state starts to be applied relative to the fifth moment.
  • the base station indicates a set of first TCI states to the UE via a MAC CE (i.e., the first MAC CE).
  • the set of first TCI states includes P1 downlink TCI states and/or uplink TCI states, or includes P1 joint TCI states.
  • P1 is an integer greater than 0, and may be equal to the aforementioned N.
  • the aforementioned M may be equal to P1 divided by 2.
  • the base station indicates multiple groups (i.e., at least two groups) of TCI states to the UE via a MAC CE (i.e., the first MAC CE).
  • Each group of TCI states includes P2 downlink TCI states and/or uplink TCI states, or includes P2 joint TCI states.
  • P2 is an integer greater than 0, and may be equal to the aforementioned N.
  • the aforementioned M may be equal to P2 divided by 2.
  • the first (or first pair) first TCI state in the group of first TCI states can take effect 3ms (i.e., the first duration) after the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH carrying the MAC CE (i.e., the first MAC CE) is reported, and the effective moment (i.e., the first moment) can be recorded as slot#n1, then the effective time interval of the first (or first pair) first TCI state can be expressed as [n1, n1+T1-1], and T1 (i.e., the time interval indicated by the second information) can be configured through RRC (i.e., the first RRC signaling).
  • the UE can determine the TCI status of the corresponding time interval according to the MAC CE received at the most recent moment, that is, the base station can send a new MAC CE (that is, the second MAC CE) to update the TCI status corresponding to some specific time intervals (that is, the second TCI status).
  • the MAC CE (that is, the second MAC CE) can specifically indicate P4 downlink TCI status and/or uplink TCI status, or indicate P5 joint TCI status, P4 and P5 are both integers greater than 0, and P4 and P5 can be the same or different.
  • the first (or first pair) of second TCI states indicated by the MAC CE may take effect 3 ms (i.e., the first duration) after the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH carrying the MAC CE is reported.
  • the effective moment i.e., the ninth moment
  • the effective time interval of the first (or first pair) of second TCI states may be expressed as [n3, n3+T2-1].
  • T2 i.e., the time interval indicated by the fourth information
  • RRC i.e., the second RRC signaling
  • the starting time of each of the remaining (or each pair of) second TCI states is equal to the starting time of the previous (or previous pair of) second TCI states plus T2 slot.
  • the base station can also update the TCI state corresponding to some specific time intervals (i.e., the second TCI state) through DCI format 1_1/1_2 (i.e., the first DCI).
  • the DCI i.e., the first DCI
  • the DCI can indicate P6 downlink TCI states and/or uplink TCI states, or indicate P7 joint TCI states, where P6 and P7 are both integers greater than 0, and P6 and P7 can be the same or different.
  • the DCI can indicate each TCI state (i.e., the second TCI state) and the corresponding slot offset (i.e., the fifth information), where slot offset indicates that the corresponding TCI state takes effect slot offset slots after the DCI sending moment (i.e., the fifth moment); or, the effective time interval of each (or each pair) of the second TCI states indicated by the DCI can be expressed as [n2, n2+T2-1].
  • the UE when the DCI does not include a downlink shared channel (DL-SCH), the UE can send a positive HARQ-ACK corresponding to the DCI on the PUCCH or PUSCH; when the DCI includes DL-SCH, the UE can send a positive HARQ-ACK corresponding to the PDSCH scheduled by the DCI on the PUCCH or PUSCH; slot#n2 can represent the sending or receiving time of the DCI (i.e., the fifth and sixth moments); or, slot#n2 can represent the first slot after beamAppTime symbols after the last symbol of the above-mentioned PUCCH or PUSCH; T2 (i.e., the time interval indicated by the fourth information) can be configured through RRC (i.e., the second RRC signaling) and can be the same as or different from T1.
  • the TCI status effective in the corresponding time interval indicated by the DCI and the MAC CE i.e., the first MAC CE
  • the UE follows the TCI status indicated
  • the base station may subsequently indicate a valid TCI state among multiple TCI states through DCI (i.e., the second DCI).
  • the DCI i.e., the second DCI
  • the UE may send a positive HARQ-ACK corresponding to the DCI on the PUCCH or PUSCH.
  • the DCI includes DL-SCH
  • the UE may send a positive HARQ-ACK corresponding to the PDSCH scheduled by the DCI on the PUCCH or PUSCH.
  • the DCI can re-indicate one or more TCI states
  • the first slot after beamAppTime symbols after the last symbol of the above-mentioned PUCCH or PUSCH can be recorded as slot#n4; otherwise, the sending or receiving time of the DCI can be recorded as slot#n4; then the effective time interval of the first (or first pair) TCI state indicated by the DCI (i.e., the first TCI state) can be expressed as [n4, n4+T1-1], and T1 (i.e., the time interval indicated by the second information) can be configured through RRC (i.e., the first RRC signaling).
  • the starting effective time of each of the remaining (or each pair of) TCI states is equal to the starting effective time of the previous (or previous pair of) TCI states plus T1 slot.
  • This TCI state is recorded as the i-th (or i-th pair) TCI state (i is an integer greater than 1), and the effective time interval of the i-th (or i-th pair) TCI state can be expressed as [n4+(i-1)*T1, n4+i*T1-1].
  • the base station may subsequently indicate one or more effective TCI states among "P3 downlink TCI states and/or uplink TCI states, or P3 combined TCI states" through DCI (i.e., the third DCI).
  • DCI i.e., the third DCI
  • the UE may send a positive HARQ-ACK corresponding to the DCI on the PUCCH or PUSCH.
  • the DCI includes DL-SCH
  • the UE may send a positive HARQ-ACK corresponding to the PDSCH scheduled by the DCI on the PUCCH or PUSCH.
  • the DCI can re-indicate one or more TCI states
  • the first slot after beamAppTime symbols after the last symbol of the above-mentioned PUCCH or PUSCH can be recorded as slot#n5; otherwise, the sending or receiving time of the DCI can be recorded as slot#n5; then the effective time interval of the first (or first pair) TCI state indicated by the DCI (i.e., the first TCI state) can be expressed as [n5, n5+T1-1], and T1 (i.e., the time interval indicated by the second information) can be configured through RRC (i.e., the first RRC signaling).
  • the start time of each of the remaining (or each pair of) TCI states is equal to the start time of the previous (or previous pair of) TCI states plus T1 slot.
  • This TCI state is recorded as the i-th (or i-th pair) TCI state (i is an integer greater than 1), and the effective time interval of the i-th (or i-th pair) TCI state can be expressed as [n5+(i-1)*T1, n5+i*T1-1].
  • the second receiving unit 202 is further used to receive fourth information sent by the network side, where the fourth information is used to indicate the time interval between the moments when two adjacent second TCI states or two adjacent pairs of second TCI states among the multiple second TCI states start to be applied, and a pair of second TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the apparatus may further include:
  • the third receiving unit 204 is configured to receive sixth information sent by the network side, where the sixth information is used to indicate the applied TCI state group in the one or more TCI state groups.
  • the third receiving unit 204 is specifically configured to receive a second DCI sent by the network side, where the second DCI includes the sixth information.
  • the third receiving unit 204 is further configured to receive seventh information sent by the network side, where the seventh information is used to indicate one or more first TCI states applied in the multiple first TCI states.
  • the third receiving unit 204 is further configured to receive a third DCI sent by the network side, where the third DCI includes the seventh information.
  • the first receiving unit 201, the second receiving unit 202 and the third receiving unit 204 can be implemented by a communication interface in the information transmission device; the processing unit 203 can be implemented by a processor in the information transmission device.
  • the embodiment of the present disclosure further provides an information transmission device, which is provided on the network device.
  • the device includes:
  • the first sending unit 301 is configured to send first information to a terminal, where the first information is used to indicate a plurality of first TCI states and a time sequence of application of the plurality of first TCI states.
  • the first sending unit 301 is specifically used to send a first MAC CE to the terminal, and the first MAC CE includes the first information.
  • the first sending unit 301 is further used to send second information to the terminal, where the second information is used to indicate the time interval between the moments when two adjacent first TCI states or two adjacent pairs of first TCI states among the multiple first TCI states start to be applied, and a pair of first TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the apparatus may further include:
  • the second sending unit 302 is configured to send third information to the terminal, where the third information is used to indicate a plurality of second TCI states and an application time sequence of the plurality of second TCI states.
  • the second sending unit 302 is specifically used to send a second MAC CE to the terminal, and the second MAC CE includes the third information.
  • the second sending unit 302 is specifically configured to send a first DCI to the terminal, where the first DCI includes the third information.
  • the second sending unit 302 is further used to send fourth information to the terminal, where the fourth information is used to indicate the time interval between the moments when two adjacent second TCI states or two adjacent pairs of second TCI states among the multiple second TCI states start to be applied, and a pair of second TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the second sending unit 302 is further configured to send a second RRC signaling to the terminal, where the second RRC signaling includes the fourth information.
  • the apparatus may further include:
  • the third sending unit 303 is configured to send sixth information to the terminal, where the sixth information is used to indicate the applied TCI state group in the one or more TCI state groups.
  • the third sending unit 303 is specifically configured to send a second DCI to the terminal, where the second DCI includes the sixth information.
  • the third sending unit 303 is further configured to send seventh information to the terminal, where the seventh information is used to indicate one or more first TCI states applied in the multiple first TCI states.
  • the first sending unit 301, the second sending unit 302 and the third sending unit 303 can be implemented by a communication interface in the information transmission device.
  • the information transmission device provided in the above embodiments is illustrated only by the division of the aforementioned program modules when performing information transmission.
  • the aforementioned processing can be assigned to different program modules as needed, that is, the internal structure of the device can be divided into different program modules to complete all or part of the aforementioned processing.
  • the information transmission device provided in the above embodiments and the information transmission method embodiment are based on the same concept. The specific implementation process is detailed in the method embodiment and will not be repeated here.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a terminal, as shown in FIG4 , the terminal 400 includes:
  • the first communication interface 401 is also used to receive a first MAC CE sent by the network side, and the first MAC CE includes the first information.
  • the first communication interface 401 is further configured to receive a second DCI sent by the network side, where the second DCI includes the sixth information.
  • the first communication interface 401 is further configured to receive seventh information sent by the network side, where the seventh information is configured to indicate one or more first TCI states applied in the multiple first TCI states.
  • the first communication interface 401 is further configured to receive a third DCI sent by the network side, where the third DCI includes the seventh information.
  • bus system 404 is used to enable communication between these components.
  • bus system 404 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity, in FIG4 , all of these buses are labeled as bus system 404.
  • the methods disclosed in the above embodiments of the present disclosure can be applied to the first processor 402 or implemented by the first processor 402.
  • the first processor 402 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. During implementation, each step of the above method can be completed by the hardware integrated logic circuit in the first processor 402 or by instructions in the form of software.
  • the first processor 402 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), or other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
  • DSP digital signal processor
  • the first processor 402 can implement or execute the various methods, steps, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of the present disclosure.
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor.
  • the steps of the methods disclosed in conjunction with the embodiments of the present disclosure can be directly implemented as being executed by a hardware decoding processor, or can be executed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a storage medium located in the first memory 403.
  • the first processor 402 reads the information in the first memory 403 and completes the steps of the above method in conjunction with its hardware.
  • the terminal 400 can be implemented by one or more application-specific integrated circuits (ASICs), DSPs, programmable logic devices (PLDs), complex programmable logic devices (CPLDs), field-programmable gate arrays (FPGAs), general-purpose processors, controllers, microcontrollers (MCUs), microprocessors, or other electronic components to execute the aforementioned method.
  • ASICs application-specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • PLDs programmable logic devices
  • CPLDs complex programmable logic devices
  • FPGAs field-programmable gate arrays
  • general-purpose processors controllers, microcontrollers (MCUs), microprocessors, or other electronic components to execute the aforementioned method.
  • the second communication interface 501 is capable of exchanging information with a terminal and/or other network devices
  • a second memory 503 on which the computer program is stored.
  • the second communication interface 501 is used to send first information to the terminal, where the first information is used to indicate multiple first TCI states and the application time sequence of the multiple first TCI states.
  • the second communication interface 501 is also used to send a first MAC CE to the terminal, and the first MAC CE includes the first information.
  • the second communication interface 501 is further used to send second information to the terminal, where the second information is used to indicate the time interval between the moments when two adjacent first TCI states or two adjacent pairs of first TCI states among the multiple first TCI states start to be applied, and a pair of first TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the second communication interface 501 is further configured to send a first RRC signaling to the terminal, where the first RRC signaling includes the second information.
  • the second communication interface 501 is further used to send fourth information to the terminal, where the fourth information is used to indicate the time interval between the moments when two adjacent second TCI states or two adjacent pairs of second TCI states among the multiple second TCI states start to be applied, and a pair of second TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the second communication interface 501 is further configured to send a second RRC signaling to the terminal, where the second RRC signaling includes the fourth information.
  • the plurality of first TCI states form one or more TCI state groups, each TCI state group includes N first TCI states or M pairs of first TCI states, where N and M are both integers greater than 0, and a pair of first TCI states includes a downlink TCI state and an uplink TCI state.
  • the second communication interface 501 is further used to send sixth information to the terminal, where the sixth information is used to indicate the applied TCI state group in the one or more TCI state groups.
  • the second communication interface 501 is further configured to send a second DCI to the terminal, where the second DCI includes the sixth information.
  • the second communication interface 501 is further configured to send seventh information to the terminal, where the seventh information is configured to indicate one or more first TCI states applied in the multiple first TCI states.
  • bus system 504. bus system 504 is used to enable communication between these components.
  • bus system 504 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity, in FIG5 , all of these buses are labeled as bus system 504.
  • the second memory 503 in the embodiment of the present disclosure is used to store various types of data to support the operation of the network device 500.
  • Examples of such data include: any computer program used to operate on the network device 500.
  • the methods disclosed in the above embodiments of the present disclosure can be applied to or implemented by the second processor 502.
  • the second processor 502 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. During implementation, each step of the above method can be completed by hardware integrated logic circuits or software instructions in the second processor 502.
  • the second processor 502 may be a general-purpose processor, a DSP, or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic device, a discrete hardware component, etc.
  • the second processor 502 can implement or execute the various methods, steps, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of the present disclosure.
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor.
  • the steps of the methods disclosed in the embodiments of the present disclosure can be directly implemented and executed by a hardware decoding processor, or by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software modules may be located in a storage medium located in the second memory 503.
  • the second processor 502 reads information from the second memory 503 and, in conjunction with its hardware, completes the steps of the above method.
  • the memory (first memory 403, second memory 503) of the embodiment of the present disclosure can be a volatile memory or a non-volatile memory, or can include both volatile and non-volatile memories.
  • the non-volatile memory can be a read-only memory (ROM), a programmable read-only memory (PROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM), an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), a magnetic random access memory (FRAM), a flash memory, a magnetic surface memory, an optical disc, or a compact disc read-only memory (CD-ROM);
  • the magnetic surface memory can be a disk memory or a tape memory.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a computer program product, including a computer program, which can be executed by the first processor 402 of the terminal 400 to complete the steps described in any of the aforementioned terminal-side methods; or, the computer program can be executed by the second processor 502 of the network device 500 to complete the steps described in any of the aforementioned network device-side methods.

Landscapes

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Abstract

本公开提供了一种信息传输方法、装置、终端、网络设备、存储介质及计算机程序产品。其中,方法包括:终端接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一传输配置指示(TCI)状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。

Description

信息传输方法、装置、相关设备、存储介质及计算机程序产品
相关申请的交叉引用
本公开主张在2024年03月27日在中国提交的中国专利申请号202410359235.3的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及无线通信领域,尤其涉及一种信息传输方法、装置、相关设备、存储介质及计算机程序产品。
背景技术
目前,人工智能(Artificial Intelligence,AI)在第五代移动通信技术(the 5th Generation mobile communication technology,5G)设计框架下的信道状态信息(Channel State Information,CSI)反馈、波束管理、定位等多个领域,已经可以获得相应的增益,显示出可观的应用前景。相关技术已对无线AI立项,项目研究内容包括CSI反馈、波束管理、以及定位这三大用例,并提供AI模型部署、推理、更新、以及仿真评估等方法。其中,AI波束管理的典型用例是时域波束预测,AI使能的时域波束预测可以通过测量历史时刻发送的参考信号的层1-参考信号接收功率(Layer 1-Reference Signal Receiving Power,L1-RSRP),预测未来时刻的最优波束,从而能够减少终端的波束测量开销,并提升波束赋形增益。
然而,在相关技术的统一(Unified)传输配置指示(Transmission Configuration Indication,TCI)架构中,可能存在资源浪费的情况。
发明内容
为解决相关技术问题,本公开实施例提供一种信息传输方法、装置、相关设备、存储介质及计算机程序产品。
本公开实施例的技术方案是这样实现的:
本公开实施例提供一种信息传输方法,应用于终端,包括:
接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
上述方案中,所述接收网络侧发送的第一信息,包括:
接收所述网络侧发送的第一媒体访问控制(Media Access Control,MAC)控制元素(Control Element,CE),所述第一MAC CE包含所述第一信息。
上述方案中,所述多个第一TCI状态中的每个第一TCI状态包括以下之一:
下行TCI状态;
上行TCI状态;
联合TCI状态。
上述方案中,在接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE的情况下,所述多个第一TCI状态中的第一个第一TCI状态或者第一对第一TCI状态在第一时刻开始应用,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;所述第一时刻在第二时刻之后并与所述第二时刻间隔第一时长,所述第二时刻是所述终端向所述网络侧上报承载所述第一MAC CE的物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)所对应的混合自动重传请求的确认应答(Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement,HARQ-ACK)的时刻。
上述方案中,所述方法还包括:
接收所述网络侧发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
上述方案中,所述接收所述网络侧发送的第二信息,包括:
接收所述网络侧发送的第一无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令,所述第一RRC信令包含所述第二信息。
上述方案中,所述方法还包括:
接收所述网络侧发送的第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
上述方案中,所述接收所述网络侧发送的第三信息,包括:
接收所述网络侧发送的第二MAC CE,所述第二MAC CE包含所述第三信息。
上述方案中,所述接收所述网络侧发送的第三信息,包括:
接收所述网络侧发送的第一下行控制信息(Downlink Control Information,DCI),所述第一DCI包含所述第三信息。
上述方案中,所述方法还包括:
接收所述网络侧发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
上述方案中,所述接收所述网络侧发送的第四信息,包括:
接收所述网络侧发送的第二RRC信令,所述第二RRC信令包含所述第四信息。
上述方案中,所述方法还包括:
在第三时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第四时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第二MAC CE的情况下,或者,在第三时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第五时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,
利用所述第三信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态。
上述方案中,在接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,所述多个第二TCI状态中的第一个第二TCI状态或者第一对第二TCI状态在第六时刻或第七时刻开始应用,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;所述第六时刻是所述网络侧发送所述第一DCI的时刻或者是所述终端接收到所述第一DCI的时刻;所述第七时刻在第八时刻之后并与所述第八时刻间隔第二时长,所述第八时刻是所述终端进行所述第一DCI所对应的物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)或物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)传输的最后一个时刻。
上述方案中,在第五时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,所述第三信息包含所述多个第二TCI状态中每个第二TCI状态对应的第五信息,所述第五信息表征第二TCI状态开始应用的时刻相对于所述第五时刻的时间偏移。
上述方案中,所述多个第一TCI状态形成一个或多个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;所述方法还包括:
根据所述N个第一TCI状态的排列顺序或者所述M对第一TCI状态的排列顺序,确定所述N个第一TCI状态的应用时间顺序或者所述M对第一TCI状态的应用时间顺序。
上述方案中,所述方法还包括:
接收所述网络侧发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
上述方案中,所述接收所述网络侧发送的第六信息,包括:
接收所述网络侧发送的第二DCI,所述第二DCI包含所述第六信息。
上述方案中,所述方法还包括:
接收所述网络侧发送的第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的一个或多个第一TCI状态。
上述方案中,所述接收所述网络侧发送的第七信息,包括:
接收所述网络侧发送的第三DCI,所述第三DCI包含所述第七信息。
本公开实施例还提供一种信息传输方法,应用于网络设备,包括:
向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
上述方案中,所述向终端发送第一信息,包括:
向所述终端发送第一MAC CE,所述第一MAC CE包含所述第一信息。
上述方案中,所述方法还包括:
向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
上述方案中,所述向所述终端发送第二信息,包括:
向所述终端发送第一RRC信令,所述第一RRC信令包含所述第二信息。
上述方案中,所述方法还包括:
向所述终端发送第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
上述方案中,所述向所述终端发送第三信息,包括:
向所述终端发送第二MAC CE,所述第二MAC CE包含所述第三信息。
上述方案中,所述向所述终端发送第三信息,包括:
向所述终端发送第一DCI,所述第一DCI包含所述第三信息。
上述方案中,所述方法还包括:
向所述终端发送第四信息,所述第四信息用于指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
上述方案中,所述向所述终端发送第四信息,包括:
向所述终端发送第二RRC信令,所述第二RRC信令包含所述第四信息。
上述方案中,所述多个第一TCI状态形成一个或多个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;所述方法还包括:
向所述终端发送第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
上述方案中,所述向所述终端发送第六信息,包括:
向所述终端发送第二DCI,所述第二DCI包含所述第六信息。
上述方案中,所述方法还包括:
向所述终端发送第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的一个或多个第一TCI状态。
上述方案中,所述向所述终端发送第七信息,包括:
向所述终端发送第三DCI,所述第三DCI包含所述第七信息。
本公开实施例还提供一种信息传输装置,包括:
第一接收单元,用于接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
本公开实施例还提供一种信息传输装置,包括:
第一发送单元,用于向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
本公开实施例还提供一种终端,包括:第一通信接口和第一处理器;其中,
所述第一通信接口,用于接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
本公开实施例还提供一种网络设备,包括:第二通信接口和第二处理器;其中,
所述第二通信接口,用于向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
本公开实施例还提供一种终端,包括:第一处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的第一存储器,
其中,所述第一处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述终端侧任一方法的步骤。
本公开实施例还提供一种网络设备,包括:第二处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的第二存储器,
其中,所述第二处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述网络设备侧任一方法的步骤。
本公开实施例还提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述终端侧任一方法的步骤,或者实现上述网络设备侧任一方法的步骤。
本公开实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述终端侧任一方法的步骤,或者实现上述网络设备侧任一方法的步骤。
本公开实施例提供的信息传输方法、装置、相关设备、存储介质及计算机程序产品,网络侧向终端发送第一信息,所述终端接收所述网络侧发送的所述第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。本公开实施例提供的方案,网络侧向终端指示多个TCI状态(即所述第一TCI状态)以及这些TCI状态的应用时间顺序,如此,当网络侧在Unified TCI框架下进行基于时域预测的TCI状态指示时,在通过AI技术预测到未来多个TCI状态的情况下,网络侧不需要频繁地向终端指示最优波束的变更(即指示TCI状态),而是通过一次信令传输(即所述第一信息的传输)即可指示预测的多个TCI状态以及这些TCI状态的应用时间顺序,从而能够减少用于TCI状态指示的信令,最大化Unified TCI架构的信令节省效果;换句话说,能够有效降低TCI状态指示的开销,充分发挥AI的时域波束预测增益,从而能够有效提升网络侧的通信性能。
附图说明
图1为本公开实施例信息传输方法的流程示意图;
图2为本公开实施例一种信息传输装置结构示意图;
图3为本公开实施例另一种信息传输装置结构示意图;
图4为本公开实施例终端结构示意图;
图5为本公开实施例网络设备结构示意图;
图6为本公开实施例信息传输系统结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本公开再作进一步详细的描述。
在相关技术的Unified TCI架构中,基站可以向终端指示一个下行(英文可以表达为DownLink,简称为DL)TCI、一个上行(英文可以表达为UpLink,简称为UL)TCI、或者一个联合(英文可以表达为Joint)TCI,终端的上下行信道和参考信号都可以依据(英文可以表达为follow)基站所指示的TCI调整。其中,假设基站通过AI技术可以获取(即预测)到未来X(X为大于1的整数)个时刻的最优波束,且这些波束的变化速度较快,则基站需要频繁地向终端指示最优波束的变更(即指示TCI状态(英文可以表达为TCI state)),从而造成资源浪费。
基于此,在本公开的各种实施例中,网络侧向终端指示多个TCI状态以及这些TCI状态的应用时间顺序,如此,当网络侧在Unified TCI框架下进行基于时域预测的TCI状态指示时,在通过AI技术预测到未来多个TCI状态的情况下,网络侧不需要频繁地向终端指示最优波束的变更(即指示TCI状态),而是通过一次信令传输即可指示预测的多个TCI状态以及这些TCI状态的应用时间顺序,从而能够减少用于TCI状态指示的信令,最大化Unified TCI架构的信令节省效果;换句话说,能够有效降低TCI状态指示的开销,充分发挥AI的时域波束预测增益,从而能够有效提升网络侧的通信性能。
具体地,本公开实施例提供了一种信息传输方法,应用于终端,包括:
接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序(也可以理解为生效顺序)。
其中,所述多个第一TCI状态是指至少两个第一TCI状态。
实际应用时,所述终端也可以称为用户设备(User Equipment,UE),还可以称为用户。另外,所述接收网络侧发送的第一信息,可以理解为接收部署在所述网络侧的网络设备发送的第一信息,所述网络设备具体可以包括基站等,本公开实施例对所述网络设备的具体类型不作限定,只要实现其功能即可。
实际应用时,本公开实施例提供的信息传输方法可以应用在Unified TCI架构中,即所述多个第一TCI状态可以是所述网络设备基于时域预测得到的,或者可以理解为是采用物理层AI技术预测得到的。所述网络设备确定所述多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序的具体方式可以根据需求(比如网络部署需求、通信需求等)来设置,本公开实施例对此不作限定。
实际应用时,可以理解,一个第一TCI状态可以包括一个下行TCI状态、一个上行TCI状态、或者一个联合TCI状态;并且,一个下行TCI状态和一个上行TCI状态能够形成一对TCI状态。
基于此,在一实施例中,所述多个第一TCI状态中的每个第一TCI状态可以包括以下之一:
下行TCI状态;
上行TCI状态;
联合TCI状态。
实际应用时,所述多个第一TCI状态的应用时间顺序的具体表现形式可以根据需求(比如对TCI状态指示开销的需求等)来确定,本公开实施例对此不作限定。示例性地,所述第一信息可以包含所述多个第一TCI状态以及每个第一TCI状态的应用时间顺序标识,该标识表征第一TCI状态的应用时间顺序;或者,所述第一信息可以仅包含所述多个第一TCI状态,所述多个第一TCI状态的排列顺序能够反映所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
基于此,在一实施例中,该方法还可以包括:
根据所述多个第一TCI状态的排列顺序,确定所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
实际应用时,所述网络侧可以通过MAC CE(后续描述中可以记作第一MAC CE)来向所述终端指示所述多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
基于此,在一实施例中,所述接收网络侧发送的第一信息,可以包括:
接收所述网络侧发送的第一MAC CE,所述第一MAC CE包含所述第一信息。
实际应用时,在一些特定场景下,比如终端高速移动的场景下,考虑到TCI状态会随时间变化较快,为了提高网络侧指示TCI状态的灵活性,在向所述终端指示所述多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序之后,所述网络侧可以重新向所述终端指示所述多个第一TCI状态中生效(即应用)的一个或多个第一TCI状态。
基于此,在一实施例中,该方法还可以包括:
接收所述网络侧发送的第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的至少一个第一TCI状态。
其中,所述至少一个第一TCI状态是指一个或多个第一TCI状态,所述多个第一TCI状态是指至少两个第一TCI状态。
实际应用时,所述网络侧可以通过DCI(后续描述中可以记作第三DCI)来向所述终端指示所述多个第一TCI状态中应用的至少一个第一TCI状态。
基于此,在一实施例中,所述接收所述网络侧发送的第七信息,可以包括:
接收所述网络侧发送的第三DCI,所述第三DCI包含所述第七信息。
实际应用时,在一些特定场景下,比如终端高速移动的场景下,考虑到TCI状态会随时间变化较快,为了提高网络侧指示TCI状态的灵活性,向所述终端指示所述多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序时,所述网络侧可以对所述多个第一TCI状态进行分组,从而后续能够以TCI状态组为单位指示所述多个第一TCI状态中生效(即应用)的至少一个第一TCI状态。
基于此,在一实施例中,所述多个第一TCI状态可以形成至少一个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;相应地,该方法还可以包括:
根据所述N个第一TCI状态的排列顺序或者所述M对第一TCI状态的排列顺序,确定所述N个第一TCI状态的应用时间顺序或者所述M对第一TCI状态的应用时间顺序。
其中,所述至少一个TCI状态组是指一个或多个TCI状态组,所述多个TCI状态组是指至少两个TCI状态组。
在一实施例中,该方法还可以包括:
接收所述网络侧发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组,即所述第六信息用于指示所述多个第一TCI状态所形成的至少一个TCI状态组中生效的至少一个TCI状态组。
实际应用时,所述网络侧可以通过DCI(后续描述中可以记作第二DCI)来向所述终端指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
基于此,在一实施例中,所述接收所述网络侧发送的第六信息,可以包括:
接收所述网络侧发送的第二DCI,所述第二DCI包含所述第六信息。
实际应用时,在接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE的情况下,所述多个第一TCI状态中的第一个第一TCI状态或者第一对第一TCI状态可以在第一时刻开始应用(可以理解为开始生效);所述第一时刻在第二时刻之后并与所述第二时刻间隔第一时长,所述第二时刻是所述终端向所述网络侧上报承载所述第一MAC CE的PDSCH所对应的HARQ-ACK的时刻。其中,所述第一时长的大小可以根据需求预先设置,本公开实施例对此不作限定。示例性地,考虑到通常在承载所述第一MAC CE的PDSCH所对应的HARQ-ACK上报之后的3毫秒(ms)可以认为第一TCI状态指示成功,即可以顺利应用第一TCI状态;因此,所述第一时长的具体取值可以为3ms,即所述多个第一TCI状态中的第一个第一TCI状态或者第一对第一TCI状态可以在所述第一MAC CE的PDSCH所对应的HARQ-ACK上报之后的3ms开始生效。
实际应用时,所述网络侧可以向所述终端指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔。
基于此,在一实施例中,该方法还可以包括:
接收所述网络侧发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔。
其中,实际应用时,假设当前系统的时间单位为时隙(slot),并假设所述第一时刻可以记作slot#n1、所述第二信息所指示的时间间隔可以记作T1(即T1 slot),则所述多个第一TCI状态中的第一个第一TCI状态生效(即应用)的时间区间可以表示为[n1,n1+T1-1],从第二个第一TCI状态开始的每个第一TCI状态开始应用(可以理解为开始生效)的时刻等于前一个第一TCI状态开始应用的时刻加上T1 slot;换句话说,将从第二个第一TCI状态开始的每个第一TCI状态记作第i1个第一TCI状态(i1为大于或等于2的整数,且i1小于或等于所述多个第一TCI状态的总数),则第i1个第一TCI状态生效(即应用)的时间区间可以表示为[n1+(i1-1)*T1,n1+i1*T1-1]。或者,所述多个第一TCI状态中的第一对第一TCI状态生效的时间区间可以表示为[n1,n1+T1-1],从第二对第一TCI状态开始的每对第一TCI状态开始应用的时刻等于前一对第一TCI状态开始应用的时刻加上T1 slot,换句话说,将从第二对第一TCI状态开始的每对第一TCI状态记作第i2对第一TCI状态(i2为大于或等于2的整数,且i2小于或等于所述多个第一TCI状态对应的第一TCI状态的对数),则第i2对第一TCI状态生效的时间区间可以表示为[n1+(i2-1)*T1,n1+i2*T1-1]。
实际应用时,所述网络侧可以通过RRC信令(后续描述中可以记作第一RRC信令)来向所述终端指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔。
基于此,在一实施例中,所述接收所述网络侧发送的第二信息,可以包括:
接收所述网络侧发送的第一RRC信令,所述第一RRC信令包含所述第二信息。
实际应用时,在向所述终端指示所述多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序之后,所述网络侧可以重新指示(也可以理解为更新)一些特定时刻或者特定时间范围内的TCI状态(后续描述中可以记作第二TCI状态)。
基于此,在一实施例中,该方法还可以包括:
接收所述网络侧发送的第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
其中,所述多个第二TCI状态是指至少两个第二TCI状态。
实际应用时,可以理解,一个第二TCI状态可以包括一个下行TCI状态、一个上行TCI状态、或者一个联合TCI状态;并且,一个下行TCI状态和一个上行TCI状态能够形成一对TCI状态。
基于此,在一实施例中,所述多个第二TCI状态中的每个第二TCI状态可以包括以下之一:
下行TCI状态;
上行TCI状态;
联合TCI状态。
实际应用时,所述多个第二TCI状态的应用时间顺序的具体表现形式可以根据需求(比如对TCI状态指示开销的需求等)来确定,本公开实施例对此不作限定。示例性地,所述第三信息可以包含所述多个第二TCI状态以及每个第二TCI状态的应用时间顺序标识,该标识表征第二TCI状态的应用时间顺序;或者,所述第三信息可以仅包含所述多个第二TCI状态,所述多个第二TCI状态的排列顺序能够反映所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
基于此,在一实施例中,该方法还可以包括:
根据所述多个第二TCI状态的排列顺序,确定所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
实际应用时,所述网络侧可以通过DCI(后续描述中可以记作第一DCI)来向所述终端指示所述多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
基于此,在一实施例中,所述接收所述网络侧发送的第三信息,可以包括:
接收所述网络侧发送的第一DCI,所述第一DCI包含所述第三信息。
其中,实际应用时,所述DCI(即第一DCI、第二DCI、第三DCI)的具体格式(format)可以根据需求(比如网络部署需求、通信需求等)来设置,比如DCI format 1_1或DCI format1_2等,本公开实施例对此不作限定。
实际应用时,在接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,所述多个第二TCI状态中的第一个第二TCI状态或者第一对第二TCI状态可以在第六时刻或第七时刻开始应用(可以理解为开始生效);所述第六时刻是所述网络侧发送所述第一DCI的时刻或者是所述终端接收到所述第一DCI的时刻(所述网络侧发送所述第一DCI的时刻、以及所述终端接收到所述第一DCI的时刻,可以理解为相同的时刻);所述第七时刻在第八时刻之后并与所述第八时刻间隔第二时长,所述第八时刻是所述终端进行所述第一DCI所对应的PUCCH或PUSCH传输的最后一个时刻。
其中,所述第二时长的大小可以根据需求预先设置,本公开实施例对此不作限定。示例性地,考虑到所述终端切换到一个新的第二TCI状态需要一定时间,因此,可以将所述第二时长预先设置为波束应用时间(beamAppTime)个符号(symbol),即所述多个第二TCI状态中的第一个第二TCI状态或者第一对第二TCI状态可以在所述第一DCI的发送或接收时刻(即所述第六时刻)应用,或者在所述第一DCI所对应的PUCCH或PUSCH的最后一个symbol之后的beamAppTime个symbol之后的第一个slot开始应用。
实际应用时,所述网络侧可以向所述终端指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔。
基于此,在一实施例中,该方法还可以包括:
接收所述网络侧发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔。
其中,实际应用时,假设当前系统的时间单位为slot,并假设所述第六时刻或第七时刻可以记作slot#n2、所述第四信息所指示的时间间隔可以记作T2(即T2 slot),则在接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,所述多个第二TCI状态中的每个第二TCI状态生效(即应用)的时间区间可以表示为[n2,n2+T2-1],或者,所述多个第二TCI状态中的每对第二TCI状态生效的时间区间可以表示为[n2,n2+T2-1]。另外,在所述第三信息指示的第二TCI状态与所述第一信息指示的第一TCI状态不同的情况下,所述多个第二TCI状态中的第一个第二TCI状态或者第一对第二TCI状态可以在所述第七时刻开始应用(可以理解为开始生效),即所述第七时刻可以记作slot#n2;在所述第三信息指示的第二TCI状态与所述第一信息指示的第一TCI状态相同的情况下,所述多个第二TCI状态中的第一个第二TCI状态或者第一对第二TCI状态可以在所述第六时刻开始应用,即所述第六时刻可以记作slot#n2。
实际应用时,所述网络侧可以通过RRC信令(后续描述中可以记作第二RRC信令)来向所述终端指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔。
基于此,在一实施例中,所述接收所述网络侧发送的第四信息,可以包括:
接收所述网络侧发送的第二RRC信令,所述第二RRC信令包含所述第四信息。
实际应用时,所述第四信息所指示的时间间隔与所述第二信息所指示的时间间隔可以相同或不同,本公开实施例对此不作限定。
实际应用时,所述网络侧也可以通过MAC CE(后续描述中可以记作第二MAC CE)来向所述终端指示所述多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
基于此,在一实施例中,所述接收所述网络侧发送的第三信息,可以包括:
接收所述网络侧发送的第二MAC CE,所述第二MAC CE包含所述第三信息。
其中,实际应用时,与接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE相似地,在接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第二MAC CE的情况下,所述多个第二TCI状态中的第一个第二TCI状态或者第一对第二TCI状态可以在第九时刻开始应用(可以理解为开始生效);所述第九时刻在第十时刻之后并与所述第十时刻间隔所述第一时长,所述第十时刻是所述终端向所述网络侧上报承载所述第二MAC CE的PDSCH所对应的HARQ-ACK的时刻。示例性地,在所述第一时长的具体取值为3ms的情况下,所述多个第二TCI状态中的第一个第二TCI状态或者第一对第二TCI状态可以在所述第二MAC CE的PDSCH所对应的HARQ-ACK上报之后的3ms开始生效。
另外,假设当前系统的时间单位为slot,并假设所述第九时刻可以记作slot#n3、所述第四信息所指示的时间间隔可以记作T2(即T2 slot),则在接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第二MAC CE的情况下,所述多个第二TCI状态中的第一个第二TCI状态生效(即应用)的时间区间可以表示为[n3,n3+T2-1],从第二个第二TCI状态开始的每个第二TCI状态开始应用(可以理解为开始生效)的时刻等于前一个第二TCI状态开始应用的时刻加上T2 slot;换句话说,将从第二个第二TCI状态开始的每个第二TCI状态记作第i3个第二TCI状态(i3为大于或等于2的整数,且i3小于或等于所述多个第二TCI状态的总数),则第i3个第二TCI状态生效(即应用)的时间区间可以表示为[n3+(i3-1)*T2,n3+i3*T2-1]。或者,所述多个第二TCI状态中的第一对第二TCI状态生效的时间区间可以表示为[n3,n3+T2-1],从第二对第二TCI状态开始的每对第二TCI状态开始应用的时刻等于前一对第二TCI状态开始应用的时刻加上T2 slot,换句话说,将从第二对第二TCI状态开始的每对第二TCI状态记作第i4对第二TCI状态(i4为大于或等于2的整数,且i4小于或等于所述多个第二TCI状态对应的第二TCI状态的对数),则第i4对第二TCI状态生效的时间区间可以表示为[n3+(i4-1)*T2,n3+i4*T2-1]。
实际应用时,可以理解,无论所述网络侧通过MAC CE(即所述第二MAC CE)还是DCI(即所述第一DCI)来指示所述多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序,只要所述网络侧在发送所述第一信息之后发送了所述第三信息,所述终端就可以以所述第三信息为准,即利用所述第三信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态。具体地,从所述终端的角度来说,所述终端可以按照最近时刻接收的MAC CE(即所述第一MAC CE或第二MAC CE)确定对应时间区间内应用的TCI状态,比如,在第三时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第四时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第二MAC CE的情况下,所述终端可以利用所述第三信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态。或者,当DCI(即所述第一DCI)和MAC CE(即所述第一MAC CE)指示的对应时间区间内应用的TCI状态不同时,所述终端可以依据(英文可以表达为follow)DCI(即所述第一DCI)所指示的TCI状态(即所述第二TCI状态)。
基于此,在一实施例中,该方法还可以包括:
在第三时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第四时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第二MAC CE的情况下,利用所述第三信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态。
在另一实施例中,该方法还可以包括:
在第三时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第五时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,利用所述第三信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态。
其中,实际应用时,所述第五时刻既可以表征所述终端接收到所述第一DCI的时刻,也可以表征所述网络侧发送所述第一DCI的时刻;换句话说,所述第五时刻与所述第六时刻的含义可以相同。
实际应用时,当所述网络侧通过DCI(即所述第一DCI)来重新指示所述多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序时,所述网络侧具体可以指示每个第二TCI状态开始应用的时刻(可以理解为开始生效的时刻)相对于该DCI的接收时刻(即所述第五时刻)的偏移。
基于此,在一实施例中,在所述第五时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,所述第三信息可以包含所述多个第二TCI状态中每个第二TCI状态对应的第五信息,所述第五信息表征第二TCI状态开始应用的时刻相对于所述第五时刻的时间偏移。
其中,实际应用时,假设当前系统的时间单位为slot,则所述第五信息具体可以表征第二TCI状态开始应用的时刻相对于所述第五时刻的slot偏移(英文可以表达为slot offset)的个数。
实际应用时,从上面的描述可以看出,所述网络侧可以直接向所述终端指示所述多个第一TCI状态,或者,所述网络侧可以对所述多个第一TCI状态进行分组。示例性地,当基站在Unified TCI框架下进行基于时域预测的TCI状态(即所述第一TCI状态)指示时,可以存在以下三种场景:
场景1,基站通过MAC CE(即所述第一MAC CE)向UE指示一组第一TCI状态,该组第一TCI状态包括P1个下行TCI状态和/或上行TCI状态,或者包括P1个联合TCI状态;P1为大于0的整数,P1可以等于上述N,上述M可以等于P1除以2;
场景2,基站通过MAC CE(即所述第一MAC CE)向UE指示多组(即至少两组)TCI状态,每组TCI状态包括P2个下行TCI状态和/或上行TCI状态,或者包括P2个联合TCI状态;P2为大于0的整数,P2可以等于上述N,上述M可以等于P2除以2;
场景3,基站通过MAC CE(即所述第一MAC CE)向UE指示P3个下行TCI状态和/或上行TCI状态,或者指示P3个联合TCI状态,P3为大于0的整数。
其中,对于上述场景1,该组第一TCI状态中第一个(或者第一对)第一TCI状态可以在承载该MAC CE(即所述第一MAC CE)的PDSCH对应的HARQ-ACK上报之后3ms(即所述第一时长)开始生效,该生效时刻(即所述第一时刻)可以记作slot#n1,则第一个(或者第一对)第一TCI状态的生效时间区间可以表示为[n1,n1+T1-1],T1(即所述第二信息所指示的时间间隔)可以通过RRC(即所述第一RRC信令)配置。相应地,其余的每一个(或者每一对)第一TCI状态的开始生效时刻等于前一个(或者前一对)第一TCI状态的开始生效时刻加上T1 slot,将该第一TCI状态记作第i个(或者第i对)第一TCI状态(i=2,…,P1),则第i个(或者第i对)第一TCI状态的生效时间区间可以表示为[n1+(i-1)*T1,n1+i*T1-1]。
对于上述场景1,UE可以按照最近时刻接收的MAC CE确定对应时间区间的TCI状态,即基站可以发送一个新的MAC CE(即所述第二MAC CE)以更新一些特定时间区间对应的TCI状态(即所述第二TCI状态),该MAC CE(即所述第二MAC CE)具体可以指示P4个下行TCI状态和/或上行TCI状态,或者指示P5个联合TCI状态,P4和P5均为大于0的整数,且P4和P5可以相同或不同。该MAC CE指示的第一个(或者第一对)第二TCI状态可以在承载该MAC CE的PDSCH对应的HARQ-ACK上报之后3ms(即所述第一时长)开始生效,该生效时刻(即所述第九时刻)可以记作slot#n3,则第一个(或者第一对)第二TCI状态的生效时间区间可以表示为[n3,n3+T2-1],T2(即所述第四信息所指示的时间间隔)可以通过RRC(即所述第二RRC信令)配置,并可以和T1相同或不同。相应地,其余的每一个(或者每一对)第二TCI状态的开始生效时刻等于前一个(或者前一对)第二TCI状态的开始生效时刻加上T2 slot,将该第二TCI状态记作第i个(或者第i对)第二TCI状态(i=2,…,P4或P5),则第i个(或者第i对)第二TCI状态的生效时间区间可以表示为[n3+(i-1)*T2,n3+i*T2-1]。
对于上述场景1,基站也可以通过DCI format 1_1/1_2(即所述第一DCI)来更新一些特定时间区间对应的TCI状态(即所述第二TCI状态)。具体地,该DCI(即所述第一DCI)可以指示P6个下行TCI状态和/或上行TCI状态,或者指示P7个联合TCI状态,P6和P7均为大于0的整数,且P6和P7可以相同或不同。并且,该DCI可以指示每个TCI状态(即所述第二TCI状态)和对应的slot offset(即所述第五信息),slot offset表示在DCI发送时刻(即所述第五时刻)之后的slot offset个slot之后对应的TCI状态生效;或者,该DCI指示的每一个(或者每一对)第二TCI状态的生效时间区间可以表示为[n2,n2+T2-1]。其中,当该DCI不包括下行共享信道(DL-SCH,DownLink-Shared CHannel)时,UE可以在PUCCH或者PUSCH上发送该DCI对应的正面的(positive)HARQ-ACK;当该DCI包括DL-SCH时,UE可以在PUCCH或者PUSCH上发送该DCI调度的PDSCH对应的positive HARQ-ACK;slot#n2可以表示DCI的发送或接收时刻(即所述第五时刻和第六时刻);或者,slot#n2可以表示上述PUCCH或者PUSCH的最后一个symbol之后的beamAppTime个symbol之后的第一个slot;T2(即所述第四信息所指示的时间间隔)可以通过RRC(即所述第二RRC信令)配置,并可以和T1相同或不同。另外,当该DCI和MAC CE(即所述第一MAC CE)指示的对应时间区间内生效的TCI状态不同时,UE依据(follow)该DCI所指示的TCI状态。
对于上述场景2,基站后续可以通过DCI(即所述第二DCI)指示多组TCI状态中生效的一组TCI状态。其中,当该DCI(即所述第二DCI)不包括DL-SCH时,UE可以在PUCCH或者PUSCH上发送该DCI对应的positive HARQ-ACK;当该DCI包括DL-SCH时,UE可以在PUCCH或者PUSCH上发送该DCI调度的PDSCH对应的positive HARQ-ACK。当该DCI指示的TCI状态与MAC CE(即所述第一MAC CE)指示的TCI状态不同时(此时该DCI可以重新指示一个或多个TCI状态),在上述PUCCH或者PUSCH的最后一个symbol之后的beamAppTime个symbol之后的第一个slot可以记作slot#n4;否则,可以将DCI的发送或接收时刻记作slot#n4;则该DCI指示的第一个(或者第一对)TCI状态(即所述第一TCI状态)的生效时间区间可以表示为[n4,n4+T1-1],T1(即所述第二信息所指示的时间间隔)可以通过RRC(即所述第一RRC信令)配置。相应地,其余的每一个(或者每一对)TCI状态的开始生效时刻等于前一个(或者前一对)TCI状态的开始生效时刻加上T1 slot,将该TCI状态记作第i个(或者第i对)TCI状态(i为大于1的整数),则第i个(或者第i对)TCI状态的生效时间区间可以表示为[n4+(i-1)*T1,n4+i*T1-1]。
对于上述场景3,基站后续可以通过DCI(即所述第三DCI)指示“P3个下行TCI状态和/或上行TCI状态,或者P3个联合TCI状态”中生效的一个或多个TCI状态。其中,当该DCI(即所述第三DCI)不包括DL-SCH时,UE可以在PUCCH或者PUSCH上发送该DCI对应的positive HARQ-ACK;当该DCI包括DL-SCH时,UE可以在PUCCH或者PUSCH上发送该DCI调度的PDSCH对应的positive HARQ-ACK。当该DCI指示的TCI状态与MAC CE(即所述第一MAC CE)指示的TCI状态不同时(此时该DCI可以重新指示一个或多个TCI状态),在上述PUCCH或者PUSCH的最后一个symbol之后的beamAppTime个symbol之后的第一个slot可以记作slot#n5;否则,可以将DCI的发送或接收时刻记作slot#n5;则该DCI指示的第一个(或者第一对)TCI状态(即所述第一TCI状态)的生效时间区间可以表示为[n5,n5+T1-1],T1(即所述第二信息所指示的时间间隔)可以通过RRC(即所述第一RRC信令)配置。相应地,其余的每一个(或者每一对)TCI状态的开始生效时刻等于前一个(或者前一对)TCI状态的开始生效时刻加上T1 slot,将该TCI状态记作第i个(或者第i对)TCI状态(i为大于1的整数),则第i个(或者第i对)TCI状态的生效时间区间可以表示为[n5+(i-1)*T1,n5+i*T1-1]。
实际应用时,所述终端可以利用所述第一信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态;或者,所述终端可以利用所述第三信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态;或者,所述终端可以利用所述第一信息和第六信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态;或者,所述终端可以利用所述第一信息和第七信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态。所述终端确定对应时间区间内应用的TCI状态后,对于在该TCI状态的生效时间范围内(即该时间区间内)的PDSCH、PDCCH以及可支持的信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signal,CSI-RS),所述终端可以基于该TCI状态(此时该TCI状态可以包括下行TCI状态或者联合TCI状态)获取准共位(Quasi Co-Location,QCL)假设;对于在该TCI状态的生效时间范围内的PUSCH、PUCCH以及可支持的探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS),所述终端可以基于该TCI状态(此时该TCI状态可以包括上行TCI状态或者联合TCI状态)获取上行(UpLink,UL)空域发送滤波器假设;另外,所述终端可以使用生效时间范围对应的TCI状态(即对应时间区间内应用的TCI状态)所关联或包含的发送功率的初始值P0、功率衰减系数alpha、功率控制调整状态索引值、以及路径损耗参考信号索引等参数,作为该时间区间内的PUSCH、PUCCH以及配置了高层参数followUnifiedTCIStateSRS的SRS的功率控制参数。
相应地,本公开实施例还提供了一种信息传输方法,应用于网络设备(具体可以包括基站),该方法包括:
向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
其中,在一实施例中,所述向终端发送第一信息,可以包括:
向所述终端发送第一MAC CE,所述第一MAC CE包含所述第一信息。
在一实施例中,该方法还可以包括:
向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
其中,在一实施例中,所述向所述终端发送第二信息,可以包括:
向所述终端发送第一RRC信令,所述第一RRC信令包含所述第二信息。
在一实施例中,该方法还可以包括:
向所述终端发送第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
其中,在一实施例中,所述向所述终端发送第三信息,可以包括:
向所述终端发送第二MAC CE,所述第二MAC CE包含所述第三信息。
在一实施例中,所述向所述终端发送第三信息,可以包括:
向所述终端发送第一DCI,所述第一DCI包含所述第三信息。
在一实施例中,该方法还可以包括:
向所述终端发送第四信息,所述第四信息用于指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
其中,在一实施例中,所述向所述终端发送第四信息,可以包括:
向所述终端发送第二RRC信令,所述第二RRC信令包含所述第四信息。
在一实施例中,所述多个第一TCI状态形成一个或多个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;
相应地,该方法还可以包括:
向所述终端发送第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
其中,在一实施例中,所述向所述终端发送第六信息,可以包括:
向所述终端发送第二DCI,所述第二DCI包含所述第六信息。
在一实施例中,该方法还可以包括:
向所述终端发送第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的一个或多个第一TCI状态。
其中,在一实施例中,所述向所述终端发送第七信息,可以包括:
向所述终端发送第三DCI,所述第三DCI包含所述第七信息。
相应地,本公开实施例还提供了一种信息传输方法,如图1所示,该方法包括:
步骤101:网络设备向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序;
步骤102:所述终端接收所述网络设备发送的所述第一信息。
本公开实施例提供的信息传输方法,网络侧向终端发送第一信息,所述终端接收所述网络侧发送的所述第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。本公开实施例提供的方案,网络侧向终端指示多个TCI状态(即所述第一TCI状态)以及这些TCI状态的应用时间顺序,如此,当网络侧在Unified TCI框架下进行基于时域预测的TCI状态指示时,在通过AI技术预测到未来多个TCI状态的情况下,网络侧不需要频繁地向终端指示最优波束的变更(即指示TCI状态),而是通过一次信令传输(即所述第一信息的传输)即可指示预测的多个TCI状态以及这些TCI状态的应用时间顺序,从而能够减少用于TCI状态指示的信令,最大化Unified TCI架构的信令节省效果;换句话说,能够有效降低TCI状态指示的开销,充分发挥AI的时域波束预测增益,从而能够有效提升网络侧的通信性能。
为了实现本公开实施例终端侧的方法,本公开实施例还提供了一种信息传输装置,设置在终端上,如图2所示,该装置包括:
第一接收单元201,用于接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
其中,在一实施例中,所述第一接收单元201,具体用于接收所述网络侧发送的第一MAC CE,所述第一MAC CE包含所述第一信息。
在一实施例中,所述第一接收单元201,还用于接收所述网络侧发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
在一实施例中,所述第一接收单元201,还用于接收所述网络侧发送的第一RRC信令,所述第一RRC信令包含所述第二信息。
在一实施例中,如图2所示,该装置还可以包括:
第二接收单元202,用于接收所述网络侧发送的第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
其中,在一实施例中,所述第二接收单元202,具体用于接收所述网络侧发送的第二MAC CE,所述第二MAC CE包含所述第三信息。
在一实施例中,所述第二接收单元202,具体用于接收所述网络侧发送的第一DCI,所述第一DCI包含所述第三信息。
在一实施例中,所述第二接收单元202,还用于接收所述网络侧发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
在一实施例中,所述第二接收单元202,还用于接收所述网络侧发送的第二RRC信令,所述第二RRC信令包含所述第四信息。
在一实施例中,如图2所示,该装置还可以包括:
处理单元203,用于在第三时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第四时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第二MAC CE的情况下,或者,在第三时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第五时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,利用所述第三信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态。
其中,在一实施例中,所述多个第一TCI状态形成一个或多个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;
相应地,所述处理单元203,还用于根据所述N个第一TCI状态的排列顺序或者所述M对第一TCI状态的排列顺序,确定所述N个第一TCI状态的应用时间顺序或者所述M对第一TCI状态的应用时间顺序。
在一实施例中,如图2所示,该装置还可以包括:
第三接收单元204,用于接收所述网络侧发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
其中,在一实施例中,所述第三接收单元204,具体用于接收所述网络侧发送的第二DCI,所述第二DCI包含所述第六信息。
在一实施例中,所述第三接收单元204,还用于接收所述网络侧发送的第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的一个或多个第一TCI状态。
在一实施例中,所述第三接收单元204,还用于接收所述网络侧发送的第三DCI,所述第三DCI包含所述第七信息。
实际应用时,所述第一接收单元201、第二接收单元202和第三接收单元204可由信息传输装置中的通信接口实现;所述处理单元203可由信息传输装置中的处理器实现。
为了实现本公开实施例网络设备侧的方法,本公开实施例还提供了一种信息传输装置,设置在网络设备上,如图3所示,该装置包括:
第一发送单元301,用于向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
其中,在一实施例中,所述第一发送单元301,具体用于向所述终端发送第一MAC CE,所述第一MAC CE包含所述第一信息。
在一实施例中,所述第一发送单元301,还用于向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
在一实施例中,所述第一发送单元301,还用于向所述终端发送第一RRC信令,所述第一RRC信令包含所述第二信息。
在一实施例中,如图3所示,该装置还可以包括:
第二发送单元302,用于向所述终端发送第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
其中,在一实施例中,所述第二发送单元302,具体用于向所述终端发送第二MAC CE,所述第二MAC CE包含所述第三信息。
在一实施例中,所述第二发送单元302,具体用于向所述终端发送第一DCI,所述第一DCI包含所述第三信息。
在一实施例中,所述第二发送单元302,还用于向所述终端发送第四信息,所述第四信息用于指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
在一实施例中,所述第二发送单元302,还用于向所述终端发送第二RRC信令,所述第二RRC信令包含所述第四信息。
在一实施例中,所述多个第一TCI状态形成一个或多个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;
相应地,如图3所示,该装置还可以包括:
第三发送单元303,用于向所述终端发送第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
其中,在一实施例中,所述第三发送单元303,具体用于向所述终端发送第二DCI,所述第二DCI包含所述第六信息。
在一实施例中,所述第三发送单元303,还用于向所述终端发送第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的一个或多个第一TCI状态。
在一实施例中,所述第三发送单元303,还用于向所述终端发送第三DCI,所述第三DCI包含所述第七信息。
实际应用时,所述第一发送单元301、第二发送单元302和第三发送单元303可由信息传输装置中的通信接口实现。
需要说明的是:上述实施例提供的信息传输装置在进行信息传输时,仅以上述各程序模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述处理分配由不同的程序模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的程序模块,以完成以上描述的全部或者部分处理。另外,上述实施例提供的信息传输装置与信息传输方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
基于上述程序模块的硬件实现,且为了实现本公开实施例终端侧的方法,本公开实施例还提供了一种终端,如图4所示,该终端400包括:
第一通信接口401,能够与网络侧和/或其他终端进行信息交互;
第一处理器402,与所述第一通信接口401连接,以实现与网络侧和/或其他终端进行信息交互,用于运行计算机程序时,执行上述终端侧一个或多个技术方案提供的方法;
第一存储器403,所述计算机程序存储在所述第一存储器403上。
具体地,所述第一通信接口401,用于接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
其中,在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第一MAC CE,所述第一MAC CE包含所述第一信息。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第一RRC信令,所述第一RRC信令包含所述第二信息。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第二MAC CE,所述第二MAC CE包含所述第三信息。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第一DCI,所述第一DCI包含所述第三信息。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第二RRC信令,所述第二RRC信令包含所述第四信息。
在一实施例中,所述第一处理器402,用于在第三时刻通过所述第一通信接口401接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第四时刻通过所述第一通信接口401接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第二MAC CE的情况下,或者,在第三时刻通过所述第一通信接口401接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第五时刻通过所述第一通信接口401接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,利用所述第三信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态。
在一实施例中,所述多个第一TCI状态形成一个或多个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;
相应地,所述第一处理器402,还用于根据所述N个第一TCI状态的排列顺序或者所述M对第一TCI状态的排列顺序,确定所述N个第一TCI状态的应用时间顺序或者所述M对第一TCI状态的应用时间顺序。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第二DCI,所述第二DCI包含所述第六信息。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的一个或多个第一TCI状态。
在一实施例中,所述第一通信接口401,还用于接收所述网络侧发送的第三DCI,所述第三DCI包含所述第七信息。
需要说明的是:所述第一通信接口401和第一处理器402的具体处理过程可参照上述方法理解,这里不再赘述。
当然,实际应用时,终端400中的各个组件通过总线系统404耦合在一起。可理解,总线系统404用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统404除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图4中将各种总线都标为总线系统404。
本公开实施例中的第一存储器403用于存储各种类型的数据以支持终端400的操作。这些数据的示例包括:用于在终端400上操作的任何计算机程序。
上述本公开实施例揭示的方法可以应用于所述第一处理器402中,或者由所述第一处理器402实现。所述第一处理器402可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过所述第一处理器402中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。所述第一处理器402可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。所述第一处理器402可以实现或者执行本公开实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本公开实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于第一存储器403,所述第一处理器402读取第一存储器403中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,终端400可以被一个或多个应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、DSP、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)、复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器(Micro Controller Unit,MCU)、微处理器(Microprocessor)、或者其他电子元件实现,用于执行前述方法。
基于上述程序模块的硬件实现,且为了实现本公开实施例网络设备侧的方法,本公开实施例还提供了一种网络设备,如图5所示,该网络设备500包括:
第二通信接口501,能够与终端和/或其他网络设备进行信息交互;
第二处理器502,与所述第二通信接口501连接,以实现与终端和/或其他网络设备进行信息交互,用于运行计算机程序时,执行上述网络设备侧一个或多个技术方案提供的方法;
第二存储器503,所述计算机程序存储在所述第二存储器503上。
具体地,所述第二通信接口501,用于向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
其中,在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第一MAC CE,所述第一MAC CE包含所述第一信息。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第一RRC信令,所述第一RRC信令包含所述第二信息。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第二MAC CE,所述第二MAC CE包含所述第三信息。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第一DCI,所述第一DCI包含所述第三信息。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第四信息,所述第四信息用于指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第二RRC信令,所述第二RRC信令包含所述第四信息。
在一实施例中,所述多个第一TCI状态形成一个或多个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;
相应地,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第二DCI,所述第二DCI包含所述第六信息。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的一个或多个第一TCI状态。
在一实施例中,所述第二通信接口501,还用于向所述终端发送第三DCI,所述第三DCI包含所述第七信息。
需要说明的是:所述第二通信接口501的具体处理过程可参照上述方法理解,这里不再赘述。
当然,实际应用时,网络设备500中的各个组件通过总线系统504耦合在一起。可理解,总线系统504用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统504除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图5中将各种总线都标为总线系统504。
本公开实施例中的第二存储器503用于存储各种类型的数据以支持网络设备500的操作。这些数据的示例包括:用于在网络设备500上操作的任何计算机程序。
上述本公开实施例揭示的方法可以应用于所述第二处理器502中,或者由所述第二处理器502实现。所述第二处理器502可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过所述第二处理器502中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。所述第二处理器502可以是通用处理器、DSP,或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。所述第二处理器502可以实现或者执行本公开实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本公开实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于第二存储器503,所述第二处理器502读取第二存储器503中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,网络设备500可以被一个或多个ASIC、DSP、PLD、CPLD、FPGA、通用处理器、控制器、MCU、Microprocessor、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
可以理解,本公开实施例的存储器(第一存储器403、第二存储器503)可以是易失性存储器或者非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、磁性随机存取存储器(ferromagnetic random access memory,FRAM)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)、同步静态随机存取存储器(Synchronous Static Random Access Memory,SSRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous Dynamic Random Access Memory,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(SyncLink Dynamic Random Access Memory,SLDRAM)、直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus Random Access Memory,DRRAM)。本公开实施例描述的存储器旨在包括但不限于这些和任意其他适合类型的存储器。
为了实现本公开实施例提供的方法,本公开实施例还提供了一种信息传输系统,如图6所示,该系统包括:终端601和网络设备602。
这里,需要说明的是:所述终端601和网络设备602的具体处理过程已在上文详述,这里不再赘述。
在示例性实施例中,本公开实施例还提供了一种存储介质,即计算机存储介质,具体为计算机可读存储介质,例如包括存储计算机程序的第一存储器403,上述计算机程序可由终端400的第一处理器402执行,以完成前述终端侧任一方法所述步骤。再比如包括存储计算机程序的第二存储器503,上述计算机程序可由网络设备500的第二处理器502执行,以完成前述网络设备侧任一方法所述步骤。计算机可读存储介质可以是FRAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash Memory、磁表面存储器、光盘、或CD-ROM等存储器。
在示例性实施例中,本公开实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序可由终端400的第一处理器402执行,以完成前述终端侧任一方法所述步骤;或者,所述计算机程序可由网络设备500的第二处理器502执行,以完成前述网络设备侧任一方法所述步骤。
需要说明的是:“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
另外,本公开实施例所记载的技术方案之间,在不冲突的情况下,可以任意组合。
以上所述,仅为本公开的较佳实施例而已,并非用于限定本公开的保护范围。

Claims (29)

  1. 一种信息传输方法,应用于终端,所述方法包括:
    接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一传输配置指示TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述多个第一TCI状态中的每个第一TCI状态包括以下之一:
    下行TCI状态;
    上行TCI状态;
    联合TCI状态。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,在接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一媒体访问控制控制元素MAC CE的情况下,所述多个第一TCI状态中的第一个第一TCI状态或者第一对第一TCI状态在第一时刻开始应用,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;所述第一时刻在第二时刻之后并与所述第二时刻间隔第一时长,所述第二时刻是所述终端向所述网络侧上报承载所述第一MAC CE的物理下行共享信道PDSCH所对应的混合自动重传请求的确认应答HARQ-ACK的时刻。
  4. 根据权利要求1至3任一项所述的方法,所述方法还包括:
    接收所述网络侧发送的第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述接收所述网络侧发送的第二信息,包括:
    接收所述网络侧发送的第一无线资源控制RRC信令,所述第一RRC信令包含所述第二信息。
  6. 根据权利要求1至3任一项所述的方法,所述方法还包括:
    接收所述网络侧发送的第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
  7. 根据权利要求6所述的方法,所述方法还包括:
    接收所述网络侧发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
  8. 根据权利要求6所述的方法,所述方法还包括:
    在第三时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第四时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第二MAC CE的情况下,或者,在第三时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第一信息的第一MAC CE之后,在第五时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一下行控制信息DCI的情况下,
    利用所述第三信息,确定对应时间区间内应用的TCI状态。
  9. 根据权利要求6所述的方法,其中,在接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,所述多个第二TCI状态中的第一个第二TCI状态或者第一对第二TCI状态在第六时刻或第七时刻开始应用,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;所述第六时刻是所述网络侧发送所述第一DCI的时刻或者是所述终端接收到所述第一DCI的时刻;所述第七时刻在第八时刻之后并与所述第八时刻间隔第二时长,所述第八时刻是所述终端进行所述第一DCI所对应的物理上行控制信道PUCCH或物理上行共享信道PUSCH传输的最后一个时刻。
  10. 根据权利要求6所述的方法,其中,在第五时刻接收到所述网络侧发送的包含所述第三信息的第一DCI的情况下,所述第三信息包含所述多个第二TCI状态中每个第二TCI状态对应的第五信息,所述第五信息表征第二TCI状态开始应用的时刻相对于所述第五时刻的时间偏移。
  11. 根据权利要求1至3任一项所述的方法,其中,所述多个第一TCI状态形成一个或多个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;所述方法还包括:
    根据所述N个第一TCI状态的排列顺序或者所述M对第一TCI状态的排列顺序,确定所述N个第一TCI状态的应用时间顺序或者所述M对第一TCI状态的应用时间顺序。
  12. 根据权利要求11所述的方法,所述方法还包括:
    接收所述网络侧发送的第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述接收所述网络侧发送的第六信息,包括:
    接收所述网络侧发送的第二DCI,所述第二DCI包含所述第六信息。
  14. 根据权利要求1至3任一项所述的方法,所述方法还包括:
    接收所述网络侧发送的第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的一个或多个第一TCI状态。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述接收所述网络侧发送的第七信息,包括:
    接收所述网络侧发送的第三DCI,所述第三DCI包含所述第七信息。
  16. 一种信息传输方法,应用于网络设备,所述方法包括:
    向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
  17. 根据权利要求16所述的方法,所述方法还包括:
    向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于指示所述多个第一TCI状态中相邻两个第一TCI状态或者相邻两对第一TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
  18. 根据权利要求16所述的方法,所述方法还包括:
    向所述终端发送第三信息,所述第三信息用于指示多个第二TCI状态以及所述多个第二TCI状态的应用时间顺序。
  19. 根据权利要求16所述的方法,所述方法还包括:
    向所述终端发送第四信息,所述第四信息用于指示多个第二TCI状态中相邻两个第二TCI状态或者相邻两对第二TCI状态开始应用的时刻之间的时间间隔,一对第二TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态。
  20. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述多个第一TCI状态形成一个或多个TCI状态组,每个TCI状态组包含N个第一TCI状态或者M对第一TCI状态,N和M均为大于0的整数,一对第一TCI状态包含一个下行TCI状态和一个上行TCI状态;所述方法还包括:
    向所述终端发送第六信息,所述第六信息用于指示所述一个或多个TCI状态组中应用的TCI状态组。
  21. 根据权利要求16所述的方法,所述方法还包括:
    向所述终端发送第七信息,所述第七信息用于指示所述多个第一TCI状态中应用的一个或多个第一TCI状态。
  22. 一种信息传输装置,包括:
    第一接收单元,用于接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
  23. 一种信息传输装置,包括:
    第一发送单元,用于向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
  24. 一种终端,包括:第一通信接口和第一处理器;其中,
    所述第一通信接口,用于接收网络侧发送的第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
  25. 一种网络设备,包括:第二通信接口和第二处理器;其中,
    所述第二通信接口,用于向终端发送第一信息,所述第一信息用于指示多个第一TCI状态以及所述多个第一TCI状态的应用时间顺序。
  26. 一种终端,包括:第一处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的第一存储器,
    其中,所述第一处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至15任一项所述方法的步骤。
  27. 一种网络设备,包括:第二处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的第二存储器,
    其中,所述第二处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求16至21任一项所述方法的步骤。
  28. 一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至15任一项所述方法的步骤,或者实现权利要求16至21任一项所述方法的步骤。
  29. 一种计算机程序产品,包括计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至15任一项所述方法的步骤,或者实现权利要求16至21任一项所述方法的步骤。
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