WO2025201563A1 - 指示信息配置方法、装置、设备、存储介质和计算机程序产品 - Google Patents
指示信息配置方法、装置、设备、存储介质和计算机程序产品Info
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- WO2025201563A1 WO2025201563A1 PCT/CN2025/086431 CN2025086431W WO2025201563A1 WO 2025201563 A1 WO2025201563 A1 WO 2025201563A1 CN 2025086431 W CN2025086431 W CN 2025086431W WO 2025201563 A1 WO2025201563 A1 WO 2025201563A1
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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- H04W72/046—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
Definitions
- the present disclosure relates to the field of communication technologies, and in particular to an indication information configuration method, apparatus, device, storage medium, and computer program product.
- New Radio (NR) technologies incorporate a method for indicating the beams of different channels and/or reference signals through TCI states (Transmission Configuration Indicator states).
- the Medium Access Control (MAC) Control Element (CE) activates TCI code points from the available TCI state set.
- An activated TCI code point corresponds to only one TCI state, and different TCI code points can correspond to different TCI states.
- MAC Medium Access Control
- CE Control Element
- TCI code points corresponds to only one TCI state.
- a TCI code point corresponds to only one TCI state.
- the maximum number of transmitted data streams is limited by the number of physical RF channels.
- the number of transmitted data streams must be less than or equal to the minimum number of transmit and receive antennas, making it impossible to rapidly change the spatial characteristics of the transmit and receive antennas within a single OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the purpose of the embodiments of the present disclosure is to provide an indication information configuration method, apparatus, device, storage medium and computer program product, which can correspond multiple TCI states to one TCI code point, thereby better supporting the rapid change of the antenna spatial characteristics of the transmitting/receiving antenna within one OFDM symbol.
- the present disclosure provides a method for configuring indication information, including:
- An association relationship is established between each TCI code point and a corresponding plurality of TCI states that conform to the number to be configured.
- the system parameters include at least one of an upsampling factor, a downsampling factor, an upsampling rate, and a downsampling rate.
- the method further comprises:
- the indication field parameters are used to indicate whether the indication field of the corresponding TCI state appears.
- the indication field parameter is a first set value, it indicates that the indication field of the TCI state appears; when the indication field parameter is a second set value, it indicates that the indication field of the TCI state does not appear.
- configuring the indication field parameters of all TCI states in each TCI code point includes:
- the target indication domain parameter and the indication domain parameters whose serial numbers are after the target indication domain parameter are configured so that the TCI state indication domains corresponding to the remaining indication domain parameters do not appear, and the fields of the remaining indication domain parameters are deleted in the indication information.
- the method further comprises:
- the method further comprises:
- All TCI states in each TCI code point are associated with sampling point groups in an orthogonal frequency division multiplexing symbol; wherein the orthogonal frequency division multiplexing symbol includes a plurality of sampling point groups, one TCI state is associated with one sampling point group, and each sampling point group includes at least one sampling point.
- an indication information configuration device including:
- System parameter acquisition module used to obtain system parameters of network devices
- an embodiment of the present disclosure also provides a computer-readable storage medium, which includes a stored computer program, wherein when the computer program is running, the device where the computer-readable storage medium is located is controlled to execute the indication information configuration method described in any of the above embodiments.
- the indication information configuration method, apparatus, device, storage medium and computer program product disclosed in the present invention determine the number of TCI states to be configured corresponding to each TCI code point in the indication information by obtaining the system parameters of the network device, and then establish an association relationship between each TCI code point and the corresponding multiple TCI states that meet the said number to be configured, so that one TCI code point can be associated with multiple TCI states, breaking the constraint that the maximum number of transmitted data streams is limited by the actual number of physical RF channels, thereby better supporting the rapid change of the antenna spatial characteristics of the transmitting/receiving antenna within an OFDM symbol.
- FIG1 is a flow chart of a method for configuring indication information provided by an embodiment of the present disclosure
- FIG2 is a schematic diagram of the format of indication information provided by an embodiment of the present disclosure.
- FIG3 is a structural block diagram of an indication information configuration device provided by an embodiment of the present disclosure.
- the indication information configuration method described in the embodiment of the present disclosure is implemented by a network device, which is used to configure the indication information and send the indication information to the terminal device.
- the indication information is MAC CE (Media Access Control Control Element).
- the terminal device can obtain the indication information sent by the network device through MAC CE signaling, thereby obtaining the TCI state corresponding to the communication transmission, and transmit data according to the TCI state.
- TCI is used to inform the terminal device to receive PDCCH (Physical Downlink Control Channel) or PDSCH (physical downlink share channel) using the same receiving beam as the SSB (synchronization signal block) or CSI-RS (channel state information reference signal) sent by the receiving base station; or to inform the terminal device to use which reference signal when sending PUCCH (physical uplink control channel) or PUSCH (physical uplink share channel), such as the same transmitting beam as the SRS (sounding reference signal) or the transmitting beam corresponding to the receiving beam of the CSI-RS.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH physical downlink share channel
- SSB synchronization signal block
- CSI-RS channel state information reference signal
- LTE long-term evolution
- 5G fifth-generation
- NR 5G new radio
- the network device described in the embodiments of the present disclosure may be an evolved NodeB (eNB), a transmission reception point (TRP), a next generation NodeB (gNB) in an NR system, a base station in other future mobile communication systems, or an access node in a wireless fidelity (WiFi) system, etc.
- eNB evolved NodeB
- TRP transmission reception point
- gNB next generation NodeB
- WiFi wireless fidelity
- the terminal device described in the embodiments of the present disclosure is an entity on the terminal side for receiving or transmitting signals.
- the terminal device may also be referred to as a terminal device (terminal), user equipment (UE), mobile station (MS), mobile terminal (MT), etc.
- the terminal device may be a car with communication capabilities, a smart car, a mobile phone, a wearable device, a tablet computer (Pad), a computer with wireless transceiver capabilities, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device used in industrial control (industrial control), a wireless terminal device used in self-driving (self-driving), a wireless terminal device used in remote medical surgery, a wireless terminal device used in smart grids (smart grids), a wireless terminal device used in transportation safety (transportation safety), a wireless terminal device used in smart cities (smart cities), a wireless terminal device used in smart homes, etc.
- FIG1 is a flowchart of an indication information configuration method provided by an embodiment of this disclosure, wherein the network device is configured to perform the following steps:
- the present embodiment provides two methods for determining the value: one is to directly determine the value based on system parameters, and the other is to determine the value based on system parameters and bandwidth.
- the system parameters include at least one of an upsampling factor, a downsampling factor, an upsampling rate, and a downsampling rate.
- the system parameter K is also related to the bandwidth, and the system parameter K is inversely proportional to the bandwidth.
- a method for taking the value of the system parameter K at different bandwidths and upsampling factors/downsampling factors is provided. See Table 1.
- the bandwidth values include 2.5M, 5M, 10M, 15M, 50M, 25M, ..., 100M, and the upsampling factor/downsampling factor values include 1, 4, 8, and 16.
- the system bandwidth is 5M and the upsampling factor/downsampling factor is 1, the value of the system parameter K is 256.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开公开了一种指示信息配置方法、装置、设备、存储介质和计算机程序产品,通过获取网络设备的系统参数来确定指示信息中每一TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量,然后获取每一TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系,使得一个TCI码点能够关联多个TCI状态,打破最大传输数据流的数量受实际物理射频通道数量的限制这一制约因素,从而更好地支持在一个OFDM符号内快速改变发送/接收天线的天线空间特性。
Description
相关申请的交叉引用
本公开基于申请号为202410372383.9、申请日为2024年03月29日的中国专利申请提出,并要求该中国专利申请的优先权,该中国专利申请的全部内容在此引入本公开作为参考。
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种指示信息配置方法、装置、设备、存储介质和计算机程序产品。
新空口(New Radio,NR)的相关技术中设计了通过TCI state(Transmission Configuration Indicator state,传输配置指示状态)指示不同信道和/或参考信号的波束的方式。媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)控制单元(Control Element,CE)从可用的TCI state集合中激活一些TCI码点(code point),激活的TCI码点只能对应一个TCI state,不同TCI码点可以对应不同TCI state。对于现有集中式MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多输入多输出)系统,一个TCI码点只能对应一个TCI state,最大传输数据流的数量受实际物理射频通道数量的限制,传输的数据流数必须小于等于发送和接收天线最小值,无法在一个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号内快速改变发送/接收天线的空间特性。
本公开实施例的目的是提供一种指示信息配置方法、装置、设备、存储介质和计算机程序产品,可以为一个TCI码点对应多个TCI state,从而更好地支持在一个OFDM符号内快速改变发送/接收天线的天线空间特性。
为实现上述目的,本公开实施例提供了一种指示信息配置方法,包括:
获取网络设备的系统参数;
根据所述系统参数确定指示信息中每一TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量;
建立每一TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系。
在一些实施例中,所述系统参数包括上采样因子、下采样因子、上采样率和下采样率中的至少一种。
在一些实施例中,所述方法还包括:
配置每一TCI码点中所有TCI状态的指示域参数;其中,所述指示域参数用于指示对应的TCI状态的指示域是否出现,当所述指示域参数为第一设定值时,表示所述TCI状态的指示域出现,当所述指示域参数为第二设定值时,表示所述TCI状态的指示域不出现。
在一些实施例中,所述配置每一TCI码点中所有TCI状态的指示域参数,包括:
针对每一TCI码点,存在一个目标指示域参数对应的TCI状态的指示域不出现时,配置目标指示域参数和序号在所述目标指示域参数之后的剩余指示域参数对应的TCI状态的指示域均不出现,以及在所述指示信息中删除所述剩余指示域参数的字段。
在一些实施例中,所述方法还包括:
将每一TCI码点中的所有TCI状态对应的解调参考信号端口配置分别在不同的码分复用组。
在一些实施例中,所述方法还包括:
将每一TCI码点中的所有TCI状态与正交频分复用符号内的采样点组相关联;其中,所述正交频分复用符号包括若干个采样点组,一个TCI状态关联一个采样点组,每个采样点组包括至少一个采样点。
在一些实施例中,所述方法还包括:发送所述指示信息。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种指示信息配置装置,包括:
系统参数获取模块,用于获取网络设备的系统参数;
指示信息配置模块,用于根据所述系统参数确定指示信息中每个TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量,并建立所有TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种网指示信息配置设备,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述任一实施例所述的指示信息配置方法。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如上述任一实施例所述的指示信息配置方法。
为实现上述目的,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,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一实施例所述的指示信息配置法。
相比于现有技术,本公开公开的指示信息配置方法、装置、设备、存储介质和计算机程序产品,通过获取网络设备的系统参数来确定指示信息中每一TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量,然后建立每一TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系,使得一个TCI码点能够关联多个TCI状态,打破最大传输数据流的数量受实际物理射频通道数量的限制这一制约因素,从而更好地支持在一个OFDM符号内快速改变发送/接收天线的天线空间特性。
图1是本公开实施例提供的一种指示信息配置方法的流程图;
图2是本公开实施例提供的指示信息的格式示意图;
图3是本公开实施例提供的一种指示信息配置装置的结构框图;
图4是本公开实施例提供的一种指示信息配置设备的结构框图。
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
本公开实施例所述的指示信息配置方法由网络设备执行实现,所述网络设备用于配置指示信息,并将所述指示信息发送给终端设备,所述指示信息为MAC CE(Media Access Control Control Element,媒体接入控制层控制单元),终端设备可以通过MAC CE信令获取所述网络设备发送的指示信息,从而获取通信传输对应的TCI状态(state),并根据所述TCI状态进行数据传输。
TCI用于告知终端设备接收PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行链路控制通道)或PDSCH(physical downlink share channel,物理下行共享信道)使用与接收基站发送的哪个SSB(synchronization signal block,同步信号块)或CSI-RS(channel state information reference signal,信道状态信息参考信号)一样的接收beam;或告知终端设备发送PUCCH(physical uplink control channel,物理上行控制信道)或PUSCH(physical uplink share channel,物理上行共享信道)时使用与哪个参考信号,比如SRS(sounding reference signal,探测参考信号)一样的发送beam或CSI-RS的接收beam对应的发送beam。
本公开实施例可以应用于各种通信系统,例如长期演进(long term evolution,LTE)系统、第五代(5thgeneration,5G)移动通信系统、5G新空口(new radio,NR)系统,或者其他未来的新型移动通信系统等。
本公开实施例所述的网络设备可以为演进型基站(evolved NodeB,eNB)、传输点(transmission reception point,TRP)、NR系统中的下一代基站(next generation NodeB,gNB)、其他未来移动通信系统中的基站或无线保真(WiFi)系统中的接入节点等。
本公开实施例所述的终端设备是终端侧的一种用于接收或发射信号的实体,终端设备也可以称为终端设备(terminal)、用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端设备(mobile terminal,MT)等。终端设备可以是具备通信功能的汽车、智能汽车、手机(mobile phone)、穿戴式设备、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等等。
为了进一步扩展传统MIMO的维度,从而提升频谱效率性能,本公开提出了一种新型MIMO传输方案下的QCL(Quasi Co Location,准同位)配置方法,定义一种新的TCI状态(state)激活/去激活MAC-CE结构。参见图1,图1是本公开实施例提供的一种指示信息配置方法的流程图,所述网络设备用于执行以下步骤:
S1、获取网络设备的系统参数;
S2、根据所述系统参数确定指示信息中每一TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量;
S3、建立每一TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系。
具体地,对于每一TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量M的取值,本公开实施例提供两种取值方式,一种是根据系统参数直接取值,另一种是根据系统参数和带宽取值。可选地,所述系统参数包括上采样因子、下采样因子、上采样率和下采样率中的至少一种。
在第一种实施方式中,一个码点(code point)所关联的TCI状态的数量M可以直接等于上采样因子/下采样因子,或直接等于上采样率/下采样率,如所述上采样因子/下采样因子(上采样率/下采样率)的取值为1、4、8、16等,即M=1、4、8、16等。或者,系统参数K可以直接等于上采样因子/下采样因子(上采样率/下采样率),如上采样因子/下采样因子为4,K=4,或系统参数K是上采样因子/下采样因子的一个函数等,如一次函数,所述系统参数K与上采样因子/下采样因子呈正比关系,如上采样因子/下采样因子为4时,K为8、12、16或20等。
在第二种实施方式中,所述系统参数K还与带宽有关,系统参数K与带宽呈反比关系,本公开实施例中给出一种系统参数K在不同带宽和上采样因子/下采样因子的取值方式,可参见表1,带宽取值包括2.5M、5M、10M、15M、50M、25M、....100M,上采样因子/下采样因子的取值包括1、4、8、16。如系统带宽在5M,且上采样因子/下采样因子为1时,系统参数K的取值为256,此时以K=256为依据,进一步得到M的值,如M=256,或者M=K/2=128,或者M=K/4=64。
表1系统参数K在不同带宽和上采样因子/下采样因子的取值
具体地,在确定每一TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量M后,所述方法还包括:配置每一TCI码点中所有TCI状态的指示域参数;其中,所述指示域参数用于指示对应的TCI状态的指示域是否出现,当所述指示域参数为第一设定值时,表示所述TCI状态的指示域出现,当所述指示域参数为第二设定值时,表示所述TCI状态的指示域不出现。
示例性的,所述TCI状态包括激活和去激活两种状态,本公开实施例中一个MAC-CE中可设有N个TCI码点(code point),每个TCI码点对应有M个TCI状态,所述TCI码点中的所有TCI状态均对应独立传输配置指示。与1个TCI码点相关联的TCI状态最多有M个,当系统中一共有N个TCI码点时,系统中共有M*N个TCI状态。为了支持一个TCI码点(code point)指示多个TCI状态,需要对TCI状态激活/去激活MAC-CE格式进行增强。
参见图2,图2是本公开实施例提供的指示信息的格式示意图。R为预留必特,Serving Cell ID表示使用该MAC-CE的服务小区,BWP ID表示BWP(Bandwidth Part,部分带宽)的索引,该信息也是DCI中BWP的码点(code point)。Oct是指单位字节长度。C0,1、C0,2...CN,1、CN,2为指示域参数,每个TCI状态均对应有一个指示域参数。示例性的,所述第一设定值为1,所述第二设定值为0,Ci,j用于指示TCI state IDi,j+1域是否出现,即如果Ci,j=1,则TCI state IDi,j+1出现;如果Ci,j=0,则TCI state IDi,j+1域不出现。其中,0≤i≤N,1≤j≤M。N的具体取值可以由网络设备自行设置,在此不做具体限定。
示例性的,图2中的C0,1表示第一个码点对应的第一个TCI状态,用TCI state ID0,1表示,C0,2表示第一个码点对应的第二个TCI状态,用TCI state ID0,2表示,以此类推,直至达到M个码点,CN,1表示第N+1个码点对应的第一个TCI状态,用TCI state IDN,1表示,CN,2表示第N+1个码点对应的第二个TCI状态,用TCI state IDN,2表示。
在所述指示信息中每一TCI码点的首尾处设有预留比特R,默认为0,所述指示信息可以复用该预留比特R,或者引入新的比特。所述预留比特的作用是便于后续功能扩展或增强,由于中间的指示域参数Ci,j可以用于指示TCI state IDi,j+1域是否连续出现,需要占用连续的位置,最后只剩下首尾的位置可用来扩展,因此在指示信息的收尾位置都设有一个预留必特R。
具体地,所述配置每一TCI码点中所有TCI状态的指示域参数,包括:针对每一TCI码点,存在一个目标指示域参数对应的TCI状态的指示域不出现时,配置目标指示域参数和序号在所述目标指示域参数之后的剩余指示域参数对应的TCI状态的指示域均不出现,以及在所述指示信息中删除所述剩余指示域参数的字段。
示例性的,针对第i个TCI码点,TCI state IDi,j域只能连续出现,即:TCI state IDi,1、...、TCI state IDi,j均出现。如果目标指示域参数为Ci,j+1对应的TCI state IDi,j+1是第i个码点内第一个被Ci,j指示不出现的域,则剩余指示域参数为Ci,j+2~Ci,M对应的TCI state IDi,j+1、...、TCI state IDi,M均不出现。此时,这些域前面相应的指示域参数字段Ci,j+1、...、Ci,M也不用出现。
在本公开实施例中,通过配置TCI state IDi,j域的出现与否的连续结构,可以节省信令资源,避免资源浪费,进一步降低开销。
具体地,所述方法还包括:将每一TCI码点中的所有TCI状态对应的解调参考信号端口配置分别在不同的码分复用组。
示例性的,考虑到不同波束的非理想正交性,如果对应不同TCI state的DM-RS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)端口处在一个CDM(Code Division Multiplexing,码分复用)组内,可能会影响DM-RSOCC(Orthogonal Cover Code,正交码覆盖)的解调性能,导致不准确的干扰测量结果,因此,配置一个TCI码点下的M个TCI state对应的M个DM-RS端口配置在不同CDM组。
在本公开实施例中,通过将每一TCI码点中的所有TCI状态对应的解调参考信号端口配置分别在不同的码分复用组,能够降低干扰,提高DM-RSOCC的解调性能。
具体地,所述方法还包括:将每一TCI码点中的所有TCI状态与正交频分复用符号内的采样点组相关联;其中,所述正交频分复用符号包括若干个采样点组,一个TCI状态关联一个采样点组,每个采样点组包括至少一个采样点。
示例性的,对于一个TCI码点下关联的M个TCI state,都与一个OFDM符号内/间的一个采样点组相关联,每个采样点组包含P个采样点。例如:一个OFDM符号共包含2048个采样点,如果P=4,则一个OFDM符号内的采样点一共可以划分为G=2048/4=512个采样点组。对于一个OFDM符号内的第g个采样点组,与一个TCI码点下的第(g mod M)或(g mod M)+1个TCI state相关联,“g mod M”表示第g个采样点组和M个TCI state中的指定一个TCI state具有关联关系,或者可以按照某种定义的表格的方式进行采样点和TCI state的关联设置。
在本公开实施例中,通过在一个OFDM符号内配置不同采样点或采样点组的粒度,改变天线特性,达到虚拟出多个MIMO通道进行多流传输的目的。由于建立采样点组和天线空间特性之间的对应关系,使得通过上述新的MAC-CE格式可以同时指示多个(M个)不同的天线空间特性,比如:波束方向,或与某种参考信号相关(SSB或CSI-RS),从而支持在一个OFDM符号内快速改变发送/接收天线的空间特性的目的。
在本公开实施例中,所述方法还包括:发送所述指示信息。
相比于现有技术,本公开实施例公开的指示信息配置方法,通过获取网络设备的系统参数来确定指示信息中每一TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量,然后建立每一TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系,使得一个TCI码点能够关联多个TCI状态,打破最大传输数据流的数量受实际物理射频通道数量的限制这一制约因素,从而更好地支持在一个OFDM符号内快速改变发送/接收天线的天线空间特性。
参见图3,图3是本公开实施例提供的一种指示信息配置装置100的结构框图,所述指示信息配置装置100包括:
系统参数获取模块11,用于获取网络设备的系统参数;
指示信息配置模块12,用于根据所述系统参数确定指示信息中每个TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量,并建立所有TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系。
具体地,所述系统参数包括上采样因子、下采样因子、上采样率和下采样率中的至少一种。
具体地,所述指示信息配置模块12还用于:配置每一TCI码点中所有TCI状态的指示域参数;其中,所述指示域参数用于指示对应的TCI状态的指示域是否出现,当所述指示域参数为第一设定值时,表示所述TCI状态的指示域出现,当所述指示域参数为第二设定值时,表示所述TCI状态的指示域不出现。
具体地,所述指示信息配置模块12还用于:针对每一TCI码点,存在一个目标指示域参数对应的TCI状态的指示域不出现时,配置目标指示域参数和序号在所述目标指示域参数之后的剩余指示域参数对应的TCI状态的指示域均不出现,以及在所述指示信息中删除所述剩余指示域参数的字段。
具体地,所述指示信息配置模块12还用于:将每一TCI码点中的所有TCI状态对应的解调参考信号端口配置分别在不同的码分复用组。
具体地,所述指示信息配置模块12还用于:将每一TCI码点中的所有TCI状态与正交频分复用符号内的采样点组相关联;其中,所述正交频分复用符号包括若干个采样点组,一个TCI状态关联一个采样点组,每个采样点组包括至少一个采样点。
值得说明的是,本公开实施例所述的指示信息配置装置100中各个模块的工作过程可参考上述实施例所述的指示信息配置方法的工作过程,在此不再赘述。
相比于现有技术,本公开实施例公开的指示信息配置装置100,通过获取网络设备的系统参数来确定指示信息中每一TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量,然后建立每一TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系,使得一个TCI码点能够关联多个TCI状态,打破最大传输数据流的数量受实际物理射频通道数量的限制这一制约因素,从而更好地支持在一个OFDM符号内快速改变发送/接收天线的天线空间特性。
参见图4,图4是本公开实施例提供的一种指示信息配置设备200的结构框图,所述指示信息配置设备200包括处理器21、存储器22以及存储在所述存储器22中并可在所述处理器21上运行的计算机程序。所述处理器21执行所述计算机程序时实现上述各个指示信息配置方法实施例中的步骤,比如步骤S1~S3。
示例性的,所述计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器22中,并由所述处理器21执行,以完成本公开。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述指示信息配置设备200中的执行过程。
所述指示信息配置设备200可包括,但不仅限于,处理器21、存储器22。本领域技术人员可以理解,所述示意图仅仅是指示信息配置设备200的示例,并不构成对指示信息配置设备200的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述指示信息配置设备200还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所述处理器21可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)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。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等,所述处理器21是所述指示信息配置设备200的控制中心,利用各种接口和线路连接整个指示信息配置设备200的各个部分。
所述存储器22可用于存储所述计算机程序和/或模块,所述处理器21通过运行或执行存储在所述存储器22内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器22内的数据,实现所述指示信息配置设备200的各种功能。所述存储器22可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器22可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
其中,所述指示信息配置设备200集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器21执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。
以上所述是本公开的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本公开原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本公开的保护范围。
Claims (13)
- 一种指示信息配置方法,由网络设备执行,包括:获取网络设备的系统参数;根据所述系统参数确定指示信息中每一TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量;建立每一TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系。
- 如权利要求1所述的指示信息配置方法,其中,所述系统参数包括上采样因子、下采样因子、上采样率和下采样率中的至少一种。
- 如权利要求1或2所述的指示信息配置方法,其中,所述方法还包括:配置每一TCI码点中所有TCI状态的指示域参数;其中,所述指示域参数用于指示对应的TCI状态的指示域是否出现,当所述指示域参数为第一设定值时,表示所述TCI状态的指示域出现,当所述指示域参数为第二设定值时,表示所述TCI状态的指示域不出现。
- 如权利要求3所述的指示信息配置方法,其中,所述配置每一TCI码点中所有TCI状态的指示域参数,包括:针对每一TCI码点,存在一个目标指示域参数对应的TCI状态的指示域不出现时,配置目标指示域参数和序号在所述目标指示域参数之后的剩余指示域参数对应的TCI状态的指示域均不出现,以及在所述指示信息中删除所述剩余指示域参数的字段。
- 如权利要求1所述的指示信息配置方法,其中,所述方法还包括:将每一TCI码点中的所有TCI状态对应的解调参考信号端口配置分别在不同的码分复用组。
- 如权利要求1所述的指示信息配置方法,其中,所述方法还包括:将每一TCI码点中的所有TCI状态与正交频分复用符号内的采样点组相关联;其中,所述正交频分复用符号包括若干个采样点组,一个TCI状态关联一个采样点组,每个采样点组包括至少一个采样点。
- 如权利要求1所述的指示信息配置方法,其中,所述方法还包括:发送所述指示信息。
- 一种指示信息接收方法,由终端执行,包括:接收所述网络设备发送的指示信息,其中,所述指示信息包括对多个TCI码点中每一TCI码点对应的多个TCI状态的指示;根据所述指示信息确定所述终端的多个发送/接收天线的空间特性。
- 如权利要求8所述的指示信息接收方法,其中,所述指示信息中每一TCI码点中对应的TCI状态的数量与系统参数有关,所述系统参数包括上采样因子、下采样因子、上采样率和下采样率中的至少一种。
- 一种指示信息配置装置,应用于网络设备,包括:系统参数获取模块,用于获取网络设备的系统参数;指示信息配置模块,用于根据所述系统参数确定指示信息中每个TCI码点中对应的TCI状态的待配置数量,并建立所有TCI码点和对应的符合所述待配置数量的多个TCI状态的关联关系。
- 一种网指示信息配置设备,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,其中,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任意一项所述的指示信息配置方法。
- 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至7中任意一项所述的指示信息配置方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序,其中,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任意一项所述的指示信息配置法。
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