WO2025209342A1 - 一种通信方法及装置 - Google Patents

一种通信方法及装置

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WO2025209342A1
WO2025209342A1 PCT/CN2025/085656 CN2025085656W WO2025209342A1 WO 2025209342 A1 WO2025209342 A1 WO 2025209342A1 CN 2025085656 W CN2025085656 W CN 2025085656W WO 2025209342 A1 WO2025209342 A1 WO 2025209342A1
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path loss
tci state
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PCT/CN2025/085656
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王化磊
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Beijing Ziguang Zhanrui Communication Technology Co Ltd
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Beijing Ziguang Zhanrui Communication Technology Co Ltd
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Publication date
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    • H04W74/0838Random access procedures, e.g. with 4-step access using contention-free random access [CFRA]
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    • H04BTRANSMISSION
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    • 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

  • TRPs transmission and reception points
  • some TRPs have both downlink transmission and uplink reception capabilities, while others have only uplink reception capabilities but no downlink transmission.
  • Future communication systems may require a single TRP to perform downlink transmission. In such scenarios, how terminal devices perform uplink transmission is a technical issue addressed by this solution.
  • an embodiment of the present application provides a communication method.
  • the method includes: a terminal device receiving configuration information; based on the configuration information, the terminal device determining that there is a need for uplink transmission with a first TRP, where the first TRP is a TRP that has an uplink receiving function but does not have a downlink sending function.
  • the terminal device can determine based on the configuration information that the TRP for uplink transmission includes a TRP with an uplink (UL) receiving function but not a downlink (DL) sending function.
  • the TRP for uplink transmission includes a TRP with an uplink (UL) receiving function but not a downlink (DL) sending function.
  • the method further includes: the terminal device receiving a PDCCH command, the PDCCH command including third information, the third information being used to indicate the second resource. If the second resource belongs to the first resource, the terminal device determines that the non-contention random access triggered by the PDCCH command is a non-contention random access for the first TRP.
  • the method further includes: the terminal device determines a path loss bias and/or a path loss reference signal in a transmission configuration indicator (TCI) state associated with the PRACH, where the PRACH is a PRACH for the first TRP; the terminal device determines the path loss based on the path loss bias and/or the path loss reference signal, and the path loss is used to determine the transmit power of the PRACH.
  • TCI transmission configuration indicator
  • the TCI state associated with the PRACH is the TCI state of the PRACH-related resource application.
  • the PRACH-related resources are PRACH resources and/or random access channel occasion (RO) resources and/or preamble resources.
  • RO random access channel occasion
  • radio resource control (RRC) signaling is used to configure PRACH-related resources to apply a first TCI state; or, RRC signaling is used to configure PRACH-related resources to apply a second TCI state; or, RRC signaling is used to configure PRACH-related resources to apply a first TCI state and a second TCI state.
  • RRC radio resource control
  • the TCI state associated with the PRACH is the TCI state associated with the PRACH when facing the first TRP.
  • the TCI state associated with the PRACH is the active or indicated TCI state associated with the first TRP; or, the TCI state associated with the PRACH is a TCI state different from the active or indicated TCI state associated with the PDCCH command.
  • the method also includes: the terminal device receives fourth information in the PDCCH command, and the fourth information is used to indicate the path loss bias; the terminal device determines the path loss based on the path loss bias, and the path loss is used to determine the transmission power of the PRACH, and the PRACH is the PRACH for the first TRP.
  • the fourth information is specifically used to indicate one path loss offset among multiple path loss offsets, and the multiple path loss offsets are configured by RRC signaling.
  • the fourth information is specifically used to indicate a value of the path loss offset.
  • the method further includes: if the fourth information indicates the first value, the terminal device determining the path loss based on a demodulation reference signal (DMRS) quasi-co-sited downlink reference signal in the PDCCH command. If the fourth information indicates a value other than the first value, the fourth information indicates a value of the path loss offset.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the method further includes: the terminal device determining the spatial information based on a synchronous broadcast signal block (SSB) associated with the PRACH when oriented toward the first TRP; or the terminal device determining the spatial information based on a TCI state associated with the first TRP.
  • the spatial information is used for uplink transmission with the first TRP.
  • SSB synchronous broadcast signal block
  • an embodiment of the present application provides a communication method, comprising: a network device sending configuration information, the configuration information being used to determine whether there is a need for uplink transmission with a first TRP, the first TRP being a TRP having an uplink receiving function but not a downlink sending function.
  • the method further includes: the network device sends a PDCCH command, the PDCCH command includes first information, and the first information is used to indicate that the non-contention random access triggered by the PDCCH command is a non-contention random access for the first TRP.
  • the PDCCH command triggers the transmission of a PRACH.
  • the method further includes: the network device sends second information, the second information is used to configure the first resource, and the first resource is a PRACH resource used to perform non-competitive random access for the first TRP.
  • the method also includes: the network device sends a PDCCH command, the PDCCH command includes third information, and the third information is used to indicate the second resource; the second resource is used to determine that the non-competitive random access triggered by the PDCCH command is a non-competitive random access for the first TRP when the second resource belongs to the first resource.
  • the method also includes: the network device sends RRC signaling, the RRC signaling is used to configure the TCI state of the PRACH-related resource application; the path loss bias and/or path loss reference signal in the TCI state of the PRACH-related resource application is used to determine the path loss, and the path loss is used to determine the transmission power of the PRACH, and the PRACH is the PRACH for the first TRP.
  • the PRACH-related resources are PRACH resources and/or RO resources and/or preamble resources.
  • RRC signaling is used to configure the first TCI state for PRACH-related resources; or, RRC signaling is used to configure the second TCI state for PRACH-related resources; or, RRC signaling is used to configure the first TCI state and the second TCI state for PRACH-related resources.
  • the fourth information is specifically used to indicate one path loss offset among multiple path loss offsets, and the multiple path loss offsets are configured by RRC signaling.
  • the fourth information is specifically used to indicate a value of the path loss offset.
  • the fourth information is used to indicate the first value
  • the downlink reference signal of the DMRS quasi-co-site of the PDCCH command is used to determine the path loss. If the fourth information is used to indicate a value other than the first value, the fourth information indicates the value of the path loss offset.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, the communication device comprising:
  • the communication unit is configured to receive configuration information.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, comprising:
  • a communication unit is used to send configuration information, where the configuration information is used to determine whether there is a need for uplink transmission with a first TRP, where the first TRP is a TRP with an uplink receiving function but not a downlink sending function.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, which includes a memory and a processor; optionally, the communication device also includes a communication interface.
  • Communication interface used to receive or send data
  • the processor is configured to call program instructions stored in the memory.
  • the processor calls a computer program to perform the following operations:
  • Receive configuration information based on the configuration information, determine that there is a need for uplink transmission with the first TRP, and the first TRP is a TRP with an uplink receiving function but not a downlink sending function.
  • the processor calls a computer program to perform the following operations:
  • Send configuration information where the configuration information is used to determine whether there is a need for uplink transmission with the first TRP, where the first TRP is a TRP with an uplink receiving function but not a downlink sending function.
  • an embodiment of the present application provides a chip, comprising a processor and a communication interface, wherein the communication interface is used to receive or send data.
  • the processor is configured to cause the chip to execute:
  • Receive configuration information based on the configuration information, determine that there is a need for uplink transmission with the first TRP, and the first TRP is a TRP with an uplink receiving function but not a downlink sending function.
  • the storage module is used to store data and instructions
  • an embodiment of the present application also provides some optional implementation methods, which can enable the terminal device to determine that the non-competitive random access triggered by the PDCCH command is directed to the first TRP, as well as determine the path loss between the terminal device and the first TRP, and determine the spatial domain information of the PRACH directed to the first TRP, which is beneficial for the terminal device to perform non-competitive random access with the first TRP, thereby facilitating uplink transmission between the terminal device and the first TRP.
  • FIG1 is a schematic diagram of a communication system provided in an embodiment of the present application.
  • FIG2 is a schematic diagram of a scenario provided in an embodiment of the present application.
  • FIG3 is a flow chart of a communication method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG4 is a schematic structural diagram of a communication device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG5 is a schematic diagram of the structure of another communication device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG6 is a schematic structural diagram of a module device provided in an embodiment of the present application.
  • first and second in the specification, claims and drawings of this application are used to distinguish different objects, rather than to describe a specific order.
  • First and second are used for descriptive purposes only and cannot be understood as indicating or implying relative importance or implicitly indicating the number of technical features indicated. Therefore, the features defined as “first” and “second” may explicitly or implicitly include one or more of the features. In the description of this embodiment, unless otherwise specified, “multiple” means two or more.
  • FIG 4 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided in an embodiment of the present invention.
  • the communication device 400 can be a terminal device, or a component of a terminal device (for example, an integrated circuit, a chip, etc.); alternatively, the communication device 400 can be a network device, or a component of a network device (for example, an integrated circuit, a chip, etc.).
  • the communication device 400 may include a processing unit 401.
  • the communication device 400 may further include a communication unit 402, and the processing unit 401 may be used to control the communication unit 402 to transmit and receive data/signaling.
  • the communication device 400 may further include a storage unit.
  • the communication unit 402 is configured to receive configuration information.
  • the processing unit 401 is used to determine, based on the configuration information, whether there is a need for uplink transmission with the first TRP, where the first TRP is a TRP with an uplink receiving function but not a downlink sending function.
  • the communication unit 402 is further configured to receive a PDCCH command, where the PDCCH command includes first information, where the first information is used to indicate that the non-contention random access triggered by the PDCCH command is a non-contention random access for a first TRP.
  • the processing unit 401 is further configured to determine, based on the first information, that the non-contention random access is a non-contention random access for the first TRP.
  • the PDCCH command triggers the transmission of a PRACH.
  • the communication unit 402 is further used to receive second information, where the second information is used to configure a first resource, and the first resource is a PRACH resource used to perform non-competitive random access for the first TRP.
  • the communication unit 402 is further configured to receive a PDCCH command, where the PDCCH command includes third information, where the third information is used to indicate the second resource.
  • the processing unit 401 is further configured to: if the second resource belongs to the first resource, determine that the non-contention random access triggered by the PDCCH command is a non-contention random access for the first TRP.
  • the processing unit 401 is further configured to determine a path loss offset and/or a path loss reference signal in a TCI state associated with a PRACH, where the PRACH is a PRACH for the first TRP.
  • the processing unit 401 is further configured to determine the path loss based on the path loss offset and/or the path loss reference signal, where the path loss is used to determine the transmit power of the PRACH.
  • the TCI state associated with the PRACH is the TCI state of the PRACH-related resource application.
  • the PRACH-related resources are PRACH resources and/or RO resources and/or preamble resources.
  • the TCI state associated with the PRACH is the active or indicated TCI state associated with the first TRP; or, the TCI state associated with the PRACH is a TCI state different from the active or indicated TCI state associated with the PDCCH command.
  • the communication unit 402 is further configured to receive fourth information in the PDCCH command, where the fourth information is used to indicate a path loss bias.
  • the processing unit 401 is further configured to determine a path loss based on the path loss bias, where the path loss is used to determine a transmit power of a PRACH, where the PRACH is a PRACH for the first TRP.
  • the fourth information is specifically used to indicate one path loss offset among multiple path loss offsets, and the multiple path loss offsets are configured by RRC signaling.
  • the fourth information is specifically used to indicate a value of the path loss offset.
  • the processing unit 401 is further configured to determine the path loss based on the downlink reference signal of the DMRS quasi-co-site commanded by the PDCCH when the fourth information is used to indicate the first value. If the fourth information is used to indicate a value other than the first value, the fourth information indicates a value of the path loss offset.
  • the processing unit 401 is further configured to determine the spatial information based on the SSB associated with the PRACH when facing the first TRP.
  • the processing unit 401 is further configured to determine the spatial information based on the TCI state associated with the first TRP. The spatial information is used for uplink transmission with the first TRP.
  • the communication device 400 is used to perform the functions of the network device in the aforementioned method embodiment:
  • the communication unit 402 is used to send configuration information, where the configuration information is used to determine whether there is a need for uplink transmission with the first TRP.
  • the first TRP is a TRP that has an uplink receiving function but does not have a downlink sending function.
  • the communication unit 402 is further configured to send a PDCCH command, the PDCCH command including first information, the first information being configured to indicate that the non-contention random access triggered by the PDCCH command is a non-contention random access for the first TRP, wherein the PDCCH command triggers the transmission of a PRACH.
  • the communication unit 402 is further used to send second information, where the second information is used to configure the first resource, and the first resource is a PRACH resource used to perform non-competitive random access for the first TRP.
  • the communication unit 402 is also used to send a PDCCH command, the PDCCH command includes third information, and the third information is used to indicate the second resource; the second resource is used to determine that the non-competitive random access triggered by the PDCCH command is a non-competitive random access for the first TRP when the second resource belongs to the first resource.
  • the communication unit 402 is also used to send RRC signaling, and the RRC signaling is used to configure the TCI state of the PRACH-related resource application; the path loss bias and/or path loss reference signal in the TCI state of the PRACH-related resource application is used to determine the path loss, and the path loss is used to determine the transmission power of the PRACH, and the PRACH is the PRACH for the first TRP.
  • the PRACH-related resources are PRACH resources and/or RO resources and/or preamble resources.
  • RRC signaling is used to configure the first TCI state for PRACH-related resources; or, RRC signaling is used to configure the second TCI state for PRACH-related resources; or, RRC signaling is used to configure the first TCI state and the second TCI state for PRACH-related resources.
  • the communication unit 402 is also used to send the fourth information in the PDCCH command, and the fourth information is used to indicate the path loss bias; the path loss bias is used to determine the path loss, and the path loss is used to determine the transmission power of the PRACH, and the PRACH is the PRACH for the first TRP.
  • the communication interface 503 is used to receive or send data.
  • the processor 502 may be a central processing unit (CPU), other general-purpose processors, digital signal processors (DSP), application-specific integrated circuits (ASIC), field-programmable gate arrays (FPGA), other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
  • CPU central processing unit
  • DSP digital signal processors
  • ASIC application-specific integrated circuits
  • FPGA field-programmable gate arrays
  • a general-purpose processor may be a microprocessor, or alternatively, the processor 502 may be any conventional processor, etc.
  • the chip executes the relevant steps of the network device in the aforementioned method embodiment:
  • FIG 6 is a schematic diagram of the structure of a module device provided in an embodiment of the present application.
  • the module device 600 can execute the relevant steps of the terminal device or network device in the aforementioned method embodiment, and the module device 600 includes: a communication module 601, a power module 602, a storage module 603 and a chip 604.
  • the power module 602 is used to provide power to the module device;
  • the storage module 603 is used to store data and instructions; and
  • the communication module 601 is used for internal communication within the module device, or for the module device to communicate with external devices.
  • chip 604 is used to execute the method executed by the terminal device in the above method embodiment: receiving configuration information; based on the configuration information, determining whether there is a need for uplink transmission with the first TRP, and the first TRP is a TRP with uplink receiving function but not downlink sending function.
  • chip 604 is used to execute the method executed by the network device in the above method embodiment: sending configuration information, the configuration information is used to determine whether there is a need for uplink transmission with the first TRP, and the first TRP is a TRP with an uplink receiving function but not a downlink sending function.
  • the implementation of the module device can refer to the relevant content of the above method embodiment, which will not be described in detail here.
  • the various modules/units contained in the various devices and products described in the above embodiments can be software modules/units, hardware modules/units, or partly software modules/units and partly hardware modules/units.
  • the various modules/units contained therein can all be implemented in the form of hardware such as circuits, or at least some of the modules/units can be implemented in the form of software programs, which run on the integrated processor inside the chip, and the remaining (if any) modules/units can be implemented in the form of hardware such as circuits;
  • the various modules/units contained therein can all be implemented in the form of hardware such as circuits, and different modules/units can be located in the same part of the chip module (such as a chip, circuit module, etc.) or in different components, or at least some of the modules/units can be implemented in the form of software programs.

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Abstract

本申请实施例公开了一种通信方法及装置,该方法包括:网络设备发送配置信息;相应的,终端设备接收配置信息。终端设备基于配置信息,确定存在与第一TRP之间上行传输的需求。其中,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。可见,该方法中,终端设备可以基于配置信息确定进行上行传输所面向的TRP包括具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。

Description

一种通信方法及装置
本申请要求于2024年4月3日提交中国国家知识产权局、申请号为2024104054998、申请名称为“一种通信方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法及装置。
背景技术
通信网络中存在多种传输接收点(transmission and reception point,TRP),例如,存在同时具备下行发送功能和上行接收功能的TRP;又例如,存在仅具备上行接收功能而不具备下行发送功能的TRP。在未来的通信系统中,可能存在由单个TRP进行下行传输的场景,这一场景下,终端设备如何上行传输是本方案需要解决的技术问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种通信方法及装置,终端设备确定存在与具备上行接收功能而不具备下行发送功能的TRP进行上行传输的需求。
第一方面,本申请实施例提供了一种通信方法。该方法包括:终端设备接收配置信息;终端设备基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
可见,该方法中,终端设备可以基于配置信息确定进行上行传输所面向的TRP包括具有上行(uplink,UL)接收功能且不具有下行(downlink,DL)发送功能的TRP。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:终端设备接收物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)命令,PDCCH命令包括第一信息,第一信息用于指示PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入;终端设备基于第一信息,确定非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。其中,PDCCH命令触发一个物理随机接入信道(physical random access channel,PRACH)的传输。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:终端设备接收第二信息,第二信息用于配置第一资源,第一资源是用于面向第一TRP执行非竞争随机接入的PRACH资源。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:终端设备接收PDCCH命令,PDCCH命令包括第三信息,第三信息用于指示第二资源。如果第二资源属于第一资源,终端设备确定PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:终端设备确定PRACH关联的传输配置指示(transmission configuration indicator,TCI)状态中的路损偏置和/或路损参考信号,PRACH是面向第一TRP的PRACH;终端设备基于路损偏置和/或路损参考信号,确定路损,路损用于确定PRACH的发送功率。
一种可选的实施方式中,PRACH关联的TCI状态是PRACH相关资源应用的TCI状态。
一种可选的实施方式中,PRACH相关资源为PRACH资源和/或随机接入信道时机(random access channel occasion,RO)资源和/或前导资源。
一种可选的实施方式中,无线资源控制(radio resource control,RRC)信令用于配置PRACH相关资源应用第一TCI状态;或者,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第二TCI状态;或者,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第一TCI状态和第二TCI状态。
一种可选的实施方式中,PRACH关联的TCI状态是PRACH在面向第一TRP的情况下关联的TCI状态。
一种可选的实施方式中,PRACH关联的TCI状态是第一TRP关联的活跃或指示的TCI状态;或者,PRACH关联的TCI状态是与PDCCH命令关联的活跃或指示的TCI状态不同的TCI状态。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:终端设备接收PDCCH命令中的第四信息,第四信息用于指示路损偏置;终端设备基于路损偏置确定路损,路损用于确定PRACH的发送功率,PRACH是面向第一TRP的PRACH。
一种可选的实施方式中,第四信息具体用于指示多个路损偏置中的一个路损偏置,多个路损偏置是由RRC信令配置的。
一种可选的实施方式中,第四信息具体用于指示路损偏置的取值。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:如果第四信息用于指示第一值,终端设备基于PDCCH命令的解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)准共站址的下行参考信号,确定路损。如果第四信息用于指示除第一值之外的其他值,第四信息指示的是路损偏置的取值。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:终端设备基于PRACH在面向第一TRP时关联的同步广播信号块(synchronous signal/PBCH block,SSB),确定空域信息;或者,终端设备基于第一TRP关联的TCI状态,确定空域信息。其中,空域信息用于与第一TRP进行上行传输。
第二方面,本申请实施例提供了一种通信方法。该方法包括:网络设备发送配置信息,配置信息用于确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:网络设备发送PDCCH命令,PDCCH命令包括第一信息,第一信息用于指示PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。其中,PDCCH命令触发一个PRACH的传输。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:网络设备发送第二信息,第二信息用于配置第一资源,第一资源是用于面向第一TRP执行非竞争随机接入的PRACH资源。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:网络设备发送PDCCH命令,PDCCH命令包括第三信息,第三信息用于指示第二资源;第二资源用于在第二资源属于第一资源时确定PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:网络设备发送RRC信令,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用TCI状态;PRACH相关资源应用的TCI状态中的路损偏置和/或路损参考信号用于确定路损,路损用于确定PRACH的发送功率,PRACH是面向第一TRP的PRACH。
一种可选的实施方式中,PRACH相关资源为PRACH资源和/或RO资源和/或前导资源。
一种可选的实施方式中,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第一TCI状态;或者,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第二TCI状态;或者,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第一TCI状态和第二TCI状态。
一种可选的实施方式中,该方法还包括:网络设备发送PDCCH命令中的第四信息,第四信息用于指示路损偏置;路损偏置用于确定路损,路损用于确定PRACH的发送功率,PRACH是面向第一TRP的PRACH。
一种可选的实施方式中,第四信息具体用于指示多个路损偏置中的一个路损偏置,多个路损偏置是由RRC信令配置的。
一种可选的实施方式中,第四信息具体用于指示路损偏置的取值。
一种可选的实施方式中,如果第四信息用于指示第一值,PDCCH命令的DMRS准共站址的下行参考信号用于确定路损。如果第四信息用于指示除第一值之外的其他值,第四信息指示的是路损偏置的取值。
第三方面,本申请实施例提供了一种通信装置,所述通信装置包括:
通信单元,用于接收配置信息。
处理单元,用于基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
另外,该方面中,通信装置其他可选的实施方式可参见上述所述第一方面的相关内容,此处不再详述。
第四方面,本申请实施例提供了一种通信装置,所述通信装置包括:
通信单元,用于发送配置信息,配置信息用于确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
另外,该方面中,通信装置其他可选的实施方式可参见上述所述第二方面的相关内容,此处不再详述。
第五方面,本申请实施例提供了一种通信装置,所述通信装置包括存储器、处理器;可选的,该通信装置还包括通信接口。
存储器,用于存储计算机程序;
通信接口,用于接收或发送数据;
处理器,用于调用存储器中存储的程序指令。
一种可选的实施方式中,处理器调用计算机程序,用于执行以下操作:
接收配置信息;基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
另外,该方式中,该通信装置其他可选的实施方式可参见上述第一方面的相关内容,此处不再详述。
另一种可选的实施方式中,处理器调用计算机程序,用于执行以下操作:
发送配置信息,配置信息用于确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
另外,该方式中,该通信装置其他可选的实施方式可参见上述第二方面的相关内容,此处不再详述。
第六方面,本申请实施例提供一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口用于接收或发送数据。
一种可选的实施方式中,所述处理器被配置用于使所述芯片执行:
接收配置信息;基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
另外,该方式中,芯片其他可选的实施方式可参见上述第一方面的相关内容,此处不再详述。
另一种可选的实施方式中,所述处理器被配置用于使所述芯片执行:
发送配置信息,配置信息用于确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
另外,该方式中,芯片其他可选的实施方式可参见上述第二方面的相关内容,此处不再详述。
第七方面,本申请实施例提供一种模组设备,所述模组设备包括通信模组、电源模组、存储模组以及芯片,其中:
所述电源模组用于为所述模组设备提供电能;
所述存储模组用于存储数据和指令;
所述通信模组用于进行模组设备内部通信,或者用于模组设备与外部设备进行通信;
所述芯片用于执行上述第一方面或第二方面所述的方法。
第八方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,用于储存上述终端所用的计算机软件指令,其包括用于执行上述第一方面或第二方面所述的方法所涉及的程序。
第九方面,本申请实施例还提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在处理器上运行时,用于使得上述第一方面或第二方面所述的方法流程得以实现。
本申请实施例中,网络设备向终端设备发送配置信息;终端设备基于配置信息确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。可见,该方法中,终端设备可以基于配置信息,确定进行上行传输所面向的TRP包括具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。并且,针对终端设备确定存在与第一TRP进行上行传输的需求这一场景,本申请实施例还提供一些可选的实施方式,能够使得终端设备确定PDCCH命令触发的非竞争随机接入面向第一TRP,以及确定与第一TRP之间的路损,以及确定面向第一TRP的PRACH的空域信息,有利于终端设备与第一TRP执行非竞争随机接入,从而有利于终端设备与第一TRP进行上行传输。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的示意图;
图2为本申请实施例提供的一种场景的示意图;
图3为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的另一种通信装置的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的一种模组设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例进行阐述。
其中,本申请的说明书、权利要求书及附图中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
应当理解,在本申请中,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,用于描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系。例如,“A和/或B”可以表示:只存在A,只存在B以及同时存在A和B三种情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“…时”以及“若”均指在某种客观情况下会做出相应的处理,并非是限定时间,且也不要求实现时要有判断的动作,也不意味着存在其它限定。
在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念,便于理解。
为了更好地理解本申请实施例,首先对本申请实施例涉及的系统架构进行介绍:
本申请可适用于第五代移动通信(5th generation mobile communication,5G)系统,还可适用于第四代移动通信(4th generation mobile communication,4G)系统、第三代移动通信(3th generation mobile communication,3G)系统,还可适用于未来新的各种通信系统,例如第六代(6th Generation,6G)移动通信、第七代(7th Generation,7G)移动通信等,本申请实施例对此并不限定。
图1是本申请实施例提供的一种通信系统的示意图,本申请中的方案可适用于该通信系统,该通信系统可包括但不限于一个网络设备和一个终端设备,图1所示的设备数量和形态用于举例并不构成对本申请实施例的限定,实际应用中可以包括一个以上的网络设备,一个以上的终端设备。图1所示的通信系统以2个网络设备和1个终端设备为例进行示意。本申请实施例中,该通信系统还可以包括与网络设备或终端设备进行通信的其他设备,本申请实施例不做限定。
本申请实施例中,网络设备可以用于与终端设备之间进行通信。在一些可能的实现中,网络设备是连接到网络中的物理实体,网络设备包括接入网的基站和基站控制器。
本申请实施例中的基站(base station,BS),也可称为基站设备,是一种部署在无线接入网(wireless access network,RAN)中用以提供无线通信功能的装置。例如,在第二代移动通信(2th generation mobile communication,2G)网络中提供基站功能的设备包括基地无线收发站(base transceiver station,BTS)。3G网络中提供基站功能的设备包括节点B(NodeB)。在4G网络中提供基站功能的设备包括演进的节点B(evolved NodeB,eNB)。在无线局域网络(wireless local area networks,WLAN)中,提供基站功能的设备为接入点(access point,AP)。5G新无线(new radio,NR)中的提供基站功能的设备gNB,以及继续演进的节点B(ng-eNB),其中,gNB和终端设备之间采用NR技术进行通信,ng-eNB和终端之间采用演进的通用地面无线接入(evolved universal terrestrial radio access,E-UTRA)技术进行通信,gNB和ng-eNB均可连接到5G核心网。本申请实施例中的基站还包含在未来新的通信系统中提供基站功能的设备等。
本申请实施例中的基站控制器,也可以称为基站控制器设备,是一种管理基站的装置。例如,2G网络中的基站控制器(base station controller,BSC)、3G网络中的无线网络控制器(radio network controller,RNC)、未来新的通信系统中控制管理基站的装置。
在一些可能的实现中,网络设备可以是传输接收点(transmission and reception point,TRP)。TRP可以采用传输配置指示(transmission configuration indicator,TCI)状态(state)或者测参考信号(sounding reference signal,SRS)资源集(即SRS resource set)或者SRS资源(即SRS resource)或者空间信息(spatial information)或者控制资源集池标识(coresetPoolIndex)等进行表征。
在一些可能的实现中,网络设备可以是与终端设备进行相干联合传输(coherent joint transmission,CJT)的多站点中的任一站点,或者是多站点外的其他站点,或者是其他与终端设备进行网络通信的网络设备,对此不作具体限制。其中,多站点相干联合传输可以为多个站点联合相干传输,或者属于同一个物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)的不同数据从不同的站点发送到终端设备,或者多个站点虚拟成一个站点进行传输,其他标准中规定相同含义的名称也同样适用于本申请,即本申请并不限制这些参数的名称。多站点相干联合传输中的站点可以为射频拉远头(remote radio head,RRH)、TRP等,对此不作具体限定。
在一些可能的实现中,网络设备可以是与终端设备进行非相干联合传输的多站点中的任一站点,或者是多站点外的其他站点,或者是其他与终端设备进行网络通信的网络设备,对此不作具体限制。其中,多站点非相干联合传输可以为多个站点联合非相干传输,或者属于同一个PDSCH的不同数据从不同的站点发送到终端设备,其他标准中规定相同含义的名称也同样适用于本申请,即本申请并不限制这些参数的名称。多站点非相干联合传输中的站点可以为RRH、TRP等,对此不作具体限定。多TRP的传输方案,可以包括基于单个下行控制信息的多TRP(single-downlink control information based multiple-TRP,S-DCI based M-TRP)传输方案,也可以包括基于多个下行控制信息的多TRP(M-DCI based M-TRP)传输方案。
其中,M-DCI based M-TRP,可以体现为:网络会配置多个coresetPoolIndex的取值,如coresetPoolIndex=0,coresetPoolIndex=1。当然,M-DCI based M-TRP,也许还有其他体现方式,本申请对此不作具体限定。其中,coresetPoolIndex可以用于对下行信道/下行信号,和/或上行信道/上行信号进行分组,且不同的coresetPoolIndex的取值可以代表不同的TRP。
其中,S-DCI based M-TRP,可以体现为:一个DCI可以指示多个TCI state,或者一个DCI可以包括多个探测参考信号资源指示(SRS resource indicator,SRI)字段。当然,S-DCI based M-TRP,也许还有其他体现方式,本申请对此不作具体限定。
需要说明的是,本申请的TRP并不仅限于相干联合传输或者非相干联合传输场景,还可以适用于其他场景,对此不作具体限制。
本申请实施例中的终端设备,也可以称为终端,可以指各种形式的用户设备(user equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,MS)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(public land mobile network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
在一些可能的实现中,对于一个服务小区,终端设备可以是被配置为M-DCI based M-TRP操作或S-DCI based M-TRP操作的终端设备。示例性的,终端设备被配置为M-DCI based M-TRP操作,可以表现为:终端设备被提供了用于第一控制资源集(CORESET)和第二CORESET的两个coresetPoolIndex值(该两个coresetPoolIndex值为0和1),或者,终端设备不被提供用于第一CORESET的coresetPoolIndex值且被提供了用于第二CORESET的coresetPoolIndex值(该coresetPoolIndex值为1)。
终端设备被配置为S-DCI based M-TRP操作,可以表现为:在用于配置数据信道的TCI状态的媒体接入控制控制单元(medium access control control element,MAC CE)中,相应于DCI字段“传输配置指示(Transmission Configuration Indication)”的至少一个码点对应于2个TCI状态。
需要说明的是,本申请中的TRP可以与空域信息或空位方向(例如一个或一组波束或TCI state)关联,或者,TRP可以通过空域信息或空位方向(例如一个或一组波束或TCI state)表征。此外,本申请中的TRP可以是一个功能模块(例如:采用软件功能实现),也可以通过硬件实现,本申请并不对TRP的实现方式进行限制。
需要说明的是,本申请的TRP可以采用传输配置指示(transmission configuration indicator,TCI)状态(state)或者测参考信号(sounding reference signal,SRS)资源集(即SRS resource set)或者SRS资源(即SRS resource)或者空间信息(spatial information)或者控制资源集池标识(coresetPoolIndex)等进行表征,本申请并不对TRP的表征方式进行限制。
本申请可适用于5G通信系统,还可适用于4G通信系统、3G通信系统,还可适用于未来新的各种通信系统,例如第六代(6th Generation,6G)移动通信、第七代(7th Generation,7G)移动通信等,本申请实施例对此并不限定。
以下首先对本申请实施例涉及的相关概念进行阐述:
1.统一传输配置指示状态(unified transmission configuration indicator state,Unified TCI state)。
可理解地,统一的TCI状态(unified TCI state),可以理解为,配置了统一的TCI状态类型(UnifiedTCI-StateType)。对于UnifiedTCI-StateType,统一传输配置指示状态类型可以是为服务小区配置的(For UnifiedTCI-StateType,indicates the unified TCI state type the UE is configured for this serving cell.)。
当UnifiedTCI-StateType的值为“separate”时,这意味着服务小区被配置用于下行传输配置指示状态的下行-联合传输配置指示-状态表(dl-OrJointTCI-StateList),和/或用于上行传输配置指示状态的上行-传输配置指示状态-增加模式表(ul-TCI-ToAddModList)。(The value separate means this serving cell is configured with dl-OrJointTCI-StateList for DL TCI state and/or ul-TCI-ToAddModList for UL TCI state.)
当UnifiedTCI-StateType的值为“joint”时,这意味着服务小区被配置用于上行和下行操作的下行-或联合传输配置指示-状态表(dl-OrJointTCI-StateList)。(The value joint means this serving cell is configured with dl-OrJointTCI-StateList for joint TCI state for UL and DL operation.)
在一些可能的实现中,统一TCI state功能可以包括如下两种机制:Joint机制和Separate机制。
示例的,Joint机制,可以理解为,1个TCI state可适用于部分或者全部、和/或部分或者、和/或部分或者全部用于波束管理(beam management,BM)和/或信道状态信息获取的非周期信道状态信息参考信号(aperiodic channel state information reference signal,AP CSI-RS)、和/或部分或者全部物理上行共享信道(Physical uplink shared channel,PUSCH)、和/或部分或者全部物理上行控制信道(Physical uplink control channel,PUCCH)、和/或部分或者全部探测参考信号(Sounding reference Signal,SRS)。
如果一个服务小区配置了joint机制(可以理解为unifiedTCI-StateType-r17或者unifiedTCI-StateType取值为joint),其意味着这个服务小区被配置了dl-OrJointTCI-StateList,用于下行和上行操作。
示例的,Separate机制,可以理解为,2个TCI state(或者一对TCI state)中,一个TCI state适用于下行信道/信号,另一个TCI state适用于上行信道/信号。其中,下行信道/信号可以是部分或者全部PDSCH、和/或部分或者全部PDCCH、和/或部分或者全部用于BM和/或信道状态信息获取的AP CSI-RS;上行信道/信号可以是部分或者全部PUSCH、和/或部分或者全部PUCCH、和/或部分或者全部SRS。
如果一个服务小区配置了separate机制(可以理解为unifiedTCI-StateType-r17或者unifiedTCI-StateType取值为separate),其意味着这个服务小区被配置了dl-OrJointTCI-StateList用于下行TCI状态,被配置了ul-TCI-ToAddModList用于上行TCI状态。
请参见图2,图2为一种场景示意图。如图2所示,TRP1具有上行接收能力和下行发送能力,TRP2和TRP3具有上行接收能力且不具有下行发送能力。图2所示的方案(case)1中,TRP1与终端设备进行上行传输和下行传输,TRP2与终端设备进行上行传输。图2所示的case2中,TRP1与终端设备进行下行传输,TRP2和TRP3与终端设备进行上行传输。图2所示的case3中,TRP1与终端设备进行上行传输和下行传输。图2所示的case4中,TRP1与终端设备进行下行传输,TRP2与终端设备进行上行传输。
可见,通信场景存在如图2中case 1/case 2/case 4,上行传输面向具有上行接收能力且不具有下行发送能力的TRP,即存在面向UL-only TRP的上行传输。然而,由于UL-only TRP并无下行发送信号,故面向UL-only TRP的上行传输,如PUSCH/PUCCH/探测参考信号(sounding reference signal,SRS)传输,无法直接基于下行路损信号获得路损,其需借助于来自于具有上行接收能力且具有下行发送能力的TRP(both DL and UL的TRP)的下行路损参考信号和/或路损偏置,计算路损,其路损偏置是终端设备和both DL and UL的TRP的路损与终端设备和UL-only TRP间的路损差。因此,终端设备为与具有上行接收能力且不具有下行发送能力的TRP进行上行通信,需获得路损偏置。
需说明的是,路损偏置,可以理解为是路损偏置/路损差的取值,也可理解为是用于指示路损偏置/路损差的取值的索引,也可以理解为用于指示/表示/表征路损偏置/路损差,也可以理解为用于指示/表示/表征路损偏置/路损差的取值,本申请实施例对此不做限定。也就是说,路损偏置可以直接指示路损偏置/路损差的取值,或者可以间接指示路损偏置/路损差的取值。
需要说明的是,本申请中的UL-only TRP,可以理解为不存在关联的/相应的/配置的用于下行的TCI state,或关联的/相应的/配置的用于下行的TCI state无效。例如:若统一的TCI状态类型为“separate”,则无相应的用于下行的TCI state,或者相应的用于下行的TCI state无效;若统一的TCI状态类型为“joint”,则关联/相应/配置的TCI state可不用于下行。对于如何表征UL-only TRP,本申请不做具体限制。
需要说明的是,本申请中具备下行发送能力和上行接收能力的TRP,可以理解为存在关联的/相应的/配置的用于下行的TCI state。例如:若统一的TCI状态类型为“separate”,则存在相应的用于下行的TCI state;若统一的TCI状态类型为“joint”,则关联/相应/配置的TCI state可用于下行。对于如何表征具备下行发送能力和上行接收能力的TRP,本申请不做具体限制。
以下结合附图对本申请实施例进行详细阐述。
请参阅图3,图3是本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图。该通信方法以网络设备和终端设备作为执行主体为例来示意相应的方法,但本申请并不限制方法的执行主体。例如,方法中的设备也可以是支持设备实现相应方法的芯片或软件等。该通信方法包括以下步骤。
S101、网络设备发送配置信息;相应的,终端设备接收配置信息。
其中,配置信息例如可以携带于高层(high layer)信令中,该高层信令例如可以是RRC信令和/或媒体接入控制(medium access control,MAC)信令。配置信息也可以携带在层1信令中,如下行控制信息。配置信息也可以携带于高层(high layer)信令和层1信令中。另外,可选的,网络设备可以是第二TRP,第二TRP是具有上行接收功能和下行发送功能的TRP,第二TRP例如还可以称为both UL and DL TRP。或者,网络设备可以是具有下行发送功能且不具有上行接收功能的TRP。
可以理解的,本申请实施例中,TRP具有上行接收功能是指:该TRP具有接收来自终端设备的信令/信号/数据的能力。TRP具有下行发送功能是指:该TRP具有向终端设备发送信令/信号/数据的能力。另外,上行接收功能,也可以表述为“上行接收能力”;下行发送功能,也可以表述为“下行发送能力”。
S102、终端设备基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求。其中,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP,第一TRP例如还可以称为UL-only TRP。
其中,终端设备确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,还可以理解为:终端设备确定进行上行传输的TRP包括第一TRP。例如,终端设备确定与第一TRP之间进行上行传输且与第二TRP之间进行上行传输;或者,终端设备确定与第一TRP之间进行上行传输,但不与第二TRP之间进行上行传输。
示例性的,在通信网络中,存在下行传输为单TRP传输的场景,这一场景下,终端设备可能是与第一TRP进行上行传输,或者还可能是与第二TRP进行上行传输,或者还可能是与第一TRP和第二TRP进行上行传输。其中,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP,第二TRP是具有上行接收功能和下行发送功能的TRP。本申请实施例中,终端设备可以基于接收的来自网络设备的配置信息,确定进行上行传输所面向的TRP。在步骤S102中,终端设备基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求。
例如,结合图2,图2中以向上的箭头表示上行,以向下的箭头表示下行。在图2所述的场景中,存在case1、case2和case4中,终端设备与第一TRP进行上行传输;也存在case3中,终端设备不与第一TRP进行上行传输。case1、case2、case3和case4可能是动态切换的。因此,终端设备存在与第一TRP进行上行传输的需求。
在一种可选的实施方式中,该方法还包括:网络设备向终端设备发送PDCCH命令(PDCCH order);终端设备确定PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是否是面向第一TRP的非竞争随机接入。进一步的,如果PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入,终端设备可以向第一TRP执行非竞争随机接入,进而使得终端设备在接入第一TRP之后可以与第一TRP之间进行上行传输。
另外,本申请实施例中,PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入,还可以理解为:PDCCH命令触发的PRACH是面向第一TRP。PDCCH命令所触发的非竞争随机接入不是面向第一TRP的非竞争随机接入,还可以理解为:PDCCH命令所触发的PRACH不是面向第一TRP。
下面对终端设备确定PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是否是面向第一TRP的非竞争随机接入的可选方式进行阐述,如下可选的实施方式1.1和实施方式1.2所述。
实施方式1.1,网络设备发送的PDCCH命令中包括第一信息,第一信息用于指示PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是否是面向第一TRP的非竞争随机接入。这样,终端设备可以基于第一信息,确定PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是否是面向第一TRP的非竞争随机接入。其中,PDCCH命令触发一个PRACH的传输。可理解的,来自终端设备的一个PRACH传输是响应于终端设备对触发非竞争随机接入过程的PDCCH命令的检测。
可选的,第一信息的值可以采用“0”、“1”来表示PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是否是面向第一TRP的非竞争随机接入。例如,第一信息的值为“0”时表示PDCCH命令所触发的非竞争随机接入不是面向第一TRP的非竞争随机接入,第一信息的值为“1”时表示PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。第一信息的值还可以采用其他的表示方式,对此不做限制。
可选的,PDCCH命令中用于承载第一信息的字段例如可以是PRACH关联指示(即PRACH association indicator)字段,但本申请实施例并不限制PDCCH命令中用于承载第一信息的字段以及用于承载第一信息的字段的命名。例如,以PRACH association indicator字段为例,如果PRACH association indicator字段的取值为0,表明基于PDCCH命令的DMRS准共站址的下行参考信号来确定路损,该路损用于计算PRACH的发送功率,也就说明PDCCH命令触发的非竞争随机接入不是面向第一TRP的非竞争随机接入。如果PRACH association indicator字段的取值为1,表明PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。另外,PRACH association indicator字段的取值还可以采用其他的表示方式,对此不做限制。
实施方式1.2,网络设备向终端设备发送第二信息,第二信息用于配置第一资源,第一资源是用于面向第一TRP执行非竞争随机接入的PRACH资源。相应的,终端设备接收来自网络设备的第二信息。另外,第一资源是用于面向第一TRP执行非竞争随机接入的PRACH资源,还可以理解为:第一资源是面向第一TRP的PRACH资源。可选的,第二信息可以是前述的配置信息。或者,第二信息也可以不是前述的配置信息,该情况下,本申请实施例对配置信息和第二信息的接收/发送并无具体的时间顺序限制。
可选的,网络设备发送的PDCCH命令中包括第三信息,第三信息用于指示第二资源,第二资源是PRACH资源。如果第二资源属于第一资源,终端设备确定PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。其中,第二资源属于第一资源例如可以是:第二资源是第一资源中的一个资源。可选的,第三信息与前述提及的第一信息有可能是同一个信息。或者,第三信息也有可能不是第一信息,该情况下,本申请实施例对第三信息和第一信息的接收/发送并无具体的时间顺序限制。
可见,终端设备被配置了面向第一TRP的PRACH资源,终端设备可以基于PDCCH命令中所指示的PRACH资源,来确定PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是否是面向第一TRP的非竞争随机接入。示例性的,如果PDCCH命令中所指示的PRACH资源属于面向第一TRP的PRACH资源,终端设备可以确定PDCCH命令所触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。如果PDCCH命令中所指示的PRACH资源不属于面向第一TRP的PRACH资源,终端设备可以确定PDCCH命令所触发的非竞争随机接入不是面向第一TRP的非竞争随机接入。
在一种可选的实施方式中,该方法还包括:终端设备确定路损,该路损用于计算PRACH的发送功率。具体的,针对面向第一TRP的PRACH,终端设备确定与第一TRP之间的路损,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。针对面向第一TRP的PRACH,终端设备确定与第二TRP之间的路损,第二TRP是具有上行接收功能和下行发送功能的TRP。
下面对终端设备确定路损的可选方式进行阐述,如下可选的实施方式2.1和实施方式2.2所述。
实施方式2.1,终端设备确定PRACH关联的TCI状态(TCI state)中的路损偏置和/或路损参考信号,该PRACH是面向第一TRP的PRACH;终端设备基于路损偏置和/或路损参考信号,确定路损。
其中,路损偏置是第一路损与第二路损之间的路损差,或者也可以是第二路损与第一路损之间的路损差。第一路损是终端设备与第一TRP之间的路损。第二路损是终端设备与第二TRP之间的路损。
另外,在PRACH是面向第二TRP(即具有上行接收功能和下行发送功能的TRP)的情况下,确定路损所基于的路损参考信号是第二TRP发送的路损参考信号。该路损参考信号是关联于PDCCH命令的DMRS准共站址的下行参考信号(downlink reference signal,DL RS)。如果提供PDCCH命令的PDCCH的活跃TCI状态包括两个RS,则终端设备期望的RS是被配置的准共站址类型(quasi co-located type,qcl-Type)设置为“类型D(typeD)”的RS,并且UE在应用由功率偏移参数(powerControlOffsetSS)提供的值时使用该RS。另外,对于PRACH是面向第二TRP的情况,除了上述的路损参考信号之外,路损参考信号也可以是TCI状态关联的路损参考信号。
进一步地,如果路损参考信号是SSB,则路损参考信号的发送功率(referenceSignalPower)可以根据SSB功率(即ss-PBCH-BlockPower)确定。如果路损参考信号是信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS),则路损参考信号的发送功率(referenceSignalPower)可以根据ss-PBCH-BlockPower和powerControlOffsetSS确定,若终端没有被配置powerControlOffsetSS,则认为powerControlOffsetSS的取值为0dB。
可选的,PRACH关联的TCI状态是PRACH相关资源应用的TCI状态。其中,PRACH相关资源例如为PRACH资源和/或RO资源和/或前导(Preamble)资源。可选的,由高层信令配置PRACH相关资源是否应用TCI状态,或者配置PRACH相关资源应用第一TCI状态(first TCI state),或者配置PRACH相关资源应用第二TCI状态(second TCI state),或者配置PRACH相关资源应用第一TCI状态和第二TCI状态。其中,高层信令例如为RRC信令。
例如,以RRC信令为例,RRC信令配置PRACH相关资源应用第一TCI状态,那么,终端设备可以基于第一TCI状态中的路损偏置和/或路损参考信号确定路损。又例如,RRC信令配置PRACH相关资源应用第二TCI状态,那么,终端设备可以基于第二TCI状态中的路损偏置和/或路损参考信号确定路损。又例如,RRC信令配置PRACH相关资源应用第一TCI状态和第二TCI状态,终端设备基于第一TCI状态和第二TCI状态中的路损偏置和/或路损参考信号,确定路损。
另外,第一TCI状态和/或第二TCI状态的具体内容由非RRC信令的其他信令指示,用于指示第一TCI状态和/或第二TCI状态的具体内容的信令例如为MAC信令或者下行控制信息(downlink control information,DCI)。
另外,第一TCI状态和/或第二TCI状态由非RRC信令的其他信令指示,用于指示第一TCI状态和/或第二TCI状态的信令例如为MAC信令或者下行控制信息(downlink control information,DCI)。
可选的,PRACH关联的TCI状态是PRACH在面向第一TRP的情况下关联的TCI状态。也就是说,如果PRACH是面向第一TRP,则PRACH关联TCI状态。
可选的,PRACH关联的TCI状态是第一TRP关联的活跃或指示的TCI状态,或者是与PDCCH命令关联的活跃或指示的TCI状态,或者是不同于PDCCH命令关联的活跃或指示的TCI状态。
实施方式2.2,网络设备发送的PDCCH命令中包括第四信息,第四信息用于指示路损偏置。终端设备基于第四信息所指示的路损偏置,确定路损。可选的,第四信息和前述提及的第一信息有可能是同一个信息。或者,第四信息也有可能不是第一信息,该情况下,本申请实施例对第四信息和第一信息的接收/发送并无具体的时间顺序限制。
可选的一种方式中,第四信息具体用于指示多个路损偏置中的一个路损偏置,多个路损偏置是由高层信令配置的,该高层信令例如为RRC信令。例如,多个路损偏置中每个路损偏置分别对应一个索引,第四信息为其所指示的路损偏置对应的索引,终端设备可以基于第四信息所指示的路损偏置对应的索引,确定用于确定路损所使用的路损偏置,从而确定路损。本申请对第四信息指示多个路损偏置中的一个路损偏置的具体实现方式不做限制。
可选的另一种方式中,第四信息具体用于指示路损偏置的取值。这样,终端设备可以基于第四信息确定路损偏置的取值,进而确定路损。
可选的又一种方式中,如果第四信息用于指示第一值,终端设备基于PDCCH命令的DMRS准共站址的下行参考信号,确定路损;如果第四信息用于指示除第一值之外的其他值,第四信息指示的是路损偏置的取值。其中,第一值可以预设的或是配置的,不做限制。
可理解的,如果第四信息用于指示第一值,终端设备可以确定PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第二TRP的,进而基于PDCCH命令的DMRS准共站址的下行参考信号,确定与第二TRP之间的路损,该路损用于计算面向第二TRP的PRACH的发送功率,其中,第二TRP是具有上行接收功能和下行发送功能的TRP。
如果第四信息用于指示除第一值之外的其他值,第四信息指示的是路损偏置的取值,那么,终端设备可以基于第四信息所指示的路损偏置的取值,确定与第一TRP之间的路损,该路损用于计算面向第一TRP的PRACH的发送功率,其中,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
在一种可选的实施方式中,该方法还包括:终端设备基于PRACH在面向第一TRP时关联的SSB,确定空域信息。或者,终端设备基于第一TRP关联的TCI状态,确定空域信息。可见,通过该实施方式,终端设备可以确定面向第一TRP的PRACH的空域信息。
在一种可选的实施方式中,该方法还包括:终端设备基于PRACH在面向第二TRP时关联的SSB,确定空域信息。或者,终端设备基于第二TRP关联的TCI状态,确定空域信息。可见,通过该实施方式,终端设备可以确定面向第二TRP的PRACH的空域信息。
综上所述,该通信方法中,网络设备发送配置信息;相应的,终端设备接收配置信息。终端设备基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求。其中,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。可见,终端设备可以基于配置信息确定进行上行传输的场景,具体确定了进行上行传输所面向的TRP包括具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
参见图4,图4是本发明实施例提供的一种通信装置的结构示意图,所述通信装置400可以是终端设备,还可以是终端设备的部件(例如,集成电路,芯片等等);或者,所述通信装置400可以是网络设备,还可以是网络设备的部件(例如,集成电路,芯片等等)。该通信装置400可以包括处理单元401。可选的,通信装置400还可以包括通信单元402,处理单元401可用于控制通信单元402进行数据/信令收发。可选的,通信装置400还可以包括存储单元。
一种实现方式中,该通信装置400用于执行前述方法实施例中终端设备的功能:
通信单元402,用于接收配置信息。
处理单元401,用于基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
一种可选的实施方式中,通信单元402,还用于接收PDCCH命令,PDCCH命令包括第一信息,第一信息用于指示PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。处理单元401,还用于基于第一信息,确定非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。其中,PDCCH命令触发一个PRACH的传输。
一种可选的实施方式中,通信单元402,还用于接收第二信息,第二信息用于配置第一资源,第一资源是用于面向第一TRP执行非竞争随机接入的PRACH资源。
一种可选的实施方式中,通信单元402,还用于接收PDCCH命令,PDCCH命令包括第三信息,第三信息用于指示第二资源。处理单元401,还用于:如果第二资源属于第一资源,确定PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。
一种可选的实施方式中,处理单元401,还用于确定PRACH关联的TCI状态中的路损偏置和/或路损参考信号,PRACH是面向第一TRP的PRACH。处理单元401,还用于基于路损偏置和/或路损参考信号,确定路损,路损用于确定PRACH的发送功率。
一种可选的实施方式中,PRACH关联的TCI状态是PRACH相关资源应用的TCI状态。
一种可选的实施方式中,PRACH相关资源为PRACH资源和/或RO资源和/或前导资源。
一种可选的实施方式中,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第一TCI状态;或者,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第二TCI状态;或者,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第一TCI状态和第二TCI状态。
一种可选的实施方式中,PRACH关联的TCI状态是PRACH在面向第一TRP的情况下关联的TCI状态。
一种可选的实施方式中,PRACH关联的TCI状态是第一TRP关联的活跃或指示的TCI状态;或者,PRACH关联的TCI状态是与PDCCH命令关联的活跃或指示的TCI状态不同的TCI状态。
一种可选的实施方式中,通信单元402,还用于接收PDCCH命令中的第四信息,第四信息用于指示路损偏置。处理单元401,还用于基于路损偏置,确定路损,路损用于确定PRACH的发送功率,PRACH是面向第一TRP的PRACH。
一种可选的实施方式中,第四信息具体用于指示多个路损偏置中的一个路损偏置,多个路损偏置是由RRC信令配置的。
一种可选的实施方式中,第四信息具体用于指示路损偏置的取值。
一种可选的实施方式中,处理单元401,还用于在第四信息用于指示第一值时,基于PDCCH命令的DMRS准共站址的下行参考信号,确定路损。如果第四信息用于指示除第一值之外的其他值,第四信息指示的是路损偏置的取值。
一种可选的实施方式中,处理单元401,还用于基于PRACH在面向第一TRP时关联的SSB,确定空域信息。或者,处理单元401,还用于基于第一TRP关联的TCI状态,确定空域信息。其中,空域信息用于与第一TRP进行上行传输。
另一种实现方式中,该通信装置400用于执行前述方法实施例中网络设备的功能:
通信单元402,用于发送配置信息,配置信息用于确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
一种可选的实施方式中,通信单元402,还用于发送PDCCH命令,PDCCH命令包括第一信息,第一信息用于指示PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。其中,PDCCH命令触发一个PRACH的传输。
一种可选的实施方式中,通信单元402,还用于发送第二信息,第二信息用于配置第一资源,第一资源是用于面向第一TRP执行非竞争随机接入的PRACH资源。
一种可选的实施方式中,通信单元402,还用于发送PDCCH命令,PDCCH命令包括第三信息,第三信息用于指示第二资源;第二资源用于在第二资源属于第一资源时确定PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向第一TRP的非竞争随机接入。
一种可选的实施方式中,通信单元402,还用于发送RRC信令,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用TCI状态;PRACH相关资源应用的TCI状态中的路损偏置和/或路损参考信号用于确定路损,路损用于确定PRACH的发送功率,PRACH是面向第一TRP的PRACH。
一种可选的实施方式中,PRACH相关资源为PRACH资源和/或RO资源和/或前导资源。
一种可选的实施方式中,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第一TCI状态;或者,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第二TCI状态;或者,RRC信令用于配置PRACH相关资源应用第一TCI状态和第二TCI状态。
一种可选的实施方式中,通信单元402,还用于发送PDCCH命令中的第四信息,第四信息用于指示路损偏置;路损偏置用于确定路损,路损用于确定PRACH的发送功率,PRACH是面向第一TRP的PRACH。
一种可选的实施方式中,第四信息具体用于指示多个路损偏置中的一个路损偏置,多个路损偏置是由RRC信令配置的。
一种可选的实施方式中,第四信息具体用于指示路损偏置的取值。
一种可选的实施方式中,如果第四信息用于指示第一值,PDCCH命令的DMRS准共站址的下行参考信号用于确定路损。如果第四信息用于指示除第一值之外的其他值,第四信息指示的是路损偏置的取值。
本申请实施例和上述方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果也相同,具体原理请参照上述方法实施例的描述,在此不赘述。
请参见图5,图5为本申请实施例提供的另一种通信装置的结构示意图。该通信装置500可以包括存储器501、处理器502。可选地,还包括通信接口503。存储器501、处理器502和通信接口503通过一条或多条通信总线连接。其中,通信接口503受处理器502的控制用于收发信息。
存储器501可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器502提供指令和数据。存储器501的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。
通信接口503用于接收或发送数据。
处理器502可以是中央处理单元(central processing unit,CPU),该处理器502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,可选地,该处理器502也可以是任何常规的处理器等。其中:
存储器501,用于存储程序指令。
处理器502,用于调用存储器501中存储的程序指令。
一种可选的实施方式中,所述处理器502调用所述计算机程序时用于执行前述方法实施例中终端设备的功能:
通信接口503,用于接收配置信息。
处理器502,用于基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
另一种可选的实施方式中,所述处理器502调用所述计算机程序时用于执行前述方法实施例中网络设备的功能:
通信接口503,用于发送配置信息,配置信息用于确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
本申请实施例和上述方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果也相同,具体原理请参照上述方法实施例的描述,在此不赘述。
本申请实施例还提供了一种芯片,该芯片可以执行前述方法实施例中终端设备或网络设备的相关步骤。该芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口用于接收或发送数据;
一种方式中,该芯片执行前述方法实施例中终端设备的相关步骤的情况:
该处理器被配置用于使芯片执行如下操作:接收配置信息;基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
另一种方式中,该芯片执行前述方法实施例中网络设备的相关步骤的情况:
该处理器被配置用于使芯片执行如下操作:发送配置信息,配置信息用于确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
本申请实施例和上述方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果也相同,具体原理请参照上述方法实施例的描述,在此不赘述。
对于应用于或集成于芯片的各个装置、产品,其包含的各个模块可以都采用电路等硬件的方式实现,或者,至少部分模块可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块可以采用电路等硬件方式实现。
如图6所示,图6是本申请实施例提供的一种模组设备的结构示意图。该模组设备600可以执行前述方法实施例中终端设备或网络设备的相关步骤,该模组设备600包括:通信模组601、电源模组602、存储模组603以及芯片604。
其中,电源模组602用于为模组设备提供电能;存储模组603用于存储数据和指令;通信模组601用于进行模组设备内部通信,或者用于模组设备与外部设备进行通信。
一种方式中,芯片604用于执行上述方法实施例中终端设备所执行的方法:接收配置信息;基于配置信息,确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
另一种方式中,芯片604用于执行上述方法实施例中网络设备所执行的方法:发送配置信息,配置信息用于确定存在与第一TRP进行上行传输的需求,第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
该模组设备的实现方式可参见上述方法实施例的相关内容,此处不再详述。
本申请实施例和上述方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果也相同,具体原理请参照上述方法实施例的描述,在此不赘述。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当其在处理器上运行时,上述方法实施例的方法流程得以实现。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在处理器上运行时,上述方法实施例的方法流程得以实现。
关于上述实施例中描述的各个装置、产品包含的各个模块/单元,其可以是软件模块/单元,也可以是硬件模块/单元,或者也可以部分是软件模块/单元,部分是硬件模块/单元。例如,对于应用于或集成于芯片的各个装置、产品其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片内部集成处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现;对于应用于或集成于芯片模组的各个装置、产品,其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,不同模块/单元可以位于芯片模组的同一件(例如芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片模组内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现;对于应用于或集成于终端的各个装置、产品,其包含的模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,不同的模块/单元可以位于终端内同一组件(例如,芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于终端内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可采用电路等硬件方式实现。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些操作可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
本申请提供的各实施例的描述可以相互参照,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。为描述的方便和简洁,例如关于本申请实施例提供的各装置、设备的功能以及执行的操作可以参照本申请方法实施例的相关描述,各方法实施例之间、各装置实施例之间也可以互相参考、结合或引用。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

Claims (29)

  1. 一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
    接收配置信息;
    基于所述配置信息,确定存在与第一传输接收点TRP进行上行传输的需求,所述第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收物理下行控制信道PDCCH命令,所述PDCCH命令包括第一信息,所述第一信息用于指示所述PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向所述第一TRP的非竞争随机接入;
    基于所述第一信息,确定所述非竞争随机接入是面向所述第一TRP的非竞争随机接入;
    其中,所述PDCCH命令触发一个物理随机接入信道PRACH的传输。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收第二信息,所述第二信息用于配置第一资源,所述第一资源是用于面向所述第一TRP执行非竞争随机接入的物理随机接入信道PRACH资源。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收PDCCH命令,所述PDCCH命令包括第三信息,所述第三信息用于指示第二资源;
    如果所述第二资源属于所述第一资源,确定所述PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向所述第一TRP的非竞争随机接入。
  5. 根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    确定PRACH关联的传输配置指示TCI状态中的路损偏置和/或路损参考信号,所述PRACH是面向所述第一TRP的PRACH;
    基于所述路损偏置和/或路损参考信号,确定路损,所述路损用于确定所述PRACH的发送功率。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
    所述PRACH关联的TCI状态是PRACH相关资源应用的TCI状态;
    所述PRACH相关资源为PRACH资源和/或随机接入信道时机RO资源和/或前导资源。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
    无线资源控制RRC信令用于配置所述PRACH相关资源应用第一TCI状态;或者,
    RRC信令用于配置所述PRACH相关资源应用第二TCI状态;或者,
    RRC信令用于配置所述PRACH相关资源应用第一TCI状态和第二TCI状态。
  8. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
    所述PRACH关联的TCI状态是所述PRACH在面向所述第一TRP的情况下关联的TCI状态。
  9. 根据权利要求5或8所述的方法,其特征在于,
    所述PRACH关联的TCI状态是所述第一TRP关联的活跃或指示的TCI状态;或者,
    所述PRACH关联的TCI状态是与PDCCH命令关联的活跃或指示的TCI状态不同的TCI状态。
  10. 根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收PDCCH命令中的第四信息,所述第四信息用于指示路损偏置;
    基于所述路损偏置,确定路损,所述路损用于确定PRACH的发送功率,所述PRACH是面向所述第一TRP的PRACH。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
    所述第四信息具体用于指示多个路损偏置中的一个路损偏置,所述多个路损偏置是由RRC信令配置的。
  12. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
    所述第四信息具体用于指示所述路损偏置的取值。
  13. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    如果所述第四信息用于指示第一值,基于PDCCH命令的解调参考信号DMRS准共站址的下行参考信号,确定路损;
    如果所述第四信息用于指示除所述第一值之外的其他值,所述第四信息指示的是所述路损偏置的取值。
  14. 根据权利要求1至13任一项所述的方法,所述方法还包括:
    基于PRACH在面向所述第一TRP时关联的同步广播信号块SSB,确定空域信息;或者,
    基于所述第一TRP关联的TCI状态,确定空域信息;
    所述空域信息用于与所述第一TRP进行上行传输。
  15. 一种通信方法,其特征在于,所述方法包括:
    发送配置信息,所述配置信息用于确定存在与第一传输接收点TRP进行上行传输的需求,所述第一TRP是具有上行接收功能且不具有下行发送功能的TRP。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    发送物理下行控制信道PDCCH命令,所述PDCCH命令包括第一信息,所述第一信息用于指示所述PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向所述第一TRP的非竞争随机接入;
    其中,所述PDCCH命令触发一个物理随机接入信道PRACH的传输。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    发送第二信息,所述第二信息用于配置第一资源,所述第一资源是用于面向所述第一TRP执行非竞争随机接入的物理随机接入信道PRACH资源。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    发送PDCCH命令,所述PDCCH命令包括第三信息,所述第三信息用于指示第二资源;
    所述第二资源用于在所述第二资源属于所述第一资源时确定所述PDCCH命令触发的非竞争随机接入是面向所述第一TRP的非竞争随机接入。
  19. 根据权利要求15至18任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:发送无线资源控制RRC信令,所述RRC信令用于配置PRACH相关资源应用TCI状态;
    所述PRACH相关资源应用的TCI状态中的路损偏置和/或路损参考信号用于确定路损,所述路损用于确定PRACH的发送功率,所述PRACH是面向所述第一TRP的PRACH;
    所述PRACH相关资源为PRACH资源和/或随机接入信道时机RO资源和/或前导资源。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,
    所述RRC信令用于配置所述PRACH相关资源应用第一TCI状态;或者,
    所述RRC信令用于配置所述PRACH相关资源应用第二TCI状态;或者,
    所述RRC信令用于配置所述PRACH相关资源应用第一TCI状态和第二TCI状态。
  21. 根据权利要求15至18任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    发送PDCCH命令中的第四信息,所述第四信息用于指示路损偏置;
    所述路损偏置用于确定路损,所述路损用于确定PRACH的发送功率,所述PRACH是面向所述第一TRP的PRACH。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,
    所述第四信息具体用于指示多个路损偏置中的一个路损偏置,所述多个路损偏置是由RRC信令配置的。
  23. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,
    所述第四信息具体用于指示所述路损偏置的取值。
  24. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,
    如果所述第四信息用于指示第一值,所述PDCCH命令的解调参考信号DMRS准共站址的下行参考信号用于确定路损;
    如果所述第四信息用于指示除所述第一值之外的其他值,所述第四信息指示的是所述路损偏置的取值。
  25. 一种通信装置,其特征在于,所述装置包括用于实现权利要求1至14任一项所述的方法的模块或单元,或者,包括用于实现权利要求15至24任一项所述的方法的模块或单元。
  26. 一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括处理器和存储器,所述处理器和所述存储器相互连接,其中,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述处理器被配置用于调用所述程序指令,执行如权利要求1至14任一项所述的方法,或者,执行如权利要求15至24任一项所述的方法。
  27. 一种芯片,其特征在于,包括处理器和通信接口,所述处理器被配置用于使所述芯片执行如权利要求1至14任一项所述的方法,或者,执行如权利要求15至24任一项所述的方法。
  28. 一种模组设备,其特征在于,所述模组设备包括通信模组、电源模组、存储模组以及芯片,其中:
    所述电源模组用于为所述模组设备提供电能;
    所述存储模组用于存储数据和指令;
    所述通信模组用于进行模组设备内部通信,或者用于所述模组设备与外部设备进行通信;
    所述芯片用于执行如权利要求1至14任一项所述的方法,或者,执行如权利要求15至24任一项所述的方法。
  29. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机可读指令,当所述计算机可读指令在通信装置上运行时,使得所述通信装置执行权利要求1至14任一项所述的方法,或者,执行如权利要求15至24任一项所述的方法。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023031853A1 (en) * 2021-09-03 2023-03-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Framework for simultaneous multi-panel uplink transmission
WO2023121217A1 (ko) * 2021-12-23 2023-06-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
CN116419413A (zh) * 2021-12-31 2023-07-11 北京紫光展锐通信技术有限公司 一种关联关系的确定方法、装置、芯片及模组设备
WO2023226047A1 (zh) * 2022-05-27 2023-11-30 北京小米移动软件有限公司 信道传输方法、装置、设备及可读存储介质

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023031853A1 (en) * 2021-09-03 2023-03-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Framework for simultaneous multi-panel uplink transmission
WO2023121217A1 (ko) * 2021-12-23 2023-06-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
CN116419413A (zh) * 2021-12-31 2023-07-11 北京紫光展锐通信技术有限公司 一种关联关系的确定方法、装置、芯片及模组设备
WO2023226047A1 (zh) * 2022-05-27 2023-11-30 北京小米移动软件有限公司 信道传输方法、装置、设备及可读存储介质

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATRICK MERIAS, MODERATOR (OPPO): "Summary #1 on Rel-19 asymmetric DL sTRP/UL mTRP", 3GPP DRAFT; R1-2401489; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_PH5-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, GR; 20240226 - 20240301, 27 February 2024 (2024-02-27), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052577441 *

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