CN116800319A - 使用群组标识进行配置的系统和方法以及计算机可读介质 - Google Patents
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Abstract
提供了使用群组标识进行配置的系统和方法以及计算机可读介质。无线通信节点或无线通信设备可以确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联。响应于确定信号与群组标识相关联,无线通信节点或无线通信设备可以配置信号在无线通信设备和无线通信节点之间的传送,不同时传送信号。
Description
本申请是申请号为“201980094688.5”,申请日为“2019年3月29日”,题目为“使用群组标识进行配置的系统和方法”的中国专利申请的分案申请。
技术领域
本公开总体上涉及无线通信,并且更特别地涉及用于管理用户设备(UE)面板的系统和方法。
背景技术
波束赋形技术使用多根天线通过加权多根天线的阵列中的各个天线信号的幅值和相位来控制波前的方向。在5G新无线(New Radio,NR)中,模拟波束赋形被引入移动通信中用于实现高频通信的鲁棒性。波束赋形操作的有效性至少部分取决于用户设备(userequipment,UE)的有效操作。
发明内容
本文公开的示例实施例旨在解决与现有问题中的一个或多个相关的问题,以及提供当结合附图参考以下详细描述时将变得显而易见的附加特征。根据各种实施例,本文公开了示例系统、方法、设备和计算机程序产品。然而,应当理解的是,这些实施例是通过示例的方式呈现的并且不是限制性的,并且对于阅读了本公开的本领域普通技术人员来说显而易见的是,在保持在本公开的范围内的同时,可以对所公开的实施例进行各种修改。
在一个实施例中,由无线通信节点和/或无线通信设备执行的方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联;以及响应于确定信号与群组标识相关联,配置信号在无线通信设备和无线通信节点之间的传送,不同时传送信号。
在另一实施例中,一种装置包括至少一个处理器和存储器,其中该至少一个处理器被配置成从存储器读取代码并实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联;以及响应于确定信号与群组标识相关联,配置信号在无线通信设备和无线通信节点之间的传送,不同时传送信号。
在又一实施例中,一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,该代码在由至少一个处理器执行时使得至少一个处理器实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联;以及响应于确定信号与群组标识相关联,配置信号在无线通信设备和无线通信节点之间的传送,不同时传送信号。
在一个实施例中,由无线通信节点和/或无线通信设备执行的方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联;以及响应于确定信号与群组标识相关联,配置信号在无线通信设备和无线通信节点之间的传送,以允许同时传送多达N个信号,其中N是正整数。
在另一实施例中,一种装置包括至少一个处理器和存储器,其中该至少一个处理器被配置成从存储器读取代码并实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联;以及响应于确定信号与群组标识相关联,配置信号在无线通信设备和无线通信节点之间的传送,以允许同时传送多达N个信号,其中N是正整数。
在又一实施例中,一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,该代码在由至少一个处理器执行时使得至少一个处理器实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联;以及响应于确定信号与群组标识相关联,配置信号在无线通信设备和无线通信节点之间的传送,以允许同时传送多达N个信号,其中N是正整数。
在一个实施例中,由无线通信节点和/或无线通信设备执行的方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号各自与不同的群组标识相关联;以及响应于确定信号各自与不同的群组标识相关联,将信号的传输之间的偏移配置为大于或等于所定义的值。在一些实施例中,信号的不同群组标识包括第一群组标识。
在另一实施例中,一种装置包括至少一个处理器和存储器,其中该至少一个处理器被配置成从存储器读取代码并实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号各自与不同的群组标识相关联;以及响应于确定信号各自与不同的群组标识相关联,将信号的传输之间的偏移配置为大于或等于所定义的值。在一些实施例中,信号的不同群组标识包括第一群组标识。
在又一实施例中,一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,该代码在由至少一个处理器执行时使得至少一个处理器实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号各自与不同的群组标识相关联;以及响应于确定信号各自与不同的群组标识相关联,将信号的传输之间的偏移配置为大于或等于所定义的值。在一些实施例中,信号的不同群组标识包括第一群组标识。
在一个实施例中,由无线通信节点和/或无线通信设备执行的方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与不同于默认群组标识的群组标识相关联;以及响应于确定所述信号与不同于默认群组标识的群组标识相关联,将控制信令和响应于所述控制信令的信号之间的调度偏移配置为大于或等于所定义的值。在一些实施例中,默认群组标识包括第一群组标识。
在另一实施例中,一种装置包括至少一个处理器和存储器,其中该至少一个处理器被配置成从存储器读取代码并实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与不同于默认群组标识的群组标识相关联;以及响应于确定所述信号与不同于默认群组标识的群组标识相关联,将控制信令和响应于所述控制信令的信号之间的调度偏移配置为大于或等于所定义的值。在一些实施例中,默认群组标识包括第一群组标识。
在又一实施例中,一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,该代码在由至少一个处理器执行时使得至少一个处理器实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与不同于默认群组标识的群组标识相关联;以及响应于确定所述信号与不同于默认群组标识的群组标识相关联,将控制信令和响应于所述控制信令的信号之间的调度偏移配置为大于或等于所定义的值。在一些实施例中,默认群组标识包括第一群组标识。
在一个实施例中,由无线通信节点和/或无线通信设备执行的方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联;以及响应于确定信号与群组标识相关联,将与群组标识相关联的至少一个大尺度参数应用于信号。
在另一实施例中,一种装置包括至少一个处理器和存储器,其中该至少一个处理器被配置成从存储器读取代码并实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联;以及响应于确定信号与群组标识相关联,将与群组标识相关联的至少一个大尺度参数应用于信号。
在又一实施例中,一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,该代码在由至少一个处理器执行时使得至少一个处理器实施一种方法。该方法包括:确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与群组标识相关联;以及响应于确定信号与群组标识相关联,将与群组标识相关联的至少一个大尺度参数应用于信号。
在附图、描述和权利要求中更详细地描述了以上内容和其他方面及其实施方式。
附图说明
下面参考以下图或附图详细描述本解决方案的各种示例实施例。附图仅仅是为了说明的目的而提供的,并且仅仅描绘了本解决方案的示例实施例,以便于读者理解本解决方案。因此,附图不应被认为是对本解决方案的宽度、范围或适用性的限制。应当注意的是,为了清楚和易于说明,这些附图不一定按比例绘制。
图1示出了根据本公开的实施例的其中可以实施本文公开的技术和其他方面的示例蜂窝通信网络。
图2示出了根据本公开的一些实施例的示例基站和示例用户设备装置的框图。
图3示出了根据本公开的一些实施例的基站面板天线和用户设备面板天线之间的通信的网络图。
图4A是示出根据本公开的一些实施例的用于多面板用户设备(multi-panel userequipment,MPUE)的操作场景的框图。
图4B是示出根据本公开的一些实施例的用于MPUE的另一操作场景的框图。
图4C是示出根据本公开的一些实施例的用于MPUE的又一操作场景的框图。
图5示出了根据本公开的一些实施例的在DL和UL面板之间具有不平衡的面板特定的管理的网络图。
图6示出了根据本公开的一些实施例的用于物理下行链路共享信道(physicaldownlink sharing channel,PDSCH)传输的默认群组模式的示例过程。
具体实施方式
下面参考附图描述本解决方案的各种示例实施例,以使本领域普通技术人员能够制作和使用本解决方案。如对于本领域普通技术人员来说显而易见的那样,在阅读本公开之后,在不脱离本解决方案的范围的情况下,可以对本文描述的示例进行各种改变或修改。因此,本解决方案不限于本文描述和示出的示例实施例和应用。附加地,本文公开的方法中的步骤的特定顺序或层级仅仅是示例方法。基于设计偏好,在保持在本解决方案的范围内的同时,所公开的方法或过程的步骤的特定顺序或层级可以被重新安排。因此,本领域普通技术人员将理解,本文公开的方法和技术以样本顺序呈现各种步骤或动作,并且本解决方案不限于所呈现的特定顺序或层级,除非另有明确说明。
A.联网环境和概述
图1示出了根据本公开的实施例的其中可以实施本文公开的技术的示例无线通信网络和/或系统100。在下面的讨论中,无线通信网络100可以是任何无线网络,诸如蜂窝网络或窄带物联网(narrowband Internet of things,NB-IoT)网络,并且在本文被称为“网络100”。这样的示例网络100包括可以经由通信链路110(例如,无线通信信道)彼此通信的基站102(以下称为“BS 102”)和用户设备装置104(以下称为“UE 104”),以及覆盖地理区域101的小区126、130、132、134、136、138和140的集群(cluster)。在图1中,BS 102和UE 104包含在小区126的相应地理边界内。其他小区130、132、134、136、138和140中的每个可以包括在其分配的带宽下操作的至少一个基站,以向其预期用户提供足够的无线覆盖。
例如,BS 102可以在分配的信道传输带宽下操作,以向UE 104提供足够的覆盖。BS102和UE 104可以分别通过下行链路无线帧118和上行链路无线帧124进行通信。每个无线帧118/124还可以划分成子帧120/127,该子帧可以包括数据符号122/128。在本公开中,BS102和UE 104在本文中分别被描述为“通信节点”(或“无线通信节点”)和“通信设备”(或“无线通信设备”)的非限制性示例,它们通常可以实践本文公开的方法。根据本解决方案的各种实施例,这种通信节点和设备能够进行无线和/或有线通信。
图2示出了根据本解决方案的一些实施例的用于传输和接收无线通信信号(例如OFDM/OFDMA信号)的示例无线通信系统200的框图。系统200可以包括被配置为支持本文不需要详细描述的已知的或常规操作特征的组件和元件。在一个说明性实施例中,系统200可以用于在诸如图1的无线通信环境100的无线通信环境中传送(例如,传输和接收)数据符号,如上所述。
系统200通常包括基站202(以下称为“BS 202”)和用户设备装置204(以下称为“UE204”)。BS 202包括BS(基站)收发器模块210、BS天线212、BS处理器模块214、BS存储器模块216和网络通信模块218,每个模块根据需要通过数据通信总线220相互耦接和互连。UE 204包括UE(用户设备)收发器模块230、UE天线232、UE存储器模块234和UE处理器模块236,每个模块根据需要通过数据通信总线240彼此耦接和互连。BS 202通过通信信道250与UE 204通信,该通信信道可以是任何无线信道或适合于本文描述的数据的传输的其他介质。
如本领域普通技术人员所理解的那样,系统200还可以包括除图2中示出的模块之外的任何数量的模块。本领域技术人员将理解,结合本文公开的实施例描述的各种说明性块、模块、电路和处理逻辑可以以硬件、计算机可读软件、固件或其任何实际组合来实现。为了清楚地示出硬件、固件和软件的可互换性和兼容性,各种说明性的组件、块、模块、电路和步骤通常根据它们的功能来描述。这种功能是实施为硬件、固件还是软件可以取决于特定的应用和施加在整个系统上的设计约束。熟悉本文描述的构思的人可以以适合于每个特定应用的方式实施这样的功能,但是这样的实施决定不应该被解释为限制本公开的范围。
根据一些实施例,UE收发器230在本文可以被称为“上行链路”收发器230,其包括各自包含耦合到天线232的电路系统的射频(radio frequency,RF)发射器和RF接收器。双工开关(未示出)可以可替选地以时间双工方式将上行链路发射器或接收器耦接到上行链路天线。类似地,根据一些实施例,BS收发器210在本文可以被称为“下行链路”收发器210,其包括各自包含耦合到天线212的电路系统的RF发射器和RF接收器。下行链路双工开关可以可替选地以时间双工方式将下行链路发射器或接收器耦接到下行链路天线212。两个收发器模块210和230的操作在时间上可以被协调为使得上行链路接收器耦接到上行链路天线232,用于在下行链路发射器耦接到下行链路天线212的同时通过无线传输链路250接收传输。在一些实施例中,在双工方向方面的改变之间具有最小的保护时间的情况下,存在接近的时间同步。
UE收发器230和基站收发器210被配置为经由无线数据通信链路250进行通信,并且与能够支持特定无线通信协议和调制方案的适当配置的RF天线装置212/232协作。在一些说明性实施例中,UE收发器210和基站收发器210被配置为支持诸如长期演进(Long TermEvolution,LTE)和新兴5G标准等行业标准。然而,应当理解的是,本公开在应用方面不一定局限于特定的标准和相关联的协议。相反,UE收发器230和基站收发器210可以被配置为支持替代的或附加的无线数据通信协议,包括未来的标准或其变体。
根据各种实施例,BS 202可以是下一代节点B(gNodeB或gNB)、演进节点B(eNB)、服务eNB、目标eNB、毫微微站或微微站。在一些实施例中,UE 204可以体现在各种类型的UE中,诸如移动电话、智能电话、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、平板电脑、膝上型计算机、可穿戴计算设备等。处理器模块214和236可以利用被设计成执行本文描述的功能的通用处理器、内容可寻址存储器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列、任何合适的可编程逻辑器件、分立门或晶体管逻辑、分立硬件组件或其任意组合来实施或实现。以这样的方式,处理器可以被实现为微处理器、控制器、微控制器、状态机等。处理器也可以实施为计算设备的组合,例如数字信号处理器和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与数字信号处理器核心结合、或者任何其他这样的配置。
另外,结合本文公开的实施例描述的过程、方法或算法的步骤可以直接以硬件、固件、分别由处理器模块214和236执行的软件模块或以其任何实际组合实现。存储器模块216和234可以实现为RAM存储器、闪存、ROM只读存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM或本领域已知的任何其他形式的存储介质。在这点上,存储器模块216和234可以分别耦接到处理器模块210和230,使得处理器模块210和230可以分别从存储器模块216和234读取信息和向其写入信息。存储器模块216和234也可以集成到它们各自的处理器模块210和230中。在一些实施例中,存储器模块216和234可以各自包括高速缓冲存储器,用于在分别要由处理器模块210和230执行的指令的执行期间存储临时变量或其他中间信息。存储器模块216和234还可以各自包括非易失性存储器,用于存储分别要由处理器模块210和230执行的指令。
网络通信模块218通常代表BS 202的实现基站收发器210和被配置为与基站202通信的其他网络组件和通信节点之间的双向通信的硬件、软件、固件、处理逻辑和/或其他组件。例如,网络通信模块218可以被配置为支持互联网或WiMAX业务。在典型的部署中,但不限于此,网络通信模块218提供802.3以太网接口,使得基站收发器210可以与常规基于以太网的计算机网络通信。以这样的方式,网络通信模块218可以包括用于连接到计算机网络的物理接口(例如,移动交换中心(Mobile Switching Center,MSC))。术语“被配置用于”、“被配置为”及其变形,如本文关于特定操作或功能所使用的那样,指的是被物理地构造、编程、格式化和/或布置成执行特定的操作或功能的设备、组件、电路、结构、机器、信号等。
已经讨论了联网环境的各个方面以及可以用于实施本文描述的系统、方法和装置的设备,接下来将是附加细节。
以宽或超宽频谱资源为代价,由极高频率通信引起的相当大的传播损耗成为挑战。为了减轻这个问题,已经采用了使用大规模多输入多输出(MIMO)(例如,对于一个节点多达1024个天线元件)的天线阵列和波束赋形训练技术来实现波束对准并获得足够高的天线增益。为了在利用天线阵列的同时保持较低的实施成本,模拟移相器成为用于实施毫米波波束赋形的有用解决方案,这意味着相位的数量是有限的,并且恒定的模数约束被置于这些天线元件上。在一些实施例中,在给定预先指定的波束模式的情况下,基于可变相移的波束赋形训练旨在标识用于后续数据传输的最佳或理想模式,通常在单传输点(TRP)(例如,基站、下一代节点B(gNB))和单面板情况下。
本公开采取这样的立场,即,对于5G gNB(例如,基站)和下一代通信和/或及以上,应该考虑多TRP和多面板情况。在一些实施例中,基站(例如,gNB、TRP)可以包括包含多个面板天线的天线布局。用户设备(UE,本文中有时称为无线通信设备)也可以包括天线布局,该天线布局包括多个面板天线(也称为“多个面板”)。UE上的多个面板被配置为以便覆盖整个空间用于增强覆盖。例如,在TRP(例如,基站、gNB)侧或UE侧上的面板(有时称为通信面板或面板天线)可以具有两个收发器单元(TXRU),这两个收发器单元可以相应地与交叉极化相关联。因此,为了实现高秩或多层传输,TRP和UE可以使用从不同面板生成的不同波束(其也称为多个面板上的同时传输(STxMP)),以便充分利用每个面板的能力,诸如其相关联的TXRU。
如上所述,模拟波束赋形可以被引入到移动通信中,用于实现5G NR中的高频通信的鲁棒性。对于下行链路(DL)传输,已经引入了准共址(quasi-co location,QCL)状态(例如,传输配置指示符(transmission configuration indicator,TCI)状态)用于支持用于DL控制信道(例如,物理下行链路控制信道(physical downlink control channel,PDCCH))、DL数据信道(例如,物理下行链路共享信道(physical downlink sharingchannel,PDSCH))和信道状态信息参考信令(channel-state-information referencesignalling,CSI-RS)的波束指示。类似地,对于上行链路(UL)传输,已经引入了空间关系信息(例如,相对应的更高层参数可以被称为spatialRelationInfo)用于支持用于UL控制信道(例如,物理上行链路控制信道(physical uplink control channel,PUCCH))和探测参考信号(sounding reference signal,SRS)的波束指示。另外,用于UL数据信道(例如,物理上行链路共享信道(PUSCH))的波束指示可以通过可以由gNB指示的一个或多个SRS资源和UL数据信道的端口之间的映射来实现。换句话说,用于UL数据信道的波束配置可以相应地从与SRS资源或端口相关联的空间关系信息中导出。
然而,常规的5G NR解决方案是基于在UE侧上只有单个面板的场景,这意味着在给定的时刻只能接收一个DDL传输(TX)波束,或者只能传输一个UL TX波束。为了提高吞吐量和鲁棒性,本公开的系统和方法考虑了基于多个UE面板的多波束操作。
在一些实施例中,本公开的系统和方法处理以下问题。
从基站(例如,gNB)侧的角度来看,本文公开了关于“UE面板”的定义或特征,诸如如何为DL和UL传输初始化一个或多个面板实体/单元、以及是否或如何根据UE面板来确定传输能力或通信信道。例如,在一些实施例中,与相同UE面板相关联的TX波束可以不被同时传输或接收,但是与不同UE面板相关联的TX波束可以被同时传输或接收。
此外,本文描述了与一个或多个UE面板相关联的目标资源或参数的范围和信令,这可以使gNB能够控制UE面板。例如,本文讨论了在一个或多个给定的UE面板的配置下,DL信令的接收过程、CSI报告的过程和UL信令的传输过程。
而且,考虑到激活或去激活一个或多个UE面板的等待时间,公开了开始或停止与各个面板相关联的UL/DL传输的时间线。附加地,一个或多个UE面板可以被确定,并准备好接收或传输后续信令。换句话说,考虑了用于要动态调度的PDSCH、PUSCH和非周期性CSI-RS的面板确定规则。
B.多面板用户设备(MPUE)场景
图3示出了根据本公开的一些实施例的基站(BS)面板天线308和用户设备(UE)面板天线306之间的通信的网络图300。图3被示为包括能够与UE 304(例如,无线通信设备304)通信的两个BS 302(例如,无线通信节点302、TRP 302、gNB 302)。BS 302和UE 304可以分别与图2中的BS 202和UE 204相同或相似。BS-1 302和BS-2 302可以各自包括或具有一个或多个面板天线308。BS面板天线308可以是作为BS 302中的每个的一部分的矩形(或其他形状)面板阵列310的一部分。因此,面板阵列310可以包括多个面板天线308。UE 304可以包括一个或多个面板天线306。在图3的示例中,UE 304包括四个面板天线306(例如,多个面板306、多个UE面板306)。尽管为每个面板阵列310示出了九个BS面板天线308,但是BS面板阵列310可以包括任意数量的一个或多个BS面板天线。类似地,尽管为UE 304示出了四个UE面板天线,但是UE 304可以包括任意数量的一个或多个UE面板天线。
在一些实施例中,BS面板天线308和UE面板天线306可以产生发射器(Tx)波束和接收器(Rx)波束,或者可替选地收发器波束。在图3的示例中,出于说明性目的示出了接收器波束(例如,Rx波束#1、#2、#10、#11)312(例如,由UE面板天线306产生)。在一些实施例中,Rx波束312可以用于波束测量和/或报告。在到达目的地(例如,BS 302)之前,Rx波束312可以通过物理集群314(例如,Rx波束312可以通过或从其反弹的物理环境,诸如建筑物、物体、墙壁)。
图4A至图4C是示出根据本公开的一些实施例的用于多面板用户设备(MPUE)的操作场景的示例框图。在一些实施例中,考虑到UE的不同能力,具有多个面板的UE可以被分成多个类别,如下文参考图4A至图4C所述。
现在参考图4A,根据本公开的一些实施例示出了用于MPUE的第一场景400A的框图。在一些实施例中,第一场景(MPUE-场景1)描绘了其中在UE上实施多个面板并且在一个时间只能激活一个面板、具有X毫秒(ms)的面板切换/激活延迟的场景。在一些实施例中,例如,X ms的值可以是2到3ms,或者在一些其他一个或多个范围内。在其他实施例中,X ms的值可以是任何其他值(例如,1ms、1.5ms、3.2ms、4ms、10ms)。如图4A所示,MPUE(例如,图3中的UE 304)可以具有面板-1和面板-2。从时间A到时间B,面板-1可以被激活,并且可以执行上行链路(UL)传输(例如,到BS),而面板-2例如不被激活。在时间B,面板-2可以开始激活过程,该激活过程在图4A的示例中可能需要大约3ms。如可以理解的那样,在这个示例中,3ms是为了说明的目的,而不应该被认为是限制性的。在时间C,面板-2可以被激活,而面板-1可以被去激活。面板-2可以在X ms内执行UL光束(BM)测量,其中X可以是任何正数。因此,在这个示例中,在一些实施例中,面板-1UL传输和面板-2UL传输之间的等待时间可以是(3+X)ms。在时间D,面板-2可以开始执行UL传输。在一些实施例中,在时间D,MPUE可以可替选地切换回用于UL传输的面板-1(图4A中未示出)。
现在参考图4B,根据本公开的一些实施例示出了用于MPUE的第二场景400B的框图。在一些实施例中,第二场景(MPUE-场景2)描绘了其中在UE上实施多个面板、可以在一个时间激活多个面板、并且一个或多个面板可以用于传输的场景。在一些实施例中,第二场景可以包括三个子场景,即,MPUE-场景2a、MPUE-场景2b和MPUE-场景2c。参考图4B,在一些实施例中,MPUE-场景2a描绘了其中在给定时刻,一个或多个面板可以用于UL参考信号(RS)(例如,用于波束管理的探测参考信号(SRS))传输,但是只有一个面板可以用于UL数据和控制信道传输的场景。例如,如图4B中的MPUE-场景2a所示,在时间A和时间B之间的任何给定时刻,MPUE(例如,UE 304)的面板2可以在适当的时候经历多个面板激活和UL BM和/或测量,但是只有MPUE的面板-1可以用于UL数据和控制信道传输。继续这个示例,在时间B,当面板-1停止其UL数据和/或控制信道传输时,面板-2可以被打开或被激活用于UL数据和/或控制信道传输。
在一些实施例中,MPUE-场景2b描绘了其中在给定的时刻不同的面板可以用于传输相应的UL信号、但是只有一个面板可以用于一个UL信号传输的场景。例如,如图4B中的MPUE-场景2b所示,在给定的时刻,面板-1和面板-2可以用于各自UL信号的传输(例如,面板-1执行UL传输-1,以及面板-2执行UL传输-2),但是只有一个面板可以用于一个UL信号传输(例如,面板-1和面板-2不能并发地或同时执行UL传输-1(或UL传输-2))。
在一些实施例中,MPUE-场景2c描绘了其中在给定时刻一个或多个面板可以用于一个UL传输的场景。例如,如图4B中的MPUE-场景2c所示,在给定的时刻,面板-1和面板-2两者可以用于执行一个UL传输(例如,相同的UL传输)。
现在参考图4C,根据本公开的一些实施例示出了用于MPUE的第三场景400C的框图。在一些实施例中,第三场景(MPUE-场景3)描绘了其中可以在UE上实施多个面板、并且可以在一个时间激活多个面板、但是例如只有一个面板可以用于传输的场景。例如,如图4C所示,MPUE(例如,UE 304)的面板-1和面板-2两者可以是激活的,但是在一个时间只能一个面板用于传输。例如,在时间A和时间B之间,面板-2可以在适当的时候执行面板激活和UL BM和/或测量,而在面板-1处没有传输。在时间B和时间C之间,面板-1可以执行UL传输。在时间C和时间D之间,面板-2可以在适当的时候执行面板激活和UL BM和/或测量,而在面板-1处没有传输。在时间D和时间E之间,面板-1执行UL传输。在时间E,面板-2开始执行UL传输,而面板-1被去激活。
在一些实施例中,本公开的系统和方法可以例如使用一个或多个群组标识(群组ID)来管理UE上的多个UE面板。例如,图3中的UE 304的面板306中的每个可以由相应的或相对应的(例如,不同的、唯一的)群组标识来表示或标识。类似地,例如,图4A至图4C中的MPUE的面板-1和面板-2中的每个可以由相应的或相对应的(例如,不同的、唯一的)群组标识来表示或标识。在一些实施例中,群组标识可以由数字(例如,群组标识1=1,群组标识2=2)、字母(例如,群组标识1=a,群组标识2=b)、符号(例如,群组标识1=#,群组标识2=*)、术语、随机数和/或以任何其他格式来表示,其中与UE相关联的每个群组标识可以在与UE相关联的群组标识当中被唯一地标识。下文将更详细地描述群组ID的定义。应当理解的是,在本公开中讨论的群组标识的示例仅仅是为了说明的目的,并且不应当被认为是限制性的。
作为关于图4A的示例,在一些实施例中,无线通信设备(例如,UE)可以包括各自与相应的群组标识相关联的多个通信面板(例如,面板-1、面板-2),并且在一个时间仅通信面板中的一个被配置为被激活。作为关于图4B的示例,在一些实施例中,无线通信设备(例如,UE)可以包括各自与相应的群组标识相关联的多个通信面板(例如,面板-1、面板-2),并且在一个时间通信面板中的一个或多个被配置为被激活。作为与图4C相关的示例,在一些实施例中,无线通信设备(例如,UE)可以包括各自与相应的群组标识相关联的多个通信面板(例如,面板-1、面板-2),并且在一个时间只有通信面板中的一个被配置为用于无线通信设备(例如,UE)和无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)之间的通信。
在一些实施例中,“波束”的定义可以等同于、被定义为和/或可替选地称为准共址(QCL)状态、传输配置指示符(TCI)状态、空间关系状态(也称为空间关系信息状态)、参考信号(RS)、空间滤波和/或预编码。
在一些实施例中,“Tx波束”的定义可以等同于、被定义为和/或可替选地被称为QCL状态、TCI状态、空间关系状态、DL/UL参考信号(例如,信道状态信息参考信号(CSI-RS)、同步信号块(SSB)(其也被称为同步信号/物理广播信道(SS/PBCH))、解调参考信号(DMRS)、探测参考信号(SRS))、Tx空间滤波器和/或Tx预编码。在一些实施例中,“Rx波束”的定义可以等同于、被定义为和/或可替选地被称为QCL状态、TCI状态、空间关系状态、空间滤波器、Rx空间滤波器和/或Rx预编码。
在一些实施例中,“波束ID”的定义可以等同于、被定义为和/或可替选地被称为QCL状态索引、TCI状态索引、空间关系状态索引、参考信号索引、空间滤波器索引和/或预编码索引。在一些实施例中,空间滤波器可以是UE侧空间滤波器或gNB侧空间滤波器。在一些实施例中,空间滤波器也可以被称为空间域滤波器。
在一些实施例中,“空间关系信息”可以包括(或可以包含)一个或多个参考RS,该一个或多个参考RS可以用于表示目标“RS或信道”和一个或多个参考RS之间的“空间关系”,其中“空间关系”可以意味着(或指示)一个或多个相同的波束、一个或多个准同波束、一个或多个相同的空间参数或一个或多个准同空间参数、一个或多个相同的空间域滤波器和/或一个或多个准同空间域滤波器。
在一些实施例中,“QCL状态”可以由(或可以包括)一个或多个参考RS及其相对应的QCL类型参数构成,其中QCL类型参数可以包括以下方面中的至少一个或以下方面中的一个或多个的组合:[1]多普勒扩展、[2]多普勒频移、[3]延迟扩展、[4]平均延迟、[5]平均增益以及[6]空间参数。在一些实施例中,“QCL状态”可以等同于、被定义为和/或可替选地被称为“TCI状态”。
C.用于面板特定的管理的群组ID的定义
在一些实施例中,群组ID可以等同于、被定义为和/或可替选地被称为“资源集ID”、“面板ID”、“子阵列ID”、“天线群组ID”、“天线端口群组ID”、“用于天线端口的群组的ID”、“波束群组ID”、“传输实体/单元”和/或“接收实体/单元”。在一些实施例中,“群组ID”可以表示UE面板和/或与UE面板相关的一些特征。在一些实施例中,“群组ID”也可以等同于、被定义为和/或可替选地被称为“群组状态”。例如,群组ID可以是或者包括面板标识、资源集标识、子阵列标识、天线群组标识、天线端口群组标识、用于天线端口的群组的标识、波束群组标识、传输实体、传输单元、接收实体、接收单元和/或群组状态中的至少一个。在一些实施例中,群组ID可以描述以下描述的特征中的一个或组合。
同时传输或接收
在一些实施例中,可以为关于MPUE的同时传输或接收提供多个选项。
在选项1下,与相同群组ID相关联的信号(例如,一个或多个RS、一个或多个信道)可能不会同时传送(例如,接收或传输)。在一些实施例中,信号可以包括参考信号(reference signal,RS)和/或信道。RS可以是下行链路RS或者是上行链路RS。例如,下行链路RS可以包括CSI-RS、物理广播信道/同步信号(PBCH/SS)和/或DL DMRS,并且上行链路RS可以包括物理随机接入信道(PRACH)、SRS和/或UL DMRS。信道可以包括DL信道和/或UL信道。例如,DL信道可以包括PDSCH、PDCCH信道和/或控制资源集(CORESET),而UL信道可以包括PUSCH和/或PUCCH。在一些实施例中,信号(例如,一个或多个RS、一个或多个信道)不同时传送(例如,接收或传输)的条件可以包括或对应于一个或多个RS/一个或多个信道被配置在RS/信道集合内。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以确定、标识或检测要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号(例如,一个或多个RS和/或一个或多个信道)与群组标识相关联。在这些实施例中,响应于确定信号与群组标识相关联,无线通信节点和/或无线通信设备可以配置(例如,布置、协调、设置、控制、管理和/或启用)无线通信设备和无线通信节点之间的信号的传送,不同时传送信号(例如,不允许或不准许同时传送信号、没有同时的Tx/Rx信号、对于信号的Tx/Rx在时间上没有重叠)。在一些实施例中,群组标识可以与无线通信设备(例如,MPUE)的多个面板当中的面板相关联(例如,被分配、链接和/或映射到该面板)。在一些实施例中,面板可以被配置成传送(例如,传输、接收)信号。
在一些实施例中,可以同时接收和/或传输与不同群组ID相关联的信号(例如,一个或多个RS、一个或多个信道)。另外,信号(例如,一个或多个RS、一个或多个信道)被同时接收或传输的条件还可以包括RS/信道被配置在不同的RS/信道集合中。而且,对于UL的一个或多个RS/一个或多个信道、与一个或多个群组ID的不同集合相关联的一个或多个RS/信道可以被同时传输、被配置为使得例如在给定时刻,来自一个或多个群组ID的集合的仅一个群组可以被激活用于UL传输。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以确定、标识或检测要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号(例如,一个或多个RS和/或一个或多个信道)各自与群组标识相关联。在这些实施例中,响应于确定信号各自与不同的群组标识相关联,无线通信节点和/或无线通信设备可以配置(例如,布置、协调、设置、控制、管理和/或启用)无线通信设备和无线通信节点之间的信号的传送,以允许同时传送信号。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以确定、标识或检测要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号(例如,一个或多个RS和/或一个或多个信道)与一个或多个群组标识的集合相关联。在这些实施例中,响应于确定信号与一个或多个群组标识的集合相关联,无线通信节点和/或无线通信设备可以配置(例如,布置、协调、设置、控制、管理和/或启用)无线通信设备和无线通信节点之间的信号的传送,不同时传送多个第二信号(例如,不允许或不准许同时传送信号、没有同时的Tx/Rx信号、对于信号的Tx/Rx在时间上没有重叠)。
在选项2下,在一些实施例中,可以同时接收或传输与相同群组ID相关联的多达N个不同的信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道),其中N是正整数。例如,总共X个不同的信号与相同的群组ID相关联,但是仅同时传输最多N(<=X)个不同的信号,其中N是正整数,X是正整数,并且N<=X。在一些实施例中,可以同时接收或传输与不同的群组ID相关联的信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)。另外,在一些实施例中,对于用于UL的信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道),可以同时传输与一个或多个群组ID的不同集合相关联的信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)或无线通信设备(例如,UE)可以确定、标识或检测要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号(例如,一个或多个RS、一个或多个信道)与群组标识相关联。在这些实施例中,响应于确定信号与群组标识相关联,无线通信节点或无线通信设备可以配置(例如,布置、协调、设置、控制、管理和/或启用)无线通信设备和无线通信节点之间的信号的传送,以允许(例如,准许、启用和/或被配置用于)同时传送多达N个第一信号。在一些实施例中,N是正整数。在一些实施例中,群组标识可以与无线通信设备(例如,MPUE)的多个面板当中的面板相关联(例如,被分配、链接和/或映射到该面板)。在一些实施例中,面板可以被配置为传送(例如,传输、接收)信号(例如,多个第一信号)。
在一些实施例中,群组ID和信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)之间的关联可以根据信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)所属的集合和群组ID之间的关联来确定。例如,如果在UE侧上存在来自集合-A的RS-1(例如,信号-1)和来自集合-B的RS-2(例如,信号2)并且如果集合-A和集合-B与相同的群组ID(或面板ID)相关联,则RS-1和RS-2不能同时传输。在另一方面,如果集合-A和集合-B与不同的群组ID(或面板ID)相关联,则可以同时传输RS-1和RS-2。另外,在一些实施例中,RS-1和RS-2可以各自来自不同的分量载波(component carrier,CC)、不同的带宽部分(bandwidth part,BWP)和/或具有不同的时域行为。
在一些实施例中,根据第一群组标识和多个第一信号所属的第一集合之间的关联,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)或无线通信设备(例如,UE)可以确定、标识或检测多个第一信号(例如,一个或多个RS、一个或多个信道)与第一群组标识相关联。在一些实施例中,根据第二群组标识和多个第二信号所属的第二集合之间的关联,无线通信节点和/或无线通信设备可以确定、标识或检测多个第二信号(例如,一个或多个RS和/或一个或多个信道)与第二群组标识相关联。在这些实施例中,无线通信节点和/或无线通信设备可以配置来自多个第一信号的第一信号和来自多个第二信号的第二信号在无线通信设备和无线通信节点之间的传送,以允许同时传送第一信号和第二信号。
调度或激活偏移
在一些实施例中,当要动态调度的DL信号(例如,一个或多个DL RS/一个或多个信道)(例如,包括非周期性(AP)CSI-RS或PDSCH)与要用于特定DL传输的一个或多个群组ID不同的一个或多个群组ID相关联时,信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)的调度偏移可以大于或等于X1,其中X1是正数。在一些实施例中,X1的值取决于UE能力。而且,在一些实施例中,特定DL传输可以是用于一个或多个数据/控制信道和/或一个或多个RS的传输,其中一个或多个数据/控制信道和/或一个或多个RS可以包括以下中的至少一个:具有最低ID的CORESET、CORESET群组、PDSCH和/或RS。在一些实施例中,DL传输可以是最新的DL传输。此外,在一些实施例中,要用于特定DL传输的一个或多个群组ID可以根据以下中的至少一个来确定:由媒体访问控制控制元件(media access control-control element,MAC-CE)/DCI激活的一个或多个当前群组ID、与CORESET中的一个相关联的一个或多个群组ID、由用于PDSCH的激活的TCI状态确定的一个或多个群组ID和/或用于CSI-RS的群组ID(例如,用于跟踪的CSI-RS、或者周期性的或半持久性的CSI-RS)。
在一些实施例中,当要被动态调度的UL信号(例如,一个或多个UL RS/一个或多个信道)(例如,包括AP-SRS、PUSCH(即,基于授权的PUSCH)或PUCCH)与来自要用于特定UL传输的一个或多个群组ID的一个或多个不同ID群组相关联时,信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)的时域偏移(或调度偏移)可以大于或等于X2,其中X2是正数。在一些实施例中,X2的值取决于UE能力(或者可以根据UE能力确定)。另外,在一些实施例中,特定UL传输可以是用于一个或多个数据/控制信道和/或一个或多个RS的传输,其中一个或多个数据/控制信道和/或一个或多个RS可以包括以下中的至少一个:具有最低ID的PUCCH资源、PUCCH资源群组和/或RS。在一些实施例中,UL传输可以是最新的DL传输。另外,在一些实施例中,用于特定UL传输的一个或多个群组ID可以根据以下中的至少一个来确定:由MAC-CE/DCI确定的当前激活的群组ID、与PUCCH中的一个相关联的群组ID、和/或与PUSCH传输相关联的SRS(例如周期性或半持久性SRS)。
在一些实施例中,调度偏移可以指控制信令(例如,DCI)和被调度、触发或响应于控制信令的信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)之间的时域偏移。另外,在一些实施例中,用于计数和/或确定调度偏移的控制信令的时间点根据控制信令的最后时间单位(例如符号)来确定。另外,在一些实施例中,用于计数和/或确定调度偏移的信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)的时间点根据信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)的第一时间单位(例如,符号)来确定。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以确定、标识或检测要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号(例如,一个或多个RS和/或一个或多个信道)与不同群组标识相关联。在这些实施例中,响应于确定信号各自与不同的群组标识相关联,无线通信节点和/或无线通信设备可以将信号的传输之间的偏移配置(例如,布置、协调、设置、控制、管理和/或启用)为大于或等于所定义的值。在一些实施例中,信号的不同群组标识可以包括第一群组标识。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以确定、标识或检测要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号(例如,RS和/或信道)与不同于默认群组标识的群组标识相关联。在这些实施例中,响应于确定信号与不同于默认群组标识的群组标识相关联,无线通信节点和/或无线通信设备可以将控制信令和响应于控制信令的信号之间的调度偏移配置(例如,布置、协调、设置、控制、管理和/或启用)为大于或等于所定义的值。在一些实施例中,默认群组标识可以包括第一群组标识。
在一些实施例中,默认群组标识可以根据由媒体访问控制控制元件(MAC-CE)或下行链路控制信息(DCI)激活的群组标识、与控制资源集(CORESET)相关联的群组标识、由用于共享信道(例如,PDSCH)的激活的传输配置指示符(TCI)状态确定的群组标识、用于信道状态信息参考信号(CSI-RS)的群组标识、与控制信道(例如,PUCCH)相关联的群组标识、和/或用于探测参考信号(SRS)的群组标识来确定。
大尺度参数
在一些实施例中,大尺度参数可以包括路径损耗、耦合损耗、定时提前(timingadvance,TA)、多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展、最小峰值等效全向辐射功率(effective isotropic radiated power,EIRP)或球面覆盖(spherical coverage)中的至少一个。
在一些实施例中,与相同群组ID相关联的信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)可以具有相同或相似的大尺度参数。另外,在一些实施例中,具有用于信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)的相同大尺度参数的条件还可以包括:信号一个或多个RS/一个或多个信道)被配置在信号的集合(例如,RS/信道集合)内,或者配置在相同的带宽部分(BWP)或小区内。
在一些实施例中,与不同群组ID相关联的信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)可以具有不同的大尺度参数。另外,在一些实施例中,具有用于信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)的不同大尺度参数的条件可以包括:信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)被配置在信号的不同集合(例如,不同的RS/信道集合)中,或者被配置在不同的BWP或小区中。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以确定、标识或检测要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号(例如,一个或多个RS和/或一个或多个信道)与群组标识相关联。在这些实施例中,响应于确定信号与群组标识相关联,无线通信节点和/或无线通信设备可以将与群组标识相关联的至少一个大尺度参数应用于信号。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以确定、标识或检测要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号(例如,一个或多个RS和/或一个或多个信道)各自与群组标识相关联。在这些实施例中,无线通信节点和/或无线通信设备响应于确定多个第二信号各自与不同的群组标识相关联可以将不同的大尺度参数应用于信号中的每个。
D.在考虑DL和UL面板的不平衡的情况下,初始化用于DL和UL传输的群组ID
在一些实施例中,可以使用、共享、提供和/或传送群组ID来协调用于gNB侧和UE侧两者的基于多面板的UL和DL传输。因此,应该理解关于gNB和UE之间的后续传输的UE面板。在一些实施例中,一般而言,UE上的DL或UL面板(也称为Rx或Tx面板)的数量取决于(或基于、依赖于)UE能力,并且由gNB调度的后续传输应该作为上限满足它们。然而,作为面板特定的管理的起点,用于一个或多个目标RS/一个或多个信道的群组ID指示的群组ID(例如,面板标识)的编号可以由gNB或UE确定,如下所述。
在一些实施例中,群组ID的编号可以由gNB根据UE能力来确定。在一些实施例中,“一个或多个群组ID”可以通过由gNB利用参考DL或UL来配置它们来被初始化(例如,为用于波束管理的SRS设置ID)。在一些实施例中,当接收具有要初始化的一个或多个群组ID的配置或激活信令时,UE可以启用一个或多个群组ID和一个或多个实际UE面板之间的映射,而不管面板虚拟化如何,其中实际映射对于gNB是透明的。同时,映射可以保持不变,以便确保对gNB和UE之间的后续传输的相同理解。
在一些实施例中,一个或多个群组ID的初始化仅在特定的DL或UL RS(也称为参考DL或UL RS)利用一个或多个群组ID进行配置或激活时应用。另外,在一些实施例中,特定ULRS可以是或包括以下中的至少一个:PRACH(例如,PDCCH指定的PRACH)、SRS资源集合和/或SRS资源。在一些实施例中,特定UL RS可以指用于波束管理的SRS资源集合。在一些实施例中,特定ULRS可以指用于天线切换的RS资源或RS资源集合。另外,在一些实施例中,特定DLRS可以是或包括以下中的至少一个:CSI-RS资源集合和/或CSI-RS资源。另外,在一些实施例中,CSI-RS配置有高层参数重复(例如,用于波束管理)。另外,在一些实施例中,群组ID和实际UE面板之间的映射可以在时间窗口内保持不变,或者保持不变直到用于DL或UL RS的重新配置/激活为止。
在一些实施例中,群组ID的编号可以由UE确定或报告。在一些实施例中,根据基于群组的或面板特定的波束报告来初始化群组ID。在一些实施例中,在波束报告中承载用于接收一个或多个DL RS的一个或多个DL RS的索引和相对应的群组ID(例如,面板ID)。因此,当一个或多个DL RS分别被用作作为用于DL或UL波束指示的TCI状态或空间关系的参考RS时,UE可以导出相对应的群组ID或应该用于传输的UE面板的信息。在一些实施例中,报告时刻内的群组ID的字段的大小(例如,要使用的比特的数量)应该由UE能力确定。例如,如果在UE能力信令中报告了多达4个面板,则在一个报告实例中,群组ID字段的大小应为2比特,而与在这种情况下要报告的群组ID的数量无关。这是因为应该保证或确保群组ID和实际UE面板之间的映射的一致性。
在一些实施例中,用于DL的一个或多个群组ID和用于UL的一个或多个群组ID可以相关联。此外,在一些实施例中,一个或多个群组ID可以被分组为一个或多个集合,其中用于DL的一个或多个群组ID的集合可以与用于UL的群组ID或用于UL的一个或多个群组ID的集合相关联。
在一些实施例中,为了降低实施复杂度,从UE的角度来看,DL Rx面板的数量和ULTx面板的数量可以不相同。在一些实施例中,一般而言,UL Tx面板(或用于传输的激活的ULTx面板)可以小于DL Rx面板(或用于接收的激活的DL Rx面板)。换句话说,在MPUE上可能存在比DL Rx面板(或激活的DL Rx面板)更少的UL Tx面板(或激活的UL Tx面板)。
图5示出了根据本公开的一些实施例的在DL和UL面板之间具有不平衡的面板特定的管理的网络图500。图5示出了两种场景(a)2T2R和(b)1T2R,其中在每种场景中,UE 504、514和BS(例如,TRP、gNB)502、512可以在UE和BS的相应面板之间传输/接收波束。如图5所示,在场景(a)2T2R中,UE 504包括两个Rx面板和两个Tx面板,用于与BS 502通信。在场景(b)1T2R中,UE 514包括两个Rx面板,但是只有一个Tx面板用于与BS 512通信。在一些实施例中,UE(例如,UE 504)可以执行动态面板切换/STxMP。在一些实施例中,UE(例如,UE 514)可以执行其中可能发生延迟的面板切换,或者以避免信号阻塞。
在一些实施例中,从UE的角度来看,Rx群组ID(的集合)和Rx群组ID(的集合)可以相关联/配对。在一些实施例中,如果TxID=RxID mod E,其中E是正整数(例如,E=1,2,3…),则具有TxID的索引的Tx群组ID可以与具有RxID的索引的Rx群组ID相关联。在一些实施例中,DL群组和UL群组之间的新关联功能可以通过由gNB通过新信令进行配置,其中(i)DL和UL面板有分离的gNB,以及(ii)UL ID被配置为与新信令中的DL群组ID相关联/配对。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)可以根据无线通信设备的能力来确定(或标识、检测)一个或多个群组标识。
在一些实施例中,无线通信设备(例如,UE)可以在信道状态信息(channel stateinformation,CSI)报告中确定(或标识、检测)一个或多个群组标识。在一些实施例中,无线通信设备(例如,UE)可以根据无线通信设备的能力来确定(或标识、检测)CSI报告中的群组标识的字段的比特大小。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以将用于下行链路通信的多个群组标识中的至少一个群组标识与用于上行链路通信的至少一个群组标识相关联。
在一些实施例中,群组标识可以被分组为一个或多个集合,包括用于下行链路通信的第一集合,并且第一集合可以与用于上行链路通信的群组标识或用于上行链路通信的群组标识的集合相关联。
E.与群组ID关联的目标资源或参数的描述
在一些实施例中,为了帮助在给定的一个或多个UE面板中传输信号(例如,一个或多个RS、一个或多个信道),群组ID可以与目标资源或参数相关联。在一些实施例中,一个或多个目标RS/一个或多个信道可以包括以下中的至少一个:
(a)UL RS,其可以包括:(i)PRACH(例如,PDCCH指定),和/或(ii)SRS资源集合、SRS资源、SRS资源端口群组和/或SRS资源端口,它们用于以下用途中的至少一种:码本传输;非码本传输;波束管理;天线切换;和/或定位。
(b)DL RS,其可以包括CSI-RS资源集合、CSI-RS资源、CSI-RS资源端口群组和/或CSI-RS资源端口,其中CSI-RS可以具有以下配置中的至少一个:(i)重复=开或关的CSI-RS,和/或(ii)用于CSI的CSI-RS。另外,在一些实施例中,用于CSI的CSI-RS用于获得面板特定的CSI报告,包括CSI-RS资源指示符(CRI)、预编码矩阵指示符(PMI)、信道质量指示符(CQI)、秩指示符(RI)和/或层指示符(LI)。另外,还可以包括用于跟踪的CSI-RS。
(c)PUCCH资源和/或PUCCH资源群组。
(d)PDCCH,其可以包括控制资源集和(CORESET)、CORESET群组、搜索空间集合和/或搜索空间集合的群组。
(e)PDSCH,其可以包括PDSCH DMRS端口群组和/或高层参数PDSCH-Config ID。
(f)PUSCH,其可以包括PUSCH DMRS端口群组和/或更高层参数PUSCH-Config ID。
(g)带宽部分(BWP)。在一些实施例中,对于不同的群组ID,可以分别有N个激活的带宽,其中N是正整数。
在一些实施例中,由于从接收器的基带的角度来看,物理信道是根据UE面板的视轴(boresight)来确定的事实,配置参数可以根据其相关联的UE面板来分组或确定。在一些实施例中,群组ID可以与以下配置参数中的至少一个相关联:
(a)UL功率控制参数,其可以包括(i)路径损耗(PL)或用于PL的一个或多个DL RS;闭环(closed loop,CL)索引;目标功率P0/路径损耗因子α;比例因子;(ii)PMAX、MPR/A-MPR或最大许可曝光(Maximum Permissible Exposure,MPE);和/或(iii)功率余量(powerheadroom,PHR)。
(b)定时提前(TA)参数。
(c)TCI/空间关系。在一些实施例中,TCI或空间关系可以是群组ID的一个容器(container),或者TCI或空间关系与面板ID联合编码。例如,表1中的群组ID(例如,“group-ID”、“Group-StateId”)可以被添加到高层参数TCI中,如下ASN.1中那样。在一些实施例中,一旦为一个DL传输(例如,经调度的PDSCH)配置或指示了TCI状态,UE就可以根据包含在TCI状态中的群组ID相应地导出要使用的相对应的一个或多个UE面板。
表1(承载群组ID的高层参数TCI状态)
(d)CSI报告,包括CSI报告配置和/或CSI报告的触发状态。另外,与群组ID相关联的CSI报告可以获得以下中的至少一个:(i)至少包括CSI-RS资源指示符(CRI)、预编码矩阵指示符(PMI)、信道质量指示符(CQI)、秩指示符(RI)或层指示符(LI)的面板特定的CSI报告,和/或(ii)至少包括CRI、同步信号或物理广播信道(SS/PBCH)指示符、参考信号接收功率(RSRP)或信号与噪声加干扰比(SINR)的面板特定的波束报告。
(e)用于DL或UL RS的触发状态(例如,ap-CSI-RS或ap-SRS)。
(f)时隙格式指示符(Slot format indicator,SFI),其中(i)U(群组)、D(群组)或F(群组)可以与群组ID(例如,一个或多个面板ID)相关联,其中“D”、“U”和“F”分别表示下行链路、上行链路和灵活,和/或(ii)时隙格式(群组)候选可以与群组ID(例如,一个或多个面板ID)相关联。
(g)时域窗口。在一些实施例中,考虑到用于面板切换的延迟以及在MPUE场景1和3中只有一个激活的面板用于传输,时域窗口可以用于探测或测量候选面板(例如,非传输面板)下的信道质量。在一些实施例中,推荐窗口被应用于具有调度限制的所有带内分量载波(CC)上(例如,PUSCH/PUCCH不能在窗口内传输)。在一些实施例中,推荐窗口仅适用于给定时隙是U(上行链路)或灵活格式时。换句话说,当给定时隙是D(下行链路)时,UE可以忽略该窗口。在一些实施例中,窗口可以分别由DCI、MAC-CE或RRC触发、激活或配置。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以将群组标识与物理随机接入信道(PRACH)、探测参考信号(SRS)、信道状态信息参考信号(CSI-RS)、物理上行链路控制信道(PUCCH)、物理上行链路共享信道(PUSCH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)或带宽部分(BWP)的至少一个目标资源相关联。
在一些实施例中,PRACH可以由PDCCH指定或触发,或者通过波束恢复初始化。在一些实施例中,SRS可以包括SRS资源集合、SRS资源、SRS资源端口群组或SRS资源端口中的至少一个。在一些实施例中,CSI-RS可以包括CSI-RS资源集合、CSI-RS资源、CSI-RS资源端口群组或CSI-RS资源端口中的至少一个。在一些实施例中,PUCCH可以包括PUCCH资源或PUCCH资源群组中的至少一个。在一些实施例中,PUSCH可以包括PUSCH DMRS端口群组或用于PUSCH的配置参数中的至少一个。在一些实施例中,PDCCH可以包括控制资源集合(CORESET)、CORESET群组、搜索空间集合或搜索空间集合的群组中的至少一个。在一些实施例中,PDSCH可以包括PDSCH DMRS端口群组或用于PDSCH的配置参数中的至少一个。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以将群组标识与上行链路功率控制、定时提前(TA)、传输配置指示符(TCI)状态、空间关系状态、SRS资源指示符(SRI)、信道状态信息(CSI)报告配置、CSI报告的触发状态、用于下行链路参考信号的触发状态、用于上行链路参考信号的触发状态、时隙格式指示符或窗口中的至少一个的至少一个配置参数相关联。
在一些实施例中,TCI状态可以是第一群组标识的容器,或者可以与第一群组标识联合编码。在一些实施例中,SRI可以与第一群组标识相关联,或者可以与第一群组标识联合编码。在一些实施例中,空间关系状态可以是第一群组标识的容器,或者可以与第一群组标识联合编码。在一些实施例中,CSI报告可以包括CSI-RS资源指示符(CRI)、同步信号或物理广播信道(SS/PBCH)指示符、预编码矩阵指示符(PMI)、信道质量指示符(CQI)、秩指示符(RI)或层指示符(LI)、参考信号接收功率(RSRP)或信号与噪声加干扰比(SINR)中的至少一个。在一些实施例中,具有时隙单元指示符的时隙格式单元或时隙格式单元的群组可以与第一群组标识相关联。在一些实施例中,可以支持以下中的至少一个:(a)窗口的配置参数包括触发偏移、持续时间、模式或周期性中的至少一个,(b)窗口在具有调度限制的情况下进行应用,(c)窗口适用于窗口的时间单位对应于上行链路或灵活格式时,或者(d)窗口由下行链路控制信息(DCI)触发、由媒体访问控制元件(MAC-CE)激活或由无线资源控制(RRC)配置。F.用于群组ID指示的信令和时间线
在一些实施例中,可以引入承载群组ID的新的MAC-CE或DCI信令用于激活或切换与群组ID相关联的一个或多个面板。另外,在一些实施例中,新的MAC-CE或DCI信令可以用于DL传输、UL传输、或DL和UL传输两者。
时间线/UE行为。在一些实施例中,时间线/UE行为可以结合以下场景来描述:
(a)在时刻A,传输与承载具有群组ID的激活命令的PDSCH相对应的群组ID指示或HARQ/ACK。
(b)对与一个或多个旧群组ID相关联的UL/DL信号(例如,一个或多个RS/一个或多个信道)的传输或接收持续直到A+X为止。
(b)(i)在A+X之后,不接收或监视一个或多个DL信道。
(b)(ii)在A+X之后,不传输一个或多个UL信道,包括CSI。
(c)对与一个或多个新群组ID相关联的一个或多个UL/DL RS/一个或多个信道的传输或接收从A+Y开始。
(c)(i)从A+Y,接收或监视一个或多个DL信道。
(c)(ii)从A+Y,传输一个或多个UL信道,包括CSI。
在上述场景中,X和Y取决于(基于,依赖于)UE能力。另外,在一些实施例中,初始化或重新初始化与一个或多个激活的群组ID相关联的任何挂起的免授权(例如,所配置的授权类型1的上行链路授权)。另外,在一些实施例中,挂起与一个或多个非激活的群组ID相关联的任何免授权(例如,所配置的授权类型1的上行链路授权)。
用于PDSCH的TCI和群组ID之间的联合编码:在一些实施例中,TCI和群组ID之间的组合可以通过RRC和/或MAC-CE实现。另外,在一些实施例中,分别从TCI池和群组ID池中分离地选择TCI和群组ID。
SRI/空间关系和群组ID之间的联合编码;在一些实施例中,SRI/空间关系状态和群组ID的组合可以通过RRC或MAC-CE实现。在一些实施例中,空间关系状态和群组ID可以分别从空间关系状态池和群组ID池中分离地选择。在一些实施例中,可以分别从SRI状态池和群组ID池中分别选择SRI状态和群组ID。
在一些实施例中,群组ID可以从群组ID的一个池中选择,其可以由RRC/MAC-CE配置。在一些实施例中,为了保证或确保选择或配置要支持的群组ID、DL或UL传输能力的有效性,一些选项总结如下。
选项1:在一个时间只能激活一个面板,具有X ms(毫秒)的面板切换/激活延迟,其中X为正数。
选项2:在一个时间可激活多个面板,并且一个或多个面板可以用于传输。在一些实施例中,选项可以进一步分为三个子类别:
(i)选项2a:在给定的时刻,一个或多个面板可以用于RS(例如,用于波束管理的SRS)传输;但是只有一个面板可以用于数据和控制信道传输。
(ii)选项2b:在给定的时刻,不同的面板可以用于相应信号的传输,但是只有一个面板可以用于一个信号传输。
(iii)选项2c:在给定的时刻,一个或多个面板可以用于一个传输。
选项3:在一个时间可以激活多个面板,但只有一个面板可以用于传输。
在一些实施例中,面板特定的能力信令可以包括以下中的一个或多个(或由以下中的一个或多个来指定、描述):
(a)群组ID的数量或最大数量。
(a)(i)用于DL的群组ID的数量或最大数量。
(a)(ii)用于UL的群组ID的数量或最大数量。
(a)(iii)用于UL的群组ID的数量或最大数量与用于DL的群组ID数量或最大数量的比率。
(b)激活的群组ID的数量或最大数量(例如,用于传输UL RS或信道)。
(b)(i)用于DL的激活的群组ID的数量或最大数量。
(b)(ii)用于UL的激活的群组ID的数量或最大数量。
(b)(iii)用于UL的激活的群组ID的数量或最大数量与用于DL的激活的群组ID数量或最大数量的比率。
(c)面板切换的延迟。
(c)(i)切换到非激活的面板的延迟。
(c)(ii)切换到激活的面板的延迟。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以在第一时间传输承载群组标识的消息或承载与承载群组标识的消息相对应的混合自动重传请求或确认(HARQ/ACK)的消息。在这些实施例中,无线通信节点和/或无线通信设备可以在对应于A之后的第一时间间隔的第二时间B在无线通信设备和无线通信节点之间传送信号(例如,一个或多个RS和/或一个或多个信道),并且信号与群组标识相关联。
在一些实施例中,无线通信节点和/或无线通信设备可以在无线通信设备和无线通信节点之间传送信号,直到对应于A之后的第二时间间隔的第三时间C为止,其中多个第一信号与第一群组标识相关联。
在一些实施例中,消息可以包括媒体访问控制(MAC)控制元素或控制信息信号。在一些实施例中,第一时间间隔和第二时间间隔根据无线通信设备的能力来确定。
在一些实施例中,无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)和/或无线通信设备(例如,UE)可以传送消息来指示面板特定的能力,并且面板特定的能力可以包括以下中的至少一个:群组标识的数量或最大数量、激活的群组标识的数量或最大数量、或者通信面板之间切换的延迟。
G.用于PDSCH和PUSCH的群组ID确定规则
在一些实施例中,从UE的角度来看,可以根据其相关联的群组ID来接收PDSCH。在一些实施例中,除了用于PDSCH的显式配置之外,用于PDSCH的群组ID可以根据CORESET来确定。另外,在一些实施例中,与PDSCH相关联的群组ID可以根据调度CORESET来确定。另外,在一些实施例中,与调度偏移<T(例如,阈值)的PDSCH相关联的群组ID可以根据最新时隙中具有最低ID的CORESET来确定。
在一些实施例中,可以根据其他一个或多个RS或一个或多个信道的群组ID来传输PUSCH。另外,在一些实施例中,可以根据调度CORESET或相对应的SRS来确定与PUSCH相关联的群组ID。此外,在一些实施例中,与由DCI格式0_0调度的PUSCH相关联的群组ID可以根据具有最低资源ID的PUSCH资源来确定。
在一些实施例中,对于DL或UL信道或RS,默认群组模式可以由RRC、MAC-CE和/或DCI配置。在一些实施例中,一个或多个群组ID模式池可以由RRC配置。在一些实施例中,MAC-CE和/或DCI可以触发或激活一个或多个群组ID模式。另外,在一些实施例中,默认群组模式仅适用于给定时隙是U(上行链路)或灵活格式时。换句话说,当给定时隙是D(下行链路)时,UE忽略模式配置。在一些实施例中,如果PDSCH配置有群组ID或者PDSCH的调度偏移小于一个阈值,则可以根据默认模式接收PDSCH。
图6中示出了激活或去激活一个或多个群组ID模式的一个示例。参考图6,根据本公开的一些实施例,示出了用于PDSCH传输的默认群组模式的示例程序或过程600。在一些实施例中,RRC信令可以发生在阶段-1,其中过程可以包括配置或重新配置群组ID模式候选池(框602)。例如,无线通信设备(例如,UE)和/或无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)可以配置或重新配置群组ID模式候选池。如图6所示,群组模式池606(例如,一个或多个群组ID模式池)可以由RRC配置。在图6的示例中,池606包括6个ID(例如,ID-1、ID-0、ID-2、ID-3、ID-5、ID-6),其中群组模式候选608的索引相对于ID-6示出。在一些实施例中,池606可以被更新用于配置或重新配置。
在一些实施例中,MAC-CE/DCI信令可以发生在阶段-2,其中过程可以包括激活或去激活群组ID模式(框604)。例如,无线通信设备(例如,UE)和/或无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)可以激活或去激活群组ID模式。例如,如图6所示,在ID-2 610中,群组ID模式是具有20个时隙的群组-1+具有10个时隙的群组-0,如框612所示。在一些实施例中,无线通信设备(例如,UE)和/或无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)可以根据控制资源集合来确定、标识或检测群组标识。在一些实施例中,无线通信设备(例如,UE)和/或无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)可以根据调度控制资源集合或相对应的探测参考信号来确定、标识或检测群组标识。在一些实施例中,群组标识可以与共享信道(例如,PDSCH、PUSCH)相关联。
在一些实施例中,无线通信设备(例如,UE)和/或无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)可以根据在最新时隙中具有最低标识的控制资源集合来确定、标识或检测群组标识。在一些实施例中,群组标识可以与具有小于定义的阈值的调度偏移的共享信道(例如,PDSCH、PUSCH)相关联。
在一些实施例中,无线通信设备(例如,UE)和/或无线通信节点(例如,BS、TRP、gNB)可以根据具有最低资源标识的控制信道的资源来确定、标识或检测群组标识。在一些实施例中,控制信道由具有所定义的格式的控制信息来调度。
尽管上文已经描述了本解决方案的各种实施例,但是应当理解的是,它们仅仅是作为示例而不是作为限制来呈现的。同样地,各种图可以描绘示例架构或配置,这些图被提供来使得本领域普通技术人员能够理解本解决方案的示例特征和功能。然而,这些人将理解的是,本解决方案不限于所示的示例架构或配置,而是可以使用各种替代性架构和配置来实施。附加地,如本领域普通技术人员所理解的那样,一个实施例的一个或多个特征可以与本文描述的另一实施例的一个或多个特征相结合。因此,本公开的广度和范围不应受到上述示意性实施例中的任何一个的限制。
还应当理解的是,本文使用诸如“第一”、“第二”等指定对元件的任何引用通常不限制这些元件的数量或顺序。相反,这些指定在本文中可以用作区分两个或多个元素或元素的实例的便利手段。因此,对第一元素和第二元素的引用并不意味着只能使用两个元素,或者第一元素必须以某种方式在第二元素之前。
附加地,本领域普通技术人员将理解的是,可以使用各种不同的技术和工艺中的任何一种来表示信息和信号。例如,数据、指令、命令、信息、信号、比特和符号(例如,它们可以在上面的描述中被引用)可以由电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子或者它们的任意组合来表示。
本领域普通技术人员将进一步理解的是,结合本文所公开的各方面描述的各种说明性逻辑块、模块、处理器、装置、电路、方法和功能中的任何一个可以通过电子硬件(例如,数字实施方式、模拟实施方式或两者的组合)、固件、结合指令的各种形式的程序或设计代码(为方便起见,其在本文中可以称为“软件”或“软件模块”)或这些技术的任何组合来实施。为了清楚地示出硬件、固件和软件的这种可互换性,上文已经在它们的功能方面整体描述了各种说明性的组件、块、模块、电路和步骤。这种功能性被实施为硬件、固件还是软件或者这些技术的组合,取决于特定的应用和施加在整个系统上的设计约束。熟练的技术人员可以针对每个特定应用以各种方式实施所描述的功能性,但是这种实施方式决策不会导致脱离本公开的范围。
另外,本领域普通技术人员将理解,本文描述的各种说明性逻辑块、模块、设备、组件和电路可以在集成电路(IC)内实施或由集成电路执行,该集成电路可以包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑设备或它们的任意组合。逻辑块、模块和电路可以还包括天线和/或收发器,以与网络内或设备内的各种组件通信。通用处理器可以是微处理器,但在替代性方案中,处理器可以是任何常规处理器、控制器或状态机。处理器也可以被实施为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器的组合、一个或多个微处理器与数字信号处理器核心的组合、或者任何其他合适的配置来执行本文描述的功能。
如果以软件实施,功能可以作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上。因此,本文公开的方法或算法的步骤可以被实施为存储在计算机可读介质上的软件。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,该通信介质包括能够被使能为将计算机程序或代码从一个地方传送到另一地方的任何介质。存储介质可以是计算机可以访问的任何可用介质。作为示例而非限制,这种计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储装置、磁盘存储装置或其他磁存储设备,或者可以用于存储呈指令或数据结构形式的期望程序代码并且可以由计算机访问的任何其他介质。
在本文件中,如本文使用的术语“模块”是指软件、固件、硬件以及用于执行本文描述的相关联的功能的这些元件的任意组合。附加地,为了讨论的目的,各种模块被描述为离散模块;然而,如对于本领域普通技术人员来说显而易见的那样,根据本解决方案的实施例,两个或更多模块可以被组合以形成执行相关联的功能的单个模块。
附加地,在本解决方案的实施例中,可以采用存储器或其他存储装置以及通信组件。应当理解的是,为了清楚起见,以上描述已经参考不同的功能单元和处理器描述了本解决方案的实施例。然而,显而易见的是,在不脱离本解决方案的情况下,可以使用不同功能单元、处理逻辑元件或域之间的任何合适的功能分布。例如,被示出为由分离的处理逻辑元件或控制器执行的功能可以由相同的处理逻辑元件或控制器执行。因此,对特定功能单元的引用仅仅是对用于提供所描述的功能性的合适手段的引用,而不是指示严格的逻辑或物理结构或组织。
对本公开中描述的实施方式的各种修改对于本领域技术人员来说将是显而易见的,并且在不脱离本公开的范围的情况下,本文定义的一般性原理可以应用于其他实施方式。因此,本公开不旨在限于本文所示的实施方式,而是符合与本文公开的新颖特征和原理一致的最宽范围,如以上权利要求中所阐述那样。
Claims (20)
1.一种无线通信方法,包括:
确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的多个第一信号与第一群组标识相关联;以及
响应于确定所述多个第一信号与所述第一群组标识相关联,配置所述多个第一信号在所述无线通信设备和所述无线通信节点之间的传送,不同时传送所述多个第一信号。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
确定要在所述无线通信设备和所述无线通信节点之间传送的多个第二信号各自与不同的群组标识相关联;以及
响应于确定所述多个第二信号各自与不同的群组标识相关联,配置所述多个第二信号在所述无线通信设备和所述无线通信节点之间的传送,以允许同时传送所述多个第二信号;或
响应于确定所述多个第二信号与所述一个或多个群组标识的集合相关联,配置所述多个第二信号在所述无线通信设备和所述无线通信节点之间的传送,不同时传送所述多个第二信号。
3.一种无线通信方法,包括:
确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的多个第一信号与第一群组标识相关联;以及
响应于确定所述多个第一信号与所述第一群组标识相关联,配置所述多个第一信号在所述无线通信设备和所述无线通信节点之间的传送,以允许同时传送多达N个第一信号,其中N是正整数。
4.一种无线通信方法,包括:
确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号各自与不同的群组标识相关联;以及
响应于确定所述信号各自与不同的群组标识相关联,将所述信号的传输之间的偏移配置为大于或等于所定义的值,其中所述信号的所述不同群组标识包括第一群组标识。
5.一种无线通信方法,包括:
确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的信号与不同于默认群组标识的群组标识相关联;以及
响应于确定所述信号与不同于默认群组标识的群组标识相关联,将控制信令和响应于所述控制信令的信号之间的调度偏移配置为大于或等于所定义的值,其中所述默认群组标识包括第一群组标识。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述默认群组标识根据由媒体访问控制控制元件MAC-CE或下行链路控制信息DCI激活的群组标识、与控制资源集CORESET相关联的群组标识、由用于共享信道的激活的传输配置指示符TCI状态确定的群组标识、用于信道状态信息参考信号CSI-RS的群组标识、与控制信道相关联的群组标识、或用于探测参考信号SRS的群组标识来确定。
7.一种无线通信方法,包括:
确定要在无线通信设备和无线通信节点之间传送的多个第一信号与第一群组标识相关联;以及
响应于确定所述多个第一信号与所述第一群组标识相关联,将与所述第一群组标识相关联的至少一个大尺度参数应用于所述多个第一信号。
8.根据权利要求7所述的方法,还包括:
确定要在所述无线通信设备和所述无线通信节点之间传送的多个第二信号各自与不同的群组标识相关联;以及
响应于确定所述多个第二信号各自与不同的群组标识相关联,将不同的大尺度参数应用于所述多个第二信号中的每个第二信号。
9.根据权利要求1至2、3至5和7至8中任一项所述的方法,包括根据所述第一群组标识和所述多个第一信号所属的第一集合之间的关联,确定所述多个第一信号与所述第一群组标识相关联。
10.根据权利要求9所述的方法,还包括:
根据第二群组标识和多个第二信号所属的第二集合之间的关联,确定所述多个第二信号与所述第二群组标识相关联;以及
配置来自所述多个第一信号的第一信号和来自所述多个第二信号的第二信号在所述无线通信设备和所述无线通信节点之间的传送,以允许同时传送所述第一信号和所述第二信号。
11.根据权利要求1至2、3至5和7至8中任一项所述的方法,其中所述第一群组标识在多个群组标识当中,所述方法还包括:
由所述无线通信节点根据所述无线通信设备的能力确定所述多个群组标识中的每个群组标识;或
由所述无线通信设备确定信道状态信息CSI报告中的所述多个群组标识中的每个群组标识。
12.根据权利要求1至2、3至5和7至8中任一项所述的方法,其中所述第一群组标识在用于下行链路通信的多个群组标识当中,所述方法还包括:
将用于下行链路通信的所述多个群组标识中的至少一个群组标识与用于上行链路通信的至少一个群组标识相关联。
13.根据权利要求12所述的方法,其中所述群组标识能够被分组为一个或多个集合,所述一个或多个集合包括用于下行链路通信的第一集合,并且其中所述第一集合能够与用于上行链路通信的群组标识或用于上行链路通信的群组标识的集合相关联。
14.根据权利要求1至2、3至5和7至8中任一项所述的方法,还包括:
在第一时间A处传输承载第二群组标识的消息或承载与承载所述第二群组标识的消息相对应的混合自动重传请求HARQ或确认ACK的消息;以及
在对应于A之后第一时间间隔的第二时间B处在所述无线通信设备和所述无线通信节点之间传送多个第二信号,其中所述多个第二信号与所述第二群组标识相关联。
15.根据权利要求14所述的方法,还包括:
在所述无线通信设备和所述无线通信节点之间传送所述多个第一信号,直到对应于A之后第二时间间隔的第三时间C为止,其中所述多个第一信号与所述第一群组标识相关联。
16.根据权利要求1至2、3至5和7至8中任一项所述的方法,还包括:
根据控制资源集合确定所述第一群组标识。
17.根据权利要求16所述的方法,还包括:
根据调度控制资源集合或对应的探测参考信号来确定所述第一群组标识,其中所述第一群组标识与共享信道相关联;或
根据在最新时隙中具有最低标识的控制资源集合来确定所述第一群组标识,其中所述第一群组标识与调度偏移小于所定义的阈值的共享信道相关联。
18.根据权利要求1至2、3至5和7至8中任一项所述的方法,还包括根据具有最低资源标识的控制信道的资源来确定所述第一群组标识,其中所述控制信道由具有所定义的格式的控制信息来调度。
19.一种无线通信装置,所述无线通信装置包括至少一个处理器和存储器,其中所述至少一个处理器被配置为从所述存储器读取计算机可读程序,并实施权利要求1至46中任一项所述的方法。
20.一种计算机可读介质,所述计算机可读介质包括存储在其上的计算机可读程序,所述计算机可读程序在由处理器执行时使得所述处理器实施权利要求1至46中任一项所述的方法。
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