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ES2936987T3 - Método para transmitir señales y aparato de comunicación - Google Patents

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ES2936987T3 ES19798146T ES19798146T ES2936987T3 ES 2936987 T3 ES2936987 T3 ES 2936987T3 ES 19798146 T ES19798146 T ES 19798146T ES 19798146 T ES19798146 T ES 19798146T ES 2936987 T3 ES2936987 T3 ES 2936987T3
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Huawei Technologies Co Ltd
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Abstract

Se proporcionan un método para transmitir una señal y un aparato de comunicación. El método comprende: un dispositivo terminal que recibe información de configuración, en el que la información de configuración se utiliza para indicar al dispositivo terminal que envíe M señales en una primera unidad de tiempo, el dispositivo terminal está provisto de N paneles de antena, M es un número entero mayor o igual a uno, y N es un número entero mayor o igual a dos; y el dispositivo terminal enviando, según una primera información, al menos una señal de entre las M señales por medio de al menos un panel de antena de entre los N paneles de antena. De acuerdo con las realizaciones de la presente solicitud, un dispositivo terminal está habilitado para elegir un panel y seleccionar una señal que debe enviarse de acuerdo con la primera información, (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Método para transmitir señales y aparato de comunicación
Campo técnico
Esta solicitud se refiere al campo de las comunicaciones y, en particular, a un método de transmisión de señales y a un aparato de comunicaciones.
Antecedentes
En un sistema de comunicaciones inalámbricas, para mejorar la eficiencia de la transmisión y garantizar la fiabilidad de la transmisión, un dispositivo de red generalmente estima la calidad de un canal de radio utilizado para la transmisión de señales y determina un esquema de programación sobre la base de la calidad de canal de radio.
Para superar una pérdida de propagación relativamente alta se utiliza un mecanismo de transmisión de señales basado en una tecnología de formación de haces para compensar la pérdida en un proceso de propagación de señales mediante el uso de una ganancia de antena relativamente alta.
Después de la formación de haces, se pueden determinar N (N es un número entero mayor o igual que 1) mejores pares de haces (beam pair link, BPL) utilizados para la comunicación entre el dispositivo de red y un dispositivo terminal. Durante la comunicación, el dispositivo de red y el dispositivo terminal pueden usar al menos uno de los N BPL para la transmisión de señales.
En la evolución a largo plazo (long term evolution, LTE), un dispositivo terminal tiene solo un haz (beam). Sin embargo, en la radio nueva (newradio, NR), un dispositivo terminal puede tener una pluralidad de paneles (paneí) de antena y puede soportar una pluralidad de haces. Para un dispositivo terminal, no se menciona en el contenido de ningún protocolo existente cómo seleccionar un panel de antena para transmitir una señal cuando el dispositivo terminal tiene una pluralidad de paneles de antena.
Por lo tanto, un problema que debe resolverse urgentemente es cómo el dispositivo terminal selecciona un panel de antena para transmitir una señal cuando el dispositivo de red ordena al dispositivo terminal que transmita una señal o transmita simultáneamente una pluralidad de señales.
NTT DOCOMO ET AL, "Maintenance for physical downlink control channel", vol. RAN WGI, n° Gothenburg, Suecia; 20180820 - 20180824, (20180811), BORRADOR 3GPP; R1 -1809141 PDCCH, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; FRANCIA, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg%5Fran/WG1%5FRL1/TSGR1%5F94/Docs/R1%2D1809141%2Ezip, (20180811), revelan que el mensaje MAC-CE que contiene la ID de un SSB seleccionado se define para indicar la fuente QCL para el PDCCH asociado con el c Or ESET#0.
NTT DOCOMO ET AL, "[92b-NR-03] Necessary information for search space configuration", vol. RAN WGI, n° Sanya, China; 20180416 - 20180420, (20180514), BORRADOR 3GPP, R1-1805439, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; FrANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg%5Fran/WG1%5FRL1/TSGR1%5F92b/Docs, (20180514), describen CORESET#0 QCLed con el SSB identificado a través del acceso inicial.
HUAWEI ET AL, "CORESET configuration and search space design", vol. RAN WGI, n° Reno, EE. UU.; 20171127 -20171201, (20171118), BORRADOR 3GPP; R1-1719387, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; FRANCIA, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg%5Fran/WG1%5FRL1/TSGR1%5F91/Docs/, (20171118), describen la configuración de recursos para CORESET, y la configuración de QCL se realiza mediante RRC+MAC CE.
QUALCOMM INCORPORATED, "Beam management for NR", vol. RAN WGI, n° Sanya, China; 20180416 - 20180420, (20180407), BORRADOR 3GPP; R1-1804787 BEAM MANAGEMENT FOR NR, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE; 650, ROUTE DES LUCIOLES; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; FRANCIA, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg%5Fran/WG1%5FRL1/TSGR1%5F92b/Docs/, (20180407), revelan que se pueden configurar K estados TCI por CORESET, MAC CE puede indicar qué estado TCI está activado para el CORESET.
Compendio
La invención está definida por las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes definen realizaciones preferidas. Otras realizaciones no cubiertas por la invención reivindicada sirven para comprender mejor la invención.
Breve descripción de los dibujos
La FIGURA 1 es un diagrama esquemático de un escenario de aplicación según una realización de esta solicitud;
la FIGURA 2 es un diagrama de flujo esquemático de un método de comunicación según una realización de esta solicitud;
la FIGURA 3 es un diagrama de bloques esquemático de un panel de antena según una realización de esta solicitud;
la FIGURA 4 es un diagrama de bloques esquemático de un aparato de comunicaciones según esta solicitud;
la FIGURA 5 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo terminal según esta solicitud;
la FIGURA 6 es un diagrama de bloques esquemático de otro aparato de comunicaciones según esta solicitud; y
la FIGURA 7 es un diagrama de bloques esquemático de un dispositivo de red según esta solicitud.
Descripción de realizaciones
A continuación se describen soluciones técnicas de esta solicitud con referencia a los dibujos adjuntos.
Algunas realizaciones de esta solicitud pueden aplicarse a varios sistemas de comunicaciones. Por lo tanto, las siguientes descripciones no se limitan a un sistema de comunicaciones específico. Por ejemplo, las realizaciones de esta solicitud pueden aplicarse a un sistema global para comunicaciones móviles (global system for mobile Communications, GSM), un sistema de acceso múltiple por división de código (code división múltiple access, CDMA), un sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (wideband code division múltiple access, WCDMA), un sistema de servicio general de radio por paquetes (generalpacket radio service, GPRS), un sistema de evolución a largo plazo (long term evolution, LTE), un sistema dúplex por división de frecuencia (frequency division dúplex, FDD) de LTE, un sistema dúplex por división de tiempo LTE (time division duplex, TDD), un sistema universal de telecomunicaciones móviles (universal mobile telecommunications system, UMTS), un sistema de comunicaciones de interoperabilidad mundial para acceso por microondas (worldwide interoperability for microwave access, WiMAX), un sistema de comunicaciones de la futura 5a generación (5th generation, 5G) o un sistema de radio nueva (new radio, NR).
La FIGURA 1 es un diagrama de bloques esquemático de un sistema 100 de comunicaciones inalámbricas aplicable a una realización de esta solicitud. El sistema 100 de comunicaciones inalámbricas puede incluir un primer dispositivo 110 de red, un segundo dispositivo 120 de red y uno o más dispositivos terminales 130 dentro de la cobertura del primer dispositivo 110 de red y el segundo dispositivo 120 de red. El dispositivo terminal 130 puede ser móvil o fijo. El primer dispositivo 110 de red y el segundo dispositivo 120 de red pueden comunicarse ambos con el dispositivo terminal 130 utilizando una interfaz aérea de radio. El primer dispositivo 110 de red y el segundo dispositivo 120 de red pueden proporcionar cobertura de comunicación para un área geográfica específica y pueden comunicarse con un dispositivo terminal dentro del área de cobertura.
Debe entenderse que los términos tales como "primero" y "segundo" en esta realización de esta solicitud están destinados únicamente a distinguir, y no se interpretarán como una limitación de esta realización de esta solicitud.
Debe entenderse que, en la aplicación real, el primer dispositivo 110 de red y el segundo dispositivo 120 de red pueden comunicarse con el dispositivo terminal 130 simultáneamente. Este caso corresponde a un escenario de transmisión conjunta. El escenario de transmisión conjunta puede ser un escenario de transmisión conjunta en una red homogénea, o puede ser un escenario de transmisión conjunta en una red heterogénea. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Opcionalmente, en la aplicación real, como alternativa, solo un dispositivo de red puede comunicarse con el dispositivo terminal. Por ejemplo, el primer dispositivo de red o el segundo dispositivo de red se comunica con el dispositivo terminal. Este caso corresponde a un escenario de transmisión de un solo sitio.
Debe entenderse que el primer dispositivo 110 de red o el segundo dispositivo 120 de red en esta realización de esta solicitud pueden ser una estación transceptora de base (base transceiver station, BTS) en un sistema global para comunicaciones móviles (global system for mobile communications, GSM) o acceso múltiple por división de código (code division multiple access, CDMA), o puede ser un Nodo B (NodeB, NB) en un sistema de acceso múltiple por división de código de banda ancha (wideband code division multiple access, WCDMA), o puede ser un Nodo B evolucionado (evolvedNodeB, eNB o eNodeB) en un sistema LTE, o puede ser un controlador de radio en un escenario de red de acceso de radio en la nube (cloud radio Access network, CRAN); o el dispositivo de red puede ser una estación retransmisora, un punto de acceso, un dispositivo montado en un vehículo, un dispositivo portátil, un dispositivo de red en una futura red 5G, un dispositivo de red en una red PLMN evolucionada en el futuro, o similares, por ejemplo, un punto de transmisión (TRP o TP) en un sistema NR, un gNB (gNB) en un sistema NR, o un panel de antena o un grupo de paneles de antena (que incluye una pluralidad de paneles de antena) de un gNB en un sistema 5G. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
El dispositivo terminal 130 también se puede designar como equipo de usuario (UserEquipment, UE), un terminal de acceso, una unidad de abonado, una estación de abonado, una estación móvil, una estación móvil, una estación remota, un terminal remoto, un dispositivo móvil, un terminal de usuario, un terminal, un dispositivo de comunicaciones inalámbricas, un agente de usuario, un aparato de usuario o similares. El terminal de acceso puede ser un teléfono celular, un teléfono inalámbrico, un teléfono con protocolo de inicio de sesión (Session Initiation Protocol, SIP), una estación de bucle local inalámbrico (Wireless Local Loop, WLL), un asistente personal digital (Personal Digital Assistant, PDA), un dispositivo de mano con una función de comunicación inalámbrica, un dispositivo informático, otro dispositivo de procesamiento conectado a un módem inalámbrico, un dispositivo montado en un vehículo, un dispositivo portátil, un vehículo aéreo no tripulado, un dispositivo terminal en una futura red 5G, un dispositivo terminal en una red móvil terrestre pública (public land mobile network, PLMN) evolucionada en el futuro, o similares. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
El sistema 100 de comunicaciones inalámbricas puede soportar la transmisión coordinada de transmisión multipunto (coordinated multiple points transmisión/reception, CoMP). Específicamente, al menos dos dispositivos de red (puntos de transmisión) transmiten datos de enlace descendente al dispositivo terminal en una forma de transmisión multipunto coordinada. En otras palabras, el dispositivo terminal 130 puede comunicarse tanto con el primer dispositivo 110 de red como con el segundo dispositivo 120 de red a través de una misma portadora. La forma de transmisión multipunto coordinada puede implementarse usando una tecnología tal como diversidad espacial y/o multiplexación espacial. Esto no está limitado en esta solicitud.
El sistema 100 de comunicaciones inalámbricas también puede admitir un escenario de transmisión de un solo sitio. Específicamente, un sitio se comunica con el dispositivo terminal.
La "transmisión multipunto coordinada" en esta solicitud incluye, pero no se limita a, la transmisión conjunta JT (por sus siglas en inglés). La JT incluye JT coherente y JT no coherente (NCJT, por sus siglas en inglés). Una diferencia entre la JT coherente y la NCJT radica en que la NCJT debe realizar la formación de haces en diferentes flujos de datos MIMO de una pluralidad de TP coordinados por separado, pero la JT coherente debe realizar la formación de haces conjunta en todos los flujos de datos MIMO de una pluralidad de TP coordinados.
En esta realización de esta solicitud, el primer dispositivo de red puede ser un dispositivo de red de servicio y el segundo dispositivo de red puede ser un dispositivo de red coordinado; o el primer dispositivo de red puede ser un dispositivo de red coordinado y el segundo dispositivo de red es un dispositivo de red de servicio.
Cuando esta solicitud se aplica a un escenario de transmisión multipunto coordinada, el dispositivo de red de servicio puede transmitir señalización de control al dispositivo terminal, y el dispositivo de red coordinado puede transmitir datos al dispositivo terminal; o el dispositivo de red de servicio puede transmitir señalización de control al dispositivo terminal, y tanto el dispositivo de red de servicio como el dispositivo de red coordinado pueden transmitir datos al dispositivo terminal; o tanto el dispositivo de red de servicio como el dispositivo de red coordinado pueden transmitir señalización de control al dispositivo terminal, y tanto el dispositivo de red de servicio como el dispositivo de red coordinado pueden transmitir datos al dispositivo terminal. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud. La comunicación, por ejemplo, la transferencia de mensajes de control, se puede realizar entre el dispositivo de red de servicio y el dispositivo de red coordinado, y entre una pluralidad de dispositivos de red coordinados.
Por ejemplo, el primer dispositivo de red es un dispositivo de red de servicio y el segundo dispositivo de red es un dispositivo de red coordinado. Puede haber uno o más segundos dispositivos de red. Además, el segundo dispositivo de red y el primer dispositivo de red son dispositivos de red que satisfacen diferentes cuasicoubicaciones (Quasi-Co-Location, QCL). Debe entenderse que, alternativamente, tanto el primer dispositivo de red como el segundo dispositivo de red pueden estar dando servicio a dispositivos de red. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Cuando esta solicitud se aplica al escenario de transmisión en un solo sitio o al escenario de transmisión conjunta anteriores, cuando un punto de transmisión o dos puntos de transmisión ordenan al dispositivo terminal que transmita simultáneamente una pluralidad de señales, si la pluralidad de señales colisionan, por ejemplo, cuando los haces de transmisión correspondientes a la pluralidad de señales son diferentes o los paneles correspondientes a la pluralidad de señales son diferentes, el dispositivo terminal no puede determinar qué señal ha de ser transmitida y/o no puede determinar qué panel ha de ser utilizado para transmitir una señal. Por lo tanto, el rendimiento de la red se ve afectado.
En vista del problema anterior, una realización de esta solicitud proporciona un método de transmisión de señales. De acuerdo con el método, un dispositivo terminal puede seleccionar un panel sobre la base de la primera información y seleccionar una señal que ha de ser transmitida. Por lo tanto, se proporciona una solución para determinar una señal que ha de ser transmitida y, además, se puede resolver un problema de la técnica anterior.
Para facilitar la comprensión y la descripción, como ejemplo más que como limitación, a continuación se describe un proceso de ejecución y acciones de un método de transmisión de señales en un sistema de comunicaciones en esta solicitud.
Debe entenderse que, la información de cuasicoubicación (Quasi-Co-Location, QCL) en esta realización de esta solicitud también se puede designar como información de suposición de coubicación. La información de QCL se puede usar para ayudar a describir la información de formación de haces del extremo de recepción del dispositivo terminal y un procedimiento de recepción. En una implementación opcional, un lado del dispositivo de red puede indicar que una señal de referencia de demodulación para un PDCCH o un PDSCH y uno o más de una pluralidad de recursos de señal de referencia previamente notificados por el dispositivo terminal satisfacen una relación QCL. Por ejemplo, la señal de referencia puede ser una señal de referencia de información de estado de canal (channel state information reference signal, CSI-RS). En la presente memoria, cada índice de recurso CSI-RS notificado corresponde a un par de haces de transmisión-recepción previamente establecido durante la medición sobre la base del recurso CSI-RS. Debe entenderse que la información de haz de recepción de dos señales o canales de referencia que satisfacen una relación QCL es la misma. Por lo tanto, sobre la base del índice de recursos de la señal de referencia, el dispositivo terminal puede deducir recibir información del haz para recibir el PDCCH o el PDSCH.
Opcionalmente, la información QCL también puede incluir algunos parámetros de características espaciales, por ejemplo, un ángulo de llegada AoA (angle of arrival), un ángulo dominante de llegada dominante AoA, un ángulo de llegada medio, un espectro angular de potencia del ángulo de llegada (power angular spectrum (PAS) de AoA), un ángulo de salida AoD (angle of departure), un ángulo de salida dominante, un ángulo de salida medio, un espectro angular de potencia del ángulo de salida, formación de haces de transmisión terminal, formación de haces de recepción terminal, una correlación de canal espacial, formación de haces de transmisión de estación base, formación de haces de recepción de estación base, ganancia de canal media, un retardo de canal medio, dispersión de retardo dispersión de retardo, dispersión Doppler dispersión Doppler y parámetros de recepción espacial (parámetros Rx espacial). Los parámetros de características espaciales describen características del canal espacial entre un puerto de antena de una primera señal de referencia y un puerto de antena de una segunda señal de referencia, y ayudan al dispositivo terminal a completar un proceso de procesamiento de recepción y formación de haces en el extremo de recepción sobre la base de la información de QCL.
La información de relación espacial (Spatial Relation) se usa para ayudar a describir la información de formación de haces del extremo de transmisión del dispositivo terminal y un procedimiento de transmisión. La información de relación espacial se utiliza para indicar una relación de parámetros de recepción espacial entre dos señales de referencia, donde una señal de referencia objetivo puede ser generalmente una señal de referencia de demodulación (demodulation reference signal, DMRS), una señal de referencia de sondeo (sounding reference signal, SRS), o similares, pero una señal de referencia citada o señal de referencia fuente puede ser generalmente una señal de referencia de información de estado de canal (channel state information reference signal, CSI-RS), una señal de referencia de sondeo (SRS), una señal de sincronización y un bloque de canal de transmisión físico (señal síncrona/bloque PBCH, SSB), o similares. Debe entenderse que los parámetros de características espaciales de dos señales o canales de referencia que satisfacen la información de correlación espacial son los mismos. Por lo tanto, se puede inferir un parámetro de característica espacial de la señal de referencia objetivo sobre la base de un índice de recursos de la señal de referencia fuente.
Los parámetros de características espaciales describen características del canal espacial entre un puerto de antena de la señal de referencia fuente y un puerto de antena de la señal de referencia objetivo, y ayudan al dispositivo terminal a completar un proceso de formación de haces o procesamiento de transmisión en el extremo de transmisión sobre la base de la información de relación espacial. Debe entenderse que el terminal puede transmitir la señal de referencia objetivo sobre la base de la información del haz de transmisión de la señal de referencia fuente indicada por la información de relación espacial.
Opcionalmente, un haz en esta realización de esta solicitud puede corresponder a un filtro espacial en un patrón, donde un haz de transmisión corresponde a un filtro de transmisión espacial y un haz de recepción puede corresponder a un filtro de recepción espacial. El haz es un recurso de comunicación. El haz puede ser un haz ancho, un haz estrecho o un haz de otro tipo. Una tecnología para formar un haz puede ser una tecnología de formación de haces u otro medio técnico. La tecnología de formación de haces puede ser específicamente una tecnología de formación de haces digital, una tecnología de formación de haces analógica o una tecnología de formación de haces híbrida digital/analógica. Diferentes haces pueden ser considerados como diferentes recursos. Se puede transmitir la misma información o información diferente usando haces diferentes. Opcionalmente, una pluralidad de haces que tengan características de comunicación iguales o similares pueden considerarse como un solo haz. Un haz puede incluir uno o más puertos de antena para transmitir un canal de datos, un canal de control, una señal de sondeo, o similares. Por ejemplo, el haz de transmisión puede indicar la distribución de la intensidad de señal de una señal transmitida por una antena, formada en diferentes direcciones espaciales, y el haz de recepción puede indicar la distribución de la intensidad de señal de una señal de radio recibida desde una antena, en diferentes direcciones espaciales. Puede entenderse que uno o más puertos de antena que forman un haz también pueden considerarse como un conjunto de puertos de antena.
Los haces se pueden clasificar en un haz de transmisión y un haz de recepción del dispositivo de red, y un haz de transmisión y un haz de recepción del dispositivo terminal. El haz de transmisión del dispositivo de red se utiliza para describir la información de formación de haces del extremo de transmisión del dispositivo de red, y el haz de recepción del dispositivo de red se utiliza para describir la información de formación de haces del extremo de recepción del dispositivo de red. El haz de transmisión del dispositivo terminal se utiliza para describir información de formación de haces del extremo de transmisión del dispositivo terminal, y el haz de recepción del dispositivo terminal se utiliza para describir información de formación de haces del extremo de recepción del dispositivo terminal. Específicamente, un haz se usa para describir la información de formación de haces. El haz puede corresponder a un recurso temporal y/o un recurso espacial y/o un recurso en el dominio de la frecuencia. Opcionalmente, el haz puede corresponder además a un recurso de señal de referencia (por ejemplo, un recurso de señal de referencia para formación de haces) o información de formación de haces. Opcionalmente, el haz puede corresponder además a información asociada con un recurso de señal de referencia, donde una señal de referencia puede ser una CSI-RS, un SSB, una DMRS, una señal de referencia de seguimiento de fase (pase tracking reference signal, PTRS), una señal de referencia de seguimiento (tracking reference signal o CSI-RS para seguimiento, TRS), una SRS, o similares. Opcionalmente, la TRS también puede designarse como señal de referencia de seguimiento de tiempo-frecuencia, y la TRS es una señal de referencia utilizada para la sincronización fina de tiempo y frecuencia. La información asociada con el recurso de señal de referencia puede ser un identificador del recurso de señal de referencia, o información de QCL (especialmente QCL de tipo D), información de relación espacial, o similares. El identificador del recurso de señal de referencia corresponde a un par de haces de transmisión-recepción previamente establecido durante la medición sobre la base del recurso de señal de referencia. El terminal puede inferir información de haz utilizando el índice de recursos de señal de referencia.
Opcionalmente, el haz puede corresponder además a un filtro de dominio espacial (spatial filter, spatial domain filter), o un filtro de transmisión de dominio espacial (spatial domain transmisión filter).
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, el dispositivo terminal o el dispositivo de red incluyen una capa de hardware y una capa de sistema operativo que se ejecuta por encima de la capa de hardware, y una capa de aplicación que se ejecuta por encima de la capa de sistema operativo. La capa de hardware incluye hardware tal como una unidad central de procesamiento (central processing unit, CPU), una unidad de gestión de memoria (memory management unit, MMU) y una memoria (también designada como memoria principal). El sistema operativo puede consistir en uno o más sistemas operativos informáticos que implementan el procesamiento de servicios mediante el uso de un proceso (process), como un sistema operativo Linux, un sistema operativo UNIX, un sistema operativo Android, un sistema operativo iOS o un sistema operativo Windows. La capa de aplicación incluye aplicaciones tales como un navegador, contactos, software de procesamiento de texto y software de mensajería instantánea. Además, una estructura específica de una entidad para realizar un método proporcionado en una realización de esta solicitud no está particularmente limitada en esta realización de esta solicitud, siempre que se pueda ejecutar un código de grabación de programa del método proporcionado en esta realización de esta solicitud para implementar la comunicación de acuerdo con el método proporcionado en esta realización de esta solicitud. Por ejemplo, una entidad para realizar un método proporcionado en una realización de esta solicitud puede ser un dispositivo terminal o un dispositivo de red, o puede ser un módulo de función capaz de invocar y ejecutar un programa en un dispositivo terminal o un dispositivo de red.
Además, algunos aspectos o características de esta solicitud pueden implementarse como un método, un aparato o un producto que usa programación estándar y/o tecnologías de ingeniería. El término "producto" utilizado en esta solicitud puede cubrir un programa informático al que se puede acceder desde cualquier componente, soporte o medio legible por ordenador. Por ejemplo, el medio legible por ordenador puede incluir, pero no se limita a, un componente de almacenamiento magnético (por ejemplo, un disco duro, un disquete o una cinta magnética), un disco óptico (por ejemplo, un disco compacto (compact disc, CD), un disco versátil digital (digital versatile disc, DVD), una tarjeta inteligente y un componente de memoria flash (por ejemplo, una memoria de solo lectura programable y borrable (erasable programmable read-only memory, EPROM), una tarjeta, una memoria USB o un accionamiento por llave). Además, varios medios de almacenamiento descritos en esta memoria descriptiva pueden representar uno o más dispositivos y/u otros medios legibles por máquina que están configurados para almacenar información. El concepto "medio legible por máquina" puede incluir, pero no se limita a, un canal de radio y varios otros medios que pueden almacenar, contener y/o transportar una instrucción y/o datos.
También debe entenderse que el escenario mostrado en la FIGURA 1 puede ser un escenario de baja frecuencia o puede ser un escenario de alta frecuencia. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Cabe señalar que algunos nombres y abreviaturas o acrónimos en inglés en esta memoria descriptiva se usan para descripciones de las realizaciones de esta solicitud usando un sistema LTE como ejemplo. Sin embargo, las realizaciones de esta solicitud no se limitan a las mismas. Los nombres y las abreviaturas o siglas en inglés pueden cambiar con la evolución de una red. Para una evolución específica, véanse las descripciones en la norma correspondiente. Por ejemplo, véanse las descripciones correspondientes en 5G.
La FIGURA 2 es un diagrama de flujo esquemático de un método 200 según una realización de esta solicitud. El método mostrado en la FIGURA 2 puede aplicarse a un sistema de comunicaciones compatible con CoMP que se muestra en la FIGURA 1 o a un sistema de comunicaciones de un solo sitio. El método 200 mostrado en la FIGURA 2 incluye las siguientes etapas.
210. Un dispositivo de red transmite información de configuración a un dispositivo terminal.
La información de configuración se usa para configurar el dispositivo terminal para transmitir M señales en una primera unidad de tiempo.
En consecuencia, el dispositivo terminal recibe la información de configuración y determina, sobre la base de la información de configuración, que las M señales han de ser transmitidas en la primera unidad de tiempo. El dispositivo terminal tiene N paneles de antena. M es un número entero mayor o igual que 1 y N es un número entero mayor o igual que 2.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la primera unidad de tiempo puede ser un período de tiempo. Por ejemplo, la primera unidad de tiempo puede consistir en uno o más símbolos de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (ortogonal frequency división multiplexing, OFDM), una o más ranuras, o una o más subtramas. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Opcionalmente, en esta realización de esta solicitud, las M señales pueden superponerse completamente en el tiempo, 0 las M señales pueden superponerse parcialmente en el tiempo. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Que las M señales se solapen completamente en el tiempo puede indicar que el tiempo de transmisión de todas las M señales configuradas por el dispositivo de red es el mismo. Por ejemplo, todas las señales se transmiten en un símbolo OFDM 1. Que las M señales se superpongan parcialmente en el tiempo puede indicar que el tiempo de transmisión de señales en las M señales configuradas por el dispositivo de red no se superpone por completo. Por ejemplo, en las M señales configuradas por el dispositivo de red, una primera señal se transmite en el símbolo OFDM 1 a un símbolo OFDM 3, una segunda señal se transmite en el símbolo OFDM 1 a un símbolo OFDM 2 y una tercera señal se transmite en el símbolo OFDM 2 al símbolo OFDM 3. En este caso, las señales primera a tercera se superponen parcialmente en el tiempo, es decir, se superponen en el símbolo OFDM 2.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la información de configuración puede incluir un elemento de información o puede incluir una pluralidad de elementos de información. Por ejemplo, la información de configuración puede incluir al menos una información de control de recursos de radio (radio resource control, RRC), información de control de acceso al medio (médium Access control, MAC) o información de control de enlace descendente (downlink controlinformation, DCI).
Cuando la información de configuración incluye una pluralidad de elementos de información, los múltiples elementos de información pueden ser transmitidos juntos por el dispositivo de red, o pueden ser transmitidos por separado por el dispositivo de red. En otras palabras, la pluralidad de elementos de información puede ser transmitida por el dispositivo de red usando una pieza de señalización, o puede ser transmitida por el dispositivo de red usando una pluralidad de piezas de señalización. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud. Opcionalmente, cuando esta solicitud se aplica a un escenario de transmisión conjunta, la información de configuración puede ser transmitida por al menos dos dispositivos de red para transmisión conjunta. Por ejemplo, cada dispositivo de red transmite una parte de la información en la información de configuración. Opcionalmente, cuando esta solicitud se aplica a un escenario de transmisión conjunta, la información de configuración puede ser transmitida alternativamente por uno (por ejemplo, un dispositivo de red de servicio o un dispositivo de red coordinado) de al menos dos dispositivos de red para transmisión conjunta. Específicamente, el dispositivo de red transmite la pluralidad de elementos de información en la información de configuración. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Por ejemplo, el dispositivo de red puede utilizar información RRC para ordenar que se transmita una señal 1 en el símbolo OFDM 1, utilizar DCI para ordenar que se transmita una señal 2 en el símbolo OFDM 1 y utilizar la información MAC para ordenar que se transmita una señal 3 en el símbolo OFDM 1.
En consecuencia, el dispositivo terminal determina, sobre la base de una o más de la información RRC, la información DCI y la información MAC en la información de configuración, que el dispositivo de red ordene al dispositivo terminal que transmita la señal 1 a la señal 3 en el símbolo OFDM 1. Además, el dispositivo terminal determina, sobre la base de la primera información, un panel de antena para transmitir una señal y/o una señal que ha de ser transmitida en la señal 1 a la señal 3.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la señal para cuya transmisión el dispositivo de red configura el dispositivo terminal incluye, pero no se limita a, al menos una de las siguientes señales: un canal de acceso aleatorio físico (physical random access channel, PRACH), un canal de control de enlace ascendente físico (physical uplink control channel, PUCCH), un canal compartido de enlace ascendente físico (physical uplink shared channel, PUSCH) (por ejemplo, información para transportar un resultado de medición de formación de haz RSRP o similares, información como información del estado del canal CSI, o información como una solicitud de repetición automática híbrida HARQ), una SRS utilizada para la medición de CSI y una SRS utilizada para la formación o la gestión de haces.
Debe entenderse que, cuando la señal es un canal, esto indica que la señal para cuya transmisión el dispositivo de red configura el dispositivo terminal son datos o una señal transportada por el canal. Para facilitar la descripción, la señal se describe directamente como el canal en esta realización de esta solicitud.
También debe entenderse que, cuando la presente invención se aplica a un escenario de transmisión de un solo punto, la información de configuración (por ejemplo, uno o más elementos de señalización) puede ordenar al dispositivo terminal que transmita simultáneamente las M señales a un dispositivo de red; o cuando la presente invención se aplica a la transmisión multipunto (por ejemplo, un escenario COMP (tal como transmisión NCJT)), la información de configuración (por ejemplo, uno o más elementos de señalización) puede ordenar al dispositivo terminal que transmita las M señales a dos o más dispositivos de red por separado. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, un panel (paneí) de antena también se puede designar como un conjunto de antena, una unidad transceptora (transceiver unit TXRU) de radio (o designada como módulo transceptor de radio), una unidad de antena, un grupo de antenas, un conjunto de antenas horizontales, un conjunto de antenas verticales, un grupo o elemento de antenas, un conjunto de puertos de antena, o similares. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, el dispositivo terminal puede tener N paneles de antena, donde al menos un puerto de antena puede estar configurado en cada panel de antena, y el al menos un puerto de antena configurado en cada panel de antena puede se puede designar como un grupo de puertos de antena.
Como ejemplo más que como limitación, a continuación se describe un ejemplo de un panel de antena opcional en una realización de esta solicitud con referencia a la FIGURA 3. La FIGURA 3 es un diagrama esquemático en el que múltiples puertos de antena están configurados en una pluralidad de paneles de antena. Específicamente, la FIGURA 3 es un diagrama esquemático de dos paneles de antena en los que está configurada una pluralidad de puertos de antena. En cada panel de antena están configurados cuatro puertos de antena. Cada X en la figura representa dos puertos de antena en diferentes direcciones de polarización. En la figura están configurados cuatro puertos de antena en cada panel de antena. En un panel de antena n° 1, un puerto de antena 0 y un puerto de antena 1 son puertos de antena en la misma dirección de polarización y corresponden a un mismo vector de haz (o designado como vector de precodificación), por ejemplo, indicado como ¿>1; y un puerto de antena 4 y un puerto de antena 5 son puertos de antena en una misma dirección de polarización, y corresponden a otro mismo vector de haz, por ejemplo, indicado como ¿2. De manera similar, en un panel de antena n° 2, un puerto de antena 2 y un puerto de antena 3 corresponden al vector de haz ¿1, y un puerto de antena 6 y un puerto de antena 7 corresponden al vector de haz ¿2 , donde ¿1 y ¿2 pueden ser dos vectores de transformada discreta de Fourier (discrete Fourier transform, DFT) ortogonal, o pueden ser vectores matemáticos que representan características de ondas electromagnéticas espaciales. Esto no está particularmente limitado en esta realización de esta solicitud.
Cabe señalar que, para facilitar la comprensión, más arriba se describe con referencia a la FIGURA 3 un caso en el que una pluralidad de puertos de antena está configurada en una pluralidad de paneles de antena. Sin embargo, la correspondencia entre una antena y un puerto de antena no está limitada en esta realización de esta solicitud, y una o más antenas físicas pueden configurarse como un puerto de antena. En otras palabras, el puerto de antena puede entenderse como una antena de transmisión reconocida por un dispositivo del extremo de recepción, o una antena de transmisión que se puede distinguir en el espacio. Dado que se configura un puerto de antena para cada antena virtual, cada antena virtual puede ser una combinación ponderada de una pluralidad de antenas físicas, y cada puerto de antena corresponde a una señal de referencia.
En una implementación opcional, un panel en esta realización de esta solicitud puede irradiar uno o más haces en diferentes direcciones. En la aplicación real, en un proceso de transmisión de comunicaciones, un panel puede irradiar un haz en una dirección particular. Específicamente, un panel puede corresponder a un haz. Por lo tanto, los N paneles en esta realización de esta solicitud también pueden expresarse como N haces. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Debe entenderse que, para facilitar la descripción, a veces un panel de antena se describe como panel en esta memoria descriptiva, es decir, el panel es equivalente al panel de antena en esta memoria descriptiva.
220. El dispositivo terminal transmite al menos una de las M señales sobre la base de la primera información utilizando al menos uno de los N paneles de antena.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, el dispositivo terminal puede determinar al menos un panel de antena y/o al menos una señal sobre la base de la primera información. Específicamente, en esta realización de esta solicitud, el dispositivo terminal puede transmitir una parte o la totalidad de las M señales utilizando todos o una parte de los N paneles de antena.
Por lo tanto, de acuerdo con esta realización de esta solicitud, el dispositivo terminal puede seleccionar un panel sobre la base de la primera información y seleccionar una señal que ha de ser transmitida. Esta realización de esta solicitud proporciona una solución para determinar una señal que ha de ser transmitida y además puede resolver el problema de que un panel no pueda ser seleccionado para transmitir una señal en la técnica anterior.
Opcionalmente, cuando el dispositivo terminal transmite una señal usando una parte de los N paneles de antena, el dispositivo terminal no transmite la señal en los paneles restantes; u opcionalmente, el dispositivo terminal transmite una señal utilizando una parte de los N paneles de antena y se puede considerar que transmite la señal utilizando todos los paneles, y, en este caso, la potencia para transmitir la señal en esta parte de los paneles es mayor que 0, y la potencia para transmitir la señal en los paneles restantes es 0.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la primera información puede ser toda o parte de la información en la información de configuración, o la primera información puede ser información diferente de la información de configuración. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
En esta realización de esta solicitud, la primera información puede incluir uno o más elementos de información. Específicamente, en esta realización de esta solicitud, el dispositivo terminal puede determinar, sobre la base de uno o más elementos de información, un panel de antena para transmitir una señal y/o una señal que ha de ser transmitida.
Opcionalmente, como un ejemplo más que una limitación, la primera información puede incluir al menos uno de los siguientes tres elementos de información:
(1) Prioridad de una señal
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la prioridad de la señal puede ser indicada por el dispositivo de red, o puede ser predefinida por un protocolo, o puede ser determinada por el propio dispositivo terminal. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud. Opcionalmente, si la primera información incluye la prioridad de la señal, y el dispositivo de red indica la prioridad de la señal, la primera información puede incluir información de indicación de la prioridad de la señal, en lugar de la prioridad.
Por ejemplo, cuando la primera información incluye la prioridad de la señal, el dispositivo terminal puede determinar preferentemente, sobre la base de la prioridad de la señal, que un panel para transmitir una señal es un panel de antena para una señal de alta prioridad, y/o determinar que una señal que ha de ser transmitida es una señal de alta prioridad.
En esta realización de esta solicitud, la prioridad de la señal cumple al menos una de las siguientes condiciones:
una señal que ha de ser transmitida usando menos paneles tiene una prioridad más alta;
una prioridad de una señal en un canal de acceso aleatorio físico PRACH es más alta que una prioridad de una señal en un canal de control de enlace ascendente físico PUCCH, y/o una prioridad de una señal en un PUCCH es más alta que una prioridad de una señal en un canal de datos de enlace ascendente físico PUSCH, y/o una prioridad de una señal en un PUSCH es más alta que una prioridad de una señal de referencia de sondeo SRS;
una señal que ocupa más bloques de recursos (Resource Block, RB) tiene prioridad más alta;
una señal que ha de ser transmitida usando un ancho de banda de recursos mayor tiene una prioridad más alta;
una señal que ha de ser transmitida usando más capas de datos tiene una prioridad más alta; y
una prioridad de una señal en un recurso de dominio del tiempo es más alta que una prioridad de una señal en un recurso de dominio del tiempo subsiguiente.
Debe entenderse que el panel para transmitir una señal puede ser indicado por el dispositivo de red, o puede ser determinado por el propio dispositivo terminal. Por ejemplo, el panel para transmitir una señal lo determina el dispositivo terminal sobre la base de un resultado de medición previa, información de relación espacial, información de pérdida de trayecto, una prioridad de un panel o una prioridad de una señal. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Específicamente, cada condición para determinar la prioridad de una señal se puede usar por separado para determinar la prioridad de la señal, o se puede usar una pluralidad de condiciones conjuntamente para determinar la prioridad de la señal. Por ejemplo, se puede establecer una secuencia para la pluralidad de condiciones; y si la prioridad de la señal puede determinarse usando una condición anterior, la prioridad de la señal se determina sobre la base del resultado de la determinación; o si la prioridad de la señal no puede determinarse utilizando una condición anterior, por ejemplo, si se determina, sobre la base de la condición anterior, que las prioridades de dos señales son iguales, la prioridad de la señal se determina utilizando una última condición, hasta que se puedan distinguir las prioridades de las diferentes señales.
Por ejemplo, una condición 1 es: una señal que ha de ser transmitida usando menos paneles tiene una prioridad más alta; una condición 2 es: una prioridad de una señal en un canal de acceso aleatorio físico PRACH es más alta que una prioridad de una señal en un canal de control de enlace ascendente físico PUCCH, y/o una prioridad de una señal en un PUCCH es más alta que una prioridad de una señal en un canal de datos de enlace ascendente físico PUSCH, y/o una prioridad de una señal en un PUSCH es más alta que una prioridad de una señal de referencia de sondeo SRS; una condición 3 es: una señal que ocupa más bloques de recursos (Resource Block, RB) tiene una prioridad más alta; una condición 4 es: una señal que ha de ser transmitida usando un ancho de banda de recursos mayor tiene una prioridad más alta; una condición 5 es: una señal que ha de ser transmitida usando más capas de datos tiene una prioridad más alta; y una condición 6 es: una prioridad de una señal en un recurso de dominio del tiempo es más alta que una prioridad de una señal en un recurso de dominio del tiempo subsiguiente. En la aplicación real, las prioridades de las señales pueden determinarse primero sobre la base de la condición 1 y, si las prioridades de las señales son iguales, las prioridades de las señales se determinan sobre la base de la condición 2, y así sucesivamente, hasta que se determinen las prioridades de las diferentes señales. Debe entenderse que, aunque lo anterior proporciona un método para determinar prioridades de señales sobre la base de una secuencia de la condición 1 a la condición 6, esta realización de esta solicitud no se limita a ello. En la aplicación real se puede cambiar la secuencia de las seis condiciones. Alternativamente, en la aplicación real, solo se usa una parte de las seis condiciones para determinar las prioridades de las señales. Por ejemplo, las prioridades de las señales se determinan utilizando solo la condición 1 y la condición 2. Además, una prioridad de la condición 2 puede ser más alta que una prioridad de la condición 1. Específicamente, el dispositivo terminal primero determina las prioridades de las señales sobre la base de la condición 2, y si las prioridades de las señales son iguales, el dispositivo terminal determina las prioridades de las señales sobre la base de la condición 1.
Debe entenderse que más arriba sólo se ilustran algunas condiciones para determinar prioridades de señales. Opcionalmente, en esta realización de esta solicitud, las prioridades de las señales pueden determinarse adicionalmente usando otras condiciones.
Por ejemplo, una señal correspondiente a un índice de célula más pequeño tiene una prioridad más alta, o para señales del mismo tipo, una señal cuyo índice de recursos es más pequeño tiene una prioridad más alta. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
(2) Prioridad de un panel correspondiente a una señal
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la prioridad de panel correspondiente a la señal puede ser indicada por el dispositivo de red, o puede estar predefinida por un protocolo, o puede ser determinada por el propio dispositivo terminal. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Por ejemplo, la prioridad de panel se puede clasificar en un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4, ..., donde las prioridades del panel desde el nivel 1 hasta el nivel 4 disminuyen sucesivamente. El dispositivo de red puede indicar directamente una prioridad de un panel correspondiente a una señal. Por ejemplo, el dispositivo de red configura el dispositivo terminal para transmitir tres señales, e indica que una prioridad de un panel correspondiente a una señal 1 es el nivel 1, y que una prioridad de un panel correspondiente a una señal 2 es el nivel 4, y que una prioridad de un panel correspondiente a una señal 3 es el nivel 2.
En otro ejemplo, una prioridad de un panel correspondiente a una señal está predefinida por un protocolo, es decir, una prioridad de cada panel puede estar predefinida en el protocolo.
En otro ejemplo, alternativamente, el propio dispositivo terminal puede determinar una prioridad de un panel correspondiente a una señal. Por ejemplo, el dispositivo terminal determina, sobre la base de un resultado de medición previa, información de relación espacial, información de pérdida de trayecto, o similares, una prioridad de un panel correspondiente a una señal. Por ejemplo, si una pérdida de trayecto correspondiente a una señal es menor, el dispositivo terminal puede determinar que un panel correspondiente a la señal tiene una prioridad más alta. En otro ejemplo, existe una correspondencia entre el resultado de la medición previa y una prioridad de un panel, y el dispositivo terminal puede determinar, sobre la base del resultado de la medición previa, la prioridad de panel correspondiente al resultado de la medición.
Específicamente, sobre la base de la prioridad de panel correspondiente a la señal, el dispositivo terminal puede determinar que un panel para transmitir una señal es un panel de antena de alta prioridad y/o determinar que una señal que ha de ser transmitida es una señal correspondiente a un panel de alta prioridad.
Opcionalmente, la prioridad de panel cumple al menos una de las siguientes condiciones:
una mayor calidad de canal de una señal de referencia indicada por información de relación espacial correspondiente a una señal indica una prioridad más alta de un panel correspondiente a la señal;
una menor pérdida de trayecto de una señal indica una prioridad más alta de un panel correspondiente a la señal;
una mayor potencia de una señal indica una prioridad más alta de un panel correspondiente a la señal; y
un índice (index) más pequeño de un panel indica que una prioridad más alta del panel es más alta.
Como ejemplo más que como limitación, en esta realización de esta solicitud se puede establecer un nivel de pérdida de trayecto, pudiendo existir una correspondencia entre el nivel de pérdida de trayecto y una prioridad. Por ejemplo, una pérdida de trayecto menor de una señal indica un nivel de pérdida de trayecto más bajo y, en consecuencia, un panel correspondiente a la señal tiene una prioridad más alta.
Como ejemplo más que como limitación, en esta realización de esta solicitud se puede establecer un nivel de potencia, pudiendo existir una correspondencia entre el nivel de potencia y una prioridad. Por ejemplo, una potencia más alta de una señal indica un nivel de potencia más alto y, en consecuencia, un panel correspondiente a la señal tiene una prioridad más alta.
De manera similar, la prioridad de un panel correspondiente a una señal puede determinarse adicionalmente de forma similar en esta realización de esta solicitud. En esta realización de esta solicitud no se describen detalles.
De manera similar, la prioridad de una señal puede determinarse adicionalmente de forma similar en esta realización de esta solicitud. Por ejemplo, como ejemplo más que como limitación, en esta realización de esta solicitud se puede establecer un nivel de cantidad de paneles, pudiendo existir una correspondencia entre el nivel de cantidad de paneles y una prioridad de una señal. Por ejemplo, una menor cantidad de paneles para transmitir una señal indica un mayor nivel de cantidad de paneles y, correspondientemente, la señal tiene una prioridad más alta.
Como ejemplo más que como limitación, en esta realización de esta solicitud se puede establecer un nivel de ancho de banda de recursos, pudiendo existir una correspondencia entre el nivel de ancho de banda y una prioridad. Por ejemplo, un ancho de banda de recursos mayor para transmitir una señal indica un nivel de ancho de banda más alto y, en consecuencia, la señal tiene una prioridad más alta.
De manera similar, la prioridad de una señal puede determinarse adicionalmente de forma similar en esta realización de esta solicitud. En esta realización de esta solicitud no se describen detalles.
Específicamente, cada condición para determinar la prioridad de un panel se puede usar por separado para determinar la prioridad de panel, o se puede usar conjuntamente una pluralidad de condiciones para determinar la prioridad de panel. Por ejemplo, se puede establecer una secuencia para la pluralidad de condiciones; y si la prioridad de panel se puede determinar usando una condición anterior, la prioridad de panel se determina sobre la base del resultado determinante; o si la prioridad de panel no se puede determinar utilizando una condición anterior, por ejemplo, si se determina, sobre la base de la condición anterior, que las prioridades de dos paneles son iguales, la prioridad de panel se determina utilizando una última condición, hasta que se puedan distinguir prioridades de diferentes paneles. Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la potencia de una señal puede ser potencia para transmitir la señal, donde la potencia para transmitir la señal es determinada por el dispositivo terminal sobre la base de un parámetro de control de potencia configurado por el dispositivo de red. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Por ejemplo, el dispositivo terminal determina, sobre la base de información de relación espacial o información de pérdida de trayecto correspondientes a la señal, que un panel para transmitir una señal es un panel de antena correspondiente a una buena calidad de canal, y/o determina que una señal que ha de ser transmitida es una señal correspondiente a una buena calidad de canal, donde la calidad de canal es la calidad de canal de una señal de referencia indicada por información de relación espacial o información de pérdida de trayecto correspondientes a la señal.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la información de relación espacial correspondiente a la señal también puede designarse como información de relación espacial de la señal. La información de relación espacial de la señal puede ser configurada por el dispositivo de red, y el dispositivo terminal transmite la señal sobre la base de la información de relación espacial de la señal que está configurada por el dispositivo de red. Específicamente, el dispositivo terminal determina, sobre la base de la información de relación espacial, un haz de transmisión para que el dispositivo terminal transmita la señal. Opcionalmente, la información de relación espacial de la señal puede determinarse alternativamente de una manera predefinida, y el dispositivo terminal determina, sobre la base de la información de relación espacial predefinida de la señal, el haz de transmisión para que el dispositivo terminal transmita la señal.
Opcionalmente, una menor pérdida de trayecto de la señal indica una mayor calidad de canal de la señal de referencia.
Debe entenderse que, en la aplicación real, el dispositivo terminal puede determinar, sobre la base de solo uno de los tres elementos de información (1), (2) y (3), un panel de antena para transmitir una señal y/o una señal que ha de ser ser transmitida, o puede determinar, sobre la base de dos o más de los tres elementos de información, un panel de antena para transmitir una señal y/o una señal que ha de ser transmitida. Por ejemplo, el dispositivo terminal puede determinar primero, sobre la base de un elemento de información, un panel de antena para transmitir una señal y/o una señal que ha de ser transmitida; y, si no se determina ningún resultado, el dispositivo terminal puede determinar además, sobre la base de otro elemento de información, un panel de antena para transmitir una señal y/o una señal que ha de ser transmitida, hasta que el dispositivo terminal pueda determinar un panel de antena final para transmitir una señal y/o una señal final que ha de ser transmitida. En otro ejemplo, puede existir una secuencia de uso de los tres elementos de información anteriores. Por ejemplo, la secuencia de uso de los tres elementos de información anteriores es: del primer elemento de información al tercer elemento de información. Específicamente, el dispositivo terminal primero usa el primer elemento de información para determinar una señal que ha de ser transmitida; y, si se determina un resultado final, no se consideran los otros dos elementos de información; o, si no se determina ningún resultado final, el dispositivo terminal usa los otros dos elementos de información en secuencia para determinar un panel de antena para transmitir una señal y/o una señal que ha de ser transmitida, hasta que el dispositivo terminal pueda determinar un resultado final.
También debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la primera información puede incluir además otra información. Para ser específicos, el dispositivo terminal puede determinar además, sobre la base de la otra información, un panel de antena para transmitir una señal y/o una señal que ha de ser transmitida. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Por ejemplo, en la aplicación real, al menos un panel de antena para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal puede ser determinado por el dispositivo terminal sobre la base de la primera información, o puede no ser determinado sobre la base de la primera información. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud. Por ejemplo, el al menos un panel de antena para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal puede ser determinado por el dispositivo terminal sobre la base de al menos uno de los siguientes contenidos:
información de indicación;
un resultado de medición previa;
la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto;
la prioridad de panel; y
la prioridad de la señal.
Debe entenderse que la información de indicación puede ser información indicada por el dispositivo de red. Aquí, el dispositivo de red puede indicar explícitamente el panel o indicar implícitamente el panel utilizando la información de indicación. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Por ejemplo, el dispositivo de red puede indicar explícitamente un panel para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal. Específicamente, cuando el dispositivo terminal accede al dispositivo de red, el dispositivo terminal puede notificar información de panel del dispositivo terminal, y el dispositivo de red puede indicar explícitamente, usando señalización, un panel de antena específico para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal. Debe entenderse que, en la presente memoria, la señalización que indica el panel de la antena puede ser una señalización igual o diferente a la señalización en la información de configuración en la etapa 210. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud. En otro ejemplo, el dispositivo de red indica explícitamente, usando información de relación espacial, un panel de antena para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal.
En otro ejemplo, el dispositivo de red puede además indicar implícitamente un panel para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal. Específicamente, el dispositivo de red puede indicar implícitamente un panel utilizando un índice de recursos de señal de referencia o un índice de conjunto de recursos de señal de referencia. Por ejemplo, el dispositivo de red configura un conjunto de recursos de señal de referencia correspondiente (por ejemplo, una señal de referencia de sondeo SRS) para cada panel del dispositivo terminal. Por ejemplo, cada panel de antena está asociado con uno o más conjuntos de recursos de señal de referencia. Si una señal que ha de ser transmitida por el dispositivo terminal o una señal de referencia en información espacial para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal pertenece a un conjunto S de recursos de señal de referencia, se considera que el dispositivo terminal utiliza un panel asociado con el conjunto S de recursos de señal de referencia para transmitir la señal.
También debe entenderse que, en la presente memoria, el resultado de medición previa es un resultado de medición previa sobre cuya base el dispositivo terminal determina un panel para transmitir una señal. Por ejemplo, el dispositivo terminal puede determinar, sobre la base de un resultado de medición de formación de haces, un panel que tenga una calidad de canal relativamente buena para transmitir una señal. Por ejemplo, el dispositivo terminal puede determinar un panel para transmitir una señal sobre la base de un resultado de medición de formación de haces reciente.
Con referencia a ejemplos específicos, a continuación se describen por separado en detalle soluciones específicas en las que el dispositivo terminal transmite al menos una de las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena en diferentes casos en esta realización de esta solicitud.
Caso 1:
La primera información incluye la prioridad de la señal.
Por ejemplo, M es mayor o igual que 2, la primera información incluye la prioridad de la señal, y que el dispositivo terminal transmita al menos una de las M señales sobre la base de la primera información utilizando al menos uno de los N paneles de antena incluye:
el dispositivo terminal transmite, sobre la base de las prioridades de las M señales usando al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que tiene una prioridad de señal relativamente alta.
Específicamente, cuando una estación base ordena al dispositivo terminal que transmita simultáneamente una pluralidad de elementos de contenido, el dispositivo terminal transmite preferiblemente una señal de alta prioridad. Específicamente, el dispositivo terminal puede transmitir preferiblemente la señal de alta prioridad. Opcionalmente, si hay un panel inactivo, el dispositivo terminal puede transmitir además otra señal.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de una señal de alta prioridad puede garantizar una transmisión fiable de la señal de alta prioridad.
Por ejemplo, el dispositivo de red usa una primera señalización para ordenar que se transmita una primera señal usando un panel (panel) A y un panel B por separado, y usa una segunda señalización para ordenar que se transmita una segunda señal usando el panel B. De acuerdo con una regla para determinar la prioridad de una señal "una cantidad menor de paneles para transmitir una señal indicada por el dispositivo de red indica una prioridad más alta de la señal", una prioridad de la segunda señal es más alta que una prioridad de la primera señal. Por lo tanto, el dispositivo terminal transmite la segunda señal utilizando el panel B. Opcionalmente, el dispositivo terminal puede transmitir además la primera señal utilizando el panel A.
En otro ejemplo, si el dispositivo de red ordena, utilizando la información de configuración, al dispositivo terminal que transmita una señal en un PRACH y una señal en un PUCCH, el dispositivo terminal preferiblemente transmite la señal en el PRACH de acuerdo con la regla anterior para determinar una prioridad de señal "una prioridad de una señal en un PRACH es más alta que una prioridad de una señal en un canal de control de enlace ascendente físico PUCCH". Opcionalmente, si hay un panel restante, el dispositivo terminal puede además transmitir la señal en el PUCCH. Específicamente, un panel para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal puede determinarse de la manera anterior. Por ejemplo, el dispositivo terminal determina, sobre la base de una instrucción del dispositivo de red y un resultado de medición previa, o similares, un panel para transmitir la señal en el PRACH. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Opcionalmente, en una implementación, que el dispositivo terminal transmita, sobre la base de las prioridades de las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que tiene una prioridad de señal relativamente alta incluye:
el dispositivo terminal transmite, sobre la base de las prioridades de las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena, una de las M señales que tiene la prioridad de señal más alta.
Específicamente, cuando el dispositivo de red ordena al dispositivo terminal que transmita simultáneamente una pluralidad de señales, el dispositivo terminal transmite solo una señal que tiene la prioridad más alta y no transmite las otras señales.
Debe entenderse que el panel para la transmisión de la señal con la prioridad más alta mediante el dispositivo terminal puede ser un panel indicado por el dispositivo de red, por ejemplo, un panel indicado explícita o implícitamente por el dispositivo de red; o el panel para transmitir la señal con la prioridad más alta mediante el dispositivo terminal puede ser determinado por el propio dispositivo terminal, por ejemplo, un panel determinado sobre la base de un resultado de medición previa. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Específicamente, el dispositivo de red puede transmitir al terminal una o más de las siguientes informaciones de indicación: información de indicación de encendido/apagado de un panel de antena, información de identificación de un panel de antena (panel ID) o información de indicación de una forma de transmisión de una señal de enlace ascendente. En consecuencia, el terminal puede recibir la información de indicación transmitida por el dispositivo de red. La forma de transmisión de la señal de enlace ascendente puede incluir la transmisión de la señal de enlace ascendente mediante el uso de un solo panel o la transmisión de la señal de enlace ascendente mediante el uso de una pluralidad de paneles. La información indica directamente paneles o una cantidad de paneles que el terminal debe utilizar para las M señales. La información de indicación de encendido/apagado del panel de la antena puede indicar que se habilite un panel o se inhabilite un panel. Si la información de indicación de encendido/apagado indica un panel que ha de ser inhabilitado, se debe habilitar un panel de terminales que no sea el panel que ha de ser inhabilitado. Un primer parámetro de control de potencia es un parámetro de control de potencia correspondiente a un panel habilitado en N conjuntos de parámetros de control de potencia. En una implementación específica, la información de indicación de encendido/apagado de los paneles de antena puede ser una pluralidad de bits, donde un bit corresponde a un panel e indica la habilitación o inhabilitación del panel. En la aplicación real, la información de indicación de encendido/apagado puede implementarse además de otra manera. Esto no está limitado en esta solicitud.
Un panel indicado por la información de identificación del panel de la antena (panel ID) es un panel que el terminal debe usar para las M señales.
Un panel indicado implícitamente por el dispositivo de red es un panel de antena determinado sobre la base de información de relación espacial o información de medición del dispositivo terminal. El panel de antena se determina sobre la base de un recurso o un conjunto de recursos o un grupo de recursos (resource/resource set/resource group) al que pertenece una señal de referencia indicada por la información de relación espacial.
Debe entenderse que, en esta solicitud, un recurso o un conjunto de recursos o un grupo de recursos al que pertenece una señal de referencia fuente es un recurso o un conjunto de recursos o un grupo de recursos que transporta la señal de referencia fuente.
Opcionalmente, una regla para la división de conjuntos de recursos o grupos de recursos puede incluir los siguientes modos:
Modo 1: las señales de referencia en diferentes conjuntos de recursos o grupos de recursos pueden transmitirse simultáneamente.
Por ejemplo, un conjunto de recursos de SRS incluye señales de referencia SRS 1, SRS 2, SRS 3 y SRS 4, y en las relaciones espaciales, corresponden a una SRS 7, una SRS 8, una SRS 9 y una SRS 10 en la gestión de haces de enlace ascendente (UL beam management) respectivamente. La SRS 7 y la SRS 8 son señales de referencia que pertenecen a un conjunto 1 (o grupo 1) y se transmiten mediante un panel 1. La SRS 9 y la SRS 10 son señales de referencia que pertenecen a un conjunto 2 (o grupo 2) y se transmiten mediante un panel 2. Una regla para dividir el conjunto 1 (o el grupo 1) y el conjunto 2 (o el grupo 2) es que una señal de referencia en el conjunto 1 (o el grupo 1) y una señal de referencia en el conjunto 2 (o el grupo 2) pueden transmitirse simultáneamente.
Modo 2: Las señales de referencia en un mismo conjunto de recursos o grupo de recursos pueden transmitirse simultáneamente.
Por ejemplo, un conjunto de recursos de SRS incluye señales de referencia SRS 1, SRS 2, SRS 3 y SRS 4, y, en las relaciones espaciales, corresponden a una SRS 7, una SRS 8, una SRS 9 y una SRS 10 en la gestión de haces de enlace ascendente (UL beam management) respectivamente. La SRS 7 es una señal de referencia que pertenece a un conjunto 1 (o grupo 1) y se transmite mediante un panel 1. La SRS 8 es una señal de referencia que pertenece al conjunto 1 (o grupo 1) y se transmite mediante un panel 2. La SRS 8 es una señal de referencia que pertenece a un conjunto 2 (o grupo 2) y se transmite mediante el panel 1. La SRS 9 es una señal de referencia que pertenece al conjunto 2 (o grupo 2) y se transmite utilizando el panel 2. Una regla para dividir el conjunto 1 (o grupo 1) y el conjunto 2 (o el grupo 2) es: las señales de referencia en el conjunto 1 (o grupo 1) pueden transmitirse simultáneamente, las señales de referencia en el conjunto 2 (o grupo 2) pueden transmitirse simultáneamente, y una señal de referencia en el conjunto 1 (o grupo 1) y una señal de referencia en el conjunto 2 (o grupo 2) no se puede transmitir simultáneamente.
Opcionalmente, la señal de referencia (es decir, la señal de referencia fuente) indicada por la información de relación espacial puede ser una CSI-RS. En una implementación específica, durante la transmisión de enlace descendente de un CSI-RS, el terminal puede determinar, realizando formación de haces en un recurso, un conjunto de recursos o un grupo de recursos para recibir la CSI-RS, uno o más paneles utilizados para recibir la CSI-RS, y registrar una relación de correspondencia entre el recurso o el conjunto de recursos o el grupo de recursos correspondiente a la CSI-RS y el panel utilizado para la CSI-RS. De esta forma, después de conocer el recurso o el conjunto de recursos o el grupo de recursos al que pertenece la señal de referencia fuente CSI-RS, el terminal puede determinar uno o más paneles para recibir la CSI-RS.
Por ejemplo, antes de la formación de haces, el dispositivo de red configura una pluralidad de conjuntos de recursos de señal de referencia o grupos de recursos de señal de referencia. Por ejemplo, un conjunto de recursos 1 incluye {CSI-RS ID 1, CSI-RS ID 2, CSI-RS ID 3, CSI-RS ID 4} y un conjunto de recursos 2 incluye {CSI-RS ID 5, CSI-RS ID 6, CSI-RS ID 7, CSI-RS ID 8}. El conjunto de recursos 1 se usa para la formación de haces de recepción del panel 1, y el conjunto de recursos 2 se usa para la formación de haces de recepción del panel 2. Por lo tanto, el terminal puede determinar un panel para recibir una o algunas de las CSI-RS correspondientes a la CSI-RS ID 1 a la CSI-RS ID 8.
Dado que un parámetro de características espaciales de la señal de referencia fuente CSI-RS es el mismo que los parámetros de características espaciales de las señales de enlace ascendente transportadas en M recursos o conjuntos de recursos de enlace ascendente, un panel utilizado para transmitir una señal de enlace ascendente es el mismo que el panel utilizado para recibir la señal de referencia fuente CSI-RS.
Opcionalmente, la señal de referencia (es decir, la señal de referencia fuente) indicada por la información de relación espacial puede ser una SRS. Durante la transmisión de enlace ascendente de la SRS, el terminal puede registrar una relación de correspondencia entre un recurso o un conjunto de recursos o un grupo de recursos correspondiente a la señal de referencia fuente SRS y uno o más paneles usados para la SRS. De esta forma, después de conocer el recurso o el conjunto de recursos o el grupo de recursos al que pertenece la señal de referencia fuente SRS, el terminal puede determinar uno o más paneles para transmitir la señal de referencia fuente SRS y luego determinar, a partir de conjuntos de N parámetros de control de potencia, un parámetro de control de potencia correspondiente al panel, es decir, un primer parámetro de control de potencia.
Por ejemplo, antes de la formación de haces, el dispositivo de red configura una pluralidad de conjuntos de recursos de señal de referencia o grupos de recursos de señal de referencia. Por ejemplo, un conjunto de recursos 1 incluye {SRS ID 1, SRS ID 2, SRS iD 3, SRS ID 4} y un conjunto de recursos 2 incluye {SRS ID 5, SRS ID 6, SRS ID 7, SRS ID 8}. El conjunto de recursos 1 se usa para la formación de haces de transmisión del panel 1, y el conjunto de recursos 2 se usa para la formación de haces de transmisión del panel 2. Por lo tanto, el terminal puede determinar un panel para transmitir una o algunas de las SRS correspondientes a la SRS ID 1 a SRS ID 8, y determinar un primer parámetro de control de potencia.
Dado que un parámetro de característica espacial de la señal de referencia fuente SRS es el mismo que un parámetro de característica espacial de una señal de enlace ascendente, el panel utilizado para transmitir la señal de enlace ascendente es el mismo que el panel utilizado para transmitir la señal de referencia fuente SRS.
En esta solicitud, indicar un panel puede ser equivalente a indicar un conjunto de recursos o un grupo de recursos.
Opcionalmente, para la señal de enlace ascendente puede haber uno o más elementos de información de relación espacial (en transmisión de múltiples paneles). Cada elemento de información de relación espacial puede incluir un índice de señal de referencia. Opcionalmente, para las M señales puede haber solo un elemento de información de relación espacial, y cada elemento de información de relación espacial puede incluir una o más señales de referencia (en transmisión de múltiples paneles).
(3) En una tercera implementación se puede determinar una cantidad de paneles sobre la base de una cantidad de señales de referencia que está indicada por la información de relación espacial de las M señales.
Específicamente, la tercera implementación es aplicable al modo 2 de configuración de N conjuntos de parámetros de control de potencia. Si una señal de referencia corresponde a un panel, el terminal puede determinar la cantidad de paneles sobre la base de la cantidad de señales de referencia indicada por la información de relación espacial, determinando así una forma de transmisión.
El terminal puede determinar además un panel sobre la base de la información de relación espacial en otra implementación, además de las tres implementaciones descritas en los puntos (1) a (3) anteriores. Por ejemplo, si un conjunto de recursos/recurso corresponde a un panel, y un conjunto de recursos/recurso corresponde a un elemento de información de relación espacial, se puede determinar un panel para las M señales. Opcionalmente, la relación espacial puede ser una relación espacial activa (active).
La información de relación espacial mencionada en esta solicitud amplía un parámetro de capa superior (pucch-SpatialRelationlnfo) definido en un protocolo existente y que describe la información de relación espacial. Además de una señal de referencia (como una SRS o una CSI-RS) indicada por el parámetro de capa superior, la señal de referencia indicada por la información de relación espacial mencionada en esta solicitud puede incluir además una señal de referencia (como una CSI-RS) asociada con un recurso/conjunto de recursos de enlace ascendente (tal como un conjunto de recursos SRS para uso sin libro de códigos) utilizado para transmisión sin libro de códigos. En la presente memoria, la señal de referencia asociada con el recurso/conjunto de recursos de enlace ascendente utilizado para la transmisión sin libro de códigos es una señal de referencia que tiene una relación QCL o una relación espacial con una señal de enlace ascendente transportada en el recurso/conjunto de recursos de enlace ascendente utilizado para la transmisión sin libro de códigos.
En esta realización de esta solicitud, el dispositivo terminal transmite solo una señal que tiene la prioridad más alta. Esto puede evitar la interferencia causada por otras señales a la señal que tiene la prioridad más alta y garantizar una transmisión fiable de la señal que tiene la prioridad más alta.
Opcionalmente, en otra implementación, que el dispositivo terminal transmita, sobre la base de las prioridades de las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que tiene una prioridad de señal relativamente alta incluye:
sobre la base de las prioridades de señal correspondientes a las M señales, el dispositivo terminal transmite, utilizando una primera parte de los paneles en los N paneles de antena, una señal que tiene una prioridad de señal más alta, y transmite, utilizando una segunda parte de los paneles, una señal que tiene una segunda prioridad de señal más alta, donde una intersección entre la primera parte de los paneles y la segunda parte de los paneles está vacía, y la primera parte de los paneles y la segunda parte de los paneles pertenecen al menos a un panel.
Debe entenderse que, en la aplicación real, esta realización de esta solicitud no se limita a transmitir la señal que tiene la prioridad más alta y la señal que tiene la segunda prioridad de señal más alta. Por ejemplo, el dispositivo terminal puede transmitir además una señal que tenga la tercera prioridad más alta y una señal que tenga la cuarta prioridad más alta, hasta que el dispositivo terminal no tenga ningún panel disponible.
Debe entenderse que un panel para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal puede ser un panel indicado por el dispositivo de red, por ejemplo, un panel indicado explícita o implícitamente por el dispositivo de red; o un panel para la transmisión de una señal por el dispositivo terminal puede ser determinado por el propio dispositivo terminal, por ejemplo, un panel determinado sobre la base de un resultado de medición previa. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Sobre la base de si los paneles de señales tienen una intersección, a continuación se describen ejemplos en los que el dispositivo terminal transmite una señal de alta prioridad.
No existe ninguna intersección entre paneles de señales:
Por ejemplo, si no existe ninguna intersección entre una pluralidad de paneles de señales, el dispositivo terminal puede transmitir una señal correspondiente sobre la base de un panel correspondiente a la señal. Por ejemplo, un panel de una señal es indicado por el dispositivo de red. Por ejemplo, el dispositivo de red ordena que se transmita una primera señal utilizando la primera parte de los paneles, y que se transmita una segunda señal utilizando la segunda parte de los paneles. Dado que no existe ninguna intersección entre la primera parte de los paneles y la segunda parte de los paneles, el dispositivo terminal puede transmitir la primera señal usando la primera parte de los paneles y transmitir la segunda señal usando la segunda parte de los paneles. Alternativamente, la prioridad de la primera señal es mayor que la prioridad de la segunda señal, y el dispositivo terminal puede transmitir la primera señal usando solo la primera parte de los paneles.
En otro ejemplo, si el dispositivo de red ordena al dispositivo terminal que transmita una pluralidad de señales, y el dispositivo terminal determina que no existe ninguna intersección entre los paneles de la pluralidad de señales, el dispositivo terminal puede transmitir una señal correspondiente basada en cada panel. Por ejemplo, el dispositivo de red ordena al dispositivo terminal que transmita simultáneamente una primera señal y una segunda señal. El dispositivo terminal determina que la primera señal corresponde a la primera parte de los paneles, y que la segunda señal corresponde a la segunda parte de los paneles, y que no existe ninguna intersección entre la primera parte de los paneles y la segunda parte de los paneles. En este caso, el dispositivo terminal puede transmitir la primera señal utilizando la primera parte de los paneles y transmitir la segunda señal utilizando la segunda parte de los paneles. Alternativamente, la prioridad de la primera señal es mayor que la prioridad de la segunda señal, y el dispositivo terminal puede transmitir la primera señal usando solo la primera parte de los paneles.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de la señal que tiene la prioridad más alta puede garantizar una transmisión fiable de la señal de alta prioridad. El dispositivo terminal transmite además otras señales mientras transmite la señal que tiene la prioridad más alta. Por lo tanto, el dispositivo terminal puede transmitir tantas señales como sea posible y se pueden satisfacer más requisitos de servicio.
Existe una intersección entre paneles de señales:
Debe entenderse que un panel de una señal puede ser un panel indicado por el dispositivo de red tal como se ha descrito más arriba, por ejemplo, puede ser un panel indicado implícita o explícitamente por el dispositivo de red, o puede ser un panel determinado por el propio dispositivo terminal, por ejemplo, un panel determinado por el dispositivo terminal sobre la base de un resultado de medición previa. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Por ejemplo, el dispositivo terminal tiene tres paneles: un panel A, un panel B y un panel C, donde los paneles de la señal que tiene la segunda prioridad más alta son un subconjunto adecuado de paneles de la señal que tiene la prioridad más alta. Por ejemplo, el dispositivo de red ordena que la señal que tiene la prioridad más alta sea transmitida utilizando los paneles A, B y C, y el dispositivo terminal puede transmitir una señal de uno de los siguientes modos.
Modo 1:
El dispositivo terminal transmite, sobre la base de un panel de la señal que tiene la prioridad más alta, la señal que tiene la prioridad más alta. Las otras señales no se transmiten (caída).
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de la señal que tiene la prioridad más alta puede garantizar una transmisión fiable de la señal que tiene la prioridad más alta.
Modo 2:
En los paneles de la señal que tiene la prioridad más alta (primera prioridad), el panel que tiene la prioridad más alta es el panel A:
si un panel correspondiente a la señal que tiene la segunda prioridad más alta (segunda prioridad) es el panel A, la señal que tiene la prioridad más alta se transmite utilizando los paneles A, B y C, y la señal que tiene la segunda prioridad no se transmite (caída);
si un panel de la señal que tiene la segunda prioridad es el panel B, la señal que tiene la segunda prioridad se transmite utilizando el panel B, y la señal que tiene la primera prioridad se transmite utilizando el panel A o se transmite utilizando el panel A y el panel C; o
si la estación base ordena que la señal que tiene la segunda prioridad se transmita usando el panel A y el panel B, la señal que tiene la segunda prioridad se transmite usando el panel B, y el contenido que tiene la primera prioridad se transmite utilizando el panel A o se transmite utilizando el panel A y el panel C.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la determinación preferencial del panel de la señal que tiene la prioridad más alta puede asegurar una transmisión fiable de la señal de alta prioridad. El dispositivo terminal transmite además la señal que tiene la segunda prioridad más alta mientras transmite la señal que tiene la prioridad más alta. Por lo tanto, el dispositivo terminal puede transmitir tantas señales como sea posible y se pueden satisfacer más requisitos de servicio.
En otro ejemplo, el dispositivo terminal tiene tres paneles: un panel A, un panel B y un panel C, donde los paneles de la señal que tiene la primera prioridad más alta son un subconjunto adecuado de los paneles de la señal que tiene la segunda prioridad más alta. Por ejemplo, el dispositivo de red ordena que la señal que tiene la segunda prioridad más alta sea transmitida mediante los paneles A, B y C, y el dispositivo terminal puede transmitir una señal de uno de los siguientes modos:
La señal que tiene la primera prioridad más alta se transmite mediante un panel indicado por la estación base. Un panel distinto del panel de la señal que tiene la prioridad más alta, en los paneles que indica el dispositivo de red y que son de la señal que tiene la segunda prioridad, se selecciona para transmitir la señal que tiene la segunda prioridad.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la determinación preferencial del panel de la señal que tiene la prioridad más alta puede asegurar una transmisión fiable de la señal de alta prioridad. El dispositivo terminal transmite además la señal que tiene la segunda prioridad más alta mientras transmite la señal que tiene la prioridad más alta. Por lo tanto, el dispositivo terminal puede transmitir tantas señales como sea posible y se pueden satisfacer más requisitos de servicio.
En otro ejemplo, el dispositivo terminal tiene tres paneles: un panel A, un panel B y un panel C, y el dispositivo de red indica que existe una intersección entre los paneles de la señal que tiene la primera prioridad más alta y los paneles de la señal que tiene la segunda prioridad más alta. Por ejemplo, los paneles del contenido que tiene la primera prioridad son el panel A y el panel B, y los paneles del contenido que tiene la segunda prioridad son el panel A y el panel C. El dispositivo terminal puede transmitir una señal de uno de los siguientes modos.
Modo 1:
Si la señal que tiene la primera prioridad se transmite usando el panel A y el panel B, la señal que tiene la segunda prioridad se transmite usando el panel C.
Modo 2:
Si se selecciona el panel A para el contenido que tiene la primera prioridad, el panel C se selecciona para el contenido que tiene la segunda prioridad.
Modo 3:
Si el contenido que tiene la primera prioridad se transmite utilizando el panel B, el panel A y/o el panel C se seleccionan para transmitir el contenido que tiene la segunda prioridad.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la determinación preferencial de un panel de la señal que tiene la prioridad más alta puede garantizar una transmisión fiable de la señal de alta prioridad. El dispositivo terminal transmite además la señal que tiene la segunda prioridad más alta mientras transmite la señal que tiene la prioridad más alta. Por lo tanto, el dispositivo terminal puede transmitir tantas señales como sea posible y se pueden satisfacer más requisitos de servicio.
En otro ejemplo, el dispositivo terminal tiene tres paneles: un panel A, un panel B y un panel C, y el dispositivo de red indica que los paneles de la señal que tiene la primera prioridad más alta y los paneles de la señal que tiene la segunda más alta son los mismos, por ejemplo, el panel A, el panel B y el panel C. El dispositivo terminal puede transmitir una señal de uno de los siguientes modos.
Modo 1:
La señal que tiene la primera prioridad se transmite usando al menos uno del panel A, el panel B y el panel C, y la señal que tiene la segunda prioridad cae.
Modo 2:
La señal que tiene la primera prioridad se transmite usando uno o dos del panel A, el panel B y el panel C, y la señal que tiene la segunda prioridad se transmite usando todos o parte de los paneles restantes.
Opcionalmente, en otra implementación, las M señales incluyen dos señales cuyas prioridades son las mismas y las más altas, las dos señales corresponden a uno o más paneles de antena iguales, y que el dispositivo terminal transmita, sobre la base de las prioridades de las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que tiene una prioridad de señal relativamente alta incluye:
el dispositivo terminal transmite, utilizando uno o más paneles de antena, una de las dos señales que corresponde a una menor pérdida de trayecto o a una mayor calidad de canal de una señal de referencia indicada por información de relación espacial.
Específicamente, cuando el dispositivo terminal determina, sobre la base de la prioridad de la señal, una señal que ha de ser transmitida, si hay dos señales cuya prioridad es la misma y la más alta, y los paneles correspondientes a las dos señales son iguales, el dispositivo terminal puede determinar además, sobre la base de la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto correspondiente a la señal, la señal que ha de ser transmitida.
Por ejemplo, si las prioridades de una señal 1 y una señal 2 son las mismas, y el dispositivo de red indica que las dos señales corresponden a un mismo panel para la transmisión, una de las dos señales que corresponde a una menor pérdida de trayecto (PL, por sus siglas en inglés) o se transmite preferiblemente una mayor calidad de canal de una señal de referencia RS indicada por la información de relación espacial, y no se transmite la otra señal.
Por ejemplo, el dispositivo de red indica que una señal 1 es un PUSCH 1, y que la calidad previamente medida o notificada de una CSI-RS 1 incluida en la información de relación espacial del PUSCH 1 es -50 dB; y la estación base indica que una señal 2 es un PUSCH 2, y que la calidad previamente medida o notificada de una CSI-RS 2 incluida en la información de relación espacial del PUSCH 2 es -45 dB. En este caso, dado que la calidad de canal correspondiente a la señal 2 es mayor que la calidad de canal correspondiente a la señal 1, el dispositivo terminal transmite la señal 2 y no transmite la señal 1.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de una señal que tenga la mayor calidad de canal puede garantizar una transmisión fiable de la señal.
Opcionalmente, en otra implementación, las M señales incluyen dos señales cuyas prioridades son las mismas y las más altas, una primera señal en las dos señales corresponde a un primer conjunto de paneles de antena, una segunda señal corresponde a un segundo conjunto de paneles de antena, y que el terminal dispositivo transmita, sobre la base de las prioridades de las M señales mediante el uso de al menos uno de los paneles de antena N, al menos una de las M señales que tiene una prioridad de señal relativamente alta incluye:
el dispositivo terminal transmite la primera señal utilizando todos o parte de los paneles en el primer conjunto de paneles, donde la pérdida de trayecto correspondiente a la primera señal es menor o la calidad de canal de una señal de referencia indicada por la información de relación espacial correspondiente a la primera señal es mejor, y opcionalmente, en este caso, el dispositivo terminal no transmite la segunda señal; o el dispositivo terminal transmite la primera señal utilizando todos o parte de los paneles del primer conjunto de paneles, y transmite la segunda señal utilizando todos o parte de los paneles del segundo conjunto de paneles distintos de los paneles para la transmisión de la primera señal, donde una pérdida de trayecto correspondiente a la primera señal es menor o la calidad de canal de una señal de referencia indicada por la información de relación espacial correspondiente a la primera señal es mayor.
Específicamente, si las prioridades de una señal 1 y una señal 2 son las mismas, y el dispositivo de red indica que ambas señales corresponden a una pluralidad de paneles para la transmisión, se selecciona preferiblemente un panel para una de las dos señales que corresponda a una menor pérdida de trayecto (PL) o una mayor calidad de canal de una señal de referencia RS indicada por información de relación espacial, y la otra señal se transmite usando otro panel o no se transmite.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de una señal que tenga una buena calidad de canal puede garantizar una transmisión fiable de la señal. El dispositivo terminal transmite además otras señales mientras transmite la señal que tiene la mayor calidad de canal. Por lo tanto, el dispositivo terminal puede transmitir tantas señales como sea posible y se pueden satisfacer más requisitos de servicio.
Opcionalmente, en otra implementación, las M señales incluyen dos señales cuyas prioridades son las mismas y las más altas, y que el dispositivo terminal transmita, sobre la base de las prioridades de las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que tienen una prioridad de señal relativamente alta incluye:
el dispositivo terminal transmite, utilizando todos o parte de los paneles en los N paneles de antena, una de las dos señales que corresponde a una menor pérdida de trayecto o a una mayor calidad de canal; o el dispositivo terminal transmite, utilizando una tercera parte de los paneles en los N paneles de antena, una de las dos señales que corresponde a una menor pérdida de trayecto o a una mayor calidad de canal de una señal de referencia indicada por información de relación espacial, y transmite la otra señal utilizando una cuarta parte de los paneles en los N paneles de antena. Opcionalmente, una intersección entre la tercera parte de los paneles y la cuarta parte de los paneles puede estar vacía.
Específicamente, si las prioridades de una señal 1 y una señal 2 son las mismas, pero el dispositivo de red no indica paneles de antena para la señal 1 y la señal 2, el dispositivo terminal determina preferentemente un panel para una de las dos señales que corresponde a una menor pérdida de trayecto (PL) o a una mayor calidad de canal de una señal de referencia RS indicada por información de relación espacial. Por ejemplo, el dispositivo terminal determina un panel para la señal sobre la base de un resultado de medición previa, y la otra señal se transmite usando otro panel o no se transmite.
Por ejemplo, la señal 1 es una señal en un PUSCH y la señal 2 es una señal en un PRACH. El dispositivo terminal puede determinar, sobre la base de la medición previa, que la señal 1 corresponde a un panel A, y que la señal 2 corresponde a un panel B, y que la calidad de canal de una CSI-RS indicada por la información de relación espacial correspondiente a la señal 1 es más alta que la calidad de canal de una CSI-RS indicada por la información de relación espacial correspondiente a la señal 2. En este caso, el dispositivo terminal transmite la señal 1 usando el panel A y no transmite la señal 2. Alternativamente, de forma opcional, el dispositivo terminal transmite la señal 1 usando el panel A y transmite la señal 2 usando el panel B.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de una señal que tenga una buena calidad de canal puede garantizar una transmisión fiable de la señal. El dispositivo terminal transmite además otras señales mientras transmite la señal que tiene la mayor calidad de canal. Por lo tanto, el dispositivo terminal puede transmitir tantas señales como sea posible, se pueden satisfacer más requisitos de servicio y se puede evitar el derroche de recursos de enlace ascendente.
Caso 2:
La primera información incluye una prioridad de un panel correspondiente a una señal.
En una implementación, que el dispositivo terminal transmita al menos una de las M señales sobre la base de la primera información usando al menos uno de los N paneles de antena incluye:
el dispositivo terminal transmite, sobre la base de prioridades de paneles correspondientes a las M señales usando al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que corresponde a un panel que tiene una prioridad relativamente alta.
Específicamente, cuando existe una pluralidad de señales, el dispositivo terminal puede determinar directamente, sobre la base de las prioridades de los paneles, una señal que ha de ser transmitida, es decir, transmitir una o más señales que tienen una prioridad relativamente alta.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de una señal de un panel de alta prioridad puede garantizar una transmisión fiable de la señal del panel de alta prioridad.
Específicamente, el panel para transmitir la o las señales puede ser indicado por el dispositivo de red, o puede ser determinado por el propio dispositivo terminal. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
En otra implementación, que el dispositivo terminal transmita al menos una de las M señales sobre la base de la primera información usando al menos uno de los N paneles de antena incluye:
el dispositivo terminal transmite al menos una de las M señales sobre la base de prioridades de paneles correspondientes a las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena que tiene una prioridad relativamente alta.
Específicamente, cuando existe una pluralidad de señales, el dispositivo terminal puede determinar directamente, sobre la base de las prioridades de los paneles, uno o más paneles que tengan una prioridad relativamente alta, y transmitir una señal correspondiente utilizando uno o más paneles que tengan la prioridad relativamente alta.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, dado que la calidad de canal del panel de alta prioridad suele ser buena, la transmisión de la señal utilizando el panel de alta prioridad puede garantizar una transmisión fiable de la señal.
Cabe señalar que, cuando sea necesario transmitir una pluralidad de señales en un panel que tiene la prioridad más alta o en uno de varios paneles que tienen prioridades relativamente altas, el dispositivo terminal puede determinar, utilizando un método similar al del caso 1 anterior, una señal que ha de ser transmitida, por ejemplo, transmitir una señal que corresponde a una pérdida de trayecto (PL) relativamente baja o una mayor calidad de canal de una señal de referencia RS indicada por información de relación espacial.
En otra implementación, que el dispositivo terminal transmita al menos una de las M señales sobre la base de la primera información usando al menos uno de los N paneles de antena incluye:
el dispositivo terminal transmite, sobre la base de las prioridades de los paneles correspondientes a las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena que tiene una prioridad relativamente alta, al menos una de las M señales que corresponde a un panel que tiene una prioridad relativamente alta.
Específicamente, cuando existe una pluralidad de señales, el dispositivo terminal puede determinar directamente, sobre la base de las prioridades de los paneles, uno o más paneles que tengan una prioridad relativamente alta, y transmitir, utilizando uno o más paneles que tengan la prioridad relativamente alta, al menos una señal que corresponde al panel o los paneles que tienen la prioridad relativamente alta.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión de una señal de un panel de alta prioridad utilizando el panel de alta prioridad puede garantizar una transmisión fiable de la señal.
Caso 3:
La primera información incluye información de relación espacial o información de pérdida de trayecto correspondiente a una señal.
Debe entenderse que, en el caso 3, M puede ser mayor que 1 o puede ser igual a 1. Cuando M es igual a 1, el dispositivo terminal puede transmitir la señal utilizando directamente un panel correspondiente a la señal. Específicamente, el panel de la señal puede ser indicado por el dispositivo de red, o puede ser determinado por el propio dispositivo terminal. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Cuando M es mayor que 1 en el caso 3, el dispositivo terminal necesita seleccionar, sobre la base de la primera información, una señal que ha de ser transmitida y/o seleccionar un panel para transmitir una señal.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la calidad de canal de una señal de referencia indicada por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto puede ser la calidad de canal correspondiente de una señal de referencia tal como una CSI-RS indicada por la información de relación espacial que es medida previamente por el dispositivo terminal.
Cabe señalar que, en un sistema de comunicaciones inalámbricas actual, la información de calidad de un canal de radio generalmente se obtiene con la ayuda de una señal de referencia de transmisión. Generalmente, en el sistema de comunicaciones se utilizan diferentes tipos de señales de referencia. Un tipo de señal de referencia, por ejemplo una señal de referencia específica de célula (cell-specific reference signal, CRS), se usa para medir la calidad de canal, de modo que se pueda implementar la medición de la calidad de canal y la selección y traspaso de célula. Otro tipo de señal de referencia se usa para la medición de la información de estado de canal, de manera que se implementa la programación del dispositivo terminal. Por ejemplo, el dispositivo terminal puede obtener la información de estado de canal correspondiente CSI sobre la base de la medición de calidad de canal de una señal de referencia de información de estado de canal (channel state information reference signal, CSI-RS).
Para medir la calidad de canal, el dispositivo de red puede transmitir una pluralidad de señales de referencia al dispositivo terminal, donde una cantidad Q de información de calidad de canal que el dispositivo terminal está configurado para notificar puede estar predefinida, o está configurado por el dispositivo de red para el dispositivo terminal mediante el uso de señalización, y Q es un número entero mayor o igual que 1. El dispositivo terminal recibe la pluralidad de señales de referencia transmitidas por el dispositivo de red, mide, sobre la base de la configuración del dispositivo de red, todas las señales de referencia transmitidas por el dispositivo de red, obtiene Q elementos de información de la mayor calidad de canal y notifica los Q elementos de información de la mayor calidad de canal al dispositivo de red.
Debe entenderse que, en esta realización de esta solicitud, la calidad de canal puede ser indicada por al menos uno de los siguientes parámetros: potencia recibida de señal de referencia de capa 1, L1 -RSRP, potencia recibida de señal de referencia de capa 3 L3-RSRP, calidad recibida de señal de referencia RSRQ, una relación señal/interferencia más ruido SINR, y un indicador de calidad de canal CQI.
Por ejemplo, el dispositivo terminal tiene dos paneles: un panel 1 y un panel 2, donde los dos paneles corresponden a CSI-RS. En este caso, durante la medición de formación de haces, el dispositivo terminal puede notificar la potencia recibida de señal de referencia RSRP de una CSI-RS correspondiente a cada panel, por ejemplo, RSRP 1 obtenida por recepción en el panel 1 y RSRP 2 obtenida por recepción en el panel 2.
En una implementación, que el dispositivo terminal transmita al menos una de las M señales sobre la base de la primera información usando al menos uno de los N paneles de antena incluye:
el dispositivo terminal transmite, sobre la base de la calidad de canal de las señales de referencia indicadas por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto correspondiente a las M señales mediante el uso de al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que corresponde a una calidad de canal relativamente buena.
Específicamente, de esta manera, el dispositivo terminal selecciona, sobre la base de la calidad de canal de las señales de referencia indicadas por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto, una señal que ha de ser transmitida.
Por ejemplo, para una señal, si una señal de referencia indicada o incluida en la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto tiene buena calidad de canal, la señal se transmite preferentemente.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de una señal que tenga una buena calidad de canal puede garantizar una transmisión fiable de la señal.
En otra implementación, que el dispositivo terminal transmita al menos una de las M señales sobre la base de la primera información usando al menos uno de los N paneles de antena incluye:
el dispositivo terminal transmite al menos una de las M señales sobre la base de la calidad de canal de las señales de referencia indicadas por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto correspondiente a las M señales mediante el uso de al menos uno de los N paneles de antena que corresponde a una calidad de canal relativamente buena.
Específicamente, de esta manera, el dispositivo terminal selecciona, sobre la base de la calidad de canal de las señales de referencia indicadas por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto, un panel para la transmisión.
Por ejemplo, el dispositivo terminal determina, sobre la base de la RSRP correspondiente de una señal de referencia de enlace descendente indicada por la información de relación espacial, un panel que tiene una RSRP alta para transmitir una señal. Por ejemplo, la RSRP 1 es más alta que la RSRP 2. En este caso, el dispositivo terminal transmite una señal utilizando un panel 1.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de una señal mediante el uso de un panel que tenga una buena calidad de canal puede garantizar una transmisión fiable de la señal.
En otra implementación, que el dispositivo terminal transmita al menos una de las M señales sobre la base de la primera información usando al menos uno de los N paneles de antena incluye:
el dispositivo terminal transmite, sobre la base de la calidad de canal de las señales de referencia indicadas por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto correspondiente a las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena que corresponde a una calidad de canal relativamente buena, al menos una de las M señales que corresponden a una calidad de canal relativamente buena.
Específicamente, de esta manera, el dispositivo terminal selecciona, sobre la base de la calidad de canal de las señales de referencia indicadas por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto, una señal que ha de ser transmitida, y selecciona un panel para transmitir la señal. Por ejemplo, para una señal, si una señal de referencia indicada por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto tiene buena calidad de canal, la señal se transmite preferentemente sobre la base de un panel correspondiente a la señal de referencia indicada por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, la transmisión preferencial de una señal que tenga una buena calidad de canal mediante el uso de un panel que tenga una buena calidad de canal puede garantizar una transmisión fiable de la señal.
Debe entenderse que los ejemplos anteriores en los que el dispositivo terminal determina un panel de antena para transmitir una señal y/o determina una señal que ha de ser transmitida son solo ilustrativos. Un experto en la materia puede realizar diversas combinaciones o variaciones sobre la base de las descripciones anteriores. Dichas modificaciones también estarán dentro del alcance de protección de las realizaciones de esta solicitud.
Cabe señalar que, cuando el dispositivo terminal transmite al menos dos de las M señales utilizando los al menos dos paneles de antena, y la suma de la potencia configurada de las al menos dos señales es mayor que la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal, una de las al menos dos señales se transmite con la potencia configurada, y las otras señales se transmiten con la potencia residual.
La señal transmitida con la potencia configurada puede ser una señal que tenga la máxima prioridad de señal, o una señal que corresponda a un panel que tenga la máxima prioridad, o una señal que corresponda a la mayor calidad de canal.
Por ejemplo, el dispositivo terminal necesita transmitir dos señales: una señal 1 y una señal 2. Suponiendo que la suma de la potencia configurada P1 de la señal 1 y la potencia configurada P2 del contenido 2 es mayor que la potencia máxima de transmisión Pmax del dispositivo terminal, si la prioridad de la señal 1 es mayor que la prioridad de la señal 2, el dispositivo terminal transmite la señal con la potencia P1 y transmite la señal 2 con la potencia Pmax-P1.
Por lo tanto, en esta realización de esta solicitud, usar la potencia configurada para transmitir la señal que tiene la prioridad más alta, o la señal que corresponde al panel que tiene la prioridad más alta, o la señal que corresponde a la calidad de canal más alta puede garantizar una transmisión fiable de la señal.
Debe entenderse que los ejemplos anteriores son solo ilustrativos. Un experto en la materia puede realizar diversas combinaciones o variaciones sobre la base de las descripciones anteriores. Dichas modificaciones también estarán dentro del alcance de protección de las realizaciones de esta solicitud.
Debe entenderse que, para facilitar la descripción, solo se usa como ejemplo para la descripción en el ejemplo anterior un ejemplo en el que un filtro de transmisión espacial transmite una señal o diferentes señales que han de ser transmitidas corresponde a una transmisión diferente. Sin embargo, esto no está limitado en esta realización de esta solicitud. En la aplicación real, un filtro de transmisión espacial puede transmitir una pluralidad de señales, y la pluralidad de señales transmitidas por el filtro de transmisión espacial corresponden a una misma dirección de transmisión. El dispositivo terminal puede alinear, usando un filtro de recepción, una dirección de recepción del filtro de recepción con una dirección de transmisión del filtro de transmisión espacial para recibir la pluralidad de señales transmitidas por el filtro de transmisión espacial. Específicamente, para un ejemplo en el que un filtro de transmisión espacial transmite una pluralidad de señales, véanse las descripciones anteriores. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen nuevamente en la presente memoria.
Esta solicitud proporciona además las siguientes realizaciones, que también comprenden las realizaciones dentro del alcance de la invención reivindicada. Cabe señalar que no es necesario que los números de las siguientes realizaciones cumplan con una secuencia de números de las realizaciones anteriores.
Las siguientes realizaciones analizan principalmente un método para indicar o configurar al menos un elemento de información, como información de indicación de haz, una posición de inicio de recurso de dominio de la frecuencia y una posición de recurso de dominio del tiempo de un conjunto de recursos de control utilizado para programar información de sistema en un sistema de comunicaciones inalámbricas. La información de indicación de haz indica información de relación espacial o información de suposición de cuasicoubicación QCL. Es de gran importancia configurar la información del conjunto de recursos de control para obtener la información del conjunto de recursos de control y asegurar una transmisión fiable del sistema.
La técnica anterior muestra que un dispositivo terminal obtiene información de un conjunto de recursos de control (por ejemplo, información tal como información de indicación de haces, una posición de inicio de recurso de dominio de la frecuencia y una posición de recurso de dominio del tiempo del conjunto de recursos de control) monitorizando un SSB durante acceso inicial. El SSB incluye al menos una señal de sincronización primaria (primary synchronization signal, PSS), una señal de sincronización secundaria (secondary synchronization signal, SSS) y un PBCH. Para facilitar la descripción, a continuación se usa un primer conjunto de recursos de control para indicar un conjunto de recursos de control utilizado al menos para programar la información de sistema. La información sobre el primer conjunto de recursos de control se configura utilizando una MIB, y la información MIB se transporta en un PBCH. Por lo tanto, ocho bits en la información MIB se usan para indicar una posible posición de recurso de tiempo-frecuencia ocupada por un conjunto de recursos de control de un primer recurso de control, y se usa un índice de un SSB correspondiente que transporta la información MIB para obtener información de haz y una posición inicial en el dominio de la frecuencia del primer conjunto de recursos de control. Además se pueden obtener posiciones de dominio del tiempo de monitorización (ocasiones de monitorización) de un conjunto de espacios de búsqueda asociado con el primer conjunto de recursos de control, o posiciones de símbolo (ofdm symbol) del conjunto de espacios de búsqueda en una ranura (slof). Las posiciones de los símbolos incluyen una posición en la que un símbolo OFDM que tiene el número más pequeño en el dominio del tiempo en el conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda está ubicado en una ranura. Cuando el dispositivo terminal encuentra que el primer conjunto de recursos de control no se puede detectar, el dispositivo terminal puede obtener información sobre otro primer conjunto de recursos de control mediante la monitorización de otro SSB.
Opcionalmente, el primer conjunto de recursos de control puede ser un CORESET cuyo identificador es 0, donde el CORESET también se designa como CORESET 0. Opcionalmente, el primer conjunto de recursos de control se usa además para programar una o más de las siguientes informaciones distintas de la información de sistema (Remaining minumum system information RMS, o designada como SIB 1): otra información de sistema (other system information, OSI, o designada como mensaje SI), un mensaje de paginación (Paging) y un mensaje de acceso aleatorio. El mensaje de acceso aleatorio incluye uno o más de un segundo mensaje (Message 2) o un cuarto mensaje (Message 4). Opcionalmente, el CORESET 0 puede estar asociado además con un espacio de búsqueda específico de UE (UE specific search space, USS), o un espacio de búsqueda común puede estar asociado con otro CORESET. Opcionalmente, un SSB está asociado con un CORESET 0. El dispositivo terminal monitoriza un espacio de búsqueda común (common search space, CSS) en el CORESET 0 asociado con el SSB. Opcionalmente, la información sobre el primer conjunto de recursos de control puede configurarse adicionalmente usando el SIB 1 y/u otra información de sistema, o configurarse usando señalización RRC.
Como se puede aprender de la técnica anterior, una vez que se mueve un extremo de recepción (es decir, un haz no está alineado) o aparece una obstrucción relativamente grande en el trayecto de transmisión de una señal (es decir, el haz está bloqueado), una ganancia de antena de la señal disminuye mucho. En consecuencia, las señales del extremo de recepción se interrumpen con frecuencia, el primer conjunto de recursos de control no se puede detectar y el dispositivo terminal necesita monitorizar una pluralidad de otros SSB para buscar un primer conjunto de recursos de control disponible. Por lo tanto, aumentan la complejidad y el retraso de la monitorización, y la información de sistema no se puede recibir a tiempo. Además, si el primer conjunto de recursos de control se asocia además con un USS, cuando se rompe un enlace del primer conjunto de recursos de control, el dispositivo terminal puede obtener, solo monitorizando un nuevo SSB, un CSS asociado con un nuevo primer recurso de control o información de sistema programada, pero no puede obtener información programada en el USS. La información de sistema se transmite a todos o algunos dispositivos terminales en la célula usando información de difusión, y se transmite repetidamente en una pluralidad de SSB, pero la información que no es de difusión programada en el USS se transmite solo una vez. Por lo tanto, para resolver el problema anterior, la presente invención proporciona un método para indicar información sobre un primer conjunto de recursos de control.
Realización 1: Un método de comunicación, donde el método incluye:
un dispositivo terminal recibe señalización MAC-CE, donde la señalización MAC-CE se utiliza para indicar información de cuasicoubicación QCL de un primer conjunto de recursos de control, donde
el primer conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control utilizado al menos para programar información de sistema.
Como se puede aprender del método anterior, en comparación con el estado anterior de la técnica, un dispositivo de red puede indicar información de haz de un CORESET 0 de manera más flexible en la Realización 1, y esto evita un caso en el que un dispositivo terminal no puede actualizar la información de haz a tiempo y no puede recibir información de sistema debido al movimiento.
Realización 2a según la invención reivindicada:
El método según la Realización 1, donde la señalización MAC-CE indica uno o más elementos de información QCL en información QCL candidata de un canal compartido de enlace descendente físico PDSCH; o Realización 2b no cubierta por la invención reivindicada donde
la señalización MAC-CE indica uno o más elementos de información QCL en información QCL candidata de un segundo conjunto de recursos de control.
Por ejemplo, opcionalmente, el segundo conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control utilizado para recibir un mensaje de acceso aleatorio. Opcionalmente, el segundo conjunto de recursos de control y el primer conjunto de recursos de control son conjuntos de recursos de control en una misma BWP.
Como se puede aprender del método anterior, en comparación con un método para configurar información QCL para el CORESET 0 por separado, la información QCL candidata del PDSCH u otro conjunto de recursos de control se reutiliza como información QCL candidata del CORESET 0, y esto puede reducir eficazmente los gastos generales de recursos. Además, la información de haz de la misma BWP tiene una relación de asociación. Dado que se reutiliza un conjunto de QCL candidato del PDSCH u otro conjunto de recursos de control en la misma BWP, se puede seleccionar una mejor información QCL del CORESET 0 para la transmisión y se puede obtener una mayor calidad de recepción. Realización 3: El método según la Realización 1 o las Realizaciones 2a y 2b, donde la información QCL incluye información sobre un SSB, o la información QCL incluye información sobre una CSI-RS que satisface una relación QCL con un SSB.
Realización 4: El método según la Realización 3, donde el dispositivo terminal determina un recurso de tiempofrecuencia del primer conjunto de recursos de control sobre la base de la información sobre el SSB.
Por ejemplo, el recurso de tiempo-frecuencia incluye uno o más de los siguientes recursos:
una posición de inicio en el dominio de la frecuencia, que monitoriza posiciones en el dominio del tiempo (ocasiones de monitorización) de un conjunto de espacios de búsqueda asociado con el primer conjunto de recursos de control, y posiciones de símbolo (ofdm symboí) del conjunto de espacios de búsqueda en una ranura (slot).
Las posiciones de los símbolos incluyen una posición en la que un símbolo OFDM que tiene el número más pequeño en el dominio del tiempo en el conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda está ubicado en una ranura.
En el método anterior, gracias a una relación de asociación entre la información sobre el SSB y el recurso de tiempofrecuencia del CORESET 0, se puede determinar el recurso de tiempo-frecuencia del CORESET 0 reutilizando un índice SSB incluido o asociado indirectamente en la información QCL del CORESET 0, y esto reduce efectivamente los gastos generales.
Realización 5: El método según la Realización 4, donde el dispositivo terminal monitoriza un canal de control de enlace descendente PDCCH en el recurso de tiempo-frecuencia del primer conjunto de recursos de control sobre la base de uno o más elementos de información QCL.
Realización 6: El método según cualquiera de las Realizaciones 1 a 5, donde la información sobre el SSB es un índice del SSB.
Realización 7 según la invención reivindicada: El método según la Realización 2a, que además incluye:
el dispositivo terminal recibe señalización RRC, donde la señalización RRC indica la información QCL candidata del PDSCH.
La información QCL candidata del PDSCH es información QCL disponible utilizada para recibir el PDSCH.
Opcionalmente, el tiempo de recepción de la señalización RRC en la Realización 7 es anterior o igual al tiempo de recepción de la señalización MAC-CE en la Realización 1.
Realización 8: El método según la Realización 2b, que incluye además:
el dispositivo terminal recibe señalización RRC, donde la señalización RRC indica la información QCL candidata del segundo conjunto de recursos de control.
La información QCL candidata del segundo conjunto de recursos de control es información QCL disponible utilizada para recibir el segundo conjunto de recursos de control.
Opcionalmente, el tiempo de recepción de la señalización RRC en la Realización 8 es anterior o igual al tiempo de recepción de la señalización MAC-CE en la Realización 1.
Realización 9: El método de acuerdo con las Realizaciones 1 a 8, donde una parte de ancho de banda BWP en la que se encuentra el PDSCH o una BWP en la que se encuentra el segundo conjunto de recursos de control es una de las siguientes BWP:
una BWP inicial, una BWP activa actual, una BWP en la que se encuentra el primer conjunto de recursos de control y una BWP que incluye el SSB.
Realización 10: La información QCL del primer conjunto de recursos de control es información QCL del segundo conjunto de recursos de control.
El primer conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control utilizado al menos para programar información de sistema.
Opcionalmente, el segundo conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control utilizado para recibir un mensaje de acceso aleatorio. Opcionalmente, el segundo conjunto de recursos de control y el primer conjunto de recursos de control son conjuntos de recursos de control en una misma BWP. Opcionalmente, la información QCL del segundo conjunto de recursos de control es información activada mediante el uso de señalización RRC o señalización MAC-CE y se usa para recibir el segundo conjunto de recursos de control.
Realización 11 no cubierta por la invención reivindicada: Un método de comunicación, que incluye:
un dispositivo de red transmite señalización MAC-CE, donde la señalización MAC-CE se utiliza para indicar información de cusicoubicación QCL de un primer conjunto de recursos de control, donde
el primer conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control utilizado al menos para programar información de sistema.
Realización 12: El método según la Realización 11, donde la señalización MAC-CE indica uno o más elementos de información QCL en información QCL candidata de un canal compartido de enlace descendente físico PDSCH; o
la señalización MAC-CE indica uno o más elementos de información QCL en información QCL candidata de un segundo conjunto de recursos de control.
Por ejemplo, opcionalmente, el segundo conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control utilizado para recibir un mensaje de acceso aleatorio. Opcionalmente, el segundo conjunto de recursos de control y el primer conjunto de recursos de control son conjuntos de recursos de control en una misma BWP.
Realización 13: El método según la Realización 11 o la Realización 12, donde la información QCL incluye información sobre un SSB, o la información QCL incluye información sobre una CSI-RS que satisface una relación QCL con un SSB.
Realización 14: El método según la Realización 13, donde la información sobre el SSB se usa además para determinar un recurso de tiempo-frecuencia del primer conjunto de recursos de control.
Por ejemplo, el recurso de tiempo-frecuencia incluye uno o más de los siguientes recursos:
una posición de inicio en el dominio de la frecuencia, que monitoriza posiciones en el dominio del tiempo de seguimiento (ocasiones de monitorización) de un conjunto de espacios de búsqueda asociado con el primer conjunto de recursos de control, y posiciones de símbolo (ofdm symboí) del conjunto de espacios de búsqueda en una ranura (slot).
Las posiciones de los símbolos incluyen una posición en la que un símbolo OFDM que tiene el número más pequeño en el dominio del tiempo en el conjunto de recursos de control asociado con el conjunto de espacios de búsqueda está ubicado en una ranura.
Realización 15: El método según la Realización 14, donde el dispositivo terminal monitoriza un canal de control de enlace descendente PDCCH en el recurso de tiempo-frecuencia del primer conjunto de recursos de control sobre la base de uno o más elementos de información QCL.
Realización 16: El método según cualquiera de las Realizaciones 11 a 15, donde la información sobre el SSB es un índice del SSB.
Realización 17: El método según la Realización 12, que además incluye: el dispositivo de red transmite señalización RRC, donde la señalización RRC indica la información QCL candidata del PDSCH.
En esta realización de esta solicitud, dado que la señalización RRC no se usa para configurar las QCL candidatas para el primer conjunto de recursos de control, se pueden reducir los gastos generales.
La información QCL candidata del PDSCH es información QCL disponible utilizada para recibir el PDSCH.
Opcionalmente, el tiempo de transmisión de la señalización RRC en la Realización 17 es anterior o igual al tiempo de transmisión de la señalización MAC-CE en la Realización 11.
Realización 18: El método según la Realización 12, que además incluye: el dispositivo de red transmite señalización RRC, donde la señalización RRC indica la información QCL candidata del segundo conjunto de recursos de control.
La información QCL candidata del segundo conjunto de recursos de control es información QCL disponible utilizada para recibir el segundo conjunto de recursos de control.
Opcionalmente, el tiempo de transmisión de la señalización RRC en la Realización 18 es anterior o igual al tiempo de transmisión de la señalización MAC-CE en la Realización 11.
Realización 19: El método según las Realizaciones 11 a 18, donde una BWP en la que se encuentra el PDSCH o una BWP en el que se encuentra el segundo conjunto de recursos de control es una de las siguientes BWP:
una BWP inicial, una BWP activa actual, una BWP en la que se encuentra el primer conjunto de recursos de control y una BWP que incluye el SSB.
En las realizaciones anteriores, la información QCL se puede reemplazar con información del indicador de configuración de transmisión (transmisión configuration indicator, TCI).
La información TCI se usa para indicar una información de PDCCH/CORESET o QCL del PDSCH. La información TCI indica que una señal de referencia incluida en un TCI y una DMRS para el PDCCH/PDSCH satisfacen una relación QCL, y se utiliza principalmente para indicar que durante la recepción del PDCCH/PDSCH, la información como un parámetro de recepción espacial del PDCCH/PDSCH es igual, similar o aproximada a la información tal como un parámetro de recepción espacial de la señal de referencia incluida en el TCI.
A continuación, se explican brevemente conceptos de una parte de ancho de banda (bandwidth part, BWP) y un conjunto de recursos de control.
1. BWP inicial
Cuando el dispositivo terminal en un estado RRC_inactivo accede a una célula o a una portadora de banda ancha, una BWP en el acceso inicial del dispositivo terminal se designa como una BWP inicial (initial BWP), o puede entenderse que el dispositivo terminal realiza un acceso aleatorio en la BWP inicial.
2. BWP activa (active)
Cuando llega un servicio al dispositivo terminal, el dispositivo de red programa el dispositivo terminal desde la BWP inicial a una BWP cuyo ancho de banda coincida con el servicio del dispositivo terminal y puede indicar, mediante el uso de señalización de capa superior o señalización de capa 1, una BWP actual en la que opera el dispositivo terminal. El dispositivo de red y el dispositivo terminal pueden transmitir o recibir datos y/o una señal de referencia en esta BWP. Esta BWP se denomina BWP activa. En el caso de una sola portadora o una célula de servicio, un dispositivo terminal tiene solo una BWP activa en un momento, y el dispositivo terminal puede recibir datos o una señal de referencia o transmitir datos o una señal de referencia solo en la BWP activa.
La conmutación BWP dinámica es compatible con un sistema de comunicaciones actual. Mediante el uso de señalización de información de control de enlace descendente (downlinkcontrolinformation, DCI) o control de recursos de radio (radio resource control, RRC), el dispositivo de red ordena al dispositivo terminal que realice la conmutación BWP. La DCI está ubicada en la BWP actual, y el tamaño de un campo de información de asignación de recursos en el dominio de la frecuencia de la DCI está determinado por un tamaño de ancho de banda de la BWP actual. La DCI incluye un campo de información de indicador de parte de ancho de banda (bandwidth part indicator) utilizado para indicar un número de ID de una BWP activada por el dispositivo terminal. Cuando el número de ID de BWP indicado por el campo de información es contradictorio con un número de ID de la BWP activa actual (es decir, la BWP actual para transmitir la DCI) del dispositivo terminal, el dispositivo terminal debe cambiar de la BWP actual a la BWP indicada por la DCI.
Debe entenderse que en esta solicitud se pueden proporcionar las siguientes explicaciones sobre un conjunto de recursos de control. Para mejorar la eficiencia de la detección ciega de un canal de control por parte del dispositivo terminal, se presenta un concepto de conjunto de recursos de control (control resource set, designado como CORESET en lo sucesivo) en un proceso de formulación de un patrón NR. El dispositivo de red puede configurar uno o más conjuntos de recursos para UE, para transmitir un PDCCH. El dispositivo de red puede transmitir, al dispositivo terminal, un canal de control en cualquier conjunto de recursos de control correspondiente al dispositivo terminal. Además, el dispositivo de red ha de notificar además al dispositivo terminal otras configuraciones asociadas con el conjunto de recursos de control, por ejemplo un conjunto de espacios de búsqueda. La información de configuración de cada conjunto de recursos de control es diferente. Por ejemplo, existe una diferencia de ancho en el dominio de la frecuencia o una diferencia de longitud en el dominio del tiempo. En términos generales, el conjunto de recursos de control en esta solicitud puede ser un CORESET o una región de control (control region) o un conjunto (set) ePDCCH definido en un sistema de comunicaciones móviles 5G.
Debe entenderse que cada una de las Realizaciones 1 a 19 anteriores puede usarse como una realización independiente, o las realizaciones pueden combinarse o anidarse mutuamente. La división de la pluralidad de realizaciones es solo para facilitar la descripción de la solución de esta solicitud, y la pluralidad de realizaciones no ha de interpretarse como una limitación en los procesos de implementación de las realizaciones de esta solicitud. También debe entenderse que se pueden realizar diversas modificaciones o variaciones sobre la base de los ejemplos de las Realizaciones 1 a 19 anteriores. Dichas modificaciones o variaciones también estarán dentro del alcance de las realizaciones de la presente invención.
Debe entenderse que los ejemplos anteriores en las FIGURAS 1 a 3 solo pretenden ayudar a una persona experta en la técnica a comprender las realizaciones de la presente invención, en lugar de limitar las realizaciones de la presente invención a valores específicos o escenarios específicos en los ejemplos.
Debe entenderse que los números de secuencia de los procesos anteriores no significan secuencias de ejecución en varias realizaciones de esta solicitud. Las secuencias de ejecución de los procesos deben determinarse de acuerdo con las funciones y la lógica interna de los procesos, y no deben interpretarse como una limitación a los procesos de implementación de las realizaciones de esta solicitud.
Lo anterior describe en detalle los métodos de las realizaciones de la presente invención con referencia a las FIGURAS 1 a 3. A continuación se describen aparatos de comunicaciones de las realizaciones con referencia a las FIGURAS 4 a 7.
La FIGURA 4 es un diagrama estructural esquemático de un aparato de comunicaciones según una realización de esta solicitud. El aparato 400 de comunicaciones puede incluir:
una unidad 410 de procesamiento y una unidad transceptora 420.
Específicamente, la unidad de procesamiento está configurada para controlar la unidad transceptora para: recibir información de configuración, donde la información de configuración se usa para configurar la unidad transceptora para transmitir M señales en una primera unidad de tiempo, el aparato de comunicaciones tiene N paneles de antena, M es un número entero mayor o igual que 1, y N es un número entero mayor o igual que 2; y
transmitir al menos una de las M señales sobre la base de la primera información utilizando al menos uno de los N paneles de antena.
Por lo tanto, de acuerdo con esta realización de esta solicitud, un dispositivo terminal puede seleccionar un panel sobre la base de la primera información y seleccionar una señal que ha de ser transmitida. Esta realización de esta solicitud proporciona una solución para determinar una señal que ha de ser transmitida y puede resolver además un problema de que un panel no pueda seleccionarse para transmitir una señal en la técnica anterior.
Opcionalmente, M es mayor o igual que 2, la primera información incluye prioridades de señales y la unidad transceptora está configurada específicamente para:
transmitir, sobre la base de las prioridades de las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que tiene una prioridad de señal relativamente alta.
Opcionalmente, la prioridad de la señal cumple al menos una de las siguientes condiciones:
una señal que ha de ser transmitida usando menos paneles tiene una prioridad más alta;
una prioridad de una señal en un canal de acceso aleatorio físico PRACH es mayor que una prioridad de una señal en un canal de control de enlace ascendente físico PUCCH, una prioridad de una señal en un PUCCH es más alta que una prioridad de una señal en un canal de datos de enlace ascendente físico PUSCH, o una prioridad de una señal en un PUSCH es más alta que una prioridad de una señal de referencia de sondeo SRS; una señal que ocupa más bloques de recursos RB tiene una prioridad más alta;
una señal que ha de ser transmitida usando un ancho de banda de recursos más alto tiene una prioridad más alta;
una señal que ha de ser transmitida usando más capas de datos tiene una prioridad más alta; y
una prioridad de una señal en un recurso de dominio del tiempo es más alta que una prioridad de una señal en un recurso de dominio del tiempo subsiguiente.
Opcionalmente, la primera información incluye una prioridad de un panel correspondiente a la señal, y la unidad transceptora está configurada específicamente para:
transmitir, sobre la base de las prioridades de los paneles correspondientes a las M señales usando al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que corresponde a un panel que tiene una prioridad relativamente alta; o
transmitir al menos una de las M señales sobre la base de las prioridades de los paneles correspondientes a las M señales usando al menos uno de los N paneles de antena que tiene una prioridad relativamente alta; o transmitir, sobre la base de las prioridades de los paneles correspondientes a las M señales usando al menos uno de los N paneles de antena que tiene una prioridad relativamente alta, al menos una de las M señales que corresponde a un panel que tiene una prioridad relativamente alta.
Opcionalmente, la prioridad de panel cumple al menos una de las siguientes condiciones:
una mayor calidad de canal de una señal de referencia indicada por información de relación espacial correspondiente a una señal indica una prioridad más alta de un panel correspondiente a la señal;
una menor pérdida de trayecto de una señal indica una prioridad más alta de un panel correspondiente a la señal; una mayor potencia de una señal indica una prioridad más alta de un panel correspondiente a la señal; y un índice más pequeño de un panel indica una prioridad más alta del panel.
Opcionalmente, la primera información incluye información de relación espacial o información de pérdida de trayecto correspondiente a la señal, y la unidad transceptora está configurada específicamente para:
transmitir, sobre la base de la calidad de canal de señales de referencia indicada por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto correspondiente a las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena, al menos una de las M señales que corresponda a una calidad de canal relativamente buena; o
transmitir al menos una de las M señales sobre la base de la calidad de canal de señales de referencia indicada por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto correspondiente a las M señales utilizando al menos uno de los N paneles de antena que corresponda a una calidad de canal relativamente buena; o
transmitir, sobre la base de la calidad de canal de señales de referencia indicada por la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto correspondiente a las M señales mediante el uso de al menos uno de los N paneles de antena que corresponda a una calidad de canal relativamente buena, al menos una de las M señales que corresponda a una calidad de canal relativamente buena.
Opcionalmente, una menor pérdida de trayecto de la señal indica una mayor calidad de canal de la señal de referencia. Opcionalmente, el al menos un panel de antena se determina sobre la base de al menos uno de los siguientes: información de indicación;
un resultado de medición previa;
la información de relación espacial o la información de pérdida de trayecto;
la prioridad de panel; y
la prioridad de la señal.
Opcionalmente, la unidad transceptora está configurada específicamente para:
transmitir, sobre la base de las prioridades de las M señales utilizando al menos uno de los paneles de antena N, una de las M señales que tiene la prioridad de señal más alta; o
sobre la base de las prioridades de señal correspondientes a las M señales, transmitir, utilizando una primera parte de los paneles en los N paneles de antena, una señal que tenga la prioridad de señal más alta, y transmitir, utilizando una segunda parte de los paneles, una señal que tenga una segunda prioridad de señal más alta, donde una intersección entre la primera parte de los paneles y la segunda parte de los paneles está vacía, y la primera parte de los paneles y la segunda parte de los paneles pertenecen al menos a un panel.
Opcionalmente, las M señales incluyen dos señales cuyas prioridades son las mismas y las más altas; y
las dos señales corresponden a uno o más paneles de antena iguales, y la unidad transceptora está configurada específicamente para transmitir, utilizando uno o más paneles de antena, una de las dos señales que corresponde a una menor pérdida de trayecto o una mayor calidad de canal de una referencia señal indicada por información de relación espacial; o
una primera señal en las dos señales corresponde a un primer conjunto de paneles de antena, una segunda señal corresponde a un segundo conjunto de paneles de antena, y la unidad transceptora está configurada específicamente para: transmitir la primera señal utilizando todos o parte de los paneles del primer conjunto de paneles, donde la pérdida de trayecto correspondiente a la primera señal es menor o la calidad de canal de una señal de referencia indicada por la información de relación espacial correspondiente a la primera señal es mejor; o transmitir, mediante el dispositivo terminal, la primera señal utilizando todos o parte de los paneles del primer conjunto de paneles, y transmitir la segunda señal utilizando todos o parte de los paneles del segundo conjunto de paneles que no sean los paneles para transmitir la primera señal, donde la pérdida de trayecto correspondiente a la primera señal es menor o la calidad de canal de una señal de referencia indicada por información de relación espacial correspondiente a la primera señal es mejor; o
la unidad transceptora está configurada específicamente para: transmitir, utilizando todos o parte de los paneles de los N paneles de antena, una de las dos señales que corresponda a una menor pérdida de trayecto o a una mayor calidad de canal; o transmitir, mediante el dispositivo terminal utilizando una tercera parte de los paneles de los N paneles de antena, una de las dos señales que corresponda a una menor pérdida de trayecto o una mayor calidad de canal de una señal de referencia indicada por información de relación espacial, y transmitir la otra señal mediante el uso de una cuarta parte de los paneles en los N paneles de antena.
Opcionalmente, cuando la unidad transceptora transmite al menos dos de las M señales utilizando al menos dos de los N paneles de antena, y la suma de la potencia configurada de las al menos dos señales es mayor que la potencia de transmisión máxima del dispositivo terminal, una de las al menos dos señales se transmite a la potencia configurada, y las otras señales se transmiten a la potencia residual.
Por lo tanto, de acuerdo con esta realización de esta solicitud, el dispositivo terminal puede seleccionar un panel sobre la base de la primera información y seleccionar una señal que ha de ser transmitida. Esta realización de esta solicitud proporciona una solución para determinar una señal que ha de ser transmitida y puede resolver además el problema de que un panel no pueda seleccionarse para transmitir una señal en la técnica anterior.
El aparato 400 de comunicaciones proporcionado por esta solicitud puede corresponder a un proceso realizado por el dispositivo terminal en la realización del método de la FIGURA 2. Para una función de cada unidad/módulo en el aparato de comunicaciones, véanse las descripciones anteriores. Las descripciones detalladas se omiten apropiadamente en la presente memoria.
Debe entenderse que el aparato de comunicaciones de la FIGURA 4 puede ser un dispositivo terminal, o puede ser un chip o un circuito integrado instalado en el dispositivo terminal.
Por ejemplo, el aparato de comunicaciones es un dispositivo terminal. La FIGURA 5 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo terminal según una realización de esta solicitud. Para facilitar la comprensión y la ilustración, en la FIGURA 5, por ejemplo, el dispositivo terminal es un teléfono móvil. La FIGURA 5 muestra solo las partes principales del dispositivo terminal. El dispositivo terminal 500 mostrado en la FIGURA 5 incluye un procesador, una memoria, un circuito de control y una antena. Opcionalmente, el dispositivo terminal puede incluir además un aparato de entrada/salida. Debe entenderse que el circuito de control puede estar dispuesto en el procesador o puede estar ubicado fuera del procesador y existe de forma independiente. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud. El procesador está configurado principalmente para procesar un protocolo de comunicación y datos de comunicación, controlar todo el dispositivo terminal, ejecutar un programa de software y procesar datos del programa de software, por ejemplo, configurado para ayudar al dispositivo terminal a realizar las acciones descritas en la realización del método anterior. La memoria está configurada principalmente para almacenar el programa de software y los datos. El circuito de control está configurado principalmente para realizar la conversión entre una señal de banda base y una señal de radiofrecuencia y procesar una señal de radiofrecuencia. El circuito de control y la antena también pueden denominarse conjuntamente como transceptor, y están configurados principalmente para transmitir o recibir una señal de radiofrecuencia en forma de una onda electromagnética. El aparato de entrada/salida, por ejemplo, una pantalla táctil, una pantalla o un teclado, está configurado principalmente para recibir datos introducidos por un usuario y enviar datos al usuario.
Después de encender el dispositivo terminal, el procesador puede leer el programa de software en una unidad de almacenamiento, interpretar y ejecutar una instrucción del programa de software y procesar datos del programa de software. Cuando los datos han de ser transmitidos de manera inalámbrica, después de que el procesador realice el procesamiento de banda base en los datos que han de ser transmitidos, el procesador envía una señal de banda base a un circuito de radiofrecuencia. El circuito de radiofrecuencia realiza el procesamiento de radiofrecuencia en la señal de banda base y luego transmite una señal de radiofrecuencia en forma de onda electromagnética. Cuando se transmiten datos al dispositivo terminal, el circuito de radiofrecuencia recibe una señal de radiofrecuencia mediante el uso de la antena, convierte la señal de radiofrecuencia en una señal de banda base y envía la señal de banda base al procesador. El procesador convierte la señal de banda base en datos y procesa los datos.
Un experto en la materia puede entender que, para facilitar la descripción, la FIGURA 5 muestra solo una memoria y un procesador. Un dispositivo terminal real puede presentar una pluralidad de procesadores y memorias. La memoria también puede designarse como medio de almacenamiento, dispositivo de almacenamiento, o similares. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud. Debe entenderse que la memoria puede estar integrada en el procesador o puede estar ubicada fuera del procesador y existir de forma independiente. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
En una implementación opcional, el procesador puede incluir un procesador de banda base y una unidad de procesamiento central. El procesador de banda base está configurado principalmente para procesar un protocolo de comunicación y datos de comunicación. La unidad central de procesamiento está configurada principalmente para controlar todo el dispositivo terminal, ejecutar un programa de software y procesar datos del programa de software. El procesador de la FIGURA 5 puede integrar funciones del procesador de banda base y la unidad central de procesamiento. Un experto en la materia puede entender que, alternativamente, el procesador de banda base y la unidad central de procesamiento pueden ser procesadores independientes e interconectados mediante el uso de una tecnología tal como un bus. Un experto en la materia puede entender que el dispositivo terminal puede incluir una pluralidad de procesadores de banda base para adaptarse a diferentes patrones de red. El dispositivo terminal puede incluir una pluralidad de unidades centrales de procesamiento para mejorar las capacidades de procesamiento del dispositivo terminal. Cada parte del dispositivo terminal puede conectarse utilizando varios buses. El procesador de banda base también puede expresarse como un circuito de procesamiento de banda base o un chip de procesamiento de banda base. La unidad de procesamiento central también puede expresarse como un circuito de procesamiento central o un chip de procesamiento central. Las funciones para procesar el protocolo de comunicación y los datos de comunicación pueden estar integradas en el procesador, o pueden almacenarse en la unidad de almacenamiento en forma de un programa de software. El procesador ejecuta el programa de software para implementar una función de procesamiento de banda base.
En esta realización de la presente invención, un circuito de control y una antena que tiene funciones de transmisión y recepción pueden considerarse como una unidad transceptora 51 del dispositivo terminal 500, por ejemplo, configurada para ayudar al dispositivo terminal a ejecutar las funciones de transmisión y recepción ejecutadas por el dispositivo terminal en la realización del método mostrada en la FIGURA 2. Un procesador que tiene una función de procesamiento se considera como una unidad 52 de procesamiento del dispositivo terminal 500 y corresponde a la unidad 410 de procesamiento de la FIGURA 4. Como se muestra en la FIGURA 5, el dispositivo terminal 500 incluye una unidad transceptora 51 y una unidad 52 de procesamiento. La unidad transceptora también se puede designar como dispositivo transceptor, transceptor, aparato transceptor, o similares, y la unidad transceptora corresponde a la unidad transceptora 420 de la FIGURA 4. Opcionalmente, un componente configurado para implementar una función de recepción en la unidad transceptora 51 puede considerarse como una unidad de recepción, y un componente configurado para implementar una función de transmisión en la unidad transceptora 51 puede considerarse como una unidad de transmisión. Específicamente, la unidad transceptora 51 incluye una unidad de recepción y una unidad de transmisión. La unidad de recepción también se puede designar como receptor, interfaz de entrada, circuito de recepción, o similares. La unidad de transmisión se puede designar como transmisor, dispositivo de transmisión, circuito de transmisión, o similares.
La unidad 52 de procesamiento puede estar configurada para ejecutar una instrucción almacenada en la memoria, controlar la unidad transceptora 51 para recibir una señal y/o transmitir una señal, e implementar funciones del dispositivo terminal en la realización del método anterior. En una implementación se puede considerar que las funciones de la unidad transceptora 51 se implementan mediante un circuito transceptor o un chip transceptor dedicado.
Debe entenderse que el dispositivo terminal 500 mostrado en la FIGURA 5 puede implementar cada proceso del dispositivo terminal en la realización del método de la FIGURA 2. Las operaciones y/o funciones de los módulos en el dispositivo terminal 500 están destinadas a implementar procedimientos correspondientes en la realización del método anterior. Para más detalles, véanse las descripciones en la realización del método anterior. Para evitar repeticiones, en la presente memoria se omiten descripciones detalladas.
La FIGURA 6 es un diagrama estructural esquemático de un aparato de comunicaciones según una realización de esta solicitud. El aparato 600 puede incluir:
una unidad 610 de procesamiento y una unidad transceptora 620.
La unidad de procesamiento está configurada para controlar la unidad transceptora para: transmitir información de configuración, donde la información de configuración se usa para configurar un dispositivo terminal para transmitir M señales en una primera unidad de tiempo, el dispositivo terminal tiene N paneles de antena, M es un número entero mayor o igual que 1, y N es un número entero mayor o igual que 2; y
recibir al menos una de las M señales transmitida por el dispositivo terminal sobre la base de la primera información utilizando al menos uno de los N paneles de antena.
Por lo tanto, de acuerdo con esta realización de esta solicitud, el dispositivo terminal puede seleccionar un panel sobre la base de la primera información y seleccionar una señal que ha de ser transmitida. Esta realización de esta solicitud proporciona una solución para determinar una señal que ha de ser transmitida y puede resolver además el problema de que un panel no pueda seleccionarse para transmitir una señal en la técnica anterior.
Opcionalmente, la primera información incluye al menos una de las siguientes informaciones:
una prioridad de una señal;
una prioridad de un panel correspondiente a una señal; e
información de relación espacial o información de pérdida de trayecto correspondiente a una señal.
Opcionalmente, la prioridad de la señal cumple al menos una de las siguientes condiciones:
una señal que ha de ser transmitida usando menos paneles tiene una prioridad más alta;
una prioridad de una señal en un canal de acceso aleatorio físico PRACH es más alta que una prioridad de una señal en un canal de control de enlace ascendente físico PUCCH, una prioridad de una señal en un PUCCH es más alta que una prioridad de una señal en un canal de datos de enlace ascendente físico PUSCH, o una prioridad de una señal en un PUSCH es más alta que una prioridad de una señal de referencia de sondeo SRS; una señal que ocupa más bloques de recursos RB tiene una prioridad más alta;
una señal que ha de ser transmitida usando un ancho de banda de recursos más alto tiene una prioridad más alta;
una señal que ha de ser transmitida usando más capas de datos tiene una prioridad más alta; y
una prioridad de una señal en un recurso de dominio del tiempo es más alta que una prioridad de una señal en un recurso de dominio del tiempo subsiguiente.
Opcionalmente, la prioridad de panel cumple al menos una de las siguientes condiciones:
una mayor calidad de canal de una señal de referencia indicada por información de relación espacial correspondiente a una señal indica una prioridad más alta de un panel correspondiente a la señal;
una menor pérdida de trayecto de una señal indica una prioridad más alta de un panel correspondiente a la señal; una mayor potencia de una señal indica una prioridad más alta de un panel correspondiente a la señal; y un índice más pequeño de un panel indica una prioridad más alta del panel.
El aparato 600 de comunicaciones proporcionado por esta solicitud puede corresponder a un proceso realizado por el dispositivo de red en la realización del método de la FIGURA 2. Para una función de cada unidad/módulo en el aparato de comunicaciones, véanse las descripciones anteriores. Las descripciones detalladas se omiten apropiadamente en la presente memoria.
Debe entenderse que el aparato de comunicaciones de la FIGURA 6 puede ser un dispositivo del lado de la red, o puede ser un chip o un circuito integrado instalado en el dispositivo del lado de la red.
Debe entenderse que el dispositivo del lado de la red puede representar cualquier dispositivo de red que se comunica con el dispositivo terminal, o puede representar una totalidad formada por una pluralidad de dispositivos de red que se comunican con el dispositivo terminal. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud.
Por ejemplo, el aparato de comunicaciones es un dispositivo de red que se comunica con el dispositivo terminal. La FIGURA 7 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo de red según una realización de esta solicitud, por ejemplo puede ser un diagrama estructural esquemático de una estación base. Como se muestra en la FIGURA 7, el dispositivo 700 de red se puede aplicar al sistema mostrado en la FIGURA 1, y realiza funciones del dispositivo de red en la realización del método anterior.
El dispositivo 700 de red puede incluir una o más unidades de radiofrecuencia, por ejemplo una unidad 71 de radio remota (remóte radio unit, RRU) y una o más unidades de banda base (baseband unit, BBU) (que también se puede designar como unidad 72 digital, digital unit, DU). La RRU 71 se puede designar como unidad transceptora 71, y corresponde a la unidad transceptora 620 de la FIGURA 6. Opcionalmente, la unidad transceptora también se puede designar como transceptor, circuito transceptor, dispositivo transceptor, o similares, y puede incluir al menos una antena 711 y una unidad 712 de radiofrecuencia. La parte de RRU 71 está configurada principalmente para transmitir o recibir una señal de radiofrecuencia y realizar la conversión entre una señal de radiofrecuencia y una señal de banda base, por ejemplo configurada para transmitir información de matriz de precodificación al dispositivo terminal. La parte de BBU 72 está configurada principalmente para realizar procesamiento de banda base, controlar la estación base o similares. La RRU 71 y la BBU 72 pueden estar dispuestas físicamente juntas, o pueden estar dispuestas físicamente por separado, es decir, una estación base distribuida.
La BBU 72 es un centro de control de la estación base, o se puede designar como unidad 72 de procesamiento. La BBU 72 puede corresponder a la unidad 610 de procesamiento de la FIGURA 6, y está configurada principalmente para implementar una función de procesamiento de banda base, por ejemplo codificación, multiplexación, modulación o extensión de canales. Por ejemplo, la BBU (unidad de procesamiento) puede estar configurada para controlar la estación base para realizar un procedimiento operativo del dispositivo de red en la realización del método anterior.
En un ejemplo, la BBU 72 puede incluir una o más placas, donde la pluralidad de placas puede admitir conjuntamente una red de acceso por radio (como una red LTE en un modo de acceso único, o puede admitir respectivamente redes de acceso por radio (como una red LTE, una red 5G u otras redes) en diferentes modos de acceso. La BBU 72 incluye además una memoria 721 y un procesador 722. La memoria 721 está configurada para almacenar una instrucción necesaria y datos necesarios. El procesador 722 está configurado para controlar la estación base para realizar una acción necesaria, por ejemplo configurado para controlar la estación base para realizar un procedimiento operativo del dispositivo de red en la realización del método anterior. Debe entenderse que la memoria puede estar integrada en el procesador, o puede estar ubicada fuera del procesador y existe de forma independiente. Esto no está limitado en esta realización de esta solicitud. La memoria 721 y el procesador 722 pueden dar servicio a una o más placas. Específicamente, en cada placa pueden estar dispuestos una memoria y un procesador; o una misma memoria y un mismo procesador pueden ser compartidos por una pluralidad de placas. Además, en cada placa puede estar dispuesto un circuito necesario.
Debe entenderse que el dispositivo 700 de red mostrado en la FIGURA 7 puede implementar cada proceso del dispositivo de red en la realización del método de la FIGURA 2. Las operaciones y/o funciones de los módulos en el dispositivo 700 de red están destinadas a implementar procedimientos correspondientes en la realización del método anterior. Para más detalles, véanse las descripciones en la realización del método anterior. Para evitar repeticiones, en la presente memoria se omiten apropiadamente descripciones detalladas.
Una realización de esta solicitud proporciona además un aparato de procesamiento, que incluye un procesador y una interfaz, donde el procesador está configurado para realizar el método de comunicación en cualquiera de las realizaciones de métodos anteriores.
Debe entenderse que el aparato de procesamiento puede ser un chip. Por ejemplo, el aparato de procesamiento puede ser una agrupación de puertas programable de campo (FieldProgrammable Gate Array, FPGA), o puede ser un circuito integrado para aplicaciones específicas (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC), o puede ser un sistema en chip (System on Chip, SoC), o puede ser una unidad central de procesamiento (Central Processor Unit, CPU), o puede ser un procesador de red (Network Processor, NP), o puede ser un circuito de procesamiento de señal digital (Digital Signal Processor, DSP), o puede ser una unidad de microcontrol (Micro Controller Unit, MCU), o puede ser un controlador programable (Programmable Logic Device, PLD), u otro chip integrado.
En un proceso de implementación, las etapas de los métodos anteriores pueden implementarse usando un circuito lógico integrado de hardware en el procesador, o usando instrucciones en forma de software. Las etapas de los métodos divulgados con referencia a las realizaciones de esta solicitud pueden ser realizados directamente por un procesador de hardware, o pueden ser realizados usando una combinación de hardware en el procesador y un módulo de software. El módulo de software puede estar ubicado en un medio de almacenamiento maduro en la técnica, como una memoria de acceso aleatorio, una memoria flash, una memoria de solo lectura, una memoria de solo lectura programable, una memoria programable borrable eléctricamente, o un registro. El medio de almacenamiento está ubicado en la memoria, y el procesador lee la información en la memoria y completa las etapas de los métodos anteriores en combinación con hardware del procesador. Para evitar repeticiones, en la presente memoria no se describen nuevamente detalles.
Cabe señalar que el procesador en esta realización de la presente invención puede ser un chip de circuito integrado y tiene una capacidad de procesamiento de señales. En un proceso de implementación, las etapas en las realizaciones de métodos anteriores pueden implementarse usando un circuito lógico integrado de hardware en el procesador, o usando instrucciones en forma de software. El procesador anterior puede ser un procesador de uso general, un procesador de señal digital (digital signal processor, DSP), un circuito integrado para aplicaciones específicas (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC), una agrupación de puertas programable de campo (Field Programmable Gate Array, FPGA) u otro dispositivo lógico programable, una puerta discreta o un dispositivo lógico de transistor, o un componente de hardware discreto. Puede implementar o realizar los métodos, las etapas y los diagramas de bloques lógicos que se describen en las realizaciones de la presente invención. El procesador de uso general puede ser un microprocesador, o el procesador puede ser cualquier procesador convencional, o similares. Las etapas de los métodos descritos con referencia a las realizaciones de la presente invención pueden ejecutarse y realizarse directamente mediante un procesador descodificador de hardware, o pueden ejecutarse y realizarse utilizando una combinación de hardware en el procesador descodificador y un módulo de software. El módulo de software puede estar ubicado en un medio de almacenamiento maduro en la técnica, como una memoria de acceso aleatorio, una memoria flash, una memoria de solo lectura, una memoria de solo lectura programable, una memoria programable borrable eléctricamente, o un registro. El medio de almacenamiento está ubicado en la memoria, y el procesador lee la información en la memoria y completa las etapas de los métodos anteriores en combinación con el hardware del procesador.
Puede entenderse que la memoria en las realizaciones de la presente invención puede ser una memoria volátil o una memoria no volátil, o puede incluir una memoria volátil y una memoria no volátil. La memoria no volátil puede ser una memoria de solo lectura (read-only memory, ROM), una memoria de solo lectura programable (programmable ROM, PROM), una memoria de solo lectura programable borrable (erasable PROM, EPROM), una memoria de sólo lectura programable borrable eléctricamente (electrically EPROM, EEPROM), o una memoria flash. La memoria volátil puede ser una memoria de acceso aleatorio (random access memory, RAM), utilizada como caché externa. A través de una descripción ejemplar pero no limitativa se pueden usar muchas formas de RAM, por ejemplo, una memoria de acceso aleatorio estática (static RAM, SRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica (dynamic RAM, DRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona (synchronous DRAM, SDRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona de doble velocidad de datos (double data rate SDRAM, SDRAM DDR), una memoria de acceso aleatorio dinámica síncrona mejorada (enhanced SDRAM, ESDRAM), una memoria de acceso aleatorio dinámico de enlace síncrono (synch link DRAM, SLDRAM) y una memoria dinámica de acceso aleatorio Rambus directa (direct Rambus RAM, DR RAM). Cabe señalar que la memoria en los sistemas y métodos descritos en esta memoria descriptiva incluye, entre otras, estas y cualquier memoria de otro tipo apropiado.
Una realización de esta solicitud proporciona además un sistema de comunicaciones, que incluye el dispositivo de red y el dispositivo terminal anteriores.
Una realización de esta solicitud proporciona además un medio legible por ordenador. El medio legible por ordenador almacena un programa informático, y cuando el programa informático es ejecutado por un ordenador, se implementa el método en una cualquiera de las realizaciones de métodos anteriores.
Una realización de esta solicitud proporciona además un producto de programa informático. Cuando el producto de programa informático es ejecutado por un ordenador, se implementa el método de una cualquiera de las realizaciones de métodos anteriores.
Todas o algunas de las realizaciones anteriores pueden implementarse mediante software, hardware, firmware o cualquier combinación de los mismos. Cuando se usa software para implementar las realizaciones, las realizaciones pueden implementarse total o parcialmente en forma de un producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una o más instrucciones informáticas. Cuando las instrucciones informáticas se cargan y ejecutan en un ordenador, se generan total o parcialmente el procedimiento o las funciones según las realizaciones de esta solicitud. El ordenador puede ser un ordenador de propósito general, un ordenador especializado, una red de ordenadores u otros aparatos programables. Las instrucciones informáticas pueden estar almacenadas en un medio de almacenamiento legible por ordenador o pueden ser transmitidas desde un medio de almacenamiento legible por ordenador a otro medio de almacenamiento legible por ordenador. Por ejemplo, las instrucciones informáticas pueden ser transmitidas desde un sitio web, ordenador, servidor o centro de datos a otro sitio web, ordenador, servidor o centro de datos por cable (por ejemplo, un cable coaxial, una fibra óptica o una línea de abonado digital (digital subscriber line, DSL)) o de forma inalámbrica (por ejemplo, infrarrojos, radio o microondas). El medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier medio utilizable accesible por un ordenador, o un dispositivo de almacenamiento de datos, como un servidor o un centro de datos, que integre uno o más medios utilizables. El medio utilizable puede ser un medio magnético (por ejemplo, un disquete, un disco duro o una cinta magnética), un medio óptico (por ejemplo, un videodisco digital (digital video disc, DVD), un medio semiconductor (por ejemplo, una unidad de estado sólido (solid state disk, SSD)), o similares.
Debe entenderse que, aunque lo anterior describe un método de comunicación en la transmisión de enlace descendente en un sistema de comunicaciones, esta solicitud no se limita a ello. Opcionalmente, en la transmisión de enlace ascendente también se puede usar una solución similar a la de la descripción anterior. Para evitar repeticiones, en la presente memoria no se describen nuevamente detalles.
El dispositivo de red y el dispositivo terminal en las realizaciones de aparatos anteriores se corresponden completamente con el dispositivo de red y el dispositivo terminal en las realizaciones de métodos. Un módulo o unidad correspondiente realiza una etapa correspondiente. Por ejemplo, un módulo de transmisión (un transmisor) realiza una etapa de transmisión en la realización del método, un módulo de recepción (un receptor) realiza una etapa de recepción en la realización del método, y un módulo de procesamiento (un procesador) puede realizar etapas diferentes a la transmisión y recepción. Para una función de un módulo específico, véase la realización del método correspondiente. El módulo de transmisión y el módulo de recepción pueden formar un módulo transceptor, y el transmisor y el receptor pueden formar un transceptor para implementar conjuntamente funciones de transmisión y recepción. Puede haber uno o más procesadores.
En esta solicitud, la expresión "al menos uno" indica uno o más, y la expresión "una pluralidad de" indica dos o más. La expresión "y/o" describe una relación de asociación para describir objetos asociados y representa que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B pueden representar los siguientes casos: solo A existe, tanto A como B existen, y solo B existe, donde A y B pueden estar en forma singular o plural. El carácter "/" generalmente indica una relación "o" entre los objetos asociados. La expresión "al menos uno de los siguientes elementos (piezas)" o una expresión similar a ésta indica cualquier combinación de los elementos, e incluye un solo elemento (pieza) o cualquier combinación de una pluralidad de elementos (piezas). Por ejemplo, al menos un elemento (pieza) de a, b, o c puede indicar: a, b, c, a-b, a-c, b-c, o a-b-c, donde a, b, y c pueden estar en forma singular o plural.
Debe entenderse que "una realización" mencionada en toda la memoria descriptiva significa que rasgos, estructuras o características particulares relacionadas con la realización están incluidos en al menos una realización de esta solicitud. Por lo tanto, "en una realización" que aparece a lo largo de esta memoria descriptiva no se refiere a una misma realización. Además, estos rasgos, estructuras o características particulares pueden combinarse en una o más realizaciones de cualquier manera apropiada. Debe entenderse que los números de secuencia de los procesos anteriores no significan secuencias de ejecución en varias realizaciones de esta solicitud. Las secuencias de ejecución de los procesos deben determinarse de acuerdo con las funciones y la lógica interna de los procesos, y no deben interpretarse como una limitación a los procesos de implementación de las realizaciones de esta solicitud.
Los términos como "componente", "módulo" y "sistema" utilizados en esta memoria descriptiva se utilizan para indicar entidades relacionadas con ordenador, hardware, firmware, combinaciones de hardware y software, software, o software que se está ejecutando. Por ejemplo, un componente puede ser, pero no se limita a, un proceso que se ejecuta en un procesador, un procesador, un objeto, un archivo ejecutable, un hilo de ejecución, un programa y/o un ordenador. Como se muestra en las figuras, tanto un dispositivo informático como una aplicación que se ejecuta en el dispositivo informático pueden ser componentes. Uno o más componentes pueden residir dentro de un proceso y/o un hilo de ejecución, y un componente puede estar ubicado en un ordenador y/o distribuido entre dos o más ordenadores. Además, estos componentes pueden ejecutarse desde varios medios legibles por ordenador que almacenan varias estructuras de datos. Por ejemplo, los componentes pueden comunicarse mediante un proceso local y/o remoto y según, por ejemplo, una señal que tenga uno o más paquetes de datos (por ejemplo, datos de dos componentes que interactúan con otro componente en un sistema local, un sistema distribuido y/o a través de una red como Internet que interactúa con otros sistemas mediante el uso de la señal).
También debe entenderse que los términos "primero", "segundo", "tercero", "cuarto" y varios números en esta especificación se usan solo como distinción para facilitar la descripción, y no pretenden limitar el alcance de las realizaciones de esta solicitud.
Debe entenderse que la expresión "y/o" en esta memoria descriptiva describe solo una relación de asociación para describir objetos asociados y representa que pueden existir tres relaciones. Por ejemplo, A y/o B pueden representar los siguientes tres casos: solo A existe, tanto A como B existen y solo B existe.
Un experto en la materia puede ser consciente de que los bloques lógicos ilustrativos (illustrative logical block) y las etapas (step) descritos con referencia a las realizaciones descritas en esta memoria descriptiva pueden implementarse mediante hardware electrónico o una combinación de software informático y hardware electrónico. El que las funciones sean realizadas por hardware o software depende de las aplicaciones particulares y las restricciones de diseño de las soluciones técnicas. Un experto en la materia puede utilizar diferentes métodos para implementar las funciones descritas para cada aplicación en particular, pero no debe considerarse que la implementación va más allá del alcance de esta solicitud.
Un experto en la materia puede entender claramente que, con el propósito de una descripción breve y conveniente, para un proceso de trabajo detallado del sistema, el aparato y la unidad anteriores, se puede hacer referencia a un proceso correspondiente en la realización del método anterior, y los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
En las diversas realizaciones proporcionadas en esta solicitud, debe entenderse que el sistema, el aparato y el método descritos pueden implementarse de otras maneras. Por ejemplo, la realización del aparato descrita es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, la división de unidades es simplemente una división de función lógica y puede ser otra división en una implementación real. Por ejemplo, una pluralidad de unidades o componentes pueden combinarse o integrarse en otro sistema, o algunas características pueden ignorarse o no realizarse. Además, los acoplamientos mutuos o los acoplamientos directos o las conexiones de comunicación mostrados o discutidos pueden implementarse usando algunas interfaces. Los acoplamientos o conexiones de comunicación indirectos entre los aparatos o unidades pueden implementarse en formas electrónicas, mecánicas o de otro tipo.
Las unidades descritas como partes separadas pueden o no estar físicamente separadas, y las partes mostradas como unidades pueden o no ser unidades físicas, pueden estar ubicadas en una posición o pueden estar distribuidas en una pluralidad de unidades de red. Algunas o todas las unidades pueden seleccionarse sobre la base de los requisitos reales para lograr los objetivos de las soluciones de las realizaciones.
Además, las unidades funcionales en las realizaciones de esta solicitud pueden integrarse en una unidad de procesamiento, o cada una de las unidades puede existir sola físicamente, o dos o más unidades están integradas en una unidad.
Todas o algunas de las realizaciones anteriores pueden implementarse mediante software, hardware, firmware o cualquier combinación de los mismos. Cuando se usa software para implementar las realizaciones, las realizaciones pueden implementarse total o parcialmente en forma de un producto de programa informático. El producto de programa informático incluye una o más instrucciones de programa informático. Cuando las instrucciones de programa informático (programs) se cargan y ejecutan en un ordenador, se generan total o parcialmente el procedimiento o las funciones de acuerdo con las realizaciones de esta solicitud. El ordenador puede ser un ordenador de propósito general, un ordenador especializado, una red de ordenadores u otros aparatos programables. Las instrucciones informáticas pueden estar almacenadas en un medio de almacenamiento legible por ordenador o pueden ser transmitidas desde un medio de almacenamiento legible por ordenador a otro medio de almacenamiento legible por ordenador. Por ejemplo, las instrucciones informáticas pueden ser transmitidas desde un sitio web, ordenador, servidor o centro de datos a otro sitio web, ordenador, servidor o centro de datos por cable (por ejemplo, un cable coaxial, una fibra óptica o una línea de abonado digital (DSL)) o de forma inalámbrica (por ejemplo, infrarrojos, radio o microondas). El medio de almacenamiento legible por ordenador puede ser cualquier medio utilizable accesible por un ordenador, o un dispositivo de almacenamiento de datos, como un servidor o un centro de datos, que integre uno o más medios utilizables. El medio utilizable puede ser un medio magnético (por ejemplo, un disquete, un disco duro o una cinta magnética), un medio óptico (por ejemplo, un DVD), un medio semiconductor (por ejemplo, un disco de estado sólido de unidad de estado sólido (SSD)), o similares.
Las descripciones anteriores son simplemente implementaciones específicas de esta solicitud, pero no pretenden limitar el alcance de la protección de esta solicitud. Cualquier variación o sustitución fácilmente determinada por un experto en la materia dentro del alcance técnico divulgado en esta solicitud estará dentro del alcance de protección de esta solicitud. Por lo tanto, el alcance de protección de esta solicitud estará sujeto al alcance de protección de las reivindicaciones.

Claims (15)

REIVINDICACIONES
1. Un método de comunicación, que comprende:
recibir señalización de control de recursos de radio, RRC, en donde la señalización RRC indica información espacial candidata de un canal compartido de enlace descendente físico, PDSCH; y
recibir señalización de elemento de control de control de acceso al medio, MAC-CE, en donde la señalización MAC-CE indica uno o más elementos de información espacial en la información espacial candidata del PDSCH, para indicar información espacial de un primer conjunto de recursos de control, en donde la información espacial candidata del PDSCH se reutiliza como información espacial candidata del primer conjunto de recursos de control, y el primer conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control cuyo identificador es 0; en donde el primer conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control utilizado al menos para programar información de sistema, y la información espacial es información de cuasicoubicación, QCL.
2. El método según la reivindicación 1, en el que la información espacial comprende información sobre una señal de referencia de información de estado de canal, CSI-RS, que satisface una relación QCL con una señal de sincronización y un bloque de canal de transmisión físico, SSB.
3. El método según la reivindicación 2, en donde el método comprende además: determinar un recurso de tiempofrecuencia del primer conjunto de recursos de control sobre la base de la información sobre el SSB, en donde el recurso de tiempo-frecuencia comprende monitorizar ocasiones de un conjunto de espacios de búsqueda asociado con el primer conjunto de recursos de control.
4. El método según la reivindicación 3, en donde el método comprende además: monitorizar un canal de control de enlace descendente, PDCCH, en el recurso de tiempo-frecuencia del primer conjunto de recursos de control sobre la base de la información espacial.
5. El método según cualquiera de las reivindicaciones 3 o 4, en donde la información sobre el SSB es un índice del SSB.
6. El método según la reivindicación 1, en donde una parte del ancho de banda, BWP, en la que se encuentra el PDSCH es una BWP activa actual.
7. Un aparato de comunicaciones, que comprende:
una unidad de recepción, configurada para:
recibir señalización de control de recursos de radio, RRC, en donde la señalización RRC indica información espacial candidata de un canal compartido de enlace descendente físico, PDSCH; y
recibir señalización de elemento de control de control de acceso al medio, MAC-CE, en donde la señalización MAC-CE indica uno o más elementos de información espacial en la información espacial candidata del PDSCH, para indicar información espacial de un primer conjunto de recursos de control, en donde la información espacial candidata del PDSCH se reutiliza como información espacial candidata del primer conjunto de recursos de control, y el primer conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control cuyo identificador es 0; en donde el primer conjunto de recursos de control es un conjunto de recursos de control utilizado al menos para programar información de sistema, y la información espacial es información de cuasicoubicación, QCL.
8. El aparato de comunicaciones según la reivindicación 7, en donde la información espacial comprende información sobre una señal de referencia de información de estado de canal, CSI-RS, que satisface una relación QCL con una señal de sincronización y un bloque de canal de transmisión físico, SSB.
9. El aparato de comunicaciones según la reivindicación 8, en donde la unidad de recepción está configurada además para determinar un recurso de tiempo-frecuencia del primer conjunto de recursos de control sobre la base de información sobre el SSB, en donde el recurso de tiempo-frecuencia comprende monitorizar ocasiones de un conjunto de espacios de búsqueda asociado con el primer conjunto de recursos de control.
10. El aparato de comunicaciones según la reivindicación 9, en donde la unidad de recepción está configurada además para monitorizar un canal de control de enlace descendente, PDCCH, en el recurso de tiempo-frecuencia del primer conjunto de recursos de control sobre la base de la información espacial.
11. El aparato de comunicaciones según cualquiera de las reivindicaciones 9 o 10, en donde la información sobre el SSB es un índice del SSB.
12. El aparato de comunicaciones según la reivindicación 7, en donde una parte del ancho de banda, BWP, en la que se encuentra el PDSCH es una BWP activa actual.
13. El aparato de comunicaciones según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 12, en donde el aparato de comunicaciones es un dispositivo terminal.
14. Un medio de almacenamiento legible por ordenador, en donde el medio de almacenamiento legible por ordenador almacena un programa informático o una instrucción y, cuando se ejecuta el programa informático o la instrucción, se implementa el método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
15. Un producto de programa informático, en donde el producto de programa informático comprende una instrucción, y cuando el producto de programa informático se ejecuta en un ordenador, el ordenador está habilitado para realizar el método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
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