WO2025113543A1 - 一种被用于无线通信中的信号传输的节点中的方法和装置 - Google Patents
一种被用于无线通信中的信号传输的节点中的方法和装置 Download PDFInfo
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- WO2025113543A1 WO2025113543A1 PCT/CN2024/135131 CN2024135131W WO2025113543A1 WO 2025113543 A1 WO2025113543 A1 WO 2025113543A1 CN 2024135131 W CN2024135131 W CN 2024135131W WO 2025113543 A1 WO2025113543 A1 WO 2025113543A1
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
Definitions
- the present application relates to a method and device for transmitting signals in a wireless communication system, and in particular to a method and device for transmitting wireless signals in a wireless communication system supporting a cellular network.
- RIS Reconfigurable Intelligent Surface
- Each RIS unit has independent electromagnetic wave control capabilities, and the response of each unit to wireless signals, such as phase, amplitude, polarization, etc., can be controlled by changing the parameters and spatial distribution of the RIS unit.
- wireless response signals of a large number of RIS units specific beam propagation characteristics are formed on a macro scale, thereby forming a flexible and controllable shaped beam, which can eliminate coverage blind spots, enhance edge coverage, and increase the rank of multi-stream transmission.
- RIS technology has the characteristics of low cost, low energy consumption, programmability, easy deployment, and high shaped gain with a larger antenna scale. It is regarded as a key technology for 5G-Advanced stage research and one of the core visions of 6G.
- the inventors have discovered through research that 5G-Advanced and future wireless communication systems will support more scenarios and functions, and how to configure/generate signals is a key issue.
- the present application discloses a solution.
- the RIS scenario is only used as a typical application scenario or example, and the present application can also be applied to other non-RIS scenarios; further, for different scenarios (including but not limited to scenarios that support and do not support RIS), the use of a unified design solution can also help reduce hardware complexity and cost.
- the embodiments and features in any node of the present application can be applied to any other node.
- the embodiments and features in the embodiments of the present application can be arbitrarily combined with each other.
- the first serving cell configuration is used to configure a first cell, a first synchronization signal group carries a first index, and the first synchronization signal group includes at least one synchronization signal;
- a second index is used to generate the first signal
- a second synchronization signal group carries the second index
- the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal
- the second index is different from the first index
- the configuration information of the first signal depends on the configuration of the first serving cell.
- the problem to be solved by the present application includes: how to configure/generate signals when different synchronization signal groups carry different indexes.
- the benefits of the above method include: adapting to more complex network environments and application scenarios.
- the benefits of the above method include: improving the system's support for user mobility.
- the benefits of the above method include: better mobility management and faster switching between cells/sites/TRPs.
- the benefits of the above method include: good backward compatibility and reduced implementation complexity.
- the benefits of the above method include: simplifying system design and improving network flexibility.
- the benefits of the above method include: improving the overall performance of the system.
- the first serving cell configuration includes a first information block, and the first information block is used to determine the second index.
- the advantages of the above method include: simple implementation, small changes to the standard, and good backward compatibility.
- the configuration information of the first signal depends on the first serving cell configuration, including: the first signal is transmitted on the first cell, and the configuration information of the first signal belongs to the first serving cell configuration.
- the second index is used to identify a second cell, and the second cell is different from the first cell.
- the benefits of the above method include: improving the system's support for user mobility.
- the benefits of the above method include: better mobility management and faster switching between cells/sites/TRPs.
- the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration and includes: the first service cell configuration includes the configuration information of the first type of signal on the first cell; part or all of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and the first signal is one of the first type of signals on the second cell.
- the benefits of the above method include: the second cell shares part or all of the configuration of the first cell, reducing signaling overhead.
- the benefits of the above method include: improving the system's support for user mobility.
- the benefits of the above method include: better mobility management and faster switching between cells/sites/TRPs.
- the benefits of the above method include: good backward compatibility and reduced implementation complexity.
- the benefits of the above method include: simplifying system design and improving network flexibility.
- one of the first index or the second index is used to generate a first-class signal; whether the first index or the second index is used to generate a first-class signal depends on the time domain resource where the first-class signal is located; and the first signal is a first-class signal.
- the benefits of the above method include: avoiding ambiguity between the communicating parties.
- the benefits of the above method include: reducing interference.
- the benefits of the above method include: reducing signaling overhead.
- the spatial characteristic of the first signal is used to determine: the second index is used to generate the first signal.
- the benefits of the above method include: reducing signaling overhead.
- the present application is characterized in that one of the first index or the second index is used to generate a first-category signal; the spatial characteristics of a first-category signal depend on whether the first index or the second index is used to generate the first-category signal; and the first signal is a first-category signal.
- the benefits of the above method include: improving the performance of receiving/sending the first type of signal.
- the present application discloses a method used in a second node of wireless communication, characterized by comprising:
- the first serving cell configuration is used to configure a first cell, a first synchronization signal group carries a first index, and the first synchronization signal group includes at least one synchronization signal;
- Executing a first signal the execution is sending, or the execution is receiving; a second index is used to generate the first signal, a second synchronization signal group carries the second index, the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal, and the second index is different from the first index;
- the configuration information of the first signal depends on the configuration of the first serving cell.
- the first serving cell configuration includes a first information block, and the first information block is used to determine the second index.
- the configuration information of the first signal depends on the first serving cell configuration, including: the first signal is transmitted on the first cell, and the configuration information of the first signal belongs to the first serving cell configuration.
- the second index is used to identify a second cell, and the second cell is different from the first cell.
- the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration and includes: the first service cell configuration includes the configuration information of the first type of signal on the first cell; part or all of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and the first signal is one of the first type of signals on the second cell.
- one of the first index or the second index is used to generate a first-class signal; whether the first index or the second index is used to generate a first-class signal depends on the time domain resource where the first-class signal is located; and the first signal is a first-class signal.
- the spatial characteristic of the first signal is used to determine: the second index is used to generate the first signal.
- the present application is characterized in that one of the first index or the second index is used to generate a first-category signal; the spatial characteristics of a first-category signal depend on whether the first index or the second index is used to generate the first-category signal; and the first signal is a first-category signal.
- the present application discloses a first node device used for wireless communication, characterized in that it includes:
- a first receiver receives a first serving cell configuration; the first serving cell configuration is used to configure a first cell, a first synchronization signal group carries a first index, and the first synchronization signal group includes at least one synchronization signal;
- a first transceiver operating a first signal; the operation is receiving, or the operation is sending; a second index is used to generate the first signal, a second synchronization signal group carries the second index, the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal, and the second index is different from the first index;
- the configuration information of the first signal depends on the configuration of the first serving cell.
- the present application discloses a second node device used for wireless communication, characterized in that it includes:
- a second transceiver executes a first signal; the execution is sending, or the execution is receiving; a second index is used to generate the first signal, a second synchronization signal group carries the second index, the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal, and the second index is different from the first index;
- the configuration information of the first signal depends on the configuration of the first serving cell.
- this application has the following advantages:
- FIG1 shows a flowchart of a first serving cell configuration and a first signal according to an embodiment of the present application
- FIG2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
- FIG3 is a schematic diagram showing an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
- FIG4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
- FIG5 shows a flow chart of transmission according to an embodiment of the present application
- FIG6 shows a schematic diagram of a first information block according to an embodiment of the present application.
- FIG7 is a schematic diagram showing that configuration information of a first signal depends on configuration of a first serving cell according to an embodiment of the present application
- FIG8 is a schematic diagram showing a second index used to identify a second cell according to an embodiment of the present application.
- FIG9 is a schematic diagram showing that configuration information of a first signal depends on configuration of a first serving cell according to yet another embodiment of the present application.
- FIG10 is a schematic diagram showing a method in which one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal according to an embodiment of the present application;
- FIG11 is a schematic diagram showing a spatial characteristic of a first signal according to an embodiment of the present application.
- FIG12 is a schematic diagram showing a spatial characteristic of a first type of signal according to an embodiment of the present application.
- FIG13 shows a structural block diagram of a processing device used in a first node device according to an embodiment of the present application
- FIG. 14 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node device according to an embodiment of the present application.
- Embodiment 1 illustrates a flowchart of a first serving cell configuration and a first signal according to an embodiment of the present application, as shown in FIG1.
- each box represents a step.
- the order of the steps in the box does not represent a specific time sequence between the steps.
- the first node in the present application receives a first service cell configuration in step 101; the first service cell configuration is used to configure the first cell, the first synchronization signal group carries a first index, and the first synchronization signal group includes at least one synchronization signal; the first signal is operated in step 102; the operation is receiving, or the operation is sending; the second index is used to generate the first signal, the second synchronization signal group carries the second index, the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal, and the second index is different from the first index; wherein, the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration.
- the first service cell configuration is carried by higher layer signaling.
- the first service cell configuration is carried by RRC (Radio Resource Control) signaling.
- RRC Radio Resource Control
- the first service cell configuration includes part or all of the fields in an RRC IE (Information Element).
- the first service cell configuration includes part or all of the fields in each RRC IE in multiple RRC IEs.
- the first service cell configuration includes at least one RRC IE.
- the first service cell configuration is carried by at least one RRC IE.
- the first service cell configuration includes IE CellGroupConfig.
- the first service cell configuration includes part or all of the domains in IE CellGroupConfig.
- the first service cell configuration includes a partial domain in IE CellGroupConfig.
- the first service cell configuration is carried by IE CellGroupConfig.
- the first serving cell configuration includes IE ServingCellConfigCommonSIB.
- the first serving cell configuration includes part or all of the domains in IE ServingCellConfigCommonSIB.
- the first serving cell configuration includes a partial domain in IE ServingCellConfigCommonSIB.
- the first serving cell configuration is carried by IE ServingCellConfigCommonSIB.
- the first serving cell configuration includes at least one of IE ServingCellConfig or IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration includes part or all of the domains in at least one of IE ServingCellConfig or IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration includes a partial domain in at least one of IE ServingCellConfig or IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration is carried by at least one of IE ServingCellConfig or IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration includes IE ServingCellConfig and IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration includes part or all of the fields in IE ServingCellConfig and part or all of the fields in IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration is carried by IE ServingCellConfig and IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration includes IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration includes part or all of the domains in IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration includes a partial domain in IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration is carried by IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration includes IE ServingCellConfig.
- the first serving cell configuration includes part or all of the domains in IE ServingCellConfig.
- the first serving cell configuration includes a partial domain in IE ServingCellConfig.
- the first serving cell configuration is carried by IE ServingCellConfig.
- the name of the RRC IE carrying the first service cell configuration includes CellGroupConfig.
- the name of the RRC IE carrying the first service cell configuration includes CellGroup.
- the name of the RRC IE carrying the first service cell configuration includes Cell.
- the name of the RRC IE carrying the first serving cell configuration includes ServingCellConfigCommonSIB.
- the name of the RRC IE carrying the first serving cell configuration includes ServingCellConfigCommon.
- the name of the RRC IE carrying the first serving cell configuration includes ServingCellConfig.
- the name of the RRC IE carrying the first serving cell configuration includes ServingCell.
- the name of the RRC IE carrying the first service cell configuration includes CellConfig.
- the name of the RRC IE carrying the first service cell configuration includes CellConfigCommon.
- the name of the RRC IE carrying the first serving cell configuration includes Serving.
- the first service cell configuration is cell specific.
- the first service cell configuration is UE specific.
- the first service cell configuration is carried by a dedicated signaling.
- the first serving cell configuration is used to configure the first cell for the first node.
- the first serving cell configuration is used to configure at least one of cell-specific parameters or UE-specific parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration includes at least one of cell-specific parameters or UE-specific parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure cell-specific parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure UE-specific parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration includes UE-specific parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration includes cell-specific parameters and UE-specific parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure a cell identity of the first cell.
- the first service cell configuration is used to configure the physical cell identity (Physical Cell Identity, PCI) of the first cell.
- PCI Physical Cell Identity
- the first serving cell configuration is used to configure downlink (DL) parameters of the first cell.
- DL downlink
- the first service cell configuration is used to configure the downlink BWP (Bandwidth Part) parameters of the first cell.
- BWP Bandwidth Part
- the first serving cell configuration is used to configure common parameters of a downlink BWP of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure common parameters of an initial downlink BWP of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure dedicated configuration parameters of an initial downlink BWP of the first cell.
- the first service cell configuration is used to configure PDCCH (Physical Downlink Control Channel) parameters of the first cell.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- the first serving cell configuration is used to configure cell-specific PDCCH parameters of the first cell.
- the first service cell configuration is used to configure PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) parameters of the first cell.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- the first serving cell configuration is used to configure cell-specific PDSCH parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure UE-specific PDSCH parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure the CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) and CSI reporting parameters of the first cell.
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- the first serving cell configuration is used to configure CSI reporting settings of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure CSI resource settings of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure parameters for PDSCH rate matching of the first cell.
- the first service cell configuration is used to configure the HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) configuration parameters of the first cell.
- HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
- the first serving cell configuration is used to configure parameters of a reference signal (Reference Signal) of the first cell.
- Reference Signal Reference Signal
- the first serving cell configuration is used to configure PRS (Positioning Reference Signal) configuration parameters of the first cell.
- PRS Positioning Reference Signal
- the first serving cell configuration is used to configure DMRS (Demodulation Reference Signal) configuration parameters of the first cell.
- DMRS Demodulation Reference Signal
- the first serving cell configuration is used to configure the CSI-RS configuration parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure the SRS (Sounding Reference Signal) configuration parameters of the first cell.
- SRS Sounding Reference Signal
- the first serving cell configuration is used to configure parameters of spatial characteristics of a downlink channel/signal of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure parameters of spatial characteristics of an uplink channel/signal of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure uplink (UL) parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure common uplink parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure the uplink frequency information configuration of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure parameters of the uplink BWP of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure common parameters of the uplink BWP of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure dedicated parameters of the uplink BWP of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure common parameters of an initial uplink BWP of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure dedicated configuration parameters of an initial uplink BWP of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure additional uplink BWP parameters of the first cell.
- the first service cell configuration is used to configure PUCCH (Physical Uplink Control Channel) parameters of the first cell.
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- the first serving cell configuration is used to configure cell-specific PUCCH parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure UE-specific PUCCH parameters of the first cell.
- the first service cell configuration is used to configure the PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) parameters of the first cell.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- the first serving cell configuration is used to configure cell-specific PUSCH parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure UE-specific PUSCH parameters of the first cell.
- the first service cell configuration is used to configure random access parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure cell-specific random access parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure dedicated random access parameters of the first cell.
- the first service cell configuration is used to configure the uplink power control parameters of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure the position (Position) of the uplink and downlink DMRS of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure the timing advance (Timing Advance) offset of the first cell for all uplink transmissions.
- the first service cell configuration is used to configure the average EPRE (Energy Per Resource Element) of the synchronization signals of the first cell.
- EPRE Expogy Per Resource Element
- the first serving cell configuration is used to configure a period of a synchronization signal of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure the time domain position of the synchronization signal sent by the first cell.
- the first service cell configuration is used to configure the subcarrier spacing (Subcarrier spacing) of the synchronization signal of the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure the UE-specific UL/DL TDD (Time Division Duplex) configuration of the first cell.
- TDD Time Division Duplex
- the first serving cell configuration is used to configure the cell-specific UL/DL TDD configuration of the first cell.
- the first service cell configuration includes: cell identifier, physical cell identifier, cross-carrier scheduling parameters, downlink parameters, common downlink parameters, downlink frequency information configuration, downlink BWP parameters, common parameters of downlink BWP, dedicated parameters of downlink BWP, common parameters of initial downlink BWP, dedicated configuration parameters of initial downlink BWP, additional downlink BWP parameters, PDCCH parameters, cell-specific PDCCH parameters, UE-specific PDCCH parameters, PDSCH parameters, cell-specific PDSCH parameters, UE-specific PDSCH parameters, CSI-RS and CSI reporting parameters, CSI reporting settings, CSI resource settings, parameters for PDSCH rate matching, HARQ configuration parameters, reference signal parameters, PRS configuration parameters, DMRS configuration parameters, CSI-RS configuration parameters, SRS configuration parameters, parameters of spatial characteristics, parameters of spatial characteristics of downlink channels/signals, uplink Parameters of spatial characteristics of the channel/signal, uplink parameters, common uplink parameters, uplink frequency information configuration, parameters of uplink BWP parameters
- the first service cell configuration includes at least: cell identifier, physical cell identifier, cross-carrier scheduling parameters, downlink parameters, common downlink parameters, downlink frequency information configuration, downlink BWP parameters, common parameters of downlink BWP, dedicated parameters of downlink BWP, common parameters of initial downlink BWP, dedicated configuration parameters of initial downlink BWP, additional downlink BWP parameters, PDCCH parameters, cell-specific PDCCH parameters, UE-specific PDCCH parameters, PDSCH parameters, cell-specific PDSCH parameters, UE-specific PDSCH parameters, CSI-RS and CSI reporting parameters, CSI reporting settings, CSI resource settings, parameters for PDSCH rate matching, HARQ configuration parameters, reference signal parameters, PRS configuration parameters, DMRS configuration parameters, CSI-RS configuration parameters, SRS configuration parameters, parameters of spatial characteristics, parameters of spatial characteristics of downlink channels/signals, uplink One or more of parameters of spatial characteristics of uplink channels/signals, uplink parameters, common uplink parameters, uplink frequency information configuration,
- the public meaning includes: cell level.
- the public meaning includes: cell-specific.
- the public meaning includes: non-UE specific.
- the dedicated meaning includes: UE-specific.
- the dedicated meaning includes: UE dedicated.
- the first cell is a service cell.
- the first cell is a SpCell (Special Cell).
- the first cell is a PSCell (Primary Secondary cell group Cell).
- PSCell Primary Secondary cell group Cell
- the first cell is a SCell (Secondary Cell).
- the first synchronization signal group includes one or more synchronization signals.
- the first synchronization signal group includes one synchronization signal.
- the first synchronization signal group includes multiple synchronization signals.
- the synchronization signal includes a SS/PBCH (Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel) block.
- SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel
- the synchronization signal is a SS/PBCH block.
- the synchronization signal includes at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal, PSS) or a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal, SSS).
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- the synchronization signal includes a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal.
- the synchronization signal includes a primary synchronization signal.
- the synchronization signal includes a secondary synchronization signal.
- the synchronization signal is a primary synchronization signal.
- the synchronization signal is a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal.
- the first index is an integer.
- the first index is a non-negative integer.
- the first index is a positive integer.
- the first index is a cell identifier.
- the first index is a physical-layer cell identity.
- the first index is a PCI.
- the first index is a PhysCellId.
- the first index is a cell identifier of the first cell.
- the first index is a physical layer cell identifier of the first cell.
- the first index is a PCI of the first cell.
- the first index is a PhysCellId of the first cell.
- the first synchronization signal group carries a first index, including: the first index is used to generate a sequence of the first synchronization signal group.
- the first index is used to generate a sequence of the first synchronization signal group, including: the first index is used to generate a sequence of each synchronization signal in the first synchronization signal group.
- the first index is used to generate a sequence of the first synchronization signal group, including: the first index is used to generate a sequence of some synchronization signals in the first synchronization signal group.
- the first index is used to generate the sequence of the first synchronization signal group, including: the first index depends on a first sub-index and a second sub-index, and the first sub-index and the second sub-index are used to generate the sequence of the first synchronization signal group.
- the first sub-index and the second sub-index are used to generate the sequence of the first synchronization signal group, including: at least one of the first sub-index or the second sub-index is used to generate the sequence of the first synchronization signal group.
- the first sub-index and the second sub-index are used to generate a sequence of the first synchronization signal group, including: at least one of the first sub-index or the second sub-index is used to generate a sequence of each synchronization signal in the first synchronization signal group.
- the first sub-index and the second sub-index are used to generate a sequence of the first synchronization signal group, including: at least one of the first sub-index or the second sub-index is used to generate a sequence of partial synchronization signals in the first synchronization signal group.
- the first sub-index and the second sub-index are used to generate a sequence of the first synchronization signal group, including: the first sub-index and the second sub-index are used to generate a sequence of each synchronization signal in the first synchronization signal group.
- the first sub-index and the second sub-index are used to generate a sequence of the first synchronization signal group, including: the first sub-index and the second sub-index are used to generate a sequence of some synchronization signals in the first synchronization signal group.
- the first sub-index and the second sub-index are used to generate the sequence of the first synchronization signal group, including: the sequence of any synchronization signal in the first synchronization signal group depends on at least one of the first sub-index or the second sub-index.
- the first sub-index and the second sub-index are used to generate a sequence of the first synchronization signal group, including: any synchronization signal in the first synchronization signal group includes a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal, the second sub-index is used to generate a sequence of the primary synchronization signal in the first synchronization signal group, and the first sub-index and the second sub-index are used to generate a sequence of the secondary synchronization signal in the first synchronization signal group.
- the value of n is greater than or equal to 0, and the value of n is less than 127.
- the value of n is greater than or equal to 0, and the value of n is less than 127.
- x 0 (i) is a sequence
- x 1 (i) is a sequence
- the first index being dependent on the first sub-index and the second sub-index includes: the first index having a linear relationship with at least one of the first sub-index or the second sub-index.
- the first index being dependent on the first sub-index and the second sub-index includes: the first index having a linear relationship with the first sub-index and the second sub-index.
- the first index being dependent on the first sub-index and the second sub-index includes: the first index is a linear combination of the first sub-index and the second sub-index.
- the first index depends on the first sub-index and the second sub-index, including: the first index is The first sub-index is The second sub-index is
- a1 is an integer.
- a1 is a non-negative integer.
- a1 is a positive integer.
- a2 is an integer.
- a 2 is a non-negative integer.
- a 2 is a positive integer.
- a1 is equal to 3, and a2 is equal to 1.
- the first index depends on the first sub-index and the second sub-index, including: the first index is The first sub-index is The second sub-index is
- the first sub-index is an integer.
- the first sub-index is a non-negative integer.
- the first sub-index is a positive integer.
- the value of the first sub-index is an integer among consecutive integers from 0 to 335.
- the second sub-index is an integer.
- the second sub-index is a non-negative integer.
- the second sub-index is a positive integer.
- the value of the second sub-index is an integer among 0, 1, and 2.
- a sequence of a synchronization signal refers to: a sequence used to generate the synchronization signal.
- the sequence of a synchronization signal group refers to: a sequence used to generate a synchronization signal in the synchronization signal group.
- the sequence of a synchronization signal group refers to: a sequence used to generate each synchronization signal in the synchronization signal group.
- the sequence of a synchronization signal group refers to: each synchronization signal in the synchronization signal group is generated by the same sequence, and the sequence used to generate the synchronization signals in the synchronization signal group is generated by the same sequence.
- a synchronization signal sequence is subjected to physical resource mapping to obtain the synchronization signal, and the physical resource mapping is specifically referred to in Chapter 7.4.3 of 3GPP TS 38.211.
- the first synchronization signal group carrying the first index includes: the first synchronization signal group is used to detect the first index.
- the first synchronization signal group carrying the first index includes: the first synchronization signal group is used by the first node to detect the first index.
- the first synchronization signal group carrying the first index includes: the first node detecting the first index from the first synchronization signal group.
- the first synchronization signal group carrying the first index includes: the first node detecting the first index from a synchronization signal in the first synchronization signal group.
- the first synchronization signal group carrying the first index includes: the first node detecting the second sub-index from the main synchronization signal of a synchronization signal in the first synchronization signal group, detecting the first sub-index from the auxiliary synchronization signal of the one synchronization signal in the first synchronization signal group, and then obtaining the first index from the first sub-index and the second sub-index.
- the first synchronization signal group carries the first index including: the first node first detects the second sub-index from a main synchronization signal of a synchronization signal in the first synchronization signal group, and the second sub-index is Then, the first sub-index is detected from the secondary synchronization signal of the one synchronization signal in the first synchronization signal group, and the first sub-index is The first index is equal to
- the specific method of detecting the second sub-index from a primary synchronization signal and detecting the first sub-index from a secondary synchronization signal is implemented by the UE itself.
- the first index is used to determine the first synchronization signal group
- the second index is used to determine the second synchronization signal group
- the first index is used to identify the first synchronization signal group
- the second index is used to identify the second synchronization signal group.
- the first index indicates the first synchronization signal group
- the second index indicates the second synchronization signal group
- the first synchronization signal group and the second synchronization signal group are both in the first cell.
- the first synchronization signal group and the second synchronization signal group are both in the first cell, the first index is used to identify the first synchronization signal group, and the second index is used to identify the second synchronization signal group.
- the first synchronization signal group and the second synchronization signal group are both in the first cell, the first index indicates the first synchronization signal group, and the second index indicates the second synchronization signal group.
- the essence of the above method includes: using different indexes to distinguish between signals passing through RIS and signals not passing through RIS in the same cell.
- the essence of the above method includes: using the second index and the first index to distinguish between signals of the first cell that pass through RIS and signals that do not pass through RIS.
- the advantages of the above method include: simple implementation and minor changes to the standard.
- the first synchronization signal group is in the first cell
- the second synchronization signal group is in a second cell
- the second cell is different from the first cell
- the first synchronization signal group is in the first cell
- the second synchronization signal group is in the second cell
- the first index is used to identify the first cell
- the second index is used to identify the second cell.
- the first synchronization signal group is in the first cell
- the second synchronization signal group is in the second cell
- the first index indicates the first cell
- the second index indicates the second cell
- the essence of the above method includes: the signal passing through the RIS and the signal not passing through the RIS are respectively used as signals in different cells.
- the benefits of the above method include: improving the flexibility of system design.
- the second index is an integer.
- the second index is a non-negative integer.
- the second index is a positive integer.
- the second index is a cell identifier.
- the second index is a physical-layer cell identity.
- the second index is a PCI.
- the second index is a PhysCellId.
- the second index is a cell identifier of the second cell.
- the second index is a physical layer cell identifier of the second cell.
- the second index is a PCI of the second cell.
- the second index is a PhysCellId of the second cell.
- the second index and the first index are different integers.
- the second index and the first index are different non-negative integers.
- the second index and the first index are different positive integers.
- the second index and the first index are different cell identifiers.
- the second index and the first index are different physical layer cell identifiers.
- the second index and the first index are different PCIs.
- the second index and the first index are different PhysCellIds.
- the second synchronization signal group includes one or more synchronization signals.
- the second synchronization signal group includes one synchronization signal.
- the second synchronization signal group includes multiple synchronization signals.
- the second synchronization signal group carrying the second index includes: the second index is used to generate a sequence of the second synchronization signal group.
- the second index is used to generate a sequence of the second synchronization signal group, including: the second index is used to generate a sequence of each synchronization signal in the second synchronization signal group.
- the second index is used to generate a sequence of the second synchronization signal group, including: the second index is used to generate a sequence of some synchronization signals in the second synchronization signal group.
- the second index is used to generate the sequence of the second synchronization signal group, including: the second index depends on a third sub-index and a fourth sub-index, and the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate the sequence of the second synchronization signal group.
- the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate the sequence of the second synchronization signal group, including: at least one of the third sub-index or the fourth sub-index is used to generate the sequence of the second synchronization signal group.
- the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate a sequence of the second synchronization signal group, including: at least one of the third sub-index or the fourth sub-index is used to generate a sequence of each synchronization signal in the second synchronization signal group.
- the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate a sequence of the second synchronization signal group, including: at least one of the third sub-index or the fourth sub-index is used to generate a sequence of partial synchronization signals in the second synchronization signal group.
- the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate a sequence of the second synchronization signal group, including: the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate a sequence of each synchronization signal in the second synchronization signal group.
- the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate a sequence of the second synchronization signal group, including: the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate a sequence of some synchronization signals in the second synchronization signal group.
- the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate the sequence of the second synchronization signal group, including: the sequence of any synchronization signal in the second synchronization signal group depends on at least one of the third sub-index or the fourth sub-index.
- the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate a sequence of the second synchronization signal group, including: any synchronization signal in the second synchronization signal group includes a primary synchronization signal and a secondary synchronization signal, the fourth sub-index is used to generate a sequence of the primary synchronization signal in the second synchronization signal group, and the third sub-index and the fourth sub-index are used to generate a sequence of the secondary synchronization signal in the second synchronization signal group.
- the value of k is greater than or equal to 0, and the value of k is less than 127.
- the value of k is greater than or equal to 0, and the value of k is less than 127.
- y 0 (j) is a sequence
- y 1 (j) is a sequence
- the second index being dependent on the third sub-index and the fourth sub-index includes: the second index having a linear relationship with at least one of the third sub-index or the fourth sub-index.
- the second index being dependent on the third sub-index and the fourth sub-index includes: the second index having a linear relationship with the third sub-index and the fourth sub-index.
- the second index being dependent on the third sub-index and the fourth sub-index includes: the second index is a linear combination of the third sub-index and the fourth sub-index.
- the second index depends on the third sub-index and the fourth sub-index, including: the second index is The third sub-index is The fourth sub-index is
- b1 is an integer.
- b1 is a non-negative integer.
- b1 is a positive integer.
- b 2 is an integer.
- b 2 is a non-negative integer.
- b 2 is a positive integer.
- b1 is equal to 3
- b2 is equal to 1.
- the second index depends on the third sub-index and the fourth sub-index, including: the second index is The third sub-index is The fourth sub-index is
- the third sub-index is an integer.
- the third sub-index is a non-negative integer.
- the third sub-index is a positive integer.
- the value of the third sub-index is an integer among consecutive integers from 0 to 335.
- the fourth sub-index is an integer.
- the fourth sub-index is a non-negative integer.
- the fourth sub-index is a positive integer.
- the value of the fourth sub-index is an integer among 0, 1, and 2.
- the second synchronization signal group carrying the second index includes: the second synchronization signal group is used to detect the second index.
- the second synchronization signal group carries the second index, including: the second synchronization signal group is used by the first node to detect the second index.
- the second synchronization signal group carries the second index, including: the first node detecting the second index from the second synchronization signal group.
- the second synchronization signal group carries the second index, including: the first node detects the second index from a synchronization signal in the second synchronization signal group.
- the second synchronization signal group carries the second index, including: the first node detects the fourth sub-index from the main synchronization signal of a synchronization signal in the second synchronization signal group, detects the third sub-index from the auxiliary synchronization signal of the one synchronization signal in the second synchronization signal group, and obtains the first index from the first sub-index and the second sub-index.
- the second synchronization signal group carries the second index including: the first node first detects the fourth sub-index from a main synchronization signal of a synchronization signal in the second synchronization signal group, and the fourth sub-index is Then, the third sub-index is detected from the secondary synchronization signal of the one synchronization signal in the second synchronization signal group, and the third sub-index is The second index is equal to
- the specific method of detecting the fourth sub-index from a primary synchronization signal and detecting the third sub-index from a secondary synchronization signal is implemented by the UE itself.
- the first serving cell configuration is used to determine at least one of the first index or the second index.
- the first serving cell configuration is used to determine at least the first index among the first index or the second index.
- the first serving cell configuration is used to determine the first index and the second index.
- the first serving cell configuration is used to determine the first index.
- the first serving cell configuration indicates at least the first index among the first index and the second index.
- the first serving cell configuration indicates the first index and the second index.
- the first serving cell configuration indicates the first index.
- the first serving cell configuration includes a first higher layer parameter, and the first higher layer parameter indicates at least the first index among the first index or the second index.
- the first serving cell configuration includes a first higher layer parameter, and the first higher layer parameter indicates the first index and the second index.
- the first higher layer parameter explicitly indicates the first index and the second index.
- the first higher layer parameter directly indicates the first index and the second index.
- the first higher layer parameter implicitly indicates the first index and the second index.
- the first higher layer parameter indirectly indicates the first index and the second index.
- the first higher layer parameter indicates the first index
- the second index is equal to the first index plus a first offset value
- the first offset value is an integer
- the first offset value is not equal to 0.
- the first offset value is fixed.
- the first offset value is configurable.
- the first offset value is predefined.
- the first serving cell configuration includes a first higher layer parameter, and the first higher layer parameter indicates the first index.
- the first serving cell configuration includes a first higher layer parameter, and the first higher layer parameter only indicates the first index.
- the first serving cell configuration includes a first higher layer parameter and a second higher layer parameter, the first higher layer parameter indicates the first index, and the second higher layer parameter indicates the second index.
- the first higher layer parameter is physCellId.
- the first higher layer parameter is PhysCellId.
- the name of the first higher-layer parameter includes Cell.
- the name of the first higher layer parameter includes CellId.
- the name of the first higher layer parameter includes physCellId.
- the name of the first higher layer parameter includes PhysCellId.
- the name of the first higher layer parameter includes PCI.
- the name of the second higher layer parameter includes Cell.
- the name of the second higher layer parameter includes CellId.
- the name of the second higher layer parameter includes physCellId.
- the name of the second higher layer parameter includes PhysCellId.
- the name of the second higher layer parameter includes PCI.
- the name of the first higher-layer parameter and the name of the second higher-layer parameter include the same fields.
- the name of the first higher-layer parameter and the name of the second higher-layer parameter both include Cell.
- the name of the first higher-layer parameter and the name of the second higher-layer parameter both include CellId.
- the name of the first higher layer parameter and the name of the second higher layer parameter both include physCellId.
- the name of the first higher layer parameter and the name of the second higher layer parameter both include PhysCellId.
- the name of the first higher layer parameter and the name of the second higher layer parameter both include PCI.
- the first receiver receives a second serving cell configuration; the first serving cell configuration indicates the first index, and the second serving cell configuration indicates the second index.
- the second transmitter sends a second serving cell configuration; the first serving cell configuration indicates the first index, and the second serving cell configuration indicates the second index.
- the method in the first node includes: receiving a second serving cell configuration; wherein the first serving cell configuration indicates the first index, and the second serving cell configuration indicates the second index.
- the method in the second node includes: sending a second serving cell configuration; the first serving cell configuration indicates the first index, and the second serving cell configuration indicates the second index.
- the first receiver receives a second service cell configuration; wherein the second service cell configuration is used to configure a second cell, the second index is used to identify the second cell, the first index is used to identify the first cell, and the second cell is different from the first cell.
- the second transmitter sends a second service cell configuration; wherein the second service cell configuration is used to configure a second cell, the second index is used to identify the second cell, the first index is used to identify the first cell, and the second cell is different from the first cell.
- the method in the first node includes: receiving a second service cell configuration; wherein the second service cell configuration is used to configure a second cell, the second index is used to identify the second cell, the first index is used to identify the first cell, and the second cell is different from the first cell.
- the method in the second node includes: sending a second service cell configuration; wherein, the second service cell configuration is used to configure a second cell, the second index is used to identify the second cell, the first index is used to identify the first cell, and the second cell is different from the first cell.
- the second service cell configuration is carried by higher layer signaling.
- the second serving cell configuration is carried by RRC signaling.
- the second service cell configuration includes part or all of a field in an RRC IE.
- the second service cell configuration includes part or all of the fields in each RRC IE in multiple RRC IEs.
- the second service cell configuration includes at least one RRC IE.
- the second service cell configuration is carried by at least one RRC IE.
- the second service cell configuration includes IE CellGroupConfig.
- the second service cell configuration includes part or all of the domains in IE CellGroupConfig.
- the second service cell configuration includes a partial domain in IE CellGroupConfig.
- the second service cell configuration is carried by IE CellGroupConfig.
- the second serving cell configuration includes IE ServingCellConfigCommonSIB.
- the second serving cell configuration includes part or all of the domains in IE ServingCellConfigCommonSIB.
- the second serving cell configuration includes a partial domain in IE ServingCellConfigCommonSIB.
- the second serving cell configuration is carried by IE ServingCellConfigCommonSIB.
- the second serving cell configuration includes at least one of IE ServingCellConfig or IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration includes part or all of the domains in at least one of IE ServingCellConfig or IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration includes a partial domain in at least one of IE ServingCellConfig or IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration is carried by at least one of IE ServingCellConfig or IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration includes IE ServingCellConfig and IE ServingCellConfigCommon.
- the first serving cell configuration includes part or all of the fields in IE ServingCellConfig and part or all of the fields in IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration is carried by IE ServingCellConfig and IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration includes IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration includes part or all of the domains in IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration includes a partial domain in IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration is carried by IE ServingCellConfigCommon.
- the second serving cell configuration includes IE ServingCellConfig.
- the second serving cell configuration includes part or all of the domains in IE ServingCellConfig.
- the second serving cell configuration includes a partial domain in IE ServingCellConfig.
- the second serving cell configuration is carried by IE ServingCellConfig.
- the name of the RRC IE carrying the second service cell configuration includes CellGroupConfig.
- the name of the RRC IE carrying the second service cell configuration includes CellGroup.
- the name of the RRC IE carrying the second service cell configuration includes Cell.
- the name of the RRC IE carrying the second serving cell configuration includes ServingCellConfigCommonSIB.
- the name of the RRC IE carrying the second serving cell configuration includes ServingCellConfigCommon.
- the name of the RRC IE carrying the second serving cell configuration includes ServingCellConfig.
- the name of the RRC IE carrying the second serving cell configuration includes ServingCell.
- the name of the RRC IE carrying the second service cell configuration includes CellConfig.
- the name of the RRC IE carrying the second service cell configuration includes CellConfigCommon.
- the name of the RRC IE carrying the second serving cell configuration includes Serving.
- the second service cell configuration is cell specific.
- the second service cell configuration is UE specific.
- the second serving cell configuration is carried by a dedicated signaling.
- the second service cell configuration includes: cell identifier, physical cell identifier, cross-carrier scheduling parameters, downlink parameters, common downlink parameters, downlink frequency information configuration, downlink BWP parameters, common parameters of downlink BWP, dedicated parameters of downlink BWP, common parameters of initial downlink BWP, dedicated configuration parameters of initial downlink BWP, additional downlink BWP parameters, PDCCH parameters, cell-specific PDCCH parameters, UE-specific PDCCH parameters, PDSCH parameters, cell-specific PDSCH parameters, UE-specific PDSCH parameters, CSI-RS and CSI reporting parameters, CSI reporting settings, CSI resource settings, parameters for PDSCH rate matching, HARQ configuration parameters, reference signal parameters, PRS configuration parameters, DMRS configuration parameters, CSI-RS configuration parameters, SRS configuration parameters, parameters of spatial characteristics, parameters of spatial characteristics of downlink channels/signals, uplink Parameters of spatial characteristics of the channel/signal, uplink parameters, common uplink parameters, uplink frequency information configuration, parameters of uplink BWP parameters
- the second service cell configuration includes at least: cell identifier, physical cell identifier, cross-carrier scheduling parameters, downlink parameters, common downlink parameters, downlink frequency information configuration, downlink BWP parameters, common parameters of downlink BWP, dedicated parameters of downlink BWP, common parameters of initial downlink BWP, dedicated configuration parameters of initial downlink BWP, additional downlink BWP parameters, PDCCH parameters, cell-specific PDCCH parameters, UE-specific PDCCH parameters, PDSCH parameters, cell-specific PDSCH parameters, UE-specific PDSCH parameters, CSI-RS and CSI reporting parameters, CSI reporting settings, CSI resource settings, parameters for PDSCH rate matching, HARQ configuration parameters, reference signal parameters, PRS configuration parameters, DMRS configuration parameters, CSI-RS configuration parameters, SRS configuration parameters, parameters of spatial characteristics, parameters of spatial characteristics of downlink channels/signals, uplink One or more of parameters of spatial characteristics of uplink channels/signals, uplink parameters, common uplink parameters, uplink frequency information configuration,
- the second serving cell configuration includes a fourth higher layer parameter, and the fourth higher layer parameter indicates the second index.
- the second serving cell configuration includes a fourth higher layer parameter, and the fourth higher layer parameter indicates the second index;
- the first serving cell configuration includes a first higher layer parameter, and the first higher layer parameter indicates the first index.
- the name of the fourth higher-layer parameter and the name of the first higher-layer parameter include the same fields.
- the fourth higher layer parameter is a physCellId.
- the fourth higher layer parameter is a PhysCellId.
- the name of the fourth higher layer parameter includes Cell.
- the name of the fourth higher layer parameter includes CellId.
- the name of the fourth higher layer parameter includes physCellId.
- the name of the fourth higher layer parameter includes PhysCellId.
- the first serving cell configuration is used to configure only the first cell.
- the first serving cell configuration is used to configure at least one cell, and the first cell is one of the at least one cell.
- the first serving cell configuration is used to configure a plurality of cells, and the first cell is one of the plurality of cells.
- the first serving cell configuration is used to configure a plurality of cells, where the plurality of cells include the first cell and a second cell, where the second cell is different from the first cell.
- the first serving cell configuration indicates the first synchronization signal group.
- the first serving cell configuration indicates the first synchronization signal group and the second synchronization signal group.
- the first serving cell configuration includes a third higher layer parameter, and the third higher layer parameter indicates the time domain position of the first synchronization signal group.
- the first serving cell configuration includes a third higher layer parameter, and the third higher layer parameter indicates the time domain position of the first synchronization signal group and the second synchronization signal group.
- the first service cell configuration includes a third higher layer parameter, and the third higher layer parameter indicates a synchronization signal time domain position, and the synchronization signal time domain position includes the time domain positions of the first synchronization signal group and the second synchronization signal group.
- the third higher layer parameter is ssb-PositionsInBurst.
- the name of the third higher layer parameter includes ssb-PositionsInBurst.
- the name of the third higher layer parameter includes ss.
- the name of the third higher layer parameter includes ssb.
- the name of the third higher layer parameter includes Positions.
- the name of the third higher layer parameter includes ssb-Positions.
- the third higher layer parameter indicating the time domain position of the first synchronization signal group includes: the third higher layer parameter indicating the time domain position of each synchronization signal in the first synchronization signal group.
- the third higher-layer parameter indicating the time domain position of the first synchronization signal group includes: the third higher-layer parameter indicating the time domain position of part or all of the synchronization signals in the first synchronization signal group.
- the third higher-layer parameter indicating the time domain position of the first synchronization signal group includes: the third higher-layer parameter indicating the time domain position of some synchronization signals in the first synchronization signal group.
- the third higher layer parameter indicating the time domain position of the first synchronization signal group and the second synchronization signal group includes: the third higher layer parameter indicating the time domain position of each synchronization signal in the first synchronization signal group and the time domain position of each synchronization signal in the second synchronization signal group.
- the third higher layer parameter indicating the time domain positions of the first synchronization signal group and the second synchronization signal group includes: the third higher layer parameter indicating the time domain positions of some or all synchronization signals in the first synchronization signal group and the time domain positions of some or all synchronization signals in the second synchronization signal group.
- the third higher-layer parameter indicates the time domain position of the transmitted synchronization signal
- the time domain position of the transmitted synchronization signal includes the time domain position of the first synchronization signal group.
- the third higher-layer parameter indicates the time domain position of the transmitted synchronization signal
- the time domain position of the transmitted synchronization signal includes the time domain positions of the first synchronization signal group and the second synchronization signal group.
- the third higher layer parameter indicates the time domain position of a synchronization signal transmitted in a half frame, and the time domain position of the transmitted synchronization signal includes the time domain position of the first synchronization signal group.
- the third higher layer parameter indicates the time domain position of a synchronization signal transmitted in a half frame, and the time domain position of the transmitted synchronization signal includes the time domain position of the first synchronization signal group and the second synchronization signal group.
- the time domain position of the first candidate synchronization signal group is in the one half frame.
- the time domain position of the first alternative synchronization signal group includes the time domain position of the transmitted synchronization signal.
- the time domain position of the first alternative synchronization signal group is fixed.
- the time domain position of the first alternative synchronization signal group is predefined.
- the time domain position of the first alternative synchronization signal group specifically refers to Section 4.1 of 3GPP TS 38.213.
- the third higher layer parameter indicates whether a synchronization signal is transmitted at each time domain position in the time domain positions of the first candidate synchronization signal group.
- the time domain position of the first alternative synchronization signal group includes the time domain positions of L alternative synchronization signals
- the third higher-layer parameter includes L bits, and the L bits respectively indicate whether a synchronization signal is transmitted at the time domain positions of the L alternative synchronization signals.
- the time domain positions of the first alternative synchronization signal group include the time domain positions of L alternative synchronization signals, and the time domain positions of the L alternative synchronization signals have synchronization signal indexes 0, 1, ..., L-1 (continuous integers from 0 to L-1) in ascending time order
- the third higher layer parameter includes L bits, and each bit of the L bits corresponds to the time domain positions of the L alternative synchronization signals with synchronization signal indexes 0, 1, ..., L-1 in order from left to right, and a bit with a value of 0 among the L bits indicates that no synchronization signal is transmitted at the time domain position of the corresponding alternative synchronization signal, and a bit with a value of 1 among the L bits indicates that a synchronization signal is transmitted at the time domain position of the corresponding alternative synchronization signal.
- L is a positive integer.
- L is a positive integer not greater than 64.
- L is one of 4, 8, and 64.
- L is a positive integer greater than 64.
- the first service cell configuration includes the third higher layer parameter, and the third higher layer parameter indicates the time domain position of the transmitted synchronization signal, and the time domain position of the transmitted synchronization signal only includes the time domain position of the first synchronization signal group.
- the first service cell configuration includes the third higher layer parameter, and the third higher layer parameter indicates the time domain position of the transmitted synchronization signal, and the time domain position of the transmitted synchronization signal includes the time domain position of the first synchronization signal group and the second synchronization signal group.
- the first serving cell configuration includes a fifth higher layer parameter, and the fifth higher layer parameter indicates which time domain positions of the transmitted synchronization signals are the time domain positions of the second synchronization signal group.
- the fifth higher-layer parameter explicitly indicates which time-domain positions of the transmitted synchronization signals are the time-domain positions of the second synchronization signal group.
- the fifth higher-layer parameter implicitly indicates which time-domain positions of the transmitted synchronization signals are the time-domain positions of the second synchronization signal group.
- the fifth higher-layer parameter indicates which of the time domain positions of the transmitted synchronization signals are the time domain positions of the first synchronization signal group, and the time domain positions of the transmitted synchronization signals other than the time domain positions of the first synchronization signal group are the time domain positions of the second synchronization signal group.
- the name of the fifth higher-layer parameter includes SSI.
- the name of the fifth higher layer parameter includes SSIndication.
- the name of the fifth higher-layer parameter includes ssi.
- the name of the fifth higher-layer parameter includes ssIndication.
- the name of the fifth higher-layer parameter includes ss.
- the name of the fifth higher-layer parameter includes ssb.
- the first signal is a synchronization signal
- the configuration information of the first signal includes the time domain position of the first signal
- the configuration information of the first signal depends on the configuration of the first service cell and includes: the first service cell configuration indicates the time domain position of the first signal.
- the first signal is a synchronization signal
- the configuration information of the first signal includes the time domain position of the first signal
- the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration and includes: the first service cell configuration includes a third higher layer parameter, and the third higher layer parameter indicates the time domain position of the second synchronization signal group.
- the first signal is a synchronization signal
- the configuration information of the first signal includes the time domain position of the first signal
- the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration and includes: the first service cell configuration includes a third higher-layer parameter, and the third higher-layer parameter indicates the time domain position of the synchronization signal, and the time domain position of the second synchronization signal group belongs to the synchronization signal time domain position indicated by the third higher-layer parameter in the first service cell configuration.
- the operation is receiving, and the first signal is a downlink signal.
- the operation is receiving, and the first signal is one of PDSCH, PDCCH, CSI-RS or synchronization signal.
- the operation is receiving, and the configuration information of the first signal includes part or all of the downlinkBWP-ToAddModList field in IE ServingCellConfig.
- the operation is receiving, and the configuration information of the first signal includes part or all of the information in the initialDownlinkBWP field in IE ServingCellConfig.
- the operation is receiving, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE BWP-Downlink.
- the operation is receiving, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE BWP-DownlinkCommon.
- the operation is receiving, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE BWP-DownlinkDedicated.
- the operation is receiving, the first signal is PDCCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the pdcch-ServingCellConfig field in the IE ServingCellConfig.
- the operation is receiving, the first signal is PDCCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PDCCH-ServingCellConfig.
- the operation is receiving, the first signal is PDCCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PDCCH-Config.
- the operation is receiving, the first signal is PDCCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PDCCH-ConfigCommon.
- the operation is receiving, the first signal is PDSCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the pdsch-ServingCellConfig field in the IE ServingCellConfig.
- the operation is receiving, the first signal is PDSCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PDSCH-ServingCellConfig.
- the operation is receiving, the first signal is PDSCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PDSCH-Config.
- the operation is receiving, the first signal is PDSCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PDSCH-ConfigCommon.
- the operation is receiving, the first signal is SPS (Semi-Persistent Scheduling) PDSCH, and the configuration information of the first signal includes IE SPS-Config.
- SPS Semi-Persistent Scheduling
- the operation is receiving, the first signal is a CSI-RS or a synchronization signal, and the configuration information of the first signal includes part or all of the csi-MeasConfig domain in the IE ServingCellConfig.
- the operation is receiving, the first signal is a CSI-RS or a synchronization signal, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE CSI-MeasConfig.
- the operation is receiving, the first signal is a CSI-RS or a synchronization signal, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE CSI-ResourceConfig.
- the operation is receiving, the first signal is a CSI-RS or a synchronization signal, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE CSI-ReportConfig.
- the operation is receiving, the first signal is a CSI-RS or a synchronization signal, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE NZP-CSI-RS-ResourceSet.
- the operation is receiving, the first signal is a CSI-RS or a synchronization signal, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE CSI-SSB-ResourceSet.
- the operation is sending, and the first signal is an uplink signal.
- the operation is sending, and the first signal is one of PUSCH, PUCCH, or SRS.
- the operation is sending, and the first signal belongs to one or more of PUSCH, PUCCH, or SRS.
- the operation is sending, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in uplinkBWP-ToAddModList in UplinkConfig.
- the operation is to send, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE BWP-Uplink.
- the operation is to send, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE BWP-UplinkCommon.
- the operation is to send, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE BWP-UpinkDedicated.
- the operation is sending, the first signal is PUSCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the pusch-ServingCellConfig field in UplinkConfig.
- the operation is sending, the first signal is PUSCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PUSCH-ServingCellConfig.
- the operation is sending, the first signal is PUSCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PUSCH-Config.
- the operation is sending, the first signal is PUSCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PUSCH-ConfigCommon.
- the operation is sending, the first signal is CG (configured grant) PUSCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE ConfiguredGrantConfig.
- the operation is sending, the first signal is PUCCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PUCCH-Config.
- the operation is sending, the first signal is PUCCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PUCCH-ConfigCommon.
- the operation is sending, the first signal is PUCCH, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE PUCCH-ConfigurationList.
- the operation is sending, the first signal is SRS, and the configuration information of the first signal includes part or all of the fields in IE SRS-Config.
- the configuration information of the first signal is used to configure sending/receiving information of the first signal.
- the sending/receiving information of the first signal includes: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS (Modulation and coding scheme), HARQ process number (process number), RV (Redundancy Version), NDI (New Data Indicator), power control, antenna port, rate matching, PMI (Precoding Matrix Indicator) or one or more thereof.
- MCS Modulation and coding scheme
- HARQ process number process number
- RV Redundancy Version
- NDI New Data Indicator
- PMI Precoding Matrix Indicator
- the sending/receiving information of the first signal includes at least one or more of: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS (Modulation and coding scheme), HARQ process number, RV (Redundancy Version), NDI (New Data Indicator), power control, antenna port, rate matching, and PMI (Precoding Matrix Indicator).
- the configuration information of the first signal does not include spatial characteristics.
- the configuration information of the first signal includes part or all of the configuration information other than the spatial characteristics of the first signal.
- the configuration information of the first signal includes partial configuration information other than the spatial characteristics of the first signal.
- the configuration information of the first signal does not include a timing advance offset.
- the configuration information of the first signal includes part or all of the configuration information other than the timing advance offset of the first signal.
- the configuration information of the first signal includes partial configuration information other than the timing advance offset of the first signal.
- the configuration information of the first signal does not include spatial characteristics and timing advance offset.
- the configuration information of the first signal includes part or all of the configuration information other than the spatial characteristics and timing advance offset of the first signal.
- the configuration information of the first signal includes partial configuration information other than the spatial characteristics and timing advance offset of the first signal.
- the configuration information of the first signal depends on the first serving cell configuration, including: only part of the configuration information of the first signal belongs to the first serving cell configuration.
- the configuration information of the first signal depends on the configuration of the first serving cell, including: part of the information in the configuration information of the first signal belongs to the configuration of the first serving cell.
- the configuration information of the first signal depends on the configuration of the first serving cell, including: part or all of the information in the configuration information of the first signal belongs to the configuration of the first serving cell.
- the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration, including: the first signal is transmitted on the second cell, part or all of the configuration information of the first signal belongs to the first service cell configuration, and the second cell is different from the first cell.
- the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration and includes: the first signal is transmitted on the second cell, the second index is used to identify the second cell, and part or all of the information in the configuration information of the first signal belongs to the first service cell configuration.
- the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration and includes: the first signal is transmitted on the second cell, the second index is used to identify the second cell, and the second cell is different from the first cell; the second service cell configuration is used to configure the second cell, and the second service cell configuration does not include the configuration information of the first type of signal on the second cell.
- the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration and includes: the first signal is transmitted on the second cell, the second index is used to identify the second cell, and the second cell is different from the first cell; the second service cell configuration is used to configure the second cell, and some information in the configuration information of the first type of signal on the second cell does not belong to the second service cell configuration.
- the partial information in the configuration information of the first type of signal on the second cell includes: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, and one or more of PMI.
- the partial information in the configuration information of the first type of signal on the second cell includes at least: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, and PMI.
- the first signal is a signal of the first category.
- the first signal is a first-type signal on the second cell.
- the advantage of the above method is that by sharing the configuration information of the first type of signal between cells, inter-cell mobility can be achieved more quickly.
- the advantage of the above method is that by sharing the configuration information of the first type of signal between cells, the switching between cells is realized more quickly.
- Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in FIG2 .
- the network architecture 200 is a 5G NR (New Radio)/LTE (Long-Term Evolution)/LTE-A (Long-Term Evolution Advanced) system, or the network architecture 200 is a 5G+ network architecture, or the network architecture 200 is a 6G network architecture, or the network architecture 200 is a network architecture adopted by 3GPP in the future evolution; the network architecture 200 may be referred to as a 5GS (5G System)/EPS ( The network architecture 200 is an Evolved Packet System, or the network architecture 200 may be referred to as a 6GS (6G System); the network architecture 200 includes at least one of a UE (User Equipment) 201, a RAN (Radio Access Network) 202, a core network 210, an HSS (Home Subscriber Server)/UDM (Unified Data Management) 220, and an Internet service 230.
- 5G NR New Radio
- LTE Long-Term Evolution
- LTE-A Long-Term Evolution Advanced
- the network architecture 200 may be interconnected with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. As shown, the network architecture 200 provides packet switching services, but those skilled in the art will readily appreciate that the various concepts presented throughout this application may be extended to networks providing circuit switching services or other cellular networks.
- the RAN includes a node 203.
- the RAN may also include other nodes 204.
- the node 203 provides user and control plane protocol terminations toward the UE 201.
- the node 203 may be connected to other nodes 204 via an Xn interface (e.g., backhaul)/X2 interface.
- Xn interface e.g., backhaul
- Node 203 may also be referred to as a base station, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS), an extended service set (ESS), a TRP (transmitter receive node), or some other suitable term.
- the core network 210 is a 5GC (5G Core Network, 5G core network)/EPC (Evolved Packet Core), or the core network 210 is a 6GC; the node 203 provides an access point to the core network 210 for the UE 201.
- 5GC 5G Core Network, 5G core network
- EPC Evolved Packet Core
- Examples of UE 201 include cellular phones, smart phones, session initiation protocol (SIP) phones, laptops, personal digital assistants (PDAs), satellite radios, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices, video devices, digital audio players (e.g., MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband Internet of Things devices, machine type communication devices, land vehicles, cars, wearable devices, or any other similar functional devices.
- SIP session initiation protocol
- PDAs personal digital assistants
- satellite radios non-terrestrial base station communications
- satellite mobile communications global positioning systems
- multimedia devices video devices
- digital audio players e.g., MP3 players
- cameras e.g., digital audio players
- game consoles e.g., drones, aircraft, narrowband Internet of Things devices, machine type communication devices, land vehicles, cars, wearable devices, or any other similar functional devices.
- UE201 may also refer to UE201 as a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
- Node 203 is connected to the core network 210 via an S1/NG interface.
- the core network 210 includes MME (Mobility Management Entity)/AMF (Authentication Management Field)/SMF (Session Management Function) 211, other MME/AMF/SMF 214, S-GW (Service Gateway)/UPF (User Plane Function) 212, and P-GW (Packet Date Network Gateway)/UPF 213.
- MME/AMF/SMF211 is a control node that processes signaling between UE201 and the core network 210.
- MME/AMF/SMF211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW/UPF212, and S-GW/UPF212 itself is connected to P-GW/UPF213.
- P-GW provides UE IP address allocation and other functions.
- P-GW/UPF213 is connected to Internet service 230.
- Internet service 230 includes operator-corresponding Internet protocol services, which may specifically include Internet, intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem) and packet switching streaming services.
- the first node in the present application includes the UE201.
- the second node in the present application includes the gNB203.
- the wireless link between the UE201 and the gNB203 includes a cellular network link.
- the sender of the first service cell configuration includes the gNB203.
- the recipient of the first service cell configuration includes the UE201.
- the sender of the first signal includes the gNB203.
- the receiver of the first signal includes the UE201.
- the sender of the first signal includes the UE201.
- the receiver of the first signal includes the gNB203.
- the gNB203 supports multiple TRP/panel transmission.
- the UE201 supports multiple TRP/panel transmission.
- the gNB203 supports multi-cell transmission.
- the UE 201 supports multi-cell transmission.
- the gNB203 supports reconfigurable intelligent surface (RIS) transmission.
- RIS reconfigurable intelligent surface
- the UE201 supports reconfigurable intelligent surface (RIS) transmission.
- RIS reconfigurable intelligent surface
- the gNB203 supports distributed MIMO transmission.
- the UE 201 supports distributed MIMO transmission.
- the gNB203 supports coordinated multi-point (CoMP) transmission.
- CoMP coordinated multi-point
- the UE 201 supports coordinated multi-point (CoMP) transmission.
- CoMP coordinated multi-point
- Embodiment 3 illustrates a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application, as shown in FIG3 .
- Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG3.
- FIG3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for a user plane 350 and a control plane 300.
- FIG3 shows the radio protocol architecture of the control plane 300 between a first communication node device (UE, gNB or RSU in V2X) and a second communication node device (gNB, UE or RSU in V2X), or between two UEs, using three layers: Layer 1, Layer 2, and Layer 3.
- Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions.
- the L1 layer will be referred to as PHY301 herein.
- Layer 2 (L2 layer) 305 is above PHY301 and is responsible for the link between the first communication node device and the second communication node device, or between two UEs.
- the L2 layer 305 includes a MAC (Medium Access Control) sublayer 302, an RLC (Radio Link Control) sublayer 303, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) sublayer 304, which terminate at the second communication node device.
- the PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
- the PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, and provides inter-zone mobility support for the first communication node device between the second communication node devices.
- the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ.
- the MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels.
- the MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (e.g., resource blocks) in a cell between the first communication node devices.
- the MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
- the RRC (Radio Resource Control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (i.e., radio bearers) and configuring the lower layers using RRC signaling between the second communication node device and the first communication node device.
- the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
- the radio protocol architecture for the first communication node device and the second communication node device in the user plane 350 is substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300 for the physical layer 351, the PDCP sublayer 354 in the L2 layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355, but the PDCP sublayer 354 also provides header compression for upper layer data packets to reduce radio transmission overhead.
- the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes a SDAP (Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356, which is responsible for mapping between QoS flows and data radio bearers (DRBs) to support the diversity of services.
- SDAP Service Data Adaptation Protocol
- the first communication node device may have several upper layers above the L2 layer 355, including a network layer (e.g., an IP layer) terminated at the P-GW on the network side and an application layer terminated at the other end of the connection (e.g., a remote UE, a server, etc.).
- a network layer e.g., an IP layer
- an application layer terminated at the other end of the connection (e.g., a remote UE, a server, etc.).
- the wireless protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the first node in the present application.
- the wireless protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the second node in the present application.
- the higher layer in the present application refers to a layer above the physical layer.
- the first service cell configuration is generated in the RRC sublayer 306.
- the second service cell configuration is generated in the RRC sublayer 306.
- the first signal is generated by the PHY301 or the PHY351.
- Embodiment 4 illustrates a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 4.
- Figure 4 is a block diagram of a first communication device 410 and a second communication device 450 communicating with each other in an access network.
- the first communication device 410 includes a controller/processor 475 , a memory 476 , a receive processor 470 , a transmit processor 416 , a multi-antenna receive processor 472 , a multi-antenna transmit processor 471 , a transmitter/receiver 418 and an antenna 420 .
- the second communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmit processor 468, a receive processor 456, a multi-antenna transmit processor 457, a multi-antenna receive processor 458, a transmitter/receiver 454 and an antenna 452.
- the controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
- the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logical and transport channels, and allocation of radio resources to the second communication device 450 based on various priority metrics.
- the controller/processor 475 is also responsible for HARQ operations, retransmission of lost packets, and signaling to the second communication device 450.
- the transmit processor 416 and the multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (i.e., the physical layer).
- the transmit processor 416 implements coding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communication device 450, as well as constellation mapping based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift keying (QPSK), M-phase shift keying (M-PSK), M-quadrature amplitude modulation (M-QAM).
- FEC forward error correction
- BPSK binary phase shift keying
- QPSK quadrature phase shift keying
- M-PSK M-phase shift keying
- M-QAM M-quadrature amplitude modulation
- the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more parallel
- the transmit processor 416 maps each parallel stream to a subcarrier, multiplexes the modulated symbols with a reference signal (e.g., a pilot) in the time domain and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate a physical channel carrying a time domain multi-carrier symbol stream.
- IFFT inverse fast Fourier transform
- the multi-antenna transmit processor 471 then performs a transmit analog precoding/beamforming operation on the time domain multi-carrier symbol stream.
- Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 471 into a radio frequency stream, and then provides it to different antennas 420.
- each receiver 454 receives a signal through its corresponding antenna 452.
- Each receiver 454 recovers the information modulated onto the RF carrier and converts the RF stream into a baseband multi-carrier symbol stream and provides it to the receiving processor 456.
- the receiving processor 456 and the multi-antenna receiving processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
- the multi-antenna receiving processor 458 performs a receiving analog precoding/beamforming operation on the baseband multi-carrier symbol stream from the receiver 454.
- the receiving processor 456 uses a fast Fourier transform (FFT) to convert the baseband multi-carrier symbol stream after the receiving analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain.
- FFT fast Fourier transform
- the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, wherein the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered after multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458 to any parallel stream destined for the second communication device 450.
- the symbols on each parallel stream are demodulated and recovered in the receiving processor 456, and soft decisions are generated.
- the receiving processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decisions to recover the upper layer data and control signals transmitted by the first communication device 410 on the physical channel.
- the upper layer data and control signals are then provided to the controller/processor 459.
- the controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer.
- the controller/processor 459 may be associated with a memory 460 storing program codes and data.
- the memory 460 may be referred to as a computer-readable medium.
- DL DownLink, downlink
- the controller/processor 459 provides multiplexing, packet reassembly, decryption, header decompression, and control signal processing between the transmission and logical channels to recover the upper layer data packets from the core network.
- the upper layer data packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer.
- Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing.
- the controller/processor 459 is also responsible for error detection using confirmation (ACK) and/or negative confirmation (NACK) protocols to support HARQ operations.
- ACK confirmation
- NACK negative confirmation
- a data source 467 is used to provide upper layer data packets to the controller/processor 459.
- the data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
- the controller/processor 459 implements header compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels based on the radio resource allocation of the first communication device 410, and implements L2 layer functions for the user plane and the control plane.
- the controller/processor 459 is also responsible for HARQ operations, retransmission of lost packets, and signaling to the first communication device 410.
- the transmit processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing. Then, the transmit processor 468 modulates the generated parallel stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which is then provided to different antennas 452 via the transmitter 454 after analog precoding/beamforming operations in the multi-antenna transmit processor 457. Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 457 into a radio frequency symbol stream, and then provides it to the antenna 452.
- the function at the first communication device 410 is similar to the reception function at the second communication device 450 described in the transmission from the first communication device 410 to the second communication device 450.
- Each receiver 418 receives a radio frequency signal through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signal into a baseband signal, and provides the baseband signal to the multi-antenna reception processor 472 and the reception processor 470.
- the reception processor 470 and the multi-antenna reception processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
- the controller/processor 475 implements the L2 layer functions.
- the controller/processor 475 can be associated with a memory 476 that stores program codes and data.
- the memory 476 can be referred to as a computer-readable medium.
- the controller/processor 475 provides demultiplexing between transmission and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression, control signal processing to recover the upper layer data packets from the second communication device 450.
- the upper layer data packets from the controller/processor 475 can be provided to the core network.
- the controller/processor 475 is also responsible for error detection using an ACK and/or NACK protocol to support HARQ operations.
- the RIS 490 may be controlled by the first communication device 410 and/or the second communication device 450 to change channel implementation in a controlled manner, improve channel diversity, and provide robustness to channel blocking/fading, and the first communication device 410 or the second communication device 450 may be referred to as a control node of the RIS 490.
- At least one of the transmit processor 416, receive processor 470, and controller/processor 475 of the first communication device 410 may be configured to perform various aspects in conjunction with the controller 491 of the RIS 490, or at least one of the transmit processor 468, receive processor 456, and controller/processor 459 of the second communication device 450 may be configured to perform various aspects in conjunction with the controller 491 of the RIS 490.
- the first communication device 410 and/or the second communication device 450 use the RIS 490 to perform communication, sensing and/or positioning functions.
- the information of the RIS 490 can be known to the network based on network planning, and the base station can provide the location of the RIS 490 and other RIS 490 information to other nodes (e.g., terminals in a cellular cell).
- the base station can transmit the information of the RIS 490 in system information.
- Each terminal in the coverage area of the cellular cell can receive the system information to discover the existence, location, capabilities, or other information about the RIS 490.
- a plurality of resonant units form a RIS surface 492, receiving a downlink signal from the first communication device 410, or receiving an uplink signal from the second communication device 450, and each resonant unit can adjust (e.g., apply a phase shift to directionally reflect the received signal) the corresponding received signal.
- the controller 491 can configure the phase or amplitude change by applying a precoding weight to each resonant unit so that the RIS 490 can reradiate the output beam in different directions given a specific input beam.
- the RIS 490 when the RIS 490 operates passively to merely reflect or refract a beam from a transmitter to a receiver, the RIS 490 can be used as a near-passive device, operating without significant power consumption.
- the reflection or refraction direction can be controlled by a control node or network controller.
- the controller 491 may receive a signal from the control node and further process the received signal (e.g., digitize the received signal).
- the controller 491 In the UL, at the RIS 490, information/data from the controller 491 is sent or provided to the control node in response to information from the control node or data updates of the RIS 490.
- the RIS 490 includes: at least one controller and at least one RIS surface, the at least one controller including computer program code; the at least one controller and the computer program code are configured for use with the at least one RIS surface.
- the second communication device 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to be used together with the at least one processor.
- the second communication device 450 device at least: receives a first service cell configuration; the first service cell configuration is used to configure the first cell, the first synchronization signal group carries a first index, and the first synchronization signal group includes at least one synchronization signal; operates the first signal; the operation is receiving, or the operation is sending; the second index is used to generate the first signal, the second synchronization signal group carries the second index, the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal, and the second index is different from the first index; wherein the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration.
- the second communication device 450 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, wherein the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: receiving a first service cell configuration; the first service cell configuration is used to configure a first cell, a first synchronization signal group carries a first index, and the first synchronization signal group includes at least one synchronization signal; operating a first signal; the operation is receiving, or the operation is sending; a second index is used to generate the first signal, a second synchronization signal group carries the second index, the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal, and the second index is different from the first index; wherein the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration.
- the first communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to be used together with the at least one processor.
- the first communication device 410 device at least: sends a first service cell configuration; the first service cell configuration is used to configure the first cell, the first synchronization signal group carries a first index, and the first synchronization signal group includes at least one synchronization signal; executes a first signal; the execution is sending, or the execution is receiving; a second index is used to generate the first signal, the second synchronization signal group carries the second index, the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal, and the second index is different from the first index; wherein the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration.
- the first communication device 410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, wherein the computer-readable instruction program generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: sending a first service cell configuration; the first service cell configuration is used to configure the first cell, a first synchronization signal group carries a first index, and the first synchronization signal group includes at least one synchronization signal; executing a first signal; the execution is sending, or the execution is receiving; a second index is used to generate the first signal, a second synchronization signal group carries the second index, the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal, and the second index is different from the first index; wherein the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration.
- the first node in the present application includes the second communication device 450.
- the second node in the present application includes the first communication device 410.
- the first node in the present application includes the second communication device 450 and the RIS 490.
- the second node in the present application includes the first communication device 410 and the RIS 490.
- the RIS 490 is controlled by the second communication device 450.
- the RIS 490 is controlled by the first communication device 410.
- the RIS 490 is controlled by the second communication device 450 and the first communication device 410.
- the RIS 490 is controlled by the RIS 490 itself.
- At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to receive the first service cell configuration in the present application; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to send the first service cell configuration in the present application.
- At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, the data source 467, the controller 491, and the RIS surface 492 ⁇ is used to receive the first service cell configuration in the present application; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to send the first service cell configuration in the present application.
- At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to receive the first service cell configuration in the present application; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, the memory 476, the controller 491, and the RIS surface 492 ⁇ is used to send the first service cell configuration in the present application.
- At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to receive the first signal in the present application; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to send the first signal in the present application.
- At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, the data source 467, the controller 491, the RIS surface 492 ⁇ is used to receive the first signal in the present application; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ is used to send the first signal in the present application.
- At least one of ⁇ the antenna 452, the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to receive the first signal in the present application; and at least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmitting processor 416, the multi-antenna transmitting processor 471, the controller/processor 475, the memory 476, the controller 491, and the RIS surface 492 ⁇ is used to send the first signal in the present application.
- At least one of ⁇ the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, the multi-antenna transmit processor 457, the controller/processor 459, and the memory 460 ⁇ is used to send the first signal in the present application; at least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the receive processor 470, the multi-antenna receive processor 472, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to receive the first signal in the present application.
- At least one of ⁇ the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, the multi-antenna transmit processor 457, the controller/processor 459, the memory 460, the controller 491, and the RIS surface 492 ⁇ is used to send the first signal in the present application; and at least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the receive processor 470, the multi-antenna receive processor 472, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ is used to receive the first signal in the present application.
- At least one of ⁇ the antenna 452, the transmitter 454, the transmit processor 468, the multi-antenna transmit processor 457, the controller/processor 459, and the memory 460 ⁇ is used to send the first signal in the present application; and at least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the receive processor 470, the multi-antenna receive processor 472, the controller/processor 475, the memory 476, the controller 491, and the RIS surface 492 ⁇ is used to receive the first signal in the present application.
- Embodiment 5 illustrates a flow chart of transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG5.
- the first node U01 and the second node N02 are two communication nodes transmitted through the air interface, wherein the steps in the dotted box F52 and the dotted line F53 are either one or the other, and the step in the dotted box F51 is optional.
- a first serving cell configuration is received in step S5101; a second serving cell configuration is received in step S5102; a first signal is received in step S5103; and a first signal is sent in step S5104.
- a first serving cell configuration is sent in step S5201; a second serving cell configuration is sent in step S5202; a first signal is sent in step S5203; and a first signal is received in step S5204.
- the first service cell configuration is used to configure the first cell, the first synchronization signal group carries a first index, and the first synchronization signal group includes at least one synchronization signal; the second index is used to generate the first signal, the second synchronization signal group carries the second index, the second synchronization signal group includes at least one synchronization signal, and the second index is different from the first index; wherein the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration.
- the first node U01 is the first node in this application.
- the second node N02 is the second node in this application.
- the air interface between the second node N02 and the first node U01 includes a wireless interface between a base station device and a user equipment.
- the air interface between the second node N02 and the first node U01 includes a wireless interface between a relay node device and a user equipment.
- the air interface between the second node N02 and the first node U01 includes a wireless interface between user equipments.
- the second node N02 is a service cell maintaining base station of the first node U01.
- the steps in the dashed box F51 do not exist.
- the steps in the dashed box F51 exist.
- the steps in the dotted box F51 exist, and the method in the first node U01 used for wireless communication includes: receiving a second service cell configuration; wherein, the first service cell configuration indicates the first index, the second service cell configuration indicates the second index, the second service cell configuration is used to configure the second cell, the second index is used to identify the second cell, the first index is used to identify the first cell, and the second cell is different from the first cell.
- the steps in the dotted box F51 exist, and the method in the second node N02 used for wireless communication includes: sending a second service cell configuration; wherein, the first service cell configuration indicates the first index, the second service cell configuration indicates the second index, the second service cell configuration is used to configure the second cell, the second index is used to identify the second cell, the first index is used to identify the first cell, and the second cell is different from the first cell.
- the step in the dashed box F52 does not exist, and the step in the dashed box F53 exists.
- the step in the dotted box F52 does not exist, the step in the dotted box F53 exists, and the first signal is an uplink signal.
- the steps in the dashed box F52 exist, and the steps in the dashed box F53 do not exist.
- the step in the dotted box F52 exists, the step in the dotted box F53 does not exist, and the first signal is a downlink signal.
- the first serving cell configuration is transmitted on PDSCH.
- the second serving cell configuration is transmitted on the PDSCH.
- the first serving cell configuration and the second serving cell configuration are transmitted on the same PDSCH.
- the first serving cell configuration and the second serving cell configuration are transmitted on different PDSCHs respectively.
- the first serving cell configuration and the second serving cell configuration are carried by the same RRC signaling.
- the first serving cell configuration and the second serving cell configuration are respectively carried by two RRC signalings.
- the reception of the first service cell configuration is no later than the reception of the second service cell configuration.
- the first serving cell configuration is received earlier than the second serving cell configuration is received.
- the reception of the second service cell configuration is no later than the reception of the first service cell configuration.
- the first serving cell configuration and the second serving cell configuration are received together.
- the operation is receiving, the execution is sending, and the first signal is transmitted on a PDSCH.
- the operation is receiving, the execution is sending, and the first signal is transmitted on a PDCCH.
- the operation is sending, the execution is receiving, and the first signal is transmitted on a PUSCH.
- the operation is sending, the execution is receiving, and the first signal is transmitted on PUCCH.
- the operation is receiving, the execution is sending, and the first signal is CSI-RS.
- the operation is receiving, the execution is sending, and the first signal is a synchronization signal.
- the operation is sending, the execution is receiving, and the first signal is SRS.
- Embodiment 6 illustrates a schematic diagram of a first information block according to an embodiment of the present application; as shown in FIG6 .
- the first serving cell configuration includes a first information block, and the first information block is used to determine the second index.
- the first serving cell configuration includes a first higher layer parameter and a first information block, the first higher layer parameter indicates the first index, and the first information block is used to determine the second index.
- the first signal is transmitted on the first cell
- the first serving cell configuration includes a first information block
- the first information block is used to determine the second index
- the first information block is used to determine the second index, including: the first information block indicates the second index.
- the first information block is used to determine the second index, including: the first information block explicitly indicates the second index.
- the first information block is used to determine the second index, including: the first information block implicitly indicates the second index.
- the first information block is used to determine the second index, including: the first information block directly indicates the second index.
- the first information block is used to determine the second index, including: the first information block indirectly indicates the second index.
- the first information block is used to determine the second index, including: the first index and the first information block are used together to determine the second index.
- the first information block is physCellId.
- the first information block is PhysCellId.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes physCellId.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes PhysCellId.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes Cell.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes CellId.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes physCell.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes PCI.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes additionalPCI.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes AdditionalPCI.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes additionalPCI-ToAddModList.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes SSB-MTC-AdditionalPCI.
- the first information block includes a higher layer parameter whose name includes additionalPCIIndex.
- the first information block includes additionalPCI-ToAddModList-r17.
- the first information block includes SSB-MTC-AdditionalPCI.
- the first information block includes additionalPCI-r17 in SSB-MTC-AdditionalPCI.
- the first information block includes PhysCellId.
- Embodiment 7 illustrates a schematic diagram of how the configuration information of the first signal depends on the configuration of the first serving cell according to an embodiment of the present application; as shown in FIG7 .
- the configuration information of the first signal depends on the configuration of the first serving cell, including: the first signal is transmitted on the first cell, and the configuration information of the first signal belongs to the configuration of the first serving cell.
- the configuration information of the first signal belongs to the first service cell configuration, including: part or all of the configuration information of the first signal belongs to the first service cell configuration.
- the configuration information of the first signal belongs to the first service cell configuration, including: part of the configuration information of the first signal belongs to the first service cell configuration.
- the configuration information of the first signal belongs to the first service cell configuration, including: only part of the configuration information of the first signal belongs to the first service cell configuration.
- the only partial configuration information of the first signal includes: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, and one or more of PMI.
- the partial configuration information of the first signal includes at least one or more of: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, and PMI.
- the partial configuration information of the first signal includes at least: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, and PMI.
- the configuration information of the first signal belonging to the first service cell configuration includes: the first service cell configuration does not include the spatial characteristics of the first signal.
- the configuration information of the first signal belonging to the first service cell configuration includes: the first service cell configuration includes configuration information other than the spatial characteristics of the first signal.
- the configuration information of the first signal belonging to the first service cell configuration includes: the first service cell configuration does not include the timing advance offset of the first signal.
- the configuration information of the first signal belonging to the first service cell configuration includes: the first service cell configuration includes configuration information other than the timing advance offset of the first signal.
- the configuration information of the first signal belonging to the first service cell configuration includes: the first service cell configuration does not include uplink power control of the first signal.
- the configuration information of the first signal belonging to the first service cell configuration includes: the first service cell configuration includes configuration information other than uplink power control of the first signal.
- the configuration information of the first signal belonging to the first service cell configuration includes: the first service cell configuration includes configuration information other than the spatial characteristics and timing advance offset of the first signal.
- the configuration information of the first signal belonging to the first service cell configuration includes: the first service cell configuration includes configuration information other than the spatial characteristics of the first signal and uplink power control.
- the configuration information of the first signal belongs to the first service cell configuration and includes: the first service cell configuration includes configuration information other than the spatial characteristics, timing advance offset and uplink power control of the first signal.
- Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of a second index being used to identify a second cell according to an embodiment of the present application; as shown in FIG8 .
- the second index is used to identify a second cell, which is different from the first cell.
- the second index is an identifier of the second cell.
- the second index is a cell identifier of the second cell.
- the second index is the physical layer cell identifier of the second cell.
- the second index is the PCI of the second cell.
- the second index is different from the first index.
- the name of the second index and the name of the first index include the same fields, and the second index is different from the first index.
- the second index and the first index are indicated separately.
- the second serving cell configuration indicates the second index
- the first serving cell configuration indicates the first index
- the second index is used to identify the second cell
- the first index is used to identify the first cell
- the second cell is different from the first cell
- the second cell is a service cell different from the first cell.
- Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of a first signal configuration information depending on a first serving cell configuration according to yet another embodiment of the present application; as shown in FIG9 .
- the configuration information of the first signal depends on the first service cell configuration and includes: the first service cell configuration includes configuration information of the first type of signal on the first cell; part or all of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and the first signal is one of the first type of signals on the second cell.
- the operation is receiving, and the first type of signal is a downlink signal.
- the operation is receiving, and the first type of signal is one of PDSCH, PDCCH, CSI-RS or synchronization signal.
- the operation is receiving, and the first type of signal includes one or more of PDSCH, PDCCH, CSI-RS or synchronization signal.
- the operation is sending, and the first type of signal is an uplink signal.
- the operation is sending, and the first type of signal is one of PUSCH, PUCCH, or SRS.
- the operation is sending, and the first type of signal includes one or more of PUSCH, PUCCH, or SRS.
- the configuration information of the first type of signal includes: one or more of scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, and PMI.
- the configuration information of the first type of signal includes at least one or more of: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, and PMI.
- the configuration information of the first type of signal includes at least: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, and PMI.
- the configuration information of the first type of signal includes: one or more of scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, PMI, spatial characteristics, and timing advance offset.
- the configuration information of the first type of signal includes at least one or more of: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, PMI, spatial characteristics, and timing advance offset.
- the configuration information of the first type of signal includes at least: scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, PMI, spatial characteristics, and timing advance offset.
- part or all of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell.
- part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell.
- only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell.
- only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell includes part or all of scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, and PMI.
- only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell includes part or all of scrambling, DMRS configuration, time domain resources, frequency domain resources, MCS, HARQ process number, RV, NDI, power control, antenna port, rate matching, PMI, spatial characteristics, and timing advance offset.
- only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and the only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell does not include scrambling.
- only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and the only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell does not include spatial characteristics.
- only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell does not include timing advance offset.
- only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and at least one of scrambling, spatial characteristics, and timing advance offset does not belong to the part of the configuration information of the first type of signal on the first cell.
- only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and at least the spatial characteristics among scrambling, spatial characteristics, and timing advance offset do not belong to the part of the configuration information of the first type of signal on the first cell.
- only part of the configuration information of the first type of signal on the first cell is applied to the first type of signal on the second cell, and scrambling, spatial characteristics, and timing advance offset do not belong to the part of the configuration information of the first type of signal on the first cell.
- the first signal is a first-type signal transmitted on the second cell.
- Embodiment 10 illustrates a schematic diagram in which one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 10 .
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal; whether the first index or the second index is used to generate a first type of signal depends on the time domain resource where the first type of signal is located; the first signal is a first type of signal.
- whether the first index or the second index is used to generate a first type of signal depends on the time domain resource where the first type of signal is located, including: whether the first index or the second index is used to generate the first type of signal depends on whether the time domain resource where the first type of signal is located belongs to a first time domain resource set.
- whether the first index or the second index is used to generate a first type of signal depends on the time domain resource where the first type of signal is located, including: whether the first index or the second index is used to generate the first type of signal depends on whether the time domain resource where the first type of signal is located belongs to a first time domain resource set; when the time domain resource where the first type of signal is located belongs to the first time domain resource set, the second index is used to generate the first type of signal.
- whether the first index or the second index is used to generate a first type of signal depends on the time domain resource where the first type of signal is located, including: whether the first index or the second index is used to generate the first type of signal depends on which time domain resource set among multiple time domain resource sets the time domain resource where the first type of signal is located belongs to.
- whether the first index or the second index is used to generate a first type of signal depends on the time domain resource where the first type of signal is located, including: whether the first index or the second index is used to generate the first type of signal depends on which time domain resource set among multiple time domain resource sets the time domain resource where the first type of signal is located belongs to; when the time domain resource where the first type of signal is located belongs to the first time domain resource set among multiple time domain resource sets, the second index is used to generate the first type of signal.
- the second index is used to generate the first type of signal.
- the second index is used to generate the first-category signal; the first signal is a first-category signal, and the first signal belongs to the first time domain resource set in the time domain.
- the second index is used to generate a first-category signal only when the first-category signal belongs to a first time domain resource set in the time domain; the first signal is a first-category signal, and the first signal belongs to the first time domain resource set in the time domain.
- the first index is used to generate the first type of signal.
- the first index is used to generate the first type of signal; the first signal is a first type of signal, and the first signal is orthogonal to the first time domain resource set in the time domain.
- the first index is used to generate a first-type signal only when the first-type signal is orthogonal to the first time domain resource set in the time domain; the first signal is a first-type signal, and the first signal is orthogonal to the first time domain resource set in the time domain.
- the essence of the above method includes: distinguishing signals that pass through RIS and signals that do not pass through RIS by means of time division.
- the benefits of the above method include: reducing interference.
- the first signal is a signal of the first type
- the first signal belongs to the first time domain resource set in the time domain
- the second index is used to generate the first signal
- the first signal is transmitted on the first cell.
- the first signal is a signal of the first type
- the first signal belongs to the first time domain resource set in the time domain
- the second index is used to generate the first signal
- the first signal is transmitted on the second cell.
- the first signal is a signal of the first type
- the first signal is orthogonal to the first time domain resource set in the time domain
- the first index is used to generate the first signal
- the first signal is transmitted on the first cell.
- the first time domain resource set includes one or more subframes.
- the first time domain resource set includes multiple subframes.
- the first time domain resource set includes one or more time slots.
- the first time domain resource set includes multiple time slots.
- the first time domain resource set includes one or more symbols.
- the first time domain resource set includes multiple symbols.
- the first time domain resource set is fixed.
- the first time domain resource set is not fixed.
- the first time domain resource set is configurable.
- higher layer signaling is used to determine the first set of time domain resources.
- higher layer signaling is used to configure the first time domain resource set.
- higher layer signaling indicates the first time domain resource set.
- higher layer signaling implicitly indicates the first time domain resource set.
- higher layer signaling explicitly indicates the first time domain resource set.
- the higher layer signaling indicates the period and time offset of the first time domain resource set.
- the higher layer signaling indicates the time domain resources included in the first time domain resource set within a period.
- the higher layer signaling indicates the time slots included in the first time domain resource set within a cycle.
- the higher layer signaling indicates the symbols included in the first time domain resource set within a period.
- the higher layer signaling indicates which time slots the first time domain resource set includes.
- the higher layer signaling indicates which symbols the first time domain resource set includes.
- the higher layer signaling includes RRC signaling.
- the higher layer signaling includes MAC CE (Medium Access Control layer Control Element).
- the higher layer signaling includes at least one of RRC signaling or MAC CE.
- the higher layer signaling includes RRC signaling and MAC CE.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and one of the first index or the second index is used to generate a scrambling sequence of the scrambling.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PDSCH, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and one of the first index or the second index is used to generate the scrambled scrambling sequence.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PDSCH, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and the first index or the second index is used to generate an initial value of a scrambling sequence generator of the scrambling.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PDSCH, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and the initial value of the scrambling sequence generator of the scrambling is linearly related to one of the first index or the second index.
- the first RNTI is an RNTI associated with the first type of signal.
- the first RNTI is an RNTI used to scramble the CRC of the DCI that schedules the first type of signal.
- the first RNTI is one of C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI.
- the first RNTI is a G-RNTI.
- the first RNTI is a G-CS-RNTI.
- the first codeword index is an index of a codeword transmitted on the first signal.
- the first codeword index is one of 0 and 1.
- the first type of signal is PDSCH
- the generation of the first type of signal includes scrambling, modulation, layer mapping, antenna port mapping, virtual resource block mapping, and mapping from virtual to physical resource blocks.
- the first type signal is PDSCH
- a codeword is generated after scrambling, modulation, layer mapping, antenna port mapping, virtual resource block mapping, and mapping from virtual resource blocks to physical resource blocks.
- the first type of signal is PDSCH
- a transport block Transport Block, TB
- Transport Block TB
- LDPC Low density parity check coding
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PUSCH, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and one of the first index or the second index is used to generate the scrambled scrambling sequence.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PUSCH, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and the first index or the second index is used to generate an initial value of a scrambling sequence generator of the scrambling.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PUSCH, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and the initial value of the scrambling sequence generator of the scrambling is linearly related to one of the first index or the second index.
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is PUSCH, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and the initial value of the scrambling sequence generator is Wherein n ID is one of the first index or the second index, n RAPID is the index of a random access preamble used for msgA transmission, and n RNTI is the second RNTI.
- the second RNTI is a RA-RNTI.
- the second RNTI is a RA-RNTI for msgA.
- the second RNTI is an RNTI associated with the one first type signal.
- the second RNTI is an RNTI used to scramble the CRC of the DCI that schedules the first type of signal.
- the second RNTI is a TC-RNTI.
- the second RNTI is a C-RNTI.
- the second RNTI is one of C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI.
- msgA refers to Section 8.1A of 3GPP TS 38.213.
- the first type of signal is PUSCH
- the generation of the first type of signal includes scrambling, modulation, layer mapping, precoding, virtual resource block mapping, and mapping from virtual resource blocks to physical resource blocks.
- the first type signal is PUSCH
- a codeword is generated after scrambling, modulation, layer mapping, precoding, virtual resource block mapping, and mapping from virtual resource blocks to physical resource blocks.
- the first type of signal is PUSCH
- the generation of the first type of signal includes scrambling, modulation, layer mapping, transform precoding, precoding, virtual resource block mapping, and mapping from virtual resource blocks to physical resource blocks.
- the first type signal is PUSCH
- a codeword is generated after scrambling, modulation, layer mapping, conversion precoding, precoding, virtual resource block mapping, and mapping from virtual resource blocks to physical resource blocks.
- the first type of signal is PUSCH
- the codeword is generated from a transport block from a higher layer after transport block CRC addition, LDPC base map selection, code block segmentation, code block CRC addition, channel coding, rate matching, code block concatenation, and data and control multiplexing.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: one of the first index or the second index is used to generate a sequence of the first type of signal.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PUCCH, and one of the first index or the second index is used to generate a sequence of the first type of signal.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first signal is PUCCH, and the initial value of the sequence generator that generates the sequence of the first type of signal depends on the first index or one of the second index.
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is PUCCH, and the initial value of the sequence generator that generates the sequence of the first type of signal is Wherein n ID is one of the first index or the second index.
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is PUCCH, and the initial value of the sequence generator that generates the sequence of the first type of signal is Wherein n ID is one of the first index or the second index.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PUCCH, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and one of the first index or the second index is used to generate the scrambled scrambling sequence.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PUCCH, the generation of the first signal at least includes scrambling, and one of the first index or the second index is used to generate an initial value of a scrambling sequence generator for the scrambling.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PUCCH, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and the initial value of the scrambling sequence generator of the scrambling is linearly related to one of the first index or the second index.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is a synchronization signal, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and one of the first index or the second index is used to generate a scrambling sequence of the scrambling.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is a synchronization signal, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and the first index or the second index is used to generate an initial value of a scrambling sequence generator of the scrambling.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is a synchronization signal, the generation of the first type of signal at least includes scrambling, and the initial value of the scrambling sequence generator of the scrambling is one of the first index or the second index.
- the first type of signal is a synchronization signal
- the synchronization signal includes PBCH
- the generation of the first type of signal includes scrambling, modulation, and physical resource mapping (Mapping to physical resources).
- the first type of signal is a synchronization signal
- the synchronization signal includes PBCH
- a block of bits is generated after scrambling, modulation, and physical resource mapping to generate the first type of signal.
- the first type of signal is a synchronization signal
- the synchronization signal includes PBCH.
- a transport block from a higher layer generates the bit block after PBCH payload generation, scrambling, transport block CRC attachment, channel coding, and rate matching.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is DMRS, and one of the first index or the second index is used to generate a sequence of the first type of signal.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is DMRS, and the initial value of the sequence generator that generates the sequence of the first type of signal depends on one of the first index or the second index.
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is a DMRS of a PDSCH, and the initial value of a sequence generator for generating a sequence of the first type of signal is in is one of the first index or the second index, is the number of symbols in each time slot, is the time slot number in the wireless frame, l is the symbol number in the time slot, and
- the first type of signal is a DMRS of a PDSCH
- the initial value of a sequence generator for generating a sequence of the first type of signal is in is one of the first index or the second index, is the number of symbols in each time slot, is the time slot number in the wireless frame, l is the symbol number in the time slot, and
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is a DMRS of a PUSCH, and the initial value of a sequence generator for generating a sequence of the first type of signal is in is one of the first index or the second index, is the number of symbols in each time slot, is the time slot number in the wireless frame, l is the symbol number in the time slot, and
- the first type of signal is a DMRS of a PUSCH
- the initial value of a sequence generator for generating a sequence of the first type of signal is in is one of the first index or the second index, is the number of symbols in each time slot, is the time slot number in the wireless frame, l is the symbol number in the time slot, and
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is a DMRS of a PDCCH, and the initial value of a sequence generator for generating a sequence of the first type of signal is wherein N ID is one of the first index or the second index, is the number of symbols in each time slot, is the time slot number in the wireless frame, and l is the symbol number in the time slot.
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is a DMRS of a PUCCH, and the initial value of a sequence generator for generating a sequence of the first type of signal is wherein N I 0 D is one of the first index or the second index, is the number of symbols in each time slot, is the time slot number in the wireless frame, and l is the symbol number in the time slot.
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is a synchronization signal, the DMRS of the synchronization signal PBCH, and the initial value of the sequence generator that generates the sequence of the first type of signal is in is one of the first index or the second index, Where n hf is a half-frame number, the half-frame is a half-frame in which the first type signal is transmitted in a radio frame, i SSB is the 2 least significant bits of the index of the alternative synchronization signal, or The 3 least significant bits of the index of the alternative synchronization signal.
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PTRS (Phase-tracking reference signal), and one of the first index or the second index is used to generate a sequence of the first type of signal.
- PTRS Phase-tracking reference signal
- one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal includes: the first type of signal is PTRS, and the initial value of the sequence generator that generates the sequence of the first type of signal depends on one of the first index or the second index.
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is a PTRS of a PDSCH, and the initial value of a sequence generator for generating a sequence of the first type of signal is in is one of the first index or the second index, is the number of symbols in each time slot, is the time slot number in the wireless frame, l is the symbol number in the time slot, and
- the first type of signal is a PTRS of a PDSCH
- the initial value of a sequence generator for generating a sequence of the first type of signal is in is one of the first index or the second index, is the number of symbols in each time slot, is the time slot number in the wireless frame, l is the symbol number in the time slot, and
- “one of the first index or the second index is used to generate a first type of signal” includes: the first type of signal is a PTRS of a PUSCH, and the initial value of a sequence generator for generating a sequence of the first type of signal is wherein N ID is one of the first index or the second index, is the number of symbols in each time slot, is the time slot number within the wireless frame, l is the time slot The lowest symbol number used for PUSCH resource allocation within .
- Embodiment 11 illustrates a schematic diagram of the spatial characteristics of a first signal according to an embodiment of the present application; as shown in FIG11 .
- the spatial characteristics of the first signal are used to determine: the second index is used to generate the first signal.
- the first node determines, based on a spatial characteristic of the first signal, that the second index is used to generate the first signal.
- the spatial characteristics include large-scale properties, TCI (Transmission Configuration Indicator) state, Quasi Co-Location (QCL) relationship, or one of spatial domain filters.
- TCI Transmission Configuration Indicator
- QCL Quasi Co-Location
- the spatial characteristics include large-scale characteristics.
- the spatial characteristics include TCI status.
- the spatial characteristic includes a quasi-co-location relationship.
- the spatial characteristics include spatial relationships.
- the spatial characteristics include a spatial domain filter.
- the spatial characteristics include a spatial filter.
- the spatial characteristics include a transmit spatial filter (TX spatial filter).
- TX spatial filter transmit spatial filter
- the operation is transmission
- the spatial characteristic includes a transmission spatial filter.
- the operation is receiving, and the spatial characteristic includes one of a large-scale characteristic, a TCI state, or a quasi-co-location relationship.
- the large-scale characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average delay, average gain or spatial Rx parameter.
- the large-scale characteristics refer to: delay spread, Doppler spread, Doppler shift and average delay.
- the large-scale characteristics refer to: delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average delay and spatial reception parameters.
- the large-scale characteristics refer to: delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average delay, spatial transmission parameters and spatial reception parameters.
- the large-scale characteristic refers to: spatial reception parameter (spatial Rx parameter).
- the large-scale characteristic refers to: a spatial transmission parameter.
- the large-scale characteristic refers to: at least one of a spatial transmission parameter or a spatial reception parameter.
- the large-scale characteristics refer to: spatial transmission parameters and spatial reception parameters.
- the large-scale characteristics refer to: Doppler expansion and Doppler shift.
- the large-scale characteristics refer to: Doppler shift and average delay.
- the first signal is transmitted on the first cell, and a spatial characteristic of the first signal is used to determine that the second index is used to generate the first signal.
- the first signal is transmitted on the second cell, and the spatial characteristics of the first signal are used to determine that the second index is used to generate the first signal.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by higher layer signaling.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by RRC signaling.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by part or all of the domain in an RRC IE.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by part or all of the fields in each RRC IE of multiple RRC IEs.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by at least one RRC IE.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes TCI-State.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes TCI-UL-State.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes TCI-UL.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes TCI.
- the spatial characteristic of the first signal is carried by an IE whose name includes UL-State.
- the spatial characteristic of the first signal is carried by an IE whose name includes UL.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes PUCCH-SpatialRelationInfo.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes SRS-SpatialRelationInfo.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes SRS-SpatialRelationInfoPos.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes SpatialRelationInfo-PDC.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes SpatialRelationInfo.
- the spatial characteristic of the first signal is carried by an IE whose name includes SpatialRelation.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes RelationInfo.
- the spatial characteristic of the first signal is carried by an IE whose name includes Spatial.
- the spatial characteristic of the first signal is carried by an IE whose name includes PUCCH-SpatialRelation.
- the spatial characteristic of the first signal is carried by an IE whose name includes SRS-SpatialRelation.
- the spatial characteristic of the first signal is carried by an IE whose name includes PUCCH-Spatial.
- the spatial characteristic of the first signal is carried by an IE whose name includes SRS-Spatial.
- the spatial characteristic of the first signal is carried by an IE whose name includes QCL.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by an IE whose name includes QCL-Info.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by part or all of the domains in IE TCI-State.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by IE TCI-State.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by part or all of the domains in IE TCI-UL-State.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by IE TCI-UL-State.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by part or all of the fields in IE PUCCH-SpatialRelationInfo.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by IE PUCCH-SpatialRelationInfo.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by part or all of the fields in IE SRS-SpatialRelationInfo.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by IE SRS-SpatialRelationInfo.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by part or all of the fields in IE SRS-SpatialRelationInfoPos.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by IE SRS-SpatialRelationInfoPos.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by part or all of the fields in IE SpatialRelationInfo-PDC.
- the spatial characteristics of the first signal are carried by IE SpatialRelationInfo-PDC.
- whether the spatial characteristic of the first signal includes a first parameter is used to determine whether the second index is used to generate the first signal.
- whether the spatial characteristic of the first signal includes a first parameter is used to determine whether the second index or the first index is used to generate the first signal.
- the second index is used to generate the first signal; when the spatial characteristics of the first signal do not include the first parameter, the first index is used to generate the first signal.
- the first index is used to generate the first signal; when the spatial characteristics of the first signal do not include the first parameter, the second index is used to generate the first signal.
- the first index is used to generate the first signal
- the second index is used to generate the first signal
- the first index is used to generate the first signal
- the spatial characteristic of the first signal includes a first parameter, and the first parameter in the spatial characteristic of the first signal is used to determine whether the first index or the second index is used to generate the first signal.
- the spatial characteristics of the first signal include a first parameter, which is used to determine an index; the value of the first parameter in the spatial characteristics of the first signal is a seventh higher-layer parameter among a sixth higher-layer parameter, and the index determined by the first parameter in the spatial characteristics of the first signal is an eighth higher-layer parameter among the sixth higher-layer parameters.
- the sixth higher layer parameter is SSB-MTC-AdditionalPCI-r17
- the seventh higher layer parameter is additionalPCIIndex-r17
- the eighth higher layer parameter is additionalPCI-r17.
- the name of the sixth higher-layer parameter includes SSB-MTC-AdditionalPCI
- the name of the seventh higher-layer parameter includes additionalPCIIndex
- the name of the eighth higher-layer parameter includes additionalPCI.
- the spatial characteristics of the first signal include a first parameter, which is used to determine an index; the value of the first parameter in the spatial characteristics of the first signal is additionalPCIIndex-r17 in an SSB-MTC-AdditionalPCI-r17, and the index determined by the first parameter in the spatial characteristics of the first signal is additionalPCI-r17 in the SSB-MTC-AdditionalPCI-r17.
- the name of the first parameter includes PCI.
- the name of the first parameter includes additionalPCI.
- the name of the first parameter includes additionalPCI-r17.
- the value of the first parameter belongs to additionalPCI-ToAddModList.
- the value of the first parameter belongs to additionalPCI-ToAddModList-r17.
- the value of the first parameter is AdditionalPCIIndex-r17.
- the value of the first parameter is AdditionalPCIIndex.
- the index determined by the first parameter is additionalPCI.
- the index determined by the first parameter is additionalPCI-r17.
- the index determined by the first parameter is additionalPCI in SSB-MTC-AdditionalPCI.
- the index determined by the first parameter is additionalPCI-r17 in SSB-MTC-AdditionalPCI-r17.
- the index determined by the first parameter is the value of additionalPCI-r17 in SSB-MTC-AdditionalPCI-r17.
- the value of additionalPCI-r17 in SSB-MTC-AdditionalPCI-r17 is PhysCellId.
- the index determined by the first parameter is PhysCellId.
- the index determined by the first parameter is PCI.
- the first parameter is used to determine an index means: the value of the first parameter is used to determine an index.
- the first parameter is used to determine an index means that the value of the first parameter indicates an index.
- the first parameter is used to determine an index
- the value of the first parameter is one of N positive integers
- N indexes correspond to the N positive integers respectively
- an index determined by the first parameter is an index among the N indexes corresponding to the value of the first parameter.
- the N indexes are all different from the first index.
- the N indexes include the first index and at least one index different from the first index.
- the N is maxNrofAdditionalPCI-r17.
- the N is configured by a higher layer parameter whose name includes maxNrofAdditionalPCI.
- the first parameter is used to determine an index
- the value of the first parameter is a seventh higher-layer parameter in a sixth higher-layer parameter
- the index determined by the first parameter is an eighth higher-layer parameter in the sixth higher-layer parameter.
- a sixth higher layer parameter includes a seventh higher layer parameter and an eighth higher layer parameter.
- the sixth higher layer parameter is SSB-MTC-AdditionalPCI-r17
- the seventh higher layer parameter is additionalPCIIndex-r17
- the eighth higher layer parameter is additionalPCI-r17.
- the name of the sixth higher-layer parameter includes SSB-MTC-AdditionalPCI
- the name of the seventh higher-layer parameter includes additionalPCIIndex
- the name of the eighth higher-layer parameter includes additionalPCI.
- the first parameter is used to determine an index
- the value of the first parameter is additionalPCIIndex-r17 in an SSB-MTC-AdditionalPCI-r17
- the index determined by the first parameter is additionalPCI-r17 in the SSB-MTC-AdditionalPCI-r17.
- the first parameter is used to determine an index
- the index determined by the first parameter is an index belonging to the same SSB-MTC-AdditionalPCI-r17 as the value of the first parameter.
- an SSB-MTC-AdditionalPCI-r17 includes an additionalPCIIndex-r17 and an additionalPCI-r17.
- whether the spatial characteristic of the first signal belongs to a first set of spatial characteristics is used to determine whether the second index is used to generate the first signal.
- whether the spatial characteristic of the first signal belongs to a first set of spatial characteristics is used to determine whether the second index or the first index is used to generate the first signal.
- the second index is used to generate the first signal.
- the first index is used to generate the first signal.
- the second index is used to generate the first signal; when the spatial characteristics of the first signal do not belong to the first spatial characteristic set, the first index is used to generate the first signal.
- whether the spatial characteristic of the first signal belongs to a first set of spatial characteristics or a second set of spatial characteristics is used to determine whether the second index is used to generate the first signal.
- whether the spatial characteristic of the first signal belongs to the first spatial characteristic set or the second spatial characteristic set is used to determine the second index or the second index is used to generate the first signal.
- the second index is used to generate the first signal.
- the first index is used to generate the first signal.
- the second index is used to generate the first signal
- the first index is used to generate the first signal
- which spatial characteristic set of a plurality of spatial characteristic sets the spatial characteristic of the first signal belongs to is used to determine whether the second index is used to generate the first signal.
- which spatial characteristic set among a plurality of spatial characteristic sets the spatial characteristic of the first signal belongs to is used to determine whether the second index or the first index is used to generate the first signal.
- the second index is used to generate the first signal.
- the first index is used to generate the first signal.
- the first index is used to generate the first signal.
- the second index is used to generate the first signal.
- the second index is used to generate the first signal; when the spatial characteristics of the first signal belong to a second spatial characteristic set among multiple spatial characteristic sets, the first index is used to generate the first signal.
- the first set of spatial characteristics includes at least one spatial characteristic.
- the first set of spatial characteristics includes multiple spatial characteristics.
- the second spatial characteristic set includes at least one spatial characteristic.
- the second spatial characteristic set includes multiple spatial characteristics.
- any spatial characteristic set among the multiple spatial characteristic sets includes at least one spatial characteristic.
- any spatial characteristic set among the multiple spatial characteristic sets includes multiple spatial characteristics.
- the multiple spatial characteristic sets include only 2 spatial characteristic sets.
- the multiple spatial characteristic sets include more than 2 spatial characteristic sets.
- the first set of spatial characteristics is configurable.
- the first set of spatial characteristics is fixed.
- the first set of spatial characteristics is predefined.
- the second set of spatial characteristics is configurable.
- the second set of spatial characteristics is fixed.
- the second set of spatial characteristics is predefined.
- the plurality of spatial characteristic sets are configurable.
- the plurality of spatial characteristic sets are fixed.
- the plurality of spatial characteristic sets are predefined.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请公开了一种被用于无线通信中的信号传输的节点中的方法和装置。第一接收机,接收第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;第一收发机,操作第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。本申请提高了系统性能,降低了信令开销。
Description
本申请涉及无线通信系统中的信号的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
2020年,5G演进的5.5G产业愿景首次被产业界提出。2021年4月,3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)正式将5G演进的5.5G名称确定为5G-Advanced(5G-演进),开启标准化进程,计划通过Rel-18(Release-18,版本18)、Rel-19和Rel-20三个版本定义5G-Advanced技术规范。2021年底,Rel-18首批28个课题立项,5.5G技术研究和标准化进入实质性阶段。未来的Rel-19和Rel-20将进一步探索新的5G-Advanced业务和架构。
可重构智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS)是一种具有可编程电磁特性的人工电磁表面结构,包含大量独立的低成本无源亚波长谐振单元。每个RIS单元具备独立的电磁波调控能力,可以通过改变RIS单元的参数、空间分布等来控制每个单元对无线信号的响应,例如相位、幅度、极化等。通过大量RIS单元的无线响应信号的互相叠加,在宏观上形成特定的波束传播特征,从而形成灵活可控的赋形波束,达到消除覆盖盲区、增强边缘覆盖和多流传输增秩的效果。RIS技术具有低成本、低能耗、可编程、易部署、以更大天线规模取得高赋形增益等特点,被视为5G-Advanced阶段研究的关键技术和6G的核心愿景之一。
发明人通过研究发现,在5G-Advanced和未来的无线通信系统中,将支持更多的场景和功能,如何对配置/生成信号是一个关键问题。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,在本申请的描述中,只是将RIS场景作为典型应用的场景或者例子,本申请也能同样适用于其他非RIS场景;进一步地,对不同场景(包括但不限于支持和不支持RIS的场景),采用统一的设计方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释参考3GPP的规范协议TS40系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;
操作第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;
其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:在不同同步信号组携带不同索引的情况下,如何配置/生成信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:适应更复杂的网络环境和应用场景。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高系统对用户移动性的支持。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:更好的移动性管理,小区间/站点间/TRP间的切换更快。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:具有良好的后向兼容性,降低实现复杂度。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:简化系统设计,提升网络灵活性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高系统整体性能。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:实现简单,对标准的改动小,具有良好的后向兼容性。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二索引被用于标识第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高系统对用户移动性的支持。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:更好的移动性管理,小区间/站点间/TRP间的切换更快。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一小区上的第一类信号的配置信息;所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:所述第二小区共享所述第一小区的部分或全部配置,减少了信令开销。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高系统对用户移动性的支持。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:更好的移动性管理,小区间/站点间/TRP间的切换更快。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:具有良好的后向兼容性,降低实现复杂度。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:简化系统设计,提升网络灵活性。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源;所述第一信号是一个所述第一类信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免通信双方产生歧义。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:降低了干扰。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:降低了信令开销。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号的空间特性被用于确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:降低了信令开销。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引;所述第一信号是一个所述第一类信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了接收/发送第一类信号的性能。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;
执行第一信号;所述执行是发送,或者所述执行是接收;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;
其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二索引被用于标识第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一小区上的第一类信号的配置信息;所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源;所述第一信号是一个所述第一类信号。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信号的空间特性被用于确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引;所述第一信号是一个所述第一类信号。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;
第一收发机,操作第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;
其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;
第二收发机,执行第一信号;所述执行是发送,或者所述执行是接收;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;
其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
提高系统对用户移动性的支持;
更好的移动性管理,小区间/站点间/TRP间的切换更快;
提高了系统性能;
简化系统设计;
降低了信令开销;
增强了系统的灵活性;
具有良好的后向兼容性,降低实现复杂度;
对标准改动小,降低了标准化复杂度。
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一服务小区配置和第一信号的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一信号的配置信息依赖第一服务小区配置的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第二索引被用于标识第二小区的示意图;
图9示出了根据本申请的又一个实施例的第一信号的配置信息依赖第一服务小区配置的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一索引或第二索引中之一被用于生成一个第一类信号的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一信号的空间特性的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的一个第一类信号的空间特性的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点设备中的处理装置的结构框图。
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。基于灵活性,复杂度,开销以及兼容性等方面的考虑,本领域技术人员有动机在不抵触的前提下把不同附图中的实施例进行灵活结合,例如(但不限于)附图1中的实施例和附图5-附图12中的实施例,附图5中的实施例和附图6-附图12中的实施例,等等。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一服务小区配置和第一信号的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。特别地,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间特定的时间先后关系。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;在步骤102中操作第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置由更高层(higher layer)信令承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置由RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括一个RRC IE(Information Element,信息单元)中的部分或全部域(field)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括多个RRC IE中的每个RRC IE中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括至少一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置由至少一个RRC IE承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE CellGroupConfig。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE CellGroupConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE CellGroupConfig中的部分域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置由IE CellGroupConfig承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommonSIB。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommonSIB中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommonSIB中的部分域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置由IE ServingCellConfigCommonSIB承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfig或IE ServingCellConfigCommon中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfig或IE ServingCellConfigCommon中的至少之一中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfig或IE ServingCellConfigCommon中的至少之一中的部分域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置由IE ServingCellConfig或IE ServingCellConfigCommon中的至少之一承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfig和IE ServingCellConfigCommon。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfig中的部分或全部域和IE ServingCellConfigCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置由IE ServingCellConfig和IE ServingCellConfigCommon承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommon。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommon中的部分域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置由IE ServingCellConfigCommon承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfig。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfig中的部分域。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置由IE ServingCellConfig承载。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括CellGroupConfig。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括CellGroup。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括Cell。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括ServingCellConfigCommonSIB。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括ServingCellConfigCommon。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括ServingCellConfig。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括ServingCell。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括CellConfig。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括CellConfigCommon。
作为一个实施例,承载所述第一服务小区配置的RRC IE的名称包括Serving。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置是小区特定的(cell specific)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置是UE特定的(UE specific)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置是专用(dedicated)信令承载的。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于为所述第一节点配置所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区特定的参数或UE特定的参数中的至少一种。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括所述第一小区的小区特定的参数或UE特定的参数中的至少一种。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区特定的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括所述第一小区的小区特定的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的UE特定的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括所述第一小区的UE特定的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区特定的参数和UE特定的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括所述第一小区的小区特定的参数和UE特定的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区标识(identity)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的物理小区标识(Physical Cell Identity,PCI)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的跨载波(cross-carrier)调度参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的下行(downlink,DL)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的公共(common)下行参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的下行频率信息配置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的下行BWP(Bandwidth Part,带宽区间)的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的下行BWP的公共(common)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的下行BWP的专用(dedicated)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的初始(initial)下行BWP的公共参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的初始下行BWP的专用配置参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的附加的(additional)下行BWP参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区特定的PDCCH参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的UE特定的PDCCH参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区特定的PDSCH参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的UE特定的PDSCH参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal,信道状态信息-参考信号)和CSI上报参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的CSI上报设置(settings)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的CSI资源设置(settings)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的用于PDSCH速率匹配的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)配置参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的参考信号(Reference Signal,参考信号)的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的PRS(Positioning Reference Signal,定位参考信号)配置参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的DMRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)配置参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的CSI-RS配置参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)配置参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置空间特性的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的下行信道/信号的空间特性的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的上行信道/信号的空间特性的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的上行(uplink,UL)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的公共(common)上行参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的上行频率信息配置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的上行BWP的参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的上行BWP的公共参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的上行BWP的专用参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的初始(initial)上行BWP的公共参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的初始上行BWP的专用配置参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的附加的(additional)上行BWP参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区特定的PUCCH参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的UE特定的PUCCH参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区特定的PUSCH参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的UE特定的PUSCH参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的随机接入(random access)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区特定的随机接入参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的专用(dedicated)随机接入参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的上行功率控制(power control)参数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的上行和下行DMRS的位置(Position)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的用于所有上行传输的定时提前(Timing Advance)偏移。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的同步信号(synchronization signals)的平均EPRE(Energy Per Resource Element,每资源粒子的能量)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的同步信号的周期。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的被发送的同步信号的时域位置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的同步信号的子载波间隔(Subcarrier spacing)。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的UE特定的UL/DL TDD(Time Division Duplex,时分双工)配置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置所述第一小区的小区特定的UL/DL TDD配置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括:小区标识、物理小区标识、跨载波调度参数、下行参数、公共下行参数、下行频率信息配置、下行BWP的参数、下行BWP的公共参数、下行BWP的专用参数、初始下行BWP的公共参数、初始下行BWP的专用配置参数、附加的下行BWP参数、PDCCH参数、小区特定的PDCCH参数、UE特定的PDCCH参数、PDSCH参数、小区特定的PDSCH参数、UE特定的PDSCH参数、CSI-RS和CSI上报参数、CSI上报设置、CSI资源设置、用于PDSCH速率匹配的参数、HARQ配置参数、参考信号的参数、PRS配置参数、DMRS配置参数、CSI-RS配置参数、SRS配置参数、空间特性的参数、下行信道/信号的空间特性的参数、上行信道/信号的空间特性的参数、上行参数、公共上行参数、上行频率信息配置、上行BWP的参数、上行BWP的公共参数、上行BWP的专用参数、初始上行BWP的公共参数、初始上行BWP的专用配置参数、附加的上行BWP参数、PUCCH参数、小区特定的PUCCH参数、UE特定的PUCCH参数、PUSCH参数、小区特定的PUSCH参数、UE特定的PUSCH参数、随机接入参数、小区特定的随机接入参数、专用随机接入参数、上行功率控制参数、上行和下行DMRS的位置、用于所有上行传输的定时提前偏移、同步信号的平均EPRE、同步信号的周期、被发送的同步信号的时域位置、同步信号的子载波间隔、UE特定的UL/DL TDD配置、小区特定的UL/DL TDD配置中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置至少包括:小区标识、物理小区标识、跨载波调度参数、下行参数、公共下行参数、下行频率信息配置、下行BWP的参数、下行BWP的公共参数、下行BWP的专用参数、初始下行BWP的公共参数、初始下行BWP的专用配置参数、附加的下行BWP参数、PDCCH参数、小区特定的PDCCH参数、UE特定的PDCCH参数、PDSCH参数、小区特定的PDSCH参数、UE特定的PDSCH参数、CSI-RS和CSI上报参数、CSI上报设置、CSI资源设置、用于PDSCH速率匹配的参数、HARQ配置参数、参考信号的参数、PRS配置参数、DMRS配置参数、CSI-RS配置参数、SRS配置参数、空间特性的参数、下行信道/信号的空间特性的参数、上行信道/信号的空间特性的参数、上行参数、公共上行参数、上行频率信息配置、上行BWP的参数、上行BWP的公共参数、上行BWP的专用参数、初始上行BWP的公共参数、初始上行BWP的专用配置参数、附加的上行BWP参数、PUCCH参数、小区特定的PUCCH参数、UE特定的PUCCH参数、PUSCH参数、小区特定的PUSCH参数、UE特定的PUSCH参数、随机接入参数、小区特定的随机接入参数、专用随机接入参数、上行功率控制参数、上行和下行DMRS的位置、用于所有上行传输的定时提前偏移、同步信号的平均EPRE、同步信号的周期、被发送的同步信号的时域位置、同步信号的子载波间隔、UE特定的UL/DL TDD配置、小区特定的UL/DL TDD配置中的一种或多种。
作为一个实施例,所述公共的意思包括:小区级的(cell level)。
作为一个实施例,所述公共的意思包括:小区特定的。
作为一个实施例,所述公共的意思包括:非UE特定的。
作为一个实施例,所述专用的意思包括:UE特定的。
作为一个实施例,所述专用的意思包括:UE专用的。
作为一个实施例,所述第一小区是一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一小区是SpCell(Special Cell,特殊小区)。
作为一个实施例,所述第一小区是PCell(Primary Cell,主小区)。
作为一个实施例,所述第一小区是PSCell(Primary Secondary cell group Cell,主辅小区组小区)。
作为一个实施例,所述第一小区是SCell(Secondary Cell,辅小区)。
作为一个实施例,所述第一同步信号组包括一个或多个同步信号。
作为一个实施例,所述第一同步信号组包括一个同步信号。
作为一个实施例,所述第一同步信号组包括多个同步信号。
作为一个实施例,所述同步信号包括SS/PBCH(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel,同步信号/物理广播信道)块(block)。
作为一个实施例,所述同步信号是SS/PBCH块。
作为一个实施例,所述同步信号包括主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)或者辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)中的至少之一。
作为一个实施例,所述同步信号包括主同步信号和辅同步信号。
作为一个实施例,所述同步信号包括主同步信号。
作为一个实施例,所述同步信号包括辅同步信号。
作为一个实施例,所述同步信号是主同步信号。
作为一个实施例,所述同步信号是主同步信号和辅同步信号。
作为一个实施例,所述第一索引是一个整数。
作为一个实施例,所述第一索引是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第一索引是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一索引是一个小区标识。
作为一个实施例,所述第一索引是一个物理层小区标识(physical-layer cell identity)。
作为一个实施例,所述第一索引是一个PCI。
作为一个实施例,所述第一索引是一个PhysCellId。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第一小区的一个小区标识。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第一小区的一个物理层小区标识。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第一小区的一个PCI。
作为一个实施例,所述第一索引是所述第一小区的一个PhysCellId。
作为一个实施例,第一同步信号组携带第一索引包括:所述第一索引被用于生成所述第一同步信号组的序列(sequence)。
作为一个实施例,所述第一索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一索引被用于生成所述第一同步信号组中的每个同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第一索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一索引被用于生成所述第一同步信号组中的部分同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第一索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一索引依赖第一子索引和第二子索引,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组的序列。
作为一个实施例,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一子索引或所述第二子索引中的至少之一被用于生成所述第一同步信号组的序列。
作为一个实施例,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一子索引或所述第二子索引中的至少之一被用于生成所述第一同步信号组中的每个同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一子索引或所述第二子索引中的至少之一被用于生成所述第一同步信号组中的部分同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组中的每个同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组中的部分同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一同步信号组中的任一同步信号的序列依赖所述第一子索引或所述第二子索引中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组的序列包括:所述第一同步信号组中的任一同步信号包括主同步信号和辅同步信号,所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组中的主同步信号的序列,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组中的辅同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组中的主同步信号的序列包括:所述第一同步信号组中的主同步信号的序列是dPSS(n),所述第二子索引是dPSS(n)=1-2x(m),其中
其中mod表示模运算,n是非负整数,x(m)是一个序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述n的值大于等于0,所述n的值小于127。
作为上述实施例的一个子实施例,所述x(m)包括:x(m+7)=(x(m+4)+x(m))mod 2。
作为上述实施例的一个子实施例,所述x(m)包括:[x(6)x(5)x(4)x(3)x(2)x(1)x(0)]=[1 1 1 0 1 1 0]。
作为一个实施例,所述第一子索引和所述第二子索引被用于生成所述第一同步信号组中的辅同步信号的序列包括:所述第一同步信号组中的辅同步信号的序列是dSSS(n),所述第一子索引是所述第二子索引是dSSS(n)=[1-2x0((n+m0)mod 127)][1-2x1((n+m1)mod 127)],其中
其中mod表示模运算,表示向下取整,n是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述n的值大于等于0,所述n的值小于127。
作为上述实施例的一个子实施例,x0(i)是一个序列,所述x0(i)包括:x0(i+7)=(x0(i+4)+x0(i))mod 2,i是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述x0(i)包括:[x0(6)x0(5)x0(4)x0(3)x0(2)x0(1)x0(0)]=[0 0 0 0 0 0 1]。
作为上述实施例的一个子实施例,x1(i)是一个序列,所述x1(i)包括:x1(i+7)=(x1(i+1)+x1(i))mod 2,i是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述x1(i)包括:[x1(6)x1(5)x1(4)x1(3)x1(2)x1(1)x1(0)]=[0 0 0 0 0 0 1]。
作为一个实施例,所述第一索引依赖第一子索引和第二子索引包括:所述第一索引与所述第一子索引或所述第二子索引中的至少之一具有线性关系。
作为一个实施例,所述第一索引依赖第一子索引和第二子索引包括:所述第一索引与所述第一子索引和所述第二子索引具有线性关系。
作为一个实施例,所述第一索引依赖第一子索引和第二子索引包括:所述第一索引是所述第一子索引和所述第二子索引的线性组合。
作为一个实施例,所述第一索引依赖第一子索引和第二子索引包括:所述第一索引是所述第一子索引是所述第二子索引是
作为一个实施例,所述a1是整数。
作为一个实施例,所述a1是非负整数。
作为一个实施例,所述a1是正整数。
作为一个实施例,所述a2是整数。
作为一个实施例,所述a2是非负整数。
作为一个实施例,所述a2是正整数。
作为一个实施例,所述a1等于3,所述a2等于1。
作为一个实施例,所述第一索引依赖第一子索引和第二子索引包括:所述第一索引是所述第一子索引是所述第二子索引是
作为一个实施例,所述第一子索引是整数。
作为一个实施例,所述第一子索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第一子索引是正整数。
作为一个实施例,所述第一子索引的值是0到335中的连续整数中的一个整数。
作为一个实施例,所述第二子索引是整数。
作为一个实施例,所述第二子索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第二子索引是正整数。
作为一个实施例,所述第二子索引的值是0,1,2中的一个整数。
作为一个实施例,一个同步信号的序列是指:生成所述一个同步信号所使用的序列。
作为一个实施例,一个同步信号组的序列是指:生成所述一个同步信号组中的一个同步信号所使用的序列。
作为一个实施例,一个同步信号组的序列是指:生成所述一个同步信号组中的每个同步信号所使用的序列。
作为一个实施例,一个同步信号组的序列是指:所述一个同步信号组中的每个同步信号由相同的序列生成,生成所述一个同步信号组中的同步信号所使用的序列。
作为一个实施例,一个同步信号的序列经过物理资源映射后得到所述一个同步信号,所述物理资源映射具体参考3GPP TS 38.211的第7.4.3章节。
作为一个实施例,第一同步信号组携带第一索引包括:所述第一同步信号组被用于检测(detect)所述第一索引。
作为一个实施例,第一同步信号组携带第一索引包括:所述第一同步信号组被所述第一节点用于检测所述第一索引。
作为一个实施例,第一同步信号组携带第一索引包括:所述第一节点从所述第一同步信号组中检测所述第一索引。
作为一个实施例,第一同步信号组携带第一索引包括:所述第一节点从所述第一同步信号组中的一个同步信号中检测所述第一索引。
作为一个实施例,第一同步信号组携带第一索引包括:所述第一节点从所述第一同步信号组中的一个同步信号的主同步信号中检测所述第二子索引,从所述第一同步信号组中的所述一个同步信号的辅同步信号中检测所述第一子索引,再由所述第一子索引和所述第二子索引得到所述第一索引。
作为一个实施例,第一同步信号组携带第一索引包括:所述第一节点先从所述第一同步信号组中的一个同步信号的主同步信号中检测得到所述第二子索引,所述第二子索引是再从所述第一同步信号组中的所述一个同步信号的辅同步信号中检测得到所述第一子索引,所述第一子索引是所述第一索引等于
作为一个实施例,从一个主同步信号中检测所述第二子索引和从一个辅同步信号中检测所述第一子索引的具体方法是实现相关的。
作为一个实施例,从一个主同步信号中检测所述第二子索引和从一个辅同步信号中检测所述第一子索引的具体方法由UE自行实现。
作为一个实施例,所述第一索引被用于确定所述第一同步信号组,所述第二索引被用于确定所述第二同步信号组。
作为一个实施例,所述第一索引被用于标识所述第一同步信号组,所述第二索引被用于标识所述第二同步信号组。
作为一个实施例,所述第一索引指示所述第一同步信号组,所述第二索引指示所述第二同步信号组。
作为一个实施例,所述第一同步信号组和所述第二同步信号组都在所述第一小区中。
作为一个实施例,所述第一同步信号组和所述第二同步信号组都在所述第一小区中,所述第一索引被用于标识所述第一同步信号组,所述第二索引被用于标识所述第二同步信号组。
作为一个实施例,所述第一同步信号组和所述第二同步信号组都在所述第一小区中,所述第一索引指示所述第一同步信号组,所述第二索引指示所述第二同步信号组。
作为一个实施例,上述方法的实质包括:用不同的索引来区分同一个小区的经过RIS的信号和不经过RIS的信号。
作为一个实施例,上述方法的实质包括:用所述第二索引和所述第一索引来区分所述第一小区的经过RIS的信号和不经过RIS的信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:实现简单,对标准改动小。
作为一个实施例,所述第一同步信号组在所述第一小区中,所述第二同步信号组在第二小区中,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一同步信号组在所述第一小区中,所述第二同步信号组在所述第二小区中,所述第一索引被用于标识所述第一小区,所述第二索引被用于标识所述第二小区。
作为一个实施例,所述第一同步信号组在所述第一小区中,所述第二同步信号组在所述第二小区中,所述第一索引指示所述第一小区,所述第二索引指示所述第二小区。
作为一个实施例,上述方法的实质包括:经过RIS的信号和不经过RIS的信号分别作为不同的小区中的信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了系统设计的灵活性。
作为一个实施例,所述第二索引是一个整数。
作为一个实施例,所述第二索引是一个非负整数。
作为一个实施例,所述第二索引是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二索引是一个小区标识。
作为一个实施例,所述第二索引是一个物理层小区标识(physical-layer cell identity)。
作为一个实施例,所述第二索引是一个PCI。
作为一个实施例,所述第二索引是一个PhysCellId。
作为一个实施例,所述第二索引是所述第二小区的一个小区标识。
作为一个实施例,所述第二索引是所述第二小区的一个物理层小区标识。
作为一个实施例,所述第二索引是所述第二小区的一个PCI。
作为一个实施例,所述第二索引是所述第二小区的一个PhysCellId。
作为一个实施例,所述第二索引和所述第一索引是不同的整数。
作为一个实施例,所述第二索引和所述第一索引是不同的非负整数。
作为一个实施例,所述第二索引和所述第一索引是不同的正整数。
作为一个实施例,所述第二索引和所述第一索引是不同的小区标识。
作为一个实施例,所述第二索引和所述第一索引是不同的物理层小区标识。
作为一个实施例,所述第二索引和所述第一索引是不同的PCI。
作为一个实施例,所述第二索引和所述第一索引是不同的PhysCellId。
作为一个实施例,所述第二同步信号组包括一个或多个同步信号。
作为一个实施例,所述第二同步信号组包括一个同步信号。
作为一个实施例,所述第二同步信号组包括多个同步信号。
作为一个实施例,第二同步信号组携带所述第二索引包括:所述第二索引被用于生成所述第二同步信号组的序列(sequence)。
作为一个实施例,所述第二索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第二索引被用于生成所述第二同步信号组中的每个同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第二索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第二索引被用于生成所述第二同步信号组中的部分同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第二索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第二索引依赖第三子索引和第四子索引,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组的序列。
作为一个实施例,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第三子索引或所述第四子索引中的至少之一被用于生成所述第二同步信号组的序列。
作为一个实施例,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第三子索引或所述第四子索引中的至少之一被用于生成所述第二同步信号组中的每个同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第三子索引或所述第四子索引中的至少之一被用于生成所述第二同步信号组中的部分同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组中的每个同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组中的部分同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第二同步信号组中的任一同步信号的序列依赖所述第三子索引或所述第四子索引中的至少之一。
作为一个实施例,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组的序列包括:所述第二同步信号组中的任一同步信号包括主同步信号和辅同步信号,所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组中的主同步信号的序列,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组中的辅同步信号的序列。
作为一个实施例,所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组中的主同步信号的序列包括:所述第二同步信号组中的主同步信号的序列是cPSS(k),所述第四子索引是cPSS(k)=1-2y(l),其中
其中mod表示模运算,k是非负整数,y(l)是一个序列。
作为上述实施例的一个子实施例,所述k的值大于等于0,所述k的值小于127。
作为上述实施例的一个子实施例,所述y(l)包括:y(l+7)=(y(l+4)+y(l))mod 2。
作为上述实施例的一个子实施例,所述y(l)包括:[y(6)y(5)y(4)y(3)y(2)y(1)y(0)]=[1 1 1 0 1 1 0]。
作为一个实施例,所述第三子索引和所述第四子索引被用于生成所述第二同步信号组中的辅同步信号的序列包括:所述第二同步信号组中的辅同步信号的序列是cSSS(k),所述第三子索引是所述第四子索引是cSSS(k)=[1-2y0((k+l0)mod 127)][1-2y1((k+l1)mod 127)],其中
其中mod表示模运算,表示向下取整,k是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述k的值大于等于0,所述k的值小于127。
作为上述实施例的一个子实施例,y0(j)是一个序列,所述y0(j)包括:y0(j+7)=(y0(j+4)+y0(j))mod 2,j是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述y0(j)包括:[y0(6)y0(5)y0(4)y0(3)y0(2)y0(1)y0(0)]=[0 0 0 0 0 0 1]。
作为上述实施例的一个子实施例,y1(j)是一个序列,所述y1(j)包括:y1(j+7)=(y1(j+1)+y1(j))mod 2,j是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述y1(j)包括:[y1(6)y1(5)y1(4)y1(3)y1(2)y1(1)y1(0)]=[0 0 0 0 0 0 1]。
作为一个实施例,所述第二索引依赖第三子索引和第四子索引包括:所述第二索引与所述第三子索引或所述第四子索引中的至少之一具有线性关系。
作为一个实施例,所述第二索引依赖第三子索引和第四子索引包括:所述第二索引与所述第三子索引和所述第四子索引具有线性关系。
作为一个实施例,所述第二索引依赖第三子索引和第四子索引包括:所述第二索引是所述第三子索引和所述第四子索引的线性组合。
作为一个实施例,所述第二索引依赖第三子索引和第四子索引包括:所述第二索引是所述第三子索引是所述第四子索引是
作为一个实施例,所述b1是整数。
作为一个实施例,所述b1是非负整数。
作为一个实施例,所述b1是正整数。
作为一个实施例,所述b2是整数。
作为一个实施例,所述b2是非负整数。
作为一个实施例,所述b2是正整数。
作为一个实施例,所述b1等于3,所述b2等于1。
作为一个实施例,所述第二索引依赖第三子索引和第四子索引包括:所述第二索引是所述第三子索引是所述第四子索引是
作为一个实施例,所述第三子索引是整数。
作为一个实施例,所述第三子索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第三子索引是正整数。
作为一个实施例,所述第三子索引的值是0到335中的连续整数中的一个整数。
作为一个实施例,所述第四子索引是整数。
作为一个实施例,所述第四子索引是非负整数。
作为一个实施例,所述第四子索引是正整数。
作为一个实施例,所述第四子索引的值是0,1,2中的一个整数。
作为一个实施例,第二同步信号组携带第二索引包括:所述第二同步信号组被用于检测(detect)所述第二索引。
作为一个实施例,第二同步信号组携带第二索引包括:所述第二同步信号组被所述第一节点用于检测所述第二索引。
作为一个实施例,第二同步信号组携带第二索引包括:所述第一节点从所述第二同步信号组中检测所述第二索引。
作为一个实施例,第二同步信号组携带第二索引包括:所述第一节点从所述第二同步信号组中的一个同步信号中检测所述第二索引。
作为一个实施例,第二同步信号组携带第二索引包括:所述第一节点从所述第二同步信号组中的一个同步信号的主同步信号中检测所述第四子索引,从所述第二同步信号组中的所述一个同步信号的辅同步信号中检测所述第三子索引,再由所述第一子索引和所述第二子索引得到所述第一索引。
作为一个实施例,第二同步信号组携带第二索引包括:所述第一节点先从所述第二同步信号组中的一个同步信号的主同步信号中检测得到所述第四子索引,所述第四子索引是再从所述第二同步信号组中的所述一个同步信号的辅同步信号中检测得到所述第三子索引,所述第三子索引是所述第二索引等于
作为一个实施例,从一个主同步信号中检测所述第四子索引和从一个辅同步信号中检测所述第三子索引的具体方法是实现相关的。
作为一个实施例,从一个主同步信号中检测所述第四子索引和从一个辅同步信号中检测所述第三子索引的具体方法由UE自行实现。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于确定所述第一索引或所述第二索引中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于确定所述第一索引或所述第二索引中的至少所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于确定所述第一索引和所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于确定所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置指示所述第一索引或所述第二索引中的至少所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置指示所述第一索引和所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第一更高层参数,所述第一更高层参数指示所述第一索引或所述第二索引中的至少所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第一更高层参数,所述第一更高层参数指示所述第一索引和所述第二索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一更高层参数显式指示所述第一索引和所述第二索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一更高层参数直接指示所述第一索引和所述第二索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一更高层参数隐式指示所述第一索引和所述第二索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一更高层参数间接指示所述第一索引和所述第二索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一更高层参数指示所述第一索引,所述第二索引等于所述第一索引加上第一偏移值,所述第一偏移值是整数,所述第一偏移值不等于0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一偏移值是固定的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一偏移值是可配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一偏移值是预定义的。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第一更高层参数,所述第一更高层参数指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第一更高层参数,所述第一更高层参数仅指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第一更高层参数和第二更高层参数,所述第一更高层参数指示所述第一索引,所述第二更高层参数指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一更高层参数是physCellId。
作为一个实施例,所述第一更高层参数是PhysCellId。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称包括Cell。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称包括CellId。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称包括physCellId。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称包括PhysCellId。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称包括PCI。
作为一个实施例,所述第二更高层参数的名称包括Cell。
作为一个实施例,所述第二更高层参数的名称包括CellId。
作为一个实施例,所述第二更高层参数的名称包括physCellId。
作为一个实施例,所述第二更高层参数的名称包括PhysCellId。
作为一个实施例,所述第二更高层参数的名称包括PCI。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称和所述第二更高层参数的名称包括相同的字段。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称和所述第二更高层参数的名称都包括Cell。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称和所述第二更高层参数的名称都包括CellId。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称和所述第二更高层参数的名称都包括physCellId。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称和所述第二更高层参数的名称都包括PhysCellId。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称和所述第二更高层参数的名称都包括PCI。
作为一个实施例,所述第一接收机接收第二服务小区配置;所述第一服务小区配置指示所述第一索引,所述第二服务小区配置指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第二发射机发送第二服务小区配置;所述第一服务小区配置指示所述第一索引,所述第二服务小区配置指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一节点中的方法包括:接收第二服务小区配置;其中,所述第一服务小区配置指示所述第一索引,所述第二服务小区配置指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第二节点中的方法包括:发送第二服务小区配置;所述第一服务小区配置指示所述第一索引,所述第二服务小区配置指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一接收机接收第二服务小区配置;其中,所述第二服务小区配置被用于配置第二小区,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第一索引被用于标识所述第一小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第二发射机发送第二服务小区配置;其中,所述第二服务小区配置被用于配置第二小区,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第一索引被用于标识所述第一小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一节点中的方法包括:接收第二服务小区配置;其中,所述第二服务小区配置被用于配置第二小区,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第一索引被用于标识所述第一小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第二节点中的方法包括:发送第二服务小区配置;其中,所述第二服务小区配置被用于配置第二小区,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第一索引被用于标识所述第一小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置由更高层(higher layer)信令承载。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括一个RRC IE中的部分或全部域(field)。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括多个RRC IE中的每个RRC IE中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括至少一个RRC IE。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置由至少一个RRC IE承载。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE CellGroupConfig。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE CellGroupConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE CellGroupConfig中的部分域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置由IE CellGroupConfig承载。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommonSIB。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommonSIB中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommonSIB中的部分域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置由IE ServingCellConfigCommonSIB承载。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfig或IE ServingCellConfigCommon中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfig或IE ServingCellConfigCommon中的至少之一中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfig或IE ServingCellConfigCommon中的至少之一中的部分域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置由IE ServingCellConfig或IE ServingCellConfigCommon中的至少之一承载。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfig和IE ServingCellConfigCommon。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括IE ServingCellConfig中的部分或全部域和IE ServingCellConfigCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置由IE ServingCellConfig和IE ServingCellConfigCommon承载。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommon。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfigCommon中的部分域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置由IE ServingCellConfigCommon承载。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfig。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括IE ServingCellConfig中的部分域。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置由IE ServingCellConfig承载。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括CellGroupConfig。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括CellGroup。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括Cell。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括ServingCellConfigCommonSIB。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括ServingCellConfigCommon。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括ServingCellConfig。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括ServingCell。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括CellConfig。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括CellConfigCommon。
作为一个实施例,承载所述第二服务小区配置的RRC IE的名称包括Serving。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置是小区特定的(cell specific)。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置是UE特定的(UE specific)。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置是专用(dedicated)信令承载的。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括:小区标识、物理小区标识、跨载波调度参数、下行参数、公共下行参数、下行频率信息配置、下行BWP的参数、下行BWP的公共参数、下行BWP的专用参数、初始下行BWP的公共参数、初始下行BWP的专用配置参数、附加的下行BWP参数、PDCCH参数、小区特定的PDCCH参数、UE特定的PDCCH参数、PDSCH参数、小区特定的PDSCH参数、UE特定的PDSCH参数、CSI-RS和CSI上报参数、CSI上报设置、CSI资源设置、用于PDSCH速率匹配的参数、HARQ配置参数、参考信号的参数、PRS配置参数、DMRS配置参数、CSI-RS配置参数、SRS配置参数、空间特性的参数、下行信道/信号的空间特性的参数、上行信道/信号的空间特性的参数、上行参数、公共上行参数、上行频率信息配置、上行BWP的参数、上行BWP的公共参数、上行BWP的专用参数、初始上行BWP的公共参数、初始上行BWP的专用配置参数、附加的上行BWP参数、PUCCH参数、小区特定的PUCCH参数、UE特定的PUCCH参数、PUSCH参数、小区特定的PUSCH参数、UE特定的PUSCH参数、随机接入参数、小区特定的随机接入参数、专用随机接入参数、上行功率控制参数、上行和下行DMRS的位置、用于所有上行传输的定时提前偏移、同步信号的平均EPRE、同步信号的周期、被发送的同步信号的时域位置、同步信号的子载波间隔、UE特定的UL/DL TDD配置、小区特定的UL/DL TDD配置中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置至少包括:小区标识、物理小区标识、跨载波调度参数、下行参数、公共下行参数、下行频率信息配置、下行BWP的参数、下行BWP的公共参数、下行BWP的专用参数、初始下行BWP的公共参数、初始下行BWP的专用配置参数、附加的下行BWP参数、PDCCH参数、小区特定的PDCCH参数、UE特定的PDCCH参数、PDSCH参数、小区特定的PDSCH参数、UE特定的PDSCH参数、CSI-RS和CSI上报参数、CSI上报设置、CSI资源设置、用于PDSCH速率匹配的参数、HARQ配置参数、参考信号的参数、PRS配置参数、DMRS配置参数、CSI-RS配置参数、SRS配置参数、空间特性的参数、下行信道/信号的空间特性的参数、上行信道/信号的空间特性的参数、上行参数、公共上行参数、上行频率信息配置、上行BWP的参数、上行BWP的公共参数、上行BWP的专用参数、初始上行BWP的公共参数、初始上行BWP的专用配置参数、附加的上行BWP参数、PUCCH参数、小区特定的PUCCH参数、UE特定的PUCCH参数、PUSCH参数、小区特定的PUSCH参数、UE特定的PUSCH参数、随机接入参数、小区特定的随机接入参数、专用随机接入参数、上行功率控制参数、上行和下行DMRS的位置、用于所有上行传输的定时提前偏移、同步信号的平均EPRE、同步信号的周期、被发送的同步信号的时域位置、同步信号的子载波间隔、UE特定的UL/DL TDD配置、小区特定的UL/DL TDD配置中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括第四更高层参数,所述第四更高层参数指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置包括第四更高层参数,所述第四更高层参数指示所述第二索引;所述第一服务小区配置包括第一更高层参数,所述第一更高层参数指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第四更高层参数的名称和所述第一更高层参数的名称包括相同的字段。
作为一个实施例,所述第四更高层参数是一个physCellId。
作为一个实施例,所述第四更高层参数是一个PhysCellId。
作为一个实施例,所述第四更高层参数的名称包括Cell。
作为一个实施例,所述第四更高层参数的名称包括CellId。
作为一个实施例,所述第四更高层参数的名称包括physCellId。
作为一个实施例,所述第四更高层参数的名称包括PhysCellId。
作为一个实施例,所述第四更高层参数的名称包括PCI。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置仅所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置至少一个小区,所述第一小区是所述至少一个小区中之一。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置多个小区,所述第一小区是所述多个小区中之一。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置被用于配置多个小区,所述多个小区包括所述第一小区和第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置指示所述第一同步信号组。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置指示所述第一同步信号组和所述第二同步信号组。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第三更高层参数,所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组的时域位置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第三更高层参数,所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组和所述第二同步信号组的时域位置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第三更高层参数,所述第三更高层参数指示同步信号时域位置,所述同步信号时域位置包括所述第一同步信号组和所述第二同步信号组的时域位置。
作为一个实施例,所述第三更高层参数是ssb-PositionsInBurst。
作为一个实施例,所述第三更高层参数的名称包括ssb-PositionsInBurst。
作为一个实施例,所述第三更高层参数的名称包括ss。
作为一个实施例,所述第三更高层参数的名称包括ssb。
作为一个实施例,所述第三更高层参数的名称包括Positions。
作为一个实施例,所述第三更高层参数的名称包括ssb-Positions。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组的时域位置包括:所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组中的每个同步信号的时域位置。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组的时域位置包括:所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组中的部分或全部同步信号的时域位置。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组的时域位置包括:所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组中的部分同步信号的时域位置。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组和所述第二同步信号组的时域位置包括:所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组中的每个同步信号的时域位置和所述第二同步信号组的中的每个同步信号的时域位置。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组和所述第二同步信号组的时域位置包括:所述第三更高层参数指示所述第一同步信号组中的部分或全部同步信号的时域位置和所述第二同步信号组的中的部分或全部同步信号的时域位置。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示被传输的同步信号的时域位置,所述被传输的同步信号的时域位置包括所述第一同步信号组的时域位置。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示被传输的同步信号的时域位置,所述被传输的同步信号的时域位置包括所述第一同步信号组和所述第二同步信号组的时域位置。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示在一个半帧(half frame)中被传输的同步信号的时域位置,所述被传输的同步信号的时域位置包括所述第一同步信号组的时域位置。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示在一个半帧(half frame)中被传输的同步信号的时域位置,所述被传输的同步信号的时域位置包括所述第一同步信号组和所述第二同步信号组的时域位置。
作为一个实施例,第一备选(candidate)同步信号组的时域位置在所述一个半帧中。
作为一个实施例,所述第一备选同步信号组的时域位置包括所述被传输的同步信号的时域位置。
作为一个实施例,在所述一个半帧中,所述第一备选同步信号组的时域位置是固定的。
作为一个实施例,在所述一个半帧中,所述第一备选同步信号组的时域位置是预定义的。
作为一个实施例,在所述一个半帧中,所述第一备选同步信号组的时域位置具体参考3GPP TS 38.213的第4.1章节。
作为一个实施例,所述第三更高层参数指示所述第一备选同步信号组的时域位置中的每个时域位置上是否有同步信号被传输。
作为一个实施例,所述第一备选同步信号组的时域位置包括L个备选同步信号的时域位置,所述第三更高层参数包括L个比特,所述L个比特分别指示所述L个备选同步信号的时域位置上是否有同步信号被传输。
作为一个实施例,所述第一备选同步信号组的时域位置包括L个备选同步信号的时域位置,所述L个备选同步信号的时域位置按时间升序分别具有同步信号索引0,1,…,L-1(0到L-1的连续整数),所述第三更高层参数包括L个比特,所述L个比特按从左到右的顺序每个比特分别对应具有同步信号索引0,1,…,L-1的所述L个备选同步信号的时域位置,所述L个比特中的值为0的比特指示对应的备选同步信号的时域位置上没有同步信号被传输,所述L个比特中的值为1的比特指示对应的备选同步信号的时域位置上有同步信号被传输。
作为一个实施例,所述L是正整数。
作为一个实施例,所述L是不大于64的正整数。
作为一个实施例,所述L是4,8,64中的一个。
作为一个实施例,所述L是大于64的正整数。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括所述第三更高层参数,所述第三更高层参数指示被传输的同步信号的时域位置,所述被传输的同步信号的时域位置仅包括所述第一同步信号组的时域位置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括所述第三更高层参数,所述第三更高层参数指示被传输的同步信号的时域位置,所述被传输的同步信号的时域位置包括所述第一同步信号组和所述第二同步信号组的时域位置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一服务小区配置包括第五更高层参数,所述第五更高层参数指示所述被传输的同步信号的时域位置中的哪些同步信号的时域位置是所述第二同步信号组的时域位置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五更高层参数显式指示所述被传输的同步信号的时域位置中的哪些同步信号的时域位置是所述第二同步信号组的时域位置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五更高层参数隐式指示所述被传输的同步信号的时域位置中的哪些同步信号的时域位置是所述第二同步信号组的时域位置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五更高层参数指示所述被传输的同步信号的时域位置中的哪些同步信号的时域位置是所述第一同步信号组的时域位置,所述被传输的同步信号的时域位置中的除所述第一同步信号组的时域位置之外的同步信号的时域位置是所述第二同步信号组的时域位置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五更高层参数的名称包括SSI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五更高层参数的名称包括SSIndication。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五更高层参数的名称包括ssi。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五更高层参数的名称包括ssIndication。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五更高层参数的名称包括ss。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第五更高层参数的名称包括ssb。
作为一个实施例,所述第一信号是同步信号,所述第一信号的配置信息包括所述第一信号的时域位置;所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置指示所述第一信号的时域位置。
作为一个实施例,所述第一信号是同步信号,所述第一信号的配置信息包括所述第一信号的时域位置;所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括第三更高层参数,所述第三更高层参数指示所述第二同步信号组的时域位置。
作为一个实施例,所述第一信号是同步信号,所述第一信号的配置信息包括所述第一信号的时域位置;所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括第三更高层参数,所述第三更高层参数指示同步信号的时域位置,所述第二同步信号组的时域位置属于所述第一服务小区配置中的所述第三更高层参数所指示的所述同步信号时域位置。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是下行信号。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是PDSCH、PDCCH、CSI-RS或者同步信号中之一。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号属于PDSCH、PDCCH、CSI-RS或者同步信号中的一种或几种。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号的所述配置信息包括IE ServingCellConfig中的downlinkBWP-ToAddModList域中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号的所述配置信息包括IE ServingCellConfig中的initialDownlinkBWP域中的部分或全部信息。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号的所述配置信息包括IE BWP-Downlink中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号的所述配置信息包括IE BWP-DownlinkCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号的所述配置信息包括IE BWP-DownlinkDedicated中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是PDCCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE ServingCellConfig中的pdcch-ServingCellConfig域中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是PDCCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PDCCH-ServingCellConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是PDCCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PDCCH-Config中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是PDCCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PDCCH-ConfigCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是PDSCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE ServingCellConfig中的pdsch-ServingCellConfig域中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是PDSCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PDSCH-ServingCellConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是PDSCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PDSCH-Config中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是PDSCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PDSCH-ConfigCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是SPS(Semi-Persistent Scheduling,半持续调度)PDSCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE SPS-Config。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是CSI-RS或者同步信号,所述第一信号的所述配置信息包括IE ServingCellConfig中的csi-MeasConfig域中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是CSI-RS或者同步信号,所述第一信号的所述配置信息包括IE CSI-MeasConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是CSI-RS或者同步信号,所述第一信号的所述配置信息包括IE CSI-ResourceConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是CSI-RS或者同步信号,所述第一信号的所述配置信息包括IE CSI-ReportConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是CSI-RS或者同步信号,所述第一信号的所述配置信息包括IE NZP-CSI-RS-ResourceSet中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一信号是CSI-RS或者同步信号,所述第一信号的所述配置信息包括IE CSI-SSB-ResourceSet中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是上行信号。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是PUSCH、PUCCH、或SRS中之一。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号属于PUSCH、PUCCH、或SRS中的一种或几种。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号的所述配置信息包括IE ServingCellConfig中的uplinkConfig域中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号的所述配置信息包括UplinkConfig中的uplinkBWP-ToAddModList中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号的所述配置信息包括IE BWP-Uplink中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号的所述配置信息包括IE BWP-UplinkCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号的所述配置信息包括IE BWP-UpinkDedicated中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是PUSCH,所述第一信号的所述配置信息包括UplinkConfig中的pusch-ServingCellConfig域中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是PUSCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PUSCH-ServingCellConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是PUSCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PUSCH-Config中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是PUSCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PUSCH-ConfigCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是CG(configured grant,配置授予)PUSCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE ConfiguredGrantConfig中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是PUCCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PUCCH-Config中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是PUCCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PUCCH-ConfigCommon中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是PUCCH,所述第一信号的所述配置信息包括IE PUCCH-ConfigurationList中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一信号是SRS,所述第一信号的所述配置信息包括IE SRS-Config中的部分或全部域。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息被用于配置所述第一信号的发送/接收信息。
作为一个实施例,所述第一信号的发送/接收信息包括:加扰(Scrambling),DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS(Modulation and coding scheme,调制与编码方案),HARQ进程号(process number),RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),功率控制,天线端口,速率匹配,PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信号的发送/接收信息至少包括:加扰(Scrambling),DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS(Modulation and coding scheme,调制与编码方案),HARQ进程号(process number),RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示),功率控制,天线端口,速率匹配,PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息不包括空间特性。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息包括所述第一信号的空间特性之外的部分或全部配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息包括所述第一信号的空间特性之外的部分配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息不包括定时提前偏移(timing advance offset)。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息包括所述第一信号的定时提前偏移之外的部分或全部配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息包括所述第一信号的定时提前偏移之外的部分配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息不包括空间特性和定时提前偏移。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息包括所述第一信号的空间特性和定时提前偏移之外的部分或全部配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的所述配置信息包括所述第一信号的空间特性和定时提前偏移之外的部分配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号的仅部分配置信息属于所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号的配置信息中的部分信息属于所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号的配置信息中的部分或全部信息属于所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第二小区上被传输,所述第一信号的配置信息中的部分或全部信息属于所述第一服务小区配置,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第二小区上被传输,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第一信号的配置信息中的部分或全部信息属于所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第二小区上被传输,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区;第二服务小区配置被用于配置所述第二小区,所述第二服务小区配置不包括所述第二小区上的第一类信号的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第二小区上被传输,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区;第二服务小区配置被用于配置所述第二小区,所述第二小区上的第一类信号的配置信息中的部分信息不属于所述第二服务小区配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二小区上的所述第一类信号的配置信息中的所述部分信息包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI中的一种或多种。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二小区上的所述第一类信号的配置信息中的所述部分信息至少包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI。
作为一个实施例,所述第一信号是一个所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
上述方法的好处在于,通过在小区间共享第一类信号的配置信息,更快的实现了小区间移动(inter-cell mobility)。
上述方法的好处在于,通过在小区间共享第一类信号的配置信息,更快的实现了小区间切换。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了网络架构200。所述网络架构200是5G NR(New Radio,新空口)/LTE(Long-Term Evolution,长期演进)/LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统,或者,所述网络架构200是5G+的网络架构,或者,所述网络架构200是6G的网络架构,或者,所述网络架构200是3GPP未来继续演进中采用的网络架构;所述网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统),或者,所述网络架构200可称为6GS(6G System);所述网络架构200包括UE(User Equipment,用户设备)201,RAN(无线接入网络)202,核心网210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230中的至少之一。所述网络架构200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,所述网络架构200提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。RAN包括节点203。RAN还可以包括其它节点204。节点203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。节点203可经由Xn接口(例如,回程)/X2接口连接到其它节点204。节点203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。所述核心网210是5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心),或者,所述核心网210是6GC;节点203为UE201提供对所述核心网210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。节点203通过S1/NG接口连接到所述核心网210。所述核心网210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与所述核心网210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的无线链路包括蜂窝网链路。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述第一信号的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述第一信号的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述第一信号的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,所述第一信号的接收者包括所述gNB203。
作为一个实施例,所述gNB203支持多TRP/panel传输。
作为一个实施例,所述UE201支持多TRP/panel传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持多小区传输。
作为一个实施例,所述UE201支持多小区传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持可重构智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS)传输。
作为一个实施例,所述UE201支持可重构智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface,RIS)传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持分布式MIMO传输。
作为一个实施例,所述UE201支持分布式MIMO传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持多点协作(CoMP)传输。
作为一个实施例,所述UE201支持多点协作(CoMP)传输。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU)之间,或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,负责第一通信节点设备与第二通信节点设备之间,或者两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述更高层是指物理层以上的层。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述PHY301或所述PHY351。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。附图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM)的星座映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在DL(DownLink,下行)中,控制器/处理器459提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。控制器/处理器459还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在DL中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的并行流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。控制器/处理器475提供传输与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自第二通信设备450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测以支持HARQ操作。
RIS 490可以由所述第一通信设备410和\或所述第二通信设备450控制,以受控方式更改信道实现,改善信道分集,提供对信道阻挡/衰落的稳健性,所述第一通信设备410或所述第二通信设备450可被称为所述RIS 490的控制节点。所述第一通信设备410的发射处理器416、接收处理器470和控制器/处理器475中的至少一者可被配置成执行与所述RIS 490的控制器491结合的各方面,或者,所述第二通信设备450的发射处理器468、接收处理器456和控制器/处理器459中的至少一者可被配置成执行与所述RIS 490的控制器491结合的各方面。
所述第一通信设备410和/或所述第二通信设备450使用所述RIS 490来进行通信、感测和/或定位功能。所述RIS 490的信息可以基于网络规划而被网络所知晓,并且基站可以向其他节点(例如,蜂窝小区中的终端)提供所述RIS 490的位置和其他RIS 490的信息。例如,基站可以在系统信息中传送所述RIS 490的信息。蜂窝小区的覆盖范围中的各终端可以接收系统信息,以便发现所述RIS 490的存在、位置、能力、或关于所述RIS 490的其他信息。
在所述第一通信设备410和/或所述第二通信设备450使用所述RIS 490来进行通信的传输中,在所述RIS 490处,多个谐振单元组成RIS表面492,从所述第一通信设备410处接收下行链路信号,或从所述第二通信设备450处接收上行链路信号,每一谐振单元可以调节(例如,应用相移以定向地反射接收信号)相应的接收信号。控制器491可以通过将预编码权重应用于每一谐振单元来配置相位或幅度改变,以使得所述RIS 490能够在给定特定输入波束的情况下在不同方向上重新辐射输出波束。
在一些情况下,当所述RIS 490被动地操作以仅将来自发送器的波束反射或折射到接收器时,所述RIS490可以用作近无源设备,在没有大量功耗的情况下操作。在一些情况下,反射或折射方向可以由控制节点或网络控制器控制。
在从控制节点和所述RIS 490传输中,在DL中,在所述RIS 490处,控制器491可以接收来自控制节点处的信号并进一步处理接收信号(例如,数字化接收信号)。在UL中,在所述RIS 490处,响应于来自控制节点的信息或所述RIS 490数据更新,来自控制器491的信息/数据发送或提供给控制节点。
作为一个实施例,所述RIS 490包括:至少一个控制器以及至少一个RIS表面,所述至少一个控制器包括计算机程序代码;所述至少一个控制器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个RIS表面一起使用。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;操作第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;操作第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;执行第一信号;所述执行是发送,或者所述执行是接收;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;执行第一信号;所述执行是发送,或者所述执行是接收;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450和所述RIS 490。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410和所述RIS 490。
作为一个实施例,所述RIS 490由所述第二通信设备450控制。
作为一个实施例,所述RIS 490由所述第一通信设备410控制。
作为一个实施例,所述RIS 490由所述第二通信设备450和所述第一通信设备410控制。
作为一个实施例,所述RIS 490由所述RIS 490自身控制。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收本申请中的所述第一服务小区配置;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467,所述控制器491,所述RIS表面492}中至少之一被用于接收本申请中的所述第一服务小区配置;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收本申请中的所述第一服务小区配置;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476,所述控制器491,所述RIS表面492}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467,所述控制器491,所述RIS表面492}中至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476,所述控制器491,所述RIS表面492}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号;{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述控制器491,所述RIS表面492}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号;{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号;{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476,所述控制器491,所述RIS表面492}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的传输的流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U01和第二节点N02分别是通过空中接口传输的两个通信节点,其中虚线方框F52和虚线F53中的步骤是二选一的,虚线方框F51中的步骤是可选的。
对于第一节点U01,在步骤S5101中接收第一服务小区配置;在步骤S5102中接收第二服务小区配置;在步骤S5103中接收第一信号;在步骤S5104中发送第一信号。
对于第二节点N02,在步骤S5201中发送第一服务小区配置;在步骤S5202中发送第二服务小区配置;在步骤S5203中发送第一信号;在步骤S5204中接收第一信号。
在实施例5中,所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一节点U01是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点N02是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二节点N02和所述第一节点U01之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点N02和所述第一节点U01之间的空中接口包括中继节点设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点N02和所述第一节点U01之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点N02是所述第一节点U01的服务小区维持基站。
作为一个实施例,虚线方框F51中的步骤不存在。
作为一个实施例,虚线方框F51中的步骤存在。
作为一个实施例,虚线方框F51中的步骤存在,上述被用于无线通信的第一节点U01中的方法包括:接收第二服务小区配置;其中,所述第一服务小区配置指示所述第一索引,所述第二服务小区配置指示所述第二索引,所述第二服务小区配置被用于配置第二小区,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第一索引被用于标识所述第一小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,虚线方框F51中的步骤存在,上述被用于无线通信的第二节点N02中的方法包括:发送第二服务小区配置;其中,所述第一服务小区配置指示所述第一索引,所述第二服务小区配置指示所述第二索引,所述第二服务小区配置被用于配置第二小区,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第一索引被用于标识所述第一小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,虚线方框F52中的步骤不存在,虚线方框F53中的步骤存在。
作为一个实施例,虚线方框F52中的步骤不存在,虚线方框F53中的步骤存在,所述第一信号是上行信号。
作为一个实施例,虚线方框F52中的步骤存在,虚线方框F53中的步骤不存在。
作为一个实施例,虚线方框F52中的步骤存在,虚线方框F53中的步骤不存在,所述第一信号是下行信号。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置在PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置在PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置和所述第二服务小区配置在同一个PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置和所述第二服务小区配置分别在不同的PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置和所述第二服务小区配置被同一个RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置和所述第二服务小区配置分别被两个RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置的接收不晚于所述第二服务小区配置的接收。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置的接收早于所述第二服务小区配置的接收。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置的接收不晚于所述第一服务小区配置的接收。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置和所述第二服务小区配置一起被接收。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述执行是发送,所述第一信号在PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述执行是发送,所述第一信号在PDCCH上被传输。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述执行是接收,所述第一信号在PUSCH上被传输。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述执行是接收,所述第一信号在PUCCH上被传输。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述执行是发送,所述第一信号是CSI-RS。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述执行是发送,所述第一信号是同步信号。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述执行是接收,所述第一信号是SRS。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一信息块的示意图;如附图6所示。
在实施例6中,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第一更高层参数和第一信息块,所述第一更高层参数指示所述第一索引,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定所述第二索引包括:所述第一信息块指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定所述第二索引包括:所述第一信息块显式指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定所述第二索引包括:所述第一信息块隐式指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定所述第二索引包括:所述第一信息块直接指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定所述第二索引包括:所述第一信息块间接指示所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定所述第二索引包括:所述第一索引和所述第一信息块共同被用于确定所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信息块是physCellId。
作为一个实施例,所述第一信息块是PhysCellId。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括physCellId的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括PhysCellId的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括Cell的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括CellId的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括physCell的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括PCI的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括additionalPCI的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括AdditionalPCI的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括additionalPCI-ToAddModList的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括SSB-MTC-AdditionalPCI的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个名称包括additionalPCIIndex的更高层参数。
作为一个实施例,所述第一信息块包括additionalPCI-ToAddModList-r17。
作为一个实施例,所述第一信息块包括SSB-MTC-AdditionalPCI。
作为一个实施例,所述第一信息块包括SSB-MTC-AdditionalPCI中的additionalPCI-r17。
作为一个实施例,所述第一信息块包括PhysCellId。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一信号的配置信息依赖第一服务小区配置的示意图;如附图7所示。
在实施例7中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一信号的部分或全部配置信息属于所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一信号的部分配置信息属于所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一信号的仅部分配置信息属于所述第一服务小区配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号的所述仅部分配置信息包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI中的一种或多种。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号的所述仅部分配置信息至少包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI中的一种或多种。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号的所述仅部分配置信息至少包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置不包括所述第一信号的空间特性。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一信号的空间特性之外的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置不包括所述第一信号的定时提前偏移。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一信号的定时提前偏移之外的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置不包括所述第一信号的上行功率控制。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一信号的上行功率控制之外的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一信号的空间特性和定时提前偏移之外的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一信号的空间特性和上行功率控制之外的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一信号的空间特性、定时提前偏移和上行功率控制之外的配置信息。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第二索引被用于标识第二小区的示意图;如附图8所示。
在实施例8中,所述第二索引被用于标识第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第二索引是所述第二小区的一个标识。
作为一个实施例,所述第二索引是所述第二小区的一个小区标识。
作为一个实施例,所述第二索引是所述第二小区的物理层小区标识。
作为一个实施例,所述第二索引是所述第二小区的PCI。
作为一个实施例,所述第二索引不同于所述第一索引。
作为一个实施例,所述第二索引的名称和所述第一索引的名称包括相同的字段,所述第二索引不同于所述第一索引。
作为一个实施例,所述第二索引和所述第一索引是分别被指示的。
作为一个实施例,所述第二服务小区配置指示所述第二索引,所述第一服务小区配置指示所述第一索引。
作为一个实施例,所述第二索引被用于标识所述第二小区,所述第一索引被用于标识所述第一小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第二小区是不同于所述第一小区的一个服务小区。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的又一个实施例的第一信号的配置信息依赖第一服务小区配置的示意图;如附图9所示。
在实施例9中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一小区上的第一类信号的配置信息;所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一类信号是下行信号。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一类信号是PDSCH、PDCCH、CSI-RS或者同步信号中之一。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一类信号包括PDSCH、PDCCH、CSI-RS或者同步信号中的一种或几种。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一类信号是上行信号。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一类信号是PUSCH、PUCCH、或SRS中之一。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一类信号包括PUSCH、PUCCH、或SRS中的一种或几种。
作为一个实施例,所述第一类信号的配置信息包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一类信号的配置信息至少包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一类信号的配置信息至少包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI。
作为一个实施例,所述第一类信号的配置信息包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI,空间特性,定时提前偏移中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一类信号的配置信息至少包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI,空间特性,定时提前偏移中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一类信号的配置信息至少包括:加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI,空间特性,定时提前偏移。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的仅部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的仅部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的所述仅部分信息包括加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI中的部分或全部。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的仅部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的所述仅部分信息包括加扰,DMRS配置,时域资源,频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,功率控制,天线端口,速率匹配,PMI,空间特性,定时提前偏移中的部分或全部。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的仅部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的所述仅部分信息不包括加扰。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的仅部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的所述仅部分信息不包括空间特性。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的仅部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的所述仅部分信息不包括定时提前偏移。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的仅部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,加扰、空间特性、定时提前偏移中的至少之一不属于所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的所述仅部分信息。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的仅部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,加扰、空间特性、定时提前偏移中的至少空间特性不属于所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的所述仅部分信息。
作为一个实施例,所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的仅部分信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,加扰、空间特性、定时提前偏移都不属于所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的所述仅部分信息。
作为一个实施例,所述第一信号是在所述第二小区上被传输的一个所述第一类信号。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一索引或第二索引中之一被用于生成一个第一类信号的示意图;如附图10所示。
在实施例10中,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源;所述第一信号是一个所述第一类信号。
作为一个实施例,被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引,依赖所述一个第一类信号所在的时域资源是否属于第一时域资源集合。
作为一个实施例,被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引,依赖所述一个第一类信号所在的时域资源是否属于第一时域资源集合;当所述一个第一类信号所在的时域资源属于所属第一时域资源集合时,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引。
作为一个实施例,被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引,依赖所述一个第一类信号所在的时域资源属于多个时域资源集合中的哪个时域资源集合。
作为一个实施例,被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引,依赖所述一个第一类信号所在的时域资源属于多个时域资源集合中的哪个时域资源集合;当所述一个第一类信号所在的时域资源属于多个时域资源集合中的第一时域资源集合时,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引。
作为一个实施例,当一个第一类信号在时域属于第一时域资源集合时,所述第二索引被用于生成所述一个第一类信号。
作为一个实施例,当一个第一类信号在时域属于第一时域资源集合时,所述第二索引被用于生成所述一个第一类信号;所述第一信号是一个所述第一类信号,所述第一信号在时域属于所述第一时域资源集合。
作为一个实施例,仅当一个第一类信号在时域属于第一时域资源集合时,所述第二索引被用于生成所述一个第一类信号;所述第一信号是一个所述第一类信号,所述第一信号在时域属于所述第一时域资源集合。
作为一个实施例,当一个第一类信号在时域和所述第一时域资源集合正交时,所述第一索引被用于生成所述一个第一类信号。
作为一个实施例,当一个第一类信号在时域和所述第一时域资源集合正交时,所述第一索引被用于生成所述一个第一类信号;所述第一信号是一个所述第一类信号,所述第一信号在时域和所述第一时域资源集合正交。
作为一个实施例,仅当一个第一类信号在时域和所述第一时域资源集合正交时,所述第一索引被用于生成所述一个第一类信号;所述第一信号是一个所述第一类信号,所述第一信号在时域和所述第一时域资源集合正交。
作为一个实施例,上述方法的实质包括:通过时分的方式区分经过RIS和不经过RIS的信号。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:降低了干扰。
作为一个实施例,所述第一信号是一个所述第一类信号,所述第一信号在时域属于所述第一时域资源集合,所述第二索引被用于生成所述第一信号,所述第一信号在所述第一小区上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号是一个所述第一类信号,所述第一信号在时域属于所述第一时域资源集合,所述第二索引被用于生成所述第一信号,所述第一信号在所述第二小区上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号是一个所述第一类信号,所述第一信号在时域和所述第一时域资源集合正交,所述第一索引被用于生成所述第一信号,所述第一信号在所述第一小区上被传输。
作为一个实施例,所述第一时域资源集合包括一个或多个子帧。
作为一个实施例,所述第一时域资源集合包括多个子帧。
作为一个实施例,所述第一时域资源集合包括一个或多个时隙。
作为一个实施例,所述第一时域资源集合包括多个时隙。
作为一个实施例,所述第一时域资源集合包括一个或多个符号。
作为一个实施例,所述第一时域资源集合包括多个符号。
作为一个实施例,所述第一时域资源集合是固定的。
作为一个实施例,所述第一时域资源集合是不固定的。
作为一个实施例,所述第一时域资源集合是可配置的。
作为一个实施例,更高层信令被用于确定所述第一时域资源集合。
作为一个实施例,更高层信令被用于配置所述第一时域资源集合。
作为一个实施例,更高层信令指示所述第一时域资源集合。
作为一个实施例,更高层信令隐式指示所述第一时域资源集合。
作为一个实施例,更高层信令显式指示所述第一时域资源集合。
作为一个实施例,所述更高层信令指示所述第一时域资源集合的周期和时间偏移。
作为一个实施例,所述更高层信令指示所述第一时域资源集合在一个周期内包括的时域资源。
作为一个实施例,所述更高层信令指示所述第一时域资源集合在一个周期内包括的时隙。
作为一个实施例,所述更高层信令指示所述第一时域资源集合在一个周期内包括的符号。
作为一个实施例,所述更高层信令指示所述第一时域资源集合包括哪些时隙。
作为一个实施例,所述更高层信令指示所述第一时域资源集合包括哪些符号。
作为一个实施例,所述更高层信令包括RRC信令。
作为一个实施例,所述更高层信令包括MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述更高层信令包括RRC信令或MAC CE中的至少之一。
作为一个实施例,所述更高层信令包括RRC信令和MAC CE。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述加扰的加扰序列。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PDSCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述加扰的加扰序列。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PDSCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PDSCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值和所述第一索引或所述第二索引中之一线性相关。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PDSCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值为cinit=nRNTI·215+q·214+nID,其中nID是所述第一索引或所述第二索引中之一,nRNTI是第一RNTI,q是第一码字(codeword)索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RNTI是与所述一个第一类信号相关联的RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RNTI是用于加扰调度所述一个第一类信号的DCI的CRC的RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RNTI是C-RNTI,MCS-C-RNTI,或CS-RNTI中的一个。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RNTI是G-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RNTI是G-CS-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一码字索引是在所述第一信号上被传输的码字的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一码字索引是0或1中的一个。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是PDSCH,所述一个第一类信号的生成包括加扰(Scrambling)、调制(Modulation)、层映射(Layer mapping)、天线端口映射(Antenna port mapping)、虚拟资源块映射(Mapping to virtual resource blocks)、从虚拟资源块到物理资源块映射(Mapping from virtual to physical resource blocks)。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是PDSCH,一个码字(codeword)经过加扰、调制、层映射、天线端口映射、虚拟资源块映射、从虚拟资源块到物理资源块映射之后生成所述一个第一类信号。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是PDSCH,来自更高层的一个传输块(Transport Block,TB)经过传输块CRC添加(Transport block CRC attachment)、LDPC(Low density parity check coding)基图选择(base graph selection)、码块分割(Code block segmentation)、码块CRC添加(Code block CRC attachment)、信道编码(Channel coding)、速率匹配(Rate matching)、码块级联(Code block concatenation)之后生成所述一个码字。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUSCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述加扰的加扰序列。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUSCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUSCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值和所述第一索引或所述第二索引中之一线性相关。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUSCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值为
其中nID是所述第一索引或所述第二索引中之一,nRAPID是用于msgA传输的随机接入(random access)前导(preamble)的索引,nRNTI是第二RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二RNTI是RA-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二RNTI是用于msgA的RA-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二RNTI是与所述一个第一类信号相关联的RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二RNTI是用于加扰调度所述一个第一类信号的DCI的CRC的RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二RNTI是TC-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二RNTI是C-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二RNTI是C-RNTI,MCS-C-RNTI,或CS-RNTI中的一个。
作为一个实施例,msgA的具体定义参见3GPP TS 38.213的第8.1A章节。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是PUSCH,所述一个第一类信号的生成包括加扰、调制、层映射、预编码(Precoding)、虚拟资源块映射、从虚拟资源块到物理资源块映射。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是PUSCH,一个码字(codeword)经过加扰、调制、层映射、预编码、虚拟资源块映射、从虚拟资源块到物理资源块映射之后生成所述一个第一类信号。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是PUSCH,所述一个第一类信号的生成包括加扰、调制、层映射、转换预编码(Transform precoding)、预编码、虚拟资源块映射、从虚拟资源块到物理资源块映射。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是PUSCH,一个码字(codeword)经过加扰、调制、层映射、转换预编码、预编码、虚拟资源块映射、从虚拟资源块到物理资源块映射之后生成所述一个第一类信号。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是PUSCH,来自更高层的一个传输块经过传输块CRC添加、LDPC基图选择、码块分割、码块CRC添加、信道编码、速率匹配、码块级联、数据与控制复用(Data and control multiplexing)之后生成所述一个码字。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述一个第一类信号的序列。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUCCH,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述一个第一类信号的序列。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述第一信号是PUCCH,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值依赖所述第一索引或所述第二索引中之一。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUCCH,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为其中nID是所述第一索引或所述第二索引中之一。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUCCH,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为
其中nID是所述第一索引或所述第二索引中之一。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUCCH,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为cinit=nID,其中nID是所述第一索引或所述第二索引中之一。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUCCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述加扰的加扰序列。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUCCH,所述第一信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUCCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值和所述第一索引或所述第二索引中之一线性相关。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUCCH,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值为cinit=nRNTI·215+nID,其中nID是所述第一索引或所述第二索引中之一,nRNTI是一个C-RNTI。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是同步信号,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述加扰的加扰序列。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是同步信号,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是同步信号,所述一个第一类信号的生成至少包括加扰(scrambling),所述加扰的加扰序列生成器(scrambling sequence generator)的初始值是所述第一索引或所述第二索引中之一。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是同步信号,所述同步信号包括PBCH,所述一个第一类信号的生成包括加扰、调制、物理资源映射(Mapping to physical resources)。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是同步信号,所述同步信号包括PBCH,一个比特块(block of bits)经过加扰、调制、物理资源映射之后生成所述一个第一类信号。
作为一个实施例,所述一个第一类信号是同步信号,所述同步信号包括PBCH,来自更高层的一个传输块经过PBCH荷载生成(payload generation)、加扰(Scrambling)、传输块CRC添加(Transport block CRC attachment)、信道编码(Channel coding)、速率匹配(Rate matching)之后生成所述一个比特块。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是DMRS,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述一个第一类信号的序列。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是DMRS,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值依赖所述第一索引或所述第二索引中之一。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PDSCH的DMRS,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为
其中是所述第一索引或所述第二索引中之一,是每个时隙内的符号数,是无线帧内的时隙编号,l是时隙内的符号编号,和具体参见3GPP TS 38.211的第7.4.1.1.1章节。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUSCH的DMRS,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为
其中是所述第一索引或所述第二索引中之一,是每个时隙内的符号数,是无线帧内的时隙编号,l是时隙内的符号编号,和具体参见3GPP TS 38.211的第6.4.1.1.1章节。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PDCCH的DMRS,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为
其中NID是所述第一索引或所述第二索引中之一,是每个时隙内的符号数,是无线帧内的时隙编号,l是时隙内的符号编号。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUCCH的DMRS,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为
其中NI
0
D是所述第一索引或所述第二索引中之一,是每个时隙内的符号数,是无线帧内的时隙编号,l是时隙内的符号编号。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是同步信号,所述同步信号PBCH的DMRS,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为其中是所述第一索引或所述第二索引中之一,其中nhf是半帧编号,所述半帧是所述一个第一类信号在一个无线帧中被传输的半帧,iSSB是备选同步信号的索引的2位最低有效位,或者是备选同步信号的索引的3位最低有效位.
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PTRS(Phase-tracking reference signal,相位追踪参考信号),所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成所述一个第一类信号的序列。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PTRS,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值依赖所述第一索引或所述第二索引中之一。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PDSCH的PTRS,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为
其中是所述第一索引或所述第二索引中之一,是每个时隙内的符号数,是无线帧内的时隙编号,l是时隙内的符号编号,和具体参见3GPP TS 38.211的第7.4.1.1.1章节。
作为一个实施例,“所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号”包括:所述一个第一类信号是PUSCH的PTRS,生成所述一个第一类信号的序列的序列生成器的初始值为
其中NID是所述第一索引或所述第二索引中之一,是每个时隙内的符号数,是无线帧内的时隙编号,l是时隙内的用于PUSCH资源分配的最低的符号编号。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第一信号的空间特性的示意图;如附图11所示。
在实施例11中,所述第一信号的空间特性被用于确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一节点根据所述第一信号的空间特性确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述空间特性包括大尺度特性(large scale properties)、TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置指示)状态(state)、准共址(Quasi Co-Location,QCL)关系、或者空域滤波器中之一。
作为一个实施例,所述空间特性包括大尺度特性。
作为一个实施例,所述空间特性包括TCI状态。
作为一个实施例,所述空间特性包括准共址关系。
作为一个实施例,所述空间特性包括空间关系。
作为一个实施例,所述空间特性包括空域滤波器(spatial domain filter)。
作为一个实施例,所述空间特性包括空间滤波器(spatial filter)。
作为一个实施例,所述空间特性包括发送空间滤波器(TX spatial filter)。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述空间特性包括发送空间滤波器。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述空间特性包括大尺度特性、TCI状态、或者准共址关系中之一。
作为一个实施例,所述大尺度特性包括延时扩展(delay spread),多普勒扩展(Doppler spread),多普勒位移(Doppler shift),平均延时(average delay),平均增益(average gain)或空间接收参数(Spatial Rx parameter)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述大尺度特性是指:延时扩展,多普勒扩展,多普勒位移和平均延时。
作为一个实施例,所述大尺度特性是指:延时扩展,多普勒扩展,多普勒位移,平均延时和空间接收参数。
作为一个实施例,所述大尺度特性是指:延时扩展,多普勒扩展,多普勒位移,平均延时,空间发送参数和空间接收参数。
作为一个实施例,所述大尺度特性是指:空间接收参数(spatial Rx parameter)。
作为一个实施例,所述大尺度特性是指:空间发送参数。
作为一个实施例,所述大尺度特性是指:空间发送参数或空间接收参数中的至少之一。
作为一个实施例,所述大尺度特性是指:空间发送参数和空间接收参数。
作为一个实施例,所述大尺度特性是指:多普勒扩展和多普勒位移。
作为一个实施例,所述大尺度特性是指:多普勒位移和平均延时。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的空间特性被用于确定所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第二小区上被传输,所述第一信号的空间特性被用于确定所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由更高层信令承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由一个RRC IE中的部分或全部域承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由多个RRC IE中的每个RRC IE中的部分或全部域承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由至少一个RRC IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括TCI-State的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括TCI-UL-State的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括TCI-UL的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括TCI的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括UL-State的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括UL的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括PUCCH-SpatialRelationInfo的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括SRS-SpatialRelationInfo的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括SRS-SpatialRelationInfoPos的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括SpatialRelationInfo-PDC的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括SpatialRelationInfo的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括SpatialRelation的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括RelationInfo的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括Spatial的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括PUCCH-SpatialRelation的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括SRS-SpatialRelation的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括PUCCH-Spatial的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括SRS-Spatial的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括QCL的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由名称包括QCL-Info的IE承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE TCI-State中的部分或全部域承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE TCI-State承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE TCI-UL-State中的部分或全部域承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE TCI-UL-State承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE PUCCH-SpatialRelationInfo中的部分或全部域承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE PUCCH-SpatialRelationInfo承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE SRS-SpatialRelationInfo中的部分或全部域承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE SRS-SpatialRelationInfo承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE SRS-SpatialRelationInfoPos中的部分或全部域承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE SRS-SpatialRelationInfoPos承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE SpatialRelationInfo-PDC中的部分或全部域承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性由IE SpatialRelationInfo-PDC承载。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性是否包括第一参数被用于确定所述第二索引是否被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性是否包括第一参数被用于确定所述第二索引还是所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性包括第一参数,并且所述第一信号的空间特性中的所述第一参数被用于确定所述第二索引时,所述第二索引被用于生成所述第一信号;当所述第一信号的空间特性不包括所述第一参数时,所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性包括第一参数,并且所述第一信号的空间特性中的所述第一参数被用于确定所述第一索引时,所述第一索引被用于生成所述第一信号;当所述第一信号的空间特性不包括所述第一参数时,所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性包括第一参数,并且所述第一信号的空间特性中的所述第一参数被用于确定所述第一索引时,所述第一索引被用于生成所述第一信号;当所述第一信号的空间特性包括第一参数,并且所述第一信号的空间特性中的所述第一参数被用于确定所述第二索引时,所述第二索引被用于生成所述第一信号;当所述第一信号的空间特性不包括所述第一参数时,所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性包括第一参数,所述第一信号的空间特性中的所述第一参数被用于确定被用于生成所述第一信号的是所述第一索引还是所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性包括第一参数,所述第一参数被用于确定一个索引;当被所述第一信号的空间特性中的所述第一参数所确定的索引是所述第一索引时,所述第一索引被用于生成所述第一信号;当被所述第一信号的空间特性中的所述第一参数所确定的索引是所述第二索引时,所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性包括第一参数,所述第一参数被用于确定一个索引;所述第一信号的空间特性中的所述第一参数的值是一个第六更高层参数中的第七更高层参数,被所述第一信号的空间特性中的所述第一参数所确定的索引是所述一个第六更高层参数中的第八更高层参数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第六更高层参数是SSB-MTC-AdditionalPCI-r17,所述第七更高层参数是additionalPCIIndex-r17,所述第八更高层参数是additionalPCI-r17。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第六更高层参数的名称包括SSB-MTC-AdditionalPCI,所述第七更高层参数的名称包括additionalPCIIndex,所述第八更高层参数的名称包括additionalPCI。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性包括第一参数,所述第一参数被用于确定一个索引;所述第一信号的空间特性中的所述第一参数的值是一个SSB-MTC-AdditionalPCI-r17中的additionalPCIIndex-r17,被所述第一信号的空间特性中的所述第一参数所确定的索引是所述一个SSB-MTC-AdditionalPCI-r17中的additionalPCI-r17。
作为一个实施例,所述第一参数的名称包括PCI。
作为一个实施例,所述第一参数的名称包括additionalPCI。
作为一个实施例,所述第一参数的名称包括additionalPCI-r17。
作为一个实施例,所述第一参数的值属于additionalPCI-ToAddModList。
作为一个实施例,所述第一参数的值属于additionalPCI-ToAddModList-r17。
作为一个实施例,所述第一参数的值是AdditionalPCIIndex-r17。
作为一个实施例,所述第一参数的值是AdditionalPCIIndex。
作为一个实施例,被所述第一参数所确定的索引是additionalPCI。
作为一个实施例,被所述第一参数所确定的索引是additionalPCI-r17。
作为一个实施例,被所述第一参数所确定的索引是SSB-MTC-AdditionalPCI中的additionalPCI。
作为一个实施例,被所述第一参数所确定的索引是SSB-MTC-AdditionalPCI-r17中的additionalPCI-r17。
作为一个实施例,被所述第一参数所确定的索引是SSB-MTC-AdditionalPCI-r17中的additionalPCI-r17的值。
作为上述实施例的一个子实施例,SSB-MTC-AdditionalPCI-r17中的additionalPCI-r17的值是PhysCellId。
作为一个实施例,被所述第一参数所确定的索引是PhysCellId。
作为一个实施例,被所述第一参数所确定的索引是PCI。
作为一个实施例,“所述第一参数被用于确定一个索引”是指:所述第一参数的值被用于确定一个索引。
作为一个实施例,“所述第一参数被用于确定一个索引”是指:所述第一参数的值指示一个索引。
作为一个实施例,“所述第一参数被用于确定一个索引”是指:所述第一参数的值是N个正整数之一,N个索引分别对应所述N个正整数,被所述第一参数所确定的一个索引是所述N个索引中对应所述第一参数的值的一个索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N个索引都不同于所述第一索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N个索引包括所述第一索引和至少一个不同于所述第一索引的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N是maxNrofAdditionalPCI-r17。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N是被一个名称包括maxNrofAdditionalPCI的更高层参数配置的。
作为一个实施例,“所述第一参数被用于确定一个索引”是指:所述第一参数的值是一个第六更高层参数中的第七更高层参数,被所述第一参数所确定的索引是所述一个第六更高层参数中的第八更高层参数。
作为上述实施例的一个子实施例,一个第六更高层参数包括一个第七更高层参数和一个第八更高层参数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第六更高层参数是SSB-MTC-AdditionalPCI-r17,所述第七更高层参数是additionalPCIIndex-r17,所述第八更高层参数是additionalPCI-r17。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第六更高层参数的名称包括SSB-MTC-AdditionalPCI,所述第七更高层参数的名称包括additionalPCIIndex,所述第八更高层参数的名称包括additionalPCI。
作为一个实施例,“所述第一参数被用于确定一个索引”是指:所述第一参数的值是一个SSB-MTC-AdditionalPCI-r17中的additionalPCIIndex-r17,被所述第一参数所确定的索引是所述一个SSB-MTC-AdditionalPCI-r17中的additionalPCI-r17。
作为一个实施例,“所述第一参数被用于确定一个索引”是指:被所述第一参数所确定的索引是和所述第一参数的值属于同一个SSB-MTC-AdditionalPCI-r17的一个索引。
典型的,一个SSB-MTC-AdditionalPCI-r17包括一个additionalPCIIndex-r17和一个additionalPCI-r17。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性是否属于第一空间特性集合被用于确定所述第二索引是否被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性是否属于第一空间特性集合被用于确定所述第二索引还是所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于所述第一空间特性集合时,所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性不属于所述第一空间特性集合时,所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于所述第一空间特性集合时,所述第二索引被用于生成所述第一信号;当所述第一信号的空间特性不属于所述第一空间特性集合时,所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性属于第一空间特性集合还是属于第二空间特性集合被用于确定所述第二索引是否被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性属于第一空间特性集合还是属于第二空间特性集合被用于确定所述第二索引还是所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于所述第一空间特性集合时,所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于所述第二空间特性集合时,所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于所述第一空间特性集合时,所述第二索引被用于生成所述第一信号;当所述第一信号的空间特性属于所述第二空间特性集合时,所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性属于多个空间特性集合中的哪个空间特性集合被用于确定所述第二索引是否被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性属于多个空间特性集合中的哪个空间特性集合被用于确定所述第二索引还是所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于多个空间特性集合中的第一空间特性集合时,所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于多个空间特性集合中的第二空间特性集合时,所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于多个空间特性集合中的第一空间特性集合之外的一个空间特性时,所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于多个空间特性集合中的第二空间特性集合之外的一个空间特性时,所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一信号的空间特性属于多个空间特性集合中的第一空间特性集合时,所述第二索引被用于生成所述第一信号;当所述第一信号的空间特性属于多个空间特性集合中的第二空间特性集合时,所述第一索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一空间特性集合包括至少一个空间特性。
作为一个实施例,所述第一空间特性集合包括多个空间特性。
作为一个实施例,所述第二空间特性集合包括至少一个空间特性。
作为一个实施例,所述第二空间特性集合包括多个空间特性。
作为一个实施例,所述多个空间特性集合中的任一空间特性集合包括至少一个空间特性。
作为一个实施例,所述多个空间特性集合中的任一空间特性集合包括多个空间特性。
作为一个实施例,所述多个空间特性集合仅包括2个空间特性集合。
作为一个实施例,所述多个空间特性集合包括2个以上的空间特性集合。
作为一个实施例,所述第一空间特性集合是可配置的。
作为一个实施例,所述第一空间特性集合是固定的。
作为一个实施例,所述第一空间特性集合是预定义的。
作为一个实施例,所述第二空间特性集合是可配置的。
作为一个实施例,所述第二空间特性集合是固定的。
作为一个实施例,所述第二空间特性集合是预定义的。
作为一个实施例,所述多个空间特性集合是可配置的。
作为一个实施例,所述多个空间特性集合是固定的。
作为一个实施例,所述多个空间特性集合是预定义的。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的一个第一类信号的空间特性的示意图;如附图12所示。
在实施例12中,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引;所述第一信号是一个所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引;所述第一信号是一个所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第二小区上被传输,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引;所述第一信号是一个所述第一类信号。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引被用于确定所述一个第一类信号的空间特性。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引被用于确定所述一个第一类信号的空间特性所属的空间特性集合。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引被用于确定所述一个第一类信号的空间特性属于哪一个空间特性集合。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引被用于确定所述一个第一类信号的空间特性是否属于第一空间特性集合。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引被用于确定所述一个第一类信号的空间特性属于第一空间特性集合还是第二空间特性集合。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第一空间特性集合。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性不属于所述第一空间特性集合。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第二空间特性集合。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第一空间特性集合;当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第二空间特性集合。
作为一个实施例,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第一空间特性集合,所述第一空间特性集合中的任一空间特性包括所述第一参数,所述第一参数所确定的索引是所述第二索引。
作为一个实施例,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第二空间特性集合,所述第二空间特性集合中的任一空间特性包括所述第一参数,所述第一参数所确定的索引是所述第一索引。
作为一个实施例,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第一空间特性集合,所述第一空间特性集合中的任一空间特性包括所述第一参数,所述第一参数所确定的索引是所述第二索引;被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第二空间特性集合,所述第二空间特性集合中的任一空间特性包括所述第一参数,所述第一参数所确定的索引是所述第一索引。
作为一个实施例,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第一空间特性集合,所述第一空间特性集合中的任一空间特性不包括所述第一参数。
作为一个实施例,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第二空间特性集合,所述第二空间特性集合中的任一空间特性包括所述第一参数。
作为一个实施例,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第一空间特性集合,所述第一空间特性集合中的任一空间特性不包括所述第一参数;被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引,所述一个第一类信号空间特性属于所述第二空间特性集合,所述第二空间特性集合中的任一空间特性包括所述第一参数。
作为一个实施例,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第一空间特性集合,所述第一空间特性集合中的任一空间特性包括所述第一参数。
作为一个实施例,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第二空间特性集合,所述第二空间特性集合中的任一空间特性不包括所述第一参数。
作为一个实施例,被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引,所述一个第一类信号的空间特性属于所述第一空间特性集合,所述第一空间特性集合中的任一空间特性包括所述第一参数;被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引,所述一个第一类信号空间特性属于所述第二空间特性集合,所述第二空间特性集合中的任一空间特性不包括所述第一参数。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引被用于确定所述一个第一类信号的空间特性是否包括所述第一参数。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性包括所述第一参数。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性不包括所述第一参数。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性包括所述第一参数;当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性不包括所述第一参数。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性包括所述第一参数,所述一个第一类信号的空间特性包括的所述第一参数所确定的索引是所述第二索引;当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性不包括所述第一参数。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性不包括所述第一参数。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性包括所述第一参数。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性不包括所述第一参数;当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性包括所述第一参数。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性不包括所述第一参数;当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性包括所述第一参数,所述一个第一类信号的空间特性包括的所述第一参数所确定的索引是所述第一索引。
作为一个实施例,一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引包括:被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引被用于确定所述一个第一类信号的空间特性中的所述第一参数所确定的索引。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性中的所述第一参数所确定的索引是所述第二索引。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性中的所述第一参数所确定的索引是所述第一索引。
作为一个实施例,当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第二索引时,所述一个第一类信号的空间特性中的所述第一参数所确定的索引是所述第二索引;当被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引时,所述一个第一类信号的空间特性中的所述第一参数所确定的索引是所述第一索引。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;如附图13所示。在附图13中,第一节点设备中的处理装置1300包括第一接收机1301和第一收发机1302。
作为一个实施例,所述第一节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1301包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一收发机1302包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一收发机1302包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1301包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467,控制器491,RIS表面492}中的至少之一。
作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一收发机1302包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467,控制器491,RIS表面492}中的至少之一。
作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一收发机1302包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467,控制器491,RIS表面492}中的至少之一。
第一接收机1301,接收第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号。
第一收发机1302,操作第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引。
在实施例13中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第二索引被用于标识第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一小区上的第一类信号的配置信息;所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源;所述第一信号是一个所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性被用于确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引;所述第一信号是一个所述第一类信号。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点设备中的处理装置的结构框图;如附图14所示。在附图14中,第二节点设备中的处理装置1400包括第二发射机1401和第二收发机1402。
作为一个实施例,所述第二节点设备是基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述执行是发送,所述第二收发机1402包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述执行是接收,所述第二收发机1402包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1401包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476,控制器491,RIS表面492}中的至少之一。
作为一个实施例,所述执行是发送,所述第二收发机1402包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476,控制器491,RIS表面492}中的至少之一。
作为一个实施例,所述执行是接收,所述第二收发机1402包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476,控制器491,RIS表面492}中的至少之一。
第二发射机1401,发送第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号。
第二收发机1402,执行第一信号;所述执行是发送,或者所述执行是接收;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引。
在实施例14中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置。
作为一个实施例,所述第二索引被用于标识第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一小区上的第一类信号的配置信息;所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源;所述第一信号是一个所述第一类信号。
作为一个实施例,所述第一信号的空间特性被用于确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;一个第一类信号的空间特性依赖被用于生成所述一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引;所述第一信号是一个所述第一类信号。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B),TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点),GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,RSU(Road Side Unit,路边单元),无人机,测试设备(例如模拟基站部分功能的收发装置或信令测试仪)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。基于说明书中所描述的实施例所做出的任何变化和修改,如果能获得类似的部分或者全部技术效果,应当被视为显而易见并属于本发明的保护范围。
Claims (28)
- 一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:第一接收机,接收第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;第一收发机,操作第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
- 根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
- 根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置。
- 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第二索引被用于标识第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
- 根据权利要求4所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一小区上的第一类信号的配置信息;所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
- 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源;所述第一信号是一个所述第一类信号。
- 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信号的空间特性被用于确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
- 一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:第二发射机,发送第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;第二收发机,执行第一信号;所述执行是发送,或者所述执行是接收;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
- 根据权利要求8所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
- 根据权利要求8或9所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置。
- 根据权利要求8至10中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,所述第二索引被用于标识第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
- 根据权利要求11所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一小区上的第一类信号的配置信息;所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
- 根据权利要求8至12中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源;所述第一信号是一个所述第一类信号。
- 根据权利要求8至12中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信号的空间特性被用于确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
- 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:接收第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;操作第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
- 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
- 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置。
- 根据权利要求15至17中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第二索引被用于标识第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
- 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一小区上的第一类信号的配置信息;所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
- 根据权利要求15至19中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源;所述第一信号是一个所述第一类信号。
- 根据权利要求15至19中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一信号的空间特性被用于确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
- 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:发送第一服务小区配置;所述第一服务小区配置被用于配置第一小区,第一同步信号组携带第一索引,所述第一同步信号组包括至少一个同步信号;执行第一信号;所述执行是发送,或者所述执行是接收;第二索引被用于生成所述第一信号,第二同步信号组携带所述第二索引,所述第二同步信号组包括至少一个同步信号,所述第二索引不同于所述第一索引;其中,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第一服务小区配置包括第一信息块,所述第一信息块被用于确定所述第二索引。
- 根据权利要求22或23所述的方法,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一信号在所述第一小区上被传输,所述第一信号的配置信息属于所述第一服务小区配置。
- 根据权利要求22至24中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第二索引被用于标识第二小区,所述第二小区不同于所述第一小区。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一信号的配置信息依赖所述第一服务小区配置包括:所述第一服务小区配置包括所述第一小区上的第一类信号的配置信息;所述第一小区上的所述第一类信号的所述配置信息中的部分或全部信息被应用于所述第二小区上的所述第一类信号,所述第一信号是所述第二小区上的一个所述第一类信号。
- 根据权利要求22至26中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一索引或所述第二索引中之一被用于生成一个第一类信号;被用于生成一个第一类信号的是所述第一索引还是所述第二索引依赖所述一个第一类信号所在的时域资源;所述第一信号是一个所述第一类信号。
- 根据权利要求22至26中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一信号的空间特性被用于确定:所述第二索引被用于生成所述第一信号。
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