CN112956151B - 用于上行链路传输的群组特定的资源指示 - Google Patents

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Abstract

描述了用于移动通信***中的群组特定的资源指示的方法、***和设备。用于无线通信的示例性方法包括:由网络节点确定一个或多个参考信号(RS)的一个集合和一个或多个群组之间的关联,其中一个或多个RS中的每个与用途或时域行为相关联;以及向终端传输包括该关联的信令消息。用于无线通信的另一示例性方法包括:由网络节点确定参考信号(RS)配置,其中该RS配置包括一个或多个目标RS和空间粒度之间的关联;以及向终端传输包括该RS配置的消息。

Description

用于上行链路传输的群组特定的资源指示
技术领域
本文件总体上涉及无线通信。
背景技术
无线通信技术正在将世界推向日益互联和网络化的社会。无线通信的快速增长和技术方面的进步已经引起了对容量和连通性的更大需求。诸如能耗、设备成本、频谱效率和延迟的其他方面对于满足各种通信场景的需求也很重要。与现有的无线网络相比,下一代***和无线通信技术需要提供对数量越来越多的用户和设备的支持,以及对更高的数据速率的支持,从而需要用于资源关联和标识的有效信令机制。
发明内容
本文件涉及用于移动通信技术(包括第五代(5G)和新无线(NR)通信***)中的群组(group)特定的资源指示的方法、***和设备。
在一个示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:由网络节点确定一个或多个参考信号(reference signal,RS)的一个集合和一个或多个群组之间的关联,其中一个或多个RS中的每个与用途(usage)或时域行为(time-domain behavior)相关联;以及向终端传输包括该关联的信令消息。
在另一示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:从网络节点接收信令消息,该信令消息包括一个或多个参考信号(RS)的一个集合和一个或多个群组之间的关联,其中一个或多个RS中的每个与用途或时域行为相关联;并且由终端并且基于该关联传输一个或多个RS。
在又一示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:确定目标上行链路资源与参考资源相关联;并且使用目标上行链路资源执行传输。
在又一示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:从网络节点接收包括参考信号(RS)配置的消息,其中一个或多个目标RS与空间粒度相关联;以及由终端并且基于RS配置传输一个或多个目标RS。
在又一示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:由网络节点确定参考信号(RS)配置,其中该RS配置包括一个或多个目标RS和空间粒度之间的关联;以及向终端传输包括该RS配置的消息。
在又一示例性方面,上述方法以处理器可执行代码的形式实现,并被存储在计算机可读程序介质中。
在又一示例性实施例中,公开了一种被配置或可操作来执行上述方法的设备。
在附图、描述和权利要求中更详细地描述了上述和其他方面及它们的实施方式。
附图说明
图1示出了根据当前公开的技术的一些实施例的无线通信中的基站(basestation,BS)和用户设备(user equipment,UE)的示例。
图2示出了波束测量和报告的示例。
图3示出了用于探测参考信号(sounding reference signal,SRS)资源的上行链路(UL)多面板操作的资源配置的示例。
图4示出了用于探测参考(SRS)资源的UL多面板操作的资源配置的另一示例。
图5示出了用于上行链路传输的群组特定的资源指示的示例性框架。
图6示出了一个CSI-RS集合和一个SRS资源集合之间的准共空间关系(quasi-co-spatial relation,QcSR)的示例。
图7示出了一个或多个SRS资源ID和下行链路控制信息(downlink controlinformation,DCI)中的一个码点(codepoint)之间的关联的示例。
图8示出了根据当前公开的技术的一些实施例的无线通信方法的示例。
图9示出了根据当前公开的技术的一些实施例的无线通信方法的另一示例。
图10示出了根据当前公开的技术的一些实施例的无线通信方法的又一示例。
图11示出了根据当前公开的技术的一些实施例的无线通信方法的又一示例。
图12示出了根据当前公开的技术的一些实施例的无线通信方法的又一示例。
图13是根据当前公开的技术的一些实施例的装置的一部分的框图表示。
具体实施方式
随着宽频谱资源和超宽频谱资源使用增加,由极高频率引起的相当大的传播损耗成为显著的挑战。为了减轻这个问题,已经采用了使用MIMO(例如,一个节点多达1024个天线元件)的天线阵列和波束赋形训练技术以实现波束对准并获得足够高的天线增益。为了确保低实施成本同时仍然受益于由天线阵列提供的优点,模拟移相器对于实施mmWave波束赋形变得非常有吸引力,其中相位的数量是有限的并且恒定的模数约束被置于天线元件上。在给定预先指定的波束模式的情况下,基于可变相移的波束赋形训练试图标识例如在一个传输点(transmission point,TRP)和一个面板的情况下用于后续数据传输的最佳模式。
超5G gNB(基站)和下一代通信应考虑多TRP和多面板情况,其中存在用于UE的多个面板以便覆盖整个空间,从而增强覆盖范围。在示例中,用于TRP和UE的一个面板可以具有与交叉极化相关联的两个TXRU。因此,为了实现高阶或多层传输,TRP和UE应该尝试使用从不同面板生成的不同波束,其目的是充分利用每个面板(包括其相关联的TXRU)的能力。图1示出了波束测量和报告的示例,其中UE具有四个侧面板,例如(Mg,Ng)=(1,4);Θmg,ng=90;Ω0,1=Ω0,0+90;Ω0,2=Ω0,0+180;Ω0,3=Ω0,0+270;(dgH,dgV)=(0,0)。
另外,在5G NR中,模拟波束赋形主要被引入到移动通信中,用于保证高频通信的鲁棒性。对于上行链路(UL)传输,已经引入了空间关系信息(例如,表示为spatialRelationInfo的较高层参数)用于支持用于UL控制信道(例如,物理上行链路控制信道(physical uplink control channel,PUCCH))和探测参考信号(SRS)的波束指示。用于UL数据信道(例如,物理上行链路共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH))的波束指示通过由gNB(或基站或网络节点)指示的一个或多个SRS资源与数据信道的端口之间的映射来实现。这意味着用于UL数据信道的波束配置可以相应地从与SRS资源或端口相关联的空间关系信息中导出。
因此,为了支持用于UL的多波束操作,一个以上的SRS资源和与一个以上的SRS资源相关联的UE(或终端)面板ID应该用于UL传输。
图2示出了包括BS 220和一个或多个用户设备(UE)211、212和213的无线通信***(例如,LTE、5G或新无线(NR)蜂窝网络)的示例。在一些实施例中,BS 220向UE传输映射(241,242,243)的指示,其随后是使用指定的关联的后续通信(231,232,233)。UE例如可以是智能手机、平板电脑、移动计算机、机器对机器(M2M)设备、终端、移动设备、物联网(IoT)设备等。
本文件使用章节标题和副标题用来便于易于理解,而不是为了将所公开的技术和实施例的范围限制到某些章节。因此,不同章节中公开的实施例可以彼此一起使用。另外,本文档仅使用来自3GPP新无线(NR)网络架构和5G协议的示例来有助于理解,并且所公开的技术和实施例可以在使用不同于3GPP协议的通信协议的其他无线***中实践。
现有实施方式的缺点
现有***受到以下缺点的影响:
1)在一些现有实施方式中,除了一个较高层参数spatialRelationInfo之外,没有能够提供关于UE面板的指示的附加信息,该个较高层参数可以用于SRS或UL控制信道传输的UL波束指示。在考虑到由多个面板引入的限制的情况下,这指示可能不被允许的多个UL光束的组合。例如,与不同UE面板相关联的不同资源可以同时传输,但是与相同UE面板相关联的不同资源不能同时传输。
2)在一些现有实施方式中,对于用于UL波束管理的SRS传输,UE可能仅支持全空间域扫描或者提供用于与参考波束相同的一个精确波束的指示。但是UE可能不支持围绕(跨越)一个参考波束(例如由已经被测量或传输、由gNB指示的CSI-RS或SRS表示)执行UL波束细化(refinement)。这种UL波束细化对于涉及UE移动性或节省UL波束训练的开销的场景可能是至关重要的。
3)在一些现有实施方式中,当同时指示用于一个UL数据传输的多个波束时,DCI开销可能非常高。例如,可能存在4个SRS资源集合并且每个集合32个资源(例如,4个UE面板,这些面板中的每个可以生成多达32个波束),这将需要4*7比特=28比特用于4层传输。
4)在一些现有实施方式中,当针对UL传输去激活一个UE面板(例如一个群组)时,用于UL传输的下行链路控制信息(DCI)码点的一些候选可能已经过时(out of date)。因此,在这种情况下,用于UL传输的资源指示的DCI码点的一些部分可能是不必要的,并且一些必要的DCI比特是无用的。
用于所公开的技术的实施例的术语
在本文件的附图、描述和权利要求中,采用了以下术语。在一些实施例中,“波束”可以被解释为参考信号(RS)、空间滤波器或预编码矩阵。例如,
“Tx波束”可以是DL/UL参考信号(诸如信道状态信息参考信号(channel stateinformation reference signal,CSI-RS)、同步信号块(synchronization signal block,SSB)(也称为SS/PBCH)、解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)、探测RS(SRS))、Tx空间滤波器或Tx预编码矩阵。
“Rx波束”可以是空间滤波器、Rx空间滤波器或Rx预编码。
“波束ID”可以被解释为参考信令索引、空间滤波器索引或预编码索引。
在一些实施例中,空间滤波器可以是UE侧滤波器或gNB侧滤波器,并且也可以被称为空间域滤波器。
在一些实施例中,“空间关系信息”由一个或多个参考RS构成,其用于表示目标“RS或信道”和一个或多个参考RS之间的“空间关系”,其中“空间关系”意味着相同的波束、相同的空间参数或相同的空间域滤波器。
在一些实施例中,“准共址(quasi-colocation,QCL)状态”可以包括一个或多个参考RS及其相对应的QCL类型参数,其中QCL类型参数包括以下方面或组合中的至少一个:[1]多普勒扩展、[2]多普勒频移、[3]延迟扩展、[4]平均延迟、[5]平均增益和[6]空间参数。
在一些实施例中,可以根据“波束分组”或“天线群组”的分组标准来执行RS分组操作。
在一些实施例中,“群组ID”等同于“资源集合ID”、“面板ID”、“子阵列ID”、“天线群组ID”或“波束群组ID”。
在一些实施例中,“波束群组”可以被解释为一个群组内的被同时接收或传输的不同Tx波束,但是不同群组之间的Tx波束不被同时接收或传输。
在一些实施例中,“天线群组”可以被解释为一个群组内的不被同时接收或传输的不同Tx波束,但是不同群组之间的Tx波束被同时接收或传输。另外,“天线群组”可以指一个群组内被同时接收或传输的多达N个不同的Tx波束,其中N是正整数,但是不同群组之间的Tx波束不被同时接收或传输。
用于UL波束管理和传输的群组特定的资源配置的实施例
为了实现用于控制和数据信道的UL波束测量和随后的传输,应该执行用于一般情况(例如,一个UE多个面板)的SRS资源配置。本文中,面板专用信息可以通过不同的资源集合或设置(例如群组特定的方法)来区分。
情况1.在一些实施例中,SRS资源集合可以与一个UE面板相关联。从UE的角度来看,在多面板的情况下,包含一个或多个SRS资源的0至NPanel-1个资源集合被配置为使得每个集合对应于一个面板,例如,集合内的SRS资源从其相关联的面板生成。在示例中,只能同时传输来自一个集合的一个SRS资源,和/或可以同时传输来自不同集合的不同SRS资源。另外,这种情况在包括波束管理或基于码本的传输的用途的情况下可以用于SRS。
情况2.在一些实施例中,一个SRS资源集合内的SRS资源中的每个或SRS资源的每个子集可以与一个UE面板相关联,从而使得能够配置SRS资源的多个集合。在示例中,来自一个集合的SRS资源可以同时传输,但是来自不同集合的不同SRS资源不能同时传输。在另一示例中,来自一个集合的多达X个SRS资源可以同时传输,和/或来自不同集合的不同SRS资源不能同时传输,其中X是正整数。另外,SRS资源的子集可以从一个SRS资源中导出;例如,相应X个SRS资源的一个子集以有序的方式与UE面板相关联。另外,这种情况在包括基于非码本的传输或天线切换的用途的情况下可以用于SRS。
在一些实施例中,SRS资源集合的最大数量、每个集合的SRS资源的最大数量以及要同时传输的SRS资源的最大数量可以取决于UE的能力。
图3中示出了一个示例性框架,其中多个SRS资源是通过相同的用途来链接的。如其中所示,应基于相对应的分组标准,一起考虑具有相同用途的多个SRS资源集合。另外,可以根据时域行为级别(例如周期性的(P)、半持续的(SP)和非周期性的(AP))来增强链接。在这种情况下,应该针对一个分组标准,一起考虑具有相同用途模式和/或相同时域行为的多个SRS资源集合。
图4中示出了另一示例性框架,其中通过一个SRS资源设置链接多个SRS资源。本文中,分组标准或时域行为可以与SRS资源设置级别相关联。分组标准仅适用于一个SRS资源设置内的SRS资源集合,并且一个设置中的所有SRS资源应该具有相同的时域行为。
用于UL传输的群组特定的资源指示的实施例
用于UL的群组特定的资源指示的框架在图5中示出。如其中所示,SRS配置与以下三种情况相关:
情况1.在一些实施例中,分组标准和用于SRS资源集合的相对应的资源配置被用于基于码本的传输、基于非码本的传输、波束管理和/或天线切换,并且如本文件的前一部分所述。
情况2.在一些实施例中,AP/SP/P SRS资源要与空间关系信息和群组ID相关联。在示例中,并且对于基于码本或基于非码本的传输,与SRS相关联的群组ID应该从所激活的群组池选择(例如,在SP/AP-SRS的情况下)。
1)sp-SRS配置。使用MAC-CE,由基于群组的报告或SRS资源集合提供的群组ID可以与空间关系信息相关联。例如,使用用于群组ID池的RRC,以及使用用于空间信息关系池的RRC,用于每个集合的每个sp-SRS资源。
2)p-SRS配置。一个SRS资源分别与RRC级别中的群组ID相关联。可替选地,群组ID包含在空间关系信息中。可替选地,群组ID包含在空间关系信息之外:例如,每SRS资源集合。
3)ap-SRS配置。在空间关系、群组ID和资源ID之间进行关联,并且其中可以使用以下两个示例性方案:
方案1.使用一个ap-SRS触发状态,其中(a)例如,对于基于码本的传输,一个触发状态已经与一个集合的群组ID相关联,或者(b)例如,对于基于非码本的传输,与一个触发状态相关联的每个SRS资源已经与群组ID相关联。
方案2.使用RRC用于在ap-SRS资源和群组ID之间进行关联,其中例如每个SRS资源集合,群组ID包含在空间关系信息中或者群组ID包含在空间关系信息之外。
情况3.在一些实施例中,在参考RS资源(集合)和目标RS资源(集合)或信道之间建立准共空间关系(QcSR)关联。QcSR要求UE应以与参考RS(集合)相似的Tx波束角度或相似的空间域相关性传输目标RS资源(集合)或信道。
ο参考RS可以是像CSI-RS或SSB的DL RS,或者是像SRS的UL RS。
ο相似性的程度可以通过角度差异或空间相关性的一个预定义阈值来指定。
οQcSR也可以被称为准共空间滤波器(quasi-co-spatial-filter)/准共滤波器(quasi-co-filter)、准共波束(quasi-co-beam)或准相关性(quasi-correlation)。
在一些实施例中,并且当SRS用于码本或非码传输时,为了节省DCI开销并且保持波束指示的灵活性,应当考虑在多个SRS资源和DCI中的仅一个码点之间的组合信息的映射。
在一些实施例中,并且考虑到SRS资源和UL数据信道之间的耦合,用于SRS的当前波束指示(例如,非周期性和周期性时间行为)仅处于RRC级别,并且不是动态的。组合信令可以通过引入新的MAC-CE信号来实现。可以使用两个示例性方案:
方案1.通过一个MAC-CE的多达X个{群组ID+PUSCH的空间关系信息}与SRI DCI字段中的一个码点相关联,并且其中PUSCH的空间关系信息可以包含用于PUSCH传输的任何类型的ap、sp或p-SRS。
方案2.对于DCI中的码点中的每个,组合具有相同的时域行为的多达X个{SRS资源ID+SRS资源集合ID}。例如,在DCI调度PUSCH之前,根据所指示的{SRS资源ID+SRS资源集合ID}的最新SRS传输来确定PUSCH传输。
在一些实施例中,用于通过MAC-CE信令为SRS资源的组合提供候选的方法应当满足UE同时传输的能力或者SRS资源的先前分组信息。
在一些实施例中,并且当一个UE面板被去激活时,与该UE面板相关联的DCI码点应该被假设为过时,例如,被UE侧忽略,并且面板去激活之后的DCI字段的长度应该相应地减少。
在一些实施例中,一个UL/DL参考RS与K1个群组相关联,并且一个UL目标RS与关于K2个群组的UL/DL RS相关联,其中K2个群组是K1个群组的子集,其中K2个群组的索引被提供用于进行关联,并且其中K1≥K2≥1。另外,仅存在一对一映射的情况(例如K1=K2)也作为一种特殊情况被包括在内。使用与用于接收DL参考RS或传输UL参考RS的K2个群组中的空间滤波器相对应的空间滤波器来传输UL目标RS。
在一些实施例中,K2群组的索引可以由RRC、MAC-CE或DCI信令提供。在其他实施例中,一个UL目标RS通过RRC与UL/DL RS相关联,并且随后使用MAC-CE或DCI信令来激活K2个群组作为来自K1个群组中的一个子群组,用于目标RS的传输。
半周期性SRS群组特定的配置的实施例
在一些实施例中,除了空间关系信息之外,用于激活sp-SRS的MAC-CE信令还用于将sp-SRS与群组ID(例如,面板、波束群组或天线群组ID)相关联。
配置群组ID的条件或群组ID是否存在根据以下情况确定:
情况1,其基于所包含的SRS的用途。在示例中,对于波束管理或码本传输,仅一个群组ID被配置用于一个SRS集合,或者与一个集合内的SRS资源中的每个相关联的群组ID是相同的。在另一示例中,对于非码本传输或天线切换,为一个集合内的每个SRS资源配置群组ID。
情况2,其基于参考RS的类型。在示例中,如果参考RS是SRS,则仅建议空间关系信息,这是因为以下事实:对于SRS,UE可以从已经被配置的参考SRS中导出群组ID。在另一示例中,如果参考RS是DL RS,例如SSB或CSI-RS,则应该显式提供群组ID。
情况3,其基于UE能力。在示例中,并且在天线切换的情况下,除了Tx和Rx天线端口的总数之外,与一个TX面板相关联的Rx面板的数量、每个Rx端口的Tx端口的数量或者与一个Tx天线端口相关联的Rx天线端口的数量也是UE能力。例如,如果一个天线群组中多于一个Tx端口与一个Rx端口相关联,则可以为一个集合中的每个SRS资源的每个SRS端口配置群组ID(以及空间关系)。
在一些实施例中,MAC-CE信令中的面板或群组ID从一个RRC池中选择,其条目根据UE能力信令(例如面板、子阵列或天线群组的数量)来确定。另外,群组ID是从由MAC-CE信令激活的群组ID池中选择的,该MAC-CE信令是从RRC池中向下选择(down-select)的。此外,MAC-CE信令中与它们的ID相关联的面板或群组应该是被激活的面板或群组。
周期性SRS和非周期性SRS群组特定的配置的实施例
在一些实施例中,一个p-SRS或ap-SRS资源可以分别与RRC级别下的一个群组ID相关联。例如,可能存在对以下的支持:
1)包含在空间关系信息中的面板/群组ID;
2)每个资源包含的面板/群组ID;或者
3)每个SRS资源集合包含的面板/群组ID。
在一些实施例中,并且对于ap-SRS,由较高层参数配置多达N个ap-SRS状态,并且然后使用MAC-CE信令用于向下选择M个状态,其与DCI的每个码点相关联。另外,根据ap-SRS的用途、参考SRS的类型或UE能力信号来确定用于ap-SRS触发状态的配置,例如
ο一个触发状态已与一个集合的群组ID相关联,例如用于码本传输或波束管理的SRS。可替选地,如果触发状态中包含的群组ID的列表是针对用于码本传输或波束管理的SRS进行配置,则它们应该相同。
ο一个触发状态与群组ID的一个列表相关联,该列表的每个条目按顺序与一个集合内的SRS资源相关联,该集合与触发状态相关联,例如用于非码本传输或用于天线切换的SRS。
参考RS(集合)和目标资源(集合)之间的准共空间关系(QcSR)关联的实施例
在一些实施例中,当目标UL RS或信道在空间关系方面与参考RS相关联时,目标RS应该由用于参考RS的相同空间域滤波器传输,而不管参考RS是上行链路RS还是下行链路RS。为了实现UL波束跟踪,一个目标RS或信道可以与一个或多个参考RS QcSR相关联,这意味着用于目标RS或信道的波束与用于参考RS的波束非常相似。
在一些实施例中,QcSR关联可以被定义为,如果一个天线端口或RS上的符号上传输的信道的属性可以从另一天线端口或RS上的符号上传输的信道中进行推断,则称两个天线端口或RS为QcSR。换句话说,推断可以基于两个通道上的属性之间的相关性。例如,该属性可以是空间参数、角度差、空间相关性或预编码相关性。
在一些实施例中,如果一个天线端口或RS的空间域滤波器的视轴(boresight)与另一天线端口或RS的空间域滤波器的视轴之间的角度差小于或等于一个阈值,则称两个天线端口或RS为QcSR。
在一些实施例中,如果一个天线端口或RS的空间域滤波器或预编码与另一天线端口或RS的空间域滤波器或预编码之间的空间相关性高于或等于一个阈值,则称两个天线端口或RS为QcSR。
在示例中,在QcSR方面,作为目标RS的一个新的SRS资源配置有一个参考RS,例如一个SRS资源,这意味着可以根据参考RS来确定新的SRS资源的空间域滤波器,并且UE不需要使用与参考RS完全相同的空间关系滤波器。另外,在QcSR方面,一个新的SRS资源集合可以被配置有一个参考SRS,例如DL或UL RS。在这种情况下,UE可以围绕这个相关联的参考RS生成多个空间域滤波器关联的相应SRS资源。
在另一示例中,包含N(例如,N=4)个资源的一个SRS资源集合具有资源方面的QcSR属性,其中一个CSI-RS资源集合包含M(例如,M=2)个资源,如图6所示。另外,N=MK,并且N、M和K是正整数,其中CSI-RS集合的一个资源和SRS集合的相应的K个资源以有序的方式满足QcSR属性的要求。
在一些实施例中,目标RS可以与关于空间粒度的信息相关联,空间粒度等同于波束赋形增益级别、天线增益、波束图、波束宽度或具有相同或相似波束宽度或波束图的波束数量。
在示例中,UE支持3级别空间粒度:第一级别具有波束宽度为60度的一个波束,第二级别具有波束宽度为30度的一个波束,以及第三级别具有波束宽度为15度的一个波束。对于初始波束管理和粗波束搜索(coarse beam searching),gNB可以以第一粒度级别配置一些RS,这可以加快波束扫描的进度,但具有较低的精度。在确定具有第一级别粒度的Tx和Rx波束对之后,gNB可以以第二级粒度配置一些其他RS用于波束细化,并且这些RS与所搜索的具有第一级别粒度的Tx和Rx波束对相关联。通过与所搜索的波束对(处于第一粒度级别)的这种关联,可以避免第二级别粒度下的一些不必要的波束(例如一些较窄的波束)扫描(如全空间波束扫描)。在第二波束训练之后,可以相应地找到指向彼此的随后更窄且更好的天线增益波束对。类似地,gNB可以以第三级别粒度配置其他一些RS,以便相比于具有第二级别粒度的那些RS进行进一步的波束细化。
在一些实施例中,空间粒度可以由UE的能力来确定,当需要时UE可以报告其空间粒度。在示例中,空间粒度可以是以下中的一个:空间粒度级别的数量或最大数量、第一粒度级别的资源的最大数量、第二粒度级别的每集合的资源的最大数量、或者第三粒度级别的资源集合的最大数量。
考虑群组信息的用于PUSCH传输的SRS指示的实施例
在一些实施例中,并且为了在足够灵活的情况下节省DCI开销,引入了新的MAC-CE信令,用于为DCI的一个码点组合一个或多个ap/sp/p-SRS资源ID(和/或其相关联的SRS资源集合ID),如图7所示。
在一些实施例中,与一个码点或所***点相关联的所有资源应该保持在相同的时域行为中。在其他实施例中,所指示的SRS是在DCI调度PUSCH之前的ap/sp/p-SRS资源ID(或其相关联的SRS资源集合ID)的最新SRS传输。在其他实施例中,根据同时传输的能力,提供通过MAC-CE信令进行组合。
在一些实施例中,当一个UE面板被去激活时,与该UE面板相关联的DCI码点应该被假设为过时,例如,被UE侧忽略,并且面板去激活之后的DCI字段的长度应该相应地减少。
所公开技术的示例性方法
下面提供的所公开的技术的方法和示例解释了一般性概念,并且不意味着被解释为限制性的。在示例中,除非明确指出相反的情况,否则可以组合这些示例中描述的各种特征。
图8示出了用于群组特定的资源指示的无线通信方法800的示例。方法800包括,在步骤810处,确定与用途或时域行为相关联的一个或多个参考信号的一个集合与一个或多个群组之间的关联。基于用途或时域行为的关联结构的示例在图3和图4中示出。
方法800包括,在步骤820处,传输包括关联的信令消息。
在一些实施例中,一个或多个RS中的一个RS与一个或多个空间关系信息相关联,并且其中一个或多个空间关系信息中的每个包含一个或多个参考RS。
在一些实施例中,一个或多个RS的一个集合和一个或多个群组之间的关联基于一个或多个RS的用途、一个或多个参考RS的类型或一个或多个终端能力信号中的至少一个。在示例中,并且在一个或多个RS的一个集合和一个或多个群组之间的关联基于一个或多个RS的用途的情况下,满足以下标准中的至少一个:
ο当用途是波束管理或基于码本的传输,并且仅一个群组被配置用于一个或多个RS的一个集合时;
ο当用途是波束管理或基于码本的传输,并且一个群组被配置用于一个集合中的每个RS,并且一个集合中的一个或多个RS中的每个属于相同群组时;
ο当用途是基于非码本的传输,并且一个集合中的每个RS配置一个群组时;或者
ο当用途是天线切换,并且一个集合中的每个RS配置一个群组或者一个RS的每个端口或端口群组配置一个群组时。
在另一示例中,一个或多个终端能力信号包括以下中的至少一个:要与一个发射器面板或天线群组相关联的接收器面板或天线群组的数量、每个接收器端口的发射器端口的数量、要与一个发射器天线端口相关联的接收器天线端口的数量、发射器天线端口的总数、接收器天线端口的总数、接收器面板或天线群组的数量、要同时传输的空间域滤波器的最大数量、要同时接收的空间域滤波器的最大数量、或者发射器面板或天线群组的数量。
在一些实施例中,一个或多个参考RS的一个集合和一个或多个群组之间的关联基于一个或多个参考RS,并且一个或多个参考RS中的每个与一个或多个群组相关联。在示例中,一个或多个RS中的一个RS与一个或多个参考RS中的至少一个参考RS相关联,并且一个RS和至少一个参考RS两者与一个或多个群组中的至少一个相同群组相关联。在另一示例中,一个或多个RS中的一个RS与一个或多个参考RS中的至少一个参考RS相关联,并且一个RS与和至少一个参考RS相关联的群组的子集相关联。在另一示例中,群组的子集的索引可以通过无线资源控制(RRC)、媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)消息或下行链路控制信息(DCI)来传送。
图9示出了用于群组特定的资源指示的无线通信方法900的示例。这个示例包括类似于图8中示出的和上面描述的那些特征和/或步骤的一些特征和/或组件。在本节中,这些特征和/或组件中的至少一些可能没有分离地进行描述。
方法900包括,在步骤910处,接收信令消息,该信令消息包括与用途或时域行为相关联的一个或多个参考信号的一个集合与一个或多个群组之间的关联。
方法900包括,在步骤920处,由终端并且基于该关联传输一个或多个参考信号。
在方法800和900的上下文中,一些实施例可以以各种配置来实施。在示例中,一个或多个群组中的至少一个包括资源、端口群组、资源群组、面板、子阵列、空间滤波器、空间滤波器群组、天线群组或波束群组中的至少一个。在另一示例中,用途包括波束管理、天线切换、基于非码本的传输或基于码本的传输。在其他示例中,时域行为的类型是周期性、半周期性或非周期性的。在另一些示例中,一个RS包括一个SRS。
在一些实施例中,一个或多个群组选自群组的一个集合,并且其中群组的一个集合由无线资源控制(RRC)配置。
在方法800和900描述的一些实施例中,可以以各种配置选择RS和信令消息。在示例中,一个或多个RS的一个集合中的每个RS是半持续探测参考信号(是RS),并且信令消息是媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)消息。在另一示例中,一个或多个RS的一个集合中的每个RS是周期性RS,并且信令消息是无线资源控制(RRC)消息。在又一个示例中,一个或多个RS的一个集合中的每个RS是非周期性RS,并且信令消息是无线资源控制(RRC)消息或媒体访问控制(MAC)控制元素(CE)消息。
在又一示例中,一个或多个RS的一个集合中的每个RS是非周期性RS,并且关联包括至少一个触发状态。在这种情况下,至少一个触发状态可以包括与一个或多个SRS相关联的单个触发状态。可替选地,至少一个触发状态可以包括多个第二类型触发状态,其中多个第二类型触发状态中的一个与一个SRS相关联。
在由方法800和900描述的一些实施例中,媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)信令联合编码用于下行链路控制信息(DCI)中的一个码点的一个或多个RS的标识,例如如图7所示。在示例中,基于一个或多个RS的一个或多个集合的一个同时传输规则或一个分组标准,对用于一个码点的一个或多个RS的标识进行联合编码。在另一示例中,该用途是用于基于码本的传输,并且其中要针对一个码点联合编码的一个或多个RS选自不同的集合。在又一示例中,该用途是用于基于非码本的传输,并且其中要针对一个码点联合编码的一个或多个RS选自相同集合。在又一示例中,要针对一个码点或所***点联合编码的一个或多个RS包括相同类型的时域行为。在又一示例中,一个或多个群组中的一个群组被去激活,并且其中与该一个群组相关联的DCI中的一个码点被忽略或撤回。在又一示例中,一个或多个群组中的一个群组被去激活,并且其中不与该一个群组相关联的DCI中的码点或者与激活的群组相关联的DCI中的码点被重新编号。
图10示出了用于群组特定的资源指示的无线通信方法1000的示例。方法1000包括在步骤1010处,确定目标上行链路资源与参考资源相关联。
方法1000包括,在步骤1020处,使用目标上行链路资源执行传输。
在一些实施例中,与目标上行链路资源相关联的传输波束角和与参考资源相关联的传输波束角之间的差异小于或等于第一阈值。
在一些实施例中,目标上行链路资源上的符号上传输的第一信道的属性与参考资源上的符号上传输的第二信道的属性相关。在示例中,属性是传输波束角。在另一示例中,属性是空间域相关性。在又一示例中,属性是预编码相关性。
在一些实施例中,与目标上行链路资源相关联的空间域滤波器或预编码度量和与参考资源相关联的空间域滤波器或预编码度量之间的相关性大于或等于第一阈值。
在方法1000中,N个目标上行链路资源的第一集合可以在资源方面与M个参考RS的第二集合相关联,其中N和M是正整数。在示例中,N=MK,并且K是正整数,并且M个参考资源的第二集合中的一个资源以有序的方式与N个目标上行链路资源的第一集合中的相对应的K个资源相关联。
图11示出了用于群组特定的资源指示的无线通信方法1100的示例。方法1100包括,在步骤1110处,接收包括参考信号(RS)配置的消息。
方法1100包括,在步骤1120处,基于RS配置,传输与空间粒度相关联的一个或多个RS。
图12示出了用于群组特定的资源指示的无线通信方法1200的示例。这个示例包括类似于图11中示出的和上面描述的那些特征和/或步骤的一些特征和/或组件。在本节中,这些特征和/或组件中的至少一些可能没有分离地进行描述。
方法1200包括,在步骤1210处,确定包括一个或多个目标RS和空间粒度之间的关联的参考信号(RS)配置。
方法1200包括,在步骤1220处,向终端传输包括RS配置的消息。
在方法1100和1200的上下文中,空间粒度可以是空间粒度级别、波束赋形增益、天线增益、波束图、参考RS、参考RS集合、资源的数量或最大数量、波束宽度或传输波束角。并且基于空间粒度的一个或多个能力信令来确定包括RS配置的消息,该空间粒度包括以下中的至少一个:空间粒度级别的数量或最大数量、第一粒度级别的资源的最大数量、第二粒度级别的每集合的资源的最大数量、或者第三粒度级别的资源集合的最大数量。在示例中,一个或多个目标RS中的目标RS的空间域滤波器与参考RS集合的空间域滤波器或参考RS集合中的一个RS的空间域滤波器相关。
所公开技术的实施方式
图13是根据当前公开的技术的一些实施例的装置的一部分的框图表示。诸如基站或无线设备(或UE)的装置1305可以包括处理器电子设备1310,诸如实施本文档中呈现的技术中一种或多种的微处理器。装置1305可以包括收发器电子设备1315,以通过一个或多个通信接口(诸如(多个)天线1320)发送和/或接收无线信号。装置1305可以包括用于传输和接收数据的其他通信接口。装置1305可以包括被配置成存储信息(诸如数据和/或指令)的一个或多个存储器(未显式示出)。在一些实施方式中,处理器电子设备1310可以包括收发器电子设备1315的至少一部分。在一些实施例中,使用装置1305来实施所公开的技术、模块或功能中的至少一些。
本说明书和附图一起仅旨在被认为是示例性的,其中示例性是指示例,并且除非另有说明,否则并不意味着理想的或优选的实施例。如本文所用,“或”的使用旨在包括“和/或”,除非上下文另有明确指示。
本文描述的实施例中的一些是在方法或过程的一般上下文中描述的,在一个实施例中,这些方法或过程可以由体现在计算机可读介质中、包括由联网环境中的计算机执行的计算机可执行指令(诸如程序代码)的计算机程序产品来实施。计算机可读介质可以包括可移动和不可移动存储设备,包括但不限于只读存储器(Read Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、光盘(compact disc,CD)、数字多功能光盘(digital versatile disc,DVD)等。因此,计算机可读介质可以包括非暂时性存储介质。一般而言,程序模块可以包括执行特定任务或实施特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等。计算机或处理器可执行指令、相关联的数据结构和程序模块代表用于执行本文公开的方法的步骤的程序代码的示例。这种可执行指令或相关联的数据结构的特定序列表示用于实施在这种步骤或过程中描述的功能的相对应的动作的示例。
所公开的实施例中的一些可以使用硬件电路、软件或其组合被实施为设备或模块。例如,硬件电路实施方式可以包括例如被集成为印刷电路板的一部分的分立的模拟和/或数字组件。可替代地或附加地,所公开的组件或模块可以被实施为专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)和/或现场可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)设备。一些实施方式可以附加地或可替代地包括数字信号处理器(digital signal processor,DSP),其是具有针对与本申请的公开的功能相关联的数字信号处理的操作需求优化的架构的专用微处理器。类似地,每个模块内的各种组件或子组件可以以软件、硬件或固件实施。模块和/或模块内的组件之间的连接可以使用本领域已知的连接方法和介质中的任何一种来提供,包括但不限于使用适当协议通过互联网、有线或无线网络进行的通信。
尽管本文档包含许多细节,但这些不应被解释为对所要求保护的发明或可能要求保护的内容的范围的限制,而是被即使为对特定于实施例的特征的描述。本文档在分离的实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中以组合的方式实施。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中分离地或以任何合适的子组合的方式来实施。而且,尽管特征可以在上面被描述为在某些组合中起作用,并且甚至最初也是这样要求保护的,但是在某些情况下,来自所要求保护的组合的一个或多个特征可以从该组合中排除,并且所要求保护的组合可以针对子组合或子组合的变体。类似地,尽管在附图中以特定的顺序描绘了操作,但是这不应该被理解为要求以所示的特定顺序或以序列顺序执行这些操作,或者执行全部所示出的操作,以获得期望的结果。
仅描述了几个实施方式和示例,并且可以基于本公开中描述和示出的内容进行其他实施、增强和变化。

Claims (52)

1.一种用于无线通信的方法,包括:
向终端传输包括参考信号配置信息的信令消息,所述参考信号配置信息基于一个或多个参考信号RS的一个集合与一个或多个群组之间的关联,所述一个或多个群组根据所述一个或多个RS中的每个RS的用途进行分组,所述用途是波束管理、天线切换、基于非码本的传输或基于码本的传输中的一个,
其中,所述一个或多个群组中的每个群组具有由所述信令消息指示的标识ID,并且基于用途和时域行为中的至少一个,所述ID与所述一个集合中的一个RS或所述一个集合中的所有RS相关联,所述时域行为指所述一个或多个RS中的一些RS是周期性的、半周期性的还是非周期的。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个RS中的一个RS与一个或多个空间关系信息相关联,并且其中所述一个或多个空间关系信息中的每个空间关系信息包含一个或多个参考RS。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个群组中的至少一个包括资源、端口群组、资源群组、面板、子阵列、空间滤波器、空间滤波器群组、天线群组或波束群组中的至少一个。
4.根据权利要求1所述的方法,其中一个RS包括探测参考信号SRS。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中所述一个或多个群组还基于一个或多个参考RS的类型或一个或多个终端能力信号中的至少一个进行分组。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述一个或多个群组还基于多个标准中的至少一个标准进行分组,所述多个标准使得:
当所述用途是所述波束管理或所述基于码本的传输时,仅一个群组被配置用于所述一个或多个RS的所述一个集合;
当所述用途是所述波束管理或所述基于码本的传输时,所述一个群组被配置用于所述一个集合中的每个RS,并且所述一个集合中的一个或多个RS中的每个RS属于相同群组;
当所述用途是所述基于非码本的传输时,所述一个集合中的每个RS配置一个群组;或者
当所述用途是所述天线切换时,所述一个集合中的每个RS配置一个群组或者一个RS的每个端口或端口群组配置一个群组。
7.根据权利要求2所述的方法,其中一个或多个参考RS的所述一个集合和所述一个或多个群组之间的所述关联基于所述一个或多个参考RS,并且所述一个或多个参考RS中的每个RS与所述一个或多个群组相关联。
8.根据权利要求7所述的方法,其中所述一个或多个RS中的一个RS与所述一个或多个参考RS中的至少一个参考RS相关联,并且其中所述一个RS和所述至少一个参考RS两者与所述一个或多个群组中的至少一个相同群组相关联。
9.根据权利要求7所述的方法,其中所述一个或多个RS中的一个RS与所述一个或多个参考RS中的至少一个参考RS相关联,并且所述一个RS与和所述至少一个参考RS相关联的群组的子集相关联。
10.根据权利要求9所述的方法,其中群组的所述子集的索引通过无线资源控制RRC、媒体访问控制MAC控制元素CE消息或下行链路控制信息DCI来传送。
11.根据权利要求5所述的方法,其中所述一个或多个终端能力信号包括以下中的至少一个:
要与一个发射器面板或天线群组相关联的接收器面板或天线群组的数量,
每个接收器端口的发射器端口的数量,
要与一个发射器天线端口相关联的接收器天线端口的数量,
发射器天线端口的总数,
接收器天线端口的总数,
接收器面板或天线群组的数量,
要同时传输的空间域滤波器的最大数量,
要同时接收的空间域滤波器的最大数量,或者
发射器面板或天线群组的数量。
12.根据权利要求1所述的方法,其中所述一个或多个群组选自群组的一个集合,并且其中群组的所述一个集合由无线资源控制RRC配置。
13.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中一个或多个RS的所述一个集合中的每个RS是半持续探测参考信号SRS,并且其中所述信令消息是媒体接入控制MAC控制元素CE消息。
14.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中一个或多个RS的所述一个集合中的每个RS是周期性RS,并且其中所述信令消息是无线资源控制RRC消息。
15.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中一个或多个RS的所述一个集合中的每个RS是非周期性RS,并且其中所述信令消息是无线资源控制RRC消息或媒体访问控制MAC控制元素CE消息。
16.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中一个或多个RS的所述一个集合中的每个RS是非周期性RS,并且所述关联包括至少一个触发状态。
17.根据权利要求16所述的方法,其中所述至少一个触发状态包括与一个或多个SRS相关联的单个触发状态。
18.根据权利要求16所述的方法,其中所述至少一个触发状态包括多个第二类型触发状态,并且其中所述多个第二类型触发状态中的一个第二类型触发状态与一个SRS相关联。
19.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中媒体接入控制MAC控制元素CE信令联合编码用于下行链路控制信息DCI中的一个码点的所述一个或多个RS的标识。
20.根据权利要求19所述的方法,其中基于所述一个或多个RS的一个或多个集合的一个同时传输规则或一个分组标准,对用于所述一个码点的所述一个或多个RS的标识进行联合编码。
21.根据权利要求19所述的方法,其中所述用途是用于所述基于码本的传输,并且其中要针对所述一个码点联合编码的所述一个或多个RS选自不同的集合。
22.根据权利要求19所述的方法,其中所述用途是用于所述基于非码本的传输,并且其中要针对所述一个码点联合编码的所述一个或多个RS选自相同集合。
23.根据权利要求19所述的方法,其中要针对所述一个码点或所***点联合编码的所述一个或多个RS包括相同类型的时域行为。
24.根据权利要求19所述的方法,其中所述一个或多个群组中的一个群组被去激活,并且其中与所述一个群组相关联的DCI中的一个码点被忽略或撤回。
25.根据权利要求19所述的方法,其中所述一个或多个群组中的一个群组被去激活,并且其中不与所述一个群组相关联的DCI中的码点或者与激活的群组相关联的DCI中的码点被重新编号。
26.一种用于无线通信的方法,包括:
从网络节点接收包括参考信号配置信息的信令消息,所述参考信号配置信息基于一个或多个参考信号RS的一个集合与一个或多个群组之间的关联,所述一个或多个群组根据所述一个或多个RS中的每个RS的用途进行分组,所述用途是波束管理、天线切换、基于非码本的传输或基于码本的传输中的一个;以及
由终端基于所述关联传输所述一个或多个RS,
其中,所述一个或多个群组中的每个群组具有由所述信令消息指示的标识ID,并且基于用途和时域行为中的至少一个,所述ID与所述一个集合中的一个RS或所述集合中的所有RS相关联,所述时域行为指所述一个或多个RS中的一些RS是周期性的、半周期性的还是非周期的。
27.根据权利要求26所述的方法,其中所述一个或多个RS中的一个RS与一个或多个空间关系信息相关联,并且其中所述一个或多个空间关系信息中的每个空间关系信息包含一个或多个参考RS。
28.根据权利要求26所述的方法,其中所述一个或多个群组中的至少一个包括资源、端口群组、资源群组、面板、子阵列、空间滤波器、空间滤波器群组、天线群组或波束群组中的至少一个。
29.根据权利要求26所述的方法,其中一个RS包括探测参考信号SRS。
30.根据权利要求26至29中任一项所述的方法,其中所述一个或多个群组还基于一个或多个参考RS的类型或一个或多个终端能力信号中的至少一个进行分组。
31.根据权利要求30所述的方法,其中所述一个或多个群组还基于多个标准中的至少一个标准进行分组,所述多个标准使得:
当所述用途是所述波束管理或所述基于码本的传输时,仅一个群组被配置用于所述一个或多个RS的所述一个集合;
当所述用途是所述波束管理或所述基于码本的传输时,所述一个群组被配置用于所述一个集合中的每个RS,并且所述一个集合中的一个或多个RS中的每个RS属于相同群组;
当所述用途是所述基于非码本的传输时,所述一个集合中的每个RS配置一个群组;或者
当所述用途是所述天线切换时,所述一个集合中的每个RS配置一个群组或者一个RS的每个端口或端口群组配置一个群组。
32.根据权利要求27所述的方法,其中一个或多个参考RS的所述一个集合和所述一个或多个群组之间的所述关联基于所述一个或多个参考RS,并且所述一个或多个参考RS中的每个RS与所述一个或多个群组相关联。
33.根据权利要求32所述的方法,其中所述一个或多个RS中的一个RS与所述一个或多个参考RS中的至少一个参考RS相关联,并且其中所述一个RS和所述至少一个参考RS两者与所述一个或多个群组中的至少一个相同群组相关联。
34.根据权利要求32所述的方法,其中所述一个或多个RS中的一个RS与所述一个或多个参考RS中的至少一个参考RS相关联,并且所述一个RS与和所述至少一个参考RS相关联的群组的子集相关联。
35.根据权利要求34所述的方法,其中群组的所述子集的索引通过无线资源控制RRC、媒体访问控制MAC控制元素CE消息或下行链路控制信息DCI来传送。
36.根据权利要求30所述的方法,其中所述一个或多个终端能力信号包括以下中的至少一个:
要与一个发射器面板或天线群组相关联的接收器面板或天线群组的数量,
每个接收器端口的发射器端口的数量,
要与一个发射器天线端口相关联的接收器天线端口的数量,
发射器天线端口的总数,
接收器天线端口的总数,
接收器面板或天线群组的数量,
要同时传输的空间域滤波器的最大数量,
要同时接收的空间域滤波器的最大数量,或者
发射器面板或天线群组的数量。
37.根据权利要求26所述的方法,其中所述一个或多个群组选自群组的一个集合,并且其中群组的所述一个集合由无线资源控制RRC配置。
38.根据权利要求26至29中任一项所述的方法,其中一个或多个RS的所述一个集合中的每个RS是半持续探测参考信号SRS,并且其中所述信令消息是媒体接入控制MAC控制元素CE消息。
39.根据权利要求26至29中任一项所述的方法,其中一个或多个RS的所述一个集合中的每个RS是周期性RS,并且其中所述信令消息是无线资源控制RRC消息。
40.根据权利要求26至29中任一项所述的方法,其中一个或多个RS的所述一个集合中的每个RS是非周期性RS,并且其中所述信令消息是无线资源控制RRC消息或媒体访问控制MAC控制元素CE消息。
41.根据权利要求26至29中任一项所述的方法,其中一个或多个RS的所述一个集合中的每个RS是非周期性RS,并且所述关联包括至少一个触发状态。
42.根据权利要求41所述的方法,其中所述至少一个触发状态包括与一个或多个SRS相关联的单个触发状态。
43.根据权利要求41所述的方法,其中所述至少一个触发状态包括多个第二类型触发状态,并且其中所述多个第二类型触发状态中的一个第二类型触发状态与一个SRS相关联。
44.根据权利要求26至29中任一项所述的方法,其中媒体接入控制MAC控制元素CE信令联合编码用于下行链路控制信息DCI中的一个码点的所述一个或多个RS的标识。
45.根据权利要求44所述的方法,其中基于所述一个或多个RS的一个或多个集合的一个同时传输规则或一个分组标准,对用于所述一个码点的所述一个或多个RS的标识进行联合编码。
46.根据权利要求44所述的方法,其中所述用途是用于所述基于码本的传输,并且其中要针对所述一个码点联合编码的所述一个或多个RS选自不同的集合。
47.根据权利要求44所述的方法,其中所述用途是用于所述基于非码本的传输,并且其中要针对所述一个码点联合编码的所述一个或多个RS选自相同集合。
48.根据权利要求44所述的方法,其中要针对所述一个码点或所***点联合编码的所述一个或多个RS包括相同类型的时域行为。
49.根据权利要求44所述的方法,其中所述一个或多个群组中的一个群组被去激活,并且其中与所述一个群组相关联的DCI中的一个码点被忽略或撤回。
50.根据权利要求44所述的方法,其中所述一个或多个群组中的一个群组被去激活,并且其中不与所述一个群组相关联的DCI中的码点或者与激活的群组相关联的DCI中的码点被重新编号。
51.一种无线通信装置,所述无线通信装置包括处理器和存储器,其中所述处理器被配置为从所述存储器读取代码,并实施权利要求1至50中任一项所述的方法。
52.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机可读程序介质代码,所述代码在由处理器执行时使得所述处理器实施权利要求1至50中任一项所述的方法。
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