CN113259952B - 波束指示方法、装置、设备及介质 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种波束指示方法、装置、设备及介质。该方法包括:接收网络侧设备发送的波束指示信息,波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同发送接收点TRP标识信息;根据波束指示信息,传输信道或参考信号。本发明实施例的波束指示方法、装置、设备及介质,通过指示信道或参考信号的对应不同TRP标识信息的多个波束信息,能够对多TRP场景进行波束指示,并且能保证多TRP场景信道或参考信号的正确传输。

Description

波束指示方法、装置、设备及介质
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种波束指示方法、装置、设备及介质。
背景技术
模拟波束赋形是全带宽发射的,并且每个高频天线阵列的面板上每个极化方向阵元仅能以时分复用的方式发送模拟波束。模拟波束的赋形权值是通过调整射频前端移相器等设备的参数来实现。
目前,通常是使用轮询的方式进行模拟波束赋形向量的训练,即每个天线面板每个极化方向的阵元以时分复用方式依次在约定时间发送训练信号(即候选的赋形向量),终端设备经过测量后反馈波束报告,供网络侧设备在下一次传输业务时采用该训练信号来实现模拟波束发射。
在经过波束测量和波束报告后,网络侧设备可以对下行与上行链路的信道或参考信号做波束指示,用于网络侧设备与终端设备之间建立波束链路,实现信道或参考信号的传输。
目前,存在针对单发送接收点(Transmitting and receiving point,TRP)场景的波束指示方案,并没用针对多TRP场景的波束指示方案。若针对多TRP场景采用单TRP场景的波束指示方案,信道或参考信号的传输将会出现错误。
发明内容
本发明实施例提供一种波束指示方法、装置、设备及介质,能够对多TRP场景进行波束指示,并且能保证多TRP场景信道或参考信号的正确传输。
第一方面,本发明实施例提供了一种波束指示方法,包括:
接收网络侧设备发送的波束指示信息,波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息;
根据波束指示信息,传输信道或参考信号。
第二方面,本发明实施例提供一种波束指示方法,包括:
向终端设备发送波束指示信息,以用于终端设备根据波束指示信息,传输信道或参考信号,其中,波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息。
第三方面,本发明实施例提供一种波束指示装置,包括:
接收模块,用于接收网络侧设备发送的波束指示信息;波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息;
传输模块,用于根据波束指示信息,传输信道或参考信号。
第四方面,本发明实施例提供一种波束指示装置,包括:
发送模块,用于向终端设备发送波束指示信息,以用于终端设备根据波束指示信息,传输信道或参考信号;其中,波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息。
第五方面,本发明实施例提供了一种终端设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序;
处理器执行计算机程序时实现本发明实施例第一方面提供的波束指示方法。
第六方面,本发明实施例提供了一种网络侧设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序;
处理器执行计算机程序时实现本发明实施例第二方面提供的波束指示方法。
第七方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例第一方面或第二方面提供的波束指示方法。
本发明实施例的波束指示方法、装置、设备及介质,通过指示信道或参考信号的对应不同TRP标识信息的多个波束信息,能够对多TRP场景进行波束指示,并且能保证多TRP场景信道或参考信号的正确传输。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种应用于终端设备的波束指示方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的一种应用于终端设备的波束指示装置的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种终端设备的硬件结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种网络侧设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的一些实施例中,在经过波束测量和波束报告后,网络侧设备可以对下行与上行链路的信道或参考信号做波束指示,用于网络侧设备与终端设备之间建立波束链路,实现信道或参考信号的传输。
对于物理下行控制信道(Physical downlink control channel,PDCCH)的波束指示,网络侧设备使用无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令为每个控制资源集(CORESET)配置K个传输配置指示(Transmission Configuration Indication,TCI)状态(state)信息,当K>1时,由介质访问控制(Media access control,MAC)控制元素(Controlelement,CE)指示或激活1个TCI state信息;当K=1时,不需要额外的MAC CE命令。终端设备在监听PDCCH时,对CORESET内全部搜索空间(search space)使用相同准共址(Quasi-colocation,QCL)信息,即相同的TCI state信息来监听PDCCH。该TCI状态信息中的参考信号(ReferenceSignal,RS)(例如周期信道状态信息参考信号(Channel statusinformation reference signal,CSI-RS)资源(resource)、半持续CSI-RS资源、同步信号块等)与终端设备特定的(specific)PDCCH解调参考信号(Demodulation referencesignal,DMRS)端口是空间QCL的。终端设备根据该TCI状态信息即可获知使用哪个接收波束来接收PDCCH。
对于物理下行共享信道(Physical downlink shared channel,PDSCH)的波束指示,网络侧设备通过RRC信令配置M个TCI state信息,再使用MAC CE命令激活2N个TCIstate信息,然后通过DCI的N位TCI域(field)来通知TCI状态信息,该TCI状态信息中的参考信号与要调度的PDSCH的DMRS端口是QCL的。终端设备根据该TCI状态信息即可获知使用哪个接收波束来接收PDSCH。
对于CSI-RS的波束指示,当CSI-RS类型为周期CSI-RS时,网络侧设备通过RRC信令为CSI-RS resource配置QCL信息。当CSI-RS类型为半持续CSI-RS时,网络侧设备通过MACCE命令来从RRC配置的CSI-RS resource集(set)中激活一个CSI-RS resource时指示其QCL信息。当CSI-RS类型为非周期CSI-RS时,网络侧设备通过RRC信令为CSI-RS resource配置QCL,并使用下行控制信息(Downlink control information,DCI)来触发CSI-RS。
对于物理上行控制信道(Physical uplink control channel,PUCCH)的波束指示,网络侧设备使用RRC信令通过参数PUCCH-SpatialRelationInfo为每个PUCCH resource配置空间关系信息(spatial relation information),当为PUCCH resource配置的spatial relation information包含多个时,使用MACCE指示或激活其中一个spatialrelation information。当为PUCCH resource配置的spatial relation information只包含1个时,不需要额外的MAC CE命令。
对于物理上行共享信道(Physical uplink shared channel,PUSCH)的波束指示,PUSCH的spatial relation information是当PDCCH承载的DCI调度PUSCH时,DCI中的探测参考信号资源指示(Sounding Reference Signalresource indicator,SRI)field的每个SRI码点(code point)指示一个SRI,该SRI用于指示PUSCH的spatial relationinformation。
对于探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)的波束指示,当SRS类型为周期SRS时,网络侧设备通过RRC信令为SRS resource配置spatial relationinformation。当SRS类型为半持续SRS时,网络侧设备通过MAC CE命令来从RRC配置的一组spatial relation information中激活一个。当SRS类型为非周期SRS时,网络侧设备通过RRC信令为SRS resource配置spatial relation information。
对于多TRP场景,根据控制信息的发送方式,可以分为单(single)DCI和多DCI(multi-DCI),前者是在一个TRP发送DCI来调度多个TRP上的数据传输,后者是允许在多个TRP发送DCI来分别调度在各自TRP上的数据传输。
在DCI调度PDSCH时,当DCI与PDSCH之间的调度间隔(scheduling offset,或称time offset)小于或等于预设门限时,需要使用默认波束来传输PDSCH。
对于基于多TRP的多DCI传输(multi-DCI based multi-TRPtransmission),如果配置了控制资源集池索引(CORESETPoolIndex),当上述调度间隔小于或等于预设门限时,则终端设备假设PDSCH DMRS端口(ports)与配置了相同CORESETPoolIndex值的最低索引的控制资源集(CORESET with lowest index)的PDCCH的QCL信息中的RS是QCL的。
上述的CORESET with lowest index是在最新(latest)时隙(slot)中与各自CORESETPoolIndex值对应的需终端设备监听的CORESET中的CORESET with lowest index。其中,latest slot是指在服务小区(serving cell)激活(active)带宽部分(BandwidthPart,BWP)中存在至少一个关联了相应CORESETPoolIndex的CORESET的slot。
如果终端设备不支持该特性,则无论CORESETPoolIndex怎样配置,CORESET withlowest index是在latest slot中需终端设备监听的CORESET中的CORESET with lowestindex,而与CORESETPoolIndex无关。
对于基于多TRP的单DCI传输(single-DCI based Multi-TRP transmission),当上述调度间隔小于或等于预设门限时,且接收到终端设备特定的(specific)PDSCH的TCIstate信息的激活命令之后,则终端设备假设PDSCH DMRS ports使用默认(default)TCIstate信息的QCL参数。
即在用于PDSCH的激活的TCI state中,从包含2个不同TCI state信息的TCI码点(code point)中选择lowest code point对应的TCI state信息。
其中,上述的spatial relation information、TCI state信息、QCL信息、和QCL参数,表示波束信息。
其中,下行波束信息通常使用TCI state信息和QCL信息表示。上行波束信息通常使用spatial relation information表示。
目前,当在多TRP场景中传输各信道或参考信号时,尚未有结论指出怎样进行波束指示。假如仍使用单TRP场景中的波束指示,那么将无法确定指示的波束信息是针对哪个TRP,导致无法正确传输。
基于此,本发明一些实施例提供一种针对多TRP场景的波束指示方法。
具体的,在多TRP场景下,对各信道或参考信号使用如下的波束指示方式:
网络侧设备向终端设备发送波束指示信息,该波束指示信息用于指示信道或参考信道的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息;终端设备根据该波束指示信息,传输信道或参考信道。
通过本发明实施例,能够指示对应不同TRP标识信息的多个波束信息,对多TRP场景进行波束指示,能够保证多TRP场景信道或参考信号的正确传输。
在本发明实施例中的一些可能实现中,波束信息还可以包括:TRP标识信息;其中,TRP标识信息可以为CORESETPoolIndex。
针对PDCCH,RRC配置TCI state池(pool),或称一组候选TCI state。其中,TCIstate pool可以是用于对应所有TRP标识信息,或者,对于每个TRP标识信息对应配置一个TCI statepool。如果TRP标识信息属于不同小区,每个TRP标识信息可以对应网络为其所属小区配置的TCI statepool。MAC CE激活PDCCH的TCI state信息。
当一个PDCCH由多个TRP先后或同时发送时,在RRC配置或MAC CE激活的TCI state标识(ID)对应多个QCL RS(如QCL-TypeD RS),分别用于确定对应不同TRP标识信息的PDCCH的QCL信息;或者,使用MAC CE为该PDCCH激活多个TCI state信息,分别用于确定对应不同TRP标识信息的PDCCH的QCL信息。即,从TCI state pool中激活包括多个QCL RS的TCI状态信息,或,从TCI state pool中激活多个TCI状态信息。多个QCL RS分别对应不同TRP标识信息;多个TCI状态信息分别对应不同TRP标识信息。
其中,上述的多个QCL RS与不同TRP标识信息之间具有对应关系,多个TCI state信息与不同TRP标识信息之间具有对应关系,多个QCL RS或多个TCI state信息与不同TRP标识信息之间的对应关系可以根据预设规则确定,比如索引先后的顺序。
当MAC CE激活某个成员载波(component carrier,CC)某个BWP上的PDCCH的TCIstate信息时,该TCI state信息应用于第一PDCCH,该第一PDCCH所在的CORESET为该某CC所在CC列表(list)中的全部CC中的且与该PDCCH所在CORESET对应相同TRP标识信息的具有相同CORESET标识的CORESET;或,该第一PDCCH所在的CORESET为该某CC所在CC列表(list)中的全部CC中的且与该PDCCH所在CORESET对应相同TRP标识信息的全部CORESET。
当MAC CE激活某个TRP标识信息对应的第二PDCCH的TCI state信息时,该TCIstate信息应用于该某个TRP标识信息对应的全部PDCCH。
第二PDCCH可以为对应该某个TRP标识信息的任一控制资源集上的PDCCH或对应该某个TRP标识信息的具有预设控制资源集标识的控制资源集上的PDCCH。
通过本发明实施例,能够指示对应不同TRP标识信息的多个TCI state信息,对多TRP场景进行波束指示,能够保证多TRP场景PDCCH的正确传输。
针对PDSCH,当调度PDSCH的DCI中没有TCI field时,
对于single-DCI模式,PDSCH使用调度(scheduling)DCI所在PDCCH的TCI state信息;或者,PDSCH使用TCI域的code point中具有多个TCI state信息的lowest code point对应的多个TCI state信息。其中,多个TCI state信息分别用于确定PDSCH对应多个TRP的QCL信息,即多个TCI state信息分别对应不同TRP标识信息。
对于multi-DCI模式,PDSCH使用scheduling DCI所在PDCCH的TCI state信息。例如TRP1的PDCCH1调度PDSCH1,则PDSCH1使用PDCCH1的TCI state信息。
当MAC CE激活某个CC某个BWP上的PDSCH的一组TCI state信息时,该组TCI state信息应用于该某CC所在CC列表(list)中的全部CC中的且与该PDSCH对应相同TRP标识信息的全部PDSCH。
其中,可以在激活一组TCI state信息的MAC CE中显式增加TRP标识信息。
当PDCCH跨载波调度PDSCH,调度偏移小于或等于预设门限时,可以根据对应预设TRP标识信息的、网络侧设备为PDSCH的激活的一组TCI state信息中最小id的TCI state信息,确定被调度PDSCH的TCI state信息。
其中,预设TRP标识信息可以是被调度PDSCH所对应的TRP标识信息,还可以是PDCCH所对应的TRP标识信息,还可以是具有预设值的TRP标识信息,还可以是PDCCH的DCI所指示的TCI state信息对应的TRP标识信息等。
通过本发明实施例,能够指示对应不同TRP标识信息的多个TCI state信息,对多TRP场景进行波束指示,能够保证多TRP场景PDSCH的正确传输。
针对PUCCH,网络使用RRC信令配置空间关系信息池。其中,空间关系信息池可以是用于对应所有TRP标识信息,或者,对于每个TRP标识信息配置一个空间关系信息池。如果TRP标识信息属于不同小区,每个TRP标识信息可以对应其所属小区中配置的空间关系信息池。MAC CE激活PUCCH的空间关系信息。
当一个PUCCH由多个TRP先后或同时发送时,在RRC配置或MAC CE激活的空间关系信息包括多个源参考信号,分别用于确定对应不同TRP标识信息的PUCCH;或者,使用MAC CE为该PUCCH激活多个空间关系信息,分别用于确定对应不同TRP标识信息的PUCCH。即,从空间关系信息池中激活包括多个源参考信号的空间关系信息,或,从空间关系信息池中激活多个空间关系信息。多个源参考信号分别对应不同TRP标识信息;多个空间关系信息分别对应不同TRP标识信息。
其中,上述的多个源参考信号与不同TRP标识信息之间具有对应关系,多个空间关系信息与不同TRP标识信息之间具有对应关系,多个源参考信号或多个空间关系信息与不同TRP标识信息之间的对应关系可以根据预设规则确定,比如索引先后的顺序。
当MAC CE激活某个成员载波(component carrier,CC)某个BWP上的PUCCH的空间关系信息时,该空间关系信息应用于该某CC所在CClist中的全部CC中的且与该PUCCH对应相同TRP标识信息的具有相同PUCCH资源标识的PUCCH;或,该空间关系信息应用于该某CC所在CClist中的全部CC中的且与该PUCCH对应相同TRP标识信息的全部PUCCH。
当MAC CE激活对应某个TRP标识信息的第一PUCCH的空间关系信息时,该空间关系信息应用于对应该某个TRP标识信息的全部PUCCH。
第一PUCCH可以为对应该某个TRP标识信息的任一PUCCH或对应该某个TRP标识信息的具有预设PUCCH资源标识的PUCCH。
通过本发明实施例,能够指示对应不同TRP标识信息的多个空间关系信息,对多TRP场景进行波束指示,能够保证多TRP场景PUCCH的正确传输。
当网络侧设备为PUCCH resource激活了多个spatial relation information时,终端设备可自主选择其中一个spatial relation information,向网络侧设备发送PUCCH。
当未配置PUCCH的spatial relation information时,可以根据对应预设TRP标识信息上的默认TCI state信息或QCL信息,确定PUCCH的spatialrelation information。
其中,预设TRP标识信息,可以是RRC配置或MAC CE指示与PUCCH resource关联的TRP标识信息,或是调度PUCCH的PDCCH所对应的TRP标识信息,或是具有默认标识值的TRP标识信息。
默认TCI state信息或QCL信息,可以是对应预设TRP的且具有最小CORESET id的CORESET的TCI state信息或QCL信息,还可以是对应预设TRP标识信息的一组激活TCIstate信息中最小TCI state id的TCI state信息,还可以是DCI的TCI域中最低码点对应的TCI状态信息,还可以是DCI的TCI域中具有一个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息,还可以是DCI的TCI中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息。
通过本发明实施例,能够指示对应不同TRP标识信息的多个空间关系信息,对多TRP场景进行波束指示,能够保证多TRP场景PUCCH的正确传输。
针对PUSCH,可以将多个SRS resource与不同TRP标识信息关联(例如每个TRP标识信息对应一组SRS resource),或者将SRS resource的spatial relation信息与TRP标识信息关联,或者将SRS resource的spatial relation信息中的源参考信号与TRP标识信息关联。在DCI中指示多个SRI或者指示一个具有多个spatial relation信息的SRI或者指示一个具有多个源参考信号的spatial relation信息的SRI,分别用于对应不同TRP标识信息,其中,多个源参考信号关联不同TRP标识信息。
当DCI中指示多个SRI或者指示一个具有多个spatial relation关系的SRI或者指示一个具有多个源参考信号的spatial relation信息的SRI时,终端设备可以自主从多个SRI中选择一个SRI来确定PUSCH的spatial relation information;或,从一个具有多个spatial relation关系的SRI中选择一个spatial relation信息来确定PUSCH的spatialrelation information;或,从一个具有多个源参考信号的spatial relationinformation的SRI中选择一个源参考信号。
通过本发明实施例,能够指示对应不同TRP标识信息的多个波束信息,对多TRP场景进行波束指示,能够保证多TRP场景PUSCH的正确传输。
针对CSI-RS,对于非周期CSI-RS,当DCI和非周期CSI-RS之间的调度间隔(或称触发间隔)小于或等于预设门限时,如果在CSI-RS所在符号上有其它下行信号,则根据其它下行信号的TCI state信息确定该CSI-RS的TCI state信息。
当其它下行信号为PDSCH时,对于single DCI模式,当PDSCH被DCI指示的TCI codepoint对应2个TCI state信息时,则将与该CSI-RS的TCI state信息(或TCI state信息中的source RS)对应相同TRP标识信息的PDSCH的TCI state信息,作为该CSI-RS的TCI state信息;或者,将与触发该CSI-RS的PDCCH对应相同TRP标识信息的PDSCH的TCI state信息,作为该CSI-RS的TCI state信息;或者,将对应预设TRP标识信息的一组TCI state信息中的默认TCI state信息,作为该CSI-RS的TCI state信息。
其中,TCI state信息与TRP标识信息的对应关系可以由网络指示(比如RRC或MACCE)。
默认TCI state信息可以是具有预设TCI state id的TCI state信息。
预设TRP标识信息可以是与PDSCH对应的TRP标识信息,还可以是与PDCCH对应的TRP标识信息,还可以是与CSI-RS的TCI state信息对应的TRP标识信息。
对于multi-DCI模式,可以根据在预设TRP标识信息的PDSCH的TCI state信息,确定CSI-RS的TCI state信息。
其中,预设TRP标识信息可以是与PDSCH对应的TRP标识信息,还可以是与调度PDSCH的PDCCH对应的TRP标识信息,还可以是与CSI-RS的TCI state信息对应的TRP标识信息。
当其它下行信号是周期CSI-RS或半持续CSI-RS或TCI state已经生效的另一个非周期CSI-RS时,如果非周期CSI-RS与其它CSI-RS对应相同TRP标识信息,则根据其它CSI-RS的TCI state信息,确定该CSI-RS的TCI状态信息。否则,可以使用其它CSI-RS的TCI state信息,或者使用非周期CSI-RS所对应相同TRP标识信息的默认TCI state信息(如MACCE激活的一组TCI state信息中具有最小TCI state id的TCI state信息)。
如果在CSI-RS所在符号上没有其它下行信号,则根据CSI-RS对应相同TRP标识信息或者与触发该CSI-RS的PDCCH对应相同TRP标识信息的CORESET中、具有最小CORESET id的CORESET的TCI state信息,确定该CSI-RS的TCI state信息。
当网络侧设备指示某个CC某个BWP上的CSI-RS的TCI state信息时,该TCI state信息应用于该CC所在CC list中的全部CC中的且与该CSI-RS对应相同TRP标识信息的全部CSI-RS,或,该TCI state信息应用于该CC所在CC list中的全部CC中的且与该CSI-RS对应相同TRP标识信息的具有相同CSI-RS资源索引的CSI-RS。
通过本发明实施例,能够指示对应不同TRP标识信息的多个TCI state信息,对多TRP场景进行波束指示,能够保证多TRP场景CSI-RS的正确传输。
针对SRS,网络侧设备可以配置或指示SRS resource具有多个spatial relation关系分别对应不同TRP标识信息;或者,SRS resource的spatial relation关系包含多个source RS分别对应不同TRP标识信息;或者,在RRC配置或MAC CE激活SRS的spatialrelation information时,携带所对应的TRP标识信息。
当MAC CE激活某个CC某个BWP上的SRS的spatial relation information时,该spatial relation information应用于该CC所在CC list中的全部CC中的且与该SRS对应相同TRP标识信息的全部SRS,或,该spatial relation information应用于该CC所在CClist中的全部CC中的且与该SRS对应相同TRP标识信息的具有相同SRS资源索引的SRS。
其中,MAC CE可以携带该TRP标识信息。
当未配置SRS的spatial relation information时,可以根据对应预设TRP标识信息的默认TCI state信息或QCL信息,确定SRS的spatial relation information。
其中,预设TRP标识信息,可以是RRC配置或MAC CE指示与SRS resource关联的TRP标识信息。
默认TCI state信息或QCL信息,可以是对应预设TRP标识信息的、具有最小CORESET id的CORESET的TCI state信息或QCL信息,还可以是对应预设TRP标识信息的一组激活TCI state信息中最小TCI state id的TCI state信息,还可以是DCI的TCI域中最低码点对应的TCI状态信息,还可以是DCI的TCI域中具有一个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息,还可以是DCI的TCI中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息。
通过本发明实施例,通过指示信道或参考信号的对应不同TRP标识信息的多个波束信息,能够对多TRP场景进行波束指示,能够保证多TRP场景SRS的正确传输。
其中,上述的网络侧设备可以为基站,该基站可以为通常所用的基站,也可以为演进型基站(evolved node base station,eNB),还可以为5G***中的网络侧设备(例如下一代基站(next generation node base station,gNB)或发送和接收点(transmission andreception point,TRP))或者小区(cell)等设备,或者后续演进通信***中的网络侧设备。然而上述用词并不构成对本发明保护范围的限制。在一些实施例中,终端设备可以为手机、平板电脑、智能手表、智能家电等,本发明实施例在此并不对其进行限定。
基于上述,本发明实施例提供一种应用于终端设备的波束指示方法。如图1所示,图1为本发明实施例提供的一种应用于终端设备的波束指示方法的流程示意图。应用于终端设备的波束指示方法可以包括:
S101:接收网络侧设备发送的波束指示信息。
其中,波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息。
S102:根据波束指示信息,传输信道或参考信号。
本发明实施例的波束指示方法,能够对多TRP场景进行波束指示,并且能保证多TRP场景信道或参考信号的正确传输。
在本发明实施例的一些可能实现中,信道包括以下所列项中的任意一种:PDCCH、PDSCH、PUCCH和PUSCH;
参考信号可以包括:CSI-RS或SRS。
在本发明实施例的一些可能实现中,信道包括PDCCH;波束指示信息可以包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的TCI state pool;
每个TRP标识信息对应的TCI state pool;
不同小区对应的TCI state pool,每个TRP标识信息使用其所属小区对应的TCIstate pool。
在本发明实施例的一些可能实现中,在根据波束指示信息,传输信道或参考信号之前,方法还包括:
从TCI状态池中激活对应不同TRP标识信息的TCI状态信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,从TCI状态池激活对应不同TRP标识信息的TCI状态信息,包括:
从TCI状态池中激活包括多个准共址参考信号的TCI状态信息,多个准共址参考信号分别对应不同TRP标识信息;或,
从TCI状态池中激活多个TCI状态信息,多个TCI状态信息分别对应不同TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,准共址参考信号与TRP标识信息之间的对应关系,或,TCI状态信息与TRP标识信息之间的对应关系由预设规则确定。
在本发明实施例的一些可能实现中,当TCI state信息为由MAC CE激活的第一CC的第一BWP上的PDCCH的TCI state信息时,TCI state信息应用于第一PDCCH,第一PDCCH所在的CORESET为第一CC所在CC list中的全部CC中的且与PDCCH所在的CORESET对应相同TRP标识信息的具有相同CORESET标识的CORESET;或,第一PDCCH所在的CORESET为第一CC所在CC list中的全部CC中的且与PDCCH所在的CORESET对应相同TRP标识信息的全部CORESET。
在本发明实施例的一些可能实现中,当TCI state信息为由MAC CE激活的第一TRP标识信息对应的第二PDCCH的TCI state信息时,TCI state信息应用于第一TRP标识信息对应的全部PDCCH。
在本发明实施例的一些可能实现中,第二PDCCH可以包括:
对应第一TRP标识信息的任一CORESET上的PDCCH;或,
对应第一TRP标识信息的具有预设CORESET标识的CORESET上的PDCCH。
在本发明实施例的一些可能实现中,信道包括PDSCH;
若调度PDSCH的DCI中没有TCIfield,DCI的模式为single DCI模式,波束指示信息包括:
DCI所在PDCCH的TCI state信息;或,
DCI的TCI域的code point中具有多个TCI state信息的lowest code point对应的多个TCI状态信息,多个TCI state信息分别对应不同TRP标识信息;
若调度PDSCH的DCI中没有TCI state field,DCI的模式为multi-DCI模式,波束指示信息包括:
DCI所在PDCCH的TCI state信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,当TCI state信息为由MAC CE激活的第二CC的第二BWP上的PDSCH的一组TCI state信息时,一组TCI state信息应用于第二CC所在CClist中的全部CC中的且与PDSCH对应相同TRP标识信息的全部PDSCH。
在本发明实施例的一些可能实现中,当PDCCH跨载波调度PDSCH,调度偏移小于或等于预设偏移门限时,根据对应预设TRP标识信息的、网络侧设备为PDSCH激活的一组TCIstate信息中最小标识的TCI state信息,确定被调度的PDSCH的TCI state信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,预设TRP标识信息包括以下所列项中的任意一种:
被调度的PDSCH所对应的TRP标识信息;
PDCCH所对应的TRP标识信息;
具有预设值的TRP标识信息;
PDCCH的DCI所指示的TCI状态信息对应的TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,信道包括PUCCH;波束指示信息可以包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的空间关系信息pool;
每个TRP标识信息对应的空间关系信息pool;
不同小区对应的空间关系信息pool,每个TRP标识信息使用其所属小区对应的空间关系信息pool。
在本发明实施例的一些可能实现中,在根据波束指示信息,传输信道或参考信号之前,方法还包括:
从空间关系信息池中激活对应不同TRP标识信息的空间关系信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,从空间关系信息池激活对应不同TRP标识信息的空间关系信息,包括:
从空间关系信息池中激活包括多个源参考信号的空间关系信息,多个源参考信号分别对应不同TRP标识信息;或,
从空间关系信息池中激活多个空间关系信息,多个空间关系信息分别对应不同TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,源参考信号与TRP标识信息之间的对应关系,或,空间关系信息与TRP标识信息之间的对应关系由预设规则确定。
在本发明实施例的一些可能实现中,当空间关系信息为由MAC CE激活的第三CC的第三BWP上的PUCCH的空间关系信息时,空间关系信息应用于第三CC所在CC list中的全部CC中的且与PUCCH对应相同TRP标识信息的具有相同PUCCH资源的PUCCH;或,空间关系信息应用于第三CC所在CC list中的全部CC中的且与PUCCH对应相同TRP标识信息的全部PUCCH。
在本发明实施例的一些可能实现中,当空间关系信息为由MAC CE激活的第二TRP标识信息对应的第一PDCCH的空间关系信息时,空间关系信息应用于第二TRP标识信息对应的全部PUCCH。
在本发明实施例的一些可能实现中,第一PUCCH可以包括:
对应第二TRP标识信息的任一PUCCH;或,
对应第二TRP标识信息的具有预设PUCCH资源标识的PUCCH。
在本发明实施例的一些可能实现中,波束指示信息还可以包括:TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,方法还包括:
从多个空间关系信息中选择一个空间关系信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,方法还包括:
若波束指示信息不包括PUCCH的spatial relation information,根据预设TRP标识信息的默认TCI state信息或QCL信息,确定PUCCH的spatial relation information。
在本发明实施例的一些可能实现中,预设TRP标识信息包括:
与PUCCH资源关联的TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,默认TCI状态信息或QCL信息包括:
对应预设TRP标识信息的、具有最小CORESET id的CORESET的TCI state信息或QCL信息;或,
对应预设TRP标识信息的一组激活TCI state信息中具有最小TCI state标识的TCI state信息;或,
DCI的TCI域中最低码点对应的TCI状态信息;或,
DCI的TCI域中具有一个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息;或
DCI的TCI中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,信道包括PUSCH;波束指示信息可以包括:
多个探测参考信号资源指示,其中,多个探测参考信号资源关联不同TRP标识信息;或,
一个具有多个空间关系信息的探测参考信号资源指示,其中,多个空间关系信息关联不同TRP标识信息;或,
一个具有多个源参考信号的空间关系信息的探测参考信号资源指示,其中,所述多个源参考信号关联不同TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,方法还包括:
从多个SRI中选择一个SRI;或,
从一个具有多个spatial relation信息的SRI中选择一个spatial relation信息;或,
从一个具有多个源参考信号的空间关系信息的探测参考信号资源指示中选择一个源参考信号。
在本发明实施例的一些可能实现中,参考信号可以包括CSI-RS;在根据波束指示信息,传输信道或参考信号之前,方法还包括:
若CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在CSI-RS所在符号上有其他下行信号,根据其他下行信号的TCI state信息确定CSI-RS的TCI state信息;
若CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在CSI-RS所在符号上没有其他下行信号,根据与CSI-RS对应相同TRP标识信息或者与触发CSI-RS的PDCCH对应相同TRP标识信息的控制资源集中且具有最小CORESET id的CORESET的TCI state信息,确定CSI-RS的TCI state信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,若其他下行信号为PDSCH,DCI的模式为单DCI模式;
根据其他下行信号的TCI state信息确定CSI-RS的TCI state信息,包括以下所列项中的任意一种:
将与CSI-RS的TCI状态信息对应相同TRP标识信息的PDSCH的TCI状态信息,确定为CSI-RS的TCI状态信息;
将与CSI-RS的TCI状态信息中的源参考信号对应相同TRP标识信息的PDSCH的TCI状态信息,确定为CSI-RS的TCI状态信息;
将与触发CSI-RS的PDCCH对应相同TRP标识信息的PDCSH的TCI状态信息,确定为CSI-RS的TCI状态信息;
将对应预设TRP标识信息的一组TCI状态信息中的默认TCI状态信息,确定为CSI-RS的TCI状态信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,TCI state信息与TRP标识信息的对应关系由网络指示。
在本发明实施例的一些可能实现中,默认TCI state信息包括:
具有预设TCI state标识的TCI state信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,预设TRP标识信息包括:
与PDSCH对应的TRP标识信息;或,
与PDCCH对应的TRP标识信息;或,
与CSI-RS的TCI状态信息对应的TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,若其他下行信号为PDSCH,DCI的模式为多DCI模式;
根据其他下行信号的TCI state信息确定CSI-RS的TCI state信息,包括:
根据在预设TRP标识信息的PDSCH的TCI state信息,确定CSI-RS的TCI state信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,预设TRP标识信息包括:
与PDSCH对应的TRP标识信息;或,
与调度PDSCH的PDCCH对应的TRP标识信息;或,
与CSI-RS的TCI state信息对应的TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,若其他下行信号为周期CSI-RS或半持续CSI-RS或TCI状态已经生效的另一个非周期CSI-RS;
根据其他下行信号的TCI state信息确定CSI-RS的TCI state信息,包括:
若CSI-RS与其他下行信号对应相同的TRP标识信息,根据其他下行信号的TCIstate信息,确定CSI-RS的TCI状态信息;
若CSI-RS与其他下行信号对应不同的TRP标识信息,根据其他下行信号的TCIstate信息或CSI-RS对应相同TRP标识信息的默认TCI state信息,确定CSI-RS的TCI状态信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,当TCI状态信息为由网络侧设备指示的第四成员载波的第四带宽部分上的CSI-RS的TCI状态信息时,TCI状态信息应用于第四成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与CSI-RS对应相同TRP标识信息的全部CSI-RS,或TCI状态信息应用于第四成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与CSI-RS对应相同TRP标识信息的具有相同CSI-RS资源索引的CSI-RS。
在本发明实施例的一些可能实现中,参考信号包括SRS;波束指示信息包括:
一个空间关系信息,一个空间关系信息包含多个源参考信号,多个源参考信号分别对应不同TRP标识信息;或,
多个空间关系信息,多个空间关系信息分别对应不同TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,当spatial relation information为MAC CE激活的第五CC的第五BWP上的SRS的spatial relation information时,spatial relationinformation应用于第五CC所在CC list中的全部CC中的且与SRS对应相同TRP标识信息的全部SRS,或,spatial relation information应用于第五CC所在CC list中的全部CC中的且与SRS对应相同TRP标识信息的具有相同SRS资源索引的SRS。
在本发明实施例的一些可能实现中,方法还包括:若波束指示信息不包括SRS的空间关系信息;根据预设TRP标识信息的默认TCI state信息或QCL信息,确定SRS的spatialrelation information。
在本发明实施例的一些可能实现中,预设TRP标识信息包括:
与SRS资源关联的TRP标识信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,默认TCI state信息或QCL信息包括:
对应预设TRP标识信息、的具有最小CORESET id的CORESET的TCI state信息或QCL信息;或,
对应预设TRP标识信息的一组激活TCI state信息中最小TCI state id的TCIstate信息;或,
DCI的TCI域中最低码点对应的TCI状态信息;或,
DCI的TCI域中具有一个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息;或
DCI的TCI中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息。
在本发明实施例的一些可能实现中,上述TRP标识信息可以为CORESETPoolIndex。
本发明实施例还提供一种应用于网络侧设备的波束指示方法。应用于网络侧设备的波束指示方法可以包括:向终端设备发送波束指示信息,以用于终端设备根据波束指示信息,传输信道或参考信号,其中,波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息。
与上述的方法实施例相对应,本发明实施例还提供一种应用于终端设备的波束指示装置,如图2所示。图2为本发明实施例提供的一种应用于终端设备的波束指示装置的结构示意图。应用于终端设备的波束指示装置可以包括:
接收模块201,用于接收网络侧设备发送的波束指示信息。
波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息。
传输模块202,用于根据波束指示信息,传输信道或参考信号。
本发明实施例还提供一种应用于网络侧设备的波束指示装置。应用于网络侧设备的波束指示装置可以包括:发送模块,用于向终端设备发送波束指示信息,以用于终端设备根据波束指示信息,传输信道或参考信号;其中,波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息。
图3为本发明实施例提供的一种终端设备的硬件结构示意图。该终端设备300包括但不限于:射频单元301、网络模块302、音频输出单元303、输入单元304、传感器305、显示单元306、用户输入单元307、接口单元308、存储器309、处理器310、以及电源311等部件。本领域技术人员可以理解,图3中示出的终端设备结构并不构成对终端设备的限定,终端设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本发明实施例中,终端设备包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
射频单元301,用于接收网络侧设备发送的波束指示信息,传输信道或参考信号;波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息。
通过本发明实施例,能够对多TRP场景进行波束指示,并且能保证多TRP场景信道或参考信号的正确传输。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元301可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器310处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元301包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元301还可以通过无线通信***与网络和其他设备通信。
终端设备通过网络模块302为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元303可以将射频单元301或网络模块302接收的或者在存储器309中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元303还可以提供与终端设备300执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元303包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元304用于接收音频或视频信号。输入单元304可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)3041和麦克风3042,图形处理器3041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元306上。经图形处理器3041处理后的图像帧可以存储在存储器309(或其它存储介质)中或者经由射频单元301或网络模块302进行发送。麦克风3042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元301发送到移动通信基站的格式输出。
终端设备300还包括至少一种传感器305,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板3061的亮度,接近传感器可在终端设备300移动到耳边时,关闭显示面板3061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端设备姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器305还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元306用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元306可包括显示面板3061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板3061。
用户输入单元307可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元307包括触控面板3071以及其他输入设备3072。触控面板3071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板3071上或在触控面板3071附近的操作)。触控面板3071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器310,接收处理器310发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板3071。除了触控面板3071,用户输入单元307还可以包括其他输入设备3072。具体地,其他输入设备3072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板3071可覆盖在显示面板3061上,当触控面板3071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器310以确定触摸事件的类型,随后处理器310根据触摸事件的类型在显示面板3061上提供相应的视觉输出。虽然在图3中,触控面板3071与显示面板3061是作为两个独立的部件来实现终端设备的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板3071与显示面板3061集成而实现终端设备的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元308为外部装置与终端设备300连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元308可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端设备300内的一个或多个元件或者可以用于在终端设备300和外部装置之间传输数据。
存储器309可用于存储软件程序以及各种数据。存储器309可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器309可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器310是终端设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器309内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器309内的数据,执行终端设备的各种功能和处理数据,从而对终端设备进行整体监控。处理器310可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器310可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作***、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器310中。
终端设备300还可以包括给各个部件供电的电源311(比如电池),优选的,电源311可以通过电源管理***与处理器310逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,终端设备300包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种终端设备,包括处理器310,存储器309,存储在存储器309上并可在处理器310上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器310执行时实现上述应用于终端设备的波束指示方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
图4为本发明实施例提供的一种网络侧设备的硬件结构示意图。网络侧设备包括:存储器401、处理器402、收发机403及存储在存储器401上并可在处理器402上运行的计算机程序。
其中,收发机403可以用于:向终端设备发送波束指示信息,以用于终端设备根据波束指示信息,传输信道或参考信号;其中,波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,多个波束信息对应不同TRP标识信息。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器402代表的一个或多个处理器和存储器401代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机403可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,用于在处理器402的控制下接收和发送数据。处理器402负责管理总线架构和通常的处理,存储器401可以存储处理器402在执行操作时所使用的数据。
优选的,本发明实施例还提供一种网络侧设备,包括处理器402,存储器401,以及存储在存储器401上并可在处理器402上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器402执行时实现应用于网络侧设备的波束指示方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序指令;该计算机程序指令被处理器执行时实现本发明实施例提供的应用于终端设备的波束指示方法实施例的各个过程或实现本发明实施例提供的应用于网络侧设备的波束指示方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。

Claims (31)

1.一种波束指示方法,其特征在于,所述方法包括:
接收网络侧设备发送的波束指示信息,所述波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,所述多个波束信息对应不同发送接收点TRP标识信息;
根据所述波束指示信息,传输所述信道或所述参考信号;
所述信道包括物理下行控制信道PDCCH;
所述波束指示信息包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的传输配置指示TCI状态池;每个TRP标识信息对应的TCI状态池;不同小区对应的TCI状态池,每个TRP标识信息对应其所属小区对应的TCI状态池;
在所述根据所述波束指示信息,传输所述信道或所述参考信号之前,所述方法还包括:
从所述TCI状态池中激活对应不同TRP标识信息的TCI状态信息;其中,当TCI状态信息为由介质访问控制控制元素激活的第一成员载波的第一带宽部分上的PDCCH的TCI状态信息时,所述TCI状态信息应用于第一PDCCH,所述第一PDCCH所在的控制资源集为所述第一成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDCCH所在控制资源集对应相同TRP标识信息的、具有相同控制资源集标识的控制资源集;或,所述第一PDCCH所在的控制资源集为所述第一成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDCCH所在控制资源集对应相同TRP标识信息的全部控制资源集;
或者,
所述信道包括物理下行共享信道PDSCH;
若调度PDSCH的下行控制信息DCI中没有TCI域,所述DCI的模式为单DCI模式,所述波束指示信息包括:所述DCI所在PDCCH的TCI状态信息;或,所述DCI的TCI域的码点中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的多个TCI状态信息,所述多个TCI状态信息分别对应不同TRP标识信息;
若调度PDSCH的DCI中没有TCI域,所述DCI的模式为多DCI模式,所述波束指示信息包括:所述DCI所在PDCCH的TCI状态信息;
其中,当TCI状态信息为由介质访问控制控制元素激活的第二成员载波的第二带宽部分上的PDSCH的一组TCI状态信息时,所述一组TCI状态信息应用于所述第二成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDSCH对应相同TRP标识信息的全部PDSCH;
或者,
所述信道包括物理上行控制信道PUCCH;
所述波束指示信息包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的空间关系信息池;每个TRP标识信息对应的空间关系信息池;不同小区对应的空间关系信息池,每个TRP标识信息对应其所属小区对应的空间关系信息池;
在所述根据所述波束指示信息,传输所述信道或所述参考信号之前,所述方法还包括:
从所述空间关系信息池中激活对应不同TRP标识信息的空间关系信息;
其中,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第三成员载波的第三带宽部分上的PUCCH的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第三成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PUCCH对应相同TRP标识信息的具有相同PUCCH资源标识的PUCCH;或,所述空间关系信息应用于所述第三成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的、且与所述PUCCH对应相同TRP标识信息的全部PUCCH;或者,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第二TRP标识信息对应的第一PUCCH的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第二TRP标识信息对应的全部PUCCH;
或者,
所述参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS;
在所述根据所述波束指示信息,传输所述信道或所述参考信号之前,所述方法还包括:
若所述CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和所述非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在所述CSI-RS所在符号上有其他下行信号,根据所述其他下行信号的TCI状态信息确定所述CSI-RS的TCI状态信息;
若所述CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和所述非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在所述CSI-RS所在符号上没有其他下行信号,根据与所述CSI-RS对应相同TRP标识信息或者与触发所述CSI-RS的PDCCH对应相同TRP标识信息的控制资源集中,具有最小控制资源集标识的控制资源集的TCI状态信息,确定所述CSI-RS的TCI状态信息;
或者,
所述参考信号包括探测参考信号SRS;
所述波束指示信息包括:
一个空间关系信息,所述一个空间关系信息包含多个源参考信号,所述多个源参考信号分别对应不同TRP标识信息;或,多个空间关系信息,所述多个空间关系信息分别对应不同TRP标识信息;
其中,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第五成员载波的第五带宽部分上的SRS的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第五成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述SRS对应相同TRP标识信息的全部SRS,或所述空间关系信息应用于所述第五成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述SRS对应相同TRP标识信息的具有相同SRS资源索引的SRS。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述从所述TCI状态池激活对应不同TRP标识信息的TCI状态信息,包括:
从所述TCI状态池中激活包括多个准共址参考信号的TCI状态信息,所述多个准共址参考信号分别对应不同TRP标识信息;或,
从所述TCI状态池中激活多个TCI状态信息,所述多个TCI状态信息分别对应不同TRP标识信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述准共址参考信号与TRP标识信息之间的对应关系,或,TCI状态信息与TRP标识信息之间的对应关系由预设规则确定。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当TCI状态信息为由介质访问控制控制元素激活的第一TRP标识信息对应的第二PDCCH的TCI状态信息时,所述TCI状态信息应用于所述第一TRP标识信息对应的全部PDCCH。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第二PDCCH包括:
对应所述第一TRP标识信息的任一控制资源集上的PDCCH;或,
对应所述第一TRP标识信息的具有预设控制资源集标识的控制资源集上的PDCCH。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当PDCCH跨载波调度PDSCH,调度偏移小于或等于预设偏移门限时,根据对应预设TRP标识信息的、网络侧设备为PDSCH激活的一组TCI状态信息中最小标识的TCI状态信息,确定被调度的PDSCH的TCI状态信息。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述预设TRP标识信息包括以下所列项中的任意一种:
被调度的PDSCH所对应的TRP标识信息;
PDCCH所对应的TRP标识信息;
具有预设值的TRP标识信息;
PDCCH的DCI所指示的TCI状态信息对应的TRP标识信息。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述从所述空间关系信息池激活对应不同TRP标识信息的空间关系信息,包括:
从所述空间关系信息池中激活包括多个源参考信号的空间关系信息,所述多个源参考信号分别对应不同TRP标识信息;或,
从所述空间关系信息池中激活多个空间关系信息,所述多个空间关系信息分别对应不同TRP标识信息。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述源参考信号与TRP标识信息之间的对应关系,或,空间关系信息与TRP标识信息之间的对应关系由预设规则确定。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一PUCCH包括:
对应所述第二TRP标识信息的任一PUCCH;或,
对应所述第二TRP标识信息的具有预设PUCCH资源标识的PUCCH。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述波束指示信息还包括:
TRP标识信息。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
从多个空间关系信息中选择一个空间关系信息。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述波束指示信息不包括PUCCH的空间关系信息,根据对应预设TRP标识信息的默认TCI状态信息或准共址信息,确定PUCCH的空间关系信息。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述预设TRP标识信息包括:
与PUCCH资源关联的TRP标识信息。
15.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述默认TCI状态信息或准共址信息包括:
对应预设TRP标识信息的、具有最小控制资源集标识的控制资源集的TCI状态信息或准共址信息;或,
对应预设TRP标识信息的一组激活TCI状态信息中具有最小TCI状态标识的TCI状态信息;或,
DCI的TCI域中最低码点对应的TCI状态信息;或,
DCI的TCI域中具有一个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息;或
DCI的TCI中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息。
16.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述其他下行信号为PDSCH,所述DCI的模式为单DCI模式;
所述根据所述其他下行信号的TCI状态信息确定所述CSI-RS的TCI 状态信息,包括以下所列项中的任意一种:
将与所述CSI-RS的TCI状态信息对应相同TRP标识信息的PDSCH的TCI状态信息,确定为所述CSI-RS的TCI状态信息;
将与所述CSI-RS的TCI状态信息中的源参考信号对应相同TRP标识信息的PDSCH的TCI状态信息,确定为所述CSI-RS的TCI状态信息;
将与触发所述CSI-RS的PDCCH对应相同TRP标识信息的PDSCH的TCI状态信息,确定为所述CSI-RS的TCI状态信息;
将对应预设TRP标识信息的一组TCI状态信息中的默认TCI状态信息,确定为所述CSI-RS的TCI状态信息。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述默认TCI状态信息包括:
具有预设TCI状态标识的TCI状态信息。
18.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述预设TRP标识信息包括:
与所述PDSCH对应的TRP标识信息;或,
与所述PDCCH对应的TRP标识信息;或,
与CSI-RS的TCI状态信息对应的TRP标识信息。
19.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述其他下行信号为PDSCH,所述DCI的模式为多DCI模式;
所述根据所述其他下行信号的TCI状态信息确定所述CSI-RS的TCI状态信息,包括:
根据对应预设TRP标识信息的PDSCH的TCI状态信息,确定所述CSI-RS的TCI状态信息。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述预设TRP标识信息包括:
与PDSCH对应的TRP标识信息;或,
与调度所述PDSCH的PDCCH对应的TRP标识信息;或,
与CSI-RS的TCI状态信息对应的TRP标识信息。
21.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述其他下行信号为周期CSI-RS或半持续CSI-RS或TCI状态已经生效的另一个非周期CSI-RS;
所述根据所述其他下行信号的TCI状态信息确定所述CSI-RS的TCI状态信息,包括:
若所述CSI-RS与所述其他下行信号对应相同的TRP标识信息,根据所述其他下行信号的TCI状态信息,确定所述CSI-RS的TCI状态信息;
若所述CSI-RS与所述其他下行信号对应不同的TRP标识信息,根据所述其他下行信号的TCI状态信息或与所述CSI-RS对应相同TRP标识信息的默认TCI状态信息,确定所述CSI-RS的TCI状态信息。
22.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当TCI状态信息为由网络侧设备指示的第四成员载波的第四带宽部分上的CSI-RS的TCI状态信息时,所述TCI状态信息应用于所述第四成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述CSI-RS对应相同TRP标识信息的全部CSI-RS,或所述TCI状态信息应用于所述第四成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述CSI-RS对应相同TRP标识信息的具有相同CSI-RS资源索引的CSI-RS。
23.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述波束指示信息不包括SRS的空间关系信息,根据对应预设TRP标识信息的默认TCI状态信息或准共址信息,确定SRS的空间关系信息。
24.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述预设TRP标识信息包括:
与SRS资源关联的TRP标识信息。
25.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述默认TCI状态信息或准共址信息包括:
对应预设TRP标识信息的、具有最小控制资源集标识的控制资源集的TCI状态信息或准共址信息;或,
对应预设TRP标识信息的一组激活TCI状态信息中具有最小TCI状态标识的TCI状态信息;或,
DCI的TCI域中最低码点对应的TCI状态信息;或,
DCI的TCI域中具有一个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息;或
DCI的TCI中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的TCI状态信息。
26.一种波束指示方法,其特征在于,所述方法包括:
向终端设备发送波束指示信息,以用于所述终端设备根据所述波束指示信息,传输信道或参考信号,其中,所述波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,所述多个波束信息对应不同TRP标识信息;
所述信道包括物理下行控制信道PDCCH;
所述波束指示信息包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的传输配置指示TCI状态池;每个TRP标识信息对应的TCI状态池;不同小区对应的TCI状态池,每个TRP标识信息对应其所属小区对应的TCI状态池;
所述终端设备从所述TCI状态池中激活对应不同TRP标识信息的TCI状态信息;
其中,当TCI状态信息为由介质访问控制控制元素激活的第一成员载波的第一带宽部分上的PDCCH的TCI状态信息时,所述TCI状态信息应用于第一PDCCH,所述第一PDCCH所在的控制资源集为所述第一成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDCCH所在控制资源集对应相同TRP标识信息的、具有相同控制资源集标识的控制资源集;或,所述第一PDCCH所在的控制资源集为所述第一成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDCCH所在控制资源集对应相同TRP标识信息的全部控制资源集;
或者,
所述信道包括物理下行共享信道PDSCH;
若调度PDSCH的下行控制信息DCI中没有TCI域,所述DCI的模式为单DCI模式,所述波束指示信息包括:所述DCI所在PDCCH的TCI状态信息;或,所述DCI的TCI域的码点中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的多个TCI状态信息,所述多个TCI状态信息分别对应不同TRP标识信息;
若调度PDSCH的DCI中没有TCI域,所述DCI的模式为多DCI模式,所述波束指示信息包括:所述DCI所在PDCCH的TCI状态信息;
其中,当TCI状态信息为由介质访问控制控制元素激活的第二成员载波的第二带宽部分上的PDSCH的一组TCI状态信息时,所述一组TCI状态信息应用于所述第二成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDSCH对应相同TRP标识信息的全部PDSCH;
或者,
所述信道包括物理上行控制信道PUCCH;
所述波束指示信息包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的空间关系信息池;每个TRP标识信息对应的空间关系信息池;不同小区对应的空间关系信息池,每个TRP标识信息对应其所属小区对应的空间关系信息池;
所述终端设备从所述空间关系信息池中激活对应不同TRP标识信息的空间关系信息;
其中,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第三成员载波的第三带宽部分上的PUCCH的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第三成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PUCCH对应相同TRP标识信息的具有相同PUCCH资源标识的PUCCH;或,所述空间关系信息应用于所述第三成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的、且与所述PUCCH对应相同TRP标识信息的全部PUCCH;或者,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第二TRP标识信息对应的第一PUCCH的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第二TRP标识信息对应的全部PUCCH;
或者,
所述参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS;
若所述CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和所述非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在所述CSI-RS所在符号上有其他下行信号,所述终端设备根据所述其他下行信号的TCI状态信息确定所述CSI-RS的TCI状态信息;
若所述CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和所述非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在所述CSI-RS所在符号上没有其他下行信号,所述终端设备根据与所述CSI-RS对应相同TRP标识信息或者与触发所述CSI-RS的PDCCH对应相同TRP标识信息的控制资源集中,具有最小控制资源集标识的控制资源集的TCI状态信息,确定所述CSI-RS的TCI状态信息;
或者,
所述参考信号包括探测参考信号SRS;
所述波束指示信息包括:
一个空间关系信息,所述一个空间关系信息包含多个源参考信号,所述多个源参考信号分别对应不同TRP标识信息;或,多个空间关系信息,所述多个空间关系信息分别对应不同TRP标识信息;
其中,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第五成员载波的第五带宽部分上的SRS的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第五成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述SRS对应相同TRP标识信息的全部SRS,或所述空间关系信息应用于所述第五成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述SRS对应相同TRP标识信息的具有相同SRS资源索引的SRS。
27.一种波束指示装置,其特征在于,所述装置包括:
接收模块,用于接收网络侧设备发送的波束指示信息,所述波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,所述多个波束信息对应不同TRP标识信息;
传输模块,用于根据所述波束指示信息,传输所述信道或所述参考信号;
所述信道包括物理下行控制信道PDCCH;
所述波束指示信息包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的传输配置指示TCI状态池;每个TRP标识信息对应的TCI状态池;不同小区对应的TCI状态池,每个TRP标识信息对应其所属小区对应的TCI状态池;
所述装置还用于:
从所述TCI状态池中激活对应不同TRP标识信息的TCI状态信息;
其中,当TCI状态信息为由介质访问控制控制元素激活的第一成员载波的第一带宽部分上的PDCCH的TCI状态信息时,所述TCI状态信息应用于第一PDCCH,所述第一PDCCH所在的控制资源集为所述第一成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDCCH所在控制资源集对应相同TRP标识信息的、具有相同控制资源集标识的控制资源集;或,所述第一PDCCH所在的控制资源集为所述第一成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDCCH所在控制资源集对应相同TRP标识信息的全部控制资源集;
或者,
所述信道包括物理下行共享信道PDSCH;
若调度PDSCH的下行控制信息DCI中没有TCI域,所述DCI的模式为单DCI模式,所述波束指示信息包括:所述DCI所在PDCCH的TCI状态信息;或,所述DCI的TCI域的码点中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的多个TCI状态信息,所述多个TCI状态信息分别对应不同TRP标识信息;
若调度PDSCH的DCI中没有TCI域,所述DCI的模式为多DCI模式,所述波束指示信息包括:所述DCI所在PDCCH的TCI状态信息;
其中,当TCI状态信息为由介质访问控制控制元素激活的第二成员载波的第二带宽部分上的PDSCH的一组TCI状态信息时,所述一组TCI状态信息应用于所述第二成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDSCH对应相同TRP标识信息的全部PDSCH;
或者,
所述信道包括物理上行控制信道PUCCH;
所述波束指示信息包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的空间关系信息池;每个TRP标识信息对应的空间关系信息池;不同小区对应的空间关系信息池,每个TRP标识信息对应其所属小区对应的空间关系信息池;
所述装置还用于:
从所述空间关系信息池中激活对应不同TRP标识信息的空间关系信息;
其中,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第三成员载波的第三带宽部分上的PUCCH的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第三成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PUCCH对应相同TRP标识信息的具有相同PUCCH资源标识的PUCCH;或,所述空间关系信息应用于所述第三成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的、且与所述PUCCH对应相同TRP标识信息的全部PUCCH;或者,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第二TRP标识信息对应的第一PUCCH的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第二TRP标识信息对应的全部PUCCH;
或者,
所述参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS;
所述装置还用于:
若所述CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和所述非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在所述CSI-RS所在符号上有其他下行信号,根据所述其他下行信号的TCI状态信息确定所述CSI-RS的TCI状态信息;
若所述CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和所述非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在所述CSI-RS所在符号上没有其他下行信号,根据与所述CSI-RS对应相同TRP标识信息或者与触发所述CSI-RS的PDCCH对应相同TRP标识信息的控制资源集中,具有最小控制资源集标识的控制资源集的TCI状态信息,确定所述CSI-RS的TCI状态信息;
或者,
所述参考信号包括探测参考信号SRS;所述波束指示信息包括:
一个空间关系信息,所述一个空间关系信息包含多个源参考信号,所述多个源参考信号分别对应不同TRP标识信息;或,多个空间关系信息,所述多个空间关系信息分别对应不同TRP标识信息;
其中,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第五成员载波的第五带宽部分上的SRS的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第五成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述SRS对应相同TRP标识信息的全部SRS,或所述空间关系信息应用于所述第五成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述SRS对应相同TRP标识信息的具有相同SRS资源索引的SRS。
28.一种波束指示装置,其特征在于,所述装置包括:
发送模块,用于向终端设备发送波束指示信息,以用于所述终端设备根据所述波束指示信息,传输信道或参考信号;其中,所述波束指示信息用于指示信道或参考信号的多个波束信息,所述多个波束信息对应不同TRP标识信息;
所述信道包括物理下行控制信道PDCCH;
所述波束指示信息包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的传输配置指示TCI状态池;每个TRP标识信息对应的TCI状态池;不同小区对应的TCI状态池,每个TRP标识信息对应其所属小区对应的TCI状态池;
所述终端设备从所述TCI状态池中激活对应不同TRP标识信息的TCI状态信息;
其中,当TCI状态信息为由介质访问控制控制元素激活的第一成员载波的第一带宽部分上的PDCCH的TCI状态信息时,所述TCI状态信息应用于第一PDCCH,所述第一PDCCH所在的控制资源集为所述第一成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDCCH所在控制资源集对应相同TRP标识信息的、具有相同控制资源集标识的控制资源集;或,所述第一PDCCH所在的控制资源集为所述第一成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDCCH所在控制资源集对应相同TRP标识信息的全部控制资源集;
或者,
所述信道包括物理下行共享信道PDSCH;
若调度PDSCH的下行控制信息DCI中没有TCI域,所述DCI的模式为单DCI模式,所述波束指示信息包括:所述DCI所在PDCCH的TCI状态信息;或,所述DCI的TCI域的码点中具有多个TCI状态信息的最低码点对应的多个TCI状态信息,所述多个TCI状态信息分别对应不同TRP标识信息;
若调度PDSCH的DCI中没有TCI域,所述DCI的模式为多DCI模式,所述波束指示信息包括:所述DCI所在PDCCH的TCI状态信息;
其中,当TCI状态信息为由介质访问控制控制元素激活的第二成员载波的第二带宽部分上的PDSCH的一组TCI状态信息时,所述一组TCI状态信息应用于所述第二成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PDSCH对应相同TRP标识信息的全部PDSCH;
或者,
所述信道包括物理上行控制信道PUCCH;
所述波束指示信息包括以下所列项中的任意一种:
用于对应所有TRP标识信息的空间关系信息池;每个TRP标识信息对应的空间关系信息池;不同小区对应的空间关系信息池,每个TRP标识信息对应其所属小区对应的空间关系信息池;
所述终端设备从所述空间关系信息池中激活对应不同TRP标识信息的空间关系信息;
其中,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第三成员载波的第三带宽部分上的PUCCH的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第三成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述PUCCH对应相同TRP标识信息的具有相同PUCCH资源标识的PUCCH;或,所述空间关系信息应用于所述第三成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的、且与所述PUCCH对应相同TRP标识信息的全部PUCCH;或者,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第二TRP标识信息对应的第一PUCCH的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第二TRP标识信息对应的全部PUCCH;
或者,
所述参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS;
若所述CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和所述非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在所述CSI-RS所在符号上有其他下行信号,所述终端设备根据所述其他下行信号的TCI状态信息确定所述CSI-RS的TCI状态信息;
若所述CSI-RS为非周期CSI-RS,DCI和所述非周期CSI-RS之间的调度间隔小于或等于预设间隔阈值,且在所述CSI-RS所在符号上没有其他下行信号,所述终端设备根据与所述CSI-RS对应相同TRP标识信息或者与触发所述CSI-RS的PDCCH对应相同TRP标识信息的控制资源集中,具有最小控制资源集标识的控制资源集的TCI状态信息,确定所述CSI-RS的TCI状态信息;
或者,
所述参考信号包括探测参考信号SRS;
所述波束指示信息包括:
一个空间关系信息,所述一个空间关系信息包含多个源参考信号,所述多个源参考信号分别对应不同TRP标识信息;或,多个空间关系信息,所述多个空间关系信息分别对应不同TRP标识信息;
其中,当空间关系信息为由介质访问控制控制元素激活的第五成员载波的第五带宽部分上的SRS的空间关系信息时,所述空间关系信息应用于所述第五成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述SRS对应相同TRP标识信息的全部SRS,或所述空间关系信息应用于所述第五成员载波所在成员载波列表中的全部成员载波中的且与所述SRS对应相同TRP标识信息的具有相同SRS资源索引的SRS。
29.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;
所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至25任一项所述的波束指示方法。
30.一种网络侧设备,其特征在于,所述网络侧设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;
所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求26所述的波束指示方法。
31.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至26任一项所述的波束指示方法。
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