CN117377098A - Pdcch配置的方法、终端设备及存储介质 - Google Patents

Pdcch配置的方法、终端设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种PDCCH配置的方法、终端设备及存储介质,用于实现PDCCH的多TRP增强。本发明实施例可以包括:第一终端设备接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间,所述N个第一搜索空间对应的物理下行控制信道PDCCH相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,所述N个第一搜索空间对应PDCCH,N为大于等于2的整数。

Description

PDCCH配置的方法、终端设备及存储介质
本申请是申请日为2021年03月24日,申请号为202180081202.1、发明名称为“PDCCH配置的方法、终端设备及存储介质”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及一种PDCCH配置的方法、终端设备及存储介质。
背景技术
针对多传输点/发送接收点(Transmission/reception point,TRP)传输,新无线(New Radio,NR)Rel-16协议只支持了多个TRP同时给UE进行下行数据传输的方案。一个下行控制信息(Downlink control information,DCI)从多个TRP发送给同一个用户设备(User Equipment,UE)的方案暂时还未被引入,接下来将研究物理下行控制信道(PhysicalDownlink Control Channel,PDCCH)的多TRP增强方案。目前第三代合作伙伴计划(3rdGeneration Partnership Project,3GPP)正在讨论关于PDCCH多TRP传输的细节方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种PDCCH配置的方法、终端设备及存储介质,用于实现PDCCH的多TRP增强。
本发明实施例第一方面提供一种PDCCH配置的方法,可以包括:第一终端设备接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间,所述N个第一搜索空间对应的物理下行控制信道PDCCH相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,所述N个第一搜索空间对应PDCCH,N为大于等于2的整数。
本发明实施例第二方面提供了一种终端设备,具有实现针对多个定位信号联合使用来支持定位功能的方案上报相关的UE能力的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
本发明实施例又一方面提供一种终端设备,包括:存储有可执行程序代码的存储器;与所述存储器耦合的收发器和处理器;所述处理器和所述收发器用于执行本发明实施例第一方面中所述的方法。
本发明实施例又一方面提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如本发明第一方面或第二方面中所述的方法。
本发明实施例又一方面提供一种芯片,所述芯片与所述终端设备中的存储器耦合,使得所述芯片在运行时调用所述存储器中存储的程序指令,使得所述终端设备执行如本发明第一方面或第二方面中所述的方法。
本发明实施例提供的技术方案中,在本发明实施例中,终端设备向网络设备通过第一信令上报支持第一终端能力,所述第一终端能力为基于多个下行定位信号联合使用的定位功能。实现针对多个定位信号联合使用来支持定位功能的方案上报相关的UE能力。
本发明实施例提供的技术方案中,第一终端设备接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间,所述N个第一搜索空间对应的物理下行控制信道PDCCH相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,所述N个第一搜索空间对应PDCCH,N为大于等于2的整数。用于实现PDCCH的多TRP增强。
附图说明
图1A为多个TRP传输的一个示意图;
图1B为多个beam传输的一个示意图;
图2为本发明实施例所应用的通信***的***架构图;
图3为本申请实施例中PDCCH配置的方法的一个实施例示意图;
图4-1为本申请实施例中N个第一搜索空间对应的PDCCH occasion出现的slot是以交叉形式出现的一个示意图;
图4-2为本申请实施例中N个第一搜索空间对应的PDCCH occasion出现的slot不是以交叉形式出现的一个示意图;
图4-3为本申请实施例中N个第一搜索空间对应的PDCCH occasion出现的slot可能是以交叉形式出现的一个示意图;
图5为本申请实施例中终端设备的一个实施例示意图;
图6为本申请实施例中终端设备的另一个实施例示意图。
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描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
下面对本申请实施例涉及的术语进行简要说明,如下所示:
1、多波束***
新无线(New Radio,NR)/5G***的设计目标包括高频段(例如6GHz以上的频段)的大带宽通信。当工作频率变高时,传输过程中的路径损耗会增大,从而影响高频***的覆盖能力。为了能够有效地保证高频段NR***的覆盖,一种有效的技术方案便是基于大规模天线阵列(Massive MIMO)采用多波束(multiple beam)(例如模拟波束(analog beam),混合波束(hybrid beam))技术来提高覆盖能力。
现有的2/3/4G典型***中,一个小区(扇区)使用一个较宽的波束(beam)来覆盖整个小区。因此在每个时刻,小区覆盖范围内用户设备(User Equipment,UE)都有机会获得***分配的传输资源。
NR/5G的Multi-beam***通过不同的beam来覆盖整个小区,即每个beam覆盖一个较小的范围,通过不同时间上的扫描(sweeping)来实现多个beam覆盖整个小区的效果。目前不同的beam通过上面承载的不同信号来进行识别。
(1)一些不同beam上传输不同的同步信号块(Synchronization signal/PBCHblock,SS block),UE可以通过不同的SS block来分辨出不同的beam。SS block也可以表示为SSB,SS/PBCH block。
(2)一些不同的beam上传输不同的信道状态信息参考信号(Channel stateinformation reference signal,CSI-RS),UE通过CSI-RS信号/CSI-RS资源来识别出不同的beam。
因此后面的讨论都是基于可见的信号来隐式地指示承载信号传输/接收的beam。
在一个multi-beam***中,物理下行控制信道(Physical Downlink ControlChannel,PDCCH)和物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)可以通过不同的下行发送波束来传输。
对于6G以下***,UE侧一般没有模拟波束,因此采用全向天线(或者接近全向的天线)来接收基站不同下行发送波束发送的信号。
对于毫米波***,UE侧可能会有模拟波束,需要使用对应的下行接收波束去接收对应的下行发送波束发送的信号。此时,需要相应的波束指示信息(beamindication)来协助UE确定网络侧的发送波束相关信息,或者UE侧对应的接收波束相关信息。
在NR协议中,波束指示信息不是直接指示波束本身,而是通过信号之间的准共址(Quasi co-location,QCL)(例如通过‘QCL-TypeD’类型)来进行指示。在UE侧,确定接收相应的信道/信号,也是基于QCL准共址假设。其中QCL准共址假设是通过传输配置指示(Transmission Configuration Indicator,TCI)状态(TCI-state)来指示的,即网络通过相关信令(例如无线资源控制(Radio Resource Control,RRC),和/或媒体接入控制单元(Media Access Control Control Element,MAC CE),和/或下行控制信息(Downlinkcontrol information,DCI)来配置和/或指示对的TCI状态。
2、多传输点/发送接收点(Transmission/reception point,TRP)/面板(panel)/beam传输
多TRP传输,指的是在同一个载波上,多个TRP可以同时和某个终端进行通信。由于在NR***中,多个TRP传输,或者多个panel或者多个beam同时和一个终端进行传输,可以采用相同的的方案,因此在描述中,常常不加以区分(例如统称为多TRP传输,或者写成多个TRP/panel/beam传输)。
在NR/5G Rel-16中,多个TRP或者多个天线面板(Antenna panels)或者多个beam同时给UE传输下行数据的方案支持下面两大类方案:
Alt1:single-PDCCH based scheme.UE只检测一个NR-PDCCH,在此控制信道PDCCH检测得到的一个DCI指示多个TRP/panel/beam上同时传输的数据的相关指示信息(从协议层面看不到是多个TRP/panel/beam,只能看到一次传输需要对应多个TCI-state,即通过多个TCI-state来隐式地支持多个TRP/panel/beam传输)。
Alt2:multiple-PDCCH based scheme.UE接收来自不同的TRP/panel/beam上的不同的NR-PDCCH,每个控制信道PDCCH上检测得到的DCI指示一个对应的数据传输的相关指示信息(从协议层面看不到是多个TRP/panel/beam,只能看到调度数据的DCI对应的控制资源集(Control Resource Set,CORESET)可能会关联到不同的CORESET资源池编号,即对应不同的CORESET pool index,即通过多个不同的CORESET pool index来隐式地支持多个TRP/panel/beam传输)。
如图1A所示,为多个TRP传输的一个示意图。如图1B所示,为多个beam传输的一个示意图。
对于第一种方案(Alt1),UE只需要检测一个NR-PDCCH,因此控制信道检测复杂度可能会低于第二种方案。第一种方案需要在不同的panel/TRP/beam之间能够快速交互信息。
对于第二种方案(Alt2),则UE需要在同一个载波上同时去检测多个NR-PDCCH,复杂度可能会有所增加,但是灵活性和鲁棒性可能会改善。
第二种方案(Alt2)的可能应用场景至少有以下一些:
S1-1:多个TRP属于同一个小区,TRP之间的连接(backhaul)是理想的(即可以快速进行信息交互,动态信息交互);
S1-2:多个TRP属于同一个小区,TRP之间的连接(backhaul)是非理想的(即TRP之间无法快速交互信息,只能进行相对较慢的数据交互);
S1-3:多个TRP属于不同的小区,TRP之间的连接(backhaul)是理想的;
S1-4:多个TRP属于不同的小区,TRP之间的连接(backhaul)是非理想的。
S2-1,S2-2,S2-3,S2-4:把上面的TRP对应的换成beam,则可以对应的得到四个multi-beam的应用场景;第一种方案一般认为只适用于理想backhaul的场景(即S1-1,S1-3)。
需要注意的是:上面的描述,针对多TRP***,Rel-16只标准化了下行数据传输(PDSCH)方案。针对多TRP***,上面讨论的传输方案都是针对在同一个载波的情况下。例如针对multiple-PDCCH based scheme,终端是在同一个载波上检测多个DCI(现有协议支持2个),其中每个DCI可以调度对应的PDSCH,多个PDSCH也是在同一个载波上。
本方案针对多TRP***,提出PDCCH传输的增强方案。
3、NR控制信道现有方案(R15,R16)
网络侧通过配置控制资源集合(CORESET)和搜索空间(Search Space),来指示PDCCH的传输。可以理解的是,搜索空间(Search Space)也可以叫做search space set。控制资源集合在频域上包括多个物理资源块,在时域上包括1~3个OFDM符号。CORESET占用的时域资源由高层参数半静态配置。搜索空间是一个或多个聚合等级下候选PDCCH(PDCCHcandidate)的集合。基站实际发送的PDCCH的聚合等级是基站确定的,由于没有相关信令告知UE,UE需在不同聚合等级下盲检PDCCH,其中,待盲检的PDCCH称为候选PDCCH。UE会在搜索空间内对候选PDCCH进行译码,如果循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)校验通过,则认为所译码的PDCCH的内容对所述UE有效,并利用译码所获得的信息进行后续操作。
在NR中,在每个服务小区的每个下行带宽部分(Bandwidth Part,BWP)内,网络侧最多可以为用户配置10个搜索空间集合,该搜索空间集合中配置了时域配置信息,用以指示用户检测PDCCH的时域位置。同时网络侧为每个搜索空间集合配置了集合关联的CORESETID,通过CORESET ID用户可以获得该搜索空间集合在频域上的物理资源。每个搜索空间集合有一个唯一关联的CORESET ID。不同的搜索空间集合可以关联到相同的CORESET ID。UE根据搜索空间集合给出的时域和关联的CORESET ID的频域及搜索空间集合中的其它参数来确定PDCCH候选(candidate)的时频域位置。
网络在配置CORESET时,为每个CORESET配置了一个或多个TCI state,该TCIstate用来指示用户在该CORESET关联的Search Space的PDCCH candidate进行解调检测时所需要的相关参数。当网络为某个CORESET配置了多个TCI state,网络会通过MAC CE信令为该CORESET激活一个TCI state,用来协助UE解调此PDCCH。
此外,网络还为每个CORESET配置了一个用以指示是否为相同CORESET池的高层配置的标识(higher layer index)(即CORESET pool index,RRC中对应名字为coresetPoolIndex)。该值的取值范围为0和1。在实现时,一个CORESET池可以对应一个TRP。例如,对于配置了相同higher layer index的CORESET,用户认为这是来自相同TRP的数据。注意,从协议只能看到是不是关联了不同的CORESET pool index,看不到TRP的物理实体。
4、下行传输的QCL准共址指示/假设
终端在进行信号接收时,为了提高接收性能,可以利用数据传输所对应的传输环境的特性来改进接收算法。例如可以利用信道的统计特性来优化信道估计器的设计和参数。在NR***中,数据传输所对应的这些特性通过QCL状态(QCL-Info)来表示。
下行传输如果来自不同的TRP/panel/beam,则数据传输所对应的传输环境的特性可能也会有变化,因此在NR***中,网络侧在传输下行控制信道或数据信道,会通过TCI状态将对应的QCL状态信息指示给终端。
1、一个TCI状态可以包含如下配置:
1)TCI状态ID,用于标识一个TCI状态;
2)QCL信息1
3)QCL信息2(可选)
2、其中,一个QCL信息又包含如下信息:
1)QCL类型配置,可以是QCL type-A,QCL-typeB,QCL-typeC或QCL-typeD中的一个;
2)QCL参考信号配置,包括参考信号所在的小区ID,BWP ID以及参考信号的标识(可以是CSI-RS资源ID或SSB索引);
其中,如果QCL信息1和QCL信息2都配置了,至少一个QCL信息的QCL类型必须为typeA,typeB,typeC中的一个,另一个QCL信息(如果配置)的QCL类型必须为QCL type D。
其中,不同QCL类型配置的定义如下:
'QCL-TypeA':{Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread}
'QCL-TypeB':{Doppler shift,Doppler spread}
'QCL-TypeC':{Doppler shift,average delay}
'QCL-TypeD':{Spatial Rx parameter}
现有38.331中相关配置如下:
在本文描述中,往往也把QCL-TypeA,QCL-TypeB,QCL-TypeC,QCL-TypeD简写为typeA,typeB,typeC,typeD。
在NR***中,网络侧可以为下行信号或下行信道指示相应的TCI状态。
如果网络侧通过TCI状态配置目标下行信道或目标下行信号的QCL参考信号为参考SSB或参考CSI-RS资源,且QCL类型配置为typeA,typeB或typeC,则终端可以假设所述目标下行信号与所述参考SSB或参考CSI-RS资源的大尺度参数是相同的,所述大尺度参数通过QCL类型配置来确定。
类似的,如果网络侧通过TCI状态配置目标下行信道或下行信号的QCL参考信号为参考SSB或参考CSI-RS资源,且QCL类型配置为typeD,则终端可以采用与接收所述参考SSB或参考CSI-RS资源相同的空间接收参数(即Spatial Rx parameter),来接收所述目标下行信号。通常的,目标下行信道(或下行信号)与它的参考SSB或参考CSI-RS资源在网络侧由同一个TRP或者同一个panel或者相同的波束来发送。如果两个下行信号或下行信道的传输TRP或传输panel或发送波束不同,通常会配置不同的TCI状态。
对于下行控制信道,可以通过RRC信令或者RRC信令+MAC信令的方式来指示对应CORESET的TCI状态。
但是,如前面所述,针对多TRP传输,NR Rel-16协议只支持了多个TRP同时给UE进行数据传输的方案,即只支持了对应的PDSCH多TRP增强方案。因此在Rel-17中,将研究PDCCH的多TRP增强方案。目前3GPP已经有相关讨论,但是还缺乏完整的细节方案。本申请将针对具体细节,给出详细的实现方案。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信***,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobilecommunication,GSM)***、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)***、宽带码分多址(WidebandCode Division Multiple Access,WCDMA)***、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)***、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)***、新无线(New Radio,NR)***、NR***的演进***、非授权频谱上的LTE(LTE-based access tounlicensedspectrum,LTE-U)***、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensedspectrum,NR-U)***、非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)***、通用移动通信***(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(WirelessLocal Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第五代通信(5th-Generation,5G)***或其他通信***等。
通常来说,传统的通信***支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信***将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device toDevice,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(MachineType Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,或车联网(Vehicleto everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信***。
可选地,本申请实施例中的通信***可以应用于载波聚合(CarrierAggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
可选地,本申请实施例中的通信***可以应用于非授权频谱,其中,非授权频谱也可以认为是共享频谱;或者,本申请实施例中的通信***也可以应用于授权频谱,其中,授权频谱也可以认为是非共享频谱。
本申请实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中,终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。
终端设备可以是WLAN中的站点(STAION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、下一代通信***例如NR网络中的终端设备,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public LandMobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
在本申请实施例中,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。
在本申请实施例中,终端设备可以是手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(AugmentedReality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备或智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
在本申请实施例中,网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE中的演进型基站(EvolutionalNode B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备或者NTN网络中的网络设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,网络设备可以具有移动特性,例如网络设备可以为移动的设备。可选地,网络设备可以为卫星、气球站。例如,卫星可以为低地球轨道(low earth orbit,LEO)卫星、中地球轨道(medium earth orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(geostationary earth orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)卫星等。可选地,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
如图2所示,为本发明实施例所应用的通信***的***架构图。该通信***可以包括网络设备,网络设备可以是与终端设备(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。图2示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信***可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。可选地,该通信***还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
其中,网络设备又可以包括接入网设备和核心网设备。即无线通信***还包括用于与接入网设备进行通信的多个核心网。接入网设备可以是长期演进(long-termevolution,LTE)***、下一代(移动通信***)(next radio,NR)***或者授权辅助接入长期演进(authorized auxiliary access long-term evolution,LAA-LTE)***中的演进型基站(evolutional node B,简称可以为eNB或e-NodeB)宏基站、微基站(也称为“小基站”)、微微基站、接入站点(access point,AP)、传输站点(transmission point,TP)或新一代基站(new generation Node B,gNodeB)等。
应理解,本申请实施例中网络/***中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图2示出的通信***为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备和终端设备,网络设备和终端设备可以为本发明实施例中所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信***中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
下面以实施例的方式,对本申请技术方案做进一步的说明。
如图3所示,为本申请实施例中PDCCH配置的方法的一个实施例示意图,可以包括:
301、第一终端设备接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间(Search space),所述N个第一搜索空间中对应的物理下行控制信道PDCCH(或者说PDCCH候选(candidate))相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,所述N个第一搜索空间对应PDCCH。
其中,N为大于等于2的整数,也可以写为N≥2。
1、关于第一设备的说明:
可选的,所述第一设备可以是网络设备。即对应网络设备与第一终端设备通信的情况。所述第一配置信息可以用于第一终端设备与该网络设备之间的信息传输,也可以用于第一终端设备与其他终端设备之间的信息传输。
可选的,所述第一设备是第二终端设备。所述第一配置信息可以是第二终端设备确定的,也可以是第二终端设备接收来自网络设备发送的配置信息,再发送给第一终端设备。即支持终端与终端间的通信情况,例如端对端(Device-to-Device,D2D),车用无线通信技术(vehicle to X,V2X),侧行链路(sidelink)通信等。
可选的,N的取值为2,相比于N大于2来说,方案实现比较简单,复杂度较低,可以获得多TRP传输方案的绝大部分的增益。
可以理解的是,如果把所述N个第一搜索空间称为1个组,那么第一配置信息可以配置多个组。例如J个组,每个组里含有多个第一搜索空间,每个组内的多个第一搜索空间对应的PDCCH candidate相互关联。每个组里含有的第一搜索空间的个数可以相同,也可以不同。后面的描述都是以其中某个组来进行。
2、关于第一配置信息的说明:
可选的,每个第一搜索空间对应一个第一CORESET。
a、可选的,所述N个第一搜索空间对应同一个第一CORESET。可以节约CORESET配置,和b相比,不需要配置N个CORESET,只需要配置1个。
b、可选的,所述N个第一搜索空间对应M个不同的第一CORESET,其中M≤N。不同的CORESET可以来自不同的TRP,从而使得网络实现比较简单。需要注意的是,后面c开始的方案都是基于b展开的(不能与a配合)。
可选的,M=N为优选的方案。相对于M大于N的方案来说,M=N是N个第一搜索空间对应M个不同的第一CORESET的一对一的方案,实现方式最简单。
c、可选的,所述M个第一CORESET对应的激活传输配置指示状态(TCI-State)配置有相同的准共址QCL类型。例如:M个第一CORESET对应的激活TCI-State都配置有QCL-TypeA,或者,都配置有QCL-TypeA和QCL-TypeD,或者,都配置有QCL-TypeD。
d、可选的,所述M个第一CORESET对应的符号数目相同,即占用相同数目的正交频分复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号。不同CORESET对应的符号数目相同,终端设备可以使用相同的时域滤波器结构来实现接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。否则终端设备需要使用不同的时域滤波器来接收不同的CORESET。
可选的,RRC参数持续时长(duration)取值相同。需要说明的是,CORESET中的duration和Search space中的duration是两个不同的参数。
e、可选的,所述M个第一CORESET对应物理资源块(physical resource block,PRB)数目相同,即占用相同数目的PRB。不同CORESET对应的PRB数目相同,终端设备可以使用类似的频域滤波器结构来实现接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。
可选的,RRC参数频域资源(frequencyDomainResources)中取值为1的比特(bit)数目相同。
f、可选的,所述M个第一CORESET中两个第一CORESET对应的PRB位置相互之间相差一个偏移。例如:一个第一CORESET占用PRB n,n+1,另一个第一CORESET占用PRB n+K,n+1+K。不同CORESET对应的PRB数目相同,终端设备可以使用相同的频域滤波器结构来实现接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。
g、可选的,所述M个第一CORESET对应的交织方式相同,或者所述M个第一CORESET对应的交织部分参数相同。采用相同的交织方式,终端设备可以使用类似的解交织器来实现PDCCH的接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。
i.可选的,所述M个第一CORESET都不采用交织。都不采用交织,终端设备可以使用相同的接收机来实现PDCCH的接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。
可选的,所述M个第一CORESET都配置了RRC参数非交织(nonInterleaved)。
ii.可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数交织(interleaved)配置的值相同。不同第一CORESET采用相同的交织方法,终端设备可以使用相同的解交织器来实现PDCCH的接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。
iii.可选的,所述M个第一CORESET对应的资源单元组(resource-element group,REG)集合大小(BundleSize)相同。不同第一CORESET采用相同的REG集合大小来进行交织,终端设备可以使用类似的解交织器来实现PDCCH的接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数资源单元组集合大小(reg-BundleSize)配置的值相同。
iv.可选的,所述M个第一CORESET对应的交织器大小的值相同。不同第一CORESET采用相同大小的交织器来进行交织,终端设备可以使用类似的解交织器来实现PDCCH的接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数交织器大小(interleaverSize)配置的值相同。
v.可选的,所述M个第一CORESET对应的交织器偏移量相同。不同第一CORESET采用相同的交织器偏移量来进行交织,终端设备可以使用类似的解交织器来实现PDCCH的接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数偏移指示(shiftIndex)配置的值相同。
h、可选的,所述M个第一CORESET对应的预编码颗粒度相同。不同第一CORESET采用相同预编码颗粒度,终端设备可以使用相同结构的接收器来实现PDCCH的接收,从而可以降低终端设备实现复杂度。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数预编码颗粒度(precoderGranularity)配置的值相同
i、可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数CORESET池的标识,或者CORESET池的索引(coresetPoolIndex)都不配置。避免多种方案混合使用,可以有效降低信令配置复杂度,以及网络设备和终端设备的实现复杂度。
需要说明的是,上述c-i的方案,是在b方案的基础上实现的。
j、在上述任一基础上(除i外),可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数coresetPoolIndex对应的值相同。混合方案,可以支持多种方案联合使用,从而为网络优化提供更大的自由度。同时对相关参数进行了限制,从而一定程度上限制自由度,在自由度和复杂度之间取得良好平衡。
k、在上述任一基础上(除i外),可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数coresetPoolIndex对应的值不同。混合方案,可以支持多种方案联合使用,从而为网络优化提供更大的自由度。不同coresetPoolIndex在实际网络实现中可以对应不同的TRP。
3、关于所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目的说明:
可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目相同,即“传输配置指示(Transmission Configuration Indication,TCI)”指示域的比特数目相同。保持关联的多个DCI相关域相同,避免浪费某个DCI中的有效比特。
a、所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第一搜索空间的标识(searchSpaceId)最小或最大的第一搜索空间对应的TCI指示域来确定的。
所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目根据第一搜索空间中index最小或最大的第一搜索空间(第一搜索空间中标识(searchSpaceId)最小或最大的第一搜索空间记为第二搜索空间)对应的tci指示域来确定的。不同第一搜索空间对应的第一CORESET可以自由配置对应的tci指示域的信息,从而保持网络配置的最大自由度,代价是引入新的规则,例如这儿根据第二搜索空间来确定。
i.可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第二搜索空间对应的第一CORESET的RRC参数中的tci-PresentInDCI域来确定的。包括tci-PresentInDCI配置为“enabled”,或者tci-PresentInDCI没有配置。
ii.可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第二搜索空间对应的第一CORESET的RRC参数中的tci-PresentDCI-1-2域来确定的。包括tci-PresentDCI-1-2配置为“enabled”,或者tci-PresentDCI-1-2没有配置。
b、所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据位置最前或最后的第一搜索空间(第一搜索空间在对应的配置或激活信令中的位置最前或最后的第一搜索空间记为第三搜索空间)对应的tci指示域来确定的。不同第一搜索空间对应的第一CORESET可以自由配置对应的tci指示域的信息,从而保持网络配置的最大自由度,代价是引入新的规则,例如这儿根据第三搜索空间来确定。
i.可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第三搜索空间对应的第一CORESET的RRC参数中的tci-PresentInDCI域来确定的。包括tci-PresentInDCI配置为“enabled”,或者tci-PresentInDCI没有配置。
ii.可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第三搜索空间对应的第一CORESET的RRC参数中的tci-PresentDCI-1-2域来确定的。包括tci-PresentDCI-1-2配置为“enabled”,或者tci-PresentDCI-1-2没有配置。
c、可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数中的tci-PresentInDCI配置相同的值,或者都不配置。通过现有RRC参数配置来实现,不需要引入额外的规则来指示,从而降低整个方案的实现复杂度。
d、可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数中的tci-PresentDCI-1-2配置相同的值,或者都不配置。通过现有RRC参数配置来实现,不需要引入额外的规则来指示,从而降低整个方案的实现复杂度。
e、所述M个第一CORESET对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第一CORESET中标识(controlResourceSetId)最小或最大的第一CORESET中的RRC参数配置来确定的(第一CORESET中标识最小或最大的第一CORESET记为第二CORESET)。不同的CORESET可以配置不同的tci指示域的比特数目,这样不是关联的Search space对应的DCI可以具有更大的自由度,避免这些CORESET上对应的所有的Search space,(包括不关联的search space)都采用相同的tci指示域的比特数目,从而保持网络配置的最大灵活性。
i.可选的,所述M个第一CORESET对应DCI中TCI指示域的比特数目根据第二CORESET的RRC参数中的tci-PresentInDCI域来确定。包括tci-PresentInDCI配置为“enabled”,或者tci-PresentInDCI没有配置。
ii.可选的,所述M个第一CORESET对应DCI中TCI指示域的比特数目根据第二CORESET的RRC参数中的tci-PresentDCI-1-2域来确定。包括tci-PresentDCI-1-2配置为“enabled”,或者tci-PresentDCI-1-2没有配置。
4、关于所述N个第一搜索空间在同一个时隙中对应的PDCCH occasion的次数的说明:
可选的,所述N个第一搜索空间在同一个时隙(slot)中对应的PDCCH occasion(PDCCH occasion也可以称为PDCCH监测机会(PDCCH monitoring occasion))的次数相同。可以降低网络配置复杂度,同时降低终端设备实现复杂度。
5、关于所述N个第一搜索空间对应的RRC参数时隙内监测符号中配置值中对应取值的说明:
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数时隙内监测符号(monitoringSymbolsWithinSlot)中配置值中对应取值为1的比特数目相同。对关联的搜索空间的相关配置进行限制,可以降低网络配置复杂度,同时降低终端设备实现复杂度。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特位置交叉,例如交替出现。例如:考虑两个第一搜索空间的情况,一个第一搜索空间对应的在位置#1,#8上配置了“1”,另一个第一搜索空间对应的在位置#4,#11上配置了“1”,这种配置是符合这个要求的。如果一个第一搜索空间对应的在位置#1,#4上配置了“1”,另一个第一搜索空间对应的在位置#8,#11上配置了“1”,这种配置是不符合这个要求的。例如某个第一搜索空间在一个slot的两个不连续的符号上都需要监测PDCCH,那么其关联的其他N-1个第一搜索空间在这两个符号之间的至少1个符号上也需要监测PDCCH。对关联的搜索空间的相关配置进行限制,可以降低网络配置复杂度,同时降低终端设备实现复杂度。
6、关于所述N个第一搜索空间在一个slot内一个PDCCH monitoring occasion对应的span的说明:
可选的,所述N个第一搜索空间在一个slot内一个PDCCH monitoring occasion对应的span(连续符号数目,可参考协议TS 38.213,TS 38.331,TS 38.306的R16版本)相同,其中,对关联的搜索空间对应的PDCCH monitoring occasion的相关配置进行限制,可以降低网络配置复杂度,同时降低终端设备实现复杂度。
7、第二设备通过RRC信令指示所述N个第一搜索空间的说明:
可选的,第二设备通过RRC信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
a、可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数中配置了相同的组标识(groupid)。通过配置相应的group id,可以使用较小的RRC信令开销来指示对应的关联搜索空间,降低信令开销。参见后面的RRC例子1。
i:可选的,group id可以取不同的值,相同group id取值对应的搜索空间相关联。例如:搜索空间a,b对应的group id为x1,搜索空间c,d对应的group id为x2(x1与x2不同),搜索空间a,b相互关联,搜索空间c,d相互关联。
ii:可选的,group id取值为0,1,…,K。
例如:K取值为0,或为1,或2,或3,或4。
iii:可选的,group id取值为1,…,K。
例如:K取值为1,或为2,或3,或4,或5。
b、可选的,所述N个第一搜索空间中至少一个第一搜索空间指示了关联的其他第一搜索空间。好处:只需要在N个关联的第一搜索空间中的部分第一搜索空间进行配置,从而可以使用较小的RRC信令开销来指示对应的关联搜索空间,降低信令开销。参见后面的RRC例子2。
c、可选的,第二设备通过PDCCH-Config配置多个搜索空间列表(search spacelist),不同search space列表对应位置的搜索空间相关关联。避免修改现有的searchspace配置消息,最大程度利用现有信令设计,从而可以降低信令设计的工作量。参见后面的RRC例子3。上面三个例子对应的方案是并行的,即属于不同的option。
例如:list 1含有3个search space,list 2含有1个search space,则list 1中的第一个search space与list2中的1个search space是关联的;再例如:list 1含有3个search space,list 2含有2个search space,则list 1中的第一个search space与list 2中的第一个search space是关联的,list 1中的第二个search space与list 2中的第二个search space是关联的。
8、第二设备通过MAC CE信令指示所述N个第一搜索空间的说明:
可选的,第二设备通过媒体接入控制的控制单元MAC CE信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
a、可选的,所述MAC CE指示N个第一搜索空间,则所述N个搜索空间是关联的。每个MAC CE指示一组关联的搜索空间,信令实现简单。
b、可选的,所述MAC CE指示K个第一搜索空间,其中相邻的每N个第一搜索空间关联。例如:MAC CE指示了4个第一搜索空间,假设N=2,其中第一个和第二个第一搜索空间相关联;第三个和第四个第一搜索空间相关联;一个MACE CE可以指示多组关联的搜索空间,可以节约信令开销,提升***效率。
c、可选的,所述MAC CE指示K个第一搜索空间,并且指示了对应的group,属于同一个group的第一搜索空间是相关联的。其中group不一定是显式可见的,可以是用一个标识或者编号(不是searchSpaceId,是另外的新的标识或者编号)来来表示。一个MACE CE可以指示多组关联的搜索空间,可以节约信令开销,提升***效率。
可选的,其中N可以是预先规定的默认值,或者网络设备配置的值。
可选的,所述K个第一搜索空间通过指示对应第一搜索空间的标识来指示的。当MAC CE指示的搜索空间数量较小时,可以节约MAC信令比特数目。
可选的,所述K个第一搜索空间通过比特位图(bitmap)来指示的。当MAC CE指示的搜索空间数量较大时,可以节约MAC信令比特数目。
9、关于所述N个第一搜索空间对应的周期和时间偏移的说明:
可选的,所述N个第一搜索空间对应的周期相同,时间偏移不同。
a、可选的,N个第一搜索空间的时间偏移导致的时隙(slot)相邻,或者N个第一搜索空间的时间偏移导致对应的slot之间不再间隔有下行slot,或者N个第一搜索空间的时间偏移导致对应的slot之间不再间隔有灵活时隙(flexible slot)。现在关联的PDDCH在相邻的下行slot上,可以减少PDCCH接收时延。
b、可选的,N个第一搜索空间在同一个周期内各自的第n个PDCCH occasion之间相互关联。限制固定的关联关系,可以降低网络配置复杂度,同时降低终端实现复杂度。
c、可选的,第一搜索空间X在slot n上的PDCCH occasion与第一搜索空间Y在slotn’上的PDCCH occasion,其中,slot n’是在slot n后第一个有第一搜索空间Y对应的PDCCHoccasion的slot。限制固定的关联关系,可以降低网络配置复杂度,同时降低终端实现复杂度。
i.可选的,第一搜索空间X的标识(searchSpaceId)小于第一搜索空间Y的标识(searchSpaceId)。
ii.可选的,第一搜索空间X的标识(searchSpaceId)大于第一搜索空间Y的标识(searchSpaceId)。
iii.可选的,第一搜索空间X对应的CORESET的标识(controlResourceSetId)小于第一搜索空间Y对应的CORESET的标识(controlResourceSetId)。
iv.可选的,第一搜索空间X对应的CORESET的标识(controlResourceSetId)大于第一搜索空间Y对应的CORESET的标识(controlResourceSetId)。
v.可选的,第一搜索空间X对应的时域偏移值比第一搜索空间Y对应的时域偏移值小。
vi.可选的,第一搜索空间X对应的时域偏移值比第一搜索空间Y对应的时域偏移值大。
vii.可选的,所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间在一个slot内只有一个PDCCH occasion。对关联的搜索空间的相关配置进行限制,降低终端进行buffer的复杂度,从而降低终端的实现复杂度。
viii.可选的,所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中只有1个取值为1的比特(monitoringSymbolsWithinSlot是一个bitmap结构(BIT STRING(SIZE(14))),包含14个符号,某个位置上的bit设置为1,则一个slot内对应位置上的符号是PDCCH occasion的起始符号)。对关联的搜索空间的相关配置进行限制,降低终端设备进行buffer的复杂度,从而降低终端设备的实现复杂度。
d、可选的,N个第一搜索空间对应的PDCCH occasion出现的slot是以交叉(interleaved)形式出现的。例如以N=2个第一搜索空间相关联为例(分别记为SS1和SS2)。如图4-1是符合这个条件的,如图4-2是不符合这个条件的,如图4-3也可能符合这个条件。对关联的搜索空间的相关配置进行限制,降低终端设备进行buffer的复杂度,从而降低终端设备的实现复杂度。
e、可选的,第一搜索空间X对应的PDCCH occasion X与第一搜索空间Y的PDCCHoccasion Y关联,其中PDCCH occasion X和PDCCH occasion Y之间没有其他来自所述第一搜索空间X和所述第一搜索空间Y,这两个第一搜索空间对应的PDCCH occasion。可以以N=2为例,对关联的搜索空间的相关配置进行限制,降低终端设备进行缓存区(buffer)的复杂度,从而降低终端设备的实现复杂度。
f、可选的,第一搜索空间X对应的PDCCH occasion X与第一搜索空间Y的PDCCHoccasion Y关联,其中PDCCH occasion X和PDCCH occasion Y之间不含有1个或多个第一slot,其中1个或多个第一slot含有所述第一搜索空间X和所述第一搜索空间Y,这两个第一搜索空间对应的PDCCH occasion。可以以N=2为例,对关联的搜索空间的相关配置进行限制,降低终端设备进行buffer的复杂度,从而降低终端设备的实现复杂度。
g、可选的,N个第一搜索空间对应的RRC参数持续时长持续时长(duration)取值为1。对关联的搜索空间的相关配置进行限制,降低终端设备进行buffer的复杂度,从而降低终端设备的实现复杂度。
10、关于所述N个第一搜索空间对应的周期和时间偏移的说明:
可选的,所述N个第一搜索空间对应的周期和时间偏移相同,例如intra-slotPDCCH repetition,即一个DCI从多个TRP传输是在同一个slot里面。好处是关联的搜索空间周期和时间偏移相同,可以降低网络配置复杂度,同时降低终端实现复杂度。
a、可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数监测slot的周期和偏移(monitoring Slot Periodicity And Offset)配置相同的值。
b、可选的,所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特次数最大次数为1。对关联的搜索空间的相关配置进行限制,可以降低网络配置复杂度,同时降低终端实现复杂度。
c、可选的,所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特次数最大次数为2。对关联的搜索空间的相关配置进行限制,可以降低网络配置复杂度,同时降低终端实现复杂度。
11、所述N个第一搜索空间在一个周期内出现的连续slot的数目的说明:
可选的,所述N个第一搜索空间在一个周期内出现的连续slot的数目相同。关联的搜索空间在相同数目的slot中出现,可以降低网络配置复杂度,同时降低终端实现复杂度。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数duration配置相同的值,或者所述N个第一搜索空间对应的RRC参数duration都不配置。
12、关于所述N个第一搜索空间对应的DCI格式的说明:
可选的,所述N个第一搜索空间对应的DCI格式(DCI format)相同。可以降低网络配置复杂度,同时降低终端实现复杂度。
13、关于所述N个第一搜索空间中aggregation level的说明:
可选的,所述N个第一搜索空间中aggregation level(聚合等级)L相同的编号相等的PDCCH candidate相互关联(例如第一搜索空间A中聚合等级L,并且编号为m的PDCCHcandidate和第一搜索空间B中聚合等级L,并且编号为m的PDCCH candidate相关联)。好处是通过固定的规则来把PDCCH candidate进行关联,可以降低信令开销,降低网络和终端实现复杂度。
a、可选的,所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信息。
b、可选的,所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)调度。
i.可选的,如果第一PDCCH调度的PDSCH和第一PDCCH在同一个slot里面,并且第一PDCCH不包含在所述slot的前三个符号内,则第一终端设备不期望所述PDSCH采用映射类型A(mapping type A)(对应的英文可以是这样的表示The UE is not expected to receivea PDSCH with mapping type A in a slot,if the first PDCCH scheduling the PDSCHwas received in the same slot and was not contained within the first threesymbols of the slot.),其中第一PDCCH是所述N个第一搜索空间对应的关联PDCCH中结束位置最晚的PDCCH。对相关调度进行限制,降低终端实现复杂度。
ii.可选的,如果第一PDCCH结束的符号比第一PDCCH调度的PDSCH起始符号晚,则第一终端设备不期望所述PDSCH采用映射类型A(mapping type A)(对应的英文可以是这样的表示The UE is not expected to receive a PDSCH with mapping type B in aslot,if the first symbol of the first PDCCH scheduling the PDSCH was receivedin a later symbol than the first symbol indicated in the PDSCH time domainresource allocation.),其中第一PDCCH是所述N个第一搜索空间对应的关联PDCCH中结束位置最晚的PDCCH。对相关调度进行限制,降低终端实现复杂度。
c、可选的,所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel.,PUSCH)调度。
d、可选的,所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道状态信息CSI上报。
e、可选的,所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)传输。
f、可选的,所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)传输。
14、可选的,所述N个第一搜索空间中的全部或者部分第一搜索空间用于传输相同的DCI。
可以理解的是,相同的DCI可以理解为以下至少一种:指示相同的信息、指示相同的PDSCH调度、指示相同的PUSCH调度、指示相同的CSI上报、指示相同的SRS调度、指示相同的PDSCH调度、指示相同的PRACH调度。
可选的,所述相同的DCI在不同的第一搜索空间传输时的时频资源相互之间不完全重叠,例如相同的DCI在2个不同第一搜索空间传输时的时域资源可以完全没有交叠,或者频域资源完全没有交叠,或者时频资源只有部分交叠。
一个DCI信息经过信道编码后得到的比特从所述N个第一搜索空间中的部分或全部第一搜索空间中传输,或者一个DCI信息通过信道编码后,不同的冗余版本(redundancyrevision)从所述N个第一搜索空间中的部分或全部第一搜索空间中传输。通过从多个第一搜索空间重复传输相同信息,提高控制信道的传输可靠性。
可选的,所述N个第一搜索空间中传输的PDCCH。
需要说明的是,除了特别说明之外,上述不同实现方式都可以互相结合,进而形成新的方案,也在本申请的保护范围之内,此处不再一一赘述。
302、第一终端设备根据第一配置信息,接收对应的PDCCH。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的PDCCH occasion通过下面方式进行关联(以N=2为例),第一个第一搜索空间在slot上有PDCCH occasion x,第二个第一搜索空间在slot/>上有PDCCH occasion Y,PDCCH occasion X和PDCCH Y相关联,其中满足下列条件:
并且abs(e)的取值最小;
ks,0,Os,0是第一个第一搜索空间的周期和时域偏移,ks,1,Os,1是第二个第一搜索空间的周期和时域偏移,表示一个frame内的slot数目,nf是frame的编号,/>表和表示一个frame内的slot的编号,μ表示对应的numerology(基础参数集参数)。
可选的,Os,0<Os,1
本发明实施例提供的技术方案中,第一终端设备接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间,所述N个第一搜索空间对应的物理下行控制信道PDCCH相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,N为大于等于2的整数。用于实现PDCCH的多TRP增强。
(1)RRC实施例1
以现有的RRC参数为出发点,进行相应修改,修改部分以加粗部分标记。在示例中,新增filed名字仅用于示例,可以使用其他的名字,另外新增field放置的位置也仅用于示例,可以更改。后面各个例子都不再赘述。另外,一般例子中都以两个搜索空间相关联为例子,更多数量搜索空间相关联也是类似得到。
示例1-1:在SearchSpace中增加新的域(field)
/>
新增一个可选的域,以GroupID来标记,其取值是整数(从0开始,或者从1开始)。如果两个Searchspace中GroupID对应的值相同,则这两个search space相互关联。
示例1-2:在SearchSpaceExt中增加新的域(field)
/>
新增一个可选的域,以GroupID来标记,其取值是整数(从0开始,或者从1开始)。如果两个Search space中GroupID对应的值相同,则这两个search space相互关联。
(2)RRC实施例2
示例2-1:在SearchSpace中增加新的域(field)
/>
/>
新增一个可选的域,以linkedSearchSpace来标记,此域指示本搜索空间关联的搜索空间(可以是一个或多个)。可选的,其取值可以是一个或多个search space的标识。例如如果搜索空间X的linkedSearchSpace对应搜索空间Y,或者对应搜索空间Y的searchSpaceId,则这两个搜索空间X和Y相互关联。
示例2-2:在SearchSpaceExt中增加新的域(field)
/>
新增一个可选的域,以linkedSearchSpace来标记,此域指示本搜索空间关联的搜索空间(可以是一个或多个)。可选的,其取值可以是一个或多个search space的标识。例如如果搜索空间X的linkedSearchSpace对应搜索空间Y,或者对应搜索空间Y的searchSpaceId,则这两个搜索空间X和Y相互关联。
(3)RRC实施例3
在SearchSpaceExt中增加新的域(field)
/>
新增一个可选的域,以searchSpaceListZ来标记,此域指示一个或多个搜索空间。
searchSpacesToAddModList中的第n个搜索空间与searchSpaceListZ中的第n个搜索空间相关联
searchSpacesToAddModListExt-r16中的第n个搜索空间与searchSpaceListZ中的第n个搜索空间相关联。
如图5所示,为本申请实施例中终端设备的一个实施例示意图,可以包括:
收发模块501,用于接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间,所述N个第一搜索空间对应的物理下行控制信道PDCCH相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,所述N个第一搜索空间对应PDCCH,N为大于等于2的整数。
可选的,每个所述第一搜索空间对应一个控制资源集CORESET。
可选的,所述N个第一搜索空间对应M个不同的第一CORESET,其中M≤N。
可选的,所述M个第一CORESET对应的激活传输配置指示状态TCI-State配置有相同的准共址QCL类型。
可选的,所述M个第一CORESET对应的符号数目相同。
可选的,所述M个第一CORESET中两个第一CORESET对应的物理资源块PRB位置相互之间相差一个偏移。
可选的,所述M个第一CORESET对应的物理资源块PRB数目相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的交织方式相同,或者所述M个第一CORESET对应的交织部分参数相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的无线资源控制RRC参数交织interleaved配置的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET不采用交织。
可选的,所述M个第一CORESET对应的资源单元组集合大小相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数资源单元组集合大小reg-BundleSize配置的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的交织器大小的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数交织器大小interleaverSize配置的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的交织器偏移量相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数偏移指示shiftIndex配置的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数CORESET池的标识coresetPoolIndex不配置;或,
所述M个第一CORESET对应的RRC参数coresetPoolIndex对应的值相同或不同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的预编码颗粒度相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数预编码粒度precoderGranularity配置的值相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应同一个第一CORESET。
可选的,所述第一设备为网络设备或者第二终端设备。
可选的,所述N个第一搜索空间对应下行控制信息DCI中TCI指示域的比特数目相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第一搜索空间的标识最小或最大的第一搜索空间对应的TCI指示域来确定的。
可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第二搜索空间对应的第一CORESET的RRC参数中的tci-PresentInDCI域,或,tci-PresentDCI-1-2域来确定的,所述第二搜索空间为所述第一搜索空间的标识最小或最大的第一搜索空间。
可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据所述第一搜索空间在对应的配置或激活信令中的位置最前或最后的第一搜索空间对应的TCI指示域来确定的。
可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第三搜索空间对应的第一CORESET的RRC参数中的tci-PresentInDCI域,或,tci-PresentDCI-1-2域来确定的,所述第三搜索空间为所述第一搜索空间在对应的配置或激活信令中的位置最前或最后的第一搜索空间。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数中的tci-PresentInDCI或tci-PresentDCI-1-2配置相同的值,或者,不配置。
可选的,所述M个第一CORESET对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第一CORESET中标识最小或最大的第一CORESET中的RRC参数配置来确定的。
可选的,所述M个第一CORESET对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第二CORESET的RRC参数中的tci-PresentInDCI,或,tci-PresentDCI-1-2域来确定,所述第二CORESET为所述第一CORESET中标识最小或最大的第一CORESET。
可选的,所述N个第一搜索空间在同一个时隙中对应的PDCCH occasion的次数相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数时隙内监测符号monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特数目相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特位置交叉。
可选的,所述N个第一搜索空间在一个时隙内一个PDCCH监测机会PDCCHmonitoring occasion对应的连续符号数span相同。
可选的,所述第一设备通过RRC信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数中配置了相同的组标识group id;或,
所述N个第一搜索空间中至少一个第一搜索空间指示了关联的其他第一搜索空间;或,
所述第一设备备通过PDCCH Config配置多个搜索空间列表,不同搜索空间列表对应位置的搜索空间是关联的。
可选的,所述第一设备通过媒体接入控制的控制单元MAC CE信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
可选的,所述MAC CE指示N个第一搜索空间,则所述N个搜索空间是关联的;或,
所述MAC CE指示K个第一搜索空间,其中相邻的N个第一搜索空间关联,K≥N;或,
所述MAC CE指示K个第一搜索空间,并且指示了对应的group,属于同一个group的第一搜索空间是相关联的。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的周期相同,时间偏移不同。
可选的,所述N个第一搜索空间的时间偏移导致的slot相邻,或者,所述N个第一搜索空间的时间偏移导致对应的slot之间不再间隔有下行slot,或者,所述N个第一搜索空间的时间偏移导致对应的slot之间不再间隔有灵活时隙flexible slot;或,
所述N个第一搜索空间在同一个周期内各自的第n个PDCCH机会PDCCH occasion之间相互关联。
可选的,第一搜索空间X在slot n上的PDCCH occasion与第一搜索空间Y在slotn’上的PDCCH occasion,其中,slot n’是在slot n后第一个有第一搜索空间Y对应的PDCCHoccasion的slot。
可选的,所述第一搜索空间X的标识小于所述第一搜索空间Y的标识;或,
所述第一搜索空间X的标识大于所述第一搜索空间Y的标识;或,
所述第一搜索空间X对应的CORESET的标识小于所述第一搜索空间Y对应的CORESET的标识;或,
所述第一搜索空间X对应的CORESET的标识大于所述第一搜索空间Y对应的CORESET的标识;或,
所述第一搜索空间X对应的时域偏移值比所述第一搜索空间Y对应的时域偏移值小;或,
所述第一搜索空间X对应的时域偏移值比所述第一搜索空间Y对应的时域偏移值大;或,
所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间在一个slot内只有一个PDCCHoccasion;或,
所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中有1个取值为1的比特。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的PDCCH occasion出现的slot是以交叉形式出现的;或,
第一搜索空间X对应的PDCCH occasion X与第一搜索空间Y对应的PDCCHoccasion Y关联,其中,所述PDCCH occasion X和所述PDCCH occasion Y之间没有其他来自所述第一搜索空间X和所述第一搜索空间Y对应的PDCCH occasion;或,
第一搜索空间X对应的PDCCH occasion X与第一搜索空间Y对应的PDCCHoccasion Y关联,其中,所述PDCCH occasion X和所述PDCCH occasion Y之间不含有一个或多个第一slot,其中所述一个或多个第一slot含有所述第一搜索空间X和所述第一搜索空间Y对应的PDCCH occasion;或,
所述N个第一搜索空间对应的RRC参数持续时长duration取值为1。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的周期和时间偏移相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数监测slot的周期和偏移monitoringSlotPeriodicityAndOffset配置相同的值;和/或,
所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特次数最大次数为1;和/或,
所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特次数最大次数为2。
可选的,所述N个第一搜索空间在一个周期内出现的连续slot的数目相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数duration配置相同的值,或者,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数duration不配置。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的DCI格式相同。
可选的,所述N个第一搜索空间中聚合等级L相同的编号相等的PDCCH candidate相互关联。
可选的,所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信息;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理下行共享信道PDSCH调度;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理上行共享信道PUSCH调度;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道状态信息CSI上报;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道探测参考信号SRS传输;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理随机接入信道PRACH传输。
可选的,所述N个第一搜索空间中的全部或者部分第一搜索空间用于传输相同的DCI。
与上述至少一个应用于终端设备的实施例的方法相对应地,本申请实施例还提供一种或多种终端设备。本申请实施例的终端设备可以实施上述方法中的任意一种实现方式。如图6所示,为本发明实施例中终端设备的另一个实施例示意图,终端设备以手机为例进行说明,可以包括:射频(radio frequency,RF)电路610、存储器620、输入单元630、显示单元640、传感器650、音频电路660、无线保真(wireless fidelity,WiFi)模块670、处理器680、以及电源690等部件。其中,射频电路610包括接收器614和发送器612。本领域技术人员可以理解,图6中示出的手机结构并不构成对手机的限定,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。
下面结合图6对手机的各个构成部件进行具体的介绍:
RF电路610可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,特别地,将基站的下行信息接收后,给处理器680处理;另外,将设计上行的数据发送给基站。通常,RF电路610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(low noiseamplifier,LNA)、双工器等。此外,RF电路610还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯***(globalsystem of mobile communication,GSM)、通用分组无线服务(general packet radioservice,GPRS)、码分多址(code division multiple access,CDMA)、宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)、长期演进(long term evolution,LTE)、电子邮件、短消息服务(short messaging service,SMS)等。
存储器620可用于存储软件程序以及模块,处理器680通过运行存储在存储器620的软件程序以及模块,从而执行手机的各种功能应用以及数据处理。存储器620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620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。
输入单元630可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与手机的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,输入单元630可包括触控面板631以及其他输入设备632。触控面板631,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631上或在触控面板631附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触控面板631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680,并能接收处理器680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631。除了触控面板631,输入单元630还可以包括其他输入设备632。具体地,其他输入设备632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、操作杆等中的一种或多种。
显示单元640可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及手机的各种菜单。显示单元640可包括显示面板641,可选的,可以采用液晶显示器(liquid crystaldisplay,LCD)、有机发光二极管(organic light-Emitting diode,OLED)等形式来配置显示面板641。进一步的,触控面板631可覆盖显示面板641,当触控面板631检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器680以确定触摸事件的类型,随后处理器680根据触摸事件的类型在显示面板641上提供相应的视觉输出。虽然在图6中,触控面板631与显示面板641是作为两个独立的部件来实现手机的输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板631与显示面板641集成而实现手机的输入和输出功能。
手机还可包括至少一种传感器650,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可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641的亮度,接近传感器可在手机移动到耳边时,关闭显示面板641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,可用于识别手机姿态的应用(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;至于手机还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路660、扬声器661,传声器662可提供用户与手机之间的音频接口。音频电路660可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器661,由扬声器661转换为声音信号输出;另一方面,传声器662将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路660接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器680处理后,经RF电路610以发送给比如另一手机,或者将音频数据输出至存储器620以便进一步处理。
WiFi属于短距离无线传输技术,手机通过WiFi模块670可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图6示出了WiFi模块660,但是可以理解的是,其并不属于手机的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器680是手机的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器620内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器620内的数据,执行手机的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器680可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器680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680中。
手机还包括给各个部件供电的电源690(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理***与处理器680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。尽管未示出,手机还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。
在本发明实施例中,RF电路610,用于接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间,所述N个第一搜索空间对应的物理下行控制信道PDCCH相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,所述N个第一搜索空间对应PDCCH,N为大于等于2的整数。
可选的,每个所述第一搜索空间对应一个控制资源集CORESET。
可选的,所述N个第一搜索空间对应M个不同的第一CORESET,其中M≤N。
可选的,所述M个第一CORESET对应的激活传输配置指示状态TCI-State配置有相同的准共址QCL类型。
可选的,所述M个第一CORESET对应的符号数目相同。
可选的,所述M个第一CORESET中两个第一CORESET对应的物理资源块PRB位置相互之间相差一个偏移。
可选的,所述M个第一CORESET对应的物理资源块PRB数目相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的交织方式相同,或者所述M个第一CORESET对应的交织部分参数相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的无线资源控制RRC参数交织interleaved配置的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET不采用交织。
可选的,所述M个第一CORESET对应的资源单元组集合大小相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数资源单元组集合大小reg-BundleSize配置的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的交织器大小的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数交织器大小interleaverSize配置的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的交织器偏移量相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数偏移指示shiftIndex配置的值相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数CORESET池的标识coresetPoolIndex不配置;或,
所述M个第一CORESET对应的RRC参数coresetPoolIndex对应的值相同或不同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的预编码颗粒度相同。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数预编码粒度precoderGranularity配置的值相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应同一个第一CORESET。
可选的,所述第一设备为网络设备或者第二终端设备。
可选的,所述N个第一搜索空间对应下行控制信息DCI中TCI指示域的比特数目相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第一搜索空间的标识最小或最大的第一搜索空间对应的TCI指示域来确定的。
可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第二搜索空间对应的第一CORESET的RRC参数中的tci-PresentInDCI域,或,tci-PresentDCI-1-2域来确定的,所述第二搜索空间为所述第一搜索空间的标识最小或最大的第一搜索空间。
可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据所述第一搜索空间在对应的配置或激活信令中的位置最前或最后的第一搜索空间对应的TCI指示域来确定的。
可选的,所述N个第一搜索空间对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第三搜索空间对应的第一CORESET的RRC参数中的tci-PresentInDCI域,或,tci-PresentDCI-1-2域来确定的,所述第三搜索空间为所述第一搜索空间在对应的配置或激活信令中的位置最前或最后的第一搜索空间。
可选的,所述M个第一CORESET对应的RRC参数中的tci-PresentInDCI或tci-PresentDCI-1-2配置相同的值,或者,不配置。
可选的,所述M个第一CORESET对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第一CORESET中标识最小或最大的第一CORESET中的RRC参数配置来确定的。
可选的,所述M个第一CORESET对应DCI中TCI指示域的比特数目,是根据第二CORESET的RRC参数中的tci-PresentInDCI,或,tci-PresentDCI-1-2域来确定,所述第二CORESET为所述第一CORESET中标识最小或最大的第一CORESET。
可选的,所述N个第一搜索空间在同一个时隙中对应的PDCCH occasion的次数相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数时隙内监测符号monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特数目相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特位置交叉。
可选的,所述N个第一搜索空间在一个时隙内一个PDCCH监测机会PDCCHmonitoring occasion对应的连续符号数span相同。
可选的,所述第一设备通过RRC信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数中配置了相同的组标识group id;或,
所述N个第一搜索空间中至少一个第一搜索空间指示了关联的其他第一搜索空间;或,
所述第一设备备通过PDCCH Config配置多个搜索空间列表,不同搜索空间列表对应位置的搜索空间是关联的。
可选的,所述第一设备通过媒体接入控制的控制单元MAC CE信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
可选的,所述MAC CE指示N个第一搜索空间,则所述N个搜索空间是关联的;或,
所述MAC CE指示K个第一搜索空间,其中相邻的N个第一搜索空间关联,K≥N;或,
所述MAC CE指示K个第一搜索空间,并且指示了对应的group,属于同一个group的第一搜索空间是相关联的。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的周期相同,时间偏移不同。
可选的,所述N个第一搜索空间的时间偏移导致的slot相邻,或者,所述N个第一搜索空间的时间偏移导致对应的slot之间不再间隔有下行slot,或者,所述N个第一搜索空间的时间偏移导致对应的slot之间不再间隔有灵活时隙flexible slot;或,
所述N个第一搜索空间在同一个周期内各自的第n个PDCCH机会PDCCH occasion之间相互关联。
可选的,第一搜索空间X在slot n上的PDCCH occasion与第一搜索空间Y在slotn’上的PDCCH occasion,其中,slot n’是在slot n后第一个有第一搜索空间Y对应的PDCCHoccasion的slot。
可选的,所述第一搜索空间X的标识小于所述第一搜索空间Y的标识;或,
所述第一搜索空间X的标识大于所述第一搜索空间Y的标识;或,
所述第一搜索空间X对应的CORESET的标识小于所述第一搜索空间Y对应的CORESET的标识;或,
所述第一搜索空间X对应的CORESET的标识大于所述第一搜索空间Y对应的CORESET的标识;或,
所述第一搜索空间X对应的时域偏移值比所述第一搜索空间Y对应的时域偏移值小;或,
所述第一搜索空间X对应的时域偏移值比所述第一搜索空间Y对应的时域偏移值大;或,
所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间在一个slot内只有一个PDCCHoccasion;或,
所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中有1个取值为1的比特。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的PDCCH occasion出现的slot是以交叉形式出现的;或,
第一搜索空间X对应的PDCCH occasion X与第一搜索空间Y对应的PDCCHoccasion Y关联,其中,所述PDCCH occasion X和所述PDCCH occasion Y之间没有其他来自所述第一搜索空间X和所述第一搜索空间Y对应的PDCCH occasion;或,
第一搜索空间X对应的PDCCH occasion X与第一搜索空间Y对应的PDCCHoccasion Y关联,其中,所述PDCCH occasion X和所述PDCCH occasion Y之间不含有一个或多个第一slot,其中所述一个或多个第一slot含有所述第一搜索空间X和所述第一搜索空间Y对应的PDCCH occasion;或,
所述N个第一搜索空间对应的RRC参数持续时长duration取值为1。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的周期和时间偏移相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数监测slot的周期和偏移monitoringSlotPeriodicityAndOffset配置相同的值;和/或,
所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特次数最大次数为1;和/或,
所述N个第一搜索空间中每个第一搜索空间对应的RRC参数monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特次数最大次数为2。
可选的,所述N个第一搜索空间在一个周期内出现的连续slot的数目相同。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数duration配置相同的值,或者,所述N个第一搜索空间对应的RRC参数duration不配置。
可选的,所述N个第一搜索空间对应的DCI格式相同。
可选的,所述N个第一搜索空间中聚合等级L相同的编号相等的PDCCH candidate相互关联。
可选的,所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信息;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理下行共享信道PDSCH调度;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理上行共享信道PUSCH调度;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道状态信息CSI上报;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道探测参考信号SRS传输;和/或,
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理随机接入信道PRACH传输。
可选的,所述N个第一搜索空间中的全部或者部分第一搜索空间用于传输相同的DCI。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存储的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

Claims (20)

1.一种PDCCH配置的方法,其特征在于,包括:
第一终端设备接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间,所述N个第一搜索空间对应的物理下行控制信道PDCCH相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,所述N个第一搜索空间对应PDCCH,N为大于等于2的整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个所述第一搜索空间对应一个控制资源集CORESET。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述N个第一搜索空间对应M个不同的第一CORESET,其中M≤N。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述M个第一CORESET满足以下一项或者多项:
所述M个第一CORESET对应的激活传输配置指示状态TCI-State配置有相同的准共址QCL类型;
所述M个第一CORESET对应的符号数目相同;
所述M个第一CORESET中两个第一CORESET对应的物理资源块PRB位置相互之间相差一个偏移;
所述M个第一CORESET对应的物理资源块PRB数目相同;
所述M个第一CORESET对应的交织方式相同,或者所述M个第一CORESET对应的交织部分参数相同;或者,所述M个第一CORESET不采用交织;
所述M个第一CORESET对应的资源单元组集合大小相同;
所述M个第一CORESET对应的交织器大小的值相同;
所述M个第一CORESET对应的交织器偏移量相同;
所述M个第一CORESET对应的RRC参数CORESET池的标识coresetPoolIndex不配置;或,所述M个第一CORESET对应的RRC参数coresetPoolIndex对应的值相同或不同;
所述M个第一CORESET对应的预编码颗粒度相同。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述N个第一搜索空间对应同一个第一CORESET。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一设备为网络设备或者第二终端设备。
7.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述N个第一搜索空间满足以下一项或者多项:
所述N个第一搜索空间对应下行控制信息DCI中TCI指示域的比特数目相同;
所述N个第一搜索空间在同一个时隙中对应的PDCCH occasion的次数相同;
所述N个第一搜索空间对应的RRC参数时隙内监测符号monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特数目相同;
所述N个第一搜索空间在一个时隙内一个PDCCH监测机会PDCCH monitoring occasion对应的连续符号数span相同;
所述N个第一搜索空间对应的周期相同,时间偏移不同;或者,所述N个第一搜索空间对应的周期和时间偏移相同;
所述N个第一搜索空间在一个周期内出现的连续slot的数目相同;
所述N个第一搜索空间对应的DCI格式相同;
所述N个第一搜索空间中聚合等级L相同的编号相等的PDCCH candidate相互关联;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信息;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理下行共享信道PDSCH调度;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理上行共享信道PUSCH调度;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道状态信息CSI上报;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道探测参考信号SRS传输;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理随机接入信道PRACH传输;
所述N个第一搜索空间中的全部或者部分第一搜索空间用于传输相同的DCI。
8.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一设备通过RRC信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
9.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一设备通过媒体接入控制的控制单元MAC CE信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
10.一种终端设备,其特征在于,包括:
存储有可执行程序代码的存储器;
与所述存储器耦合的收发器;
所述收发器,用于接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间,所述N个第一搜索空间对应的物理下行控制信道PDCCH相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,所述N个第一搜索空间对应PDCCH,N为大于等于2的整数。
11.根据权利要求10所述的终端设备,其特征在于,每个所述第一搜索空间对应一个控制资源集CORESET。
12.根据权利要求11所述的终端设备,其特征在于,所述N个第一搜索空间对应M个不同的第一CORESET,其中M≤N。
13.根据权利要求12所述的终端设备,其特征在于,所述M个第一CORESET满足以下一项或者多项:
所述M个第一CORESET对应的激活传输配置指示状态TCI-State配置有相同的准共址QCL类型;
所述M个第一CORESET对应的符号数目相同;
所述M个第一CORESET中两个第一CORESET对应的物理资源块PRB位置相互之间相差一个偏移;
所述M个第一CORESET对应的物理资源块PRB数目相同;
所述M个第一CORESET对应的交织方式相同,或者所述M个第一CORESET对应的交织部分参数相同;或者,所述M个第一CORESET不采用交织;
所述M个第一CORESET对应的资源单元组集合大小相同;
所述M个第一CORESET对应的交织器大小的值相同;
所述M个第一CORESET对应的交织器偏移量相同;
所述M个第一CORESET对应的RRC参数CORESET池的标识coresetPoolIndex不配置;或,所述M个第一CORESET对应的RRC参数coresetPoolIndex对应的值相同或不同;
所述M个第一CORESET对应的预编码颗粒度相同。
14.根据权利要求11所述的终端设备,其特征在于,所述N个第一搜索空间对应同一个第一CORESET。
15.根据权利要求10-14中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一设备为网络设备或者第二终端设备。
16.根据权利要求10-14中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述N个第一搜索空间满足以下一项或者多项:
所述N个第一搜索空间对应下行控制信息DCI中TCI指示域的比特数目相同;
所述N个第一搜索空间在同一个时隙中对应的PDCCH occasion的次数相同;
所述N个第一搜索空间对应的RRC参数时隙内监测符号monitoringSymbolsWithinSlot中配置值中对应取值为1的比特数目相同;
所述N个第一搜索空间在一个时隙内一个PDCCH监测机会PDCCH monitoring occasion对应的连续符号数span相同;
所述N个第一搜索空间对应的周期相同,时间偏移不同;或者,所述N个第一搜索空间对应的周期和时间偏移相同;
所述N个第一搜索空间在一个周期内出现的连续slot的数目相同;
所述N个第一搜索空间对应的DCI格式相同;
所述N个第一搜索空间中聚合等级L相同的编号相等的PDCCH candidate相互关联;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信息;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理下行共享信道PDSCH调度;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理上行共享信道PUSCH调度;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道状态信息CSI上报;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的信道探测参考信号SRS传输;
所述N个第一搜索空间中相关联的PDCCH指示相同的物理随机接入信道PRACH传输;
所述N个第一搜索空间中的全部或者部分第一搜索空间用于传输相同的DCI。
17.根据权利要求10-14中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一设备通过RRC信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
18.根据权利要求10-14中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一设备通过媒体接入控制的控制单元MAC CE信令指示所述N个第一搜索空间是关联的。
19.一种终端设备,其特征在于,包括:
收发模块,用于接收第一设备发送的第一配置信息,所述第一配置信息指示N个第一搜索空间,所述N个第一搜索空间对应的物理下行控制信道PDCCH相互关联,和/或,所述N个第一搜索空间相互关联,所述N个第一搜索空间对应PDCCH,N为大于等于2的整数。
20.一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1-9中任一项所述的方法。
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