WO2019201250A1 - 一种确定准共址参考信号集合的方法和装置 - Google Patents

一种确定准共址参考信号集合的方法和装置 Download PDF

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WO2019201250A1
WO2019201250A1 PCT/CN2019/082928 CN2019082928W WO2019201250A1 WO 2019201250 A1 WO2019201250 A1 WO 2019201250A1 CN 2019082928 W CN2019082928 W CN 2019082928W WO 2019201250 A1 WO2019201250 A1 WO 2019201250A1
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quasi
reference signal
channel
control channel
signal
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PCT/CN2019/082928
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French (fr)
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张淑娟
鲁照华
李儒岳
高波
张楠
王飞鸣
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中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path

Definitions

  • Embodiments of the present disclosure relate to the field of communications, and more particularly to a method and apparatus for determining a set of quasi-co-located reference signals.
  • the NR user equipment (UE, User Equipment) of Release 15 supports beam-based high-frequency communication.
  • the core problem based on beam communication is how to accurately acquire the beam.
  • the NR UE of Release-15 only supports one time and one Transmission Receiver Point (TRP) transmission signal.
  • TRP Transmission Receiver Point
  • multiple TRPs can simultaneously transmit multi-stream signals to the same user to improve spectrum efficiency.
  • multiple TRPs can simultaneously transmit the same signal to the same user.
  • the robustness of beam communication requires the NR-UE to support the same time and multiple TRP transmission signals.
  • DCI Downlink Control Information
  • the UE needs to What kind of beam and multiple TRP transmissions are the core issues to be solved in this paper.
  • Beam base station scheduling should be consistent, but in order to increase the flexibility of the base station, the beam of the signal to be scheduled should be allowed to collide with the beam of the previously scheduled signal. This paper will further describe how to solve the problem when the beam is in conflict. .
  • Embodiments of the present disclosure provide a method and apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set capable of determining a quasi co-located reference signal set to receive two or more TRP transmitted signals based on a quasi co-located reference signal set.
  • Embodiments of the present disclosure provide a method for determining a quasi co-located reference signal set, including:
  • N1, N2 are integers greater than or equal to 1;
  • the M port groups satisfy at least one of the following features:
  • the M port groups fall at the same time
  • the M port groups fall in the same time unit
  • the M1 channels or signals corresponding to the M port groups fall at the same time;
  • the M1 channels or signals corresponding to the M port groups fall in the same time unit
  • the M port groups are M demodulation reference signal port groups corresponding to M1 data channels;
  • the M port groups are M measurement reference signal groups corresponding to at least one measurement reference resource
  • M1 is a positive integer less than or equal to M.
  • the N1 time units include at least one of the following:
  • An N1 time unit that is closer to the channel or the signal from the first to the N1th in a time unit including at least L1 control channel resources, where the L1 is a positive integer less than or equal to N2;
  • time unit that is closest to the channel or signal in a set of time units including at least N2 control channel resources
  • a demodulation reference signal including the at least N2 control channel resources and any two of the N2 control channel resources, wherein the channel or signal is in a time unit set in which the spatial reception parameter does not satisfy the quasi co-location relationship
  • a time interval between the channel or the signal being less than or equal to a time unit for scheduling control signaling of the channel or signal and a time interval between the channel or signal;
  • a time unit between a time unit in which control signaling of the channel or signal is scheduled and a time unit in which the channel or signal is located;
  • the channel or signal corresponding to at least one port group of the M port groups satisfies at least one of the following:
  • a time interval between the channel or signal and control signaling for scheduling the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • a time interval between the channel or signal and a control channel that schedules the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the signal is a periodic signal
  • the signal is a half cycle signal
  • the channel is a semi-persistent scheduling channel.
  • the N1 time units include at least one of the following:
  • the satisfying the first predetermined control channel resource includes at least one of the following:
  • the central carrier of the component carrier is greater than a predetermined threshold of control channel resources
  • one frequency domain bandwidth may be a bandwidth corresponding to one CC, or may be a bandwidth corresponding to one BWP;
  • Control channel resources belonging to a control channel resource group
  • At least one control channel resource of a candidate control channel that the first communication node listens in the time unit is associated, wherein the first communication node is a receiving node of the port group.
  • the selecting the N2 control channel resources from the control channel resources included in the N1 time units includes:
  • the channel or signal is a channel or a signal corresponding to at least one port group of the M port groups.
  • the selecting N2 control channel resources that satisfy a predetermined feature from the control channel resources included in the N1 time units includes any one of the following:
  • L is an integer greater than or equal to 1.
  • the determining, according to the N2 control channel resources, the at least M quasi-co-located reference signal sets of the M port groups includes:
  • the quasi-co-located reference signal set of any one of the M port groups is determined according to configuration information of at least one control channel resource of the N2 control channel resources, where M is a positive integer less than or equal to N2;
  • the quasi-co-located reference signal set of any one of the M port groups is determined according to a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of at least one of the N2 control channel resources.
  • the channel or signal corresponding to the at least one port group of the M port groups satisfies at least one of the following features:
  • a time interval between the channel or signal and control signaling for scheduling the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • a time interval between the channel or signal and a control channel that schedules the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the signal is a periodic signal
  • the signal is a half cycle signal
  • the channel is a semi-persistent scheduling channel.
  • the N1 time units include M2 time unit groups, and the M port groups correspond to M2 time unit groups, where M2 is a positive integer greater than or equal to 1;
  • the M port groups correspond to M3 control channel resource groups, and M3 is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the intersection between the time units included in the different time unit groups is not empty.
  • the quasi-co-located reference signal set of the port group corresponding to the time unit group is determined according to N4 control channel resources selected from the time unit group;
  • N4 is a positive integer less than or equal to N2, and the N4 values corresponding to different time unit groups are the same or different.
  • the time unit group includes N3 time units in a time unit satisfying the first feature, or a signal from the first to the N3th in the near time;
  • N3 is an integer greater than or equal to 1;
  • the time unit that satisfies the first feature includes at least L2 control channel resources in the control channel resource group, and L2 is an integer greater than or equal to 1;
  • the channel or signal includes a port group corresponding to the time unit group
  • the control channel resource group includes at least one of the following:
  • control channel resource group corresponding to the port group or the port group included in the signal
  • the selecting the N2 control channel resources from the control channel resources included in the N1 time units includes:
  • Determining, according to the N2 control channel resources, the at least M quasi-co-located reference signal sets of the M port groups includes:
  • N3 is a positive integer less than or equal to N1
  • N4 is a positive integer less than or equal to N2
  • L2 is a positive integer less than or equal to N4
  • N4 values corresponding to different port groups are the same or different
  • N3 values corresponding to different port groups Same or different.
  • the selecting the N4 control channel resources from the control channel resources included in the control channel resource group included in the N3 time units includes:
  • L is an integer greater than or equal to 1.
  • the M port groups corresponding to the M3 control channel resource groups include at least one of the following:
  • a control channel group corresponding to a port group is a control channel resource group to which a control channel resource in which a control channel or a control information of a signal belongs, wherein the channel or signal includes the port group;
  • a control channel resource group corresponding to a port group is a control channel resource group of a control channel resource in a predetermined component carrier
  • a control channel resource group corresponding to a port group is a control channel resource group including control channel resources in a predetermined component carrier group;
  • a control channel resource group corresponding to a port group is a control channel resource group including control channel resources satisfying the first feature; wherein, the control channel resource satisfying the first feature is associated with the second quasi co-location reference signal set; a difference set between the quasi-co-located reference signal set and the third quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource satisfying the first feature is non-empty, and/or the second quasi co-site reference
  • the signal set and the third quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields;
  • a control channel resource group corresponding to a port group is a control channel resource group including control channel resources satisfying the second feature; wherein the seventh quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource satisfying the second feature a sixth quasi-co-located reference signal set association; a difference set between the seventh quasi-co-located reference signal set and the sixth quasi-co-located reference signal set is non-empty, and/or the seventh quasi-co-location reference The signal set and the sixth quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields.
  • control channel resource group satisfies at least one of the following:
  • Different control channel resources in different control channel resource groups can be simultaneously received by the communication node;
  • the x1 control channel resources in a control channel resource group can be simultaneously received by the communication node; wherein x1 is a positive integer less than or equal to x2, and x2 is the number of control channel resources included in the control channel resource group;
  • the M is a positive integer less than or equal to M2;
  • the M is a positive integer less than or equal to M3;
  • the M2 is equal to the M3;
  • the communication node is a communication node that receives the control channel resource group.
  • control channel resource group satisfies at least one of the following:
  • Different control channel resources in different control channel resource groups can be simultaneously received by the communication node;
  • the x1 control channel resources in a control channel resource group can be simultaneously received by the communication node; wherein x1 is a positive integer less than or equal to x2, and x2 is the number of control channel resources included in the control channel resource group;
  • the M is a positive integer less than or equal to M2;
  • the M is a positive integer less than or equal to M3;
  • the M2 is equal to the M3;
  • intersection of resources occupied by control channels in different control channel resource groups is empty
  • the communication node is a communication node that receives the control channel resource group.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a quasi co-located reference signal set, including:
  • the P-type port group includes a first type of port group and a second type of port group;
  • the determining the at least P quasi co-located reference signal sets of the P-type port group includes:
  • a second quasi co-located reference signal set of the second type of port group is determined using a second determining method.
  • first type parameter and the second type parameter satisfy at least one of the following:
  • the difference between the first type of parameters and the second type of parameters is not empty
  • the first type of parameter is a quasi co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource
  • the second type of parameter does not include a quasi co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource.
  • the determining the first quasi-co-located reference signal set of the first type of port group includes:
  • the third quasi-co-located reference signal set is obtained according to a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource that satisfies a predetermined feature in a first time unit; or, according to the scheduling, the first type of port group
  • the quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference of the control channel resource where the corresponding channel or signal control information is located is obtained.
  • the determining the second quasi-co-located reference signal set of the second type of port group includes at least one of the following:
  • the fourth quasi co-located reference signal set Determining, according to the fourth quasi-co-located reference signal set, the second quasi co-located reference signal set; wherein, the fourth quasi co-located reference signal set has a corresponding relationship with a control channel resource that satisfies a predetermined feature in the second time unit;
  • the seventh quasi-located reference signal set includes a quasi-co-located reference signal set of demodulation reference signals of control channel resources satisfying predetermined features in the second time unit;
  • the second quasi-co-located reference signal set determining, according to configuration information of a control channel resource where a channel corresponding to the first type of port group or a control channel of the signal is located, the second quasi-co-located reference signal set.
  • the seventh quasi-co-located reference signal set satisfies at least one of the following:
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fourth quasi co-located reference signal set are different quasi co-located reference signal sets;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fourth quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fifth quasi co-located reference signal set are different quasi co-located reference signal sets;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fifth quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields
  • the seventh quasi co-located reference signal set and the sixth quasi co-located reference signal set are different quasi co-located reference signal sets;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the sixth quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields
  • the difference set between the seventh quasi-co-located reference signal set and the fourth quasi co-located reference signal set is a non-empty set
  • the difference set between the seventh quasi-co-located reference signal set and the fifth quasi co-located reference signal set is a non-empty set
  • the difference set between the seventh quasi co-located reference signal set and the sixth quasi co-located reference signal set is a non-empty set
  • the seventh quasi-co-located reference signal set is a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource where the control information of the channel or signal corresponding to the first type of port group is scheduled;
  • the control channel resource that satisfies the predetermined feature in the second time unit is a control channel resource in which control information of a channel or a signal corresponding to the first type of port group is scheduled.
  • the first control signaling includes any one of the following:
  • Physical layer control signaling with a time interval between channels or signals corresponding to the second type of port group being greater than or equal to a predetermined threshold
  • Physical layer control signaling with a time interval between measurement reference signal resources corresponding to the second type of port group being greater than or equal to a predetermined threshold
  • Physical layer control signaling with a time interval between the second type of port group being greater than or equal to a predetermined threshold.
  • the second time unit includes any one of the following:
  • the time unit in which the control signaling of the channel or signal is scheduled is scheduled.
  • the time unit that satisfies the second predetermined feature includes any one of the following:
  • time unit including control channel resources in a predetermined component carrier
  • time unit including control channel resources in a predetermined component carrier group
  • time unit including at least L control channel resources, where L is a positive integer greater than or equal to 1;
  • a time unit including a control channel resource of a predetermined feature; wherein a control channel resource of the predetermined feature is associated with the fourth quasi-co-located reference signal set, or a demodulation reference signal of a control channel resource of the predetermined feature
  • a set of seven quasi-co-located reference signals is associated with the sixth quasi-co-located reference signal set.
  • the method further includes:
  • the port group Determining, by the second control signaling and/or a predetermined rule, the port group as the first type of port group;
  • the port group is determined to be the second type of port group according to the second control signaling and/or a predetermined rule.
  • the at least P quasi-co-located reference signal sets of the P-type port group are determined according to at least one of the following parameter information:
  • At least one quasi-co-located reference signal set of at least one port group in the P-type port group is determined according to at least one of the following parameter information:
  • the parameter information is determined according to signaling information or a predetermined rule, and the signaling information includes at least one of the following:
  • the port group satisfies at least one of the following features:
  • the maximum number of port groups included in a channel or signal is related to the number of control channel resources
  • the maximum value of the number of port groups included in one channel or signal is related to the number of control channel resources when a time interval between scheduling control information of the channel or signal and the channel or signal is less than a predetermined threshold;
  • the maximum number of port groups included in a channel or signal is associated with the number of control channel resource groups
  • the P-type port group corresponds to P demodulation reference signal port groups of one or more data channels;
  • the P-type port group corresponds to one or more P measurement reference signal port groups for measuring reference signal resources
  • a part of the port group in the P-type port group corresponds to a demodulation reference signal port group of one or more data channels, and a part of the port group corresponds to one or more measurement reference signal port groups.
  • the port group satisfies at least one of the following:
  • the time interval between the channel or signal and the control signaling for scheduling the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the time interval between the channel or signal and the control channel that schedules the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the signal is a periodic signal
  • the signal is a half cycle signal
  • the channel is a semi-period scheduling channel
  • the channels corresponding to the P-type port group are received on the same time unit;
  • the measurement reference signal resources corresponding to the P-type port group are received on the same time unit;
  • the channels corresponding to the P-type port group are received at the same time;
  • the measurement reference signal resources corresponding to the P-type port group are received at the same time;
  • the channel or signal is a channel or a signal corresponding to at least one port group in the port group.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a quasi co-located reference signal set, including:
  • the determining the second quasi co-location reference signal set corresponding to the second type of port group includes at least one of the following:
  • the fourth quasi co-located reference signal set corresponds to a control channel resource that satisfies a second predetermined feature in the second time unit relationship
  • the set of co-located reference signals includes a set of quasi-co-located reference signals of demodulation reference signals of control channel resources satisfying the second predetermined feature in the second time unit;
  • the second quasi-co-located reference signal set is determined according to configuration information of a control channel resource in which a channel corresponding to the first type of port group or a control channel of the signal is located.
  • the second quasi co-located reference signal set is determined according to the fourth quasi co-located reference signal set, wherein the fourth quasi co-located reference signal set and the second time unit satisfy the second predetermined
  • the characteristic control channel resources including at least one of the following:
  • the first quasi-co-located reference signal set of the first type of port group is obtained according to the seventh quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel in the control channel resource that satisfies the second predetermined feature in the second time unit. ;
  • the fourth quasi-co-located reference signal set is a quasi-co-located reference signal set configured for the frequency domain bandwidth of the second type of port group in the configuration information of the control channel resource that satisfies the second predetermined feature;
  • the fourth quasi-co-located reference signal set configured in the configuration information of the control channel resource that satisfies the second predetermined feature, where the fourth quasi co-located reference signal set is the control channel resource that satisfies the second predetermined feature
  • the at least one frequency domain bandwidth of the correspondence is shared, and/or the fourth quasi-co-located reference signal set association space receives the filtering parameters.
  • the second quasi-co-located reference signal set is determined according to the sixth quasi-co-located reference signal set, where the sixth quasi-co-located reference signal and the seventh quasi-co-located reference signal set have corresponding a relationship
  • the seventh quasi-co-located reference signal set includes a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource that satisfies a second predetermined feature in the second time unit, including at least one of the following:
  • the first quasi-co-located reference signal set of the first type of port group is obtained according to the seventh quasi-co-located reference signal set;
  • the sixth quasi-co-located reference signal set is a quasi-co-located reference signal configured in the seventh quasi-co-located reference signal set for the frequency domain bandwidth where the second type of port group is located;
  • the second quasi co-location reference signal set is determined according to the configuration information of the control channel resource where the control channel of the channel or the signal corresponding to the first type of port group is scheduled, including at least one of the following:
  • the first quasi-co-located reference signal set of the first type of port group is obtained according to the eighth quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel;
  • the second quasi-co-located reference signal set of the second type of port group is a quasi-co-located reference signal set configured for the frequency domain bandwidth of the second type of port group in the control channel resource;
  • the configuration information of the control channel resource includes at least one second quasi co-located reference signal set, where the different second quasi co-located reference signal sets correspond to different frequency domain bandwidths;
  • the eighth quasi-co-located reference signal set and the second quasi co-located reference signal set are two different quasi co-located reference signal sets.
  • control channel resource that satisfies the second predetermined feature in the second time unit includes at least one of the following:
  • the control channel resource having the lowest identification number in the second time unit; herein, the identification number of the control channel resource may also be referred to as an index of the control channel resource.
  • control channel resources having the lowest identification number in the second time unit When the number of control channel resources having the lowest identification number in the second time unit is more than one, the set of control channel resources having the lowest identification number in the second time unit belongs to the lowest frequency domain bandwidth identification number in the frequency domain bandwidth.
  • control channel resource having a lowest identification number included in a frequency domain bandwidth having a lowest frequency domain bandwidth identification number among the set of frequency domain bandwidths satisfying the third predetermined feature in the second time unit;
  • control channel resource having a lowest identification number among the set of control channel resources satisfying the fourth predetermined feature in the second time unit
  • the set of control channel resources that satisfy the fourth predetermined feature in the second time unit has a control channel resource in the frequency domain bandwidth of the lowest frequency domain bandwidth identification number among the set of control channel resources having the lowest identification number;
  • the frequency domain bandwidth having the lowest frequency domain bandwidth identification number among the sets of frequency domain bandwidths satisfying the third predetermined feature in the second time unit includes the control channel resource having the lowest identification number that satisfies the fourth predetermined.
  • the first type of port group satisfies at least one of the following features:
  • the first type of port group and the second type of port group are different port groups included in one channel or signal;
  • the first type of port group and the second type of port group belong to different channels or signals
  • the intersection of the time domain resource occupied by the channel or signal corresponding to the first type of port group and the time domain resource occupied by the channel or signal corresponding to the second type of port group is not empty;
  • the first type of port group and the second type of port group belong to the same frequency domain bandwidth
  • first time interval is a channel or signal and scheduling corresponding to the first type of port group a time interval between control channels of the first type of port group, where the second time interval is between a channel or a signal corresponding to the second type of port group and a control channel of the second type of port group time interval.
  • the seventh quasi-co-located reference signal set satisfies at least one of the following:
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fourth quasi co-located reference signal set are different quasi co-located reference signal sets;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fourth quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fifth quasi co-located reference signal set are different quasi co-located reference signal sets;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fifth quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields
  • the seventh quasi co-located reference signal set and the sixth quasi co-located reference signal set are different quasi co-located reference signal sets;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the sixth quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields
  • the difference set between the seventh quasi-co-located reference signal set and the fourth quasi co-located reference signal set is a non-empty set
  • the difference set between the seventh quasi-co-located reference signal set and the fifth quasi co-located reference signal set is a non-empty set
  • the difference set between the seventh quasi co-located reference signal set and the sixth quasi co-located reference signal set is a non-empty set
  • the seventh quasi-co-located reference signal set is a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource where the control information of the channel or signal corresponding to the first type of port group is scheduled;
  • the control channel resource that satisfies the predetermined feature in the second time unit is a control channel resource in which control information of a channel or a signal corresponding to the first type of port group is scheduled.
  • the fourth pseudo-co-located reference signal set and the control channel resource that meet the predetermined feature in the second time unit have a corresponding relationship including at least one of the following:
  • the fourth quasi-co-located reference signal set is a quasi-co-located reference signal set configured for the second type of port group in the configuration information of the control channel resource that satisfies the predetermined feature;
  • the fourth quasi-co-located reference signal set is a quasi-co-located reference signal set configured for the frequency domain bandwidth of the second type of port group in the configuration information of the control channel resource that satisfies the predetermined feature.
  • determining, according to the configuration information of the control channel resource where the control channel of the channel or the signal corresponding to the first type of port group is scheduled, the second quasi-co-located reference signal set includes:
  • the set of quasi-co-located reference signals configured for the second type of port group in the configuration information of the control channel resources in which the control channel is located is the second quasi-co-located reference signal set.
  • the second time unit comprises any one of the following:
  • the time unit in which the control signaling of the channel or signal is scheduled is scheduled.
  • the time unit that satisfies the second predetermined feature includes any one of the following:
  • time unit including control channel resources in a predetermined component carrier
  • time unit including control channel resources in a predetermined component carrier group
  • time unit including at least L control channel resources, where L is a positive integer greater than or equal to 1;
  • a time unit including a control channel resource that satisfies a fourth predetermined feature, wherein the control channel resource that satisfies the fourth predetermined feature satisfies at least one of: a control channel resource associated with the fourth quasi co-located reference signal set;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource is associated with the sixth quasi-co-located reference signal set;
  • the center carrier of the component carrier where the control resource is located is greater than a predetermined threshold;
  • the control The demodulation reference signal of the channel resource and the quasi-co-located reference signal satisfy a quasi co-location relationship with respect to the spatial reception filtering parameter;
  • the demodulation reference signal of the control channel resource is configured with a quasi-co-located reference signal for the spatial reception filtering parameter;
  • the control channel resource and the second type of port group fall in the same frequency domain bandwidth;
  • the control channel resource belongs to a predetermined frequency domain bandwidth; and
  • the control channel resource is associated
  • the first parameter information is determined according to the second control signaling and/or the appointment rule, and at least one of the following is determined according to the first parameter information:
  • the second quasi co-location reference signal set
  • the number of port groups included in a time unit that satisfy a predetermined feature is the number of port groups included in a time unit that satisfy a predetermined feature.
  • the first parameter information includes at least one of the following:
  • the intersection between the time domain resource occupied by each of the G channels or signals and the one time unit is non-empty, and the G is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the number of port groups included in the channel or the signal satisfies at least one of the following characteristics:
  • the maximum number of port groups included in the channel or signal is associated with the number of control channel resources
  • the maximum number of port groups included in the channel or signal is associated with the number of control channel resources when the time interval between the control information for scheduling the channel or signal and the channel or signal is less than a predetermined threshold ;
  • the maximum number of port groups included in the channel or signal is associated with the number of control channel resource groups
  • the second control signaling includes at least one of the following:
  • the port group that satisfies the predetermined feature includes at least one of the following:
  • the interval between the port group and the control signaling for scheduling the port group is less than a predetermined threshold
  • the interval between the channel or signal corresponding to the port group and the control signaling for scheduling the port group is less than a predetermined threshold
  • the number of the port groups included in the one time unit or the number of the port groups satisfying the predetermined feature included in one time unit satisfies at least one of the following features:
  • the maximum number of port groups is associated with the number of control channel resources
  • the maximum number of port groups is associated with the number of control channel resources
  • the maximum number of port groups is associated with the number of control channel resources included in the time unit;
  • the maximum number of the port groups is associated with the number of control channel resource groups included in the time unit.
  • the second type of port group satisfies at least one of the following:
  • the time interval between the channel or signal and the control signaling for scheduling the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the time interval between the channel or signal and the control channel that schedules the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the control signaling for scheduling the channel or the signal does not include the notification information of the quasi-co-located reference signal set of the second type of port group;
  • the signal is a periodic signal
  • the signal is a half cycle signal
  • the channel is a semi-period scheduling channel
  • the channel or signal is a channel or a signal corresponding to at least one port group in the second type of port group.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a quasi co-located reference signal set, including:
  • one of the resources corresponds to a set of the quasi-co-located reference signal sets
  • the reference signal in each reference signal set of the A quasi-co-located reference signal sets and the resource have a quasi co-location relationship with respect to a type of quasi co-location parameter, and the A is an integer greater than or equal to 1. .
  • the resource includes any one of the following:
  • Demodulation reference signal port resources measurement reference signal port resources, control channel resources, and data channel resources.
  • the one resource corresponding to the A quasi co-located reference signal sets includes:
  • the set of A quasi-co-located reference signals includes a first quasi co-located reference signal set and a second quasi co-located reference signal set;
  • the difference set between the first quasi co-location parameter set associated with the first quasi co-located reference signal set and the second quasi co-location parameter set associated with the second quasi co-located reference signal set is an empty set.
  • the A1 frequency domain resource sets of the one resource correspond to the A1 quasi-co-located reference signal sets;
  • the A2 time domain resource sets of the one resource correspond to the A2 quasi-co-located reference signal sets;
  • A1 are positive integers less than or equal to the A value.
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set, including:
  • a selection module configured to select N2 control channel resources from the control channel resources included in the N1 time units; wherein, N1, N2 are integers greater than or equal to 1;
  • the first determining module is configured to determine, according to the N2 control channel resources, at least M quasi-co-located reference signal sets of the M port groups, where M is an integer greater than or equal to 1.
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set, including:
  • the second determining module is configured to determine at least P quasi co-located reference signal sets of the P-type port group, where P is an integer greater than or equal to 2.
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set, including:
  • the sixth determining module is configured to determine a second quasi co-located reference signal set corresponding to the second type of port group.
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set, including:
  • a third determining module configured to determine a quasi-co-located reference signal set
  • a transmission module configured to transmit a channel or a signal on a corresponding resource according to the quasi-co-located reference signal set
  • one of the resources corresponds to a set of the quasi-co-located reference signal sets
  • the reference signal in each reference signal set of the A quasi-co-located reference signal sets and the resource have a quasi co-location relationship with respect to a type of quasi co-location parameter, and the A is an integer greater than or equal to 1. .
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for determining a quasi co-located reference signal set, comprising a processor and a computer readable storage medium, wherein the computer readable storage medium stores instructions when the instructions are executed by the processor At the time, any of the above methods for determining a quasi-co-located reference signal set is implemented.
  • Embodiments of the present disclosure propose a computer readable storage medium having stored thereon a computer program that, when executed by a processor, implements any of the steps of the method of determining a quasi-co-located reference signal set.
  • the embodiment of the present disclosure provides a channel measurement method, including:
  • the channel measurement time corresponding to the channel state information fed back by the communication node does not include the time domain symbol set in which the second measurement reference signal is located;
  • the second measurement reference signal is not measured in the time domain symbol set
  • the time domain symbol set includes a time domain symbol in which the channel or the signal is located; and the channel state information corresponds to the second measurement reference signal.
  • the time domain symbol set includes at least two time domain symbols occupied by the second measurement reference signal in at least one time unit;
  • the difference set between the set of time domain symbols and the time domain symbol in which the channel or signal is located is not empty.
  • the not measuring the second measurement reference signal in the time domain symbol set includes at least one of the following:
  • the channel state information is not fed back at the first moment, and the time domain symbol set is included in the feedback period corresponding to the first moment.
  • the channel or signal and the second measurement reference signal satisfy at least one of the following features:
  • channel or signal and the second measurement reference signal do not satisfy a quasi-co-location relationship with respect to the airspace receiving parameter on the time domain symbol;
  • the channel measurement time domain limitation in the channel state feedback configuration corresponding to the second measurement reference signal is not enabled
  • the transmit beam corresponding to each of the second measurement reference signal resources is configured in the measurement reference signal set in which the second measurement reference signal is located;
  • the different measurement reference signal resources in the measurement reference signal set in which the second measurement reference signal is located satisfy the quasi co-location relationship
  • a first type of quasi co-location parameter of the channel or signal is higher than a first type of quasi co-location parameter of the second measurement reference signal
  • a priority of the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal with respect to the first type of co-location parameter is higher than that of the second measurement reference signal with respect to the first type of reference a quasi-co-located reference signal set of address parameters;
  • the quasi co-located reference signal set of the second measurement reference signal with respect to the first type of quasi co-location parameter is based on the quasi co-location of the channel or signal with respect to the first type of quasi co-location parameter Reference signal set obtained;
  • a time interval between the second control signaling that schedules the second measurement reference signal and the second measurement reference signal is less than or equal to a predetermined threshold
  • the second measurement reference signal is a measurement reference signal scheduled by the high layer signaling
  • the channel or signal is a channel or signal scheduled by the physical layer control signaling
  • the second measurement reference signal is a periodic measurement reference signal
  • the second measurement reference signal is a half cycle measurement reference signal
  • the second measurement reference signal is a tracking measurement reference signal.
  • the first type of quasi co-location parameters includes at least one of the following parameters:
  • Doppler shift Doppler extension, multipath delay, multipath expansion, spatial reception parameters.
  • the embodiment of the present disclosure provides a channel measurement apparatus, including:
  • the receiving module the channel measurement time corresponding to the channel state information fed back by the communication node does not include the time domain symbol set in which the measurement reference signal is located;
  • the second measurement reference signal is not measured in the time domain symbol set
  • the time domain symbol set includes a time domain symbol in which the channel or the signal is located; and the channel state information corresponds to the measurement reference signal.
  • Embodiments of the present disclosure propose a channel measurement apparatus including a processor and a computer readable storage medium having instructions stored therein, when the instructions are executed by the processor, implementing any of the above A method of channel measurement.
  • Embodiments of the present disclosure propose a computer readable storage medium having stored thereon a computer program that, when executed by a processor, implements the steps of any of the above described channel measurement methods.
  • the embodiment of the present disclosure provides a signaling sending method, including:
  • the identification number j of the control channel resource of the i-th serving cell satisfies:
  • j i,start is the initial identification number of the C i control channel resource included in the i th serving cell
  • j i,local is the index of the control channel resource of the i th serving cell
  • j i,start ⁇ 0,1,...I max -1 ⁇
  • j i,local 0,1,...,C i -1.
  • An embodiment of the present invention provides a signaling sending apparatus, including:
  • a receiving module configured to receive configuration information of the S serving cells
  • Embodiments of the present disclosure provide a signaling transmitting apparatus including a processor and a computer readable storage medium, wherein the computer readable storage medium stores instructions that are implemented when the instructions are executed by the processor A signaling method.
  • Embodiments of the present disclosure propose a computer readable storage medium having stored thereon a computer program that, when executed by a processor, implements the steps of any of the above-described signaling methods.
  • the embodiment of the present disclosure provides a signal processing method, including:
  • N is greater than or An integer equal to 2;
  • Processing the channel or signal in the determined processing manner, and/or reporting the information in the determined information reporting manner are performed.
  • the processing manner includes at least one of the following manners:
  • Processing the channel or signal in the determined processing manner includes at least one of the following:
  • Signal measurements are taken, no signal measurements are made, and a determined set of quasi-co-located reference signals receives the channel or signal.
  • the priority of the quasi-co-located reference signal set of the N channels satisfies at least one of the following characteristics:
  • the control channel resource in which the control channel is located has a lower priority of the control channel resource identifier than the control channel resource in which the control channel is located, and has a higher control channel resource identifier;
  • the common control channel or group common control channel has a higher priority than the proprietary control channel
  • the control channel having a long period of the search space corresponding to the control channel has a higher priority than the control channel having a short period of the search space corresponding to the control channel;
  • N is an integer greater than one.
  • the set of quasi-co-located reference signals of the control channel with low priority is updated to a quasi-co-located reference signal set of the control channel with higher priority in the conflicting time domain symbols/time units.
  • the determining information reporting manner includes: performing information reporting, or not performing information reporting.
  • the signal includes a measurement reference signal
  • the processing manner of determining a channel or a signal according to configuration information of at least one of the N channels or signals includes at least one of the following:
  • the configuration information of the measurement reference signal includes any one or more of the following:
  • the case where the N channels or signals at the same time collide includes at least one of the following:
  • the N channels or signals do not satisfy the quasi co-location relationship with respect to spatial reception parameters
  • the quasi-co-located reference signals of the N channels or signals with respect to spatial reception parameters do not satisfy the quasi co-location relationship
  • the N channels or signals are not simultaneously received by the first communication node; wherein the first communication node is a communication node that receives the reference signal.
  • One of the N channels or signals associated with one or more quasi-co-location parameters of the quasi-co-located reference signal set is updated to the other of the N channels or signals or one or more of the signals associated with Quasi-co-located reference signal set for quasi co-location parameters.
  • the X signal measurement mode set includes at least one of the following signal measurement modes:
  • the measurement reference signal is measured on a set of time domain symbols.
  • the information reporting manner set in the Y includes at least one of the following information reporting manners:
  • the channel state information is reported, and the channel measurement time corresponding to the reported channel state information does not include a time domain symbol set;
  • the channel state information is reported, and the channel measurement time corresponding to the reported channel state information includes a time domain symbol set;
  • the channel state information is reported at the first reporting time, and the reporting period corresponding to the first reporting time includes a time domain symbol in the time domain symbol set;
  • the channel state information is not reported at the first reporting time, and the reporting period corresponding to the first reporting time includes a time domain symbol in the time domain symbol set;
  • intersection between the set of time domain symbols in which the reference signal is located and the time domain symbol in which the collision occurs is not empty.
  • the configuration information of at least one of the N channels or signals includes at least one of the following:
  • the channel is a dedicated channel or a common channel or a group channel
  • the N channels or signals at the same time meet at least one of the following features:
  • the N channels or signals are on the same time domain symbol
  • the subcarriers corresponding to the time domain symbols in which the N channels or signals are located are different in spacing
  • the N channels or signals are in the same time unit.
  • the embodiment of the present disclosure provides a signal processing apparatus, including:
  • a fourth determining module configured to determine a channel or a signal processing manner according to configuration information of at least one of the N channels or signals when N channels or signals at the same time collide; wherein N is greater than or An integer equal to 2;
  • a processing module configured to process the channel or signal in the determined processing manner and/or determine an information reporting manner.
  • Embodiments of the present disclosure provide a signal processing apparatus including a processor and a computer readable storage medium having instructions stored therein, wherein when the instructions are executed by the processor, implementing the above Any kind of signal processing method.
  • Embodiments of the present disclosure propose a computer readable storage medium having stored thereon a computer program that, when executed by a processor, implements the steps of any of the signal processing methods described above.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a quasi co-located reference signal set, including:
  • the frequency domain bandwidth includes at least one of: a frequency domain bandwidth corresponding to a carrier member, and a bandwidth portion.
  • the quasi-co-location reference of the channel or signal is determined according to a channel or a signal and a control channel resource that satisfies a predetermined feature in a time unit closest to the channel or signal belongs to the same frequency domain bandwidth.
  • the signal set includes at least one of the following:
  • the quasi-co-derivation reference signal according to the control channel resource that satisfies the predetermined feature Determining, by the set of address reference signals, a quasi-co-located reference signal of a quasi co-location parameter in the associated first type of quasi co-location parameter set of the channel or signal;
  • a quasi-co-located reference signal of the received parameter determines a quasi-co-located reference signal of the associated spatial receive parameter of the channel or signal, the channel or signal associated with quasi co-location of the quasi co-located parameter in the second type of quasi co-located parameter set
  • the reference signal is obtained according to the quasi-co-located reference signal information indicated by the second signaling information, where the second signaling is physical layer dynamic control signaling for scheduling the channel/signal, or high layer signaling;
  • a quasi-co-located reference signal of the received parameter determines a quasi-co-located reference signal of the associated spatial receive parameter of the channel or signal, the channel or signal associated with quasi co-location of the quasi co-located parameter in the second type of quasi co-located parameter set
  • the reference signal is obtained according to a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a physical control channel that schedules the channel or signal;
  • the first type of quasi co-location parameter set includes the following quasi co-location parameters:
  • the second type of quasi co-location parameter set includes the following quasi co-location parameters:
  • Doppler shift Doppler spread, average delay, delay spread.
  • the second signaling information is high layer signaling
  • at least one of the following features is met:
  • An indication field for indicating a quasi-co-located reference signal set of the channel or signal is not included in physical layer dynamic control signaling for scheduling the channel or signal;
  • the quasi co-location reference signal of the quasi co-location parameter in the channel or signal associated with the second type of quasi co-location parameter set is based on the first quasi co-location reference of the quasi co-located reference signal set list configured in the high layer signaling Signal collection acquisition;
  • the quasi-co-located reference signal of the channel or signal with respect to the quasi-co-location parameter in the second type of quasi-co-location parameter set is based on data included in configuration information of a bandwidth portion of the component carrier having a predetermined feature in the channel or signal Acquiring, by the first quasi-co-located reference signal set in the quasi-co-located reference signal set list of the channel;
  • the quasi-co-located reference signal of the channel or signal with respect to the quasi-co-location parameter in the second type of quasi-co-location parameter set is according to the quasi-co-located reference signal set list included in the configuration information of the component carrier where the channel or signal is located
  • the first quasi-co-located reference signal set is obtained.
  • the second signaling information is high layer signaling
  • at least one of the following features is met:
  • the fourth quasi-co-located reference signal set and the seventh quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource are different sets.
  • determining, according to whether the aggregation factor of the channel is greater than a predetermined value, determining a quasi-co-located reference signal set of the channel includes:
  • the aggregation factor of the channel is greater than the predetermined value, at least one of the following is included:
  • determining, according to whether the aggregation factor of the channel is greater than a predetermined value and an appointment rule, determining a quasi-co-located reference signal set of the channel includes:
  • the communication node When the aggregation factor of the channel is greater than the predetermined value, the communication node does not wish to receive configuration information that does not satisfy at least one of the following features:
  • the interval between the channel in each time unit it occupies and the control channel in which the channel is scheduled is greater than or a predetermined threshold
  • the quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource having the lowest control channel resource identifier included in each of the X time units is the same;
  • control channel resources having the lowest control channel resource identifier included in each of the X time units are the same;
  • the X time units correspond to Y time units occupied by the aggregated channel, wherein one of the X time units is a time unit that is occupied by the channel in a time unit including a control channel resource.
  • the most recent time unit of one or more of the time units constitutes the X time units.
  • X is a positive integer less than or equal to Y
  • the communication node is a communication node that receives the channel.
  • the channel or signal satisfies at least one of the following features:
  • a distance between a physical layer control channel that schedules the channel or signal and the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the indication information indicating the set of quasi-co-located reference signals of the channel or signal is not included in the physical layer control channel in which the channel or signal is scheduled.
  • the channel or signal is obtained according to the quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel.
  • the channel or signal is obtained according to the quasi-co-located reference signal of the associated spatial receiving parameter of the demodulation reference signal of the control channel.
  • the associated space receives the quasi-co-located reference signal of the parameter, and the quasi-co-located reference signal of the channel or signal with respect to the quasi-co-location parameter in the second quasi-co-located parameter set is based on the quasi-co-located reference signal configured in the high layer signaling Acquiring the first quasi-co-located reference signal set of the set list;
  • the channel or signal is obtained according to the quasi-co-located reference signal of the associated spatial receiving parameter of the demodulation reference signal of the control channel.
  • the associated space receives a quasi-co-located reference signal of the parameter, and the quasi-co-located reference signal of the channel or signal with respect to the quasi-co-location parameter in the second quasi-co-located parameter set has a component carrier according to the channel or signal Obtaining, by the first quasi-co-located reference signal set in the quasi-co-located reference signal set list of the data channel included in the configuration information of the bandwidth portion of the predetermined feature;
  • the channel or signal is obtained according to the quasi-co-located reference signal of the associated spatial receiving parameter of the demodulation reference signal of the control channel.
  • the associated space receives a quasi-co-located reference signal of the parameter, and the quasi-co-located reference signal of the channel or signal with respect to the quasi-co-location parameter in the second quasi-co-located parameter set is included according to the component carrier in which the channel or signal is located.
  • the first quasi-co-located reference signal set in the quasi-co-located reference signal set list is obtained;
  • the channel or signal is obtained according to the quasi-co-located reference signal of the associated spatial receiving parameter of the demodulation reference signal of the control channel.
  • the associated space receives a quasi-co-located reference signal of the parameter, and the quasi-co-located reference signal of the channel or signal with respect to the quasi-co-location parameter in the second quasi-co-located parameter set is associated according to the control channel resource where the control channel is located And acquiring, by the fourth quasi-co-located reference signal set, the seventh quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource is a different set;
  • the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal is acquired according to the high layer signaling information.
  • the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal is obtained according to at least one of the following manners:
  • the quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource that satisfies the second predetermined feature is obtained from the channel or signal recent time unit A quasi-co-located reference signal set of channels or signals.
  • an index of the predetermined item in the quasi co-located reference signal set list, and/or a predetermined identification number is obtained according to at least one of the following:
  • the time unit index of the channel or signal is the time unit index of the channel or signal
  • the control channel does not include indication information for indicating a quasi-co-located reference signal set of the channel or signal;
  • the time interval of the control channel and the channel or signal is greater than or equal to a predetermined threshold.
  • the method further includes:
  • the channel or the signal is obtained according to the indication information of whether the quasi-co-located reference signal information exists in the control channel of the channel or the signal.
  • Co-located reference signal set
  • the first control channel resource includes at least one of the following control channel resources: a control channel resource that satisfies a predetermined feature in a time unit closest to the channel or signal, and a control channel that schedules the channel or signal.
  • the quasi-co-located reference signal set for acquiring the channel or the signal according to the indication information of whether the quasi-co-located reference signal information exists in the control channel of the scheduling channel or the signal includes at least one of the following:
  • the indication information of the quasi-co-located reference signal information exists in the control channel for scheduling the channel or the signal, acquiring the channel or the signal with respect to the second type of quasi-co-location parameter according to the indication information of the quasi-co-located reference signal information Quasi-co-located reference signal set;
  • the indication information of the quasi-co-located reference signal information does not exist in the control channel for scheduling the channel or the signal, obtaining the acquisition according to a predetermined item in the quasi-co-located reference signal list configured in the frequency domain bandwidth of the channel or the signal a quasi-co-located reference signal set of the channel or signal with respect to a second type of quasi co-location parameter;
  • the indication information of the quasi-co-located reference signal information does not exist in the control channel for scheduling the channel or the signal, acquiring the channel according to the quasi-common reference signal of the predetermined control channel resource in the frequency domain bandwidth of the channel or the signal A quasi-co-located reference signal set of signals for a second type of quasi co-location parameters.
  • the aggregation factor of the channel when the aggregation factor of the channel is greater than the predetermined value, at least one of the following is included:
  • the first predetermined condition When the first predetermined condition is met, it is undesirable to receive a control channel that schedules the channel that satisfies the following characteristics: the channel in one or more time units of the A time units and the control channel that schedules the channel The time interval between them is less than a predetermined threshold;
  • the first predetermined condition it is desirable to receive a control channel that schedules the channel that satisfies the following characteristics: between the channel or signal in each of the A time units and the control channel in which the channel is scheduled The time interval is greater than or equal to a predetermined threshold;
  • the time interval between the channel in each of the A time units and the control channel in which the channel is scheduled is not limited;
  • the quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the channel in the A time units is the same;
  • the A time units are time units occupied by the channel, and A is equal to the aggregation factor.
  • the first predetermined condition comprises one of the following:
  • the one or more reference signals in the first quasi co-located reference signal set are associated with a spatial reception parameter
  • At least one first quasi-co-located reference signal set is present in all quasi-co-located reference signal sets configured in a frequency domain bandwidth in which the channel or signal is located;
  • the second predetermined condition includes at least one of the following:
  • the quasi-co-located reference signal of the associated spatial receiving parameter is not included in all the quasi-co-located reference signal sets configured;
  • the quasi-co-located reference signal of the associated spatial receiving parameter is not included in all the quasi-co-located reference signal sets configured in the frequency domain bandwidth in which the channel or signal is located;
  • None of the quasi-co-located reference signal sets configured in the frequency domain bandwidth group in which the channel or signal is located includes a quasi co-located reference signal associated with the spatial receive parameter.
  • the one of the transmission configuration indication states includes one or more of the quasi-co-located reference signal sets
  • a transmission configuration indication state includes one or more sets of quasi co-located reference signals
  • the frequency domain bandwidth corresponds to one serving cell.
  • acquiring a quasi-co-located reference signal set of a channel or a signal according to an agreed rule includes:
  • the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal is obtained according to one of the following:
  • a quasi-co-located reference signal set for demodulating a reference signal of a control channel of the channel or signal
  • a set of quasi-co-located reference signals indicated in a control channel of the channel or signal is scheduled.
  • the third predetermined condition includes at least one of the following:
  • the aggregation factor of the channel is greater than a predetermined value
  • a time interval between the channel or signal and a control channel between the channels or signals being scheduled to be less than a predetermined threshold
  • the method further includes:
  • the first communication node does not wish to receive configuration information that does not satisfy at least one of the following:
  • the Z control channel resources satisfy the quasi co-location relationship with respect to the spatial receiving parameters, wherein different control channel resources of the Z control channel resources belong to different frequency domain bandwidths;
  • the high-level configuration information of the frequency domain bandwidth where the channel or the signal is located includes at least one quasi-co-located reference signal indication information
  • the control channel for scheduling the channel or signal includes quasi-co-located reference signal indication information of the channel or signal;
  • the first communication node is a receiving node of the channel or signal.
  • the Z control channel resources satisfy at least one of the following:
  • the Z control channel resources fall in the same time unit
  • the Z control channel resources correspond to a Z-type channel or signal, wherein the Z-type channel or signal satisfies at least one of the following:
  • the quasi-co-located reference signal of the i-th channel or signal is obtained according to a quasi-co-located reference signal of the i-th control channel resource; wherein i is an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to Z;
  • the i-th channel or signal and the i-th control channel resource belong to the same frequency domain bandwidth
  • the i-th control channel resource is a channel resource that satisfies a second predetermined feature in a time unit that is the closest to the i-th channel or signal in a time unit that includes a control channel resource that satisfies a first predetermined feature;
  • the Z-type channel or signal falls in the same time unit.
  • determining a quasi-co-located reference signal set of the channel or signal according to an agreed rule including:
  • the channel or signal is distanced according to a set of time units including at least one control channel resource satisfying the first predetermined characteristic
  • a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource that satisfies a second predetermined characteristic in a most recent time unit acquires a quasi-co-located reference signal set of the channel or signal.
  • control channel resource that satisfies the first predetermined feature includes at least one of the following:
  • the central carrier of the component carrier is greater than a predetermined threshold of control channel resources
  • At least one control channel resource of a candidate control channel that the first communication node listens in the time unit is associated, wherein the first communication node is a receiving node of a channel or a signal.
  • control channel resource that satisfies the second predetermined feature includes at least one of the following:
  • the set of control channel resources having the first predetermined feature included in the most recent time unit belongs to the control channel resource having the lowest identification number among the frequency domain bandwidths having the lowest frequency domain bandwidth identification number.
  • the quasi-co-located reference signal set of the channel or the signal is obtained according to whether the aggregation factor of the channel is greater than a predetermined value, and at least one of the following:
  • the aggregation factor of the channel is greater than or equal to a predetermined value, and the A time units occupied by the channel are divided into G time unit groups, and each time unit group corresponds to at least one of the following:
  • a set of demodulation reference signal configuration information a set of quasi-co-located reference signal set configuration information.
  • the channel or signal satisfies at least one of the following:
  • the time interval of the control channel and the channel or signal is greater than or equal to a predetermined threshold
  • a distance between a physical layer control channel that schedules the channel or signal and the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the control channel for scheduling the channel or signal does not include indication information for indicating a quasi-co-located reference signal set of the channel or signal;
  • the channel is a semi-persistent channel.
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set, including:
  • a fifth determining module configured to acquire a quasi-co-located reference signal set of the channel or the signal according to at least one of the following information:
  • a quasi-co-located reference set of channels ie a quasi-co-located reference signal set of the channel.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for determining a quasi co-located reference signal set, including:
  • the first information includes at least one of the following information:
  • a control channel that schedules the channel or signal and whether the channel or signal belongs to the same frequency domain bandwidth.
  • the predetermined condition includes one of the following:
  • the quasi-common reference signals of the associated spatial receiving parameters are not included in all the quasi-common reference signal sets configured;
  • the quasi-common reference signals of the associated spatial receiving parameters are not included in all quasi-common reference signal sets configured in all frequency domain bandwidths;
  • the quasi-common reference signal of the associated spatial receiving parameter is not included in all the quasi-common reference signal sets configured in the frequency domain bandwidth in which the channel or signal is located;
  • the quasi-common reference signals associated with the spatial receive parameters are not included in all of the quasi-common reference signal sets configured in the frequency domain bandwidth group in which the channel or signal is located.
  • the determining, according to whether the predetermined condition is met, determining whether the quasi-co-located reference signal set of the channel or the signal according to the first information comprises at least one of the following:
  • the acquisition method of the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal is not determined according to the first information.
  • the determining whether the configuration information of the channel or the signal is limited according to whether the predetermined condition is met satisfying at least one of the following features:
  • the communication node When the predetermined condition is not met, the communication node does not wish to receive a control channel that schedules the channel or signal that satisfies the following: the channel or signal and the scheduling station in one or more of the A time units The time interval between the control channel or signal of the channel or signal is less than a predetermined threshold;
  • the communication node When the predetermined condition is not met, the communication node wishes to receive a control channel that schedules the channel or signal that satisfies the following characteristics: the channel or signal in each of the A time units and scheduling the channel Or the time interval between the control channel or signal of the signal is greater than or equal to a predetermined threshold;
  • the time interval between the channel or signal in each of the A time units and the control channel or signal in which the channel or signal is scheduled is not limited when the predetermined condition is met;
  • the communication node When the predetermined condition is not met, the communication node does not wish to receive configuration information that satisfies the following characteristics: at least two channels or signals at the same time do not satisfy the quasi-co-location relationship with respect to the spatial reception parameters;
  • At least two channels or signals of the same type of quasi-co-parameters at the same time satisfy or fail to satisfy the quasi-co-location relationship;
  • the communication node When the predetermined condition is not met, the communication node does not wish to receive configuration information that satisfies the following characteristics: at least two channels at the same time or a quasi-co-located reference signal of the signal with respect to the same type of quasi-co-parameters does not satisfy the quasi-common Address relationship
  • the A time units are A time units occupied by the channel or signal, A is an integer greater than or equal to 1, and the communication node is a communication node that receives the channel or signal or signal.
  • determining the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal according to whether the predetermined condition is met includes at least one of the following:
  • the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal is not included in the control channel for scheduling the channel or signal
  • the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal is according to the scheduling station.
  • Disabling the predetermined condition, and the control channel for scheduling the channel or signal does not include the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal, and scheduling the control channel of the channel or signal and the channel or signal
  • the channel or signal is acquired according to configuration information of a quasi-co-located reference signal set of a control channel resource having a predetermined feature in a time unit including a control channel resource and being closest to the channel or signal.
  • Quasi-co-located reference signal set
  • Disabling the predetermined condition, and the control channel for scheduling the channel or signal does not include the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal, and scheduling the control channel of the channel or signal and the channel or signal
  • the quasi-co-located reference signal set of the channel or signal is acquired according to a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal that schedules the control channel of the signal.
  • the frequency domain bandwidth corresponds to one serving cell.
  • the frequency domain bandwidth is a bandwidth portion.
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set, including:
  • the determining module is set to determine at least one of the following according to whether the predetermined condition is met:
  • the first information includes at least one of the following information:
  • a control channel that schedules the channel or signal and whether the channel or signal belongs to the same frequency domain bandwidth.
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for determining a quasi co-located reference signal set, comprising a processor and a computer readable storage medium, wherein the computer readable storage medium stores instructions when the instructions are executed by the processor At the time, any of the above methods for determining a quasi-co-located reference signal set is implemented.
  • Embodiments of the present disclosure propose a computer readable storage medium having stored thereon a computer program that, when executed by a processor, implements any of the steps of the method of determining a quasi-co-located reference signal set.
  • the embodiment of the present disclosure provides a method for transmitting channel state feedback capability, including:
  • the first communication node sends the channel measurement feedback capability as the first capability or the second capability, and when the channel measurement feedback capability is the first capability, according to the product of min(E, F) and the first time interval and the second time interval The relationship between the sizes determines whether to ignore the control information that triggers the channel state feedback;
  • the channel measurement feedback capability is the second capability, determining whether to ignore the control information of the trigger channel state feedback according to the size relationship between the third time interval and the second time interval corresponding to any one of the channel state feedbacks;
  • the second time interval is an interval between a control channel that triggers channel measurement feedback and a channel where the channel state feedback information is located, and the E value is that the first communication node can simultaneously simultaneously in a given time.
  • the number of calculated channel state feedbacks, F is the number of channel feedbacks simultaneously triggered by the control channel, and the third time interval and/or the first time interval is obtained according to signaling information or an agreed rule.
  • the channel measurement feedback capability is the first capability, determining whether to update more than min(E, F) according to the relationship between the product of min(E, F) and the fifth time interval and the sixth time interval Channel status information;
  • the channel measurement feedback capability is the second capability, determining whether to update the one channel state information according to a size relationship between the fourth time interval and the sixth time interval corresponding to a channel state feedback;
  • the sixth time interval is an interval between a measurement reference signal and a channel in which the channel state is located, and the fifth time interval and/or the fourth time interval is obtained according to signaling information or an agreed rule. .
  • the control information of the trigger channel state feedback is ignored;
  • the control information of the trigger channel state feedback is ignored when the channel measurement feedback capability is the second capability, and the second time interval is less than a third time interval corresponding to any one of the channel state feedbacks;
  • the channel measurement feedback capability is the second capability
  • the sixth time interval is smaller than the fourth time interval corresponding to the one channel state feedback
  • the E value is capability information of the first communication node
  • the first time interval is capability information of the first communication node
  • the fifth time interval is capability information of the first communication node
  • the third time interval is capability information of the first communication node
  • the seventh time interval is capability information of the first communication node
  • the third time interval corresponding to a channel state feedback satisfies the control information that triggers the channel state feedback when the second time interval is less than the third time interval;
  • the first time interval corresponding to a channel state feedback satisfies the control information that triggers the channel state feedback when the second time interval is less than the first time interval;
  • the fifth time interval corresponding to the channel state feedback does not update the channel state feedback information when the sixth time interval is less than the seventh time interval;
  • the fourth time interval corresponding to one channel state feedback satisfies not updating the channel state feedback information when the sixth time interval is less than the fifth time interval.
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for transmitting channel state feedback capability, including:
  • the sending module is configured to send the channel measurement feedback capability to be the first capability or the second capability
  • the processing module is configured to determine whether to ignore the trigger channel state feedback according to the relationship between the product of min(E, F) and the first time interval and the second time interval when the channel measurement feedback capability is the first capability. Control information;
  • the channel measurement feedback capability is the second capability, determining whether to ignore the control information of the trigger channel state feedback according to the size relationship between the third time interval and the second time interval corresponding to any one of the channel state feedbacks;
  • the second time interval is an interval between a control channel that triggers channel measurement feedback and a channel where the channel state feedback information is located, and the E value is that the first communication node can simultaneously simultaneously in a given time.
  • the number of calculated channel state feedbacks, F is the number of channel feedbacks simultaneously triggered by the control channel, and the third time interval and/or the first time interval is obtained according to signaling information or an agreed rule.
  • An embodiment of the present disclosure provides an apparatus for determining a quasi co-located reference signal set, comprising a processor and a computer readable storage medium, wherein the computer readable storage medium stores instructions when the instructions are executed by the processor At the time, any one of the above methods for transmitting channel state feedback capability is implemented.
  • Embodiments of the present disclosure propose a computer readable storage medium having stored thereon a computer program that, when executed by a processor, implements any of the steps of the method of transmitting channel state feedback capabilities described above.
  • the embodiment of the present invention includes: selecting N2 control channel resources from the control channel resources included in the N1 time units; wherein, N1, N2 are integers greater than or equal to 1; determining M ports according to the N2 control channel resources A set of at least M quasi-co-located reference signals of the group, M being an integer greater than or equal to one.
  • the embodiment of the present invention determines at least M QCL reference signal sets of the M port groups based on the selected N2 control channel resources, so as to receive two or more TRPs based on the at least M quasi-co-located reference signal sets of the M port groups.
  • the transmitted signal or channel is selected from the control channel resources included in the N1 time units; wherein, N1, N2 are integers greater than or equal to 1; determining M ports according to the N2 control channel resources A set of at least M quasi-co-located reference signals of the group, M being an integer greater than or equal to one.
  • the embodiment of the present invention determines at least M QCL reference signal sets of the M port groups
  • FIG. 1 is a schematic diagram 1 of multiple TRP transmission according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for determining a QCL reference signal set according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3(a) is a schematic diagram 1 of selecting a control channel resource according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3(b) is a second schematic diagram of selecting a control channel resource according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3(c) is a schematic diagram 3 of selecting a control channel resource according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a schematic diagram 2 of multiple TRP transmission according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic diagram 3 of multiple TRP transmission according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for determining a QCL reference signal set according to another embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a quasi co-location reference signal set for receiving two port groups according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for determining a quasi-co-located reference signal set according to another embodiment of the present disclosure
  • FIG. 9 is a schematic diagram 4 of multiple TRP transmission according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of an apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set according to another embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of an apparatus for determining a quasi-co-located reference signal set according to another embodiment of the present disclosure
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a beam conflict of a channel or a signal according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 14 is a flowchart of a signal processing method according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a signal processing apparatus according to another embodiment of the present disclosure.
  • 16 is a schematic diagram 1 of allocation of control channel resources in corresponding X time units when the aggregation factor of the channel is greater than 1 according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 17 is a schematic diagram 2 of allocation of control channel resources in corresponding X time units when the aggregation factor of the channel is greater than 1 according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of a feedback period corresponding to a feedback moment in the embodiment of the present disclosure.
  • 19 is a schematic diagram 1 of two CCs associated with two control channel resources
  • FIG. 20 is a second schematic diagram of two CCs associated with two control channel resources.
  • the NR supports Downlink Control Information (DCI) to dynamically indicate a beam used by a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH).
  • DCI Downlink Control Information
  • the beam used by the PDSCH is indicated by a Transmission Configuration Indication (TCI) field in the DCI, that is, the TCI field indicates the quasi-co-location of the Demodulation Reference Signal (DMRS) of the PDSCH (QCL).
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • QCL quasi-co-location reference signal set
  • QCL parameters of the DMRS of the PDSCH QCL parameters of the DMRS of the PDSCH.
  • the QCL parameter includes at least one of the following parameters:
  • Doppler shift Doppler spread, average delay, delay spread, and spatial Rx parameter.
  • the TCI state 1 indicates that the DMRS port group 1 and the channel state information reference signal (CSI-RS, Channel State Information Reference Signal) 1 are related to ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay. , delay spread ⁇ satisfies the QCL relationship, and DMRS group1 and CSI-RS2 satisfy the QCL relationship with respect to ⁇ Spatial Rx parameter ⁇ .
  • the QCL reference signal set of DMRS group 1 is called ⁇ CSI-RS1, CSI-RS2 ⁇ .
  • the terminal obtains a Spatial Rx parameter of the DMRS of the PDSCH according to the reference signal associated with the Spatial Rx parameter in the QCL reference signal set indicated by the TCI domain, so that the terminal receives the PDSCH by using a suitable receive beam, but only the transmission time between the DCI and the PDSCH
  • the QCL reference signal set of the PDSCH can be obtained through the TCI field indicated in the DCI; when the transmission time interval between the DCI and the PDSCH is less than the predetermined threshold, the terminal does not decode when receiving the PDSCH.
  • the DCI has not yet been able to switch the beam to the receive beam indicated by the TCI field in the DCI, so that the terminal cannot receive the PDSCH using the beam indicated in the DCI.
  • This problem is now specified in the NR when the transmission interval between the DCI and the PDSCH is less than the predetermined time.
  • the terminal receives the PDSCH by using a beam of a control channel resource set (CORESET, Control Resource Set) having the lowest control channel resource set identifier (CORESETID) in the time unit closest to the PDSCH, where the time unit is Contains at least one CORESET that the terminal needs to detect, that is, this time with the PDSCH Reference signal sets the DMRS QCL QCL satisfy the relationship of the set of reference signals QCL CORESET demodulation reference signal.
  • CORESET Control Resource Set
  • CORESETID control channel resource set identifier
  • the above scheme is only suitable for single TRP transmission, and the above scheme cannot be applied when there are two or more TRPs communicating with the terminal.
  • TRP1 and TRP2 serve the UE, TRP1 sends (DCI1, PDSCH1) to the UE, and TRP2 sends (DCI2, PDSCH2) to the UE. Since there is no ideal Backhaul between TRP1 and TRP2, they independently schedule PDSCH.
  • the terminal needs to receive both PDSCH1 from TRP1 and PDSCH2 from TRP2 at the same time or in the same time unit (for example, in the same slot), that is, the time domain resources occupied by PDSCH1 and PDSCH2 overlap at least partially or occupy the same time.
  • PDSCH1 and PDSCH2 may be in different time units, but their receive beam problem is to be considered independently, since the transmit beams of PDSCH1 and PDSCH2 are different. That is, both TRP1 and TRP2 transmit DCI and data channels, DCI1 is used to schedule PDSCH1, and DCI2 is used to schedule PDSCH2.
  • TRP1 and TRP2 transmit DCI and data channels
  • DCI1 is used to schedule PDSCH1
  • DCI2 is used to schedule PDSCH2.
  • the reception beam problem of PDSCH1 and PDSCH2 needs to be considered.
  • the QCL reference signal set of one reference signal represents that the reference signal and the reference signal in the QCL reference signal set satisfy the QCL relationship with respect to at least one QCL parameter.
  • the two reference signals satisfy the QCL relationship with respect to the at least one QCL parameter, and the QCL parameter of one of the reference signals can be obtained according to the QCL parameter of the other reference signal.
  • an embodiment of the present disclosure provides a method for determining a QCL reference signal set, including:
  • Step 200 Select N2 control channel resources from control channel resources included in the N1 time units; where N1, N2 are integers greater than or equal to 1.
  • Step 201 Determine, according to the N2 control channel resources, at least M QCL reference signal sets of the M port groups.
  • the method further includes:
  • the time unit may be a slot, or a time domain symbol included in a slot.
  • the M port groups satisfy at least one of the following features:
  • M port groups are M demodulation reference signal port groups corresponding to M1 data channels;
  • M port groups are M measurement reference signal groups corresponding to at least one measurement reference resource
  • M1 is a positive integer less than or equal to M.
  • the channel or signal corresponding to at least one of the M port groups satisfies at least one of the following:
  • a time interval between the channel or signal and control signaling for scheduling the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • a time interval between the channel or signal and a control channel that schedules the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the signal is a periodic signal
  • the signal is a half cycle signal
  • the channel is a semi-persistent scheduling channel.
  • the N1 time units include at least one of the following:
  • the time unit is a time unit that is the closest to the channel or the signal in the time unit including at least N2 control channel resources; when N1 is greater than or equal to 2, the N1 time units are time units in the time channel including at least L1 control channel resources or
  • the first time of the signal is near N1 time unit N1, and the sum of the number of control channel resources included in the N1 time unit is greater than or equal to N2;
  • time unit that is closest to the channel or signal in a set of time units including at least N2 control channel resources
  • a demodulation reference signal including the at least N2 control channel resources and any two of the N2 control channel resources, wherein the channel or signal is in a time unit set in which the spatial reception parameter does not satisfy the quasi co-location relationship
  • a time interval between the channel or the signal being less than or equal to a time unit for scheduling control signaling of the channel or signal and a time interval between the channel or signal;
  • a time unit between a time unit in which control signaling of the channel or signal is scheduled and a time unit in which the channel or signal is located;
  • the N1 time units include at least one of the following:
  • the control channel resource that satisfies the first predetermined feature includes at least one of the following:
  • the central carrier of the component carrier is greater than a predetermined threshold of control channel resources
  • one frequency domain bandwidth may be a bandwidth corresponding to one component carrier (CC), or may be a bandwidth corresponding to a bandwidth part (BWP);
  • CC component carrier
  • BWP bandwidth part
  • Control channel resources belonging to a control channel resource group
  • At least one control channel resource of a candidate control channel that the first communication node listens in the time unit is associated, wherein the first communication node is a receiving node of the port group.
  • one control channel resource includes any one of the following:
  • a CORESET Control resource set
  • a search space set a search space
  • a candidate control channel a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • one CORESET corresponds to one control channel resource
  • one PDCCH occupies part or all of frequency domain resources in a CORESET
  • one CORESET corresponds to one frequency domain resource set
  • one CORESET is a set of frequency domain resources for transmitting a control channel
  • the CORESET corresponds to Time domain resources are determined by configuration information in the search space set associated with CORESET.
  • a time unit including a control channel resource indicates that the control channel included in the control channel resource needs to be detected in the time unit.
  • whether a time unit includes the CORESET is determined according to whether the CORESET is associated with at least one search space set that needs to be detected at the time unit in the time unit.
  • CORESET associates at least one search space set that needs to be detected in the time unit in the time unit, it is determined that the CORESET is included in the time unit; when the CORESET is not associated in the time unit, any one needs to be detected at the time unit.
  • searching for space set it is determined that the time unit does not include the CORESET.
  • a CORESET is configured with a search space set in the time unit, but since the number of candidate control channels configured in the time unit exceeds the detection capability of the terminal, such as exceeding the agreed threshold, the method is not detected by a certain discarding principle.
  • CORESET Any search space set, for which the CORESET is not included in this time unit.
  • the N2 control channel resources may be selected from the control channel resources included in the N1 time units according to the configuration information of the channel or the signal;
  • the channel or signal is a channel or a signal corresponding to at least one port group of the M port groups.
  • the N2 control channel resources selected from the control channel resources included in the N1 time units are indicated in the configuration information of the channel or the signal or the configuration information of the control channel resources of the scheduling channel or the signal.
  • the N2 control channel resources that meet the second predetermined feature are selected from the control channel resources included in the N1 time units, including any one of the following:
  • L is an integer greater than or equal to 1.
  • TRP1 and TRP2 are independently scheduled.
  • PDSCH1 and PDSCH2 are on slot(n).
  • the slot before slot(n) includes the CORESET that the terminal needs to detect.
  • the slot closest to slot(n) in the slot is slot(n-2), and the CORESET that the terminal needs to detect on slot(n-2) includes ⁇ CORESET0, CORESET1, CORESET2, CORESET3 ⁇ , and the terminal is configured according to the TCI of CORESET0 (ie
  • the QCL reference signal included in the demodulation reference signal of CORESET0 and the TCI configuration information of CORESET0 satisfies the QCL relationship with respect to a type of QCL parameter, that is, the QCL reference signal set of the demodulation reference signal of CORESET0 is acquired according to the TCI configuration in CORESET0) to acquire PDSCH1.
  • the QCL reference signal set of the DMRS such as the QCL reference signal set of the DMRS of PDSCH1 is the QCL reference signal set of the demodulation reference signal of CORESET0; the terminal is configured according to the TCI of CORESET1 (ie, the demodulation reference signal of CORESET1 and the TCI configuration information of CORESET1)
  • the QCL reference signal included in the QCL parameter satisfies the QCL relationship for a class of QCL parameters.
  • the QCL reference signal set of the DMRS of the PDSCH2 is acquired.
  • the QCL reference signal set of the DMRS of the PDSCH2 is a demodulation reference of the CORESET1.
  • a set of QCL reference signals for the signal is acquired.
  • the QCL reference signal set of PDSCH2 is acquired according to the beam of the lowest CORESETID in the slot before slot(n-2). That is, including CORESET and the slot closest to slotn is slot(n-2), and slot(n-2) has only one CORESET.
  • the beams of PDSCH1 and PDSCH2 there are the following methods:
  • Method 1 of selecting N2 control channel resources selecting two CORESETs from the first low CORESETID to the second low CORESETID in the time unit closest to the slot where PDSCH1 and PDSCH2 are located from a slot including at least two CORESETs, according to the two The set of QCL reference signals of the CORESET demodulation reference signals respectively obtain the QCL reference signal sets of the demodulation reference signals of PDSCH1 and PDSCH2.
  • slot(n), slot(n-1) does not include CORESET
  • slot(n-2) includes only CORESET0
  • slot(n-3) includes ⁇ CORESET1, CORESET3 ⁇
  • the QCL reference signal set of the demodulation reference signal of ⁇ CORESET1, CORESET3 ⁇ in -3) respectively obtains the QCL reference signal set of PDSCH1 and PDSCH2, as shown in Fig. 3(a).
  • Method 2 of selecting N2 control channel resources selecting two CORESETs of the first low CORESETID to the second low CORESETID from the set of time units closest to the slot (n) from the set of time units including at least two CORESETs, according to which The QCL reference signal set of the demodulation reference signals of the two CORESETs respectively obtain the QCL reference signal set of the demodulation reference signals of PDSCH1 and PDSCH2; for example, ⁇ CORESET0 ⁇ is included in slot(n), and ⁇ CORESET0 is included in slot(n-1) ⁇ , slot (n-2) does not include CORESET, slot (n-3) includes ⁇ CORESET1, CORESET3 ⁇ , then ⁇ CORESET0, CORESET1, included in ⁇ slot(n) ⁇ slot(n-3) ⁇ , The QCL reference signal set of the demodulation reference signal of ⁇ CORESET0, CORESET1 ⁇ is selected in CORESET3 ⁇ as the QCL reference signal set of PDSCH1 and PDSCH2,
  • Method 3 of selecting N2 control channel resources selecting a time unit set closest to a slot (n) from a set of time units of different CORESETs including a QCL reference signal set including at least two demodulation reference signals, selecting a first low CORESETID to the first 2 two CORESETs of low CORESETID, according to the QCL reference signal set of the demodulation reference signals of the two CORESETs, respectively, obtain QCL reference signal sets of demodulation reference signals of PDSCH1 and PDSCH2; for example, ⁇ CORESET0 ⁇ is included in slot(n), ⁇ CORESET0 ⁇ is included in slot(n-1), CORESET is not included in slot(n-2), ⁇ CORESET1, CORESET3 ⁇ is included in slot(n-3), then ⁇ slot(n) ⁇ slot(n-3)
  • the ⁇ CLRESET0, CORESET1, CORESET3 ⁇ included in the ⁇ CORESET0, CORESET1, CORESET3 ⁇ selects the QCL reference signal set of the de
  • CORESET0 Although CORESET1 is different from CORESET, the QCL reference signal set of their demodulation reference signal is the same as QCL reference signal set 1, and the QCL reference signal set of CORESET3 demodulation reference signal is QCL reference signal set 2, thus PDSCH1 Demodulation reference signal QCL QCL reference signal is set and the reference signal CORESET0 CORESET1 corresponding set 1, QCL PDSCH2 reference signal demodulation reference signal for the set of reference signals QCL CORESET3 corresponding set 2.
  • the QCL reference signal set of the demodulation reference signal of CORESET0 and CORESET1 is the same.
  • the QCL reference signal sets of the demodulation reference signals of CORESET0 and CORESET1 are different, but they are related to spatial reception filtering parameters.
  • the QCL reference signals are the same, such as the QCL reference signal set of the demodulation reference signal of CORESET0 ⁇ CSI-RS1, CSI-RS2 ⁇ , and the QCL parameters associated with CSI-RS1 are ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇ , CSI
  • the QCL parameter associated with the RS2 is the Spatial Rx parameter
  • the QCL parameter associated with the CSI-RS3 is ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, Delay spread ⁇
  • the QCL parameter associated with CSI-RS2 is Spatial Rx parameter.
  • the QCL reference signal set of the demodulation reference signal of PDSCH1 is acquired by using the QCL reference signal set of CORESET0. That is, selecting the first low CORESETID to the second low CORESETID from the time unit set including the distance slot(n) from at least two sets of time units including at least two demodulation reference signals for the CORESET in which the Spatial Rx parameter does not satisfy the QCL relationship. CORESET.
  • the time interval between DCI1 and PDSCH1 is less than a predetermined threshold K
  • the time interval between DCI2 and PDSCH2 is less than a predetermined threshold K, such as K is 4 slots
  • K is 4 slots
  • the CORESET where the DCI1 and the DCI2 are located is encountered, so that the N1 time units belong to the time unit between the time unit in which the DCI is located and the time unit in which the PDSCH is located, that is, the time interval between the N1 time units and the PDSCH is less than K. .
  • Method 4 of selecting N2 control channel resources selecting, in a time unit including at least L1 control channel resources satisfying a first predetermined feature, a second time unit selected from the first channel to the N1 near the N1 time channel
  • the N2 control channel resources of the predetermined feature comprises at least one of: a control channel resource in which a center carrier of the component carrier is greater than a predetermined threshold; a demodulation reference signal and a quasi-common
  • the demodulation reference signal is configured with the control channel resource of the quasi co-located reference signal for the spatial reception filtering parameter; and the port group falls at the same frequency
  • the control channel resource of the second predetermined feature satisfies one of the following features: the set of control channel resources having the first predetermined feature included in the N1 time units has an Lth low to L+N2-1 a control channel resource of a low identification number; wherein, in the set of control channel resources including the first predetermined feature included in the N1 time units, the control channel resource having the Lth low to the L+N2-1 low identification number When the number of control channel resources having the same identification number is more than one, the control channel resources in the frequency domain bandwidth having the lowest frequency domain bandwidth identification number are selected among the plurality of control channel resources having the same identification number; Among the set of control channel resources having the first predetermined feature included in the time units, the control channel resources in the F frequency domain bandwidths having the lowest frequency domain bandwidth identification number;
  • PDSCH1 and/or PDSCH2 are semi-persistent scheduling PDSCHs (SPS-PDSCH, Semi-persistent Scheduling), and DCI1 scheduling PDSCH1 and DCI2 scheduling PDSCH2 are on slot(n-20), and periods of PDSCH1 and PDSCH2 are 5
  • the slot that is, PDSCH1 and PDSCH2 are transmitted every 5 slots, and the interval between PDSCH1 and PDSCH2 on the slot(n) to schedule their DCI has exceeded the period of 4 and a half persistent PDSCH.
  • each PDSCH includes only one DMRS group.
  • each PDSCH can correspond to multiple DMRS groups, so that PDSCH1 is configured to be the CO_2 of the selected first to second low CORESETIDs, thereby PDSCH2. Configure it to be the CORESET of the 3rd lowest CORESETID selected.
  • the distance between the current semi-persistently scheduled channel and the DCI of the scheduled semi-persistent PDSCH is sufficiently far, such as a semi-persistent period exceeding a predetermined number, and the quasi-co-located reference signal of the semi-persistent channel follows the current semi-persistent PDSCH to satisfy the first reservation.
  • the quasi-co-located reference signal set acquisition of the control channel resource satisfying the second predetermined feature in the time unit of the characteristic semi-persistent PDSCH in the time unit of the characteristic control channel resource.
  • the distance between the current semi-persistently scheduled channel and the DCI of the scheduled semi-persistent PDSCH is relatively close, for example, in the predetermined number of semi-persistent periods, the quasi-co-located reference signal set of the current semi-persistently scheduled channel can be based on TCI domain acquisition for scheduling DCI indication of semi-persistent PDSCH
  • the channel or signal corresponding to at least one of the M port groups satisfies at least one of the following features:
  • the time interval between the channel or signal and the control signaling for scheduling the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the time interval between the channel or signal and the control channel that schedules the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • Notifying information of the quasi-co-located reference signal set of the port group is not included in the control signaling of the scheduling channel or signal;
  • the signal is a periodic signal
  • the signal is a half cycle signal
  • the channel is a semi-persistent scheduling channel.
  • the notification information may be a TCI domain.
  • the N1 time units include M2 time unit groups, and the M port groups correspond to M2 time unit groups, where M2 is a positive integer greater than or equal to 1;
  • M port groups correspond to M3 control channel resource groups, and M3 is a positive integer greater than or equal to 1.
  • intersection between the time units included in the different time unit groups is not empty.
  • the quasi-co-located reference signal set of the port group corresponding to the time unit group is determined according to N4 control channel resources selected from the time unit group. That is, the quasi-co-located reference signal set of the port group corresponding to the time unit group is the QCL reference signal set of the DMRS of the N4 control channel resources.
  • N4 is a positive integer less than or equal to N2, and the N4 values corresponding to different time unit groups are the same or different.
  • any one of the time unit groups includes N3 time units of the distance channel or the signal from the first to the N3th in the time unit satisfying the first feature; wherein N3 is an integer greater than or equal to 1;
  • the time unit that satisfies the first feature includes at least L2 control channel resources in a control channel resource group, and L2 is an integer greater than or equal to 1;
  • the channel or signal includes a port group corresponding to the time unit group
  • the control channel resource group includes at least one of the following:
  • control channel resource group corresponding to a port group or a port group included in the signal
  • the selecting N2 control channel resources from the control channel resources included in the N1 time units includes:
  • Determining, according to the N2 control channel resources, the at least M quasi-co-located reference signal sets of the M port groups includes:
  • N3 is a positive integer less than or equal to N1
  • N4 is a positive integer less than or equal to N2
  • L2 is a positive integer less than or equal to N4
  • N4 values corresponding to different port groups are the same or different
  • N3 values corresponding to different port groups Same or different.
  • the selecting the N4 control channel resources from the control channel resources included in the control channel resource group included in the N3 time units includes:
  • L is an integer greater than or equal to 1.
  • the M port group corresponding to the M3 control channel resource group includes at least one of the following:
  • a control channel group corresponding to a port group is a control channel resource group to which a control channel resource in which a control channel or a control information of a signal belongs, wherein the channel or signal includes the port group;
  • a control channel group corresponding to a port group is a control channel resource group including control channel resources in a predetermined component carrier (CC);
  • a control channel resource group corresponding to a port group is a control channel resource group including control channel resources in a predetermined component carrier group;
  • the control channel resource group corresponding to the port group is a control channel resource group including the control channel resource that satisfies the first feature; wherein the control channel resource that satisfies the first feature is associated with the second QCL reference signal set, and the different ones satisfy the first
  • the second QCL reference signal set associated with the characteristic control channel resource is different; the intersection between the second quasi co-located reference signal set and the third quasi co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource satisfying the first feature Non-empty, and/or the second quasi-co-located reference signal set and the third quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields; the reference signals in the third quasi-co-located reference signal set and satisfy The first type of quasi-co-location parameters satisfy the quasi-co-location relationship between the demodulation reference signals of the control channel resources of the first feature;
  • the control channel resource group corresponding to one port group is a control channel resource group including control channel resources satisfying the second feature; wherein the seventh QCL reference signal set and the sixth of the demodulation reference signal of the control channel resource satisfying the second feature are The QCL reference signal set is associated, and the sixth QCL reference signal set associated with the seventh QCL reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource that satisfies the second feature is different; the sixth quasi-co-located reference signal set and An intersection between the seventh quasi-co-located reference signal set is non-empty, and/or the sixth quasi-co-located reference signal set and the seventh quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields; A quasi-co-location relationship is satisfied between the reference signal in the seventh quasi-co-located reference signal set and the demodulation reference signal of the control channel resource satisfying the second characteristic with respect to the second type of quasi co-location parameter.
  • the association between the control channel resource that satisfies the first feature and the second quasi-co-located reference signal set refers to:
  • the association relationship between the control channel resource satisfying the first feature and the second quasi co-location reference signal set is determined by a predetermined rule.
  • the associating the fourth QCL reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource that satisfies the second feature with the fifth quasi-co-located reference signal set means:
  • the association relationship between the fourth QCL reference signal set and the fifth quasi-co-located reference signal set is determined by a predetermined rule.
  • control channel resource group satisfies at least one of the following:
  • Different control channel resources in different control channel resource groups can be simultaneously received by the communication node;
  • the x1 control channel resources in the same control channel resource group can be simultaneously received by the communication node, where x1 is a positive integer less than or equal to x2, and x2 is the number of control channel resources included in the control channel resource group;
  • one downlink control channel resource group corresponds to one receiving panel of the communication node, and the control channel resources in different control channel resource groups can be simultaneously received by the communication node.
  • the beam isolation of different panels is relatively high. Different control channel resources in the same control resource group cannot be received by the communication node at the same time. That is, one panel has only one RF link, and one RF link can only generate one RF beam at a time.
  • one panel can also correspond to multiple The radio frequency link, so that there may be x1 control channel resources in a control channel resource group that can be simultaneously received by the communication node, and x1 is a positive integer less than or equal to x2, where x2 is the control channel resource included in the control channel resource group. Number.
  • the M is a positive integer less than or equal to M2;
  • the M is a positive integer less than or equal to M3;
  • the M2 is equal to the M3.
  • control channel resource group satisfies at least one of the following:
  • Different control channel resources in different control channel resource groups can be simultaneously received by the communication node;
  • the x1 control channel resources in a control channel resource group can be simultaneously received by the communication node; wherein x1 is a positive integer less than or equal to x2, and x2 is the number of control channel resources included in the control channel resource group;
  • the M is a positive integer less than or equal to M2;
  • the M is a positive integer less than or equal to M3;
  • the M2 is equal to the M3;
  • intersection of resources occupied by control channels in different control channel resource groups is empty
  • the communication node is a communication node that receives the control channel resource group.
  • the above communication node (such as a terminal) is a communication node that receives the control channel resource group.
  • a type of QCL parameter refers to at least one QCL parameter.
  • the port may be a DMRS port or may be a measurement reference signal port.
  • PDSCH1 and PDSCH2 are control channel resources selected in one control channel resource group. Another method for selecting control channel resources is described below.
  • PDSCH1 is in the control channel resource group corresponding to PDSCH1.
  • the control channel is selected, and PDSCH2 selects a control channel resource in a control channel resource group corresponding to PDSCH2.
  • the control channel resource group corresponding to PDSCH1 is group 1 ⁇ CORESET0, CORESET1, CORESET2 ⁇
  • the control channel resource group corresponding to PDSCH2 is group 2 ⁇ CORESET3, CORESET4, CORESET5 ⁇
  • DCI1 When the interval between the PDSCH and the PDSCH1 is less than K, the N4 control channel resources are selected from the slot closest to the PDSCH1 in the slot including the control channel resource group of the control channel resource group 1, and the PDSCH1 is obtained according to the N4 control channel resources.
  • a set of QCL reference signals of N4 DMRS groups wherein one DMRS group corresponds to one QCL reference signal set, or a QCL reference signal set of less than N4 DMRS groups of the PDSCH1 is obtained according to N4 control channel resources, and one DMRS group Corresponding to more than one QCL reference signal set,
  • both PDSCH1 and PDSCH2 are in slot(n), and the slot closest to PDSCH1 in the slot including CORESET in the control channel resource group 1 is slot(n-1), thereby the QCL of PDSCH1.
  • the reference signal set is a QCL reference signal set of the demodulation reference signal of CORESET1 having the lowest CORESETID in ⁇ CORESET1, CORESET2 ⁇ in slot(n-1).
  • the slot closest to PDSCH2 in the slot including the CORESET in the control channel resource group 2 is slot(n-2), so that the QCL reference signal set of PDSCH2 is the lowest among ⁇ CORESET3, CORESET4 ⁇ in slot(n-2).
  • PDSCH1 and PDSCH2 belong to the same carrier member (CC, component carrior), or PDSCH1 and PDSCH2 fall in the same bandwidth portion (BWP, Bandwidth part).
  • the above one port group corresponds to one control channel resource group.
  • a port group is transmitted in multiple time units, and the port group in each time unit corresponds to one control channel resource group.
  • a control channel resource group can also correspond to one or more port groups.
  • one PDSCH includes two DMRS groups, and the QCL reference signal set in the two DMRS groups is a QCL reference signal set in which two control channel resources are selected from a control channel resource group corresponding to the PDSCH, and N4 is selected from a control channel resource group.
  • the method for controlling the channel resources may be similar to the method 1 to method 4 of selecting the N2 control channel resources, except that the N4 control channel resources are selected from a control channel resource group.
  • the method for determining the correspondence between the port group and the control channel resource group is as follows: the configuration information of the control channel resource group corresponding to the data channel is included in the configuration information of the data channel, for example, the configuration of the PDSCH includes the COSTOP group corresponding to the PDSCH.
  • the configuration information of the data channel includes a port group corresponding to the control channel resource group configured in the data channel.
  • the PDSCH transmission parameter is configured in the high-level signaling, and the COSTOP group corresponding to the PDSCH is also configured.
  • the DCI dynamically schedules the PDSCH. Some transmission parameters of the dynamically scheduled PDSCH are obtained according to the PDSCH transmission parameters configured in the high-layer signaling, and the dynamically scheduled PDSCH may be obtained.
  • the method includes a demodulation reference signal port group, and may also include two demodulation reference signal port groups, and the control channel resource group corresponding to all demodulation reference signal port groups included in the dynamically scheduled PDSCH is configured in the PDSCH high layer signaling configuration.
  • Method for determining the correspondence between the port group and the control channel resource group Configuring the index of the control channel resource group where the control channel is located in the configuration information of the control channel resource, if there is no control channel resource group in the configuration information of one control channel resource Index, the default control channel resource is the first group.
  • the CORESET configuration information configure the CORESET group ID where the CORESET is located. If a CORESET configuration information does not include the CORESET group ID, the default CORESET belongs to the first CORESET group.
  • control channel resource group is configured, wherein the configuration information of the control channel resource group includes configuration information of the control channel resource included in the control channel resource group.
  • the CORESET group corresponding to one port group is a CORESET group to which the CORESET where the channel or signal corresponding to the port group is located belongs.
  • the method for determining the correspondence between the port group and the control channel resource group is as follows:
  • the control channel resource in the predetermined CC or the predetermined CC group corresponding to one port group constitutes the control channel resource group corresponding to the port group.
  • the predetermined CC or the predetermined CC group corresponding to one port group is obtained according to signaling information or an agreed rule.
  • a CC/CC group corresponding to a port group includes any one of the following:
  • the CC corresponding to the channel or signal corresponding to the port group/the CC group where the CC is located;
  • Different CCs can be characterized by different serving cells.
  • control channel resource group corresponding to the one port group, select a control channel resource in the control channel resource group, and obtain a QCL reference signal of the port group according to the selected control channel resource.
  • the one control channel resource group is determined according to at least one of the foregoing CC information.
  • determining, according to the N2 control channel resources, the at least M quasi-co-located reference signal sets of the M port groups includes:
  • the quasi-co-located reference signal set of any one of the M port groups is determined according to configuration information of at least one of the N2 control channel resources, where M is a positive integer less than or equal to N2;
  • the set of quasi-co-located reference signals of any one of the M port groups is determined according to a quasi-co-located reference signal set of demodulation reference signals of at least one of the N2 control channel resources.
  • two or more TRPs serving the UE both send a control channel and send a data channel, and when two or two TRPs serving the UE send a control channel and send a data channel, When the partial TRP only transmits the data channel, the solution of the above embodiment cannot be applied.
  • TRP1 transmits DMRS group1 of PDSCH and DCI for scheduling PDSCH
  • TRP2 transmits DMRS group2 of PDSCH
  • the time interval between DCI and PDSCH for scheduling PDSCH is less than predetermined
  • the threshold K it is necessary to determine the receive beams of the DMRS group1 and the DMRS group2, that is, determine the QCL reference signal set of the DMRS group1 and the DMRS group2, or determine the QCL reference signal set 1 and the DMRS group2 of the DMRS group1 that the Spatial Rx parameter satisfies the QCL relationship.
  • TRP1 transmits PDSCH 1
  • TRP2 transmits PDSCH2
  • DCI1 that schedules PDSCH1 and DCI2 that schedules PDSCH2 are both transmitted on TRP1, when DCI1 and PDSCH1 of PDSCH1 are scheduled.
  • the receiving beams of the PDSCH1 and the PDSCH2 need to be determined, that is, the QCL reference signal sets of the DMRS group1 and the DMRS group2 are determined.
  • the DMRS group1 is a demodulation reference signal port group included in the PDSCH1
  • the DMRS group2 is a demodulation reference signal port group included in the PDSCH2; that is, both the PDSCH1 and the PDSCH2 in FIG. 5 include only one DMRS port group, and this embodiment does not.
  • the case where PDSCH1 and/or PDSCH2 include two or more DMRS port groups is excluded.
  • PDSCH1 and PDSCH2 belong to the same CC, or PDSCH1 and PDSCH2 fall in the same BWP.
  • another embodiment of the present disclosure provides a method for determining a QCL reference signal set, including:
  • Step 600 Determine at least P quasi co-located reference signal sets of the P-type port group, where P is an integer greater than or equal to 2.
  • the P-type port group includes a first type of port group and a second type of port group;
  • the determining the at least P quasi co-located reference signal sets of the P-type port group includes:
  • the acquisition mode of the quasi-co-location (QCL) reference signal set of the first type of port group is different from the acquisition mode of the quasi co-location (QCL) reference signal set of the second type of port group. That is, the first quasi co-located reference signal set of the first type of port group is determined by using the first determining method; and the second quasi co-located reference signal set of the second type of port group is determined by the second determining method.
  • the determining, by using the first determining method, the first quasi-co-located reference signal set of the first type of port group includes: determining, according to the first type of parameters, a first quasi co-location reference signal set of the first type of port group;
  • Determining, by using the second determining method, the second quasi co-located reference signal set of the second type of port group comprising: determining, according to the second type of parameter, the second quasi co-located reference signal set of the second type of port group;
  • first type parameter and the second type parameter satisfy at least one of the following:
  • the difference set between the first type parameter and the second type parameter is not empty; for example, the first type parameter includes a quasi co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a predetermined control line channel resource, wherein the predetermined control channel resource packet is included A control channel resource that satisfies a second predetermined feature in a time unit of a control channel resource of a predetermined feature that is closest to a channel or a signal corresponding to the first type of port group.
  • the predetermined control channel resource is a control channel resource in which the DCI of the first type of port is scheduled.
  • the second type of parameter does not include a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a predetermined control channel resource, and may be a parameter such as a high layer signaling notification parameter.
  • the first type of parameter is a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource
  • the second type of parameter does not include a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource, that is, the second type is not Obtaining according to the quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource, and the first class is obtained according to the quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource.
  • the first set of QCL reference signals of the first type of port group can also be determined using the method of the previous embodiment.
  • the determining the first quasi co-located reference signal set of the first type of port group includes:
  • the third quasi-co-located reference signal set is obtained according to the quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference signal of the control channel resource that satisfies the predetermined feature in the first time unit; or, according to the scheduling of the first type of port group
  • the quasi-co-located reference signal set of the demodulation reference of the control channel resource where the control information of the channel or signal is located is obtained.
  • control channel resources that satisfy the predetermined feature in the first time unit include:
  • control channel resource having a lowest control channel resource identifier belonging to one control channel resource group included in the first time unit
  • control channel resource having the lowest control channel resource identifier among the predetermined CC/predetermined CC groups included in the first time unit;
  • the control channel resource that satisfies the second predetermined feature in the first time unit can refer to the description of the above embodiment.
  • the QCL reference signal set of the demodulation reference signal indicates that any one of the demodulation reference signal and the QCL reference signal set satisfies the QCL relationship with respect to one or more QCL parameters.
  • the first time unit includes any one of the following:
  • the time unit that satisfies the first predetermined feature includes any one of the following:
  • time unit including control channel resources in a predetermined component carrier
  • time unit including control channel resources in a predetermined component carrier group
  • time unit including at least L control channel resources, where L is a positive integer greater than or equal to 1;
  • a time unit including a control channel resource that satisfies a first predetermined feature, wherein the first predetermined feature may refer to the description of the above embodiment;
  • the second quasi co-location reference signal set for determining the second type of port group includes at least one of the following:
  • the fourth quasi co-located reference signal set has a corresponding relationship with a control channel resource that satisfies a predetermined feature in the second time unit;
  • the control channel resource that satisfies the predetermined feature in the second time unit is the control channel resource that has the lowest control channel resource identifier that belongs to one control channel resource group included in the second time unit;
  • the seventh quasi-located reference signals includes a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource satisfying a predetermined feature in a second time unit, the reference signal in the seventh quasi-co-located reference signal set and the second There is a quasi-co-location relationship between the demodulation reference signals of the control channel resources satisfying the predetermined features in the time unit with respect to the fourth type of quasi co-location parameters;
  • the second quasi-co-located reference signal set determining, according to configuration information of a control channel resource where a channel corresponding to the first type of port group or a control channel of the signal is located, the second quasi-co-located reference signal set.
  • the seventh quasi-co-located reference signal set satisfies at least one of the following:
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fourth quasi co-located reference signal set are different quasi co-located reference signal sets;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fourth quasi co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fifth quasi co-located reference signal set are different quasi co-located reference signal sets;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the fifth quasi-co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields
  • the seventh quasi co-located reference signal set and the sixth quasi co-located reference signal set are different quasi co-located reference signal sets;
  • the seventh quasi-co-located reference signal set and the sixth quasi-co-located reference signal set correspond to different control signaling bit fields
  • the difference set between the seventh quasi-co-located reference signal set and the fourth quasi co-located reference signal set is a non-empty set
  • a difference set between the seventh quasi-co-located reference signal set and the fifth quasi co-located reference signal set is a non-empty set
  • the difference set between the seventh quasi co-located reference signal set and the sixth quasi co-located reference signal set is a non-empty set
  • the seventh quasi-co-located reference signal set is a quasi-co-located reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource where the control information of the channel or signal corresponding to the first type of port group is scheduled;
  • the control channel resource that satisfies the predetermined feature in the second time unit is a control channel resource in which control information of a channel or a signal corresponding to the first type of port group is scheduled.
  • the different sets of time units correspond to different sets of fifth quasi-co-located reference signals.
  • the time unit included in the time unit set may be continuous or non-contiguous; the time unit may be a slot or a time domain symbol included in a slot.
  • the first control signaling includes any one of the following:
  • Physical layer control signaling with a time interval between data channels corresponding to the second type of port group being greater than or equal to a predetermined threshold
  • Physical layer control signaling with a time interval between measurement reference signal resources corresponding to the second type of port group being greater than or equal to a predetermined threshold
  • Physical layer control signaling with a time interval between the second type of port group being greater than or equal to a predetermined threshold.
  • the second time unit includes any one of the following:
  • the time unit in which the control signaling of the channel or signal is scheduled is scheduled.
  • the time unit that satisfies the second predetermined feature includes any one of the following:
  • time unit including control channel resources in a predetermined component carrier
  • time unit including control channel resources in a predetermined component carrier group
  • time unit including at least L control channel resources, where L is a positive integer greater than or equal to 1;
  • a time unit including a control channel resource of a predetermined feature; wherein a control channel resource of the predetermined feature is associated with the fourth quasi-co-located reference signal set, or a demodulation reference signal of a control channel resource of the predetermined feature
  • a set of seven quasi-co-located reference signals is associated with the sixth quasi-co-located reference signal set.
  • the method before determining the first quasi-co-located reference signal set, the method further includes: determining, according to the second control signaling and/or a predetermined rule, the port group as the first type of port group;
  • the method further comprises: determining the port group as the second type of port group according to the second control signaling and/or a predetermined rule.
  • the determining whether the QCL reference signal set of one port group is configured in the second control signaling is the first determining method or the second determining method, and if it is the first determining method, determining that the port group is the first type of port group; Is the second determining method, determining that the port group is the second type of port group.
  • the at least one quasi-co-located reference signal set of the P-type port group is determined according to at least one of the following parameter information:
  • the channel includes a data channel or a control channel, and the port group of the channel is a demodulation reference signal port group;
  • the port group of the signal is a measurement reference signal group.
  • the at least one quasi-co-located reference signal set of the at least one port group in the P-type port group is determined according to at least one of the following parameter information:
  • the parameter information is determined according to signaling information or a predetermined rule, and the signaling information includes at least one of the following:
  • the maximum number of port groups included in a channel or signal is related to the number of control channel resources
  • the maximum value of the number of port groups included in one channel or signal is related to the number of control channel resources when a time interval between scheduling control information of the channel or signal and the channel or signal is less than a predetermined threshold;
  • the maximum number of port groups included in a channel or signal is associated with the number of control channel resource groups
  • control channel resources are B, and B is an integer greater than or equal to 1.
  • the B control channel resources satisfy at least one of the following characteristics:
  • the B control channel resources belong to one BWP, and the B control channel resources are dedicated control channel resources, and the QCL reference signal sets of the demodulation reference signals of the B control channel resources are different.
  • the P-type port group corresponds to one or more P measurement reference signal port groups for measuring reference signal resources
  • a part of the port group in the P-type port group corresponds to a demodulation reference signal port group of one or more data channels, and a part of the port group corresponds to one or more measurement reference signal port groups.
  • the port group satisfies at least one of the following:
  • the time interval between the channel or signal and the control signaling for scheduling the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the time interval between the channel or signal and the control channel that schedules the channel or signal is less than a predetermined threshold
  • the signal is a periodic signal
  • the signal is a half cycle signal
  • the channel is a semi-period scheduling channel
  • the channels corresponding to the P-type port group are received on the same time unit;
  • the measurement reference signal resources corresponding to the P-type port group are received on the same time unit;
  • the channels corresponding to the P-type port group are received at the same time;
  • the measurement reference signal resources corresponding to the P-type port group are received at the same time;
  • the channel or signal is a channel or a signal corresponding to at least one port group in the port group.
  • different ports in the different port groups do not satisfy the QCL relationship, and the ports in the same port group satisfy the QCL relationship with respect to at least one QCL parameter.
  • the method for acquiring the QCL reference signal set of the first type of port group and the method for acquiring the QCL reference signal set of the second type of port group are different.
  • the QCL reference signal set of the first type of port group is a QCL reference signal set of a demodulation reference signal of a control channel resource
  • the QCL reference signal set of the second type of port group is not based on a demodulation reference signal of a control channel resource.
  • the DMRS group included in DMRS group 2 of FIG. 4 or PDSCH 2 in FIG. 5 is not the same as the QCL reference signal set of the demodulation reference signal of any control channel resource group because TRP2 does not transmit the PDCCH.
  • the method for obtaining the QCL reference signal set of the second type of port group may include at least one of the following methods:
  • Method 1 High-level signaling configures a method for determining a QCL reference signal set of the second type of port group.
  • the QSCH reference signal set of the DMRS group 2 included in the PDSCH, and the QCL reference signal set of the DMRS group1 is in the slot containing the CORESET and closest to the PDSCH.
  • the QCL reference signal set of the demodulation reference signal of CORERSET with the lowest CORESETID is shown in FIG.
  • a method for determining a QCL reference signal set of each DMRS group in all DMRS groups included in the PDSCH when the time interval between the DCI and the PDSCH is less than K may be configured in the high layer signaling of the PDSCH.

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Abstract

本公开实施例公开了一种确定准共址参考信号集合的方法和装置,包括:从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;其中,N1,N2为大于或等于1的整数;根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合,M为大于或等于1的整数。本公开实施例基于选择的N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个QCL参考信号集合,从而基于M个端口组的至少M个准共址参考信号集合接收两个或两个以上TRP传输的信号或信道。

Description

一种确定准共址参考信号集合的方法和装置 技术领域
本公开实施例涉及通信领域,尤指一种确定准共址参考信号集合的方法和装置。
背景技术
15版本(Release-15)的NR用户设备(UE,User Equipment)支持基于波束的高频通信,基于波束通信的核心问题是如何准确获取波束。
Release-15的NR UE只支持一个时刻与一个传输接收节点(TRP,Transmission Receiver Point)传输信号。当多个TRP的波束隔离度比较高的时候,可以采用多个TRP同时与同一个用户传输多流信号,提高频谱效率;另一方面,多个TRP同时与同一个用户传输同一个信号可以提高波束通信的鲁棒性,从而需要NR-UE支持同一时刻与多个TRP传输信号。当两个或两个以上TRP工作在高频,UE需要同时接收两个或两个以上TRP传输的信号时,特别是终端无法通过下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)获取波束时,UE需要采用什么样的波束与多个TRP传输是本文要解决的核心问题。
另一方面,高频通信中同一时刻不同信号的波束有冲突,或者同一时刻上的两个信号对应的波束终端不能同时接收时,如何处理,现在的讨论中基本是希望同一时刻两个信号的波束基站调度的时候就要保持一致,但是为了增加基站的灵活性,应该允许后面调度的信号的波束可以和之前已经调度的信号的波束有冲突,本文也会进一步描述当波束存在冲突时如何解决。
发明内容
本公开实施例提供了一种确定准共址参考信号集合的方法和装置,能够确定准共址参考信号集合,从而基于准共址参考信号集合接收两个或两个以上TRP传输的信号。
本公开实施例提供了一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;其中,N1,N2为大于或等于1的整数;
根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合,M为大于或者等于1的整数。
在本发明实施例中,所述M个端口组满足如下特征至少之一:
所述M个端口组落在相同的时刻;
所述M个端口组落在相同的时间单元;
所述M个端口组对应的M1个信道或信号落在相同的时刻;
所述M个端口组对应的M1个信道或信号落在相同的时间单元;
所述M个端口组是M1个数据信道对应的M个解调参考信号端口组;
所述M个端口组是至少一个测量参考资源对应的M个测量参考信号组;
其中,M1为小于或者等于M的正整数。
在本发明实施例中,其中,所述N1个时间单元包括以下至少之一:
所述M个端口组中至少一个端口组对应的信道或信号所在的时间单元;
所述信道或信号所在的时间单元之前的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元;
包括至少L1个控制信道资源的时间单元中距离所述信道或信号第1近到第N1近的N1个时间单元,所述L1为小于或者等于N2的正整数;
包括至少N2个控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元;
包括所述至少N2个控制信道资源,且N2个控制信道资源中的任意两个控制信道资源的解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
和所述信道或者信号之间的时间间隔小于或者等于调度所述信道或者信号的控制信令和所述信道或者信号之间的时间间隔的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元和所述信道或者信号所在的时间单元之间时间单元;
和所述信道或者信号之间的间距小于预定阀值的时间单元。
在本发明实施例中,M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或信号满足以下至少之一:
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半持续调度信道。
在本发明实施例中,N1个时间单元包括以下至少之一:
包括至少N2个控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
包括至少N2个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
包括至少L1个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中距离所述信道或信号第1近到第N1近的N1个时间单元,所述L1为小于或者等于N2的正整数;
其中,所述满足第一预定的控制信道资源包括如下至少之一:
所在的成员载波的中心载波大于预定阀值的控制信道资源;
解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址的控制信道资源;
解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号的控制信道资源;
和所述端口组落在相同的频域带宽中的控制信道资源;
所述N2个控制信道资源或者所述L1个控制信道资源中的不同控制信道资源的解调参考信号关于空间接收滤波参数不满足准共址关系;
属于预定频域带宽或者预定频域带宽组中的控制信道资源;其中,一个频域带宽可以是一个CC对应的带宽,也可以是一个BWP对应的带宽;
属于一个控制信道资源组中的控制信道资源;
属于一个频域带宽或者频域带宽组的控制信道资源;
至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道的控制信道资源,其中所述第一通信节点是所述端口组的接收节点。
在本发明实施例中,其中,所述从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源包括:
根据信道或信号的配置信息从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择所述N2个控制信道资源;
或者,根据调度信道或信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择所述N2个控制信道资源;
或者,从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择满足第二预定特征的N2个控制信道资源;
其中,所述信道或者信号为所述M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或者信号。
在本发明实施例中,其中,所述从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择满足预定特征的N2个控制信道资源包括以下任意一个:
从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
从所述N1个时间单元中包括的解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
其中,L为大于或等于1的整数。
在本发明实施例中,其中,所述根据N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合包括:
所述M个端口组中的任意一个端口组的准共址参考信号集合根据N2个控制信道资源中的至少一个控制信道资源的配置信息确定,其中,M为小于或者等于N2的正整数;
或者,所述M个端口组中的任意一个端口组的准共址参考信号集合根据所述N2个控制信道资源中的至少一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合确定。
在本发明实施例中,其中,所述M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或信号满足如下特征至少之一:
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半持续调度信道。
在本发明实施例中,其中,所述N1个时间单元包括M2个时间单元组,所述M个端口组对应M2个时间单元组,其中,M2为大于或者等于1的正整数;
和/或,所述M个端口组对应M3个控制信道资源组,M3为大于或者等于1的正整数。
在本发明实施例中,其中,不同所述时间单元组包括的时间单元之间的交集非空。
在本发明实施例中,其中,与所述时间单元组对应的端口组的准共址参考信号集合根据从所述时间单元组中选择的N4个控制信道资源确定;
其中,N4为小于或者等于N2的正整数,不同时间单元组对应的N4值相同或者不同。
在本发明实施例中,其中,所述时间单元组包括满足第一特征的时间单元中距离信道或者信号第1近到第N3近的N3个时间单元;
其中,N3为大于或等于1的整数;
其中,所述满足第一特征的时间单元包括所述控制信道资源组中的至少L2个控制信道资源,L2为大于或等于1的整数;
所述信道或者信号包括与所述时间单元组对应的端口组;
所述控制信道资源组包括以下至少之一:
与所述时间单元组对应的端口组对应的控制信道资源组;
与所述信道或者信号包括的端口组对应的控制信道资源组;
与至少一个端口组对应的控制信道资源组。
在本发明实施例中,其中,所述从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源包括:
从所述N3个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组中的控制信道资源中选择N4个控制信道资源,其中所述控制信道资源组与所述端口组中的至少一个端口组对应;
所述根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合包括:
根据所述N4个控制信道资源确定与所述控制信道资源组对应的端口组的准共址参考信号集合;
其中,N3为小于或者等于N1的正整数,N4为小于或者等于N2的正整数,L2为小于或者等于N4的正整数,不同端口组对应的N4值相同或者不同,不同端口组对应的N3值相同或者不同。
在本发明实施例中,其中,所述从N3个时间单元中包括的属于控制信道资源组中的控制信道资源中选择N4个控制信道资源包括:
从所述N1个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
从所述N1个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组的控制信道资源中,解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
其中,L为大于或等于1的整数。
在本发明实施例中,其中,所述M个端口组对应M3个控制信道资源组包括以下至少之一:
所述M个端口组中的任意一个端口组对应至少一个控制信道资源组;
所述M3个控制信道资源组中的任意一个控制信道资源组对应至少一个端口组;
根据信令信息确定所述M个端口组和所述M3控制信道资源组之间的对应关系;
根据约定规则确定所述M个端口组和所述M3控制信道资源组之间的对应关系;
根据信令信息确定一个端口组对应的控制信道资源组;
根据约定规则确定一个端口组对应的控制信道资源组;
一个端口组对应的控制信道组为调度信道或者信号的控制信息所在的控制信道资源所属的控制信道资源组,其中所述信道或信号包括所述端口组;
一个端口组对应的控制信道资源组为预定成员载波中的控制信道资源的控制信道资源组;
一个端口组对应的控制信道资源组为包括预定成员载波组中的控制信道资源的控制信道资源组;
一个端口组对应的控制信道资源组为包括满足第一特征的控制信道资源的控制信道资源组;其中,满足第一特征的控制信道资源与第二准共址参考信号集合关联;所述第二准共址参考信号集合和所述满足第一特征的控制信道资源的解调参考信号的第三准共址参考信号集合之间的差集非空,和/或所述第二准共址参考信号集合和所述第三准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
一个端口组对应的控制信道资源组为包括满足第二特征的控制信道资源的控制信道资源组;其中,满足第二特征的控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与第六准共址参考信号集合关联;所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信 号集合之间的差集非空,和/或所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域。
在本发明实施例中,其中,所述控制信道资源组满足如下至少之一:
不同所述控制信道资源组中的不同控制信道资源能被通信节点同时接收;
同一个控制信道资源组中的不同控制信道资源不能被通信节点同时接收;
一个控制信道资源组中的x1个控制信道资源能被通信节点同时接收;其中x1为小于或者等于x2的正整数,x2为所述控制信道资源组中包括的控制信道资源的个数;
所述M为小于或者等于M2的正整数;
所述M为小于或者等于M3的正整数;
所述M2等于所述M3;
其中,所述通信节点为接收所述控制信道资源组的通信节点。
在本发明实施例中,控制信道资源组满足如下至少之一:
不同所述控制信道资源组中的不同控制信道资源能被通信节点同时接收;
同一个控制信道资源组中的不同控制信道资源不能被通信节点同时接收;
一个控制信道资源组中的x1个控制信道资源能被通信节点同时接收;其中x1为小于或者等于x2的正整数,x2为所述控制信道资源组中包括的控制信道资源的个数;
所述M为小于或者等于M2的正整数;
所述M为小于或者等于M3的正整数;
所述M2等于所述M3;
不同所述控制信道资源组中的控制信道占有的资源的交集为空;
其中,所述通信节点为接收所述控制信道资源组的通信节点。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
确定P类端口组的至少P个准共址参考信号集合,P为大于或者等于2的整数。
在本发明实施例中,其中,所述P类端口组包括第一类端口组和第二类端口组;
所述确定P类端口组的至少P个准共址参考信号集合包括:
确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,其中,
采用第一确定方法确定所述第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
采用第二确定方法确定所述第二类端口组的第二准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,其中,
依据第一类参数确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
依据第二类参数确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合;
其中,第一类参数和第二类参数满足以下至少之一:
第一类参数和第二类参数的差集非空;
所述第一类参数为一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,所述第二类参数不包括一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,其中,所述确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合包括:
根据第三准共址参考信号集合确定所述第一准共址参考信号集合;
其中,所述第三准共址参考信号集合根据第一时间单元中满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获得;或者,根据调度所述第一类端口组对应的信道或者信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考的准共址参考信号集合获得。
在本发明实施例中,其中,所述确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合包括以下至少之一:
根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源存在对应关系;
根据第一控制信令通知的第五准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;
根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
根据调度所述第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,其中,所述第七准共址参考信号集合满足以下至少之一:
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
所述第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源。
在本发明实施例中,其中,所述第一控制信令包括以下任意一个:
高层控制信令;
和所述第二类端口组对应的信道或者信号之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令;
和所述第二类端口组对应的测量参考信号资源之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令;
和所述第二类端口组之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令。
在本发明实施例中,其中,所述第二时间单元包括以下任一个:
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的信道最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的测量信道资源最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组最近的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元。
在本发明实施例中,其中,所述满足第二预定特征的时间单元包括以下任一种:
包括预定成员载波中的控制信道资源的时间单元;
包括预定成员载波组中的控制信道资源的时间单元;
包括至少L个控制信道资源的时间单元,其中,L为大于或者等于1的正整数;
包括预定控制信道资源组中的控制信道资源的时间单元;
包括预定特征的控制信道资源的时间单元;其中,所述预定特征的控制信道资源与所述第四准共址参考信号集合关联,或者所述预定特征的控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与所述第六准共址参考信号集合关联。
在本发明实施例中,该方法还包括:
根据第二控制信令和/或预定规则确定所述端口组为所述第一类端口组;
根据第二控制信令和/或预定规则确定所述端口组为所述第二类端口组。
在本发明实施例中,其中,根据以下参数信息至少之一确定所述P类端口组的至少P个准共址参考信号集合:
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,根据以下参数信息至少之一确定所述P类端口组中的至少一个端口组的至少一个准共址参考信号集合:
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,其中,根据信令信息或者预定规则确定所述参数信息,所述信令信息包括以下至少之一:
非物理层信令信息;
高层信令信息;
配置所述端口组对应的所述信道的信令信息;
配置所述端口组对应的所述测量参考信号资源的信令信息;
调度所述端口组对应的所述信道的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述端口组对应的所述信道最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息;
调度所述端口组对应的所述测量参考信号资源的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述端口组对应的测量参考信号资源最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息。
在本发明实施例中,所述端口组满足如下特征至少之一:
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时一个信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源组的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时一个信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资组源的个数有关联。
在本发明实施例中,其中,
所述P类端口组对应一个或者多个数据信道的P个解调参考信号端口组;
或者,所述P类端口组对应一个或者多个测量参考信号资源的P个测量参考信号端口组;
或者,所述P类端口组中部分端口组对应一个或者多个数据信道的解调参考信号端口组,部分端口组对应一个或则多个测量参考信号端口组。
在本发明实施例中,其中,所述端口组满足以下至少之一:
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半周期调度信道;
所述P类端口组对应的信道在同一时间单元上接收;
所述P类端口组对应的测量参考信号资源在同一时间单元上接收;
所述P类端口组对应的信道在同一时刻上接收;
所述P类端口组对应的测量参考信号资源在同一时刻上接收;
其中,所述信道或者信号是所述端口组中至少一个端口组对应的信道或者信号。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,所述确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合包括以下至少之一:
根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系;
根据所述第一控制信令通知的第五准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;
根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合,其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系,包括以下至少之一:
第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源中的控制信道的解调参考信号的第七准共址参考信号集合获取;
所述第四准共址参考信号集合为所述满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合;
满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中配置了至少一个所述第四准共址参考信号集合,其中,所述不同第四准共址参考信号集合对应不同的频域带宽;
所述满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中配置的一个所述第四准共址参考信号集合,第四准共址参考信号集合是所述满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系的至少一个频域带宽所共享的,和/或所述第四准共址参考信号集合关联空间接收滤波参数。
在本发明实施例中,根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合,其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,包括以下至少之一:
第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述第七准共址参考信号集合获取;
所述第六准共址参考信号集合为所述第七准共址参考信号集合中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号;
所述第七准共址参考信号集合中配置了至少一个所述第六准共址参考信号集合分别对应至少一个频域带宽,其中,所述不同第六准共址参考信号集合对应不同的频域带宽。
在本发明实施例中,根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合,包括以下至少之一:
所述第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述控制信道的解调参考信号的第八准共址参考信号集合获取;
所述第二类端口组的第二准共址参考信号集合为所述控制信道资源中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合;
所述控制信道资源的配置信息中包括至少一个第二准共址参考信号集合,其中,所述不同第二准共址参考信号集合对应不同的频域带宽;
其中,所述第八准共址参考信号集合和所述第二准共址参考信号集合是两个不同的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源包括如下至少之一:
所述第二时间单元中具有最低标识号的控制信道资源;在本文中,所述控制信道资源 的标识号,也可以称为所述控制信道资源的索引。
当第二时间单元中具有最低标识号的控制信道资源多于一个时,所述第二时间单元中具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中属于最低频域带宽标识号频域带宽中的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第三预定特征的频域带宽构成的集合中具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的包括的具有最低标识号的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第四预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第四预定特征的控制信道资源构成的集合具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中属于最低频域带宽标识号频域带宽中的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第三预定特征的频域带宽构成的集合中具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的包括满足第四预定的的具有最低标识号的控制信道资源。
在本发明实施例中,所述第一类端口组满足如下特征至少之一:
所述第一类端口组和所述第二类端口组是一个信道或信号包括的不同端口组;
所述第一类端口组和所述第二类端口组属于不同的信道或信号;
所述第一类端口组对应的信道或信号占有的时域资源和所述第二类端口组对应的信道或信号占有的时域资源的交集非空;
所述第一类端口组和所述第二类端口组属于相同的频域带宽中;
第一时间间隔与预定阀值之间的关系和第二时间间隔与预定阀值之间的关系一致;其中,所述第一时间间隔为所述第一类端口组对应的信道或信号与调度所述第一类端口组的控制信道之间的时间间隔,所述第二时间间隔为所述第二类端口组对应的信道或信号与调度所述第二类端口组的控制信道之间的时间间隔。
在本发明实施例中,所述第七准共址参考信号集合满足以下至少之一:
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
所述第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源。
在本发明实施例中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源存在对应关系包括以下至少之一:
所述第四准共址参考信号集合为所述满足预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组配置的准共址参考信号集合;
所述第四准共址参考信号集合为所述满足预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,所述根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合包括:
所述控制信道所在的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组配置的准共址参考信号集合即为所述第二准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,所述第二时间单元包括以下任一个:
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的信道最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的测量信道资源最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组最近的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元。
在本发明实施例中,所述满足第二预定特征的时间单元包括以下任一种:
包括预定成员载波中的控制信道资源的时间单元;
包括预定成员载波组中的控制信道资源的时间单元;
包括至少L个控制信道资源的时间单元,其中,L为大于或者等于1的正整数;
包括预定控制信道资源组中的控制信道资源的时间单元;
包括满足第四预定特征的控制信道资源的时间单元;其中,所述满足第四预定特征的控制信道资源满足以下至少之一:控制信道资源与所述第四准共址参考信号集合关联;所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与所述第六准共址参考信号集合关联;所述控制资源所在的成员载波的中心载波大于预定阀值;所述控制信道资源的 解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系;所述控制信道资源的解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号;所述控制信道资源和所述第二类端口组落在相同的频域带宽中;所述控制信道资源属于预定频域带宽;所述控制信道资源至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道,其中,所述第一通信节点是所述第二类端口组的接收端。
在本发明实施例中,根据第二控制信令和/或约定规则确定第一参数信息,根据所述第一参数信息确定以下至少之一:
所述第二准共址参考信号集合;
一个时间单元中是否包括所述第二类端口组;
一个时间单元中包括的端口组的个数;
一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组的个数。
在本发明实施例中,所述第一参数信息包括以下至少之一:
G个信道或信号中的每个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
G个信道或信号中的每个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
G个信道或信号中的每个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
G个信道或信号中的每个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
G个信道或信号中的每个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
G个信道或信号中的每个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合;
一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组个数的最大值;
一个时间单元中包括的端口组的个数的最大值;
其中,所述G个信道或信号中的每个信道或信号占有的时域资源和所述一个时间单元之间的交集非空,所述G为大于或者等于1的正整数。
在本发明实施例中,信道或信号包括的端口组的个数满足如下特征至少之一:
所述信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时所述信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
所述信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源组的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时所述信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资组源的个数有关联。
在本发明实施例中,所述第二控制信令包括以下至少之一:
非物理层信令信息;
高层信令信息;
配置所述第二类端口组对应的所述信道的信令信息;
配置所述第二类端口组对应的所述测量参考信号资源的信令信息;
调度所述第二类端口组对应的所述信道的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述第二类端口组对应的所述信道最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息;
调度所述第二类端口组对应的所述测量参考信号资源的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述第二类端口组对应的测量参考信号资源最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息。
在本发明实施例中,所述满足预定特征的端口组包括以下至少之一:
一个时间单元中属于预定频域带宽的端口组;
所述端口组和调度所述端口组的控制信令之间的间隔小于预定阀值;
所述端口组对应的信道或信号和调度所述端口组的控制信令之间的间隔小于预定阀值;
所在的频域带宽大于预定阀值的端口组;
存在一个关联了空间接收滤波参数的准共址参考信号的端口组。
在本发明实施例中,所述一个时间单元中包括的端口组的个数或一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组的个数满足如下特征至少之一:
端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
端口组的个数的最大值和所述时间单元中包括的控制信道资源的个数有关联;
所述端口组的个数的最大值和所述时间单元中包括的控制信道资源组的个数有关联。
在本发明实施例中,所述第二类端口组满足以下至少之一:
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述第二类端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半周期调度信道;
其中,所述信道或者信号是所述第二类端口组中至少一个端口组对应的信道或者信号。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
确定准共址参考信号集合;
根据所述准共址参考信号集合在对应的资源上传输信道或信号;
其中,一个所述资源对应A个所述准共址参考信号集合;
其中,所述A个准共址参考信号集合中的每个参考信号集合中的参考信号和所述资源关于一类准共址参数存在准共址关系,所述A为大于或者等于1的整数。
在本发明实施例中,其中,所述资源包括以下任一个:
解调参考信号端口资源、测量参考信号端口资源、控制信道资源、数据信道资源。
在本发明实施例中,其中,所述一个资源对应A个准共址参考信号集合包括:
所述A个准共址参考信号集合包括第一准共址参考信号集合和第二准共址参考信号集合;
其中,所述第一准共址参考信号集合关联的第一准共址参数集合和第二准共址参考信号集合关联的第二准共址参数集合之间的差集为空集。
在本发明实施例中,其中,
所述一个资源的A1个频域资源集合对应A1个准共址参考信号集合;
所述一个资源的A2个时域资源集合对应A2个准共址参考信号集合;
其中A1,A2为小于或者等于所述A值的正整数。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
选择模块,设置为从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;其中,N1,N2为大于或等于1的整数;
第一确定模块,设置为根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合,M为大于或者等于1的整数。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
第二确定模块,设置为确定P类端口组的至少P个准共址参考信号集合,P为大于或者等于2的整数。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
第六确定模块,设置为确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
第三确定模块,设置为确定准共址参考信号集合;
传输模块,设置为根据所述准共址参考信号集合在对应的资源上传输信道或信号;
其中,一个所述资源对应A个所述准共址参考信号集合;
其中,所述A个准共址参考信号集合中的每个参考信号集合中的参考信号和所述资源关于一类准共址参数存在准共址关系,所述A为大于或者等于1的整数。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种确定准共址参考信号集合的方法。
本公开实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种确定准共址参考信号集合的方法的步骤。
本公开实施例提出了一种信道测量方法,包括:
通信节点反馈的信道状态信息对应的信道测量时刻不包括第二测量参考信号所在的时域符号集合;
和/或,在时域符号集合中不测量所述第二测量参考信号;
其中,所述时域符号集合中包括信道或信号所在的时域符号;所述信道状态信息对应所述第二测量参考信号。
在本发明实施例中,其中,所述时域符号集合包括所述第二测量参考信号在至少一个时间单元中占有的至少两个时域符号;
所述时域符号集合与所述信道或信号所在的时域符号之间差集非空。
在本发明实施例中,其中,在时域符号集合中不测量第二测量参考信号包括如下至少之一:
在时域符号集合中不接收所述第二测量参考信号;
在第一时刻不反馈信道状态信息,其中所述第一时刻对应的反馈周期中包括所述时域符号集合。
在本发明实施例中,其中,所述信道或信号和所述第二测量参考信号满足如下特征至少之一:
在所述时域符号上,所述信道或信号与所述第二测量参考信号关于空域接收参数不满足准共址关系;
所述第二测量参考信号对应的信道状态反馈配置中信道测量时域限制不使能;
所述第二测量参考信号所在的测量参考信号集合中配置每一个所述第二测量参考信号资源对应的发送波束不变;
所述第二测量参考信号所在的测量参考信号集合中不同测量参考信号资源满足准共址关系;
在所述时域符号上,所述信道或信号的第一类准共址参数的优先级高于所述第二测量参考信号的所述第一类准共址参数;
在所述时域符号上,以所述信道或信号的第一类准共址参数接收所述时域符号上的信道或信号;
在所述时域符号上,以所述信道或信号的第一类准共址参数获取所述第二测量参考信号的第一类准共址参数;
在所述时域符号上,所述信道或信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合的优先级高于所述第二测量参考信号的关于所述第一类准共址参数的准共址参考信号集合;
在所述时域符号上,所述第二测量参考信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合根据所述信道或信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合获得;
调度所述信道或信号的第一控制信令和所述信道或信号之间的时间间隔大于或者等 于预定阀值;
调度所述第二测量参考信号的第二控制信令和所述第二测量参考信号之间的时间间隔小于或者等于预定阀值;
在所述时域符号上,所述信道或信号的第一类准共址参数和所述第二测量参考信号的第一类准共址参数不同;
在所述时域符号上,所述信道或信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合和所述第二测量参考信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合不同;
所述第二测量参考信号为高层信令调度的测量参考信号;
所述信道或信号为物理层控制信令调度的信道或信号;
所述第二测量参考信号为周期测量参考信号;
所述第二测量参考信号为半周期测量参考信号;
所述第二测量参考信号为跟踪测量参考信号。
在本发明实施例中,其中,
所述第一类准共址参数包括如下参数至少之一:
多普勒平移、多普了扩展、多径延迟、多径扩展、空域接收参数。
本公开实施例提出了一种信道测量装置,包括:
接收模块,设置为通信节点反馈的信道状态信息对应的信道测量时刻不包括测量参考信号所在的时域符号集合;
和/或,在时域符号集合中不测量第二测量参考信号;
其中,所述时域符号集合中包括信道或信号所在的时域符号;所述信道状态信息对应所述测量参考信号。
本公开实施例提出了一种信道测量装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种信道测量方法。
本公开实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种信道测量方法的步骤。
本公开实施例提出了一种信令发送方法,包括:
接收S个服务小区的配置信息;
其中,所述配置信息指示第i个服务小区包括C i个控制信道资源;i=1,2...S,S为大于或者等于1的正整数,C i为大于或者等于0的整数。
在本发明实施例中,其中,所述第i个服务小区的控制信道资源的识别号j满足:
j∈{0,1,...I max-1};其中,
Figure PCTCN2019082928-appb-000001
在本发明实施例中,其中,
所述第i个服务小区的控制信道资源的识别号j为:j=j i,start+j i,local
其中,j i,start为所述第i个服务小区包括的C i控制信道资源的起始识别号,j i,local为所述第i个服务小区的控制信道资源的索引,j i,start∈{0,1,...I max-1},j i,local=0,1,...,C i-1。
本发明实施例提出了一种信令发送装置,包括:
接收模块,用于接收S个服务小区的配置信息;
其中,所述配置信息指示第i个服务小区包括C i个控制信道资源;i=1,2...S,S为大于或者等于1的正整数,C i为大于或者等于0的整数。
本公开实施例提出了一种信令发送装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种信令发送方法。
本公开实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种信令发送方法的步骤。
本公开实施例提出了一种信号处理方法,包括:
当同一时刻的N个信道或信号发生冲突时,根据所述N个信道或信号中的至少之一的配置信息确定信道或信号的处理方式,和/或信息上报方式;其中,N为大于或等于2的整数;
以所述确定的处理方式处理所述信道或信号,和/或以所述确定的信息上报方式上报信息。
在本发明实施例中,其中,所述处理方式包括如下方式至少之一:
测量方式、准共址参数优先级、准共址参考信号集合的优先级;
所述以确定的处理处理方式处理所述信道或信号包括以下至少之一:
进行信号测量、不进行信号测量、以确定的准共址参考信号集合接收所述信道或信号。
在本发明实施例中,当所述信道为控制信道时,所述N个信道的准共址参考信号集合的优先级满足如下特征至少之一:
所述控制信道所在的控制信道资源中具有较低控制信道资源标识的优先级高于所述控制信道所在的控制信道资源中具有较高控制信道资源标识;
共有控制信道或组公共控制信道的优先级高于专有控制信道;
控制信道对应的搜素空间的周期长的控制信道优先级高于控制信道对应的搜素空间的周期短的控制信道;
其中N为大于1的整数。
在本发明实施例中,其中,
以优先级高的控制信道的准共址参考信号集合接收优先级高的控制信道;
和/或在所述冲突的时刻调度所述优先级低的控制信道不检测;
或,优先级低的控制信道的准共址参考信号集合更新为在所述冲突的时域符号/时间单元中以优先级高的控制信道的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,其中,所述确定信息上报方式包括:进行信息上报,或者不进行 信息上报。
在本发明实施例中,所述信号包括测量参考信号,所述根据N个信道或信号中的至少之一的配置信息确定信道或信号的处理方式包括以下至少之一:
确定X种信号测量方式集合,根据所述测量参考信号的配置信息从所述测量方式集合中选择信号的测量方式,X>1;
确定Y种信息上报方式集合,根据所述测量参考信号的配置信息从所述上报方式集合中选择信息上报方式,Y>1。
在本发明实施例中,其中,所述测量参考信号的配置信息包括以下任意一种或多种:
所述测量参考信号的时域行为信息;
所述测量参考信号对应的信道状态反馈配置信息的信道测量时域限制信息;
所述测量参考信号所在的参考信号资源集合中的重复信息;
所述测量参考信号的用途配置。
在本发明实施例中,其中,所述同一时刻的N个信道或信号发生冲突的情况包括如下至少之一:
所述N个信道或信号关于空间接收参数不满足准共址关系;
所述N个信道或信号关于空间接收参数的准共址参考信号不满足准共址关系;
所述N个信道或信号不能被第一通信节点同时接收;其中,所述第一通信节点是接收所述参考信号的通信节点。
所述N个信道或信号中的一个信道或信号关联一个或者多个准共址参数的准共址参考信号集合更新为所述N个信道或信号中的另一个信道或信号关联一个或者多个准共址参数的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,其中,所述X种信号测量方式集合包括如下信号测量方式至少之一:
在时域符号集合上不接收所述测量参考信号;
在时域符号集合上不测量所述测量参考信号;
在时域符号集合上接收所述测量参考信号;
在时域符号集合上测量所述测量参考信号。
在本发明实施例中,其中,所述Y中信息上报方式集合包括如下信息上报方式至少之一:
上报信道状态信息,所述上报的信道状态信息对应的信道测量时刻不包括时域符号集合;
上报信道状态信息,所述上报的信道状态信息对应的信道测量时刻包括时域符号集合;
在第一上报时刻上报信道状态信息,所述第一上报时刻对应的上报周期中包括时域符号集合中的时域符号;
在第一上报时刻不上报信道状态信息,所述第一上报时刻对应的上报周期中包括时域 符号集合中的时域符号;
其中所述参考信号所在的时域符号集合和所述发生冲突的时域符号之间的交集非空。
在本发明实施例中,其中,所述N个信道或信号至少之一的配置信息包括如下至少之一:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道是专有信道还是公共信道或组信道;
所述N个信道的检测周期;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的成员载波;
所述信道或信号和调度所述距离所述信道或信号的控制信道是否属于相同的成员载波;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的带宽部分;
所述信道或信号和调度所述距离所述信道或信号的控制信道是否属于相同的带宽部分。
在本发明实施例中,所述同一时刻的N个信道或信号满足如下特征至少之一:
所述N个信道或信号在相同的时域符号上;
所述N个信道或信号所在的时域符号对应的子载波间隔不同;
所述N个信道或信号在相同的时间单元中。
本公开实施例提出了一种信号处理装置,包括:
第四确定模块,设置为当同一时刻的N个信道或信号发生冲突时,根据所述N个信道或信号中的至少之一的配置信息确定信道或信号的处理方式;其中,N为大于或等于2的整数;
处理模块,设置为以所述确定的处理方式处理所述信道或信号,和/或确定信息上报方式。
本公开实施例提出了一种信号处理装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,其中,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种信号处理方法。
本公开实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种信号处理方法的步骤。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
根据如下信息至少之一获取信道或信号的准共址参考信号集合:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽;
约定的规则。
在本发明实施例中,其中,所述频域带宽包括以下至少之一:载波成员对应的频域带宽、带宽部分。
在本发明实施例中,所述根据信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源属于相同的频域带宽时,根据所述满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合确定所述信道或信号的关联第一类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源属于不同的频域带宽时,根据所述满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号确定所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关联第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据第二信令信息指示的准共址参考信号信息获取,其中所述第二信令为调度所述信道/信号的物理层动态控制信令,或高层信令;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源属于不同的频域带宽时,根据所述满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号确定所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关联第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据调度所述信道或信号的物理控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取;
其中,所述第一类准共址参数集合包括如下准共址参数:
多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展、空间接收参数;
所述第二类准共址参数集合包括如下准共址参数:
多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展。
在本发明实施例中,所述第二信令信息为高层信令时,满足如下特征至少之一:
调度所述信道或信号的物理层动态控制信令中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示域;
所述信道或信号关联第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述高层信令中配置的准共址参考信号集合列表的第一项准共址参考信号集合获取;
所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中具有预定特征的带宽部分的配置信息中包括的数据信道的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据 所述信道或信号所在的成员载波的配置信息中包括的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取。
在本发明实施例中,第二信令信息为高层信令时,满足如下特征至少之一:
所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的频域带宽的配置信息中包括的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
根据调度所述信道或信号的控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取所述信道或信号关联第二类准共址参数的准共址参考信号,其中,所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合。
在本发明实施例中,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值确定所述信道的准共址参考信号集合包括:
当所述信道的聚合因子大于所述预定值时包括如下至少之一:
根据调度所述信道的控制信令中指示的信息获取所述信道的准共址参考信号集合;
根据调度所述信道的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合;
根据调度所述信道的控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合,其中所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合。
在本发明实施例中,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值和约定规则确定所述信道的准共址参考信号集合包括:
当所述信道的聚合因子大于所述预定值时,通信节点不希望收到不满足以下特征至少之一的配置信息:
所述信道在其占有的每个时间单元中和调度所述信道的控制信道之间的间隔大于或者预定阀值;
X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合相同;
X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源相同;
X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解调参考信号的满足准共址关系;
其中,所述X个时间单元对应所述聚合的信道占有的Y个时间单元,其中X个时间单元中的一个时间单元为包括控制信道资源的时间单元中距离所述信道占有的Y个时间单元中的其中一个或者多个时间单元最近的时间单元构成所述X个时间单元。
其中X为小于或者等于Y的正整数,所述通信节点是接收所述信道的通信节点。
在本发明实施例中,所述信道或者信号满足如下特征至少之一:
调度所述信道或信号的物理层控制信道和所述信道或信号之间的距离小于预定阀值;
调度所述信道或信号的物理层控制信道中不包括指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息。
在本发明实施例中,所述根据调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于相同的频域带宽时,根据控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获得所述信道或信号关于第一类准共址参数集合中的准共址参数参考信号集合;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据高层信令中配置的准共址参考信号集合列表的第一项准共址参考信号集合获取;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中具有预定特征的带宽部分的配置信息中包括的数据信道的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中包括的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取,其中所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合;
调度所述信道或信号的控制信道和信道或信号属于不同的成员载波时,信道或信号的准共址参考信号集合根据高层信令信息获取。
在本发明实施例中,当调度所述信道或信号的控制信道和信道或信号属于不同的频域带宽时,和/或调度所述信道或信号的控制信道中不包括准共址参考信号指示域时,根据 如下方式至少之一获取所述信道或信号的准共址参考信号集合:
根据所述信道或信号所在的频域带宽中配置准共址参考信号集合列表中的预定项获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
根据调度所述信道或信号的控制信道中为所述信道或信号所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合信息获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
根据所述信道或信号所在的频域带宽中具有预定标识号的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
根据包括满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中,距离所述信道或信号最近时间单元中,满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,预定项在所述准共址参考信号集合列表中的索引,和/或预定标识号根据以下至少之一获取:
所述信道或信号所在的时间单元索引;
调度所述信道或信号的控制信道所在的时间单元索引;
调度所述信道或信号的控制信道所在的控制信道资源索引;
调度所述信道或信号的控制信道对应的候选控制信道索引;
根据距离所述信道或信号最近且包括所述信道或信号所在的频域带宽控制信道资源的时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的识别号;
所述准共址参考信号集合列表中包括的项数;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的控制信道资源总数。
在本发明实施例中,其中,
所述控制信道中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
和/或,所述控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或等于预定门限。
在本发明实施例中,该方法还包括:
当第一控制信道资源和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据调度所述信道或信号的控制信道中是否存在准共址参考信号信息的指示信息获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
其中,所述第一控制信道资源包括如下控制信道资源至少之一:距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源,调度所述信道或信号的控制信道。
在本发明实施例中,根据调度信道或信号的控制信道中是否存在准共址参考信号信息的指示信息获取信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
当调度所述信道或信号的控制信道中存在准共址参考信号信息的指示信息时,根据所述准共址参考信号信息的指示信息获取所述信道或信号关于第二类准共址参数的的准共址参考信号集合;
当调度所述信道或信号的控制信道中不存在准共址参考信号信息的指示信息时,根据 所述信道或信号所在的频域带宽中配置的准共址参考信号列表中的预定项获取获取所述信道或信号关于第二类准共址参数的的准共址参考信号集合;
当调度所述信道或信号的控制信道中不存在准共址参考信号信息的指示信息时,根据所述信道或信号所在的频域带宽中预定控制信道资源的准共参考信号获取所述信道或信号关于第二类准共址参数的的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,当所述信道的聚合因子大于所述预定值时,包括以下至少之一:
当满足第一预定条件时,不希望收到满足以下特征的调度所述信道的控制信道:A个时间单元中的一个或一个以上时间单元中的所述信道和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔小于预定阀值;
当满足第一预定条件时,希望收到满足以下特征的调度所述信道的控制信道:A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
当满足第二预定条件时,A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔不受限制;
A个时间单元中所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合相同;
其中,所述A个时间单元为所述信道占有的时间单元,A等于所述聚合因子。
在本发明实施例中,第一预定条件包括以下之一:
配置的所有准共址参考信号集合中存在至少一个第一准共址参考信号集合,所述第一准共址参考信号集合中的一个或一个以上参考信号关联空间接收参数;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共址参考信号集合中存在至少一个第一准共址参考信号集合;
所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共址参考信号集合中至存在少一个第一准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,第二预定条件包括以下至少之一:
配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号。
在本发明实施例中,其中,一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
和/或,一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
和/或,所述频域带宽对应一个服务小区。
在本发明实施例中,根据约定的规则获取信道或信号的准共址参考信号集合包括:
当满足第三预定条件时,根据如下之一获取所述信道或信号的准共址参考信号集合:
调度所述信道或信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合;
调度所述信道或信号的控制信道所在的时间单元中满足预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合配置信息;
根据所述信道或信号所在的第一个时间单元中满足预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合配置信息获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
调度所述信道或信号的控制信道中指示的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,第三预定条件包括以下至少之一:
所述信道的聚合因子大于预定值;
所述信道或信号和调度所述信道或信号之间的控制信道之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
调度所述信道或信号之间的控制信道中不包括所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
所述信道或信号和调度所述信道或信号之间的控制信道之间的时间间隔小于预定阀值;
传输信令信息,所述信令信息中指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方式。
在本发明实施例中,该方法还包括:
第一通信节点不希望收到不满足以下至少之一的配置信息:
Z个控制信道资源关于空间接收参数满足准共址关系,其中,所述Z个控制信道资源中的不同控制信道资源属于不同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同频域带宽时,所述信道或信号所在的频域带宽的高层配置信息中至少包括一个准共址参考信号指示信息;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同频域带宽时,调度所述信道或信号的控制信道中包括所述信道或信号的准共址参考信号指示信息;
其中,所述第一通信节点为所述信道或信号的接收节点。
在本发明实施例中,Z个控制信道资源满足以下至少之一:
所述Z个控制信道资源落在相同的时间单元中;
所述Z个控制信道资源对应Z类信道或信号,其中,Z类所述信道或信号满足以下至少之一:
所述第i类信道或信号的准共址参考信号根据第i个控制信道资源的准共址参考信号获取;其中,i为大于或等于1且小于或等于Z的整数;
所述第i类信道或信号和第i个控制信道资源属于相同的频域带宽;
第i个控制信道资源是包括满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中,距离所述第i类信道或信号最近的时间单元中,满足第二预定特征的信道资源;
所述Z类信道或信号落在相同的时间单元中。
在本发明实施例中,根据约定的规则确定所述信道或信号的准共址参考信号集合,包括:
当调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号之间的间隔小于预定值时,根据包括至少一个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元集合中,距离所述信道或信号最近的时间单元中的满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合。
在本发明实施例中,满足第一预定特征的控制信道资源包括以下至少之一:
所在的成员载波的中心载波大于预定阀值的控制信道资源;
解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系的控制信道资源;
解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号的控制信道资源;
和所述信道或信号落在相同的频域带宽中的控制信道资源;
属于预定频域带宽或频域带宽组的控制信道资源;
属于预定控制信道资源组中的控制值信道;
至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道的控制信道资源,其中,所述第一通信节点是信道或信号的接收节点。
在本发明实施例中,所述满足第二预定特征的控制信道资源包括以下至少之一:
所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源;
所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中,属于具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的控制信道资源;
所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中,属于具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的具有最低标识号的控制信道资源。
在本发明实施例中,根据所述信道的聚合因子是否大于预定值获取所述信道或信号的准共址参考信号集合,包括如下至少之一:
所述信道的聚合因子大于或等于预定值,将所述信道占有的A个时间单元分为G个时间单元组,每个时间单元组对应以下至少之一:
一套解调参考信号配置信息;一套准共址参考信号集合的配置信息。
在本发明实施例中,信道或信号满足以下至少之一:
所述控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或等于预定门限;
调度所述信道或信号的物理层控制信道和所述信道或信号之间的距离小于预定阀值;
调度所述信道或信号的控制信道中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
所述信道为半持续信道。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
第五确定模块,设置为根据如下信息至少之一获取信道或信号的准共址参考信号集合:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽;
约定的规则。
在本文中,所述信道的准共址参考集合,即所述信道的准共址参考信号集合。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
根据是否满足预定条件确定如下至少之一:
是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合;
所述信道或者信号的配置信息是否有限制;
所述信道或者信号的准共址参考信号集合;
其中,第一信息包括如下信息至少之一:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽。
在本发明实施例中,所述预定条件包括如下之一:
配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
所有频域带宽中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号。
在本发明实施例中,其中,所述根据是否满足预定条件确定是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
当满足所述预定条件时,不根据所述第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合;
当不满足所述预定条件时,根据所述第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合;
当不满足所述预定条件时,根据第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方法;
当满足所述预定条件时,不根据第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方法。
在本发明实施例中,所述根据是否满足预定条件确定所述信道或信号的配置信息是否有限制;满足如下特征至少之一:
当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的调度所述信道或信号的控制信道:A个时间单元中的一个一个以上时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值;
当不满足所述预定条件时,通信节点希望收到满足以下特征的调度所述信道或信号的控制信道:A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
当满足所述预定条件时,A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔不受限制;
当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的配置信息:同一时刻的至少两个信道或者信号关于空间接收参数不满足准共址关系;
当满足所述预定条件时,同一时刻的至少两个信道或者信号的准共址参考信号集合之间没有限制;
当满足所述预定条件时,同一时刻的至少两个信道或者信号的关于同一类准共参数的准共址参考信号之间满足或者不满足准共址关系;
当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的配置信息:同一时刻的至少两个信道或者信号的关于同一类准共参数的准共址参考信号之间不满足准共址关系;
其中,所述A个时间单元为所述信道或信号占有的A个时间单元,A为大于或者等于1的整数,所述通信节点为接收所述信道或信号或者信号的通信节点。
在本发明实施例中,根据是否满足预定条件确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
当满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合时,所述信道或者信号的准共址参考信号集合都根据调度所述或者信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取;
当不满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合,且调度所述信道或者信号的控制信道和所述信道或信号的时间间隔小于预定阀值时,根据包括控制信道资源且距离所述信道或者信号最近的时间单元中,具有预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合的配置信息获取所述信道或者信号的准共址参考信号集合;
当不满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合,且调度所述信道或者信号的控制信道和所述信道或信号的时 间间隔大于或者等于预定阀值时,所述信道或者信号的准共址参考信号集合根据调度所述或者信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取。
在本发明实施例中,包括以下至少之一:
一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
所述频域带宽对应一个服务小区。
所述频域带宽为一个带宽部分。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
确定模块,设置为根据是否满足预定条件确定如下至少之一:
是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合;
所述信道或者信号的配置信息是否有限制;
所述信道或者信号的准共址参考信号集合;
其中,第一信息包括如下信息至少之一:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种确定准共址参考信号集合的方法。
本公开实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种确定准共址参考信号集合的方法的步骤。
本公开实施例提出了一种发送信道状态反馈能力的方法,包括:
第一通信节点发送信道测量反馈能力是第一能力还是第二能力,当信道测量反馈能力为所述第一能力时,根据min(E,F)和第一时间间隔的乘积与第二时间间隔之间的大小关系,确定是否忽略触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力时,根据任意一个信道状态反馈对应的第三时间间隔和第二时间间隔之间的大小关系,确定是否忽略触发信道状态反馈的控制信息;
其中,所述第二时间间隔为触发信道测量反馈的控制信道和所述信道状态反馈信息所在的信道之间的间隔,所述E值是所述第一通信节点在给定的时间内可以同时计算的信道状态反馈的个数,F是所述控制信道同时触发的信道反馈个数,所述第三时间间隔和/或所述第一时间间隔是根据信令信息或者约定规则得到的。
在本发明实施例中,
当信道测量反馈能力为所述第一能力时,根据min(E,F)和第五时间间隔的乘积与第六时间间隔之间的大小关系,确定是否更新多于min(E,F)的信道状态信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力时,根据一个信道状态反馈对应的第四时间间隔和第六时间间隔之间的大小关系,确定是否更新所述一个信道状态信息;
其中,所述第六时间间隔为测量参考信号和所述信道状态所在的信道之间的间隔,所述第五时间间隔和/或所述第四时间间隔是根据信令信息或者约定规则得到的。
在本发明实施例中,
当信道测量反馈能力为所述第一能力,且第二时间间隔小于min(E,F)和第一时间间隔之间的乘积时,忽略所述触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第一能力,且第六时间间隔小于min(E,F)和第五时间间隔的乘积时,不更新多于min(E,F)的信道状态信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力,且第二时间间隔小于任意一个信道状态反馈对应的第三时间间隔时忽略所述触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力,且第六时间间隔小于所述一个信道状态反馈对应的第四时间间隔时,确定不更新所述一个信道状态信息。
在本发明实施例中,满足如下特征至少之一:
所述E值是第一通信节点的能力信息;
所述第一时间间隔是第一通信节点的能力信息;
所述第五时间间隔是第一通信节点的能力信息;
所述第三时间间隔是第一通信节点的能力信息;
所述第七时间间隔是第一通信节点的能力信息;
一个信道状态反馈对应的所述第三时间间隔满足当所述第二时间间隔小于所述第三时间间隔时,忽略触发该信道状态反馈的控制信息;
一个信道状态反馈对应的所述第一时间间隔满足当所述第二时间间隔小于所述第一时间间隔时,忽略触发该信道状态反馈的控制信息;
一个信道状态反馈对应的第五时间间隔满足当所述第六时间间隔小于所述第七时间间隔时,不更新该信道状态反馈信息;
一个信道状态反馈对应的第四时间间隔满足当所述第六时间间隔小于所述第五时间间隔时,不更新该信道状态反馈信息。
本公开实施例提出了一种发送信道状态反馈能力的装置,包括:
发送模块,设置为发送信道测量反馈能力是第一能力还是第二能力;
处理模块,设置为当信道测量反馈能力为所述第一能力时,根据min(E,F)和第一时间间隔的乘积与第二时间间隔之间的大小关系,确定是否忽略触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力时,根据任意一个信道状态反馈对应的第三时间间隔和第二时间间隔之间的大小关系,确定是否忽略触发信道状态反馈的控制信息;
其中,所述第二时间间隔为触发信道测量反馈的控制信道和所述信道状态反馈信息所 在的信道之间的间隔,所述E值是所述第一通信节点在给定的时间内可以同时计算的信道状态反馈的个数,F是所述控制信道同时触发的信道反馈个数,所述第三时间间隔和/或所述第一时间间隔是根据信令信息或者约定规则得到的。
本公开实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种发送信道状态反馈能力的方法。
本公开实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种发送信道状态反馈能力的方法的步骤。
本发明实施例包括:从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;其中,N1,N2为大于或等于1的整数;根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合,M为大于或等于1的整数。本发明实施例基于选择的N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个QCL参考信号集合,从而基于M个端口组的至少M个准共址参考信号集合接收两个或两个以上TRP传输的信号或信道。
本公开实施例的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本公开实施例而了解。本公开实施例的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本公开实施例技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本公开实施例的实施例一起用于解释本公开实施例的技术方案,并不构成对本公开实施例技术方案的限制。
图1为本公开实施例多TRP传输示意图一;
图2为本公开一个实施例提出的确定QCL参考信号集合的方法的流程图;
图3(a)为本公开实施例选择控制信道资源的示意图一;
图3(b)为本公开实施例选择控制信道资源的示意图二;
图3(c)为本公开实施例选择控制信道资源的示意图三;
图4为本公开实施例多TRP传输示意图二;
图5为本公开实施例多TRP传输示意图三;
图6为本公开另一个实施例提出的确定QCL参考信号集合的方法的流程图;
图7为本公开实施例接收两个端口组的准共址参考信号集合示意图;
图8为本公开另一个实施例提出的确定准共址参考信号集合的方法的流程图;
图9为本公开实施例多TRP传输示意图四;
图10为本公开另一个实施例提出的确定准共址参考信号集合的装置的结构组成示意图;
图11为本公开另一个实施例提出的确定准共址参考信号集合的装置的结构组成示意 图;
图12为本公开另一个实施例提出的确定准共址参考信号集合的装置的结构组成示意图;
图13为本公开实施例信道或信号的波束存在冲突的示意图;
图14为本公开另一个实施例提出的信号处理方法的流程图;
图15为本公开另一个实施例提出的信号处理装置的结构组成示意图。
图16为本公开实施例的信道的聚合因子大于1时对应的X个时间单元中的控制信道资源的分配示意图一;
图17为本公开实施例的信道的聚合因子大于1时对应的X个时间单元中的控制信道资源的分配示意图二;
图18为本公开实施例中一个反馈时刻对应的反馈周期的的示例图;
图19是2个控制信道资源关联2个CC的示意图一;
图20是2个控制信道资源关联2个CC的示意图二。
具体实施方式
下文中将结合附图对本公开实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机***中执行。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
NR中支持下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)动态指示物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel)所用的波束。具体的,PDSCH所用的波束通过DCI中的传输配置指示(TCI,Transmission configuration indication)域指示,也就是说,TCI域指示PDSCH的解调参考信号(DMRS,Demodulation Reference Signal)的准共址(QCL,quasi-co-location)参考信号集合,即PDSCH的DMRS和QCL参考信号集合中的参考信号关于一类QCL参数满足QCL关系,从而终端就可以根据QCL参考信号集合中的参考信号的QCL参数获取PDSCH的DMRS的QCL参数。
其中,所述QCL参数包括如下参数至少之一:
多普勒平移(Doppler shift)、多普勒扩展(Doppler spread)、多径延迟(average delay)、多径扩展(delay spread)、空域接收参数(Spatial Rx parameter)。
如表1所示,TCI状态(state)1表明DMRS端口组(DMRS group)1和信道状态信息测量导频(CSI-RS,Channel State Information Reference Signal)1关于{Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread}满足QCL关系,DMRS group1和CSI-RS2关于{Spatial Rx parameter}满足QCL关系。在本文中就称DMRS group1的QCL参考信号集合为{CSI-RS1,CSI-RS2}。
Figure PCTCN2019082928-appb-000002
表1
特别是终端根据TCI域指示的QCL参考信号集合中与Spatial Rx parameter关联的参考信号获得PDSCH的DMRS的Spatial Rx parameter,从而终端采用合适的接收波束接收PDSCH,但是只有DCI和PDSCH之间的发送时间间隔大于或者等于预定门限K时,PDSCH的QCL参考信号集合才可以通过DCI中指示的TCI域获得;当DCI和PDSCH之间的发送时间间隔小于预定门限时,终端在接收PDSCH的时候还没有解码出DCI或者还没有来得及将波束切换到DCI中TCI域指示的接收波束,从而终端无法采用DCI中指示的波束接收PDSCH,对此问题现在NR中规定当DCI和PDSCH之间的发送时间间隔小于预定门限K时,终端采用距离所述PDSCH最近的时间单元中具有最低控制信道资源集合标识(CORESETID)的控制信道资源集合(CORESET,Control Resource Set)的波束来接收PDSCH,其中,所述时间单元中包含终端需要检测的至少一个CORESET,即此时与PDSCH的DMRS满足QCL关系的QCL参考信号集合为所述CORESET的解调参考信号的QCL参考信号集合。
上述方案只适应于单TRP传输,当存在两个或两个以上TRP与终端通信时,上述方案不能适用。
例如,如图1所示,TRP1和TRP2为UE服务,TRP1给UE发送(DCI1,PDSCH1),TRP2给UE发送(DCI2,PDSCH2),由于TRP1和TRP2之间没有理想Backhaul,他们各自独立调度PDSCH,存在于同一时刻或者同一时间单元中(比如同一slot中),终端需要同时接收来自TRP1的PDSCH1和来自TRP2的PDSCH2,即PDSCH1和PDSCH2所占的时域资源至少有部分重叠或者占用相同的时间单元;或者PDSCH1和PDSCH2可能在不同的时间单元,但是要独立考虑他们的接收波束问题,因为PDSCH1和PDSCH2的发送波束不同。也就是说,TRP1和TRP2都发送DCI和数据信道,DCI1用于调度PDSCH1,DCI2用于调度PDSCH2。图1中,当DCI1和PDSCH1之间的时间间隔小于预定门限K,DCI2和PDSCH2之间的时间间隔也小于预定门限K时,需要考虑PDSCH1和PDSCH2的接收波束问题。
本文中,一个参考信号的QCL参考信号集合表示参考信号和QCL参考信号集合中的参考信号关于至少一个QCL参数满足QCL关系。
其中,两个参考信号关于至少一个QCL参数满足QCL关系表示其中一个参考信号的QCL参数可以根据另一个参考信号的QCL参数获取。
参见图2,本公开一个实施例提出了一种确定QCL参考信号集合的方法,包括:
步骤200、从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;其中,N1,N2为大于或等于1的整数。
步骤201、根据N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个QCL参考信号集合。
可选的,该方法还包括:
根据M个端口组的至少M个QCL参考信号集合确定M个端口组中至少一个端口组对应的信道或信号的QCL参数,根据QCL参数接收信道或信号。
在本公开实施例中,时间单元可以是一个时隙(slot),或者一个slot中包括的时域符号。
在本公开实施例中,M个端口组满足如下特征至少之一:
M个端口组落在相同的时刻;
M个端口组落在相同的时间单元;
M个端口组对应的M1个信道或信号落在相同的时刻;
M个端口组对应的M1个信道或信号落在相同的时间单元;
M个端口组是M1个数据信道对应的M个解调参考信号端口组;
M个端口组是至少一个测量参考资源对应的M个测量参考信号组;
其中,M1为小于或者等于M的正整数。
在本公开实施例中,M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或信号满足以下至少之一:
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半持续调度信道。
在本公开实施例中,N1个时间单元包括以下至少之一:
M个端口组中至少一个端口组对应的信道或信号所在的时间单元;
信道或信号所在的时间单元之前的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元;
包括至少L1个控制信道资源的时间单元中距离信道或信号第1近到第N1近的N1个时间单元,所述L1为小于或者等于N2的正整数;例如,当N1为1时,N1个时间单元为包括至少N2个控制信道资源的时间单元中距离信道或信号最近的时间单元;当N1 大于或等于2时,N1个时间单元为包括至少L1个控制信道资源的时间单元中距离信道或信号第1近到第N1近的N1个时间单元,并且,这N1个时间单元包括的控制信道资源的数量之和大于或等于N2;
包括至少N2个控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元;
包括所述至少N2个控制信道资源,且N2个控制信道资源中的任意两个控制信道资源的解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
和所述信道或者信号之间的时间间隔小于或者等于调度所述信道或者信号的控制信令和所述信道或者信号之间的时间间隔的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元和所述信道或者信号所在的时间单元之间时间单元;
和所述信道或者信号之间的间距小于预定阀值的时间单元。
在本公开实施例中,N1个时间单元包括以下至少之一:
包括至少N2个控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
包括至少N2个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
包括至少L1个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中距离所述信道或信号第1近到第N1近的N1个时间单元,所述L1为小于或者等于N2的正整数;
其中,满足第一预定特征的控制信道资源包括如下至少之一:
所在的成员载波的中心载波大于预定阀值的控制信道资源;
解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系的控制信道资源;
解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号的控制信道资源;
和所述端口组落在相同的频域带宽中的控制信道资源;
所述N2个控制信道资源或者所述L1个控制信道资源中的不同控制信道资源的解调参考信号关于空间接收滤波参数不满足准共址关系;
属于预定频域带宽或者预定频域带宽组中的控制信道资源;其中,一个频域带宽可以是一个成员载波(CC)对应的带宽,也可以是一个带宽部分(BWP)对应的带宽;
属于一个控制信道资源组中的控制信道资源;
属于一个频域带宽或者频域带宽组的控制信道资源;
至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道的控制信道资源,其中所述第一通信节点是所述端口组的接收节点。
在本公开实施例中,一个控制信道资源包括以下任意一个:
一个CORESET(Control resource set)、一个搜索空间集合(search space set)、一 个搜索空间(search space)、一个候选控制信道(candidate)、物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)。
其中,一个CORESET对应一个控制信道资源,一个PDCCH占有一个CORESET中的部分或者全部频域资源,一个CORESET对应一个频域资源集合,一个CORESET为传输控制信道的频域资源的集合,该CORESET对应的时域资源通过与CORESET关联的search space set中的配置信息来确定。
其中,一个时间单元包括控制信道资源表示这个时间单元中需要检测此控制信道资源中包括的控制信道。
例如,当控制信道资源为CORESET时,一个时间单元是否包括该CORESET,根据该CORESET在该时间单元中是否关联至少一个需要在该时间单元检测的search space set确定。
具体的,当CORESET在该时间单元中关联至少一个需要在该时间单元检测的search space set时,确定该时间单元中包括该CORESET;当CORESET在时间单元中没有关联任何一个需要在该时间单元检测的search space set时,确定该时间单元不包括该CORESET。
比如一个CORESET在该时间单元中配置了一个search space set,但是由于在该时间单元中配置的候选控制信道的个数超过终端的检测能力,比如超过约定门限,通过一定的舍弃原则,不检测该CORESET任何一个search space set,为此该CORESET就不包括在该时间单元中。
在本公开实施例中,可以根据信道或信号的配置信息从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;
或者,根据调度信道或信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;
或者,从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择满足第二预定特征的N2个控制信道资源;
其中,所述信道或者信号为所述M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或者信号。
其中,在信道或信号的配置信息或调度信道或信号的控制信道资源的配置信息中指示从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择的N2个控制信道资源。
其中,从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择满足第二预定特征的N2个控制信道资源包括以下任意一个:
从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
从所述N1个时间单元中包括的解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道 资源;
其中,L为大于或等于1的整数。
例如,如图1所示,TRP1和TRP2之间没有理想Backhaul,TRP1和TRP2独立调度,就会存在PDSCH1和PDSCH2在slot(n)上,slot(n)之前的slot中包括终端需要检测的CORESET的slot中距离slot(n)最近的slot为slot(n-2),slot(n-2)上终端需要检测的CORESET包括{CORESET0,CORESET1,CORESET2,CORESET3},终端根据CORESET0的TCI配置(即CORESET0的解调参考信号和CORESET0的TCI配置信息中包括的QCL参考信号关于一类QCL参数满足QCL关系,也即CORESET0的解调参考信号的QCL参考信号集合根据CORESET0中的TCI配置获取)获取PDSCH1的DMRS的QCL参考信号集合,比如PDSCH1的DMRS的QCL参考信号集合为CORESET0的解调参考信号的QCL参考信号集合;终端根据CORESET1的TCI配置(即CORESET1的解调参考信号和CORESET1的TCI配置信息中包括的QCL参考信号关于一类QCL参数满足QCL关系)获取PDSCH2的DMRS的QCL参考信号集合,比如PDSCH2的DMRS的QCL参考信号集合为CORESET1的解调参考信号的QCL参考信号集合。如果slot(n-2)中只有一个CORESET则PDSCH2的QCL参考信号集合根据slot(n-2)之前的slot中的最低CORESETID的波束来获取。即包括CORESET且距离slotn最近的slot为slot(n-2),而slot(n-2)中只有一个CORESET,为了确定PDSCH1和PDSCH2的波束有如下方法:
选择N2个控制信道资源的方法一:从包括至少两个CORESET的slot中选择距离PDSCH1和PDSCH2所在的slot最近的时间单元中选择第1低CORESETID到第2低CORESETID的两个CORESET,根据这两个CORESET的解调参考信号的QCL参考信号集合分别得到PDSCH1和PDSCH2的解调参考信号的QCL参考信号集合。比如,slot(n),slot(n-1)中都不包括CORESET,slot(n-2)中只包括CORESET0,而slot(n-3)中包括{CORESET1,CORESET3},则根据slot(n-3)中的{CORESET1,CORESET3}的解调参考信号的QCL参考信号集合分别得到PDSCH1,PDSCH2的QCL参考信号集合,如图3(a)所示。
选择N2个控制信道资源的方法二:从包括至少两个CORESET的时间单元集合中选择距离slot(n)最近的时间单元集合中选择第1低CORESETID到第2低CORESETID的两个CORESET,根据这两个CORESET的解调参考信号的QCL参考信号集合分别得到PDSCH1和PDSCH2的解调参考信号的QCL参考信号集合;比如slot(n)中包括{CORESET0},slot(n-1)中包括{CORESET0},slot(n-2)中不包括CORESET,slot(n-3)中包括{CORESET1,CORESET3},则在{slot(n)~slot(n-3)}中包括的{CORESET0,CORESET1,CORESET3}中选择{CORESET0,CORESET1}的解调参考信号的QCL参考信号集合分别作为PDSCH1和PDSCH2的QCL参考信号集合,如图3(b)所示。
选择N2个控制信道资源的方法三:从包括至少两个解调参考信号的QCL参考信号集合不同的CORESET的时间单元集合中选择距离slot(n)最近的时间单元集合选择第1低CORESETID到第2低CORESETID的两个CORESET,根据这两个CORESET的解调参考信号的QCL参考信号集合分别得到PDSCH1和PDSCH2的解调参考信号的QCL参考信号集合;比如slot(n)中包括{CORESET0},slot(n-1)中包括{CORESET0},slot(n-2)中不包括CORESET,slot(n-3)中包括{CORESET1,CORESET3},则在{slot(n)~slot(n-3)}中包括的{CORESET0,CORESET1,CORESET3}中选择{CORESET0,CORESET1}的解调参考信号的QCL参考信号集合分别作为PDSCH1和PDSCH2的QCL参考信号集合,如图3(b)所示,CORESET0和CORESET1虽然是不同的CORESET,但是他们的解调参考信号的QCL参考信号集合相同都为QCL参考信号集合1,而CORESET3的解调参考信号的QCL参考信号集合为QCL参考信号集合2,从而PDSCH1的解调参考信号的QCL参考信号集合为CORESET0和CORESET1对应的QCL参考信号集合1,PDSCH2的解调参考信号的QCL参考信号集合为CORESET3对应的QCL参考信号集合2。上述CORESET0和CORESET1的解调参考信号的QCL参考信号集合相同,本实施例的另一种实施方式中,CORESET0和CORESET1的解调参考信号的QCL参考信号集合不同,但是他们关于空间接收滤波参数的QCL参考信号相同,比如CORESET0的解调参考信号的QCL参考信号集合{CSI-RS1,CSI-RS2},CSI-RS1关联的QCL参数为{Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread},CSI-RS2关联的QCL参数为Spatial Rx parameter,CORESET1的解调参考信号的QCL参考信号集合{CSI-RS3,CSI-RS2},CSI-RS3关联的QCL参数为{Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread},CSI-RS2关联的QCL参数为Spatial Rx parameter.从而采用CORESET0的QCL参考信号集合获取PDSCH1的解调参考信号的QCL参考信号集合。即从包括至少两个解调参考信号至少关于Spatial Rx parameter不满足QCL关系的CORESET的时间单元集合中选择距离slot(n)最近的时间单元集合选择第1低CORESETID到第2低CORESETID的两个CORESET。
在图3(a)和图3(b)中DCI1和PDSCH1之间的时间间隔小于预定阀值K,且DCI2和PDSCH2之间的时间间隔小于预定阀值K,比如K为4个slot,由于DCI1和DCI2会在两个不同的CORESET中发送,从slot(n)开始往前在碰到DCI1和DCI2之前可能找到满足要求的CORESET,也可能找不到,如果找不到再往前就可以碰到DCI1和DCI2所在的CORESET,从而N1个时间单元属于DCI所在的时间单元和PDSCH所在的时间单元之间的时间单元,即所述N1个时间单元与所述PDSCH之间的时间间隔小于K。
选择N2个控制信道资源的方法四:包括至少L1个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中距离所述信道或信号第1近到第N1近的N1个时间单元中选择满足第二预定特征的N2个控制信道资源,其中,满足第一预定特征的控制信道资源包括如下至少之一:所在的成员载波的中心载波大于预定阀值的控制信道资源;解调参考信号和一个准 共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系的控制信道资源;解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号的控制信道资源;和所述端口组落在相同的频域带宽中的控制信道资源;其中,所述一个频域带宽可以是一个成员载波(CC)对应的带宽,也可以是一个带宽部分(BWP)对应的带宽;所述N2个控制信道资源或者所述L1个控制信道资源中的不同控制信道资源的解调参考信号关于空间接收滤波参数不满足准共址关系;属于预定频域带宽或者预定频域带宽组中的控制信道资源;至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道的控制信道资源,其中,第一通信节点是端口组的接收节点;属于一个预定的控制信道资源组中的控制信道资源;属于一个频域带宽或者频域带宽组的控制信道资源。其中第二预定特征的控制信道资源满足如下特征之一:所述所述N1个时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有第L低到第L+N2-1低标识号的控制信道资源;所述N1个时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有第L低到第L+N2-1低标识号的控制信道资源中,具有相同标识号的控制信道资源数多于一个时,在所述多个具有相同标识号的控制信道资源中选择属于具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的控制信道资源;所述N1个时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中属于具有最低频域带宽标识号的F个频域带宽中的控制信道资源;
或者,PDSCH1和/或PDSCH2是半持续调度PDSCH(SPS-PDSCH,Semi-persistent Scheduling),且调度PDSCH1的DCI1和调度PDSCH2的DCI2在slot(n-20)上,PDSCH1和PDSCH2的周期为5个slot,即PDSCH1和PDSCH2每5个slot传输一次,PDSCH1和PDSCH2在slot(n)上距离调度他们DCI之间的间隔已经超过4个半持续调度PDSCH的周期。在图3(a)和图3(b)中要在PDSCH1中配置其应该是选择的第1低CORESETID的CORESET,PDSCH2中配置其应该是选择的第2低CORESETID的CORESET。上述距离中,每个PDSCH只包括一个DMRS组,本实施例中也不排除每个PDSCH可以对应多个DMRS组,从而PDSCH1中配置其应该是选择的第1~2低CORESETID的CORESET,从而PDSCH2中配置其应该是选择的第3低CORESETID的CORESET。即当前半持续调度的信道和调度半持续PDSCH的DCI之间的距离足够远,比如超过预定个数的半持续周期,半持续信道的准共址参考信号跟着当前半持续PDSCH包含满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中距离当前半持续PDSCH最近的时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合获取。在当前半持续调度的信道和调度半持续PDSCH的DCI之间的距离比较近,比如在所述预定个数的半持续周期中,当前半持续调度的信道的准共址参考信号集合就可以根据调度半持续PDSCH的DCI指示的TCI域获取
在本公开实施例中,M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或信号满足如下特征至少之一:
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度信道或信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半持续调度信道。
其中,通知信息可以是TCI域。
在本公开另一个实施例中,N1个时间单元包括M2个时间单元组,所述M个端口组对应M2个时间单元组,其中,M2为大于或者等于1的正整数;
和/或,M个端口组对应M3个控制信道资源组,M3为大于或者等于1的正整数。
其中,不同时间单元组包括的时间单元之间的交集非空。
其中,与时间单元组对应的端口组的准共址参考信号集合根据从所述时间单元组中选择的N4个控制信道资源确定。也就是说,与时间单元组对应的端口组的准共址参考信号集合为N4个控制信道资源的DMRS的QCL参考信号集合。
其中,N4为小于或者等于N2的正整数,不同时间单元组对应的N4值相同或者不同。
其中,任意一个时间单元组包括满足第一特征的时间单元中距离信道或者信号第1近到第N3近的N3个时间单元;其中,N3为大于或等于1的整数;
其中,所述满足第一特征的时间单元包括一个控制信道资源组中的至少L2个控制信道资源,L2为大于或等于1的整数;
信道或者信号包括与所述时间单元组对应的端口组;
控制信道资源组包括以下至少之一:
与时间单元组对应的端口组对应的控制信道资源组;
与信道或者信号包括的端口组对应的控制信道资源组;
与至少一个端口组对应的控制信道资源组。
其中,从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源包括:
从所述N3个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组中的控制信道资源中选择N4个控制信道资源,其中所述控制信道资源组与所述端口组中的至少一个端口组对应;
所述根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合包括:
根据所述N4个控制信道资源确定与所述控制信道资源组对应的端口组的准共址参考信号集合;
其中,N3为小于或者等于N1的正整数,N4为小于或者等于N2的正整数,L2为小于或者等于N4的正整数,不同端口组对应的N4值相同或者不同,不同端口组对应的N3值相同或者不同。
其中,所述从N3个时间单元中包括的属于控制信道资源组中的控制信道资源中选择N4个控制信道资源包括:
从所述N1个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组的控制信道资源中选择具有 第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
从所述N1个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组的控制信道资源中,解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
其中,L为大于或等于1的整数。
其中,M个端口组对应M3个控制信道资源组包括以下至少之一:
所述M个端口组中的任意一个端口组对应至少一个控制信道资源组;
所述M3个控制信道资源组中的任意一个控制信道资源组对应至少一个端口组;
根据信令信息确定所述M个端口组和所述M3控制信道资源组之间的对应关系;
根据约定规则确定所述M个端口组和所述M3控制信道资源组之间的对应关系;
根据信令信息确定一个端口组对应的控制信道资源组;
根据约定规则确定一个端口组对应的控制信道资源组;
一个端口组对应的控制信道组为调度信道或者信号的控制信息所在的控制信道资源所属的控制信道资源组,其中所述信道或信号包括所述端口组;
一个端口组对应的控制信道组为包括预定成员载波(CC,Component Carrier)中的控制信道资源的控制信道资源组;
一个端口组对应的控制信道资源组为包括预定成员载波组中的控制信道资源的控制信道资源组;
一个端口组对应的控制信道资源组为包括满足第一特征的控制信道资源的控制信道资源组;其中,满足第一特征的控制信道资源与第二QCL参考信号集合关联,且不同的满足第一特征的控制信道资源关联的第二QCL参考信号集合不同;第二准共址参考信号集合和满足第一特征的控制信道资源的解调参考信号的第三准共址参考信号集合之间的交集非空,和/或所述第二准共址参考信号集合和所述第三准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;第三准共址参考信号集合中的参考信号和满足第一特征的控制信道资源的解调参考信号之间关于第一类准共址参数满足准共址关系;
一个端口组对应的控制信道资源组为包括满足第二特征的控制信道资源的控制信道资源组;其中,满足第二特征的控制信道资源的解调参考信号的第七QCL参考信号集合与第六QCL参考信号集合关联,且不同的满足第二特征的控制信道资源的解调参考信号的第七QCL参考信号集合关联的第六QCL参考信号集合不同;所述第六准共址参考信号集合和第七准共址参考信号集合之间的交集非空,和/或所述第六准共址参考信号集合和所述第七准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;所述第七准共址参考信号集合中的参考信号和满足第二特征的控制信道资源的解调参考信号之间关于第二类准共址参数满足准共址关系。
其中,满足第一特征的控制信道资源与第二准共址参考信号集合关联是指:
在满足第一特征的控制信道资源的配置信息中配置所述第二准共址参考信号集合;
或者,在所述第二准共址参考信号集合的配置信息中包括满足第一特征的控制信道资源的配置信息;
或者,通过预定规则确定满足第一特征的控制信道资源与第二准共址参考信号集合之间的关联关系。
其中,满足第二特征的控制信道资源的解调参考信号的第四QCL参考信号集合与第五准共址参考信号集合关联是指:
在第四QCL参考信号集合的配置信息中配置所述第五准共址参考信号集合;
或者,在第五准共址参考信号集合的配置信息中包括第四QCL参考信号集合的配置信息;
或者,通过预定规则确定第四QCL参考信号集合与第五准共址参考信号集合之间的关联关系。
在本公开实施例中,控制信道资源组满足如下至少之一:
不同控制信道资源组中的不同控制信道资源可以被通信节点同时接收;
同一控制信道资源组中的不同控制信道资源不能被通信节点同时接收;
同一控制信道资源组中的x1个控制信道资源能被通信节点同时接收,其中x1为小于或者等于x2的正整数,x2为该控制信道资源组中包括的控制信道资源的个数;
比如,一个下行控制信道资源组对应通信节点的一个接收panel,不同控制信道资源组中的控制信道资源能够被通信节点同时接收,一般来说不同panel的波束隔离度比较高。同一控制资源组中的不同控制信道资源不能被通信节点同时接收,即此时一个panel只有一个射频链路,一个射频链路在一个时刻只能产生一个射频波束,当然一个panel也可以对应多个射频链路,从而一个控制信道资源组中可以有x1个控制信道资源能够被通信节点同时接收,x1为小于或者等于x2的正整数,其中x2为该控制信道资源组中包括的控制信道资源的个数。
所述M为小于或者等于M2的正整数;
所述M为小于或者等于M3的正整数;
所述M2等于所述M3。
在本公开实施例中,控制信道资源组满足如下至少之一:
不同所述控制信道资源组中的不同控制信道资源能被通信节点同时接收;
同一个控制信道资源组中的不同控制信道资源不能被通信节点同时接收;
一个控制信道资源组中的x1个控制信道资源能被通信节点同时接收;其中x1为小于或者等于x2的正整数,x2为所述控制信道资源组中包括的控制信道资源的个数;
所述M为小于或者等于M2的正整数;
所述M为小于或者等于M3的正整数;
所述M2等于所述M3;
不同所述控制信道资源组中的控制信道占有的资源的交集为空;
其中,所述通信节点为接收所述控制信道资源组的通信节点。
上述通信节点(如终端)为接收所述控制信道资源组的通信节点。
在本公开实施例中,一类QCL参数是指至少一个QCL参数。
在本公开实施例中,端口可以是DMRS端口,或者可以是测量参考信号端口。
上述选择控制信道资源的时候,相当于PDSCH1和PDSCH2是在一个控制信道资源组中选择的控制信道资源的,下面讲述另一种控制信道资源的选择方法,PDSCH1在PDSCH1对应的控制信道资源组中选择控制信道,PDSCH2在PDSCH2对应的控制信道资源组中选择控制信道资源。
例如,如图3(c)所示,PDSCH1对应的控制信道资源组为组1{CORESET0,CORESET1,CORESET2},PDSCH2对应的控制信道资源组为组2{CORESET3,CORESET4,CORESET5},则当DCI1和PDSCH1之间的间隔小于K时,采用包括控制信道资源组1中的至少一个控制信道资源的slot中距离PDSCH1最近的slot中选择N4个控制信道资源,根据N4个控制信道资源得到所述PDSCH1的N4个DMRS组的QCL参考信号集合,其中一个DMRS组对应一个的QCL参考信号集合,或者根据N4个控制信道资源得到所述PDSCH1的小于N4个DMRS组的QCL参考信号集合,其中一个DMRS组对应多于一个的QCL参考信号集合,
比如,如图3(c)所示,PDSCH1和PDSCH2都在slot(n),包括控制信道资源组1中的CORESET的slot中距离PDSCH1最近的slot为slot(n-1),从而PDSCH1的QCL参考信号集合为slot(n-1)中的{CORESET1,CORESET2}中的具有最低CORESETID的CORESET1的解调参考信号的QCL参考信号集合。
包括控制信道资源组2中的CORESET的slot中距离PDSCH2最近的slot为slot(n-2),从而PDSCH2的QCL参考信号集合为slot(n-2)中的{CORESET3,CORESET4}中的具有最低CORESETID的CORESET3的解调参考信号的QCL参考信号集合。可选地,PDSCH1和PDSCH2属于相同的载波成员(CC,component carrior),或者PDSCH1和PDSCH2落在相同的带宽部分(BWP,Bandwidth part)。
上述一个端口组对应一个控制信道资源组,当然本公开实施例也不排除一个端口组对应多个控制信道资源组的情况。比如一个端口组在多个时间单元传输,每个时间单元中的该端口组对应一个控制信道资源组。一个控制信道资源组也可以对应一个或者多个端口组。比如一个PDSCH包括两个DMRS group,两个DMRS group中QCL参考信号集合为该PDSCH对应的一个控制信道资源组中选择2个控制信道资源的QCL参考信号集合,从一个控制信道资源组中选择N4个控制信道资源的方法,可以类似采用上述选择N2个控制信道资源的方法一~方法四,只是此时是从一个控制信道资源组中选择N4个控制信道资源。
下面具体讲述如何获取端口组和控制信道资源组的对应关系。
端口组和控制信道资源组的对应关系的确定方法一:在数据信道的配置信息中包括所 述数据信道对应的控制信道资源组的配置信息,比如在PDSCH的配置信息中包括PDSCH对应的CORESET组的配置信息,则此数据信道包括的端口组对应此数据信道中配置的控制信道资源组。
比如在高层信令配置PDSCH的传输参数,也配置PDSCH对应的CORESET组,DCI动态调度PDSCH,动态调度的PDSCH的一些传输参数根据高层信令中配置的PDSCH的传输参数获取,动态调度的PDSCH可能包括一个解调参考信号端口组,也可以包括2个解调参考信号端口组,动态调度的PDSCH中包括的所有解调参考信号端口组对应的控制信道资源组为所述PDSCH高层信令配置中包括的CORESET组;
端口组和控制信道资源组的对应关系的确定方法二:在控制信道资源的配置信息中配置控制信道所在的控制信道资源组的索引,如果一个控制信道资源的配置信息中没有控制信道资源组的索引,默认该控制信道资源为第一组。
比如,在CORESET的配置信息中配置CORESET所在的CORESET组ID,如果一个CORESET的配置信息中不包括CORESET组ID,默认这个CORESET属于第一CORESET组。
或者,配置控制信道资源组,其中在控制信道资源组的配置信息包括该控制信道资源组包括的控制信道资源的配置信息。
其中,一个端口组对应的CORESET组为调度所述端口组对应的信道或信号的DCI所在的CORESET所属的CORESET组。
端口组和控制信道资源组的对应关系的确定方法三:一个端口组对应的预定CC或者预定CC组中的控制信道资源构成该端口组对应的控制信道资源组。
其中,一个端口组对应的预定CC或者预定CC组根据信令信息或者约定规则得到。
比如,一个端口组对应的CC/CC组包括以下任意一个:
和端口组对应的信道或信号的最近的时间单元中的最低CCID的CC/该CC所在的CC组;
端口组对应的信道或信号所在的CC/该CC所在的CC组;
调度端口组对应的信道或信号的DCI所在的CC/该CC所在的CC组。
其中,不同的CC可以用不同的服务小区(Serving Cell)表征。
比如存在多个CC时,需要确定所述一个端口组对应的控制信道资源组,在所述控制信道资源组中选择控制信道资源,根据选择的控制信道资源得到所述端口组的QCL参考信号,其中所述一个控制信道资源组根据上述CC信息至少之一确定。
在本公开实施例中,根据N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合包括:
M个端口组中的任意一个端口组的准共址参考信号集合根据N2个控制信道资源中的至少一个控制信道资源的配置信息确定,其中,M为小于或者等于N2的正整数;
或者,M个端口组中的任意一个端口组的准共址参考信号集合根据所述N2个控制信 道资源中的至少一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合确定。
在图1中,TRP1和TRP2之间没有理想回程(Backhaul)链路,当然本实施例也不排除TRP1和TRP2之间有理想Backhaul链路的情况。
在上述实施例中,给UE服务的两个或两个以上TRP都既发送控制信道又发送数据信道,当给UE服务的两个或两个TRP中部分TRP既发送控制信道又发送数据信道,部分TRP只发送数据信道时,上述实施例的方案不能适用。
例如,如图4所示,TRP1和TRP2之间存在理想Backhaul,TRP1传输PDSCH的DMRS group1和调度PDSCH的DCI,TRP2传输PDSCH的DMRS group2,当调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的时间间隔小于预定门限K时,需要确定DMRS group1和DMRS group2的接收波束,也即确定DMRS group1和DMRS group2的QCL参考信号集合,或者确定DMRS group1的关于Spatial Rx parameter满足QCL关系的QCL参考信号集合1和DMRS group2的关于Spatial Rx parameter满足QCL关系的QCL参考信号集合2。
又如,如图5所示,TRP1和TRP2之间存在理想Backhaul,TRP1传输PDSCH 1,TRP2传输PDSCH2,调度PDSCH1的DCI1和调度PDSCH2的DCI2都在TRP1上传输,当调度PDSCH1的DCI1和PDSCH1之间的时间间隔小于预定门限K,且调度PDSCH2的DCI2和PDSCH2之间的时间间隔小于预定门限K时,需要确定PDSCH1和PDSCH2的接收波束,也即确定DMRS group1和DMRS group2的QCL参考信号集合,或者确定DMRS group1的关于Spatial Rx parameter满足QCL关系的QCL参考信号集合1和DMRS group2的关于Spatial Rx parameter满足QCL关系的QCL参考信号集合2。其中,DMRS group1是PDSCH1包括的解调参考信号端口组,DMRS group2是PDSCH2包括的解调参考信号端口组;也即图5中的PDSCH1和PDSCH2都只包括一个DMRS端口组,本实施例也不排除PDSCH1和/或PDSCH2包括两个或两个以上DMRS端口组的情况。可选地,PDSCH1和PDSCH2属于相同的CC,或者PDSCH1和PDSCH2落在相同的BWP。
参见图6,本公开另一个实施例提出了确定QCL参考信号集合的方法,包括:
步骤600、确定P类端口组的至少P个准共址参考信号集合,P为大于或者等于2的整数。
具体的,P类端口组包括第一类端口组和第二类端口组;
所述确定P类端口组的至少P个准共址参考信号集合包括:
确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合。
其中,第一类端口组的准共址(QCL)参考信号集合的获取方式和第二类端口组的准共址(QCL)参考信号集合的获取方式不同。也就是说,采用第一确定方法确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合;采用第二确定方法确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合。
其中,所述采用第一确定方法确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合包括:依 据第一类参数确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
所述采用第二确定方法确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合包括:依据第二类参数确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合;
其中,第一类参数和第二类参数满足以下至少之一:
第一类参数和第二类参数的差集非空;比如第一类参数中包括预定控制线信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,其中预定控制信道资源包为包括满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中距离所述第一类端口组对应的信道或信号最近的时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源。或者所述预定控制信道资源为调度所述第一类端口的DCI所在的控制信道资源。所述第二类参数不包括预定控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,可以为如下参数,比如高层信令通知参数。
第一类参数为一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,第二类参数不包括一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,即第二类不根据控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取,第一类根据控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取。
第一类端口组的第一QCL参考信号集合也可以采用前述实施例的方法确定。
其中,确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合包括:
根据第三准共址参考信号集合确定所述第一准共址参考信号集合;
其中,所述第三准共址参考信号集合根据第一时间单元中满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获得;或者,根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考的准共址参考信号集合获得。
其中,第一时间单元中满足预定特征的控制信道资源包括:
第一时间单元中包括的属于一个控制信道资源组的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源;
或者,第一时间单元中包括的所有控制信道资源中具有最低控制信道资源标识的控制信道资源;
或者,第一时间单元中包括的预定CC/预定CC组中具有最低控制信道资源标识的控制信道资源;
或者,所述第一时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源。其中,第二预定特征可以参考上面实施例的描述。
其中,解调参考信号的QCL参考信号集合表示解调参考信号和QCL参考信号集合中的任意一个参考信号关于一个或一个以上QCL参数满足QCL关系。
其中,第一时间单元包括以下任意一个:
满足第一预定特征的时间单元中距离所述第一类端口组对应的数据信道最近的时间单元;
满足第一预定特征的时间单元中距离所述第一类端口组对应的测量信道资源最近的 时间单元;
满足第一预定特征的时间单元中距离所述第一类端口组最近的时间单元。
其中,满足第一预定特征的时间单元包括以下任一种:
包括预定成员载波中的控制信道资源的时间单元;
包括预定成员载波组中的控制信道资源的时间单元;
包括至少L个控制信道资源的时间单元,其中,L为大于或者等于1的正整数;
包括预定控制信道资源组中的控制信道资源的时间单元;
包括满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元,其中第一预定特征可以参考上面实施例的描述;
其中,确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合包括以下至少之一:
根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源存在对应关系;其中,第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源为第二时间单元中包括的属于一个控制信道资源组的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源;
根据第一控制信令通知的第五准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;
根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,所述第七准共址参考信号集合中的参考信号和所述第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号之间关于第四类准共址参数存在准共址关系;
根据调度所述第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合。
其中,第七准共址参考信号集合满足以下至少之一:
第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特 域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
第七准共址参考信号集合为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
所述第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源。
其中,不同的时间单元集合对应不同的第五准共址参考信号集合。
其中,时间单元集合中包括的时间单元可以是连续的,或者非连续的;时间单元可以是一个时隙(slot),或者一个slot中包括的时域符号。
其中,所述第一控制信令包括以下任意一个:
高层控制信令;
和所述第二类端口组对应的数据信道之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令;
和所述第二类端口组对应的测量参考信号资源之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令;
和所述第二类端口组之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令。
其中,所述第二时间单元包括以下任一个:
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的数据信道最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的测量信道资源最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组最近的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元。
其中,所述满足第二预定特征的时间单元包括以下任一种:
包括预定成员载波中的控制信道资源的时间单元;
包括预定成员载波组中的控制信道资源的时间单元;
包括至少L个控制信道资源的时间单元,其中,L为大于或者等于1的正整数;
包括预定控制信道资源组中的控制信道资源的时间单元;
包括预定特征的控制信道资源的时间单元;其中,所述预定特征的控制信道资源与所述第四准共址参考信号集合关联,或者所述预定特征的控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与所述第六准共址参考信号集合关联。
在本公开另一个实施例中,确定第一准共址参考信号集合之前,该方法还包括:根据第二控制信令和/或预定规则确定所述端口组为所述第一类端口组;
确定第二准共址参考信号集合之前,该方法还包括:根据第二控制信令和/或预定规则确定所述端口组为所述第二类端口组。
例如,第二控制信令中配置一个端口组的QCL参考信号集合的确定方式是第一确定方法还是第二确定方法,如果是第一确定方法,则确定端口组为第一类端口组;如果是第二确定方法,则确定端口组为第二类端口组。
其中,根据以下参数信息至少之一确定所述P类端口组的至少P个准共址参考信号集合:
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合。
其中,所述信道包括数据信道或者控制信道,所述信道的端口组为解调参考信号端口组;
当所述信号为测量参考信号时,所述信号的端口组为测量参考信号组。
在本公开实施例中,根据以下参数信息至少之一确定所述P类端口组中的至少一个端口组的至少一个准共址参考信号集合:
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合。
其中,根据信令信息或者预定规则确定所述参数信息,所述信令信息包括以下至少之一:
非物理层信令信息;
高层信令信息;
配置所述端口组对应的所述信道的信令信息;
配置所述端口组对应的所述测量参考信号资源的信令信息;
调度所述端口组对应的所述信道的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述端口组对应的所述信道最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息;
调度所述端口组对应的所述测量参考信号资源的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述端口组对应的测量参考信号资源最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息。
其中,端口组满足如下特征至少之一:
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时一个信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源组的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时一个信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资组源的个数有关联。
其中,两个信息之间有关联,就表示可以由其中一个信息得到另一个信息,或者得到另一个信息的取值范围。
假设所述控制信道资源的个数为B,B为大于或者等于1的整数,所述B个控制信道资源满足如下特征至少之一:
所述B个控制信道资源属于一个BWP中,所述B个控制信道资源为专有控制信道资源,所述B个控制信道资源的解调参考信号的QCL参考信号集合不同。
其中,
P类端口组对应一个或者多个数据信道的P个解调参考信号端口组;
或者,所述P类端口组对应一个或者多个测量参考信号资源的P个测量参考信号端口组;
或者,所述P类端口组中部分端口组对应一个或者多个数据信道的解调参考信号端口组,部分端口组对应一个或则多个测量参考信号端口组。
其中,端口组满足以下至少之一:
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半周期调度信道;
所述P类端口组对应的信道在同一时间单元上接收;
所述P类端口组对应的测量参考信号资源在同一时间单元上接收;
所述P类端口组对应的信道在同一时刻上接收;
所述P类端口组对应的测量参考信号资源在同一时刻上接收;
其中,所述信道或者信号是所述端口组中至少一个端口组对应的信道或者信号。
在本文中,所述不同端口组中的不同端口不满足QCL关系,相同端口组中端口关于至少一个QCL参数满足QCL关系。
所述第一类端口组的QCL参考信号集合的获取方法和第二类端口组的QCL参考信号集合的获取方法不同。
比如,第一类端口组的QCL参考信号集合为一个控制信道资源的解调参考信号的QCL参考信号集合,第二类端口组的QCL参考信号集合不根据一个控制信道资源的解调参考信号的QCL参考信号集合获取。如图4的DMRS group2或者图5中的PDSCH2包括的DMRS group不和任何控制信道资源组的解调参考信号的QCL参考信号集合相同,因为TRP2不传输PDCCH。
第二类端口组的QCL参考信号集合的获取方法,可以包括如下方法至少之一:
方法一:高层信令配置第二类端口组的QCL参考信号集合的确定方法。
比如,PDSCH的高层信令中配置当DCI和PDSCH之间的时间间隔小于K时,PDSCH包括的DMRS group2的QCL参考信号集合,DMRS group1的QCL参考信号集合为包含CORESET且距离PDSCH最近的slot中具有最低CORESETID的CORERSET的解调参考信号的QCL参考信号集合,如图4所示。
或者,也可以在PDSCH的高层信令中配置当DCI和PDSCH之间的时间间隔小于K时,PDSCH包括的所有DMRS group中每个DMRS group的QCL参考信号集合的确定方法。
当调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的时间间隔大于K时,PDSCH的端口组的QCL参考信号集合都根据DCI中指示的TCI域确定,不根据高层信令中配置的端口组的QCL参考信号集合确定。
为实现上述方法,可以通过信令信息或者预定规则得到如下参数至少之一:
参数一:信道或者信号包括的端口组个数的最大值。
比如,在PDSCH的高层信令信息中进一步配置PDSCH包括的解调参考信号端口组个数的最大值,也即DCI中指示的PDSCH包括的解调参考信号端口组的个数不超过高层信令配置的最大值。
当端口组个数的最大值大于1时,默认DMRS group1的QCL参考信号根据预定时间单元中终端需要检测控制信道资源组中具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解 调参考信号的QCL参考信号集合获取,其中所述预定时间单元是包括需要检测的控制信道资源的时间单元中距离PDSCH最近的时间单元。进一步地,在配置除DMRS group1之外的其他DMRS group在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时,其他DMRS group的QCL参考信号集合的获取方式,或者其他DMRS group的QCL参考信号集合。
或者,高层信令为x3个端口组中的每个端口组配置在DCI和PDSCH之间的时间间隔小于K时该端口组的QCL参考信号集合,x3为PDSCH包括的端口组个数的最大值。
比如,在PDSCH的高层信令配置中配置如下信息。
比如,在PDSCH的高层信令中进行如下的配置,本文中一个DMRS group中的不同DMRS端口满足QCL关系,不同DMRS group中的DMRS端口不满足QCL关系。
PDSCH-Config::=SEQUENCE{
......,
PDSCH包括的DMRS group个数的最大值(假如为2),可选的(optional);
在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时,DMRS group1的QCL参考信号集合的获取方式;optional;
在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时,DMRS group2的QCL参考信号集合的获取方式;optional};
或者,在PDSCH的高层信令中进行如下的配置:
PDSCH-Config::=SEQUENCE{
......,
PDSCH包括的DMRS group个数的最大值(假如为2),optional;
在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时,DMRS group2的QCL参考信号集合;optional};
参数二:信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或者信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组个数的最大值。
比如,DCI和PDSCH之间的时间间隔小于K时,DCI中调度的PDSCH包括的端口组的个数不能超过所述端口组个数的最大值,DCI和PDSCH之间的时间间隔大于或等于K时,DCI中调度的PDSCH包括的端口组的个数不能超过预定的所述端口组个数的最大值。比如约定一个PDSCH可以包括的DMRS group的最大个数为2,当DCI和PDSCH之间间隔小于预定阀值时,DCI中调度的PDSCH包括的DMRS端口组个数的最大值为1,当DCI和PDSCH之间的间隔大于或者等于预定阀值时,DCI中调度的PDSCH包括的DMRS端口组个数的最大值为2。总之,此高层配置信息对应的PDSCH在DCI和PDSCH之间的间隔小于预定阀值时可以包括的DMRS端口组个数的最大值和此高层配置信息对应的PDSCH在DCI和PDSCH之间的间隔大于或者等于预定阀值时可以包括的DMRS端口组个数的最大值可以不同。信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信道和所述信 道或者信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组个数的最大值可以为预定值,比如为1,也可以在PDSCH的高层信令配置信息中包括如下信息。
PDSCH-Config::=SEQUENCE{
......,
PDSCH在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时包括的DMRS group个数的最大值(假如为2),optional;
在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时,DMRS group1的QCL参考信号集合的获取方式;optional;
在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时,DMRS group2的QCL参考信号集合的获取方式;optional};
或者,在PDSCH的高层信令中进行如下的配置:
PDSCH-Config::=SEQUENCE{
......,
PDSCH在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时包括的DMRS group个数的最大值(假如为2),optional;
在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时,DMRS group2的QCL参考信号集合的获取方式;optional}。
或者,在PDSCH的高层信令中进行如下的配置:
PDSCH-Config::=SEQUENCE{
......,
PDSCH在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的间隔小于K时包括的DMRS group个数的最大值(假如为1),optional
在调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的时间间隔小于K时,DMRS group1的QCL参考信号集合;optional};
参数三:信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法。
例如,配置每个端口组的确定方式是第一确定方法,还是第二确定方法。第一确定方法中,所述端口组的QCL参考信号集合为上述满足特定特征的控制信道资源的解调参考信号的QCL参考信号集合;第二确定方法中,所述端口组的QCL参考信号集合不为上述满足特定特征的控制信道资源的解调参考信号的QCL参考信号集合,比如可以根据上述PDSCH中的高层信令中配置的准共址参考信号集合获取。
参数四:信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合,从而DCI中可以不包括TCI域,每个端口组的准共址参考信号集合高层信令显式配置,或者通过预定规则获取。
参数五:信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或者信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法。比如所述确定方法 包括上述第一确定方法,第二确定方法。
参数六:信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或者信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合。
上述信息通过高层信令,或者之前的物理层控制信令告知,当调度信道或者信号的控制信息和所述信道或者信号之间的间隔大于或者等于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合根据DCI中通知的TCI域获得,不再根据上述参数一~参数六中的任意一个获取。当然当DCI中不包括TCI域时,即使控制信息和所述信道或者信号之间的间隔大于或者等于预定阀值也可以继续根据上述参数一~参数六确定。上述DMRS group2或者PDSCH2的QCL参考信号集合的确定方法对应第二确定方法。
其中,所述信道或者信号是所述P类端口组中至少一个端口组对应的信道或者信号。
获取第二类端口组的QCL参考信号集合的方法二,第二类端口组的QCL参考信号集合通过与一个控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合(也可以称为第四QCL参考信号集合)获取,所述第四准共址参考信号集合不是该控制信道资源的解调参考信号的第七准参考信号。
比如,在CORESET的配置信息中包括如下信息:
ControlResourceSet::=SEQUENCE{
controlResourceSetId              1;(即此CORESET为CORESET1)
......
tci-StatesPDCCH        SEQUENCE(SIZE(1..maxNrofTCI-StatesPDCCH))OF TCI-StateId OPTIONAL,(用于配置这个Control Resource Set即CORESET的解调参考信号的第七QCL参考信号集合)
tci-StatesPDSCH SEQUENCE(SIZE(1..maxNrofTCI-StatesPDCCH))OF TCI-StateId OPTIONAL,(用于配置上述第四QCL参考信号集合)
}
需要澄清一点,上述配置信息可以是一个MAC-CE信令,MAC-CE信令同时激活tci-StatesPDCCH和tci-StatesPDSCH,tci-StatesPDCCH和tci-StatesPDSCH来自PDCCH无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)配置的一个TCI状态池(TCI state pool);或者上述信令是RRC信令,RRC信令中配置上述tci-StatesPDCCH和tci-StatesPDSCH两个TCI state pool,MAC-CE信令进一步为tci-StatesPDCCH和tci-StatesPDSCH分别激活一个TCI state。
具体地,当PDSCH和DCI之间的间隔小于K,且距离PDSCH最近的slot中具有最低CORESETID的CORESET为上述配置的CORESET时,这个PDSCH的DMRS group1的QCL参考信号集合根据上述CORESET的解调参考信号的QCL参考信号集合获取即根据tci-StatesPDCCH1配置的信息获取,DMRS group2的QCL参考信号集合根据上述CORESET中的tci-StatesPDSCH1中配置的QCL参考信号集合获取。
如图7所示,在slot(n)上CORESET1在前3个时域符号上,PDSCH在后面的时域符号上,调度PDSCH的DCI和PDSCH之间的时间间隔小于预定阀值K,终端在接收PDSCH的时候,采用根据tci-StatesPDCCH配置的信息得到的接收波束1接收CORESET,采用接收波束1接收PDSCH的DMRS group1,采用根据tci-StatesPDSCH配置的信息得到的接收波束2接收PDSCH的DMRS group2。
可选地,tci-StatesPDSCH可以和时域集合之间有关系,不同的时域集合对应不同的tci-StatesPDSCH的配置。
比如,在距离PDSCH1最近的时间单元中slotn中具有最低CORESETID的CORESET为CORESET1(即为上述配置信息中配置的CORESET1),CORESET1在slot(n)中的tci-StatesPDSCH对应的TCI state1对应波束为波束2,采用波束2接收PDSCH1的DMRS group2;在距离PDSCH2最近的时间单元中slot(n+10)中具有最低CORESETID的CORESET为CORESET1,CORESET1在slotn+10中对应的tci-StatesPDSCH为TCI state2对应波束3,采用波束3接收PDSCH2的DMRS group2。
在图7中是同一个PDSCH的不同DMRS group采用不同的QCL参考信号集合的获取方法。图5中TRP1发送DCI1和DCI2,PDSCH1,TRP2发送PDSCH2,其中DCI1调度PDSCH1,DCI2调度PDSCH2。
当DCI1和PDSCH1之间的时间间隔小于K时,根据距离PDSCH1最近的时间单元(假如为时间单元1)中具有最低CORESETID的CORESET的解调参考信号的QCL参考信号集合(即所述第七QCL参考信号集合,或者上述tci-StatesPDCCH配置的QCL参考信号集合)获取PDSCH1的QCL参考信号集合;
根据距离PDSCH2最近的时间单元(假如为时间单元2)中最低CORESETID的CORESET(假如为上述配置的CORESET)中配置的tci-StatesPDSCH(即所述第四准共址参考信号集合)获取PDSCH2的解调参考信号的QCL参考信号集合。
上述时间单元1和时间单元2可以是相同的时间单元也可以是不同的时间单元。
tci-StatesPDSCH在不同时域集合可以对应不同的QCL参考信号集合。比如,CORESET落在第一时域集合时,PDSCH2的QCL参考信号集合为参考信号集合1;CORESET落在第二时域集合时,PDSCH2的QCL参考信号集合为参考信号集合2。
进一步地,当CORESET1中的DCI可以跨CC调度的时候,CORESET1中的tci-StatesPDSCH就应该对应多个,分别对应CORESET1可调度的多个CC,使得终端在缓存的时候,对于各个CC中的PDSCH,当DCI和PDSCH之间的间隔小于K时,该CC中的PDSCH的DMRS group2或者PDSCH2的DMRS的准共址参考信号集合。或者tci-StatesPDSCH中只配置关联空间接收滤波参数的准共址参考信号,这样即使CORESET1可以调度多个CC中的PDSCH/CSI-RS,但是tci-StatesPDSCH中只配置一个准共址参考信号,多个CC的空间接收滤波参数都可以采用一个准共址参考信号,每个CC中的PDSCH的其他QCL参数的准共址参考信号可以根据DCI或者各个CC中的高层配 置得到。
进一步地,在PDSCH的配置信息中就需要配置当DCI和PDSCH之间的时间间隔小于K时,PDSCH的解调参考信号的QCL参考信号集合是根据距离该PDSCH最近的时间单元中最低CORESETID的CORESET中配置的tci-StatesPDCCH获取(对应所述第一确定方法),还是根据距离该PDSCH最近的时间单元中最低CORESETID的CORESET中配置的tci-StatesPDSCH获取(对应所述第二确定方法)。
上述是在CORESET的配置中包括tci-StatesPDCCH和tci-StatesPDSCH,也可以在tci-StatesPDCCH的一个TCI state中包括两个QCL参考信号集合,第一QCL参考信号集合为该CORESET的解调参考信号的QCL参考信号集合(即所述第七QCL参考信号集合),当一个PDSCH和调度该PDSCH的DCI(更严格的说应该是包括调度该PDSCH的PDCCH)之间的间隔小于K时,距离该PDSCH的包括CORESET的最近slot中的最低CORESETID的CORESET为上述CORESET时,该PDSCH的解调参考信号的准共址参考信号集合根据上述tci-StatesPDCCH的TCI state中包括的第二个QCL参考信号集合获取,或者该PDSCH的第二解调参考信号组的准共址参考信号集合根据上述TCI state中包括的第二个QCL参考信号集合获取。
在上述实施例中,端口组的QCL参考信号集合的确定方法适用于当调度所述端口组对应的信道或者信号的控制信息(DCI)和所述信道或者信号之间的时间间隔小于预定阀值,当然本文所述的端口组的QCL参考信号集合的获取方法也适用于调度所述端口组对应的信道或者信号的控制信息中不包括所述端口组的QCL参考信号集合的情况。即动态信令中不包括TCI域,即动态控制信令中不通知解调参考信号的QCL参考信号集合的确定方法,比如为DCI1_0,或者DCI1_1所在的CORESET中配置这个CORESET包括的DCI中不包括TCI域,可选地DCI中不包括TCI域,且DCI和PDSCH之间的间隔大于预定阀值时,所述第一时间单元或者第二时间单元是DCI所在的时间单元,或者是距离所述DCI最近的多个时间单元,其中所述N2个控制信道资源包括所述DCI所在的控制信道资源。比如PDSCH包括两个DMRS group,DMRS group1根据DCI1所在的CORESET的解调参考信号的QCL参考信号确定,DMRS group2的准共址参考信号集合可以根据上述DMRS group2的准共址参考信号的确定方法,其中DCI1是调度所述PDSCH的DCI,DMRS group2的准共址参考信号集合也可以根据如下方法之一确定:
方法一:根据DCI1所在的时间单元中最近的时间单元中除CORESET1之外的其余CORESET中最低CORESETID的CORESET的解调参考信号的准共址参考信号集合获取,其中CORESET1是所述DCI所在的CORESET;
方法二:根据DCI1所在的时间单元中最近的时间单元中除CORESET1所在的CORESET组之外CORESET组中最低CORESETID的CORESET的解调参考信号的准共址参考信号集合确定,其中CORESET1是所述DCI所在的CORESET;
方法三:根据DCI1所在的控制信道所在CORESET中配置的上述tci-StatesPDSCH 获取DMRS group2的QCL参考信号集合,或者根据该DCI所在的控制信道所在CORESET配置tci-StatesPDCCH中配置的第二个QCL参考信号集合获取DMRS group2的QCL参考信号集合。
本文中DCI所在的CORESET,也即包括DCI的PDCCH所在的CORESET,调度PDSCH/AP-CSI-RS的DCI/控制信令和PDCCH之间的间隔,更严格地说应该是调度PDSCH/AP-CSI-RS的PDCCH和PDCCH之间的间隔,其中DCI中包括调度PDSCH/AP-CSI-RS的传输参数,DCI信道编码后在PDCCH中传输,所述控制信令可以对应所述控制信道。
本文中所述一个CORESET的解调参考信号指在这个CORESET中传输的DCI的解调参考信号,或者在这个CORESET中传输的PDCCH的解调参考信号。
上述实施例中,一个目标参考信号的QCL参考信号集合表示目标参考信号和QCL参考信号集合中的参考信号关于一类QCL参数满足QCL关系,两个参考信号关于一类QCL参数满足QCL关系表明一个参考信号的QCL参数可以根据另一个参考信号的QCL参数获取。其中所述一类QCL参数包括如下参数至少之一:Doppler shift(多普勒平移),Doppler spread(多普了扩展),average delay(多径延迟),delay spread(多径扩展,Spatial Rx parameter(空域接收参数)。
在本文中,所述信号包括如下信号至少之一:
解调参考信号,测量参考信号,同步信号,相位跟踪参考信号(PTRS,Phase tracking reference signal),跟踪参考信号(TRS,Tracking reference signal)。
所述信道包括如下信道至少之一:
物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel),物理下行控制信道(PDCCH Physical downlink control channel),物理上行共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel),物理上行控制信道(PUCCH Physical Uplink control channel)。
本公开另一个实施例提出了一种确定QCL参考信号集合的方法,包括:
确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合包括以下至少之一:
根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系;
根据所述第一控制信令通知的第五准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;
根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合,其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系,包括以下至少之一:
第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源中的控制信道的解调参考信号的第七准共址参考信号集合获取;
所述第四准共址参考信号集合为所述满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合;
满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中配置了至少一个所述第四准共址参考信号集合,其中,所述不同第四准共址参考信号集合对应不同的频域带宽。配置信息中为每个频域带宽(比如CC)配置了第四准共址参考信号集合;
所述满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中配置的一个所述第四准共址参考信号集合,第四准共址参考信号集合是所述满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系的至少一个频域带宽所共享的,和/或所述第四准共址参考信号集合关联空间接收滤波参数。
在本公开实施例中,第六准共址参考信号集合满足根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合,其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,包括以下至少之一:
第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述第七准共址参考信号集合获取;
所述第六准共址参考信号集合为所述第七准共址参考信号集合中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号;
所述第七准共址参考信号集合中配置了至少一个所述第六准共址参考信号集合分别对应至少一个频域带宽,其中,所述不同第六准共址参考信号集合对应不同的频域带宽。
在本公开实施例中,根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合,包括以下至少之一:
所述第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述控制信道的解调参考信号的第八准共址参考信号集合获取;
所述第二类端口组的第二准共址参考信号集合为所述控制信道资源中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合;
所述控制信道资源的配置信息中包括至少一个第二准共址参考信号集合,其中,所述不同第二准共址参考信号集合对应不同的频域带宽;
其中,所述第八准共址参考信号集合和所述第二准共址参考信号集合是两个不同的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源包括如下至少之一:
所述第二时间单元中具有最低标识号的控制信道资源;
所述第二时间单元中具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中属于最低频域带宽标识号频域带宽中的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第三预定特征的频域带宽构成的集合中具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的包括的具有最低标识号的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第四预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第四预定特征的控制信道资源构成的集合具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中属于最低频域带宽标识号频域带宽中的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第三预定特征的频域带宽构成的集合中具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的包括满足第四预定的的具有最低标识号的控制信道资源。
其中,满足第三预定特征的频域带宽中在第二时间单元中至少包括一个满足第一预定特征的控制线信道资源。
在本公开实施例中,第一类端口组满足如下特征至少之一:
所述第一类端口组和所述第二类端口组是一个信道或信号包括的不同端口组;
所述第一类端口组和所述第二类端口组属于不同的信道或信号;
所述第一类端口组对应的信道或信号占有的时域资源和所述第二类端口组对应的信道或信号占有的时域资源的交集非空;
所述第一类端口组和所述第二类端口组属于相同的频域带宽中;
第一时间间隔与预定阀值之间的关系和第二时间间隔与预定阀值之间的关系一致;其中,所述第一时间间隔为所述第一类端口组对应的信道或信号与调度所述第一类端口组的控制信道之间的时间间隔,所述第二时间间隔为所述第二类端口组对应的信道或信号与调度所述第二类端口组的控制信道之间的时间间隔。
其中,第一时间间隔与预定阈值之间的关系和第二时间间隔与预定阈值之间的关系一致,是指第一时间间隔和第二时间间隔要么都大于或等于预定阈值,要么都小于预定阈值。
在本公开实施例中,第七准共址参考信号集合满足以下至少之一:
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合对应不同的控制信令 比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
所述第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源。
在本公开实施例中,第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源存在对应关系包括以下至少之一:
所述第四准共址参考信号集合为所述满足预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组配置的准共址参考信号集合;
所述第四准共址参考信号集合为所述满足预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合包括:
所述控制信道所在的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组配置的准共址参考信号集合即为所述第二准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,第二时间单元包括以下任一个:
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的信道最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的测量信道资源最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组最近的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元。
在本公开实施例中,满足第二预定特征的时间单元包括以下任一种:
包括预定成员载波中的控制信道资源的时间单元;
包括预定成员载波组中的控制信道资源的时间单元;
包括至少L个控制信道资源的时间单元,其中,L为大于或者等于1的正整数;
包括预定控制信道资源组中的控制信道资源的时间单元;
包括满足第四预定特征的控制信道资源的时间单元;其中,满足第四预定特征的控制信道资源满足以下至少之一:控制信道资源与所述第四准共址参考信号集合关联;控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与所述第六准共址参考信号集合关联;所述控制资源所在的成员载波的中心载波大于预定阀值;所述控制信道资源的解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系;所述控制信道资源的解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号;所述控制信道资源和所述第二类端口组落在相同的频域带宽中;所述控制信道资源属于预定频域带宽;所述控制信道资源至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道,其中,所述第一通信节点是所述第二类端口组的接收端。
其中,一个频域带宽可以是一个CC对应的带宽,也可以是一个BWP对应的带宽。
在本公开实施例中,根据所述第二控制信令和/或约定规则确定第一参数信息,根据所述第一参数信息确定以下至少之一:
所述第二准共址参考信号集合;
一个时间单元中是否包括所述第二类端口组;
一个时间单元中包括的端口组的个数;
一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组的个数。
比如一个slot中需要缓存G个PDSCH,根据这G个PDSCH中的每个PDSCH包括的解调参考信号端口组的个数,确定该slot中包括的端口组个数,该slot中包括的满足预定特征的端口组的个数,比如这些端口组和调度他们的DCI之间的间隔小于K,比如所述G个PDSCH中的每个PDSCH和调度他的DCI之间的间隔可以是都小于K。当然所述G个PDSCH中可以包括调度时间间隔小于K的PDSCH,也可以包括调度时间间隔大于K的。
在本公开实施例中,第一参数信息包括以下至少之一:
G个信道或信号中的每个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
G个信道或信号中的每个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
G个信道或信号中的每个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
G个信道或信号中的每个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
G个信道或信号中的每个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
G个信道或信号中的每个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合;
一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组个数的最大值;
一个时间单元中包括的端口组的个数的最大值;
其中,所述G个信道或信号中的每个信道或信号占有的时域资源和所述一个时间单元之间的交集非空,所述G为大于或者等于1的正整数。
在本公开实施例中,信道或信号包括的端口组的个数满足如下特征至少之一:
所述信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时所述信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
所述信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源组的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时所述信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资组源的个数有关联。
在本公开实施例中,第二控制信令包括以下至少之一:
非物理层信令信息;
高层信令信息;
配置所述第二类端口组对应的所述信道的信令信息;
配置所述第二类端口组对应的所述测量参考信号资源的信令信息;
调度所述第二类端口组对应的所述信道的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述第二类端口组对应的所述信道最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息;
调度所述第二类端口组对应的所述测量参考信号资源的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述第二类端口组对应的测量参考信号资源最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息。
在本公开实施例中,满足预定特征的端口组包括以下至少之一:
一个时间单元中属于预定频域带宽的端口组;
所述端口组和调度所述端口组的控制信令之间的间隔小于预定阀值;
所述端口组对应的信道或信号和调度所述端口组的控制信令之间的间隔小于预定阀值;
所在的频域带宽大于预定阀值的端口组;
存在一个关联了空间接收滤波参数的准共址参考信号的端口组。
在本公开实施例中,一个时间单元中包括的端口组的个数或一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组的个数满足如下特征至少之一:
端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
端口组的个数的最大值和所述时间单元中包括的控制信道资源的个数有关联;
所述端口组的个数的最大值和所述时间单元中包括的控制信道资源组的个数有关联。
在本公开实施例中,第二类端口组满足以下至少之一:
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述第二类端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半周期调度信道;
其中,所述信道或者信号是所述第二类端口组中至少一个端口组对应的信道或者信号。
本公开实施例的第二类端口组的第二QCL参考信号集合的确定方法与前述实施例P类端口组的QCL参考信号集合的确定方式类似,这里不再赘述。
参见图8,本公开另一个实施例提出了一种确定QCL参考信号集合的方法,包括:
步骤800、确定准共址参考信号集合;
步骤801、根据所述准共址参考信号集合在对应的资源上传输信道或信号。
在本公开实施例中,一个资源对应A个准共址参考信号集合;
其中,所述A个准共址参考信号集合中的每个参考信号集合中的参考信号和所述资源关于一类准共址参数存在准共址关系,所述A为大于或者等于1的整数。
所述一个资源包括以下任一个:
一个解调参考信号端口资源、一个测量参考信号端口资源、一个控制信道资源、一个数据信道资源。
在本公开实施例中,根据所述准共址参考信号集合在对应的资源上发送信道或信号;或者,根据所述准共址参考信号集合在对应的资源上接收信道或信号。
在本公开实施例中,所述一个资源对应A个准共址参考信号集合包括:
所述A个准共址参考信号集合包括第一准共址参考信号集合和第二准共址参考信号集合;
其中,第一准共址参考信号集合关联的第一准共址参数集合和第二准共址参考信号集合关联的第二准共址参数集合之间的差集为空集。
其中,所述第一准共址参数集合和第二准共址参数集合包括如下参数至少之一:多普勒平移、多普勒扩展、多径延迟、多径扩展、空域接收参数。
在本公开实施例中,所述一个资源的A1个频域资源集合对应A1个准共址参考信号集合;
所述一个资源的A2个时域资源集合对应A2个准共址参考信号集合;
其中A1,A2为小于或者等于所述A值的正整数。
如图9所示的方法,TRP1和TRP2之间存在理想Backhaul,为了增加PDCCH的鲁棒性,可以TRP1和TRP2都传输同一个DCI,从而有如下方案:
方案1:一个PDCCH的DMRS关联多个QCL参考信号集合,多个QCL参考信号集合关联的QCL参数集合之间的差集为空,即多个QCL参考信号集合关联的QCL参数集合相同。此时相同的时频资源上采用两个波束发送同一个PDCCH。
DMRS group    
DMRS group CSI-RS1-{}  
表1
如表1所示为一个DMRS group对应两个QCL参考信号集合。
方案2:一个CORESET的不同时域对应不同的QCL参考信号集合。比如同一个CORESET在不同的slot中对应不同的QCL参考信号集合,或者同一个CORESET在相同的slot的不同时域符号集合中对应不同的QCL参考信号集合,此时同一个PDCCH在不同的时域资源上采用不同的波束发送。
方案3:一个CORESET的不同频域对应不同的QCL参考信号集合。比如同一个CORESET第一物理资源块(PRB,Physical Resource Block)集合对应第一QCL参考信号集合,同一个CORESET第二PRB集合对应第二QCL参考信号集合,此时同一个PDCCH在不同的频域资源上采用不同的波束发送;
方案4:配置两个CORESET,每个CORESET对应一个QCL参考信号集合,然后配置这两个CORESET中存在对于同一PDCCH的不同传输。
可选地,这两个CORESET中对于同一个PDCCH可以约定始终采用相同的聚合度发送。
在不同的slot中对应不同的QCL参考信号集合,或者同一个CORESET在相同的slot的不同时域符号集合中对应不同的QCL参考信号集合。
本文中一个端口组,也可以称为准共址端口组,一个端口组中的参考信号满足QCL关系,不同端口组中的参考信号不满足QCL关系。
在本公开实施例中,当信道或信号和调度信道或信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限,或调度信道或信号的控制信令中不包括端口组的QCL参考信号集合的通知信息,或所述信道为SPS-PDSCH,或者所述信号为周期信号,半周期信号时,采用上述方法实现了信号的接收问题,提高了接收信号的成功率。
参见图10,本公开另一个实施例提出了一种确定QCL参考信号集合的装置,包括:
选择模块,用于从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;其中,N1,N2为大于或等于1的整数;
第一确定模块,用于根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合,M为大于或者等于1的整数。
在本公开实施例中,M个端口组满足如下特征至少之一:
所述M个端口组落在相同的时刻;
所述M个端口组落在相同的时间单元;
所述M个端口组对应的M1个信道或信号落在相同的时刻;
所述M个端口组对应的M1个信道或信号落在相同的时间单元;
所述M个端口组是M1个数据信道对应的M个解调参考信号端口组;
所述M个端口组是至少一个测量参考资源对应的M个测量参考信号组;
其中,M1为小于或者等于M的正整数。
在本公开实施例中,N1个时间单元包括以下至少之一:
所述M个端口组中至少一个端口组对应的信道或信号所在的时间单元;
所述信道或信号所在的时间单元之前的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元;
包括至少L1个控制信道资源的时间单元中距离所述信道或信号第1近到第N1近的N1个时间单元,所述L1为小于或者等于N2的正整数;
包括至少N2个控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元;
包括所述至少N2个控制信道资源,且N2个控制信道资源中的任意两个控制信道资源的解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
和所述信道或者信号之间的时间间隔小于或者等于调度所述信道或者信号的控制信令和所述信道或者信号之间的时间间隔的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元和所述信道或者信号所在的时间单元之间时间单元;
和所述信道或者信号之间的间距小于预定阀值的时间单元。
在本公开实施例中,所述N1个时间单元包括以下至少之一:
包括至少N2个控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
包括至少N2个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
包括至少L1个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中距离所述信道或信号第1近到第N1近的N1个时间单元,所述L1为小于或者等于N2的正整数;
其中,所述满足第一预定特征的控制信道资源包括如下至少之一:
所在的成员载波的中心载波大于预定阀值的控制信道资源;
解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系的控制信道资源;
解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号的控制信道资源;
和所述端口组落在相同的频域带宽中的控制信道资源;
所述N2个控制信道资源或者所述L1个控制信道资源中的不同控制信道资源的解调参考信号关于空间接收滤波参数不满足准共址关系;
属于预定频域带宽或者预定频域带宽组中的控制信道资源;
属于一个控制信道资源组中的控制信道资源;属于一个频域带宽或者频域带宽组的控制信道资源;
至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道的控制信道资源,其中所述第一通信节点是所述端口组的接收节点。
在本公开实施例中,选择模块具体用于:
根据信道或信号的配置信息从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择所述N2个控制信道资源;
或者,根据调度信道或信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择所述N2个控制信道资源;
或者,从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择满足第二预定特征的N2个控制信道资源;
其中,所述信道或者信号为所述M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或者信号。
在本公开实施例中,选择模块具体用于采用以下任一种方式实现从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择满足第二预定特征的N2个控制信道资源:
从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
从所述N1个时间单元中包括的解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
其中,L为大于或等于1的整数。
在本公开实施例中,第一确定模块具体用于:
所述M个端口组中的任意一个端口组的准共址参考信号集合根据N2个控制信道资源中的至少一个控制信道资源的配置信息确定,其中,M为小于或者等于N2的正整数;
或者,所述M个端口组中的任意一个端口组的准共址参考信号集合根据所述N2个控制信道资源中的至少一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合确定。
在本公开实施例中,M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或信号满足如下特征至少之一:
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半持续调度信道。
在本公开实施例中,所述N1个时间单元包括M2个时间单元组,所述M个端口组对应M2个时间单元组,其中,M2为大于或者等于1的正整数;
和/或,所述M个端口组对应M3个控制信道资源组,M3为大于或者等于1的正整数。
在本公开实施例中,不同所述时间单元组包括的时间单元之间的交集非空。
在本公开实施例中,与所述时间单元组对应的端口组的准共址参考信号集合根据从所述时间单元组中选择的N4个控制信道资源确定;
其中,N4为小于或者等于N2的正整数,不同时间单元组对应的N4值相同或者不同。
在本公开实施例中,时间单元组包括满足第一特征的时间单元中距离信道或者信号第1近到第N3近的N3个时间单元;
其中,N3为大于或等于1的整数;
其中,所述满足第一特征的时间单元包括所述控制信道资源组中的至少L2个控制信道资源,L2为大于或等于1的整数;
所述信道或者信号包括与所述时间单元组对应的端口组;
所述控制信道资源组包括以下至少之一:
与所述时间单元组对应的端口组对应的控制信道资源组;
与所述信道或者信号包括的端口组对应的控制信道资源组;
与至少一个端口组对应的控制信道资源组。
在本公开实施例中,选择模块具体用于:
从所述N3个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组中的控制信道资源中选择N4个控制信道资源,其中所述控制信道资源组与所述端口组中的至少一个端口组对应;
第一确定模块具体用于:
根据所述N4个控制信道资源确定与所述控制信道资源组对应的端口组的准共址参考信号集合;
其中,N3为小于或者等于N1的正整数,N4为小于或者等于N2的正整数,L2为小于或者等于N4的正整数,不同端口组对应的N4值相同或者不同,不同端口组对应的N3值相同或者不同。
在本公开实施例中,选择模块具体用于:
从所述N1个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
从所述N1个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组的控制信道资源中,解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
其中,L为大于或等于1的整数。
在本公开实施例中,M个端口组对应M3个控制信道资源组包括以下至少之一:
所述M个端口组中的任意一个端口组对应至少一个控制信道资源组;
所述M3个控制信道资源组中的任意一个控制信道资源组对应至少一个端口组;
根据信令信息确定所述M个端口组和所述M3控制信道资源组之间的对应关系;
根据约定规则确定所述M个端口组和所述M3控制信道资源组之间的对应关系;
根据信令信息确定一个端口组对应的控制信道资源组;
根据约定规则确定一个端口组对应的控制信道资源组;
一个端口组对应的控制信道组为调度信道或者信号的控制信息所在的控制信道资源所属的控制信道资源组,其中所述信道或信号包括所述端口组;
一个端口组对应的控制信道资源组为预定成员载波中的控制信道资源的控制信道资源组;
一个端口组对应的控制信道资源组为包括预定成员载波组中的控制信道资源的控制信道资源组;
一个端口组对应的控制信道资源组为包括满足第一特征的控制信道资源的控制信道资源组;其中,满足第一特征的控制信道资源与第二准共址参考信号集合关联;所述第二准共址参考信号集合和所述满足第一特征的控制信道资源的解调参考信号的第三准共址参考信号集合之间的差集非空,和/或所述第二准共址参考信号集合和所述第三准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
一个端口组对应的控制信道资源组为包括满足第二特征的控制信道资源的控制信道资源组;其中,满足第二特征的控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与第六准共址参考信号集合关联;所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集非空,和/或所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域。
在本公开实施例中,所述控制信道资源组满足如下至少之一:
不同所述控制信道资源组中的不同控制信道资源能被通信节点同时接收;
同一个控制信道资源组中的不同控制信道资源不能被通信节点同时接收;
一个控制信道资源组中的x1个控制信道资源能被通信节点同时接收;其中x1为小于或者等于x2的正整数,x2为所述控制信道资源组中包括的控制信道资源的个数;
所述M为小于或者等于M2的正整数;
所述M为小于或者等于M3的正整数;
所述M2等于所述M3;
其中,所述通信节点为接收所述控制信道资源组的通信节点。
在本公开实施例中,所述控制信道资源组满足如下特征:
不同所述控制信道资源组中的控制信道占有的资源的交集为空。
在本公开实施例中,所述M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或信号满足以 下至少之一:
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半持续调度信道。
上述确定QCL参考信号集合的装置的具体实现过程与前述实施例的确定QCL参考信号集合的方法相同,这里不再赘述。
参见图11,本公开另一个实施例提出了一种确定QCL参考信号集合的装置,包括:
第二确定模块,用于确定P类端口组的至少P个准共址参考信号集合,P为大于或者等于2的整数。
在本公开实施例中,所述P类端口组包括第一类端口组和第二类端口组;
第二确定模块具体用于:
确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,第二确定模块具体用于:
采用第一确定方法确定所述第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
采用第二确定方法确定所述第二类端口组的第二准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,第二确定模块具体用于:
依据第一类参数确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
依据第二类参数确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合;
其中,第一类参数和第二类参数满足以下至少之一:
第一类参数和第二类参数的差集非空;
所述第一类参数为一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,所述第二类参数不包括一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,第二确定模块具体用于采用以下方式实现确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合:
根据第三准共址参考信号集合确定所述第一准共址参考信号集合;
其中,所述第三准共址参考信号集合根据第一时间单元中满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获得;或者,根据调度所述第一类端口组对应的信道或者信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考的准共址参考信号集合获得。
在本公开实施例中,第二确定模块具体用于采用以下至少之一方式实现确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合:
根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源存在对应关系;
根据第一控制信令通知的第五准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;
根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
根据调度所述第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述第七准共址参考信号集合满足以下至少之一:
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
所述第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源。
在本公开实施例中,所述第一控制信令包括以下任意一个:
高层控制信令;
和所述第二类端口组对应的信道或者信号之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的 物理层控制信令;
和所述第二类端口组对应的测量参考信号资源之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令;
和所述第二类端口组之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令。
在本公开实施例中,所述第二时间单元包括以下任一个:
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的信道最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的测量信道资源最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组最近的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元。
在本公开实施例中,所述满足第二预定特征的时间单元包括以下任一种:
包括预定成员载波中的控制信道资源的时间单元;
包括预定成员载波组中的控制信道资源的时间单元;
包括至少L个控制信道资源的时间单元,其中,L为大于或者等于1的正整数;
包括预定控制信道资源组中的控制信道资源的时间单元;
包括预定特征的控制信道资源的时间单元;其中,所述预定特征的控制信道资源与所述第四准共址参考信号集合关联,或者所述预定特征的控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与所述第六准共址参考信号集合关联。
在本公开实施例中,第二确定模块还用于:
根据第二控制信令和/或预定规则确定所述端口组为所述第一类端口组;
根据第二控制信令和/或预定规则确定所述端口组为所述第二类端口组。
在本公开实施例中,第二确定模块还用于,根据以下参数信息至少之一确定所述P类端口组的至少P个准共址参考信号集合:
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,第二确定模块还用于,根据以下参数信息至少之一确定所述P类端口组中的至少一个端口组的至少一个准共址参考信号集合:
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,第二确定模块还用于,根据信令信息或者预定规则确定所述参数信息,所述信令信息包括以下至少之一:
非物理层信令信息;
高层信令信息;
配置所述端口组对应的所述信道的信令信息;
配置所述端口组对应的所述测量参考信号资源的信令信息;
调度所述端口组对应的所述信道的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述端口组对应的所述信道最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息;
调度所述端口组对应的所述测量参考信号资源的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述端口组对应的测量参考信号资源最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息。
在本公开实施例中,所述端口组满足如下特征至少之一:
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时一个信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源组的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时一个信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资组源的个数有关联。
在本公开实施例中,
所述P类端口组对应一个或者多个数据信道的P个解调参考信号端口组;
或者,所述P类端口组对应一个或者多个测量参考信号资源的P个测量参考信号端口组;
或者,所述P类端口组中部分端口组对应一个或者多个数据信道的解调参考信号端口组,部分端口组对应一个或则多个测量参考信号端口组。
在本公开实施例中,所述端口组满足以下至少之一:
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半周期调度信道;
所述P类端口组对应的信道在同一时间单元上接收;
所述P类端口组对应的测量参考信号资源在同一时间单元上接收;
所述P类端口组对应的信道在同一时刻上接收;
所述P类端口组对应的测量参考信号资源在同一时刻上接收;
其中,所述信道或者信号是所述端口组中至少一个端口组对应的信道或者信号。
上述确定QCL参考信号集合的装置的具体实现过程与前述实施例的确定QCL参考信号集合的方法相同,这里不再赘述。
本公开另一个实施例提出了一种确定QCL参考信号集合的装置,包括:
第六确定模块,用于确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,第六确定模块具体用于采用以下至少之一方式确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合:
根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系;
根据所述第一控制信令通知的第五准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;
根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合,其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系,包括以下至少之一:
第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源中的控制信道的解调参考信号的第七准共址参考信号集合获取;
所述第四准共址参考信号集合为所述满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合;
满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中配置了至少一个所述第四准共址参考信号集合,其中,所述不同第四准共址参考信号集合对应不同的频域带宽;
所述满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中配置的一个所述第四准共址参考信号集合,第四准共址参考信号集合是所述满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系的至少一个频域带宽所共享的,和/或所述第四准共址参考信号集合关联空间接收滤波参数。
在本公开实施例中,根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合,其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,包括以下至少之一:
第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述第七准共址参考信号集合获取;
所述第六准共址参考信号集合为所述第七准共址参考信号集合中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号;
所述第七准共址参考信号集合中配置了至少一个所述第六准共址参考信号集合,其中,所述不同第六准共址参考信号集合对应不同的频域带宽。
在本公开实施例中,所述根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合,包括以下至少之一:
所述第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述控制信道的解调参考信号的第八准共址参考信号集合获取;
所述第二类端口组的第二准共址参考信号集合为所述控制信道资源中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合;
所述控制信道资源的配置信息中包括至少一个第二准共址参考信号集合,其中,所述不同第二准共址参考信号集合对应不同的频域带宽;
其中,所述第八准共址参考信号集合和所述第二准共址参考信号集合是两个不同的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源包括如下至少之一:
所述第二时间单元中具有最低标识号的控制信道资源;
所述第二时间单元中具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中属于最低频域带宽标识号频域带宽中的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第三预定特征的频域带宽构成的集合中具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的包括的具有最低标识号的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第四预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第四预定特征的控制信道资源构成的集合具有最低标识号 的控制信道资源构成的集合中属于最低频域带宽标识号频域带宽中的控制信道资源;
所述第二时间单元中满足第三预定特征的频域带宽构成的集合中具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的包括满足第四预定的的具有最低标识号的控制信道资源。
在本公开实施例中,所述第一类端口组满足如下特征至少之一:
所述第一类端口组和所述第二类端口组是一个信道或信号包括的不同端口组;
所述第一类端口组和所述第二类端口组属于不同的信道或信号;
所述第一类端口组对应的信道或信号占有的时域资源和所述第二类端口组对应的信道或信号占有的时域资源的交集非空;
所述第一类端口组和所述第二类端口组属于相同的频域带宽中;
第一时间间隔与预定阀值之间的关系和第二时间间隔与预定阀值之间的关系一致;其中,所述第一时间间隔为所述第一类端口组对应的信道或信号与调度所述第一类端口组的控制信道之间的时间间隔,所述第二时间间隔为所述第二类端口组对应的信道或信号与调度所述第二类端口组的控制信道之间的时间间隔。
在本公开实施例中,所述第七准共址参考信号集合满足以下至少之一:
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
所述第七准共址参考信号集合为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
所述第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源为调度所述第一类端口组对应的 信道或信号的控制信息所在的控制信道资源。
在本公开实施例中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源存在对应关系包括以下至少之一:
所述第四准共址参考信号集合为所述满足预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组配置的准共址参考信号集合;
所述第四准共址参考信号集合为所述满足预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合包括:
所述控制信道所在的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组配置的准共址参考信号集合即为所述第二准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述第二时间单元包括以下任一个:
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的信道最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的测量信道资源最近的时间单元;
满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组最近的时间单元;
调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元。
在本公开实施例中,所述满足第二预定特征的时间单元包括以下任一种:
包括预定成员载波中的控制信道资源的时间单元;
包括预定成员载波组中的控制信道资源的时间单元;
包括至少L个控制信道资源的时间单元,其中,L为大于或者等于1的正整数;
包括预定控制信道资源组中的控制信道资源的时间单元;
包括满足第四预定特征的控制信道资源的时间单元;其中,满足第四预定特征的控制信道资源满足以下至少之一:控制信道资源与所述第四准共址参考信号集合关联;控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与所述第六准共址参考信号集合关联;所述控制资源所在的成员载波的中心载波大于预定阀值;所述控制信道资源的解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系;所述控制信道资源的解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号;所述控制信道资源和所述第二类端口组落在相同的频域带宽中;所述控制信道资源属于预定频域带宽;所述控制信道资源至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道,其中,所述第一通信节点是所述第二类端口组的接收端。
在本公开实施例中,根据所述第二控制信令和/或约定规则确定第一参数信息,根据所述第一参数信息确定以下至少之一:
所述第二准共址参考信号集合;
一个时间单元中是否包括所述第二类端口组;
一个时间单元中包括的端口组的个数;
一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组的个数。
在本公开实施例中,所述第一参数信息包括以下至少之一:
G个信道或信号中的每个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
G个信道或信号中的每个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
G个信道或信号中的每个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
G个信道或信号中的每个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
G个信道或信号中的每个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
G个信道或信号中的每个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合;
一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组个数的最大值;
所述一个时间单元中包括的端口组的个数的最大值;
其中,所述G个信道或信号中的每个信道或信号占有的时域资源和所述一个时间单元之间的交集非空,所述G为大于或者等于1的正整数。
在本公开实施例中,信道或信号包括的端口组的个数满足如下特征至少之一:
所述信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时所述信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
所述信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源组的个数有关联;
在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时所述信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资组源的个数有关联。
在本公开实施例中,所述第二控制信令包括以下至少之一:
非物理层信令信息;
高层信令信息;
配置所述第二类端口组对应的所述信道的信令信息;
配置所述第二类端口组对应的所述测量参考信号资源的信令信息;
调度所述第二类端口组对应的所述信道的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述第二类端口组对应的所述信道最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息;
调度所述第二类端口组对应的所述测量参考信号资源的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
距离所述第二类端口组对应的测量参考信号资源最近的时间单元中包括的满足预定 特征的控制信道资源的配置信息。
在本公开实施例中,所述满足预定特征的端口组包括以下至少之一:
一个时间单元中属于预定频域带宽的端口组;
所述端口组和调度所述端口组的控制信令之间的间隔小于预定阀值;
所述端口组对应的信道或信号和调度所述端口组的控制信令之间的间隔小于预定阀值;
所在的频域带宽大于预定阀值的端口组;
存在一个关联了空间接收滤波参数的准共址参考信号的端口组。
在本公开实施例中,一个时间单元中包括的端口组的个数或一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组的个数满足如下特征至少之一:
端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
端口组的个数的最大值和所述时间单元中包括的控制信道资源的个数有关联;
所述端口组的个数的最大值和所述时间单元中包括的控制信道资源组的个数有关联。
在本公开实施例中,所述第二类端口组满足以下至少之一:
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述第二类端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
所述信号为周期信号;
所述信号为半周期信号;
所述信道为半周期调度信道;
其中,所述信道或者信号是所述第二类端口组中至少一个端口组对应的信道或者信号。
上述确定QCL参考信号集合的装置的具体实现过程与前述实施例的确定QCL参考信号集合的方法相同,这里不再赘述。
参见图12,本公开另一个实施例提出了一种确定QCL参考信号集合的装置,包括:
第三确定模块,用于确定准共址参考信号集合;
传输模块,用于根据所述准共址参考信号集合在对应的资源上传输信道或信号;
其中,一个所述资源对应A个所述准共址参考信号集合;
其中,所述A个准共址参考信号集合中的每个参考信号集合中的参考信号和所述资源关于一类准共址参数存在准共址关系,所述A为大于或者等于1的整数。
在本公开实施例中,所述资源包括以下任一个:
解调参考信号端口资源、测量参考信号端口资源、控制信道资源、数据信道资源。
在本公开实施例中,所述一个资源对应A个准共址参考信号集合包括:
所述A个准共址参考信号集合包括第一准共址参考信号集合和第二准共址参考信号 集合;
其中,所述第一准共址参考信号集合关联的第一准共址参数集合和第二准共址参考信号集合关联的第二准共址参数集合之间的差集为空集。
在本公开实施例中,
所述一个资源的A1个频域资源集合对应A1个准共址参考信号集合;
所述一个资源的A2个时域资源集合对应A2个准共址参考信号集合;
其中A1,A2为小于或者等于所述A值的正整数。
本公开另一个实施例提出了一种确定QCL参数的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种确定准共址参考信号集合的方法。
本公开另一个实施例提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一种确定准共址参考信号集合的方法的步骤。
本公开另一个实施例提出了一种信道测量方法,包括:
通信节点反馈的信道状态信息对应的信道测量时刻不包括测量参考信号所在的时域符号集合;
和/或,在时域符号集合中不测量第二测量参考信号;
其中,所述时域符号集合中包括信道或信号所在的时域符号;信道状态信息对应所述测量参考信号。
其中,信道包括以下至少之一:数据信道、控制信道;
信号包括以下至少之一:第一测量参考信号、解调参考信号、相位跟踪参考信号。
其中,所述时域符号集合包括所述第二测量参考信号在至少一个时间单元中占有的至少两个时域符号;
所述时域符号集合与所述信道或信号所在的时域符号之间差集非空。
其中,在时域符号集合中不测量第二测量参考信号包括如下至少之一:
在时域符号集合中不接收第二测量参考信号;
在第一时刻不反馈信道状态信息,其中,所述第一时刻对应的反馈周期中包括时域符号集合。
其中,信道或信号和所述第二测量参考信号满足如下特征至少之一:
在时域符号上,信道或信号与所述第二测量参考信号关于空域接收参数不满足准共址关系;
所述第二测量参考信号对应的信道状态反馈配置中信道测量时域限制不使能;即timeRestrictionForChannelMeasurements不使能,当使能时,一次信道状态信息(CSI,Channel State Information)反馈中的CSI基于周期CSI-RS的一个周期上CSI-RS得到;当不使能时,一次CSI反馈中的CSI可以基于周期CSI-RS的多个周期上CSI-RS得到;
所述第二测量参考信号所在的测量参考信号集合中配置每一个第二测量参考信号资 源对应的发送波束不变;
所述第二测量参考信号所在的测量参考信号集合中不同测量参考信号资源满足QCL关系;
在时域符号上,信道或信号的第一类准共址参数的优先级高于所述第二测量参考信号的所述第一类准共参数;
在时域符号上,以信道或信号的第一类准共址参数接收时域符号上的信道或信号;
在时域符号上,以信道或信号的第一类准共址参数获取所述第二测量参考信号的第一类准共址参数;
在时域符号上,信道或信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合的优先级高于所述第二测量参考信号的关于所述第一类准共址参数的准共址参考信号集合;
在时域符号上,所述第二测量参考信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合根据所述第一信道或第一信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合获得;
调度信道或信号的第一控制信令和信道或信号之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
调度所述第二测量参考信号的第二控制信令和所述第二测量参考信号之间的时间间隔小于或者等于预定阀值;
在时域符号上,信道或信号的第一类准共址参数和所述第二测量参考信号的第一类准共址参数不同;
在时域符号上,信道或信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合和所述第二测量参考信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合不同;
所述第二测量参考信号为高层信令调度的测量参考信号;
信道或信号为物理层控制信令调度的信道或信号;
所述第二测量参考信号为周期测量参考信号;
所述第二测量参考信号为半周期测量参考信号;
所述第二测量参考信号为跟踪测量参考信号(TRS,Tracking reference signal)。
其中,所述第一类准共址参数包括如下参数至少之一:
多普勒平移、多普了扩展、多径延迟、径扩展、空域接收参数。
比如,终端在一个时刻只能打出一个接收波束,当同一时刻或者同一时域符号中的多个信道或信号之间的波束存在冲突时,需要决定哪个信道或信号的优先级高。
当两个信道或信号的波束存在冲突时,根据配置信息或者预定规则得到的两个信号关于Spatial Rx parameter的QCL参考信号之间不满足QCL关系。
比如,周期信道状态信息参考信号(CSI-RS,Channel State Information Reference Signal)和PDSCH/CORESET/AP-CSI-RS之间的波束不同时,采用PDSCH/CORESET/AP-CSI-RS的波束接收这个时域符号上的信道或信号,则此时由于接收波束变化,也没有必要接收或测量这个CSI-RS了,终端反馈的信道状态信息对应的测量时刻中不包括这个时域符号上 的CSI-RS,其中,信道状态信息根据所述CSI-RS获取。
进一步地,如果一个CSI-RS资源在一个slot中占有多个时域符号,只要有一个时域符号上与PDSCH/CORESET/AP-CSI-RS发生冲撞,则在这多个时域符号中都不接收或者测量这个CSI-RS,终端反馈的信道状态信息对应的测量时刻中不包括这多个时域符号上的CSI-RS。如图13所示一个CSI-RS资源占有一个slot中的正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)7和OFDM10,只有OFDM7上CSI-RS和PDSCH之间有冲突,则在{OFDM7,OFDM10}上都不接收/测量这个CSI-RS,终端反馈的信道状态信息对应的测量时刻中不包括{OFDM7,OFDM10}上的CSI-RS。
进一步地,如果信道状态信息反馈周期中存在所述冲突的一个时域符号时,在该上报/反馈周期对应的反馈时刻不反馈信道状态信息,在这个上报/反馈周期中也可以不接收/测量该CSI-RS。
可选地,上述PDSCH/AP-CSI-RS和调度该PDSCH/AP-CSI-RS的PDCCH之间的间隔大于或者等于预定阀值。
可选地,所述CSI-RS对应如下的配置信息至少之一:
参考信号对应的信道状态反馈配置信息的信道测量时域限制信息是不使能状态;
参考信号所在的参考信号集合中的repetition信息配置为on;
参考信号的用途配置为TRS(TRS info=ON)。
其中,参考信号对应的信道状态反馈配置信息的信道测量时域限制信息是不使能状态表示所述信道状态信息对应的信道测量时刻不受限制,即基于终端实现一次信道状态信息可以是多个CSI-RS周期的平均值,使能表示所述信道状态信息对应的信道测量时刻受到限制,终端实现一次信道状态信息只能从约定个数个CSI-RS周期中CSI-RS测量得到。当信道测量时域限制不使能,当CSI-RS和其他下行信道或信号发生冲突且其他下行信道或信号的Spatial Rx parameter的优先级高于CSI-RS的,则反馈的信道状态信息对应的测量时刻不包括所述时域符号集合中的CSI-RS,或者在反馈时刻不反馈对应所述CSI-RS的信道状态指示信息(CSI,Channel state indicator)。
参考信号所在的参考信号集合中的repetition信息配置为on,比如CSI-RS参考信号资源集合CSI-RS resource set中设置on,则这个CSI-RS resource set中包括的CSI-RS resource满足QCL关系,和/或这个CSI-RS resource set中的包括的CSI-RS resource对应相同的波束,和/或这个CSI-RS resource set对应的反馈信息中不包括CRI(CSI-RS resource indicator),即终端不上报对于这个set中的resource的选择。当repetion为on时,终端需要基于这个set中的CSI-RS resource做接收波束搜索,特别是这个set在一个slot中包括的CSI-RS资源超过预定门限时,终端需要在不同的时域符号上切换接收波束,而PDSCH又不支持不同的每个时域符号上有DMRS,从而需要限制此时反馈的信道状态信息对应的测量时刻不包括所述时域符号集合中的CSI-RS,或者在反馈时刻不反馈对应所述CSI-RS的CSI.或者限制一个slot中预定位置的CSI-RS资源和PDSCH频分复用,其他的 都以PDSCH的接收波束优先。
参考信号的用途配置为TRS,TRS是一种特殊的CSI-RS,这个CSI-RS的一些配置受到限制,可以根据这个CSI-RS做其他信号的时偏,频偏纠正,或者这个CSI-RS可以作为其他信号/信道的QCL参考信号。
进一步的,如果一个反馈周期中,在预定个数个时间单元上,所述测量参考信号都和PDSCH有冲突,可能是不同的PDSCH,则在这个反馈时刻不反馈所述测量参考信号对应的信道状态,如图18所示,反馈周期为k,CSI-RS的发送周期为p,在一个反馈周期中存在多个CSI-RS周期,其中一个反馈周期为图18中的slot(n+1)~slot(n+k),图18中一个反馈周期中存在3个CSI-RS周期,如果这4个CSI-RS周期有2个或2个以上的周期上的CSI-RS和PDSCH冲突且PDSCH的Spatial Rx parameter的优先级高于CSI-RS的Spatial Rx parameter,则,则在slotn+k上就不上报CSI。比如,{slot(n+p),slot(n+2p),slot(n+3p)}中只有一个slot中发生上述冲突情况,在slot(n+k)上还上报CSI,如果{slot(n+p),slot(n+2p),slot(n+3p)}中有2个或者2个以上的slot发生上述冲突情况,则不上报CSI-RS。
进一步地,如果CSI-RS资源所在的CSI-RS资源set中,存在约定个数个CSI-RS资源和PDSCH发生冲突,则在反馈周期中针对该CSI-RS资源set的整个CSI都不上报。
在本文的另一个实施例中,当同一时刻或者多个时域符号上的PDCCH和PDCCH之间的波束有冲突时,根据如下信息至少之一确定两个PDCCH之间的QCL参考信号集合和/或QCL参数之间的优先级:
PDCCH所在的CORESET的CORESETID、PDCCH是专有PDCCH还是公共/组PDCCH、PDCCH对应的搜素空间的周期。
其中,所述QCL参考信号集合至少关联Spatial Rx Parameter,或者所述QCL参数至少包括Spatial Rx Parameter。
比如以较低CORESETID的CORESET优先级高,和/或共有PDCCH/组公共控制信道的优先级高于专有控制信道,和/或周期比较长的PDCCH的优先级高。以优先级高的PDCCH的QCL参考信号集合接收冲突的PDCCH,或者优先级低的PDCCH的QCL参考信号集合为在所述冲突的时域符号/时间单元中以优先级高的PDCCH的QCL参考信号集合。
其中上述同一时刻上的多个信道/信号,表示这多个信道/信号可以对应不同的子载波间隔,他们的时域符号不一样。比如一个信道/信号所在的一个时域符号对应的时刻中包括另一个信道/信号的多个时域符号。
在本文的一个实施例中,当PDSCH占有多个时间单元,基站和终端约定调度这个PDSCH的PDCCH和PDSCH占有的每个时间单元之间的间隔大于或者等于预定门限,从而就可以采用PDCCH指示的波束接收这个PDSCH对应的每个时间单元。比如PDSCH以聚合(aggeration)的方式,即多个slot中重复发送同一个PDSCH,或者这个PDSCH为半持续调度PDSCH。或者PDSCH占有的多个时间单元分为两个时间单元组,第一时间 单元组中的PDSCH和调度该PDSCH的DCI之间的间隔小于K,第二时间单元组中的PDSCH和调度该PDSCH的DCI之间的间隔大于或等于K,不同时间单元组中该PDSCH的解调参考信号配置信息可以不同,比如不同时间单元组中包括的解调参考信号组的个数不同,比如第一时间单元组中DMRS端口组个数为1,第二时间单元组中DMRS端口组的个数为2.和/或不同时间单元组中PDSCH的DMRS的准共址参考信号集合不同,比如第一时间单元组中DMRS端口的准共址参考信号集合为集合1,第二时间单元组中DMRS端口的准共址参考信号集合为集合2。
在本文的一个实施例中,根据如下信息至少之一确定PDSCH/AP-CSI-RS的QCL参考信号集合:
距离PDSCH/AP-CSI-RS最近的且包括CORESET的时间单元中具有最低CORESETID的CORESET和PDSCH/AP-CSI-RS是否在相同的CC,和/或是否属于同一个Serving Cell,和/或是否属于一个BWP);
PDSCH的aggeration是否大于预定值;
本文中不同的CC也可以对应不同的Serving Cell,PDSCH/AP-CSI-RS表示PDSCH和/或AP-CSI-RS。
可选地,调度PDSCH/AP-CSI-RS的PDCCH和PDSCH/AP-CSI-RS之间的间隔小于预定门限。
具体地,比如PDCCH和PDSCH/AP-CSI-RS之间的间隔小于预定阀值,包括CORESET的时间单元中距离PDSCH/AP-CSI-RS最近的时间单元中具有最低CORESETID的CORESET和PDSCH/AP-CSI-RS属于不同的CC时,则PDSCH/AP-CSI-RS的关于Spatial Rx parameter的QCL参考信号为所述CORESET的解调参考信号的关于Spatial Rx parameter的QCL参考信号,PDSCH/AP-CSI-RS的关于其他QCL参数{Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread}的QCL参考信号/QCL参考信号集合根据DCI中TCI域指示的获取。
当DCI中不包括TCI域时,PDSCH/AP-CSI-RS的关于其他QCL参数{Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread}的QCL参考信号/QCL参考信号集合根据调度所述PDSCH/AP-CSI-RS所在的频域带宽中的高层信令中配置关于其他QCL参数{Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread}的QCL参考信号/QCL参考信号集合列表中的第一项,或者预定项获取,或者根据所述PDSCH/AP-CSI-RS所在频域带宽中的预定标识号的控制信道资源的准共址参考信号集合获取,或者根据所述PDSCH/AP-CSI-RS所在频域带宽中包括该频域带宽的控制信道资源的时间单元中距离所述PDSCH/AP-CSI-RS最近的时间单元中具有最低标识号的控制信道资源的准共址参考信号集合获取。
或者当PDSCH/AP-CSI-RS和DCI之间的间隔小于K时,该PDSCH的关联空间接收滤波参数的准共址参考信号根据该PDSCH所在的CC/BWP中包括的满足第一预定特征的控制信道资源中的时间单元中距离所述PDSCH或AP-CSI-RS最近时间单元中具有第二预 定特征的控制信道资源的关联空间接收滤波参数的准共址参考信号获取,这样当有多个CC时,同一个slotn中要缓存多个CC中的多个PDSCH(这些PDSCH和调度他们的DCI之间的距离小于K),则这多个PDSCH中的每个PDSCH就会关联该PDSCH所在CC中的一个CORESET,终端需要打出这多个CORESET的接收波束缓存这些PDSCH,当终端的一个时刻可以打出的接收波束有限时,就需要这多个控制信道资源(即所述Z个控制信道资源)的解调参考信号关于空间接收滤波参数的满足准共址关系。或者这多个控制信道资源的关联空间接收滤波滤波参数的多个准共址参考信号终端可以同时接收。进一步地所述多个准共址参考信号终端可以同时接收表示所述多个准共址参考信号关联的组信息满足约定条件,比如属于相同的组,或者属于不同的组。如图19所示,slotn的斜线区域中究竟应该采用CC0中的最低CORESET1的关于空间接收滤波参数的准共址参考信号得到的接收波束1缓存数据,还是应该采用CC1中的最低CORESET1的关于空间接收滤波参数的准共址参考信号得到的接收波束2缓存数据,此时一种方法就要求接收波束1和接收波束2是同一个接收波束,即采用CC0中距离slotn最近的时间单元中最低CORESET和CC1中距离slotn最近的时间单元中最低CORESET关于空间接收滤波参数满足准共址关系,或者这两个接收波束终端可以同时接收,图19中,Z个控制信道资源位于同一时间单元中,图19中,CC0中包括控制信道资源的时间单元中距离slotn最近的时间单元为slotn-1,CC1中包括控制信道资源的时间单元中距离slotn最近的时间单元为slotn,即Z个控制信道资源位于不同的时间单元中,总之在图19~20中Z个控制信道资源中的每个控制信道资源关联一个CC。
当调度所述PDSCH/AP-CSI-RS的PDCCH之间的间隔大于或者等于预定阀值,而PDCCH中不包括TCI域时,PDSCH/AP-CSI-RS关于Spatial Rx parameter的QCL参考信号为所述PDCCH的解调参考信号的关于Spatial Rx parameter的QCL参考信号,所述DSCH/AP-CSI-RS的关于其他QCL参数{Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread}的QCL参考信号/QCL参考信号集合根据PDSCH/AP-CSI-RS所在CC/BWP中配置的TCI域的第一项/预定项获取,或者根据DSCH/AP-CSI-RS所在CC/BWP的预定标识号的控制信道资源的准共址参考信号集合获取。PDSCH/AP-CSI-RS关联Spatial Rx parameter(即所述空间接收滤波参数)的准共址参考信号也可以根据上述第一项/预定项/预定标识号的控制信道资源的准共址参考信号集合获取。
上述预定项/预定标识号根据如下信息至少之一获取:
所述信道或信号所在的时间单元索引;
调度所述信道或信号的控制信道所在的时间单元索引;
调度所述信道或信号的控制信道所在的控制信道资源索引;
调度所述信道或信号的控制信道对应的候选控制信道索引;
根据距离所述信道或信号最近且包括所述信道或信号所在的频域带宽控制信道资源的时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的索引;其中,满足第二预定特征的控制 信道资源为所述时间单元中属于所述信道或信号所在的频域带宽中的最低识别号的控制信道资源。
所述准共址参考信号集合列表中包括的项数;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的控制信道资源总数。
比如预定项=mod(时间单元索引/控制信道资源索引,所述准共址参考信号集合列表中包括的项数),其中mod表示取余,或者预定标识号=mod(时间单元索引/控制信道资源索引,所述信道或信号所在的频域带宽中配置的控制信道资源总数)。
PDCCH和PDSCH/AP-CSI-RS之间的间隔小于预定阀值,包括CORESET的时间单元中距离PDSCH/AP-CSI-RS最近的时间单元中具有最低CORESETID的CORESET和PDSCH/AP-CSI-RS属于相同的CC时,则PDSCH/AP-CSI-RS的所有QCL参数的QCL参考信号都根据包含CORESET的slot中距离PDSCH/AP-CSI-RS最近的slot中的最低CORESET的解调参考信号的QCL参考信号集合获取。
在本公开的另一个实施例中,当PDCCH和PDSCH/AP-CSI-RS之间的间隔小于预定阀值,且包括CORESET的时间单元中距离PDSCH/AP-CSI-RS最近的时间单元中具有最低CORESETID的CORESET和PDSCH/AP-CSI-RS属于相同的CC,且PDSCH的aggreation小于2时,PDSCH/AP-CSI-RS的关于Spatial Rx parameter的QCL参考信号为包含CORESET的slot中距离PDSCH/AP-CSI-RS最近的slot中的最低CORESET的解调参考信号的关于Spatial Rx parameter的QCL参考信号,PDSCH/AP-CSI-RS的关于其他QCL参数{Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread}的QCL参考信号/QCL参考信号集合根据DCI中TCI域指示的获取;当PDCCH和PDSCH属于相同的CC且PDSCH的aggreation大于或者等于2时,要求PDSCH在每个时间单元中与调度PDSCH的PDCCH之间的距离大于或者等于预定阀值K。
在本实施例中,当PDSCH的聚合因子pdsch-AggregationFactor(即上述aggregation)大于1时,PDSCH占有连续的多个slot,在占有的连续的多个slot中重复发送信息,终端不希望收到不满足如下特征至少之一的配置:
特征一:所述聚合的每个时间单元的所述信道和调度所述信道的控制信令之间的间隔大于或者等于预定阀值;
特征二:根据调度所述信道的控制信令中指示的信息获取所述信道的准共址参考信号集合;
特征三:根据调度所述信道的控制信令所在的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合;
特征四:X个时间单元中的不同时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合相同;
特征五:X个时间单元中的不同时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源相同;
其中,包括控制信道资源的时间单元中距离所述信道占有的每个时间单元最近的时间单元构成所述X个时间单元;
上面的前3个特征保证终端在接收PDSCH的时候,解调出了调度PDSCH的PDCCH,并根据PDCCH指示,或者调度PDSCH的PDCCH的QCL参考信号集合获取所述PDSCH的准共址参考信号集合。
特征四中,如图16所示,PDSCH占有{slot(n-2),slot(n-1),slot(n)},包括CORESET的时间单元中距离slot(n)最近的时间单元为slot(n),slot(n)中具有最低CORESETID的CORESET0,包括CORESET的时间单元中距离slot(n-1)最近的时间单元为slot(n-1),slot(n-1)中具有最低CORESETID的CORESET0,包括CORESET的时间单元中距离slot(n-2)最近的时间单元为slot(n-3),slot(n-3)中具有最低CORESETID的CORESET1,则要求CORESET0和CORESET1的解调参考信号的准共址参考信号集合相同,比如CORESET0和CORESET1中对应相同的TCI,和/或CORESET0和CORESET1的解调参考信号的准共址参考信号集合关联相同QCL参数的QCL参考信号集合满足QCL关系,和/或CORESET0和CORESET1的解调参考信号满足QCL关系。
如图17所示,PDSCH占有{slot(n-2),slot(n-1),slot(n)},包括CORESET的时间单元中距离slot(n)最近的时间单元为slot(n),slot(n)中具有最低CORESETID的CORESET0,包括CORESET的时间单元中距离slot(n-1)最近的时间单元为slot(n-1),slot(n-1)中具有最低CORESETID的CORESET0,包括CORESET的时间单元中距离slot(n-2)最近的时间单元为slot(n-3),slot(n-3)中具有最低CORESETID的CORESET0。
本公开另一个实施例提出了一种信道测量装置,包括:
接收模块,用于通信节点反馈的信道状态信息对应的信道测量时刻不包括测量参考信号所在的时域符号集合;
和/或,在时域符号集合中不测量第二测量参考信号;也即在所述第一时域符号集合之外接收所述第二测量参考信号;所述信道状态信息对应所述测量参考信号。
其中,所述时域符号集合中包括信道或信号所在的时域符号;
其中,信道包括以下至少之一:数据信道、控制信道;
信号包括以下至少之一:第一测量参考信号、解调参考信号、相位跟踪参考信号。
在本公开实施例中,所述时域符号集合包括所述第二测量参考信号在至少一个时间单元中占有的至少两个时域符号;
所述时域符号集合与所述信道或信号所在的时域符号之间差集非空。
在本公开实施例中,在时域符号集合中不测量第二测量参考信号包括如下至少之一:
在时域符号集合中不接收所述第二测量参考信号;
在第一时刻不反馈信道状态信息,其中所述第一时刻对应的反馈周期中包括所述时域符号集合。
在本公开实施例中,所述信道或信号和所述第二测量参考信号满足如下特征至少之一:
在所述时域符号上,所述信道或信号与所述第二测量参考信号关于空域接收参数不满足准共址关系;
所述第二测量参考信号对应的信道状态反馈配置中信道测量时域限制不使能;
所述第二测量参考信号所在的测量参考信号集合中配置每一个所述第二测量参考信号资源对应的发送波束不变;
所述第二测量参考信号所在的测量参考信号集合中不同测量参考信号资源满足准共址关系;
在所述时域符号上,所述信道或信号的第一类准共址参数的优先级高于所述第二测量参考信号的所述第一类准共址参数;
在所述时域符号上,以所述信道或信号的第一类准共址参数接收所述时域符号上的信道或信号;
在所述时域符号上,以所述信道或信号的第一类准共址参数获取所述第二测量参考信号的第一类准共址参数;
在所述时域符号上,所述信道或信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合的优先级高于所述第二测量参考信号的关于所述第一类准共址参数的准共址参考信号集合;
在所述时域符号上,所述第二测量参考信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合根据所述信道或信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合获得;
调度所述信道或信号的第一控制信令和所述信道或信号之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
调度所述第二测量参考信号的第二控制信令和所述第二测量参考信号之间的时间间隔小于或者等于预定阀值;
在所述时域符号上,所述信道或信号的第一类准共址参数和所述第二测量参考信号的第一类准共址参数不同;
在所述时域符号上,所述信道或信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合和所述第二测量参考信号的关于第一类准共址参数的准共址参考信号集合不同;
所述第二测量参考信号为高层信令调度的测量参考信号;
所述信道或信号为物理层控制信令调度的信道或信号;
所述第二测量参考信号为周期测量参考信号;
所述第二测量参考信号为半周期测量参考信号;
所述第二测量参考信号为跟踪测量参考信号。
在本公开实施例中,所述第一类准共址参数包括如下参数至少之一:
多普勒平移、多普了扩展、多径延迟、多径扩展、空域接收参数。
本公开另一个实施例提出了一种信道测量装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一 种信道测量方法。
本公开另一个实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种信道测量方法的步骤。
本公开另一个实施例提出了一种信令发送方法,包括:
接收S个服务小区的配置信息;
其中,所述配置信息指示第i个服务小区包括C i个控制信道资源;i=1,2...S,S为大于或者等于1的正整数,C i为大于或者等于0的整数。
其中,所述第i个服务小区的控制信道资源的识别号j满足:
j∈{0,1,...I max-1};其中,
Figure PCTCN2019082928-appb-000003
其中,
所述第i个服务小区的控制信道资源的识别号j为:j=j i,start+j i,local
其中,j i,start为所述第i个服务小区包括的C i个控制信道资源的起始识别号,j i,local为所述第i个服务小区的控制信道资源的索引,j i,start∈{0,1,...I max-1},j i,local=0,1,...,C i-1。
本公开另一个实施例提出了一种信令发送装置,包括:
接收模块,用于接收S个服务小区的配置信息;
其中,所述配置信息指示第i个服务小区包括C i个控制信道资源;i=1,2...S,S为大于或者等于1的正整数,C i为大于或者等于0的整数。
在本公开实施例中,所述第i个服务小区的控制信道资源的识别号j满足:
j∈{0,1,...I max-1};其中,
Figure PCTCN2019082928-appb-000004
在本公开实施例中,
所述第i个服务小区的控制信道资源的识别号j为:j=j i,start+j i,local
其中,j i,start为所述第i个服务小区包括的C i个控制信道资源的起始识别号,j i,local为所述第i个服务小区的控制信道资源的索引,j i,start∈{0,1,...I max-1},j i,local=0,1,...,C i-1。
比如,CORESET在存在多个CC的情况下是全局编号的,从而能够保证相同时间单元中的不同CC包括的CORESETID不同,从而使得当信道或信号和调度信道或信号的控制信道之间的间隔小于预定阀值时,根据包括控制信道资源中最低CORESETID中配置的TCI state获得信道或者信号的准共址参考信号集合,此时当一个slot中终端需要检测至少两个CC中的CORESET时,至少两个CC的CORESET应该全局编号,从而使得即使一个slot中终端需要检测至少两个CC中的CORESET,也可以确定这个slot中的最低CORESETID。比如,CORESETID是至少两个CC中的全局编号,或者给一个Serving cell(即一个CC)给一个起始CORESETID,这个Serving cell中的CORESET的CORESET编号等于所述起始CORESETID和CORESET在这个Serving cell中包括的至少两个CORESET的局部编号的和。
在本文中,准共址参考信号也可以称为准共参考信号,准共址参数也可以称为准共参数。
在本文中,控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合也可以称为控制信道资源的准共址参考信号集合,比如在CORESET中配置的TCI state中包括的准共址参考信号集合。
在本文中所述根据第一准共址参考信号集合获取所述信道或者信号的第二准共址参考信号集合包括:
所述信道或者信号的第二准共址参考信号集合即为所述第一准共址参考信号集合;
或者,根据第一准共址参考信号集合得到第三准共址参考信号集合,第一准共址参考信号集合即为第三准共址参考信号集合。
在本文中,所述根据一个信息获取信道或者信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
信道或者信号的准共址参考信号集合获取参数中包括所述一个信息;
一个信息的取值不同,所述信道或者信号的准共址参考信号集合的获取方式不同。
在本文中,所述信道或者信号的准共址参考信号集合通过TCI state配置,一个TCI state包括一个或一个以上准共址参考信号集合,所述信道或者信号的一个端口组对应一个准共址参考信号集合。当然本文也不排除所述信道或者信号的一个端口组对应至少两个准共址参考信号集合。
在本文中,所述一个带宽部分即一个BWP(Bandwidth part)。
在本文中,所述根据第一准共址参考信号集合获取所述信道或者信号的准共址参考信号集合,也可以称为根据一个传输配置指示状态获取所述信道或者信号的准共址参考信号集合。
本公开另一个实施例提出了一种信令发送装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种信令发送方法。
本公开另一个实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种信令发送方法的步骤。
参见图14,本公开另一个实施例提出了一种信号处理方法,包括:
步骤1400、当同一时刻的N个信道或信号发生冲突时,根据所述N个信道或信号中的至少之一的配置信息确定信道或信号的处理方式,和/或信息上报方式;其中,N为大于或等于2的整数。
步骤1401、以所述确定的处理方式处理所述信道或信号,和/或以所述确定的信息上报方式上报信息。
在本公开实施例中,其中,所述处理方式包括如下方式至少之一:
测量方式、准共址参数优先级、准共址参考信号集合的优先级;
以确定的处理处理方式处理所述信道或信号包括以下至少之一:
进行信号测量、不进行信号测量、以确定的准共址参数接收信道或信号。
在本公开实施例中,确定信息上报方式包括:进行信息上报,或者不进行信息上报。
在本公开实施例中,信号包括测量参考信号,所述根据N个信道或信号中的至少之一的配置信息确定信道或信号的处理方式包括以下至少之一:
确定X种信号测量方式集合,根据测量参考信号的配置信息从所述测量方式集合中选择信号的测量方式,X>1;
和/或,确定Y种信息上报方式集合,根据测量参考信号的配置信息从所述上报方式集合中选择信息上报方式,Y>1。
在本公开实施例中,其中,所述测量参考信号的配置信息包括以下任意一种或多种:
测量参考信号的时域行为信息;其中,时域行为信息包括以下至少一个:周期、半周期、非周期。
测量参考信号对应的信道状态反馈配置信息的信道测量时域限制信息;
测量参考信号所在的参考信号资源集合中的重复(repetition)信息;
测量参考信号的用途配置(TRS info=ON)。
在本公开实施例中,其中,同一时刻的N个信道或信号发生冲突的情况包括如下至少之一:
所述N个信道或信号关于空间接收参数不满足准共址关系;
所述N个信道或信号关于空间接收参数的准共址参考信号不满足准共址关系;
所述N个信道或信号不能被第一通信节点同时接收;其中,所述第一通信节点是接收所述参考信号的通信节点。
所述N个信道或信号中的一个信道或信号关联一个或者多个准共址参数的准共址参考信号集合更新为所述N个信道或信号中的另一个信道或信号关联一个或者多个准共址参数的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,其中,所述X种信号测量方式集合包括如下信号测量方式至少之一:
在时域符号集合上不接收所述测量参考信号;
在时域符号集合上不测量所述测量参考信号;
在时域符号集合上接收所述测量参考信号;
在时域符号集合上测量所述测量参考信号;
所述Y中信息上报方式集合包括如下信息上报方式至少之一:
上报信道状态信息,所述上报的信道状态信息对应的信道测量时刻不包括第一时域符号集合;
上报信道状态信息,所述上报的信道状态信息对应的信道测量时刻包括时域符号集合;
在第一上报时刻上报信道状态信息,所述第一上报时刻对应的上报周期中包括时域符 号集合中的时域符号;
在第一上报时刻不上报信道状态信息,所述第一上报时刻对应的上报周期中包括时域符号集合中的时域符号;
其中所述参考信号所在的时域符号集合和所述发生冲突的时域符号之间的交集非空。
上述时域符号集合可以包括所述发生冲突的时域符号之外的时域符号。
在本公开实施例中,其中,所述N个信道或信号至少之一的配置信息包括如下至少之一:
所述信道的aggregation因子是否大于预定值;
所述信道是专有信道还是公共信道组信道;
所述N个信道的检测周期;
信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的成员载波;
信道或信号和调度所述距离所述信道或信号的控制信道是否属于相同的成员载波;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的带宽部分(BWP,BandWidth Part);
所述信道或信号和调度所述距离所述信道或信号的控制信道是否属于相同的带宽部分。
在本公开实施例中,当信道为控制信道时,N个信道的QCL参考信号集合的优先级满足如下特征至少之一:
所述控制信道所在的控制信道资源中具有较低控制信道资源标识的优先级高于所述控制信道所在的控制信道资源中具有较高控制信道资源标识;
共有控制信道或组公共控制信道的优先级高于专有控制信道;
控制信道对应的搜素空间的周期长的控制信道优先级高于控制信道对应的搜素空间的周期短的控制信道;
其中N为大于1的整数。
在本公开实施例中,其中,
以优先级高的控制信道的准共址参考信号集合接收优先级高的控制信道;
和/或在所述冲突的时刻调度所述优先级低的控制信道不检测;
或,优先级低的控制信道的QCL参考信号集合更新为在所述冲突的时域符号/时间单元中以优先级高的控制信道的QCL参考信号集合。
在本公开实施例中,所述同一时刻的N个信道或信号满足如下特征至少之一:
所述N个信道或信号在相同的时域符号上;
所述N个信道或信号所在的时域符号对应的子载波间隔不同;
所述N个信道或信号在相同的时间单元中。
参见图15,本公开另一个实施例提出了一种信号处理装置,包括:
第四确定模块,用于当同一时刻的N个信道或信号发生冲突时,根据所述N个信道或信号中的至少之一的配置信息确定信道或信号的处理方式;其中,N为大于或等于2的整数;
处理模块,用于以所述确定的处理方式处理所述信道或信号,和/或确定信息上报方式。
在本公开实施例中,所述处理方式包括如下方式至少之一:
测量方式、准共址参数优先级、准共址参考信号集合的优先级;
所述以确定的处理处理方式处理所述信道或信号包括以下至少之一:
进行信号测量、不进行信号测量、以确定的准共址参考信号集合接收所述信道或信号。
在本公开实施例中,当所述信道为控制信道时,所述N个信道的准共址参考信号集合的优先级满足如下特征至少之一:
所述控制信道所在的控制信道资源中具有较低控制信道资源标识的优先级高于所述控制信道所在的控制信道资源中具有较高控制信道资源标识;
共有控制信道或组公共控制信道的优先级高于专有控制信道;
控制信道对应的搜素空间的周期长的控制信道优先级高于控制信道对应的搜素空间的周期短的控制信道;
其中N为大于1的整数。
在本公开实施例中,
以优先级高的控制信道的准共址参考信号集合接收优先级高的控制信道;
和/或在所述冲突的时刻调度所述优先级低的控制信道不检测;
或,优先级低的控制信道的准共址参考信号集合更新为在所述冲突的时域符号/时间单元中以优先级高的控制信道的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,处理模块具体用于采用以下方式实现确定信息上报方式包括:进行信息上报,或者不进行信息上报。
在本公开实施例中,所述信号包括测量参考信号,所述根据N个信道或信号中的至少之一的配置信息确定信道或信号的处理方式包括以下至少之一:
确定X种信号测量方式集合,根据所述测量参考信号的配置信息从所述测量方式集合中选择信号的测量方式,X>1;
确定Y种信息上报方式集合,根据所述测量参考信号的配置信息从所述上报方式集合中选择信息上报方式,Y>1。
在本公开实施例中,所述测量参考信号的配置信息包括以下任意一种或多种:
所述测量参考信号的时域行为信息;
所述测量参考信号对应的信道状态反馈配置信息的信道测量时域限制信息;
所述测量参考信号所在的参考信号资源集合中的重复信息;
所述测量参考信号的用途配置。
在本公开实施例中,所述同一时刻的N个信道或信号发生冲突的情况包括如下至少之一:
所述N个信道或信号关于空间接收参数不满足准共址关系;
所述N个信道或信号关于空间接收参数的准共址参考信号不满足准共址关系;
所述N个信道或信号不能被第一通信节点同时接收;其中,所述第一通信节点是接收所述参考信号的通信节点;
所述N个信道或信号中的一个信道或信号关联一个或者多个准共址参数的准共址参考信号集合更新为所述N个信道或信号中的另一个信道或信号关联一个或者多个准共址参数的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述X种信号测量方式集合包括如下信号测量方式至少之一:
在时域符号集合上不接收所述测量参考信号;
在时域符号集合上不测量所述测量参考信号;
在时域符号集合上接收所述测量参考信号;
在时域符号集合上测量所述测量参考信号。
在本公开实施例中,所述Y中信息上报方式集合包括如下信息上报方式至少之一:
上报信道状态信息,所述上报的信道状态信息对应的信道测量时刻不包括时域符号集合;
上报信道状态信息,所述上报的信道状态信息对应的信道测量时刻包括时域符号集合;
在第一上报时刻上报信道状态信息,所述第一上报时刻对应的上报周期中包括时域符号集合中的时域符号;
在第一上报时刻不上报信道状态信息,所述第一上报时刻对应的上报周期中包括时域符号集合中的时域符号;
其中所述参考信号所在的时域符号集合和所述发生冲突的时域符号之间的交集非空。
在本公开实施例中,所述N个信道或信号至少之一的配置信息包括如下至少之一:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道是专有信道还是公共信道或组信道;
所述N个信道的检测周期;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的成员载波;
所述信道或信号和调度所述距离所述信道或信号的控制信道是否属于相同的成员载波;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的带宽部分;
所述信道或信号和调度所述距离所述信道或信号的控制信道是否属于相同的带宽部分。
在本公开实施例中,所述同一时刻的N个信道或信号满足如下特征至少之一:
所述N个信道或信号在相同的时域符号上;
所述N个信道或信号所在的时域符号对应的子载波间隔不同;
所述N个信道或信号在相同的时间单元中。
本公开另一个实施例提出了一种信号处理装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种信号处理方法。
本公开另一个实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种信号处理方法的步骤。
本公开另一个实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
根据如下信息至少之一获取信道或信号的准共址参考信号集合:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽;
约定的规则。
在本公开实施例中,其中,所述频域带宽包括以下至少之一:载波成员对应的频域带宽、带宽部分。
在本公开实施例中,所述根据信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源属于相同的频域带宽时,根据所述满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合确定所述信道或信号的关联第一类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源属于不同的频域带宽时,根据所述满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号确定所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关联第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据第二信令信息指示的准共址参考信号信息获取,其中所述第二信令为调度所述信道/信号的物理层动态控制信令(如DCI),或高层信令;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源属于不同的频域带宽时,根据所述满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号确定所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关联第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根 据调度所述信道或信号的物理控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取;
其中,所述第一类准共址参数集合包括如下准共址参数:
多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展、空间接收参数;
所述第二类准共址参数集合包括如下准共址参数:
多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展。
在本公开实施例中,所述第二信令信息为高层信令时,满足如下特征至少之一:
调度所述信道或信号的物理层动态控制信令中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示域;
所述信道或信号关联第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述高层信令中配置的准共址参考信号集合列表的第一项准共址参考信号集合获取;
所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中具有预定特征的带宽部分的配置信息中包括的数据信道的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波的配置信息中包括的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取。
在本公开实施例中,第二信令信息为高层信令时,满足如下特征至少之一:
所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的频域带宽的配置信息中包括的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
根据调度所述信道或信号的控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取所述信道或信号关联第二类准共址参数的准共址参考信号,其中,所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合。
在本公开实施例中,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值确定所述信道的准共址参考信号集合包括:
当所述信道的聚合因子大于所述预定值时包括如下至少之一:
根据调度所述信道的控制信令中指示的信息获取所述信道的准共址参考信号集合;
根据调度所述信道的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合;
根据调度所述信道的控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合,其中所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合。
在本公开实施例中,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值和约定规则确定所述信道的准共址参考信号集合包括:
当所述信道的聚合因子大于所述预定值时,通信节点不希望收到不满足以下特征至少之一的配置信息(也就是说,通信节点希望收到满足以下特征至少之一的配置信息):
所述信道在其占有的每个时间单元中和调度所述信道的控制信道之间的间隔大于或者预定阀值;
X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合相同;
X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源相同;
X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解调参考信号的满足准共址关系;
其中,所述X个时间单元对应所述聚合的信道占有的Y个时间单元,其中X个时间单元中的一个时间单元为包括控制信道资源的时间单元中距离所述信道占有的Y个时间单元中的其中一个或者多个时间单元最近的时间单元构成所述X个时间单元。
其中X为小于或者等于Y的正整数,所述通信节点是接收所述信道的通信节点。
在本公开实施例中,所述信道或者信号满足如下特征至少之一:
调度所述信道或信号的物理层控制信道和所述信道或信号之间的距离小于预定阀值;
调度所述信道或信号的物理层控制信道中不包括指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息。
在本公开实施例中,所述根据调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于相同的频域带宽时,根据控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获得所述信道或信号关于第一类准共址参数集合中的准共址参数参考信号集合;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据高层信令中配置的准共址参考信号集合列表的第一项准共址参考信号集合获取;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中具有预定特征的带宽部分的配置信息中包括的数据信道的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述 控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中包括的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取,其中所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合;
调度所述信道或信号的控制信道和信道或信号属于不同的成员载波时,信道或信号的准共址参考信号集合根据高层信令信息获取。
在本公开实施例中,当调度所述信道或信号的控制信道和信道或信号属于不同的频域带宽时,和/或调度所述信道或信号的控制信道中不包括准共址参考信号指示域时,根据如下方式至少之一获取所述信道或信号的准共址参考信号集合:
根据所述信道或信号所在的频域带宽中配置准共址参考信号集合列表中的预定项获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
根据调度所述信道或信号的控制信道中为所述信道或信号所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合信息获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
根据所述信道或信号所在的频域带宽中具有预定标识号的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
根据包括满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中,距离所述信道或信号最近时间单元中,满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合。
其中,满足第二预定特征的控制信道资源为时间单元中属于信道或信号所在的频域带宽中具有最低识别号的控制信道资源。
在本公开实施例中,预定项在所述准共址参考信号集合列表中的索引,和/或预定标识号根据以下至少之一获取:
所述信道或信号所在的时间单元索引;
调度所述信道或信号的控制信道所在的时间单元索引;
调度所述信道或信号的控制信道所在的控制信道资源索引;其中,一个控制信道资源可以为一个CORESET,也可以为一个search space,或者为一个search space set;
调度所述信道或信号的控制信道对应的候选控制信道索引;
根据距离所述信道或信号最近且包括所述信道或信号所在的频域带宽控制信道资源的时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的识别号;
所述准共址参考信号集合列表中包括的项数;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的控制信道资源总数。
其中,一个控制信道资源可以为一个CORESET,也可以为一个search space,也可以为一个search space set。
其中,满足第二预定特征的控制信道资源为时间单元中属于信道或信号所在的频域带宽中具有最低识别号的控制信道资源。
在本公开实施例中,其中,
所述控制信道中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
和/或,所述控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或等于预定门限。
在本公开实施例中,该方法还包括:
当第一控制信道资源和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据调度所述信道或信号的控制信道中是否存在准共址参考信号信息的指示信息获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
其中,所述第一控制信道资源包括如下控制信道资源至少之一:距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源,调度所述信道或信号的控制信道。
在本公开实施例中,根据调度信道或信号的控制信道中是否存在准共址参考信号信息的指示信息获取信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
当调度所述信道或信号的控制信道中存在准共址参考信号信息的指示信息时,根据所述准共址参考信号信息的指示信息获取所述信道或信号关于第二类准共址参数的的准共址参考信号集合;
当调度所述信道或信号的控制信道中不存在准共址参考信号信息的指示信息时,根据所述信道或信号所在的频域带宽中配置的准共址参考信号列表中的预定项获取获取所述信道或信号关于第二类准共址参数的的准共址参考信号集合;
当调度所述信道或信号的控制信道中不存在准共址参考信号信息的指示信息时,根据所述信道或信号所在的频域带宽中预定控制信道资源的准共参考信号获取所述信道或信号关于第二类准共址参数的的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,当所述信道的聚合因子大于所述预定值时,包括以下至少之一:
当满足第一预定条件时,不希望收到满足以下特征的调度所述信道的控制信道:A个时间单元中的一个或一个以上时间单元中的所述信道和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔小于预定阀值;
当满足第一预定条件时,希望收到满足以下特征的调度所述信道的控制信道:A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
当满足第二预定条件时,A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔不受限制;
A个时间单元中所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合相同;
其中,所述A个时间单元为所述信道占有的时间单元,A等于所述聚合因子。
在本公开实施例中,所述第一预定条件包括以下之一:
配置的所有准共址参考信号集合中存在至少一个第一准共址参考信号集合,所述第一准共址参考信号集合中的一个或一个以上参考信号关联空间接收参数;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共址参考信号集合中存在至少一个第一准共址参考信号集合;
所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共址参考信号集合中至存在少一个第一准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述第二预定条件包括以下至少之一:
配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号。
其中,配置的所有准共址参考信号集合是指配置给本地的所有准共址参考信号集合。例如,可以是配置给上述信道或信号的准共址参考信号集合,也可以是配置给其他信息的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,其中,
一个传输配置指示状态(TCI state)中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
和/或,一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
和/或,所述频域带宽对应一个服务小区。
在本公开实施例中,所述根据约定的规则获取信道或信号的准共址参考信号集合包括:
当满足第三预定条件时,根据如下之一获取所述信道或信号的准共址参考信号集合:
调度所述信道或信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合;
调度所述信道或信号的控制信道所在的时间单元中满足预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合配置信息;
根据所述信道或信号所在的第一个时间单元(也可以称为最前面的时间单元)中满足预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合配置信息获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
调度所述信道或信号的控制信道中指示的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述第三预定条件包括以下至少之一:
所述信道的聚合因子大于预定值;
所述信道或信号和调度所述信道或信号之间的控制信道之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
调度所述信道或信号之间的控制信道中不包括所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
所述信道或信号和调度所述信道或信号之间的控制信道之间的时间间隔小于预定阀值;
传输(包括发送或接收)信令信息,所述信令信息中指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方式。这里的获取方式是指上述当满足第三预定条件时获取信道或信号的准共址参考信号集合的四种方式之一。
在本公开实施例中,该方法还包括:
第一通信节点不希望收到不满足以下至少之一的配置信息:
Z个控制信道资源关于空间接收参数满足准共址关系,其中,所述Z个控制信道资源中的不同控制信道资源属于不同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同频域带宽时,所述信道或信号所在的频域带宽的高层配置信息中至少包括一个准共址参考信号指示信息;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同频域带宽时,调度所述信道或信号的控制信道中包括所述信道或信号的准共址参考信号指示信息;
其中,所述第一通信节点为所述信道或信号的接收节点。
在本公开实施例中,Z个控制信道资源满足以下至少之一:
所述Z个控制信道资源落在相同的时间单元中;
所述Z个控制信道资源对应Z类信道或信号,其中,Z类所述信道或信号满足以下至少之一:
所述第i类信道或信号的准共址参考信号根据第i个控制信道资源的准共址参考信号获取;其中,i为大于或等于1且小于或等于Z的整数;
所述第i类信道或信号和第i个控制信道资源属于相同的频域带宽;
第i个控制信道资源是包括满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中,距离所述第i类信道或信号最近的时间单元中,满足第二预定特征的信道资源;
所述Z类信道或信号落在相同的时间单元中。
在本公开实施例中,根据约定的规则确定所述信道或信号的准共址参考信号集合,包括:
当调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号之间的间隔小于预定值时,根据包括至少一个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元集合中,距离所述信道或信号最近的时间单元中的满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,满足第一预定特征的控制信道资源包括以下至少之一:
所在的成员载波的中心载波大于预定阀值的控制信道资源;
解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系的控制 信道资源;
解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号的控制信道资源;
和所述信道或信号落在相同的频域带宽中的控制信道资源;
属于预定频域带宽或频域带宽组的控制信道资源;其中,一个频域带宽可以是一个CC对应的带宽,也可以是一个BWP对应的带宽;
属于预定控制信道资源组中的控制值信道;
至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道的控制信道资源,其中,所述第一通信节点是信道或信号的接收节点。
在本公开实施例中,满足第二预定特征的控制信道资源包括以下至少之一:
所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源;
所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中,属于具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的控制信道资源;
所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中,属于具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的具有最低标识号的控制信道资源。
在本公开实施例中,根据所述信道的聚合因子是否大于预定值获取所述信道或信号的准共址参考信号集合,包括如下至少之一:
所述信道的聚合因子大于或等于预定值,将所述信道占有的A个时间单元分为G个时间单元组,每个时间单元组对应以下至少之一:
一套解调参考信号配置信息;一套准共址参考信号集合的配置信息。
也就是说,不同时间单元组对应的解调参考信号配置信息可以不同,比如不同时间单元组中包括的解调参考信号端口组的个数可以不同。
在本公开实施例中,信道或信号满足以下至少之一:
所述控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或等于预定门限;
调度所述信道或信号的物理层控制信道和所述信道或信号之间的距离小于预定阀值;
调度所述信道或信号的控制信道中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
所述信道为半持续信道。
在本文中,传输包括发送或接收。
本公开另一个实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
根据是否满足预定条件确定如下信息至少之一:
是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合;
所述信道或者信号的配置信息是否有限制;
所述信道或信号的准共址参考信号;
其中,第一信息包括如下信息至少之一:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽。
在本公开实施例中,预定条件包括如下之一:
配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
所有频域带宽中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号。
在本公开实施例中,所述根据是否满足预定条件确定是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
当满足所述预定条件时,不根据所述第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合;
当不满足所述预定条件时,根据所述第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合;
当不满足所述预定条件时,根据第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方法;
当满足所述预定条件时,不根据第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方法。
在本公开实施例中,根据是否满足预定条件确定所述信道或信号的配置信息是否有限制;满足如下特征至少之一:
当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的调度所述信道或信号的控制信道:A个时间单元中的一个或一个以上时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值;
当不满足所述预定条件时,通信节点希望收到满足以下特征的调度所述信道或信号的控制信道:A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
当满足所述预定条件时,A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔不受限制;
当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的配置信息:同一时刻的至少两个信道或者信号关于空间接收参数不满足准共址关系;
当满足所述预定条件时,同一时刻的至少两个信道或者信号的准共址参考信号集合之间没有限制;
当满足所述预定条件时,同一时刻的至少两个信道或者信号的关于同一类准共参数的准共址参考信号之间满足或者不满足准共址关系;
当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的配置信息:同一时刻的至少两个信道或者信号的关于同一类准共参数的准共址参考信号之间不满足准共址关系;
其中,所述A个时间单元为所述信道或信号占有的A个时间单元,A为大于或者等于1的整数,所述通信节点为接收所述信道或信号或者信号的通信节点。
其中,配置信息包括控制信道。
在本公开实施例中,根据是否满足预定条件确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
当满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合时,不管调度信道或信号的控制信道和信道或信号的时间间隔是小于预定阈值还是大于或等于预定阈值,所述信道或者信号的准共址参考信号集合都根据调度所述或者信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取;
当不满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合,且调度所述信道或者信号的控制信道和所述信道或信号的时间间隔小于预定阀值时,根据包括控制信道资源且距离所述信道或者信号最近的时间单元中,具有预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合的配置信息获取所述信道或者信号的准共址参考信号集合;
当不满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合,且调度所述信道或者信号的控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或者等于预定阀值时,所述信道或者信号的准共址参考信号集合根据调度所述或者信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取。
在本公开实施例中,包括以下至少之一:
一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
所述频域带宽对应一个服务小区。
所述频域带宽为一个带宽部分。
比如,在高频下,由于终端一个时刻只能打出有限的射频波束和/或终端只有解码出PDCCH才能打出PDCCH中指示的波束,从而需要根据第一信息获取准共址参考信号集合或者准共址参考信号集合的获取方式,或者所述信道或者信号的配置信息需要受到限制,终端采用全向接收,不需要根据第一信息获取准共址参考信号集合或者准共址参考信号集合的获取方式,或者所述信道或者信号的配置信息不需要受到限制。
比如高频时,DCI和聚合因子大于1,DCI和PDSCH之间的间隔需要大于预定阀值;低频时,DCI和聚合因子大于1,DCI和PDSCH之间的间隔没有限制;高频时,需要根据DCI和PDSCH是否在相同的频域带宽,确定所述信道或者信号的QCL参考信号集合,也即确定所述信道或者信号的QCL参考信号集合的获取方式,属于相同带宽是一种获取方式,不属于相同带宽是另一种获取方式;低频时,不管是否属于相同频域带宽,都根据一种获取方式获取。
高频时,需要根据距离PDSCH/AP-CSI-RS的slot中的最低CORESETID的CORESET和PDSCH是否在相同的频域带宽,确定所述信道或者信号的QCL参考信号集合;也即确定所述信道或者信号的QCL参考信号集合的获取方式。属于相同带宽是一种获取方式,不属于相同带宽是另一种获取方式,低频时,不管是否属于相同频域带宽,都根据一种获取方式获取。
类似地,低频下多个信道或信号可以频分复用,即使不满足QCL关系,高频下多个信道或信号只有在关于Spatial Rx parameter满足QCL关系的情况下才可以频分复用。
其中,高低频的区分,可以采用是否满足预定条件来区分,当为低频时满足预定以下条件之一:
配置给UE的所有TCI中都不包括关联了Spatial Rx parameter(即空间接收滤波参数,或者称为Type-D准共参数)的准共址参考信号。比如配置给UE的所有CC的所有TCI都不包括。
或者,所述信道或者信号所在的频域带宽对应的所有TCI中都不包括关联了Spatial Rx parameter(即空间接收滤波参数,或者称为Type-D准共参数)的准共址参考信号,其中一个频域带宽可以是一个CC,和/或一个Serving cell,或者是一个BWP。比如所述信道或者信号所在的Serving cell包括的所有BWP中的PDSCH中的TCI states中包括的所有TCI state,都不包括关联了Spatial Rx parameter的TCI state.或者所述信道或者信号所在的BWP包括的PDSCH中的TCI states中包括的所有TCI state,都不包括关联了Spatial Rx parameter的TCI state。
或者,所述信道或者信号所在的频域带宽组对应的所有TCI中都不包括关联了Spatial Rx parameter(即空间接收滤波参数,或者称为Type-D准共参数)的准共址参考信号,其中一个频域带宽可以是一个CC,和/或一个Serving cell,或者是一个BWP。
当然满足以上条件之一也可以是高频下的一种特殊配置。
本公开另一个实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
第五确定模块,用于根据如下信息至少之一获取信道或信号的准共址参考信号集合:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽;
约定的规则。
在本公开实施例中,所述频域带宽包括以下至少之一:载波成员对应的频域带宽、带宽部分。
在本公开实施例中,所述根据信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源属于相同的频域带宽时,根据所述满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合确定所述信道或信号的关联第一类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源属于不同的频域带宽时,根据所述满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号确定所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关联第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据第二信令信息指示的准共址参考信号信息获取,其中所述第二信令为调度所述信道/信号的物理层动态控制信令,或高层信令;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源属于不同的频域带宽时,根据所述满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号确定所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关联第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据调度所述信道或信号的物理控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取;
其中,所述第一类准共址参数集合包括如下准共址参数:
多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展、空间接收参数;
所述第二类准共址参数集合包括如下准共址参数:
多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展。
在本公开实施例中,所述第二信令信息为高层信令时,满足如下特征至少之一:
调度所述信道或信号的物理层动态控制信令中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示域;
所述信道或信号关联第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述高层信令中配置的准共址参考信号集合列表的第一项准共址参考信号集合获取;
所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中具有预定特征的带宽部分的配置信息中包括的数据信道的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波的配置信息中包括的准共址参考信号集合列表中的第一 项准共址参考信号集合获取。
在本公开实施例中,所述第二信令信息为高层信令时,满足如下特征至少之一:
所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的频域带宽的配置信息中包括的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
根据调度所述信道或信号的控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取所述信道或信号关联第二类准共址参数的准共址参考信号,其中,所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合。
在本公开实施例中,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值确定所述信道的准共址参考信号集合包括:
当所述信道的聚合因子大于所述预定值时包括如下至少之一:
根据调度所述信道的控制信令中指示的信息获取所述信道的准共址参考信号集合;
根据调度所述信道的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合;
根据调度所述信道的控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合,其中所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合。
在本公开实施例中,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值和约定规则确定所述信道的准共址参考信号集合包括:
当所述信道的聚合因子大于所述预定值时,通信节点不希望收到不满足以下特征至少之一的配置信息:
所述信道在其占有的每个时间单元中和调度所述信道的控制信道之间的间隔大于或者预定阀值;
X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合相同;
X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源相同;
X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解调参考信号的满足准共址关系;
其中,所述X个时间单元对应所述聚合的信道占有的Y个时间单元,其中X个时间单元中的一个时间单元为包括控制信道资源的时间单元中距离所述信道占有的Y个时间单元中的其中一个或者多个时间单元最近的时间单元;
其中X为小于或者等于Y的正整数,所述通信节点是接收所述信道的通信节点。
在本公开实施例中,所述信道或者信号满足如下特征至少之一:
调度所述信道或信号的物理层控制信道和所述信道或信号之间的距离小于预定阀值;
调度所述信道或信号的物理层控制信道中不包括指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息。
在本公开实施例中,所述根据调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于相同的频域带宽时,根据控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获得所述信道或信号关于第一类准共址参数集合中的准共址参数参考信号集合;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据高层信令中配置的准共址参考信号集合列表的第一项准共址参考信号集合获取;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中具有预定特征的带宽部分的配置信息中包括的数据信道的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中包括的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取,其中所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合;
调度所述信道或信号的控制信道和信道或信号属于不同的成员载波时,信道或信号的准共址参考信号集合根据高层信令信息获取。
在本公开实施例中,
所述控制信道中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
和/或,所述控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或等于预定门限。
在本公开实施例中,第五确定模块还用于:
当调度所述信道或信号的控制信道和信道或信号属于不同的频域带宽时,和/或调度所述信道或信号的控制信道中不包括准共址参考信号指示域时,根据如下方式至少之一获取所述信道或信号的准共址参考信号集合:
根据所述信道或信号所在的频域带宽中配置准共址参考信号集合列表中的预定项获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
根据调度所述信道或信号的控制信道中为所述信道或信号所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合信息获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
根据所述信道或信号所在的频域带宽中具有预定标识号的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
根据包括满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中,距离所述信道或信号最近时间单元中,满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述预定项在所述准共址参考信号集合列表中的索引,和/或预定标识号根据以下至少之一获取:
所述信道或信号所在的时间单元索引;
调度所述信道或信号的控制信道所在的时间单元索引;
调度所述信道或信号的控制信道所在的控制信道资源索引;
调度所述信道或信号的控制信道对应的候选控制信道索引;
根据距离所述信道或信号最近且包括所述信道或信号所在的频域带宽控制信道资源的时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的识别号;
所述准共址参考信号集合列表中包括的项数;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的控制信道资源总数。
在本公开实施例中,第五确定模块还用于:
当第一控制信道资源和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据调度所述信道或信号的控制信道中是否存在准共址参考信号信息的指示信息获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
其中,所述第一控制信道资源包括如下控制信道资源至少之一:距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源,调度所述信道或信号的控制信道。
在本公开实施例中,所述根据调度信道或信号的控制信道中是否存在准共址参考信号信息的指示信息获取信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
当调度所述信道或信号的控制信道中存在准共址参考信号信息的指示信息时,根据所述准共址参考信号信息的指示信息获取所述信道或信号关于第二类准共址参数的的准共址参考信号集合;
当调度所述信道或信号的控制信道中不存在准共址参考信号信息的指示信息时,根据 所述信道或信号所在的频域带宽中配置的准共址参考信号列表中的预定项获取获取所述信道或信号关于第二类准共址参数的的准共址参考信号集合;
当调度所述信道或信号的控制信道中不存在准共址参考信号信息的指示信息时,根据所述信道或信号所在的频域带宽中预定控制信道资源的准共参考信号获取所述信道或信号关于第二类准共址参数的的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,当所述信道的聚合因子大于所述预定值时,包括以下至少之一:
当满足第一预定条件时,不希望收到满足以下特征的调度所述信道的控制信道:A个时间单元中的一个或一个以上时间单元中的所述信道和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔小于预定阀值;
当满足第一预定条件时,希望收到满足以下特征的调度所述信道的控制信道:A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
当满足第二预定条件时,A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔不受限制;
A个时间单元中所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合相同;
其中,所述A个时间单元为所述信道占有的时间单元,A等于所述聚合因子。
在本公开实施例中,所述第一预定条件包括以下之一:
配置的所有准共址参考信号集合中存在至少一个第一准共址参考信号集合,所述第一准共址参考信号集合中的一个或一个以上参考信号关联空间接收参数;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共址参考信号集合中存在至少一个第一准共址参考信号集合;
所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共址参考信号集合中至存在少一个第一准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述第二预定条件包括以下至少之一:
配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号。
在本公开实施例中,
一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
和/或,一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
和/或,所述频域带宽对应一个服务小区。
在本公开实施例中,第五确定模块具体用于采用以下方式实现根据约定的规则获取信道或信号的准共址参考信号集合:
当满足第三预定条件时,根据如下之一获取所述信道或信号的准共址参考信号集合:
调度所述信道或信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合;
调度所述信道或信号的控制信道所在的时间单元中满足预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合配置信息;
根据所述信道或信号所在的第一个时间单元中满足预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合配置信息获取所述信道或信号的准共址参考信号集合;
调度所述信道或信号的控制信道中指示的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述第三预定条件包括以下至少之一:
所述信道的聚合因子大于预定值;
所述信道或信号和调度所述信道或信号之间的控制信道之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
调度所述信道或信号之间的控制信道中不包括所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
所述信道或信号和调度所述信道或信号之间的控制信道之间的时间间隔小于预定阀值;
传输信令信息,所述信令信息中指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方式。
在本公开实施例中,第一通信节点不希望收到不满足以下至少之一的配置信息:
Z个控制信道资源关于空间接收参数满足准共址关系,其中,所述Z个控制信道资源中的不同控制信道资源属于不同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同频域带宽时,所述信道或信号所在的频域带宽的高层配置信息中至少包括一个准共址参考信号指示信息;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同频域带宽时,调度所述信道或信号的控制信道中包括所述信道或信号的准共址参考信号指示信息;
其中,所述第一通信节点为所述信道或信号的接收节点。
在本公开实施例中,所述Z个控制信道资源满足以下至少之一:
所述Z个控制信道资源落在相同的时间单元中;
所述Z个控制信道资源对应Z类信道或信号,其中,Z类所述信道或信号满足以下至少之一:
所述第i类信道或信号的准共址参考信号根据第i个控制信道资源的准共址参考信号获取;其中,i为大于或等于1且小于或等于Z的整数;
所述第i类信道或信号和第i个控制信道资源属于相同的频域带宽;
第i个控制信道资源是包括满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中,距离所述第i类信道或信号最近的时间单元中,满足第二预定特征的信道资源;
所述Z类信道或信号落在相同的时间单元中。
在本公开实施例中,所述根据约定的规则确定所述信道或信号的准共址参考信号集合,包括:
当调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号之间的间隔小于预定值时,根据包括至少一个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元集合中,距离所述信道或信号最近的时间单元中的满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合。
在本公开实施例中,所述满足第一预定特征的控制信道资源包括以下至少之一:
所在的成员载波的中心载波大于预定阀值的控制信道资源;
解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系的控制信道资源;
解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号的控制信道资源;
和所述信道或信号落在相同的频域带宽中的控制信道资源;
属于预定频域带宽或频域带宽组的控制信道资源;
属于预定控制信道资源组中的控制值信道;
至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道的控制信道资源,其中,所述第一通信节点是所述信道或信号的接收节点。
在本公开实施例中,所述满足第二预定特征的控制信道资源包括以下至少之一:
所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源;
所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中,属于具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的控制信道资源;
所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中,属于具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的具有最低标识号的控制信道资源。
在本公开实施例中,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值获取所述信道或信号的准共址参考信号集合,包括如下至少之一:
所述信道的聚合因子大于或等于预定值,将所述信道占有的A个时间单元分为G个时间单元组,每个时间单元组对应以下至少之一:
一套解调参考信号配置信息;一套准共址参考信号集合的配置信息。
在本公开实施例中,所述信道或信号满足以下至少之一:
所述控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或等于预定门限;
调度所述信道或信号的物理层控制信道和所述信道或信号之间的距离小于预定阀值;
调度所述信道或信号的控制信道中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
所述信道为半持续信道。
上述第五确定模块的具体实现方式与前述实施例的具体实现方式相同,这里不再赘述。
本公开另一个实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
确定模块,用于根据是否满足预定条件确定如下至少之一:
是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合;
所述信道或者信号的配置信息是否有限制;
所述信道或者信号的准共址参考信号集合;
其中,第一信息包括如下信息至少之一:
所述信道的聚合因子是否大于预定值;
所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽。
在本公开实施例中,所述预定条件包括如下之一:
配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
所有频域带宽中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号。
在本公开实施例中,确定模块具体用于采用以下至少之一实现根据是否满足预定条件确定是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合:
当满足所述预定条件时,不根据所述第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合;
当不满足所述预定条件时,根据所述第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合;
当不满足所述预定条件时,根据第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方法;
当满足所述预定条件时,不根据第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方法。
在本公开实施例中,所述根据是否满足预定条件确定所述信道或信号的配置信息是否有限制;满足如下特征至少之一:
当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的调度所述信道或信号的控制信道:A个时间单元中的一个或一个以上时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值;
当不满足所述预定条件时,通信节点希望收到满足以下特征的调度所述信道或信号的 控制信道:A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
当满足所述预定条件时,A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔不受限制;
当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的配置信息:同一时刻的N个信道或者信号关于空间接收参数不满足准共址关系;
当满足所述预定条件时,同一时刻的N个信道或者信号的准共址参考信号集合之间没有限制;
当满足所述预定条件时,同一时刻的N个信道或者信号的关于同一类准共参数的准共址参考信号之间满足或者不满足准共址关系;
当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的配置信息:同一时刻的N个信道或者信号的关于同一类准共参数的准共址参考信号之间不满足准共址关系;
其中,所述A个时间单元为所述信道或信号占有的A个时间单元,A为大于或者等于1的整数,所述通信节点为接收所述信道或信号或者信号的通信节点,N为大于1的正整数。
在本公开实施例中,所述根据是否满足预定条件确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
当满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合时,所述信道或者信号的准共址参考信号集合都根据调度所述或者信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取;
当不满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合,且调度所述信道或者信号的控制信道和所述信道或信号的时间间隔小于预定阀值时,根据包括控制信道资源且距离所述信道或者信号最近的时间单元中,具有预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合的配置信息获取所述信道或者信号的准共址参考信号集合;
当不满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合,且调度所述信道或者信号的控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或者等于预定阀值时,所述信道或者信号的准共址参考信号集合根据调度所述或者信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取。
在本公开实施例中,包括以下至少之一:
一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
所述频域带宽对应一个服务小区;
所述频域带宽为一个带宽部分。
上述确定模块的具体实现方式与前述实施例的具体实现方式相同,这里不再赘述。
本公开另一个实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种确定准共址参考信号集合的方法。
本公开另一个实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种确定准共址参考信号集合的方法的步骤。
本公开另一个实施例提出了一种发送信道状态反馈能力的方法,包括:
第一通信节点发送信道测量反馈能力是第一能力还是第二能力,当信道测量反馈能力为所述第一能力时,根据min(E,F)和第一时间间隔的乘积与第二时间间隔之间的大小关系,确定是否忽略触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力时,根据任意一个信道状态反馈对应的第三时间间隔和第二时间间隔之间的大小关系,确定是否忽略触发信道状态反馈的控制信息;
其中,所述第二时间间隔为触发信道测量反馈的控制信道和所述信道状态反馈信息所在的信道之间的间隔,所述E值是所述第一通信节点在给定的时间内可以同时计算的信道状态反馈的个数,F是所述控制信道同时触发的信道反馈(包括信道测量反馈和信道状态反馈)个数,所述第三时间间隔和/或所述第一时间间隔是根据信令信息或者约定规则得到的。
在本公开实施例中,
当信道测量反馈能力为所述第一能力时,根据min(E,F)和第五时间间隔的乘积与第六时间间隔之间的大小关系,确定是否更新多于min(E,F)的信道状态信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力时,根据一个信道状态反馈对应的第四时间间隔和第六时间间隔之间的大小关系,确定是否更新所述一个信道状态信息;
其中,所述第六时间间隔为测量参考信号和所述信道状态所在的信道之间的间隔,所述第五时间间隔和/或所述第四时间间隔是根据信令信息或者约定规则得到的。
在本公开实施例中,
当信道测量反馈能力为所述第一能力,且第二时间间隔小于min(E,F)和第一时间间隔之间的乘积时,忽略所述触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第一能力,且第二时间间隔大于或等于min(E,F)和第一时间间隔之间的乘积时,不忽略所述触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第一能力,且第六时间间隔小于min(E,F)和第五时间间隔的乘积时,不更新多于min(E,F)的信道状态信息;
当信道测量反馈能力为所述第一能力,且第六时间间隔大于或等于min(E,F)和第五时间间隔的乘积时,更新多于min(E,F)的信道状态信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力,且第二时间间隔小于任意一个信道状态反馈对应的第三时间间隔时,忽略所述触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力,且第二时间间隔大于或等于至少一个信道状态 反馈对应的第三时间间隔时,不忽略所述触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力,且第六时间间隔小于所述一个信道状态反馈对应的第四时间间隔时,确定不更新所述一个信道状态信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力,且第六时间间隔大于或等于所述一个信道状态反馈对应的第四时间间隔时,确定不更新所述一个信道状态信息。
在本公开实施例中,满足如下特征至少之一:
所述E值是第一通信节点的能力信息;
所述第一时间间隔是第一通信节点的能力信息;
所述第五时间间隔是第一通信节点的能力信息;
所述第三时间间隔是第一通信节点的能力信息;
所述第七时间间隔是第一通信节点的能力信息;
一个信道状态反馈对应的所述第三时间间隔满足当所述第二时间间隔小于所述第三时间间隔时,忽略触发该信道状态反馈的控制信息;
一个信道状态反馈对应的所述第一时间间隔满足当所述第二时间间隔小于所述第一时间间隔时,忽略触发该信道状态反馈的控制信息;
一个信道状态反馈对应的第五时间间隔满足当所述第六时间间隔小于所述第七时间间隔时,不更新该信道状态反馈信息;
一个信道状态反馈对应的第四时间间隔满足当所述第六时间间隔小于所述第五时间间隔时,不更新该信道状态反馈信息。
本公开另一个实施例提出了一种发送信道状态反馈能力的装置,包括:
发送模块,用于发送信道测量反馈能力是第一能力还是第二能力;
处理模块,用于当信道测量反馈能力为所述第一能力时,根据min(E,F)和第一时间间隔的乘积与第二时间间隔之间的大小关系,确定是否忽略触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力时,根据任意一个信道状态反馈对应的第三时间间隔和第二时间间隔之间的大小关系,确定是否忽略触发信道状态反馈的控制信息;
其中,所述第二时间间隔为触发信道测量反馈的控制信道和所述信道状态反馈信息所在的信道之间的间隔,所述E值是所述第一通信节点在给定的时间内可以同时计算的信道状态反馈的个数,F是所述控制信道同时触发的信道反馈个数,所述第三时间间隔和/或所述第一时间间隔是根据信令信息或者约定规则得到的。
在本公开实施例中,处理模块还用于:
当信道测量反馈能力为所述第一能力时,根据min(E,F)和第五时间间隔的乘积与第六时间间隔之间的大小关系,确定是否更新多于min(E,F)的信道状态信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力时,根据一个信道状态反馈对应的第四时间间隔和第六时间间隔之间的大小关系,确定是否更新所述一个信道状态信息;
其中,所述第六时间间隔为测量参考信号和所述信道状态所在的信道之间的间隔,所述第五时间间隔和/或所述第四时间间隔是根据信令信息或者约定规则得到的。
在本公开实施例中,处理模块还用于:
当信道测量反馈能力为所述第一能力,且第二时间间隔小于min(E,F)和第一时间间隔之间的乘积时,忽略所述触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第一能力,且第六时间间隔小于min(E,F)和第五时间间隔的乘积时,不更新多于min(E,F)的信道状态信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力,且第二时间间隔小于任意一个信道状态反馈对应的第三时间间隔时,忽略所述触发信道状态反馈的控制信息;
当信道测量反馈能力为所述第二能力,且第六时间间隔小于所述一个信道状态反馈对应的第四时间间隔时,确定不更新所述一个信道状态信息。
上述发送信道状态反馈能力的装置的具体实现方式与前述实施例的具体实现方式相同,这里不再赘述。
在本文中,所述信道的准共址参考信号集合中的准共址参考信号和所述信道的解调参考信号关于一个或者多个准共址参数满足准共址关系,所述信号的准共址参考信号集合中的准共址参考信号和所述信号关于一个或者多个准共址参数满足准共址关系,所述控制信道资源的准共址参考信号集合中的准共址参考信号和所述信号关于一个或者多个准共址参数满足准共址关系,其中所述准共址参数包括如下参数至少之一:多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展、空间接收参数;
在本文中,所述第一类准共址参数集合包括如下准共址参数:
多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展、空间接收参数;
所述第二类准共址参数集合包括如下准共址参数:
多普勒频移、多普勒扩展、平均延迟、延迟扩展。
在本文中,所述频域带宽包括如下至少之一:成员载波CC对应的带宽,带宽部分BWP对应的带宽。
本公开另一个实施例提出了一种确定准共址参考信号集合的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种发送信道状态反馈能力的方法。
本公开另一个实施例提出了一种计算机可读存储介质,其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上述任一种发送信道状态反馈能力的方法的步骤。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、***、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些组件或所有组件可以被实施为由处理器,如数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者 被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
虽然本公开实施例所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本公开实施例而采用的实施方式,并非用以限定本公开实施例。任何本公开实施例所属领域内的技术人员,在不脱离本公开实施例所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本公开实施例的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (98)

  1. 一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
    从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;其中,N1,N2为大于或等于1的整数;
    根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合,M为大于或者等于1的整数。
  2. 根据权利要求1所述的方法,所述M个端口组满足如下特征至少之一:
    所述M个端口组落在相同的时刻;
    所述M个端口组落在相同的时间单元;
    所述M个端口组对应的M1个信道或信号落在相同的时刻;
    所述M个端口组对应的M1个信道或信号落在相同的时间单元;
    所述M个端口组是M1个数据信道对应的M个解调参考信号端口组;
    所述M个端口组是至少一个测量参考资源对应的M个测量参考信号组;
    其中,M1为小于或者等于M的正整数。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述N1个时间单元包括以下至少之一:
    所述M个端口组中至少一个端口组对应的信道或信号所在的时间单元;
    所述信道或信号所在的时间单元之前的时间单元;
    调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元;
    包括至少L1个控制信道资源的时间单元中距离所述信道或信号第1近到第N1近的N1个时间单元,所述L1为小于或者等于N2的正整数;
    包括至少N2个控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元;
    包括所述至少N2个控制信道资源,且N2个控制信道资源中的任意两个控制信道资源的解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
    和所述信道或者信号之间的时间间隔小于或者等于调度所述信道或者信号的控制信令和所述信道或者信号之间的时间间隔的时间单元;
    调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元和所述信道或者信号所在的时间单元之间时间单元;
    和所述信道或者信号之间的间距小于预定阀值的时间单元。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述N1个时间单元包括以下至少之一:
    包括至少N2个控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
    包括至少N2个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元集合中距离所述信道或信号最近的时间单元集合中包括的时间单元;
    包括至少L1个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中距离所述信道或信号 第1近到第N1近的N1个时间单元,所述L1为小于或者等于N2的正整数;
    其中,所述满足第一预定特征的控制信道资源包括如下至少之一:
    所在的成员载波的中心载波大于预定阀值的控制信道资源;
    解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系的控制信道资源;
    解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号的控制信道资源;
    和所述端口组落在相同的频域带宽中的控制信道资源;
    所述N2个控制信道资源或者所述L1个控制信道资源中的不同控制信道资源的解调参考信号关于空间接收滤波参数不满足准共址关系;
    属于预定频域带宽或者预定频域带宽组中的控制信道资源;
    属于一个控制信道资源组中的控制信道资源;属于一个频域带宽或者频域带宽组的控制信道资源;
    至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道的控制信道资源,其中所述第一通信节点是所述端口组的接收节点。
  5. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源包括:
    根据信道或信号的配置信息从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择所述N2个控制信道资源;
    或者,根据调度信道或信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择所述N2个控制信道资源;
    或者,从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择满足第二预定特征的N2个控制信道资源;
    其中,所述信道或者信号为所述M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或者信号。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择满足第二预定特征的N2个控制信道资源包括以下任意一个:
    从所述N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
    从所述N1个时间单元中包括的解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
    其中,L为大于或等于1的整数。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述根据N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合包括:
    所述M个端口组中的任意一个端口组的准共址参考信号集合根据N2个控制信道资 源中的至少一个控制信道资源的配置信息确定,其中,M为小于或者等于N2的正整数;
    或者,所述M个端口组中的任意一个端口组的准共址参考信号集合根据所述N2个控制信道资源中的至少一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合确定。
  8. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或信号满足如下特征至少之一:
    所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
    所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
    调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
    所述信号为周期信号;
    所述信号为半周期信号;
    所述信道为半持续调度信道。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述N1个时间单元包括M2个时间单元组,所述M个端口组对应M2个时间单元组,其中,M2为大于或者等于1的正整数;
    和/或,所述M个端口组对应M3个控制信道资源组,M3为大于或者等于1的正整数。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,不同所述时间单元组包括的时间单元之间的交集非空。
  11. 根据权利要求9所述的方法,其中,与所述时间单元组对应的端口组的准共址参考信号集合根据从所述时间单元组中选择的N4个控制信道资源确定;
    其中,N4为小于或者等于N2的正整数,不同时间单元组对应的N4值相同或者不同。
  12. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述时间单元组包括满足第一特征的时间单元中距离信道或者信号第1近到第N3近的N3个时间单元;
    其中,N3为大于或等于1的整数;
    其中,所述满足第一特征的时间单元包括所述控制信道资源组中的至少L2个控制信道资源,L2为大于或等于1的整数;
    所述信道或者信号包括与所述时间单元组对应的端口组;
    所述控制信道资源组包括以下至少之一:
    与所述时间单元组对应的端口组对应的控制信道资源组;
    与所述信道或者信号包括的端口组对应的控制信道资源组;
    与至少一个端口组对应的控制信道资源组。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源包括:
    从所述N3个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组中的控制信道资源中选择N4个控制信道资源,其中所述控制信道资源组与所述端口组中的至少一个端口组对应;
    所述根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合包括:
    根据所述N4个控制信道资源确定与所述控制信道资源组对应的端口组的准共址参考信号集合;
    其中,N3为小于或者等于N1的正整数,N4为小于或者等于N2的正整数,L2为小于或者等于N4的正整数,不同端口组对应的N4值相同或者不同,不同端口组对应的N3值相同或者不同。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述从N3个时间单元中包括的属于控制信道资源组中的控制信道资源中选择N4个控制信道资源包括:
    从所述N1个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
    从所述N1个时间单元中包括的属于所述控制信道资源组的控制信道资源中,解调参考信号关于空间接收参数不满足准共址关系的控制信道资源中选择具有第L低到第(L+N2-1)低控制信道资源标识的N2个控制信道资源;
    其中,L为大于或等于1的整数。
  15. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述M个端口组对应M3个控制信道资源组包括以下至少之一:
    所述M个端口组中的任意一个端口组对应至少一个控制信道资源组;
    所述M3个控制信道资源组中的任意一个控制信道资源组对应至少一个端口组;
    根据信令信息确定所述M个端口组和所述M3控制信道资源组之间的对应关系;
    根据约定规则确定所述M个端口组和所述M3控制信道资源组之间的对应关系;
    根据信令信息确定一个端口组对应的控制信道资源组;
    根据约定规则确定一个端口组对应的控制信道资源组;
    一个端口组对应的控制信道资源组为调度信道或者信号的控制信息所在的控制信道资源所属的控制信道资源组,其中所述信道或信号包括所述端口组;
    一个端口组对应的控制信道资源组为预定成员载波中的控制信道资源的控制信道资源组;
    一个端口组对应的控制信道资源组为包括预定成员载波组中的控制信道资源的控制信道资源组;
    一个端口组对应的控制信道资源组为包括满足第一特征的控制信道资源的控制信道资源组;其中,满足第一特征的控制信道资源与第二准共址参考信号集合关联;所述第二准共址参考信号集合和所述满足第一特征的控制信道资源的解调参考信号的第三准共址参考信号集合之间的差集非空,和/或所述第二准共址参考信号集合和所述第三准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
    一个端口组对应的控制信道资源组为包括满足第二特征的控制信道资源的控制信道 资源组;其中,满足第二特征的控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与第六准共址参考信号集合关联;所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集非空,和/或所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域。
  16. 根据权利要求9~15任意一项所述的方法,其中,所述控制信道资源组满足如下至少之一:
    不同所述控制信道资源组中的不同控制信道资源能被通信节点同时接收;
    同一个控制信道资源组中的不同控制信道资源不能被通信节点同时接收;
    一个控制信道资源组中的x1个控制信道资源能被通信节点同时接收;其中x1为小于或者等于x2的正整数,x2为所述控制信道资源组中包括的控制信道资源的个数;
    所述M为小于或者等于M2的正整数;
    所述M为小于或者等于M3的正整数;
    所述M2等于所述M3;
    其中,所述通信节点为接收所述控制信道资源组的通信节点。
  17. 根据权利要求9~15任意一项所述的方法,其中,所述控制信道资源组满足如下特征:
    不同所述控制信道资源组中的控制信道占有的资源的交集为空。
  18. 根据权利要求1~15中任意一项所述的方法,其中,所述M个端口组中的至少一个端口组对应的信道或信号满足以下至少之一:
    所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
    所述信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
    调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
    所述信号为周期信号;
    所述信号为半周期信号;
    所述信道为半持续调度信道。
  19. 一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
    确定P类端口组的至少P个准共址参考信号集合,P为大于或者等于2的整数。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其中,所述P类端口组包括第一类端口组和第二类端口组;
    所述确定P类端口组的至少P个准共址参考信号集合包括:
    确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
    确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,
    采用第一确定方法确定所述第一类端口组的第一准共址参考信号集合;采用第二确定 方法确定所述第二类端口组的第二准共址参考信号集合,
    和/或,
    依据第一类参数确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合;
    依据第二类参数确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合;
    其中,第一类参数和第二类参数满足以下至少之一:
    第一类参数和第二类参数的差集非空;
    所述第一类参数为一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,所述第二类参数不包括一个控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合。
  22. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述确定第一类端口组的第一准共址参考信号集合包括:
    根据第三准共址参考信号集合确定所述第一准共址参考信号集合;
    其中,所述第三准共址参考信号集合根据第一时间单元中满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获得;或者,根据调度所述第一类端口组对应的信道或者信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考的准共址参考信号集合获得。
  23. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述确定第二类端口组的第二准共址参考信号集合包括以下至少之一:
    根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源存在对应关系;
    根据第一控制信令通知的第五准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;
    根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
    根据调度所述第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,所述第七准共址参考信号集合满足以下至少之一:
    所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
    所述第七准共址参考信号集合为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
    所述第二时间单元中满足预定特征的控制信道资源为调度所述第一类端口组对应的信道或信号的控制信息所在的控制信道资源。
  25. 根据权利要求23所述的方法,其中,所述第一控制信令包括以下任意一个:
    高层控制信令;
    和所述第二类端口组对应的信道或者信号之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令;
    和所述第二类端口组对应的测量参考信号资源之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令;
    和所述第二类端口组之间的时间间隔大于或者等于预定阀值的物理层控制信令。
  26. 根据权利要求23所述的方法,其中,所述第二时间单元包括以下任一个:
    满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的信道最近的时间单元;
    满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的测量信道资源最近的时间单元;
    满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组最近的时间单元;
    调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其中,所述满足第二预定特征的时间单元包括以下任一种:
    包括预定成员载波中的控制信道资源的时间单元;
    包括预定成员载波组中的控制信道资源的时间单元;
    包括至少L个控制信道资源的时间单元,其中,L为大于或者等于1的正整数;
    包括预定控制信道资源组中的控制信道资源的时间单元;
    包括预定特征的控制信道资源的时间单元;其中,所述预定特征的控制信道资源与所述第四准共址参考信号集合关联,或者所述预定特征的控制信道资源的解调参考信号的第 七准共址参考信号集合与所述第六准共址参考信号集合关联。
  28. 根据权利要求20~26任一项所述的方法,该方法还包括:
    根据第二控制信令和/或预定规则确定所述端口组为所述第一类端口组;和/或
    根据第二控制信令和/或预定规则确定所述端口组为所述第二类端口组。
  29. 根据权利要求19所述的方法,其中,根据以下参数信息至少之一确定所述P类端口组的至少P个准共址参考信号集合:
    一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
    一个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
    一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
    一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
    一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
    一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合。
  30. 根据权利要求19所述的方法,其中,根据以下参数信息至少之一确定所述P类端口组中的至少一个端口组的至少一个准共址参考信号集合:
    一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
    一个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
    一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
    一个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
    一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
    一个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合。
  31. 根据权利要求29或30所述的方法,其中,根据信令信息或者预定规则确定所述参数信息,所述信令信息包括以下至少之一:
    非物理层信令信息;
    高层信令信息;
    配置所述端口组对应的所述信道的信令信息;
    配置所述端口组对应的所述测量参考信号资源的信令信息;
    调度所述端口组对应的所述信道的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
    距离所述端口组对应的所述信道最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息;
    调度所述端口组对应的所述测量参考信号资源的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
    距离所述端口组对应的测量参考信号资源最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息。
  32. 根据权利要求29或30所述的方法,所述端口组满足如下特征至少之一:
    一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
    在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时一个信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
    一个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源组的个数有关联;
    在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时一个信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资组源的个数有关联。
  33. 根据权利要求19所述的方法,其中,
    所述P类端口组对应一个或者多个数据信道的P个解调参考信号端口组;
    或者,所述P类端口组对应一个或者多个测量参考信号资源的P个测量参考信号端口组;
    或者,所述P类端口组中部分端口组对应一个或者多个数据信道的解调参考信号端口组,部分端口组对应一个或则多个测量参考信号端口组。
  34. 根据权利要求19~33中的任意一项所述的方法,其中,所述端口组满足以下至少之一:
    信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
    信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
    调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
    所述信号为周期信号;
    所述信号为半周期信号;
    所述信道为半周期调度信道;
    所述P类端口组对应的信道在同一时间单元上接收;
    所述P类端口组对应的测量参考信号资源在同一时间单元上接收;
    所述P类端口组对应的信道在同一时刻上接收;
    所述P类端口组对应的测量参考信号资源在同一时刻上接收;
    其中,所述信道或者信号是所述端口组中至少一个端口组对应的信道或者信号。
  35. 一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
    确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其中,所述确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合包括以下至少之一:
    根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系;
    根据所述第一控制信令通知的第五准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;
    根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合;其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合;
    根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合。
  37. 根据权利要求36所述的方法,其中,所述根据第四准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合,其中,所述第四准共址参考信号集合与第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系,包括以下至少之一:
    第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源中的控制信道的解调参考信号的第七准共址参考信号集合获取;
    所述第四准共址参考信号集合为所述满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合;
    所述满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中配置了至少一个所述第四准共址参考信号集合,其中,所述不同第四准共址参考信号集合对应不同的频域带宽;
    所述满足第二预定特征的控制信道资源的配置信息中配置的一个所述第四准共址参考信号集合,第四准共址参考信号集合是与所述满足第二预定特征的控制信道资源存在对应关系的至少一个频域带宽所共享的,和/或所述第四准共址参考信号集合关联空间接收滤波参数。
  38. 根据权利要求36所述的方法,其中,所述根据第六准共址参考信号集合确定所述第二准共址参考信号集合,其中,所述第六准共址参考信号与第七准共址参考信号集合存在对应关系,所述第七准共址参考信号集合包括第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合,包括以下至少之一:
    第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述第七准共址参考信号集合获取;
    所述第六准共址参考信号集合为所述第七准共址参考信号集合中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号;
    所述第七准共址参考信号集合中配置了至少一个所述第六准共址参考信号集合,其中,所述不同第六准共址参考信号集合对应不同的频域带宽。
  39. 根据权利要求36所述的方法,其中,所述根据调度第一类端口组对应的信道或者信号的控制信道所在的控制信道资源的配置信息确定所述第二准共址参考信号集合,包括以下至少之一:
    所述第一类端口组的第一准共址参考信号集合根据所述控制信道的解调参考信号的第八准共址参考信号集合获取;
    所述第二类端口组的第二准共址参考信号集合为所述控制信道资源中为所述第二类端口组所在的频域带宽配置的准共址参考信号集合;
    所述控制信道资源的配置信息中包括至少一个第二准共址参考信号集合,其中,所述不同第二准共址参考信号集合对应不同的频域带宽;
    其中,所述第八准共址参考信号集合和所述第二准共址参考信号集合是两个不同的准共址参考信号集合。
  40. 根据权利要求36~39任一项所述的方法,其中,所述第一类端口组满足如下特征至少之一:
    所述第一类端口组和所述第二类端口组是一个信道或信号包括的不同端口组;
    所述第一类端口组和所述第二类端口组属于不同的信道或信号;
    所述第一类端口组对应的信道或信号占有的时域资源和所述第二类端口组对应的信道或信号占有的时域资源的交集非空;
    所述第一类端口组和所述第二类端口组属于相同的频域带宽中;
    第一时间间隔与预定阀值之间的关系和第二时间间隔与预定阀值之间的关系一致;其中,所述第一时间间隔为所述第一类端口组对应的信道或信号与调度所述第一类端口组的控制信道之间的时间间隔,所述第二时间间隔为所述第二类端口组对应的信道或信号与调度所述第二类端口组的控制信道之间的时间间隔。
  41. 根据权利要求36所述的方法,其中,第七准共址参考信号集合满足以下至少之一:
    所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合为不同的准共址参考信号集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合对应不同的控制信令比特域;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第四准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第五准共址参考信号集合之间的差集为非空集合;
    所述第七准共址参考信号集合和所述第六准共址参考信号集合之间的差集为非空集合。
  42. 根据权利要求36所述的方法,其中,所述第二时间单元包括以下任一个:
    满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的信道最近的时间单元;
    满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组对应的测量信道资源最近的时间单元;
    满足第二预定特征的时间单元中距离所述第二类端口组最近的时间单元;
    调度所述信道或者信号的控制信令所在的时间单元。
  43. 根据权利要求42所述的方法,其中,所述满足第二预定特征的时间单元包括以下任一种:
    包括预定成员载波中的控制信道资源的时间单元;
    包括预定成员载波组中的控制信道资源的时间单元;
    包括至少L个控制信道资源的时间单元,其中,L为大于或者等于1的正整数;
    包括预定控制信道资源组中的控制信道资源的时间单元;
    包括满足第四预定特征的控制信道资源的时间单元;其中,所述满足第四预定特征的控制信道资源满足以下至少之一:控制信道资源与所述第四准共址参考信号集合关联;所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合与所述第六准共址参考信号集合关联;所述控制资源所在的成员载波的中心载波大于预定阀值;所述控制信道资源的解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系;所述控制信道资源的解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号;所述控制信道资源和所述第二类端口组落在相同的频域带宽中;所述控制信道资源属于预定频域带宽;所述控制信道资源至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道,其中,所述第一通信节点是所述第二类端口组的接收端。
  44. 根据权利要求36或43所述的方法,其中,第二时间单元中满足第二预定特征的控制信道资源包括如下至少之一:
    所述第二时间单元中具有最低标识号的控制信道资源;
    所述第二时间单元中具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中属于最低频域带宽标识号频域带宽中的控制信道资源;
    所述第二时间单元中满足第三预定特征的频域带宽构成的集合中具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的包括的具有最低标识号的控制信道资源;
    所述第二时间单元中满足第四预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源;
    所述第二时间单元中满足第四预定特征的控制信道资源构成的集合具有最低标识号 的控制信道资源构成的集合中属于最低频域带宽标识号频域带宽中的控制信道资源;
    所述第二时间单元中满足第三预定特征的频域带宽构成的集合中具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的包括满足第四预定的的具有最低标识号的控制信道资源。
  45. 根据权利要求35~39、41~43任一项所述的方法,其中,根据第二控制信令和/或约定规则确定第一参数信息,根据所述第一参数信息确定以下至少之一:
    所述第二准共址参考信号集合;
    一个时间单元中是否包括所述第二类端口组;
    一个时间单元中包括的端口组的个数;
    一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组的个数。
  46. 根据权利要求45所述的方法,其中,所述第一参数信息包括以下至少之一:
    G个信道或信号中的每个信道或者信号包括的端口组的个数的最大值;
    G个信道或信号中的每个信道或信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时包括的端口组的个数的最大值;
    G个信道或信号中的每个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
    G个信道或信号中的每个信道或者信号的每个端口组的准共址参考信号集合;
    G个信道或信号中的每个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合的确定方法;
    G个信道或信号中的每个信道或者信号在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的间隔小于预定阀值时每个端口组的准共址参考信号集合;
    所述一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组个数的最大值;
    所述一个时间单元中包括的端口组的个数的最大值;
    其中,所述G个信道或信号中的每个信道或信号占有的时域资源和所述一个时间单元之间的交集非空,所述G为大于或者等于1的正整数。
  47. 根据权利要求46所述的方法,其中,所述信道或信号包括的端口组的个数满足如下特征至少之一:
    所述信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
    在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时所述信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
    所述信道或者信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资源组的个数有关联;
    在调度所述信道或者信号的控制信息和所述信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值时所述信道或信号包括的端口组的个数的最大值和控制信道资组源的个数有关联。
  48. 根据权利要求45所述的方法,其中,所述第二控制信令包括以下至少之一:
    非物理层信令信息;
    高层信令信息;
    配置所述第二类端口组对应的所述信道的信令信息;
    配置所述第二类端口组对应的所述测量参考信号资源的信令信息;
    调度所述第二类端口组对应的所述信道的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
    距离所述第二类端口组对应的所述信道最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息;
    调度所述第二类端口组对应的所述测量参考信号资源的控制信息所在的控制信道资源的配置信息;
    距离所述第二类端口组对应的测量参考信号资源最近的时间单元中包括的满足预定特征的控制信道资源的配置信息。
  49. 根据权利要求45所述的方法,其中,所述满足预定特征的端口组包括以下至少之一:
    所述一个时间单元中属于预定频域带宽的端口组;
    所述端口组和调度所述端口组的控制信令之间的间隔小于预定阀值;
    所述端口组对应的信道或信号和调度所述端口组的控制信令之间的间隔小于预定阀值;
    所在的频域带宽大于预定阀值的端口组;
    存在一个关联了空间接收滤波参数的准共址参考信号的端口组。
  50. 根据权利要求45所述的方法,其中,所述一个时间单元中包括的端口组的个数或一个时间单元中包括的满足预定特征的端口组的个数满足如下特征至少之一:
    所述端口组的个数的最大值和控制信道资源的个数有关联;
    所述端口组的个数的最大值和控制信道资源组的个数有关联;
    所述端口组的个数的最大值和所述时间单元中包括的控制信道资源的个数有关联;
    所述端口组的个数的最大值和所述时间单元中包括的控制信道资源组的个数有关联。
  51. 根据权利要求35~39、41~43任一项所述的方法,其中,所述第二类端口组满足以下至少之一:
    信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信令之间的时间间隔小于预定门限;
    信道或信号和调度所述信道或者信号的控制信道之间的时间间隔小于预定门限;
    调度所述信道或者信号的控制信令中不包括所述第二类端口组的准共址参考信号集合的通知信息;
    所述信号为周期信号;
    所述信号为半周期信号;
    所述信道为半周期调度信道;
    其中,所述信道或者信号是所述第二类端口组中至少一个端口组对应的信道或者信号。
  52. 一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
    确定准共址参考信号集合;
    根据所述准共址参考信号集合在对应的资源上传输信道或信号;
    其中,一个所述资源对应A个所述准共址参考信号集合;
    其中,所述A个准共址参考信号集合中的每个参考信号集合中的参考信号和所述资源关于一类准共址参数存在准共址关系,所述A为大于或者等于1的整数。
  53. 根据权利要求52所述的方法,其中,所述资源包括以下任一个:
    解调参考信号端口资源、测量参考信号端口资源、控制信道资源、数据信道资源。
  54. 根据权利要求53所述的方法,其中,所述一个资源对应A个准共址参考信号集合包括:
    所述A个准共址参考信号集合包括第一准共址参考信号集合和第二准共址参考信号集合;
    其中,所述第一准共址参考信号集合关联的第一准共址参数集合和第二准共址参考信号集合关联的第二准共址参数集合之间的差集为空集。
  55. 根据权利要求52所述的方法,其中,
    所述一个资源的A1个频域资源集合对应A1个准共址参考信号集合;
    所述一个资源的A2个时域资源集合对应A2个准共址参考信号集合;
    其中A1,A2为小于或者等于所述A值的正整数。
  56. 一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
    选择模块,设置为从N1个时间单元中包括的控制信道资源中选择N2个控制信道资源;其中,N1,N2为大于或等于1的整数;
    第一确定模块,设置为根据所述N2个控制信道资源确定M个端口组的至少M个准共址参考信号集合,M为大于或者等于1的整数。
  57. 一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
    第二确定模块,设置为确定P类端口组的至少P个准共址参考信号集合,P为大于或者等于2的整数。
  58. 一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
    第六确定模块,设置为确定第二类端口组对应的第二准共址参考信号集合。
  59. 一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
    第三确定模块,设置为确定准共址参考信号集合;
    传输模块,设置为根据所述准共址参考信号集合在对应的资源上传输信道或信号;
    其中,一个所述资源对应A个所述准共址参考信号集合;
    其中,所述A个准共址参考信号集合中的每个参考信号集合中的参考信号和所述资源关于一类准共址参数存在准共址关系,所述A为大于或者等于1的整数。
  60. 一种确定准共址参考信号集合的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,其中,当所述指令被所述处理器执行时,实现如权利要求1~55任一项所述的确定准共址参考信号集合的方法。
  61. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1~55任一项所述的确定准共址参考信号集合的方法的步骤。
  62. 一种信号处理方法,包括:
    当同一时刻的N个信道或信号发生冲突时,根据所述N个信道或信号中的至少之一的配置信息确定信道或信号的处理方式,和/或信息上报方式;其中,N为大于或等于2的整数;
    以所述确定的处理方式处理所述信道或信号,和/或以所述确定的信息上报方式上报信息。
  63. 根据权利要求62所述的信号处理方法,其中,所述处理方式包括如下方式至少之一:
    准共址参数优先级、准共址参考信号集合的优先级。
  64. 根据权利要求63所述的信号处理方法,当所述信道为控制信道时,所述N个信道的准共址参考信号集合的优先级满足如下特征至少之一:
    所述控制信道所在的控制信道资源中具有较低控制信道资源标识的优先级高于所述控制信道所在的控制信道资源中具有较高控制信道资源标识;
    共有控制信道或组公共控制信道的优先级高于专有控制信道;
    控制信道对应的搜素空间的周期长的控制信道优先级高于控制信道对应的搜素空间的周期短的控制信道;
    其中N为大于1的整数。
  65. 根据权利要求64所述的信号处理方法,其中,
    以优先级高的控制信道的准共址参考信号集合接收优先级高的控制信道;
    和/或在所述冲突的时刻在所述优先级低的控制信道不检测控制信道;
    或,优先级低的控制信道的准共址参考信号集合更新为在所述冲突的时域符号/时间单元中以优先级高的控制信道的准共址参考信号集合。
  66. 根据权利要求62所述的信号处理方法,其中,所述同一时刻的N个信道或信号发生冲突的情况包括如下至少之一:
    所述N个信道或信号关于空间接收参数不满足准共址关系;
    所述N个信道或信号关于空间接收参数的准共址参考信号不满足准共址关系;
    所述N个信道或信号不能被第一通信节点同时接收;其中,所述第一通信节点是接收所述参考信号的通信节点;
    所述N个信道或信号中的一个信道或信号关联一个或者多个准共址参数的准共址参考信号集合更新为所述N个信道或信号中的另一个信道或信号关联一个或者多个准共址参数的准共址参考信号集合。
  67. 根据权利要求62所述的信号处理方法,其中,所述N个信道或信号至少之一的配置信息包括如下至少之一:
    所述信道的聚合因子是否大于预定值;
    所述信道是专有信道还是公共信道或组信道;
    所述N个信道的检测周期;
    所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的成员载波;
    所述信道或信号和调度所述距离所述信道或信号的控制信道是否属于相同的成员载波;
    所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的带宽部分;
    所述信道或信号和调度所述距离所述信道或信号的控制信道是否属于相同的带宽部分。
  68. 根据权利要求62所述的信号处理方法,所述同一时刻的N个信道或信号满足如下特征至少之一:
    所述N个信道或信号在相同的时域符号上;
    所述N个信道或信号所在的时域符号对应的子载波间隔不同;
    所述N个信道或信号在相同的时间单元中。
  69. 一种信号处理装置,包括:
    第四确定模块,设置为当同一时刻的N个信道或信号发生冲突时,根据所述N个信道或信号中的至少之一的配置信息确定信道或信号的处理方式;其中,N为大于或等于2的整数;
    处理模块,设置为以所述确定的处理方式处理所述信道或信号,和/或确定信息上报方式。
  70. 一种信号处理装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,其中,当所述指令被所述处理器执行时,实现如权利要求62~68任一项所述的信号处理方法。
  71. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求62~68任一项所述的信号处理方法的步骤。
  72. 一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
    根据如下信息至少之一获取信道或信号的准共址参考信号集合:
    所述信道的聚合因子是否大于预定值;
    所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽;
    约定的规则。
  73. 根据权利要求72所述的方法,其中,所述频域带宽包括以下至少之一:载波成 员对应的频域带宽、带宽部分。
  74. 根据权利要求72所述方法,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值确定所述信道的准共址参考信号集合包括:
    当所述信道的聚合因子大于所述预定值时包括如下至少之一:
    根据调度所述信道的控制信令中指示的信息获取所述信道的准共址参考信号集合;
    根据调度所述信道的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合;
    根据调度所述信道的控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合,其中所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合。
  75. 根据权利要求72所述的方法,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值和约定规则确定所述信道的准共址参考信号集合包括:
    当所述信道的聚合因子大于所述预定值时,通信节点不希望收到不满足以下特征至少之一的配置信息:
    所述信道在其占有的每个时间单元中和调度所述信道的控制信道之间的间隔大于或者预定阀值;
    X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合相同;
    X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源相同;
    X个时间单元中的每个时间单元中包括的具有最低控制信道资源标识的控制信道资源的解调参考信号的满足准共址关系;
    其中,所述X个时间单元对应所述聚合的信道占有的Y个时间单元,其中X个时间单元中的一个时间单元为包括控制信道资源的时间单元中距离所述信道占有的Y个时间单元中的其中一个或者多个时间单元最近的时间单元;
    其中X为小于或者等于Y的正整数,所述通信节点是接收所述信道的通信节点。
  76. 根据权利要求72~75中的任意一项所述的方法,所述信道或者信号满足如下特征至少之一:
    调度所述信道或信号的物理层控制信道和所述信道或信号之间的距离小于预定阀值;
    调度所述信道或信号的物理层控制信道中不包括指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息。
  77. 根据权利要求72所述的方法,所述根据调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于相同的频域带宽时,根据控制 信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获得所述信道或信号关于第一类准共址参数集合中的准共址参数参考信号集合;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据高层信令中配置的准共址参考信号集合列表的第一项准共址参考信号集合获取;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中具有预定特征的带宽部分的配置信息中包括的数据信道的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述信道或信号所在的成员载波中包括的准共址参考信号集合列表中的第一项准共址参考信号集合获取;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同的频域带宽时,根据所述控制信道的解调参考信号的关联空间接收参数的准共址参考信号获得所述信道或信号的关联空间接收参数的准共址参考信号,所述信道或信号关于第二类准共址参数集合中的准共址参数的准共址参考信号根据所述控制信道所在的控制信道资源关联的第四准共址参考信号集合获取,其中所述第四准共址参考信号集合和所述控制信道资源的解调参考信号的第七准共址参考信号集合是不同的集合;
    调度所述信道或信号的控制信道和信道或信号属于不同的成员载波时,信道或信号的准共址参考信号集合根据高层信令信息获取。
  78. 根据权利要求77所述的方法,其中,
    所述控制信道中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
    和/或,所述控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或等于预定门限。
  79. 根据权利要求72所述的方法,当所述信道的聚合因子大于所述预定值时,包括以下至少之一:
    当满足第一预定条件时,不希望收到满足以下特征的调度所述信道的控制信道:A个时间单元中的一个或一个以上时间单元中的所述信道和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔小于预定阀值;
    当满足第一预定条件时,希望收到满足以下特征的调度所述信道的控制信道:A个时 间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
    当满足第二预定条件时,A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道和调度所述信道的控制信道之间的时间间隔不受限制;
    A个时间单元中所述信道的解调参考信号的准共址参考信号集合相同;
    其中,所述A个时间单元为所述信道占有的时间单元,A等于所述聚合因子。
  80. 根据权利要求79所述的方法,所述第一预定条件包括以下之一:
    配置的所有准共址参考信号集合中存在至少一个第一准共址参考信号集合,所述第一准共址参考信号集合中的一个或一个以上参考信号关联空间接收参数;
    所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共址参考信号集合中存在至少一个第一准共址参考信号集合;
    所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共址参考信号集合中至存在少一个第一准共址参考信号集合。
  81. 根据权利要求79所述的方法,所述第二预定条件包括以下至少之一:
    配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号;
    所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号;
    所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共址参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共址参考信号。
  82. 根据权利要求72所述的方法,该方法还包括:
    第一通信节点不希望收到不满足以下至少之一的配置信息:
    Z个控制信道资源关于空间接收参数满足准共址关系,其中,所述Z个控制信道资源中的不同控制信道资源属于不同的频域带宽;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同频域带宽时,所述信道或信号所在的频域带宽的高层配置信息中至少包括一个准共址参考信号指示信息;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号属于不同频域带宽时,调度所述信道或信号的控制信道中包括所述信道或信号的准共址参考信号指示信息;
    其中,所述第一通信节点为所述信道或信号的接收节点。
  83. 根据权利要求82所述的方法,所述Z个控制信道资源满足以下至少之一:
    所述Z个控制信道资源落在相同的时间单元中;
    所述Z个控制信道资源对应Z类信道或信号,其中,Z类所述信道或信号满足以下至少之一:
    所述第i类信道或信号的准共址参考信号根据第i个控制信道资源的准共址参考信号获取;其中,i为大于或等于1且小于或等于Z的整数;
    所述第i类信道或信号和第i个控制信道资源属于相同的频域带宽;
    第i个控制信道资源是包括满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元中,距离所述第i类信道或信号最近的时间单元中,满足第二预定特征的信道资源;
    所述Z类信道或信号落在相同的时间单元中。
  84. 根据权利要求72所述的方法,所述根据约定的规则确定所述信道或信号的准共址参考信号集合,包括:
    当调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号之间的间隔小于预定值时,根据包括至少一个满足第一预定特征的控制信道资源的时间单元集合中,距离所述信道或信号最近的时间单元中的满足第二预定特征的控制信道资源的解调参考信号的准共址参考信号集合获取所述信道或信号的准共址参考信号集合。
  85. 根据权利要求83或者84所述的方法,其中,所述满足第一预定特征的控制信道资源包括以下至少之一:
    所在的成员载波的中心载波大于预定阀值的控制信道资源;
    解调参考信号和一个准共址参考信号关于空间接收滤波参数满足准共址关系的控制信道资源;
    解调参考信号配置了关于空间接收滤波参数的准共址参考信号的控制信道资源;
    和所述信道或信号落在相同的频域带宽中的控制信道资源;
    属于预定频域带宽或频域带宽组的控制信道资源;
    属于预定控制信道资源组中的控制值信道;
    至少关联一个第一通信节点在所述时间单元中监听的候选控制信道的控制信道资源,其中,所述第一通信节点是所述信道或信号的接收节点。
  86. 根据权利要求83或者84所述的方法,其中,所述满足第二预定特征的控制信道资源包括以下至少之一:
    所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源;
    所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中具有最低标识号的控制信道资源构成的集合中,属于具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的控制信道资源;
    所述最近的时间单元中包括的具有第一预定特征的控制信道资源构成的集合中,属于具有最低频域带宽标识号的频域带宽中的具有最低标识号的控制信道资源。
  87. 根据权利要求72所述的方法,其中,所述根据所述信道的聚合因子是否大于预定值获取所述信道或信号的准共址参考信号集合,包括如下至少之一:
    所述信道的聚合因子大于或等于预定值,将所述信道占有的A个时间单元分为G个时间单元组,每个时间单元组对应以下至少之一:
    一套解调参考信号配置信息;一套准共址参考信号集合的配置信息。
  88. 根据权利要求72~75、77~84任一项所述的方法,所述信道或信号满足以下至少 之一:
    所述控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或等于预定门限;
    调度所述信道或信号的物理层控制信道和所述信道或信号之间的距离小于预定阀值;
    调度所述信道或信号的控制信道中不包括用于指示所述信道或信号的准共址参考信号集合的指示信息;
    所述信道为半持续信道。
  89. 一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
    第五确定模块,设置为根据如下信息至少之一获取信道或信号的准共址参考信号集合:
    所述信道的聚合因子是否大于预定值;
    所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽;
    约定的规则。
  90. 一种确定准共址参考信号集合的方法,包括:
    根据是否满足预定条件确定如下至少之一:
    是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合;
    所述信道或者信号的配置信息是否有限制;
    所述信道或者信号的准共址参考信号集合;
    其中,第一信息包括如下信息至少之一:
    所述信道的聚合因子是否大于预定值;
    所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽。
  91. 根据权利要求90所述的方法,其中,所述预定条件包括如下之一:
    配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
    所有频域带宽中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
    所述信道或信号所在的频域带宽中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号;
    所述信道或信号所在的频域带宽组中配置的所有准共参考信号集合中都不包括关联空间接收参数的准共参考信号。
  92. 根据权利要求90或者91所述的方法,其中,所述根据是否满足预定条件确定是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
    当满足所述预定条件时,不根据所述第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号 集合;
    当不满足所述预定条件时,根据所述第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合;
    当不满足所述预定条件时,根据第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方法;
    当满足所述预定条件时,不根据第一信息确定所述信道或信号的准共址参考信号集合的获取方法。
  93. 根据权利要求90或者91所述的方法,所述根据是否满足预定条件确定所述信道或信号的配置信息是否有限制;满足如下特征至少之一:
    当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的调度所述信道或信号的控制信道:A个时间单元中的一个或一个以上时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔小于预定阀值;
    当不满足所述预定条件时,通信节点希望收到满足以下特征的调度所述信道或信号的控制信道:A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔大于或者等于预定阀值;
    当满足所述预定条件时,A个时间单元中的每个时间单元中的所述信道或信号和调度所述信道或信号的控制信道或信号之间的时间间隔不受限制;
    当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的配置信息:同一时刻的N个信道或者信号关于空间接收参数不满足准共址关系;
    当满足所述预定条件时,同一时刻的N个信道或者信号的准共址参考信号集合之间没有限制;
    当满足所述预定条件时,同一时刻的N个信道或者信号的关于同一类准共参数的准共址参考信号之间满足或者不满足准共址关系;
    当不满足所述预定条件时,通信节点不希望收到满足以下特征的配置信息:同一时刻的N个信道或者信号的关于同一类准共参数的准共址参考信号之间不满足准共址关系;
    其中,所述A个时间单元为所述信道或信号占有的A个时间单元,A为大于或者等于1的整数,所述通信节点为接收所述信道或信号或者信号的通信节点,N为大于1的正整数。
  94. 根据权利要求90所述的方法,其中,所述根据是否满足预定条件确定所述信道或信号的准共址参考信号集合包括以下至少之一:
    当满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合时,所述信道或者信号的准共址参考信号集合都根据调度所述或者信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取;
    当不满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合,且调度所述信道或者信号的控制信道和所述信道或信号的时 间间隔小于预定阀值时,根据包括控制信道资源且距离所述信道或者信号最近的时间单元中,具有预定特征的控制信道资源的准共址参考信号集合的配置信息获取所述信道或者信号的准共址参考信号集合;
    当不满足所述预定条件,且调度所述信道或者信号的控制信道中不包括所述信道或者信号的准共址参考信号集合,且调度所述信道或者信号的控制信道和所述信道或信号的时间间隔大于或者等于预定阀值时,所述信道或者信号的准共址参考信号集合根据调度所述或者信号的控制信道的解调参考信号的准共址参考信号集合获取。
  95. 根据权利要求90~94的任意一项所述的方法,包括以下至少之一:
    一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
    一个传输配置指示状态中包括一个或一个以上所述准共址参考信号集合;
    所述频域带宽对应一个服务小区;
    所述频域带宽为一个带宽部分。
  96. 一种确定准共址参考信号集合的装置,包括:
    确定模块,设置为根据是否满足预定条件确定如下至少之一:
    是否根据第一信息确定信道或信号的准共址参考信号集合;
    所述信道或者信号的配置信息是否有限制;
    所述信道或者信号的准共址参考信号集合;
    其中,第一信息包括如下信息至少之一:
    所述信道的聚合因子是否大于预定值;
    所述信道或信号和距离所述信道或信号最近的时间单元中满足预定特征的控制信道资源是否属于相同的频域带宽;
    调度所述信道或信号的控制信道和所述信道或信号是否属于相同的频域带宽。
  97. 一种确定准共址参考信号集合的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,其中,当所述指令被所述处理器执行时,实现如权利要求72~88、90~95任一项所述的确定准共址参考信号集合的方法。
  98. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求72~88、90~95任一项所述的确定准共址参考信号集合的方法的步骤。
PCT/CN2019/082928 2018-04-16 2019-04-16 一种确定准共址参考信号集合的方法和装置 WO2019201250A1 (zh)

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