WO2023184536A1 - 通信方法、终端设备以及网络设备 - Google Patents

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WO2023184536A1
WO2023184536A1 PCT/CN2022/085052 CN2022085052W WO2023184536A1 WO 2023184536 A1 WO2023184536 A1 WO 2023184536A1 CN 2022085052 W CN2022085052 W CN 2022085052W WO 2023184536 A1 WO2023184536 A1 WO 2023184536A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
coreset
tci state
signal
identifier
pdcch
Prior art date
Application number
PCT/CN2022/085052
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
方昀
史志华
陈文洪
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
Priority to PCT/CN2022/085052 priority Critical patent/WO2023184536A1/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present application relates to the field of communication technology, and more specifically, to a communication method, terminal equipment and network equipment.
  • the repeatedly transmitted PDCCH may transmit multiple PDCCHs for multiple control resource sets (CORESET) respectively to schedule the first signal.
  • the repeatedly transmitted PDCCH can indicate the target transmission configuration indicator (TCI) status.
  • TCI transmission configuration indicator
  • the first information can be determined.
  • the first information may be, for example, information such as quasi co-colated (QCL) information used to demodulate the first signal. Based on the first information, accurate transmission of the first signal can be achieved.
  • QCL quasi co-colated
  • At least one CORESET among multiple CORESETs can work according to a unified TCI state architecture.
  • the TCI status of multiple CORESETs may be different, or the TCI status of multiple CORESETs may be different from the TCI status indicated by the TCI status indication field of the repeatedly transmitted PDCCH. This will result in the inability to determine the target TCI state based on the repeatedly transmitted PDCCH, so that the first information cannot be determined, and thus the first signal cannot be accurately transmitted.
  • This application provides a communication method, network equipment and terminal equipment to determine the target TCI status.
  • a communication method including: a terminal device receives a first physical downlink control channel PDCCH, the first PDCCH belongs to a repeatedly transmitted PDCCH, the repeatedly transmitted PDCCH also includes a second PDCCH, and the repeated The transmitted PDCCH is used to schedule the first signal, the first PDCCH is a candidate PDCCH of the first search space, the second PDCCH is a candidate PDCCH of the second search space, the first search space and the first control resource set CORESET is associated, the second search space is associated with the second control resource set CORESET, and at least one CORESET of the first CORESET and the second CORESET works according to the unified transmission configuration indication TCI state architecture; the terminal device Receive or send the first signal according to first information, wherein the first information is determined based on a target TCI state, the target TCI state is determined based on a second signal, and the second signal is the repeatedly transmitted PDCCH and at least one of the first signals.
  • a communication method including: a network device sends a first physical downlink control channel PDCCH, the first PDCCH belongs to a repeatedly transmitted PDCCH, the repeatedly transmitted PDCCH also includes a second PDCCH, and the repeated The transmitted PDCCH is used to schedule the first signal, the first PDCCH is a candidate PDCCH of the first search space, the second PDCCH is a candidate PDCCH of the second search space, the first search space and the first control resource set CORESET is associated, the second search space is associated with a second control resource set CORESET, and at least one CORESET of the first CORESET and the second CORESET operates according to a unified transmission configuration indicating TCI state architecture; wherein, the The reception or transmission of the first signal is implemented based on the first information, the first information is determined based on the target TCI state, the target TCI state is determined based on the second signal, the second signal is the repeatedly transmitted PDCCH and at least one of the first signals.
  • a terminal device including: a first receiving unit, configured to receive a first physical downlink control channel PDCCH, where the first PDCCH belongs to a repeatedly transmitted PDCCH, and the repeatedly transmitted PDCCH further includes a second physical downlink control channel PDCCH.
  • the repeatedly transmitted PDCCH is used to schedule the first signal
  • the first PDCCH is a candidate PDCCH of the first search space
  • the second PDCCH is a candidate PDCCH of the second search space
  • the first search space and A first control resource set CORESET is associated
  • the second search space is associated with a second control resource set CORESET
  • at least one CORESET of the first CORESET and the second CORESET operates according to a unified transmission configuration indication TCI state architecture.
  • Transmission unit configured to receive or send the first signal according to first information, wherein the first information is determined based on a target TCI state, the target TCI state is determined based on a second signal, and the second signal is At least one of the repeatedly transmitted PDCCH and the first signal.
  • a network device including: a first sending unit, configured to send a first physical downlink control channel PDCCH, where the first PDCCH belongs to a repeatedly transmitted PDCCH, and the repeatedly transmitted PDCCH also includes a second PDCCH, the repeatedly transmitted PDCCH is used to schedule the first signal, the first PDCCH is a candidate PDCCH of the first search space, the second PDCCH is a candidate PDCCH of the second search space, the first search space and A first control resource set CORESET is associated, the second search space is associated with a second control resource set CORESET, and at least one CORESET of the first CORESET and the second CORESET operates according to a unified transmission configuration indication TCI state architecture.
  • the reception or transmission of the first signal is implemented based on the first information
  • the first information is determined based on the target TCI state
  • the target TCI state is determined based on the second signal
  • the second signal is the At least one of the repeatedly transmitted PDCCH and the first signal.
  • a terminal device including a processor, a memory, and a communication interface.
  • the memory is used to store one or more computer programs.
  • the processor is used to call the computer program in the memory so that the terminal device The method described in the first aspect is performed.
  • a sixth aspect provides a network device, including a processor, a memory, and a communication interface.
  • the memory is used to store one or more computer programs.
  • the processor is used to call the computer program in the memory so that the network device Implement the second aspect of the method.
  • embodiments of the present application provide a communication system, which includes the above-mentioned terminal device and/or network device.
  • the system may also include other devices that interact with the terminal or network device in the solution provided by the embodiments of this application.
  • embodiments of the present application provide a computer-readable storage medium that stores a computer program.
  • the computer program causes a terminal device to execute some or all of the steps in the method of the first aspect. .
  • embodiments of the present application provide a computer-readable storage medium that stores a computer program.
  • the computer program causes a network device to execute some or all of the steps in the method of the second aspect. .
  • embodiments of the present application provide a computer program product, wherein the computer program product includes a non-transitory computer-readable storage medium storing a computer program, and the computer program is operable to cause the terminal to execute the above-mentioned first step. Some or all of the steps in a method on the one hand.
  • the computer program product can be a software installation package.
  • embodiments of the present application provide a computer program product, wherein the computer program product includes a non-transitory computer-readable storage medium storing a computer program, and the computer program is operable to cause a network device to execute Some or all of the steps in the method of the second aspect above.
  • the computer program product can be a software installation package.
  • embodiments of the present application provide a chip, which includes a memory and a processor.
  • the processor can call and run a computer program from the memory to implement the method described in the first aspect or the second aspect. some or all of the steps.
  • a computer program product including a program that causes a computer to execute the method described in the first aspect.
  • a fourteenth aspect provides a computer program product, including a program that causes a computer to execute the method described in the second aspect.
  • a computer program is provided, the computer program causing a computer to execute the method described in the first aspect.
  • a computer program is provided, the computer program causing a computer to execute the method described in the second aspect.
  • This application determines the target TCI status through the second signal, so that the first information can be determined based on the target TCI status, and the first signal can be accurately transmitted based on the first information.
  • Figure 1 is a wireless communication system applied in the embodiment of the present application.
  • Figure 2 is a schematic flow chart of a communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 3 is a schematic flow chart of another communication method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 4 is a schematic structural diagram of a terminal device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 5 is a schematic structural diagram of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 6 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 1 is a wireless communication system 100 applied in the embodiment of the present application.
  • the wireless communication system 100 may include a network device 110 and a terminal device 120.
  • the network device 110 may be a device that communicates with the terminal device 120 .
  • the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographical area and may communicate with terminal devices 120 located within the coverage area.
  • Figure 1 exemplarily shows one network device and two terminals.
  • the wireless communication system 100 may include multiple network devices and the coverage of each network device may include other numbers of terminal devices. This application The embodiment does not limit this.
  • the wireless communication system 100 may also include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in this embodiment of the present application.
  • network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in this embodiment of the present application.
  • the terminal equipment in the embodiment of the present application may also be called user equipment (UE), access terminal, user unit, user station, mobile station, mobile station (MS), mobile terminal (MT) ), remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communications equipment, user agent or user device.
  • the terminal device in the embodiment of the present application may be a device that provides voice and/or data connectivity to users, and may be used to connect people, things, and machines, such as handheld devices and vehicle-mounted devices with wireless connection functions.
  • the terminal device in the embodiment of the present application can be a mobile phone (mobile phone), a tablet computer (Pad), a notebook computer, a handheld computer, a mobile internet device (mobile internet device, MID), a wearable device, a virtual reality (virtual reality, VR) equipment, augmented reality (AR) equipment, wireless terminals in industrial control, wireless terminals in self-driving, wireless terminals in remote medical surgery, smart Wireless terminals in smart grid, wireless terminals in transportation safety, wireless terminals in smart city, wireless terminals in smart home, etc.
  • the UE may be used to act as a base station.
  • a UE may act as a scheduling entity that provides sidelink signals between UEs in V2X or D2D, etc.
  • cell phones and cars use sidelink signals to communicate with each other.
  • Cell phones and smart home devices communicate between each other without having to relay communication signals through base stations.
  • the network device in the embodiment of the present application may be a device used to communicate with a terminal device.
  • the network device may also be called an access network device or a wireless access network device.
  • the network device may be a base station.
  • the network device in the embodiment of this application may refer to a radio access network (radio access network, RAN) node (or device) that connects the terminal device to the wireless network.
  • radio access network radio access network, RAN node (or device) that connects the terminal device to the wireless network.
  • the base station can broadly cover various names as follows, or be replaced with the following names, such as: Node B (NodeB), evolved base station (evolved NodeB, eNB), next generation base station (next generation NodeB, gNB), relay station, Access point, transmission point (transmitting and receiving point, TRP), transmitting point (TP), main station MeNB, secondary station SeNB, multi-standard wireless (MSR) node, home base station, network controller, access node , wireless node, access point (AP), transmission node, transceiver node, base band unit (BBU), radio remote unit (Remote Radio Unit, RRU), active antenna unit (active antenna unit) , AAU), radio head (remote radio head, RRH), central unit (central unit, CU), distributed unit (distributed unit, DU), positioning node, etc.
  • NodeB Node B
  • eNB evolved base station
  • next generation NodeB next generation NodeB, gNB
  • relay station Access point
  • the base station may be a macro base station, a micro base station, a relay node, a donor node or the like, or a combination thereof.
  • a base station may also refer to a communication module, modem or chip used in the aforementioned equipment or devices.
  • the base station can also be a mobile switching center and a device that undertakes base station functions in device-to-device D2D, vehicle-to-everything (V2X), machine-to-machine (M2M) communications, and in 6G networks.
  • Base stations can support networks with the same or different access technologies. The embodiments of this application do not limit the specific technology and specific equipment form used by the network equipment.
  • Base stations can be fixed or mobile.
  • a helicopter or drone may be configured to act as a mobile base station, and one or more cells may move based on the mobile base station's location.
  • a helicopter or drone may be configured to serve as a device that communicates with another base station.
  • the network device in the embodiment of this application may refer to a CU or a DU, or the network device includes a CU and a DU.
  • gNB can also include AAU.
  • Network equipment and terminal equipment can be deployed on land, indoors or outdoors, handheld or vehicle-mounted; they can also be deployed on water; they can also be deployed on aircraft, balloons and satellites in the sky. In the embodiments of this application, the scenarios in which network devices and terminal devices are located are not limited.
  • Some communication systems introduce multiple transmission reception points (MTRP) scenarios to improve user speed experience.
  • MTRP transmission reception points
  • the terminal device can communicate with multiple TRPs.
  • multiple TRPs may belong to different network devices, or multiple TRPs may belong to the same network device.
  • some communication protocols introduce a repeated transmission physical downlink control channel repetition (PDCCH repetition) scheme to improve PDCCH transmission reliability.
  • PDCCH repetition physical downlink control channel repetition
  • multiple PDCCHs may carry the same DCI and be transmitted through multiple TRPs, and one TPR among the multiple TPRs may be used to transmit the first signal scheduled by the PDCCH, wherein multiple identical DCIs may be used to schedule the first signal.
  • the first signal may include, for example, a physical downlink shared channel (PDSCH) or a channel state information reference signal (channel state information reference signal, CSI-RS).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the terminal device obtains the DCI corresponding to each search space by monitoring one or more search spaces (SS).
  • the search space can be divided into: common search space (CSS) and user-specific search space (UE-specific search space, USS).
  • CCS common search space
  • UE-specific search space USS
  • multiple search spaces can be associated with each other.
  • Candidate PDCCHs in multiple interrelated search spaces can carry the same DCI for multiple repeated transmissions.
  • the candidate PDCCHs in the two associated search spaces carry the same DCI for two repeated transmissions. That is to say, candidate PDCCHs in multiple associated search spaces may carry the same DCI for multiple repeated transmissions to schedule the same first signal.
  • a multi-beam system can be used to cover the entire cell. That is to say, each beam in the multi-beam system covers a smaller range in the cell and passes through Beam sweeping is used to achieve the effect of multiple beams covering the entire cell. During the beam scanning process, different beams are used at different times to cover different areas in the cell.
  • both the network equipment and the terminal need to select the appropriate transmit beam and beam through processes such as beam selection and beam measurement.
  • receive beam For example, during the transmission beam selection process, the network device may use different transmission beams to send multiple reference signals in turn, and the multiple reference signals correspond to different resources.
  • the terminal also uses multiple receiving beams to receive the multiple reference signals respectively, and measures the detected reference signals to obtain measurement results.
  • the terminal selects a partial reference signal from the multiple detected reference signals, and feeds back the resource identifiers of the partial reference signals and their corresponding measurement results to the network device, so that the network device can select an appropriate transmit beam for subsequent communication with the terminal. transmit beam.
  • the terminal needs to select a receive beam that matches the transmit beam to communicate with the network device.
  • communication protocols stipulate that transmission beams can be indicated through quasi co-colated (QCL) information, that is, the QCL assumption (also called QCL reference) can be determined.
  • QCL quasi co-colated
  • QCL information can be used to indicate beams.
  • the QCL information is introduced in detail below.
  • the antenna port is used to characterize the wireless channel state, so the channel states experienced by signals on different antenna ports are naturally different, but even so, the channels of different antenna ports may still have some common attributes. These attributes It can be called large-scale channel property. Based on this, some communication systems introduce the concept of QCL: If the large-scale channel properties of the channel passed by the symbols on one of the antenna ports can be inferred from the channel passed by the symbols on the other antenna port, it is called two antennas. The ports are quasi-co-located.
  • two different signals are transmitted from two antenna ports that are very close together. Due to fading, the sidelink channel states they experience may be different, but the large-scale parameters of the two channels may be the same. In this case, although the two signals correspond to different antenna ports, they are quasi-co-located.
  • the above large-scale channel attributes include: Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread and spatial RX parameter .
  • the quasi-co-location relationship of the reference signals can be determined.
  • QCL information can be used to indicate a quasi-colocation relationship between one or more downlink reference signals and a demodulation reference signal (DMRS) of the PDSCH.
  • DMRS demodulation reference signal
  • QCL information can be indicated by the transmission configuration indicator (TCI) status.
  • TCI status may contain identification (ID) and/or QCL information of the TCI status. Among them, the identifier of the TCI state is used to identify the TCI state.
  • QCL information may include QCL type configuration and QCL reference signal configuration.
  • the above QCL type configuration may include QCL type A, QCL type B, QCL type C or QCL type D.
  • QCL type configurations are defined as follows.
  • QCL Type A (QCL-TypeA): ⁇ Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread ⁇
  • QCL Type B (QCL-TypeB): ⁇ Doppler shift, Doppler extension ⁇
  • QCL Type C (QCL-TypeC): ⁇ Doppler shift, average delay ⁇
  • QCL type D (QCL-TypeD): ⁇ Air domain receiving parameters ⁇ .
  • the network device can indicate QCL information by indicating the TCI status, and the terminal can determine the QCL information of a certain signal based on the TCI status. For example, if the network device configures the identifier of the reference signal that is quasi-co-located with the signal to be transmitted through the TCI state to be 1, and the QCL type is QCL type D, then the receiving beam used by the terminal to receive the signal to be transmitted is the same as the reference signal with the receiving identifier of 1. The signals use the same receive beam.
  • the network device configures the identification of the reference signal that is quasi-co-located with the reference signal to be transmitted through the TCI state to 1, and the QCL type is type A, type B or type C
  • the terminal can assume that the reference signal to be transmitted is the same as the reference signal with the identification of 1.
  • the reference signal has the same large-scale channel parameters, and the large-scale channel parameters can be determined by the QCL type in the TCI state.
  • the TCI state may be configured for a control resource set (CORESET).
  • CORESET may include one or more search spaces, and one search space may correspond to at least one CORESET. That is, the terminal equipment can receive PDCCH on CORESET. The terminal equipment can determine the TCI status corresponding to the PDCCH according to the CORESET where the PDCCH is located.
  • Network devices can configure TCI status in different ways.
  • the following examples illustrate three TCI status configuration methods. It can be understood that the way of configuring the TCI state may be related to the type of the reference signal indicated by the TCI state. For different reference signal types, the TCI status can be obtained in different situations to obtain the QCL information of the reference signal.
  • Method 1 Configure the TCI status through radio resource control (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • the QCL information of periodic CSI-RS/TRS can be configured through RRC signaling.
  • Method 2 Through RRC configuration, the TCI state is activated by medium access control control element (MAC-CE) signaling.
  • MAC-CE medium access control control element
  • QCL information of periodic channel state information measurement reference signal (channel state information reference signal CSI-RS)/tracking reference signal (Tracking Reference Signal, TRS) or DMRS of PDCCH can indicate activation and deactivation through MAC-CE.
  • Method 3 Through RRC configuration, it is activated by MAC-CE, and uses downlink control information (Downlink Control Information, DCI) to indicate the TCI status. That is to say, in this way, you can go through three steps of RRC configuration, MAC-CE activation and DCI indication to configure the TCI state.
  • the DCI may include a TCI status indication field (TCI domain for short) to indicate the TCI status. For example, QCL information of aperiodic CSI-RS/TRS or DMRS of PDSCH can be obtained in this way.
  • the following takes the NG system R15/16 standard as an example to illustrate the method of obtaining the QCL information of the DMRS pilot of the PDSCH based on method three.
  • the method may include steps S110 to S140.
  • Step S110 The network device configures M TCI states through RRC signaling.
  • M can be an integer greater than 0, and the value of M can be determined according to the capabilities of the terminal device.
  • the network device can select up to 8 TCI states (corresponding to the 3-bit TCI domain in DCI) through MAC-CE.
  • TCI status can directly correspond to the TCI field in the DCI.
  • MAC-CE signaling is used to configure the TCI status table for CORESET, and the TCI status table includes the TCI status selected by MAC-CE signaling.
  • Step S130 The network device sends DCI to the terminal device.
  • Step S140 The terminal device determines the TCI status based on the DCI.
  • the terminal device can obtain the QCL information according to the TCI field in the DCI and the TCI status table of CORESET. On the contrary, the terminal can obtain QCL information (that is, the default QCL reference) based on the TCI status corresponding to the CORESET with the lowest ID that occurred last time.
  • the TCI status corresponding to the CORESET with the lowest ID number in the most recent scheduling slot containing CORESET determines the QCL information.
  • the TCI status can be dynamically indicated by DCI.
  • the TCI state (such as the receiving beam of PDSCH) does not need to change frequently. Therefore, in some communication protocols (such as NG R17 protocol), a unified TCI state architecture is introduced.
  • the beam management mechanism based on the unified TCI status framework mainly includes the following two technical features: the beam indication of all uplink and downlink channels and reference signals can be implemented using the unified concept of TCI status; the terminal equipment's proprietary PDCCH, The transmission beams of the PDSCH, PUSCH and PUCCH channels are unified into the same TCI state, so that the transmission of these channels can always use the same beam. Under the unified TCI status framework, a single beam indication signaling can be used to indicate the unified TCI status used by the above-mentioned channels. In order to support a unified TCI state architecture, some communication protocols (such as the NR R17 protocol) also introduce 3 CORESETs, namely CORESET A, CORESET B and CORESET C.
  • the search space associated with CORESET A is used to transmit PDCCH dedicated to terminal equipment.
  • the search space associated with CORESET B is only used for non-terminal device-specific PDCCH transmission (such as CSS other than Type 3).
  • the search space associated with CORESET C there are PDCCHs dedicated to terminal equipment and public PDCCHs.
  • CORESET B and CORESET C they can work according to the unified TCI status architecture, or they can not work according to the unified TCI status architecture.
  • the network device can configure CORESET B and/or CORESET C through RRC signaling whether to work according to the unified TCI state architecture (for NG systems, that is, in accordance with the regulations of R17 and later).
  • the uplink signal and/or downlink channel sent by the CORESET can be transmitted based on the same TCI state.
  • the TCI status indicated by the unified TCI status architecture can be used to provide a common QCL information for the terminal device-specific PDSCH and all or part of the CORESET, the terminal device-specific PDCCH and the PDSCH scheduled through the PDCCH.
  • the same QCL information can be used.
  • the TCI status can reuse the TCI field in DCI format 1_1 or DCI format 1_2 for indication.
  • the unified TCI status architecture has differences in the resolution of the TCI domain.
  • a CORESET operating in accordance with a unified TCI state architecture (such as CORESET A or CORESSET B/C configured to operate in a unified TCI state architecture)
  • the indicated TCI state e.g., beam
  • the effective time of this new TCI state is Y symbols (symbols) after sending a positive acknowledgment (ACK) of the new TCI state.
  • ACK positive acknowledgment
  • USS-specific CORESETs can be grouped. All CORESETs in the same CORESET group can adopt the same TCI state. Different CORESET groups can adopt different TCI states. For example, the first CORESET may belong to the first CORESET group, the second CORESET may belong to the second CORESET group, and the third CORESET may belong to the first CORESET group.
  • the first CORESET and the third CORESST can adopt the same TCI state; the TCI state of the first CORESET can be different from the TCI state of the second CORESET; the TCI state of the third CORESET can be different from the TCI state of the second CORESET. different.
  • the repeatedly transmitted PDCCHs may be candidate PDCCHs in multiple different search spaces. Different search spaces can be associated with different CORESETs. Whether different CORESETs work according to a unified TCI status architecture may be different. Alternatively, CORESETs working according to a unified TCI status architecture belong to different CORESET groups. Different CORESET groups may have different TCI states, that is, repeatedly transmitted PDCCHs may be transmitted through TRPs with different TCI states.
  • the description is provided by taking the first PDCCH and the second PDCCH as repeatedly transmitted PDCCHs, and the repeatedly transmitted PDCCH schedules the first signal.
  • the first PDCCH may be a candidate PDCCH of the first search space
  • the second PDCCH may be a candidate PDCCH of the second search space.
  • the first search space and the second search space may be associated with the first CORESET and the second CORESET respectively.
  • the first CORESET can work according to the unified TCI state architecture. If the second CORESET does not work according to a unified TCI state architecture, the TCI states of the first CORESET and the second CORESET may be different.
  • both the first CORESET and the second CORESET work according to a unified TCI state architecture, and the TCI states of the first CORESET and the second CORESET may be different.
  • the first CORERSET and the second CORERSET belong to different CORESET groups.
  • the TCI states of different CORESET groups are different, the TCI states of the first CORESET and the second CORESET will also be different.
  • the repeatedly transmitted PDCCH may schedule the first signal.
  • the first information (eg, QCL information) may be determined according to the TCI state (for convenience of description, this application is called the target TCI state).
  • the network device and/or the terminal device can implement accurate transmission of the first signal according to the first information.
  • the repeatedly transmitted PDCCH is transmitted through multiple CORESETs. If the TCI status of multiple CORESETs is different, or the TCI status indicated by the TCI field in the repeatedly transmitted PDCCH is different from the TCI status of the CORESET, it is difficult to determine the target TCI status. Therefore, the first information cannot be determined, and the first signal cannot be accurately transmitted.
  • FIGS 2 and 3 are respectively schematic flow charts of a communication method provided by embodiments of the present application.
  • the method shown in Figure 2 can be executed by a terminal device.
  • the method shown in Figure 3 can be executed by terminal devices and network devices.
  • the method shown in Figure 2 may include steps S210 and S220.
  • the method shown in Figure 3 may include step S310.
  • Step S210 The terminal device receives the first PDCCH.
  • the first PDCCH may belong to a repeatedly transmitted PDCCH.
  • the repeatedly transmitted PDCCH may include a first PDCCH and a second PDCCH.
  • the repeatedly transmitted PDCCH may be a candidate PDCCH of the first search space and the second search space.
  • the first PDCCH may be a candidate PDCCH of the first search space
  • the second PDCCH may be a candidate PDCCH of the second search space.
  • the first search space is associated with the first CORESET
  • the second search space may be associated with the second CORESET.
  • the terminal device may receive all of the repeatedly transmitted PDCCHs. For example, the terminal device may receive the first PDCCH and the second PDCCH. In some cases, for example, if the terminal device fails to receive part of the repeatedly transmitted PDCCH due to some reasons, the terminal device may receive part of the repeatedly transmitted PDCCH. For example, the terminal equipment may receive only one PDCCH among the repeatedly transmitted PDCCHs (for example, the received one PDCCH may be called the first PDCCH). It can be understood that, in the above situation, the terminal equipment can determine that the received PDCCH is a repeatedly transmitted PDCCH.
  • At least one CORESET among the first CORESET and the second CORESET operates according to a unified TCI state architecture.
  • the first CORESET may work according to a unified TCI state structure
  • the second CORESET may not work according to a unified TCI state structure.
  • both the first CORESET and the second CORESET can work according to a unified TCI state architecture.
  • the second CORESET may be CORESET B or CORESET C that is not configured to operate in accordance with the unified TCI state architecture.
  • the first CORESET or the second CORESET may be CORESET A or CORESET B configured to operate according to the unified TCI state architecture.
  • CORESET C Whether the first CORESET or the second CORESET works according to the unified TCI state architecture can be configured through high-level signaling.
  • the first CORESET and the second CORESET may be respectively configured with different TCI states.
  • the first CORESET and the second CORESET both working according to a unified TCI status architecture can belong to different CORESET groups, and different CORESET groups can be configured with different TCI statuses according to the unified TCI status architecture. .
  • the first PDCCH may be sent by the network device. As shown in Figure 3, in step S310, the network device may send the first PDCCH to the terminal device.
  • the second PDCCH may be sent by the network device that sent the first PDCCH, or may be sent by other network devices.
  • the network device that sends the first PDCCH may be the first network device.
  • the first network device may send the second PDCCH. That is to say, both the TRP transmitting the first PDCCH and the TRP transmitting the second PDCCH may belong to the first network device.
  • a second network device different from the first network device may send the second PDCCH.
  • the TRP transmitting the first PDCCH may belong to the first network device, and the TRP transmitting the second PDCCH may belong to the second network device.
  • the repeatedly transmitted PDCCH may be used to schedule the first signal. It can be understood that the repeatedly transmitted PDCCH may include multiple PDCCHs, and the multiple PDCCHs may include a first PDCCH and a second PDCCH. Wherein, multiple PDCCHs can all schedule the first signal.
  • the first signal may be any signal scheduled by the PDCCH for repeated transmission, and this application does not limit this.
  • the first signal may include PDSCH, physical uplink shared channel (PUSCH), sounding reference signal (SRS), physical uplink control channel (PUCCH) or aperiodic CSI- RS.
  • the first signal may be PDSCH or CSI-RS transmitted based on a single TCI state; PUSCH, PUCCH or SRS transmitted based on a single set of power control parameters; or PUSCH, PUCCH or SRS transmitted by a single air domain filter.
  • spatial filters may be related to uplink beam filtering information.
  • the terminal device may receive or send a first signal according to the first information.
  • the terminal device can send the first signal.
  • the terminal can receive the first signal.
  • the terminal device may interact with a network device that sends a first PDCCH (eg, a first network device) or a network device that sends a second PDCCH (eg, a first network device) to send or receive the first signal. That is to say, the terminal device can send the first signal to the first network device or receive the first signal from the first network device; or the terminal device can send the first signal to the second network device or receive the first signal from the second network device. Second signal. It should be noted that the network device that sends the first PDCCH may be the same as or different from the network device that sends the second PDCCH, and this application does not limit this.
  • the first information may include, for example, QCL information for demodulating the first signal and/or an uplink transmission spatial relationship indication or an uplink power control parameter indication for transmitting the first signal.
  • the first information may be one or more reference symbols included in the target TCI state, and the reference symbols are used to indicate QCL information of the first signal.
  • the first information may include QCL information used to demodulate the first signal.
  • the first information may include an uplink transmission spatial relationship indication or an uplink power control parameter indication for transmitting the first signal.
  • the first information may include QCL information used for PDSCH demodulation.
  • the first information may include an uplink transmission spatial relationship indication for transmitting the PUCCH.
  • the first information may be determined based on the target TCI.
  • the target TCI state contains or is associated with the first information.
  • the target TCI state may be determined based on the second signal.
  • the target TCI state may be determined based on the transmission time of the second signal.
  • the second signal may be, for example, at least one of the repeatedly transmitted PDCCH and the first signal.
  • the second signal may be one or more of the first PDCCH, the second PDCCH and the first signal.
  • the second signal may be a reference PDCCH.
  • the reference PDCCH may be one of the repeatedly transmitted PDCCHs. This application does not limit the determination method with reference to PDCCH.
  • the reference PDCCH may be a PDCCH that satisfies one of the following conditions among repeatedly transmitted PDCCHs: the PDCCH with the earliest transmission start time; the PDCCH with the latest transmission start time; the PDCCH with the earliest transmission end time; and the latest transmission end time.
  • the second signal may be the first PDCCH and/or the second PDCCH.
  • the second signal may be the first signal.
  • This application determines the target TCI status through the second signal, so that the first information can be determined based on the target TCI status, thereby allowing the terminal device to accurately transmit the first signal based on the first information.
  • the target TCI state may be the first TCI state or the second TCI state.
  • the first TCI state is the TCI state currently in effect of the first CORESET
  • the second TCI state is the TCI state currently in effect of the second CORESET.
  • the TCI state that takes effect before the second signal is transmitted and whose effective time is closest to the second signal transmission time may be the first TCI state.
  • the TCI state that is effective before the second signal transmission and whose effective time is closest to the second signal transmission time may be the second TCI state.
  • the second information may include one or more of the following information: the identification (ID) of the first CORESET and/or the identification of the second CORESET; the identification of the first search space and/or the identification of the second search space; The identifier of the TCI state and/or the identifier of the second TCI state; the identifier of the first CORESET group to which the first CORESET belongs and/or the identifier of the second CORESET group to which the second CORESET belongs.
  • ID the identification
  • the second information may include one or more of the following information: the identification (ID) of the first CORESET and/or the identification of the second CORESET; the identification of the first search space and/or the identification of the second search space; The identifier of the TCI state and/or the identifier of the second TCI state; the identifier of the first CORESET group to which the first CORESET belongs and/or the identifier of the second CORESET group to which the second CORESET belongs.
  • the second information may be preset, for example, specified through a communication protocol.
  • the second information may be configured by the network device, for example, through high-layer signaling and/or physical layer signaling.
  • the physical layer signaling may be a PDCCH that schedules the first signal, for example, one of the PDCCHs that are repeatedly transmitted.
  • the high-layer signaling may include, for example, RRC signaling and/or MAC-CE signaling.
  • the second information is the identification of the first CORESET or the second CORESET.
  • the network device may configure the second information to be the identifier of the first CORESET through high-level signaling or physical layer signaling, and the terminal device may determine that the target TCI state is the first TCI state corresponding to the first CORESET.
  • the network device may configure the second information as the identifier of the second CORESET through high-layer signaling or physical layer signaling, and the terminal device may determine that the target TCI state is the second TCI state corresponding to the second CORESET.
  • the first condition can be determined.
  • the target TCI state may be determined to be the first TCI state.
  • the first condition may include, for example, one or more of the following conditions: the identity of the first CORESET is the larger of the identities of the first CORESET and the second CORESET, that is, the identity of the first CORESET is greater than the identity of the second CORESET;
  • the identifier of a CORESET is the smaller of the identifiers of the first CORESET and the second CORESET, that is, the identifier of the first CORESET is smaller than the identifier of the second CORESET;
  • the identifier of the first search space is the identifier of the first search space and the second search space.
  • the identifier of the first TCI state is the larger of the identifiers of the first TCI state and the second TCI state, that is, the identifier of the first TCI state is greater than the identifier of the second TCI state;
  • the identifier of the first TCI state The identifier is the smaller of the identifiers of the first TCI state and the second TCI state, that is, the identifier of the first TCI state is smaller than the identifier of the second TCI state;
  • the identifier of the first CORESET group is the first CORESET group and the second CORESET group
  • the larger of the identifiers, that is, the identifier of the first CORESET group is greater than the identifier of the second CORESET group;
  • the identifier of the first CORESET group is the smaller of the identifiers of the first CORESET group and the second CORESET group, that is, the first CORESET group
  • the identifier is smaller than the identifier of the second search
  • the target TCI state can be determined to be the second TCI state: the identifier of the second CORESET is the identifier of the first CORESET and the second CORESET
  • the identifier of the second CORESET is the smaller one of the identifiers of the first CORESET and the second CORESET; the identifier of the second search space is the larger identifier of the first search space and the second search space; the identifier of the second CORESET is the larger one of the identifiers of the first CORESET and the second CORESET.
  • the identifier of the search space is the smaller of the identifiers of the first search space and the second search space;
  • the identifier of the second TCI state is the larger of the identifiers of the first TCI state and the second TCI state;
  • the identifier of the second TCI state is is the smaller of the identifiers of the first TCI state and the second TCI state;
  • the identifier of the second CORESET group is the larger of the identifiers of the first CORESET group and the second CORESET group; and, the identifier of the second CORESET group is the larger The smaller of the ID of the first CORESET group and the second CORESET group.
  • the target TCI state can satisfy one or more of the following conditions: the TCI state corresponding to the CORESET with a larger or smaller ID in the first CORESET and the second CORESET; the first search space and the second search space.
  • the first condition may be preset, for example, specified through a communication protocol.
  • the first condition may be configured by the network device, for example through high-layer signaling and/or physical layer signaling.
  • the physical layer signaling may be a PDCCH that schedules the first signal, for example, one of the PDCCHs that are repeatedly transmitted.
  • the high-layer signaling may include, for example, RRC signaling and/or MAC-CE signaling.
  • the second information includes the identification of the first CORESET group and/or the second CORESET group.
  • the first condition may be preset or configured through signaling (including high-layer signaling and/or physical layer signaling). For example, it may be preset or configured that when the identifier of the first CORESET group is smaller among the identifiers of the first CORESET group and the second CORESET group, the target TCI state is determined to be the first TCI state.
  • the determination of the target TCI state may be related to whether the first CORESET and the second CORESET work according to a unified TCI state structure.
  • the method proposed by this application for determining the target TCI state based on the second signal will be introduced below according to different situations.
  • both the first CORESET and the second CORESET work according to a unified TCI state architecture.
  • the first CORESET and the second CORESET may belong to different CORESET groups respectively.
  • the target TCI state may be determined based on one or more of the effective time of the TCI state of the first CORESET, the effective time of the TCI state of the second CORESET, and the transmission time of the second signal. For example, among the TCI states of the first CORESET, the TCI state that takes effect before the second signal is transmitted and whose effective time is closest to the second signal transmission time may be the third TCI state. Among the TCI states of the second CORESET, the TCI state that takes effect before the second signal is transmitted and whose effective time is closest to the second signal transmission time may be the fourth TCI state. The target TCI state may be determined based on the third TCI state and/or the fourth TCI state.
  • the target TCI state may be one of the third TCI state or the fourth TCI state.
  • the target TCI state may be the TCI state whose effective time is closest to the transmission time of the second signal among the third TCI state and the fourth TCI state.
  • Both the first CORESET and the second CORESET work according to a unified TCI status architecture.
  • Search space 1 (hereinafter abbreviated as SS1) and search space 2 (hereinafter abbreviated as SS2) are associated with the first CORESET
  • search space 3 (hereinafter abbreviated as SS3) and search space 4 (hereinafter abbreviated as SS4) are associated with the second CORESET.
  • SS1 and SS3 are associated search spaces, that is, candidate PDCCHs in SS1 and SS3 can be used for repeated transmission of PDCCH.
  • SS2 and SS4 are used for independent PDCCH transmission.
  • the network device sent PDCCH1 over SS2.
  • PDCCH1 indicates the TCI status of the first CORESET (eg, the beam of the first CORESET).
  • the network device sends PDCCH2 through SS4, and PDCCH2 indicates the TCI status of the second CORESET (eg, the beam of the second CORESET).
  • the network device sends the first PDCCH (denoted as PDCCH3) and the second PDCCH (denoted as PDCCH4) through SS1 and SS3 respectively.
  • PDCCH3 and PDCCH4 are repeatedly transmitted PDCCHs.
  • the repeatedly transmitted PDCCH can be used to schedule the PDSCH corresponding to a single TCI state. Among them, the TCI state indicated by the repeatedly transmitted PDCCH is the TCI state used for CORESET1.
  • the TCI status indicated by the repeatedly transmitted PDCCH may take effect after the transmission time of the repeatedly transmitted PDCCH.
  • the effective time of the TCI state indicated by PDCCH1 is before PDCCH3 and PDCCH4.
  • the effective time of the TCI state indicated by PDCCH2 is also before PDCCH3 and PDCCH4, but after the effective time of the TCI state indicated by PDCCH1.
  • the third TCI state may be the TCI state of the first CORESET indicated by PDCCH1
  • the fourth TCI state may be the TCI state of the second CORESET indicated by PDCCH2.
  • the most recently effective TCI state before PDCCH3 may be the TCI state of the second CORESET indicated by PDCCH2.
  • the terminal equipment may determine that the TCI state of the PDSCH corresponding to the single TCI state is the fourth TCI state.
  • the third TCI state may be the TCI state of the first CORESET indicated by PDCCH1
  • the fourth TCI state may be the TCI state of the second CORESET indicated by PDCCH2.
  • the effective time of the third TCI state, and the effective time of the fourth TCI state the most recently effective TCI state before PDCCH4 may be the TCI state of the second CORESET indicated by PDCCH2.
  • the terminal equipment may determine that the TCI state of the PDSCH corresponding to the single TCI state is the fourth TCI state.
  • first CORESET and the second CORESET may belong to different CORESET groups.
  • Both the first CORESET and the second CORESET work according to a unified TCI status architecture.
  • SS1 and SS2 are associated with the first CORESET, and SS3 and SS4 are associated with the second CORESET.
  • SS1 and SS3 are associated search spaces, that is, candidate PDCCHs in SS1 and SS3 can be used for repeated transmission of PDCCH.
  • SS2 and SS4 are used for independent PDCCH transmission.
  • the network device sent PDCCH1 over SS2.
  • PDCCH1 indicates the TCI status of the first CORESET (eg, the beam of the first CORESET).
  • the network device sends PDCCH2 through SS4, and PDCCH2 indicates the TCI status of the second CORESET (eg, the beam of the second CORESET).
  • the network device sends the first PDCCH (denoted as PDCCH3) and the second PDCCH (denoted as PDCCH4) through SS1 and SS3 respectively.
  • PDCCH3 and PDCCH4 are repeatedly transmitted PDCCHs.
  • the repeatedly transmitted PDCCH can be used to schedule the PDSCH corresponding to a single TCI state. Among them, the TCI state indicated by the repeatedly transmitted PDCCH is the TCI state used for CORESET1.
  • the TCI status indicated by the repeatedly transmitted PDCCH may take effect after the transmission time of the repeatedly transmitted PDCCH.
  • the effective time of the TCI state indicated by PDCCH1 is before PDCCH3 and PDCCH4.
  • the effective time of the TCI state indicated by PDCCH2 is after the effective time of the TCI state indicated by PDCCH1, after PDCCH3 and before PDCCH4.
  • the third TCI state can be the TCI state of the first CORESET indicated by PDCCH1
  • the fourth TCI state can be the second TCI state.
  • CORESET The TCI state in effect before the third TCI state.
  • the most recently effective TCI state before PDCCH3 may be the TCI state of the first CORESET indicated by PDCCH1.
  • the terminal equipment may determine that the TCI state of the PDSCH corresponding to the single TCI state is the third TCI state.
  • the third TCI state can be the TCI state of the first CORESET indicated by PDCCH1
  • the fourth TCI state can be the TCI state indicated by PDCCH2
  • the TCI status of the second CORESET According to the transmission time of PDCCH4, the effective time of the third TCI state, and the effective time of the fourth TCI state, the most recently effective TCI state before PDCCH4 may be the TCI state of the second CORESET indicated by PDCCH2.
  • the terminal equipment may determine that the TCI state of the PDSCH corresponding to the single TCI state is the fourth TCI state.
  • the target TCI state may be determined based on the third information.
  • the third information may include one or more of the following information: the identification of the first CORESET and/or the identification of the second CORESET; the identification of the first search space and/or the identification of the second search space; the third TCI state and /or the identifier of the fourth TCI state; the identifier of the first CORESET group to which the first CORESET belongs and/or the identifier of the second CORESET group to which the second CORESET belongs.
  • the third information may be used to determine the second condition. If the third TCI state satisfies the second condition, the target TCI state is the third TCI state.
  • the second condition may include one or more of the following conditions: the identity of the first CORESET is the larger of the identities of the first CORESET and the second CORESET; the identity of the first CORESET is the identity of the first CORESET and the second CORESET.
  • the identifier of the first search space is the larger of the identifiers of the first search space and the second search space; the identifier of the first search space is the smaller of the identifiers of the first search space and the second search space.
  • the third information and/or the second condition are preset, or the third information and/or the second condition are configured through high-layer signaling and/or physical layer signaling.
  • the physical layer signaling may be repeatedly transmitted PDCCH.
  • the first COERSET may work according to a unified TCI state structure, but the second COERSET does not work according to a unified TCI state structure.
  • the CORESET that does not work according to the unified TCI architecture can be CORESET B or CORESET C.
  • the target TCI state may be determined according to a method according to the unified TCI state architecture. Taking the first CORESET working according to a unified TCI status architecture as an example, the target TCI status may be related to the TCI status of the first CORESET. For example, the target TCI state may be determined based on the transmission time of the second signal and the effective time of the TCI state of the first CORESET. As an implementation manner, the target TCI state may be determined as the fifth TCI state. The fifth TCI state may be, among the TCI states of the first CORESET, the TCI state that takes effect before the second signal transmission and whose effective time is closest to the second signal transmission time.
  • the target TCI state may be determined according to a method that does not follow a unified TCI state architecture.
  • the target TCI status may be determined based on the value of the TCI status indication field carried in the repeatedly transmitted PDCCH.
  • the target TCI state may be determined based on the TCI state indication field in the repeatedly transmitted PDCCH and the TCI state table configured by the second CORESET. If the transmission time interval between the second PDCCH and the first signal is less than the first threshold, the target TCI state is determined based on the TCI state of the target CORESET.
  • the target CORESET may be the CORESET with the smallest identification number among the most recent CORESETs in the scheduling time slot containing the second CORESET; or, the target CORESET may be the most recent unidentified TCI in the scheduling time slot containing the second CORESET.
  • the first threshold can be configured through high-layer signaling.
  • the first threshold may be indicated by a parameter in higher layer signaling.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a terminal device 400 provided by an embodiment of the present application.
  • the terminal device 400 may include a first receiving unit 410 and a transmitting unit 420.
  • the first receiving unit 410 is configured to receive the first physical downlink control channel PDCCH.
  • the first PDCCH belongs to the repeatedly transmitted PDCCH.
  • the repeatedly transmitted PDCCH is used to schedule the first signal.
  • the repeatedly transmitted PDCCH is the first The candidate PDCCH of the search space and the second search space, the first search space is associated with the first control resource set CORESET, the second search space is associated with the second control resource set CORESET, the first CORESET and the third At least one CORESET among the two CORESETs works according to a unified TCI state architecture;
  • Transmitting unit 420 configured to receive or send the first signal according to first information, wherein the first information is determined based on a target TCI state, the target TCI state is determined based on a second signal, and the second signal is At least one of the repeatedly transmitted PDCCH and the first signal.
  • the repeatedly transmitted PDCCH also includes a second PDCCH
  • the first PDCCH is a candidate PDCCH of the first search space
  • the second PDCCH is a candidate PDCCH of the second search space
  • the The terminal device 400 may further include a second receiving unit.
  • the second receiving unit may be configured to receive the second PDCCH.
  • the target TCI state is determined according to the second signal, including: the target TCI state is determined as the first TCI state or the second TCI state according to the second signal; wherein the first TCI state is the The TCI status currently in effect of the first CORESET is the TCI status currently in effect in the second CORESET, and the second TCI status is the TCI status currently in effect in the second CORESET.
  • the TCI state that takes effect before the second signal transmission and whose effective time is closest to the second signal transmission time is the first TCI state;
  • the TCI state that takes effect before the second signal is transmitted and whose effective time is closest to the second signal transmission time is the second TCI state.
  • the target TCI state is determined based on second information
  • the second information includes one or more of the following information: the identification of the first CORESET and/or the identification of the second CORESET; The identifier of the first search space and/or the identifier of the second search space; the identifier of the first TCI state and/or the identifier of the second TCI state; the first CORESET group to which the first CORESET belongs. The identifier and/or the identifier of the second CORESET group to which the second CORESET belongs. All CORESETs in the same CORESET group adopt the same TCI state, and different CORESET groups adopt different TCI states.
  • the second information is preset, or the second information is configured through high-layer signaling and/or physical layer signaling.
  • determining the target TCI state based on second information includes: the second information is used to determine a first condition, and when the first TCI state meets the first condition, the target TCI state is the The first TCI state, the first condition includes one or more of the following conditions: the identifier of the first CORESET is greater than the identifier of the second CORESET; the identifier of the first CORESET is smaller than the identifier of the second CORESET The identifier of CORESET; the identifier of the first search space is greater than the identifier of the second search space; the identifier of the first search space is smaller than the identifier of the second search space; the identifier of the first TCI state is greater than the identifier of the second search space.
  • the identifier of the two TCI states is smaller than the identifier of the second TCI state; the identifier of the first CORESET group is greater than the identifier of the second CORESET group; the identifier of the first CORESET group Less than the identifier of the second CORESET group.
  • the first condition is preset, or the first condition is configured through high-layer signaling and/or physical layer signaling.
  • the physical layer signaling is the repeatedly transmitted PDCCH.
  • both the first CORESET and the second CORESET work according to a unified TCI status architecture, and the target TCI status is determined based on the second signal, including: the target TCI status is determined based on the second signal.
  • the transmission time of the signal, the effective time of the TCI state of the first CORESET, and the effective time of the TCI state of the second CORESET are determined.
  • the TCI state that takes effect before the transmission of the second signal and has an effective time closest to the transmission time of the second signal is the third TCI state;
  • the second Among the TCI states of CORESET the TCI state that takes effect before the second signal is transmitted and whose effective time is closest to the transmission time of the second signal is the fourth TCI state;
  • the target TCI state is based on the second signal.
  • the target TCI state is determined based on third information, and the third information includes one or more of the following information: : The identifier of the first CORESET and/or the identifier of the second CORESET; the identifier of the first search space and/or the identifier of the second search space; the identifier of the first TCI state and/or The identifier of the second TCI state; the identifier of the first CORESET group to which the first CORESET belongs and/or the identifier of the second CORESET group to which the second CORESET belongs. All CORESETs in the same CORESET group use the same TCI status, different CORESET groups adopt different TCI status.
  • determining the target TCI state based on third information includes: the third information is used to determine a second condition, and when the third TCI state meets the second condition, the target TCI state is the third TCI state; wherein the second condition includes one or more of the following conditions: the identifier of the first CORESET is greater than the identifier of the second CORESET; the identifier of the first CORESET is smaller than The identifier of the second CORESET; the identifier of the first search space is greater than the identifier of the second search space; the identifier of the first search space is smaller than the identifier of the second search space; the identifier of the third TCI state The identifier is greater than the identifier of the fourth TCI state; the identifier of the third TCI state is smaller than the identifier of the fourth TCI state; the identifier of the first CORESET group is greater than the identifier of the second CORESET group; the identifier of the third TCI state is greater than the identifier of the second
  • the second condition is preset, or the second condition is configured through high-layer signaling and/or physical layer signaling.
  • the physical layer signaling is the repeatedly transmitted PDCCH.
  • the first CORESET works according to a unified TCI status architecture
  • the second CORESET does not work according to a unified TCI status architecture
  • the target TCI status is determined based on the second signal, including:
  • the target TCI state is determined based on the transmission time of the second signal and the effective time of the TCI state of the first CORESET.
  • the target TCI state is determined based on the transmission time of the second signal and the effective time of the TCI state of the first CORESET, including: the target TCI state is a fifth TCI state, and the fifth TCI The state is, among the TCI states of the first CORESET, the TCI state that takes effect before the second signal transmission and whose effective time is closest to the second signal transmission time.
  • the first CORESET works according to a unified TCI status architecture
  • the second CORESET does not work according to a unified TCI status architecture
  • the target TCI status is determined based on the second signal, including:
  • the target TCI status is determined based on the value of the TCI status indication field carried in the repeatedly transmitted PDCCH.
  • the target TCI state is based on the value of the TCI state indication field carried in the repeatedly transmitted PDCCH, including: if the transmission time interval between the second PDCCH and the first signal is greater than or equal to The first threshold, the target TCI state is determined based on the TCI state indication field in the repeatedly transmitted PDCCH and the TCI state table of the second CORESET configuration; if the link between the second PDCCH and the first signal The transmission time interval is less than the first threshold, and the target TCI state is determined based on the TCI state of the target CORESET; wherein the target CORESET is the identifier of the most recent CORESET in the scheduling time slot containing the second CORESET.
  • the CORESET with the smallest number; or, the target CORESET is the CORESET with the smallest identification number among the most recent CORESETs that are not configured with a unified TCI state in the scheduling time slot containing the second CORESET.
  • the second signal is a reference signal in the repeatedly transmitted PDCCH
  • the reference PDCCH is a PDCCH in the repeatedly transmitted PDCCH that meets one of the following conditions: the PDCCH with the earliest transmission start time; The PDCCH with the latest transmission start time; the PDCCH with the earliest transmission end time; the PDCCH with the latest transmission end time.
  • the first signal is one of the physical downlink shared channel PDSCH, the physical uplink shared channel PUSCH, the sounding reference signal SRS, the physical uplink control channel PUCCH, and the aperiodic channel state information measurement reference signal CSI-RS.
  • the first CORESET and the second CORESET are respectively configured with different TCI states.
  • the first signal is: PDSCH or CSI-RS transmitted based on a single TCI state; PUSCH, PUCCH or SRS transmitted by a single set of power control parameters; or PUSCH, PUCCH or SRS transmitted by a single upper air domain filter .
  • the target TCI status includes or is associated with the first information.
  • the first information when the first signal is a downlink signal, includes quasi-co-located QCL information used to demodulate the first signal; or when the first signal is an uplink signal.
  • the first information includes an uplink transmission spatial relationship indication or an uplink power control parameter indication for transmitting the first signal.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a network device 500 provided by an embodiment of the present application.
  • the network device 500 may include a first sending unit 510.
  • the first sending unit 510 is configured to send a first physical downlink control channel PDCCH.
  • the first PDCCH belongs to a repeatedly transmitted PDCCH.
  • the repeatedly transmitted PDCCH also includes a second PDCCH.
  • the repeatedly transmitted PDCCH is used for scheduling the third PDCCH.
  • the first PDCCH is a candidate PDCCH of the first search space
  • the second PDCCH is a candidate PDCCH of the second search space
  • the first search space is associated with the first control resource set CORESET
  • the second The search space is associated with a second control resource set CORESET, and at least one CORESET among the first CORESET and the second CORESET operates according to a unified transmission configuration indicating TCI state architecture; wherein the reception or transmission of the first signal Implemented based on the first information, the first information is determined based on the target TCI state, the target TCI state is determined based on the second signal, the second signal is the repeatedly transmitted PDCCH and the first signal. At least one.
  • the target TCI state is determined according to the second signal, including: the target TCI state is determined as the first TCI state or the second TCI state according to the second signal; wherein the first TCI state is the The TCI status currently in effect of the first CORESET is the TCI status currently in effect in the second CORESET, and the second TCI status is the TCI status currently in effect in the second CORESET.
  • the TCI state that takes effect before the second signal transmission and whose effective time is closest to the second signal transmission time is the TCI state; the second Among the TCI states of CORESET, the TCI state that takes effect before the second signal transmission and whose effective time is closest to the second signal transmission time is the second TCI state.
  • the target TCI state is determined based on second information
  • the second information includes one or more of the following information: the identification of the first CORESET and/or the identification of the second CORESET; The identifier of the first search space and/or the identifier of the second search space; the identifier of the first TCI state and/or the identifier of the second TCI state; the first CORESET group to which the first CORESET belongs. The identifier and/or the identifier of the second CORESET group to which the second CORESET belongs. All CORESETs in the same CORESET group adopt the same TCI state, and different CORESET groups adopt different TCI states.
  • the second information is preset, or the second information is configured through high-layer signaling and/or physical layer signaling.
  • determining the target TCI state based on second information includes: the second information is used to determine a first condition, and when the first TCI state meets the first condition, the target TCI state is the The first TCI state, the first condition includes one or more of the following conditions: the identifier of the first CORESET is greater than the identifier of the second CORESET; the identifier of the first CORESET is smaller than the identifier of the second CORESET The identifier of CORESET; the identifier of the first search space is greater than the identifier of the second search space; the identifier of the first search space is smaller than the identifier of the second search space; the identifier of the first TCI state is greater than the identifier of the second search space.
  • the identifier of the second TCI state; the identifier of the first TCI state is smaller than the identifier of the second TCI state; the identifier of the first CORESET group is greater than the identifier of the second CORESET group; the identifier of the first CORESET group The identifier is smaller than the identifier of the second CORESET group.
  • the first condition is preset, or the first condition is configured through high-layer signaling and/or physical layer signaling.
  • the physical layer signaling is the repeatedly transmitted PDCCH.
  • both the first CORESET and the second CORESET work according to a unified TCI status architecture, and the target TCI status is determined based on the second signal, including: the target TCI status is determined based on the second signal.
  • the transmission time of the signal, the effective time of the TCI state of the first CORESET, and the effective time of the TCI state of the second CORESET are determined.
  • the TCI state that takes effect before the transmission of the second signal and has an effective time closest to the transmission time of the second signal is the third TCI state;
  • the second Among the TCI states of CORESET the TCI state that takes effect before the second signal is transmitted and whose effective time is closest to the transmission time of the second signal is the fourth TCI state;
  • the target TCI state is based on the second signal.
  • the target TCI state is determined based on third information, and the third information includes one or more of the following information: : The identifier of the first CORESET and/or the identifier of the second CORESET; the identifier of the first search space and/or the identifier of the second search space; the identifier of the first TCI state and/or The identifier of the second TCI state; the identifier of the first CORESET group to which the first CORESET belongs and/or the identifier of the second CORESET group to which the second CORESET belongs. All CORESETs in the same CORESET group use the same TCI status, different CORESET groups adopt different TCI status.
  • determining the target TCI state based on third information includes: the third information is used to determine a second condition, and when the third TCI state meets the second condition, the target TCI state is the third TCI state; wherein the second condition includes one or more of the following conditions: the identifier of the first CORESET is greater than the identifier of the second CORESET; the identifier of the first CORESET is smaller than The identifier of the second CORESET; the identifier of the first search space is greater than the identifier of the second search space; the identifier of the first search space is smaller than the identifier of the second search space; the third TCI state The identifier is greater than the identifier of the second TCI state; the identifier of the third TCI state is smaller than the identifier of the second TCI state; the identifier of the first CORESET group is greater than the identifier of the second CORESET group; The identifier of the first CORESET group is smaller than the identifier of the second CORESET group
  • the second condition is preset, or the second condition is configured through high-layer signaling and/or physical layer signaling.
  • the physical layer signaling is the repeatedly transmitted PDCCH.
  • the first CORESET works according to a unified TCI status architecture
  • the second CORESET does not work according to a unified TCI status architecture
  • the target TCI status is determined based on the second signal, including:
  • the target TCI state is determined based on the transmission time of the second signal and the effective time of the TCI state of the first CORESET.
  • the target TCI state is determined based on the transmission time of the second signal and the effective time of the TCI state of the first CORESET, including: the target TCI state is a fifth TCI state, and the fifth TCI The state is, among the TCI states of the first CORESET, the TCI state that takes effect before the second signal transmission and whose effective time is closest to the second signal transmission time.
  • the first CORESET works according to a unified TCI status architecture
  • the second CORESET does not work according to a unified TCI status architecture
  • the target TCI status is determined based on the second signal, including:
  • the target TCI status is determined based on the value of the TCI status indication field carried in the repeatedly transmitted PDCCH.
  • the target TCI state is based on the value of the TCI state indication field carried in the repeatedly transmitted PDCCH, including: if the transmission time interval between the second PDCCH and the first signal is greater than or equal to The first threshold, the target TCI state is determined based on the TCI state indication field in the repeatedly transmitted PDCCH and the TCI state table of the second CORESET configuration; if the link between the second PDCCH and the first signal The transmission time interval is less than the first threshold, and the target TCI state is determined based on the TCI state of the target CORESET; wherein the target CORESET is the identifier of the most recent CORESET in the scheduling time slot containing the second CORESET.
  • the CORESET with the smallest number; or, the target CORESET is the CORESET with the smallest identification number among the most recent CORESETs that are not configured with a unified TCI state in the scheduling time slot containing the second CORESET.
  • the second signal is a reference signal in the repeatedly transmitted PDCCH
  • the reference PDCCH is a PDCCH in the repeatedly transmitted PDCCH that meets one of the following conditions: the PDCCH with the earliest transmission start time; The PDCCH with the latest transmission start time; the PDCCH with the earliest transmission end time; the PDCCH with the latest transmission end time.
  • the first signal is one of the physical downlink shared channel PDSCH, the physical uplink shared channel PUSCH, the sounding reference signal SRS, the physical uplink control channel PUCCH, and the aperiodic channel state information measurement reference signal CSI-RS.
  • the first CORESET and the second CORESET are respectively configured with different TCI states.
  • the first signal is: PDSCH or CSI-RS transmitted based on a single TCI state; PUSCH, PUCCH or SRS transmitted based on a single set of power control parameters; or PUSCH, PUCCH or SRS transmitted by a single air domain filter.
  • the target TCI status includes or is associated with the first information.
  • the first information when the first signal is a downlink signal, includes quasi-co-located QCL information used to demodulate the first signal; or when the first signal is an uplink signal.
  • the first information includes an uplink transmission spatial relationship indication or an uplink power control parameter indication for transmitting the first signal.
  • Figure 6 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • the dashed line in Figure 6 indicates that the unit or module is optional.
  • the device 600 can be used to implement the method described in the above method embodiment.
  • Device 600 may be a chip, terminal device or network device.
  • Apparatus 600 may include one or more processors 610.
  • the processor 610 can support the device 600 to implement the method described in the foregoing method embodiments.
  • the processor 610 may be a general-purpose processor or a special-purpose processor.
  • the processor may be a central processing unit (CPU).
  • the processor can also be another general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), or an off-the-shelf programmable gate array (FPGA) Or other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA off-the-shelf programmable gate array
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor, etc.
  • Apparatus 600 may also include one or more memories 620.
  • the memory 620 stores a program, which can be executed by the processor 610, so that the processor 610 executes the method described in the foregoing method embodiment.
  • the memory 620 may be independent of the processor 610 or integrated in the processor 610.
  • Apparatus 600 may also include a transceiver 630.
  • Processor 610 may communicate with other devices or chips through transceiver 630.
  • the processor 610 can transmit and receive data with other devices or chips through the transceiver 630 .
  • An embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium for storing a program.
  • the computer-readable storage medium can be applied in the terminal or network device provided by the embodiments of the present application, and the program causes the computer to execute the methods performed by the terminal or network device in various embodiments of the present application.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product.
  • the computer program product includes a program.
  • the computer program product can be applied in the terminal or network device provided by the embodiments of the present application, and the program causes the computer to execute the methods performed by the terminal or network device in various embodiments of the present application.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program can be applied to the terminal or network device provided by the embodiments of the present application, and the computer program causes the computer to execute the methods performed by the terminal or network device in various embodiments of the present application.
  • the "instruction" mentioned may be a direct instruction, an indirect instruction, or an association relationship.
  • a indicates B which can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also mean that there is an association between A and B. relation.
  • B corresponding to A means that B is associated with A, and B can be determined based on A.
  • determining B based on A does not mean determining B only based on A.
  • B can also be determined based on A and/or other information.
  • the term "correspondence” can mean that there is a direct correspondence or indirect correspondence between the two, or it can also mean that there is an association between the two, or it can also mean indicating and being instructed, configuring and being configured, etc. relation.
  • predefinition or “preconfiguration” can be achieved by pre-saving corresponding codes, tables or other methods that can be used to indicate relevant information in devices (for example, including terminal devices and network devices).
  • devices for example, including terminal devices and network devices.
  • predefined can refer to what is defined in the protocol.
  • the "protocol” may refer to a standard protocol in the communication field, which may include, for example, LTE protocol, NR protocol, and related protocols applied in future communication systems. This application does not limit this.
  • the size of the sequence numbers of the above-mentioned processes does not mean the order of execution.
  • the execution order of each process should be determined by its functions and internal logic, and should not be determined by the implementation process of the embodiments of the present application. constitute any limitation.
  • the disclosed systems, devices and methods can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division. In actual implementation, there may be other division methods.
  • multiple units or components may be combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not implemented.
  • the coupling or direct coupling or communication connection between each other shown or discussed may be through some interfaces, and the indirect coupling or communication connection of the devices or units may be in electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components shown as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or they may be distributed to multiple network units. Some or all of the units can be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application can be integrated into one processing unit, each unit can exist physically alone, or two or more units can be integrated into one unit.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer may be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or other programmable device.
  • the computer instructions may be stored in or transmitted from one computer-readable storage medium to another, e.g., the computer instructions may be transferred from a website, computer, server, or data center Transmission to another website, computer, server or data center through wired (such as coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL)) or wireless (such as infrared, wireless, microwave, etc.) means.
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be read by a computer or a data storage device such as a server or data center integrated with one or more available media.
  • the available media may be magnetic media (e.g., floppy disks, hard disks, magnetic tapes), optical media (e.g., digital video discs (DVD)) or semiconductor media (e.g., solid state disks (SSD) )wait.
  • magnetic media e.g., floppy disks, hard disks, magnetic tapes
  • optical media e.g., digital video discs (DVD)
  • semiconductor media e.g., solid state disks (SSD)

Landscapes

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Abstract

提供了一种通信方法、终端设备以及网络设备。所述通信方法包括:终端设备接收第一物理下行控制信道PDCCH,第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,重复传输的PDCCH用于调度第一信号,重复传输的PDCCH第一搜索空间和第二搜索空间的候选PDCCH,第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,第二搜索空间与第二CORESET关联,第一CORESET和第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;终端设备根据第一信息接收或发送第一信号,其中第一信息是基于目标TCI状态确定的,目标TCI状态根据第二信号确定,第二信号为重复传输的PDCCH和第一信号中的至少一种。本申请通过第二信号确定目标TCI状态,从而可以确定第一信息,进而可以准确地传输第一信号。

Description

通信方法、终端设备以及网络设备 技术领域
本申请涉及通信技术领域,并且更为具体地,涉及一种通信方法、终端设备以及网络设备。
背景技术
随着通信技术的发展,出现了重复传输的物理下行控制信道(physical downlink control channel repetition,PDCCH repetition)方案。重复传输的PDCCH可以为多个控制资源集(control resource set,CORESET)分别传输多个PDCCH以调度第一信号。重复传输的PDCCH可以指示目标传输配置指示(transmission configuration indicator,TCI)状态。基于目标TCI状态,可以确定第一信息。第一信息例如可以为用于解调第一信号的准共址(quasi co-colated,QCL)信息等信息。基于第一信息,可以实现第一信号的准确传输。
多个CORESET中的至少一个CORESET可以按照统一的TCI状态架构进行工作。在统一的TCI状态架构下,多个CORESET的TCI状态可能不同,或者多个CORESET的TCI状态与重复传输的PDCCH的TCI状态指示域指示的TCI状态不同。这会导致无法根据重复传输的PDCCH确定目标TCI状态,从而无法确定第一信息,进而无法准确实现第一信号的传输。
发明内容
本申请提供一种通信方法、网络设备和终端设备,以确定目标TCI状态。
第一方面,提供了一种通信方法,包括:终端设备接收第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述第一PDCCH为第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;所述终端设备根据第一信息接收或发送所述第一信号,其中所述第一信息是基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一信号中的至少一种。
第二方面,提供了一种通信方法,包括:网络设备发送第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述第一PDCCH为第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;其中,所述第一信号的接收或发送基于第一信息实现,所述第一信息是基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一信号中的至少一种。
第三方面,提供了一种终端设备,包括:第一接收单元,用于接收第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述第一PDCCH为第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;传输单元,用于根据第一信息接收或发送所述第一信号,其中所述第一信息是基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一信号中的至少一种。
第四方面,提供了一种网络设备,包括:第一发送单元,用于发送第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述第一PDCCH为第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;其中,所述第一信号的接收或发送基于第 一信息是实现,所述第一信息基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一信号中的至少一种。
第五方面,提供一种终端设备,包括处理器、存储器、通信接口,所述存储器用于存储一个或多个计算机程序,所述处理器用于调用所述存储器中的计算机程序使得所述终端设备执行第一方面所述的方法。
第六方面,提供一种网络设备,包括处理器、存储器、通信接口,所述存储器用于存储一个或多个计算机程序,所述处理器用于调用所述存储器中的计算机程序使得所述网络设备执行第二方面的方法。
第七方面,本申请实施例提供了一种通信***,该***包括上述的终端设备和/或网络设备。在另一种可能的设计中,该***还可以包括本申请实施例提供的方案中与该终端或网络设备进行交互的其他设备。
第八方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序使得终端设备执行上述第一方面的方法中的部分或全部步骤。
第九方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序使得网络设备执行上述第二方面的方法中的部分或全部步骤。
第十方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使终端执行上述第一方面的方法中的部分或全部步骤。在一些实现方式中,该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
第十一方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使网络设备执行上述第二方面的方法中的部分或全部步骤。在一些实现方式中,该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
第十二方面,本申请实施例提供了一种芯片,该芯片包括存储器和处理器,处理器可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现上述第一方面或第二方面的方法中所描述的部分或全部步骤。
第十三方面,提供一种计算机程序产品,包括程序,所述程序使得计算机执行第一方面所述的方法。
第十四方面,提供一种计算机程序产品,包括程序,所述程序使得计算机执行第二方面所述的方法。
第十五方面,提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行第一方面所述的方法。
第十六方面,提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行第二方面所述的方法。
本申请通过第二信号确定目标TCI状态,从而可以根据目标TCI状态确定第一信息,进而可以根据第一信息准确地传输第一信号。
附图说明
图1为本申请实施例应用的无线通信***。
图2为本申请实施例提供的一种通信方法的示意性流程图。
图3为本申请实施例提供的另一种通信方法的示意性流程图。
图4为本申请实施例提供的一种终端设备的示意性结构图。
图5为本申请实施例提供的一种网络设备的示意性结构图。
图6是本申请实施例提供的通信装置的示意性结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
通信***
图1是本申请实施例应用的无线通信***100。该无线通信***100可以包括网络设备110和终端设备120。网络设备110可以是与终端设备120通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备120进行通信。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端,可选地,该无线通信***100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该无线通信***100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信***,例如:第五代(5th generation,5G)***或新无线(new radio,NR)、长期演进(long term evolution,LTE)***、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)***、LTE时分双工(time division duplex,TDD)等。本申请提供的技术方案还可以应用于未来的通信***,如第六代移动通信***,又如卫星通信***,等等。
本申请实施例中的终端设备也可以称为用户设备(user equipment,UE)、接入终端、用户单元、 用户站、移动站、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。本申请实施例中的终端设备可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,可以用于连接人、物和机,例如具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。本申请的实施例中的终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmented reality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。可选地,UE可以用于充当基站。例如,UE可以充当调度实体,其在V2X或D2D等中的UE之间提供侧行链路信号。比如,蜂窝电话和汽车利用侧行链路信号彼此通信。蜂窝电话和智能家居设备之间通信,而无需通过基站中继通信信号。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与终端设备通信的设备,该网络设备也可以称为接入网设备或无线接入网设备,如网络设备可以是基站。本申请实施例中的网络设备可以是指将终端设备接入到无线网络的无线接入网(radio access network,RAN)节点(或设备)。基站可以广义的覆盖如下中的各种名称,或与如下名称进行替换,比如:节点B(NodeB)、演进型基站(evolved NodeB,eNB)、下一代基站(next generation NodeB,gNB)、中继站、接入点、传输点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)、主站MeNB、辅站SeNB、多制式无线(MSR)节点、家庭基站、网络控制器、接入节点、无线节点、接入点(access point,AP)、传输节点、收发节点、基带单元(base band unit,BBU)、射频拉远单元(Remote Radio Unit,RRU)、有源天线单元(active antenna unit,AAU)、射频头(remote radio head,RRH)、中心单元(central unit,CU)、分布式单元(distributed unit,DU)、定位节点等。基站可以是宏基站、微基站、中继节点、施主节点或类似物,或其组合。基站还可以指用于设置于前述设备或装置内的通信模块、调制解调器或芯片。基站还可以是移动交换中心以及设备到设备D2D、车辆外联(vehicle-to-everything,V2X)、机器到机器(machine-to-machine,M2M)通信中承担基站功能的设备、6G网络中的网络侧设备、未来的通信***中承担基站功能的设备等。基站可以支持相同或不同接入技术的网络。本申请的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
基站可以是固定的,也可以是移动的。例如,直升机或无人机可以被配置成充当移动基站,一个或多个小区可以根据该移动基站的位置移动。在其他示例中,直升机或无人机可以被配置成用作与另一基站通信的设备。
在一些部署中,本申请实施例中的网络设备可以是指CU或者DU,或者,网络设备包括CU和DU。gNB还可以包括AAU。
网络设备和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和卫星上。本申请实施例中对网络设备和终端设备所处的场景不做限定。
应理解,本申请中的通信设备的全部或部分功能也可以通过在硬件上运行的软件功能来实现,或者通过平台(例如云平台)上实例化的虚拟化功能来实现。
重复传输的物理下行控制信道(PDCCH repetition)
一些通信***(例如NR***)引入了多传输接收点(multiple transmission reception point,MTRP)场景,以提高用户的速率体验。在MTRP场景下,终端设备可以与多个TRP进行通信。其中,多个TRP可以属于不同的网络设备,或者,多个TRP可以属于同一个网络设备。
在多TRP场景下,一些通信协议(例如NR***在R17协议中)引入了重复传输的物理下行控制信道(physical downlink control channel repetition,PDCCH repetition)方案,以提高PDCCH传输可靠性。例如,多个PDCCH可以携带相同的DCI并通过多个TRP传输,多个TPR中的一个TPR可以用于传输PDCCH调度的第一信号,其中,多个相同的DCI均可以用于调度该第一信号。第一信号例如可以包括物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)或信道状态信息测量参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS)。
终端设备通过监听一个或多个搜索空间(search space,SS),从而获取每个搜索空间对应的DCI。搜索空间可以分为:公共搜索空间(common search space,CSS)和用户特定的搜索空间(UE-specific search space,USS)。在重复传输的PDCCH方案中,多个搜索空间可以相互关联。多个相互关联的搜索空间中的候选PDCCH可以承载相同的DCI进行多次重复传输。以NG***R17协议的规定为例,两个关联的搜索空间中的候选PDCCH承载相同的DCI进行两次重复的传输。也就是说,多个关联的搜索空间中的候选PDCCH可以携带相同的DCI进行多次重复的传输,以调度同一第一信号。
多波束***
在通信***中(例如NR***)中,可以使用多波束(Multi-beam)***来覆盖整个小区,也就是说,多波束***中的每个波束分别覆盖小区中一个较小的范围,并通过波束扫描(beam sweeping)的方式来实现多个beam覆盖整个小区的效果。在波束扫描的过程中,不同的时刻使用不同波束来覆盖小区中的不同区域。
在网络设备与终端的通信场景中,如果网络设备以及终端支持多波束传输,那么,网络设备与终端通信之前,网络设备和终端都需要通过波束选择、波束测量等过程来选择合适的发送波束和接收波束。例如,在发送波束选择的过程中,网络设备可以使用不同的发送波束轮流发送多个参考信号,多个参考信号对应的资源不同。相应地,终端也使用多个接收波束分别接收上述多个参考信号,并且对检测到的参考信号进行测量得到测量结果。然后,终端从检测到的多个参考信号中选取部分参考信号,并将上述部分参考信号的资源标识及其对应的测量结果反馈给网络设备,以便网络设备选择合适的发送波束作为后续与终端通信的发送波束。
通常,在网络设备选择合适的发送波束之后,终端需要选择与该发送波束匹配的接收波束来与网络设备进行通信。目前,通信协议规定可以通过准共址(quasi co-colated,QCL)信息指示传输波束,即确定QCL假设(也可以称为QCL参考)。
QCL
上文指出,QCL信息可以用于指示波束。下面对QCL信息进行详细介绍。
通常,天线端口(antenna port)用于表征无线信道状态,那么不同天线端口上的信号经历的信道状态自然不一样,但即便如此,不同天线端口的信道仍然可能存在某些共同的属性,这些属性可以称为大尺度信道属性(large-scale channel property)。基于此,一些通信***引入了QCL的概念:如果可以从另一个天线端口上的符号所经过的信道推断出其中一个天线端口上的符号所经过的信道的大尺度信道属性,则称两个天线端口为准共址。
例如,两个不同的信号从两个挨得很近的天线端口上发射,由于衰落,他们经历的侧行信道状态可能不一样,但是这两个信道的大尺度参数可能相同,这种情况,两个信号虽然对应不同的天线端口,但是他们却是准共址的。
上述大尺度信道属性包括:多普勒偏移(doppler shift)、多普勒扩展(doppler spread)、平均时延(average delay)、时延扩展(delay spread)以及空域接收参数(spatial RX parameter)。
也就是说,根据QCL信息,可以确定参考信号的准共址关系。例如,QCL信息可以用于指示一个或多个下行参考信号与PDSCH的解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)之间的准共址关系。
TCI状态
QCL信息可以通过传输配置指示(transmission configuration indicator,TCI)状态指示。TCI状态可以包含TCI状态的标识(ID)和/或QCL信息。其中,TCI状态的标识用于标识TCI状态。QCL信息又可以包含QCL类型配置以及QCL参考信号配置。
上述QCL类型配置可以包括QCL类型A,QCL类型B,QCL类型C或QCL类型D。其中,不同QCL类型配置的定义如下。
QCL类型A(QCL-TypeA):{多普勒偏移,多普勒扩展,平均时延,时延扩展}
QCL类型B(QCL-TypeB):{多普勒偏移,多普勒扩展}
QCL类型C(QCL-TypeC):{多普勒偏移,平均时延}
QCL类型D(QCL-TypeD):{空域接收参数}。
网络设备可以通过指示TCI状态指示QCL信息,终端可以根据TCI状态确定某一信号的QCL信息。例如,如果网络设备通过TCI状态配置与待传输信号准共址的参考信号的标识为1,且QCL类型为QCL类型D,则终端接收待传输信号采用的接收波束,与接收标识为1的参考信号采用的接收波束相同。如果网络设备通过TCI状态配置与待传输参考信号准共址的参考信号的标识为1,且QCL类型为类型A,类型B或类型C,则终端可以假设上述待传输参考信号与标识为1的参考信号具有相同的大尺度信道参数,并且大尺度信道参数可以通过TCI状态中的QCL类型来确定。
在一些实施例中,可以为控制资源集(control resource set,CORESET)配置TCI状态。一个CORESET中可以包括一个或多个搜索空间,且一个搜索空间可以对应至少一个CORESET。也就是说,终端设备可以在CORESET上接收PDCCH。终端设备可以根据PDCCH所在的CORESET,确定出与该PDCCH对应的TCI状态。
网络设备可以通过不同的方式配置TCI状态。下文举例说明了三种TCI状态配置方式。可以理解的是,配置TCI状态的方式可以与TCI状态指示的参考信号的类型有关。对于不同的参考信号的类型,可以通过不同的情况获取TCI状态,从而获取该参考信号的QCL信息。
方式一:通过无线资源控制(radio resource control,RRC)信令配置TCI状态。例如,周期性CSI-RS/TRS的QCL信息可以通过RRC信令配置。
方式二:通过RRC配置,再由媒体接入控制-控制单元(medium access control control element,MAC-CE)信令激活TCI状态。例如,周期性信道状态信息测量参考信号(channel state information reference signal CSI-RS)/跟踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS)或PDCCH的DMRS的QCL信息可以通过MAC-CE指示激活和去激活。
方式三:通过RRC配置,由MAC-CE激活,并利用下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)进行指示TCI状态。也就是说,在这种方式下,可以经历RRC配置、MAC-CE激活以及DCI指示三个步骤以配置TCI状态。DCI可以包括TCI状态指示域(简称TCI域),以指示TCI状态。例如,非周期CSI-RS/TRS或PDSCH的DMRS的QCL信息可以通过这种方式获取。
下面以NG***R15/16标准为例,举例说明中基于方式三获取PDSCH的DMRS导频的QCL信息的方法。所述方法可以包括步骤S110~S140。
步骤S110,网络设备通过RRC信令配置M个TCI状态。其中,M可以为大于0的整数,M的数值可以根据终端设备的能力确定。
步骤S120,网络设备可以通过MAC-CE选择出最多8个TCI状态(对应于DCI中的3bit的TCI域)。其中,在M小于或等于8的情况下,TCI状态可以直接与DCI中的TCI字段对应。可以理解的是,MAC-CE信令用于为CORESET配置TCI状态表格,TCI状态表格包括MAC-CE信令选择出的TCI状态。
步骤S130,网络设备向终端设备发送DCI。
步骤S140,终端设备根据该DCI确定TCI状态。
例如,对于DCI格式1_1(或格式1_2),如果高层参数指示DCI中配置了TCI域,则表示DCI中包含TCI状态。如果从收到DCI到对应的PDSCH传输间隔的时间大于或等于一个时间段参数指示,则终端设备可以根据DCI中的TCI域以及CORESET的TCI状态表格获取QCL信息。反之,终端可以以最近一次出现的ID最低的CORESET对应的TCI状态获取QCL信息(即默认的QCL参考)。
或者,对于DCI格式1_0或者高层参数指示DCI未配置TCI域,如果从收到DCI到对应的PDSCH传输所间隔的时间大于等于一个时间段参数指示,则根据调度该PDSCH的PDCCH的QCL状态获取QCL信息。反之,与最近包含CORESET的调度时隙中ID号最低的CORESET对应的TCI状态确定QCL信息。
统一的TCI状态(unified TCI)
如上文所述,在一些传统通信协议(例如NG R15/16协议)中,TCI状态可以通过DCI动态指示。在实际通信过程中,TCI状态(例如PDSCH的接收波束)并不需要频繁发生变化,因此,在一些通信协议(例如NG R17协议)中,引入了统一的TCI状态架构。
基于统一TCI状态框架的波束管理机制主要包括以下两个技术特征:所有的上行和下行信道以及参考信号的波束指示都可以采用TCI状态这一统一的概念来实现;把终端设备专有的PDCCH、PDSCH、PUSCH以及PUCCH信道的传输波束统一为同一个TCI状态,使得这些信道的传输可以始终使用同一个波束。在统一TCI状态框架下,可以使用单一的波束指示信令来指示上述信道所使用的统一的TCI状态。为了支持统一的TCI状态架构,一些通信协议(例如NR R17协议)还引入了3种CORESET,分别为CORESET A,CORESET B和CORESET C。其中,CORESET A所关联的搜索空间都是用来传输终端设备专用的PDCCH。CORESET B所关联的搜索空间为仅用于非终端设备专用的PDCCH传输(比如除了Type3之外的CSS)。CORESET C所关联的搜索空间中存在用于终端设备专用的PDCCH也有用于公共的PDCCH。对于CORESET B和CORESET C,可以按照统一的TCI状态架构进行工作,也可以不按照统一的TCI状态架构进行工作。例如,网络设备可以通过RRC信令配置CORESET B和/或CORESET C是否要按照统一的TCI状态架构(对于NG***,即按照R17及以后的规定的方式)工作。
需要说明的是,如果CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,则由该CORESET所发送的上行信号和/或下行信道可以基于相同的TCI状态进行传输。
在一个实施例中,通过统一的TCI状态架构指示的TCI状态可以用于为终端设备专用的PDSCH和所有或部分CORESET提供一个通用的QCL信息,终端设备专用的PDCCH以及通过该PDCCH所调度的PDSCH可以采用相同的QCL信息。
在统一的TCI状态架构下,TCI状态可以复用DCI格式1_1或DCI格式1_2中的TCI域进行指示。与传统通信协议(例如NR***R15/16协议)规定的TCI状态相比,统一的TCI状态架构对于TCI域的解析存在区别。
对于未按照统一的TCI状态架构工作的CORESET(例如被配置不按照统一的TCI状态架构工作的CORESET B/C),如果关联到该CORESET的PDCCH中存在TCI域,则按照传统通信协议的方式来对TCI域进行解析以获取TCI状态。
对于按照统一的TCI状态架构工作的CORESET(例如CORESET A或被配置了统一的TCI状态架构工作的CORESSET B/C)传输的PDCCH,如果所指示的TCI状态(例如波束)与前一个TCI状态不同,那么这个新的TCI状态的生效时间为发送新的TCI状态的肯定确认(acknowledgement,ACK)的Y个符号(symbol)之后。也就是说,按照统一的TCI状态架构从TCI域中解析的TCI状态并非立即生效。
可以理解的是,如果网络设备仅为下行的USS专用的CORESET及终端设备专用的PDSCH配置1个统一的TCI状态,将难以支持统一的TCI状态架构下的PDCCH重复。作为一种解决方式,可以将USS专用的CORESET进行分组。同一个CORESET组中的所有CORESET可以采用相同的TCI状态。不同CORESET组可以采用不同的TCI状态。例如,第一CORESET可以属于第一CORESET组,第二CORESET可以属于第二CORESET组,第三CORESET可以属于第一CORESET组。在这种情况下,第一CORESET和第三CORESST可以采用相同的TCI状态;第一CORESET的TCI状态可以与第二CORESET的TCI状态不同;第三CORESET的TCI状态可以与第二CORESET的TCI状态不同。
上文指出,重复传输PDCCH可以分别为多个不同的搜索空间中的候选PDCCH。不同的搜索空间可以关联不同的CORESET。不同的CORESET是否按照统一的TCI状态架构工作的情况可能不同。或者,按照统一的TCI状态架构工作的CORESET属于不同的CORESET组。不同CORESET组可能具有不同的TCI状态,即重复传输的PDCCH可能通过具有不同TCI状态的TRP进行传输。
以第一PDCCH和第二PDCCH为重复传输的PDCCH,且重复传输的PDCCH调度第一信号为例进行说明。第一PDCCH可以为第一搜索空间的候选PDCCH,第二PDCCH可以为第二搜索空间的候选PDCCH。第一搜索空间和第二搜索空间可以分别与第一CORESET以及第二CORESET关联。第一CORESET可以按照统一的TCI状态架构工作。如果第二CORESET未按照统一的TCI状态架构工作,则第一CORESET和第二CORESET的TCI状态可能不同。或者,第一CORESET和第二CORESET均按照统一的TCI状态架构工作,第一CORESET和第二CORESET的TCI状态可能不同。例如,第一CORESET和第二CORERSET属于不同的CORESET组。在不同CORESET组的TCI状态不同的情况下,第一CORESET和第二CORESET的TCI状态也会不同。
如上文所述,重复传输的PDCCH可以调度第一信号。第一信息(例如QCL信息)可以根据TCI状态(为便于描述,本申请称为目标TCI状态)确定。网络设备和/或终端设备可以根据第一信息实现第一信号的准确传输。重复传输的PDCCH是通过多个CORESET进行传输的,如果多个CORESET的TCI状态不同,或重复传输的PDCCH中的TCI域指示的TCI状态与CORESET的TCI状态不同,则很难确定目标TCI状态,从而无法确定第一信息,进而无法准确实现第一信号的传输。
有鉴于此,本申请实施例提供了一种通信方法,以确定目标TCI状态。图2和图3分别为本申请实施例提供的一种通信方法的示意性流程图。图2所示的方法可以由终端设备执行。图3所示的方法可以由终端设备和网络设备执行。图2所示的方法可以包括步骤S210和S220。图3所示的方法可以包括步骤S310。
步骤S210,终端设备接收第一PDCCH。
第一PDCCH可以属于重复传输的PDCCH。重复传输的PDCCH可以包括第一PDCCH和第二PDCCH。
重复传输的PDCCH可以为第一搜索空间和第二搜索空间的候选PDCCH。例如,第一PDCCH可以为第一搜索空间的候选PDCCH,第二PDCCH可以为第二搜索空间的候选PDCCH。第一搜索空间与第一CORESET关联,第二搜索空间可以与第二CORESET关联。
在一些情况下,终端设备可以接收到重复传输的PDCCH中的全部PDCCH。例如,终端设备可以接收第一PDCCH以及第二PDCCH。在一些情况下,例如某些原因导致的终端设备接收重复传输的PDCCH中的部分PDCCH失败,终端设备可以接收到重复传输的PDCCH中的部分PDCCH。例如,终端设备终端设备可以仅接收重复传输的PDCCH中的一个PDCCH(例如可以将接收到的一个PDCCH称为第一PDCCH)。可以理解的是,在上述情况下,终端设备均可以确定接收到的PDCCH为重复传输的PDCCH。
第一CORESET和第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作。例如,第一CORESET可以按照统一的TCI状态架构进行工作,第二CORESET可以未按照统一的TCI状态架构进行工作。或者,第一CORESET和第二CORESET均可以按照统一的TCI状态架构进行工作。在一种实现方式中,如果第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作,第二CORESET可 以为未配置为按照统一的TCI状态架构进行工作的CORESET B或CORESET C。在另一种实现方式中,如果第一CORESET或第二CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,第一CORESET或第二CORESET可以为CORESET A或配置为按照统一的TCI状态架构进行工作的CORESET B或CORESET C。第一CORESET或第二CORESET是否按照统一的TCI状态架构进行工作,可以通过高层信令进行配置。
第一CORESET和第二CORESET可以分别配置了不同的TCI状态。以第一CORESET和第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作为例,第一CORESET和第二CORESET可以属于不同的CORESET组,不同CORESET组可以按照统一的TCI状态架构配置有不同的TCI状态。
第一PDCCH可以由网络设备发送。如图3所示,步骤S310,网络设备可以向终端设备发送第一PDCCH。
第二PDCCH可以由发送第一PDCCH的网络设备发送,也可以由其他网络设备发送。例如,发送第一PDCCH的网络设备可以为第一网络设备。在一些实施例中,第一网络设备可以发送第二PDCCH。也就是说,传输第一PDCCH的TRP和传输第二PDCCH的TRP均可以属于第一网络设备。在另一些实施例中,与第一网络设备不同的第二网络设备可以发送第二PDCCH。传输第一PDCCH的TRP可以属于第一网络设备,传输第二PDCCH的TRP可以属于第二网络设备。
重复传输的PDCCH可以用于调度第一信号。可以理解的是,重复传输的PDCCH可以包括多个PDCCH,多个PDCCH可以包括第一PDCCH和第二PDCCH。其中,多个PDCCH均可以调度第一信号。
第一信号可以为重复传输的PDCCH调度的任意信号,本申请对此不作限制。例如,第一信号可以包括PDSCH、物理上行共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)、探测参考信号(sounding reference signal,SRS)、物理上行控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)或非周期CSI-RS。第一信号可以为基于单TCI状态传输的PDSCH或CSI-RS;单组功控参数传输的PUSCH、PUCCH或SRS;或,单个空域滤波器传输的PUSCH、PUCCH或SRS。在一些实施例中,空域滤波器可以与上行波束滤波信息相关。
步骤S220,终端设备可以根据第一信息接收或发送第一信号。
可以理解的是,第一信号为上行信号时,终端设备可以发送第一信号。第一信号为下行信号时,终端可以接收第一信号。
终端设备可以与发送第一PDCCH的网络设备(例如第一网络设备)或发送第二PDCCH的网络设备(例如第一网络设备)进行交互,发送或接收第一信号。也就是说,终端设备可以向第一网络设备发送第一信号,或从第一网络设备接收第一信号;或者,终端设备可以向第二网络设备发送第一信号,或从第二网络设备接收第二信号。需要说明的是,发送第一PDCCH的网络设备可以与发送第二PDCCH的网络设备可以相同或不同,本申请对此不作限制。
基于第一信息,可以实现第一信号的传输。第一信息例如可以包括用于解调第一信号的QCL信息和/或用于发送第一信号的上行发送空间关系指示或上行功率控制参数指示。例如,第一信息可以为目标TCI状态包含的一个或多个参考符号,所述参考符号用于指示第一信号的QCL信息。在第一信号为下行信号的情况下,第一信息可以包括用于解调第一信号的QCL信息。在第一信号为上行信号的情况下,第一信息可以包括用于发送第一信号的上行发送空间关系指示或上行功率控制参数指示。以第一信号为PDSCH为例,第一信息可以包括用于PDSCH解调的QCL信息。以第一信号为PUCCH为例,第一信息可以包括用于发送PUCCH的上行发送空间关系指示。
第一信息可以根据目标TCI确定。目标TCI状态包含或关联所述第一信息。
目标TCI状态可以根据第二信号确定。例如,目标TCI状态可以根据第二信号的传输时间确定。第二信号例如可以为重复传输的PDCCH和第一信号中的至少一种。例如,第二信号可以为第一PDCCH、第二PDCCH以及第一信号中的一个或多个。
在一种实现方式中,第二信号可以为参考PDCCH。参考PDCCH可以为重复传输的PDCCH中的一个PDCCH。本申请不限制参考PDCCH的确定方法。例如,参考PDCCH可以为重复传输的PDCCH中满足以下条件之一的PDCCH:传输起始时间最早的PDCCH;传输起始时间最晚的PDCCH;传输结束时间最早的PDCCH;以及传输结束时间最晚的PDCCH。在另一种实现方式中,第二信号可以为第一PDCCH和/或第二PDCCH。在再一种实现方式中,第二信号可以为第一信号。
本申请通过第二信号确定目标TCI状态,从而可以根据目标TCI状态确定第一信息,进而使得终端设备可以根据第一信息准确地传输第一信号。
目标TCI状态可以为第一TCI状态或第二TCI状态。其中,第一TCI状态为第一CORESET当前生效的TCI状态,第二TCI状态为第二CORESET当前生效的TCI状态。例如,第一CORESET的TCI 状态中,在第二信号传输之前生效、且生效时间距离第二信号传输时间最近的TCI状态可以为第一TCI状态。第二CORESET的TCI状态中,在第二信号传输之前生效、且生效时间距离第二信号传输时间最近的TCI状态可以为第二TCI状态。
可以基于第二信息确定目标TCI状态是第一TCI状态还是第二TCI状态。第二信息可以包括以下信息中的一项或多项:第一CORESET的标识(ID)和/或第二CORESET的标识;第一搜索空间的标识和/或第二搜索空间的标识;第一TCI状态的标识和/或第二TCI状态的标识;第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或第二CORESET所属的第二CORESET组的标识。
可选地,第二信息可以为预设置的,例如通过通信协议规定的。或者,第二信息可以由网络设备配置,例如通过高层信令和/或物理层信令配置。如果通过物理层信令配置,该物理层信令可以是调度第一信号的PDCCH,例如重复传输的PDCCH中的一个PDCCH。高层信令例如可以包括RRC信令和/或MAC-CE信令等。
以第二信息为第一CORESET或第二CORESET的标识为例。网络设备可以通过高层信令或物理层信令配置第二信息为第一CORESET的标识,终端设备可以确定目标TCI状态为第一CORESET对应的第一TCI状态。或者,网络设备可以通过高层信令或物理层信令配置第二信息为第二CORESET的标识,终端设备可以确定目标TCI状态为第二CORESET对应的第二TCI状态。
根据第二信息,可以确定第一条件。在第一TCI状态满足第一条件的情况下,可以确定目标TCI状态为第一TCI状态。
第一条件例如可以包括以下条件中的一项或多项:第一CORESET的标识为第一CORESET和第二CORESET的标识中较大的,即第一CORESET的标识大于第二CORESET的标识;第一CORESET的标识为第一CORESET和第二CORESET的标识中较小的,即第一CORESET的标识小于第二CORESET的标识;第一搜索空间的标识为第一搜索空间和第二搜索空间的标识中较大的,即第一搜索空间的标识大于第二搜索空间的标识;第一搜索空间的标识为第一搜索空间和第二搜索空间的标识中较小的,即第一搜索空间的标识小于第二搜索空间的标识;第一TCI状态的标识为第一TCI状态和第二TCI状态的标识中较大的,即第一TCI状态的标识大于第二TCI状态的标识;第一TCI状态的标识为第一TCI状态和第二TCI状态的标识中较小的,即第一TCI状态的标识小于第二TCI状态的标识;第一CORESET组的标识为第一CORESET组和第二CORESET组的标识中较大的,即第一CORESET组的标识大于第二CORESET组的标识;第一CORESET组的标识为第一CORESET组和第二CORESET组的标识中较小的,即第一CORESET组的标识小于第二CORESET组的标识。
可以理解的是,在第二TCI状态满足以下条件中的一项或多项的情况下,可以确定目标TCI状态为第二TCI状态:第二CORESET的标识为第一CORESET和第二CORESET的标识中较大的;第二CORESET的标识为第一CORESET和第二CORESET的标识中较小的;第二搜索空间的标识为第一搜索空间和第二搜索空间的标识中较大的;第二搜索空间的标识为第一搜索空间和第二搜索空间的标识中较小的;第二TCI状态的标识为第一TCI状态和第二TCI状态的标识中较大的;第二TCI状态的标识为第一TCI状态和第二TCI状态的标识中较小的;第二CORESET组的标识为第一CORESET组和第二CORESET组的标识中较大的;以及,第二CORESET组的标识为第一CORESET组和第二CORESET组的标识中较小的。
换句话说,目标TCI状态可以满足以下条件中的一项或多项:第一CORESET和第二CORESET中标识较大或标识较小的CORESET对应的TCI状态;第一搜索空间和第二搜索空间中标识较大或标识较小的搜索空间关联的CORESET对应的TCI状态;第一CORESET组和第二COREST组中标识较大或标识较小的CORESET组对应的CORESET对应的TCI状态;以及第一TCI状态和第二TCI状态中标识较大或较小的TCI状态。
可选地,第一条件可以为预设置的,例如通过通信协议规定的。或者,第一条件可以由网络设备配置,例如通过高层信令和/或物理层信令配置。如果通过物理层信令配置,该物理层信令可以是调度第一信号的PDCCH,例如重复传输的PDCCH中的一个PDCCH。高层信令例如可以包括RRC信令和/或MAC-CE信令等。
以第二信息包括第一CORESET组和/或第二CORESET组的标识为例。第一条件可以为预设的或通过信令(包括高层信令和/或物理层信令)配置的。例如,可以预设或配置在第一CORESET组的标识为第一CORESET组和第二CORESET组的标识中较小的情况下,确定目标TCI状态为第一TCI状态。
目标TCI状态的确定可以与第一CORESET和第二CORESET是否按照统一的TCI状态架构进行工作的情况相关。下文将根据不同情况分别介绍本申请提出目标TCI状态根据第二信号确定的方法。
在一种情况下,第一CORESET和第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作。其中,第 一CORESET和第二CORESET可以分别属于不同的CORESET组。
在一个实施例中,目标TCI状态可以基于第一CORESET的TCI状态的生效时间、第二CORESET的TCI状态的生效时间以及第二信号的传输时间中的一项或多项确定。例如,第一CORESET的TCI状态中,在第二信号传输之前生效、且生效时间距离第二信号传输时间最近的TCI状态可以为第三TCI状态。第二CORESET的TCI状态中,在第二信号传输之前生效、且生效时间距离第二信号传输时间最近的TCI状态可以为第四TCI状态。目标TCI状态可以基于所述第三TCI状态和/或所述第四TCI状态确定。例如,目标TCI状态可以为第三TCI状态或第四TCI状态中的一个。在一种实现方式中,目标TCI状态可以为第三TCI状态和第四TCI状态中的生效时间距离第二信号的传输时间最近的TCI状态。为便于理解,下面通过实施例一和实施例二详细说明。
实施例一
第一CORESET和第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作。搜索空间1(后文简写为SS1)和搜索空间2(后文简写为SS2)关联第一CORESET,搜索空间3(后文简写为SS3)和搜索空间4(后文简写为SS4)关联第二CORESET。其中SS1和SS3为关联的搜索空间,也就是SS1和SS3中的候选PDCCH可以用于重复传输的PDCCH。SS2和SS4用于独立的PDCCH传输。
网络设备通过SS2发送了PDCCH1。PDCCH1指示了第一CORESET的TCI状态(例如第一CORESET的波束)。网络设备通过SS4发送了PDCCH2,PDCCH2指示了第二CORESET的TCI状态(例如第二CORESET的波束)。网络设备通过SS1和SS3分别发送了第一PDCCH(记为PDCCH3)和第二PDCCH(记为PDCCH4)。PDCCH3和PDCCH4为重复传输的PDCCH。重复传输的PDCCH可以用于调度单TCI状态对应的PDSCH。其中,重复传输的PDCCH指示的TCI状态为用于CORESET1的TCI状态。
重复传输的PDCCH指示的TCI状态可以在重复传输的PDCCH的传输时间之后生效。PDCCH1指示的TCI状态的生效时间在PDCCH3和PDCCH4之前。PDCCH2指示的TCI状态的生效时间也在PDCCH3和PDCCH4之前,但在PDCCH1指示的TCI状态的生效时间之后。
以重复传输的PDCCH中的PDCCH3作为第二信号为例,第三TCI状态可以为PDCCH1指示的第一CORESET的TCI状态,第四TCI状态可以为PDCCH2指示的第二CORESET的TCI状态。根据PDCCH3的传输时间、第三TCI状态的生效时间以及第三TCI状态的生效时间,在PDCCH3之前最近生效的TCI状态可以为PDCCH2指示的第二CORESET的TCI状态。终端设备可以确定单TCI状态对应的PDSCH的TCI状态为第四TCI状态。
以重复传输的PDCCH中的PDCCH4作为第二信号为例,第三TCI状态可以为PDCCH1指示的第一CORESET的TCI状态,第四TCI状态可以为PDCCH2指示的第二CORESET的TCI状态。根据PDCCH4的传输时间、第三TCI状态的生效时间以及第四TCI状态的生效时间,在PDCCH4之前最近生效的TCI状态可以为PDCCH2指示的第二CORESET的TCI状态。终端设备可以确定单TCI状态对应的PDSCH的TCI状态为第四TCI状态。
需要说明的是,第一CORESET和第二CORESET可以属于不同的CORESET组。
实施例二
第一CORESET和第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作。SS1和SS2关联第一CORESET,SS3和SS4关联第二CORESET。其中SS1和SS3为关联的搜索空间,也就是SS1和SS3中的候选PDCCH可以用于重复传输的PDCCH。SS2和SS4用于独立的PDCCH传输。
网络设备通过SS2发送了PDCCH1。PDCCH1指示了第一CORESET的TCI状态(例如第一CORESET的波束)。网络设备通过SS4发送了PDCCH2,PDCCH2指示了第二CORESET的TCI状态(例如第二CORESET的波束)。网络设备通过SS1和SS3分别发送了第一PDCCH(记为PDCCH3)和第二PDCCH(记为PDCCH4)。PDCCH3和PDCCH4为重复传输的PDCCH。重复传输的PDCCH可以用于调度单TCI状态对应的PDSCH。其中,重复传输的PDCCH指示的TCI状态为用于CORESET1的TCI状态。
重复传输的PDCCH指示的TCI状态可以在重复传输的PDCCH的传输时间之后生效。PDCCH1指示的TCI状态的生效时间在PDCCH3和PDCCH4之前。PDCCH2指示的TCI状态的生效时间在PDCCH1指示的TCI状态的生效时间之后,并在PDCCH3之后并在PDCCH4之前。
以重复传输的PDCCH中的PDCCH3作为参考PDCCH为例,根据TCI状态的生效时间,可以理解的是,第三TCI状态可以为PDCCH1指示的第一CORESET的TCI状态,第四TCI状态可以为第二CORESET在第三TCI状态之前生效的TCI状态。根据PDCCH3的传输时间、第三TCI状态的生效时间以及第四TCI状态的生效时间,在PDCCH3之前最近生效的TCI状态可以为PDCCH1指示的第一CORESET的TCI状态。终端设备可以确定单TCI状态对应的PDSCH的TCI状态为第三TCI状态。
以重复传输的PDCCH中的PDCCH4作为参考PDCCH为例,根据TCI状态的生效时间,可以理解的是,第三TCI状态可以为PDCCH1指示的第一CORESET的TCI状态,第四TCI状态可以为PDCCH2指示的第二CORESET的TCI状态。根据PDCCH4的传输时间、第三TCI状态的生效时间以及第四TCI状态的生效时间,在PDCCH4之前最近生效的TCI状态可以为PDCCH2指示的第二CORESET的TCI状态。终端设备可以确定单TCI状态对应的PDSCH的TCI状态为第四TCI状态。
上文说明了第三TCI状态和第四TCI状态生效时间不同的情况下的实施例。在第三TCI状态和第四TCI状态的失效时间相同的情况下,目标TCI状态可以根据第三信息确定。第三信息可以包括以下信息中的一项或多项:第一CORESET的标识和/或第二CORESET的标识;第一搜索空间的标识和/或第二搜索空间的标识;第三TCI状态和/或第四TCI状态的标识;第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或第二CORESET所属的第二CORESET组的标识。
可选地,第三信息可以用于确定第二条件,在第三TCI状态满足第二条件的情况下,目标TCI状态为第三TCI状态。第二条件可以包括以下条件中的一项或多项:第一CORESET的标识为第一CORESET和第二CORESET的标识中较大的;第一CORESET的标识为第一CORESET和第二CORESET的标识中较小的;第一搜索空间的标识为第一搜索空间和第二搜索空间的标识中较大的;第一搜索空间的标识为第一搜索空间和第二搜索空间的标识中较小的;第一TCI状态的标识为第一TCI状态和第二TCI状态的标识中较大的;第一TCI状态的标识为第一TCI状态和第二TCI状态的标识中较小的;第一CORESET组的标识为第一CORESET组和第二CORESET组的标识中较大的;以及第一CORESET组的标识为第一CORESET组和第二CORESET组的标识中较小的。
需要说明的是,第三信息和/或第二条件为预设的,或第三信息和/或第二条件通过高层信令和/或物理层信令配置。其中,物理层信令可以为重复传输的PDCCH。
上文介绍了第一CORESET和第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作的情况。下面将详细介绍其中一个CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作并且另一个CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作的情况下,根据第二信号确定目标TCI状态的方法。例如,第一CORESET可以按照统一的TCI状态架构进行工作,且第二COERSET中未按照统一的TCI状态架构进行工作的情况。可以理解的是,在这种情况下,未按照统一的TCI架构进行工作的CORESET可以为CORESET B或CORESET C。
在一个实施例中,目标TCI状态可以根据按照统一的TCI状态架构的方法确定。以第一CORESET按照统一的TCI状态架构工作为例,目标TCI状态可以与第一CORESET的TCI状态相关。例如,目标TCI状态可以基于第二信号的传输时间以及第一CORESET的TCI状态的生效时间确定。作为一种实现方式,目标TCI状态可以为第五TCI状态确定。第五TCI状态可以为,第一CORESET的TCI状态中,在第二信号传输之前生效、且生效时间距离第二信号传输时间最近的TCI状态。
在另一个实施例中,目标TCI状态可以根据未按照统一的TCI状态架构的方法确定。例如,目标TCI状态可以根据重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值确定。
如果第二PDCCH与第一信号之间的传输时间间隔大于或等于第一门限,目标TCI状态可以基于重复传输的PDCCH中的TCI状态指示域以及第二CORESET配置的TCI状态表确定。如果第二PDCCH与第一信号之间的传输时间间隔小于第一门限,目标TCI状态基于目标CORESET的TCI状态确定。
目标CORESET可以为包含第二CORESET的调度时隙中的最近一次出现的CORESET中的标识号最小的CORESET;或者,目标CORESET为包含第二CORESET的调度时隙中的最近一次出现的未案件统一TCI架构工作的CORESET中的标识号最小的CORESET。
可选地,第一门限可以通过高层信令配置。例如,第一门限可以通过高层信令的中的参数指示。
上文结合图2至图3,详细描述了本申请的方法实施例,下面结合图4至图6,详细描述本申请的装置实施例。应理解,方法实施例的描述与装置实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的部分可以参见前面方法实施例。
图4为本申请实施例提供的一种终端设备400的示意性结构图。终端设备400可以包括第一接收单元410和传输单元420。
第一接收单元410,用于接收第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述重复传输的PDCCH为第一搜索空间和第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作;
传输单元420,用于根据第一信息接收或发送所述第一信号,其中所述第一信息是基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一 信号中的至少一种。
可选地,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述第一PDCCH为所述第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为所述第二搜索空间的候选PDCCH,所述终端设备400还可以包括第二接收单元。第二接收单元可以用于接收所述第二PDCCH。
可选地,所述目标TCI状态根据第二信号确定,包括:所述目标TCI状态根据所述第二信号确定为第一TCI状态或第二TCI状态;其中,所述第一TCI状态为所述第一CORESET当前生效的TCI状态,所述第二TCI状态为所述第二CORESET当前生效的TCI状态。
可选地,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第一TCI状态;所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第二TCI状态。
可选地,所述目标TCI状态基于第二信息确定,所述第二信息包括以下信息中的一项或多项:所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
可选地,所述第二信息为预设的,或所述第二信息通过高层信令和/或物理层信令配置。
可选地,所述目标TCI状态基于第二信息确定包括:所述第二信息用于确定第一条件,在所述第一TCI状态满足第一条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第一TCI状态,所述第一条件包括以下条件中的一项或多项:所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;所述第一CORESET的标识小于所述第二CORESET的标识;所述第一搜索空间的标识大于第二搜索空间的标识;所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;所述第一TCI状态的标识大于所述第二TCI状态的标识;所述第一TCI状态的标识小于所述第二TCI状态的标识;所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;所述第一CORESET组的标识小于所述第二CORESET组的标识。
可选地,所述第一条件为预设的,或所述第一条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
可选地,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
可选地,所述第一CORESET和所述第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作,所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定。
可选地,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第三TCI状态;所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第四TCI状态;所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定,包括:所述目标TCI状态为所述第三TCI状态和所述第四TCI状态中的生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态。
可选地,如果所述第三TCI状态和所述第四TCI状态的生效时间相同,则所述目标TCI状态基于第三信息确定,所述第三信息包括以下信息中的一项或多项:所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
可选地,所述目标TCI状态基于第三信息确定包括:所述第三信息用于确定第二条件,在所述第三TCI状态满足所述第二条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第三TCI状态;其中,所述第二条件包括以下条件中的一项或多项:所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;所述第一CORESET的标识小于述第二CORESET的标识;所述第一搜索空间的标识大于所述第二搜索空间的标识;所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;所述第三TCI状态的标识大于所述第四TCI状态的标识;所述第三TCI状态的标识小于所述第四TCI状态的标识;所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;所述第一CORESET组的标识小于所述第二CORESET组的标识。
可选地,所述第二条件为预设的,或所述第二条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
可选地,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
可选地,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定。
可选地,所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定,包括:所述目标TCI状态为第五TCI状态,所述第五TCI状态为,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态。
可选地,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值确定。
可选地,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值,包括:如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔大于或等于第一门限,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中的TCI状态指示域以及所述第二CORESET配置的TCI状态表确定;如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔小于所述第一门限,所述目标TCI状态基于目标CORESET的TCI状态确定;其中,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的最近一次出现的CORESET中的标识号最小的CORESET;或者,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的所述最近一次出现的未配置统一TCI状态的CORESET中的标识号最小的CORESET。
可选地,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH中的参考信号,所述参考PDCCH为所述重复传输的PDCCH中的满足以下条件之一的PDCCH:传输起始时间最早的PDCCH;传输起始时间最晚的PDCCH;传输结束时间最早的PDCCH;传输结束时间最晚的PDCCH。
可选地,所述第一信号为物理下行共享信道PDSCH、物理上行共享信道PUSCH、探测参考信号SRS、物理上行控制信道PUCCH、非周期信道状态信息测量参考信号CSI-RS中的一个。
可选地,所述第一CORESET和所述第二CORESET分别配置了不同的TCI状态。
可选地,所述第一信号为:基于单TCI状态传输的PDSCH或CSI-RS;单组功控参数传输的PUSCH、PUCCH或SRS;或,单个上空域滤波器传输的PUSCH、PUCCH或SRS。
可选地,所述目标TCI状态包含或关联所述第一信息。
可选地,在所述第一信号为下行信号的情况下,所述第一信息包括用于解调所述第一信号的准共址QCL信息;或在所述第一信号为上行信号的情况下,所述第一信息包括用于发送所述第一信号的上行发送空间关系指示或上行功率控制参数指示。
图5是本申请实施例提供的网络设备500的示意性结构图。网络设备500可以包括第一发送单元510。
第一发送单元510,用于发送第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述第一PDCCH为第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;其中,所述第一信号的接收或发送基于第一信息实现,所述第一信息是基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一信号中的至少一种。
可选地,所述目标TCI状态根据第二信号确定,包括:所述目标TCI状态根据所述第二信号确定为第一TCI状态或第二TCI状态;其中,所述第一TCI状态为所述第一CORESET当前生效的TCI状态,所述第二TCI状态为所述第二CORESET当前生效的TCI状态。
可选地,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述TCI状态;所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第二TCI状态。
可选地,所述目标TCI状态基于第二信息确定,所述第二信息包括以下信息中的一项或多项:所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
可选地,所述第二信息为预设的,或所述第二信息通过高层信令和/或物理层信令配置。
可选地,所述目标TCI状态基于第二信息确定包括:所述第二信息用于确定第一条件,在所述第一TCI状态满足第一条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第一TCI状态,所述第一条件包括以下条件中的一项或多项:所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;所述第一CORESET的标识小于所述第二CORESET的标识;所述第一搜索空间的标识大于所述第二搜索空间的标识;所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;所述第一TCI状态的标识大于所述第二TCI状态的标识;所述第一TCI状态的标识小于所述第二TCI状态的标识;所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;所述第一CORESET组的标识小于第二CORESET组的标识。
可选地,所述第一条件为预设的,或所述第一条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
可选地,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
可选地,所述第一CORESET和所述第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作,所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定。
可选地,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第三TCI状态;所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第四TCI状态;所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定,包括:所述目标TCI状态为所述第三TCI状态和所述第四TCI状态中的生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态。
可选地,如果所述第三TCI状态和所述第四TCI状态的生效时间相同,则所述目标TCI状态基于第三信息确定,所述第三信息包括以下信息中的一项或多项:所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
可选地,所述目标TCI状态基于第三信息确定包括:所述第三信息用于确定第二条件,在所述第三TCI状态满足所述第二条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第三TCI状态;其中,所述第二条件包括以下条件中的一项或多项:所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;所述第一CORESET的标识小于所述第二CORESET的标识;所述第一搜索空间的标识大于所述第二搜索空间的标识;所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;所述第三TCI状态的标识大于所述第二TCI状态的标识;所述第三TCI状态的标识小于所述第二TCI状态的标识;所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;所述第一CORESET组的标识小于所述第二CORESET组的标识。
可选地,所述第二条件为预设的,或所述第二条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
可选地,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
可选地,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定。
可选地,所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定,包括:所述目标TCI状态为第五TCI状态,所述第五TCI状态为,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态。
可选地,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值确定。
可选地,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值,包括:如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔大于或等于第一门限,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中的TCI状态指示域以及所述第二CORESET配置的TCI状态表确定;如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔小于所述第一门限,所述目标TCI状态基于目标CORESET的TCI状态确定;其中,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的最近一次出现的CORESET中的标识号最小的CORESET;或者,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的所述最近一次出现的未配置统一TCI状态的CORESET中的标识号最 小的CORESET。
可选地,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH中的参考信号,所述参考PDCCH为所述重复传输的PDCCH中的满足以下条件之一的PDCCH:传输起始时间最早的PDCCH;传输起始时间最晚的PDCCH;传输结束时间最早的PDCCH;传输结束时间最晚的PDCCH。
可选地,所述第一信号为物理下行共享信道PDSCH、物理上行共享信道PUSCH、探测参考信号SRS、物理上行控制信道PUCCH、非周期信道状态信息测量参考信号CSI-RS中的一个。
可选地,所述第一CORESET和所述第二CORESET分别配置了不同的TCI状态。
可选地,所述第一信号为:基于单TCI状态传输的PDSCH或CSI-RS;单组功控参数传输的PUSCH、PUCCH或SRS;或单个空域滤波器传输的PUSCH、PUCCH或SRS。
可选地,所述目标TCI状态包含或关联所述第一信息。
可选地,在所述第一信号为下行信号的情况下,所述第一信息包括用于解调所述第一信号的准共址QCL信息;或在所述第一信号为上行信号的情况下,所述第一信息包括用于发送所述第一信号的上行发送空间关系指示或上行功率控制参数指示。
图6是本申请实施例的通信装置的示意性结构图。图6中的虚线表示该单元或模块为可选的。该装置600可用于实现上述方法实施例中描述的方法。装置600可以是芯片、终端设备或网络设备。
装置600可以包括一个或多个处理器610。该处理器610可支持装置600实现前文方法实施例所描述的方法。该处理器610可以是通用处理器或者专用处理器。例如,该处理器可以为中央处理单元(central processing unit,CPU)。或者,该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
装置600还可以包括一个或多个存储器620。存储器620上存储有程序,该程序可以被处理器610执行,使得处理器610执行前文方法实施例所描述的方法。存储器620可以独立于处理器610也可以集成在处理器610中。
装置600还可以包括收发器630。处理器610可以通过收发器630与其他设备或芯片进行通信。例如,处理器610可以通过收发器630与其他设备或芯片进行数据收发。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储程序。该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例提供的终端或网络设备中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端或网络设备执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品。该计算机程序产品包括程序。该计算机程序产品可应用于本申请实施例提供的终端或网络设备中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端或网络设备执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序。该计算机程序可应用于本申请实施例提供的终端或网络设备中,并且该计算机程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端或网络设备执行的方法。
应理解,本申请中术语“***”和“网络”可以被可互换使用。另外,本申请使用的术语仅用于对本申请的具体实施例进行解释,而非旨在限定本申请。本申请的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
在本申请的实施例中,提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
在本申请实施例中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
本申请实施例中,“预定义”或“预配置”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。
本申请实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信***中的相关协议,本申请对此不做限定。
本申请实施例中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字 符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够读取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字通用光盘(digital video disc,DVD))或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (110)

  1. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述重复传输的PDCCH为第一搜索空间和第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;
    所述终端设备根据第一信息接收或发送所述第一信号,其中所述第一信息是基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一信号中的至少一种。
  2. 根据权利要求1所述的通信方法,其特征在于,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述第一PDCCH为所述第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为所述第二搜索空间的候选PDCCH,所述通信方法还包括:
    终端设备接收所述第二PDCCH。
  3. 根据权利要求1或2所述的通信方法,其特征在于,
    所述目标TCI状态根据第二信号确定,包括:所述目标TCI状态根据所述第二信号确定为第一TCI状态或第二TCI状态;
    其中,所述第一TCI状态为所述第一CORESET当前生效的TCI状态,所述第二TCI状态为所述第二CORESET当前生效的TCI状态。
  4. 根据权利要求3所述的通信方法,其特征在于,
    所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第一TCI状态;
    所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第二TCI状态。
  5. 根据权利要求3或4所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于第二信息确定,所述第二信息包括以下信息中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
  6. 根据权利要求5所述的通信方法,其特征在于,所述第二信息为预设的,或所述第二信息通过高层信令和/或物理层信令配置。
  7. 根据权利要求5或6所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于第二信息确定包括:所述第二信息用于确定第一条件,在所述第一TCI状态满足第一条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第一TCI状态,所述第一条件包括以下条件中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;
    所述第一CORESET的标识小于所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识大于第二搜索空间的标识;
    所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识大于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一TCI状态的标识小于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;
    所述第一CORESET组的标识小于所述第二CORESET组的标识。
  8. 根据权利要求7所述的通信方法,其特征在于,所述第一条件为预设的,或所述第一条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
  9. 根据权利要求6或8所述的通信方法,其特征在于,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
  10. 根据权利要求1或2所述的通信方法,其特征在于,所述第一CORESET和所述第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作,所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET 的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定。
  11. 根据权利要求10所述的通信方法,其特征在于,
    所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第三TCI状态;
    所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第四TCI状态;
    所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定,包括:所述目标TCI状态为所述第三TCI状态和所述第四TCI状态中的生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态。
  12. 根据权利要求11所述的通信方法,其特征在于,如果所述第三TCI状态和所述第四TCI状态的生效时间相同,则所述目标TCI状态基于第三信息确定,所述第三信息包括以下信息中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
  13. 根据权利要求12所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于第三信息确定包括:所述第三信息用于确定第二条件,在所述第三TCI状态满足所述第二条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第三TCI状态;
    其中,所述第二条件包括以下条件中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;
    所述第一CORESET的标识小于述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识大于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;
    所述第三TCI状态的标识大于所述第四TCI状态的标识;
    所述第三TCI状态的标识小于所述第四TCI状态的标识;
    所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;
    所述第一CORESET组的标识小于所述第二CORESET组的标识。
  14. 根据权利要求13所述的通信方法,其特征在于,所述第二条件为预设的,或所述第二条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
  15. 根据权利要求12所述的通信方法,其特征在于,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
  16. 根据权利要求1或2所述的通信方法,其特征在于,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;
    所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定。
  17. 根据权利要求16所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定,包括:
    所述目标TCI状态为第五TCI状态,所述第五TCI状态为,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态。
  18. 根据权利要求1或2所述的通信方法,其特征在于,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;
    所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值确定。
  19. 根据权利要求18所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值,包括:
    如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔大于或等于第一门限,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中的TCI状态指示域以及所述第二CORESET配置的TCI状态表确定;
    如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔小于所述第一门限,所述目标TCI状态基于目标CORESET的TCI状态确定;
    其中,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的最近一次出现的CORESET 中的标识号最小的CORESET;或者,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的所述最近一次出现的未配置统一TCI状态的CORESET中的标识号最小的CORESET。
  20. 根据权利要求1-19中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH中的参考信号,所述参考PDCCH为所述重复传输的PDCCH中的满足以下条件之一的PDCCH:传输起始时间最早的PDCCH;传输起始时间最晚的PDCCH;传输结束时间最早的PDCCH;传输结束时间最晚的PDCCH。
  21. 根据权利要求1-20中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第一信号为物理下行共享信道PDSCH、物理上行共享信道PUSCH、探测参考信号SRS、物理上行控制信道PUCCH、非周期信道状态信息测量参考信号CSI-RS中的一个。
  22. 根据权利要求1-21中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第一CORESET和所述第二CORESET分别配置了不同的TCI状态。
  23. 根据权利要求1-22中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第一信号为:
    基于单TCI状态传输的PDSCH或CSI-RS;
    单组功控参数传输的PUSCH、PUCCH或SRS;或
    单个空域滤波器传输的PUSCH、PUCCH或SRS。
  24. 根据权利要求1-23中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态包含或关联所述第一信息。
  25. 根据权利要求1-24中任一项所述的通信方法,其特征在于,
    在所述第一信号为下行信号的情况下,所述第一信息包括用于解调所述第一信号的准共址QCL信息;或
    在所述第一信号为上行信号的情况下,所述第一信息包括用于发送所述第一信号的上行发送空间关系指示或上行功率控制参数指示。
  26. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    网络设备发送第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述第一PDCCH为第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;
    其中,所述第一信号的接收或发送基于第一信息实现,所述第一信息是基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一信号中的至少一种。
  27. 根据权利要求26所述的通信方法,其特征在于,
    所述目标TCI状态根据第二信号确定,包括:所述目标TCI状态根据所述第二信号确定为第一TCI状态或第二TCI状态;
    其中,所述第一TCI状态为所述第一CORESET当前生效的TCI状态,所述第二TCI状态为所述第二CORESET当前生效的TCI状态。
  28. 根据权利要求27所述的通信方法,其特征在于,
    所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第一TCI状态;
    所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第二TCI状态。
  29. 根据权利要求27或28所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于第二信息确定,所述第二信息包括以下信息中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
  30. 根据权利要求29所述的通信方法,其特征在于,所述第二信息为预设的,或所述第二信息通过高层信令和/或物理层信令配置。
  31. 根据权利要求29或30所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于第二信息确定包括:所述第二信息用于确定第一条件,在所述第一TCI状态满足第一条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第一TCI状态,所述第一条件包括以下条件中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;
    所述第一CORESET的标识小于所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识大于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识大于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一TCI状态的标识小于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;
    所述第一CORESET组的标识小于第二CORESET组的标识。
  32. 根据权利要求31所述的通信方法,其特征在于,所述第一条件为预设的,或所述第一条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
  33. 根据权利要求30或32所述的通信方法,其特征在于,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
  34. 根据权利要求26所述的通信方法,其特征在于,所述第一CORESET和所述第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作,所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定。
  35. 根据权利要求34所述的通信方法,其特征在于,
    所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第三TCI状态;
    所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第四TCI状态;
    所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定,包括:所述目标TCI状态为所述第三TCI状态和所述第四TCI状态中的生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态。
  36. 根据权利要求35所述的通信方法,其特征在于,如果所述第三TCI状态和所述第四TCI状态的生效时间相同,则所述目标TCI状态基于第三信息确定,所述第三信息包括以下信息中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
  37. 根据权利要求36所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于第三信息确定包括:所述第三信息用于确定第二条件,在所述第三TCI状态满足所述第二条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第三TCI状态;
    其中,所述第二条件包括以下条件中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;
    所述第一CORESET的标识小于所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识大于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;
    所述第三TCI状态的标识大于所述第二TCI状态的标识;
    所述第三TCI状态的标识小于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;
    所述第一CORESET组的标识小于所述第二CORESET组的标识。
  38. 根据权利要求37所述的通信方法,其特征在于,所述第二条件为预设的,或所述第二条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
  39. 根据权利要求38所述的通信方法,其特征在于,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
  40. 根据权利要求26所述的通信方法,其特征在于,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;
    所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定。
  41. 根据权利要求40所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定,包括:
    所述目标TCI状态为第五TCI状态,所述第五TCI状态为,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态。
  42. 根据权利要求26所述的通信方法,其特征在于,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;
    所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值确定。
  43. 根据权利要求42所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值,包括:
    如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔大于或等于第一门限,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中的TCI状态指示域以及所述第二CORESET配置的TCI状态表确定;
    如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔小于所述第一门限,所述目标TCI状态基于目标CORESET的TCI状态确定;
    其中,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的最近一次出现的CORESET中的标识号最小的CORESET;或者,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的所述最近一次出现的未配置统一TCI状态的CORESET中的标识号最小的CORESET。
  44. 根据权利要求26-43中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH中的参考信号,所述参考PDCCH为所述重复传输的PDCCH中的满足以下条件之一的PDCCH:传输起始时间最早的PDCCH;传输起始时间最晚的PDCCH;传输结束时间最早的PDCCH;传输结束时间最晚的PDCCH。
  45. 根据权利要求26-44中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第一信号为物理下行共享信道PDSCH、物理上行共享信道PUSCH、探测参考信号SRS、物理上行控制信道PUCCH、非周期信道状态信息测量参考信号CSI-RS中的一个。
  46. 根据权利要求26-45中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第一CORESET和所述第二CORESET分别配置了不同的TCI状态。
  47. 根据权利要求26-46中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述第一信号为:
    基于单TCI状态传输的PDSCH或CSI-RS;
    单组功控参数传输的PUSCH、PUCCH或SRS;或
    单个空域滤波器传输的PUSCH、PUCCH或SRS。
  48. 根据权利要求26-47中任一项所述的通信方法,其特征在于,所述目标TCI状态包含或关联所述第一信息。
  49. 根据权利要求26-48中任一项所述的通信方法,其特征在于,
    在所述第一信号为下行信号的情况下,所述第一信息包括用于解调所述第一信号的准共址QCL信息;或
    在所述第一信号为上行信号的情况下,所述第一信息包括用于发送所述第一信号的上行发送空间关系指示或上行功率控制参数指示。
  50. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    第一接收单元,用于接收第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述重复传输的PDCCH为第一搜索空间和第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;
    传输单元,用于根据第一信息接收或发送所述第一信号,其中所述第一信息是基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一信号中的至少一种。
  51. 根据权利要求50所述的终端设备,其特征在于,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述第一PDCCH为所述第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为所述第二搜索空间的候选PDCCH,所述终端设备还包括:
    第二接收单元,用于接收所述第二PDCCH。
  52. 根据权利要求50或51所述的终端设备,其特征在于,
    所述目标TCI状态根据第二信号确定,包括:所述目标TCI状态根据所述第二信号确定为第一TCI状态或第二TCI状态;
    其中,所述第一TCI状态为所述第一CORESET当前生效的TCI状态,所述第二TCI状态为所述第二CORESET当前生效的TCI状态。
  53. 根据权利要求52所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第一TCI状态;
    所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第二TCI状态。
  54. 根据权利要求52或53所述的终端设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于第二信息确定,所述第二信息包括以下信息中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
  55. 根据权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述第二信息为预设的,或所述第二信息通过高层信令和/或物理层信令配置。
  56. 根据权利要求54或55所述的终端设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于第二信息确定包括:所述第二信息用于确定第一条件,在所述第一TCI状态满足第一条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第一TCI状态,所述第一条件包括以下条件中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;
    所述第一CORESET的标识小于所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识大于第二搜索空间的标识;
    所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识大于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一TCI状态的标识小于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;
    所述第一CORESET组的标识小于所述第二CORESET组的标识。
  57. 根据权利要求56所述的终端设备,其特征在于,所述第一条件为预设的,或所述第一条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
  58. 根据权利要求55或57所述的终端设备,其特征在于,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
  59. 根据权利要求50或51所述的终端设备,其特征在于,所述第一CORESET和所述第二CORESET均按照统一的TCI状态架构进行工作,所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定。
  60. 根据权利要求59所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第三TCI状态;
    所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第四TCI状态;
    所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定,包括:所述目标TCI状态为所述第三TCI状态和所述第四TCI状态中的生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态。
  61. 根据权利要求60所述的终端设备,其特征在于,如果所述第三TCI状态和所述第四TCI状态的生效时间相同,则所述目标TCI状态基于第三信息确定,所述第三信息包括以下信息中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
  62. 根据权利要求61所述的终端设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于第三信息确定包括:所述第三信息用于确定第二条件,在所述第三TCI状态满足所述第二条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第三TCI状态;
    其中,所述第二条件包括以下条件中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;
    所述第一CORESET的标识小于述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识大于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;
    所述第三TCI状态的标识大于所述第四TCI状态的标识;
    所述第三TCI状态的标识小于所述第四TCI状态的标识;
    所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;
    所述第一CORESET组的标识小于所述第二CORESET组的标识。
  63. 根据权利要求62所述的终端设备,其特征在于,所述第二条件为预设的,或所述第二条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
  64. 根据权利要求63所述的终端设备,其特征在于,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
  65. 根据权利要求50或51所述的终端设备,其特征在于,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;
    所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定。
  66. 根据权利要求65所述的终端设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定,包括:
    所述目标TCI状态为第五TCI状态,所述第五TCI状态为,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态。
  67. 根据权利要求50或51所述的终端设备,其特征在于,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;
    所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值确定。
  68. 根据权利要求67所述的终端设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值,包括:
    如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔大于或等于第一门限,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中的TCI状态指示域以及所述第二CORESET配置的TCI状态表确定;
    如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔小于所述第一门限,所述目标TCI状态基于目标CORESET的TCI状态确定;
    其中,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的最近一次出现的CORESET中的标识号最小的CORESET;或者,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的所述最近一次出现的未配置统一TCI状态的CORESET中的标识号最小的CORESET。
  69. 根据权利要求50-68中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH中的参考信号,所述参考PDCCH为所述重复传输的PDCCH中的满足以下条件之一的PDCCH:传输起始时间最早的PDCCH;传输起始时间最晚的PDCCH;传输结束时间最早的PDCCH;传输结束时间最晚的PDCCH。
  70. 根据权利要求50-69中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一信号为物理下行共享信道PDSCH、物理上行共享信道PUSCH、探测参考信号SRS、物理上行控制信道PUCCH、非周期信道状态信息测量参考信号CSI-RS中的一个。
  71. 根据权利要求50-70中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一CORESET和所述第二CORESET分别配置了不同的TCI状态。
  72. 根据权利要求50-71中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一信号为:
    基于单TCI状态传输的PDSCH或CSI-RS;
    单组功控参数传输的PUSCH、PUCCH或SRS;或
    单个上空域滤波器传输的PUSCH、PUCCH或SRS。
  73. 根据权利要求50-72中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述目标TCI状态包含或关联所述第一信息。
  74. 根据权利要求50-73中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    在所述第一信号为下行信号的情况下,所述第一信息包括用于解调所述第一信号的准共址QCL信息;或
    在所述第一信号为上行信号的情况下,所述第一信息包括用于发送所述第一信号的上行发送空间关系指示或上行功率控制参数指示。
  75. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    第一发送单元,用于发送第一物理下行控制信道PDCCH,所述第一PDCCH属于重复传输的PDCCH,所述重复传输的PDCCH还包括第二PDCCH,所述重复传输的PDCCH用于调度第一信号,所述第一PDCCH为第一搜索空间的候选PDCCH,所述第二PDCCH为第二搜索空间的候选PDCCH,所述第一搜索空间与第一控制资源集CORESET关联,所述第二搜索空间与第二控制资源集CORESET关联,所述第一CORESET和所述第二CORESET中的至少一个CORESET按照统一的传输配置指示TCI状态架构进行工作;
    其中,所述第一信号的接收或发送基于第一信息实现,所述第一信息是基于目标TCI状态确定的,所述目标TCI状态根据第二信号确定,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH和所述第一信号中的至少一种。
  76. 根据权利要求75所述的网络设备,其特征在于,
    所述目标TCI状态根据第二信号确定,包括:所述目标TCI状态根据所述第二信号确定为第一TCI状态或第二TCI状态;
    其中,所述第一TCI状态为所述第一CORESET当前生效的TCI状态,所述第二TCI状态为所述第二CORESET当前生效的TCI状态。
  77. 根据权利要求76所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第一TCI状态;
    所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态,为所述第二TCI状态。
  78. 根据权利要求76或77所述的网络设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于第二信息确定,所述第二信息包括以下信息中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
  79. 根据权利要求78所述的网络设备,其特征在于,所述第二信息为预设的,或所述第二信息通过高层信令和/或物理层信令配置。
  80. 根据权利要求78或79所述的网络设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于第二信息确定包括:所述第二信息用于确定第一条件,在所述第一TCI状态满足第一条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第一TCI状态,所述第一条件包括以下条件中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;
    所述第一CORESET的标识小于所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识大于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识大于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一TCI状态的标识小于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;
    所述第一CORESET组的标识小于第二CORESET组的标识。
  81. 根据权利要求80所述的网络设备,其特征在于,所述第一条件为预设的,或所述第一条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
  82. 根据权利要求79或81所述的网络设备,其特征在于,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
  83. 根据权利要求75所述的网络设备,其特征在于,所述第一CORESET和所述第二CORESET 均按照统一的TCI状态架构进行工作,所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定。
  84. 根据权利要求83所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第三TCI状态;
    所述第二CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态为第四TCI状态;
    所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间、所述第一CORESET的TCI状态的生效时间、所述第二CORESET的TCI状态的生效时间中的一项或多项确定,包括:所述目标TCI状态为所述第三TCI状态和所述第四TCI状态中的生效时间距离所述第二信号的传输时间最近的TCI状态。
  85. 根据权利要求84所述的网络设备,其特征在于,
    如果所述第三TCI状态和所述第四TCI状态的生效时间相同,则所述目标TCI状态基于第三信息确定,所述第三信息包括以下信息中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识和/或所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识和/或所述第二搜索空间的标识;
    所述第一TCI状态的标识和/或所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET所属的第一CORESET组的标识和/或所述第二CORESET所属的第二CORESET组的标识,同一个CORESET组中所有CORESET采用相同的TCI状态,不同CORESET组采用不同的TCI状态。
  86. 根据权利要求85所述的网络设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于第三信息确定包括:所述第三信息用于确定第二条件,在所述第三TCI状态满足所述第二条件的情况下,所述目标TCI状态为所述第三TCI状态;
    其中,所述第二条件包括以下条件中的一项或多项:
    所述第一CORESET的标识大于所述第二CORESET的标识;
    所述第一CORESET的标识小于所述第二CORESET的标识;
    所述第一搜索空间的标识大于所述第二搜索空间的标识;
    所述第一搜索空间的标识小于所述第二搜索空间的标识;
    所述第三TCI状态的标识大于所述第二TCI状态的标识;
    所述第三TCI状态的标识小于所述第二TCI状态的标识;
    所述第一CORESET组的标识大于所述第二CORESET组的标识;
    所述第一CORESET组的标识小于所述第二CORESET组的标识。
  87. 根据权利要求86所述的网络设备,其特征在于,所述第二条件为预设的,或所述第二条件通过高层信令和/或物理层信令配置。
  88. 根据权利要求87所述的网络设备,其特征在于,所述物理层信令为所述重复传输的PDCCH。
  89. 根据权利要求75所述的网络设备,其特征在于,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;
    所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定。
  90. 根据权利要求89所述的网络设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于所述第二信号的传输时间以及所述第一CORESET的TCI状态的生效时间确定,包括:
    所述目标TCI状态为第五TCI状态,所述第五TCI状态为,所述第一CORESET的TCI状态中,在所述第二信号传输之前生效、且生效时间距离所述第二信号传输时间最近的TCI状态。
  91. 根据权利要求75所述的网络设备,其特征在于,所述第一CORESET按照统一的TCI状态架构进行工作,所述第二CORESET未按照统一的TCI状态架构进行工作;
    所述目标TCI状态根据所述第二信号确定,包括:所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值确定。
  92. 根据权利要求91所述的网络设备,其特征在于,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中承载的TCI状态指示域的取值,包括:
    如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔大于或等于第一门限,所述目标TCI状态基于所述重复传输的PDCCH中的TCI状态指示域以及所述第二CORESET配置的TCI状态表确定;
    如果所述第二PDCCH与所述第一信号之间的传输时间间隔小于所述第一门限,所述目标TCI状态 基于目标CORESET的TCI状态确定;
    其中,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的最近一次出现的CORESET中的标识号最小的CORESET;或者,所述目标CORESET为包含所述第二CORESET的调度时隙中的所述最近一次出现的未配置统一TCI状态的CORESET中的标识号最小的CORESET。
  93. 根据权利要求75-92中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第二信号为所述重复传输的PDCCH中的参考信号,所述参考PDCCH为所述重复传输的PDCCH中的满足以下条件之一的PDCCH:传输起始时间最早的PDCCH;传输起始时间最晚的PDCCH;传输结束时间最早的PDCCH;传输结束时间最晚的PDCCH。
  94. 根据权利要求75-93中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一信号为物理下行共享信道PDSCH、物理上行共享信道PUSCH、探测参考信号SRS、物理上行控制信道PUCCH、非周期信道状态信息测量参考信号CSI-RS中的一个。
  95. 根据权利要求75-94中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一CORESET和所述第二CORESET分别配置了不同的TCI状态。
  96. 根据权利要求75-95中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一信号为:
    基于单TCI状态传输的PDSCH或CSI-RS;
    单组功控参数传输的PUSCH、PUCCH或SRS;或
    单个空域滤波器传输的PUSCH、PUCCH或SRS。
  97. 根据权利要求75-96中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述目标TCI状态包含或关联所述第一信息。
  98. 根据权利要求75-97中任一项所述的网络设备,其特征在于,
    在所述第一信号为下行信号的情况下,所述第一信息包括用于解调所述第一信号的准共址QCL信息;或
    在所述第一信号为上行信号的情况下,所述第一信息包括用于发送所述第一信号的上行发送空间关系指示或上行功率控制参数指示。
  99. 一种终端设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,以执行如权利要求1-24中任一项所述的方法。
  100. 一种网络设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,以执行如权利要求25-48中任一项所述的方法。
  101. 一种装置,其特征在于,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以执行如权利要求1-25中任一项所述的方法。
  102. 一种装置,其特征在于,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以执行如权利要求26-49中任一项所述的方法。
  103. 一种芯片,其特征在于,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1-25中任一项所述的方法。
  104. 一种芯片,其特征在于,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求26-49中任一项所述的方法。
  105. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1-25中任一项所述的方法。
  106. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行如权利要求26-49中任一项所述的方法。
  107. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1-25中任一项所述的方法。
  108. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括程序,所述程序使得计算机执行如权利要求26-49中任一项所述的方法。
  109. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-25中任一项所述的方法。
  110. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求26-49中任一项所述的方法。
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