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CN110312276B - 确定波束失败检测参考信号bfd rs资源的方法和设备 - Google Patents

确定波束失败检测参考信号bfd rs资源的方法和设备 Download PDF

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CN110312276B
CN110312276B CN201810260590.XA CN201810260590A CN110312276B CN 110312276 B CN110312276 B CN 110312276B CN 201810260590 A CN201810260590 A CN 201810260590A CN 110312276 B CN110312276 B CN 110312276B
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Abstract

本发明实施例提供了一种确定波束失败检测参考信号BFD RS资源的方法和设备,应用于用户侧设备,其中方法包括:在未被配置用于进行波束失败检测参考信号BFD RS测量的BFD RS资源时,根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源。通过本发明实施例,用户侧设备在未被配置用于进行BFD RS测量的BFD RS资源时,可以根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源,从而便于用户侧设备进行波束失败检测以及波束失败恢复。

Description

确定波束失败检测参考信号BFD RS资源的方法和设备
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种确定波束失败检测参考信号BFD RS资源的方法和设备。
背景技术
在高频段通信系统中,由于无线信号的波长较短,较容易发生信号传播被阻挡等情况,导致信号传播中断,因此目前在波束赋形的波束测量机制上引入波束失败恢复机制。波束失败恢复机制中,网络侧设备为用户侧设备(user equipment,UE)配置波束失败检测参考信号(beam failure detection reference signal,BFD RS)资源,UE根据配置的BFDRS资源对BFD RS进行测量,并在确定发生波束失败事件后,向网络侧设备上报波束失败恢复请求,以便于进行波束失败恢复。
现有技术中,BFD RS资源由网络侧设备进行配置,然而,在网络侧设备没有为UE配置BFD RS资源的情况下,UE如何确定BFD RS资源还没有得到解决。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种确定波束失败检测参考信号BFD RS资源的方法和设备,应用于用户侧设备,用于在未被配置BFD RS资源的情况下确定BFD RS资源。
为达到上述目的,第一方面,本发明实施例提供了一种确定波束失败检测参考信号BFD RS资源的方法,应用于用户侧设备,包括:
在未被配置用于进行波束失败检测参考信号BFD RS测量的BFD RS资源时,根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源。
第二方面,本发明实施例提供了一种用户侧设备,包括:
资源确定单元,用于在未被配置用于进行波束失败检测参考信号BFD RS测量的BFD RS资源时,根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源。
第三方面,本发明实施例提供了一种用户侧设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上述第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,本发明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上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面所述的方法的步骤。
通过本发明实施例,用户侧设备在未被配置用于进行BFD RS测量的BFD RS资源时,可以根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源,从而便于用户侧设备进行波束失败检测以及波束失败恢复,避免用户侧设备因无法进行波束失败检测和波束失败恢复而需要执行无线链路失败与重建过程的问题,减少用户侧设备恢复数据传输所需的时延,提升通信系统的数据传输性能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明一实施例提供的确定BFD RS资源的方法的流程示意图;
图2为本发明一实施例提供的波束失败恢复方法的流程示意图;
图3为本发明一实施例提供的用户侧设备的模块组成示意图;
图4为本发明一实施例提供的用户侧设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。说明书以及权利要求中使用“和/或”表示连接对象至少其中之一。
本发明的技术方案,可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯系统(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)、增强长期演进(Long Term Evolutionadvanced,LTE-A)、新空口(New Radio,NR)等。
UE,也可称之为用户端、移动终端(Mobile Terminal)、移动用户设备等。UE可以经无线接入网,例如无线电接入网(Radio Access Network,RAN),与一个或多个核心网进行通信。用户侧设备可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。
网络侧设备,用于与用户侧设备通信,可以是GSM或CDMA中的基站(BaseTransceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)及5G基站(gNB),本发明实施例并不限定,但为描述方便,下述实施例以gNB为例进行说明。
考虑到网络侧设备没有为UE配置BFD RS资源的情况,本发明实施例提供了一种确定波束失败检测参考信号BFD RS资源的方法和设备,下面通过实施例进行详细描述。
本发明各个实施例中涉及的英文缩写注释如下。
控制资源集(control resource set,CORESET);
传输配置指示(Transmission Configuration Indication,TCI);
参考信号(reference signal,RS);
准共址(Quasi-colocation,QCL);
带宽部分(Bandwidth Part,BWP)
信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signal,CSI-RS);
同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB);
无线资源控制(Radio Resource Control,RRC);
物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH);
媒体访问控制(Media Access Control,MAC);
物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH);
波束失败检测(Beam Failure Detection,BFD);
到达角(Azimuth angle Of Arrival,AoA);
出发角(Azimuth angle Of Departure,AoD);
参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)。
本发明一实施例提供了一种确定BFD RS资源的方法,该方法应用于UE,可以由UE执行。图1为本发明一实施例提供的确定BFD RS资源的方法的流程示意图,如图1所示,该方法包括:
步骤102,在未被配置用于进行BFD RS测量的BFD RS资源时,根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源。
通过本发明实施例,用户侧设备在未被配置用于进行BFD RS测量的BFD RS资源时,可以根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源,从而便于用户侧设备进行波束失败检测以及波束失败恢复,避免用户侧设备因无法进行波束失败检测和波束失败恢复而需要执行无线链路失败与重建过程的问题,减少用户侧设备恢复数据传输所需的时延,提升通信系统的数据传输性能。
本实施例中,TCI状态用于指示RS集合,相应地,上述步骤102中,根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源,具体为:根据TCI状态指示的RS集合,确定BFD RS资源。
本实施例中,RS集合包括至少一个RS索引和该RS索引对应的QCL类型,相应地,上述根据TCI状态指示的RS集合,确定BFD RS资源,具体为:
(1)将RS集合中对应的QCL类型为指定QCL类型的RS索引,确定为BFD RS资源索引;
(2)根据BFD RS资源索引,确定BFD RS资源。
表1为本发明一实施例提供的TCI状态与RS集合的对应关系示意表,如表1所示,不同的TCI状态对应有不同的RS集合。本发明实施例中TCI状态可以指示一个或多个RS集合,这里不做限制。
表1
TCI状态 RS集合
状态1 集合A
状态2 集合B
表2为本发明一实施例提供的RS集合所包括的具体内容的示意表,如表2所示,RS集合中包括至少一个RS索引和该RS索引对应的QCL类型。
表2
Figure BDA0001610182440000051
RS集合中包含的RS索引的数量为至少一个,其数量上限本实施例不做限定。
以表1表2为例,本实施例中,在RS集合中,将对应的QCL类型为指定QCL类型的RS索引,确定为BFD RS资源索引,然后根据BFD RS资源索引,确定BFD RS资源。
一个具体的实施方式中,指定QCL类型包括:类型D,也即type D,则上述表1表2中,将CSI-RS资源索引2(CSI-RS resource index2)确定为BFD RS资源索引,然后根据BFD RS资源索引,确定BFD RS资源。
进一步地,本实施例中,在确定BFD RS资源后,还将上述指定QCL类型对应的QCL参数,确定为BFD RS资源的QCL参数。
一个实施例中,上述指定QCL类型包括:类型D,则上述指定QCL类型对应的QCL参数包括:空间接收参数(Spatial Rx parameter)。因此,BFD RS资源的QCL参数包括空间接收参数。
一个实施例中,空间接收参数至少包括以下一项:
AoA、主导AoA(Dominant AoA)、平均AoA(average AoA)、AoA的功率角度谱(PowerAngular Spectrum of AoA,PAS of AoA)、平均AoD(average AoD)、AoD的功率角度谱(Power Angular Spectrum of AoD,PAS of AoD)、发射信道相关性(transmit channelcorrelation)、接收信道相关性(receive channel correlation)、发射波束成形(transmit beamforming)、接收波束成形(receive beamforming)、空间信道相关性(spatial channel correlation)等。
本实施例中,设置指定QCL类型为类型D,其有益效果包括:根据RS集合中QCL类型为QCL type D的RS索引确定BFD RS资源时,还可以确定出BFD RS资源的空间接收参数,UE根据该空间接收参数调整接收波束,使接收波束对准gNB发射BFD RS资源的发射方向,从而可以准确地测量BFD RS资源的质量,并根据测量结果判断是否发生波束失败事件。
一个实施例中,CORESET的TCI状态包括:当前小区当前BWP的CORESET的TCI状态。
具体地,网络侧设备通过RRC信令为UE所在的当前小区当前BWP的每个CORESET配置和指示CORESET的TCI状态,CORESET的TCI状态指示用于监听CORESET上的PDCCH的QCL参数,CORESET上传输的每个PDCCH的TCI状态均相同。
以上表1表2为例,UE监听PDCCH时采用与CSI-RS资源索引1(CSI-RS resourceindex1)相对应的QCL type A的参数,包括多普勒频移,多普勒扩展、平均时延、时延扩展(Doppler shift,Doppler spread,average delay,delay spread)等,以及采用与CSI-RSresource index2相对应的QCL type D的参数,包括空间接收参数(Spatial Rxparameter)。当UE确定BFD RS资源索引为CSI-RS resource index2时,则UE根据该BFD RS资源索引确定BFD RS资源,检测该BFD RS资源所在波束的质量。
本实施例中,设置CORESET的TCI状态包括当前小区当前BWP的CORESET的TCI状态,可以使得UE根据所述TCI状态确定当前小区当前BWP的BFD RS资源,从而根据对BFD RS资源的测量结果判断当前小区当前BWP上是否发生波束失败事件,所述当前BWP即为当前激活BWP(active BWP)。
本实施例中,BFD RS包括:周期CSI-RS、SSB中的至少一项。
图2为本发明一实施例提供的波束失败恢复方法的流程示意图,该方法可以应用于用户侧设备,由用户侧设备执行,如图2所示,该方法包括:
步骤202,判断是否被配置BFD RS资源;
若是,执行步骤206,否则,执行步骤204。
步骤204,根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源及其QCL参数。
该步骤同图1中的方法,具体不在重复。
步骤206,根据BFD RS资源及其QCL参数,检测在当前小区当前BWP上是否发生波束失败事件。
具体地,UE在物理层根据BFD RS资源及其QCL参数,对BFD RS进行测量,并根据测量结果来判断是否发生波束失败事件。若发生,执行步骤208,否则,结束流程。
步骤208,查找候选波束。
具体地,UE在物理层测量候选波束参考信号(candidate beam RS),寻找新的候选波束。当UE物理层收到来自UE高层的请求或指示或通知时,将满足预设条件的测量结果上报给UE高层,UE高层基于物理层的上报,来选择候选波束。其中,UE高层可以为MAC层,满足预设条件包括:对候选波束参考信号的测量质量超过预设门限,上报内容包括候选波束参考信号索引及其质量(如RSRP)。
步骤210,根据查找到的候选波束向网络侧设备发送波束失败恢复请求,以进行波束失败恢复。
UE高层根据所选的候选波束来确定PRACH资源(PRACH resource)。如果UE判断满足波束失败恢复请求的触发条件,则UE在所确定的PRACH资源上向网络侧设备发送波束失败恢复请求。UE需要根据网络侧设备配置的请求发送次数和/或请求发送时间来发送波束失败恢复请求,以进行波束失败恢复。
通过图2中的方法,当网络侧设备没有为UE配置BFD RS资源时,UE可以根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源及其QCL参数,使得UE在网络侧设备没有配置BFD RS资源时,仍然可以执行波束失败检测与恢复机制,不会因无法进行波束失败检测和波束失败恢复而需要执行无线链路失败与重建过程,减少恢复数据传输所需的时延,提升通信系统的数据传输性能。
对应上述实施例提供的确定BFD RS资源的方法,本实施例提供了一种用户侧设备,本发明实施例提供的用户侧设备可以实现上述实施例中用户侧设备实现的各个过程。
图3为本发明一实施例提供的用户侧设备的模块组成示意图,如图3所示,该用户侧设备包括:
资源确定单元31,用于在未被配置用于进行波束失败检测参考信号BFD RS测量的BFD RS资源时,根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源。
可选地,所述TCI状态用于指示参考信号RS集合;
其中,所述资源确定单元31具体用于:
根据所述TCI状态指示的RS集合,确定所述BFD RS资源。
可选地,所述RS集合包括至少一个RS索引和所述RS索引对应的准共址QCL类型;
其中,所述资源确定单元31具体用于:
将所述RS集合中对应的QCL类型为指定QCL类型的RS索引,确定为BFD RS资源索引;
根据所述BFD RS资源索引,确定所述BFD RS资源。
可选地,所述指定QCL类型包括:类型D。
可选地,该用户侧设备还包括:
参数确定单元,用于将所述指定QCL类型对应的QCL参数,确定为所述BFD RS资源的QCL参数。
可选地,所述指定QCL类型对应的QCL参数包括:空间接收参数。
可选地,所述CORESET的TCI状态包括:当前小区当前带宽部分BWP的CORESET的TCI状态。
可选地,所述波束失败检测参考信号BFD RS包括:周期信道状态信息参考信号CSI-RS、同步信号块SSB中的至少一项。
通过本发明实施例,用户侧设备在未被配置用于进行BFD RS测量的BFD RS资源时,可以根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源,从而便于用户侧设备进行波束失败检测以及波束失败恢复,避免用户侧设备因无法进行波束失败检测和波束失败恢复而需要执行无线链路失败与重建过程的问题,减少用户侧设备恢复数据传输所需的时延,提升通信系统的数据传输性能。
对应上述实施例提供的确定BFD RS资源的方法,本实施例提供了一种用户侧设备,本发明实施例提供的用户侧设备可以实现上述实施例中用户侧设备实现的各个过程。
图4为本发明一实施例提供的用户侧设备的结构示意图,如图4所示,该用户侧设备1300包括:至少一个处理器1301、存储器1302、至少一个网络接口1304和用户接口1303。用户侧设备1300中的各个组件通过总线系统1305耦合在一起。可理解,总线系统1305用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1305除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图4中将各种总线都标为总线系统1305。
其中,用户接口1303可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本发明实施例中的存储器1302可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、可编程只读存储器(ProgrammableROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(ErasablePROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(ElectricallyEPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(StaticRAM,SRAM)、动态随机存取存储器(DynamicRAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(SynchronousDRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DoubleDataRateSDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(SynchlinkDRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambusRAM,DRRAM)。本发明实施例描述的系统和方法的存储器1302旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器1302存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统13021和应用程序13022。
其中,操作系统13021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序13022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(MediaPlayer)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序13022中。
在本发明实施例中,用户侧设备1300还包括:存储器1302、处理器1301、存储在存储器上1302并可在处理器1301上运行的计算机程序,计算机程序被处理器1301执行时实现如下步骤:
在未被配置用于进行波束失败检测参考信号BFD RS测量的BFD RS资源时,根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器1301中,或者由处理器1301实现。处理器1301可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1301中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器1301可以是通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignalProcessor,DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammableGateArray,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。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。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。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的计算机可读存储介质中。该计算机可读存储介质位于存储器1302,处理器1301读取存储器1302中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。具体地,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器1301执行时实现如上述实施例中的各步骤。
可以理解的是,本发明实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ApplicationSpecificIntegratedCircuits,ASIC)、数字信号处理器(DigitalSignalProcessing,DSP)、数字信号处理设备(DSPDevice,DSPD)、可编程逻辑设备(ProgrammableLogicDevice,PLD)、现场可编程门阵列(Field-ProgrammableGateArray,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本发明所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本发明实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本发明实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
可选地,计算机程序被处理器1301执行时,所述TCI状态用于指示参考信号RS集合;
其中,所述根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源,包括:
根据所述TCI状态指示的RS集合,确定所述BFD RS资源。
可选地,计算机程序被处理器1301执行时,所述RS集合包括至少一个RS索引和所述RS索引对应的准共址QCL类型;
其中,所述根据所述TCI状态指示的RS集合,确定所述BFD RS资源,包括:
将所述RS集合中对应的QCL类型为指定QCL类型的RS索引,确定为BFD RS资源索引;
根据所述BFD RS资源索引,确定所述BFD RS资源。
可选地,计算机程序被处理器1301执行时,所述指定QCL类型包括:类型D。
可选地,计算机程序被处理器1301执行时,还包括:
将所述指定QCL类型对应的QCL参数,确定为所述BFD RS资源的QCL参数。
可选地,计算机程序被处理器1301执行时,所述指定QCL类型对应的QCL参数包括:空间接收参数。
可选地,计算机程序被处理器1301执行时,所述CORESET的TCI状态包括:当前小区当前带宽部分BWP的CORESET的TCI状态。
可选地,计算机程序被处理器1301执行时,所述波束失败检测参考信号BFD RS包括:周期信道状态信息参考信号CSI-RS、同步信号块SSB中的至少一项。
通过本发明实施例,用户侧设备在未被配置用于进行BFD RS测量的BFD RS资源时,可以根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源,从而便于用户侧设备进行波束失败检测以及波束失败恢复,避免用户侧设备因无法进行波束失败检测和波束失败恢复而需要执行无线链路失败与重建过程的问题,减少用户侧设备恢复数据传输所需的时延,提升通信系统的数据传输性能。
用户侧设备1300可以实现前述实施例中用户侧设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下流程:
在未被配置用于进行波束失败检测参考信号BFD RS测量的BFD RS资源时,根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源。
可选地,该计算机程序被处理器执行时,所述TCI状态用于指示参考信号RS集合;
其中,所述根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源,包括:
根据所述TCI状态指示的RS集合,确定所述BFD RS资源。
可选地,该计算机程序被处理器执行时,所述RS集合包括至少一个RS索引和所述RS索引对应的准共址QCL类型;
其中,所述根据所述TCI状态指示的RS集合,确定所述BFD RS资源,包括:
将所述RS集合中对应的QCL类型为指定QCL类型的RS索引,确定为BFD RS资源索引;
根据所述BFD RS资源索引,确定所述BFD RS资源。
可选地,该计算机程序被处理器执行时,所述指定QCL类型包括:类型D。
可选地,该计算机程序被处理器执行时,还包括:
将所述指定QCL类型对应的QCL参数,确定为所述BFD RS资源的QCL参数。
可选地,该计算机程序被处理器执行时,所述指定QCL类型对应的QCL参数包括:空间接收参数。
可选地,该计算机程序被处理器执行时,所述CORESET的TCI状态包括:当前小区当前带宽部分BWP的CORESET的TCI状态。
可选地,该计算机程序被处理器执行时,所述波束失败检测参考信号BFD RS包括:周期信道状态信息参考信号CSI-RS、同步信号块SSB中的至少一项。
通过本发明实施例,用户侧设备在未被配置用于进行BFD RS测量的BFD RS资源时,可以根据CORESET的TCI状态,确定BFD RS资源,从而便于用户侧设备进行波束失败检测以及波束失败恢复,避免用户侧设备因无法进行波束失败检测和波束失败恢复而需要执行无线链路失败与重建过程的问题,减少用户侧设备恢复数据传输所需的时延,提升通信系统的数据传输性能。
上述计算机程序被处理器执行时可以实现上述确定BFD RS资源的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random AccessMemory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,可以以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明实施例的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本发明实施例所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、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系统,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,在本发明实施例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。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明实施例各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明实施例的具体实施方式,但本发明实施例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发明实施例揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明实施例的保护范围之内。因此,本发明实施例的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (16)

1.一种确定波束失败检测参考信号BFD RS资源的方法,应用于用户侧设备,其特征在于,包括:
在未被配置用于进行波束失败检测参考信号BFD RS测量的BFD RS资源时,根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源,其中,所述CORESET的TCI状态包括:当前小区当前带宽部分BWP的CORESET的TCI状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述TCI状态用于指示参考信号RS集合;
其中,所述根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源,包括:
根据所述TCI状态指示的RS集合,确定所述BFD RS资源。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RS集合包括至少一个RS索引和所述RS索引对应的准共址QCL类型;
其中,所述根据所述TCI状态指示的RS集合,确定所述BFD RS资源,包括:
将所述RS集合中对应的QCL类型为指定QCL类型的RS索引,确定为BFD RS资源索引;
根据所述BFD RS资源索引,确定所述BFD RS资源。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述指定QCL类型包括:类型D。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
将所述指定QCL类型对应的QCL参数,确定为所述BFD RS资源的QCL参数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述指定QCL类型对应的QCL参数包括:空间接收参数。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述波束失败检测参考信号BFDRS包括:周期信道状态信息参考信号CSI-RS、同步信号块SSB中的至少一项。
8.一种用户侧设备,其特征在于,包括:
资源确定单元,用于在未被配置用于进行波束失败检测参考信号BFD RS测量的BFD RS资源时,根据控制资源集CORESET的传输配置指示TCI状态,确定所述BFD RS资源,其中,所述CORESET的TCI状态包括:当前小区当前带宽部分BWP的CORESET的TCI状态。
9.根据权利要求8所述的设备,其特征在于,所述TCI状态用于指示参考信号RS集合;
其中,所述资源确定单元具体用于:
根据所述TCI状态指示的RS集合,确定所述BFD RS资源。
10.根据权利要求9所述的设备,其特征在于,所述RS集合包括至少一个RS索引和所述RS索引对应的准共址QCL类型;
其中,所述资源确定单元具体用于:
将所述RS集合中对应的QCL类型为指定QCL类型的RS索引,确定为BFD RS资源索引;
根据所述BFD RS资源索引,确定所述BFD RS资源。
11.根据权利要求10所述的设备,其特征在于,所述指定QCL类型包括:类型D。
12.根据权利要求10所述的设备,其特征在于,还包括:
参数确定单元,用于将所述指定QCL类型对应的QCL参数,确定为所述BFD RS资源的QCL参数。
13.根据权利要求12所述的设备,其特征在于,所述指定QCL类型对应的QCL参数包括:空间接收参数。
14.根据权利要求8至13任一项所述的设备,其特征在于,所述波束失败检测参考信号BFD RS包括:周期信道状态信息参考信号CSI-RS、同步信号块SSB中的至少一项。
15.一种用户侧设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
16.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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