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CN111277395B - 一种路损参考信号的确定方法及装置 - Google Patents

一种路损参考信号的确定方法及装置 Download PDF

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CN111277395B
CN111277395B CN202010067308.3A CN202010067308A CN111277395B CN 111277395 B CN111277395 B CN 111277395B CN 202010067308 A CN202010067308 A CN 202010067308A CN 111277395 B CN111277395 B CN 111277395B
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qcl
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Beijing Ziguang Zhanrui Communication Technology Co Ltd
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Abstract

本公开涉及一种路损参考信号的确定方法及装置,所述方法包括:获取用于调度数据信道的下行控制信息DCI;根据所述DCI的格式,结合与所述数据信道相关的参考信号类型或所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号。根据本公开的各方面实施例的路损参考信号的确定方法及装置,能够在数据信道相关的参考信号类型发生变化导致当前的路损参考信号确定方式无法应用的情况下,或是当前用于确定路损参考信号的参数被替代的情况下,依旧确保路损参考信号可以被正常确定。

Description

一种路损参考信号的确定方法及装置
技术领域
本公开涉及无线通信领域,尤其涉及一种路损参考信号的确定方法及装置。
背景技术
路径损耗(PL,Path Loss)是在发射器和接收器之间由传播环境引入的损耗的量。在通信领域中,确定数据信道上的路径损耗对确定用户设备(UE,User Equipment)的传输功率等应用过程具有重要意义。一般来说,可以基于路损参考信号,来对数据信道的路损进行估计。因此,在通信领域中,确定数据信道的路损参考信号,具有十分重要的意义。
然而由于通信技术的快速发展,确定路损参考信号的相关参数可能会发生变化,这将会导致根据目前的路损参考信号确定方法,无法在发展的通信系统中有效地确定路损参考信号。
发明内容
有鉴于此,本公开提出了一种路损参考信号的确定方法及装置。所述技术方案,如下:
根据本公开的第一方面,提供了一种路损参考信号的确定方法,包括:
获取用于调度数据信道的下行控制信息DCI;根据所述DCI的格式,结合与所述数据信道相关的参考信号类型或所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述DCI的格式,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述DCI的格式包括DCI 0_0的情况下,根据与所述数据信道相关的参考信号类型,确定所述数据信道的路损参考信号;或者,在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,根据所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述DCI的格式包括DCI 0_0的情况下,根据与所述数据信道相关的参考信号类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:确定所述数据信道的相关BWP的PUCCH资源的配置状态,其中,所述相关BWP包括所述数据信道所属小区、所属载波或所属载波组的活跃BWP;在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,根据与所述数据信道相关的第一参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第一参考信号包括第一CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,所述第一CORESET包括,在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,配置在所述相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在所述相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET;或者,在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源确定所述数据信道的路损参考信号;或者,在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,根据与所述数据信道相关的第一参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,判断所述第一参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第一判断结果;在所述第一判断结果为是的情况下,将所述第一参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第一判断结果为否的情况下,将第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第二参考信号包括所述数据信道的功率控制参数包括的第一目标参数对应的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,判断所述相关BWP上是否配置CORESET,得到第二判断结果;在所述第二判断结果为是的情况下,根据第三参考信号的类型或与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第三参考信号包括第二CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,所述第二CORESET包括,在所述相关BWP配置PUCCH资源的情况下,配置在所述相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在所述相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET,所述第四参考信号包括所述数据信道相关的最小ID的活跃TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号;在所述第二判断结果为否的情况下,根据与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述在所述第二判断结果为是的情况下,根据与所述第二CORESET相关的第三参考信号的类型或与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述第二判断结果为是的情况下,判断所述第三参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第三判断结果;在所述第三判断结果为是的情况下,将所述第三参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第三判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;或者,在所述第三判断结果为否的情况下,根据所述第四参考信号的类型确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述在所述第三判断结果为否的情况下,根据所述第四参考信号的类型确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述第三判断结果为否的情况下,确定所述第四参考信号的类型;在所述第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将所述第四参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述在所述第二判断结果为否的情况下,根据与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述第二判断结果为否的情况下,确定第四参考信号的类型;在所述第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将所述第四参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,从配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的PUCCH资源中,选定ID最小的PUCCH资源,作为待判断PUCCH资源;判断所述待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第四判断结果;在所述第四判断结果为是的情况下,将所述待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第四判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,根据所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,获取所述DCI包括的TCI状态参数;根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:将第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第五参考信号包括根据所述TCI状态参数的数值与所述功率控制参数建立关联后,关联的所述功率控制参数对应的第二目标参数对应的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为信道探测参考信号SRS的情况下,将所述第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;或者,将所述第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为下行参考信号DL RS的情况下,将所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为CORESET的情况下,判断所述CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第五判断结果;在所述第五判断结果为是的情况下,将所述CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第五判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号或所述第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为PUCCH的情况下,判断所述PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第六判断结果;在所述第六判断结果为是的情况下,将所述PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第六判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号或第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
根据本公开的第二方面,提供了一种路损参考信号的确定装置,包括:
获取模块,用于获取用于调度数据信道的下行控制信息DCI;确定模块,用于根据所述DCI的格式,结合与所述数据信道相关的参考信号类型或所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述确定模块包括:第一确定单元,用于在所述DCI的格式包括DCI 0_0的情况下,根据与所述数据信道相关的参考信号类型,确定所述数据信道的路损参考信号;或者,第二确定单元,用于在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,根据所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第一确定单元用于:确定所述数据信道的相关BWP的PUCCH资源的配置状态,其中,所述相关BWP包括所述数据信道所属小区、所属载波或所属载波组的活跃BWP;在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,根据与所述数据信道相关的第一参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第一参考信号包括第一CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,所述第一CORESET包括,在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,配置在所述相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在所述相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET;或者,在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源,确定所述数据信道的路损参考信号;或者,在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第一确定单元进一步用于:在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,判断所述第一参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第一判断结果;在所述第一判断结果为是的情况下,将所述第一参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第一判断结果为否的情况下,将第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第二参考信号包括所述数据信道的功率控制参数包括的第一目标参数对应的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第一确定单元进一步用于:在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,判断所述相关BWP上是否配置CORESET,得到第二判断结果;在所述第二判断结果为是的情况下,根据第三参考信号的类型或与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第三参考信号包括第二CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,所述第二CORESET包括,在所述相关BWP配置PUCCH资源的情况下,配置在所述相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在所述相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET,所述第四参考信号包括所述数据信道相关的最小ID的活跃TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号;在所述第二判断结果为否的情况下,根据与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第一确定单元进一步用于:在所述第二判断结果为是的情况下,判断所述第三参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第三判断结果;在所述第三判断结果为是的情况下,将所述第三参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第三判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;或者,在所述第三判断结果为否的情况下,根据所述第四参考信号的类型确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第一确定单元进一步用于:在所述第三判断结果为否的情况下,确定所述第四参考信号的类型;在所述第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将所述第四参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第一确定单元进一步用于:在所述第二判断结果为否的情况下,确定第四参考信号的类型;在所述第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将所述第四参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第一确定单元进一步用于:在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,从配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的PUCCH资源中,选定ID最小的PUCCH资源,作为待判断PUCCH资源;判断所述待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第四判断结果;在所述第四判断结果为是的情况下,将所述待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第四判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元用于:在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,获取所述DCI包括的TCI状态参数;根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元进一步用于:将第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第五参考信号包括根据所述TCI状态参数的数值与所述功率控制参数建立关联后,关联的所述功率控制参数对应的第二目标参数对应的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元进一步用于:在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为信道探测参考信号SRS的情况下,将所述第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;或者,将所述第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元进一步用于:在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为下行参考信号DL RS的情况下,将所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元进一步用于:在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为CORESET的情况下,判断所述CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第五判断结果;在所述第五判断结果为是的情况下,将所述CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第五判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号或所述第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元进一步用于:在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为PUCCH的情况下,判断所述PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第六判断结果;在所述第六判断结果为是的情况下,将所述PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;在所述第六判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号或第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
根据本公开的第三方面,提供了一种路损参考信号的确定装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为执行上述第一方面的方法。
根据本公开的第四方面,提供了一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述第一方面的方法。
通过获取用于调度数据信道的下行控制信息DCI,并根据DCI的格式,结合与数据信道相关的参考信号类型或数据信道的TCI状态参数,来确定数据信道的路径参考信号,根据本公开的各方面实施例的路损参考信号的确定方法及装置,能够在数据信道相关的参考信号类型发生变化导致当前的路损参考信号确定方式无法应用的情况下,或是当前用于确定路损参考信号的参数被替代的情况下,依旧确保路损参考信号可以被正常确定。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。
图1示出根据本公开一实施例的路损参考信号的确定方法的流程图。
图2示出根据本公开一实施例的路损参考信号的确定装置的框图。
图3示出根据本公开一实施例的路损参考信号的确定装置的框图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
本申请的说明书实施例和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、和“第三”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元。方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。“和/或”用于表示在其所连接的两个对象之间选择一个或全部。例如“A和/或B”表示A、B或A+B。
另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
在通信领域中,确定数据信道的路损参考信号(PL RS,Path Loss ReferenceSignal),具有十分重要的意义。对于处于连接态的终端设备,如UE等,可以通过下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)来调度与该终端设备相关的物理上行链路共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel),随着DCI格式的不同,确定该PUSCH的路损参考信号也会灵活发生变化。
在相关技术中,在DCI的格式为DCI 0_0的情况下,PUSCH的路损参考信号可以根据与PUSCH相关的传输配置指示(TCI,Transmission Configuration Indicator)状态所包括的QCL-TypeD参考信号来灵活确定;在DCI的格式为DCI 0_1的情况下,PUSCH的路损参考信号可以根据DCI中包括的信道探测参考信号资源指示(SRI,SRS Resource Indicator)字段的取值来灵活确定。
相关技术中,与PUSCH相关的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号目前为下行参考信号,然而随着通信技术的发展,该TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号可能既可以为下行参考信号,也可以为上行参考信号或信道,当这一QCL-TypeD参考信号为上行参考信号或信道的情况下,它无法作为PUSCH的路损参考信号,即通过目前的方式无法确定PUSCH的路损参考信号。同样地,随着通信技术的发展,DCI中包括的SRI字段可能会被其他字段所取代,当其被取代后,通过目前的方式,也无法确定PUSCH的路损参考信号。
为了解决上述问题,本实施例公开了一种路损参考信号的确定方法的应用示例,在本公开应用示例中,为了减小由于通信技术发展导致的目前路损参考信号确定方式不适用的问题,在一个示例中,可以在DCI的格式为DCI 0_0的情况下,在与PUSCH相关的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号为上行参考信号的情况下,将PUSCH的功率控制参数中包括的某些目标参数所对应的路损参考信号,如sri-PUSCH-PowerControlId=0所关联的SRI-PUSCH-PowerControl中所包含的PUSCH-PathlossReferenceRS-Id对应的路损参考信号或是PUSCH-PathlossReferenceRS-Id=0所对应的路损参考信号,来作为PUSCH的路损参考信号。在一个示例中,还可以在DCI的格式为DCI 0_1的情况下,根据DCI中TCI字段的取值,来灵活的确定PUSCH的路损参考信号,比如可以根据DCI中TCI字段的取值,与PUSCH的功率控制参数建立关联,再根据关联的功率控制参数中的某些目标参数所对应的路损参考信号,如PUSCH-PathlossReferenceRS-Id所对应的路损参考信号,来作为PUSCH的路损参考信号。
通过上述过程,可以在PUSCH相关的参考信号类型发生变化导致当前的路损参考信号确定方式无法应用的情况下,或是当前用于确定路损参考信号的参数被替代的情况下,依旧确保路损参考信号可以被正常确定。
图1示出根据本公开一实施例的码本确定方法的流程图,该方法可以应用于用户设备(UE,User Equipment),其中,UE可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(MID,mobile Internetdevice)、可穿戴设备、虚拟现实(VR,virtual reality)设备、增强现实(AR,augmentedreality)设备、工业控制中的无线终端、无人驾驶中的无线终端、远程手术中的无线终端、智能电网中的无线终端、运输安全(中的无线终端、智慧城市中的无线终端、智慧家庭中的无线终端、车联网中的无线终端等等,在本实施例中不做具体限定。如图所示,在一种可能的实现方式中,该方法可以包括:
步骤S11,获取用于调度数据信道的下行控制信息DCI。
步骤S12,根据DCI的格式,结合与数据信道相关的参考信号类型或数据信道的TCI状态参数,确定数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,DCI所调度的数据信道可以为PUSCH。通过获取用于调度数据信道的DCI,并根据DCI的格式,结合与数据信道相关的参考信号类型或数据信道的TCI状态参数,来确定数据信道的路损参考信号,根据本公开的各方面实施例的路损参考信号的确定方法及装置,能够在数据信道相关的参考信号类型发生变化导致当前的路损参考信号确定方式无法应用的情况下,或是当前用于确定路损参考信号的参数被替代的情况下,依旧确保路损参考信号可以被正常确定。
上述各公开实施例已经提出,随着DCI格式的不同,确定数据信道的路损参考信号的方式可能会发生变化,因此,在一种可能的实现方式中,步骤S12可以包括:
步骤S121,在DCI的格式包括DCI 0_0的情况下,根据与数据信道相关的参考信号类型,确定数据信道的路损参考信号。或者,
步骤S122,在DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,根据数据信道的TCI状态参数,确定数据信道的路损参考信号。
通过上述各公开实施例可以看出,目前的路损参考信号确定方法,在DCI的格式为DCI 0_0,且与数据信道相关的参考信号类型为非下行参考信号的情况下,难以将该参考信号直接作为数据信道的路损参考信号;在DCI的格式为DCI 0_1的情况下,当DCI包括的SRI字段被取代时,难以确定数据信道的路损参考信号。因此,本公开实施例提出的方法,可以在DCI的格式为DCI 0_0时,根据与数据信道相关的参考信号类型的变化,灵活变换路损参考信号的确定方式;在DCI的格式为DCI 0_1时,根据数据信道的TCI状态参数来确定路损参考信号,从而尽可能的保障路损参考信号确定过程的正常实现。
需说明的是,本文所述DCI 0_0和DCI0_1是在一种可能的实现方式中用于调度PUSCH的相应参数,当调度PUSCH的参数名称发生变化时,也可以根据实际情况进行灵活选择,对应修改上述公开实施例中确定数据信道的路损参考信号的判断条件,不局限于下述各公开实施例。
具体地,在DCI的格式为DCI 0_0的情况下,如何根据与数据信道相关的参考信号类型来确定路损参考信号,其实现方式可以根据实际情况灵活决定,在一种可能的实现方式中,步骤S121可以包括:
步骤S1211,确定数据信道的相关BWP的PUCCH资源的配置状态,其中,相关BWP包括数据信道所属小区、所属载波或所属载波组的活跃BWP。
步骤S1212,在相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,根据与数据信道相关的第一参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号,其中,第一参考信号包括第一CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,第一CORESET包括,在相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,配置在相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET。或者,
步骤S1213,在相关BWP配置PUCCH资源,且PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据PUCCH资源,确定数据信道的路损参考信号。或者,
步骤S1214,在相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或者QCL-TypeD参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号。
其中,数据信道的相关部分工作带宽(BWP,Bandwidth part),可以为数据信道所在小区的活跃BWP,或是数据信道所在载波的活跃BWP,亦或是数据信道所在载波组的活跃BWP,由于相关BWP上可能被配置有物理上行链路控制信道(PUCCH,Physical UplinkControl Channel)资源,也可能未被配置PUCCH资源,因此,随着相关BWP上PUCCH资源配置情况的不同,可以分别根据步骤S1212、S1213和S1214来灵活的确定路损参考信号,从而使得无论相关BWP上的资源被怎样配置,都尽可能的保障路损参考信号确定过程的正常实现。
具体地,通过步骤S1212可以看出,在相关BWP未被配置PUCCH资源的情况下,可以根据第一参考信号的类型,来灵活确定路损参考信号。其中,由于相关BWP上未配置PUCCH资源,第一参考信号无法从PUCCH资源中获取,因此,在一种可能的实现方式中,可以在相关BWP未被配置PUCCH资源的情况下,将相关BWP上配置的资源控制集(CORESET,Controlresource set)中,选定其中ID最小的CORESET作为第一CORESET,将与此第一CORESET对应的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号,来作为第一参考信号。
在一种可能的实现方式中,也可以在相关BWP未被配置PUCCH资源的情况下,从相关BWP上配置的CORESET中,选定与最近时隙(latest slot)监控的搜索空间所关联的CORESET内ID最小的CORESET(the CORESET associated with a monitored search spacewith the lowest CORESET-ID in the latest slot in which one or more CORESETswithin the active BWP of the serving cell(s)are monitored by the UE)来作为第一CORESET,将与此第一CORESET对应的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号,来作为第一参考信号。
其中,在一种可能的实现方式中,最近时隙可以是距离当前数据信道的接收时隙最近且监控的搜索空间与CORESET关联的时隙,举例来说,接收当前数据信道PUSCH的时隙可以记为N,则在时隙N及时隙N之前,如果N-1时隙监控的搜索空间与CORESET关联,则N-1时隙可以看做为最近时隙,如果N-1时隙无需监控的PDCCH,则判断N-2时隙监控的搜索空间是否关联CORESET,依次类推,从而可以确定最近时隙。
举例来说,在一个示例中,相关BWP上可以配置有三个CORESET,这三个CORESET的ID分别为3、4和5,其中ID为4的CORESET与最近时隙监控的搜索空间所关联,则根据上述公开实施例,可以将其中ID最小的CORESET,即ID为3的CORESET作为第一CORESET,也可以将ID为4的CORESET作为第一CORESET,在将ID为3的CORESET作为第一CORESET时,第一参考信号为ID为3的CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,而在将ID为4的CORESET作为第一CORESET时,第一参考信号则为ID为4的CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号。
随着该第一参考信号的类型不同,确定路损参考信号的方式也会发生变化。在一种可能的实现方式中,步骤S1212可以包括:
步骤S12121,在相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,判断第一参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第一判断结果。
步骤S12122,在第一判断结果为是的情况下,将第一参考信号作为数据信道的路损参考信号。
步骤S12123,在第一判断结果为否的情况下,将第二参考信号作为数据信道的路损参考信号,其中,第二参考信号包括数据信道的功率控制参数包括的第一目标参数对应的路损参考信号。
通过上述公开实施例可以看出,在一种可能的实现方式中,在第一参考信号为下行参考信号或是信道的情况下,可以直接将第一参考信号作为数据信道的路损参考信号,在一个示例中,此时的路损参考信号可以为周期性参考信号。
而在第一参考信号不是下行参考信号或信道的情况下,比如第一参考信号为上行参考信号的情况下,如果将路损参考信号确定为第一参考信号,将会不符合通信要求,因此,此时可以根据数据信道的功率控制参数,来选定第二参考信号作为路损参考信号。在一种可能的实现方式中,第二参考信号可以是数据信道的功率控制参数中包括的第一目标参数所对应的路损参考信号,第一目标参数具体是何种参数,可以根据实际情况进行灵活决定,在一种可能的实现方式中,该第一目标参数可以是功率控制参数sri-PUSCH-PowerControlId=0所关联的SRI-PUSCH-PowerControl中所包含的PUSCH-PathlossReferenceRS-Id这一参数,在一种可能的实现方式中,该第一目标参数也可以是PUSCH-PathlossReferenceRS-Id=0这一参数,根据实际情况灵活选择即可。
在一种可能的实现方式中,在第一判断结果为否的情况下,即第一参考信号不是下行参考信号或信道的情况下,除了可以将第二参考信号作为数据信道的路损参考信号以外,还可以进一步根据与数据信道相关的第四参考信号的类型,来确定数据信道的路损参考信号。其中,第四参考信号是与数据信道相关的一种参考信号,其具体的实现方式可以参考后续公开实施例,在此先不做展开。
在一种可能的实现方式中,在第一判断结果为否的情况下,根据第四参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号的过程可以为:
在第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将第四参考信号作为数据信道的路损参考信号;或者,
在第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将第二参考信号,作为数据信道的路损参考信号。
通过上述过程,可以在第一参考信号无法直接作为路损参考信号的情况下,从数据信道的功率控制参数中灵活获取路损参考信号,或是从与数据信道相关的参考信号中灵活获取路损参考信号,确保路损参考信号确定过程的正常实现。
同理,通过步骤S1213可以看出,在相关BWP被配置PUCCH资源的情况下,但没有任何一个PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,由于PUCCH资源中未配置空间信息(Spatial Information or spatial setting)或是QCL-TypeD参考信号,因此无法从PUCCH资源中直接获取空间信息对应的参考信号或者QCL-TypeD参考信号来作为路损参考信号,因此此时可以根据PUCCH资源来灵活确定数据信道的路损参考信号。
具体地,如何根据PUCCH资源来确定数据信道的路损参考信号,其实现过程也可以根据PUCCH资源中相关的路损参考信号的类型来灵活决定,在一种可能的实现方式中,步骤S1213可以包括:
步骤S12131,在相关BWP配置PUCCH资源,且PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,判断相关BWP上是否配置CORESET,得到第二判断结果。
步骤S12132,在第二判断结果为是的情况下,根据与第三参考信号的类型或与数据信道相关的第四参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号,其中,第三参考信号包括第二CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,第二CORESET包括,在相关BWP配置PUCCH资源的情况下,配置在相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET,第四参考信号包括数据信道相关的最小ID的活跃TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号。
步骤S12133,在第二判断结果为否的情况下,根据与数据信道相关的第四参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号。
通过上述公开实施例可以看出,在相关BWP配置PUCCH资源且每个PUCCH资源均未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,可以首先确定相关BWP上是否配置有CORESET,继而根据相关BWP上CORESET配置情况的不同,灵活选择对应的方式来确定数据信道的路损参考信号。
其中,第二CORESET和第一CORESET中的“第二”与“第一”,仅用于区分在不同PUCCH资源的配置状态下,相关BWP配置的最小ID的CORESET或是与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET,而非对两种CORESET的实现方式进行限定,即第一CORESET和第二CORESET具体的配置情况可以相同,也可以不同,在本公开实施例中不做限制。
在相关BWP上配置有CORESET的情况下,可以根据第三参考信号或是第四参考信号来确定数据信道的路损参考信号,其中,第三参考信号的确定过程可以为:从相关BWP上配置的CORESET中,选定的ID最小的CORESET或是与最近时隙监控的搜索空间关联的ID最小的CORESET,将与这第二CORESET对应的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号,来作为第三参考信号。而第四参考信号的确定过程则可以为:从与数据信道相关的活跃TCI状态中,选定ID最小的活跃TCI状态,将这一选定的活跃TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号,来作为第四参考信号。
具体地,如何根据第三参考信号或第四参考信号的状态,来在相关BWP上配置有CORESET的情况下,确定数据信道的路损参考信号,其过程可以根据实际情况灵活确定,在一种可能的实现方式中,步骤S12132可以包括:
步骤S121321,在第二判断结果为是的情况下,判断第三参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第三判断结果。
步骤S121322,在第三判断结果为是的情况下,将第三参考信号作为数据信道的路损参考信号。
步骤S121323,在第三判断结果为否的情况下,将第二参考信号作为数据信道的路损参考信号。或者,
步骤S121324,在第三判断结果为否的情况下,根据第四参考信号的类型确定数据信道的路损参考信号。
通过上述公开实施例可以看出,在第二判断结果为是的情况下,可以先根据第三参考信号的类型来确定数据信道的路损参考信号,即若第三参考信号为下行参考信号或者信道,可以直接将第三参考信号作为数据信道的路损参考信号,而若第三参考信号为非下行参考信号或者信道,如为上行参考信号的情况下,则在一种可能的实现方式中,可以将上述公开实施例中提出的第二参考信号作为数据信道的路损参考信号;在一种可能的实现方式中,也可以不采用第二参考信号作为路损参考信号,而是根据第四参考信号的类型来确定数据信道的路损参考信号。
具体如何在第三判断结果为否的情况下,根据第四参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号,其实现方式可以根据实际情况灵活决定,在一种可能的实现方式中,步骤S121324可以包括:
步骤S1213241,在第三判断结果为否的情况下,确定第四参考信号的类型。
步骤S1213242,在第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将第四参考信号作为数据信道的路损参考信号。
步骤S1213243,在第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将第二参考信号,作为数据信道的路损参考信号。
通过上述公开实施例可以看出,在相关BWP配置有PUCCH资源,每个PUCCH资源均未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号,但是相关BWP上配置有CORESET的情况下,根据第三参考信号或第四参考信号的类型确定数据信道路损参考信号的过程可以为:
在第三参考信号为下行参考信号或信道的情况下,将第三参考信号作为数据信道的路损参考信号,在一个示例中,此时的路损参考信号可以为周期性参考信号;或者,
在第三参考信号为非下行参考信号或信道的情况下,将第二参考信号作为数据信道的路损参考信号;或者,
在第三参考信号为非下行参考信号或信道,且第四参考信号为下行参考信号或信道的情况下,将第四参考信号作为数据信道的路损参考信号,在一个示例中,此时的路损参考信号可以为周期性参考信号;或者,
在第三参考信号为非下行参考信号或信道,且第四参考信号为上行参考信号或者信道的情况下,将上述公开实施例中提到的第二参考信号,作为数据信道的路损参考信号。
在相关BWP配置有PUCCH资源,每个PUCCH资源均未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号,但是相关BWP上配置有CORESET的情况下,根据第三参考信号或第四参考信号的类型,来灵活确定数据信道的路损参考信号,可以提升路损参考信号确定过程的灵活性,也可以进一步保障路损参考信号确定过程的完整实现。
通过步骤S12133则可以看出,在相关BWP上未配置有CORESET的情况下,可以根据第四参考信号的类型来灵活确定数据信道的路损参考信号。在一种可能的实现方式中,步骤S12133可以包括:
步骤S121331,在第二判断结果为否的情况下,确定第四参考信号的类型。
步骤S121332,在第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将第四参考信号作为数据信道的路损参考信号。
步骤S121333,在第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将第二参考信号,作为数据信道的路损参考信号。
在相关BWP配置有PUCCH资源,每个PUCCH资源均未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号,且相关BWP上未配置CORESET的情况下,在第四参考信号为下行参考信号或信道的情况下,将第四参考信号直接作为数据信道的路损参考信号,在一个示例中,此时的路损参考信号可以为周期性参考信号;或者,在第四参考信号为上行参考信号或信道的情况下,将上述公开实施例中提到的第二参考信号,作为数据信道的路损参考信号。
同理,通过步骤S1214可以看出,在相关BWP配置有PUCCH资源的情况下,且存在至少一个PUCCH资源配置有空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,可以直接根据PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型,来确定数据信道的路损参考信号。在一种可能的实现方式中,步骤S1214可以包括:
步骤S12141,在相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,从配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的PUCCH资源中,选定ID最小的PUCCH资源,作为待判断PUCCH资源。
步骤S12142,判断待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第四判断结果。
步骤S12143,在第四判断结果为是的情况下,将待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号,作为数据信道的路损参考信号;
步骤S12144,在第四判断结果为否的情况下,将第二参考信号,作为数据信道的路损参考信号。
其中,由于相关BWP配置的PUCCH资源中,至少一个PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号,因此,可能存在多个PUCCH资源配置了空间信息或QCL-TypeD参考信号,此时,可以从这些配置了空间信息或QCL-TypeD参考信号的多个PUCCH资源中,选定ID最小的PUCCH资源来作为待判断PUCCH资源,这样,可以直接在该待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号为下行参考信号或信道的情况下,将该空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号作为数据信道的路损参考信号,否则,则将上述公开实施例中提到的第二参考信号,作为路损参考信号。
需要注意的是,上述公开实施例中提到的,在DCI的格式为DCI 0_0的情况下,随着判断条件的不同而实现的各种路损参考信号的确定方式,可以根据实际情况灵活组合,在本公开实施例中不做限制。
上述各公开实施例表明了在DCI的格式为DCI 0_0的情况下,如何根据与数据信道相关的参考信号类型,来确定数据信道的路损参考信号。通过步骤S122可以看出,在DCI的格式为DCI 0_1的情况下,可以根据数据信道的TCI状态参数来确定数据信道的路损参考信号,具体如何确定可以根据实际情况灵活决定,在一种可能的实现方式中,步骤S122可以包括:
步骤S1221,在DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,获取DCI包括的TCI状态参数。
步骤S1222,根据TCI状态参数对应的功率控制参数或TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号。
上述公开实施例中,在获取了DCI包括的TCI状态参数后,该TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号,可以是TCI状态参数所对应的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号。通过在DCI的格式为DCI 0_1的情况下,根据TCI状态参数对应的功率控制参数或TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,来确定数据信道的路损参考信号,可以使得即使DCI中的SRI字段被取代,也可以根据DCI来完成数据信道路损参考信号的确定过程,确保路损参考信号的顺利确定。需要说明的是,上述公开实施例中提到的TCI状态参数,可以是DCI中用于指示TCI状态的相关参数或字段,具体的实现方式可以根据DCI实际包括的信息情况灵活确定,在一个示例中,该TCI状态参数可以是DCI包括的TCI字段。
由于随着TCI状态参数的取值的不同,所对应的QCL-TypeD参考信号的类型也可能不同,因此,具体如何根据TCI状态参数,来确定数据信道的路损参考信号,其实现方式可以根据实际情况灵活决定。在一种可能的实现方式中,步骤S1222可以包括:
将第五参考信号作为数据信道的路损参考信号,其中,第五参考信号包括根据TCI状态参数的数值与功率控制参数建立关联后,关联的功率控制参数对应的第二目标参数对应的路损参考信号。
通过上述公开实施例可以看出,在一种可能的实现方式中,可以直接根据TCI状态参数的取值,来确定数据信道的路损参考信号,具体来说,可以根据TCI状态参数的数值,与功率控制参数建立关联,然后根据关联的功率控制参数所对应的第二目标参数所对应的路损参考信号,来作为数据信道的路损参考信号。关联的功率控制参数和对应的第二目标参数,可以根据实际情况灵活选择,在一个示例中,根据TCI状态参数的数值所关联的功率控制参数,可以是sri-PUSCH-PowerControlId参数,而基于关联的功率控制参数所对应的第二目标参数,可以是与sri-PUSCH-PowerControlId所关联的SRI-PUSCH-PowerControl参数中包含的PUSCH-PathlossReferenceRS-Id参数,即在一个示例中,可以通过根据TCI状态参数的取值,与功率控制参数sri-PUSCH-PowerControlId建立对应关联,然后将sri-PUSCH-PowerControlId所关联的SRI-PUSCH-PowerControl中所包含的PUSCH-PathlossReferenceRS-Id参数对应的参考信号,来作为第五参考信号。
在一种可能的实现方式中,步骤S1222也可以包括:在TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为信道探测参考信号SRS的情况下,将第五参考信号作为数据信道的路损参考信号;或者,将第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
通过上述公开实施例可以看出,在一种可能的实现方式中,也可以根据TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型来灵活决定数据信道的路损参考信号,如上所述,当TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型为信道探测参考信号(SRS,SoundingReference Signal)的情况下,可以将第五参考信号作为数据信道的路损参考信号,也可以将上述公开实施例中提出的第二参考信号作为路损参考信号,具体选择哪种实现方式,可以根据实际情况灵活选择。
在一种可能的实现方式中,步骤S1222也可以包括:在TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为下行参考信号DL RS的情况下,将TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
通过上述公开实施例可以看出,在一种可能的实现方式中,当TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型为下行参考信号的情况下,可以直接将该QCL-TypeD参考信号作为数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,步骤S1222也可以包括:在TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为CORESET的情况下,判断CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第五判断结果;
在第五判断结果为是的情况下,将CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为数据信道的路损参考信号;
在第五判断结果为否的情况下,将第二参考信号或所述第五参考信号作为数据信道的路损参考信号。
通过上述公开实施例可以看出,在一种可能的实现方式中,当TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型为CORESET的情况下,可以根据该CORESET中包含的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号的类型,来灵活确定数据信道的路损参考信号。若该CORSET中包含的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号为下行参考信号,则可以直接将这一下行参考信号作为数据信道的路损参考信号,否则的话,则可以将上述公开实施例中提到的第二参考信号或是第五参考信号,来作为数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,步骤S1222也可以包括:在TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为PUCCH的情况下,判断PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第六判断结果;
在第六判断结果为是的情况下,将PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为数据信道的路损参考信号;
在第六判断结果为否的情况下,将第二参考信号或第五参考信号作为数据信道的路损参考信号。
通过上述公开实施例可以看出,在一种可能的实现方式中,当TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型为PUCCH的情况下,可以根据该PUCCH的空间信息所对应的参考信号,或是该PUCCH中包含的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号的类型,来灵活确定数据信道的路损参考信号。若该PUCCH的空间信息所对应的参考信号或是该PUCCH中包含的TCI状态所包括的QCL-TypeD参考信号为下行参考信号,则可以直接将这一下行参考信号作为数据信道的路损参考信号,否则的话,则可以将上述公开实施例中提到的第二参考信号或是第五参考信号,来作为数据信道的路损参考信号。
通过上述各公开实施例,可以看出,在DCI的格式为DCI 0_1的情况下,根据TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型不同,可以灵活选用不同的确定方式,来确定数据信道的路损参考信号。
需要注意的是,上述公开实施例中提到的,在DCI的格式为DCI 0_1的情况下,随着判断条件的不同而实现的各种路损参考信号的确定方式,可以根据实际情况灵活组合,在本公开实施例中不做限制。进一步地,DCI 0_0中包含的各种路损参考信号的确定方式,与DCI 0_1中包含的各种路损参考信号的确定方式,相互之间也可以灵活组合,在本公开实施例中不做限制。
图2示出了根据本公开一实施例的路损参考信号的确定装置的框图,如图所示,该装置20包括:
获取模块21,用于获取用于调度数据信道的下行控制信息DCI;
确定模块22,用于根据DCI的格式,结合与数据信道相关的参考信号类型或数据信道的TCI状态参数,确定数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,确定模块包括:第一确定单元,用于在DCI的格式包括DCI 0_0的情况下,根据与数据信道相关的参考信号类型,确定数据信道的路损参考信号;或者,第二确定单元,用于在DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,根据数据信道的TCI状态参数,确定数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第一确定单元用于:确定数据信道的相关BWP的PUCCH资源的配置状态,其中,相关BWP包括所述数据信道所属小区、所属载波或所属载波组的活跃BWP;在相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,根据与数据信道相关的第一参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号,其中,第一参考信号包括第一CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,第一CORESET包括,在相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,配置在相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET;或者,在相关BWP配置PUCCH资源,且PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据PUCCH资源,确定数据信道的路损参考信号;或者,在相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第一确定单元进一步用于:在相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,判断第一参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第一判断结果;在第一判断结果为是的情况下,将第一参考信号作为数据信道的路损参考信号;在第一判断结果为否的情况下,将第二参考信号作为数据信道的路损参考信号,其中,第二参考信号包括数据信道的功率控制参数包括的第一目标参数对应的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第一确定单元进一步用于:在相关BWP配置PUCCH资源,且PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,判断相关BWP上是否配置CORESET,得到第二判断结果;在第二判断结果为是的情况下,根据第三参考信号的类型或与数据信道相关的第四参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号,其中,第三参考信号包括第二CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,第二CORESET包括,在相关BWP配置PUCCH资源的情况下,配置在相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET,第四参考信号包括数据信道相关的最小ID的活跃TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号;在第二判断结果为否的情况下,根据与数据信道相关的第四参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第一确定单元进一步用于:在第二判断结果为是的情况下,判断第三参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第三判断结果;在第三判断结果为是的情况下,将第三参考信号作为数据信道的路损参考信号;在第三判断结果为否的情况下,将第二参考信号作为数据信道的路损参考信号;或者,在第三判断结果为否的情况下,根据第四参考信号的类型确定数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第一确定单元进一步用于:在第三判断结果为否的情况下,确定第四参考信号的类型;在第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将第四参考信号作为数据信道的路损参考信号;在第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将第二参考信号,作为数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第一确定单元进一步用于:在第二判断结果为否的情况下,确定第四参考信号的类型;在第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将第四参考信号作为数据信道的路损参考信号;在第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将第二参考信号,作为数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第一确定单元进一步用于:在相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,从配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的PUCCH资源中,选定ID最小的PUCCH资源,作为待判断PUCCH资源;判断待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第四判断结果;在第四判断结果为是的情况下,将待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号,作为数据信道的路损参考信号;在第四判断结果为否的情况下,将第二参考信号,作为数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第二确定单元用于:在DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,获取DCI包括的TCI状态参数;根据TCI状态参数对应的功率控制参数或TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第二确定单元进一步用于:将第五参考信号作为数据信道的路损参考信号,其中,第五参考信号包括根据TCI状态参数的数值与功率控制参数建立关联后,关联的功率控制参数对应的第二目标参数对应的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第二确定单元进一步用于:在TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为信道探测参考信号SRS的情况下,将第五参考信号作为数据信道的路损参考信号;或者,将第二参考信号作为数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第二确定单元进一步用于:在TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为下行参考信号DL RS的情况下,将TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号作为数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第二确定单元进一步用于:在TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为CORESET的情况下,判断CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第五判断结果;在第五判断结果为是的情况下,将CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为数据信道的路损参考信号;在第五判断结果为否的情况下,将第二参考信号或第五参考信号作为数据信道的路损参考信号。
在一种可能的实现方式中,第二确定单元进一步用于:在TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为PUCCH的情况下,判断PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第六判断结果;在第六判断结果为是的情况下,将PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为数据信道的路损参考信号;在第六判断结果为否的情况下,将第二参考信号或第五参考信号作为数据信道的路损参考信号。
图3是根据一示例性实施例示出的一种码本确定装置1300的框图。例如,装置1300可以被提供为一服务器。参照图3,装置1300包括处理组件1322,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1332所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1322的执行的指令,例如应用程序。存储器1332中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1322被配置为执行指令,以执行上述方法。
装置1300还可以包括一个电源组件1326被配置为执行装置1300的电源管理,一个有线或无线网络接口1350被配置为将装置1300连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口1358。装置1300可以操作基于存储在存储器1332的操作系统,例如Windows ServerTM,MacOS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器1332,上述计算机程序指令可由装置1300的处理组件1322执行以完成上述方法。
本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。
这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (30)

1.一种路损参考信号的确定方法,其特征在于,所述方法包括:
获取用于调度数据信道的下行控制信息DCI;
根据所述DCI的格式,结合与所述数据信道相关的参考信号类型或所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号;
所述根据所述DCI的格式,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述DCI的格式包括DCI 0_0的情况下,根据与所述数据信道相关的参考信号类型,确定所述数据信道的路损参考信号;或者,
在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,根据所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述DCI的格式包括DCI 0_0的情况下,根据与所述数据信道相关的参考信号类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
确定所述数据信道的相关BWP的PUCCH资源的配置状态,其中,所述相关BWP包括所述数据信道所属小区、所属载波或所属载波组的活跃BWP;
在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,根据与所述数据信道相关的第一参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第一参考信号包括第一CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,所述第一CORESET包括,在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,配置在所述相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在所述相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET;或者,
在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源确定所述数据信道的路损参考信号;或者,
在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,根据与所述数据信道相关的第一参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,判断所述第一参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第一判断结果;
在所述第一判断结果为是的情况下,将所述第一参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第一判断结果为否的情况下,将第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第二参考信号包括所述数据信道的功率控制参数包括的第一目标参数对应的路损参考信号。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,判断所述相关BWP上是否配置CORESET,得到第二判断结果;
在所述第二判断结果为是的情况下,根据第三参考信号的类型或与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第三参考信号包括第二CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,所述第二CORESET包括,在所述相关BWP配置PUCCH资源的情况下,配置在所述相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在所述相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET,所述第四参考信号包括所述数据信道相关的最小ID的活跃TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号;
在所述第二判断结果为否的情况下,根据与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述在所述第二判断结果为是的情况下,根据与所述第二CORESET相关的第三参考信号的类型或与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述第二判断结果为是的情况下,判断所述第三参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第三判断结果;
在所述第三判断结果为是的情况下,将所述第三参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第三判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;或者,
在所述第三判断结果为否的情况下,根据所述第四参考信号的类型确定所述数据信道的路损参考信号。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述在所述第三判断结果为否的情况下,根据所述第四参考信号的类型确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述第三判断结果为否的情况下,确定所述第四参考信号的类型;
在所述第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将所述第四参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述在所述第二判断结果为否的情况下,根据与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述第二判断结果为否的情况下,确定第四参考信号的类型;
在所述第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将所述第四参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,从配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的PUCCH资源中,选定ID最小的PUCCH资源,作为待判断PUCCH资源;
判断所述待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第四判断结果;
在所述第四判断结果为是的情况下,将所述待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第四判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
9.根据权利要求3至8中任意一项所述的方法,其特征在于,所述在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,根据所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,获取所述DCI包括的TCI状态参数;
根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
将第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第五参考信号包括根据所述TCI状态参数的数值与所述功率控制参数建立关联后,关联的所述功率控制参数对应的第二目标参数对应的路损参考信号。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为信道探测参考信号SRS的情况下,将所述第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;或者,
将所述第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为下行参考信号DL RS的情况下,将所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为CORESET的情况下,判断所述CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第五判断结果;
在所述第五判断结果为是的情况下,将所述CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第五判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号或所述第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
14.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,包括:
在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为PUCCH的情况下,判断所述PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第六判断结果;
在所述第六判断结果为是的情况下,将所述PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第六判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号或第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
15.一种路损参考信号的确定装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取用于调度数据信道的下行控制信息DCI;
确定模块,用于根据所述DCI的格式,结合与所述数据信道相关的参考信号类型或所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号;
所述确定模块包括:
第一确定单元,用于在所述DCI的格式包括DCI 0_0的情况下,根据与所述数据信道相关的参考信号类型,确定所述数据信道的路损参考信号;或者,
第二确定单元,用于在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,根据所述数据信道的TCI状态参数,确定所述数据信道的路损参考信号。
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元用于:
确定所述数据信道的相关BWP的PUCCH资源的配置状态,其中,所述相关BWP包括所述数据信道所属小区、所属载波或所属载波组的活跃BWP;
在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,根据与所述数据信道相关的第一参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第一参考信号包括第一CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,所述第一CORESET包括,在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,配置在所述相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在所述相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET;或者,
在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源确定所述数据信道的路损参考信号;或者,
在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,根据所述PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
17.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元进一步用于:
在所述相关BWP未配置PUCCH资源的情况下,判断所述第一参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第一判断结果;
在所述第一判断结果为是的情况下,将所述第一参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第一判断结果为否的情况下,将第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第二参考信号包括所述数据信道的功率控制参数包括的第一目标参数对应的路损参考信号。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元进一步用于:
在所述相关BWP配置PUCCH资源,且所述PUCCH资源未配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,判断所述相关BWP上是否配置CORESET,得到第二判断结果;
在所述第二判断结果为是的情况下,根据第三参考信号的类型或与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第三参考信号包括第二CORESET对应的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号,所述第二CORESET包括,在所述相关BWP配置PUCCH资源的情况下,配置在所述相关BWP上的最小ID的CORESET或配置在所述相关BWP上且与最近时隙监控的搜索空间关联的最小ID的CORESET,所述第四参考信号包括所述数据信道相关的最小ID的活跃TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号;
在所述第二判断结果为否的情况下,根据与所述数据信道相关的第四参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元进一步用于:
在所述第二判断结果为是的情况下,判断所述第三参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第三判断结果;
在所述第三判断结果为是的情况下,将所述第三参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第三判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;或者,
在所述第三判断结果为否的情况下,根据所述第四参考信号的类型确定所述数据信道的路损参考信号。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元进一步用于:
在所述第三判断结果为否的情况下,确定所述第四参考信号的类型;
在所述第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将所述第四参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
21.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元进一步用于:
在所述第二判断结果为否的情况下,确定第四参考信号的类型;
在所述第四参考信号的类型包括下行参考信号或信道的情况下,将所述第四参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第四参考信号的类型包括上行参考信号或信道的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
22.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元进一步用于:
在所述相关BWP配置PUCCH资源,且至少一个所述PUCCH资源配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的情况下,从配置空间信息或QCL-TypeD参考信号的PUCCH资源中,选定ID最小的PUCCH资源,作为待判断PUCCH资源;
判断所述待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号的类型是否为下行参考信号或信道,得到第四判断结果;
在所述第四判断结果为是的情况下,将所述待判断PUCCH资源包括的空间信息对应的参考信号或QCL-TypeD参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第四判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号,作为所述数据信道的路损参考信号。
23.根据权利要求17至22中任意一项所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元用于:
在所述DCI的格式包括DCI 0_1的情况下,获取所述DCI包括的TCI状态参数;
根据所述TCI状态参数对应的功率控制参数或所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号的类型,确定所述数据信道的路损参考信号。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元进一步用于:
将第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号,其中,所述第五参考信号包括根据所述TCI状态参数的数值与所述功率控制参数建立关联后,关联的所述功率控制参数对应的第二目标参数对应的路损参考信号。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元进一步用于:
在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为信道探测参考信号SRS的情况下,将所述第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;或者,
将所述第二参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
26.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元进一步用于:
在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为下行参考信号DL RS的情况下,将所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
27.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元进一步用于:
在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为CORESET的情况下,判断所述CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第五判断结果;
在所述第五判断结果为是的情况下,将所述CORESET的TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第五判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号或所述第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
28.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元进一步用于:
在所述TCI状态参数对应的QCL-TypeD参考信号类型为PUCCH的情况下,判断所述PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号是否为下行参考信号,得到第六判断结果;
在所述第六判断结果为是的情况下,将所述PUCCH的空间信息对应的参考信号或TCI状态包括的QCL-TypeD参考信号作为所述数据信道的路损参考信号;
在所述第六判断结果为否的情况下,将所述第二参考信号或第五参考信号作为所述数据信道的路损参考信号。
29.一种路损参考信号的确定装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行权利要求1-14任一项所述的方法。
30.一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,所述计算机程序指令被处理器执行时实现权利要求1至14中任意一项所述的方法。
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CN111277395B (zh) * 2020-01-20 2022-10-25 北京紫光展锐通信技术有限公司 一种路损参考信号的确定方法及装置
KR20230037590A (ko) * 2020-07-14 2023-03-16 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 상향 전송 파라미터의 결정 방법 및 단말 디바이스
CN116325966A (zh) * 2020-07-30 2023-06-23 株式会社Ntt都科摩 终端、无线通信方法以及基站
WO2022027456A1 (en) * 2020-08-06 2022-02-10 Lenovo (Beijing) Limited Configuring uplink transmission configuration indication power control parameters
CN114337953B (zh) * 2020-09-30 2024-05-17 维沃移动通信有限公司 上行信道参数的确定和配置方法及装置
WO2022165656A1 (en) * 2021-02-03 2022-08-11 Qualcomm Incorporated Techniques for implicit pathloss reference signaling in transmission configuration indicators
US20240195567A1 (en) * 2021-05-19 2024-06-13 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring path loss reference signals in wireless communications
WO2023130211A1 (en) * 2022-01-04 2023-07-13 Apple Inc. Reference power headroom reports and pathloss measurement for a unified transmission control indicator (tci) framework

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108024365A (zh) * 2016-11-03 2018-05-11 华为技术有限公司 一种信息传输方法及设备
WO2019136728A1 (zh) * 2018-01-12 2019-07-18 Oppo广东移动通信有限公司 传输配置方法及相关产品
CN110167126A (zh) * 2018-02-13 2019-08-23 电信科学技术研究院有限公司 一种多波束传输时pucch功率的控制方法及装置
CN110224802A (zh) * 2018-09-28 2019-09-10 华为技术有限公司 传输信号的方法和通信装置
CN110383905A (zh) * 2017-05-05 2019-10-25 华为技术有限公司 上行链路传输的功率控制方法
WO2019219162A1 (en) * 2018-05-14 2019-11-21 Nokia Technologies Oy Facilitating discontinuous reception for multi-panel user equipment
CN110535605A (zh) * 2019-06-19 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 路损参考信号指示方法及装置、终端、基站及存储介质

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8655304B2 (en) * 2011-12-29 2014-02-18 Motorola Solutions, Inc. Methods and apparatus for detecting and mitigating radio interference among user equipment and base stations of geographically co-located and spectrally distinct wireless systems
KR102247028B1 (ko) * 2017-05-04 2021-04-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
JP2019062506A (ja) * 2017-09-28 2019-04-18 シャープ株式会社 端末装置および方法
US10660101B2 (en) * 2018-03-02 2020-05-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Identifying a beam in 5G wireless communication systems
US11095482B2 (en) * 2018-04-30 2021-08-17 Apple Inc. Channel state information reference signal (CSI-RS) and sounding reference signal (SRS) triggering
EP3567967B1 (en) * 2018-05-10 2021-02-24 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for beam indication for uplink transmission in a wireless communication system
US11729782B2 (en) * 2018-06-11 2023-08-15 Apple Inc. Enhanced uplink beam management
US10925116B2 (en) * 2018-06-26 2021-02-16 Apple Inc. Beam indication for semi-persistent and grant-free transmissions
CN112534888B (zh) * 2018-08-09 2023-10-10 联想(新加坡)私人有限公司 上行链路传输功率分配
US11083018B2 (en) * 2018-09-17 2021-08-03 Ofinno, Llc Transmission structure with beamforming for a radio system
CN110972251B (zh) * 2018-09-28 2021-10-22 华为技术有限公司 信号传输方法、相关设备及系统
US20200221405A1 (en) * 2019-01-04 2020-07-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Sounding reference signal for uplink-based multi-cell measurement
US11658781B2 (en) * 2019-05-03 2023-05-23 Qualcomm Incorporated Techniques for updating reference signals
CN113660715B (zh) * 2019-11-06 2023-08-15 Oppo广东移动通信有限公司 用于确定上行链路传输的传输功率的方法、用户设备和计算机可读介质
US10980062B1 (en) * 2019-12-16 2021-04-13 PanPsy Technologies, LLC Wireless device and wireless network processes and consistent LBT failures
CN111277395B (zh) * 2020-01-20 2022-10-25 北京紫光展锐通信技术有限公司 一种路损参考信号的确定方法及装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108024365A (zh) * 2016-11-03 2018-05-11 华为技术有限公司 一种信息传输方法及设备
CN110383905A (zh) * 2017-05-05 2019-10-25 华为技术有限公司 上行链路传输的功率控制方法
WO2019136728A1 (zh) * 2018-01-12 2019-07-18 Oppo广东移动通信有限公司 传输配置方法及相关产品
CN110167126A (zh) * 2018-02-13 2019-08-23 电信科学技术研究院有限公司 一种多波束传输时pucch功率的控制方法及装置
WO2019219162A1 (en) * 2018-05-14 2019-11-21 Nokia Technologies Oy Facilitating discontinuous reception for multi-panel user equipment
CN110224802A (zh) * 2018-09-28 2019-09-10 华为技术有限公司 传输信号的方法和通信装置
CN110535605A (zh) * 2019-06-19 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 路损参考信号指示方法及装置、终端、基站及存储介质

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
R1-1910117 "Discussion on Multi-beam Operation Enhancements";OPPO;《3GPP tsg_ran\wg1_rl1》;20191004;1-6,10 *

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Publication number Publication date
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