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CN118947193A - 无线通信系统中的多个面板传输 - Google Patents

无线通信系统中的多个面板传输 Download PDF

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CN118947193A
CN118947193A CN202280094067.9A CN202280094067A CN118947193A CN 118947193 A CN118947193 A CN 118947193A CN 202280094067 A CN202280094067 A CN 202280094067A CN 118947193 A CN118947193 A CN 118947193A
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CN
China
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srs resource
srs
indication
capability
transmission
Prior art date
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Application number
CN202280094067.9A
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姚珂
高波
张淑娟
张阳
鲁照华
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ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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Publication date
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Abstract

公开了与在无线通信系统中使用多个面板进行传输有关的方法和系统。所描述的实施例有利地使无线通信系统能够有效地在高频带中运行。无线通信的示例方法包括:由无线设备确定由网络节点配置的至少一个探测参考信号(SRS)资源集,所述至少一个SRS资源集中的一个包括至少一个SRS资源;以及由所述无线设备基于所述至少一个SRS资源集向所述网络节点发送传输。

Description

无线通信系统中的多个面板传输
技术领域
本公开总体上针对数字无线通信。
背景技术
移动通信技术正将世界推向一个日益互联和网络化的社会。与现有的无线网络相比,下一代系统和无线通信技术将需要支持更广泛的用例特性,并提供更复杂和更精细的访问需求和灵活性。
长期演进(Long-Term Evolution,LTE)是由第三代合作伙伴计划(3rdGeneration Partnership Project,3GPP)开发的用于移动设备和数据终端的无线通信标准。高级LTE(LTE Advanced,LTE-A)是增强LTE标准的无线通信标准。第5代无线系统(称为5G)改进了LTE和LTE-A无线标准,并致力于支持更高的数据速率、大量的连接、超低时延、高可靠性和其他新兴业务需求。
发明内容
公开了与在无线通信系统中使用多个面板进行传输有关的方法和系统。所描述的实施例尤其解决了用户设备(User equipment,UE)不能通过UE能力值集ID上报推荐优选的面板实体的问题、当启用面板切换时下行链路控制指示(DCI)开销未被优化的问题、以及目前探测参考信号(Sounding reference signal,SRS)资源或SRS资源集未基于相关联的相位跟踪参考信号(Phase tracking reference signal,PTRS)端口或相关联的信道状态信息(Channel state information,CSI)-参考信号(Reference signal,RS)从配置的SRS资源集指示或与配置的SRS资源集相关联的问题。
在一示例方面,无线通信的方法包括:由无线设备确定由网络节点配置的至少一个探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)资源集,其中,该至少一个SRS资源集中的一个包括至少一个SRS资源;以及由无线设备基于该至少一个SRS资源集向网络节点发送传输。
在另一示例方面,无线通信的方法包括:由网络节点配置至少一个探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)资源集,其中,该至少一个SRS资源集中的一个包括至少一个SRS资源;以及由所述网络节点基于该至少一个SRS资源集接收来自无线设备的传输。
在又一示例方面,上述方法以处理器可执行代码的形式体现,并存储在非暂态计算机可读存储介质中。包括在计算机可读存储介质中的代码在被处理器执行时使处理器实现在本专利文件中描述的方法。
在又一示例实施例中,公开了一种被配置为或可操作的以执行上述方法的设备。
在附图、说明书和权利要求书中更详细地描述了上述方面和其它方面及其实现方式。
附图说明
图1示出了支持两个面板的用户设备(User equipment,UE)配置的示例,每个面板支持不同的最大端口数量。
图2示出了一种无线通信方法的示例流程图。
图3示出了另一种无线通信方法的示例流程图。
图4示出了实现所公开技术的网络设备或通信设备的一部分的示例硬件平台的框图。
图5示出了基于所公开技术的一些实施方式的包括基站(Base station,BS)和用户设备(User equipment,UE)的无线通信的示例。
具体实施方式
第五代(Fifth Generation,5G)移动通信系统的新空口(New Radio,NR)技术的关键特征之一是支持高频段。高频段具有丰富的频域资源,但是高频段中的无线信号会快速且明显地衰减,限制了在这些频段中工作的无线信号的覆盖。为了减小这些不利影响,实施了以波束模式(其能在相对较小的空间范围内集中能量)发送信号,这提高了高频段中无线信号的覆盖范围。
以下各个章节的示例标题是为了便于理解所公开的主题,并且不以任何方式限制所要求保护的主题的范围。因此,一个示例章节的一个或多个特征可以与另一示例章节的一个或多个特征组合。此外,出于清楚解释的目的,使用了5G术语,但本文件中所公开的技术并不仅限于5G技术,还可以用于实现其它协议的无线系统。
用于UE面板激活和选择的示例实施例
概述为了促进UE发起的面板激活和选择,UE可以上报UE能力值(或能力值集)的列表。UE能力值可以通过能力索引或能力值索引来识别。在一个示例中,每个UE能力值集包括探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)端口的最大支持数量,并且任意两个能力值集是不同的。在以下描述中,UE能力值集可以由UE能力值替换,并且UE能力值集可以包括一个或多个UE能力值。
为了促进基于UE上报的UE能力值集列表的UE发起的面板激活和选择,由UE确定每个上报的信道状态信息(Channel State Information,CSI)-参考信号(ReferenceSignal,RS)和/或同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)资源索引与上报的列表中的多个UE能力值集中的一个之间的对应关系,并在波束报告实例中将该对应关系通知给网络节点(表示为NW)。在该场景中,针对每个上报的CSI-RS资源指示(ResourceIndicator,CRI)/同步信号-物理广播信道(SS-PBCH)块资源指示(SS-PBCH BlockResource Indicator,SSBRI),UE可以在一个波束报告中上报UE能力值集的一个索引。在一个示例中,在波束报告的上行链路控制信息(Uplink Control Information,UCI)中,对应的UE能力值集的索引与一对SSBRI/CRI和L1-参考信号接收功率(Reference SignalReceived Power,RSRP)/信号与干扰加噪声比(Signal-to-Interference plus NoiseRatio,SINR)一起上报。
在这些场景中,利用在一个波束报告中用于每个上报的CRI/SSBRI的UE能力值集的索引,网络节点可以基于用于上行链路(UL)传输(例如,用于SRS传输或用于物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)/物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)传输)的UE能力值集的上报的索引来配置、激活或指示SRS资源或SRS资源集。与上报的UE能力值集的索引对应的端口数量可以被配置为等于或大于与(配置的、激活的或指示的)SRS资源或SRS资源集对应的端口的最大数量。
图1示出了支持两个面板的用户设备(User equipment,UE)配置的示例,每个面板支持的端口的最大数量不同。如图1所示,UE支持2个面板,其中面板1对应最大4端口,面板2对应最大2端口。在该场景中,UE可以上报两个UE能力值集,这两个UE能力值集对应于最大支持的SRS端口数量(即,分别为4和2)。然后,UE可以在一个波束报告中上报用于每个上报的CRI/SSBRI的UE能力值集的一个索引。这意味着可以上报两个UE能力值集中的一个或两个。如果UE决定关闭一个面板,则UE可以在波束报告中仅上报与另一个面板对应的UE能力值集。以这种方式,网络节点可以来自UE推荐的面板信息。
技术问题如上所述,面板切换可以在具有不同面板类型(例如,具有不同的最大支持端口数量)的不同面板之间实现。然而,如果UE配备了两个具有相同最大支持端口数量(例如,4个端口)的面板,则UE只能上报一个UE能力值集,这可以被解释为一种面板类型。因此,UE不能通过UE能力值集标识(ID)上报推荐优选的面板实体。
技术方案在第一种方案中,多于一个的UE能力值集可以具有相同的最大支持端口数量,且每个UE能力集对应于一个SRS资源或SRS资源集。具有相同最大支持端口数量的面板可以通过UE上报的不同UE能力集ID来切换。
在第二种方案中,一个UE能力集可以对应一个或多个SRS资源或SRS资源集,使得每个SRS资源或SRS资源集对应一个面板。在该场景中,例如除了上报的UE能力值集ID之外或者作为上报的UE能力值集ID的替换,可以上报与推荐的面板对应的SRS资源或SRS资源集的指示。
在一些实施例中,可以针对每个UE能力集上报以下参数中的至少一个,例如以向与SRS相关的网络节点配置或指示提供的信息:
-与UE能力集对应的SRS资源集的个数;
例如,多个SRS资源集可以对应一个UE能力集,且每个SRS资源集可以对应一个面板或一个面板组。如果没有上报或提供该参数,则假定一个SRS资源集对应一个UE能力集。
-与UE能力集对应的SRS资源的个数;
例如,多个SRS资源可以对应一个UE能力集,且每个SRS资源对应一个面板或面板组。在一些实施例中,每个UE能力集对应一个SRS资源集。UE能力集对应的SRS资源的个数可以是该UE能力集对应的SRS资源集中的SRS资源的个数。或者,UE能力集对应的SRS资源的个数可以是该UE能力集对应的SRS资源集中具有给定端口数量的SRS资源的个数,其中,给定端口数量是根据与UE能力集相关的最大支持端口数量来确定的。在一些实施例中,给定端口数量可以等于与该能力集相关的最大支持端口数量。
例如,对于具有最大支持端口数量等于4的UE能力集,配置了包括2个SRS资源的SRS资源集,其中,每个SRS资源配置有4个端口。
例如,对于具有最大支持端口数量等于4的UE能力集,配置了包括4个SRS资源的SRS资源集。本文中,2个SRS资源配置有4个端口,且2个SRS资源配置有少于4个的端口(例如,1个端口或2个端口)。在SRS资源集中具有相同端口数量的SRS资源的数量不应大于与UE能力集对应的SRS资源的数量。对于全功率模式的情况,可能需要这样。
如果没有上报或提供该参数,则假定一个SRS资源对应一个UE能力集。换句话说,SRS资源集中的一个SRS资源对应一个UE能力集。
-与UE能力集对应的PUSCH的最大层数;
例如,对于具有最大端口数量等于4的SRS资源集,该SRS资源集中的2个SRS资源可以被共同调度以用于PUSCH传输,因此最多总共有8个端口。本文中,PUSCH的最大层数可以小于8,例如为6、4等。如果没有上报或提供该参数,则假定与UE能力集对应的PUSCH的最大层数可以是UE能力集的最大支持端口数,或者可以是用于同时PUSCH传输的SRS资源的端口数量的总和。
-针对与UE能力集对应的PUSCH传输所配置或调度的SRS资源集的最大数量;
例如,如果与UE能力集对应的SRS资源集的数量大于1,例如为2、4或8,则可以上报针对与UE能力集对应的PUSCH所调度的SRS资源集的最大数量,例如1、2、4或8。
例如,针对与UE能力集对应的PUSCH传输所调度的SRS资源集的最大数量可以是指针对一个PUSCH传输、多于一个的同时PUSCH传输、多于一个的(完全或部分重叠)的时域PUSCH传输、或多于一个的时域复用的(TDM-ed)PUSCH传输所调度的SRS资源集的最大数量。
如果没有上报或提供该参数,则假定针对与UE能力集对应的PUSCH传输所配置或调度的SRS资源集的最大数量可以是1或者是与UE能力集对应的SRS资源集的数量。
-针对与UE能力集对应的PUSCH传输所配置或调度的SRS资源的最大数量;
例如,在与UE能力集对应的SRS资源的数量大于1(例如为2、4或8)的情况下,可以上报针对与UE能力集对应的PUSCH所调度的SRS资源的最大数量,例如1、2、4或8。
例如,针对与UE能力集对应的PUSCH传输所调度的SRS资源的最大数量可以是指为一个PUSCH传输、多于一个的同时PUSCH传输、多于一个的(完全或部分重叠)的时域PUSCH传输、或多于一个的时域复用的(TDM-ed)PUSCH传输所调度的SRS资源集的最大数量。
如果没有上报或提供该参数,则假定针对与UE能力集对应的PUSCH传输所配置或调度的SRS资源的最大数量可以是1或者是与UE能力集对应的SRS资源的数量。
-与UE能力集对应的全功率模式指示;
-与UE能力集对应的相干类型指示;
-与一个UE能力集对应的PTRS端口的数量、与所有UE能力集对应的PTRS端口的数量、和/或共享PTRS端口的一个或多个UE能力集。
在一些实施例中,针对跨所有上报的UE能力集的PUSCH传输调度,可以上报以下参数中的至少一个:
-SRS资源集的最大数量;
例如,多个SRS资源集可以对应相同或不同的UE能力集,每个SRS资源集对应一个面板或一个面板组。如果没有上报或提供该参数,则假定预定值(例如,1或2)的SRS资源集可以用于PUSCH调度,或者任意数量的SRS资源集可以用于PUSCH调度。
-SRS资源的最大数量;
例如,多个SRS资源可以对应相同或不同的UE能力集,每个SRS资源对应一个面板或一个面板组。如果没有上报或提供该参数,则假定预定值(例如,1或2)的SRS资源可以用于PUSCH调度,或者任意数量的SRS资源可以用于PUSCH调度。
-PUSCH的最大层数。
例如,跨所有上报的UE能力集的PUSCH的最大层数。如果没有上报或提供该参数,则假定针对所有UE能力集的PUSCH的最大层数可以针对一个UE能力集的最大支持端口数量、针对所有UE能力集的最大支持端口数量的最小值、或者用于同时PUSCH传输的SRS资源的端口数量的总和。
前述技术方案的应用是基于以下项中的至少一项来确定用于给定调度的PUSCH的最大层数:
-推荐的UE能力值集索引,例如,推荐的UE能力值集索引的最大支持SRS端口数量;
-推荐的SRS资源或SRS资源集,例如,推荐的SRS资源或SRS资源集的最大支持SRS端口数量;
-推荐的UE能力值集索引的PUSCH的最大层数;或
-用于跨所有上报的UE能力集的PUSCH传输调度的PUSCH的最大层数。
例如,可以基于SRS端口的数量和层的数量中的最小值来确定用于给定调度的PUSCH的最大层数。例如,假定用于UE能力值集索引1的SRS端口的最大支持数量是4,并且用于跨所有上报的UE能力集的PUSCH传输调度的PUSCH的最大层数是2,则可以将给定调度的PUSCH的最大层数确定为2。
在一些实施例中,如果推荐的UE能力值集索引、推荐的SRS资源或推荐的SRS资源集中有多于一个可以被调度用于同时UL传输,则推荐的UE能力值集索引、推荐的SRS资源或推荐的SRS资源集的数量可以大于1。在这种情况下,可以将每个推荐的UE能力值集索引、推荐的SRS资源或推荐的SRS资源集的SRS端口数或层数的值设置为它们的总和,而不是每个参数设置一个值。例如,假定UE能力值集索引1和2的SRS端口的最大支持数量分别为4和2,则UE能力值集索引1和2被上报为6(4和2的总和),用于确定给定调度的PUSCH的最大层数。
在一些实施例中,上述参数可以单独上报或联合上报。在联合报告的情况下,由UE向网络节点上报UE能力模式索引。能力模式索引指示来自预定义参数(或参数组合)表(或列表)的条目的一个值。本文中,每个条目对应上述参数中的一个或多个的预定以的值。
在一个示例中,如下表所示,参数#1、参数#2和参数#3可以分别是SRS资源集的最大数量、SRS资源的最大数量和PUSCH的最大层数。对于具有能力模式索引0的第一个条目,参数#1、参数#2和参数#3的值0_1、值0_2和值0_3可以分别为1、2和4。
能力模式索引 参数#1 参数#2 参数#3 ...
0 值0_1 值0_2 值0_3 ...
1 值1_1 值1_2 值1_3 ...
2 值2_1 值2_2 值2_3 ...
... ... ... ... ...
每个条目的参数数量和/或该表中的条目数量可以是预定义的,或者将来可以扩展。
在另一示例中,对于每个条目,参数可以包括以下项中的至少一项:
-SRS资源集中配置的跨SRS资源的端口总数,例如跨SRS资源的端口数的总和;
-用于给定PUSCH传输调度的跨SRS资源的端口总数;
-SRS资源中的最大端口数;
-用于给定PUSCH传输调度的最大层数;
-用于给定UL传输的最大空间关系数;
-用于给定UL传输的最大TCI状态数;
-用于给定PUSCH传输调度的SRS资源的数量或最大数量;
-用于给定PUSCH传输调度的SRS资源集的数量或最大数量;
-SRS资源、SRS资源集或UE能力值集的相干类型。
如本文所指,可以在基于组的波束报告实例中按组上报UE能力值或UE能力值集,例如从UE到NW。在一些实施例中,可以在基于组的波束报告实例中按组上报UE能力模式索引,例如,从UE到NW。
如本文所指,组是指在一个波束报告中上报的CRI/SSBRI的组。在一些实施例中,在一组的上报CSI/SSBRI中,例如,针对不同的传输接收点(TRP),每个上报的CSI/SSBRI对应于相应的CSI/SSBRI集合。
如本文所指,“面板切换”等同于面板模式切换。
如本文所指,“面板模式”等同于一个面板或多个面板的组合。在一些实施例中,面板等同于面板实体。在一些实施例中,面板等同于一组天线或天线单元。
减少DCI开销的示例实施例
概述为了便于UE发起的面板激活和选择,UE可以上报UE能力值集的列表,并且由UE确定每个上报的CSI-RS和/或SSB资源索引与上报的列表中的UE能力值集中的一个的对应关系,并在波束报告实例中通知NW。为该对应关系所上报的UE能力值集的上报索引也称为UE能力值集的推荐索引。UE能力值集的推荐索引从UE的角度反映了面板实体的偏好,例如,对应于活动面板实体,或出于其他原因。
在一个示例中,当由UE上报了UE能力值集时,NW可以根据上报的UE能力值集配置一个或多个SRS资源集(每个SRS资源集包括一个或多个SRS资源),例如,以反映上报的多个UE能力值集。
在一个示例中,当由UE推荐了UE能力值集索引时,NW可以更新SRS配置,或者根据推荐的UE能力值集索引指示用于UL传输的SRS,例如,以反映推荐的UE能力值集。
技术问题在上述框架中,一些下行链路控制信息(Downlink ControlInformation,DCI)字段的开销应该被预先确定为固定值,或用于面板切换的DCI开销可以减少。
(1)对于例如预编码信息和层数字段,用于不同UE能力的DCI字段的比特大小可能不同,因此,DCI字段的比特大小应该被确定为固定值。
(2)为了支持通过SRS资源集切换的面板切换,可能需要SRS资源集指示字段,并且可能不需要一些字段(例如第二预编码信息和层数字段、第二TPC命令)。
技术方案在一些实施例中,网络节点为UE配置多于一个的SRS资源集,每个SRS资源集对应一个UE能力值集。应该根据所有配置的SRS资源集的SRS端口中的最大值,确定DCI字段(例如,预编码信息和层数字段)的比特大小。在一个例子中,考虑了以下情况:
-如果仅面板切换被确定为启用,则存在SRS资源集指示字段,并且SRS资源集指示字段的比特大小为1;
-如果仅面板切换被确定为启用,则基于所有配置的SRS资源集码本或非码本使用的SRS端口中的最大值,确定SRS资源指示字段的比特大小;
-如果仅面板切换被确定为启用,则缺少用于调度的PUSCH的第二SRS资源指示字段、第二预编码信息、第二相位跟踪参考信号-解调参考信号(PTRS-DMRS)关联或第二TPC命令中的至少一个。或者,可以将这些字段的比特大小确定为零。
在一些实施例中,对于基于码本的PUSCH,SRS资源指示可以指示多于一个的SRS资源。在一个示例中,该多于一个的SRS资源可以用来确定用于PUSCH传输或同时PUSCH传输的传输参数。在另一示例中,该多于一个的SRS资源可以共享一组预编码信息指示,即发送预编码矩阵指示(TPMI)。本文中,预编码信息的秩确定为所指示的SRS资源的秩指示中的最大值。
在一些实施例中,可以通过无线资源控制(RRC)信令来启用该功能,或者可以在满足以下条件中的至少一个的情况下启用该功能:UE支持用于一个UE能力值集的多于一个的SRS资源,或者该多于一个的SRS资源可以支持同时传输。
例如,假定SRS资源1配置有4个端口,SRS资源2配置有4个端口,SRS资源1的秩值为3,并且SRS资源1的秩值为2,则预编码信息可以是:(a)具有用于第二层和第三层的更多矢量的附加信息的4维矢量,或(b)具有4行(用于4个端口)和3列(用于3层)的矩阵,其中,SRS资源1对应该3层,且SRS资源2对应2层,例如,该3层中的前2层。
在一些实施例中,对于基于码本的PUSCH,SRS资源集指示可以指示多于一个的SRS资源集。在一个示例中,在该多于一个的SRS资源集中的多于一个的SRS资源可以用于确定PUSCH传输或同时PUSCH传输的传输参数。在另一示例中,该多于一个的SRS资源可以共享一组预编码信息指示,即TPMI。本文中,预编码信息的秩确定为所指示的SRS资源的秩指示中的最大值。
在一些实施例中,可以通过RRC信令来启用该功能,或者如果满足以下条件中的至少一个,则可以启用该功能:UE支持用于一个UE能力值集的多于一个的SRS资源集,或者该多于一个的SRS资源集可以支持同时传输。
灵活的UL/DL(上行链路/下行链路)参考信号资源的示例实施例
在一些实施例中,无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)配置可以基于最大能力,但与非活动面板相关的SRS/CSI-RS资源可能不需要根据动态面板模式切换进行发送和/或接收。
在仅有一个SRS资源集(包括用于每个面板的2个SRS资源)可用于一个TPR的面板1和面板2的共轭波束成形(Conjugate beamforming,CB)/归一化CB(Normalized CB,NCB)的示例中,在SRS资源集被触发时,发送哪个SRS资源取决于面板模式切换模式。
方案1使用面板特定的能力,这样可以为每个面板确定非活动面板,并保留相应的SRS资源(活动面板)。
方案2使用面板类型的能力,这样非活动面板可以由面板的数量确定,并且只保留SRS资源的最低ID。
指示或关联SRS资源集的示例实施例
在一些实施例中,UE将其面板相关能力(例如,使用UE能力值集)上报给NW,并且NW根据UE上报的面板相关能力或根据由NW基于UE上报的面板相关能力配置的面板相关能力来配置SRS资源或SRS资源集等参数。
在一些实施例中,UE可以上报多于一个的面板实体。
-可以例如由NW通过RRC信令为UE配置m0个SRS资源集,m0至多是M0,其中,M0是整数,例如1、2、4或8。
-可以例如由NW通过媒体访问控制(MAC CE)为UE激活来自M0个配置的SRS资源集的m1个SRS资源集,m1至多是M1,其中,M1是整数,例如1、2或4。M1等于或小于M0。
-可以例如由NW通过DCI信令为UE指示来自m0个配置的SRS资源集中的m2个SRS资源集或来自m1个激活的SRS资源集的m2个SRS资源集,m2最多是M2,其中,M2是整数,例如1、2或4。M2等于或小于M0或M1。
-可以例如由NW通过DCI信令为UE指示m2或M2个SRS资源指示(SRS resourceindicator,SRI),以指示至少m2个SRS资源。每个SRI对应一个SRS资源集,或者为一个SRS资源集保留。
在这些场景中,可以根据上报的UE能力或根据来自NW的配置(例如,根据UE能力),以预定义方式确定M0、M1或M2。
在一个示例中,由NW为UE配置M0=8个SRS资源集,且M1=2个SRS资源集由MAC CE激活,然后由DCI指示来自M1=2个激活的SRS资源集的M2=1或2个SRS资源集。
在另一示例中,由NW为UE配置M0=8个SRS资源集,然后由DCI指示来自M0=8个已配置的SRS资源集中的M2=1或2个SRS资源集。
在一些实施例中,UE可以配置有PTRS(也称为PT-RS),该PTRS具有一个或多个可以由PTRS端口索引标识的PT-RS端口。针对每个已配置的SRS资源或SRS资源集,UE可以配置有PTRS端口索引或与PTRS端口索引相关联。如果与不同SRI相关联的PTRS端口索引相同,则相应的UL DM-RS端口与一个UL PT-RS端口相关联。SRS资源或SRS资源集的使用包括码本、非码本或天线切换。
在一些实施例中,针对每个配置的SRS资源集,UE可以配置有CSI-RS。SRS资源或SRS资源集的使用包括码本、非码本或天线切换。
方案1在一些实施例中,可以根据与SRS资源或SRS资源集相关联的PTRS端口索引为UE激活或指示m2(例如,m2=2)个SRS资源集。此外,可以应用以下规则中的至少一条:
-每个SRS资源集可以与PTRS端口索引相关联。或者,基于与SRS资源集中的SRS资源相关联的PTRS端口索引,可以为该SRS资源集确定PTRS端口索引。本文中,SRS资源集中的所有SRS资源与相同的PTRS端口索引相关联。
-与一个指示的SRS资源集相关联的PTRS端口索引应该不同于与另一个指示的SRS资源集相关联的PTRS端口索引。
-与一个激活的SRS资源集关联的PTRS端口索引应该不同于与另一个激活的SRS资源集关联的PTRS端口索引。
-与一个指示的SRS资源集关联的CSI-RS应该不同于与另一个指示的SRS资源集关联的CSI-RS。
-与一个激活的SRS资源集关联的CSI-RS应该不同于与另一个激活的SRS资源集关联的CSI-RS。
方案2在一些实施例中,基于与SRS资源集中的SRS资源相关联的PTRS端口索引来确定与该SRS资源集对应的SRI。
-根据与SRS资源相关联的PTRS端口索引,可以将SRS资源集中的SRS资源分组为至少一个SRS资源子集。例如,SRS资源子集中的SRS资源与相同的PTRS端口索引相关联。
-SRI最多能够指示N1个SRS资源。每个SRS资源对应相应的SRS资源子集。本文中,N1等于或小于与SRS资源集中的SRS资源相关联的PTRS端口的数量(例如N0,N0和N1为整数)。
例如,如下表1所示,为UE配置包括4个SRS资源的SRS资源集。SRS资源1和2与PTRS端口索引1相关联,并且SRS资源3和4与PTRS端口索引2相关联。因此,SRS资源1和2在SRS资源子集1中,而SRS资源3和4在SRS资源子集2中。如表2所示,SRI可以指示至少一个SRS资源,并且该至少一个SRS资源中的每个属于相应的SRS资源子集。
在一些实施例中,例如,在多于一个SRI指示用于同时传输的情况下,与由一个SRI指示的SRS资源相关联的PTRS端口和与由另一个SRI指示的任意SRS资源相关联的PTRS端口是不同的。
表1
表2
SRI值 SRS资源子集1 SRS资源子集2
0 SRS资源1
1 SRS资源2
2 SRS资源3
3 SRS资源4
4 SRS资源1 SRS资源3
5 SRS资源1 SRS资源4
6 SRS资源2 SRS资源3
7 SRS资源2 SRS资源4
上述的基于PTRS端口的SRS资源分组方法可以减少SRI的开销。如表2所示,与没有SRS资源分组方法所需要的4比特(指示1个SRS资源的SRI值的4个条目、指示2个SRS资源的SRI值的6个条目、指示2个SRS资源的SRI值的4个条目、和/或4个SRS资源的1个条目)相比,仅需要3比特。
所公开技术的示例实现方式
图2示出了无线通信的示例方法200的流程图。该方法200包括操作210:由无线设备确定由网络节点配置的至少一个探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)资源集,该至少一个SRS资源集中的一个包括至少一个SRS资源。
该方法200包括操作220:由无线设备基于该至少一个SRS资源集向网络节点发送传输。
图3示出了用于无线通信的示例方法300的流程图。该方法300包括操作310:由网络节点配置至少一个探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)资源集,该至少一个SRS资源集中的一个包括至少一个SRS资源。
该方法300包括操作320:由该网络节点基于该至少一个SRS资源集接收来自无线设备的传输。
所公开的实施例尤其提供了以下技术方案来解决本文件中描述的问题。
1.一种无线通信的方法,包括:由无线设备确定由网络节点配置的至少一个探测参考信号(SRS)资源集,其中,该至少一个SRS资源集中的一个包括至少一个SRS资源;以及由该无线设备基于该至少一个SRS资源集向该网络节点发送传输。在一些实施例中,该传输包括上行链路传输,例如PUSCH、PUCCH、SRS等。
2.如方案1所述的方法,还包括:由该无线设备向该网络节点上报至少一个能力值集、至少一个第一参数、或至少一个第二参数,其中,该至少第一参数中的一个包括在该至少一个能力值集的一个中或对应于该至少一个能力值集中的一个,且该至少一个第二参数中对应于一个与上行链路(UL)传输、或一个或多个UL传输的调度。在一些实施例中,该第一参数是能力值集-级别参数。在其他实施例中,该第一参数是能力值。
3.如方案1所述的方法,还包括:由该无线设备接收来自该网络节点的至少一个能力值集、至少一个第一参数或至少一个第二参数,其中,该至少第一参数中的一个包括在该至少一个能力值集的一个中或与该至少一个能力值集中的一个对应,且该至少一个第二参数中的一个与上行链路(UL)传输、或一个或多个UL传输的调度对应。在一些实施例中,该无线设备向该网络节点报告的能力值集(如权利要求2中所述)与该无线设备接收的来自该网络节点的能力值集不同。在一些实施例中,一个或多个UL传输的调度与下行链路控制信息(DCI)中携带的调度信息对应。
4.如方案2或3所述的方法,其中,该至少一个SRS资源或该至少一个SRS资源集基于该至少一个能力值集。
5.一种无线通信的方法,包括:由网络节点配置至少一个探测参考信号(SRS)资源集,其中,该至少一个SRS资源集中的一个包括至少一个SRS资源;以及由该网络节点基于该至少一个SRS资源集接收来自无线设备的传输。
6.如方案5所述的方法,还包括:由该网络节点接收来自该无线设备的至少一个能力值集,其中,该配置基于该至少一个能力值集。
7.如方案2或3所述的方法,其中,该至少一个能力值集中的一个对应于一个或多个SRS资源集、或一个或多个SRS资源。在一些实施例中,一个能力值集可以例如通过NW配置由一个SRS资源集或多个SRS资源集来反映。在其他实施例中,一个能力值集可以例如通过NW配置由一个SRS资源或多个SRS资源来反映。
8.如方案1至3中的任一个所述的方法,还包括以下至少一个:由该无线设备向该网络节点上报(a)该至少一个SRS资源集或该至少一个SRS资源的至少一个指示或(b)能力值集的至少一个指示。
9.如方案8所述的方法,其中,基于以下项中的至少一个来确定PUSCH传输的最大层数:该至少一个SRS资源集或该至少一个SRS资源的该至少一个指示、能力值集的该至少一个指示、与该至少一个SRS资源集或该至少一个SRS资源的该至少一个指示对应的SRS端口的数量或最大数量、与能力值集的该至少一个指示对应的SRS端口的数量或最大数量、与该至少一个SRS资源集或该至少一个SRS资源的该至少一个指示对应的层数或最大层数、与能力值集的该至少一个指示对应的层数或最大层数、与(a)能力值集的该至少一个指示或(b)所有报告或配置的能力值集对应的PUSCH传输对应的层数或最大层数。在一些实施例中,PUSCH传输的最大层数被确定为以下至少一个的最小值:与该至少一个SRS资源集或该至少一个SRS资源的至少一个指示对应的SR端口的数量或最大数量、能力值集的至少一个指示对应的SR端口的数量或最大数量、与该至少一个SRS资源集或该至少一个SRS资源的至少一个指示对应的层数或最大层数、与能力值集的至少一个指示对应的层数或最大层数、与PUSCH传输对应的层数或最大层数,该PUSCH传输对应于(a)能力值集的至少一个指示或(b)所有上报或配置的能力值集。
10.如方案8所述的方法,其中,至少一个能力值集的至少一个指示中的一个对应于一个波束报告中的一个或一组上报的信道状态信息-参考信号(CSI-RS)资源指示(CRI)或SS/PBCH块资源指示(SSBRI)。
11.如方案8所述的方法,其中,该至少一个SRS资源集或该至少一个SRS资源的该至少一个指示中的一个对应于一个波束报告中的一个或一组上报的信道状态信息-参考信号(CSI-RS)资源指示(CRI)或SS/PBCH块资源指示(SSBRI)。
12.如方案2或3所述的方法,其中,该第一参数包括对应于与该第一参数相关的能力值集的参数,其中,该参数是以下至少一个:SRS资源集的数量、SRS资源的数量、物理上行链路共享信道(PUSCH)传输的最大层数、为PUSCH传输所配置或调度的一个或多个SRS资源集的最大数量、为PUSCH传输所配置或调度的一个或多个SRS资源的最大数量、相位跟踪参考信号(PTRS)端口的数量、全功率模式指示、或相干类型指示。
13.根据方案2或3所述的方法,其中,该第二参数包括以下至少一个:SRS资源集的数量或最大数量、SRS资源的数量或最大数量、层数或最大层数、与PUSCH传输对应的一个或多个SRS资源的端口总数、与一个或多个SRS资源相关的空间关系的最大数量,该一个或多个SRS资源对应于PUSCH传输、与有关的传输配置指示(TCI)状态的最大数量,该一个或多个SRS资源对应于PUSCH传输、或与PUSCH传输对应的SRS资源或SRS资源集的相干类型。
14.如方案12或13所述的方法,其中,该第一参数、该第二参数、或SRS资源中的端口的最大数量中的至少一个上报为指示来自预定义查找表(LUT)的条目的能力模式索引。
15.如方案14所述的方法,其中,该能力模式索引的指示被上报,且该能力模式索引的指示对应于一个波束报告中的一个或一组上报的信道状态信息-参考信号(CSI-RS)资源指示(CRI)或SS/PBCH块资源指示(SSBRI)。
16.如方案1所述的方法,其中,通过无线资源控制(RRC)信令配置所述至少一个SRS资源集中的最多M0个,其中,M0为整数。
17.如方案16所述的方法,其中,通过下行链路控制指示(DCI)信令指示M0个已配置的SRS资源集中的最多M2个,其中,M2为小于或等于M0的整数。
18.如方案16所述的方法,其中,通过媒体访问控制(MAC)控制元件(CE)激活M0个已配置的SRS资源集中的最多M1个,其中,M1为小于或等于M0的整数。
19.如方案18所述的方法,其中,通过下行链路控制指示(DCI)信令指示M1个激活的SRS资源集中的最多M2个,其中,M2为小于或等于M1的整数。
20.如方案17或19所述的方法,其中,通过最多M2个SRS资源指示(SRI)指示至少m2个SRS资源,其中,m2为小于或等于M2的整数,并且其中,该SRI中的每个对应于SRS资源集。
21.如方案1所述的方法,其中,基于与该至少一个SRS资源或该至少一个SRS资源集相关联的相位跟踪参考信号(PTRS)端口索引,激活或指示该至少一个SRS资源集中的最多M2个。
22.如方案16至21中的任一个所述的方法,其中,将M0、M1或M2的值确定为预定值,或M0、M1或M2的值根据该无线设备的上报能力确定,或M0、M1或M2的值根据来自该网络节点的配置确定。
23.如方案21所述的方法,其中,该至少一个SRS资源集中的每个与PTRS端口索引相关联。
24.如方案21所述的方法,其中,与第一指示的或激活的SRS资源集相关联的第一PTRS端口不同于与第二指示的或激活的SRS资源集相关联的第二PTRS端口。
25.如方案1所述的方法,其中,基于与该SRS资源集中的SRS资源相关联的PTRS索引,确定与该至少一个SRS资源集中的SRS资源集相对应的SRS资源指示(SRI)。
26.如方案25所述的方法,其中,由该SRI指示的该至少一个SRS资源与相同的PTRS端口索引相关联。
27.如方案25所述的方法,其中,响应于为同时传输配置第一SRI和第二SRI,与由该第一SRI指示的第一SRS资源相关联的第一PTRS端口不同于与由该第二SRI指示的第二SRS资源相关联的第二PTRS端口。
28.如方案2或3所述的方法,还包括:从该网络节点接收包括至少一个字段的控制信息,其中,该至少一个字段的比特大小基于该至少一个第一参数、该至少一个第二参数、或该至少一个能力值集中的一个或多个。
29.如方案28所述的方法,其中,该控制信息包括下行链路控制信息(DCI)信令。
30.如方案29所述的方法,其中,该至少一个字段包括SRS资源集指示字段,并且其中,响应于面板切换被启用,将该SRS资源集指示字段的比特大小设置为1。在一些实施例中,由RRC信令或MAC CE信令启用的面板切换,一次仅运行一个面板。
31.如方案29所述的方法,其中,该至少一个字段包括SRS资源指示(SRI)字段,其中,响应于面板切换被启用,该SRI字段的比特大小基于码本或非码本使用的第一组SRS资源集的跨SRS端口数量的最大值,并且其中,基于如下确定该第一组SRS资源集:(a)由该网络节点配置的该SRS资源集中的至少一个,或(b)该至少一个SRS资源集或该至少一个SRS资源的指示。
32.如方案29所述的方法,其中,响应于面板切换被启用,该DCI信令排除用于调度的PUSCH的第二SRI字段、第二预编码信息、第二PTRS-DMRS关联、或第二TPC命令中的至少一个。
33.如方案29所述的方法,其中,响应于仅面板切换被启用,用于该调度的PUSCH的该第二SRI字段、该第二预编码信息、该第二PTRS-DMRS关联、或该第二TPC命令的比特大小为零。
34.如方案29所述的方法,其中,该DCI信令包括用于基于码本的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输的SRS资源指示(SRI),其中,该SRI指示多于一个SRS资源。
35.如方案34所述的方法,其中,用于该PUSCH传输或同时PUSCH传输的传输参数基于多于一个的SRS资源。
36.如方案34所述的方法,其中,该多于一个的SRS资源中的每个SRS资源对应于一组预编码信息指示。在一些实施例中,对应于该组预编码信息指示的多于一个的SRS资源的每个SRS资源对应于由多于一个的SRS资源共享的相同组的预编码信息。
37.如方案34至36中任一项所述的方法,其中,响应于该能力值集支持多于一个的SRS资源,或响应于该多于一个的SRS资源支持同时传输,由无线资源控制(RRC)信令启用指示该多于一个的SRS资源的SRS资源指示。
38.如方案29所述的方法,其中,该DCI信令包括用于基于码本或基于非码本的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输的SRS资源集指示,其中,该SRS资源集指示指示多于一个的SRS资源集。
39.如方案38所述的方法,其中,用于该PUSCH传输或同时PUSCH传输的传输参数基于该多于一个的SRS资源集。
40.如方案38所述的方法,其中,该多于一个的SRS资源集中的一个SRS资源集对应于一组预编码信息指示,该组预编码信息指示对应于由该一个或多个SRS资源集共享的一组预编码信息。
41.如方案38至40中任一项所述的方法,其中,响应于该能力值集支持该多于一个的SRS资源集,或响应于该多于一个SRS资源集支持同时传输,由无线资源控制(RRC)信令启用指示多于一个的SRS资源集的该SRS资源集指示。
42.一种用于无线通信的装置,包括处理器,该处理器被配置为实现根据方案1至41中一项或多项所述的方法。
43.一种非暂态计算机可读程序存储介质,在该非暂态计算机可读程序存储介质上存储有代码,该代码在被该处理器执行时使该处理器实现根据方案1至41中一项或多项所述的方法。
图4示出了网络设备(例如,基站)或通信设备(例如,用户设备(User equipment,UE))的一部分的硬件平台400的示例性框图。该硬件平台400包括至少一个处理器410和其上存储有指令的存储器405。由处理器410执行指令后配置硬件平台400,以执行图1至图4以及本专利文件所述的各种实施例描述的操作。发送器415向另一设备传输或发送信息或数据。例如,网络设备发送器可以向用户设备发送消息。接收器420接收由另一设备传输或发送的信息或数据。例如,用户设备可以接收来自网络设备的消息。
如上所述的实现方式将适用于无线通信。图5示出了包括基站520以及一个或更多个用户设备(User equipment,UE)511、512和513的无线通信系统(例如,5G或新空口(NR)蜂窝网络)的示例。在一些实施例中,UE使用链接到网络的通信链路(有时称为上行链路方向,如虚线箭头531、532、533所描绘的)访问BS(例如,网络),从而实现从BS到UE的后续通信(例如,在从网络到UE的方向上示出,有时称为下行链路方向,由箭头541、542、543表示)。在一些实施例中,BS向UE发送信息(有时称为下行链路方向,如箭头541、542、543所描绘的),从而实现从UE到BS的后续通信(例如,在从UE到BS的方向上示出,有时称为上行链路方向,由虚线箭头531、532、533所示)。UE可以是例如智能手机、平板电脑、移动计算机、机器对机器(Machine to Machine,M2M)设备、物联网(Internet of Things,IoT)设备等。
本文描述的一些实施例是在方法或过程的一般上下文中描述的,这些方法或过程可以在一个实施例中由包含在计算机可读介质中的计算机程序产品来实现,该计算机可读介质包括由网络环境中的计算机执行的计算机可执行指令,例如程序代码。计算机可读介质可包括可移动和不可移动存储设备,包括但不限于只读存储器(Read Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、光盘(Compact Discs,CD)、数字通用盘(Digital Versatile Discs,DVD)等。因此,计算机可读介质可以包括非暂态存储介质。通常,程序模块可以包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等。计算机或处理器可执行指令、相关联的数据结构和程序模块表示用于执行本文公开的方法的步骤的程序代码的示例。此类可执行指令或相关联的数据结构的特定序列表示用于实现此类步骤或过程中描述的功能的相应动作的示例。
所公开的一些实施例可以使用硬件电路、软件或其组合而被实现为设备或模块。例如,硬件电路的实现方式可以包括例如集成为印刷电路板的一部分的分立模拟和/或数字部件。可替代地或附加地,所公开的部件或模块可以被实现为专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)和/或现场可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)设备。一些实现方式可以附加地或可替代地包括数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),该数字信号处理器是具有这样的架构的专用微处理器:针对与本申请所公开的功能相关联的数字信号处理的操作需求而优化的架构。类似地,每个模块内的各种部件或子部件可以用软件、硬件或固件来实现。模块和/或模块内的组件之间的连接可以使用本领域已知的连接方法和介质(包括但不限于使用适当协议的因特网(Internet)、有线或无线网络上的通信)中的任何一种来提供。
虽然本文件包含许多细节,但这些细节不应当被理解为对要求保护的发明的范围或可能要求保护的范围的限制,而是对特定于具体实施例的特征的描述。在本文件中,在不同实施例的上下文中所描述的某些特征也可以在单个实施例中以组合方式实现。反之,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以分别在多个实施例中实现,或以任何合适的子组合在多个实施例中实现。此外,尽管特征可能在上面被描述为在某些组合中起作用,并且甚至最初如此被要求保护,但在一些情况下,来自所要求保护的组合的一个或更多个特征可以从该组合被删除,并且所要求保护的组合可以涉及子组合或子组合的变型。类似地,尽管在附图中以特定顺序描绘了操作,但这不应该被理解为要求以所示的特定顺序或按顺序执行这些操作,或者要求执行所有示出的操作,以实现期望的结果。
仅描述了几个实施方式和示例,并且基于在本公开中描述和示出的内容,可以得到其它实施方式、增强和变型。

Claims (43)

1.一种无线通信的方法,包括:
由无线设备确定由网络节点配置的至少一个探测参考信号SRS资源集,其中,所述至少一个SRS资源集中的一个包括至少一个SRS资源;和
由所述无线设备基于所述至少一个SRS资源集向所述网络节点发送传输。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
由所述无线设备向所述网络节点上报至少一个能力值集、至少一个第一参数、或至少一个第二参数,
其中,所述至少第一参数中的一个包括在所述至少一个能力值集的一个中或对应于所述至少一个能力值集中的一个;和
其中,所述至少一个第二参数中的一个对应于上行链路UL传输、或一个或多个UL传输的调度。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:
由所述无线设备接收来自所述网络节点的至少一个能力值集、至少一个第一参数或至少一个第二参数,
其中,所述至少第一参数中的一个包括在所述至少一个能力值集的一个中或对应于所述至少一个能力值集中的一个,和
其中,所述至少一个第二参数中的一个对应于上行链路UL传输、或一个或多个UL传输的调度。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述至少一个SRS资源或所述至少一个SRS资源集基于所述至少一个能力值集。
5.一种无线通信的方法,包括:
由网络节点配置至少一个探测参考信号SRS资源集,其中,所述至少一个SRS资源集中的一个包括至少一个SRS资源;和
由所述网络节点基于所述至少一个SRS资源集接收来自无线设备的传输。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,还包括:
由所述网络节点接收来自所述无线设备的至少一个能力值集,
其中,所述配置基于所述至少一个能力值集。
7.根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述至少一个能力值集中的一个对应于一个或多个SRS资源集、或一个或多个SRS资源。
8.根据权利要求1至3任一项所述的方法,还包括以下至少一个:
由所述无线设备向所述网络节点上报(a)所述至少一个SRS资源集或所述至少一个SRS资源的至少一个指示或(b)能力值集的至少一个指示。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,基于以下项中的至少一个来确定物理上行链路共享信道PUSCH传输的最大层数:
所述至少一个SRS资源集或所述至少一个SRS资源的所述至少一个指示;
能力值集的所述至少一个指示;
与所述至少一个SRS资源集或所述至少一个SRS资源的所述至少一个指示对应的SRS端口的数量或最大数量;
与能力值集的所述至少一个指示对应的SRS端口的数量或最大数量;
与所述至少一个SRS资源集或所述至少一个SRS资源的所述至少一个指示对应的层数或最大层数;
与能力值集的所述至少一个指示对应的层数或最大层数;
与PUSCH传输对应的层数或最大层数,所述PUSCH传输对应于(a)能力值集的所述至少一个指示或(b)所有上报或配置的能力值集。
10.根据权利要求8所述的方法,其中,所述至少一个能力值集的所述至少一个指示中的一个对应于一个波束报告中的一个或一组上报的信道状态信息-参考信号CSI-RS资源指示CRI或SS/PBCH块资源指示SSBRI。
11.根据权利要求8所述的方法,其中,所述至少一个SRS资源集或所述至少一个SRS资源的所述至少一个指示中的一个对应于一个波束报告中的一个或一组上报的信道状态信息-参考信号CSI-RS资源指示CRI或SS/PBCH块资源指示SSBRI。
12.根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述第一参数包括对应于与所述第一参数相关的能力值集的参数,其中,所述参数是以下至少一个:
SRS资源集的数量;
SRS资源的数量;
物理上行链路共享信道PUSCH传输的最大层数;
为PUSCH传输所配置或调度的一个或多个SRS资源集的最大数量;
为PUSCH传输所配置或调度的一个或多个SRS资源的最大数量;
相位跟踪参考信号PTRS端口的数量;
全功率模式指示;或
相干类型指示。
13.根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述第二参数包括以下至少一个:
SRS资源集的数量或最大数量;
SRS资源的数量或最大数量;
层数或最大层数;
与PUSCH传输对应的一个或多个SRS资源的端口总数;
与一个或多个SRS资源相关的空间关系的最大数量,所述一个或多个SRS资源对应于PUSCH传输;
与一个或多个SRS资源有关的传输配置指示TCI状态的最大数量,所述一个或多个SRS资源对应于PUSCH传输;或
与PUSCH传输对应的SRS资源或SRS资源集的相干类型。
14.根据权利要求12或13所述的方法,其中,所述第一参数、所述第二参数、或SRS资源中的端口的最大数量中的至少一个上报为指示来自预定义查找表LUT的条目的能力模式索引。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述能力模式索引的指示被上报,其中,所述能力模式索引的指示对应于一个波束报告中的一个或一组上报的信道状态信息-参考信号CSI-RS资源指示CRI或SS/PBCH块资源指示SSBRI。
16.根据权利要求1所述的方法,其中,通过无线资源控制RRC信令配置所述至少一个SRS资源集中的最多M0个,其中,M0为整数。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,通过下行链路控制指示DCI信令指示M0个已配置的SRS资源集中的最多M2个,其中,M2为小于或等于M0的整数。
18.根据权利要求16所述的方法,其中,通过媒体访问控制MAC控制元件CE激活M0个已配置SRS资源集中的最多M1个,其中,M1为小于或等于M0的整数。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,通过下行链路控制指示DCI信令指示M1个激活的SRS资源集中的最多M2个,其中,M2为小于或等于M1的整数。
20.根据权利要求17或19所述的方法,其中,通过最多M2个SRS资源指示SRI指示至少m2个SRS资源,其中,m2为小于或等于M2的整数,并且其中,所述SRI中的每个对应于SRS资源集。
21.根据权利要求1所述的方法,其中,基于与所述至少一个SRS资源或所述至少一个SRS资源集相关联的相位跟踪参考信号PTRS端口索引,激活或指示所述至少一个SRS资源集中的最多M2个。
22.根据权利要求16至21任一项所述的方法,其中,将M0、M1或M2的值确定为预定值,或M0、M1或M2的值根据所述无线设备的上报能力确定,或M0、M1或M2的值根据来自所述网络节点的配置确定。
23.根据权利要求21所述的方法,其中,所述至少一个SRS资源集中的每个与PTRS端口索引相关联。
24.根据权利要求21所述的方法,其中,与第一指示的或激活的SRS资源集相关联的第一PTRS端口不同于与第二指示的或激活的SRS资源集相关联的第二PTRS端口。
25.根据权利要求1所述的方法,其中,基于与所述SRS资源集中的SRS资源相关联的PTRS索引,确定与所述至少一个SRS资源集中的SRS资源集相对应的SRS资源指示SRI。
26.根据权利要求25所述的方法,其中,由所述SRI指示的所述至少一个SRS资源与相同的PTRS端口索引相关联。
27.根据权利要求25所述的方法,其中,响应于为同时传输配置第一SRI和第二SRI,与由所述第一SRI指示的第一SRS资源相关联的第一PTRS端口不同于与由所述第二SRI指示的第二SRS资源相关联的第二PTRS端口。
28.根据权利要求2或3所述的方法,还包括:
从所述网络节点接收包括至少一个字段的控制信息,其中,所述至少一个字段的比特大小基于所述至少一个第一参数、所述至少一个第二参数、或所述至少一个能力值集中的一个或多个。
29.根据权利要求28所述的方法,其中,所述控制信息包括下行链路控制信息DCI信令。
30.根据权利要求29所述的方法,其中,所述至少一个字段包括SRS资源集指示字段,并且其中,响应于面板切换被启用,将所述SRS资源集指示字段的比特大小设置为1。
31.根据权利要求29所述的方法,其中,所述至少一个字段包括SRS资源指示SRI字段,其中,响应于面板切换被启用,所述SRI字段的比特大小基于码本或非码本使用的第一组SRS资源集的跨SRS端口数量的最大值,并且其中,基于如下确定所述第一组SRS资源集:(a)由所述网络节点配置的所述SRS资源集中的至少一个,或(b)所述至少一个SRS资源集或所述至少一个SRS资源的指示。
32.根据权利要求29所述的方法,其中,响应于面板切换被启用,所述DCI信令排除用于调度的PUSCH的第二SRI字段、第二预编码信息、第二PTRS-DMRS关联、或第二TPC命令中的至少一个。
33.根据权利要求29所述的方法,其中,响应于仅面板切换被启用,所述第二SRI字段、所述第二预编码信息、所述第二PTRS-DMRS关联、或用于所述调度PUSCH的所述第二TPC命令的比特大小为零。
34.根据权利要求29所述的方法,其中,所述DCI信令包括用于基于码本的物理上行链路共享信道PUSCH传输的SRS资源指示SRI,其中,该SRI指示多于一个SRS资源。
35.根据权利要求34所述的方法,其中,用于所述PUSCH传输或同时PUSCH传输的传输参数基于多于一个的SRS资源。
36.根据权利要求34所述的方法,其中,所述多于一个的SRS资源中的每个SRS资源对应于一组预编码信息指示。
37.根据权利要求34至36中任一项所述的方法,其中,响应于所述能力值集支持多于一个的SRS资源,或响应于所述多于一个的SRS资源支持同时传输,由无线资源控制RRC信令启用指示所述多于一个的SRS资源的SRS资源指示。
38.根据权利要求29所述的方法,其中,所述DCI信令包括用于基于码本或基于非码本的物理上行链路共享信道PUSCH传输的SRS资源集指示,其中,所述SRS资源集指示指示多于一个的SRS资源集。
39.根据权利要求38所述的方法,其中,用于所述PUSCH传输或同时PUSCH传输的传输参数基于所述多于一个的SRS资源集。
40.根据权利要求38所述的方法,其中,所述多于一个的SRS资源集中的一个SRS资源集对应于一组预编码信息指示。
41.根据权利要求38至40中任一项所述的方法,其中,响应于所述能力值集支持所述多于一个的SRS资源集,或响应于所述多于一个SRS资源集支持同时传输,由无线资源控制RRC信令启用指示多于一个的SRS资源集的所述SRS资源集指示。
42.一种用于无线通信的装置,包括处理器,所述处理器被配置为实现根据权利要求1至41中一项或多项所述的方法。
43.一种非暂态计算机可读程序存储介质,在所述非暂态计算机可读程序存储介质上存储有代码,所述代码在被所述处理器执行时使所述处理器实现根据权利要求1至41中中一项或多项所述的方法。
CN202280094067.9A 2022-04-29 2022-04-29 无线通信系统中的多个面板传输 Pending CN118947193A (zh)

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