[go: up one dir, main page]

CN116209079B - 针对无线通信系统中的参考信令的配置 - Google Patents

针对无线通信系统中的参考信令的配置 Download PDF

Info

Publication number
CN116209079B
CN116209079B CN202310212176.2A CN202310212176A CN116209079B CN 116209079 B CN116209079 B CN 116209079B CN 202310212176 A CN202310212176 A CN 202310212176A CN 116209079 B CN116209079 B CN 116209079B
Authority
CN
China
Prior art keywords
reference signal
signaling message
information
dci
block
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN202310212176.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN116209079A (zh
Inventor
陈梦竹
胡宇洲
徐俊
郭秋瑾
马骁颖
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN202310212176.2A priority Critical patent/CN116209079B/zh
Publication of CN116209079A publication Critical patent/CN116209079A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN116209079B publication Critical patent/CN116209079B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/005Transmission of information for alerting of incoming communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

描述了用于移动通信技术中的参考信令的配置的方法、系统和设备。用于无线通信的示例方法包括由网络节点向无线设备发送第一信令,该第一信令包括与第一参考信号相关联的信息,该信息包括以下中的至少一项:第一参考信号的配置,第一参考信号的更新信息,或第一参考信号的有效时段。

Description

针对无线通信系统中的参考信令的配置
本申请是国际申请日为2020年2月14日、国家申请号为202080096630.7、题为“针对无线通信系统中的参考信令的配置”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本文总体涉及无线通信。
背景技术
无线通信技术正在将世界转向日益连接和联网的社会。无线通信的快速增长和技术的进步已经导致对容量和连通性的更大需求。诸如能量消耗、设备成本、频谱效率和时延之类的其它方面对于满足各种通信情形的需要也是重要的。与现有无线网络相比,下一代系统和无线通信技术将为以功耗认知方式操作的数量增加的用户和设备提供支持。
发明内容
本文涉及用于移动通信技术(包括第5代(5G)通信系统)中的参考信令的配置的方法、系统和设备。
在一个示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:由网络节点向无线设备发送第一信令,该第一信令包括与第一参考信号相关联的信息,其中所述信息包括以下中的至少一项:所述第一参考信号的配置,所述第一参考信号的更新信息,或所述第一参考信号的有效时段。
在另一示例性方面,公开了一种无线通信方法。该方法包括:由无线设备从网络节点接收第一信令,该第一信令包括与第一参考信号相关联的信息,其中所述信息包括以下中的至少一项:所述第一参考信号的配置,所述第一参考信号的更新信息,或所述第一参考信号的有效时段。
在又一示例性方面,上述方法以处理器可执行代码的形式被实现并被存储在计算机可读程序介质中。
在又一示例性实施例中,公开了一种被配置为或可操作为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上述和其他方面及其实现。
附图说明
图1示出了根据本公开技术的一些实施例的无线通信中的基站(BS)和用户设备(UE)的示例。
图2A和图2B示出了针对第一参考信号的有效传输时段的示例。
图3示出了在同步信号/物理广播信道(PBCH)块(SSB)之间的预定义时段内的多个第一参考资源的示例。
图4示出了SSB之间的预定义时段内的一个第一参考资源的示例。
图5示出了在寻呼时机(PO)之间的预定义时段内的多个第一参考资源的示例。
图6示出了PO之间的预定义时段内的一个第一参考资源的示例。
图7示出了在寻呼时机(PO)的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测时机与第一参考信号之间的多个偏移的示例。
图8示出了具有相同的空间滤波器参数和寻呼时机(PO)的PDCCH监测时机的第一参考资源集合的示例。
图9示出了具有不同空间滤波器参数和寻呼时机(PO)的PDCCH监测时机的第一参考资源集合的示例。
图10A和图10B示出了无线通信方法的示例。
图11是可被配置用于实现本文中描述的一个或多个方法的装置的一部分的框图表示。
具体实施方式
即将到来的5G新无线电(NR)系统承诺显著提高系统吞吐量和服务质量。然而,许多增益以用户设备(UE)的复杂性为代价,这导致UE功耗增加。
在一个示例中,在长期演进(LTE)系统中,可以将小区特定参考信号(cell-specific reference signal,CRS)用于空闲模式UE,以用于自动增益控制(AGC)跟踪、无线电资源管理(RRM)测量、寻呼接收、时间和/或频率跟踪等。在NR系统中,这些操作依赖于同步信号/PBCH块(Synchronization Signal/PBCH Block,SSB)。然而,(在NR中)SSB的周期远大于(在LTE中)CRS。
此外,通常在时域中在SSB和寻呼时机(PO)之间存在间隙。在这种情况下,UE需要多次唤醒以检测SSB,或者检测PO的PDCCH监测时机,这是耗电的。
更一般地,参考信号配置是无线电资源控制(RRC)空闲模式或RRC非激活模式中的UE功耗的主要贡献者之一。所公开的技术的实施例提供了用于降低处于RRC空闲模式、RRC非激活模式和RRC连接模式的UE功耗的方法、设备和系统。
在一些实施例中,可以通过提供除了SSB之外的其它参考信号来实现在RRC空闲模式、RRC非激活模式和RRC连接模式中降低UE功耗。在还考虑资源开销和网络功率效率的同时,在示例中,用于RRC连接模式UE的参考信号被用于RRC空闲模式和RRC非激活模式UE。此外,这些方法在网络侧不需要额外的参考信号传输,从而确保网络侧功率效率不会显著降低。
在一些实施例中,参考信号涉及RRC空闲模式UE、RRC非激活模式UE或RRC连接模式UE。
(1)针对RRC空闲模式UE的操作包括:
(a)公共陆地移动网络(PLMN)选择;
(b)系统信息广播;
(c)小区重选移动性;
(d)由5GC发起的针对移动终端数据的寻呼;以及
(e)用于由非接入层(NAS)配置的CN寻呼的DRX。
(2)针对RRC非激活模式UE的操作包括:
(a)PLMN选择;
(b)系统信息广播;
(c)小区重选移动性;
(d)由NG-RAN发起寻呼(RAN寻呼);
(e)由NG-RAN管理基于RAN的通知区域(RNA);
(f)用于由NG-RAN配置的RAN寻呼的DRX;
(g)针对UE建立5GC-NG-RAN连接(C-平面/U-平面二者);
(h)将UE AS上下文存储在NG-RAN和UE中;以及
(i)NG-RAN知道UE所属的RNA。
(3)针对RRC连接模式UE的操作包括:
(a)针对UE建立5GC-NG-RAN连接(C-平面/U-平面二者);
(b)将UE AS上下文存储在NG-RAN和UE中;
(c)NG-RAN知道UE所属的小区;
(d)向/从UE传输单播数据;以及
(e)网络控制的移动性,包括测量。
图1示出了包括BS 120和一个或多个用户设备(UE)111、112和113的无线通信系统(例如,LTE、5G或其它蜂窝网络)的示例。在一些实施例中,下行链路传输(141、142、143)包括与第一参考信号相关联的信息。在一个示例中,该信息可以包括第一参考信号的配置、第一参考信号的更新或第一参考信号的有效时段。UE可以是例如智能电话、平板电脑、移动计算机、机器到机器(M2M)设备、终端、移动设备、物联网(IoT)设备等。
本文使用章节标题和子标题以便于容易理解,而不是将所公开的技术和实施例的范围限制到某些章节。因此,在不同部分中公开的实施例可以彼此一起使用。此外,本文仅使用来自3GPP新无线电(NR)网络架构和5G协议的示例以便于理解,并且所公开的技术和实施例可以在使用与3GPP协议不同的通信协议的其他无线系统中实现。
在一些实施例中,与第一参考信号相关联的信息可以经由第一信令来发送。
在一些实施例中,第一信令包括以下中的至少一项:
(1)系统信息块(SIB)。在一些实施例中,所述SIB包括SIB1、SIB2、SIB3或SIB4中的至少一项。
(2)下行链路控制信息(DCI)。在一些实施例中,通过由P-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI或TC-RNTI中的至少一个加扰的物理下行链路控制信道(PDCCH)来发送DCI。
(3)具有由P-RNTI加扰的CRC的DCI。在一些实施例中,第一信令包括由具有由P-RNTI加扰的CRC的DCI携带的字段,其中包括以下中的至少一项:短消息指示符信息字段、频域资源分配信息字段、时域资源分配信息字段、调制和编码方案(MCS)信息字段、VRB到PRB映射信息字段、传输块(TB)缩放因子信息字段或位于传输块(TB)缩放因子之后的信息字段。
在一些实施例中,短消息指示符字段包括具有值“00”或“01”或“10”的码点。
在一些实施例中,当DCI仅携带短消息时或者当DCI不携带用于寻呼的调度信息时或者当短消息指示符的码点是“00”或“10”时,第一信令包括以下中的至少一项:频域资源分配信息字段,时域资源分配信息字段,MCS信息字段,VRB到PRB映射信息字段,或者传输块(TB)缩放因子信息字段。
(4)短消息。在一些实施例中,当DCI仅携带用于寻呼的调度信息时或者当DCI不存在短消息时或者当短消息指示符的码点是“00”或“01”时,第一信令包括短消息。在一些实施例中,短消息包括短消息的第三个比特到第八个比特中的至少一个比特。
(5)第三参考信号。在一些实施例中,第三参考信号位于同步信号/PBCH块(SSB)之前/之后。在一些实施例中,第三参考信号位于寻呼时机(PO)之前。在一些实施例中,第三参考信号还包括UE是否需要监测后续或附加PO的指示。
在一些实施例中,由具有通过P-RNTI加扰的CRC的DCI携带的信息字段包括:
-短消息指示符,
-短消息,
-频域资源分配,
-时域资源分配,
-MCS信息字段,
-虚拟资源块(VRB)到物理资源块(PRB)映射,
-传输块(TB)缩放因子,以及
-保留比特。
在一些实施例中,短消息指示符包括2个比特。码点“01”表示在DCI中仅存在针对寻呼的调度信息。码点“10”表示在DCI中仅存在短消息。码点“11”表示针对寻呼和短消息的调度信息都存在于DCI中。码点“00”被保留。
在一些实施例中,短消息包括8个比特。作为最高有效比特的第一个比特指示系统信息修改。如果第一个比特被设置为“1”,则其指示除了SIB6、SIB7或SIB8之外的系统信息的修改。作为下一个最高有效比特的第二个比特指示地震和海啸预警系统(ETWS)/商用移动警报系统(CMAS)通知。短消息的第三个比特到第八个比特被保留。
在一些实施例中,当仅承载短消息时,保留以下字段:频域资源分配信息字段,时域资源分配信息字段和MCS信息字段,VRB到PRB映射信息字段和传输块(TB)缩放因子信息字段。
在一些实施例中,在具有通过P-RNTI加扰的CRC的DCI的TB缩放信息字段之后存在保留比特。
在一些实施例中,当携带针对寻呼的调度信息时,短消息被保留。
在一些实施例中,保留信息字段可以被配置为携带附加信息,例如第一参考信号的配置、更新指示、可用性或寻呼时机(PO)配置,或第一参考信号的其他信息。
提供该配置的实施例
在一些实施例中,针对第一参考信号的配置可以经由第一信令来发送。在一个实例中,第一信令包括以下中的至少一项:
(1)系统信息块(SIB)。在一些实施例中,所述SIB包括SIB1、SIB2、SIB3或SIB4中的至少一项。
(2)下行链路控制信息(DCI)。在一些实施例中,DCI经由具有循环冗余校验(CRC)的物理下行链路控制信道(PDCCH)来发送,循环冗余校验(CRC)由寻呼无线电网络临时标识符(P-RNTI)、系统信息RNTI(SI-RNTI)、随机接入RNTI(RA-RNTI)或临时小区RNTI(TC-RNTI)中的至少一项来加扰。
(3)具有通过P-RNTI加扰的CRC的DCI。在一些实施例中,由P-RNTI加扰的CRC的DCI携带的以下中的至少一项指示第一参考信号的配置:频域资源分配信息字段、时域资源分配信息字段、调制和编码方案(MCS)信息字段、虚拟资源块(VRB)到物理资源块(PRB)映射信息字段、传输块(TB)缩放因子信息字段或者位于传输块(TB)缩放因子之后的信息字段。
在一些实施例中,当DCI仅携带短消息或者当DCI不携带针对寻呼的调度信息或者短消息指示符的码点是“00”或“10”时,使用以下中的至少一项:频域资源分配信息字段、时域资源分配信息字段、MCS信息字段、VRB到PRB映射信息字段、或者传输块(TB)缩放因子信息字段。
(4)短消息。在一些实施例中,当DCI仅携带用于寻呼的调度信息时或者当DCI不存在短消息或者短消息指示符的码点为“00”或“01”时,则使用短消息来携带第一参考信号的配置。在一些实施例中,短消息包括短消息的第3个比特到第8个比特中的至少一个比特。
(5)第三参考信号。在一些实施例中,第三参考信号位于同步信号/PBCH块(SSB)之前/之后。在一些实施例中,第三参考信号位于寻呼时机(PO)之前。在一些实施例中,第三参考信号还包括UE是否需要监测后续或附加PO的指示。
在一些实施例中,第一参考信号的有效性(availability)包括第一参考信号的更新指示。在一些实施例中,更新指示包括激活指示、去激活指示或修改指示中的至少一项。
在一些实施例中,第一参考信号的激活指示指示第一参考信号的配置是有效的(valid);第一参考信号的去激活指示指示第一参考信号的配置是无效的(invalid);第一参考信号的修改指示指示第一参考信号的配置将被修改。
提供更新指示的实施例
在一些实施例中,第一参考信号的激活指示或更新指示可以经由第一信令来发送。在一个示例中,第一信令包括以下中的至少一项:
(1)系统信息块(SIB)。在一些实施例中,所述SIB包括SIB1、SIB2、SIB3或SIB4中的至少一项。
(2)下行链路控制信息(DCI)。在一些实施例中,通过由P-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI或TC-RNTI中的至少一项加扰的物理下行链路控制信道(PDCCH)来发送DCI。
(3)具有通过P-RNTI加扰的CRC的DCI。在一些实施例中,由具有由P-RNTI加扰的CRC的DCI携带的以下中的至少一项指示第一参考信号的更新指示:短消息指示符信息字段、频域资源分配信息字段、时域资源分配信息字段、调制和编码方案(MCS)信息字段、VRB到PRB映射信息字段、传输块(TB)缩放因子信息字段或位于传输块(TB)缩放因子之后的信息字段。
在一些实施例中,短消息指示符字段包括具有值“00”或“01”的码点。
在一些实施例,当DCI仅携带短消息或者当DCI不携带针对寻呼的调度信息或者短消息指示符的码点是“00”或“10”时,使用以下中的至少一项:频域资源分配信息字段,时域资源分配信息字段,MCS信息字段,VRB到PRB映射信息字段,或者传输块(TB)缩放因子信息字段。
(4)短消息。在一些实施例中,当DCI仅携带针对寻呼的调度信息时或者当DCI不存在短消息或者短消息指示符的码点是“00”或“01”时,短消息被用于携带第一参考信号的更新指示。在一些实施例中,短消息包括短消息的第三个比特到第八个比特中的至少一个比特。
(5)第三参考信号。在一些实施例中,第三参考信号位于同步信号/PBCH块(SSB)之前/之后。在一些实施例中,第三参考信号位于寻呼时机(PO)之前。在一些实施例中,第三参考信号还包括UE是否需要监测后续或附加PO的指示。
提供更新指示和PO配置的实施例
在一些实施例中,第一参考信号的更新指示可以与寻呼时机(PO)配置联合指示。
在一些实施例中,PO配置包括以下中的至少一项:寻呼时机的分组信息、PO的时域分配、或PO的频域分配。
指示第一参考信号的有效性的实施例
在一些实施例中,第一参考信号也被发送给RRC连接模式UE。当UE被配置有不连续接收(DRX)时,在DRX休眠(DRX-off)状态期间不需要发送第一参考信号。在一些实施例中,第一参考信号的配置与由网络通过UE特定的无线电资源控制(RRC)信令配置的参考信号之一相同。
所公开的技术的实施例可以被配置为使得:在第一参考信号有效时或者在第一参考信号未被发送时(例如,在RRC连接模式UE处于DRX休眠状态时)网络能够通知RRC空闲模式或RRC非激活模式UE。否则,如果UE继续检测第一参考信号,则会消耗功率。
在一些实施例中,可以经由第一信令来发送第一参考信号的有效性指示。在一个示例中,第一信令包括以下中的至少一项:
(1)系统信息块(SIB)。在一些实施例中,所述SIB包括SIB1、SIB2、SIB3或SIB4中的至少一项。
(2)下行链路控制信息(DCI)。在一些实施例中,具有CRC的DCI由P-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、TC-RNTI中的至少一项来加扰。
(3)具有通过P-RNTI加扰的CRC的DCI。在一些实施例中,由具有由P-RNTI加扰的CRC的DCI携带的以下中的至少一项指示针对第一参考信号的更新指示:短消息指示符信息字段,频域资源分配信息字段,时域资源分配信息字段,调制和编码方案(MCS)信息字段,VRB到PRB映射信息字段,传输块(TB)缩放因子信息字段,或位于传输块(TB)缩放因子之后的信息字段。
在一些实施例中,短消息指示符字段包括具有值“00”或“01”的码点。
在一些实施例中,当DCI仅携带短消息或者当DCI不携带针对寻呼的调度信息或者短消息指示符的码点是“00”或“10”时,使用以下中的至少一项:频域资源分配信息字段,时域资源分配信息字段,MCS信息字段,VRB到PRB映射信息字段,或者传输块(TB)缩放因子信息字段。
(4)短消息。在一些实施例中,当DCI仅携带针对寻呼的调度信息时或者当DCI不存在短消息或者短消息指示符的码点是“00”或“01”时,短消息被用于携带第一参考信号的更新指示。在一些实施例中,短消息包括短消息的第三个比特到第8个比特中的至少一个比特。
(5)第三参考信号。在一些实施例中,第三参考信号位于同步信号/PBCH块(SSB)之前/之后。在一些实施例中,第三参考信号位于寻呼时机(PO)之前。在一些实施例中,第三参考信号还包括UE是否需要监测后续或附加PO的指示。
在一些实施例中,第一信令中的第一参考信号的有效性指示包括以下中的至少一项:
(1)第一参考信号是否总是可用(available)。在一个示例中,如果第一信令指示第一参考信号总是可用,则这意味着第一参考信号可用。在一个示例中,如果第一信令指示第一参考信号不总是可用的,则这意味着第一参考信号在有效时段期间是可用的,或者UE可以在有效时段期间检测到第一参考信号。
(2)有效时段。在一些实施例中,第一参考信号在有效时段期间可用,或者UE可以在有效时段期间检测到第一参考信号,或者网络在有效时段期间发送第一参考信号。图2A中示出了一个示例。在一个示例中,有效时段包括针对第一参考信号的一个或多个时机,该一个或多个时机在图2A中由“有效时段”中的阴影区域指示。
在一些实施例中,有效时段基于周期、偏移或持续时间中的至少一项。图2B中示出了一个示例。在一些实施例中,有效时段基于周期和持续时间。
第一参考信号的类型的实施例
在一些实施例中,第一参考信号包括:至少一个或多个信道状态信息参考信号(CSI-RS),辅同步信号(SSS)或主同步信号(PSS)。在一个示例中,CSI-RS包括:用于移动性的CSI-RS,用于跟踪的CSI-RS和/或用于层1(L1)参考信号接收功率(RSRP)计算的CSI-RS。
在一些实施例中,用于L1-RSRP的CSI-RS包括非零功率(NZP)-CSI-RS资源集合,其中“重复”参数被设置为“开启”。
在一些实施例中,用于L1-RSRP的CSI-RS包括CSI-RS资源集合,在该CSI-RS资源集合内的所有CSI-RS资源具有相同空间滤波器参数。
在一些实施例中,用于L1-RSRP的CSI-RS包括“重复”参数被设置为“关闭”的NZP-CSI-RS资源集合。
在一些实施例中,用于跟踪的CSI-RS包括被配置有高层参数trs-info的NZP-CSI-RS资源集合。
在一些实施例中,用于移动性的CSI-RS包括用于RRM测量的CSI-RS资源。
用于第一参考信号的配置的实施例
第一参考信号的配置包括时域配置、频域配置、功率域配置或天线域配置中的至少一项。
在一些实施例中,时域配置包括以下中的至少一项:周期,偏移,持续时间,时域中的参考点,周期内的第一参考信号的数量,时隙内由第一参考信号占用的符号的数量,时隙内由第一参考信号占用的多个符号,时隙内由第一参考信号占用的符号的开始,相邻第一参考信号之间的密度或间隙。
在一些实施例中,具有第一参考信号的时隙由以下中的至少一项来确定:周期、偏移、持续时间、或时域中的参考点。
在一些实施例中,具有第一参考信号的时隙由以下中的至少一项来确定:偏移、持续时间、或时域中的参考点。在一个示例中,第一参考信号由相对于时域中的参考点的偏移来确定。在该示例中,第一参考信号的周期是预定义的。例如,第一参考信号的周期由以下中的至少一项来确定:
-SSB突发的周期,
-DRX周期的周期,
-寻呼帧,
-在DRX周期内寻呼帧的数量,
-寻呼帧内PO的数量。
在该示例中,网络确实需要通过第一信令来广播第一参考信号的周期,可以减少资源开销。
在一些实施例中,偏移确定具有第一参考信号的时隙,其中偏移包括一个或多个偏移值。在一个示例中,偏移包括偏移-1和偏移-2。具有第一参考信号的子帧基于偏移-1。子帧内具有第一参考信号的时隙基于偏移-2。
在一些实施例中,时隙内的第一参考信号的模式由以下中的至少一项确定:在时隙内由第一参考信号占用的符号数量,在时隙内由第一参考信号占用的多个符号,或在时隙内由第一参考信号占用的符号的开始。
第一参考信号的时域配置的实施例
在一些实施例中,第一参考信号的配置包括时域配置。在一些实施例中,用于跟踪的CSI-RS、用于移动性的CSI-RS或用于L1-RSRP的CSI-RS的时域配置的多个参数是相同的。在一些实施例中,将时域配置的多个参数应用于用于跟踪的CSI-RS、用于移动性的CSI-RS或用于L1-RSRP的CSI-RS。
在一些实施例中,时域配置包括周期和/或偏移。在一个示例中,第一参考信号的周期满足预定义的要求,其可以包括以下中的至少一项:
(1)周期大于第一阈值。
(2)周期小于第二阈值。
在一个示例中,第一参考信号的偏移满足预定义的要求,其可以包括以下中的至少一项:
(1)偏移大于第三阈值。
(2)偏移小于第四阈值。
偏移的范围从负值到正值。
在一些实施例中,第一/第二/第三/第四阈值基于以下中的至少一项:
-SSB突发的周期,
-DRX周期的周期,
-寻呼帧,
-在DRX周期内的寻呼帧的数量,
-寻呼帧内的PO的数量,
-PO内的PDCCH监测时机的数量。
在一些实施例中,SSB突发的周期是具有SSB的半帧的周期。
在一些实施例中,SSB包括主同步信号(PSS)、辅同步信号(SSS)、在连续符号中具有相关联的解调参考信号(DM-RS)的物理广播信道(PBCH)。SSB突发包括一个或多个SSB。在一个示例中,一个SSB突发内的一个或多个SSB在相同的半帧中。SSB的数量或在SSB突发内发送的SSB的索引可以由网络指示。
在一个示例中,第一/第二阈值是SSB突发的周期。
在一个示例中,SSB突发的周期对于初始接入是20ms,因此第一/第二阈值可以被设置为20ms。
在一个示例中,第一参考信号被配置为被提供作为SSB的补充。在这种情况下,如果第一参考信号的周期不大于SSB的周期或者如果第一参考信号位于SSB附近,则将降低功率节省。
在一些实施例中,可以相对于与SSB突发相关联的时域中的参考点来定义第一参考信号的偏移。
与SSB突发相关联的时域中的参考点包括以下中的至少一项:
(a)SSB突发的开始或结束或者SSB突发内的SSB。在该示例中,时域中的参考点可以是SSB突发的开始或结束或者SSB突发内的SSB。在一些示例中,SSB突发内的SSB被配置为时域中的参考点。
(b)具有SSB突发的开始或结束的时隙或者SSB突发内的SSB。
(c)具有SSB突发的开始或结束的子帧或者SSB突发内的SSB。在一些示例中,SSB突发内的SSB被配置为时域中的参考点。
(d)具有SSB突发的半帧的开始或结束或SSB突发内的SSB。在一些示例中,SSB突发内的SSB被配置为时域中的参考点。
(e)PSS、SSS、物理广播信道(PBCH)或与PBCH相关联的解调参考信号(DM-RS)的开始或结束。
(f)具有PSS、SSS、物理广播信道(PBCH)或与PBCH相关联的解调参考信号(DM-RS)的开始或结束的时隙。
(g)具有特定时隙的子帧,该时隙具有PSS、SSS、物理广播信道(PBCH)或与PBCH相关联的解调参考信号(DM-RS)的开始或结束。
图3中示出了示例性实施例。
如图3所示,在预定时段内存在一个或多个第一参考信号。所述一个或多个第一信号的时域配置具有以下特征中的至少一个特征:
(a)预定义时段包括SSB突发的周期的倍数。在一个示例中,预定义时段是SSB突发的周期。
(b)在单个预定时段内相邻第一参考信号之间的间隙是相同的。
在该示例中,时域配置包括相邻第一参考信号之间的间隙或密度。
图4中示出了示例性实施例。
如图4所示,在预定周期内存在第一参考信号。在一个示例中,预定义时段包括SSB突发的周期的倍数。在另一示例中,预定义时段是SSB突发的周期。
在一些实施例中,相对于寻呼时机(PO)或寻呼帧来定义第一参考信号的偏移。在一个示例中,与所述PO或所述寻呼帧相关联的时域中的参考点包括以下中的至少一项:
(a)寻呼帧的开始或结束。
(b)寻呼帧内的第一个PDCCH监测时机的开始或结束。
(c)具有寻呼帧内的第一个PDCCH监测时机的开始或结束的时隙。
(d)具有寻呼帧内的第一个PDCCH监测时机的开始或结束的子帧。
(e)寻呼帧内的最后一个PDCCH监测时机的开始或结束。
(f)具有寻呼帧内的最后一个PDCCH监测时机的开始或结束的时隙。
(g)具有寻呼帧内的最后一个PDCCH监测时机的开始或结束的子帧。
(h)PO的开始或结束。
(i)PO内的第一个PDCCH监测时机的开始或结束。
(j)具有PO内的第一个PDCCH监测时机的开始或结束的时隙。
(k)具有PO内的第一个PDCCH监测时机的开始或结束的子帧。
(l)PO内的最后一个PDCCH监测时机的开始或结束。
(m)具有PO内的最后一个PDCCH监测时机的开始或结束的时隙。
(n)具有PO内的最后一个PDCCH监测时机的开始或结束的子帧。
图5中示出了示例性实施例。如图所示,在预定时段内存在一个或多个第一参考信号。所述一个或多个第一信号的时域配置具有以下特征中的至少一个特征:
(a)预定义时段是DRX周期或寻呼帧的倍数。在一个示例中,预定义时段是DRX周期或寻呼帧。
(b)在单个预定时段内相邻第一参考信号之间的间隙是相同的。
在该示例中,时域配置包括相邻第一参考信号之间的间隙或密度。
图6中示出了示例性实施例。如图所示,在预定时段内存在第一参考信号。
图7中示出了示例性实施例。如图所示,偏移可以被定义为时域中的参考点和第一参考信号之间的时间间隙。其中时域中的参考点可以是PO的开始或结束,或PO内的第一个PDCCH监测时机的开始或结束,或PO内的最后一个PDCCH监测时机的开始或结束。
一个寻呼帧(PF)是一个无线电帧,并且可以包含一个或多个PO或PO的开始点。寻呼时机(PO)是PDCCH监测时机的集合,并且可以由其中可以发送寻呼DCI的多个时隙(例如,子帧或OFDM符号)组成。UE检测用于寻呼消息的调度信息和/或系统信息更新指示的PO。
在一些实施例中,用于寻呼的PO和PF由以下公式确定:
用于PF的SFN如下确定:
(SFN+PF_offset)mod T=(T div N)*(UE_ID mod N)
指示PO的索引的Index(i_s)由以下确定:
i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
PO是“S”个连续的PDCCH监测时机的集合,其中“S”是根据SIB1中的ssb-PositionsInBurst确定的实际发送的SSB的数量。
以下参数被用于上述PF和i_s的计算:
T:UE的DRX周期
n:T中的总寻呼帧数
Ns:针对PF的寻呼时机的数量
PF_offset:被用于PF确定的偏移
UE_ID:5G-S-TMSI mod 1024
第一参考信号的频域配置的实施例
在一些实施例中,第一参考信号的配置包括频域配置。在一些实施例中,针对用于跟踪的CSI-RS、用于移动性的CSI-RS和用于L1-RSRP的CSI-RS的频域配置的多个参数是相同的。在一些实施例中,将时域配置的多个参数应用于用于跟踪的CSI-RS、用于移动性的CSI-RS或用于L1-RSRP的CSI-RS。
在一些实施例中,频域配置包括以下中的至少一项:物理资源块(PRB)的数量和/或偏移,PRB内由第一参考信号占用的资源元素(RE)的数量,PRB内由第一参考信号占用的多个RE,PRB内由第一参考信号占用的RE的开始,或频率密度。
在一些实施例中,通过多个物理资源块(PRB)和/或偏移中的至少一项来确定具有第一参考信号的PRB。
在一些实施例中,具有第一参考信号的RE由以下中的至少一项来确定:PRB内由第一参考信号占用的RE的数量,PRB内由第一参考信号占用的多个RE,PRB内由第一参考信号占用的RE的开始,或频率密度。
在一些实施例中,频域配置包括物理资源块(PRB)的数量和/或偏移的指示。
在一些实施例中,相对于第二参考信号或资源块来定义第一参考信号的偏移。
在一些实施例中,第二参考信号包括以下中的至少一项:SSB、PSS、SSS、PBCH、或与PBCH相关联的DM-RS。
在一些实施例中,资源块包括与寻呼搜索空间或控制资源集(CORESET)0相关联的CORESET。
在一些实施例中,相对于第二参考信号或资源块的最低PRB索引或最高PRB索引或者开始或结束或中心来定义第一参考信号的偏移。
在一些实施例中,相对于点A(point A)或参考资源块或公共资源块0的绝对频率位置来定义第一参考信号的偏移。
针对第一参考信号的QCL假设的实施例
在一些实施例中,空间域配置包括准共址(QCL)关系或空间滤波器参数。在一些实施例中,第一参考信号的类型包括具有SS/PBCH块的'QCL-TypeD'。
针对第一参考信号的功率的实施例
在一些实施例中,功率域配置包括功率参数。在一些实施例中,功率参数是第一参考信号的每个资源元素的能量(EPRE)与PSS的EPRE、或SSS的EPRE或PBCH的EPRE或与PBCH相关联的DM-RS的EPRE的比率。在一些实施例中,第一参考信号的EPRE与PSS的EPRE或SSS的EPRE或PBCH的EPRE或与PBCH相关联的DM-RS的EPRE的比率是固定的或预定义的。
用于移动性的CSI-RS的实施例
在一些实施例中,第一参考信号包括用于移动性的CSI-RS和用于L1-RSRP的CSI-RS。
用于L1-RSRP的CSI-RS包括具有被设置为“开启”的重复参数的CSI-RS资源集合。用于移动性的CSI-RS被用于RRM测量。
所公开的技术的实施例被配置为向RRC空闲模式UE和RRC非激活模式UE广播用于移动性的CSI-RS。在其它实施例中,用于L1-RSRP的CSI-RS包括具有相同空间滤波器的CSI-RS资源。
基于第一参考信号执行RRM测量、小区选择或小区重选中的至少一项。
在一些实施例中,第一参考信号仅用于服务小区测量。
在一些实施例中,小区选择或小区重选或小区排名基于SSB和/或第一参考信号。在一些实施例中,用于基于SSB和第一参考信号的小区选择的准则或参数被分别配置。在一个示例中,相同类型的参考信号(SSB或第一参考信号)被用于比较不同小区的评估。在另一示例中,当基于SSB的评估结果或基于第一参考信号的评估结果满足准则时,则小区选择或小区重选或小区排名准则被满足。在另一示例中,当基于SSB的评估结果和基于第一参考信号的评估结果都满足准则时,则小区选择或小区重选准则或小区排名被满足。
在一些实施例中,小区选择准则是小区选择准则S。
在一些示例中,当基于SSB或第一参考信号的评估结果满足以下要求时,满足小区选择标准S:Srxlev>0且Squal>0,其中Srxlev是小区选择RX水平值(dB),且Squal是小区选择质量值(dB)。
在另一示例中,当基于SSB和第一参考信号的评估结果都满足以下要求时,则满足小区选择标准S:Srxlev>0且Squal>0,其中Srxlev是小区选择RX水平值(dB),且Squal是小区选择质量值(dB)。
在一些实施例中,测量是基于SSS和第一参考信号的组合。在一个示例中,对于SS-RSRP的确定,可以使用除了辅同步信号之外的第一参考信号。在另一示例中,对于SS-SINR的确定,可以使用除了辅同步信号之外的第一参考信号。
在一些实施例中,SSS和第一参考信号具有QCL类型D准共址。在一些实施例中,SSB和第一参考信号具有QCL类型D准共址。在一些实施例中,第一参考信号与SSS的功率比是配置的或预先确定的。例如,第一参考信号的EPRE与PSS的EPRE或SSS的EPRE或PBCH的EPRE或与PBCH相关联的DM-RS的EPRE的比率是固定的或预定义的。
在一些实施例中,第一信令包括第一参考信号、阈值或用于服务小区选择或小区内/小区间重选或RAT间重选的参数的配置,其中服务小区选择或小区内/小区间重选或RAT间重选基于第一参考信号。
在一些示例中,第一信令包括服务小区的定时是否可被用于导出邻居小区的定时的指示。
在一些示例中,所述配置或所述阈值或用于服务小区选择的参数由SIB1携带。
在一些示例中,所述配置或所述阈值或用于小区间重选的参数通过SIB2或SIB3。
在一些示例中,所述配置或所述阈值或用于小区间重选的参数通过SIB2或SIB4。
在一些示例中,所述配置或所述阈值或用于RAT间重选的参数通过SIB2或SIB5。
用于跟踪的CSI-RS的实施例
在一些实施例中,第一参考信号包括用于跟踪的CSI-RS。
在一些实施例中,第一参考信号的资源类型是周期性的和/或半持久性的。
在一些实施例中,第一参考信号的天线端口的数量是1。
第一参考信号和PO的实施例
在一些实现中,PO的PDCCH监测时机对应于SSB,或者PO的PDCCH监测时机具有与SSB相同的发送波束。在一些实现中,UE需要提前唤醒以检测波束信息,然后选择波束用于接收PO。在PO和SSB之间的间隙大的情况下,UE不能长时间进入深度休眠,这是耗电的。以下公开的实施例提供了允许UE经由第一参考信号获得波束信息的方案。第一参考信号位于PO附近,这将减少UE的唤醒时段以节省功耗。
在一些实施例中,第一参考信号包括CSI-RS。在一个示例中,所述CSI-RS包括用于L1-RSRP的CSI-RS。
在一些实施例中,第一参考信号的发射波束与PO内的一个或多个PDCCH监测时机相同。
在一些实施例中,第一参考信号对应于PO内的一个或多个PDCCH监测时机。在一些实施例中,多个第一参考信号中的第一参考信号对应于PO内的PDCCH监测时机。在一些实施例中,多个第一参考信号中的每个第一参考信号对应于PO内的PDCCH监测时机。在一些实施例中,多个第一参考信号中的第k个参考信号对应于PO内的第k个PDCCH监测时机,其中k是正整数。在一些实施例中,在相同的参考资源集合内配置多个第一参考信号。在一个示例中,多个第一参考信号被配置在相同的参考资源集合内,其中重复被设置为“关闭”。在一个示例中,在同一参考资源集合内配置的多个第一参考信号的空间滤波器参数不被认为是相同的。
在一些实施例中,一个或多个第一参考信号对应于一个PDCCH监测时机。在一个示例中,一个或多个第一参考信号的空间滤波器参数或发射波束是相同的。在另一示例中,一个或多个第一参考信号具有QCL类型D准共址。在一些实施例中,一个或多个第一参考信号被配置在相同的参考资源集合内。在一些实施例中,第i个参考资源集合对应于PO内的第i个PDCCH监测时机,其中i是正整数。在一些示例中,一个或多个第一参考信号被配置在相同的参考资源集合内,其中重复被设置为“开启”。
在一些实施例中,第一参考信号和PDCCH监测时机之间的对应关系是预定义的。在一些实施例中,第一参考信号和PDCCH监测时机之间的对应关系由第一信令指示或更新。
在一些实施例中,第一参考信号的天线端口的数量是1。
图8中示出了一个示例。如图所示,第一参考信号包括CSI-RS资源集合。在一个示例中,CSI-RS资源集合内的CSI-RS资源具有相同的空间滤波器。资源集合被用于与PO内的PDCCH监测时机相关联或对应。第i个资源集合对应于PO内的第i个PDCCH监测时机,其中i=1,2或3。
图9示出了另一示例。如图所示,第一参考信号包括CSI-RS资源集合。在一个示例中,在该集合中有一个或多个第一参考信号。第一参考信号被用于与PO内的PDCCH监测时机相关联或对应。资源集合的第k个第一参考信号对应于PO内的第k个PDCCH监测时机,其中k=1,2或3。
用于RRC连接模式UE的实施例
由第一信令配置的第一参考信号也可以由RRC连接模式UE检测。
在一些实施例中,由UE特定的信令配置的第一参考信号具有比第一信令更低的优先级。例如,由RRC信令配置的第一参考信号具有比第一信令更低的优先级。
在一些实施例中,由UE特定的信令配置的第一参考信号与第一信令相同。
在一些实施例中,通过UE特定的信令的第一参考信号的配置覆盖通过第一信令的配置。
在一些实施例中,通过UE特定的信令配置的第一参考信号的多个参数覆盖通过第一信令配置的参数。
在一些实施例中,通过第一信令配置的第一参考信号的多个参数覆盖通过UE特定的信令配置的参数。
在一些实施例中,通过UE特定的信令配置的第一参考信号的多个参数具有比通过第一信令配置的参数更高的优先级。
在一些实施例中,通过第一信令配置的第一参考信号的多个参数具有比通过UE特定的信令配置的参数更高的优先级。
在一些实施例中,除了由第一信令配置的其它多个参数之外,还可以通过由UE特定的信令配置的多个参数来确定第一参考信号。
在一些实施例中,通过UE特定的信令配置的第一参考信号不允许与通过第一信令配置的另一第一参考信号进行FDM或TDM。
在一些实施例中,通过由第一信令和/或UE特定的RRC信令配置的第一参考信号的多个参数来确定第一参考信号。在一个示例中,通过第一信令携带的第一参考信号的一些参数也可被用于配置第一参考信号以减少资源开销。
所公开技术的附加实施例
图10A示出了无线通信方法1000的示例。方法1000包括:在操作1002,由网络节点向无线设备发送第一信令,第一信令包括与第一参考信号相关联的信息。在一些实施例中,该信息包括以下中的至少一项:第一参考信号的配置、第一参考信号的更新信息、或第一参考信号的有效时段。
图10B示出了无线通信方法1050的示例。方法1050包括:在操作1052,由无线设备从网络节点接收第一信令,第一信令包括与第一参考信号相关联的信息。在一些实施例中,该信息包括以下中的至少一项:第一参考信号的配置、第一参考信号的更新信息、或第一参考信号的有效时段。
在一些实施例中,可以实现以下技术方案:
1.一种用于无线通信的方法,包括:由网络节点向无线设备发送第一信令,第一信令包括与第一参考信号相关联的信息,其中所述信息包括以下中的至少一项:所述第一参考信号的配置、所述第一参考信号的更新信息、或所述第一参考信号的有效时段。
2.一种用于无线通信的方法,包括:由无线设备从网络节点接收第一信令,第一信令包括与第一参考信号相关联的信息,其中所述信息包括以下中的至少一项:所述第一参考信号的配置、所述第一参考信号的更新信息、或所述第一参考信号的有效时段。
3.根据方案1或2所述的方法,其中所述无线设备处于无线电资源控制(RRC)空闲模式、RRC非激活模式或RRC连接模式。
4.根据方案1至3中任一项所述的方法,其中所述第一信令包括以下中的至少一项:系统信息块(SIB)、具有由寻呼无线电网络临时标识符(P-RNTI)加扰的循环冗余校验(CRC)的下行链路控制信息(DCI)、或短消息。
4a.根据方案4所述的方法,其中SIB包括SIB1、SIB2、SIB 3或SIB4中的至少一项。
5.根据方案4所述的方法,其中具有由P-RNTI加扰的CRC的DCI包括以下中的至少一项:频域资源分配信息字段、时域资源分配信息字段、调制和编码方案(MCS)信息字段、或者位于传输块(TB)缩放因子之后的信息字段。
6.根据方案5所述的方法,其中所述DCI包括短消息,或者被包括在所述DCI中的短消息指示符是“00”或“10”的码点。
6a.根据方案4所述的方法,其中所述短消息包括所述短消息的第三个比特至第八个比特中的至少一个比特。
7.根据方案1至3中任一项所述的方法,其中所述第一信令还包括寻呼时机(PO)配置。
8.根据方案7所述的方法,其中所述PO配置包括以下中的至少一项:寻呼时机的分组信息、所述PO的时域分配或所述PO的频域分配。
9.根据方案1至3中任一项所述的方法,其中所述有效时段基于周期、偏移或持续时间中的至少一项。
10.根据方案1至3中任一项所述的方法,其中所述第一参考信号包括用于跟踪的信道状态信息参考信号(CSI-RS)、用于移动性的CSI-RS、或者用于层1(L1)参考信号接收功率(RSRP)计算的CSI-RS。
10a.根据方案10所述的方法,其中用于L1 RSRP计算的CSI-RS包括被设置为开启的重复参数。
10b.根据方案10所述的方法,其中用于L1 RSRP计算的CSI-RS包括具有与CSI-RS资源相同的空间滤波器参数的CSI-RS资源集合。
10c.根据方案10所述的方法,其中用于L1 RSRP计算的CSI-RS包括被设置为关闭的重复参数。
11.根据方案1至3中任一项所述的方法,其中所述第一参考信号的准共址(QCL)假设的参考信号是同步信号/PBCH块(SSB)。
12.根据方案1至3中任一项所述的方法,其中所述配置包括时域配置。
13.根据方案12所述的方法,其中所述时域配置包括周期和/或偏移。
13a.根据方案13所述的方法,其中所述周期大于同步信号/PBCH块(SSB)的周期。
13b.根据方案13所述的方法,其中所述周期小于同步信号/PBCH块(SSB)的周期。
13c.根据方案13所述的方法,其中所述偏移大于阈值。
14.根据方案13所述的方法,其中所述周期小于阈值。
15.根据方案14所述的方法,其中所述阈值基于同步信号/PBCH块(SSB)的周期、寻呼时机、寻呼帧或不连续接收(DRX)周期。
16.根据方案13所述的方法,其中所述偏移基于与同步信号/PBCH块(SSB)突发、寻呼时机(PO)、寻呼帧(PF)或不连续接收(DRX)周期相关联的时域中的参考点。
17.根据方案16所述的方法,其中所述时域中与所述SSB突发相关联的参考点包括以下中的至少一项:所述SSB突发的开始或结束、包括所述SSB突发的传输的半帧的开始或结束、或主同步信号(PSS)、辅同步信号(SSS)、物理广播信道(PBCH)或与所述PBCH相关联的解调参考信号(DM-RS)的开始或结束。
18.根据方案16所述的方法,其中所述时域中与所述PO相关联的参考点包括以下中的至少一项:所述PO的开始或结束、所述PO的第一个物理下行链路控制信道(PDCCH)监测时机的开始或结束、或所述PO的最后一个PDCCH监测时机的开始或结束。
19.根据方案16所述的方法,其中所述时域中与所述PF相关联的参考点至少包括所述PF的开始或结束。
20.根据方案16所述的方法,其中与所述DRX周期相关联的时域中的参考点至少包括所述DRX周期的开始或结束。
21.根据方案13所述的方法,其中所述第一参考信号的周期包括一个或多个同步信号/PBCH块(SSB)突发、寻呼时机(PO)、寻呼帧(PF)或不连续接收(DRX)周期。
22.根据方案21所述的方法,其中所述周期内相邻第一参考信号的间隙是相同的。
23.根据方案1至3中任一项所述的方法,其中所述配置包括频域配置。
24.根据方案23所述的方法,其中所述频域配置包括物理资源块(PRB)的数量和/或偏移的指示。
25.根据方案24所述的方法,其中所述偏移基于第二参考信号或第二资源块。
26.根据方案20所述的方法,其中所述第二参考信号包括以下中的至少一项:同步信号/PBCH块(SSB)、主同步信号(PSS)、辅同步信号(SSS)、物理广播信道(PBCH)或与所述PBCH相关联的解调参考信号(DM-RS)。
27.根据方案20所述的方法,其中所述第二资源块包括与寻呼搜索空间或控制资源集(CORESET)0相关联的CORESET。
28.根据方案1至3中任一项所述的方法,其中所述第一信令中的所述第一参考信号的配置具有比无线电资源控制(RRC)信号中的配置更高的优先级。
29.根据方案10所述的方法,其中所述第一参考信号被用于无线电资源管理(RRM)测量、小区选择或小区重选。
30.根据方案29所述的方法,其中用于同步信号/PBCH块(SSB)和所述第一参考信号的小区选择或小区重选的准则是分别配置的。
31.根据方案30所述的方法,其中当SSB的测量结果或第一参考信号的测量结果满足所述准则时,所述小区选择或小区重选的准则被满足。
32.根据方案10所述的方法,其中所述第一参考信号对应于在寻呼时机(PO)内用于寻呼的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测时机。
33.一种无线通信装置,包括处理器和存储器,其中所述处理器被配置为从所述存储器读取代码并实现根据方案1至32中任一项所述的方法。
34.一种计算机程序产品,包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,所述代码在由处理器执行时使所述处理器实现根据方案1至32中任一项所述的方法。
图11是根据本公开技术的一些实施例的装置的一部分的框图表示。诸如基站或无线设备(或UE)的装置1105可以包括诸如微处理器的处理器电子装置1110,其实现本文中提出的一种或多种技术。装置1105可以包括收发器电子装置1115,以通过诸如天线1120的一个或多个通信接口发送和/或接收无线信号。装置1105可以包括用于发送和接收数据的其它通信接口。装置1105可以包括被配置为存储诸如数据和/或指令的信息的一个或多个存储器(未明确示出)。在一些实现中,处理器电子装置1110可以包括收发器电子装置1115的至少一部分。在一些实施例中,使用装置1105来实现所公开的技术、模块或功能中的至少一些。
本文所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,在一个实施例中,所述方法或过程可由计算机程序产品来实现,所述计算机程序产品被实现在计算机可读介质中,所述计算机可读介质包括由联网环境中的计算机执行的诸如程序代码等计算机可执行指令。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(ROM)、随机存取存储器(RAM)、致密盘(CD)、数字多功能盘(DVD)等。因此,计算机可读介质可包括非瞬态存储介质。一般而言,程序模块可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。这样的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在这样的步骤或过程中描述的功能的相应动作的示例。
一些公开的实施例可以实现为使用硬件电路、软件或其组合的设备或模块。例如,硬件电路实现可以包括分立的模拟和/或数字组件,其例如被集成为印刷电路板的一部分。备选地或附加地,所公开的组件或模块可以实现为专用集成电路(ASIC)和/或现场可编程门阵列(FPGA)器件。一些实现可以附加地或备选地包括数字信号处理器(DSP),该数字信号处理器是具有针对与本申请公开的功能相关联的数字信号处理的操作需要而优化的体系结构的专用微处理器。类似地,每个模块内的各种组件或子组件可以用软件、硬件或固件来实现。可以使用本领域中已知的任何一种连接方法和介质来提供模块之间和/或模块内的组件之间的连接,包括但不限于通过使用适当协议的因特网、有线或者无线网络上的通信。
虽然本文包含许多细节,但是这些不应被解释为对所要求保护的发明的范围或可能要求保护的范围的限制,而是作为对特定实施例的特定特征的描述。在本文中在各个实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实现。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独地或以任何合适的子组合来实现。此外,尽管特征可能在上文中被描述为在某些组合中起作用并且甚至最初被如此要求保护,但是来自所要求保护的组合的一个或多个特征在一些情况下可以从该组合中删除,并且所要求保护的组合可以涉及子组合或子组合的变体。类似地,虽然在附图中以特定顺序描绘了操作,但是这不应被理解为:为了实现期望的结果,要求这些操作以所示的特定顺序或按顺序执行或者执行所有示出的操作。
仅描述了一些实现方式和示例,并且可以基于本公开中所描述和示出的内容来进行其它实现、增强和变化。

Claims (17)

1.一种用于无线通信的方法,包括:
由处于无线电资源控制RRC空闲模式或RRC非激活模式中的无线设备接收来自网络节点的信令消息,所述信令消息指示第一参考信号的配置信息,所述第一参考信号被配置用于跟踪,其中所述第一参考信号的资源类型是周期性的,
其中所述信令消息是具有由寻呼无线电网络临时标识符P-RNTI加扰的循环冗余校验CRC的下行链路控制信息DCI信令消息,所述DCI信令消息包括指示符字段,所述指示符字段具有一个或多个比特,所述一个或多个比特指示所述第一参考信号的、关于所述第一参考信号是否有效的可用性的更新,其中所述指示符字段位于由所述DCI信令消息携带的传输块TB缩放因子之后;以及
由所述无线设备基于所述第一参考信号的所述配置信息执行操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
3.根据权利要求1所述的方法,其中满足与所述第一参考信号的准共址QCL假设的参考信号是同步信号块SSB。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,还包括:
接收系统信息块SIB消息中的信息,所述信息指示所述第一参考信号的周期和偏移、指示所述第一参考信号相对于公共资源块0的起始物理资源块PRB的值、用于所述第一参考信号的PRB的数目、以及所述第一参考信号的每个资源元素的能量EPRE与辅同步信号SSS的EPRE的比率。
5.一种用于无线通信的方法,包括:
由网络节点向处于无线电资源控制RRC空闲模式或RRC非激活模式中的无线设备发送信令消息,以使得所述无线设备能够基于所述信令消息执行操作,
其中所述信令消息指示第一参考信号的配置信息,所述第一参考信号被配置用于跟踪,其中所述第一参考信号的资源类型是周期性的,并且
其中所述信令消息是具有由寻呼无线电网络临时标识符P-RNTI加扰的循环冗余校验CRC的下行链路控制信息DCI信令消息,所述DCI信令消息包括指示符字段,所述指示符字段具有一个或多个比特,所述一个或多个比特指示所述第一参考信号的、关于所述第一参考信号是否有效的可用性的更新,其中所述指示符字段位于由所述DCI信令消息携带的传输块TB缩放因子之后。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述第一参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
7.根据权利要求5所述的方法,其中满足与所述第一参考信号的准共址QCL假设的参考信号是同步信号块SSB。
8.根据权利要求5至7中任一项所述的方法,还包括:
在系统信息块SIB消息中向所述无线设备发送信息,所述信息指示所述第一参考信号的周期和偏移、指示所述第一参考信号相对于公共资源块0的起始物理资源块PRB的值、用于所述第一参考信号的PRB的数目、以及所述第一参考信号的每个资源元素的能量EPRE与辅同步信号SSS的EPRE的比率。
9.一种用于无线通信的设备,包括处理器,所述处理器被配置用于:
当所述设备处于无线电资源控制RRC空闲模式或RRC非激活模式时,接收来自网络节点的信令消息,所述信令消息指示第一参考信号的配置信息,所述第一参考信号被配置用于跟踪,其中所述第一参考信号的资源类型是周期性的,
其中所述信令消息是具有由寻呼无线电网络临时标识符P-RNTI加扰的循环冗余校验CRC的下行链路控制信息DCI信令消息,所述DCI信令消息包括指示符字段,所述指示符字段具有一个或多个比特,所述一个或多个比特指示所述第一参考信号的、关于所述第一参考信号是否有效的可用性的更新,其中所述指示符字段位于由所述DCI信令消息携带的传输块TB缩放因子之后;以及
基于所述第一参考信号的所述配置信息执行操作。
10.根据权利要求9所述的设备,其中所述第一参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
11.根据权利要求9所述的设备,其中满足与所述第一参考信号的准共址QCL假设的参考信号是同步信号块SSB。
12.根据权利要求9至11中任一项所述的设备,其中所述处理器还被配置用于:
接收系统信息块SIB消息中的信息,所述信息指示所述第一参考信号的周期和偏移、指示所述第一参考信号相对于公共资源块0的起始物理资源块PRB的值、用于所述第一参考信号的PRB的数目、以及所述第一参考信号的每个资源元素的能量EPRE与辅同步信号SSS的EPRE的比率。
13.一种用于无线通信的设备,包括处理器,所述处理器被配置用于:
向处于无线电资源控制RRC空闲模式或RRC非激活模式中的无线设备发送信令消息,以使得所述无线设备能够基于所述信令消息执行操作,
其中所述信令消息指示第一参考信号的配置信息,所述第一参考信号被配置用于跟踪,其中所述第一参考信号的资源类型是周期性的,并且
其中所述信令消息是具有由寻呼无线电网络临时标识符P-RNTI加扰的循环冗余校验CRC的下行链路控制信息DCI信令消息,所述DCI信令消息包括指示符字段,所述指示符字段具有一个或多个比特,所述一个或多个比特指示所述第一参考信号的、关于所述第一参考信号是否有效的可用性的更新,其中所述指示符字段位于由所述DCI信令消息携带的传输块TB缩放因子之后。
14.根据权利要求13所述的设备,其中所述第一参考信号包括信道状态信息参考信号CSI-RS。
15.根据权利要求13所述的设备,其中满足与所述第一参考信号的准共址QCL假设的参考信号是同步信号块SSB。
16.根据权利要求13至15中任一项所述的设备,其中所述处理器还被配置用于:
在系统信息块SIB消息中向所述无线设备发送信息,所述信息指示所述第一参考信号的周期和偏移、指示所述第一参考信号相对于公共资源块0的起始物理资源块PRB的值、用于所述第一参考信号的PRB的数目、以及所述第一参考信号的每个资源元素的能量EPRE与辅同步信号SSS的EPRE的比率。
17.一种计算机可读存储介质,其上存储有代码,所述代码在由处理器运行时使所述处理器执行根据权利要求1至8中任一项所述的方法。
CN202310212176.2A 2020-02-14 2020-02-14 针对无线通信系统中的参考信令的配置 Active CN116209079B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310212176.2A CN116209079B (zh) 2020-02-14 2020-02-14 针对无线通信系统中的参考信令的配置

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310212176.2A CN116209079B (zh) 2020-02-14 2020-02-14 针对无线通信系统中的参考信令的配置
PCT/CN2020/075374 WO2021098056A1 (en) 2020-02-14 2020-02-14 Configuration for reference signaling in wireless communication systems
CN202080096630.7A CN115104350A (zh) 2020-02-14 2020-02-14 针对无线通信系统中的参考信令的配置

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202080096630.7A Division CN115104350A (zh) 2020-02-14 2020-02-14 针对无线通信系统中的参考信令的配置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN116209079A CN116209079A (zh) 2023-06-02
CN116209079B true CN116209079B (zh) 2024-06-18

Family

ID=75979959

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202080096630.7A Pending CN115104350A (zh) 2020-02-14 2020-02-14 针对无线通信系统中的参考信令的配置
CN202310212176.2A Active CN116209079B (zh) 2020-02-14 2020-02-14 针对无线通信系统中的参考信令的配置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202080096630.7A Pending CN115104350A (zh) 2020-02-14 2020-02-14 针对无线通信系统中的参考信令的配置

Country Status (6)

Country Link
US (2) US12267269B2 (zh)
EP (1) EP4104557B1 (zh)
JP (2) JP7579348B2 (zh)
CN (2) CN115104350A (zh)
ES (1) ES3050635T3 (zh)
WO (1) WO2021098056A1 (zh)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4072204B1 (en) * 2020-01-10 2025-08-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Paging method and apparatus
WO2021184200A1 (zh) * 2020-03-17 2021-09-23 华为技术有限公司 通信方法、装置及设备
US20230123822A1 (en) * 2020-04-02 2023-04-20 Ntt Docomo, Inc. Terminal and communication method
KR20220008676A (ko) * 2020-07-14 2022-01-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 페이징을 송수신하는 방법 및 장치
CN113973375A (zh) * 2020-07-24 2022-01-25 大唐移动通信设备有限公司 信号的传输方法、装置、终端、基站及存储介质
CN114696983A (zh) * 2020-12-31 2022-07-01 维沃移动通信有限公司 参考信号配置方法、装置及终端
US11882511B2 (en) * 2021-02-26 2024-01-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for L2 SL-based UE-to-network relay operations in wireless communication network
WO2022205196A1 (en) * 2021-03-31 2022-10-06 Apple Inc. Reference cell timing determination
CN115209530B (zh) * 2021-04-13 2025-02-07 展讯半导体(南京)有限公司 参考信号可用性指示方法和设备
US12082133B2 (en) * 2021-09-10 2024-09-03 Qualcomm Incorporated Aligning paging occasions and synchronization signal blocks
CN116545595A (zh) * 2022-01-25 2023-08-04 维沃移动通信有限公司 参考信号的有效持续时段的确定方法及装置、终端
EP4508808A4 (en) * 2022-08-11 2025-06-04 ZTE Corporation METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR WIRELESS COMMUNICATION
CN117641533A (zh) * 2022-08-12 2024-03-01 展讯通信(上海)有限公司 信号处理方法、信道处理方法及通信装置
CN119697767A (zh) * 2023-09-25 2025-03-25 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的通信节点中的方法和装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110035567A (zh) * 2018-01-11 2019-07-19 维沃移动通信有限公司 一种参考信号的测量方法和用户终端
CN110690947A (zh) * 2018-07-04 2020-01-14 维沃移动通信有限公司 信号处理方法和设备

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9407405B2 (en) * 2012-04-06 2016-08-02 Lg Electronics Inc. Method of receiving downlink data and wireless device using the method
US10057839B2 (en) * 2013-09-27 2018-08-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for discovery signals for LTE advanced
US9949169B2 (en) 2015-05-22 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Control flow enhancements for LTE-unlicensed
US10285170B2 (en) 2016-01-19 2019-05-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for frame structure for advanced communication systems
JP6640428B2 (ja) 2016-09-30 2020-02-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 位相雑音推定に関連する参照信号のための制御情報を受信する方法及びそのための端末
CN108023705B (zh) * 2016-11-04 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 一种半静态参考信号配置、收发方法、基站及终端
JP2020530216A (ja) 2017-06-23 2020-10-15 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 無線通信方法及び装置
CN109391392A (zh) * 2017-08-08 2019-02-26 夏普株式会社 基站、用户设备和相关方法
WO2019028849A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Mediatek Singapore Pte. Ltd. METHODS AND APPARATUS FOR SYNCHRONIZATION / FREQUENCY TRACKING TO RECEIVE PAGING
CN109587819B (zh) * 2017-09-29 2021-01-05 展讯通信(上海)有限公司 随机接入方法及装置、存储介质、用户设备、基站
CN110035447B (zh) * 2018-01-11 2021-09-24 维沃移动通信有限公司 一种测量配置方法及终端设备
CN110072285A (zh) * 2018-01-22 2019-07-30 维沃移动通信有限公司 频域资源的配置方法、终端和基站
PL3776971T3 (pl) * 2018-04-04 2024-02-26 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Sposoby i systemy zwiększania wydajności współdzielonych kanałów łącza zstępującego
US10992408B2 (en) * 2018-05-11 2021-04-27 Qualcomm Incorporated Transport block size scaling factor indication for ultra-reliable low-latency communication
US11240867B2 (en) * 2019-10-25 2022-02-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for configuring and using a bandwidth part for communication in radio resource control inactive state
US11722194B2 (en) * 2020-01-10 2023-08-08 Qualcomm Incorporated Reference signal resource indication

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110035567A (zh) * 2018-01-11 2019-07-19 维沃移动通信有限公司 一种参考信号的测量方法和用户终端
CN110690947A (zh) * 2018-07-04 2020-01-14 维沃移动通信有限公司 信号处理方法和设备

Also Published As

Publication number Publication date
US12267269B2 (en) 2025-04-01
EP4104557A4 (en) 2023-11-08
JP7796842B2 (ja) 2026-01-09
JP2025010616A (ja) 2025-01-22
EP4104557B1 (en) 2025-10-29
JP2023522539A (ja) 2023-05-31
US20250211394A1 (en) 2025-06-26
CN115104350A (zh) 2022-09-23
WO2021098056A1 (en) 2021-05-27
EP4104557A1 (en) 2022-12-21
CN116209079A (zh) 2023-06-02
US20230032593A1 (en) 2023-02-02
JP7579348B2 (ja) 2024-11-07
ES3050635T3 (en) 2025-12-22
KR20220142470A (ko) 2022-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN116209079B (zh) 针对无线通信系统中的参考信令的配置
US12538350B2 (en) Method and apparatus for selecting resource and transmitting PSSCH in wireless communication system
CN110226351B (zh) 用于寻呼接收的时间和频率跟踪方法及用户设备
EP3949542B1 (en) Methods for physical downlink control channel (pdcch) based wake up signal (wus) configuration
US10165511B2 (en) Method and communication device for establishing a discontinuous reception mode configuration
US20240236939A9 (en) Method and apparatus for paging procedure in wireless communication system
US12477515B2 (en) Downlink control information-based paging early indicator
KR20230165192A (ko) 무선 네트워크들에서 웨이크업 버스트를 위한 방법, 디바이스 및 시스템
CN113316236B (zh) 寻呼处理方法、装置、设备及存储介质
EP4543100A1 (en) Method and device for decreasing power consumption of user equipment having wakeup receiver in wireless communication system
US20210168747A1 (en) Infrastructure equipment, wireless communications network, communication device and methods
WO2022007876A1 (en) Downlink control information-based paging early indicator
US20240089914A1 (en) Terminal, base station, and wireless communication method
US20240073864A1 (en) Terminal and wireless communication method
US20230336298A1 (en) Reference signals in cellular communication networks
EP3823220B1 (en) Method and apparatus for detecting indication information
US20240381256A1 (en) Single frequency network for wake-up signals
US20240073860A1 (en) Terminal, base station, and wireless communication method
US20240073863A1 (en) Terminal, base station, and wireless communication method
RU2805982C1 (ru) Конфигурация для опорной сигнализации в системах беспроводной связи
KR102927346B1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 기준 시그널링을 위한 구성
WO2022202593A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2025147790A1 (en) Wake-up signaling in wireless networks
WO2025160955A1 (en) Configuring physical random access channels for wireless communication systems
US20240381315A1 (en) Method and device for paging for user equipment receiving wake-up signal in wireless communication system

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant