TW202433988A - 基於dl—dci中之utci選擇器之pdsch預設波束判定 - Google Patents
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Abstract
本文揭示提供用於定址統一TCI (UTCI)管理及相關聯技術之方法/裝置/系統的一或多種技術。此一或多種技術可通常提供無線通訊領域之創新及或改良。
Description
相關申請案之交互參照本申請案主張於2023年2月14日申請之美國臨時專利申請案第63/445,612號之優先權,其內容以引用方式併入本文中。
本文揭示提供用於定址統一TCI (UTCI)管理及相關聯技術之方法/裝置/系統的一或多種技術。此一或多種技術可通常提供無線通訊領域之創新及或改良。
在無線電信中,裝置可具有使用一或多個波束發送傳輸的能力。因此,需要有效和管理使用哪些波束使得發送及接收裝置可以有效方式操作及通訊。
本文揭示提供用於定址統一TCI (unified TCI, UTCI)管理及相關聯技術之方法/裝置/系統的一或多種技術。此一或多種技術可通常提供無線通訊領域之創新及或改良。
本文揭示提供用於定址統一TCI (UTCI)管理及相關聯技術之方法/裝置/系統的一或多種技術。此等一或多種技術可通常提供無線通訊領域之創新及或改良,並解決特定問題,諸如(但不限於):當UTCI選擇器指示DL-DCI中之一或多個UTCI中之至少一者且一排程及/或時間偏移(k0)小於作為WTRU能力參數之一部分的臨限(例如,timeDurationForQCL)時,如何判定PDSCH(預設)波束;當UL-DCI中之UTCI選擇器指示由DL-DCI指示之一或多個UTCI中之至少一者時,如何至少相對於施用時間線判定UL波束?如何在WTRU面板與由UTCI選擇器選擇之UTCI之間映射或關聯可施用於多個通道及/或信號的經指示一或多個UTCI?當UTCI選擇器指示一或多個UTCI之子集時,如何維持由DL-DCI指示之一或多個UTCI的QCL追蹤行為?當DCI指示跨載波排程時,如何判定DL或UL波束?
圖1A係繪示一或多個經揭示實施例可實施於其中之實例通訊系統100的圖。通訊系統100可以是提供內容(諸如語音、資料、視訊、傳訊、廣播等)至多個無線使用者的多重存取系統。通訊系統100可使多個無線使用者能夠通過系統資源(包括無線頻寬)的共用而存取此類內容。例如,通訊系統100可採用一或多個通道存取方法,諸如分碼多重存取(code division multiple access, CDMA)、分時多重存取(time division multiple access, TDMA)、分頻多重存取(frequency division multiple access, FDMA)、正交FDMA (orthogonal FDMA, OFDMA)、單載波FDMA (single-carrier FDMA, SC-FDMA)、零尾唯一字離散傅立葉變換擴展OFDM (zero-tail unique-word discrete Fourier transform Spread OFDM, ZT-UW-DFT-S-OFDM)、唯一字OFDM (unique word OFDM, UW-OFDM)、資源區塊濾波OFDM、濾波器組多載波(filter bank multicarrier, FBMC)、及類似者。
如圖1A所示,通訊系統100可包括無線傳輸/接收單元(WTRU) 102a、102b、102c、102d、無線電存取網路(RAN) 104、核心網路(CN) 106、公用交換電話網路(public switched telephone network, PSTN) 108、網際網路110、及其他網路112,雖然將理解所揭示的實施例設想任何數目的WTRU、基地台、網路、及/或網路元件。WTRU 102a、102b、102c、102d之各者可經組態以在無線環境中操作及/或通訊的任何類型的裝置。舉實例而言,WTRU 102a、102b、102c、102d(其任一者可稱為站台(station, STA))可經組態以傳輸及/或接收無線信號,並可包括使用者設備(user equipment, UE)、行動站台、固定或行動用戶單元、基於訂閱的單元、呼叫器、蜂巢式電話、個人數位助理(PDA)、智慧型手機、膝上型電腦、小筆電、個人電腦、無線感測器、熱點或Mi-Fi裝置、物聯網(Internet of Things, IoT)裝置、手錶或其他可穿戴式、頭戴式顯示器(head-mounted display, HMD)、車輛、無人機、醫療裝置及應用(例如,遠端手術)、工業裝置及應用(例如,在工業及/或自動化處理鏈背景中操作的機器人及/或其他無線裝置)、消費性電子裝置、在商業及/或工業無線網路上操作的裝置、及類似者。WTRU 102a、102b、102c、及102d的任一者可互換地稱為UE。
通訊系統100亦可包括基地台114a及/或基地台114b。基地台114a、114b之各者可係經組態以與WTRU 102a、102b、102c、102d中之至少一者無線地介接的任何類型的裝置,以促進存取一或多個通訊網路,諸如CN 106、網際網路110、及/或其他網路112。舉實例而言,基地台114a、114b可係基地收發站(base transceiver station, BTS)、節點B、e節點B (eNB)、本地節點B、本地e節點B、次世代節點B(諸如g節點B (gNB)、新無線電(NR)節點B)、站台控制器、存取點(access point, AP)、無線路由器、及類似者。雖然將基地台114a、114b各描繪成單一元件,但將理解基地台114a、114b可包括任何數目的互連基地台及/或網路元件。
基地台114a可係RAN 104的部分,該RAN亦可包括其他基地台及/或網路元件(未圖示),諸如基地台控制器(base station controller, BSC)、無線電網路控制器(radio network controller, RNC)、中繼節點、及類似者。基地台114a及/或基地台114b可經組態以在一或多個載波頻率上傳輸及/或接收無線信號,該等基地台可稱為胞元(未圖示)。此等頻率可在授權頻譜、非授權頻譜、或授權頻譜及非授權頻譜的組合中。胞元可以為可為相對固定或有可能隨時間變化的特定地理區提供無線服務涵蓋範圍。該胞元可被進一步分成胞元扇區(cell sector)。例如,與基地台114a相關聯的胞元可被分成三個扇區。因此,在一個實施例中,基地台114a可包括三個收發器,亦即,胞元的每個扇區有一個收發器。在一實施例中,基地台114a可採用多輸入多輸出(multiple-input multiple output, MIMO)技術,且可以為胞元的各扇區使用多個收發器。例如,波束成形可用以在所欲空間方向上傳輸及/或接收信號。
基地台114a、114b可透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c、102d的一或多者通訊,該空中介面可係任何合適的無線通訊鏈路(例如,射頻(radio frequency, RF)、微波、厘米波、微米波、紅外線(infrared, IR)、紫外線(ultraviolet, UV)、可見光等)。空中介面116可使用任何合適的無線電存取技術(radio access technology, RAT)建立。
更具體地說,如上文提到的,通訊系統100可係多重存取系統且可採用一或多個通道存取方案,諸如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA、及類似者。例如,RAN 104中的基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用寬頻CDMA (wideband CDMA, WCDMA)建立空中介面116的通用行動電信系統(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS)地面無線電存取(UTRA)。WCDMA可包括通訊協定,諸如高速封包存取(High-Speed Packet Access, HSPA)及/或演進HSPA (HSPA+)。HSPA可包括高速下行鏈路(DL)封包存取(High-Speed Downlink Packet Access, HSDPA)及/或高速上行鏈路(UL)封包存取(High-Speed Uplink Packet Access, HSUPA)。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用長期演進技術(Long Term Evolution, LTE)及/或進階LTE (LTE-Advanced, LTE-A)及/或進階LTE加強版(LTE-Advanced Pro, LTE-A Pro)建立空中介面116的演進UMTS地面無線電存取(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access, E-UTRA)。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如可使用NR建立空中介面116的NR無線電存取。
在一實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施多個無線電存取技術。例如,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可一起實施LTE無線電存取及NR無線電存取,例如使用雙連接性(dual connectivity, DC)原理。因此,由WTRU 102a、102b、102c利用的空中介面可藉由多種類型的無線電存取技術及/或發送至/自多種類型之基地台(例如,eNB及gNB)的傳輸特徵化。
在其他實施例中,基地台114a及WTRU 102a、102b、102c可實施無線電技術,諸如IEEE 802.11(亦即,無線保真度(Wireless Fidelity, WiFi)、IEEE 802.16(亦即,全球互通微波存取(WiMAX))、CDMA2000、CDMA2000 1X、CDMA2000 EV-DO、暫時性標準2000 (IS-2000)、暫時性標準95 (IS-95)、暫時性標準856 (IS-856)、全球行動通訊系統(GSM)、GSM演進增強型資料速率(EDGE)、GSM EDGE (GERAN)、及類似者。
圖1A中的基地台114b可係無線路由器、本地節點B、本地e節點B、或存取點,例如,且可利用任何合適的RAT以用於促進局部化區(諸如營業場所、家庭、車輛、校園、工業設施、空中走廊(例如,用於由無人機使用)、道路、及類似者)中的無線連接性。在一個實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可實施無線電技術,諸如IEEE 802.11以建立無線區域網路(wireless local area network, WLAN)。在一實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可實施無線電技術,諸如IEEE 802.15以建立無線個人區域網路(wireless personal area network, WPAN)。在又另一實施例中,基地台114b及WTRU 102c、102d可利用基於蜂巢式的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A、LTE-A Pro、NR等)以建立微微胞元或毫微微胞元。如圖1A所示,基地台114b可具有至網際網路110的直接連接。因此,基地台114b可能不需要經由CN 106存取網際網路110。
RAN 104可與CN 106通訊,其可係經組態以提供語音、資料、應用、及/或網際網路協定上的語音(voice over internet protocol, VoIP)服務至WTRU 102a、102b、102c、102d的一或多者的任何類型的網路。資料可具有不同的服務品質(quality of service, QoS)需求,諸如不同的輸送量需求、延時需求、容錯需求、可靠性需求、資料輸送量需求、行動需求、及類似者。CN 106可提供呼叫控制、帳單服務、基於行動定位的服務、預付電話、網際網路連接、視訊分布等,及/或執行高階安全功能,諸如使用者認證。雖然未顯示於圖1A中,將理解RAN 104及/或CN 106可與採用與RAN 104相同之RAT或採用不同RAT的其他RAN直接或間接通訊。例如,除了連接至RAN 104(其可利用NR無線電技術)外,CN 106亦可與採用GSM、UMTS、CDMA 2000、WiMAX、E-UTRA、或WiFi無線電技術的另一RAN(未圖示)通訊。
CN 106亦可作用為WTRU 102a、102b、102c、102d的閘道器,以存取PSTN 108、網際網路110、及/或其他網路112。PSTN 108可包括提供簡易老式電話服務(plain old telephone service, POTS)的電路交換電話網路。網際網路110可包括使用共同通訊協定的互連電腦網路及裝置的全球系統,諸如TCP/IP網際網路協定套組中的傳輸控制協定(transmission control protocol, TCP)、使用者資料包協定(user datagram protocol, UDP)、及/或網際網路協定(internet protocol, IP)。網路112可包括由其他服務供應商所擁有及/或操作的有線及/或無線通訊網路。例如,網路112可包括連接至一或多個RAN的另一CN,該一或多個RAN可採用與RAN 104相同的RAT或採用不同的RAT。
通訊系統100中的WTRU 102a、102b、102c、102d的一些或全部可包括多模式能力(例如,WTRU 102a、102b、102c、102d可包括用於透過不同的無線鏈路與不同的無線網路通訊的多個收發器)。例如,顯示於圖1A中的WTRU 102c可經組態以與可採用基於蜂巢式的無線電技術的基地台114a,並與可採用IEEE 802無線電技術的基地台114b通訊。
圖1B係繪示實例WTRU 102的系統圖。如圖1B所示,WTRU 102可包括處理器118、收發器120、傳輸/接收元件122、揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、顯示器/觸控板128、非可移除式記憶體130、可移除式記憶體132、電源134、全球定位系統(global positioning system, GPS)晶片組136、及/或其他週邊設備138等。將理解WTRU 102可包括上述元件的任何次組合,同時仍與一實施例保持一致。
處理器118可係一般用途處理器、特殊用途處理器、習知處理器、數位信號處理器(digital signal processor, DSP)、複數個微處理器、與DSP核心關聯的一或多個微處理器,控制器、微控制器、特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit, ASIC)、現場可程式化閘陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)、任何其他類型的積體電路(integrated circuit, IC)、狀態機、及類似者。處理器118可執行信號編碼、資料處理、電力控制、輸入/輸出處理、及/或使WTRU 102能在無線環境中操作的任何其他功能性。處理器118可耦接至收發器120,該收發器可耦接至傳輸/接收元件122。雖然圖1B將處理器118及收發器120描繪成分開的組件,但將理解處理器118及收發器120可在電子封裝或晶片中整合在一起。
傳輸/接收元件122可經組態以透過空中介面116傳輸信號至基地台(例如,基地台114a)或自該基地台接收信號。例如,在一個實施例中,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收RF信號的天線。在一實施例中,例如,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收IR、UV、或可見光信號的發射器/偵測器。在又另一實施例中,傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收RF及光信號二者。應理解傳輸/接收元件122可經組態以傳輸及/或接收無線信號的任何組合。
雖然在圖1B中將傳輸/接收元件122描繪成單一元件,但WTRU 102可包括任何數目的傳輸/接收元件122。更具體地說,WTRU 102可採用MIMO技術。因此,在一個實施例中,WTRU 102可包括二或更多個傳輸/接收元件122(例如,多個天線)以用於透過空中介面116傳輸及接收無線信號。
收發器120可經組態以調變待藉由傳輸/接收元件122傳輸的信號及解調變藉由傳輸/接收元件122接收的信號。如上文提到的,WTRU 102可具有多模式能力。因此,例如,收發器120可包括用於使WTRU 102能經由多個RAT(諸如,NR及IEEE 802.11)通訊的多個收發器。
WTRU 102的處理器118可耦接至揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128(例如,液晶顯示器(liquid crystal display, LCD)顯示器單元或有機發光二極體(organic light-emitting diode, OLED)顯示器單元)並可接收來自其等的使用者輸入資料。處理器118亦可將使用者資料輸出至揚聲器/麥克風124、小鍵盤126、及/或顯示器/觸控板128。額外地,處理器118可存取來自任何類型的合適記憶體(諸如非可移除式記憶體130及/或可移除式記憶體132)的資訊及將資料儲存在任何類型的合適記憶體中。非可移除式記憶體130可包括隨機存取記憶體(random-access memory, RAM)、唯讀記憶體(read-only memory, ROM)、硬碟、或任何其他類型的記憶體儲存裝置。可移除式記憶體132可包括用戶身份模組(subscriber identity module, SIM)卡、記憶棒、安全數位(secure digital, SD)記憶卡、及類似者。在其他實施例中,處理器118可存取來自未實體位於WTRU 102(諸如在伺服器或家用電腦(未圖示)上)上之記憶體的資訊及將資料儲存在該記憶體中。
處理器118可接收來自電源134的電力,並可經組態以分布及/或控制至WTRU 102中之其他組件的電力。電源134可係用於對WTRU 102供電的任何合適裝置。例如,電源134可包括一或多個乾電池電池組(例如,鎳-鎘(NiCd)、鎳-鋅(NiZn)、鎳氫(NiMH)、鋰離子(Li-離子)等)、太陽能電池、燃料電池、及類似者。
處理器118亦可耦接至GPS晶片組136,該GPS晶片組可經組態以提供關於WTRU 102之目前位置的位置資訊(例如,經度和緯度)。除了(或替代)來自GPS晶片組136的資訊外,WTRU 102可透過空中介面116接收來自基地台(例如,基地台114a、114b)的位置資訊,及/或基於從二或更多個附近基地台接收之信號的時序判定其位置。將理解WTRU 102可藉由任何合適的位置判定方法獲得位置資訊,同時仍與一實施例保持一致。
處理器118可進一步耦接至其他週邊設備138,該等週邊設備可包括提供額外特徵、功能性、及/或有線或無線連接性的一或多個軟體及/或硬體模組。例如,週邊設備138可包括加速度計、電子羅盤、衛星收發器、數位相機(用於相片及/或視訊)、通用串列匯流排(universal serial bus, USB)埠、振動裝置、電視機收發器、免持式頭戴裝置、Bluetooth
®模組、調頻(frequency modulated, FM)無線電單元、數位音樂播放器、媒體播放器、視訊遊戲機模組、網際網路瀏覽器、虛擬實境及/或擴增實境(virtual reality and/or augmented reality, VR/AR)裝置、活動追蹤器、及類似者。週邊設備138可包括一或多個感測器。感測器可係下列之一或多者:陀螺儀、加速計、霍爾效應感測器、磁力計、定向感測器、近接感測器、溫度感測器、時間感測器;地理位置感測器、高度計、光感測器、觸控感測器、磁力計、氣壓計、手勢感測器、生物特徵感測器、濕度感測器、及類似者。
WTRU 102可包括一些或所有信號(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)及DL(例如,用於接收)二者的特定子訊框相關聯)針對其的傳輸及接收可係並行及/或同時的全雙工無線電。全雙工無線電可包括干擾管理單元,以經由硬體(例如,扼流器)或經由處理器(例如,分開的處理器(未圖示)或經由處理器118)的信號處理的其中一者降低及或實質消除自干擾。在一實施例中,WTRU 102可包括一些或所有信號(例如,與用於UL(例如,用於傳輸)或DL(例如,用於接收)其中一者的特定子訊框相關聯)針對其的傳輸及接收的半雙工無線電。
圖1C係根據一實施例繪示RAN 104及CN 106的系統圖。如上文提到的,RAN 104可採用E-UTRA無線電技術以透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。RAN 104亦可與CN 106通訊。
RAN 104可包括e節點B 160a、160b、160c,雖然應理解RAN 104可包括任何數目的e節點B,同時仍與一實施例保持一致。e節點B 160a、160b、160c各可包括一或多個收發器以用於透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。在一個實施例中,e節點B 160a、160b、160c可實施MIMO技術。因此,e節點B 160a,例如,可使用多個天線以傳輸無線信號至WTRU 102a,及/或接收來自該WTRU的無線信號。
e節點B 160a、160b、160c之各者可與特定胞元(未圖示)相關聯,並可經組態以處理無線電資源管理決策、交遞決策、UL及/或DL中之使用者的排程、及類似者。如圖1C所示,e節點B 160a、160b、160c可透過X2介面彼此通訊。
顯示於圖1C中的CN 106可包括行動管理實體(mobility management entity, MME) 162、服務閘道(serving gateway, SGW) 164、及封包資料網路(packet data network, PDN)閘道(PGW) 166。雖然將上述元件描繪成CN 106的部件,但將理解此等元件的任一者可由CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
MME 162可經由S1介面連接至RAN 104中的e節點B 162a、162b、162c之各者,並可作用為控制節點。例如,MME 162可負責在WTRU 102a、102b、102c、及類似者的最初附接期間認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、承載啟動/停用、選擇特定的服務閘道。MME 162可提供控制平面功能以用於在RAN 104與採用其他無線電技術(諸如GSM及/或WCDMA)的其他RAN(未圖示)之間切換。
SGW 164可經由S1介面連接至RAN 104中的e節點B 160a、160b、160c之各者。SGW 164大致可將使用者資料封包路由及轉發至WTRU 102a、102b、102c/路由及轉發來自該等WTRU的使用者資料封包。SGW 164可執行其他功能,諸如在e節點B間交遞期間錨定使用者平面、在DL資料可用於WTRU 102a、102b、102c時觸發傳呼、管理及儲存WTRU 102a、102b、102c的背景、及類似者。
SGW 164可連接至PGW 166,該PGW可將對封包交換網路(諸如網際網路110)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP啟用裝置之間的通訊。
CN 106可促進與其他網路的通訊。例如,CN 106可將對電路交換網路(諸如PSTN 108)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與傳統陸地線路通訊裝置之間的通訊。例如,CN 106可包括作用為CN 106與PSTN 108之間的介面的IP閘道器(例如,IP多媒體子系統(IP multimedia subsystem, IMS)伺服器)或可與該IP閘道器通訊。額外地,CN 106可將對其他網路112的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,該等其他網路可包括由其他服務供應商擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。
雖然在圖1A至圖1D中將WTRU描述為無線終端,但設想到在某些代表性實施例中,此一終端可與通訊網路一起使用(例如,暫時地或永久地)有線通訊介面。
在代表性實施例中,其他網路112可係WLAN。
在基礎設施基本服務集(Basic Service Set, BSS)模式中的WLAN可具有用於BSS的存取點(AP)及與AP相關聯的一或多個站台(STA)。AP可具有對分散系統(Distribution System, DS)或將訊務載入及/或載出BSS之另一類型的有線/無線網路的存取或介面。源自BSS外側之至STA的訊務可通過AP到達並可遞送至該等STA。可將源自STA至BSS外側之目的地的訊務發送至AP以遞送至各別目的地。在BSS內的STA之間的訊務可通過AP發送,例如其中來源STA可將訊務發送至AP且AP可將訊務遞送至目的地STA。可將BSS內的STA之間的訊務視為及/或稱為同級間訊務。同級間訊務(peer-to-peer traffic)可使用直接鏈路設置(direct link setup, DLS)在來源STA與目的地STA之間(例如,直接於其間)發送。在某些代表性實施例中,DLS可使用802.11e DLS或802.11z隧道式DLS (tunneled DLS, TDLS)。使用獨立BSS (Independent BSS, IBSS)模式的WLAN可不具有AP,且在IBSS內或使用該IBSS的STA(例如,所有的STA)可彼此直接通訊。IBSS通訊模式在本文中有時可稱為「專設(ad-hoc)」通訊模式。
當使用802.11ac基礎設施操作模式或類似操作模式時,AP可在固定通道(諸如主通道)上傳輸信標。主通道可係固定寬度的(例如,20 MHz寬的頻寬)或係動態設定寬度。主通道可係BSS的操作通道並可由STA使用以建立與AP的連接。在某些代表性實施例中,可將具有碰撞避免的載波感測多重存取(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, CSMA/CA)實施例如在802.11系統中。對於CSMA/CA,包括AP的STA(例如,每一個STA)可感測主通道。若主通道由特定STA感測/偵測及/或判定成忙碌,該特定STA可退出。一個STA(例如,僅一個站台)可在給定BSS中的任何給定時間傳輸。
高輸送量(High Throughput, HT) STA可使用40 MHz寬的通道以用於通訊,例如經由20 MHz主通道與相鄰或不相鄰的20 MHz通道的組合以形成40 MHz寬的通道。
極高輸送量(Very High Throughput, VHT) STA可支援20 MHz、40 MHz、80 MHz、及/或160 MHz寬的通道。40 MHz及/或80 MHz通道可藉由組合連續的20 MHz通道來形成。160 MHz通道可藉由組合8個連續的20 MHz通道,或藉由組合二個非連續的80 MHz通道(其可稱為80+80組態)形成。對於80+80組態,在通道編碼後,可將資料傳過可將資料分成二個串流的區段剖析器。快速傅立葉逆變換(Inverse Fast Fourier Transform, IFFT)處理及時域處理可在各串流上分開完成。可將串流映射至二個80 MHz通道上,且資料可藉由傳輸STA來傳輸。在接收STA的接收器處,用於80+80組態的上述操作可反轉,並可將經組合資料發送至媒體存取控制(Medium Access Control, MAC)。
次1 GHz操作模式是由802.11af及802.11ah所支援。通道操作頻寬及載波在802.11af及802.11ah中相對於使用在802.11n及802.11ac中的通道操作頻寬及載波被降低。802.11af在電視空白頻段(TV White Space, TVWS)頻譜中支援5 MHz、10 MHz、及20 MHz頻寬,且802.11ah使用非TVWS頻譜支援1 MHz、2 MHz、4 MHz、8 MHz、及16 MHz頻寬。根據代表性實施例,802.11ah可支援儀表類型控制/機器類型通訊(Meter Type Control/Machine-Type Communications, MTC),諸如在大型涵蓋區中的MTC裝置。MTC裝置可具有某些能力,例如包括支援(例如,僅支援)某些及/或有限頻寬的有限能力。MTC裝置可包括具有高於臨限之電池壽命的電池(例如,以維持非常長的電池壽命)。
可支援多個通道及通道頻寬(諸如802.11n、802.11ac、802.11af、及802.11ah)的WLAN系統包括可指定成主通道的通道。主通道可具有等於由BSS中的所有STA支援的最大共同操作頻寬的頻寬。主通道的頻寬可由在BSS中操作的所有STA之中的支援最小頻寬操作模式的STA設定及/或限制。在802.11ah的實例中,即使AP及BSS中的其他STA支援2 MHz、4 MHz、8 MHz、16 MHz、及/或其他通道頻寬操作模式,主通道對於支援(例如,僅支援)1 MHz模式的STA(例如,MTC類型裝置)可係1 MHz寬。載波感測及/或網路分配向量(Network Allocation Vector, NAV)設定可取決於主通道的狀態。例如,若主通道例如因為STA(其僅支援1 MHz操作模式)傳輸至AP而係忙碌的,即使大部分的可用頻帶維持閒置,可將所有可用頻帶視為係忙碌的。
在美國,可用頻帶(其可由802.11ah使用)是從902 MHz至928 MHz。在韓國,可用頻帶係從917.5 MHz至923.5 MHz。在日本,可用頻帶係從916.5 MHz至927.5 MHz。取決於國碼,可用於802.11ah的總頻寬係6 MHz至26 MHz。
圖1D係根據一實施例繪示RAN 104及CN 106的系統圖。如上文提到的,RAN 104可採用NR無線電技術以透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。RAN 104亦可與CN 106通訊。
RAN 104可包括gNB 180a、180b、180c,雖然應理解RAN 104可包括任何數目的gNB,同時仍與一實施例保持一致。gNB 180a、180b、180c各可包括一或多個收發器以用於透過空中介面116與WTRU 102a、102b、102c通訊。在一個實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施MIMO技術。例如,gNB 180a、108b可利用波束成形以傳輸信號至gNB 180a、180b、180c及/或接收來自該等gNB的信號。因此,gNB 180a例如可使用多個天線以傳輸無線信號至WTRU 102a、及/或接收來自該WTRU的無線信號。在一實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施載波聚合技術。例如,gNB 180a可將多個組成載波傳輸至WTRU 102a(未圖示)。此等組成載波的子集可在非授權頻譜上,而其餘的組成載波可在授權頻譜上。在一實施例中,gNB 180a、180b、180c可實施協調多點(Coordinated Multi-Point, CoMP)技術。例如,WTRU 102a可接收來自gNB 180a及gNB 180b(及/或gNB 180c)的經協調傳輸。
WTRU 102a、102b、102c可使用與可縮放參數集(numerology)相關聯的傳輸來與gNB 180a、180b、180c通訊。例如,OFDM符號間距及/或OFDM副載波間距可針對不同傳輸、不同胞元、及/或無線傳輸頻譜的不同部分變化。WTRU 102a、102b、102c可使用子訊框或各種長度或可縮放長度的傳輸時間間隔(transmission time interval, TTI)(例如,含有變化數目的OFDM符號及/或持續變化的絕對時間長度)來與gNB 180a、180b、180c通訊。
gNB 180a、180b、180c可經組態以與以獨立組態及/或非獨立組態的WTRU 102a、102b、102c通訊。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可與gNB 180a、180b、180c通訊而無需亦存取其他RAN(例如,諸如e節點B 160a、160b、160c)。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可將gNB 180a、180b、180c的一或多者使用為行動錨點。在獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可使用在非授權頻帶中的信號來與gNB 180a、180b、180c通訊。在非獨立組態中,WTRU 102a、102b、102c可與gNB 180a、180b、180c通訊/連接至該等gNB,同時亦與另一RAN(諸如e節點B 160a、160b、160c)通訊/連接至該另一RAN。例如,WTRU 102a、102b、102c可實施DC原理以實質同時地與一或多個gNB 180a、180b、180c及一或多個e節點B 160a、160b、160c通訊。在非獨立組態中,e節點B 160a、160b、160c可作用為WTRU 102a、102b、102c的行動錨點,且gNB 180a、180b、180c可提供用於服務WTRU 102a、102b、102c的額外涵蓋範圍及/或輸送量。
gNB 180a、180b、180c之各者可與特定胞元(未圖示)相關聯,並可經組態以處理無線電資源管理決策、交遞決策、UL及/或DL中之使用者的排程、網路切片的支援、DC、NR與E-UTRA之間的交互工作、使用者平面資料朝向使用者平面功能(User Plane Function, UPF) 184a、184b的路線、控制平面資訊朝向存取及行動管理功能(Access and Mobility Management Function, AMF) 182a、182b的路線、及類似者。如圖1D所示,gNB 180a、180b、180c可透過Xn介面彼此通訊。
顯示於圖1D中的CN 106可包括至少一個AMF 182a、182b、至少一個UPF 184a、184b、至少一個對話管理功能(Session Management Function, SMF) 183a、183b、及可能包括資料網路(Data Network, DN) 185a、185b。雖然將上述元件描繪成CN 106的部件,但將理解此等元件的任一者可由CN操作者之外的實體擁有及/或操作。
AMF 182a、182b可經由N2介面連接至RAN 104中的gNB 180a、180b、180c中的一或多者,並可作用為控制節點。例如,AMF 182a、182b可負責認證WTRU 102a、102b、102c的使用者、支援網路切片(例如,具有不同需求之不同協定資料單元(protocol data unit, PDU)對話的處理)、選擇特定的SMF 183a、183b、登錄區的管理、非存取層(non-access-stratum, NAS)傳訊的終止、行動管理、及類似者。網路切片可由AMF 182a、182b使用,以基於正使用之WTRU 102a、102b、102c之服務的類型將用於WTRU 102a、102b、102c的CN支援客製化。例如,不同網路切片可針對不同的使用情形建立,諸如依賴超可靠低延時(ultra-reliable low latency, URLLC)存取的服務、依賴增強大量行動寬頻(enhanced massive mobile broadband, eMBB)存取的服務、用於MTC存取的服務、及類似者。AMF 182a、182b可提供用於在RAN 104與其他RAN(未圖示)之間切換的控制平面功能,該等其他RAN採用其他無線電技術(諸如LTE、LTE-A、LTE-A Pro)及/或非3GPP存取技術(諸如WiFi)。
SMF 183a、183b可經由N11介面連接至CN 106中的AMF 182a、182b。SMF 183a、183b亦可經由N4介面連接至CN 106中的UPF 184a、184b。SMF 183a、183b可選擇及控制UPF 184a、184b並組態通過UPF 184a、184b之訊務的路線。SMF 183a、183b可執行其他功能,諸如管理及分配UE IP位址、管理PDU對話、控制政策執行及QoS、提供DL資料通知、及類似者。PDU對話類型可係基於IP的、非基於IP的、基於乙太網路的、及類似者。
UPF 184a、184b可經由N3介面連接至RAN 104中的gNB 180a、180b、180c的一或多者,該介面可將對封包交換網路(諸如網際網路110)的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,以促進WTRU 102a、102b、102c與IP啟用裝置之間的通訊。UPF 184、184b可執行其他功能,諸如路由及轉發封包、執行使用者平面政策、支援多宿主(multi-homed) PDU對話、處理使用者平面QoS、緩衝DL封包、提供行動錨定、及類似者。
CN 106可促進與其他網路的通訊。例如,CN 106可包括作用為CN 106與PSTN 108之間的介面的IP閘道器(例如,IP多媒體子系統(IP multimedia subsystem, IMS)伺服器)或可與該IP閘道器通訊。額外地,CN 106可將對其他網路112的存取提供給WTRU 102a、102b、102c,該等其他網路可包括由其他服務供應商擁有及/或操作的其他有線及/或無線網路。在一個實施例中,WTRU 102a、102b、102c可經由至UPF 184a、184b的N3介面及UPF 184a、184b與DN 185a、185b之間的N6介面通過UPF 184a、184b連接至區域DN 185a、185b。
鑑於圖1A至圖1D及圖1A至圖1D的對應描述,關於下列一或多者於本文描述之功能的一或多者或全部可藉由一或多個仿真裝置(未圖示)執行:可藉由一或多個仿真裝置(未圖示)執行WTRU 102a至102d、基地台114a至114b、e節點B 160a至160c、MME 162、SGW 164、PGW 166、gNB 180a至180c、AMF 182a至182b、UPF 184a至184b、SMF 183a至183b、DN 185a至185b、及/或本文描述的任何其他(多個)裝置。仿真裝置可經組態以仿真本文描述之功能的一或多者或全部的一或多個裝置。例如,仿真裝置可用以測試其他裝置及/或模擬網路及/或WTRU功能。
仿真裝置可經設計以在實驗室環境及/或操作者網路環境中實施其他裝置的一或多個測試。例如,一或多個仿真裝置可在完全或部分地實施及/或部署為有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行該一或多個或全部的功能以測試通訊網路內的其他裝置。一或多個仿真裝置可在暫時地實施/部署成有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行一或多個或全部的功能。仿真裝置可針對測試的目的直接耦接至另一裝置及/或使用空中無線通訊執行測試。
一或多個仿真裝置可在未實施/部署成有線及/或無線通訊網路的部分的同時執行一或多個(包括全部)功能。例如,仿真裝置可使用在測試實驗室及/或非部署(例如,測試)的有線及/或無線通訊網路中的測試場景中,以實施一或多個組件的測試。一或多個仿真裝置可係測試儀器。直接RF耦合及/或經由RF電路系統(例如,其可包括一或多個天線)的無線通訊可由仿真裝置使用以傳輸及/或接收資料。
統一傳輸組態指示(transmission configuration indication, TCI)框架可支援可在WTRU處指示或維持的一個統一TCI(例如,聯合或一對分開DL/UL),以可同時適用於多於一個通道或信號類型(例如,控制通道及資料通道兩者),此不同於如可能已在傳統情況下使用之每通道或信號的個別波束控制。
在一些情況下,可存在多TRP (multi-TRP, MTRP)支援,其中基於多下行鏈路控制資訊(multi-downlink control information, DCI)之MTRP (MDCI-MTRP)可基於CORESETPoolIndex = 0或1,以支援增強型行動寬頻(enhanced mobile broadband, eMBB)。在一些情況下,基於單一DCI的MTRP (SDCI-MTRP)可基於關聯至多二個TCI狀態以用於DCI中之TCI欄位的碼點,用於橫跨TRP的重複傳輸,用於可靠性增強。
在一些情況下(例如,MIMO),可存在用於指示集中於多TRP使用場景之多個DL及UL TCI狀態的統一TCI框架。
該WTRU可根據至少一空間域濾波器來傳輸或接收一實體通道或參考信號。本文中用語「波束(beam)」可用以指空間域濾波器。
WTRU可使用與用於接收RS(例如,CSI-RS)或同步信號區塊(synchronization signal Block, SSB)之空間域濾波器相同的空間域濾波器來傳輸一實體通道或信號。WTRU傳輸可稱為「目標(target)」,且所接收的RS或SSB可稱為「參考(reference)」或「來源(source)」。在此類情況下,WTRU可聲稱為根據與對此類RS或SS區塊之參考的空間關係傳輸目標實體通道或信號。
該WTRU可根據與用於傳輸一第二實體通道或信號之空間域濾波器相同的空間域濾波器來傳輸一第一實體通道或信號。第一及第二傳輸分別可稱為「目標(target)」及「參考(reference)」(或「來源(source)」)。在此類情況下,WTRU可聲稱為根據參考第二(參考)實體通道或信號的空間關係來傳輸第一(目標)實體通道或信號。應注意,與目標(第一)相比,參考(第二)可在時間上先於目標存在,因為參考係用於目標。
空間關係可係隱含的、由RRC組態或由MAC CE或DCI傳訊。例如,WTRU可根據與由DCI中所指示或由RRC所組態之SRS資源指示符(SRS resource indicator, SRI)所指示的SRS相同的空間域濾波器來隱含地傳輸PUSCH及PUSCH的DM-RS。在另一實例中,空間關係可由RRC針對SRI組態或由MAC CE針對PUCCH傳訊。此類空間關係亦可稱為「波束指示(beam indication)」。
WTRU可根據與第二(參考)下行鏈路通道或信號相同的空間域濾波器或空間接收參數來接收第一(目標)下行鏈路通道或信號。例如,此類關聯性可存在於一實體通道(諸如PDCCH或PDSCH)與其各別DM-RS之間。至少當該第一信號與該第二信號係參考信號時,此關聯可存在於該WTRU經組態具有在對應之天線埠之間的一準共定位(quasi-colocation (QCL))假定類型D時。此類關聯性可經組態為傳輸組態指示符(transmission configuration indicator, TCI)狀態。WTRU可藉由RRC所組態及/或MAC CE所傳訊之一組TCI狀態的索引來指示CSI-RS或SS區塊與DM-RS之間的關聯。此類指示亦可稱為「波束指示(beam indication)」。換言之,(多個)傳輸組態指示符(TCI)狀態可提供(多個)參考信號與(多個)來源信號之間的關聯性,使得裝置可執行(多個)目標信號之發送/接收。可在諸如PDCCH的控制通道中傳輸一或多個TCI的指示。可在下行鏈路控制通道資訊(downlink control channel information, DCI)訊息中傳輸一或多個TCI的指示。如本文進一步揭示,DCI可明確地(例如,欄位、RNTI拌碼等)或隱含地(例如,格式、大小等)提供指示(例如,TCI)。
可將統一TCI(例如,共同TCI、共同波束、共同RS等)稱為用於(例如,同時用於)多個實體通道/信號的波束/RS。用語「TCI」可至少包含TCI狀態,該TCI狀態包括至少一個來源RS以提供用於判定QCL及/或空間濾波器的參考(例如,WTRU假設),其中QCL及/或空間濾波器可用於接收/發送(多個)目標信號。
在一實例中,WTRU可(例如,從基地台)接收待用於/待施用於實體下行鏈路控制通道(PDCCH)及實體下行鏈路共用通道(physical downlink shared channel, PDSCH)(例如,及下行鏈路RS)兩者的第一統一TCI的指示。第一統一TCI中的(多個)來源參考信號可提供至少用於PDSCH上的WTRU專用接收及用於CC中之CORESET的全部或子集的共同QCL資訊。在一實例中,WTRU可(例如,從基地台)接收待用於/待施用於實體上行鏈路控制通道(PUCCH)及實體上行鏈路共用通道(physical uplink shared channel, PUSCH)(例如,及上行鏈路RS)的第二統一TCI的指示。第二統一TCI中之(多個)來源參考信號可提供用於判定,至少用於基於動態授權/經組態授權的PUSCH及CC中的專用PUCCH資源的全部或子集的(多個)共同UL TX空間濾波器的參考。
WTRU可經組態具有用於統一TCI的第一模式(例如,SeparateDLULTCI模式),其中所指示的統一TCI(例如,第一統一TCI或第二統一TCI)可施用於下行鏈路(例如,基於第一統一TCI)或上行鏈路(例如,基於第二統一TCI)。
在一實例中,WTRU可(例如,從基地台)接收待共同地用於/施用於PDCCH、PDSCH、PUCCH、及PUSCH(例如,及亦DL RS及/或UL RS)的第二統一TCI的指示。
WTRU可經組態具有用於統一TCI的第二模式(例如,JointTCI模式),其中所指示的統一TCI(例如,第三統一TCI)可施用於下行鏈路及上行鏈路二者(例如,基於第三統一TCI)。
WTRU可藉由首先判定適用於傳輸或接收的統一TCI狀態實例,接著判定對應於該統一TCI狀態實例的TCI狀態而判定適用於此傳輸或接收的TCI狀態。傳輸可由至少PUCCH、PUSCH、SRS組成。接收可由至少PDCCH、PDSCH、CSI-RS組成。統一TCI狀態實例亦可稱為TCI狀態群組、TCI狀態程序、統一TCI池、TCI狀態的群組、一組時域實例/戳記/槽/符號、及/或一組頻域實例/RB/子頻帶等。統一TCI狀態實例可等效於或等同於控制資源集(control resource set, CORESET)池識別(例如,CORESETPoolIndex、TRP指示符、及/或類似者)。
如本文所揭示,統一TCI可與統一TCI狀態、統一TCI實例、TCI、及/或TCI狀態之一或多者互換。
如本文所揭示,傳輸及接收點(transmission and reception point, TRP)可與TP(傳輸點)、RP(接收點)、RRH(遠端無線電頭)、DA(分散式天線)、BS(基地台)、(BS的)扇區、網路節點、中繼裝置(例如,WTRU)、及胞元(例如,BS所服務的地理胞元區域)之一或多者互換地使用;此外,此可互換性可反過來適用(例如,參考基地台可與TRP等互換)。之後,多TRP可與TRP、M-TRP、及多個TRP的一或多者互換地使用。例如,若從基地台指示某筆資訊,用語基地台(base station)可代替gNB、TRP、MTRP、及/或類似者。
WTRU可經組態具有WTRU可傳輸至其及/或WTRU可自其接收的一或多個TRP,或該WTRU可接收該一或多個TRP的組態。WTRU可經組態具有一或多個TRP以用於一或多個胞元。胞元可係服務胞元及/或次要胞元。
WTRU可經組態具有用於通道測量之目的的至少一個RS。此RS可表示為通道測量資源(Channel Measurement Resource, CMR),且可包含CSI-RS、SSB、或從TRP傳輸至WTRU的其他下行鏈路RS。CMR可經組態具有TCI狀態或與該TCI狀態關聯。WTRU可經組態具有CMR群組,其中自相同TRP傳輸之CMR可經組態。各群組可藉由CMR群組索引(例如,群組1)識別。WTRU可經組態具有每TRP一個CMR群組,且WTRU可接收在一個CMR群組索引與另一CMR群組索引之間或在來自一個CMR群組的一個RS索引與來自另一群組的另一RS索引之間的鏈接。
WTRU可經組態具有一或多個路徑損失(pathloss, PL)參考群組(例如,集)及/或一或多個SRS群組、SRS資源指示符(SRI)、或SRS資源集,或該WTRU可接收該一或多個PL參考群組及/或該一或多個SRS群組、SRI、或SRS資源集的組態。
PL參考群組可對應於TRP或可與該TRP關聯。PL參考群組可包括、識別、對應於一或多個TCI狀態、SRI、參考信號集(例如,CSI-RS集、SRI集)、CORESET索引、及或參考信號(例如,CSI-RS、SSB)、或與一或多個TCI狀態、SRI、參考信號集、CORESET索引、及或參考信號關聯。
WTRU可接收組態(例如,本文描述的任何組態)。該組態可從基地台及/或TRP接收。例如,WTRU可接收一或多個TRP、一或多個PL參考群組、及/或一或多個SRI集的組態。WTRU可隱含地判定RS集/群組與TRP之間的關聯性。例如,若WTRU經組態具有二個SRS資源集,則該WTRU可判定使用在第一資源集中之SRS傳輸至TRP1,且使用在第二資源集中之SRS傳輸至TRP2。該組態可經由RRC傳訊。
如本文所述,TRP、PL參考群組、SRI群組、及SRI集可互換地使用。用語集(set)及群組(group)在本文中可互換地使用。
WTRU可報告通道狀態資訊(CSI)成分的子集,其中CSI成分可對應於至少CSI-RS資源指示符(CRI)、SSB資源指示符(SSBRI)、用於在WTRU處之接收的面板之指示(諸如面板識別或群組識別)、測量(諸如,取自SSB或CSI-RS的L1-RSRP、L1-SINR(例如,cri-RSRP、cri-SINR、ssb-Index-RSRP、ssb-Index-SINR))、及其他通道狀態資訊(諸如至少秩指示符(rank indicator, RI)、通道品質指示符(channel quality indicator, CQI)、預編碼矩陣指示符(precoding matrix indicator, PMI)、層索引(layer index, LI)、及/或類似者)。
如本文所述,授權或指派之性質可包含下列中之至少一者:頻率分配;時間配置的態樣,諸如持續時間;優先順序;調變及編碼方案;傳輸區塊大小;空間層的數目;數個傳輸區塊;TCI狀態、CRI、或SRI;重複的數目;重複方案是否係類型A或類型B;授權是否係經組態授權類型1、類型2、或動態授權;指派係動態指派或半持久性排程(例如,經組態)指派;經組態授權索引或半持續指派索引;經組態或指派的週期性;通道存取優先順序等級(CAPC);由MAC或由RRC在DCI中提供之用於排程授權或指派的任何參數。
如本文所述,DCI之指示可包含下列中之至少一者:用以遮蔽PDCCH之CRC之DCI欄位或RNTI的明確指示;及/或,諸如DCI格式、DCI大小、CORESET或搜尋空間、聚集位準、所接收之DCI的第一資源元件(例如,第一控制通道元件的索引)之性質的隱含指示,其中性質與值之間的映射可由RRC或MAC傳訊。
如本文所述,信號可與下列之一或多者互換地使用:探測參考訊號(sounding reference signal, SRS);通道狀態資訊-參考訊號(channel state information – reference signal, CSI-RS);解調變參考信號(demodulation reference signal, DM-RS);相位追蹤參考信號(phase tracking reference signal, PT-RS);同步信號區塊(synchronization signal block, SSB);訊息;傳輸;及/或類似者。
如本文所述,通道可與下列中之一或多者互換地使用:實體下行鏈路控制通道(physical downlink control channel, PDCCH);實體下行鏈路共用通道(physical downlink shared channel, PDSCH);實體上行鏈路控制通道(physical uplink control channel, PUCCH);實體上行鏈路共用通道(PUSCH);及/或實體隨機存取通道(physical random access channel, PRACH)。
如本文所述,下行鏈路接收可與Rx時機、PDCCH、PDSCH、及SSB接收互換使用。
如本文所述,上行鏈路傳輸可與Tx時機、PUCCH、PUSCH、PRACH、及SRS傳輸互換使用。
如本文所述,RS可與RS資源、RS資源集、RS埠、及RS埠群組之一或多者互換使用。
如本文所述,RS可與SSB、CSI-RS、SRS、及DM-RS之一或多者互換使用。
如本文所述,時間實例可與時槽、符號、及子訊框互換使用。
如本文所述,UTCI可與TCI、UTCI狀態、及TCI狀態互換使用。
WTRU可經組態具有複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態,諸如統一TCI (UTCI)狀態,其各自可施用於一或多個通道/信號。一或多個通道/信號可在組態訊息中發送至WTRU,或由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)預定或定義(例如,以列表之形式),該更高層傳訊可包含下列之一或多者(例如,作為組合):一或多個CORESET;一或多個PDCCH候選者;一或多個搜尋空間;一或多個PDSCH(例如,PDSCH時機/組態/實例等);一或多個RS(例如,CSI-RS、DMRS、SSB索引、PRS、PTRS、及/或SRS);一或多個PUSCH(例如,PUSCH時機/組態/實例等);一或多個PUCCH資源(例如,PUCCH資源集/群組);及/或,一或多個PRACH時機/資源/RS。
複數個TCI狀態可經由RRC傳訊(例如,及/或經由MAC-CE傳訊、指示或啟動)來組態。WTRU可(例如,經由MAC-CE或單獨傳訊)接收資訊內容,該資訊內容包含DCI欄位(例如,TCI欄位及/或TCI選擇欄位)之一或多個碼點與複數個TCI狀態之至少一個TCI狀態之間的映射。WTRU可接收包含DCI欄位的DCI訊息。WTRU可被指示複數個TCI狀態中映射至DCI欄位之一或多個碼點之一碼點的一或多個TCI狀態,其中在基於波束施用時間(beam application time, BAT)參數判定之持續時間之後,一或多個TCI狀態之各者可適用;換言之,因為可能存在BAT(例如,經組態參數),WTRU可能需要等待直到BAT通過,以便施用一或多個TCI狀態(例如,其中在BAT通過之前一或多個TCI狀態係已知的);進一步可得出結論,若BAT尚未通過,則可能無法施用一或多個TCI狀態(例如,尚未、或永不,直到至少一個BAT已通過及/或如本文所揭示已發生用於使用該一或多個TCI狀態之某個其他指示/觸發)。
在一些情況下,可存在用於統一TCI狀態指示之DCI之DCI欄位(例如,TCI欄位)。WTRU可接收(例如,DCI欄位的)碼點與一或多個TCI狀態之間的映射,如圖所繪示(例如,經由MAC-CE傳訊)。例如,碼點2被映射至{UTCI3, UTCI7},其中WTRU可將{UTCI3, UTCI7}中之至少一者施用於多個通道/信號(例如,基於可由來自基地台之更高層傳訊組態的多個通道/信號之列表)。在一實例中,可給定每UTCI實例之多個通道/信號的列表,其中如圖所繪示,UTCI實例可對應於碼點與一或多個TCI狀態之間的映射表的各行。
圖2繪示用於統一TCI狀態指示的DCI之DCI欄位(例如,TCI欄位)的實例。WTRU可透過控制通道接收控制傳輸;在控制傳輸中,可存在下行鏈路控制資訊(DCI)訊息(例如,具有特定格式、大小、欄位之數目及/或類型、目的、及/或類似者);DCI訊息可包含(例如,DCI欄位的)碼點與一或多個TCI狀態之間的映射,如在200處所示(例如,經由MAC-CE傳訊)。通常,在其他指示中,DCI可包含表/列表/欄位,該表/列表/欄位含有一或多個行及一或多個列。如圖所示,可存在碼點(例如,數字)與列之相關性,其中在各列中可存在UTCI集(例如,有序集)(例如,如201-216所繪示之各UTCI)。例如,碼點0被映射至UTCI、{UTCI2及UTCI9}集,其中UTCI2係該集之第一UTCI,且UTCI9係該集之第二個UTCI。例如,碼點2被映射至{UTCI3, UTCI7},其中WTRU可將{UTCI3, UTCI7}中之至少一者施用至一或多個通道/信號(例如,基於可由來自基地台之更高層傳訊組態的一或多個通道/信號之集/列表)。在一實例中,可給定每UTCI實例之一或多個通道/信號的集/列表(例如,如217及218處所示),其中,如圖所繪示,UTCI實例可對應於碼點與一或多個TCI狀態之間的映射表的各行。從此圖可理解,取決於碼點,WTRU可支援各種數目之UTCI;例如,WTRU可支援一個UTCI;WTRU可支援兩個UTCI。從該圖可理解,取決於碼點,WTRU可支援待維持的兩個UTCI;例如,當指示碼點1時,WTRU可將第一UTCI更新為UTCI23,而WTRU可不更新第二UTCI,並可繼續使用目前第二UTCI(例如,其中實例TCI欄位可用作「UTCI(波束)更新」)。
在一些情況下,裝置可基於DL-DCI中之UTCI選擇器來判定PDSCH預設波束。
在一種情況下,WTRU可接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態(例如,統一TCI (UTCI)狀態,其各自可施用於一或多個通道或信號)。與TCI狀態相關聯之一或多個通道或信號可藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)在組態訊息中發送至WTRU(或預定或定義)(例如,以列表之形式)。
WTRU可接收DCI1,其中DCI1經由DCI1之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI1, TCI2}並排程PDSCH1。WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI1及/或PDSCH1而傳輸第一ACK。
WTRU可使用{TCI1, TCI2}中之至少一者來接收(例如,在傳輸第一ACK之後)DCI2,其中DCI2經由DCI2之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI3, TCI4}並排程PDSCH2。DCI2經由第二欄位(例如,TCI-選擇欄位)進一步指示選擇器,其中選擇器指示由DCI1指示之TCI狀態{TCI1, TCI2}之一者。在一些實例中,如本文進一步闡述,DCI中之TCI選擇欄位可指示可對應於施用兩個TCI的值(例如,碼點「11」)。
WTRU可使用基於下列中之至少一者判定之TCI狀態來接收PDSCH2:由DCI2指示之選擇器、DCI2之傳輸(或接收)與PDSCH2之傳輸(或接收)之間之時間偏移k0、預設TCI狀態、及/或先前指示之TCI狀態。在一實例中,k0之值在DCI2中指示。在一實例中,若k0之值小於臨限,則WTRU使用預設TCI狀態TCI X來接收PDSCH2。在一實例中,若k0之值大於臨限,則WTRU使用由選擇器指示之TCI狀態來接收PDSCH2。在一實例中,臨限係WTRU能力參數(例如,報告給基地台)的一部分。
WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI2及/或PDSCH2而傳輸第二ACK。
在一個實例中,WTRU可在接收PDSCH2之後使用TCI3或TCI4用於接收另一PDSCH或PDCCH。
在一實例中,預設TCI X可係或者可被判定為基於下列中之至少一者:預設UTCI狀態,其可係與具有預定義或預組態之CORESET索引之CORESET相關聯的TCI Y,諸如與具有最低(或最高)ID之CORESET相關聯的(多個)UTCI;及/或,由在DCI2之前接收之DCI3(例如,排程PDSCH3)中之TCI-選擇欄位先前選擇的TCI狀態(例如,最新近選擇之TCI狀態),其滿足WTRU在DCI2之傳輸(或接收)之前至少一持續時間(例如,經組態持續時間)發送DCI3或PDSCH3的ACK(例如,指示成功接收DCI3或PDSCH3)的條件。在一個實例中,可基於從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分的波束施用時間(BAT)參數判定持續時間。
在一種情況下,WTRU可接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態(例如,統一TCI (UTCI)狀態),其各自可施用於多個通道或信號。與TCI狀態相關聯之多個通道或信號可藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)在組態訊息中諸如以列表之形式發送至WTRU(或預定或定義)。
WTRU可接收DCI1,其中DCI1經由DCI1之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI1, TCI2}並排程PDSCH1。WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI1及/或PDSCH1而傳輸第一ACK。
WTRU使用{TCI1, TCI2}中之至少一者來接收(例如,在傳輸第一ACK之後)DCI2,其中DCI2經由DCI2之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI3, TCI4}並排程PDSCH2。DCI2可經由第二欄位(例如,TCI-選擇欄位)進一步指示選擇器,其中選擇器指示由DCI1指示之{TCI1, TCI2}之一者。WTRU可判定選擇器指示{TCI1, TCI2}之第二者,即TCI2。回應於該判定,WTRU可藉由使用所選擇之TCI2來接收經排程之PDSCH2。回應於接收(例如,成功接收)DCI2及/或PDSCH2,WTRU可傳輸(例如,使用目前TCI狀態及/或基於目前規則之任何可適用TCI狀態)第二ACK。
WTRU可使用{TCI3, TCI4}中之至少一者來接收(例如,在傳輸第二ACK之後)DCI3,其中DCI3經由DCI3之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI5, TCI6},並排程在傳輸DCI3之後被傳輸k0的PDSCH3。k0之值可在相同DCI3中指示。 WTRU可判定k0之值小於臨限,其中臨限係WTRU能力參數(例如,報告給基地台)的一部分。在k0之值小於臨限的條件下,WTRU可使用預設TCI X接收經排程之PDSCH3。WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI3及/或PDSCH3而傳輸第三ACK。在一個實例中,WTRU在接收PDSCH3之後或在傳輸第三ACK之後使用TCI5或TCI6接收另一PDSCH或PDCCH
可至少基於由DCI之TCI-選擇欄位最新近選擇之(多個)TCI來判定預設TCI X,其中WTRU判定DCI係DCI2,且最新近選擇之(多個)TCI係TCI2,條件是在回應於接收DCI2而傳輸第二ACK之後的持續時間內接收排程PDSCH3之DCI3。可基於從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分的波束施用時間(BAT)參數判定持續時間。
可係TCI Y之預設UTCI狀態可與具有經預定義或經預組態之CORESET索引的CORESET相關聯(例如,與具有最低(或最高)ID之CORESET相關聯的(多個)UTCI)。
在一些情況下,可能存在用於資料接收之UTCI更新時間線及UTCI選擇。WTRU目前可使用及/或施用{TCI3, TCI7}用於與基地台(例如,gNB)通訊。WTRU可接收指示與目前使用者為相同者之{TCI3, TCI7}的DCI1(例如,經由DCI1之TCI欄位),並排程在傳輸DCI1之後被傳輸k0的PDSCH1(例如,資料封包),其中k0之值可在相同DCI1中或經由分開傳訊指示。DCI1可進一步指示選擇器(例如,經由TCI-選擇欄位),其中選擇器可選擇目前使用者諸如{TCI3, TCI7}中之至少一者。可相對於接收DCI1時之時間實例來判定目前使用者。TCI-選擇欄位之實例可由下列中之至少一個碼點包含:TCI-選擇欄位之碼點「00」,施用第1者;TCI-選擇欄位之碼點「01」,施用第2者;TCI-選擇欄位之碼點「10」,施用兩者;TCI-選擇欄位之碼點「11」,保留;TCI-選擇欄位之碼點「X」,施用無(例如,意味著施用(多個)預設TCI及/或(多個)波束);TCI-選擇欄位之碼點「Y」,施用用於(多個)CORESET或(多個)PDCCH接收的一者(多者);TCI-選擇欄位之碼點「Z」,施用第3者(若一次使用多於2個的UTCI狀態);TCI-選擇欄位之碼點「Z1」,施用第1者及第3者(若一次使用多於2個的UTCI狀態);及/或類似者。
在一實例中,WTRU可判定DCI1之TCI-選擇欄位指示對應於施用諸如目前使用者{TCI3, TCI7}中之第1者(即{TCI3})的值(例如,碼點「00」)。WTRU可判定經指示k0(例如,作為排程偏移)大於表示為Th之臨限,其中臨限可基於可由WTRU報告之WTRU的能力。若k0大於(或等於)臨限,則WTRU可(能夠)解碼由DCI1攜載之內容,諸如歸因於WTRU具有解譯由DCI1指示之內容所需的足夠解碼時間。否則,WTRU可能歸因於在接收PDSCH1之前沒有足夠的解碼時間而不施用內容,然後WTRU可能需要藉由使用(多個)預設TCI狀態來接收PDSCH1。此可能係因為,一旦WTRU接收PDSCH1,便存在無法藉由對接收之PDSCH1進行後處理來改變或調整(例如,在接收PDSCH1之後)的至少一個參數或分量(例如,(多個)空間域(接收)濾波器或類比濾波器係數等)。
WTRU可基於由選擇器(例如,由TCI-選擇欄位)指示的{TCI3}接收經排程PDSCH1。
WTRU可在(1)接收經排程PDSCH1,(2)傳輸對應確認(例如,HARQ-ACK),及(3) BAT參數之後,藉由DCI1之TCI欄位施用經指示{TCI3, TCI7},其中BAT參數可經預組態或指示給WTRU(例如,從基地台)。在一個實例中,因為已使用相同{TCI3, TCI7},所以回應於DCI1施用經指示{TCI3, TCI7}可等同於維持目前使用者。
在一些情況下,WTRU在接收DCI2後可能存在一或多個行為。WTRU可接收指示與目前使用者{TCI3, TCI7}不同之{TCI5, TCI8}的DCI2(例如,經由DCI2之TCI欄位),並排程在傳輸DCI2之後被傳輸k0的PDSCH2(例如,資料封包),其中k0之值可在相同DCI2中或經由分開傳訊指示。DCI2可進一步指示選擇器(例如,經由TCI-選擇欄位),其中選擇器可選擇目前使用者{TCI3, TCI7}中但非在新指示者{TCI5, TCI8}中之至少一者。可在接收DCI2時判定目前使用者。
在一實例中,WTRU可判定DCI2之TCI-選擇欄位指示對應於施用(例如目前使用者{TCI3, TCI7}中之)第2者(即{TCI7}而非{TCI8})的值(例如,碼點「01」)。WTRU可判定經指示k0(例如,作為排程偏移)大於表示為Th之臨限,其中臨限可基於可由WTRU報告之WTRU的能力。WTRU可基於由選擇器(例如,由TCI-選擇欄位)指示的{TCI7}接收經排程PDSCH2。
WTRU可在(1)接收經排程PDSCH2,(2)傳輸對應確認(例如,HARQ-ACK),及(3) BAT參數之後,藉由DCI2之TCI欄位施用經指示{TCI5, TCI8},其中BAT參數可經預組態(或指示)給WTRU(例如,從基地台)。在一實例中,因為經指示者{TCI5, TCI8}不同於目前使用者{TCI3, TCI7},回應於DCI2施用經指示{TCI5, TCI8}可解譯為「(多個)波束或(多個)TCI更新」。
在一些情況下,WTRU在接收DCI3後可能存在一或多個行為。WTRU可接收指示與目前使用者{TCI5, TCI8}相同之{TCI5, TCI8}的DCI3(例如,經由DCI3之TCI欄位),並排程在傳輸DCI3之後被傳輸k0的PDSCH3(例如,資料封包),其中k0之值可在相同DCI3中指示(或者經由分開傳訊)。DCI3可進一步指示選擇器(例如,經由TCI-選擇欄位),其中選擇器可選擇目前使用者{TCI5, TCI8}中之至少一者。可在接收DCI3時判定目前使用者。
在一實例中,WTRU可在接收DCI3之後判定DCI3之TCI-選擇欄位指示可對應於施用目前使用者{TCI5, TCI8}中之兩者(即{TCI5, TCI8})之值(例如,碼點「11」)的Th。然而,WTRU可稍早於判定DCI3中之值接收PDSCH3,因為由DCI3指示之排程偏移k0小於臨限Th(例如,關於DCI解碼及/或處理時間(或延時)等之WTRU能力的參數)。WTRU可在判定k0小於Th之前接收經排程PDSCH3,此意味著WTRU可判定至少一個預設波束(或TCI)來儲存(例如,任何)下行鏈路信號(包括實際PDSCH3封包),直到識別(或解碼)由DCI3攜載之內容。
圖3繪示用於資料接收之UTCI更新時間線及UTCI選擇的實例。從此圖可理解,對於給定場景,WTRU可具有(多個)初始TCI狀態(例如,如本文所述預組態,或從DCI組態,諸如301);DCI可包含3位元TCI欄位305;DCI亦可具有TCI-選擇欄位309。在300之前,WTRU可最初經組態具有、使用、及/或施用TCI集(例如,在313處之{TCI3, TCI7}),用於與基地台(例如,gNB)通訊。在300之後,圖3之實例場景可開始,其中基地台可發送一或多個DCI至WTRU。WTRU可接收指示{TCI3, TCI7}(例如,在306處)的DCI1(例如,在302處);在此實例中,DCI1中之TCI係與最初使用之(多個)TCI相同的(多個)TCI(例如,經由DCI1之TCI欄位);在一個實例中,DCI1可包括排程PDSCH1(例如,資料封包),其在傳輸DCI1之後被傳輸k0,其中k0之值可在相同DCI1中或者經由分開傳訊指示。DCI1可進一步指示選擇器(例如,在310處經由TCI-選擇欄位),其中選擇器可選擇目前使用之(多個)TCI(諸如{TCI3, TCI7})中之至少一者。可相對於接收DCI1時之時間實例來判定初始TCI集。即使在圖3中顯示TCI-選擇欄位中之特定碼點(例如,具有特定含義),亦可理解,該碼點可具有與所示不同的含義。例如,TCI-選擇欄位可包含至少一個碼點,諸如下列中之一者:TCI-選擇欄位之碼點「00」,施用第1者;TCI-選擇欄位之碼點「01」,施用第2者;TCI-選擇欄位之碼點「10」,施用兩者;TCI-選擇欄位之碼點「11」,保留;TCI-選擇欄位之碼點「X」,施用無(例如,意味著施用(多個)預設TCI及/或(多個)波束);TCI-選擇欄位之碼點「Y」,施用用於(多個)CORESET或(多個)PDCCH接收的一者(多者);TCI-選擇欄位之碼點「Z」,施用第3者(若一次使用多於2個的UTCI狀態);TCI-選擇欄位之碼點「Z1」,施用第1者及第3者(若一次使用多於2個的UTCI狀態);及/或類似者。
在一實例中,WTRU可判定DCI1之TCI-選擇欄位指示對應於施用諸如目前使用之(多個)TCI {TCI3, TCI7}中之第1 TCI(即{TCI3})的值(例如,碼點「00」)(例如在310處)。WTRU可判定經指示k0(例如,作為排程偏移)大於表示為Th的臨限(例如,參見在331處k0大於Th);在一個實例中,臨限可基於WTRU的能力;在一個實例中,該能力可由WTRU報告。若k0大於(或等於)臨限(例如在331處),則WTRU可(能夠)解碼由DCI1攜載之內容,諸如歸因於WTRU具有解譯由DCI1指示之內容所需的足夠解碼時間。否則,WTRU可能歸因於沒有足夠的解碼時間而不施用內容(例如,如332處所示,其中k0小於Th);在此類情況下,WTRU可能在接收PDSCH1之前不施用內容,然後WTRU可能需要藉由使用(多個)預設TCI狀態來接收PDSCH1(例如,未圖示,但是從圖3之實例的一或多個繪示元件/態樣,及/或如本文進一步描述中可顯而易見)。此可能係因為,一旦WTRU接收PDSCH1,便存在無法藉由對接收之PDSCH1進行後處理來改變或調整(例如,在接收PDSCH1之後)的至少一個參數或分量(例如,(多個)空間域(接收)濾波器或類比濾波器係數等)。應注意,如從上文中顯而易見,在本文描述圖3中所示之實例的一或多個排列,其非必需與所繪示者一致,此強調的點在於期望圖3之實例使用來自圖式之一或多個元件/態樣用作一或多個可能排列的基礎,其中一或多個可能排列可能未完整描述,但從本文所示且一般描述之一或多個元件/態樣可係自明的;換言之,期望任何給定圖(例如,如所描述或顯示)之一或多個元件/態樣係可選的,且旨在用作一或多個排列之基礎。
如所示,WTRU可基於由選擇器(例如,由TCI-選擇欄位)指示的{TCI3}接收經排程PDSCH1。
WTRU可在(1)接收經排程PDSCH1,(2)傳輸對應確認(例如,HARQ-ACK),及(3) BAT參數之後,藉由DCI1之TCI欄位施用經指示{TCI3, TCI7},其中BAT參數可經預組態或指示給WTRU(例如,從基地台)。在一個實例中,因為相同的{TCI3, TCI7}在接收DCI1之前最初被使用,回應於DCI1施用經指示{TCI3, TCI7}可等同於維持已在使用的(多個)TCI。
在一些情況下,WTRU在接收DCI2後可能存在一或多個行為(例如,在303處)。WTRU可接收指示與目前使用之TCI集(諸如{TCI3, TCI7})不同之{TCI5, TCI8}的DCI2(例如,在307處經由DCI2之TCI欄位),並排程在傳輸DCI2之後被傳輸k0的PDSCH2(例如,資料封包),其中k0之值可在相同DCI2中或經由分開傳訊指示。DCI2可進一步指示選擇器(例如,在311處經由TCI-選擇欄位),其中選擇器可選擇目前使用之(多個)TCI {TCI3, TCI7}中但尚非新指示之(多個)TCI {TCI5, TCI8}中之至少一者。可在接收DCI2時判定目前使用之(多個)TCI。
在一實例中,WTRU可判定DCI2之TCI-選擇欄位指示對應於施用(例如目前使用之(多個)TCI {TCI3, TCI7}中之)第2者(即{TCI7}而非{TCI8})的值(例如,碼點「01」)。WTRU可判定經指示k0(例如,作為排程偏移)大於表示為Th的臨限;在一個實例中,臨限可基於WTRU的能力;在一個實例中,該能力可由WTRU報告。WTRU可基於由選擇器(例如,由TCI-選擇欄位)指示的{TCI7}接收經排程PDSCH2。
WTRU可在(1)接收經排程PDSCH2,(2)傳輸對應確認(例如,HARQ-ACK),及(3) BAT參數之後,藉由DCI2之TCI欄位施用經指示{TCI5, TCI8},其中BAT參數可經預組態(或指示)給WTRU(例如,從基地台)(例如,如318處所示)。在一實例中,因為經指示之(多個)TCI {TCI5, TCI8}不同於目前使用之(多個)TCI {TCI3, TCI7},回應於DCI2施用經指示{TCI5, TCI8}可解譯為「(多個)波束或(多個)TCI更新」。
在一些情況下,WTRU在接收DCI3後可能存在一或多個行為(例如,在304處)。WTRU可接收指示與目前使用之(多個)TCI {TCI5, TCI8}相同之{TCI5, TCI8}的DCI3(例如,在308處經由DCI3之TCI欄位),並排程在傳輸DCI3之後被傳輸k0的PDSCH3(例如,資料封包),其中k0之值可在相同DCI3中指示(或經由分開傳訊)。DCI3可進一步指示選擇器(例如,在312處經由TCI-選擇欄位),其中選擇器可選擇目前使用之(多個)TCI {TCI5, TCI8}中之至少一者。可在接收DCI3時判定目前使用之(多個)TCI。
在一實例中,WTRU可在接收DCI3之後判定DCI3之TCI-選擇欄位指示可對應於施用目前使用之(多個)TCI {TCI5, TCI8}中之兩個TCI(即{TCI5, TCI8})之值(例如,碼點「11」)的Th。然而,WTRU可稍早於判定DCI3中之值接收PDSCH3,因為由DCI3指示之排程偏移k0小於臨限Th(例如,關於DCI解碼及/或處理時間(或延時)等之WTRU能力的參數,如在332處所示)。WTRU可在判定k0小於Th之前接收經排程PDSCH3,此意味著WTRU可判定使用至少一個預設波束(或TCI)來儲存(例如,任何)下行鏈路信號(包括實際PDSCH3封包),直到識別(或解碼)由DCI3攜載之內容。從圖3可理解,通常,WTRU可接收指示TCI欄位及/或TCI選擇欄位的DCI;在BAT通過之後,可施用一或多個TCI來接收及/或傳輸信號/訊息;所施用之TCI可取決於偏移k0及/或TCI選擇欄位中之指示;在一個實例中,偏移k0是在某個臨限(例如,Th)之前或之後可影響正在使用的(多個)TCI。雖然在圖3中顯示三個DCI,但可存在所示實例的其他排列,其包括如所示DCI之一或多者,及如所示之一或多個後續動作,且非必需需要出現如所示之每個元件或事件;換言之,期望在接收相對於圖3之實例的DCI之後,可相對於本文描述之一或多個其他實例來實施WTRU之繪示/描述之行為。換言之,參考圖3,WTRU可具有臨限(Th),其係WTRU能力參數(例如,WTRU可報告解碼接收之DCI所需的最小時間)。出於證實目的,Th可係Xms,且因此「在接收DCI3後之Xms」可意味著WTRU在接收DCI3後將僅能夠解碼TCI-選擇欄位值=「11」Xms;如實例中所示,k0比Th短,因此在完全解碼DCI3之前接收PDSCH3,此意味著需要判定「預設(類比)波束」,使得WTRU可儲存PDSCH3,因為其將無法解碼DCI3內容。
在一些情況下(例如,如本文所述及/或在一或多個圖中所繪示),裝置可判定用於DL接收的預設波束或TCI。在一種情況下,如本文所述,可基於或多個因素來定義、預定、或預組態用於接收(例如,儲存及解碼)一或多個下行鏈路信號(例如,包括由諸如DCI3之第三DCI排程之PDSCH)的至少一個預設波束或TCI。
例如,可基於由第二DCI(例如,DCI2)之TCI-選擇欄位在由第一/初始DCI(例如,DCI1)之TCI欄位指示之一或多個TCI狀態中最新近選擇之TCI判定一或多個下行鏈路信號的預設波束/TCI。可在DCI2之後接收DCI3,且可在DCI1之後接收DCI2;換言之,雖然本文描述之DCI被編號,但此等數字可或可不以編號所暗示之順序被讀取(例如,由WTRU接收及/或由基地台發送),此意味著期望本文描述之具有特定數字的給定DCI可相對於另一DCI之前或之後出現,而不管編號如何。在一實例中,如圖3所繪示,WTRU可判定由DCI2之TCI-選擇欄位最新近選擇之(多個)TCI係由DCI1之TCI欄位指示之{TCI3, TCI7}中的第2者,即{TCI7}(對應於TCI-選擇欄位之碼點「01」)。回應於該判定,WTRU可使用TCI7接收(例如,儲存及解碼)一或多個下行鏈路信號(包括由DCI3排程之PDSCH),作為所判定之至少一個預設波束或TCI,儘管WTRU可解碼指示DCI3之TCI-選擇欄位的不同碼點(例如,「11」)的DCI3(例如,稍後在Th之後)。
例如,可基於由第二DCI(例如,DCI2)之TCI-選擇欄位在由第一DCI(例如,DCI1)之TCI欄位指示之一或多個TCI狀態中最新近選擇之TCI判定一或多個下行鏈路信號的預設波束/TCI,其中最新近選擇之(多個)TCI係用作在接收DCI2後之一時間偏移之後的至少一個預設波束或TCI。在一個實例中,時間偏移可判定為在接收DCI2與回應於DCI2傳輸確認(例如,HARQ-ACK)之間。此可在波束控制之穩健性方面提供好處,因為經判定之至少一個預設波束或TCI僅可在來自WTRU之對應ACK傳輸之後施用。在一個實例中,時間偏移可被明確組態(或指示)至WTRU。
例如,一或多個下行鏈路信號之預設波束/TCI可基於碼點與由DCI之TCI欄位指示之一或多個TCI狀態之間之目前映射表基於預定之(多個)TCI來判定,該一或多個TCI狀態如圖2所繪示係在回應於DCI之BAT已通過的條件下最新近接收,其中至少一個預設波束(或TCI)可由行索引j(例如,j = 0、1)及/或由列索引c(例如,在3位元TCI欄位的情況下,c = 0、1、2、…7)來判定。在一個實例中,至少一個預設波束(或TCI)可定義(或判定)為對應於(j=0, c=0)的TCI(例如,第一經指示TCI),其相對於圖2之實例係UTCI2。在一個實例中,至少一個預設波束(或TCI)可定義(或判定)為對應於j及c之某種組合的TCI,諸如(j=0, c=7),其相對於圖2之實例係UTCI5;換言之,基於圖2之實例並如上文進一步描述,可理解,預設波束可係如圖2所示在索引中所指示之(多個)TCI的一或多者,且預設波束之指示可相對於碼點至(多個)TCI之映射(例如,索引、列表、表等)來指示。
例如,可基於與具有預定義或預組態之CORESET索引之CORESET相關聯的(多個)UTCI來判定一或多個下行鏈路信號之預設波束/TCI。例如,(多個)UTCI與具有最低(或最高)ID之CORESET相關聯。
例如,可基於(多個)預設TRP來判定一或多個下行鏈路信號的預設波束/TCI,其中可判定或預組態或指示主TRP或預設TRP(例如,利用從WTRU傳輸之確認信號,諸如ACK)。在實例中,如圖2所繪示,預設TRP可由碼點與一或多個TCI狀態之間之目前映射表的行索引j來表示。
例如,用於一或多個下行鏈路信號之預設波束/TCI可基於可定義或組態或使用的多於一個的預設UTCI判定(例如,對於來自多於一個的TRP之聯合傳輸(joint transmission, JT)情況,諸如同調JT (coherent JT, CJT)等)。
在一實例中,WTRU可判定DCI3不包含諸如DCI格式1_0的TCI欄位,而DCI1及/或DCI2可係包含諸如DCI格式1_1或1_2的TCI欄位的DCI。回應於判定,WTRU可藉由使用至少一個預設波束或TCI來接收由DCI3排程的PDSCH。
在一些情況下,當DCI中不存在TCI選擇欄位時,裝置(例如,如本文所述的WTRU、基地台、或類似者)可判定用於DL接收的預設波束或TCI。在一種情況下,當DCI中不包含或不存在TCI-選擇欄位時(例如,其中TCI-選擇欄位之存在可藉由更高層傳訊來組態),可定義、預定、或預組態用於接收(例如,儲存及解碼)一或多個下行鏈路信號(例如,包括經排程PDSCH)的至少一個預設波束/TCI。用於接收一或多個下行鏈路信號之預設波束/TCI可基於一或多個因素。
例如,用於接收一或多個下行鏈路信號之預設波束/TCI可基於碼點與由DCI之TCI欄位指示之一或多個TCI狀態之間之目前映射表基於預定之(多個)TCI,該一或多個TCI狀態如圖2所繪示係在回應於DCI之BAT已通過的條件下最新近接收,其中至少一個預設波束(或TCI)可由行索引j(例如,j = 0、1)及/或由列索引c(例如,在3位元TCI欄位的情況下,c = 0、1、2、…7)來判定。在一個實例中,至少一個預設波束(或TCI)可定義(或判定)為對應於(j=0, c=0)的TCI(例如,第一經指示TCI),其相對於圖2之實例係UTCI2。在另一實例中,至少一個預設波束(或TCI)可定義(或判定)為對應於某種其他j及c組合的TCI,諸如(j=0, c=7),其相對於圖2之實例係UTCI5。
例如,用於接收一或多個下行鏈路信號之預設波束/TCI可基於與具有預定義或預組態之CORESET索引之CORESET相關聯的(多個)UTCI(例如,與具有最低(或最高)ID之CORESET相關聯的(多個)UTCI)。
例如,用於接收一或多個下行鏈路信號之預設波束/TCI可基於(多個)預設TRP,諸如其中,可判定或預組態或指示主TRP或預設TRP(例如,利用從WTRU傳輸之確認信號,諸如ACK)。例如,如圖2所繪示,預設TRP可由碼點與一或多個TCI狀態之間之目前映射表的行索引j來表示。
例如,用於接收一或多個下行鏈路信號之預設波束/TCI可基於可定義或組態或使用的多於一個的預設UTCI(例如,對於來自多於一個的TRP之聯合傳輸(JT)情況,諸如同調JT (CJT)等)。
在一些情況下,可能存在用於基於UL-DCI中之UTCI選擇器之UL波束判定的時間線。在一種情況下,WTRU可接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態(例如,統一TCI (UTCI)狀態),其各自可施用於多個通道或信號。與TCI狀態相關聯之多個通道或信號可藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)在組態訊息中發送至WTRU,或預定或定義(例如,如本文所述,以列表、索引、表、或類似者之形式)。
WTRU可諸如經由第一DCI(例如,可排程PDSCH1之DL-DCI)中之TCI欄位接收複數個TCI狀態中之第一一或多個TCI狀態的第一指示,其中WTRU在時間T1開始使用第一一或多個TCI狀態。
可基於第一DCI之接收時序、PDSCH1之接收時序、回應於接收PDSCH1之ACK傳輸時序、及/或波束施用時間(BAT)參數(例如,從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分)中之至少一者來判定時間T1。
在第一指示之後,WTRU可諸如經由第二DCI(例如,可排程PDSCH2之DL-DCI)中之TCI欄位接收複數個TCI狀態中之第二一或多個TCI狀態的第二指示,其中WTRU在時間T2開始使用第二一或多個TCI狀態。可基於第二DCI之接收時序、PDSCH2之接收時序、回應於接收PDSCH2之ACK傳輸時序、及/或BAT參數中之至少一者來判定時間T2。
WTRU可接收排程PUSCH之UL-DCI,並在第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態中選擇待施用於經排程PUSCH之傳輸的TCI。UL-DCI可包含UL-TCI-選擇欄位或選擇TCI之現有DCI欄位之一或多者。
WTRU可基於下列中之至少一者判定施用第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態:T1與T2之間之關係(例如,是否T1<T2);相對於T1及T2,WTRU何時接收UL-DCI(例如,接收係在T1與T2之間或在T2之後);WTRU何時傳輸或經排程以傳輸PUSCH(例如,傳輸是在或經排程在T1與T2之間或在T2之後);WTRU基於判定使用第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態來傳輸PUSCH。
在一種情況下,WTRU可基於在接收UL-DCI之前哪個最新近開始使用,施用或判定施用第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態。在一個實例中,在T1 < T2且WTRU在T2之後接收UL-DCI的條件下,WTRU選擇由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中之TCI。在另一實例中,在T1 < T2且WTRU在T1之後且在T2之前接收UL-DCI的條件下,WTRU選擇由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中之TCI。
在一種情況下,WTRU可基於在傳輸由UL-DCI排程之PUSCH之前哪個最新近開始使用,施用或判定施用第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態。在一個實例中,在T1 < T2且WTRU在T2之後傳輸PUSCH的條件下,WTRU選擇由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中之TCI。在另一實例中,在T1 < T2且WTRU在T1之後且在T2之前傳輸PUSCH的條件下,WTRU選擇由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中之TCI。
在一種情況下,WTRU可基於在傳輸由UL-DCI排程之PUSCH之前哪個最新近開始使用至少一時間偏移,施用或判定施用第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態,其中該時間偏移可從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分。在一個實例中,在T1 < T2且WTRU在T2加上時間偏移之後傳輸PUSCH的條件下,WTRU選擇由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中之TCI。在另一實例中,在T1 < T2且WTRU在T1加上時間偏移之後且在T2加上時間偏移之前傳輸PUSCH的條件下,WTRU選擇由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中之TCI。
圖4繪示用於UL傳輸之UTCI更新時間線及UTCI選擇的實例。從此圖可理解,對於給定場景,WTRU可具有(多個)初始TCI狀態(例如,如本文所述預組態,或從DCI組態,諸如401);DCI可包含3位元TCI欄位405;DCI亦可具有TCI-選擇欄位409。在400之前,WTRU可最初使用及/或施用TCI集,諸如在413處之{TCI3, TCI7})(例如,作為可施用於多個通道/信號之統一TCI)用於與基地台(例如,gNB)通訊。在400之後,圖4之實例場景可開始,其中基地台可發送一或多個DCI至WTRU。WTRU可接收指示與目前使用之(多個)TCI相同之(多個)TCI之{TCI3, TCI7}(例如406、414)的DCI1(例如,在402處)(例如,DL-DCI)(例如,413,經由DCI1之TCI欄位),並排程在傳輸DCI1之後被傳輸k0的PDSCH1(例如,資料封包),其中k0之值可在相同DCI1中(或者經由分開傳訊)指示。
WTRU可在(1)接收經排程PDSCH1,(2)傳輸對應確認(例如,HARQ-ACK),及(3) BAT參數之後,藉由DCI1之TCI欄位施用經指示{TCI3, TCI7},其中BAT參數可經預組態或指示給WTRU(例如,從基地台)。在一實例中,因為已使用相同{TCI3, TCI7}(例如,如417處所示),回應於DCI1施用經指示{TCI3, TCI7}(例如,作為可施用於多個通道/信號之統一TCI)可等同於維持目前使用之(多個)TCI。
WTRU可在403處接收指示與目前使用之(多個)TCI {TCI3, TCI7}不同之{TCI5, TCI8}的DCI2(例如,DL-DCI)(例如,在407處經由DCI2之TCI欄位),並排程在傳輸DCI2之後被傳輸k0的PDSCH2(例如,資料封包),其中k0之值可在相同DCI2中(或者經由分開傳訊)指示。
WTRU可在(1)接收經排程PDSCH2,(2)傳輸對應確認(例如,HARQ-ACK),及(3) BAT參數之後,藉由DCI2之TCI欄位施用經指示之(多個)TCI {TCI5, TCI8},其中BAT參數可經預組態或指示給WTRU(例如,從基地台)。在一實例中,因為經指示之(多個)TCI {TCI5, TCI8}不同於目前使用之(多個)TCI {TCI3, TCI7}(例如,參見在417及418處使用一個TCI集與另一個TCIS集之轉變),回應於DCI2施用經指示之(多個)TCI {TCI5, TCI8}(例如,415)(例如,作為可施用於多個通道/信號之統一TCI)可解譯為「(多個)波束或(多個)TCI更新」。
在一種情況下,WTRU可在419處接收排程PUSCH之UL-DCI(例如,DCI格式0_1、0_2),並包含TCI選擇器(例如,經由UL-TCI-選擇欄位或現有DCI欄位之一或多者),其中選擇器可選擇目前使用之(多個)TCI中之至少一者(例如,選擇器可指示指示TCI3之第一者)。在另一實例中,選擇器可施用至新TCI,且可施用新TCI之一者(例如,對於新TCI之第一者的指示將意味著施用TCI5)。目前使用之(多個)TCI可相對於一或多個因素來判定。
在一實例中,可相對於接收UL-DCI時之時間實例判定目前使用之(多個)TCI。然後,在圖4中,WTRU可相對於接收UL-DCI時之時間實例判定目前使用之(多個)TCI係{TCI3, TCI7}(例如,在417處),因為該時間實例係在回應於DCI2之BAT已通過之前。
在一實例中,可相對於在傳輸由UL-DCI排程之PUSCH時之時間實例判定目前使用之(多個)TCI(例如,其中PUSCH傳輸時序可基於由UL-DCI指示之「k2」參數)(例如,在接收UL-DCI之後,PUSCH傳輸時序可係k2)(例如,參見451處的時間考量及相關PUSCH)。然後,在圖4中,WTRU可相對於傳輸PUSCH時之時間實例判定目前使用之(多個)TCI係{TCI5, TCI8},因為該時間實例係在回應於DCI2之BAT已通過之後。
在一實例中,可相對於在傳輸由UL-DCI排程之PUSCH之前Th_UL之時間實例判定目前使用之(多個)TCI(例如,其中PUSCH傳輸時序可基於由UL-DCI指示之「k2」參數)(例如,在接收UL-DCI之後,PUSCH傳輸時序可係k2)。然後,在圖4中,WTRU可相對於在傳輸PUSCH之前Th_UL之時間實例判定目前使用之(多個)TCI係{TCI5, TCI8},因為該時間實例係在回應於DCI2之BAT已通過之後(例如,在451處)。雖然未顯示,但可組態或使用多於一個的UL臨限參數(例如,Th_UL1、Th_UL2)(例如,其中各UL臨限參數可施用於各WTRU面板)。此可基於假設基地台可知悉哪個WTRU面板係目前啟動面板。若停用之面板係由UL-TCI-選擇欄位或現有DCI欄位之一或多者指示,則可施用Th_UL2(例如,大於Th_UL1)。應注意,如從上文中顯而易見,在本文描述圖4中所示之實例的一或多個排列,其非必需與所繪示者一致,此強調的點在於期望圖4之實例使用來自圖式之一或多個元件/態樣用作一或多個可能排列的基礎,其中一或多個可能排列可能未完整描述,但從本文所示且一般描述之一或多個元件/態樣可係自明的;換言之,期望任何給定圖(例如,如所描述或顯示)之一或多個元件/態樣係可選的,且旨在用作一或多個排列之基礎。
在一實例中,可在其中參考點可係UL-DCI之接收、由UL-DCI完成經排程之PUSCH傳輸等的時間參考點之後,相對於(基於)係諸如n>=0個時槽/符號之可組態持續時間的時間實例判定目前使用之(多個)TCI。WTRU可在PUSCH傳輸完成後判定並施用所接收之經指示(例如,經選擇)之(多個)TCI狀態。在一種方法中,WTRU可緊接在經排程PUSCH傳輸完成之後,或替代地在PUSCH傳輸完成之後之n個時槽/符號之後,施用所接收之經指示(例如,經選擇)之(多個)TCI狀態。例如,在圖4中,WTRU可接收更新之UTCI資訊作為UL-DCI的一部分(例如,明確或隱含地,其中作為一個實例,UL-DCI亦可包含TCI欄位,且TCI欄位可指示更新之UTCI資訊),然而其繼續使用TCI5及TCI8,直到PUSCH傳輸完成。然後,WTRU可立即或在n個時槽/符號之後,將新指示之(多個)TCI狀態(例如,更新之UTCI資訊)施用於未來傳輸,其中在一個實例中,未來傳輸亦可包括下行鏈路傳輸。可組態持續時間(例如,n)可由RRC及/或MAC CE組態,或替代地在DCI(例如,UL-DCI)中指示。
UL-TCI-選擇欄位或現有DCI欄位之一或多者之實例可包含下列中之至少一個碼點:UL-TCI-選擇欄位之碼點「00」,施用第1者;UL-TCI-選擇欄位之碼點「01」,施用第2者;UL-TCI-選擇欄位之碼點「10」,施用兩者;UL-TCI-選擇欄位之碼點「11」,保留;UL-TCI-選擇欄位之碼點「X」,施用無(例如,意味著施用(多個)預設TCI及/或(多個)波束);UL-TCI-選擇欄位之碼點「Y」,施用用於(多個)CORESET或(多個)PDCCH接收的一者(多者);UL-TCI-選擇欄位之碼點「Z」,施用第3個(若一次使用多於2個的UTCI狀態);及/或,UL-TCI-選擇欄位之碼點「Z1」,施用第1者及第3者(若一次使用多於2個的UTCI狀態)。
通常,如本文所述,WTRU可使用相對於時間實例判定的目前使用者中之經判定至少一者(例如,(多個)TCI)來傳輸PUSCH(例如,諸如相對於圖4之實例所述的WTRU)。
在一種情況下,可存在與動態PUSCH波束選擇相關聯之UL通道/信號的鏈接波束控制。在一種方法中,基於用於鏈接之波束控制機制之(多個)基地台之組態,相對於時間實例判定的目前使用者中之經判定之至少一者(例如,(多個)TCI)(亦)可施用至其他UL通道/信號(例如,經組態授權(CG)-PUSCH、PUCCH、SRS、PRACH等)。對於此一方法,可施用下列中之至少一者:每特定通道/信號,其中經組態授權(CG)-PUSCH資源或組態、PUCCH資源及/或資源群組、SRS資源及/或資源集、PRACH資源或組態、基地台可組態或指示旗標(或參數),指示此通道及/或信號跟隨由UL-TCI-選擇欄位或(UL-DCI的)現有DCI欄位之一或多者的最新近指示;及/或,對於類型2 CG-PUSCH,在由啟動DCI啟動之後,波束控制可鏈接至(諸如排程動態授權PUSCH之UL-DCI的)UL-TCI指示欄位。
WTRU可使用複數個上行鏈路通道之任一者來發送傳輸,諸如PUSCH、PUCCH、SRS、PRACH等。進一步言之,WTRU可採用複數個傳輸策略之一者,諸如單一或多個TRP傳輸。因此,與UL-TCI之指示、維持、及更新相關之程序可施用至所有通道及傳輸方法。由於上行鏈路波束之變化通常由傳輸環境之變化引起,諸如行動性、阻塞等,WTRU可同時執行多於一個的UL-TCI狀態之更新,以降低傳訊負擔。
在一種方法中,WTRU可經組態具有每通道至少一個波束或UL-TCI(或由其指示),其中所組態之UL-TCI的組合可藉由RRC傳訊來組態,或藉由RRC及MAC傳訊之組合來聯合組態。表1顯示每通道UL-TCI的實例組態。
表1 每通道UL-TCI 之組態之實例
通道/信號 | ||||
PUSCH | UL-TCI-1 | UL-TCI-2 | UL-TCI-3 | |
PUCCH | UL-TCI-3 | UL-TCI-2 | UL-TCI-1 | |
SRS | UL-TCI-1 | UL-TCI-3 | ||
PRACH | UL-TCI-1 | UL-TCI-2 |
在一種方法中,當WTRU接收用於上行鏈路傳輸之排程DCI時,其亦可接收UL-TCI選擇欄位以選擇用於該傳輸之UL-TCI。TCI選擇欄位可包括用於選擇UL-TCI之一或多個指示。在一實例中,WTRU可首先接收旨在同時指示UL-TCI之經組態數目的DCI欄位的組態(例如,RRC組態)。例如,具有與UL TCI組態(例如,
ulTCI_FieldConfig)相關之參數的RRC組態可視為(例如,及/或被接收至WTRU):用於PUSCH之field1,N1個項;用於PUCCH之field2,N2個項;用於SRS之field3,N3個項;及/或用於PRACH之field4,N4個項。
一旦組態,在一種情況下,WTRU可接收具有M個欄位之DCI,其中各欄位可針對其對應經組態之通道選擇UL-TCI。在另一種情況下,組態用於多TRP操作之WTRU可經組態用於其上行鏈路通道或信號之一或多者的多於一個的欄位。例如,WTRU可經組態具有用於PUSCH之多於一個的欄位,以支援上行鏈路多TRP傳輸。
在一種場景中,WTRU可操作多個天線面板。WTRU可報告與多個WTRU面板相關聯之一或多個WTRU能力參數,諸如WTRU面板之數目、可同時啟動多少個WTRU面板與TRP(例如,胞元、gNB、基地台、WTRU等)通訊等。多個WTRU面板之各WTRU面板可具有下列之一或多個功能:分開群組的天線或天線埠(例如,子陣列),用以基於獨立空間域濾波器(例如,空間Rx參數、類比波束成形係數、及/或極化域參數或係數等)接收或傳輸信號;獨立功率控制實體,其意味著不同功率控制機制或指示可施用於不同WTRU面板;及/或獨立時序控制實體,其意味著不同時序控制機制或指示可施用於不同WTRU面板。WTRU可接收多面板WTRU (multi-panel WTRU, MPWTRU)相關參數之組態,其可包含多個SRS資源集,其各自與各WTRU面板相關聯。
當WTRU報告多面板能力(MPWTRU)時,UTCI之組態可基於用於UL傳輸之WTRU天線系統的全部、部分、及/或非同調特性與天線面板分組相關;由此可理解,報告中之組態之指示可係隱含的或明確的。
報告「非同調」及fullPowerMode2之MPWTRU可經組態具有兩個SRS資源集,其可在非同調天線子群組(例如,面板)之間分割。在此情況下,SRS資源集可與每面板相關聯,且用於波束選擇之UTCI選擇器可遵循與面板相關聯的SRS資源集。在此情況下,每面板在STxMP模式下之PUSCH傳輸與每面板映射的SRS資源集相關聯。
報告「部分及非同調」之MPWTRU可具有面板同調及面板間非同調能力。在此情況下,SRS資源集可與面板(例如,面板群組)同調性分割相關聯。若組態fullPowerMode2,則WTRU可預期有可藉由UTCI選擇器與面板波束相關聯的至少兩組SRS資源集。
報告其天線系統之「全部及部分同調」能力的MPWTRU可經組態具有一或兩個SRS資源集。若MPWTRU經組態具有fullPowerMode1及一個SRS資源集,則UTCI活動面板視為用於目前波束上之目前傳輸。
若WTRU經組態具有fullPowerMode 2及兩個SRS資源集,則UTCI選擇器可與SRS資源集相關聯,且可鏈接至關聯至波束的同調面板或面板群組。
在一種情況下,WTRU可判定每面板的UL TCI狀態。當WTRU在相同時槽/符號中同時在多於一個的面板上傳輸時,WTRU可視為在多個面板上同時傳輸(Simultaneous Transmission over Multiple Panels, STxMP)操作模式下操作。WTRU可接收DCI中之動態指示(例如,SRS資源集指示符),且WTRU可判定根據該動態指示在單面板與STxMP傳輸之間切換。
在一種方法中,WTRU可接收一UL-DCI,該UL-DCI可含有具有多個TCI狀態之指示,及用以選擇一或多個(UL) TCI狀態的指示(例如,諸如基於UL-TCI-選擇欄位或UL-DCI之現有DCI欄位之一或多者的UL TCI狀態選擇器)。UL-DCI可包含用以排程PUSCH的授權,且WTRU可傳輸具有所選擇(多個)TCI狀態的PUSCH。WTRU可判定PUSCH可在可同時使用多於一個的面板的操作模式中傳輸。TCI狀態選擇器可指示TCI狀態與組態在(多個)SRS資源集中之一或多個SRS資源之間的關聯性。TCI狀態選擇器可指示與SRS資源集之各者相關聯的面板索引。例如,第一面板可關聯至第一SRS資源集或第二SRS資源集。WTRU可根據由UL TCI狀態選擇器指示之相關聯面板判定每SRS資源集的功率控制參數(例如,P0、α、TPC)。
若UL TCI狀態選擇器指示待使用之兩個UL TCI狀態,則WTRU可在STxMP操作模式下傳輸具有兩個經指示UL TCI狀態的PUSCH。作為其WTRU能力的一部分,WTRU可向每面板傳訊一臨限時序。若WTRU被排程用於在時間T1發生的PUSCH傳輸,該時間T1大於從UL TCI狀態接收之時間的每面板臨限時序之兩者則WTRU可將新指示UL TCI狀態用於STxMP。若WTRU被排程用於在時間T1發生的PUSCH傳輸,該時間T1小於從UL TCI狀態接收之時間的每面板臨限時序之至少一者,則WTRU可不將新指示之UL TCI狀態施用於STxMP,直到接收用於STxMP傳輸之下一個授權,且WTRU可使用下列規則之一者將UL TCI狀態施用於目前STxMP傳輸:WTRU可使用在UL DCI之接收時間活動的每面板(多個)UL TCI狀態以STxMP傳輸;WTRU可回退到單面板傳輸,其中面板之一者被預組態為具有預設UL TCI狀態的預設單面板操作;及/或,WTRU可回退到臨限時序小於T1的面板上之單面板傳輸。
替代地,UL TCI狀態選擇器可指示單一UL TCI狀態,且WTRU可判定在單面板上傳輸。WTRU可基於UL TCI狀態選擇器中之指示來判定多個面板中的面板。
在另一方法中,若UL DCI中之分開指示符指示STxMP操作模式,且TCI狀態選擇器僅指示一個UL TCI狀態,則WTRU可在第一面板上使用新指示TCI狀態並在第二面板上使用隱含預定UL TCI狀態來傳輸STxMP操作模式。預定之UL TCI狀態可係下列之一者:與經指示UL TCI狀態配對的預組態UL TCI狀態(例如,TCI狀態1及2可經預組態具有與STxMP之關聯性,其中若WTRU接收TCI狀態1之UL TCI狀態指示,則WTRU可隱含地判定在STxMP中同時使用TCI狀態2);在單面板或STxMP中之第二面板上使用的最後UL TCI狀態;或與第二面板之最低PUCCH資源ID相關聯的UL TCI狀態。
若UL DCI指示STxMP操作模式,且UL TCI狀態選擇器未指示任何UL TCI狀態,則WTRU可使用用於STxMP之預設組態UL TCI狀態對在STxMP操作模式下傳輸。預設對可明確預組態,或隱含判定。例如:用於STxMP的最後UL TCI狀態對;具有每面板最低ID,或關聯至SRS資源集中具有最低ID之SRS資源的UL TCI狀態);及/或與每面板最低PUCCH資源ID相關聯的UL TCI狀態。
在一些情況下,如本文所述,MPWTRU可以一或多種特定行為操作。
WTRU可接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態,(例如,統一TCI (UTCI)狀態),其各自可施用於多個通道或信號。與TCI狀態相關聯之多個通道或信號可藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)在組態訊息中諸如以列表之形式發送至WTRU(或預定或定義)。
WTRU可諸如經由第一DCI(例如,可排程PDSCH1之DL-DCI)中之TCI欄位接收複數個TCI狀態中之一或多個TCI狀態的指示,其中WTRU在時間T1開始使用一或多個TCI狀態。可基於第一DCI之接收時序、PDSCH1之接收時序、回應於接收PDSCH1之ACK傳輸時序、及波束施用時間(BAT)參數(諸如,從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分)中之至少一者來判定時間T1。
WTRU可接收UL-DCI(例如,在T1之後及/或使用一或多個TCI狀態之一者),排程PUSCH,並在一或多個TCI狀態中選擇待施用於經排程PUSCH、一或多個SRS資源、第二PUSCH、PUCCH、及/或PRACH的至少一個傳輸之至少一個TCI。WTRU可基於來自基地台之明確組態或隱含判定來判定至少一個傳輸。UL-DCI可包含UL-TCI-選擇欄位或選擇至少一個TCI的現有DCI欄位之一或多者。一或多個SRS資源可在多個SRS資源集中之至少一個SRS資源集內,各集與各WTRU面板及/或UL Tx模式相關聯,諸如基於碼簿的UL Tx模式或非基於碼簿的UL Tx模式等。
在一個實例中,在至少一個傳輸之判定包含經排程PUSCH的條件下,WTRU基於所選擇之至少一個TCI傳輸由UL-DCI排程之PUSCH,諸如藉由將至少一個TCI之各者施用至用於STxMP傳輸之各WTRU面板從多個WTRU面板(STxMP)的同時傳輸。
在一第二實例中,在至少一個傳輸之判定包含經排程PUSCH及一或多個SRS資源的條件下,WTRU基於所選擇之至少一個TCI傳輸由UL-DCI排程之PUSCH,諸如藉由將至少一個TCI之各者施用至各WTRU面板的STxMP傳輸,及/或在時間T2,WTRU基於所選擇之至少一個TCI開始在一或多個SRS資源上傳輸一或多個SRS傳輸。可基於UL-DCI之接收時序、由UL-DCI排程之PUSCH之傳輸時序、及諸如從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分的UL-BAT參數(其可不同於BAT參數)中之至少一者來判定時間T2。在時間T2之後,WTRU可在選擇或不選擇TCI(例如,藉由UL-TCI-選擇欄位或現有DCI欄位之一或多者)的情況下接收排程第二PUSCH之第二UL-DCI,並包含多個SRS資源指示(SRI)欄位,其各自與各WTRU面板相關聯。在WTRU判定將藉由跟隨在由(多個)SRI欄位指示之至少一個SRS資源上用於先前(例如,最新近的,在接收第二UL-DCI之前)之(多個)SRS傳輸的(多個)相同UL波束(或(多個)TCI)來傳輸第二PUSCH的條件下,WTRU可使用與由UL-DCI之(多個)SRI欄位指示之至少一個SRS資源相關聯的經判定之(多個)相同UL波束或(多個)TCI來傳輸第二PUSCH。WTRU可接收第二UL-DCI,其可動態地通知WTRU施用所選擇(多個)TCI(例如,藉由UL-TCI-選擇欄位或現有DCI欄位之一或多者)或施用與由UL-DCI之(多個)SRI欄位指示之至少一個SRS資源相關聯的(多個)相同UL波束或(多個)TCI。
在一第三實例中,在至少一個傳輸之判定包含一或多個SRS資源的條件下,WTRU基於跟隨在由UL-DCI之(多個)SRI欄位指示之至少一個SRS資源上用於先前(例如,最新近的,在接收UL-DCI之前)之(多個)SRS傳輸的(多個)相同UL波束(或(多個)TCI)來傳輸由UL-DCI排程之PUSCH。在時間T2,WTRU開始基於所選擇之至少一個TCI在一或多個SRS資源上傳輸一或多個SRS傳輸。可基於UL-DCI之接收時序、由UL-DCI排程之PUSCH之傳輸時序、及諸如從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分的UL-BAT參數(其可不同於BAT參數)中之至少一者來判定時間T2。
在一些情況下,(多個)MPWTRU可以多個SRI欄位及/或TPMI欄位操作。WTRU可接收包含第一SRS資源指示符欄位(SRI欄位)、第二SRI欄位、第一傳輸預編碼矩陣指示符欄位(TPMI欄位)、及第二TPMI欄位的DCI。在一實例中,指示至少一個SRS資源之第一SRI欄位及指示預編碼矩陣及秩(PUSCH層數)之第一TPMI欄位與第一WTRU面板相關聯(例如,與之映射、對應)。在一實例中,指示至少一個SRS資源之第二SRI欄位及指示預編碼矩陣及秩(PUSCH層數)之第二TPMI欄位與第二WTRU面板相關聯(例如,與之映射、對應)。
在至少一種情況下,可假設WTRU在一定量時間之前接收假設目前用作UTCI(例如,在接收DCI時)(例如,UL-DCI)的一或多個TCI狀態(例如,UTCI)之指示(例如,經由DL-DCI中之TCI欄位)。
在一種方法中,可存在具有UTCI的每WTRU面板波束判定/更新(例如,經由UTCI選擇器欄位(例如,2位元))(例如,在DL-DCI中,或在UL-DCI中)。
WTRU可接收控制信號(例如,經由MAC-CE及/或RRC),其中UTCI選擇器欄位之至少一個碼點(例如,「00」、「01」、「10」、「11」)可經描述(或組態)以基於一或多個行為執行動作。
在第一場景中,WTRU可接收控制信號(例如,經由MAC-CE及/或RRC),其中UTCI選擇器欄位之至少一個碼點(例如,「00」、「01」、「10」、「11」)可經描述(或組態)以基於將(例如一或多個TCI狀態中)之第1者或第2者施用/更新至第1或第2 SRS資源集來執行動作(例如,相對於經排程PUSCH傳輸及/或下一個SRS傳輸在施用之SRS資源集中之一或多個SRS資源上的波束判定)。
在此情況下,如關於本文之一或多個實例所述,可假設一或多個TCI狀態之第一者由對應於第1 SRS資源集之UTCI選擇器欄位的碼點指示。
在一第一實例中,(例如,由UTCI選擇器指示僅施用至目前經排程PUSCH傳輸),WTRU可基於下列來傳輸經排程PUSCH(例如,STxMP):由UTCI選擇器判定之第一PUSCH波束(例如,對應於第一WTRU面板)(例如,其中由第一SRI欄位進行之SRS資源選擇至少對於PUSCH傳輸起埠判定之作用);及/或由第二SRI欄位判定之第二PUSCH波束(例如,對應於第二WTRU面板)。
在一第二實例中,(例如,由UTCI選擇器指示僅施用至下一個(多個)SRS傳輸),WTRU可基於下列來傳輸經排程PUSCH(例如,STxMP):由第一SRI欄位判定之第一PUSCH波束(例如,對應於第一WTRU面板)(例如,其中在第一SRS資源集中之(多個)SRS資源上的下一個SRS傳輸可基於一或多個TCI狀態之經指示第一者;例如,其中經指示第1者可施用至預定(例如,第一)SRS資源,並預定義(或預組態)之變化波束型樣(空間域濾波器係數)可施用於第一SRS資源集中之其他(其餘)SRS資源);及/或由第二SRI欄位判定之第二PUSCH波束(對應於第二WTRU面板)。
在一第三實例中,(例如,由UTCI選擇器指示施用至目前經排程PUSCH傳輸及下一個(多個)SRS傳輸兩者),WTRU可基於下列來傳輸經排程PUSCH(例如,STxMP):由UTCI選擇器判定之第一PUSCH波束(例如,對應於第一WTRU面板)(例如,其中由第一SRI欄位進行之SRS資源選擇至少對於PUSCH傳輸起埠判定之作用;其中,在第一SRS資源集中之(多個)SRS資源上的下一個SRS傳輸可基於一或多個TCI狀態之經指示第一者,例如其中,經指示第一者可施用至第一SRS資源集中之預定(例如,第一)SRS資源,且預定義(或預組態)之變化波束型樣(空間域濾波器係數)可施用於第一SRS資源集中之其他(其餘)SRS資源);及/或由第二SRI欄位判定之第二PUSCH波束(例如,對應於第二WTRU面板)。
在第二場景中,WTRU可接收控制信號(例如,經由MAC-CE及/或RRC),其中UTCI選擇器欄位之至少一個碼點(例如,「00」、「01」、「10」、「11」)可經描述(或組態)以基於將(一或多個TCI狀態)之兩者施用/更新至兩個SRS資源集來執行動作(例如,相對於經排程PUSCH傳輸及/或下一個SRS傳輸在各SRS資源集中之一或多個SRS資源上的波束判定)。
在該場景中,在一實例中,至少對於埠/層/預編碼判定,可分別基於用於第一WTRU面板之第一{SRS資源集及TPMI欄位}及用於第二WTRU面板之第二{SRS資源集及TPMI欄位},將兩個TCI狀態施用/更新為STxMP空間域多工(spatial-domain multiplexing, SDM)(若使用UL-DCI之UTCI選擇器欄位)。
在該場景中,在另一實例中,可將兩個TCI狀態施用/更新為STxMP單頻網路(single-frequency network, SFN)(若使用UL-DCI之UTCI選擇器欄位),其中層之總數可分別由用於CB-PUSCH之第一TPMI欄位及用於NCB-PUSCH之第一SRS欄位來判定。
在一第一實例中,(例如,由UTCI選擇器指示僅施用至目前經排程PUSCH傳輸),WTRU可基於下列來傳輸經排程PUSCH(例如,STxMP):由UTCI選擇器判定之第一PUSCH波束(例如,對應於第一WTRU面板)(例如,其中由第一SRI欄位進行之SRS資源選擇至少對於PUSCH傳輸起埠判定之作用);及/或,由UTCI選擇器判定之第二PUSCH波束(例如,對應於第二WTRU面板)(例如,其中由第二SRI欄位進行之SRS資源選擇至少對於PUSCH傳輸起埠判定之作用)。
在一第二實例中,(例如,由UTCI選擇器指示僅施用至下一個(多個)SRS傳輸),WTRU可基於下列來傳輸經排程PUSCH(例如,STxMP):由第一SRI欄位判定之第一PUSCH波束(例如,對應於第一WTRU面板)(例如,其中在第一SRS資源集中之(多個)SRS資源上的下一個SRS傳輸可基於一或多個TCI狀態之經指示第一者;例如,其中經指示第1者可施用至預定(例如,第一)SRS資源,並預定義(或預組態)之變化波束型樣(空間域濾波器係數)可施用於第一SRS資源集中之其他(其餘)SRS資源);及/或,由第二SRI欄位判定之第二PUSCH波束(對應於第二WTRU面板)(例如,其中在第二SRS資源集中之(多個)SRS資源上的下一個SRS傳輸可基於一或多個TCI狀態中之經指示第二者;例如,其中經指示第二者可施用至第二SRS資源集中之預定(例如,第一)SRS資源,且預定義(或預組態)之變化波束型樣(空間域濾波器係數)可施用於第二SRS資源集中之其他(其餘)SRS資源)。
在一第三實例中,(由UTCI選擇器指示施用至目前經排程PUSCH傳輸及下一個(多個)SRS傳輸兩者),WTRU可基於下列來傳輸經排程PUSCH(例如,STxMP):由UTCI選擇器判定之第一PUSCH波束(對應於第一WTRU面板)(例如,其中由第一SRI欄位進行之SRS資源選擇至少對於PUSCH傳輸起埠判定之作用;其中,在第一SRS資源集中之(多個)SRS資源上的下一個SRS傳輸可基於一或多個TCI狀態之經指示第1者,例如其中,經指示第一者可施用至預定(例如,第一)SRS資源,且預定義(或預組態)之變化波束型樣(空間域濾波器係數)可施用於第一SRS資源集中之其他(其餘)SRS資源);及/或,由UTCI選擇器判定之第二PUSCH波束(對應於第二WTRU面板)(例如,其中由第二SRI欄位進行之SRS資源選擇至少對於PUSCH傳輸起埠判定之作用;其中在第二SRS資源集中之(多個)SRS資源上的下一個SRS傳輸可基於一或多個TCI狀態之經指示第二者;例如其中經指示第2者可施用至第二SRS資源集中之預定(例如,第一)SRS資源,且預定義(或預組態)之變化波束型樣(空間域濾波器係數)可施用於第二SRS資源集中之其他(其餘)SRS資源)。
可組態/使用新參數「BAT_UL」,其中如本文或任何情況所述,第一場景或第二場景之施用可在BAT_UL時間間隔之後完成(例如,不是緊接在接收DL/UL DCI之後)。例如,若為UL-DCI,則UTCI選擇器欄位可施用於稍後排程之UL(例如,PUSCH及/或SRS傳輸,及/或其他UL通道/信號)。
在一種情況下,可在SRS資源集指示符(SRS resource set indicator, SRSI)欄位碼點上存在聯合編碼(例如,對於UL-DCI情況)。對於STxMP,現有SRSI欄位可基於以下選擇中之至少一者具有一或多個重新解譯之碼點(例如,作為與UTCI選擇器之聯合編碼):選擇第一SRS資源集(例如,作為sTRP回退)並將(例如,由諸如DL-DCI之TCI欄位指示之一或多個TCI狀態之)第一者施用於PUSCH Tx;選擇第二SRS資源集(例如,作為sTRP回退)並將(例如,由諸如DL-DCI之TCI欄位指示之一或多個TCI狀態之)第二者施用於PUSCH Tx;選擇第一及第二SRS資源集(例如,作為STxMP)並將一或多個TCI狀態(例如,由諸如DL-DCI之TCI欄位指示)之第一者及第二者分別施用於PUSCH Tx;選擇第一及第二SRS資源集(例如,作為STxMP)並將一或多個TCI狀態(例如,由諸如DL-DCI之TCI欄位指示)之第二者及第一者分別施用於PUSCH Tx。在此最後選擇選項中,其可能有利於MPWTRU及sTRP情況,其中具有交換波束對之STxMP傳輸(例如,基於施用第二者及第一者)可能朝向sTRP,為波束選擇靈活性提供好處。
在一些情況下,本文描述的實例及場景可施用至下列之一者:僅目前經排程PUSCH傳輸;僅下一個(多個)SRS傳輸;目前經排程PUSCH傳輸及下一個(多個)SRS傳輸兩者。
在一些情況下,在多級UTCO管理框架中可存在UTCI停用程序。在一種情況下,WTRU可接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態(例如,統一TCI (UTCI)狀態,其各自可施用於多個通道或信號。與TCI狀態相關聯之多個通道或信號可藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)在組態訊息中發送至WTRU,或預定或定義(例如以列表之形式)。
WTRU可接收DCI1,其中DCI1經由DCI1之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI1, TCI2}並排程PDSCH1。WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI1及/或PDSCH1而傳輸第一ACK。
WTRU可使用{TCI1, TCI2}中之至少一者來接收(例如,在傳輸第一ACK之後)DCI2,其中DCI2經由DCI2之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI3, TCI4}並排程PDSCH2。DCI2可經由第二欄位(例如,TCI-選擇欄位)進一步指示選擇器,其中選擇器指示由DCI1指示之TCI狀態{TCI1, TCI2}之一者。
回應於接收DCI2,WTRU可在一時間偏移之後判定不同於由選擇器選擇之TCI狀態的TCI狀態係停用之TCI狀態。可基於DCI2之接收時序、PDSCH2之接收時序、回應於接收PDSCH2之ACK傳輸時序、及波束施用時間(BAT)參數(例如,從gNB組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分)中之至少一者來判定時間偏移。例如,若選擇器指示TCI1,則WTRU在時間偏移之後判定TCI2係停用之TCI。
WTRU可基於停用之TCI施用或判定施用以下行為中之至少一者:WTRU執行及/或報告以下情況的測量:與不同速率(例如,較長的週期性)之停用之TCI相關聯;及/或當TCI狀態未停用時執行及/或報告之測量相比,與一或多個不同參數相關聯;及/或,WTRU停止或終止對停用之TCI的準共置(QCL)追蹤,其中QCL追蹤可暗示對與TCI狀態(例如,停用之TCI)相關聯之(多個)RS的測量,及下列中之至少一個通道或信號性質的推導或評估:{平均延遲、延遲擴展、都卜勒偏移、都卜勒擴展、空間Rx參數、平均功率等}。
在另一情況下,WTRU可基於停用之TCI施用或判定施用一或多個行為。例如,基於停用之DCI,WTRU可施用或判定施用第二RS資源(例如,CSI-RS、SRS)或通道(例如,PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH)中的(多個)預設RS、(多個)TCI、或QCL來源,條件是與第二RS資源或通道相關聯之第三TCI狀態被識別為停用之TCI。
WTRU可基於(多個)預設RS、(多個)TCI、或QCL來源(例如,代替第三TCI狀態)在第二RS資源或通道上傳輸或接收信號。(多個)預設RS、(多個)TCI、或QCL來源可基於下列中之至少一者預定或組態:SSB索引(例如,用於至服務胞元之最新近PRACH傳輸(或與之相關聯));追蹤RS (tracking RS, TRS)(例如,具有預定ID,諸如在服務胞元中組態之最低索引TRS);及/或預定之TCI狀態(例如,與CORESET相關聯,諸如CORESET#0)。基於停止停用之TCI上之QCL追蹤的判定,WTRU可能不預期接收與停用之TCI之(多個)RS相關聯的指示,以傳輸UL信號(或通道)及/或接收DL信號(或通道)。此可意味著基地台在排程WTRU處之DL接收及/或來自WTRU之UL傳輸時需要指示(多個)其他RS而非該(等)RS。
例如,基於停用之DCI,WTRU可基於停用之TCI維持至少一個(例如,最小)測量及/或報告行為,諸如基於停用之TCI的長期(例如,具有分開之組態參數,諸如更長的週期性及/或基於分開之層3濾波方程式的)RRM測量及/或報告(例如,基於分開事件之報告)。
在一些情況下,可能存在基於UTCI選擇的UTCI停用。WTRU目前可使用及/或施用{TCI3, TCI7}(例如,作為可施用於多個通道/信號用於與基地台通訊之統一TCI)。WTRU可接收指示與目前使用者為相同者之{TCI3, TCI7}的DCI1(例如,DL-DCI)(例如,經由DCI1之TCI欄位),並排程在傳輸DCI1之後被傳輸k0的PDSCH1(例如,資料封包),其中k0之值可在相同DCI1中或經由分開傳訊指示。
在DCI(例如,DCI1)中或與之相關聯,WTRU可接收選擇待施用至至少一個特定通道或信號(例如,PDSCH1)之UTCI(例如,{TCI3, TCI7}之第一者,諸如TCI3)的分開指示。回應於判定目前可用於施用於多個通道及/或信號(例如,與多個通道/信號之列表相關聯,諸如藉由更高層傳訊組態)的多個UTCI(例如,{TCI3, TCI7})中之UTCI選擇(例如,TCI3),WTRU可判定在一時間偏移(例如,與接收UTCI選擇相關聯)之後可停用的第二UTCI(例如,TCI7,即在多個UTCI中未被選擇之另一個(多個)(或其他)UTCI)。
圖5繪示基於UTCI選擇之UTCI停用的實例。從此圖可理解,對於給定場景,WTRU可具有(多個)初始TCI狀態(例如,如本文所述預組態,或從DCI組態,諸如501);DCI可包含3位元TCI欄位505;DCI亦可具有TCI-選擇欄位509。在500之前,WTRU目前可使用及/或施用{TCI3, TCI7} 513(例如,作為可施用於多個通道/信號用於與基地台通訊之統一TCI)。在500之後,WTRU可接收在506處指示與目前使用者為相同者之{TCI3, TCI7}的DCI1(例如,DL-DCI)(例如513,經由DCI1之TCI欄位),並排程在傳輸DCI1之後被傳輸k0的PDSCH1(例如,資料封包),其中k0之值可在相同DCI1中或經由分開傳訊指示。
在DCI(例如,DCI1)中或與之相關聯,WTRU可接收選擇待施用至至少一個特定通道或信號(例如,PDSCH1)之UTCI(例如,{TCI3, TCI7}之第一者,諸如TCI3)的分開指示。回應於判定目前可用於施用於多個通道及/或信號(例如,與多個通道/信號之列表相關聯,諸如藉由更高層傳訊組態)的多個UTCI(例如,{TCI3, TCI7})中之UTCI選擇(例如,TCI3),WTRU可判定在一時間偏移(例如,與接收UTCI選擇相關聯)之後可停用的第二UTCI(例如,TCI7,即在多個UTCI中未被選擇之另一個(多個)(或其他)UTCI)。換言之,如從圖4之繪示可理解,WTRU可基於在510處接收之指示來施用第一TCI,然後WTRU可能夠判定停用第二TCI。
在一實例中,可在組態訊息中發送或指示至WTRU(例如,從基地台)的時間偏移可基於下列中之至少一者(例如,相對於下列中之至少一者判定或與之相關聯):DCI(例如,DCI1)的接收時序;選擇UTCI之分開指示的接收時序(例如,基於TCI選擇欄位);及/或回應於接收DCI的ACK之傳輸時序。
第二UTCI(例如,TCI7,其可不同於所選擇者{TCI3})之停用可暗示(例如,觸發、引起、導致等)一或多個動作。
在一實例中,第二UTCI之停用可暗示WTRU可終止或停止對第二TCI之準共置(QCL)追蹤,其提供降低WTRU複雜性之好處。QCL追蹤可暗示對與第二TCI相關聯之(多個)RS的測量,以及對下列中之至少一個通道或信號性質的推導或評估:{平均延遲、延遲擴展、都卜勒偏移、都卜勒擴展、空間Rx參數、平均功率等}。WTRU可能不預期接收與第二TCI之(多個)RS相關聯的指示,以傳輸UL信號(或通道)及/或接收DL信號(或通道)。此可意味著基地台在排程WTRU處之DL接收及/或來自WTRU之UL傳輸時需要指示(多個)其他RS而非該(等)RS。若WTRU接收與第二TCI之(多個)RS相關聯之指示(例如,在持續時間通過或經過之後,傳輸UL信號(或通道)及/或接收DL信號(或通道)),則WTRU可施用預設TCI或波束或該(等)RS以外之(多個)第三RS,以傳輸UL信號(或通道)及/或接收DL信號(或通道)。若WTRU接收與第二TCI之(多個)RS相關聯之指示(例如,在持續時間通過或經過之後,傳輸UL信號(或通道)及/或接收DL信號(或通道)),則WTRU可發送(返回)否定ACK (negative ACK, NACK)訊息通知基地台目前狀態,諸如其中該訊息指示WTRU已停用第二TCI。
在一實例中,第二UTCI之停用可暗示WTRU可不包括(例如,可排除)與CSI或波束或行動性相關報告程序相關聯的(多個)CSI或波束或行動性測量資源中的第二TCI之(多個)RS。其可暗示WTRU可終止或停止為了CSI、波束、及/或行動性測量及報告之目的測量第二TCI之(多個)RS,且WTRU可從對應測量資源中之RS的經組態列表中移除(多個)RS。若基地台期望稍後將(多個)RS包括到列表中,則基地台可能需要重新組態測量資源。
在一實例中,第二UTCI之停用可暗示WTRU可維持至少一個(例如,最小)測量行為及/或報告行為,諸如(一或多個):基於第二TCI之(最小)RRM測量/報告,其可包含長期(例如,經特定組態或指示的基於層3濾波的)測量及基於事件之報告;基於第二TCI之(最小)無線電鏈路監測(radio link monitoring, RLM)相關及/或無線電鏈路故障(radio link failure, RLF)相關的測量/報告,其可包含在停用之TCI(例如,第二TCI)上的分開RLM檢查條件,以檢查具有較低優先順序之RLF(與經組態具有RLM或RLF程序或與之相關聯的其他(多個)RS相比);基於第二TCI之(最小)波束故障恢復(beam failure recovery, BFR)相關的測量/報告,其可包含在停用之TCI(例如,第二TCI)上的分開BFR檢查條件,以檢查具有較低優先順序之BFR(與經組態具有BFR程序或與之相關聯的其他(多個)RS相比);及/或類似者(例如,如本文所述)。
在一些情況下,可存在一或多個條件來判定第二TCI (UTCI)待啟動。對於此類情況,可假設(例如,為了闡述實例之目的,但不意欲限制)WTRU在一定量時間之前接收假設目前用作UTCI(例如,在接收DCI時(本文討論))的一或多個TCI狀態(例如,UTCI)之指示(例如,經由DL-DCI中之TCI欄位)。
可用以判定第二TCI (UTCI)將被停用之一個條件可基於DCI中之DCI欄位的碼點,其中碼點可明確指示諸如在一或多個TCI狀態中哪個(哪些)TCI將被停用。例如,碼點可直接指示要停用第二TCI。例如,碼點可指示TCI用於DL/UL通訊,且WTRU可判定一或多個TCI狀態中除該TCI之外的第二TCI。
可用以判定第二TCI (UTCI)將被停用之一個條件可基於DCI中之DCI欄位的碼點,其中在接收DCI之前,碼點可指示施用任何最新近選擇/使用之TCI,並判定一或多個TCI狀態中除了該TCI之外的第二TCI,並停用該第二TCI。
例如,對於DCI欄位(例如,2位元):「00」可施用/選擇一或多個TCI狀態之第1者;「01」可施用/選擇一或多個TCI狀態之第2者;「10」可施用/選擇一或多個TCI狀態之兩者(或全部);「11」(諸如UL-DCI中之碼點)可在接收DCI之前施用任何最新近選擇/使用之TCI,判定一或多個TCI狀態中除了該TCI之外的第二TCI,並停用該第二TCI。例如,若選擇第1 TCI時先前指示係「00」,則保持使用第1 TCI(用於與TRP1通訊)並停用第2 TCI(不再對第2 TCI進行QCL追蹤),其可意味著回退到sTRP (TRP1)。此可係有益的,因為其降低QCL追蹤之WTRU複雜性。停用之TCI可不僅用於PUSCH,且亦停用其他(多個)通道/(多個)信號(例如,PDCCH、PDSCH、及/或PUCCH等)(例如,基於基地台之組態/指示))。
例如,對於DL-DCI中之碼點,添加一或多個TCI狀態不會由相同DL-DCI中之第二DCI欄位(例如,「TCI欄位」)改變的條件(與「TCI欄位」之先前指示相比)。對於「11」(諸如DL-DCI中之碼點),其可在接收DCI之前施用任何最新近選擇/使用的TCI,判定一或多個TCI狀態中除了該TCI之外的第二TCI,且當由相同DL-DCI中之TCI欄位指示的一或多個TCI狀態未變化時(從TCI欄位之最新近指示),停用該第二TCI。例如,若選擇第1 TCI時先前指示係「00」,則當由相同DL-DCI中之TCI欄位指示之一或多個TCI狀態未改變(從TCI欄位之最新近指示)時,保持使用第1 TCI(用於與TRP1通訊)並停用第2 TCI(不再對第2 TCI進行QCL追蹤),此可意味著回退至sTRP (TRP1)。此可係有益的,因為其降低QCL追蹤之WTRU複雜性。經停用者可不僅用於PDSCH,且亦停用其他(多個)通道/(多個)信號(例如,PDCCH、PUSCH、及/或PUCCH等)(基於基地台之組態/指示))。
在一些情況下,具有停用之UTCI之其他(多個)通道/(多個)信號上可能存在行為。對於PDCCH及/或SPS-PDSCH接收,當對應UTCI被UTCI選擇器欄位停用時,WTRU可施用下列中之至少一者:終止/停止CORESET及PDCCH監測、及/或SPS-PDSCH Rx;及/或,CORESET及PDCCH監測、及/或SPS-PDSCH Rx繼續使用未經停用者(例如,波束切換,諸如sTRP回退,諸如其中其將始終回退到主TRP)。對於PUCCH或CG-PUSCH或SRS或PRACH傳輸,當對應UTCI被UTCI選擇器欄位停用時,施用下列中之至少一者:終止(例如,PUCCH資源群組之)PUCCH、CG-PUSCH、SRS、及/或PRACH Tx;及/或,(例如,PUCCH資源群組之)PUCCH、CG-PUSCH、SRS、及/或PRACH Tx繼續使用未經停用者(例如,波束切換,諸如sTRP回退,諸如其中其將始終回退到主TRP)。
在一些情況下,可存在基於多級UTCI管理框架的跨載波排程。在一種情況下,WTRU可接收指示複數個TCI狀態的組態資訊。WTRU可在CC1中接收複數個TCI狀態之第一一或多個TCI狀態的第一指示(例如,經由第一DCI中之TCI欄位)(例如,排程PDSCH1之DL-DCI),其中WTRU在時間T1開始使用(例如,至少在CC1中(例如,如預設))第一一或多個TCI狀態。WTRU可在CC2中接收複數個TCI狀態之第二一或多個TCI狀態的第二指示(例如,經由第二DCI中之TCI欄位)(例如,排程PDSCH2之DL-DCI),其中WTRU在時間T2開始使用(例如,至少在CC2中(例如,如預設))第二一或多個TCI狀態。
至少在T1及/或T2之後,WTRU可使用第一一或多個TCI狀態中之至少一者在CC1中接收第三DCI(例如,DL-DCI),其中該第三DCI:在第三DCI中排程待在CC2中傳輸的PDSCH3(例如,基於載波指示符;例如,藉由載波指示符欄位;CIF)作為跨載波排程;及/或,基於可由基地台明確組態及/或基於規則或條件隱含判定的CC判定規則,在第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態中選擇TCI狀態(例如,藉由第三DCI之TCI-選擇欄位)。
CC判定規則可係以下實例中之至少一或多者,其中待使用之規則可經組態以:實例規則1(遵循「排程CC」),其中WTRU使用從CC1中接收的由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中選擇的TCI狀態(例如,由第三DCI之TCI-選擇欄位指示)接收CC2中的PDSCH3;實例規則2(遵循「經排程CC」),其中WTRU使用從CC2中接收的由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中選擇的TCI狀態(例如,由第三DCI之TCI-選擇欄位指示)接收CC2中的PDSCH3;及/或實例規則3(遵循「TCI-參考CC」),其中WTRU使用從TCI-參考CC(例如,CC3)中接收的由第四DCI指示之第四一或多個TCI狀態中選擇的狀態TCI(例如,由第三DCI之TCI-選擇欄位指示)接收CC2中的PDSCH3,其中TCI-參考CC可在組態訊息中發送(例如,由基地台)及/或由WTRU判定(例如,為WTRU組態的最低索引CC)。
WTRU可報告與載波聚合(carrier aggregation, CA)功能相關聯之一或多個WTRU能力參數,諸如受支援組成載波(CC)之最大數目、受支援主胞元之最大數目(例如,用於支援雙連接)、(多個)受支援頻帶組合、每CC(或CC群組)是否支援統一TCI框架、及/或每CC(或CC群組)是否支援多TRP (mTRP)操作等。
WTRU可接收(例如,在經報告之一或多個WTRU能力參數包含對CC(或CC群組)之統一TCI框架之支援的條件下)CC中之複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態的組態(例如,統一TCI (UTCI)狀態),各狀態可施用於CC及/或(多個)第二CC中之多個通道或信號。與TCI狀態相關聯之多個通道或信號可在組態訊息中發送至WTRU,或者預定或定義(例如,以藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)可施用於至少一個CC之列表之形式)。
WTRU可在CC1中接收複數個TCI狀態之第一一或多個TCI狀態的第一指示(例如,經由第一DCI中的TCI欄位)(例如,排程PDSCH1的DL-DCI),其中WTRU可在時間T1開始使用(例如,至少在CC1中(如例如,預設))第一一或多個TCI狀態。可基於第一DCI之接收時序、PDSCH1之接收時序、回應於接收PDSCH1之ACK傳輸時序,及波束施用時間(BAT)參數(例如,從基地台組態且/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分)中之至少一者來判定時間T1。
WTRU可在CC2中接收複數個TCI狀態之第二一或多個TCI狀態的第二指示(例如,經由第二DCI中的TCI欄位)(例如,排程PDSCH2的DL-DCI),其中WTRU可在時間T2開始使用(例如,至少在CC2中(如預設))第二一或多個TCI狀態。可基於第二DCI之接收時序、PDSCH2之接收時序、回應於接收PDSCH2之ACK傳輸時序,及BAT參數(例如,從基地台組態且/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分)中之至少一者來判定時間T2。
在一種情況下,可存在由DL-DCI進行的跨載波排程。至少在T1及/或T2之後(例如,相對於本文的另一實例),WTRU可使用第一一或多個TCI狀態中之至少一者在CC1中接收第三DCI(例如,DL-DCI),其中第三DCI指示、通知、及/或使WTRU能夠執行動作,該第三DCI包含下列中之一或多者:在第三DCI中排程待在CC2中傳輸的PDSCH3(例如,藉由載波指示符欄位;CIF)作為跨載波排程;基於可由基地台明確組態及/或基於規則或條件隱含判定的CC判定規則,在第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態中選擇TCI(例如,藉由第三DCI之TCI-選擇欄位);及/或指示複數個TCI狀態之第三一或多個TCI狀態(例如,經由第三DCI中之TCI欄位),其中WTRU在時間T3開始使用第三一或多個TCI狀態。
CC判定規則可包含至少一或多個規則。在一個實例中,規則1(遵循「排程CC」)可指示在其上傳輸DCI之CC中選擇TCI(例如,藉由DCI之TCI-選擇欄位)。在WTRU施用(例如,判定施用)規則1的條件下,WTRU可使用在CC1中由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中選擇的TCI(例如,藉由第三DCI之TCI-選擇欄位)在接收CC2中之PDSCH3。此可對應於跨波束或TCI、指示情況或模式。CC1可係(例如,被組態為)統一TCI被組態及/或來自的參考或特殊CC(例如,待施用於相同CC及/或(多個)其他CC)。WTRU可在帶內CC情況的條件下施用此規則1,其中帶內CC情況可意味著CC1及CC2處於帶間CC組合中(例如,在其內)(例如,被組態到WTRU)。在一個實例中,施用帶內CC條件可係因為,在帶內CC情況下,CC1及CC2可在頻域中定位成彼此不太遠,使得從CC1選擇之TCI可施用於CC2(例如,作為跨波束指示;例如,在波束不匹配方面沒有性能損失)。此可提供好處,因為規則1可能不需要明確組態到WTRU。
在另一個實例中,規則2(遵循「經排程CC」)可指示在其上傳輸PDSCH(例如,由DCI排程)(例如,當CIF指示跨載波排程時)之CC中選擇TCI(例如,藉由DCI之TCI-選擇欄位)。在WTRU施用(例如,判定施用)規則2的條件下,WTRU可使用在CC2中由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中選擇的TCI(例如,藉由第三DCI之TCI-選擇欄位)接收PDSCH3。WTRU可在帶間CC情況的條件下施用此規則2,其中帶間CC情況可意味著CC1及CC2處於帶間CC組合中(例如,被組態到WTRU)。例如,施用帶間CC條件可係因為,在帶間CC情況下,CC1及CC2可在頻域中定位成彼此遠離,使得從CC2(例如,而非從CC1)選擇可施用於CC2之TCI可在波束或TCI管理方面提供穩健性。此可提供好處,因為規則2可能不需要明確組態到WTRU。
在又一實例中,規則3(遵循「TCI-參考CC」)可指示在CC中選擇TCI(例如,藉由DCI之TCI-選擇欄位),該CC被明確組態為TCI-參考CC或者隱含判定TCI-參考CC為預定義或預定之CC(例如,為WTRU組態的最低索引CC)。在WTRU施用(例如,判定施用)規則3的條件下,WTRU可使用在被指示(例如,在TCI參考CC(例如,CC3)中經由DCI之TCI欄位)之第四一或多個TCI狀態中選擇的TCI(例如,藉由第三DCI之TCI-選擇欄位)來接收PDSCH3。
在一種情況下,可存在由UL-DCI進行的跨載波排程。至少在T1及/或T2之後,WTRU可使用第一一或多個TCI狀態中之至少一者在CC1中接收第四DCI(例如,UL-DCI),其中第四DCI指示、通知WTRU、及/或使其能夠執行動作,該第三DCI包含下列中之一或多者: 在第四DCI中排程待在CC中傳輸的PUSCH(例如,基於載波指示符(例如,藉由CIF))作為跨載波排程;及/或基於CC判定規則,在第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態中選擇TCI(例如,藉由UL-TCI-選擇欄位或第四個DCI之現有DCI欄位之一或多者)。
在WTRU施用(例如,判定施用)規則1(遵循「排程CC」)的條件下,WTRU可使用在CC1中由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中選擇的TCI(例如,藉由UL-TCI-選擇欄位或第四DCI之現有DCI欄位之一或多者)來傳輸CC2中之經排程PUSCH。此可對應於跨波束或TCI、指示情況或模式。CC1可係(例如,被組態為)統一TCI被組態及/或來自的參考或特殊CC(例如,施用於相同CC及/或(多個)其他CC)。
在WTRU施用(例如,判定施用)規則2(遵循「經排程CC」)的條件下,WTRU可使用在CC2中由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中選擇的TCI(例如,藉由UL-TCI-選擇欄位或第四DCI之現有DCI欄位之一或多者)來傳輸CC2中之經排程PUSCH。
在WTRU施用(例如,判定施用)規則3(遵循「TCI參考CC」)的條件下,WTRU可使用從被指示(例如在TCI參考CC(例如,CC3)中經由DCI之TCI欄位)之第四一或多個TCI狀態中選擇的TCI(例如,藉由UL-TCI-選擇欄位或第四DCI之現有DCI欄位之一或多者)來傳輸CC2中之經排程PUSCH。
在一實例中,可基於DL-DCI中之UTCI選擇器來判定PDSCH預設波束。WTRU可接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態,諸如,統一TCI (UTCI)狀態,各狀態可施用於多個通道或信號。與TCI狀態相關聯之多個通道或信號可藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)在組態訊息中諸如以列表之形式發送至WTRU,或者預定或定義。
WTRU可接收DCI1,其中DCI1經由DCI1之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI1, TCI2}並排程PDSCH1。WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI1及/或PDSCH1而傳輸第一ACK。
WTRU可使用{TCI1, TCI2}中之至少一者來接收(例如,在傳輸第一ACK之後)DCI2,其中DCI2經由DCI2之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI3, TCI4}並排程PDSCH2。DCI2可經由第二欄位(例如,TCI-選擇欄位)進一步指示選擇器,其中選擇器指示由DCI1指示之TCI狀態{TCI1, TCI2}之一者。
WTRU可使用基於下列中之至少一者判定之TCI狀態來接收PDSCH2:由DCI2指示之選擇器、DCI2之傳輸(或接收)與PDSCH2之傳輸(或接收)之間之時間偏移k0、預設TCI狀態、及/或先前指示之TCI狀態。在一實例中,k0之值在DCI2中指示。在一實例中,若k0之值小於臨限,則WTRU使用預設TCI狀態TCI X來接收PDSCH2。在一實例中,若k0之值大於臨限,則WTRU使用由選擇器指示之TCI狀態來接收PDSCH2。在一實例中,臨限係WTRU能力參數(例如,報告給gNB)的一部分。
WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI2及/或PDSCH2而傳輸第二ACK。在一實例中,WTRU在接收PDSCH2之後使用TCI3或TCI4來接收另一PDSCH或PDCCH。
在一些情況下,可能存在預設TCI狀態。在一實例中,預設TCI X可係一或多個因素或可基於該一或多個因素判定,諸如由在DCI2之前接收之DCI3(例如,排程PDSCH3)中之TCI-選擇欄位先前選擇的TCI狀態(例如,最新近選擇之TCI狀態),其滿足WTRU在DCI2之傳輸(或接收)之前至少一持續時間(例如,經組態持續時間)發送DCI3或PDSCH3的ACK(例如,指示成功接收DCI3或PDSCH3)的條件。可基於從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分的波束施用時間(BAT)參數判定持續時間。額外地/替代地,預設TCI X可係預設UTCI狀態或者可基於預設UTCI狀態來判定,該預設UTCI狀態可係TCI Y,與具有預定義或預組態之CORESET索引的CORESET相關聯,諸如與具有最低或最高ID之CORESET相關聯的(多個)UTCI。
在一實例中,可基於某些接收之指示/訊息/組態的時序及/或基於UL-DCI中之UTCI選擇器來判定一或多個UL波束。WTRU可接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態(例如,統一TCI (UTCI)狀態,各狀態可施用於多個通道或信號。與TCI狀態相關聯之多個通道或信號可藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)在組態訊息中諸如以列表之形式發送至WTRU(或預定或定義)。
WTRU可接收第一一或多個TCI狀態的第一指示(例如,經由複數個TCI狀態之第一DCI(例如,可排程PDSCH1的DL-DCI)中的TCI欄位),其中WTRU在時間T1開始使用第一一或多個TCI狀態。可基於第一DCI之接收時序、PDSCH1之接收時序、回應於接收PDSCH1之ACK傳輸時序、及/或波束施用時間(BAT)參數(例如,從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分)中之至少一者來判定時間T1。
在第一指示之後,WTRU可(例如,經由第二DCI(例如,可排程PDSCH2之DL-DCI)中之TCI欄位接收複數個TCI狀態中之第二一或多個TCI狀態的第二指示,其中WTRU在時間T2開始使用第二一或多個TCI狀態。可基於第二DCI之接收時序、PDSCH2之接收時序、回應於接收PDSCH2之ACK傳輸時序、及/或BAT參數中之至少一者來判定時間T2。
WTRU可接收排程PUSCH之UL-DCI,並在第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態中選擇待施用於經排程PUSCH之傳輸的TCI。UL-DCI可包含UL-TCI-選擇欄位或選擇TCI之現有DCI欄位之一或多者。
WTRU可基於下列中之至少一者判定施用第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態:T1與T2之間之關係(例如,是否T1<T2);相對於T1及T2,WTRU何時接收UL-DCI(例如,接收係在T1與T2之間或在T2之後);及/或,WTRU何時傳輸或經排程以傳輸PUSCH(例如,傳輸是在或經排程是在T1與T2之間或是在T2之後)。
WTRU可基於判定使用第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態來傳輸PUSCH。
在一個實例場景中,WTRU可基於在接收UL-DCI之前哪個最新近(例如,開始)使用,施用(或判定施用)第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態。在一個實例中,在T1 < T2並且WTRU在T2之後接收UL-DCI的條件下,WTRU可從由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中選擇TCI。在另一實例中,在T1 < T2並且WTRU在T1之後及T2之前接收UL-DCI的條件下,WTRU可從由第一DCI指示的第一一或多個TCI狀態中選擇TCI。
在一個示例情況下,WTRU可基於在傳輸由UL-DCI排程之PUSCH之前哪個最新近(例如,開始)使用,施用(或判定施用)第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態。在一個實例中,在T1 < T2並且WTRU在T2之後傳輸PUSCH的條件下,WTRU從由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中選擇TCI。在另一實例中,在T1 < T2並且WTRU在T1之後且T2之前傳輸PUSCH的條件下,WTRU可從由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中選擇TCI。
在一個實例場景中,WTRU可基於在傳輸由UL-DCI排程之PUSCH之前哪個最新近(例如,開始)使用至少一時間偏移,施用(或判定施用)第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態,其中該時間偏移可從基地台組態且/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分。在一個實例中,在T1 < T2並且WTRU在T2加上時間偏移之後傳輸PUSCH的條件下,WTRU可在由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中選擇TCI。在一個實例中,在T1 < T2並且WTRU在T1加上時間偏移之後且在T2加上時間偏移之前傳輸PUSCH的條件下,WTRU可在由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中選擇TCI。
在一實例中,在多級UTCI管理框架中可存在UTCI停用機制。WTRU可接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態(例如,統一TCI (UTCI)狀態,各狀態可施用於多個通道或信號。與TCI狀態相關聯之多個通道或信號可藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)在組態訊息中諸如以列表之形式發送至WTRU,或者預定或定義。
WTRU可接收DCI1,其中DCI1經由DCI1之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI1, TCI2}並排程PDSCH1。WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI1及/或PDSCH1而傳輸第一ACK。
WTRU可使用{TCI1, TCI2}中之至少一者來接收(例如,在傳輸第一ACK之後)DCI2,其中DCI2經由DCI2之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI3, TCI4}並排程PDSCH2。DCI2可經由第二欄位(例如,TCI-選擇欄位)進一步指示選擇器,其中選擇器指示由DCI1指示之TCI狀態{TCI1, TCI2}之一者。
回應於接收DCI2,WTRU可在一時間偏移之後判定不同於由選擇器選擇之TCI狀態的TCI狀態是停用之TCI狀態(例如,WTRU可經組態(例如,RRC傳訊等)以基於模式/操作執行停用)。可基於DCI2之接收時序、PDSCH2之接收時序、回應於接收PDSCH2之ACK傳輸時序及/或波束施用時間(BAT)參數(例如,從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分)中之至少一者來判定時間偏移。例如,若選擇器指示TCI1,則WTRU在時間偏移之後判定TCI2是停用之TCI。
WTRU可基於停用之TCI施用(或判定施用)一或多個行為,諸如WTRU執行及/或報告以下情況之測量:與不同速率(例如,較長的週期性)之停用之TCI相關聯;與所執行之測量相比,與一或多個不同的參數相關聯;及/或在TCI狀態未停用時報告(例如,在時間偏移之前報告)。WTRU可基於停用之TCI施用(或判定施用)一或多個行為,諸如WTRU停止或終止對停用之TCI的準共置(QCL)追蹤(例如,在時間偏移之後),其中QCL追蹤可暗示對與TCI狀態(例如,停用之TCI)相關聯的(多個)RS之測量,及對至少一個通道或信號性質(例如,平均延遲、延遲擴展、都卜勒頻移、都卜勒擴展、空間Rx參數、平均功率等)的推導或評估。
在一實例中,可存在基於多級UTCI管理框架的跨載波排程。WTRU可接收指示複數個TCI狀態的組態資訊。
WTRU可在CC1中接收複數個TCI狀態之第一一或多個TCI狀態的第一指示(例如,經由第一DCI(例如,排程PDSCH1之DL-DCI)中之TCI欄位),其中WTRU在時間T1開始使用(例如,至少在CC1中(例如,如預設))第一一或多個TCI狀態。
WTRU可在CC2中接收複數個TCI狀態之第二一或多個TCI狀態的第二指示(例如,經由第二DCI(例如,排程PDSCH2之DL-DCI)中之TCI欄位),其中WTRU在時間T2開始使用(例如,至少在CC2中(例如,如預設))第二一或多個TCI狀態。
至少在T1及/或T2之後,WTRU可使用第一一或多個TCI狀態中之至少一者在CC1中接收第三DCI(例如,DL-DCI)。第三DCI可提供一或多個動作,該動作可觸發一或多個動作。第三DCI可排程待在CC2中傳輸的PDSCH3(例如,基於第三DCI中作為跨載波排程之載波指示符(例如,藉由載波指示符欄位;CIF))。額外地/替代地,第三DCI可基於可由基地台明確組態及/或基於規則或條件隱含判定的CC判定規則,在第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態中選擇TCI狀態(例如,藉由第三DCI之TCI-選擇欄位)。
可存在一或多個CC判定規則,其中可組態待使用之規則。例如,第一規則(遵循「排程CC」)可係其中WTRU使用從CC1中接收的由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中選擇的TCI狀態(例如,由第三DCI之TCI-選擇欄位指示)接收CC2中的PDSCH3。
例如,第二規則(遵循「經排程CC」)可係其中WTRU使用從CC2中接收的由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中選擇的TCI狀態(例如,由第三DCI之TCI-選擇欄位指示)接收CC2中的PDSCH3。
例如,第三規則(遵循「TCI-參考CC」)可係其中WTRU使用從TCI-參考CC(例如,CC3)中接收的由第四DCI指示之第四一或多個TCI狀態中選擇的狀態TCI(例如,由第三DCI之TCI-選擇欄位指示)接收CC2中的PDSCH3,其中TCI-參考CC可在組態訊息中發送(例如,由基地台)及/或由WTRU判定(例如,為WTRU組態的最低索引CC)。
關於以上規則應注意,對於第一規則,其遵循排程CC(例如,在其中傳輸排程PDSCH之DCI的CC,即CC1)(例如,其中第一一或多個TCI很重要)。對於第二規則,其遵循經排程CC(例如,在其中傳輸由DCI排程之PDSCH的CC,即CC2)(例如,其中第二一或多個TCI很重要)。
在一實例中,裝置可基於由在DCI2之前接收之DCI3(例如,排程PDSCH3)中之TCI-選擇欄位先前選擇的TCI狀態(例如,最新近選擇之TCI狀態)判定PDSCH預設波束,該狀態滿足WTRU在DCI2之傳輸(或接收)之前至少一持續時間(例如,經組態持續時間)發送DCI3或PDSCH3的ACK(例如,指示成功接收DCI3或PDSCH3)的條件。
在一實例中,UL波束判定時間線可基於UTCI選擇器。例如,WTRU可基於在傳輸由UL-DCI排程之PUSCH之前哪個最新近開始使用至少一時間偏移,施用或判定施用第一一或多個TCI狀態或第二一或多個TCI狀態。
在一實例中,可存在UTCI停用機制,其中WTRU判定與由選擇器選擇之TCI狀態不同的TCI狀態係停用之TCI狀態。WTRU可執行及/或報告以下情況的測量:與不同速率(例如,較長的週期性)之停用之TCI相關聯;及/或當TCI狀態未停用時執行及/或報告之測量相比,與一或多個不同參數相關聯。
在一實例中,可存在基於UTCI選擇器的跨載波排程:在一個實例中,為了遵循「排程CC」,WTRU使用從CC1中接收的由第一DCI指示之第一一或多個TCI狀態中選擇的TCI狀態(例如,由第三DCI之TCI-選擇欄位指示)接收CC2中的PDSCH3。在另一實例中,為了遵循「經排程CC」,WTRU使用從CC2中接收的由第二DCI指示之第二一或多個TCI狀態中選擇的TCI狀態(例如,由第三DCI之TCI-選擇欄位指示)接收CC2中的PDSCH3。
圖6繪示根據本文描述之一或多種技術的實例方法。在此實例中,可基於先前DCI中指示之TCI狀態之一者來判定PDSCH預設波束。在601處,WTRU可接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態,諸如,統一TCI (UTCI)狀態,各狀態可施用於多個通道或信號。與TCI狀態相關聯之多個通道或信號可藉由更高層傳訊(例如,RRC及/或MAC-CE)在組態訊息中諸如以列表之形式發送至WTRU,或者預定或定義。
在602處,WTRU可接收DCI1,其中DCI1經由DCI1之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI1, TCI2}並排程PDSCH1。WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI1及/或PDSCH1而傳輸第一ACK。
在603,WTRU可使用{TCI1, TCI2}中之至少一者來接收(例如,在傳輸第一ACK之後)DCI2,其中DCI2經由DCI2之第一欄位(例如,TCI欄位)指示{TCI3, TCI4}並排程PDSCH2。DCI2可經由第二欄位(例如,TCI-選擇欄位)進一步指示選擇器,其中選擇器指示由DCI1指示之TCI狀態{TCI1, TCI2}之一者。
在604處,WTRU可使用基於下列中之至少一者判定之TCI狀態來接收PDSCH2:由DCI2指示之選擇器、DCI2之傳輸(或接收)與PDSCH2之傳輸(或接收)之間之時間偏移k0、預設TCI狀態、及/或先前指示之TCI狀態。在一實例中,k0之值在DCI2中指示。在一實例中,若k0之值小於臨限,則WTRU使用預設TCI狀態TCI X來接收PDSCH2。在一實例中,若k0之值大於臨限,則WTRU使用由選擇器指示之TCI狀態來接收PDSCH2。在一實例中,臨限係WTRU能力參數(例如,報告給基地台)的一部分。
在605,WTRU可回應於接收(例如,成功接收)DCI2及/或PDSCH2而傳輸第二ACK。在一實例中,WTRU在接收PDSCH2之後使用TCI3或TCI4來接收另一PDSCH或PDCCH。
在一些情況下,可能存在預設TCI狀態。在一實例中,預設TCI X可係一或多個因素或可基於該一或多個因素判定,諸如由在DCI2之前接收之DCI3(例如,排程PDSCH3)中之TCI-選擇欄位先前選擇的TCI狀態(例如,最新近選擇之TCI狀態),其滿足WTRU在DCI2之傳輸(或接收)之前至少一持續時間(例如,經組態持續時間)發送DCI3或PDSCH3的ACK(例如,指示成功接收DCI3或PDSCH3)的條件。可基於從基地台組態及/或由WTRU報告作為WTRU能力參數之一部分的波束施用時間(BAT)參數判定持續時間。額外地/替代地,預設TCI X可係預設UTCI狀態或者可基於預設UTCI狀態來判定,該預設UTCI狀態可係TCI Y,與具有預定義或預組態之CORESET索引的CORESET相關聯,諸如與具有最低或最高ID之CORESET相關聯的(多個)UTCI。
圖7繪示UTCI更新時間線及UTCI選擇的實例。在此實例中,WTRU可在700之前與基地台通訊或已與該基地台建立通訊。例如,在一些點處,WTRU可在701接收DCI。一般而言,DCI(例如,在701)可包括3位元TCI欄位705;DCI 701可包括TCI選擇欄位709;DCI 701可包括TCI欄位及選擇欄位兩者。在700之前,WTRU可使TCI獲組態(例如,TCI3及TCI7,如在713處所示)。在700之前之一些點處,WTRU可用(多個)TCI之列表/索引/組組態(例如,如圖2所示或類似於該圖所示者)。在700之後,WTRU可在702接收DCI1。DCI1可包括有序TCI狀態集(例如,先前組態之列表/索引中接收之複數個TCI的狀態)。在703處,WTRU可接收DCI2,其可包括不同於前一有序集的第二有序TCI狀態集(例如,TCI5及TCI8)。在接收由DCI2排程之PDSCH2、發送PDSCH2之ACK之後及在BAT之後,可開始施用第二有序TCI狀態集。在704處,WTRU可接收用於PDSCH3之DCI3排程。DCI3亦可包括TCI-選擇欄位;在一個實例中,由TCI選擇欄位指示之TCI狀態可指示與預設TCI狀態不同的至少一個TCI狀態。WTRU可基於判定第二有序集已開始施用來判定預設TCI狀態係第二有序TCI狀態集之第一有序TCI狀態(例如,TCI5)。DCI3亦可包括時間偏移的指示(例如,對於PDSCH3,k0)。可使用來自DCI2之第二有序TCI狀態集中之至少一個TCI狀態在PDCCH傳輸中接收DCI3。在接收DCI3之後的某個點,可使用預設TCI狀態接收PDSCH3。WTRU可基於預設TCI狀態以及時間偏移(例如,k0)小於臨限來判定接收PDSCH3;基於此一或多個因素,可將預設TCI狀態判定為來自DCI2之第二有序TCI狀態集中指示的第一TCI狀態。
圖8繪示用於發送/接收的TCI判定的實例。在801處,WTRU可接收組態資訊。在802處,WTRU可接收第一控制資訊。在803處,WTRU可接收第二控制資訊。在804處,WTRU可基於組態資訊、第一控制資訊及/或第二控制資訊中之一或多者來執行動作。該動作可包括停用TCI狀態、使用一或多個經指示TCI狀態、使用預設TCI狀態(例如,基於與(多個)控制資訊相結合的一或多個其他因素)、及/或本文揭示之另一個動作。
如本文所述,更高層可指協定堆疊中的一或多個層,或者協定堆疊中的具體子層。協定堆疊可包含WTRU或網路節點(例如,eNB、gNB、其他功能實體等)中的一或多個層,其中各層可具有一或多個子層。各層/子層可負責一或多個功能。各層/子層可與一或多個其他層/子層直接或間接地通訊。在一些情況下,此等層可被編號,諸如層1、層2、及層3。例如,層3可包含下列中之一或多者:非存取層(NAS)、網際網路協定(IP)、及/或無線電資源控制(radio resource control, RRC)。例如,層2可包含下列中之一或多者:封包資料收斂控制(packet data convergence control, PDCP)、無線電鏈路控制(radio link control, RLC)、及/或媒體存取控制(MAC)。例如,層3可包含實體(physical, PHY)層類型操作。層的數目愈大,其相對於其他層便愈高(例如,層3高於層1)。在一些情況下,前述實例可稱為層/子層本身,而不考慮層數,並且可稱為本文所述之更高層。例如,從最高到最低,更高層可指以下層/子層中之一或多者:NAS層、RRC層、PDCP層、RLC層、MAC層、及/或PHY層。本文中結合程序、裝置、或系統對更高層之任何參考將指比該程序、裝置、或系統之層更高的層。在一些情況下,本文參考更高層可指由本文描述之一或多個層執行的功能或操作。在一些情況下,本文參考高層可指由本文描述之一或多個層發送或接收的資訊。在一些情況下,本文參考更高層可指由本文描述之一或多個層發送及/或接收的組態。
雖然於上文描述特定組合的特徵及元件(例如,實施例、方法、實例等),所屬技術領域中具有通常知識者將理解各特徵或元件可單獨使用或與其他特徵及元件組合使用。例如,如本文所揭示,出於說明性目的,可關聯圖式描述一種方法,並且所屬技術領域中具有通常知識者將理解,來自此方法之一或多個特徵或元件可單獨使用,或與來自別處描述之另一種方法的一或多個特徵組合使用。本文可使用符號「/」(例如,正斜杠)來表示「及/或(and/or)」,其中例如,「A/B」可暗示「A及/或B (A and/or B)」。如本文中所使用,「一(a)」及「一(an)」及類似片語將解譯為「一或多個(one or more)」及「至少一個(at least one)」。類似地,任何結尾帶有後綴「(s)」的用語係欲解譯為「一或多者(one or more)」及「至少一者(at least one)」。用語「可能(may)」應解譯為「例如可能(may, for example)」或表示某事「確實發生(does happen)」或「能夠發生(can happen)」。額外地,本文描述的方法可以併入電腦可讀取媒體中以用於由電腦或處理器執行的電腦程式、軟體、或韌體實施。電腦可讀媒體的實例包括電子信號(透過有線或無線連接傳輸)及電腦可讀儲存媒體。電腦可讀儲存媒體的實例包括但不限於唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、暫存器、快取記憶體、半導體記憶體裝置、磁性媒體(諸如內接硬碟及可移除式磁碟)、磁光媒體、及光學媒體(諸如,CD-RAM光碟、及數位多功能光碟(digital versatile disk, DVD))。與軟體相關聯的處理器可用以實施用於在WTRU、UE、終端機、基地台、RNC、或任何主機電腦中使用的射頻收發器。
100:通訊系統
102:WTRU
102a, 102b, 102c,102d:無線傳輸/接收單元(WTRU)
104:無線電存取網路(RAN)
106:核心網路(CN)
108:公用交換電話網路(PSTN)
110:網際網路
112:其他網路;網路
114a, 114b:基地台
116:空中介面
118:處理器
120:收發器
122:傳輸/接收元件
124:揚聲器/麥克風
126:小鍵盤
128:顯示器/觸控板
130:非可移除式記憶體
132:可移除式記憶體
134:電源
136:全球定位系統(GPS)晶片組
138:週邊設備
160a, 160b, 160c:e節點B
162:行動管理實體(MME)
162a, 162b, 162c:e節點B
164:服務閘道(SGW)
166:封包資料網路閘道(PGW)
180a, 180b, 180c:gNB
182a, 182b:存取及行動管理功能(AMF)
183a, 183b:對話管理功能(SMF)
184a, 184b:使用者平面功能(UPF)
185a, 185b:資料網路(DN)
201-216:UTCI
305:3位元TCI欄位
309:TCI-選擇欄位
405:3位元TCI欄位
409:TCI-選擇欄位
505:3位元TCI欄位
509:TCI-選擇欄位
513:{TCI3, TCI7}
801:步驟
802:步驟
803:步驟
804:步驟
更詳細的瞭解可從結合附圖以舉實例的方式給出的以下描述獲得,其中圖式中的相似元件符號指示相似元件,且其中:
[圖1A]係繪示一或多個經揭示實施例可實施於其中之實例通訊系統的系統圖;
[圖1B]係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的實例無線傳輸/接收單元(wireless transmit/receive unit, WTRU)的系統圖;
[圖1C]係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的實例無線電存取網路(radio access network, RAN)及實例核心網路(core network, CN)的系統圖;
[圖1D]係繪示根據一實施例之可使用在繪示於圖1A中的通訊系統內的進一步實例RAN及進一步實例CN的系統圖;
[圖2]繪示用於統一TCI狀態指示的DCI之DCI欄位(例如,TCI欄位)的實例;
[圖3]繪示用於資料接收之UTCI更新時間線及UTCI選擇的實例;
[圖4]繪示用於UL傳輸之UTCI更新時間線及UTCI選擇的實例;
[圖5]繪示基於UTCI選擇之UTCI停用的實例;
[圖6]繪示根據本文描述之一或多種技術的實例方法;
[圖7]繪示UTCI更新時間線及UTCI選擇的實例;及
[圖8]繪示根據本文描述之一或多種技術的實例方法。
801:步驟
802:步驟
803:步驟
804:步驟
Claims (14)
- 一種藉由一無線傳輸接收單元實施之方法,該方法包含: 接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態資訊 接收一第一下行鏈路控制資訊(DCI),其中該第一DCI指示該複數個TCI狀態之一有序TCI狀態集,其中該有序TCI狀態集包含處於一第一順序之一第一TCI狀態及處於一第二順序之一第二TCI狀態,其中該第一TCI狀態係在該第二TCI狀態之前; 在接收該第一DCI之後發送一ACK; 接收一第二DCI,其中該第二DCI指示一PDSCH之排程,及用於該PDSCH之一時間偏移;及 使用一TCI狀態且使用該時間偏移接收該PDSCH,其中基於該時間偏移小於一臨限判定該TCI狀態係一預設TCI狀態,其中該預設TCI狀態係該有序TCI狀態集中的該第一TCI狀態。
- 如請求項1之方法,其中在一實體下行鏈路控制通道(PDCCH)傳輸中接收該第二DCI,其中使用來自該有序TCI狀態集之至少一個TCI狀態接收該PDCCH傳輸。
- 如請求項1之方法,其中該預設TCI狀態進一步基於在發送該ACK之後已通過的一波束施用時間來判定。
- 如請求項1之方法,其中該第二DCI進一步指示一TCI狀態選擇器,其中該TCI狀態選擇器指示與該預設TCI狀態不同的至少一個TCI狀態。
- 如請求項1之方法,其進一步包含:接收一第三DCI,其中該第三DCI指示用於另一PDSCH的排程、另一TCI選擇器及該另一PDSCH之另一時間偏移;及基於該另一時間偏移大於該臨限而使用另一TCI狀態接收該另一PDSCH,其中該另一TCI狀態由該另一TCI選擇器判定。
- 如請求項5之方法,其中該另一TCI狀態選擇器指示另一有序TCI狀態集之兩個TCI狀態。
- 如請求項1之方法,其中任何TCI狀態對應於用於接收或發送一信號之一波束。
- 一種無線傳輸接收單元(WTRU),其包含: 用於接收複數個傳輸組態指示符(TCI)狀態之組態資訊的構件; 用於接收一第一下行鏈路控制資訊(DCI)的構件,其中該第一DCI指示該複數個TCI狀態之一有序TCI狀態集,其中該有序TCI狀態集包含處於一第一順序之一第一TCI狀態及處於一第二順序之一第二TCI狀態,其中該第一TCI狀態係在該第二TCI狀態之前; 用於在接收該第一DCI之後發送一ACK的構件; 用於接收一第二DCI的構件,其中該第二DCI指示一PDSCH之排程,及用於該PDSCH之一時間偏移;及 用於使用一TCI狀態且使用該時間偏移接收該PDSCH的構件,其中基於該時間偏移小於一臨限判定該TCI狀態係一預設TCI狀態,其中該預設TCI狀態係該有序TCI狀態集中的該第一TCI狀態。
- 如請求項8之WTRU,其中在一實體下行鏈路控制通道(PDCCH)傳輸中接收該第二DCI,其中使用來自該有序TCI狀態集之至少一個TCI狀態接收該PDCCH傳輸。
- 如請求項8之WTRU,其中該預設TCI狀態進一步基於在發送該ACK之後已通過的一波束施用時間來判定。
- 如請求項8之WTRU,其中該第二DCI進一步指示一TCI狀態選擇器,其中該TCI狀態選擇器指示與該預設TCI狀態不同的至少一個TCI狀態。
- 如請求項8之WTRU,其進一步包含:用於接收一第三DCI及接收另一PDSCH的構件,其中該第三DCI指示用於該另一PDSCH的排程、另一TCI選擇器及該另一PDSCH之另一時間偏移,該另一PDSCH基於該另一時間偏移大於該臨限而使用另一TCI狀態接收,其中該另一TCI狀態由該另一TCI選擇器判定。
- 如請求項12之WTRU,其中該另一TCI狀態選擇器指示另一有序TCI狀態集之兩個TCI狀態。
- 如請求項8之WTRU,其中任何TCI狀態對應於用於接收或發送一信號之一波束。
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