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文档简介

62/788,3482019.01.04US62/791,2792019.01.11US地址瑞典基于被包括在特定TCI状态中的源RS对来确定信道参数。基于所接收的DM-RS,确定进一步的信道参数。11162基于进一步的信道参数,接收物理数据信道。11163实施例包括由用于经由无线网络中的多个由单个物理控制信道接收针对携带数据块的相方法包括:将TCI状态中的一个或多个分配给多21.一种由用户设备UE执行的用于经由无线网络中的多个节点通信的方法,所述方法包接收(1110)多个传输配置指示TCI状态;经由单个物理控制信道接收(1120)针对携带数据块的相应多个重复的多个物理数据信道的调度信息;将所述TCI状态中的一个或多个TCI状态分配(1140)给所述多个重复;以及基于所述调度信息和所分配的TCI状态,经由所述多个物理数据信道接收(1160)所述多个重复。2.根据权利要求1所述的方法,其中:所述多个TCI状态小于所述多个重复;以及所述多个TCI状态以预定义顺序被分配给所述重复。3.根据权利要求1所述的方法,其中:所述调度信息还包括所述TCI状态中的一个或多个TCI状态与所述多个重复之间的映所述一个或多个TCI状态基于所指示的映射被分配给所述重复。4.根据权利要求3所述的方法,其中:所述指示符被包括在具有多个码点的字段中,所述多个TCI状态小于所述多个码点;所述码点的第一子集与单独的TCI状态相关联;以及所述码点的第二子集与单独的TCI状态的组合相关联。5.根据权利要求1至4中的任一项所述的方法,其中,所述调度信息还包括用于接收所述重复中的一个或多个重复的资源的指示符;以及6.根据权利要求5所述的方法,其中,用于所述重复中的至少两个重复的资源在时隙中的同一符号集中。所述调度信息包括用于接收所述重复中的第一重复的第一资源的指示符;以及所述方法还包括:接收(1130)将要被应用于所述第一资源以确定用于接收所述重复中的剩余重复的其它资源的一个或多个偏移量。8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述其它资源位于以下中的一个中:相对于所述第一资源的一个或多个后续时隙,或在同一时隙内相对于所述第一资源的一个或多个后续符号。9.根据权利要求5至8中的任一项所述的方法,其中,用于所述重复中的至少两个重复的所指示的资源在频率上完全重叠;以及所述调度信息还包括以下针对所述完全重叠的重复中的每一个重复的项中的至少一唯一的数据加扰种子。10.根据权利要求1至9中的任一项所述的方法,其中,所述调度信息还包括所述多个重3复与所述数据块的多个冗余版本RV之间的映射的指示符。11.根据权利要求1至10中的任一项所述的方法,其中:每个TCI状态包括一个或多个源参考信号RS对;每个源RS对具有对应的针对解调参考信号DM-RS的与天线端口的准同位置QCL关系对,所述方法还包括:针对所述多个TCI状态中的每一个,基于被包括在所述特定TCI状态中的源RS对来确定(1150)信道参数。12.根据权利要求11所述的方法,其中,经由所述多个物理数据信道接收(1160)所述多个重复还包括:针对所述物理数据信道中的每一个物理数据信道:基于所述信道参数,接收(1161)被映射到所述物理数据信道的DM-RS;基于所接收的DM-RS,确定(1162)进一步的信道参数;以及基于所述进一步的信道参数,接收(1163)所述物理数据信道。13.根据权利要求1至12中的任一项所述的方法,其中,所述多个TCI状态与以下中的一所述无线网络中的相应多个节点;或者与所述无线网络中的一个或多个节点相关联的相应多个波束。14.根据权利要求1至13中的任一项所述的方法,其中,以下中的一个适用:所述多个物理数据信道是物理下行链路共享信道PDSCH的相应层;或者15.一种由无线网络中的一个或多个节点执行的用于经由多个物理数据信道与单个用向所述UE发送(1210)多个传输配置指示TCI状态;将所述TCI状态中的一个或多个TCI状态分配(1220)给将要由相应的多个物理数据信道携带的数据块的多个重复;经由单个物理控制信道向所述UE发送(1230)针对携带相应的多个重复的所述多个物基于所述调度信息和所分配的TCI状态,经由所述多个物理数据信道发送(1260)所述所述多个TCI状态小于所述多个重复;以及所述多个TCI状态以预定义顺序被分配给所述重复。所述调度信息还包括所述TCI状态中的一个或多个TCI状态与所述多个重复之间的映所述一个或多个TCI状态根据所述映射被分配给所述重复。所述指示符被包括在具有多个码点的字段中,所述多个TCI状态小于所述多个码点;所述码点的第一子集与单独的TCI状态相关联;以及所述码点的第二子集与单独的TCI状态的组合相关联。419.根据权利要求15至18中的任一项所述的方法,其中:所述调度信息还包括用于发送或接收所述重复中的一个或多个重复的资源的指示符;以及20.根据权利要求19所述的方法,其中,用于所述重复中的至少两个重复的资源在时隙中的同一符号集中。21.根据权利要求19所述的方法,其中,所述调度信息包括用于接收所述重复中的第一重复的第一资源的指示符;以及所述方法还包括:发送(1240)将要被应用于所述第一资源以确定用于接收所述重复中的剩余重复的其它资源的一个或多个偏移量。22.根据权利要求21所述的方法,其中,所述其它资源位于以下中的一个中:相对于所述第一资源的一个或多个后续时隙,或者在同一时隙内相对于所述第一资源的一个或多个后续符号。23.根据权利要求19至22中的任一项所述的方法,其中:用于所述重复中的至少两个重复的所指示的资源在频率上完全重叠;以及所述调度信息还包括以下针对所述完全重叠的重复中的每一个重复的项中的至少一唯一的数据加扰种子。24.根据权利要求15至23中的任一项所述的方法,其中,所述调度信息还包括所述多个重复与所述数据块的多个冗余版本RV之间的映射的指示符。25.根据权利要求15至24中的任一项所述的方法,其中:每个TCI状态包括一个或多个源参考信号RS对;每个源RS对具有对应的针对解调参考信号DM-RS的与天线端口的准同位置QCL关系对,所述方法还包括:针对所述多个TCI状态中的每一个,发送(1250)被包括在所述特定经由所述多个物理数据信道发送(1260)所述多个重复还包括:发送(1261)与其被映射到的物理数据信道相关联的相应DM-RS。26.根据权利要求15至25中的任一项所述的方法,其中,所述多个TCI状态与以下中的一个相关联:所述无线网络中的相应多个节点;或者与所述无线网络中的一个或多个节点相关联的相应多个波束。27.根据权利要求15至26中的任一项所述的方法,其中,以下中的一个适用:所述多个物理数据信道是物理下行链路共享信道PDSCH的相应层;或者28.一种用户设备UE(120,1300,1510),其被配置为经由无线网络(100,799,1530)中的多个节点(105,110,115,700,750,1400)通信,所述UE包括:5无线电收发机电路(1340),其被配置为与所述多个节点通信;以及处理电路(1310),其可操作地耦接到所述无线电收发机电路,其中,所述处理电路和所述无线电收发机电路被配置为执行与根据权利要求1至14中的任一项所述的方法相对应的操作。29.一种用户设备UE(120,1300,1510),其被配置为经由无线网络(100,799,1530)中的多个节点(105,110,115,700,750,1400)通信,所述UE还被布置为执行与根据权利要求1至14中的任一项所述的方法相对应的操作。30.一种非暂态计算机可读介质(1320),其存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在由被配置为经由无线网络(100,799,1530)中的多个节点(105,110,115,700,750,1400)通信的用户设备UE(120,1300,1510)的处理电路(1310)执行时,将所述UE配置为执行与根据权利要求1至14中的任一项所述的方法相对应的操作。31.一种计算机程序产品(1021),包括计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在由被配置为经由无线网络(100,799,1530)中的多个节点(105,110,115,700,750,1400)通信的用户设备UE(120,1300,1510)的处理电路(1010)执行时,将所述UE配置为执行与根据权利要求1至14中的任一项所述的方法相对应的操作。32.一种无线网络(100,799,1530),包括一个或多个节点(105,110,115,700,750,1400),所述无线网络被配置为经由多个物理共享信道与单个用户设备UE(120,1300,1510)无线电网络接口电路(1440),其被配置为与所述UE通信;以及处理电路(1410),其可操作地耦接到所述无线电网络接口电路,其中,所述处理电路和所述无线电网络接口电路被配置为执行与根据权利要求15至27中的任一项所述的方法相对应的操作。33.一种无线网络(100,799,1530),包括一个或多个节点(105,110,115,700,750,1400),所述无线网络被配置为经由多个物理共享信道与单个用户设备UE(120,1300,1510)通信,所述一个或多个节点还被布置为执行与根据权利要求15至27中的任一项所述的方法相对应的操作。34.一种非暂态计算机可读介质(1420),存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在由被配置为经由多个物理共享信道与单个用户设备UE(120,1300,1510)通信的无线网络(100,799,1530)中的一个或多个节点(105,110,115,700,750,1400)的处理电路(1410)执行时,将所述无线网络配置为执行与根据权利要求15至27中的任一项所述的方法相对应的操作。35.一种计算机程序产品(1121),包括计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在由被配置为经由多个物理共享信道与单个用户设备UE(120,1300,1510)通信的无线网络(100,799,1530)中的一个或多个节点(105,110,115,700,750,1400)的处理电路(1110)执行时,将所述无线网络配置为执行与根据权利要求15至27中的任一项所述的方法相对应的操作。6[0002]本申请是申请号为202080018064.8,申请日为2020年1月3日,并且发明名称为“针对超可靠低延时通信的重复”的专利申请的分案申请。技术领域[0003]本公开的实施例大体涉及无线通信网络,并且更特别地涉及无线通信网络中的超可靠低延时通信(URLLC)中的性能改进。背景技术[0004]通常,本文中使用的所有术语将根据它们在相关技术领域中的普通含义来解释,除非明确给出不同的含义和/或与在使用它的上下文中所隐含的不同的含义。除非另外明置、组件、方法、步骤等中的至少一个实例。本文所公开的任何方法和/或过程的步骤并不必需按所公开的准确顺序执行,除非步骤被明确描述为在另一步骤之后或者之前和/或隐含了步骤必须在另一步骤之后或者之前。只要合适,本文所公开的任何实施例的任何特征可适用于任何其他实施例。同样地,任何实施例的任何优点可以适用于任何其他实施例,反之[0005]长期演进(LTE)是用于在第三代合作伙伴计划(3GPP)内开发并且在版本8和9中初始地标准化的所谓的第四代(4G)无线电接入技术的概括性术语,也称为演进型UTRAN(E-UTRAN)。LTE以各种授权频带为目标并且伴随有通常被称为系统架构演进(SAE)的非无线电方面的改进,该系统架构演进(SAE)包括演进分组核心(EPC)网络。LTE继续通过根据关于3GPP和其工作组(WG)(包括无线接入网络(RAN)WG,以及子工作组(例如,RAN1、RAN2等))的标准设置过程开发的后续版本演进。[0006]LTE版本10(Rel-10)支持大于20MHz的带宽。对Rel-10的一个重要要求是确保与LTE版本-8的向后兼容性。如此,宽带LTERel-10载波(例如,比20MHz更宽)应当表现为到传统终端的宽载波的有效使用,传统终端可以在宽带LTERel-10载波的所有部分中调度。实现这一点的一个示例性方式是借助于载波聚合(CA),其中,Rel-10终端可以接收多个CC,每个CC优选地具有与Rel-8载波相同的结构。LTERel-11中的增强之一是增强型物理下行链路控制信道(ePDCCH),该增强型物理下行链路控制信道(ePDCCH)具有增加容量并且改进控制信道资源的空间复用、改进小区间干扰协调(ICIC)和支持针对控制信道的天线波束成同时连接到两个网络节点,从而提高连接稳健性和/或容量。[0007]图1示出了包括LTE和SAE的网络的总体示例性架构。E-UTRAN1演进型NodeB(eNB),诸如eNB105、110、和115,以及一个或多个用户设备(UE),诸如UE7[0008]如由3GPP指定的,E承载控制、无线电准入控制、无线电移动控制、调度、和在上行链路和下行链路中对UE的资和138。一般而言,MME/S-GW处理UE和UE与EPC的剩余部分之间的数据流的总体控制。更特别协议。S-GW处理UE与EPC之间的所有网际协议(IP)数据分组(例如,数据或用户平面),并且用作当UE在多个eNB(诸如eNB105、110、和115)之间移动时用于数据承载的局部移动锚点。[0009]EPC130还可包括归属订户服务器(HSS)131,该归属订户服务器(HSS)131管理用户相关信息和订户相关信息。HSS131还可提供移动管理、呼叫和会话设置、用户认证和访问授权中的支持功能。HSS131的功能可以与传统归属位置寄存器(HLR)和认证中心(AuC)功能或操作的功能有关。[0010]在一些实施例中,HSS131可以经由Ud接口与用户数据储存库(UDR)(在图1中被标记的EPC-UDR135)通信。EPC-UDR135可以在其已经由Au些算法未被标准化(即,是供应商特定的),使得在EPC-UDR135中存储的加密凭证不可由除HSS131的供应商之外的任何其他供应商访问。[0011]图2A示出了在其构成实体-UE、E-UTRAN和EPC-和到接入层(AS)和非接入层(NAS)中的高级功能划分方面的示例性LTE架构的高级框图。图2A还示出了各自使用协议的特定集合(即,无线电协议和S1协议)的两个特定接口点,即,Uu(UE/E-UTRAN无线电接口)和S1(E-UTRAN/EPC接口)。尽管在图2A中未示出,协议集合中的每一个还可被分割为用户平面和控制平面协议功能。用户和控制平面分别地也被称为U平面和C平面。在Uu接口上,U平面携(PDCP)、和无线电资源控制(RRC)层。PHY层涉及如何并且什么特性用于通过LTE无线电接口上的传输信道传送数据。MAC层提供逻辑信道上的数据传送服务,将逻辑信道映射到P输信道,并且重新分配PHY资源来支持这些服务。RLC层提供传送到上层或者从上层传送的面和C平面二者执行相同功能。PDCP层为U平面和C平面二者提供加密/解密和完整性保护,以及为U平面提供其他功能,诸如报头压缩。示例性协议栈还包括UE与MME之间的非接入层(NAS)信令。[0013]图2C示出了从PHY层的视角来看的示例性LTE无线电接口协议架构的框图。各层之间的接口由服务接入点(SAP)提供,该服务接入点(SAP)由图2C中的椭圆形指示。PHY层与上文所描述的MAC和RRC协议层进行接口连接。PHY、MAC、和RRC还分别地在图中被称为层1-3。MAC将不同逻辑信道提供给RLC协议层(还如上文所描述的),以传送的信息类型为特征,而PHY将传输信道提供给MAC,以信息如何通过无线电接口传送为特征。在提供该传输服务中,8PHY执行各种功能,包括:错误检测和校正;编码传输信道的速率匹配和将编码传输信道映无线电测量结果。在DRX活动期期间(也被称为“唤醒激活持续时间(Onduration)”),RRC_IDLEUE接收由服务小区广播的系统信息(SI),执行相邻小区的测量以支持小区重选,以及在PDCCH上的寻呼信道上监视经由eNB的来自EPC的寻呼。RRC_IDLEU[0015]一般而言,物理信道对应于携带源自较高层的信息的资源元素集。由LTEPHY所提供的下行链路(即,eNB到UE)物理信道包括物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理多播信道[0016]PBCH携带由UE要求以访问网络的基本系统信息。PDSCH是用于单播DL数据传输而[0017]由LTEPHY所提供的上行链路(即,UE到eNB)物理信道包括物理上行链路共享信道行链路包括各种参考信号,包括:解调参考信号(DM-RS),该解调参考信号(DM-RS)被发送以在相关联的PUCCH或PUSCH的接收中辅助eNB;以及探测参考信号(SRS),该探测参考信号(SRS)不与任何上行链路信道相关联。[0018]PRACH用于随机访问前导码传输。PUSCH是PDSCH的对应物,主要用于单独UL数据传[0019]针对LTEPHY的多个访问方案在下行链路中是基于具有循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM),以及在上行链路中是基于具有循环前缀的单载波频分多址(SC-FDMA)。为了支持配对和未配对频谱中的传输,LTEPHY支持频分复用(FDD)(包括全双工操作和半双工操作二者)和时分复用(TDD)二者。图3A示出了用于LTEFDD下行链路(DL)操作的示例性无线电帧结构(“类型1”)。DL无线电帧具有10ms的固定持续时间并且包括被标记为从0到19的20个时隙,每个时隙具有0.5ms的固定持续时间。1-ms子帧包括两个连续时隙,其中,子帧i包符号包括N个0FDM子载波。NDsym的示例性值针对15kHz的子载波间隔(SCS)可以是7(具有正常CP)或6(具有延伸长度CP)。N的值是基于可用信道带宽可配置的。由于本领域普通技9术人员熟悉OFDM的原理,所以在本说明书中省略进一步的细节。[0020]如图3A所示,特定符号中的特定子载波的组合被称为资源元素(RE)。每个RE用于资源还依据物理资源块(PRB)来定义。PRB在时隙的持续时间期间(即,NDsm个符号)跨越载波12到23.LTEPHY资源还可以依据虚拟资源块(VRB)定义,该虚拟资源块(VRB)与PRB大小相同但是具有局部化或分布式类型。局部化的VRB可以直接地被映射到PRB,使得VRBnVRB对应于PRBnpB=nvRB。另一方面,分布式VRB可以根据各种规则映射到非连续技术规范(TS)36.213中所描述或者以其他方式为本领域普通技术人员已知的。然而,术语“PRB”应当在本公开中用于指代物理和虚拟资源块二者。此外,除非另外指定,否则,术语[0022]图3B示出了以与图3A所示的示例性FDDDL无线电帧类似的方式配置的示例性LTE符号,其中的每个0FDM符号包括Ns个0FDM子载波。[0023]如上文所讨论的,LTEPHY分别如图3A和图3B所示的将各种DL和UL物理信道映射HARQ反馈、和其他控制信息。PDCCH和PUCCH二者可以在一个或多个连续控制信道元素(CCE)的聚合上被发送,并且CCE基于资源元素组[0024]图4示出了其中CCE和REG可以被映射到物理资源(例如,PRB)的一个示例性方式。个RE,其由小虚线矩形表示。尽管图4示出了两个CCE,但是CCE的数量可以取决于所要求的PDCCH容量而变化,其可以基于用户的数量、测量的量和/或控制信令等。在上行链路上,PUCCH可以类似地配置。子帧中数据被发送到的终端和在哪些资源块上数据被发送的控制信息。该控制信令通常在每个子帧中的前n个0FDM符号中发送并且数量n(=1、2、3或4)被称为由控制区域的第一符号中发送的PCFICH指示的控制格式指示符(CFI)。[0026]虽然LTE主要地被设计用于用户到用户通信,但是5G(也被称为“NR”)蜂窝网络被设想为支持高的单用户数据速率(例如,1Gb/s)和涉及来自共享频率带宽的多个不同设备当前以各种各样的数据服务为目标,包括eMBB(增强型移动宽带)、URLLC(超可极其严格误差和延时要求的数据服务,例如,与10⁻⁵一样低或更低的误差概率和1ms或更低的端到端延时。[0027]类似于LTE,NR在下行链路中使用CP-OFDM(循环前缀正交频分复用)并且在上行链源各自被组织为1ms的相等大小的子帧。子帧还被分为具有相等持续时间的多个时隙,其中,每个时隙包括多个基于0FDM的符号。NR也共享上文讨论的LTE的各种其他特征。以指代波束、面板、发送/接收点(TRP)等。例如,为了支持URLLC,将数据的传输块(T个版本从不同TRP发送到UE可以是有益的。这要求向相同UE调度多个PDSCH,其要求UE利用用于相应PDSCH的调度信息来正确地解码多个PDCCH。针对单个UE的多个PDCCH可增加UE复杂性并且还消耗更多控制信道资源,其降低用于在同一时隙内调度其他UE的灵活性和/或发明内容[0029]本公开的实施例提供了诸如通过有助于克服上文所描述的示例性问题的技术方案来对在无线通信网络中的用户设备(UE)与网络节点之间的通信的特定改进。[0030]本公开的一些示例性实施例包括用于经由无线网络中的多个节点通信的方法(例调制解调器等或其组件)执行。[0031]这些示例性方法可包括:从无线网络接收多个传输配置指示(TCI)状态。在一些实施例中,多个TCI状态可与以下中的一个相关联:无线网络中的相应多个节点;或与无线网络中的一个或多个节点相关联的相应多个波束。[0032]这些示例性方法还可包括:经由单个物理控制信道接收针对携带数据块的相应多个重复的多个物理数据信道的调度信息。例如,物理控制信道可以是PDCCH,并且调度信息可以是调度DCI,诸如上文所讨论的。在一些实施例中,多个物理数据信道可以是物理下行链路共享信道(PDSCH)的相应层。在其他实施例中,每个物理数据信道可以是PDSCH的所有层的子集。[0033]在一些实施例中,调度信息还可包括用于接收重复中的一个或多个的资源的指示符。所指示的资源可以在以下维度中的至少一个中:时间、频率、和空间层。在一些实施例中,用于重复中的至少两个的资源可以在时隙中的同一符号集中。[0034]在其他实施例中,调度信息可包括用于接收重复中的第一重复的第一资源的指示符。在此类实施例中,这些示例性方法还可包括接收将要被应用于第一资源以确定用于接收重复中的剩余重复的其它资源的一个或多个偏移量。在此类实施例中,其它资源可以位于以下中的一个中:相对于第一资源的一个或多个后续时隙,或相对于第一资源在同一时隙内的一个或多个后续符号。11[0035]在一些实施例中,针对重复中的至少两个重复的所指示的资源可以在频率上完全重叠。在此类实施例中,调度信息还包括以下针对完全重叠的重复中的每一个重复的项中[0036]在一些实施例中,调度信息还可包括多个重复与数据块的多个冗余版本(RV)之间的映射的指示符。[0037]这些示例性方法还可包括将TCI状态中的一个或多个分配给多个重复。在一些实施例中,多个TCI状态小于多个重复,并且多个TCI状态被以预定义顺序分配给重复。在其他实施例中,调度信息还可包括TCI状态中的一个或多个TCI状态与多个重复之间的映射的指示符。在此类实施例中,一个或多个TCI状态基于所指示的映射被分配给重复。在这些实施例中的一些中,指示符被包括在具有多个码点的字段中,多个TCI状态小于多个码点。在此类实施例中,码点的第一子集可以与单独的TCI状态相关联,并且码点的第二子集可以与单独的TCI状态的组合相关联。[0038]在一些实施例中,每个TCI状态包括一个或多个源参考信号(RS)对,其中,每个源RS对具有对应的针对DM-RS的与天线端口的准同位置(QCL)关系对,该DM-RS被映射到特定物理数据信道。在此类实施例中,这些示例性方法还可包括:针对多个TCI状态中的每一个TCI状态,基于被包括在特定TCI状态中的源RS对来确定信道参数。[0039]这些示例性方法还可包括:基于调度信息和所分配的TCI状态经由多个物理数据信道来接收多个重复。在一些实施例中,对于物理数据信道中的每一个物理数据信道,这些操作可以包括以下各项:基于信道参数(例如,针对源RS对所确定的),接收被映射到物理数据信道的DM-RS;基于所接收的DM-RS,确定进一步的信道参数;以及基于进一步的信道参[0040]其他示例性实施例包括用于经由多个物理数据信道与单个用户设备(UE)通信的[0041]这些示例性方法可包括:向UE发送多个传输配置指示(TCI)状态。在一些实施例中,多个TCI状态可与以下中的一个相关联:无线网络中的相应多个节点;或与无线网络中的一个或多个节点相关联的相应多个波束。[0042]这些示例性方法还可包括:将TCI状态中的一个或多个TCI状态分配给将要由相应的多个物理数据信道携带的数据块的多个重复。在一些实施例中,多个TCI状态可以小于该多个重复,并且多个TCI状态可被以预定义顺序分配给重复。UE也可以知道该预定义顺序,并且以对应的方式将TCI状态分配给重复。[0043]这些示例性方法还可包括:经由单个物理控制信道发送针对携带数据块的相应多个重复的多个物理数据信道的调度信息。在一些实施例中,多个物理数据信道可以是物理下行链路共享信道(PDSCH)的相应层。在其他实施例中,每个物理数据信道可以是PDSCH的所有层的子集。[0044]在一些实施例中,调度信息还可包括用于接收重复中的一个或多个重复的资源的例中,用于重复中的至少两个重复的资源可以在时隙中的同一符号集中。[0045]在其他实施例中,调度信息可包括用于接收重复中的第一重复的第一资源的指示符。在此类实施例中,这些示例性方法还可包括发送将要被应用于第一资源以确定用于接收重复中的剩余重复的其它资源的一个或多个偏移量。在此类实施例中,其它资源可以位于以下中的一个中:相对于第一资源的一个或多个后续时隙,或相对于第一资源在同一时隙内的一个或多个后续符号。[0046]在一些实施例中,用于重复中的至少两个重复的所指示的资源可以在频率上完全重叠。在此类实施例中,调度信息还可包括以下针对完全重叠的重复中的每一个重复的项[0047]在一些实施例中,调度信息还可包括多个重复与数据块的多个冗余版本(RV)之间的映射的指示符。[0048]在一些实施例中,调度信息还可包括TCI状态中的一个或多个TCI状态与多个重复之间的映射的指示符。例如,该映射可以反映和/或指示TCI状态到重复的分配。在这些实施例中的一些中,指示符被包括在具有多个码点的字段中,多个TCI状态小于该多个码点。在此类实施例中,码点的第一子集可以与单独的TCI状态相关联,并且码点的第二子集可以与单独的TCI状态的组合相关联。[0049]在一些实施例中,每个TCI状态可包括一个或多个源参考信号(RS)对,其中,每个源RS对具有对应的针对DM-RS的与天线端口的准同位置(QCL)关系对,该DM-RS被映射到特定物理数据信道。在此类实施例中,这些示例性方法还可包括:针对多个TCI状态中的每一个TCI状态,发送被包括在特定TCI状态中的源RS对。[0050]这些示例性方法还可包括:基于调度信息和所分配的TCI状态经由多个物理数据信道来发送多个重复。在一些实施例中,这些操作可包括发送与它们被映射到的物理数据信道相关联的相应DM-RS。这可以促进UE利用源RS对和QCL关系来接收与特定物理数据信道[0051]其他示例性实施例包括无线网络,该无线网络包括一个或多个网络节点(例如,基如调制解调器),该用户设备被配置为执行对应于本文所描述的示例性方法中的任一个的操作。其他示例性实施例包括存储程序指令的非暂态计算机可读介质,所述程序指令当由处理电路执行时,将此类无线网络或者UE配置为执行对应于本文所描述的示例性方法中的任一个的操作。[0052]鉴于下文简要描述的附图,在阅读以下详细说明之后,本公开的实施例的这些和附图说明[0053]图1是如由3GPP标准化的长期演进(LTE)演进型UTRAN(E-UTRAN)和演进分组核心(EPC)网络的示例性架构的高级框图。[0055]图2B是用户设备(UE)与E-UTRAN之间的无线电(Uu)接口的控制平面部分的示例性协议层的框图。[0056]图2C是从PHY层的视角来看[0057]图3A和图3B分别地是用于频分双工(FDD)操作的示例性下行链路和上行链路LTE无线电帧结构的框图。[0058]图4示出了CCE和REG可以映射到物理资源的示例性方式。[0059]图5示出了针对NR时隙的示例性时间-频率资源网格。[0061]图7示出了5G网络架构的高级视图。[0062]图8(其包括图8A至图8D)示出了前载解调参考信号(DM-RS)的四个示例性映射。[0063]图9至图10示出了根据本公开的各种示例性实施例的示例性操作场景的流程图,[0064]图11示出了根据本公开的各种示例性实施例的由用户设备(UE,例如,无线设备、IoT设备等)执行的示例性方法(例如,过程)的流程图。[0065]图12示出了根据本公开的各种示例性实施例的由包括一个或多个节点(例如,基[0066]图13是根据本公开的各种示例性实施例的示例性无线设备或UE的框图。[0067]图14是根据本公开的各种示例性实施例的示例性网络节点的框图。[0068]图15是根据本公开的各种示例性实施例的被配置为提供主机计算机与UE之间的过顶(OTT)数据服务的示例性网络的框图。[0069]图16示出了根据本公开的各种示例性实施例的示出基于时隙、微时隙、频率和层具体实施方式[0070]现在将参考附图更充分地描述本文中预期的实施例中的一些实施例。然而,其他实施例被包含在本文所公开的主题范围内,所公开的主题不应当被解释为仅限于本文中阐述的实施例;相反,这些实施例仅作为示例提供以将主题范围传达给本领域技术人员。此外,下面讨论的各种术语将在整个申请中使用。[0071]本文所使用的术语“网络节点”可以是在无线电网络中包括的任何类型的网络节点,该网络节点还可包括以下中的任一个:基站控制器(BSC)、无线电网络控制器(RNC)、gNodeB(gNB)、演进型NodeB(eNB或eNodeB)、天线系统(DAS)中的节点、频谱接入系统(SAS)节点、元件管理系统(EMS)等。网络节点还可包括测试设备。本文所使用的术语“无线电节点”可被用于还表示无线设备(WD),诸如无线设备(WD)或无线电网络节点。[0072]术语“无线电网络节点”可以指代任何类型的网络节点,该网络节点可包括任何类[0073]在一些实施例中,TRP可与网络节点或无线电网络节点相关联。在一些实施例中,多TRP场景可包括与一个或多个网络节点相关联的多个TRP。可交换地使用。WD可以是能够通过无线电信号与网络节点或另一个WD通信的任何类型的无USB软件狗、用户预定设备(CPE)、物联网(IoT)设备、窄带IoT(NB-IOT)设备、航空设备(例[0075]除非另外说明,否则,如由网络节点或者UE执行的本文所描述的功能可以分布在多个网络节点或UE上。换句话说,应预期到,本文所描述的网络节点和UE的功能不限于由单个物理设备执行,并且实际上,可以被分布在多个物理设备之间。[0076]除非另外说明,否则,术语“时间资源”可以对应于根据时间长度或时间间隔或持续时间表达的任何类型的物理资源或无线电资源。在一些实施例中,术语“时隙”用于指示无线电资源;然而,应当理解,本文所描述的技术可以有利地与其他类型的无线电资源一起使用,诸如根据时间长度表达的任何类型的物理资源或无线电资源。时间资源的示例是:符[0077]除非另外说明,否则,术语“TTI”可以对应于在其期间物理信道可以被编码和交织以用于传输的任何时间段(例如,在TTI期间)。物理信道可以在其被编码的同一时间段(TO)[0078]在一些实施例中,发射机(例如,网络节点)和接收机(例如,WD)可以具有关于用于确定哪些资源被布置用于一个或多个物理信道的传输和/或接收的(一个或多个)规则的共可以具有其他意义。多个载波和/或被布置在一个或多个载波上,例如,多个子载波。携带和/或用于携带控制信令/控制信息的信道可以被认为是控制信道,例如,如果其是物理层信道和/或如果其携带控制平面信息。类似地,携带-和/或用于携带-数据信令/用户信息的信道可以被认为是数据信道(例如,PDSCH),特别地如果其是物理层信道和/或如果其携带用户平面(UP)信息。信道可以针对特定通信方向或针对两个互补通信方向(例如,UL和DL,或在两个方向上的副链路)定义,在该情况下,其可以被认为是具有两个分量信道,针对每个[0080]尽管下面可以在下行链路(DL)信道(例如,PDSCH)的上下文中描述实施例,但是应当理解,以此类实施例为基础的原理也可以适用于其他信道,例如,其他DL信道和/或某些[0081]尽管在本文中使用术语“小区”,但是应当理解,(特别地相对于5GNR)波束可以取代小区使用,并且如此,本文所描述的概念同样地适用于小区和波束二者。[0082]尽管在本文中可以使用来自一个或多个特定无线系统(例如,LTE和/或NR)的术语,但是这不应当被看作将本公开的范围仅限于那些特定无线系统。其他无线系统,包括宽(GSM),还可受益于本公开的原理和/或实施例。隙中调度其他UE的灵活性和/或增加PDCCH阻塞概率。下面更详细地讨论了这些问题。[0084]在Rel-15NR中,UE可以被配置有下行链路(DL)中的多达四个载波带宽部分(BWP),其中,单个DL载波BWP在给定时间处是有效的。UE还可以配置有多达四个上行链路(UL)载波BWP,其中,单个UL载波BWP在给定时间处是活动的。如果UE被配置有补充UL,则UE可以被配置有补充UL中的多达四个附加载波BWP,其中,单个补充UL载波BWP在给定时间处是活动的。[0085]图5示出了针对NR时隙的示例性时间-频率资源网格。如图5所示,资源块(RB)包括针对具有14个符号的时隙的持续时间的一组12个连续0FDM子载波。像在LTE中一样,资源元素(RE)在一个时隙中包括一个子载波。从0到系统带宽的末端对共同RB(CRB)进行编号。被开始。以这种方式,UE可以被配置有各自在特定CRB处开始的窄BWP(例如,10MHz)和宽BWP定BWP的索引。类似于LTE,每个NR资源元素(RE)在一个0FDM符号间隔期间对应于一个0FDM集μ=0(即,△f=15kHz)提供也在LTE中被使用的基本(或参考)SCS。根据1/2"ms,时隙长度与SCS或参数集成反比关系。例如,对于△f=15kHz,每个子帧存在一个(1-ms)时隙,并且对于△f=30kHz,每个子帧存在两个0.5-ms时隙集直接有关。[0087]以下表1概述所支持的NR参数集和相关联的参数。不同的DL和UL参数集可以由网络配置。正常正常NR时隙可包括针对正常循环前缀的14个0FDM符号和针对扩展循环前缀的12个符号。图6A示出了包括14个符号的示例性NR时隙配置,其中,时隙和一个符号到多达比时隙中的符号数更少的符号(例如,13或11),并且可以在时隙的任何符号处开始。如果时隙的传输持续时间太长和/或下一时隙的发生开始(时隙对准)太晚,则可不是服务特定的并且也可以用于eMBB或其他服务。[0092]图6B示出了包括14个符号的另一示例性NR时隙结构。在该布置中,PDCCH限于包含特定数量的符号和特定数量的子载波的区域,被称为控制资源集(CORESET)。在图6B所示的示例性结构中,前两个符号包含PDCCH,并且剩余12个符号中的每一个包含物理数据信道带PDSCH或其他信息。域,诸如图4所示。然而,在NR中,每个REG包括RB中的一个0FDM符号的所有12个RE,而LTE率带宽是可变的。CORESET资源可以通过RRC信令指示给UE。的无线电信道的估计。当发送PDCCH时,预编码器可以用于在传输之前基于无线电信道的一些知识在发射天线处应用权重。如果在针对REG的发射机处使用的预编码器没有不同,则通过估计在时间和频率方面近似的多个REG上的信道来改进UE处的信道估计性能是可能的。[0095]NR控制信道元素(CCE)包括六个REG。这些REG可以在频率上是连续或分布的。当续的,非交织映射据说被使用。交织可提供频率分集。对于其中信道的知识允许频谱的特定部分中的预编码器的使用改进接收机处的SINR的情况,不使用交织是有益的。[0096]类似于LTE,NR数据调度可以在按时隙的基础上动态完成。在每个时隙中,基站(例括针对UE的DL调度信息,则基于DL调度信息来接收对应的PDSCH。DCI格式1_0和1_1用于传针对UE的上行链路授权,则在由UL授权指示的资源上发送对应的PUSCH₀DCI格式0_0和0_1用于传达针对PUSCH的UL授权,而其他DCI格式(2_0、2_1、2_2和2_3)用于其他目的,包括时[0098]DCI包括用有效载荷数据的循环冗余校验(CRC)补充的有效载荷。由于DCI在由多的无线电网络临时标识符(RNTI)加扰CRC完成。最常见地,由服务小区分配给目标UE的小区[0099]DCI有效载荷连同标识符加扰的CRC在PDCCH上被编码和发送。给定先前配置的搜[0100]在UE解码DCI之后,其利用分配给其和/或与特定PDCCH搜索空间相关联的(一个或[0101]散列函数可以用于确定与UE必须在搜索空间集内监视的PDCCH候选相对应的CCE。在任何特定时隙中,UE可以被配置为监视可映射到一个或多个CORESET的多个搜索空间中的多个PDCCH候选。PDCCH候选可能需要在时隙内被监视多次,每个时隙一次或者多个时隙1_0或1_1)的PDCCH接收与后续PDSCH发送之间的时隙的数量。同样地,偏移量K1表示该量。这些偏移量中的每一个可具有零和正整数的值。[0103]最后,DCI格式0_1还可包括针对信道状态信息(CSI)或者信道质量信息(CQI)的UE报告的网络请求。在发送该报告之前,UE接收和测量由网络发送的CSI-RS。参数aperiodicTriggeringOffset表示UE的包括CSI请求的DCI的接收与网络的CSI-RS的发送之间的时隙的整数数量。该参数可具有值0-4。[0104]除了上文讨论的按时隙的基础上的动态调度之外,NR还支持DL中的半持续调度。在该方法中,网络经由RRC配置PDSCH传输的周期性并且然后经由PDCCH中的DCI控制传输的[0106]图7示出了5G网络架构的高级视图,包括下一代RAN(NG-RAN)799和5G核心(5GC)798.NG-RAN799可包括经由一个或多个NG接口连接到5GC的一组gNodeB的(gNB),诸如分别地经由接口702、752连接的gNB700、750。另外,gNB可以经由一个或多个Xn接口连接此,诸如gNB700与750之间的Xn接口740。关于到UE的NR接口,gNB中的每个gNB可以支持频[0107]图7所示的(并且在TS38.401和TR38.801中所描述的)NGRAN逻辑节点包括中央 (或集中式)单元(CU或gNB-CU)和一个或多个分布式(或分散式)单元(DU或gNB-DU)。例如,协议并且执行各种gNB功能的逻辑节点,诸如控制DU的操作。每个DU是托管较低层协议并且取决于功能分割可以包括gNB功能的各种子集的逻辑节点。如此,CU和DU中的每一个可包括执行其相应功能所需的多个电路,包括处理电路、收发机电路(例如,用于通信)、和电源电[0108]gNB-CU通过相应F1逻辑接口连接到gNB-DU,诸如图3所示的接口722和732.gNB-CU和所连接的gNB-DU仅对其他gNB和作为gNB的5GC可见,例如,F1接口在gNB-CU之外是不可见传输协议(SCTP)、GPRS隧道协议(GTP)、分组数据汇聚协议(PDC[0109]然而,CU与DU之间的协议分布的其他变型可以存在,诸如托管RRC、PDCP和CU中的和CP业务二者。然而,其他示例性实施例可以使用通过托管CU中的某些协议和DU中的某些其他协议而进行的其他协议分割。示例性实施例还可以关于集中式用户平面协议(例如,PDCP-U)将集中式控制平面协议(例如,PDCP-C和RRC)定位在不同CU中。[0110]多个信号可以从相同基站(例如,gNB)从不同天线端口发送。这些信号可以具有相同大规模特性,例如根据多普勒频移/扩展、平均延迟扩展、或平均延迟。这些天线端口然后两个天线端口关于某个参数(多普勒扩展)是QCL的之后,UE可以基于天线端口中的一个估计该参数并且在接收另一个天线端口时使用该估计。通常,第一天线端口由诸如CSI-RS(被称为“源RS”)的测量参考信号表示,并且第二天线端口是解调参考信号(DMRS)(被称为“目标RS”)。[0111]例如,如果天线端口A和B关于平均延迟是QCL的,则UE可以根据从天线端口A(源RS)接收的信号估计平均延迟并且假定从天线端口B接收的信号(目标RS)具有相同平均延性。[0112]关于什么假定可以关于QCL做出的信息从网络被用信号发送给UE。在NR中,定义了所发送的源RS和所发送的目标RS之间的以下四种类型的QCL关系:[0117]QCL类型D被引入以利用模拟波束成形来促进波束管理并且被称为“空间QCL”。当前不存在空间QCL的严格定义,但是理解在于,如果两个所发送的天线端口在空间上是QCL的,则UE可以使用同一Rx波束来接收它们。[0118]QCL类型D对于波束管理是最相关的,但是也需要向UE传达类型AQCLRS此它们可以估计所有相关的大规模参数。通常,这可以通过使得UE配置有用于时间/频率偏须以足够好的信干噪比(SINR)接收它。在许多情况下,这限制针对特定UE的TRS在特定波束和/或波束配置中发送。[0119]为了在波束和TRP选择中引入动态,UE可以通过具有N个传输配置指示(TCI)状态力。每个配置的TCI状态包含针对源RS(例如,CSI-RS或SS/PBCH)与目标RS(接收。TCI状态的列表中的N个状态中的每一个可以被解释为从网络发送的N个可能波束的[0120]更特别地,每个TCI状态可包含包括一个或两个源DLRS的QCL信息,其中,每个源{qcl-Typel,qcl-Type2}={类型A,类型D}。UE可以将该TCI状态解释为意味着态仅包含单个源RS。[0121]此外,可用TCI状态的第一列表可以被配置用于PDSCH,并且第二列表可以被配置用于PDCCH。该第二列表可以包含指向被配置用于PDSCH的TCI状态的子集的指针,被称为TCI状态ID。对于在FR1中操作的UE,[0122]作为示例,UE被配置有来自总共64个被配置的TCI状态的列表的四个活动TCI状态。因此,其他60个被配置的TCI状态是不活动的,并且UE不需要准备估计用于那些状态的大规模参数。另一方面,UE通过对针对四个活动TCI状态中的每一个指示的源RS执行测量和分析来连续跟踪和更新针对那四个活动TCI状态的大规模参数。用于PDSCH调度的每个DCI包括指向用于被调度的UE的一个活动TCI的指针。基于该指针,UE知道在执行PDSCHDMRS信道估计和PDSCH解调时使用哪个大规模参数估计。解调。每个DM-RS与这些物理层信道中的一个相关联,并且如此,被限于携带相关联的物理层信道的资源块。每个DM-RS被映射在时间-频率网格的所分配的RE上,以使得接收机可以有效处理时间/频率选择性衰落无线电信道。[0124]DM-RS到RE的映射在频域和时域二者中是可配置的,其中,频域中的两个映射类型(配置类型1或类型2)和时域中的两个映射类型(映射类型A或类型B)定义传输间隔内的第—DM-RS的符号位置。时域中的DM-RS映射也可以是基于单符号或基于双符号的(即,相邻符RS。在具有低多普勒的场景中,仅配置前载DM-RS(即,一个单符号DM-RS或双符号DM-RS)可以是足够的,而在具有高多普勒的场景中将要求附加的DM-RS。[0125]图8(其包括图8A至图8D)示出了具有类型A时域映射的前载DM-RS的四个示例性映出了针对单符号和双符号DM-RS的配置类型1的映射。同样地,图8C至图8D分别示出了针对单符号和双符号DM-RS的配置类型2的映射。如图8所示,类型1和类型2关于映射结构和所支[0126]类型1的映射结构有时被称为2-梳状结构,其具有在频域中由子载波{0,2,4,…}和{1,3,5,…}的集合定义的两个C[0127]DM-RS天线端口被映射到仅一个CDM组内的RE。对于单符号DM-RS,两个天线端口可RS端口的最大数量针对类型1是四个或八个,针对类型2是六个或十二个。长度为二的正交覆盖码(OCC)([+1,+1],[+1,-1])用于分离被映射在CDM组内的相同RE上的天线端口。当双p,和0FDM符号1中的子载波k上的映射在3GPPTS38.211中根据下式来指定:的参考信号。下表2-3分别示出了针对配置类型1和类型2的PDSCHDM-RS映射参数。[0138]表3.λ[0141]DCI还包括指示哪些天线端口(即,数据层的数量)被调度的位字段。例如,如果端DMRSCDM组端口保留的保留的[0143]天线端口指示表[0144]对于DMRS类型1,端口1000、1001、1004、和1005在CDM组λ=0中,并且端口1002、1003、1006、和1007在CDM组λ=1中(也在表2中示出)。相反,表5示出了针对DMRS类型2的对应示例性配置。对于DMRS类型2,端口1000、1001、1006、和1007在CDM组λ=0中;端口1002、1003、1008、和1009在CMD组λ=1中;并且端口1004、1005、1010、和1011在CMD组λ=2中(也在表3中示出)。码字1禁用码字1启用值DMRSCDM0313保留的保留的保留的保留的第一UE可以然后估计针对该其他UE的信道,其被第一UE看作干扰信号。那通过第一UE促进相干干扰抑制。[0148]多TRP/多面板/多波束扩展[0149]如上文所提到的,已经针对3GPPNRRel-16考虑PDSCH到UE的多源传输。这可以例如被用于通过从不同TRP向UE发送PDSCH传输块(TB)的多个副本改进URLLC性能,也被称为Rel-15对的TCI状态(例如,TCI状态={qcl-Typel,qcl-Type2})扩展到具有两对A和B或甚[0150]TCI状态={{qcl-Typel,qcl-Type2},{qcl-Typel,qcl-Type2}g},以及[0151]TCI状态={{qcl-Typel,qcl-Type2}。,{qcl-Type1,qcl-Type2}g,{qcl-Typel,[0153]如上文简要提到的,URLLC旨在提供具有对可靠性和延时的极其严格要求的数据服务,例如,数据误差概率以及10⁻⁵或更低和1ms端到端延时或更低。解决此类可靠性要求的一个技术是从不同TRP向UE分集传输传输块的多个副本。3GPPRel-16支持多PDCCH调度,由些场景中已经是有问题的。多个PDCCH的检测还增加了UE复杂性并且消耗多个PDCCH资源,从而降低在同一时隙中调度其他UE的可能性(例如,增加的PDCCH阻塞概率)。如此,存在需要解决以实现与URLLC和其他服务相关联的严格可靠性要求的与分集传输相关联的各种议[0154]本公开的示例性实施例可以通过由单个DCI和/或PDCCH将UE配置为在时隙的同一的每一个是相同数据有效载荷的版本(例如,重复)。此外,示例性实施例可以针对每个PDSCH配置TCI状态以便支持多源(例如,多TRP)传输。以这种方式,由多TRP传输造成的PDSCH分集可以甚至利用单个PDCCH实现,其可以增加可靠性、降低延时、降低PDCCH阻塞概副本在时隙期间的单个0FDM符号内或在一个或多个时隙期间的多个0FDM符号中在不同频率资源和/或不同空间资源(例如,MIMO层)中发送。然而,本公开的示例性实施例与常规解决方案区别至少因为它们使用不重叠的频率资源(例如,RE或RB)和/或不重叠的空间资源(例如,层)促进在单个0FDM符号中的多个PDSCH的传输。本在不同频率资源和/或不同空间资源(即,MIMO层)和单个传输时间点中发送,但是可能通过不同时间场合中的传输的配置(一个或多个时隙中的不同OFDM符号)来发送。来自NR版本[0157]另外,本公开的示例性实施例与常规解决方案(例如,NRRel-15)区别至少是因为可以潜在地对于每个PDSCH是不同的。这可以促进发送来自不同源(例如,TRP)的数据块的不同重复。为了实际方便,下面的描述将把这称为向重复的每个PDSCH分配TCI状态。率资源和/或不同空间资源(或RS对,在QCL类型D适用的情况下)中发送,其然后可以潜在地对于每个PDSCH是不同的。这允许通过从不同TRP发送对分组的重复。这可以实际上被描述为向每个PDSCH分配TCI状态。这是与常规解决方案(例如,NRRel-15)相比较的另一示例性区别特征。[0160]各种示例性实施例可以以各种方式向每个PDSCH分配TCI状态。在一些实施例中,且PDSCH重复中的每一个可以以与跟其他PDSCH重复相关联的预定义顺序不重叠的预定义顺序(例如,循环顺序)使用包括集合的活动状态。作为更具体示例,由NRRel-15中的MAC预定义顺序使用被激活的TCI状态中的一个。[0161]可替代地,为了在选择将要在PDSCH重复中使用的多个资源(例如,TRP)时给予网络调度器更多灵活性,所选择的活动TCI状态可以在用于PDSCH重复的调度DCI中被指示。换布置,但是单独活动TCI状态到单独PDSCH重复的分配由DCI在PDCCH上提供。在该示例中位DCI字段选择具有四个活动TCI状态到由四个不同源(例如,TRP或波束)发送的四个DPSCH重复的特定分配的表行。换句话说,表6的内容(以斜体字形式)可以由RRC和/或MACCE配置,然后两位DCI字段(如在该示例中使用的)选择表中的行。[0162]在下表6所示的实施例中,调度器还可以通过DCI值动态地选择哪些TRP涉及重复。被分配不同的活动TCI状态。相反,调度可以通过选择第二行(例如,其中DCI=01)或第三行配两个不同的活动TCI状态。配置其中仅使用单个TRP的行也是可能的,诸如指示仅TCI状态0被用于所有重复的第四行。该行可以由DCI=11选择。也可能的是,重复次数大于配置表中的列数(即,在该示例中,>4)。此类实施例可以在重复上使用回绕或模运算(例如,重复4使用与重复0相同的TRP等)。[0163]表6.将TCI状态值映射到待用于每个PDSCH重复的TCI状态的示例,其中,表中的斜重复0重复1TCI状态#1TCI状态#1[0165]在一些实施例中,时域重复次数可以被编码并经由DCI中的TCI字段传达,而不是以与时域重复的数量相关联。在其他实施例中,分离的RRC配置参数将DCI中的TCI字段的每个码点映射到重复次数并且可以附加地配置被激活的TCI状态到PDSCH重复的映射顺序,类似于所示的布置。在其他实施例中,除了哪些TCT状态候选被映射到TCI字段的哪个码点之PresentInDCI是否启用。因此,总共八个TCI码点值可38.321,当两个TCI状态被激活时,然后这些被激活的TCI字段被映射到DCI中的TCI字段的前两个TCI码点值(即,000'和‘001’)。在此类情况下,剩余的六个TCI码点值(即,010',011','100','101',110',和‘111’)不具有被映射到其的任何被激活的TCI状态。更一般的任何活动的TCI状态。每个PDSCH以预定义顺序使用被激活的TCI状态中的一个。如在NRRel-15中,前N个码点用于具有单个TCI状态的单个TRP传输。如此,该实施例用PDSCH分集促进单TRP传输与多TRP传输之间的动态切换。[0168]如上文简要提到的,PDSCH重复可以跨不同频率资源(例如,在符号内)或跨相同频率资源(例如,同一RE上的空间重复)中的层来被映射。在一些实施例中,时域PDSCH重复可被配置,其可以促进甚至更大数量的重复。在这种情况下,可以使用上文所讨论的模或回绕方案,因此针对每个被发送的PDSCH循环选择TRP。例如,如果二的重复在频域和时域中被配置,那么重复0和1在相同的第一OFDM符号集中并且重复2和3在稍后发生的第二OFDM符号集[0169]在一些实施例中,DCI还可以包含关于PDSCH重复(例如,根据按重复的RRC配置的个DCI并且由无线电网络临时标识符(RNTI)来标识,该标识符被隐式地编码在DCI的CRC附件中。在一些实施例中,PDCCHRNTI可以用于区分PDSCH重复是否应当适用。例如,如果[0170]为了增加数据分组的可靠性,数据有效载荷可以用不同的冗余版本(RV)来编码。AggregationFactor调度具有时间重复的PDSCH或PUSCH,以用于动态调度;以及针对具有UL配置授权的PUSCH的repK。在这种情况下,PxSCH被调度但是在多个相邻时隙中发送直到如由所配置的RRC参数确定的重复次数。也可以携带包括传输块(TB)的数据的不同冗余版本(RV)。RV与PDSCH重复/TRP之间的映射可以例如由DCI中的字段指示。下表7示出了其中两位DCI值指示RV与单独PDSCH重复之间的四个映射中的一个的示例性布置。[0172]表7.将所指示的冗余版本值映射到待用于每个PDSCH重复的RV的示例,其中,表中的斜体字值(TCI状态)由RRC配置。DCI中的RV值重复1[0174]尽管以上讨论是基于其中每个传输具有相关联的调度DCI的动态调度PDSCH,但是类似技术可以应用于其中每个传输不具有相关联的DCI的半持续调度(SPS)PDSCH。例如,UE可以在接收到激活SPS资源的具有由CS-RNTI加扰的CRC的DCI之后,在RRC配置的资源上接收PDSCH。以这种方式,TCI状态表[0175]频率资源分配[0176]为了支持频分复用(FDM)、多TRPPDSH传输,必须分配和/或定义多个频率资源,每DMRS之间的QCL关系的源RS的循环。在一些实施例中,可以经由RRC和/或MACCE使用较高层信令预配置多个(例如N>1)具有固定大小(例如,PRB的数量和/或按资源的0FDM符号的数[0177]在其他实施例中,DCI可以包括单个主PDSCH资源的调度加上在与主PDSCH相同的OFDM符号中的附加的N-1个PDSCH的重复的指示。例如,用于这些附加的(一个或多个)PDSCH或RB组(RBG)测量的频率偏移量。对每个PDSCH的相对偏移量的指示可以通过较高层配置,[0178]在一些实施例中,网络(例如,服务gNB)可以利用相同偏移量值配置多个UE并且使源可以以梳状图案布置,以使得针对多个UE的PDSCH重复可以利用不重叠PDSCH梳状来调度。这可以促进可用频率资源的优选和/或最佳的(例如,完全)使用,同时提供针对每个被调度的UE的频率分集。[0179]在其他实施例中,可以使用虚拟RB(VRB)分配,并且可以总是在主PDSCH资源的VRB分配之后的VRB中分配多个PDSCH重复。在这些实施例中,频率分集可以通过配置跨频率分PRB指示符字段在来自RRC配置的候选的集合的DCI中指示,或者以TCI状态被编码。VRB到PRB映射也可以是PDCCH特定的并且取决于PDSCH的实际资源分配,以使得每个重复的PDSCH总是可被映射到连续PRB。[0180]在一些实施例中,相对偏移量可以由DCI中提供的TCI状态指示符表示,从而促进调度器动态选择值N。每个TCI状态可以利用一个或多个资源分配偏移量值offset#n来配置。下表8示出了上表6的示例性变化,其中,DCI中的TCI状态指示符值也映射到针对相应PDSCH重复的特定偏移量。如在表6中,DCI=00暗示来自四个不同TRP而且在相对于主PDSCH的三个不同偏移量值(其可以由较高层配置)处的传输。另一方面,如果TCI状态DCI指示[0181]可替代地,高层可以直接针对所有重复配置准确的资源分配,并将其映射到此类表(表8),而无需与主PDSCH的相对偏移量。[0182]在一些实施例中,如果PDSCH重复的频率偏移量落在被分配的BWP之外,则可以丢弃重复。可替代地,模方法可以被用于将PDSCH重复回绕到BWP的较低端中的资源。[0183]表8.将TCI状态和资源分配偏移量值映射到待用于每个PDSCH重复的TCI状态的示移量#1移量#1移量#1重复1移量#1[0187]使用相对频率偏移量的上文所描述的实施例也可以适用于根据类似原理的SPSPDSCH(例如,每个传输不具有相关联的DCI)。例如,UE可以在具有由CS-RNTI加扰的CRC的[0189]其他示例性实施例可以在频域中重叠但是在空间域中不重叠的资源上配置PDSCH传输。这可以在以支持多层接收(包括层间干扰抵消)需要的增加的UE接收机复杂性为代价使用的带宽方面是有效的。即使如此,对于大数据块,对多个PDSCH重复进行频率复用可能可以在频域和空间域中配置,例如,两个不同频率资源中的N=4个重复,其中,每个频率资[0190]在其中时隙或同一被调度的0FDM符号集中的N个PDSCH重复中的至少两个被分配给同一频率资源的此类实施例中,按PDSCH对DMRS端口的选择是不同的,以使得其是正交的,其确保信道估计的好的性能。换句话说,针对每个PDSCH的DMRS端口可以被配置为正交于在频域上重叠的其他PDSCH重复,其促进好的信道估计性能。对PDSCH的DMRS分配可以以[0191]在一些实施例中,不同的DMRS端口集可以被配置用于每1001,而TCI_state#1可使用DMRS端口1002和1003。如果按PDSCH调度秩1,那么可以使用每以使用来自相关联的CDM组的两个端口。[0192]在其他实施例中,不同的DMRS端口集可以被配置用于每个PDSCH重复。例如,假定每个重复可以用序号标识(例如,基于频率资源分配配置)。在此类情况下,在重叠资源中的PDSCH重复之间,具有最低编号的PDSCH可以被配置为使用来自第一CDM组的DMRS端口,次最个PDSCH具有相同TCI状态(例如,从相同TRP发送的),那么DMRS端口选自同一CDM组(因为他[0193]作为说明性示例,考虑从配置有DMRS类型1的两个TRP成对发送的四个重叠PDSCH组λ=0),而第三和第四PDSCH可以使用另一TCI状态并且因此可以被分配DMRS端口1002和[0194]也可以定义更一般的规则,诸如对于具有相同TCI状态的(一个或多个)PDSCH,DMRS端口号随着CDM组递增,并且下一TCI状态的DMRS端口被分配给下一CDM组。此类规则可以促进对配置有DMRS类型1(两个CDM组)的两个TRP和配置有DMRS类型2(三个CDM组)的三个[0195]数据加扰[0196]在其他实施例中,当多个PDSCH重复在频率资源上重叠时,不同的加扰可以被配置输所看到的。不同加扰可以通过定义针对每个CW的不同加扰初始化种子来配置。在Rel-15中,用于生成加扰的初始化种子由以下内容定义:[0198]其中,n_RNTI是用于被调度的PDSCH的RNTI,q是CW索引{0,1},并且n_ID是UE特定定资源中针对每个重叠的PDSCH递增,其中N=0针对具有重叠的PDSCH的下一频率资源中的隙中发送的所有PDSCH顺序地递增(例如,在不重置为零的情况下)。[0201]在这些实施例的变型中,PDSCH的每个重复副本可以被配置为与n_ID值相关联,该n_ID值例如由RRC分离地配置为适用于关于任何涉及的TRP的PDSCH重复的一般配置。可替代地,不同n_ID值可以通过被配置用于与TCI状态或QCL源相关联而间接与被调度的重复相

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