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文档简介
2022.01.24PCT/KR2020/0096542020.07.22WO2021/015552EN2021.01.28号Huawei,HiSilicon.R1-1710451"CSIacquisitiondetailsforNCJT".3用于网络协作通信的信道状态信息的测量本公开涉及一种用于融合第五代(5G)通信系统与物联网(IoT)技术的通信方法和系统,第五代通信系统用于支持超过第四代(4G)系统的公开涉及一种用于处理无线通信系统中的控制2从基站接收与用于信道测量的信道状态信息参考信号CSI_RS资源集合有关的配置信基于与所述CSI_RS资源集合有关的所述配置信息来测量非相干联合传输NC_JTCSI;基于所测量的NC_JTCSI向所述基站发送其中所述2个集合中的每一个包括所述CSI_RS资源集合内的多个NZPCSI_RS资源中的其中相同的NZPCSI_RS资源与所述识别用于计算基于所述2个集合测量的NC_JTCSI的CSI其中用于计算所述NC_JTCSI的CPU的数目与包括在所述2个集合中的每一个中的NZP其中所述数目个用于所述NC_JTCSI的CPU被占用以计算所述N向终端发送与用于信道测量的信道状态信息参考信号CSI_RS资源集合有关的配置信基于与所述CSI_RS资源集合有关的所述配置信息从所述终端接收包括非相干联合传其中所述2个集合中的每一个包括所述CSI_RS资源集合内的多个NZPCSI_RS资源中的其中相同的NZPCSI_RS资源与所述从所述终端接收指示所述终端是否支持所述NC_JTCSI的7.根据权利要求5所述的方法,其中基于所述2个集合与理单元CPU的数目与包括在所述2个集合中的每一个中的NZPCSI_RS资源的数目成比从基站接收与用于信道测量的信道状态信息参考信号CSI_RS资源集合有关的配置信基于与所述CSI_RS资源集合有关的所述配置信息来测量非相干联合传输NC_JTCSI;基于所测量的NC_JTCSI向所述基站发送3其中所述2个集合中的每一个包括所述CSI_RS资源集合内的多个NZPCSI_RS资源中的其中相同的NZPCSI_RS资源与所述识别用于计算基于所述2个集合测量的NC_JTCSI的CSI其中用于计算所述NC_JTCSI的CPU的数目与包括在所述2个集合中的每一个中的NZP其中所述数目个用于所述NC_JTCSI的CPU被占用以计算所述N向终端发送与用于信道测量的信道状态信息参考信号CSI_RS资源集合有关的配置信基于与所述CSI_RS资源集合有关的所述配置信息从所述终端接收包括非相干联合传其中所述2个集合中的每一个包括所述CSI_RS资源集合内的多个NZPCSI_RS资源中的其中相同的NZPCSI_RS资源与所述其中基于所述2个集合与所述NC_JTCSI相关联的CSI处理单元CPU的数目与包括在所述2个集合中的每一个中的NZPCSI_RS资源的数目4(ACM)的混合FSK与QAM调制(FQAM)和滑动窗口叠加编码(SWSC),以及作为高级接入技术的分析在连接事物之间生成的数据来为人类生活创造新的价值。IoT可以通过现有信息技术线来实施。云无线电接入网络(RAN)作为上述大数据处理技术的应用也可以被认为是5G技5信息参考信号(CSI_RS)的数量是否大于阈值;并且基于该确定向基站确定用于NC_JTCSI[0012]在示例性实施例中,其中确定是否报告NC_JTCSI包括基于以下至少一者来确定与针对NC_JTCSI报告的CSI报告设置相关的资源集TRP(Tx/Rx点)的资源分配来确定执及基于NC_JTCSI报告请求从终端接收NC_JTCSI报告,其中是否报告NC_JTCSI由终端基6[0019]贯穿本专利文献提供了对某些字词和短语的定义,本领[0021]本公开可以提供一种用于在无线通信系统中测量报告多个传输节点与终端之间[0024]图2展示了用于解释根据一个实施例的移动通信系统的帧、子帧和时隙结构的视[0025]图3展示了根据一个实施例的无线通信系统中的带宽部分(BWP)的配置的示例的[0026]图4展示了根据一个实施例的在无线通信系统中配置下行链路控制信道的控制区[0027]图5展示了用于解释根据一个实施例的移动通信系统的下行控制信道的结构的视[0028]图6展示了根据一个实施例的在无线通信系统中的PDSCH频率轴资源分配的示例[0029]图7展示了根据一个实施例的在无线通信系统中的物理下行链路共享信道[0030]图8展示了根据一个实施例的在无线通信系统中根据数据信道和控制信道的子载[0031]图9展示了根据一些实施例的其中CSI报告中包括的报告数量没有被配置为“无”[0032]图10展示了根据一些实施例的其中CSI报告中包括的报告数量被配置为“无”的7[0034]图12展示了根据一个实施例的无线通信系统中根据一些实施例的用于协作通信[0035]图13展示了根据一个实施例的用于无线通信系统中的协作通信的下行链路控制[0036]图14展示了根据一个实施例的用于非相干联合传输(NC_JT)CSI报告的CSI框架的[0040]下文讨论的图1至图17以及用于在本专利文档中描述本公开的原理的各种实施例接关联的技术内容相关的描述。这样省略不必要的描述是为了防止模糊本公开的主要思指令也可以存储在能够指示计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式运行的计算机指令提供用于实施一个或多个流程图框中指定的功8能使本公开的主题变得相当不清楚时,将省略对本文结合的已知功能或配置的详细描述。的通用陆地无线电接入(E_UTRA)、高级LTE(LTE_A)、LTE_Pro、3GPP2的高速分组数据(HRPD)、超移动宽带(UMB)和IEEE802.16e等通信标准来提供高速和高质量的分组数据服频分复用(OFDM)方案并且在上行链路(UL)中采用单载波频分多址接入(SC_FDMA)方案。上行链路是指终端(用户设备(UE))或移动站(MS)通过其将数据或控制信号传输到基站(eNodeB或基站(BS))的无线电链路,并且下行链路是指基站通过其将数据或控制信号传9[0053]作为LTE之后的未来通信系统,即5G通信系统应当能够自由地反映用户和服务提率。例如,在5G通信系统中,从一个基站的角度来看,eMBB应当能够在下行链路中提供5G系统需要提供比其他服务更小的传输时间间隔(TTI),并且同时也需要设计要求在频带[0057]上述5G通信系统中所考虑的服务应当由在一个框架的基础上彼此融合来提供。[0059]本公开涉及用于在无线通信系统中报告信道状态信息以提高终端的节电效率的[0063]图2展示了用于解释根据一个实施例的下一代移动通信系统的帧、子帧和时隙结以根据子载波间隔的配置值μ而变化,并且因此每帧的时隙数可以变化。和是根据每个子载波间隔配置μ并且可以在下面解决这个问题,基站可以给终端配置一个或多个带宽部分(BWP)以支持终端改变小区中的[0068]图3展示了根据一个实施例的无线通信系统中的带宽部分(BWP)的配置的示例的宽部分可以通过RRC信令从基站半静态发送给终端,或者可以通过MAC控制元素(CE)或DCI过MIB接收初始接入所需的系统信息(剩余系统信息;可以对应于RMSI或系统信息块(SIB)[0074]基站可以通过MIB将诸如控制区域#0的频率分配信息、时间分配信息和参数集的[0079]在配置上述带宽部分的方法中,RRC连接之前的终端可以在初始接入步骤中通过的MIB接收用于下行控制信道的控制区域(控制资源集(CORESET)),调度系统信息块(SIB)视为初始带宽部分,并且终端可以通过配置的初始带宽部分接收通过其发送SIB的PDSCH。[0082]_PSS:作为下行链路时间/频率同步参考的信号,并且可以提供小区ID的一些信[0088]在下一代移动通信系统(5G或NR系统)中,上行链路数据(或物理上行链路共享信道(PUSCH))的调度信息或下行链路数据(或物理下行链路共享信道(PDSCH))的调度信息可(TPC)的DCI可以用TPC_RNTI加扰。用于调度特定终端的PDSCH或PUSCH的DCI可以用小区[0106]图4展示了根据一个实施例的在下一代移动通信系统中配置下行链路控制信道的分4_10内的特定频率资源4_03。控制区域4_01和4_02在时间轴上可以配置为一个或多个同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)索引或者与在对应控制区域中传输的解调参考信号(DMRS)具有准共址(QCL)关系的信道状态信息参考信号(CSI_RS)索引的信息。另外,tci_[0114]参考TCI状态配置,参考RS的小区索引和/或BWP索引和QCL类型可以在QCL关系中[0120]图5展示了用于解释根据一个实施例的下一代移动通信系统的下行控制信道的结[0121]参考图5,构成控制信道的时间和频率资源的基本单位可以被定义为资源元素组[0122]如图5所示,当在5G中下行链路控制信道所分配到的基本单元被称为控制信道元[0126]例如,终端可以通过检查PDCCH的公共搜索空间来接收用于传输SIB的PDSCH调度都应当接收PDCCH,公共搜索空间可以定义为一组预定的CCE。同时,终端可以通过检查PDCCH的特定终端搜索空间来接收特定终端PDSCH或PUSCH的调度分配信息。特定终端的搜索空间可以根据终端的标识和各种系统参数来令)从基站配置到终端。例如,基站可以为终端配置每个聚合等级L下的PDCCH候选组的数[0135]_具有由INT_RNT[0148]TPC_PUSCH_RN[0149]TPC_PUCCH_RN监测特定时隙中的两个搜索空间集#1和搜索空间集#2,并且监测特定时隙中的搜索空间[0157]每个时隙可以监测的PDCCH候选的数量可以不超过Mμ。Mμ可以被定义为在被配置μ0123搜索空间集的联合区域的整个CCE集)可以不超过Cμ。Cμ可以被定义为在被配置为15·2μkHz的子载波间隔的小区中的每个时隙的CCE的最大数量,并且可以如下[表12]所示地定μ0123配置为特定终端搜索空间的搜索空间集上的相应时间点处的搜索空间集中优先选择被配端或基站可以在满足条件A的范围内选择特定终端的搜域资源分配(FD_RA)。图6展示了根据一个实施例的在无线通信系统中的PDSCH频率轴资源[0172]图6展示了可通过NR中的上层配置的类型0(6_00)、类型1(6_05)和动态切换(6_[0173]参考图6,如果终端被通过上层信令(6_00)配置为仅使用资源类型0,则用于将位组成。稍后将再次解释其条件。此时,可以向DCI中的频率轴资源分配信息的第一部分[0178]在下文中描述下一代移动通信系统(5G或NR系统)中的数据信道的时域资源分配接收到的PDCCH调度的PDSCH的时间之间以时隙为单位的时间间隔,记为K0)、PDCCH_至_PUSCH的时隙定时(对应于接收到PDCCH的时间与发送所接收到的调度PUSCH的PDCCH的时间上述时域资源分配信息的表中的条目之一通知给终端。终端可以基于从基站接收的DCI获[0186]参考图7,基站可以根据通过DCI动态指示的一个时隙中的OFDM符号起始位置(7_[0187]图8展示了根据一个实施例的在无线通信系统中根据数据信道和控制信道的子载[0188]参考图8,可以看出,当数据信道和控制信道的子载波间隔相同(8_00,μPDSCH=μPDCCH)时,数据和控制的时隙数相同,使得基站和终端根据预定的时隙偏移K0发生调度偏移。另一方面,可以看出,当数据信道和控制信道的子载波间隔不同时(8_05,μPDSCH≠[0189]在LTE和NR中,终端在连接到服务基站时具有向对应基站报告终端所支持的能力一个RRC消息容器请求多种RAT类型,或者包括对每种RAT类型的请求的终端能力查询消息力信息消息来报告次数。在下一代移动通信系统中,可能会进行MR_DC(包括NR、LTE和E_[0190]在该步骤中,从基站接收到终端能力报告请求的终端可以根据从基站请求的RAT则终端可以从配置的BC候选列表中完全去除NRSABC。只有当LTE基站(eNB)请求“eutra”NR和EUTRA_NRBC的两个特征集组合,并且可以从UE_NR_能力和UE_MRDC_能力容器的特征站然后可以基于从终端接收的终端能力为对应的终端执行适当的调[0197]在NR中,基站可以具有用于指示终端以测量和报告信道状态信息(CSI)的CSI框引用资源设置的至少一个ID而彼此具有关[0198]根据一个实施例,资源设置可以包括与用于终端测量信道状态信息的参考信号的信息。根据信令信息,每个资源设置可以包括资源设置索引(csi_资源配置Id(csi_ResourceConfigId))或BWP索引(bwp_ID)、资源少一个资源集(resourceset)的资源集列表(csi_RS_资源集列表(csi_RS_[0205]在表17中,信令信息NZP_CSI_RS_资源集(NZP_CSI_RS_ResourceSet)包括关于每集Id(nzp_CSI_ResourceSetId))或所包括的CSI_RS的索引集(nzp_CSI_RS_资源(nzp_CSI_否使用所包括的CSI_RS资源的跟踪(trs_Info)的信息(重复[0209]在[表18]中,信令信息NZP_CSI_RS_资源(NZP_CSI_RS_Resource)包括关于每个[0212]_功率控制偏移(powerControlOffset):PDSCHEPRE(每个RE的能量)与CSI_RS[0213]_功率控制偏移SS(powerControlOffsetSS):SS/PBCH块EPRE与CSI_RSEPRE之间[0217]信令信息NZP_CSI_RS_资源(NZP_CSI_RS_Resource)中包括的资源映射(resourceMapping)表示CSI_RS资源的资源映射信息,并且可以包括频率资源元信令信息CSI_ReportConfig中的信[0229]_用于信道测量的资源(resourcesForChannelMeasurement):可以指示与报告设[0230]_用于干扰的csi_IM_资源(csi_IM_ResourcesForInterference):可以指示具有[0232]_报告配置类型(reportConfigType):指示信道报告的时间轴传输设置和传输信符(CQI)、预编码度量指示符(PMI)、CSI_RS资源指示符(CRI)、SS/PBCH块资源指示符[0236]_对干扰测量的时间限制(timeRestrictionForInterferenceMeasurements):在[0238]基于群组的波束报告(codebookConfig):可以指示是否对信道报告进行波束分[0241]非PMI端口指示(nonPMIPortIndication):可以指示在报告非PMI信道信息[0243]基站可以通过无线电资源控制(RRC)信令或包括媒体接入控制(MAC)控制元素[0244]例如,基站可以使用DCI格式0_1通过更高层信令或DCI指示终端报告非周期信道包括DCI的PDCCH和包括CSI报告的物理上行控制信道(PUCCH),或者包括PUSCH之间的时隙DCI向终端指示多个CSI报告触发状态中的一些时,终端根据所指示的CSI报告触发状态中间轴资源分配可以通过与通过DCI指示的PDCCH的时隙间隔、PUSCH的时间轴资源分配的时的CSI报告的PUSCH通过其来发送的时隙的位置可以通过与通过DCI指示的PDCCH的时隙间隔来指示,并且时隙中的起始符号和符号长度可以通过上述DCI的时域资源分配字段来指高层信令的半持久性CSI报告的参数。用于CSI报告的参数或CSI报告触发状态的参数可以当基站通过更高层信令或DCI向终端激活多个CSI报告触发状态中的一些或多个报告设置中的一些时,终端可以根据所指示的CSI报告触发状态中包括的报告设置或在激活的报告时隙中的起始符号和符号长度指示、PUCCH资源指示。例如,发送包括终端的CSI报告的PUSCH的时隙的位置可以通过与经由DCI指示的PDCCH的时隙间隔来指示,并且时隙中的起终端的CSI报告的PUSCH的时隙的位置可以通过经由更高层信令配置的CSI报告的时隙间隔的起始符号和符号长度可以通过分配了经由更高层信令配置的PUCCH资源的起始符号和符[0246]例如,基站可以通过更高层信令向终端指示周期性CSI报告。基站可以通过包括报告已激活的周期性信道信息。基站可以通过更高层信令配置包括用于终端的周期性CSI长度可以通过分配了经由更高层信令配置的PUCCH资源的起始符号和符号[0247]当基站通过DCI指示终端进行非周期性CSI报告或半持久性CSI报告时,终端可以考虑CSI报告所需的信道计算时间而通过指示的CSI报告来确定是否进行有效的信道报告。后一个符号之后的Z个符号之后的上行链路符号开始执行有效的CSI报告,该PDCCH包括指的下行带宽部分的参数集、与发送CSI报告的PUSCH相对应的上行链路带宽部分的参数集、Zref符号是从触发PDCCH的最后一个符号结束的那一刻起经过时间Tproc,CSI=(Z)(2048+CSI-RSZref’符号是从由触发PDCCH所触发的非周期性CSI_RS或非周期性CSI_IM的最后一个符号C后开始循环前缀(CP)的上maxf3f[0256]当基站指示终端进行非周期/半持久/周期性CSI报告时,可以以时隙为单位配置CSI参考资源(CSIreferenceresource)以确定用于测量CSI报告中所报告的信道信息的时隙n通过考虑下行链路和上行链路气动神经元参考资源之间的时隙间隔nCSI_ref遵循并且当多个CSI_RS资源根据用干路时隙n’中发送的CSI报告#0是非周期性CSI报告时,考虑用于信道测量的CSI计算时间Z’而计算为以上是一个时隙中包括的符号数,[0257]当基站通过更高层信令或DCI来指示终端在上行链路时隙n’中发送某个CSI报告由包括用于对应的CSI报告的参数的CSI报告触发状态所引用的CSI_RS资源、CSI_IM资源、[0258]实施例中的CSI_RS/CSI_IM/SSB时机是指由DCI触发和更高层配置的组合或更高隙周期和时隙偏移确定半持久或周期性CSI_RS资源,并且通过根据资源映射信息(resourceMapping)参考[表19]的时隙中的资源映射方法之一来确定时隙中的传输符号。[0259]上述CSI_RS时机可以通过独立考虑每个CSI_RS资源的传输时间或者综合考虑包[0260]_解释0_1_1:在由经配置用于CSI报告的报告设置所引用的资源设置中配置的资[0261]_解释0_1_2:在由经配置用于CSI报告的报告设置所引用的资源设置中配置的资开始时间到在最早时间发送的CSI_RS资源被发送到的[0264]在实施例中,对于“用于在上行链路时隙n’中发送的CSI报告#X的最新CSI_RS/[0265]_解释0_2_1:在上行链路时隙n’和最新CSI_RS时机中发送的CSI报告#X的最新路时隙n'中发送的CSI报告#X的CSI_RS/CSI_IM/SSB时机的最后的CSI_RS/CSI_IM/SSB时[0268]基站可以考虑终端可以同时为CSI报告计算的信道信息量,即终端的信道信息计[0269]假设基站向终端指示的CSI报告占用了终端可以同时计算的信道信息的总数NCPUCSI报告所需的信道信息计算单元的数量是则总共N个CSI报告所需的信道信单元的数量可以称为CSI报告中配置的每个报告数量(reportQuantity)所需[0272]如果在某个时间处终端对多个CSI报告所需的信道信息计算的次数大于终端可以同时计算的信道信息计算单元的数量NCPU,则终端可能不考虑更新一些CSI报告的信道信所需的信道信息的计算可能没有考虑在CPU占用时间最多的时间开始的CSI报告的信道信[表24],CSI优先级值通过CSI报告中包括的信道信息的类型、CSI报告的时间轴报告特征[0277]如果在基站指示终端的CSI报告所需的信道信息的计算占用CPU时的时间为CPU占[0278]图9展示了根据一些实施例的其中CSI报告中包括的报告数量没有被配置为“无”[0279]图9的9_00展示了根据一些实施例的其中CSI报告中包括的报告数量未被配置为用时间(9_05)可以从由包括指示非周期性CSI报告#X的DCI的PDCCH(9_10)占用的最后一个符号的下一个符号到由包括在链路时隙n'中发送的CSI报告#X的PUSCH9_15占用的最后一个符号来限定。[0280]图9的9_20展示了根据一些实施例的其中CSI报告中包括的报告数量未被配置为CSI_RNTI加扰的DCI格式0_1通过DCI指示在上行链路时隙n’中发送周期性或半持久性CSI行链路时隙n’中发送的CSI报告#X的CSI_RS/CSI_IM/SSB时机中的最新的CSI_RS/CSI_IM/SSB时机(9_30)相对应的第一发送的CSI_RS/CSI_IM/SSB资源的第一符号到由包括在上行链路时隙n'中发送的CSI报告#X的包括的PUCCH或PUSCH(9_35)所占用的最后的符号来定义。最新的CSI_RS/CSI_IM/SSB时机(9_30)可能不会位于CSI报告#X的CSI参考资源(9_40)一CSI报告时,可以从由包括指示半持久性CSI报告#X的DCI的PDCCH占用的最后一个符号的下一个符号到由包括第一CSI报告的PUSCH占用的最后一个符号定义第一CSI报告的CPU占[0285]图10展示了根据一些实施例的其中CSI报告中包括的报告数量被配置为“无”的[0286]图10的10_00展示了根据一些实施例的非周期性CSI报告的CPU占用时间的视图,占用时间(10_05)可以从由包括指示非周期性CSI报告#X的DCI的PDCCH(10_10)占用的最后括指示CSI报告#X的DCI的PDCCH占用的最后一个符号的CSI计算时间Z(10_15)之后的符号[0287]图10的10_30展示了根据一些实施例的周期性或半持久性CSI报告的CPU占用时间CSI_RNTI加扰的DCI格式0_1通过DCI指示在上行链路时隙n’中发送周期性或半持久性CSI发送的CSI_RS/CSI_IM/SSB资源的第一符号到在最后发送的CSI_RS/CSI_IM/SSB资源的最[0293]参考图11,下一代移动通信系统的无线电协议包括NR服务数据适配协议(NRRLC)11_35和11_60以及分别位于终端和NR基站处的NR媒体访问控制(NRMAC)11_40和11_[0296]_上行链路和下行链路的QoS流与数据承载之间的映射功能(DL和UL两者的QoS流头的ASQoS反射性配置的1位指示符(AS反射性QoS)来指示终端更新或重新配置用于上行链路和下行链路的QoS流和数据承载的映射信息。SDAP报头可以包括指示QoS的QoS流ID信[0310]在上文中,NRPDCP设备的重新排序功能可以表示基于PDCP序列号(SN)对从下层[0323]在上文中,NRRLC设备按顺序递送可以是指将从下层接收到的RLCSDU顺序发送合和递送的功能,并且可以包括基于RLC序列号(SN)或序列号(PDCPSN)重新排列接收的定定时器期满,则可以包括将定时器开始前接收到的所有RLCSDU按顺序转发到上层的功该功能可以在NRMAC层中执行或由NRMAC层的复[0324]在上文中,NRRLC设备的无序递送功能是指不管顺序是何而将从下层接收到的[0325]NRMAC(11_40、11_55)可以连接到配置在一个终端中的多个NRRLC层设备,NRMAC的主要功能可以包括以下功能中的一告或报告设置相关联的信道测量的资源设置中配置Ks资源时,CSI_RS资源之一被选为CRI并且相关的CSI被报告。这可以理解为报告小区/发送点/面板/波束(以下称为发送接收点NC_JT的CSI测量和报告提供了合理的CPU数计算方法,从而在适当的终端复杂度下提高信确定相关功能或配置的详细描述可能会不必要地模糊本公开的主题时,将省略详细描述。可以经由通过技术人员的判断在基本不脱离本公开范围的范围内的一些修改而应用于其分配应用了协作通信的PDSCH的PDCCH具有特定格式,或者分配应用了协作通信的PDSCH的PDCCH包括是否应用协作通信的特定指示符,分配应用了协作通信的PDSCH的PDCCH用特定为了便于描述,终端基于与上述类似的条件接收应用了协作通信的PDSCH的情况将被称为区、TRP或/和波束和终端的信道的特征可能明显不同,不同的预编码、调制和编码方案输信息设置是增加DLDCI传输所需的有效载荷的主要因素,这可能对传输DCI的物理下行[0348]图12展示了根据一个实施例的无线通信系统中根据一些实施例的用于协作通信[0349]参考图12,展示了根据联合传输(JT)技术和情况的根据TRP的联合资源分配的示JT)的示例。在C_JT中,从TRPA(12_05)和TRPB(12_10)向终端12_15发送单个数据[0353]图13展示了根据一个实施例的用于无线通信系统中的协作通信的下行链路控制服务TRP中发送的PDSCH的控制信息相同的形式(相同的DCI格式)发送的示例,其是在从除了在发送单个PDSCH时使用的服务TRP(TRP#0)之外的(N_1)个附加TRP(TRP#1至TRP#(N_1))DCI(TRP#0至TRP#(N_1))获得从不同TRP(DCI#0至DCI#(N_1))发送的PDSCH的控制信息))。务TRP发送的PDSCH的控制信息不同的形式(不同的DCI格式或不同的DCI有效载荷)发送的在“缩短的”DCI(sDCI#0至sDCI#(N_2))发送从协作TRP发送的PDSCH的控制信息(TRP#1至(sDCI#0至sDCI#(N_2))发送从协作TRP(TRP#1至TRP#(N_1))发送的PDSCH的控制信息的情PDSCH发送控制信息的sDCI的情况下,与发送从服务TRP发送的PDSCH相关控制信息的正常上述情况#2中,每个PDSCH控制(分配)的自由度可以根据sDCI中包括的信息元素的内容进务TRP发送的PDSCH的控制信息不同的格式(不同的DCI格式或不同的DCI有效载荷)发送的示例,其是在从除了在发送单个PDSCH时使用的服务TRP(TRP#0)之外的(N_1)个附加TRP且在从协作TRP(TRP#1至TRP#(N_1))发送PDSCH的控制信息的情况下,可以在一个“辅助”PDSCH的控制信息作为从服务TRP发送的PDSCH的控制信息的示例,其是在从除了在发送单个PDSCH时使用的服务TRP(TRP#0)之外的(N_1)个附加TRP(TRP#1至TRP#(N_1))发送(N_1)个PDSCH的情况下。即,终端可以通过单个DCI获取从不同TRP(TRP#0至TRP#(N_1))发送的情况#2和情况#3被划分为多个基于PDCCH的NC_JT,并且在上述情况#4的情况下,单个DCI(用于NC_JT支持)PDCCH)可以被分类为基于单个PDC间时),可以确保使用对于来自RLC层(DC类方法)的每个TRP的独立结构的延迟方面的稳健[0364]上述NRCSI报告被配置为当KsCSI_RS资源被配置在用于与CSI报告或CSI报告设可以使用以下至少一种方法来通知基站是否支持NC_[0369]以下实施例提供了用于设置基站以便进行NC_JTCSI报告的具体方法。终端可以应用以下方法中的至少一种来进行NC_JT二实施例中描述的终端能力时报告终端支持NC_JTCSI时,如果基站通过具体方式配置了终端可以根据连接至报告设置的CSI_RS资源集中的CSI_RS的数量Ks来隐式确定是否进行且也可以在CSI_RS资源集中选择特定的一组CSI_RS并测量用于对应于该集合的TRP的NC_了用于测量NC_JTCSI的两组或更多组CSI_RS时,即在测量用于两组或更多组CoMP协作集终端可以在CSI报告中包括关于得到的NC_JTCSI在哪个CSI_RS或TRP集合上的信息,并且包括使基站能够知道是否选择NC_JTCSI的信息。该信息可以是包括在NRCSI报告中的信其中连接用于信道测量的一个CSI报告设置和一个CSI资源设置的常规的NRCSI框架不同。替代性地,用于信道测量的一个资源设置可以包括两个或多个CSI_RS资源集,并且每个CSI_RS资源集可以包括由参与NC_JT传输的每个TRP发送的CSI_RS。用于信道测量的CSI报中或属于用于信道测量的单个CSI资源设置中的多个资源集的CSI_RS可以一起测量以用于期性CSI触发等来选择单个资源集,并且可以区别于仅针对在这个资源集中的CSI_RS执行[0381]图14示出了当在CSI资源设置中配置两个CSI_RS资源集时用于NC_JTCSI测量的RS的数量为一个(情况A)和两个或更多个情况(情[0382]在情况A(14_01)中,CSI_RS资源集(14_10)的第一资源集(14_11)对应于参与NC_的干扰测量的信道测量集中的CSI_RS(14_20)来计算NC[0384]上述图14的示例处理在用于NC_JTCSI报告的单个CSI资源设置中配置多个CSI_[0386]作为一种条件,是否进行NC_JTCSI报告可以取决于第二实施例中描述的终端能显式指示符来解决。当根据[方法3_2_2]在用于信道测量的单个CSI资源设置中配置多个效载荷可能大于CSI有效载荷,因此上述条件可以改变为限于PUSCH中报告的非周期性和/[0393]另一方面,如果不满足以上[等式2]并且满足以下[等式3],则终端可以执行NR[0398]当终端测量并报告NC_JTCSI时,可以假设NC_JTCSI报告的CPU计算与用于报告该方法。该配置可以通过在[方法3_2_1]中提到的CSI_RS资源集中配置两个CSI_RS设置来[0401]如上所述,测量和报告NC_JTCSI所需的终端计算复杂度可能不同于测量和报告NRCSI所需的计算复杂度。如果将测量和报告是考虑到用于计算NC_JTCSI的终端复杂度而独立地确定的值,与用于X2的CPU的数量无[0404]由于附加计算可以解释为考虑到用于信道测量的每个CSI_RS的NC_JT干扰而执s[0406]由于可以通过将NC_JT干扰同时反映到已测量的每个TRP的整个CSI来解释附加计算以更新,可以设置X=β,并且β可以是独立于用于NC_JTCSI测量的信道测量的CSI_RS的有多种方法,并且可能会根据终端的实现而变化,因此可以简单地假设CPU的总数为NCPU。NCPU可以是终端通过上述终端能力报告向基站报告由每个CoMP协作集占用的CPU的数量可以根据集合的大小i而变化,并且CPU的数量可以称1_1可以应用于[方法4_1],而分析4_3_2可以应用于[方法4_2]的情况i。除了上述方法之[0426]图15展示了根据一个实施例的NC_JTCSI报告过程的流程图。根据一个实施例的基站可以请求终端报告NC_JTCSI,以指示NC_JTCSI报告的设置(15_03)。作为确定的结果,如果终端不能报告NC_JTCSI,则基站可以请求终端报告指示NRCSI报告设置的CSI[0431]上述NC_JT传输可以分为CoMP协作集中的TRP发送不同数据以提高下行传输效率终端具有同时接收多个TRP传输信号的能力。作为为每个TRP分配不重叠的频率资源的方法的示例,对于两个TRP传输,PDSCH调度DCI中指示的频率轴资源分配中的偶数预编码组 (PRG)可以被分配给第一TRP并且可以为第二TRP分配奇数PRG。如果PRG的大带,如果通过由PDSCH调度DCI指示的频率轴资源分配所分配的RB的数为N__RB,则「N_RB/2l的第一RB可以分配给第一TRP,并且lN_RB/2I的其余RB可以被分配给第二 告根据资源
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