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文档简介
Huawei,HiSilicon.Enhancementsonmulti-TRP/paneltransmission.3GPPTSGWG1Meeting#98bisR1-1910073.2019,(第2019.08.142019.08.302019.10.032019.10.142019.11.082022.02.14PCT/KR2020/01091520WO2021/029749KO2021.02.18无线通信系统中发送和接收物理下行共享本公开中公开了用于在无线通信系统中发送和接收物理下行链路共享信道(PDSCH)的方法并且激活信息包括关于激活的TCI状态配置和下行链路控制信息中的传输配置指示(TCI)字段的基于通过TCI字段的映射到多个TCI状态的特定码点的指示来接收多个PDSCH传输时机,其中多个PDSCH传输时机基于时分复用(TDM)在时域资源中被接收,并且可以基于映射到特定码点的TCI2Huawei,HiSilicon.Enhancementsonmulti-TRP/paneltransmission.3GPPTSGRANWG1#96R1-1901634.2019,第2.Huawei,HiSilicon.EnhancementsonMulti-TRP/paneltransmission.3GPPTSG3其中,所述配置信息包括多个传输配置指示(TCI)状态,其中令被用于将所述多个TCI状态中的直至8个TCI状态映射到T接收包括所述TCI字段的下行链路控制信息(DCI),其中基于所述TCI字段的码点指示接收在时隙内的相同传送块(TB)的多个物理下行链路共享信道(PDS其中,所述第二PDSCH传输时机的第二时域资源的大小与所述第一时域资源的大小相其中,所述第二时域资源的第一符号与所述第一时域资源一个或多个存储器,所述一个或多个存储器用于存储用于其中,所述配置信息包括多个传输配置指示(TCI)状态,其中4令被用于将所述多个TCI状态中的直至8个TCI状态映射到T接收包括所述TCI字段的下行链路控制信息(DCI),其中基于所述TCI字段的码点指示接收在时隙内的相同传送块(TB)的多个物理下行链路共享信道(PDS其中,所述配置信息包括多个传输配置指示(TCI)状态,其中述激活命令被用于将所述多个TCI状态中的直至8个TCI状态映射到TCI向所述UE发送包括所述TCI字段的下行链路控制信息(DCI),其中基于所述TCI字段的向所述UE发送在时隙内的相同传送块(TB)的多个物理下行链路共享信道(PDSCH)传输5点(TRP)发送和接收物理下行链路共享信道的方法[0005]本公开提出了一种用于在无线通信系统中由多个发送接收点(TRP)支持的UE接收[0007]此外,本公开提出了一种用于配置与URLLCM_TRP操作相关的各种方案中的特定送与相同传送块相对应的传输时机的时域的人员可以从以下描述中清楚地理解上文未提指示(TCI)字段的码点与激活的TCI状态配置之间的映射信息;接收包括所述TCI字段的6域资源分配字段来指示所述第一PDSCH传输时机的第一个TCI状态配置中的一些TCI状态配置,以及其中所述激活信息包括下行链路控制信息(DCI)中的传输配置指示(TCI)字段的码点与激活的TCI状态配置之间的括所述TCI字段的DCI;以及基于通过所述TCI字段指示的映射到多个TCI状态的特定码点,点的TCI状态的数量来确定所述多个PDSCH传7息(DCI)中的传输配置指示(TCI)字段的码点与激活的TCI状态配置之间的映射信息;向所映射到所述特定码点的TCI状态的数量来确定所述多个PDSCH传输时一个或多个存储器用于存储用于由所述一个或多个处理器执行的操作的指令并且耦合到链路控制信息(DCI)中的传输配置指示(TCI)字段的码点与激活的TCI状态配置之间的映射其中基于映射到所述特定码点的TCI状态的数量来确定所述多个PDSCH传输其中所述激活信息包括下行链路控制信息(DCI)中的传输配置指示(TCI)字段的码点与激8[0039]被包括以提供对本公开的进一步理解且构成本说明书的一部分的附图图示了本[0041]图2图示了可以应用本公开中提出的方法的无线通信系统中的上行链路帧和下行[0043]图4图示了可以应用本公开中提出的方法的由无线通信系统支持的资源网格的示[0044]图5图示了可以应用本公开中提出的方法的用于每个天线端口和参数集的资源网[0049]图10图示用于由多个TRP支持的可靠性改进的发送和接收方法,以及可以考虑以[0054]图15图示根据本公开中提出的方法的对超过时隙边界的传输时机的资源分配的[0055]图16图示当发生超过时隙边界的传输时机时可以应用本公开中提出的方法的时[0057]图18图示可以应用本公开中提出的方法和/或实施例的、在多个TP的情况下在网9络侧和UE之间执行数据发送和接收的信令[0058]图19图示可以应用本公开中提出的方法和/或实施例的执行数据发送和接收的UE[0059]图20图示可以应用本公开中提出的方法和/或实施例的执行数据发送和接收的BS被表达为第一通信设备,而终端可以被表达为第二通信设备。可以用以下术语代替基站可以被实现为诸如全球移动通信系统(GSM)/通用分组无线电服务(GPRS)/用于GSM演进的增强数据速率(EDGE)的无线电技术。OFDMA可以被实现为诸如电气和电子工程师协会(LTE)是使用E_UTRA的演进型UMTS(E_UMTS)的一部分,而高级LTE(A)/LTE_Apro是3GPP被称为LTE_Apro。3GPPNR是指TS38.xxx版本15之后的技术。LTE/NR可以被称为3GPP系[0083]随着越来越多的通信设备需要更大的通信容量,与现有的无线电接入技术(RAT)论考虑对可靠性和时延敏感的服务/UE的通信系统设计。讨论了考虑增强型移动宽带通信型通信(mMTC)领域和(3)超可靠低时延通信(URLLC[0092]被提到的智能社会的智能城市和智能家庭将被嵌入为高密度无线电传感器网通信的无线电传感器网络可以为诸如心率和血压的参数提供远程监N来定义不同的参数集。PDCP/RLC/MAC/PHY)和控制面(定义参数集。可以通过将基本子载波间隔缩放为整数N(或μ)来导出多个子载波之间的间μ01234[0123]NR支持多个参数集(或子载波间隔(SCS)),以支持各种5G服务。例如,当SCS为[0124]NR频带被定义为两种类型(FR1和FR2)的频率范围。可以如下表2所示的那样配置[0128]图2图示了本公开中提出的方法可应用于的无线通信系统中的上行链路帧和下行[0132]表3表示正常CP中的每个时隙的OFDM符号数每个无线电帧的时隙数以及每个子帧的时隙数表4表示扩展CP中的每个时隙的OFDM符号数、口上的符号的信道的大规模属性可以从在其上传送另一天线端口上的符号的信道推断出[0143]图4图示了本公开中提出的方法可应用于的无线通信系统中支持的资源网格的示[0147]图5图示了本公开中提出的方法可应用于的每个天线端口和参数集的资源网格的[0149]参数集μ和天线端口p的资源元素对应于复数值如果没有混淆的风险,是或".[0152]_用于PCell下行链路的offsetToPointA表示在点A和最低资源块的最低子载波之[0153]_absoluteFrequencyPointA表示点A的频率位置,用绝对射频信道号(ARFCN)表源块nPRB和公共资源块nCRB之间的关系可以由以下至少一个DL/ULBWP并且可以在特定时间激活配置的DL/ULBWP当中的至少一个DL/ULBWP(通过L1信令或MACCE或RRC信令),而且可以指示向另一配置的DL/ULBWP的切换(通过L1信令或MACCE或RRC信令),或者基于定时器当定时器值期满时,可以切换到固定DL/UL和接收的信息包括数据和各种控制信息,并且根据eNB和UE发送和接收的信息的类型/用[0168]完成初始小区搜索的UE通过接收物理下行链路控制信道(PDCCH)和根据加载在(随机接入响应(RAR)消息)。在基于竞争的RACH的情况下,可以另外执行竞争解决过程[0170]然后,执行上述过程的UE可以执行PDCCH/PDSCH接收(S607)和物理上行链路共享信道(PUSCH)/物理上行链路控制信道(PUCCH)传输(S608)作为一般的上行链路/下行链路以及DCI格式1_0和DCI格式1_1可以用于在一个小区中调度PDSCH。DCI格式0_0中包括的信DCI格式2_1用于通知UE可以假设不打算传输的PRB和OFDM符号。DCI格式2_1中包括的信息[0172]同时,UE通过上行链路发送到eNB或UE从eNB接收到的控制信息可以包括下行链TCI字段值,向用于DMRS的QCL指示最多8个TCI状态。UE在PDSCH上从BS接收下行链路数据(步骤S703)。当UE检测到包括DCI格式1_0或1_1的PDCCH时,UE根据相应DCI的指示解码[0180]在DMRS配置类型1的情况下,当调度单个码字并且在UE中指定映射到索引{2,9,字并且在UE中指定映射到索引{2,10,或23}的天线端口时或者当在UE中调度两个码字时,UE假设所有剩余的正交天线端口不与到另一UE的PDSCH传中的任何一个时,预编码资源块组(PRG)被分割成P'个连续PRB的数量可以是一个或多个。UE可以假设相同的预编码被应用于PRG中的连续下行链路[0183]可以用一个或多个码块组(CBG)构造传送块,并且可以利用一个或多个码块(CB)值的调制符号被映射到层x(i)=[x(0)(i)…x(υ_1)(i)]T和束。UE可以接收用于在PDCCH上进行下行链路链路调度的DCI(即,包括PUSCH的调度信息)格式0_0或0_1的PDCCH时,UE可以根据通过对应的DCI的指示来发送对应的PUSCH。对于PUSCH发送支持两种方案,所述两种方案包括基于码本的发送方案和基于非码本的发送方置时,UE不会预测PUSCH是通过DCI格式0_1来调度的。当通过DCI格式0_0调度PUSCH时,了多个SRS资源时,TPMI对应于由SRI选择的SRS资源。替换地,在配置了单个SRS资源时,TPMI被用于指示要在天线端口上应用的预编码器并且对应于对应的单个SRS资源。发送预[0197]当UE接收到由DCI格式1_0调度的PDSCH或者在配置AdditionalPosition、maxLength和dmrs_Type参数中的任意专用更高层之前接收到PDSCH时,UE假设在携带除具有带有PDSCH映射类型B的两个符号的分配持续时间的PDSCH之外的DM_RS的任意符号中不交天线端口与PDSCH到另一UE的传输无AdditionalPosition='pos2'并且最多两个附加单个符号DM_RS存在于时隙中。对于具有于具有映射类型B的分配持续时间为4个符号的PDSCH,UE假设不再存在另外的DM_RS符号,对于具有映射类型B的分配持续时间为2个符号的PDSCH,UE假设不存在另外的DM_RS符号,并且UE假设在携带DM_RS的符号中存在PD[0201]DMRS配置信息可以是指DMRS_DownlinkConfig信息元素(IE)。DMRS_[0204]“maxLength”参数是指示用于DL前载DMRS的OFDM符号的最大数量的参数。[0213]此外,如果规定并且在PDSCH由PDCCH使用具有由C_RNTI、MCS_C_RNTI或CS_RNTI加扰的CRC的DCI格式1_1调度的情况下,分别通过DMRS_DownlinkConfigIE中的更高层参数scramblingID0和scramblingID1给出[0214]_如果规定N⃞e(0,1,…,655353,并且在PDSCH由PDCCH使用具有由C_RNTI、MCS_C_更高层参数scramblingID0给出N⃞e(0,1,…,655353。[0217]可以根据映射类型来确定第一DMRS符号的位置I0和参考点I。在映射类型A中,[0223]每个TCI状态包括用于配置一个或两个DL参考信号与PDSCH的DM_RS端口之间的准[0224]准共址关系被配置为用于第一DLRS的更高层参数qcl_Type1和用于第二DLRS的[0225]对应于每个DLRS的准共址类型可以由QCL_Info的更高层参数qcl_Type给出,并NZPCSI_RS天线端口可以被指示/配置成与特定TRS进行QCL,并且从QCL_TYPED的角度来UE可以通过使用在QCL_TypeATRS中测量的多普勒延迟值来接收对应的NZPCSI_RS,并且将用于接收QCL_TypeDSSB的Rx波束应用于对应的NZPCSI_RS的[0231]UE可以通过MACCE信令接收激活命令,该MACCE信令用于将直至八种TCI状态映[0232]与上述QCL有关的标准内容可以与下表5相同(例如,参见3gppTS38.214.第[0238]每个TCI状态可以被设置为一个RS集合。至少RS集合中用于空间QCL目的的DLRS之一。至少用于空间QCL目的的RS集合中的DLRS的ID的初始化/更新可以通过至少显式信[0239]TCI_StateIE与对应于一个或两个DL参考信号(RS)的准共址(QCL)类型相关联。TCI_StateIE可以包括诸如bwp_id/参考信号/数指示成为用于(一个或多个)对应目标天线端口的准共址源的(一个或多个)参考天线端[0243]协调多点(CoMP)技术是多个基站(例如,使用X2接口)交换或者利用从用户设备(UE)反馈的信道信息(例如,RI/CQI/PMI/LI等)来与UE一起执行协作传输从而有效地控制[0244]非相干联合传输(NCJT)可以是指不考虑干扰(即没有干扰)的协作传输。例如,NCJT可以是基站通过使用相同的时间资源和频率资源来通过多个TRP向一个UE发送数据的的情况下从两个或更多个TRP执行MIMO层的传输的传输方案。基站(或TRP)用于传输的时间和频率资源(或TRP)用于传输的时间和频率资源部分重叠。这仅用于本公开中说明的方便,并且不用时间资源和/或频率资源中发送第一基站和第二基站中的仅DCI的基于M_DCI(多DCI)的M_TRP发送以及ii)其中一个TRP发送DCI的基于S_DCI(单DCI)的一个公共PDSCH,并且参与协作传输的每个TRP在空间上将对应PDSCH划分成不同的层(即,哪个DMRS端口使用哪种QCLRS和QCL类型的信息(这不同于照惯例指示被共同应用于由DCI过DCI中的TCI字段来指示,并且QCLRS和类型通过使用对于M个DMRS端口组不同的M个TCI[0250]其次,将描述基于多DCI的MTRP方法。MTRP分别发送不同的DCI和PDSCH(UE从N个TRP接收N个DCI和N个PDSCH),并且对应PDSCH通过在不同的时间资源上(部分或全部)重叠的Coreset来发送(可以将coreset组识别为每个Coreset的coreset配置中定义的索引。例[0251]例如,可以经由单独信令向UE指示基于单DCI的MTRP方案或基于多DCI的MTRP方PDSCH速率匹配可以取决于此MTRP操作是基于单DCI的MTRP操作还是基于多DCI的MTRP操作[0252]本公开中描述的基站可以是用于向UE发送数据并且从UE接收数据的对象的通用[0253]另外,本公开中描述的TRP意指在位于特定区域中的特定地理位置中的网络中具个TRP/面板)配置/与之相关联的CORESET的索引/标识信息(例如,ID)/指示符等。另外,[0255]例如,作为更高层参数的ControlResourceSet信息元素(IE)用于配置时间/频率控制资源集(CORESET)。例如,控制资源集可以与下行链路控制信息的检测和接收有关。ControlResourceSetIE的示例可以包括CORESET相关ID(例如,controlResourceSetID)、[0256]例如,可以被指示/配置为使得以每CORESET组为单位执行针对每个TRP/面板的的PUSCH(或PUCCH)识别为发送给不同TRP的PUSCH(或PUCCH)或不同TRP的PUSCH(或PUCCH)。并且假设使用每个TCI状态的QCLRS(参考信号)接收的数据是相同的TM_TRP可以是指M_TRP使用不同资源(例如,层/时间资源/频率资源等)传送不同TB的方案。配置有eMBBM_TRP传输方案的UE可以使用DCI指示若干TCI状态,并且假设使用每个TCI状态的QCLRS(参考信号)接收的数据是不同的T[0261]例如,UE可以单独地区分和使用为MTRP_URLLC配置的RNTI和为MTRP_eMBB配置的于URLLC传输,并且在通过使用配置有MTRP_URLLC用法的RNTI来执行DCI的CRC掩蔽的情况[0269]图10图示用于由多个TRP支持的可靠性改进的发送和接收方法,并且可以考虑以[0270]图10(a)的示例示出了发送相同CW(码字)/TB(传送块)的层组对应于不同TRP的情[0271]同时,图10(b)的示例示出了通过与不同TRP相对应的层组发送不同的CW的情TDM(时分复用)方案以及使用不同层的SDM(空分多个TP/TRP等)和UE(例如,NCJT)之间的协作传输时,描述了在这种情况下可能提出的方URLLC操作方案的方法。提议2提出了一种通过考虑URLLC操作方案来配置重复传输次数的提出了一种用于通过考虑URLLC操作来定义/配置DCI中的TCI状态字[0278]当考虑由于在接收用于eMBB的数据的UE中发生紧急情况而意外地需要用于URLLC据的情况。例如,UE可以在检测到CORESET中的PDCCH之后,通过相应PDCCH的DCI调度的[0279]在下文中,将详细地描述本公开中提出的用于向UE配置eMBB操作或URLLC操作的[0280]BS可以通过更高层信令向UE配置多个URLLC操作中的哪个方案(例如,方案1至方2b)还是基于TDM的方案(方案3/4)可以通过使用[0282]由于可以假设URLLC操作中包括在方案1中的操作与eMBB操作相比在UE方面没有多TRP传输操作,并且通过新构成用于多TRP传输的DMRS端口组合来优化DMRS端口指示字使用构成DMRS端口指示字段的比特之中的除了相应比特之外的(一个或多个)剩余比特来[0286]以下提议可以一起被认为是用于由BS向UE动态地指示诸如eMBB操作或URLLC操作口字段的值来确定不具有数据的DMRS端口和(一个或多个)DMRSC[0288]同时,可以通过考虑多TRP传输来引入具有能够支持新的DMRS端口组合的增强功被配置为使用Rel_16DMRS表的状态下,可以通过DCI向UE指示多个TCI状态,并且当指示2CW传输时,可以通过DMRS端口指示字段的(一个或多个)特定码点来动态地指示是否执行[0290]“UE被配置为使用Rel_16DMRS表的状态”可以被解释为通过更高层信令(例如,状态可以是指DCI中的DMRS端口指示字段被配置/指示为基于新定义的DMRS表(例如,Rel_中的TCI状态字段的码点之中存在映射到多个TCI状态的码点时,可以配置以使用Rel_16[0292]“通过DMRS端口指示字段的(一个或多个)特定码点动态地指示是否执行URLLC操列来解释DMRS端口指示字段的值,并且在这种情况下,可以仅针对5层或更多层的层指示[0296]表8示出了基于上述表7的Rel_15DMRS表定义的Rel_16DMRS表的示例。表8仅仅用于通过DCI的DMRS端口指示字段指示的值,并且可以根据通过更高层信令配置给UE的方[0303]在这种情况下,未应用于确定TB大小的TB字段的值可以被固定为特定MCS、RV和的确定的TB字段的值可以被用作指示重复发送的CW的调制阶数和/或RV值的用法。在这种情况下,用于确定TB大小的TB字段和用于确定与特定CW相对应的TB的调制阶数/RV的TB字且当指示2CW传输时,可以通过DMRS端口指示字段的特定码点来动态地指示是否执行与被用于定义对应于方案2b/3/4的DMR操作相关的更高层参数时,DMRS端口指示字段的特定位可以被用作指示单TRP传输或来自定码点指示利用多个TCI状态指示的UE时,UE可以假设单个TRP传输或来自除了多TRP传输于配置/指示重复传输次数的总数的方法,可以考虑用于通过更高层参数向UE配置特定值指示给UE以向相应的UE配置/指示多个[0319]可以根据如在示例中配置/指示的TCI状态的数量来定义重复传输次数的总数的情况可以被认为是重复传输超过所配置/指示的TC以比将具有两个符号的结构的微时隙重复四次的方案更有效。由于在该示例中所配置/指到第一TCI状态以及第二传输时机被映射到第二TCI状态的方式顺序地[0328]BS可以通过高层信令(例如,RRC/MACCE)向UE配置与适用于方案4的重复传输次可以是指BS基于适用于上述方案4的重复传输次数中的预先配置/定义的承诺/规则/条件,[0329]BS可以显式地或隐式地在可以通过DCI中的特定字段向UE指示的重复传输次数的(一个或多个)候选值中的特定值。DCI中的特定字段可以是针对重复传输次数新定义的字[0331]在下文中,将描述用于通过DCI中的特定字段动态地指示重复传输次数的方法的可以通过DCI中的特定字段来指示关于是否正在执行重[0335]示例2)可以使用用于DCI的第二传送块(TB)的调制和编码方案(MCS)/新数据指示符(NDI)/冗余版本(RV)字段。例如,可以将不同的重复传输次数映射到与用于第二TB的号)或/和CDM组的数量或/和通过(一个或多个)天线端口字段指示的CDM组的索引来指示特[0340]示例4)示例4是使用(一个或多个)天线端口字段的另一示例。当通过(一个或多个)天线端口字段向UE指示DMRS天线端口索引时,联合编码重复传输次数以与DMRS天线端可以通过天线端口字段指示的码点的每个值的DMRS端口,并且可以另外预定义/配置重复[0348]示例5)提出了使用DCI的(一个或多个)天线端口字段的另一示例。可以基于通过(一个或多个)天线端口字段指示的(一个或多个)DMRS天线端口的索引来指示特定的重复[0349]例如,可以将特定的重复传输次数映射到特定的DRMS天线端口或DMRS天线端口[0350]表10示出了映射和配置用于每个DMRS天线端口的重复传输次数的示例。也就是过由多个DMRS天线端口构成的组粒度来映射不同重复传输次[0360]除了该提议,还可以考虑用于根据相同CDM组中的DMRS端口索引的顺序来指示不输次数。这也可以被解释为将特定重复传输次数映射到由包括在不同CDM组中的DMRS天线[0361]表12示出了根据相同CDM组中的DMRX端口索引的顺序映射不同重复传输次数的示[0367]当根据如上述示例中的相同CDM组中的DMRX端口索引的顺序指示不同的重复传输[0368]当考虑假设方案3或方案4的多用户(MU)配对的情况时,与大量UE被MU配对相[0369]当假设通过包括在不同CDM组中的(一个或多个)DMRS端口支持不同UE的情况时,应该能够通过相同CDM组中的(一个或多个)DMRS端口向各个UE指示不同的重复传输次数。或较低索引相对应的重复传输次数时,可以通过包括在不同CDM组中的DMRS端口的组合来[0376]表14示出了通过假设上表13,根据DMRS的最大符号编号不同地定义对应于每个小DMRS端口相对应的重复传输次数,分别通过使用(0,1)组合和(4,5)组合来指示k1和k2,并且可以分别通过使用(2,3)组合和(6,7)组合来指示k1层传输时可以通过不同CDM组中的DMRS端口组合来指示不同的重复传输次数,并且在最大符号编号为2的情况下,在2层传输时可以通过相同CDM组中的DMRS端口组合来指示不同的[0383]由于该方法和/或实施例(例如,示例1至5)可以应用于如上所述意图在时域中执(例如,示例1至5)可以成为适用于提议2的方法的一个[0387]在方案3的情况下,不同传输时机之间的移位符号可以是指不同传输时机彼此分据定义2,移位符号可以是指从第一传输时机的第一符号直到第二传输时机的第一符号的[0395]图12图示了在一个时隙中重复发送的传输时机的示例。图12仅仅是为了便于描例,移位符号的数量也可以通过使用新定义的用于配置DCI中的移位符号的数量的字段或[0399]该方法和/或实施例(例如,示例1至5)还可以被用作在方案2b/3的情况下指示不法可能成为用于指示RV值的差值和/或实际RV值和/或RV组合相关指示信息的方法的一个[0402]在提议2_2的示例中,假设第一传输时机对应于TRP1,并且第二传输时机对应于指示不同的RV值。这是因为独立的编码比特可以对应于与不同TRP相对应的相应传输资源损耗差异大或者考虑到阻塞环境时,将可自解码RV映射到所有不同的TRP,以即使在不同[0406]可以应用以下方法,以便向对应于与不同TRP相对应的传输资源区域的各个编码还可以考虑用于指示用于不同传输时机(例如[0412]可以将通过与多个TRP中的特定TRP相对应的特定(传输)资源区域发送的编码比或多个)特定值可以针对所有TRP固定/配置为相同值,或者针对每个TRP固定/配置为单独[0420]表17图示了在其中指示/配置多个RV值的组合的示例。表17仅仅是为了便于描述义为BS和UE之间的固定值,并且可以通过更高层信令和/或DCI信令向UE配置特定的RV组[0427]该限制可能具有下述缺点:当BS根据TRP和UE之间的信道状态不同地指示RV顺序码点0和对应于{TCI状态B,TCI状态A}的码点1中的每个时,可以通过码点0和码点1分别向对应于TCI状态A的编码比特和对应于TCI状态B的编码比特指示{2,0}和{0,2}的组合(在方[0428]为了克服该缺点,可以考虑能够改变对应于不同RV的TRP的顺序(或TCI状态的顺[0429]方法5_1)可以基于包括通过DCI中的(一个或多个)天线端口字段指示的(一个或多个)DMRS端口的CDM组的索引来指示特定映射顺序相关信息(例如,参见TS38.212DCI格括在CDM组1中时,向UE指示的RV组合中的第一RV值可以被应用于与第二TCI状态相对应的[0430]方法5_2)可以使用用于DCI的第二传送块(TB)的调制和编码方案(MCS)/新数据指[0432]例如,可以将特定映射顺序相关信息映射到特定DRMS天线端口或DMRS天线端口上述k1至k12相对应的映射顺序,或者可以通过BS和UE之间的固定规则来定义特定映射顺表18和表19的示例中,可以根据向UE指示的DMRS端口索引来指示不同的映射顺序相关信话说,特定映射顺序相关信息可以被映射到由包括在不同CDM组中的DMRS天线端口构成的[0442]表20示出了通过CDM组粒度,根据DMRS端口索引的顺序指示不同映射顺序相关信一些值可以对应于相同的映射顺序。可以通过更高层信令将映射顺序相关信息配置给UE,[0446]参考表20,可以根据相同CDM组中的DMRS端口索引来映射不同的映射顺序相关信段的特定码点中定义的多个TCI状态构成的TCI状态组合和通过RV字段指示的RV组合的不通过RV字段指示{RV0,RV2}时,可以通过CDM组索引来确定{TCI状态A_RV0,TCI状态B_RV2}5和方法5_1/5_2/5_3的方案时,相关方法也可以应用为用于在对应于不同TCI状态的资源[0459]表23中示出了除了提议之外适合于应用方法5和方法5_1/5_2/5_3的方案的RV组降低有效信道编码率。尽管假设在该示例中通过应用RV0和RV2来定义(RV0,RV0)和(RV2,阻塞环境的(0,2)组合可以用(0,x)组合替换和定义,并且在这种情况下,用于非阻塞环境[0468]BS可以通过更高层信令(例如,RRC/MACCE)向UE配置可应用于移位符号的数量的数量和/或RV值相关信息的(一个或多个)候选值,并且BS可以隐式地或显式地指示在用于可以通过DCI中的特定字段向UE指示的移位符号的数量和/或RV值相关信息的候选值中特定字段可以是为指示移位符号的数量和/或RV值相关信息而新定义的字段或常规字段基于通过(一个或多个)天线端口字段指示的CDM组的索引来指示特定的移位符号编号和/DMRS端口包括在CDM组0中时),可以指示用于移位符号编号的候选值中的较小移位符号编号和/或RV值相关信息的候选值中的较小RV值相关信息。当所指示的CDM组索引为1时(即,当所指示的(一个或多个)DMRS端口包括在CDM组选值中的较大移位符号编号和/或RV值相关信息的候选值中的较大RV索引0的情况下可以指示1个移位符号,并且在指示CDM组索引1的情况下可指示2个移位符[0473]作为另一个例子,可以使用用于DCI中的第二传送块(TB)的调制和编码方案[0476]表24示出了在其中将不同的移位符号编号和/或RV值相关信息映射到不同的DMRS可以指示与对应于DMRS端口0的k1相对应的移位符号编号和[0484]除了该提议之外,可以根据相同CDM组中的DMRX端口索引的顺序来指示用于指示关信息可以被映射到由包括在不同CDM组中的DMRS天线端口构成的[0485]表26示出了根据相同CDM组中的DMRS端口索引的顺序来映射不同的移位符号编号k1至k4的一些值可以对应于相同的值。可以通过更高层信令向UE配置移位符号编号和/或[0492]如在表26的示例中,当根据相同CDM组中的DMRX端口索引的顺序指示不同的移位DMRS端口来支持不同的UE。原因在于预期在信道估计时基于FDM复用的DMRS端口之间的干[0494]当假设通过包括在不同CDM组中的(一个或多个)DMRS端口支持不同UE的情况时,应该能够通过相同CDM组中的(一个或多个)DMRS端口向各个UE指示不同的移位符号编号[0495]例如,当DMRS的符号的最大数量为1并且假定DMRS类型1时,DMRS端口0和1以及位符号编号和/或RV值相关信息并且DMRS端口2和3对应于相同的移位符号编号和/或RV值相关信息时,不存在能够向不同的相应UE指示不同的移位符号编号和/或RV值相关信息的同的移位符号编号和/或RV值相关信息,并且可以根据向UE指示的DMRS端口索引来指示特[0497]表27示出了根据DMRS端口索引的顺序映射不同的移位符号编号和/或RV值相关信[0500]表27的特征在于,表27在与CDM组1中包括的DMRS端口相对应的移位符号编号和/循对应于小或大DRMS端口的移位符号编号和/或RV值相关信息的情况下,可以通过包括在不同CDM组中的DMRS端口组合来指示不同的移位符号编号和针对DMRS端口0和1的组合以及DMRS端口2和3的组合中的每个指示对应于k1的移位符号编的情况下,可以通过使用不同CDM组内的DMRS端口来指示分别与k1和k2相对应的移位符号号为2(即,maxLength=2)的情况下,在1层传输的情况下,可以通过使用不同CDM组中的[0509]表28的优点可以在于,由于可以指示对应于k1和k2的移位符号编号和/或RV值相[0511]本公开中的提议3提出了一种用于在时域中在重复传输中配置/指示传输资源区[0517]在如在提议3的方法中那样分配用于重复传输的时域资源的情况下,由于不需要根据特定子载波间隔(SCS)值或与UE是否能够移位FFT窗口相关的UE能力来级联不同的传与第一传输时机分开(在第一传输时机之后)N个[0520]因此,BS可以向UE配置/指示在级联不同的传输时机时是否应用(一个或多个)间是指被配置给UE以用于下行链路数据接收的SCS值。映射关系可以在BS和UE之间被固定地[0521]作为另一个示例,可以根据用于动态地移位FFT窗口的UE能力动态地移动的UE可的不同传输时机,其中,FFT窗口可以是指UE按其获取用于经受OFDM的符号的样本值的粒[0523]图14图示了基于在第一时隙中定义的传输时机结构的时隙单元重复传输以便防据提议被级联并分配用于第二传输时机。由于可以在一个时隙中发送直至第二传输时机,以按时隙粒度重复发送可以在第一时隙中定义的传[0524]除了上述提议3之外,可能需要一种用于即使在用于不同传输时机的时域资源可[0527]图15图示了根据本公开中提出的方法的对超过时隙边界的传输时机的资源分配过时隙边界的传输时机,则可以将相关的传输时机配置/定义为从下一个时隙的特定符号[0531]图16图示了可以向其应用本公开中提出的方法的当发生超过时隙边界的传输时置给UE的PDSCH映射类型A的前载DMRS位置分配资源。在图15中,假设“dmrs_TypeA_[0533]在图16的示例中,可以在第二传输时机之后根据提议3在相同时隙中定义第三传映射类型A的前载DMRS位置,并且当认为可以在比配置给UE的用于PDSCH映射类型A的前载DMRS位置更早的符号持续时间中实现来自BS的PDCCH传输时,可以存在可以通过所提出的方法避免重复发送的PDCCH和PDSCH之行微时隙粒度重复传输的时间资源分配候选。BS可以在配置/指示到UE的微时隙粒度重复示通过DCI实际执行微时隙粒度重复传输时,可以根据所提出的方案为时间资源分配指示10527220527292230922404484506446007777052742804262842905282044940444针对具有符号长度为2的微时隙和具有符号长度为4的微时隙不同的传输时机指示行索引定义的(一个或多个)天线端口字段或/和与每个TB1/2相对应的MCS/RV/NDI字段不同来应下确定用于重复发送的传输时机的DMRS模式。可以通过DCI指示用于第一传输时机的DMRS模式,以及用于其他传输时机的DMRS模式可以采用与用于通过DCI指示的第一传输时机的的码点和映射到用于URLLC操作的TCI状映射到用于URLLC操作的TCI状态字段的码点可以被配置为指示直至四个TCI状态。在该示例中,直至四个TCI状态的数量仅仅是为了便于描述的示例,并且不限制本公开的技术范作(重复传输)还是要执行eMBB操作。可替选地,可以通过特定的更高层参数来直接配置[0560]对应于TCI字段的每个码点的TCI状态可以是预定义的,并且对于URLLC操作和eMBB操作中的每个不同地定义。例如,BS针对表30和31分别向UE配置TCI字段值,并且在[0561]可以通过使用RRC配置的直至64个TCI状态的池中的MACCE来配置TCI字段值,并且可以区分地/单独地定义和发信号通知用于配置eMBB的TCI字段值的MACCE和用于配置0120,10,21,23,40,12,54,5,6,78,9,10,110,1,2,30,2,4,61,3,5,7[0566]图18图示了在M_TRP的情况下当UE接收到单个DCI时(即,当代表性TRP向UE发送时,这可能意味着对一个UE配置了多个CORESET组(或CORESET池)。用于CORESET组(或TRP2的操作甚至可以被解释/描述为UE(通过/使用TRP1/2)从网络侧接收信号的操作(或者可以是操作),并且UE将信号发送到TRP1/TRP2的操作甚至可以被解释/描述为UE(通[0569]UE可以通过/使用TRP1(和/或TRP2)从网络侧接收用于基于多个TRP的发送和接[0571]例如,配置信息还可以包括与PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCH等相关的配置,如方法配置URLLC方案(例如方案2a/2b/3/4)中的议4等)的操作相关的TCI状态配置的配置信息/与URLLC相关的特定重复传输相关的配置信息/关于用于传输时机的重复传输次数的(一个或多个)值和/或(一个或多个)候选值的信息/不同传输时机之间的移位符号的数量/与RV值相多个TRP的发送和接收相关配置信息的UE(图21至25中的附图标记100/200)的操作可以由从网络侧接收基于多个TRP的发送和接收相TRP的发送和接收相关配置信息的网络侧(图21至25中的附图标记100/200)的操作可以由从网络侧发送基于多个TRP的发送和接收相[0578]例如,DCI可以包括表示是否执行通过更高层信令配置给UE的复发送的数据的时域资源的信息。作为示例,DCI可以包括指示微时隙粒度重复传输的信了URLLC操作来确定DCI中的TCI状态具有相同系统比特的相同数据,如在方法和/或实施例(例如,提议1/提议2/提议3/提议4接收DCI和/或数据1和/或数据2的UE(图21至25中的附图标记100/200)的操作可以由下文多个收发器106可以从网络侧接收DCI和/或数据1和/或DCI和/或数据1和/或数据2的网络侧(图21至25中的附图标记100/200)的操作可以由下文多个收发器106可以向UE发送DCI和/或数据1和/或数据2是相同的数据并且系统比特是相同的数据来解码数据1和数据2,如在所提出的方法重复发送与通过DCI指示的TCI状态的数量一样多的相同数据来解码数据1和数据2。例如,UE可以基于不同传输时机之间的移位符号的数量/与RV值相关的信息(例如,实际RV差值/顺序的差值/实际RV值/RV组合相关指示信息)来解码(在一个时隙中重复发送的)数据1和[0584]例如,在上述步骤S1815中解码数据1和数据2的UE(图21至图25的附图标记100/器102可以控制一个或多个存储器104以执行解码数TRP1和/或TRP2从UE接收用于上文的DCI和/或数据1和/或数据2的HARQ_ACK信息(例如,以被配置为仅向代表性TRP(例如,TRP1)发送HARQ_ACK信息,并且还可以省略向另一TRP图25中的附图标记100/200)发送用于数据1和/或数据2的HARQ_ACK信息的UE(图21至图25106可以向网络侧发送用于数据1和/或数据2的HARQ25中的附图标记100/200)接收用于数据1和/或数据2的HARQ_ACK信息的网络侧(图21至图[0590]图19图示了可以应用本公开中提出的方法(例如,提议1/提议2/提议3/提议4等)的UE的下行链路数据接收的操作流程图的示例。UE可以由多个TRP支持,并且可以在多个收时,这可能意味着为一个UE配置了多个CORESET组(或CORESET池)。用于CORESET组(或[0592]UE可以接收用于PDSCH的配置信息(S1910)。可以通过更高层信令(例如,RRC或一个或两个下行链路参考信号与PDSCH的DM_RS端口之间的通过使用更高层参数来配置相关方案是基于FDM的方案(例如,方案2a/2b)还是基于TDM的可以被包括在配置信息中,并且可以通过激活信息激活64个TCI状态配置中的8个TCI状态[0605]例如,可以基于包括在DCI中的时域资源分配字段来指示第一传输时机的第一时使第二传输时机的时域资源不是由DCI单独地指示,也可以从第一传输时机的时域资源配[0606]例如,在上述步骤S193[0607]UE可以接收多个PDSCH传输时机(S1940)。可以基于DCI来接收多个PDSCH传输时个PDSCH传输时机,因此多个PDSCH传输时机的数量可以是指重复发送PDSCH传输时机的次[0611]作为另一个示例,还可以基于配置信息和DCI来确定多个PDSCH传输时机的数作为示例,可以基于配置信息来指示多个PDSCH传输时机的数量的候选值,并且可以基于[0616]例如,在上述步骤S1940中接收多个PDSCH传输时机的UE(图21至图25中的附图标[0617]图20图示了可以应用所述方法(例如,提议1/提议2/提议3/提议4等)的基站(BS)区)的发送/接收时,这可能意味着为一个UE配置了多个CORESET组(或CORESET池)。用于一个或两个下行链路参考信号与PDSCH的DM_RS端口之间的[0622]例如,配置信息可以包括下行链路信道相关配置(例如,PDCCH_Con通过使用更高层参数来配置相关方案是基于FDM的方案(例如,方案2a/2b)还是基于TDM的配置可以被包括在配置信息中,并且可以通过激活信息激活64个TCI状态配置中的8个TCI[0628]例如,在上述步骤S2020中发送激活信息的基站UE(图21至图25中的附图标记100个处理器102可以控制一个或多个收发器106和/或一个或多个存储器104以便发送激活信[0629]BS可以向UE发送下行链路控制信息(DCI)(S2030)。可以通过下行链路控制信道[0632]例如,可以基于包括在DCI中的时域资源分配字段来指示第一传输时机的第一时使第二传输时机的时域资源不是由DCI单独地指示,也可以从第一传输时机的时域资源配[0633]例如,在上述步骤S2030中发送DCI的BS(图21至图25中的附图标记100/200)的操[0634]BS可以发送多个PDSCH传输时机(S2040)。可以基于DCI来发送多个PDSCH传输时个PDSCH传输时机,因此多个PDSCH传输时机的数量可以是指重复发送PDSCH传输时机的次[0638]作为另一个示例,还可以基于配置信息和DCI来确定多个PDSCH传输时机的数作为示例,可以基于配置信息来指示多个PDSCH传输时机的数量的候选值,并且可以基于[0643]例如,在上述步骤S2040中发送多个PDSCH传输时机的UE(图21至图25中的附图标3/4/图18/19/20等)可以以用于驱动图21至25中的至少一个处理器(例如,102和202)的命令/程序(例如,指令和可执行代码)的形式存储在一示的多个TCI状态的特定码点来接收多个PDSCH传输时机,并且配置信息可以包括多个TCI链路控制信息(DCI)中的传输配置指示(TCI)字段的码点与激活的TCI状态配置之间的映射接收多个PDSCH传输时机,并且可以基于映射到特定码点的TCI状态的数量来确定多个基于映射到通过TCI字段指示的多个TCI状态的特定码点来接收多个PDSCH传输时机,并且配置信息可以包括多个TCI状态配置,可以基于激活信息来激活多个TCI状态配置中的一设备表示使用无线电接入技术(RAT)(例如,5G至1010f可以通过BS1020/网络300彼此通信,但是无线设备1010a至1010f可以在不通过[0654]可以在无线设备1010a至1010f/BS1020或BS1020/BS1020之间建立无线通信/无线通信/连接。无线设备和BS/无线设备可以通过无线通信/连接150a和150b彼此之间发[0657]参考图22,第一无线设备100和第二无线设备200可以通过各种RAT(例如,LTE和NR)发送无线电信号。在这里,{第一无线设备100和第二无线设备200}可以对应于图21的{无线设备1010x和BS1020}和/或{无线设备1010x和无线设备1[0658]第一无线设备10
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