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文档简介
2025.01.03PCT/KR2023/0091912023.06.30WO2024/010290KO2024.01.11用于在无线通信系统中测量和报告用于波本公开涉及用于支持更高数据传输速率的基站发送关于用户设备的可预测波束的UE能力获取基于参考信号的测量预测的与第二传输波束相关的CSI;以及向基站发送与第二传输波束2CSI配置信息包括码本配置,码本配置指示与由用户设备测量的波束相比在预测波束UE能力信息包括指示用户设备的可预测波束的数量的信息、或指示被与第二传输波束相关的CSI包括与用于第二传输波束的预测波束相关地定义的报告CSI配置信息包括指示将配置的报告量重新解释为用于预测波束的报告量的信息;并且当指示重新解释为用于预测波束的报告量的信息被激活时,与第二传输波束相关的与第二波束相关的CSI包括第二波束的方向、与第二波束相关的参考信号接收功率(RSRP)、与第二波束相关的信号噪声干扰比(SINR)以及与第二波束相关的CSI的适用时间从用户设备接收关于用户设备的可预测波束的U从用户设备接收基于参考信号的测量预测的与第二传输波束相关的CSI配置信息包括码本配置,码本配置指示与由用户设备测量的波束相比在预测波束3UE能力信息包括指示用户设备的可预测波束的数量的信息、或指示被与第二传输波束相关的CSI包括与用于第二传输波束的预测波束相关地定义的报告CSI配置信息包括指示将配置的报告量重新解释为用于预测波束的报告量的信息;并且当作为用于预测波束的报告量的配置的报告量被激活时,与第二传输波束相关的CSI与第二波束相关的CSI包括第二波束的方向、与第二波束相关的参考信号接收功率(RSRP)、与第二波束相关的信号噪声干扰比(SINR)以及与第二波束相关的CSI的适用时间从用户设备接收关于用户设备的可预测波束的U从用户设备接收基于参考信号的测量预测的与第二传输波束相关的4[0001]本公开涉及一种用于在无线通信系统中测量和报告用于波束操作的CSI的方法和带)中实现6G移动通信技术(称为超5G系统),以便实现比5G移动通信技术快五十倍的传输[0003]在5G移动通信技术的开发开始时,为了支持服务并满足与增强型移动宽带到一切),用于基于关于由车辆发送的车辆的位置和状态的信息来辅助自主车辆的驾驶确[0005]此外,在空中接口架构/协议中已经存在正在进行的关于诸如以下的技术的标准成方式支持无线回程链路和接入链路来提供用于网络服务区域扩展的节点的IAB(集成接能虚拟化(NFV)和软件定义网络(SDN)技术的5G基线架构(例如,基于服务的架构或基于服务的接口)以及用于基于UE位置来接收服务的移动边缘计算(MEC)的系统架构/服务的标准[0006]随着5G移动通信系统的商业化,已经呈指数增长的连接设备将连接到通信网络,并且相应地预期5G移动通信系统的增强功能和性能以及连接设备的集成操作将是必要的。5术的频率效率并改进系统网络的全双工技术、用于通过从设计阶段利用卫星和AI(人工智能)并内化端到端AI支持功能来实现系统优化的基于AI的通信技术、以及用于通过利用超高性能通信和计算资源以超过UE操作能力极限的复杂度水平来实现服务的下一代分布式[0009]本公开涉及一种用于在无线通信系统中测量和报告用于波束操作的信道状态信[0010]本公开提供了一种用于在无线通信系统中接收用户设备的CSI参考信号(CSI_RS)[0013]一种根据本公开的实施例的用于实现以上描述的技术问题的无线通信系统的用户设备接收基于参考信号的测量预测的与第二传输波束[0016]另外,一种根据本公开的实施例的由无线通信系统考信号的测量预测的与第二传输波束相关的6[0022]图4是示出5G无线通信系统中通过其下行链路控制信道被发送的控制资源集[0024]图6是示出用于在5G无线通信系统中配置上行链路和下行链路资源的方法的示例[0025]图7是示出根据本公开的实施例的无线通信系统中的根据TCI状态配置的基站波[0026]图8是示出根据本公开的实施例的无线通信系统中的用于PDCCH的TCI状态分配方[0028]图10是示出根据以上描述的控制资源集(CORESET)和搜索空间的波束配置的示例[0029]图11是示出根据本公开的实施例的在无线通信系统中用于用户设备在接收下行链路控制信道时选择能够考虑优先级而被接收的控制资源的集合的方法[0030]图12是示出根据本公开的实施例的无线通信系统中的物理下行链路共享信道[0035]图17示出根据本公开的实施例的用于波束估计的波束测量和报告的波束集合的[0036]图18是示出其中用户设备在与测量波束方向相比的预测波束方向上接收用于候[0037]图19是示出根据本公开的实施例的用于基站的可预测传输波束的UE能力的示例[0038]图20是示出根据本公开的实施例的用于基站的可预测传输波束的UE能力的另一[0039]图21是示出根据本公开的实施例的用于基于现有CRI或SSB索引来报告预测波束7相关的技术内容的描述。这是为了通过省略不必要的解释来更清楚地传达本公开的主旨,[0046]在下文中,基站是执行针对用户设备的资源分配的实体,并且可以是gNodeB、或计算机可读存储器中的指令可以产生包括用于执行流程图框(或多个)中描述的功能的指令部件的制造物品。计算机程序指令还可以安装在计算机或其他可编程数据处理设备过程,使得执行计算机或其他可编程数据处理设备的指令还可以提供用于执行流程图框8演进通用地面无线电接入(E_UTRA)、高级LTE(LTE_A)、LTE_Pro、3GPP2的高速分组数据[0051]作为上述宽带无线通信系统的代表性示例,LTE系统针对下行链路(DL)采用OFDM频带中使用高达20MHz传输带宽来发送信号,但是5G通信系统将在3_6GHz或6GHz或更高频9计可能需要频带中的大资源分配以确保通信[0062]参考图2,示出帧200、子帧201和时隙202的结构的示例。1帧200可以被定义为201可以由一个或多个时隙202和203组成,并且每1个子帧201的时隙202和203的数量可以个带宽部分。配置的带宽部分的激活状态可以通过RRC信令从基站半静态地发送到用户设中可以发送PDCCH以接收初始连接所需的系统信息(其可以对应于剩余系统信息(RMSI)或站可以通过MIB向用户设备通知控制资源集#0的诸如频率分配信息、时间分配信息和参数[0077]在配置带宽部分的方法中,用户设备在RRC连接之前可以在初始连接阶段通过主下行链路控制信道的控制资源集(CORESET),其中,通过该CORESET可以从物理广播信道[0079]如果一个或多个带宽部分被配置,则基站可以使用DCI中的带宽部分指示符字段宽部分#1301,则基站可以指示用户设备使用DCI中的带宽部分指示符来指示带宽部分#2[0080]如上所述,由于基于DCI的带宽部分切换可以由调度PDSCH或PU[0085]根据以上描述的对带宽部分切换时间延迟的要求,当用户设备在时隙n中接收到部分改变指示符指示的新带宽部分的改变,并可以在新带宽部分中的由DCI调度的数据信改变的DCI指示小于带宽部分改变延迟时间(TBWP)的时隙偏移(K0用户设备可以在从其接收到包括该DCI的PDCCH的时隙的第三符号到由该DCI内的时域资源分配指示符字段指示的时隙偏移(K0或K2)值指示的时隙的开始的时间间隔期间不执行任[0090]_PSS:它是用作下行链路时间/频率同步的标准并提供关于小区ID的一些信息的[0092]_PBCH:它提供发送和接收用户设备的数据信道和控制信道所必需的基本系统信息。基本系统信息可以包括指示控制信道的无线电资源映射信息的搜索空间相关控制信且可以由此配置控制资源集(CORESET)#0(其可以对应于控制资源集索引为0的控制资源集)。假设选择的SS/PBCH块和在控制资源集#0中发送的解调参考信号(DMRS)处于准共址所必需的随机接入信道(RACH)相关配置信息。用户设备可以考虑所选择的SS/PBCH索引来向基站发送物理RACH(PRACH),并且接收PRACH的基站可以获得关于由用户设备选择的SS/数据(或物理下行链路共享信道(PDSCH))的调度信息可以通过DCI从基站被发送到用户设以由在基站与用户设备之间预先确定的固定字段组成,而非回退DCI格式可以包括可配置冗余校验(CRC)被附接到DCI消息有效载荷,并且CRC可以用与用户设备的标识相对应的无功率控制(TPC)的DCI可以用TPC_RNTI来加扰。调度UE特定的PDSCH或PUSCH的DCI可以用小具有用C_RNTI加扰的CRC的DCI格式0_0[0104]DCI格式0_1可以用作用于调度PUSCH的非回退DCI,其中,CRC可以用C_RNTI来加具有用C_RNTI加扰的CRC的DCI格式1_0[0116]DCI格式1_1可以用作用于调度PDSCH的非回退DCI,其中,CRC可以用C_RNTI来加[0124]图4是示出5G无线通信系统中通过其发送下行链路控制信道的控制资源集和402可以被配置为时间轴上的一个或多个OFDM符号,其可以被定义为控制资源集持续时间404。参考图4中所示的示例,控制资源集#1401被配置为2个符号的控制资源集持续时括与由对应控制资源集发送的DMRS处于准共址(QCL)关系的一个或多个同步信号(SS)/物理广播信道(PBCH)块索引或信道状态信息参考信号(CSI_RS)[0131]也就是说,图5是示出构成可以在5G无线通信系统中使用的下行链路控制信道的[0132]参考图5,构成控制信道的时间和频率资源的基本单元可以是资源元素组(REG)[0133]如图5所示,如果在5G无线通信系统中下行链路控制信道被分配给的基本单元称504组成,并且特定下行链路控制信道可以基于控制资源集内的聚合级别(AL)被映射到一[0134]图5中所示的下行链路控制信道的基本单元(即,REG503)可以包括DCI被映射到用户设备必须在不知道关于下行链路控制信道的信息的情况下检测信号,因此定义表示CCE集合的搜索空间以用于盲解码。搜索空间是由用户设备必须尝试以给定聚合级别解码[0135]搜索空间可以被分类为公共搜索空间和UE特定的搜索空间。PDCCH的公共搜索空间可以针对UE特定地被定义为用户设备的标识PDCCH候选的数量、用于搜索空间的监测时段、用于搜索空间的时隙中的每符号的监测时站可以针对用户设备配置搜索空间集1和搜索空间集2,并可以将搜索空间集1中用X_RNTI加扰的DCI格式A配置为在公共搜索空间中监测,并可以将搜索空间集2中用Y_RNTI加扰的间集#3和搜索空间集#4可以被配置为U[0145]_具有由INT_RNT[0159]TPC_PUSCH_RNTI(用于[0160]TPC_PUCCH_RNTI(用于[0165]在5G无线通信系统中,控制资源集p和搜索空间集s中的聚合级别L的搜索空间可p中存在的CCE的总数p,s,maxp,s,max[0179]Y_(p,nμs,f)值可以对应于取决于UE的标识(由基站为UE配置的C_RNT[0181]图6是示出根据本公开的实施例的5G通信系统中考虑的上行链路_下行链路配置号单元中的系统信息通过小区特定的配置信息610来半静态地配置符号/时隙的上行链路_期性603和从每个模式的开始起的下一时隙的连续下行链路时隙编号611和符号编号612、[0183]其次,通过专用高层信令通过用户特定的配置信息620包括灵活时隙或灵活符号的时隙621和622可以分别被指示给从时隙的开始符号起的连续数量的下行链路符号623和625以及从时隙的结束起的连续数量的上行链路符号624和626,或者被指示给时隙宽的下行链路控制信道630中的时隙格式指示符(SFI)631和632来指示在每个时隙中被指示为灵号还是灵活符号。可以通过单个索引从单个时隙中的14个符号的预设上行链路_下行链路并且当参考天线端口A(参考RS#A)和另一目标天线端口B(目标RS#B)处于QCL时,这意味着允许用户设备将在天线端口A处估计的大规模信道参数中的一些或全部应用于来自天线端ABCD[0192]可以通过如下表13所示的RRC参数TCI_State和QCL_Info将QCL关系配置给用户设TCI状态中的每个QCL信息(QCL_Info)如表13所示包括QCL信息所参考的参考RS的服务小区应于不同波束的CSI_RS或SSB相关联并被配置为QCL_TypeD来通信参考三个TCI状态700、[0198]表14_1示出当目标天线端口是用于跟踪的CSI_RS(TRS)时的有效TCI状态配置。TRS指示NZPCSI_RS,其中,重复参数被配置并且trs_Info在CSI_RS之中被配置为真[0202]表14_2示出当目标天线端口是用于CSI的CSI_RS时的有效TCI状态配置。用于CSI[0205]表14_3示出当目标天线端口是用于波束管理的CSI_RS(BM,与用于L1RSRP报告的[0206][表14_3]当目标天线端口是用于BM的CSI_RS(用于L1RSRP报告)时的有效TCI状[0214]根据表14_1至14_5的代表性QCL配置方法是将每个步骤的目标天线端口和参考天[0221]图9是示出用于PDCCHDMRS的TCI指示MACCE信令结构的示图。参考图9,用于[0222]图10是示出根据以上描述的控制资源集(CORESET)和搜索空间的波束配置的示例户设备认为相同的QCL信息(波束#1)1005适用于与CORESET相关联的一个或多个搜索空间CORESET的缺点,这使得难以操作灵活的PDCCH波束。本发明的以下实施例提供更灵活的收的用于TCI状态的激活命令,用户设备可以基于激活TCI状态下的QCL信息正确地接收用[0224]对于具有被配置为0的索引的控制区域(控制区域#0),如果用户设备没有接收到用于控制区域#0的TCI状态的MACCE激活命令,则用户设备可以假设从控制区域#0发送的DMRS与在初始接入过程中或者在未由PDCCH命令触发的基于非竞争的随机接入过程中识别[0225]对于具有被配置为除0之外的值的索引的控制区域(控制区域#X),如果用户设备域#X发送的DMRS的初始连接过程期间识别的SS/PBCH块宽部分内的多个控制资源集在特定PDCCH监测间隔中与相同或不同的QCL_TypeD属性在时[0229]_标准1.在与包括公共搜索空间的[0230]_标准2.在与包括UE特定的搜索控制资源集中配置的QCL信息的两点。首先,如果控制资源集1具有CSI_RS1作为具有QCL_源集1和2具有不同的QCL_TypeD特征。其次,如果控制资源集1具有在小区1中配置的CSI_RS1作为具有QCL_TypeD关系的参考信号,CSI_RS1与其具有QCL_TypeD关系的参考信号是[0233]图11是示出根据本公开的实施例的在无线通信系统中用户设备在接收下行链路可以被配置为接收在特定PDCCH监测间隔1110中在时间上重叠的多个控制资源集关联的第一控制资源集1120和与小区2的第一带宽部分1105内的第二UE特定的搜索空间相关联的第二控制资源集1125。控制资源集1115和1120可以与在小区1的第一带宽部分中配准1允许用户设备接收具有与控制资源集1115相同的QCL_TypeD参考信号的所有其他控制另一示例中,用户设备可以被配置为接收在特定PDCCH监测间隔1140中在多个时间上重叠特定的搜索空间相关联的第一控制资源集1145和与第二UE特定的搜索空间相关联的第二间相关联的第一控制资源集1155和与第三UE特定的搜索空间相关联的第二控制资源集QCL_TypeD关系,控制资源集1155可以与在第二小区的第一带宽部分内配置的第一CSI_RS资源具有QCL_TypeD关系,并且控制资源集1160可以与在第二小区的第一带宽部分内配置允许用户设备接收具有与控制资源集1145相同的QCL_TypeD参考信号的所有其他控制资源[0235]图12是示出根据本公开的实施例的无线通信系统中的物理下行链路共享信道[0236]图12是示出可以在NR无线通信系统中通过高层配置的三种频率轴资源分配方法[0237]参考图12,如果用户设备被配置为通过高层信令12_00仅使用资源类型0,则将PDSCH分配给对应用户设备的一些下行链路控制信息(DCI)包括由NRBG的比特组成的比特表16中所示的高层参数rbg_Size所确定的资源块组(rbg)的数量,并且数据被发送到由比24488[0240]如果用户设备通过高层信令12_05被配置为仅使用资源类型1,则将PDSCH分配给用户设备的一些DCI包括由个比特组成的频率轴资源[0241]如果用户设备通过高层信令12_10被配置为使用资源类型0和资源类型1两者,则由用于配置资源类型0的有效载荷12_15和用于配置资源类型1的有效载荷12_20和12_25中[0244]基站可以向用户设备配置用于物理下行链路共享信道(PDSCH)和物理上行链路共配置具有maxNrofDL_Allocations=16个条目的最大值的表,并且可以为PUSCH配置具有到PDSCH时隙定时(与当PDCCH被接收时和当由接收的PDCCH调度的PDSCH被发送时之间的时隙中的时间间隔相对应,表示为K0)或PDCCH到PUSCH时隙定时(与当PDCCH被接收时和当由[0249]基站可以通过L1信令(例如,DCI)向用户设备通知用于时域资源分配信息的表中站接收的DCI来获得用于PDSCH或PU物理下行链路共享信道(PDSCH)和物理上行链路共享信道(PUSCH)的频域资源分配信息的[0253]_可以以用于资源块组(RBG)的比特图的形式从基站向用户设备通知RB分配信参数(rbg_Size)配置的值和由下表定义的带宽部分的24488[0259]◆最后RBG的大小如果[0261]_NRBG个比特大小的比特图的每个比特可以对应于相应的RBG。可以从带宽部分的户设备可以确定与该比特值相对应的RBG被分配,并且如果比特图中的特定比特的值为0,[0263]_RB分配信息可以作为关于连续分配的VRB的起始位置和长度的信息从基站通知[0269]基站可以通过到用户设备的高层信令来配置资源分配类型(例如,高层参数resourceAllocationType1或dynamicSwitch中的一个)。如果用户设备配置了资源分配类基站可以指示与指示调度的DCI格式中的资源分配的字段的最高有效位(MSB)相对应的比除了与MSB相对应的比特之外的剩余比特来指示资源分配信息,并且用户设备可以在此基分配类型1(或者等效地,如果高层参数resourceAllocation已经被配置为值resourceAllocationType0或resourceAllocationType1中的一个),则可以基于指示的资源分配类型来指示在指示调度的DCI格式中的指示资源分配的字段中的资源分配信息,并且用户设备可以基于指示的资源分配类型来解释DCI字段中的资出用于PDSCHTCI状态激活/去激活的MAC_CE结构的如果指示的服务小区被配置为TS38.331[5]中指定的simultaneousTCI_UpdateList1或simultaneousTCI_UpdateList2的一部分,则该MACCE适用于分别在集合simultaneousTCI_UpdateList1或simultaneousTCI_UpdateList2中输配置指示字段的码点,如TS38.214[7]中指定的。Ti字段被设置为0以指示具有TCI_置为1的第一TCI状态应被映射到码点值0,Ti字段被设置为1的第二TCI状态应被映射到码[0276]_CORESET池ID(CORESET池ID标识)13_55:该字段指示激活TCI状态与由字段Ti设置的DCI传输配置指示的码点之间的映射特定于配置有如TS38.331[5]中指定的CORESET池该忽略此MACCE中的CORESET池ID字段。如果MACCE中的服务小区在包含多于一个服务小[0279]可以通过高层信令接收包括[表20]的rrc_ConfiguredUplinkGrant的接收UL授权。在通过高层信令接收到不包括[表20]的rrc_ConfiguredUplinkGrant的传输。当PUSCH传输由配置的授权来操作时,除了由作为高层信令的[表21]中的pusch_应用被应用于PUSCH传输的参数。如果用户设备已经通过高层信令被提供了[表20]中的configuredGrantConfig中的TransformMPrecoder,则用户设备应将[表21]中的pusch_Config中的tp_pi2BPSK应用于由配置的授权来操作的PU取决于作为高层信令的[表21]的pusch_Config中的txConfig的值是“codebook”还是备使用与UE特定的PUCCH资源相对应的pucch_spatialRelationInfoID来执行PUSCH传输的果用户设备尚未配置[表21]中的pusch_Config中的txConfig,则用户设备不期望在DCI格由DCI格式0_1动态地调度或由配置的授权来半静态地配置时,用户设备基于SRS资源指示符(SRI)、传输预编码矩阵指示符(TPMI)和传输秩(PUSCH传输层的数量)来确定用于PUSCH传输秩可以通过DCI中的字段“预编码信息和层数”来给出,或者可以通过高层信令高层信令SRS_Config中的nrofSRS_Ports的值。在基于码本的PUSCH传输中,用户设备基于高层信令pusch_Config中的TPMI和codebookSubset来确定码本子集。高层信令中的codebookSubset“pusch_Config”可以基于用户设备报告给基站的UE能力被配置为“fullyAndPartialAndNonCoherent”或“partialAndNonCoherent”。如果高层信令SRS_ResourceSet中的nrofSRS_Ports指向两个SRS天线端口,则用户设备不期望高层信令由SRI指示的SRS资源、基于SRS资源的传输波束应用由秩指示的预编码器和由TPMI指示的层信令SRS_ResourceSet中被配置为在SRS资源集中具有被配置为“nonCodebook”的使用[0293]用户设备可以通过高层信令接收与SRS资源集相关联的一个NZPCSI_RS资源(非传输的预编码器的计算。如果与SRS资源集相关联的非周期性NZPCSI_RS资源的最后接收符号与来自用户设备的非周期性SRS传输的第一符号之间的差小于42个符号,则用户设备果相关联的NZPCSI_RS资源是非周期性NZPCSI_RS资源并且DCI格式0_1或1_1中的SRS请对应NZPCSI_RS应位于在其中包括SRS请求字段的PDCCH被发送的时隙中。在这种情况下,在调度的子载波上配置的TCI状态不应被配置为QCL_Ty用户设备不期望spatialRelationInfo、用于SRS资源的高层信令以及高层信令SRS_ResourceSet中的associatedCSI_[0296]当多个SRS资源被配置时,用户设备可以基于由基站指示的SRI来确定要应用于来指示,或者通过高层信令srs_ResourceIndicator来配置。与以上描述的基于码本的行SRS传输,并且SRS资源的最大数量和一个SRS资源集内相同符号上同时传输的最大数量用相同RB。用户设备为每个SRS资源配置一个SRS端口。仅一个配置有高层信令SRS_于基于非码本的PUSCH传输的SRS资源可[0297]基站将与SRS资源集相关联的一个NZP_CSI_RS发送到用户设备,并且用户设备在接收到对应NZP_CSI_RS时基于测量结果来计算在SRS资源集中发送一个或多个SRS资源时发送的SRI所指示的SRS资源的数量可以是PUSCH的传输层的数量,并且用户设备通过将应用于SRS资源传输的预编码器应用于每层来发送PUPUSCH传输的第一OFDM符号的所有资源元素被配置为仅由DM_RS组成,[0314]_d2:当PUCCH与具有高优先级索引的PUSCH的OFDM符号和具有低优先级索引的[0317]基站和用户设备考虑到通过DCI调度的PUSCH的时间轴资源映射信息和上行链路_加扰的CRC的PDCCH中被调度用于具有DCI格式0_1的PUSCH传输,并且用户设备配置高层信ConfigurationCommon或tdd_UL_DL_ConfigurationDedicated中的信息将其中要发生PUSCH重复传输的时隙中的符号中的至少一个指示为下行链路符号,则用户设备不在符号户设备可以通过高层信令被配置为PUSCH重[0325]用户设备可以在基于根据起始符号和重复传输的数量配置的上行链路数据信道的长度识别的重复传输间隔的连续时隙中重复发送相同上行链路数据信道。在这种情况重复传输的数量numberofrepet[0328]在首先配置的上行链路数据信道的起始符号和长度的基础上,如下确定上行链[0329]用户设备可以在以下情况下确定特定OFDM符号作为PUSCH重复类型B的无效符[0330]1.由tdd_UL_DL_ConfigurationCommon或tdd_UL_DL_Confi置用于下行链路的符号可以被确定为PUSCH重复类[0331]2.由用于非成对频谱(TDD频谱)中的SSB接收的SIB1中的ssb_PositionsInBurst或用于高层信令的ServingCellConfigCommon中的ssb_PositionsInBurst指示的符号可以[0332]3.通过MIB中的pdcch_ConfigSIB1指示以在非成对频谱(TDD频谱)中发送与Type0_PDCCHCSS集相关联的控制资源集的符号可以被确定为PUSCH重复类型B的无效符Switching被配置,则由tdd_UL_DL_ConfigurationCommon或tdd_UL_DL_ConfigurationDedicated配置为下行链路的符号可以被确定为对于等于numberOfInvalidSymbolsForDL_UL_Switching数(例如InvalidSymbolPattern)可以提供跨越其中可以配置无效符号的一个或两个时隙的符号级别比特图。在比特图中,1指示无效符号。此外,可以通过高层参数(例如,periodicityAndPattern)来配置比特图的周期性和模式。如果高层参数(例如,InvalidSymbolPattern)被配置并且InvalidSymbolPatternIndicator_ForDCIFormat0_1号模式,并且如果参数指示0,则用户设备不应用无效符号模式。如果高层参数(例如,InvalidSymbolPattern)被配置并且InvalidSymbolPatternIndicator_ForDCIFormat0_1或InvalidSymbolPatternIndicator_ForDCIFormat0_2参数未被配置,则用户设备应用无接下来发送的A2可以由六个OFDM符号来组[0338]此外,对于PUSCH重复传输,NR版本16可以定义以下附加方法用于基于UL授权的PUSCH传输和跨时隙边界的配置的基于授权[0340]_方法2(多段传输):通过一个UL授权在连续时隙中调度两个或更多个PUSCH重复[0341]_方法3:通过两个或更多个UL授权在连续时隙中调度两个或更多个PUSCH重复传户设备指示的重复的数量仅是标称值,并且由用户设备实际执行的PUSCH重复传输的数量可以大于标称重复的数量。DCI或配置的授权内的时域资源分配信息指示由基站指示的第在时隙中重叠的PUCCH和PUSCH之中最早的PUCCH或PUSCH。UCI复用可以仅在符号S0满足以[0345]_S0不是在包括在对应PDSCH的最后符号之后之后开始的CP的符号之前发7:被定义为是参考3GPP标准TS38.214条款5.3针对第i个PDSCH确定的值,并且N1是根据力的PDSCH处理时间值。并且μ是调度第i个PDSCH的PDCCH、第i个PDSCH、包括针对第i个PDSCH的HARQ_ACK的PUCCH以及重叠的PUCCH和PUSCH组中的所有PUSCH之中的最小子载波配ĸ是64。[0347]如果PUCCH和PUSCH重叠并且满足用于UCI复用的时间线条件,并且用户设备决定[0348]当执行用于每个UCI类型的速率匹配时,取决于在其上复用UCI的PUSCH的重复传复用UCI的PUSCH的每层的编码调制符号的数量的计算[0350][等式3]是当包括UL_SCH的PUSCH不是重复类型B时针对在PUSCH上复用的HARQ_ACK的每层的编码调制符号计算公式,并且[等式4]是用于针对包括UL_SCH的PUSCH计算每层的编码调制符号的公式。这是用于在重复传输类型B中复用的HARQ_ACK的每层的编码调量。是HARQ_ACK的beta偏移并等于CUL_SCH是用于PUSCH传输的UL_SCH的r是第r个码块的码块大小。M。";表示符号l中可用于U的数量,并且该数量取决于符号l中DMRS和PTRS的存在或不存在来确定。如果符号l包括M"-⃞"-M"V,M"是针对其调度PUSCH传输的带宽的子载波的数量,并且是符号l中的包括PTRS的传输的所有资源之中在其上可以复用UCI的资源的比率。lo表示在第一DMRS之后不包括并且是在假设标称重复的情况下对于的符号为0,并且对于不包括DMRS的符号等于并且是对于PUSCH的实际重复的符号l中包括PTRS的子载波的数量。Nm表[0351]可以与HARQ_ACK类似地计算具有CSI部分1的速率匹配的每层的编码调制符号的数量,但是可以分配给总资源的最大值的资源的数量被减少到排除用于HARQ_ACK/CG_UCI[0354][等式6]是在包括UL_SCH的非PUSCH重复类型B的情况下用于复用到PUSCH的CSI部分1的每层的编码调制符号计算公式,并且[等式7]是用于计算用于包括UL_SCH的PU每层的编码调制符号的公式。这是用于在重复类型B中复用的CSI部分1的每层的编码调制[0355]可以与CSI部分1类似地计算具有CSI部分2的速率匹配的每层的编码调制符号的数量,但是总资源之中能够分配的资源的最大数量被减少到排除用于HARQ_ACK/CG_UCI的编码调制符号的数量和用于CSI部分2的编码调制符号的数量的值。取决于PUSCH的重复类[0358][等式10]是当包括UL_SCH的PUSCH不是重复类型B时用于复用到PUSCH的CSI部分2的每层的编码调制符号计算公式,并且[等式11]是用于计算用于包括UL_S层的编码调制符号的公式。这是用于以重复类型B复用的CSI部分2的每层的编码调制符号计算公式。[等式12]是用于复用到不包括UL_SCH的PUSCH的CSI部分2的每层的编码调制符CSI_2和LCSI_2分别表示用于CSI部分2的比特的数量和用于CSI与计算用于HARQ_ACK和CSI部分1的每层的编码调制符号的数量所[0359]也可以与HARQ_ACK类似地计算执行CG_UCI的速率匹配的每层的编码调制符号的[0361]在[等式13]中,OCG_UCI和LCG_UCI分别表示CG_UCI的比[0362]当HARQ_ACK和CG_UCI被复用在包括UL_SCH的PUSCH上时,执行HARQ_ACK和CG_UCI参数与计算用于HARQ_ACK的每层的编码调制符号的数量所需[0369]对于以上描述的CSI测量和报告,用户设备可以通过高层信令接收用于N(≥1)个CSI报告的配置信息CSI_ReportConfig、用于M(≥1)个RS传输资源的配置信息CSI_ResourceConfig中的至少一个以及触发状态列表CSI_AperiodictRiggerStateList和CSI_SemiPersistentOnPUSCH_TriggerStateList[0370]用于以上描述的CSI测量和报告的配置信息可以更具体地如下面的表25至31中描[0394]每个报告配置CSI_ReportConfig可以与由带宽部分标识bwp_Id标识的一个下行从基站配置到用户设备。半持久CSI报告方法支持PUCCH上的半持久报告(其由semi_PersistentOnPUCCH配置)和PUSCH上的半持久报告(其由semi_PersistentOnPUSCH配置)。对于周期性或半持久CSI报告,用户设备可以通过高层信令从基站接收PUCCH资源或PUSCH资源以发送CSI。用于发送CSI的周期性和时隙偏移可以由CSI报告被配置为在其上发送的上行链路(UL)带宽部分的参数集给出。对于非周期性CSI报告,用户设备可以通过L1信令[0395]对于以上描述的CSI资源配置CSI_ResourceConfig,每个CSI资源配置CSI_ReportConfig可以包括S(≥1)个CSI资源集(由高层参数csi_RS_ResourceSetList给出)。CSI资源集列表可以由非零功率(NZP)CSI_RS资源集和SS/PBCH块集合、或CSI干扰测量 (CSI_IM)资源集组成。每个CSI资源配置可以位于由高层参数源配置内的CSI_RS资源的时域操作可以从高层参数resourceType被配置为“非周期性”、可以被限制为S=1,并且配置的周期和时隙偏移可以被给出为由bwp_Id识别的下行链路带宽部分的参数集。用户设备可以从基站通过高层信令接收用于信道或干扰测量的一个或多的CSI报告配置的触发状态和用于一个或多个分量小区(CC)的信道或干扰测量的资源配置可以被配置为高层参数CSI_AperiodicTriggerSta且半永久CSI报告可以在由DCI触发或激活时使用PUSCH并在由MAC控制元素(MACCE)激活[0405]非周期性CSI报告可以由DCI格式0_1中的“CSI请求”字段来触发,作为与用于格式0_1获得用于PUSCH的资源分配信息和CS高层参数CSI_AperiodicTriggerStateList的一个或多个非周期性CSI报告触发状态之中,[0407]_如果配置的CSI_AperiodicRiggerStateList中的CSI触发状态的数量(M)大于2N且2N^TS_1个触发状态中的一个可以被指示到CS[0408]_如果配置的CSI_AperiodicRiggerStateList中的CSI触发状态的数量(M)小于或[0413]用户设备可以在由CSI请求字段触发的CSI触发状态下对CSI资源执行测量,并可源上复用和发送来自UL_SCH的上行链路数据和上述生成的CSI。如果DCI格式0_1中的UL_测量的CSI_RS1502的资源信息。用户设备可以基于何时接收到DCI格式0_1和CSI资源集配收到触发非周期性CSI报告的DCI的时隙与在其中发送CSI_RS资源的时隙之间的偏移。例如,aperiodicTriggeringOffset的值和偏移值X1504可以具有下面的表34中描述的映射0123456[0420]用户设备可以从DCI格式0_1获得用于CSI报告的PUSCH1508的调度信息(以上描测量的CSI_RS1602的资源信息。图16示出用于CSI_RS的偏移值1604被设置为X=1的示例。备接收到触发非周期性CSI报告的DCI格式0_1的时隙01610相距一个时隙。在所示的示例RS1602相关联的CSI的PUSCH1608可以在PDCCH1600被接收时在与时隙01610相距三个时[0423]以下具体描述5G系统中的L1_RSRP报告。用户设备可以配置用于L1_RSRP计算的总共不超过128个CSI_RS。如果由上层配置的nrofReportedRS是1,则L1_RSRP被定义为在被定义为具有2dB间隔的4比特值。如果timeRestrictionForChannelMeasurements在高层参考资源之前的最近NZPCSI_RS或SSB的L1_R有用于信道测量的NZPCSI_RS和SSB以及用于干扰测量的NZPCSI_RS或CSI_IM。对于CSI_[0426]如果由高层配置的nrofReportedRS是1,则L1_SINR被定义为以0.5dB间隔的[__[0427]如果timeRestrictionForChannelMeasurements在高层中被配置为之前的最近NZPCSI_RS或SSB的L[0428]如果timeRestrictionForInterferenceMeasurements在高层中被配置为源之前的最近NZPCSI_RS或CSI_IM的L1_SINR。[0429]本公开提供了一种用于从用户设备接收CSI_RS的方法以及一种用于基站想要在减少用于波束操作的CSI_RS的量的同时执行多波束操作时报告所测量的CSI的方法。具体择用户设备的最佳波束的波束测量和报告的波束的集合被定义为集合B。在上述定义的基备可以测量映射到集合B中的波束的所有SSB或CSI_RS,并报告具有最大L1_RSRP的SSB或CSI_RS的索引和L1_RSRP。基站可以从用户设备报告中选择来自集合A的波束并将其用作可以测量映射到集合B2中的波束的所有CSI_RS,并报告具有最大L1_RSRP的CSI_RS的索引[0432]上述方法1和方法2两者都要求在集合B中的波束之中必须存在至少一个最佳波束[0433]基站或用户设备可以利用高性能波束估计算法,以通过利用来自集合B的最近测中的波束的SSB或CSI_RS的开销。例如,可以将具有较小波束宽度的传输波束映射到CSI_[0435]_益处2:因为基站可以报告和接收由用户设备估计的波束或者估计集合B内的未测量和未报告的波束,所以基站可以预测集合A内的未来波束以减少波束操作的时延并保止最佳波束被及时接收,或者L1_RSRP可能老化并阻止最佳波束被接收。利用未来波束预[0440]图17示出根据本公开的实施例的用于波束估计的波束测量和报告的波束集合的[0441]参考图17,用户设备假设配置了总共M(=32)个传输波束被映射到的M个CSI_RS通过估计集合B中的一个波束来估计集合A中的四个波束中的一个的基于AI的高性能波束CSI_RSID。以下实施例公开了用于在用户设备进行波束预测时对准关于基站和用户设备[0443]本公开的第一实施例描述了其中用户设备接收辅助信息以假设由用户设备预测[0445]_方法1_1:用户设备可以被配置有用于测量和报告的每个CSI_RSID或SSB索引的的波束的索引是3,则用户设备可以通过基于NZP_CSI_RS_资源配置映射到基站的CSI_[0446]_方法1_2:用户设备可以以相等间隔来接收集合A中的波束的垂直方向与水平方CSI_ID1的一个CSI_RS并且预测波束的方向与测量波束相比为+30度时,用户设备可以报果用户设备的高性能波束估计算法的波束估计方向的候选波束(自)和码本中配置的候选容易映射用户设备的高性能波束估计算法的候选波束的方向和实际基站传输波束的方向。的实际传输波束方向。以上描述的方法2的码本是用于混合波束成形中的模拟波束的方向的码本,并且要报告的CSI的数量可以不同于用于测量和报告现有数字波束成形的波束方[0450]本公开的第二实施例描述了针对由用户设备预测的基站的传输波束与基站的实际传输波束相同的相同假设,报告针对用户设备可以预测的基站传输波束的UE能力的方可以基于测量的CSI_RS或SSB来预测相对基站的传输波束的垂直方向和水平方向,并且在这种情况下,可以通过UE能力传输向基站报告能够预测哪个方向或者能够预测多少波束。用户设备可以基于以下方法中的一种或者两种或更多种的组合向基站报告用于针对各种[0451]_方法1:用户设备可以向基站报告与测量的CSI_RS或SSB的方向相比的基站的可测量的波束的方向来预测水平方向上的两个左右波束以及垂直方向上的两个左右波束[0452]_方法2:用户设备可以向基站报告能够相对于测量的CSI_RS或SSB的方向预测的[0453]以上描述的方法1具有通过允许用户设备向基站报告可预测的基站传输波束的数设备在由其自身实施方式定义的预测波束的方向上报告CSI,即使用户设备对可预测基站传输波束的数量和方向的实际实施方式与UE能力报告中定义的可预测基站传输波束的数[0455]通过以上描述的第一或第二实施例,用户设备可以从基站接收用于集合B的传输站可以通过利用报告的CSI来有效地向用户设备指示最佳传输波束。用于未来时间中的最[0457]用户设备可以从基站接收关于要报告哪个CSI的配置,以便将预测的CSI映射到测量的L1_RSRP和L1_SINR是可能的。下面详细描述如何针对不同方式配置报告量来报告所[0460]_pcri_CapabilityIndex或pssb_Index_CapabilityIndex:报告预测波束以及能[0462]_pcri_pTime_CapabilityIndex或pssb_Index_pTime_CapabilityIndex:报告预[0465]_pcri_pRSRP_CapabilityIndex或pssb_Index_pRSRP_CapabilityIndex:报告预[0466]_pcri_pSINR_CapabilityIndex或pssb_Index_pSINR_CapabilityIndex:报告预[0473]_pcri_pRSRP_pTime_CapabilityIndex或pssb__Index_pRSRP_pTime_[0474]_pcri_pSINR_pTime_CapabilityIndex或pssb__Index_pSINR_pTime_[0477]_cri_pRSRP_pTime_CapabilityIndex或ssb_Index_pRSRP_pTime_[0478]_cri_pSINR_pTime_CapabilityIndex或ssb_In
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