Способ передачи данных, базовая станция, абонентское оборудование и носитель данных

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат изобретения заключается в возможности передачи данных посредством множества лучей. Для этого посредством базовой станции генерируют сигнализацию, используемую для указания по меньшей мере двух приемных лучей абонентского оборудования, причем сигнализация содержит состояния индикации конфигурации передачи (TCI) множества транспортных блоков (TB). При этом множество TB передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели представляют собой разные панели из одной и той же точки передачи/приема (TRP) или панели из разных TRP. Множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования. Базовая станция передает на абонентское оборудование сигнализацию, используемую для того, чтобы абонентское оборудование в соответствии с упомянутой сигнализацией определяло приемные лучи для каждого ТВ из множества TB и использовало эти определенные приемные лучи для приема каждого ТВ. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 12 ил., 1 табл.

 

Область техники, к которой относится изобретение

[0001] Настоящее изобретение относится к области технологий связи, а более конкретно - к способу передачи данных, базовой станции, абонентскому оборудованию и носителю данных.

Уровень техники

[0002] В технологии New Radio (NR, новый радиоинтерфейс), когда полоса частот связи находится в частотном диапазоне FR2 (англ. Frequency Range 2), поскольку потери на трассе высокочастотной связи относительно велики, для обеспечения покрытия и противодействия потерям на трассе обычно требуется передача данных, основанная на луче (лучах). FR2 относится к высокочастотной полосе более 6 ГГц. Например, для процесса приема на основе луча, базовая станция указывает соответствующие типу D состояния индикации конфигурации передачи (TCI, англ. Transmission Configuration Indication) посредством сигнализации, чтобы информировать абонентское оборудование о приемном луче, который будет использоваться при приеме. Каждое состояние TCI соответствует идентификатору опорного сигнала (RS, англ. Reference Signal), при этом RS может быть либо опорным сигналом информации о состоянии канала (CSI-RS, англ. Channel State Information Reference Signal) с ненулевой мощностью, либо блоком сигнала синхронизации (SSB, англ. Synchronization Signal Block).

[0003] В уровне техники базовая станция указывает только одно направление луча посредством сигнализации. Например, для процесса приема физического общего канала нисходящей линии связи (PDSCH, англ. Physical Downlink Shared Channel) разные транспортные блоки (TB, англ. Transport Block) передаются одной и той же панелью одной и той же точки передачи/приема (TRP, англ. Transmission Reception Point), так что состояния TCI, используемые разными TB, являются одинаковыми. То есть, базовая станция уведомляет абонентское оборудование о приеме этих TB посредством одного и того же приемного луча.

[0004] Однако, перспективная технология «множественный вход множественный выход» (MIMO, англ. Multiple-Input Multiple-Output) требует поддерживать передачу данных на основе множества TRP или множества панелей. То есть базовой станции необходимо использовать множество направлений передающего луча для передачи данных, и, соответственно, абонентскому оборудованию требуется использовать множество приемных лучей для приема данных. Следовательно, сигнализация для указания одного направления приемного луча из уровня техники больше не будет подходить для перспективных разработок. Таким образом, в случае, когда, например, разные TB передаются разными TRP или разными панелями, вопрос разработки новой сигнализации для обеспечения передачи данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей, стал неотложной задачей, которую необходимо решить специалистом в данной области.

Сущность изобретения

[0005] Настоящее изобретение обеспечивает способ передачи данных, базовую станцию, абонентское оборудование и носитель данных, которые обеспечивают передачу данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей.

[0006] Согласно первому аспекту варианта осуществления настоящего изобретения, обеспечен способ передачи данных, применяемый к базовой станции. Способ включает в себя следующие операции.

[0007] Базовая станция генерирует сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования. Здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования.

[0008] Базовая станция передает сигнализацию на абонентское оборудование, так что абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с упомянутой сигнализацией и принимают TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[0009] В одном из возможных вариантов реализации, способ дополнительно включает в себя следующие операции.

[0010] Базовая станция генерирует сигнализацию управления радиоресурсами (RRC, англ. Radio Resource Control). Здесь сигнализация RRC указывает группу состояний TCI, причем множество состояний TCI, входящих в группу состояний TCI, делят на по меньшей мере две подгруппы состояний TCI, при этом каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из упомянутых по меньшей мере двух подгрупп состояний TCI.

[0011] Базовая станция генерирует сигнализацию управления доступом к среде (MAC, англ. Media Access Control). Здесь сигнализация MAC указывает активацию M состояний TCI в каждой из подгрупп состояний TCI.

[0012] В одном из возможных вариантов реализации операция генерирования базовой станцией сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующие операции.

[0013] Базовая станция генерирует первую сигнализацию информации управления нисходящей линией связи (DCI, англ. Downlink Control Information), содержащую по меньшей мере два поля TCI.

[0014] Здесь множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI указывает состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[0015] Здесь первая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом М состояний TCI.

[0016] В одной из возможных реализаций операция генерирования базовой станцией сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующие операции.

[0017] Базовая станция генерирует вторую сигнализацию DCI, которая включает в себя одно поле TCI.

[0018] Здесь множество TB соответствуют одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI указывают состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[0019] Здесь вторая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом М состояний TCI.

[0020] В одной из возможных реализаций способ дополнительно включает в себя следующие операции.

[0021] Посредством базовой станции генерируют по меньшей мере две сигнализации RRC. Здесь каждая из упомянутых по меньшей мере двух сигнализаций RRC указывает соответствующую одну из групп состояний TCI, причем каждая из групп состояний TCI включает в себя множество состояний TCI, при этом каждая из упомянутых по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из групп состояний TCI.

[0022] Базовая станция генерирует по меньшей мере две сигнализации MAC. Здесь каждая из по меньшей мере двух сигнализаций MAC указывает активацию N состояний TCI в соответствующей одной из групп состояний TCI.

[0023] В одной из возможных реализаций операция генерирования базовой станцией сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующие операции.

[0024] Базовая станция генерирует первую сигнализацию DCI, которая включает в себя по меньшей мере два поля TCI.

[0025] Здесь множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI указывает состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[0026] Здесь первая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом N состояний TCI.

[0027] В одной из возможных реализаций операция генерирования базовой станцией сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующие операции.

[0028] Базовая станция генерирует вторую сигнализацию DCI, которая включает в себя одно поле TCI.

[0029] Здесь множество TB соответствуют одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI указывают состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[0030] Здесь вторая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом N состояний TCI.

[0031] Согласно второму аспекту варианта осуществления настоящего изобретения, обеспечен способ передачи данных, применяемый к абонентскому оборудованию. Способ включает в себя следующие операции.

[0032] Абонентское оборудование принимает от базовой станции сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования. Здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования.

[0033] Абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB согласно упомянутой сигнализации и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[0034] Согласно третьему аспекту варианта осуществления настоящего изобретения обеспечено устройство для передачи данных для использования в базовой станции. Это устройство включает в себя первый модуль генерирования и передающий модуль.

[0035] Первый модуль генерирования выполнен с возможностью генерирования сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели представляют собой разные панели из одной и той же TRP или панели из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования.

[0036] Передающий модуль выполнен с возможностью передачи сигнализации на абонентское оборудование, так что абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с упомянутой сигнализацией и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[0037] В одном из возможных вариантов реализации устройство дополнительно включает в себя второй модуль генерирования и третий модуль генерирования.

[0038] Второй модуль генерирования выполнен с возможностью генерирования сигнализации RRC, здесь сигнализация RRC указывает группу состояний TCI, причем множество состояний TCI, входящих в группу состояний TCI, разделены по меньшей мере на две подгруппы состояний TCI, при этом каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из упомянутых по меньшей мере двух подгрупп состояний TCI.

[0039] Третий модуль генерирования выполнен с возможностью генерирования сигнализации MAC, здесь сигнализация MAC указывает активацию M состояний TCI в каждой из подгрупп состояний TCI.

[0040] В одной из возможных реализаций первый модуль генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования первой сигнализации DCI, которая включает в себя по меньшей мере два поля TCI.

[0041] Здесь множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI указывает состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[0042] Здесь первая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом М состояний TCI.

[0043] В одной из возможных реализаций первый модуль генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования второй сигнализации DCI, которая включает в себя одно поле TCI.

[0044] Здесь множество TB соответствуют одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI указывают состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[0045] Здесь вторая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом М состояний TCI.

[0046] В одной из возможных реализаций устройство дополнительно включает в себя второй модуль генерирования и третий модуль генерирования.

[0047] Второй модуль генерирования выполнен с возможностью генерирования по меньшей мере двух сигнализаций RRC, здесь каждая из упомянутых по меньшей мере двух сигнализаций RRC указывает соответствующую одну из групп состояний TCI, причем каждая из упомянутых групп состояний TCI включает в себя множество состояний TCI, при этом каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из групп состояний TCI.

[0048] Третий модуль генерирования выполнен с возможностью генерирования по меньшей мере двух сигнализаций MAC, здесь каждая из упомянутых сигнализаций MAC указывает активацию N состояний TCI в соответствующей одной из групп состояний TCI.

[0049] В одной из возможных реализаций первый модуль генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования первой сигнализации DCI, которая включает в себя по меньшей мере два поля TCI.

[0050] Здесь множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI указывает состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[0051] Здесь первая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом N состояний TCI.

[0052] В одной из возможных реализаций первый модуль генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования второй сигнализации DCI, которая включает в себя одно поле TCI.

[0053] Здесь множество TB соответствуют одному полю TCI, при этом часть битов в этом одном поле TCI указывают состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[0054] Здесь вторая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом N состояний TCI.

[0055] Согласно четвертому аспекту варианта осуществления настоящего изобретения, обеспечено устройство для передачи данных для использования в абонентском оборудовании. Устройство включает в себя первый приемный модуль и второй приемный модуль.

[0056] Первый приемный модуль выполнен с возможностью приема от базовой станции сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передается по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели представляют собой разные панели из одной и той же TRP или панели из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования.

[0057] Второй приемный модуль выполнен с возможностью определения соответствующего приемного луча для приема каждого из множества TB согласно упомянутой сигнализации и приема TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[0058] Согласно пятому аспекту вариантов осуществления настоящего изобретения, обеспечена базовая станция. Базовая станция включает в себя процессор и память для хранения инструкций, выполняемых процессором.

[0059] Здесь процессор выполнен с возможностью: генерирования сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования; а также выполнен с возможностью передачи сигнализации на абонентское оборудование так, чтобы абонентское оборудование определяло соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с сигнализацией и принимало TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[0060] Согласно шестому аспекту варианта осуществления настоящего изобретения обеспечено абонентское оборудование. Абонентское оборудование включает в себя процессор и память для хранения инструкций, выполняемых процессором.

[0061] Здесь процессор выполнен с возможностью приема от базовой станции сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования; а также выполнен с возможностью определения соответствующего приемного луча для приема каждого из множества TB согласно упомянутой сигнализации и приема TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[0062] Согласно седьмому аспекту варианта осуществления настоящего изобретения обеспечен компьютерно-читаемый носитель данных, на котором хранится по меньшей мере одна инструкция, причем упомянутая по меньшей мере одна инструкция загружается и выполняется процессором для выполнения операций способа передачи данных согласно вышеприведенному первому аспекту.

[0063] Согласно восьмому аспекту варианта осуществления настоящего изобретения обеспечен компьютерно-читаемый носитель данных, на котором хранится по меньшей мере одна инструкция, причем эта по меньшей мере одна инструкция загружается и выполняется процессором для выполнения операций способа передачи данных согласно раскрытому выше второму аспекту.

[0064] Техническое решение, обеспечиваемое вариантами осуществления настоящего изобретения, обладает следующими преимуществами.

[0065] Во время передачи данных базовая станция в вариантах осуществления настоящего изобретения передает на абонентское оборудование сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования, так что абонентское оборудование после приема сигнализации определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB согласно упомянутой сигнализации и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча. В вариантах осуществления настоящего изобретения разработана новая сигнализация, которая обеспечивает абонентскому оборудованию возможность использования множества приемных лучей для приема данных, когда базовая станция передает данные посредством множества передающих лучей. Такой способ передачи данных может подходить для передачи данных на основе множества TRP или множества панелей и обеспечивает возможность выполнения передачи данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей.

[0066] Следует понимать, что предшествующее общее описание и последующее подробное описание являются просто иллюстративными и не предназначены для ограничения настоящего изобретения.

Краткое описание чертежей

[0067] Прилагаемые чертежи, которые включены в настоящее описание и составляют его часть, иллюстрируют варианты осуществления, соответствующие настоящему изобретению, и вместе с описанием служат для объяснения принципов настоящего изобретения.

[0068] На фиг. 1 показана схема среды реализации, задействованной в способе передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0069] На фиг. 2 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0070] На фиг. 3 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0071] на фиг. 4 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0072] на фиг. 5 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0073] На фиг. 6 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0074] На фиг. 7 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0075] На фиг. 8 показана блок-схема устройства для передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0076] На фиг. 9 показана блок-схема устройства для передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0077] На фиг. 10 показана блок-схема устройства для передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0078] На фиг. 11 показана блок-схема абонентского оборудования согласно одному из примерных вариантов осуществления.

[0079] На фиг. 12 показана блок-схема базовой станции согласно одному из примерных вариантов осуществления.

Осуществление изобретения

[0080] Теперь подробно рассмотрим примерные варианты осуществления, примеры которых представлены на прилагаемых чертежах. Нижеследующее описание относится к прилагаемым чертежам, на которых одинаковые номера на разных чертежах представляют одинаковые или подобные элементы, если не указано иное. Варианты реализации, изложенные в нижеследующем раскрытии примерных вариантов осуществления, не представляют все варианты реализации, согласующиеся с настоящим раскрытием. Вместо этого, они являются просто примерами устройств и способов, согласующихся с аспектами настоящего изобретения, изложенными в прилагаемой формуле изобретения.

[0081] На фиг. 1 показана схема среды реализации, задействованной в способе передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления. Как показано на фиг. 1, среда реализации включает в себя базовую станцию 101 и абонентское оборудование 102, при этом базовая станция 101 и абонентское оборудование 102 соединены посредством сети связи.

[0082] Для процесса приема на основе луча, состояние TCI используется для уведомления абонентского оборудования 102 о приемном луче, который будет использоваться при приеме физического канала управления нисходящей линией связи (PDCCH)/PDSCH, при этом приемный луч является тем же, что приемный луч для приема некоторого SSB или некоторого CSI-RS, передаваемого базовой станцией. Здесь базовая станция 101, посредством поля TCI в сигнализации DCI, указывает приемный луч, который должен использоваться, когда абонентское оборудование 102 принимает TB, передаваемый в PDSCH. В уровне техники базовая станция 101 указывает только одно направление приемного луча посредством сигнализации DCI. Например, для двух TB одного PDSCH, состояния TCI, соответствующие двум TB, являются согласованными, поскольку два TB передаются одной и той же панелью одной и той же TRP. Например, если взять два TB, такие как TB1 и TB2 соответственно, то соответствующая сигнализация DCI может быть следующей.

[0083] Для транспортного блока 1:

[0084] - Схема модуляции и кодирования - 5 бит

[0085] - Индикатор новых данных - 1 бит

[0086] - Версия с резервированием - 2 бита

[0087] Для транспортного блока 2:

[0088] - Схема модуляции и кодирования - 5 бит

[0089] - Индикатор новых данных - 1 бит

[0090] - Версия с резервированием - 2 бита

[0091] … …

[0092] - Индикация конфигурации передачи - 0 бит, если не включен параметр tci-PresentInDCI более высокого уровня; в противном случае - 3 бита.

[0093] Как можно видеть из вышеупомянутой сигнализации DCI, TB1 и TB2 соответствуют одному и тому же состоянию TCI. То есть базовая станция 101 уведомляет абонентское оборудование 102 о приеме двух TB посредством одного и тот же приемного луча. Кроме того, чтобы пояснить, как базовая станция 101 указывает один приемный луч абонентского оборудования 102, ниже описывается пример процесса приема PDSCH.

[0094] 1. Базовая станция 101 генерирует сигнализацию RRC и указывает множество состояний TCI посредством сигнализации RRC.

[0095] Здесь количество множества состояний TCI может достигать 64 или 128, что конкретно не ограничено в данном варианте осуществления настоящего изобретения.

[0096] 2. Базовая станция 101 генерирует сигнализацию MAC и указывает активацию части состояний TCI в сигнализации RRC посредством сигнализации MAC.

[0097] Здесь количество частей состояний TCI может составлять 8, и этот вариант осуществления настоящего изобретения конкретно этим не ограничивается. В одной из возможных реализаций, когда число состояний TCI, включенных в сигнализацию RRC, меньше 8, базовой станции 101 может не потребоваться генерирование сигнализации MAC.

[0098] 3. Базовая станция 101 генерирует сигнализацию DCI и указывает посредством сигнализации DCI одно из множества состояний TCI, активируемых сигнализацией MAC, для использования абонентским оборудованием 102 для приема PDSCH. То есть базовая станция 101 уведомляет абонентское оборудование 102 об использовании одного приемного луча для приема всех TB, включенных в PDSCH.

[0099] 4. Базовая станция 101 передает сигнализацию DCI на абонентское оборудование 102, при этом сигнализация DCI указывает приемный луч, который используется при приеме RS, соответствующего идентификатору RS, включенному в состояние TCI, используемое абонентским оборудованием 102 для приема PDSCH. Подробности показаны в Таблице 1 ниже.

Таблица 1

Состояние TCI Индекс RS Примечания
TCI#0 Индекс #1 SSB Если базовая станция уведомляет абонентское оборудование об использовании TCI#0, это значит что базовая станция уведомляет пользователя об использовании приемного луча, используемого при приеме индекса SSB #1 для приема PDSCH.
TCI#1 Индекс #2 SSB
TCI#2 Индекс #5 CSI-RS
TCI#3 Индекс #6 CSI-RS
… … … …

[00100] Вышеприведенное описание относится к единственному направлению приемного луча. Однако перспективная технология MIMO должна поддерживать передачу данных на основе множества TRP или множества панелей. То есть базовой станции 101 необходимо использовать множество передающих лучей для передачи данных, и, соответственно, абонентское оборудование 102 должно использовать множество приемных лучей для приема данных. Следовательно, возникает задача, как указывать состояния TCI, требующая решения в вариантах осуществления настоящего изобретения. Далее подробно объясняется передача данных между базовой станцией 101 и абонентским оборудованием 102 посредством множества лучей на основе следующих вариантов осуществления.

[00101] На фиг. 2 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления. Как показано на фиг. 2, способ применяется к базовой станции и включает в себя следующие операции.

[00102] На этапе 201 базовая станция генерирует сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования.

[00103] На этапе 202 базовая станция передает сигнализацию на абонентское оборудование, так что абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с сигнализацией и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[00104] Согласно способу, обеспеченному в данном варианте осуществления настоящего изобретения, во время передачи данных базовая станция передает на абонентское оборудование сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества TB, причем множество TB передают по меньшей мере двумя панелями, при этом упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, причем множество TB соответствуют по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования. Таким образом, абонентское оборудование после приема сигнализации определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с сигнализацией и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча. В данном варианте осуществления настоящего изобретения разработана новая сигнализация, которая обеспечивает абонентскому оборудованию возможность использования множества приемных лучей для приема данных, когда базовая станция передает данные посредством множества направлений передающего луча. Такой способ передачи данных может подходить для передачи данных на основе множества TRP или множества панелей и обеспечивает возможность выполнения передачи данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей.

[00105] В одном из возможных вариантов реализации способ дополнительно включает в себя следующие операции.

[00106] Базовая станция генерирует сигнализацию RRC, указывающую группу состояний TCI, здесь множество состояний TCI, входящих в группу состояний TCI, разделены на по меньшей мере две подгруппы состояний TCI, при этом каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из подгрупп состояний TCI.

[00107] Базовая станция генерирует сигнализацию MAC, указывающую активацию M состояний TCI в каждой из подгрупп состояний TCI.

[00108] В одном из возможных вариантов реализации операция генерирования базовой станцией сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующие операции.

[00109] Базовая станция генерирует первую сигнализацию DCI, включающую в себя по меньшей мере два поля TCI.

[00110] Здесь множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI используется для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[00111] Здесь первая сигнализация DCI используется для указания одного состояния TCI в каждом М состояний TCI.

[00112] В одном из возможных вариантов реализации операция генерирования базовой станцией сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующие операции.

[00113] Базовая станция генерирует вторую сигнализацию DCI, включающую в себя одно поле TCI.

[00114] Здесь множество TB соответствуют одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI используют для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[00115] Здесь вторая сигнализация DCI используется для указания одного состояния TCI в каждом М состояний TCI.

[00116] В одном из возможных вариантов реализации способ дополнительно включает в себя следующие операции.

[00117] Базовая станция генерирует по меньшей мере две сигнализации RRC, здесь каждая из по меньшей мере двух сигнализаций RRC указывает соответствующую одну из групп состояний TCI, причем каждая из групп состояний TCI включает в себя множество состояний TCI, при этом каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из групп состояний TCI.

[00118] Базовая станция генерирует по меньшей мере две сигнализации MAC, здесь каждая из по меньшей мере двух сигнализаций MAC используется для указания активации N состояний TCI в соответствующей одной из групп состояний TCI.

[00119] В одном из возможных вариантов реализации операция генерирования базовой станцией сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующие операции.

[00120] Базовая станция генерирует первую сигнализацию DCI, включающую в себя по меньшей мере два поля TCI.

[00121] Здесь множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI используют для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[00122] Здесь первая сигнализация DCI используется для указания одного состояния TCI в каждом N состояний TCI.

[00123] В одном из возможных вариантов реализации операция генерирования базовой станцией сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующие операции.

[00124] Базовая станция генерирует вторую сигнализацию DCI, включающую в себя одно поле TCI.

[00125] Здесь множество TB соответствуют одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI используется для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[00126] Здесь вторая сигнализация DCI используется для указания одного состояния TCI в каждом N состояний TCI.

[00127] Любая комбинация раскрытых выше альтернативных решений может использоваться для создания альтернативных вариантов осуществления настоящего изобретения, при этом подробности в настоящем документе не раскрываются.

[00128] На фиг. 3 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления. Как показано на фиг. 3, способ применяется к абонентскому оборудованию и включает в себя следующие операции.

[00129] На этапе 301 абонентское оборудование принимает от базовой станции сигнализацию для указания по меньшей мере двух приемных лучей абонентского оборудования, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передаются по меньшей мере двумя панелями, причем эти по меньшей мере две панели представляют собой разные панели из одной и той же TRP или панели из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования.

[00130] На этапе 302 абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB согласно упомянутой сигнализации и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[00131] Согласно способу, обеспеченному в данном варианте осуществления настоящего изобретения, базовая станция передает на абонентское оборудование сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча, во время передачи данных, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества TB, при этом множество TB передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования. Таким образом, абонентское оборудование после приема сигнализации определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с сигнализацией и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча. В данном варианте осуществления настоящего изобретения разработана новая сигнализация, обеспечивающая абонентскому оборудованию возможность использования множества приемных лучей для приема данных, когда базовая станция передает данные посредством множества направлений передающего луча. Такой способ передачи данных может подходить для передачи данных на основе множества TRP или множества панелей и обеспечивает возможность выполнения передачи данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей.

[00132] На фиг. 4 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления. Как показано на фиг. 4, объектами взаимодействия являются базовая станция и абонентское оборудование, при этом способ передачи данных включает в себя следующие операции.

[00133] На этапе 401 базовая станция генерирует сигнализацию RRC, указывающую группу состояний TCI, здесь множество состояний TCI, входящих в группу состояний TCI, делят на по меньшей мере две подгруппы состояний TCI.

[00134] Здесь каждая из по меньшей мере двух панелей для передачи множества TB соответствует соответствующей одной из по меньшей мере двух подгрупп состояний TCI. В качестве иллюстрации, множество TB передают посредством канала PDSCH, который конкретно не ограничивается в данном варианте осуществления настоящего изобретения.

[00135] В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения по меньшей мере две панели представляют собой разные панели из одной и той же TRP или панели из разных TRP, чтобы обеспечить базовой станции возможность передачи данных посредством множества направлений луча. В качестве иллюстрации, например, количество передаваемых ТВ равно 3. В одной из возможных реализаций два из трех ТВ передают одной панелью, при этом оставшийся из этих трех ТВ передают другой панелью; причем упомянутые две панели для передачи трех ТВ являются либо разными панелями из одной и той же TRP, либо панелями из двух TRP соответственно. Здесь TB, переданные разными панелями, принимаются абонентским оборудованием посредством разных приемных лучей. Следовательно, каждая из упомянутых по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из подгрупп состояний TCI. В другой возможной реализации каждый из трех ТВ может также передаваться другой панелью; и эти три панели для передачи трех ТВ являются либо разными панелями из одной и той же TRP, либо панелями из трех TRP соответственно.

[00136] Для этой операции все кандидатные состояния TCI, соответствующие множеству панелей, указывают совокупно посредством одной сигнализации RRC.

[00137] В качестве примера возьмем передачу двух ТВ. Если сигнализация RRC указывает 64 состояния TCI в случае, когда базовая станция передает два TB посредством одного передающего луча, количество состояний TCI, указанных сигнализацией RRC, может быть не менее 64 и не более 128 в случае, когда базовая станция передает два TB посредством двух передающих лучей, чтобы сформировать группу состояний TCI. Здесь в группе состояний TCI первые X состояний TCI соответствуют одной панели и образуют подгруппу состояний TCI; следующие Y состояний TCI соответствуют другой панели и образуют другую подгруппу состояний TCI. Соответственно, группа состояний TCI может быть следующей.

[00138] TCI#0

[00139] TCI#1

[00140] … …

[00141] TCI#X-1

[00142] TCI#X

[00143] … …

[00144] TCI#X+Y-1

[00145] Как раскрыто выше, X+Y состояний TCI, входящих в группу состояний TCI, разделены на две подгруппы состояний TCI, где состояния от TCI#0 до TCI#X-1 образуют одну подгруппу состояний TCI, а от TCI#X до TCI#X +Y-1 образуют другую подгруппу состояний TCI. Например, предположим, что значения и X, и Y равны 64, состояния от TCI#0 до TCI#63 образуют одну подгруппу состояний TCI, соответствующую одной панели; а от TCI#64 до TCI#127 образуют другую подгруппу состояний TCI, соответствующую другой панели.

[00146] На этапе 402 базовая станция генерирует сигнализацию MAC, здесь сигнализация MAC используется для указания активации M состояний TCI в каждой из подгрупп состояний TCI.

[00147] Для этой операции активация состояний TCI совокупно указывается одной сигнализацией MAC.

[00148] Здесь значение M является положительным целым числом. Например, значение M может быть 8, или значение M может быть различным для разных подгрупп состояний TCI. Например, значение M равно 8 для подгруппы #1 состояний TCI, при этом значение M равно 6 для подгруппы #2 состояний TCI, что конкретно не ограничивается в данном варианте осуществления настоящего изобретения.

[00149] В продолжение примера с передачей двух TB, если один передающий луч используется для передачи данных для процесса передачи PDSCH, при этом сигнализация MAC используется для указания активации 8 состояний TCI из 64 состояний TCI, указанных сигнализацией RRC, тогда, для случая передачи посредством двух передающих лучей, сигнализация MAC может указывать на активацию 16 состояний TCI из X+Y состояний TCI, указанных сигнализацией RRC, и эти 16 состояний TCI могут быть не из одной и той же подгруппы состояний TCI. Например, 8 состояний TCI из этих 16 состояний TCI - из одной подгруппы состояний TCI, при этом остальные 8 состояний TCI из этих 16 состояний TCI - из другой подгруппы состояний TCI. Соответственно, сигнализация MAC для указания активации состояний TCI должна занимать X+Y битов.

[00150] Кроме того, элемент управления (CE, англ. Control Element) MAC также должен указывать ID обслуживающей соты, ID части полосы пропускания (BWP, англ. Bandwidth Part) и т.п.

[00151] Таким образом, состояния TCI, активируемые указанием сигнализации MAC, должны быть из соответствующих подгрупп состояний TCI. Например, в случае, когда две TRP передают множество TB, если каждая TRP имеет только одну панель, то все состояния TCI, активируемые посредством указания сигнализации MAC, не могут соответствовать только одной TRP, потому что сигнализация DCI, передаваемая базовой станцией на абонентское оборудование, должна указывать по меньшей мере два направления луча, и в этом случае одна TRP соответствует только одному направлению луча в один момент времени. Если две TRP передают множество TB, и каждая TRP имеет по меньшей мере две панели, тогда все состояния TCI, активируемые посредством указания сигнализации MAC, могут соответствовать одной TRP и соответствовать разным панелям одной TRP, так что последующая сигнализация DCI может указывать по меньшей мере два направления луча, и каждое из направлений луча соответствует соответствующей одной из панелей.

[00152] На этапе 403 базовая станция генерирует первую сигнализацию DCI, включающую в себя по меньшей мере два поля TCI, здесь множество TB, передаваемых по меньшей мере двумя панелями, соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, причем одно из полей TCI указывает состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB, а первая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом М состояний TCI.

[00153] Здесь первая сигнализация DCI также рассматривается как сигнализация, указывающая по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования. Как раскрыто выше, первая сигнализация DCI включает в себя состояния TCI множества TB, и все эти состояния TCI активируются указанием сигнализации MAC.

[00154] В данном варианте осуществления настоящего изобретения количество полей TCI, входящих в сигнализацию DCI, не меньше 2 и не больше количества переданных TB. Например, если предположить, что передаются три ТВ, то два из трех ТВ передаются одной панелью, а оставшийся из трех ТВ передается другой панелью, причем два ТВ, передаваемые одной панелью, соответствуют одному полю TCI, а оставшийся ТВ соответствует другому полю TCI.

[00155] Рассмотрим пример, в котором каждый из двух TB соответствует соответствующему одному из двух полей TCI, при этом первая сигнализация DCI может быть следующей.

[00156] Для транспортного блока 1:

[00157] -Схема модуляции и кодирования - 5 бит

[00158] -Индикатор новых данных - 1 бит

[00159] -Вариант избыточности - 2 бита

[00160] -Индикация конфигурации передачи - 0 бит, если не задействован параметр верхнего уровня tci-PresentInDCI; в противном случае - 3 бита.

[00161] Для транспортного блока 2:

[00162] -Схема модуляции и кодирования - 5 бит

[00163] -Индикатор новых данных - 1 бит

[00164] -Вариант избыточности - 2 бита

[00165] -Индикация конфигурации передачи - 0 бит, если не задействован параметр верхнего уровня tci-PresentInDCI; в противном случае - 3 бита.

[00166] … …

[00167] На этапе 404 базовая станция передает первую сигнализацию DCI на абонентское оборудование.

[00168] На этапе 405 абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с первой сигнализацией DCI и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[00169] Здесь сигнализация DCI, принятая абонентским оборудованием, включает в себя состояния TCI множества TB, при этом каждое состояние TCI включает в себя идентификатор RS (также называемый RS ID или индексом RS). Абонентское оборудование определяет соответствующий RS согласно идентификатору RS в состоянии TCI, и затем принимает соответствующий TB посредством приемного луча для приема соответствующего RS.

[00170] В вышеупомянутом процессе, например, две панели, такие как панель#1 и панель#2, используются для передачи множества ТВ.

[00171] 1. Сигнализация RRC дает подгруппу#1 состояний TCI, соответствующую X кандидатным состояниям TCI, используемым, когда панель#1 передает блок (блоки) TB, и подгруппу#2 состояний TCI, соответствующую Y кандидатным состояниям TCI, используемым, когда панель#2 передает блок (блоки) TB.

[00172] 2. Сигнализация MAC дает M состояний TCI, активируемых в подгруппе#1 состояний TCI, и M состояний TCI, активируемых в подгруппе#2 состояний TCI. Здесь младшие Х битов в сигнализации MAC используются для активации M состояний TCI из числа X кандидатных состояний TCI в подгруппе#1 состояний TCI, а старшие Y битов в сигнализации MAC используются для активации M состояний из числа Y кандидатных состояний TCI в подгруппе#2 состояний TCI.

[00173] 3. Первая сигнализация DCI дает одно из M состояний TCI, активируемых сигнализацией MAC. Здесь первое поле TCI в первой сигнализации DCI используется для указания одного из M состояний TCI, активируемых младшими Х битами в сигнализации MAC, при этом второе поле TCI в первой сигнализации DCI используется для указания одного из M состояний TCI, активируемых старшими Y битами в сигнализации MAC.

[00174] Таким образом, абонентское оборудование может получать, согласно сигнализациям DCI-MAC-RRC, точное состояние TCI каждого TB, переданного соответствующими панелями, получая при этом точные приемные лучи.

[00175] В одной из возможных реализаций, как показано на фиг. 5, вышеупомянутые операции 403 - 405 также могут быть заменены следующими операциями 406 - 408.

[00176] На этапе 406 базовая станция генерирует вторую сигнализацию DCI, включающую в себя одно поле TCI, при этом множество TB, передаваемых по меньшей мере двумя панелями, соответствуют упомянутому одному полю TCI, причем часть битов в упомянутом одном поле TCI используют для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB, при этом вторую сигнализацию DCI используют для указания одного состояния TCI в каждом М состояний TCI.

[00177] В операции 403, описанной выше, в первой сигнализации DCI конфигурируют множество полей TCI, и состояния TCI множества TB указывают по меньшей мере двумя полями TCI. В одной из возможных реализаций, данный вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно поддерживает вторую сигнализацию DCI для совокупного указания состояний TCI множества TB одним полем TCI.

[00178] Следует отметить, что часть битов в одном поле TCI используется для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB. Для иллюстрации, например, передаются два TB, один из которых может соответствовать первым A битам в одном поле TCI, а другой из них может соответствовать оставшимся последним В битам в одном поле TCI. Значения A и B могут быть одинаковыми или разными, и этот вариант осуществления настоящего изобретения конкретно этим не ограничивается.

[00179] Кроме того, в случае, когда используется одно поле TCI, количество битов в упомянутом одном поле TCI увеличивается по сравнению с количеством битов в одном из полей TCI этапа 403.

[00180] На этапе 407 базовая станция передает вторую сигнализацию DCI на абонентское оборудование.

[00181] На этапе 408 абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB согласно второй сигнализации DCI и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[00182] В вышеописанном процессе, например, две панели, такие как панель#1 и панель#2, используются для передачи множества ТВ:

[00183] 1. Сигнализация RRC дает подгруппу#1 состояний TCI, соответствующую X кандидатным состояниям TCI, используемым, когда панель#1 передает блок (блоки) TB, и подгруппу # 2 состояний TCI, соответствующую Y кандидатным состояниям TCI, используемым, когда панель#2 передает блок (блоки) TB.

[00184] 2. Сигнализация MAC дает M состояний TCI, активируемых в подгруппе # 1 состояний TCI, и M состояний TCI, активируемых в подгруппе # 2 состояний TCI. Здесь младшие Х битов в сигнализации MAC используются для активации M состояний TCI из числа X кандидатных состояний TCI в подгруппе # 1 состояний TCI, а старшие Y битов в сигнализации MAC используются для активации M состояний TCI из числа Y кандидатных состояний TCI в подгруппе # 2 состояний TCI.

[00185] 3. Вторая сигнализация DCI дает одно из M состояний TCI, активируемых сигнализацией MAC. Здесь младшие А битов в поле TCI во второй сигнализации DCI используются для указания одного из M состояний TCI, активируемых младшими Х битами в сигнализации MAC, а старшие биты B в поле TCI во второй сигнализации DCI используются для указания одного из M состояний TCI, активируемых старшими Y битами в сигнализации MAC.

[00186] Таким образом, абонентское оборудование может получать, согласно сигнализациям DCI-MAC-RRC, точное состояние TCI каждого TB, переданного соответствующими панелями, получая при этом точные приемные лучи.

[00187] Согласно способу, обеспеченному в данном варианте осуществления настоящего изобретения, базовая станция передает сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча, на абонентское оборудование во время передачи данных, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества TB, причем множество TB передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования. Таким образом, абонентское оборудование после приема сигнализации определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с сигнализацией и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча. В данном варианте осуществления настоящего изобретения разработана новая сигнализация, которая обеспечивает абонентскому оборудованию возможность использования множества приемных лучей для приема данных, когда базовая станция передает данные посредством множества направлений передающего луча. Такой способ передачи данных может подходить для передачи данных на основе множества TRP или множества панелей и обеспечивает возможность выполнения передачи данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей.

[00188] На фиг. 6 показана блок-схема способа передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления. Как показано на фиг. 6, объектами взаимодействия являются базовая станция и абонентское оборудование, при этом способ включает в себя следующие операции.

[00189] На этапе 601 базовая станция генерирует по меньшей мере две сигнализации RRC, здесь каждая из упомянутых по меньшей мере двух сигнализаций RRC указывает соответствующую одну из групп состояний TCI, при этом каждая из групп состояний TCI включает в себя множество состояний TCI.

[00190] В дополнение к указанию набора состояний TCI (то есть набора из состояний TCI) с помощью одной сигнализации RRC в вышеописанной операции 401, в одной возможной реализации вариант осуществления настоящего изобретения также поддерживает указание состояния TCI, установленного с помощью по меньшей мере двух сигнализаций RRC. Соответственно, каждая из по меньшей мере двух панелей для передачи множества TB соответствует соответствующей одной из групп состояний TCI. Иллюстративно, множество TB могут передаваться посредством канала PDSCH. Здесь по меньшей мере две панели представляют собой разные панели из одной и той же TRP или панели из разных TRP, чтобы базовая станция могла передавать данные посредством множества направлений луча.

[00191] Здесь базовая станция передает блоки TB посредством разных панелей, при этом абонентское оборудование также должно принимать блоки TB посредством разных приемных лучей, так что каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из групп состояний TCI.

[00192] В качестве примера возьмем передачу двух ТВ. В случае, когда два TB передаются посредством двух передающих лучей, генерируются две сигнализации RRC, при этом каждая сигнализация RRC включает в себя группу состояний TCI. Здесь группа состояний TCI может быть следующей.

[00193] Группа 1 состояний TCI, входящая в сигнализацию RRC:

[00194] TCI#0

[00195] TCI#1

[00196] … …

[00197] TCI#X-1

[00198] Группа 2 состояний TCI, входящая в другую сигнализацию RRC:

[00199] TCI#0

[00200] TCI#1

[00201] … …

[00202] TCI#Y-1

[00203] Как раскрыто выше, первая группа состояний TCI включает в себя X состояний TCI и соответствует одной панели, а вторая группа состояний TCI включает в себя Y состояний TCI и соответствует другой панели. Например, предположим, что значения и X, и Y равны 64, одна группа состояний TCI включает 64 состояния TCI (то есть от TCI # 0 до TCI # 63) и соответствует одной панели, при этом другая группа состояний TCI также включает 64 состояния TCI. (т.е. от TCI#0 до TCI#63) и соответствует другой панели.

[00204] Следует отметить, что две независимые группы состояний TCI могут передаваться на абонентское оборудование в разное время посредством разных сигнализаций RRC или могут одновременно передаваться на абонентское оборудование посредством одной и той же сигнализации RRC.

[00205] На этапе 602 базовая станция генерирует по меньшей мере две сигнализации MAC, здесь каждая из сигнализаций MAC используется для указания активации N состояний TCI в соответствующей одной из групп состояний TCI.

[00206] В случае, когда по меньшей мере две сигнализации RRC используются для указания набора состояний TCI, вариант осуществления настоящего изобретения также указывает активацию состояний TCI посредством по меньшей мере двух сигнализаций MAC.

[00207] Здесь значение N является положительным целым числом, например, значение N равно 8. Данный вариант осуществления настоящего изобретения конкретно этим не ограничивается. Значение N также может быть разным для разных панелей. Следует отметить, что значения N и M могут быть одинаковыми или разными, и данный вариант осуществления настоящего раскрытия конкретно этим не ограничивается.

[00208] В продолжение примера с передачей двух TB, если один передающий луч используется для передачи данных для процесса передачи канала PDSCH, и сигнализация MAC используется для указания активации 8 состояний TCI из 64 состояний TCI, указанных сигнализацией RRC, то в случае передачи посредством двух передающих лучей требуются две сигнализации MAC, чтобы указать активацию состояний TCI. Иначе говоря, в случае передачи посредством двух передающих лучей требуются две сигнализации MAC, при этом одна сигнализация MAC используется для указания активации 8 состояний TCI в одной из групп состояний TCI, которые должны занимать X битов; а другая сигнализация MAC используется для указания активации 8 состояний TCI в другой из групп состояний TCI, которые должны занимать Y битов.

[00209] Кроме того, каждый из двух CE MAC также должен указывать ID обслуживающей соты, ID BWP, ID TRP и т.п., при этом данный вариант осуществления настоящего изобретения конкретно этим не ограничивается.

[00210] Таким образом, состояния TCI, активируемые указанием каждой сигнализации MAC, должны быть из соответствующей одной из групп состояний TCI.

[00211] Следует отметить, что две сигнализации MAC могут передаваться на абонентское оборудование в разное время или могут быть объединены в одну сигнализацию MAC и передаваться на абонентское оборудование одновременно.

[00212] На этапе 603 базовая станция генерирует первую сигнализацию DCI, включающую в себя по меньшей мере два поля TCI, здесь множество TB, передаваемых по меньшей мере двумя панелями, соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, причем одно из полей TCI используется для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB, при этом первая сигнализация DCI используется для указания одного состояния TCI в каждом N состояний TCI.

[00213] Операция на этапе 603 аналогична операции на этапе 403, описанной выше, и не будет здесь описываться повторно.

[00214] На этапе 604 базовая станция передает первую сигнализацию DCI на абонентское оборудование.

[00215] На этапе 605 абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с первой сигнализацией DCI и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[00216] В вышеуказанном процессе для передачи множества ТВ используются, например, две панели, такие как панель#1 и панель#2.

[00217] 1. Сигнализация # 1 RRC дает группу #1 состояний TCI, при этом сигнализация # 2 RRC дает группу # 2 состояний TCI, причем группа # 1 состояний TCI соответствует X кандидатным состояниям TCI, используемым, когда панель#1 передает блок (блоки) TB, при этом группа # 2 состояний TCI соответствует Y кандидатным состояниям TCI, используемым, когда панель#2 передает блок (блоки) TB.

[00218] 2. Сигнализация # 1 MAC дает N состояний TCI, активируемых в группе # 1 состояний TCI, при этом сигнализация # 2 MAC дает N состояний TCI, активируемых в группе # 2 состояний TCI.

[00219] 3. Первая сигнализация DCI дает одно из N состояний TCI, активируемых сигнализацией MAC, причем первое поле TCI в первой сигнализации DCI используется для указания одного из N состояний TCI, активируемых сигнализацией # 1 MAC; а второе поле TCI в первой сигнализации DCI используется для указания одного из N состояний TCI, активируемых сигнализацией # 2 MAC.

[00220] Таким образом, абонентское оборудование согласно сигнализациям DCI-MAC-RRC может получать точное состояние TCI каждого TB, передаваемого соответствующими панелями, получая при этом точные приемные лучи.

[00221] В одной из возможных реализаций, как показано на фиг. 7, вышеприведенные операции 603 - 605 также могут быть заменены нижеприведенными операциями 606 - 608.

[00222] На этапе 606 базовая станция генерирует вторую сигнализацию DCI, включающую в себя одно поле TCI, здесь множество TB, передаваемых по меньшей мере двумя панелями, соответствуют этому одному полю TCI, причем часть битов в упомянутом одном поле TCI используют для указания состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB, при этом вторую сигнализацию DCI используют для указания одного состояния TCI в каждом N состояниях TCI.

[00223] Операция на этапе 606 аналогична операции на этапе 406, описанной выше, и здесь не будет описываться повторно.

[00224] На этапе 607 базовая станция передает вторую сигнализацию DCI на абонентское оборудование.

[00225] На этапе 608 абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB согласно второй сигнализации DCI и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[00226] В вышеупомянутом процессе, например, две панели, такие как панель#1 и панель#2, используются для передачи множества ТВ.

[00227] 1. Сигнализация # 1 RRC дает группу #1 состояний TCI, а сигнализация # 2 RRC дает группу # 2 состояний TCI, причем группа # 1 состояний TCI соответствует X возможным состояниям TCI, используемым, когда панель#1 передает блок (блоки) TB, а группа # 2 состояний TCI соответствует Y кандидатным состояниям TCI, используемым, когда панель#2 передает TB.

[00228] 2. Сигнализация #1 MAC дает N состояний TCI, активируемых в группе #1 состояний TCI, при этом сигнализация # 2 MAC дает N состояний TCI, активируемых в группе # 2 состояний TCI.

[00229] 3. Вторая сигнализация DCI дает одно из N состояний TCI, активируемых сигнализацией MAC, причем младшие А битов в поле TCI во второй сигнализации DCI используются для указания одного из N состояний TCI, активируемых посредством сигнализации # 1 MAC, а старшие В битов в поле TCI во второй сигнализации DCI используются для указания одного из N состояний TCI, активируемых сигнализацией # 2 MAC.

[00230] Таким образом, абонентское оборудование позволяет получать в соответствии с сигнализациями DCI-MAC-RRC точное состояние TCI каждого TB, передаваемого соответствующими панелями, получая при этом точные приемные лучи.

[00231] Согласно способу, обеспеченному в данном варианте осуществления настоящего изобретения, базовая станция передает сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча, на абонентское оборудование во время передачи данных, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества TB, при этом множество TB передается по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования, так что абонентское оборудование после приема сигнализации, определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с сигнализацией и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча. В данном варианте осуществления настоящего изобретения разработана новая сигнализация, которая обеспечивает абонентскому оборудованию возможность использования множества приемных лучей для приема данных, когда базовая станция передает данные посредством множество направлений передающего луча. Такой способ передачи данных может подходить для передачи данных на основе множества TRP или множества панелей и обеспечивает возможность выполнения передачи данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей.

[00232] В общем, передача данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей подробно объясняется в двух вышеупомянутых вариантах осуществления. Таким образом, благодаря разработке сигнализации, указывающей множество лучей, варианты осуществления настоящего изобретения позволяют выполнять передачу данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей. Способ передачи данных может поддерживать передачу данных на основе множества TRP или множества панелей, что подходит для перспективного развития и повышает надежность связи. Подробнее, варианты осуществления настоящего изобретения реализуют следующее. 1. Базовая станция способна планировать передачу множества TB посредством одной сигнализации DCI, при этом множество TB могут передаваться по меньшей мере двумя панелями, то есть множество TB могут соответствовать по меньшей мере двум состояниям TCI, в отличие от множества TB, соответствующих одному состоянию TCI. 2. Одна сигнализация DCI может совместно указывать состояния TCI множества TB посредством одного поля TCI. 3. Одна сигнализация DCI может независимо указывать состояния TCI множества TB посредством по меньшей мере двух полей TCI, соответственно. 4. Множество TB могут передаваться по меньшей мере двумя панелями, причем эти по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, чтобы реализовать многолучевую передачу.

[00233] На фиг. 8 представлена блок-схема устройства для передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления. Как показано на фиг. 8, устройство включает в себя первый модуль 801 генерирования и передающий модуль 802.

[00234] Первый модуль 801 генерирования выполнен с возможностью генерирования сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передаются по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования.

[00235] Передающий модуль 802 выполнен с возможностью передачи сигнализации на абонентское оборудование, так что абонентское оборудование определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB в соответствии с сигнализацией и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[00236] Устройство, обеспеченное в данном варианте осуществления настоящего изобретения, передает сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча, на абонентское оборудование во время передачи данных, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества TB, множество TB передаются, по меньшей мере, двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют по меньшей мере упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования, так что абонентское оборудование после приема сигнализации определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB согласно упомянутой сигнализации и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча. В данном варианте осуществления настоящего изобретения разрабатывается новая сигнализацию, которая обеспечивает абонентскому оборудованию возможность использования множества приемных лучей для приема данных, когда базовая станция передает данные посредством множества направлений передающего луча. Этот способ передачи данных может подходить для передачи данных на основе множества TRP или множества панелей и обеспечивает возможность выполнения передачи данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей.

[00237] В одной из возможных реализаций, как показано на фиг. 9, устройство дополнительно включает в себя второй модуль 803 генерирования и третий модуль 804 генерирования.

[00238] Второй модуль 803 генерирования выполнен с возможностью генерирования сигнализации RRC, указывающей группу состояний TCI, здесь множество состояний TCI, входящих в группу состояний TCI, разделены на по меньшей мере две подгруппы состояний TCI, при этом каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует одной из подгрупп состояний TCI.

[00239] Третий модуль 804 генерирования выполнен с возможностью генерирования сигнализации MAC, указывающей активацию M состояний TCI в каждой из подгрупп состояний TCI.

[00240] В одной из возможных реализаций первый модуль 801 генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования первой сигнализации DCI, включающей в себя по меньшей мере два поля TCI.

[00241] Здесь множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI используется для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[00242] Здесь первая сигнализация DCI используется для указания одного состояния TCI в каждом М состояний TCI.

[00243] В одной из возможных реализаций первый модуль 801 генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования второй сигнализации DCI, включающей в себя одно поле TCI.

[00244] Здесь множество TB соответствуют одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI используются для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[00245] Здесь вторая сигнализация DCI используется для указания одного состояния TCI в каждом М состояний TCI.

[00246] В одной из возможных реализаций второй модуль 803 генерирования выполнен с возможностью генерирования по меньшей мере двух сигнализаций RRC, здесь каждая из по меньшей мере двух сигнализаций RRC указывает соответствующую одну из групп состояний TCI, при этом каждая группа состояний TCI включает в себя множество состояний TCI, причем каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует одной из групп состояний TCI.

[00247] Третий модуль 804 генерирования выполнен с возможностью генерирования по меньшей мере двух сигнализаций MAC, здесь каждая из сигнализаций MAC используется для указания активации N состояний TCI в соответствующей одной из групп состояний TCI.

[00248] В одной из возможных реализаций первый модуль 801 генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования первой сигнализации DCI, включающей в себя по меньшей мере два поля TCI.

[00249] Здесь множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI используется для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[00250] Первая сигнализация DCI используется для указания одного состояния TCI в каждом N состояний TCI.

[00251] В одной из возможных реализаций первый модуль 801 генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования второй сигнализации DCI, включающей в себя одно поле TCI.

[00252] Здесь множество TB соответствуют одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI используются для указания состояний TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB.

[00253] Здесь вторая сигнализация DCI используется для указания одного состояния TCI в каждом N состояний TCI.

[00254] Любая комбинация вышеупомянутых альтернативных решений может использоваться для создания альтернативных вариантов осуществления настоящего изобретения, которые здесь не раскрываются.

[00255] На фиг. 10 представлена блок-схема устройства для передачи данных согласно одному из примерных вариантов осуществления. Как показано на фиг. 10, устройство включает в себя первый приемный модуль 1001 и второй приемный модуль 1002.

[00256] Первый приемный модуль 1001 выполнен с возможностью приема от базовой станции сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества ТВ, при этом множество ТВ передаются по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели представляют собой разные панели из одной и той же TRP или панели из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования.

[00257] Второй приемный модуль 1002 выполнен с возможностью определения соответствующего приемного луча для приема каждого из множества TB согласно упомянутой сигнализации и для приема TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[00258] Устройство, обеспеченное в данном варианте осуществления настоящего изобретения, передает сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча, на абонентское оборудование во время передачи данных, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества TB, при этом множество TB передаются по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования, так что абонентское оборудование после получения сигнализации определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB согласно упомянутой сигнализации и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча. В данном варианте осуществления настоящего изобретения разработана новая сигнализация, которая обеспечивает абонентскому оборудованию возможность использования множества приемных лучей для приема данных, когда базовая станция передает данные посредством множества направлений передающего луча. Этот способ передачи данных может подходить для передачи данных на основе множества TRP или множества панелей и обеспечивает возможность выполнения передачи данных между базовой станцией и абонентским оборудованием посредством множества лучей.

[00259] Что касается этого устройства в вышеописанных вариантах осуществления, то конкретные способы, которыми различные модули выполняют операции, были подробно раскрыты в вариантах осуществления, относящихся к способам, и не будут здесь раскрываться подробно.

[00260] На фиг. 11 представлена блок-схема абонентского оборудования согласно одному из примерных вариантов осуществления. Например, абонентское оборудование 1100 может быть мобильным телефоном, компьютером, терминалом цифрового вещания, устройством обмена сообщениями, игровой консолью, планшетным устройством, медицинским устройством, фитнес-устройством, персональным цифровым помощником и т.п.

[00261] Как показано на фиг. 11, абонентское оборудование 1100 может включать в себя один или более из следующих компонентов: компонент 1102 обработки, память 1104, компонент 1106 питания, мультимедийный компонент 1108, аудиокомпонент 1110, интерфейс 1112 ввода/вывода (I/O), датчиковый компонент 1114 и компонент 1116 связи.

[00262] Компонент 1102 обработки обычно управляет всеми операциями устройства 1100, такими как операции, связанные с отображением, телефонными звонками, передачей данных, операциями съемки и операциями записи. Компонент 1102 обработки может включать в себя один или множество процессоров 1120 для выполнения инструкций для выполнения всех или части операций в вышеупомянутых способах. Кроме того, компонент 1102 обработки может включать в себя один или более модулей, которые облегчают взаимодействие между компонентом 1102 обработки и другими компонентами. Например, компонент 1102 обработки может включать в себя мультимедийный модуль для облегчения взаимодействия между мультимедийным компонентом 1108 и компонентом 1102 обработки.

[00263] Память 1104 выполнена с возможностью хранения различных типов данных для поддержки работы абонентского оборудования 1100. Примеры таких данных включают в себя инструкции для любого приложения или способа, работающего на абонентском оборудовании 1100, контактные данные, данные телефонной книги, сообщения, изображения, видео и т. д. Память 1104 может быть реализована в виде энергозависимого или энергонезависимого запоминающего устройства любого типа или их комбинации, например статической оперативной памяти (SRAM, англ. Static Random Access Memory), электрически стираемой программируемой постоянной памяти (EEPROM, англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EPROM, англ. Erasable Programmable Read-Only Memory), программируемого постоянного запоминающего устройства (PROM, англ. Programmable Read-Only Memory), постоянного запоминающего устройства (ROM, англ. Read-Only Memory), магнитной памяти, флэш-памяти, а также магнитного или оптического диска.

[00264] Компонент 1106 питания обеспечивает питание для различных компонентов абонентского оборудования 1100. Компонент 1106 питания может включать в себя систему управления питанием, один или более источников питания и другие компоненты, связанные с генерированием, управлением и распределением электропитания для абонентского оборудования 1100.

[00265] Мультимедийный компонент 1108 включает в себя экран, обеспечивающий интерфейс вывода между абонентским оборудованием 1100 и пользователем. В некоторых вариантах осуществления экран может включать в себя жидкокристаллический дисплей (LCD) и сенсорную панель (TP). Если экран включает в себя TP, то экран может быть реализован как сенсорный экран для приема входного сигнала от пользователя. TP включает в себя один или более сенсорных датчиков для распознавания касаний, смахиваний и жестов на TP. Сенсорные датчики могут не только определять границу действия касания или смахивания, но также определять продолжительность и давление, связанные с касанием или смахиванием. В некоторых вариантах осуществления мультимедийный компонент 1108 включает в себя переднюю камеру и/или заднюю камеру. Передняя камера и/или задняя камера могут принимать внешние мультимедийные данные, когда абонентское оборудование 1100 находится в рабочем режиме, таком как режим фотографирования или режим видео. Каждая из передней и задней камеры может быть системой фиксированных оптических линз или иметь возможности фокусировки и оптического масштабирования.

[00266] Аудиокомпонент 1110 выполнен с возможностью вывода и/или ввода аудиосигналов. Например, аудиокомпонент 1110 включает в себя микрофон (MIC), при этом микрофон выполнен с возможностью приема внешнего аудиосигнала, когда абонентское оборудование 1100 находится в рабочем режиме, таком как режим вызова, режим записи и режим распознавания голоса. Принятый аудиосигнал можно дополнительно сохранить в памяти 1104 или отправить посредством компонента 1116 связи. В некоторых вариантах осуществления аудиокомпонент 1110 дополнительно включает в себя динамик, выполненный с возможностью вывода аудиосигнала.

[00267] Интерфейс 1112 ввода-вывода обеспечивает интерфейс между компонентом 1102 обработки и периферийным интерфейсным модулем, при этом периферийный интерфейсный модуль может быть клавиатурой, колесиком управления, кнопкой и т.п. Кнопка может включать в себя, не ограничиваясь этим, кнопку «домой», кнопку громкости, кнопку запуска и кнопку блокировки.

[00268] Датчиковый компонент 1114 включает в себя один или более датчиков, выполненных с возможностью обеспечения оценки состояния в различных аспектах для абонентского оборудования 1100. Например, датчиковый компонент 1114 может обнаруживать состояние включения/выключения абонентского оборудования 1100, относительное расположение компонентов, например, дисплея и небольшой клавиатуры абонентского оборудования 1100. Датчиковый компонент 1114 может дополнительно обнаруживать изменение положения абонентского оборудования 1100 или компонента абонентского оборудования 1100, наличие или отсутствие контакта между пользователем и абонентским оборудованием 1100, ориентацию или ускорение/замедление абонентского оборудования 1100 и изменение температуры абонентского оборудования 1100. Датчиковый компонент 1114 может включать в себя датчик приближения, выполненный с возможностью обнаружения присутствия объекта поблизости без какого-либо физического контакта. Датчиковый компонент 1114 может также включать в себя фотодатчик, такой как датчик изображения с комплементарной структурой металл-оксид-полупроводник (CMOS, англ. Complementary Metal Oxide Semiconductor) или устройством с зарядовой связью (CCD, англ. Charge Coupled Device), выполненный с возможностью использования в приложении для обработки изображений. Датчиковый компонент 1114 может также включать в себя датчик ускорения, гиродатчик, магнитный датчик, датчик давления или датчик температуры.

[00269] Компонент 1116 связи выполнен с возможностью обеспечения проводной или беспроводной связи между абонентским оборудованием 1100 и другим устройством. Абонентское оборудование 1100 может осуществлять доступ к сети, основанной на стандарте беспроводной связи, такой как сеть Wi-Fi, сеть 2-го поколения (2G) или сеть 3-го поколения (3G) или их комбинации. В одном из примерных вариантов осуществления компонент 1116 связи принимает сигнал широковещания или связанную с широковещанием информацию от внешней системы управления широковещанием через канал широковещания. В одном из примерных вариантов осуществления компонент 1116 связи дополнительно включает в себя модуль ближней бесконтактной связи (NFC, англ. Near Field Communication) для облегчения связи на малых расстояниях.

[00270] В одном из примерных вариантов осуществления абонентское оборудование 1100 может быть реализовано с помощью одной или множества специализированных интегральных схем (ASIC, англ. Application Specific Integrated Circuits), цифровых сигнальных процессоров (DSP, англ. Digital Signal Processor), устройств цифровой обработки сигналов (DSPD, англ. Digital Signal Processing Devices), программируемых логических устройств (PLD, англ. Programmable Logic Devices), программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA, англ. Field Programmable Gate Arrays), контроллеров, микроконтроллеров, микропроцессоров или других электронных компонентов, и выполнено с возможностью реализации раскрытых выше способов.

[00271] В одном из примерных вариантов осуществления также обеспечен содержащий инструкцию энергонезависимый компьютерно-читаемый носитель данных, такой как содержащая инструкцию память 1104, причем указанная инструкция может выполняться процессором 1120 абонентского оборудования 1100, чтобы реализовать вышеописанные способы. Например, энергонезависимый компьютерно-читаемый носитель данных может представлять собой ROM, оперативное запоминающее устройство (RAM, англ. Random Access Memory), компакт-диск с данными, доступными только для чтения (CD-ROM, англ. Compact Disc Read-Only Memory), магнитной лентой, гибким диском, оптическим устройством хранения данных и т. п.

[00272] Также обеспечен энергонезависимый компьютерно-читаемый носитель данных, на котором хранятся инструкции, которые при выполнении процессором абонентского оборудования обеспечивают выполнение абонентским оборудованием вышеупомянутых способов передачи данных.

[00273] На фиг. 12 представлена блок-схема базовой станции согласно одному из примерных вариантов осуществления. Как показано на фиг. 12, базовая станция включает в себя процессор 1201, память 1202 для хранения инструкций, выполняемых процессором, и приемопередатчик 1203. Здесь процессор 1201 выполнен с возможностью выполнения следующих инструкций.

[00274] Генерирование сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, здесь сигнализация включает в себя состояния TCI множества TB, при этом множество TB передается по меньшей мере двумя панелями, причем эти по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же TRP или панелями из разных TRP, при этом множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования.

[00275] Сигнализацию передают на абонентское оборудование, так что абонентское оборудование в соответствии с сигнализацией определяет соответствующий приемный луч для приема каждого из множества TB и принимает TB посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

[00276] Также обеспечен компьютерно-читаемый носитель данных, на котором хранятся инструкции, которые при их исполнении процессором базовой станции, обеспечивают выполнение базовой станцией вышеописанных способов передачи данных.

[00277] Другие решения для реализации настоящего изобретения будут очевидны специалистам в данной области техники в результате рассмотрения описания и осуществления на практике настоящего изобретения. Подразумевается, что настоящее изобретение охватывает любые изменения, применения или адаптации настоящего изобретения в соответствии с его общими принципами, а также включает в себя такие отклонения от настоящего изобретения, которые соответствуют известной или обычной практике в данной области техники. Подразумевается, что описание и примеры следует рассматривать только как иллюстративные, при этом истинные объем и сущность настоящего изобретения раскрыты в нижеследующей формуле изобретения.

[00278] Следует учесть, что настоящее изобретение не сводится к конкретной конструкции, которая была описана выше и проиллюстрирована на прилагаемых чертежах, и что различные модификации и изменения могут быть выполнены без выхода за пределы его объема. Подразумевается, что объем настоящего изобретения ограничивается только прилагаемой формулой изобретения.

1. Способ передачи данных, применяемый к базовой станции, включающий в себя следующее:

посредством базовой станции генерируют сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, причем упомянутая сигнализация содержит состояния индикации конфигурации передачи (TCI) множества транспортных блоков (TB), при этом множество транспортных блоков передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели представляют собой разные панели из одной и той же точки передачи/приема (TRP) или панели из разных точек передачи/приема, при этом множество транспортных блоков соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования; и

посредством базовой станции передают сигнализацию на абонентское оборудование, так что посредством абонентского оборудования определяют соответствующий приемный луч для приема каждого из множества транспортных блоков в соответствии с упомянутой сигнализацией и принимают транспортный блок посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

2. Способ по п. 1, дополнительно включающий в себя следующее:

посредством базовой станции генерируют сигнализацию управления радиоресурсами (RRC), при этом сигнализация RRC указывает группу состояний TCI, причем множество состояний TCI, входящих в группу состояний TCI, делят на по меньшей мере две подгруппы состояний TCI, при этом каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из упомянутых по меньшей мере двух подгрупп состояний TCI, и

посредством базовой станции генерируют сигнализацию управления доступом к среде (MAC), при этом сигнализация MAC указывает активацию M состояний TCI в каждой из подгрупп состояний TCI.

3. Способ по п. 2, в котором генерирование, посредством базовой станции, сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующее:

посредством базовой станции генерируют первую сигнализацию информации управления нисходящей линией связи (DCI), содержащую по меньшей мере два поля TCI;

причем множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI указывает состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB, и

причем первая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом М состояний TCI.

4. Способ по п. 2, в котором генерирование, посредством базовой станции, сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующее:

посредством базовой станции генерируют вторую сигнализацию информации управления нисходящей линией связи (DCI), содержащую одно поле TCI;

причем множество TB соответствуют упомянутому одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI указывают состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB; и

причем вторая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом М состояний TCI.

5. Способ по п. 1, дополнительно включающий в себя следующее:

посредством базовой станции генерируют по меньшей мере две сигнализации управления радиоресурсами (RRC), при этом каждая из упомянутых по меньшей мере двух сигнализаций RRC указывает соответствующую одну из групп состояний TCI, причем каждая из групп состояний TCI содержит множество состояний TCI, при этом каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из групп состояний TCI; и

посредством базовой станции генерируют по меньшей мере две сигнализации управления доступом к среде (MAC), при этом каждая из упомянутых по меньшей мере двух сигнализаций MAC указывает активацию N состояний TCI в соответствующей одной из групп состояний TCI.

6. Способ по п. 5, в котором генерирование, посредством базовой станции, сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующее:

посредством базовой станции генерируют первую сигнализацию информации управления нисходящей линией связи (DCI), содержащую по меньшей мере два поля TCI;

причем множество TB соответствуют упомянутым по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI указывает состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB; и

причем первая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом N состояний TCI.

7. Способ по п. 5, в котором генерирование, посредством базовой станции, сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, включает в себя следующее:

посредством базовой станции генерируют вторую сигнализацию информации управления нисходящей линией связи (DCI), содержащую одно поле TCI;

причем множество TB соответствуют упомянутому одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI указывают состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB; и

причем вторая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом N состояний TCI.

8. Способ передачи данных, применяемый к абонентскому оборудованию, включающий в себя следующее:

посредством абонентского оборудования принимают от базовой станции сигнализацию, указывающую по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, причем упомянутая сигнализация содержит состояния индикации конфигурации передачи (TCI) множества транспортных блоков (ТВ), при этом множество транспортных блоков передают по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели являются разными панелями из одной и той же точки передачи/приема (TRP) или панелями из разных точек передачи/приема, при этом множество транспортных блоков соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования; и

посредством абонентского оборудования определяют соответствующий приемный луч для приема каждого из множества транспортных блоков согласно упомянутой сигнализации и принимают транспортный блок посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

9. Устройство для передачи данных для использования в базовой станции, содержащее:

первый модуль генерирования, выполненный с возможностью генерирования сигнализации, указывающей по меньшей мере два приемных луча абонентского оборудования, причем упомянутая сигнализация содержит состояния индикации конфигурации передачи (TCI) множества транспортных блоков (ТВ), при этом множество транспортных блоков являются передаваемыми по меньшей мере двумя панелями, причем упомянутые по меньшей мере две панели представляют собой разные панели из одной и той же точки передачи/приема (TRP) или панели из разных точек передачи/приема, при этом множество транспортных блоков соответствуют упомянутым по меньшей мере двум приемным лучам абонентского оборудования; и

передающий модуль, выполненный с возможностью передачи сигнализации на абонентское оборудование так, чтобы абонентское оборудование определяло соответствующий приемный луч для приема каждого из множества транспортных блоков в соответствии с упомянутой сигнализацией и принимало транспортный блок посредством упомянутого определенного соответствующего приемного луча.

10. Устройство по п. 9, дополнительно содержащее:

второй модуль генерирования, выполненный с возможностью генерирования сигнализации управления радиоресурсами (RRC), причем сигнализация RRC указывает группу состояний TCI, при этом множество состояний TCI, входящих в группу состояний TCI, разделены по меньшей мере на две подгруппы состояний TCI, причем каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из упомянутых по меньшей мере двух подгрупп состояний TCI; и

третий модуль генерирования, выполненный с возможностью генерирования сигнализации управления доступом к среде (MAC), причем сигнализация MAC указывает активацию M состояний TCI в каждой из подгрупп состояний TCI.

11. Устройство по п. 10, в котором первый модуль генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования первой сигнализации информации управления нисходящей линии связи (DCI), содержащей по меньшей мере два поля TCI;

причем множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI указывает состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB; и

причем первая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом М состояний TCI.

12. Устройство по п. 10, в котором первый модуль генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования второй сигнализации информации управления нисходящей линии связи (DCI), содержащей одно поле TCI;

причем множество TB соответствуют упомянутому одному полю TCI, при этом часть битов в одном поле TCI указывают состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB; и

причем вторая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом М состояний TCI.

13. Устройство по п. 9, дополнительно содержащее:

второй модуль генерирования, выполненный с возможностью генерирования по меньшей мере двух сигнализаций управления радиоресурсами (RRC), при этом каждая из упомянутых по меньшей мере двух сигнализаций RRC указывает соответствующую одну из групп состояний TCI, причем каждая из упомянутых групп состояний TCI содержит множество состояний TCI, при этом каждая из по меньшей мере двух панелей соответствует соответствующей одной из групп состояний TCI; и

третий модуль генерирования, выполненный с возможностью генерирования по меньшей мере двух сигнализаций управления доступом к среде (MAC), при этом каждая из упомянутых по меньшей мере двух сигнализаций MAC указывает активацию N состояний TCI в соответствующей одной из групп состояний TCI.

14. Устройство по п. 13, в котором первый модуль генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования первой сигнализации информации управления нисходящей линии связи (DCI), содержащей по меньшей мере два поля TCI;

причем множество TB соответствуют по меньшей мере двум полям TCI, при этом одно из полей TCI указывает состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB; и

причем первая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом N состояний TCI.

15. Устройство по п. 13, в котором первый модуль генерирования дополнительно выполнен с возможностью генерирования второй сигнализации информации управления нисходящей линии связи (DCI), содержащей одно поле TCI;

причем множество TB соответствуют упомянутому одному полю TCI, при этом часть битов в упомянутом одном поле TCI указывают состояния TCI одного или по меньшей мере двух TB из множества TB; и

причем вторая сигнализация DCI указывает одно состояние TCI в каждом N состояний TCI.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам мобильной связи следующего поколения. Технический результат изобретения заключается в реализации высоконадежной связи с малым запаздыванием распространения сигнала и запаздыванием на обработку сигнала.

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности определения пула индивидуальных услуг ресурсов для поддержки различных услуг от транспортного средства ко всему (V2X) в системе мобильной связи.

Изобретение относится к средствам связи. Технический результат - повышение качества передачи для NB-IoT терминалов.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в обеспечении защиты от незаконного присвоения и ошибочного использования конфиденциальных данных пользователя.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении пропускной способности сети.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к контролю теплового состояния обмоток электродвигателей. Технический результат заключается в повышении точности измерения температуры обмотки электродвигателя, универсальности использования устройства для различных типоразмеров электродвигателей и в дистанционной передаче информации о температурном состоянии обмоток статора электродвигателя, достигается тем, что устройство эксплуатационного контроля нагрева электродвигателей содержит датчик температуры нагрева обмоток электродвигателя, полый металлический болт, источник питания, при этом полый металлический болт вворачивается в технологическое отверстие в корпусе электродвигателя до касания сердечника, расположенное в коробке выводов, внутри нижней части полого металлического болта установлен датчик температуры нагрева обмоток электродвигателя, соединенного с блоком управления, который соединен с выходом источника питания, имеющего накопитель заряда, а вход источника питания присоединен к выводам трехфазной обмотки электродвигателя, расположенным в коробке выводов, выход блока управления соединен с модулем связи Wi-Fi, который по беспроводной технологии Wi-Fi посылает сигналы на приемно-передающий узел Wi-Fi, который обменивается информацией с приемником сигнала.

Изобретение относится к области связи. Техническим результатом является повышение гибкости и/или эффективности обмена данными.

Изобретение относится к области технологий беспроводной связи. Технический результат изобретения заключается в более гибком определении оконечным устройством мощности передачи, что позволяет ему лучше адаптироваться к текущей сети.

Изобретение относится к технологиям связи. Технический результат изобретения заключается в обеспечении управления беспроводным соединением в системе 5G в случаях, когда функции базовой станции разделены.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в уменьшении частоты отказов при передаче обслуживания и повышении вероятности успешной передачи обслуживания.

Изобретение относится к средствам связи. Технический результат - повышение качества передачи для NB-IoT терминалов.
Наверх