[发明专利]调度参数的确定方法、配置方法、终端和网络侧设备在审
申请号: | 202111588735.7 | 申请日: | 2018-07-12 |
公开(公告)号: | CN114142982A | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 杨宇;孙鹏 | 申请(专利权)人: | 维沃移动通信有限公司 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00;H04W72/04 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 刘倩兰 |
地址: | 523846 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 调度 参数 确定 方法 配置 终端 网络 设备 | ||
本发明实施例提供一种调度参数的确定方法、配置方法、终端和网络侧设备,该调度参数的确定方法应用于终端,包括:当PDCCH和所述PDCCH调度的PDSCH所在载波或所在BWP的numerology不同时,根据预设规则确定当前使用的调度偏移门限。本发明的实施例可以根据该调度偏移门限确定PDSCH的QCL信息,并根据确定的PDSCH的QCL信息,保证PDSCH的正确接收。
本发明申请为申请日为2018年7月12日,申请号为2018107629718,发明名称为“调度参数的确定方法、配置方法、终端和网络侧设备”的发明申请的分案申请。
技术领域
本发明实施例涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种调度参数的确定方法、配置方法、终端和网络侧设备。
背景技术
随着通信技术的发展,通信效率越来越受到关注,下面先介绍几个用于提高通信效率的技术点:
1、关于多天线
长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)/LTE的演进版本(LTE-Advanced,简称LTE-A)等无线接入技术标准都是以多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,简称MIMO)+正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称OFDM)技术为基础构建起来的。其中,MIMO技术利用多天线系统所能获得的空间自由度,来提高峰值速率与系统频谱利用率。可以预见,在未来的5G移动通信系统中,更大规模、更多天线端口的MIMO技术将被引入。大规模(Massive)MIMO技术使用大规模天线阵列,能够极大地提升系统频带利用效率,支持更大数量的接入用户。
在massive MIMO技术中如果采用全数字阵列,可以实现最大化的空间分辨率以及最优多用户MIMO(Multi-User MIMO,简称MU-MIMO)性能,但是这种结构需要大量的模数/数模(AD/DA)转换器件以及大量完整的射频-基带处理通道,无论是设备成本还是基带处理复杂度都将是巨大的负担。
为了避免上述的实现成本与设备复杂度,数模混合波束赋形技术应运而生,即在传统的数字域波束赋形基础上,在靠近天线系统的前端,在射频信号上增加一级波束赋形。模拟赋形能够通过较为简单的方式,使发送信号与信道实现较为粗略的匹配。模拟赋形后形成的等效信道的维度小于实际的天线数量,因此其后所需的AD/DA转换器件、数字通道数以及相应的基带处理复杂度都可以大为降低。模拟赋形部分残余的干扰可以在数字域再进行一次处理,从而保证MU-MIMO传输的质量。相对于全数字赋形而言,数模混合波束赋形是性能与复杂度的一种折中方案,在高频段大带宽或天线数量很大的系统中具有较高的实用前景。
2、关于波束测量和报告(beam measurement and beam reporting)
模拟波束赋形是全带宽发射的,并且每个高频天线阵列的面板上每个极化方向阵元仅能以时分复用的方式发送模拟波束。模拟波束的赋形权值是通过调整射频前端移相器等设备的参数来实现。
目前在学术界和工业界,通常是使用轮询的方式进行模拟波束赋形向量的训练,即每个天线面板每个极化方向的阵元以时分复用方式依次在约定时间发送训练信号(即候选的赋形向量),终端经过测量后反馈波束报告,供网络侧在下一次传输业务时采用该训练信号来实现模拟波束发射。波束报告的内容通常包括最优的若干个发射波束标识以及测量出的每个发射波束的接收功率。
3、关于带宽部分(BandWidth Part,简称BWP)
在NR Rel-15中,每个载波最大的信道带宽(Channel Bandwidth)是400MHz。但是考虑到终端(User Equipment,简称UE)能力,UE支持的最大带宽可以小于400MHz,且UE可以工作在多个小的BWP上。每个带宽部分对应于一个数值配置(Numerology),带宽(bandwidth),频域位置(frequency location)。
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