[发明专利]物理上行信道的传输方法、接收方法、终端及基站有效
| 申请号: | 201810497711.2 | 申请日: | 2018-05-22 |
| 公开(公告)号: | CN110519844B | 公开(公告)日: | 2022-04-01 |
| 发明(设计)人: | 黄秋萍;高秋彬;陈润华 | 申请(专利权)人: | 大唐移动通信设备有限公司 |
| 主分类号: | H04W72/04 | 分类号: | H04W72/04;H04L5/00 |
| 代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 许静;安利霞 |
| 地址: | 100085 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 物理 上行 信道 传输 方法 接收 终端 基站 | ||
本发明实施例提供了一种物理上行信道的传输方法、接收方法、终端及基站。其中,所述传输方法包括:终端接收第一控制信道资源的配置信息;所述终端根据第一控制信道资源的配置信息接收下行控制信息;所述终端使用与所述下行控制信息对应的第一波束,传输所述下行控制信息对应的物理上行信道。本发明实施例可以提高物理上行信道的传输可靠性。
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,具体涉及一种物理上行信道的传输方法、接收方法、终端及基站。
背景技术
一个有多根天线的无线发射机(例如gNB)可以形成一个较窄的指向特定方向(例如波束,也可称为波束赋形)的无线信号。波束的宽度和方向可以通过在每个天线单元应用合适的权值来灵活地调整。波束赋形可以是数字域或是模拟域的。对于数字波束赋形,每个天线单元具有单独的基带模块,每个天线单元可以独立地控制在其上传输的信号的幅度和相位,因此,数字波束可以是窄带的(例如,具有比总的系统带宽更窄的带宽)。不同的数字波束可以在时域或频域进行复用。对于模拟波束赋形,多个天线单元共享同一个数字基带模块,每个天线单元具有独立的相移器。每个天线单元发送的信号只能在发送相移上进行调整(不能进行幅度调整)。因此,模拟波束是宽带的,只能在时间域上进行复用。
一个发射机和接收机的通信需要包含数据信号和控制信号,控制信号用来指示接收机如何对数据信号进行解码。举例来说,控制信号,例如3GPP NR系统中的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI),在一个称为PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)的物理信道上传输。与数据信道类似,PDCCH也可以进行波束赋形以获得多天线带来的空间分集增益的好处。一种可能的PDCCH波束赋形的方法是通过CORESET指示。将一组时间频率资源块称一个CORESET(Control Resource Set,控制资源集)。每个CORESET可对应一个波束。携带DCI的一个PDCCH可以传输在一个CORESET上。接收机(例如UE)没有关于PDCCH传输的精确位置的相关信息,UE将在配置了搜索空间(searchspace)的CORESET(每个CORESET可以对应于一个或多个搜索空间)对应的搜索空间对PDCCH进行盲监测。如果明确监测到了PDCCH,则UE获得该DCI信息。
在5G系统中,基站可以为UE配置一组信号资源用于波束失败检测(所述参考信号资源包括但不限于CSI-RS资源、SS/PBCH块),不妨将这组信号资源称为“波束失败检测信号资源集”。可选地,基站没有通过信令为UE配置波束失败检测信号资源集,波束失败检测信号资源集可以为一组默认的参考信号,例如,为与用于波束失败监测的CORESET所准共站址(Quasi co-location,QCL)的参考信号(该参考信号包含但不限于CSI-RS,SS/PBCH块)。其中,所述QCL包括但不限于至少以下一项的QCL:多普勒频移(Doppler shift),多普勒扩展(Doppler spread),平均时延(average delay),时延扩展(delay spread),空间接收参数(Spatial Rx parameter)。需要说明的是,两个信号关于某一特性A为QCL是指两个信号可以假设有相同的特性A。
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