CN108476103A - 用于利用授权辅助接入(laa)上行链路传输进行上行链路控制信息报告的系统和方法 - Google Patents

用于利用授权辅助接入(laa)上行链路传输进行上行链路控制信息报告的系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108476103A
CN108476103A CN201680064186.4A CN201680064186A CN108476103A CN 108476103 A CN108476103 A CN 108476103A CN 201680064186 A CN201680064186 A CN 201680064186A CN 108476103 A CN108476103 A CN 108476103A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pusch
laa
csi
uci
pucch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201680064186.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108476103B (zh
Inventor
尹占平
野上智造
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Publication of CN108476103A publication Critical patent/CN108476103A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108476103B publication Critical patent/CN108476103B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明描述了一种用于当一个或多个授权辅助接入(LAA)服务小区被配置时报告上行链路控制信息(UCI)的用户设备(UE)。所述UE包括处理器以及与所述处理器进行电子通信的存储器。可执行所述存储器中所存储的指令,以确定是否在LAA服务小区和授权小区上调度物理上行链路共享信道(PUSCH)传输。还可执行所述指令,以确定将要报告的UCI的类型。可进一步执行所述指令,以确定信道和用于携带不同UCI的小区。另外,可执行所述指令,以在确定为携带UCI的小区上传输信道。还可执行所述指令以确定是否传输LAA PUSCH并多路复用UCI。可进一步执行所述指令,以分出LAA PUSCH或传输受到对话前监听(LBT)的LAA PUSCH。

Description

用于利用授权辅助接入(LAA)上行链路传输进行上行链路控 制信息报告的系统和方法
相关申请
本申请涉及2015年11月11日提交的名称为“SYSTEMS AND METHODS FOR UPLINKCONTROL INFORMATION REPORTING WITH LICENSE-ASSISTED ACCESS(LAA)UPLINKTRANSMISSIONS”的美国临时专利申请No.62/254,083,并且要求该美国临时专利申请的优先权,该美国临时专利申请据此全文以引用方式并入本文。
技术领域
本公开整体涉及通信系统。更具体地讲,本公开涉及用于利用授权辅助接入(LAA)上行链路传输进行上行链路控制信息(UCI)报告的系统和方法。
背景技术
为了满足消费者需求并改善便携性和便利性,无线通信设备已变得更小且功能更强大。消费者已变得依赖于无线通信设备,并期望得到可靠的服务、扩大的覆盖区域和增强的功能性。无线通信系统可为多个无线通信设备提供通信,所述多个无线通信设备中的每一个都可由基站提供服务。基站可以是与无线通信设备通信的设备。
随着无线通信设备的发展,人们一直在寻求改善通信容量、速度、灵活性和/或效率的方法。然而,改善通信容量、速度、灵活性和/或效率可能会带来某些问题。
例如,无线通信设备可使用通信结构与一个或多个设备通信。然而,所使用的通信结构可能仅提供有限的灵活性和/或效率。如本讨论所示,改善通信灵活性和/或效率的系统和方法可能是有利的。
附图说明
图1是示出可在其中实施用于利用授权辅助接入(LAA)报告上行链路控制信息(UCI)的系统和方法的一个或多个演进节点B(eNB)以及一个或多个用户设备(UE)的一种实施方式的框图;
图2是示出一种用于在一个或多个LAA服务小区被配置时报告UCI的方法的一种实施方式的流程图;
图3是示出一种用于在一个或多个LAA服务小区被配置时报告UCI的方法的另一种实施方式的流程图;
图4是示出一种用于在一个或多个LAA服务小区被配置时报告UCI的方法的又一种实施方式的流程图;
图5示出了对于常规小区和LAA小区来说,物理上行链路共享信道(PUSCH)上的控制和数据多路复用的实施例;
图6示出了可在UE中利用的各种部件;
图7示出了可在eNB中利用的各种部件;
图8是示出可在其中实施用于执行载波聚合的系统和方法的UE的一种配置的框图;以及
图9是示出可在其中实施用于执行载波聚合的系统和方法的eNB的一种配置的框图。
具体实施方式
描述了一种用于当一个或多个授权辅助接入(LAA)服务小区被配置时报告上行链路控制信息(UCI)的用户设备(UE)。该UE包括处理器以及与该处理器进行电子通信的存储器。可执行存储器中所存储的指令,以确定是否在LAA服务小区和授权小区上调度物理上行链路共享信道(PUSCH)传输。还可执行这些指令,以确定将要报告的UCI的类型。可进一步执行这些指令,以确定信道和用于携带不同UCI的小区。此外,可执行这些指令,以在确定为携带UCI的小区上传输信道。还可执行这些指令,以确定是否传输LAA PUSCH并多路复用UCI。可进一步执行这些指令以分出LAA PUSCH或传输受到对话前监听(LBT)的LAA PUSCH。
如果在LAA服务小区和授权小区上调度PUSCH传输并且LAA小区在具有调度的PUSCH的所有小区中具有最低小区ID,则可进一步执行这些指令以在具有调度的PUSCH传输的所有授权小区中确定具有最低小区ID的授权小区。还可执行这些指令,以确定将要报告的UCI的类型。此外,可执行这些指令,以确定物理上行链路控制信道(PUCCH)或选所选择的授权小区PUSCH上的UCI报告遵循现有规则。还可执行这些指令,以如所调度的那样传输具有UCI多路复用的PUCCH和/或授权PUSCH。可进一步执行这些指令,以传输受到LBT的LAAPUSCH。
如果仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输,则还可执行这些指令以确定UCI包括混合自动重传请求确认(HARQ-ACK)和/或调度请求(SR)和/或仅周期性信道状态信息(P-CSI)。可进一步执行这些指令,以确定当不存在PUSCH传输时,仅PUCCH报告的PUCCH资源和UCI报告格式。此外,可执行这些指令,以传输携带HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI的PUCCH。还可执行这些指令,以确定同时的PUCCH和PUSCH是否被配置。可进一步执行这些指令,以确定LAA PUSCH传输。
如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则可进一步执行这些指令以分出LAA PUSCH。如果同时的PUCCH和PUSCH被配置,则可进一步执行这些指令以传输受到LBT的LAA PUSCH。
如果仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输,则还可执行这些指令以确定UCI包括HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI和非周期性CSI(A-CSI)。可进一步执行这些指令,以确定当不存在PUSCH传输时,对于HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI来说,仅PUCCH报告的PUCCH资源和UCI报告格式。此外,可执行这些指令,以传输携带HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI的PUCCH。还可执行这些指令,以确定同时的PUCCH和PUSCH是否被配置。可进一步执行这些指令,以确定LAA PUSCH传输。
如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则可进一步执行这些指令以分出A-CSI并分出LAA PUSCH。如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则可进一步执行这些指令以在LAAPUSCH上多路复用A-CSI并传输受到LBT的LAA PUSCH。
如果P-CSI和A-CSI都被调度,并且同时的PUCCH和PUSCH被配置,则可报告P-CSI和A-CSI两者。可进一步执行这些指令,以传输携带P-CSI的PUCCH。此外,可执行这些指令,以在LAA PUSCH上多路复用A-CSI。还可执行这些指令,以传输受到LBT的LAA PUSCH。
如果仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输,则可进一步执行这些指令,以确定UCI仅包括A-CSI。此外,可执行这些指令,以在LAA PUSCH上多路复用A-CSI。还可执行这些指令,以传输受到LBT的LAA PUSCH。
如果在LAA PUSCH上多路复用UCI,则可进一步执行这些指令以通过较高层信令来确定LAA的与正常UL传输不同的一组控制传输偏移。此外,可执行这些指令,以便为LAAPUSCH上的UCI多路复用确定多个符号。还可执行这些指令,以仅使用可用OFDM符号在LAAPUSCH上多路复用控制符号。可进一步执行这些指令,以传输受到LBT的具有UCI多路复用的LAA PUSCH。
还描述了一种用于在一个或多个LAA服务小区被配置时报告UCI的方法。该方法包括确定是否在LAA服务小区和授权小区上调度PUSCH传输。该方法还包括确定将要报告的UCI的类型。该方法进一步包括确定信道和用于携带不同UCI的小区。此外,该方法包括在确定为携带UCI的小区上传输信道。该方法还包括确定是否传输LAA PUSCH并多路复用UC。该方法进一步包括分出LAA PUSCH或传输受到LBT的LAA PUSCH。
第三代合作伙伴项目(也称为“3GPP”)是旨在为第三代和第四代无线通信系统制定全球适用的技术规范和技术报告的合作协议。3GPP可为下一代移动网络、系统和设备制定规范。
3GPP长期演进(LTE)是授予用来改善通用移动通信系统(UMTS)移动电话或设备标准以应付未来需求的项目的名称。在一个方面,已对UMTS进行修改,以便为演进的通用陆地无线电接入(E-UTRA)和演进的通用陆地无线电接入网络(E-UTRAN)提供支持和规范。
本文所公开的系统和方法的至少一些方面可结合3GPP LTE、高级LTE(LTE-A)和其他标准(例如,3GPP第8、9、10、11和/或12版)进行描述。然而,本公开的范围不应在这方面受到限制。本文所公开的系统和方法的至少一些方面可用于其他类型的无线通信系统。
无线通信设备可以是如下电子设备,其用于向基站传送语音和/或数据,基站进而可与设备的网络(例如,公用交换电话网(PSTN)、互联网等)进行通信。在描述本文的系统和方法时,无线通信设备可另选地称为移动站、UE、接入终端、订户站、移动终端、远程站、用户终端、终端、订户单元、移动设备等。无线通信设备的示例包括蜂窝电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、膝上型计算机、上网本、电子阅读器、无线调制解调器等。在3GPP规范中,无线通信设备通常被称为UE。然而,由于本公开的范围不应限于3GPP标准,因此术语“UE”和“无线通信设备”在本文中可互换使用,以表示更一般的术语“无线通信设备”。UE还可更一般地称为终端设备。
在3GPP规范中,基站通常称为节点B、eNB、家庭增强或演进的节点B(HeNB)或者一些其他类似术语。由于本公开的范围不应限于3GPP标准,因此术语“基站”、“节点B”、“eNB”和“HeNB”在本文中可互换使用,以表示更一般的术语“基站”。此外,术语“基站”可用来表示接入点。接入点可以是为无线通信设备提供对网络(例如,局域网(LAN)、互联网等)的接入的电子设备。术语“通信设备”可用来表示无线通信设备和/或基站。eNB还可更一般地称为基站设备。
应当注意,如本文所用,“小区”可以指如下通信信道的任意集合:在所述通信信道上,可由标准化指定或由监管机构管理以用于高级国际移动通信(IMT-Advanced)或其扩展以及其全部或其子集的用于UE与eNB之间的通信的协议可被3GPP采用为用于eNB与UE之间的通信的授权频带(例如,频率带)。“配置的小区”是UE知晓并得到eNB准许以传输或接收信息的那些小区。“配置的小区”可以是服务小区。UE可接收系统信息并对所有配置的小区执行所需的测量。“激活的小区”是UE正在其上进行传输和接收的那些配置的小区。也就是说,激活的小区是UE监控其物理下行链路控制信道(PDCCH)的那些小区,并且是在下行链路传输的情况下,UE对其物理下行链路共享信道(PDSCH)进行解码的那些小区。“去激活的小区”是UE不监控传输PDCCH的那些配置的小区。应当注意,可以按不同的维度来描述“小区”。例如,“小区”可具有时间、空间(例如,地理)和频率特性。
所公开的系统和方法可涉及载波聚合。载波聚合是指同时利用一个以上的载波。在载波聚合中,一个以上的小区可被聚合成UE。在一个示例中,载波聚合可用于增加可供UE使用的有效带宽。对于第10版中的TDD载波聚合(CA)以及对于第11版中的带内CA,必须使用相同的TDD上行链路-下行链路(UL/DL)配置。在第11版中,支持具有不同TDD UL/DL配置的带间TDD CA。具有不同TDD UL/DL配置的带间TDD CA可在CA部署中提供TDD网络的灵活性。此外,利用业务自适应的增强型干扰管理(elMTA)(也称为动态UL/DL重配置)可允许基于网络业务负载的灵活TDD UL/DL重配置。
应当注意,如本文所用,术语“同时”及其变型可表示两个或更多个事件可在时间上彼此重叠并且/或者可在时间上彼此相近地发生。另外,“同时”及其变型可意指或可不意指两个或更多个事件精确地在相同时间发生。
FDD小区要求频谱(例如,无线通信频率或信道),其中频谱的邻接子集被完全分配给UL或DL,而不是同时分配给这这两者。因此,FDD可具有成对的载波频率(例如,成对的DL载波频率和UL载波频率)。然而,TDD不要求成对信道。而是,TDD可在同一载波频率上分配UL资源和DL资源。因此,TDD可为频谱使用提供更多的灵活性。随着无线网络流量的增加,并且因为频谱资源变得非常珍贵,因此倾向于对新分配的频谱进行分段,这些频谱的带宽较小,更适合TDD和/或小的小区部署。此外,TDD可利用不同的TDD UL/DL配置和动态UL/DL重新配置通过流量自适应来提供灵活的信道使用。
可使用同步信号来执行服务小区载波的时间和频率同步。这些同步信号可包括主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)。在授权LTE小区中,PSS和SSS在载波的中央62个子载波中的固定子帧索引中周期性地广播。
授权辅助接入(LAA)可支持未授权频谱中的LTE。在LAA网络中,可以按机会性方式调度DL传输。为了保证利用率公平,LAA eNB可执行诸如空闲信道评估(CCA)、对话前监听(LBT)和动态频率选择(DFS)的功能。因此,LAA传输可能无法保证包含同步信号的固定子帧位置中的DL传输。
长期演进(LTE)上行链路(UL)传输可由eNB利用上行链路许可来调度。UL许可可以是物理下行链路控制信道(PDCCH)或增强(EPDCCH)或物理混合ARQ指示信道(PHICH)反馈中的下行链路控制信息(DCI)格式。UL许可与调度的UL传输之间的时间可以是至少4毫秒(ms)。
然而,LAA上行链路需要执行LBT,因此调度的上行链路传输无法得到保证。此外,LAA上行链路子帧可包含比授权频带上的常规UL子帧更少的正交频分复用(OFDM)符号,以分配用于LBT算法的感知时隙。
对于上行链路控制信息(UCI)报告,为其中多于一个服务小区被配置的载波聚合(CA)定义了几种方法。如果有一个或多个LAA小区被配置为辅小区(SCell),则可改变UCI报告过程以避免在LAA小区上使用上行链路传输。
本文的系统和方法描述了规范变化以避免LAA小区上的UCI报告。此外,本文所述的系统和方法提供了用于在LAA小区上的UCI报告得到支持的情况下,在LAA物理上行链路共享信道(PUSCH)上进行UCI多路复用的方法。
UL传输可由eNB利用UL许可来预先调度,并且应当在调度的子帧中进行传输。LAAUL传输可受到CCA检测和对话前监听(LBT)。如果UE检测到信道在调度的UL传输之前被占用,则UE可对调度的传输进行退避。
对于物理上行链路控制信道(PUCCH)报告,仅可在主小区(PCell)上报告UCI。因此,如果LAA SCell被配置,则没有问题。然而,对于其中一个或多个LAA SCell已配置的UE,可修改PUSCH上的UCI报告过程以避开对LAA小区的使用。
因此,考虑不同种类的UCI类型,对于HARQ-ACK/调度请求(SR)和周期性信道状态信息(P-CSI)(包括信道质量指示符(CQI)和/或预编码矩阵指示符(PMI)和/或秩指示符(RI)),如果在其中LAA小区是具有PUSCH传输的唯一小区的子帧中调度HARQ-ACK/SR/P-CSI,则应在PCell或主辅小区(pSCell)的PUCCH上报告CSI。
此外,如果在其中LAA小区是具有最低小区ID的小区的子帧中调度HARQ-ACK/SR/P-CSI并且在具有PUSCH的其他小区也是LAA小区的情况下存在PUSCH传输,则应在PCell或pSCell的PUCCH上报告CSI。如果有另一个授权小区具有PUSCH传输,则即使授权小区具有更高的小区ID索引,也应在该授权小区上多路复用UCI。
本文考虑不同的无线电资源控制(RRC)参数(包括同时的HARQ-ACK和CSI报告、同时的PUCCH和PUSCH报告)来描述更多细节。
对于非周期性CSI(A-CSI),可通过触发UL许可来确定报告小区。因此,如果LAA小区被调度来报告A-CSI,则UE应执行受到LBT的LAA Ul传输。如果UE未能利用LBT在给定子帧处获得信道,则应分出A-CSI。如果UE利用LBT获得信道,则应在LAA UL PUSCH上报告A-CSI。然而,因为LAA UL子帧包含更少的OFDM符号,因此β偏移值可能不同于常规UL子帧PUSCH传输。而且,可根据LAA PUSCH传输上的OFDM符号的数量来调整速率匹配方法。
现在将参考附图来描述本文所公开的系统和方法的各种实施例,其中相同的参考标号可指示功能相似的元件。如在本文附图中一般性描述和说明的系统和方法可以以各种不同的实施方式来布置和设计。因此,下文对附图呈现的几种实施方式进行更详细的描述并非意图限制要求保护的范围,而是仅仅代表所述系统和方法。
图1是示出可在其中实施用于利用授权辅助接入(LAA)报告上行链路控制信息(UCI)的系统和方法的一个或多个eNB 160以及一个或多个UE 102的一种实施方式的框图。一个或多个UE 102使用一个或多个天线122a-n来与一个或多个eNB 160进行通信。例如,UE102使用一个或多个天线122a-n将电磁信号传输到eNB 160并且从eNB 160接收电磁信号。eNB 160使用一个或多个天线180a-n来与UE 102进行通信。
UE 102和eNB 160可使用一个或多个信道119、121来彼此通信。例如,UE 102可使用一个或多个上行链路信道121将信息或数据传输到eNB 160。上行链路信道121的示例包括PUCCH和PUSCH等。例如,一个或多个eNB 160也可使用一个或多个下行链路信道119将信息或数据传输到一个或多个UE 102。下行链路信道119的示例包括PDCCH、PDSCH等。可使用其他种类的信道。
一个或多个UE 102中的每一者可包括一个或多个收发器118、一个或多个解调器114、一个或多个解码器108、一个或多个编码器150、一个或多个调制器154、数据缓冲器104和UE操作模块124。例如,可在UE 102中实施一个或多个接收路径和/或传输路径。为方便起见,UE 102中仅示出了单个收发器118、解码器108、解调器114、编码器150和调制器154,但可实施多个并行元件(例如,多个收发器118、解码器108、解调器114、编码器150和调制器154)。
收发器118可包括一个或多个接收器120以及一个或多个发射器158。一个或多个接收器120可使用一个或多个天线122a-n从eNB 160接收信号。例如,接收器120可接收并降频转换信号,以产生一个或多个接收的信号116。可将一个或多个接收的信号116提供给解调器114。一个或多个发射器158可使用一个或多个天线122a-n将信号传输到eNB 160。例如,一个或多个发射器158可升频转换并传输一个或多个调制的信号156。
解调器114可解调一个或多个接收的信号116,以产生一个或多个解调的信号112。可将一个或多个解调的信号112提供给解码器108。UE 102可使用解码器108来解码信号。解码器108可产生一个或多个解码的信号106、110。例如,第一UE解码的信号106可包含接收的有效载荷数据,该有效载荷数据可存储在数据缓冲器104中。第二UE解码的信号110可包含开销数据和/或控制数据。例如,第二UE解码的信号110可提供UE操作模块124可用来执行一个或多个操作的数据。
如本文所用,术语“模块”可意指特定的元件或部件可在硬件、软件或者硬件和软件的组合中实施。然而,应当注意,本文表示为“模块”的任何元件可另选地在硬件中实施。例如,UE操作模块124可在硬件、软件或者这两者的组合中实施。
一般来讲,UE操作模块124可使UE 102能够与一个或多个eNB 160进行通信。UE操作模块124可以包括UE UCI报告模块126中的一个或多个。
对于LAA传输,要求发射器执行空闲信道评估(CCA)检测和对话前监听(LBT)。如果信道被其他未授权信号占用,则LAA发射器应推迟调度的传输并稍后再试。
对于用于传输LAA UL子帧的LAA UE 102,必需由DL控制信令(例如,具有DCI格式的PDCCH或EPDCCH)在具有自调度的同一LAA小区上或在具有跨载波调度的授权小区上在较早子帧中调度UL传输。DL信令中的UL许可与UL传输之间的最小时间间隔为4ms。在TDD情况下,取决于TDD UL/DL配置和调度的UL子帧,关联定时可长于4ms。
对于LAA eNB 160,如果LAA载波上的子帧n被调度用于UL传输,则eNB 160不应在子帧n上调度任何DL传输。此外,在调度的UL传输之前,CCA检测应具有最小间隙。例如,eNB160不应在LAA小区子帧n-1中的所有OFDM符号上调度PDSCH传输。也就是说,eNB 160调度器可避开在同一LAA小区中的LAA DL与LAA UL传输之间的冲突。
对于自载波调度,在传输突发之前,CCA持续时间可为25微秒(μs)。感知持续时间可小于CCA持续时间。类别4LBT方案可分别以以下各项使用:25μs的推迟周期,包括16μs的推迟持续时间,后接一个CCA时隙;以及X={3,4,5,6,7}的最大竞争窗口尺寸。UL最大竞争窗口尺寸可小于DL类别4LBT。
对于跨载波调度,如果支持在SCell上执行LBT操作以在另一个小区上发送许可,则UL LBT过程可与用于自载波调度的过程相同。对于跨载波调度,当未在SCell上执行LBT操作时,应支持以下UL LBT过程中的一个或多个:(1)在传输突发之前至少25μs的CCA持续时间;(2)感知持续时间可小于CCA持续时间;(3)类别4LBT方案的推迟周期为25μs,包括16μs的推迟持续时间,后接一个CCA时隙。
基于以上条件,UL LAA传输可具有几个限制。因为LBT可被执行,因此如果信道被其他未授权传输占用,则UL传输无法得到保证。应在具有最低小区ID的小区的PUSCH上多路复用UCI,但如果小区为LAA小区,则传输无法得到保证。
可紧接在UL传输之前,使用至少25μs的单个CCA。否则,如果类别4LBT被应用,则需要为LBT使用竞争窗口。为了为LBT提供竞争接入区域,LAA UL子帧可包含比常规UL传输更少的OFDM符号。
在一种方法中,可在子帧边界处传输LAA UL符号。因此,将前一个子帧的最后一个OFDM符号删截,以便为LBT提供空间。类似地,应将UL子帧的最后一个OFDM符号删截,以便为下一个子帧分配LBT。如果类别4LBT被应用,则一个OFDM符号长度提供大约7个CCA时隙。
在另一种方法中,调度的UL子帧的第一个OFDM符号长度被保留用于LBT。如果类别4LBT被应用,则一个OFDM符号长度提供大约7个CCA时隙。
在又一种方法中,UL子帧的第一个和最后一个OFDM符号被保留用于竞争接入。如果类别4LBT被应用,则一个OFDM符号长度提供大约15个CCA时隙。
上行链路控制信息(UCI)是从UE 102报告给eNB 160的重要的控制信息。UCI可包括对PUSCH传输的HARQ-ACK反馈。当UE 102具有UL数据并且请求eNB 160调度UL传输时,UCI还可包括调度请求(SR)。UCI可进一步包括周期性信道状态信息(P-CSI),包括CQI、PMI和RI,其由eNB 160配置为周期性地报告。此外,UCI可包括非周期性信道状态信息(A-CSI),包括CQI、PMI和RI,其由eNB 160触发以基于CSI请求字段来报告CSI。
在UCI中,HARQ-ACK和SR可具有最高优先级。可根据调用的传输和较高层参数来在PUCCH或PUSCH报告HARQ-ACK、SR和P-CSI。可仅在由UL许可利用CSI请求给出的PUSCH传输中报告A-CSI。
可由UE 102使用来报告CSI的时间和频率资源可包括信道质量指示符(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)、预编码类型指示符(PTI)和/或秩指示(RI)。这些指示符由eNB 160控制。对于空间多路复用,UE102可确定对应于有用传输层的数量的RI。对于传输分集,RI可等于1。
如上所述,CSI报告可以是周期性的或非周期性的。如果UE 102配置有多于一个服务小区,则UE 102仅为激活的服务小区传输CSI。如果UE 102未被配置用于同时的PUSCH和PUCCH传输,则UE 102可在无PUSCH分配的子帧中在PUCCH上传输周期性CSI报告。
如果UE 102未被配置用于同时的PUSCH和PUCCH传输,则UE 102可在具有PUSCH分配的子帧中在具有最小ServCelllndex的服务小区的PUSCH上传输周期性CSI报告。UE 102可在PUSCH上使用相同的基于PUCCH的周期性CSI报告格式。
如果A-CSI的条件得到满足,则UE 102可在PUSCH上传输非周期性CSI报告。对于非周期性CQI/PMI报告,仅在配置的CSI反馈类型支持RI报告的情况下才传输RI报告。
在同一子帧中会发生周期性报告和非周期性CSI报告两者的情况下,UE 102可仅在该子帧中传输非周期性CSI报告。因此,在其中无PUSCH被调度并且在PUCCH上报告UCI的给定子帧中,可使用第10/11/12/13版中定义的过程。
可定义物理上行链路控制信道过程。如果UE 102配置有辅小区组(SCG),则UE 102可针对主小区组(MCG)和SCG两者应用下面描述的过程。当过程应用于MCG时,术语“一个辅小区”、“多个辅小区”、“一个服务小区”和“多个服务小区”可分别指代属于MCG的一个辅小区、多个辅小区、一个服务小区、多个服务小区。
当过程应用于SCG时,术语“一个辅小区”、“多个辅小区”、“一个服务小区”和“多个服务小区”可分别指代属于SCG的一个辅小区、多个辅小区(不包括PSCell)、一个服务小区、多个服务小区。在这种情况下,术语“主小区”可指代SCG的PSCell。
如果UE 102被配置用于单个服务小区并且未被配置用于同时的PUSCH和PUCCH传输,则在子帧n中,可在UE 102未传输PUSCH的情况下使用格式l/la/lb/3或2/2a/2b来在PUCCH上传输上行链路控制信息(UCI)。如果UE 102正在子帧n中传输PUSCH,则可在PUSCH上传输UCI,除非PUSCH传输对应于随机接入响应许可或同一传输块的重新传输(作为基于竞争的随机接入过程的一部分),在这种情况下,未传输UCI。
如果UE 102被配置用于单个服务小区以及同时的PUSCH和PUCCH传输,则在子帧n中,可根据以下方法传输UCI。在一种方法中,如果UCI仅由HARQ-ACK和/或SR组成,则可使用格式l/la/lb/3在PUCCH上传输UCI。在另一种方法中,如果UCI仅由周期性CSI组成,则可使用格式2在PUCCH上传输UCI。在又一种方法中,如果UCI由周期性CSI和HARQ-ACK组成,并且如果UE102未传输PUSCH,则可使用格式2/2a/2b/3在PUCCH上传输UCI。
在另一种方法中,如果UCI由HARQ-ACK/HARQ-ACK+SR/肯定SR和周期性/非周期性CSI组成并且如果UE 102正在子帧n中传输PUSCH,则可在PUCCH和PUSCH上传输UCI。在这种情况下,可使用格式l/la/lb/3在PUCCH上传输HARQ-ACK/HARQ-ACK+SR/肯定SR并且可在PUSCH上传输周期性/非周期性CSI,除非PUSCH传输对应于随机接入响应许可或同一传输块的重新传输(作为基于竞争的随机接入过程的一部分),在这种情况下,未传输周期性/非周期性CSI。
如果UE 102配置有多于一个服务小区并且未被配置用于同时的PUSCH和PUCCH传输,则在子帧n中,可根据以下方法传输UCI。在一种方法中,如果UE 102未传输PUSCH,则可使用格式l/la/lb/3或2/2a/2b在PUCCH上传输UCI。在另一种方法中,如果UCI由非周期性CSI或非周期性CSI和HARQ-ACK组成,则可在服务小区的PUSCH上传输UCI。
在另一种方法中,如果UCI由周期性CSI和/或HARQ-ACK组成并且如果UE 102正在子帧n中传输PUSCH,则可在主小区PUSCH上传输UCI,除非主小区PUSCH传输对应于随机接入响应许可或同一传输块的重新传输(作为基于竞争的随机接入过程的一部分),在这种情况下,未传输UCI。
在又一种方法中,如果UCI由周期性CSI和/或HARQ-ACK组成,并且如果UE102未在主小区上传输PUSCH而是正在至少一个辅小区上传输PUSCH,则可在具有最小SCelllndex的辅小区的PUSCH上传输UCI。
如果UE 102配置有多于一个服务小区以及同时的PUSCH和PUCCH传输,则在子帧n中,可根据以下方法传输UCI。在一种方法中,如果UCI仅由HARQ-ACK和/或SR组成,则可使用格式l/la/lb/3在PUCCH上传输UCI。在另一种方法中,如果UCI仅由周期性CSI组成,则可使用格式2在PUCCH上传输UCI。在另一种方法中,如果UCI由周期性CSI和HARQ-ACK组成并且如果UE 102未在PUSCH上传输,则可如上所述使用格式2/2a/2b/3在PUCCH上传输UCI。
在另一种方法中,如果UCI由HARQ-ACK和周期性CSI组成并且UE102正在主小区上传输PUSCH,则可在PUCCH和主小区PUSCH上传输UCI。在这种情况下,使用格式la/lb/3在PUCCH上传输HARQ-ACK并且在PUSCH上传输周期性CSI,除非主小区PUSCH传输对应于随机接入响应许可或同一传输块的重新传输(作为基于竞争的随机接入过程的一部分),在这种情况下,未传输周期性CSI。
在另一种方法中,如果UCI由HARQ-ACK和周期性CSI组成并且如果UE 102未在主小区上传输PUSCH而是正在至少一个辅小区上传输PUSCH,则可在具有最小SCelllndex的辅小区的PUCCH和PUSCH上传输UCI,在这种情况下,使用格式la/lb/3在PUCCH上传输HARQ-ACK并在PUSCH上传输周期性CSI。
在又一种方法中,如果UCI由HARQ-ACK/HARQ-ACK+SR/肯定SR和非周期性CSI组成,则可在PUCCH和PUSCH上传输UCI。在这种情况下,使用格式l/la/lb/3在PUCCH上传输HARQ-ACK/HARQ-ACK+SR/肯定SR并在服务小区的PUSCH上传输非周期性CSI。
如果UE 102配置有多于一个服务小区,则可如上所述执行对特定PUCCH报告类型的周期性CSI报告的报告优先化和冲突处理。在这种情况下,UE 102可仅在主小区上传输PUCCH。
总之,可为仅PUCCH报告定义以下报告过程:可在PUCCH上传输HARQ-ACK和/或SR;可在PUCCH上传输P-CSI;以及可在同一子帧中传输HARQ-ACK和/或SR和P-CSI。如果同时的HARQ-ACK和CSI被配置,则可在PUCCH上传输HARQ-ACK和P-CSI。如果同时的HARQ-ACK和-CSI未被配置,则可在PUCCH上传输HARQ-ACK并分出P-CSI。
在其中PUSCH被传输的子帧中,可根据配置来在PUSCH或PUCCH上报告UCI。如果在子帧中多于一个PUSCH被调度,则在具有最低小区索引(CellJD)的PUSCH上多路复用UCI。
如果同时的HARQ-ACK和-CSI未被配置,则可定义以下报告过程:可在PUSCH上传输HARQ-ACK和/或SR;可在PUSCH上传输P-CSI;可在PUSCH上传输A-CSI;可在PUSCH上传输HARQ-ACK和/或SR和P-CSI;以及可在PUSCH上传输HARQ-ACK和/或SR和A-CSI。
如果同时的HARQ-ACK和-CSI被配置,则可定义以下报告过程:可在PUSCH上传输HARQ-ACK和/或SR;可在PUSCH上传输HARQ-ACK和/或SR和可在PUSCH上传输P-CSI;以及可在PUSCH上传输HARQ-ACK和/或SR和可在PUSCH上传输A-CSI。
在这两种情况下,如果P-CSI和A-CSI两者都在同一子帧中被调度,则可仅传输A-CSI。
对于PUSCH上的UCI多路复用,可进行一些修改来证明LAA UL传输不可靠。一般来说,由于LAA PUSCH受到LBT并且可能不如所调度的那样进行传输,因此LAA PUSCH上的UCI报告是不期望的。对于重要的UCI如HARQ-ACK和SR,这尤其明显。对于周期性CSI,可分配专用的PUCCH资源。因此,对于周期性CSI,使用PUCCH而不是LAA PUSCH也是更好的。
因此,可指定一些限制和UE 102过程以避免在LAA小区上传输UCI(如果可能的话)。在第一种情况下(情况1),可在LAA小区和授权小区两者上调度PUSCH传输,并且LAA小区在具有调度的PUSCH的所有小区中具有最低小区ID。根据当前的规范,可在具有调度的PUSCH的所有小区中具有最低小区ID的LAA小区上携带UCI。由于未授权性质,每个LAA小区上都需要LBT。无法保证具有最低小区ID的LAA PUSCH获得信道接入。
因此,在第一种情况下,即使携带授权小区的PUSCH的小区ID高于具有调度的PUSCH传输的LAA小区的小区ID,也可在具有最低小区ID的授权小区的PUSCH上传输UCI。图3显示了这种情况的流程图。
在第一种情况下,可重新使用PUCCH和PUSCH上现有的UCI传输。换句话说,如果同时的PUCCH和PUSCH传输未被配置,则:可在具有最低小区ID的授权小区的PUSCH上传输HARQ-ACK和/或SR;可在具有最低小区ID的授权小区的PUSCH上传输P-CSI;可在具有最低小区ID的授权小区的PUSCH上传输送A-CSI;可在具有最低小区ID的授权小区的PUSCH上传输HARQ-ACK和/或SR+P-CSI;以及可在具有最低小区ID的授权小区的PUSCH上传输HARQ-ACK和/或SR+A-CSI。
如果同时的PUCCH和PUSCH传输被配置,则:可在PUCCH上传输HARQ-ACK和/或SR;可在具有最低小区ID的授权小区的PUCCH上传输HARQ-ACK和/或SR和P-CSI;以及可在具有最低小区ID的授权小区的PUCCH上传输HARQ-ACK和/或SR和A-CSI。
避免发生情况1的另一种方法是将所有LAA小区配置成具有比所有授权小区更高的小区ID。因此,对于配置有授权小区和LAA小区的UE 102,授权小区配置有较低小区索引(Cell_ID),并且LAA小区配置有较高小区索引。
此外,当有UCI要报告,但调度限制将导致LAA资源的低效使用时,eNB 160可避免调度LAA PUSCH。作为缓解这些限制的一种方法,配置有LAA小区的UE 102可具有同时支持PUCCH和PUSCH的默认UE 102能力。因此,当LAA小区被配置时,PUCCH可始终可用于UCI报告。
在第二种情况下(情况2),可仅在LAA小区上调度PUSCH。这包括在单个LAA小区上调度PUSCH,或在多个LAA小区上调度多个PUSCH。在当前规范下,可在具有最低小区ID的PUSCH上多路复用UCI。由于其未授权性质,每个LAA小区上都需要LBT。无法保证具有最低小区ID的LAA PUSCH获得信道接入。
为了避免在这种情况下分出重要的UCI,可在PUCCH上报告HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI,就好像无PUSCH被调度一样。应传输受到LBT的LAA PUSCH。此外,应考虑较高层参数。
如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则在当前规范下,可在PUSCH上传输所有UCI。然而,对于其中仅在LAA小区上携带PUSCH的情况2,应在PUCCH上报告HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI,并且应分出LAA PUSCH。可支持以下组合:可在PUCCH上传输HARQ-ACK和/或SR;可在PUCCH上传输P-CSI;以及可在同一子帧中传输HARQ-ACK和/或SR和P-CSI。如果同时的HARQ-ACK和CSI被配置,则可在PUCCH上传输HARQ-ACK和P-CSI。如果同时的HARQ-ACK和P-CSI未被配置,则可在PUCCH上传输HARQ-ACK并可分出P-CSI。
如果同时的PUCCH和PUSCH传输被配置,则在当前规范下,可在PUCCH上报告具有较高优先级的UCI并且可在PUSCH上传输剩余的UCI。例如,如果HARQ-ACK和P-CSI两者都被调度,则在PUCCH上报告HARQ-ACK并且在PUSCH上多路复用P-CSI。然而,对于其中仅在LAA小区上携带PUSCH的情况2,可在PUCCH上报告HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI,并且应传输受到LBT的LAA PUSCH。
对于情况2,可支持以下组合:可在PUCCH上传输HARQ-ACK和/或SR;可在PUCCH上传输P-CSI;以及可在同一子帧中传输HARQ-ACK和/或SR和P-CSI。如果同时的HARQ-ACK和CSI被配置,则可在PUCCH上传输HARQ-ACK和P-CSI。如果同时的HARQ-ACK和P-CSI未被配置,则可在PUCCH上传输HARQ-ACK并可分出P-CSI。
另选地,如果同时的PUCCH和PUSCH传输被配置,则可在同一子帧中报告HARQ-ACK/SR和P-CSI,可在PUCCH上保护并报告HARQ-ACK/SR,可在LAA PUSCH上多路复用P-CSI并传输受到LBT的P-CSI,而不管同时的HARQ-ACK和CSI报告的配置如何。这可为更重要的HARQ-ACK/SR提供更好的性能,同时仍然为LAA PUSCH上的P-CSI报告提供机会。
对于A-CSI,UE 102可以在与CSI请求UL许可相对应的给定LAA小区的PUSCH上多路复用A-CSI,并且可执行用于机会传输的LBT。如果UE 102获得信道,则其连同A-CSI一起传输PUSCH。如果UE 102未能在调度的传输时间获得信道,则分出A-CSI,并且不传输PUSCH。
此外,如果在同一子帧中调度P-CSI和A-CSI两者,则在当前规范下,分出P-CSI,并且仅在PUSCH上报告A-CSI。然而,对于其中仅在LAA小区上携带PUSCH的情况2,由于LBT过程,可能无法保证LAA PUSCH上的A-CSI报告。因此,可实施两种方法。
在一种方法中,可保持上述相同的原理。因此,可分出P-CSI,并且仅在受到LBT的LAA PUSCH上报告A-CSI。
在另一种方法中,在PUCCH上报告P-CSI,并且A-CSI报告依赖于较高层参数。如果同时的PUCCH和PUSCH传输未被配置,则可分出A-CSI,并且未传输PUSCH。如果同时的PUCCH和PUSCH传输被配置,则可在受到LBT的A-CSI的LAA PUSCH上多路复用A-CSI并传输。图4示出了其中仅在LAA小区上调度PUSCH时的UCI传输的实施例。
尽管可针对重要的UCI避开LAA小区,但在一些情况下,eNB160可优选使用LAA小区来进行这样的报告。例如,如果eNB 160确定信道占用率低,则eNB 160可优选使用LAA小区来进行UCI报告。因此,可使用较高层信令来指示LAA小区上的UCI是否得到允许。在一种实施方式中,RRC参数(诸如UCIonLAA)可被配置为指示LAA小区上的UCI是否得到允许。
如果LAA上的UCI未得到允许,则可应用情况1和情况2中的上述方法。如果LAA上的UCI得到允许,则PUSCH上的当前UCI多路复用可重复用于受到LBT的LAA PUSCH传输。
可定义LAA PUSCH上的UCI多路复用。对于PUSCH上的UCI多路复用,需要考虑几个方面。在LTE第12/13版中,由较高层信令确定控制信息调制和编码方案(MCS)偏移。以下在图5的实施例(a)中给出具有正常CP结构的控制和数据复用的实施例。
确定用于控制多路复用的符号或资源元素(RE)的数量的方法可以基于常规UL子帧。在LAA UL子帧中,可用OFDM符号的数量减少。因此,映射到PUSCH的资源元素的相关数量也减少。如果使用与常规UL子帧中相同的偏移值,则映射到控制信息的符号或RE的数量减少,并且控制信息的性能和可靠性可能降低。此外,LAA小区可能受到来自其他来源例如隐藏终端的干扰。可能需要额外的保护来提高控制信息的可靠性。
在RRC配置时,UE特定搜索空间上携带的DCI格式0和/或DCI格式4可包括指示PUSCH缩短的附加字段,并且可使用以下参数来执行信道交织。在一种实施方式中,是由 给出的当前PUSCH传输子帧中的SC-FDMA符号的数量,其中对于以下条件,NSRS可等于1。如果这些条件没有得到满足,则NSRS可等于0。
在第一种情况下,如果配置有一个UL小区的UE 102被配置成在同一子帧中传输PUSCH和SRS以用于初始传输,则NSRS可等于1。
在第二种情况下,如果对于同一服务小区中的当前子帧,UE 102在同一子帧中传输PUSCH和SRS,则NSRS可等于1。
在第三种情况下,如果当前子帧的PUSCH资源分配甚至与小区特定SRS子帧和带宽配置部分地重叠,则NSRS可等于1。
在第四种情况下,如果同一服务小区中的当前子帧是UE特定类型1的SRS子帧,则NSRS可等于1。
在第五种情况下,如果同一服务小区中的当前子帧是UE特定类型0的SRS子帧并且UE 102配置有多个定时超前单元组(TAG),则NSRS可等于1。
参数Nres可由解码的PDCCH/EPDCCH中的PUSCH缩短字段值指示。否则,Nres可等于0。另选地,如果解码的PDCCH/EPDCCH中的PUSCH缩短字段值被设为1,则可将Nres设为固定值(例如,1),否则Nres可等于0。
为了克服这个问题,可由通往UE 102的较高层信令(例如,RRC信令)将单独的一组偏移值配置用于LAA小区控制多路复用。此外,可将控制信息符号可仅映射到LAA UL子帧中可用的OFDM符号。例如,如果LAA UL仅具有13个OFDM符号而不是如常规UL子帧中那样具有14个OFDM符号,则可将编码的CSI符号映射到13个OFDM符号,而不是映射到14个OFDM符号,然后删截一个OFDM符号。图5的实施例(b)示出假定与图5的实施例(a)中的RE数目相同的调整的CSI映射的实施例。
因此,对于LAA小区,可为单码字PUSCH传输和多码字PUSCH传输定义单独的偏移值。单码字PUSCH传输偏移可分别根据具有较高层信令索引的表(1)、表(2)和表(3)的值来配置。多码字PUSCH传输偏移可分别根据具有较高层信令索引的表8.6.3-1,2,3的值来配置。
表(1)提供了HARQ-ACK偏移值和高层发送的索引的映射。
表(1)
表(2)提供了RI偏移值和高层发送的索引的映射。
表(2)
表(3)提供了CQI偏移值和高层发送的索引的映射。
表(3)
UE操作模块124可将信息148提供给一个或多个接收器120。例如,UE操作模块124可通知接收器120何时接收重传。
UE操作模块124可将信息138提供给解调器114。例如,UE操作模块124可通知解调器114针对来自eNB 160的传输所预期的调制图案。
UE操作模块124可将信息136提供给解码器108。例如,UE操作模块124可通知解码器108针对来自eNB 160的传输所预期的编码。
UE操作模块124可将信息142提供给编码器150。信息142可包括待编码的数据和/或用于编码的指令。例如,UE操作模块124可指示编码器150编码传输数据146和/或其他信息142。其他信息142可包括PDSCH HARQ-ACK信息。
编码器150可编码由UE操作模块124提供的传输数据146和/或其他信息142。例如,对数据146和/或其他信息142进行编码可涉及错误检测和/或纠正编码,将数据映射到空间、时间和/或频率资源以便传输,多路复用等。编码器150可将编码的数据152提供给调制器154。
UE操作模块124可将信息144提供给调制器154。例如,UE操作模块124可通知调制器154将用于向eNB 160进行传输的调制类型(例如,星座映射)。调制器154可调制编码的数据152,以将一个或多个调制的信号156提供给一个或多个发射器158。
UE操作模块124可将信息140提供给一个或多个发射器158。该信息140可包括用于一个或多个发射器158的指令。例如,UE操作模块124可指示一个或多个发射器158何时将信号传输到eNB 160。例如,一个或多个发射器158可在UL子帧期间进行传输。一个或多个发射器158可升频转换调制的信号156并将该信号传输到一个或多个eNB 160。
eNB 160可包括一个或多个收发器176、一个或多个解调器172、一个或多个解码器166、一个或多个编码器109、一个或多个调制器113、数据缓冲器162和eNB操作模块182。例如,可在eNB 160中实施一个或多个接收路径和/或传输路径。为方便起见,eNB 160中仅示出了单个收发器176、解码器166、解调器172、编码器109和调制器113,但可实施多个并行元件(例如,多个收发器176、解码器166、解调器172、编码器109和调制器113)。
收发器176可包括一个或多个接收器178以及一个或多个发射器117。一个或多个接收器178可使用一个或多个天线180a-n从UE 102接收信号。例如,接收器178可接收并降频转换信号,以产生一个或多个接收的信号174。可将一个或多个接收的信号174提供给解调器172。一个或多个发射器117可使用一个或多个天线180a-n将信号传输到UE 102。例如,一个或多个发射器117可升频转换并传输一个或多个调制的信号115。
解调器172可解调一个或多个接收的信号174,以产生一个或多个解调的信号170。可将一个或多个解调的信号170提供给解码器166。eNB 160可使用解码器166来解码信号。解码器166可产生一个或多个解码的信号164、168。例如,第一eNB解码的信号164可包含接收的有效载荷数据,该有效载荷数据可存储在数据缓冲器162中。第二eNB解码的信号168可包含开销数据和/或控制数据。例如,第二eNB解码的信号168可提供eNB操作模块182可用来执行一个或多个操作的数据(例如,PDSCH HARQ-ACK信息)。
一般来讲,eNB操作模块182可使eNB 160能够与一个或多个UE 102进行通信。eNB操作模块182可包括eNB UCI报告模块194中的一个或多个。
eNB UCI报告模块194可在确定为携带UCI的小区上从UE 102接收信道。对于HARQ-ACK/SR和周期性CSI(包括CQI和/或PMI和/或RI),如果在其中LAA小区是具有PUSCH传输的唯一小区的子帧中调度HARQ-ACK/SR/P-CSI,则可在PCell或pSCell的PUCCH上接收CSI。
如果在其中LAA小区为具有最低小区ID的小区的子帧中调度HARQ-ACK/SR/P-CSI并且在具有PUSCH的其他小区也为LAA小区的情况下存在PUSCH传输,则可在PCell或pSCell的PUCCH上接收CSI。如果有另一个授权小区具有PUSCH传输,则即使授权小区具有更高的小区ID索引,也可在授权小区上多路复用UCI。
对于非周期性CSI,可通过触发UL许可来确定报告小区。因此,如果LAA小区被调度来报告A-CSI,则UE 102应执行受到LBT的LAA Ul传输。因此,如果UE 102未能利用LBT在给定子帧处获得信道,则可分出A-CSI。如果UE 102利用LBT获得信道,则应在LAA UL PUSCH上接收A-CSI。然而,因为LAA UL子帧包含更少的OFDM符号,因此β偏移值可能不同于常规UL子帧PUSCH传输。而且,应根据LAA PUSCH传输上的OFDM符号的数量来调整速率匹配方法。
eNB操作模块182应将信息190提供给一个或多个接收器178。例如,eNB操作模块182可通知接收器178何时接收或何时不接收UCI。
eNB操作模块182可将信息188提供给解调器172。例如,eNB操作模块182可通知解调器172针对来自UE 102的传输所预期的调制图案。
eNB操作模块182可将信息186提供给解码器166。例如,eNB操作模块182可通知解码器166针对来自UE 102的传输所预期的编码。
eNB操作模块182可将信息101提供给编码器109。信息101可包括待编码的数据和/或用于编码的指令。例如,eNB操作模块182可指示编码器109编码传输数据105和/或其他信息101。
编码器109可编码由eNB操作模块182提供的传输数据105和/或其他信息101。例如,对数据105和/或其他信息101进行编码可涉及错误检测和/或纠正编码,将数据映射到空间、时间和/或频率资源以便传输,多路复用等。编码器109可将编码的数据111提供给调制器113。传输数据105可包括要中继到UE 102的网络数据。
eNB操作模块182可将信息103提供给调制器113。该信息103可包括用于调制器113的指令。例如,eNB操作模块182可通知调制器113将用于向UE 102进行传输的调制类型(例如,星座映射)。调制器113可调制编码的数据111,以将一个或多个调制的信号115提供给一个或多个发射器117。
eNB操作模块182可将信息192提供给一个或多个发射器117。该信息192可包括用于一个或多个发射器117的指令。例如,eNB操作模块182可指示一个或多个发射器117何时(何时不)将信号传输到UE 102。在一些实施方式中,这可基于UCI。一个或多个发射器117可升频转换调制的信号115并将该信号传输到一个或多个UE 102。
应当注意,DL子帧可从eNB 160传输到一个或多个UE 102,并且UL子帧可从一个或多个UE 102传输到eNB 160。此外,eNB 160以及一个或多个UE 102均可在标准特殊子帧中传输数据。
还应当注意,包括在eNB 160和UE 102中的元件或其部件中的一者或多者可在硬件中实施。例如,这些元件或其部件中的一者或多者可被实施为芯片、电路或硬件部件等。还应当注意,本文所述功能或方法中的一者或多者可在硬件中实施和/或使用硬件执行。例如,本文所述方法中的一者或多者可在芯片组、专用集成电路(ASIC)、大规模集成电路(LSI)或集成电路等中实施,和/或使用芯片组、专用集成电路(ASIC)、大规模集成电路(LSI)或集成电路等实现。
图2是示出一种用于在一个或多个LAA服务小区被配置时报告UCI的方法200的一种实施方式的流程图。方法200可由UE 102实施。UE 102可在无线通信网络中与一个或多个eNB 160进行通信。在一种实施方式中,无线通信网络可包括LTE网络。
术语LAA服务小区可被定义为配置有帧结构类型3(其不同于帧结构类型1或2)的服务小区,其中帧结构类型1适用于FDD而帧结构类型2适用于具有TDD DL-UL配置0-6的TDD。另选地,LAA服务小区可被定义为配置的服务小区,其中RRC比特字段指示相关的服务小区是辅助服务小区。又另选地,LAA服务小区可被定义为配置有LAA特定功能的服务小区,这些功能诸如接收信号强度指示符(RSSI)报告、RSSI测量定时配置(RMTC)、DRS时机小于1ms的发现参考信号(DRS)。又另选地,LAA服务小区可被定义为其演进的通用陆地无线电接入(E-UTRA)绝对射频信道号(EARFCN)指示未授权频带(例如,5150-5925MHz频带)的服务小区。相反,授权服务小区可被定义为不满足上述LAA服务小区定义的服务小区。
UE 102可确定202是否在LAA服务小区和授权小区上调度物理上行链路共享信道(PUSCH)传输。长期演进(LTE)上行链路(UL)传输可由eNB 160利用上行链路许可来调度。UL许可可以是PDCCH、EPDCCH或PHICH反馈中的下行链路控制信息(DCI)格式。
在一种情况下,UE 102可确定202在LAA服务小区和授权小区上调度PUSCH传输。在另一种情况下,UE 102可确定202仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输。
UE 102可确定204将要报告的UCI的类型。UCI可包括对PUSCH传输的HARQ-ACK反馈。当UE 102具有UL数据并且请求eNB 160调度UL传输时,UCI还可包括调度请求(SR)。UCI可进一步包括周期性信道状态信息(P-CSI),包括CQI、PMI和RI,其由eNB 160配置为周期性地报告。此外,UCI可包括非周期性信道状态信息(A-CSI),包括CQI、PMI和RI,其由eNB 160触发以基于CSI请求字段来报告CSI。
UE 102可确定206信道和用于携带不同UCI的小区。UE 102可选择PUCCH或PUSCH中的一个来报告UCI。此外,UE 102可选择LAA小区或授权小区。这可如结合图1所述来完成。UE102可在确定为携带UCI的小区上传输208信道。
UE 102可确定210是否传输LAA PUSCH并多路复用UCI。如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则UE 102可分出212LAA PUSCH。如果同时的PUCCH和PUSCH被配置,则UE 102可传输212受到对话前监听(LBT)的LAA PUSCH。
图3是示出一种用于在一个或多个LAA服务小区被配置时报告UCI的方法300的另一种实施方式的流程图。方法300可由UE 102实施。UE 102可在无线通信网络中与一个或多个eNB 160进行通信。在一种实施方式中,无线通信网络可包括LTE网络。
图3所示的实施例对应于上述情况1,其中在LAA小区和授权小区两者上调度PUSCH传输。UE 102可确定302LAA小区在具有调度的PUSCH的所有小区中具有最低小区ID。
UE 102可确定304是否有UCI要报告。UCI可包括对PUSCH传输、SR、P-CSI和/或A-CSI的HARQ-ACK反馈。如果没有UCI要报告,则UE 102可传输306受到LBT的LAA PUSCH。
如果UE 102确定304有UCI要报告,则UE 102可确定308是否有任何PUSCH在授权小区上被调度。如果没有PUSCH在授权小区上被调度,则UE 102可转向310情况2,如结合图4所述的那样。
如果UE 102确定308有PUSCH在授权小区上被调度,则UE 102可在具有最低小区ID的授权载波上在PUCCH和/或PUSCH上进行报告312,如第11/12/13版中那样。在这种情况下,即使LAA PUSCH在具有调度的PUSCH的所有小区中具有最低小区ID,也不在LAA PUSCH上报告UCI。传输受到LBT的LAA PUSCH。
图4是示出一种用于在一个或多个LAA服务小区被配置时报告UCI的方法400的又一种实施方式的流程图。方法400可由UE 102实施。UE 102可在无线通信网络中与一个或多个eNB 160进行通信。在一种实施方式中,无线通信网络可包括LTE网络。
图4所示的实施例对应于上述情况2。在这种情况下,UE 102可确定402仅在LAA小区上调度PUSCH。这包括在单个LAA小区上调度PUSCH,或在多个LAA小区上调度多个PUSCH。
UE 102可确定404确定是否有UCI要报告。如果没有UCI要报告,则UE 102可传输406受到LBT的LAA PUSCH。
如果UE 102确定404有UCI要报告,则UE 102可确定408是否有A-CSI在LAA小区上被触发。如果没有A-CSI在LAA小区上被触发,则UE 102可在SCG中的Pcell或pSCell的PUCCH上报告410UCI。
UE 102可确定412同时的PUCCH和PUSCH是否被配置。如果同时的PUCCH和PUSCH被配置,则UE 102可传输414受到LBT的LAA PUSCH。如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则UE102可分出416LAA PUSCH。
如果UE 102确定408有A-CSI在LAA小区上被触发,则UE 102可确定418是否有HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI要报告。如果没有HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI要报告,则UE102可在LAA PUSCH上多路复用420A-CSI并传输受到LBT的LAA PUSCH。
如果UE 102确定418有HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI要报告,则UE 102可在SCG中的Pcell或PSCell的PUCCH上报告422HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI。UE 102可确定424同时的PUCCH和PUSCH是否被配置。如果同时的PUCCH和PUSCH被配置,则UE 102可在LAA PUSCH上多路复用420A-CSI并传输受到LBT的LAA PUSCH。如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则UE102可分出426A-CSI和LAA PUSCH。
应当指出的是,对于其中在同一子帧中调度P-CSI和A-CSI两者的情况,在授权载波的当前规范下,仅在PUSCH上多路复用A-CSI,并分出P-CSI。利用本文所述的方法,可在PUCCH上报告P-CSI,因为LAA PUSCH无法得到保证。此外,如果同时的PUCCH和PUSCH被配置,则可在受到LBT的LAA PUSCH上多路复用A-CSI并传输。
图5示出了对于常规小区和LAA小区来说,PUSCH上的控制和数据多路复用的实施例。实施例(a)521a对应于常规小区。实施例(b)521b对应于LAA小区。在这些实施例中,根据资源元素(RE)(例如,OFDM符号)来描绘DMRS 523、CQI/PMI 525、ACK/NACK 527和RI529。实施例(b)521b进一步描绘了UL LBT的保留长度RE 531。
图5的实施例(b)521b示出假定与图5的实施例(a)521a中的RE数目相同的调整的CSI映射的实施例。如果LAA UL仅具有13个OFDM符号而不是如常规UL子帧中那样具有14个OFDM符号,则可将编码的CSI符号映射到13个OFDM符号,而不是映射到14个OFDM符号。然后可删截一个OFDM符号。
图6示出了可在UE 602中利用的各种部件。结合图6描述的UE 602可根据结合图1描述的UE 102来实施。UE 602包括控制UE 602的操作的处理器655。处理器655也可称为中央处理单元(CPU)。存储器661(可包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、这两种存储器的组合或可存储信息的任何类型的设备)将指令657a和数据659a提供给处理器655。存储器661的一部分还可包括非易失性随机存取存储器(NVRAM)。指令657b和数据659b还可驻留在处理器655中。加载到处理器655中的指令657b和和/或数据659b还可包括来自存储器661的指令657a和/或数据659a,这些指令和/或数据被加载以供处理器655执行或处理。指令657b可由处理器655执行,以实施上述方法200、300和400中的一者或多者。
UE 602还可包括外壳,外壳容纳一个或多个发射器658和一个或多个接收器620以允许传输和接收数据。发射器658和接收器620可合并为一个或多个收发器618。一个或多个天线622a-n附接到外壳并且电耦合到收发器618。
UE 602的各个部件通过总线系统663(除了数据总线之外,还可包括电源总线、控制信号总线和状态信号总线)耦合在一起。然而,为了清楚起见,各种总线在图6中被示为总线系统663。UE 602还可包括用于处理信号的数字信号处理器(DSP)665。UE 602还可包括对UE 602的功能提供用户接入的通信接口667。图6中所示的UE 602是功能框图而非具体部件的列表。
图7示出了可在eNB 760中利用的各种部件。结合图7描述的eNB 760可根据结合图1描述的eNB 160来实施。eNB 760包括控制eNB 760的操作的处理器755。处理器755也可称为中央处理单元(CPU)。存储器761(可包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、这两种存储器的组合或可存储信息的任何类型的设备)将指令757a和数据759a提供给处理器755。存储器761的一部分还可包括非易失性随机存取存储器(NVRAM)。指令757b和数据759b还可驻留在处理器755中。加载到处理器755中的指令757b和/或数据759b还可包括来自存储器761的指令757a和/或数据759a,这些指令和/或数据被加载以供处理器755执行或处理。指令757b可由处理器755执行,以实施上述方法中的一者或多者。
eNB 760还可包括外壳,外壳容纳一个或多个发射器717和一个或多个接收器778以允许传输和接收数据。发射器717和接收器778可合并为一个或多个收发器776。一个或多个天线780a-n附接到外壳并且电耦合到收发器776。
eNB 760的各个部件通过总线系统763(除了数据总线之外,还可包括电源总线、控制信号总线和状态信号总线)耦合在一起。然而,为了清楚起见,各种总线在图7中被示为总线系统763。eNB 760还可包括用于处理信号的数字信号处理器(DSP)765。eNB 760还可包括对eNB 760的功能提供用户接入的通信接口767。图7中所示的eNB 760是功能框图而非具体部件的列表。
图8是示出可在其中实施用于执行载波聚合的系统和方法的UE 802的一种实施方式的框图。UE 802包括发射装置858、接收装置820和控制装置824。发射装置858、接收装置820和控制装置824可被配置为执行结合以上图所述的功能中的一者或多者。上图6示出了图8的具体装置结构的一个实施例。可实施其他各种结构,以实现这些图的功能中的一者或多者。例如,DSP可通过软件实现。
图9是示出可在其中实施用于执行载波聚合的系统和方法的eNB 960的一种实施方式的框图。eNB 960包括发射装置917、接收装置978和控制装置982。发射装置917、接收装置978和控制装置982可被配置为执行结合以上图所述的功能中的一者或多者。图7示出了图9的具体装置结构的一个实施例。可实施其他各种结构,以实现以上图的功能中的一者或多者。例如,DSP可通过软件实现。
术语“计算机可读介质”是指可由计算机或处理器访问的任何可用介质。如本文所用,术语“计算机可读介质”可表示非暂态性且有形的计算机可读介质和/或处理器可读介质。以举例而非限制的方式,计算机可读介质或处理器可读介质可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储设备、磁盘存储设备或其他磁存储设备,或者可用于携带或存储指令或数据结构形式的所需程序代码并且可由计算机或处理器访问的任何其他介质。如本文所用,磁盘和光盘包括压缩光盘(CD)、激光盘、光学光盘、数字通用光盘(DVD)、软磁盘及光盘,其中磁盘通常以磁性方式复制数据,而光盘则利用激光以光学方式复制数据。
应当注意,本文所述方法中的一者或多者可在硬件中实施和/或使用硬件执行。例如,本文所述方法中的一者或多者可在芯片组、专用集成电路(ASIC)、大规模集成电路(LSI)或集成电路等中实施,和/或使用芯片组、专用集成电路(ASIC)、大规模集成电路(LSI)或集成电路等实现。
本文所公开方法中的每一者包括用于实现所述方法的一个或多个步骤或动作。在不脱离权利要求书的范围的情况下,这些方法步骤和/或动作可彼此互换和/或合并为单个步骤。换句话讲,除非所述方法的正确操作需要特定顺序的步骤或动作,否则在不脱离权利要求书的范围的情况下,可对特定步骤和/或动作的顺序和/或用途进行修改。
应当理解,权利要求书不限于上文所示的精确配置和部件。在不脱离权利要求书的范围的情况下,可对本文所述系统、方法和装置的布置、操作和细节进行各种修改、改变和变更。
根据所述系统和方法在eNB 160或UE 102上运行的程序是以实现根据所述系统和方法的功能的方式控制CPU等的程序(使得计算机操作的程序)。然后,在这些装置中处理的信息在被处理的同时被暂时存储在RAM中。随后,该信息被存储在各种ROM或HDD中,每当需要时,由CPU读取以便进行修改或写入。作为其上存储有程序的记录介质,半导体(例如,ROM、非易失性存储卡等)、光学存储介质(例如,DVD、MO、MD、CD、BD等)、磁存储介质(例如,磁带、软磁盘等)等中的任一者都是可能的。此外,在一些情况下,通过运行所加载的程序来实现上述根据所述系统和方法的功能,另外,基于来自程序的指令并结合操作系统或其他应用程序来实现根据所述系统和方法的功能。
此外,在程序在市场上有售的情况下,可分发存储在便携式记录介质上的程序,或可将该程序传输到通过网络诸如互联网连接的服务器计算机。在这种情况下,还包括服务器计算机中的存储设备。此外,根据上述系统和方法的eNB 160和UE 102中的一些或全部可实现为作为典型集成电路的LSI。eNB 160和UE 102的每个功能块可单独地内置到芯片中,并且一些或全部功能块可集成到芯片中。此外,集成电路的技术不限于LSI,并且用于功能块的集成电路可利用专用电路或通用处理器实现。此外,如果随着半导体技术不断进步,出现了替代LSI的集成电路技术,则也可以使用应用该技术的集成电路。
此外,每个上述实施方案中所使用的基站设备和终端设备的每个功能块或各种特征可通过电路(通常为一个集成电路或多个集成电路)实施或执行。被设计为执行本说明书中所述的功能的电路可包括通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用或通用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA),或其他可编程逻辑设备、分立栅极或晶体管逻辑器,或分立硬件部件,或它们的组合。通用处理器可为微处理器,或另选地,该处理器可为常规处理器、控制器、微控制器或状态机。通用处理器或上述每种电路可由数字电路进行配置,或可由模拟电路进行配置。此外,当由于半导体技术的进步而出现制成取代当前集成电路的集成电路的技术时,也能够使用通过该技术生产的集成电路。

Claims (22)

1.一种用于当一个或多个授权辅助接入(LAA)服务小区被配置时报告上行链路控制信息(UCI)的用户设备(UE),所述用户设备包括:
处理器;以及
与所述处理器进行电子通信的存储器,其中可执行所述存储器中存储的指令,以:
确定是否在LAA服务小区和授权小区上调度物理上行链路共享信道(PUSCH)传输;
确定将要报告的UCI的类型;
确定信道和用于携带不同UCI的小区;
在确定为携带UCI的所述小区上传输所述信道;
确定是否传输LAA PUSCH并多路复用UCI;以及
分出LAA PUSCH或传输受到对话前监听(LBT)的LAA PUSCH。
2.根据权利要求1所述的UE,其中如果在授权辅助接入(LAA)服务小区和授权小区上调度PUSCH传输并且所述LAA小区在具有调度的PUSCH的所有小区中具有最低小区ID,则可进一步执行所述指令,以:
确定在具有调度的PUSCH传输的所有授权小区中具有所述最低小区ID的授权小区;
确定将要报告的UCI的类型;
确定物理上行链路控制信道(PUCCH)或所选择的授权小区PUSCH上的所述UCI报告遵循现有规则;
如所调度的那样传输具有UCI多路复用的PUCCH和/或授权PUSCH;以及
传输受到LBT的LAA PUSCH。
3.根据权利要求1所述的UE,其中如果仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输,则可进一步执行所述指令,以:
确定所述UCI包括混合自动重传请求确认(HARQ-ACK)和/或调度请求(SR)和/或仅周期性信道状态信息(P-CSI);
确定当不存在PUSCH传输时,仅PUCCH报告的PUCCH资源和UCI报告格式;
传输携带HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI的PUCCH;
确定同时的PUCCH和PUSCH是否被配置;以及
确定LAA PUSCH传输。
4.根据权利要求3所述的UE,其中如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则可进一步执行所述指令,以:
分出LAA PUSCH。
5.根据权利要求3所述的UE,其中如果同时的PUCCH和PUSCH被配置,则可进一步执行所述指令,以:
传输受到LBT的LAA PUSCH。
6.根据权利要求1所述的UE,其中如果仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输,则可进一步执行所述指令,以:
确定所述UCI包括HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI和非周期性CSI(A-CSI);
确定当不存在PUSCH传输时,对于HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI来说,仅PUCCH报告的PUCCH资源和UCI报告格式;
传输携带HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI的PUCCH;
确定同时的PUCCH和PUSCH是否被配置;以及
确定LAA PUSCH传输。
7.根据权利要求6所述的UE,其中如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则可进一步执行所述指令,以:
分出A-CSI并分出LAA PUSCH。
8.根据权利要求6所述的UE,其中如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则可进一步执行所述指令,以:
在LAA PUSCH上多路复用A-CSI;以及
传输受到LBT的LAA PUSCH。
9.根据权利要求6所述的UE,其中如果P-CSI和A-CSI两者都被调度,并且同时的PUCCH和PUSCH被配置,则报告P-CSI和A-CSI两者,其中可进一步执行所述指令,以:
传输携带P-CSI的PUCCH;
在LAA PUSCH上多路复用A-CSI;以及
传输受到LBT的所述LAA PUSCH。
10.根据权利要求1所述的UE,其中如果仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输,则可进一步执行所述指令,以:
确定所述UCI仅包括A-CSI;
在LAA PUSCH上多路复用A-CSI;以及
传输受到LBT的LAA PUSCH。
11.根据权利要求1所述的UE,其中如果在LAA PUSCH上多路复用UCI,则可进一步执行所述指令,以:
通过较高层信令来确定LAA的与正常UL传输不同的一组控制传输偏移;
为LAA PUSCH上的所述UCI多路复用确定多个符号;
仅使用可用OFDM符号来在LAA PUSCH上多路复用控制符号;以及
传输受到LBT的具有UCI多路复用的所述LAA PUSCH。
12.一种用于当一个或多个授权辅助接入(LAA)服务小区被配置时报告上行链路控制信息(UCI)的方法,所述方法包括:
确定是否在LAA服务小区和授权小区上调度物理上行链路共享信道(PUSCH)传输;
确定将要报告的UCI的类型;
确定信道和用于携带不同UCI的小区;
在确定为携带UCI的所述小区上传输所述信道;
确定是否传输LAA PUSCH并多路复用UCI;以及
分出LAA PUSCH或传输受到对话前监听(LBT)的LAA PUSCH。
13.根据权利要求12所述的方法,其中如果在授权辅助接入(LAA)服务小区和授权小区上调度PUSCH传输并且所述LAA小区在具有调度的PUSCH的所有小区中具有最低小区ID,则所述方法进一步包括:
确定在具有调度的PUSCH传输的所有授权小区中具有所述最低小区ID的授权小区;
确定将要报告的UCI的类型;
确定物理上行链路控制信道(PUCCH)或所选择的授权小区PUSCH上的所述UCI报告遵循现有规则;
如所调度的那样传输具有UCI多路复用的PUCCH和/或授权PUSCH;以及
传输受到LBT的LAA PUSCH。
14.根据权利要求12所述的方法,其中如果仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输,则所述方法进一步包括:
确定所述UCI包括混合自动重传请求确认(HARQ-ACK)和/或调度请求(SR)和/或仅周期性信道状态信息(P-CSI);
确定当不存在PUSCH传输时,仅PUCCH报告的PUCCH资源和UCI报告格式;
传输携带HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI的PUCCH;
确定同时的PUCCH和PUSCH是否被配置;以及
确定LAA PUSCH传输。
15.根据权利要求14所述的方法,其中如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则所述方法进一步包括:
分出LAA PUSCH。
16.根据权利要求14所述的方法,其中如果同时的PUCCH和PUSCH被配置,则所述方法进一步包括:
传输受到LBT的LAA PUSCH。
17.根据权利要求12所述的方法,其中如果仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输,则所述方法进一步包括:
确定所述UCI包括HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI和非周期性CSI(A-CSI);
确定当不存在PUSCH传输时,对于HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI来说,仅PUCCH报告的PUCCH资源和UCI报告格式;
传输携带HARQ-ACK和/或SR和/或P-CSI的PUCCH;
确定同时的PUCCH和PUSCH是否被配置;以及
确定LAA PUSCH传输。
18.根据权利要求17所述的方法,其中如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则所述方法进一步包括:
分出A-CSI并分出LAA PUSCH。
19.根据权利要求17所述的方法,其中如果同时的PUCCH和PUSCH未被配置,则所述方法进一步包括:
在LAA PUSCH上多路复用A-CSI;以及
传输受到LBT的LAA PUSCH。
20.根据权利要求17所述的方法,其中如果P-CSI和A-CSI两者都被调度,并且同时的PUCCH和PUSCH被配置,则报告P-CSI和A-CSI两者,其中所述方法进一步包括:
传输携带P-CSI的PUCCH;
在LAA PUSCH上多路复用A-CSI;以及
传输受到LBT的LAA PUSCH。
21.根据权利要求12所述的方法,其中如果仅在LAA服务小区上调度PUSCH传输,则所述方法进一步包括:
确定所述UCI仅包括A-CSI;
在LAA PUSCH上多路复用A-CSI;以及
传输受到LBT的LAA PUSCH。
22.根据权利要求12所述的方法,其中如果在LAA PUSCH上多路复用UCI,则所述方法进一步包括:
通过较高层信令来确定LAA的与正常UL传输不同的一组控制传输偏移;
为LAA PUSCH上的所述UCI多路复用确定多个符号;
仅使用可用OFDM符号来在LAA PUSCH上多路复用控制符号;以及
传输受到LBT的具有UCI多路复用的所述LAA PUSCH。
CN201680064186.4A 2015-11-11 2016-11-11 利用laa上行链路传输进行uci报告的系统和方法 Active CN108476103B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562254083P 2015-11-11 2015-11-11
US62/254083 2015-11-11
US15/348373 2016-11-10
US15/348,373 US20170135090A1 (en) 2015-11-11 2016-11-10 Systems and methods for uplink control information reporting with license-assisted access (laa) uplink transmissions
PCT/US2016/061533 WO2017083651A1 (en) 2015-11-11 2016-11-11 Systems and methods for uplink control information reporting with license-assisted access (laa) uplink transmissions

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108476103A true CN108476103A (zh) 2018-08-31
CN108476103B CN108476103B (zh) 2021-06-01

Family

ID=58668050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201680064186.4A Active CN108476103B (zh) 2015-11-11 2016-11-11 利用laa上行链路传输进行uci报告的系统和方法

Country Status (5)

Country Link
US (2) US20170135090A1 (zh)
EP (1) EP3375125B1 (zh)
CN (1) CN108476103B (zh)
PH (1) PH12018501026A1 (zh)
WO (1) WO2017083651A1 (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111416684A (zh) * 2019-01-04 2020-07-14 电信科学技术研究院有限公司 一种信息传输方法、基站及终端
WO2020164573A1 (zh) * 2019-02-15 2020-08-20 电信科学技术研究院有限公司 传输方法、接收方法、终端及网络设备
WO2020187167A1 (en) * 2019-03-15 2020-09-24 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for multiplexing uci
CN113541900A (zh) * 2020-04-21 2021-10-22 维沃移动通信有限公司 上行控制信息传输的方法、终端设备和网络设备
CN114175563A (zh) * 2019-08-13 2022-03-11 联想(新加坡)私人有限公司 用于在上行链路信道上传输信息的方法和装置
US12035317B2 (en) 2022-05-24 2024-07-09 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for multiplexing UCI

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10123349B2 (en) 2015-07-09 2018-11-06 Qualcomm Incorporated Low latency physical uplink control channel with scheduling request and channel state information
WO2017082696A1 (ko) * 2015-11-13 2017-05-18 엘지전자 주식회사 무선 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
JP6309985B2 (ja) * 2016-01-20 2018-04-11 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017164621A1 (ko) * 2016-03-22 2017-09-28 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 상향링크 제어 신호 전송 방법 및 장치
CN105682244B (zh) * 2016-03-25 2018-01-09 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种调度信令的配置方法、接收方法和相关设备
US12004090B2 (en) 2016-05-26 2024-06-04 Ofinno, Llc Type 2 power headroom of a primary cell in a wireless device
EP3275252B1 (en) * 2016-05-26 2018-12-05 Ofinno Technologies, LLC Methods and apparatuses for power headroom transmission in a wireless device and wireless network
WO2018030768A1 (ko) * 2016-08-08 2018-02-15 엘지전자 주식회사 파워 헤드룸 보고 방법 및 장치
US11863329B2 (en) * 2016-08-12 2024-01-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink control signaling on PUSCH with shortened transmission time interval (TTI)
WO2018218393A1 (en) 2017-05-27 2018-12-06 Qualcomm Incorporated Signaling design for joint uplink data and channel state information feedback
CN114630433A (zh) * 2017-08-11 2022-06-14 华为技术有限公司 传输上行控制信息的方法、终端设备和网络设备
US10911189B2 (en) * 2017-08-11 2021-02-02 Qualcomm Incorporated Uplink control information (UCI) in short duration
WO2019082156A1 (en) * 2017-10-27 2019-05-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) METHODS AND APPARATUS FOR PLANNING IN AN LAA
CN110034879B (zh) * 2018-01-12 2020-07-28 维沃移动通信有限公司 信道状态信息的传输资源数确定方法和终端设备
US10749637B2 (en) * 2018-01-18 2020-08-18 FG Innovation Company Limited Methods and devices for aperiodic uplink transmission
CN110139363B (zh) * 2018-02-09 2021-11-09 维沃移动通信有限公司 发送uci的方法及用户终端
CN110351865B (zh) 2018-04-04 2021-05-11 华为技术有限公司 一种发送、接收上行控制信息的方法及装置
WO2019192007A1 (en) 2018-04-05 2019-10-10 Qualcomm Incorporated Collision handling for csi reporting on pusch
US11129196B2 (en) * 2018-05-11 2021-09-21 Qualcomm Incorporated Shared channel design around reserved resources
CN111182626A (zh) * 2018-11-09 2020-05-19 北京展讯高科通信技术有限公司 信息发送方法及用户终端、计算机可读存储介质
WO2020168331A1 (en) * 2019-02-15 2020-08-20 Apple Inc. 2-step rack initiated by pdcch order
US11778617B2 (en) * 2019-08-27 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Multiplexing uplink control information on uplink shared channel transmissions
CN115802506A (zh) * 2019-12-06 2023-03-14 大唐移动通信设备有限公司 一种上行信道传输方法、终端及基站
EP4344502A4 (en) * 2021-12-22 2024-05-29 ZTE Corporation MULTI-CELL TRANSMISSION METHODS AND SYSTEMS

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102378271A (zh) * 2010-08-16 2012-03-14 电信科学技术研究院 Srs和周期csi的传输及其指示方法、装置及系统
US20120127869A1 (en) * 2010-11-22 2012-05-24 Sharp Laboratories Of America, Inc. Multiple channel state information (csi) reporting on the physical uplink shared channel (pusch) with carrier aggregation
CN102884742A (zh) * 2010-05-04 2013-01-16 三星电子株式会社 用于指示上行链路控制信息的传输模式的方法和系统
CN103229541A (zh) * 2010-10-02 2013-07-31 夏普株式会社 Lte-a的物理上行链路控制信道上的上行链路控制信息复用
CN104584475A (zh) * 2012-09-28 2015-04-29 英特尔公司 eNB间载波聚合中的上行链路控制信息的传输

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2534778B1 (en) 2010-02-12 2021-06-02 BlackBerry Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
GB2477649B (en) 2011-03-31 2012-01-11 Renesas Mobile Corp Multiplexing logical channels in mixed licensed and unlicensed spectrum carrier aggregation
WO2013015652A2 (ko) * 2011-07-28 2013-01-31 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법, 이를 위한 기지국 및 단말
US9883404B2 (en) 2013-06-11 2018-01-30 Qualcomm Incorporated LTE/LTE—A uplink carrier aggregation using unlicensed spectrum
US9717071B2 (en) 2013-08-16 2017-07-25 Qualcomm Incorporated Uplink procedures for LTE/LTE-A communication systems with unlicensed spectrum
US10285167B2 (en) 2013-09-20 2019-05-07 Qualcomm Incorporated Uplink resource allocation and transport block size determination over unlicensed spectrum
US9949275B2 (en) 2013-10-01 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Physical uplink control management in LTE/LTE-A systems with unlicensed spectrum
US10341890B2 (en) 2013-12-13 2019-07-02 Qualcomm Incorporated CSI feedback in LTE/LTE-advanced systems with unlicensed spectrum
US9585103B2 (en) 2014-01-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Techniques for controlling transmission power in shared radio frequency spectrum
US9609666B2 (en) 2014-03-03 2017-03-28 Futurewei Technologies, Inc. System and method for reserving a channel for coexistence of U-LTE and Wi-Fi
US10680780B2 (en) * 2015-08-04 2020-06-09 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving tracking reference signal in wireless communication system supporting unlicensed band
CN108353061B (zh) * 2015-11-05 2021-10-15 北京小米移动软件有限公司 用于在非授权带中传输信号的方法、装置、和系统
JP6125596B1 (ja) * 2015-11-05 2017-05-10 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
SG11201809169PA (en) * 2016-05-13 2018-11-29 Ericsson Telefon Ab L M Harq-ack multiplexing in pusch

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102884742A (zh) * 2010-05-04 2013-01-16 三星电子株式会社 用于指示上行链路控制信息的传输模式的方法和系统
CN102378271A (zh) * 2010-08-16 2012-03-14 电信科学技术研究院 Srs和周期csi的传输及其指示方法、装置及系统
CN103229541A (zh) * 2010-10-02 2013-07-31 夏普株式会社 Lte-a的物理上行链路控制信道上的上行链路控制信息复用
US20120127869A1 (en) * 2010-11-22 2012-05-24 Sharp Laboratories Of America, Inc. Multiple channel state information (csi) reporting on the physical uplink shared channel (pusch) with carrier aggregation
CN104584475A (zh) * 2012-09-28 2015-04-29 英特尔公司 eNB间载波聚合中的上行链路控制信息的传输

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ALCATEL-LUCENT等: "Control Signaling for LAA", 《3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT》 *
ITL: "On the UCI multiplexing for LAA with DL and UL transmission", 《3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT》 *
ZTE: "Overview on LAA UL", 《3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT》 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111416684A (zh) * 2019-01-04 2020-07-14 电信科学技术研究院有限公司 一种信息传输方法、基站及终端
CN111416684B (zh) * 2019-01-04 2021-07-27 大唐移动通信设备有限公司 一种信息传输方法、基站及终端
WO2020164573A1 (zh) * 2019-02-15 2020-08-20 电信科学技术研究院有限公司 传输方法、接收方法、终端及网络设备
WO2020187167A1 (en) * 2019-03-15 2020-09-24 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for multiplexing uci
US11375483B2 (en) 2019-03-15 2022-06-28 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for multiplexing UCI
CN114175563A (zh) * 2019-08-13 2022-03-11 联想(新加坡)私人有限公司 用于在上行链路信道上传输信息的方法和装置
CN113541900A (zh) * 2020-04-21 2021-10-22 维沃移动通信有限公司 上行控制信息传输的方法、终端设备和网络设备
CN113541900B (zh) * 2020-04-21 2024-04-26 维沃移动通信有限公司 上行控制信息传输的方法、终端设备和网络设备
US12035317B2 (en) 2022-05-24 2024-07-09 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for multiplexing UCI

Also Published As

Publication number Publication date
US20180295615A1 (en) 2018-10-11
WO2017083651A1 (en) 2017-05-18
EP3375125A1 (en) 2018-09-19
CN108476103B (zh) 2021-06-01
EP3375125B1 (en) 2020-12-30
US20170135090A1 (en) 2017-05-11
PH12018501026A1 (en) 2019-01-28
US10334576B2 (en) 2019-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108476103A (zh) 用于利用授权辅助接入(laa)上行链路传输进行上行链路控制信息报告的系统和方法
US10880065B2 (en) Systems and methods for carrier aggregation
US9515811B2 (en) Method and apparatus for defining transceiving timing of physical channel in a TDD communication system which supports cross-carrier scheduling
US9882696B2 (en) Devices for sending and receiving feedback information
JP2022116039A (ja) 物理アップリンクデータチャンネルで制御情報多重化
US8400906B2 (en) Method and apparatus for allocating backhaul transmission resource in wireless communication system based on relay
US20180368137A1 (en) PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL (PUCCH) FORMAT ADAPTATION FOR 5th GENERATION (5G) NEW RADIO (NR)
CN109952731A (zh) 用于处理时间缩减的pucch资源分配和harq-ack报告的系统和方法
CN109479326A (zh) 用于物理上行链路共享信道(pusch)格式信令和竞争接入的系统和方法
CN110383912A (zh) 基站、用户设备和相关通信方法
CN107710661A (zh) 用于增强型载波聚合的周期信道状态信息报告
CN108781140A (zh) 用于针对缩短的tti确定harq-ack传输定时的系统和方法
CN107210886A (zh) 在无线通信系统中传输用于终端的控制信道的方法和装置
CN108370571A (zh) 用于低延迟无线通信的用户设备、基站和方法
CN110169000A (zh) 用于上行链路超高可靠低延迟通信的信令、过程、用户设备和基站
CN103718484A (zh) 在支持载波聚合的tdd通信系统中定义物理信道传送/接收定时和资源分配的设备及其方法
CN110214430A (zh) 第五代(5g)新无线电(nr)的短物理上行链路控制信道(pucch)设计
CN109496399A (zh) 用于频分双工传输时间间隔操作的系统和方法
CN109891795A (zh) 用于频分双工传输时间间隔操作的系统和方法
KR20120103425A (ko) 통신시스템에서 하이브리드 자동재전송요구 지원 방법 및 장치
CN104272795A (zh) 用于发送和接收反馈信息的设备
CN110291745A (zh) 用于第五代(5g)新无线电(nr)的短物理上行链路控制信道(pucch)设计
CN108476500A (zh) 上行信息传输的方法、装置
CN110140323A (zh) 用户设备、基站和方法
CN110235400A (zh) 用户设备、基站和通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant