CN109565883B - 基于竞争的上行链路数据传输 - Google Patents

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Abstract

本发明的示例实施例至少提供了一种方法和装置以:针对多个用户设备配置资源池,该多个用户设备被配置有基于竞争的传输;在资源池内配置资源分配,以用于由被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合;以及向用户设备发送包括资源分配的信息,其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合的指示。此外,存在接收被分配用于基于竞争的传输的资源,该资源分配被配置有资源分配粒度的预定义或预配置的集合,该信息包括要使用的资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的集合的指示;并且标识要用于基于竞争的传输的资源分配粒度集合。

Description

基于竞争的上行链路数据传输
技术领域
根据本发明的示例实施例的教导总体涉及用于基于竞争的(CB)数据传输的灵活的资源选择和分配,并且更具体地涉及用于CB传输的灵活的资源分配和选择以改善上行链路(UL)吞吐量。
背景技术
本部分旨在提供权利要求中记载的本发明的背景或上下文。本文中的描述可以包括可以追求的概念,但不一定是先前已经构思或追求的概念。因此,除非本文中另有说明,否则本部分中描述的内容不是本申请中的说明书和权利要求的现有技术,并且不因包括在本部分中而被认为是现有技术。
可以在说明书和/或附图中找到的某些缩写在此定义如下:
3GPP:第三代合作伙伴项目
5G:第五代
BSR:缓冲器状态报告
CB:基于竞争
CBP:基于竞争的协议
C-RNTI:小区无线电网络临时标识符
DCI:下行链路控制信息
DL:下行链路
eNB:增强型节点B,基站
HARQ:混合自动重传请求
LTE:长期演进
MTC:机器类型通信
PRACH:物理随机接入信道
PRB:物理资源块
PUSCH:物理上行链路共享信道
RU:资源单位
SR:调度请求
TB:传输块
TBS:传输块大小
UE:用户设备
UL:上行链路
基于竞争的传输使用基于竞争的协议(CBP),CBP是一种用于操作无线电信设备的通信协议,该协议允许很多用户在没有预协调的情况下使用相同的无线电信道。3GPP LTE使用无竞争上行链路数据传输。当UE在逻辑缓冲器中具有准备用于UL传输的数据时,其需要通过经常向eNB发送调度请求(SR)来请求用于数据传输的上行链路资源。然后,在eNB成功检测到SR之后,eNB将向UE发送UL许可以为UE分配某些PUSCH资源以发送缓冲器状态报告(BSR)。然后,UE将在检测到该UL许可之后发送BSR(即,其逻辑缓冲器中可用的数据量)。然后,eNB考虑UE与eNB之间的上行链路无线电条件,通过另一UL许可向UE分配相应的UL资源用于数据传输。
可以观察到,这种过程不仅导致eNB-UE握手等的高延迟(作为计算,在任何数据传输之前通常需要17.5ms),但是还需要很多DL/UL控制信道开销。这尤其针对很多UL小分组传输来说是效率不高的,这是低速率MTC通信、智能手机应用、实时远程控制、VoIP、游戏、通信协议的反馈信息(例如,TCP ACK)等中的典型情况。
本发明的示例实施例至少如上所述用于改进延迟性能并且减少基于竞争的操作的开销。
发明内容
在本发明的示例方面,存在一种装置,诸如网络侧装置,包括:至少一个处理器;以及至少一个存储器,该至少一个存储器包括计算机程序代码,其中至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与至少一个处理器一起使得该装置至少:针对多个用户设备配置资源池,该多个用户设备被配置有基于竞争的传输;在资源池内配置资源分配,以用于由被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合;以及向用户设备发送包括资源分配的信息,其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合的指示。
在本发明的另一示例方面,存在一种方法,包括:针对多个用户设备配置资源池,该多个用户设备被配置有基于竞争的传输;在资源池内配置资源分配,以用于由被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合;以及向用户设备发送包括资源分配的信息,其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合的指示。
另一示例实施例是一种包括前面段落的方法的方法,其中预定义或预配置的资源分配集合中的用户设备要使用的集合的指示包括用户设备要用于基于竞争的传输的集合的集合索引和最大粒度中的至少一个,其中所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号物理资源单元进以生成顺序虚拟物理资源单元,其中资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元,其中物理资源单元中的每个物理资源单元包含至少一个物理资源块,其中用户设备要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和与用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个。在另一实施例中,起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。在另一实施例中,该信息包括用于多个用户设备中的至少一个用户设备的混合自动重传请求过程配置,并且其中资源单元偏移被配置在混合自动重传过程之间。根据示例实施例,资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合针对不同的混合自动重传过程是不同的。此外,根据实施例,资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合的数量基于被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备的数量。根据另外的示例实施例,包括资源分配和资源分配粒度的集合中的集合的指示的信息通过广播信令被发送,并且其中包括资源分配和资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的集合的指示的信息经由用户设备特定或组用户设备特定的高层信令、或者用户设备特定或组用户设备特定的物理层信令中的一种信令被发送。
一种存储程序代码的非暂态计算机可读介质,该程序代码由至少一个处理器执行以至少执行如以上段落中描述的方法。
在本发明的另一示例方面,存在一种装置,包括:用于针对多个用户设备配置资源池的部件,该多个用户设备被配置有基于竞争的传输;用于在资源池内配置资源分配以用于由被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输的部件,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合;以及用于向用户设备发送包括资源分配的信息的部件,其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合的指示。
根据如以上段落中描述的示例实施例,至少用于配置和发送的部件包括网络接口和计算机程序代码,该计算机程序代码存储在计算机可读介质上并且由至少一个处理器执行。
另一示例实施例是一种装置,包括前面段落的装置,预定义或预配置的资源分配集合中的用户设备要使用的集合的指示包括用户设备要用于基于竞争的传输的集合的集合索引和最大粒度中的至少一个。根据示例实施例,所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元。根据示例实施例,资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元,其中物理资源单元中的每个物理资源单元包含至少一个物理资源块。根据示例实施例,一种装置提供用户设备要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元的指示基于混合自动重传请求过程ID和与用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个。根据示例实施例,起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的,资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合的数量基于被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备的数量,该信息包括用于多个用户设备中的至少一个用户设备的混合自动重传请求过程配置,并且其中资源单元偏移被配置在混合自动重传过程之间,和/或资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合针对不同的混合自动重传过程是不同的。
在本发明的另一示例方面,存在一种装置,诸如用户设备侧装置,包括:至少一个处理器;以及至少一个存储器,该至少一个存储器包括计算机程序代码,其中至少一个存储器和计算机程序代码被配置为与至少一个处理器一起使得该装置至少:从网络设备接收资源的信息,该资源被分配用于由该装置进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合,并且其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合的指示;基于该信息,标识资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合;以及使用资源分配粒度的所标识的集合来执行基于竞争的传输。
在本发明的又一示例方面,存在一种方法,包括:从网络设备接收资源的信息,该资源被分配用于由装置进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合,并且其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合的指示;基于该信息,标识资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合;以及使用资源分配粒度的所标识的集合来执行基于竞争的传输。
另一示例实施例是一种包括前面段落的方法的方法,其中预定义或预配置的资源分配集合中的用户设备要使用的集合的指示包括用户设备要用于基于竞争的传输的集合的集合索引和最大粒度中的至少一个,其中所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元,其中资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元,并且其中物理资源单元中的每个物理资源单元包含至少一个物理资源块。根据示例实施例,用户设备要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和与用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个,其中起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的,其中该信息包括用于多个用户设备中的至少一个用户设备的混合自动重传请求过程配置,并且其中资源单元偏移被配置在混合自动重传过程之间,并且其中资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合针对不同的混合自动重传过程是不同的。根据示例实施例,资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合的数量基于被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备的数量。在另一实施例中,包括资源分配和资源分配粒度的集合中的集合的指示的信息通过广播信令被发送。根据示例实施例,包括资源分配和资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的集合的指示的信息经由用户设备特定或组用户设备特定的较高层信令、或者用户设备特定或组用户设备特定的物理层信令中的一种信令被发送。
一种存储程序代码的非暂态计算机可读介质,该程序代码由至少一个处理器执行以至少执行如以上段落中描述的方法。
在本发明的又一示例方面,存在一种装置,包括:用于从网络设备接收资源的信息的部件,该资源被分配用于由该装置进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合,并且其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合的指示;用于基于该信息来标识资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合的部件;以及用于使用资源分配粒度的所标识的集合来执行基于竞争的传输的部件。
根据以上段落中描述的示例实施例,至少用于接收、标识和执行的部件包括网络接口和计算机程序代码,该计算机程序代码存储在计算机可读介质上并且由至少一个处理器执行。
另一示例实施例是一种包括前面段落的装置的装置,其中资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要使用的集合的指示包括要用于基于竞争的传输的集合的集合索引和最大粒度中的至少一个,其中所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元,其中资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元。根据示例实施例,该装置能够根据高层配置来确定参考起始资源单元,并且根据混合自动重传请求过程之间的所配置的资源单元偏移来确定每个混合自动重传请求过程的起始资源单元。根据示例实施例,该装置要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和与用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个,其中起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。根据示例实施例,资源分配粒度的多于一个集合的配置通过广播信令、或者装置特定或组装置特定的高层信令、或者装置特定或组装置特定的物理层信令接收。
一种通信系统,包括执行如上所述的操作的网络侧装置和用户设备侧装置。
附图说明
当结合“附图”阅读时,在以下“具体实施方式”中使本发明的实施例的前述和其他方面更加明显,在“附图”中:
图1示出了LTE UL无竞争数据传输过程;
图2示出了用于执行本发明的各个方面的各种设备的高级框图。
图3示出了基于HARQ过程ID确定的CB-PUSCH起始RU;以及
图4a和4b各自示出了可以由装置执行的根据本发明的示例实施例的方法。
具体实施方式
在本发明中,提出了一种用于基于竞争的(CB)传输的灵活的资源分配和选择以改善上行链路(UL)吞吐量,并且实现用于CB传输的混合自动重传请求(HARQ)过程标识(ID)指示以减少冲突概率。
图1示出了如上所述的典型3GPP LTE无竞争数据传输过程。如图1所示,由于事件或周期性触发11,UE 10向LTE eNB 19发送调度请求(SR)12。然后,eNB 19返回用于缓冲器状态报告(BSR)传输13的上行链路(UL)许可。UE 10在步骤14在物理上行链路共享信道(PUSCH)上执行BSR。在步骤15,eNB 19针对UE 10执行上行链路(UL)调度。在步骤16,UL 10许可被发送到UE 10。然后,UE 10在步骤17执行UL数据传输。可以观察到,这种过程不仅包括高延迟,而且还包括很多DL/UL控制信道开销。
在基于竞争的上行链路传输中,将为多个UE分配相同的一定量的时频资源,本文中称为资源池。资源池还包含多个资源单元,每个资源单元可以包含至少一个物理资源块。利用这种分配,UE需要知道所分配的资源池内用于UL数据传输的资源单元。期望尽可能使不同的UE在资源池中具有不同的起始资源单元,从而可以减少冲突概率。此外,还期望使eNB能够考虑到基于竞争的UE的数目,自适应地向UE分配适当的传输粒度,例如,在特定数目的资源单元方面。通常,基于竞争的UE的数目越少,eNB可以分配的粒度越大。从UE的观点来看,期望具有多个资源分配粒度,使得UE可以根据分组大小或TB大小(TBS)来选择一个。
UE可以根据资源量(例如,在物理资源块的数目方面)和所配置的调制和编码方案(MCS)来确定每个资源分配粒度的TBS。然后,根据传入分组大小,UE可以选择最适当的传输粒度。例如,如果传入分组小于最高粒度,则UE将根据下面的等式选择一个粒度,
Figure BDA0001962239500000091
其中
Lp是传入分组大小;
TBSn是第n粒度的TBS
而如果传入分组大小大于最高粒度,则可以将传入分组分段为多个传输块,并且UE可以根据下面的等式来为每个传输块选择粒度,
Figure BDA0001962239500000092
其中
LTBS是经分段的传输块大小;
TBSn是第n粒度的TBS
与仅配置给UE单个资源分配粒度相比,这种类型的资源分配自适应可以实现一定程度的自适应并且提高了UL吞吐量并且可以被认为是最合适的UL资源单元的确定。
本发明的示例实施例用于解决与基于竞争的操作相关联的至少这些问题。
对于基于竞争的UL数据传输,eNB在不知道数据量和数据传输发生的实际时间的情况下向UE分配用于数据传输的UL资源。由于UL资源少于UE的数目,因此相同的UL资源由若干UE共享/分配给若干UE,这些UE可以彼此独立地同时开始使用相同的UL资源。UL资源基于“时隙”和/或频率。应当减少/最小化冲突概率以提高UL吞吐量。
此外,如果由多个TB和多个关联的HARQ过程传输一个数据分组,则期望使eNB能够知道每个HARQ过程的ID,使得eNB能够在eNB处执行软信息组合以改善UL吞吐量。
在详细描述本发明的示例实施例之前,参考图2,其示出了适用于实践本发明的示例实施例的各种电子设备的简化框图。在图2中,无线接入网络9适用于用户设备UE 10与网络节点NN 12或接入网络的其他接入节点之间的通信。根据示例实施例,NN 12可以是任何网络设备,例如,作为网络9的一部分或与网络9分开的基站。网络9可以包括或可以使用更高的控制节点(未示出,通过非限制性示例,网关GW、用户面实体UPE、移动性管理实体MME或系统架构演进网关SAE-GW)用于根据示例实施例的操作。这种更高的控制节点可以经由任何通信链路(包括天线10E和/或12E)可访问,和/或经由因特网14。
UE 10包括数据处理器(DP)10A、存储程序(PROG)10C的存储器(MEM)10B、以及耦合到一个或多个天线10E以用于通过数据链路11与NN 12的双向无线通信的合适的射频(RF)发射器和接收器10D。NN 12还包括DP 12A、存储PROG 12C的MEM 12B、以及耦合到一个或多个天线12E的合适的RF发射器和接收器12D。NN 12可以经由数据链路13耦合到因特网或其他更广泛的通信网络。同样在UE 10和NN 12处,分别存在资源处理器10F、12F,用于根据如本文所述的本发明的示例实施例来定义和配置资源集合的资源处理器10F、12F。假设PROG10C和12C中的至少一个包括程序指令,这些程序指令在由相关联的DP执行时使得电子设备能够根据如下详细描述的本发明的示例实施例进行操作。
根据本发明的示例实施例,存在一种装置(诸如图2的NN 12),包括:用于针对多个用户设备配置资源池的部件(图2的DP 12A、DP 12F、PROG 12C和/或MEM 12B),该多个用户设备被配置有基于竞争的传输;用于在资源池内配置资源分配以用于由被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输的部件(图2的DP 12A、DP12F、PROG 12C和MEM 12B),其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合;以及用于向用户设备发送包括资源分配的信息的部件(图2的天线12E、发射器/接收器12D),其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合的指示。
根据本发明的示例实施例,存在一种装置(诸如图2的UE 10),包括:用于从网络设备接收资源的信息的部件,该资源被分配用于由该装置进行基于竞争的传输(图2的天线10E、发射器/接收器10D),其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合,并且其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合的指示;用于基于该信息来标识资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合的部件(图2的DP 10A、DP 10F、PROG 10C和/或MEM 10B);以及用于使用资源分配粒度的所标识的集合来执行基于竞争的传输的部件(图2的天线10E、发射器/接收器10D、DP 10A、DP 10F、PROG 10C和MEM 10B)。
通常,本发明的示例实施例可以由UE 10的DP 10A和NN 12的DP 12A、或其他DP、或者通过硬件或通过软件和/或固件和硬件的组合可执行的计算机软件来实现。主要逻辑元件之间的交互对于本领域技术人员来说应当是显而易见的,以获得除了本文中的具体示例之外理解本发明的更广泛方面所需的细节水平。应当注意,本发明可以利用专用集成电路ASIC、现场可编程门控阵列FPGA、数字信号处理器或其他合适的处理器来实现,以实现本发明预期的功能,如上所述,包括中央处理器、随机存取RAM、只读存储器ROM和用于在NN 12与UE 10之间通信的通信端口。
此外,应当注意,UE 10的各种实施例可以包括但不限于蜂窝电话、具有无线通信能力的个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的便携式计算机、诸如数字相机等具有无线通信能力的图像捕获设备、具有无线通信能力的游戏设备、具有无线通信能力的音乐存储和回放设备、允许无线因特网访问和浏览的因特网电器、以及包含这些功能的组合的便携式单元或终端。
MEM 10B和12B可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且可以使用任何合适的数据存储技术来实现,诸如基于半导体的存储器设备、磁存储器设备和系统、光学存储器设备和系统、固定存储器和可移动存储器。DP 10A和12A可以是适合于本地技术环境的任何类型,并且可以包括通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器中的一个或多个,作为非限制性实例。
假设存储器中的至少一个有形地实施软件程序指令,这些软件程序指令在由相关联的处理器执行时使得电子设备能够根据本发明的示例实施例进行操作,如上面的示例所详细描述的。这样,本发明的示例实施例可以至少部分地由UE 10或NN 12的控制器/DP通过硬件或者通过软件和硬件的组合可执行的计算机软件来实现。
基于前述内容,应当显而易见的是,本发明的示例实施例提供了一种用于执行本发明的示例实施例的方法。
根据本发明的示例实施例,通过为资源分配定义多个CB-PUSCH传输粒度集合,实现了灵活的资源分配。这些类型的操作可以由UE 10和NN 12中的两个或任一个执行,如图2所示。此外,注意,对由eNB或UE执行的操作的任何参考都不是对示例实施例的限制,并且这些操作可以由任何类似配备的设备(无论是移动的还是固定的)执行。
根据示例实施例的操作包括:
·eNB预定义具有不同粒度的UL资源集合(每个资源集合中有不同数目的物理资源单元(RU),每个RU包含至少一个物理资源块)并且经由SIB将资源集合指示到小区中,或者经由物理层信令,或者经由UE特定的高层信令向UE指示资源集合。UL资源集合的粒度(多个CB-PUSCH传输粒度)可以取决于用于资源集合的基于竞争的UE的数目。例如,用于UL资源的较少数目的UE允许更高粒度的资源。此外,资源集合的粒度可以基于UL数据传输的目标冲突概率和/或目标延迟概率;以及
·当UE具有要发送的UL数据时,UE从接收的UL资源池指示中确定最合适的UL资源单元,并且使用这些资源单元开始UL数据传输。确定可以基于UL数据的量,基于至少基于HARQ过程ID和/或UE标识符的起始资源单元的选择。
注意,混合自动重传请求(混合ARQ或HARQ)是高速前向纠错编码和ARQ差错控制的组合。在标准ARQ中,使用诸如循环冗余校验(CRC)的错误检测(ED)代码来向要传输的数据添加冗余位。检测到已损坏消息的接收方将向发送方请求新消息。如上所述,针对由多个TB和多个HARQ过程传输的一个分组,期望eNB知道HARQ过程ID以便进行软信息组合。当然可以明确地指示HARQ过程ID,但是这需要更多的UL开销以及甚至新的UL信道来承载这种指示。此外,如上所述,期望使不同的UE尽可能地具有不同的起始位置,从而可以减少冲突概率。
根据本发明的示例实施例,用于HARQ过程的CB-PUSCH起始RU可以根据CB-PUSCH传输粒度信息(例如,取决于最大粒度)来确定。
根据示例实施例,存在为资源分配定义的多个CB-PUSCH传输粒度集合。每个粒度包含至少一个预定数目的RU,因此诸如eNB的网络节点将向分配有相同资源集合的CB UE配置一个粒度集合。粒度的配置可以基于例如所指示的资源上的CB UE的数目。通常,如果分配有特定资源的CB UE数目有限,则所配置的粒度可以高得多。在该意义上,所配置的粒度针对所有CB UE可以是共同的,并且该配置可以通过广播信令被传输。
作为一个非限制性示例,可以存在三个预定义的粒度集合,如下所示,
·集合1:{1,2,4}个RU
·集合2:{1,2,4,8}个RU
·集合3:{1,2,4,8,16}个RU
作为另一示例,如果存在用于CB的足够可用资源(例如,>=50RU)和有限数目的CBUE(例如,<3),则可以利用集合3指示CB UE。UE可以根据TBS、优选地根据最合适的RU确定来挑选1、2、4、8或16个RU用于CB-PUSCH传输。
根据示例实施例,网络节点或eNB可以通过指示集合索引来指示集合,或者指示最大粒度。此外,UE可以隐式地确定其他粒度。例如,在定义预定义粒度集合的情况下,例如,如上所述,并且如果UE被指示具有16的粒度,则UE可以知道该粒度集合是{1,2,4,8,16},即,该集合还包括较小的粒度,例如,通过除以2或另一数字来确定。
在另一示例实施例中,网络节点或eNB可以为初始传输和重传配置不同的粒度集合。
此外,根据网络侧的另一示例实施例,网络节点或eNB可以通过盲检测来检测每个可能的传输粒度。一种盲检测可以是例如eNB针对每个粒度尝试一次解码。另一示例是eNB检测每个粒度的累积功率。
根据本发明的示例实施例,UE可以至少基于HARQ过程ID和/或UE标识符来确定用于CB-PUSCH传输的起始RU。在接收到标识可用资源和传输粒度集合的信息之后,UE可以确定起始RU和用于传输特定TB的资源。用于起始RU决定过程的其他参数可以基于最大配置粒度。对于每个粒度,起始RU可以是相同的,使得在eNB侧可以放宽盲解码工作,因为针对较低粒度计算的软比特信息可以被重新用于更高粒度的解码。根据示例实施例,用于CB-PUSCH的粒度由TBS决定。
根据示例实施例,UE可以根据较高层配置来确定参考起始RU,并且根据HARQ过程之间所配置的偏移(在RU方面)来确定每个HARQ过程的起始RU。针对每个HARQ过程具有不同的起始RU使得eNB能够在成功解码CB-PUSCH之后隐含地知道HARQ过程ID。
在另一示例实施例中,网络节点或eNB可以通过广播信令向CBUE配置一定数目的HARQ过程以便平衡冲突概率和所实现的吞吐量。
根据示例实施例的操作包括:
·eNB(例如,图2的NN 12)向UE(例如,图2的UE 10)指示所分配的资源池,该资源池包含一定数目的RU;
·eNB经由资源集合的索引向UE指示所分配的UL资源集合,和/或指示UE用于确定其他粒度的最大粒度;
·eNB通过盲检测来检测UE使用的传输粒度;所选择的粒度由传输块大小(TBS)决定;
·备选:eNB为初始UL传输配置一个UL资源粒度集合,并且为重传配置另一UL资源粒度集合;
·UL资源集合确定包括考虑所需数目的RU的UL数据量(传输块大小(TBS)),基于HARQ过程ID、UE标识符(例如,C-RNTI)、最大粒度来确定起始RU;
网络节点或eNB操作:
网络节点或eNB需要确定它应当为每个UE配置哪个粒度集合。这可以基于例如所指示资源上的CB UE的数目。通常,如果存在具有特定指示资源的有限数目的CB UE,则所配置的粒度可以高得多。
从eNB到UE的配置包括:
1)eNB为UE配置一定量的资源,即,用于CB传输的资源池。配置可以通过使用新DCI的动态信令,或通过高层信令;
2)eNB通过指示集合索引或者通过指示最大传输粒度来为UE配置传输粒度集合,使得UE可以隐式地获得其他粒度;
3)作为一个选项,eNB在每个HARQ过程的起始RU之间配置RU偏移;和/或
4)作为另一选项,eNB可以通过广播信令为UE配置多个HARQ过程。
UE操作:
在UE从eNB获得配置之后,UE将基于HARQ过程ID和/或其标识符(例如,C-RNTI)来决定起始RU。用于起始RU确定的一个函数可以是:
·StartingRUCBPUSCH=mod(UEId,NCBPRBs,)+(HARQprocessID-1)xMAXgranularity
其中:
·StartingRUCBPUSCH是特定UE和特定HARQ过程的CB-PUSCH的起始RU;
·NcBPRBS是由CB UE共享以用于CB-PUSCH传输的RU的总数;
·UEld是UE ID;以及
·HARQprocesslD是HARQ过程ID,HARQprocesslD≥1;
对于UE的观点,根据本发明的示例实施例,UE可以至少基于HARQ过程ID和/或UE-ID来确定用于CB-PUSCH传输的起始RU。
在一些情况下,由两个或更多个不同UE选择的资源单元完全或部分重叠。例如,两个UE使用相同的起始RU但具有不同的传输粒度。在这种情况下,它可以基于关于如何检测来自不同UE的信号的网络节点或eNB实现。作为典型示例,eNB可以使用连续干扰消除算法(eNB首先通过该算法检测强信号),并且将其从重叠资源中的接收信号中移除,然后检测较弱信号。
在另一示例实施例中,eNB可以通过广播信令为CB UE配置一定数目的HARQ过程,以便平衡冲突概率和所实现的吞吐量。
图3中示出了一个示例,其中CB-PUSCH的可用RU是未用于传统PUSCH传输的RU。重新编号这些RU以生成顺序虚拟RU。在一个实施例中,可以在编号之前操作RU交织。UE配置有粒度集合{1,2,4,8}个RU。示出了HARQ过程1和HARQ过程2的起始RU。
如图3所示,示出了根据示例实施例的被配置用于HARQ过程的粒度集合。如图3所示,在频域“f”310或时域“t”310中,分别为传统PUSCH分配了一定数目的资源单元并且为CB-PUSCH配置了其他资源单元。用于CB-PUSCH的资源单元形成资源池340。根据示例实施例,用于CB-PUSCH的资源单元被重新编号以根据定义的粒度来生成顺序虚拟RU,使得至少一些粒度可以用于每个UE的CB-PUSCH。然后,将粒度发送到UE,诸如图2的UE 10。根据示例实施例,粒度被发送到UE,这些UE被配置为使用相同的资源池以用于它们的基于竞争的信令。
根据示例实施例,如图3所示,基于网络节点或eNB配置,粒度集合可以包括多个资源单元。如图3所示,来自特定UE的一个UL分组被分段为两个传输块,这两个传输块分别对应于两个HARQ过程:HARQ过程1和HARQ过程2。每个HARQ过程的起始RU至少由HARQ过程ID和/或UE ID确定。结果,在HARQ过程1与HARQ过程2之间存在起始RU偏移380。作为备选,该偏移可以由网络节点或eNB预配置。UE被配置有用于每个HARQ过程的粒度集合320和330,其包含{1,2,4,8}个资源单元,如350中所示。每个粒度的起始资源单元是相同的,如在390中。基于所确定的起始RU和所配置的粒度集合,分别在361和362中示出了HARQ过程1和HARQ过程2的可用资源单元。在图3中,UE基于CB-PUSCH TBS从可用资源单元361、362中选择4个资源单元以针对每个HARQ过程传输CB-PUSCH。其余可用资源单元可以用于为其他UE传输CB-PUSCH。根据示例实施例,针对多个用户设备配置资源池340,该多个用户设备被配置有基于竞争的传输;在资源池340内配置资源分配361、362,以用于由被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输,其中资源分配361、362被配置有资源分配粒度350的多于一个预定义或预配置的集合330、320;以及向用户设备发送包括资源分配361、362的信息420,其中该信息包括资源分配粒度350的预定义或预配置的集合320、330中的用户设备要用于基于竞争的传输390的集合370的指示。
图4a示出了可以由网络设备(诸如但不限于如图2中的网络节点NN 12或eNB)执行的操作。如步骤410所示,针对多个用户设备配置资源池,该多个用户设备被配置有基于竞争的传输。然后,如步骤420所示,在资源池内配置资源分配,以用于由被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合。然后在步骤430,向用户设备发送包括资源分配的信息,其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合的指示。
根据如以上段落中描述的示例实施例,预定义或预配置的资源分配集合中的用户设备要使用的集合的指示包括用户设备要用于基于竞争的传输的集合的集合索引和最大粒度中的至少一个。
根据如以上段落中描述的示例实施例,所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元。
根据如以上段落中描述的示例实施例,资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元。
根据以上段落中描述的示例实施例,每个物理资源单元包含至少一个物理资源块。
根据以上段落中描述的示例实施例,该信息包括用于多个用户设备中的至少一个用户设备的混合自动重传请求过程配置,并且其中资源单元偏移被配置在混合自动重传过程之间。
根据如以上段落中描述的示例实施例,资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合针对不同的混合自动重传过程是不同的。
根据以上段落中描述的示例实施例,用户设备要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和UE标识符(诸如与用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符)中的至少一个。
根据如以上段落中描述的示例实施例,起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。
根据如以上段落中描述的示例实施例,资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合的数量基于被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备的数量。
根据以上段落中描述的示例实施例,可以经由任何类型的信令指示向用户设备提供资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合的配置,例如,配置通过广播信令,或者通过用户设备特定的高层信令或通过组用户设备特定的高层信令、或者通过用户设备特定的物理层信令或通过组用户设备特定的物理层信令被发送。组用户特定信令意味着多个UE被分组在一起,并且eNB将向同一组中的所有UE发送一个信令指示。物理层信令的益处是“快速”传播和“快速”反馈响应,但具有更高的信令开销,而高层信令的益处是更低的信令开销,但与物理层信令相比“慢”。
根据以上段落中描述的示例实施例,资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的集合的指示是通过广播信令、或者UE特定或组UE特定的高层信令、或者UE特定或组UE特定的物理层信令进行的。
一种存储程序代码(图2的PROG 12C)的非暂态计算机可读介质(图2的MEM 12B),该程序代码由至少一个处理器(图2的DP12A和/或DP 12F)执行以执行至少在以上段落中描述的操作。
根据如上所述的本发明的示例实施例,存在一种装置,包括:用于针对多个用户设备配置资源池的部件(图2的DP 12A、DP 12F、PROG 12C和MEM 12B),该多个用户设备被配置有基于竞争的传输。存在用于由设备[图2的NN 12或eNB]在资源池内配置资源分配以用于由被配置用于基于竞争的传输的多个用户设备中的用户设备[图2的UE 10]进行基于竞争的传输的部件(图2的DP 12A、DP 12F、PROG 12C和/或MEM 12B),其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合。此外,存在用于向用户设备[UE10]发送包括资源分配的信息的部件(图2的天线12E、发射器/接收器12D),其中该信息包括资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的用户设备要用于基于竞争的传输的集合的指示。
在根据以上段落的本发明的示例方面中,其中至少用于配置和发送的部件包括编码有由至少一个处理器[DP 12A和/或12F]可执行的计算机程序[PROG 12C]的非暂态计算机可读介质[MEM 12B]。
图4b示出了可以由诸如但不限于设备(例如,如图2中的UE 10)的设备执行的操作。如图4b的步骤450所示,从网络设备接收资源的信息,该资源被分配用于由该装置进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合,并且其中该信息包括该装置资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的要用于基于竞争的传输的集合的指示。如图4b的步骤460所示,基于该信息,标识资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合。然后,如步骤470所示,使用资源分配粒度的所标识的集合来执行基于竞争的传输。
根据如以上段落中描述的示例实施例,资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的该装置要使用的集合的指示包括要用于基于竞争的传输的集合的集合索引和最大粒度中的至少一个。
根据如以上段落中描述的示例实施例,所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元。
根据如以上段落中描述的示例实施例,资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元。根据示例实施例,UE可以根据高层配置来确定参考起始RU,并且根据HARQ过程之间的所配置的偏移(在RU方面)来确定每个HARQ过程的起始RU。
根据以上段落中描述的示例实施例,用户设备要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和UE标识符(诸如与用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符,例如,如上面的UE操作中所描述的)中的至少一个。
根据如以上段落中描述的示例实施例,起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。这可以放宽eNB侧盲解码工作,因为针对较低粒度计算的软比特信息可以被重新用于更高粒度的解码。
根据如以上段落中描述的示例实施例,资源分配粒度的多于一个集合的配置通过广播信令、或者用户设备特定或组用户设备特定的高层信令、或者用户设备特定或组用户设备特定的物理层信令接收。
根据以上段落中描述的示例实施例,资源分配粒度的预定义或预配置的集合中的集合的指示是通过广播信令、或者UE特定或组UE特定的高层信令、或者UE特定或组UE特定的物理层信令进行的。
一种存储程序代码(图2的PROG 10C)的非暂态计算机可读介质(图2的MEM 12B),该程序代码由至少一个处理器(图2的DP10A和/或DP 10F)执行以执行至少在以上段落中描述的操作。
根据如上所述的本发明的示例实施例,存在一种装置,包括:用于从网络设备[图2的NN 12或eNB]接收资源的信息的部件,该资源被分配用于由该装置[例如,图2的UE 10]进行基于竞争的传输(图2的天线10E、发射器/接收器10D),其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合,并且其中该信息包括资源分配粒度的预定义的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合的指示。此外,存在基于该信息用于标识资源分配粒度的预定义的集合中的该装置要用于基于竞争的传输的集合的部件(图2的DP 10A、DP 10F、PROG 10C和/或MEM 10B)。另外,存在用于使用资源分配粒度的所标识的集合来执行基于竞争的传输的部件(图2的天线10E、发射器/接收器10D、DP 10A、DP 10F、PROG 10C和MEM 10B)。
在根据以上段落的本发明的示例方面,其中至少用于接收、标识、配置和执行的部件包括利用由至少一个处理器[DP 10A和/或10F]可执行的计算机程序[PROG 10C]编码的非暂态计算机可读介质[MEM10B]。
根据示例实施例,通过从集合中选择最合适的传输粒度来实现灵活资源分配的益处产生改进的UL吞吐量。如果分组大小非常小,则UE将选择最小的传输粒度;其余的资源可以被其他UE使用。此外,根据示例实施例的操作的益处包括实现了UE之间的随机化起始位置,其可以基于UE ID、过程ID和/或灵活资源粒度来确定,并且可以产生低冲突概率。
通常,各种实施例可以用硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合来实现。例如,一些方面可以用硬件实现,而其他方面可以用可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件实现,但是本发明不限于此。虽然本发明的各个方面可以被示出和描述为框图、流程图或使用一些其他图形表示,但是应当很好地理解,本文描述的这些框、装置、系统、技术或方法可以作为非限制性示例用硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备、或其某种组合来实现。
本发明的实施例可以在诸如集成电路模块的各种组件中实践。集成电路的设计基本上是高度自动化的过程。复杂且功能强大的软件工具可用于将逻辑级设计转换为准备在半导体基底上蚀刻和形成的半导体电路设计。
前面的描述已经通过示例和非限制性示例提供了发明人当前设想的用于实现本发明的最佳方法和装置的完整和信息性描述。然而,当结合附图和所附权利要求阅读时,鉴于前面的描述,各种修改和调整对于相关领域的技术人员而言将变得显而易见。然而,对本发明的教导的所有这些和类似的修改仍将落入本发明的范围内。
应当注意,术语“连接”、“耦合”或其任何变体表示两个或更多个元件之间的直接或间接的任何连接或耦合,并且可以包括在“连接”或“耦合”在一起的两个元件之间存在一个或多个中间元件。元件之间的耦合或连接可以是物理的、逻辑的或其组合。如本文所使用的,作为若干非限制性和非穷举性的示例,可以认为两个元件通过使用一个或多个电线、电缆和/或印刷电连接以及通过使用电磁能(诸如,波长在射频区域、微波区域和光学(可见和不可见)区域中的电磁能)而“连接”或“耦合”在一起。
此外,可以有利地使用本发明的优选实施例的一些特征而无需相应地使用其他特征。因此,前面的描述应当被认为仅仅是对本发明原理的说明,而不是对其的限制。

Claims (60)

1.一种用于通信的装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码,其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使得所述装置至少:
针对多个用户设备配置资源池,所述多个用户设备被配置有基于竞争的传输;
在所述资源池内配置资源分配,以用于由被配置用于基于竞争的传输的所述多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输,其中所述资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合;以及
向所述用户设备发送包括所述资源分配的信息,其中所述信息包括所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的集合的指示。
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述预定义或预配置的所述资源分配集合中的所述用户设备要使用的所述集合的所述指示包括所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的所述集合的集合索引和最大粒度中的至少一个。
3.根据权利要求1或2中任一项所述的装置,其中所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且其中包括所述计算机程序代码的所述至少一个存储器被配置为与所述至少一个处理器一起使得所述装置交织和重新编号所述物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元。
4.根据权利要求1或2中任一项所述的装置,其中资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元。
5.根据权利要求4所述的装置,其中所述物理资源单元中的每个物理资源单元包含至少一个物理资源块。
6.根据权利要求1所述的装置,其中所述用户设备要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的所述至少一个物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和与所述用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个。
7.根据权利要求6所述的装置,其中所述起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。
8.根据权利要求1所述的装置,其中所述信息包括用于所述多个用户设备中的至少一个用户设备的混合自动重传请求过程配置,并且其中资源单元偏移被配置在所述混合自动重传请求过程之间。
9.根据权利要求8所述的装置,其中所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的所述集合针对不同的混合自动重传过程是不同的。
10.根据权利要求1所述的装置,其中资源分配粒度的所述多于一个预定义或预配置的集合的数量基于被配置用于基于竞争的传输的所述多个用户设备的数量。
11.根据权利要求1所述的装置,其中包括所述资源分配和资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述集合的所述指示的所述信息通过广播信令被发送。
12.根据权利要求1所述的装置,其中包括所述资源分配和所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述集合的所述指示的所述信息经由用户设备特定或组用户设备特定的高层信令、或者用户设备特定或组用户设备特定的物理层信令中的一种信令被发送。
13.一种用于通信的方法,包括:
针对多个用户设备配置资源池,所述多个用户设备被配置有基于竞争的传输;
在所述资源池内配置资源分配,以用于由被配置用于基于竞争的传输的所述多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输,其中所述资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合;以及
向所述用户设备发送包括所述资源分配的信息,其中所述信息包括所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的集合的指示。
14.根据权利要求13所述的方法,其中所述预定义或预配置的所述资源分配集合中的所述用户设备要使用的所述集合的所述指示包括所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的所述集合的集合索引和最大粒度中的至少一个。
15.根据权利要求13或14中任一项所述的方法,其中所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号所述物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元。
16.根据权利要求13或14所述的方法,其中资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元。
17.根据权利要求15所述的方法,其中所述物理资源单元中的每个物理资源单元包含至少一个物理资源块。
18.根据权利要求14所述的方法,其中所述用户设备要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和与所述用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个。
19.根据权利要求18所述的方法,其中所述起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。
20.根据权利要求18所述的方法,其中所述信息包括用于所述多个用户设备中的至少一个用户设备的混合自动重传请求过程配置,并且其中资源单元偏移被配置在所述混合自动重传请求过程之间。
21.根据权利要求20所述的方法,其中所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的所述集合针对不同的混合自动重传过程是不同的。
22.根据权利要求13所述的方法,其中资源分配粒度的所述多于一个预定义或预配置的集合的数量基于被配置用于基于竞争的传输的所述多个用户设备的数量。
23.根据权利要求13所述的方法,其中包括所述资源分配和资源分配粒度的所述集合中的所述集合的所述指示的所述信息通过广播信令被发送。
24.根据权利要求13所述的方法,其中包括所述资源分配和所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述集合的所述指示的所述信息经由用户设备特定或组用户设备特定的高层信令、或者用户设备特定或组用户设备特定的物理层信令中的一种信令被发送。
25.一种存储程序代码的非暂态计算机可读介质,所述程序代码由至少一个处理器执行以执行根据权利要求13至24中任一项所述的方法。
26.一种用于通信的装置,包括:
用于针对多个用户设备配置资源池的部件,所述多个用户设备被配置有基于竞争的传输;
用于在所述资源池内配置资源分配以用于由被配置用于基于竞争的传输的所述多个用户设备中的用户设备进行基于竞争的传输的部件,其中所述资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合;以及
用于向所述用户设备发送包括所述资源分配的信息的部件,其中所述信息包括所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的集合的指示。
27.根据权利要求26所述的装置,其中所述预定义或预配置的所述资源分配集合中的所述用户设备要使用的所述集合的所述指示包括所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的所述集合的集合索引和最大粒度中的至少一个。
28.根据权利要求26或27中任一项所述的装置,其中所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号所述物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元。
29.根据权利要求26或27中任一项所述的装置,其中资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元,其中所述物理资源单元中的每个物理资源单元包含至少一个物理资源块。
30.根据权利要求28所述的装置,其中所述用户设备要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和与所述用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个。
31.根据权利要求30所述的装置,其中所述起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。
32.根据权利要求26所述的装置,其中资源分配粒度的所述多于一个预定义或预配置的集合的数量基于被配置用于基于竞争的传输的所述多个用户设备的数量。
33.根据权利要求26所述的装置,其中所述信息包括用于所述多个用户设备中的至少一个用户设备的混合自动重传请求过程配置,并且其中资源单元偏移被配置在所述混合自动重传请求过程之间。
34.根据权利要求33所述的装置,其中所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的所述集合针对不同的混合自动重传过程是不同的。
35.一种用于通信的装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码,其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使得所述装置至少:
从网络设备接收资源的信息,所述资源被分配用于由所述装置进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合,并且其中所述信息包括所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述装置要用于所述基于竞争的传输的集合的指示;
基于所述信息,标识所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述装置要用于所述基于竞争的传输的所述集合;以及
使用所述资源分配粒度的所标识的集合来执行所述基于竞争的传输。
36.根据权利要求35所述的装置,其中所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述装置要使用的所述集合的所述指示包括要用于所述基于竞争的传输的所述集合的集合索引和最大粒度中的至少一个。
37.根据权利要求35或36中任一项所述的装置,其中所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号所述物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元。
38.根据权利要求36所述的装置,其中资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元。
39.根据权利要求35或36中任一项所述的装置,其中所述装置能够根据高层配置来确定参考起始资源单元,并且根据混合自动重传请求过程之间的所配置的资源单元偏移来确定每个混合自动重传请求过程的起始资源单元。
40.根据权利要求35所述的装置,其中所述装置要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和与所述装置相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个。
41.根据权利要求40所述的装置,其中所述起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。
42.根据权利要求35所述的装置,其中资源分配粒度的所述多于一个集合的所述配置通过广播信令、或者装置特定或组装置特定的高层信令、或者装置特定或组装置特定的物理层信令被接收。
43.一种用于通信的方法,包括:
从网络设备接收资源的信息,所述资源被分配用于由用户设备进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合,并且其中所述信息包括所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的集合的指示;
基于所述信息,标识所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述用户设备要用于所述基于竞争的传输的所述集合;以及
使用所述资源分配粒度的所标识的集合来执行所述基于竞争的传输。
44.根据权利要求43所述的方法,其中所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述用户设备要使用的所述集合的所述指示包括要用于所述基于竞争的传输的所述集合的集合索引和最大粒度中的至少一个。
45.根据权利要求43或44中任一项所述的方法,其中所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号所述物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元。
46.根据权利要求43所述的方法,其中资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元。
47.根据权利要求43或44中任一项所述的方法,其中所述用户设备能够根据高层配置来确定参考起始资源单元,并且根据混合自动重传请求过程之间的所配置的资源单元偏移来确定每个混合自动重传请求过程的起始资源单元。
48.根据权利要求43所述的方法,其中所述用户设备要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和与所述用户设备相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个。
49.根据权利要求48所述的方法,其中所述起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。
50.根据权利要求43所述的方法,其中资源分配粒度的所述多于一个集合的所述配置通过广播信令、或者用户设备特定或组用户设备特定的高层信令、或者用户设备特定或组用户设备特定的物理层信令被接收。
51.一种存储程序代码的非暂态计算机可读介质,所述程序代码由至少一个处理器执行以执行根据权利要求43至50中任一项所述的方法。
52.一种用于通信的装置,包括:
用于从网络设备接收资源的信息的部件,所述资源被分配用于由所述装置进行基于竞争的传输,其中资源分配被配置有资源分配粒度的多于一个预定义或预配置的集合,并且其中所述信息包括所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述装置要用于所述基于竞争的传输的集合的指示;
用于基于所述信息来标识所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述装置要用于所述基于竞争的传输的所述集合的部件;以及
用于使用所述资源分配粒度的所标识的集合来执行所述基于竞争的传输的部件。
53.根据权利要求52所述的装置,其中所述资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的所述装置要使用的所述集合的所述指示包括要用于所述基于竞争的传输的所述集合的集合索引和最大粒度中的至少一个。
54.根据权利要求52或53中任一项所述的装置,其中所配置的资源池包括至少一个物理资源单元,并且交织和重新编号所述物理资源单元以生成顺序虚拟物理资源单元。
55.根据权利要求52所述的装置,其中资源分配粒度的所述预定义或预配置的集合中的每个集合包括不同数目的物理资源单元。
56.根据权利要求52或53中任一项所述的装置,其中所述装置能够根据高层配置来确定参考起始资源单元,并且根据混合自动重传请求过程之间的所配置的资源单元偏移来确定每个混合自动重传请求过程的起始资源单元。
57.根据权利要求52所述的装置,其中所述装置要用于基于竞争的传输的所配置的资源池的至少一个起始物理资源单元中的起始物理资源单元基于混合自动重传请求过程ID和与所述装置相关联的小区无线电网络临时标识符中的至少一个。
58.根据权利要求57所述的装置,其中所述起始物理资源单元针对资源分配粒度的所指示的集合是相同的。
59.根据权利要求52所述的装置,其中资源分配粒度的所述多于一个集合的所述配置通过广播信令、或者装置特定或组装置特定的高层信令、或者装置特定或组装置特定的物理层信令被接收。
60.一种通信系统,包括根据权利要求1至11中任一项所述的装置和根据权利要求35至42中任一项所述的装置。
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