CN110447202A - 针对使用窄带通信的一个或多个上行链路传输的调度请求 - Google Patents

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CN110447202A CN201880019303.4A CN201880019303A CN110447202A CN 110447202 A CN110447202 A CN 110447202A CN 201880019303 A CN201880019303 A CN 201880019303A CN 110447202 A CN110447202 A CN 110447202A
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Abstract

本公开可在NPUSCH格式资源结构、NPRACH、和/或与在UE处接收到的下行链路传输相关联的ACK/NACK传输中支持专用调度请求资源。另外,本公开可提供各种技术来缓解由UE传送的调度请求、由不同UE发送的上行链路传输、和/或由基站发送的下行链路传输之间的冲突。在本公开的一方面,提供了一种方法、计算机可读介质、以及装置。该装置可从基站接收一个或多个下行链路传输。该装置可确定要向基站传送上行链路传输。该装置使用窄带NPUSCH格式资源结构来与关联于该一个或多个下行链路传输的ACK/NACK一起向基站传送针对上行链路传输的调度请求。

Description

针对使用窄带通信的一个或多个上行链路传输的调度请求
相关申请的交叉引用
本申请要求于2017年3月23日提交的且题为“SCHEDULING REQUEST FOR ONE ORMORE UPLINK TRANSMISSIONS USING NARROWBAND COMMUNICATIONS(针对使用窄带通信的一个或多个上行链路传输的调度请求)”的印度专利申请No.201741010253、于2017年5月11日提交的且题为“SCHEDULING REQUEST FOR ONE OR MORE UPLINK TRANSMISSIONS USINGNARROWBAND COMMUNICATIONS(针对使用窄带通信的一个或多个上行链路传输的调度请求)”的印度专利申请No.201741016601、以及于2017年9月28日提交的且题为“SCHEDULINGREQUEST FOR ONE OR MORE UPLINK TRANSMISSIONS USING NARROWBAND COMMUNICATIONS(针对使用窄带通信的一个或多个上行链路传输的调度请求)”的美国专利申请No.15/718,418的权益,以上申请通过援引被整体明确纳入于此。
背景
技术领域
本公开一般涉及通信系统,尤其涉及针对使用窄带通信的一个或多个上行链路传输的调度请求。
背景技术
无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息接发、和广播等各种电信服务。典型的无线通信系统可采用能够通过共享可用系统资源来支持与多个用户通信的多址技术。此类多址技术的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、以及时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统。
这些多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使不同的无线设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球级别上进行通信的共同协议。示例电信标准是5G新无线电(NR)。5G NR是由第三代伙伴项目(3GPP)为满足与等待时间、可靠性、安全性、可缩放性(例如,与物联网(IoT))相关联的新要求以及其他要求所颁布的连续移动宽带演进的部分。5GNR的一些方面可以基于4G长期演进(LTE)标准。存在对5G NR技术的进一步改进的需求。这些改进也可适用于其他多址技术以及采用这些技术的电信标准。
与用于LTE通信的频率带宽相比,窄带通信涉及使用有限的频率带宽进行通信。窄带通信的一个示例是窄带(NB)IoT(NB-IoT)通信,其受限于系统带宽的单个资源块(RB),例如,180kHz。窄带通信的另一示例是增强型机器类型通信(eMTC),其受限于系统带宽的六个RB,例如,1.4MHz。
NB-IoT通信和eMTC可降低设备复杂性,实现多年电池寿命,并提供更深的覆盖以到达具有挑战性的位置,诸如建筑物深处。旧式窄带通信系统在连通模式用户装备(UE)具有上行链路传输要发送给基站时可能不提供专用调度请求资源。
由此,需要在窄带通信系统中提供专用调度请求资源。
概述
以下给出了一个或多个方面的简要概述以提供对此类方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览,并且既非旨在标识出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以作为稍后给出的更详细描述之序言。
旧式窄带通信系统在连通模式UE具有上行链路传输要发送给基站时可能不提供专用调度请求资源。替代地,旧式窄带通信系统中的连通模式UE可依赖于随机接入信道(RACH)规程来请求用于上行链路传输的上行链路资源。然而,与通过首先发送调度请求来接收上行链路准予所需要的时间相比,依赖于RACH规程来请求上行链路资源可能增加接收分配上行链路资源的上行链路准予所需要的时间。
由此,需要在窄带通信系统中提供专用调度请求资源,以减少与依赖于RACH规程来请求上行链路资源相关联的等待时间。
本公开可通过在窄带物理上行链路共享信道(NPUSCH)格式资源结构、窄带物理RACH(NPRACH)中支持专用调度请求资源和/或通过在与UE处接收到的下行链路传输相关联的确收(ACK)/否定ACK(NACK)传输中包括调度请求来提供解决方案。另外,本公开可提供各种技术来缓解由UE传送的调度请求、由不同UE发送的上行链路传输、和/或由基站发送的下行链路传输之间的冲突。
在本公开的一方面,提供了一种方法、计算机可读介质、以及装置。该装置可确定要向基站传送上行链路传输。该装置还可使用NPUSCH格式资源结构中所分配的资源单元(RU)来传送针对上行链路传输的调度请求。在一个方面,RU可包括NPUSCH格式资源结构中的N个时隙中的每个时隙中的单个副载波和第一数目个码元。
在另一方面,该装置可确定要向基站传送上行链路传输。在另一方面,该装置可使用NPRACH中所分配的第一码元群来向基站传送针对上行链路传输的调度请求。在一个方面,第一码元群可包括第一副载波中的第一数目个码元。
在另一方面,该装置可从基站接收一个或多个下行链路传输。该装置还可确定要向基站传送上行链路传输。进一步,该装置可使用NPUSCH格式资源结构来与关联于该一个或多个下行链路传输的ACK/NACK一起向基站传送针对上行链路传输的调度请求。
在进一步方面,该装置可基于从基站接收到的信令来确定NPRACH中被分配用于调度请求的四个码元群。该装置还可使用NPRACH中所分配的这四个码元群来传送调度请求。在一个方面,可在NPRACH中所分配的这四个码元群中的每个码元群中重传调度请求。
在一个方面,该装置可确定要向基站传送数个重复的调度请求。在另一方面,该装置可确定NPRACH资源块中所分配的副载波集合。在进一步方面,该装置可接收信令,该信令指示与该副载波集合中的第一副载波中的资源元素相关联的第一重复次数、以及与该副载波集合中的第二副载波中的资源元素相关联的第二重复次数。该装置还可确定重复的调度请求的数目等于第一重复次数或第二重复次数。该装置可进一步基于调度请求的第一数目等于第一重复次数还是第二重复次数来确定用于开始传送该第一数目个调度请求的起始资源元素。在另一方面,该装置可使用所确定的起始资源元素来传送该数目个重复的调度请求。
在另一方面,该装置可确定要向基站传送上行链路传输。该装置还可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。在进一步方面,该装置可确定该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早M个子帧或晚N个子帧。该装置还可使用一个或多个第二所分配资源来推迟对调度请求的传输。在一个方面,该一个或多个第二所分配资源可被分配成在时域中晚于该一个或多个第一所分配资源。进一步,该装置可使用该一个或多个第二所分配资源来传送调度请求。
在进一步方面,该装置可确定要向基站传送上行链路传输。该装置还可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。在另一方面,该装置可确定该一个或多个第一所分配资源中的第一数目个资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早多于M个子帧。该装置可使用该一个或多个第一所分配资源中的该第一数目个资源来传送调度请求的第一部分。在另一方面,该装置可使用一个或多个第二所分配资源来传送调度请求的第二部分。在一个方面,该一个或多个第二所分配资源可在时域中位于比物理下行链路信道传输晚多于N个子帧。
在一个方面,该装置可确定要向基站传送上行链路传输。在另一方面,该装置可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。在进一步方面,该装置可确定该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早M个子帧或晚N个子帧。该装置可将对调度请求的传输推迟直至后续物理上行链路信道传输或与来自基站的物理下行链路信道传输相关联的ACK/NACK传输。在一个方面,该后续物理上行链路信道传输或ACK/NACK传输可位于用于调度请求的一个或多个第二所分配资源之前。在另一方面,该装置可与后续物理上行链路信道传输一起或与关联于来自基站的物理下行链路信道传输的ACK/NACK传输一起传送调度请求。
在另一方面,该装置可确定要向基站传送上行链路传输。该装置可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。另外,该装置可确定该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早M个子帧或晚N个子帧。进一步,该装置可使用该一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。该装置还可在时域中位于该一个或多个第一所分配资源之后的一个或多个第二所分配资源中接收物理下行链路信道传输。
在进一步方面,该装置可确定要向基站传送上行链路传输。在一个方面,该装置可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。在另一方面,该装置可确定该一个或多个第一所分配资源与用于接收来自基站的物理下行链路信道传输的一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源冲突。另外,该装置可使用该一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。进一步,该装置可在该一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源被穿孔的情况下接收物理下行链路信道传输。
在另一方面,该装置可确定要向基站传送上行链路传输。另外,该装置可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。进一步,该装置可确定该一个或多个第一所分配资源与ACK/NACK传输冲突。该装置可使用该一个或多个第一所分配资源来与调度请求一起传送ACK/NACK传输。
为了达成前述及相关目的,这一个或多个方面包括在下文充分描述并在权利要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了这一个或多个方面的某些解说性特征。然而,这些特征仅仅是指示了可采用各个方面的原理的各种方式中的若干种,并且本描述旨在涵盖所有此类方面及其等效方案。
附图简述
图1是解说无线通信系统和接入网的示例的示图。
图2A、2B、2C和2D是分别解说DL帧结构、DL帧结构内的DL信道、UL帧结构、以及UL帧结构内的UL信道的示例的示图。
图3是解说接入网中的基站和UE的示例的示图。
图4A和4B解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图4C是解说根据本公开的某些方面的各种NPUSCH格式资源结构的示图。
图4D是解说根据本公开的某些方面的对长度-16正交扩展序列中的一个序列的应用的示图。
图4E是解说根据本公开的某些方面的对长度-28正交扩展序列中的一个序列的应用的示图。
图4F是解说根据本公开的某些方面的在与至少一个RU相关联的周期性中所包括的因蜂窝小区而异的时间偏移的示图。
图5A和5B解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图5C是解说根据本公开的某些方面的可被用于在窄带通信系统中传送一个或多个调度资源的、没有跳频的NPRACH资源结构的示图。
图5D是解说根据本公开的某些方面的可被用于在窄带通信系统中传送一个或多个调度资源的、具有跳频的NPRACH资源结构的示图。
图6A、6B和6C解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图7解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图8A解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图8B是解说根据本公开的某些方面的NPRACH资源块的示图,该NPRACH资源块可被进一步划分成若干区域,并且每个区域可与包括一个或多个调度请求时间资源元素的调度请求重复水平相关联。
图9解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图10解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图11解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图12解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图13解说了根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流。
图14是无线通信方法的流程图。
图15是解说示例性装备中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图。
图16是解说采用处理系统的装备的硬件实现的示例的示图。
图17是无线通信方法的流程图。
图18是解说示例性装备中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图。
图19是解说采用处理系统的装备的硬件实现的示例的示图。
图20是无线通信方法的流程图。
图21是解说示例性装备中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图。
图22是解说采用处理系统的装备的硬件实现的示例的示图。
图23是无线通信方法的流程图。
图24是解说示例性装备中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图。
图25是解说采用处理系统的装备的硬件实现的示例的示图。
图26是无线通信方法的流程图。
图27是解说示例性装备中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图。
图28是解说采用处理系统的装备的硬件实现的示例的示图。
图29是无线通信方法的流程图。
图30是无线通信方法的流程图。
图31是无线通信方法的流程图。
图32是无线通信方法的流程图。
图33是无线通信方法的流程图。
图34是解说根据本公开的某些方面的用于可提供专用调度请求资源的(诸)窄带通信系统的数据流的示图。
图35是无线通信方法的流程图。
图36是解说示例性装备中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图。
图37是解说采用处理系统的装备的硬件实现的示例的示图。
详细描述
以下结合附图阐述的详细描述旨在作为各种配置的描述,而无意表示可实践本文所描述的概念的仅有配置。本详细描述包括具体细节以提供对各种概念的透彻理解。然而,对于本领域技术人员将显而易见的是,没有这些具体细节也可以实践这些概念。在一些实例中,以框图形式示出众所周知的结构和组件以便避免淡化此类概念。
现在将参照各种装置和方法给出电信系统的若干方面。这些装置和方法将在以下详细描述中进行描述并在附图中由各种框、组件、电路、过程、算法等(统称为“元素”)来解说。这些元素可使用电子硬件、计算机软件、或其任何组合来实现。此类元素是实现成硬件还是软件取决于具体应用和加诸于整体系统上的设计约束。
作为示例,元素、或元素的任何部分、或者元素的任何组合可被实现为包括一个或多个处理器的“处理系统”。处理器的示例包括:微处理器、微控制器、图形处理单元(GPU)、中央处理单元(CPU)、应用处理器、数字信号处理器(DSP)、精简指令集计算(RISC)处理器、片上系统(SoC)、基带处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑器件(PLD)、状态机、门控逻辑、分立的硬件电路、以及配置成执行本公开通篇描述的各种功能性的其他合适硬件。处理系统中的一个或多个处理器可以执行软件。软件应当被宽泛地解释成意为指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件组件、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行件、执行的线程、规程、函数等,无论其是用软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言、还是其他术语来述及皆是如此。
相应地,在一个或多个示例实施例中,所描述的功能可以在硬件、软件、或其任何组合中实现。如果在软件中实现,则各功能可作为一条或多条指令或代码存储或编码在计算机可读介质上。计算机可读介质包括计算机存储介质。存储介质可以是可由计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,此类计算机可读介质可包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)、光盘存储、磁盘存储、其他磁存储设备、前述类型的计算机可读介质的组合、或可被用来存储指令或数据结构形式的能被计算机访问的计算机可执行代码的任何其他介质。
图1是解说无线通信系统和接入网100的示例的示图。该无线通信系统(亦称为无线广域网(WWAN))包括基站102、UE 104和演进型分组核心(EPC)160。基站102可包括宏蜂窝小区(高功率蜂窝基站)和/或小型蜂窝小区(低功率蜂窝基站)。宏蜂窝小区包括基站。小型蜂窝小区包括毫微微蜂窝小区、微微蜂窝小区和微蜂窝小区。
基站102(统称为演进型通用移动电信系统(UMTS)地面无线电接入网(E-UTRAN))通过回程链路132(例如,S1接口)与EPC 160对接。除了其他功能,基站102还可执行以下功能中的一者或多者:用户数据的传递、无线电信道暗码化和暗码解译、完整性保护、报头压缩、移动性控制功能(例如,切换、双连通性)、蜂窝小区间干扰协调、连接建立和释放、负载平衡、非接入阶层(NAS)消息的分发、NAS节点选择、同步、无线电接入网(RAN)共享、多媒体广播多播服务(MBMS)、订户和装备追踪、RAN信息管理(RIM)、寻呼、定位、以及警报消息的递送。基站102可以直接或间接地(例如,通过EPC 160)在回程链路134(例如,X2接口)上彼此通信。回程链路134可以是有线的或无线的。
基站102可与UE 104进行无线通信。每个基站102可为各自相应的地理覆盖区域110提供通信覆盖。可能存在交叠的地理覆盖区域110。例如,小型蜂窝小区102'可具有与一个或多个宏基站102的覆盖区域110交叠的覆盖区域110'。包括小型蜂窝小区和宏蜂窝小区两者的网络可被称为异构网络。异构网络还可包括归属演进型B节点(eNB)(HeNB),该HeNB可以向被称为封闭订户群(CSG)的受限群提供服务。基站102与UE 104之间的通信链路120可包括从UE 104到基站102的上行链路(UL)(亦称为反向链路)传输和/或从基站102到UE104的下行链路(DL)(亦称为前向链路)传输。通信链路120可使用多输入多输出(MIMO)天线技术,包括空间复用、波束成形和/或发射分集。这些通信链路可通过一个或多个载波。对于在每个方向上用于传输的总共最多达Yx MHz(x个分量载波)的载波聚集中分配的每个载波,基站102/UE 104可使用最多达Y MHz(例如,5、10、15、20、100MHz)带宽的频谱。这些载波可以或者可以不彼此毗邻。载波的分配可以关于DL和UL是非对称的(例如,与UL相比可将更多或更少载波分配给DL)。分量载波可包括主分量载波以及一个或多个副分量载波。主分量载波可被称为主蜂窝小区(PCell),并且副分量载波可被称为副蜂窝小区(SCell)。
某些UE 104可使用设备到设备(D2D)通信链路192来彼此通信。D2D通信链路192可使用DL/UL WWAN频谱。D2D通信链路192可使用一个或多个侧链路信道,诸如物理侧链路广播信道(PSBCH)、物理侧链路发现信道(PSDCH)、物理侧链路共享信道(PSSCH)、以及物理侧链路控制信道(PSCCH)。D2D通信可通过各种各样的无线D2D通信系统,诸如举例而言,FlashLinQ、WiMedia、蓝牙、ZigBee、以IEEE 802.11标准为基础的Wi-Fi、LTE、或NR。
无线通信系统可进一步包括在5GHz无执照频谱中经由通信链路154与Wi-Fi站(STA)152进行通信的Wi-Fi接入点(AP)150。当在无执照频谱中通信时,STA 152/AP 150可在通信之前执行畅通信道评估(CCA)以确定该信道是否可用。
小型蜂窝小区102'可在有执照和/或无执照频谱中操作。当在无执照频谱中操作时,小型蜂窝小区102'可采用NR并且使用与由Wi-Fi AP 150所使用的频谱相同的5GHz无执照频谱。在无执照频谱中采用NR的小型蜂窝小区102'可推升接入网的覆盖和/或增加接入网的容量。
g B节点(gNB)180可在毫米波(mmW)频率和/或近mmW频率中操作以与UE 104通信。当gNB 180在mmW或近mmW频率中操作时,gNB 180可被称为mmW基站。极高频(EHF)是电磁频谱中的RF的部分。EHF具有30GHz到300GHz的范围以及1毫米到10毫米之间的波长。该频带中的无线电波可被称为毫米波。近mmW可以向下扩展至3GHz的频率以及100毫米的波长。超高频(SHF)频带在3GHz到30GHz之间扩展,其亦被称为厘米波。使用mmW/近mmW射频频带的通信具有极高的路径损耗和短射程。mmW基站180可利用与UE 104的波束成形184来补偿极高路径损耗和短射程。
EPC 160可包括移动性管理实体(MME)162、其他MME 164、服务网关166、多媒体广播多播服务(MBMS)网关168、广播多播服务中心(BM-SC)170和分组数据网络(PDN)网关172。MME 162可与归属订户服务器(HSS)174处于通信。MME 162是处理UE 104与EPC 160之间的信令的控制节点。一般而言,MME 162提供承载和连接管理。所有用户网际协议(IP)分组通过服务网关166来传递,服务网关166自身连接到PDN网关172。PDN网关172提供UE IP地址分配以及其他功能。PDN网关172和BM-SC 170被连接到IP服务176。IP服务176可包括因特网、内联网、IP多媒体子系统(IMS)、PS流送服务和/或其他IP服务。BM-SC 170可提供用于MBMS用户服务置备和递送的功能。BM-SC 170可用作内容提供方MBMS传输的进入点,可用来授权和发起公共陆地移动网(PLMN)内的MBMS承载服务,并且可用来调度MBMS传输。MBMS网关168可用来向属于广播特定服务的多播广播单频网(MBSFN)区域的基站102分发MBMS话务,并且可负责会话管理(开始/停止)并负责收集eMBMS相关的收费信息。
基站也可被称为gNB、B节点、演进型B节点(eNB)、接入点、基收发机站、无线电基站、无线电收发机、收发机功能、基本服务集(BSS)、扩展服务集(ESS)、或某个其他合适的术语。基站102为UE 104提供去往EPC 160的接入点。UE 104的示例包括蜂窝电话、智能电话、会话发起协议(SIP)电话、膝上型设备、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体设备、视频设备、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、平板设备、智能设备、可穿戴设备、车辆、电表、气泵、大型或小型厨房器具、健康护理设备、植入物、显示器、或任何其他类似的功能设备。一些UE 104可被称为IoT设备(例如,停车定时表、气泵、烤箱、车辆、心脏监视器等)。UE 104也可被称为站、移动站、订户站、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端、或某个其他合适术语。
再次参照图1,在某些方面,UE 104可被配置成使用专用资源来发送针对使用窄带通信的一个或多个上行链路传输的调度请求(198),例如,如结合图4A-37中的任一者所描述的。
图2A是解说DL帧结构的示例的示图200。图2B是解说DL帧结构内的信道的示例的示图230。图2C是解说UL帧结构的示例的示图250。图2D是解说UL帧结构内的信道的示例的示图280。其他无线通信技术可具有不同的帧结构和/或不同的信道。帧(10ms)可被划分成10个相等大小的子帧。每个子帧可包括两个连贯时隙。资源网格可被用于表示这两个时隙,每个时隙包括一个或多个时间并发的资源块(RB)(亦称为物理RB(PRB))。资源网格被划分为多个资源元素(RE)。对于正常循环前缀,RB包含频域中的12个连贯副载波以及时域中的7个连贯码元(对于DL而言为OFDM码元;对于UL而言为SC-FDMA码元),总共84个RE。对于扩展循环前缀,RB包含频域中的12个连贯副载波以及时域中的6个连贯码元,总共72个RE。由每个RE携带的比特数取决于调制方案。
如图2A中解说的,一些RE携带用于UE处的信道估计的DL参考(导频)信号(DL-RS)。DL-RS可包括因蜂窝小区而异的参考信号(CRS)(有时也称为共用RS)、因UE而异的参考信号(UE-RS)、以及信道状态信息参考信号(CSI-RS)。图2A解说了用于天线端口0、1、2、和3的CRS(分别指示为R0、R1、R2和R3)、用于天线端口5的UE-RS(指示为R5)、以及用于天线端口15的CSI-RS(指示为R)。图2B解说了帧的DL子帧内的各种信道的示例。物理控制格式指示符信道(PCFICH)在时隙0的码元0内,并且携带指示物理下行链路控制信道(PDCCH)占据1个、2个、还是3个码元(图2B解说了占据3个码元的PDCCH)的控制格式指示符(CFI)。PDCCH在一个或多个控制信道元素(CCE)内携带下行链路控制信息(DCI),每个CCE包括9个RE群(REG),每个REG包括OFDM码元中的4个连贯RE。UE可以用同样携带DCI的因UE而异的增强型PDCCH(ePDCCH)来配置。ePDCCH可具有2个、4个、或8个RB对(图2B示出了2个RB对,每个子集包括1个RB对)。物理混合自动重复请求(ARQ)(HARQ)指示符信道(PHICH)也在时隙0的码元0内,并且携带基于物理上行链路共享信道(PUSCH)来指示HARQ ACK/否定NACK反馈的HARQ指示符(HI)。主同步信道(PSCH)可以在帧的子帧0和5内的时隙0的码元6内。PSCH携带被UE用来确定子帧/码元定时和物理层身份的主同步信号(PSS)。副同步信道(SSCH)可以在帧的子帧0和5内的时隙0的码元5内。SSCH携带由UE用来确定物理层蜂窝小区身份群号和无线电帧定时的副同步信号(SSS)。基于物理层身份和物理层蜂窝小区身份群号,UE可确定物理蜂窝小区标识符(PCI)。基于PCI,UE可确定前述DL-RS的位置。携带主信息块(MIB)的物理广播信道(PBCH)可以在逻辑上与PSCH和SSCH编组在一起以形成同步信号(SS)块。MIB提供DL系统带宽中的RB数目、PHICH配置、以及系统帧号(SFN)。物理下行链路共享信道(PDSCH)携带用户数据、不通过PBCH传送的广播系统信息(诸如系统信息块(SIB))、以及寻呼消息。
如图2C中解说的,一些RE携带用于基站处的信道估计的解调参考信号(DM-RS)。UE可在子帧的最后码元中附加地传送探通参考信号(SRS)。SRS可具有梳状结构,并且UE可在各梳齿(comb)之一上传送SRS。SRS可由基站用于信道质量估计以在UL上实现频率相关调度。图2D解说了帧的UL子帧内的各种信道的示例。物理随机接入信道(PRACH)可基于PRACH配置而在帧内的一个或多个子帧内。PRACH可包括子帧内的6个连贯RB对。PRACH允许UE执行初始系统接入并且达成UL同步。物理上行链路控制信道(PUCCH)可位于UL系统带宽的边缘。PUCCH携带上行链路控制信息(UCI),诸如调度请求、信道质量指示符(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)、秩指示符(RI)、以及HARQ ACK/NACK反馈。PUSCH携带数据,并且可以附加地用于携带缓冲器状态报告(BSR)、功率净空报告(PHR)、和/或UCI。
图3是接入网中基站310与UE 350处于通信的框图。在DL中,来自EPC 160的IP分组可被提供给控制器/处理器375。控制器/处理器375实现层3和层2功能性。层3包括无线电资源控制(RRC)层,并且层2包括分组数据汇聚协议(PDCP)层、无线电链路控制(RLC)层、以及媒体接入控制(MAC)层。控制器/处理器375提供与系统信息(例如,MIB、SIB)的广播、RRC连接控制(例如,RRC连接寻呼、RRC连接建立、RRC连接修改、以及RRC连接释放)、无线电接入技术(RAT)间移动性、以及UE测量报告的测量配置相关联的RRC层功能性;与报头压缩/解压缩、安全性(暗码化、暗码解译、完整性保护、完整性验证)、以及切换支持功能相关联的PDCP层功能性;与上层分组数据单元(PDU)的传递、通过ARQ的纠错、级联、分段、以及RLC服务数据单元(SDU)的重组、RLC数据PDU的重新分段、以及RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能性;以及与逻辑信道和传输信道之间的映射、将MAC SDU复用到传输块(TB)上、从TB解复用MAC SDU、调度信息报告、通过HARQ的纠错、优先级处置、以及逻辑信道优先级区分相关联的MAC层功能性。
发射(TX)处理器316和接收(RX)处理器370实现与各种信号处理功能相关联的层1功能性。包括物理(PHY)层的层1可包括传输信道上的检错、传输信道的前向纠错(FEC)编码/解码、交织、速率匹配、映射到物理信道上、物理信道的调制/解调、以及MIMO天线处理。TX处理器316基于各种调制方案(例如,二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交调幅(M-QAM))来处置至信号星座的映射。经编码和调制的码元随后可被拆分成并行流。每个流随后可被映射到OFDM副载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,并且随后使用快速傅里叶逆变换(IFFT)组合到一起以产生携带时域OFDM码元流的物理信道。该OFDM流被空间预编码以产生多个空间流。来自信道估计器374的信道估计可被用来确定编码和调制方案以及用于空间处理。该信道估计可从由UE 350传送的参考信号和/或信道状况反馈导出。每个空间流随后可经由分开的发射机318TX被提供给一不同的天线320。每个发射机318TX可用相应空间流来调制RF载波以供传输。
在UE 350处,每个接收机354RX通过其各自相应的天线352来接收信号。每个接收机354RX恢复出调制到RF载波上的信息并将该信息提供给接收(RX)处理器356。TX处理器368和RX处理器356实现与各种信号处理功能相关联的层1功能性。RX处理器356可对该信息执行空间处理以恢复出以UE 350为目的地的任何空间流。如果有多个空间流以UE 350为目的地,则它们可由RX处理器356组合成单个OFDM码元流。RX处理器356随后使用快速傅里叶变换(FFT)将该OFDM码元流从时域变换到频域。该频域信号对该OFDM信号的每个副载波包括单独的OFDM码元流。通过确定最有可能由基站310传送的信号星座点来恢复和解调每个副载波上的码元、以及参考信号。这些软判决可基于由信道估计器358计算出的信道估计。这些软判决随后被解码和解交织以恢复出原始由基站310在物理信道上传送的数据和控制信号。这些数据和控制信号随后被提供给实现层3和层2功能性的控制器/处理器359。
控制器/处理器359可与存储程序代码和数据的存储器360相关联。存储器360可被称为计算机可读介质。在UL中,控制器/处理器359提供传输信道与逻辑信道之间的解复用、分组重组、暗码解译、报头解压缩以及控制信号处理以恢复出来自EPC 160的IP分组。控制器/处理器359还负责使用ACK和/或NACK协议进行检错以支持HARQ操作。
类似于结合由基站310进行的DL传输所描述的功能性,控制器/处理器359提供与系统信息(例如,MIB、SIB)捕获、RRC连接、以及测量报告相关联的RRC层功能性;与报头压缩/解压缩、以及安全性(暗码化、暗码解译、完整性保护、完整性验证)相关联的PDCP层功能性;与上层PDU的传递、通过ARQ的纠错、RLC SDU的级联、分段、以及重组、RLC数据PDU的重新分段、以及RLC数据PDU的重新排序相关联的RLC层功能性;以及与逻辑信道和传输信道之间的映射、将MAC SDU复用到TB上、从TB解复用MAC SDU、调度信息报告、通过HARQ的纠错、优先级处置、以及逻辑信道优先级区分相关联的MAC层功能性。
由信道估计器358从由基站310所传送的参考信号或反馈推导出的信道估计可由TX处理器368用于选择恰适的编码和调制方案、以及促成空间处理。由TX处理器368生成的空间流可经由分开的发射机354TX被提供给一不同的天线352。每个发射机354TX可用相应空间流来调制RF载波以供传输。
在基站310处以与结合UE 350处的接收机功能所描述的方式相类似的方式来处理UL传输。每个接收机318RX通过其各自相应的天线320来接收信号。每个接收机318RX恢复出调制到RF载波上的信息并将该信息提供给RX处理器370。
控制器/处理器375可与存储程序代码和数据的存储器376相关联。存储器376可被称为计算机可读介质。在UL中,控制器/处理器375提供传输信道与逻辑信道之间的解复用、分组重组、暗码解译、报头解压缩、控制信号处理以恢复出来自UE 350的IP分组。来自控制器/处理器375的IP分组可被提供给EPC 160。控制器/处理器375还负责使用ACK和/或NACK协议进行检错以支持HARQ操作。
旧式窄带通信系统在连通模式UE具有上行链路传输要发送给基站时可能不提供专用调度请求资源。替代地,旧式窄带通信系统中的连通模式UE可依赖于RACH规程来请求用于上行链路传输的上行链路资源。然而,与通过首先发送调度请求来接收上行链路准予所需要的时间相比,依赖于RACH规程来请求上行链路资源可能增加接收针对上行链路资源的上行链路准予所需要的时间。由此,需要在窄带通信系统中提供专用调度请求资源,以减少与依赖于RACH规程来请求上行链路资源相关联的等待时间。
本公开可通过在NPUSCH格式资源结构中(例如,如下面参照图4A和4B所描述的)、在NPRACH中(例如,如下面参照图5A、5B、7、8A和8B所描述的)支持专用调度请求资源、和/或通过在与UE处接收到的下行链路传输相关联的ACK/NACK传输中包括调度请求(例如,如下面参照图6A、6B和6C所描述的)来提供对这种问题的解决方案。另外,本公开可提供各种技术来缓解由UE传送的调度请求、由不同UE发送的上行链路传输、和/或由基站发送的下行链路传输之间的冲突(例如,如下面参照图9-13所描述的)。
图4A和4B解说了根据本公开的某些方面的供UE 404向基站402发送调度请求以获得上行链路准予的数据流400。基站402可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 404可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站402和UE 404可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 404可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
图4C是解说根据本公开的某些方面的可被用于在窄带通信系统中传送一个或多个调度资源的NPUSCH格式2资源结构440、450、460的示图。
图4D解说了根据本公开的某些方面的对长度-16正交扩展序列中的一个序列的应用470。
图4E是解说根据本公开的某些方面的对长度-16正交扩展序列中的一个序列的应用480的示图。
图4F是解说根据本公开的某些方面的在与至少一个RU相关联的周期性中所包括的因蜂窝小区而异的时间偏移490的示图。
参照图4A,UE 404可确定(401)要向基站402传送上行链路传输。例如,当UE 404处于连通模式时,该UE 404可确定(401)要传送上行链路传输。
在另一方面,UE 404可在该UE 404确定(401)要向基站402传送上行链路传输之前或之后从基站402接收配置信息403。例如,配置信息403可包括第一信息,UE 404可使用该第一信息来确定(405)用于传送调度请求的重复次数。替换地,UE 404可基于该UE 404处配置的预定信息来确定(405)用于传送调度请求的重复次数。
如图4C中可见,可使用各种NPUSCH波形来向UE 404分配资源以供在向基站402发送上行链路传输(例如,(诸)调度请求)、窄带上行链路控制信道(NPUCCH)传输、ACK/NACK、和/或NPUSCH传输)时使用。例如,基站402可使用NPUSCH格式1(图4C中未解说)来分配用于上行链路数据传输(例如,NPUSCH)的资源。在向UE 404分配用于对下行链路传输的确收(例如,NPUCCH或ACK/NACK)的资源时,可使用NPUSCH格式2。例如,当基站402向UE 404传送NPDCCH传输时,UE 404可使用NPUSCH格式2来向基站402传送与该NPDCCH传输相关联的ACK/NACK响应。附加地,UE 404可使用NPUSCH格式2来向基站402传送调度请求。基站402可用来映射用于NPUSCH、NPUCCH、ACK/NACK、和/或调度请求的传输块(TB)的最小单位可以是RU(例如,图4C中解说了RU的一部分441a、441b或441c)。
在图4C中所解说的每个NPUSCH格式2资源结构440、450、460中,RU可包括长度为N个时隙(例如,4个时隙、6个时隙、8个时隙等等)的单个副载波。为简单起见,图4C中仅解说了相应NPUSCH格式2资源结构440、450、460中的每个RU的一个时隙。在图4C中所解说的第一NPUSCH格式2资源结构440中,在这四个时隙中的每个时隙中所分配的RU部分441a可包括三个解调参考信号(DMRS)码元443a和四个数据码元445。调度请求可使用第一NPUSCH格式2资源结构中的数据码元445来传送。在图4C中所解说的第二NPUSCH格式2资源结构450中,在这四个时隙中的每个时隙中所分配的RU部分441b可包括三个DMRS码元443b和四个调度请求码元447。在图4C中所解说的第三NPUSCH格式2资源结构460中,在这四个时隙中的每个时隙中所分配的RU部分441c可包括七个调度请求码元449。为简单起见,下面描述了其中N=4(例如,4个时隙)的配置。然而,RU可包括长度为N=6(例如,6个时隙)或长度为N=8(例如,8个时隙)的单个副载波而不会偏离本公开的范围。
再次参照图4A,配置信息403还可包括第二信息,该第二信息指示与UE 404可用来向基站402传送调度请求的NPUSCH格式资源结构相关联的波形。
在第一配置中,UE 404可(例如,基于第二信息)确定(407)要使用图4C中所解说的第一NPUSCH格式2资源结构440中的数据码元445来传送调度请求。替换地,UE 404可基于预定信息来确定(407)要使用图4C中所解说的第一NPUSCH格式2资源结构440中的数据码元445来传送调度请求。
使用第一NPUSCH格式2资源结构440,可由UE 404将比特值0或比特值1输入到信道编码中以使用这四个时隙中的每个时隙中的RU部分441a进行传送。另外,UE 404可忽略对来自第一NPUSCH格式2资源结构440的(例如,数据码元445中的)经加扰数据的任何星座映射,或用任何单位值常数的乘法来替代星座映射。当使用第一NPUSCH格式2资源结构440时,UE 404可能是分配给该RU的仅有UE。
在第二配置中,UE 404可(例如,基于第二信息)确定(407)要使用图4C中所解说的第二NPUSCH格式2资源结构450中的数据码元(例如,被描绘为调度请求码元447)来传送调度请求。替换地,UE 404可基于预定信息来确定(407)要使用图4C中所解说的第二NPUSCH格式2资源结构450中的数据码元来传送调度请求。
在一个方面,UE 404可接收信令409,该信令409指示与预定义正交扩展序列集合中要应用于关联于调度请求的预定比特值的一个正交扩展序列相关联的序列标识(ID),并且UE 404可基于该序列ID来确定(411)该正交扩展序列。
在另一方面,UE 404可将该正交扩展序列(例如,16个不同的正交扩展序列中的一个)应用于(413)与调度请求相关联的比特值。UE 404可在RU中的这四个时隙中的每个时隙中使用调度请求码元447来顺序地填充这四个数据码元中的每个数据码元,如图4D中所解说的。例如,UE 404可使用长度-16Walsh码(例如,或者用于6个时隙的长度-24或用于8个时隙的长度-32)或长度-16Zadoff-Chu序列(例如,或者用于6个时隙的长度-24或用于8个时隙的长度-32)来替代信道编码。在一个方面,星座映射可被省略并且加扰可被执行为y(n)=x(n)·s(n),其中x(n)是正交扩展序列(例如,16个正交扩展序列中的第二个正交扩展序列)的第n个样本,如果c(n)=0,则s(n)=1,并且如果c(n)=0,则s(n)=-1,并且c(n)是加扰序列。使用第二NPUSCH格式2资源结构450,最多达16个不同的UE可被复用在给定RU中。
在第三配置中,UE 404可(例如,基于第二信息)确定(407)要使用图4C中所解说的第三NPUSCH格式2资源结构460中的数据资源元素来传送调度请求。替换地,UE 404可基于预定信息来确定(407)要使用图4C中所解说的第三NPUSCH格式2资源结构460中的数据资源元素来传送调度请求。
如图4A和4B中可见,UE 404可接收指示与基站402相关联的蜂窝小区ID的信令415。蜂窝小区ID可由UE 404用于从多个正交扩展序列集合中确定(417)正交扩展序列子集,并从该正交扩展序列子集中确定(419)该正交扩展序列。在一个方面,该正交扩展序列子集可包括例如:用于4个时隙的28个正交扩展序列中的7个正交扩展序列的子集,用于6个时隙的42个正交扩展序列中的7个正交扩展序列的子集,或用于8个时隙的56个正交扩展序列中的7个正交扩展序列的子集。在某些其他方面,该多个正交扩展序列集合可包括例如各有7个正交扩展序列的4个集合。
在另一方面,UE 404可将正交扩展序列(例如,28个不同的正交扩展序列中的一个)应用于(421)与调度请求相关联的比特值,以通过从RU中的这四个时隙中的每个时隙中的前三个码元省略DMRS来在每个时隙中使用调度请求码元449顺序地填充七个码元中的每个码元,如图4C中所解说的。
例如,参照图4E,UE 404可使用长度-28Walsh码(例如,或者用于6个时隙的长度-42Walsh码或用于8个时隙的长度-56Walsh码)或长度-28Zadoff-Chu序列(例如,或者用于6个时隙的长度-42Zadoff-Chu序列或用于8个时隙的长度-56Zadoff-Chu序列)来替代信道编码。在一个方面,28个循环移位可对应于长度-28Zadoff-Chu序列中的28个正交扩展序列,42个循环移位可对应于长度-42Zadoff-Chu序列中的42个正交扩展序列,和/或56个移位可对应于长度-56Zadoff-Chu序列中的56个正交扩展序列。
仍然参照图4E,星座映射可被省略并且加扰可被执行为y(n)=x(n)·s(n),其中x(n)是正交扩展序列(例如,16个正交扩展序列中的第二个)的第n个样本,如果c(n)=0,则s(n)=1,并且如果c(n)=0,则s(n)=-1,并且c(n)是加扰序列。使用图4C中的第三NPUSCH格式2资源结构450,对于四时隙场景最多达28个不同的UE可被复用在给定RU中。在六时隙场景中,最多达42个不同的UE可被复用在给定RU中。在八时隙场景中,最多达56个不同的UE可被复用在给定RU中。
使用图4C中的第一NPUSCH格式2资源结构440、第二NPUSCH格式2资源结构450、或第三NPUSCH格式2资源结构460,UE 404可使用至少一个RU来传送针对上行链路传输的调度请求423,如图4B中可见。
在一个方面,RU可包括NPUSCH格式资源结构中的N个时隙(例如,4个时隙、6个时隙)中的每个时隙中的单个副载波和第一数目个码元。在一个方面,与被分配用于调度请求的该至少一个RU相关联的周期性(8个时隙等等)可与用于传送该调度请求的重复水平(repetition level)相关联。在另一方面,与该至少一个RU相关联的周期性的第一历时可以大于与该至少一个RU相关联的第二历时(例如,调度请求的时间历时)。在进一步方面,因蜂窝小区而异的时间偏移或因UE而异的偏移中的至少一者(例如,用于增大RU的量)可被包括在与该至少一个RU相关联的周期性中,如图4F中所解说的。
图5A和5B是解说了根据本公开的某些方面的供UE 504向基站502发送发送调度请求以获得上行链路准予的流程图500的示图。基站502可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 504可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站502和UE 504可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 504可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
图5C是解说根据本公开的某些方面的可被用于在窄带通信系统中传送一个或多个调度资源的、没有跳频的NPRACH资源结构540的示图。
图5D是解说根据本公开的某些方面的可被用于在窄带通信系统中传送一个或多个调度资源的、具有跳频的NPRACH资源结构550的示图。
参照图5A,UE 504可确定(501)要向基站502传送上行链路传输。例如,当UE 504处于连通模式时,该UE 504可确定(501)要传送上行链路传输。
在另一方面,UE 504可从基站502接收信令503,该信令503指示四个码元群中的第一码元群中要用于传送调度请求的第一副载波。在进一步方面,UE 504可基于该信令503来从副载波群中确定(505)第一码元群的第一副载波。
在另一方面,UE 504可从基站502接收信令507,该信令507指示UE 504可应用于这四个码元群中的每个码元群的正交扩展序列,并且UE 504可基于信令507来确定(509)该正交扩展序列。替换地,UE 504可基于与该UE 504相关联的UE-ID来确定(509)该正交扩展序列。
参照图5B,UE 504可将所确定的正交扩展序列应用于(511)这四个码元群中的每个码元群。
在一种配置中,第一码元群、第二码元群、第三码元群和第四码元群中的每一者可与正交扩展序列中的不同数据样本相关联,或者所有码元群中的每个码元可与不同的数据样本相关联。
在另一配置中,第一码元群、第二码元群中的每一者可与扩展序列的不同数据样本相关联。
在进一步配置中,每个重复包括四个码元群。在一个方面,正交扩展序列可包括长度-4Walsh码或长度-20Walsh码。在另一方面,第一码元群、第二码元群、第三码元群和第四码元群中的每一者可被分配给4个或更少的不同UE或者被分配给20个或更少的不同UE(例如,取决于被用作正交扩展序列的Walsh码的长度)。在另一方面,可在这四个码元群中的一个码元群内应用长度-5扩展序列。在进一步方面,长度-5扩展序列可被应用于这四个码元群中的其他码元群,或者不同的扩展序列可被应用于这四个码元群中的其他码元群。在又一另外方面,数据样本可被应用于这四个码元群中的该一个码元群中的每个码元。
UE 504可使用NPRACH中所分配的第一码元群来传送针对上行链路传输的调度请求515。在一个方面,第一码元群可包括第一副载波中的第一数目个码元。第一副载波可具有3.75kHz的副载波间隔。
在某些配置中,UE 504可在传输之前向调度请求应用(513)因蜂窝小区而异的加扰。另外,UE 504可使用NPRACH中所分配的第二码元群、第三码元群和第四码元群中的每一者来重复对调度请求的传输(517)。在一个方面,这四个码元群中的每个码元群可包括相同数目个码元(例如,两个以上码元)。在一个方面,这四个码元群中的每个码元群可被分配在相同的副载波中(例如,没有跳频),如图5C中所解说的。在另一方面,这四个码元群中的每个码元群可被分配在不同的副载波中(例如,跳频),如图5D中所解说的。
尽管上面参照图5A和5B描述了四个码元群,但码元群的数目可以不限于四个。换言之,可使用每个调度请求重复多于或少于四个码元群而不会偏离本公开的范围。例如,码元群的数目可基于NPRACH重复水平或NPUSCH格式2重复水平,这些重复水平可以小于四个码元群、可以是四个码元群、或可以大于四个码元群。
附加地,与被分配用于调度请求的码元群相关联的周期性可与用于传送该调度请求的重复水平相关联。在另一方面,与码元群相关联的周期性的第一历时可以大于与码元群中的一个码元群相关联的第二历时(例如,调度请求的时间历时)。在进一步方面,因蜂窝小区而异的时间偏移或因UE而异的偏移中的至少一者(例如,用于增加码元群中的资源量)可被包括在与码元群相关联的周期性中,如图4F中所解说的。
图6A-6C是解说了根据本公开的某些方面的供UE 604向基站602发送调度请求以获得上行链路准予的流程图600的示图。基站602可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 604可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站602和UE 604可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 604可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
在一个方面,UE 604可从基站602接收一个或多个下行链路传输601。例如,下行链路传输601可包括窄带物理下行链路控制信道(NPDCCH)传输和/或窄带物理下行链路共享信道(NPDSCH)传输。
在另一方面,UE 604可确定(603)要向基站602传送上行链路传输。例如,当UE 604处于连通模式时,该UE 604可确定(603)要传送上行链路传输。
在进一步方面,UE 604可从基站602接收第一信令605。第一信令605可将UE 604配置成与关联于该一个或多个下行链路传输601的ACK/NACK一起传送针对上行链路传输的调度请求。例如,第一信令605可将UE 604配置成将该调度请求附加(例如,捎带)到与该一个或多个下行链路传输601相关联的ACK/NACK传输。在一种配置中,UE 604可在MAC命令或RRC重配置信令中接收第一信令605。在一个方面,当UE 604接收到第一信令605时,(例如,NPUSCH格式2或NPRACH中的)任何专用调度请求资源可以释放(例如,不再分配给UE 604)。在某些配置中,可以使用第一信令605或不同信令(例如,图6A-6C中未解说)来配置由UE604传送的调度请求的第一重复传输次数的增加。
在另一方面,当接收到第一信令605时,UE 604可确定(607)是否要与ACK/NACK一起传送调度请求。例如,在接收到第一信令605并且UE 604处的计数器达到阈值数目之后,UE 604可确定(607)要与关联于该一个或多个下行链路传输的ACK/NACK一起传送针对上行链路传输的调度请求。在一种配置中,与该阈值数目相关联的信息可被包括在第一信令605中。在另一配置中,与该阈值数目相关联的信息可在UE 604处预配置。
基站602可在任何时间重置UE 604处的计数器。当基站602将计数器重置为特定值时(例如,图6A-6C中未解说的信令可由基站602用于向UE 604指示计数器已被重置),UE604可确定不与ACK/NACK传输一起传送(诸)调度请求。另外,每当在不与调度请求一起的情况下传送ACK/NACK时,UE 604可将计数器递增预定数目(例如,“1”),并且每当调度请求被附加到ACK/NACK时,可将计数器重置为初始值(例如,“0”)。另外,当在阈值时段内(例如,当UE 604处的定时器期满时)还未接收到下行链路传输时,UE 604可确定不与ACK/NACK传输一起传送(诸)调度请求。
参照图6B,UE 604可执行(609)对与调度请求相关联的第一比特值和与ACK/NACK相关联的第二比特值的正交相移键控(QPSK)映射。在一种实现中,如果调度请求和ACK/NACK具有不同的差错性能要求,则对与调度请求相关联的第一比特值和与ACK/NACK相关联的第二比特值的QPSK映射可包括四个非均匀间隔开的星座点。
例如,如果由UE传送的信号(609)移位60°而不是90°,则虽然在未传送非连续传输(DTX)信号或NACK的情况下在决定ACK时保持较小的差错率,但会达成较大的调度请求漏检率。在某些实现中,引入与ACK/NACK一起的调度请求可造成性能降级,除非UE将增大的信号功率(609)用于调度请求和ACK/NACK传输。
在调度请求的重复水平未增加的第一场景中,与ACK/NACK相关联的预定数目的比特(例如,1比特)和与调度请求相关联的预定数目的比特(例如,1比特)可被一起映射到QPSK星座上,之后UE 604可执行(611)对调度请求和ACK/NACK的信道编码或数据加扰中的至少一者。
进一步,UE 604可执行(613)对与ACK/NACK相关联的第二比特值的二进制相移键控(BPSK)映射,并确定(615)调度请求是否与ACK/NACK一起传送,如图6C中可见。当确定调度请求与ACK/NACK一起传送时,UE 604可将对与ACK/NACK相关联的第二比特值的BPSK映射移位(617)90°或任何其它预定角度(例如,20°、45°、60°、120°等等)。在一个方面,该移位角度可由网络602确定并发信令通知UE 604。
在进一步方面,UE 604可使用NPUSCH格式资源结构(例如,NPUSCH格式2资源结构)来与关联于该一个或多个下行链路传输的ACK/NACK一起传送针对上行链路传输的调度请求619。
在调度请求的重复水平被增加的第二场景中,UE 604可使用上述QPSK星座。附加地和/或替换地,UE 604可与ACK/NACK一起传送调度请求(619)多次(例如,第二传输次数)。在一个方面,第二传输次数可与用于NPUSCH格式资源结构的重复次数相关联。
进一步,UE 604可在不与ACK/NACK一起的情况下使用所分配的资源来传送调度请求619达第三传输次数。例如,第三传输次数可使用上面描述并在图4C中解说的NPUSCH格式2资源结构440来发送。在一个方面,第三传输次数可以是第一重复传输次数和与NPUSCH格式资源结构相关联的第二传输次数之差。
图7是解说了根据本公开的某些方面的供UE 704向基站702发送调度请求以获得上行链路准予的流程图700的示图。基站702可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 704可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站702和UE 704可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 704可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
在一个方面,UE 704可从基站702接收信令701,UE 704可使用该信令701来确定(703)NPRACH中被分配用于调度请求的四个码元群。例如,该调度请求可使用保留的NPRACH起始副载波的一部分或全部。旧式UE可能具有对NPRACH中哪些资源被保留用于调度请求的预配置知识,并且可推迟将与被保留资源冲突的任何上行链路传输。
在另一方面,UE 704可确定(705)被分配用于调度请求的副载波数目和与该数目个副载波中的第一副载波相关联的ID是否都是整数12。在一个方面,当副载波数目和与第一副载波相关联的ID都是整数12时,这四个码元群中的每个码元群可位于相同的副载波中(例如,参见图5C)。在另一方面,当副载波数目或与副载波相关联的ID中的一者或多者不是整数12时,可使用这四个码元群中的每个码元群之间的跳频模式来传送调度请求(例如,参见图5D)。
在进一步方面,UE 704可将一正交扩展序列应用于(707)这四个码元群。例如,可应用正交扩展序列但具有较小的复用增益。UE 704可使用NPRACH中所分配的这四个码元群来传送调度请求709。另外,可在NPRACH中所分配的这四个码元群中的每个码元群中重传调度请求。
图8A是解说了根据本公开的某些方面的供UE 804向基站802发送调度请求以获得上行链路准予的流程图800的示图。基站802可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 804可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站802和UE 804可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 804可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
图8B是解说NPRACH资源块815的示图,该NPRACH资源块815可被进一步划分成若干区域,并且每个区域可与包括一个或多个调度请求时间资源元素的调度请求重复水平相关联。
参照图8A,UE 804可确定(801)要向基站802传送数个重复的调度请求。在另一方面,UE 804可确定(803)NPRACH资源块中所分配的副载波集合。
在进一步方面,UE 804可接收信令805,该信令805指示与该副载波集合中的第一副载波中的资源元素相关联的第一重复次数、以及与该副载波集合中的第二副载波中的资源元素相关联的第二重复次数。
例如,(例如,由与重复水平N相关联的起始副载波指示的)一个NPRACH资源块可被进一步划分成若干区域,并且每个区域可与包括一个或多个调度请求时间资源元素的调度请求重复水平相关联。
参照图8B,如果N=n1·k1+n2·k2,则N重复水平可被划分成两个区域820、830。第一区域820可被进一步划分成n1个资源元素(例如,n1≥1),其中每个元素具有k1个重复(例如,k1=4),并且第二区域830可被进一步划分成n2个资源元素(例如,n2≥1),其中每个元素具有k2个重复(例如,k2=1)。
再次参照图8A,UE 804可确定(807)重复的调度请求的数目等于第一重复次数或第二重复次数。
在另一方面,UE 804可基于调度请求的数目等于第一重复次数还是第二重复次数来确定(809)用于开始传输该数目个调度请求的起始资源元素。作为解说性示例,假定UE804确定(807)重复的调度请求的数目是1,其等于k2。因此,UE 804可确定与图8B中所解说的第二区域830相关联的用于开始传送调度请求811的起始资源元素。
如果被分配用于调度请求的子帧位于另一下行链路传输(例如,NPDCCH传输和/或NPDSCH传输)和/或搜索空间之前的M个子帧内,则该调度请求可与该下行链路传输和/或搜索空间冲突。
另外,如果被分配用于调度请求的子帧包括被用于另一下行链路传输(例如,NPDCCH传输和/或NPDSCH传输)和/或搜索空间的相同子帧,则该调度请求可与该下行链路传输和/或搜索空间冲突。
进一步,如果被分配用于调度请求的子帧位于另一下行链路传输(例如,NPDCCH传输和/或NPDSCH传输)和/或搜索空间结束之后的N个子帧内,则该调度请求可与该下行链路传输和/或搜索空间冲突。M和N的确切值可取决于携带传输的物理信道的类型以及搜索空间的内容。
需要避免调度请求与下行链路传输和/或搜索空间之间的冲突。以下描述的图9-13中的每一者提供了根据本公开的某些方面的可被用于避免调度请求与下行链路传输和/或搜索空间之间的冲突的技术。
图9是解说了根据本公开的某些方面的供UE 904向基站902发送调度请求以获得上行链路准予的流程图900的示图。基站902可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 904可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站902和UE 904可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 904可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
在一个方面,UE 904可确定(901)要向基站902传送上行链路传输。例如,UE 904可在处于连通模式时确定(901)要传送上行链路传输。
在另一方面,UE 904可确定(903)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。在进一步方面,UE 904可确定(905)该一个或多个第一所分配资源位于来自基站的物理下行链路信道传输之前的M个子帧或之后的N个子帧内。
在另一方面,UE 904可使用一个或多个第二所分配资源来推迟(907)对调度请求的传输。在一个方面,该一个或多个第二所分配资源可被分配成在时域中晚于该一个或多个第一所分配资源。UE 904可使用该一个或多个第二所分配资源来传送调度请求909。
作为解说性示例,假定M等于2并且N等于2。则如果用于调度请求的该一个或多个第一所分配资源被分配成比下行链路传输开始早两个或更少子帧、或比该下行链路传输完成晚两个或更少子帧,则UE 904可推迟(907)该调度请求直至后续所分配资源集合,以避免与物理信道下行链路传输的潜在冲突。
图10是解说了根据本公开的某些方面的供UE 1004向基站1002发送调度请求以获得上行链路准予的流程图1000的示图。基站1002可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 1004可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站1002和UE 1004可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 1004可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
在一个方面,UE 1004可确定(1001)要向基站1002传送上行链路传输。例如,UE1004可在处于连通模式时确定(1001)要传送上行链路传输。
在另一方面,UE 1004可确定(1003)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。在进一步方面,UE 1004可确定(1005)该一个或多个第一所分配资源中的第一数目个资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早多于M个子帧。
在另一方面,UE 1004可使用该一个或多个第一所分配资源中的该第一数目个资源来传送调度请求的第一部分1007,并使用一个或多个第二所分配资源来传送调度请求的第二部分1009。在进一步方面,该一个或多个第二所分配资源可在时域中位于比物理下行链路信道传输晚多于N个子帧。
作为解说性示例,假定M等于2并且N等于2,假定该一个或多个第一所分配资源位于无线电帧的子帧2、3和4中,并假定物理信道下行链路传输是在相同无线电帧的子帧6和7中被传送的。
因此,UE 1004可使用子帧2和3中的第一所分配资源但不使用子帧4中的第一所分配资源来传送调度请求的第一部分1007。可使用后续无线电帧中所分配的资源来传送调度请求的第二部分。
图11是解说了根据本公开的某些方面的供UE 1104向基站1102发送调度请求以获得上行链路准予的流程图1100的示图。基站1102可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 1104可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站1102和UE 1104可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 1104可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
在一个方面,UE 1104可确定(1101)要向基站1102传送上行链路传输。例如,UE1104可在处于连通模式时确定(1101)要传送上行链路传输。在另一方面,UE 1104可确定(1103)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。
在进一步方面,UE 1104可确定(1105)该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站1102的物理下行链路信道传输早M个子帧或晚N个子帧。另外,UE 1104可接收DCI1107,该DCI 1107指示对调度请求的传输被推迟直至后续物理上行链路信道传输或ACK/NACK传输。
进一步,UE 1104可基于DCI 1107而将对调度请求的传输推迟(1109)直至后续物理上行链路信道传输或与物理下行链路信道传输相关联的ACK/NACK传输。在一方面,该后续物理上行链路信道传输或ACK/NACK传输可位于用于调度请求的一个或多个第二所分配资源之前。
UE 1104可与后续物理上行链路信道传输一起或与响应于从基站1102接收到的物理下行链路信道传输而传送的ACK/NACK传输一起传送调度请求1111。
在一种配置中,调度请求1111可基于信道选择而与ACK/NACK复用。在另一配置中,调度请求1111可紧接在ACK/NACK之后被传送。在进一步配置中,调度请求1111可通过使ACK/NACK延迟而紧接在ACK/NACK之前被传送。
用于与ACK/NACK一起传送调度请求1111的资源可以是a)与被分配用于该调度请求相同的资源,b)与被分配用于ACK/NACK的那些资源相同的资源,和/或c)在DCI中用信令通知(例如,DCI 1107或在DCI 1107之后接收到的DCI中)。DCI可包括可指示被分配用于调度请求的资源的一比特信息,以及指示与ACK/NACK和/或调度请求相对应的重复水平的另一比特直至有效载荷。
作为解说性示例,假定M等于2并且N等于2。则如果用于调度请求的该一个或多个第一所分配资源被分配成比下行链路传输开始早两个或更少子帧、或比该下行链路传输完成晚两个或更少子帧,则UE 904可推迟(1109)该调度请求直至后续物理上行链路信道传输或与关联于物理下行链路信道传输的ACK/NACK传输一起传输,以避免与下行链路传输的潜在冲突。
图12是解说了根据本公开的某些方面的供UE 1204向基站1202发送调度请求以获得上行链路准予的流程图1200的示图。基站1202可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 1204可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站1202和UE 1204可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 1204可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
在一个方面,UE 1204可确定(1201)要向基站1202传送上行链路传输。当UE 1204处于连通模式时,该UE 1204可确定(1201)要传送上行链路传输。在另一方面,UE 1204可确定(1203)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。
在进一步方面,UE 1204可确定(1205)该一个或多个第一所分配资源位于来自基站1202的物理下行链路信道传输之前的M个子帧或之后的N个子帧内。另外,UE 1204可使用该一个或多个第一所分配资源来传送调度请求1207。UE 1204可在时域中位于该一个或多个第一所分配资源之后的一个或多个第二所分配资源中接收物理下行链路信道传输1209。
作为解说性示例,假定M等于2并且N等于2。则如果用于调度请求的该一个或多个第一所分配资源被分配成比下行链路传输开始早两个或更少子帧、或比下行链路传输完成晚两个或更少子帧,则UE 1204可使用该一个或多个第一所分配资源来传送调度请求1207,并且基站1202可推迟物理下行链路信道传输1209直至被分配用于下行链路信道传输的在时域中位于该一个或多个第一所分配资源之后的一个或多个第二所分配资源。
图13是解说了根据本公开的某些方面的供UE 1304向基站1302发送调度请求以获得上行链路准予的流程图1300的示图。基站1302可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 1304可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站1302和UE 1304可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 1304可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
在一个方面,UE 1304可确定(1301)要向基站1302传送上行链路传输。例如,UE1304可在处于连通模式时确定(1301)要传送上行链路传输。在另一方面,UE 1304可确定(1303)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。
在进一步方面,UE 1304可确定(1305)该一个或多个第一所分配资源与用于接收来自基站1302的物理下行链路信道传输的一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源冲突。
UE 1304可使用该一个或多个第一所分配资源来传送调度请求1307。UE 1304可在该一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源被穿孔的情况下接收物理下行链路信道传输1309。
作为解说性示例,假定该一个或多个第一所分配资源与用于接收物理下行链路信道传输的十个资源中的前三个资源(例如,M=3)冲突。因此,UE 1304可在该十个资源中接收物理下行链路信道传输,其中前三个资源被穿孔。
图14是无线通信方法的流程图1400。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、1550、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备1502/1502')来执行。在图14中,可任选操作以虚线指示。
在1402,UE确定要向基站传送上行链路传输。为了传送该上行链路传输,在1420,UE可使用在NPUSCH格式资源结构中所分配的至少一个RU来向基站传送针对该上行链路传输的调度请求,该RU包括该NPUSCH格式资源结构中的四个时隙中的每个时隙中的单个副载波和第一数目个码元。NPUSCH格式资源结构可包括NPUSCH格式2资源结构。
UE可在1406确定用于传送该调度请求的重复次数。UE可在1404接收配置信息,并且该配置信息可包括用于确定用于传送调度请求的重复次数的第一信息。由此,UE可在1406基于在1404接收到的配置信息来确定重复次数。在其他方面,重复次数可以是预定义的。例如,用于传送调度请求的重复次数可基于与NPUSCH格式资源结构相关联的预定信息(例如,NPUSCH格式2资源结构的重复水平)来确定。
配置信息可进一步包括指示与用于向基站传送调度请求的NPUSCH格式资源结构相关联的波形的第二信息。在1408,UE可基于该第二信息来确定与用于传送调度请求的NPUSCH格式资源结构相关联的波形。
可使用所分配RU来传送的调度请求包括预定比特值(例如,恒定比特值)。例如,1或0可被输入到信道编码中。可在1420传送调度请求而无需与预定比特值相关联的星座映射。可在1420使用与预定比特值相关联的单位值常数的乘法来传送调度请求。例如,加扰可被执行为y(n)=x(n)·s(n),如上所述。
UE可在1418将一正交扩展序列应用于该预定比特值。例如,信道编码可由长度-16正交扩展来替代,例如,长度16的16个正交序列中的一者可被用于顺序地填充资源单元中的16个数据码元。例如,正交扩展序列可包括长度-16Walsh码或Zadoff-Chu序列。该第一数目个码元可包括NPUSCH格式资源结构中被分配给该RU的四个时隙中的每个时隙中的四个码元,并且在1418应用的正交扩展序列可具有16的长度。
被分配用于调度请求的RU可以仅被分配给该UE。由此,每个时/频RU可以仅有一个UE。被分配用于调度请求的RU也可被分配给多个不同的UE。调度请求可被分配给16个或更少的不同UE。由此,最多达16个UE可被复用在给定的时频资源分配中。
在1416,UE可基于与该UE相关联的序列ID来从正交扩展序列集合中确定该正交扩展序列。UE可在1414从基站接收指示序列ID的信令。UE的序列ID可例如由基站显式地或隐式地发信令通知,或者可基于以UE ID为基础的预定义公式来确定。由此,序列ID可与UE的UE ID相关联。
在另一示例中,作为长度-16正交序列的替代,可在没有DMRS的情况下使用长度-28正交序列中的一者来填充RU。由此,该第一数目个码元可包括NPUSCH格式资源结构中被分配给该RU的四个时隙中的每个时隙中的七个码元,并且正交扩展序列可具有28的长度。正交扩展序列可包括长度-28Walsh码或长度-28Zadoff-Chu序列中的一者。28个循环移位可对应于长度-28Zadoff-Chu序列中的28个正交扩展序列。
最多达28个UE可被复用在给定的时/频资源分配中。由此,被分配用于调度请求的RU被分配给28个或更少的不同UE。
确定要在1418应用的正交扩展序列可包括:在1410从正交扩展序列全集中划分出的多个不相交子集中确定一个或多个正交扩展序列的子集。在1412,UE可从所确定的子集中确定该正交扩展序列。例如,28个序列可被划分成若干群,诸如各自具有7个序列的4个群。要使用的群可取决于蜂窝小区ID、频调位置等等。
该正交扩展序列的子集可基于与基站相关联的蜂窝小区ID或单个副载波在频域中的位置中的至少一者来确定。UE可例如在1414从基站接收指示该子集内的序列ID的信令。如结合长度-16正交扩展序列所描述的,UE的序列ID可由基站显式地或隐式地发信令通知,或者可基于以UE ID为基础的预定义公式来确定。由此,UE可在1414从基站接收指示序列ID的信令。序列ID可与UE的UE ID相关联。由此,序列ID可基于预定信息来确定。
与被分配用于调度请求的该至少一个RU相关联的周期性可与用于传送该调度请求的重复水平相关联。由此,SR时间资源可被周期性地定义。与该至少一个RU相关联的周期性的第一历时可以大于与该至少一个RU相关联的第二历时。SR周期性可取决于SR重复水平。SR的周期性可以大于SR的时间历时。因蜂窝小区而异的时间偏移或因UE而异的偏移可被包括在与该至少一个RU相关联的周期性中。
图15是解说示例性装备1502中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图1500。该装备可以是与基站1550(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备1502')。该装备包括接收组件1504,该接收组件1504从基站1550接收DL通信,包括配置信息和序列ID信息。该装备包括传输组件1506,该传输组件1506向基站1550传送UL通信,包括SR。该装备可包括:UL传输组件1508,其被配置成确定要向基站传送上行链路传输;以及SR组件1510,其被配置成使用NPUSCH格式资源结构中所分配的至少一个RU来向基站1550传送针对上行链路传输的调度请求,该RU包括NPUSCH格式资源结构中的四个时隙中的每个时隙中的单个副载波和第一数目个码元。该装备可包括:重复组件1514,其被配置成确定用于传送调度请求的重复次数;波形组件1516,其被配置成基于第二信息来确定与用于传送调度请求的NPUSCH格式资源结构相关联的波形;以及正交扩展序列组件1518,其被配置成将一正交扩展序列应用于例如被用于传送SR的预定比特值。该装备可包括配置组件1512,其被配置成接收配置信息,例如包括以下任何一者:用于确定用于传送调度请求的重复次数的第一信息,指示与用于向基站传送调度请求的NPUSCH格式资源结构相关联的波形的第二信息,用于确定该正交扩展序列的信息等等。正交扩展序列可由正交扩展序列组件1518以数种方式中的任何方式(例如,通过执行1410、1412、1414或1416中的任一者)来确定。该装备可包括序列ID组件1520,其被配置成从基站1550接收指示用于UE的序列ID的信令。序列ID组件1520可将序列ID信息提供给正交扩展序列组件1518以供用于确定要作为传送SR的一部分而被应用的正交扩展序列。
该装备可包括执行图14的前述流程图中的算法的每个框的附加组件。如此,图14的前述流程图中的每个框可由一组件执行且该装备可包括那些组件中的一者或多者。这些组件可以是专门配置成执行所述过程/算法的一个或多个硬件组件、由配置成执行所述过程/算法的处理器实现、存储在计算机可读介质中以供由处理器实现、或其某种组合。
图16是解说采用处理系统1614的装备1502'的硬件实现的示例的示图1600。处理系统1614可以用由总线1624一般化地表示的总线架构来实现。取决于处理系统1614的具体应用和总体设计约束,总线1624可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线1624将各种电路链接在一起,包括一个或多个处理器和/或硬件组件(由处理器1604,组件1504、1506、1508、1510、1512、1514、1516、1518、1520以及计算机可读介质/存储器1606表示)。总线1624还可链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器和功率管理电路,这些电路在本领域中是众所周知的,且因此将不再进一步描述。
处理系统1614可被耦合至收发机1610。收发机1610被耦合至一个或多个天线1620。收发机1610提供用于通过传输介质与各种其他装备通信的手段。收发机1610从该一个或多个天线1620接收信号,从所接收的信号中提取信息,并向处理系统1614(具体而言是接收组件1504)提供所提取的信息。另外,收发机1610从处理系统1614(具体而言是传输组件1506)接收信息,并基于收到的信息来生成将应用于该一个或多个天线1620的信号。处理系统1614包括耦合到计算机可读介质/存储器1606的处理器1604。处理器1604负责一般性处理,包括对存储在计算机可读介质/存储器1606上的软件的执行。软件在由处理器1604执行时使处理系统1614执行上面针对任何特定装置描述的各种功能。计算机可读介质/存储器1606还可被用于存储由处理器1604在执行软件时操纵的数据。处理系统1614进一步包括组件1504、1506、1508、1510、1512、1514、1516、1518、1520中的至少一个组件。这些组件可以是在处理器1604中运行的软件组件、驻留/存储在计算机可读介质/存储器1606中的软件组件、耦合至处理器1604的一个或多个硬件组件、或其某种组合。处理系统1614可以是UE 350的组件且可包括存储器360和/或以下至少一者:TX处理器368、RX处理器356和控制器/处理器359。
在一种配置中,用于无线通信的装备1502/1502'包括:用于确定要向基站传送上行链路传输的装置;用于使用在NPUSCH格式资源结构中所分配的至少一个RU来向基站传送针对该上行链路传输的调度请求的装置,该RU包括该NPUSCH格式资源结构中的四个时隙中的每个时隙中的单个副载波和第一数目个码元;用于确定传送调度请求的重复次数的装置;用于接收配置信息的装置;用于基于第二信息来确定与用于传送调度请求的NPUSCH格式资源结构相关联的波形的装置;用于将一正交扩展序列应用于预定比特值的装置;用于基于与UE相关联的序列ID来从正交扩展序列集合中确定该正交扩展序列的装置;用于从基站接收指示序列ID的信令的装置;用于从正交扩展序列全集中划分出的多个不相交子集中确定一个或多个正交扩展序列的子集的装置;以及用于从所确定的子集中确定该正交扩展序列的装置。前述装置可以是装备1502的前述组件和/或装备1502'的处理系统1614中被配置成执行由前述装置叙述的功能的一个或多个组件。如上所述,处理系统1614可包括TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。如此,在一种配置中,前述装置可以是被配置成执行由前述装置所叙述的功能的TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。
图17是无线通信方法的流程图1700。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、1850、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备1802/1802')来执行。在图17中,可任选操作以虚线指示。
在1702,UE确定要向基站传送上行链路传输。在1716,UE使用NPRACH中所分配的第一码元群来向基站传送针对上行链路传输的调度请求,该第一码元群包括第一副载波中的第一数目个码元。第一副载波可具有例如3.75kHz的副载波间隔,并且每个重复可包括四个码元群。
在1718,UE可重复对调度请求的传输。UE可例如使用NPRACH中所分配的第二码元群、第三码元群和第四码元群来重复对调度请求的传输,其中这三个码元群中的每一者包括第二数目个码元,并且该第二数目个码元等于第一数目个码元。第二码元群、第三码元群和第四码元群可以在第一码元群的第一副载波中。这四个码元群可以在不同的副载波中。
在1714,UE可将一正交扩展序列应用于码元群或应用于这四个码元群内的码元。这四个码元群中的每一者可与扩展序列的一个数据样本相关联。例如,每个码元可携带(例如,关联于)扩展序列中的数。每个码元群可存在5个码元。四个码元群一起可形成重复,例如,最小时间单位。重复中的这四个码元群可携带不同数据。正交扩展序列可包括例如长度-4Walsh码,并且UE可使用四个长度-4正交序列中的一个序列来分别调制这四个码元群。被分配用于调度请求的这四个码元群可被分配给四个或更少的不同UE,以使得最多达四个UE可被复用在一个频调中。这四个码元群中的每个码元可与扩展序列的一个数据样本相关联。正交扩展序列可包括长度-20Walsh码。被分配用于调度请求的这四个码元群可被分配给20个或更少的不同UE。
在1712,UE可从正交扩展序列群中确定该正交扩展序列。
在1710,UE可从基站接收指示该正交扩展序列的信令,该信令被用于确定该正交扩展序列。由此,1712处的确定可基于在1710接收到的信令。序列ID和/或副载波ID可由基站显式地或隐式地发信令通知,或基于UE ID来预定义。由此,还可基于与UE相关联的UE ID来确定正交扩展序列,而不是使用在1710接收到的信令。
在1706,UE可从副载波群中确定第一码元群的第一副载波。
在1704,UE可从基站接收指示第一码元群的第一副载波的信令,该信令被用于确定该第一副载波。由此,1706处的确定可基于在1704接收到的信令。在另一示例中,第一副载波可基于与UE相关联的UE ID来确定。副载波ID可由eNB显式地或隐式地发信令通知,或基于UE ID来预定义。
在1708,UE可在传输之前向调度请求应用因蜂窝小区而异的加扰。
对调度请求的传输可例如在1718使用预定数目的码元群进行重复。该预定数目的码元群可基于NPRACH重复水平或NPUSCH格式2重复水平。
与被分配用于调度请求的码元群相关联的周期性可基于用于传送该调度请求的重复水平。与码元群相关联的周期性的第一历时可以大于与第一码元群相关联的第二历时。因蜂窝小区而异的时间偏移或因UE而异的偏移可被包括在与码元群相关联的周期性中。
图18是解说示例性装备1802中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图1800。该装备可以是与基站1850(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备1802')。该装备包括接收组件1804,该接收组件1804从基站1850接收包括针对SR的信令信息的DL通信。该装备包括用于与基站1850传送UL通信(包括SR和UL传输)的传输组件1806。该装备可包括:UL传输组件1808,其被配置成确定向要基站传送上行链路传输;以及SR组件1810,其被配置成使用NPRACH中所分配的第一码元群经由传输组件1806向基站1850传送针对上行链路传输的调度请求,该第一码元群包括第一副载波中的第一数目个码元。
该装备可包括重复组件1812,其被配置成:例如使用NPRACH中所分配的第二码元群、第三码元群和第四码元群来重复对调度请求的传输。该装备可包括加扰组件1814,其被配置成在传输之前向调度请求应用因蜂窝小区而异的加扰。该装备可包括副载波组件1816,其被配置成从副载波群中确定第一码元群的第一副载波。该装备可包括扩展序列组件1818,其被配置成:将一正交扩展序列应用于码元群或应用于四个码元群内的码元。
该装备可包括执行图17的前述流程图中的算法的每个框的附加组件。如此,图17的前述流程图中的每个框可由一组件执行且该装备可包括那些组件中的一者或多者。这些组件可以是专门配置成执行所述过程/算法的一个或多个硬件组件、由配置成执行所述过程/算法的处理器实现、存储在计算机可读介质中以供由处理器实现、或其某种组合。
图19是解说采用处理系统1914的装备1802'的硬件实现的示例的示图1900。处理系统1914可以用由总线1924一般化地表示的总线架构来实现。取决于处理系统1914的具体应用和总体设计约束,总线1924可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线1924将各种电路链接在一起,包括一个或多个处理器和/或硬件组件(由处理器1904,组件1804、1806、1808、1810、1812、1814、1816、1818以及计算机可读介质/存储器1906表示)。总线1924还可链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器和功率管理电路,这些电路在本领域中是众所周知的,且因此将不再进一步描述。
处理系统1914可被耦合至收发机1910。收发机1910被耦合至一个或多个天线1920。收发机1910提供用于通过传输介质与各种其他装备通信的手段。收发机1910从该一个或多个天线1920接收信号,从所接收的信号中提取信息,并向处理系统1914(具体而言是接收组件1804)提供所提取的信息。另外,收发机1910从处理系统1914(具体而言是传输组件1806)接收信息,并基于收到的信息来生成将应用于该一个或多个天线1920的信号。处理系统1914包括耦合至计算机可读介质/存储器1906的处理器1904。处理器1904负责一般性处理,包括对存储在计算机可读介质/存储器1906上的软件的执行。软件在由处理器1904执行时使处理系统1914执行上面针对任何特定装置描述的各种功能。计算机可读介质/存储器1906还可被用于存储由处理器1904在执行软件时操纵的数据。处理系统1914进一步包括组件1804、1806、1808、1810、1812、1814、1816、1818中的至少一个组件。这些组件可以是在处理器1904中运行的软件组件、驻留/存储在计算机可读介质/存储器1906中的软件组件、耦合至处理器1904的一个或多个硬件组件、或其某种组合。处理系统1914可以是UE 350的组件且可包括存储器360和/或以下至少一者:TX处理器368、RX处理器356和控制器/处理器359。
在一种配置中,用于无线通信的装备1802/1802'包括:用于确定要向基站传送上行链路传输的装置,例如1808;用于使用NPRACH中所分配的第一码元群来向基站传送针对上行链路传输的调度请求的装置,该第一码元群包括第一副载波中的第一数目个码元;用于使用NPRACH中所分配的第二码元群、第三码元群和第四码元群来重复对调度请求的传输的装置;用于将一正交扩展序列应用于码元群或应用于四个码元群内的码元的装置;用于在传输之前向调度请求应用因蜂窝小区而异的加扰的装置;以及用于从副载波群中确定第一码元群的第一副载波的装置。前述装置可以是装备1802的前述组件和/或装备1802'的处理系统1914中被配置成执行由前述装置叙述的功能的一个或多个组件。如上所述,处理系统1914可包括TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。如此,在一种配置中,前述装置可以是被配置成执行由前述装置所叙述的功能的TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。
图20是无线通信方法的流程图2000。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、1850、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备2102/2102')来执行。在图20中,可任选操作以虚线指示。
在框2002,UE可从基站接收一个或多个下行链路传输。例如,参照图6A,UE 604可从基站602接收一个或多个下行链路传输601。例如,下行链路传输601可包括NPDCCH传输和/或NPDSCH传输。
在2004,UE可确定要向基站传送上行链路传输。例如,参照图6A,UE 604可确定(603)要向基站602传送上行链路传输。例如,当UE 604处于连通模式时,该UE 604可确定(603)要传送上行链路传输。
在2006,UE可确定是要与ACK/NACK一起传送调度请求还是要使用专用资源来传送调度请求。例如,参照图6A,当接收到第一信令605时,UE 604可确定(607)是否要与ACK/NACK一起传送调度请求。例如,在接收到第一信令605并且UE 604处的计数器达到阈值数目之后,UE 604可确定(607)要与关联于该一个或多个下行链路传输的ACK/NACK一起传送针对上行链路传输的调度请求。在一种配置中,与阈值数目相关联的信息可被包括在第一信令605中。在另一配置中,与阈值数目相关联的信息可在UE 604处预配置。基站602可在任何时间重置UE 604处的计数器。当基站602将计数器重置为特定值时(例如,图6A-6C中未解说的信令可由基站602用于向UE 604指示计数器已被重置),UE 604可确定不与ACK/NACK传输一起传送(诸)调度请求。另外,每当在不与调度请求一起的情况下传送ACK/NACK时,UE 604可将计数器递增预定数目(例如,“1”),并且每当调度请求被附加到ACK/NACK时,UE 604可将计数器重置为初始值(例如,“0”)。另外,当在阈值时段内(例如,当UE 604处的定时器期满时)还未接收到下行链路传输时,UE 604可确定不与ACK/NACK传输一起传送(诸)调度请求。在另一方面,UE 604可从基站602接收第一信令605,该第一信令605将UE 604配置成与关联于该一个或多个下行链路传输601的ACK/NACK一起传送针对上行链路传输的调度请求。例如,第一信令605可将UE 604配置成将该调度请求附加(例如,捎带)到与该一个或多个下行链路传输601相关联的ACK/NACK传输。在一种配置中,UE 604可在MAC命令或RRC重配置信令中接收第一信令605。在一个方面,当UE 604接收到第一信令605时,(例如,NPUSCH格式2或NPRACH中的)任何专用调度请求资源可以释放(例如,不再分配给UE 604)。在某些配置中,可以使用第一信令605或不同信令(例如,图6A-6C中未解说)来配置由UE 604传送的调度请求的第一重复传输次数的增加。
在2008,UE可执行对与调度请求相关联的第一比特值和与ACK/NACK相关联的第二比特值的QPSK映射。例如,参照图6B,UE 604可执行(609)对与调度请求相关联的第一比特值和与ACK/NACK相关联的第二比特值的QPSK映射。
在2010,UE可在QPSK映射之后执行对调度请求和ACK/NACK的信道编码或数据加扰中的至少一者。例如,参照图6B,在调度请求的重复水平未增加的第一场景中,与ACK/NACK相关联的预定数目的比特(例如,1比特)和与调度请求相关联的预定数目的比特(例如,1比特)可被一起映射到QPSK星座上,之后UE 604可执行(611)对调度请求和ACK/NACK的信道编码或数据加扰中的至少一者。
在2012,UE可执行对与ACK/NACK相关联的第二比特值的BPSK映射。例如,参照图6B,UE 604可执行(613)对与ACK/NACK相关联的第二比特值的BPSK映射。
在2014,UE可确定调度请求是否与ACK/NACK一起传送。例如,参照图6C,UE可确定(615)调度请求是否与ACK/NACK一起传送。
在2016,UE可将对与ACK/NACK相关联的第二比特值的BPSK映射移位90°或另一预定角度。例如,参照图6C,当确定调度请求与ACK/NACK一起传送时,UE 604可将对与ACK/NACK相关联的第二比特值的BPSK映射移位(617)90°或任何其它预定角度。
在2018,UE可与ACK/NACK一起传送SR。例如,参照图6C,UE 604可使用NPUSCH格式资源结构(例如,NPUSCH格式2资源结构)来与关联于该一个或多个下行链路传输的ACK/NACK一起传送针对上行链路传输的调度请求619。在调度请求的重复水平被增加的第二场景中,UE 604可使用上述QPSK星座。替换地,UE 604可与ACK/NACK一起传送调度请求(619)多次(例如,第二传输次数)。在一个方面,第二传输次数可与用于NPUSCH格式资源结构的重复次数相关联。进一步,UE 604可在不与ACK/NACK一起的情况下使用所分配的资源来传送调度请求619达第三传输次数。例如,对调度请求的第三传输次数的传输可使用上面描述并在图4C中解说的NPUSCH格式2资源结构440来发送。在一个方面,第三传输次数可以是第一重复传输次数和与NPUSCH格式资源结构相关联的第二传输次数之差。
图21是解说示例性装备2102中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图2100。该装备可以是与基站2150(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备2102')。该装备包括接收组件2104,该接收组件2104从基站2150接收包括针对SR的信令信息的DL通信。该装备包括传输组件2106,其被配置成与基站2150传送UL通信,包括SR和UL传输。该装备可包括确定组件2108,其被配置成:确定要向基站传送上行链路传输和/或确定是要与ACK/NACK一起传送调度请求还是要使用专用资源来传送调度请求。该装备可包括SR组件2118,其被配置成:经由传输组件2106向基站2150传送针对上行链路传输的调度请求,该调度请求可附加至与DL通信相关联的ACK/NACK传输(例如,在NPUSCH格式2资源结构中)。
该装备可包括QPSK映射组件2110,其被配置成:执行对与调度请求相关联的第一比特值和与ACK/NACK相关联的第二比特值的QPSK映射。该装备可包括编码/加扰组件2112,其被配置成:在QPSK映射之后执行对调度请求和ACK/NACK的信道编码或数据加扰中的至少一者。该装备可包括BPSK映射组件2114,其被配置成:执行对与ACK/NACK相关联的第二比特值的BPSK映射。该装备可包括移位组件2116,其被配置成:将对与ACK/NACK相关联的第二比特值的BPSK映射移位90°或另一预定角度。
该装备可包括执行图20的前述流程图中的算法的每个框的附加组件。如此,图20的前述流程图中的每个框可由一组件执行且该装备可包括那些组件中的一者或多者。这些组件可以是专门配置成执行所述过程/算法的一个或多个硬件组件、由配置成执行所述过程/算法的处理器实现、存储在计算机可读介质中以供由处理器实现、或其某种组合。
图22是解说采用处理系统2214的装备2102'的硬件实现的示例的示图2200。处理系统2214可以用由总线2224一般化地表示的总线架构来实现。取决于处理系统2214的具体应用和总体设计约束,总线2224可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线2224将各种电路链接在一起,包括一个或多个处理器和/或硬件组件(由处理器2204,组件2104、2106、2108、2110、2112、2114、2116、2118以及计算机可读介质/存储器2206表示)。总线2224还可链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器和功率管理电路,这些电路在本领域中是众所周知的,且因此将不再进一步描述。
处理系统2214可被耦合至收发机2210。收发机2210被耦合至一个或多个天线2220。收发机2210提供用于通过传输介质与各种其他装备通信的手段。收发机2210从该一个或多个天线2220接收信号,从所接收的信号中提取信息,并向处理系统2214(具体而言是接收组件2104)提供所提取的信息。另外,收发机2210从处理系统2214(具体而言是传输组件2106)接收信息,并基于收到的信息来生成将应用于该一个或多个天线2220的信号。处理系统2214包括耦合至计算机可读介质/存储器2206的处理器2204。处理器2204负责一般性处理,包括对存储在计算机可读介质/存储器2206上的软件的执行。软件在由处理器2204执行时使处理系统2214执行上面针对任何特定装置描述的各种功能。计算机可读介质/存储器2206还可被用于存储由处理器2204在执行软件时操纵的数据。处理系统2214进一步包括组件2104、2106、2108、2110、2112、2114、2116、2118中的至少一个组件。这些组件可以是在处理器2204中运行的软件组件、驻留/存储在计算机可读介质/存储器2206中的软件组件、耦合至处理器2204的一个或多个硬件组件、或其某种组合。处理系统2214可以是UE 350的组件且可包括存储器360和/或以下至少一者:TX处理器368、RX处理器356和控制器/处理器359。
在一种配置中,用于无线通信的装备2102/2102'可包括:用于从基站接收一个或多个下行链路传输的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备2102/2102'可包括:用于确定要向基站传送上行链路传输的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备2102/2102'可包括:用于确定是要与ACK/NACK一起传送调度请求还是要使用专用资源来传送调度请求的装置。在一种配置中,用于无线通信的装备2102/2102'可包括:用于执行对与调度请求相关联的第一比特值和与ACK/NACK相关联的第二比特值的QPSK映射的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备2102/2102'可包括:用于在QPSK映射之后执行对调度请求和ACK/NACK的信道编码或数据加扰中的至少一者的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备2102/2102'可包括:用于执行对与ACK/NACK相关联的第二比特值的BPSK映射的装置。在一种配置中,用于无线通信的装备2102/2102'可包括:用于确定调度请求是否与ACK/NACK一起传送的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备2102/2102'可包括:用于将对与ACK/NACK相关联的第二比特值的BPSK映射移位90°或另一预定角度的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备2102/2102'可包括:用于与ACK/NACK一起传送SR的装置。前述装置可以是装备2102的前述组件和/或装备2102'的处理系统2214中被配置成执行由前述装置叙述的功能的一个或多个组件。如上所述,处理系统2214可包括TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。如此,在一种配置中,前述装置可以是被配置成执行由前述装置所叙述的功能的TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。
图23是无线通信方法的流程图2300。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、2450、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备2402/2402')来执行。在图23中,可任选操作以虚线指示。
在2302,UE可接收指示NPRACH中被分配用于SR的四个码元群的信令。例如,参照图7,UE 704可从基站702接收指示NPRACH中被分配用于调度请求的四个码元群的信令701。例如,该调度请求可使用保留的NPRACH起始副载波的一部分或全部。
在2304,UE可基于接收到的信令来确定这四个码元群。例如,参照图7,UE 704可基于接收到的信令701来确定(703)NPRACH中被分配用于调度请求的这四个码元群。
在2306,UE可确定被分配用于调度请求的副载波数目和与该数目个副载波中的第一副载波相关联的ID是否都是整数12。例如,参照图7,UE 704可确定(705)被分配用于调度请求的副载波数目和与该数目个副载波中的第一副载波相关联的ID是否都是整数12。在一个方面,当副载波数目和与第一副载波相关联的ID都是整数12时,这四个码元群中的每个码元群可位于相同的副载波中(例如,参见图5C)。在另一方面,当副载波数目或与副载波相关联的ID中的一者或多者不是整数12时,可使用这四个码元群中的每一者之间的跳频模式来传送调度请求(例如,参见图5D)。
在2308,UE可将一正交序列应用于这四个码元群中的每一者。例如,参照图7,UE704可将一正交扩展序列应用于(707)这四个码元群。例如,可应用正交扩展序列但具有较小的复用增益。
在2310,UE可使用NPRACH中所分配的这四个码元群来传送调度请求。例如,参照图7,UE 704可使用NPRACH中所分配的这四个码元群来传送调度请求709。另外,可在NPRACH中所分配的这四个码元群中的每个码元群中重传调度请求。
图24是解说示例性装备2402中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图2400。该装备可以是与基站2450(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备2402')。该装备可包括接收组件2404,其被配置成从基站2450接收包括针对SR的信令信息的DL通信。该装备可包括传输组件2406,其被配置成与基站2450进行UL通信,包括SR和UL传输。该装备可包括SR组件2412,其被配置成向传输组件2406发送SR。该装备可包括确定组件2408,其被配置成基于接收到的信令来确定这四个码元群。另外,确定组件2408被配置成:确定被分配用于调度请求的副载波数目和与该数目个副载波中的第一副载波相关联的ID是否都是整数12。进一步,该装备可包括正交扩展序列组件2410,其被配置成将一正交扩展序列应用于这四个码元群。
该装备可包括执行图23的前述流程图中的算法的每个框的附加组件。如此,图23的前述流程图中的每个框可由一组件执行且该装备可包括那些组件中的一者或多者。这些组件可以是专门配置成执行所述过程/算法的一个或多个硬件组件、由配置成执行所述过程/算法的处理器实现、存储在计算机可读介质中以供由处理器实现、或其某种组合。
图25是解说采用处理系统2514的装备2402'的硬件实现的示例的示图2500。处理系统2514可以用由总线2524一般化地表示的总线架构来实现。取决于处理系统2514的具体应用和总体设计约束,总线2524可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线2524将各种电路链接在一起,包括一个或多个处理器和/或硬件组件(由处理器2504,组件2404、2406、2408、2410、2412以及计算机可读介质/存储器2506表示)。总线2524还可链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器和功率管理电路,这些电路在本领域中是众所周知的,且因此将不再进一步描述。
处理系统2514可被耦合至收发机2510。收发机2510被耦合至一个或多个天线2520。收发机2510提供用于通过传输介质与各种其他装备通信的手段。收发机2510从该一个或多个天线2520接收信号,从所接收的信号中提取信息,并向处理系统2514(具体而言是接收组件2404)提供所提取的信息。另外,收发机2510从处理系统2514(具体而言是传输组件2406)接收信息,并基于收到的信息来生成将应用于该一个或多个天线2520的信号。处理系统2514包括耦合至计算机可读介质/存储器2506的处理器2504。处理器2504负责一般性处理,包括对存储在计算机可读介质/存储器2506上的软件的执行。软件在由处理器2504执行时使处理系统2514执行上面针对任何特定装置描述的各种功能。计算机可读介质/存储器2506还可被用于存储由处理器2504在执行软件时操纵的数据。处理系统2514进一步包括组件2404、2406、2408、2410、2412中的至少一者。这些组件可以是在处理器2504中运行的软件组件、驻留/存储在计算机可读介质/存储器2506中的软件组件、耦合至处理器2504的一个或多个硬件组件、或其某种组合。处理系统2514可以是UE 350的组件且可包括存储器360和/或以下至少一者:TX处理器368、RX处理器356和控制器/处理器359。
在一种配置中,用于无线通信的装备2402/2402'可包括:用于接收指示NPRACH中被分配用于SR的四个码元群的信令的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备2402/2402'可包括:用于基于接收到的信令来确定这四个码元群的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备2402/2402'可包括:用于确定被分配用于调度请求的副载波数目和与该数目个副载波中的第一副载波相关联的ID是否都是整数12的装置。在一种配置中,用于无线通信的装备2402/2402'可包括:用于将一正交扩展序列应用于这四个码元群的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备2402/2402'可包括:用于使用NPRACH中所分配的这四个码元群来传送调度请求的装置。前述装置可以是装备2402的前述组件和/或装备2402'的处理系统2514中被配置成执行由前述装置叙述的功能的一个或多个组件。如上所述,处理系统2514可包括TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。如此,在一种配置中,前述装置可以是被配置成执行由前述装置所叙述的功能的TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。
图26是无线通信方法的流程图2600。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、2750、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备2702/2702')来执行。
在2602,UE可确定要向基站传送数个重复的调度请求。例如,参照图8A,UE 804可确定(801)要向基站802传送数个重复的调度请求。
在2604,UE可确定NPRACH资源块中所分配的副载波集合。例如,参照图8A,UE 804可确定(803)NPRACH资源块中所分配的副载波集合。
在2606,UE可接收指示重复次数和资源元素数目的信令。例如,参照图8A,UE 804可接收信令805,该信令805指示与该副载波集合中的第一副载波中的第四数目个资源元素相关联的第一重复次数、以及与该副载波集合中的第二副载波中的资源元素相关联的第二重复次数。例如,(例如,由与重复水平N相关联的起始副载波指示的)一个NPRACH资源块可被进一步划分成若干区域,并且每个区域可与包括一个或多个调度请求时间资源元素的调度请求重复水平相关联。参照图8B,如果N=n1·k1+n2·k2,则N重复水平可被划分成两个区域820、830。第一区域820可被进一步划分成n1个资源元素(例如,n1≥1),其中每个元素具有k1个重复(例如,k1=4),并且第二区域830可被进一步划分成n2个资源元素(例如,n2≥1),其中每个元素具有k2个重复(例如,k2=1)。
在2608,UE可确定重复的调度请求的数目等于第一重复次数或第二重复次数。例如,参照图8A,UE 804可确定(807)重复的调度请求的数目等于第一重复次数或第二重复次数。
在2610,UE可确定用于开始传输的起始资源元素。例如,参照图8A,UE 804可基于调度请求的第一数目等于第一重复次数还是第二重复次数来确定(809)用于开始传送第一数目个调度请求的起始资源元素。作为解说性示例,假定UE 804确定(807)重复的调度请求的数目是1,其等于k2。因此,UE 804可确定与图8B中所解说的第二区域830相关联的用于开始传送调度请求811的起始资源元素。
在2612,UE可使用所确定的起始资源元素来传送调度请求。例如,参照图8A,UE804可使用所确定的起始资源元素来开始传送调度请求811。
图27是解说示例性装备2702中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图2700。该装备可以是与基站2750(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备2702')。该装备可包括接收组件2704,其被配置成从基站2750接收包括针对SR的信令信息的DL通信。例如,该信令信息指示重复次数和NPRACH内的资源元素数目。该装备可包括传输组件2706,其被配置成向基站2750传送UL通信,包括SR和UL传输。该装备可包括SR组件2710,其被配置成向传输组件2706发送SR。该装备可包括确定组件2708,其被配置成:确定要向基站传送数个重复的调度请求,确定NPRACH资源块中所分配的副载波集合,确定该重复的调度请求的数目等于第一重复次数或第二重复次数,和/或确定用于开始传输的起始资源元素。
该装备可包括执行图26的前述流程图中的算法的每个框的附加组件。如此,图26的前述流程图中的每个框可由一组件执行且该装备可包括那些组件中的一者或多者。这些组件可以是专门配置成执行所述过程/算法的一个或多个硬件组件、由配置成执行所述过程/算法的处理器实现、存储在计算机可读介质中以供由处理器实现、或其某种组合。
图28是解说采用处理系统2814的装备2702'的硬件实现的示例的示图2800。处理系统2814可以用由总线2824一般化地表示的总线架构来实现。取决于处理系统2814的具体应用和总体设计约束,总线2824可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线2824将各种电路链接在一起,包括一个或多个处理器和/或硬件组件(由处理器2804、组件2704、2706、2708、2710以及计算机可读介质/存储器2806表示)。总线2824还可链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器和功率管理电路,这些电路在本领域中是众所周知的,且因此将不再进一步描述。
处理系统2814可被耦合至收发机2810。收发机2810被耦合至一个或多个天线2820。收发机2810提供用于通过传输介质与各种其他装备通信的手段。收发机2810从该一个或多个天线2820接收信号,从所接收的信号中提取信息,并向处理系统2814(具体而言是接收组件2704)提供所提取的信息。另外,收发机2810从处理系统2814(具体而言是传输组件2706)接收信息,并基于收到的信息来生成将应用于该一个或多个天线2820的信号。处理系统2814包括耦合至计算机可读介质/存储器2806的处理器2804。处理器2804负责一般性处理,包括对存储在计算机可读介质/存储器2806上的软件的执行。软件在由处理器2804执行时使处理系统2814执行上面针对任何特定装置描述的各种功能。计算机可读介质/存储器2806还可被用于存储由处理器2804在执行软件时操纵的数据。处理系统2814进一步包括组件2704、2706、2708、2710中的至少一个组件。这些组件可以是在处理器2804中运行的软件组件、驻留/存储在计算机可读介质/存储器2806中的软件组件、耦合至处理器2804的一个或多个硬件组件、或其某种组合。处理系统2814可以是UE 350的组件且可包括存储器360和/或以下至少一者:TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。
在一种配置中,用于无线通信的装备2702/2702'可包括:用于确定要向基站传送数个重复的调度请求的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备2702/2702'可包括:用于确定NPRACH资源块中所分配的副载波集合的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备2702/2702'可包括:用于接收指示重复次数和资源元素数目的信令的装置。在一种配置中,用于无线通信的装备2702/2702'可包括:用于确定重复的调度请求的数目等于第一重复次数或第二重复次数的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备2702/2702'可包括:用于确定开始传输的起始资源元素的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备2702/2702'可包括:用于使用所确定的起始资源元素来传送调度请求的装置。前述装置可以是装备2702的前述组件和/或装备2702'的处理系统2814中被配置成执行由前述装置叙述的功能的一个或多个组件。如上所述,处理系统2814可包括TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。如此,在一种配置中,前述装置可以是被配置成执行由前述装置所叙述的功能的TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。
图29是无线通信方法的流程图2900。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、3402、3650、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备3602/3602')来执行。
在2902,UE可确定要传送上行链路传输。例如,参照图9,UE 904可确定(901)要向基站902传送上行链路传输。例如,UE 904可在处于连通模式时确定(901)要传送上行链路传输。
在2904,UE可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。例如,参照图9,UE 904可确定(903)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。
在2906,UE可确定该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早M个子帧或晚N个子帧。例如,参照图9,UE 904可确定(905)该一个或多个第一所分配资源位于来自基站的物理下行链路信道传输之前的M个子帧或之后的N个子帧内。
在2908,UE可使用一个或多个第二所分配资源来推迟对调度请求的传输。例如,参照图9,UE 904可使用一个或多个第二所分配资源来推迟(907)对调度请求的传输。作为解说性示例,假定M等于2并且N等于2。则如果用于调度请求的该一个或多个第一所分配资源被分配成比下行链路传输开始早两个或更少子帧、或比该下行链路传输完成晚两个或更少子帧,则UE 904可推迟(907)该调度请求直至后续所分配资源集合,以避免与物理信道下行链路传输的潜在冲突。
在2910,UE可使用该一个或多个第二所分配资源来传送调度请求。例如,参照图9,UE 904可使用该一个或多个第二所分配资源来传送调度请求909。在一个方面,该一个或多个第二所分配资源可被分配成在时域中晚于该一个或多个第一所分配资源。
图30是无线通信方法的流程图3000。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、3402、3650、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备3602/3602')来执行。在图30中,用虚线描绘的操作指示根据本公开的某些方面的可任选操作。
在3002,UE可确定要传送上行链路传输。例如,参照图10,UE 1004可确定(1001)要向基站1002传送上行链路传输。例如,UE 1004可在处于连通模式时确定(1001)要传送上行链路传输。
在3004,UE可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。例如,参照图10,UE 1004可确定(1003)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。
在3006,UE可确定该一个或多个第一所分配资源中的第一数目个资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早多于M数目个子帧。例如,参照图10,UE 1004可确定(1005)该一个或多个第一所分配资源中的第一数目个资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早多于M个子帧。
在3008,UE可使用该一个或多个第一所分配资源中的该第一数目个资源来传送调度请求的第一部分。例如,参照图10,UE 1004可使用该一个或多个第一所分配资源中的该第一数目个资源来传送调度请求的第一部分1007。
在3010,UE可使用一个或多个第二所分配资源中的第二数目个资源来传送SR的第二部分。例如,参照图10,调度请求的第二部分1009使用一个或多个第二所分配资源。在进一步方面,该一个或多个第二所分配资源可在时域中位于比物理下行链路信道传输晚多于N个子帧。作为解说性示例,假定M等于2并且N等于2,假定该一个或多个第一所分配资源位于无线电帧的子帧2、3和4中,并假定物理信道下行链路传输是在相同无线电帧的子帧6和7中被传送的。因此,UE 1004可使用子帧2和3中的第一所分配资源但不使用子帧4中的第一所分配资源来传送调度请求的第一部分1007。可使用后续无线电帧中所分配的资源来传送调度请求的第二部分。
图31是无线通信方法的流程图3100。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、3402、3650、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备3602/3602')来执行。在图31中,可任选操作以虚线指示。
在3102,UE可确定要传送上行链路传输。例如,参照图11,UE 1104可确定(1101)要向基站1102传送上行链路传输。例如,UE 1104可在处于连通模式时确定(1101)要传送上行链路传输。
在3104,UE可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。例如,参照图11,UE 1104可确定(1103)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。
在3106,UE可确定该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早M个子帧或晚N个子帧。例如,参照图11,UE 1104可确定(1105)该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站1102的物理下行链路信道传输早M个子帧或晚N个子帧。
在3108,UE可以接收DCI。例如,参照图11,UE 1104可接收DCI 1107,该DCI 1107指示对调度请求的传输被推迟直至后续物理上行链路信道传输或ACK/NACK传输。
在3110,UE可将对调度请求的传输推迟直至后续物理上行链路信道传输或与物理下行链路信道传输相关联的ACK/NACK传输。例如,参照图11,UE1104可基于DCI 1107而将对调度请求的传输推迟(1109)直至后续物理上行链路信道传输或与物理下行链路信道传输相关联的ACK/NACK传输。在一方面,该后续物理上行链路信道传输或ACK/NACK传输可位于用于调度请求的一个或多个第二所分配资源之前。
在3112,UE可与后续物理上行链路信道传输一起或与ACK/NACK一起传送调度请求。例如,参照图11,UE 1104可与后续物理上行链路信道传输一起或与关联于来自基站1102的物理下行链路信道传输的ACK/NACK传输一起传送调度请求1111。在一种配置中,调度请求可基于信道选择而与ACK/NACK复用。在另一配置中,调度请求可紧接在ACK/NACK之后被传送。在进一步配置中,调度请求可通过使ACK/NACK延迟而紧接在ACK/NACK之前被传送。用于与ACK/NACK一起传送调度请求的资源可以是a)与被分配用于该调度请求相同的资源,b)与被分配用于ACK/NACK的那些资源相同的资源,和/或c)在DCI中用信令通知。DCI可包括可指示被分配用于调度请求的资源的一比特信息以及指示与ACK/NACK和/或调度请求相对应的重复水平的另一比特直至有效载荷。作为解说性示例,假定M等于2并且N等于2。则如果用于调度请求的该一个或多个第一所分配资源被分配成比下行链路传输开始早两个或更少子帧、或比该下行链路传输完成晚两个或更少子帧,则UE 904可推迟(1109)该调度请求直至后续物理上行链路信道传输或与关联于物理下行链路信道传输的ACK/NACK传输一起传输,以避免与下行链路传输的潜在冲突。
图32是无线通信方法的流程图3200。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、3402、3650、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备3602/3602')来执行。
在3202,UE可确定要传送上行链路传输。例如,参照图12,UE 1204可确定(1201)要向基站1202传送上行链路传输。当UE 1204处于连通模式时,该UE 1204可确定(1201)要传送上行链路传输。
在3204,UE可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。例如,参照图12,UE 1204可确定(1203)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。
在3206,UE可确定该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早M个子帧或晚N个子帧。例如,参照图12,UE 1204可确定(1205)该一个或多个第一所分配资源位于来自基站1202的物理下行链路信道传输之前的M个子帧或之后的N个子帧内。
在3208,UE可使用该一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。例如,参照图12,UE 1204可使用该一个或多个第一所分配资源来传送调度请求1207。
在3210,UE可在时域中位于该一个或多个第一所分配资源之后的一个或多个第二所分配资源中接收物理下行链路信道传输。例如,参照图12,UE 1204可在时域中位于该一个或多个第一所分配资源之后的一个或多个第二所分配资源中接收物理下行链路信道传输1209。作为解说性示例,假定M等于2并且N等于2。则如果用于调度请求的该一个或多个第一所分配资源被分配成比下行链路传输开始早两个或更少子帧、或比下行链路传输完成晚两个或更少子帧,则UE 1204可使用该一个或多个第一所分配资源来传送调度请求1207,并且基站1202可推迟物理下行链路信道传输1209直至被分配用于下行链路信道传输的在时域上位于该一个或多个第一所分配资源之后的一个或多个第二所分配资源。
图33是无线通信方法的流程图3300。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、3402、3650、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备3602/3602')来执行。
在3302,UE可确定要传送上行链路传输。例如,参照图13,UE 1304可确定(1301)要向基站1302传送上行链路传输。例如,UE 1304可在处于连通模式时确定(1301)要传送上行链路传输。
在3304,UE可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。例如,参照图13,UE 1304可确定(1303)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。
在3306,UE可确定该一个或多个第一所分配资源与用于接收来自基站的物理下行链路信道传输的一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源冲突。例如,参照图13,UE1304可确定(1305)该一个或多个第一所分配资源与用于接收来自基站1302的物理下行链路信道传输的一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源冲突。
在3308,UE可使用该一个或多个第一所分配资源来传送SR。例如,参照图13,UE1304可使用该一个或多个第一所分配资源来传送调度请求1307。
在3310,UE可在该一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源被穿孔的情况下接收物理下行链路信道传输。例如,参照图13,UE 1304可在该一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源被穿孔的情况下接收物理下行链路信道传输1309。作为解说性示例,假定该一个或多个第一所分配资源与用于接收物理下行链路信道传输的十个资源中的前三个资源(例如,M=3)冲突。因此,UE 1304可在这十个资源中接收物理下行链路信道传输,其中前三个资源被穿孔。
图34是解说了根据本公开的某些方面的供UE 3404向基站3402发送调度请求以获得上行链路准予的流程图3400的示图。基站3402可对应于例如基站102、180、1550、1850、2150、2450、2750、3450、eNB 310。UE 3404可对应于例如UE 104、350、装备1502/1502'、1802/1802'、2102/2102'、2402/2402'、2702/2702'、3602/3602'。另外,基站3402和UE 3404可被配置成使用窄带通信(例如,NB-IoT和/或eMTC)来进行通信。例如,UE 3404可以是NB-IoT设备和/或eMTC设备。
在一个方面,UE 3404可确定(3401)要向基站3402传送上行链路传输。例如,UE3404可在处于连通模式时确定(3401)要传送上行链路传输。在另一方面,UE 3404可确定(3403)要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。
在进一步方面,UE 3404可确定(3405)调度请求将与(例如,响应于从基站3402接收到的一个或多个下行链路传输的)ACK/NACK传输冲突。在另一方面,UE 3404可使用该一个或多个第一所分配资源来与调度请求一起传送ACK/NACK传输3407。
附加地和/或替换地,如果ACK/NACK不干扰不同UE的调度请求,则UE 3404可在与或不与调度请求(例如,调度请求资源)一起的情况下使用该一个或多个第一所分配资源来传送ACK/NACK。
基站3402可预期ACK/NACK并确定调度请求资源包括调度请求还是ACK/NACK。例如,基站3402可检查是否存在以ACK/NACK资源发送的ACK/NACK。如果为否,则基站3402可检查调度请求资源以寻找ACK/NACK。如果在调度请求资源中存在ACK/NACK,则基站3402可确定ACK/NACK和SR两者都是在调度请求资源中被发送的。
在另一配置中,调度请求波形可被修改为除了调度请求之外还传递1比特ACK/NACK信息,以在要发送NACK的情况下使信号在各重复之间交替(例如,信号的负),即,s(t),–s(t),s(t),…。其中s(t)是调度请求的一个重复的波形。
图35是无线通信方法的流程图3500。该方法可以由与基站(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、3402、3650、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、3404、装备3602/3602')来执行。
在3502,UE可确定要传送上行链路传输。例如,参照图34,UE 3404可确定(3401)要向基站3402传送上行链路传输。例如,UE 3404可在处于连通模式时确定(3401)要传送上行链路传输。
在3504,UE可确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求。例如,参照图34,UE 3404可确定(3405)调度请求将与(例如,响应于从基站3402接收到的一个或多个下行链路传输的)ACK/NACK传输冲突。
在3506,UE可确定调度请求与ACK/NACK传输冲突。例如,参照图34,UE 3404可确定(3405)调度请求将与(例如,响应于从基站3402接收到的一个或多个下行链路传输的)ACK/NACK传输冲突。
在3508,UE可使用该一个或多个第一所分配资源来与调度请求一起传送ACK/NACK传输。例如,参照图34,UE 3404可使用该一个或多个第一所分配资源来与调度请求一起传送ACK/NACK传输3407。例如,参照图34,UE 3404可使用一个或多个第二所分配资源来推迟对调度请求的传输。在一个方面,该一个或多个第二所分配资源可被分配成在时域中晚于该一个或多个第一所分配资源。
图36是解说示例性装备3602中的不同装置/组件之间的数据流的概念性数据流图3600。该装备可以是与基站3650(例如,基站102、180、402、502、602、702、802、902、1002、1102、1202、1302、eNB 310)进行无线通信的UE(例如,UE 104、350、404、504、604、704、804、904、1004、1104、1204、1304、装备3602')。该装备可包括接收组件3604,其被配置成从基站3650接收至少一个DL通信,包括DCI、在时域中位于用于传送调度请求的一个或多个第一所分配资源之后的一个或多个第二所分配资源中的物理下行链路信道传输、在该一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源被穿孔的物理下行链路信道传输。该M数目个资源可与调度请求传输冲突。
该装备可包括传输组件3606,其被配置成向基站3650传送至少一个UL通信,包括SR和UL传输。该装备可包括SR组件3612,其被配置成向传输组件3606发送SR。传输组件3606可被配置成:使用该一个或多个第二所分配资源来传送调度请求,使用该一个或多个第一所分配资源中的第一数目个资源来传送调度请求的第一部分,使用该一个或多个第二所分配资源中的第二数目个资源来传送调度请求的第二部分,与后续物理上行链路信道传输一起或与ACK/NACK一起传送调度请求,和/或使用该一个或多个第一所分配资源来与调度请求一起传送ACK/NACK。该装备可包括确定组件3608,其被配置成确定该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早M数目个子帧或晚N数目个子帧,被配置用于确定该一个或多个第一所分配资源中的第一数目个资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早多于M数目个子帧,被配置用于确定该一个或多个第一所分配资源与用于接收来自基站的物理下行链路信道传输的一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源冲突,和/或被配置用于确定调度请求与ACK/NACK传输冲突。另外,该装备可包括推迟组件3610,其被配置成:使用一个或多个第二所分配资源来推迟对调度请求的传输,和/或将对调度请求的传输推迟直至后续物理上行链路信道传输或与物理下行链路信道传输相关联的ACK/NACK传输。
该装备可包括执行图29-33和35的前述流程图中的算法的每个框的附加组件。如此,图29-33和35的前述流程图中的每个框可由组件执行,并且该装备可包括那些组件中的一个或多个组件。这些组件可以是专门配置成执行所述过程/算法的一个或多个硬件组件、由配置成执行所述过程/算法的处理器实现、存储在计算机可读介质中以供由处理器实现、或其某种组合。
图37是解说采用处理系统3714的装备3602'的硬件实现的示例的示图3700。处理系统3714可以用由总线3724一般化地表示的总线架构来实现。取决于处理系统3714的具体应用和总体设计约束,总线3724可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线3724将各种电路链接在一起,包括一个或多个处理器和/或硬件组件(由处理器3704,组件3604、3606、3608、3610、3612以及计算机可读介质/存储器3706表示)。总线3724还可链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器和功率管理电路,这些电路在本领域中是众所周知的,且因此将不再进一步描述。
处理系统3714可被耦合至收发机3710。收发机3710被耦合至一个或多个天线3720。收发机3710提供用于通过传输介质与各种其他装备通信的手段。收发机3710从该一个或多个天线3720接收信号,从所接收的信号中提取信息,并向处理系统3714(具体而言是接收组件3604)提供所提取的信息。另外,收发机3710从处理系统3714(具体而言是传输组件3606)接收信息,并基于收到的信息来生成将应用于该一个或多个天线3720的信号。处理系统3714包括耦合至计算机可读介质/存储器3706的处理器3704。处理器3704负责一般性处理,包括对存储在计算机可读介质/存储器3706上的软件的执行。软件在由处理器3704执行时使处理系统3714执行上面针对任何特定装置描述的各种功能。计算机可读介质/存储器3706还可被用于存储由处理器3704在执行软件时操纵的数据。处理系统3714进一步包括组件3604、3606、3608、3610、3612中的至少一者。这些组件可以是在处理器3704中运行的软件组件、驻留/存储在计算机可读介质/存储器3706中的软件组件、耦合至处理器3704的一个或多个硬件组件、或其某种组合。处理系统3714可以是UE 350的组件且可包括存储器360和/或以下至少一者:TX处理器368、RX处理器356和控制器/处理器359。
在一种配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于确定要传送上行链路传输的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于确定要使用一个或多个第一所分配资源来传送调度请求的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于确定该一个或多个第一所分配资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早M数目个子帧或晚N数目个子帧的装置。在一种配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于使用一个或多个第二所分配资源来推迟对调度请求的传输的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于使用该一个或多个第二所分配资源来传送调度请求的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于确定该一个或多个第一所分配资源中的第一数目个资源位于比来自基站的物理下行链路信道传输早多于M数目个子帧的装置。在一种配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于使用该一个或多个第一所分配资源中的该第一数目个资源来传送SR的第一部分的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于使用该一个或多个第二所分配资源中的第二数目个资源来传送调度请求的第二部分的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括用于接收DCI的装置。在一种配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于将对调度请求的传输推迟直至后续物理上行链路信道传输或与物理下行链路信道传输相关联的ACK/NACK传输的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于与后续物理上行链路信道传输一起或与ACK/NACK一起传送调度请求的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于在时域上位于该一个或多个第一所分配资源之后的一个或多个第二所分配资源中接收物理下行链路信道传输的装置。在一种配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于确定该一个或多个第一所分配资源与用于接收来自基站的物理下行链路信道传输的一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源冲突的装置。在另一配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于在该一个或多个第二所分配资源中的M数目个资源被穿孔的情况下接收物理下行链路信道传输的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于确定调度请求与ACK/NACK传输冲突的装置。在进一步配置中,用于无线通信的装备3602/3602'可包括:用于使用该一个或多个第一所分配资源来与调度请求一起传送ACK/NACK的装置。前述装置可以是装备3602的前述组件和/或装备3502'的处理系统3714中被配置成执行由前述装置叙述的功能的一个或多个组件。如上所述,处理系统3714可包括TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。如此,在一种配置中,前述装置可以是被配置成执行由前述装置所叙述的功能的TX处理器368、RX处理器356、以及控制器/处理器359。
应理解,所公开的过程/流程图中的各个框的具体次序或层次是示例性办法的解说。应理解,基于设计偏好,可以重新编排这些过程/流程图中的各个框的具体次序或层次。此外,一些框可被组合或被略去。所附方法权利要求以范例次序呈现各种框的要素,且并不意味着被限定于所呈现的具体次序或层次。
提供先前描述是为了使本领域任何技术人员均能够实践本文中所描述的各种方面。对这些方面的各种修改将容易为本领域技术人员所明白,并且在本文中所定义的普适原理可被应用于其他方面。因此,权利要求并非旨在被限定于本文中所示的方面,而是应被授予与语言上的权利要求相一致的全部范围,其中对要素的单数形式的引述除非特别声明,否则并非旨在表示“有且仅有一个”,而是“一个或多个”。措辞“示例性”在本文中用于表示“用作示例、实例、或解说”。本文中描述为“示例性”的任何方面不必被解释为优于或胜过其他方面。除非特别另外声明,否则术语“某个/一些”指的是一个或多个。诸如“A、B或C中的至少一个”、“A、B或C中的一个或多个”、“A、B和C中的至少一个”、“A、B和C中的一个或多个”以及“A、B、C或其任何组合”之类的组合包括A、B和/或C的任何组合,并可包括多个A、多个B或多个C。具体而言,诸如“A、B或C中的至少一个”、“A、B或C中的一个或多个”、“A、B和C中的至少一个”、“A、B和C中的一个或多个”以及“A、B、C或其任何组合”之类的组合可以是仅有A、仅有B、仅有C、A和B、A和C、B和C,或者A和B和C,其中任何这种组合可包含A、B或C的一个或多个成员。本公开通篇描述的各个方面的要素为本领域普通技术人员当前或今后所知的所有结构上和功能上的等效方案通过引述被明确纳入于此,且旨在被权利要求所涵盖。此外,本文中所公开的任何内容都并非旨在贡献给公众,无论这样的公开是否在权利要求书中被显式地叙述。措辞“模块”、“机制”、“元素”、“设备”等等可以不是措辞“装置”的代替。如此,没有任何权利要求元素应被解释为装置加功能,除非该元素是使用短语“用于……的装置”来明确叙述的。

Claims (44)

1.一种用于用户装备(UE)的无线通信的方法,包括:
从基站接收一个或多个下行链路传输;
确定要向所述基站传送上行链路传输;以及
使用窄带物理上行链路共享信道(NPUSCH)格式资源结构来与关联于所述一个或多个下行链路传输的确收(ACK)/否定ACK(NACK)一起向所述基站传送针对所述上行链路传输的调度请求。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第一信令而与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一信令被包括在媒体接入控制(MAC)命令或无线电资源控制(RRC)重配置信令中。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述UE在接收到所述第一信令并且所述UE处的计数器达到阈值数目之后与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述阈值数目是基于被包括在所述第一信令中的信息或基于所述UE处的预配置信息来确定的。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第二信令而不与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,当所述UE处的定时器期满时,所述UE确定不与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第三信令而增加所述调度请求的第一重复传输次数。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,使用所述NPUSCH格式资源结构来与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求包括:
与所述ACK/NACK一起传送所述调度请求达第二传输次数,所述第二传输次数与用于所述NPUSCH格式资源结构的重复次数相关联;以及
在不与所述ACK/NACK一起的情况下使用所分配的资源来传送所述调度请求达第三传输次数,所述第三传输次数是所述第一重复传输次数和与所述NPUSCH格式资源结构相关联的所述第二传输次数之差。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
执行对与所述调度请求相关联的第一比特值和与所述ACK/NACK相关联的第二比特值的正交相移键控(QPSK)映射;以及
在所述QPSK映射之后执行对所述调度请求和所述ACK/NACK的信道编码或数据加扰中的至少一者。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,进一步包括:
执行对与所述ACK/NACK相关联的所述第二比特值的二进制相移键控(BPSK)映射;
确定所述调度请求是否与所述ACK/NACK一起传送;以及
将对与所述ACK/NACK相关联的所述第二比特值的所述BPSK映射移位90°或者预定的或由网络配置的另一角度。
12.一种用于用户装备(UE)的无线通信的设备,包括:
用于从基站接收一个或多个下行链路传输的装置;
用于确定要向所述基站传送上行链路传输的装置;以及
用于使用窄带物理上行链路共享信道(NPUSCH)格式资源结构来与关联于所述一个或多个下行链路传输的确收(ACK)/否定ACK(NACK)一起向所述基站传送针对所述上行链路传输的调度请求的装置。
13.如权利要求12所述的设备,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第一信令而与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
14.如权利要求13所述的设备,其特征在于,所述第一信令被包括在媒体接入控制(MAC)命令或无线电资源控制(RRC)重配置信令中。
15.如权利要求13所述的设备,其特征在于,所述UE在接收到所述第一信令并且所述UE处的计数器达到阈值数目之后与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
16.如权利要求15所述的设备,其特征在于,所述阈值数目是基于被包括在所述第一信令中的信息或基于所述UE处的预配置信息来确定的。
17.如权利要求12所述的设备,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第二信令而不与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
18.如权利要求17所述的设备,其特征在于,当所述UE处的定时器期满时,所述UE确定不与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
19.如权利要求12所述的设备,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第三信令而增加所述调度请求的第一重复传输次数。
20.如权利要求19所述的设备,其特征在于,所述用于使用所述NPUSCH格式资源结构来与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求的装置被配置成:
与所述ACK/NACK一起传送所述调度请求达第二传输次数,所述第二传输次数与用于所述NPUSCH格式资源结构的重复次数相关联;以及
在不与所述ACK/NACK一起的情况下使用所分配的资源来传送所述调度请求达第三传输次数,所述第三传输次数是所述第一重复传输次数和与所述NPUSCH格式资源结构相关联的所述第二传输次数之差。
21.如权利要求12所述的设备,其特征在于,进一步包括:
用于执行对与所述调度请求相关联的第一比特值和与所述ACK/NACK相关联的第二比特值的正交相移键控(QPSK)映射的装置;以及
用于在所述QPSK映射之后执行对所述调度请求和所述ACK/NACK的信道编码或数据加扰中的至少一者的装置。
22.如权利要求21所述的设备,其特征在于,进一步包括:
用于执行对与所述ACK/NACK相关联的所述第二比特值的二进制相移键控(BPSK)映射的装置;
用于确定所述调度请求是否与所述ACK/NACK一起传送的装置;以及
用于将对与所述ACK/NACK相关联的所述第二比特值的所述BPSK映射移位90°或者预定的或由网络配置的另一角度的装置。
23.一种用于用户装备(UE)的无线通信的装置,包括:
存储器;以及
至少一个处理器,所述至少一个处理器耦合至所述存储器并且被配置成:
从基站接收一个或多个下行链路传输;
确定要向所述基站传送上行链路传输;以及
使用窄带物理上行链路共享信道(NPUSCH)格式资源结构来与关联于所述一个或多个下行链路传输的确收(ACK)/否定ACK(NACK)一起向所述基站传送针对所述上行链路传输的调度请求。
24.如权利要求23所述的装置,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第一信令而与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
25.如权利要求24所述的装置,其特征在于,所述第一信令被包括在媒体接入控制(MAC)命令或无线电资源控制(RRC)重配置信令中。
26.如权利要求24所述的装置,其特征在于,所述UE在接收到所述第一信令并且所述UE处的计数器达到阈值数目之后与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
27.如权利要求26所述的装置,其特征在于,所述阈值数目是基于被包括在所述第一信令中的信息或基于所述UE处的预配置信息来确定的。
28.如权利要求23所述的装置,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第二信令而不与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
29.如权利要求28所述的装置,其特征在于,当所述UE处的定时器期满时,所述UE确定不与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
30.如权利要求23所述的装置,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第三信令而增加所述调度请求的第一重复传输次数。
31.如权利要求30所述的装置,其特征在于,所述至少一个处理器被配置成通过以下操作使用所述NPUSCH格式资源结构来与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求:
与所述ACK/NACK一起传送所述调度请求达第二传输次数,所述第二传输次数与用于所述NPUSCH格式资源结构的重复次数相关联;以及
在不与所述ACK/NACK一起的情况下使用所分配的资源来传送所述调度请求达第三传输次数,所述第三传输次数是所述第一重复传输次数和与所述NPUSCH格式资源结构相关联的所述第二传输次数之差。
32.如权利要求23所述的装置,其特征在于,所述至少一个处理器被进一步配置成:
执行对与所述调度请求相关联的第一比特值和与所述ACK/NACK相关联的第二比特值的正交相移键控(QPSK)映射;以及
在所述QPSK映射之后执行对所述调度请求和所述ACK/NACK的信道编码或数据加扰中的至少一者。
33.如权利要求32所述的装置,其特征在于,所述至少一个处理器被进一步配置成:
执行对与所述ACK/NACK相关联的所述第二比特值的二进制相移键控(BPSK)映射;
确定所述调度请求是否与所述ACK/NACK一起传送;以及
将对与所述ACK/NACK相关联的所述第二比特值的所述BPSK映射移位90°或者预定的或由网络配置的另一角度。
34.一种存储用于用户装备(UE)的计算机可执行代码的计算机可读介质,包括用于以下操作的代码:
从基站接收一个或多个下行链路传输;
确定要向所述基站传送上行链路传输;以及
使用窄带物理上行链路共享信道(NPUSCH)格式资源结构来与关联于所述一个或多个下行链路传输的确收(ACK)/否定ACK(NACK)一起向所述基站传送针对所述上行链路传输的调度请求。
35.如权利要求34所述的计算机可读介质,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第一信令而与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
36.如权利要求35所述的计算机可读介质,其特征在于,所述第一信令被包括在媒体接入控制(MAC)命令或无线电资源控制(RRC)重配置信令中。
37.如权利要求35所述的计算机可读介质,其特征在于,所述UE在接收到所述第一信令并且所述UE处的计数器达到阈值数目之后与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
38.如权利要求37所述的计算机可读介质,其特征在于,所述阈值数目是基于被包括在所述第一信令中的信息或基于所述UE处的预配置信息来确定的。
39.如权利要求34所述的计算机可读介质,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第二信令而不与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
40.如权利要求39所述的计算机可读介质,其特征在于,当所述UE处的定时器期满时,所述UE确定不与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求。
41.如权利要求34所述的计算机可读介质,其特征在于,所述UE被配置成:基于从所述基站接收到的第三信令而增加所述调度请求的第一重复传输次数。
42.如权利要求41所述的计算机可读介质,其特征在于,所述用于使用所述NPUSCH格式资源结构来与关联于所述一个或多个下行链路传输的所述ACK/NACK一起传送针对所述上行链路传输的所述调度请求的代码被配置成:
与所述ACK/NACK一起传送所述调度请求达第二传输次数,所述第二传输次数与用于所述NPUSCH格式资源结构的重复次数相关联;以及
在不与所述ACK/NACK一起的情况下使用所分配的资源来传送所述调度请求达第三传输次数,所述第三传输次数是所述第一重复传输次数和与所述NPUSCH格式资源结构相关联的所述第二传输次数之差。
43.如权利要求34所述的计算机可读介质,其特征在于,进一步包括用于以下操作的代码:
执行对与所述调度请求相关联的第一比特值和与所述ACK/NACK相关联的第二比特值的正交相移键控(QPSK)映射;以及
在所述QPSK映射之后执行对所述调度请求和所述ACK/NACK的信道编码或数据加扰中的至少一者。
44.如权利要求43所述的计算机可读介质,其特征在于,进一步包括用于以下操作的代码:
执行对与所述ACK/NACK相关联的所述第二比特值的二进制相移键控(BPSK)映射;
确定所述调度请求是否与所述ACK/NACK一起传送;以及
将对与所述ACK/NACK相关联的所述第二比特值的所述BPSK映射移位90°或者预定的或由网络配置的另一角度。
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