CN113424633A - Nr-u系统上连续的被配置和基于授权的ul传输 - Google Patents

Nr-u系统上连续的被配置和基于授权的ul传输 Download PDF

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CN113424633A CN202080014137.6A CN202080014137A CN113424633A CN 113424633 A CN113424633 A CN 113424633A CN 202080014137 A CN202080014137 A CN 202080014137A CN 113424633 A CN113424633 A CN 113424633A
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J·A·奥维多
Y·李
郭龙准
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Abstract

提供了用于在许可频谱和未许可频谱中操作的无线通信系统中的用户装备(UE)的系统、装置、方法和计算机可读介质。在确定第一级的上行链路(UL)传输的第一先听后传输(LBT)优先级等级不小于第二级的UL传输的第二LBT优先级等级并且对应于该第一级的UL传输的最大信道占用时间(MCOT)至少是该UL传输的总长度时,该UE执行LBT过程以获取用于UL传输的信道,该UL传输的总长度包括该第一级的上行链路(UL)传输的第一长度和该第二级的UL传输的第二长度。响应于获取信道,该UE执行该第一级的UL传输,接着执行该第二级的UL传输。

Description

NR-U系统上连续的被配置和基于授权的UL传输
相关申请的交叉引用
本申请要求2019年2月14日提交的美国临时申请号62/805,556的权益,该申请据此全文以引用方式并入以用于所有目的。
背景技术
各种实施方案通常可涉及无线通信领域。
发明内容
本概述提供了在本公开内发现的实施方案和/或示例中的一者或多者的简要描述。
本公开描述了用于在许可频谱和未许可频谱中操作的无线通信系统的用户装备(UE)或其装置。所述UE包括处理器电路,所述处理器电路被配置为确定第一级的上行链路(UL)传输的第一先听后传输(LBT)优先级等级和第二级的UL传输的第二LBT优先级等级。所述处理器电路被配置为确定UL传输的总长度,所述总长度包括所述第一级的UL传输的第一长度和所述第二级的UL传输的第二长度。所述处理器电路被配置为在确定所述第一LBT优先级等级至少等于所述第二LBT优先级等级并且对应于所述第一级的UL传输的最大信道占用时间(MCOT)至少是所述UL传输的所述总长度时,执行LBT过程以获取用于所述UL传输的信道。所述UE设备还包括无线电前端电路,所述无线电前端电路耦接到所述处理器电路并且被配置为响应于获取所述信道,使用所述第一级的UL传输接着使用所述第二级的UL传输来执行所述UL传输。在实施方案中,所述第一级的UL传输为配置授权(CG)传输并且所述第二级的UL传输为基于授权(GB)的传输,或者所述第一级的UL传输为所述GB传输并且所述第二级的UL传输为所述CG传输。
本公开还描述了一种由用于在许可频谱和未许可频谱中操作的无线通信系统的用户装备(UE)执行的方法。所述方法包括确定第一级的上行链路(UL)传输的第一先听后传输(LBT)优先级等级和第二级的UL传输的第二LBT优先级等级。所述方法包括在确定所述第一LBT优先级等级至少等于所述第二LBT优先级等级并且对应于所述第一级的UL传输的最大信道占用时间(MCOT)至少是所述UL传输的所述总长度时,执行LBT过程以获取用于所述UL传输的信道,UL传输的总长度包括所述第一级的UL传输的第一长度和所述第二级的UL传输的第二长度。所述方法包括响应于获取所述信道,使用所述第一级的UL传输接着使用所述第二级的UL传输来执行所述UL传输。在实施方案中,所述第一级的UL传输为配置授权(CG)传输并且所述第二级的UL传输为基于授权(GB)的传输,或者所述第一级的UL传输为所述GB传输并且所述第二级的UL传输为所述CG传输。
本公开还描述了计算机可读介质(CRM),包括将由用于在许可频率和未许可频谱中操作的无线通信系统的用户装备(UE)的一个或多个处理器执行的计算机指令。所述计算机指令致使所述一个或多个处理器确定第一级的上行链路(UL)传输的第一先听后传输(LBT)优先级等级和第二级的UL传输的第二LBT优先级等级。所述指令致使所述UE的所述一个或多个处理器确定UL传输的总长度,所述总长度包括所述第一级的UL传输的第一长度和所述第二级的UL传输的第二长度。所述指令致使所述UE的所述一个或多个处理器在确定所述第一LBT优先级等级至少等于所述第二LBT优先级等级并且对应于所述第一级的UL传输的最大信道占用时间(MCOT)至少是所述UL传输的所述总长度时,执行LBT过程以获取用于所述UL传输的信道。所述指令致使所述UE的所述一个或多个处理器响应于获取所述信道,使用所述第一级的UL传输接着使用所述第二级的UL传输来执行所述UL传输。在实施方案中,所述第一级的UL传输为配置授权(CG)传输并且所述第二级的UL传输为基于授权(GB)的传输,或者所述第一级的UL传输为所述GB传输并且所述第二级的UL传输为所述CG传输。
附图说明
图1描绘了根据一些实施方案的由用户装备(UE)进行的连续上行链路传输的示例。
图2描绘了根据一些实施方案的由UE进行的相邻上行链路传输的另一个示例。
图3描绘了根据一些实施方案的示例性过程。
图4描绘了根据一些实施方案的网络的系统的架构。
图5描绘了根据一些实施方案的包括第一核心网的系统的架构。
图6描绘了根据一些实施方案的包括第二核心网的系统的架构。
图7描绘了根据各种实施方案的基础设施装备的示例。
图8描绘了根据各种实施方案的平台的示例性部件。
图9描绘了根据一些实施方案的基带电路和射频电路的示例性部件。
图10描绘了根据各种实施方案的可用于各种协议栈的各种协议功能的图示。
图11描绘了示出根据一些示例性实施方案的能够从机器可读介质或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文所讨论的方法中的任何一种或多种的部件的框图。
具体实施方式
以下具体实施方式涉及附图。在不同的附图中可使用相同的附图标号来识别相同或相似的元件。在以下描述中,出于说明而非限制的目的,阐述了具体细节,诸如特定结构、架构、接口、技术等,以便提供对各个实施方案的各个方面的透彻理解。然而,对于受益于本公开的本领域技术人员显而易见的是,可以在背离这些具体细节的其他示例中实践各个实施方案的各个方面。在某些情况下,省略了对熟知的设备、电路和方法的描述,以便不会因不必要的细节而使对各种实施方案的描述模糊。就本文档而言,短语“A或B”是指(A)、(B)或(A和B)。
每年,连接到无线网络的移动设备的数量都显著增加。为了跟上移动数据流量的需求,必须对系统需求进行必要的改变以能够满足这些需求。为了实现该流量增加而需要增强的三个关键区域是更大的带宽、更低的延迟和更高的数据速率。
无线创新中的主要限制因素之一是频谱的可用性。为了缓解这种情况,未许可频谱一直是扩展LTE的可用性的一个备受关注的领域。在该上下文中,3GPP第13版中LTE的主要增强之一是使得其能够经由许可辅助接入(LAA)在未许可频谱下进行操作,这通过利用由高级LTE系统引入的柔性载波聚合(CA)框架来扩展系统带宽。
由于已经建立了NR的框架的主要构建块,因此自然的增强是为了允许其也在未许可频谱(即未许可NR(NR-U))上操作。NR是对未许可频谱的基于NR的接入的简短表示,其为使得NR系统能够在未许可频谱上操作的技术。在5G NR中引入共享/未许可频谱的工作已经开始,并且在最近TSG RAN会议中批准了关于“对未许可频谱的基于NR的接入”的新工作项目。除了别的以外,该新WI的一个目标如下:
包括以下的物理层方面:
·帧结构,其包括具有相关联的识别的LBT要求的共享COT内的单个和多个DL到UL以及UL到DL切换点。
·包括支持基于PRB的频率块交织传输的PUSCH的扩展的UL数据信道;应当理解,结束位置由UL许可指示,根据LBT结果支持一个或多个时隙中的多个PUSCH起始位置;不需要UE根据LBT结果改变针对PUSCH传输的授权TBS的设计。必要的PUSCH增强基于CP-OFDM。子PRB频率块交织传输对于60kHz的适用性在别处决定。
包括以下的物理层过程:
·对于基于负载的装备(LBE),信道接入机制符合NR-U研究项目的协议。
·HARQ操作:NR HARQ反馈机制是具有符合研究阶段期间协议的扩展的NR-U操作的基线(NR-U TR第IV节),包括在相同的共享COT中立即传输用于对应数据的HARQ A/N以及在后续COT中传输HARQ A/N。潜在地支持提供多个和/或补充时域和/或频域传输机会的机制。
·调度PUSCH的符合研究阶段的协议的多个TTI。
·配置授权操作:NR类型1和类型2配置授权机制是根据研究阶段期间的协议进行修改的NR-U操作的基线。
·考虑到LBT和信道接入优先级的数据复用方面(对于UL和DL两者)。
NR-U的其中一项挑战在于该系统必须与其他现有技术维持公平共存,并且为此,取决于其可在其中操作的特定频带,在设计该系统时可考虑一些常规限制。例如,如果在5GHz频带中操作,则在世界上的一些地方需要执行先听后说(LBT)过程以在可发生传输之前获取介质。
虽然针对NR-U实现了配置授权传输和基于授权的UL传输两者,但必须通过仍然保证与其他现有技术的共存来以可能的最有效方式利用信道。在NR-U中,来自相同UE的配置授权传输和基于授权的UL传输可能背对背地发生:在这种情况下,即使使用两种不同模式来完成传输,从信道接入角度来看,它仍由更长的UL突发构成。在这种情况下,预期行为将是执行两次LBT:一次针对配置授权传输,并且另一次针对基于调度的传输。然而,在一些情况下,可能更有效的是执行单个LBT,以便增加传输成功的可能性。在本公开中,提供了与该最后过程相关的实施方案。
本公开提供了关于在配置授权传输和基于授权的UL传输从相同UE背靠背发生时,如何有效地执行这两种类型的传输的各种实施方案。在这种情况下,传统过程要求UE执行两个LBT(一个在配置授权传输之前,并且一个在基于授权的UL传输之前)。然而,为了优化信道接入,不管突发是否由两种类型的传输组成,都可在UL突发的开始时执行单个LBT,并且必须相应地修改LBT的优先级等级。下文将更详细地讨论这些方面和其他方面以便实现这种优化。
I.用于连续CG传输和GB传输的信道接入过程的优化
如上所述,来自相同UE的全带宽配置授权(CG)传输和基于授权(GB)的传输可在连续时间实例中发生。在这种情况下,可优化信道接入过程以使得可使用单个LBT。在这种情况下,可发生两种不同场景:
1.GB传输由gNB调度以使得其通过连续时间实例跟随CG传输;
2.CG传输通过连续时间实例跟随GB传输。
需注意,以下实施方案适用于窄带(20MHz BW)和宽带操作(BW>20MHz)两者。
I.1情况1
在一些实施方案中,类似于图4的UE 401的用户装备(UE)102被配置有CG传输,并且还接收具有类别4 LBT的调度GB突发110的自载波UL授权106,该GB突发可占据全带宽并且还可发生在gNB 104的MCOT 112内或外,UE 102可通过应用类别4 LBT来传输CG突发108,该CG突发之后是GB突发110,如图1所示。
在一些实施方案中,在图1所示的情况下,UE 102可在执行Cat-4 GB UL传输110之前终止CG突发108。在这种情况下,UE 102可执行以下操作:
1.UE 102在执行CG UL传输108之前执行LBT过程;
2.如果LBT成功,则UE 102执行CG UL传输108;
3.UE 102使用由gNB 104通过DCI提供的优先级等级来重新执行LBT过程,以重新获取要执行GB UL传输110的信道;
4.如果LBT成功,则UE 102执行GB UL传输110。
在一些实施方案中,UE可使用Cat-4来执行CG传输,并且然后如果CG的LBT优先级等级大于或等于由gNB针对GB UL指示的优先级等级,并且如果CG突发加上GB突发的长度不超过对应于CG传输的LBT优先级等级的MCOT,则UE可执行以下操作:
1.UE通过CG传输的优先级等级来执行LBT过程;
2.如果LBT成功,则UE执行CG传输,之后立即执行GB传输,其间没有任何间隙。
在一些实施方案中,CG传输可在不对其尾部进行穿孔的情况下终止。例如,UE将仍然针对15kHz和30kHz的SCS使用最后一个符号或,或者在GB PUSCH传输的SCS被设置为60kHz的情况下使用最后两个符号。
在一些实施方案中,在CG突发的最后时隙内,UE可能不指示其CG-UCI内的结束突发。在一些实施方案中,GB传输可在没有任何间隙或不执行任何LBT过程的情况下开始。
在一些实施方案中,UE可选择Cat-4 LBT的优先级等级,使得MCOT足够长以允许CG和GB传输的连续传输,其中CG传输在突发的最后一个或多个符号中没有任何间隙地执行,并且GB传输在不执行附加LBT的情况下开始。
在一些实施方案中,如果CG传输早于符号#13结束,则可以在接下来的时隙中传输GB PUSCH之前执行新LBT。
在一些实施方案中,假设CG也在由gNB获取的COT内,则UE可使用CAT-2 LBT以进行CG的传输,并且还通过在CG和GB之间没有间隙或具有非常小的间隙而在没有LBT操作的情况下在CG和GB之间传输GB。在一些实施方案中,如果CG也在由gNB获取的COT内,并且必要的COT大于在执行连续CG+GB传输的情况下将需要的COT,则UE可覆写LBT并且可使用具有最小优先级等级的Cat-4 LBT以使得MCOT将等于或长于CG+CB突发。
在一些实施方案中,如果CG+GB突发长于通过最高Cat-4优先级等级获取的MCOT,则UE可通过获取信道两次来单独执行两次传输:UE可在CG传输开始时执行LBT并且然后在GB传输开始时执行LBT。
I.2情况2
在UE 202接收到调度发生在gNB 204的MCOT 212的内214或外216的占用全带宽的CAT-2或CAT-4 LBT GB突发206的自载波UL授权206的情况下,UE 202可传输类别4 LBT GB突发208,其之后是CG突发210,如图2所示。
在一些实施方案中,类似于上文所示的情况,UE在执行Cat-4 CG UL传输之前终止GB突发。在这种情况下,UE执行以下操作:
1.UE使用由gNB通过DCI提供的优先级等级来重新执行LBT过程,以重新获取要执行GB UL传输的信道;
2.如果LBT成功,则UE执行GB UL传输;
3.UE重新执行LBT过程以执行CG UL传输;
4.如果LBT成功,则UE执行CG UL传输。
在一些实施方案中,如果GB UL传输需要通过Cat-4 LBT来执行(如果GB在共享获取的gNB的COT之外执行,则发生这种情况),并且如果CG的优先级等级小于或等于由gNB在DCI内向GB UL指示或由UE选择的优先级等级,并且如果CG突发加上GB突发的长度不超过对应于GB传输的LBT优先级等级的MCOT,则CG传输跟随GB传输而没有任何间隙。
在前述情况下(GB在共享获取的gNB的COT之外执行),在一些实施方案中,GB传输可在不对其尾部进行穿孔的情况下对于间隙终止,同样对于CG突发的第一时隙,起始点将与第一OFDM符号重合,并且在其CG-UCI内不存在CG起始突发的指示。
在一些实施方案中,如果GB传输可早于符号#13结束,则在接下来的时隙中传输CGPUSCH之前执行新LBT。
在一些实施方案中,UE可覆写由gNB在DCI内提供的所指示的信道接入优先级等级以执行具有较大优先级等级的GB传输,该较大优先级等级确保GB突发和CG突发可连续发生。
在一些实施方案中,如果需要通过Cat-2 LBT来执行GB UL传输(如果在共享获取的gNB的COT内执行GB,则发生这种情况),并且如果CG突发加上GB突发的长度不超过对应于由UE选择的GB传输的LBT优先级等级的MCOT,则CG传输可跟随GB传输而没有任何间隙并且也没有任何LBT用于CG传输。
在前述情况下,在一些实施方案中,GB传输可在不对其尾部进行穿孔的情况下对于间隙终止,同样对于CG突发的第一时隙,起始点可与第一OFDM符号重合,并且在其CG-UCI内不存在CG起始突发的指示。
在一些实施方案中,如果GB传输早于符号#13结束,则可以在接下来的时隙中传输CG PUSCH之前执行新LBT。
在一些实施方案中,UE可通过具有确保GB突发和CG突发可连续发生的优先级等级的Cat-4 LBT来覆写Cat-2 LBT。
在前述情况下(GB在共享获取的gNB的COT内执行),在一些实施方案中,如果CG突发在gNB的获取的COT结束时开始,则可应用上述过程。这样做是为了防止阻塞gNB的获取的COT内的其他GB传输。Cat-2 LBT也可通过Cat-4 LBT来覆写,使得组合突发(GB+CG)将被视为好像在gNB的获取的COT之外进行传输一样。
在一些实施方案中,如果GB UL传输不需要执行LBT,则可在没有任何间隙的情况下执行CG UL突发(如果两者都发生而没有gNB的获取的COT)。在一些实施方案中,如果GBUL传输不需要执行LBT,则可仅在执行LBT之后进行CG UL突发(如果两个突发在没有gNB的获取的COT的情况下发生或者如果CG突发在gNB的获取的COT结束之后开始):这符合ETSIBRAN监管要求。
在一些实施方案中,如果CG+GB突发长于通过最高Cat-4优先级等级获取的MCOT,则UE可通过获取信道两次来单独执行两次传输:UE可在CG传输开始时执行LBT并且然后在GB传输开始时执行LBT。
II.信道接入过程
如果在NR-U正在操作的频带(低于7GHz)中不能保证Wi-Fi的不存在(例如,通过规定),则基线假设为,NR-U操作带宽是20MHz的整数倍。
信道接入机制需要符合规定,并且因此可能需要针对特定频率范围进行适配。
对于信道接入机制,LTE-LAA LBT机制被适配为5GHz频带的基线,并且被适配为6GHz频带的设计的起始点。至少对于不能保证不存在Wi-Fi的频带(例如,通过规定),可以在20MHz的单元中执行LBT。
对于5GHz频带,具有16μs间隙以适应在NR-U的响应节点的立即传输之前的收发器周转,诸如用于支持快速A/N反馈,并且对于每个规定允许。关于何时可使用该选项的限制/条件将被进一步识别,例如,考虑公平共存。
如果规定允许,则适应在响应节点的立即传输之前的收发器周转的16μs间隙也可应用于6GHz频带,并且如果对于6GHz频带定义公平共存标准,则将进一步识别关于何时可使用该选项的限制/条件。
对于NR-U中的CWS调整过程,除了在LTE LAA中考虑的方面之外,NR-U还可至少考虑以下方面:基于CBG的HARQ-ACK操作、NR调度和HARQ-反馈延迟以及处理时间、包括BWP的宽带(>20MHz)操作、配置授权操作。对于由gNB(作为LBE设备操作)进行的COT的发起,使用表II-1中的信道接入方案。
表II-1:用于由作为LBE设备的gNB发起COT的信道接入方案
Figure BDA0003209271250000091
Figure BDA0003209271250000101
需注意,已经讨论了除Cat 4 LBT之外的LBT方案对与初始/随机接入、移动性、寻呼、仅参考信号和仅PDCCH传输相关的控制消息的适用性,例如,单独传输或当与DRS复用时传输的“RACH消息4”、切换命令、GC-PDCCH或短消息寻呼。当开发规范时,可确定与本注释中的例外情况有关的另外细节。
至少对于DL突发跟随gNB发起的COT内的UL突发并且在COT中的任何两次传输之间不存在大于25μs的间隙的情况,表II-2中的信道接入方案适用于DL突发,其跟随UL突发。
表II-2:针对DL突发的信道接入方案,该DL突发跟随作为LBE设备的gNB发起的COT 内的UL突发
Figure BDA0003209271250000102
需注意,DL突发被定义为不具有间隙或具有不超过16μs的间隙的来自给定gNB的一组传输。具有大于16μs的间隙的来自gNB的传输被认为是单独的DL突发。
在gNB发起的COT内,由PUSCH、PUCCH、PRACH和SRS中的一者或多者组成的UE的UL突发遵循表II-3中的信道接入方案。
表II-3:针对作为LBE设备的gNB发起的COT内的UL突发的信道接入方案
Figure BDA0003209271250000103
Figure BDA0003209271250000111
需注意,UL突发被定义为不具有间隙或具有不超过16μs的间隙的来自给定UE的一组传输。具有大于16μs的间隙的来自UE的传输被认为是单独的UL突发。当开发规范时,应确定COT内的LBT尝试的数量。
对于由UE进行的COT的发起,使用表II-4中的信道接入方案。
表II-4:用于由作为LBE设备的UE发起COT的信道接入方案
Figure BDA0003209271250000112
需注意,COT包括具有不同信道接入类别/优先级等级的多个信号/信道,对应于多个信号/信道的信道接入优先级等级和信道接入类别中的最高信道接入优先级等级值和最高信道接入类别适用。
应当注意,已经讨论了除Cat 4之外的信道接入方案对以下信号/信道的适用性,并且当开发规范时将确定细节:
-仅在PUSCH上包括UCI的UL控制信息,例如HARQ-ACK、调度请求和信道状态信息
-随机接入
对于FBE操作模式,gNB在固定帧周期之前立即获取具有Cat2的COT。在gNB获取的COT内,如果间隙<=16μs,则gNB和相关联的UE可使用Cat 1信道接入方案。在gNB获取的COT内,如果间隙>16μs,则gNB和相关联的UE可使用Cat 2信道接入方案。需注意,该信道接入机制旨在与FBE操作的任何规定一致。
已经研究了通过UE辅助减小或抑制例如来自隐藏节点的干扰的影响的装置。可能机制至少包括对由UE观察到的干扰的L1测量和报告的增强,以及发射器和接收器之间的握手过程。当要开发规范时,需要进一步考虑详细的解决方案及其用于减轻干扰对NR-U的影响的益处。
已经研究了促进NR-U的空间重复使用或频率重复使用操作的装置。可能机制至少包括:用于传输的起始点(以及因此至少最后CCA的时间实例)的对准;在不同NR-U的gNB或UE之间的LBT相关参数的交换和协调;用于确定干扰是否源自其他NR-U节点的装置;对由UE观察到的干扰的L1测量和报告的增强;以及能量/信号检测阈值的调整。考虑到规定,当要开发规范时,需要进一步考虑详细的解决方案及其用于促进NR-U中的空间重复使用的益处。
已经研究了用于波束成形的传输的信道接入机制。已经识别到应支持单向LBT。还研究了使用定向LBT以进行波束成形的传输,即,在传输波束的方向上执行的LBT。考虑到规定和与其他技术的公平共存,当要开发规范时,需要进一步考虑定向LBT及其对波束成形的传输的益处。
III.初始接入和移动性
对于初始接入和移动性过程,针对未许可频带中的NR操作识别的主要问题是由于LBT故障而减小了不同信号和信道的传输机会。
已经识别了对初始接入过程的以下修改:
-考虑到基于LBT对信道的接入的限制,对初始接入过程的修改。NR-U需要开发处理由于LBT故障而减小的SS/PBCH块和RYI传输机会的技术。
-对4步RACH的增强,包括开发处理由于LBT故障而减小的msg 1/2/3/4传输机会的机制。
还识别到2步RACH过程可能具有针对信道接入的益处。
对于SS/PBCH块传输,建议定义传输由于LBT故障而丢弃的SS/PBCH块的机制。还建议当开发规范时,定义用于使UE根据所检测的SS/PBCH块来确定帧定时和QCL假设的机制。可进一步考虑用于软组合相同DRS传输内的SSB的接收的波束重复的可行性和益处。
对于作为DRS的一部分的SS/PBCH块传输,可将DRS传输窗口内的候选SS/PBCH块位置的最大数量扩展到Y,其中Y的选择可取决于SS/PBCH块的参数,并且其中Y≤64。所传输的SS/PBCH块不重叠,并且所传输的SS/PBCH块的最大数量在DRS传输窗口内为X,其中X≤8。所传输的SS/PBCH块的时域位置选自Y个候选SS/PBCH块位置的集合。对候选时域SSB位置/候选SSB组之间的移位粒度、DRS传输窗口的持续时间,以及包括SSB和其他多路复用信号/信道的窗口内传输的DRS的持续时间的提议已进行讨论而未达到一致性,并且可在开发规范时进一步考虑。
已识别并研究了由于减小的寻呼的传输机会(由于LBT故障)而对寻呼过程的修改。因此,可使用以下机制来增强寻呼机会:
-增加的时域寻呼时机或寻呼监测时机。
-这可实现DRS之外的附加寻呼时机。
注释:上述增强的部分或全部可属于更高层增强的范围,并且可不需要从L1的角度进行任何进一步研究。
对于潜在RACH资源增强,已经为NR-U识别出以下选项,超出了Rel-15中已经可用的灵活性,但没有实现一致性。当开发规范时,可进一步考虑这些选项:
-频域增强:针对无竞争和基于竞争的RA两者的跨多个LBT子频带/载波的多个PRACH资源
-时域增强:
-对于连接模式UE,经由DCI调度PRACH资源。
-gNB获取的COT内的触发PRACH可使用DCI指示的新资源
-对于空闲模式UE,经由寻呼调度PRACH资源
-注释:由于跨多个小区的寻呼而引起的网络资源的潜在低效
-另外,在检测到DRS传输之后立即使用新RACH资源
-用于初始接入的RAR窗口中的Msg2接收之前的多个PRACH传输
-允许的传输的数量是预定义的或指示的,例如,在RMSI中
-通过频率第一-时间第二方式的分组SSB到RO映射,其中分组在时域中
对于4步RACH过程的msg1传输,如果前导码传输由于LBT故障而被丢弃,则从RAN1角度来看,建议不执行前导码功率斜线上升并且前导码传输计数器不递增。
对于4步RACH过程中的msg 2传输,在一些情况下,最大RAR窗口大小扩展超过10ms以改善对DL LBT故障的稳健性从而用于RAR传输。在未达到一致性的情况下识别的其他候选机制包括预先配置、预先指示或调度的不同LBT子带中的时间和/或频域中的用于消息2/3/4传输和/或减小RACH过程延迟的多个机会,并且可在要开发规范时进一步考虑这些机制。
已识别并研究了由于DL信号和信道的减小的传输机会(由于LBT故障)而对RLM/RRM过程的潜在修改。
对于未许可SpCell和RRM上的RLM,配置了其中UE可执行测量的DMTC(DRS测量时间配置)。用于RRM测量和RLM的这些时域测量窗口可不同。RLM DMTC可与DRS传输窗口重合。对于RLM,当开发说明书时,考虑以下建议以用于另一设计:
-识别一组RLM-RS,例如,DRS、SS/PBCH块、CSI-RS。COT中的RS的传输可受到LBT。
-识别哪组RLM-RS用于同步和不同步评估。例如,确定哪些RLM-RS在RLM测量窗口内或外可用于同步和不同步评估。
-度量(例如,Rel-15不同步指示或新度量)的潜在定义,以准确地识别RLM-RS未成功检测的实例。当开发规范时,确定是否/如何将此类度量报告给高层。
此外,可报告用于表示除了RSSI之外的信道占用或介质竞争的度量,同样如从第7.2.2.3.1节中的高层角度指出的。当开发规范时,可考虑度量的确切定义。
IV.潜在HARQ增强
NR-U使用NR HARQ反馈机制作为基线,并且可识别增强。
识别针对相同共享COT中的对应数据的HARQ A/N的传输。对于NR-U,考虑到所需的当前NR UE处理时间,如果可能的话,该设计试图支持针对相同共享COT中的对应数据传输所有HARQ A/N。在DL传输结束与反馈的立即传输之间应允许最多至16μs的间隙以适应硬件周转时间。可支持在UE的一个DL数据传输与共享COT内的相同UE的DL HARQ反馈的对应UL传输之间的时间内的传输(例如,CSI报告或SRS、或其他PUSCH、或CSI-RS、或其他PDSCH)。可支持对此类类型的操作的潜在增强(例如,通过可能预先配置或预先确定的上行链路传输)以用于减小这些传输的信令开销。
然而,应当理解,在一些情况下,HARQ A/N必须在与传输对应数据的COT分开的COT中传输。在调度PDSCH的DCI中引入PDSCH到HARQ定时指示符的信令值,该PDSCH通知UE稍后将确定对应PDSCH的HARQ-ACK反馈的定时和资源。
识别了用于处理由于LBT故障而减小的给定HARQ过程的的HARQ A/N传输机会的技术。潜在技术包括提供多个和/或补充时域和/或频域传输机会的机制。
当在未许可频带上传输UL HARQ反馈时,NR-U考虑支持一个或多个DL HARQ过程的HARQ反馈的灵活触发和复用的机制
NR-U应支持对应于可在相同信道占用中报告的信道占用的一些或全部PDSCH的HARQ反馈,并且对应于信道占用的PDSCH的HARQ反馈可在该信道占用之外报告。
为了支持对应于要在相同信道占用中报告的信道占用的一些或全部PDSCH的HARQ反馈,可扩展PDSCH到HARQ定时以支持指示定时直到规定所允许的最长COT的结束的定时。将需要以下中的一者或多者:通过RRC信令允许大于15的值;允许PDSCH到HARQ定时指示符的更多位。
支持对应于信道占用的PDSCH的HARQ反馈可在该信道占用之外报告,可考虑以下可能的候选解决方案:
-Alt1:gNB请求/触发来自较早COT的PDSCH的反馈
-Alt2:UE被配置为在没有显式请求/触发的情况下报告来自较早COT的PDSCH的HARQ反馈
-Alt3:通过调度PDSCH的DCI中的PDSCH到HARQ定时指示符
上述替代方案至少适用于在与PDSCH相同的信道占用中没有预期的HARQ反馈的情况。
在表IV-1中提供了关于允许跨COT HARQ-ACK反馈和HARQ-ACK反馈的多个机会的潜在解决方案的进一步细节。
表IV-1:支持多个HARQ-ACK机会的可能替代方案
Figure BDA0003209271250000161
动态HARQ码本的可能增强是支持更大的DAI字段以适应可能缺失的多于4个PDSCH传输,这更可能在未许可频谱上发生。增强对于在UE和gNB之间对准动态HARQ码本是必要的。表IV-1中的Alt.1允许在PUCCH/PUSCH传输的LBT故障的情况下、或者在gNB处的PUCCH/PUSCH检测故障的情况下、或者在UE处的PDCCH检测故障的情况下、或者在从较早COT未决的HARQ-ACK反馈的情况下,触发/请求针对丢失或未报告的HARQ-ACK反馈的报告。表中的Alt.2允许在PUCCH/PUSCH传输的LBT故障的情况下、或者在从较早COT未决的HARQ-ACK反馈的情况下,报告未报告的HARQ-ACK反馈。
在NR-U中应当支持为PUSCH调度多个TTI,每个TTI在相同的PDCCH监测时机中使用单独UL授权。在NR-U中应当支持为PUSCH调度多个TTI,即,使用单个UL授权在多个时隙上调度具有不同HARQ过程ID的多个TB。
在基于CBG的HARQ和LBT类别4的情况下,考虑了用于定义如何基于TB级别HARQ-ACK和CBG级别HARQ-ACK来调整竞争窗口大小(CWS)的增强。
V.对配置授权的潜在增强
NR已经定义了类型1和类型2配置授权机制。对于NR-U,没有必要排除用于未许可频谱中的NR的操作的类型1或类型2配置授权机制。
下文详细描述了对配置授权规程的修改。
-移除HARQ过程信息对定时的依赖性。这可通过在PUSCH上引入UCI以承载HARQ过程ID、NDI、RVID来实现。
-附加信息字段可被认为包括在UCI中,例如,UE-ID、COT共享信息、PUSCH持续时间等。
-已经识别到UCI所利用的资源以及PUSCH的UCI和数据信息的复用需要DMRS放置的考虑以及配置的基于授权的传输的起始符号和结束符号。当开发规范时,可确定关于配置授权PUSCH的UCI和数据信息的复用的细节。
-引入包括配置授权传输的HARQ反馈的下行链路反馈信息(DFI)
-增加的对于配置授权传输的时域资源分配的灵活性
-对于在时域资源分配上提供灵活性的潜在解决方案,包括{周期性、帧中的偏移、PUSCH和K重复信令的起始符号和长度}的基于位映射的方法和基于NR Rel-15的时域资源分配方法被识别为潜在候选。可考虑附加方面(诸如资源分配的更细粒度和周期内的多个资源)以增强时域资源分配的灵活性。
-在没有显式UL授权的情况下支持重传。
针对未许可频谱中的NR,应当考虑允许时间上连续的配置授权资源,其中在资源和非连续配置授权资源(不一定是周期性的)之间没有任何间隙,在资源之间存在间隙。
UE从未许可NR配置授权传输的RRC配置的HARQ ID集合选择HARQ过程ID。
已经识别到DFI可包括来自相同UE的先前配置授权传输的未决HARQ ACK反馈。
已经识别到,UE在不存在反馈接收的情况下假设ACK是有问题的,该反馈可包括显式反馈或以上行链路授权的形式的反馈。还识别到,假设定时器到期时的NACK可以是避免LBT对反馈接收的影响的候选解决方案。还识别到,相对于相同HARQ过程的NDI和RNTI,可能必须解决配置授权传输和调度授权传输之间的可能冲突。当开发规范时,可确定细节。
对于最初经由配置授权资源传输的HARQ过程的重传,支持经由相同配置授权资源的重传和经由通过UL授权调度的资源的重传。
当UE经由DFI接收到针对对应HARQ过程的NACK反馈时,UE可自主地发起针对HARQ过程的重传,该HARQ过程最初针对未许可NR经由配置授权机制来传输。
已经识别到,可考虑配置授权传输之间以及配置授权传输和调度授权传输之间的UE复用和冲突避免机制。
当未许可NR配置授权传输与针对服务小区的潜在NR-U DRS配置的时机重叠时,不允许未许可NR配置授权传输,而不管用于配置授权传输的配置的时域资源如何。
已经识别到,可使用配置的基于授权的传输的基于CBG的重传。在开发规范时,可确定关于哪些CBG相关的控制信息作为DFI和UCI的一部分传输,以及通过DFI和UCI传送的控制信息的量的细节。
已经识别到,可通过管理用于配置授权和调度的基于授权的传输的传输起始点来实现配置授权和调度的基于授权的传输之间的冲突避免。当开发规范时,可确定关于传输起始点的管理的另外细节。
已经识别到,应支持作为配置的基于授权的传输的一部分的在由UE获取的COT内与gNB共享资源。还识别到应支持gNB获取的COT内的配置的基于授权的传输。可在开发规范时确定识别COT共享是可能的情况的细节,以及潜在资源共享机制和规则的细节。
图3示出了根据一些实施方案的示例性过程。该示例性过程可在如本文相对于图4至图11所述的系统或装置中执行。根据一些实施方案,在步骤302处,用户装备确定第一级的上行链路传输的第一先听后传输(LBT)优先级等级和第二级的UL传输的第二LBT优先级等级。如上所述,参考图1和图2,来自相同UE的全带宽配置授权(CG)传输和基于授权(GB)的传输可在连续时间实例中发生。另外,如上所述,GB传输由gNB调度,使得其通过连续时间实例跟随CG传输,或者CG传输通过连续时间实例跟随GB传输。因此,第一级的UL传输可以是CG传输并且第二级的UL传输可以是GB传输,或者第一级的UL传输可以是GB传输并且第二级的UL传输可以是CG传输。
根据一些实施方案,在步骤304处,UE可确定UL传输的总长度,该总长度包括第一级的UL传输的第一长度和第二级的UL传输的第二长度。如参考图2所示,UE确定来自UE的CG传输突发和GB传输突发的总长度以与gNB的最大信道占用时间(MCOT)进行比较。
根据一些实施方案,在步骤306处,在确定在步骤302处确定的第一LBT优先级等级至少等于在步骤302处确定的第二LBT优先级等级,并且CG传输突发和GB传输突发的总长度不超过MCOT时,UE可执行LBT过程以获取用于UL传输的信道。
根据一些实施方案,在步骤308处,在获取信道时,UE可使用第一级的UL传输接着使用第二级的UL传输来执行UL传输。因此,LBT过程仅执行一次而不是两次。
系统和具体实施
图4示出了根据各种实施方案的网络的系统400的示例性架构。以下描述是针对结合3GPP技术规范提供的LTE系统标准和5G或NR系统标准操作的示例系统400提供的。然而,就这一点而言示例性实施方案不受限制,并且所述实施方案可应用于受益于本文所述原理的其他网络,诸如未来3GPP系统(例如,第六代(6G))系统、IEEE 802.16协议(例如,WMAN、WiMAX等)等。
如图4所示,系统400包括UE 401a和UE 401b(统称为“UE 401”)。在该示例中,UE401被示为智能电话(例如,可连接到一个或多个蜂窝网络的手持式触摸屏移动计算设备),但也可包括任何移动或非移动计算设备,诸如消费电子设备、移动电话、智能电话、功能手机、平板电脑、可穿戴计算机设备、个人数字助理(PDA)、寻呼机、无线手持设备、台式计算机、膝上型计算机、车载信息娱乐(IVI)、车载娱乐(ICE)设备、仪表板(IC)、平视显示器(HUD)设备、板载诊断(OBD)设备、dashtop移动装备(DME)、移动数据终端(MDT)、电子发动机管理系统(EEMS)、电子/发动机电子控制单元(ECU)、电子/发动机电子控制模块(ECM)、嵌入式系统、微控制器、控制模块、发动机管理系统(EMS)、联网或“智能”家电、MTC设备、M2M、IoT设备等。
在一些实施方案中,UE 401中的任一者可包以是IoT UE,这种UE可包括被设计用于利用短期UE连接的低功率IoT应用的网络接入层。IoT UE可利用诸如M2M或MTC的技术来经由PLMN、ProSe或D2D通信、传感器网络或IoT网络与MTC服务器或设备交换数据。M2M或MTC数据交换可以是机器启动的数据交换。IoT网络描述了互连的IoT UE,这些UE可包括具有短暂连接的唯一可识别的嵌入式计算设备(在互联网基础结构内)。IoT UE可执行后台应用程序(例如,保持活动消息、状态更新等)以促进IoT网络的连接。
UE 401可被配置为与接入网络(AN)或RAN 410连接,例如通信地耦接。在实施方案中,RAN 410可以是NG RAN或5G RAN、E-UTRAN或传统RAN,诸如UTRAN或GERAN。如本文所用,术语“NG RAN”等可以是指在NR或5G系统400中操作的RAN 410,而术语“E-UTRAN”等可以是指在LTE或4G系统400中操作的RAN 410。UE 401分别利用连接(或信道)403和404,每个连接包括物理通信接口或层(下文进一步详细讨论)。
在该示例中,连接403和404被示出为空中接口以实现通信耦接,并且可与蜂窝通信协议一致,诸如GSM协议、CDMA网络协议、PTT协议、POC协议、UMTS协议、3GPP LTE协议、5G协议、NR协议和/或本文所讨论的任何其他通信协议。在实施方案中,UE 401可经由ProSe接口405直接交换通信数据。ProSe接口405可另选地称为SL接口405,并且可包括一个或多个逻辑信道,包括但不限于PSCCH、PSSCH、PSDCH和PSBCH。
UE 401b被示出为被配置为经由连接407接入AP 406(也称为“WLAN节点406”、“WLAN 406”、“WLAN终端406”、“WT 406”等)。连接407可包括本地无线连接,诸如与任何IEEE802.11协议一致的连接,其中AP 406将包括无线保真
Figure BDA0003209271250000211
路由器。在该示例中,示出AP 406连接到互联网而没有连接到无线系统的核心网络(下文进一步详细描述)。在各种实施方案中,UE 401b、RAN 410和AP 406可被配置为利用LWA操作和/或LWIP操作。LWA操作可涉及由RAN节点411a-b将处于RRC_CONNECTED状态的UE 401b配置为利用LTE和WLAN的无线电资源。LWIP操作可涉及UE 401b经由IPsec协议隧道来使用WLAN无线电资源(例如,连接407)来认证和加密通过连接407发送的分组(例如,IP分组)。IPsec隧道传送可包括封装整个原始IP分组并添加新的分组头,从而保护IP分组的原始头。
RAN 410包括启用连接403和404的一个或多个AN节点或RAN节点411a和411b(统称为“RAN节点411”)。如本文所用,术语“接入节点”、“接入点”等可描述为网络与一个或多个用户之间的数据和/或语音连接提供无线电基带功能的装备。这些接入节点可被称为BS、gNB、RAN节点、eNB、NodeB、RSU、TRxP或TRP等,并且可包括在地理区域(例如,小区)内提供覆盖的地面站(例如,陆地接入点)或卫星站。如本文所用,术语“NG RAN节点”等可以指在NR或5G系统400中操作的RAN节点411(例如gNB),而术语“E-UTRAN节点”等可以指在LTE或4G系统400中操作的RAN节点411(例如eNB)。根据各种实施方案,RAN节点411可被实现为专用物理设备诸如宏小区基站和/或用于提供与宏小区相比具有较小覆盖区域、较小用户容量或较高带宽的毫微微小区、微微小区或其他类似小区的低功率(LP)基站中的一者或多者。
在一些实施方案中,RAN节点411的全部或部分可被实现为在服务器计算机上运行的一个或多个软件实体,作为可被称为CRAN和/或虚拟基带单元池(vBBUP)的虚拟网络的一部分。在这些实施方案中,CRAN或vBBUP可实现RAN功能划分,诸如PDCP划分,其中RRC和PDCP层由CRAN/vBBUP操作,而其他L2协议实体由各个RAN节点411操作;MAC/PHY划分,其中RRC、PDCP、RLC和MAC层由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层由各个RAN节点411操作;或“下部PHY”划分,其中RRC、PDCP、RLC、MAC层和PHY层的上部部分由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层的下部部分由各个RAN节点411操作。该虚拟化框架允许RAN节点411的空闲处理器核心执行其他虚拟化应用程序。在一些具体实施中,各个RAN节点411可表示经由各个F1接口(图4未示出)连接到gNB-CU的各个gNB-DU。在这些具体实施中,gNB-DU可包括一个或多个远程无线电头端或RFEM(参见例如图7),并且gNB-CU可由位于RAN 410中的服务器(未示出)或由服务器池以与CRAN/vBBUP类似的方式操作。除此之外或另选地,RAN节点411中的一个或多个RAN节点可以是下一代eNB(ng-eNB),该下一代eNB是向UE 401提供E-UTRA用户平面和控制平面协议终端并且经由NG接口(下文讨论)连接到5GC(例如,图6的CN 620)的RAN节点。
在V2X场景中,RAN节点411中的一个或多个RAN节点可以是RSU或充当RSU。术语“道路侧单元”或“RSU”可指用于V2X通信的任何交通基础设施实体。RSU可在合适的RAN节点或静止(或相对静止)的UE中实现或由其实现,其中在UE中实现或由其实现的RSU可被称为“UE型RSU”,在eNB中实现或由其实现的RSU可被称为“eNB型RSU”,在gNB中实现或由其实现的RSU可被称为“gNB型RSU”等等。在一个示例中,RSU是与位于道路侧上的射频电路耦接的计算设备,该计算设备向通过的车辆UE 401(vUE 401)提供连接性支持。RSU还可包括内部数据存储电路,其用于存储交叉路口地图几何形状、交通统计、媒体,以及用于感测和控制正在进行的车辆和行人交通的应用程序/软件。RSU可在5.9GHz直接近程通信(DSRC)频带上操作以提供高速事件所需的极低延迟通信,诸如防撞、交通警告等。除此之外或另选地,RSU可在蜂窝V2X频带上操作以提供前述低延迟通信以及其他蜂窝通信服务。除此之外或另选地,RSU可作为Wi-Fi热点(2.4GHz频带)操作和/或提供与一个或多个蜂窝网络的连接以提供上行链路和下行链路通信。计算设备和RSU的射频电路中的一些或全部可封装在适用于户外安装的耐候性封装件中,并且可包括网络接口控制器以提供与交通信号控制器和/或回程网络的有线连接(例如,以太网)。
RAN节点411中的任一个节点都可终止空中接口协议,并且可以是UE 401的第一联系点。在一些实施方案中,RAN节点411中的任一个节点都可执行RAN 410的各种逻辑功能,包括但不限于无线电网络控制器(RNC)的功能,诸如无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理和数据分组调度以及移动性管理。
在实施方案中,UE 401可被配置为根据各种通信技术,使用OFDM通信信号在多载波通信信道上彼此或者与RAN节点411中的任一个节点进行通信,该通信技术诸如但不限于OFDMA通信技术(例如,用于下行链路通信)或SC-FDMA通信技术(例如,用于上行链路和ProSe或侧链路通信),但实施方案的范围在这方面不受限制。OFDM信号可包括多个正交子载波。
在一些实施方案中,下行链路资源网格可用于从RAN节点411中的任一个节点到UE401的下行链路传输,而上行链路传输可利用类似的技术。网格可以是时频网格,称为资源网格或时频资源网格,其是每个时隙中下行链路中的物理资源。对于OFDM系统,此类时频平面表示是常见的做法,这使得无线资源分配变得直观。资源网格的每一列和每一行分别对应一个OFDM符号和一个OFDM子载波。时域中资源网格的持续时间与无线电帧中的一个时隙对应。资源网格中最小的时频单位表示为资源元素。每个资源网格包括多个资源块,这些资源块描述了某些物理信道到资源元素的映射。每个资源块包括资源元素的集合;在频域中,这可以表示当前可以分配的最少量资源。使用此类资源块来传送几个不同的物理下行链路信道。
根据各种实施方案,UE 401和RAN节点411通过许可介质(也称为“许可频谱”和/或“许可频带”)和未许可共享介质(也称为“未许可频谱”和/或“未许可频带”)来传送数据(例如,传输数据和接收数据)。许可频谱可包括在大约400MHz至大约3.8GHz的频率范围内操作的信道,而未许可频谱可包括5GHz频带。
为了在未许可频谱中操作,UE 401和RAN节点411可使用LAA、eLAA和/或feLAA机制来操作。在这些具体实施中,UE 401和RAN节点411可执行一个或多个已知的介质感测操作和/或载波感测操作,以便确定未许可频谱中的一个或多个信道当在未授权频谱中传输之前是否不可用或以其他方式被占用。可根据先听后说(LBT)协议来执行介质/载波感测操作。
LBT是一种机制,装备(例如,多个UE 401、多个RAN节点411等)利用该机制来感测介质(例如,信道或载波频率)并且在该介质被感测为空闲时(或者当感测到该介质中的特定信道未被占用时)进行传输。介质感测操作可包括CCA,该CCA利用至少ED来确定信道上是否存在其他信号,以便确定信道是被占用还是空闲。该LBT机制允许蜂窝/LAA网络与未许可频谱中的现有系统以及与其他LAA网络共存。ED可包括感测一段时间内在预期传输频带上的RF能量,以及将所感测的RF能量与预定义或配置的阈值进行比较。
通常,5GHz频带中的现有系统是基于IEEE 802.11技术的WLAN。WLAN采用基于争用的信道接入机制,称为CSMA/CA。这里,当WLAN节点(例如,移动站(MS)诸如UE 401、AP 406等)打算传输时,WLAN节点可在传输之前首先执行CCA。另外,在多于一个WLAN节点将信道感测为空闲并且同时进行传输的情况下,使用退避机制来避免冲突。该退避机制可以是在CWS内随机引入的计数器,该计数器在发生冲突时呈指数增加,并且在传输成功时重置为最小值。被设计用于LAA的LBT机制与WLAN的CSMA/CA有点类似。在一些具体实施中,DL或UL传输突发(包括PDSCH或PUSCH传输)的LBT过程可具有在X和Y ECCA时隙之间长度可变的LAA争用窗口,其中X和Y为LAA的CWS的最小值和最大值。在一个示例中,LAA传输的最小CWS可为9微秒(μs);然而,CWS的大小和MCOT(例如,传输突发)可基于政府监管要求。
LAA机制建立在LTE-Advanced系统的CA技术上。在CA中,每个聚合载波都被称为CC。一个CC可具有1.4、3、5、10、15或20MHz的带宽,并且最多可聚合五个CC,因此最大聚合带宽为100MHz。在FDD系统中,对于DL和UL,聚合载波的数量可以不同,其中UL CC的数量等于或低于DL分量载波的数量。在一些情况下,各个CC可具有与其他CC不同的带宽。在TDD系统中,CC的数量以及每个CC的带宽通常对于DL和UL是相同的。
CA还包含各个服务小区以提供各个CC。服务小区的覆盖范围可不同,例如,因为不同频带上的CC将经历不同的路径损耗。主要服务小区或PCell可为UL和DL两者提供PCC,并且可处理与RRC和NAS相关的活动。其他服务小区被称为SCell,并且每个SCell可为UL和DL两者提供各个SCC。可以按需要添加和移除SCC,而改变PCC可能需要UE 401经历切换。在LAA、eLAA和feLAA中,SCell中的一些或全部可在未许可频谱(称为“LAA SCell”)中操作,并且LAA SCell由在许可频谱中操作的PCell协助。当UE被配置为具有多于一个LAA SCell时,UE可在配置的LAA SCell上接收UL授权,指示同一子帧内的不同PUSCH起始位置。
PDSCH将用户数据和较高层信令承载到UE 401。除其他信息外,PDCCH承载关于与PDSCH信道有关的传输格式和资源分配的信息。它还可以向UE 401通知关于与上行链路共享信道有关的传输格式、资源分配和HARQ信息。通常,可基于从UE 401中的任一个UE反馈的信道质量信息在RAN节点411中的任一个RAN节点上执行下行链路调度(向小区内的UE 401b分配控制和共享信道资源块)。可在用于(例如,分配给)多个UE 401中的每个UE的PDCCH上发送下行链路资源分配信息。
PDCCH使用CCE来传送控制信息。在被映射到资源元素之前,可首先将PDCCH复数值符号组织为四元组,然后可使用交织的子块对其进行排列以进行速率匹配。可以使用这些CCE中的一个或多个来传输每个PDCCH,其中每个CCE可以对应于分别具有四个物理资源元素的九个集合,称为REG。四个正交相移键控(QPSK)符号可以映射到每个REG。根据DCI的大小和信道条件,可以使用一个或多个CCE来传输PDCCH。可存在四个或更多个被定义在LTE中具有不同数量的CCE(例如,聚合级,L=1、2、4或8)的不同的PDCCH格式。
一些实施方案可以使用用于控制信道信息的资源分配的概念,其是上述概念的扩展。例如,一些实施方案可利用将PDSCH资源用于控制信息传输的EPDCCH。可使用一个或多个ECCE来传输EPDCCH。与以上类似,每个ECCE可以对应于九个包括四个物理资源元素的集合,称为EREG。在一些情况下,ECCE可以具有其他数量的EREG。
RAN节点411可被配置为经由接口412彼此通信。在系统400是LTE系统的实施方案中(例如,当CN 420是如图5中的EPC 520时),接口412可以是X2接口412。X2接口可被限定在连接到EPC 420的两个或更多个RAN节点411(例如,两个或更多个eNB等)之间,和/或连接到EPC420的两个eNB之间。在一些具体实施中,X2接口可包括X2用户平面接口(X2-U)和X2控制平面接口(X2-C)。X2-U可为通过X2接口传输的用户分组提供流控制机制,并且可用于传送关于eNB之间的用户数据的递送的信息。例如,X2-U可提供关于从MeNB传输到SeNB的用户数据的特定序号信息;关于针对用户数据成功将PDCP PDU从SeNB按序递送到UE401的信息;未递送到UE 401的PDCP PDU的信息;关于SeNB处用于向UE传输用户数据的当前最小期望缓冲器大小的信息;等等。X2-C可提供LTE内接入移动性功能,包括从源eNB到目标eNB的上下文传输、用户平面传输控制等,负载管理功能;以及小区间干扰协调功能。
在系统400是5G或NR系统(例如,当CN 420是如图6中的5GC620时)的一些实施方案中,接口412可以是Xn接口412。Xn接口被限定在连接到5GC 420的两个或更多个RAN节点411(例如,两个或更多个gNB等)之间、连接到5GC 420的RAN节点411(例如,gNB)与eNB之间,和/或连接到5GC 420的两个eNB之间。在一些具体实施中,Xn接口可包括Xn用户平面(Xn-U)接口和Xn控制平面(Xn-C)接口。Xn-U可提供用户平面PDU的非保证递送并支持/提供数据转发和流量控制功能。Xn-C可提供管理和错误处理功能,用于管理Xn-C接口的功能;在连接模式(例如,CM连接)下对UE 401的移动性支持包括用于管理一个或多个RAN节点411之间的连接模式的UE移动性的功能。移动性支持可包括从旧(源)服务RAN节点411到新(目标)服务RAN节点411的上下文传输,以及对旧(源)服务RAN节点411到新(目标)服务RAN节点411之间的用户平面隧道的控制。Xn-U的协议栈可包括建立在因特网协议(IP)传输层上的传输网络层,以及UDP和/或IP层的顶部上的用于承载用户平面PDU的GTP-U层。Xn-C协议栈可包括应用层信令协议(称为Xn应用协议(Xn-AP))和构建在SCTP上的传输网络层。SCTP可在IP层的顶部,并且可提供对应用层消息的有保证的递送。在传输IP层中,使用点对点传输来递送信令PDU。在其他具体实施中,Xn-U协议栈和/或Xn-C协议栈可与本文所示和所述的用户平面和/或控制平面协议栈相同或类似。
RAN 410被示出为通信地耦接到核心网络—在该实施方案中,通信地耦接到核心网络(CN)420。CN 420可包括多个网络元件422,其被配置为向经由RAN 410连接到CN 420的客户/订户(例如,UE 401的用户)提供各种数据和电信服务。CN 420的部件可在一个物理节点或分开的物理节点中实现,包括用于从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取和执行指令的部件。在一些实施方案中,NFV可用于经由存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来将上述网络节点功能中的任一个或全部虚拟化(下文将进一步详细描述)。CN 420的逻辑实例可被称为网络切片,并且CN 420的一部分的逻辑实例可被称为网络子切片。NFV架构和基础结构可用于将一个或多个网络功能虚拟化到包含行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上(另选地由专有硬件执行)。换句话讲,NFV系统可用于执行一个或多个EPC部件/功能的虚拟或可重新配置的具体实施。
一般来讲,应用服务器430可以是提供与核心网络一起使用IP承载资源的应用的元件(例如,UMTS PS域、LTE PS数据服务等)。应用服务器430还可被配置为经由EPC 420支持针对UE 401的一种或多种通信服务(例如,VoIP会话、PTT会话、群组通信会话、社交网络服务等)。
在实施方案中,CN 420可以是5GC(称为“5GC 420”等),并且RAN 410可经由NG接口413与CN 420连接。在实施方案中,NG接口413可分成两部分:NG用户平面(NG-U)接口414,该接口在RAN节点411和UPF之间承载流量数据;和S1控制平面(NG-C)接口415,该接口是RAN节点411和AMF之间的信令接口。参照图6更详细地讨论CN 420为5GC 420的实施方案。
在实施方案中,CN 420可以是5G CN(称为“5GC 420”等),而在其他实施方案中,CN420可以是EPC。在CN 420是EPC(称为“EPC 420”等)的情况下,RAN 410可经由S1接口413与CN 420连接。在实施方案中,S1接口413可分成两部分:S1用户平面(S1-U)接口414,该接口在RAN节点411和S-GW之间承载流量数据;和S1-MME接口415,该接口是RAN节点411和MME之间的信令接口。图5示出了其中CN 420为EPC 420的示例性架构。
图5示出了根据各种实施方案的包括第一CN 520的系统500的示例性架构。在该示例中,系统500可实现LTE标准,其中CN 520是对应于图4的CN 420的EPC 520。另外,UE 501可与图4的UE 401相同或类似,并且E-UTRAN 510可为与图4的RAN 410相同或类似的RAN,并且其可包括先前讨论的RAN节点411。CN 520可包括MME 521、S-GW 522、P-GW 523、HSS 524和SGSN 525。
MME 521在功能上可类似于传统SGSN的控制平面,并且可实施MM功能以保持跟踪UE 501的当前位置。MME 521可执行各种MM过程以管理访问中的移动性方面,诸如网关选择和跟踪区域列表管理。MM(在E-UTRAN系统中也称为“EPS MM”或“EMM”)可以指用于维护关于UE 501的当前位置的知识、向用户/订阅者提供用户身份保密性和/或执行其他类似服务的所有适用程序、方法、数据存储等。每个UE 501和MME 521可包括MM或EMM子层,并且当成功完成附接过程时,可在UE 501和MME 521中建立MM上下文。MM上下文可以是存储UE 501的MM相关信息的数据结构或数据库对象。MME 521可经由S6a参考点与HSS 524耦接,经由S3参考点与SGSN 525耦接,并且经由S11参考点与S-GW 522耦接。
SGSN 525可以是通过跟踪单独UE 501的位置并执行安全功能来服务于UE 501的节点。此外,SGSN 525可执行EPC间节点信令以用于2G/3G与E-UTRAN 3GPP接入网络之间的移动性;如由MME 521指定的PDN和S-GW选择;UE 501时区功能的处理,如由MME 521所指定的;以及用于切换到E-UTRAN 3GPP接入网络的MME选择。MME 521与SGSN 525之间的S3参考点可在空闲状态和/或活动状态下启用用于3GPP间接入网络移动性的用户和承载信息交换。
HSS 524可包括用于网络用户的数据库,该数据库包括用于支持网络实体处理通信会话的订阅相关信息。EPC 520可包括一个或若干个HSS 524,这取决于移动订阅者的数量、装备的容量、网络的组织等。例如,HSS 524可以为路由/漫游、认证、授权、命名/寻址解决方案、位置依赖性等提供支持。HSS 524和MME 521之间的S6a参考点可以启用订阅和认证数据的转移,以用于认证/授权用户访问HSS 524和MME 521之间的EPC 520。
S-GW 522可终止朝向RAN 510的S1接口413(在图5中为“S1-U”),并且在RAN 510和EPC 520之间路由数据分组。此外,S-GW 522可以是用于RAN间节点切换的本地移动锚定点,并且还可以提供用于3GPP间移动的锚。其他职责可包括合法拦截、计费和执行某些策略。S-GW 522与MME 521之间的S11参考点可在MME 521与S-GW 522之间提供控制平面。S-GW 522可经由S5参考点与P-GW 523耦接。
P-GW 523可终止朝向PDN 530的SGi接口。P-GW 523可经由IP接口425(参见例如,图4)在EPC 520与外部网络诸如包括应用服务器430(另选地称为“AF”)的网络之间路由数据分组。在实施方案中,P-GW 523可经由IP通信接口425(参见例如,图4)通信地耦接到应用服务器(图4中的应用服务器430或图5中的PDN 530)。P-GW 523与S-GW 522之间的S5参考点可在P-GW 523与S-GW 522之间提供用户平面隧穿和隧道管理。由于UE 501的移动性以及S-GW 522是否需要连接到非并置的P-GW 523以用于所需的PDN连接性,S5参考点也可用于S-GW 522重定位。P-GW 523还可包括用于策略实施和计费数据收集(例如PCEF(未示出))的节点。另外,P-GW 523与分组数据网络(PDN)530之间的SGi参考点可以是运营商外部公共、私有PDN或内部运营商分组数据网络,例如以用于提供IMS服务。P-GW 523可经由Gx参考点与PCRF 526耦接。
PCRF 526是EPC 520的策略和计费控制元素。在非漫游场景中,与UE 501的互联网协议连接访问网络(IP-CAN)会话相关联的国内公共陆地移动网络(HPLMN)中可能存在单个PCRF 526。在具有本地流量突破的漫游场景中,可能存在与UE 501的IP-CAN会话相关联的两个PCRF:HPLMN中的国内PCRF(H-PCRF)和受访公共陆地移动网络(VPLMN)中的受访PCRF(V-PCRF)。PCRF 526可经由P-GW 523通信地耦接到应用服务器530。应用服务器530可发信号通知PCRF 526以指示新服务流,并且选择适当的QoS和计费参数。PCRF 526可将该规则配置为具有适当的TFT和QCI的PCEF(未示出),该功能如由应用服务器530指定的那样开始QoS和计费。PCRF 526和P-GW 523之间的Gx参考点可允许在P-GW 523中将QoS策略和收费规则从PCRF 526传输到PCEF。Rx参考点可驻留在PDN 530(或“AF 530”)与PCRF 526之间。
图6示出了根据各种实施方案的包括第二CN 620的系统600的架构。系统600被示出为包括UE 601,其可与先前讨论的UE 401和UE 501相同或类似;(R)AN 610,其可与先前讨论的RAN 410和RAN 510相同或类似,并且其可包括先前讨论的RAN节点411;以及DN 603,其可以是例如运营商服务、互联网访问或第3方服务;和5GC 620。5GC 620可包括AUSF 622;AMF 621;SMF 624;NEF 623;PCF 626;NRF 625;UDM 627;AF 628;UPF 602;以及NSSF 629。
UPF 602可充当RAT内和RAT间移动性的锚点、与DN 603互连的外部PDU会话点,以及支持多宿主PDU会话的分支点。UPF 602还可执行分组路由和转发,执行分组检查,执行策略规则的用户平面部分,合法拦截分组(UP收集),执行流量使用情况报告,对用户平面执行QoS处理(例如,分组滤波、门控、UL/DL速率执行),执行上行链路流量验证(例如,SDF到QoS流映射),上行链路和下行链路中的传输级别分组标记以及执行下行链路分组缓冲和下行链路数据通知触发。UPF 602可包括用于支持将流量流路由到数据网络的上行链路分类器。DN 603可表示各种网络运营商服务、互联网访问或第三方服务。DN 603可包括或类似于先前讨论的应用服务器430。UPF 602可经由SMF 624和UPF 602之间的N4参考点与SMF 624进行交互。
AUSF 622可存储用于UE 601的认证的数据并处理与认证相关的功能。AUSF 622可有利于针对各种访问类型的公共认证框架。AUSF 622可经由AMF 621和AUSF 622之间的N12参考点与AMF 621通信;并且可经由UDM 627和AUSF 622之间的N13参考点与UDM 627通信。另外,AUSF 622可呈现出基于Nausf服务的接口。
AMF 621可负责注册管理(例如,负责注册UE 601等)、连接管理、可达性管理、移动性管理和对AMF相关事件的合法拦截,并且访问认证和授权。AMF 621可以是AMF 621和SMF624之间的N11参考点的终止点。AMF 621可为UE 601和SMF 624之间的SM消息提供传输,并且充当用于路由SM消息的透明代理。AMF 621还可为UE 601和SMSF(图6中未示出)之间的SMS消息提供传输。AMF 621可充当SEAF,该SEAF可包括与AUSF 622和UE 601的交互,接收由于UE 601认证过程而建立的中间密钥。在使用基于USIM的认证的情况下,AMF 621可从AUSF622检索安全材料。AMF 621还可包括SCM功能,该SCM功能从SEA接收用于导出接入网络特定密钥的密钥。此外,AMF 621可以是RAN CP接口的终止点,其可包括或为(R)AN 610和AMF621之间的N2参考点;并且AMF 621可以是NAS(N1)信令的终止点,并且执行NAS加密和完整性保护。
AMF 621还可通过N3 IWF接口支持与UE 601的NAS信令。N3IWF可用于提供对不可信实体的访问。N3IWF可以是控制平面的(R)AN 610和AMF 621之间的N2接口的终止点,并且可以是用户平面的(R)AN 610和UPF 602之间的N3参考点的终止点。因此,AMF 621可处理来自SMF 624和AMF 621的用于PDU会话和QoS的N2信令,封装/解封分组以用于IPSec和N3隧道,将N3用户平面分组标记在上行链路中,并且执行对应于N3分组标记的QoS,这考虑到与通过N2接收到的此类标记相关联的QoS需求。N3IWF还可经由UE 601和AMF 621之间的N1参考点在UE 601和AMF 621之间中继上行链路和下行链路控制平面NAS信令,并且在UE 601和UPF 602之间中继上行链路和下行链路用户平面分组。N3IWF还提供用于利用UE 601建立IPsec隧道的机制。AMF 621可呈现出基于Namf服务的接口,并且可以是两个AMF 621之间的N14参考点和AMF 621与5G-EIR(图6未示出)之间的N17参考点的终止点。
UE 601可能需要向AMF 621注册以便接收网络服务。RM用于向网络(例如,AMF621)注册UE 601或解除UE的注册,并且在网络(例如,AMF 621)中建立UE上下文。UE 601可在RM-REGISTERED状态或RM-DEREGISTERED状态下操作。在RM-DEREGISTERED状态下,UE 601未向网络注册,并且AMF 621中的UE上下文不保持UE 601的有效位置或路由信息,因此AMF621无法到达UE 601。在RM-REGISTERED状态下,UE 601向网络注册,并且AMF 621中的UE上下文可保持UE 601的有效位置或路由信息,因此AMF 621可到达UE 601。在RM-REGISTERED状态下,UE 601可执行移动性注册更新过程,执行由周期性更新定时器的到期触发的周期性注册更新过程(例如,以通知网络UE 601仍然处于活动状态),并且执行注册更新过程以更新UE能力信息或与网络重新协商协议参数等。
AMF 621可存储用于UE 601的一个或多个RM上下文,其中每个RM上下文与对网络的特定接入相关联。RM上下文可以是数据结构、数据库对象等,其指示或存储尤其每种接入类型的注册状态和周期性更新计时器。AMF 621还可存储可与先前讨论的(E)MM上下文相同或类似的5GC MM上下文。在各种实施方案中,AMF 621可在相关联的MM上下文或RM上下文中存储UE 601的CE模式B限制参数。AMF 621还可在需要时从已经存储在UE上下文(和/或MM/RM上下文)中的UE的使用设置参数导出值。
CM可用于通过N1接口建立和释放UE 601和AMF 621之间的信令连接。信令连接用于启用UE 601和CN 620之间的NAS信令交换,并且包括UE和AN之间的信令连接(例如,用于非3GPP接入的RRC连接或UE-N3IWF连接)以及AN(例如,RAN 610)和AMF 621之间的UE 601的N2连接。UE 601可在两个CM状态(CM-IDLE模式或CM-CONNECTED模式)中的一者下操作。当UE601在CM-IDLE状态/模式下操作时,UE 601可不具有通过N1接口与AMF 621建立的NAS信令连接,并且可存在用于UE 601的(R)AN 610信令连接(例如,N2和/或N3连接)。当UE 601在CM-CONNECTED状态/模式下操作时,UE 601可具有通过N1接口与AMF 621建立的NAS信令连接,并且可存在用于UE 601的(R)AN 610信令连接(例如,N2和/或N3连接)。在(R)AN 610与AMF 621之间建立N2连接可致使UE 601从CM-IDLE模式转变为CM-CONNECTED模式,并且当(R)AN 610与AMF 621之间的N2信令被释放时,UE 601可从CM-CONNECTED模式转变为CM-IDLE模式。
SMF 624可负责SM(例如,会话建立、修改和发布,包括UPF和AN节点之间的隧道维护);UE IP地址分配和管理(包括任选授权);UP功能的选择和控制;配置UPF的交通转向以将流量路由至正确的目的地;终止朝向策略控制功能的接口;策略执行和QoS的控制部分;合法拦截(对于SM事件和与LI系统的接口);终止NAS消息的SM部分;下行链路数据通知;发起经由AMF通过N2发送到AN的AN特定SM信息;以及确定会话的SSC模式。SM可指PDU会话的管理,并且PDU会话或“会话”可指提供或实现由数据网络名称(DNN)识别的UE 601和数据网络(DN)603之间的PDU交换的PDU连接性服务。PDU会话可在UE 601请求时建立,在UE 601和5GC620请求时修改,并且在UE 601和5GC 620请求时使用通过UE 601和SMF 624之间的N1参考点交换的NAS SM信令来释放。在从应用服务器请求时,5GC 620可触发UE 601中的特定应用程序。响应于接收到触发消息,UE 601可将触发消息(或触发消息的相关部分/信息)传递到UE 601中的一个或多个识别的应用程序。UE 601中的识别的应用程序可建立到特定DNN的PDU会话。SMF 624可检查UE 601请求是否符合与UE 601相关联的用户订阅信息。就这一点而言,SMF 624可检索和/或请求以从UDM 627接收关于SMF 624级别订阅数据的更新通知。
SMF 624可包括以下漫游功能:处理本地执行以应用QoS SLA(VPLMN);计费数据采集和计费接口(VPLMN);合法拦截(对于SM事件和与LI系统的接口,在VPLMN中);以及支持与外部DN的交互,以传输用于通过外部DN进行PDU会话授权/认证的信令。在漫游场景中,两个SMF 624之间的N16参考点可包括在系统600中,该系统可位于受访网络中的SMF 624与家庭网络中的另一个SMF 624之间。另外,SMF 624可呈现出基于Nsmf服务的接口。
NEF 623可提供用于安全地暴露由3GPP网络功能为第三方、内部暴露/再暴露、应用功能(例如,AF 628)、边缘计算或雾计算系统等提供的服务和能力的构件。在此类实施方案中,NEF 623可对AF进行认证、授权和/或限制。NEF 623还可转换与AF 628交换的信息以及与内部网络功能交换的信息。例如,NEF 623可在AF服务标识符和内部5GC信息之间转换。NEF 623还可基于其他网络功能的暴露能力从其他网络功能(NF)接收信息。该信息可作为结构化数据存储在NEF 623处,或使用标准化接口存储在数据存储NF处。然后,存储的信息可由NEF 623重新暴露于其他NF和AF,并且/或者用于其他目的诸如分析。另外,NEF 623可呈现出基于Nnef服务的接口。
NRF 625可支持服务发现功能,从NF实例接收NF发现请求,并且向NF实例提供发现的NF实例的信息。NRF 625还维护可用的NF实例及其支持的服务的信息。如本文所用,术语“实例化”等可指实例的创建,并且“实例”可指对象的具体出现,其可例如在程序代码的执行期间发生。另外,NRF 625可呈现出基于Nnrf服务的接口。
PCF 626可提供用于控制平面功能以执行它们的策略规则,并且还可支持用于管理网络行为的统一策略框架。PCF 626还可实现FE以访问与UDM 627的UDR中的策略决策相关的订阅信息。PCF 626可经由PCF 626和AMF 621之间的N15参考点与AMF 621通信,这可包括受访网络中的PCF 626和在漫游场景情况下的AMF 621。PCF 626可经由PCF 626和AF 628之间的N5参考点与AF 628通信,并且经由PCF 626和SMF 624之间的N7参考点与SMF 624通信。系统600和/或CN 620还可包括(家庭网络中的)PCF 626和受访网络中的PCF 626之间的N24参考点。另外,PCF 626可呈现出基于Npcf服务的接口。
UDM 627可处理与订阅相关的信息以支持网络实体对通信会话的处理,并且可存储UE 601的订阅数据。例如,可经由UDM 627和AMF之间的N8参考点在UDM 627和AMF 621之间传送订阅数据。UDM 627可包括两部分:应用程序FE和UDR(在图6中未示出FE和UDR)。UDR可存储UDM 627和PCF 626的订阅数据和策略数据,和/或NEF 623的用于暴露的结构化数据以及应用数据(包括用于应用检测的PFD、多个UE 601的应用请求信息)。基于Nudr服务的接口可由UDR 221呈现出以允许UDM 627、PCF 626和NEF 623访问存储的数据的特定集,以及读取、更新(例如,添加、修改)、删除和订阅UDR中的相关数据更改的通知。UDM可包括UDM-FE,其负责处理凭据、位置管理、订阅管理等。在不同的事务中,若干不同的前端可为同一用户服务。UDM-FE访问存储在UDR中的订阅信息,并且执行认证凭证处理、用户识别处理、访问授权、注册/移动性管理和订阅管理。UDR可经由UDM 627和SMF 624之间的N10参考点与SMF624进行交互。UDM 627还可支持SMS管理,其中SMS-FE实现如上所述的类似应用逻辑。另外,UDM 627可呈现出基于Nudm服务的接口。
AF 628可提供应用程序对流量路由的影响,提供对NCE的访问,并且与策略框架进行交互以进行策略控制。NCE可以是允许5GC 620和AF 628经由NEF 623彼此提供信息的机制,该机制可用于边缘计算具体实施。在此类具体实施中,网络运营商和第三方服务可被托管在附件的UE 601接入点附近,以通过减小的端到端延迟和传输网络上的负载来实现有效的服务递送。对于边缘计算具体实施,5GC可选择UE 601附近的UPF 602并且经由N6接口执行从UPF 602到DN 603的流量转向。这可基于UE订阅数据、UE位置和AF 628所提供的信息。这样,AF 628可影响UPF(重新)选择和流量路由。基于运营商部署,当AF 628被认为是可信实体时,网络运营商可允许AF 628与相关NF直接进行交互。另外,AF 628可呈现出基于Naf服务的接口。
NSSF 629可选择为UE 601服务的一组网络切片实例。如果需要,NSSF 629还可确定允许的NSSAI和到订阅的S-NSSAI的映射。NSSF 629还可基于合适的配置并且可能通过查询NRF 625来确定用于为UE 601服务的AMF集,或候选AMF 621的列表。UE 601的一组网络切片实例的选择可由AMF 621触发,其中UE 601通过与NSSF 629进行交互而注册,这可导致AMF 621发生改变。NSSF 629可经由AMF 621和NSSF 629之间的N22参考点与AMF 621交互,并且可经由N31参考点(图6未示出)与访问网络中的另一个NSSF 629通信。另外,NSSF 629可呈现出基于Nnssf服务的接口。
如前所讨论,CN 620可包括SMSF,该SMSF可负责SMS订阅检查和验证,并向/从UE601从/向其他实体中继SM消息,所述其他实体诸如SMS-GMSC/IWMSC/SMS路由器。SMS还可与AMF 621和UDM 627进行交互以用于UE 601可用于SMS传输的通知程序(例如,设置UE不可达标志,并且当UE 601可用于SMS时通知UDM 627)。
CN 120还可包括图6未示出的其他元素,诸如数据存储系统/架构、5G-EIR、SEPP等。数据存储系统可包括SDSF、UDSF等。任何NF均可经由任何NF和UDSF(图6未示出)之间的N18参考点将未结构化数据存储到UDSF(例如,UE上下文)中或从中检索。单个NF可共享用于存储其相应非结构化数据的UDSF,或者各个NF可各自具有位于单个NF处或附近的它们自己的UDSF。另外,UDSF可呈现出基于Nudsf服务的接口(在图6中未示出)。5G-EIR可以是NF,其检查PEI的状态,以确定是否将特定装备/实体从网络中列入黑名单;并且SEPP可以是在PLMN间控制平面接口上执行拓扑隐藏、消息过滤和警管的非透明代理。
另外,NF中的NF服务之间可存在更多参考点和/或基于服务的接口;然而,为了清楚起见,图6省略了这些接口和参考点。在一个示例中,CN 620可包括Nx接口,其为MME(例如,MME 521)和AMF 621之间的CN间接口,以便能够在CN 620和CN 520之间进行互通。其他示例接口/参考点可包括由5G-EIR呈现出的基于N5g-EIR服务的接口、受访网络中的NRF和家庭网络中的NRF之间的N27参考点;以及受访网络中的NSSF和家庭网络中的NSSF之间的N31参考点。
图7示出了根据各种实施方案的基础设施装备700的示例。基础设施装备700(或“系统700”)可被实现为基站、无线电头端、RAN节点(诸如先前所示和所述的RAN节点411和/或AP 406)、应用服务器430和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。在其他示例中,系统700可在UE中或由UE实现。
系统700可包括:应用电路705、基带电路710、一个或多个无线电前端模块715、存储器电路720、电源管理集成电路(PMIC)725、电源三通电路730、网络控制器电路735、网络接口连接器740、卫星定位电路745和用户接口750。在一些实施方案中,设备700可包括附加元件,诸如例如存储器/存储装置、显示器、相机、传感器或输入/输出(I/O)接口。在其他实施方案中,下述部件可包括在多于一个设备中。例如,所述电路可单独地包括在用于CRAN、vBBU或其他类似具体实施的多于一个设备中。
应用电路705包括电路诸如但不限于:一个或多个处理器(或处理器核心)、高速缓存存储器、和以下中的一者或多者:低压差稳压器(LDO)、中断控制器、串行接口诸如SPI、l2C或通用可编程串行接口模块、实时时钟(RTC)、包括间隔计时器和看门狗计时器的计时器-计数器、通用输入/输出(I/O或IO)、存储卡控制器诸如安全数字(SD)多媒体卡(MMC)或类似产品、通用串行总线(USB)接口、移动产业处理器接口(MIPI)接口和联合测试访问组(JTAG)测试访问端口。应用电路705的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可包括存储器/存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器/存储元件中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在系统700上运行。在一些实施方式中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。
应用电路705的处理器可包括例如一个或多个处理器核心(CPU)、一个或多个应用处理器、一个或多个图形处理单元(GPU)、一个或多个精简指令集计算(RISC)处理器、一个或多个Acorn RISC机(ARM)处理器、一个或多个复杂指令集计算(CISC)处理器、一个或多个数字信号处理器(DSP)、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器或它们的任何合适的组合。在一些实施方案中,应用电路705可包括或可以是用于根据本文的各种实施方案进行操作的专用处理器/控制器。作为示例,应用电路705的处理器可包括一个或多个Intel
Figure BDA0003209271250000371
Figure BDA0003209271250000372
处理器;Advanced MicroDevices(AMD)
Figure BDA0003209271250000373
处理器、加速处理单元(APU)或
Figure BDA0003209271250000374
处理器;ARM Holdings,Ltd.授权的基于ARM的处理器,诸如由Cavium(TM),Inc.提供的ARM Cortex-A系列处理器和
Figure BDA0003209271250000375
来自MIPS Technologies,Inc.的基于MIPS的设计,诸如MIPS Warrior P级处理器;等等。在一些实施方案中,系统700可能不利用应用电路705,并且替代地可能包括专用处理器/控制器以处理例如从EPC或5GC接收的IP数据。
在一些具体实施中,应用电路705可包括一个或多个硬件加速器,该硬件加速器可以是微处理器、可编程处理设备等。该一个或多个硬件加速器可包括例如计算机视觉(CV)和/或深度学习(DL)加速器。例如,可编程处理设备可以是一个或多个现场可编程设备(FPD),诸如现场可编程门阵列(FPGA)等;可编程逻辑设备(PLD),诸如复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)等;ASIC,诸如结构化ASIC等;可编程SoC(PSoC);等等。在此类具体实施中,应用电路705的电路可包括逻辑块或逻辑构架,以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所讨论的各种实施方案的规程、方法、功能等的其他互连资源。在此类实施方案中,应用电路705的电路可包括用于存储查找表(LUT)等中的逻辑块、逻辑构架、数据等的存储器单元(例如,可擦可编程只读存储器(EPROM)、电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、静态存储器(例如,静态随机存取存储器(SRAM)、防熔丝等))。
基带电路710可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。在下文中参照图9讨论基带电路710的各种硬件电子元件。
用户接口电路750可包括被设计成使得用户能够与系统700或外围部件接口进行交互的一个或多个用户接口,该外围部件接口被设计成使得外围部件能够与系统700进行交互。用户接口可包括但不限于一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、一个或多个指示器(例如,发光二极管(LED))、物理键盘或小键盘、鼠标、触摸板、触摸屏、扬声器或其他音频发射设备、麦克风、打印机、扫描仪、头戴式耳机、显示屏或显示设备等。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(USB)端口、音频插孔、电源接口等。
无线电前端模块(RFEM)715可包括毫米波(mmWave)RFEM和一个或多个子毫米波射频集成电路(RFIC)。在一些具体实施中,该一个或多个子毫米波RFIC可与毫米波RFEM物理地分离。RFIC可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接件(参见例如下文图9的天线阵列911),并且RFEM可连接到多个天线。在另选的具体实施中,毫米波和子毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和子毫米波两者的相同的物理RFEM715中实现。
存储器电路720可包括以下中的一者或多者:包括动态随机存取存储器(DRAM)和/或同步动态随机存取存储器(SDRAM)的易失性存储器、包括高速电可擦存储器(通常称为“闪存存储器”)的非易失性存储器(NVM)、相变随机存取存储器(PRAM)、磁阻随机存取存储器(MRAM)等,并且可结合
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Figure BDA0003209271250000382
的三维(3D)交叉点(XPOINT)存储器。存储器电路720可被实现为以下中的一者或多者:焊入式封装集成电路、套接存储器模块和插入式存储卡。
PMIC 725可包括稳压器、电涌保护器、电源警报检测电路以及一个或多个备用电源,诸如电池或电容器。电源警报检测电路可检测掉电(欠压)和电涌(过压)状况中的一者或多者。电源三通电路730可提供从网络电缆提取的电力,以使用单个电缆来为基础设施装备700提供电源和数据连接两者。
网络控制器电路735可使用标准网络接口协议诸如以太网、基于GRE隧道的以太网、基于多协议标签交换(MPLS)的以太网或一些其他合适的协议来提供到网络的连接。可使用物理连接经由网络接口连接器740向基础设施装备700提供网络连接/提供来自该基础设施装备的网络连接,该物理连接可以是电连接(通常称为“铜互连”)、光学连接或无线连接。网络控制器电路735可包括用于使用前述协议中的一者或多者来通信的一个或多个专用处理器和/或FPGA。在一些具体实施中,网络控制器电路735可包括用于使用相同或不同的协议来提供到其他网络的连接的多个控制器。
定位电路745包括用于接收和解码由全球导航卫星系统(GNSS)的定位网络发射/广播的信号的电路。导航卫星星座(或GNSS)的示例包括美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的全球导航系统(GLONASS)、欧盟的伽利略系统、中国的北斗导航卫星系统、区域导航系统或GNSS增强系统(例如,利用印度星座(NAVIC)、日本的准天顶卫星系统(QZSS)、法国的多普勒轨道图和卫星集成的无线电定位(DORIS)等进行导航)等。定位电路745可包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些实施方案中,定位电路745可包括用于定位、导航和定时的微型技术(微型PNT)IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪/估计。定位电路745还可以为基带电路710和/或RFEM 715的一部分或与其交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路745还可向应用电路705提供位置数据和/或时间数据,该应用电路可使用该数据来使操作与各种基础设施(例如,RAN节点411等)等同步。
图7所示的部件可使用接口电路来彼此通信,该接口电路可包括任何数量的总线和/或互连(IX)技术,诸如行业标准架构(ISA)、扩展ISA(EISA)、外围部件互连(PCI)、外围部件互连扩展(PCIx)、PCI express(PCIe)或任何数量的其他技术。总线/IX可以是专有总线,例如,在基于SoC的系统中使用。可包括其他总线/IX系统,诸如I2C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。
图8示出了根据各种实施方案的平台800(或“设备800”)的示例。在实施方案中,计算机平台800可适于用作UE 401、501、602、应用服务器430和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。平台800可包括示例中所示的部件的任何组合。平台800的部件可被实现为集成电路(IC)、IC的部分、分立电子设备或适配在计算机平台800中的其他模块、逻辑、硬件、软件、固件或它们的组合,或者被实现为以其他方式结合在较大系统的底盘内的部件。图8的框图旨在示出计算机平台800的部件的高级视图。然而,可省略所示的部件中的一些,可存在附加部件,并且所示部件的不同布置可在其他具体实施中发生。
应用电路805包括电路,诸如但不限于一个或多个处理器(或处理器内核)、高速缓存存储器,以及LDO、中断控制器、串行接口(诸如SPI)、I2C或通用可编程串行接口模块、RTC、计时器(包括间隔计时器和看门狗计时器)、通用I/O、存储卡控制器(诸如SD MMC或类似控制器)、USB接口、MIPI接口和JTAG测试接入端口中的一者或多者。应用电路805的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可包括存储器/存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器/存储元件中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在系统800上运行。在一些实施方式中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。
应用电路705的处理器可包括例如一个或多个处理器核心、一个或多个应用处理器、一个或多个GPU、一个或多个RISC处理器、一个或多个ARM处理器、一个或多个CISC处理器、一个或多个DSP、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器、多线程处理器、超低电压处理器、嵌入式处理器、一些其他已知的处理元件或它们的任何合适的组合。在一些实施方案中,应用电路705可包括或可以是用于根据本文的各种实施方案进行操作的专用处理器/控制器。
作为示例,应用电路805的处理器可包括基于
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Architecture CoreTM的处理器,例如QuarkTM、AtomTM、i3、i5、i7或MCU级处理器,或可购自加利福尼亚州圣克拉拉市
Figure BDA0003209271250000402
公司的另一个此类处理器。应用电路805的处理器还可以是以下各项中的一者或多者:Advanced Micro Devices(AMD)
Figure BDA0003209271250000403
处理器或加速处理单元(APU);来自
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Inc.的A5-A9处理器、来自
Figure BDA0003209271250000405
Technologies,Inc.的SnapdragonTM处理器、TexasInstruments,
Figure BDA0003209271250000406
Open Multimedia Applications Platform(OMAP)TM处理器;来自MIPSTechnologies,Inc.的基于MIPS的设计,诸如MIPS Warrior M级、Warrior I级和Warrior P级处理器;获得ARM Holdings,Ltd.许可的基于ARM的设计,诸如ARM Cortex-A、Cortex-R和Cortex-M系列处理器;等。在一些具体实施中,应用电路805可以是片上系统(SoC)的一部分,其中应用电路805和其他部件形成为单个集成电路或单个封装,诸如得自
Figure BDA0003209271250000411
Corporation的EdisonTM或GalileoTMSoC板。
除此之外或另选地,应用电路805可包括电路,诸如但不限于一个或多个现场可编程设备(FPD)诸如FPGA等;可编程逻辑设备(PLD),诸如复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)等;ASIC,诸如结构化ASIC等;可编程SoC(PSoC);等等。在此类实施方案中,应用电路805的电路可包括逻辑块或逻辑构架,以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所讨论的各种实施方案的过程、方法、功能等的其他互连资源。在此类实施方案中,应用电路805的电路可包括用于将逻辑块、逻辑构架、数据等存储在查找表(LUT)等中的存储器单元(例如,可擦可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、静态存储器(例如,静态随机存取存储器(SRAM)、防熔丝等))。
基带电路810可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。在下文中参照图9讨论基带电路810的各种硬件电子元件。
RFEM 815可包括毫米波(mmWave)RFEM和一个或多个子毫米波射频集成电路(RFIC)。在一些具体实施中,该一个或多个子毫米波RFIC可与毫米波RFEM物理地分离。RFIC可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接件(参见例如下文图9的天线阵列911),并且RFEM可连接到多个天线。在另选的具体实施中,毫米波和子毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和子毫米波两者的相同的物理RFEM 815中实现。
存储器电路820可包括用于提供给定量的系统存储器的任何数量和类型的存储器设备。例如,存储器电路820可包括以下各项中的一者或多者:易失性存储器,其包括随机存取存储器(RAM)、动态RAM(DRAM)和/或同步动态RAM(SDRAM);和非易失性存储器(NVM),其包括高速电可擦除存储器(通常称为闪存存储器)、相变随机存取存储器(PRAM)、磁阻随机存取存储器(MRAM)等。存储器电路820可根据联合电子设备工程委员会(JEDEC)基于低功率双倍数据速率(LPDDR)的设计诸如LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4等进行开发。存储器电路820可被实现为以下中的一者或多者:焊入式封装集成电路、单管芯封装(SDP)、双管芯封装(DDP)或四管芯封装(Q17P)、套接存储器模块、包括微DIMM或迷你DIMM的双列直插存储器模块(DIMM),并且/或者经由球栅阵列(BGA)焊接到母板上。在低功率具体实施中,存储器电路820可以是与应用电路805相关联的片上存储器或寄存器。为了提供对信息诸如数据、应用程序、操作系统等的持久存储,存储器电路820可包括一个或多个海量存储设备,其此外可包括固态磁盘驱动器(SSDD)、硬盘驱动器(HDD)、微型HDD、电阻变化存储器、相变存储器、全息存储器或化学存储器等。例如,计算机平台800可结合得自
Figure BDA0003209271250000421
Figure BDA0003209271250000422
的三维(3D)交叉点(XPOINT)存储器。
可移除存储器电路823可包括用于将便携式数据存储设备与平台800耦接的设备、电路、外壳/壳体、端口或插座等。这些便携式数据存储设备可用于大容量存储,并且可包括例如闪存存储器卡(例如,安全数字(SD)卡、微型SD卡、xD图片卡等),以及USB闪存驱动器、光盘、外部HDD等。
平台800还可包括用于将外部设备与平台800连接的接口电路(未示出)。经由该接口电路连接到平台800的外部设备包括传感器电路821和机电部件(EMC)822,以及耦接到可移除存储器电路823的可移除存储器设备。
传感器电路821包括目的在于检测其环境中的事件或变化的设备、模块或子系统,并且将关于所检测的事件的信息(传感器数据)发送到一些其他设备、模块、子系统等。此类传感器的示例尤其包括:包括加速度计、陀螺仪和/或磁力仪的惯性测量单元(IMU);包括三轴加速度计、三轴陀螺仪和/或磁力仪的微机电系统(MEMS)或纳机电系统(NEMS);液位传感器;流量传感器;温度传感器(例如,热敏电阻器);压力传感器;气压传感器;重力仪;测高仪;图像捕获设备(例如,相机或无透镜孔径);光检测和测距(LiDAR)传感器;接近传感器(例如,红外辐射检测器等)、深度传感器、环境光传感器、超声收发器;麦克风或其他类似的音频捕获设备;等。
EMC 822包括目的在于使平台800能够改变其状态、位置和/或取向或者移动或控制机构或(子)系统的设备、模块或子系统。另外,EMC 822可被配置为生成消息/信令并向平台800的其他部件发送消息/信令以指示EMC 822的当前状态。EMC 822包括一个或多个电源开关、继电器(包括机电继电器(EMR)和/或固态继电器(SSR))、致动器(例如,阀致动器等)、可听声发生器、视觉警告设备、马达(例如,DC马达、步进马达等)、轮、推进器、螺旋桨、爪、夹钳、钩和/或其他类似的机电部件。在实施方案中,平台800被配置为基于从服务提供方和/或各种客户端接收到的一个或多个捕获事件和/或指令或控制信号来操作一个或多个EMC822。
在一些具体实施中,接口电路可将平台800与定位电路845连接。定位电路845包括用于接收和解码由GNSS的定位网络发射/广播的信号的电路。导航卫星星座(或GNSS)的示例可包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的伽利略系统、中国的北斗导航卫星系统、区域导航系统或GNSS增强系统(例如,NAVIC、日本的QZSS、法国的DORIS等)等。定位电路845可包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些实施方案中,定位电路845可包括微型PNT IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪/估计。定位电路845还可以为基带电路710和/或RFEM 815的一部分或与其交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路845还可向应用电路805提供位置数据和/或时间数据,该应用电路可使用该数据来使操作与各种基础设施(例如,无线电基站)同步,以用于逐个拐弯导航应用程序等。
在一些具体实施中,接口电路可将平台800与近场通信(NFC)电路840连接。NFC电路840被配置为基于射频识别(RFID)标准提供非接触式近程通信,其中磁场感应用于实现NFC电路840与平台800外部的支持NFC的设备(例如,“NFC接触点”)之间的通信。NFC电路840包括与天线元件耦接的NFC控制器和与NFC控制器耦接的处理器。NFC控制器可以是通过执行NFC控制器固件和NFC堆栈向NFC电路840提供NFC功能的芯片/IC。NFC堆栈可由处理器执行以控制NFC控制器,并且NFC控制器固件可由NFC控制器执行以控制天线元件发射近程RF信号。RF信号可为无源NFC标签(例如,嵌入贴纸或腕带中的微芯片)供电以将存储的数据传输到NFC电路840,或者发起在NFC电路840和靠近平台800的另一个有源NFC设备(例如,智能电话或支持NFC的POS终端)之间的数据传输。
驱动电路846可包括用于控制嵌入在平台800中、附接到平台800或以其他方式与平台800通信地耦接的特定设备的软件元件和硬件元件。驱动电路846可包括各个驱动器,从而允许平台800的其他部件与可存在于平台800内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备交互或控制这些I/O设备。例如,驱动电路846可包括:用于控制并允许接入显示设备的显示驱动器、用于控制并允许接入平台800的触摸屏接口的触摸屏驱动器、用于获取传感器电路821的传感器读数并控制且允许接入传感器电路821的传感器驱动器、用于获取EMC822的致动器位置并且/或者控制并允许接入EMC 822的EMC驱动器、用于控制并允许接入嵌入式图像捕获设备的相机驱动器、用于控制并允许接入一个或多个音频设备的音频驱动器。
电源管理集成电路(PMIC)825(也称为“电源管理电路825”)可管理提供给平台800的各种部件的电力。具体地讲,相对于基带电路810,PMIC 825可控制电源选择、电压调节、电池充电或DC-DC转换。当平台800能够由电池830供电时,例如,当设备包括在UE 401、501、602中时,通常可包括PMIC 825。
在一些实施方案中,PMIC 825可以控制或以其他方式成为平台800的各种省电机制的一部分。例如,如果平台800处于RRC_Connected状态,在该状态下该平台仍连接到RAN节点,因为它预期不久接收流量,则在一段时间不活动之后,该平台可进入被称为非连续接收模式(DRX)的状态。在该状态期间,平台800可以在短时间间隔内断电,从而节省功率。如果在延长的时间段内不存在数据流量活动,则平台800可以转换到RRC_Idle状态,在该状态下该平台与网络断开连接,并且不执行操作诸如信道质量反馈、切换等。平台800进入极低功率状态,并且执行寻呼,其中该平台周期性地唤醒以侦听网络,然后再次断电。平台800在该状态下可能不接收数据;为了接收数据,该平台必须转变回RRC_Connected状态。附加的省电模式可以使设备无法使用网络的时间超过寻呼间隔(从几秒到几小时不等)。在此期间,该设备完全无法连接到网络,并且可以完全断电。在此期间发送的任何数据都会造成很大的延迟,并且假定延迟是可接受的。
电池830可为平台800供电,但在一些示例中,平台800可被安装在固定位置,并且可具有耦接到电网的电源。电池830可以是锂离子电池、金属-空气电池诸如锌-空气电池、铝-空气电池、锂-空气电池等。在一些具体实施中,例如在V2X应用中,电池830可以是典型的铅酸汽车电池。
在一些具体实施中,电池830可以是“智能电池”,其包括电池管理系统(BMS)或电池监测集成电路或与其耦接。BMS可包括在平台800中以跟踪电池830的充电状态(SoCh)。BMS可用于监测电池830的其他参数,诸如电池830的健康状态(SoH)和功能状态(SoF),以提供故障预测。BMS可将电池830的信息传送到应用电路805或平台800的其他部件。BMS还可包括模数(ADC)转换器,该模数转换器允许应用电路805直接监测电池830的电压或来自电池830的电流。电池参数可用于确定平台800可执行的动作,诸如传输频率、网络操作、感测频率等。
耦接到电网的功率块或其他电源可与BMS耦接以对电池830进行充电。在一些示例中,可用无线功率接收器替换功率块XS30,以例如通过计算机平台800中的环形天线来无线地获取电力。在这些示例中,无线电池充电电路可包括在BMS中。所选择的具体充电电路可取决于电池830的大小,并因此取决于所需的电流。充电可使用航空燃料联盟公布的航空燃料标准、无线电力联盟公布的Qi无线充电标准,或无线电力联盟公布的Rezence充电标准来执行。
用户接口电路850包括存在于平台800内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备,并且包括被设计成实现与平台800的用户交互的一个或多个用户接口和/或被设计成实现与平台800的外围部件交互的外围部件接口。用户接口电路850包括输入设备电路和输出设备电路。输入设备电路包括用于接受输入的任何物理或虚拟装置,此外包括一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、物理键盘、小键盘、鼠标、触控板、触摸屏、麦克风、扫描仪、头戴式耳机等。输出设备电路包括用于显示信息或以其他方式传达信息(诸如传感器读数、致动器位置或其他类似信息)的任何物理或虚拟装置。输出设备电路可包括任何数量和/或组合的音频或视觉显示,尤其包括一个或多个简单的视觉输出/指示器(例如,二进制状态指示器(例如,发光二极管(LED))和多字符视觉输出,或更复杂的输出,诸如显示设备或触摸屏(例如,液晶显示器(LCD)、LED显示器、量子点显示器、投影仪等),其中字符、图形、多媒体对象等的输出由平台800的操作生成或产生。输出设备电路还可包括扬声器或其他音频发射设备、打印机等。在一些实施方案中,传感器电路821可用作输入设备电路(例如,图像捕获设备、运动捕获设备等),并且一个或多个EMC可用作输出设备电路(例如,用于提供触觉反馈的致动器等)。在另一个示例中,可包括NFC电路以读取电子标签和/或与另一个支持NFC的设备连接,该NFC电路包括与天线元件耦接的NFC控制器和处理设备。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、USB端口、音频插孔、电源接口等。
尽管未示出,但平台800的部件可使用合适的总线或互连(IX)技术彼此通信,所述技术可包括任何数量的技术,包括ISA、EISA、PCI、PCIx、PCIe、时间触发协议(TTP)系统、FlexRay系统或任何数量的其他技术。总线/IX可以是专有总线/IX,例如,在基于SoC的系统中使用。可包括其他总线/IX系统,诸如I2C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。
图9示出了根据各种实施方案的基带电路910和无线电前端模块(RFEM)915的示例性部件。基带电路910相应地对应于图7和图8的基带电路710和810。RFEM 915相应地对应于图7和图8的RFEM 715和815。如图所示,RFEM 915可包括射频(RF)电路906、前端模块(FEM)电路908、至少如图所示耦接在一起的天线阵列911。
基带电路910包括电路和/或控制逻辑部件,其被配置为执行使得能够经由RF电路906实现与一个或多个无线电网络的通信的各种无线电/网络协议和无线电控制功能。无线电控制功能可包括但不限于信号调制/解调、编码/解码、射频移位等。在一些实施方案中,基带电路910的调制/解调电路可包括快速傅里叶变换(FFT)、预编码或星座映射/解映射功能。在一些实施方案中,基带电路910的编码/解码电路可包括卷积、咬尾卷积、turbo、维特比或低密度奇偶校验(LDPC)编码器/解码器功能。调制/解调和编码器/解码器功能的实施方案不限于这些示例,并且在其他实施方案中可包括其他合适的功能。基带电路910被配置为处理从RF电路906的接收信号路径所接收的基带信号以及生成用于RF电路906的发射信号路径的基带信号。基带电路910被配置为与应用电路705/805(参见图7和图8)连接,以生成和处理基带信号并控制RF电路906的操作。基带电路910可处理各种无线电控制功能。
基带电路910的前述电路和/或控制逻辑部件可包括一个或多个单核或多核处理器。例如,该一个或多个处理器可包括3G基带处理器904A、4G/LTE基带处理器904B、5G/NR基带处理器904C,或用于其他现有代、正在开发或将来待开发的代(例如,第六代(6G)等)的一些其他基带处理器904D。在其他实施方案中,基带处理器904A-D中的一些或全部功能可包括在存储器904G中存储的模块中,并且经由中央处理单元(CPU)904E来执行。在其他实施方案中,基带处理器904A-D的一些或所有功能可被提供为加载有存储在相应存储器单元中的适当比特流或逻辑块的硬件加速器(例如,FPGA、ASIC等)。在各种实施方案中,存储器904G可存储实时OS(RTOS)的程序代码,该程序代码当由CPU 904E(或另一个基带处理器)执行时,将使CPU 904E(或另一个基带处理器)管理基带电路910的资源、调度任务等。RTOS的示例可包括由
Figure BDA0003209271250000471
提供的Operating System Embedded(OSE)TM,由Mentor
Figure BDA0003209271250000472
提供的Nucleus RTOSTM,由Mentor
Figure BDA0003209271250000473
提供的Versatile Real-Time Executive(VRTX),由Express
Figure BDA0003209271250000474
提供的ThreadXTM,由
Figure BDA0003209271250000475
提供的FreeRTOS、REX OS,由OpenKernel(OK)
Figure BDA0003209271250000476
提供的OKL4,或任何其他合适的RTOS,诸如本文所讨论的那些。此外,基带电路910包括一个或多个音频数字信号处理器(DSP)904F。音频DSP 904F包括用于压缩/解压和回声消除的元件,并且在其他实施方案中可包括其他合适的处理元件。
在一些实施方案中,处理器904A-904E中的每个处理器包括相应的存储器接口以向存储器904G发送数据/从该存储器接收数据。基带电路910还可包括用于通信地耦接到其他电路/设备的一个或多个接口,诸如用于向基带电路910外部的存储器发送数据/从该基带电路外部的存储器接收数据的接口;用于向图7至图9的应用电路705/805发送数据/从该应用电路接收数据的应用电路接口;用于向图9的RF电路906发送数据/从该RF电路接收数据的RF电路接口;用于从一个或多个无线硬件元件(例如,近场通信(NFC)部件、
Figure BDA0003209271250000477
低功耗部件、
Figure BDA0003209271250000478
部件等)发送数据/从这些无线硬件元件接收数据的无线硬件连接接口;以及用于向PMIC 825发送电力或控制信号/从该PMIC接收电力或控制信号的电源管理接口。
在另选的实施方案(其可与上述实施方案组合)中,基带电路910包括一个或多个数字基带系统,该一个或多个数字基带系统经由互连子系统彼此耦接并且耦接到CPU子系统、音频子系统和接口子系统。数字基带子系统还可经由另一个互连子系统耦接到数字基带接口和混合信号基带子系统。互连子系统中的每个可包括总线系统、点对点连接件、片上网络(NOC)结构和/或一些其他合适的总线或互连技术,诸如本文所讨论的那些。音频子系统可包括DSP电路、缓冲存储器、程序存储器、语音处理加速器电路、数据转换器电路诸如模数转换器电路和数模转换器电路,包括放大器和滤波器中的一者或多者的模拟电路,和/或其他类似部件。在本公开的一个方面,基带电路910可包括具有一个或多个控制电路实例(未示出)的协议处理电路,以为数字基带电路和/或射频电路(例如,无线电前端模块915)提供控制功能。
尽管图9未示出,但在一些实施方案中,基带电路910包括用以操作一个或多个无线通信协议的各个处理设备(例如,“多协议基带处理器”或“协议处理电路”)和用以实现PHY层功能的各个处理设备。在这些实施方案中,PHY层功能包括前述无线电控制功能。在这些实施方案中,协议处理电路操作或实现一个或多个无线通信协议的各种协议层/实体。在第一示例中,当基带电路910和/或RF电路906是毫米波通信电路或一些其他合适的蜂窝通信电路的一部分时,协议处理电路可操作LTE协议实体和/或5G/NR协议实体。在第一示例中,协议处理电路将操作MAC、RLC、PDCP、SDAP、RRC和NAS功能。在第二示例中,当基带电路910和/或RF电路906是Wi-Fi通信系统的一部分时,协议处理电路可操作一个或多个基于IEEE的协议。在第二示例中,协议处理电路将操作Wi-Fi MAC和逻辑链路控制(LLC)功能。协议处理电路可包括用于存储程序代码和用于操作协议功能的数据的一个或多个存储器结构(例如904G),以及用于执行程序代码和使用数据执行各种操作的一个或多个处理内核。基带电路910还可支持多于一个无线协议的无线电通信。
本文讨论的基带电路910的各种硬件元件可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路(IC)、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个IC的多芯片模块。在一个示例中,基带电路910的部件可适当地组合在单个芯片或单个芯片组中,或设置在同一电路板上。在另一个示例中,基带电路910和RF电路906的组成部件中的一些或全部可一起实现,诸如例如片上系统(SOC)或系统级封装(SiP)。在另一个示例中,基带电路910的组成部件中的一些或全部可被实现为与RF电路906(或RF电路906的多个实例)通信地耦接的单独的SoC。在又一个示例中,基带电路910和应用电路705/805的组成部件中的一些或全部可一起被实现为安装到同一电路板的单独的SoC(例如,“多芯片封装”)。
在一些实施方案中,基带电路910可提供与一种或多种无线电技术兼容的通信。例如,在一些实施方案中,基带电路910可支持与E-UTRAN或其他WMAN、WLAN、WPAN的通信。其中基带电路910被配置为支持多于一种的无线协议的无线电通信的实施方案可被称为多模式基带电路。
RF电路906可实现使用调制的电磁辐射通过非固体介质与无线网络通信。在各种实施方案中,RF电路906可包括开关、滤波器、放大器等以促进与无线网络的通信。RF电路906可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括用于下变频从FEM电路908接收的RF信号并向基带电路910提供基带信号的电路。RF电路906还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括用于上变频由基带电路910提供的基带信号并向FEM电路908提供用于传输的RF输出信号的电路。
在一些实施方案中,RF电路906的接收信号路径可包括混频器电路906a、放大器电路906b和滤波器电路906c。在一些实施方案中,RF电路906的发射信号路径可包括滤波器电路906c和混频器电路906a。RF电路906还可包括合成器电路906d,该合成器电路用于合成由接收信号路径和发射信号路径的混频器电路906a使用的频率。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路906a可以被配置为基于合成器电路906d提供的合成频率来将从FEM电路908接收的RF信号下变频。放大器电路906b可被配置为放大下变频信号,并且滤波器电路906c可以是低通滤波器(LPF)或带通滤波器(BPF),其被配置为从下变频信号中移除不想要的信号以生成输出基带信号。可将输出基带信号提供给基带电路910以进行进一步处理。在一些实施方案中,尽管这不是必需的,但是输出基带信号可以是零频率基带信号。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路906a可包括无源混频器,但是实施方案的范围在这方面不受限制。
在一些实施方案中,发射信号路径的混频器电路906a可被配置为基于由合成器电路906d提供的合成频率来对输入基带信号进行上变频,以生成用于FEM电路908的RF输出信号。基带信号可由基带电路910提供,并且可由滤波器电路906c滤波。
在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路906a和发射信号路径的混频器电路906a可包括两个或更多个混频器,并且可被布置为分别用于正交下变频和上变频。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路906a和发射信号路径的混频器电路906a可包括两个或更多个混频器,并且可被布置为用于镜像抑制(例如,Hartley镜像抑制)。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路906a和发射信号路径的混频器电路906a可被布置为分别用于直接下变频和直接上变频。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路906a和发射信号路径的混频器电路906a可被配置用于超外差操作。
在一些实施方案中,输出基带信号和输入基带信号可以是模拟基带信号,尽管实施方案的范围在这方面不受限制。在一些另选实施方案中,输出基带信号和输入基带信号可以是数字基带信号。在这些另选的实施方案中,RF电路906可包括模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路,并且基带电路910可包括数字基带接口以与RF电路906进行通信。
在一些双模式实施方案中,可以提供单独的无线电IC电路来处理每个频谱的信号,但是实施方案的范围在这方面不受限制。
在一些实施方案中,合成器电路906d可以是分数N合成器或分数N/N+1合成器,但是实施方案的范围在这方面不受限制,因为其他类型的频率合成器也可以是合适的。例如,合成器电路906d可以是Δ-∑合成器、倍频器或包括具有分频器的锁相环路的合成器。
合成器电路906d可被配置为基于频率输入和分频器控制输入来合成输出频率,以供RF电路906的混频器电路906a使用。在一些实施方案中,合成器电路906d可以是分数N/N+1合成器。
在一些实施方案中,频率输入可由电压控制振荡器(VCO)提供,尽管这不是必须的。可由基带电路910或应用电路705/805根据所需的输出频率提供分频器控制输入。在一些实施方案中,可以基于由应用电路705/805指示的信道,从查找表中确定分频器控制输入(例如,N)。
RF电路906的合成器电路906d可包括分频器、延迟锁定环路(DLL)、复用器和相位累加器。在一些实施方案中,分频器可以是双模分频器(DMD),并且相位累加器可以是数字相位累加器(DPA)。在一些实施方案中,DMD可被配置为将输入信号除以N或N+1(例如,基于进位),以提供分数除法比。在一些示例实施方案中,DLL可包括级联的、可调谐的、延迟元件、鉴相器、电荷泵和D型触发器集。在这些实施方案中,延迟元件可以被配置为将VCO周期分成Nd个相等的相位分组,其中Nd是延迟线中的延迟元件的数量。这样,DLL提供了负反馈,以帮助确保通过延迟线的总延迟为一个VCO周期。
在一些实施方案中,合成器电路906d可被配置为生成载波频率作为输出频率,而在其他实施方案中,输出频率可以是载波频率的倍数(例如,载波频率的两倍,载波频率的四倍)并且可与正交发生器和分频器电路一起使用以在该载波频率上生成相对于彼此具有多个不同相位的多个信号。在一些实施方案中,输出频率可为LO频率(fLO)。在一些实施方案中,RF电路906可包括IQ/极性转换器。
FEM电路908可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括电路,该电路被配置为对从天线阵列911接收的RF信号进行操作,放大接收到的信号并且将接收到的信号的放大版本提供给RF电路906以进行进一步处理。FEM电路908还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括电路,该电路被配置为放大由RF电路906提供的、用于由天线阵列911中的一个或多个天线元件发射的发射信号。在各种实施方案中,可仅在RF电路906中、仅在FEM电路908中或者在RF电路906和FEM电路908两者中完成通过传输或接收信号路径的放大。
在一些实施方案中,FEM电路908可包括TX/RX开关,以在发射模式与接收模式操作之间切换。FEM电路908可包括接收信号路径和发射信号路径。FEM电路908的接收信号路径可包括LNA以放大接收到的RF信号并且提供经放大的接收到的RF信号作为输出(例如,给RF电路906)。FEM电路908的发射信号路径可包括用于放大输入RF信号(例如,由RF电路906提供)的功率放大器(PA),以及用于生成RF信号以便随后由天线阵列911的一个或多个天线元件传输的一个或多个滤波器。
天线阵列911包括一个或多个天线元件,每个天线元件被配置为将电信号转换成无线电波以行进通过空气并且将所接收的无线电波转换成电信号。例如,由基带电路910提供的数字基带信号被转换成模拟RF信号(例如,调制波形),该模拟RF信号将被放大并经由包括一个或多个天线元件(未示出)的天线阵列911的天线元件传输。天线元件可以是全向的、定向的或是它们的组合。天线元件可形成如已知那样和/或本文讨论的多种布置。天线阵列911可包括制造在一个或多个印刷电路板的表面上的微带天线或印刷天线。天线阵列911可形成为各种形状的金属箔的贴片(例如,贴片天线),并且可使用金属传输线等与RF电路906和/或FEM电路908耦接。
应用电路705/805的处理器和基带电路910的处理器可用于执行协议栈的一个或多个实例的元件。例如,可单独地或组合地使用基带电路910的处理器来执行层3、层2或层1功能,而应用电路705/805的处理器可利用从这些层接收到的数据(例如,分组数据)并进一步执行层4功能(例如,TCP和UDP层)。如本文所提到的,层3可包括RRC层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层2可包括MAC层、RLC层和PDCP层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层1可包括UE/RAN节点的PHY层,下文将进一步详细描述。
图10示出了根据各种实施方案的可在无线通信设备中实现的各种协议功能。具体地,图10包括示出各种协议层/实体之间的互连的布置1000。针对结合5G/NR系统标准和LTE系统标准操作的各种协议层/实体提供了图10的以下描述,但图10的一些或所有方面也可适用于其他无线通信网络系统。
除了未示出的其他较高层功能之外,布置1000的协议层还可包括PHY 1010、MAC1020、RLC 1030、PDCP 1040、SDAP 1047、RRC 1055和NAS层1057中的一者或多者。这些协议层可包括能够提供两个或更多个协议层之间的通信的一个或多个服务接入点(例如,图10中的项1059、1056、1050、1049、1045、1035、1025和1015)。
PHY 1010可以传输和接收物理层信号1005,这些物理层信号可以从一个或多个其他通信设备接收或传输至一个或多个其他通信设备。物理层信号1005可包括一个或多个物理信道,诸如本文所讨论的那些。PHY 1010还可执行链路自适应或自适应调制和编码(AMC)、功率控制、小区搜索(例如,用于初始同步和切换目的)以及由较高层(例如,RRC1055)使用的其他测量。PHY 1010还可进一步在传输信道、传输信道的前向纠错(FEC)编码/解码、物理信道的调制/解调、交织、速率匹配、映射到物理信道以及MIMO天线处理上执行错误检测。在实施方案中,PHY 1010的实例可经由一个或多个PHY-SAP 1015处理来自MAC1020的实例的请求,并且向其提供指示。根据一些实施方案,经由PHY-SAP 1015传送的请求和指示可包括一个或多个传输信道。
MAC 1020的实例可经由一个或多个MAC-SAP 1025处理来自RLC 1030的实例的请求,并且向其提供指示。经由MAC-SAP 1025传送的这些请求和指示可包括一个或多个逻辑信道。MAC 1020可以执行逻辑信道与传输信道之间的映射,将来自一个或多个逻辑信道的MAC SDU复用到待经由传输信道递送到PHY 1010的TB上,将MAC SDU从经由传输信道从PHY1010递送的TB解复用到一个或多个逻辑信道,将MAC SDU复用到TB上,调度信息报告,通过HARQ进行纠错以及逻辑信道优先级划分。
RLC 1030的实例可经由一个或多个无线电链路控制服务接入点(RLC-SAP)1035处理来自PDCP 1040的实例的请求,并且向其提供指示。经由RLC-SAP 1035传送的这些请求和指示可包括一个或多个RLC信道。RLC 1030可以多种操作模式进行操作,包括:透明模式(TM)、未确认模式(UM)和已确认模式(AM)。RLC 1030可以执行上层协议数据单元(PDU)的传输,通过用于AM数据传输的自动重传请求(ARQ)的纠错,以及用于UM和AM数据传输的RLCSDU的级联、分段和重组。RLC 1030还可以对用于AM数据传输的RLC数据PDU执行重新分段,对用于UM和AM数据传输的RLC数据PDU进行重新排序,检测用于UM和AM数据传输的重复数据,丢弃用于UM和AM数据传输的RLC SDU,检测用于AM数据传输的协议错误,并且执行RLC重新建立。
PDCP 1040的实例可经由一个或多个分组数据汇聚协议服务点(PDCP-SAP)1045处理来自RRC 1055的实例和/或SDAP 1047的实例的请求,并且向其提供指示。经由PDCP-SAP1045传送的这些请求和指示可包括一个或多个无线电承载。PDCP 1040可以执行IP数据的标头压缩和解压缩,维护PDCP序列号(SN),在下层重新建立时执行上层PDU的顺序递送,在为RLC AM上映射的无线电承载重新建立低层时消除低层SDU的重复,加密和解密控制平面数据,对控制平面数据执行完整性保护和完整性验证,控制基于定时器的数据丢弃,并且执行安全操作(例如,加密、解密、完整性保护、完整性验证等)。
SDAP 1047的实例可经由一个或多个SDAP-SAP 1049处理来自一个或多个较高层协议实体的请求,并且向其提供指示。经由SDAP-SAP 1049传送的这些请求和指示可包括一个或多个QoS流。SDAP 1047可将QoS流映射到DRB,反之亦然,并且还可标记DL分组和UL分组中的QFI。单个SDAP实体1047可被配置用于单独的PDU会话。在UL方向上,NG-RAN 410可以以两种不同的方式(反射映射或显式映射)控制QoS流到DRB的映射。对于反射映射,UE 401的SDAP 1047可监测每个DRB的DL分组的QFI,并且可针对在UL方向上流动的分组应用相同的映射。对于DRB,UE 401的SDAP 1047可映射属于QoS流的UL分组,该QoS流对应于在该DRB的DL分组中观察到的QoS流ID和PDU会话。为了实现反射映射,NG-RAN 610可通过Uu接口用QoS流ID标记DL分组。显式映射可涉及RRC 1055用QoS流到DRB的显式映射规则配置SDAP 1047,该规则可由SDAP 1047存储并遵循。在实施方案中,SDAP 1047可仅用于NR具体实施中,并且可不用于LTE具体实施中。
RRC 1055可经由一个或多个管理服务接入点(M-SAP)配置一个或多个协议层的各方面,该一个或多个协议层可包括PHY 1010、MAC 1020、RLC 1030、PDCP 1040和SDAP 1047的一个或多个实例。在实施方案中,RRC 1055的实例可处理来自一个或多个NAS实体1057的请求,并且经由一个或多个RRC-SAP 1056向其提供指示。RRC 1055的主要服务和功能可包括系统信息的广播(例如,包括在与NAS有关的MIB或SIB中),与接入层(AS)有关的系统信息的广播,UE 401与RAN 410之间的RRC连接的寻呼、建立、维护和释放(例如,RRC连接寻呼、RRC连接建立、RRC连接修改和RRC连接释放),点对点无线电承载的建立、配置、维护和释放,包括密钥管理的安全功能,RAT间的移动性以及用于UE测量报告的测量配置。这些MIB和SIB可包括一个或多个IE,其各自可以包括单独的数据字段或数据结构。
NAS 1057可形成UE 401与AMF 621之间的控制平面的最高层。NAS 1057可支持UE401的移动性和会话管理过程,以在LTE系统中建立和维护UE 401和P-GW之间的IP连接。
根据各种实施方案,布置1000的一个或多个协议实体可在UE 401、RAN节点411、NR具体实施中的AMF 621或LTE具体实施中的MME 521、NR具体实施中的UPF 602或LTE具体实施中的S-GW 522和P-GW 523等中实现,以用于前述设备之间的控制平面或用户平面通信协议栈。在此类实施方案中,可在UE 401、gNB 411、AMF 621等中的一者或多者中实现的一个或多个协议实体可以与可在另一个设备中或在另一个设备上实现的相应对等协议实体进行通信(使用相应较低层协议实体的服务来执行此类通信)。在一些实施方案中,gNB 411的gNB-CU可托管gNB的控制一个或多个gNB-DU操作的RRC 1055、SDAP 1047和PDCP 1040,并且gNB 411的gNB-DU可各自托管gNB 411的RLC 1030、MAC 1020和PHY 1010。
在第一示例中,控制平面协议栈可按从最高层到最低层的顺序包括NAS 1057、RRC1055、PDCP 1040、RLC 1030、MAC 1020和PHY 1010。在该示例中,上层1060可以构建在NAS1057的顶部,该NAS包括IP层1061、SCTP 1062和应用层信令协议(AP)1063。
在NR具体实施中,AP 1063可以是用于被限定在NG-RAN节点411和AMF 621之间的NG接口413的NG应用协议层(NGAP或NG-AP)1063,或者AP 1063可以是用于被限定在两个或更多个RAN节点411之间的Xn接口412的Xn应用协议层(XnAP或Xn-AP)1063。
NG-AP 1063可支持NG接口413的功能,并且可包括初级程序(EP)。NG-AP EP可以是NG-RAN节点411与AMF 621之间的交互单元。NG-AP 1063服务可包括两个组:UE相关联的服务(例如,与UE 401有关的服务)和非UE相关联的服务(例如,与NG-RAN节点411和AMF 621之间的整个NG接口实例有关的服务)。这些服务可包括功能,包括但不限于:用于将寻呼请求发送到特定寻呼区域中涉及的NG-RAN节点411的寻呼功能;用于允许AMF 621建立、修改和/或释放AMF 621和NG-RAN节点411中的UE上下文的UE上下文管理功能;用于ECM-CONNECTED模式下的UE 401的移动性功能,用于系统内HO支持NG-RAN内的移动性,并且用于系统间HO支持从/到EPS系统的移动性;用于在UE 401和AMF 621之间传输或重新路由NAS消息的NAS信令传输功能;用于确定AMF 621和UE 401之间的关联的NAS节点选择功能;用于设置NG接口并通过NG接口监测错误的NG接口管理功能;用于提供经由NG接口传输警告消息或取消正在进行的警告消息广播的手段的警告消息传输功能;用于经由CN 420在两个RAN节点411之间请求和传输RAN配置信息(例如,SON信息、性能测量(PM)数据等)的配置传输功能;和/或其他类似的功能。
XnAP 1063可支持Xn接口412的功能,并且可包括XnAP基本移动性过程和XnAP全局过程。XnAP基本移动性过程可包括用于处理NG RAN411(或E-UTRAN 510)内的UE移动性的过程,诸如切换准备和取消过程、SN状态传输过程、UE上下文检索和UE上下文释放过程、RAN寻呼过程、与双连接有关的过程等。XnAP全局过程可包括与特定UE 401无关的过程,诸如Xn接口设置和重置过程、NG-RAN更新过程、小区激活过程等。
在LTE具体实施中,AP 1063可以是用于被限定在E-UTRAN节点411和MME之间的S1接口413的S1应用协议层(S1-AP)1063,或者AP 1063可以是用于限定在两个或更多个E-UTRAN节点411之间的X2接口412的X2应用协议层(X2AP或X2-AP)1063。
S1应用协议层(S1-AP)1063可支持S1接口的功能,并且类似于先前讨论的NG-AP,S1-AP可包括S1-AP EP。S1-AP EP可以是LTE CN 420内的E-UTRAN节点411与MME 521之间的交互单元。S1-AP 1063服务可包括两组:UE相关联的服务和非UE相关联的服务。这些服务执行的功能包括但不限于:E-UTRAN无线电接入承载(E-RAB)管理、UE能力指示、移动性、NAS信令传输、RAN信息管理(RIM)和配置传输。
X2AP 1063可支持X2接口412的功能,并且可包括X2AP基本移动性过程和X2AP全局过程。X2AP基本移动性过程可包括用于处理E-UTRAN 420内的UE移动性的过程,诸如切换准备和取消过程、SN状态传输过程、UE上下文检索和UE上下文释放过程、RAN寻呼过程、与双连接有关的过程等。X2AP全局过程可包括与特定UE 401无关的过程,诸如X2接口设置和重置过程、负载指示过程、错误指示过程、小区激活过程等。
SCTP层(另选地称为SCTP/IP层)1062可提供应用层消息(例如,NR具体实施中的NGAP或XnAP消息,或LTE具体实施中的S1-AP或X2AP消息)的保证递送。SCTP 1062可以部分地基于由IP 1061支持的IP协议来确保RAN节点411和AMF 621/MME 521之间的信令消息的可靠递送。互联网协议层(IP)1061可用于执行分组寻址和路由功能。在一些具体实施中,IP层1061可使用点对点传输来递送和传送PDU。就这一点而言,RAN节点411可包括与MME/AMF的L2和L1层通信链路(例如,有线或无线)以交换信息。
在第二示例中,用户平面协议栈可按从最高层到最低层的顺序包括SDAP 1047、PDCP 1040、RLC 1030、MAC 1020和PHY 1010。用户平面协议栈可用于NR具体实施中的UE401、RAN节点411和UPF 602之间的通信,或LTE具体实施中的S-GW 522和P-GW 523之间的通信。在该示例中,上层1051可构建在SDAP 1047的顶部,并且可包括用户数据报协议(UDP)和IP安全层(UDP/IP)1052、用于用户平面层(GTP-U)1053的通用分组无线服务(GPRS)隧道协议和用户平面PDU层(UP PDU)1063。
传输网络层1054(也被称为“传输层”)可构建在IP传输上,并且GTP-U 1053可用于UDP/IP层1052(包括UDP层和IP层)的顶部以承载用户平面PDU(UP-PDU)。IP层(也称为“互联网层”)可用于执行分组寻址和路由功能。IP层可将IP地址分配给例如以IPv4、IPv6或PPP格式中的任一种格式用户数据分组。
GTP-U 1053可用于在GPRS核心网络内以及在无线电接入网和核心网络之间承载用户数据。例如,传输的用户数据可以是IPv4、IPv6或PPP格式中任一种格式的分组。UDP/IP1052可提供用于数据完整性的校验和,用于寻址源和目的地处的不同功能的端口号,以及对所选择数据流的加密和认证。RAN节点411和S-GW 522可利用S1-U接口经由包括L1层(例如,PHY 1010)、L2层(例如,MAC 1020、RLC 1030、PDCP 1040和/或SDAP 1047)、UDP/IP层1052以及GTP-U 1053的协议栈来交换用户平面数据。S-GW 522和P-GW 523可利用S5/S8a接口经由包括L1层、L2层、UDP/IP层1052和GTP-U 1053的协议栈来交换用户平面数据。如先前讨论的,NAS协议可支持UE 401的移动性和会话管理过程,以建立和维护UE 401与P-GW 523之间的IP连接。
此外,尽管在图10中未示出,但应用层可存在于AP 1063和/或传输网络层1054上方。应用层可以是其中UE 401、RAN节点411或其他网络元件的用户与例如分别由应用电路705或应用电路805执行的软件应用进行交互的层。应用层还可为软件应用提供一个或多个接口以与UE 401或RAN节点411的通信系统(诸如基带电路910)进行交互。在一些具体实施中,IP层和/或应用层可提供与开放系统互连(OSI)模型的层5至层7或其部分(例如,OSI层7—应用层、OSI层6—表示层和OSI层5—会话层)相同或类似的功能。
图11是示出了根据一些示例性实施方案的能够从机器可读介质或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文所讨论的方法中的任何一种或多种的部件的框图。具体地,图11示出了硬件资源1100的示意图,包括一个或多个处理器(或处理器内核)1110、一个或多个存储器/存储设备1120和一个或多个通信资源1130,它们中的每一者都可经由总线1140通信地耦接。对于其中利用节点虚拟化(例如,NFV)的实施方案,可执行管理程序1102以提供用于一个或多个网络切片/子切片以利用硬件资源1100的执行环境。
处理器1110可包括例如处理器1112和处理器1114。处理器1110可以是例如中央处理单元(CPU)、精简指令集计算(RISC)处理器、复杂指令集计算(CISC)处理器、图形处理单元(GPU)、DSP诸如基带处理器、ASIC、FPGA、射频集成电路(RFIC)、另一个处理器(包括本文所讨论的那些),或它们的任何合适的组合。
存储器/存储设备1120可包括主存储器、磁盘存储器或其任何合适的组合。存储器/存储设备1120可包括但不限于任何类型的易失性或非易失性存储器,诸如动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、固态存储装置等。
通信资源1130可包括互连或网络接口部件或其他合适的设备,以经由网络1108与一个或多个外围设备1104或一个或多个数据库1106通信。例如,通信资源1130可包括有线通信部件(例如,用于经由USB进行耦接)、蜂窝通信部件、NFC部件、
Figure BDA0003209271250000591
(或
Figure BDA0003209271250000592
低功耗)部件、
Figure BDA0003209271250000593
部件和其他通信部件。
指令1150可包括用于使处理器1110中的至少任一个执行本文所讨论的方法集中的任一者或多者的软件、程序、应用程序、小应用程序、应用或其他可执行代码。指令1150可全部或部分地驻留在处理器1110(例如,处理器的高速缓存存储器内)、存储器/存储设备1120或其任何合适的组合中的至少一者内。此外,指令1150的任何部分可以从外围设备1104或数据库1106的任何组合处被传送到硬件资源1100。因此,处理器1110的存储器、存储器/存储设备1120、外围设备1104和数据库1106是计算机可读和机器可读介质的示例。
对于一个或多个实施方案,在前述附图中的一个或多个中示出的部件中的至少一个可被配置为执行如下示例部分中所述的一个或多个操作、技术、过程和/或方法。例如,上文结合前述附图中的一个或多个所述的基带电路可被配置为根据下述实施例中的一个或多个进行操作。又如,与上文结合前述附图中的一个或多个所述的UE、基站、网络元件等相关联的电路可被配置为根据以下在实施例部分中示出的实施例中的一个或多个进行操作。
实施例
实施例1包括一种用于在未许可频谱(未许可NR)中操作的第五代(5G)新空口(NR)系统的无线通信方法,所述方法包括:
针对配置授权传输在基于授权的传输之前发生的特定情况,执行或致使执行关于如何处理来自相同UE的连续配置授权传输和基于授权的传输的过程;以及
针对基于授权的传输在配置授权传输之前发生的特定情况,执行或致使执行关于如何处理来自相同UE的连续配置授权传输和基于授权的传输的过程。
实施例2包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中可使用Cat-4来执行CG传输,并且然后如果CG的LBT优先级等级大于或等于由gNB针对GB UL指示的优先级等级,并且如果CG突发加上GB突发的长度不超过对应于CG传输的LBT优先级等级的MCOT,并且所述方法包括:
通过CG传输的优先级等级来执行或致使执行LBT过程;以及
如果LBT成功,则执行或致使执行CG传输,之后立即执行GB传输,其间没有任何间隙。
实施例3包括根据实施例1至2和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中CG传输可在不对其尾部进行穿孔的情况下终止,其中所述方法包括针对15kHz和30kHz的SCS使用或致使使用最后一个符号或,或者在GB PUSCH传输的SCS被设置为60kHz的情况下使用最后两个符号。
实施例4包括根据实施例1至3和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中在CG的最后时隙内,不指示或致不指示其CG-UCI内的结束突发。
实施例5包括根据实施例1至4和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中GB传输可在没有任何间隙或不执行任何LBT过程的情况下开始。
实施例6包括根据实施例1至5和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中所述方法包括选择或致使选择Cat-4 LBT的优先级等级,使得MCOT足够长以允许CG和GB传输的连续传输,其中CG传输在突发的最后一个或多个符号中没有任何间隙地执行,并且GB传输在不执行附加LBT的情况下开始。
实施例7包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中如果CG传输早于符号#13结束,则可以在接下来的时隙中传输GB PUSCH之前执行新LBT。
实施例8包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中假设CG和GB传输均在由gNB获取的COT内,并且CG在GB传输之前发生,UE可使用CAT-2 LBT以进行CG的传输,并且还通过在CG和GB之间没有间隙或具有非常小的间隙而在没有LBT操作的情况下在CG和GB之间传输GB。
实施例9包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中如果CG和GB传输都在由gNB获取的COT内,CG在GB传输之前发生,并且必要的COT大于在执行连续CG+GB传输的情况下将需要的COT,所述方法包括覆写或致使覆写LBT并且可使用具有最小优先级等级的Cat-4 LBT,使得MCOT将等于或长于CG+CB突发。
实施例10包括根据实施例1至9和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中如果CG+GB突发长于通过最高Cat-4优先级等级获取的MCOT,其中所述方法包括通过获取信道两次来单独执行或致使单独执行两个传输;以及在CG传输开始时并且然后在GB传输开始时执行或致使执行LBT。
实施例11包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中所述方法包括在执行Cat-4 CG UL传输之前终止或致使终止GB突发。
实施例12包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中如果GBUL传输需要通过Cat-4 LBT来执行(如果GB在共享获取的gNB的COT之外执行,则发生这种情况),如果CG的优先级等级小于或等于由gNB在DCI内向GB UL指示或由UE选择的优先级等级,如果CG突发加上GB突发的长度不超过对应于GB传输的LBT优先级等级的MCOT,并且如果GB和CG传输均由以全带宽模式操作的相同UE执行,则允许CG传输跟随GB传输而没有任何间隙。
实施例13包括根据实施例1、12和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中GB传输可在不对其尾部进行穿孔的情况下对于间隙终止,同样对于CG突发的第一时隙,起始点将与第一OFDM符号重合,并且在其CG-UCI内不存在CG起始突发的指示。
实施例14包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中如果GB传输可早于符号#13结束;所述方法包括在接下来的时隙中传输CG PUSCH之前执行或致使执行新LBT。
实施例15包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中所述方法包括覆写或致使覆写由gNB在DCI内提供的所指示的信道接入优先级等级以执行具有较大优先级等级的GB传输,该较大优先级等级确保GB突发和CG突发可连续发生。
实施例16包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中如果需要通过Cat-2 LBT来执行GB UL传输(如果在共享获取的gNB的COT内执行GB,则发生这种情况),如果CG突发加上GB突发的长度不超过对应于由UE选择的GB传输的LBT优先级等级的MCOT,如果GB和CG传输均由以全带宽模式操作的相同UE执行,则CG传输可跟随GB传输而没有任何间隙并且也没有用于CG传输的任何LBT。
实施例17包括根据实施例1、16和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中GB传输可在不对其尾部进行穿孔的情况下对于间隙终止,同样对于CG突发的第一时隙,起始点将与第一OFDM符号重合,并且在其CG-UCI内不存在CG起始突发的指示。
实施例18包括根据实施例1、16至17和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中UE可通过具有确保GB突发和CG突发可连续发生的优先级等级的Cat-4 LBT来覆写Cat-2LBT。
实施例19包括根据实施例1、16至18和/或本文的一些其他实施例所述的方法;如果CG突发在gNB的获取的COT结束时开始,则可应用上述过程。
实施例20包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中如果GBUL传输不需要执行LBT,则可在没有任何间隙的情况下执行CG UL突发(如果两者都发生而没有gNB的获取的COT)。
实施例21包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中如果GBUL传输不需要执行LBT,则可仅在执行LBT之后进行CG UL突发(如果两个突发在没有gNB的获取的COT的情况下发生或者如果CG突发在gNB的获取的COT结束之后开始):这符合ETSIBRAN监管要求。
实施例22包括根据实施例1至21和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中所述方法将由UE执行。
实施例23可包括一种装置,该装置包括用于执行实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的装置。
实施例24可包括一种或多种非暂态计算机可读介质,该一种或多种非暂态计算机可读介质包括指令,这些指令在由电子设备的一个或多个处理器执行指令时使得所述电子设备执行实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素。
实施例25可包括一种装置,该装置包括用于执行实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的逻辑部件、模块或电路。
实施例26可包括实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或它们的部分或部件。
实施例27可包括一种装置,该装置包括:一个或多个处理器和一个或多个计算机可读介质,该一个或多个计算机可读介质包括指令,这些指令在由一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行如实施例1至22中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程或它们的部分。
实施例28可包括如实施例1至22中任一项所述或与之相关的信号,或其部分或部件。
实施例29可包括如本文所示和所述的无线网络中的信号。
实施例30可包括如本文所示和所述的在无线网络中进行通信的方法。
实施例31可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的系统。
实施例32可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的设备。
除非另有明确说明,否则上述实施例中的任一者可与任何其他实施例(或实施例的组合)组合。一个或多个具体实施的前述描述提供了说明和描述,但是并不旨在穷举或将实施方案的范围限制为所公开的精确形式。鉴于上面的教导内容,修改和变型是可能的,或者可从各种实施方案的实践中获取修改和变型。
缩写
出于本文档的目的,以下缩写可应用于本文所讨论的示例和实施方案。
3GPP 第三代合作伙伴计划
4G 第四代
5G 第五代
5GC 5G核心网络
ACK 确认
AF 应用功能
AM 确认模式
AMBR 聚合最大比特率
AMF 接入和移动性管理功能
AN 接入网络
ANR 自动邻区关系
AP 应用协议、天线端口、接入点
API 应用编程接口
APN 接入点名称
ARP 分配保留优先级
ARQ 自动重传请求
AS 接入层
ASN.1 抽象语法标记一
AUSF 认证服务器功能
AWGN 加性高斯白噪声
BCH 广播信道
BER 误码率
BLER 误块率
BPSK 二进制相移键控
BRAS 宽带远程接入服务器
BSS 商业支持系统
BS 基站
BSR 缓冲状态报告
BW 带宽
BWP 带宽部分
C-RNTI 小区无线电网络临时标识
CA 载波聚合、认证机构
CAPEX 资本支出
CBRA 基于竞争的随机接入
CC 分量载波、国家代码、加密校验和
CCA 空闲信道评估
CCE 控制信道元素
CCCH 公共控制信道
CE 覆盖增强
CDM 内容递送网络
CDMA 码分多址
CFRA 无竞争随机接入
CG 小区组
Cl 小区标识
CID 小区ID(例如,定位方法)
CIM 通用信息模型
CIR 载波干扰比
CK 密码密钥
CM 连接管理、条件强制
CMAS 商业移动警报服务
CMD 命令
CMS 云管理系统
CO 有条件的任选
CoMP 多点协作传输
CORESET 控制资源集
COTS 商业现货
CP 控制平面、循环前缀、连接点
CPD 连接点描述符
CPE 用户终端装备
CPICH 公共导频信道
CQI 信道质量指示符
CPU CSI处理单元、中央处理单元
C/R 命令/响应字段位
CRAN 云无线电接入网络、云RAN
CRB 公共资源块
CRC 循环冗余校验
CRI 信道状态信息资源指示符、CSI-RS资源指示符
C-RNTI 小区RNTI
CS 电路交换
CSAR 云服务存档
CSI 信道状态信息
CSI-IM CSI干扰测量
CSI-RS CSI参考信号
CSI-RSRP CSI参考信号接收功率
CSI-RSRQ CSI参考信号接收质量
CSI-SINR CSI信号与干扰加噪声比
CSMA 载波侦听多址
CSMA/CA 具有碰撞避免的CSMA
CSS 公共搜索空间、小区特定搜索空间
CTS 清除发送
CW 码字
CWS 竞争窗口大小
D2D 设备到设备
DC 双连接、直流电
DCI 下行链路控制信息
DF 部署喜好
DL 下行链路
DMTF 分布式管理任务组
DPDK 数据平面开发套件
DM-RS,DMRS 解调参考信号
DN 数据网络
DRB 数据无线电承载
DRS 发现参考信号
DRX 非连续接收
DSL 域专用语言数字用户线路
DSLAM DSL接入复用器
DwPTS 下行链路导频时隙
E-LAN 以太网局域网
E2E 端到端
ECCA 扩展的空闲信道评估、扩展的CCA
ECCE 增强型控制信道元素、增强型CCE
ED 能量检测
EDGE 增强数据速率GSM演进(GSM演进)
EGMF 暴露治理管理功能
EGPRS 增强型GPRS
EIR 装备身份寄存器
eLAA 增强型授权辅助接入、增强型LAA
EM 元件管理器
eMBB 增强型移动宽带
eMBMS 演进型MBMS
EMS 元件管理系统
eNB 演进节点B、E-UTRAN节点B
EN-DC E-UTRA-NR双连接
EPC 演进分组核心
EPDCCH 增强PDCCH,增强物理下行链路控制信道
EPRE 每资源元素的能量
EPS 演进分组系统
EREG 增强型REG、增强型资源元素组
ETSI 欧洲电信标准协会
ETWS 地震和海啸警报系统
eUICC 嵌入式UICC、嵌入式通用集成电路卡
E-UTRA 演进型UTRA
E-UTRAN 演进UTRAN
F1AP F1应用协议
F1-C F1控制平面接口
F1-U F1用户平面接口
FACCH 快速关联控制信道
FACCH/F 快速关联控制信道/全速率
FACCH/H 快速关联控制信道/半速率
FACH 前向接入信道
FAUSCH 快速上行链路信令信道
FB 功能块
FBI 反馈信息
FCC 联邦通讯委员会
FCCH 频率校正信道
FDD 频分双工
FDM 频分复用
FDMA 频分多址
FE 前端
FEC 前向纠错
FFS 留待进一步研究
FFT 快速傅里叶变换
feLAA 进一步增强型授权辅助接入、进一步增强型LAA
FN 帧号
FPGA 现场可编程门阵列
FR 频率范围
G-RNTI GERAN无线电网络临时标识
GERAN GSM EDGE RAN、GSM EDGE无线电接入网络
GGSN 网关GPRS支持节点
GLONASS GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema(中文:全球导航卫星系统)
gNB 下一代节点B
gNB-CU gNB集中式单元、下一代节点B集中式单元
gNB-DU gNB分布式单元、下一代节点B分布式单元
GNSS 全球导航卫星系统
GPRS 通用分组无线电服务
GSM 全球移动通信系统、移动专家组
GTP GPRS隧道协议
GTP-U 用户平面GPRS隧道协议
GUMMEI 全局唯一MME标识符
GUTI 全局唯一临时UE标识
HARQ 混合ARQ,混合自动重传请求
HANDO,HO 切换
HFN 超帧号
HHO 硬切换
HLR 归属位置寄存器
HN 家庭网络
HPLMN 本地公共陆地移动网络
HSDPA 高速下行链路分组接入
HSN 跳频序列号
HSPA 高速分组接入
HSS 归属用户服务器
HSUPA 高速上行链路分组接入
HTTP 超文本传输协议
HTTPS 安全超文本传输协议(https是在SSL上的http/1.1,即,端口443)
I-Block 信息块
ICCID 集成电路卡标识
ICIC 小区间干扰协调
ID 标识、标识符
IDFT 离散傅里叶逆变换
IE 信息元素
IEEE 电气与电子工程师学会
IEI 信息元素标识符
IEIDL 信息元素标识符数据长度
IETF 互联网工程任务组
IF 基础设施
IM 干扰测量、互调、IP多媒体
IMC IMS凭证
IMEI 国际移动装备识别码
IMGI 国际移动组识别码
IMPI IP多媒体私有标识
IMPU IP多媒体公共标识
IMS IP多媒体子系统
IMSI 国际移动用户识别码
IoT 物联网
IP 互联网协议
Ipsec IP安全、互联网协议安全
IP-CAN IP连接接入网络
IP-M IP组播
IPv4 互联网协议版本4
IPv6 互联网协议版本6
IR 红外
IRP 集成参考点
ISDN 综合服务数字网络
ISIM IM服务标识模块
ISO 国际标准化组织
ISP 互联网服务提供商
IWF 互通功能
I-WLAN 互通WLAN
K 卷积码约束长度、USIM个人密钥
kB 千字节(1000字节)
Kbps 千比特每秒
Kc 加密密钥
Ki 个人用户认证密钥
KPI 关键性能指示符
KQI 关键质量指示符
KSI 密钥集标识符
Ksps 千符号每秒
KVM 内核虚拟机
L1 第1层(物理层)
L1-RSRP 层1参考信号接收功率
L2 第2层(数据链路层)
L3 第3层(网络层)
LAA 授权辅助接入
LAN 局域网
LBT 先听后说
LCM 生命周期管理
LCR 低码片速率
LCS 定位服务
LI 层指示符
LLC 逻辑链路控制、低层兼容性
LPLMN 本地PLMN
LPP LTE定位协议
LSB 最低有效位
LTE 长期演进
LWA LTE-WLAN聚合
LWIP 具有IPsec隧道的LTE/WLAN无线电层级集成
LTE 长期演进
M2M 机器到机器
MAC 介质访问控制(协议分层内容)
MAC 消息认证码(安全/加密内容)
MAC-A 用于认证和密钥协商的MAC(TSG T WG3上下文)
MAC-I 用于信令消息的数据完整性的MAC(TSG T WG3上下文)
MANO 管理与编排
MBMS 多媒体广播和组播服务
MBSFN 多媒体广播组播服务单频网络
MCC 移动国家代码
MCG 主小区组
MCOT 最大信道占用时间
MCS 调制与编码方案
MDAF 管理数据分析功能
MDAS 管理数据分析服务
MDT 最小化路测
ME 移动装备
MeNB 主eNB
MER 消息差错率
MGL 测量间隙长度
MGRP 测量间隙重复周期
MIB 主信息块、管理信息库
MIMO 多输入多输出
MLC 移动定位中心
MM 移动性管理
MME 移动性管理实体
MN 主节点
MO 测量对象、移动台发起
MPBCH MTC物理广播信道
MPDCCH MTC物理下行链路控制信道
MPDSCH MTC物理下行链路共享信道
MPRACH MTC物理随机接入信道
MPUSCH MTC物理上行链路共享信道
MPLS 多协议标签切换
MS 移动站
MSB 最高有效位
MSC 移动交换中心
MSI 最小系统信息、MCH调度信息
MSID 移动站标识符
MSIN 移动站标识号
MSISDN 移动用户ISDN号
MT 移动台终止、移动终端
MTC 机器式通信
mMTC 大规模MTC、大规模机器式通信
MU-MIMO 多用户MIMO
MWUS MTC唤醒信号、MTC WUS
NACK 否定确认
NAI 网络接入标识符
NAS 非接入层
NCT 网络连接拓扑
NEC 网络能力暴露
NE-DC NR-E-UTRA双连接
NEF 网络暴露功能
NF 网络功能
NFP 网络转发路径
NFPD 网络转发路径描述符
NFV 网络功能虚拟化
NFVI NFV基础设施
NFVO NFV编排器
NG 下一代
NGEN-DC NG-RAN E-UTRA-NR双连接
NM 网络管理者
NMS 网络管理系统
N-PoP 网络存在点
NMIB、N-MIB 窄带MIB
NPBCH 窄带物理广播信道
NPDCCH 窄带物理下行链路控制信道
NPDSCH 窄带物理下行链路共享信道
NPRACH 窄带物理随机接入信道
NPUSCH 窄带物理上行链路共享信道
NPSS 窄带主同步信号
NSSS 窄带辅同步信号
NR 新空口、相邻关系
NRF NF存储库功能
NRS 窄带参考信号
NS 网络服务
NSA 非独立操作模式
NSD 网络服务描述符
NSR 网络服务记录
NSSAI 网络切片选择辅助信息
S-NNSAI 单NSSAI
NSSF 网络切片选择功能
NW 网络
NWUS 窄带唤醒信号、窄带WUS
NZP 非零功率
O&M 操作和维护
ODU2 光信道数据单元-类型2
OFDM 正交频分复用
OFDMA 正交频分多址
OOB 带外
OPEX 操作花费
OSI 其他系统信息
OSS 操作支持系统
OTA 空中
PAPR 峰均功率比
PAR 峰均比
PBCH 物理广播信道
PC 功率控制、个人计算机
PCC 主分量载波、主CC
Pcell 主小区
PCI 物理小区ID、物理小区标识
PCEF 策略和计费执行功能
PCF 策略控制功能
PCRF 策略控制和计费规则功能
PDCP 分组数据汇聚协议、分组数据汇聚协议层
PDCCH 物理下行链路控制信道
PDCP 分组数据汇聚协议
PDN 分组数据网、公用数据网
PDSCH 物理下行链路共享信道
PDU 协议数据单元
PEI 永久装备标识符
PFD 分组流描述
P-GW PDN网关
PHICH 物理混合ARQ指示信道
PHY 物理层
PLMN 公共陆地移动网络
PIN 个人标识号
PM 性能测量
PMI 预编码矩阵指示符
PNF 物理网络功能
PNFD 物理网络功能描述符
PNFR 物理网络功能记录
POC 手机对讲服务
PP、PTP 点对点
PPP 点对点协议
PRACH 物理RACH
PRB 物理资源块
PRG 物理资源块组
ProSe 近距离服务、基于近距离的服务
PRS 定位参考信号
PS 分组服务
PSBCH 物理侧链路广播信道
PSDCH 物理侧链路下行链路信道
PSCCH 物理侧链路控制信道
PSSCH 物理侧链路共享信道
PSCell 主SCell
PSS 主同步信号
PSTN 公共交换电话网络
PT-RS 相位跟踪参考信号
PTT 按键通话
PUCCH 物理上行链路控制信道
PUSCH 物理上行链路共享信道
QAM 正交幅度调制
QCI QoS类别标识符
QCL 准共址
QFI QoS流ID、QoS流标识符
QoS 服务质量
QPSK 正交(四相)相移键控
QZSS 准天顶卫星体系
RA-RNTI 随机接入RNTI
RAB 无线电接入承载、随机接入突发
RACH 随机接入信道
RADIUS 远程用户拨号认证服务
RAN 无线电接入网络
RAND 随机数(用于认证)
RAR 随机接入响应
RAT 无线电接入技术
RAU 路由区域更新
RB 资源块、无线电承载
RBG 资源块组
REG 资源元素组
Rel 版本
REQ 请求
RF 射频
RI 秩指示符
RIV 资源指示符值
RL 无线电链路
RLC 无线电链路控制、无线电链路控制层
RLF 无线电链路故障
RLM 无线电链路监测
RLM-RS RLM参考信号
RM 注册管理
RMC 参考测量信道
RMSI 剩余MSI、剩余最小系统信息
RN 中继节点
RNC 无线电网络控制器
RNL 无线电网络层
RNTI 无线电网络临时标识符
ROHC 稳健标头压缩
RRC 无线电资源控制、无线电资源控制层
RRM 无线电资源管理
RS 参考信号
RSRP 参考信号接收功率
RSRQ 参考信号接收质量
RSSI 接收信号强度指示符
RSU 道路侧单元
RSTD 参考信号时间差
RTP 实时协议
RTS 准备发送
RTT 往返时间
Rx 接收、接收器
S1AP S1应用协议
S1-MME 用于控制平面的S1
S1-U 用于用户平面的S1
S-GW 服务网关
S-RNTI SRNC无线电网络临时标识
S-TMSI SAE临时移动站标识符
SA 独立操作模式
SAE 系统架构演进
SAP 服务接入点
SAPD 服务接入点描述符
SAPI 服务接入点标识符
SCC 辅分量载波、辅CC
SCell 辅小区
SC-FDMA 单载波频分多址
SCG 辅小区组
SCM 安全上下文管理
SCS 子载波间隔
SCTP 流控制传输协议
SDAP 服务数据自适应协议、服务数据自适应协议层
SDL 补充下行链路
SDNF 结构化数据存储网络功能
SDP 会话描述协议
SDP 服务发现协议(蓝牙相关)
SDSF 结构化数据存储功能
SDU 服务数据单元
SEAF 安全锚定功能
SeNB 辅eNB
SEPP 安全边缘保护代理
SFI 时隙格式指示
SFTD 空间频率时间分集、SFN和帧定时差
SFN 系统帧号
SgNB 辅gNB
SGSN 服务GPRS支持节点
S-GW 服务网关
SI 系统信息
SI-RNTI 系统信息RNTI
SIB 系统信息块
SIM 用户标识模块
SIP 会话发起协议
SiP 系统级封装
SL 侧链路
SLA 服务等级协议
SM 会话管理
SMF 会话管理功能
SMS 短消息服务
SMSF SMS功能
SMTC 基于SSB的测量定时配置
SN 辅节点、序列号
SoC 片上系统
SON 自组织网络
SpCell 特殊小区
SP-CSI-RNTI 半持续性CSI RNTI
SPS 半持久调度
SQN 序列号
SR 调度请求
SRB 信令无线电承载
SRS 探测参考信号
SS 同步信号
SSB 同步信号块、SS/PBCH块
SSBRI SS/PBCH块资源指示符、同步信号块资源指示符
SSC 会话和服务连续性
SS-RSRP 基于同步信号的参考信号接收功率
SS-RSRQ 基于同步信号的参考信号接收质量
SS-SINR 基于同步信号的信号与干扰加噪声比
SSS 辅同步信号
SST 切片/服务类型
SU-MIMO 单用户MIMO
SUL 补充上行链路
TA 定时超前、跟踪区域
TAC 跟踪区域代码
TAG 定时超前组
TAU 跟踪区域更新
TB 传输块
TBS 传输块大小
TBD 待定义
TCI 传输配置指示符
TCP 传输通信协议
TDD 时分双工
TDM 时分复用
TDMA 时分多址
TE 终端装备
TEID 隧道终点标识符
TFT 业务流模板
TMSI 临时移动用户识别码
TNL 传输网络层
TPC 传输功率控制
TPMI 传输的预编码矩阵指示符
TR 技术报告
TRP,TRxP 传输接收点
TRS 跟踪参考信号
Trx 收发器
TS 技术规范、技术标准
TTI 传输时间间隔
Tx 传输、发射器
U-RNTI UTRAN无线电网络临时标识
UART 通用异步接收器和发射器
UCI 上行链路控制信息
UE 用户装备
UDM 统一数据管理
UDP 用户数据报协议
UDSF 非结构化数据存储网络功能
UICC 通用集成电路卡
UL 上行链路
UM 未确认模式
UML 统一建模语言
UMTS 通用移动电信系统
UP 用户平面
UPF 用户平面功能
URI 统一资源标识符
URL 统一资源定位符
URLLC 超可靠低延迟通信
USB 通用串行总线
USIM 通用用户标识模块
USS UE特定搜索空间
UTRA UMTS陆地无线电接入
UTRAN 通用陆地无线电接入网络
UwPTS 上行链路导频时隙
V2I 车辆对基础设施
V2P 车辆到行人
V2V 车辆到车辆
V2X 车辆到一切
VIM 虚拟化基础设施管理器
VL 虚拟链路
VLAN 虚拟LAN、虚拟局域网
VM 虚拟机
VNF 虚拟化网络功能
VNFFG VNF转发图
VNFFGD VNF转发图描述符
VNFM VNF管理器
VoIP IP语音、互联网协议语音
VPLMN 受访公共陆地移动网络
VPN 虚拟专用网络
VRB 虚拟资源块
WiMAX 微波接入全球互通
WLAN 无线局域网
WMAN 无线城域网
WPAN 无线个人区域网
X2-C X2控制平面
X2-U X2用户平面
XML 可扩展标记语言
XRES 预期用户响应
XOR 异或
ZC Zadoff-Chu
ZP 零功率
术语
出于本文档的目的,以下术语和定义适用于本文所讨论的示例和实施方案。
如本文所用,术语“电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:硬件部件诸如被配置为提供所述功能的电子电路、逻辑电路、处理器(共享、专用或组)和/或存储器(共享、专用或组)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程设备(FPD)(例如,现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑设备(PLD)、复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)、结构化ASIC或可编程SoC)、数字信号处理器(DSP)等。在一些实施方案中,电路可执行一个或多个软件或固件程序以提供所述功能中的至少一些。术语“电路”还可以指一个或多个硬件元件与用于执行该程序代码的功能的程序代码的组合(或电气或电子系统中使用的电路的组合)。在这些实施方案中,硬件元件和程序代码的组合可被称为特定类型的电路。
如本文所用,术语“处理器电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:能够顺序地和自动地执行一系列算术运算或逻辑运算或记录、存储和/或传输数字数据的电路。术语“处理器电路”可指一个或多个应用处理器、一个或多个基带处理器、物理中央处理单元(CPU)、单核处理器、双核处理器、三核处理器、四核处理器和/或能够执行或以其他方式操作计算机可执行指令(诸如程序代码、软件模块和/或功能过程)的任何其他设备。术语“应用电路”和/或“基带电路”可被认为与“处理器电路”同义,并且可被称为“处理器电路”。
如本文所用,术语“接口电路”是指实现两个或更多个部件或设备之间的信息交换的电路、为该电路的一部分,或包括该电路。术语“接口电路”可指一个或多个硬件接口,例如总线、I/O接口、外围部件接口、网络接口卡等。
如本文所用,术语“用户装备”或“UE”是指具有无线电通信能力并且可描述通信网络中的网络资源的远程用户的设备。此外,术语“用户装备”或“UE”可被认为是同义的,并且可被称为客户端、移动电话、移动设备、移动终端、用户终端、移动单元、移动站、移动用户、订户、用户、远程站、接入代理、用户代理、接收器、无线电装备、可重新配置的无线电装备、可重新配置的移动设备等。此外,术语“用户装备”或“UE”可包括任何类型的无线/有线设备或包括无线通信接口的任何计算设备。
如本文所用,术语“网络元件”是指用于提供有线或无线通信网络服务的物理或虚拟化装备和/或基础设施。术语“网络元件”可被认为同义于和/或被称为联网计算机、联网硬件、网络装备、网络节点、路由器、开关、集线器、网桥、无线电网络控制器、RAN设备、RAN节点、网关、服务器、虚拟化VNF、NFVI等。
如本文所用,术语“计算机系统”是指任何类型的互连电子设备、计算机设备或它们的部件。另外,术语“计算机系统”和/或“系统”可指计算机的彼此通信地耦接的各种部件。此外,术语“计算机系统”和/或“系统”可指彼此通信地耦接并且被配置为共享计算和/或联网资源的多个计算机设备和/或多个计算系统。
如本文所用,术语“器具”、“计算机器具”等是指具有被特别设计成提供特定计算资源的程序代码(例如,软件或固件)的计算机设备或计算机系统。“虚拟器具”是将由配备有管理程序的设备实现的虚拟机映像,该配备有管理程序的设备虚拟化或仿真计算机器具,或者以其他方式专用于提供特定计算资源。
如本文所用,术语“资源”是指物理或虚拟设备、计算环境内的物理或虚拟部件,和/或特定设备内的物理或虚拟部件,诸如计算机设备、机械设备、存储器空间、处理器/CPU时间和/或处理器/CPU使用率、处理器和加速器负载、硬件时间或使用率、电源、输入/输出操作、端口或网络套接字、信道/链路分配、吞吐量、存储器使用率、存储、网络、数据库和应用程序、工作量单位等。“硬件资源”可以指由物理硬件元件提供的计算、存储和/或网络资源。“虚拟化资源”可指由虚拟化基础设施提供给应用程序、设备、系统等的计算、存储和/或网络资源。术语“网络资源”或“通信资源”可指计算机设备/系统可经由通信网络访问的资源。术语“系统资源”可指提供服务的任何种类的共享实体,并且可包括计算资源和/或网络资源。系统资源可被视为可通过服务器访问的一组连贯功能、网络数据对象或服务,其中此类系统资源驻留在单个主机或多个主机上并且可清楚识别。
如本文所用,术语“信道”是指用于传送数据或数据流的任何有形的或无形的传输介质。术语“信道”可与“通信信道”、“数据通信信道”、“传输信道”、“数据传输信道”、“接入信道”、“数据访问信道”、“链路”、“数据链路”“载波”、“射频载波”和/或表示通过其传送数据的途径或介质的任何其他类似的术语同义和/或等同。另外,如本文所用的术语“链路”是指通过RAT在两个设备之间进行的用于传输和接收信息的连接。
如本文所用,术语“使……实例化”、“实例化”等是指实例的创建。“实例”还指对象的具体发生,其可例如在程序代码的执行期间发生。
本文使用术语“耦接”、“可通信地耦接”及其衍生词。术语“耦接”可意指两个或更多个元件彼此直接物理接触或电接触,可意指两个或更多个元件彼此间接接触但仍然彼此配合或相互作用,并且/或者可意指一个或多个其他元件耦接或连接在据说彼此耦接的元件之间。术语“直接耦接”可意指两个或更多个元件彼此直接接触。术语“可通信地耦接”可意指两个或更多个元件可借助于通信彼此接触,包括通过导线或其他互连连接、通过无线通信信道或链路等。
术语“信息元素”是指包含一个或多个字段的结构元素。术语“字段”是指信息元素的各个内容,或包含内容的数据元素。
术语“SMTC”是指由SSB-MeasurementTimingConfiguration配置的基于SSB的测量定时配置。
术语“SSB”是指SS/PBCH块。
术语“主小区”是指在主频率上工作的MCG小区,其中UE要么执行初始连接建立程序要么发起连接重建程序。
术语“主SCG小区”是指在利用用于DC操作的同步过程执行重新配置时UE在其中执行随机接入的SCG小区。
术语“辅小区”是指在配置有CA的UE的特殊小区的顶部上提供附加无线电资源的小区。
术语“辅小区组”是指包括用于配置有DC的UE的PSCell和零个或多个辅小区的服务小区的子集。
术语“服务小区”是指用于处于RRC_CONNECTED中的未配置有CA/DC的UE的主小区,其中仅存在一个包括主小区的服务小区。
术语“服务小区”是指包括用于配置有CA/且处于RRC_CONNECTED中的UE的特殊小区和所有辅小区的小区集。
术语“特殊小区”是指MCG的PCell或用于DC操作的SCG的PSCell;否则,术语“特殊小区”是指Pcell。

Claims (20)

1.一种用于在许可频谱和未许可频谱中操作的无线通信系统的用户装备(UE),所述用户装备包括:
处理器电路,所述处理器电路被配置为:
确定第一级的上行链路(UL)传输的第一先听后传输(LBT)优先级等级和第二级的UL传输的第二LBT优先级等级;
确定UL传输的总长度,所述总长度包括所述第一级的UL传输的第一长度和所述第二级的UL传输的第二长度;以及
在确定所述第一LBT优先级等级至少等于所述第二LBT优先级等级并且对应于所述第一级的UL传输的最大信道占用时间(MCOT)至少是所述UL传输的所述总长度时,执行LBT过程以获取用于所述UL传输的信道;和
无线电前端电路,所述无线电前端电路耦接到所述处理器电路并被配置为:
响应于获取所述信道,使用所述第一级的UL传输接着使用所述第二级的UL传输来执行所述UL传输。
2.根据权利要求1所述的UE,其中所述第一级的UL传输为配置授权(CG)传输并且所述第二级的UL传输为基于授权(GB)传输,或者所述第一级的UL传输为所述GB传输并且所述第二级的UL传输为所述CG传输。
3.根据权利要求1所述的UE,其中所述第一级的UL传输和所述第二级的UL传输是在连续时间实例中发生的,并且其中所述第二级的UL传输在从所述第一级的UL传输起的时间间隙之后或者从所述第一级的UL传输起没有时间间隙。
4.根据权利要求1所述的UE,其中所述处理器电路被进一步配置为:
终止所述第一级的UL传输而不对所述第一级的UL传输的尾部进行穿孔。
5.根据权利要求1所述的UE,其中所述处理器电路被进一步配置为通过使用子载波间隔(SCS)的最后两个符号来终止所述第一级的UL传输而不对所述第一级的UL传输的尾部进行穿孔。
6.根据权利要求1所述的UE,其中所述处理器电路被进一步配置为:
为所述LBT过程选择优先级等级以获取所述MCOT,从而允许所述第一级的UL传输接着是所述第二级的UL传输而没有时间间隙。
7.根据权利要求1所述的UE,其中所述处理器电路被进一步配置为:
在确定对应于所述第一级的UL传输的所述最大信道占用时间(MCOT)小于所述UL传输的所述总长度时,在所述第二级的UL传输之前执行另一个LBT过程。
8.一种方法,包括:
在用于在许可频谱和未许可频谱中操作的无线通信系统的用户装备(UE)处,确定第一级的上行链路(UL)传输的第一先听后传输(LBT)优先级等级和第二级的UL传输的第二LBT优先级等级;
在所述UE处确定UL传输的总长度,所述总长度包括所述第一级的UL传输的第一长度和所述第二级的UL传输的第二长度;
在确定所述第一LBT优先级等级至少等于所述第二LBT优先级等级并且对应于所述第一级的UL传输的最大信道占用时间(MCOT)至少是所述UL传输的所述总长度时,由所述UE执行LBT过程以获取用于所述UL传输的信道;以及
响应于获取所述信道,由所述UE使用所述第一级的UL传输接着使用所述第二级的UL传输来执行所述UL传输。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述第一级的UL传输为配置授权(CG)传输并且所述第二级的UL传输为基于授权(GB)传输,或者所述第一级的UL传输为所述GB传输并且所述第二级的UL传输为所述CG传输。
10.根据权利要求8所述的方法,其中所述第一级的UL传输和所述第二级的UL传输是在连续时间实例中发生的,并且其中所述第二级的UL传输在从所述第一级的UL传输起的时间间隙之后或者从所述第一级的UL传输起没有时间间隙。
11.根据权利要求8所述的方法,还包括:由所述UE终止所述第一级的UL传输而不对所述第一级的UL传输的尾部进行穿孔。
12.根据权利要求8所述的方法,还包括:由所述UE通过使用子载波间隔(SCS)的最后两个符号来终止所述第一级的UL传输而不对所述第一级的UL传输的尾部进行穿孔。
13.根据权利要求8所述的方法,还包括:由所述UE为所述LBT过程选择优先级等级以获取所述MCOT,从而允许所述第一级的UL传输接着是所述第二级的UL传输而没有时间间隙。
14.根据权利要求8所述的方法,还包括:在确定对应于所述第一级的UL传输的所述最大信道占用时间(MCOT)小于所述UL传输的所述总长度时,由所述UE在所述第二级的UL传输之前执行另一个LBT过程。
15.一种包括计算机指令的计算机可读介质(CRM),其中在由用于在许可频谱和未许可频谱中操作的无线通信系统的用户装备(UE)的一个或多个处理器执行所述计算机指令时,使得所述一个或多个处理器:
确定第一级的上行链路(UL)传输的第一先听后传输(LBT)优先级等级和第二级的UL传输的第二LBT优先级等级;
确定UL传输的总长度,所述总长度包括所述第一级的UL传输的第一长度和所述第二级的UL传输的第二长度;
在确定所述第一LBT优先级等级至少等于所述第二LBT优先级等级并且对应于所述第一级的UL传输的最大信道占用时间(MCOT)至少是所述UL传输的所述总长度时,执行LBT过程以获取用于所述UL传输的信道;以及
响应于获取所述信道,使用所述第一级的UL传输接着使用所述第二级的UL传输来执行所述UL传输。
16.根据权利要求15所述的CRM,其中所述第一级的UL传输为配置授权(CG)传输并且所述第二级的UL传输为基于授权(GB)传输,或者所述第一级的UL传输为所述GB传输并且所述第二级的UL传输为所述CG传输。
17.根据权利要求15所述的CRM,其中所述第一级的UL传输和所述第二级的UL传输是在连续时间实例中发生的,并且其中所述第二级的UL传输在从所述第一级的UL传输起的时间间隙之后或者从所述第一级的UL传输起没有时间间隙。
18.根据权利要求15所述的CRM,其中所述计算机指令在执行时还使得所述一个或多个处理器:终止所述第一级的UL传输而不对所述第一级的UL传输的尾部进行穿孔。
19.根据权利要求15所述的CRM,其中所述计算机指令在执行时还使得所述一个或多个处理器:为所述LBT过程选择优先级等级以获取所述MCOT,从而允许所述第一级的UL传输接着是所述第二级的UL传输而没有时间间隙。
20.根据权利要求15所述的CRM,其中所述计算机指令在执行时还使得所述一个或多个处理器:在确定对应于所述第一级的UL传输的所述最大信道占用时间(MCOT)小于所述UL传输的所述总长度时,在所述第二级的UL传输之前执行另一个LBT过程。
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