CN113747591B - 用于接收下行链路控制信息的方法和用户设备 - Google Patents

用于接收下行链路控制信息的方法和用户设备 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种用于接收下行链路控制信息的方法和用户设备,包含:确定用于接收第一下行链路控制信息的第一组聚合等级(AL)的第一组候选数目;以及在第一小区上根据第一组候选数目和第一组聚合等级接收第一下行链路控制信息,其中第一下行链路控制信息配置成用于调度多个小区上的物理下行链路共享信道,且多个小区包括第二小区和第三小区,且第一组候选数目和第一组聚合等级对应于具有第一标识的搜索空间。

Description

用于接收下行链路控制信息的方法和用户设备
相关申请的交叉引用
本申请要求2020年5月29日申请的美国临时申请第63/031,583号的优先权权益。上文所提到的专利申请的全部内容特此以引用的方式并入本文中且成为本说明书的一部分。
技术领域
本公开涉及一种用于接收下行链路控制信息的方法和使用其的用户设备。
背景技术
第三代全局合作伙伴计划(Third generation global partnership project,3GPP)正开发称为新无线(new radio,NR)的5G无线接入技术。5G NR希望解决各种使用情形以满足与等待时间、可靠性、安全性、可扩展性(例如,利用物联网(Internet of Things,IoT))以及其它要求相关联的新要求。5G NR包含与增强型移动宽带(enhanced mobilebroadband,eMBB)、大规模机器类型通信(large-scale machine type communication,mMTC)以及超可靠低时延通信(ultra-reliable low-latency communication,URLLC)相关的服务。5G NR的一些方面可基于4G长期演进(Long Term Evolution,LTE)标准。举例来说,5G NR包含高级技术,如载波聚合(carrier aggregation,CA)、协调多点(coordinatedmultipoint,CoMP)传输/接收、多输入多输出(multiple-input multiple-output,MIMO)等。
载波聚合用于5G NR系统或另一未来无线通信系统中,通过所述系统可聚合大于一个载波(例如,分量载波、服务小区)以实现较宽频带传输。CA将通过聚合多个载波来增加带宽灵活性。当UE配置有CA时,UE具有经由一个或多个载波接收和/或传输包以增加整个系统吞吐量的能力。
此外,在未来无线通信系统(例如,5G NR系统)中,可使用带宽部分(bandwidthpart,BWP)将一些频带分配给UE,这在使用宽带的无线通信系统中难以支持宽带。可针对未来无线通信系统中的相同载波支持各种参数集(例如,子载波间距(Sub-carrier spacing,SCS)、循环前缀(Cyclic Prefix,CP)长度等)。也就是说,取决于在载波中支持各种参数集,可根据BWP不同地设定收发参数集。BWP可在未来无线通信系统中包含一组连续物理资源块(physical resource block,PRB)。
然而,仍存在进一步改进5G NR技术的需要。这些改进还可适用于采用这些技术的其它多接入技术和通信标准。举例来说,在5G NR系统的当前规范中,当应用CA时如何应用DCI以用于跨载波调度尚未具体规定。但需要这种规范。
发明内容
因此,本公开涉及一种用于接收下行链路控制信息的方法和使用其的用户设备。
在示范性实施例中的一个中,本公开涉及一种用于接收下行链路控制信息的方法,且所述方法将包含但不限于:确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级(aggregationlevel,AL)的第一组候选数目;以及在第一小区上根据所述第一组候选数目和所述第一组AL接收所述第一DCI,其中所述第一DCI配置成用于调度多个小区上的PDSCH,且所述多个小区包括第二小区和第三小区,且所述第一组候选数目和所述第一组AL对应于具有第一标识的搜索空间。
在示范性实施例中的一个中,本公开涉及一种UE,其将包含不限于:存储介质;收发器;以及处理器,耦合到所述存储介质且配置成:确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级(AL)的第一组候选数目;以及在第一小区上根据所述第一组候选数目和所述第一组AL接收所述第一DCI,其中所述第一DCI配置成用于调度多个小区上的PDSCH,且所述多个小区包括第二小区和第三小区,且所述第一组候选数目和所述第一组AL对应于具有第一标识的搜索空间。
然而,应理解,此概述可能不含有本公开的所有方面和实施例,且因此并不意味着以任何方式为限制性或限定性的。此外,本公开将包含对本领域的技术人员显而易见的改进和修改。
附图说明
包含附图以提供对本公开的进一步理解,且附图并入本说明书中且构成本说明书的一部分。附图示出本公开的实施例,且与描述一起用来解释本公开的原理;
图1是根据本公开的实施例的无线通信系统的示意图;
图2是根据本公开的实施例的调度小区和所调度小区的示意图;
图3是根据本公开的实施例的不同小区的搜索空间的示意图;
图4是根据本公开的实施例的UE 100的框图;
图5是根据本公开的实施例的用于接收下行链路控制信息(downlink controlinformation,DCI)的方法的流程图;
图6是根据本公开的实施例的在第一情形下的跨载波调度的示意图;
图7是根据本公开的实施例的在第二情形下的跨载波调度的示意图;
图8是根据本公开的实施例的在第三情形下的跨载波调度的示意图;
图9是根据本公开的实施例的用于接收下行链路控制信息(DCI)的方法的流程图;
图10是根据本公开的实施例的用于接收下行链路控制信息(DCI)的方法的流程图;
图11A和图11B是根据本公开的实施例的在第一情形下的搜索空间设计的示意图;
图12是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图;
图13是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图;
图14是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图;
图15A和图15B是根据本公开的实施例的在第一情形下的搜索空间设计的示意图;
图16是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图;
图17是根据本公开的实施例的确定用于接收第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目的示意图;
图18A到图18C是根据本公开的实施例的在第二情形下的搜索空间设计的示意图;
图19是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图;
图20是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图;
图21A到图21B是根据本公开的实施例的传输针对PDSCH的HARQ-ACK反馈的示意图。
附图标号说明
1:无线通信系统;
100:用户设备;
105:小区;
105_1:调度小区;
105_2:所调度小区;
120:处理器;
130:存储介质;
140:收发器;
200:基站;
201、202、203:下行链路控制信息;
205、206、207、208、602、603、605、606、608、609、611、612、614、615、617、618、620、621、2102、2105:物理下行链路共享信道;
301、302、303、304、1201、1202、1301、1302、1401、1402、1601、1602、1701、1901、1902、2001:搜索空间配置;
601、604、607、610、613、616、619、2103:第一下行链路控制信息;
1201'、1301'、2001':参数;
1701':第一部分;
1701”:第二部分;
2101、2104:HARQ-ACK;
S510、S520、S901、S902、S903、S904、S905、S1001、S1002、S1003、S1004、S1005:步骤。
具体实施方式
为了使得本公开的前述特征和优点便于理解,下文详细描述带有附图的示范性实施例。应理解,前文总体描述和以下详细描述都是示范性的,且希望提供对如所要求的本公开的进一步解释。
现将详细地对本公开的实施例进行参考,所述实施例的实例在附图中示出。只要可能,相同的附图标号在附图及描述中用以指代相同或类似部分。
现将参考各种设备和方法来呈现无线通信系统的若干方面。将在以下详细描述中描述这些设备和方法,且在附图中通过如块、组件、电路、过程、算法等的各种元件示出这些设备和方法。这些元件可使用电子硬件、计算机软件或其任何组合来实施。这种元件是实施为硬件还是软件取决于特定应用和强加于整个系统的设计约束。因此,在一个或多个实例实施例中,本公开中所描述的功能可在硬件、软件或其任何组合中实施。如果在软件中实施,那么可将功能作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或编码为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码。
本公开中的术语“基站”(base station,BS)可与例如“gNodeB”(gNodeB,gNB)、“eNodeB”(eNodeB,eNB)、节点B、高级BS(advanced BS,ABS)、传输接收点(transmissionreception point,TRP)、未许可TRP、基础收发器系统(base transceiver system,BTS)、接入点、家用BS、中继站、散射体(scatterer)、中继器、中间节点、中间物(intermediary)、基于卫星的通信BS等等的变化形式或次变化形式同义。
本公开中的术语“用户设备”(user equipment,UE)可以是例如移动台、高级移动台(advanced mobile station,AMS)、服务器、客户端、台式计算机、笔记本计算机、网络计算机、工作站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、平板个人计算机(personal computer,PC)、扫描仪、电话装置、寻呼机、相机、电视、手持式视频游戏装置、音乐装置、无线传感器以及类似物。在一些应用中,UE可以是在如公共汽车、火车、飞机、船只、汽车等等的移动环境中操作的固定计算机装置。
图1是根据本公开的实施例的无线通信系统的示意图。参考图1,无线通信系统1至少包含但不限于UE 100和基站200。UE 100和基站200使用移动(或蜂窝式)通信网络(例如,5G或更高代移动网络)。在一些实施例中,具有载波聚合(CA)功能的UE 100和BS 200可通过使用多个小区105彼此通信。聚合大于一个小区以实现无线通信系统1中的更宽频带传输。详细地说,在载波聚合操作中,UE 100可通过利用多个载波与单个基站200通信,且还可在不同载波上与多个基站200同时通信。也就是说,UE 100与基站200之间的通信链路可通过一个或多个载波。每一聚合的载波称为分量载波(component carrier,CC)。每一小区105可称为CA中的一个分量载波。小区105的覆盖范围可归因于不同频带上的CC将经历不同路径损耗而不同。由于UE 100和基站200可使用一个或多个载波彼此通信,所以无线通信系统1中需要跨载波调度。一般来说,在跨载波调度操作中,可在另一小区上传输一个小区的调度信息。
在一些实施例中,可在小区上的UE 100与BS 200之间交换控制信息,但UE 100和BS 200可使用控制信息来调度另一小区上的通信。即,用于所调度小区的控制信令可在调度小区上传输。应注意,调度小区和所调度小区可以是相同或不同小区。具体来说,UE 100能够对调度小区上的控制信息(例如,物理下行链路控制信道(physical downlinkcontrol channel,PDCCH))进行解码,以获得调度小区和所调度小区两者的调度信息。在调度小区上传输的控制信息可向UE 100提供对所调度小区上的数据或控制信道进行解码的授权。
图2是根据本公开的实施例的调度小区和所调度小区的示意图。参看图2,调度小区105_1的控制区中的控制信息可用于调度用于称为所调度小区105_2的不同小区的数据(例如,物理下行链路共享信道(PDSCH))的资源。即,UE 100可监视由调度小区105_1携带的控制信息以获得调度小区105_1和所调度小区105_2的调度信息。在图2中,经由调度小区105_1传输的PDCCH中的DCI 201可用于调度调度小区105_1的物理下行链路共享信道(PDSCH)205。经由调度小区105_1传输的PDCCH中的DCI 202可用于调度所调度小区105_2的PDSCH 206。经由调度小区105_1传输的PDCCH中的DCI 203可用于调度调度小区105_1和所调度小区105_2的PDSCH 207和PDSCH 208。应注意,在本公开中,对应于一个调度小区的所调度小区的量不受限制。在一些实施例中,可通过经由调度小区传输的DCI调度多个所调度小区的多个PDSCH。举例来说,可存在经由调度小区105_1传输的PDCCH中的DCI,所述调度小区105_1用于调度所调度小区105_2和另一所调度小区的两个PDSCH。
在一些实施例中,下行链路控制信息(DCI)可在PDCCH中携带。PDCCH可在控制信道元素(control channel element,CCE)中携带DCI。举例来说,在LTE系统中,CCE可由九个逻辑上连续的资源要素群组(resource element group,REG)组成,且每一REG可含有4个资源要素(resource element,RE)。在5G NR系统中,CCE可由六个逻辑上连续的资源要素群组(REG)组成,且每一REG可含有12个资源要素(RE)。DCI可包含关于DL调度分配、UL资源授权、传输方案、UL功率控制、HARQ信息、调制和编码方案(modulation and coding scheme,MCS)以及其它信息的信息。DCI的大小和格式可取决于由DCI携带的信息的类型和量而不同。
在一些实施例中,搜索空间(search space,SS)是指下行链路资源中可携带PDCCH的区域。UE 100可贯穿这些搜索空间进行盲检测(也称为盲解码)以尝试寻找所需DCI。应注意,本公开中的“搜索空间”也可称为搜索空间集。搜索空间可包含UE特定搜索空间或共同搜索空间。另外,由频域中的PDCCH占据的频带和由时域中的PDCCH占据的OFDM符号的数目在控制资源集(control resource set,CORESET)中定义。因此,UE 100可根据控制资源集(CORESET)和搜索空间确认PDCCH的一些可能的资源位置,以便相应地进行PDCCH的盲检测。
CORESET配置可包含控制资源集ID、服务小区的BWP的一组频域资源,以及符号数目中的CORESET的连续持续时间。搜索空间配置可包含搜索空间ID、控制资源集ID、监视时隙周期性和偏移、监视时隙内的符号、用于监视的DCI格式以及每聚合等级(AL)的PDCCH候选的数目(nrofCandidates)中的至少一个。PDCCH候选可包含具有连续逻辑CCE索引的Q个CCE,其中Q是CCE的聚合等级(即,用于DCI的CCE的数目)。在本公开中,“候选数目”可称为用于AL的PDCCH候选的数目。
基于上文,在跨载波调度(也称为跨小区调度)操作中,调度小区的控制信息和至少一个所调度小区的控制信息可在调度小区的PDCCH中携带,且UE 100能够根据经由调度小区传输的控制信息获得调度小区的DL/UL调度信息和至少一个所调度小区的DL/UL调度信息。在一些实施例中,UE 100可根据与调度小区相关联的搜索空间的搜索空间配置和与所调度小区相关联的搜索空间的搜索空间配置分别进行PDCCH的盲检测,以便接收用于调度多个小区的DCI(例如,图2中的DCI 203)或/和接收用于调度多个小区中的一个的DCI(例如,图2中的DCI 201和DCI 202)。在一些实施例中,所调度小区的搜索空间与调度小区的搜索空间之间存在链接。搜索空间配置中的对应于搜索空间识别和所调度小区的参数的部分与搜索空间配置中的对应于同一搜索空间识别和调度小区的参数的++++++++++++++部分相同。举例来说,在对应于相同搜索空间识别但分别对应于不同小区的搜索空间配置中,可单独地配置用于监视的每聚合等级的PDCCH候选的数目和DCI格式,但搜索空间配置中的参数的另一部分可相同。
图3是根据本公开的实施例的不同小区的搜索空间的示意图。参考图3,BWP(如调度小区105_1的BWP#1和BWP#2以及所调度小区105_2的BWP#1和BWP#2)可在频域中包含至少一个连续PRB。BWP可包含至少一个子频带,且子频带可指BWP的部分或整个BWP、频率范围、至少一个PRB等。搜索空间#1(即,具有搜索空间ID‘1’的搜索空间)和搜索空间#2(即,具有搜索空间ID‘2’的搜索空间)配置成调度小区105_1的BWP#1,且搜索空间#3和搜索空间#4配置成调度小区105_1的BWP#2。此外,搜索空间#1和搜索空间#3配置成所调度小区105_2的BWP#1,且搜索空间#2和搜索空间#4配置成所调度小区105_2的BWP#2。在一情况下,当同时激活调度小区105_1的BWP#1和所调度小区105_2的BWP#1时,UE 100可使用搜索空间#1和搜索空间#2的搜索空间配置301和搜索空间配置302来监视调度小区105_1上的PDCCH,且使用搜索空间#1和搜索空间#3的搜索空间配置303和搜索空间配置304来监视调度小区105_1上的PDCCH,其中归因于相同搜索空间ID,搜索空间配置301部分地与搜索空间配置303相同。举例来说,用于指示携载PDCCH的控制信息区的开始位置的参数(例如,CORESET ID)在搜索空间配置301和搜索空间配置303中是相同的,其中搜索空间配置301和搜索空间配置303对应于相同搜索空间ID。
图4是根据本公开的实施例的UE 100的框图。参考图4,UE 100可至少包含(但不限于)处理器120、存储介质130以及收发器140。
处理器120是例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或其它可编程通用或专用微处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、可编程控制器、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、图形处理单元(graphics processing unit,GPU)或其它类似组件,或以上组件的组合。处理器120配置成进行用于在后文中将描述的未许可频带中的下行链路接收的方法。
存储介质130耦合到处理器120,且是例如任何类型的固定或可移动随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、快闪存储器、硬盘驱动器(Hard Disk Drive,HDD)、固态驱动器(Solid State Drive,SSD)或类似组件,或以上组件的组合。存储介质130存储多个模块或程序以用于处理器120进行存取,使得处理器120可执行UE 100的各种通信功能。
收发器140耦合到处理器120。收发器140可接收DL信号且传输UL信号。收发器140可执行低噪声放大(Low Noise Amplifying,LNA)、阻抗匹配、模/数(analog-to-digital,ADC)转换、数/模(digital-to-analog,DAC)转换、混频、上下变频、过滤、放大和/或类似操作。收发器140可进一步包含天线阵列,且天线阵列可包含用于传输和接收全向天线波束或定向天线波束的一个或多个天线。
图5是根据本公开的实施例的用于接收下行链路控制信息(DCI)的方法的流程图。参考图5,这一实施例的方法适用于图1的无线通信系统1下的UE 100和BS 200。在以下段落中,首先参考UE100的组件和模块来描述这一实施例的方法。然而,可根据实际需要调整这一方法的过程,且因此不限于以下。
在步骤S510中,UE 100可确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级(AL)的第一组候选数目。第一DCI是多小区调度DCI且包含用于调度多个小区上的PDSCH的控制信息。也就是说,由UE 100确定第一组聚合等级(AL)的第一组候选数目以监视第一DCI以便接收第一DCI。即,在本公开中,用于接收第一DCI的第一组AL的第一组候选数目也可称为用于监测第一DCI的第一组AL的第一组候选数目。
举例来说,图3中的DCI 203可以是用于调度多个小区上的PDSCH的第一DCI。在一些实施例中,在进行盲检测以寻找多载波调度DCI之前,UE 100可根据分别指派给多个小区的搜索空间配置中的至少一个确定第一组聚合等级的第一组候选数目。此外,聚合等级指示为PDCCH分配多少CCE,且第一组聚合等级可包含一个或多个聚合等级。聚合等级的候选数目指示在搜索空间中分配聚合等级处的多少PDCCH候选。因此,第一组聚合等级的第一组候选数目可包含一个或多个聚合等级处的一个或多个候选数目。
在一些实施例中,用于接收第一DCI的第一组AL中的最小AL大于一个CCE。举例来说,由于第一DCI可携带多个小区的控制信息因此具有更多数据量,所以用于接收第一DCI的第一组AL中的最小AL可以是2个CCE。在一些实施例中,用于接收第一DCI的第一组AL中的最大AL大于16个CCE。举例来说,由于第一DCI可携带多个小区的控制信息因此具有更多数据量,所以用于接收第一DCI的第一组AL中的最大AL可以是32个CCE。
在步骤S520中,UE 100可根据第一小区上的第一组候选数目和第一组AL接收第一DCI。在UE 100确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目之后,US 100可通过使用第一组候选数目中的一个或多个候选数目和第一组聚合等级中的一个或多个对应聚合等级来进行PDCCH的盲检测。应注意,第一DCI配置成用于调度多个小区上的PDSCH,且在其上通过第一DCI调度PDSCH的多个小区可包含第二小区和第三小区。也就是说,第一小区可以是跨载波调度操作中的调度小区,即,第一小区是第二小区和第三小区的调度小区。此外,调度小区和所调度小区可以是相同小区或不同小区。因此,在一些实施例中,第一小区与第二小区和第三小区中的一个可以是相同小区。在一些实施例中,第一小区和第三小区可以是相同小区。即,在一些实施例中,第二小区和第三小区中的一个可以是跨载波调度操作中的调度小区,且第二小区和第三小区中的另一个可以是跨载波调度操作中的所调度小区。在一些实施例中,第二小区和第三小区两者可以是跨载波调度操作中的所调度小区。
另外,第一组候选数目和第一组AL对应于具有第一标识的搜索空间。第一标识可以是搜索空间ID。举例来说,在图3中,当调度小区105_1的激活的BWP#1和所调度小区105_2的激活的BWP#1配置成对应于搜索空间#1时,UE 100可根据与搜索空间#1相关联的搜索空间配置301和/或与搜索空间#1相关联的搜索空间配置303进行步骤S510。在一些实施例中,调度小区105_1的搜索空间配置301和所调度小区105_2的搜索空间配置303可指示搜索空间#1中的相同CORESET ID,但对应于不同DCI格式和每聚合等级的PDCCH候选的不同数目。在一些实施例中,调度小区105_1的搜索空间配置301和所调度小区105_2的搜索空间配置303可指示搜索空间#1中的相同CORESET ID,但对应于相同DCI格式和每聚合等级的PDCCH候选的不同数目。
在一些实施例中,用于接收第一DCI的第一组AL的第一组候选数目配置在第二小区的搜索空间配置或/和第三小区的搜索空间配置中。即,用于接收第一DCI的第一组AL的第一组候选数目可配置在调度小区的搜索空间配置或/和所调度小区的搜索空间配置中。此外,UE100可使用调度小区和所调度小区中的至少一个的搜索空间配置中的参数来确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目。
在一些实施例中,针对第三小区对用于接收第一DCI的第一组候选数目进行计数。在一些实施例中,针对第二小区对用于接收第一DCI的第一组候选数目进行计数。举例来说,可以可由BS 200配置的比率针对第二小区和第三小区两者对用于第一DCI的PDCCH候选的数目进行计数。在一些实施例中,针对第二小区和第三小区的共享候选预算对用于接收第一DCI的第一组候选数目进行计数。
在一些实施例中,第三小区包含于包括至少一个预定小区的小区群组中,且第二小区包含于包括至少一个另一预定小区的另一小区群组中。替代地,在一些实施例中,第二小区和第三小区包含于包括多个预定小区的小区群组中。作为所调度小区的第一小区可配置成一个或多个小区群组的调度小区。在一些实施例中,根据第二小区的小区索引或第三小区的小区索引接收用于多小区调度的第一DCI。此外,UE 100可根据第一DCI的字段中的第三小区的小区索引确定第三小区是由第一DCI调度的多个小区中的一个。
图6是根据本公开的实施例的在第一情形下的跨载波调度的示意图。参考图6,小区A和小区B彼此一对一配对。小区A是小区B的调度小区。小区A是第一小区群组(其调度小区是小区A)的一个小区,且第一小区群组仅包含一个预定小区(即,小区A)。小区B是第二小区群组(其调度小区是小区A)中的预定小区中的一个,且第二小区群组仅包括一个预定小区(即,小区B)。在第一情形下,UE 100可确定用于接收第一DCI 601的第一组聚合等级的第一组候选数目。接下来,在进行PDCCH的盲检测之后,UE 100可根据第一小区(即,小区A)上的第一组候选数目和第一组AL接收第一DCI 601。因此,UE 100可知道小区A和小区B上的PDSCH 602和PDSCH 603的调度信息。即,用于多小区调度的第一DCI 601配置成用于调度小区A和小区B上的PDSCH 602和PDSCH 603。
图7是根据本公开的实施例的在第二情形下的跨载波调度的示意图。参考图7,小区A是小区B、小区C以及小区D的调度小区。第一小区群组可包含一个或多个预定小区(即,小区A、小区C以及小区D)。第二小区群组仅包括一个预定小区(即,小区B)。第一小区群组和第二小区群组的调度小区是小区A。在第二情形下,UE 100可确定用于接收第一DCI604的第一组聚合等级的第一组候选数目。接下来,在进行PDCCH的盲检测之后,UE 100可根据第一小区(即,小区A)上的第一组候选数目和第一组AL接收第一DCI 604。因此,UE 100可知道小区A和小区B上的PDSCH 605和PDSCH 606的调度信息。UE 100可使用小区A的小区索引(例如,小区ID)来进行PDCCH的盲检测,以便知道第一DCI 604用于调度小区A和小区B。举例来说,UE 100可将小区索引输入到PDCCH的盲检测的函数中,以便接收配置成用于调度小区A和小区B上的PDSCH 605和PDSCH 606的第一DCI 604。另外,在一些实施例中,UE 100可根据第一DCI 604的字段中的小区A的小区索引确定小区A是跨载波调度的多个小区中的一个。也就是说,第一DCI 604可包含指示由第一DCI 604调度哪一/哪些小区的所提交指示的字段。
基于类似操作,UE 100可确定用于接收第一DCI 607的第一组聚合等级的第一组候选数目,且根据小区A上的第一组候选数目和第一组AL接收第一DCI 607。另外,根据小区C的小区索引接收第一DCI 607,且存在第一DCI 607的指示小区C是跨载波调度的多个小区中的一个的一个字段。因此,UE 100可通过第一DCI 607知道小区B和小区C上的PDSCH 608和PDSCH 609的调度信息。
基于类似操作,UE 100可确定用于接收第一DCI 610的第一组聚合等级的第一组候选数目,且根据小区A上的第一组候选数目和第一组AL接收第一DCI 610。另外,根据小区D的小区索引接收第一DCI 610,且存在第一DCI 610的指示小区D是跨载波调度的多个小区中的一个的一个字段。因此,UE 100可通过第一DCI 610知道小区B和小区D上的PDSCH 611和PDSCH 612的调度信息。
图8是根据本公开的实施例的在第三情形下的跨载波调度的示意图。参考图8,小区A是小区B、小区C以及小区D的调度小区。第一小区群组可包含一个或多个预定小区(即,小区A和小区C)。第二小区群组包括一个或多个预定小区(即,小区B和小区D)。第一小区群组和第二小区群组由小区A调度。
在第三情形下,UE 100可确定用于接收第一DCI 613的第一组聚合等级的第一组候选数目。接下来,在进行PDCCH的盲检测之后,UE 100可根据第一小区(即,小区A)上的第一组候选数目和第一组AL接收第一DCI 613。因此,UE 100可知道小区A和小区B上的PDSCH614和PDSCH 615的调度信息。另外,可根据小区A的小区索引和/或小区B的小区索引接收第一DCI 613,且存在第一DCI 613的指示小区A和小区B中的每一个是跨载波调度的多个小区中的一个的一个字段。因此,UE 100可通过第一DCI 613知道小区A和小区B上的PDSCH 614和PDSCH 615的调度信息。
基于类似操作,UE 100可确定用于接收第一DCI 616的第一组聚合等级的第一组候选数目,且根据小区A上的第一组候选数目和第一组AL接收第一DCI 616。另外,可根据小区B的小区索引和/或小区C的小区索引接收第一DCI 616,且存在第一DCI 616的指示小区B和小区C中的每一个是跨载波调度的多个小区中的一个的一个字段。因此,UE 100可通过第一DCI 616知道小区B和小区C上的PDSCH 617和PDSCH 618的调度信息。
基于类似操作,UE 100可确定用于接收第一DCI 619的第一组聚合等级的第一组候选数目,且根据小区A上的第一组候选数目和第一组AL接收第一DCI 619。另外,可根据小区A的小区索引和/或小区D的小区索引接收第一DCI 619,且存在第一DCI 619的指示小区A和小区D中的每一个是跨载波调度的多个小区中的一个的一个字段。因此,UE 100可通过第一DCI 619知道小区A和小区D上的PDSCH 620和PDSCH 621的调度信息。
在一些实施例中,UE 100可根据搜索空间配置中的DCI格式知道PDCCH中是否存在用于多小区调度的DCI或用于单小区调度的DCI。在一些实施例中,搜索空间配置中的用于多小区调度的DCI格式或用于单小区调度的DCI格式可由BS 200确定和配置。另外,在一些实施例中,UE 100可从由BS 200传输的无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信号获得搜索空间配置。
图9是根据本公开的实施例的用于接收下行链路控制信息(DCI)的方法的流程图。在图9中,第一小区是调度小区,且第二小区和第三小区由第一小区调度。参考图9,在步骤S901中,UE 100可根据用于第二小区和第三小区的具有第一标识的搜索空间的搜索空间配置确定检测PDCCH。第一标识可以是搜索空间ID‘#a’。在本文中,在第二小区上激活对应于具有搜索空间ID‘#a’的搜索空间#a的BWP,且还在第三小区上激活对应于具有搜索空间ID‘#a’的搜索空间的BWP。也就是说,当在第二小区上激活配置有搜索空间#a的BWP且在第三小区上激活配置有搜索空间#a的BWP时,UE 100可进行步骤S901。
在步骤S902中,UE 100可确定用于多小区调度的DCI格式是否配置在对应于第一标识的搜索空间配置中。通过对应于用于多小区调度的特定DCI格式的第一DCI调度第二小区和第三小区。
如果步骤S902的确定结果为是,那么在步骤S903中,UE 100可确定用于多小区调度的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,所述第一DCI配置成用于调度第三小区和第二小区上的服务(例如,PDSCH)。因此,UE 100可接收用于第一小区上的多小区调度的第一DCI。在本文中,第一小区可以是第二小区或第三小区,或第一小区可能不是第二小区或第三小区。
此外,如果步骤S902的确定结果为否,这意味着不存在针对第二小区和第三小区的多小区调度,那么UE 100可直接进行PDCCH的盲检测而无需确定用于多小区调度的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目。
在步骤S904中,UE 100可确定用于接收用于单小区调度的第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目,所述第二DCI配置成用于调度第二小区上的服务(例如,PDSCH)。第二DCI是用于调度第二小区上的PDSCH的单小区调度DCI。UE 100可根据第一小区上的第二组候选数目和第二组AL接收第二DCI。第二DCI配置成用于调度第二小区上的PDSCH,且第二组候选数目和第二组AL对应于具有第一标识的搜索空间。
在一些实施例中,第二组AL的第二组候选数目配置在第二小区的搜索空间配置中。
在一些实施例中,根据第一组AL的第一组候选数目、第四组AL的第四组候选数目以及值G中的至少一个确定第二组AL的第二组候选数目,其中所述值G是小区群组中的小区的数目。在一些实施例中,第四组AL的第四组候选数目配置在第二小区的搜索空间配置中。
在步骤S905中,UE 100可确定用于接收用于单小区调度的第三DCI的第三组聚合等级的第三组候选数目,所述第三DCI配置成用于调度第三小区上的服务(例如,PDSCH)。第三DCI是单小区调度DCI。UE 100可根据第一小区上的第三组候选数目和第三组AL接收第三DCI。第三DCI配置成用于调度第三小区上的PDSCH,且第三组候选数目和第三组AL对应于具有第一标识的搜索空间。
在一些实施例中,第三组AL的第三组候选数目配置在第三小区的搜索空间配置中。
在一些实施例中,根据第一组AL的第一组候选数目和第五组AL的第五组候选数目确定第三组AL的第三组候选数目。在一些实施例中,第五组AL的第五组候选数目配置在第三小区的搜索空间配置中。
图10是根据本公开的实施例的用于接收下行链路控制信息(DCI)的方法的流程图。在图10中,第一小区是调度小区,且第二小区和第三小区由第一小区调度。参考图10,在步骤S1001中,UE 100可根据用于第二小区和第三小区中的一个的具有第一标识的搜索空间的搜索空间配置确定检测PDCCH。第一标识可以是搜索空间ID‘#a’。在本文中,由于在第二小区和第三小区中的一个中激活对应于具有搜索空间ID‘#a’的搜索空间的BWP,所以UE100接着进行步骤S1001。另外,第二小区和第三小区配置成通过用于多小区调度的DCI格式调度。
在步骤S1002中,UE 100可确定是否在第二小区和第三小区中的另一个中激活对应于具有第一标识的搜索空间的BWP。应注意,在一些实施例中,通过进行步骤S1001,UE100可知道用于多小区调度的DCI格式已配置在具有第一标识的搜索空间的搜索空间配置中。因此,当同时激活配置有第二小区和第三小区上的具有第一标识的相同搜索空间的BWP时,用于多小区调度的第一DCI可由BS 200利用。否则,用于多小区调度的第一DCI可能并不由BS 200利用。
如果步骤S1002的确定结果为是,那么在步骤S1003中,UE 100可确定用于多小区调度的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,所述第一DCI配置成用于调度第三小区和第二小区上的服务(例如,PDSCH)。因此,UE 100可接收用于第一小区上的多小区调度的第一DCI。在本文中,第一小区可以是第二小区或第三小区,或第一小区可能不是第二小区或第三小区。
此外,如果步骤S1002的确定结果为否,这意味着不存在针对第二小区和第三小区由BS 200利用的多小区调度,那么UE 100可直接进行PDCCH的盲检测而无需确定用于多小区调度的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目。
在步骤S1004中,UE 100可确定用于接收用于单小区调度的第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目,所述第二DCI配置成用于调度第二小区上的服务(例如,PDSCH)。UE100可根据第一小区上的第二组候选数目和第二组AL接收第二DCI。第二DCI配置成用于调度第二小区上的PDSCH,且第二组候选数目和第二组AL对应于具有第一标识的搜索空间。在一些实施例中,第二组AL的第二组候选数目配置在第二小区的搜索空间配置中。
在步骤S1005中,UE 100可确定用于接收用于单小区调度的第三DCI的第三组聚合等级的第三组候选数目,所述第三DCI配置成用于调度第三小区上的服务(例如,PDSCH)。UE100可根据第一小区上的第三组候选数目和第三组AL接收第三DCI。第三DCI配置成用于调度第三小区上的PDSCH,且第三组候选数目和第三组AL对应于具有第一标识的搜索空间。在一些实施例中,第三组AL的第三组候选数目配置在第三小区的搜索空间配置中。
在一些实施例中,如果UE 100根据第一DCI的DCI格式确定第一DCI存在于第一小区上的PDCCH中,那么UE可进行用于接收第一DCI的PDCCH的盲检测,所述第一DCI是多小区调度DCI。基于此,用于接收第二DCI(其是信号小区调度DCI)的第二组聚合等级的第二组候选数目和用于接收第三DCI(其是信号小区调度DCI)的第三组聚合等级的第三组候选数目可取决于第一DCI是否存在于第一小区上的PDCCH中而变化。此外,可基于不同规则且根据第二小区的搜索空间配置或第三小区的搜索空间配置来定义用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目。
在一些实施例中,作为单小区调度DCI的第二DCI和第三DCI可具有与用于调度单个小区上的服务(例如,PDSCH)的普通DCI格式(例如,格式1_1)相同的格式。在一些实施例中,第一DCI可以是用于多小区调度的新定义的DCI格式(例如,DCI格式1_N)。
图11A和图11B是根据本公开的实施例的在第一情形下的搜索空间设计的示意图。应注意,“DCI候选”也可称为PDCCH候选。在第一情形下,第一小区群组包含作为小区A的一个预定小区,且第二小区群组包含作为小区B的一个预定小区。参考图11A,在一个实施例中,为了保持总PDCCH盲解码预算,用于接收多小区调度DCI(即,用于小区A和小区B上的服务的DCI)和单小区调度DCI(即,用于小区A或小区B上的服务的DCI)的每一聚合等级处的候选数目的总和可保持恒定,无论第一DCI是否存在于小区A上的PDCCH中都是如此。在图11A中,无论第一DCI是否存在于小区A上的PDCCH中,用于接收多小区调度DCI和单小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目的总和都是20。
参考图11B,在一个实施例中,为了保持PDCCH分配容量,如果第一DCI存在于小区A上的PDCCH中,那么用于接收多小区调度DCI的每一聚合等级处的候选数目与用于接收单小区调度DCI的每一聚合等级处的候选数目的总和可能减小,但PDCCH分配容量将不增加。在图11B中,如果第一DCI存在于小区A上的PDCCH中,那么用于接收多小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目与用于接收单小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目的总和是18。在这种情况下,用于调度小区A和小区B的总调度机会点保持为20。
图12是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图。在图12中,小区A和小区B可分别是作为跨载波调度操作中的所调度小区的第二小区和第三小区,且第一DCI配置成用于调度小区A和小区B上的PDSCH。可根据小区B中的搜索空间#1的搜索空间配置1201确定用于接收配置成用于调度小区A和小区B上的服务(例如,PDSCH)的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,且小区B的搜索空间配置1201由BS 200配置。具体来说,在图12中,当UE 100确认第一DCI由调度小区携带时,UE100可根据小区B的搜索空间配置1201中的参数1201'确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目。举例来说,聚合等级‘2’处的候选数目是2以供UE 100搜索具有聚合等级‘2’的第一DCI,且聚合等级‘4’处的候选数目也是2以供UE 100搜索具有聚合等级‘4’的第一DCI。在图12中,用于接收第一DCI的第一组AL中的最小AL大于一,且用于接收第一DCI的第一组AL中的最大AL大于16。
图13是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图。在图13中,小区A和小区B可分别是作为跨载波调度操作中的所调度小区的第二小区和第三小区,且第一DCI配置成用于调度小区A和小区B上的PDSCH。可根据小区B中的搜索空间#1的搜索空间配置1301确定用于接收配置成用于调度小区A和小区B上的服务(例如,PDSCH)的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,且小区B的搜索空间配置1301由BS 200配置。具体来说,在图13中,当UE 100确认第一DCI由调度小区携带时,UE100可根据小区B的搜索空间配置1301中的参数1301'确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目。详细地说,参数1301'包含第一参数‘aggregationLevelR’和第二参数‘N’,其中第一DCI可适用于大于可由BS 200配置或是固定值的N(例如,在图13中N=1)的聚合等级。第一参数‘aggregationLevelR’可由BS 200配置或是固定值。因此,第一组聚合等级的第一组候选数目可根据比率函数和搜索空间配置1301中的参数1301'中的第一参数‘aggregationLevelR’和第二参数‘N’确定。举例来说,比率函数可表达为等式(1):
aggregationLevel(i)=f1(aggregationLevel(i)_B × aggregationLevelR)(1)
其中或/>i表示聚合等级且i=(N+1)、(N+2)……M;M可以是小区B中的最大AL或另一值,且aggregationLevel(i)_B表示小区B的搜索空间配置1301中的候选数目。在图13中,第一参数‘aggregationLevelR’是0.5且第二参数‘N’是1,使得第一组聚合等级的第一组候选数目可通过假设/>来包含聚合等级‘2’、聚合等级‘4’、聚合等级‘8’、聚合等级‘16’处的候选数目‘2’。
图14是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图。在图14中,小区A和小区B可分别是第二小区和第三小区,且第一DCI配置成用于调度小区A和小区B上的PDSCH。在图14中,可根据小区B中的搜索空间#1的搜索空间配置1401和小区A中的搜索空间#1的搜索空间配置1402确定用于接收配置成用于调度小区A和小区B上的服务(例如,PDSCH)的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,且小区B和小区A的搜索空间配置1401、搜索空间配置1402由BS 200配置。可通过比较搜索空间配置1401中的聚合等级处的候选数目与搜索空间配置1402中的相同聚合等级处的候选数目来确定第一组聚合等级的第一组候选数目,其中比较结果的最大值或最小值可以是第一DCI的相同聚合等级处的候选数目。可根据函数确定第一组聚合等级的第一组候选数目,所述函数可表达为等式(2):
aggregationLevel(i)=f2(aggregationLevel(i)_A, aggregationLevel(i)_B)(2)
其中f2(·)是用于搜索最大值或最小值的函数;i表示聚合等级且i=2、4、8……M;M可以是小区A和小区B中的共同最大AL或另一值;aggregationLevel(i)_A表示小区A的搜索空间配置中的候选数目;且aggregationLevel(i)_B表示小区B的搜索空间配置中的候选数目。举例来说,在图14中,最大(aggregationLevel16_A,aggregationLevel16_B)=最小(3,5)=5。也就是说,如果f2(·)是用于搜索最大值的函数,那么第一组聚合等级的第一组候选数目可包含聚合等级‘2’、聚合等级‘4’、聚合等级‘8’、聚合等级‘16’处的候选数目‘6’、候选数目‘4’、候选数目‘4’以及候选数目‘5’。举例来说,在图14中,最小(aggregationLevel16_A,aggregationLevel16_B)=最小(3,5)=3。也就是说,如果f2(·)是用于搜索最小值的函数,那么第一组聚合等级的第一组候选数目可包含聚合等级‘2’、聚合等级‘4’、聚合等级‘8’、聚合等级‘16’处的候选数目‘4’、候选数目‘4’、候选数目‘3’以及候选数目‘3’。
图15A和图15B是根据本公开的实施例的在第一情形下的搜索空间设计的示意图。在第一情形下,第一小区群组包含作为小区A的一个预定小区,且第二小区群组包含作为小区B的一个预定小区。在一个实施例中,当UE 100确认第一DCI由调度小区携带且可能不期望接收用于调度小区A或/和小区B中的PDSCH的单小区调度DCI(例如,格式1_1)时,用于接收多小区调度DCI的每一聚合等级处的候选数目可以是小区A和小区B中的每一聚合等级处的候选数目当中的最大值。举例来说,在图15A中,用于接收多小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目是10,这是由于用于接收单小区调度DCI的小区A中的聚合等级‘8’处的候选数目和用于接收另一单小区调度DCI的小区B中的聚合等级‘8’处的候选数目分别是10和6。
在一个实施例中,当UE 100确认第一DCI由调度小区携带且可能不期望接收用于调度小区A或/和小区B中的PDSCH的单小区调度DCI(例如,格式1_1)时,用于接收多小区调度DCI的每一聚合等级处的候选数目可以是小区A中的每一聚合等级处的候选数目与小区B中的每一聚合等级处的候选数目的总和。举例来说,在图15B中,用于接收多小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目是16,这是由于用于接收单小区调度DCI的小区A中的聚合等级‘8’处的候选数目和用于接收另一单小区调度DCI的小区B中的聚合等级‘8’处的候选数目分别是10和6。
图16是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图。在图16中,小区A和小区B可分别是第二小区和第三小区,且第一DCI配置成用于调度小区A和小区B上的PDSCH。在图16中,可根据小区B中的搜索空间#1的搜索空间配置1601和小区A中的搜索空间#1的搜索空间配置1602确定用于接收配置成用于调度小区A和小区B上的服务(例如,PDSCH)的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,且小区B和小区A的搜索空间配置1601、搜索空间配置1602由BS 200配置。可通过比较搜索空间配置1601中的聚合等级处的候选数目与搜索空间配置1602中的相同聚合等级处的候选数目来确定第一组聚合等级的第一组候选数目,其中比较结果的最大值可以是相同聚合等级处的第一DCI的候选数目。替代地,可通过对搜索空间配置1601中的聚合等级处的候选数目与搜索空间配置1602中的相同聚合等级处的候选数目进行求和来确定第一组聚合等级的第一组候选数目。即,可根据函数确定第一组聚合等级的第一组候选数目,所述函数可表达为等式(3):
aggregationLevel(i)=f3(aggregationLevel(i)_A,aggregationLevel(i)_B)(3)
其中f3(·)是用于搜索最大值或计算总和的函数;i表示聚合等级且i=2、4、8……M;M可以是小区A和小区B中的最大AL或另一值;aggregationLevel(i)_A表示小区A的搜索空间配置中的候选数目;且aggregationLevel(i)_B表示小区B的搜索空间配置中的候选数目。举例来说,在图16中,如果f3(·)是用于搜索最大值的函数,那么第一组聚合等级的第一组候选数目可包含聚合等级‘2’、聚合等级‘4’、聚合等级‘8’、聚合等级‘16’处的候选数目‘6’、候选数目‘4’、候选数目‘10’以及候选数目‘5’。如果f3(·)是用于计算总和的函数,那么第一组聚合等级的第一组候选数目可包含聚合等级‘2’、聚合等级‘4’、聚合等级‘8’、聚合等级‘16’处的候选数目‘10’、候选数目‘8’、候选数目‘16’以及候选数目‘8’。
在一个实施例中,当UE 100确认第一DCI由调度小区携带且可能不期望接收用于调度所调度小区中的PDSCH的单小区调度DCI(例如,格式1_1)时,可根据所调度小区中的一个的搜索空间配置或所调度小区中的另一个的搜索空间配置确定用于调度所调度小区中的PDSCH的第一DCI的第一候选数目。举例来说,用于接收第一DCI的每一聚合等级处的候选数目可与所调度小区中的一个的搜索空间配置中的用于接收单小区调度DCI的每一聚合等级处的候选数目相同。以图16作为实例,由于UE 100可能不期望接收用于调度小区A和小区B中的PDSCH的单小区调度DCI,所以用于接收第一DCI的聚合等级‘2’、聚合等级‘4’、聚合等级‘8’、聚合等级‘16’处的候选数目可以是‘6’、‘4’、‘10’、‘3’,其与搜索空间配置1602中的用于接收单小区调度DCI的候选数目相同。对于另一实例,用于接收第一DCI的聚合等级‘2’、聚合等级‘4’、聚合等级‘8’、聚合等级‘16’处的候选数目可以是‘4’、‘4’、‘6’、‘5’,其与搜索空间配置1601中的用于接收单小区调度DCI的候选数目相同。
在一些实施例中,在确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目之后,UE 100可接着确定用于接收第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目和用于接收第三DCI的第三组聚合等级的第三组候选数目。应注意,取决于第一DCI由调度小区携带且UE 100可期望接收作为多小区调度DCI的第一DCI,用于接收作为单小区调度DCI的第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目可不同于一个对应小区中的搜索空间的搜索空间配置中的初始候选数目。类似地,取决于第一DCI由调度小区携带且UE 100可期望接收作为多小区调度DCI的第一DCI,用于接收作为单小区调度DCI的第三DCI的第三组聚合等级的第三组候选数目可不同于一个对应小区中的搜索空间的搜索空间配置中的初始候选数目。在一些实施例中,可根据跨载波调度的小区的搜索空间配置中的至少一个确定用于接收第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目和用于接收第三DCI的第三组聚合等级的第三组候选数目。
请返回参考图12,可根据小区B中的SS#1的搜索空间配置1201和小区A中的SS#1的搜索空间配置1202确定用于调度小区A中的服务(例如,PDSCH)的第二DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第二组候选数目。可根据函数确定第二组聚合等级的第二组候选数目,所述函数可表达为表达式(4):
最大(aggregationLevel(i)_A-f(aggregationLevel(i)×R),0) (4)
其中或/>i表示聚合等级且i=2、4、8……M;M可以是小区A和小区B中的共同最大AL或另一值;aggregationLevel(i)表示用于接收多小区调度DCI的候选数目;且0≤R≤1,R可由BS 200配置或是固定值,例如,R=0.5。举例来说,在图12中,可在小区B中的SS#1的搜索空间配置1201中提供第一组候选数目‘aggregationLevel(i)’。假设R=0.5。对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收第二DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘2’,这是由于最大((3-2×0.5),0)=2。对于聚合等级‘8’(i=8),用于接收第二DCI的聚合等级‘8’的候选数目可以是‘2’,这是由于最大((3-2×0.5),0)=2。对于聚合等级‘4’(i=4),用于接收第二DCI的聚合等级‘4’的候选数目可以是‘3’,这是由于最大((4-2×0.5),0)=3。然而,表达式(4)是用于确定第二DCI的第二组候选数目的一个实例。在其它实施例中,可根据aggregationLevel(i)_A、aggregationLevel(i)或R确定用于调度小区A中的服务(例如,PDSCH)的第二DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第二组候选数目。
另外,可根据小区B中的SS#1的搜索空间配置1201确定用于调度小区B中的服务(例如,PDSCH)的第三DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第三候选数目。可根据函数确定第三组聚合等级的第三组候选数目,所述函数可表达为表达式(5):
最大(aggregationLevel(i)_B-f(aggregationLevel(i)×(1-R)),0) (5)
其中或/>i表示聚合等级且i=2、4、8……M;M可以是小区A和小区B中的共同最大AL或另一值;aggregationLevel(i)表示用于接收多小区调度DCI的候选数目;且0≤R≤1,R可由BS 200配置或是固定值,例如,R=0.5。举例来说,在图12中,可在小区B中的SS#1的搜索空间配置1201中提供第一组候选数目‘aggregationLevel(i)’。假设R=0.5。对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收第三DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘3’,这是由于最大((4-2×(1-0.5)),0)=3。对于聚合等级‘8’(i=8)和聚合等级‘4’(i=4),用于接收第三DCI的聚合等级‘4’的候选数目可以是‘3’,这是由于最大((4-2×(1-0.5)),0)=2。
请返回参考图13,可根据小区B中的SS#1的搜索空间配置1301和小区A中的SS#1的搜索空间配置1302确定用于调度小区A中的服务(例如,PDSCH)的第二DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第二组候选数目,且小区B的搜索空间配置1301和小区A的搜索空间配置1302由BS 200配置。可根据函数确定第二组聚合等级的第二组候选数目,所述函数可表达为表达式(6):
最大(aggregationLevel(i)_A-aggregationLevel(i),0) (6)
其中i表示聚合等级且i=2、4、8……M;M可以是小区A和小区B中的共同最大AL或另一值;aggregationLevel(i)_A表示小区A的搜索空间配置中的用于接收单小区调度DCI的候选数目;aggregationLevel(i)表示用于接收多小区调度DCI的候选数目。举例来说,在图13中,可根据小区B的搜索空间配置1301中的参数1301'和等式(1)确定第一组候选数目‘aggregationLevel(i)’。对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收第二DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘1’,这是由于最大替代地,对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收第二DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘0’,这是由于最大/>
另外,可根据小区B中的SS#1的搜索空间配置1301确定用于调度小区B中的服务(例如,PDSCH)的第三DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第三候选数目。可根据函数确定第三组聚合等级的第三组候选数目,所述函数可表达为表达式(7):
最大(aggregationLevel(i)_B-aggregationLevel(i),0) (7)
其中i表示聚合等级且i=2、4、8……M;M可以是小区A和小区B中的共同最大AL或另一值;aggregationLevel(i)_B表示小区B的搜索空间配置中的用于接收单小区调度DCI的候选数目。举例来说,在图13中,可根据小区B的搜索空间配置1301中的参数1301'和等式(1)确定第一组候选数目‘aggregationLevel(i)’。对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收第三DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘3’,这是由于最大替代地,对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收第二DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘2’,这是由于最大/>
在一些实施例中,用于调度单个小区中的服务(例如,PDSCH)的第二DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第二组候选数目可直接叙述于单个小区的搜索空间配置中,且用于调度另一单个小区中的服务(例如,PDSCH)的第三DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第三组候选数目可直接叙述于另一单个小区的搜索空间配置中。以图12作为实例以用于示出,在一些实施例中,第二DCI的第二组候选数目可由小区A的搜索空间配置1202定义,且第三DCI的第三组候选数目可由小区B的搜索空间配置1201定义。
图17是根据本公开的实施例的确定用于接收第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目的示意图。在图17中,当指示UE 100接收用于根据搜索空间#1调度小区A和小区B上的PDSCH的第一DCI时,UE 100可根据搜索空间配置1701的第一部分1701'确定用于接收第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目。否则,当未指示UE 100接收用于根据搜索空间#1调度小区A和小区B上的PDSCH的第一DCI时,UE 100可根据搜索空间配置1701的第二部分1701”确定用于接收第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目。举例来说,对于聚合等级‘16’,如果配置有搜索空间#1的BWP#1是活动的(即,指示UE 100接收用于根据搜索空间#1调度小区A和小区B上的PDSCH的第一DCI),那么根据搜索空间配置1701的第一部分1701',用于接收作为单小区调度DCI的第二DCI的聚合等级‘16’处的候选数目可以是‘6’。否则,对于聚合等级‘16’,如果配置有搜索空间#1的BWP#1不是活动的(即,未指示UE 100接收用于根据搜索空间#1调度小区A和小区B上的PDSCH的第一DCI),那么根据搜索空间配置1701的第二部分1701”,用于接收作为单小区调度DCI的第二DCI的聚合等级‘16’处的候选数目可以是‘3’。
图18A到图18C是根据本公开的实施例的在第二情形下的搜索空间设计的示意图。在第二情形下,第一小区群组包含作为小区A、小区C以及小区D的预定小区,且第二小区群组包含作为小区B的一个预定小区。在一些实施例中,预定小区可由BS配置。参考图18A,在一个实施例中,为了保持总PDCCH盲解码预算,用于接收多小区调度DCI(即,用于小区A和小区B上的服务的DCI、用于小区C和小区B上的服务的DCI,以及用于小区D和小区B上的服务的DCI)和单小区调度DCI(即,用于小区A、小区B、小区C或小区D上的服务的DCI)的每一聚合等级处的候选数目的总和可保持恒定,无论第一DCI是否存在于小区A上的PDCCH中都是如此。在图18A中,无论第一DCI是否存在于小区A上的PDCCH中,用于接收多小区调度DCI和单小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目的总和都是40。在图18A中,用于接收小区A和小区B上的服务的多小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目可以是2。
参考图18B,在一个实施例中,为了保持PDCCH分配容量,如果第一DCI存在于小区A上的PDCCH中,那么用于接收多小区调度DCI(即,用于小区A和小区B上的服务的DCI、用于小区C和小区B上的服务的DCI,以及用于小区D和小区B上的服务的DCI)的每一聚合等级处的候选数目与用于接收单小区调度DCI(即,用于小区A、小区B、小区C或小区D上的服务的DCI)的每一聚合等级处的候选数目的总和可能减小,但PDCCH分配容量将不增加。在图18B中,如果第一DCI存在于小区A上的PDCCH中,那么用于接收多小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目与用于接收单小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目的总和是37。
参考图18C,在一个实施例中,当UE 100确认第一DCI由调度小区携带且可能不期望接收用于调度小区A、小区B、小区C以及小区D中的PDSCH的单小区调度DCI(例如,格式1_1)时,用于接收多小区调度DCI的每一聚合等级处的候选数目可以是第一小区群组中的小区中的一个中的每一聚合等级处的候选数目和小区B中的每一聚合等级处的候选数目当中的最大值。举例来说,在图18C中,用于接收配置成用于调度小区A和小区B的多小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目是10,这是由于用于接收单小区调度DCI的小区A中的聚合等级‘8’处的候选数目和用于接收另一单小区调度DCI的小区B中的聚合等级‘8’处的候选数目分别是10和6。用于接收配置成用于调度小区C和小区B的多小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目是8,这是由于用于接收单小区调度DCI的小区C中的聚合等级‘8’处的候选数目和用于接收另一单小区调度DCI的小区B中的聚合等级‘8’处的候选数目分别是8和6。基于相同原因,用于接收配置成用于调度小区D和小区B的多小区调度DCI的聚合等级‘8’处的候选数目是10。
图19是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图。在图19中,第一小区群组包含作为小区A、小区C以及小区D的预定小区,且第二小区群组包含作为小区B的一个预定小区。第一小区群组的小区中的一个和小区B可通过多小区调度DCI(即,第一DCI)调度。也就是说,可通过多小区调度DCI调度小区A和小区B。可通过多小区调度DCI调度小区C和小区B。可通过多小区调度DCI调度小区D和小区B。可根据小区B中的搜索空间#1的搜索空间配置1901确定用于接收配置成用于调度第一小区群组的小区中的一个和小区B中的服务(例如,PDSCH)的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,且小区B的搜索空间配置1901由BS 200配置。举例来说,聚合等级‘4’处的候选数目是8以供UE 100搜索具有聚合等级‘4’的第一DCI;聚合等级‘8’处的候选数目也是6以供UE 100搜索具有聚合等级‘8’的第一DCI,且聚合等级‘16’处的候选数目是2以供UE100搜索具有聚合等级‘16’的第一DCI。在一些实施例中,配置成用小区B调度小区A、用小区B调度小区C以及用小区B调度小区D的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目可以相同方式确定。
图20是根据本公开的实施例的确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目的示意图。在图20中,第一小区群组包含作为小区A、小区C以及小区D的预定小区,且第二小区群组包含作为小区B的一个预定小区。第一小区群组的小区中的一个和小区B可通过多小区调度DCI(即,第一DCI)调度。也就是说,可通过多小区调度DCI调度小区A和小区B。可通过多小区调度DCI调度小区C和小区B。可通过多小区调度DCI调度小区D和小区B。可根据小区B中的搜索空间#1的搜索空间配置2001确定用于接收配置成用于调度第一小区群组的小区中的一个和小区B中的服务(例如,PDSCH)的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,且小区B的搜索空间配置2001由BS 200配置。具体来说,在图20中,UE 100可根据小区B的搜索空间配置2001中的参数2001'确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目。详细地说,参数2001'包含第一参数‘aggregationLevelR’和第二参数‘N’,其中第一DCI可适用于大于可由BS 200配置或是固定值的N(例如,在图20中N=1)的聚合等级。第一参数‘aggregationLevelR’可由BS 200配置或是固定值。因此,第一组聚合等级的第一组候选数目可根据比率函数和搜索空间配置2001中的参数2001'中的第一参数‘aggregationLevelR’和第二参数‘N’确定。举例来说,比率函数可以是在上文设定的等式(1)。在一些实施例中,配置成用小区B调度小区A、用小区B调度小区C以及用小区B调度小区D的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目可以相同方式确定。
在一些实施例中,在第二情形下,可根据第二小区群组中的仅一个小区中的搜索空间#a的搜索空间配置和第一小区群组中的小区中的一个中的搜索空间#a的搜索空间配置确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,所述第一DCI配置成用于调度第一小区群组中的小区中的一个(例如,图7中的小区A、小区C或小区D)和第二小区群组中的仅一个小区(例如,图7中的小区B)中的服务(例如,PDSCH),且搜索空间配置由BS 200配置。举例来说,可通过比较第一小区群组中的小区中的一个的搜索空间配置中的聚合等级处的候选数目与第二小区群组中的仅一个小区的搜索空间配置中的相同聚合等级处的候选数目来确定第一组聚合等级的第一组候选数目,其中比较结果的最大值或最小值可以是第一DCI的相同聚合等级处的候选数目。此外,用于接收配置成调度第一小区群组中的其余其它小区和第二小区群组中的仅一个小区的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目可以相同方式确定。
在一些实施例中,在第二情形下,可根据第二小区群组中的仅一个小区中的搜索空间#a的搜索空间配置和第一小区群组中的小区中的一个中的搜索空间#a的搜索空间配置确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目,所述第一DCI配置成用于调度第一小区群组中的小区中的一个(例如,图7中的小区A、小区C或小区D)和第二小区群组中的仅一个小区(例如,图7中的小区B)中的服务(例如,PDSCH),且搜索空间配置由BS 200配置。可通过比较第二小区群组中的仅一个小区的搜索空间配置中的聚合等级处的候选数目与第一小区群组中的小区中的一个的搜索空间配置中的相同聚合等级处的候选数目来确定第一组聚合等级的第一组候选数目,其中比较结果的最大值可以是相同聚合等级处的第一DCI的候选数目。替代地,可通过对第二小区群组中的仅一个小区的搜索空间配置中的聚合等级处的候选数目和第一小区群组中的小区中的一个的搜索空间配置中的相同聚合等级处的候选数目进行求和来确定第一组聚合等级的第一组候选数目。用于接收配置成调度第一小区群组中的小区中的任一个和第二小区群组中的仅一个小区的第一DCI的第一组聚合等级的第一组候选数目可以相同方式确定。
在一个实施例中,在第二情形下,当UE 100确认第一DCI由调度小区携带且可能不期望接收单小区调度DCI(例如,DCI格式1_1)时,可根据第一小区群组中的小区中的一个的搜索空间配置或第二小区群组中的仅一个小区的搜索空间配置确定用于调度所调度小区中的PDSCH的第一DCI的第一候选数目。举例来说,用于接收第一DCI的每一聚合等级处的候选数目可与第一小区群组中的小区中的一个的搜索空间配置中的用于接收单小区调度DCI的每一聚合等级处的候选数目相同。
关于第二情形下的用于单小区调度的第二DCI和第三DCI,请返回参考图19,可根据小区B中的SS#1的搜索空间配置1901和小区A中的SS#1的搜索空间配置1902确定用于调度小区A中的服务(例如,PDSCH)的第二DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第二组候选数目。
可根据函数确定第二组聚合等级的第二组候选数目,所述函数可以是在上文设定的表达式(4)。举例来说,在图19中,可在小区B中的SS#1的搜索空间配置1901中提供第一组候选数目‘aggregationLevel(i)’。假设在表达式(4)中R=0.5。对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收用于调度单个小区A的第二DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘9’,这是由于最大((10-2×0.5),0)=9。此外,用于接收配置成调度第一小区群组中的另一小区的第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目可以相同方式确定。
另外,在第二情形下,可根据小区B中的SS#1的搜索空间配置1901确定用于调度小区B中的服务(例如,PDSCH)的第三DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第三候选数目。可根据函数确定第三组聚合等级的第三组候选数目,所述函数可表达为表达式(6):
最大(aggregationLevel(i)_B-g(aggregationLevel(i)×(1-R)×G),0) (6)
其中或/>G表示第一小区群组中的小区的数目;i表示聚合等级且i=2、4、8……M;M可以是小区A和小区B中的共同最大AL或另一值;且0≤R≤1,R可由BS 200配置或是固定值。举例来说,在图19中,可在小区B中的SS#1的搜索空间配置1901中提供第一组候选数目‘aggregationLevel(i)’。假设在表达式(6)中R=0.5.对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收第三DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘4’,这是由于最大((10-2×(1-0.5)×3),0)=7。
关于第二情形下的用于单小区调度的第二DCI和第三DCI,请返回参考图19,可根据小区B中的SS#1的搜索空间配置1901和小区A中的SS#1的搜索空间配置1902确定用于调度小区A中的服务(例如,PDSCH)的第二DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第二组候选数目。可根据函数确定第二组聚合等级的第二组候选数目,所述函数可以是在上文设定的表达式(6)。举例来说,对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收第二DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘8’,这是由于最大(10-2,0)=8。此外,用于接收配置成调度第一小区群组中的另一小区的第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目可以相同方式确定。
另外,在第二情形下,可根据小区B中的SS#1的搜索空间配置1301确定用于调度小区B中的服务(例如,PDSCH)的第三DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第三候选数目。可根据函数确定第三组聚合等级的第三组候选数目,所述函数可表达为表达式(7):
最大(aggregationLevel(i)_B-aggregationLevel(i)×G,0) (7)
其中i表示聚合等级且i=2、4、8……M;G表示第一小区群组中的小区的总数目;M可以是小区A和小区B中的共同最大AL或另一值;aggregationLevel(i)_B表示小区B的搜索空间配置中的候选数目。举例来说,在图19中,对于聚合等级‘16’(i=16),用于接收用于调度小区B的第三DCI的聚合等级‘16’的候选数目可以是‘4’,这是由于最大(10-2×3,0)=4。
在一些实施例中,在第二情形下,用于调度第一小区群组中的单个小区中的服务(例如,PDSCH)的第二DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第二组候选数目可直接叙述于第一小区群组中的单个小区的搜索空间配置中,且用于调度第二小区群组中的另一单个小区中的服务(例如,PDSCH)的第三DCI(例如,具有DCI格式1_1的DCI)的第三组候选数目可直接叙述于第二小区群组中的另一单个小区的搜索空间配置中。以图19作为实例以用于示出,在一些实施例中,第二DCI的第二组候选数目可由小区A的搜索空间配置1902定义,且第三DCI的第三组候选数目可由小区B的搜索空间配置1901定义。
在一些实施例中,在图8中示出的第三情形下,用于确定用于接收第一DCI的第一组聚合等级(AL)的第一组候选数目的解决方案、用于确定用于接收第二DCI的第二组聚合等级的第二组候选数目的解决方案以及用于确定用于接收第三DCI的第三组聚合等级的第三组候选数目的解决方案可类似于上文所提到的示范性实施例中的解决方案,省略描述所述示范性实施例。
在一些实施例中,小区A是小区B、小区C以及小区D的调度小区。第一小区群组可包含一个或多个预定小区(即,小区A和小区C)。第二小区群组包括一个或多个预定小区(即,小区B和小区D)。搜索空间#1(即,具有搜索空间ID‘1’的搜索空间)和搜索空间#2(即,具有搜索空间ID‘2’的搜索空间)配置成第一小区群组中的小区A和小区C的激活的BWP#1,搜索空间#1配置成第二小区群组中的小区B的激活的BWP#1,且搜索空间#2配置成第二小区群组中的小区D的激活的BWP#1。也就是说,第二小区群组中的每一小区可由相同调度小区调度,但配置成第二小区群组中的每一小区的激活的BWP#1的搜索空间彼此不同。因此,如果第一搜索空间和第二搜索空间两者配置有多小区调度DCI,那么UE 100可能不期望第二小区群组中的小区中的一个的激活的BWP和第二小区群组中的小区中的另一个的激活的BWP配置有相同搜索空间ID。因此,在图8中,根据第二小区群组中的小区B和小区D的激活的BWP的配置的搜索空间,UE 100可应用上文所描述的第二情形下的解决方案以通过分别服务小区B和小区D作为一个小区群组中的仅一个预定小区来确定用于接收多小区调度DCI的候选数目和用于接收单小区调度DCI的候选数目。
在一些实施例中,可基于第二小区和第三小区的共享预算来计数用于多小区调度的第一DCI的对应非重叠控制信道元素(CCE)的数目。在一些实施例中,可基于第二小区和第三小区中的一个(例如,根据可由BS 200配置、可以是固定值或可根据BS 200的配置确定的比率)来计数用于多小区调度的第一DCI的对应非重叠CCE的数目。在一些实施例中,可基于第一小区群组中的第二小区来计数用于多小区调度的第一DCI的对应非重叠CCE的数目。在一些实施例中,可基于第二小区群组中的第三小区来计数用于多小区调度的第一DCI的对应非重叠CCE的数目。
在一些实施例中,用于多小区调度的第一DCI可包含第一DCI字段、第二DCI字段以及第三DCI字段。第一DCI字段配置成指示第二小区上的PDSCH,如第二小区上的PDSCH的调制和编码方案(MCS)水平或第二小区的时域/频域资源。第二DCI字段配置成指示第三小区上的PDSCH,如第三小区上的PDSCH的MCS水平或第三小区的时域/频域资源。第三DCI字段配置成指示用于针对第二小区上的PDSCH和第三小区上的PDSCH的HARQ-ACK反馈的PUCCH资源、用于确定PDSCH的QCL假设的TCI状态、用于PUCCH传输的功率控制、SRS请求和/或CSI请求。
在一些实施例中,UE 100可根据准共位(quasi-co location,QCL)假设接收第二小区和第三小区上的PDSCH,其中根据第一DCI的TCI字段确定QCL假设。在一些实施例中,TCI字段配置成用于第二小区或第三小区。以图6作为实例,根据配置成用于小区A或小区B的DCI 601的TCI字段确定QCL假设。以图7作为实例,根据配置成用于小区B或小区C的DCI607的TCI字段确定QCL假设。
在一些实施例中,UE 100可在第一时隙上传输针对PDSCH的HARQ-ACK反馈,其中第二时隙配置成用于接收多个小区中的一个上的PDSCH中的一个,第一时隙是第(n+K1)时隙,第二时隙是第n时隙,且值K1由第一DCI指示。在一些实施例中,第二时隙是配置成用于接收分别在多个小区上的PDSCH的至少一个时隙当中的稍后时隙。在一些实施例中,第二时隙配置成用于接收第二小区上或第三小区上的PDSCH中的一个。在一些实施例中,根据多个小区的小区索引或第一小区群组和/或第二小区群组的群组索引确定针对在多个小区上传输的PDSCH的HARQ-ACK的排序。
图21A到图21B是根据本公开的实施例的传输针对PDSCH的HARQ-ACK反馈的示意图。参考图21A,UE 100可响应于由第一DCI 2103在小区B上调度的PDSCH 2102而在时隙#(n+K1)上传输HARQ-ACK 2101,其中n是PDSCH 2102的时隙索引,且K1可由第一DCI 2103指示。参考图21B,响应于由第一DCI 2103在小区A上调度的PDSCH 2105,UE 100可在时隙#(n+K1)上传输HARQ-ACK 2104,其中n是PDSCH 2105的时隙索引,且K1可由第一DCI 2103指示。
在一些实施例中,用于接收由第一DCI调度的第一PDSCH的第二小区中的当前激活的BWP的第一时隙持续时间可与用于接收由第一DCI调度的第二PDSCH的第三小区中的当前激活的BWP的第二时隙持续时间相同。
鉴于前述描述,本公开提供一种用于接收下行链路控制信息的方法。本公开的实施例中公开用于多小区调度DCI和单小区调度DCI的搜索空间设计。因此,UE可相应地进行PDCCH的盲检测以接收多小区调度DCI或/和单小区。应注意,本公开不需要所有前述优点。
本申请的所公开实施例的详细描述中使用的元件、动作或指令不应解释为对本公开来说绝对关键或必要的,除非明确地如此描述。此外,如本文中所使用,不定冠词“一(a/an)”中的每一个可包含大于一个项目。如果希望仅一个项目,那么将使用术语“单个”或类似语言。此外,如本文中所使用,在多个项目和/或多个项目的类别的列表之前的术语“中的任一个”希望包含所述项目和/或项目的类别个别地或结合其它项目和/或其它项目的类别“中的任一个”、“中的任何组合”、“中的任何多个”和/或“中的多个的任何组合”。另外,如本文中所使用,术语“组(set)”希望包含任何数目个项目,包含零个。另外,如本文中所使用,术语“数目”希望包含任何数目个,包含零个。
本领域的技术人员将显而易见,可在不脱离本公开的范围或精神的情况下对本公开的结构作出各种修改和变化。鉴于前述,希望本公开涵盖本公开的修改和变化,前提是所述修改和变化落入所附权利要求和其等效物的范围内。

Claims (27)

1.一种用于接收下行链路控制信息的方法,包括:
确定用于接收第一下行链路控制信息的第一组聚合等级的第一组候选数目;以及
在第一小区上根据所述第一组候选数目和所述第一组聚合等级接收所述第一下行链路控制信息,
其中所述第一下行链路控制信息配置成用于调度多个小区上的物理下行链路共享信道,所述多个小区包括第二小区和第三小区,且所述第一组候选数目和所述第一组聚合等级对应于具有第一标识的搜索空间,
其中所述方法还包括:
根据所述第一下行链路控制信息在所述第二小区和所述第三小区上接收所述物理下行链路共享信道;
在第一时隙上传输针对所述物理下行链路共享信道的HARQ-ACK反馈,其中第二时隙配置成用于在所述多个小区中的一个上接收所述物理下行链路共享信道中的一个,所述第一时隙是第(n+K1)时隙,所述第二时隙是第n时隙,且值K1由所述第一下行链路控制信息指示,所述第二时隙是配置成用于接收分别在所述多个小区上的所述物理下行链路共享信道的至少一个时隙当中的最后时隙。
2.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述第一小区和所述第三小区是相同小区。
3.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中用于接收所述第一下行链路控制信息的所述第一组聚合等级中的最小聚合等级大于一。
4.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中用于接收所述第一下行链路控制信息的所述第一组聚合等级中的最大聚合等级大于16。
5.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中用于接收所述第一下行链路控制信息的所述第一组聚合等级的所述第一组候选数目配置在所述第二小区的搜索空间配置或所述第三小区的搜索空间配置中。
6.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中根据所述第二小区的小区索引或所述第三小区的小区索引接收所述第一下行链路控制信息。
7.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述第一小区是所述第二小区和所述第三小区的调度小区。
8.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述第三小区包含于小区群组中,所述小区群组包括至少一个预定小区。
9.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,进一步包括:
根据所述第一下行链路控制信息的字段中的所述第三小区的小区索引确定所述第三小区是所述多个小区中的一个。
10.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,进一步包括:
确定用于接收第二下行链路控制信息的第二组聚合等级的第二组候选数目;以及
在所述第一小区上根据所述第二组候选数目和所述第二组聚合等级接收所述第二下行链路控制信息,
其中所述第二下行链路控制信息配置成用于调度所述第二小区上的物理下行链路共享信道,且所述第二组候选数目和所述第二组聚合等级对应于具有所述第一标识的所述搜索空间。
11.根据权利要求10所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述第二组聚合等级的所述第二组候选数目配置在所述第二小区的搜索空间配置中。
12.根据权利要求10所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中根据所述第一组聚合等级的所述第一组候选数目、第四组聚合等级的第四组候选数目以及值中的至少一个确定所述第二组聚合等级的所述第二组候选数目,其中所述值是小区群组中的小区的数目。
13.根据权利要求12所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述第四组聚合等级的所述第四组候选数目配置在所述第二小区的搜索空间配置中。
14.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,进一步包括:
确定用于接收第三下行链路控制信息的第三组聚合等级的第三组候选数目;以及
在所述第一小区上根据所述第三组候选数目和所述第三组聚合等级接收所述第三下行链路控制信息,
其中所述第三下行链路控制信息配置成用于调度所述第三小区上的物理下行链路共享信道,且所述第三组候选数目和所述第三组聚合等级对应于具有所述第一标识的所述搜索空间。
15.根据权利要求14所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述第三组聚合等级的所述第三组候选数目配置在所述第三小区的搜索空间配置中。
16.根据权利要求14所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中根据所述第一组聚合等级的所述第一组候选数目和第五组聚合等级的第五组候选数目确定所述第三组聚合等级的所述第三组候选数目。
17.根据权利要求16所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述第五组聚合等级的所述第五组候选数目配置在所述第三小区的搜索空间配置中。
18.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中根据所述第二小区的搜索空间配置中的候选数目确定用于接收所述第一下行链路控制信息的所述第一组候选数目。
19.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中根据所述第三小区的搜索空间配置中的候选数目确定用于接收所述第一下行链路控制信息的所述第一组候选数目。
20.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中根据所述第二小区和所述第三小区的共享候选预算确定用于接收所述第一下行链路控制信息的所述第一组候选数目。
21.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,进一步包括:
根据准共位假设在所述第二小区和所述第三小区上接收所述物理下行链路共享信道,其中根据所述第一下行链路控制信息的TCI字段确定所述准共位假设。
22.根据权利要求21所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述TCI字段配置成用于所述第二小区或所述第三小区。
23.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述第二时隙配置成用于接收所述第二小区上或所述第三小区上的所述物理下行链路共享信道中的一个。
24.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中根据所述多个小区的小区索引确定针对在所述多个小区上传输的所述物理下行链路共享信道的HARQ-ACK的排序。
25.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中在所述第二小区上激活对应于具有所述第一标识的所述搜索空间的带宽部分,且还在所述第三小区上激活对应于具有所述第一标识的所述搜索空间的另一带宽部分。
26.根据权利要求1所述的用于接收下行链路控制信息的方法,其中所述第二小区和所述第三小区两者配置有所述第一下行链路控制信息的下行链路控制信息格式。
27.一种用户设备,包括:
收发器;以及
处理器,连接到所述收发器且配置成至少:
确定用于接收第一下行链路控制信息的第一组聚合等级的第一组候选数目;
在第一小区上根据所述第一组候选数目和所述第一组聚合等级接收所述第一下行链路控制信息,
其中所述第一下行链路控制信息配置成用于调度多个小区上的物理下行链路共享信道,且所述多个小区包括第二小区和第三小区,且所述第一组候选数目和所述第一组聚合等级对应于具有第一标识的搜索空间;
根据所述第一下行链路控制信息在所述第二小区和所述第三小区上接收所述物理下行链路共享信道;以及
在第一时隙上传输针对所述物理下行链路共享信道的HARQ-ACK反馈,其中第二时隙配置成用于在所述多个小区中的一个上接收所述物理下行链路共享信道中的一个,所述第一时隙是第(n+K1)时隙,所述第二时隙是第n时隙,且值K1由所述第一下行链路控制信息指示,所述第二时隙是配置成用于接收分别在所述多个小区上的所述物理下行链路共享信道的至少一个时隙当中的最后时隙。
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