CN113840382A - 无线通信系统中指示时间延迟的方法和设备 - Google Patents

无线通信系统中指示时间延迟的方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
CN113840382A
CN113840382A CN202110643947.4A CN202110643947A CN113840382A CN 113840382 A CN113840382 A CN 113840382A CN 202110643947 A CN202110643947 A CN 202110643947A CN 113840382 A CN113840382 A CN 113840382A
Authority
CN
China
Prior art keywords
time delay
dfi
minimum
uplink transmission
feedback indication
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110643947.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113840382B (zh
Inventor
黄俊伟
曾立至
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Asustek Computer Inc
Original Assignee
Asustek Computer Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Asustek Computer Inc filed Critical Asustek Computer Inc
Publication of CN113840382A publication Critical patent/CN113840382A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113840382B publication Critical patent/CN113840382B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1864ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0457Variable allocation of band or rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Landscapes

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

Abstract

一种无线通信系统中指示时间延迟的方法和设备。在实例中,用户设备在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。用户设备接收用于配置针对带宽部分中的上行链路传送的经配置准予的配置。经配置准予包含第一经配置准予和第二经配置准予。用户设备根据配置配置用于第一经配置准予的第一最小下行链路反馈指示时间延迟,其用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的混合自动重复请求信息。用户设备根据配置配置用于第二经配置准予的第二最小下行链路反馈指示时间延迟,其用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的混合自动重复请求信息。用户设备不预期第二最小下行链路反馈指示时间延迟具有与第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。

Description

无线通信系统中指示时间延迟的方法和设备
技术领域
本公开大体上涉及无线通信网络,且更具体地说,涉及无线通信系统中指示时间延迟的方法和设备。
背景技术
随着对将大量数据传送到移动通信装置以及从移动通信装置传送大量数据的需求的快速增长,传统的移动语音通信网络演变成与互联网协议(Internet Protocol,IP)数据包通信的网络。此类IP数据包通信可以为移动通信装置的用户提供IP承载语音、多媒体、多播和点播通信服务。
示例性网络结构是演进型通用陆地无线接入网(E-UTRAN)。E-UTRAN系统可提供高数据吞吐量以便实现上述IP承载语音和多媒体服务。目前,3GPP标准组织正在讨论新下一代(例如,5G)无线电技术。因此,目前正在提交和考虑对3GPP标准的当前主体的改变以使3GPP标准演进和完成。
发明内容
根据本公开,提供一个或多个装置和/或方法。在从在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入的用户设备(UE)的角度看的实例中,所述UE从基站接收用于配置针对所述载波和/或所述小区的带宽部分(BWP)中的上行链路传送的多个经配置准予的配置。所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予。所述UE根据所述配置配置用于所述第一经配置准予的第一最小下行链路反馈指示(DFI)时间延迟,其中所述第一最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的混合自动重复请求(HARQ)信息。所述UE根据所述配置配置用于所述第二经配置准予的第二最小DFI时间延迟,其中所述第二最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的HARQ信息,并且其中所述UE不预期所述第二最小DFI时间延迟具有与所述第一最小DFI时间延迟不同的值。
在从在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入的基站的角度看的实例中,所述基站配置UE用于所述载波和/或所述小区的BWP中的上行链路传送的多个经配置准予,其中所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予。所述基站配置所述UE用于所述第一经配置准予的第一最小DFI时间延迟,其中所述第一最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的HARQ信息。所述基站配置所述UE用于所述第二经配置准予的第二最小DFI时间延迟,其中所述第二最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的HARQ信息,并且其中不允许所述基站将所述第二最小DFI时间延迟配置成具有与所述第一最小DFI时间延迟不同的值。
在从在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入的基站的角度看的实例中,所述基站配置UE用于所述载波和/或所述小区的BWP中的上行链路传送的多个经配置准予,其中所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予。所述基站配置所述UE用于所述第一经配置准予的第一最小下行链路反馈指示(DFI)时间延迟。所述基站配置所述UE用于所述第二经配置准予的第二最小DFI时间延迟,其中不允许所述基站将所述第二最小DFI时间延迟配置成具有与所述第一最小DFI时间延迟不同的值。所述基站向所述UE传送动态准予,其中所述动态准予调度用于重新传送传输块(TB)的第二资源。所述基站从所述UE在所述第二资源上接收第二上行链路传送。所述基站向所述UE传送第二物理下行链路控制信道(PDCCH),其中所述第二PDCCH包括和/或指示第二DFI,并且其中基于所述第二PDCCH和所述第二资源之间的间隔大于或等于所述第一最小DFI时间延迟或基于所述间隔大于或等于所述第二最小DFI时间延迟,所述第二DFI包括和/或提供响应于所述第二上行链路传送的有效混合自动重复请求(HARQ)信息。
附图说明
图1示出了根据一个示例性实施例的无线通信系统的图式。
图2是根据一个示例性实施例的传送器系统(也被称作接入网络)和接收器系统(也被称作用户设备或UE)的框图。
图3是根据一个示例性实施例的通信系统的功能框图。
图4是根据一个示例性实施例的图3的程序代码的功能框图。
图5是根据一个示例性实施例的示出与时域中的经配置准予资源配置和/或分配相关联的示例性情形的图式。
图6是根据一个示例性实施例的示出与时域中的经配置准予资源配置和/或分配相关联的示例性情形的图式。
图7是根据一个示例性实施例的示出与时域中的经配置准予资源配置和/或分配相关联的示例性情形的图式。
图8是根据一个示例性实施例的示出与时域中的经配置准予资源配置和/或分配相关联的示例性情形的图式。
图9是根据一个示例性实施例的示出经配置准予和/或与经配置准予相关联的混合自动重复请求(HARQ)进程的示例性配置的图式。
图10是根据一个示例性实施例的示出经配置准予和/或与经配置准予相关联的HARQ进程的示例性配置的图式。
图11是根据一个示例性实施例的与相关联于HARQ信息和/或最小下行链路反馈指示(DFI)时间延迟的示例性情形相关联的表格。
图12是根据一个示例性实施例的示出经配置准予和/或与经配置准予相关联的HARQ进程的示例性配置的图式。
图13A是根据一个示例性实施例的示出经配置准予和/或与经配置准予相关联的HARQ进程的示例性配置的图式。
图13B是根据一个示例性实施例的示出经配置准予和/或与经配置准予相关联的HARQ进程的示例性配置的图式。
图14是根据一个示例性实施例的示出经配置准予和/或与经配置准予相关联的HARQ进程的示例性配置的图式。
图15是根据一个示例性实施例的与相关联于HARQ信息和/或最小DFI时间延迟的示例性情形相关联的表格。
图16是根据一个示例性实施例的与相关联于HARQ信息和/或最小DFI时间延迟的示例性情形相关联的表格。
图17是根据一个示例性实施例的与相关联于HARQ进程群组的多个条目相关联的表格。
图18是根据一个示例性实施例的频率资源和/或物理资源块(PRB)的图式。
图19是根据一个示例性实施例的进行共享频谱信道接入的载波和/或小区中的上行链路带宽部分(BWP)和/或先听后讲(LBT)带宽的图式。
图20是根据一个示例性实施例的流程图。
图21是根据一个示例性实施例的流程图。
图22是根据一个示例性实施例的流程图。
具体实施方式
下文描述的示例性无线通信系统和装置采用支持广播服务的无线通信系统。无线通信系统经广泛部署以提供各种类型的通信,例如语音、数据等。这些系统可以基于码分多址(code division multiple access,CDMA)、时分多址(time division multipleaccess,TDMA)、正交频分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)、3GPP长期演进(Long Term Evolution,LTE)无线接入、第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进高级(Long Term Evolution Advanced,LTE-A或LTE-高级)、3GPP2超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、WiMax、5G的3GPP2新无线电(New Radio,NR)无线接入或一些其它调制技术。
具体地说,下文描述的示例性无线通信系统装置可以设计成支持一个或多个标准,例如由在本文中被称作3GPP的名称为“第三代合作伙伴计划”的协会提供的标准,包含:3GPP TSG RAN WG1#90bis v1.0.0的最终报告(捷克共和国,布拉格,2017年10月9日-13日);RP-193196;3GPP TS 38.212V16.1.0(2020-03),“3GPP TSG RAN;NR物理信道和调制(版本16)”;3GPP TS 38.214V16.1.0(2020-03),“3GPP TSG RAN;NR物理信道和调制(版本16)”;草案3GPP TS 38.321V16.0.0(2020-03),“3GPP TSG RAN;NR媒体接入控制(MAC)协议规范(版本16)”;R1-1909942,3GPP TSG RAN WG1#98v1.0.0的最终报告(捷克共和国,布拉格,2019年8月26日-30日);R1-1908468,三星;R1-2005144,三星;3GPP TS 38.331V16.0.0(2020-03),”3GPP TSG RAN;NR无线电资源控制(RRC)协议规范(版本16)”。上文所列的标准和文件特此明确地以全文引用的方式并入。
图1呈现根据本公开的一个或多个实施例的多址无线通信系统。接入网络100(AN)包含多个天线群组,其中一个天线群组包含104和106,另一天线群组包含108和110,并且又一天线群组包含112和114。在图1中,针对每一天线群组仅示出了两个天线,但是每一天线群组可利用更多或更少个天线。接入终端116(AT)与天线112和114通信,其中天线112和114经由前向链路120向接入终端116传送信息,并经由反向链路118从接入终端116接收信息。AT 122与天线106和108通信,其中天线106和108经由前向链路126向AT 122传送信息,并经由反向链路124从AT 122接收信息。在频分双工(FDD)系统中,通信链路118、120、124和126可使用不同频率以供通信。例如,前向链路120可使用与反向链路118所使用的频率不同的频率。
每一天线群组和/或它们被设计成在其中通信的区域常常被称作接入网络的扇区。在实施例中,天线群组可各自被设计成与接入网络100所覆盖的区域的扇区中的接入终端通信。
在经由前向链路120和126的通信中,接入网络100的传送天线可利用波束成形以便改进不同接入终端116和122的前向链路的信噪比。并且,相比于通过单个天线传送到它的所有接入终端的接入网络,使用波束成形以传送到在接入网络的整个覆盖范围中随机分散的接入终端的接入网络通常会对相邻小区中的接入终端产生更少的干扰。
接入网络(AN)可以是用于与终端通信的固定台或基站,并且也可被称作接入点、节点B、基站、增强型基站、eNodeB(eNB)、下一代NodeB(gNB),或某一其它术语。接入终端(AT)还可以被称为用户设备(user equipment,UE)、无线通信装置、终端、接入终端或某一其它术语。
图2呈现多输入多输出(MIMO)系统200中的传送器系统210(也被称作接入网络)和接收器系统250(也被称作接入终端(access terminal,AT)或用户设备(user equipment,UE)的实施例。在传送器系统210处,可从数据源212将用于数个数据流的业务数据提供到传送(TX)数据处理器214。
在一个实施例中,经由相应的传送天线传送每一数据流。TX数据处理器214基于针对每一数据流而选择的特定译码方案而对所述数据流的业务数据进行格式化、译码和交错以提供经译码数据。
可使用正交频分复用(OFDM)技术将每一数据流的经译码数据与导频数据多路复用。导频数据通常可为以已知方式进行处理的已知数据模式,且可在接收器系统处使用以估计信道响应。随后可基于针对每个数据流选择的特定调制方案(例如,二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、多进制相移键控(M-PSK)或多进制正交幅度调制(M-QAM))来调制(即,符号映射)用于所述数据流的经复用导频和经译码数据以提供调制符号。通过由处理器230执行的指令可确定用于每一数据流的数据速率、译码和/或调制。
接着将数据流的调制符号提供到TX MIMO处理器220,所述TX MIMO处理器220可进一步处理所述调制符号(例如,用于OFDM)。TX MIMO处理器220接着将NT个调制符号流提供给NT个传送器(TMTR)222a到222t。在某些实施例中,TX MIMO处理器220可将波束成形权重应用于数据流的符号及从其传送所述符号的天线。
每个传送器222接收并处理相应符号流以提供一个或多个模拟信号,并且进一步调节(例如,放大、滤波和/或上变频转换)所述模拟信号以提供适合于经由MIMO信道传送的经调制信号。接着可分别从NT个天线224a到224t传送来自传送器222a到222t的NT个经调制信号。
在接收器系统250处,由NR个天线252a到252r接收所传送的经调制信号,并且可将从每一天线252接收到的信号提供到相应的接收器(RCVR)254a到254r。每一接收器254可调节(例如,滤波、放大和下转换)相应的接收信号,数字化经调节信号以提供样本,和/或进一步处理所述样本以提供对应的“接收”符号流。
RX数据处理器260接着基于特定接收器处理技术从NR个接收器254接收和/或处理NR个接收符号流以提供NT个“检测到的”符号流。RX数据处理器260可接着对每一检测到的符号流进行解调、解交错和/或解码以恢复数据流的业务数据。由RX处理器260进行的处理可与传送器系统210处的TX MIMO处理器220及TX数据处理器214所执行的处理互补。
处理器270可定期确定使用哪一预译码矩阵(在下文论述)。处理器270制定包括矩阵索引部分和秩值部分的反向链路消息。
反向链路消息可包括与通信链路和/或接收数据流有关的各种类型的信息。反向链路消息接着可通过TX数据处理器238(所述TX数据处理器238还可从数据源236接收数个数据流的业务数据)处理,通过调制器280调制,通过传送器254a到254r调节,和/或被传送回到传送器系统210。
在传送器系统210处,来自接收器系统250的经调制信号通过天线224接收,通过接收器222调节,通过解调器240解调,并通过RX数据处理器242处理,以提取通过接收器系统250传送的反向链路消息。接着,处理器230可确定使用哪一预译码矩阵以确定波束成形权重,然后可处理所提取的消息。
图3呈现根据所公开的主题的一个实施例的通信装置的替代性简化功能框图。如图3中所示,可以利用无线通信系统中的通信装置300来实现图1中的UE(或AT)116和122或图1中的基站(AN)100,并且无线通信系统可以是LTE系统或NR系统。通信装置300可包含输入装置302、输出装置304、控制电路306、中央处理单元(central processing unit,CPU)308、存储器310、程序代码312以及收发器314。控制电路306通过CPU 308执行存储器310中的程序代码312,由此控制通信装置300的操作。通信装置300可接收由用户通过输入装置302(例如,键盘或小键盘)输入的信号,且可通过输出装置304(例如,显示器或扬声器)输出图像和声音。收发器314用于接收和传送无线信号,以将接收信号传递到控制电路306且无线地输出由控制电路306产生的信号。也可以利用无线通信系统中的通信装置300来实现图1中的AN 100。
图4是根据所公开的主题的一个实施例在图3中所示的程序代码312的简化框图。在此实施例中,程序代码312包含应用层400、层3部分402以及层2部分404,且耦合到层1部分406。层3部分402可执行无线电资源控制。层2部分404可执行链路控制。层1部分406可执行和/或实施物理连接。
在3GPP TSG RAN WG1#90bis v1.0.0的最终报告中提供了LTE中FeLAA(进一步增强许可辅助接入LAA)中的AUL-DFI(自主下行链路反馈指示(DFI))的细节,其中一部分引述如下:
协议:
●AUL仅支持异步HARQ
协议:
●AUL传送支持异步AUL HARQ反馈和重新传送。
■AUL传送和对应UL HARQ反馈之间的定时关系不固定
■UL HARQ反馈和对应重新传送之间的定时关系不固定。
■注意:UE不预期HARQ反馈在对应AUL传送之后的4个子帧之前
协议:
●指定AUL下行链路反馈信息(“AUL-DFI”)载送至少AUL HARQ反馈
●每TB具有用于每个AUL经配置HARQ进程的一个HARQ-ACK位的位图(有待进一步研究:是否使用空间集束)
●HARQ反馈包含来自相同UE的针对若干上行链路传送的待决反馈。
●RV不包含在AUL-DFI中
●对齐DFI的大小与例如DCI 0A或DCI 1C(有待进一步研究)
●支持未经许可的小区以及任何其它调度小区上的AUL-DFI的传送
●AUL-DFI将含有使用AUL启用的HARQ ID进行的SUL传送的HARQ-ACK反馈
●不允许AUL用于SUL重新传送
●AUL-DFI包含指示PUSCH的TPC的字段(2个位),可用于AUL和SUL传送两者
●例如,在定时方面同样地用作DCI 3/3A中的TPC
●有待进一步研究:AUL-DFI的RNTI
协议:
●SUL所传送的任何HARQ进程无法用于AUL重新传送
●应用于SUL第一传送以及相同TB的更早AUL传送的经调度重新传送
●在对应AUL-DFI指示ACK的情况下,UE可以仅将此类HARQ进程用于AUL
协议:
●确认AUL传送支持经调度和自主重新传送两者的工作假设
●经调度重新传送由以下触发:
●接收指示相同HARQ进程ID、相同TBS和NDI未切换的UL准予。
●有待进一步研究:在TBS失配情况下的UE行为
●有待进一步研究:SUL重新传送准予和AUL-DFI之间的定时关系
●UE可在以下之后自主地重新传送:
●经由用于显式AUL HARQ反馈的AUL-DFI接收NACK反馈
●自传送给定HARQ进程以来针对X个子帧未从eNB接收到任何指示(既没有重新调度UL准予也没有AUL-DFI)
●有待进一步研究:X的值
●有待进一步研究:X是固定的还是可配置的
●注意:X与CWS更新程序无关
协议:
●UE确定用于自主UL传送的HARQ进程ID、NDI和RV。
●有待进一步研究:后跟着UE的RV序列
协议:
●用于AUL操作的新UCI:
●至少包含:HARQ ID、新数据指示符和冗余版本。
●有待进一步研究:CRC附加和加扰
●有待进一步研究:UE特定ID的指示
●在AUL传送中与每个PUSCH一起传送
在NR未经许可(NR-U)状态报告中,RP-193196说明了来自多个工作群组的NR-U的3GPP进展。RP-193196的部分引述如下:
协议:
●使用经CS-RNTI加扰的PDCCH传送DFI
●DFI大小类似于UL DCI大小
●大小与UL准予DCI格式0_1大小对齐
●为了区分用于激活/解除激活CG传送的DCI和DFI,在配置类型1和/或类型2CGPUSCH时,使用1位标志(显式指示)
●DFI的内容包含
●UL/DL标志
●配置跨载波调度情况下的CIF
●1位标志
●HARQ位图
●TPC命令-2位
●对于类型1经配置准予,UE假设DFI仅在配置CG时存在。
●对于类型2经配置准予,UE假设DFI仅在配置CG时存在,且UE处于用于经配置准予传送的激活状态
协议:
当UE配置成repK>1时,在UE配置有多个活动配置的情况下,TB的重复在配置内映射
●UE在相同配置内的最早连续传送时机候选者而不是连续时隙中重复TB
○UE可丢弃处于后续经配置周期中的重复传送。
●如果针对HARQ进程接收到DFI中指示ACK的显式反馈,那么UE终止重复。
协议:
在时隙聚合/CG重复的情况下的最小持续时间D的定义
●在CG重复的情况下,计算从K个重复的每个PUSCH的结束符号到载送相关联HARQ进程ID的HARQ-ACK的DFI的起始符号的最小持续时间D
●在用于经调度UL传送的时隙聚合的情况下,最小持续时间D是指经聚合时隙中的第一时隙中的PUSCH的结束符号到载送相关联HARQ进程ID的HARQ-ACK的DFI的起始符号之间的时间
●对于ACK,最小持续时间D是TB重复的第一PUSCH的结束符号到DFI的起始符号
●对于NACK,最小持续时间D是TB重复的最后一个可用PUSCH的结束符号到DFI的起始符号
CG协议:
1BWP的多个经配置准予可以显式地配置成共享共同的HARQ进程池。如果共享HARQ进程,那么必须配置相同的CG定时器值。
2就单CG情况已达成一致:其中TB待决用于重新传送的进程将优先于用于新传送的进程。
3重新传送可以在不同的CG资源上完成,只要它们具有带相同HARQ进程的相同TBS
4cg-RetransmissionTimer始终配置成用于NR-U
5对于HARQ进程,相关联的CGT定时器仅在使用此HARQ进程的TB初始传送时起始,并根据所使用的CG配置设置成定时器值。
6当LBT成功时,根据用于传送的CG配置使用定时器值,针对TB的每个传送尝试起始和重新起始用于HARQ进程的cg-RetransmissionTimer。
在3GPP TS 38.212V16.1.0(2020-03)中提供了下行链路控制信息(DCI)中DFI(例如,经配置准予(CG)-DFI)相关字段的细节,其中部分引述如下:
7.3.1.1.2格式0_1
DCI格式0_1用于一个小区中的一个或多个PUSCH的调度,或向UE指示CG下行链路反馈信息(CG downlink feedback information,CG-DFI)。
通过DCI格式0_1传送以下信息,其中CRC由C-RNTI或CS-RNTI或SP-CSI-RNTI或MCS-C-RNTI加扰:
-DCI格式的标识符--1个位
-此位字段的值始终被设置为0,指示UL DCI格式
-载波指示符--0或3个位,如[5,TS38.213]的第10.1节中所定义。
-DFI标志--0或1个位
-如果UE配置成运用由CS-RNTI加扰的CRC来监听DCI格式0_1,且用于在具有共享频谱信道接入的小区中操作,那么1位。对于具有由CS-RNTI加扰的CRC的DCI格式0_1,位值0指示激活类型2CG传送,且位值1指示CG-DFI。对于具有由C-RNTI/SP-CSI-RNTI/MCS-C-RNTI加扰的CRC的DCI格式0_1,且对于在具有共享频谱信道接入的小区中操作,保留所述位。
-否则,0位;
如果DCI格式0_1用于指示CG-DFI,那么如下设置所有剩余字段:
-HARQ-ACK位图--16个位,其中位图到HARQ进程索引映射的次序使得HARQ进程索引以从位图的MSB到LSB的升序映射。对于位图的每一位,值1指示ACK,且值0指示NACK。
-被调度PUSCH的TPC命令--2个位,如[5,TS 38.213]的第7.1.1节中所定义
-格式0_1中的所有剩余位被设置为零。
否则,如下设置所有剩余字段:
-UL/SUL指示符-对于未配置有小区中的ServingCellConfig中的supplementaryUplink的UE或配置有小区中的ServingCellConfig中的supplementaryUplink的UE,但是小区中的仅一个载波被配置成用于PUSCH传送,0位;否则,1位,如表7.3.1.1.1-1中所定义。
-带宽部分指示符-如由高层配置的UL BWP的数量nBWP,RRC确定的0、1或2个位,不包括初始UL带宽部分。此字段的位宽确定为
Figure BDA0003108989310000111
位,其中
-如果nBWP,RRC≤3,那么nBWP=nBWP,RRC+1,在此情况下,带宽部分指示符等同于高层参数BWP-Id的升序;
-否则nBWP=nBWP,RRC,在此情况下,带宽部分指示符在表7.3.1.1.2-1中定义。
如果UE不支持经由DCI的活动BWP改变,那么UE忽略此位字段。
-频域资源分配-由以下各项确定的位数目,其中
Figure BDA0003108989310000126
是活动UL带宽部分的大小:
-如果高层参数useInterlacePUSCH-Dedicated-r16未配置
-如果仅配置资源分配类型0,那么NRBG个位,其中NRBG在[6,TS 38.214]的第6.1.2.2.1节中所定义,
-如果仅配置资源分配类型1,那么
Figure BDA0003108989310000121
个位,或者如果配置资源分配类型0和1两个,那么
Figure BDA0003108989310000122
个位。
-如果配置资源分配类型0和1两个,那么MSB位用于指示资源分配类型0或资源分配类型1,其中位值0指示资源分配类型0且位值1指示资源分配类型1。
-对于资源分配类型0,NRBG LSB提供资源分配,如[6,TS 38.214]的第6.1.2.2.1节中所定义。
-对于资源分配类型1,
Figure BDA0003108989310000123
个LSB提供资源分配,如下:
-对于资源分配类型1的PUSCH跳频:
-根据[6,TS 38.214]的第6.3节,NUL_hop个MSB位用于指示频率偏移,其中如果高层参数frequencyHoppingOffsetLists含有两个偏移值,那么NUL_hop=1,如果高层参数frequencyHoppingOffsetLists含有四个偏移值,那么NUL_hop=2
-根据[6,TS 38.214]的第6.1.2.2.2节,
Figure BDA0003108989310000124
个位提供频域资源分配
-对于资源分配类型1的非跳频PUSCH:
-根据[6,TS 38.214]的第6.1.2.2.2节,
Figure BDA0003108989310000125
个位提供频域资源分配
-如果高层参数useInterlacePUSCH-Dedicated-r16经配置
-如果活动UL带宽部分的子载波间隔是30kHz,那么根据[6,TS 38.214]的第6.1.2.2.3节,5+Y个位提供频域资源分配。5个MSB提供交错分配,且Y个LSB提供RB集合分配。
-如果活动UL带宽部分的子载波间隔是15kHz,那么根据[6,TS 38.214]的第6.1.2.2.3节,6+Y个位提供频域资源分配。6个MSB提供交错分配,且Y个LSB提供RB集合分配。
Y的值由
Figure BDA0003108989310000131
确定,其中N是BWP中所含的RB集合的数目,如[x]的第x节中所定义。
如果“带宽部分指示符”字段指示除活动带宽部分以外的带宽部分,并且如果资源分配类型0和1都被配置成用于所指示带宽部分,那么在活动带宽部分的“频域资源分配”字段的位宽小于所指示带宽部分的“频域资源分配”字段的位宽的情况下,UE为所指示带宽部分假设资源分配类型0。
-时域资源分配--0、1、2、3、4、5或6个位
-跳频标志--0或1个位:
-调制和译码方案--5个位,如[6,TS 38.214]的第6.1.4.1节中所定义
-新数据指示符--如果由时域资源分配字段指示的经调度PUSCH的数目是1,那么1个位;否则2、3、4、5、6、7或8个位,这基于高层参数pusch-TimeDomainAllocationList-r16中的所有条目当中的可调度PUSCH的最大数目而确定,其中每个位对应于一个经调度PUSCH,如[6,TS 38.214]中的第6.1.4节中所定义。
-冗余版本--通过以下确定的位的数目:
-如果由时域资源分配字段指示的经调度PUSCH的数目是1,那么2个位,如表格7.3.1.1.1-2中所定义;
-否则2、3、4、5、6、7或8个位,由高层参数pusch-TimeDomainAllocationList-r16中的所有条目当中的可调度PUSCH的最大数目确定,其中每个位对应于一个经调度PUSCH,如[6,TS 38.214]中的第6.1.4节中所定义,且冗余版本根据表格7.3.1.1.2-34确定。
-HARQ进程号--4个位
-第一下行链路分配索引--1、2或4个位:
-第二下行链路分配索引--0、2或4个位:
在3GPP TS 38.214V16.1.0(2020-03)中提供了未经许可的小区中的物理上行链路共享信道(PUSCH)传送的细节,其中的部分引述如下:
如果UE在以符号i终止的PDCCH中的CG-DFI中接收到针对给定HARQ进程的ACK以在符号i之后终止具有相同HARQ进程的给定服务小区上的PUSCH传送中的传输块重复,那么在符号i的PDCCH的末尾和符号j中的PUSCH传送的起始之间的间隙等于或大于N2个符号时,预期UE终止以符号j开始的PUSCH传送中的传输块的重复。符号的值N2根据第6.4节中定义的UE处理能力确定,且N2和符号持续时间是基于对应于PUSCH的子载波间隔和指示CG-DFI的PDCCH的子载波间隔中的最小者。
6.1.2.3用于具有经配置准予的上行链路传送的资源分配
当PUSCH资源分配由BWP-UplinkDedicated信息元素中的高层参数configuredGrantConfig半静态地配置且PUSCH传送对应于经配置准予时,在传送中应用以下高层参数:
-对于具有经配置准予的类型1 PUSCH传送,除非以其它方式提及,否则在configuredGrantConfig中给出以下参数:
-为了确定PUSCH重复类型,如果高层参数PUSCHRepTypeIndicator-ForType1Configuredgrant经配置并被设置为'pusch-RepTypeB',那么应用PUSCH重复类型B;否则,应用PUSCH重复类型A;
-对于PUSCH重复类型A,时域资源分配表的选择遵循关于UE特定搜索空间的DCI格式0_0的规则,如第6.1.2.1.1节中所定义。
-高层参数timeDomainAllocation值m提供指向所确定的时域资源分配表的行索引m+1,其中起始符号和长度根据在6.1.2.1节中定义的程序确定;
-根据第6.1.2.2节中的程序,频域资源分配由高层参数frequencyDomainAllocation中的N个LSB位确定,从而形成位序列f17,…,f1,fD,其中f0是LSB,且N确定为由resourceAllocation指示的给定资源分配类型的DCI格式0_1中的频域资源分配字段的大小,但其中使用上行链路类型2资源分配的useInterlacePUSCH-Dedicated设置为‘启用’的情况除外,其中UE根据第6.1.2.2.3节中的程序,关于DCI 0_1的频域资源分配字段解译高层参数frequencyDomainAllocation中的LSB位;
-IMCS由高层参数mcsAndTBS提供;
-对于具有经配置准予的类型2 PUSCH传送:资源分配根据[10,TS 38.321]遵循高层配置,且UL准予在DCI上接收。
-PUSCH重复类型和时域资源分配表分别由与DCI上接收到的UL准予相关联的PUSCH重复类型和时域资源分配表确定,如第6.1.2.1节中所定义。
对于具有类型1或类型2经配置准予的PUSCH传送,如果numberofrepetitions存在于时域资源分配表中,那么将应用于所传送传输块的(标称)重复次数K由表中的带索引行提供;否则K由高层配置参数repK提供。
如果高层不递送传输块以在针对不具有准予的上行链路传送分配的资源上进行传送,那么UE将不在通过configuredGrantConfig配置的资源上传送任何内容。
一组所允许周期性P在[12,TS 38.331]中定义。高层参数cg-nrofSlots-r16提供经配置准予周期内分配的连续时隙的数目。高层参数cg-nrofPUSCH-InSlot-r16提供时隙内的连续PUSCH分配的数目,其中第一PUSCH分配遵循高层参数timeDomainAllocation,且其余PUSCH分配具有相同长度和PUSCH映射类型,并附加在先前分配之后而不具有任何间隙。起始符号和长度及PUSCH映射类型的相同组合在连续分配的时隙内重复。
6.1.2.3.1用于具有经配置准予的PUSCH重复类型A的上行链路传送的传输块重复
这章节中描述的程序适用于具有类型1或类型2经配置准予的PUSCH重复类型A的PUSCH传送。
高层参数repK-RV定义将应用于重复的冗余版本模式。如果在configuredGrantConfig中没有提供参数repK-RV,那么用于具有经配置准予的上行链路传送的冗余版本将设置为0。否则,对于K个重复当中的第n个传送时机(n=1、2、……K),它与经配置RV序列中的第(mod(n-1,4)+1)个值相关联。如果配置其中Configuredgrantconfig-StartingfromRV0设置为‘off’的经配置准予配置,那么传输块的初始传送可仅在K个重复的第一传送时机处起始。否则,传输块的初始传送可起始于
-如果配置RV序列是{0,2,3,1},那么为K个重复的第一传送时机,
-如果配置RV序列是{0,3,0,3},那么为K个重复中与RV=0相关联的传送时机中的一个,
-如果经配置RV序列是{0,0,0,0},那么为K个重复中的任一个传送时机,当K≥8时最后一个传送时机除外。
对于任何RV序列,重复将在传送K个重复之后终止,或在周期P内的K个重复当中的最后一个传送时机处终止,或从与具有由DCI格式0_0、0_1或0_2调度的相同HARQ进程的PUSCH重叠的重复的起始符号终止(无论先实现哪一个都可)。另外,如果UE接收其中DFI标志经提供且被设置为‘1’的DCI格式0_1,且如果在此DCI中UE检测到针对对应于所述传输块的HARQ进程的ACK,那么UE将终止PUSCH传送中传输块的重复。
不预期UE配置有大于通过周期性P导出的持续时间的用于K个重复的传送的持续时间。如果UE确定对于一传送时机,可用于时隙中的PUSCH传送的符号数目小于传送持续时间L,那么UE不在所述传送时机中传送PUSCH。
对于具有经配置准予的类型1和类型2PUSCH传送两者,当K>1时,UE将跨K个连续时隙重复TB,从而在每个时隙中应用相同符号分配,但UE设有高层参数cg-nrofSlots-r16和cg-nrofPUSCH-InSlot-r16的情况除外,在此情况下UE在相同配置内的repK个最早连续传送时机候选者中重复TB。根据[6,TS38.213]的第11.1节中的条件,省略时隙中具有经配置准予的类型1或类型2PUSCH传送。
在草案3GPP TS 38.321v16.0.0中提供了NR中的媒体接入控制(MAC)协议规范的细节,其中的部分引述如下:
如果HARQ进程接收下行链路反馈信息,那么HARQ进程将:
1>停止cg-RetransmissionTimer(若运行);
1>如果指示确认,那么:
2>停止configuredGrantTimer(若运行)。
如果HARQ进程的configuredGrantTimer到期,那么HARQ进程将:
1>停止cg-RetransmissionTimer(若运行)。
在3GPP RAN1#98会议中,就NR-U中的CG和DFI达成协议,且从R1-1909942引述所述协议如下:
协议:
●对于经配置准予的DFI设计,至少支持以下
●包含用于所有UL HARQ进程的至少TB级HARQ-ACK位图的DFI
●注意:HARQ进程的总数如Rel-15中所定义
●有待进一步研究:CBG级HARQ-ACK反馈(若支持)
●RRC配置的最小持续时间D,从PUSCH的结束符号到载送用于所述PUSCH的HARQ-ACK的DFI的起始符号
○注意:UE假设HARQ-ACK仅对在n-D之前结束的PUSCH传送有效,其中n是对应于DFI的起始符号的开始的时间。
○有待进一步研究:在时隙聚合的情况下的最小持续时间的定义
●UE盲解码复杂度不应因为DFI大小而增加
R1-1908468的部分引述如下:
R1-1908468,三星
在SI阶段中,认为将FeLAA的HARQ-ACK反馈操作作为基线是有益的。确切地说,经配置准予UE可以从配置的一组HARQ ID中选择HARQ进程ID,gNB至少可以为配置成用于经配置准予的HARQ进程传送具有DFI的HARQ-ACK反馈。在FELAA UL中,DFI指示基于所有HARQ进程ID(包含经调度PUSCH和AUL PUSCH)的HARQ-ACK位图的HARQ-ACK反馈。同样,对于NR-U经配置准予,考虑包含经调度PUSCH的基于位图的HARQ-ACK反馈以便更新经调度PUSCH的争用窗口大小是有益的。但是,应该仔细讨论是否允许DFI在经配置准予资源上重新传送经调度PUSCH。
提案4:NR-U经配置准予应支持基于位图的具有DFI的HARQ-ACK反馈。经调度PUSCH 的HARQACK反馈可包含在DFI中。
R1-2005144的部分引述如下:
UE可以被配置多个搜索空间集,以监听PDCCH,从而检测具有DFI标志字段的DCI格式0_1和经cs-RNTI提供的CS-RNTI加扰的CRC。如果PUSCH传送是由ConfiguredGrantConfig配置的,那么当DFI标志字段值设置为‘1’时,UE确定DCI格式为PUSCH传送提供HARQ-ACK信息。
HARQ-ACK信息对应于用于提供DCI格式0_1的PDCCH接收的服务小区或(在DCI格式0_1包含载波指示符字段的情况下)由载波指示符字段的值指示的服务小区的所有HARQ进程的PUSCH传送中的传输块。
对于经ConfiguredGrantConfig配置的PUSCH传送,如果PDCCH接收的第一符号在PUSCH传送的最后符号或PUSCH传送的任何重复的最后符号之后且与之相隔由cg-minDFIDelay-r16提供的数个符号,那么用于对应HARQ进程号的传输块的HARQ-ACK信息是有效的。
对于UE在由ConfiguredGrantConfig配置的PUSCH中的传输块的初始传送,如果UE接收到为传输块提供HARQ-ACK信息的CG-DFI,那么UE假设如果HARQ-ACK信息值是ACK,那么传输块被正确解码;否则,UE假设传输块没有被正确解码。
对于由DCI格式调度的PUSCH传送,如果PDCCH接收的第一符号在PUSCH传送的最后符号之后且与之相隔由cg-minDFIDelay-r16提供的数个符号,或者如果PUSCH传送跨越多个时隙,那么用于对应HARQ进程号的传输块的HARQ-ACK信息是有效的,
-如果HARQ-ACK信息的值是ACK,那么在来自多个时隙的第一时隙中的PUSCH传送的最后符号之后且与之相隔由cg-minDFIDelay-r16提供的数个符号。
-如果HARQ-ACK信息的值是NACK,那么在多个时隙的最后时隙中的PUSCH传送的最后符号之后且与之相隔由cg-minDFIDelay-r16提供的数个符号。
3GPP TS 38.331V16.0.0(2020-03)的部分引述如下:
-BWP-UplinkDedicated
IE BWP-UplinkDedicated用于配置上行链路BWP的专用(UE特定)参数。
BWP-UplinkDedicated信息元素
Figure BDA0003108989310000181
Figure BDA0003108989310000191
Figure BDA0003108989310000192
-ConfiguredGrantConfig
IE ConfiguredGrantConfig用于根据两个可能方案配置不具有动态准予的上行链路传送。实际上行链路准予可经由RRC配置(类型1)或经由PDCCH(寻址到CS-RNTI)提供(类型2)。多个经配置准予配置可以在服务小区的一个BWP中配置。
ConfiguredGrantConfig信息元素
Figure BDA0003108989310000193
Figure BDA0003108989310000201
Figure BDA0003108989310000211
Figure BDA0003108989310000212
Figure BDA0003108989310000221
Figure BDA0003108989310000231
Figure BDA0003108989310000241
Figure BDA0003108989310000251
在LTE(例如,LTE许可辅助接入(LAA)、LTE增强许可辅助接入(eLAA)和/或LTE进一步增强的许可辅助接入(FeLAA)),引入HARQ-ACK(混合自动重复请求(HARQ)-确认(ACK))反馈(例如,显式HARQ-ACK反馈),例如下行链路反馈指示(DFI)(例如,自主DFI(AUL-DFI)),用于自主上行链路传送(例如,自主上行链路重新传送)。HARQ-ACK反馈(例如,AUL-DFI)可以是由物理下行链路控制信道(PDCCH)载送的包括16位的位图。在一些实例中,位图中的每个位与未经许可的小区的HARQ进程(HP)相关联。在一些实例中,响应于UE接收到指示与未经许可小区的一个或多个经配置准予(CG)相关联的一个或多个HARQ进程的否定确认(NACK)的AUL-DFI,UE可以执行与所述一个或多个HARQ进程相关联的自主重新传送。
在NR-未经许可(NR-U)中还引入了DFI。不同于LTE(例如,LTE LAA、LTE eLAA和/或LTE FeLAA),在NR-U中,可以将用于网络处理物理上行链路共享信道(PUSCH)并产生对应DFI的验证时间、处理时间、往返时间和/或最小DFI时间延迟(例如,cg-minDFIDelay-r16)定义为从PUSCH的结束符号到载送所述DFI的PDCCH的起始符号。例如,如果与HARQ进程i(例如,具有对应于i的HARQ进程号/ID的HARQ进程)相关联的PUSCH的结束符号到载送DFI的PDCCH的起始符号之间的间隔小于cg-minDFIDelay-r16,那么与HARQ进程i相关联的DFI不是有效的(和/或UE和/或网络可基于所述间隔小于cg-minDFIDelay-r16而确定DFI不包括与HARQ进程i相关联的有效HARQ信息)。术语“HARQ进程号/ID”可对应于HARQ进程的HARQ进程号和/或HARQ进程标识(ID)。在一些实例中,如果所述间隔小于cg-minDFIDelay-r16,那么UE可以不执行与HARQ进程i相关联的重新传送(和/或UE可以不使用DFI来确定是否执行与HARQ进程i相关联的重新传送)和/或UE可以不认为与HARQ进程i相关联的传送(例如,PUSCH传送)被网络成功接收(和/或UE可以不使用DFI来确定与HARQ进程i相关联的传送是否被网络成功接收)。验证时间(例如,cg-minDFIDelay-r16)可与经配置准予配置(例如,每一经配置准予配置)相关联和/或可基于经配置准予配置而确定。
替代地和/或另外,介绍了(例如,在上行链路BWP中)UE的多个经配置准予配置。在一些实例中,例如根据RAN2的进展,HARQ进程(例如,合计为某一数目的HARQ进程)可被多个经配置准予配置共享。在其中CG1和CG2的HARQ进程号/ID{1,2,3}共享的实例中,如果传输块(TB)的第一传送(例如,初始传送)经由CG1 PUSCH资源执行且TB的第二传送(例如,重新传送)经由CG2执行,那么时延可以减小(例如,因为UE不需要等待下一CG1 PUSCH资源来执行第二传送,所以时延可以减小)。可在图5中示出时域中的此类经配置准予(CG)资源配置和/或分配。例如,在图5中,与CG2相关联的PUSCH资源在与CG1相关联的两个(连续和/或周期性)PUSCH资源之间(其中与CG1相关联的所述两个PUSCH资源之间的时间段可对应于如图5中所示的CG1的周期性)。在一些实例中,如图6所示,对于与经配置准予相关联的周期性时机,可存在两个PUSCH时机(例如,两个连续PUSCH时机)。图6示出时域中的经配置准予(CG)资源配置和/或分配,其中对于与CG1相关联的每一周期性时机,存在两个连续PUSCH时机。在一些实例中,所述两个连续PUSCH时机可以是背对背的(例如,所述两个连续PUSCH中的较晚PUSCH时机的起始符号可以是所述两个连续PUSCH时机中的较早PUSCH时机的结束符号之后的下一符号)。替代地和/或另外,所述两个连续PUSCH时机在不同时隙(例如,不同的连续时隙)中可具有相同的起始符号和/或相同的长度。在实例中,所述两个连续PUSCH时机中的较早PUSCH时机的起始符号可以是第一时隙的第5个符号,且所述两个连续PUSCH时机中的较晚PUSCH时机的起始符号可以是第二时隙的第5个符号,其中第二时隙可以在第一时隙之后(例如,第二时隙可以是第一时隙之后的下一时隙)。替代地和/或另外,较早PUSCH时机的长度可与较晚PUSCH时机的长度相同。
但是,不同经配置准予可具有不同的验证时间配置值(例如由于验证时间(例如,cg-minDFIDelay-r16)与每一经配置准予相关联)。在图7所示的实例中,对于TB,UE可传送与CG1相关联的第一PUSCH 706和与CG2相关联的第二PUSCH 710。第一PUSCH 706和第二PUSCH 710可以经由HARQ进程3(HP3)传送。在实例中,如果CG1的第一验证时间被配置为X且CG2的第二验证时间被配置为Y(其中Y不同于X),那么对于第一DFI 708(例如,如图7中所示的NACK),第一PUSCH 706和载送第一DFI 708的PDCCH之间的间隔可大于验证时间(例如,最大验证时间,如第二验证时间Y)。但是,对于第二DFI 712(例如,如图7中所示的ACK),第二PUSCH 710和载送第二DFI 712的PDCCH之间的间隔在第一验证时间X和第二验证时间Y之间。UE如何可以确定与HP3相关联的接收到的DFI(例如,第二DFI710)是否有效尚不明确。如图8中所示,调度与HP3相关联的重新传送的动态准予可存在类似问题(例如,其中UE可能无法确定接收到的DFI是否有效)(例如,由于HP3被CG1和CG2共享,和/或由于CG1和CG2均配置有HP3)。在图8所示的实例中,与由动态准予(DG)调度的HP3相关联的PUSCH重新传送和载送第二DFI的PDCCH之间的间隔大于第一验证时间X且小于第二验证时间Y,因此UE可能不清楚第二DFI是否有效。
本文提供了一个或多个装置、系统和/或技术来解决和/或处理上述问题(例如,其中UE可能无法确定接收到的DFI是否有效的问题)。
第一概念
在第一概念中,可存在对未经许可的频谱中的经配置准予的配置(例如,通过网络(NW)进行)和/或小区中的共享频谱信道接入操作的约束和/或限制。
在一些实例中,对于针对经配置准予配置(和/或共享)的一个或多个HARQ进程号/ID,每一经配置准予配置的验证时间可相同。在一些实例中,不允许(和/或不配置)(和/或防止和/或禁止)网络为一组经配置准予(例如,一组一个或多个经配置准予)中的经配置准予配置不同验证时间。例如,网络可以为所述一组经配置准予中的每一经配置准予配置相同验证时间。对于不属于所述一组经配置准予的经配置准予,网络可配置不同于为所述一组经配置准予配置的验证时间的验证时间。在其中所述一组经配置准予包括第一经配置准予配置和第二经配置准予配置的实例中,UE可能不预期接收具有与第二经配置准予配置的验证时间值不同的验证时间值的第一经配置准予配置。在一些实例中,经配置准予配置可与一组HARQ进程号/ID(例如,一组一个或多个HARQ进程号/ID)相关联。在实例中,每一经配置准予配置(例如,由网络提供)可分别与一组HARQ进程号相关联。在一些实例中,当UE经由经配置准予配置执行上行链路传送时,UE可在与所述经配置准予配置相关联的一组HARQ进程号/ID当中选择一HARQ进程号/ID(例如,用于上行链路传送)。在一些实例中,所述一组经配置准予包括第一经配置准予(例如,与第一经配置准予配置相关联)和第二经配置准予(例如,与第二经配置准予配置相关联),其中第一经配置准予配置的一组HARQ进程号/ID和第二经配置准予配置的一组HARQ进程号/ID包括至少一个相同的HARQ进程号/ID。
在实例中,CG1可配置有HARQ进程号/ID{1~3}(HARQ进程号/ID1到3),CG2可配置有HARQ进程号/ID{3~5},且CG3可配置有HARQ进程号/ID{6~7}。所述一组经配置准予可包括CG1和CG2(且可以不包括CG3)。在此实例中,对于CG1和CG2,不允许(和/或不配置)网络用不同值配置CG1和CG2的验证时间(例如,网络可将CG1和CG2配置成具有相同的验证时间)。对于CG3,网络可用不同于CG1或CG2的验证时间的值配置CG3的验证时间。
在另一实例中,CG1可配置有HARQ进程号/ID{1~3},CG2可配置有HARQ进程号/ID{2~4},且CG3可配置有HARQ进程号/ID{3~5}。在此实例中,可能不允许(和/或可能不配置)网络为CG1、CG2和CG3配置不同的验证时间(例如,网络可将CG1、CG2和CG3配置成具有相同的验证时间)。
在另一实例中,CG1和CG2配置有HARQ进程号/ID{1~3},且CG3和CG4配置有HARQ进程号/ID{4~6}。在此实例中,可能不允许(和/或可能不配置)网络用不同验证时间配置CG1和CG2(例如,网络可将CG1和CG2配置成具有相同的验证时间),并且可能不允许(和/或可能不配置)网络用不同的验证时间配置CG3和CG4(例如,网络可将CG3和CG4配置成具有相同的验证时间)。替代地和/或另外,网络可以为CG1和CG2配置第一验证时间,并且可以为CG3和CG4配置第二验证时间,其中第一验证时间与第二验证时间相同或不同。
替代地和/或另外,验证时间(例如,单个验证时间)可配置成用于未经许可的载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送(例如,未经许可的载波和/或小区上的所有上行链路传送)。所述一个或多个上行链路传送可由一个或多个动态准予和/或一个或多个经配置准予调度。替代地和/或另外,所述一个或多个上行链路传送可与一个或多个经配置准予相关联。例如,参数(例如,包括和/或配置验证时间的验证时间参数)可以是针对每一未经许可的载波和/或小区的和/或可以不是针对每一经配置准予的。在一些实例中,未经许可的小区/载波上的相同BWP或未经许可的小区/载波上的不同BWP中的经配置准予(例如,不同经配置准予)可与未经许可的小区/载波的验证时间(例如,单个验证时间)相关联。
替代地和/或另外,验证时间(例如,单个验证时间)可配置成用于未经许可的载波和/或小区上的BWP上的一个或多个上行链路传送(例如,未经许可的载波和/或小区上的BWP上的所有上行链路传送)。
替代地和/或另外,验证时间(例如,仅一个验证时间)或用于配置验证时间的参数(例如,用于配置验证时间的仅一个参数)可针对未经许可的载波和/或小区上的每一BWP或每一LBT带宽进行配置。例如,参数(例如,包括和/或配置验证时间的验证时间参数)可能不是针对每一经配置准予的。BWP中的经配置准予(例如,不同经配置准予)可与BWP的验证时间相关联。
替代地和/或另外,验证时间(例如,单个验证时间)可配置成用于与未经许可的载波和/或小区的一个或多个经配置准予相关联的HARQ进程号/ID(例如,HARQ进程号/ID可包括与未经许可的载波和/或小区的一个或多个经配置准予相关联的所有HARQ进程号/ID和/或可包括合计为某一数目的HARQ进程号/ID的HARQ进程号/ID)。
在图9所示的实例中,UE配置有未经许可的载波和/或小区上的BWP上的多个经配置准予。所述多个经配置准予包括CG1~CG3(经配置准予1到3),和/或除了CG1、CG2和CG3之外的一个或多个其它经配置准予。CG1具有HARQ进程{2~5},CG2具有HARQ进程{5~8},且CG3具有HARQ进程{7~9}。
在一些实例中,可针对每一载波、每一小区或未经许可的小区上的每一BWP,将最小DFI时间延迟配置给UE。替代地和/或另外,可针对未经许可的小区上的每一LBT带宽,将最小DFI时间延迟配置给UE。
在一些实例中,每一经配置准予可分别配置有最小DFI时间延迟(例如,CG1可配置有最小DFI时间延迟_1,CG2可配置有最小DFI时间延迟_2和/或CG3可配置有最小DFI时间延迟_3)。在一些实例中,不允许(和/或不配置)网络为CG1、CG2和CG3配置具有不同值的最小DFI时间延迟(例如,CG1、CG2和CG3的最小DFI时间延迟可相同)。例如,最小DFI时间延迟_1=最小DFI时间延迟_2=最小DFI时间延迟_3。
在一些实例中,CG1、CG2和CG3当中的至少一个经配置准予配置有最小DFI时间延迟。在实例中,CG1配置有最小DFI时间延迟(例如,最小DFI时间延迟_1)。CG2和CG3可能不配置有最小DFI时间延迟(例如,用于配置和/或设置CG2和CG3的最小DFI时间延迟的参数可能不存在)。CG2和CG3的最小DFI时间延迟可以基于(CG1的)最小DFI时间延迟_1而确定。
在一些实例中,CG1、CG2和CG3当中的至少一个经配置准予配置有最小DFI时间延迟。在实例中,CG1和CG3中的每一经配置准予分别配置有最小DFI时间延迟(例如,CG1配置有最小DFI时间延迟_1和/或CG3配置有最小DFI时间延迟_3)。可能不允许(和/或可能不配置)网络为CG1和CG3配置值不同的最小DFI时间延迟。例如,网络可为CG1配置最小DFI时间延迟_1并为CG3配置最小DFI时间延迟_3,使得最小DFI时间延迟_1等于最小DFI时间延迟_3。网络和/或UE可基于CG1的最小DFI时间延迟_1或CG3的最小DFI时间延迟_3而确定CG2的最小DFI时间延迟(例如,CG2的最小DFI时间延迟可与CG1的最小DFI时间延迟_1和CG3的最小DFI时间延迟_3相同)。替代地和/或另外,网络和/或UE可基于最小DFI时间延迟_1和最小DFI时间延迟_3当中的最小时间延迟值或最大时间延迟值而确定CG2的最小DFI时间延迟(例如,CG2的最小DFI时间延迟可与CG1的最小DFI时间延迟_1和CG3的最小DFI时间延迟_3当中的最小时间延迟值或最大时间延迟值相同)。
在一些实例中,每一经配置准予可分别配置有最小DFI时间延迟(例如,CG1可配置有最小DFI时间延迟_1,CG2可配置有最小DFI时间延迟_2和/或CG3可配置有最小DFI时间延迟_3)。对于HARQ进程号/ID{5}(CG1和CG2配置有此HARQ进程号/ID),UE和/或网络可基于最小DFI时间延迟_1和最小DFI时间延迟_2当中的最小时间延迟值或最大时间延迟值而确定最小DFI时间延迟。对于HARQ进程号/ID{7,8}(CG2和CG3配置有此HARQ进程号/ID),UE和/或网络可基于最小DFI时间延迟_2和最小DFI时间延迟_3当中的最小时间延迟值或最大时间延迟值而确定最小DFI时间延迟。对于HARQ进程号/ID{2,3,4}(CG1配置有此HARQ进程号/ID),UE和/或网络可基于CG1而确定最小DFI时间延迟(例如,最小DFI时间延迟可确定为最小DFI时间延迟_1)。对于HARQ进程号/ID{6}(CG2配置有此HARQ进程号/ID),UE和/或网络可基于CG2而确定最小DFI时间延迟(例如,最小DFI时间延迟可确定为最小DFI时间延迟_2)。对于HARQ进程号/ID{9}(CG3配置有此HARQ进程号/ID),UE和/或网络可基于CG3而确定最小DFI时间延迟(例如,最小DFI时间延迟可确定为最小DFI时间延迟_3)。
在一些实例中,对于第一经配置准予和第二经配置准予的共享HARQ进程号/ID,网络可以不用最小DFI时间延迟配置第一经配置准予和第二经配置准予当中的经配置准予(例如,一个经配置准予)。在一些实例中,网络和/或UE可基于经显式配置的经配置准予确定未经显式配置的经配置准予的最小DFI时间延迟。在图10所示的实例中,CG1和CG2具有共享HARQ进程号/ID{4,5}。网络用具有用于CG1的最小DFI时间延迟(例如,最小DFI时间延迟_1)的CG1配置UE。网络用其中未配置和/或设置(例如,未显式地配置和/或设置)CG2的最小DFI时间延迟的CG2配置UE。网络和/或UE基于最小DFI时间延迟_1而确定CG2的最小DFI时间延迟。
在一些实例中,网络在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。替代地和/或另外,网络可在未经许可的载波和/或小区中执行通信(例如,网络在其上进行共享频谱信道接入的载波和/或小区可以是未经许可的载波和/或小区)。网络在未经许可的载波和/或小区中执行通信意指和/或意味着网络无法(和/或不能)始终将未经许可的载波和/或小区作为许可载波和/或小区来控制。网络配置UE用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予(和/或除了第一经配置准予和第二经配置准予之外的一个或多个其它经配置准予)。网络可配置UE用于配置和/或设置所述多个经配置准予中的每一经配置准予的最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数)(例如,针对所述多个经配置准予中的每一经配置准予,网络可配置UE用于配置和/或设置所述经配置准予的最小DFI时间延迟的参数,例如一个参数)。替代地和/或另外,网络可配置UE用于所述多个经配置准予中的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组),其中所述一组HARQ进程号/ID包括一个或多个HARQ进程号/ID(例如,针对所述多个经配置准予中的每一经配置准予,网络可配置UE一组HARQ进程号/ID,例如一组HARQ进程号/ID)。网络配置UE用于第一经配置准予和第二经配置准予的参数(用于配置和/或设置最小DFI时间延迟)(例如,参数可包括用于配置和/或设置第一经配置准予的最小DFI时间延迟的第一参数和/或用于配置和/或设置第二经配置准予的最小DFI时间延迟的第二参数)如果HARQ进程号/ID(例如,任何HARQ进程号/ID)由第一经配置准予和第二经配置准予共享,那么网络将第一经配置准予和第二经配置准予的参数配置成具有相同值。在一些实例中,如果HARQ进程号/ID(例如,任何HARQ进程号/ID)由第一经配置准予和第二经配置准予共享,那么不允许(和/或不配置)(和/或防止和/或禁止)网络将第一经配置准予和第二经配置准予的参数配置成具有不同值。
在一些实例中,网络在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。替代地和/或另外,网络可在未经许可的载波和/或小区中执行通信(例如,网络在其上进行共享频谱信道接入的载波和/或小区可以是未经许可的载波和/或小区)。网络在未经许可的载波和/或小区中执行通信意指和/或意味着网络无法(和/或不能)始终将未经许可的载波和/或小区作为许可载波和/或小区来控制。网络配置UE用于载波和/或小区上的第一BWP上的一个或多个上行链路传送的第一多个经配置准予。网络配置UE用于未经许可的载波和/或小区上的第二BWP上的一个或多个上行链路传送的第二多个经配置准予。网络可配置UE用于为包括第一BWP和第二BWP的多个BWP中的每一BWP配置和/或设置最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数)(例如,针对所述多个BWP中的每一BWP,网络可配置UE用于配置和/或设置所述BWP的最小DFI时间延迟(例如设置BWP上的经配置准予的最小DFI时间延迟)的参数,例如一个参数)。替代地和/或另外,网络可配置UE用于所述多个BWP中的每一BWP上的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组)(例如,多个经配置准予中的每一经配置准予包括所述第一多个经配置准予和/或所述第二多个经配置准予),其中所述一组HARQ进程号/ID包括一个或多个HARQ进程号/ID(例如,针对所述多个经配置准予中的每一经配置准予,网络可配置UE一组HARQ进程号/ID,例如一组HARQ进程号/ID)。一个或多个HARQ进程号/ID在BWP上的不同经配置准予当中共享。
在一些实例中,网络在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。替代地和/或另外,网络可在未经许可的载波和/或小区中执行通信(例如,网络在其上进行共享频谱信道接入的载波和/或小区可以是未经许可的载波和/或小区)。网络在未经许可的载波和/或小区中执行通信意指和/或意味着网络无法(和/或不能)始终将未经许可的载波和/或小区作为许可载波和/或小区来控制。网络配置UE用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予(和/或除了第一经配置准予和第二经配置准予之外的一个或多个其它经配置准予)。网络可配置UE用于所述多个经配置准予中的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组),其中所述一组HARQ进程号/ID包括一个或多个HARQ进程号/ID(例如,针对所述多个经配置准予中的每一经配置准予,网络可配置UE一组HARQ进程号/ID,例如一组HARQ进程号/ID)。替代地和/或另外,如果HARQ进程号/ID(例如,任何HARQ进程号/ID)由第一经配置准予和第二经配置准予共享,那么网络可配置可应用到第一经配置准予和第二经配置准予的参数(例如,一个参数)。所述参数用于配置和/或设置第一经配置准予和第二经配置准予的第一最小DFI时间延迟。在实例中,所述多个经配置准予包括第三经配置准予,其中第三经配置准予不具有与第一经配置准予共享的HARQ进程号/ID且不具有与第二经配置准予共享的HARQ进程号/ID。网络可配置UE用于配置和/或设置第三经配置准予的第二最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数)。第三经配置准予的第二最小DFI时间延迟可不同于第一经配置准予和第二经配置准予的第一最小DFI时间延迟(例如,因为第三经配置准予不具有与第一经配置准予共享的HARQ进程号/ID且不具有与第二经配置准予共享的HARQ进程号/ID)。
在一些实例中,UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。UE接收用于配置UE针对载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予的配置(例如,由网络产生和/或传送的配置)(例如,所述配置可配置UE所述多个经配置准予)。所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予(和/或除了第一经配置准予和第二经配置准予之外的一个或多个其它经配置准予)。在一些实例中,配置配置UE用于配置和/或设置所述多个经配置准予中的每一经配置准予的最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数(例如,针对所述多个经配置准予中的每一经配置准予,配置可配置UE用于配置和/或设置所述经配置准予的最小DFI时间延迟的参数,例如一个参数)。替代地和/或另外,配置配置UE用于所述多个经配置准予中的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组),其中所述一组HARQ进程号/ID包括一个或多个HARQ进程号/ID(例如,针对所述多个经配置准予中的每一经配置准予,配置可配置UE一组HARQ进程号/ID,例如一组HARQ进程号/ID)。在一些实例中,如果HARQ进程号/ID由第一经配置准予和第二经配置准予共享,那么UE基于由第一经配置准予和第二经配置准予(的配置)的参数指示的最小DFI时间延迟的最小时间延迟值、最大时间延迟值或平均时间延迟值而确定最小DFI时间延迟(针对由第一经配置准予和第二经配置准予共享的共享HARQ进程号/ID)。对于调度经配置准予传送(例如,由CS-RNTI(经配置调度无线电网络临时标识符(RNTI))加扰的DCI、未切换的NDI、相同HARQ进程和/或相同TB)的重新传送的动态准予,UE基于TB在时域中的最近经配置准予和/或在时域中最近使用和/或传送的经配置准予而确定动态准予的最小DFI时间延迟。如果第二经配置准予是TB的最近使用和/或传送的经配置准予,那么确定与第二经配置准予相关联的最小DFI时间延迟以供UE验证DFI中的HARQ信息。
在一些实例中,网络在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。替代地和/或另外,网络可在未经许可的载波和/或小区中执行通信(例如,网络在其上进行共享频谱信道接入的载波和/或小区可以是未经许可的载波和/或小区)。网络在未经许可的载波和/或小区中执行通信意指和/或意味着网络无法(和/或不能)始终将未经许可的载波和/或小区作为许可载波和/或小区来控制。网络配置UE用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。所述多个经配置准予中的每一经配置准予包括用于配置最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数)。可能不允许(和/或可能不配置)网络为一组经配置准予(例如,所述多个经配置准予中的一组经配置准予,其中HARQ进程号/ID由所述一组经配置准予中的经配置准予共享)中的经配置准予用不同值(例如,不同的最小DFI时间延迟)配置参数(例如,用于配置最小DFI时间延迟的参数)。
在一些实例中,UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。通过网络配置UE用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。所述多个经配置准予中的每一经配置准予包括用于配置最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数)。UE不预期配置有针对一组经配置准予(例如,所述多个经配置准予中的一组经配置准予,其中HARQ进程号/ID由所述一组经配置准予中的经配置准予共享)中的经配置准予具有不同值(例如,不同的最小DFI时间延迟)的参数(例如,用于配置最小DFI时间延迟的参数)。
在一些实例中,网络在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。替代地和/或另外,网络可在未经许可的载波和/或小区中执行通信(例如,网络在其上进行共享频谱信道接入的载波和/或小区可以是未经许可的载波和/或小区)。网络在未经许可的载波和/或小区中执行通信意指和/或意味着网络无法(和/或不能)始终将未经许可的载波和/或小区作为许可载波和/或小区来控制。网络配置UE用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。所述多个经配置准予包括具有至少一个共享HARQ进程号/ID(例如,由第一经配置准予和第二经配置准予共享的HARQ进程号/ID)的第一经配置准予和第二经配置准予。第一经配置准予使用用于设置第一经配置准予(和/或第二经配置准予)的最小DFI时间延迟的参数配置和/或与其相关联。第二经配置准予不使用用于设置第二经配置准予的最小DFI时间延迟的参数配置和/或不与其相关联。例如,第二经配置准予的最小DFI时间延迟可基于与第一经配置准予相关联的参数(例如,用于设置第一经配置准予的最小DFI时间延迟的参数)而确定。
在一些实例中,UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。通过网络配置UE用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。所述多个经配置准予包括具有至少一个共享HARQ进程号/ID(例如,由第一经配置准予和第二经配置准予共享的HARQ进程号/ID)的第一经配置准予和第二经配置准予。第一经配置准予使用用于设置第一经配置准予(和/或第二经配置准予)的最小DFI时间延迟的参数配置和/或与其相关联。第二经配置准予不使用用于设置第二经配置准予的最小DFI时间延迟的参数配置和/或不与其相关联。例如,第二经配置准予的最小DFI时间延迟可基于与第一经配置准予相关联的参数(例如,用于设置第一经配置准予的最小DFI时间延迟的参数)而确定。
在一些实例中,网络配置UE用于第一经配置准予和第二经配置准予的相同最小DFI时间延迟,而不用设置与第二经配置准予相关联的参数(例如,一个参数)。在一些实例中,不存在用于设置第二经配置准予的最小DFI时间延迟的参数。在一些实例中,UE基于与第一经配置准予相关联的参数而确定第二经配置准予的最小DFI时间延迟。在一些实例中,第二经配置准予的最小DFI时间延迟与第一经配置准予的最小DFI时间延迟相同。
在一些实例中,网络配置UE用于所述多个经配置准予的一个或多个HARQ进程号/ID。替代地和/或另外,通过网络配置UE用于所述多个经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,所述多个经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID是相同的。针对所述多个经配置准予中的每一经配置准予,网络配置UE一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组);和/或通过网络配置UE用于所述多个经配置准予中的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组)。一组经配置准予可包括所述多个经配置准予当中的任两个经配置准予(和/或超过两个经配置准予)。所述一组经配置准予中的经配置准予与至少一个相同HARQ进程号/ID相关联(例如,与所述一组经配置准予中的经配置准予相关联的每一组HARQ进程号/ID可包括至少一个相同HARQ进程号/ID)。所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予。第一经配置准予与第一组HARQ进程号相关联,和/或第二经配置准予与第二组HARQ进程号/ID相关联。在实例中,如果第一组HARQ进程号/ID和第二组HARQ进程号/ID均包括至少一个相同HARQ进程号/ID,那么所述一组经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予。所述一组经配置准予在所述多个经配置准予当中和/或包含在所述多个经配置准予中。针对(例如,所述多个经配置准予中)不包含在所述一组经配置准予中的第三经配置准予,网络可(和/或可被允许)将参数(例如,用于设置第三经配置准予的最小DFI时间延迟的参数)配置成具有不同于第一经配置准予和第二经配置准予的最小DFI时间延迟的值。与第三经配置准予相关联的第三组HARQ进程号/ID可以不包括第一组HARQ进程号/ID中的HARQ进程号/ID(例如,任何HARQ进程号/ID),且可以不包括第二组HARQ进程号/ID中的HARQ进程号/ID(例如,任何HARQ进程号/ID)(例如,第三组HARQ进程号/ID中没有HARQ进程号/ID和与所述一组经配置准予相关联的任何HARQ进程号/ID重叠)。对于不同组的经配置准予(例如,所述不同组的经配置准予可包括所述多个经配置准予中除所述一组经配置准予以外的经配置准予),网络配置UE,使得用于所述一组经配置准予中的经配置准予的参数相同(例如,用于所述一组经配置准予中的经配置准予的参数指示相同的最小DFI时间延迟),且用于所述不同组的经配置准予中的任两个(或大于两个)经配置准予的参数相同或不同(例如,用于所述不同组的经配置准予中的经配置准予的参数指示相同的最小DFI时间延迟或不同的最小DFI时间延迟)。
网络传送用于配置所述多个经配置准予的一个或多个信号和/或UE接收用于配置所述多个经配置准予的所述一个或多个信号。网络在第一资源上接收第一上行链路传送和/或网络在第二资源上接收第二上行链路传送。替代地和/或另外,UE在第一资源上传送第一上行链路传送和/或UE在第二资源上传送第二上行链路传送。第一上行链路传送和/或第二上行链路传送由相同UE传送(和/或从其接收)。在一些实例中,第一上行链路传送和/或第二上行链路传送递送和/或载送相同TB。第一上行链路传送和第二上行链路传送具有相同的HARQ进程号/ID。在一些实例中,第一上行链路传送在时域中早于第二上行链路传送。替代地和/或另外,第一上行链路传送可以是TB的初始传送,且第二上行链路传送可以是TB的重新传送。网络可在第一时隙中传送第一PDCCH和/或在第二时隙中传送第二PDCCH。替代地和/或另外,UE可在第一时隙中接收第一PDCCH和/或在第二时隙中接收第二PDCCH。第一时隙和/或第一PDCCH在时域中在第一上行链路传送之后和/或迟于第一上行链路传送,和/或第二时隙和/或第二PDCCH在时域中在第二上行链路传送之后和/或迟于第二上行链路传送。第一PDCCH包括和/或指示第一DFI,和/或第二PDCCH包括和/或指示第二DFI。第一上行链路传送和/或第一资源与第一经配置准予相关联和/或基于第一经配置准予而确定。第二上行链路传送和/或第二资源与第二经配置准予相关联和/或基于第二经配置准予而确定。替代地和/或另外,第二上行链路传送和/或第二资源可与第二动态准予(例如,动态调度准予)相关联和/或可基于第二动态准予而确定(和/或可由其调度)。第一DFI和/或第二DFI可包括和/或提供指示无HARQ信息或指示一个或多个HARQ信息的一个或多个位。所述一个或多个位的位数可以是16个位。替代地和/或另外,所述一个或多个位的位数可等于载波和/或小区的HARQ进程号/ID的数量(和/或数目)。替代地和/或另外,所述一个或多个位的位数可等于可用于载波和/或小区上的与经配置准予相关联的上行链路传送的HARQ进程号/ID的数量(例如,数目)。
在一些实例中,网络基于第一间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于第一最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息,其中第一最小DFI时间延迟与参数(例如,用于设置第一最小DFI时间延迟)相关联和/或与第一经配置准予和/或第二经配置准予相关联。在一些实例中,网络基于第二间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于第二最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息,其中第二最小DFI时间延迟与参数(例如,用于设置第二最小DFI时间延迟)相关联和/或与第一经配置准予和/或第二经配置准予相关联。在实例中,如果第一经配置准予和第二经配置准予包含在所述一组经配置准予中和/或如果第一经配置准予和第二经配置准予共享相同的HARQ进程号/ID,那么第二最小DFI时间延迟与第一最小DFI时间延迟相同。
在一些实例中,UE基于第一间隔和第一最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。在一些实例中,UE基于第二间隔和第二最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。
在一些实例中,UE基于第一间隔和第一最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的有效HARQ信息。在一些实例中,UE基于第二间隔和第二最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息。
在一些实例中,第一间隔在第一PDCCH的初始符号(例如,第一PDCCH的初始符号的开始符号边界)和第一资源的最后符号(例如,结束符号)(例如,第一资源的最后符号的结束符号边界)之间。
在一些实例中,第二间隔在第二PDCCH的初始符号(例如,第二PDCCH的初始符号的开始符号边界)和第二资源的最后符号(例如,结束符号)(例如,第二资源的最后符号的结束符号边界)之间。
在一些实例中,如果第一间隔小于第一最小DFI时间延迟,那么第一DFI不指示响应于第一上行链路传送和/或第一资源的HARQ信息。
在一些实例中,如果第二间隔小于第二最小DFI时间延迟,那么第二DFI不指示响应于第二上行链路传送和/或第二资源的HARQ信息。
在一些实例中,如果第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟,那么第一DFI指示响应于第一上行链路传送和/或第一资源的HARQ信息(和/或第一DFI指示除了HARQ信息之外的其它信息)。
在一些实例中,如果第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么第二DFI指示响应于第二上行链路传送和/或第二资源的HARQ信息(和/或第二DFI指示除了HARQ信息之外的其它信息)。
在一些实例中,网络将所述一组经配置准予中的每一经配置准予的一个或多个参数配置成具有相同值(例如,相同的时间延迟值,如相同的最小DFI时间延迟)(例如,网络可将所述一个或多个参数配置成具有相同值,以免在验证不同经配置准予的不同值之间的时间间隔的值的DFI时具有模糊性)。
在一些实例中,一旦网络在载波上的LBT带宽上成功地执行信道接入和/或在这之后,允许网络(例如,仅允许网络)执行传送和/或接入部分载波或整个载波达占用时间(例如,允许网络在占用时间期间执行传送和/或接入部分载波或整个载波,其中一旦网络在载波上的LBT带宽上成功地执行信道接入和/或在这之后,占用时间起始)。
在一些实例中,一旦UE在载波上的LBT带宽上成功地执行信道接入和/或网络向UE指示共享占用时间(例如,UE从网络接收共享占用时间的指示)和/或在这之后,允许UE(例如,仅允许UE)执行传送和/或接入部分载波或整个载波达占用时间。
在一些实例中,网络在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。替代地和/或另外,网络可在未经许可的载波和/或小区中执行通信(例如,网络在其上进行共享频谱信道接入的载波和/或小区可以是未经许可的载波和/或小区)。网络在未经许可的载波和/或小区中执行通信意指和/或意味着网络无法(和/或不能)始终将未经许可的载波和/或小区作为许可载波和/或小区来控制。网络配置UE用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。网络配置UE可应用到载波和/或小区上的某一类型的上行链路传送(例如,特定类型和/或特定种类的上行链路传送)的参数(例如,一个参数)。例如,所述参数可应用到载波和/或小区上对应于所述类型的上行链路传送的一个或多个上行链路传送。所述参数可用于配置最小DFI时间延迟。
在一些实例中,UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。通过网络配置UE用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。通过网络配置UE可应用到载波上的某一类型的上行链路传送的参数(例如,一个参数)。例如,所述参数可应用到载波上对应于所述类型的上行链路传送的一个或多个上行链路传送。所述参数可用于配置最小DFI时间延迟。
在一些实例中,网络配置UE用于所述多个经配置准予的一个或多个HARQ进程号/ID。替代地和/或另外,通过网络配置UE用于所述多个经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,对应于所述类型的上行链路传送的所述一个或多个上行链路传送可以是和/或可包括由一个或多个上行链路准予(例如,任何类型的上行链路准予、动态准予和/或经配置准予)调度的一个或多个上行链路传送。替代地和/或另外,对应于所述类型的上行链路传送的所述一个或多个上行链路传送可以是和/或可包括由所述多个经配置准予当中的一个或多个经配置准予调度的一个或多个上行链路传送。替代地和/或另外,对应于所述类型的上行链路传送的所述一个或多个上行链路传送可以是和/或可包括具有一HARQ进程号的一个或多个上行链路传送,其中所述HARQ进程号/ID包含在用于所述多个经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID中。在一些实例中,不管由动态准予或经配置准予调度的载波上的一个或多个上行链路传送如何,所述参数都可应用到所述类型的上行链路传送(例如,所述参数可应用到载波上对应于所述类型的上行链路传送的一个或多个上行链路传送)。在一些实例中,所述参数可应用到(例如,只能应用到)对应于所述类型的上行链路传送的与所述多个经配置准予中的一个、一些和/或所有经配置准予相关联的一个或多个上行链路传送。在一些实例中,所述多个经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID是相同的。
网络传送用于配置所述多个经配置准予的一个或多个信号和/或UE接收用于配置所述多个经配置准予的所述一个或多个信号。网络在第一资源上接收第一上行链路传送和/或网络在第二资源上接收第二上行链路传送。替代地和/或另外,UE在第一资源上传送第一上行链路传送和/或UE在第二资源上传送第二上行链路传送。第一上行链路传送和/或第二上行链路传送由相同UE传送(和/或从其接收)。在一些实例中,第一上行链路传送和/或第二上行链路传送递送和/或载送相同TB。第一上行链路传送和第二上行链路传送具有相同的HARQ进程号/ID。在一些实例中,第一上行链路传送在时域中早于第二上行链路传送。替代地和/或另外,第一上行链路传送可以是TB的初始传送,且第二上行链路传送可以是TB的重新传送。网络可在第一时隙中传送第一PDCCH和/或在第二时隙中传送第二PDCCH。替代地和/或另外,UE可在第一时隙中接收第一PDCCH和/或在第二时隙中接收第二PDCCH。第一时隙和/或第一PDCCH在时域中在第一上行链路传送之后和/或迟于第一上行链路传送,和/或第二时隙和/或第二PDCCH在时域中在第二上行链路传送之后和/或迟于第二上行链路传送。第一PDCCH包括和/或指示第一DFI,和/或第二PDCCH包括和/或指示第二DFI。第一上行链路传送和/或第一资源与第一经配置准予相关联和/或基于第一经配置准予而确定。第二上行链路传送和/或第二资源与第二经配置准予相关联和/或基于第二经配置准予而确定。替代地和/或另外,第二上行链路传送和/或第二资源可与第二动态准予(例如,动态调度准予)相关联和/或可基于第二动态准予而确定(和/或可由其调度)。第一上行链路传送和/或第二上行链路传送可对应于所述类型的上行链路传送(例如,对应于所述类型的上行链路传送的一个或多个上行链路传送可包括第一上行链路传送和/或第二上行链路传送)。例如,所述参数可应用到第一上行链路传送和/或第二上行链路传送。第一DFI和/或第二DFI可包括和/或提供指示无HARQ信息或指示一个或多个HARQ信息的一个或多个位。所述一个或多个位的位数可以是16个位。替代地和/或另外,所述一个或多个位的位数可等于载波和/或小区的HARQ进程号/ID的数量(和/或数目)。替代地和/或另外,所述一个或多个位的位数可等于可用于载波和/或小区上的与经配置准予相关联的上行链路传送的HARQ进程号/ID的数量(和/或数目)。
在一些实例中,网络基于第一间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于与所述参数(可应用到对应于所述类型的上行链路传送的所述一个或多个上行链路传送)相关联的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。在一些实例中,网络基于第二间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于与所述参数相关联的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。
在一些实例中,UE基于第一间隔和与所述参数相关联的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。在一些实例中,UE基于第二间隔和与所述参数相关联的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。
在一些实例中,UE基于第一间隔和与所述参数相关联的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的有效HARQ信息。在一些实例中,UE基于第二间隔和与所述参数相关联的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息。
在一些实例中,第一间隔在第一PDCCH的初始符号(例如,第一PDCCH的初始符号的开始符号边界)和第一资源的最后符号(例如,结束符号)(例如,第一资源的最后符号的结束符号边界)之间。
在一些实例中,第二间隔在第二PDCCH的初始符号(例如,第二PDCCH的初始符号的开始符号边界)和第二资源的最后符号(例如,结束符号)(例如,第二资源的最后符号的结束符号边界)之间。
在一些实例中,如果第一间隔小于与所述参数相关联的最小DFI时间延迟,那么第一DFI不指示响应于第一上行链路传送和/或第一资源的HARQ信息。
在一些实例中,如果第二间隔小于与所述参数相关联的最小DFI时间延迟,那么第二DFI不指示响应于第二上行链路传送和/或第二资源的HARQ信息。
在一些实例中,如果第一间隔大于或等于与所述参数相关联的最小DFI时间延迟,那么第一DFI指示响应于第一上行链路传送和/或第一资源的HARQ信息(和/或第一DFI指示除了HARQ信息之外的其它信息)。
在一些实例中,如果第二间隔大于或等于与所述参数相关联的最小DFI时间延迟,那么第二DFI指示响应于第二上行链路传送和/或第二资源的HARQ信息(和/或第二DFI指示除了HARQ信息之外的其它信息)。
在一些实例中,可能不允许(和/或可能不配置)网络为所述多个经配置准予和/或为所述多个经配置准予当中的每一经配置准予配置超过一个参数(以免在验证针对不同经配置准予具有不同值的DFI时具有模糊性)。
在一些实例中,UE可能不预期为所述多个经配置准予和/或为所述多个经配置准予当中的每一经配置准予配置超过一个参数(以免在验证针对不同经配置准予具有不同值的DFI时具有模糊性)。
在一些实例中,一旦网络在载波上的LBT带宽上成功地执行信道接入和/或在这之后,允许网络(例如,仅允许网络)执行传送和/或接入部分载波或整个载波达占用时间(例如,允许网络在占用时间期间执行传送和/或接入部分载波或整个载波,其中一旦网络在载波上的LBT带宽上成功地执行信道接入和/或在这之后,占用时间起始)。
在一些实例中,一旦UE在载波上的LBT带宽上成功地执行信道接入和/或网络向UE指示共享占用时间(例如,UE从网络接收共享占用时间的指示)和/或在这之后,允许UE(例如,仅允许UE)执行传送和/或接入部分载波或整个载波达占用时间。
在一些实例中,网络在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。替代地和/或另外,网络可在未经许可的载波和/或小区中执行通信(例如,网络在其上进行共享频谱信道接入的载波和/或小区可以是未经许可的载波和/或小区)。网络在未经许可的载波和/或小区中执行通信意指和/或意味着网络无法(和/或不能)始终将未经许可的载波和/或小区作为许可载波和/或小区来控制。网络配置UE用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。在一些实例中,所述多个经配置准予中的每一经配置准予配置有用于设置所述经配置准予的最小DFI时间延迟的参数和/或与所述参数相关联。网络配置UE用于载波上的一个或多个上行链路传送的第二经配置准予。第二经配置准予的至少一个HARQ进程号/ID与所述多个经配置准予中的一个或多个第一经配置准予共享(例如,所述至少一个HARQ进程号/ID可与所述一个或多个第一经配置准予中的每一经配置准予的至少一个HARQ进程号/ID相同)。第二经配置准予不配置有用于设置第二经配置准予的最小DFI时间延迟的参数和/或不与所述参数相关联(和/或不具有所述参数)。在一些实例中,第二经配置准予的最小DFI时间延迟确定为所述一个或多个第一经配置准予的一个或多个最小DFI时间延迟中的最小值或所述一个或多个最小DFI时间延迟中的最大值(和/或第二经配置准予的最小DFI时间延迟确定为与所述一个或多个最小DFI时间延迟相同的值)。替代地和/或另外,第二经配置准予的最小DFI时间延迟确定为所述多个经配置准予的一个或多个最小DFI时间延迟中的最小值或所述一个或多个最小DFI时间延迟中的最大值(和/或第二经配置准予的最小DFI时间延迟确定为与所述一个或多个最小DFI时间延迟相同的值)。
在一些实例中,UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。通过网络配置UE用于载波上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。在一些实例中,所述多个经配置准予中的每一经配置准予配置有用于设置所述经配置准予的最小DFI时间延迟的参数和/或与所述参数相关联。通过网络配置UE用于载波上的一个或多个上行链路传送的第二经配置准予。第二经配置准予的至少一个HARQ进程号/ID与所述多个经配置准予中的一个或多个第一经配置准予共享(例如,所述至少一个HARQ进程号/ID可与所述一个或多个第一经配置准予中的每一经配置准予的至少一个HARQ进程号/ID相同)。第二经配置准予不配置有用于设置第二经配置准予的最小DFI时间延迟的参数和/或不与所述参数相关联(和/或不具有所述参数)。在一些实例中,UE基于所述一个或多个第一经配置准予的一个或多个最小DFI时间延迟中的最小值或所述一个或多个最小DFI时间延迟中的最大值而确定第二经配置准予的最小DFI时间延迟(和/或UE可基于所述一个或多个第一经配置准予的最小DFI时间延迟而确定第二经配置准予的最小DFI时间延迟)。替代地和/或另外,UE可基于所述多个经配置准予的一个或多个最小DFI时间延迟中的最小值或所述一个或多个最小DFI时间延迟中的最大值而确定第二经配置准予的最小DFI时间延迟(和/或UE可基于所述多个经配置准予的最小DFI时间延迟而确定第二经配置准予的最小DFI时间延迟)。
在实例中,UE在未经许可的载波上的BWP上配置有CG1~CG4,其中CG1、CG2和CG3配置有一个或多个参数,且所述一个或多个参数指示与CG1相关联的最小DFI时间延迟_1、与CG2相关联的最小DFI时间延迟_2、与CG3相关联的最小DFI时间延迟_3。例如,CG1配置有指示最小DFI时间延迟_1的第一参数,CG2配置有指示最小DFI时间延迟_2的第二参数,且CG3配置有指示最小DFI时间延迟_3的第三参数。在一些实例中,不存在用于配置和/或设置CG4的最小DFI时间延迟的参数(与CG4相关联)。在一些实例中,CG4的最小DFI时间延迟基于最小DFI时间延迟_1、最小DFI时间延迟_2和最小DFI时间延迟_3中的最小值或最大值而确定。在一些实例中,CG1~CG4包括BWP中的UE的所有CG。替代地和/或另外,在CG1和CG2中的每一经配置准予与CG4具有至少一个共享HARQ进程号/ID的情形中,CG4的最小DFI时间延迟基于最小DFI时间延迟_1和最小DFI时间延迟_2中的最小值或最大值而确定。在实例中,CG1配置有HARQ进程号/ID{1,2,3},CG2配置有HARQ进程号/ID{4,5,6},CG3配置有HARQ进程号/ID{7,8,9},且CG4配置有HARQ进程号/ID{2,3,4}。在一些实例中,最小DIF时间延迟_1的值和最小DFI时间延迟_2的值可相同(因为CG1和CG4具有共享的HARQ进程号/ID{2,3},且CG2和CG4具有共享的HARQ进程号/ID{4})。
在一些实例中,网络配置UE用于所述一个或多个第一经配置准予的相同最小DFI时间延迟。在一些实例中,网络配置UE用于所述多个经配置准予和/或第二经配置准予的一个或多个HARQ进程号/ID。替代地和/或另外,通过网络配置UE用于所述多个经配置准予和/或第二经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,所述多个经配置准予和/或第二经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID是相同的。针对所述多个经配置准予中的每一经配置准予,网络配置UE一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组);和/或针对所述多个经配置准予中的每一经配置准予,通过网络配置UE一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组)。所述一个或多个第一经配置准予与一个或多个第一组HARQ进程号相关联,和/或第二经配置准予与第二组HARQ进程号/ID相关联。
网络传送用于配置所述多个经配置准予和/或第二经配置准予的一个或多个信号。替代地和/或另外,UE接收用于配置所述多个经配置准予和/或第二经配置准予的所述一个或多个信号。网络在第一资源上接收第一上行链路传送和/或网络在第二资源上接收第二上行链路传送。替代地和/或另外,UE在第一资源上传送第一上行链路传送和/或UE在第二资源上传送第二上行链路传送。第一上行链路传送和/或第二上行链路传送由相同UE传送(和/或从其接收)。在一些实例中,第一上行链路传送和/或第二上行链路传送递送和/或载送相同TB。第一上行链路传送和第二上行链路传送具有相同的HARQ进程号/ID。在一些实例中,第一上行链路传送在时域中早于第二上行链路传送。替代地和/或另外,第一上行链路传送可以是TB的初始传送,且第二上行链路传送可以是TB的重新传送。网络可在第一时隙中传送第一PDCCH和/或在第二时隙中传送第二PDCCH。替代地和/或另外,UE可在第一时隙中接收第一PDCCH和/或在第二时隙中接收第二PDCCH。第一时隙和/或第一PDCCH在时域中在第一上行链路传送之后和/或迟于第一上行链路传送,和/或第二时隙和/或第二PDCCH在时域中在第二上行链路传送之后和/或迟于第二上行链路传送。第一PDCCH包括和/或指示第一DFI,和/或第二PDCCH包括和/或指示第二DFI。第一上行链路传送和/或第一资源与(例如,所述一个或多个第一经配置准予中的)第一经配置准予相关联和/或基于第一经配置准予而确定。第二上行链路传送和/或第二资源与第二经配置准予相关联和/或基于第二经配置准予而确定。替代地和/或另外,第二上行链路传送和/或第二资源可与第二动态准予(例如,动态调度准予)相关联和/或可基于第二动态准予而确定(和/或可由其调度)。第一DFI和/或第二DFI可包括和/或提供指示无HARQ信息或指示一个或多个HARQ信息的一个或多个位。所述一个或多个位的位数可以是16个位。替代地和/或另外,所述一个或多个位的位数可等于载波或小区的HARQ进程号/ID的数量(和/或数目)。替代地和/或另外,所述一个或多个位的位数可等于可用于载波或小区上的与经配置准予相关联的上行链路传送的HARQ进程号/ID的数量(和/或数目)。
在一些实例中,网络基于第一间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于与第一经配置准予相关联的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。在一些实例中,网络基于第二间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于与第一经配置准予和/或第二经配置准予相关联的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。
在一些实例中,UE基于第一间隔和与第一经配置准予相关联的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。在一些实例中,UE基于第二间隔和与第一经配置准予和/或第二经配置准予相关联的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。
在一些实例中,UE基于第一间隔和与第一经配置准予相关联的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的有效HARQ信息。在一些实例中,UE基于第二间隔和与第一经配置准予和/或第二经配置准予相关联的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息。
在一些实例中,第一间隔在第一PDCCH的初始符号(例如,第一PDCCH的初始符号的开始符号边界)和第一资源的最后符号(例如,结束符号)(例如,第一资源的最后符号的结束符号边界)之间。
在一些实例中,第二间隔在第二PDCCH的初始符号(例如,第二PDCCH的初始符号的开始符号边界)和第二资源的最后符号(例如,结束符号)(例如,第二资源的最后符号的结束符号边界)之间。
在一些实例中,如果第一间隔小于与第一经配置准予相关联的最小DFI时间延迟,那么第一DFI不指示响应于第一上行链路传送和/或第一资源的HARQ信息。在一些实例中,如果第一间隔大于或等于与第一经配置准予相关联的最小DFI时间延迟,那么第一DFI指示响应于第一上行链路传送和/或第一资源的HARQ信息(和/或第一DFI指示除了HARQ信息之外的其它信息)。
在一些实例中,如果第二间隔小于与第一经配置准予和/或第二经配置准予相关联的最小DFI时间延迟,那么第二DFI不指示响应于第二上行链路传送和/或第二资源的HARQ信息。在一些实例中,如果第二间隔大于或等于与第一经配置准予和/或第二经配置准予相关联的最小DFI时间延迟,那么第二DFI指示响应于第二上行链路传送和/或第二资源的HARQ信息(和/或第二DFI指示除了HARQ信息之外的其它信息)。
在一些实例中,网络向一个或多个UE指示占用时间的部分,使得所述一个或多个UE在所述占用时间的所述部分期间执行上行链路传送。在一些实例中,所述多个经配置准予和第二经配置准予在载波上的相同BWP和/或相同LBT带宽中进行配置。在一些实例中,所述多个经配置准予包括在载波上的相同BWP或相同LBT带宽中的经配置准予(例如,UE的所有经配置准予)。
第二概念
在第二概念中,UE可从UE的所有经配置准予配置当中和/或从合计为某一数目的经配置准予配置的多个经配置准予配置当中选择经配置准予配置。例如,UE可选择用于确定验证时间(例如,cg-minDFIDelay-r16)的经配置准予配置。在一些实例中,UE(或第二UE)在与所有经配置准予和/或所有经配置准予配置(例如,UE或第二UE的所有经配置准予和/或所有经配置准予配置)或合计为某一数目的经配置准予配置的多个经配置准予配置相关联的一个或多个验证时间当中选择验证时间(例如,cg-minDFIDelay-r16)。验证时间可用于确定与一个或多个HARQ进程号/ID相关联的一个或多个上行链路传送的HARQ-ACK是否有效。
在一些实例中,UE从多个经配置准予配置中选择经配置准予配置。在实例中,所述多个经配置准予配置可包括UE的所有经配置准予配置。替代地和/或另外,所述多个经配置准予配置可包括合计为第一数目的经配置准予配置的经配置准予配置(例如,UE的一些和/或所有经配置准予配置)。
在一些实例中,UE基于与所述多个经配置准予配置相关联的经配置准予标识(ID)从所述多个经配置准予配置中选择经配置准予配置。在实例中,UE可基于确定在所述多个经配置准予配置当中所述经配置准予配置具有最低经配置准予标识(ID)或最高经配置准予ID而选择所述经配置准予配置。
替代地和/或另外,UE可基于与所述多个经配置准予配置相关联的验证时间(例如,cg-minDFIDelay-r16)从所述多个经配置准予配置中选择经配置准予配置。在实例中,UE可基于确定在所述多个经配置准予配置当中所述经配置准予配置具有最大(例如,最高)验证时间(例如,cg-minDFIDelay-r16)或最小(例如,最低)验证时间(例如,cg-minDFIDelay-r16)而选择所述经配置准予配置。
替代地和/或另外,UE可基于由所述多个经配置准予配置中的一个或多个经配置准予配置提供的一个或多个资源从所述多个经配置准予配置中选择经配置准予配置。在实例中,UE可基于确定所述经配置准予配置提供最近用于传送TB或最近用于HARQ进程号/ID的资源而选择所述经配置准予配置。替代地和/或另外,UE可基于确定在与所述多个经配置准予配置相关联(例如,由其提供)的一个或多个资源当中与所述经配置准予配置相关联的资源是用于传送TB的最近(例如,最新和/或最后)使用的资源和/或用于HARQ进程号/ID的最近(例如,最新和/或最后)使用的资源而选择所述经配置准予配置。替代地和/或另外,UE可基于确定由所述经配置准予配置提供的资源与最近(例如,最新和/或最后)使用的经配置准予相关联而选择所述经配置准予配置。
替代地和/或另外,UE可基于确定在所述多个经配置准予配置当中所述经配置准予配置包含在最近上行链路信道占用时间(COT)和/或最近上行链路突发中而选择所述经配置准予配置。
在图11所示的实例中,表1100的行1对应于以时隙、子帧、符号、时间等中的至少一个为单位的定时。在一些实例中,如表1100的行6中所示,UE配置有具有HARQ进程{1,2,3}的CG1和具有HARQ进程{2,3,4}的CG2。在一些实例中,如表1100的行6中所示,CG1的最小DFI时间延迟_1被配置为“3”(例如,3个单位,如3个时隙、3个子帧、3个符号等等中的至少一个),且CG2的最小DFI时间延迟_2被配置为“6”(例如,6个单位,如6个时隙、6个子帧、6个符号等等中的至少一个)。在实例中,如表1100的行2中所示,UE在定时1中执行上行链路传送,上行链路传送具有HARQ进程{1},且上行链路传送在与CG1相关联的资源上(上行链路传送在表1100的行2中示出为“CG1上的UL HarqID=1”)。表1100的定时,例如定时1、定时2、定时3等,可各自对应于时隙、子帧、符号、时间点、时间单元等等中的至少一个。在一些实例中,UE在定时3中接收包括第一DFI(例如,下行链路DFI)的PDCCH(在表1100的行2中示出为“DLDFI”)。UE基于CG1(例如,最小DFI时间延迟1“3”)而确定第一DFI中的HARQ进程{1}的最小DFI时间延迟。根据最近使用的CG(例如,最后和/或最新使用的CG),如CG1,UE可基于CG1(例如,最小DFI时间延迟_1“3”)确定第一DFI中的HARQ进程{1}的最小DFI时间延迟。在一些实例中,因为定时1中的上行链路传送和定时3中的第一DFI之间的间隔是2(例如,2个时隙、2个子帧、2个符号等),其中间隔2小于等于3(例如,3个时隙、3个子帧、3个符号等)的最小DFI时间延迟_1,所以HARQ进程{1}的第一DFI无效(例如,关于指示与HARQ进程{1}相关联的HARQ信息,第一DFI无效)。在实例中,由于对应于2个时隙(或2个子帧或2个符号)的间隔小于对应于3个时隙(或3个子帧或3个符号)的最小DFI时间延迟_1,所以HARQ进程{1}的第一DFI无效(例如,关于指示与HARQ进程{1}相关联的HARQ信息)。UE在定时5中接收包括第二DFI的PDCCH。UE确定第二DFI有效(例如,基于定时1中的上行链路传送和定时5中的第二DFI之间的间隔等于4,其大于或等于等于3的最小DFI时间延迟_1)。
在实例中,如表1100的行3中所示,UE在定时1中执行上行链路传送,上行链路传送具有HARQ进程{2},且上行链路传送在与CG1相关联的资源上(上行链路传送在表1100的行3中示出为“CG1上的UL HarqID=2”)。在一些实例中,UE在定时3中接收包括第一DFI(例如,下行链路DFI)的PDCCH(在表1100的行3中示出为“DL DFI”)。根据最近使用的CG(例如,最后和/或最新使用的CG),如CG1,UE可基于CG1(例如,最小DFI时间延迟_1“3”)而确定第一DFI中的HARQ进程{2}的最小DFI时间延迟。在一些实例中,因为定时1中的上行链路传送和定时3中的第一DFI之间的间隔是2(例如,2个时隙、2个子帧、2个符号等),其中间隔2小于等于3(例如,3个时隙、3个子帧、3个符号等)的最小DFI时间延迟_1,所以HARQ进程{2}的第一DFI无效。UE在定时5中接收包括第二DFI的PDCCH。UE确定第二DFI有效(例如,基于定时1中的上行链路传送和定时5中的第二DFI之间的间隔等于4,其大于或等于等于3的最小DFI时间延迟_1)。
在实例中,如表1100的行4中所示,UE在定时1中执行上行链路传送,上行链路传送具有HARQ进程{2},且上行链路传送在与CG2相关联的资源上(上行链路传送在表1100的行4中示出为“CG2上的UL HarqID=2”。在一些实例中,UE在定时3中接收包括第一DFI(例如,下行链路DFI)的PDCCH(在表1100的行4中示出为“DL DFI”)。根据最近使用的CG(例如,最后和/或最新使用的CG),例如CG2,UE可基于CG2(例如,最小DFI时间延迟_2“6”)确定第一DFI中的HARQ进程{2}的最小DFI时间延迟。在一些实例中,因为定时1中的上行链路传送和定时3中的第一DFI之间的间隔是2(例如,2个时隙、2个子帧、2个符号等),其中间隔2小于等于6(例如,6个时隙、6个子帧、6个符号等)的最小DFI时间延迟_2,所以HARQ进程{2}的第一DFI无效。UE在定时5中接收包括第二DFI的PDCCH。UE确定第二DFI有效(例如,基于定时1中的上行链路传送和定时5中的第二DFI之间的间隔等于4,其大于或等于等于6的最小DFI时间延迟_2)。
在一些实例中,关于本文中的实施例中的一个或多个(例如关于第二概念论述的实施例中的一个或多个),多个经配置准予配置(例如,合计为某一数目的经配置准予配置)与活动类型2经配置准予相关联和/或与类型1经配置准予相关联(例如,包括和/或配置所述两个类型的经配置准予)。替代地和/或另外,所述多个经配置准予配置可与一个或多个相同的HARQ进程号/ID相关联(例如,所述多个经配置准予配置中的每一经配置准予可与所述一个或多个相同的HARQ进程号/ID中的HARQ进程号/ID相关联)。替代地和/或另外,所述多个经配置准予配置可与UE已针对TB传送的资源相关联。在图7所示的实例中,如果UE配置有CG1~CG6,那么所述多个经配置准予可包括CG1和CG2(例如,仅CG1和CG2)。在一些实例中,所述多个经配置准予可包括CG1和CG2,因为与CG1和CG2一致的PUSCH资源用于传送与HARQ进程3(HP3)相关联的TB,和/或因为CG1和CG2 CG1与HP3相关联,和/或因为CG1和CG2(例如,CG1~CG6中仅有CG1和CG2)是活动配置和/或不具有激活命令。
在一些实例中,UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。可配置UE用于载波或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。所述多个经配置准予中的每一经配置准予包括用于配置最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数)(其中用于配置所述多个经配置准予中的经配置准予的最小DFI时间延迟的参数可具有指示不同最小DFI时间延迟的不同值)。在实例中,UE在第二资源上传送具有HARQ进程号x的第二上行链路传送。UE在第二时隙中接收包括第二DFI的第二PDCCH。UE确定与所述多个经配置准予相关联的最小DFI时间延迟当中(和/或所述多个经配置准予当中)的最小DFI时间延迟(例如,针对第二DFI和/或针对HARQ进程号x)。UE基于某一规则确定最小DFI时间延迟(例如,针对第二DFI和/或针对HARQ进程号x)。UE基于间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于最小DFI时间延迟(例如,针对第二DFI和/或针对HARQ进程号x)而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。在一些实例中,应用规则以确定最小DFI时间延迟是基于所述多个经配置准予的经配置准予标识(ID)当中的最低经配置准予标识(ID)或最高经配置准予ID(例如,最小DFI时间延迟可基于确定最小DFI时间延迟与所述多个经配置准予中具有最低经配置准予ID或最高经配置准予ID的经配置准予相关联而确定和/或选择)。在一些实例中,应用所述规则包括选择具有与所述多个经配置准予相关联的最小DFI时间延迟(例如,cg-minDFIDelay-r16)当中的最大(例如,最高)最小DFI时间延迟或最小(例如,最低)最小DFI时间延迟的经配置准予(其中例如最小DFI时间延迟可基于确定所选择经配置准予与最小DFI时间延迟相关联而确定和/或选择)。替代地和/或另外,应用所述规则包括基于确定最小DFI时间延迟是与所述多个经配置准予相关联的最小DFI时间延迟(例如,cg-minDFIDelay-r16)当中的最大(例如,最高)最小DFI时间延迟或最小(例如,最低)最小DFI时间延迟而确定和/或选择最小DFI时间延迟。在一些实例中,应用所述规则包括选择(例如,所述多个经配置准予中的)提供某一资源的经配置准予,其中所述资源(由所述经配置准予提供)最近用于传送TB或最近用于HARQ进程号x(其中例如最小DFI时间延迟可基于确定所选择经配置准予与最小DFI时间延迟相关联而确定和/或选择)。在一些实例中,应用所述规则包括基于确定在与所述多个经配置准予配置相关联(例如,由其提供)的一个或多个资源当中,与经配置准予相关联(例如,由其提供)的资源是用于传送TB的最近(例如,最新和/或最后)使用的资源和/或用于HARQ进程号x的最近(例如,最新和/或最后)使用的资源而选择所述经配置准予。
在一些实例中,通过网络配置UE用于所述多个经配置准予的一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,所述多个经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID是相同的。在一些实例中,HARQ进程号x包含在所述一个或多个HARQ进程号/ID中。UE在第一资源上传送第一上行链路传送和/或在第二资源上传送第二上行链路传送。在一些实例中,第一上行链路传送和/或第二上行链路传送由相同UE传送。在一些实例中,第一上行链路传送和/或第二上行链路传送递送和/或载送相同TB。在一些实例中,第一上行链路传送和第二上行链路传送具有相同的HARQ进程号/ID。在一些实例中,第一上行链路传送在时域中早于第二上行链路传送。替代地和/或另外,第一上行链路传送是TB的初始传送,且第二上行链路传送是TB的重新传送。UE可在第一时隙中接收第一PDCCH。第一时隙和/或第一PDCCH在时域中在第一上行链路传送之后和/或迟于第一上行链路传送。UE可在第二时隙中接收第二PDCCH。第二时隙和/或第二PDCCH在时域中在第二上行链路传送之后和/或迟于第二上行链路传送。在一些实例中,第一PDCCH包括和/或指示第一DFI。在一些实例中,第一上行链路传送和/或第一资源与第一经配置准予相关联(和/或基于第一经配置准予而确定)。在一些实例中,第二上行链路传送和/或第二资源与第二经配置准予相关联(和/或基于第二经配置准予而确定)。替代地和/或另外,第二上行链路传送和/或第二资源可与第二动态准予(例如,动态调度准予)相关联(和/或可基于第二动态准予而确定和/或可由其调度)。第一DFI和/或第二DFI可包括指示无HARQ信息或指示一个或多个HARQ信息的一个或多个位。UE确定与所述多个经配置准予相关联的最小DFI时间延迟当中(和/或所述多个经配置准予当中)的最小DFI时间延迟(例如,针对第一DFI和/或针对HARQ进程号x)。UE基于所述规则确定最小DFI时间延迟(例如,针对第一DFI和/或针对HARQ进程号x)。在一些实例中,UE基于第一间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于最小DFI时间延迟(例如,针对第一DFI和/或针对HARQ进程号x)而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。替代地和/或另外,UE可基于第一间隔和最小DFI时间延迟(例如,针对第一DFI和/或针对HARQ进程号x)而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的有效HARQ信息。替代地和/或另外,UE可基于第二间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于所确定的最小DFI时间延迟(例如,针对第二DFI和/或针对HARQ进程号x)(如针对第一DFI和/或针对HARQ进程号x的最小DFI时间延迟)而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息。
在一些实例中,如果第一间隔小于最小DFI时间延迟(针对第一DFI和/或针对HARQ进程号x),那么第一DFI可能不指示响应于第一上行链路传送和/或第一资源的HARQ信息。在一些实例中,如果第二间隔小于所确定的最小DFI时间延迟(例如,针对第二DFI和/或针对HARQ进程号x),那么第二DFI可能不指示响应于第二上行链路传送和/或第二资源的HARQ信息。
第三概念
在第三概念中,HARQ进程号/ID和/或HARQ进程号/ID群组与最小DFI时间延迟(例如,一个最小DFI时间延迟)相关联。在实例中,(例如,多个HARQ进程号/ID中的)每一HARQ进程号/ID和/或(例如,多个HARQ进程号/ID群组中的)每一HARQ进程号/ID群组与最小DFI时间延迟(例如,一个最小DFI时间延迟)相关联。在一些实例中,HARQ进程号/ID群组(例如,一个HARQ进程号/ID群组)包括一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,HARQ进程号/ID群组(例如,一个HARQ进程号/ID群组)包括连续HARQ进程号/ID群组(和/或连续HARQ进程号/ID)。在一些实例中,不同HARQ进程号/ID群组包括不重叠的HARQ进程号/ID。
在实例中,HARQ进程群组1(HPG1)包括HARQ进程{1,2,3},且HARQ进程群组2(HPG2)包括HARQ进程{4,5,6},并且不预期任何重叠的HARQ进程(例如,不预期HPG1和HPG2包括相同的HARQ进程和/或相同的HARQ进程号/ID)。在实例中,最小DFI时间延迟_1配置成用于HPG1,且最小DFI时间延迟_2配置成用于HPG2。如果UE配置有具有HARQ进程{2,3,4}的CG1和具有HARQ进程{3,4,5}的CG2,那么经由具有HARQ进程{3}和/或HARQ进程{4}的CG1和/或CG2的上行链路传送与最小DFI时间延迟_1相关联。替代地和/或另外,经由具有HARQ进程{2}的CG1的上行链路传送与最小DFI时间延迟_1相关联。替代地和/或另外,经由具有HARQ进程{5}的CG2的上行链路传送与最小DFI时间延迟_2相关联。
在另一实例中,UE配置有用于经配置准予上行链路传送(例如,在未经许可的小区上)的HARQ进程{1~6}。在一些实例中,HARQ进程{1~6}中的每一HARQ进程与最小DFI时间延迟_i相关联(例如,配置有最小DFI时间延迟_i),i=1~6(例如,HARQ进程{1}可配置有最小DFI时间延迟_1,HARQ进程{2}可配置有最小DFI时间延迟_2,等等)。UE可经由经配置准予(例如,一个经配置准予)传送上行链路传送,其中所述上行链路传送具有HARQ进程{3}。最小DFI时间延迟_3可由UE确定(和/或使用)以确定(和/或验证)接收到的DFI和/或PDCCH是否包括和/或提供响应于上行链路传送的HARQ信息。
在一些实例中,网络在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。网络配置UE用于载波或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予(和/或除了第一经配置准予和第二经配置准予之外的一个或多个其它经配置准予)。
在一些实例中,网络配置(UE的一个或多个HARQ进程号/ID中的)每一HARQ进程号/ID的参数(例如,一个参数)。在一些实例中,所述参数用于配置和/或设置(例如,UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID中的)每一HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,网络可配置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID的一个或多个参数,其中所述一个或多个参数中的每一参数用于配置和/或设置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID中的HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟。
替代地和/或另外,网络可配置(UE的一个或多个HARQ进程号/ID群组中的)每一HARQ进程号/ID群组的参数(例如,一个参数)。在一些实例中,所述参数用于配置和/或设置(例如,UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID群组中的)每一HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,网络可配置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID群组的一个或多个参数,其中所述一个或多个参数中的每一参数用于配置和/或设置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID群组中的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟。
在实例中,网络在第二资源上接收具有HARQ进程号x的第二上行链路传送。网络在第二时隙中传送包括第二DFI的第二PDCCH。在一些实例中,网络基于间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于HARQ进程号x的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。替代地和/或另外,网络可基于间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于包括HARQ进程号x的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。
UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。UE配置有用于载波或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予(和/或接收用于配置所述多个经配置准予的信号)。所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予(和/或除了第一经配置准予和第二经配置准予之外的一个或多个其它经配置准予)。
在一些实例中,UE配置有(UE的一个或多个HARQ进程号/ID中的)每一HARQ进程号/ID的参数(例如,一个参数)(和/或接收用于配置所述参数的信号),其中所述参数用于配置和/或设置(例如,UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID中的)每一HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,UE可配置有UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID的一个或多个参数(和/或可接收用于配置所述一个或多个参数的信号),其中所述一个或多个参数中的每一参数用于配置和/或设置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID中的HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟。
替代地和/或另外,UE配置有(UE的一个或多个HARQ进程号/ID群组中的)每一HARQ进程号/ID群组的参数(例如,一个参数)(和/或接收用于配置所述参数的信号),其中所述参数用于配置和/或设置(例如,UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID群组中的)每一HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,UE可配置有UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID群组的一个或多个参数(和/或可接收用于配置所述一个或多个参数的信号),其中所述一个或多个参数中的每一参数用于配置和/或设置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID群组中的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟。
在实例中,UE在第二资源上传送具有HARQ进程号x的第二上行链路传送。UE在第二时隙中接收包括第二DFI的第二PDCCH。在一些实例中,UE基于间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于HARQ进程号x的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。替代地和/或另外,例如,UE可基于间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于包括HARQ进程号x的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的HARQ信息。
在一些实例中,HARQ进程号/ID群组包括一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,所述一个或多个HARQ进程号/ID与HARQ进程号/群组的参数相关联和/或使用所述参数(例如,所述参数可用于配置和/或设置HARQ进程号/ID群组中的所述一个或多个HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟)。在一些实例中,HARQ进程号/ID群组包括连续HARQ进程号/ID。在一些实例中,不同HARQ进程号/ID群组包括不重叠的HARQ进程号/ID(例如,第一HARQ进程号/ID群组与第二HARQ进程号/ID群组可以不包括相同的HARQ进程号/ID)。例如,不同于所述HARQ进程号/ID群组,第二HARQ进程号/ID群组可包括不与所述一个或多个HARQ进程号/ID重叠的一个或多个第二HARQ进程号/ID。
在一些实例中,UE配置有第一HARQ进程号/ID群组和/或第二HARQ进程号/ID群组(例如,网络可配置UE第一HARQ进程号/ID群组和/或第二HARQ进程号/ID群组)。在一些实例中,第一HARQ进程号/ID群组中的HARQ进程号/ID(例如,属于和/或处于第一HARQ进程号/ID群组的HARQ进程号/ID)不属于和/或不处于(例如,UE的)一个或多个其它HARQ进程号/ID群组,例如第二HARQ进程号/ID群组。
在一些实例中,UE配置有用于一个或多个经配置准予(例如,所述多个经配置准予)中的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组),其中所述一组HARQ进程号/ID(例如,所述一组HARQ进程号/ID)包括一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,网络配置UE用于一个或多个经配置准予(例如,所述多个经配置准予)中的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组),其中所述一组HARQ进程号/ID(例如,所述一组HARQ进程号/ID)包括一个或多个HARQ进程号/ID。
在一些实例中,UE配置有用于第一经配置准予的第一组HARQ进程号/ID,和/或UE配置有用于第二经配置准予的第二组HARQ进程号/ID。第一组HARQ进程号/ID包括HARQ进程号x,和/或第二组HARQ进程号/ID包括HARQ进程号x。在一些实例中,通过网络配置UE用于所述多个经配置准予的一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,所述多个经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID是相同的。在一些实例中,HARQ进程号x包含在所述一个或多个HARQ进程号/ID中。UE在第一资源上传送第一上行链路传送和/或在第二资源上传送第二上行链路传送。第一上行链路传送和/或第二上行链路传送由UE(例如,相同UE)传送。在一些实例中,第一上行链路传送和/或第二上行链路传送递送和/或载送TB(例如,通过第一上行链路传送和第二上行链路传送递送和/或载送相同TB)。在一些实例中,第一上行链路传送和第二上行链路传送具有相同的HARQ进程号/ID。第一上行链路传送在时域中可早于第二上行链路传送。替代地和/或另外,第一上行链路传送可以是TB的初始传送,且第二上行链路传送可以是TB的重新传送。在一些实例中,UE在第一时隙中接收第一PDCCH。替代地和/或另外,UE可在第二时隙中接收第二PDCCH。第一时隙和/或第一PDCCH在时域中在第一上行链路传送之后和/或迟于第一上行链路传送。第二时隙和/或第二PDCCH在时域中在第二上行链路传送之后和/或迟于第二上行链路传送。
在一些实例中,第一PDCCH包括和/或提供第一DFI。第一上行链路传送和/或第一资源与第一经配置准予相关联(和/或基于第一经配置准予而确定)。在一些实例中,第二上行链路传送和/或第二资源与第二经配置准予相关联(和/或基于第二经配置准予而确定)。替代地和/或另外,第二上行链路传送和/或第二资源与第二动态准予(例如,动态调度准予)相关联(和/或基于第二动态准予而确定和/或由其调度)。第一DFI和/或第二DFI可包括指示无HARQ信息或指示一个或多个HARQ信息的一个或多个位。所述一个或多个位的位数可以是16个位。替代地和/或另外,所述一个或多个位的位数可等于载波或小区的HARQ进程号/ID的数量(和/或数目)。替代地和/或另外,所述一个或多个位的位数可等于可用于载波或小区上的与经配置准予相关联的上行链路传送的HARQ进程号/ID的数量(和/或数目)。
在一些实例中,UE基于第一间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于HARQ进程号x的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。替代地和/或另外,UE可基于第一间隔和例如包括HARQ进程号x的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。替代地和/或另外,UE可基于第一间隔和HARQ进程号x的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。替代地和/或另外,UE可基于第一间隔和例如包括HARQ进程号x的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的有效HARQ信息。在一些实例中,第一间隔在第一PDCCH的初始符号(例如,第一PDCCH的初始符号的开始符号边界)和第一资源的最后符号(例如,结束符号)(例如,第一资源的最后符号的结束符号边界)之间。
在一些实例中,UE基于第二间隔(例如,第二DFI和第二资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于HARQ进程号x的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息。替代地和/或另外,UE可基于第二间隔和例如包括HARQ进程号x的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息。在一些实例中,第二间隔在第二PDCCH的初始符号(例如,第二PDCCH的初始符号的开始符号边界)和第二资源的最后符号(例如,结束符号)(例如,第二资源的最后符号的结束符号边界)之间。
在一些实例中,如果第一间隔小于HARQ进程号x的最小DFI时间延迟,那么第一DFI不指示响应于第一上行链路传送和/或第一资源的HARQ信息。在一些实例中,如果第一间隔小于包括HARQ进程号x的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟,那么第一DFI不指示响应于第一上行链路传送和/或第一资源的HARQ信息。
在一些实例中,如果第二间隔小于HARQ进程号x的最小DFI时间延迟,那么第二DFI不指示响应于第二上行链路传送和/或第二资源的HARQ信息。在一些实例中,如果第二间隔小于包括HARQ进程号x的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟,那么第二DFI不指示响应于第二上行链路传送和/或第二资源的HARQ信息。
第四概念
在第四概念中,网络可在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。网络配置UE用于载波或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。在一些实例中,网络配置UE用于配置和/或设置第一最小DFI时间延迟(用于一个或多个动态准予调度的上行链路传送)的参数(例如,一个参数),如dg-minDFI-Delay-r16。在一些实例中,网络配置UE用于配置和/或设置一个或多个经配置准予相关联的上行链路传送和/或每一经配置准予的第二最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数),如cg-minDFI-Delay-r16(例如,网络可配置UE分别用于所述多个经配置准予中的每一经配置准予的参数,如cg-minDFI-Delay-r16)。
在一些实例中,网络向UE传送第一动态准予,其中第一动态准予调度具有HARQ进程号/ID x的第一上行链路传送。在一些实例中,网络从UE接收第一上行链路传送。在一些实例中,网络传送包括第一DFI的第一PDCCH。在一些实例中,网络基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于第一最小DFI时间延迟(例如,一个或多个动态准予调度的上行链路传送的最小DFI时间延迟)而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息。
在一些实例中,网络从UE接收具有HARQ进程号/ID x的第一上行链路传送。在一些实例中,网络传送包括第一DFI的第一PDCCH。在一些实例中,网络基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于第一最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息。
UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。在一些实例中,UE接收配置UE用于载波或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予的信号和/或配置(例如,由网络传送的信号和/或网络的配置)(例如,UE可经由所述信号和/或所述配置而配置有所述多个经配置准予)。替代地和/或另外,UE可接收配置UE用于配置和/或设置第一最小DFI时间延迟(例如,用于一个或多个动态准予调度的上行链路传送)的参数(例如,一个参数)(如dg-minDFI-Delay-r16)的信号和/或配置(和/或第二信号和/或第二配置)。替代地和/或另外,UE可接收配置UE用于配置和/或设置一个或多个经配置准予相关联的上行链路传送和/或每一经配置准予的第二最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数)(如cg-minDFI-Delay-r16)的信号和/或配置(和/或第三信号和/或第三配置)(例如,网络可配置UE分别用于所述多个经配置准予中的每一经配置准予的参数,如cg-minDFI-Delay-r16)。在一些实例中,UE从网络接收第一动态准予,其中第一动态准予调度具有HARQ进程号/ID x的第一上行链路传送。UE可向网络传送第一上行链路传送。在一些实例中,UE接收包括第一DFI的第一PDCCH。UE基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于第一最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息。
在一些实例中,网络可在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。网络配置UE用于载波或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。在一些实例中,网络配置UE用于配置和/或设置第一最小DFI时间延迟(用于一个或多个动态准予调度的上行链路传送)的参数(例如,一个参数),如dg-minDFI-Delay-r16。在一些实例中,网络配置UE用于分别配置和/或设置(例如,所述多个经配置准予中的)每一经配置准予和/或(例如,多个BWP中的)每一BWP的第二最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数),如cg-minDFI-Delay-r16。网络从UE接收具有HARQ进程号/ID x的第一上行链路传送。网络基于第一上行链路传送是否由第一动态准予调度而确定(和/或选择)最小DFI时间延迟。例如,最小DFI时间延迟可以是第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟。例如,如果第一上行链路传送由第一动态准予调度,那么网络可选择第一最小DFI时间延迟(和/或由网络确定的最小DFI时间延迟可以是第一最小DFI时间延迟)。替代地和/或另外,如果第一上行链路传送不由第一动态准予调度(和/或如果第一上行链路传送与经配置准予相关联),那么网络可选择第二最小DFI时间延迟(和/或由网络确定的最小DFI时间延迟可以是第二最小DFI时间延迟)。在一些实例中,网络传送包括第一DFI的第一PDCCH。在一些实例中,网络基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)和最小DFI时间延迟(由网络确定)而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息。
UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。在一些实例中,UE接收配置UE用于载波或小区上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予的信号和/或配置(例如,由网络传送的信号和/或网络进行的配置)(例如,UE可经由所述信号和/或所述配置而配置有所述多个经配置准予)。替代地和/或另外,UE可接收配置UE用于配置和/或设置第一最小DFI时间延迟(例如,用于一个或多个动态准予调度的上行链路传送)的参数(例如,一个参数)(如dg-minDFI-Delay-r16)的信号和/或配置(和/或第二信号和/或第二配置)。替代地和/或另外,UE可接收配置UE用于配置和/或设置一个或多个经配置准予相关联的上行链路传送和/或每一经配置准予的第二最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数)(如cg-minDFI-Delay-r16)的信号和/或配置(和/或第三信号和/或第三配置)(例如,网络可配置UE分别用于所述多个经配置准予中的每一经配置准予的参数,例如cg-minDFI-Delay-r16)。UE向网络传送具有HARQ进程号/ID x的第一上行链路传送。UE接收包括第一DFI的第一PDCCH。UE基于第一上行链路传送是否由第一动态准予调度而确定(和/或选择)最小DFI时间延迟。例如,最小DFI时间延迟可以是第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟。例如,如果第一上行链路传送由第一动态准予调度,那么UE可选择第一最小DFI时间延迟(和/或由UE确定的最小DFI时间延迟可以是第一最小DFI时间延迟)。替代地和/或另外,如果第一上行链路传送不由第一动态准予调度(和/或如果第一上行链路传送与经配置准予相关联),那么UE可选择第二最小DFI时间延迟(和/或由UE确定的最小DFI时间延迟可以是第二最小DFI时间延迟)。UE基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于最小DFI时间延迟(由UE确定)而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息。
如果所述信号不配置用于配置和/或设置一个或多个动态准予调度的上行链路传送的第一最小DFI时间延迟的参数(例如,一个参数),如dg-minDFI-Delay-r16,那么UE和/或网络可基于预设值而确定第一最小DFI时间延迟。在一些实例中,预设值是预定义的。在一些实例中,如果第一上行链路传送与所述多个经配置准予当中的经配置准予(例如,一个经配置准予)相关联和/或相对应,那么使用第二最小DFI时间延迟(例如,用于与间隔比较以确定第一DCI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息)。替代地和/或另外,如果第一上行链路传送由动态准予调度,那么可以使用第一最小DFI时间延迟(例如,用于与间隔比较以确定第一DCI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息)。在一些实例中,每BWP和/或针对载波和/或小区上的(例如,多个BWP中的)每一BWP分别配置第一最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,可以每载波和/或针对具有共享频谱信道接入的每一载波分别配置第一最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,可以每小区和/或针对具有共享频谱信道接入的每一小区分别配置第一最小DFI时间延迟。网络可配置UE用于(例如,所述多个BWP中的)每一BWP上的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组),其中所述一组HARQ进程号/ID可包括一个或多个HARQ进程号/ID。一个或多个HARQ进程号/ID可在BWP上的不同经配置准予当中共享。在一些实例中,所述多个经配置准予的一组或多组HARQ进程号/ID不包括HARQ进程号x。在一些实例中,如果第一上行链路传送由第一动态准予调度,那么网络基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)而确定第一DFI是否包括HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息,其中确定第一DFI是否包括和/或提供HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息可能不基于第一最小DFI时间延迟。在一些实例中,如果第一上行链路传送与所述多个经配置准予当中的经配置准予(例如,一个经配置准予)相关联,那么网络基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)而确定第一DFI是否包括和/或提供HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息,其中确定第一DFI是否包括和/或提供HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息可能不基于所述经配置准予的第二最小DFI时间延迟。在一些实例中,如果第一上行链路传送与所述多个经配置准予当中的经配置准予(例如,一个经配置准予)相关联,那么网络基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)且不基于BWP、小区和/或载波上的一个或多个经配置准予(例如,所有经配置准予)的第二最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供HARQ进程号/ID x的有效HARQ信息。在一些实例中,用于配置和/或设置第一最小DFI时间延迟的参数(例如,dg-minDFI-Delay-r16)用于具有一个或多个第一HARQ进程号/ID的一个或多个动态准予调度的上行链路传送,例如一个或多个特定和/或具体的HARQ进程号/ID。在一些实例中,第一最小DFI时间延迟用于具有所述一个或多个第一HARQ进程号/ID的一个或多个动态准予调度的上行链路传送和/或与其相关联。在一些实例中,所述一个或多个第一HARQ进程号/ID配置成用于和/或被包含用于所述多个经配置准予(即,所述一个或多个第一HARQ进程号/ID可对应于一个或多个动态准予和经配置准予共享的HARQ进程)。替代地和/或另外,所述一个或多个第一HARQ进程号/ID可能不配置成用于和/或可能不被包含用于所述多个经配置准予(即,所述一个或多个第一HARQ进程号/ID可对应于一个或多个仅动态准予的HARQ进程)。在一些实例中,所述一个或多个第一HARQ进程号/ID配置成用于和/或被包含用于载波和/或小区上的一个或多个上行链路传送(例如,所述一个或多个第一HARQ进程号/ID可对应于未经许可的小区中的HARQ进程,例如所有HARQ进程)。在一些实例中,UE接收配置UE用于配置和/或设置第三最小DFI时间延迟(例如,用于一个或多个动态准予调度的上行链路传送)的参数(例如,一个参数)(如dg2-minDFI-Delay-r16)的信号和/或配置(例如,来自网络)。在一些实例中,网络配置UE用于配置和/或设置第三最小DFI时间延迟(例如,用于一个或多个动态准予调度的上行链路传送)的参数(例如,一个参数),如dg2-minDFI-Delay-r16。用于配置和/或设置第三最小DFI时间延迟的参数(例如,dg2-minDFI-Delay-r16)可用于具有一个或多个第二HARQ进程号/ID的一个或多个动态准予调度的上行链路传送,例如一个或多个特定和/或具体的HARQ进程号/ID。在一些实例中,第三最小DFI时间延迟用于具有所述一个或多个第二HARQ进程号/ID的一个或多个动态准予调度的上行链路传送和/或与其相关联。在一些实例中,所述一个或多个第二HARQ进程号/ID配置成用于和/或被包含用于所述多个经配置准予(即,所述一个或多个第二HARQ进程号/ID可对应于一个或多个动态准予和经配置准予共享的HARQ进程)。替代地和/或另外,所述一个或多个第二HARQ进程号/ID可能不配置成用于和/或可能不被包含用于所述多个经配置准予(例如,所述一个或多个第二HARQ进程号/ID可对应于一个或多个仅动态准予的HARQ进程)。在一些实例中,所述一个或多个第二HARQ进程号/ID配置成用于和/或被包含用于载波上的一个或多个上行链路传送(例如,所述一个或多个第二HARQ进程号/ID可对应于未经许可的小区中的HARQ进程,例如所有HARQ进程)。在一些实例中,第一最小DFI时间延迟值与第三最小DFI时间延迟值相同。替代地和/或另外,第一最小DFI时间延迟值可不同于第三最小DFI时间延迟值。
在图12所示的实例中,UE具有16个上行链路HARQ进程号/ID用于未经许可的小区。在一些实例中,UE配置有与HARQ进程{1~9}相关联的经配置准予。经配置准予可包括具有HARQ进程{1~5}的CG1、具有HARQ进程{5~8}的CG2和具有HARQ进程{7~9}的CG3。在一些实例中,UE由用于配置和/或设置具有HARQ进程{1~9}中的一个或多个HARQ进程的一个或多个上行链路传送的最小DFI时间延迟的第一参数(例如,dg-minDFIDelay-r16)配置,其中HARQ进程{1~9}配置有经配置准予CG1~CG 3和/或与其相关联,并且其中所述一个或多个上行链路传送包括由动态准予调度的初始和/或新上行链路传送和/或上行链路重新传送。在一些实例中,UE由用于配置和/或设置具有HARQ进程{10~16}中的一个或多个HARQ进程的一个或多个上行链路传送的最小DFI时间延迟的第二参数(例如,dg-minDFIDelay-r16)配置,其中HARQ进程{10~16}不配置有经配置准予CG1~CG3和/或不与经配置准予CG1~CG3相关联,和/或其中所述一个或多个上行链路传送包括由动态准予调度的初始和/或新上行链路传送和/或上行链路重新传送。在一些实例中,第一参数(例如,dg-minDFIDelay-r16)和第二参数(例如,dg2-minDFIDelay-r16)可配置相同值(例如,相同的最小DFI时间延迟)或不同值(例如,不同的最小DFI时间延迟)。
在图13A所示的实例中,UE具有16个上行链路HARQ进程号/ID用于未经许可的小区。UE可配置有具有HARQ进程{1~5}的CG1、具有HARQ进程{5~8}的CG2及具有HARQ进程{7~9}的CG3。在一些实例中,UE由用于配置和/或设置具有HARQ进程{1~16}中的一个或多个HARQ进程的一个或多个上行链路传送的最小DFI时间延迟的参数(例如,dg-minDFIDelay-r16)配置,其中所述一个或多个上行链路传送包括由动态准予调度的初始和/或新上行链路传送和/或上行链路重新传送。
在图13B所示的实例中,UE具有16个上行链路HARQ进程号/ID用于未经许可的小区。UE可配置有具有HARQ进程{1~5}的CG1、具有HARQ进程{5~8}的CG2及具有HARQ进程{7~9}的CG3。UE可由用于配置和/或设置未经许可的小区的具有HARQ进程{10~16}中的一个或多个HARQ进程的一个或多个上行链路传送的最小DFI时间延迟的参数(例如,dg-minDFIDelay-r16)配置,其中所述一个或多个上行链路传送包括由动态准予调度的初始和/或新上行链路传送和/或上行链路重新传送。在一些实例中,对于具有HARQ进程{1~9}(例如,与CG1~CG3中的至少一个共享)的动态准予调度的传送(例如,初始和/或新传送和/或重新传送),UE可基于预设值和/或预定义值(例如,4ms或4个时隙或4个时间单位等)而确定(和/或考虑)最小DFI时间延迟(例如,与动态准予调度的传送相关联)。替代地和/或另外,对于具有HARQ进程{1~9}(例如,与CG1~CG3中的至少一个共享)的动态准予调度的传送(例如,初始和/或新传送和/或重新传送),UE可基于与CG1~CG3中的至少一个相关联的一个或多个最小DFI时间延迟(例如,cg-minDFIDelay-r16)而确定(和/或考虑)最小DFI时间延迟(例如,与动态准予调度的传送相关联)。
在图14所示的实例中,UE配置有未经许可的小区中的一个或多个BWP。所述一个或多个BWP可包括BWP1和BWP2。如由与BWP1相关联的第一图式1402所示,UE在BWP1中可配置有CG1~CG3。替代地和/或另外,如由与BWP2相关联的第二图式1404所示,UE在BWP2中可配置有CG4~6。在一些实例中,UE在同一时间具有一个活动BWP(例如,仅一个活动BWP)(例如,每次一个或多个BWP中仅有一个可以是活动的)。UE可配置有用于配置和/或设置BWP1上的一个或多个动态准予调度的上行链路传送的第一最小DFI时间延迟的第一参数(例如,dg-minDFIDelay-r16),和/或可配置有用于配置和/或设置BWP2上的一个或多个动态准予调度的上行链路传送的第二最小DFI时间延迟的第二参数(例如,dg-minDFIDelay-r16)(例如,UE可配置有用于配置和/或设置BWP1上的一个或多个动态准予调度的上行链路传送的第一最小DFI时间延迟的第一参数(例如,dg-minDFIDelay-r16),同时配置有用于配置和/或设置BWP2上的一个或多个动态准予调度的上行链路传送的第二最小DFI时间延迟的第二参数(例如,dg-minDFIDelay-r16))。在一些实例中,BWP1的第一参数(例如,dg-minDFIDelay-r16)用于HARQ进程{1~9}(例如,基于与BWP1中的CG1~CG3相关联的HARQ进程)。替代地和/或另外,BWP2的第二参数(例如,dg-minDFIDelay-r16)可用于HARQ进程{1~12}(例如,基于与BWP2中的CG4~6相关联的HARQ进程)。替代地和/或另外,UE可能不配置有BWP2的第二参数(例如,dg-minDFIDelay-r16),因为BWP2中的CG4~6之间不存在重叠的HARQ进程。在一些实例中,如果UE不配置有第二参数(例如,dg-minDFIDelay-r16)(例如,用于BWP2),那么UE可确定(和/或考虑)用于动态准予调度的上行链路传送的最小DFI时间延迟为预设值和/或预定义值(例如,4ms或4个时隙或4个时间单位,等等)。替代地和/或另外,UE可基于与一个或多个经配置准予相关联的一个或多个最小DFI时间延迟(例如,cg-minDFIDelay-r16)而确定动态准予调度的上行链路传送的最小DFI时间延迟。在实例中,对于由具有HARQ进程4的动态准予调度的上行链路传送(例如,在BWP2上),UE可确定最小DFI时间延迟(用于上行链路传送)与配置给CG4(与HARQ进程4相关联)的最小DFI时间延迟(例如,cg-minDFIDelay-r16)相同。
在图15所示的实例中,表1500的行1对应于以时隙、子帧、符号、时间等中的至少一个为单位的定时。在一些实例中,如表1500的行3中所示,UE配置有具有HARQ进程号/ID{1,2,3}和/或最小DFI时间延迟_1=2的CG1。在一些实例中,如表1500的行3中所示,UE配置有具有HARQ进程号/ID{2,3,4}和/或最小DFI时间延迟_2=4的CG2。在一些实例中,如表1500的行3中所示,UE配置有最小DFI时间延迟_dg=1(例如,通过dg-minDFIDelay-r16配置)。UE可在定时1中在具有HARQ进程2的CG1的经配置资源上执行上行链路传送(在表1500的行2中示出为“CG1上的UL HarqID=2(新)”。UE可在定时3中接收DFI(在表1500的行2中示出为“DLDFI有效(针对HarqID=2的NACK)”),和/或UE可将HARQ进程2的DFI视为有效(因为定时1中的上行链路传送和定时3中的DFI之间的间隔可等于2,其大于或等于最小DFI时间延迟_1=2)。因此,HARQ进程2的HARQ反馈信息可以是有效的。在实例中,HARQ进程2的HARQ反馈信息是NACK。UE可在定时5中在具有HARQ进程2的CG2的经配置资源上执行重新传送(例如,响应于HARQ反馈信息是NACK)(所述重新传送在表1500的行2中示出为“CG2上的UL HarqID=2(ReTX)”)。UE可在定时8中接收第二DFI,和/或UE可将第二DFI视为不是有效的(因为定时5中的重新传送和定时8中的第二DFI之间的间隔可等于3,其小于最小DFI时间延迟_2=4)。在一些实例中,UE在定时8中接收指示HARQ进程2的动态准予(在表1500的行2中示出为“动态准予HarqID=2(ReTx)”)(其中所述动态准予可用于HARQ进程2的重新传送)。动态准予可由CS-RNTI加扰。在一些实例中,UE在定时11中执行由动态准予调度的第二上行链路传送(例如,重新传送)(在表1500的行2中示出为经调度资源上的“UL HarqID=2(ReTx)”)。UE可在定时13中接收第三DFI(在表1500的行2中示出为“DL DFI有效”)和/或可将HARQ进程2的第三DFI视为有效的(因为定时11中的第二上行链路传送和定时13中的第三DFI之间的间隔可等于2,其大于或等于可根据dg-minDFIDelay-r16=1导出的最小DFI时间延迟_dg=1)。
在图16所示的实例中,表1600的行1对应于以时隙、子帧、符号、时间等中的至少一个为单位的定时。在一些实例中,如表1600的行3中所示,UE在定时12中接收动态准予(在表1600的行2中示出为“动态准予HarqID=2(新)”)。动态准予由小区RNTI(C-RNTI)加扰。动态准予指示HARQ进程2。动态准予调度新和/或初始上行链路传送。UE基于动态准予在定时15中执行具有HARQ进程2的上行链路传送(在表1600的行2中示出为“经调度资源上的ULHarqID=2(ReTx)”)。UE在定时17中接收DFI(在表1600的行2中示出为“DL DFI有效”)。UE配置有属于CG1和CG2的一个或多个HARQ进程的dg-minDFIDelay-r16(例如,1)(如表1600的行3中所示)。UE将HARQ进程2的DFI视为有效的(因为定时15中的上行链路传送和定时17中的DFI之间的间隔可等于2,其大于或等于来自dg-minDFIDelay-r16=1的最小DFI时间延迟)。在一些实例中,如果UE不配置有dg-minDFIDelay-r16,那么UE可将HARQ进程2的DFI视为无效的(因为定时15中的上行链路传送和定时17中的DFI之间的间隔可等于2,其小于预设最小DFI时间延迟=4)。在HARQ进程2替换为HARQ进程10的实例中,UE可配置有不属于CG1和CG2的一个或多个HARQ进程的dg2-minDFIDelay-r16(例如,5,如表1600的行3中所示)。在HARQ进程2替换为HARQ进程10的实例中,UE可将HARQ进程10的DFI视为无效的(因为定时15中的上行链路传送和定时17中的DFI之间的间隔可等于2,其小于来自dg2-minDFIDelay-r16=5的最小DFI时间延迟)。
第五概念
在第五概念中,网络可在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。在一些实例中,网络配置UE用于每一HARQ进程号/ID的参数(例如,一个参数),如HP-minDFI-Delay-r16,其中所述参数用于配置和/或设置每一HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,网络可配置UE用于UE的一个或多个HARQ进程号/ID的一个或多个参数(例如,HP-minDFI-Delay-r16),其中所述一个或多个参数中的每一参数用于配置和/或设置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID中的HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,网络可配置UE用于每一HARQ进程号/ID群组的参数(例如,一个参数),如HPG-minDFI-Delay-r16,其中所述参数用于配置和/或设置每一HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,网络可配置UE用于UE的一个或多个HARQ进程号/ID群组的一个或多个参数(例如,HPG-minDFI-Delay-r16),其中所述一个或多个参数中的每一参数用于配置和/或设置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID群组中的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟。在一些实例中,网络在第一资源上接收具有HARQ进程号x的第一上行链路传送。网络在第一时隙中传送包括第一DFI的第一PDCCH。在一些实例中,网络基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于HARQ进程号x的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。替代地和/或另外,网络可基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于包括HARQ进程号x的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。
在一些实例中,UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入。在一些实例中,通过网络配置UE用于每一HARQ进程号/ID的参数(例如,一个参数)(和/或UE从网络接收用于配置所述参数的信号),其中所述参数用于配置和/或设置每一HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,可通过网络配置UE用于UE的一个或多个HARQ进程号/ID的一个或多个参数(和/或UE可从网络接收用于配置所述参数的信号),其中所述一个或多个参数中的每一参数用于配置和/或设置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID中的HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,可通过网络配置UE用于每一HARQ进程号/ID群组的参数(例如,一个参数)(和/或UE可从网络接收用于配置所述参数的信号),其中所述参数用于配置和/或设置每一HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟。替代地和/或另外,可通过网络配置UE用于UE的一个或多个HARQ进程号/ID群组的一个或多个参数(和/或UE可从网络接收用于配置所述参数的信号),其中所述一个或多个参数中的每一参数用于配置和/或设置UE的所述一个或多个HARQ进程号/ID群组中的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟。UE在第一资源上传送具有HARQ进程号x的第一上行链路传送。UE在第一时隙中接收包括第一DFI的第一PDCCH。在一些实例中,UE基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于HARQ进程号x的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。替代地和/或另外,UE可基于间隔(例如,第一DFI和第一资源之间的间隔,如时长和/或距离)并基于包括HARQ进程号x的HARQ进程号/ID群组的最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第一上行链路传送的HARQ信息。
在一些实例中,网络配置UE用于载波上的一个或多个上行链路传送的多个经配置准予。所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予(和/或除了第一经配置准予和第二经配置准予之外的一个或多个其它经配置准予)。例如,UE可配置有用于载波上的一个或多个上行链路传送的所述多个经配置准予(和/或可接收用于配置所述多个经配置准予的信号)。在一些实例中,HARQ进程号/ID群组包括一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,所述一个或多个HARQ进程号/ID与HARQ进程号/群组的参数相关联和/或使用所述参数(例如,所述参数可用于配置和/或设置HARQ进程号/ID群组中的所述一个或多个HARQ进程号/ID的最小DFI时间延迟)。在一些实例中,HARQ进程号/ID群组包括连续HARQ进程号/ID。在一些实例中,不同HARQ进程号/ID群组包括不重叠的HARQ进程号/ID。例如,不同于所述HARQ进程号/ID群组,第二HARQ进程号/ID群组可包括不与所述一个或多个HARQ进程号/ID重叠的一个或多个第二HARQ进程号/ID。
在一些实例中,UE配置有第一HARQ进程号/ID群组和/或第二HARQ进程号/ID群组(例如,网络可配置UE第一HARQ进程号/ID群组和/或第二HARQ进程号/ID群组)。在一些实例中,第一HARQ进程号/ID群组中的HARQ进程号/ID(例如,属于和/或处于第一HARQ进程号/ID群组的HARQ进程号/ID)不属于和/或不处于(例如,UE的)一个或多个其它HARQ进程号/ID群组,例如第二HARQ进程号/ID群组。
在一些实例中,UE配置有用于一个或多个经配置准予(例如,所述多个经配置准予)中的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组),其中所述一组HARQ进程号/ID(例如,所述一组HARQ进程号/ID)包括一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,网络配置UE用于一个或多个经配置准予(例如,所述多个经配置准予)中的每一经配置准予的一组HARQ进程号/ID(例如,一个HARQ进程号/ID组),其中所述一组HARQ进程号/ID(例如,所述一组HARQ进程号/ID)包括一个或多个HARQ进程号/ID。
在一些实例中,UE配置有用于第一经配置准予的第一组HARQ进程号/ID,和/或UE配置有用于第二经配置准予的第二组HARQ进程号/ID。第一组HARQ进程号/ID包括HARQ进程号x,和/或第二组HARQ进程号/ID包括HARQ进程号x。在一些实例中,通过网络配置UE用于所述多个经配置准予的一个或多个HARQ进程号/ID。在一些实例中,所述多个经配置准予的所述一个或多个HARQ进程号/ID是相同的。在一些实例中,HARQ进程号x包含在所述一个或多个HARQ进程号/ID中。
在图17的表1700中所示的实例中,UE配置有具有包括条目1~X的多个条目的列表。每一条目与HARQ进程群组相关联(例如,条目1与HPG1相关联,条目2与HPG2相关联,等等)。在一些实例中,所述多个条目中的每一条目指示一个或多个HARQ进程(其中所述条目的所述一个或多个HARQ进程可以是连续的HARQ进程)。在一些实例中,所述多个条目中的每一条目包括用于配置和/或设置每一HARQ进程群组的最小DFI时间延迟的参数(例如,hpg-minDFIDelay-r16)。在实例中,条目1可包括用于配置HPG1的第一最小DFI时间延迟(例如,1)的第一参数(例如,hpg-minDFIDelay-r16),条目2可包括用于配置HPG2的第二最小DFI时间延迟(例如,2)的第二参数(例如,hpg-minDFIDelay-r16),等等。在图15所示的实例中,UE可在定时1中在具有HARQ进程2的CG1的经配置资源上执行上行链路传送(在表1500的行2中示出为“CG1上的HarqID=2(新)”)。UE可在定时3中接收DFI(在表1500的行2中示出为“DLDFI有效(针对HarqID=2的NACK)”。UE可将HARQ进程2的DFI视为有效的(因为定时1中的上行链路传送和定时3中的DFI之间的间隔可等于2,其大于或等于最小DFI时间延迟=1,其中最小DFI时间延迟=1根据HPG1和/或与HPG1相关联的第一最小DFI时间延迟导出)。在一些实例中,HARQ进程2的HARQ反馈信息是有效的,且为NACK。UE可在定时5中在具有HARQ进程2的CG2的经配置资源上执行重新传送。UE接收指示HARQ进程2的动态准予(其可用于HARQ进程2的重新传送)。动态准予由CS-RNTI加扰。UE可在定时11中执行由动态准予调度的第二上行链路传送(在表1500的行2中示出为“经调度资源上的UL HarqID=2(ReTx)”)。UE在定时13中接收第二DFI(在表1500的行2中示出为“DL DFI有效”),并将HARQ进程2的DFI视为有效的(因为定时11中的第二上行链路传送和定时13中的第二DFI之间的间隔可等于2,其大于或等于最小DFI时间延迟=1,其中最小DFI时间延迟=1根据HPG1和/或与HPG1相关联的第一最小DFI时间延迟导出)。
替代地和/或另外,在一些实例中,DG调度(动态准予调度)的上行链路传送(例如,新和/或初始传送和/或重新传送)可与HARQ进程群组和/或HARQ进程的最小DFI时间延迟相关联(例如,仅DG调度的上行链路传送可与HARQ进程群组和/或HARQ进程的最小DFI时间延迟相关联)。例如,相对于图15的表1500在定时13中接收到的第二DFI的最小DFI时间延迟和/或相对于图16的表1600在定时17中接收到的DFI的最小DFI时间延迟可基于包括HARQ进程2的HARQ进程群组的最小DFI时间延迟而确定。在另一实例中,相对于图15的表1500在定时3中接收到的DFI的最小DFI时间延迟和/或相对于图16的表1600在定时6中接收到的DFI的最小DFI时间延迟可基于最小DFI时间延迟_1而确定。
替代地和/或另外,在一些实例中,DG调度的上行链路新和/或初始传送(例如,仅DG调度的上行链路新和/或初始传送,例如仅由动态准予调度的新和/或初始传送)可与HARQ进程群组和/或HARQ进程的最小DFI时间延迟相关联。例如,相对于图16的表1600在定时17中接收到的DFI的最小DFI时间延迟可基于包括HARQ进程2的HARQ进程群组的最小DFI时间延迟而确定,其中相对于图15的表1500在定时13中接收到的第二DFI的最小DFI时间延迟可基于最小DFI时间延迟_1或最小DFI时间延迟_2而确定。在另一实例中,相对于图15的表1500在定时3中接收到的DFI的最小DFI时间延迟和/或相对于图16的表1600在定时6中接收到的DFI的最小DFI时间延迟可基于最小DFI时间延迟_1而确定。
为了根据本文的一些实施例增强无线通信和/或无线通信规范(例如3GPP规范),本文提供增强1-3。增强1-3反映了根据本文的一些实施例的实施方案。根据一些实施例,可以实施增强1-3中的一个、一些和/或全部和/或增强1-3中的一个、一些和/或全部的一部分。
增强1包括章节1-3,其中可以根据一些实施例实施章节1-3中的一个、一些和/或全部和/或章节1-3中的一个、一些和/或全部的一部分。增强1的章节1呈粗体,前面是术语“章节1开始:”,后面是术语“章节1结束”。增强1的章节2呈粗体,前面是术语“章节2开始:”,后面是术语“章节2结束”。增强1的章节3呈粗体,前面是术语“章节3开始:”,后面是术语“章节3结束”。
增强1:
Figure BDA0003108989310000721
Figure BDA0003108989310000731
增强2包括章节4-6,其中可以根据一些实施例实施章节4-6中的一个、一些和/或全部和/或章节4-6中的一个、一些和/或全部的一部分。增强2的章节4呈粗体,前面是术语“章节4开始:”,后面是术语“章节4结束”。增强2的章节5呈粗体,前面是术语“章节5开始:”,后面是术语“章节5结束”。增强2的章节6呈粗体,前面是术语“章节6开始:”,后面是术语“章节6结束”。
增强2:
对于经ConfiguredGrantConfig配置的PUSCH传送或经semiPersistentOnPUSCH配置的已激活PUSCH传送,如果PDCCH接收的第一符号在PUSCH传送的最后符号或PUSCH传送的任何重复的最后符号之后且与之相隔由cg-minDFIDelay-r16提供的数个符号,那么对应HARQ进程号的传输块的HARQ-ACK信息有效章节4开始:与对应HARQ进程号的传输块的经ConfiguredGrantConfig配置的最新PUSCH传送相关联,或与对应HARQ进程号的传输块的经semiPersistentOnPUSCH配置的已激活PUSCH传送相关联。章节4结束
对于由DCI格式调度的PUSCH传送,如果PDCCH接收的第一符号在PUSCH传送的最后符号之后或PUSCH传送经过多个时隙,那么对应HARQ进程号的传输块的HARQ-ACK信息有效,
-如果HARQ-ACK信息的值是ACK,在多个时隙中的第一时隙中的PUSCH传送的最后符号之后并与之相隔由cg-minDFIDelay-r16提供的数个符号,章节5开始:与对应HARQ进程号的传输块的经ConfiguredGrantConfig配置的最新PUSCH传送相关联,章节5结束
-如果HARQ-ACK信息的值是NACK,在多个时隙中的最后时隙中的PUSCH传送的最后符号之后并与之相隔由cg-minDFIDelay-r16提供的数个符号,章节6开始:与对应HARQ进程号的传输块的经ConfiguredGrantConfig配置的最新PUSCH传送相关联,章节6结束。
增强3包括章节7-9,其中可以根据一些实施例实施章节7-9中的一个、一些和/或全部和/或章节7-9中的一个、一些和/或全部的一部分。增强3的章节7呈粗体,前面是术语“章节7开始:”,后面是术语“章节7结束”。增强3的章节8呈粗体,前面是术语“章节8开始:”,后面是术语“章节8结束”。增强3的章节9呈粗体,前面是术语“章节9开始:”,后面是术语“章节9结束”。
增强3:
Figure BDA0003108989310000741
Figure BDA0003108989310000751
Figure BDA0003108989310000752
Figure BDA0003108989310000761
相对于本文中的一个或多个实施例,例如上文所描述的一种或多种技术、装置、概念、方法和/或替代方案,CG配置可与类型1经配置准予或类型2经配置准予相关联(例如,一个CG配置可与一个类型1经配置准予或一个类型2经配置准予相关联)。
相对于本文中的一个或多个实施例,类型1经配置准予(例如,一个类型1经配置准予)不具有活动命令(例如,指示激活的DCI和/或MAC CE)。
相对于本文中的一个或多个实施例,在接收到活动命令(例如,指示激活的DCI和/或MAC CE)之后和/或响应于接收到所述活动命令,使用类型2经配置准予(例如,一个类型2经配置准予)。
相对于本文中的一个或多个实施例,在接收到失活命令(例如,指示撤销激活的DCI或MAC CE)之前,使用类型2经配置准予(例如,一个类型2经配置准予)。
相对于本文中的一个或多个实施例,在一周期内使用类型2经配置准予(例如,一个类型2经配置准予),其中所述周期响应于接收到活动命令和/或在接收到活动命令之后且在接收到失活命令之前。
相对于本文中的一个或多个实施例,一个或多个经配置准予配置可具有相同类型(例如,相同的类型1或相同的类型2)。
相对于本文中的一个或多个实施例,一个或多个经配置准予配置可以是混合类型(例如,所述一个或多个经配置准予配置可包括一个或多个类型1的经配置准予配置和一个或多个类型2的经配置准予配置)。
相对于本文中的一个或多个实施例,不同经配置准予可与不同时隙偏移、不同周期性和/或不同HARQ进程号/ID范围相关联。
相对于本文中的一个或多个实施例,对于与类型1经配置准予(例如,一个类型1经配置准予)相关联的上行链路资源或上行链路时机,上行链路资源或上行链路时机在时域中是周期性的。
相对于本文中的一个或多个实施例,对于与类型1经配置准予(例如,一个类型1经配置准予)相关联的上行链路资源或上行链路时机,上行链路资源或上行链路时机在同一频率资源中和/或占用同一频率范围。在一些实例中,与类型1经配置准予相关联的每个上行链路资源或每个上行链路时机占用一组物理资源块(PRB)。在一些实例中,所述一组PRB可以是PRB x~PRB y或具有交错结构的PRB(例如,PRB 1、11、21、31…101)。在图18中示出了与CG1和CG2相关联的频率资源和/或PRB的图式。
相对于本文中的一个或多个实施例,对于与类型2经配置准予(例如,一个类型2经配置准予)相关联的上行链路资源或上行链路时机,在一周期(例如,其中使用类型2经配置准予的周期,其中所述周期可响应于接收到活动命令和/或在接收到活动命令之后且在接收到失活命令之前)期间,上行链路资源或上行链路时机在时域中是周期性的。
相对于本文中的一个或多个实施例,对于与类型2经配置准予(例如,一个类型2经配置准予)相关联的上行链路资源或上行链路时机,在一周期(例如,其中使用类型2经配置准予的周期,其中所述周期可响应于接收到活动命令和/或在接收到活动命令之后且在接收到失活命令之前)期间,上行链路资源或上行链路时机在同一频率资源中和/或占用同一频率范围。在一些实例中,与类型2经配置准予相关联的每个上行链路资源或每个上行链路时机占用一组PRB。在一些实例中,所述一组PRB可以是PRB x~PRB y或具有交错结构的PRB(例如,PRB 1、11、21、31…101)。
相对于本文中的一个或多个实施例,对于未经许可的频谱中的上行链路传送,上行链路传送可包括、递送和/或载送上行链路控制信息(UCI)。
相对于本文中的一个或多个实施例,UCI可指示与上行链路传送相关联的新数据指示符(NDI)、HARQ进程号/ID和/或冗余版本(RV)索引。
相对于本文中的一个或多个实施例,图19示出进行共享频谱信道接入的载波和/或小区中的上行链路BWP和/或LBT带宽。
相对于本文中的一个或多个实施例,网络向一个或多个UE指示占用时间的部分,使得所述一个或多个UE在占用时间的所述部分期间执行上行链路传送。
相对于本文中的一个或多个实施例,所述多个经配置准予在载波上的同一BWP和/或同一LBT带宽中配置。
相对于本文中的一个或多个实施例,载波上的BWP包括载波上的一个或多个连续LBT带宽。
相对于本文中的一个或多个实施例,LBT带宽(例如,一个LBT带宽)是20MHz。
相对于本文中的一个或多个实施例,经配置准予(例如,一个经配置准予)和/或经配置准予配置(例如,一个经配置准予配置)可与一组HARQ进程号数字ID和/或HARQ进程号/ID的范围相关联。
相对于本文中的一个或多个实施例,每个经配置准予和/或每个经配置准予配置可与每一组HARQ进程号/ID和/或每个HARQ进程号/ID范围相关联。
相对于本文中的一个或多个实施例,经配置准予(例如,每一经配置准予)的所述一组HARQ进程号/ID和/或所述HARQ进程号/ID范围由经配置准予的起始HARQ进程号/ID和HARQ进程号/ID的数量配置。
相对于本文中的一个或多个实施例,起始HARQ进程号/ID是偏移(例如,harq-ProcID-Offset-r16)。
相对于本文中的一个或多个实施例,HARQ进程号/ID的数量是某一量(即,nrofHARQ-Processes)。
相对于本文中的一个或多个实施例,最小DFI时间延迟的值以符号为单位。
相对于本文中的一个或多个实施例,经配置准予的参数(若存在用于设置最小DIF时间延迟)经由cg-minDFI-Delay。
相对于本文中的一个或多个实施例,经配置准予配置(例如,一个经配置准予配置)经由ConfiguredGrantConfig(例如,一个ConfiguredGrantConfig)和/或与其相关联。
相对于本文中的一个或多个实施例,经配置准予(例如,一个经配置准予)与ConfiguredGrantConfig(例如,一个ConfiguredGrantConfig)相关联。
前述技术和/或实施例中的一个、一些和/或所有可形成为新的实施例。
在一些实例中,可以独立地和/或单独地实施本文中所公开的实施例,例如相对于第一概念、第二概念、第三概念、第四概念和第五概念描述的实施例。替代地和/或另外,可以实施本文中所描述的实施例的组合,例如相对于第一概念、第二概念、第三概念、第四概念和/或第五概念描述的实施例的组合。替代地和/或另外,可以并行和/或同时实施本文中所描述的实施例的组合,例如相对于第一概念、第二概念、第三概念、第四概念和/或第五概念描述的实施例的组合。
本公开的各种技术、实施例、方法和/或替代方案可以彼此独立地和/或分开执行。替代地和/或另外,本公开的各种技术、实施例、方法和/或替代方案可以使用单个系统组合和/或实施。替代地和/或另外,本公开的各种技术、实施例、方法和/或替代方案可以并行和/或同时实施。
图20是根据一个从在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入的UE的角度看的示例性实施例的流程图2000。在步骤2005中,UE从基站接收用于配置针对载波和/或小区的BWP中的上行链路传送的多个CG的配置。在实例中,UE可使用所述配置而配置有所述多个CG和/或UE可使用针对载波和/或小区的BWP中的上行链路传送的所述多个CG。所述多个CG包括第一CG和第二CG(和/或除了第一CG和第二CG之外的一个或多个其它CG)。在步骤2010中,UE根据所述配置配置用于第一CG的第一最小DFI时间延迟,其中第一最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的HARQ信息(例如,第一最小DFI时间延迟用于验证响应于所述一个或多个第一上行链路传送的一组或多组HARQ信息)。所述一个或多个第一上行链路传送可包括由UE执行的一个或多个上行链路传送。在步骤2015中,UE根据所述配置配置用于第二CG的第二最小DFI时间延迟,其中第二最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的HARQ信息(例如,第二最小DFI时间延迟用于验证响应于所述一个或多个第二上行链路传送的一组或多组HARQ信息)。所述一个或多个第二上行链路传送可包括由UE执行的一个或多个上行链路传送。UE不预期第二最小DFI时间延迟具有与第一最小DFI时间延迟不同的值。例如,UE可能不预期第一最小DFI时间延迟和第二最小DFI时间延迟之间配置有不同值,和/或UE可预期第一最小DFI时间延迟和第二最小DFI时间延迟对应于相同值。
在一个实施例中,UE根据所述配置配置用于第一CG的第一组一个或多个HARQ进程(和/或使其相关联)。UE根据所述配置配置用于第二CG的第二组一个或多个HARQ进程(和/或使其相关联)。在一个实施例中,所述一个或多个第一上行链路传送与第一CG相关联。在一个实施例中,所述一个或多个第二上行链路传送与第二CG相关联。
在一个实施例中,基于第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程包括相同(例如,共享)HARQ进程,第一最小DFI时间延迟的第一值与第二最小DFI时间延迟的第二值相同。例如,如果第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程包括相同(例如,共享)HARQ进程,那么第一值与第二值相同。
在一个实施例中,基于第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程包括相同(例如,共享)HARQ进程,UE不预期第二最小DFI时间延迟具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或UE可能不预期在第一最小DFI时间延迟和第二最小DFI时间延迟之间配置有不同值)。例如,如果第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程包括相同(例如,共享)HARQ进程,那么UE不预期第二最小DFI时间延迟具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(例如,UE可能不预期在第一最小DFI时间延迟和第二最小DFI时间延迟之间配置有不同值)。
在一个实施例中,基于没有HARQ进程在第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程之间共享(例如当第一组一个或多个HARQ进程不包括第二组一个或多个HARQ进程中的任何HARQ进程时以及当第二组一个或多个HARQ进程不包括第一组一个或多个HARQ进程中的任何HARQ进程时),第一最小DFI时间延迟的第一值与第二最小DFI时间延迟的第二值相同。例如,如果没有HARQ进程在第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程之间共享,那么第一值与第二值相同。
在一个实施例中,基于没有HARQ进程在第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程之间共享,UE不预期第二最小DFI时间延迟具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或UE可能不预期在第一最小DFI时间延迟和第二最小DFI时间延迟之间配置有不同值)。例如,如果没有HARQ进程在第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程之间共享,那么UE不预期第二最小DFI时间延迟具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或UE可能不预期在第一最小DFI时间延迟和第二最小DFI时间延迟之间配置有不同值)。
在一个实施例中,不管第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程是否包括相同HARQ进程(例如,至少一个相同HARQ进程),第一最小DFI时间延迟的第一值都与第二最小DFI时间延迟的第二值相同。
在一个实施例中,不管第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程是否包括相同HARQ进程(例如,至少一个相同HARQ进程),UE都不预期第二最小DFI时间延迟具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或UE可能不预期在第一最小DFI时间延迟和第二最小DFI时间延迟之间配置有不同值)。
在一个实施例中,UE在第一资源上传送第三上行链路传送。替代地和/或另外,UE在第二资源上传送第四上行链路传送。替代地和/或另外,所述一个或多个第一上行链路传送包括第三上行链路传送(例如,第三上行链路传送是所述一个或多个第一上行链路传送中的一个)。替代地和/或另外,所述一个或多个第二上行链路传送包括第四上行链路传送(例如,第四上行链路传送是所述一个或多个第二上行链路传送中的一个)。替代地和/或另外,第三上行链路传送和/或第一资源与第一CG相关联和/或基于第一CG而确定。替代地和/或另外,第四上行链路传送和/或第二资源与第二CG相关联和/或基于第二CG而确定。替代地和/或另外,第四上行链路传送和/或第二资源与动态准予(例如,动态调度准予)相关联,基于所述动态准予而确定和/或由所述动态准予调度。替代地和/或另外,第三上行链路传送和第四上行链路传送中的每一上行链路传送载送(和/或递送)相同TB。替代地和/或另外,第三上行链路传送和第四上行链路传送中的每一上行链路传送具有相同HARQ进程号。替代地和/或另外,第三上行链路传送早于第四上行链路传送(在时域中)。替代地和/或另外,第三上行链路传送是TB的初始传送,且第四上行链路传送是TB的重新传送。
在一个实施例中,UE在第一时隙中接收第一PDCCH。替代地和/或另外,UE在第二时隙中接收第二PDCCH。替代地和/或另外,第一时隙和/或第一PDCCH(和/或第一PDCCH的接收)迟于第三上行链路传送(和/或在其之后)(例如,第一时隙的时间和/或第一PDCCH的接收时间迟于第三上行链路传送的时间)。替代地和/或另外,第二时隙和/或第二PDCCH(和/或第二PDCCH的接收)迟于第四上行链路传送(和/或在其之后)(例如,第二时隙的时间和/或第二PDCCH的接收时间迟于第四上行链路传送的时间)。替代地和/或另外,第一PDCCH包括和/或指示第一DFI。替代地和/或另外,第二PDCCH包括和/或指示第二DFI。
在一个实施例中,UE基于第一DFI和第一资源之间的第一间隔并基于第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括和/或提供响应于第三上行链路传送的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。第一间隔可对应于第一DFI和第一资源之间的时长和/或距离,例如第一DFI(和/或第一PDCCH)的接收和第一资源之间的时长和/或距离。响应于第三上行链路传送的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,UE基于第二DFI和第二资源之间的第二间隔并基于第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括和/或提供响应于第四上行链路传送的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。第二间隔可对应于第二DFI和第二资源之间的时长和/或距离,例如第二DFI(和/或第二PDCCH)的接收和第二资源之间的时长和/或距离。响应于第四上行链路传送的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)可对应于第四上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,UE基于第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟而确定第一DFI包括和/或提供响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的第一HARQ信息(例如,第一有效HARQ信息)。例如,如果第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么UE可确定第一DFI包括和/或提供第一HARQ信息。替代地和/或另外,如果第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么第一DFI可包括和/或提供第一HARQ信息(和/或第一DFI可包括和/或提供除了第一HARQ信息之外的其它信息)。响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的第一HARQ信息可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,UE基于第一间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于第一间隔小于第二最小DFI时间延迟而确定第一DFI不包括和/或提供响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。例如,如果第一间隔小于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔小于第二最小DFI时间延迟,那么UE可确定第一DFI不包括和/或提供响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,UE基于第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟而确定第二DFI包括和/或提供响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的第二HARQ信息(例如,第二有效HARQ信息)。例如,如果第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么UE可确定第二DFI包括和/或提供第二HARQ信息。替代地和/或另外,如果第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么第二DFI可包括和/或提供第二HARQ信息(和/或第二DFI可包括和/或提供除了第二HARQ信息之外的其它信息)。响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的第二HARQ信息可对应于第二上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,UE基于第二间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于第二间隔小于第二最小DFI时间延迟而确定第二DFI不包括和/或提供响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。例如,如果第二间隔小于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔小于第二最小DFI时间延迟,那么UE可确定第二DFI不包括和/或提供响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)可对应于第四上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,UE基于第一DFI和第一资源之间的第一间隔并基于第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟而确定由第一DFI提供的响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的第一HARQ信息是否有效。第一HARQ信息可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,UE基于第二DFI和第二资源之间的第二间隔并基于第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟而确定由第二DFI提供的响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的第二HARQ信息是否有效。第二HARQ信息可对应于第四上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,UE基于第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟而确定第一HARQ信息有效。例如,如果第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么UE可确定第一HARQ信息有效。
在一个实施例中,UE基于第一间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于第一间隔小于第二最小DFI时间延迟而确定第一HARQ信息不是有效的。例如,如果第一间隔小于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔小于第二最小DFI时间延迟,那么UE可确定第一HARQ信息不是有效的。
在一个实施例中,UE基于第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟而确定第二HARQ信息有效。例如,如果第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么UE可确定第二HARQ信息有效。
在一个实施例中,UE基于第二间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于第二间隔小于第二最小DFI时间延迟而确定第二HARQ信息不是有效的。例如,如果第二间隔小于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔小于第二最小DFI时间延迟,那么UE可确定第二HARQ信息不是有效的。
返回参考图3和4,在UE在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入的一个示例性实施例中,装置300包含存储于存储器310中的程序代码312。CPU 308可执行程序代码312,使得UE能够:(i)从基站接收用于配置针对载波和/或小区的BWP中的上行链路传送的CG的配置,其中所述多个CG包括第一CG和第二CG,(ii)根据所述配置配置用于第一CG的第一最小DFI时间延迟,其中第一最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的HARQ信息,以及(iii)根据所述配置配置用于第二CG的第二最小DFI时间延迟,其中第二最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的HARQ信息,且UE不预期第二最小DFI时间延迟具有与第一最小DFI时间延迟不同的值。此外,CPU 308可执行程序代码312以执行上文描述的动作和步骤中的一个、一些和/或全部和/或本文中所描述的其它动作和步骤。
图21是根据一个从在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入的基站的角度看的示例性实施例的流程图2100。在步骤2105中,基站配置UE用于载波和/或小区的BWP中的上行链路传送的多个CG,其中所述多个CG包括第一CG和第二CG(和/或除了第一CG和第二CG之外的一个或多个其它CG)。在步骤2110中,基站配置UE用于第一CG的第一最小DFI时间延迟,其中第一最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的HARQ信息(例如,第一最小DFI时间延迟用于验证响应于所述一个或多个第一上行链路传送的一组或多组HARQ信息)。所述一个或多个第一上行链路传送可包括由UE执行的一个或多个上行链路传送。在步骤2115中,基站配置UE用于第二CG的第二最小DFI时间延迟,其中第二最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的HARQ信息(例如,第二最小DFI时间延迟用于验证响应于所述一个或多个第二上行链路传送的一组或多组HARQ信息)。所述一个或多个第二上行链路传送可包括由UE执行的一个或多个上行链路传送。不允许(和/或不配置)基站将第二最小DFI时间延迟配置成具有与第一最小DFI时间延迟不同的值。替代地和/或另外,不允许第二最小DFI时间延迟配置有与第一最小DFI时间延迟不同的值。
在一个实施例中,基站配置UE用于第一CG的第一组一个或多个HARQ进程。基站配置UE用于第二CG的第二组一个或多个HARQ进程。在一个实施例中,所述一个或多个第一上行链路传送与第一CG相关联。在一个实施例中,所述一个或多个第二上行链路传送与第二CG相关联。
在一个实施例中,基于第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程包括相同(例如,共享)HARQ进程,第一最小DFI时间延迟的第一值与第二最小DFI时间延迟的第二值相同。例如,如果第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程包括相同(例如,共享)HARQ进程,那么第一值与第二值相同。
在一个实施例中,基于第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程包括相同(例如,共享)HARQ进程,不允许(和/或不配置)基站将第二最小DFI时间延迟配置成具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或可能不允许第二最小DFI时间延迟配置有与第一最小DFI时间延迟不同的值)。例如,如果第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程包括相同(例如,共享)HARQ进程,那么不允许(和/或不配置)基站将第二最小DFI时间延迟配置成具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或可能不允许第二最小DFI时间延迟配置有与第一最小DFI时间延迟不同的值)。
在一个实施例中,基于没有HARQ进程在第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程之间共享(例如当第一组一个或多个HARQ进程不包括第二组一个或多个HARQ进程中的任何HARQ进程时以及当第二组一个或多个HARQ进程不包括第一组一个或多个HARQ进程中的任何HARQ进程时),第一最小DFI时间延迟的第一值与第二最小DFI时间延迟的第二值相同。例如,如果没有HARQ进程在第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程之间共享,那么第一值与第二值相同。
在一个实施例中,基于没有HARQ进程在第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程之间共享,不允许(和/或不配置)基站将第二最小DFI时间延迟配置成具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或可能不允许第二最小DFI时间延迟配置有与第一最小DFI时间延迟不同的值)。例如,如果没有HARQ进程在第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程之间共享,那么不允许(和/或不配置)基站将第二最小DFI时间延迟配置成具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或可能不允许第二最小DFI时间延迟配置有与第一最小DFI时间延迟不同的值)。
在一个实施例中,不管第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程是否包括相同HARQ进程(例如,至少一个相同HARQ进程),第一最小DFI时间延迟的第一值都与第二最小DFI时间延迟的第二值相同。
在一个实施例中,不管第一组一个或多个HARQ进程和第二组一个或多个HARQ进程中的每一组HARQ进程是否包括相同HARQ进程(例如,至少一个相同HARQ进程),都不允许(和/或不配置)基站将第二最小DFI时间延迟配置成具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或可能不允许第二最小DFI时间延迟配置有与第一最小DFI时间延迟不同的值)。
在一个实施例中,基站在第一资源上接收第三上行链路传送。替代地和/或另外,基站在第二资源上接收第四上行链路传送。替代地和/或另外,所述一个或多个第一上行链路传送包括第三上行链路传送(例如,第三上行链路传送是所述一个或多个第一上行链路传送中的一个)。替代地和/或另外,所述一个或多个第二上行链路传送包括第四上行链路传送(例如,第四上行链路传送是所述一个或多个第二上行链路传送中的一个)。替代地和/或另外,第三上行链路传送和/或第一资源与第一CG相关联和/或基于第一CG而确定。替代地和/或另外,第四上行链路传送和/或第二资源与第二CG相关联和/或基于第二CG而确定。替代地和/或另外,第四上行链路传送和/或第二资源与动态准予(例如,动态调度准予)相关联,基于所述动态准予而确定和/或由所述动态准予调度。替代地和/或另外,第三上行链路传送和第四上行链路传送中的每一上行链路传送载送(和/或递送)相同TB。替代地和/或另外,第三上行链路传送和第四上行链路传送中的每一上行链路传送具有相同HARQ进程号。替代地和/或另外,第三上行链路传送早于第四上行链路传送(在时域中)。替代地和/或另外,第三上行链路传送是TB的初始传送,且第四上行链路传送是TB的重新传送。
在一个实施例中,基站在第一时隙中传送第一PDCCH。替代地和/或另外,基站在第二时隙中传送第二PDCCH。替代地和/或另外,第一时隙和/或第一PDCCH(和/或第一PDCCH的传送)迟于第三上行链路传送(和/或在其之后)(例如,第一时隙的时间和/或第一PDCCH的传送时间迟于第三上行链路传送的时间)。替代地和/或另外,第二时隙和/或第二PDCCH(和/或第二PDCCH的传送)迟于第四上行链路传送(和/或在其之后)(例如,第二时隙的时间和/或第二PDCCH的传送时间迟于第四上行链路传送的时间)。替代地和/或另外,第一PDCCH包括和/或指示第一DFI。替代地和/或另外,第二PDCCH包括和/或指示第二DFI。
在一个实施例中,基站基于第一PDCCH和第一资源之间的第一间隔并基于第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟而确定第一DFI是否包括或提供响应于第三上行链路传送的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。第一间隔可对应于第一PDCCH和第一资源之间的时长和/或距离,例如第一PDCCH的传送和第一资源之间的时长和/或距离。响应于第三上行链路传送的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基站基于第二PDCCH和第二资源之间的第二间隔并基于第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟而确定第二DFI是否包括或提供响应于第四上行链路传送的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。第二间隔可对应于第二PDCCH和第二资源之间的时长和/或距离,例如第二PDCCH的传送和第二资源之间的时长和/或距离。响应于第四上行链路传送的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)可对应于第四上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基站基于第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟而确定第一DFI包括或提供响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的第一HARQ信息(例如,第一有效HARQ信息)。例如,如果第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么基站可确定第一DFI包括或提供第一HARQ信息。替代地和/或另外,如果第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么第一DFI可包括或提供第一HARQ信息(和/或第一DFI可包括或提供除了第一HARQ信息之外的其它信息)。响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的第一HARQ信息可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基站基于第一间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于第一间隔小于第二最小DFI时间延迟而确定第一DFI不包括或提供响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。例如,如果第一间隔小于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔小于第二最小DFI时间延迟,那么基站可确定第一DFI不包括或提供响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基站基于第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟而确定第二DFI包括或提供响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的第二HARQ信息(例如,第二有效HARQ信息)。例如,如果第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么基站可确定第二DFI包括或提供第二HARQ信息。替代地和/或另外,如果第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么第二DFI可包括或提供第二HARQ信息(和/或第二DFI可包括或提供除了第二HARQ信息之外的其它信息)。响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的第二HARQ信息可对应于第二上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基站基于第二间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于第二间隔小于第二最小DFI时间延迟而确定第二DFI不包括或提供响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。例如,如果第二间隔小于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔小于第二最小DFI时间延迟,那么基站可确定第二DFI不包括或提供响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)。响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息(和/或有效HARQ信息)可对应于第四上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基站基于第一PDCCH和第一资源之间的第一间隔并基于第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟而确定由第一DFI提供的响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的第一HARQ信息是否有效。第一HARQ信息可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基站基于第二PDCCH和第二资源之间的第二间隔并基于第一最小DFI时间延迟或第二最小DFI时间延迟而确定由第二DFI提供的响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的第二HARQ信息是否有效。第二HARQ信息可对应于第四上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基站基于第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟而确定第一HARQ信息有效。例如,如果第一间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么基站可确定第一HARQ信息有效。
在一个实施例中,基站基于第一间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于第一间隔小于第二最小DFI时间延迟而确定第一HARQ信息不是有效的。例如,如果第一间隔小于第一最小DFI时间延迟和/或第一间隔小于第二最小DFI时间延迟,那么基站可确定第一HARQ信息不是有效的。
在一个实施例中,基站基于第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟而确定第二HARQ信息有效。例如,如果第二间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么基站可确定第二HARQ信息有效。
在一个实施例中,基站基于第二间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于第二间隔小于第二最小DFI时间延迟而确定第二HARQ信息不是有效的。例如,如果第二间隔小于第一最小DFI时间延迟和/或第二间隔小于第二最小DFI时间延迟,那么基站可确定第二HARQ信息不是有效的。
在一个实施例中,基于确定要传送第一PDCCH的时间单元和第一资源之间的间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于确定所述间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,由第一DFI提供的响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息可以是有效的。响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基于确定要传送第一PDCCH的时间单元和第一资源之间的间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于确定所述间隔小于第二最小DFI时间延迟,由第一DFI提供的响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息可以不是有效的(例如,可以是无效的)。响应于第三上行链路传送(和/或响应于第一资源)的HARQ信息可对应于第三上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基于确定要传送第二PDCCH的时间单元和第二资源之间的间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于确定所述间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,由第二DFI提供的响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息可以是有效的。响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息可对应于第四上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,基于确定要传送第二PDCCH的时间单元和第二资源之间的间隔小于第一最小DFI时间延迟或基于确定所述间隔小于第二最小DFI时间延迟,由第二DFI提供的响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息可以不是有效的(例如,可以是无效的)。响应于第四上行链路传送(和/或响应于第二资源)的HARQ信息可对应于第四上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
返回参考图3和4,在基站在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入的一个示例性实施例中,装置300包含存储于存储器310中的程序代码312。CPU 308可执行程序代码312,使得基站能够:(i)配置UE用于载波和/或小区的BWP中的上行链路传送的多个CG,其中所述多个CG包括第一CG和第二CG,(ii)配置UE用于第一CG的第一最小DFI时间延迟,其中第一最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的HARQ信息,以及(iii)配置UE用于第二CG的第二最小DFI时间延迟,其中第二最小DFI时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的HARQ信息,且不允许基站将第二最小DFI时间延迟配置成具有与第一最小DFI时间延迟不同的值。此外,CPU 308可执行程序代码312以执行上文描述的动作和步骤中的一个、一些和/或全部和/或本文中所描述的其它动作和步骤。
图22是根据一个从在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入的基站的角度看的示例性实施例的流程图2200。在步骤2205中,基站配置UE用于载波和/或小区的BWP中的上行链路传送的多个CG,其中所述多个CG包括第一CG和第二CG。在步骤2210中,基站配置UE用于第一CG的第一最小DFI时间延迟。在步骤2215中,基站配置UE用于第二CG的第二最小DFI时间延迟,其中不允许基站将第二最小DFI时间延迟配置成具有与第一最小DFI时间延迟不同的值(和/或其中不允许第二最小DFI时间延迟配置有与第一最小DFI时间延迟不同的值)。在步骤2220中,基站向UE传送动态准予,其中所述动态准予调度用于TB的重新传送的第二资源。在步骤2225中,基站从UE在第二资源上接收第二上行链路传送。在步骤2230中,基站向UE传送第二PDCCH,其中第二PDCCH包括和/或指示第二DFI。基于第二PDCCH和第二资源之间的间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于所述间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,第二DFI包括和/或提供响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息。例如,如果所述间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或所述间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,那么第二DFI包括和/或提供响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息。所述间隔可对应于第二PDCCH和第二资源之间的时长和/或距离,例如第二PDCCH的传送和第二资源之间的时长和/或距离。有效HARQ信息可对应于第二上行链路传送是否被基站成功接收和/或解码的指示(例如,HARQ反馈,如ACK或NACK)。
在一个实施例中,第二DFI包括和/或提供多个HARQ信息,其中所述多个HARQ信息中的一个或多个HARQ信息是有效HARQ信息。
在一个实施例中,基于确定要传送第二PDCCH的时间单元和第二资源之间的间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于确定所述间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,由第二DFI提供的响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息是有效的。
返回参考图3和4,在基站在载波和/或小区上进行共享频谱信道接入的一个示例性实施例中,装置300包含存储于存储器310中的程序代码312。CPU 308可执行程序代码312,使得基站能够:(i)配置UE用于载波和/或小区的BWP中的上行链路传送的多个CG,其中所述多个CG包括第一CG和第二CG,(ii)配置UE用于第一CG的第一最小DFI时间延迟,(iii)配置UE用于第二CG的第二最小DFI时间延迟,其中不允许基站将第二最小DFI时间延迟配置成具有与第一最小DFI时间延迟不同的值,(iv)向UE传送动态准予,其中所述动态准予调度用于TB的重新传送的第二资源,(v)从UE在第二资源上接收第二上行链路传送,以及(vi)向UE传送第二PDCCH,其中第二PDCCH包括和/或指示第二DFI,并且其中基于第二PDCCH和第二资源之间的间隔大于或等于第一最小DFI时间延迟或基于所述间隔大于或等于第二最小DFI时间延迟,第二DFI包括和/或提供响应于第二上行链路传送的有效HARQ信息。此外,CPU308可执行程序代码312以执行上文描述的动作和步骤中的一个、一些和/或全部和/或本文中所描述的其它动作和步骤。
可提供通信装置(例如,UE、基站、网络等),其中通信装置可包括控制电路、安装于控制电路中的处理器和/或安装于控制电路中且耦合到处理器的存储器。处理器可配置成执行存储于存储器中的程序代码以执行图20-22中所示出的方法步骤。此外,处理器可执行程序代码以执行上文描述的动作和步骤中的一个、一些和/或全部和/或本文中所描述的其它动作和步骤。
可提供计算机可读介质。计算机可读介质可以是非暂时性计算机可读介质。计算机可读介质可包括快闪存储器装置、硬盘驱动器、盘(例如,磁盘和/或光盘,例如数字多功能光盘(DVD)、压缩光盘(CD)等中的至少一个),和/或存储器半导体,例如静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、同步动态随机存取存储器(SDRAM)等中的至少一个。计算机可读介质可以包括处理器可执行指令,所述处理器可执行指令在被执行时致使执行图20-22中所示出的方法步骤中的一个、一些和/或全部和/或上述动作和步骤和/或本文所描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
可了解,应用本文中所呈现技术中的一种或多种可产生一个或多个益处,包含但不限于装置(例如,UE和/或网络)之间的通信效率提高,例如在UE和/或网络在共享频谱中操作的情况下。提高的效率可以是使得UE能够正确地解释最小DFI时间延迟和/或正确地确定DFI是否包括和/或提供与上行链路传送相关联的HARQ信息(例如,有效HARQ信息)的结果。通过正确地确定DFI是否包括和/或提供HARQ信息,UE可以无错误地确定网络成功地接收到上行链路传送或者网络没有成功地接收到上行链路传送(因此,UE可以正确地执行重新传送和/或正确地不执行重新传送)。
上文已经描述了本公开的各种方面。应清楚,本文中的教示可以广泛多种形式实施,且本文中所公开的任何特定结构、功能或这两者仅是代表性的。基于本文中的教示,所属领域的技术人员应了解,本文中所公开的方面可独立于任何其它方面而实施,且可以各种方式组合这些方面中的两个或更多个方面。例如,可以使用本文中所阐述的任何数目个方面来实施设备或实践方法。此外,通过使用其它结构、功能性或除了在本文中所阐述的方面中的一个或多个方面之外或不同于在本文中所阐述的方面中的一个或多个方面的结构和功能性,可以实施此设备或可以实践此方法。作为上述概念中的一些的实例,在一些方面中,可基于脉冲重复频率而建立并行信道。在一些方面中,可基于脉冲位置或偏移而建立并行信道。在一些方面中,可基于时间跳频序列而建立并行信道。在一些方面中,可基于脉冲重复频率、脉冲位置或偏移以及时间跳频序列而建立并行信道。
所属领域的技术人员将理解,可使用各种不同技术和技艺中的任一种来表示信息和信号。例如,可通过电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子或其任何组合来表示在整个上文描述中可能参考的数据、指令、命令、信息、信号、位、符号和码片。
所属领域的技术人员将进一步了解,结合本文中所公开的各方面描述的各种说明性逻辑块、模块、处理器、构件、电路和算法步骤可以实施为电子硬件(例如,数字实施方案、模拟实施方案或这两个的组合,其可以使用源译码或某一其它技术来设计)、并有指令的各种形式的程序或设计代码(为方便起见,其在本文中可以称为“软件”或“软件模块”),或这两者的组合。为清晰地说明硬件与软件的此可互换性,上文已大体就各种说明性组件、块、模块、电路和步骤的功能性对它们加以描述。此功能性被实施为硬件还是软件取决于特定应用和施加于总体系统上的设计约束。所属领域的技术人员可以针对每一特定应用以不同方式实施所描述的功能性,但此类实施决策不应被解释为引起对本公开的范围的偏离。
此外,结合本文中所公开的方面描述的各种说明性逻辑块、模块和电路可在集成电路(“IC”)、接入终端或接入点内实施或由所述集成电路、接入终端或接入点执行。IC可包括通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(fieldprogrammable gate array,FPGA)或其它可编程逻辑装置、离散门或晶体管逻辑、离散硬件组件、电气组件、光学组件、机械组件,或其经设计以执行本文中所描述的功能的任何组合,且可执行驻存在IC内、在IC外或这两种情况下的代码或指令。通用处理器可以是微处理器,但在替代方案中,处理器可以是任何的常规处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器还可实施为计算装置的组合,例如,DSP与微处理器的组合、多个微处理器的组合、一个或多个微处理器与DSP内核结合,或任何其它此类配置。
应理解,在任何公开的过程中的步骤的任何特定次序或层级都是示例方法的实例。应理解,基于设计偏好,过程中的步骤的特定次序或层级可以重新布置,同时保持在本公开的范围内。伴随的方法权利要求项以示例次序呈现各个步骤的要素,但并不意味着限于所呈现的特定次序或层级。
结合本文中所公开的各方面描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、用由处理器执行的软件模块或用这两者的组合实施。软件模块(例如,包含可执行指令和相关数据)和其它数据可驻存在数据存储器中,例如RAM存储器、快闪存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移除式磁盘、CD-ROM或本领域中已知的任何其它形式的计算机可读存储介质。示例存储介质可耦合到例如计算机/处理器等机器(为方便起见,所述机器在本文中可以称为“处理器”),使得所述处理器可以从存储介质读取信息(例如,代码)和将信息写入到存储介质。示例存储介质可与处理器成一体式。处理器和存储介质可以驻存在ASIC中。ASIC可驻存在用户设备中。在替代方案中,处理器和存储介质可作为离散组件而驻存在用户设备中。替代地或另外,在一些方面中,任何合适的计算机程序产品可包括计算机可读介质,所述计算机可读介质包括与本公开的各方面中的一个或多个方面相关的代码。在一些方面中,计算机程序产品可包括封装材料。
虽然已经结合各个方面描述所公开的主题,但应理解所公开的主题能够进行进一步修改。本申请意图涵盖对所公开的主题的任何改变、使用或调适,这通常遵循所公开的主题的原理且包含对本公开的此类偏离,所述偏离处于在所公开的主题所属的技术领域内的已知及惯常实践的范围内。
相关申请的交叉引用
本申请要求2020年6月23日提交的第63/042,818号美国临时专利申请的权益,所述申请的全部公开内容以全文引用的方式并入本文中。本申请还要求2020年6月29日提交的第63/045,671号美国临时专利申请的权益,所述申请的全部公开内容以全文引用的方式并入本文中。本申请还要求2020年7月2日提交的第63/047,621号美国临时专利申请的权益,所述申请的全部公开内容以全文引用的方式并入本文中。

Claims (20)

1.一种用户设备在载波或小区中的至少一个上进行共享频谱信道接入的方法,其特征在于,所述方法包括:
从基站接收用于配置针对所述载波或所述小区中的至少一个的带宽部分中的上行链路传送的多个经配置准予的配置,其中所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予;
根据所述配置,配置用于所述第一经配置准予的第一最小下行链路反馈指示时间延迟,其中所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的混合自动重复请求信息;以及
根据所述配置,配置用于所述第二经配置准予的第二最小下行链路反馈指示时间延迟,其中:
所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的混合自动重复请求信息;且
所述用户设备不预期所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,包括:
根据所述配置,配置用于所述第一经配置准予的第一组一个或多个混合自动重复请求进程;以及
根据所述配置,配置用于所述第二经配置准予的第二组一个或多个混合自动重复请求进程。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
基于所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程中的每一组混合自动重复请求进程包括相同混合自动重复请求进程,所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟的第一值与所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟的第二值相同;或
基于所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程中的每一组混合自动重复请求进程包括所述混合自动重复请求进程,所述用户设备不预期所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
基于没有混合自动重复请求进程在所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程之间共享,所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟的第一值与所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟的第二值相同;或
基于没有混合自动重复请求进程在所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程之间共享,所述用户设备不预期所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
不管所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程中的每一组混合自动重复请求进程是否包括相同混合自动重复请求进程,所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟的第一值都与所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟的第二值相同;或
不管所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程中的每一组混合自动重复请求进程是否包括相同混合自动重复请求进程,所述用户设备都不预期所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
所述方法包括在第一资源上传送第三上行链路传送;
所述方法包括在第二资源上传送第四上行链路传送;
所述一个或多个第一上行链路传送包括所述第三上行链路传送;
所述一个或多个第二上行链路传送包括所述第四上行链路传送;
所述第三上行链路传送或所述第一资源中的至少一个与所述第一经配置准予相关联和/或基于所述第一经配置准予而确定;
所述第四上行链路传送或所述第二资源中的至少一个:
与所述第二经配置准予相关联和/或基于所述第二经配置准予而确定;或
与动态准予相关联,基于所述动态准予而确定和/或由所述动态准予调度;
所述第三上行链路传送和所述第四上行链路传送中的每一上行链路传送载送相同传输块;
所述第三上行链路传送和所述第四上行链路传送中的每一上行链路传送具有相同混合自动重复请求进程号;
所述第三上行链路传送早于所述第四上行链路传送;或
所述第三上行链路传送是所述传输块的初始传送,且所述第四上行链路传送是所述传输块的重新传送。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
所述方法包括在第一时隙中接收第一物理下行链路控制信道;
所述方法包括在第二时隙中接收第二物理下行链路控制信道;
所述第一时隙或所述第一物理下行链路控制信道中的至少一个迟于所述第三上行链路传送;
所述第二时隙或所述第二物理下行链路控制信道中的至少一个迟于所述第四上行链路传送;
所述第一物理下行链路控制信道包括和/或指示第一下行链路反馈指示;或
所述第二物理下行链路控制信道包括和/或指示第二下行链路反馈指示。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于包括以下中的至少一个:
基于所述第一下行链路反馈指示和所述第一资源之间的第一间隔并基于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟,确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的第一混合自动重复请求信息是否有效;或
基于所述第二下行链路反馈指示和所述第二资源之间的第二间隔并基于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟,确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的第二混合自动重复请求信息是否有效。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
所述确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的所述第一混合自动重复请求信息是否有效包括基于所述第一间隔大于或等于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或基于所述第一间隔大于或等于所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟而确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的所述第一混合自动重复请求信息是有效的;
所述确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的所述第一混合自动重复请求信息是否有效包括基于所述第一间隔小于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或基于所述第一间隔小于所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟而确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的所述第一混合自动重复请求信息不是有效的;
所述确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的所述第二混合自动重复请求信息是否有效包括基于所述第二间隔大于或等于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或基于所述第二间隔大于或等于所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟而确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的所述第二混合自动重复请求信息是有效的;或
所述确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的所述第二混合自动重复请求信息是否有效包括基于所述第二间隔小于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或基于所述第二间隔小于所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟而确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的所述第二混合自动重复请求信息不是有效的。
10.一种基站在载波或小区中的至少一个上进行共享频谱信道接入的方法,其特征在于,所述方法包括:
配置用户设备用于所述载波或所述小区中的至少一个的带宽部分中的上行链路传送的多个经配置准予,其中所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予;
配置所述用户设备用于所述第一经配置准予的第一最小下行链路反馈指示时间延迟,其中所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的混合自动重复请求信息;以及
配置所述用户设备用于所述第二经配置准予的第二最小下行链路反馈指示时间延迟,其中:
所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的混合自动重复请求信息;且
不允许所述基站将所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟配置成具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,包括:
配置所述用户设备用于所述第一经配置准予的第一组一个或多个混合自动重复请求进程;以及
配置所述用户设备用于所述第二经配置准予的第二组一个或多个混合自动重复请求进程。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
基于所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程中的每一组混合自动重复请求进程包括相同混合自动重复请求进程,所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟的第一值与所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟的第二值相同;或
基于所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程中的每一组混合自动重复请求进程包括所述相同混合自动重复请求进程,不允许所述基站将所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟配置成具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
基于没有混合自动重复请求进程在所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程之间共享,所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟的第一值与所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟的第二值相同;或
基于没有混合自动重复请求进程在所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程之间共享,不允许所述基站将所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟配置成具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
14.根据权利要求11所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
不管所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程中的每一组混合自动重复请求进程是否包括相同混合自动重复请求进程,所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟的第一值都与所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟的第二值相同;或
不管所述第一组一个或多个混合自动重复请求进程和所述第二组一个或多个混合自动重复请求进程中的每一组混合自动重复请求进程是否包括相同混合自动重复请求进程,都不允许所述基站将所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟配置成具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
15.根据权利要求10所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
所述方法包括在第一资源上接收第三上行链路传送;
所述方法包括在第二资源上接收第四上行链路传送;
所述一个或多个第一上行链路传送包括所述第三上行链路传送;
所述一个或多个第二上行链路传送包括所述第四上行链路传送;
所述第三上行链路传送或所述第一资源中的至少一个与所述第一经配置准予相关联和/或基于所述第一经配置准予而确定;
所述第四上行链路传送或所述第二资源中的至少一个:
与所述第二经配置准予相关联和/或基于所述第二经配置准予而确定;或
与动态准予相关联,基于所述动态准予而确定和/或由所述动态准予调度;
所述第三上行链路传送和所述第四上行链路传送中的每一上行链路传送载送相同传输块;
所述第三上行链路传送和所述第四上行链路传送中的每一上行链路传送具有相同混合自动重复请求进程号;
所述第三上行链路传送早于所述第四上行链路传送;或
所述第三上行链路传送是所述传输块的初始传送,且所述第四上行链路传送是所述传输块的重新传送。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
所述方法包括在第一时隙中传送第一物理下行链路控制信道;
所述方法包括在第二时隙中传送第二物理下行链路控制信道;
所述第一时隙或所述第一物理下行链路控制信道中的至少一个迟于所述第三上行链路传送;
所述第二时隙或所述第二物理下行链路控制信道中的至少一个迟于所述第四上行链路传送;
所述第一物理下行链路控制信道包括和/或指示第一下行链路反馈指示;或
所述第二物理下行链路控制信道包括和/或指示第二下行链路反馈指示。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于包括以下中的至少一个:
基于所述第一物理下行链路控制信道和所述第一资源之间的第一间隔并基于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟,确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的第一混合自动重复请求信息是否有效;或
基于所述第二物理下行链路控制信道和所述第二资源之间的第二间隔并基于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟,确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的第二混合自动重复请求信息是否有效。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于以下中的至少一个:
所述确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的所述第一混合自动重复请求信息是否有效包括基于所述第一间隔大于或等于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或基于所述第一间隔大于或等于所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟而确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的所述第一混合自动重复请求信息是有效的;
所述确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的所述第一混合自动重复请求信息是否有效包括基于所述第一间隔小于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或基于所述第一间隔小于所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟而确定由所述第一下行链路反馈指示提供的响应于所述第三上行链路传送的所述第一混合自动重复请求信息不是有效的;
所述确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的所述第二混合自动重复请求信息是否有效包括基于所述第二间隔大于或等于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或基于所述第二间隔大于或等于所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟而确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的所述第二混合自动重复请求信息是有效的;或
所述确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的所述第二混合自动重复请求信息是否有效包括基于所述第二间隔小于所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟或基于所述第二间隔小于所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟而确定由所述第二下行链路反馈指示提供的响应于所述第四上行链路传送的所述第二混合自动重复请求信息不是有效的。
19.一种在载波或小区中的至少一个上进行共享频谱信道接入的用户设备,其特征在于,所述用户设备包括:
控制电路;
安装在所述控制电路中的处理器;以及
安装在所述控制电路中且可操作地耦合到所述处理器的存储器,其中所述处理器配置成执行存储在所述存储器中的程序代码以执行操作,所述操作包括:
从基站接收用于配置针对所述载波或所述小区中的至少一个的带宽部分中的上行链路传送的多个经配置准予的配置,其中所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予;
根据所述配置,配置用于所述第一经配置准予的第一最小下行链路反馈指示时间延迟,其中所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的混合自动重复请求信息;以及
根据所述配置,配置用于所述第二经配置准予的第二最小下行链路反馈指示时间延迟,其中:
所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的混合自动重复请求信息;且
所述用户设备不预期所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
20.一种在载波或小区中的至少一个上进行共享频谱信道接入的基站,其特征在于,所述基站包括:
控制电路;
安装在所述控制电路中的处理器;以及
安装在所述控制电路中且可操作地耦合到所述处理器的存储器,其中所述处理器配置成执行存储在所述存储器中的程序代码以执行操作,所述操作包括:
配置用户设备用于所述载波或所述小区中的至少一个的带宽部分中的上行链路传送的多个经配置准予,其中所述多个经配置准予包括第一经配置准予和第二经配置准予;
配置所述用户设备用于所述第一经配置准予的第一最小下行链路反馈指示时间延迟,其中所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟用于验证响应于一个或多个第一上行链路传送的混合自动重复请求信息;以及
配置所述用户设备用于所述第二经配置准予的第二最小下行链路反馈指示时间延迟,其中:
所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟用于验证响应于一个或多个第二上行链路传送的混合自动重复请求信息;且
不允许所述基站将所述第二最小下行链路反馈指示时间延迟配置成具有与所述第一最小下行链路反馈指示时间延迟不同的值。
CN202110643947.4A 2020-06-23 2021-06-09 无线通信系统中指示时间延迟的方法和设备 Active CN113840382B (zh)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202063042818P 2020-06-23 2020-06-23
US63/042,818 2020-06-23
US202063045671P 2020-06-29 2020-06-29
US63/045,671 2020-06-29
US202063047621P 2020-07-02 2020-07-02
US63/047,621 2020-07-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113840382A true CN113840382A (zh) 2021-12-24
CN113840382B CN113840382B (zh) 2024-04-16

Family

ID=76355334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110643947.4A Active CN113840382B (zh) 2020-06-23 2021-06-09 无线通信系统中指示时间延迟的方法和设备

Country Status (7)

Country Link
US (2) US11617199B2 (zh)
EP (1) EP3930236B1 (zh)
JP (1) JP7372284B2 (zh)
KR (2) KR20210158322A (zh)
CN (1) CN113840382B (zh)
ES (1) ES2981065T3 (zh)
TW (1) TWI768960B (zh)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11516828B2 (en) * 2018-08-09 2022-11-29 Lg Electronics Inc. Method by which terminal transmits data in unlicensed band, and apparatus using method
CN114600401A (zh) * 2019-11-19 2022-06-07 Oppo广东移动通信有限公司 用于nr-u中的dfi传输的方法
TWI768960B (zh) * 2020-06-23 2022-06-21 華碩電腦股份有限公司 無線通訊系統中指示時間延遲的方法和設備
US20220312393A1 (en) * 2020-08-06 2022-09-29 Apple Inc. Physical downlink control channel (pdcch) reliability enhancement
BR112023002217A2 (pt) * 2020-08-07 2023-03-07 Apple Inc Aplicação de deslocamentos de intervalos de tempo para redes não terrestres
US12063633B2 (en) * 2020-08-24 2024-08-13 Qualcomm Incorporated SPS and ULCG enhancements
EP4278781A4 (en) * 2021-01-14 2024-10-23 Apple Inc IMPROVED UPLINK AND DOWNLINK CONFIGURATION
US11627572B2 (en) * 2021-03-22 2023-04-11 Qualcomm Incorporated Transport block over multiple slots in a wireless communication system
US11968662B2 (en) * 2021-03-23 2024-04-23 Qualcomm Incorporated Uplink configured grant transmission repetition techniques in wireless communications
US11700606B2 (en) * 2021-05-07 2023-07-11 Qualcomm Incorporated Available slots for uplink shared channel repetitions
US20240313900A1 (en) * 2021-12-30 2024-09-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for determining number of harq process ids and transmitting harq-ack in wireless communication system
WO2024145188A1 (en) * 2022-12-29 2024-07-04 Ofinno, Llc Hybrid automatic repeat request process for configured grant

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190166621A1 (en) * 2017-11-27 2019-05-30 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for shared spectrum downlink
US20190246391A1 (en) * 2018-02-02 2019-08-08 Qualcomm Incorporated Ue indicated timing relation for ul transmission
US20190342911A1 (en) * 2018-07-13 2019-11-07 Intel Corporation Techniques in configured grant uplink transmission in new radio (nr) systems operating in unlicensed spectrum
US20200052865A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-13 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for slot format indication for an ending slot in unlicensed spectrum in a wireless communication system
WO2020033689A1 (en) * 2018-08-09 2020-02-13 Convida Wireless, Llc Autonomous uplink transmission in unlicensed new radio spectrum
WO2020067815A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink signal

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9288028B2 (en) * 2011-06-28 2016-03-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving uplink signal, and method and apparatus for transmitting/receiving downlink signal
KR20200035183A (ko) * 2012-01-26 2020-04-01 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Lte 공존에 대한 동적 파라미터 조절
US10531452B2 (en) * 2016-07-11 2020-01-07 Qualcomm Incorporated Hybrid automatic repeat request feedback and multiple transmission time interval scheduling
US9948481B1 (en) * 2016-10-07 2018-04-17 Qualcomm Incorporated Uplink voice and video enhancements
US11224056B2 (en) * 2018-05-09 2022-01-11 Qualcomm Incorporated Code block group-based autonomous uplink transmission
WO2020033505A1 (en) * 2018-08-07 2020-02-13 Intel Corporation Contention window size update for nr systems operating on unlicensed band
US11516828B2 (en) * 2018-08-09 2022-11-29 Lg Electronics Inc. Method by which terminal transmits data in unlicensed band, and apparatus using method
CN110958085B (zh) 2018-09-27 2023-06-13 北京三星通信技术研究有限公司 上行信号发送方法及装置
JP7124261B2 (ja) 2018-11-09 2022-08-24 ハンニバル アイピー エルエルシー 上りリンク送信のための方法及び装置
CN113228810A (zh) * 2019-03-21 2021-08-06 苹果公司 基于代码块组的重传配置的竞争窗口大小更新
US12003328B2 (en) * 2019-03-29 2024-06-04 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for HARQ-ACK codebook reduction
US11632195B2 (en) * 2019-03-29 2023-04-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for transmission of HARQ feedback in group common downlink control information
US11343842B2 (en) * 2019-04-05 2022-05-24 Qualcomm Incorporated Validating uplink configured grants
CN112039639B (zh) * 2019-06-04 2022-04-05 华为技术有限公司 一种反馈指示方法及通信装置
KR20220042211A (ko) * 2019-08-05 2022-04-04 노키아 테크놀로지스 오와이 Nr-비면허 대역에서 설정된 승인에 대한 재전송 스케줄링 방법
US20210050947A1 (en) * 2019-08-14 2021-02-18 Mediatek Inc. Downlink feedback information for uplink data retransmission
BR112022005160A2 (pt) * 2019-09-19 2022-06-14 Lenovo Singapore Pte Ltd Fornecimento de uma indicação de falha de enlace de rádio
US12119994B2 (en) * 2019-09-27 2024-10-15 Qualcomm Incorporated Offset and dynamic feedback information validation for configured grants
WO2021062602A1 (en) * 2019-09-30 2021-04-08 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for sharing channel occupancy time on unlicensed spectrum
US11968049B2 (en) * 2019-09-30 2024-04-23 Qualcomm Incorporated Downlink feedback information signaling enhancements
CN114600401A (zh) * 2019-11-19 2022-06-07 Oppo广东移动通信有限公司 用于nr-u中的dfi传输的方法
US11765756B2 (en) * 2020-04-29 2023-09-19 Qualcomm Incorporated User equipment (UE) requested control resource set (CORESET)/search space (SS) sets
TWI768960B (zh) * 2020-06-23 2022-06-21 華碩電腦股份有限公司 無線通訊系統中指示時間延遲的方法和設備
US20220103304A1 (en) * 2020-09-30 2022-03-31 Qualcomm Incorporated Transmission of different numbers of harq-ack/nack packets for different semi-persistent scheduling configuration priorities

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190166621A1 (en) * 2017-11-27 2019-05-30 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for shared spectrum downlink
US20190246391A1 (en) * 2018-02-02 2019-08-08 Qualcomm Incorporated Ue indicated timing relation for ul transmission
US20190342911A1 (en) * 2018-07-13 2019-11-07 Intel Corporation Techniques in configured grant uplink transmission in new radio (nr) systems operating in unlicensed spectrum
WO2020033689A1 (en) * 2018-08-09 2020-02-13 Convida Wireless, Llc Autonomous uplink transmission in unlicensed new radio spectrum
US20200052865A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-13 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for slot format indication for an ending slot in unlicensed spectrum in a wireless communication system
CN110831201A (zh) * 2018-08-10 2020-02-21 华硕电脑股份有限公司 未授权频谱中的结束时隙的时隙格式指示的方法和设备
WO2020067815A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink signal

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP: ""38331-g00"", 3GPP SPECS\\ARCHIVE, pages 350 - 352 *
HUAWEI, HISILICON: "R2-2003639 "[H227] TP for the decription for CG configuration"", 3GPP TSG_RAN\\WG2_RL2, no. 2 *
HUAWEI, HISILICON: "R2-2004991 "[H544][H548] DraftCR for COT sharing in configured grant"", 3GPP TSG_RAN\\WG2_RL2, no. 2 *
LG ELECTRONICS: "R1-1912392 "Discussion on configured grant for NR-U"", 3GPP TSG_RAN\\WG1_RL1, no. 1 *
QUALCOMM INCORPORATED: "R2-2001437 "Control Plane Open Issues for NR Shared Spectrum"", 3GPP TSG_RAN\\WG2_RL2, no. 2 *
刘晓峰;: "5G非授权频段接入关键技术及国际标准化", 移动通信, no. 04, 15 April 2020 (2020-04-15) *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20210158322A (ko) 2021-12-30
JP2022003770A (ja) 2022-01-11
KR20230164621A (ko) 2023-12-04
ES2981065T3 (es) 2024-10-07
EP3930236B1 (en) 2024-05-08
US20230224913A1 (en) 2023-07-13
CN113840382B (zh) 2024-04-16
US20210400714A1 (en) 2021-12-23
US11617199B2 (en) 2023-03-28
TWI768960B (zh) 2022-06-21
TW202201991A (zh) 2022-01-01
US11765748B2 (en) 2023-09-19
EP3930236A1 (en) 2021-12-29
JP7372284B2 (ja) 2023-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113840382B (zh) 无线通信系统中指示时间延迟的方法和设备
CN111601384B (zh) 处置侧链路和上行链路混合自动重复请求-确认反馈的方法
CN112187417B (zh) 用于指示装置到装置通信的时间间隔的方法和设备
EP3902343B1 (en) Method and apparatus of handling time gap for sidelink hybrid automatic request (harq) in network scheduling mode in a wireless communication system
CN112911710B (zh) 产生侧链路混合自动重复请求确认的方法和装置
CN111010264B (zh) 请求无线通信中的侧链路重新传送的资源的方法和设备
EP3226639B1 (en) Method and apparatus for improving a transmission using a configured resource in a wireless communication system
CN112788779B (zh) 无线通信系统中用于上行链路准予覆盖的方法和设备
TWI702815B (zh) 高效混合自動重傳請求運作方法及其使用者設備
US20140003374A1 (en) Method and apparatus for enhancing tti (transmission time interval) bundling in a wireless communication network
US11399384B2 (en) Method and apparatus of indicating aggregation number in a wireless communication system
US10601553B2 (en) Method and apparatus for improving HARQ feedback in shortened TTI in a wireless communication system
US12069627B2 (en) Method and apparatus of indicating aggregation number in a wireless communication system
CN116806056A (zh) 处置单播和多播的半静态调度去激活状态的方法和设备

Legal Events

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