CN113966588A - 用于无混合自动重复请求传输模式的下行链路解码反馈 - Google Patents

用于无混合自动重复请求传输模式的下行链路解码反馈 Download PDF

Info

Publication number
CN113966588A
CN113966588A CN202080042173.3A CN202080042173A CN113966588A CN 113966588 A CN113966588 A CN 113966588A CN 202080042173 A CN202080042173 A CN 202080042173A CN 113966588 A CN113966588 A CN 113966588A
Authority
CN
China
Prior art keywords
feedback message
activated
harq
message
mode
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.)
Pending
Application number
CN202080042173.3A
Other languages
English (en)
Inventor
晓风·王
徐慧琳
J·马
I·I·萨科尼尼
D·张
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.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm 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 Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN113966588A publication Critical patent/CN113966588A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0036Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff arrangements specific to the receiver
    • H04L1/0038Blind format detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • 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
    • H04L1/1825Adaptation of specific ARQ protocol parameters according to transmission conditions
    • 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
    • H04L1/1848Time-out mechanisms
    • 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
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/189Transmission or retransmission of more than one copy of a message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/02Data link layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • H04L1/0005Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes applied to payload information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • H04L1/0011Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding applied to payload information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

本公开的各个方面一般涉及无线通信。在一些方面,用户装备(UE)可确定无混合自动重复请求(HARQ)模式被激活以用于与基站(BS)的通信。UE可至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来配置重排序定时器。提供了众多其他方面。

Description

用于无混合自动重复请求传输模式的下行链路解码反馈
相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2019年6月14日提交的题为“DOWNLINK DECODING FEEDBACKFOR HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST-LESS TRANSMISSION MODES(用于无混合自动重复请求传输模式的下行链路解码反馈)”的美国临时专利申请No.62/861,806以及于2020年6月11日提交的题为“DOWNLINK DECODING FEEDBACK FOR HYBRID AUTOMATIC REPEATREQUEST-LESS TRANSMISSION MODES(用于无混合自动重复请求传输模式的下行链路解码反馈)”的美国非临时专利申请No.16/899,421的优先权,这些申请由此通过援引明确纳入于此。
公开领域
本公开的各方面通常涉及无线通信以及用于无混合自动重复请求传输模式的下行链路解码反馈的技术和装置。
背景
无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息传递、和广播等各种电信服务。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)来支持与多个用户通信的多址技术。此类多址技术的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统、以及长期演进(LTE)。LTE/高级LTE是对由第三代伙伴项目(3GPP)颁布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的增强集。
无线通信网络可包括能够支持数个用户装备(UE)通信的数个基站(BS)。用户装备(UE)可经由下行链路和上行链路来与基站(BS)通信。下行链路(或即前向链路)指从BS到UE的通信链路,而上行链路(或即反向链路)指从UE到BS的通信链路。如将在本文中更详细地描述的,BS可被称为B节点、gNB、接入点(AP)、无线电头端、传送接收点(TRP)、新无线电(NR)BS、5G B节点等等。
以上多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使得不同的用户装备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球级别上进行通信的共同协议。新无线电(NR)(其还可被称为5G)是对由第三代伙伴项目(3GPP)颁布的LTE移动标准的增强集。NR被设计成通过改善频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱、以及在下行链路(DL)上使用具有循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM)(CP-OFDM)、在上行链路(UL)上使用CP-OFDM和/或SC-FDM(例如,还被称为离散傅里叶变换扩展OFDM(DFT-s-OFDM))以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚集以与其他开放标准更好地整合,来更好地支持移动宽带因特网接入。然而,随着对移动宽带接入的需求持续增长,存在对于LTE和NR技术的进一步改进的需要。优选地,这些改进应当适用于其他多址技术以及采用这些技术的电信标准。
概述
在一些方面,一种由用户装备(UE)执行的无线通信方法可包括:确定无混合自动重复请求(HARQ)模式被激活以用于与基站(BS)的通信;以及至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来配置重排序定时器。
在一些方面,一种由UE执行的无线通信方法可包括:确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信;以及至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来向BS传送反馈消息,其中该反馈消息是物理层下行链路解码反馈消息。
在一些方面,一种用于无线通信的UE可包括存储器和操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。该存储器和该一个或多个处理器可被配置成:确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信;以及至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来配置重排序定时器。
在一些方面,一种用于无线通信的UE可包括存储器和操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。该存储器和该一个或多个处理器可被配置成:确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信;以及至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来向BS传送反馈消息,其中该反馈消息是物理层下行链路解码反馈消息。
在一些方面,一种非瞬态计算机可读介质可存储用于无线通信的一条或多条指令。该一条或多条指令在由UE的一个或多个处理器执行时可使该一个或多个处理器:确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信;以及至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来配置重排序定时器。
在一些方面,一种非瞬态计算机可读介质可存储用于无线通信的一条或多条指令。该一条或多条指令在由UE的一个或多个处理器执行时可使该一个或多个处理器:确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信;以及至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来向BS传送反馈消息,其中该反馈消息是物理层下行链路解码反馈消息。
在一些方面,一种用于无线通信的设备可包括:用于确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信的装置;以及用于至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来配置重排序定时器的装置。
在一些方面,一种用于无线通信的设备可包括:用于确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信的装置;以及用于至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来向BS传送反馈消息的装置,其中该反馈消息是物理层下行链路解码反馈消息。
各方面一般包括如基本上在本文参照附图和说明书描述并且如附图和说明书所解说的方法、装置(设备)、系统、计算机程序产品、非瞬态计算机可读介质、用户装备、基站、无线通信设备、和/或处理系统。
前述内容已较宽泛地勾勒出根据本公开的示例的特征和技术优势以力图使下面的详细描述可以被更好地理解。附加的特征和优势将在此后描述。所公开的概念和具体示例可容易地被用作修改或设计用于实施与本公开相同目的的其他结构的基础。此类等效构造并不背离所附权利要求书的范围。本文所公开的概念的特性在其组织和操作方法两方面以及相关联的优势将因结合附图来考虑以下描述而被更好地理解。每一附图是出于解说和描述目的来提供的,而非定义对权利要求的限定。
附图简述
为了能详细理解本公开的以上陈述的特征,可参照各方面来对以上简要概述的内容进行更具体的描述,其中一些方面在附图中解说。然而应该注意,附图仅解说了本公开的某些典型方面,故不应被认为限定其范围,因为本描述可允许有其他等同有效的方面。不同附图中的相同附图标记可标识相同或相似的元素。
图1是概念性地解说根据本公开的各个方面的无线通信网络的示例的框图。
图2是概念性地解说根据本公开的各个方面的无线通信网络中基站与UE处于通信的示例的框图。
图3A是概念性地解说根据本公开的各个方面的无线通信网络中的帧结构的示例的框图。
图3B是概念性地解说根据本公开的各个方面的无线通信网络中的示例同步通信层级的框图。
图4是概念性地解说根据本公开的各个方面的具有正常循环前缀的示例时隙格式的框图。
图5解说了根据本公开的各个方面的分布式无线电接入网(RAN)的示例逻辑架构。
图6解说了根据本公开的各个方面的分布式RAN的示例物理架构。
图7是解说根据本公开的各个方面的用于无HARQ传输的下行链路解码反馈的示例的示图。
图8是解说根据本公开的各个方面的例如由用户装备执行的示例过程的示图。
图9是解说根据本公开的各个方面的例如由用户装备执行的示例过程的示图。
详细描述
以下参照附图更全面地描述本公开的各个方面。然而,本公开可用许多不同形式来实施并且不应解释为被限于本公开通篇给出的任何具体结构或功能。相反,提供这些方面是为了使得本公开将是透彻和完整的,并且其将向本领域技术人员完全传达本公开的范围。基于本文中的教导,本领域技术人员应领会,本公开的范围旨在覆盖本文中所披露的本公开的任何方面,不论其是与本公开的任何其他方面相独立地实现还是组合地实现的。例如,可使用本文中所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本公开的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本公开的各个方面的补充或者另外的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文中所披露的本公开的任何方面可由权利要求的一个或多个元素来实施。
现在将参照各种装置和技术给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将在以下详细描述中进行描述并在附图中由各种框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(统称为“元素”)来解说。这些元素可使用硬件、软件、或其组合来实现。此类元素是实现成硬件还是软件取决于具体应用和加诸于整体系统上的设计约束。
应注意,虽然各方面在本文可使用通常与3G和/或4G无线技术相关联的术语来描述,但本公开的各方面可以应用在基于其他代的通信系统(诸如5G和后代,包括NR技术)中。
图1是解说可在其中实践本公开的各方面的无线网络100的示图。无线网络100可以是LTE网络或某个其他无线网络,诸如5G或NR网络。无线网络100可包括数个BS 110(示为BS 110a、BS 110b、BS 110c、以及BS 110d)和其他网络实体。BS是与用户装备(UE)通信的实体并且还可被称为基站、NR BS、B节点、gNB、5G B节点(NB)、接入点、传送接收点(TRP)、等等。每个BS可为特定地理区域提供通信覆盖。在3GPP中,术语“蜂窝小区”可指BS的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的BS子系统,这取决于使用该术语的上下文。
BS可以为宏蜂窝小区、微微蜂窝小区、毫微微蜂窝小区、和/或另一类型的蜂窝小区提供通信覆盖。宏蜂窝小区可覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米),并且可允许由具有服务订阅的UE无约束地接入。微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域,并且可允许由具有服务订阅的UE无约束地接入。毫微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域(例如,住宅),并且可允许由与该毫微微蜂窝小区有关联的UE(例如,封闭订户群(CSG)中的UE)有约束地接入。用于宏蜂窝小区的BS可被称为宏BS。用于微微蜂窝小区的BS可被称为微微BS。用于毫微微蜂窝小区的BS可被称为毫微微BS或家用BS。在图1中示出的示例中,BS 110a可以是用于宏蜂窝小区102a的宏BS,BS 110b可以是用于微微蜂窝小区102b的微微BS,并且BS 110c可以是用于毫微微蜂窝小区102c的毫微微BS。BS可支持一个或多个(例如,三个)蜂窝小区。术语“eNB”、“基站”、“NR BS”、“gNB”、“TRP”、“AP”、“B节点”、“5G NB”和“蜂窝小区”在本文中可以可互换地使用。
在一些方面,蜂窝小区可以不必是驻定的,并且蜂窝小区的地理区域可根据移动BS的位置而移动。在一些方面,BS可通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接、虚拟网络、和/或使用任何合适的传输网络的类似物)来彼此互连和/或互连至无线网络100中的一个或多个其他BS或网络节点(未示出)。
无线网络100还可包括中继站。中继站是能接收来自上游站(例如,BS或UE)的数据的传输并向下游站(例如,UE或BS)发送该数据的传输的实体。中继站也可以是能为其他UE中继传输的UE。在图1中示出的示例中,中继站110d可与宏BS 110a和UE 120d进行通信以促成BS 110a与UE 120d之间的通信。中继站还可被称为中继BS、中继基站、中继、等等。
无线网络100可以是包括不同类型的BS(例如,宏BS、微微BS、毫微微BS、中继BS等)的异构网络。这些不同类型的BS可能具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域、以及对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏BS可具有高发射功率电平(例如,5到40瓦),而微微BS、毫微微BS和中继BS可具有较低发射功率电平(例如,0.1到2瓦)。
网络控制器130可耦合至BS集合,并且可提供对这些BS的协调和控制。网络控制器130可经由回程与各BS进行通信。这些BS还可例如经由无线或有线回程直接或间接地彼此通信。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可分散遍及无线网络100,并且每个UE可以是驻定或移动的。UE还可被称为接入终端、终端、移动站、订户单元、站、等等。UE可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备或装备、生物测定传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能首饰(例如,智能戒指、智能手环))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电)、交通工具组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或者被配置成经由无线或有线介质通信的任何其他合适的设备。
一些UE可被认为是机器类型通信(MTC)UE、或者演进型或增强型机器类型通信(eMTC)UE。MTC和eMTC UE例如包括机器人、无人机、远程设备、传感器、仪表、监视器、位置标签、等等,其可与基站、另一设备(例如,远程设备)或某个其他实体进行通信。无线节点可以例如经由有线或无线通信链路来为网络(例如,广域网(诸如因特网)或蜂窝网络)提供连通性或提供至该网络的连通性。一些UE可被认为是物联网(IoT)设备,和/或可被实现为NB-IoT(窄带物联网)设备。一些UE可被认为是客户端装备(CPE)。UE 120可被包括在外壳的内部,该外壳容纳UE 120的组件,诸如处理器组件、存储器组件、等等。
一般而言,在给定的地理区域中可部署任何数目的无线网络。每个无线网络可支持特定的RAT,并且可在一个或多个频率上操作。RAT还可被称为无线电技术、空中接口、等等。频率还可被称为载波、频率信道、等等。每个频率可在给定的地理区域中支持单个RAT以避免不同RAT的无线网络之间的干扰。在一些情形中,可部署NR或5G RAT网络。
在一些方面,两个或更多个UE 120(例如,被示为UE 120a和UE 120e)可使用一个或多个侧链路信道来直接通信(例如,不使用基站110作为中介来彼此通信)。例如,UE 120可使用对等(P2P)通信、设备到设备(D2D)通信、车联网(V2X)协议(例如,其可包括交通工具到交通工具(V2V)协议、交通工具到基础设施(V2I)协议等等)、网状网络、等等进行通信。在该情形中,UE 120可执行调度操作、资源选择操作、和/或在本文中他处描述为由基站110执行的其他操作。
如以上所指示的,图1是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图1所描述的示例。
图2示出了基站110和UE 120的设计200的框图,基站110和UE 120可以是图1中的各基站之一和各UE之一。基站110可装备有T个天线234a到234t,并且UE 120可装备有R个天线252a到252r,其中一般而言T≥1且R≥1。
在基站110处,发射处理器220可从数据源212接收给一个或多个UE的数据,至少部分地基于从每个UE接收到的信道质量指示符(CQI)来为该UE选择一种或多种调制和编码方案(MCS),至少部分地基于为每个UE选择的MCS来处理(例如,编码和调制)给该UE的数据,并提供针对所有UE的数据码元。发射处理器220还可处理系统信息(例如,针对半静态资源划分信息(SRPI)等)和控制信息(例如,CQI请求、准予、上层信令等),并提供开销码元和控制码元。发射处理器220还可生成用于参考信号(例如,因蜂窝小区而异的参考信号(CRS))和同步信号(例如,主同步信号(PSS)和副同步信号(SSS))的参考码元。发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可在适用的情况下对数据码元、控制码元、开销码元、和/或参考码元执行空间处理(例如,预编码),并且可将T个输出码元流提供给T个调制器(MOD)232a到232t。每个调制器232可处理各自的输出码元流(例如,针对OFDM等)以获得输出采样流。每个调制器232可进一步处理(例如,转换至模拟、放大、滤波、及上变频)输出采样流以获得下行链路信号。来自调制器232a到232t的T个下行链路信号可分别经由T个天线234a到234t被传送。根据以下更详细描述的各个方面,可利用位置编码来生成同步信号以传达附加信息。
在UE 120处,天线252a到252r可接收来自基站110和/或其他基站的下行链路信号并且可分别向解调器(DEMOD)254a到254r提供收到信号。每个解调器254可调理(例如,滤波、放大、下变频、及数字化)收到信号以获得输入采样。每个解调器254可进一步处理输入采样(例如,针对OFDM等)以获得收到码元。MIMO检测器256可获得来自所有R个解调器254a到254r的收到码元,在适用的情况下对这些收到码元执行MIMO检测,并且提供检出码元。接收处理器258可处理(例如,解调和解码)这些检出码元,将针对UE 120的经解码数据提供给数据阱260,并且将经解码的控制信息和系统信息提供给控制器/处理器280。信道处理器可确定参考信号收到功率(RSRP)、收到信号强度指示符(RSSI)、参考信号收到质量(RSRQ)、信道质量指示符(CQI)、等等。在一些方面,UE 120的一个或多个组件可被包括在外壳中。
在上行链路上,在UE 120处,发射处理器264可接收和处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,针对包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等的报告)。发射处理器264还可生成用于一个或多个参考信号的参考码元。来自发射处理器264的码元可在适用的情况下由TX MIMO处理器266预编码,进一步由调制器254a到254r处理(例如,针对DFT-s-OFDM、CP-OFDM等),并且被传送到基站110。在基站110处,来自UE 120以及其他UE的上行链路信号可由天线234接收,由解调器232处理,在适用的情况下由MIMO检测器236检测,并由接收处理器238进一步处理以获得经解码的由UE 120发送的数据和控制信息。接收处理器238可将经解码的数据提供给数据阱239,并将经解码的控制信息提供给控制器/处理器240。基站110可包括通信单元244并且经由通信单元244与网络控制器130通信。网络控制器130可包括通信单元294、控制器/处理器290、以及存储器292。
基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280、和/或图2的(诸)任何其他组件可执行与用于无HARQ传输模式的下行链路解码反馈相关联的一种或多种技术,如在本文中他处更详细地描述的。例如,基站110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280、和/或图2的(诸)任何其他组件可执行或指导例如图8的过程800、图9的过程900、和/或如本文中所描述的其他过程的操作。存储器242和282可分别存储供基站110和UE 120的数据和程序代码。在一些方面,存储器242和/或存储器282可以包括:存储用于无线通信的一条或多条指令的非瞬态计算机可读介质。例如,该一条或多条指令在由基站110和/或UE120的一个或多个处理器执行时可以执行或指导例如图8的过程800、图9的过程900、和/或如本文中所描述的其他过程的操作。调度器246可调度UE以进行下行链路和/或上行链路上的数据传输。
在一些方面,UE 120可包括:用于确定无HARQ模式被激活以用于与BS(例如,BS110)的通信的装置;用于至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来配置重排序定时器的装置等。在一些方面,UE 120可包括:用于确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信的装置;以及用于至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来向BS传送反馈消息的装置等,其中该反馈消息是物理层下行链路解码反馈消息。在一些方面,此类装置可以包括结合图2所描述的UE 120的一个或多个组件,诸如控制器/处理器280、发射处理器264、TX MIMO处理器266、MOD 254、天线252、DEMOD 254、MIMO检测器256、接收处理器258等等。
如以上所指示的,图2是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图2所描述的示例。
图3A示出了用于电信系统(例如,NR)中的频分双工(FDD)的示例帧结构300。下行链路和上行链路中的每一者的传输时间线可被划分成以无线电帧(有时被称为帧)为单位。每个无线电帧可具有预定历时(例如,10毫秒(ms)),并且可被划分成一组Z(Z≥1)个子帧(例如,具有索引0至Z-1)。每个子帧可具有预定历时(例如,1ms)并且可包括一组时隙(例如,在图3A中示出了每子帧2m个时隙,其中m是用于传输的参数设计,诸如0、1、2、3、4等等)。每个时隙可包括一组L个码元周期。例如,每个时隙可包括十四个码元周期(例如,如图3A中示出的)、七个码元周期、或另一数目个码元周期。在子帧包括两个时隙(例如,当m=1时)的情形中,子帧可包括2L个码元周期,其中每个子帧中的2L个码元周期可被指派索引0至2L–1。在一些方面,用于FDD的调度单元可以是基于帧的、基于子帧的、基于时隙的、基于码元的、等等。
虽然本文中结合帧、子帧、时隙等等描述了一些技术,但是这些技术可等同地适用于其他类型的无线通信结构,这些无线通信结构在5G NR中可使用除“帧”、“子帧”、“时隙”等等之外的术语来称呼。在一些方面,“无线通信结构”可以指由无线通信标准和/或协议所定义的周期性的时间限界的通信单元。附加地或替换地,可使用与图3A中示出的那些无线通信结构配置不同的无线通信结构配置。
在某些电信(例如,NR)中,基站可传送同步信号。例如,基站可针对该基站所支持的每个蜂窝小区在下行链路上传送主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)等等。PSS和SSS可被UE用于蜂窝小区搜索和捕获。例如,PSS可由UE用来确定码元定时,而SSS可由UE用来确定与基站相关联的物理蜂窝小区标识符以及帧定时。基站还可传送物理广播信道(PBCH)。PBCH可携带一些系统信息,诸如支持UE的初始接入的系统信息。
在一些方面,基站可根据包括多个同步通信(例如,SS块)的同步通信层级(例如,同步信号(SS)层级)来传送PSS、SSS、和/或PBCH,如下文结合图3B所描述的。
图3B是概念性地解说示例SS层级的框图,该示例SS层级是同步通信层级的示例。如图3B中示出的,SS层级可包括SS突发集,其可包括多个SS突发(标识为SS突发0至SS突发B-1,其中B是可由基站传送的SS突发的最大重复次数)。如进一步所示,每个SS突发可包括一个或多个SS块(被标识为SS块0至SS块(bmax_SS-1),其中bmax_SS-1是能由SS突发携带的SS块的最大数目)。在一些方面,不同的SS块可被不同地波束成形。SS突发集可由无线节点周期性地传送,诸如每X毫秒,如图3B中示出的。在一些方面,SS突发集可具有固定或动态长度,如在图3B中被示为Y毫秒。
图3B中示出的SS突发集是同步通信集的示例,并且可结合本文中所描述的技术来使用其他同步通信集。此外,图3B中示出的SS块是同步通信的示例,并且可结合本文中所描述的技术来使用其他同步通信。
在一些方面,SS块包括携带PSS、SSS、PBCH和/或其他同步信号(例如,第三同步信号(TSS))和/或同步信道的资源。在一些方面,多个SS块被包括在SS突发中,并且PSS、SSS、和/或PBCH跨SS突发的每个SS块可以是相同的。在一些方面,单个SS块可被包括在SS突发中。在一些方面,SS块在长度上可以为至少四个码元周期,其中每个码元携带PSS(例如,占用一个码元)、SSS(例如,占用一个码元)、和/或PBCH(例如,占用两个码元)中的一者或多者。
在一些方面,SS块的码元是连贯的,如图3B中示出的。在一些方面,SS块的码元是非连贯的。类似地,在一些方面,可在一个或多个时隙期间在连贯的无线电资源(例如,连贯的码元周期)中传送SS突发的一个或多个SS块。附加地或替换地,可在非连贯的无线电资源中传送SS突发的一个或多个SS块。
在一些方面,SS突发可具有突发周期,藉此SS突发的各SS块由基站根据该突发周期来传送。换言之,可在每个SS突发期间重复这些SS块。在一些方面,SS突发集可具有突发集周期性,藉此SS突发集的各SS突发由基站根据固定突发集周期性来传送。换言之,可在每个SS突发集期间重复SS突发。
基站可在某些时隙中在物理下行链路共享信道(PDSCH)上传送系统信息,诸如系统信息块(SIB)。基站可在时隙的C个码元周期中在物理下行链路控制信道(PDCCH)上传送控制信息/数据,其中B可以是可针对每个时隙来配置的。基站可在每个时隙的其余码元周期中在PDSCH上传送话务数据和/或其他数据。
如以上所指示的,图3A和3B是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图3A和3B所描述的示例。
图4示出了具有正常循环前缀的示例时隙格式410。可用时频资源可被划分成资源块。每个资源块可覆盖一个时隙中的一组副载波(例如,12个副载波)并且可包括数个资源元素。每个资源元素可覆盖一个码元周期(例如,在时间上)中的一个副载波,并且可被用于发送可以是实数值或复数值的一个调制码元。
对于某些电信系统(例如,NR)中的FDD,交织结构可被用于下行链路和上行链路中的每一者。例如,可定义具有索引0到Q–1的Q股交织,其中Q可等于4、6、8、10或某个其他值。每股交织可包括间隔开Q个帧的时隙。具体而言,交织q可包括时隙q、q+Q、q+2Q等,其中q∈{0,…,Q–1}。
UE可能位于多个BS的覆盖内。可选择这些BS之一来服务UE。可至少部分地基于各种准则(诸如收到信号强度、收到信号质量、路径损耗等等)来选择服务方BS。收到信号质量可由信噪干扰比(SNIR)、或参考信号收到质量(RSRQ)或其他某个度量来量化。UE可能在强势干扰情景中工作,在此类强势干扰情景中UE可能会观察到来自一个或多个干扰BS的高干扰。
虽然本文中所描述的示例的各方面可与NR或5G技术相关联,但是本公开的各方面可适于其他无线通信系统。新无线电(NR)可指被配置成根据新空中接口(例如,不同于基于正交频分多址(OFDMA)的空中接口)或固定传输层(例如,不同于网际协议(IP))来操作的无线电。在各方面,NR可在上行链路上利用具有CP的OFDM(本文中被称为循环前缀OFDM或CP-OFDM)和/或SC-FDM,可在下行链路上利用CP-OFDM并包括对使用时分双工(TDD)的半双工操作的支持。在各方面,NR可例如在上行链路上利用具有CP的OFDM(本文中称为CP-OFDM)和/或离散傅里叶变换扩展正交频分复用(DFT-s-OFDM),可在下行链路上利用CP-OFDM并包括对使用TDD的半双工操作的支持。NR可包括以宽带宽(例如,80兆赫(MHz)及以上)为目标的增强型移动宽带(eMBB)服务、以高载波频率(例如,60千兆赫(GHz))为目标的毫米波(mmW)、以非后向兼容MTC技术为目标的大规模MTC(mMTC)、和/或以超可靠低等待时间通信(URLLC)服务为目标的关键任务。
在一些方面,可支持100MHz的单个分量载波带宽。NR资源块可跨越在0.1毫秒(ms)历时上具有60或120千赫(kHz)的副载波带宽的12个副载波。每个无线电帧可包括40个时隙,并且可具有10ms的长度。因此,每个时隙可具有0.25ms的长度。每个时隙可指示用于数据传输的链路方向(例如,DL或UL)并且用于每个时隙的链路方向可被动态切换。每个时隙可包括DL/UL数据以及DL/UL控制数据。
可支持波束成形并且可动态地配置波束方向。还可支持具有预编码的MIMO传输。DL中的MIMO配置可支持至多达8个发射天线(具有至多达8个流的多层DL传输)和每UE至多达2个流。可支持每UE至多达2个流的多层传输。可使用至多达8个服务蜂窝小区来支持多个蜂窝小区的聚集。替换地,NR可支持除基于OFDM的接口之外的不同空中接口。NR网络可包括诸如中央单元或分布式单元之类的实体。
如以上所指示的,图4是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图4所描述的示例。
图5解说了根据本公开的各方面的分布式RAN 500的示例逻辑架构。5G接入节点506可包括接入节点控制器(ANC)502。ANC可以是分布式RAN 500的中央单元(CU)。至下一代核心网(NG-CN)504的回程接口可终接于ANC处。至相邻下一代接入节点(NG-AN)的回程接口可终接于ANC处。ANC可包括一个或多个TRP 508(其还可被称为BS、NR BS、B节点、5G NB、AP、gNB或某个其他术语)。如上所述,“TRP”可与“蜂窝小区”可互换地使用。
TRP 508可以是分布式单元(DU)。TRP可被连接到一个ANC(ANC 502)或者一个以上ANC(未解说)。例如,对于RAN共享、无线电即服务(RaaS)和因服务而异的AND部署,TRP可被连接到一个以上ANC。TRP可包括一个或多个天线端口。TRP可被配置成个体地(例如,动态选择)或联合地(例如,联合传输)服务至UE的话务。
可使用RAN 500的本地架构来解说去程(fronthaul)定义。该架构可被定义为支持跨不同部署类型的去程解决方案。例如,该架构可至少部分地基于传送网络能力(例如,带宽、等待时间和/或抖动)。
该架构可与LTE共享特征和/或组件。根据各方面,下一代AN(NG-AN)510可支持与NR的双连通性。对于LTE和NR,NG-AN可共享共用去程。
该架构可实现各TRP 508之间和之中的协作。例如,可在TRP内和/或经由ANC 502跨各TRP预设协作。根据各方面,可以不需要/不存在TRP间接口。
根据各方面,RAN 500的架构内可存在拆分逻辑功能的动态配置。分组数据汇聚协议(PDCP)、无线电链路控制(RLC)、媒体接入控制(MAC)协议可适应性地放置于ANC或TRP处。
根据各个方面,BS可包括中央单元(CU)(例如,ANC 502)和/或一个或多个分布式单元(例如,一个或多个TRP 508)。
如以上所指示的,图5是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图5所描述的示例。
图6解说了根据本公开的各方面的分布式RAN 600的示例物理架构。集中式核心网单元(C-CU)602可主存核心网功能。C-CU可被集中地部署。C-CU功能性可被卸载(例如,至高级无线服务(AWS))以力图处置峰值容量。
集中式RAN单元(C-RU)604可主存一个或多个ANC功能。可任选地,C-RU可在本地主存核心网功能。C-RU可以具有分布式部署。C-RU可以更靠近网络边缘。
分布式单元(DU)606可主存一个或多个TRP。DU可位于具有射频(RF)功能性的网络的边缘处。
如以上所指示的,图6是作为示例来提供的。其他示例可以不同于关于图6所描述的示例。
在一些通信系统(诸如,NR)中,混合自动重复(HARQ)反馈可用于指示传输是否被成功地接收和/或解码。例如,UE可传送HARQ确收(ACK),以指示传输被成功地接收和/或解码。相反,UE可传送HARQ否定确收(NACK),以指示传输未被成功地接收和/或解码。然而,HARQ反馈可导致较大的接收延迟。因此,无HARQ传输模式可被部署,诸如用于非地面网络(NTN)部署(例如,地球同步赤道轨道(GEO)部署、近地轨道(LEO)部署等)。以该方式,无HARQ传输模式可以使得特定部署能够满足对用于组合相同传输块的多个副本的最大时间的延迟要求。
然而,HARQ反馈用于标识对下行链路传输的中断。在无需HARQ反馈的情况下(诸如在无HARQ传输模式中),BS可使用传输控制协议(TCP)反馈来标识中断。然而,这可能导致标识中断的过度延迟,其可能导致通信丢失、带宽浪费等。此外,BS可使用HARQ反馈来确定下行链路解码速率并适配调度调制和编码方案(MCS)以满足目标块错误率(BLER)要求。在无需HARQ反馈的情况下,BS可使用信道质量指示符(CQI)执行下行链路调度适配,但是可能无法调整调度MCS以满足目标BLER。
为了计及在无HARQ传输模式中HARQ反馈的缺乏,UE和BS可在无线电链路控制(RLC)确收模式中操作。在RLC确收模式中,UE可作为对从BS接收状态请求的响应、或者至少部分地基于用于对丢失的协议数据单元(PDU)进行重排序的重排序定时器的期满来提供RLC状态报告。然而,在无HARQ传输模式中,当UE没有用于传输的上行链路数据时,UE可能需要发送探通参考信号(SRS)以请求上行链路调度以传送RLC状态报告,其可能导致过度的往返延迟(RTD)。
本文所描述的一些方面启用用于无HARQ传输模式的下行链路反馈。例如,UE可在物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)中提供下行链路反馈作为上行链路控制信息。以该方式,BS可确定例如下行链路解码速率,其可启用下行链路调度适配,诸如针对目标BLER调整调度MCS。至少部分地基于在PUCCH或PUSCH中包括下行链路反馈,UE可相对于使用RLC状态报告而减少用于提供下行链路反馈的延迟。
此外,为了解决在基于HARQ的传输中操作时关于从媒体接入控制(MAC)层接收到的RLC PDU可能出现的无序接收问题,UE可配置用于基于HARQ的传输的重排序定时器。然而,对于无HARQ传输模式,如果网络不调度被盲目执行的重传而不管解码失败,则不存在无序接收问题。在该情形中,可避免使用重排序定时器。例如,至少部分地基于经由PUCCH或PUSCH提供分开的下行链路反馈,UE可将重排序定时器设置为零值,或者可禁用重排序定时器以允许RLC PDU的无序传递,从而能够使用无HARQ传输模式而无需盲重传。以该方式,UE可通过在无HARQ传输模式中启用高效下行链路反馈来实现对网络资源的改进利用。此外,至少部分地基于配置用于无HARQ传输模式的重排序定时器,UE降低由于来自MAC层的RLCPDU的无序传递而导致的通信中断的可能性。
图7是解说根据本公开的各个方面的用于无HARQ传输模式的下行链路解码反馈的示例700的示图。如图7中所示,示例700包括BS 110和UE 120。
如在图7中且由附图标记710进一步所示,UE 120可确定无HARQ传输模式被激活。例如,UE 120可至少部分地基于从BS 110接收到的指示UE 120将不传送HARQ ACK或HARQNACK消息的信令来确定无HARQ传输模式被激活。附加地或替换地,UE 120可基于所存储的配置来确定无HARQ传输模式被激活。例如,UE 120可被预配置成部署在NTN部署中时在无HARQ传输模式中操作。附加地或替换地,UE 120可至少部分地基于接收到由不需要UE传送HARQ ACK或HARQ NACK消息的资源准予所调度的下行链路传输来确定无HARQ传输模式被激活。
如在图7中且由附图标记720进一步所示,UE 120可至少部分地基于确定无HARQ传输模式被激活来配置RLC重排序定时器。例如,当在无HARQ传输模式中进行操作并且未启用盲重传时,UE 120可将RLC重排序定时器设置为零值。附加地或替换地,当在无HARQ传输模式中进行操作并且未启用盲重传时,UE 120可禁用RLC重排序定时器。以该方式,UE 120可实现针对去往BS 110的标识解码速率的传输的减少的延迟。
如在图7中且由附图标记730进一步所示,UE 120可至少部分地基于确定无HARQ传输模式被激活并作为对接收无HARQ通信的响应,来向BS 110传送下行链路解码反馈。例如,UE 120可传送下行链路解码反馈,以提供标识下行链路解码速率、下行链路传输是否被成功地接收和/或解码等的物理层反馈。在该情形中,下行链路解码反馈可使BS 110能够确定下行链路解码速率并执行下行链路调度适配。以该方式,UE 120可使BS 110能够在无HARQ传输模式被激活时适配上行链路调度MCS以实现目标BLER。
在一些方面,UE 120可提供下行链路解码反馈而不是RLC状态报告。例如,UE 120可放弃在无HARQ传输模式中传送RLC状态报告,从而使得能够相对于传送下行链路解码反馈和RLC状态报告两者以减少的开销来标识信道质量。附加地或替换地,UE 120可传送RLC状态报告和下行链路解码反馈,以使得能够标识下行链路解码速率和信道质量两者。在一些方面,UE 120可在特定类型的消息中包括下行链路解码反馈。例如,UE 120可在PUCCH、PUSCH等中提供下行链路解码反馈作为上行链路控制信息(UCI)。附加地或替换地,UE 120可提供下行链路解码反馈作为PUSCH的媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)。
在一些方面,UE 120可提供下行链路解码反馈作为周期性消息、非周期性消息(例如,由收到下行链路控制信息(DCI)中的指示符触发)和/或半持久消息(例如,由RRC信令配置并由DCI激活)。在一些方面,UE 120可使用ACK或NACK提供下行链路解码反馈,但可不请求重传,从而启用无HARQ传输模式反馈。在一些方面,UE 120可在RLC状态报告中提供下行链路解码反馈(例如,具有相关联序列号集合的RLC ACK或NACK)。
在一些方面,UE 120可在下行链路解码反馈中标识特定参数集。例如,UE 120可包括标识在特定报告窗口中的经解码的PDCCH的数量、经解码的被动态调度的PDSCH的数量和经解码的所配置的(例如,经由半持久调度(SPS)配置的)PDSCH的数量的信息。附加地或替换地,UE 120可包括标识在特定报告窗口期间其对应PDSCH未被解码的经解码PDCCH的数量以及未被接收到的所配置的PDSCH的数量的信息。附加地或替换地,UE 120可包括标识其对应PDSCH未被解码出的经解码的PDCCH的信息(例如,UE 120可提供标识NACK的下行链路解码反馈)。附加地或替换地,UE 120可包括标识特定信道的传输块(TB)是否被成功地解码的信息(诸如,PDCCH、PDSCH等的TB)。
在一些方面,UE 120可确定用于下行链路解码反馈的特定报告窗口。例如,UE 120可在先前报告窗口的结束之后开始报告窗口,并且可比下行链路解码反馈的传输被调度早阈值数量的时隙结束报告窗口。在该情形中,可至少部分地基于通信参数(诸如,k0参数(例如,PDCCH上的下行链路资源准予与PDSCH上的下行链路数据传输之间的定时)、k1参数(例如,PDSCH上的下行链路数据传输与PUCCH上的所调度上行链路ACK/NACK之间的定时)或其组合等来确定阈值数量。附加地或替换地,UE 120可比下行链路解码反馈的传输早可配置时间量开始报告窗口,并且可以比下行链路解码反馈的传输早可配置时隙数量结束报告窗口。附加地或替换地,UE 120可在用于先前报告窗口的先前下行链路解码反馈的传输之前开始报告窗口,并且可在用于当前报告窗口的当前下行链路解码反馈的传输之前结束报告窗口。
如以上所指示的,图7是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图7所描述的示例。
图8是解说根据本公开的各个方面的例如由UE执行的示例过程800的示图。示例过程800是其中UE(例如,UE 120等等)执行与用于无HARQ传输模式的下行链路解码反馈相关联的操作的示例。
如图8中所示,在一些方面,过程800可包括确定无HARQ模式被激活以及盲重传被启用以用于与BS的通信(框810)。例如,UE(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可确定无HARQ模式被激活以及盲重传被启用以用于与BS的通信,如以上关于图7所描述的。
如在图8中进一步所示,在一些方面,过程800可包括至少部分地基于无HARQ模式被激活以及盲重传被启用以用于与BS的通信来配置重排序定时器(框820)。例如,UE(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可至少部分地基于无HARQ模式被激活以及盲重传被启用以用于与BS的通信来配置重排序定时器,如以上关于图7所描述的。
过程800可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
在第一方面,确定无HARQ模式被激活包括至少部分地基于从BS接收到的指示或所存储的配置信息来确定无HARQ模式被激活。
在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,配置重排序定时器包括将重排序定时器的期满时间设置为零。
在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,配置重排序定时器包括禁用重排序定时器。
在第四方面,单独地或者与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,重排序定时器是与去往基站的解码速率反馈的传输相关联的无线电链路控制确收模式重排序定时器。
尽管图8示出了过程800的示例框,但在一些方面,过程800可包括与图8中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程800的两个或更多个框可以并行执行。
图9是解说根据本公开的各个方面的例如由UE执行的示例过程900的示图。示例过程900是其中UE(例如,UE 120等等)执行与用于无HARQ传输模式的下行链路解码反馈相关联的操作的示例。
如图9中所示,在一些方面,过程900可包括确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信(框910)。例如,UE(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可确定无HARQ模式被激活以用于与BS的通信,如以上关于图7所描述的。
如在图9中进一步所示,在一些方面,过程900可包括至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来向BS传送反馈消息,其中该反馈消息是物理层下行链路解码反馈消息(框920)。例如,UE(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282等)可至少部分地基于无HARQ模式被激活以用于与BS的通信来向BS传送反馈消息,如以上关于图7所描述的。在一些方面,反馈消息是物理层下行链路解码反馈消息。
过程900可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
在第一方面,确定无HARQ模式被激活包括至少部分地基于从BS接收到的指示或所存储的配置信息来确定无HARQ模式被激活。
在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,过程900可包括至少部分地基于传送反馈消息来放弃无线电链路控制状态报告的传输。
在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,过程900可包括除了传送反馈消息之外还传送无线电链路控制状态报告。
在第四方面,单独地或者与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,反馈消息经由物理上行链路控制信道或物理上行链路共享信道的上行链路控制信息消息被传递。
在第五方面,单独地或与第一到第四方面中的一者或多者相结合地,反馈消息经由以下至少一者来传递:周期性消息、由下行链路控制信息指示符触发的非周期性消息、或半持久非周期性消息。
在第六方面,单独地或与第一到第五方面中的一者或多者相结合地,反馈消息包括标识以下至少一者的信息:特定报告窗口中的经解码的物理下行链路控制信道的数量、特定报告窗口中的经解码的被动态调度的物理下行链路共享信道(PDSCH)TB的数量、特定报告窗口中的半持久调度的PDSCH TB的数量、未经解码的PDSCH TB的数量、或未接收到的PDSCH TB的数量。
在第七方面,单独地或与第一到第六方面中的一者或多者相结合地,反馈消息包括标识与经解码的物理下行链路控制信道(PDCCH)相对应的未经解码的PDSCH的否定确收信息。
在第八方面,单独地或与第一到第七方面中的一者或多者相结合地,反馈消息是不包括重传指示符的确收消息或否定确收消息。
在第九方面,单独地或与第一到第八方面中的一者或多者相结合地,用于反馈消息的报告窗口至少部分地基于经预配置的时隙数量和与先前反馈消息相对应的先前报告窗口的结束来确定。
在第十方面,单独地或与第一到第九方面中的一者或多者相结合地,经预配置的时隙数量至少部分地基于以下至少一者来确定:PDCCH与所调度PDSCH之间的延迟、或所调度PDSCH和与所调度PDSCH相关联的确收或否定确收消息之间的延迟。
在第十一方面,单独地或与第一到第十方面中的一者或多者相结合地,用于反馈消息的报告窗口至少部分地基于反馈消息的所调度传输时段。
在第十二方面,单独地或与第一到第十一方面中的一者或多者相结合地,反馈消息经由物理上行链路共享信道的媒体接入控制控制元素被传递。
尽管图9示出了过程900的示例框,但在一些方面,过程900可包括与图9中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程900的两个或更多个框可以并行执行。
前述公开提供了解说和描述,但不旨在穷举或将各方面限于所公开的精确形式。修改和变体可以鉴于以上公开内容来作出或者可通过实践各方面来获得。
如本文所使用的,术语“组件”旨在被宽泛地解释为硬件、固件和/或硬件与软件的组合。如本文所使用的,处理器用硬件、固件、和/或硬件与软件的组合来实现。
如本文所使用的,取决于上下文,满足阈值可指值大于阈值、大于或等于阈值、小于阈值、小于或等于阈值、等于阈值、不等于阈值、等等。
本文所描述的系统和/或方法可以按硬件、固件、和/或硬件与软件的组合的不同形式来实现将会是显而易见的。用于实现这些系统和/或方法的实际的专用控制硬件或软件代码不限制各方面。由此,这些系统和/或方法的操作和行为在本文中在不参照特定软件代码的情况下描述——理解到,软件和硬件可被设计成至少部分地基于本文的描述来实现这些系统和/或方法。
尽管在权利要求书中叙述和/或在说明书中公开了特定特征组合,但这些组合不旨在限制各个方面的公开。事实上,许多这些特征可以按权利要求书中未专门叙述和/或说明书中未公开的方式组合。尽管以下列出的每一项从属权利要求可以直接从属于仅仅一项权利要求,但各个方面的公开包括每一项从属权利要求与这组权利要求中的每一项其他权利要求相组合。引述一列项目“中的至少一者”的短语指代这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“a、b或c中的至少一者”旨在涵盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c、和a-b-c,以及具有多重相同元素的任何组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c、和c-c-c,或者a、b和c的任何其他排序)。
本文所使用的元素、动作或指令不应被解释为关键或必要的,除非被明确描述为这样。而且,如本文所使用的,冠词“一”和“某一”旨在包括一个或多个项目,并且可与“一个或多个”可互换地使用。此外,如本文所使用的,术语“集合”和“群”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项、非相关项、相关和非相关项的组合等),并且可以与“一个或多个”可互换地使用。在旨在仅有一个项目的场合,使用短语“仅一个”或类似语言。而且,如本文所使用的,术语“具有”、“含有”、“包含”等旨在是开放性术语。此外,短语“基于”旨在意指“至少部分地基于”,除非另外明确陈述。

Claims (30)

1.一种由用户装备(UE)执行的无线通信方法,包括:
确定无混合自动重复请求(HARQ)模式被激活以及盲重传被启用以用于与基站(BS)的通信;以及
至少部分地基于所述无HARQ模式被激活以及盲重传被启用以用于与所述BS的通信来配置重排序定时器。
2.如权利要求1所述的方法,其中确定所述无HARQ模式被激活包括:
至少部分地基于从所述BS接收到的指示或所存储的配置信息来确定所述无HARQ模式被激活。
3.如权利要求1所述的方法,其中配置所述重排序定时器包括:
将所述重排序定时器的期满时间设置为零。
4.如权利要求1所述的方法,其中配置所述重排序定时器包括:
禁用所述重排序定时器。
5.如权利要求1的所述方法,其中所述重排序定时器是与去往所述基站的解码速率反馈的传输相关联的无线电链路控制确收模式重排序定时器。
6.一种由用户装备(UE)执行的无线通信方法,包括:
确定无混合自动重复请求(HARQ)模式被激活以用于与基站(BS)的通信;以及
至少部分地基于所述无HARQ模式被激活以用于与所述BS的通信来向所述BS传送反馈消息,其中所述反馈消息是物理层下行链路解码反馈消息。
7.如权利要求6所述的方法,其中确定所述无HARQ模式被激活包括:
至少部分地基于从所述BS接收到的指示或所存储的配置信息来确定所述无HARQ模式被激活。
8.如权利要求6所述的方法,进一步包括:
至少部分地基于传送所述反馈消息来放弃无线电链路控制状态报告的传输。
9.如权利要求6所述的方法,进一步包括:
除了传送所述反馈消息之外还传送无线电链路控制状态报告。
10.如权利要求6所述的方法,其中所述反馈消息经由物理上行链路控制信道或物理上行链路共享信道的上行链路控制信息消息被传递。
11.如权利要求6所述的方法,其中所述反馈消息经由物理上行链路共享信道的媒体接入控制控制元素被传递。
12.如权利要求6所述的方法,其中所述反馈消息经由以下至少一者来传递:
周期性消息,
由下行链路控制信息指示符触发的非周期性消息,或
半持久非周期性消息。
13.如权利要求6所述的方法,其中所述反馈消息包括标识以下至少一者的信息:
特定报告窗口中的经解码的物理下行链路控制信道的数量,
所述特定报告窗口中的经解码的被动态调度的物理下行链路共享信道(PDSCH)TB的数量,
所述特定报告窗口中的被半持久调度的PDSCH TB的数量,
未经解码的PDSCH TB的数量,或
未接收到的PDSCH TB的数量。
14.如权利要求6所述的方法,其中所述反馈消息包括标识与经解码的物理下行链路控制信道(PDCCH)相对应的未经解码的物理下行链路共享信道(PDSCH)的否定确收信息。
15.如权利要求6所述的方法,其中所述反馈消息是不包括重传指示符的确收消息或否定确收消息。
16.如权利要求6所述的方法,其中用于所述反馈消息的报告窗口至少部分地基于经预配置的时隙数量和与先前反馈消息相对应的先前报告窗口的结束来确定。
17.如权利要求6所述的方法,其中所述经预配置的时隙数量至少部分地基于以下至少一者来确定:物理下行链路控制信道(PDCCH)与所调度的物理下行链路共享信道(PDSCH)之间的延迟、或所调度PDSCH和与所调度PDSCH相关联的确收或否定确收消息之间的延迟。
18.如权利要求6所述的方法,其中用于所述反馈消息的报告窗口至少部分地基于所述反馈消息的所调度传输时段。
19.一种用于无线通信的用户装备(UE),包括:
存储器;以及
操作地耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置成:
确定无混合自动重复请求(HARQ)模式被激活以及盲重传被启用以用于与基站(BS)的通信;以及
至少部分地基于所述无HARQ模式被激活以及盲重传被启用以用于与所述BS的通信来配置重排序定时器。
20.如权利要求19所述的UE,其中当确定无HARQ模式被激活时,所述一个或多个处理器用于:
至少部分地基于从所述BS接收到的指示或所存储的配置信息来确定所述无HARQ模式被激活。
21.如权利要求19所述的UE,其中当配置所述重排序定时器时,所述一个或多个处理器用于:
将所述重排序定时器的期满时间设置为零。
22.如权利要求19所述的UE,其中当配置所述重排序定时器时,所述一个或多个处理器用于:
禁用所述重排序定时器。
23.如权利要求19的所述UE,其中所述重排序定时器是与去往所述基站的解码速率反馈的传输相关联的无线电链路控制确收模式重排序定时器。
24.一种用于无线通信的用户装备(UE),包括:
存储器;以及
操作地耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置成:
确定无混合自动重复请求(HARQ)模式被激活以用于与基站(BS)的通信;以及
至少部分地基于所述无HARQ模式被激活以用于与所述BS的通信来向所述BS传送反馈消息,其中所述反馈消息是物理层下行链路解码反馈消息。
25.如权利要求24所述的UE,其中当确定无HARQ模式被激活时,所述一个或多个处理器用于:
至少部分地基于从所述BS接收到的指示或所存储的配置信息来确定所述无HARQ模式被激活。
26.如权利要求24所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置成:
至少部分地基于传送所述反馈消息来放弃无线电链路控制状态报告的传输。
27.如权利要求24所述的UE,其中所述一个或多个处理器被进一步配置成:
除了传送所述反馈消息之外还传送无线电链路控制状态报告。
28.如权利要求24所述的UE,其中所述反馈消息经由物理上行链路控制信道或物理上行链路共享信道的上行链路控制信息消息被传递。
29.如权利要求24所述的UE,其中所述反馈消息经由以下至少一者来传递:
周期性消息,
由下行链路控制信息指示符触发的非周期性消息,或
半持久非周期性消息。
30.如权利要求24所述的UE,其中所述反馈消息包括标识以下至少一者的信息:
特定报告窗口中的经解码的物理下行链路控制信道的数量,
所述特定报告窗口中的经解码的被动态调度的物理下行链路共享信道(PDSCH)TB的数量,
所述特定报告窗口中的被半持久调度的PDSCH TB的数量,
未经解码的PDSCH TB的数量,或
未接收到的PDSCH TB的数量。
CN202080042173.3A 2019-06-14 2020-06-12 用于无混合自动重复请求传输模式的下行链路解码反馈 Pending CN113966588A (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962861806P 2019-06-14 2019-06-14
US62/861,806 2019-06-14
US16/899,421 US20200396023A1 (en) 2019-06-14 2020-06-11 Downlink decoding feedback for hybrid automatic repeat request-less transmission modes
US16/899,421 2020-06-11
PCT/US2020/037509 WO2020252322A2 (en) 2019-06-14 2020-06-12 Downlink decoding feedback for hybrid automatic repeat request-less transmission modes

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113966588A true CN113966588A (zh) 2022-01-21

Family

ID=73746382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202080042173.3A Pending CN113966588A (zh) 2019-06-14 2020-06-12 用于无混合自动重复请求传输模式的下行链路解码反馈

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20200396023A1 (zh)
EP (1) EP3984154A2 (zh)
CN (1) CN113966588A (zh)
WO (1) WO2020252322A2 (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11677509B2 (en) * 2020-02-21 2023-06-13 Qualcomm Incorporated Acknowledgment feedback techniques in wireless communications with large propagation delays
US11895666B2 (en) * 2021-08-30 2024-02-06 Qualcomm Incorporated HARQ-less operations for downlink and uplink communications

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106797287A (zh) * 2016-11-11 2017-05-31 北京小米移动软件有限公司 传输、获取上行harq反馈信息的方法及装置
CN108886439A (zh) * 2016-03-30 2018-11-23 高通股份有限公司 用于减少的传输时间区间的混合自动重复请求定时
CN109155700A (zh) * 2016-05-27 2019-01-04 高通股份有限公司 共享rf谱带中的harq反馈
US20190103946A1 (en) * 2017-10-04 2019-04-04 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for ultra reliable low latency hybrid automatic repeat request (harq) retransmission for semi-persistent scheduling (sps)

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020080719A1 (en) * 2000-12-22 2002-06-27 Stefan Parkvall Scheduling transmission of data over a transmission channel based on signal quality of a receive channel
WO2008114198A2 (en) * 2007-03-21 2008-09-25 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reporting of retransmissions for downlink packet
WO2013149635A1 (en) * 2012-04-02 2013-10-10 Nokia Siemens Networks Oy Hybrid automatic repeat request in communications
EP2938019B1 (en) * 2013-01-18 2022-10-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, base station, and user equipment for processing feedback information
EP3206321B1 (en) * 2016-02-15 2020-07-08 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Improved uplink harq operation for prose-enabled ues participating in sidelink discovery operation
US11171746B2 (en) * 2016-06-15 2021-11-09 Apple Inc. Channel state and beam related information reporting
US10609726B2 (en) * 2017-03-20 2020-03-31 Qualcomm Incorporated Downlink and uplink transmissions for high reliability low latency communications systems
WO2019193773A1 (en) * 2018-04-03 2019-10-10 Nec Corporation Method for use in transmitting urllc data in nr system
US11343022B2 (en) * 2018-08-01 2022-05-24 Charter Communications Operating, Llc Disabling hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgments for packets for which acknowledgements are supported at network or higher layer
US20210297192A1 (en) * 2018-08-10 2021-09-23 Apple Inc. Enhanced harq feedback for reliable communications
US11985674B2 (en) * 2018-08-10 2024-05-14 Apple Inc. Data and control transmission enhancements for new radio (NR)
EP4422101A2 (en) * 2018-11-01 2024-08-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Lch mapping to harq process id for non-terrestrial networks

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108886439A (zh) * 2016-03-30 2018-11-23 高通股份有限公司 用于减少的传输时间区间的混合自动重复请求定时
CN109155700A (zh) * 2016-05-27 2019-01-04 高通股份有限公司 共享rf谱带中的harq反馈
CN106797287A (zh) * 2016-11-11 2017-05-31 北京小米移动软件有限公司 传输、获取上行harq反馈信息的方法及装置
US20190103946A1 (en) * 2017-10-04 2019-04-04 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for ultra reliable low latency hybrid automatic repeat request (harq) retransmission for semi-persistent scheduling (sps)

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP: ""R1-1806301-Remaining issues on HARQ-ACK codebook"", 3GPP TSG_RAN\\WG1_RL1, 12 May 2018 (2018-05-12), pages 1 - 7, XP051462467 *
3GPP: ""R1-1810483_Sidelink_design"", 3GPP TSG_RAN\\WG1_RL1, 28 September 2018 (2018-09-28), pages 1 - 6 *
3GPP: ""R1-1810483_Sidelink_design"", 3GPP TSG_RAN\\WG1_RL1, pages 1 - 6 *
3GPP: ""R2-1907842 Discussion on disabling HARQ in NTN"", 3GPP TSG_RAN\\WG2_RL2, pages 1 - 3 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020252322A3 (en) 2021-09-10
WO2020252322A2 (en) 2020-12-17
US20200396023A1 (en) 2020-12-17
EP3984154A2 (en) 2022-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3824584B1 (en) Physical uplink control channel repetition configuration
CN111344973B (zh) 用于将迷你时隙用于混合自动重复请求(harq)传输的技术和装置
CN110754133B (zh) 用于调度请求确收的技术和装置
CN111357224B (zh) 码块群重传
CN111742602B (zh) 免授权上行链路重复期间的授权处理
CN113748734B (zh) 用于物理上行链路控制信道资源配置的方法和装置
CN115208546A (zh) 时隙的下行链路共用突发上的使用迷你时隙的单播数据传输
US11705982B2 (en) Methods and apparatus for adjusting wireless communication structure
CN112567862A (zh) 用于物理上行链路信道重复的冲突处理
CN114128187A (zh) 用于多个发送接收点的竞争窗口调整
CN111656721A (zh) 针对协调式多点网络中的重传的控制信道监视
CN111615796A (zh) 用于协调式多点网络中的空间分集的技术和装置
US20200396023A1 (en) Downlink decoding feedback for hybrid automatic repeat request-less transmission modes
CN112703694A (zh) 用于基于分集增强的非相干联合发送的链路质量反馈
US11470606B2 (en) Decoding of semi-persistent scheduling occasions
US11032840B2 (en) Resolution of collisions between beam failure recovery requests and uplink communications
US10903945B2 (en) Low latency acknowledgement or negative acknowledgement
CN113615265A (zh) 乱序通信管理
CN111903173A (zh) 将按需准予附加到半持久调度(sps)准予
US20240364481A1 (en) Techniques and apparatuses for using mini-slots for hybrid automatic repeat request (harq) transmissions
US20200196344A1 (en) Uplink transmission multiplexing

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