CN114205917A - 用在用户设备中的装置 - Google Patents

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CN114205917A
CN114205917A CN202111036899.9A CN202111036899A CN114205917A CN 114205917 A CN114205917 A CN 114205917A CN 202111036899 A CN202111036899 A CN 202111036899A CN 114205917 A CN114205917 A CN 114205917A
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CN
China
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slot
spanning
dci
tbs
pusch
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熊岗
祝捷
谢尔盖·索斯宁
格雷戈里·埃尔莫拉耶夫
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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Abstract

本申请涉及一种用在用户设备(UE)中的装置,该装置包括被配置为促使UE执行以下处理的逻辑和电路:接收下行链路控制信息(DCI),该DCI被配置用于调度承载跨越不止一个时隙的传输块(TB)的上行链路共享信道(PUSCH)传输;以及根据DCI,发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。

Description

用在用户设备中的装置
优先权要求
本申请基于并要求于2020年9月18日递交的美国专利申请No.63/080,406、2020年12月10日递交的美国专利申请No.63/123,995、以及2021年3月31日递交的美国专利申请No.63/168,816的优先权,它们的内容通过引用全部结合于此。
技术领域
本公开的实施例一般地涉及无线通信领域,尤其涉及用在用户设备(UE)中的装置。
背景技术
移动通信已经从早期的语音系统发展到今天的高度复杂的综合通信平台。5G或新型无线电(NR)无线通信系统将提供各种用户和应用程序随时随地对信息的访问和对数据的共享。
附图说明
本公开的实施例将以示例而非限制的方式在附图中进行说明,其中,类似的附图标记指代类似的元件。
图1示出了根据本公开实施例的用在UE中的方法的流程图。
图2示出了根据本公开实施例的用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时域资源分配的一个示例。
图3示出了根据本公开实施例的用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时域资源分配的另一个示例。
图4示出了根据本公开实施例的用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时域资源分配的又一个示例。
图5示出了根据本公开实施例的用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙间跳频的一个示例。
图6示出了根据本公开实施例的承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的取消的一个示例。
图7示出了根据本公开各种实施例的网络的示意图。
图8示出了据本公开各种实施例的无线网络的示意图。
图9示出了根据本公开一些示例实施例的能够从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文讨论的任何一种或多种方法的组件的框图。
具体实施方式
将使用本领域技术人员常用的术语来描述说明性实施例的各个方面,以将本公开的实质传达给本领域技术人员。然而,对于本领域技术人员来说显而易见的是,可以使用所描述的方面的部分来实施许多替代实施例。出于解释的目的,给出了具体的数字、材料、和配置,以便提供对说明性实施例的透彻理解。然而,对于本领域技术人员来说显而易见的是,可以在没有这些具体细节的情况下实施替代实施例。在其它实例中,为了避免模糊说明性实施例,可以省略或简化公知特征。
此外,以最有助于理解说明性实施例的方式,将各种操作依次描述为多个离散操作;然而,不应将描述顺序解释为暗示这些操作必然是顺序相关的。特别地,这些操作不需要按照呈现的顺序来执行。
本文中重复使用短语“在实施例中”、“在一个实施例中”、和“在一些实施例中”。这些短语通常不涉及相同的实施例;然而,它们也可以涉及相同的实施例。除非上下文另有规定,否则术语“包含”、“具有”、和“包括”是同义词。短语“A或B”和“A/B”的意思是“(A)、(B)、或(A和B)”。
期望NR无线通信系统是一种统一网络/系统,其目标是满足差异巨大且有时相互冲突的性能维度和服务。这些不同的多维需求是由不同的服务和应用程序驱动的。一般,NR无线通信系统将在3GPP长期演进(LTE)-高级(LTE-A)技术的基础上发展,以通过更好、简单、且无缝的无线连接解决方案丰富人们的生活。NR无线通信系统将实现所有物品的无线连接,并递送快速、丰富的内容和服务。
对于蜂窝系统而言,覆盖是成功运行的重要因素。与LTE无线通信系统相比,NR无线通信系统可以部署在频率范围1(FR1)中相对较高的载波频率,例如,3.5GHz。在这种情况下,由于较大的路径损失,预计会出现覆盖损失,这使得维持充足的服务质量更具挑战性。通常,考虑到用户设备(UE)侧的低发射功率,上行链路覆盖是系统操作的瓶颈。
对于NR无线通信系统而言,支持基于动态授权和配置授权的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输。基于动态授权的PUSCH传输由下行链路控制信息(DCI)格式0_0、0_1、或0_2调度。此外,规定了两种类型的基于配置授权的PUSCH传输。具体地,类型1的基于配置授权的PUSCH传输仅基于无线电资源控制(RRC)配置(或重配置),而与任何层1(L1)信令无关。具体地,可以为一个UE配置包括时间和频率资源、调制编码方案、参考信号等的半静态资源。类型2的基于配置授权的PUSCH传输基于RRC配置和L1信令二者来激活/停用UL数据传输,这类似于在LTE无线通信系统中定义的半持续(SPS)上行链路传输。
在NR无线通信系统中,可以为PUSCH传输配置多次重复,以帮助改善其覆盖性能。当重复用于PUSCH传输或物理上行链路控制信道(PUCCH)传输时,在每个时隙中使用相同的时域资源分配(TDRA)。此外,可以配置时隙间跳频,以利用频率分集来改进PUSCH传输或PUCCH传输的传输性能。在NR无线通信系统中,可以在DCI中动态地指示PUSCH传输的重复次数。
此外,在NR无线通信系统中,由PUSCH传输承载的传输块(TB)在时隙内被调度,或者一次数据传输的资源分配被限制在时隙内。在这种情况下,传输块大小(TBS)是基于时隙中的资源元素(RE)的数目来确定的。
为了保持低码率,TB可以跨越不止一个时隙,其中,可以在频率上分配较少数目的物理资源块(PRB),以便改善用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的链路预算。为了支持承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输,可能需要考虑包括信令细节和TBS确定在内的某些设计。
图1示出了根据本公开实施例的用在UE中的方法的流程图。如图1所示,方法100包括:S102,接收下行链路控制信息(DCI),其中,该DCI被配置用于调度承载跨越不止一个时隙的传输块(TB)的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输;以及S104,根据DCI,发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
在一些实施例中,DCI是非回退DCI,或者DCI是DCI格式1_1或DCI格式1_2。
在一些实施例中,方法100还包括:基于无线电资源控制(RRC)信令和DCI中的至少一者,确定用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目。
在一些实施例中,DCI中的字段用于指示由DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
在一些实施例中,DCI中的一个或多个现有字段被调整用途或者DCI中的现有字段的已知状态被使用,以指示由DCI调度的PUSCH传输用于承载跨越不止一个时隙的TB。
在一些实施例中,方法100还包括:根据与DCI相关联的无线电资源控制(RRC)信令,确定由DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。例如,RRC信令中承载的PUSCH-时域资源分配(PUSCH-TimeDomainResourceAllocation)参数的一部分或单独PUSCH-时域资源分配参数被配置为指示由DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
在一些实施例中,发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:在每个时隙中采用相同的时域资源分配来发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
在一些实施例中,发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:在不止一个时隙中采用连续的时域资源分配来发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
在一些实施例中,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、时隙中的起始符号、以及时隙中的符号数目中的一者或多者被作为RRC信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分或者单独PUSCH-时域资源分配参数进行单独配置。
在一些实施例中,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的起始符号、结束符号、以及时隙的数目被作为RRC信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行单独配置。
在一些实施例中,不同时隙中的时域资源分配被作为RRC信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行配置。
在一些实施例中,发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:在不同时隙中采用跳频来发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
在一些实施例中,发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:采用时隙内和时隙间跳频来发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
在一些实施例中,发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:采用时隙间和传输时机间跳频来发送承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
在一些实施例中,方法100还包括:根据用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、传输时机的数目、或符号的数目,确定传输块大小(TBS)。
在一些实施例中,DCI包括TB缩放字段,该TB缩放字段指示用于确定TBS的TB缩放因子。
在一些实施例中,方法100还包括:根据用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的符号的数目和时隙的数目,确定有关分配用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的资源元素(RE)的总数目的限制。
在一些实施例中,方法100还包括:当承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输与物理上行链路控制信道(PUCCH)传输、高优先级上行链路传输、或下行链路传输冲突时,丢弃或取消该承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的整体、部分、或其中的时隙。
下面,提供与方法100的各个方面相关的细节。
用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的信令细节
提供用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的信令细节的如下实施例:
在本公开的一个实施例中,可以使用非回退DCI或DCI格式1_1和/或DCI格式1_2来调度承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。此外,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目可以由更高层经由RRC信令来配置,或者在DCI中动态地指示,或通过这两者的组合方式确定。
在一个选项中,可以由更高层针对用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目配置一组值,并且可以使用DCI中的一个字段来指示该组值中的哪一个值被用作用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目。
在另一个选项中,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目可以作为TDRA字段的一部分被包括在DCI中,其可以与PUSCH-时域资源分配参数中的调度偏移(用于PUSCH调度的K2)、映射类型A或B、以及起始长度指示值(SLIV)结合。
请注意,对于由回退DCI或DCI格式0_0调度并由随机接入响应(RAR)上行链路授权或回退RAR上行链路授权调度的PUSCH传输,在时隙内发送该PUSCH传输。换句话说,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输不适用于基于竞争的随机访问消息3(Msg3),并且不能由DCI格式0_0调度。
在本公开的另一个实施例中,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的指示可以被明确地包括在用于上行链路授权的DCI中。例如,可以使用DCI格式0_1或0_2中的一个字段来指示PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。例如,可以使用位“1”指示PUSCH传输用于承载跨越不止一个时隙的TB,并使用位“0”指示PUSCH传输用于承载跨越一个时隙的TB。
在另一个选项中,PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB可以由每个DCI格式的RRC信令进行配置。例如,当某个DCI格式(例如,DCI格式0_1)被配置为调度承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输时,跨越不止一个时隙的单个TB被该DCI格式0_1调度的PUSCH传输承载。
在另一个选项中,DCI中的一些现有字段可以被调整用途为或者DCI中的现有字段的已知状态可以被用来指示承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
在另一个选项中,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的指示可以被作为PUSCH-时域资源分配参数的一部分或单独PUSCH-时域资源分配参数进行配置。当PUSCH-时域资源分配列表中包括不同的时域资源分配时,对于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输,gNB可以动态地从基于单个时隙的传输切换到基于多个时隙的传输。
在另一个选项中,当PUSCH传输由DCI格式0_0调度时,仅在时隙内发送该PUSCH传输。换句话说,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输不能由DCI格式0_0调度。
在本公开的另一个实施例中,对于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输,在每个时隙中采用相同的时域资源分配进行PUSCH传输。请注意,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目可以被作为PUSCH-时域资源分配参数的一部分,与调度偏移K2、映射类型、以及起始符号和长度(startSymbolAndLength)一起进行配置。在这种情况下,起始符号和长度指示每个时隙中的PUSCH传输的起始符号和符号数目(即,长度)。
图2示出了根据本公开实施例的用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时域资源分配的一个示例。在图2中,4个时隙被用于承载单个TB的PUSCH传输,并且对于每个时隙中的PUSCH传输采用相同的时域资源分配。
在本公开的另一个实施例中,对于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输,用一组DCI(例如,DCI格式0_1或0_2)指示不同的时域和频域资源分配。每个DCI配置作为承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的一部分的单时隙PUSCH传输。
例如,一组DCI中的第一DCI发起承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输,并配置作为承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的第一部分的第一时隙的PUSCH传输,并且一组DCI中的其他DCI配置作为承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的其余部分的其余PUSCH传输。
在本公开的另一个实施例中,针对承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输,可以采用时隙中的连续的时间资源分配。
在一个选项中,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的符号的数目和起始符号被可以作为PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行单独配置。在这种情况下,用于该PUSCH传输的符号的数目可以大于14个符号。为了节省信令开销,可以配置该数目的符号的子集,例如,整数(4)个符号。
在另一个选项中,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的符号的数目和起始符号可以被作为PUSCH-时域资源分配参数的一部分(即,起始符号和长度)进行单独配置。此外,为了节省信令开销,可以配置符号组,其中,用于PUSCH传输的起始符号和/或符号的数目被定义为该符号组的函数。例如,将符号组中的符号数目表示为
Figure BDA0003247558980000081
此外,如PUSCH-时域资源分配参数中的起始和长度指示值(SLIV)所示,将Sgroup和Lgroup分别表示为起始符号组和符号长度组。在这种情况下,可以将PUSCH传输的起始符号和符号长度分别推导为
Figure BDA0003247558980000082
Figure BDA0003247558980000083
在另一个选项中,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的起始符号、符号的数目、以及时隙的数目可以被作为PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行单独配置。在这种情况下,起始符号可以指示第一时隙中的起始符号,并且根据起始符号和符号数目,可以相应地确定最后时隙中的结束符号。第一时隙和最后时隙之间的时隙内的所有14个符号被分配用于PUSCH传输。
图3示出了根据本公开实施例的用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时域资源分配的另一个示例。在图3中,时隙中的连续的时间资源分配被用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。具体地,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的起始符号和符号的数目可以分别被指示为第一时隙中的第三符号和45个符号。
在本公开的另一个实施例中,时隙中的连续的时间资源分配可以被用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。这类似于采用背对背传输的PUSCH重复类型B。在这种情况下,用于PUSCH传输的起始符号、符号的数目、以及传输时机的数目可以被作为PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行配置。请注意,传输时机中的PUSCH传输的长度小于或等于14个符号。
图4示出了根据本公开实施例的用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时域资源分配的另一示例。在图4中,连续的时间资源分配被用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。在这种情况下,起始符号是第三符号,传输时机中的PUSCH传输的长度是10,传输时机的数目是4。根据此选项,分配给PUSCH传输的符号总数是40个符号。
在本公开的另一个实施例中,不同时隙中的不同时域资源分配或SLIV可以被作为PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行配置,用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。在这种情况下,可以配置不同时隙中的PUSCH传输的不同起始符号和长度。
在本公开的另一个实施例中,基于配置授权的、承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的指示可以被作为RRC信令中承载的配置授权配置(ConfiguredGrantConfig)参数的一部分进行配置。此外,上述时域资源分配机制可以应用于该基于配置授权的PUSCH传输。请注意,时域资源分配配置可以是PUSCH-时域资源分配参数的一部分,也可以是单独PUSCH-时域资源分配参数。
在本公开的另一个实施例中,对于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输,跳频可以被应用于不同时隙中的PUSCH传输。根据特定的时域资源分配,可以定义不同的跳频机制。
在一个选项中,与PUSCH重复类型A类似,时隙内和时隙间跳频可以用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
在另一个选项中,与PUSCH重复类型B类似,时隙间和传输时机间跳频可以用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。对于传输时机间跳频,不同的频率资源被用于相邻传输时机中的PUSCH传输。
请注意,两个跳之间的跳频距离可以由更高层通过RRC信令配置,或者在DCI中动态指示,或者通过这两者的组合确定。替代地,可以根据上行链路带宽部分(BWP)的带宽来确定。
图5示出了根据本公开实施例的用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙间跳频的一个示例。在图5中,不同的频率资源被用于相邻UL时隙中的PUSCH传输。
用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS确定
提供用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS确定的如下实施例:
在本公开的一个实施例中,对于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输,基于用于该PUSCH传输的时隙的数目来计算TBS。这可以用于每个时隙中的相同的时域资源分配被用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的情况。
承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算涉及以下内容。下面,ePUSCH表示承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
Figure BDA0003247558980000101
Figure BDA0003247558980000111
在另一个选项中,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算涉及以下内容。
Figure BDA0003247558980000112
在另一个选项中,承载跨越多个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算涉及以下内容。
Figure BDA0003247558980000113
在另一个选项中,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算涉及以下内容。
Figure BDA0003247558980000114
Figure BDA0003247558980000121
在另一个选项中,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算涉及以下内容。
Figure BDA0003247558980000122
在本公开的另一个实施例中,对于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输,基于用于该PUSCH传输的传输时机的数目计算TBS。这可用于背对背传输被应用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的情况(类似于PUSCH重复类型B)。
承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算涉及以下内容。
Figure BDA0003247558980000123
Figure BDA0003247558980000131
在本公开的另一个实施例中,对于承载跨越多不止一个时隙的TB的PUSCH传输,基于该PUSCH传输内的符号的数目来计算TB。在这种情况下,
Figure BDA0003247558980000132
可以被确定为在所分配的用于PUSCH传输(其可以跨越不止一个时隙)的持续时间内每个PRB中用于DM-RS的RE的数目。
承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算涉及以下内容。
Figure BDA0003247558980000133
在另一个选项中,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算涉及以下内容。
Figure BDA0003247558980000134
Figure BDA0003247558980000141
在本公开的另一个实施例中,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算涉及以下内容。
Figure BDA0003247558980000142
在上述实施例中,Nslot可以被定义为分配用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目,其可以由更高层经由最小系统信息(MSI)、剩余最小系统信息RMSI(SIB1)、其他系统信息(OSI)、或RRC信令配置,或者在DCI动态地指示,或利用这二者的组合确定。在另一个选项中,可以预定义Nslot来指示用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的最大允许时隙数目。
作为另一个选项,对于多时隙PUSCH传输上的TB处理,有关分配用于该多时隙PUSCH传输的RE的总数目的限制可以计算为:
NRE=min(12*(14*Nslot-1),N′RE)·nPRB
请注意,上述选项可以适用于多时隙PUSCH传输上的TB处理的基于重复类型A的TDRA。
在本公开的另一个实施例中,对于多时隙PUSCH传输上的TB处理,有关分配用于该多时隙PUSCH传输的RE的总数目的限制可以计算为:
Figure BDA0003247558980000143
其中,
Figure BDA0003247558980000144
是分配用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的符号的数目,Nslot是用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目。在一个选项中,Nslot可以被作为用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TDRA参数的一部分指示。替代地,根据起始和长度指示值(SLIV),UE可以相应地确定时隙的数目Nslot
在另一个选项中,对于多时隙PUSCH传输上的TB处理,有关分配用于该多时隙PUSCH传输的RE的总数目的限制可以计算为:
Figure BDA0003247558980000151
作为进一步的扩展,对于多时隙PUSCH传输上的TB处理,有关分配用于该多时隙PUSCH传输的RE的总数目的限制可以计算为:
Figure BDA0003247558980000152
或者
Figure BDA0003247558980000153
请注意,上述选项可以适用于多时隙PUSCH传输上的TB处理的基于重复类型B的TDRA。
承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输与其他上行链路传输重叠时的冲突处理
在NR无线通信系统中,如果为半静态PUSCH传输分配了一组符号,则UE应该基于以下一个或多个规则取消该半静态PUSCH传输:
·当该组符号中的至少一个符号被调度DL传输的DCI调度用于DL传输时;
·当该组符号中的至少一个符号被用于时隙格式配置的RRC信令指示为DL符号时;
·当该组符号中的至少一个符号被RRC信令配置用于单边带(SSB)传输时;
·当该组符号中的至少一个符号被时隙格式指示(SFI)(例如,DCI格式2_0)指示为DL或灵活符号时;
·当UE没有接收到SFI并且该组符号中的至少一个符号被认为是灵活符号(由RRC信令配置或当没有RRC配置时)时,在用于时隙格式指示(SFI)传输的控制资源集(CORESET)的最后一个符号之后的T2时间之后;
·对于与动态授权(DG)PUSCH重叠的配置授权(CG)PUSCH(在DG PUSCH和CG PUSCH的调度DCI之间有至少N2的时间间隔);
·对于具有与DG PUSCH相同的混合自动重复请求(HARQ)进程号的CG PUSCH(DGPUSCH和CG PUSCH的调度DCI之间至少有N2的时间间隔)。
提供当承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输与其他上行链路和/或下行链路传输重叠时的冲突处理的如下实施例:
在本公开的一个实施例中,当用于承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的至少一个符号满足上述任意一个规则或与高优先级上行链路传输或PUCCH传输冲突时,承载跨越不止一个时隙的TB的整个PUSCH传输被取消或丢弃。
图6示出了根据本公开实施例的承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的取消的一个示例。在图6中,4个符号被配置为DL符号。鉴于时域资源分配与DL符号冲突,整个PUSCH传输被取消。应该明白的是,虽然在该示例中取消整个PUSCH的传输,但是在一些实施例中,也可以只取消PUSCH的一部分或一个或多个时隙的传输。
请注意,承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的上述取消也可以适用于上述其他时域资源分配机制。
在本公开的另一个实施例中,TB缩放可以被应用于具有单个时隙的PUSCH传输或承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
具体地,对于非回退DCI(包括DCI格式0_1或0_2),DCI中的一个字段可用于指示用于TBS确定的TB缩放因子。在另一个选项中,DCI中的一些已知状态可以被调整用途为指示用于TBS确定的TB缩放因子。
承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的TBS计算如下所述。
Figure BDA0003247558980000161
Figure BDA0003247558980000171
系统和实现
图7-8示出了可以实现所公开的实施例的多个方面的各种系统、设备、和组件。
图7示出了根据本公开各种实施例的网络700的示意图。网络700可以根据长期演进(LTE)或5G/NR系统的3GPP技术规范操作。然而,示例性实施例在这方面不受限制,并且所描述的实施例可以应用于受益于本文描述的原理的其他网络,例如未来3GPP系统等。
网络700可以包括UE 702,该UE可以包括被设计为经由空中连接与无线接入网(RAN)704通信的任何移动或非移动计算设备。UE 702可以是但不限于智能手机、平板计算机、可穿戴计算机设备、台式计算机、膝上型计算机、车载信息娱乐设备、车载娱乐设备、仪表盘、抬头显示设备、车载诊断设备、仪表板移动设备、移动数据终端、电子引擎管理系统、电子/引擎控制单元、电子/引擎控制模块、嵌入式系统、传感器、微控制器、控制模块、引擎管理系统、网络设备、机器型通信设备、机器到机器(M2M)或设备到设备(D2D)设备、物联网设备等。
在一些实施例中,网络700可以包括通过副链路接口彼此直接耦合的多个UE。UE可以是使用物理副链路信道(例如但不限于物理副链路广播信道(PSBCH)、物理副链路发现信道(PSDCH)、物理副链路共享信道(PSSCH)、物理副链路控制信道(PSCCH)、物理副链路基本信道(PSFCH)等)进行通信的M2M/D2D设备。
在一些实施例中,UE 702还可以通过空中连接与接入点(AP)706进行通信。AP 706可以管理无线局域网(WLAN)连接,其可以用于从RAN 704卸载一些/所有网络流量。UE 702和AP 706之间的连接可以与任何IEEE 802.11协议一致,其中,AP 706可以是无线保真
Figure BDA0003247558980000172
路由器。在一些实施例中,UE 702、RAN 704、和AP 706可以利用蜂窝WLAN聚合(例如,LTE-WLAN聚合(LWA)/轻量化IP(LWIP))。蜂窝WLAN聚合可能涉及由RAN 704配置UE702利用蜂窝无线电资源和WLAN资源二者。
RAN 704可以包括一个或多个接入节点,例如,接入节点(AN)708。AN 708可以通过提供包括无线电资源控制协议(RRC)、分组数据汇聚协议(PDCP)、无线电链路控制(RLC)、介质访问控制(MAC)、和L1协议在内的接入层协议来终止UE 702的空中接口协议。以此方式,AN 708可以使能核心网(CN)720和UE 702之间的数据/语音连接。在一些实施例中,AN 708可以被实现在离散设备中,或者被实现为在服务器计算机上运行的一个或多个软件实体(作为例如,虚拟网络的一部分,虚拟网络可以被称为分布式RAN(CRAN)或虚拟基带单元池)。AN 708可以被称为基站(BS)、下一代基站(gNB)、RAN节点、演进节点B(eNB)、下一代eNB(ng eNB)、节点B(NodeB)、路边单元(RSU)、TRxP、发送接收点(TRP)等。AN 708可以是宏小区基站或低功率基站,用于提供与宏小区相比具有更小覆盖区域、更小用户容量、或更高带宽的微小区、微微小区、或其他类似小区。
在RAN 704包括多个AN的实施例中,它们可以通过X2接口(如果RAN 704是LTERAN)或Xn接口(如果RAN 704是5G RAN)相互耦合。在一些实施例中,可以被分离成控制/用户平面接口的X2/Xn接口可以允许AN传送与切换、数据/上下文传输、移动性、负载管理、干扰协调等相关的信息。
RAN 704的AN可以分别管理一个或多个小区、小区组、分量载波等,以向UE 702提供用于网络接入的空中接口。UE 702可以与由RAN 704的相同或不同AN提供的多个小区同时连接。例如,UE 702和RAN 704可以使用载波聚合来允许UE 702与多个分量载波连接,每个分量载波对应于主小区(Pcell)或辅小区(Scell)。在双连接场景中,第一AN可以是提供主小区组(MCG)的主网络节点,第二AN可以是提供辅小区组(SCG)的辅网络节点。第一/第二AN可以是eNB、gNB、ng eNB等的任意组合。
RAN 704可以在授权频谱或未授权频谱上提供空中接口。为了在未授权频谱中操作,节点可以基于PCell/Scell的载波聚合(CA)技术,使用许可辅助接入(LAA)、增强的LAA(eLAA)、和/或进一步增强的LAA(feLAA)机制。在访问未授权频谱之前,节点可以基于例如,先听后说(LBT)协议来执行介质/载波感测操作。
在车辆对一切(V2X)场景中,UE 702或AN 708可以是或充当路边单元(RSU),其可以指用于V2X通信的任何运输基础设施实体。RSU可以在适当的AN或静止(或相对静止)UE中实现或由其实现。在UE中实现或由UE实现的RSU可以被称为“UE型RSU”;在eNB中实现或由eNB实现的RSU可以被称为“eNB型RSU”;在下一代NodeB(gNB)中实现或由gNB实现的RSU可以被称为“gNB型RSU”等。在一个示例中,RSU是与位于路边的射频电路耦合的计算设备,其向经过的车辆UE提供连接支持。RSU还可以包括内部数据存储电路,用于存储交叉口地图几何图形、交通统计、媒体、以及用于感测和控制正在进行的车辆和行人交通的应用程序/软件。RSU可以提供高速事件(例如,碰撞避免、交通警告等)所需的非常低延迟的通信。另外或可选地,RSU可以提供其他蜂窝/WLAN通信服务。RSU的组件可以封装在适合室外安装的防风雨外壳中,并且可以包括网络接口控制器以提供到交通信号控制器或回程网络的有线连接(例如,以太网)。
在一些实施例中,RAN 704可以是LTE RAN 710,其中包括演进节点B(eNB),例如,eNB 712。LTE RAN 710可以提供具有以下特征的LTE空中接口:15kHz的子载波间隔(SCS);用于上行链路(UL)的单载波频分多址(SC-FDMA)波形和用于下行链路(DL)的循环前缀正交频分复用(CP-OFDM)波形;用于数据的turbo代码和用于控制的TBCC等。LTE空中接口可以依赖信道状态信息参考信号(CSI-RS)进行CSI采集和波束管理;依赖物理下行链路共享信道(PDSCH)/物理下行链路控制信道(PDCCH)解调参考信号(DMRS)进行PDSCH/PDCCH解调;以及依赖小区参考信号(CRS)进行小区搜索和初始采集、信道质量测量、和信道估计,并且依赖信道估计进行UE处的相干解调/检测。LTE空中接口可以在子6GHz波段上工作。
在一些实施例中,RAN 704可以是具有gNB(例如,gNB 716)或gn-eNB(例如,ng-eNB718)的下一代(NG)-RAN 714。gNB 716可以使用5G NR接口与启用5G的UE连接。gNB 716可以通过NG接口与5G核心连接,NG接口可以包括N2接口或N3接口。ng-eNB 718还可以通过NG接口与5G核心连接,但是可以通过LTE空中接口与UE连接。gNB 716和ng-eNB 718可以通过Xn接口彼此连接。
在一些实施例中,NG接口可以分为NG用户平面(NG-U)接口和NG控制平面(NG-C)接口两部分,前者承载UPF 748和NG-RAN 714的节点之间的流量数据(例如,N3接口),后者是接入和移动性管理功能(AMF)744和NG-RAN 714的节点之间的信令接口(例如,N2接口)。
NG-RAN 714可以提供具有以下特征的5G-NR空中接口:可变子载波间隔(SCS);用于下行链路(DL)的循环前缀-正交频分复用(CP-OFDM)、用于UL的CP-OFDM和DFT-s-OFDM;用于控制的极性、重复、单工、和里德-穆勒码、以及用于数据的低密度奇偶校验码(LDPC)。5G-NR空中接口可以依赖于类似于LTE空中接口的信道状态参考信号(CSI-RS)、PDSCH/PDCCH解调参考信号(DMRS)。5G-NR空中接口可以不使用小区参考信号(CRS),但是可以使用物理广播信道(PBCH)解调参考信号(DMRS)进行PBCH解调;使用相位跟踪参考信号(PTRS)进行PDSCH的相位跟踪;以及使用跟踪参考信号进行时间跟踪。5G-NR空中接口可以在包括子6GHz频带的FR1频带或包括24.25GHz到52.6GHz频带的FR2频带上操作。5G-NR空中接口可以包括同步信号和PBCH块(SSB),SSB是包括主同步信号(PSS)/辅同步信号(SSS)/PBCH的下行链路资源网格的区域。
在一些实施例中,5G-NR空中接口可以将带宽部分(BWP)用于各种目的。例如,BWP可以用于SCS的动态自适应。例如,UE 702可以配置有多个BWP,其中,每个BWP配置具有不同的SCS。当向UE 702指示BWP改变时,传输的SCS也改变。BWP的另一个用例与省电有关。具体地,可以为UE 702配置具有不同数量的频率资源(例如,PRB)的多个BWP,以支持不同流量负载场景下的数据传输。包含较少数量PRB的BWP可以用于具有较小流量负载的数据传输,同时允许UE 702和在某些情况下gNB 716处的省电。包含大量PRB的BWP可以用于具有更高流量负载的场景。
RAN 704通信地耦合到包括网络元件的CN 720,以向客户/订户(例如,UE 702的用户)提供支持数据和电信服务的各种功能。CN 720的组件可以实现在一个物理节点中也可以实现在不同的物理节点中。在一些实施例中,网络功能虚拟化(NFV)可以用于将CN 720的网络元件提供的任何或所有功能虚拟化到服务器、交换机等中的物理计算/存储资源上。CN720的逻辑实例可以被称为网络切片,并且CN 720的一部分的逻辑实例可以被称为网络子切片。
在一些实施例中,CN 720可以是LTE CN 722,也可以被称为EPC。LTE CN 722可以包括移动性管理实体(MME)724、服务网关(SGW)726、服务通用无线分组业务(GPRS)支持节点(SGSN)728、归属订户服务器(HSS)730、代理网关(PGW)732、以及策略控制和计费规则功能(PCRF)734,如图所示,这些组件通过接口(或“参考点”)相互耦合。LTE CN 722的元件的功能可以简单介绍如下。
MME 724可以实现移动性管理功能,以跟踪UE 702的当前位置,从而方便寻呼、承载激活/去激活、切换、网关选择、认证等。
SGW 726可以终止朝向RAN的S1接口,并在RAN和LTE CN 722之间路由数据分组。SGW 726可以是用于RAN节点间切换的本地移动性锚点,并且还可以提供用于3GPP间移动性的锚定。其他责任可以包括合法拦截、计费、以及一些策略执行。
SGSN 728可以跟踪UE 702的位置并执行安全功能和访问控制。另外,SGSN 728可以执行EPC节点间信令,以用于不同RAT网络之间的移动性;MME 724指定的PDN和S-GW选择;用于切换的MME选择等。MME 724和SGSN 728之间的S3参考点可以使能空闲/活动状态下用于3GPP间接入网络移动性的用户和承载信息交换。
HSS 730可以包括用于网络用户的数据库,该数据库包括支持网络实体处理通信会话的订阅相关信息。HSS 730可以提供对路由/漫游、认证、授权、命名/寻址解析、位置依赖性等的支持。HSS 730和MME 724之间的S6a参考点可以使能订阅和认证数据的传输,用于认证/授权用户对LTE CN 720的访问。
PGW 732可以终止朝向可以包括应用/内容服务器738的数据网络(DN)736的SGi接口。PGW 732可以在LTE CN 722和数据网络736之间路由数据分组。PGW 732可以通过S5参考点与SGW 726耦合,以促进用户平面隧道和隧道管理。PGW 732还可以包括用于策略执行和计费数据收集的节点(例如,PCEF)。另外,PGW 732和数据网络736之间的SGi参考点可以是例如,用于提供IP多媒体子系统(IMS)服务的运营商外部公共、私有PDN、或运营商内部分组数据网络。PGW 732可以经由Gx参考点与PCRF 734耦合。
PCRF 734是LTE CN 722的策略和计费控制元件。PCRF 734可以通信地耦合到应用/内容服务器738,以确定服务流的适当服务质量(QoS)和计费参数。PCRF 732可以将相关规则提供给具有适当业务流模板(TFT)和QoS类标识符(QCI)的PCEF(经由Gx参考点)。
在一些实施例中,CN 720可以是5G核心网(5GC)740。5GC 740可以包括认证服务器功能(AUSF)742、接入和移动性管理功能(AMF)744、会话管理功能(SMF)746、用户平面功能(UPF)748、网络切片选择功能(NSSF)750、网络开放功能(NEF)752、NF存储功能(NRF)754、策略控制功能(PCF)756、统一数据管理(UDM)758、和应用功能(AF)760,如图所示,这些功能通过接口(或“参考点”)彼此耦合。5GC 740的元件的功能可以简要介绍如下。
AUSF 742可以存储用于UE 702的认证的数据并处理认证相关功能。AUSF 742可以促进用于各种接入类型的公共认证框架。除了如图所示的通过参考点与5GC 740的其他元件通信之外,AUSF 742还可以展示基于Nausf服务的接口。
AMF 744可以允许5GC 740的其他功能与UE 702和RAN 704通信,并订阅关于UE702的移动性事件的通知。AMF 744可以负责注册管理(例如,注册UE 702)、连接管理、可达性管理、移动性管理、合法拦截AMF相关事件、以及接入认证和授权。AMF 744可以提供UE702和SMF 746之间的会话管理(SM)消息的传输,并且充当用于路由SM消息的透明代理。AMF744还可以提供UE 702和SMSF之间的SMS消息的传输。AMF 744可以与AUSF 742和UE 702交互,以执行各种安全锚定和上下文管理功能。此外,AMF 744可以是RAN CP接口的终止点,其可包括或者是RAN 704和AMF 744之间的N2参考点;AMF 744可以作为NAS(N1)信令的终止点,并执行NAS加密和完整性保护。AMF 744还可以支持通过N3 IWF接口与UE 702的NAS信令。
SMF 746可以负责SM(例如,UPF 748和AN 708之间的隧道管理、会话建立);UE IP地址分配和管理(包括可选授权);UP功能的选择和控制;在UPF 748处配置流量控制,以将流量路由到适当的目的地;去往策略控制功能的接口的终止;控制策略执行、计费和QoS的一部分;合法截获(用于SM事件和到LI系统的接口);终止NAS消息的SM部分;下行链路数据通知;启动AN特定的SM信息(通过AMF 744在N2上发送到AN 708);以及确定会话的SSC模式。SM可以指PDU会话的管理,并且PDU会话或“会话”可以指提供或使能UE 702和数据网络736之间的PDU交换的PDU连接服务。
UPF 748可以用作RAT内和RAT间移动性的锚点、与数据网络736互连的外部PDU会话点、以及支持多归属PDU会话的分支点。UPF 748还可以执行分组路由和转发、执行分组检查、执行策略规则的用户平面部分、合法截获分组(IP收集)、执行流量使用报告、为用户平面执行QoS处理(例如,分组过滤、选通、UL/DL速率强制执行),执行上行链路流量验证(例如,SDF到QoS流映射)、上行链路和下行链路中的传输级分组标记,并执行下行链路分组缓冲和下行链路数据通知触发。UPF 748可以包括上行链路分类器,以支持将流量流路由到数据网络。
NSSF 750可以选择服务于UE 702的一组网络切片实例。如果需要,NSSF 750还可以确定允许的网络切片选择辅助信息(NSSAI)和到订阅的单个NSSAI(S-NSSAI)的映射。NSSF 750还可以基于合适的配置并可能通过查询NRF 754来确定要用于服务UE 702的AMF集,或者确定候选AMF的列表。UE 702的一组网络切片实例的选择可以由AMF 744触发(UE702通过与NSSF 750交互而向该AMF注册),这会导致AMF的改变。NSSF 750可以经由N22参考点与AMF 744交互;且可以经由N31参考点(未示出)与访问网络中的另一NSSF通信。此外,NSSF 750可以展示基于Nnssf服务的接口。
NEF 752可以为第三方、内部曝光/再曝光、AF(例如,AF 760)、边缘计算或雾计算系统等安全地公开由3GPP网络功能提供的服务和能力。在这些实施例中,NEF 752可以认证、授权、或限制AF。NEF 752还可以转换与AF 760交换的信息和与内部网络功能交换的信息。例如,NEF 752可以在AF服务标识符和内部5GC信息之间转换。NEF 752还可以基于其他NF的公开能力从其他NF接收信息。该信息可以作为结构化数据存储在NEF 752处,或者使用标准化接口存储在数据存储器NF处。然后,NEF 752可以将存储的信息重新暴露给其他NF和AF,或者用于诸如分析之类的其他目的。另外,NEF 752可以展示基于Nnef服务的接口。
NRF 754可以支持服务发现功能,从NF实例接收NF发现请求,并将发现的NF实例的信息提供给NF实例。NRF 754还维护可用NF实例及其支持的服务的信息。如本文所使用的,术语“实例化”、“实例”等可指创建实例,“实例”可以指对象的具体出现,其可以例如在程序代码执行期间出现。此外,NRF 754可以展示基于Nnrf服务的接口。
PCF 756可以提供策略规则来控制平面功能以执行它们,并且还可以支持统一的策略框架来管理网络行为。PCF 756还可以实现前端以访问与UDM 758的UDR中的策略决策相关的订阅信息。除了如图所示通过参考点与功能通信外,PCF 756还展示了基于Npcf服务的接口。
UDM 758可以处理与订阅相关的信息以支持网络实体处理通信会话,并且可以存储UE 702的订阅数据。例如,订阅数据可以经由UDM 758和AMF 744之间的N8参考点传送。UDM 758可以包括两个部分:应用前端和用户数据记录(UDR)。UDR可以存储用于UDM 758和PCF 756的策略数据和订阅数据,和/或用于NEF 752的用于暴露的结构化数据和应用数据(包括用于应用检测的PFD、用于多个UE 702的应用请求信息)。UDR 221可以展示基于Nudr服务的接口,以允许UDM 758、PCF 756、和NEF 752访问存储数据的特定集合,以及读取、更新(例如,添加、修改)、删除、和订阅UDR中的相关数据更改的通知。UDM可包括UDM-FE(UDM前端),其负责处理凭证、位置管理、订阅管理等。若干不同的前端可以在不同的交易中为同一用户提供服务。UDM-FE访问存储在UDR中的订阅信息,并执行认证凭证处理、用户识别处理、访问授权、注册/移动性管理、和订阅管理。除了如图所示的通过参考点与其他NF通信之外,UDM 758还可以展示基于Nudm服务的接口。
AF 760可以提供对业务路由的应用影响,提供对NEF的访问,并与策略框架交互以进行策略控制。
在一些实施例中,5GC 740可以通过选择在地理上靠近UE 702连接到网络的点的运营商/第三方服务来使能边缘计算。这可以减少网络上的延迟和负载。为了提供边缘计算实现,5GC 740可以选择靠近UE 702的UPF 748,并通过N6接口执行从UPF 748到数据网络736的流量引导。这可以基于UE订阅数据、UE位置、和AF 760提供的信息。这样,AF 760可以影响UPF(重)选择和业务路由。基于运营商部署,当AF 760被认为是可信实体时,网络运营商可以允许AF 760直接与相关NF交互。另外,AF 760可以展示基于Naf服务的接口。
数据网络736可以表示可以由一个或多个服务器(包括例如,应用/内容服务器738)提供的各种网络运营商服务、互联网接入、或第三方服务。
图8示意性地示出了根据各种实施例的无线网络800。无线网络800可以包括与AN804进行无线通信的UE 802。UE 802和AN 804可以类似于本文其他位置描述的同名组件并且基本上可以与之互换。
UE 802可以经由连接806与AN 804通信地耦合。连接806被示为空中接口以使能通信耦合,并且可以根据诸如LTE协议或5G NR协议等的蜂窝通信协议在毫米波或低于6GHz频率下操作。
UE 802可以包括与调制解调器平台810耦合的主机平台808。主机平台808可以包括应用处理电路812,该应用处理电路可以与调制解调器平台810的协议处理电路814耦合。应用处理电路812可以为UE 802运行源/接收器应用数据的各种应用。应用处理电路812还可以实现一个或多个层操作,以向数据网络发送/从数据网络接收应用数据。这些层操作可以包括传输(例如,UDP)和因特网(例如,IP)操作。
协议处理电路814可以实现一个或多个层操作,以便于通过连接806传输或接收数据。由协议处理电路814实现的层操作可以包括例如,媒体访问控制(MAC)、无线电链路控制(RLC)、分组数据汇聚协议(PDCP)、RRC、和非接入层(NAS)操作。
调制解调器平台810可以进一步包括数字基带电路816,该数字基带电路816可以实现“低于”网络协议栈中由协议处理电路814执行的层操作的一个或多个层操作。这些操作可包括例如,包括HARQ-ACK功能、加扰/解扰、编码/解码、层映射/去映射、调制符号映射、接收符号/比特度量确定、多天线端口预编码/解码中的一者或多者的PHY操作,其中,这些功能可以包括空时、空频、或空间编码,参考信号生成/检测,前导码序列生成和/或解码,同步序列生成/检测,控制信道信号盲解码、以及其他相关功能中的一者或多者。
调制解调器平台810可以进一步包括发射电路818、接收电路820、RF电路822、和RF前端(RFFE)电路824,这些电路可以包括或连接到一个或多个天线面板826。简言之,发射电路818可以包括数模转换器、混频器、中频(IF)组件等;接收电路820可以包括模数转换器、混频器、IF组件等;RF电路822可以包括低噪声放大器、功率放大器、功率跟踪组件等;RFFE电路824可以包括滤波器(例如,表面/体声波滤波器)、开关、天线调谐器、波束形成组件(例如,相位阵列天线组件)等。发射电路818、接收电路820、RF电路822、RFFE电路824、以及天线面板826(统称为“发射/接收组件”)的组件的选择和布置可以特定于具体实现的细节,例如,通信是时分复用(TDM)还是频分复用(FDM)、以mmWave还是低于6GHz频率等。在一些实施例中,发射/接收组件可以以多个并列的发射/接收链的方式布置,并且可以布置在相同或不同的芯片/模块等中。
在一些实施例中,协议处理电路814可以包括控制电路的一个或多个实例(未示出),以为发送/接收组件提供控制功能。
UE接收可以通过并经由天线面板826、RFFE电路824、RF电路822、接收电路820、数字基带电路816、和协议处理电路814建立。在一些实施例中,天线面板826可以通过接收由一个或多个天线面板826的多个天线/天线元件接收的波束形成信号来接收来自AN 804的传输。
UE传输可以经由并通过协议处理电路814、数字基带电路816、发射电路818、RF电路822、RFFE电路824、和天线面板826建立。在一些实施例中,UE 802的发射组件可以对要发送的数据应用空间滤波,以形成由天线面板826的天线元件发射的发射波束。
与UE 802类似,AN 804可以包括与调制解调器平台830耦合的主机平台828。主机平台828可以包括与调制解调器平台830的协议处理电路834耦合的应用处理电路832。调制解调器平台还可以包括数字基带电路836、发射电路838、接收电路840、RF电路842、RFFE电路844、和天线面板846。AN 804的组件可以类似于UE 802的同名组件,并且基本上可以与UE802的同名组件互换。除了如上所述执行数据发送/接收之外,AN 804的组件还可以执行各种逻辑功能,这些逻辑功能包括例如无线电网络控制器(RNC)功能,例如,无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理、以及数据分组调度。
图9是示出根据一些示例实施例的能够从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文讨论的方法中的任何一种或多种方法的组件的框图。具体地,图9示出了硬件资源900的示意图,硬件资源900包括一个或多个处理器(或处理器核)910、一个或多个存储器/存储设备920、和一个或多个通信资源930,其中,这些处理器、存储器/存储设备、和通信资源中的每一者可以经由总线940或其他接口电路通信地耦合。对于利用节点虚拟化(例如,网络功能虚拟化(NFV))的实施例,可以执行管理程序902以提供一个或多个网络切片/子切片的执行环境以利用硬件资源900。
处理器910可以包括例如,处理器99和处理器914。处理器910可以是例如,中央处理单元(CPU)、精简指令集计算(RISC)处理器、复杂指令集计算(CISC)处理器、图形处理单元(GPU)、诸如基带处理器的数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、射频集成电路(RFIC)、另一处理器(包括本文讨论的那些处理器)、或其任何合适的组合。
存储器/存储设备920可以包括主存储器、磁盘存储设备、或其任何适当组合。存储器/存储设备920可以包括但不限于任何类型的易失性、非易失性、或半易失性存储器,例如,动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存、固态存储器等。
通信资源930可包括互连或网络接口控制器、组件、或其他合适的设备,以经由网络908与一个或多个外围设备904或一个或多个数据库906或其他网络元件通信。例如,通信资源930可以包括有线通信组件(例如,用于经由USB、以太网等进行耦合)、蜂窝通信组件、近场通信(NFC)组件、
Figure BDA0003247558980000281
(或
Figure BDA0003247558980000282
低能量)组件、
Figure BDA0003247558980000283
组件、和其他通信组件。
指令950可以包括软件、程序、应用程序、小程序、应用程序、或其他可执行代码,用于使处理器910中的至少任何一个处理器执行本文讨论的任何一种或多种方法。指令950可以全部或部分驻留在处理器910(例如,在处理器的高速缓存中)、存储器/存储设备920、或其任何适当组合中的至少一者内。此外,指令950的任何部分可以从外围设备904或数据库906的任意组合传送到硬件资源900。因此,处理器910的存储器、存储器/存储设备920、外围设备904、和数据库906是计算机可读和机器可读介质的示例。
以下段落描述了各种实施例的示例。
示例1包括一种用在用户设备(UE)中的装置,包括被配置为促使所述UE执行以下处理的逻辑和电路:接收下行链路控制信息(DCI),该DCI被配置用于调度承载跨越不止一个时隙的传输块(TB)的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输;以及根据所述DCI,发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例2包括示例1所述的装置,其中,所述DCI是非回退DCI,或者所述DCI是DCI格式1_1或DCI格式1_2。
示例3包括示例1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步促使所述UE:根据无线电资源控制(RRC)信令和所述DCI中的至少一者,确定用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目。
示例4包括示例1所述的装置,其中,所述DCI中的字段用于指示由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例5包括示例1所述的装置,其中,所述DCI中的一个或多个现有字段被调整用途为或者所述DCI中的所述现有字段的已知状态被用于指示由所述DCI调度的PUSCH传输用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例6包括示例1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:根据与所述DCI相关联的无线电资源控制(RRC)信令,确定由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例7包括示例6所述的装置,其中,所述RRC信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分或单独PUSCH-时域资源分配参数被配置为指示由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例8包括示例1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:在每个时隙中采用相同的时域资源分配来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例9包括示例1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:在不止一个时隙中采用连续的时域资源分配来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例10包括示例8或9所述的装置,其中,用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、时隙中的起始符号、以及时隙中的符号数目被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分或者单独PUSCH-时域资源分配参数进行单独配置。
示例11包括示例8或9所述的装置,其中,用于所述跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、起始符号、以及结束符号中的一者或多者被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行单独配置。
示例12包括示例8或9所述的装置,其中,不同时隙中的时域资源分配被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行配置。
示例13包括示例1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:在不同时隙中采用跳频来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例14包括示例1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:采用时隙内和时隙间跳频来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例15包括示例1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:采用时隙间和传输时机间跳频来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例16包括示例1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:根据用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、传输时机的数目、或符号的数目,确定传输块大小(TBS)。
示例17包括示例16所述的装置,其中,所述DCI包括TB缩放字段,该TB缩放字段指示用于确定所述TBS的TB缩放因子。
示例18包括示例16所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:根据用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的符号的数目和时隙的数目,确定有关分配用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的资源元素(TB)的总数目的限制。
示例19包括示例1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:当所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输与上行链路控制信道(PUCCH)传输、高优先级上行链路传输、或下行链路传输冲突时,丢弃或取消所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的整体、部分、或其中的时隙。
示例20包括一种存储指令的计算机可读存储介质,所述指令在由一个或多个处理器执行时,促使所述一个或多个处理器:接收下行链路控制信息(DCI),该DCI被配置用于调度承载跨越不止一个时隙的传输块(TB)的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输;以及根据所述DCI,将所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输提供给无线接口进行发送。
示例21包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述DCI是非回退DCI,或者所述DCI是DCI格式1_1或DCI格式1_2。
示例22包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:根据无线电资源控制(RRC)信令和所述DCI中的至少一者,确定用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目。
示例23包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述DCI中的字段用于指示由所述DCI调度的PUSCH是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例24包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述DCI中的一个或多个现有字段被调整用途为或者所述DCI中的所述现有字段的已知状态被用于指示由所述DCI调度的PUSCH传输用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例25包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:根据与所述DCI相关联的无线电资源控制(RRC)信令,确定由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例26包括示例25所述的计算机可读存储介质,其中,所述RRC信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分或单独PUSCH-时域资源分配参数被配置为指示由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例27包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:将所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输提供给所述无线接口,以在每个时隙中采用相同的时域资源分配进行发送。
示例28包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:将所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输提供给所述无线接口,以在不止一个时隙中采用连续的时域资源分配进行发送。
示例29包括示例27或28所述的计算机可读存储介质,其中,用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、时隙中的起始符号、以及时隙中的符号数目被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分或者单独PUSCH-时域资源分配参数进行单独配置。
示例30包括示例27或28所述的计算机可读存储介质,其中,用于所述跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、起始符号、以及结束符号被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行单独配置。
示例31包括示例27或28所述的计算机可读存储介质,其中,不同时隙中的时域资源分配被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行配置。
示例32包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:将所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输提供给所述无线接口,以在不同时隙中采用跳频进行发送。
示例33包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:将所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输提供给所述无线接口,以采用时隙内和时隙间跳频进行发送。
示例34包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:将所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输提供给所述无线接口,以采用时隙间和传输时机间跳频进行发送。
示例35包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:根据用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、传输时机的数目、或符号的数目,确定传输块大小(TBS)。
示例36包括示例35所述的装置,其中,所述DCI包括TB缩放字段,该TB缩放字段指示用于确定所述TBS的TB缩放因子。
示例37包括示例35所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:根据用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的符号的数目和时隙的数目,确定有关分配用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的资源元素(TB)的总数目的限制。
示例38包括示例20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:当所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输与上行链路控制信道(PUCCH)传输、高优先级上行链路传输、或下行链路传输冲突时,丢弃或取消所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、部分、或全部。
示例39包括一种用在用户设备(UE)中的方法,包括:接收下行链路控制信息(DCI),该DCI被配置用于调度承载跨越不止一个时隙的传输块(TB)的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输;以及根据所述DCI,发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例40包括示例39所述的方法,其中,所述DCI是非回退DCI,或者所述DCI是DCI格式1_1或DCI格式1_2。
示例41包括示例39所述的方法,还包括:根据无线电资源控制(RRC)信令和所述DCI中的至少一者,确定用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目。
示例42包括示例39所述的方法,其中,所述DCI中的字段用于指示由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例43包括示例39所述的方法,其中,所述DCI中的一个或多个现有字段被调整用途为或者所述DCI中的所述现有字段的已知状态被用于指示由所述DCI调度的PUSCH传输用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例44包括示例39所述的方法,还包括:根据与所述DCI相关联的无线电资源控制(RRC)信令,确定由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例45包括示例44所述的方法,其中,所述RRC信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分或单独PUSCH-时域资源分配参数被配置为指示由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
示例46包括示例39所述的方法,其中,发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:在每个时隙中采用相同的时域资源分配来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例47包括示例39所述的方法,其中,发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:在不止一个时隙中采用连续的时域资源分配来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例48包括示例46或47所述的方法,其中,用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、时隙中的起始符号、以及时隙中的符号数目被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分或者单独PUSCH-时域资源分配参数进行单独配置。
示例49包括示例46或47所述的方法,其中,用于所述跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、起始符号、以及结束符号被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行单独配置。
示例50包括示例46或47所述的方法,其中,不同时隙中的时域资源分配被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行配置。
示例51包括示例39所述的方法,其中,发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:在不同时隙中采用跳频来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例52包括示例39所述的方法,其中,发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:采用时隙内和时隙间跳频来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例53包括示例39所述的方法,其中,发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输包括:采用时隙间和传输时机间跳频来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
示例54包括示例39所述的方法,还包括:根据用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、传输时机的数目、或符号的数目,确定传输块大小(TBS)。
示例55包括示例54所述的方法,其中,所述DCI包括TB缩放字段,该TB缩放字段指示用于确定所述TBS的TB缩放因子。
示例56包括示例54所述的方法,还包括:根据用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的符号的数目和时隙的数目,确定有关分配用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的资源元素(TB)的总数目的限制。
示例57包括示例39所述的方法,还包括:当所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输与上行链路控制信道(PUCCH)传输、高优先级上行链路传输、或下行链路传输冲突时,丢弃或取消所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、部分、或全部。
示例58包括一种用户设备(UE),包括:一个或多个处理器;以及存储指令的存储器,其中,所述指令由所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器促使所述UE执行示例39至57中任一项所述的方法。
尽管为了描述的目的,这里已经说明和描述了某些实施例,但是在不脱离本发明的范围的情况下,可以用实现相同目的的各种各样的替代和/或等效实施例或实施方式来代替图示出和描述的实施例。本申请旨在涵盖本文所讨论的实施例的任何改编或变化。因此,这里所描述的实施例显然仅由所附权利要求书及其等效物来限制。

Claims (25)

1.一种用在用户设备(UE)中的装置,包括被配置为促使所述UE执行以下处理的逻辑和电路:
接收下行链路控制信息(DCI),该DCI被配置用于调度承载跨越不止一个时隙的传输块(TB)的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输;以及
根据所述DCI,发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述DCI是非回退DCI,或者所述DCI是DCI格式1_1或DCI格式1_2。
3.根据权利要求1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步促使所述UE:
根据无线电资源控制(RRC)信令和所述DCI中的至少一者,确定用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目。
4.根据权利要求1所述的装置,其中,所述DCI中的字段用于指示由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
5.根据权利要求1所述的装置,其中,所述DCI中的一个或多个现有字段被调整用途,或者所述DCI中的所述现有字段的已知状态被使用,以指示由所述DCI调度的PUSCH传输用于承载跨越不止一个时隙的TB。
6.根据权利要求1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:
根据与所述DCI相关联的无线电资源控制(RRC)信令,确定由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
7.根据权利要求6所述的装置,其中,所述RRC信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分或单独PUSCH-时域资源分配参数被配置为指示由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
8.根据权利要求1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:
在每个时隙中采用相同的时域资源分配来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
9.根据权利要求1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:
在不止一个时隙中采用连续的时域资源分配来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
10.根据权利要求8或9所述的装置,其中,用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、时隙中的起始符号、以及时隙中的符号数目中的一项或多项被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分或者单独PUSCH-时域资源分配参数进行单独配置。
11.根据权利要求8或9所述的装置,其中,用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、起始符号、以及结束符号被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行单独配置。
12.根据权利要求8或9所述的装置,其中,不同时隙中的时域资源分配被作为无线电资源控制(RRC)信令中承载的PUSCH-时域资源分配参数的一部分进行配置。
13.根据权利要求1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:
在不同时隙中采用跳频来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
14.根据权利要求1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:
采用时隙内和时隙间跳频来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
15.根据权利要求1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:
采用时隙间和传输时机间跳频来发送所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输。
16.根据权利要求1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:
根据用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙的数目、传输时机的数目、或符号的数目,确定传输块大小(TBS)。
17.根据权利要求16所述的装置,其中,所述DCI包括TB缩放字段,该TB缩放字段指示用于确定所述TBS的TB缩放因子。
18.根据权利要求16所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:
根据用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的符号的数目和时隙的数目,确定有关分配用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的资源元素(TB)的总数目的限制。
19.根据权利要求1所述的装置,其中,所述逻辑和电路进一步被配置为促使所述UE:
当所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输与上行链路控制信道(PUCCH)传输、高优先级上行链路传输、或下行链路传输冲突时,丢弃或取消所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的整体、部分、或其中的时隙。
20.一种存储指令的计算机可读存储介质,所述指令在由一个或多个处理器执行时,促使所述一个或多个处理器:
接收下行链路控制信息(DCI),该DCI被配置用于调度承载跨越不止一个时隙的传输块(TB)的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输;以及
根据所述DCI,将所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输提供给无线接口进行发送。
21.根据权利要求20所述的计算机可读存储介质,其中,所述DCI是非回退DCI,或者所述DCI是DCI格式1_1或DCI格式1_2。
22.根据权利要求20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:
根据无线电资源控制(RRC)信令和所述DCI中的至少一者,确定用于所述承载跨越不止一个时隙的TB的PUSCH传输的时隙、传输时机、或符号的数目。
23.根据权利要求20所述的计算机可读存储介质,其中,所述DCI中的字段用于指示由所述DCI调度的PUSCH是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
24.根据权利要求20所述的计算机可读存储介质,其中,所述DCI中的一个或多个现有字段被调整用途、或者所述DCI中的所述现有字段的已知状态被使用,以指示由所述DCI调度的PUSCH传输用于承载跨越不止一个时隙的TB。
25.根据权利要求20所述的计算机可读存储介质,其中,所述指令在由所述一个或多个处理器执行时,进一步促使所述一个或多个处理器:
根据与所述DCI相关联的无线电资源控制(RRC)信令,确定由所述DCI调度的PUSCH传输是否用于承载跨越不止一个时隙的TB。
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