CN114503621A - 使用预配置的上行链路资源的传输的完成机制 - Google Patents
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Abstract
提供了一种用于在无线通信系统中使用预配置的上行链路资源(PUR)的传输的完成机制的方法和装置。当处于无线电资源控制(RRC)空闲状态和/或RRC不活动状态时,被配置成在无线通信系统中操作的无线设备i)执行到网络的使用预配置的上行链路资源(PUR)的上行链路(UL)数据传输,ii)尝试从网络在物理下行链路共享信道(PDSCH)上获取下行链路(DL)信息,以及iii)基于仅包括定时提前命令(TAC)媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)的DL信息,认为使用PUR的UL数据传输是成功的。
Description
技术领域
本公开涉及用于使用预配置的上行链路资源(PUR)的传输的完成机制。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)是用于实现高速分组通信的技术。已经针对LTE目标提出了许多方案,其包括旨在降低用户和提供商成本、改善服务质量以及扩展和改善覆盖范围和系统容量的那些方案。3GPP LTE要求降低每比特成本、增加服务可用性、频带的灵活使用、简单的结构、开放的接口以及适当的终端功耗作为较高级别要求。
国际电信联盟(ITU)和3GPP已开始工作以开发新无线电(NR)系统的要求和规范。3GPP不得不识别并开发成功地标准化及时满足紧急市场需求以及由ITU无线电通信部门(ITU-R)国际移动电信(IMT)-2020过程提出的更长期要求这两者的新RAT所需的技术组件。此外,即使在更遥远的未来,NR也应能够使用可用于无线通信的至少高达100GHz的任何频谱带。
NR面向解决所有使用场景、需求和部署场景的单一技术框架,其包括增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)、超可靠低时延通信(URLLC)等。NR将固有地前向兼容。
在版本13中,窄带物联网(NB-IoT)和用于MTC的LTE(LTE-M)被标准化以为物联网提供广域连接。版本14中的技术演进超出版本13中指定的基本功能性。
发明内容
技术问题
为NB-IoT和MTC网络设计了预配置的上行链路资源(PUR),以便于节省数据传输的功耗。UE可以在没有随机接入过程和/或状态转变到连接状态(例如,RRC_CONNECTED)的情况下,在RRC_IDLE和/或RRC_INACTIVE中发送UL数据。可能需要一种完成用于使用PUR的传输的过程的方法。
技术方案
在一个方面,提供了一种由被配置成在无线通信系统中操作的无线设备执行的方法。该方法包括,当处于无线电资源控制(RRC)空闲状态和/或RRC不活动状态时,i)执行到网络的使用预配置的上行链路资源(PUR)的上行链路(UL)数据传输,ii)尝试从网络在物理下行链路共享信道(PDSCH)上获取下行链路(DL)信息,以及iii)基于仅包括定时提前命令(TAC)媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)的DL信息,认为使用PUR的UL数据传输是成功的。
另一方面中,提供了一种用于实现上述方法的装置。
有益效果
本公开能够具有各种有益效果。
例如,UE能够基于DL信息有效地确定使用PUR的UL数据传输是否成功。如果DL信息仅包括TAC MAC CE,则UE能够认为使用PUR的UL数据传输是成功的。
例如,UE不需要PDCCH并且可以在PDSCH上直接获取DL信息。网络可以通过UL资源配置来配置PDSCH调度信息。通过跳过监测PDCCH,UE能够减少监测PDCCH的功耗并且可以快速获取DL信息。
能够通过本公开的特定实施例获得的有益效果不限于上面列出的有益效果。例如,可能具有本领域的普通技术人员能够理解和/或从本公开中得出的各种技术效果。因此,本公开的具体效果不限于本文明确描述的那些,而是可以包括可以理解或从本公开的技术特征中得出的各种效果。
附图说明
图1示出应用本公开的实施方式的通信系统的示例。
图2示出应用本公开的实施方式的无线设备的示例。
图3示出应用本公开的实施方式的无线设备的示例。
图4示出应用本公开的实施方式的无线设备的另一示例。
图5示出应用本公开的实施方式的UE的示例。
图6和图7示出应用本公开的实施方式的基于3GPP的无线通信系统中的协议栈的示例。
图8示出应用本公开的实施方式的基于3GPP的无线通信系统中的帧结构。
图9示出应用本公开的实施方式的3GPP NR系统中的数据流示例。
图10示出使用PUR的传输的一般过程的示例。
图11示出使用PUR的传输的一般过程的另一个示例。
图12示出由配置成在应用了本公开的实施方式的无线通信系统中操作的无线设备执行的方法的示例。
图13示出由配置成在应用了本公开的实施方式的无线通信系统中操作的无线设备和网络节点执行的方法的示例。
图14示出用于在应用本公开的实施方式的RRC_IDLE和/或RRC_INACTIVE中在PDSCH上获取DL信息的方法的示例。
图15示出应用本公开的实施方式的TAC MAC CE的示例。
图16示出应用本公开的实施方式的包括UL传输的应答的TAC MAC CE的示例。
图17示出应用本公开的实施方式的包括UL传输的应答的TAC MAC CE的另一个示例。
图18示出应用本公开的实施方式的用于控制面蜂窝IoT(CIoT)演进分组系统(EPS)/5G系统(5GS)优化的使用PUR的传输的示例。
图19示出应用本公开的实施方式的用于用户面CIoT EPS优化的使用PUR的传输的示例。
图20示出应用本公开的实施方式的用于用户面CIoT 5GS优化的使用PUR的传输的示例。
具体实施方式
可以将以下技术、装置和系统应用于各种无线多址系统。多址系统的示例包括码分多址(CDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统和多载波频分多址(MC-FDMA)系统。CDMA可以通过诸如通用陆地无线电接入(UTRA)或CDMA2000的无线电技术来体现。TDMA可以通过诸如全球移动通信系统(GSM)、通用分组无线电服务(GPRS)或增强型数据速率GSM演进(EDGE)的无线电技术来体现。OFDMA可以通过诸如电气与电子工程师协会(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20或演进型UTRA(E-UTRA)的无线电技术来体现。UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的一部分。第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)是使用E-UTRA的演进型UMTS(E-UMTS)的一部分。3GPP LTE在DL中采用OFDMA,并且在UL中采用SC-FDMA。高级LTE(LTE-A)是3GPP LTE的演进版本。
为了描述的方便,主要针对基于3GPP的无线通信系统描述本公开的实施方式。然而,本公开的技术特征不限于此。例如,尽管以下详细描述是基于与基于3GPP的无线通信系统相对应的移动通信系统而给出的,但是本公开的不限于基于3GPP的无线通信系统的方面适用于其他移动通信系统。
对于在本发明中采用的术语和技术之中未具体地描述的术语和技术,可以参考在本公开之前发布的无线通信标准文档。
在本公开中,“A或B”可以意指“仅A”、“仅B”或“A和B这两者”。换句话说,可以将本公开中的“A或B”解释为“A和/或B”。例如,本公开中的“A、B或C”可以意指“仅A”、“仅B”、“仅C”或“A、B和C的任何组合”。
在本公开中,斜线(/)或逗号(,)可以意指“和/或”。例如,“A/B”可以意指“A和/或B”。因此“A/B”可以意指“仅A”、“仅B”或“A和B这两者”。例如,“A、B、C”可以意指“A、B或C”。
在本公开中,“A和B中的至少一个”可以意指“仅A”、“仅B”或“A和B这两者”。另外,可以将本公开中的表述“A或B中的至少一个”或“A和/或B中的至少一个”解释为与“A和B中的至少一个”相同。
另外,在本公开中,“A、B和C中的至少一个”可以意指“仅A”、“仅B”、“仅C”或“A、B和C的任何组合”。另外,“A、B或C中的至少一个”或“A、B和/或C中的至少一个”可以意指“A、B和C中的至少一个”。
同样,本公开中使用的括号可以意指“例如”。详细地,当被示出为“控制信息(PDCCH)”时,可以将“PDCCH”提议为“控制信息”的示例。换句话说,本公开中的“控制信息”不限于“PDCCH”,并且可以将“PDDCH”提议为“控制信息”的示例。另外,即使当被示出为“控制信息(即,PDCCH)”时,也可以将“PDCCH”提议为“控制信息”的示例。
可以单独地或同时地实现在本公开中的一个附图中单独地描述的技术特征。
尽管不限于此,本文公开的本公开的各种描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图可以应用于需要设备之间的无线通信和/或连接(例如,5G)的各种领域。
在下文中,将参考附图更详细地描述本公开。除非另有说明,以下附图和/或描述中的相同附图标记可以指代相同和/或相应的硬件块、软件块和/或功能块。
图1示出应用本公开的实施方式的通信系统的示例。
图1中所示的5G使用场景仅是示例性的,并且本公开的技术特征可以应用于图1中未示出的其他5G使用场景。
用于5G的三个主要需求类别包括(1)增强型移动宽带(eMBB)类别、(2)大规模机器类型通信(mMTC)类别以及(3)超可靠低时延通信(URLLC)类别。
部分用例可能要求多个类别以进行优化,并且其他用例可能仅聚焦于一个关键性能指标(KPI)。5G使用灵活并且可靠的方法来支持此类各种用例。
eMBB远远超越基本移动互联网接入并且涵盖云和增强现实中的丰富双向工作及媒体和娱乐应用。数据是5G核心动力之一,并且在5G时代,专用语音服务可能首次不被提供。在5G中,预期语音将被简单地处理为使用由通信系统提供的数据连接的应用程序。业务量增加的主要原因是由于内容的大小增加和要求高数据传输速率的应用的数目增加而导致的。随着更多设备连接到互联网,(音频和视频的)流服务、对话视频和移动互联网接入将被更广泛使用。这些许多的应用程序要求始终开启状态的连接性以便为用户推送实时信息和告警。云存储和应用在移动通信平台中正在迅速地增加并且可以被应用于工作和娱乐这两者。云存储是加速上行链路数据传输速率的增长的特殊用例。5G也被用于云的远程工作。当使用触觉接口时,5G要求更低的端到端时延以维护用户良好的体验。娱乐,例如云游戏和视频流,是增加对移动宽带能力的需求的另一核心元素。娱乐对包括诸如火车、车辆和飞机等的高移动性环境的任何地方中的智能电话和平板来说是必要的。其他用例是用于娱乐的增强现实和信息搜索。在这种情况下,增强现实要求非常低的时延和瞬时数据量。
另外,最预期的5G用例之一涉及能够平滑地连接所有领域中的嵌入式传感器的功能,即mMTC。预期到2020年,潜在物联网(IoT)设备的数目将达到204亿。行业IoT是执行通过5G使能智慧城市、资产跟踪、智能公用事业、农业和安全性基础设施的主要作用的类别之一。
URLLC包括新服务,该新服务将通过主要基础设施的远程控制和超可靠/可用低时延链路来改变行业,诸如自驾驶车辆。可靠性和时延的水平是控制智能电网、使工业自动化、实现机器人并且控制和调整无人机所必要的。
5G是提供被评价为每秒几百兆比特到每秒千兆比特的流式传输的手段并且可以补充光纤到户(FTTH)和基于线缆的宽带(或DOCSIS)。递送分辨率为4K或更高(6K、8K等)的TV以及虚拟现实和增强现实需要这样的快速度。虚拟现实(VR)和增强现实(AR)应用包括几乎沉浸式体育游戏。特定应用程序可能要求特殊网络配置。例如,对于VR游戏,游戏公司需要将核心服务器并入到网络运营商的边缘网络服务器中以便使时延最小化。
与用于车辆移动通信的许多用例一起,汽车预期成为5G中新的重要动力。例如,乘客的娱乐要求具有高移动性的高同步容量和移动宽带。这是因为未来用户在不考虑他们的位置和速度的情况下继续预期高质量的连接。汽车领域的另一用例是AR仪表板。AR仪表板使驾驶员识别除了从前窗看到的对象之外的黑暗中的对象,并且通过重叠与驾驶员交谈的信息来显示离对象的距离和对象的移动。将来,无线模块实现车辆之间的通信、车辆与支持基础设施之间的信息交换以及车辆与其他连接设备(例如,伴随行人的设备)之间的信息交换。安全系统引导行为的替代路线,使得驾驶员可以更安全地驾驶,从而降低事故的危险。下一个阶段将是遥控或自驾驶车辆。这在不同的自驾驶车辆之间并在车辆与基础设施之间要求非常高的可靠性和非常快速的通信。将来,自驾驶车辆将执行所有驾驶活动并且驾驶员将仅集中于车辆不能识别的异常交通。自驾驶车辆的技术要求要求超低时延和超高可靠性,使得将交通安全提高到人类不能达到的水平。
作为智能社会提及的智能城市和智能家居/建筑将被嵌入在高密度无线传感器网络中。智能传感器的分布式网络将识别城市或家庭的成本和节能维护的情况。可以对于各个住户执行类似的配置。所有温度传感器、窗户和加热控制器、防盗警报器和家用电器都以无线方式连接。许多这些传感器通常数据传输速率、功率和成本低。然而,特定类型的设备可能要求实时HD视频来执行监测。
包括热或气的能源的消耗和分配以高级别被分配,使得要求对分配传感器网络进行自动化控制。智能电网使用数字信息和通信技术来收集信息并且将传感器彼此连接,以便根据所收集的信息来行动。由于此信息可能包括供应公司和消费者的行为,所以智能电网可以通过具有效率、可靠性、经济可行性、生产可持续性和自动化的方法来改善诸如电力的燃料的分配。也可以将智能电网视为具有低时延的另一传感器网络。
任务关键应用(例如,电子健康)是5G使用场景之一。健康部分包含能够享受移动通信好处的许多应用程序。通信系统可以支持在遥远的地方提供临床治疗的远程治疗。远程治疗可以协助减少距离障碍并且改善对在遥远的农村地区中不能连续可用的医疗服务的访问。远程治疗也用于在紧急情形下执行重要治疗并且挽救生命。基于移动通信的无线传感器网络可以提供远程监测和用于诸如心率和血压的参数的传感器。
无线和移动通信在行业应用的领域中逐渐变得重要。布线在安装维护成本方面高。因此,利用可重构的无线链路替换线缆的可能性在许多行业领域中是有吸引力的机会。然而,为了实现这种替换,有必要以与线缆的时延、可靠性和容量类似的时延、可靠性和容量建立无线连接并且需要简化无线连接的管理。当需要连接到5G时,低时延和非常低的错误概率是新要求。
物流和货运跟踪是使用基于位置的信息系统在任何地方实现库存和包裹跟踪的移动通信的重要用例。物流和货运的用例通常要求低数据速率,但是要求具有宽范围和可靠性的位置信息。
参考图1,通信系统1包括无线设备100a至100f、基站(BS)200和网络300。虽然图1将5G网络图示为通信系统1的网络的示例,但是本公开的实施方式不限于5G系统,并且能够被应用于超越5G系统的未来通信系统。
可以将BS 200和网络300实现为无线设备,并且特定无线设备可以作为相对于其他无线设备的BS/网络节点来操作。
无线设备100a至100f表示使用无线电接入技术(RAT)(例如,5G新RAT(NR))或LTE)来执行通信的设备并且可以被称为通信/无线电/5G设备。无线设备100a至100f可以包括但不限于机器人100a、车辆100b-1和100b-2、扩展现实(XR)设备100c、手持设备100d、家用电器100e、IoT设备100f以及人工智能(AI)设备/服务器400。例如,车辆可以包括具有无线通信功能的车辆、自主驾驶车辆和能够在车辆之间执行通信的车辆。车辆可以包括无人飞行器(UAV)(例如,无人机)。XR设备可以包括AR/VR/混合现实(MR)设备并且可以以头戴式设备(HMD)、安装在车辆中的平视显示器(HUD)、电视、智能电话、计算机、可穿戴设备、家用电器设备、数字标牌、车辆、机器人等的形式实现。手持设备可以包括智能电话、智能板、可穿戴设备(例如,智能手表或智能眼镜)和计算机(例如,笔记本计算机)。家用电器可以包括TV、冰箱和洗衣机。IoT设备可以包括传感器和智能仪表。
在本公开中,可以将无线设备100a至100f称作用户设备(UE)。UE可以包括例如蜂窝电话、智能电话、膝上型计算机、数字广播终端、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、导航系统、板式个人计算机(PC)、平板PC、超级本、车辆、具有自主行驶功能的车辆、联网汽车、UAV、AI模块、机器人、AR设备、VR设备、MR设备、全息图设备、公共安全设备、MTC设备、IoT设备、医疗设备、金融科技设备(或金融设备)、安全性设备、天气/环境设备、与5G服务有关的设备、或与第四次工业革命领域有关的设备。
UAV可以是例如在没有人类在机上的情况下通过无线控制信号驾驶的飞行器。
VR设备可以包括例如用于实现虚拟世界的对象或背景的设备。AR设备可以包括例如通过将虚拟世界的对象或背景连接到真实世界的对象或背景所实现的设备。MR设备可以包括例如通过将虚拟世界的对象或背景融合到真实世界的对象或背景中所实现的设备。全息图设备可以包括例如用于通过使用在被称作全息术的两个激光相遇时生成的光的干涉现象记录和再现立体信息来实现360度立体图像的设备。
公共安全设备可以包括例如可穿戴在用户的身体上的图像中继设备或图像设备。
MTC设备和IoT设备可以是例如不要求直接人类干预或操纵的设备。例如,MTC设备和IoT设备可以包括智能仪表、自动售货机、温度计、智能灯泡、门锁或各种传感器。
这里,在本公开的无线设备中实现的无线电通信技术可以包括用于低功率通信的窄带物联网(NB-IoT)技术以及LTE、NR和6G。例如,NB-IoT技术可以是低功率广域网(LPWAN)技术的示例,可以在LTE Cat NB1和/或LTE Cat NB2等规范中实现,并且可以不限于在上面所提及的名称。另外和/或可替选地,在本公开的无线设备中实现的无线电通信技术可以基于LTE-M技术进行通信。例如,LTE-M技术可以是LPWAN技术的示例并且通过诸如增强型机器类型通信(eMTC)的各种名称被称呼。例如,LTE-M技术可以在各种规范中的至少一个中实现,诸如1)LTE Cat 0,2)LTE Cat M1,3)LTE Cat M2,4)LTE非带宽受限(非BL),5)LTE-MTC,6)LTE机器类型通信,和/或7)LTE M,并且可以不限于在上面所提及的名称。另外和/或可替选地,本公开的无线设备中实现的无线电通信技术可以包括ZigBee、蓝牙和/或LPWAN中的至少一种,其考虑到低功耗通信,并且可以不限于上述-提到的名字。例如,ZigBee技术可以基于诸如IEEE 802.15.4的各种规范来生成与小/低功率数字通信相关联的个人局域网(PAN),并且可以被称为各种名称。
医疗设备可以是例如用于诊断、治疗、缓解、治愈或预防疾病的目的的设备。例如,医疗设备可以是用于诊断、治疗、缓解或矫正损伤或损害的目的的设备。例如,医疗设备可以是用于检查、替换或修改结构或功能的目的的设备。例如,医疗设备可以是用于调整怀孕的目的的设备。例如,医疗设备可以包括用于治疗的设备、用于操作的设备、用于(体外)诊断的设备、助听器或用于过程的设备。
安全性设备可以是例如被安装来防止可能出现的危险并且维护安全的设备。例如,安全性设备可以是相机、闭路TV(CCTV)、记录仪或黑匣子。
金融科技设备可以是例如能够提供诸如移动支付的金融服务的设备。例如,金融科技设备可以包括支付设备或销售点(POS)系统。
天气/环境设备可以包括例如用于监测或预测天气/环境的设备。
无线设备100a至100f可以经由BS 200被连接到网络300。可以将AI技术应用于无线设备100a至100f并且无线设备100a至100f可以经由网络300被连接到AI服务器400。可以使用3G网络、4G(例如,LTE)网络、5G(例如,NR)网络和超5G网络来配置网络300。尽管无线设备100a至100f可以通过BS 200/网络300彼此通信,但是无线设备100a至100f可以在不通过BS 200/网络300的情况下彼此执行直接通信(例如,侧链路通信)。例如,车辆100b-1和100b-2可以执行直接通信(例如,车辆到车辆(V2V)/车辆到一切(V2X)通信)。IoT设备(例如,传感器)可以与其他IoT设备(例如,传感器)或其他无线设备100a至100f执行直接通信。
可以在无线设备100a至100f之间和/或在无线设备100a至100f与BS 200之间和/或BS 200之间建立无线通信/连接150a、150b以及150c。在本文中,可以通过诸如上行链路/下行链路通信150a、侧链路通信(或设备到设备(D2D)通信)150b、基站间通信150c(例如,中继、集成接入和回程(IAB))等等的各种RAT(例如,5G NR)来建立无线通信/连接。无线设备100a至100f和BS 200/无线设备100a至100f可以通过无线通信/连接150a、150b以及150c相互发送/接收无线电信号。例如,无线通信/连接150a、150b以及150c可以通过各种物理信道发送/接收信号。为此,可以基于本公开的各种提议来执行用于发送/接收无线电信号的各种配置信息配置过程、各种信号处理过程(例如,信道编码/解码、调制/解调和资源映射/解映射)和资源分配过程中的至少一部分。
图2示出应用本公开的实施方式的无线设备的示例。
参考图2,第一无线设备100和第二无线设备200可以通过各种RAT(例如,LTE和NR)向/从外部设备发送/接收无线电信号。在图2中,{第一无线设备100和第二无线设备200}可以对应于图1的{无线设备100a至100f和BS 200}、{无线设备100a至100f和无线设备100a至100f}和/或{BS 200和BS 200}中的至少一个。
第一无线设备100可以包括一个或多个处理器102和一个或多个存储器104并且附加地还包括一个或多个收发器106和/或一个或多个天线108。处理器102可以控制存储器104和/或收发器106并且可以被配置成实现本公开中描述的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图。例如,处理器102可以处理存储器104内的信息以生成第一信息/信号,然后通过收发器106发送包括第一信息/信号的无线电信号。处理器102可以通过收发器106接收包括第二信息/信号的无线电信号,然后将通过处理第二信息/信号获得的信息存储在存储器104中。存储器104可以连接到处理器102并且可以存储与处理器102的操作有关的各种信息。例如,存储器104可以存储包括用于执行由处理器102控制的处理的一部分或全部或者用于执行本公开中描述的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图的命令的软件代码。在本文中,处理器102和存储器104可以是被设计来实现RAT(例如,LTE或NR)的通信调制解调器/电路/芯片的一部分。收发器106可以连接到处理器102并且通过一个或多个天线108发送和/或接收无线电信号。收发器106中的每个可以包括发送器和/或接收器。收发器106可以与射频(RF)单元互换地使用。在本公开中,第一无线设备100可以表示通信调制解调器/电路/芯片。
第二无线设备200可以包括一个或多个处理器202和一个或多个存储器204并且附加地还包括一个或多个收发器206和/或一个或多个天线208。处理器202可以控制存储器204和/或收发器206并且可以被配置成实现本公开中描述的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图。例如,处理器202可以处理存储器204内的信息以生成第三信息/信号,然后通过收发器206发送包括第三信息/信号的无线电信号。处理器202可以通过收发器106接收包括第四信息/信号的无线电信号,然后将通过处理第四信息/信号获得的信息存储在存储器204中。存储器204可以连接到处理器202并且可以存储与处理器202的操作有关的各种信息。例如,存储器204可以存储包括用于执行由处理器202控制的处理的一部分或全部或者用于执行本公开中描述的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图的命令的软件代码。在本文中,处理器202和存储器204可以是被设计来实现RAT(例如,LTE或NR)的通信调制解调器/电路/芯片的一部分。收发器206可以连接到处理器202并且通过一个或多个天线208发送和/或接收无线电信号。收发器206中的每个可以包括发送器和/或接收器。收发器206可以与RF单元互换地使用。在本公开中,第二无线设备200可以表示通信调制解调器/电路/芯片。
在下文中,将更具体地描述无线设备100和200的硬件元件。一个或多个协议层可以由但不限于一个或多个处理器102和202实现。例如,一个或多个处理器102和202可以实现一个或多个层(例如,诸如物理(PHY)、层、媒体接入控制(MAC)层、无线电链路控制(RLC)层、分组数据会聚协议(PDCP)层、无线电资源控制(RRC)层以及服务数据自适应协议(SDAP)层的功能层)。一个或多个处理器102和202可以根据本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图来生成一个或多个协议数据单元(PDU)和/或一个或多个服务数据单元(SDU)。一个或多个处理器102和202可以根据本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图来生成消息、控制信息、数据或信息。一个或多个处理器102和202可以根据本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图来生成包括PDU、SDU、消息、控制信息、数据或信息的信号(例如,基带信号)并且将所生成的信号提供给一个或多个收发器106和206。一个或多个处理器102和202可以根据本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图来从一个或多个收发器106和206接收信号(例如,基带信号)并且获取PDU、SDU、消息、控制信息、数据或信息。
一个或多个处理器102和202可以被称为控制器、微控制器、微处理器或微型计算机。可以通过硬件、固件、软件或其组合来实现一个或多个处理器102和202。例如,可以在一个或多个处理器102和202中包括一个或多个专用集成电路(ASIC)、一个或多个数字信号处理器(DSP)、一个或多个数字信号处理器件(DSPD)、一个或多个可编程逻辑器件(PLD)或一个或多个现场可编程门阵列(FPGA)。可以使用固件或软件来实现本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图,并且固件或软件可以被配置成包括模块、过程或功能。被配置成执行本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图的固件或软件可以被包括在一个或多个处理器102和202中或者存储在一个或多个存储器104和204中以便由一个或多个处理器102和202驱动。可以使用形式为代码、命令和/或命令集的固件或软件来实现本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图。
一个或多个存储器104和204可以连接到一个或多个处理器102和202并且存储各种类型的数据、信号、消息、信息、程序、代码、指令和/或命令。一个或多个存储器104和204可以由只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、电可擦除可编程只读存储器(EPROM)、闪速存储器、硬盘驱动器、寄存器、高速缓存存储器、计算可读存储介质和/或其组合来配置。一个或多个存储器104和204可以位于一个或多个处理器102和202的内部和/或外部。一个或多个存储器104和204可以通过诸如有线或无线连接的各种技术被连接到一个或多个处理器102和202。
一个或多个收发器106和206可以向一个或多个其他设备发送在本公开公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图中提及的用户数据、控制信息和/或无线电信号/信道。一个或多个收发器106和206可以从一个或多个其他设备接收在本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图中提及的用户数据、控制信息和/或无线电信号/信道。例如,一个或多个收发器106和206可以连接到一个或多个处理器102和202并且发送和接收无线电信号。例如,一个或多个处理器102和202可以执行控制,使得一个或多个收发器106和206可以向一个或多个其他设备发送用户数据、控制信息或无线电信号。一个或多个处理器102和202可以执行控制,使得一个或多个收发器106和206可以从一个或多个其他设备接收用户数据、控制信息或无线电信号。
一个或多个收发器106和206可以连接到一个或多个天线108和208,并且一个或多个收发器106和206可以被配置成通过一个或多个天线108和208来发送和接收在本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图中提及的用户数据、控制信息和/或无线电信号/信道。在本公开中,一个或多个天线可以是多个物理天线或多个逻辑天线(例如,天线端口)。
一个或多个收发器106和206可以将接收到的无线电信号/信道等从RF带信号转换成基带信号,以便使用一个或多个处理器102和202来处理接收到的用户数据、控制信息、无线电信号/信道等。一个或多个收发器106和206可以将使用一个或多个处理器102和202所处理的用户数据、控制信息、无线电信号/信道等从基带信号转换成RF带信号。为此,一个或多个收发器106和206可以包括(模拟)振荡器和/或滤波器。例如,收发器106和206能够在处理器102和202的控制下通过它们的(模拟)振荡器和/或滤波器将OFDM基带信号上转换到载波频率并且在载波频率下发送上转换的OFDM信号。收发器106和206可以在载波频率下接收OFDM信号并且在收发器102和202的控制下通过它们的(模拟)振荡器和/或滤波器将OFDM信号下转换为OFDM基带信号。
在本公开的实施方式中,UE可以在上行链路(UL)中作为发送设备操作,并且在下行链路(DL)中作为接收设备操作。在本公开的实施方式中,BS可以在UL中作为接收设备操作,并且在DL中作为发送设备操作。在下文中,为了描述的方便,主要假定了第一无线设备100作为UE,并且第二无线设备200作为BS。例如,连接到第一无线设备100、安装在其上或者在其中启动的处理器102可以被配置成执行根据本公开的实施方式的UE行为或者控制收发器106执行根据本公开的实施方式的UE行为。连接到第二无线设备200、安装在其上或者在其中启动的处理器202可以被配置成执行根据本公开的实施方式的BS行为或者控制收发器206执行根据本公开的实施方式的BS行为。
在本公开中,BS也被称为节点B(NB)、e节点B(eNB)或gNB。
图3示出应用本公开的实施方式的无线设备的示例。
可以根据用例/服务以各种形式实现无线设备(参考图1)。
参考图3,无线设备100和200可以对应于图2的无线设备100和200并且可以由各种元件、组件、单元/部分和/或模块来配置。例如,无线设备100和200中的每个可以包括通信单元110、控制单元120、存储器单元130和附加组件140。通信单元110可以包括通信电路112和收发器114。例如,通信电路112可以包括图2的一个或多个处理器102和202和/或图2的一个或多个存储器104和204。例如,收发器114可以包括图2的一个或多个收发器106和206和/或图2的一个或多个天线108和208。控制单元120被电连接到通信单元110、存储器130和附加组件140并且控制无线设备100和200中的每个的整体操作。例如,控制单元120可以基于存储在存储器单元130中的程序/代码/命令/信息来控制无线设备100和200中的每个的电气/机械操作。控制单元120可以通过无线/有线接口经由通信单元110将存储在存储器单元130中的信息发送到外部(例如,其他通信设备)或者在存储器单元130中存储经由通信单元110从外部(例如,其他通信设备)通过无线/有线接口接收的信息。
可以根据无线设备100和200的类型来不同地配置附加组件140。例如,附加组件140可以包括电力单元/电池、输入/输出(I/O)单元(例如,音频I/O端口、视频I/O端口)、驱动单元和计算单元中的至少一个。无线设备100和200可以按以下形式实现(但不限于此):机器人(图1的100a)、车辆(图1的100b-1和100b-2)、XR设备(图1的100c)、手持设备(图1的100d)、家用电器(图1的100e)、IoT设备(图1的100f)、数字广播终端、全息图设备、公共安全设备、MTC设备、医疗设备、金融科技设备(或金融设备)、安全性设备、气候/环境设备、AI服务器/设备(图1中的400)、BS(图1中的200)、网络节点等。可以根据使用示例/服务在移动或固定场所中使用无线设备100和200。
在图3中,无线设备100和200中的各种元件、组件、单元/部分和/或模块的全部可以通过有线接口彼此连接,或者其至少一部分可以通过通信单元110以无线方式连接。例如,在无线设备100和200中的每个中,控制单元120和通信单元110可以通过线连接,并且控制单元120和第一单元(例如,130和140)可以通过通信单元110以无线方式连接。无线设备100和200内的每个元件、组件、单元/部分和/或模块还可以包括一个或多个元件。例如,控制单元120可以由一个或多个处理器的集合来配置。作为示例,控制单元120可以由通信控制处理器、应用处理器(AP)、电子控制单元(ECU)、图形处理单元和存储器控制处理器的集合来配置。作为另一示例,存储器130可以由RAM、DRAM、ROM、闪速存储器、易失性存储器、非易失性存储器和/或其组合来配置。
图4示出应用本公开的实施方式的无形设备的另一示例。
参考图4,无线设备100和200可以对应于图2的无线设备100和200并且可以由各种元件、组件、单元/部分和/或模块来配置。
第一无线设备100可以包括诸如收发器106的至少一个收发器以及诸如处理芯片101的至少一个处理芯片。处理芯片101可以包括诸如处理器102的至少一个处理器以及诸如存储器104的至少一个存储器。存储器104可以可操作地连接到处理器102。存储器104可以存储各种类型的信息和/或指令。存储器104可以存储实现指令的软件代码105,当由处理器102执行时,该指令执行本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图。例如,软件代码105可以实现在由处理器102执行时执行本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图的指令。例如,软件代码105可以控制处理器102以执行一个或多个协议。例如,软件代码105可以控制处理器102可以执行无线电接口协议的一个或多个层。
第二无线设备200可以包括诸如收发器206的至少一个收发器,以及诸如处理芯片201的至少一个处理芯片。处理芯片201可以包括诸如处理器202的至少一个处理器以及诸如存储器204的至少一个存储器。存储器204可以可操作地连接到处理器202。存储器204可以存储各种类型的信息和/或指令。存储器204可以存储实现指令的软件代码205,当由处理器202执行时,该指令执行本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图。例如,软件代码205可以实现在由处理器202执行时执行本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图的指令。例如,软件代码205可以控制处理器202以执行一个或多个协议。例如,软件代码205可以控制处理器202可以执行无线电接口协议的一个或多个层。
图5示出应用本公开的实施方式的UE的示例。
参考图5,UE 100可以对应于图2的第一无线设备100和/或图4的第一无线设备100。
UE 100包括处理器102、存储器104、收发器106、一个或多个天线108、电源管理模块110、电池1112、显示器114、键盘116、订户识别模块(SIM)卡118、扬声器120和麦克风122。
处理器102可以被配置成实现本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图。处理器102可以被配置成控制UE 100的一个或多个其他组件以实现本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图。无线电接口协议的层可以在处理器102中实现。处理器102可以包括ASIC、其他芯片组、逻辑电路和/或数据处理设备。处理器102可以是应用处理器。处理器102可以包括数字信号处理器(DSP)、中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、调制解调器(调制器和解调器)中的至少一种。处理器102的示例可以在由制造的SNAPDRAGONTM系列处理器、由制造的EXYNOSTM系列处理器、由制造的A系列处理器、由制造的HELIOTM系列处理器、由制造的ATOMTM系列处理器或相应的下一代处理器中找到。
存储器104与处理器102可操作地耦合并且存储用于操作处理器102的各种信息。存储器104可以包括ROM、RAM、闪存、存储卡、存储介质和/或其他存储设备。当实施例以软件实现时,这里描述的技术可以用执行本公开中公开的描述、功能、过程、建议、方法和/或操作流程图的模块(例如,过程、功能等)来实现。模块可以存储在存储器104中并由处理器102执行。存储器104可以在处理器102内或处理器102外部实现,在这种情况下,这些模块可以经由如在本领域中已知的各种方式可通信耦合到处理器102。
收发器106与处理器102可操作地耦合,并且发送和/或接收无线电信号。收发器106包括发射器和接收器。收发器106可以包括处理射频信号的基带电路。收发器106控制一个或多个天线108以发送和/或接收无线电信号。
电源管理模块110管理处理器102和/或收发器106的电源。电池112向电源管理模块110供应电力。
显示器114输出由处理器102处理的结果。小键盘116接收由处理器102使用的输入。小键盘16可以在显示器114上被示出。
SIM卡118是一种集成电路,其旨在安全地存储国际移动用户身份(IMSI)号码及其相关密钥,其被用于在移动电话设备(诸如移动电话和计算机)上识别和验证订户。还能够在许多SIM卡上存储联系人信息。
扬声器120输出由处理器102处理的与声音相关的结果。麦克风122接收由处理器102使用的与声音相关的输入。
图6和图7示出应用本公开的实施方式的在基于3GPP的无线通信系统中的协议栈的示例。
特别地,图6图示UE与BS之间的无线电接口用户面协议栈的示例,并且图7图示UE与BS之间的无线电接口控制面协议栈的示例。控制面是指通过其传输用于由UE和网络管理调用的控制消息的路径。用户面是指通过其传输在应用层中生成的数据例如语音数据或互联网分组数据的路径。参考图6,可以将用户面协议栈划分成层1(即,物理(PHY)层)和层2。参考图7,可以将控制面协议栈划分成层1(即,PHY层)、层2、层3(例如,RRC层)和非接入层(NAS)层。层1、层2和层3被称为接入层(AS)。
在3GPP LTE系统中,层2被分成以下子层:MAC、RLC和PDCP。在3GPP NR系统中,层2被分成以下子层:MAC、RLC、PDCP和SDAP。PHY层向MAC子层提供传输信道,MAC子层向RLC子层提供逻辑信道,RLC子层向PDCP子层提供RLC信道,PDCP子层向SDAP子层提供无线电承载。SDAP子层向5G核心网络提供服务质量(QoS)流。
在3GPP NR系统中,MAC子层的主要服务和功能包括:逻辑信道与传输信道之间的映射;将属于一个或不同逻辑信道的MAC SDU复用成在传输信道上递送到物理层的传送块/从在传输信道上从物理层递送的传送块(TB)将属于一个或不同逻辑信道的MAC SDU解复用;调度信息报告;通过混合自动重传请求(HARQ)进行纠错(在载波聚合(CA)的情况下每小区一个HARQ实体);借助于动态调度的UE之间的优先级处置;借助于逻辑信道优先化的一个UE的逻辑信道之间的优先级处置;填充。单个MAC实体可以支持多个参数集、传输定时和小区。逻辑信道优先化中的映射限制控制逻辑信道能够使用哪个(哪些)参数集、小区和传输定时。
不同种类的数据转移服务由MAC提供。为了适应不同种类的数据转移服务,定义了多种类型的逻辑信道,即,每个都支持特定类型的信息的转移。每种逻辑信道类型由转移什么类型的信息来定义。逻辑信道被分类为两个组:控制信道和业务信道。控制信道仅被用于控制面信息的转移,并且业务信道仅被用于用户面信息的转移。广播控制信道(BCCH)是用于广播系统控制信息的下行链路逻辑信道,寻呼控制信道(PCCH)是转移寻呼信息、系统信息改变通知和正在进行的公共预警服务(PWS)广播的指示的下行链路逻辑信道,公共控制信道(CCCH)是用于在UE与网络之间发送控制信息的逻辑信道并且用于与网络没有RRC连接的UE,并且专用控制信道(DCCH)是在UE与网络之间发送专用控制信息的点对点双向逻辑信道并且由具有RRC连接的UE使用。专用业务信道(DTCH)是用于转移用户信息的专用于一个UE的点对点逻辑信道。DTCH能够存在于上行链路和下行链路这两者中。在下行链路中,在逻辑信道与传输信道之间存在以下连接:能够将BCCH映射到广播信道(BCH);能够将BCCH映射到下行链路共享信道(DL-SCH);能够将PCCH映射到寻呼信道(PCH);能够将CCCH映射到DL-SCH;能够将DCCH映射到DL-SCH;以及能够将DTCH映射到DL-SCH。在上行链路中,在逻辑信道与传输信道之间存在以下连接:能够将CCCH映射到上行链路共享信道(UL-SCH);能够将DCCH映射到UL-SCH;以及能够将DTCH映射到UL-SCH。
RLC子层支持三种传输模式:透明模式(TM)、非应答模式(UM)和应答节点(AM)。RLC配置是针对每个逻辑信道的,不依赖于参数集和/或传输持续时间。在3GPP NR系统中,RLC子层的主要服务和功能取决于传输模式并且包括:上层PDU的转移;独立于PDCP(UM和AM)中的一个的序列编号;通过ARQ进行纠错(仅AM);RLC SDU的分段(AM和UM)和重新分段(仅AM);重新组装SDU(AM和UM);重复检测(仅AM);RLC SDU丢弃(AM和UM);RLC重建;协议错误检测(仅AM)。
在3GPP NR系统中,用于用户面的PDCP子层的主要服务和功能包括:序列编号;使用稳健报头压缩(ROHC)进行报头压缩和解压缩;用户数据的传输;重新排序和重复检测;按序递送;PDCP PDU路由(在拆分承载的情况下);PDCP SDU的重传;加密、解密和完整性保护;PDCP SDU丢弃;用于RLC AM的PDCP重建和数据恢复;用于RLC AM的PDCP状态报告;PDCP PDU的重复和对低层的重复丢弃指示。用于控制面的PDCP子层的主要服务和功能包括:序列编号;加密、解密和完整性保护;控制面数据的传输;重新排序和重复检测;按序递送;PDCPPDU的重复和对低层的重复丢弃指示。
在3GPP NR系统中,SDAP的主要服务和功能包括:QoS流与数据无线电承载的映射;在DL和UL分组这两者中标记QoS流ID(QFI)。为每个单独的PDU会话配置单个SDAP协议实体。
在3GPP NR系统中,RRC子层的主要服务和功能包括:与AS和NAS相关的系统信息的广播;由5GC或NG-RAN发起的寻呼;UE和NG-RAN之间RRC连接的建立、维护和释放;包括密钥管理的安全功能;信令无线电承载(SRB)和数据无线电承载(DRB)的建立、配置、维护和释放;移动性功能(包括:切换和上下文转移、UE小区选择和重选以及小区选择和重选的控制、RAT间移动性);QoS管理功能;UE测量报告和报告的控制;无线电链路故障的检测和恢复;NAS消息转移到/从NAS从/到UE。
图8示出应用本公开的实施方式的基于3GPP的无线通信系统中的帧结构。
图8所示的帧结构是纯示例性的,并且可以不同地改变帧中的子帧数、时隙数和/或符号数。在基于3GPP的无线通信系统中,可以在针对一个UE聚合的多个小区之间不同地配置OFDM参数集(例如,子载波间隔(SCS)、传输时间间隔(TTI)持续时间)。例如,如果对于小区,UE被配置有针对小区聚合的不同的SCS,则包括相同数目的符号的时间资源(例如,子帧、时隙或TTI)的(绝对时间)持续时间在聚合的小区之中可以是不同的。在本文中,符号可以包括OFDM符号(或CP-OFDM符号)、SC-FDMA符号(或离散傅立叶变换-扩展-OFDM(DFT-s-OFDM)符号)。
参考图8,下行链路和上行链路传输被组织成帧。每个帧具有Tf=10ms的持续时间。每帧分被划分成两个半帧,其中每个半帧具有5ms的持续时间。每个半帧由5个子帧构成,其中每子帧的持续时间Tsf是1ms。每个子帧被划分成时隙,并且子帧中的时隙数取决于子载波间隔。每个时隙基于循环前缀(CP)包括14或12个OFDM符号。在正常CP中,每个时隙包括14个OFDM符号,并且在扩展CP中,每个时隙包括12个OFDM符号。参数集基于指数可缩放的子载波间隔Δf=2u*15kHz。
下表根据子载波间隔Δf=2u*15kHz示出针对正常CP的每时隙的OFDM符号数Nslot symb、每帧的时隙数Nframe,u slot和每子帧的时隙数Nsubframe,u slot。
[表1]
u | N<sup>slot</sup><sub>symb</sub> | N<sup>frame,u</sup><sub>slot</sub> | N<sup>subframe,u</sup><sub>slot</sub> |
0 | 14 | 10 | 1 |
1 | 14 | 20 | 2 |
2 | 14 | 40 | 4 |
3 | 14 | 80 | 8 |
4 | 14 | 160 | 16 |
表2根据子载波间隔Δf=2u*15kHz示出针对扩展CP的每时隙的OFDM符号数Nslot symb、每帧的时隙数Nframe,u slot和每子帧的时隙数Nsubframe,u slot。
[表2]
u | N<sup>slot</sup><sub>symb</sub> | N<sup>frame,u</sup><sub>slot</sub> | N<sup>subframe,u</sup><sub>slot</sub> |
2 | 12 | 40 | 4 |
时隙在时域中包括多个符号(例如,14或12个符号)。对于每个参数集(例如,子载波间隔)和载波,从由更高层信令(例如,RRC信令)指示的公共资源块(CRB)Nstart,u grid开始,定义了Nsize,u grid,x*NRB sc个子载波和Nsubframe,u symb个OFDM符号的资源网格,其中Nsize,u grid,x是资源网格中的资源块(RB)的数目并且下标x对于下行链路是DL,并且对于上行链路是UL。NRB sc是每RB的子载波的数目。在基于3GPP的无线通信系统中,NRB sc通常是12。对于给定天线端口p、子载波间隔配置u和传输方向(DL或UL)存在一个资源网格。用于子载波间隔配置u的载波带宽Nsize,u grid由更高层参数(例如,RRC参数)给出。用于天线端口p和子载波间隔配置u的资源网格中的每个元素被称为资源元素(RE)并且可以将一个复符号映射到每个RE。资源网格中的每个RE由频域中的索引k和表示相对于时域中的参考点的符号位置的索引l唯一地识别。在基于3GPP的无线通信系统中,RB由频域中的12个连续的子载波定义。
在3GPP NR系统中,RB被分类为CRB和物理资源块(PRB)。对于子载波间隔配置u,CRB在频域中从0起并向上编号。用于子载波间隔配置u的CRB 0的子载波0的中心与用作资源块网格的公共参考点的‘点A’一致。在3GPP NR系统中,PRB被定义在带宽部分(BWP)内并且从0到Nsize BWP,i-1编号,其中i是带宽部分的编号。带宽部分i中的物理资源块nPRB与公共资源块nCRB之间的关系如下:nPRB=nCRB+Nsize BWP,i,其中Nsize BWP,i是带宽部分相对于CRB 0开始的公共资源块。BWP包括多个连续的RB。载波可以包括最多N个(例如,5个)BWP。UE可以在给定分量载波上被配置有一个或多个BWP。每次能够激活配置给UE的BWP之中的仅一个BWP。活动BWP在小区的操作带宽内定义UE的操作带宽。
NR频带可以定义为两种类型的频率范围,即,FR1和FR2。频率范围的数值可以改变。例如,两种类型(FR1和FR2)的频率范围可以如下表3所示。为了便于解释,在NR系统使用的频率范围中,FR1可以意指“6GHz以下范围(sub 6GHz range)”,FR2可以意指“6GHz以上范围(above 6GHz range)”,并且可以称为毫米波(mmW)。
[表3]
频率范围指定 | 相应的频率范围 | 子载波间距 |
FR1 | 450MHz-6000MHz | 15,30,60kHz |
FR2 | 24250MHz-52600MHz | 60,120,240kHz |
如上面所提及,NR系统的频率范围的数值可以改变。例如,FR1可以包括如下表4所示的410MHz到7125MHz的频带。即,FR1可以包括6GHz(或5850、5900、5925MHz等)或更多的频带。例如,FR1中包括的6GHz(或5850、5900、5925MHz等)或更多的频带可以包括未经许可带。未经许可带可以被用于多种用途,例如用于车辆通信(例如,自动驾驶)。
[表4]
频率范围指定 | 相应的频率范围 | 子载波间距 |
FR1 | 410MHz-7125MHz | 15,30,60kHz |
FR2 | 24250MHz-52600MHz | 60,120,240kHz |
在本公开中,术语“小区”可以是指一个或多个节点向其提供通信系统的地理区域,或者是指无线电资源。可以将作为地理区域的“小区”理解为在其中节点能够使用载波提供服务的覆盖范围,并且作为无线电资源(例如,时间-频率资源)的“小区”与作为由载波配置的频率范围的带宽相关联。与无线电资源相关联的“小区”由下行链路资源和上行链路资源的组合,例如,DL分量载波(CC)和UL CC的组合来定义。小区能够仅由下行链路资源来配置,或者可以由下行链路资源和上行链路资源来配置。由于作为在其中节点能够发送有效信号的范围的DL覆盖范围以及作为在其中节点能够从UE接收有效信号的范围的UL覆盖范围取决于携带信号的载波,所以节点的覆盖范围可以与由节点使用的无线电资源的“小区”的覆盖范围相关联。因此,术语“小区”有时可以用于表示节点的服务覆盖范围,在其他时间处表示无线电资源,或者在其他时间处表示使用无线电资源的信号能够以有效强度达到的范围。
在CA中,聚合两个或更多个CC。UE可以取决于其能力在一个或多个CC上同时地接收或发送。针对连续CC和非连续CC这两者支持CA。当配置了CA时,UE与网络仅具有一个RRC连接。在RRC连接建立/重建/切换时,一个服务小区提供NAS移动性信息,并且在RRC连接重建/切换时,一个服务小区提供安全性输入。此小区被称为主小区(PCell)。PCell是在主频率上操作的小区,其中UE执行初始连接建立过程,或发起连接重建过程。取决于UE能力,辅小区(SCell)能够被配置成与PCell一起形成服务小区的集合。SCell是在特定小区(SpCell)之上提供附加无线电资源的小区。为UE配置的服务小区的集合因此总是由一个PCell和一个或多个SCell构成。对于双连接性(DC)操作,术语SpCell是指主小区组(MCG)的PCell或辅小区组(SCG)的主SCell(PSCell)。SpCell支持PUCCH传输和基于竞争的随机接入,并且总是被激活。MCG是与主节点相关联的服务小区的组,由SpCell(PCell)和可选地一个或多个SCell组成。对于配置有DC的UE,SCG是与辅节点相关联的服务小区的子集,由PSCell和零个或多个SCell组成。对于未配置有CA/DC的处于RRC_CONNECTED的UE,存在由PCell组成的仅一个服务小区。对于配置有CA/DC的处于RRC_CONNECTED的UE,术语“服务小区”被用于表示由SpCell和所有SCell组成的小区的集合。在DC中,在UE中配置两个MAC实体:一个用于MCG,并且一个用于SCG。
图9示出应用本公开的实施方式的3GPP NR系统中的数据流示例。
参考图9,“RB”表示无线电承载,并且“H”表示报头。无线电承载被归类为两个组:用于用户面数据的DRB和用于控制面数据的SRB。使用无线电资源通过PHY层向外部设备发送/从外部设备接收MAC PDU。MAC PDU以传送块的形式到达PHY层。
在PHY层中,上行链路传输信道UL-SCH和RACH分别被映射到它们的物理信道物理上行链路共享信道(PUSCH)和物理随机接入信道(PRACH),并且下行链路传输信道DL-SCH、BCH和PCH分别被映射到物理下行链路共享信道(PDSCH)、物理广播信道(PBCH)和PDSCH。在PHY层中,上行链路控制信息(UCI)被映射到物理上行链路控制信道(PUCCH),并且下行链路控制信息(DCI)被映射到物理下行链路控制信道(PDCCH)。与UL-SCH有关的MAC PDU由UE基于UL许可经由PUSCH发送,并且与DL-SCH有关的MAC PDU由BS基于DL指配经由PDSCH发送。
RRC状态指示UE的RRC层是否逻辑连接到E-UTRAN的RRC层。在LTE/LTE-A中,当UE的RRC层和E-UTRAN的RRC层之间建立RRC连接时,UE处于RRC连接状态(RRC_CONNECTED)。否则,UE处于RRC空闲状态(RRC_IDLE)。在NR中,额外引入了RRC不活动状态(RRC_INACTIVE)。RRC_INACTIVE可以被用于各种目的。例如,能够在RRC_INACTIVE中有效地管理大规模机器类型通信(MMTC)UE。当满足特定条件时,从上述三种状态之一转变到另一种状态。
可以根据RRC状态执行预定操作。在RRC_IDLE中,可以执行由NAS配置的公共陆地移动网络(PLMN)选择、系统信息(SI)广播、小区重选移动性、核心网络(CN)寻呼和不连续接收(DRX)。UE应已经被分配标识符(ID),该标识符在跟踪区域中唯一地标识UE。BS中没有存储的RRC上下文。
在RRC_CONNECTED中,UE具有与网络的RRC连接(即,E-UTRAN/NG-RAN)。还为UE建立网络CN连接(C/U面两者)。UE AS上下文存储在网络和UE中。RAN知道UE所属的小区。网络能够向/从UE发送和/或接收数据。还执行包括测量的网络控制的移动性。
在RRC_IDLE中执行的大多数操作可以在RRC_INACTIVE中执行。但是,代替在RRC_IDLE中的CN寻呼,在RRC_INACTIVE中执行RAN寻呼。换句话说,在RRC_IDLE中,移动终端(MT)数据的寻呼由核心网络发起,并且寻呼区域由核心网络管理。在RRC_INACTIVE中,寻呼由NG-RAN发起,并且基于RAN的通知区域(RNA)由NG-RAN管理。此外,代替在RRC_IDLE中由NAS配置的用于CN寻呼的DRX,在RRC_INACTIVE中用于RAN寻呼的DRX由NG-RAN配置。同时,在RRC_INACTIVE中,为UE建立5GC-NG-RAN连接(C/U面两者),并将UE AS上下文存储在NG-RAN和UE中。NG-RAN知道UE所属的RNA。
预配置的上行链路资源(PUR)被设计用于NB-IoT和MTC网络,以便于节省数据传输的功耗。网络可以为处于空闲状态(例如,RRC_IDLE)和/或不活动状态(例如,RRC_INACTIVE)的UE配置用于可预测业务图样的PUR。UE可以在没有随机接入过程和/或状态转换到连接状态(例如,RRC_CONNECTED)的情况下,在RRC_IDLE和/或RRC_INACTIVE中发送UL数据。
关于使用PUR的传输,已约定以下内容。
-对于具有有效定时提前的UE,支持在RRC_IDLE中的专用PUR中的传输。
-eNB能够通过专用RRC信令(重新)配置和释放专用PUR。
-支持具有持续时间的周期性专用PUR。
-支持具有配置为单发(single shot)的可能性的多发(multi-shot)专用PUR。
-如果专用PUR在小区中被指示为启用,则UE可以执行专用PUR请求/信息。
-网络决定专用PUR配置。
-请求/信息能够包括:请求的传送块大小(TBS)和请求的周期性
-当eNB未检测到“m”个连续UE传输时,可以释放专用PUR配置。
-当UE在新小区上执行随机接入过程时,它必须释放专用PUR。
-能够设立专用PUR配置而没有预定义的末端(无限)。
-能够为NB-IoT和eMTC两者的专用PUR配置TBS,直至基于UE类别和TBS能力支持的最大值。
-对于用户面,当使用专用PUR进行发送时,UE可以发送专用PUR释放请求/(重新)配置请求。
-RRC响应消息需要UE支持,并且可以在所有情况下使用。
-对于一些情况,L1信令足以应答,即,不需要RRC响应消息。
-仅在eNB确定没有待定的DL数据或信令之后,才可以发送用于应答的L1信令。
-由RRC信令提供的专用PUR的配置可能不会经由L1信令更新。
-为UE提供用于专用PUR的UE特定无线电网络临时标识符(RNTI)是可行的。公共或共享RNTI也是可行的。
-被用于D-PUR的RNTI与其他专用PUR配置一起被用信号发送。
如下所述,当前的PUR设计可能总是需要监测PDCCH。当要在PDSCH上递送DL信息时,UE可以首先监测PDCCH以获取PDSCH调度信息。然后,UE可以经由通过PDCCH调度的PDSCH接收DL信息。
图10示出使用PUR的传输的一般过程的示例。
(1)网络为UE配置PUR。
(2)UE在RRC_IDLE和/或RRC_INACTIVE中使用PUR发送UL数据。
(3)UE接收对使用PUR的UL数据传输的应答。
为了接收对使用PUR的UL数据传输的应答,UE将监测PDCCH。然后,如果要在PDSCH上递送诸如定时提前命令(TAC)MAC控制元素(CE)的进一步信息,则UE可以使用PDCCH中的调度信息来监测PDSCH。
图11示出了使用PUR的传输的一般过程的另一个示例。
(1)UE在RRC_IDLE和/或RRC_INACTIVE中使用PUR发送UL数据。
(2)UE监测PDCCH。PDCCH可以承载PDSCH的调度信息。PDCCH可以经由L1信令承载对使用PUR的UL数据传输的应答。
(3)UE在由PDCCH中的调度信息调度的PDSDH上获取DL数据/信息。DL数据/信息可以经由RRC信令包括针对使用PUR的UL数据传输的应答。DL数据/信息可以进一步包括TACMAC CE等。
总之,在使用PUR发送UL数据之后,UE可以基于对使用PUR的UL数据传输的应答来确定UL数据传输的完成。
对使用PUR的UL数据传输的应答可以是经由PDCCH接收的L1信令应答。UE在经由PDCCH接收到L1信令应答后,可以确定使用PUR的UL数据传输成功,并且可以在没有监测PDSCH的情况下认为使用PUR的UL数据传输的过程被完成。
可替选地,对使用PUR的UL数据传输的应答可以是经由PDSCH接收的L3信令应答。UE可以首先监测调度PDSCH的PDCCH,并且可以经由PDSCH接收对使用PUR的UL数据传输的应答。UE在经由PDSCH接收到L3信令应答后,可以确定使用PUR的UL数据传输成功,并且可以认为使用PUR的UL数据传输的过程完成。
同时,因为与PUR相关的配置可能会维持很长时间,所以更新UL定时对于避免由于不同步的UL传输而导致的数据传输失败和节省电力很重要。在一些情况下,即使UE经由PDCCH接收到用于确定使用PUR的UL数据传输的过程的完成的L1信令应答,如果UE需要上行链路定时对齐,则UE可以经由PDSCH接收TAC MAC CE以进行上行链路定时对齐。使用PUR的UL数据传输的过程能够在接收到TAC MAC CE之后结束。
因此,可能需要一种用于通过TAC MAC CE来完成用于使用PUR的UL数据传输的过程的方法。此外,对于一些情况,如果UE在PDSCH上直接获取DL信息而不监测PDCCH以减少功耗并在PDSCH上快速获取DL信息可能是有益的。
创建以下附图以解释本公开的特定实施例。附图中所示的特定设备的名称或特定信号/消息/字段的名称是作为示例提供的,并且因此本公开的技术特征不限于以下附图中使用的特定名称。
图12示出了应用了本公开的实施方式的由配置成在无线通信系统中操作的无线设备执行的方法的示例。
在步骤S1200中,无线设备从网络接收PUR的配置。
在一些实施方式中,PUR的配置可以经由专用RRC信令或L2信令(即,MAC CE)或L1信令(即,DCI)来接收。PUR的配置可以在RRC_CONNECTED或RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中接收。
在一些实施方式中,PUR的配置可以进一步包括关于与使用PUR的UL数据传输相关联的DL传输的信息。关于DL传输的信息可以包括DL许可和/或DL指配中的至少一个。关于DL传输的信息可以包括DL接收时间、每无线电帧的时隙的数量、子帧间隔等。DL接收时间可以是绝对时间或与UL数据传输相关联的时间。
在步骤S1210中,当处于RRC空闲状态和/或RRC不活动状态时,无线设备i)执行到网络的使用PUR的UL数据传输,ii)尝试从网络在PDSCH上获取DL信息,以及iii)基于仅包括TAC MAC CE的DL信息,认为使用PUR的UL数据传输是成功的。
在一些实施方式中,仅包括TAC MAC CE的DL信息可以被认为是对UL数据传输的应答。
在一些实施方式中,TAC MAC CE可以由包括定时提前组(TAG)标识字段和TAC字段的单个八位字节组成。
在一些实施方式中,无线设备可以进一步向无线设备的上层指示使用PUR的UL数据传输是成功的。
在一些实施方式中,可以通过从网络接收到的调度信息来调度DL信息。调度信息可以经由PUR的配置来接收。调度信息可以经由L1信令、L2信令、广播信令或专用RRC信令来接收。调度信息可以包括关于UL数据传输的时间信息。调度信息可以包括用于PDSCH的调度参数,包括SFN、每无线电帧的时隙的数量、用于PDSCH的帧中的时隙号、用于PDSCH的无线电帧的起始点、PDSCH的起始PRB、和/或指示在使用PUR的UL数据传输之后的间隔的子帧的数量中的至少一个。
在一些实施方式中,可以不监测PDCCH以用于获取DL信息。
在一些实施方式中,基于DL信息未被获取和/或DL信息指示使用PUR的UL数据传输已经失败,无线设备可以执行PUR传输失败过程。例如,基于在没有获取到任何DL信息的情况下定时器的期满,可以确定没有获取到DL信息。定时器可以在执行到网络的使用PUR的UL数据传输时开始。例如,可以基于在某个数量的子帧期间没有获取到信息来确定没有获取到DL信息。
在一些实施方式中,无线设备可以与除了无线设备之外的移动设备、网络和/或自主车辆中的至少一个通信。
此外,从以上在图12中描述的无线设备的角度来看的方法可以由图2中所示的第一无线设备100、图3中所示的无线设备100、图4中所示的第一无线设备100和/或图5中所示的UE 100执行。
更具体地,无线设备包括至少一个收发器、至少一个处理器和至少一个计算机存储器,该计算机存储器可操作地连接到至少一个处理器并且存储指令,该指令基于由至少一个处理器实行,执行操作。
操作包括从网络接收PUR的配置。
在一些实施方式中,PUR的配置可以经由专用RRC信令或L2信令(即,MAC CE)或L1信令(即,DCI)来接收。PUR的配置可以在RRC_CONNECTED或RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中接收。
在一些实施方式中,PUR的配置可以进一步包括关于与使用PUR的UL数据传输相关联的DL传输的信息。关于DL传输的信息可以包括DL许可和/或DL指配中的至少一个。关于DL传输的信息可以包括DL接收时间、每无线电帧的时隙的数量、子帧间隔等。DL接收时间可以是绝对时间或与UL数据传输相关联的时间。
操作包括,当处于RRC空闲状态和/或RRC不活动状态时,i)执行到网络的使用PUR的UL数据传输,ii)尝试从网络在PDSCH上获取DL信息,以及iii)基于仅包括TAC MAC CE的DL信息,认为使用PUR的UL数据传输成功。
在一些实施方式中,仅包括TAC MAC CE的DL信息可以被认为是对UL数据传输的应答。
在一些实施方式中,TAC MAC CE可以由包括TAG标识字段和TAC字段的单个八位字节组成。
在一些实施方式中,操作可以进一步包括向无线设备的上层指示使用PUR的UL数据传输是成功的。
在一些实施方式中,可以通过从网络接收到的调度信息来调度DL信息。调度信息可以经由PUR的配置来接收。调度信息可以经由L1信令、L2信令、广播信令或专用RRC信令来接收。调度信息可以包括关于UL数据传输的时间信息。调度信息可以包括用于PDSCH的调度参数,包括SFN、每无线电帧的时隙的数量、用于PDSCH的帧中的时隙号、用于PDSCH的无线电帧的起始点、PDSCH的起始PRB、和/或指示在使用PUR的UL数据传输之后的间隔的子帧的数量中的至少一个。
在一些实施方式中,可以不监测PDCCH以用于获取DL信息。
在一些实施方式中,基于DL信息没有被获取和/或DL信息指示使用PUR的UL数据传输已经失败,无线设备可以执行PUR传输失败过程。例如,基于在没有获取到任何DL信息的情况下定时器的期满,可以确定没有获取到DL信息。定时器可以在执行到网络的使用PUR的UL数据传输时开始。例如,可以基于在某个数量的子帧期间没有获取到信息来确定没有获取到DL信息。
此外,从以上在图12中描述的无线设备的角度来看的方法可以通过控制包括在图2所示的第一无线设备100中的处理器102、通过控制包括在图3所示的无线设备100中的通信单元110和/或控制单元120、通过控制包括在图4所示的第一无线设备100中的处理器102、和/或通过控制包括在图5中所示的UE 100中的处理器102来执行。
更具体地,一种用于被配置成在无线通信系统(例如,无线设备)中操作的装置包括至少一个处理器,以及至少一个可操作地连接到至少一个处理器的计算机存储器。至少一个处理器被配置成执行包括获取PUR的配置的操作,并且当处于RRC空闲状态和/或RRC不活动状态时,i)控制无线设备以执行到网络的使用PUR的UL数据传输,ii)尝试从网络在PDSCH上获取DL信息,以及iii)基于仅包括TAC MAC CE的DL信息,认为使用PUR的UL数据传输是成功的。
此外,从以上在图12中描述的无线设备的角度来看的方法可以通过存储在包括在图4所示的第一无线设备100中的存储器104中的软件代码105来执行。
更具体地,至少一种计算机可读介质(CRM)存储指令,这些指令基于由至少一个处理器实行,执行包括以下的操作:获取PUR的配置,以及在处于RRC空闲状态和/或RRC不活动状态时,i)控制无线设备以执行到网络的使用PUR的UL数据传输,ii)尝试从网络在PDSCH上获取DL信息,以及iii)基于仅包括TAC MAC CE的DL信息,认为使用PUR的UL数据传输是成功的。
图13示出了应用了本公开的实施方式的由配置成在无线通信系统中操作的无线设备和网络节点执行的方法的示例。
在步骤S1300中,网络节点向无线设备发送PUR的配置。
在一些实施方式中,PUR的配置可以经由专用RRC信令或L2信令(即,MAC CE)或L1信令(即,DCI)来发送。PUR的配置可以在RRC_CONNECTED或RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中接收。
在一些实施方式中,PUR的配置可以进一步包括关于与使用PUR的UL数据传输相关联的DL传输的信息。关于DL传输的信息可以包括DL许可和/或DL指配中的至少一个。关于DL传输的信息可以包括DL接收时间、每无线电帧的时隙的数量、子帧间隔等。DL接收时间可以是绝对时间或与UL数据传输相关联的时间。
在步骤S1310中,当无线设备处于RRC空闲状态和/或RRC不活动状态时,网络节点从无线设备接收使用PUR的UL数据传输。
在步骤S1320中,网络节点向无线设备发送仅包括TAC MAC CE的DL信息。
在一些实施方式中,TAC MAC CE可以由包括定时提前组(TAG)标识字段和TAC字段的单个八位字节组成。
在一些实施方式中,可以通过发送到无线设备的调度信息来调度DL信息。调度信息可以经由PUR的配置来发送。调度信息可以经由L1信令、L2信令、广播信令或专用RRC信令发送。调度信息可以包括关于UL数据传输的时间信息。调度信息可以包括用于PDSCH的调度参数,包括SFN、每无线电帧的时隙的数量、用于PDSCH的帧中的时隙号、用于PDSCH的无线电帧的起始点、PDSCH的起始PRB和/或指示在使用PUR的UL数据传输之后的间隔的子帧的数量中的至少一个。
在步骤S1330中,无线设备基于仅包括TAC MAC CE的DL信息,认为使用PUR的UL数据传输是成功的。
此外,从以上在图13中描述的网络节点的角度来看的方法可以由图2中所示的第二无线设备100表示的网络节点、图3中所示的设备100、和/或图4所示的第二无线设备200执行。
更具体地,网络节点包括至少一个收发器、至少一个处理器和至少一个计算机存储器,至少一个计算机存储器可操作地连接到所述至少一个处理器并存储指令,该指令基于由至少一个处理器实行,执行包括下述的操作:向无线设备发送PUR的配置,并且当无线设备处于RRC空闲状态和/或RRC不活动状态时,i)从无线设备接收使用PUR的UL数据传输,和ii)向无线设备发送仅包括TAC MAC CE的DL信息。基于仅包括TAC MAC CE的DL信息,使用PUR的UL数据传输被认为是成功的。
图14示出本公开的实施方式被应用于的用于在RRC_IDLE和/或RRC_INACTIVE中在PDSCH上获取DL信息的方法的示例。
在步骤S1400中,UE从网络接收PUR配置。
在一些实施方式中,网络可以在RRC_CONNECTED或RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中经由专用RRC信令或L2信令(即,MAC CE)或L1信令(即,DCI)配置PUR。
在一些实施方式中,网络还可以使用PUR配置与UL传输相关联的DL传输信息。DL传输信息可以包括DL许可和/或DL指配中的至少一种。DL传输信息可以包括DL接收时间、每无线电帧的时隙的数量、子帧间隔等。DL接收时间可以是绝对时间和/或与UL传输相关联的时间。
在步骤S1410中,UE从网络接收PDSCH调度信息。
在一些实施方式中,PDSCH调度信息可以与PUR配置一起递送。
在一些实施方式中,PDSCH调度信息可以经由L1信令、L2信令、广播信令和/或专用RRC信令来递送。
在一些实施方式中,PDSCH调度信息可以包括绝对时间和/或与UL传输相关联的时间。
在一些实施方式中,PDSCH调度信息可以包括用于PDSCH的调度参数。用于PDSCH的调度参数可以包括SFN、每无线帧的时隙的数量、帧中的时隙号、用于PDSCH的无线帧的起始点、PDSCH的起始PRB和/或指示使用PUR的传输之后的间隔的子帧的数量中的至少一个。
在一些实施方式中,UE可以执行与网络的连接释放过程。UE可以从网络接收RRC释放消息。在接收到RRC释放消息后,UE可以进入RRC_IDLE和/或RRC_INACTIVE。
在步骤S1420中,UE向网络发送使用PUR的UL数据。
在一些实施方式中,UE可以在发送UL数据时启动定时器。UE的MAC层或RRC层可以维护定时器。当定时器期满而没有获取任何DL信息时,UE可以认为使用PUR的UL传输已经失败。
在步骤S1430中,UE尝试在PDSCH上获取DL信息。
在一些实施方式中,UE可以参考在步骤S1410中接收到的PDSCH调度信息。在这种情况下,UE可能不需要监测PDCCH以用于在PDSCH上获取DL信息。
在一些实施方式中,如果在步骤S1410中接收到的PDSCH调度信息不可用,则UE可以监测PDCCH以用于在PDSCH上获取DL信息。
在一些实施方式中,DL信息可以包括UL传输的应答、TAC MAC CE、覆盖增强等级、DL用户数据信息等中的至少一个。
在一些实施方式中,如果DL信息包括TAC MAC CE并且不包括UL传输的应答,则UE可以认为使用PUR的UL传输是成功的。换言之,如果DL信息仅包括TAC MAC CE,则UE可以基于仅包括TAC MAC CE的DL信息认为使用PUR的UL传输是成功的。
图15示出应用本公开的实施方式的TAC MAC CE的示例。
TAC MAC CE由具有逻辑信道ID(LCID)的MAC PDU子报头标识。
TAC MAC CE具有固定大小并且由单个八位字节组成,定义如下:
-TAG标识(TAG Id):此字段指示寻址的TAG的TAG标识。包含SpCell的TAG具有TAG标识0。字段长度为2个比特;
-定时提前命令:此字段指示用于控制MAC实体必须应用的定时调整量的索引值TA(0、1、2...63)。该字段的长度为6个比特。
图16示出了应用本公开的实施方式的包括UL传输的应答的TAC MAC CE的示例。
UE可以接收包括TAC的TAC MAC CE。TAC MAC CE还可以包括应答比特(在图16中表示为“A”)。如果应答字段指示使用PUR的UL传输已经失败,则UE可以应用UL定时提前并执行PUR传输失败过程。
图17示出了应用本公开的实施方式的包括UL传输的应答的TAC MAC CE的另一个示例。
UE可以接收包括TAC的TAC MAC CE。TAC MAC CE还可以包括应答字段(在图17中表示为“A”)、UE特定的RNTI和定时提前组标识符(TAG-ID)。当UE信息与UE特定的RNTI或TAG-ID匹配时,UE可以应用UL定时提前。
返回图14,在步骤S1440中,如果UE没有在PDSCH上获得任何DL信息和/或DL信息指示使用PUR的UL传输已经失败,则UE执行PUR传输失败过程。
在一些实施方式中,UE可以通过已经在UL传输时开始的定时器期满来确定没有在PDSCH上获取到DL信息。
在一些实施方式中,如果在某个数量的子帧期间没有获取到信息,则UE可以确定没有获取到DL信息。
图18示出应用了本公开的实施方式的用于控制面蜂窝IoT(CIoT)演进分组系统(EPS)/5G系统(5GS)优化使用PUR的传输的示例。
用于控制面CIoT EPS优化,以及用于控制面CIoT 5GS优化的使用PUR的传输特征如下:
-在CCCH上的RRCEarlyDataRequest消息中级联的NAS消息中使用PUR资源发送UL用户数据;
-如果没有下行链路数据,(ng-)eNB可以通过发送可选地包含不具有用户数据的时间提前命令、MAC时间提前命令或RRCEarlyDataComplete的第1层应答来终止该过程;
-如果有,DL用户数据在CCCH上的RRCEarlyDataComplete消息中级联的NAS消息中被发送;
-没有到RRC CONNECTED的转变。
在步骤S1800中,UE已经确定能够使用PUR资源(例如,在小区中启用PUR、有效时间对齐等)。
在步骤S1810中,UE通过PUR资源在NAS消息(例如,dedicatedInfoNas)中发送包括UL用户数据的RRCEarlyDataRequest消息。
如果UL数据太大而不能包括在RRCEarlyDataRequest中,UE能够使用PUR资源来发送RRCConnectionRequest。该过程将退回到传统的RRC连接建立过程,可以指配新的小区无线电网络临时标识(C-RNTI)。
在步骤S1810之后,(ng-)eNB可以通过发送第1层回退指示来请求UE中止使用PUR的传输。
在步骤S1820中,执行用于控制面CIoT EPS/5GS优化的MO-EDT过程。
在步骤S1830中,如果(ng-)eNB知道没有待定的DL数据或信令,则(ng-)eNB能够向UE发送可选地包含时间提前调整的第1层ACK以更新TA并终止过程。
在步骤S1832中,如果(ng-)eNB知道没有进一步的数据或信令,则(ng-)eNB能够发送时间提前命令来更新TA并终止该过程。
在步骤S1834中,(ng-)eNB可以发送RRCEarlyDataComplete消息,该消息可以可选地包括在NAS消息(例如,dedicatedInfoNAS)中的DL用户数据。还能够包括时间提前命令。
如果MME/AMF或(ng-)eNB决定将UE移动到RRC_CONNECTED模式,则在步骤S1830到S1834中发送RRCConnectionSetup消息以回退到传统RRC连接建立过程,新的C-RNTI能够被指配。(ng-)eNB将丢弃在RRCConnectionSetupComplete消息中接收到的零长度NAS PDU。
如果第1层应答、MAC时间提前命令、RRCEarlyDataComplete以及(在回退的情况下)RRCConnectionSetup中没有一个响应于RRCEarlyDataRequest被接收,则UE认为UL数据传输不成功。
在步骤S1840中,执行S1/AN释放过程。
图19示出本公开的实施方式被应用的用于用户面CIoT EPS优化的使用PUR的传输的示例。图20示出本公开的实施方式被应用的用于用户面CIoT 5GS优化的使用PUR的传输的示例。
用于用户面CIoT EPS优化和用户面CIoT 5GS优化的使用PUR的传输特性如下:
-UE处于RRC_IDLE并且具有有效的PUR资源;
-在带有挂起指示的RRCConnectionRelease消息中已经向UE提供有NextHopChainingCount;
-在与CCCH上的RRCConnectionResumeRequest消息复用的DTCH上发送UL用户数据;
-可选地在与DCCH上的RRCConnectionRelease消息复用的DTCH上发送DL用户数据;
-对UL和DL中的用户数据进行加密。使用前一个RRC连接的RRCConnectionRelease消息中提供的NextHopChainingCount导出密钥;
-使用新导出的密钥对RRCConnectionRelease消息进行完整性保护和加密;
-没有到RRC CONNECTED的转变。
在步骤S1900/S2000中,UE已经根据配置的准则验证了PUR资源。
在步骤S1910/S2010中,UE通过PUR资源将RRCConnectionResumeRequest消息与UL用户数据一起发送。
如果用户数据太大而无法完全包括在使用PUR的传输中,则UE能够使用PUR以发送RRCConnectionResumeRequest和用户数据段。该过程将退回到传统的RRC连接恢复过程,并且能够指配新的C-RNTI。
在步骤S1910/S2010之后,(ng-)eNB可以通过发送第1层回退指示来请求UE中止使用PUR的传输。
在步骤S1920/S2020中,执行用于用户面CIoT EPS/5GS优化的MO-EDT过程。
在步骤S1930/S2030中,(ng-)eNB可以可选地连同DL用户数据一起发送RRCConnectionRelease消息。还能够包括时间提前命令。
如果MME/AMF或(ng-)eNB决定将UE移动到RRC_CONNECTED模式,则在步骤S1930/S2030中发送RRCConnectionResume消息以回退到RRC连接恢复过程。在这种情况下,使用在步骤S1900/S2000中导出的密钥RRCConnectionResume消息被完整性保护并加密,并且UE忽略RRCConnectionResume消息中包括的NextHopChainingCount。能够指配新的C-RNTI。DL数据能够在与RRCConnectionResume消息复用的DTCH上发送。此外,还能够在步骤S1930/S2030中发送RRCConnectionSetup以回退到RRC连接建立过程。
本公开能够具有各种有利效果。
例如,UE能够基于DL信息有效地确定使用PUR的UL数据传输是否成功。如果DL信息仅包括TAC MAC CE,则UE能够认为使用PUR的UL数据传输是成功的。
例如,UE不需要PDCCH并且可以在PDSCH上直接获取DL信息。网络可以使用UL资源配置来配置PDSCH调度信息。通过跳过监测PDCCH,UE能够减少监测PDCCH的功耗,并且可以快速获取DL信息。
能够通过本公开的特定实施例获得的有益效果不限于上面列出的有益效果。例如,可能具有本领域的普通技术人员能够理解和/或从本公开中得出的各种技术效果。因此,本公开的具体效果不限于本文明确描述的那些,而是可以包括可以理解或从本公开的技术特征中得出的各种效果。
本说明书中的权利要求能够以各种方式组合。例如,本说明书的方法权利要求中的技术特征能够被组合以在装置中实现或执行,并且装置权利要求中的技术特征能够被组合以在方法中实现或执行。此外,方法权利要求和装置权利要求中的技术特征能够组合以在装置中实现或执行。此外,方法权利要求和装置权利要求中的技术特征能够组合以在方法中实现或执行。其他实现方式在所附权利要求的范围内。
Claims (18)
1.一种由配置成在无线通信系统中操作的无线设备执行的方法,所述方法包括:
从网络接收预配置的上行链路资源(PUR)的配置;
当处于无线电资源控制(RRC)空闲状态和/或RRC不活动状态时:
i)执行到所述网络的使用所述PUR的上行链路(UL)数据传输;
ii)尝试从所述网络在物理下行链路共享信道(PDSCH)上获取下行链路(DL)信息;并且
iii)基于仅包括定时提前命令(TAC)媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)的所述DL信息,认为使用所述PUR的所述UL数据传输是成功的。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,仅包括所述TAC MAC CE的所述DL信息被认为是对所述UL数据传输的应答。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述TAC MAC CE由包括定时提前组(TAG)标识字段和TAC字段的单个八位字节组成。
4.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:向所述无线设备的上层指示使用所述PUR的所述UL数据传输是成功的。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,通过从所述网络接收到的调度信息来调度所述DL信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,经由所述PUR的配置来接收所述调度信息。
7.根据权利要求5所述的方法,其中,经由L1信令、L2信令、广播信令或专用RRC信令来接收所述调度信息。
8.根据权利要求5所述的方法,其中,所述调度信息包括关于所述UL数据传输的时间信息。
9.根据权利要求5所述的方法,其中,所述调度信息包括用于所述PDSCH的调度参数,包括系统帧号(SFN)、每无线电帧的时隙的数量、用于所述PDSCH的帧中的时隙号、用于所述PDSCH的所述无线电帧的起始点、PDSCH的起始物理资源块(PRB)、和/或指示在使用所述PUR的所述UL数据传输之后的间隔的子帧的数量中的至少一个。
10.根据权利要求5所述的方法,其中,不监测物理下行链路控制信道(PDCCH)。
11.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:基于所述DL信息未被获取和/或所述DL信息指示使用所述PUR的所述UL数据传输已经失败,执行PUR传输失败过程。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,基于在执行到所述网络的使用所述PUR的所述UL数据传输时开始的定时器期满,和/或基于在某个数量的子帧期间未获取到信息,确定未获取到所述DL信息。
13.根据权利要求1所述的方法,其中,所述无线设备与所述无线设备之外的移动设备、网络和/或自主车辆中的至少一个进行通信。
14.一种被配置成在无线通信系统中操作的无线设备,所述无线设备包括:
至少一个收发器;
至少一个处理器;以及
至少一个计算机存储器,所述至少一个计算机存储器可操作地连接到所述至少一个处理器并且存储指令,所述指令基于由所述至少一个处理器实行而执行包括下述的操作:
从网络接收预配置的上行链路资源(PUR)的配置;
当处于无线电资源控制(RRC)空闲状态和/或RRC不活动状态时:
i)执行到所述网络的使用所述PUR的上行链路(UL)数据传输;
ii)尝试从所述网络在物理下行链路共享信道(PDSCH)上获取下行链路(DL)信息;以及
iii)基于仅包括定时提前命令(TAC)媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)的所述DL信息,认为使用所述PUR的所述UL数据传输是成功的。
15.一种被配置成在无线通信系统中操作的无线设备,所述无线设备包括:
至少处理器;和
至少一个计算机存储器,所述至少一个计算机存储器可操作地连接到所述至少一个处理器,
其中,所述至少一个处理器被配置成执行包括下述的操作:
获取预配置的上行链路资源(PUR)的配置;
当处于无线电资源控制(RRC)空闲状态和/或RRC不活动状态时:
i)控制所述无线设备以执行到所述网络的使用所述PUR的上行链路(UL)数据传输;
ii)尝试从所述网络在物理下行链路共享信道(PDSCH)上获取下行链路(DL)信息;以及
iii)基于仅包括定时提前命令(TAC)媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)的所述DL信息,认为使用所述PUR的所述UL数据传输是成功的。
16.至少一种存储指令的计算机可读介质(CRM),所述指令基于由至少一个处理器实行而执行包括下述的操作:
获取预配置的上行资源(PUR)的配置;
当处于无线电资源控制(RRC)空闲状态和/或RRC不活动状态时:
i)控制所述无线设备以执行到所述网络的使用所述PUR的上行链路(UL)数据传输;
ii)尝试从所述网络在物理下行链路共享信道(PDSCH)上获取下行链路(DL)信息;以及
iii)基于仅包括定时提前命令(TAC)媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)的所述DL信息,认为使用所述PUR的所述UL数据传输是成功的。
17.一种由配置成在无线通信系统中操作的网络节点执行的方法,所述方法包括:
向无线设备发送预配置的上行链路资源(PUR)的配置;
当所述无线设备处于无线电资源控制(RRC)空闲状态和/或RRC不活动状态时:
i)从所述无线设备接收使用所述PUR的上行链路(UL)数据传输;和
ii)向所述无线设备发送仅包括定时提前命令(TAC)媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)的DL信息,
其中,基于仅包括所述TAC MAC CE的所述DL信息,使用所述PUR的所述UL数据传输被认为是成功的。
18.一种被配置成在无线通信系统中操作的网络节点,所述网络节点包括:
至少一个收发器;
至少处理器;以及
至少一个计算机存储器,所述至少一个计算机存储器可操作地连接到所述至少一个处理器并且存储指令,所述指令基于由所述至少一个处理器实行而执行包括下述的操作:
向无线设备发送预配置的上行链路资源(PUR)的配置;
当所述无线设备处于无线电资源控制(RRC)空闲状态和/或RRC不活动状态时:
i)从所述无线设备接收使用所述PUR的上行链路(UL)数据传输;和
ii)向所述无线设备发送仅包括定时提前命令(TAC)媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)的DL信息,
其中,基于仅包括所述TAC MAC CE的所述DL信息,使用所述PUR的所述UL数据传输被认为是成功的。
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