CN114747282A - 基站共享信道占用时间中的上行链路传输方法 - Google Patents

基站共享信道占用时间中的上行链路传输方法 Download PDF

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CN114747282A CN202080082857.6A CN202080082857A CN114747282A CN 114747282 A CN114747282 A CN 114747282A CN 202080082857 A CN202080082857 A CN 202080082857A CN 114747282 A CN114747282 A CN 114747282A
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Abstract

本公开涉及一种由用户设备(UE)执行的方法,用于在基站信道占用时间(gNB COT)中从第一先听后说(LBT)类别切换到第二LBT类别时确定循环前缀扩展(CPE),该方法包括以下步骤:基于选自以下至少一项的第一信息来确定CPE:(i)当使用第一下行链路控制信息DCI调度上行链路(UL)传输时,在第一DCI中携带的CPE指示;或者(ii)在特定于UE的无线资源控制(RRC)配置中配置的CPE指示;或者(iii)在特定于小区的配置中配置的CPE指示;或者(iv)在第二DCI中携带的CPE指示;或者(v)在第三DCI中携带的CPE指示;或者(vi)在RAR中携带的CPE指示;或者(vii)预定义的CPE指示;或者基于选自以下至少一项的第二信息来确定CPE:(i)用于UL传输的频域资源分配(FDRA);或者(ii)用于UL传输的时域资源分配(TDRA);或者(iii)时隙格式指示符(SFI),或者(iv)COT信息。

Description

基站共享信道占用时间中的上行链路传输方法
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种用于UE确定所指示的CP扩展的方法。
通信技术例如是5G(第五代)网络,其使用5G NR(新空口)作为3GPP定义的无线接入技术(RAT)。本公开可应用于5G NR-U(非授权频谱中的NR)。
背景技术
非授权频谱是共享频谱。只要不同通信系统中的通信设备满足国家或地区对频谱设置的监管要求,就可以使用该频谱,并不需要向政府申请专有频谱授权。
为了使得使用非授权频谱进行无线通信的各种通信系统能够在频谱中友好共存,一些国家或地区规定了使用非授权频谱必须要满足的监管要求。例如,通信设备遵循“先听后说(LBT)”原则,即,设备在信道上发送信号之前需要执行信道侦听。只有当LBT结果显示信道空闲时,设备才能执行信号传输;否则,设备不能执行信号传输。为了保证公平,一旦设备成功占用信道,则传输持续时间不能超过最大信道占用时间(MCOT)。
在非授权载波上,对于基站获得的信道占用时间,可将信道占用时间共享给UE以用于发送上行链路信号或上行链路信道。换句话说,当基站与UE共享基站自身的信道占用时间时,UE可使用优先级高于UE自身使用的模式的LBT模式来获得信道,从而以更大的概率获得信道。
循环前缀扩展
存在与先听后说(LBT)类型和循环前缀扩展(CPE)指示相关的协定。2比特可用于指示LBT类型和CP扩展(CPE)两者。然而,CP长度是值C2、C3和C1的函数,如下表1所示:
LBT类型 CP扩展
Cat1 16μs C2*符号长度-16μs-TA
Cat2 25μs C3*符号长度-25μs-TA
Cat2 25μs C1*符号长度-25μs
Cat4 0
问题陈述
当基站(gNB-下一代节点B)调度PUSCH或预配置PUSCH资源时,PUSCH资源可能不在gNB的信道占用时间(COT)内。在这种情况下,UE将执行LBT类别4(Cat4)。但是随后,当gNB在调度或预配置的PUSCH出现之前获得新的COT时,gNB可与UE共享COT,那么UE能够将其LBT类别从Cat4适配到Cat2。然而,当以Cat4调度UE时,所指示的CPE可能不适合于Cat2,因此UE如何确定用于Cat2切换的CPE,是悬而未决的问题。
在最近的讨论中,存在与UE相关的协定,其中UE可基于所指示的剩余COT将先前调度的Cat4切换到具有25μs间隙的Cat2。然而,当UE从Cat4切换到Cat2时,CP扩展(CPE)未知。这一问题在回退DCI调度的PUSCH中更严重,这是因为在回退DCI中,当指示Cat4时,CPE始终为零。
另外,通常约定UE基于所指示的剩余信道占用时间来确定在所指示的可用LBT带宽中在gNB发起的COT内,Cat4上行链路(UL)传输是否可切换到具有25μs持续时间的Cat2LBT。
如果配置有授权UL传输的UE可切换至Cat.2,则gNB确保使用最高CAPC获取COT。
发明内容
本公开的第一目的是提供一种确定循环前缀扩展(CPE)的方法,由用户设备(UE)执行,用于在基站信道占用时间(gNB COT)中从第一先听后说(LBT)类别切换到第二LBT类别时确定循环前缀扩展(CPE),该方法包括以下步骤:
-基于选自以下至少一项的第一信息来确定CPE:
ο当使用第一下行链路控制信息(DCI)调度上行链路(UL)传输,在第一DCI中携带的CPE指示;或者
ο在特定于UE的无线资源控制(RRC)配置中配置的CPE指示;或者
ο在特定于小区的配置中配置的CPE指示;或者
ο在第二DCI中携带的CPE指示;或者
ο在第三DCI中携带的CPE指示;或者
ο在随机接入响应RAR中携带的CPE指示;或者
ο预定义的CPE指示;
或者
-基于选自以下至少一项的第二信息来确定CPE:
ο用于UL传输的频域资源分配(FDRA);或者
ο用于UL传输的时域资源分配(TDRA);或者
ο时隙格式指示符(SFI),或者
οCOT信息。
有利地,第一DCI是由小区无线网络临时标识C-RNTI或配置调度无线网络临时标识CS-RNTI或临时小区无线网络临时标识TC-RNTI或调制编码方案无线网络临时标识MCS-RNTI加扰的下行链路控制指示符CRC。
有利地,第一DCI选自以下格式之一:DCI格式0_1、DCI格式1_1、DCI格式0_0、DCI格式1_0。
有利地,在第一DCI中指示CPE,方法进一步包括以下步骤:当在gNB COT中执行第二LBT类别时,使用所指示的CPE。
有利地,在第一DCI中指示CPE,方法进一步包括以下步骤:如果满足第一条件,则当UE在gNB COT中执行第二LBT类别时,使用所指示的CPE,第一条件是所指示的CPE包含与第二LBT类别的第一间隙持续时间相等的间隙持续时间。
有利地,第一间隙持续时间为25μs或16μs。
有利地,在第二DCI中指示CPE,方法进一步包括以下步骤:当在gNB COT中执行第二LBT类别时,使用所指示的CPE。
有利地,在第一DCI和第二DCI中指示CPE;方法进一步包括以下步骤:如果满足第一条件,则当在gNB COT中执行第二LBT类别时,使用第一DCI中所指示的CPE,第一条件是所指示的CPE包含与第二LBT类别的第一间隙持续时间相等的间隙持续时间,否则,使用第二DCI中所指示的CPE。
有利地,第二DCI是发送到用户设备组的DCI。
有利地,第二DCI是DCI格式2_0。
有利地,方法包括以下步骤:当在gNB COT中执行第二LBT类别时,根据特定于UE的RRC配置来确定CPE。
有利地,携带CPE指示的特定于UE的RRC配置在以下显式或隐式CPE指示之一中选择:
-LBT配置;或者
-PUSCH-LBT-CPext-CAPC-r16;或者
-DLDCI-triggered-UL-LBT-CPext-r16;或者
-ConfiguredgrantConfig。
有利地,方法包括以下步骤:当在gNB COT中执行第二LBT类别时,根据特定于小区的RRC配置来确定CPE。
有利地,特定于小区的RRC配置是SIB1。
有利地,方法包括以下步骤:当在gNB COT中执行第二LBT类别时,通过预定义的CPE来确定CPE。
有利地,预定义的CPE是直接CPE值或预定义的CPE公式,预定义的CPE公式的参数进一步由特定于UE的RRC配置或特定于小区的RRC配置来确定。
有利地,在第一DCI中指示CPE,方法进一步包括以下步骤:如果满足第一条件,则当在gNB COT中执行第二LBT类别时,使用第一DCI中所指示的CPE,第一条件是所指示的CPE包含与第二LBT类别的第一间隙持续时间相等的间隙持续时间,否则,使用预定义的CPE。
有利地,在第三DCI中指示CPE,方法进一步包括以下步骤:当在gNB COT中执行第二LBT类别时,使用所指示的CPE。
有利地,第三DCI是激活所配置的授权功能的DCI。
有利地,CPE基于第二信息,使得:
-如果FDRA指示UL传输占用整个LBT带宽,则UE确定CPE等于第一CPE值;否则,CPE等于第二CPE值;或者
-如果从TDRA导出的所调度的UL传输资源是第二DCI的接收和COT结束(从COT信息导出)之间的第一UL资源(基于SFI),则UE确定CPE等于第一CPE值;否则,CPE等于第二CPE值;或者
-如果所调度的UL传输资源之前的符号为非UL符号,则UE确定CPE等于第一CPE值;否则,CPE等于第二CPE值。
有利地,第一CPE值和第二CPE值可以是以下任一项,其中第一CPE值与第二CPE值不同,
-CPE=0;
-CPE=C1*Ls-16μs–TA;
-CPE=C2*Ls-25μs–TA;
-CPE=C3*Ls-25μs,
其中C1、C2、C3是整数,Ls是OFDM符号长度,TA是特定于UE的定时提前。
有利地,第一LBT类别是类型1-UL信道接入或类别4(Cat4),第二LBT类别是类型2CUL信道接入或类型2B信道接入或类型2A信道接入。
有利地,类型2C信道接入是具有16μs间隙持续时间的类别1(Cat1),类型2B信道接入是具有16μs间隙持续时间的类别1,以及类型2A信道接入是具有25μs间隙持续时间的类别2(Cat2)。
本公开的第二目的是提供一种用户设备(UE),能够操作以用于确定CPE。UE包括一个或多个处理器,该一个或多个处理器配置成控制在第一目的中定义的方法的执行。
本公开的第三目的是提供一种计算机可读介质,包括程序指令,程序指令使得用户设备执行根据第一目的的方法的步骤。
具体实施方式
示例1
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和非零CPE。UE假定当UL传输在gNB COT之外进行时,UE将执行LBT类型1 UL信道接入和CPE=0。然而,一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入,且与类型2A UL信道接入一起使用的CPE是所指示的非零CPE。gNB COT信息在DCI 2_0中给出。
示例2
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和CPE(零值或非零值)。UE假定当UL传输在gNB COT之外进行时,UE将执行LBT类型1 UL信道接入和所指示的CPE。此外,一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入,且与Cat2一起使用的CPE是所指示的CPE。gNB COT信息在DCI 2_0中给出。因此,在本示例中,UE始终使用所指示的CPE值来用于类型1 UL信道接入和类型2A UL信道接入LBT。
示例3
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和CPE=C2*Ls-25μs–TA。当在gNB COT中UE切换到类型2A UL信道接入(又称为具有25μs间隙持续时间的Cat2)时,UE发现所指示的CPE包含与类型2A UL信道接入匹配的25μs间隙持续时间,因此UE使用所指示的CPE。如果所指示的CPE=C1*Ls-16μs-TA,则UE将知道类型2A UL信道接入和所指示的CPE之间的间隙持续时间不匹配。UE将忽略所指示的CPE。
示例4
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和CPE=0。UE假定当UL传输在gNB COT之外进行时,UE将执行LBT类型1 UL信道接入和CPE=0。然而,一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入,且待使用的CPE是预定义的值,其值可以从以下项选择:
-CPE=C2*Ls-25μs–TA;
-CPE=C3*Ls-25μs。
其中,C2、C3是整数,Ls是OFDM符号长度,TA是特定于UE的定时提前。
示例5
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和CPE=0。UE假定当UL传输在gNB COT之外进行时,UE将执行LBT类型1 UL信道接入和CPE=0。然而,一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入,且待使用的CPE在特定于UE的RRC配置中配置,例如:
-LBT配置;或者
-PUSCH-LBT-CPext-CAPC-r16;或者
-DLDCI-triggered-UL-LBT-CPext-r16。
示例6
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和CPE。UE假定当UL传输在gNB COT之外进行时,UE将执行LBT类型1 UL信道接入和CPE。然而,一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入。UE将首先检查所指示的CPE的间隙持续时间是否与类型2A UL信道接入匹配,如果匹配,则UE将使用所指示的CPE;否则,UE将使用RRC配置的CPE。RRC配置可以在以下信息元素(IE)中发生,例如:
-LBT配置;或者
-PUSCH-LBT-CPext-CAPC-r16;或者
-DLDCI-triggered-UL-LBT-CPext-r16。
示例7
在本示例中,UE配置有类型1配置的授权UL传输。在configuredgrantConfig配置中,网络指示从类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入的情况下的CPE值。UE假定一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到Cat2,且与类型2A UL信道接入一起使用的CPE在该RRC配置中配置。
示例8
在本示例中,UE配置有类型2配置的授权UL传输。在激活所配置的授权功能的DCI中,网络指示从类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入的情况下的CPE值。UE假定一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入,且与类型2A UL信道接入一起使用的CPE在该激活DCI中配置。
示例9
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和CPE。UE假定当UL传输在gNB COT之外进行时,UE将执行LBT类型1 UL信道接入和CPE。然而,一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入,且UE将使用特定于小区的配置例如SIB1所配置的CPE。
示例10
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和CPE。UE假定当UL传输在gNB COT之外进行时,UE将执行LBT类型1 UL信道接入和CPE。然而,一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入,且待使用的CPE如下确定。UE检查FDRA,如果频域分配占用整个LBT带宽,例如,所有交错索引都分配给UE,则UE将选择预定义的CPE值(CPE1),其值可以是以下任意值:
-CPE=C2*Ls-25μs–TA;
-CPE=C3*Ls-25μs。
如果频域分配没有占用整个LBT带宽,则UE将选择不同的CPE值(CPE2),其值也是根据以下候选预先定义。应注意,CPE1不等于CPE2。
-CPE=C2*Ls-25μs–TA;
-CPE=C3*Ls-25μs。
应注意,这同样适用于所配置的授权UL传输。
示例11
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和CPE。UE假定当UL传输在gNB COT之外进行时,UE将执行LBT类型1 UL信道接入和CPE。然而,一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入,且待使用的CPE如下确定。UE检查TDRA、SFI和/或COT信息。如果分配给UL传输的时域资源是gNB COT内的第一UL资源,则UE将选择预定义的CPE值(CPE1),其值可以是以下任意值:
-CPE=C2*Ls-25μs–TA;
-CPE=C3*Ls-25μs。
否则,UE将选择不同的CPE值(CPE2),其值也是根据以下候选预先定义。应注意,CPE1不等于CPE2。
-CPE=C2*Ls-25μs–TA;
-CPE=C3*Ls-25μs。
应注意,这同样适用于所配置的授权UL传输。
示例12
在本示例中,UE接收调度UL传输的DCI 0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1。在DCI0_0或DCI 0_1或DCI 1_0或DCI 1_1中,其指示类型1 UL信道接入和CPE。UE假定当UL传输在gNB COT之外进行时,UE将执行LBT类型1 UL信道接入和CPE。然而,一旦UL传输在gNB COT之内进行,则UE将类型1 UL信道接入切换到类型2A UL信道接入,且待使用的CPE如下确定。UE检查TDRA、SFI和/或COT信息。如果在gNB COT内紧挨在分配的UL资源之前存在非UL符号,即下行链路符号或灵活符号,则UE将选择预定义的CPE值(CPE1),其值可以是以下任意值:
-CPE=C2*Ls-25μs–TA;
-CPE=C3*Ls-25μs。
否则,UE将选择不同的CPE值(CPE2),其值也是根据以下候选预先定义。应注意,CPE1不等于CPE2。
-CPE=C2*Ls-25μs–TA;
-CPE=C3*Ls-25μs。
应注意,这同样适用于所配置的授权UL传输。
类型1 UL信道接入。
说明书和附图中的缩略词的列表:
Figure BDA0003667172320000101
Figure BDA0003667172320000111
在上述描述中,移动电信系统是包括5G NR接入网的5G移动网络。本示例性实施例可应用于非授权频谱中的NR(NR-U)。本公开可应用于其它移动网络,特别是任何下一代蜂窝网络技术(6G等)的移动网络。
以上仅为本公开的具体实现方式,本公开的保护范围不限于此,本领域技术人员在本公开所公开的技术范围内可容易想到的变化或替换应涵盖在本公开的保护范围内。因此,本公开的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
在本说明书中描述的、未落入独立权利要求的范围内的各种实施例/示例、方面和特征(如果有的话)应解释为是对理解本公开的各种实施例有用的示例。

Claims (25)

1.一种确定循环前缀扩展CPE的方法,由用户设备UE执行,用于在基站信道占用时间gNB COT中从第一先听后说LBT类别切换到第二LBT类别时确定CPE,所述方法包括以下步骤:
基于选自以下至少一项的第一信息来确定所述CPE:
当使用第一下行链路控制信息DCI调度上行链路UL传输时,在所述第一DCI中携带的CPE指示;或者
在特定于UE的无线资源控制RRC配置中配置的CPE指示;或者
在特定于小区的配置中配置的CPE指示;或者
在第二DCI中携带的CPE指示;或者
在第三DCI中携带的CPE指示;或者
在随机接入响应RAR中携带的CPE指示;或者
预定义的CPE指示;
或者
基于选自以下至少一项的第二信息来确定所述CPE:
用于UL传输的频域资源分配FDRA;或者
用于UL传输的时域资源分配TDRA;或者
时隙格式指示符SFI,或者
COT信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一DCI是由小区无线网络临时标识C-RNTI或配置调度无线网络临时标识CS-RNTI或临时小区无线网络临时标识TC-RNTI或调制编码方案无线网络临时标识MCS-RNTI加扰的下行链路控制指示符CRC。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述第一DCI选自以下格式之一:
DCI格式0_1、DCI格式1_1、DCI格式0_0、DCI格式1_0。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,在所述第一DCI中指示所述CPE,所述方法进一步包括以下步骤:
当在gNB COT中执行所述第二LBT类别时,使用所指示的CPE。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,在所述第一DCI中指示所述CPE,所述方法进一步包括以下步骤:
如果满足第一条件,则当UE在gNB COT中执行所述第二LBT类别时,使用所指示的CPE,所述第一条件是所指示的CPE包含与所述第二LBT类别的第一间隙持续时间相等的间隙持续时间。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一间隙持续时间为25μs或16μs。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第二DCI中指示所述CPE,所述方法进一步包括以下步骤:
当在gNB COT中执行所述第二LBT类别时,使用所指示的CPE。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一DCI和所述第二DCI中指示所述CPE;所述方法进一步包括以下步骤:
如果满足第一条件,则当在gNB COT中执行所述第二LBT类别时,使用所述第一DCI中所指示的CPE,所述第一条件是所指示的CPE包含与所述第二LBT类别的第一间隙持续时间相等的间隙持续时间,
否则,使用所述第二DCI中所指示的CPE。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其中,所述第二DCI是发送到用户设备组的DCI。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述第二DCI是DCI格式2_0。
11.根据权利要求1所述的方法,包括以下步骤:
当在gNB COT中执行所述第二LBT类别时,根据所述特定于UE的RRC配置来确定所述CPE。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,携带显式或隐式CPE指示的所述特定于UE的RRC配置选自以下一项:
LBT配置;或者
PUSCH-LBT-CPext-CAPC-r16;或者
DLDCI-triggered-UL-LBT-CPext-r16;或者
ConfiguredgrantConfig。
13.根据权利要求1所述的方法,包括以下步骤:
当在gNB COT中执行所述第二LBT类别时,根据所述特定于小区的RRC配置来确定所述CPE。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述特定于小区的RRC配置是SIB1。
15.根据权利要求1或11至14中任一项所述的方法,包括以下步骤:
当在gNB COT中执行所述第二LBT类别时,通过预定义的CPE来确定所述CPE。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,所述预定义的CPE是直接CPE值或预定义的CPE公式,所述预定义的CPE公式的参数进一步由特定于UE的RRC配置或特定于小区的RRC配置来确定。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,在所述第一DCI中指示所述CPE,所述方法进一步包括以下步骤:
如果满足第一条件,则当在gNB COT中执行所述第二LBT类别时,使用所述第一DCI中所指示的CPE,所述第一条件是所指示的CPE包含与所述第二LBT类别的第一间隙持续时间相等的间隙持续时间,
否则,使用所述预定义的CPE。
18.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第三DCI中指示所述CPE,所述方法进一步包括以下步骤:
当在gNB COT中执行所述第二LBT类别时,使用所指示的CPE。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,所述第三DCI是激活所配置的授权功能的DCI。
20.根据权利要求1所述的方法,其中,所述CPE基于所述第二信息,使得:
如果FDRA指示UL传输占用整个LBT带宽,则UE确定所述CPE等于第一CPE值;否则,CPE等于第二CPE值;或者
如果从TDRA导出的所调度的UL传输资源是所述第二DCI的接收和COT结束(从COT信息导出)之间的第一UL资源(基于SFI),则UE确定所述CPE等于第一CPE值;否则,CPE等于第二CPE值;或者
如果所调度的UL传输资源之前的符号为非UL符号,则UE确定所述CPE等于第一CPE值;否则,CPE等于第二CPE值。
21.根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一CPE值和所述第二CPE值能够是以下任一项,其中,所述第一CPE值与所述第二CPE值不同,
CPE=0;
CPE=C1*Ls-16μs–TA;
CPE=C2*Ls-25μs–TA;
CPE=C3*Ls-25μs,
其中,C1、C2、C3是整数,Ls是OFDM符号长度,TA是特定于UE的定时提前。
22.根据权利要求21所述的方法,其中,所述第一LBT类别是类型1-UL信道接入或类别4(Cat4),所述第二LBT类别是类型2C UL信道接入或类型2B信道接入或类型2A信道接入。
23.根据权利要求22所述的方法,其中,类型2C信道接入是具有16μs间隙持续时间的类别1(Cat1),类型2B信道接入是具有16μs间隙持续时间的类别2,以及类型2A信道接入是具有25μs间隙持续时间的类别2(Cat2)。
24.一种用户设备UE,能够操作以用于确定循环前缀扩展CPE,所述UE包括一个或多个处理器,所述一个或多个处理器配置成控制在权利要求1至23中所定义的方法的执行。
25.一种计算机可读介质,包括程序指令,所述程序指令使得用户设备执行根据权利要求1至23所述的方法的步骤。
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