CN115298999A - 用于多播/广播服务的用户设备和方法 - Google Patents

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CN115298999A CN202180021563.7A CN202180021563A CN115298999A CN 115298999 A CN115298999 A CN 115298999A CN 202180021563 A CN202180021563 A CN 202180021563A CN 115298999 A CN115298999 A CN 115298999A
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Abstract

提供了一种用于多播/广播服务(MBS)的用户设备(UE)和方法。所述方法包括:从基站(BS)接收指示专用于所述MBS的控制资源集(CORESET)的无线电资源控制RRC消息;以及在所述CORESET中,监听物理下行链路控制信道(PDCCH)以获得MBS相关控制信息。

Description

用于多播/广播服务的用户设备和方法
相关申请的交叉引用
本公开主张于2020年3月27日提交的名称为“Dynamic Control Mechanisms andPseudo Random SequenceInitialization for Supporting Multicast/BroadcastServices TransmissioninNew Radio”(“’197临时案”)的序列号为63/001,197的临时美国专利申请和于2020年3月27日提交的名称为“System Information Signaling and RNTIDesign for SupportingMulticast/Broadcast Services Transmission in New Radio”(“’223临时案”)的序列号为63/001,223的临时美国专利申请的权益和优先权。出于所有目的,’197临时案的公开内容和’223临时案的公开内容特此以引用方式完全并入本公开中。
技术领域
本公开涉及无线通信,且具体而言,涉及蜂窝无线通信网络中的多播/广播服务(MBS:Multicast/BroadcastService)。
背景技术
本公开中使用的缩写包括:
缩写 全称
3GPP 第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project)
5G 第5代(5th Generation)
ACK 确认(Acknowledgment)
AS 接入层(Access Stratum)
BS 基站(Base Station)
BWP 带宽部分(Bandwidth Part)
C-RNTI 小区无线电网络临时标识符(Cell Radio Network TemporaryIdentifier)
CA 载波聚合(Carrier Aggregation)
CG 配置的授权(Configured Grant)
CORESET 控制资源集(Control Resource Set)
CMAS 商用移动警报系统(Commercial Mobile Alerting System)
CRC 循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check)
CS-RNTI 配置的调度无线电网络临时标识符(Configured SchedulingRadio Network Temporary Identifier)
CSS 公共搜索空间(Common Search Space)
DC 双连接(Dual Connectivity)
DCI 下行链路控制信息(Downlink Control Information)
DL 下行链路(Downlink)
DMRS 解调参考信号(Demodulation Reference Signal)
DRX 非连续接收(Discontinuous Reception)
E-UTRA 演进通用陆地无线电接入(Evolved Universal TerrestrialRadio Access)
ETWS 地震和海啸预警系统(Earthquake and Tsunami Warning System)
FR 频率范围(Frequency Range)
G-RNTI 组RNTI(Group RNTI)
HARQ 混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request)
HARQ-ACK HARQ确认(HARQ Acknowledgement)
ID 标识符(Identifier)
IE 信息元素(Information Element)
IoT 物联网(Internet of Things)
IP 互联网协议(Internet Protocol)
LTE 长期演进(Long Term Evolution)
M-RNTI MBMS RNTI
MAC 媒体接入控制(Medium Access Control)
MAC CE MAC控制元素(MAC Control Element)
MBMS 多媒体广播/多播服务(Multimedia Broadcast/MulticastService)
MBS 多播/广播服务(Multicast/Broadcast Service)
MCG 主小区组(Master Cell Group)
MCS 调制编码方案(Modulation Coding Scheme)
MCS-C-RNTI 调制编码方案小区无线电网络临时标识符(Modulation CodingScheme Cell Radio Network Temporary Identifier)
MIB 主信息块(Master Information Block)
MIMO 多输入多输出(Multi-Input Multi-Output)
MN 主节点(Master Node)
NACK 否定确认(Negative Acknowledgment)
NDI 新数据指示符(New Data Indicator)
NR 新无线电(New Radio)
NW 网络(Network)
OFDM 正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
P-RNTI 寻呼RNTI(Paging RNTI)
PCell 主小区(Primary Cell)
PDCCH 物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel)
PDCP 分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol)
PDSCH 物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel)
PDU 协议数据单元(Protocol Data Unit)
PHY 物理(层)(Physical(layer))
PRACH 物理随机接入信道(Physical Random AccessChannel)
PRB 物理资源块(Physical Resource Block)
PTM 点对多点(Point To Multipoint)
PTP 点对点(Point To Point)
PUCCH 物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control Channel)
PUSCH 物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel)
QAM 正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation)
QPSK 正交相移键控(Quadrature Phase Shift Keying)
RA 随机接入(Random Access)
RA-RNTI 随机接入RNTI(Random Access RNTI)
RAN 无线电接入网络(Radio Access Network)
RAR 随机接入响应(Random Access Response)
RB 资源块(Resource Block)
RF 射频(Radio Frequency)
RLC 无线电链路控制(Radio Link Control)
RNTI 无线电网络临时标识符(Radio Network Temporary Identifier)
RRC 无线电资源控制(Radio Resource Control)
RS 参考信号(Reference Signal)
RSRP 参考信号接收功率(Reference Signal Received Power)
SC-RNTI 单小区RNTI(Single Cell RNTI)
SCell 辅小区(Secondary Cell)
SCG 辅小区组(Secondary Cell Group)
SCS 子载波间隔(Subcarrier Spacing)
SDU 服务数据单元(Service Data Unit)
SFI-RNTI 时隙格式指示RNTI(Slot Format Indication RNTI)
SFN 系统帧号(System Frame Number)
SI-RNTI 系统信息RNTI(System Information RNTI)
SIB 系统信息块(System Information Block)
SN 辅节点(Secondary Node)
SS-RSRP 同步信号参考信号接收功率(Synchronization Signal ReferenceSignal Received Power)
SSB 同步信号块(Synchronization Signal Block)
TB 传输块(Transport Block)
TMGI 临时移动组标识符(Temporary Mobile Group Identifier)
TPC 传输功率控制(Transmission Power Control)
TS 技术规范(Technical Specification)
UE 用户设备(User Equipment)
UL 上行链路(Uplink)
VRB 虚拟资源块(Virtual Resource Block)
已经做出各种努力以通过提高数据速率、时延、可靠性和移动性来改善蜂窝无线通信系统(诸如5G NR)的无线通信的不同方面。5G NR系统被设计成提供灵活性和可配置性以优化网络服务和类型,从而适应不同使用情况,如增强型移动宽带(eMBB:enhancedMobile Broadband)、大规模机器类型通信(mMTC:massive Machine-TypeCommunication)、以及超可靠和低时延通信(URLLC:Ultra-Reliable and Low-LatencyCommunication)。然而,随着对无线电接入的需求持续增加,本领域存在进一步改进的需求。
发明内容
本公开涉及蜂窝无线通信网络中的MBS。
根据本公开的一方面,提供了一种由UE执行的用于MBS的方法。所述方法包括:从BS接收指示专用于所述MBS的CORESET的RRC消息;以及在所述CORESET中监听PDCCH以获得MBS相关控制信息。
根据本发明的另一方面,提供了一种UE。所述UE包括存储器以及耦接到所述存储器的处理器。所述存储器存储计算机可执行程序,所述计算机可执行程序在由所述处理器执行时使所述处理器从BS接收指示专用于所述MBS的CORESET的RRC消息;以及在所述CORESET中监听PDCCH以获得MBS相关控制信息。
附图说明
当结合附图一起阅读时,从以下详细公开可最好地理解本公开的方面。各种特征并未按比例绘制。为了讨论清楚起见,可任意增大或减小各种特征的大小。
图1A示出了根据本公开的示例性实施方式的在MBS场景中利用组公共RNTI的PDCCH监听。
图1B示出了根据本公开的示例性实施方式的在MBS场景中利用UE特定RNTI的PDCCH监听。
图2示出了根据本公开的示例性实施方式的由UE执行的用于MBS的方法。
图3示出了根据本公开的另一示例性实施方式的由UE执行的用于MBS的方法。
图4示出了根据本公开的又一示例性实施方式的由UE执行的用于MBS的方法。
图5是示出根据本公开的示例性实施方式的用于无线通信的节点的框图。
具体实施方式
以下包含与本公开中的实施方式有关的具体信息。附图及其随附的详细公开仅是针对实施方式的。然而,本公开并不仅限于这些实施方式。本公开的其他变形和实施方式对于本领域技术人员而言是显而易见的。
除非另有说明,否则附图中相同或相应的元件可由相同或相应的附图标记来表示。而且,本公开中的图式和图解通常未按比例绘制,并且不意图对应于实际相对尺寸。
为了一致性和易于理解的目的,相似的特征可以由附图中的相同数字来标识(尽管在一些示例中未示出)。然而,不同实施方式中的特征可在其他方面有所不同,并且不应狭窄地局限于附图中所示的内容。
短语“在一个实施方式中,”或“在一些实施方式中,”可各自指代相同或不同实施方式中的一者或多者。术语“耦接”被定义为连接,不论是直接连接还是通过中间部件间接连接,并且不一定限于物理连接。术语“包括”意指“包括但不一定限于”;其具体指示在如此公开的组合、组、系列或等效物中的开放式包括或成员身份。表述“A、B和C中的至少一个”或“以下各项中的至少一个:A、B和C”是指:“仅A,或仅B,或仅C,或A、B和C的任意组合”。
术语“系统”和“网络”可以互换使用。术语“和/或”仅是用于描述关联对象的关联关系,并且表示可能存在三种关系,即A和/或B可以表示A单独存在,A和B同时存在,或者B单独存在。字符“/”通常表示关联对象关联对象处于“或”关系。
出于解释和非限制的目的,阐述了诸如功能实体、技术、协议和标准等具体细节以提供对所公开技术的理解。在其他示例中,省略对公知的方法、技术、系统和架构的详细公开,以免不必要的细节使公开不清楚。
本领域技术人员将立即认识到公开的任何网络功能或算法可由硬件、软件或软件和硬件的组合来实施。所描述的功能可对应于模块,这些模块可以是软件、硬件、固件或其任何组合。
软件实施方式可包括存储在诸如存储器或其他类型的存储装置的计算机可读介质上的计算机可执行指令。具有通信处理能力的一个或多个微处理器或通用计算机可使用对应的可执行指令予以编程,并执行所公开的网络功能或算法。
这些微处理器或通用计算机可包括专用集成电路(ASIC:Applications SpecificIntegrated Circuitry)、可编程逻辑阵列和/或一个或多个数字信号处理器(DSP:DigitalSignal Processor)。虽然公开的若干实施方式是面向在计算机硬件上安装和执行的软件,但是作为固件、硬件、或硬件与软件的组合实施的替代实施方式也完全在本公开的范围内。计算机可读介质包括但不限于随机存取存储器(RAM:Random Access Memory)、只读存储器(ROM:Read Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM:Erasable ProgrammableRead-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM:Electrically ErasableProgrammable Read-Only Memory)、闪存、光盘只读存储器(CD-ROM:Compact Disc Read-Only Memory)、盒式磁带、磁带、磁盘存储器或能够存储计算机可读指令的任何其他等效介质。
诸如长期演进(LTE:Long Term Evolution)系统、LTE-Advanced(LTE-A)系统、LTE-Advanced Pro系统、或5G NR无线电接入网络(RAN)的无线电通信网络架构通常包括至少一个基站(BS:Base Station)、至少一个UE、以及提供与网络连接的一个或多个可选网络元件。UE通过由一个或多个BS建立的RAN与诸如核心网络(CN:Core Network)、演进分组核心(EPC:Evolved Packet Core)网络、演进通用陆地无线电接入网络(E-UTRAN:EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access Network)5G核心(5GC:5G Core)或因特网的网络进行通信。
UE可包括但不限于移动站、移动终端或装置、用户通信无线电终端。UE可为便携式无线电设备,其包括但不限于具有无线通信能力的移动电话、平板电脑、可穿戴装置、传感器、车辆或个人数字助理(PDA:Personal Digital Assistant)。UE被配置为通过空中接口接收信号以及向RAN中的一个或多个小区传输信号。
BS可被配置为根据以下无线电接入技术(RAT:Radio Access Technologies)中的至少一个来提供通信服务:全球微波接入互操作性(WiMAX:Worldwide InteroperabilityforMicrowave Access)、通常称为2G的全球移动通信系统(GSM:Global System forMobilecommunications)、用于GSM演进的GSM增强型数据速率无线电接入网络(GERAN:GSMEDGE Radio Access Network)、通用分组无线电业务(GPRS:General Packet RadioService)、基于基本宽带码分多址(W-CDMA:Wideband-Code Division Multiple Access)的通常称为3G的通用移动通信系统(UMTS:Universal Mobile TelecommunicationSystem)、高速分组接入(HSPA:High-Speed Packet Access)、LTE、LTE-A、演进型LTE(eLTE,即连接到5GC的LTE)、NR(通常称为5G)和/或LTE-A Pro。然而,本公开的范围不局限于这些协议。
BS可包括但不限于:UMTS中的节点B(NB:Node B)、LTE或LTE-A中的演进节点B(evolved Node B,eNB)、UMTS中的无线电网络控制器(RNC:Radio Network Controller)、GSM/GERAN中的BS控制器(BSC:BS Controller)、与5GC连结的演进全球陆地无线接入(E-UTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access)BS中的ng-eNB、5G-RAN中的下一代节点B(gNB)、和任何能够控制无线电通信和管理小区内无线电资源的其他装置。BS可通过无线电接口服务一个或多个UE。
BS可操作以使用形成RAN的多个小区向特定地理区域提供无线电覆盖。BS支持小区的操作。每个小区可操作以向其无线电覆盖范围内的至少一个UE提供服务。
每个小区(通常称为服务小区)提供服务以服务于其无线电覆盖范围内的一个或多个UE,使得每个小区将DL和可选的UL资源调度给其无线电覆盖范围内的至少一个UE以用于DL和可选的UL分组传输。BS可通过多个小区与无线电通信系统中的一个或多个UE通信。
小区可分配侧链路(SL:Sidelink)资源以用于支持接近服务(ProSe:ProximityService)或车联网(V2X:Vehicle to Everything)服务。每个小区可具有与其他小区重叠的覆盖区域。
在多RAT双连接(MR-DC:Multi-RAT Dual Connectivity)情况下,主小区组(MCG:Master Cell Group)或辅小区组(SCG:Secondary Cell Group)的主小区可以被称为特殊小区(SpCell:Special Cell)。主小区(PCell:Primary Cell)可以指MCG的SpCell。主SCG小区(PSCell:Primary SCG Cell)可以指SCG的SpCell。MCG可以指与主节点(MN:MasterNode)相关联的服务小区组,包括SpCell和可选地一个或多个辅小区(SCell:SecondaryCell)。SCG可以指与辅节点(SN:Secondary Node)相关联的服务小区组,包括SpCell和可选的一个或多个Scell。
如之前所公开的,用于NR的帧结构支持灵活的配置,以用于适应各种下一代(例如,5G)通信要求,诸如增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)以及超可靠和低时延通信(URLLC),同时满足高可靠性、高数据速率、和低时延需求。在3GPP中的正交频分复用(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术可以用作NR波形的基线。还可使用可扩展OFDM数字方案,诸如自适应子载波间隔、信道带宽和循环前缀(CP:Cyclic Prefix)。
针对NR考虑两种编码方案,具体而言,低密度奇偶校验(LDPC:Low-DensityParity-Check)码和极性码。编码方案适配可以基于信道状况和/或服务应用来配置。
至少DL传输数据、保护周期和UL传输数据应当被包括在单个NR帧的传输时间间隔(TTI:transmission time interval)中。DL传输数据、保护周期和UL传输数据的各个部分也应当是可配置的,基于例如NR的网络动态而配置。SL资源也可以在NR帧中提供,以支持ProSe服务或V2X服务。
一些所选择的术语的示例被提供如下。
TMGI:一种用于标识MBMS承载服务的无线电资源有效机制(与使用IP多播地址和接入点名称相反)。
RNTI:RNTI被用于区分/识别小区中连接的UE、特定无线电信道、寻呼情况下的一组UE、由gNB发布功率控制的一组UE、和/或由5G gNB针对所有UE传输的系统信息。
DCI:存在用于PDCCH的各种DCI格式。DCI格式是一种预定义的格式,其中下行链路控制信息被分组/形成并在PDCCH中传输。
HARQ:确保在层1(例如,PHY层)处的对等实体之间的传送的功能。当PHY层未被配置以用于DL/UL空间复用时,单个HARQ进程可以支持一个TB。当PHY层被配置以用于DL/UL空间复用时,单个HARQ进程可支持一个或多个TB。每个服务小区可以有一个HARQ实体。每个HARQ实体可以支持(例如,多个)DL和UL HARQ进程的并行处理。
BWP:小区的总小区带宽的子集。带宽适配(BA:Bandwidth Adaptation)可以通过为UE配置BWP并告知UE哪些配置的BWP当前是激活的BWP来实现。为了启用PCell上的BA,BS(例如gNB)可为UE配置UL BWP和DL BWP。为了在CA的情况下启用SCell上的BA,BS可为UE配置至少DL BWP(即,可能没有UL BWP配置给UE)。对于PCell,初始BWP是用于初始接入的BWP。对于SCell,初始BWP可以是被配置用于UE在SCell激活过程期间首先操作的BWP。UE可以通过firstActiveUplinkBWP IE字段配置有第一激活上行链路BWP。如果第一激活上行链路BWP被配置用于SpCell,则firstActiveUplinkBWP IE字段可包含在执行RRC(重新)配置时将被激活的ULBWP的ID。如果该字段不存在,则RRC(重新)配置可不触发BWP切换。如果第一激活上行链路BWP被配置用于SCell,则firstActiveUplinkBWP IE字段可包含将在SCell的MAC激活时要使用的ULBWP的ID。
在Rel-15和Rel-16NR中,没有指定多播/广播服务(MBS)支持。因为MBS可以在系统效率和用户体验方面提供帮助,因此在RAN#86中的Rel-17NR中MBS被确定为新的工作项目(WI:Work Item)。该WI旨在于NR中为若干使用情况提供支持,例如,公共安全、任务关键服务、V2X应用、透明IPv4/IPv6多播传送、IPTV、通过无线的软件传送、组通信以及IoT应用。
多媒体广播/多播服务(MBMS)是针对LTE的重要特征。在MBMS中,根据专用于广播传输的载波来给出频谱效率要求。然而,LTE MBMS不支持根据MBMS感兴趣的UE的状态(例如,信道条件)来动态调整资源分配。另外,即使没有UE需要MBMS服务,为MBMS服务专门分配的资源也不能被释放以用于其他数据传输,这导致资源浪费。在这种条件下,版本-13LTE讨论了新的特征,单小区点到多点(SC-PTM),以提供更灵活的多播/广播数据传输。与常规MBMS相比,SC-PTM利用MBMS系统架构,并且不仅增强了无线电效率,而且还增强了时延。不同于将预先保留的资源用于多播/广播服务的MBMS,SC-PTM经由被寻址到组-RNTI(或G-RNTI)的PDSCH来传送MBS数据。因此,在SC-PTM中可以经由PDCCH在时间/频率中动态地分配用于MBS的无线电资源。
LTE系统建立了上述特征,包括MBMS和SC-PTM,以支持MBS。在NR中,在前两个NR版本(包括版本-15和版本-16)中仍然没有指定MBS支持。为了支持NR中的MBS,在NR MBS上的新工作项目已经在即将到来的版本17讨论中被批准。版本-17NR MBS的主要目标被给出如下:
-指定允许UE接收广播/多播服务的组调度机制
-针对给定UE,指定对具有服务连续性的多播(PTM)和单播(PTP)之间的广播/多播服务传送的动态变更的支持
-指定对具有服务连续性的基本移动性的支持
-例如通过UL反馈指定需要的变更以改善广播/多播服务的可靠性。可靠性的水平应基于所提供的应用/服务的要求
-研究在一个gNB分布单元(gNB-DU:gNB distributed unit)内对广播/多播传输区域的动态控制的支持,并且如果有的话,规定启用广播和多播传输区域所需要的内容;
-为处于RRC_IDLE/RRC_INACTIVE状态的UE指定用于广播/多播的RAN基本功能
如上所述,在版本-17NR中有许多用于MBS的目标。在本公开中,针对NR MBS公开了控制机制。控制机制可能需要提供足够的灵活性,以针对从版本-17NR MBS WID的目标提出的问题实现可能的解决方案。此外,控制机制可以基于版本-15/版本-16控制机制进行设计,以确保它们可以容易地应用于当前的NR框架。
问题#1:广播/多播服务相关的控制机制
因为不存在在版本-15或版本-16NR中指定的广播/多播服务支持,所以可能需要考虑如何将版本-15和版本-16控制机制重新用于MBS,考虑NR中引入的新特性,和/或考虑如何为MBS设计新的控制机制。因此,在本公开中公开了动态控制机制,包括关于CORESET、搜索空间、资源分配和用于MBS操作的DCI格式的实施方式。
用于MBS的CORESET
在一些实施方式中,如果网络将每个小区的每个BWP的多个CORESET配置给UE(例如,对特定MBS感兴趣的UE或能够进行MBS的UE),则一个或多个CORESET可以被专用于MBS。多个配置的CORESET可以包括UE特定CORESET、公共CORESET和MBS特定CORESET。在一个实施方式中,UE可以从BS接收指示专用于MBS的CORESET的RRC消息。对于MBS相关的控制信息,UE可以监听专用于MBS的CORESET中的PDCCH。在一种实施方式中,RRC消息还可以指示专用于MBS的BWP(本公开中也称为MBS BWP)。其中,专用于MBS的CORESET可以位于专用于MBS的BWP中。
例如,网络可以在MBS BWP中配置6个CORESET,这6个CORESET中的3个CORESET可以被配置用于监听MBS相关的控制信息。在一个实施方式中,专用于MBS的CORESET可以是MBS特定的。如果MBS BWP中的MBS的状态从“激活”切换至“去激活”,则3个专用于MBS的CORESET可以被释放。
又如,网络可以在MBS BWP中配置6个CORESET,这6个CORESET中的3个CORESET可以经配置以用于监听MBS相关的控制信息。如果MBS BWP中MBS的状态从“激活”切换至“去激活”,则如果UE仍然需要广播/多播服务,对MBS感兴趣的UE或能够进行MBS的UE可以监听这3个专用于MBS的CORESET以获取以下信息:
-网络是否使用PTP传输以将MBS数据传输到对MBS感兴趣/能够进行MBS的UE。在一个实施方式中,如果网络为MBS配置PTP传输,则UE可以监听具有由C-RNTI加扰的CRC的DCI格式或者已经由NW配置的特定RNTI。
-用于接收MBS数据或者传输先前接收到的MBS数据的反馈的物理资源(例如,时间/频率资源、BWP等,但不限于此)。
MBS和搜索空间之间的映射
可以有若干类型的MBS,包括V2X应用、电视广播、群组通信、IoT应用等。在一个实施方式中,每种类型的MBS可具有唯一的MBS ID。在一些实施方式中,同一BWP中传输的不同MBS的控制信息可以在同一CORESET上被携带。
在一些实施方式中,不同的搜索空间可以与不同的MBS、会话或TMGI相关联。例如,与相同的CORESET相关联的不同的搜索空间可以被用于指示不同的MBS(或者不同的会话,或者不同的TMGI)。如果对MBS感兴趣的UE想要获取与它感兴趣的MBS相对应的控制信息,则它可以在分配给MBS(或会话、或TMGI)的搜索空间中监听共享的CORESET。在一个实施方式中,专用于MBS的CORESET可以与多个搜索空间相关联,并且每个搜索空间具有搜索空间ID。每个搜索空间ID可以与至少一个MBS ID相关联。
在一些实施方式中,M个MBS可以被映射到一个搜索空间,其中M可以是大于或等于1的正整数。M个MBS的控制信息可以在具有相同搜索空间的同一CORESET上被携带。
在一些实施方式中,M=最高限度(ceiling)(BWP中传输的MBS的数目/搜索空间的最大数目)。例如,当BWP中传输的MBS的数目为16,搜索空间的最大数目为7时,M=ceiling(16/7)=3。
在一些实施方式中,相同的CORESET可以被共享给不同的MBS和单播传输。则M=ceiling(BWP中传输的MBS的数目/用于MBS的搜索空间的最大数目)。例如,当BWP中传输的MBS的数目为16,最大搜索空间数目为7时,用于MBS控制信息信令的最大搜索空间数目为4,则M=ceiling(16/4)=4。
在一些实施方式中,M个MBS中的每一个可以按照MBS ID的升序被映射到特定搜索空间。例如,如果存在7个MBS(例如,MBS#1、MBS#2、...、MBS#7)和3个搜索空间(例如,搜索空间#1、搜索空间#2以及搜索空间#3),则M将是ceiling(7/3)=3。在该示例中,MBS#1、MBS#2和MBS#3可以被映射到搜索空间#1,MBS#4、MBS#5和MBS#6可以被映射到搜索空间#2,并且MBS#7可以被映射到搜索空间#3。
在一些实施方式中,与MBS相关的RNTI可以被用于识别在相同CORESET和相同搜索空间中与不同MBS相关的DCI格式。
在一些实施方式中,对于用于MBS的DL BWP,公共搜索空间(CSS)集可以被用于针对广播/多播的PDCCH监听。例如,UE可以经由RRC信令接收指示用于接收MBS数据的DL BWP的BWP ID的指示符,并且然后UE可以使用与MBS相关的特定RNTI来监听CSS集中的与MBS相关的PDCCH。UE可以监听与专用于MBS的CORESET相关联的CSS中的PDCCH。在一个实施方式中,指示CORESET的RRC消息可以指示CSS被专用于MBS。在一个实施方式中,UE可以使用与MBS相关的RNTI(例如,M-RNTI)以在CORESET中监听PDCCH。在一个实施方式中,UE可以使用组公共RNTI(例如,G-RNTI)以在CORESET中监听PDCCH。在一个实施方式中,UE可以使用UE特定RNTI(例如,C-RNTI、MCS-C-RNTI)以在CORESET中监听PDCCH。
图1A是示出根据本公开的示例性实施方式的在MBS场景100A中利用组公共RNTI进行的PDCCH监听的示图。UE102A、UE104A、UE106A使用组公共RNTI来监听组公共PDCCH112A,该组公共PDCCH112A调度组公共PDSCH122A的。网络可以经由组公共PDSCH 122A向UE102A、UE104A、UE106A传输DL数据,使其成为点对多点(PTM)传输。所有UE102A、UE104A、UE106A共享相同的物理资源(组公共PDCCH112A)并且使用相同的RNTI用于解码PDCCH。
图1B是示出根据本公开的示例性实施方式的在MBS场景100B中利用UE特定RNTI的PDCCH监听的示图。UE102B使用UE特定RNTI来监听UE特定PDCCH112B,UE104B使用UE特定RNTI来监听UE特定PDCCH114B,并且UE106B使用UE特定RNTI来监听UE特定PDCCH116B。UE特定PDCCH112B、UE特定PDCCH114B和UE特定PDCCH116B中的每一个调度相同的组公共PDSCH122B。网络可以经由组公共PDSCH 122B向UE102B、UE104B以及UE106B传输DL数据,使其成为PTM传输。
由于所有UE102A、UE104A以及UE106A共享相同的物理资源(组公共PDCCH112A),因此在图1A中示出的MBS场景100A比在图1B中示出的MBS场景100B消耗更少的资源。另一方面,因为UE102B、UE104B以及UE106B中的每一个使用其唯一的RNTI来监听UE特定PDCCH,图1B中示出的MBS场景100B具有比图1A中示出的MBS场景100A更高的可靠性。
在一些实施方式中,为MBS定义的新的CSS集(例如,MBS-CSS集)可以被用于监听具有通过现有的公共RNTI(例如,SI-RNTI、P-RNTI等等,但不限于此)、UE特定RNTI(例如,C-RNTI、MCS-C-RNTI等等,但不限于此)、或者MBS相关的RNTI(例如,M-RNTI、SC-RNTI、G-RNTI、为NR设计的其他新的RNTI等等,但不限于此)加扰的CRC的MBS DCI格式,以获取MBS的控制信息。
在一些实施方式中,用于MBS的相同搜索空间列表可以通过网络被配置给用于MBS的多个BWP。在一些实施方式中,如果存在的话,每个BWP可以与用于MBS的搜索空间列表相关联。
在一些实施方式中,用于MBS的不同搜索空间列表可以通过网络被配置给用于MBS的多个BWP。在一些实施方式中,在MIB或SIBx中可以提供为MBS配置的搜索空间列表与为MBS配置的BWP之间的关系。在一些实施方式中,在MIB或SIBx中可以预定义为MBS配置的搜索空间列表与为MBS配置的BWP之间的关系。
表1示出搜索空间ID和MBS ID之间的示例性映射。在一个实施方式中,表1可以是预定义的表。
表1
搜索空间ID MBS ID
X’ MBS#1
Y’ MBS#2
Z’ MBS#3
P’ MBS#4
Q’ MBS#5
表2示出BWP ID和MBS之间的示例性映射。在一个实施方式中,表2可以是预定义的表。
表2
BWP ID MBS ID
X” MBS#1
Y” MBS#2
Z” MBS#3
P” MBS#4
Q” MBS#5
在一些实施方式中,当UE正在其活动BWP中操作时,其监听对MBS BWP感兴趣的MBS的控制信息,该MBS BWP与该UE的活动BWP可不相同。例如,当UE正在活动BWP中操作时UE可以在MBS BWP中监听其的MBS的状态,且MBS BWP可以不是UE的活动BWP。如果MBS的状态为“激活”,则UE可切换至MBS BWP以读出MBS PDSCH。在一个实施方式中,UE可在CORESET中监听专用于MBS的的PDCCH之前从当前活动BWP切换至专用于MBS的BWP。
在一些实施方式中,UE可能对在其的非活动BWP中操作的某些MBS感兴趣。在这种情况下,UE可以仅周期性地(例如,10微秒(ms))监听DCI格式以获取MBS相关信息(例如,MBS的变更通知),该DCI格式具有通过在非活动BWP中的MBS相关RNTI(例如,M-RNTI、G-RNTI)、或公共RNTI(例如,P-RNTI、SI-RNTI)、或UE特定RNTI(例如,C-RNTI)加扰的CRC位。一旦UE期望的MBS在其非活动BWP中操作的的状态为“激活”,UE就可以切换至非活动BWP以用于MBS。然后,可以将最初活动BWP的状态变更为“去激活”。
在一些实施方式中,当UE在没有上层信令的情况下切换至另一BWP以接收UE期望的MBS数据时,UE可以明确地向gNB通知UE切换至另一BWP。例如,通过明确的方式,UE可以在预先配置的PUCCH/PUSCH资源中向gNB发送BWP ID或其BWP ID列表中提供的BWP ID的索引。又如,通过明确的方式,网络(例如,gNB)可以广播针对特定MBS感兴趣的UE的MBS计数请求消息,然后UE可以传输携带UE信息的MBS计数响应消息。因此,gNB可知道UE切换至哪个BWP。
在一个实施方式中,当UE切换至其他期望的BWP时,UE可以发起随机接入(RA)过程,并在该期望的BWP上向小区发送通知消息。通知消息可以是专用前导码、新的MAC CE、或新的RRC消息。在一个实施方式中,UE可以在当前活动BWP上向小区发送切换请求。之后,小区可以(经由DCI或者RRC)向UE传输BWP切换命令。UE收到BWP切换命令后,可以根据Rel-15规范进行BWP切换。该切换请求可以是RRC消息、物理层信令、或两步RA过程的消息A(MSGA)。
在一些实施方式中,当UE在没有上层信令的情况下切换至另一BWP以接收其期望的MBS数据时,UE可以隐式地向gNB通知UE切换至另一BWP。例如,网络(例如,gNB)可以配置两个BWP用于MBS操作。如果对MBS感兴趣的UE在其最初操作BWP中没有响应(例如,传输用于MBS数据接收的ACK/NACK),则网络可以知道UE切换至另一BWP。又如,UE可以为其期望的MBS请求两个BWP。只有一个BWP是激活的,而另一个BWP可仅由UE监听。如果对MBS感兴趣的UE在其最初操作BWP中没有响应(例如,发送用于MBS数据接收的ACK/NACK),则网络可以知道UE切换至其他BWP。
MBS专用资源(仅用于MBS操作的资源)
在一些实施方式中,如果UE通过上层(例如,RRC层)被配置以在用于MBS的专用服务小区/BWP中操作(例如,服务小区/BWP仅允许MBS传输),或者如果UE通过上层被配置以在MBS/单播混合的服务小区中操作(例如,服务小区/BWP允许MBS传输和非MBS单播传输的共存),则NW可以为MBS分配物理资源(例如,时间/频率资源)。用于MBS的物理资源的信息可以经由MIB、SIBx(例如,SIB1、SIB9、MBS专用SIB等,但不限于此)、DCI或者RRC消息传输给UE。用于MBS的物理资源可以是公共物理资源,其可以由用于MBS传输的多个UE共享。在一个实施方式中,公共物理资源可以是用于MBS的BWP(例如,MBS BWP)。本发明中的公共物理资源可以包括公共频率资源、公共时间资源和公共BWP。
在一些实施方式中,UE可以读出携带MBS BWP的信息的系统信息。在MBS非活动BWP中,UE可经由SIBx(例如,当前MBS BWP的状态从“去激活”切换至“激活”)或DCI(例如,抢占指示符)接收通知UE该MBS已准备好开始的指示符。然后,即使gNB已经经由配置的授权或动态授权分配了资源以供UE传输UL数据,UE也可以中断/停止/暂停当前的非MBS PDSCH接收和/或取消与MBS相关的资源上的UL传输。
在一些实施方式中,如果MBS数据被调度以传输到对MBS感兴趣的UE,则网络可以为在当前小区/BWP中操作的UE提供抢占指示符(例如,DownlinkPreemption)。
在一些实施方式中,如果DownlinkPreemption经由DCI格式被提供,该DCI格式具有由RNTI加扰的CRC,该RNTI被定义以向MBS BWP中的UE通知MBS传输已准备好开始(例如,RNTI可以与P-RNTI和/或MBS BWP ID相关联),则对MBS不感兴趣(non-MBS-interested)/不具有MBS能力(non-MBS-capable)的UE可以停止/取消所有调度的UL传输/DL接收。UE可以切换至在系统信息中配置的BWP或者在DCI中携带的BWP。
在一些实施方式中,对MBS不感兴趣的UE可经由系统信息或DCI知道其操作BWP是否用于MBS。如果对MBS不感兴趣的UE在MBS BWP中操作,则在DCI中提供的DownlinkPreemption指示可以隐式地通知对MBS不感兴趣的UE,其中已经分配UL/DL传输的资源被取消。
在一些实施方式中,如果DownlinkPreemption经由具有由RNTI加扰的CRC的DCI格式被提供,该RNTI被定义以通知UE MBS传输准备开始,则UE(例如,对特定MBS感兴趣的UE或能够进行MBS的UE)可以停止/取消除了MBS数据接收、用于MBS的反馈、或在为MBS分配的物理资源中的UL/DL传输的允许的类型之外的所有UL传输/DL接收。UL/DL传输的允许的类型可以被配置或被预定义。
在一些实施方式中,如果网络准备好广播/多播MBS数据,则网络可以将MBS状态变更为“激活”。
在一些实施方式中,如果MBS状态从“去激活”切换至“激活”,并且在DCI中携带的“抢占指示符”由UE接收,则在MBS小区/BWP中的UE可以停止/暂停/中断所有的UL传输/DL接收。
在一些实施方式中,如果MBS状态从“去激活”切换至“激活”,并且当前BWP中的UE接收在DCI中携带的“抢占指示符”,则UE(其可以是MBS感兴趣的UE、能够进行MBS的UE、对MBS不感兴趣的UE、或不能进行MBS的UE)可以停止/暂停/中断在当前BWP中的数据接收/传输。对MBS不感兴趣的/不能进行MBS的UE可以切换至在系统中配置的特定BWP或者在DCI中携带的特定BWP,而对MBS感兴趣/能够进行MBS的UE仍然可以在当前的BWP中操作。
在一些实施方式中,如果网络准备好停止广播/多播MBS数据,则网络可以将MBS状态变更为“去激活”。
在一些实施方式中,如果MBS状态从“激活”切换至“去激活”,则对MBS感兴趣的UE可以在UE特定搜索空间中监听具有由C-RNTI、MCS-C-RNTI、或其他MBS相关的RNTI加扰的CRC的DCI格式,以继续接收MBS PDSCH。
在一些实施方式中,当MBS的状态从“激活”切换至“去激活”并且对MBS感兴趣的UE接收在DCI中携带的“抢占指示符”时,UE可以中断/停止/暂停当前的MBS数据接收/传输。UE可以直接切换至预定义的BWP(例如,网络配置给对MBS感兴趣的UE以切换至的第一BWP),以在CSS或UE特定搜索空间中监听具有由与MBS相关的RNTI(例如,M-RNTI、G-RNTI或用于MBS的其他RNTI)加扰的CRC的DCI格式,以继续接收MBS PDSCH。
MBS单播共享资源(用于MBS操作和非MBS操作的资源)
在一些实施方式中,UE可以由上层(例如,RRC层)配置以在用于MBS的服务小区/BWP中操作(例如,服务小区/BWP仅允许MBS传输),或者UE可以通过上层配置以在MBS/单播混合的服务小区中操作(例如,服务小区/BWP允许MBS传输和非MBS单播传输的共存)。在一些实施方式中,NW可以为MBS分配物理资源(例如,时间/频率资源)。用于MBS的物理资源的信息可以经由MIB、SIBx(例如,SIB1、SIB9、MBS专用SIB等,但不限于此)或者DCI传输给UE。
在一些实施方式中,UE可以从系统信息获取MBS的状态信息。在MBS未激活的BWP中,UE可以经由SIBx(例如,当前MBS BWP的状态从“去激活”切换至“激活”)或DCI(例如,抢占指示符)接收指示符,通知UEMBS已准备好开始。然后,UE可以中断/停止/暂停当前的非MBS PDSCH接收。
在一些实施方式中,为BWP中的MBS操作预留一些时间/频率资源。如果MBS的状态被切换为“激活”,则在为MBS预留的资源中操作的对MBS不感兴趣的UE可以接收在DCI中携带的“抢占指示符”。然后,UE可以停止/中断/暂停数据接收/传输。
在一些实施方式中,时间/频率资源可以被保留以用于BWP中的MBS操作。如果物理资源中的MBS是未激活的,则保留的物理资源也可以用于非MBS传输。如果物理资源中的MBS从“去激活”切换至“激活”,则网络可以更新MBS的变更通知并且将“抢占指示符”发送至在物理资源中操作的对MBS不感兴趣的/不能进行MBS的UE。
用于MBS的DCI格式
在一些实施方式中,当UE请求MBS或者网络将MBS变更通知发送给对MBS感兴趣的UE时,网络可以将用于MBS的搜索空间列表配置/提供给请求MBS的UE,以用于在活动BWP/初始BWP/MBS专用BWP中监听PDCCH。如果网络配置该列表,则网络可以使用除了0之外的SearchSpaceId。如果列表被包括在PDCCH-Config、PDCCH-ConfigCommon或用于MBS PDCCH配置(例如,PDCCH-ConfigMBS)的新IE中,则列表可以替换任何先前的列表。例如,列表的所有条目可以被替换,搜索空间条目中的每一个可以被认为是新创建的,并且用于条目的设置的条件和需求代码可以应用。另外,每个SearchSpaceId与每个MBS之间的映射可以在PDCCH-Config、PDCCH-ConfigCommon或用于MBS PDCCH配置(例如,PDCCH-ConfigMBS)的新IE中被提供。
在一些实施方式中,新IE(例如,PDCCH-ConfigMBS)可以用于携带以下与MBS相关的RRC参数中的至少一者:
-MBS的变更通知:其可以是MBS的状态(例如,“激活”或“去激活”)
-MBS-SearchSpace(MBS-搜索空间):用于MBS的搜索空间的ID
-MBS重复数:MBS数据的重复的次数
-PTP或PTM MBS模式:如果为PTP模式,UE可以使用其C-RTNI用于解扰(例如,解扰PDSCH)。否则,UE可以使用与MBS相关的RNTI用于解扰(例如,解扰PDSCH)
在一些实施方式中,与MBS相关的以下信息可以通过如下来传输:(1)具有由现有的公共RNTI(例如,SI-RNTI、RA-RNTI、P-RNTI等等,但不限于此)或者在用于监听与MBS相关的PDCCH的新CSS中的现有的UE特定RNTI(例如,C-RNTI、MCS-C-RNTI等等,但不限于此)加扰的CRC的DCI格式X;(2)在用于监听与MBS相关的PDCCH的CSS或UE特定搜索空间中具有由MBS相关RNTI(例如,M-RNTI、G-RNTI、用于MBS的其他新RNTI等,但不限于此)加扰的CRC的DCI信息X;或者(3)在用于监听与MBS相关的PDCCH的新CSS中具有由MBS相关RNTI(例如,M-RNTI、G-RNTI、用于MBS的其他新RNTI等,但不限于此)加扰的CRC的DCI信息X。DCI格式X可以是新的DCI格式或现有的DCI格式,诸如DCI格式0_0、DCI格式1_0、DCI格式2_0等。DCI格式X可以包括以下字段中的至少一个:
-用于DCI格式的标识符
-频域资源分配
-时域资源分配
-VRB到PRB的映射
-调制和编码方案
-新数据指示符
-冗余版本
-HARQ进程号
-下行链路分配索引
-BWP相关信息
在一些实施方式中,字段(BWP相关信息)可以提供BWP与不同MBS之间的映射。例如,UE可以根据该字段切换至与其感兴趣的MBS相关联的特定BWP。在一些实施方式中,该字段可以向UE提供BWP信息以接收下一个MBS。
-MBS BWP ID:该字段可以用于指示供UE接收MBS相关数据和/或传输反馈(例如,ACK/NACK、信道条件等等,但不限于此)的MBS BWP。
在一些实施方式中,字段(MBS BWP ID)可以携带单个值。仅一个BWP可被配置给MBS,并且MBS相关传输可在指示的BWP中进行。
在一些实施方式中,该字段(MBS BWP ID)可以不存在。如果该字段不存在,则UE可以假设MBS相关传输在当前活动BWP中进行。
在一些实施方式中,字段(MBS BWP ID)可以携带多个值。若干个BWP可被配置给MBS。例如,NW可以指示MBS#1(或其相关会话,或其相关TMGI)在BWP#1中提供,MBS#2(或其相关会话,或其相关TMGI)在BWP#2中提供。在一些实施方式中,与特定MBS(或其相关会话、或其相关TMGI)相关联的BWP配置可以经由广播系统信息或专用信令来提供。
在一些实施方式中,能够进行MBS的UE可配置有多于4个BWP配置。例如,能够进行MBS的UE可被允许配置有K个BWP配置,并且K可以大于或等于4。BWP ID为0、1、2和3的BWP配置可用于正常BWP操作。对于能够进行MBS的UE,仅BWP ID为0、1、2或3的BWP可以是活动BWP。UE可以被允许在另一BWP(例如,BWP ID大于3的BWP)上接收MBS。允许能够进行MBS的UE监听/接收MBS数据的BWP的数目(除了当前活动BWP)可基于UE能力或NW指令。
-MBS变更通知:在一些实施方式中,当MBS相关的控制信道由于会话开始或者存在MBS计数请求消息而被修改时,该字段可以提供MBS的变更通知。当DCI格式1_0/1_1的CRC通过MBS相关的RNTI(例如,MBMS-RNTI、M-RNTI、组-RNTI,但不限于此)被加扰时,该字段可以存在于DCI格式1_0/1_1中。
-MBS状态:该字段可以用于指示MBS的当前状态(或其相关会话,或其相关TMGI)。例如,MBS状态可以指示(MBS)会话是否开始、会话是否准备好关闭、哪个会话正在广播/多播等,但不限于此。
-MBS重复周期该字段可以用于指示MBS的重复周期。在一些实施方式中,MBS重复周期可以与特定的MBS(或其相关会话,或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,MBS重复周期可以与MBS BWP相关联,或者被包括在MBS BWP配置中。
-频率位图:该字段可以用于指示每个MBS的频率的起始位置。例如,MBS#1的起始频率位置是k1,MBS#2的起始频率位置是k2等,其中,k1可以是900MHz并且k2可以是910MHz。在一些实施方式中,该字段可以用于指示在每个MBS和频率参考点之间的频率间隙。例如,NW可以将MBS#1设置为参考点,MBS#2与MBS#1之间的间隙为k1,MBS#3与MBS#1之间的间隙为k2等,其中k1和k2的单位可以是RB、kHz等,但不限于此。在一些实施方式中,该字段可以用于指示在特定MBS起始频率和公共参考点之间的频率间隙。公共参考点可以被多个MBS用来导出它们各自的起始频率位置。字段的分辨率可以是预定义的/预先配置的/配置的。在一个示例中,分辨率取决于与MBS BWP相关联的SSB的子载波间隔。在一些实施方式中,该字段可以用于指示每个MBS之间的公共间隙,其中,间隙的单位可以是RB、kHz等,但不限于此。在一些实施方式中,第一MBS的起始频率位置可以被预定义或者在SIBx中提供。在一些实施方式中,频率位图可以与特定MBS(或其相关会话、或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,频率位图可以与MBS BWP相关联,或者被包括在MBS BWP配置中。
-MBS时间位图:该字段可以用于指示每个时隙或SFN中的每个MBS的起始时间位置。例如,用于提供MBS配置的SIBx/PDCCH之后传输的第一MBS的起始时间位置为t1,用于提供MBS配置的SIBx/PDCCH之后传输的第二MBS的起始时间位置为t2,以此类推。
在一些实施方式中,t1(例如,时隙中的OFDM符号的索引)可以是在用于提供MBS的配置的SIBx/PDCCH之后的第一时隙中的起始符号,并且t2(例如,时隙中的OFDM符号的索引)可以是在用于提供MBS的配置的SIBx/PDCCH之后的第二时隙中的起始符号。在一些实施方式中,可提供每个时间(例如,t1、t2)与MBS ID之间的关系。例如,t1可以被定义为用于MBS#1的起始时间位置,t2可以被定义为用于MBS#2的起始时间位置,以此类推,但是不限于此。在一些实施方式中,MBS重复可以由网络激活,并且然后每个时间(例如,t1、t2)与MBSID之间的关系可以与重复数相关联。例如,如果网络将重复数配置为3,则时间t1、t2、t3可以被定义为用于每个MBS#1传输的起始时间位置,时间t4、t5、t6可以被定义为用于每个MBS#2传输的起始时间位置,以此类推,但不限于此。
在一些实施方式中,字段(MBS Timing bitmap)可以用于指示在每个MBS和时间参考点之间的时间间隙。例如,可将在接收用于提供MBS的配置的SIBx/PDCCH之后为MBS操作配置的第一时间和频率资源预定义为参考点。下一个MBS与第一个MBS之间的间隙为t1,第三个MBS与第一个MBS之间的间隙为t2,以此类推,t1/t2的单位可以是时隙、子帧、OFDM符号等,但不限于此。在一些实施方式中,该字段可以用于指示在每个MBS之间的公共时间间隙,其中,公共时间间隙的单位可以是时隙、子帧、OFDM符号等等,但不限于此。在一些实施方式中,在用于提供MBS配置的SIBx/PDCCH之后,第一经配置的MBS的起始时间位置可以是预定义的(例如,在用于提供MBS配置的SIBx/PDCCH之后的第一时隙),或者在SIBx中提供。在一些实施方式中,时间位图可以与特定MBS(或其相关会话、或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,时间位图可以与MBS BWP相关联,或者被包括在MBS BWP配置中。
在一些实施方式中,MBS BWP内的MBS的排序可以遵循以下规则:第一,按照用于频分复用的MBS的频率资源索引的升序。第二,按照时分复用的MBS的时间资源索引的升序。
-参考点:该字段可以用于指示MBS的参考时间/频率点。例如,该字段可以向UE通知参考时间参考点是在用于提供MBS的配置的SIBx/PDCCH之后的第一时隙的开始。在一些实施方式中,参考点可以与特定MBS(或其相关会话,或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,参考点可以与MBS BWP相关联,或者被包括在MBS BWP配置中。
-PUCCH资源:该字段可以用于为每个对MBS感兴趣的UE提供PUCCH资源,以报告在接收MBS数据之后的一些信息,诸如ACK/NACK、信道状态信息等,但是不限于此。例如,该字段可以提供PUCCH资源和每个MBS之间的公共时间/频率间隙,例如,0RB和1子帧。在一些实施方式中,频率间隙可以是0,并且该字段可以仅提供时间间隙。在一些实施方式中,PUCCH资源(或相应的PUCCH配置)集可以与特定MBS(或其相关会话,或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,PUCCH资源(或相应的PUCCH配置)集可以与MBS BWP相关联或者被包括在MBSBWP配置中。
-一些PUCCH相关信息,例如,针对调度的PUCCH的TPC命令、PUCCH资源指示符、PDSCH至HARQ_feedback时间指示符、PUCCH资源的数目、每个PUCCH资源之间的时间偏移、每个PUCCH资源之间的频率偏移。
-MBS BWP激活/去激活:该字段可以被用于通知UE当前的MBS BWP已经被用于MBS传输,并且UE可以不接收或者传输除了MBS信号之外的任何信号。
问题#2:伪随机序列初始化
伪随机序列通常用于数据信道(例如,PDSCH、PUSCH)加扰或DMRS序列生成。对于这些伪随机序列,初始化是必需的,并且初始化需要几个参数,诸如RNTI、小区标识(ID)等。然而,这样的参数可能不用于NR MBS操作。本公开公开了用于NR MBS操作的伪随机序列的初始化。
在一些实施方式中,UE可假定PDCCH DMRS序列rl(n)由下式定义:
Figure BDA0003847375410000271
其中伪随机序列c(i)生成器可利用下式来初始化:
其中l是时隙内的OFDM符号数,
Figure BDA0003847375410000272
是帧内的时隙数,且
NID∈{0,1,…,65535}由ControlResourceSet IE或用于MBS的其他IE(如果提供的话)中的上层参数pdcch-DMRS-ScramblingID(如果提供的话)给出。
在一些实施方式中,UE可以假定PDSCH DMRS序列r(n)由以下定义:
Figure BDA0003847375410000273
其中伪随机序列c(i)生成器可利用下式来初始化:
Figure BDA0003847375410000274
其中l是时隙内的OFDM符号数,
Figure BDA0003847375410000275
是帧内的时隙数,且
Figure BDA0003847375410000276
分别由DMRS-DownlinkConfig IE或用于MBS的其他IE(如果提供的话)中的上层参数scramblingID0及scramblingID1给出,且PDSCH由PDCCH使用具有由C-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI、SI-RNTI或MBS相关RNTI(例如,G-RNTI、M-RNTI或用于MBS之其他RNTI)加扰的CRC的DCI格式来调度。
Figure BDA0003847375410000277
分别由DMRS-DownlinkConfig IE或用于MBS的其他IE(如果提供的话)中的上层参数scramblingID0及scramblingID1给出,且PDSCH由PDCCH使用具有由C-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI、G-RNTI、M-RNTI、SI-RNTI或用于MBS的其他RNTI加扰的CRC的DCI格式来调度。
在一些实施方式中,
Figure BDA0003847375410000278
可与MBSID
Figure BDA0003847375410000279
或与MBSID相关的其他值(但不限于此)相关联。
其中MBSID是可由网络配置、由上层定义、或被预定义的MBS ID,nRNTI对应于与MBS传输相关联的RNTI,且
Figure BDA00038473754100002710
是小区索引。
在一些实施方式中,UE可在预定义表中获得MBSID,且UE可根据其的MBS ID来解码UE感兴趣的MBS PDSCH。在一些实施方式中,UE可将其的MBS发送至网络,然后网络可向UE提供对应于其的MBS的MBSID。在一些实施方式中,网络可经由MIB、SIBx或DCI格式向对MBS感兴趣的UE提供各MBS的MBSID
在一些实施方式中,nRNTI可以是C-RNTI、G-RNTI、M-RNTI、SI-RNTI或用于MBS的其他RNTI。
在一些实施方式中,用于DMRS序列的伪随机序列的初始化可与以下项中的至少一者相关联:
-公共RNTI,例如,RA-RNTI、SI-RNTI、P-RNTI等等,但不限于此。
-MBS传输的时间位置,例如,MBS传输的第一符号的索引、子帧中MBS传输的时隙的索引。
-MBS传输的频率位置,例如,频域中不同MBS的索引。
-MBS ID,例如,由网络配置的不同MBS的标识符。
-MBS会话ID
-BWP ID
-TMIG
在一些实施方式中,用于MBS的PDSCH的加扰序列生成器可利用下式来初始化:
cinit=nRNTI·215+q·214+nID
cinit=(MBSID+nRNTI)·215+q·214+nID
在一些实施方式中,nID∈{0,1,…,1023}等于上层参数dataScramblingIdentityPDSCH或用于MBS的其他参数(例如,dataScramblingIdentityMBS)(如果配置的话)。RNTI可以是C-RNTI、MCS-C-RNTI、CS-RNTI、组RNTI或与MBS相关的其他RNTI,且传输可在公共搜索空间中使用DCI格式1_0来调度。
与MBS相关的RNTI可与感兴趣的MBS、gNB调度以使用相同PDSCH进行MBS的组的组索引、或感兴趣的MBS与gNB调度以使用相同PDSCH进行广播/多播服务的组的组索引的组合相关,但不限于此。
在一些实施方式中,用于MBS PDSCH的加扰序列生成器的初始化可与以下项中的至少一者相关联:
-公共RNTI,例如,RA-RATI、SI-RNTI、P-RNTI等等,但不限于此。
-MBS传输的时间位置,例如,MBS传输的第一符号的索引、子帧中MBS传输的时隙的索引。
-MBS传输的频率位置,例如,频域中不同MBS的索引。
-MBS ID,例如,由网络配置的不同MBS的标识符。
-MBS会话ID
-BWP ID
-TMIG
在一些实施方式中,UE可在预定义表中获得,且UE可根据其的MBS ID(或其他相关ID)解码UE感兴趣的MBS PDSCH。在一些实施方式中,UE可将其的MBS传输至网络,然后网络可向UE提供对应于其的MBS的。在一些实施方式中,网络可经由MIB、SIBx或携载在DCI格式中向对MBS感兴趣的UE提供各MBS的。
问题#3:系统信息信令(System information signaling)
由于版本-15和版本-16NR中未指定广播/多播服务支持,因此可能需要考虑如何将版本-15和版本-16控制机制重用于MBS,考虑在NR中引入新特性,和/或考虑如何为MBS设计新的控制机制。在问题#3中,公开了聚焦于系统信息信令的控制机制的实施方式。所公开的实施方式解决了以下:哪些字段应当被包括在系统信息中以支持MBS、如何经由系统信息将MBS相关信息发信号通知给对MBS感兴趣的UE等。
有UE进行的MBS相关系统信息获取
在一些实施方式中,UE可以获取用于MBS的专用SIBx(例如,通过读出包括在SIB1中的调度信息)。在一些实施方式中,可以使用修改周期。更新的SI(除了ETWS、CMAS、以及MBS之外)可以在传输SI变更指示的时间段之后的修改时间段中被广播。在一些实施方式中,UE(例如,对特定MBS感兴趣的UE或能够进行MBS的UE)可以接收关于MBS相关的SIB变更/修改的指示。在一些实施方式中,处于RRC_IDLE或RRC_INACTIVE中的UE(例如,对特定MBS感兴趣的UE或能够进行MBS的UE)可以在UE自己的寻呼时机(例如,用于寻呼的PDCCH监听时机)中监听与MBS相关的变更/修改指示。在每个DRX循环中,自己的呼叫时机可以与UEID、UE的会话ID、MBS ID和TMGI中的至少一者相关联。
在一个实施方式中,可以使用MBS特定寻呼时机和DRX循环。对特定MBS感兴趣的UE或能够进行MBS的UE可以额外地监听寻呼时机。应用于MBS特定寻呼时机的DCI可以通过P-RNTI或新的RNTI加扰。处于RRC_CONNECTED状态的UE(例如,对特定MBS感兴趣的UE或能够进行MBS的UE)可在任何寻呼时机中每修改周期至少一次或每寻呼循环(例如,DRX循环)至少一次地监听MBS相关变更/修改指示,
如果UE在活动BWP上被提供有公共搜索空间,则该MBS相关变更/修改指示可供RRC_CONNECTED/RRC_INACTIVE/RRC_IDLE UE以监听寻呼。
在一些实施方式中,在短消息中可以存在用于MBS相关变更/修改指示的位。UE可以监听用于寻呼的一个或多个PDCCH监听时机以用于短消息接收。在一些实施方式中,如果在短消息中用于MBS相关变更/修改指示的位被设置,则UE(例如,对特定MBS感兴趣的UE或能够进行MBS的UE)可以应用SI获取过程(例如,以更新一个或多个MBS相关SIB或SIBx)。在一些实施方式中,如果在短消息中用于MBS相关变更/修改指示的位为“1”,则UE可以应用SI获取过程(例如,以更新一个或多个MBS相关SIB或SIBx)。在一些实施方式中,如果在短消息中用于MBS相关变更/修改指示的位为“0”或不存在,则UE可以应用SI获取过程(例如,以更新一个或多个MBS相关SIB或SIBx)。在一些实施方式中,如果在短消息中用于MBS相关变更/修改指示的位为“1”,则UE可以不应用SI获取过程(例如,以更新一个或多个MBS相关SIB或SIBx)。在一些实施方式中,如果在短消息中用于MBS相关变更/修改指示的位为“0”或不存在,则UE可以不应用SI获取过程(例如,以更新一个或多个MBS相关SIB或SIBx)。在一些实施方式中,当UE接收到短消息时,UE可以忽略用于MBS相关变更/修改指示的位。在一些实施方式中,短消息可以由BS(或服务/驻留小区)在具有或不具有相关联的寻呼消息的情况下使用P-RNTI或新RNTI(例如,MBS相关的RNTI)在PDCCH上传输。短消息可以由BS(或服务/驻留小区)使用由P-RNTI加扰的DCI格式1_0中的短消息字段或者使用由新的RNTI加扰的DCI格式1_0中的短消息字段来传输。
在一些实施方式中,MBS相关信息(例如,BWP ID、时间/频率资源分配、MBS变更通知等等,但不限于此)可以在系统信息中被携带。在一个实施方式中,MBS相关信息可以仅由对MBS感兴趣的UE获取。在一个实施方式中,MBS相关信息可以由对MBS感兴趣的UE和不感兴趣的UE两者获取。例如,系统信息中可包括以下信息(例如,MBS专用SIBx、其他现有SIB(例如,SIB1、SIB2)等,但不限于此):
-MBS BWP ID:该信息可以被包括在系统信息中以向UE指示可用于MBS的BWP以接收MBS相关数据和/或传输反馈,诸如ACK/NACK、信道条件等,但不限于此。该信息可由网络向UE明确地指示(例如,向UE通知哪些BWP被用于MBS的指示)或隐式地指示(例如,配置有MBS相关搜索空间或一个或多个MBS相关CORESET的BWP)。
在一些实施方式中,网络可配置当对MBS感兴趣/能够进行MBS的当UE完成MBS传输时UE切换至的第一BWP。在一些实施方式中,网络可配置当网络将对MBS感兴趣/能够进行MBS的UE的操作BWP中的一个或多个MBS配置为“去激活”时UE切换至的第一BWP。
在一些实施方式中,UE可以接收从SIBx和DCI指示的一个或多个不同的MBS BWPID。在这种情况下,UE可以用由DCI指示的一个或多个MBS BWP ID替换由SIBx指示的一个或多个MBS BWP ID。例如,NW可以在系统信息中将MBS BWP ID配置为{1,3,4,5}以用于MBS操作。在UE获取系统信息中的MBS BWP ID后,UE可获取DCI中携带的另一个MBS BWP ID集。DCI中携带的MBS BWP ID为{2,3,5,6}。然后,UE可以使用在DCI中携带的MBS BWP ID来替换已经在系统信息中携带的MBS BWP ID。因此,MBS BWP ID将为{2,3,5,6}。
在一些实施方式中,UE可接收MBS BWP ID及用于传输而非MBS的BWP ID。在这种情况下,UE可以释放与MBS BWP ID相同的BWP ID。例如,网络可以将BWP ID配置为{2,4,5,6}(用于非MBS传输)。网络可以将MBS BWP ID配置为{1,4,5,8}。然后,UE可以释放用于非MBS传输的BWP#4和BWP#5。因此,BWP ID可以为{2,6}(用于非MBS传输),MBS BWP ID可以保持为{1,4,5,8}。
在一些实施方式中,MBS传输可与非MBS传输共存。在这种情况下,NW可另外配置经配置的BWP中的哪些BWP是在其中进行MBS操作的BWP。例如,网络可将BWP ID配置为{2,4,5,6},且网络可经由系统信息或DCI配置/指示BWP ID{4,5}用于执行MBS操作。又如,网络可将BWP ID配置为{2,4,5,6},且网络可配置/指示BWP ID中的哪个位置(例如,“1”指BWP ID列表中的第一值,“2”指BWP ID列表中的第二值,以此类推,但不限于此)可用于执行MBS操作。在一些实施方式中,对MBS感兴趣的UE/能够进行MBS的UE可监听具有用现有RNTI(例如,P-RNTI、SI-RNTI等等,但不限于此)或MBS相关RNTI加扰的CRC位的DCI格式,以用于获取MBS控制信息。
在一些实施方式中,UE可以接收来自SIBx的MBS BWP ID及来自DCI的用于不同于MBS的其他目的的另一个BWP ID集。在这种情况下,对MBS不感兴趣的UE可能不能在其中MBS的状态为“激活”的MBS BWP进行操作。
在一些实施方式中,NW可以根据BWP-Downlink字段中的bwp-Id指示哪个BWP ID被用于MBS。如果仅存在一个BWP,则没有BWP配置为MBS BWP。另外,NW可以配置哪个BWP是当UE完成MBS时UE切换至的第一BWP。
在一些实施方式中,字段(MBS BWP ID)可以携带单个值。仅一个BWP可被配置给MBS,并且MBS相关传输可在指示的BWP中进行。
在一些实施方式中,字段(MBS BWP ID)可以携带多个值。若干个BWP可被配置给MBS。例如,NW可以指示MBS#1(或其相关会话,或其相关TMGI)在BWP#1中提供,MBS#2(或其相关会话,或其相关TMGI)在BWP#2中提供。在一些实施方式中,与特定MBS(或其相关会话、或其相关TMGI)相关联的BWP配置可以经由广播系统信息或专用信令来提供。
在一些实施方式中,具有MBS能力的UE可配置有多于4个BWP配置。例如,具有MBS能力的UE可被允许配置有K个BWP配置,并且K可以大于或等于4。具有BWP ID0、1、2和3的BWP配置可用于正常BWP操作。对于能够进行MBS的UE,仅BWP ID为0、1、2或3的BWP可以是活动BWP。UE可以被允许在另一BWP(例如,BWP ID大于3的BWP)上接收MBS。允许能够进行MBS的UE监听/接收MBS数据的BWP的数目(除了当前活动BWP)可基于UE能力或NW指令。
在一些实施方式中,PRB索引集可以被用于指示MBS专用传输区域。PRB索引集可与经配置的BWP重叠和/或跨越多个不同的经配置的BWP。
-调制和编码方案:该字段可以用于指示调制方案和码率。例如,存在用于MBS的4种调制和码率的组合,包括{QPSK,码率=1/3}、{QPSK,码率=1/2}、{16QAM,码率=1/3}和{16QAM,码率=1/2}。2个位可以用于表示该字段中的每个组合。例如,“00”表示{QPSK,码率=1/3},“01”表示{QPSK,码率=1/2},“10”表示{16QAM,码率=1/3},且“11”表示{16QAM,码率=1/2}。在一些实施方式中,调制和编码方案可以与特定的MBS(或其相关会话、或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,调制和编码方案可以与MBS BWP相关联,或者被包括在MBS BWP配置中。
-MBS状态:该字段可以用于指示MBS的当前状态(或其相关会话,或其相关TMGI)。例如,MBS状态可以指示(MBS)会话是否已经开始、会话是否准备好关闭、哪个会话正在广播/多播等等,但不限于此。位图可以用于指示小区内的各个MBS会话状态。在一个实施方式中,小区可以进一步指示其相邻小区中的MBS状态。可以应用区带(zone)概念,并且位图可以被用于指示与区带区域相对应的MBS状态。
-MBS重复周期该字段可以用于指示MBS的重复周期。在一些实施方式中,为了实现不同MBS的可靠性要求,该字段可以提供与不同MBS相对应的若干周期值。在一些实施方式中,MBS重复周期可以与特定的MBS(或其相关会话,或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,MBS重复周期可以与MBS BWP相关联,或者被包括在MBS BWP配置中。
-频率位图:该字段可以用于指示每个MBS的频率的起始位置。例如,MBS#1的起始频率位置是k1,MBS#2的起始频率位置是k2等,其中,k1可以是900MHz并且k2可以是910MHz。在一些实施方式中,该字段可以用于指示在每个MBS和频率参考点之间的频率间隙。例如,NW可以将MBS#1设置为参考点,MBS#2与MBS#1之间的间隙为k1,MBS#3与MBS#1之间的间隙为k2等,其中k1和k2的单位可以是RB、kHz等,但不限于此。在一些实施方式中,该字段可以用于指示在特定MBS起始频率和公共参考点之间的频率间隙。公共参考点可以被多个MBS用来导出它们各自的起始频率位置。字段的分辨率可以是预定义的/预先配置的/配置的。在一个示例中,分辨率取决于与MBS BWP相关联的SSB的子载波间隔。在一些实施方式中,该字段可以用于指示每个MBS之间的公共间隙,其中,间隙的单位可以是RB、kHz等,但不限于此。在一些实施方式中,第一MBS的起始频率位置可以被预定义或者在SIBx中提供。在一些实施方式中,频率位图可以与特定MBS(或其相关会话、或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,频率位图可以与MBS BWP相关联,或者被包括在MBS BWP配置中。
-MBS时间位图:该字段可以用于指示每个时隙或SFN中的每个MBS的起始时间位置。例如,用于提供MBS配置的SIBx/PDCCH之后传输的第一MBS的起始时间位置为t1,用于提供MBS配置的SIBx/PDCCH之后传输的第二MBS的起始时间位置为t2,以此类推。
在一些实施方式中,t1(例如,时隙中的OFDM符号的索引)可以是在用于提供MBS的配置的SIBx/PDCCH之后的第一时隙中的起始符号,并且t2(例如,时隙中的OFDM符号的索引)可以是在用于提供MBS的配置的SIBx/PDCCH之后的第二时隙中的起始符号。在一些实施方式中,可提供每个时间(例如,t1、t2)与MBS ID之间的关系。例如,t1可以被定义为用于MBS#1的起始时间位置,t2可以被定义为用于MBS#2的起始时间位置,以此类推,但是不限于此。在一些实施方式中,MBS重复可以由网络激活,并且然后每个时间(例如,t1、t2)与MBSID之间的关系可以与重复数相关联。例如,如果网络将重复数配置为3,则时间t1、t2、t3可以被定义为用于每个MBS#1传输的起始时间位置,时间t4、t5、t6可以被定义为用于每个MBS#2传输的起始时间位置,以此类推,但不限于此。
在一些实施方式中,字段(MBS Timing bitmap)可以用于指示在每个MBS和时间参考点之间的时间间隙。例如,可将在接收用于提供MBS的配置的SIBx/PDCCH之后为MBS操作配置的第一时间和频率资源预定义为参考点。下一个MBS与第一个MBS之间的间隙为t1,第三个MBS与第一个MBS之间的间隙为t2,以此类推,t1/t2的单位可以是时隙、子帧、OFDM符号等,但不限于此。在一些实施方式中,该字段可以用于指示在每个MBS之间的公共时间间隙,其中,公共时间间隙的单位可以是时隙、子帧、OFDM符号等等,但不限于此。在一些实施方式中,在用于提供MBS配置的SIBx/PDCCH之后,第一经配置的MBS的起始时间位置可以是预定义的(例如,在用于提供MBS配置的SIBx/PDCCH之后的第一时隙),或者在SIBx中提供。在一些实施方式中,时间位图可以与特定MBS(或其相关会话、或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,时间位图可以与MBS BWP相关联,或者被包括在MBS BWP配置中。
在一些实施方式中,MBS BWP内的MBS的排序可以遵循以下规则:第一,按照用于频分复用的MBS的频率资源索引的升序。第二,按照时分复用的MBS的时间资源索引的升序。
-参考点:该字段可以用于指示MBS的参考时间/频率点。例如,该字段可以向UE通知参考时间参考点是在用于提供MBS的配置的SIBx/PDCCH之后的第一时隙的开始。在一些实施方式中,参考点可以与特定MBS(或其相关会话,或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,参考点可以与MBS BWP相关联,或者被包括在MBS BWP配置中。
-PUCCH资源:该字段可以用于为每个对MBS感兴趣的UE提供PUCCH资源,以报告在接收MBS数据之后的一些信息,诸如ACK/NACK、信道状态信息等,但是不限于此。例如,该字段可以提供PUCCH资源和每个MBS之间的公共时间/频率间隙,例如,0RB和1子帧。在一些实施方式中,频率间隙可以是0,并且该字段可以仅提供时间间隙。在一些实施方式中,PUCCH资源(或相应的PUCCH配置)集可以与特定MBS(或其相关会话,或其相关TMGI)相关联。在一些实施方式中,PUCCH资源(或相应的PUCCH配置)集可以与MBS BWP相关联或者被包括在MBSBWP配置中。
在一些实施方式中,如果UE对接收MBS感兴趣,则UE可以向gNB发送MBS请求,然后gNB可以向UE传输专用信号,该专用信号包括MBS的信息,诸如控制信息、传输MBS的控制信息的物理资源的配置信息、传输MBS的数据的物理资源的配置信息等等,但不限于此。
在一些实施方式中,MBS的标识符可经由MIB或SIBx来配置。如果UE对MBS感兴趣,则UE可以首先从MIB或SIBx中获取MBS的标识符,然后UE将其的MBS ID发送给gNB,以请求对应的MBS。在一些实施方式中,MBS的标识符可以在UE中被预定义。在一些实施方式中,MBSID可以被预定义。例如,MBS#1表示公共安全服务,MBS#2表示IP TV服务,MBS#3表示V2X应用服务等等,但不限于此。如果UE对接收MBS感兴趣,则UE可以向gNB发送其的MBS(或其相关会话,或其相关TMGI)的标识符以请求MBS。然后,gNB可以经由PTP传输或PTM传输将该MBS数据传送到UE。
在一些实施方式中,2个CORESET(或搜索空间集)可以被配置为携带分别用于PTP传输和PTM传输的控制信息。例如,NW可将CORESET#1配置为用于携带PTP传输的控制信息,将CORESET#2配置为用于携带PTM传输的控制信息。UE可以根据由gNB分配的特定RNTI来监听CORESET#1或CORESET#2。特定RNTI可通过网络来配置。此外,特定RNTI可与以下项相关联:公共RNTI(例如,SI-RNTI、RA-RNTI、SFI-RNTI等,但不限于此)、MBS会话ID、PTP/PTM传输(例如,‘1’指示PTM传输并且‘0’指示PTP传输)、TMGI、MBS ID、BWP ID等等,但不限于此。
在一些实施方式中,以下与MBS相关的信息可以在系统信息(例如,现有的SIB、MBS专用SIBx等,但不限于此)中被携带:
-针对MBS的控制信道变更通知
该字段可用于向UE通知MBS的当前状态,诸如会话的开始或会话的结束。在一些实施方式中,UE可读出系统信息以获取MBS变更通知。UE可根据针对MBS的变更通知来判断是否开始/停止MBS接收。例如,如果系统信息中携带的变更通知字段指示UE期望的MBS会话的状态为“开始”,则UE可开始MBS接收;否则,UE可不开始MBS接收。如果UE已经开始MBS接收,则一旦系统信息中携带的变更通知字段指示UE期望的MBS会话的状态为“停止”,UE即可暂停MBS接收。在一些实施方式中,该字段可通过二进制序列指示MBS会话的状态。各MBS中的会话数目及MBS会话ID可在系统信息中被指示。例如,如果会话数目为16,则序列长度可为16。如果序列为“0111001010010011”,则它指MBS会话#1停止,MBS会话#2开始,MBS会话#3开始,以此类推。又如,序列的长度经预定义为32。如果会话数目为16,则它将在32个位中保留16个最低有效位(least significant bit,LSB),例如,“0111001010010011NNNNNNNNNNNNNNNN”,其中“N”指空(NULL)。
在一些实施方式中,若干MBS可在相同BWP中操作,且/或一个MBS可在若干BWP中操作。例如,NW可指示MBS#1(或MBS ID1、或MBS1或)可在三个BWP(例如,BWP#2、BWP#3及BWP#4)中提供且MBS#2可在一个BWP(BWP#2)中提供。与MBS相关联的对应BWP配置可经由广播系统信息或专用信令提供。在一些实施方式中,能够进行MBS的UE可配置有多于4个BWP配置。在一些实施方式中,允许能够进行MBS的UE同时针对MBS数据进行监听/接收的BWP的数目(当前活动BWP除外)可基于UE能力或NW指令。
-MBS BWP激活/去激活(抢占指示符)
该字段(抢占指示符)可以用于通知UE当前的MBS BWP已经被用于MBS传输,并且UE可以不接收或者传输除了MBS信号之外的任何信号。
在一些实施方式中,如果MBS去激活,则非MBS DL/UL数据也可以在MBS BWP中传输。如果NW准备好广播/多播MBS数据,则MBS的状态可以从“去激活”被切换至“激活”,然后NW可以经由系统信息(例如,非MBS专用SIB、MBS专用SIB、或非MBS专用SIB和MBS专用SIB两者)或DCI向在当前MBS BWP中操作的所有UE广播这种MBS状态。如果MBS的状态为“激活”,则UE可以中断/停止/暂停数据传输/接收,并且切换至另一BWP以继续数据传输/接收。在一些实施方式中,当对MBS不感兴趣的UE接收到抢占指示符时,UE可以根据预定义规则切换至预定义BWP或初始BWP。在一些实施方式中,NW可以向UE配置2个BWP,其中一个BWP可用于MBS传输(也称为MBS BWP),另一个可用于非MBS传输。如果MBS BWP上没有MBS传输,则网络可通知对MBS不感兴趣的UE在MBS BWP中操作。如果对MBS不感兴趣的UE在MBS BWP中操作,则一旦UE接收到抢占指示符,UE就可以切换至由NW预先配置的另一BWP,该另一BWP是用于非MBS传输的BWP。
在一些实施方式中,当MBS的状态变更为“激活”时,在MBS BWP中操作的UE可以中断/停止/暂停数据传输/接收,并且然后UE可以在UE特定搜索空间中监听具有由其自身的C-RNTI加扰的CRC的DCI格式,以获取新的资源分配(例如,在何处接收DL数据和用于UL传输的经配置的授权/动态授权)。
在一些实施方式中,MBS的状态可以从“激活”切换至“去激活”,然后,如果UE不需要接收任何MBS数据,则对MBS感兴趣的UE可以从RRC_CONNECTED状态切换至RRC_INACTIVE/RRC_IDLE状态。如果UE仍然具有要接收的其他MBS数据或者UE仍然没有完成先前的MBS数据接收,则UE可以在公共搜索空间或者MBS专用搜索空间中监听具有由MBS相关的RNTI(诸如组RNTI(或者G-RNTI)、MBMS-RNTI(或者M-RNTI)、用于MBS的新RNTI等等,但是不限于此)加扰的CRC的DCI格式。
在一些实施方式中,MBS的状态可以从“激活”切换至“去激活”,然后,如果UE不需要接收任何MBS数据,则对MBS感兴趣的UE可以从RRC_CONNECTED状态切换至RRC_INACTIVE/RRC_IDLE状态。如果UE仍然具有要接收的其他MBS数据或者UE仍然没有完成先前的MBS数据接收,则UE可以在UE特定搜索空间中监听具有由MBS相关的RNTI(诸如,C-RNTI、MCS-C-RNTI、用于MBS的新的RNTI等等,但不限于此)加扰的CRC的DCI格式。
图2是示出根据本公开的示例性实施方式的由UE执行的用于MBS的方法200的流程图。在动作202中,UE从BS接收指示专用于MBS的CORESET的RRC消息。在动作204中,UE在CORESET中监听PDCCH以获得MBS相关控制信息。专用于MBS的CORESET有益于DCI解码可靠性,因为仅MBS相关的DCI可在专用于MBS的CORESET中传输。在一个实施方式中,CORESET可与多个搜索空间相关联,且搜索空间中的每一者具有搜索空间ID。每个搜索空间ID可以与至少一个MBS ID相关联。每个MBS ID可对应于一类MBS,诸如公共安全、关键任务服务、V2X应用、IPTV及IoT应用。在一个实施方式中,UE在与CORESET相关联的公共搜索空间(CSS)中监听PDCCH。在一个实施方式中,在动作202中接收到的RRC消息可进一步指示CSS是专用于MBS的。
在一个实施方式中,UE可以使用与MBS相关的RNTI(例如,M-RNTI)以在CORESET中监听PDCCH。在一个实施方式中,UE可以使用组公共RNTI(例如,G-RNTI)以在CORESET中监听PDCCH。在一个实施方式中,UE可以使用UE特定RNTI(例如,C-RNTI、MCS-C-RNTI)以在CORESET中监听PDCCH。
在一个实施方式中,UE可在于动作204中监听PDCCH时获得DCI。该DCI可包括MBS相关控制信息。在一个实施方式中,DCI调度用于MBS的PDSCH。在一个实施方式中,UE可根据MBS ID及与MBS相关的RNTI中的至少一者来解码用于MBS的PDSCH。
图3是示出根据本公开的另一示例性实施方式的由UE执行的用于MBS的方法300的流程图。在动作302中,UE从BS接收指示专用于MBS的CORESET及专用于MBS的BWP的RRC消息。专用于MBS的CORESET可以位于专用于MBS的BWP中。在动作304中,UE从当前活动BWP切换至专用于MBS的BWP。在动作306中,UE在CORESET中监听PDCCH以获得MBS相关控制信息。动作306(PDCCH监听)可在动作304(BWP切换)之后执行。
图4是示出根据本公开的又一示例性实施方式的由UE执行的用于MBS的方法400的流程图。在动作402中,UE从BS接收指示专用于MBS的CORESET及专用于MBS的公共物理资源的系统信息、DCI或RRC消息。本公开中的公共物理资源可以包括公共频率资源、公共时间资源和公共BWP。在动作404中,UE在CORESET中监听PDCCH以在专用于MBS的公共物理资源中获得MBS相关控制信息。在动作406中,UE接收由MBS相关RNTI加扰的MBS数据。在一个实施方式中,在动作404中获得的MBS相关控制信息可调度用于MBS数据的PDSCH。在动作406中,UE可以根据MBS相关的RNTI(例如,M-RNTI、SC-RNTI、G-RNTI、与被设计用于NR的MBS相关的新的RNTI)解码用于MBS的PDSCH。
图5是示出了根据本公开的各个方面的用于无线通信的节点500的框图。如图5所示,节点500可以包括收发器520、处理器528、存储器534、一个或多个呈现部件538和至少一个天线536。节点500还可以包括射频(RF:Radio Frequency)谱带模块、基站通信模块、网络通信模块、系统通信管理模块、输入/输出(I/O)端口、I/O部件或电源(在图5中未示出)。
每个部件可以通过一个或多个总线540直接或间接地彼此通信。节点500可以是执行参照图1至图4公开的各种功能的UE或BS。
具有传输器522(例如,传输(transmitting/transmission)电路)和接收器524(例如,接收(receiving/reception)电路)的收发器520可被配置为传输和/或接收时间和/或频率资源划分信息。收发器520可被配置为在不同类型的子帧和时隙中传输,所述子帧和时隙包括但不限于可使用、不可使用和可灵活使用的子帧和时隙格式。收发器520可被配置为接收数据和控制信道。
节点500可包括多种计算机可读介质。计算机可读介质可以是可由节点500访问的任何可用介质,并且包括易失性(和/或非易失性)介质、可移动(和/或不可移动)介质。
计算机可读介质可包括计算机存储介质和通信介质。计算机存储介质包括易失性(和/或非易失性)、可移动(和/或不可移动)两者,能以任何方法或技术实现以用于诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或数据等信息。
计算机存储介质包括RAM、ROM、EEPROM、闪存存储器(或其他存储技术)、CD-ROM、数字通用光盘(DVD:Digital Versatile Disk)(或其他光盘存储装置)、磁带盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置。计算机存储介质可不包括传播数据信号。通信介质可通常在调制数据信号(诸如载波或其他传输机制)中包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据,并且包括任意信息传递介质。
术语“调制数据信号”可指一个信号,所述信号具有的一个或多个特征以在信号中编码信息的方式设定或更改。通信介质包括有线介质(诸如有线网络或直接有线连接)和无线介质(诸如声学、RF、红外线以及其他无线介质)。之前列出的任何部件的组合也应包括在计算机可读介质的范围内。
存储器534可包括易失性和/或非易失性存储器形式的计算机存储介质。存储器534可以是可移动的、不可移动的或其组合。例如,存储器可包括固态存储器、硬盘驱动器、光盘驱动器等。如图5所示,存储器534可存储计算机可读的、计算机可执行的程序532(例如,软件代码),所述程序532被配置为当被执行时使处理器528(例如,处理电路)执行此处所公开的各种功能,例如,参照图1至图4。可选地,程序532可不由处理器528直接执行,而是被配置为使节点500(例如,在被编译和执行时)执行此处公开的各种功能。
处理器528(例如,具有处理电路)可包括智能硬件装置,例如,中央处理单元(CPU:Central Processing Unit)、微控制器、ASIC等。处理器528可包括存储器。处理器528可处理从存储器534接收的数据530和程序532,以及通过收发器520、基带通信模块和/或网络通信模块传输和接收的信息。处理器528还可以处理要发送给收发器520的信息,以便通过天线536传输到NW通信模块,以传输给CN。
一个或多个呈现部件538可向人或其他装置呈现数据指示。呈现部件538的示例可包括显示装置、扬声器、打印部件和振动部件等。
根据本公开,显而易见的是,在不脱离这些概念的范围的情况下,可以利用各种技术来实现本公开的概念。此外,虽然已经通过具体参考某些实施方式公开了所述概念,但是本领域技术人员可认识到,可在不脱离这些概念的范围的情况下在形式和细节上做出改变。因此,所公开的实施方式在所有方面都应被认为是说明性的而非限制性的。还应当理解的是,本公开不限于所公开的具体的实施方式,且在不脱离本公开的范围的情况下,许多重排、修改和替换是可能的。

Claims (12)

1.一种由用户设备UE执行的用于多播/广播服务MBS的方法,所述方法包括:
从基站BS接收指示专用于所述MBS的控制资源集CORESET的无线电资源控制RRC消息;以及
在所述CORESET中监听物理下行链路控制信道PDCCH以获得MBS相关控制信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RRC消息进一步指示:
所述CORESET与多个搜索空间相关联,所述多个搜索空间的每一个具有搜索空间标识符ID;以及
每个搜索空间ID与至少一个MBS ID相关联。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述UE在与所述CORESET相关联的公共搜索空间CSS中监听所述PDCCH。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述RRC消息进一步指示所述CSS是专用于所述MBS的。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述RRC消息进一步指示专用于所述MBS的带宽部分BWP;且
专用于所述MBS的所述CORESET位于专用于所述MBS的所述BWP中。
6.根据权利要求5所述的方法,进一步包括:
在所述CORESET中监听所述PDCCH之前,从当前活动BWP切换至专用于所述MBS的所述BWP。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述UE使用与所述MBS相关的无线电网络临时标识符RNTI以在所述CORESET中监听所述PDCCH。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述UE使用组公共无线电网络临时标识符RNTI以在所述CORESET中监听所述PDCCH。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述UE使用UE特定无线电网络临时标识符RNTI以在所述CORESET中监听所述PDCCH。
10.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
接收调度用于所述MBS的物理下行链路共享信道PDSCH的下行链路控制信息DCI,所述DCI包括所述MBS相关控制信息;以及
根据MBS标识符ID和无线电网络临时标识符RNTI中的至少一者来解码用于所述MBS的所述PDSCH。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述DCI包括以下字段中的至少一者:
与所述MBS相关的带宽部分BWP ID;
MBS变更通知;
MBS重复周期;
与频域中的不同MBS ID的资源分配相关联的频率位图;以及
与时域中的不同MBS ID的资源分配相关联的时间位图。
12.一种用于多播/广播服务MBS的用户设备UE,其包括:
处理器;以及
存储器,其耦接到所述处理器,其中所述存储器存储计算机可执行程序,所述计算机可执行程序在由所述处理器执行时,使所述处理器执行权利要求1至11中任一项的方法。
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