CN115396080A - 一种在宽带系统中分配频率资源的方法 - Google Patents

一种在宽带系统中分配频率资源的方法 Download PDF

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Abstract

一种宽带系统中分配频率资源的方法,由用户设备执行,其中,宽带系统包括带宽部分(BWP),BWP包括多个子带(N;SB0,SB1),每个子带(SB)由资源块(RB)形成,该方法包括:获取交织结构;获取至少一个交织索引(#i)和至少一个SB索引(SBj);若至少一个SB索引对应于单个SB,则所分配的频率资源是至少一个所指示的交织索引的RB和单个子带的始终有效RB(AV‑RB)之间的重叠RB;若至少一个SB索引对应于多个SB,则对于多个SB中的任意两个连续SB(m,m+1),将位于第一连续SB(m)的最后一个AV‑RB和第二个连续SB(m+1)的第一个AV‑RB之间的任意潜在有效RB(PV‑RB)转换为AV‑RB;将所分配的频率资源确定为至少一个所指示的交织索引的RB和多个SB的AV‑RB之间的重叠RB。

Description

一种在宽带系统中分配频率资源的方法
本申请为发明名称为“一种在宽带系统中分配频率资源的方法”的中国发明专利申请的分案申请。原申请的申请号为201980096703.X,原申请的申请日为2019年10月7日。原申请的全部内容通过引用结合在申请中。
技术领域
本公开涉及未许可频谱的通信技术领域,尤其涉及一种用于用户设备在支持未许可频带的无线通信系统中传输物理上行链路控制信道的方法及支持该方法的装置。
通信技术例如是使用5G(fifth generation,第五代)NR(New Radio,新无线)作为3GPP定义的无线电接入技术(radio access technology,RAT)的5G网络。本公开适用于5GNR-U(NR in unlicensed spectrum,未许可频谱中的NR)。
背景技术
根据NR规范第15版(NR R15,3GPP TS 38.213),UE在物理上行链路控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)中报告上行链路控制信息(uplink controlinformation,UCI)。
未许可频带
未许可频带或频谱是共享频谱。不同通信系统中的通信装备只要符合国家或地区对频谱的监管要求即可使用该频谱,无需向政府申请专有频谱授权。
为了让使用未许可频谱进行无线通信的各种通信系统在频谱中友好共存,一些国家或地区规定了使用未许可频谱必须满足的监管要求。例如,通信设备遵循“先听后说(Listen Before Talk,LBT)”的原则,即设备在信道上传输信号之前需要进行信道感测。只有当LBT结果显示信道空闲时,设备才能进行信号传输;否则设备不能进行信号传输。为了保证公平性,一旦设备成功占用该信道,传输持续时间不能超过最大信道占用时间(Maximum Channel Occupancy Time,MCOT)。
NR-U PUCCH交织
在5G Hz的未许可频带,规章规定,如果发送器要在信道中进行传输,则传输必须至少占用80%的信道带宽。考虑到这一限制,NR-U决定对两个上行链路信道传输采用交织结构,它们是PUCCH和物理上行链路共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)。每个交织结构将具有特定数量的PRB。在每个连续的PRB对之间,进一步具有M个PRB。例如,在20MHz带宽和30KHz子载波间隔的情况下,1个交织具有10或11个PRB,并且M=5,如图1所示。
宽带操作
在NR-U宽带(wide-band,WB)操作中,基站(Base Station,BS)和UE可以在由多个子带组成的更宽频带中操作。由于NR R15定义了带宽部分(bandwidth part,BWP)概念,因此在NR-U WB操作的上下文中,UE可以配置有包括多个子带(subband,SB)的激活BWP。但是,按照规章,在SB中的每次传输之前,发送端都需要执行LBT。这意味着对于多个SB传输,必须执行基于SB的LBT。由于多SB LBT的结果不能是均匀的,激活BWP内的部分传输将成为一种常见情况。
问题陈述
在上行链路通信中,由于UE不再有指示,因此关键是确定如何配置BWP中的子带(SB)和交织。此外,UE如何确定交织结构以及资源分配也是关键。
发明内容
本公开的第一方面是一种在宽带系统中分配频率资源的方法,所述方法由用户设备执行,其中,所述宽带系统包括带宽部分(BWP),所述带宽部分(BWP)包括多个子带(N;SB0,SB1),每个子带(SB)由资源块(RB)形成,该方法包括以下步骤:
-获取由以下内容确定的交织结构:
○从起始始终有效RB(always-valid RB,AV-RB)开始,并且包含与形成交织的预定义数量(T)的RB相对应的多个连续RB的AV-RB集;
○作为除所述AV-RB之外的所有RB的潜在有效RB(potential-valid RB,PV-RB)集;
-获取至少一个交织索引(#i)和至少一个SB索引(SBj);
-基于所述至少一个交织索引、所述至少一个SB索引和所述交织结构来确定所述频率资源,使得:
○如果所述至少一个子带索引对应于单个SB,则所分配的频率资源是所述至少一个所指示的交织索引的RB和所述单个子带的AV-RB之间的重叠RB;
○如果所述至少一个子带索引对应于两个或更多个SB,则所分配的频率资源由以下内容来确定:
■对于所述两个或更多个SB中的任意两个连续SB(m,m+1),将位于第一个连续SB(m)的最后一个AV-RB和第二个连续SB(m+1)的第一个AV-RB之间的任意PV-RB转换为AV-RB;
■将所分配的频率资源确定为所述至少一个所指示的交织索引的RB和所述两个或更多个SB的AV-RB之间的重叠RB。
本公开的第二方面是一种在宽带系统中为配置的授权PUSCH传输分配频率资源的方法,所述方法由用户设备执行,其中,所述宽带系统包括带宽部分(BWP),所述带宽部分(BWP)包括多个子带(N;SB0,SB1),每个子带(SB)由资源块(RB)形成,该方法包括以下步骤:
-获取由以下内容确定的交织结构:
○从起始始终有效RB(AV-RB)开始,并且包含与形成交织的预定义数量(T)的RB相对应的多个连续RB的AV-RB集;
○作为除所述AV-RB之外的所有RB的潜在有效RB(PV-RB)集;
-获取至少一个交织索引(#i)和至少一个SB索引(SBj);
-获取模式指示;
-基于所指示的模式、所述至少一个交织索引、所述至少一个SB索引和所述交织结构来确定所述频率资源,使得:
○如果所述模式指示指示允许同时在多个子带上传输,则所分配的频率资源由以下内容确定:
■对于所述两个或更多个SB中的任意两个连续SB(m,m+1),将位于第一个连续SB(m)的最后一个AV-RB和第二个连续SB(m+1)的第一个AV-RB之间的任意PV-RB转换为AV-RB;
■将所分配的频率资源确定为所述至少一个所指示的交织索引的RB和所述两个或更多个SB的AV-RB之间的重叠RB;
○如果所述模式指示指示不允许同时在多个子带上传输,则所分配的频率资源由以下内容确定:
■对于每个指示的子带,所分配的频率资源是所述至少一个所指示的交织索引的RB和所述至少一个所指示的子带的AV-RB之间的重叠RB。
本公开的第三方面是一种用户设备(user equipment,UE),可操作以用于在宽带系统中配置交织结构,所述用户设备包括一个或多个处理器,所述处理器被配置为控制第一或第二方面中定义的方法的执行。
本公开的第四方面是一种计算机可读介质,包括用于使用户设备执行根据第一或第二方面所述的方法的步骤的程序指令。
本公开的另一方面是一种用于在宽带系统中配置交织结构的方法,所述方法由用户设备执行,其中所述宽带系统包括带宽部分(BWP),所述带宽部分(BWP)包括多个子带(N;SB0,SB1),每个子带(SB)由资源块(RB)形成,所述方法包括:
-为所述BWP内的每个SB获取与以下三个结构参数中的两个结构参数相关的至少两个结构指示:
○起始子带RB(starting subband RB,SS-RB),定义为子带的第一个RB;
○保护频带(guardband,GB),定义为从起始SS-RB开始的一个或多个连续RB;
○起始始终有效RB(AV-RB),定义为保护频带结束后的第一个RB;
-获取与所述子载波间隔相关的子载波间隔指示,所述子载波间隔指示定义了形成交织的预定义RB数量(T)和具有相同交织索引的两个RB之间的交织间隔(M);
-获取与第i个交织索引的RB的一个位置相关的至少一个交织索引指示,i是预定义的或用所述位置指示的;
-通过以下方式配置所述交织结构:
○基于所述至少一个交织索引指示和所述子载波间隔指示确定BWP内的所有交织;
并且,对于每个SB,基于至少两个结构指示通过以下方式确定BWP内的所有交织:
○确定从所述起始AV-RB开始,并且包含与形成交织的所述预定义数量(T)的RB相对应的多个连续RB的AV-RB集;
○确定作为除所确定的AV-RB之外的所有RB的潜在有效RB(PV-RB)集。
在一种实施方式中,为了确定用于N个子带的AV-RB集,确定相关子带的AV-RB,使得对于N个子带中的相关子带,将从下一个RB索引开始的连续T个RB计数到相关子带的最后一个GB RB索引(最后一个GB RB索引+1),其中T是预定义整数,取决于系统的子载波间隔;或者T是网络经由无线资源控制(radio resource control,RRC)配置的整数。
在一种实施方式中,与起始SS-RB有关的指示是每个SB的SS-RB位置或BWP内的第一个SB的SS-RB位置以及BWP中包含的SB的持续时间指示。更进一步地,为了获取N个位置作为N个子带的起始RB位置,可以通过BWP内的RB索引来指示,或者依次地通过首先指示第二个位置作为第一个子带(SB0)的起始RB位置,然后可以从第二个位置以及相关子带的位置与第二个位置之间的间隙导出剩余的(N-1)个位置来指示。间隙可以用RB编号表示,可由RRC配置或是预定义的,N是网络配置的整数。
在一种实施方式中,与保护频带(GB)有关的指示是对应于多个连续RB的每个SB的保护频带持续时间。对于不同的子带,GB持续时间可以不同。相关子带的GB从相关子带的起始RB位置开始。
在一种实施方式中,与起始AV-RB有关的指示是每个SB的AV-RB位置或BWP内的第一个SB的AV-RB位置以及BWP中包含的SB的持续时间指示。
有利地,在所有包含的子带(N;SB0,SB1)上的BWP内定义交织,并且至少一个交织索引指示是对应于BWP内的第i个交织索引RB的一个位置的单个交织索引指示。在一种实施方式中,交织索引指示为交织索引0的第一个RB的位置。例如,第一个RB位置可以由网络经由BWP内的RB索引指示;或者可以是预定义的RB索引,例如BWP的第一个RB索引。
在一种实施方式中,确定BWP上的交织包括:
-通过从BWP的第一个RB位置到最后一个RB位置每M个RB计数一次来确定第一个交织索引(#0),其中M是预定义的整数,取决于系统的子载波间隔;或M为网络经由RRC配置的整数;以及
-确定其余(M-1)个交织索引,使得对于第i个交织索引(i=1…M-1),从BWP的(第一个位置+i)到最后一个RB每M个RB计数一次。
有利地,交织被定义在子带内并且至少一个交织索引指示包含两个交织索引指示:
-对应于一个SB内的第i个交织索引的RB的一个位置的第一交织索引指示;以及
-对应于第一个交织索引指示位置和对应SB的SS-RB之间的偏移量的第二交织索引指示。
有利地,在一个特定SB内,PV-RB集被定义为除了从特定SB的SS-RB到特定SB的下一个SB的SS-RB的所确定的AV-RB之外的所有RB。
在一种实施方式中,为了确定N个子带的PV-RB集,将相关子带(子带索引m)的PV-RB确定为除AV-RB之外的所有RB,从相关子带的起始RB位置到下一个子带索引(子带索引(m+1))的起始RB位置之前的最后一个RB。
附图说明
下面将简要描述用于描述实施例或现有技术所需的附图。
图1示出了交织结构的示例。
图2示出了在BWP中定义交织的情况下交织资源结构的示例。
图3A-3B示出了在BWP中定义交织的情况下所分配的频率资源的示例。
图4示出了在子带中定义交织的情况下交织资源结构的示例。
图5A-5B示出了在子带中定义交织的情况下所分配的频率资源的示例。
具体实施方式
在以下公开中,我们将呈现交织资源结构配置和这种交织资源结构的频率资源分配的几个示例。
示例1:具有在BWP中定义的交织的交织资源结构
如图2所示,如下面所解释的,在BWP内定义交织的情况下,UE确定交织资源结构。
在本示例中,交织被定义在BWP中,并且UE接收交织索引0的第一个RB的起始位置的指示。注意,如果UE没有接收到指示,可以预定义起始RB为例如BWP的第一个RB索引。在本示例中,我们假设起始RB是BWP的第一个RB。
然后UE将基于交织间隔M的预定义值确定交织结构,该预定义值取决于子载波间隔。在本示例中,我们取M=5。因此,UE需要定义从索引0到4的5个交织。对于交织索引j,j=0…M-1,从交织0+i的第一个RB索引计数到BWP的最后一个RB,每两个连续的RB具有M个RB的间隔。
UE接收关于每个子带(SS-RB)的起始RB位置的另一个指示。在本示例中,我们有两个子带(SB0,SB1),因此UE将接收关于两个起始RB(SS-RB)位置的指示。这可以通过对每个子带的单独指示来实现,或者通过仅指示第一个子带(SB0)的起始RB位置,另一个位置(对于第二个子带SB1)由第一位置加上配置的持续时间推导出来实现。
然后,由网络通知UE关于每个子带的保护频带持续时间。在本示例中,子带0和子带1的持续时间均为3RB。然而,不同子带之间的保护频带持续时间可能并不总是相同。保护频带从每个子带的起始RB位置开始。
然后,UE通过从保护频带之后第一个RB开始计数预定义的T个RB来确定每个子带的始终有效RB(AV-RB)。在本示例中,我们假设对应于30KHz子载波间隔的预定义值T=51。T应根据不同的子载波间隔而变化。
最后,UE通过对除了始终有效RB之外的所有RB从每个子带的起始RB位置计数到下一个子带的起始RB位置之前的最后一个RB来确定潜在有效RB(PV-RB)。
示例2:在BWP内定义交织的情况下所分配的频率资源
如图3A-3B所示,如下面所解释的,用BWP定义交织的情况下,UE确定所分配的频率资源。
在如图3A所示的示例中,UE从网络接收频率资源分配指示,即交织索引=3和子带索引=1。这意味着只有一个子带被指示,因此,UE将所分配的频率资源确定为交织索引3的重叠RB和子带1的始终有效RB。
在如图3B所示的示例中,如果网络指示子带0和1。由于它们是连续子带,因此UE将在子带0的始终有效RB的最后一个RB和子带1的始终有效RB的第一个RB之间的潜在有效RB转换为始终有效RB。然后UE将所分配的频率资源确定为交织索引3的重叠RB和子带0和1的始终有效RB。
示例3:具有在子带中定义的交织的交织资源结构
如图4所示,如下面所解释的,在子带内定义交织的情况下,UE确定交织资源结构。
在本示例中,交织定义在子带内,UE接收关于每个子带的交织索引0的第一个RB的起始位置,以及子带的第一个RB位置和起始RB位置之间的偏移量的指示。一旦知道了一个位置和相对偏移量,就可以推导出其他位置。
在这个示例中,我们假设网络指示子带起始RB位置和偏移量,那么可以推导出每个子带中交织0的第一个RB位置。还需要注意的是,为了指示每个子带的起始RB位置,网络只能指示第一个子带的起始RB位置,其他位置由第一位置加上配置的持续时间推导出。
然后,UE能够基于预定义值M=5确定交织结构,该预定义值取决于子载波间隔。因此,UE需要定义从索引0到4的5个交织。对于交织索引j,j=0…M-1,从交织0+i的第一个RB索引计数到下一个子带的交织0的第一个RB之前的最后一个RB,每两个连续的RB具有M个RB的间隔。
然后,UE通过从相关子带的交织0的第一个RB开始计数预定义的T个RB来确定每个子带的始终有效RB。在本示例中,我们假设预定义的T=51。T应根据不同的子载波间隔而变化。
最后,UE通过对除了始终有效RB之外的所有RB从每个子带的起始RB位置计数到下一个子带的起始RB位置之前的最后一个RB来确定潜在有效RB。
示例4:在子带内定义交织的情况下所分配的频率资源
如图5A-5B所示,如下面所解释的,用子带定义交织的情况下,UE确定所分配的频率资源。
在如图5A所示的示例中,UE从网络接收频率资源分配指示,即交织索引=3和子带索引=1。这意味着只有一个子带被指示,因此,UE将所分配的频率资源确定为交织索引3的重叠RB和子带1的始终有效RB。
在如图5B所示的示例中,如果网络指示子带0和1。由于它们是连续子带,因此UE将在子带0的始终有效RB的最后一个RB和子带1的始终有效RB的第一个RB之间的潜在有效RB转换为始终有效RB。然后UE将所分配的频率资源确定为交织索引3的重叠RB和子带0和1的始终有效RB。
示例5:配置的授权PUSCH频率资源分配
在配置的授权PUSCH传输中,UE将被配置有频率资源分配。在我们的示例中,网络可以配置两种模式。模式一:网络会配置多个子带,但只能使用其中一个子带进行传输。因此,UE可以根据LBT结果选择任何子带。在这种情况下,即使网络指示多个子带索引,UE也会考虑一种子带传输情况。
另一方面,如果网络配置了模式2,则意味着UE可以同时传输多个子带。因此,频率资源确定应考虑多个子带。
说明书和附图中的缩写列表:
缩略语 全称
LTE 长期演进
LTE-A 高级长期演进
NR 新无线
NR-U 未许可新无线
BS 基站
UE 用户设备
PUCCH 物理上行链路控制信道
PUSCH 物理上行链路共享信道
UCI 上行链路控制信息
LBT 先听后说
AV-RB 始终有效资源块
PV-RB 潜在有效资源块
SS-RB 起始子带资源块
RB 资源块
BWP 带宽部分
SB 子带
GB 保护频带
在以上描述中,移动电信系统是包括5G NR接入网络的5G移动网络。本示例实施例适用于未许可频谱(NR-U)中的NR。本公开可以应用于其他移动网络,尤其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施方式,本公开的保护范围不限于此,在本公开所公开的技术范围内,本领域技术人员能够容易想到的变化或替换应在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围受限于权利要求的保护范围。
本说明书中描述的不属于独立权利要求的范围的各种实施例/示例、方面和特征(如果有的话)将被解释为对理解本公开的各种实施例有用的示例。

Claims (6)

1.一种在宽带系统中分配频率资源的方法,所述方法由用户设备执行,其中,所述宽带系统包括带宽部分BWP,所述带宽部分BWP包括多个子带(N;SB0,SB1),每个子带SB由资源块RB形成,所述方法包括以下步骤:
-获取由以下内容确定的交织结构:
○从起始始终有效RB AV-RB开始,并且包含与形成交织的预定义数量(T)的RB相对应的多个连续RB的AV-RB集;
○作为除所述AV-RB之外的所有RB的潜在有效RB PV-RB集;
-获取至少一个交织索引(#i)和至少一个SB索引(SBj);
-基于所述至少一个交织索引、所述至少一个SB索引和所述交织结构来确定所述频率资源,使得:
○如果所述至少一个子带索引对应于单个SB,则所分配的频率资源是所述至少一个所指示的交织索引的RB和所述单个子带的AV-RB之间的重叠RB;
○如果所述至少一个子带索引对应于两个或更多个SB,则所分配的频率资源由以下内容来确定:
■对于所述两个或更多个SB中的任意两个连续SB(m,m+1),将位于第一个连续SB(m)的最后一个AV-RB和第二个连续SB(m+1)的第一个AV-RB之间的任意PV-RB转换为AV-RB;
■将所分配的频率资源确定为所述至少一个所指示的交织索引的RB和所述两个或更多个SB的AV-RB之间的重叠RB。
2.一种在宽带系统中为配置的授权PUSCH传输分配频率资源的方法,所述方法由用户设备执行,其中,所述宽带系统包括带宽部分BWP,所述带宽部分BWP包括多个子带(N;SB0,SB1),每个子带SB由资源块RB形成,所述方法包括以下步骤:
-获取由以下内容确定的交织结构:
○从起始始终有效RB AV-RB开始,并且包含与形成交织的预定义数量(T)的RB相对应的多个连续RB的AV-RB集;
○作为除所述AV-RB之外的所有RB的潜在有效RB PV-RB集;
-获取至少一个交织索引(#i)和至少一个SB索引(SBj);
-获取模式指示;
-基于所指示的模式、所述至少一个交织索引、所述至少一个SB索引和所述交织结构来确定所述频率资源,使得:
○如果所述模式指示指示允许同时在多个子带上传输,则所分配的频率资源由以下内容确定:
■对于所述两个或更多个SB中的任意两个连续SB(m,m+1),将位于第一个连续SB(m)的最后一个AV-RB和第二个连续SB(m+1)的第一个AV-RB之间的任意PV-RB转换为AV-RB;
■将所分配的频率资源确定为所述至少一个所指示的交织索引的RB和所述两个或更多个SB的AV-RB之间的重叠RB;
○如果所述模式指示指示不允许同时在多个子带上传输,则所分配的频率资源由以下内容确定:
■对于每个指示的子带,所分配的频率资源是所述至少一个所指示的交织索引的RB和所述至少一个所指示的子带的AV-RB之间的重叠RB。
3.一种用户设备UE,可操作以用于在宽带系统中配置交织结构,所述用户设备包括一个或多个处理器,所述处理器被配置为控制权利要求1中定义的方法的执行。
4.一种用户设备UE,可操作以用于在宽带系统中配置交织结构,所述用户设备包括一个或多个处理器,所述处理器被配置为控制权利要求2中定义的方法的执行。
5.一种计算机可读介质,包括用于使用户设备执行根据权利要求1所述的方法的步骤的程序指令。
6.一种计算机可读介质,包括用于使用户设备执行根据权利要求2所述的方法的步骤的程序指令。
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