CN116058053A - 用于管理共享频谱信道上的传输的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及用于管理无线通信网络中的共享频谱信道上的传输或重传的方法和设备。在一种实现中,该方法可以包括:确定上行链路许可是否被共享频谱信道上的上行链路共享信道传输取消优先化。该方法还可以包括:确定媒体访问控制(MAC)数据分组是否已经被生成以用于被取消优先化的上行链路许可。该方法还可以包括:响应于上行链路许可被取消优先化并且MAC数据分组被生成以用于被取消优先化的上行链路许可,使用可用上行链路许可执行MAC数据分组的重传。
Description
技术领域
本公开总体上涉及无线通信,并且具体地涉及管理无线通信网络中的共享频谱信道上的传输。
背景技术
无线通信技术正在将世界推向一个日益连接和网络化的社会。移动通信的快速发展和技术的进步对网络容量和连接性提出了更高的需求。诸如能耗、设备成本、频谱效率和延迟等其他方面对于满足各种通信场景的需求也很重要。与现有无线接入网相比,下一代系统和无线通信技术需要支持超高可靠性和低延迟传输。
发明内容
本公开涉及与无线通信相关的方法、系统和设备,并且更具体地涉及用于管理无线通信网络中的共享频谱信道上的传输或重传的方法、系统和设备。
在一个实施例中,公开了一种用于由用户设备传输数据消息和控制消息的方法。该方法可以在用户设备处执行。该方法可以包括:确定上行链路(UL)许可(uplink grant)是否被共享频谱信道上的上行链路共享信道传输取消优先化(deprioritized)。该方法还可以包括:确定媒体访问控制(MAC)数据分组是否已经被生成以用于被取消优先化的上行链路许可。该方法还可以包括:响应于上行链路许可被取消优先化并且MAC数据分组被生成以用于被取消优先化的上行链路许可,使用可用上行链路许可来执行MAC数据分组的重传。
在另一实施例中,一种用于无线通信的设备可以包括存储指令的存储器和与存储器通信的处理电路。当处理电路执行指令时,处理电路被配置为执行上述方法。
在另一实施例中,一种计算机可读介质包括指令,该指令在由计算机执行时引起计算机执行上述方法。
在以下附图、说明书和权利要求书中更详细地描述上述以及其他方面及其实现。
附图说明
图1示出了根据各种实施例的包括用户设备和无线接入网节点的示例系统图。
图2示出了根据实施例的用于无线通信的方法的流程图。
图3示意性地示出了各种已配置许可(configured grant)失败。
图4示出了根据实施例的用于无线通信的方法的流程图。
具体实施方式
本公开中的实现和/或实施例的技术和示例可以用于提高无线通信系统中的性能。术语“示例性”用于表示“示例”,并且除非另有说明,否则并不暗示理想或优选示例、实现或实施例。在本公开中使用章节标题是为了便于理解,而非将章节中公开的技术仅限于对应章节。但是注意,实现可以以多种不同形式体现,因此,所涵盖或要求保护的主题旨在被解释为不限于以下将阐述的任何实施例。还注意,实现可以体现为方法、设备、组件或系统。因此,本公开的实施例可以例如采用硬件、软件、固件或其任何组合的形式。
无线接入网提供用户设备与信息或数据网络(诸如语音或视频通信网络、因特网等)之间的网络连接。示例无线接入网可以基于蜂窝技术,蜂窝技术还可以基于例如4G、长期演进(LTE)、5G和/或新无线电(NR)技术和/或格式。图1示出了根据各种实施例的包括用户设备(UE)102和无线接入网节点(WANN)104的无线通信网络100的示例系统图。UE 102可以包括但不限于移动电话、智能电话、平板电脑、膝上型计算机、智能电子器件或电器(包括空调、电视、冰箱、烤箱等)、或能够支持通过网络进行无线通信的其他设备。UE102可以包括耦合到天线108以实现与无线接入网节点104的无线通信的收发器电路106。收发器电路106还可以耦合到处理器110,处理器110也可以耦合到存储器112或其他存储设备。存储器112中可以存储指令或代码,该指令或代码在由处理器110读取和执行时引起处理器110实现本文所述的各种方法。
类似地,无线接入网节点104可以包括能够通过网络与一个或多个UE进行无线通信的基站或其他无线网络接入点(access point)。例如,在各种实施例中,无线接入网节点104可以包括5G新无线电(NR)基站、5G中央单元基站或5G分布式单元基站、5G核心站或应用服务器。这些无线接入网节点中的每一种类型都可以被配置为执行一组对应无线网络功能。不同类型的无线接入网节点之间的该组无线网络功能可以不相同。然而,不同类型的无线接入网节点之间的该组无线网络功可以在功能上重叠。无线接入节点104可以包括耦合到天线116的收发器电路114(其中天线116可以以各种方式包括天线塔118)以实现与UE102的无线通信。收发器电路114还可以耦合到一个或多个处理器120,处理器120也可以耦合到存储器122或其他存储设备。存储器122中可以存储指令或代码,该指令或代码在由处理器120读取和执行时引起处理器120实现本文所述的各种方法。
为了简单和清楚起见,无线通信网络100中仅示出了一个WANN和一个UE。应当理解,无线通信网络中可以存在一个或多个WANN,并且每个WANN可以同时服务于一个或多个UE。此外,虽然将在特定示例无线通信网络100的上下文中讨论各种实施例,但基本原理适用于其他适用的无线通信网络。
演进的新一代无线通信网络可以提供共享频谱(也称为非授权频带)信道作为潜在工作频谱资源。工作在共享频谱上的诸如UE和WANN等网络元素可能需要以先听后说(LBT)方式接入传输信道。也就是说,网络元素首先需要检测信道,并且只有在满足信道接入条件时才占用信道进行传输。用户设备可以接收用于共享频谱信道上的相应数据传输的多个上行链路许可。例如,上行链路许可可以包括来自WANN的特定物理控制信道信息,其可以包括例如资源分配信息。资源分配信息可以指示共享频谱上的资源被分配给UE以用于对应数据传输。上行链路许可可以包括上行链路动态许可和上行链路已配置许可。上行链路动态许可可以表示WANN为上行链路许可动态地分配资源。上行链路已配置许可可以表示WANN可以为上行链路许可预先配置资源分配。
为了在共享频谱信道上执行对应数据传输,UE可能已经接收到指示同一频带中的重叠UL传输的多个上行链路许可,这导致共享信道传输上的UE内上行链路冲突。结果,一个或多个上行链路许可可能在竞争中成功并且占用资源进行数据传输,而其他上行链路授权可能失败并且无法占用资源进行数据传输。在竞争中成功的上行链路许可可以称为优先化(prioritized)上行链路许可,而失败的上行链路许可可以称为取消优先化(deprioritized)的上行链路许可。在竞争中失败的上行链路许可将被取消优先化。本发明的目的之一在于解决与取消优先化的上行链路许可相对应的数据分组的重传问题。
图2示出了在共享频谱信道上传输或重传用于取消优先化的上行链路许可的数据的示例实现200。作为示例,将参考图1和图2来描述执行上行链路传输或重传的诸如UE 102等用户设备的各种操作。
在一种实现中,UE 102可以首先确定上行链路许可是否被共享频谱信道上的上行链路共享信道传输取消优先化(210)。例如,在同一带宽部分(BWP)中的不同上行链路许可的物理上行链路共享信道(PUSCH)传输重叠的情况下,UE 201可以确定一个上行链路许可被优先化以用于传输,而其他上行链路许可被取消优先化。如果上行链路许可被取消优先化,则UE 102可以确定诸如MAC协议数据单元(PDU)等媒体访问控制(MAC)数据分组是否已经被生成以用于被取消优先化的上行链路许可(220)。如果MAC数据分组已经被生成,则UE102可以使用可用上行链路许可(例如,下一可用上行链路许可)来执行MAC数据分组到WANN118的传输或重传(230)。
UE 102可以为MAC数据分组的重传配置重传定时器。重传定时器可以包括例如ConfiguredGrantTimer或RetransmissionTimer。在一种实现中,在取消优先化的上行链路许可是动态许可的情况下,UE102可以挂起取消优先化的上行链路授权的混合自动重传请求(HARQ)过程标识符或HARQ标识符(ID)。HARQ过程ID可以用于索引与取消优先化的上行链路许可相对应的MAC数据分组。待传输的MAC数据分组可以临时存储在UE 102的本地数据分组缓冲器中。如果HARQ过程ID被配置用于已配置许可,则UE 102可以启动/重启configuredGrantTimer。在一种实现中,一个或多个HARQ过程ID可以被配置在已配置许可配置中。动态许可可以由WANN 118使用下行链路控制信号来调度。已配置许可可以被配置在由WANN118传输的无线电资源控制信令中。
在另一实现中,在取消优先化的上行链路许可是已配置许可的情况下,UE 102可以挂起取消优先化的上行链路许可的HARQ过程ID。然后,UE 102可以为HARQ过程标识符启动/重启ConfiguredGrantTimer。替代地,UE 102可以为HARQ过程标识符启动/重启ConfiguredGrantTimer和cg-RetransmissionTimer。
为了执行MAC数据分组的传输或重传,UE 102可以选择取消优先化的上行链路许可的HARQ过程标识符作为下一可用上行链路许可的HARQ过程标识符。以这种方式,UE 102可以被配置为使用下一可用上行链路许可来传输与取消优先化的上行链路许可相对应的MAC数据分组。
当被配置为传输MAC数据分组时,UE 102可以将其视为新传输或重传。在MAC数据分组的传输被视为重传的情况下,UE 102可以将与MAC数据分组相关联的上行链路控制信号配置为包括未翻转(non-toggled)的新数据指示(NDI)。NDI可以指示HARQ过程ID的传输类型,例如,新传输或重传。在MAC数据分组的传输被视为新传输的情况下,UE 102可以将与MAC数据分组相关联的上行链路控制信号配置为包括已翻转的NDI。也就是说,存在具有HARQ过程ID的新传输。
在一种实现中,UE 102可以有多个上行链路许可在传输中失败。已配置许可可以包括已配置许可或动态已配置许可。所有已配置许可可以正在等待下一可用上行链路许可以进行传输或重传。多个已配置许可可以包括由于各种原因而失败的已配置许可。例如,如图3所示,已配置许可可能会因为遭受先听后说失败而失败,例如HARQ过程#3。已配置许可可能会因为在cg-retransmissionTimer到期之前没有接收到确认消息而失败,例如HARQ过程#1。已配置许可可能会因为在与已配置许可相关联的MAC数据分组已经生成的同时被取消优先化而失败,例如HARQ过程#2。已配置许可可能会因为接收到非确认消息而失败。
多个传输失败的已配置许可可以全部等待具有下一可用上行链路许可的数据传输。UE 102可以基于已配置许可的HARQ过程标识符来确定哪个传输失败的已配置许可将被选择用于数据传输。在一种实现中,UE 102可以基于一个或多个标准从其相关联的UL许可传输失败的HARQ过程标识符中选择其相关联的UL许可传输失败的目标HARQ过程标识符。在一种实现中,基于与HARQ过程标识符分别相关联的MAC数据分组的优先级,在多个传输失败的HARQ过程标识符中选择传输失败的HARQ过程标识符。例如,可以选择MAC数据分组优先级较高的HARQ过程标识符作为目标HARQ过程标识符。MAC数据分组的优先级可以由其可用数据被多路复用或能够被多路复用到该MAC数据分组中的逻辑信道(LCH)中优先级最高的LCH来确定。另外地或替代地,UE 102可以选择被LBT失败阻塞(block)的HARQ过程标识符作为目标HARQ过程标识符。另外地或替代地,UE 102可以选择重传定时器到期的HARQ过程标识符作为目标HARQ过程标识符。另外地或替代地,UE 102可以选择HARQ过程标识符中具有最早初始传输的HARQ过程标识符作为目标HARQ过程标识符。另外地或替代地,UE 102可以选择在多个传输失败的已配置许可的所有MAC数据分组中其相关联的MAC数据分组包括具有最高优先级的MAC控制元素(CE)的HARQ过程标识符作为目标HARQ过程标识符。在一些实现中,MAC CE的优先级在规范中定义。在目标HARQ过程标识符被选择时,UE 102可以优先化目标HARQ过程标识符,以便使用下一可用上行链路许可来传输与目标HARQ过程标识符相关联的MAC数据分组。
在另一实现中,在共享频谱信道上执行重传之前,UE 102可以首先确定UE 102是否支持在共享频谱信道上进行UE内多路复用的自主重传。例如,如果信息元素autonomousTX被配置用于已配置许可,则UE 102可以确定支持用于已配置许可的自主重传。替代地,如果信息元素autonomousTX和cg-retransmissionTimer都被配置用于已配置许可,则UE 102可以确定支持用于已配置许可的自主重传。替代地,UE 102可以参考被定义为指示UE 102是否支持共享频谱信道上的自主重传的新信息元素。
如果UE 102支持自主重传或传输,则UE 102可以确定已配置许可是否已经被取消优先化并且用于取消优先化的已配置许可的MAC数据分组是否已经被生成。如果是,则UE102可以确定如上配置的cg-retransmissionTimer是否正在运行。如果是,则UE 102的MAC实体可以将取消优先化的已配置许可的HARQ过程ID设置为目标已配置许可的HARQ过程ID以用于重传或传输。在一种实现中,下一可用配置许可可以用作目标已配置许可。替代地,UE 102可能对目标已配置许可有一些附加要求。例如,目标已配置许可可能必须具有与取消优先化的已配置许可相同的已配置许可配置。对于另一示例,目标已配置许可可能必须具有与取消优先化的已配置许可不同的已配置许可配置。在这种情况下,目标已配置许可可能必须具有与取消优先化的已配置许可相同的传输块大小。
然后,UE 102的MAC实体可以将对应HARQ缓冲器中的MAC数据分组和相关联的上行链路控制信号(UCI)发送给UE 102的下层以在目标已配置许可中传输。UE 102可以将MAC数据分组作为新传输或重传来传输。例如,用于UE内多路复用的自主重传可以被视为新传输,而用于NRU的自主重传可以被视为重传。在MAC数据分组的传输被视为重传的情况下,UE102可以将上行链路控制信号配置为包括未翻转的新数据指示(NDI)。在MAC数据分组的传输被视为新传输的情况下,UE 102可以将上行链路控制信号配置为包括已翻转的NDI。
在UE 102遭受UL许可传输失败的情况下,为了增加新的可用上行链路许可在传输资源的竞争中成功的概率,可以以各种方式合理地对新的可用上行链路许可进行优先化。在一种实现中,UL许可的优先级可以等于与该UL许可一起传输的MAC数据分组的优先级。当MAC数据分组包含需要低传输延迟的时间敏感数据时,这一点尤其重要。例如,MAC数据分组用于时间敏感网络(TSN)流。
图4示出了重传或传输用于TSN流的数据的示例实现200。UE102可以确定UL许可是否传输失败(410)。在一种实现中,UL许可的传输失败可以包括以下事件中的至少一种:(1)LBT失败;(2)从WANN 118接收到NACK;(3)在一定时间段内没有接收到ACK;(4)UL许可被取消优先化。如果是传输失败,则UE 102可以确定UL许可的MAC数据分组是否包括用于具有生存时间的数据流的数据或者包括时间敏感数据,或者确定UL许可是否用于TSN流或具有生存时间的数据流(420)。例如,在其数据在MAC数据分组中被多路复用的逻辑信道(LCH)配置有诸如PriorityRamping或priorityForRetransmission等指示信息元素。UE 102可以确定MAC数据分组包括用于具有生存时间的数据流或TSN流的数据。对于另一示例,可以在下行链路控制信息(DCI)中或在已配置许可配置中定义生存时间指示符。在传输将与其他UL传输冲突的情况下UE 102从DCI或从用于重传或传输的已配置许可配置中读取这样的生存时间指示符的情况下,UE 102可以确定MAC数据分组包括用于具有生存时间的TSN流的数据。在确定MAC数据分组包括用于具有生存时间的TSN流的数据时,UE 102可以增加MAC数据分组的优先级(430)。
可选地,当UE 102接收到用于重传的上行链路许可并且用于初始传输的MAC数据分组包括用于具有生存时间的TSN流的数据时,UE 102可以增加该MAC数据分组的优先级。
MAC数据分组的优先级可以以各种方式增加。例如,在上述信息元素priorityRamping用于指示TSN流的情况下,UE 102可以通过从MAC数据分组的优先级的值中减去信息元素priorityRamping的值来增加MAC数据分组的优先级。这里,较低的优先级值可以表示较高的优先级。UE 102可以对MAC数据分组的每次重传执行这样的减法,直到MAC数据分组达到最高优先级,例如,MAC数据分组的优先级的值等于1或0。在一种实现中,对于MAC数据分组的每次失败传输,该MAC PDU的优先级的值可以减去priorityRamping。替代地,在信息元素priorityForRetransmission用于指示TSN流的情况下,UE 102可以将MAC数据分组的优先级增加到指定优先级。例如,UE102可以将MAC数据分组的优先级的值设置为信息元素priorityForRetransmission的值。
又例如,在DCI或已配置许可配置中的指示符信息元素PriorityRamping或priorityForRetransmission用于指示TSN流的情况下,UE 102可以通过从MAC数据分组的优先级的值中减去PriorityRamping的值来增加MAC数据分组的优先级。这里,较低的优先级值可以表示较高的优先级。UE 102可以对MAC数据分组的每次传输执行这样的减法,直到MAC数据分组达到最高优先级,例如,MAC数据分组的优先级的值等于1或0。在一种实现中,对于MAC数据分组的每次失败传输,该MAC数据分组的优先级的值可以减去PriorityRamping。替代地,在MAC数据分组传输失败的情况下,UE102可以简单地将MAC数据分组的优先级的值设置为priorityForRetransmission的值。
此外,UE 102可以以逻辑信道为优先而不以MAC数据分组为优先。在一种实现中,如果上行链路许可传输失败,则UE 102可以确定其数据被多路复用到与传输失败的UL许可相关联的MAC数据分组中的逻辑信道是否用于TSN流或具有生存时间的数据流。例如,逻辑信道可以配置有生存时间指示元素,该元素指示具有生存时间的TSN流,例如PriorityRamping或priorityForRetransmission。UE 102可以基于为逻辑信道配置的生存时间指示元素来进行TSN流确定。替代地,生存时间指示元素可以被包括在与逻辑信道相对应的已配置许可配置中。替代地,生存时间指示元素可以被包括在DCI中。
如果确定逻辑信道用于TSN流,则UE 102可以增加逻辑信道的优先级。例如,在逻辑信道的配置中的指示元素priorityRamping用于指示TSN流的情况下,UE 102可以通过从该LCH的优先级的值中减去PriorityRamping的值来增加逻辑信道的优先级。在一些实现中,对于来自该LCH的数据在其中被多路复用的MAC PDU的每次失败传输,包括相关联的UL许可被取消优先化的情况,该LCH的优先级的值可以减去PriorityRamping。类似地,在逻辑信道的配置中的指示元素priorityForRetransmission用于指示TSN流的情况下,UE 102可以通过将逻辑信道的优先级的值设置为信息元素priorityForRetransmission的值来增加逻辑信道的优先级。在一种实现中,一旦来自该LCH的数据在其中被多路复用的该MAC数据分组的传输失败,UE 102就可以简单地将MAC数据分组的优先级的值设置为priorityForRetransmission的值。
由于将逻辑信道保持在这样的较高优先级并非不合理,因此UE102可以例如根据预定义规则将逻辑信道的优先级返回到原始优先级。例如,在如上所述通过执行优先级值递减来逐渐优先化逻辑信道的情况下,UE 102可以通过执行优先级值递增来逐渐取消优先化逻辑信道。例如,UE 102可以针对逻辑信道的每个优先化通过priorityRamping来增加逻辑信道的优先级值。在一种实现中,对于来自该LCH的数据的每次成功传输,该LCH的优先级值以priorityRamping递增一次。在另一实现中,成功传输的符号可以通过来自WANN 118的DCI或动态调度新传输的接收来指示,并且新传输的HARQ过程ID等于成功传输的HARQ过程ID,或者通过从WANN 118接收ACK来指示。在逻辑信道被直接优先化到指定优先级的情况下,UE 102可以简单地将逻辑信道的优先级从指定优先级返回到原始优先级。在一些实现中,对于来自该LCH的数据的每次成功传输,该LCH的优先级值可以返回到原始优先级值。
可选地,UE 102可以为逻辑信道配置返回定时器。每次UL许可在来自逻辑信道的数据被多路复用的情况下在传输中失败时,返回定时器可以启动/重启。当返回定时器到期时,UE 102可以将逻辑信道的优先级返回到原始优先级。
可选地,UE 102可以改变具有生存时间的TSN流的逻辑信道限制。在一种实现中,UE 102可以确定UL许可是否在来自LCH的数据被多路复用的情况下在传输中失败。如果是,则UE 102可以确定其数据被多路复用到该UL许可的该MAC数据分组中的逻辑信道是否支持基于UE的逻辑信道限制改变。例如,如果逻辑信道配置有多个逻辑信道限制集,其中存在逻辑信道限制集作为默认或原始集并且存在UE 102可以切换到的至少一个另一逻辑信道限制集,则可以确定逻辑信道支持逻辑信道限制改变。逻辑信道限制集可以包括例如以下参数:
〃allowedSCS-List,其设置用于传输的被允许的子载波间隔;
〃maxPUSCH-Duration,其设置被允许用于传输的最大PUSCH持续时间;
〃configureGrantType1Allowed,其设置是否可以使用已配置许可类型1进行传输;
〃allowedServingCells,其设置用于传输的被允许的小区;
〃allowedCG-List,其设置用于传输的被允许的已配置许可;
〃allowedPHY-PriorityIndex,其设置用于传输的动态许可的被允许的PHY优先级索引。
替代地,为了确定LCH是否支持LCH限制改变,可以为逻辑信道配置启用指示以指示逻辑信道支持逻辑信道限制改变。如果启用指示被设置为启用,则它可以表示逻辑信道可以由UE 102的MAC实体为任何上行链路许可进行选择,这里,上行链路许可包括已配置许可和动态许可。
随后,UE 102可以根据预定规则来恢复对逻辑信道的默认逻辑信道限制。例如,UE102可以在从WANN 118接收到例如MAC CE或DCI等指示时恢复默认逻辑信道限制。又例如,可以为逻辑信道配置恢复定时器。当UL许可在传输中失败并且来自LCH的数据被多路复用到用于该UL许可的MAC数据分组中时,UE 102可以启动/重启恢复定时器。然后,UE 102可以在恢复定时器到期时将逻辑信道的逻辑信道限制恢复为默认逻辑信道限制。
上面的描述和附图提供了具体的示例实施例和实现。然而,所描述的主题可以以各种不同形式体现,并且因此,所涵盖或要求保护的主题旨在被解释为不限于本文中阐述的任何示例实施例。旨在为所要求保护或涵盖的主题提供合理广泛的范围。例如,主题尤其可以体现为用于方法、设备、组件、系统或用于存储计算机代码的非暂态计算机可读介质。因此,实施例可以例如采用硬件、软件、固件、存储介质或其任何组合的形式。例如,上述方法实施例可以由包括存储器和处理器的组件、设备或系统通过执行存储在存储器中的计算机代码来实现。
在整个说明书和权利要求书中,术语可以具有在上下文中建议或暗示的细微含义,超出了明确陈述的含义。同样,本文中使用的短语“在一个实施例/实现中”不一定是指相同的实施例,并且本文中使用的短语“在另一实施例/实现中”不一定是指不同的实施例。例如,所要求保护的主题旨在包括全部或部分示例实施例的组合。
一般而言,术语可以至少部分地从上下文中的使用来理解。例如,本文中使用的诸如“和”、“或”或“和/或”等术语可以包括多种含义,这些含义可以至少部分取决于使用这样的术语的上下文。通常,“或”如果用于关联列表,诸如A、B或C,则旨在表示A、B和C(这里用于包括性意义),以及A、B或C(这里用于排他性意义)。此外,本文中使用的术语“一个或多个”可以至少部分地取决于上下文而用于以单一意义描述任何特征、结构或特性,或者可以用于以复数意义描述特征、结构或特性的组合。类似地,至少部分地取决于上下文,诸如“一个(a)”、“一个(an)”或“该(the)”等术语可以被理解为传达单数用法或传达复数用法。此外,术语“基于”可以被理解为不一定旨在传达一组排他性因素,而是可以允许存在不一定明确描述的附加因素,这也至少部分地取决于上下文。
在整个说明书中对特征、优点或类似语言的引用并不表示可以用本解决方案来实现的所有特征和优点都应当被包括在其任何单个实现中。相反,提及特征和优点的语言被理解为表示结合实施例描述的特定特征、优点或特性被包括在本解决方案的至少一个实施例中。因此,在整个说明书中对特征和优点以及类似语言的讨论可以但不一定指代相同的实施例。
此外,本解决方案的所描述的特征、优点和特性可以在一个或多个实施例中以任何合适的方式组合。根据本文中的描述,相关领域的普通技术人员将认识到,本解决方案可以在不具备特定实施例的一个或多个特定特征或优点的情况下实施。在其他情况下,可以在某些实施例中认识到附加特征和优点,这些特征和优点可能并非存在于本解决方案的所有实施例中。
Claims (13)
1.一种由用户设备执行的用于无线通信的方法,包括:
响应于上行链路许可被共享频谱信道上的上行链路共享信道传输取消优先化、并且媒体访问控制(MAC)数据分组被生成以用于被取消优先化的所述上行链路许可,使用可用上行链路许可来执行所述MAC数据分组的重传。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
挂起被取消优先化的所述上行链路许可的混合自动重传请求(HARQ)过程标识符;以及
启动针对所述HARQ过程标识符的重传定时器。
3.根据权利要求2所述的方法,其中所述重传定时器为ConfiguredGrantTimer或cg-RetransmissionTimer。
4.根据权利要求1所述的方法,还包括:
响应于将所述MAC数据分组的传输视为新传输,将与所述MAC数据分组相关联的上行链路控制信号配置为包括已翻转的NDI。
5.根据前述权利要求中任一项所述的方法,还包括:
确定传输失败的多个已配置许可正在等待下一可用上行链路许可;
从所述多个已配置许可的HARQ过程标识符中选择目标HARQ过程标识符;以及
优先化所述目标HARQ过程标识符,以利用所述下一可用上行链路许可来传输与所述目标HARQ过程标识符相关联的MAC数据分组。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述传输失败的多个已配置许可包括以下至少一项:
遭受先听后说失败的已配置许可,
在cg-retransmissionTimer到期之前接收到确认消息的已配置许可,
接收到非确认消息的已配置许可,或者
在与所述已配置许可相关联的MAC数据分组被生成的同时被取消优先化的已配置许可。
7.根据权利要求5所述的方法,其中选择所述目标HARQ过程标识符包括:
从相关联的已配置许可传输失败的所述HARQ过程标识符中,选择相关联的已配置许可具有最高优先级的所述目标HARQ过程标识符。
8.根据权利要求5所述的方法,其中选择所述目标HARQ过程标识符包括:
选择被先听后说(LBT)失败阻塞的HARQ过程标识符作为所述目标HARQ过程标识符。
9.根据权利要求5所述的方法,其中选择所述目标HARQ过程标识符包括:
选择重传定时器到期的HARQ过程标识符作为所述目标HARQ过程标识符。
10.根据权利要求5所述的方法,其中选择所述目标HARQ过程标识符包括:
选择所述HARQ过程标识符中的、具有最早的初始传输的HARQ过程标识符作为所述目标HARQ过程标识符。
11.根据权利要求5所述的方法,其中选择所述目标HARQ过程标识符包括:
选择与所述多个HARQ过程标识符相关联的MAC数据分组中的如下MAC数据分组相关联的HARQ过程标识符作为所述目标HARQ过程标识符:包括具有最高优先级的MAC控制元素(CE)。
12.一种设备,包括处理器和存储器,其中所述处理器被配置为从所述存储器中读取计算机代码以实现根据权利要求1至11中任一项所述的方法。
13.一种非暂态机器可读介质,其上存储有用于引起处理器执行根据权利要求1至11中任一项所述的方法的处理器可执行指令。
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