CN117397277A - 用于在无线网络中节能的方法、设备和系统 - Google Patents

用于在无线网络中节能的方法、设备和系统 Download PDF

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Abstract

本公开总体上涉及用于在无线通信中节省UE功耗的方法、设备和系统。一种由UE执行的方法,包括:从无线通信节点接收配置消息,该配置消息包括与物理下行链路控制信道(PDCCH)监测行为集合相关联的配置信息;从无线通信节点接收控制消息,该控制消息指示来自PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为、或者与PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为;并且基于该控制消息来确定PDCCH监测行为。

Description

用于在无线网络中节能的方法、设备和系统
技术领域
本公开总体上涉及无线通信,并且具体涉及用于节省用户设备(UE)功耗的方法、设备和系统。
背景技术
能源效率是无线通信网络中的关键性能指标。控制功耗和降低能源成本对于开发和部署无线通信网络至关重要。节能技术对于实现这一目标发挥着至关重要的作用。从UE角度来看,UE电池寿命对用户体验影响很大。具有动态地控制UE的功耗但仍满足性能要求的能力是有益的。
发明内容
本发明涉及一种用于在无线通信中节省UE功耗的方法、设备和系统。
在一些实施例中,公开了一种由无线网络中的UE执行的方法。该方法可以包括:从无线通信节点接收配置消息,该配置消息包括与物理下行链路控制信道(PDCCH)监测行为集合相关联的配置信息;从无线通信节点接收控制消息,该控制消息指示来自PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为、或者与PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为;并且基于该控制消息来确定PDCCH监测行为。在一些实施例中,公开了一种由无线网络中的无线通信节点执行的方法。该方法可以包括:向无线网络中的用户设备(UE)发送配置消息,该配置消息包括与物理下行链路控制信道(PDCCH)监测行为集合相关联的配置信息;以及向UE发送控制消息,该控制消息指示来自PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为,或者与PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为。
在一些实施例中,存在包括处理器和存储器的UE和/或无线通信节点,其中处理器被配置为从存储器读取代码并实现在任何一个实施例中记载的任何方法。
在一些实施例中,一种计算机程序产品包括存储在其上的计算机可读程序介质代码,该代码当由处理器执行时使处理器实现在任何实施例中叙述的任何方法。
在下面的附图、说明书和权利要求中更详细地描述了上述实施例及其实现的其他方面和替代方案。
附图说明
图1示出了示例无线通信网络。
图2示出了示例无线网络节点。
图3示出了示例用户设备。
图4示出了用于控制无线通信网络中的UE PDCCH监测行为的示例性步骤。
图5示出了码点与PDCCH监测行为的示例性映射。
具体实施方式
无线通信网络
图1示出了示例性无线通信网络100,其包括核心网110和无线接入网(RAN)120。核心网110还包括至少一个移动性管理实体(MME)112和/或至少一个接入和移动性管理实体功能(AMF)。图1中未示出可以被包括在核心网110中的其他功能。RAN 120还包括多个基站,例如基站122和124。基站可以包括至少一个用于4G LTE的演进型节点B(eNB),或者用于5G新无线(NR)的下一代节点B(gNB),或任何其他类型的信号发送/接收设备,诸如UMTS节点B。eNB 122经由S1接口来与MME 112通信。eNB 122和gNB 124两者可以经由Ng接口而连接到AMF 114。每个基站管理和支持至少一个小区。例如,基站gNB124可以被配置为管理和支持小区1、小区2和小区3。gNB 124可以包括中央单元(CU)和至少一个分布式单元(DU)。CU和DU可以共处同一位置,或者它们可以分开在不同位置。CU和DU可以经由F1接口来连接。替代地,对于能够连接到5G网络的eNB,也可以类似地被划分为一个CU和至少一个DU,分别被称为ng-eNB-CU和ng-eNB-DU。ng-eNB-CU和ng-eNB-DU可以经由W1接口来连接。
无线通信网络100可以包括一个或多个跟踪区域。跟踪区域可以包括由至少一个基站管理的小区集合。例如,被标记为140的跟踪区域1包括小区1、小区2和小区3,并且还可以包括更多可由其他基站管理且在图1中未示出的小区。无线通信网络100还可以包括至少一个UE 160。UE可以在基站所支持的多个小区之中选择一个小区来通过空中(OTA)无线通信接口和资源而与基站进行通信,并且当UE 160在无线通信网络100中行进时,它可以重新选择小区用于通信。例如,UE 160可以最初选择小区1来与基站124通信,并且然后它可以在某个稍后的时间点重新选择小区2。UE 160的小区选择或重新选择可以基于各个小区中的无线信号强度/质量和其他因素。
无线通信网络100可以被实现为例如2G、3G、4G/LTE或5G蜂窝通信网络。相应地,基站122和124可以被实现为2G基站、3G节点B、LTE eNB或5G NR gNB。UE 160可以被实现为能够接入无线通信网络100的移动或固定通信设备。UE 160可以包括但不限于移动电话、膝上型计算机、平板电脑、个人数字助理、可穿戴设备、物联网(IoT)设备、MTC/eMTC设备、分布式远程传感器设备、路边辅助设备、XR设备和台式计算机。UE 160通常还可以被称为无线通信设备或无线终端。UE 160可以支持经由PC5接口到另一个UE的侧链路通信。
虽然下面的描述集中于如图1中所示的蜂窝无线通信系统,但是基本原理适用于其他类型的用于寻呼无线设备的无线通信系统。这些其他无线系统可以包括但不限于Wi-Fi、蓝牙、ZigBee和WiMax网络。图2示出了用于实现网络基站(例如,无线接入网节点)、核心网(CN)和/或操作和维护(OAM)的电子设备200的示例。可选地,在一个实现中,示例电子设备200可以包括无线发送/接收(Tx/Rx)电路208,用于发送/接收与UE和/或其他基站的通信。可选地,在一个实现中,电子设备200还可以包括用于使基站与其他基站和/或核心网通信的网络接口电路209,例如光学或有线互连、以太网和/或其他数据传输介质/协议。电子设备200可以可选地包括输入/输出(I/O)接口206以与操作者等等通信。
电子设备200还可以包括系统电路204。系统电路204可以包括(多个)处理器221和/或存储器222。存储器222可以包括操作系统224、指令226和参数228。指令226可以被配置用于一个或多个处理器221以执行网络节点的功能。参数228可以包括支持指令226的执行的参数。例如,参数可以包括网络协议设置、带宽参数、射频映射分配和/或其他参数。
图3示出了实现终端设备300(例如,用户设备(UE))的电子设备的示例。UE 300可以是移动设备,例如智能电话或安置在车辆中的移动通信模块。UE 300可以包括以下一部分或全部:通信接口302、系统电路304、输入/输出接口(I/O)306、显示电路308和存储装置309。显示电路可以包括用户接口310。系统电路304可以包括硬件、软件、固件或其他逻辑/电路的任意组合。系统电路304可以例如用一个或多个片上系统(SoC)、专用集成电路(ASIC)、分立模拟和数字电路以及其他电路来实现。系统电路304可以是UE 300中的任何期望功能性的实现的一部分。在这方面,系统电路304可以包括逻辑,该逻辑例如促进解码和播放音乐和视频(例如MP3、MP4、MPEG、AVI、FLAC、AC3或WAV解码和播放;运行应用;接受用户输入;保存和检索应用数据;建立、维持和终止蜂窝电话呼叫或数据连接以例如进行互联网连接;建立、维护和终止无线网络连接、蓝牙连接或其他连接;以及在用户接口310上显示相关信息。用户接口310和输入/输出(I/O)接口306可以包括图形用户接口、触敏显示器、触觉反馈或其他触觉输出、语音或面部识别输入、按钮、开关、扬声器和其他用户接口元素。I/O接口306的附加示例可以包括麦克风、视频和静态图像相机、温度传感器、振动传感器、旋转和方向传感器、耳机和麦克风输入/输出插孔、通用串行总线(USB)连接器、存储卡插槽、辐射传感器(例如红外传感器)和其他类型的输入。
参见图3,通信接口302可以包括射频(RF)发射(Tx)和接收(Rx)电路316,其处理通过一根或多根天线314的信号的发射和接收。通信接口302可以包括一个或多个收发器。收发器可以是无线收发器,其包括调制/解调电路、数模转换器(DAC)、整形表、模数转换器(ADC)、滤波器、波形整形器、滤波器、前置放大器、功率放大器和/或用于通过一根或多根天线或(对于某些设备)通过物理(例如有线)介质进行发送和接收的其他逻辑。发送和接收的信号可以遵循多种格式、协议、调制(例如,QPSK、16-QAM、64-QAM或256-QAM)、频道、比特率和编码中的任何一种。作为一个具体示例,通信接口302可以包括支持2G、3G、BT、WiFi、通用移动电信系统(UMTS)、高速分组接入(HSPA)+、4G/长期演进(LTE)和5G标准下的发送和接收的收发器。然而,下面描述的技术适用于其他无线通信技术,无论是来自第三代合作伙伴计划(3GPP)、GSM协会、3GPP2、IEEE还是其他合作伙伴或标准机构。
参见图3,系统电路304可以包括一个或多个处理器321和存储器322。存储器322存储例如操作系统324、指令326和参数328。处理器321被配置为执行指令326以执行UE 300期望的功能性。参数328可以提供并指定用于指令326的配置和操作选项。存储器322还可以存储UE 300通过通信接口302将发送或者已经接收到的任何BT、WiFi、3G、4G、5G或其他数据。在各种实现中,UE 300的系统功率可以由诸如电池或变压器之类的功率存储设备来供应。
物理下行链路控制信道(PDCCH)监测
PDCCH支持无线通信网络中的数据和信令消息,并且在各个方面发挥关键作用,包括例如下行链路(DL)调度分配、上行链路(UL)调度授权、功率控制、寻呼指示等。UE需要通过多种方式持续监测PDCCH。例如,处于连接状态的UE可以基于不连续接收模式(DRX)周期性地监测PDCCH。又例如,处于空闲或非活动状态的UE可能需要监测PDCCH以用于寻呼DCI、寻呼消息、系统信息更新等。
当监测PDCCH时,UE需要打开某些硬件,诸如其RF链,这会增加功耗。因此,降低PDCCH监测的频率可能有助于降低功耗。基站可以与UE协调以实现这样的目标。例如,基站可以能够预测或估计UE在一段持续时间内将没有下行链路数据/信号来监测。然后基站可以通知UE,因此UE可以在一定持续时间内跳过PDCCH监测,但不会增加太多延迟。
搜索空间集组(SSSG)切换
在无线通信网络中,UE可以配置有一个或多个搜索空间集组(SSSG)。每个SSSG可以包括零个、一个或多个搜索空间(SS)集并且可以具有其自己的特性。例如,每个SSSG可以与不同的PDCCH监测周期性相关联,并且可以具有不同数量的搜索空间集。UE可以基于SSSG之一来监测PDCCH。如果SSSG配置有更多的搜索空间集和/或更短的PDCCH监测周期性,则UE可能消耗更多的能量。
基站基于UE业务特性,可以指示UE从一个SSSG切换到另一SSSG,以便满足特定的性能要求并最小化UE功耗。
UE PDCCH监测行为
在本公开中,描述了各种UE PDCCH监测行为。这些行为可以被分类为两种类型:第一类型涉及UE PDCCH监测跳过(特定持续时间),而第二类型涉及UE SSSG切换。
第一类型PDCCH监测行为可以包括:
·去激活PDCCH监测跳过(即,将PDCCH监测跳过特征去激活),或者根据搜索空间集配置来监测PDCCH。
·在一段持续时间跳过PDCCH监测。
在一个实现中,去激活PDCCH监测跳过可以意味着不触发或不激活PDCCH监测跳过行为。在另一实现中,去激活PDCCH监测跳过可以意味着UE根据搜索空间集配置来监测PDCCH。
可以存在UE可以跳过监测的多个持续时间。每个持续时间对应于一个UE PDCCH监测行为。例如,多个持续时间可以包括5毫秒和10毫秒。每个持续时间表示一个行为。例如,一个行为可以是“跳过PDCCH监测5毫秒”,另一个行为可以是“跳过PDCCH监测10毫秒”。如此,UE可以被配置有跳过PDCCH监测行为的列表,每个行为对应于特定的持续时间。
第二类型PDCCH监测行为可以包括:
·停止监测与搜索SSSG#1和SSSG#2(如果已配置)相关联的搜索空间(SS)集以及监测与SSSG#0相关联的SS集。
·停止监测与搜索SSSG#0和SSSG#2(如果已配置)相关联的搜索空间(SS)集以及监测与SSSG#1相关联的SS集。
·停止监测与搜索SSSG#0和SSSG#1相关联的搜索空间(SS)集以及监测与SSSG#2相关联的SS集。
在本公开中,第一类型PDCCH监测行为也可以被称为PDCCH监测跳过行为,而第二类型PDCCH监测行为也可以被称为SSSG切换行为。
在本公开中,可以存在包括第一类型PDCCH监测行为的第一PDCCH监测行为子集和包括第二类型PDCCH监测行为的第二PDCCH监测行为子集。PDCCH监测行为集合包括这两个行为子集。在一个实现中,当UE开始监测与特定SSSG相关联的搜索空间(SS)集时,UE可以选择停止监测与其他SSSG相关联的SS集。
控制UE PDCCH监测行为
在本公开中,描述了用于控制UE PDCCH监测行为的各种实施例。图4图示了用于高层中的控制过程的示例性步骤。
步骤401a:UE可以向基站发送其与PDCCH监测相关的UE能力信息。UE能力信息可以用作基站的参考。当基站在步骤401中配置UE PDCCH监测行为,以及在步骤402中指示UE选择PDCCH监测行为时,可以参考UE能力信息。例如,UE能力信息可以指示UE可以支持的PDCCH监测行为的最大数量,或者UE为了瞄准/选择PDCCH监测行为而可以处理的最大比特数量。例如,低端UE为了PDCCH监测行为选择可能只能够处理仅一个比特,而其他UE可以处理两个或更多比特。该步骤可以在步骤401之前或之后执行。关于该步骤的进一步细节将在后面的部分中描述。
步骤401:基站向UE发送配置消息以用于配置PDCCH监测行为。配置消息可以包括需要被配置给UE的PDCCH监测行为的列表。这种配置方式被称为显式配置。配置消息还可以包括与PDCCH监测行为相关的参数列表,并且该参数列表隐含地指示PDCCH监测行为。例如,参数列表可以包括PDCCH监测跳过持续时间的列表,诸如2毫秒、5毫秒、10毫秒。每个持续时间对应于在该持续时间内跳过PDCCH监测的PDCCH监测行为。也就是说,将配置这3种PDCCH监测行为:跳过PDCCH监测2毫秒、跳过PDCCH监测5毫秒、跳过PDCCH监测10毫秒。SSSG切换行为可能由诸如SSSG编号/索引之类的参数列表来指示。这种配置方式被称为隐式配置,因为PDCCH监测行为是从这些参数导出的。PDCCH监测跳过持续时间的列表和SSSG编号/索引的列表可以以各种方式被发送到UE。例如,它们可以在一个信令中一起被发送,或者它们可以各自在一个信令中单独被发送。
步骤402:UE具有根据步骤401中的配置消息而配置的PDCCH监测行为的列表。为了触发PDCCH监测行为改变,基站向UE发送控制消息以指示UE需要应用(或激活)的特定PDCCH监测行为。控制消息可以采用下行链路控制信息(DCI)消息的形式。PDCCH监测行为指示信息可以被携带在DCI消息的DCI字段中。
步骤403:UE对控制消息(例如DCI字段)进行解码以获得所指示的PDCCH监测行为。为了解码DCI字段,UE可能需要首先确定DCI字段的比特位宽。在一个实现中,UE可以基于DCI字段的码点与PDCCH监测行为之间的映射关系来确定所指示的PDCCH监测行为。在本公开中,DCI字段可以包括至少一个比特并且码点是由该至少一个比特所表示的值。DCI字段可以表示使用不同比特组合的多个码点。
步骤404:UE应用所指示的PDCCH监测行为。例如,UE可以在与所指示的PDCCH监测行为相关联的,或在所指示的PDCCH监测行为中指定的持续时间内,跳过PDCCH监测。例如,UE可以跳过PDCCH监测5毫秒或10毫秒,如由所指示的PDCCH监测行为所确定的。又例如,UE可以开始监测与SSSG#2相关联的搜索空间集,并且停止监测与SSSG#0和SSSG#1相关联的搜索空间集。
进一步的细节描述如下。
PDCCH监测行为配置
在一个实现中,基站可以确定UE PDCCH监测行为的列表并将该列表发送给UE。替代地,基站可以确定与UE PDCCH监测行为相关的参数列表。在确定列表时,涉及若干因素。这些因素可以包括:
·UE能力;
·预先确定的值/规则;和
·携带用于PDCCH监测行为选择的指示符的DCI字段的比特位宽。这些因素可以单独考虑或组合考虑。
在一个实现中,UE能力包括用于指示UE支持的PDCCH监测行为的选择的最大指示比特数,或者用于指示UE支持的PDCCH监测行为的选择的指示比特数(被标示为M)。在一个实现中,由UE所支持的PDCCH监测行为的数量不大于2M。替代地,所配置的SSSG数量和/或PDCCH跳过持续时间的总数不应大于2M
在一个实现中,UE能力或预先确定的值包括以下中的至少一项:·由UE所支持的PDCCH监测行为的最大数量;
·由UE所支持的PDCCH跳过持续时间的最大数量;或者·由UE所支持的SSSG的最大数量。
·由UE所支持的PDCCH监测行为的数量;
·由UE所支持的PDCCH跳过持续时间的数量;或者·由UE所支持的SSSG数量。
在一个实现中,所配置的UE PDCCH监测行为的数量应小于或等于:由UE所支持的PDCCH监测行为的最大数量;或者,由UE所支持的PDCCH跳过持续时间的最大数量与由UE所支持的SSSG的最大数量之和。在一个实现中,所配置的UE PDCCH监测跳过行为的数量应该小于或等于由UE所支持的PDCCH跳过持续时间的最大数量。在一个实现中,所配置的UESSSG切换行为的数量应该小于或等于由UE所支持的SSSG的最大数量。在一个实现中,所配置的UE PDCCH监测行为的数量应小于或等于:由UE所支持的PDCCH监测行为的数量,或者由UE所支持的PDCCH跳过持续时间的数量与由UE所支持的SSSG的数量之和。在一个实现中,所配置的UE PDCCH监测跳过行为的数量应该小于或等于由UE所支持的PDCCH跳过持续时间的数量。在一个实现中,所配置的UE SSSG切换行为的数量应该小于或等于由UE所支持的SSSG的数量。
在一个实现中,UE PDCCH监测行为的配置基于携带用于PDCCH监测行为选择的指示符的DCI字段的比特位宽(参见图2中的步骤402)。例如,DCI字段的比特位宽被配置为1比特,并且UE能力指示支持两种PDCCH监测跳过行为,那么可以仅配置1个或2个PDCCH跳过监测持续时间。又例如,DCI字段的比特位宽被配置为1比特,那么即使UE能力指示支持3个SSSG切换行为,也可以仅配置2个SSSG。例如,两个SSSG可以被配置为“切换到”SSSG。
在一个实现中,UE可以配置有不同类型的SSSG。例如,可以存在第一类型SSSG。第一类型SSSG可以包括以下中的至少一项:
·未配置有搜索空间集的SSSG(例如,空SSSG);
·休眠SSSG;
·与UE可以在一段持续时间内,或在定时器期满之前停止监测PDCCH相关联的SSSG;或者
·与大于或等于2的索引相关联的SSSG(指示SSSG集合中有2个以上的SSSG,SSSG索引从0开始)。
在一个实现中,不期望第一类型SSSG和PDCCH跳过持续时间都被配置给UE。
在一个实现中,不期望第一类型SSSG配置有与PDCCH跳过持续时间相同的定时器值。
在一个实现中,如果满足第一条件,则不期望配置某种类型的PDCCH监测行为:
该特定类型的PDCCH监测行为包括去激活PDCCH监测跳过。
第一条件可以与以下中的至少一项相关联:高层信令、或者UE能力。如果满足以下条件,则第一条件被满足:
·至少配置两个SSSG;
·未配置PDCCH跳过持续时间;
·至少配置一个默认SSSG。在一些实施例中,默认SSSG意味着如果没有接收到PDCCH监测行为指示,则UE在其中监测PDCCH的SSSG;或者
·配置第一类型SSSG。
在一个实现中,如果DCI字段的比特位宽为1,那么可以仅向UE配置一种类型的PDCCH监测行为。
在一个实现中,如果DCI字段的比特位宽为1,并且UE能力指示支持SSSG切换行为,则可以为UE配置两种SSSG切换行为。
控制信号映射
如图4中所示,在步骤403中,UE需要基于控制消息(例如,DCI消息)来确定所指示的PDCCH监测行为。在一个实现中,DCI消息的DCI字段可以携带指示信息。UE可以将DCI字段的值(例如,码点(CP))映射到特定PDCCH监测行为。在一个实现中,还可以基于由DCI字段的比特所形成的位图来进行映射。
图5示出了使用码点来映射UE PDCCH监测行为的示例。在该示例中,DCI字段具有2比特(即,比特位宽是2比特)并且基于这2比特而存在4个码点。UE配置有6种PDCCH监测行为。每个持续时间表示一个PDCCH监测跳过持续时间,并且每个SSSG表示一个SSSG切换行为。如图5中所示,6个PDCCH监测行为中的4个被与码点映射。在本公开中,公开了用于映射的各种实施例。
在一些实施例中,每个SSSG可以与SSSG索引相关联或由SSSG索引指示。如图5中所示,索引2可以指示SSSG 2。进一步地,最大SSSG索引还可以指示例如在SSSG列表中,或在第二PDCCH监测行为子集中配置的SSSG的数量。
当UE将控制消息中的指示映射到特定PDCCH监测行为时,涉及若干因素。这些因素包括:
·DCI字段的比特位宽;
·高层信令;
·配置给UE的多个PDCCH监测行为(例如,经由来自基站的RRC信令配置的);
·配置给UE的多个PDCCH监测行为类型。
·UE能力;
·预定义规则;或者
·预定义条件。
这些因素可以单独考虑或组合考虑。
为了解码DCI字段,UE可能需要首先获得DCI字段的比特位宽。
在一个实现中,如果为UE所配置的PDCCH监测行为的数量为M,那么DCI字段的比特位宽可以被确定为A是大于0的整数。
在一个实现中,如果为UE所配置的第一类型PDCCH监测行为的数量为M,并且为UE所配置的第二类型PDCCH监测行为的数量为N,那么DCI字段的比特位宽可以被确定为A是大于0的整数
在一个实现中,如果为UE所配置的只有一种类型PDCCH监测行为,则比特位宽可以被确定为1。如果为UE所配置的有两种类型PDCCH监测行为,则比特位宽可以被确定为2。
在一个实现中,DCI字段的比特位宽可以由UE能力来确定。UE能力包括用于指示UE所支持的,PDCCH监测行为的选择的最大指示比特数(即DCI比特)。例如,DCI字段的比特位宽由来确定:其中A是所配置的PDCCH监测行为的总数,B是用于指示由UE所支持的,PDCCH监测行为的选择的最大指示比特数。
DCI可以具有不同的格式。第一类型DCI可以包括具有DCI格式0-2的DCI,或者具有DCI格式1-2的DCI。第二类型DCI可以包括具有DCI格式1-1的DCI,或者具有DCI格式0-1的DCI。
在一个实现中,如果DCI是第一类型DCI,则DCI字段的比特位宽可以是A比特。如果DCI是第二类型DCI,则DCI字段的比特位宽可以是B比特。A和B是预先确定的值,或者根据高层信令和UE的UE能力来确定。
在一个实现中,如果DCI是第一类型DCI,则DCI字段的比特位宽可以是1比特。如果DCI是第二类型DCI,则DCI字段的比特位宽可以是max(2,B)比特,其中B是用于指示由UE所支持的,PDCCH监测行为的选择的最大指示比特数,其可以由UE能力来指示或报告。在一个实现中,如果DCI是第一类型DCI,则DCI字段的比特位宽可以是1比特。如果DCI是第二类型DCI,则DCI字段的比特位宽可以为min(A,B)比特,其中A是由高层信令所配置的比特位宽,B是用于指示由UE所支持的,PDCCH监测行为的选择的最大指示比特数。
在一个实现中,可以根据配置消息中的参数列表的顺序,将DCI的码点映射到PDCCH监测行为。例如,配置消息配置了与UE PDCCH监测行为相关的参数列表,可以基于列表中的元素的顺序,将DCI的码点映射到PDCCH监测行为。例如,码点值m被映射到列表中的第m个PDCCH监测行为。
在一个实现中,DCI的码点可以被映射到PDCCH监测行为。例如,UE可以被配置有M个PDCCH跳过持续时间并且没有SSSG。如果M小于4,那么DCI中的第一码点(例如,最小码点或具有全零值的码点)意味着行为是“去激活PDCCH监测跳过”。其他码点值可以与PDCCH跳过持续时间具有映射关系。例如,每个配置的PDCCH跳过持续时间可以与索引相关联。码点值m可以指示具有索引m-1的PDCCH跳过持续时间。如果M=4,则码点值m指示索引为m的PDCCH跳跃持续时间。与PDCCH跳过持续时间相关联的索引可以由高层信令(例如,向UE配置PDCCH监测行为的RRC信令)来指示。
下面的表1示出了示例PDCCH监测行为映射,其中UE仅配置有1个PDCCH监测跳过持续时间。应理解,“去激活PDCCH监测跳过”行为可以不需要被显式地配置到UE PDCCH监测行为列表中。
表1:PDCCH监测行为映射
码点 PDCCH监测行为
0 去激活PDCCH监测跳过
1 在第一持续时间内跳过PDCCH监测
下面的表2示出了另一个示例PDCCH监测行为映射,其中UE配置有4个PDCCH监测跳过持续时间。表5中未示出,每个持续时间可以与索引相关联,并且码点可以映射到索引。
表2:PDCCH监测行为映射
码点 PDCCH监测行为
00 在持续时间1内跳过PDCCH监测
01 在持续时间2内跳过PDCCH监测
10 在持续时间3内跳过PDCCH监测
11 在持续时间4内跳过PDCCH监测
在一个实现中,UE配置有M个(M是整数)个PDCCH跳过持续时间,并且UE可以配置有或可以未配置有SSSG切换行为。如果在指示所有PDCCH监测行为之后还剩余一个码点,则剩余码点可以映射到“去激活PDCCH监测跳过”。下面的表3示出了一个示例,其中有两个剩余码点。
表3:PDCCH监测行为映射
下面的表4示出了一个示例,其中有一个剩余码点。
表4:PDCCH监测行为映射
码点 PDCCH监测行为
00 SSSG切换到SSSG 0
01 SSSG切换到SSSG 1
10 在持续时间1内跳过PDCCH监测
11(剩余CP) 去激活PDCCH监测跳过
在一个实现中,UE配置有M个PDCCH监测跳过持续时间和N个SSSG切换行为,其中M和N均为整数。“去激活PDCCH监测跳过”行为未被映射。也就是说,DCI字段中没有码点被映射到此行为。替代地,如果配置了至少一个SSSG切换行为,并且所配置的PDCCH监测行为总数大于4,则“去激活PDCCH监测跳过”行为不被映射。在一个实现中,在映射PDCCH监测行为时,首先映射一种类型的UE PDCCH监测行为,随后映射另一种类型的UE PDCCH监测行为。例如,先映射第一类型PDCCH监测行为,然后映射第二类型PDCCH监测行为。映射顺序可以是预先确定的,或者由高层信令来配置。下面的表5示出了首先映射第二类型PDCCH监测行为,然后映射第一类型PDCCH监测行为的示例。
表5:PDCCH监测行为映射
码点 PDCCH监测行为
00 SSSG切换到SSSG 0
01 SSSG切换到SSSG 1
10 在持续时间1内跳过PDCCH监测
11(剩余CP) 不映射/或去激活PDCCH监测跳过
在一个实现中,UE配置有M个PDCCH跳过持续时间和N个SSSG切换行为,并且DCI字段的比特位宽是2。前两个码点(即,“00”和“01”)可以被映射到一个或两个PDCCH监测跳过行为,而其余两个码点(即“10”和“11”)可以被映射到一个或两个SSSG切换行为。
在一个实现中,UE配置有M个PDCCH跳过持续时间和N个SSSG切换行为,并且DCI字段的比特位宽为2(即,支持4个码点)。前I个码点(例如,I=3)可以被映射到一种类型的PDCCH监测行为,并且其余码点(例如,I=1)可以被映射到另一种类型的PDCCH监测行为。
在一个实现中,映射方法可以由高层信令来配置。例如,媒体接入控制-控制单元(MACCE)信令可以指示映射信息,诸如用于将DCI码点与PDCCH监测行为进行映射的方法。又例如,每个PDCCH监测行为可以与索引相关联。该索引可以是基站在为UE配置PDCCH监测行为时,为对应的PDCCH监测行为所分配的。DCI字段中的码点可以基于索引来指示对应的PDCCH监测行为。例如,码点值m可以指示具有索引m的PDCCH监测行为,其中m是非负整数。还可以遵循预定规则来分配索引。又例如,RRC信令可以指示映射信息,诸如用于将DCI码点与PDCCH监测行为进行映射的方法。
在一个实现中,如果配置给UE的PDCCH监测行为的总数大于DCI字段能够支持的最大映射数量(例如,由于DCI字段中的有限比特数),则一些PDCCH监测行为可能无法被映射。
在一些实施例中,映射方法可以基于以下中的至少一项:高层信令、UE能力或预定义信息。
在一个实现中,UE能力指示支持的比特位宽(即用于映射指示的DCI字段的比特位宽)的最大数量为1。码点可以指示2个第一类型PDCCH监测行为,例如“去激活PDCCH监测跳过”行为和“跳过PDCCH监测一段持续时间”行为。码点还可以指示2个第二类型PDCCH监测行为。
在一个实现中,如果UE能力指示支持的比特位宽(即用于映射指示的DCI字段的比特位宽)的最大数量为1,则至多可以映射两个特定SSSG切换行为中的一个。这2个特定SSSG切换行为可以是预先确定的,或者通过高层信令或者除默认SSSG之外的SSSG来配置。替代地,一个跳过PDCCH监测行为和一个SSSG切换行为可以不被映射。
在一个实现中,可以使用多于一种类型的DCI来指示PDCCH监测行为。例如,第一类型DCI可以被用于指示到第一类型PDCCH监测行为的映射,第二类型DCI可以被用于指示到第二类型PDCCH监测行为的映射。DCI的类型可以由其DCI格式来确定。
在一个实现中,可以为UE配置多个PDCCH监测行为集合。例如,配置信息可以包括用于两个PDCCH监测行为集合的信息,并且配置信息可以在同一个消息中被发送给UE,也可以在不同的消息中被发送给UE。不同类型的DCI可以被用于指示不同PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为。DCI的类型可以基于DCI格式。例如,第一类型DCI可以被用于指示一个PDCCH监测行为集合中PDCCH监测行为的映射,并且第二类型DCI可以被用于指示另一个PDCCH监测行为集合中PDCCH监测行为的映射。
在一个实现中,预定义信息或UE能力可以指示:可以被映射的PDCCH跳过持续时间的最大数量,和/或可以被映射的SSSG切换行为的最大数量。例如,UE配置有2个PDCCH跳过持续时间和3个SSSG切换行为。根据预定义信息,可以映射的PDCCH跳过持续时间的最大数量是1,可以映射的SSSG切换行为的最大数量是3。可以仅映射一个PDCCH跳过持续时间(例如,第一个)和所有3个SSSG切换行为。
在一个实现中,DCI字段的比特位宽可以经由RRC信令被指示给UE。RRC信令可以包括与配置UE的PDCCH监测行为相同的RRC信令,或者其他RRC信令。
在一个实现中,用于将DCI码点与PDCCH监测行为进行映射的方法是通过预定义的规则(例如,通过协议预先定义的)。
在一个实现中,RRC信令可以指示DCI字段的比特位宽为1。DCI字段的码点可以指示2个第一类型PDCCH监测行为,例如“去激活PDCCH监测跳过”行为和“跳过PDCCH监测一段持续时间”行为(如果它们被配置给UE)。码点还可以指示2个第二类型PDCCH监测行为,如果它们被配置给UE的话。
在一个实现中,如果RRC信令指示DCI字段的比特位宽是1,那么2个特定SSSG切换行为可以不被映射。这2个特定SSSG切换行为可以是预先确定的,或者通过高层信令来配置,或者除默认SSSG之外的SSSG。替代地,一个跳过PDCCH监测行为和一个SSSG切换行为可以不被映射。
在一个实现中,可以不同时支持第一类型PDCCH监测行为和第一类型SSSG的映射。
在一个实现中,如果PDCCH监测行为的总数大于4,则可以不同时支持第一类型PDCCH监测行为和第一类型SSSG的映射。
在一个实现中,如果PDCCH监测行为的总数大于4,则可以不映射第一类型SSSG。
在一个实现中,DCI字段中的一部分比特指示PDCCH监测行为子集,而DCI字段中的另一部分比特指示PDCCH监测行为子集中的PDCCH监测行为。下面的表6示出了在DCI字段中有2比特的示例。
表6:PDCCH监测行为映射
映射示例
在本公开中,下面描述各种PDCCH监测行为映射示例。
示例1
在该示例中,UE配置有3个监测跳过持续时间(对应于3个行为)和3个SSSG(用于切换到3个SSSG的3个行为)。DCI字段的比特位宽是2。在3个SSSG之中,SSSG 2是第一类型SSSG。第一类型SSSG在前面的部分中进行了描述。
下面的表6示出了两种映射方法。由于SSSG 2是第一类型SSSG,因此这两种方法都没有映射切换到SSSG 2的行为。
表7:PDCCH监测行为映射
示例2
示例2与示例1类似,不同之处在于SSSG 2不是第一类型SSSG。下面的表7示出了3种映射方法。
表8:PDCCH监测行为映射
在方法3中,SSSG切换到SSSG 2被映射到二进制的码点10。
示例3
在该示例中,UE配置有4个PDCCH监测跳过持续时间(对应于4个行为)和2个SSSG(用于切换到2个SSSG的2个行为)。DCI字段的比特位宽为2。映射方法映射2个SSSG和2个PDCCH监测跳过持续时间,如下表8中所示。
表9:PDCCH监测行为映射
码点 映射
00 SSSG切换到SSSG 0
01 SSSG切换到SSSG 1
10 在持续时间1内PDCCH监测跳过
11 在持续时间2内PDCCH监测跳过
UE能力信令
参见图4,在步骤4a中,UE可以经由消息(例如UE能力信令)向基站发送其UE能力。
该信令可以使用DCI的各种条件,以使其被用于指示PDCCH监测行为。
例如,条件包括DCI格式。该信令可以指示UE是否支持特定格式的DCI,以用于指示PDCCH监测行为。DCI格式可以包括:
·DCI 0_1;
·DCI 1_1;
·DCI 0_2;或者
·DCI 1_2;
该信令可以指示UE是否支持使用具有格式DCI 0_1或DCI 1_1的DCI,或者具有格式DCI 0_2或DCI 1_2的DCI,来指示第二类型PDCCH监测行为。
又例如,该条件包括DCI中的特定字段,例如辅助小区(Scell)休眠指示字段。该信令可以指示:是否可以使用DCI中的Scell休眠指示字段来进行指示。
又例如,条件包括DCI的功能。例如,该信令还可以指示:不包括数据调度指示的DCI是否可以被用于该指示。
上述条件可以单独使用或组合使用。另外,上述条件可以被用于第一类型PDCCH监测行为和/或第二类型PDCCH监测行为。
示例UE能力信令
下面的列表示出了UE能力信令可以指示的各种示例:
·UE是否支持从由DCI 0_1或/和DCI 1_1所指示的第二PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持从由DCI 0_2或/和DCI 1_2所指示的第二PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持使用Scell休眠指示字段,从第二PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持使用包括Scell休眠指示字段且不带数据调度指示的DCI,从第二PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;·UE是否支持从由DCI 0_1或/和DCI 1_1指示的第一PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持从由DCI 0_2或/和DCI 1_2指示的第一PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持使用Scell休眠指示字段,从第一PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持使用包括Scell休眠指示字段且不带数据调度指示的DCI,从第一PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;·UE是否支持从由DCI 0_1和/或DCI 1_1指示的第一和第二PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持从由DCI 0_2和/或DCI 1_2指示的第一和第二PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持使用Scell休眠指示字段,从第一和第二PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持使用包括Scell休眠指示字段且不带数据调度指示的DCI,从第一和第二PDCCH监测行为子集中对PDCCH监测行为的选择;
·UE是否支持空SSSG或休眠SSSG。或者
·当UE被指示为跳过PDCCH监测和/或切换到“休眠”/“空”SSSG时,UE是否支持在重传时段期间执行用于混合自动重传请求(HARQ)重传的PDCCH监测。
休眠SSSG包括与搜索空间集相关联的SSSG。当与休眠SSSG相关联时,UE在一段持续时间内(或在定时器期满之前)不监测PDCCH。空SSSG意味着SSSG不与任何搜索空间集相关联。
在一个实现中,除了使用Scell休眠指示字段来指示Scell休眠指示信息外,还可以使用一些其他DCI字段。这些字段包括以下中的至少一项:传输块1的调制和编码方案字段、传输块1的新数据指示符字段、传输块1的冗余版本字段、HARQ进程号字段、(多个)天线端口字段、DMRS序列初始化字段。例如,如果DCI不携带数据调度指示,则这些字段可以被用于Scell休眠指示。
具有PDCCH监测行为的码点映射示例
在该部分中描述了码点映射的各种示例。码点是指携带PDCCH监测行为指示信息的DCI字段的码点。
在一个实现中,如果DCI字段的比特位宽是1并且配置了SSSG 0,则码点可以至少映射到与SSSG 0相关联的SSSG监测行为。
在一个实现中,如果DCI字段的比特位宽是1,则码点可以映射到属于同一PDCCH监测行为子集的PDCCH监测行为。
在一个实现中,如果配置了两种类型的PDCCH监测行为,则码点可以至少映射到与SSSG 0相关联的SSSG监测行为和与SSSG 1相关联的SSSG监测行为。
在一个实现中,如果配置了两种类型的PDCCH监测行为,则码点可以映射到与SSSG0相关联的SSSG监测行为或去激活PDCCH监测跳过行为之一。
在一个实现中,码点可以映射到属于由UE能力所指示的,由UE所支持的PDCCH监测行为子集的PDCCH监测行为。
在一个实现中,如果配置了至少一个PDCCH监测跳过持续时间,则第一类型SSSG可以不被映射。
在一个实现中,仅当配置了第一类型PDCCH监测行为子集时,码点才可以映射到去激活PDCCH监测跳过行为。
在一个实现中,DCI字段中的码点可以映射到M个PDCCH监测行为,其中M是整数且不大于预先确定的值。
上述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的形式来体现,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。旨在要求保护或涵盖的主题的相当广泛的范围。例如,主题可以具体被体现为方法、设备、组件、系统或用于存储计算机代码的非暂时性计算机可读介质。因此,实施例可以例如采取硬件、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,术语可以具有超出明确陈述的含义之外在上下文中暗示或暗含的细微差别的含义。同样,本文中所使用的短语“在一个实施例/实现中”不一定指代相同的实施例,并且本文中所使用的短语“在另一实施例/实现中”不一定指代不同的实施例。例如,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根据上下文中的使用来理解。例如,如本文中所使用的诸如“和”、“或”或“和/或”之类的术语可以包括可以至少部分地取决于使用这些术语的上下文的多种含义。通常,“或”如果被用于关联诸如A、B或C之类的列表,则旨在意指A、B和C(此处以包含性含义被使用)以及A、B或C(此处以排他性含义被使用)。另外,本文中所使用的术语“一个或多个”至少部分地取决于上下文,可以被用于描述单数意义上的任何特征、结构或特性,或者可以被用于描述复数意义上的特征、结构或特性的组合。类似地,诸如“一”、“一个”或“该”之类的术语可以被理解为传达单数用法或传达复数用法,至少部分地取决于上下文。另外,术语“基于”可以被理解为不一定旨在传达一组排他性的因素,而是可以允许存在不一定明确描述的附加因素,同样至少部分地取决于上下文。
贯穿本说明书对特征、优点或类似语言的引用并不意味着可以用本解决方案实现的所有特征和优点应当被包括或被包括在其任何单个实现中。相反,提及特征和优点的语言应被理解为意指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,整个说明书中对特征和优点的讨论以及类似的语言可以但不一定指相同的实施例。
此外,本解决方案的所描述的特征、优点和特性可以以任何合适的方式在一个或多个实施例中被组合。根据本文的描述,相关领域的普通技术人员将认识到,可以在没有特定实施例的一个或多个特定特征或优点的情况下实践本解决方案。在其他情况下,可以在某些实施例中认识到可能不存在于本解决方案的所有实施例中的附加特征和优点。

Claims (54)

1.一种由无线网络中的用户设备(UE)执行的方法,包括:
从所述无线网络中的无线通信节点接收配置消息,所述配置消息包括与物理下行链路控制信道(PDCCH)监测行为集合相关联的配置信息;
从所述无线通信节点接收控制消息,所述控制消息指示来自所述PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为、或者与所述PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为;以及
基于所述控制消息来确定所述PDCCH监测行为。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
应用所述PDCCH监测行为。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述配置消息包括无线资源控制(RRC)消息。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述PDCCH监测行为集合包括以下项中的至少一项:
第一PDCCH监测行为子集,包括以下至少一者:
去激活PDCCH监测跳过;或者
PDCCH监测跳过行为的列表,每个PDCCH监测跳过行为与一个跳过持续时间相关联;以及
第二PDCCH监测行为子集,包括搜索空间集组(SSSG)监测行为的列表。
5.根据权利要求4所述的方法,其中所述配置信息包括以下项中的至少一项:
与所述第一PDCCH监测行为子集相关联的持续时间集合;或者
与所述第二PDCCH监测行为子集相关联的SSSG集合。
6.根据权利要求5所述的方法,其中:
所述SSSG集合包括第一类型SSSG;以及
所述SSSG集合不与所述配置信息中的所述持续时间集合共存于所述PDCCH监测行为集合中;并且所述第一类型SSSG包括:
未配置有搜索空间集的SSSG;
与大于或等于2的索引相关联的SSSG,所述索引指示在所述SSSG集合中存在多于2个SSSG;
休眠SSSG;或者
如下的SSSG,所述UE可以停止监测与所述SSSG相关联的PDCCH一段持续时间。
7.根据权利要求4所述的方法,其中SSSG监测行为的所述列表包括以下项中的至少一项:
停止监测与第一SSSG和第二SSSG相关联的搜索空间集(SSS),并且监测与第三SSSG相关联的SSS;
停止监测与所述第一SSSG和所述第三SSSG相关联的SSS,并且监测与所述第二SSSG相关联的SSS;或者
停止监测与所述第二SSSG和所述第三SSSG相关联的SSS,并且监测与所述第一SSSG相关联的SSS。
8.根据权利要求4所述的方法,其中所述控制消息是经由下行链路控制信息(DCI)消息被发送的,并且其中所述DCI消息包括DCI字段,所述DCI字段指示从所述PDCCH监测行为集合或者与所述PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为中对所述PDCCH监测行为的选择。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述DCI字段中的一部分比特指示PDCCH监测行为子集,并且所述DCI字段中的另一部分比特指示所述PDCCH监测行为子集中的PDCCH监测行为、或者与所述PDCCH监测行为子集相关联的PDCCH监测行为。
10.根据权利要求8所述的方法,其中所述PDCCH监测行为集合由以下项中的至少一项确定:
所述UE的UE能力;
预先确定的值;或者
所述DCI字段的比特位宽。
11.根据权利要求10所述的方法,其中响应于所述DCI字段的所述比特位宽为1:
在PDCCH监测行为集合中只允许配置一个PDCCH监测行为子集;或者
在PDCCH监测行为集合中允许配置2个SSSG监测行为。
12.根据权利要求10所述的方法,其中所述UE能力或所述预先确定的值包括以下项中的至少一项:
用于指示对所述PDCCH监测行为的所述选择的指示比特的最大数量;
由所述UE所支持的PDCCH监测行为的最大数量;
由所述UE所支持的PDCCH跳过持续时间的最大数量;或者
由所述UE所支持的SSSG的最大数量。
13.根据权利要求8所述的方法,其中:
在基于所述控制消息来确定所述PDCCH监测行为之前,所述方法还包括确定所述DCI字段的比特位宽;以及
基于所述控制消息来确定所述PDCCH监测行为包括:
基于所述控制消息和所述DCI字段的所述比特位宽,确定所述PDCCH监测行为。
14.根据权利要求13所述的方法,其中确定所述DCI字段的所述比特位宽包括:
根据以下项中的至少一项来确定所述DCI字段的所述比特位宽:
高层信令;
所述UE的UE能力;
预先确定的值;或者
所述DCI消息的DCI格式。
15.根据权利要求8所述的方法,其中所述DCI字段的码点被映射到所述PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为、或者与所述PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为。
16.根据权利要求8所述的方法,其中:
当由所述DCI字段所支持的码点的数量大于所述PDCCH监测行为集合的大小时,所述DCI字段的一个码点被映射到这个行为:去激活PDCCH监测跳过。
17.根据权利要求15所述的方法,其中:
所述PDCCH监测行为集合中的每个PDCCH监测行为都与索引相关联;
根据所述索引,所述DCI字段的所述码点被映射到所述PDCCH监测行为集合中的所述PDCCH监测行为;并且
所述索引是通过从所述无线通信节点发送的RRC消息来分配的。
18.根据权利要求15所述的方法,其中所述PDCCH监测行为集合中的每个PDCCH监测行为被映射到所述DCI字段的码点,并且所述方法还包括:
将所述去激活PDCCH监测跳过行为映射到所述DCI字段的最小码点或所述DCI的最大码点。
19.根据权利要求15所述的方法,其中基于媒体接入控制-控制单元(MAC CE)信令,所述DCI字段的所述码点被映射到所述PDCCH监测行为集合中的所述PDCCH监测行为。
20.根据权利要求15所述的方法,其中基于与所述PDCCH监测行为所属于的所述PDCCH监测行为子集相关联的顺序,所述DCI字段的所述码点被映射到所述PDCCH监测行为集合中的所述PDCCH监测行为。
21.根据权利要求20所述的方法,其中所述顺序被预先确定或者由高层信令配置。
22.根据权利要求15所述的方法,其中所述DCI字段根据以下项中的至少一项而被映射到所述PDCCH监测行为集合中的所述PDCCH监测行为:
所述PDCCH监测行为集合中的行为的数量;
所述PDCCH监测行为所属于的所述PDCCH监测行为子集;
所述UE的UE能力;
所述DCI字段的比特位宽;
PDCCH监测行为集合配置;
所述DCI的DCI格式;
预定义规则;或者
预先确定的值。
23.根据权利要求22所述的方法,其中:
所述UE被配置有另一PDCCH监测行为集合;并且
所述DCI的所述DCI格式与所述PDCCH监测行为集合或所述另一PDCCH监测行为集合中的一者相关联。
24.根据权利要求22所述的方法,其中所述UE的所述UE能力包括以下项中的至少一项:由所述UE所支持的DCI字段的最大比特位宽,或者由所述UE所支持的PDCCH监测行为子集。
25.根据权利要求22所述的方法,其中所述预先确定的值包括以下项中的至少一项:
PDCCH监测跳过持续时间的最大数量;或者
SSSG监测行为的最大数量。
26.根据权利要求4所述的方法,其中所述控制消息包括DCI消息,并且所述方法还包括:
向所述无线通信节点发送包括UE能力的消息,其中所述UE能力包括以下项中的至少一项:
是否支持DCI消息作为所述控制消息,以基于所述DCI消息的DCI格式来指示PDCCH监测行为子集中的PDCCH监测行为;
是否支持所述DCI消息使用DCI中的Scell休眠指示字段,来指示PDCCH监测行为子集中的PDCCH监测行为;或者
当所述DCI消息不包括数据调度指示时,是否支持所述DCI消息来指示PDCCH监测行为子集中的PDCCH监测行为。
27.一种由无线网络中的无线通信节点执行的方法,包括:
向所述无线网络中的用户设备(UE)发送配置消息,所述配置消息包括与物理下行链路控制信道(PDCCH)监测行为集合相关联的配置信息;以及
向所述UE发送控制消息,所述控制消息指示来自所述PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为、或者与所述PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为。
28.根据权利要求27所述的方法,其中所述控制消息触发所述UE应用所述PDCCH监测行为。
29.根据权利要求27所述的方法,其中所述配置消息包括无线资源控制(RRC)消息。
30.根据权利要求27所述的方法,其中所述PDCCH监测行为集合包括以下项中的至少一项:
第一PDCCH监测行为子集,包括以下至少一者:
去激活PDCCH监测跳过;或者
PDCCH监测跳过行为的列表,每个PDCCH监测跳过行为与一个跳过持续时间相关联;以及
第二PDCCH监测行为子集,包括搜索空间集组(SSSG)监测行为的列表。
31.根据权利要求30所述的方法,其中所述配置信息包括以下项中的至少一项:
与所述第一PDCCH监测行为子集相关联的持续时间集合;或者
与所述第二PDCCH监测行为子集相关联的SSSG集合。
32.根据权利要求31所述的方法,其中:
所述SSSG集合包括第一类型SSSG;以及
所述SSSG集合不与所述配置信息中的所述持续时间集合共存于所述PDCCH监测行为集合中;并且所述第一类型SSSG包括:
未配置有搜索空间集的SSSG;
与大于或等于2的索引相关联的SSSG,所述索引指示所述SSSG集合中存在多于2个SSSG;
休眠SSSG;或者
如下的SSSG,所述UE可以停止监测与所述SSSG相关联的PDCCH一段持续时间。
33.根据权利要求30所述的方法,其中SSSG监测行为的所述列表包括以下项中的至少一项:
停止监测与第一SSSG和第二SSSG相关联的搜索空间集(SSS),并且监测与第三SSSG相关联的SSS;
停止监测与所述第一SSSG和所述第三SSSG相关联的SSS,并且监测与所述第二SSSG相关联的SSS;或者
停止监测与所述第二SSSG和所述第三SSSG相关联的SSS,并且监测与所述第一SSSG相关联的SSS。
34.根据权利要求30所述的方法,其中所述控制消息是经由下行链路控制信息(DCI)消息被发送的,并且其中所述DCI消息包括DCI字段,所述DCI字段指示从所述PDCCH监测行为集合或者与所述PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为中对所述PDCCH监测行为的选择。
35.根据权利要求34所述的方法,其中所述DCI字段中的一部分比特指示PDCCH监测行为子集,并且所述DCI字段中的另一部分比特指示所述PDCCH监测行为子集中的PDCCH监测行为、或者与所述PDCCH监测行为子集相关联的PDCCH监测行为。
36.根据权利要求34所述的方法,其中所述PDCCH监测行为集合由以下项中的至少一项确定:
所述UE的UE能力;
预先确定的值;或者
所述DCI字段的比特位宽。
37.根据权利要求36所述的方法,其中响应于所述DCI字段的所述比特位宽为1:
在PDCCH监测行为集合中只允许配置一个PDCCH监测行为子集;或者
在所述PDCCH监测行为集合中允许配置2个SSSG监测行为。
38.根据权利要求36所述的方法,其中所述UE能力或所述预先确定的值包括以下项中的至少一项:
用于指示对所述PDCCH监测行为的所述选择的指示比特的最大数量;
由所述UE所支持的PDCCH监测行为的最大数量;
由所述UE所支持的PDCCH跳过持续时间的最大数量;或者
由所述UE所支持的SSSG的最大数量。
39.根据权利要求34所述的方法,其中:
在发送所述控制消息之前,所述方法还包括确定所述DCI字段的比特位宽;并且
所述PDCCH监测行为是基于所述DCI字段的所述比特位宽而被指示的。
40.根据权利要求39所述的方法,其中确定所述DCI字段的所述比特位宽包括:
根据以下项中的至少一项来确定所述DCI字段的所述比特位宽:
所述UE的UE能力;
预先确定的值;或者
所述DCI消息的DCI格式。
41.根据权利要求34所述的方法,其中所述DCI字段的码点被映射到所述PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为、或者与所述PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为。
42.根据权利要求34所述的方法,其中:
当由所述DCI字段所支持的码点的数量大于所述PDCCH监测行为集合的大小时,所述DCI字段的一个码点被映射到这个行为:去激活PDCCH监测跳过。
43.根据权利要求41所述的方法,其中:
所述PDCCH监测行为集合中的每个PDCCH监测行为都与索引相关联;并且
根据所述索引,所述DCI字段的所述码点被映射到所述PDCCH监测行为集合中的所述PDCCH监测行为。
44.根据权利要求41所述的方法,其中所述PDCCH监测行为集合中的每个PDCCH监测行为被映射到所述DCI字段的码点,并且所述方法还包括:
将所述去激活PDCCH监测跳过行为映射到所述DCI字段的最小码点或所述DCI的最大码点。
45.根据权利要求41所述的方法,其中基于与所述PDCCH监测行为所属于的所述PDCCH监测行为子集相关联的顺序,所述DCI字段的所述码点被映射到所述PDCCH监测行为集合中的所述PDCCH监测行为。
46.根据权利要求41所述的方法,其中所述DCI字段根据以下项中的至少一项而被映射到所述PDCCH监测行为集合中的所述PDCCH监测行为:
所述PDCCH监测行为集合中的行为的数量;
所述PDCCH监测行为所属于的所述PDCCH监测行为子集;
所述UE的UE能力;
所述DCI字段的比特位宽;
PDCCH监测行为集合配置;
所述DCI的DCI格式;
预定义规则;或者
预先确定的值。
47.根据权利要求46所述的方法,其中:
所述UE被配置有另一PDCCH监测行为集合;并且
所述DCI的所述DCI格式与所述PDCCH监测行为集合或所述另一PDCCH监测行为集合中的一者相关联。
48.根据权利要求46所述的方法,其中所述UE的所述UE能力包括以下项中的至少一项:由所述UE所支持的DCI字段的最大比特位宽,或者由所述UE所支持的PDCCH监测行为子集。
49.根据权利要求46所述的方法,其中所述预先确定的值包括以下项中的至少一项:
PDCCH监测跳过持续时间的最大数量;或者
SSSG监测行为的最大数量。
50.根据权利要求30所述的方法,其中所述控制消息是经由DCI消息被发送的,并且所述方法还包括:
从所述UE接收包括UE能力的消息,其中所述UE能力包括以下项中的至少一项:
是否支持DCI消息作为所述控制消息,以基于所述DCI消息的DCI格式来指示PDCCH监测行为子集中的PDCCH监测行为;
是否支持所述DCI消息使用DCI中的Scell休眠指示字段,来指示PDCCH监测行为子集中的PDCCH监测行为;或者
当所述DCI消息不包括数据调度指示时,是否支持所述DCI消息来指示PDCCH监测行为子集中的PDCCH监测行为。
51.一种无线网络中的用户设备(UE),包括用于存储计算机指令的存储器和与所述存储器通信的处理器,其中当所述处理器执行所述计算机指令时,所述处理器被配置为使所述UE:
从所述无线网络中的无线通信节点接收配置消息,所述配置消息包括与物理下行链路控制信道(PDCCH)监测行为集合相关联的配置信息;
从所述无线通信节点接收控制消息,所述控制消息指示来自所述PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为、或者与所述PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为;以及
基于所述控制消息来确定所述PDCCH监测行为。
52.一种无线网络中的无线通信节点,包括用于存储计算机指令的存储器和与所述存储器通信的处理器,其中当所述处理器执行所述计算机指令时,所述处理器被配置为使所述无线通信节点:
向所述无线网络中的用户设备(UE)发送配置消息,所述配置消息包括与物理下行链路控制信道(PDCCH)监测行为集合相关联的配置信息;以及
向所述UE发送控制消息,所述控制消息指示来自所述PDCCH监测行为集合中的PDCCH监测行为、或者与所述PDCCH监测行为集合相关联的PDCCH监测行为。
53.一种用于无线通信的设备,包括用于存储计算机指令的存储器和与所述存储器通信的处理器,其中当所述处理器执行所述计算机指令时,所述处理器被配置为实现根据权利要求1-50中任一项所述的方法。
54.一种计算机程序产品,包括在其上存储有计算机代码的非暂时性计算机可读程序介质,所述计算机代码当由一个或多个处理器执行时,使所述一个或多个处理器实现根据权利要求1-50中任一项所述的方法。
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