CN118318413A - 多小区操作中的物理下行链路控制信道(pdcch)监测调节 - Google Patents

多小区操作中的物理下行链路控制信道(pdcch)监测调节 Download PDF

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CN118318413A CN202280079000.8A CN202280079000A CN118318413A CN 118318413 A CN118318413 A CN 118318413A CN 202280079000 A CN202280079000 A CN 202280079000A CN 118318413 A CN118318413 A CN 118318413A
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Abstract

公开了用于多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节的方法、系统和设备。根据一个方面,无线装置(WD)中的方法包括传送小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息。方法还包括接收用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置。方法进一步包括在第一配置小区上接收指示WD在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。方法还包括在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。

Description

多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节
技术领域
本公开涉及无线通信,并且特别是涉及多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节。本公开涉及无线装置中的方法、网络节点中的方法、无线装置和网络节点。
背景技术
第三代合作伙伴计划(3GPP)已经开发并且正在开发用于第四代(4G)(也被称为长期演进(LTE))和第五代(5G)(也被称为新空口(NR))无线通信系统的标准。除了其它特征之外,这样的系统还提供诸如基站的网络节点与移动无线装置(WD)之间的宽带通信,以及网络节点之间和WD之间的通信。第六代(6G)无线通信系统也正在开发中。
根据3GPP的无线通信系统可以包括以下信道:
·物理下行链路控制信道PDCCH;
·物理上行链路控制信道PUCCH;
·物理下行链路共享信道PDSCH;
·物理上行链路共享信道PUSCH;
·物理广播信道PBCH;以及
·物理随机接入信道PRACH。
活动时间中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测是用户设备(UE)中最消耗功率的活动之一。实际上,在典型场景中,在缺乏数据的情况下对PDCCH的监测可能是增强型移动宽带(eMBB)中能量消耗的主要来源。考虑到这一点,可以减少不必要的PDCCH MO的技术(即仅在要求时允许WD进入睡眠或唤醒)可以是有益的。
在3GPP技术版本17(3GPP版本17)WD功率节省(UEPS)工作项目(WI)中,已经考虑到,减少不必要的PDCCH监测可以通过搜索空间集组(SSSG)切换和PDCCH跳过中的任一个或两者来完成。对于自指示情况(在小区中所接收的指示指示该小区中的调节),已经考虑到调度DCI中的最多2位可以用于PDCCH监测调节。
在SSSG切换中,WD可以被配置有多于一个(例如两个)SSSG,并且WD可以被指示以在那些SSSG之间切换。例如,可以通过将第一SSSG(例如,SSSG0)配置成具有稀疏PDCCH监测时机(MO),并将第二SSSG(例如,SSSG1)配置成具有密集PDCCH MO,来完成利用SSSG切换进行WD功率节省。当不存在数据突发时,WD根据第一SSSG监测PDCCH,而当数据突发到来时,WD切换到SSSG1。然后,当数据突发结束时,WD可以切换回到SSSG0。
在PDCCH跳过中,WD被配置有一个或多个跳过持续时间。如果WD接收到跳过指示,则WD可以在配置的持续时间或指示的持续时间内跳过PDCCH监测。当跳过持续时间结束时,WD然后返回到监测PDCCH。
发明内容
在多小区场景中,除了自指示之外,具有小区间指示也可能是有益的,即,小区中的调节指示可以触发其它小区中的调节。例如,频率范围1(FR1)中的小区可以被配置有较短的跳过持续时间以最小化吞吐量损失,即网络(NW)/网络节点不需要等待很长时间以到达WD,并且FR2中的小区可以被配置有较长的跳过持续时间以优化功率节省。当数据到来时,可以使用在FR1中的小区中接收的指示来指示在FR2中的小区或使用FR2的小区唤醒。
对于在多小区操作中的PDCCH监测调节的情况,处置该机制的若干方法是可能的,诸如:
·(一个或多个)小区的一个群组中的一个小区上的调节指示可以指示相同的(一个或多个)小区的群组中的其它小区上的调节;
·(一个或多个)小区的第一群组中的第一小区中的指示可以指示(一个或多个)小区的第二群组中的小区上的调节。
然而,现有系统并非没有问题。作为示例,当(一个或多个)小区的第一群组内的第一小区中的指示可以触发(一个或多个)小区的第一群组中的第二小区中的调节时,可能会出现一些问题。例如,第一小区和第二小区中的PDCCH监测调节位字段的码点可能表示不同的调节。
在另一示例中,虽然(一个或多个)小区的第一群组中的第一小区可以触发(一个或多个)小区的第二群组的调节,但是仅讨论了其中触发影响(一个或多个)小区的第二群组中的所有小区的情况。在现有系统中没有描述关于小区间调节指示的其它机制,所述其他机制可以为功率节省机制提供益处。
此外,在现有系统中也没有描述关于应该如何配置DCI(例如,可以限制DCI中可用位数)以处置上述场景以及如何最佳地使用那些可用位的详细机制。
本发明在独立权利要求中定义,现在对所述独立权利要求进行参考。在从属权利要求中阐述了进一步的特征。
根据第一方面,存在一种在无线装置(WD)中实现的方法。方法包括传送小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息。方法进一步包括接收用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置。方法进一步包括:在第一配置小区中接收指示WD在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示;并且响应于指示,在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。
根据第二方面,存在一种在网络节点中实现的方法。方法包括从无线装置WD接收小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息。方法进一步包括向WD传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置。方法进一步包括在第一配置小区中,向WD传送在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
根据第三方面,存在一种被配置成与网络节点通信的无线装置(WD)。WD包括无线电接口和/或处理电路,所述无线电接口和/或处理电路被配置成:从WD传送小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;接收用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;在第一配置小区中接收在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示;以及响应于指示,在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。
根据第四方面,存在一种被配置成与无线装置(WD)通信的网络节点。网络节点包括无线电接口和/或处理电路,所述无线电接口和/或处理电路被配置成:从WD接收小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;向WD传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;以及在第一配置小区中向WD传送在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
有利地,本发明的实施例使得被配置有多小区操作的WD能够高效地实施小区间PDCCH监测调节,使得WD可以获得比在现有系统中更好的功率节省益处,同时将对吞吐量的影响保持在最小或较低。
附图说明
当结合附图考虑时,通过参考以下详细描述,将更容易理解本实施例及其附带优点和特征的更完整理解,其中:
图1是说明根据本公开中的原理经由中间网络连接到主机计算机的通信系统的示例网络架构的示意图;
图2是根据本公开的一些实施例的主机计算机经由网络节点通过至少部分无线连接与无线装置通信的框图;
图3是说明根据本公开的一些实施例的在包括主机计算机、网络节点和无线装置的通信系统中实现的用于在无线装置处执行客户端应用的示例方法的流程图;
图4是说明根据本公开的一些实施例的在包括主机计算机、网络节点和无线装置的通信系统中实现的用于在无线装置处接收用户数据的示例方法的流程图;
图5是说明根据本公开的一些实施例的在包括主机计算机、网络节点和无线装置的通信系统中实现的用于在主机计算机处从无线装置接收用户数据的示例方法的流程图;
图6是说明根据本公开的一些实施例的在包括主机计算机、网络节点和无线装置的通信系统中实现的用于在主机计算机处接收用户数据的示例方法的流程图;
图7是根据本公开的一些实施例的用于多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节的网络节点中的示例过程的流程图;以及
图8是根据本公开的一些实施例的用于多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节的无线装置中的示例过程的流程图。
具体实施方式
在详细描述示例实施例之前,注意到实施例主要存在于与多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节相关的设备组件和处理步骤的组合中。因此,在附图中,已经通过常规符号在适当之处表示组件,仅示出与理解实施例有关的那些特定细节,以便不会用对具有本文中的描述的益处的本领域普通技术人员来说将容易显然的细节来模糊公开。贯穿描述,相同的附图标记指代相同的元件。
如本文中所使用的,诸如“第一”和“第二”、“顶部”和“底部”等等的关系术语可以只被用来将一个实体或元件与另一实体或元件区分开,而不必要求或暗示这样的实体或元件之间的任何物理或逻辑关系或顺序。本文中使用的术语仅仅出于描述特定实施例的目的并且未规定为是本文中描述的概念的限制。除非上下文另有明确指示,如本文中所使用的,单数形式“一”、“一个”和“所述”意图是也包括复数形式。将会进一步理解,当在本文中使用时,术语“包括(comprises)”、“包括(comprising)”、“包含(includes)”和/或“包含(including)”指定所陈述的特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件的存在,但不排除一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或其群组的存在或添加。
在本文中描述的实施例中,连接术语“与......通信”等等可以被用来指示可以通过例如物理接触、感应、电磁辐射、无线电信令、红外信令或光信令来实现的电或数据通信。本领域普通技术人员将领会到,多个组件可以互操作并且修改和变化有可能实现电和数据通信。
在本文中描述的一些实施例中,术语“耦合的”、“连接的”等等可以在本文中被使用来指示连接(虽然不一定直接地)并且可以包括有线和/或无线连接。
本文中使用的术语“网络节点”可以是包括在无线电网络中的任何种类的网络节点,所述网络节点可以进一步包括下列中的任何:基站(BS)、无线电基站、基站收发信台(BTS)、基站控制器(BSC)、无线电网络控制器(RNC)、g Node B(gNB)、演进节点B(eNB或eNodeB)、节点B、诸如MSR BS的多标准无线电(MSR)无线电节点、多小区/多播协调实体(MCE)、集成接入和回程(IAB)节点、中继节点、控制中继的施主节点、无线电接入点(AP)、传输点、传输节点、远程无线电单元(RRU)、远程无线电头端(RRH)、核心网络节点(例如移动管理实体(MME)、自组织网络(SON)节点、协调节点、定位节点、MDT节点等)、外部节点(例如第三方节点、当前网络外部的节点)、分布式天线系统(DAS)中的节点、频谱接入系统(SAS)节点、元件管理系统(EMS)等。网络节点还可以包括测试设备。本文中使用的术语“无线电节点”还可以被用来表示诸如无线装置(WD)的无线装置(WD)或无线电网络节点。
在一些实施例中,可互换地使用非限制性术语无线装置(WD)或用户设备(UE)。本文中的WD可以是能够通过无线电信号与网络节点或另一WD通信的、诸如无线装置(WD)的、任何类型的无线装置。WD还可以是无线电通信装置、目标装置、装置到装置(D2D)WD、机器类型WD或者能够进行机器到机器通信(M2M)的WD、低成本和/或低复杂度WD、装备有WD的传感器、平板电脑、移动终端、智能电话、膝上型嵌入式设备(LEE)、膝上型安装式设备(LME)、USB加密狗、客户驻地设备(CPE)、物联网(IoT)装置或窄带IoT(NB-IOT)装置等。
而且,在一些实施例中,使用了通用术语“无线电网络节点”。它可以是任何种类的无线电网络节点,所述无线电网络节点可以包括下列中的任何:基站、无线电基站、基站收发信台、基站控制器、网络控制器、RNC、演进节点B(eNB)、节点B、gNB、多小区/多播协调实体(MCE)、IAB节点、中继节点、接入点、无线电接入点、远程无线电单元(RRU)、远程无线电头端(RRH)。
注意到,虽然可以在本公开中使用来自诸如例如3GPP LTE和/或新空口(NR)的一个特定无线系统的术语,但是这不应被看作将公开的范围限于只有前面提及的系统。包括而不限于宽带码分多址(WCDMA)、全球微波接入互操作性(WiMax)、超移动宽带(UMB)和全球移动通信系统(GSM)的其他无线系统也可以受益于利用在本公开内涵盖的想法。
进一步注意到,可以把在本文中描述为由无线装置或网络节点执行的功能分配到多个无线装置和/或网络节点上。换言之,设想本文中描述的网络节点和无线装置的功能不会被限制到由单个物理装置执行并且实际上可以把本文中描述的网络节点和无线装置的功能在若干物理装置之中分配。
除非另有定义,否则本文中使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本公开所属领域的普通技术人员通常理解的相同的含义。将会进一步理解,本文中使用的术语应当被解释为具有与它们在本说明书的上下文和相关领域中的含义一致的含义,并且除非在本文中明确地如此定义,否则将不会以理想化的或过度正式的意义来解释本文中使用的术语。
一些实施例有利地提供了用于多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节的方法、系统和设备。
一些实施例包括可用于多小区操作中的PDCCH监测调节的方法。特别地,下文将讨论至少这些领域:
·何时可以应用小区间调节;
·小区中的PDCCH监测调节配置应该如何相对于其它小区中的PDCCH监测调节配置来配置;以及
·可以如何使用DCI中的可用资源来处置小区间调节指示。
一些实施例提供以下方法:
一种在用户设备(UE)中实现的方法,所述方法包括:
-向网络(NW)传送小区间PDCCH监测调节指示能力信息;
-接收第一配置小区中和至少第二配置小区中的PDCCH监测调节配置;
-在第一小区中接收指示至少第二小区从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示;以及
-至少在第二配置小区中,从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。
提供用于小区的PDCCH监测调节行为的显式配置和无线电资源控制(RRC)中用于显式配置小区上的下行链路控制信息(DCI)字段以用于指示用于小区的PDCCH监测调节行为中的一个或多个的单独字段,以及RRC中用于显式配置小区上的另一个DCI字段以用于指示用于小区的另一群组的PDCCH监测调节行为中的一个或多个的另一单独字段。
一些实施例提供多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节。使用本公开中公开的一种或多种方法,被配置有多小区操作的WD可以高效地实施小区间调节指示,由此WD可以获得比在现有系统中的更好的功率节省益处,同时将对吞吐量的影响保持在最小或较低。
现在参考附图,其中相同的元件由相同的附图标记指代,图1中示出根据实施例的通信系统10的示意图,诸如可支持诸如LTE和/或NR(5G)的标准的3GPP型蜂窝网络,其包括诸如无线电接入网的接入网12和核心网14。接入网12包括诸如NB、eNB、gNB或其它类型的无线接入点的多个网络节点16a、16b、16c(统称为网络节点16),各自限定对应的覆盖区域18a、18b、18c(统称为覆盖区域18)。每个网络节点16a、16b、16c通过有线或无线连接20可连接到核心网14。位于覆盖区域18a中的第一无线装置(WD)22a被配置成无线地连接到对应的网络节点16a,或由对应的网络节点16a寻呼。覆盖区域18b中的第二WD 22b可无线连接到对应网络节点16b。虽然在这个示例中说明多个WD 22a、22b(统称为无线装置22),但是所公开的实施例同样可适用于其中单一WD位于覆盖区域中或者其中单一UE正连接到对应网络节点16的情形。注意,尽管为了方便起见仅示出了两个WD 22和三个网络节点16,但是通信系统可包括多得多的WD 22和网络节点16。
此外,设想WD 22可同时与多于一个网络节点16和多于一种类型的网络节点16通信和/或被配置成分别与多于一个网络节点16和多于一种类型的网络节点16通信。例如,WD22可具有与支持LTE的网络节点16和支持NR的相同或不同的网络节点16的双连接性。作为示例,WD 22可与用于LTE/E-UTRAN的eNB和用于NR/NG-RAN的gNB进行通信。
通信系统10自身可被连接到主机计算机24,所述主机计算机24可用独立服务器、云实现的服务器、分布式服务器的硬件和/或软件体现,或者体现为服务器场(serverfarm)中的处理资源。主机计算机24可在服务提供者的所有权或控制之下,或者可由服务提供者或代表服务提供者来操作。通信系统10和主机计算机24之间的连接26、28可直接从核心网14延伸到主机计算机24,或者可经由可选的中间网络30延伸。中间网络30可以是公共网络、私有网络或托管网络中的一个或多于一个的组合。中间网络30(如果有的话)可以是主干网络或因特网。在一些实施例中,中间网络30可包括两个或更多个子网络(未示出)。
图1的通信系统作为整体使能所连接的WD 22a、22b之一和主机计算机24之间的连接性。该连接性可被描述为过顶(OTT)连接。主机计算机24和所连接的WD 22a、22b被配置成使用接入网12、核心网14、任何中间网络30和可能的另外基础设施(未示出)作为中介(intermediary),经由OTT连接来传递数据和/或信令。在OTT连接所经过的参与的通信装置中的至少一些不知道上行链路和下行链路通信的路由的意义上,OTT连接可以是透明的。例如,可不或者不需要向网络节点16通知关于传入的下行链路通信的过去路由,所述下行链路通信具有源自主机计算机24的要被转发(例如,移交)到连接的WD 22a的数据。类似地,网络节点16不需要知道源自WD 22a朝向主机计算机24的传出上行链路通信的未来路由选择。
网络节点16可以被配置成包括配置单元32,所述配置单元32被配置成响应于所接收的指示,使得将第一配置小区和至少第二配置小区中的PDCCH监测调节配置传输到WD22。配置单元32可以进一步被配置成在第一配置小区中使得向WD 22传输在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。无线装置22可以被配置成包括转换单元34,所述转换单元34被配置成响应于转换指示,使得WD 22在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。
现在将参考图2描述前面段落中讨论的WD 22、网络节点16和主机计算机24的根据实施例的示例实现。在通信系统10中,主机计算机24包括硬件(HW)38,所述硬件(HW)38包括通信接口40,所述通信接口40被配置成建立和维持与通信系统10的不同通信装置的接口的有线或无线连接。主机计算机24进一步包括处理电路42,所述处理电路42可具有存储和/或处理能力。处理电路42可包括处理器44和存储器46。特别地,除了处理器(诸如中央处理单元)和存储器之外,或者代替处理器(诸如中央处理单元)和存储器,处理电路42可包括用于处理和/或控制的集成电路,例如,适于执行指令的一个或多个处理器和/或处理器核和/或FPGA(现场可编程门阵列)和/或ASIC(专用集成电路)。处理器44可被配置成访问存储器46(例如,写入到存储器46和/或从存储器46读取),所述存储器46可包括任何种类的易失性和/或非易失性存储器,例如高速缓存和/或缓冲存储器和/或RAM(随机存取存储器)和/或ROM(只读存储器)和/或光存储器和/或EPROM(可擦除可编程只读存储器)。
处理电路42可被配置成控制本文中描述的方法和/或过程中的任何方法和/或过程,和/或使这样的方法和/或过程例如由主机计算机24执行。处理器44与用于执行本文中描述的主机计算机24功能的一个或多个处理器44对应。主机计算机24包括存储器46,所述存储器46被配置成存储数据、程序化(programmatic)软件代码和/或本文中描述的其它信息。在一些实施例中,软件48和/或主机应用50可包括指令,所述指令当由处理器44和/或处理电路42执行时,使处理器44和/或处理电路42执行本文中关于主机计算机24描述的过程。指令可以是与主机计算机24相关联的软件。
软件48可以是由处理电路42可执行的。软件48包括主机应用50。主机应用50可以是可操作用来向远程用户(诸如,经由端接于WD 22和主机计算机24的OTT连接52连接的WD22)提供服务。在向远程用户提供服务时,主机应用50可提供使用OTT连接52传送的用户数据。“用户数据”可以是本文中描述为实现所描述的功能性的数据和信息。在一个实施例中,主机计算机24可被配置用于向服务提供者提供控制和功能性,并且可由服务提供者或者代表服务提供者来操作。主机计算机24的处理电路42可使得主机计算机24能够观察、监测、控制网络节点16和/或无线装置22、向网络节点16和/或无线装置22传送和/或从网络节点16和/或无线装置22接收。
通信系统10进一步包括网络节点16,所述网络节点16设置在通信系统10中并且包括硬件58,所述硬件58使得其能够与主机计算机24和与WD 22通信。硬件58可包括用于建立和维持与通信系统10的不同通信装置的接口的有线或无线连接的通信接口60,以及用于至少建立和维持与位于由网络节点16服务的覆盖区域18中的WD 22的无线连接64的无线电接口62。无线电接口62可被形成为或可包括例如一个或多个RF传送器、一个或多个RF接收器和/或一个或多个RF收发器。通信接口60可被配置成促进到主机计算机24的连接66。连接66可以是直接的,或者它可通过通信系统10的核心网14和/或通过通信系统10外部的一个或多个中间网络30。
在所示的实施例中,网络节点16的硬件58进一步包括处理电路68。处理电路68可包括处理器70和存储器72。特别地,除了处理器(诸如中央处理单元)和存储器之外,或者代替处理器(诸如中央处理单元)和存储器,处理电路68可包括用于处理和/或控制的集成电路,例如,适于执行指令的一个或多个处理器和/或处理器核和/或FPGA(现场可编程门阵列)和/或ASIC(专用集成电路)。处理器70可被配置成访问存储器72(例如,写入到存储器72和/或从存储器72读取),所述存储器72可包括任何种类的易失性和/或非易失性存储器,例如高速缓存和/或缓冲存储器和/或RAM(随机存取存储器)和/或ROM(只读存储器)和/或光存储器和/或EPROM(可擦除可编程只读存储器)。
因此,网络节点16进一步具有软件74,所述软件74被内部存储在例如存储器72中,或者存储在由网络节点16经由外部连接可访问的外部存储器(例如数据库、存储阵列、网络存储装置等)中。软件74可以是由处理电路68可执行的。处理电路68可被配置成控制本文中描述的方法和/或过程中的任何方法和/或过程,和/或使这样的方法和/或过程例如由网络节点16执行。处理器70与用于执行本文中描述的网络节点16功能的一个或多个处理器70对应。存储器72被配置成存储数据、程序化软件代码和/或本文中描述的其它信息。在一些实施例中,软件74可包括指令,所述指令当由处理器70和/或处理电路68执行时,使处理器70和/或处理电路68执行本文中关于网络节点16描述的过程。例如,网络节点16的处理电路68可以包括配置单元32,其被配置成执行如本文中所描述的一个或多个网络节点16功能,诸如响应于所接收的指示使得传输第一配置小区和至少第二配置小区中的PDCCH监测调节配置,并且使得在第一配置小区中向WD传输在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
通信系统10进一步包括已经提到的WD 22。WD 22可具有硬件80,所述硬件80可包括无线电接口82,所述无线电接口82被配置成建立和维持与服务于WD 22当前所位于的覆盖区域18的网络节点16的无线连接64。无线电接口82可被形成为或可包括例如一个或多个RF传送器、一个或多个RF接收器和/或一个或多个RF收发器。
WD 22的硬件80进一步包括处理电路84。处理电路84可包括处理器86和存储器88。特别地,除了处理器(诸如中央处理单元)和存储器之外,或者代替处理器(诸如中央处理单元)和存储器,处理电路84可包括用于处理和/或控制的集成电路,例如适于执行指令的一个或多个处理器和/或处理器核和/或FPGA(现场可编程门阵列)和/或ASIC(专用集成电路)。处理器86可被配置成访问存储器88(例如,写入到存储器88和/或从存储器88读取),所述存储器88可包括任何种类的易失性和/或非易失性存储器,例如高速缓存和/或缓冲存储器和/或RAM(随机存取存储器)和/或ROM(只读存储器)和/或光存储器和/或EPROM(可擦除可编程只读存储器)。
因此,WD 22可以进一步包括软件90,其存储在例如WD 22处的存储器88中,或者存储在由WD 22可访问的外部存储器(例如,数据库、存储阵列、网络存储装置等)中。软件90可以是由处理电路84可执行的。软件90可包括客户端应用92。客户端应用92可以是可操作用来在主机计算机24的支持下经由WD 22向人类或非人类用户提供服务。在主机计算机24中,正在执行的主机应用50可经由端接于WD 22和主机计算机24的OTT连接52与正在执行的客户端应用92通信。在向用户提供服务时,客户端应用92可从主机应用50接收请求数据,并且响应于请求数据提供用户数据。OTT连接52可传输请求数据和用户数据两者。客户端应用92可与用户交互以生成它提供的用户数据。
处理电路84可被配置成控制本文中描述的方法和/或过程中的任何和/或使这样的方法和/或过程例如由WD 22执行。处理器86对应于用于执行本文中描述的WD 22功能的一个或多个处理器86。WD 22包括存储器88,所述存储器88被配置成存储数据、程序化软件代码和/或本文中描述的其它信息。在一些实施例中,软件90和/或客户端应用92可包括指令,所述指令当由处理器86和/或处理电路84执行时,使处理器86和/或处理电路84执行本文中关于WD 22描述的过程。例如,无线装置22的处理电路84可以包括转换单元34,所述转换单元34被配置成执行如本文中所描述的一个或多个WD 22功能,诸如使得WD 22响应于转换指示在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换(例如,切换、转换等)到第二PDCCH监测状态。
在一些实施例中,网络节点16、WD 22和主机计算机24的内部工作可如图2中所示,并且独立地,周围的网络拓扑可以是图1的网络拓扑。
在图2中,已经抽象地绘制了OTT连接52,以说明主机计算机24和无线装置22之间经由网络节点16的通信,而没有明确提及任何中介装置和经由这些装置的消息的精确路由。网络基础设施可确定路由,所述路由可被配置成对WD 22隐藏或对操作主机计算机24的服务提供者隐藏或对两者都隐藏。当OTT连接52是活动的(active)时,网络基础设施可进一步做出决定,通过这些决定,它动态地改变路由(例如,基于网络的重新配置或负载平衡考虑)。
WD 22和网络节点16之间的无线连接64与贯穿这个公开描述的实施例的教导一致。各种实施例中的一个或多个改进了使用OTT连接52提供给WD 22的OTT服务的性能,其中无线连接64可形成最后一段。更精确地说,这些实施例中的一些实施例的教导可改进数据速率、时延和/或功率消耗,并且由此提供诸如减少的用户等待时间、对文件大小的放宽的限制、更好的响应性、延长的电池寿命等的益处。
在一些实施例中,出于监测数据速率、时延以及一个或多个实施例改进的其它因素的目的,可提供测量过程。可进一步存在可选的网络功能性,其用于响应于测量结果的变化而重新配置主机计算机24和WD 22之间的OTT连接52。用于重新配置OTT连接52的测量过程和/或网络功能性可用主机计算机24的软件48实现,或者用WD 22的软件90实现,或者用两者实现。在实施例中,传感器(未示出)可被部署在OTT连接52所经过的通信装置中或与OTT连接52所经过的通信装置关联;传感器可通过供应上面举例说明的监测量的值,或者供应软件48、90可从其中计算或估计监测量的其它物理量的值来参与测量过程。OTT连接52的重新配置可包括消息格式、重传设置、优选路由等;重新配置不需要影响网络节点16,并且它对网络节点16可能是未知的或不可察觉的。一些这样的过程和功能性可以是本领域中已知的和被实施的。在某些实施例中,测量可涉及专有的(proprietary)WD信令,其促进主机计算机24对吞吐量、传播时间、时延等的测量。在一些实施例中,可实现测量,因为在软件48、90监测传播时间、错误等的同时,软件48、90使用OTT连接52来使消息(特别是空的或“虚拟的”消息)被传送。
因此,在一些实施例中,主机计算机24包括被配置成提供用户数据的处理电路42和被配置成将用户数据转发到蜂窝网络以用于传输到WD 22的通信接口40。在一些实施例中,蜂窝网络还包括具有无线电接口62的网络节点16。在一些实施例中,网络节点16被配置成和/或网络节点16的处理电路68被配置成执行本文中描述的用于准备/发起/维持/支持/结束到WD 22的传输和/或准备/终止/维持/支持/结束来自WD 22的传输的接收的功能和/或方法。
在一些实施例中,主机计算机24包括处理电路42和通信接口40,所述通信接口40被配置成被配置成接收源自从WD 22到网络节点16的传输的用户数据的通信接口40。在一些实施例中,WD 22被配置成和/或包括无线电接口82和/或处理电路84,所述无线电接口82和/或处理电路84被配置成执行本文中描述的用于准备/发起/维持/支持/结束到网络节点16的传输和/或准备/终止/维持/支持/结束来自网络节点16的传输的接收的功能和/或方法。
尽管图1和图2将诸如配置单元32以及转换(例如,转换、切换、改变等)单元34的各种“单元”示为在相应的处理器内,但是设想这些单元可被实现,使得单元的一部分被存储在处理电路内的对应存储器中。换句话说,单元可在处理电路内用硬件或用硬件和软件的组合来实现。
图3是说明根据一个实施例的在通信系统(诸如例如图1和图2的通信系统)中实现的示例方法的流程图。通信系统可包括可以是参考图2描述的那些的主机计算机24、网络节点16和WD 22。在方法的第一步骤中,主机计算机24提供用户数据(框S100)。在第一步骤的可选子步骤中,主机计算机24通过执行主机应用(诸如例如,主机应用50)来提供用户数据(框S102)。在第二步骤中,主机计算机24发起到WD 22的携带用户数据的传输(框S104)。在可选的第三步骤中,根据贯穿这个公开描述的实施例的教导,网络节点16向WD 22传送在主机计算机24发起的传输中携带的用户数据(框S106)。在可选的第四步骤中,WD 22执行与由主机计算机24执行的主机应用50相关联的客户端应用(诸如例如,客户端应用92)(框S108)。
图4是说明根据一个实施例的在通信系统(诸如例如图1的通信系统)中实现的示例方法的流程图。通信系统可包括可以是参考图1和图2描述的那些的主机计算机24、网络节点16和WD 22。在方法的第一步骤中,主机计算机24提供用户数据(框S110)。在可选的子步骤(未示出)中,主机计算机24通过执行主机应用(诸如例如主机应用50)来提供用户数据。在第二步骤中,主机计算机24发起到WD 22的携带用户数据的传输(框S112)。根据贯穿这个公开描述的实施例的教导,传输可经由网络节点16传递。在可选的第三步骤中,WD 22接收传输中携带的用户数据(框S114)。
图5是说明根据一个实施例的在通信系统(诸如例如图1的通信系统)中实现的示例方法的流程图。通信系统可包括可以是参考图1和图2描述的那些的主机计算机24、网络节点16和WD 22。在方法的可选第一步骤中,WD 22接收由主机计算机24提供的输入数据(框S116)。在第一步骤的可选子步骤中,WD 22执行客户端应用92,所述客户端应用92作为对由主机计算机24提供的所接收的输入数据的反应而提供用户数据(框S118)。附加地或备选地,在可选的第二步骤中,WD 22提供用户数据(框S120)。在第二步骤的可选子步骤中,WD通过执行客户端应用(诸如例如,客户端应用92)来提供用户数据(框S122)。在提供用户数据时,所执行的客户端应用92可进一步考虑从用户所接收的用户输入。不管提供用户数据所采用的特定方式如何,在可选的第三子步骤中,WD 22可发起用户数据到主机计算机24的传输(框S124)。在方法的第四步骤中,根据贯穿这个公开描述的实施例的教导,主机计算机24接收从WD 22传送的用户数据(框S126)。
图6是说明根据一个实施例的在通信系统(诸如例如图1的通信系统)中实现的示例方法的流程图。通信系统可包括可以是参考图1和图2描述的那些的主机计算机24、网络节点16和WD 22。在方法的可选第一步骤中,根据贯穿这个公开描述的实施例的教导,网络节点16从WD 22接收用户数据(框S128)。在可选的第二步骤中,网络节点16发起所接收的用户数据到主机计算机24的传输(框S130)。在第三步骤中,主机计算机24接收在由网络节点16发起的传输中携带的用户数据(框S132)。
图7是用于多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节的网络节点16中的示例过程的流程图。本文中描述的一个或多个框可以由网络节点16的一个或多个元件执行,诸如由处理电路68(包括配置单元32)、处理器70、无线电接口62和/或通信接口60中的一个或多个执行。网络节点16从WD接收小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息(框134)。过程还包括向WD传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置(框136);以及在第一配置小区中向WD传送在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示(框137)。
图8是根据本公开的一些实施例的无线装置22中的示例过程的流程图。本文中描述的一个或多个框可以由无线装置22的一个或多个元件执行,诸如由处理电路84(包括转换单元34)、处理器86、无线电接口82和/或通信接口60中的一个或多个执行。无线装置22传送小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息(框138)。过程还包括接收用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置(框140)。过程还包括在第一配置小区中接收在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示(框141)。过程还包括响应于指示,在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态(框142)。
在已经描述了公开的布置的一般过程流程并且已经提供了用于实现公开的过程和功能的硬件和软件布置的示例之后,下面的部分提供了用于多小区操作中的物理下行链路控制信道(PDCCH)监测调节的布置的细节和示例。
考虑当WD 22能够支持PDCCH监测调节特征时的场景。这里,PDCCH监测调节特征包括SSSG(例如,搜索空间集切换)切换和PDCCH跳过中的至少一个或两者。在一些情况下,SSSG切换功能性可以是3GPP版本17SSSG切换功能性,其中SSSG切换可以经由诸如1-1/0-1/1-2/0-2的调度DCI格式来指示。在SSSG切换中,配置可以包括用于配置的搜索空间(SS)中的至少一个的至少一个SSSG索引。在PDCCH跳过中,配置可以包括至少跳过持续时间。
除了PDCCH监测调节行为的配置之外,WD 22可以进一步被配置有用于DCI中的PDCCH监测调节的位字段,即,所述位字段可以用作从第一PDCCH监测状态转换(例如,转换)到第二PDCCH监测状态的指示。
对于自指示情况(例如,在小区1上发送的DCI格式调节关于小区1上的PDCCH监测的WD 22行为),至多2位的指示可以被配置,例如,取决于配置。在一个示例中,WD 22可以仅被配置有1个跳过持续时间,由此WD 22然后被配置有DCI中的1位的指示(即,表示持续时间为X1的跳过和无跳过)。在另一个示例中,WD 22也可以仅被配置有3个跳过持续时间,由此WD 22被配置有2位指示(即,表示持续时间为X1、X2、X3的跳过和无跳过)。在又一示例中,WD22可以被配置有2个SSSG或3个SSSG,由此WD 22分别被配置有1位或2位指示。在又一示例中,WD 22可以被配置有2个SSSG和1或2个跳过持续时间两者,由此WD 22被配置有2位指示。
虽然已经参考两个小区描述了一个或多个实施例,但是应该理解,实施例可以同样适用于多于2个小区的情况。此外,注意,所述配置是按小区提及的,但是应当理解,所述配置可以按各个小区中的带宽部分(BWP)。
在一些实施例中,方法如下:
步骤100向网络(NW)/网络节点16传送小区间PDCCH监测调节指示能力信息;
步骤110接收第一配置小区中和至少第二配置小区中的PDCCH监测调节配置;
步骤120在第一小区中接收指示至少第二小区从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示;和/或
步骤130至少在第二配置小区中,从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。
值得注意的是,上述步骤是实现的非限制性示例的一部分,其中本文中描述的教导可以同样应用于其它实现。注意,如本文中所使用的,框与步骤不同。
在步骤100中,WD 22向NW传送指示WD 22能够支持小区间PDCCH监测调节指示的能力信息。在一个实施例中,这个能力可以指以下中的至少一种的能力:
-在第一小区中接收指示的能力,其指示WD 22在至少另一小区上从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测调节状态。所述能力包括应用所接收的指示。注意,对于指示的情况,它可以意图用于多于一个小区(例如,可以与第一小区不同的第二和第三小区),并且可以可能的是第二小区上的第一和第二PDCCH监测状态可以与第三小区上的第一和第二PDCCH监测状态不同;和/或
-在第一小区中接收指示的能力,其指示至少(一个或多个)小区的群组中的小区从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测调节状态并应用所提及的指示。
注意,如果WD 22不传送这个能力(能力信息),则即使当WD 22被配置有多个小区时,也可以仅用自指示来指示WD 22。例如,在第一小区中所接收的指示可以仅触发第一小区中的调节;以及在第二小区中接收的指示可以仅触发第二小区中的调节,等等。
在步骤110中,WD 22接收第一配置小区中和至少第二配置小区中的PDCCH监测配置。
WD 22可以被配置有具有PDCCH监测调节的第二小区,因为NW或网络节点16例如可以允许WD 22节省功率,同时仍然改进资源可用性、增加吞吐量等。
在一个实施例中,用于第一和第二小区的PDCCH监测调节的配置行为是相同的(例如,配置的跳过持续时间的数量,配置的SSSG的数量)。在一个示例中,可以在标准文档中明确提到,第一小区中和第二小区中配置的参数可以是相同的。例如,如果第一小区仅被配置有具有3个跳过持续时间的PDCCH-跳过,则第二小区也应该仅被配置有具有3个跳过持续时间的PDCCH-跳过;以及如果第一小区被配置有2个SSSG和2个跳过持续时间,其中第二小区也可以被配置有2个SSSG和2个跳过持续时间。然而,参数可能具有不同的值。例如,在第一小区中配置的第一跳过持续时间可以具有6ms的值,而在第二小区中配置的第一跳过持续时间可以具有10ms的值。在另一示例中,如果第一小区仅被配置有具有第一数量的跳过持续时间的PDCCH跳过,则第二小区也仅被配置有具有第一或第二数量的跳过持续时间的PDCCH跳过;并且如果第一小区被配置有第一数量的SSSG和第二数量的跳过持续时间,则第二小区也被配置有第三数量的SSSG(在一些情况下其可以与第一数量相同)和第四数量的跳过持续时间(在一些情况下其可以与第二数量相同)。
表1中示出了示例。
对于第一小区,可以配置至多X个行为(例如,X=4:切换到SSSG,切换到第一SSSG,第一配置持续时间的PDCCH跳过,不跳过/不切换)。较高层还经由显式RRC参数指示第一小区上/用于第一小区的DCI格式(例如,1-1/1-2/0-1/0-2中的一个或多个)是否可以指示用于第一小区的PDCCH监测调节。较高层可以(经由相同的RRC参数或另一个参数)指示可以经由第一小区上的DCI格式来指示配置的行为中的哪些。
对于第二小区,可以配置至多Y个行为(例如,Y=4:不跳过,持续时间X21的跳过,持续时间X22的跳过,持续时间X23的跳过)。较高层还经由显式RRC参数指示第二小区上的DCI格式(例如,1-1/1-2/0-1/0-2中的一个或多个)是否可以指示用于第二小区的PDCCH监测调节。较高层可以(经由相同的RRC参数或另一个参数)指示可以经由第二小区上的DCI格式来指示配置的行为中的哪些。
较高层还经由显式RRC参数指示第一小区上/用于第一小区的DCI格式(例如,1-1/1-2/0-1/0-2中的一个或多个)是否可以指示用于第二小区(或小区的群组中的小区)的PDCCH监测调节。较高层可以(经由相同的RRC参数或另一个参数)指示可以经由第一小区上的DCI格式来指示配置的行为中的哪些。
第一小区可以是主小区P(S)Cell。第二小区可以是辅服务小区或辅服务小区的群组。
下面表1中示出了示例,其指示了用于第一小区和用于小区的群组(第二小区和第三小区)的监测调节状态,以及第一小区的DCI格式中的对应码点。第一字段可用于自指示,以及第二字段可用于小区间指示,并且第一和第二字段可以不同。
表1
在另一个实施例中,仅当PDCCH监测调节的第一和第二小区属于相同的(一个或多个)小区的群组时,可要求用于PDCCH监测调节的第一和第二小区的配置行为相同。在另一示例中,当小区属于相同的(一个或多个)小区的群组时,用于第一小区和第二小区的配置参数相同。
注意,当用于PDCCH监测调节的第一和第二小区(以及可能的第三、第四等)的配置参数相同时,PDCCH监测调节指示的码点(例如,在DCI的位字段中)也相同。
在另一实施例中,用于第一和第二小区的PDCCH监测调节的配置行为可以不同。例如,第一小区可以被配置有3个跳过持续时间,而第二小区可以被配置有2个SSSG和2个跳过持续时间。然而,这个设置可能暗示着所接收的指示可以被每个小区不同地解释。因此,为了解决这个问题,在另外的实施例中,所接收的PDCCH监测调节还可以包含PDCCH监测调节状态的顺序。这种方法的示例可以在表2中看到。
表2
在表2中,第二小区被配置有2个SSSG和1个跳过持续时间(X1),而第三小区被配置有1个跳过持续时间(X2)。第二和第三小区例如可以属于(一个或多个)小区的第一群组。使用上表,当通过自调度机制指示WD 22时,WD 22可以使用单独解释。然后将“小区间指示中的顺序”用于小区间PDCCH监测调节指示。例如,WD 22可以在第一小区中接收指示,指示(一个或多个)小区的第二群组应用顺序号为1的PDCCH监测调节。接收到这个指示,第二小区可以跳过X1持续时间的PDCCH监测,而第三小区可以跳过X2持续时间的PDCCH监测。具有这个配置,指示的解释可以被设置为相同,例如,仅参数值不同。
在步骤120中,WD 22在第一小区中接收指示至少第二小区从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
在一个实施例中,在第一小区中接收的指示可以单独指示第二小区中PDCCH监测调节状态的转换,而不管(一个或多个)小区的群组如何。例如,第一小区可以属于第一小区群组,而第二小区可以属于第二小区群组。这个指示是有益的,例如,当也属于第二小区群组的第三小区具有不同的预期业务时,即,第三小区可能需要被指示为经常跳过PDCCH监测,而由于更多的预期业务,第二小区可能需要被指示为较少地跳过PDCCH监测。
在另一个实施例中,在第一小区中接收的指示可以指示应该由(一个或多个)小区的群组中的所有小区应用的调节。这个指示有利于例如最小化位字段的大小。例如,在FR1和FR2两者中操作的WD 22可以被配置有包含属于FR1的小区的(一个或多个)小区的第一群组和包含属于FR2的小区的(一个或多个)小区的第二群组。
DCI配置
在一个实施例中,DCI中的两个位字段可以被配置成表示小区间调节指示的两种方法。例如,在第一小区中接收的第一DCI中的第一位字段可以指示针对单独小区(例如,每个单独小区)的PDCCH监测调节指示;并且在第一小区中接收的第一DCI中的第二位字段可以指示针对小区的群组的PDCCH监测调节指示。
在另一实施例中,可以通过PDCCH监测的不同情况来指示小区间调节指示的两种方法。也就是说,第一DCI格式的第一情况可以指示针对小区的群组的PDCCH监测调节指示,而第一DCI格式的第二情况可以指示针对每个单独小区的PDCCH监测调节指示。
在一个示例中,用于PDCCH监测调节的位字段可以是为PDCCH监测调节指示添加的新位字段。在另一个示例中,位字段可以重用现有的位字段。例如,SCell休眠指示位字段可用于PDCCH监测调节位字段,例如,当WD 22未被配置有SCell休眠特征时。然而,这可能或者显著增加DCI中的位大小或者限制特征实现的灵活性,例如,WD 22不可以被配置有SCell休眠和PDCCH监测调节特征两者。因此,在另外的实施例中,WD 22可以被配置有可用于PDCCH监测调节的某个RNTI。
在一个实施例中,每个小区或(一个或多个)小区的群组的指示位的大小可以取决于配置的PDCCH监测调节状态的数量。例如,如果第二小区(或(一个或多个)小区的群组)和第三小区(或(一个或多个)小区的群组)分别包含2个和4个要通过小区间(或小区群组间)调节来指示的PDCCH监测调节状态,则第二小区(或(一个或多个)小区的群组)调节指示的大小可以是1,而第二小区(或第二小区群组)调节指示的大小可以是2。
为了进一步优化可用位,在一个实施例中,小区间(或小区群组间)调节指示可以仅表示相关小区的可能PDCCH监测调节状态的子集。例如,可以只经由使用1位指示的小区间或小区群组间调节指示来指示每个小区或(一个或多个)小区的群组。可以基于为WD 22配置的顺序号(例如,如表1中那样)来确定可以经由小区间或小区群组间调节指示来指示的PDCCH监测调节状态的哪个子集。例如,小区间(或小区群组间)调节可以仅指示为WD 22配置的前两个PDCCH监测调节状态。在一个示例中,可用于每个小区或(一个或多个)小区的群组的位数可以是可配置的,例如一个或两个位。然而,可用于整体调节的位数可以是预定义的。因此,在实现的一个示例中,可用于每个小区或(一个或多个)小区的群组的位数可以取决于为WD 22配置的小区或(一个或多个)小区的群组的数量。例如,最多4位可用于小区群组间PDCCH监测调节。如果WD 22被配置有4个(一个或多个)小区的群组,则每个(一个或多个)小区的群组将具有1位用于小区群组间调节指示。然而,如果WD 22被配置有2个(一个或多个)小区的群组,则至多2位可用于小区群组间调节指示。
在步骤130中,在接收到指示后,WD 22至少在第二小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。注意,在转换到第二PDCCH监测调节状态时,也可能适用某个应用延迟。
WD 22可以被配置有每个小区X个(至多4个)不同的PDCCH监测行为。每个行为可以是以下行为之一:PDCCH跳过未被激活/应用、指示的持续时间的PDCCH跳过、以及根据指示的SSSG的PDCCH监测。
对于自调度,基于RRC显式配置位字段中的位数。
对于跨载波指示,基于可能行为的子集,位数可以更少(例如,每个小区群组1位)。例如可以在RRC中显式配置行为的子集。
在一些情况下,只允许配置有仅自调度指示、仅交叉调度指示或两者。
在一个示例实施例中(示例E1):
·对于第一服务小区,WD 22可以被配置有指示一个或多个PDCCH跳过持续时间的更高层参数。例如,X11时隙/OFDM符号/毫秒的第一跳过持续时间(时隙/符号可以基于第一服务小区的SCS配置)。对于相同小区PDCCH监测调节(即,使用例如在该小区上接收的PDCCH的层1信令来提供用于给定小区的PDCCH监测调节的指示),WD 22可以被提供有指示是否跳过X11持续时间的一位DCI指示(例如,采用DCI格式0_1或1_1);
·对于第二服务小区,WD 22还可以被配置有指示一个或多个PDCCH跳过持续时间的更高层参数。例如,三个跳过持续时间X21、X22、X23时隙/OFDM符号/毫秒(时隙/符号可以基于第二服务小区的SCS配置)。对于相同小区PDCCH监测调节,WD 22可以被提供有指示是否跳过X11、X22、X23持续时间之一或不跳过的两位DCI指示(例如,采用DCI格式0_1或1_1);
·对于第三服务小区,WD 22还可以被配置有指示一个或多个PDCCH跳过持续时间的更高层参数。例如,三个跳过持续时间X31、X32、X33时隙/OFDM符号/毫秒(时隙/符号可以基于第二服务小区的SCS配置)。对于相同小区PDCCH监测调节,WD 22可以被提供有指示是否跳过X31、X32、X33持续时间之一或不跳过的两位DCI指示(例如,采用DCI格式0_1或1_1);
·对于跨小区(或小区间)PDCCH监测调节(即,使用例如在另一小区上接收的PDCCH的层1信令来提供用于给定小区的PDCCH监测调节的指示),例如,对于在第一服务小区上接收的指示用于第二和第三服务小区的PDCCH监测调节的跨小区指示,WD 22可以针对第二和第三服务小区中的每个被提供各自一个DCI位。对应于第二服务小区的位可以指示是否跳过X21或不跳过。例如,X21可以是由更高层配置的持续时间列表(X21、X22、X23)中的第一持续时间。备选地,较高层可以指示X21作为默认持续时间,或者显式指示X21要用于跨小区调节。类似地,对应于第三服务小区的一位可以指示是否跳过X31或不跳过。更一般地,用于给定服务小区的跨小区指示的(一个或多个)位的数量可以小于用于该服务小区的相同小区指示的位的数量:
о对于跨小区指示,WD 22可以备选地接收第二和第三小区属于群组(例如,G0)的更高层指示,然后WD 22可以被提供有可适用于群组G0内的所有小区的单个位指示,而不是第二和第三服务小区各自一个位(即,总共两个位)。
对于上述示例E1(E1),在一些情况下,WD 22可以被配置有多个搜索空间集组(SSSG),而不是被配置有针对给定服务小区(例如,上面针对E1讨论的第一、第二、第三服务小区中的一个或多个)的多个跳过持续时间。例如,第一组PDCCH监测搜索空间集经由更高层信令与第一SSSG(SSSG0)相关联,而第二组搜索空间集与第二SSSG(SSSG1)相关联。然后,上面讨论的相同小区PDCCH监测调节指示或跨小区PDCCH监测调节指示可以指示WD 22监测属于用于给定服务小区的或者SSG0或者SSSG1的PDCCH搜索空间集。
对于上述示例E1,WD 22可以被配置有一个或多个跳过持续时间以及还有用于给定服务小区(例如,上文针对E1讨论的第一、第二、第三服务小区中的一个或多个)的多个SSSG。然后,上面讨论的相同小区PDCCH监测调节指示或跨小区PDCCH监测调节指示可以指示WD 22监测属于特定SSSG的PDCCH搜索空间集或在预先配置的持续时间内跳过PDCCH监测。
根据一个方面,网络节点16被配置成与无线装置(WD)22通信。网络节点16包括无线电接口62和/或包括处理电路68,所述无线电接口62和/或处理电路68被配置成:从WD 22接收小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;向WD 22传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;并且在第一配置小区中向WD 22传送指示WD 22在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
网络节点16可以被配置成响应于所接收的能力信息:向WD 22传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;并且在第一配置小区中向WD 22传送在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
第一配置小区可以是主小区PCell。第二配置小区可以是辅小区或辅小区的群组。
在一些实施例中,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以与用于第一配置小区的PDCCH监测调节行为配置相同。在这种情况下,第一配置小区和第二小区可以属于相同的小区的群组。
在其它实施例中,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以与用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置不同。例如,用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括一个或多个PDCCH监测配置参数。用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括相同的一个或多个PDCCH监测配置参数,但是被设置为与用于第一配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数不同的值。附加地或备选地,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括与用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置不同的和/或不同数量的PDCCH监测调节配置参数。例如,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括比用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置更少的PDCCH监测调节配置参数。
网络节点16可以进一步被配置成向WD 22传送用于第三配置小区的PDCCH监测调节配置;其中,在第一配置小区上的指示可以进一步指示WD 22在至少第三配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。用于第三配置小区的第一PDCCH监测状态和第二PDCCH监测状态中的至少一个可以分别与用于第二配置小区的第一PDCCH监测状态和第二PDCCH监测状态不同。即使第二和第三小区属于相同的小区的群组,这也可能是如此。
用于第一和/或第二和/或第三配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括搜索空间集SSSG切换和PDCCH跳过参数中的至少一个。
网络节点16可以被配置成在无线电资源控制RRC信令中传送PDCCH监测调节配置。
网络节点16可以被配置成在第一配置小区上的下行链路控制信息DCI中的DCI字段中传送指示。
PDCCH监测调节配置可以包括指示第一配置小区上的DCI是否可以指示用于至少第二配置小区的PDCCH监测调节的参数。
PDCCH监测调节配置可以进一步指示用于第二配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数中的哪个可以经由第一配置小区上的DCI字段来指示。在这种情况下,可以经由第一配置小区上的DCI字段指示的一个或多个PDCCH监测配置参数可以是用于第二配置小区的配置PDCCH监测配置参数的子集。
PDCCH监测调节配置可以配置WD 22以将指示分别与用于第二和第三配置小区的不同PDCCH监测配置参数相关联。
第一配置小区上的DCI可以进一步包括指示WD 22调节关于第一配置小区上的PDCCH监测的WD 22行为的自指示。第一配置小区上的DCI可以包括用于自指示的第一字段;其中,包括指示的DCI字段与第一字段不同。表示指示的位数可以少于表示自指示的位数。
在一些实施例中,包括指示的DCI字段可备选地用于SCell休眠指示。
在其它实施例中,网络节点16可以被配置成使用特定的无线电网络临时指示符RNTI来指示DCI字段包含指示。
根据另一个方面,提供了在网络节点16中实现的方法。方法包括:从WD 22接收小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;向WD 22传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;以及在第一配置小区中/上向WD 22传送在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
方法可以进一步包括:响应于所接收的能力信息,向WD 22传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;以及在第一配置小区中向WD 22传送在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
第一配置小区可以是主小区PCell。第二配置小区可以是辅小区或辅小区的群组。
在一些实施例中,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以与用于第一配置小区的PDCCH监测调节行为配置相同。在这种情况下,第一配置小区和第二小区可以属于相同的小区的群组。
在其它实施例中,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以与用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置不同。用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括一个或多个PDCCH监测配置参数。用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括相同的一个或多个PDCCH监测配置参数,但是被设置为与用于第一配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数不同的值。附加地或备选地,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括与用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置不同的和/或不同数量的PDCCH监测调节配置参数。例如,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括比用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置更少的PDCCH监测调节配置参数。
方法可以进一步包括向WD 22传送用于第三配置小区的PDCCH监测调节配置;其中,第一配置小区中的指示可以进一步指示WD 22在至少第三配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。用于第三配置小区的第一PDCCH监测状态和第二PDCCH监测状态中的至少一个可以分别与用于第二配置小区的第一PDCCH监测状态和第二PDCCH监测状态不同。即使第二和第三小区属于相同的小区的群组,这也可能是如此。
用于第一和/或第二和/或第三配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括搜索空间集SSSG切换和PDCCH跳过参数中的至少一个。
可以在无线电资源控制RRC信令中传送PDCCH监测调节配置。
可以在第一配置小区上的下行链路控制信息DCI中的DCI字段中传送指示。
PDCCH监测调节配置可以包括指示第一配置小区上的DCI是否可以指示用于至少第二配置小区的PDCCH监测调节的参数。
PDCCH监测调节配置可以进一步指示用于第二配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数中的哪个可以经由第一配置小区上的DCI字段来指示。在这种情况下,可以经由第一配置小区上的DCI字段指示的一个或多个PDCCH监测配置参数可以是用于第二配置小区的配置PDCCH监测配置参数的子集。
PDCCH监测调节配置可以配置WD 22以将指示分别与用于第二和第三配置小区的不同PDCCH监测配置参数相关联。
第一配置小区上的DCI可以进一步包括指示WD调节关于第一配置小区上的PDCCH监测的WD 22行为的自指示。第一配置小区上的DCI可以包括用于自指示的第一字段;其中,包括指示的DCI字段与第一字段不同。表示指示的位数可以少于表示自指示的位数。
在一些实施例中,包括指示的DCI字段可备选地用于SCell休眠指示。
在其它实施例中,方法可以包括使用特定的RNTI来指示DCI字段包含指示。
根据又一方面,无线装置(WD)22被配置成与网络节点16通信。WD 22包括无线电接口82和/或处理电路84,所述无线电接口82和/或处理电路84被配置成:传送小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;接收用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;以及在第一配置小区上接收在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示;以及响应于指示,在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。
第一配置小区可以是主小区PCell。第二配置小区可以是辅小区或辅小区的群组。
在一些实施例中,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以与用于第一配置小区的PDCCH监测调节行为配置相同。在这种情况下,第一配置小区和第二小区可以属于相同的小区的群组。
在其它实施例中,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以与用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置不同。用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括一个或多个PDCCH监测配置参数。用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括相同的一个或多个PDCCH监测配置参数,但是被设置为与用于第一配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数不同的值。附加地或备选地,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括与用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置不同的和/或不同数量的PDCCH监测调节配置参数。例如,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括比用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置更少的PDCCH监测调节配置参数。
WD 22可以进一步被配置成接收用于第三配置小区的PDCCH监测调节配置;其中,第一配置小区中的指示可以进一步指示WD 22在至少第三配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。用于第三配置小区的第一PDCCH监测状态和第二PDCCH监测状态中的至少一个可以与用于第二配置小区的第一PDCCH监测状态和第二PDCCH监测状态不同。即使第二和第三小区属于相同的小区的群组,这也可能是如此。
用于第一和/或第二和/或第三配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括搜索空间集SSSG切换和PDCCH跳过参数中的至少一个。
WD 22可以被配置成在无线电资源控制RRC信令中接收PDCCH监测调节配置。
WD 22可以被配置成在第一配置小区上的下行链路控制信息DCI中的DCI字段中接收指示。
PDCCH监测调节配置可以包括指示第一配置小区上的DCI是否可以指示用于至少第二配置小区的PDCCH监测调节的参数。
PDCCH监测调节配置可以进一步指示用于第二配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数中的哪个可以经由第一配置小区上的DCI字段来指示。在这种情况下,可以经由第一配置小区上的DCI字段指示的一个或多个PDCCH监测配置参数可以是用于第二配置小区的配置PDCCH监测配置参数的子集。
PDCCH监测调节配置可以配置WD 22以将指示分别与用于第二和第三配置小区的不同PDCCH监测配置参数相关联。
第一配置小区上的DCI可以进一步包括指示WD 22调节关于第一配置小区上的PDCCH监测的WD 22行为的自指示。第一配置小区上的DCI可以包括用于自指示的第一字段;其中,包括指示的DCI字段与第一字段不同。表示指示的位数可以少于表示自指示的位数。
在一些实施例中,包括指示的DCI字段可备选地用于SCell休眠指示。
在其它实施例中,WD 22可以被配置有指示DCI字段包含指示的特定RNTI。
根据另一个方面,提供了在无线装置(WD)22中实现的方法。方法包括:传送小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;接收用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;在第一配置小区中接收在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示;以及响应于指示,在至少第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。
第一配置小区可以是主小区PCell。第二配置小区可以是辅小区或辅小区的群组。
在一些实施例中,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以与用于第一配置小区的PDCCH监测调节行为配置相同。在这种情况下,第一配置小区和第二小区可以属于相同的小区的群组。
在其它实施例中,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以与用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置不同。用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括一个或多个PDCCH监测配置参数。用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括相同的一个或多个PDCCH监测配置参数,但是被设置为与用于第一配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数不同的值。附加地或备选地,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括与用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置不同的和/或不同数量的PDCCH监测调节配置参数。例如,用于第二配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括比用于第一配置小区的PDCCH监测调节配置更少的PDCCH监测调节配置参数。
方法可以进一步包括接收用于第三配置小区的PDCCH监测调节配置。第一配置小区中的指示可以进一步指示WD在至少第三配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。此外,在一些实施例中,用于第三配置小区的第一PDCCH监测状态和第二PDCCH监测状态中的至少一个可以分别与用于第二配置小区的第一PDCCH监测状态和第二PDCCH监测状态不同。即使第二和第三小区属于相同的小区的群组,这也可能是如此。
用于第一和/或第二和/或第三配置小区的PDCCH监测调节配置可以包括搜索空间集SSSG切换和PDCCH跳过参数中的至少一个。
可以在RRC信令中接收PDCCH监测调节配置。
可以在第一配置小区上接收的下行链路控制信息DCI中的DCI字段中接收指示。
PDCCH监测调节配置可以包括指示第一配置小区上的DCI是否可以指示用于至少第二配置小区的PDCCH监测调节的参数。
PDCCH监测调节配置可以进一步指示用于第二配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数中的哪个可以经由第一配置小区上的DCI字段来指示。在这种情况下,可以被指示的一个或多个PDCCH监测配置参数可以是用于第二配置小区的配置PDCCH监测配置参数的子集。
PDCCH监测调节配置可以配置WD以将指示分别与用于第二和第三配置小区的不同PDCCH监测配置参数相关联。
第一配置小区上的DCI可以进一步包括指示WD 22调节关于第一配置小区上的PDCCH监测的WD 22行为的自指示。第一配置小区上的DCI可以包括用于自指示的第一字段;其中,包括指示的DCI字段与第一字段不同。表示指示的位数可以少于表示自指示的位数。
在一些实施例中,包括指示的DCI字段可备选地用于SCell休眠指示。
在其它实施例中,WD 22可以被配置有指示DCI字段包含指示的特定RNTI。
正如本领域技术人员将领会到的,本文中描述的概念可以体现为方法、数据处理系统、计算机程序产品和/或存储可执行的计算机程序的计算机存储介质。因此,本文中描述的概念可以采取完全硬件实施例、完全软件实施例或者组合所有在本文中通常被称为“电路”或“模块”的软件和硬件方面的实施例的形式。可以由对应的模块执行本文中描述的任何过程、步骤、动作和/或功能性和/或可以将本文中描述的任何过程、步骤、动作和/或功能性关联到对应的模块,可以用软件和/或固件和/或硬件来实现所述对应的模块。此外,公开可以采取有形计算机可用存储介质上的计算机程序产品的形式,所述有形计算机可用存储介质具有体现在介质中的、可以被计算机执行的计算机程序代码。可以利用包括硬盘、CD-ROM、电子存储装置、光存储装置或者磁存储装置的任何合适的有形计算机可读介质。
在本文中参考方法、系统和计算机程序产品的流程图说明和/或框图来描述一些实施例。将会理解,可以通过计算机程序指令来实现流程图说明和/或框图的每个框以及流程图说明和/或框图中的框的组合。这些计算机程序指令可以被提供给通用计算机的处理器(从而创建专用计算机)、专用计算机的处理器或其他可编程数据处理设备以产生机器,使得经由计算机的处理器或其他可编程数据处理设备执行的指令创建用于实现流程图和/或框图的一个或多个框中指定的功能/动作的部件。
还可以将可以引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式运行的这些计算机程序指令存储在计算机可读存储器或存储介质中,使得存储在计算机可读存储器中的指令产生包括实现在流程图和/或框图的一个或多个框中指定的功能/动作的指令部件的制品。
计算机程序指令还可以被加载到计算机或其他可编程数据处理设备上以使一系列操作步骤在计算机或其他可编程设备上被执行从而产生计算机实现的过程,使得在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图和/或框图的一个或多个框中指定的功能/动作的步骤。
要理解,框中注释的功能/动作可以不按操作说明中注释的顺序发生。例如,取决于所涉及的功能性/动作,实际上可以基本上同时执行连续示出的两个框,或者有时可以以相反的顺序执行所述框。尽管图中的一些图包括通信路径上的箭头以示出通信的主要方向,但是要理解,通信可以在与描绘的箭头相反的方向上发生。
可以用诸如Python、或C++的面向对象的编程语言来编写用于执行本文中描述的概念的操作的计算机程序代码。然而,还可以用诸如“C”编程语言的常规过程编程语言来编写用于执行公开的操作的计算机程序代码。程序代码可以完全在用户的计算机上执行、部分在用户的计算机上执行、作为独立的软件包执行、部分在用户的计算机上并且部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机上执行。在后一种场景中,远程计算机可以通过局域网(LAN)或广域网(WAN)被连接到用户的计算机,或者(例如利用因特网服务提供商通过因特网)可以做成到外部计算机的连接。
在本文中已经结合上面的描述和图公开了许多不同的实施例。将会理解,字面上描述和说明这些实施例的每一种组合和子组合将会是过度重复和模糊的。因此,可以以任何方式和/或组合来组合所有的实施例,并且包括图的本说明书应当被解释成构成了本文中描述的实施例的所有组合和子组合的以及制造和使用它们的方式和过程的完整的书面描述,并且包括图的本说明书应当支持对任何这样的组合或子组合的权利要求。
将由本领域技术人员领会到,本文中描述的实施例不限于本文中上面已经特别示出和描述的内容。此外,除非上面相反地提到,否则应注意,附图中的所有附图都不是按比例的。鉴于上面的教导各种修改和变化是可能的。

Claims (40)

1.一种在无线装置(WD)中实现的方法,所述方法包括:
传送小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;
接收用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;
在所述第一配置小区中接收指示所述WD在至少所述第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示;以及
响应于所述指示,在至少所述第二配置小区中从所述第一PDCCH监测状态转换到所述第二PDCCH监测状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一配置小区是主小区PCell。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述第二配置小区是辅小区或辅小区的群组。
4.根据任何前述权利要求所述的方法,其中,用于所述第二配置小区的所述PDCCH监测调节配置与用于所述第一配置小区的所述PDCCH监测调节行为配置相同。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述第一配置小区和所述第二小区属于相同的小区的群组。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,用于所述第二配置小区的所述PDCCH监测调节配置与用于所述第一配置小区的所述PDCCH监测调节配置不同。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,用于所述第一配置小区的所述PDCCH监测调节配置包括一个或多个PDCCH监测配置参数;并且其中,用于所述第二配置小区的所述PDCCH监测调节配置包括相同的一个或多个PDCCH监测配置参数,但是被设置为与用于所述第一配置小区的所述一个或多个PDCCH监测配置参数不同的值。
8.根据权利要求6或7所述的方法,其中,用于所述第二配置小区的所述PDCCH监测调节配置包括与用于所述第一配置小区的所述PDCCH监测调节配置不同和/或不同数量的PDCCH监测调节配置参数。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,用于所述第二配置小区的所述PDCCH监测调节配置包括比用于所述第一配置小区的所述PDCCH监测调节配置更少的PDCCH监测调节配置参数。
10.根据任何前述权利要求所述的方法,进一步包括接收用于第三配置小区的PDCCH监测调节配置。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述第一配置小区中的所述指示进一步指示所述WD在至少所述第三配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,用于所述第三配置小区的所述第一PDCCH监测状态和所述第二PDCCH监测状态中的至少一个与用于所述第二配置小区的所述相应的第一PDCCH监测状态和所述第二PDCCH监测状态不同。
13.根据权利要求10至12中任一项所述的方法,其中,所述第二和第三小区属于相同的小区的群组。
14.根据任何前述权利要求所述的方法,其中,用于所述第一和/或第二配置小区的所述PDCCH监测调节配置包括搜索空间集SSSG切换和PDCCH跳过参数中的至少一个。
15.根据任何前述权利要求所述的方法,其中,在无线电资源控制RRC信令中接收所述PDCCH监测调节配置。
16.根据任何前述权利要求所述的方法,其中,在所述第一配置小区上接收的下行链路控制信息DCI中的DCI字段中接收所述指示。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述PDCCH监测调节配置包括指示所述第一配置小区上的DCI是否可以指示用于至少所述第二配置小区的PDCCH监测调节的参数。
18.根据权利要求16或17所述的方法,其中,所述PDCCH监测调节配置进一步指示可以经由所述第一配置小区上的所述DCI字段来指示用于所述第二配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数中的哪个。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,可被指示的所述一个或多个PDCCH监测配置参数是用于所述第二配置小区的所述配置PDCCH监测配置参数的子集。
20.根据权利要求10-19中任一项所述的方法,当引用权利要求10时,其中,所述PDCCH监测调节配置配置所述WD以将所述指示分别与用于所述第二和第三配置小区的不同PDCCH监测配置参数相关联。
21.根据权利要求16至19中任一项所述的方法,其中,所述第一配置小区上的所述DCI进一步包括指示所述WD调节关于所述第一小区上的PDCCH监测的所述WD行为的自指示。
22.根据权利要求21所述的方法,其中,所述第一配置小区上的所述DCI包括用于所述自指示的第一字段;其中,包括所述指示的所述DCI字段与所述第一字段不同。
23.根据权利要求21或22所述的方法,其中,表示所述指示的位数少于表示所述自指示的所述位数。
24.根据权利要求16至23中任一项所述的方法,其中,包括所述指示的所述DCI字段可备选地用于SCell休眠指示。
25.根据权利要求16至23中任一项所述的方法,其中,所述WD被配置有特定的无线电网络临时指示符RNTI,所述RNTI指示所述DCI字段包含所述指示。
26.一种在网络节点中实现的方法,所述方法包括:
从无线装置WD接收小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;
向所述WD传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;以及
在所述第一配置小区中,向所述WD传送在至少所述第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
27.根据权利要求26所述的方法,包括响应于所接收的能力信息:向所述WD传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;以及
在所述第一配置小区中,向所述WD传送在至少所述第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
28.根据权利要求26或27所述的方法,其中,用于所述第二配置小区的所述PDCCH监测调节配置与用于所述第一配置小区的所述PDCCH监测调节配置不同。
29.根据权利要求26至28中任一项所述的方法,进一步包括向所述WD传送用于第三配置小区的PDCCH监测调节配置;并且其中,所述第一配置小区中的所述指示进一步向所述WD指示在至少所述第三配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态。
30.根据权利要求29所述的方法,其中,用于所述第三配置小区的所述第一PDCCH监测状态和所述第二PDCCH监测状态中的至少一个与用于所述第二配置小区的所述第一PDCCH监测状态和所述第二PDCCH监测状态不同。
31.根据权利要求26至30中任一项所述的方法,其中,在所述第一配置小区上的下行链路控制信息DCI中的DCI字段中传送所述指示。
32.根据权利要求31所述的方法,其中,所述PDCCH监测调节配置包括指示所述第一配置小区上的DCI是否可以指示用于至少所述第二配置小区的PDCCH监测调节的参数。
33.根据权利要求16或17所述的方法,其中,所述PDCCH监测调节配置进一步指示可以经由所述第一配置小区上的所述DCI字段来指示用于所述第二配置小区的一个或多个PDCCH监测配置参数中的哪个。
34.根据权利要求33所述的方法,其中,可被指示的所述一个或多个PDCCH监测配置参数是用于所述第二配置小区的所述配置PDCCH监测配置参数的子集。
35.根据权利要求29至34中任一项所述的方法,当引用权利要求29时,其中,所述PDCCH监测调节配置配置所述WD以将所述指示分别与用于所述第二和第三配置小区的不同PDCCH监测配置参数相关联。
36.根据权利要求31至34中任一项所述的方法,其中,所述第一配置小区上的所述DCI进一步包括指示所述WD调节关于所述第一小区上的PDCCH监测的所述WD行为的自指示。
37.一种被配置成与网络节点通信的无线装置(WD),所述WD包括无线电接口和/或处理电路,所述无线电接口和/或处理电路被配置成:
从所述WD传送小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;
接收用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;
在所述第一配置小区中接收在至少所述第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示;以及
响应于所述指示,在至少所述第二配置小区中从所述第一PDCCH监测状态转换到所述第二PDCCH监测状态。
38.根据权利要求37所述的无线装置(WD),其中,所述WD包括被配置成执行权利要求2至25中任一项所述的方法的无线电接口和/或处理电路。
39.一种被配置成与无线装置(WD)通信的网络节点,所述网络节点包括无线电接口和/或处理电路,所述无线电接口和/或处理电路被配置成:
从所述WD接收小区间物理下行链路控制信道PDCCH监测调节指示能力信息;
向所述WD传送用于第一配置小区和至少第二配置小区的PDCCH监测调节配置;以及
在所述第一配置小区中,向所述WD传送在至少所述第二配置小区中从第一PDCCH监测状态转换到第二PDCCH监测状态的指示。
40.根据权利要求39所述的网络节点,其中,所述网络节点包括被配置成执行权利要求27至36中任一项所述的方法的无线电接口和/或处理电路。
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