具体实施方式
图1示出了多个网络节点的网络100的示例,该多个网络节点包括终端节点110、接入节点120以及一个或多个核心节点129。终端节点110与接入节点120彼此通信。一个或多个核心节点129与接入节点120通信。
在本示例中,网络100是蜂窝无线电电信网络,其中至少部分终端节点110和接入节点120使用无线电波的传输/接收彼此通信。
在一些示例中,一个或多个核心节点129可以彼此通信。在一些示例中,一个或多个接入节点120可以彼此通信。
网络100可以是蜂窝网络,其包括多个小区122,每个小区122由接入节点120提供服务。在此示例中,终端节点110与定义小区122的接入节点120之间的接口是无线接口124。
接入节点120是蜂窝无线电收发器。终端节点110是蜂窝无线电收发器。
在所示示例中,蜂窝网络100是第三代合作伙伴计划(3GPP)网络,其中终端节点110为用户设备(UE),并且接入节点120为基站。
在所示具体示例中,网络100为演进型通用陆地无线电接入网(E-UTRAN)。E-UTRAN由E-UTRAN节点B(eNB)120组成,eNB提供面向UE 110的E-UTRA用户面和控制面(RRC)协议终止。eNB 120通过X2接口126彼此互联。eNB还通过S1接口128连接到移动性管理实体(MME)129。
在其他示例中,网络100为下一代(或新无线电,NR)无线电接入网(NG-RAN)。NG-RAN由gNodeB(gNB)120组成,gNB提供面向UE 110的用户面和控制面(RRC)协议终止功能。gNB 120通过X2/Xn接口126彼此互联。gNB还通过N2接口128连接到接入与移动性管理功能(AMF)。
用户设备包括移动设备。当提及用户设备时,该引用在可能的范围内亦包括并涵盖对移动设备的引用。
图2示意性地示出了网络节点120,该网络节点120被配置为经由多个传输/接收点(TRP)进行小区间相干联合传输(CJT),每个TRP为相应小区提供覆盖,其中至少部分相应小区至少部分地重叠,因此一个UE可以能够检测到或接收到来自全部或部分TRP的数据。网络节点120被配置为从不同的传输点向不同的小区122并发地传输数据。在该示例中,网络节点120被配置为从不同的传输点(TRP)并发地向四个不同的小区122_1、122_2、122_3和122_4传输数据。然而,在其他示例中,网络节点120被配置为从不同的传输点并发地向不同数目的小区122传输数据。
图3示意性地示出了被配置用于进行小区间相干联合传输(CJT)200的网络节点120。网络节点120正在执行小区间相干联合传输200。网络节点120从不同的传输点并发地向不同的小区122传输数据。
用户设备110被配置为从不同的小区122接收被并发地传输的数据。
网络节点120被配置为经由多个小区122路由公共数据12,并且对公共数据12在经由多个小区122进行的下行链路数据传输200之前执行公共处理22_i。
当术语“公共”被应用于数据12时,表示相同的数据在参与CJT 200的所有小区122之间共享。
当术语“公共”被应用于“公共处理”时,表示相同的处理在参与CJT 200的所有小区122之间共享。
在以下描述中,一个小区的L2实体22_i针对所有小区122公共地执行处理,使得其他L2实体22无需(也不会)对数据12进行处理。
图4示出了如前所述的网络节点120以及如前所述的用户设备110。网络节点120和用户设备110被配置为使用小区间相干联合传输(CJT)使能对数据12从网络节点120到用户设备110的传送。
网络节点120被配置为经由多个小区122路由公共数据12,并且对公共数据12在经由多个小区122在空中接口50上进行的下行链路数据传输200之前执行公共处理22_i。
在图4中所示的示例中,公共数据12经由多个小区122_1、122_2、122_3、122_4被路由。网络节点120被配置为对公共数据12在经由多个小区122_1、122_2、122_3、122_4进行的下行链路数据传输200之前执行公共处理22_2。
如图4所示,网络节点120包括L2处理实体20和L1处理实体40。数据10在经由多个小区122_1、122_2、122_3、122_4进行的小区间相干联合传输(CJT)200之前,被L2处理实体20处理,然后被L1处理实体40处理。
L1处理实体40执行网络协议层1处理。L2处理实体20执行网络协议层2处理。
L2处理实体40包括多个L2处理链22_i。存在与每个相应小区122_i相关联的L2处理链22_i,其中索引“i”是小区索引,其针对每个小区是不同的。
L2处理链22_i被并行布置,以用于对数据10的并行处理。
然而,由于网络节点120被配置用于进行小区间相干联合传输(CJT)200,因此仅一个处理链22_2是活动的。其他处理链22_1、22_3和22_4是非活动的(以灰色阴影指示),或者至少针对对公共数据12的处理是非活动的。
数据10仅被路由至活动的处理链22_2。被路由的数据是公共数据12,该数据将由活动的处理链22_2公共地处理。其他处理链22_1、22_3和22_4不接收数据10(以灰色阴影指示)。
公共数据12在所有参与CJT 200的小区122之间被共享。公共处理22_2在所有参与CJT 200的小区122之间被共享。
在一些示例中,公共数据12是被调度用于CJT传输200的IP分组。
公共处理22_i可以由任何一个L2处理链22_i执行。
网络节点120可以选择小区索引i,该小区索引确定与小区122_i相关联的L2处理链22_i。所确定的L2处理链22_i使用特定于所选小区122_i的安全密钥34_i执行加密。在所示示例中,L2处理链22_2使用特定于所选小区122_2的安全密钥34_2执行加密。
来自L2处理链22_i的数据被路由至L1处理块40,以用于经由每个小区122进行的传输。在所示示例中,来自L2处理链22_2的数据被路由至L1处理块40,在L1处理块40处,该数据被单独地处理以用于经由每个小区122_1、122_2、122_3、122_4进行的传输。换句话说,为相应小区122_1、122_2、122_3、122_4提供覆盖的四个TRP中的每一个TRP将经公共处理(在链22_2中)的数据传输至UE 110。
在一些(但不一定是所有)示例中,每个L2处理链22_i包括分组数据汇聚协议(PDCP)块24,在分组数据汇聚协议(PDCP)块24之后是无线电链路控制(RLC)和媒体接入控制(MAC)块26。
在活动的L2处理链22_2中,PDCP块24使用特定于所选小区122_2的安全密钥34_2执行加密。PDCP块24生成PDCP PDU 25。
在活动的L2处理链22_2中,无线电链路控制(RLC)和媒体接入控制(MAC)块26产生RLC PDU,该RLC PDU然后被处理以形成MAC PDU 27(CJT MAC PDU)。由无线电链路控制(RLC)和媒体接入控制(MAC)块26进行的处理由小区相关输入36控制。
用户设备110经由空中接口50接收经由小区122_1、122_2、122_3、122_4传输的小区间相干联合传输(CJT)200。
用户设备110包括L1处理实体60和L2处理实体70。
使用小区间相干联合传输(CJT)200经由多个小区122_1、122_2、122_3、122_4接收的数据由L1处理实体60处理,然后由L2处理实体70处理,从而恢复公共数据12以作为输出90。
L1处理实体60执行网络协议层1处理。L2处理实体70执行网络协议层2处理。
L2处理实体70包括多个L2处理链72_i。存在与每个相应小区122_i相关联的L2处理链72_i,其中索引“i”是小区索引,其针对每个小区是不同的。L2处理链72_i被并行地布置,以用于对数据的并行处理。
然而,由于用户设备110被配置用于接收小区间相干联合传输(CJT)200,因此仅一个处理链72_2是活动的。其他处理链72_1、72_3、72_4不是活动的(以灰色阴影指示),或至少针对对公共数据12的处理不是活动的。
用户设备110可以使用由网络节点120选择的小区的索引“I”,以确定与小区122_i相关联的L2处理链72_i。所确定的L2处理链72_i使用特定于所选小区122_i的安全密钥80_i执行解密。
安全密钥34、80在下行链路数据传输200之前在网络节点120与用户设备110之间被对齐。在一些示例中,被网络节点120用于加密的密钥34_i与被用户设备110用于解密的密钥80_i可以是相同的密钥。在一些示例中,被网络节点120用于加密的密钥34_i与被用户设备110用于解密的密钥80_i是配对的加密密钥/解密密钥。
在所示示例中,L2处理链22_2使用特定于所选小区122_2的安全密钥80_2执行解密。
在一些(但不一定是所有)示例中,每个L2处理链72_i包括无线电链路控制(RLC)和媒体接入控制(MAC)块74,在无线电链路控制(RLC)和媒体接入控制(MAC)块74之后是分组数据汇聚协议(PDCP)块76。
在活动的L2处理链72_2中,无线电链路控制(RLC)和媒体接入控制(MAC)块 74接收MAC PDU 61,该MAC PDU被处理以产生RLC PDU并且然后产生PDCP PDU 75。由无线电链路控制(RLC)和媒体接入控制(MAC)块76进行的处理由小区相关输入控制。
在活动的L2处理链72_2中,PDCP块76使用特定于所选小区122_2的安全密钥80_2执行解密。PDCP块76恢复原始的公共数据12以作为输出90。
因此可以理解,网络节点包括多个处理链22_i,这些处理链被配置用于使能经由多个小区122_i进行的下行链路数据传输200。在此示例中,多个处理链22_i是网络层二(L2)协议处理实体,这些网络层二(L2)协议处理实体用于在经由多个小区122进行的下行链路数据传输200之前进行网络层二(L2)协议处理。多个处理链72_i之一被选择用于执行对公共数据12的公共处理。相应的网络层二(L2)协议处理实体被选择用于:在公共数据12被路由以用于经由多个小区122进行的下行链路数据传输200之前,对公共数据12进行公共的网络层二(L2)协议处理。
还可以理解,用户设备110包括多个处理链72,这些处理链被配置用于使能经由多个小区122进行的单独下行链路接收。用户设备110被配置为选择多个处理链72中的一个处理链72_i(以与网络节点L2处理22_i同步)。用户设备110被配置为使用所选择的处理链72_i来对接收到的数据61进行处理,该数据61是使用小区122间相干联合传输(CJT)而被传输的。在此示例中,多个处理链72包括用于在经由多个小区122进行的下行链路接收之后进行网络层二(L2)协议处理的网络层二(L2)协议处理实体。多个处理链72_i之一包括被选择用于以下的网络层二(L2)协议处理实体:与对公共数据在传输之前进行的公共的网络层二(L2)协议处理22_i对齐。
多个L2处理链72(每小区122对应一个)可以被配置用于非相干联合传输(NCJT)或用于CJT。对于NCJT,UE 110具有并发地活动的多个处理链72(每服务小区122对应一个)。而对于CJT,多个处理链72_i中的仅一个处理链可以针对数据处理是活动的。
图5示出了网络节点120与用户设备之间的通信,该通信用于协调网络节点120中的处理与用户设备中的处理。
网络节点120中的公共处理22_i取决于所选小区122_i的标识。用户设备110中的经协调的处理72_i也取决于所选小区122_i的标识。
例如,网络节点120处的加密使用取决于所选小区122_i的标识的安全密钥34_i。用户设备110处的经协调的解密使用取决于所选小区122_i的标识的安全密钥80_i。
在所选小区的标识方面,具备灵活性是理想的。因此,期望使得能够将显式地或隐式地标识所选小区的信息从网络节点120传送至用户设备110。
图5示出了从网络节点到用户设备的小区间相干联合传输200,该传输将数据12从网络节点传送至用户设备(如上所述)。
图5还示出了在对公共数据12的经由多个小区122进行的相干联合传输200之前,从网络节点120向用户设备110发送下行链路通知202。该下行链路通知被配置为使用户设备110处的接收处理72_i与网络节点120处的公共处理22_i显式或隐式地对齐。
在至少一些示例中,下行链路通知202标识以下一项或多项:
用于网络节点120处的公共处理的处理链72_i,
与用于网络节点120处的公共处理的处理链72_i相关联的小区122_i,或
用于网络节点120处的公共处理的安全密钥34_i。
在至少一些示例中,下行链路通知202是:
显式地标识小区122_i的无线电资源控制(RRC)消息,或
显式地标识小区122_i的媒体接入控制(MAC)控制元素(CE)消息,或
显式地标识小区122_i的用于调度相干联合传输的下行链路控制信息(DCI)。
当下行链路通知202显式地标识小区122_i时,则用户设备110被配置为选择处理链72_i,该处理链被配置用于针对所标识小区使能下行链路处理。
在一些(但不一定是所有)示例中,网络节点120被配置为在对数据12的经由多个小区122进行的相干联合传输(CJT)200之前,发送用于建立对齐过程的配置消息(未示出),以用于使接收处理72_i与公共处理22_i对齐。
下行链路控制信息(DCI)携带用于调度用户数据(下行链路上的PDSCH以及上行链路上的PUSCH)的控制信息。DCI由物理下行链路控制信道(PDCH)承载。它指示被调度用于传输的数据在时间和频率上的位置、所使用的调制与编码方案、天线端口或层的数目,以及其他方面(诸如HARQ)。用户设备110在其可以访问下行链路数据之前对DCI进行解码。如果UE110可以使用与UE的标识符(例如RNTI)匹配的循环冗余校验(CRC)来解码DCI,则其解析DCI并提取信息。
在一些(但不一定是所有)示例中,下行链路通知202是:
(iv)用于调度相干联合传输200的下行链路控制信息(DCI),该下行链路控制信息经由特定于用户设备的DCI指向来隐式地标识小区122。
当下行链路通知202隐式地标识小区122_i时,则用户设备110被配置为选择处理链72_i,该处理链被配置用于针对所隐式标识小区使能下行链路处理。
在一些示例中,网络节点120被配置为在对公共数据12的经由多个小区122进行的下行链路数据传输200之前,向用户设备110发送配置消息(未示出),例如DCI,以用于基于用于调度相干联合传输的下行链路控制信息(DCI)建立接收处理72_i与网络节点120处的公共处理22_i之间的隐式对齐。下行链路通知202是用于调度相干联合传输200的DCI,该DCI经由对DCI的特定于小区的传输来隐式地标识小区122。例如,如果用于调度CJT的DCI经由一个小区122_i被发送并且在用户设备110处被接收,则用户设备110获知小区122_i,从而可以用以指示所选小区的标识,该标识确定数据处理22_i、72_i。配置消息是DCI。
“隐式”是指用于接收调度CJT的DCI的服务小区被用于处理CJT数据。也就是说,在CJT数据被接收之前,UE应首先接收调度CJT的DCI。网络将在其一个服务小区上发送此调度CJT的DCI。在网络侧,CJT数据处理将在用于传输调度CJT的DCI的服务小区上进行。因此,在UE侧,当成功解码调度CJT的DCI后,UE得知接收到该调度DCI的服务小区将用于相应的CJT数据处理。从这一角度看,不需要任何额外的DL信令,而是仅隐式地确定用于CJT数据处理的服务小区。
因此,网络节点120可以通过仅经由作为所选小区122_i的一个小区122_i发送用于JCT的DCI来向用户设备隐式地指示所选小区122_i。
DCI可以被适配为包括一个或多个附加信息元素,以向UE 110指示未来传输是CJT还是NCJT。DCI可以被适配为包括一个或多个附加信息元素以向UE 110指示所选小区122_i。DCI可以被适配为包括一个或多个附加信息元素以向UE 110指示所选小区122_i将如何被传送。
图6A示出了方法500。在一些但不一定是所有示例中,方法500在网络节点120处执行。
方法500使能小区122间相干联合传输。
方法500包括在框502处使公共数据12经由多个小区122被路由。
方法500包括在框504处致使在对公共数据12的经由多个小区122进行的下行链路数据传输200之前的公共处理72_i。
图6B示出了方法510。在一些但不一定是所有示例中,方法510在用户设备110处执行。
方法510使能小区122间相干联合传输。
方法510包括在框512处根据接收到的下行链路通知202,选择被配置用于使能经由多个小区122进行的单独下行链路接收的多个处理链72中的一个处理链,该下行链路通知指示多个处理链72中供选择的一个处理链;
方法510包括在框514处使用所选择的处理链72_i来对接收到的数据61进行处理,该数据是使用小区122间相干联合传输200而被传输的。
图7示出了适用于装置(诸如网络节点120或用户设备110)的控制器400的示例。控制器400的实现方式可以作为控制器电路。控制器400可以仅在硬件中实现,在包括固件的软件中具有某些方面,或者可以是硬件和软件(包括固件)的组合。
如图7所示,控制器400可以使用使能硬件功能的指令来实现,例如,通过使用通用或专用处理器402中的计算机程序406的可执行指令,该可执行指令可以存储在计算机可读存储介质(磁盘、存储器等)上以由这样的处理器402执行。
处理器402被配置为从存储器404读取和向存储器404写入。处理器402还可以包括输出接口和输入接口,数据和/或命令经由该输出接口由处理器402输出,数据和/或命令经由该输入接口被输入到处理器402。
存储器404存储包括计算机程序指令(计算机程序代码)的计算机程序406,该计算机程序指令在被加载到处理器402中时控制该装置的操作。计算机程序406的计算机程序指令提供逻辑和例程,该逻辑和例程使装置能够执行附图中所示的方法。处理器402通过读取存储器404能够加载和执行计算机程序406。
在一个实施例中,装置120包括:至少一个处理器402;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器404,该至少一个存储器存储指令,这些指令在由该至少一个处理器402执行时使该装置至少执行小区间相干联合传输,该小区间相干联合传输包括:经由多个小区路由公共数据;以及对公共数据在经由多个小区进行的下行链路传输之前执行公共处理。
在一个实施例中,装置110包括:多个处理链,其被配置用于使能经由多个小区进行的单独下行链路接收;至少一个处理器402;以及包括计算机程序代码的至少一个存储器404,该至少一个存储器存储指令,该指令在由至少一个处理器402执行时使得装置至少:接收隐式地或显式地选择多个处理链中的一个处理链的下行链路通知;使用所选择的处理链对接收到的数据进行处理,该数据是使用小区间相干联合传输(NCJT)而被传输的。
关于装置400用作网络节点110的实施例,节点110的操作可以至少部分地在可操作地耦合到分布式单元DU(例如,无线电头端/节点)的中央/集中式单元CU(例如,服务器、主机或节点)中执行。节点操作也可以分布在多个服务器、节点或主机之间。还应当理解,基站操作之间的工作分布可以根据实现而变化。因此,移动网络架构可以基于所谓的CU-DU拆分。g NB-CU(中央节点)可以控制多个空间上分离的g NB-DU,至少充当发送/接收(Tx/Rx)节点(TRP)。在一些实施方案中,g NB-DU(也称为DU)可包括例如无线电链路控制(RLC)、介质访问控制(MAC)层和物理(PHY)层,而gNB-CU(也称为CU)可以包括RLC层上方的层,诸如分组数据汇聚协议(PDCP)层、无线电资源控制(RRC)和互联网协议(IP)层。其他功能拆分也是可能的。
如图8所示,计算机程序406可以经由任何合适的递送机制408到达装置。递送机制408可以是例如机器可读介质、计算机可读介质、非暂态计算机可读存储介质、计算机程序产品、存储器设备、记录介质(诸如光盘只读存储器(CD-ROM)或数字通用盘(DVD)或固态存储器)、包括或有形地体现计算机程序406的制品。递送机制可以是被配置为可靠地传送计算机程序406的信号。该装置可以传播或发送计算机程序406作为计算机数据信号。
用于使装置110至少执行以下或用于执行至少以下的计算机程序指令:根据接收到的下行链路通知,选择被配置用于使能经由多个小区进行的单独下行链路接收的多个处理链中的一个处理链,该下行链路通知显式地或隐式地指示多个处理链中供选择的一个处理链;使用所选择的处理链来对接收到的数据进行处理,该数据是使用小区间相干联合传输而被传输的。
用于使装置120至少执行以下或用于执行至少以下的计算机程序指令:小区间相干联合传输,该小区间相干联合传输包括对公共数据在经由多个小区进行的下行链路传输之前的公共处理。
计算机程序指令可以包括在计算机程序、非暂时性计算机可读介质、计算机程序产品、机器可读介质中。在一些但不一定是所有示例中,计算机程序指令可以分布在多于一个计算机程序上。
尽管存储器404被示为单个组件/电路,但是它可以被实现为一个或多个单独的组件/电路,其中的一些或全部可以是集成的/可移除的和/或可以提供永久/半永久/动态/高速缓存的存储。
尽管处理器402被示为单个组件/电路,但是它可以被实现为一个或多个单独的组件/电路,其中的一些或全部可以是集成的/可移除的。处理器402可以是单核或多核处理器。
将领会,本公开呈现了网络节点120的示例,包括:用于经由多个小区122路由公共数据的部件;以及对公共数据在经由多个小区122进行的下行链路传输之前执行公共处理的部件。
将领会,本公开呈现了用户装备110的示例,包括:用于接收用于选择多个处理链72中的一个处理链的下行链路通知的部件;用于使用所选择的处理链72_i对接收到的数据61进行处理的部件,该数据是使用小区122间相干联合传输200而被传输的。
现在将参照图4描述一些另外的示例及示例用例。当使用相干联合传输(CJT)时,用户设备(UE)110无法区分来自多个不同传输点(TRP)的无线电链路。如果UE 110要自动进行功率电平合并以改善接收信号干扰噪声比(SINR),则来自所有相关TRP的空中接口传输的源数据应当相同。
至少在一些示例中,其目的在于从所有相关小区122在空中接口上发送相同内容,以改善UE侧的接收SINR。
服务簇内的每个小区122可以具有其自身的L2处理实体22_i,诸如在PDCP中基于小区特定安全密钥的IP分组加密操作、以及在RLC和MAC中分别进行的RLC分段/拼接与MACPDU生成。因此,如果相同的IP分组被输入到不同的L2处理链22,不同小区将具有不同的MACPDU。不同MAC PDU来自不同小区的这种情况不能满足上述目的(具有改善的UE侧接收SINR的CJT传输)。
为了使能相干联合传输(CJT),网络节点110处的公共数据处理22_i使相同源数据12(公共数据)从多个相关小区122被传输。
至少在一些示例中,网络节点120(基站)处使用基于公共安全密钥的集中式L2数据处理,以生成仅一个公共的MAC PDU 27,该MAC PDU用于随后的多个小区的L1处理和传输。
在网络节点120(基站)处,相同的IP分组12被调度用于小区间CJT传输。调度器应选择相同的IP分组以在多个小区122上进行CJT传输。
在服务簇122_1、122_2、122_3、122_4内,仅选择一个小区122_i来执行针对所调度CJT IP分组12的L2处理功能22_i。
所选L2处理链22_i由PDCP处理块24以及RLC和MAC处理块26组成。
PDC处理块24使用特定于小区的安全密钥34_i对IP分组进行加密,并且生成PDCPPDU 25以用于无线电资源控制(RRC)和媒体接入控制(MAC)处理26。
之后,仅创建一个CJT MAC PDU 27,并将其传递至所有相关小区122,以用于随后的CJT L1处理40,并经由相应小区122_1、122_2、122_3、122_4传输至UE。
在UE侧,对于m-TRP场景,UE 110将建立并保持多个L2处理链72,每个小区122_i(在其服务簇122_1、122_2、122_3、122_4内)对应一个处理链72_i。对于NCJT,UE 110可以区分来自不同小区122的每个无线电链路,并且每个小区的传输/接收将由相应小区的L2实体72_i处理。但对于CJT,UE 110只能看到一个“组合的CJT无线电链路”,尽管该“无线电链路”实际上由多个服务小区122贡献。因此,UE 110被配置为在多L2实体共存的情况下,针对“单一组合无线电链路”执行L2处理。
在UE侧,接收到的CJT数据被L1解码以获得仅一个CJT MAC PDU 61。小区在其服务簇内被选择,以用于后续L2处理。CJT MAC PDU 61被输入至仅一个所选小区122_i的L2实体72_i。接收到的CJT数据61由服务簇122_1、122_2、122_3、122_4内的仅一个所选小区122_i的L2实体72_i处理。
用于L2处理的所选小区的L2实体72_i可以使用与网络节点120(基站)所使用相同的安全密钥。UE 110可以在其L2 PDCP处理72_i之后恢复被调度的IP分组12。
公共安全密钥80用于相应的CJT L2 PDCP解密过程76,而不论MAC PDU 61是经由哪个小区122发送的。该安全密钥80应在CJT传输发生之前在网络节点120(基站)与UE 110之间对齐。这允许UE 110在其所选的L2 PDCP处理块72_i中使用相同的安全密钥来解密接收到的DL CJT数据12。
因此,从所有相关小区122经空中接口发送相同的内容,其目标是在UE侧改善接收SINR。
在网络节点120,存在用于CJT数据L2处理的公共L2处理链22_i,无论即将到来的CJT传输涉及多少个小区122。所调度的CJT IP分组由网络节点120(基站)处的仅一个小区的L2处理链22_i进行处理。并且其当前服务簇内的其他小区122的L2处理链将不执行CJTL2处理操作。仅基于所调度的CJT IP分组生成一个MAC PDU 27。之后,该单一CJT MAC PDU被传递至所有相关小区122,用于随后的L1处理,并最终发送至UE。
例如,如图4所示,在调度之后,所选的CJT IP分组被输入至小区122_2的L2实体22_2以执行L2处理。也就是说,尽管基站和UE 110建立了四个(4)L2实体22_1、22_2、22_3、22_4,但对于即将到来的CJT传输,仅使用小区2(122_2)的L2实体22_2来处置CJT L2处理。而其他三个L2实体22_1、22_3、22_4即使位于当前服务簇内,也不参与该CJT IP分组的L2处理。
在UE侧,由于UE仅看到一个“组合无线电链路”,因此解码后的CJT MAC PDU 61将仅提供给一个L2实体72_i以进行后续的L2处理。UE 110应在PDCP实体76中使用适当的安全密钥80进行数据解密。为此,UE 110使用与被用于基站CJT数据处理的小区相同的小区122_i的L2实体72_i。网络节点120(基站)处和UE 110处所使用的安全密钥80将自动对齐。也就是说,UE 110与网络节点120(基站)应在哪个小区的L2实体22_i、72_i将被用于CJT数据处理上对齐。
以下是三种选项示例,这些选项用于在CJT数据L2处理之前,使网络节点120(基站)与UE 110关于公共小区进行对齐,以用于确定网络节点120处的L2实体22_i和用户设备110处的L2实体72_i:
选项1:半静态方案,其中在多TRP建立过程中,显式地标识(服务簇内的)一个小区122_i作为所选小区,用于确定CJT数据L2处理22_i、72_i。
选项2:使用下行链路(DL)控制信令动态指示(服务簇内的)哪一个小区122_i被显式地标识为所选小区,用于确定CJT数据L2处理22_i、72_i。
选项3:隐式方案,其中(服务簇内的)一个小区122_i被隐式标识为所选小区,用于确定CJT数据L2处理22_i、72_i,因为该小区122_i被用于调度CJT的下行链路控制信息(DCI)的传输/接收。
对于选项1,在m-TRP(多小区)传输建立过程中,网络节点120(基站)将确定一个小区122_i,以用于CJT数据L2处理22_i、72_i,并且通过RRC信令或MAC CE信令将该信息配置至UE 110。例如,经由RRC重配置消息(建立)或激活消息。
在小区建立过程中,网络节点120(基站)可以在RRC建立消息或MAC CE激活消息中添加新的通知,以告知UE确定CJT数据L2处理22_i、72_i的所选小区122_i的标识。
在UE侧,如果接收到CJT数据,UE 110也将使用与所选小区122_i相关联的L2实体72_i执行L2处理。
对于选项2,CJT数据L2处理实体通知是动态的。
在每次CJT数据传输发生之前,网络节点120(基站)选择一个小区122_i,该小区确定CJT数据L2处理链22_i。网络节点120(基站)在UE 110接收CJT传输的数据分组之前,将该选择通知UE 110。此通知202可以显式地插入至调度CJT的DCI信令中。
在UE侧,当调度CJT的DCI被成功解码后,UE知晓CJT传输的数据的定时以及确定其L2处理22_i、72_i的所选小区122_i的标识。在每次CJT调度时,所选L2实体22_i、72_i可以不同,这由网络节点120(基站)决定。调度CJT的DCI向UE 110提供即时通知202,以同步正确的UE行为。
选项1和选项2需要显式的DL信令,以针对CJT数据处理对齐UE 110的L2处理22_i与网络节点(基站)的L2处理72_i。
对于选项3,不存在显式DL信令。UE 110隐式地标识确定其CJT数据L2处理72_i的小区122_i。
对于下行链路(DL)CJT传输,网络节点120(基站)提前向UE 110发送调度DCI,使得UE 110可以正确解码后续的CJT数据。
调度DCI可以仅在UE服务簇的一个小区122_i上发送至UE,因为没有必要在DL上向UE 110发送携带相同无线电资源信息的多份副本。仅一个小区122_i即足以向UE 110发送CJT调度信息。
调度CJT的DCI的传输/接收活动可以用作UE与基站关于一个小区的隐式对齐。
即,网络节点120(基站)在其服务簇内选择一个小区122_i。其使用所选小区122_i执行调度CJT的DCI传输。UE只能在相应小区122_i上解码该调度CJT的DCI。网络节点120(基站)可以使用该隐式标识的小区122_i来确定用于处理供传输的CJT IP分组的L2实体22_i。所确定的L2实体22_i是与所选小区122_i相关联的实体。在UE侧,当在一个小区122_i上成功解码调度CJT的DCI后,UE 110也将使用该被标识的小区122_i来确定用于处理接收到的CJT IP数据的L2实体72_i。所确定的L2实体72_i是与被标识小区122_i相关联的实体。
因此,基于该三种选项中的任一项,UE 110和网络节点120(基站)在应使用哪个小区的L2实体22_i、72_i进行CJT传输方面对齐。
对“计算机可读存储介质”、“计算机程序产品”、“有形体现的计算机程序”等或“控制器”、“计算机”、“处理器”等的引用应当被理解为不仅涵盖具有不同架构(诸如单/多处理器架构和顺序(冯诺依曼)/并行架构)的计算机,而且涵盖专用电路(诸如现场可编程门阵列(FPGA)、专用电路(ASIC)、信号处理设备和其他处理电路)。对计算机程序、指令、代码等的引用应被理解为涵盖用于可编程处理器或固件的软件,诸如例如硬件设备的可编程内容,无论是用于处理器的指令还是用于固定功能设备、门阵列或可编程逻辑设备等的配置设置。
如本申请中所使用的,术语“电路”可以指代以下一项或多项或全部:
(a)仅硬件电路实现(诸如,以纯模拟和/或数字电路实现)以及
(b)硬件电路与软件的组合,诸如(如果适用):
(i)(多个)模拟和/或数字硬件电路与软件/固件的组合以及
(ii)具有软件的硬件处理器的任何部分(包括(多个)数字信号处理器、软件以及(多个)存储器,它们共同工作以使装置(诸如,移动电话或服务器)执行各种功能)以及
(c)需要软件(例如,固件)用于操作的(多个)硬件电路和/或(多个)处理器,处理器诸如是(多个)微处理器或(多个)微处理器的部分,但当操作不需要软件时,软件可以不存在。
电路的此定义适用于本申请中对该术语的全部使用(包括任何权利要求)。作为进一步的示例,如在本申请中使用的,术语“电路”还涵盖仅硬件电路或处理器(或多个处理器)、或硬件电路或服务器的部分及其(或它们的)随附软件和/或固件的实现。例如,在适用于特定权利要求元素的情况下,术语“电路”还涵盖用于移动设备的基带集成电路或处理器集成电路或服务器、蜂窝网络设备或其他计算或网络设备中的类似集成电路。
附图中所示的框可以表示方法中的步骤和/或计算机程序406中的代码段。对块的特定顺序的图示不一定暗示块存在所需或优选的顺序,并且块的顺序和布置可以变化。此外,可以省略一些块。
在已经描述了结构特征的情况下,可以通过用于执行结构特征的一个或多个功能的部件来代替该功能或那些功能是否被明确或隐含地描述。
如本文所用,“模块”是指排除将由最终制造商或用户添加的某些零件/部件的单元或装置。
用户设备110可以是模块。基站120可以是模块。
上述示例可以应用为使能以下项的组件:
汽车系统;电信系统;包括消费电子产品的电子系统;分布式计算系统;用于生成或渲染包括音频、视觉和视听内容以及混合的、介导的、虚拟和/或增强现实的媒体内容的媒体系统;包括个人健康系统或个人健身系统的个人系统;导航系统;也称为人机界面的用户界面;包括蜂窝、非蜂窝和光学网络的网络;自组织网络;互联网;物联网;虚拟化网络;以及相关软件和服务。
根据本公开的示例,该装置可以设置在电子设备(例如,移动终端)中。然而,应当理解,移动终端仅仅是对将受益于本公开的实现的示例的电子设备的说明,并且因此不应当被认为将本公开的范围限制为相同。虽然在某些实现示例中,装置可以设置在移动终端中,但是其他类型的电子设备(诸如但不限于:移动通信设备、手持便携式电子设备、可穿戴计算设备、便携式数字助理(PDA)、寻呼机、移动计算机、台式计算机、电视、游戏设备、膝上型计算机、相机、录像机、GPS设备和其他类型的电子系统)可以容易地采用本公开的示例。此外,设备可以容易地采用本公开的示例,而不管它们提供移动性的意图如何。
术语“包括”在本文档中以包含性的非排他性含义使用。也就是说,对包括Y的X的任何引用指示X可以仅包括一个Y或者可以包括多于一个Y。如果旨在以排他性含义使用“包括”,则在上下文中将通过提及“仅包括一个……”或通过使用“由……组成”来使其清楚。
在本说明书中,措辞“连接”、“耦合”和“通信”及其派生词意味着可操作地连接/耦合/通信。应当理解,可以存在任何数量或组合的中间组件(包括没有中间组件),即,以便提供直接或间接的连接/耦合/通信。任何这样的中间组件可以包括硬件和/或软件组件。
如本文所使用的,术语“确定/确定”(及其语法变体)可以包括但不限于:计算、运算、处理、推导、测量、调查、标识、查找(例如,在表、数据库或另一数据结构中查找)、查明等。此外,“确定”可以包括接收(例如,接收信息)、访问(例如,访问存储器中的数据)、获得等。此外,“确定/确定”可以包括解析、选择、挑选、建立等。
在本说明书中,对多个示例进行了引用。关于某一示例描述的特征或功能,表示这些特征或功能存在于该示例中。文中使用的术语“示例”、“例如”、“可”或“可以”,无论是否明确说明,均表示此类特征或功能至少存在于所描述的示例中(无论该示例是否被描述为示例),并且它们可能但并非必然存在于其他部分或全部示例中。因此,“示例”、“例如”、“可”或“可以”指代一类示例中的特定实例。该实例的属性可以仅属于该实例,也可以属于整个类别,或者属于包含该类别的部分(但非全部)实例的子类别。因此隐式地公开了:若某一特征针对一个示例被描述但未针对另一示例被描述,只要可能,该特征可以作为一种可行组合的一部分用于另一示例,但并非必须用于该另一示例。
尽管已经参考各种示例在前面的段落中描述了示例,但是应当理解,在不脱离权利要求的范围的情况下,可以对所给出的示例进行修改。
在前面的描述中描述的特征可以以除了上面明确描述的组合之外的组合使用。
尽管已经参考某些特征描述了功能,但是无论是否描述,这些功能都可以由其他特征执行。
尽管已经参考某些示例描述了特征,但是无论是否描述,这些特征也可以存在于其他示例中。
在本文档中使用的术语“一”、“一个”或“该”具有包容性而非排他性含义。也就是说,除非上下文明确指示相反,否则对包括一/一个/该Y的X的任何引用指示X可以仅包括一个Y或可以包括多于一个Y。如果旨在使用“一”、“一个”或“该”的排他含义,则在上下文中应清楚说明。在一些情况下,“至少一个”或“一个或多个”的使用可以用于强调包含性含义,但是不应采用这些术语的缺失来推断任何排他性含义。
权利要求中特征(或特征的组合)的存在是对该特征或(特征的组合)本身以及实现基本相同的技术效果(等效特征)的特征的引用。等同特征包括例如作为变型并且以基本相同的方式实现基本相同结果的特征。等效特征包括例如以基本相同的方式执行基本相同的功能以实现基本相同的结果的特征。
在本说明书中,已经参考使用形容词或形容词短语来描述示例的特性的各种示例。关于示例的特性的这种描述指示该特性在一些示例中精确地存在,并且存在于基本上如所描述的其他示例中。
然而,以上描述描述了本公开的一些示例,然而,本领域普通技术人员将意识到可能的替代结构和方法特征,其提供与本文上面描述的这种结构和特征的特定示例等效的功能,并且为了简洁和清楚起见,已经从上面的描述中省略了这些结构和特征。尽管如此,除非在本公开的示例的以上描述中明确排除了这样的替代结构或方法特征,否则上述描述应当被理解为隐含地包括对提供等效功能的此类替代结构和方法特征的引用。
虽然在前述说明书中努力将注意力吸引到被认为是重要的那些特征,但是应当理解,申请人可以经由权利要求寻求关于上文参考和/或在附图中示出的任何可专利的特征或特征的组合的保护,无论强调是否已经被放置在其上。