TW202005441A - 為具有子時槽週期的下行鏈路半持續排程(sps)提供確認/否定確認(ack/nack)回饋 - Google Patents
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Abstract
本案內容的各個態樣一般涉及無線通訊。在一些態樣中,使用者設備(UE)可以接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的第一子時槽週期的配置。UE可以根據第一子時槽週期在第一時槽中接收複數個傳輸,其中第一子時槽週期使得能夠在單個時槽內接收該複數個傳輸。UE可以在第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊,其中第二時槽包括具有第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH),並且其中HARQ-ACK資訊與該複數個傳輸相關聯。本文提供了許多其他態樣。
Description
本案內容的各態樣一般係關於無線通訊,並且係關於用於為具有子時槽週期的下行鏈路半持續排程(SPS)提供確認/否定確認(ACK/NACK)回饋的技術和裝置。
無線通訊系統被廣泛部署以提供諸如電話、語音、資料、訊息傳遞和廣播等等各種電信服務。典型的無線通訊系統可以採用能夠經由共享可用系統資源(例如,頻寬、發射功率等等)來支援與多個使用者的通訊的多工存取技術。這些多工存取技術的實例包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統、時分同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統和長期進化(LTE)。高級LTE/LTE是由第三代合作夥伴計畫(3GPP)發佈的對通用行動電信系統(UMTS)行動服務標準的一組增強。
無線通訊網路可以包括能夠支援多個使用者設備(UE)的通訊的多個基地台(BS)。使用者設備(UE)可以經由下行鏈路和上行鏈路與基地台(BS)進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路)指的是從BS到UE的通訊鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)指的是從UE到BS的通訊鏈路。如本案中將更詳細描述的,BS可以被稱為節點B、gNB、存取點(AP)、無線電頭端、發送接收點(TRP)、新無線電(NR)BS、5G節點B等等。
上述多工存取技術已被各種電信標準採用,以提供一種通用協定,使不同的使用者設備能夠在市政、國家、區域甚至全球層面進行通訊。新無線電(NR)(亦可以稱為5G)是由第三代合作夥伴計畫(3GPP)發佈的LTE行動服務標準的一組增強。NR被設計為經由提高頻譜效率、降低成本、改善服務、利用新頻譜、以及與在下行鏈路(DL)上使用帶有循環字首(CP)的正交分頻多工(OFDM)、在上行鏈路(UL)上使用CP-OFDM及/或SC-FDM(例如,亦稱為離散傅裡葉變換擴展OFDM(DFT-s-OFDM))以及支援波束成形、多輸入多輸出(MIMO)天線技術和載波聚合的其他開放標準更好地整合,來更好地支援行動寬頻網際網路存取。然而,隨著對行動寬頻存取的需求持續增加,存在對LTE和NR技術的進一步改進的需求。優選地,這些改進應該適用於其他多工存取技術和採用這些技術的電信標準。
在一些態樣中,一種由使用者設備(UE)執行的無線通訊方法,可以包括:接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的第一子時槽週期的配置;根據第一子時槽週期在第一時槽中接收複數個傳輸,其中該第一子時槽週期使得能夠在單個時槽內接收複數個傳輸;及,在第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊,其中第二時槽包括具有第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH),並且其中HARQ-ACK資訊與複數個傳輸相關聯。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的使用者設備可以包括記憶體和可操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器。該記憶體和一或多個處理器可以被配置為:接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的第一子時槽週期的配置;根據第一子時槽週期在第一時槽中接收複數個傳輸,其中第一子時槽週期使得能夠在單個時槽內接收複數個傳輸;在第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊,其中第二時槽包括具有第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH),並且其中HARQ-ACK資訊與複數個傳輸相關聯。
在一些態樣中,一種非暫時性電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。當由使用者設備的一或多個處理器執行時,一或多個指令可以使一或多個處理器接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的第一子時槽週期的配置;根據第一時槽中的第一子時槽週期來接收複數個傳輸,其中第一子時槽週期使得能夠在單個時槽內接收複數個傳輸;及,在第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊,其中第二時槽包括具有第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH),並且其中HARQ-ACK資訊與複數個傳輸相關聯。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括用於接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的第一子時槽週期的配置的單元;用於根據第一子時槽週期在第一時槽中接收複數個傳輸的單元,其中第一子時槽週期使得能夠在單個時槽內接收複數個傳輸;及用於在第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的單元,其中第二時槽包括具有第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH),並且其中HARQ-ACK資訊與複數個傳輸相關聯。
在一些態樣中,一種由使用者設備(UE)執行的無線通訊方法可以包括接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的子時槽週期的配置;根據子時槽週期在單個時槽內接收複數個傳輸;及,至少部分地基於與下行鏈路SPS相關聯的HARQ-ACK回饋方案,發送與在單個時槽內接收複數個傳輸相關聯的混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的使用者設備可以包括記憶體和可操作地耦合到記憶體的一或多個處理器。記憶體和一或多個處理器可以被配置為:接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的子時槽週期的配置;根據子時槽週期,在單個時槽內接收複數個傳輸;及,至少部分地基於與下行鏈路SPS相關聯的HARQ-ACK回饋方案,發送與在單個時槽內接收複數個傳輸相關聯的混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊。
在一些態樣中,一種非暫時性電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。當由使用者設備的一或多個處理器執行時,一或多個指令可以使一或多個處理器接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的子時槽週期的配置;根據子時槽週期在單個時槽內接收複數個傳輸;及,至少部分地基於與下行鏈路SPS相關聯的HARQ-ACK回饋方案,發送與在單個時槽內接收複數個傳輸相關聯的混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的子時槽週期的配置的單元;用於根據子時槽週期在單個時槽內接收複數個傳輸的單元;及,用於至少部分地基於與下行鏈路SPS相關聯的HARQ-ACK回饋方案,發送與在單個時槽內接收複數個傳輸相關聯的混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的單元。
在一些態樣中,一種由基地台(BS)執行的無線通訊方法,可以包括:將用於下行鏈路半持續排程(SPS)的配置發送到使用者設備(UE),其中下行鏈路SPS具有比一個時槽更小的週期,並且該配置包括用於混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)配置;及,至少部分地基於該配置,解碼經由一或多個PUCCH傳輸從UE接收的HARQ-ACK資訊。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的基地台可以包括記憶體和可操作地耦合到記憶體的一或多個處理器。記憶體和一或多個處理器可以被配置為將用於下行鏈路半持續排程(SPS)的配置發送到使用者設備(UE),其中下行鏈路SPS具有比一個時槽更小的週期,並且該配置包括用於混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)配置;及,至少部分地基於該配置,解碼經由一或多個PUCCH傳輸從UE接收的HARQ-ACK資訊。
在一些態樣中,一種非暫時性電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。當由基地台的一或多個處理器執行時,該一或多個指令可以使一或多個處理器將用於下行鏈路半持續排程(SPS)的配置發送到使用者設備(UE),其中下行鏈路SPS具有比一個時槽更小的週期,並且該配置包括用於混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)配置;及,至少部分地基於該配置,解碼經由一或多個PUCCH傳輸從UE接收的HARQ-ACK資訊。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於將用於下行鏈路半持續排程(SPS)的配置發送到使用者設備(UE)的單元,其中下行鏈路SPS具有比一個時槽更小的週期,並且該配置包括用於混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)配置;及,用於至少部分地基於該配置,解碼經由一或多個PUCCH傳輸從UE接收的HARQ-ACK資訊的單元。
各態樣通常包括如在本案中參考附圖和說明書基本描述並圖示的方法、裝置、系統、電腦程式產品、非暫時性電腦可讀取媒體、使用者設備、基地台、無線通訊設備及/或處理系統。
前面已經相當廣泛地概述了根據本案內容的實例的特徵和技術優勢,以便可以更好地理解後面的詳細描述。下面將描述其他特徵和優點。所揭示的構思和具體實例可以容易地用作修改或設計用於實現本案內容的相同目的的其他結構的基礎。這種等同結構不脫離所附請求項的範疇。當結合附圖考慮時,從以下描述將更好地理解本案揭示的概念的特徵,它們的組織和操作方法以及相關的優點。提供每個附圖是出於說明和描述的目的,而不是作為請求項的限制的定義。
在下文中參考附圖更充分地描述了本案的各個態樣。然而,本案可以以許多不同的形式實施,並且不應該被解釋為限於貫穿本案內容提供的任何具體的結構或功能。確切地說,提供這些態樣是為了使本案徹底和完整,並且將本案的範疇完全傳達給本發明所屬領域中具有通常知識者。至少部分地基於本案中所講的內容,本發明所屬領域中具有通常知識者應當理解,本案的範疇意欲覆蓋本文揭示的揭示內容的任何態樣,無論是獨立實施還是與本案內容的任何其他態樣組合實施。例如,可以使用本文闡述的任何數量的態樣來實現裝置或者可以實施方法。另外,本案內容的範疇意欲涵蓋使用作為本文所闡述的本案內容的各個態樣的補充或替代的其他結構、功能或者結構與功能來實施此類裝置或方法。應當理解,本文揭示的本案內容的任何態樣可以經由請求項的一或多個要素來體現。
現在將參照各種裝置和技術呈現電信系統的若干態樣。這些裝置和技術將在以下詳細描述中描述,並且經由各種方塊、模組、部件、電路、步驟、程序,演算法等(統稱為「元件」)在附圖中示出。可以使用硬體、軟體或其組合來實現這些元件。將這些元素實現為硬體還是軟體,取決於具體應用和施加於整個系統的設計約束。
注意,儘管本案中可以使用通常與3G及/或4G無線技術相關聯的術語來描述態樣,但是本案的各態樣可以應用於其他基於代的通訊系統,例如5G和更高版本,包括NR技術。
圖1是圖示了在其中可實施本案內容的各態樣的示例性網路100的示意圖。網路100可以是LTE網路或某種其他無線網路,諸如5G或NR網路。無線網路100可包括若干個BS 110(顯示為BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其他網路實體。BS是與使用者設備(UE)進行通訊的實體,並且亦可被稱為基地台、NR BS、節點B、gNB、5G節點B(NB)、存取點、發送接收點(TRP)等。每個BS可為具體地理區域提供通訊覆蓋。在3GPP中,術語「細胞」可指BS的覆蓋區域及/或服務於該覆蓋區域的BS子系統,取決於使用該術語的上下文。
BS可提供對巨集細胞、微微細胞、毫微微細胞、及/或另一種類型的細胞的通訊覆蓋。巨集細胞可覆蓋相對較大的地理區域(例如,半徑為數公里),並且可允許由具有服務訂閱的UE無約束地存取。微微細胞可覆蓋相對較小的地理區域,並且可允許由具有服務訂閱的UE無約束地存取。毫微微細胞可覆蓋相對較小的地理區域(例如,家庭),並且可允許由與該毫微微細胞有關聯的UE(例如,封閉用戶群(CSG)中的UE)受約束地存取。用於巨集細胞的BS可被稱為巨集BS。用於微微細胞的BS可被稱為微微BS。用於毫微微細胞的BS可被稱為毫微微BS或家用BS。在圖1中所示的實例中,BS 110a可以是用於巨集細胞102a的巨集BS,BS 110b可以是用於微微細胞102b的微微BS,而BS 110c可以是用於毫微微細胞102c的毫微微BS。一個BS可支援一或多個(例如,三個)細胞。術語「eNB」、「基地台」、「NR BS」、「gNB」、「TRP」、「AP」、「節點B」、「5G NR」和「細胞」可在本文中可互換地使用。
在一些態樣中,細胞可以不一定是固定的,而是細胞的地理區域可以根據行動BS的位置而移動。在一些態樣中,BS可以經由各種類型的回載介面(諸如直接實體連接、虛擬網路及/或使用任何合適的傳輸網路的類似介面)彼此互連及/或互連到存取網路100中的一或多個其他BS或網路節點(圖中未圖示)。
無線網路100亦可包括中繼站。中繼站是能接收來自上游站(例如,BS或UE)的資料的傳輸並向下游站(例如,UE或BS)發送該資料的傳輸的實體。中繼站亦可以是能夠為其他UE中繼傳輸的UE。在圖1中所示的實例中,中繼站110d可與巨集BS 110a和UE 120d進行通訊,以有助於BS 110a與UE 120d之間的通訊。中繼站亦可被稱為中繼BS、中繼基地台、中繼等。
無線網路100可以是包括不同類型的BS(例如,巨集BS、微微BS、毫微微BS、中繼BS等)的異質網路。這些不同類型的BS可具有不同發射功率位準、不同覆蓋區域,並對無線網路100中的干擾產生不同影響。例如,巨集BS可具有高發射功率位準(例如,5到40瓦),而微微BS、毫微微BS和中繼BS可具有較低發射功率位準(例如,0.1到2瓦)。
網路控制器130可耦合至一組BS並且可提供對這些BS的協調和控制。網路控制器130可以經由回載與BS通訊。這些BS亦可以彼此例如經由無線或有線回載直接或間接地通訊。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可散佈在整個無線網路100,並且每個UE可以是固定的或行動的。UE亦可被稱為存取終端、終端、行動站、用戶單元、站等。UE可以是蜂巢式電話(例如,智慧型電話)、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站、平板設備、相機、遊戲裝置、小筆電、智慧型電腦、超級本、醫療設備或裝置、生物計量感測器/設備、可穿戴設備(智慧手錶、智慧服裝、智慧眼鏡、智慧手腕帶、智慧配飾(例如,智慧指環、智慧手環))、娛樂設備(例如,音樂或視訊設備、或衛星無線電)、車輛部件或感測器、智慧型儀器表/感測器、工業製造設備、全球定位系統設備、或者被配置為經由無線或有線媒體進行通訊的任何其他合適設備。
一些UE可以被認為是機器類型通訊(MTC)或進化的或增強的機器類型通訊(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如機器人、無人機、遠端設備(諸如感測器、儀錶、監視器、定位標籤等),其可以與基地台、另一設備(例如,遠端設備)、或其他一些實體進行通訊。無線節點可以經由有線或無線通訊鏈路為網路(例如,諸如網際網路或蜂巢網路之類的廣域網)提供連接或提供到該網路的連接。一些UE可以被認為是物聯網路(IoT)設備、及/或可以被實現為NB-IoT(窄頻物聯網)設備。一些UE可以被認為是使用者住所設備(CPE)。UE 120可以被包括在容納UE 120的部件(諸如處理器部件、記憶體部件等)的外殼內。
通常,可以在給定的地理區域中部署任何數量的無線網路。每個無線網路可以支援特定RAT並且可以在一或多個頻率上操作。RAT亦可以稱為無線電技術、空中介面等。頻率亦可以稱為載波、頻率通道等。每個頻率可以支援給定地理區域中的單個RAT,以避免不同RAT的無線網路之間的干擾。在某些情況下,可以部署NR或5G RAT網路。
在一些態樣中,兩個或更多個UE 120(例如,示為UE 120a和UE 120e)可以使用一或多個側鏈路通道進行直接通訊(例如,不使用基地台110作為中繼裝置來相互通訊)。例如,UE 120可以使用對等(P2P)通訊、設備到設備(D2D)通訊、車輛到萬物(V2X)協定(例如,其可以包括車輛到車輛(V2V)協定、車輛到基礎設施(V2I)協定等等)、網格網路等來進行通訊。在這種情況下,UE 120可以執行由基地台110執行的排程操作、資源選擇操作及/或本案中其他地方描述的其他操作。
如前述,圖1僅作為實例提供。其他實例是可能的,並且可以與關於圖1描述的實例不同。
圖2示出基地台110和UE 120的設計200的方塊圖,其可以是圖1的基地台之一和UE之一。基地台110可以配備有T個天線234a到234t,並且UE 120可以配備有R個天線252a到252r,其中一般T≧1並且R≧1。
在基地台110處,發送處理器220可以從一或多個UE的資料來源212接收資料,至少部分地基於從UE接收到的通道品質指示符(CQI)為每個UE選擇一或多個調制和編碼方案(MCS),至少部分地基於為每個UE選擇的MCS來處理(例如,編碼和調制)該UE的資料,並且為所有UE提供資料符號。發送處理器220亦可以處理系統資訊(例如,針對半靜態資源分區資訊(SRPI)等等)和控制資訊(例如,CQI請求、准許、上層訊號傳遞等等)並且提供管理負擔符號和控制符號。發送處理器220亦可以產生針對參考信號(例如,細胞專用參考信號(CRS))的參考符號和同步信號(例如,主要同步信號(PSS)和輔同步信號(SSS))。發送(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器230可以對資料符號、控制符號、管理負擔符號及/或參考符號執行空間處理(例如,預編碼)(若可應用的話),並且可以將T個輸出符號串流提供給T個調制器(MOD)232a到232t。每個調制器232可以處理各自的輸出符號串流(例如,針對OFDM等等)以擷取輸出取樣串流。每個調制器232亦可以處理(例如,轉化為類比、放大、濾波和升頻轉換)該輸出取樣串流以擷取下行鏈路信號。來自調制器232a到232t的T個下行鏈路信號可以分別經由T個天線234a到234t發送。根據下面更詳細描述的各個態樣,可以利用位置編碼產生同步信號來傳達額外資訊。
在UE 120處,天線252a到252r可以從基地台110及/或其他基地台接收下行鏈路信號,並且可以將接收到的信號分別提供給解調器(DEMOD)254a到254r。每個解調器254可以調節(例如,濾波、放大、降頻轉換和數位化)接收到的信號以擷取輸入取樣。每個解調器254可以進一步處理輸入取樣(例如,針對OFDM等等)以擷取接收到的符號。MIMO偵測器256可以從所有R個解調器254a到254r擷取接收到的符號,對接收到的符號執行MIMO偵測(若可應用的話),並且提供偵測出的符號。接收處理器258可以處理(例如,解調和解碼)將偵測出的符號,將UE 120的經解碼資料提供給資料槽260並且將經解碼的控制資訊和系統資訊提供給控制器/處理器280。通道處理器可以決定參考信號接收功率(RSRP)、接收信號強度指示符(RSSI)、參考信號接收品質(RSRQ)、通道品質指示符(CQI)等等。
在上行鏈路上,在UE 120處,發送處理器264可以接收並處理來自資料來源262的資料和來自控制器/處理器280的控制資訊(例如,針對包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等等的報告)。發送處理器264亦可以產生用於一或多個參考信號的參考符號。來自發送處理器264的符號可以由TX MIMO處理器266進行預編碼(若可應用的話),由調制器254a到254r進一步處理(例如,針對DFT-s-OFDM、CP-OFDM等等)併發送給基地台110。在基地台110處,來自UE 120和其他UE的上行鏈路信號可以由天線234接收,由解調器232處理,由MIMO偵測器236偵測(若可應用的話),並且由接收處理器238進一步處理以擷取經解碼的由UE 120發送的資料和控制資訊。接收處理器238可以將經解碼的資料提供給資料槽239,並且將經解碼的控制資訊提供給控制器/處理器240。基地台110可以包括通訊單元244並且經由通訊單元244與網路控制器130進行通訊。網路控制器130可以包括通訊單元294、控制器/處理器290和記憶體292。
在一些態樣中,UE 120的一或多個部件可以被包括在外殼中。基地台110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280、及/或圖2的任何其他部件可以執行與為具有子時槽週期的下行鏈路半持續排程(SPS)提供確認/否定確認(ACK/NACK)回饋相關聯的一或多個技術,如在本案中別處更詳細地描述的。例如,基地台110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280、及/或圖2的任何其他部件可以執行或指導例如圖12的處理1200、圖13的處理1300、圖14的處理1400及/或本案中所述的其他處理的操作。記憶體242和282可以分別儲存用於基地台110和UE 120的資料和程式碼。排程器246可以排程UE用於在下行鏈路及/或上行鏈路上的資料傳輸。
在一些態樣中,UE 120可以包括用於接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的第一子時槽週期的配置的單元;用於根據第一子時槽週期在第一時槽中接收複數個傳輸的單元,其中第一子時槽週期使得能夠在單個時槽內接收複數個傳輸;用於在第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的單元,其中第二時槽包括具有第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH),並且其中HARQ-ACK資訊是與複數個傳輸相關聯的;及/或諸如此類。在一些態樣中,這些單元可以包括結合圖2描述的UE 120的一或多個部件。
在一些態樣中,UE 120可以包括用於接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的子時槽週期的配置的單元;用於根據子時槽週期在單個時槽內接收複數個傳輸的單元;用於至少部分地基於與下行鏈路SPS相關聯的HARQ-ACK回饋方案來發送與在單個時槽內接收複數個傳輸相關聯的混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的單元;及/或諸如此類。在一些態樣中,這些單元可以包括結合圖2描述的UE 120的一或多個部件。
在一些態樣中,基地台110可以包括用於將用於下行鏈路半持續排程(SPS)的配置發送給使用者設備(UE)的單元,其中下行鏈路SPS具有小於一個時槽的週期,並且該配置包括用於混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)配置;用於至少部分地基於該配置來解碼經由一或多個PUCCH傳輸從UE接收的HARQ-ACK資訊的單元;及/或諸如此類。在一些態樣中,這些單元可以包括結合圖2描述的基地台110的一或多個部件。
如前述,圖2僅作為實例提供。其他實例是可能的,並且可以與關於圖2描述的實例不同。
圖3A圖示用於電信系統(例如,NR)中的FDD的實例訊框結構300。可以將下行鏈路和上行鏈路中的每一個的傳輸等時線劃分為無線電訊框的單元(有時稱為訊框)。每個無線電訊框可以具有預定的持續時間(例如,10毫秒(ms)),並且可以被劃分為一組Z(Z≧1)個子訊框(例如,具有索引0到Z-1)。每個子訊框可以具有預定的持續時間(例如,1 ms)並且可以包括一組時槽(例如,在圖3A中示出每個子訊框2m個時槽,其中m是用於傳輸的數位,例如0、1、2、3、4等等)。每個時槽可以包括一組L個符號週期。例如,每個時槽可以包括十四個符號週期(例如,如圖3A所示)、七個符號週期、或另一數量的符號週期。在子訊框包括兩個時槽的情況下(例如,當m = 1時),子訊框可以包括2L個符號週期,其中每個子訊框中的2L個符號週期可以被指派索引0到2L-1。在一些態樣中,用於FDD的排程單元可以是基於訊框的、基於子訊框的、基於時槽的、基於符號的、等等。
儘管本案中結合訊框、子訊框、時槽等描述了一些技術,但是這些技術同樣可以應用於其他類型的無線通訊結構,在5G NR中其可以使用除了「訊框」、「子訊框」、「時槽」等之外的術語來指代。在一些態樣中,無線通訊結構可以指由無線通訊標準及/或協定定義的週期性時間限制通訊單元。補充或替代地,可以使用與圖3A中所示的不同配置的無線通訊結構。
在某些電信(例如,NR)中,基地台可以發送同步信號。例如,基地台可以在下行鏈路上針對該基地台支援的每個細胞發送主要同步信號(PSS)、輔同步信號(SSS)等。UE可以使用PSS和SSS進行細胞搜尋和擷取。例如,UE可以使用PSS來決定符號時序,並且UE可以使用該SSS來決定與該基地台相關聯的實體細胞辨識符和訊框時序。基地台亦可以發送實體廣播通道(PBCH)。該PBCH可以攜帶一些系統資訊,諸如支援UE初始存取的系統資訊。
在一些態樣中,基地台可以根據包括多個同步通訊(例如,SS塊)的同步通訊層級(例如,同步信號(SS)層級)來發送PSS、SSS及/或PBCH,如下面結合圖3B描述。
圖3B是從概念上示出實例SS層級的方塊圖,其是同步通訊層級的實例。如圖3B所示,SS層級可以包括SS短脈衝集,其可以包括複數個SS短脈衝(標識為SS短脈衝0到SS短脈衝B-1,其中B是可以由該基地台發送的SS短脈衝的最大重複次數)。如進一步所示,每個SS短脈衝可以包括一或多個SS塊(標識為SS塊0到SS塊(bmax_SS
-1),其中bmax_SS
-1是可以由SS短脈衝攜帶的SS塊的最大數量)。在一些態樣中,不同的SS塊可以不同地進行波束成形。SS短脈衝集可以由無線節點週期性地發送,例如每X毫秒,如圖3B所示。在一些態樣中,SS短脈衝集可以具有固定或動態的長度,如圖3B中的Y毫秒所示。
圖3B中所示的SS短脈衝集是同步通訊集的實例,並且可以結合本案中描述的技術使用其他同步通訊集。此外,圖3B中所示的SS塊是同步通訊的實例,並且可以結合本案中描述的技術使用其他同步通訊。
在一些態樣中,SS塊包括攜帶PSS、SSS、PBCH、及/或其他同步信號(例如,第三同步信號(TSS))及/或同步通道的資源。在一些態樣中,多個SS塊包括在SS短脈衝中,並且PSS、SSS及/或PBCH可以在SS短脈衝的每個SS塊上相同。在一些態樣中,單個SS塊可以被包括在一個SS短脈衝中。在一些態樣中,SS塊的長度可以是至少四個符號週期,其中每個符號攜帶PSS(例如,佔用一個符號)、SSS(例如,佔用一個符號)及/或PBCH(例如,佔用兩個符號)中的一或多個。
在一些態樣中,SS塊的符號是連續的,如圖3B所示。在一些態樣中,SS塊的符號是非連續的。類似地,在一些態樣中,可以在一或多個時槽期間在連續的無線電資源(例如,連續的符號週期)中發送SS短脈衝的一或多個SS塊。補充或替代地,SS短脈衝的一或多個SS塊可以在非連續的無線電資源中發送。
在一些態樣中,SS短脈衝可以具有短脈衝週期,由此SS短脈衝的SS塊由基地台根據短脈衝週期進行發送。換句話說,可以在每個SS短脈衝期間重複SS塊。在一些態樣中,SS短脈衝集可以具有短脈衝集週期性,由此SS短脈衝集的SS短脈衝由基地台根據固定短脈衝集週期進行發送。換句話說,可以在每個SS短脈衝集期間重複SS短脈衝。
基地台可以在某些時槽中在實體下行鏈路共享通道(PDSCH)上發送系統資訊,例如系統資訊區塊(SIB)。基地台可以在一個時槽的C個符號週期中在實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上發送控制資訊/資料,其中B可以針對每個時槽進行配置。基地台可以在每個時槽的剩餘符號週期中在PDSCH上發送傳輸量資料及/或其他資料。
如上面指出的,提供圖3A和圖3B作為實例。其他實例是可能的,並且可以與關於圖3A和圖3B描述的實例不同。
圖4圖示具有普通循環字首的實例時槽格式410。可用的時間頻率資源可以被劃分為資源區塊。每個資源區塊可以覆蓋一個時槽中的一組次載波(例如,12個次載波),並且可以包括多個資源元素。每個資源元素可以在一個符號週期中(例如,在時間上)覆蓋一個次載波,並且可以用於發送一個調制符號,其可以是實數或複數值。
在某些電信系統(例如,NR)中,交錯結構可以用於FDD的下行鏈路和上行鏈路中的每一個。例如,可以定義具有索引0到Q-1的Q個交錯,其中Q可以等於4、6、8、10或某個其他值。每個交錯可以包括按照Q訊框間隔開的時槽。具體地說,交錯q可以包括時槽q、q + Q、q + 2Q等,其中q∈{0, ..., Q-1}。
一個UE可以位於多個BS的覆蓋範圍內。可以選擇這些BS中的一個BS來為該UE提供服務。可以至少部分地基於諸如接收信號強度、接收信號品質、路徑損耗等各種標準來選擇服務BS。可以經由信噪干擾比(SINR)或參考信號接收品質(RSRQ)或某種其他度量來量化接收信號品質。UE可以在顯著干擾情形中操作,在這種情形中,UE可能觀察到來自一或多個干擾性BS的高干擾。
儘管本案中描述的實例的各態樣可以與NR或5G技術相關聯,但是本案的各態樣可以適用於其他無線通訊系統。新無線電(NR)可以指被配置為根據新的空中介面(例如,除了基於正交分頻多工存取(OFDMA)的空中介面之外的)或固定傳輸層(例如,除了網際網路協定(IP)之外的)進行操作的無線電。在一些態樣中,NR可以在上行鏈路上利用具有CP的OFDM(在本案中稱為循環字首OFDM或CP-OFDM)及/或SC-FDM,可以在下行鏈路上利用CP-OFDM並且包括對使用TDD的半雙工操作的支援。在一些態樣中,NR可以例如在上行鏈路上利用具有CP的OFDM(這裡稱為CP-OFDM)及/或離散傅立葉轉換擴展正交分頻多工(DFT-s-OFDM),可以在下行鏈路上利用CP-OFDM並且包括對使用TDD的半雙工操作的支援。NR可包括針對寬頻寬(例如,80兆赫(MHz)及更高)的增強型行動寬頻(eMBB)服務、針對高載波頻率(例如,60千兆赫(GHz))的毫米波(mmW)、針對非向後相容的MTC技術的大規模MTC(mMTC)、及/或針對超可靠低延遲通訊(URLLC)服務的關鍵任務。
在一些態樣中,可以支援100MHz的單個分量載波頻寬。NR個資源區塊可以在0.1毫秒(ms)的持續時間內跨越12個次載波,並且次載波頻寬為60或120千赫茲(kHz)。每個無線電訊框可以包括40個時槽並且可以具有10 ms的長度。因此,每個時槽可以具有0.25 ms的長度。每個時槽可以指示用於資料傳輸的鏈路方向(例如,DL或UL),並且可以動態地切換用於每個時槽的鏈路方向。每個時槽可以包括DL/UL資料以及DL/UL控制資料。
可以支援波束成形並且可以動態地配置波束方向。亦可以支援具有預編碼的MIMO傳輸。DL中的MIMO配置可以支援多達8個發射天線,並且多達8個串流的多層DL傳輸,並且每個UE多達2個串流。可以支援具有每個UE多達2個串流的多層傳輸。多達8個服務細胞可以支援多個細胞的聚合。或者,NR可以支援不同於基於OFDM的介面的不同空中介面。NR網路可以包括諸如中央單元或分散式單元的實體。
如前述,提供圖4作為實例。其他實例是可能的,並且可以與關於圖4描述的實例不同。
圖5是示出以DL為中心的時槽或無線通訊結構的實例的示意圖500。以DL為中心的時槽可以包括控制部分502。控制部分502可以存在於以DL為中心的時槽的初始或開始部分中。控制部分502可以包括與以DL為中心的時槽的各個部分相對應的各種排程資訊及/或控制資訊。在一些配置中,控制部分502可以是實體DL控制通道(PDCCH),如圖5所示。在一些態樣中,控制部分502可以包括傳統PDCCH資訊、縮短的PDCCH(sPDCCH)資訊、控制格式指示符(CFI)值(例如,在實體控制格式指示符通道(PCFICH)上攜帶的)、一或多個許可(例如,下行鏈路許可、上行鏈路許可等)等。
以DL為中心的時槽亦可以包括DL資料部分504。DL資料部分504有時可以被稱為以DL為中心的時槽的有效載荷。DL資料部分504可以包括用於將DL資料從排程實體(例如,UE或BS)傳送到從屬實體(例如,UE)的通訊資源。在一些配置中,DL資料部分504可以是實體DL共享通道(PDSCH)。在一些態樣中,如本案中所述,可以在單個時槽內發送複數個PDSCH傳輸。
以DL為中心的時槽亦可以包括UL短短脈衝部分506。UL短短脈衝部分506有時可以被稱為UL短脈衝、UL短脈衝部分、公共UL短脈衝、短短脈衝、UL短短脈衝、公共UL短短脈衝、公共UL短短脈衝部分及/或各種其他合適的術語。在一些態樣中,UL短短脈衝部分506可以包括一或多個參考信號。補充或替代地,UL短短脈衝部分506可以包括與以DL為中心的時槽的各種其他部分相對應的回饋資訊。例如,UL短短脈衝部分506可以包括與控制部分502及/或資料部分504相對應的回饋資訊。可以包括在UL短短脈衝部分506中的資訊的非限制性實例包括ACK信號(例如,PUCCH ACK、PUSCH ACK、即時ACK)、NACK信號(例如,PUCCH NACK、PUSCH NACK、即時NACK)、排程請求(SR)、緩衝器狀態報告(BSR)、HARQ指示符、通道狀態指示(CSI)、通道品質指示符(CQI)、探測參考信號(SRS)、解調參考信號(DMRS)、PUSCH資料及/或各種其他合適類型的資訊。UL短短脈衝部分506可以包括額外或替代資訊,諸如關於隨機存取通道(RACH)程序、排程請求的資訊以及各種其他合適類型的資訊。
如圖5所示,DL資料部分504的末端可以在時間上與UL短短脈衝部分506的開頭間隔開。該時間間隔有時可以被稱為間隙、安全週期、安全間隔及/或各種其他合適的術語。該間隔為從DL通訊(例如,從屬實體(例如,UE)的接收操作)到UL通訊(例如,從屬實體(例如,UE)的發送)的切換提供時間。前述僅僅是以DL為中心的無線通訊結構的一個實例,並且可以存在具有類似特徵的替代結構,而不必偏離本案中描述的態樣。
在一些態樣中,可以至少部分地基於在先前時槽中接收的PDSCH傳輸的數量,經由單個時槽內的PUCCH傳輸資源來發送複數個ACK/NACK。
如上面指出的,圖5僅作為實例提供。其他實例是可能的,並且可以與關於圖5描述的實例不同。
圖6是圖示以UL為中心的時槽或無線通訊結構的實例的示意圖600。以UL為中心的時槽可以包括控制部分602。控制部分602可以存在於UL為中心時槽的初始或開始部分中。圖6中的控制部分602可以類似於上面參考圖5描述的控制部分502。以UL為中心的時槽亦可以包括UL長短脈衝部分604。該UL長短脈衝部分604有時可以被稱為以UL為中心的時槽的有效載荷。UL部分可以指用於將UL資料從從屬實體(例如,UE)傳送到排程實體(例如,UE或BS)的通訊資源。在一些配置中,控制部分602可以是實體DL控制通道(PDCCH)。
如圖6所示,控制部分602的末端可以在時間上與UL長短脈衝部分604的開始間隔開。該時間間隔有時可以被稱為間隙、安全週期、安全間隔及/或其他各種合適的術語。該間隔為從DL通訊(例如,排程實體的接收操作)到UL通訊(例如,排程實體的發送)的切換提供時間。
以UL為中心的時槽亦可以包括UL短短脈衝部分606。圖6中的UL短短脈衝部分606可以類似於上面參考圖5描述的UL短短脈衝部分506,並且可以包括上面結合圖5描述的任何資訊。前文僅僅是以UL為中心的無線通訊結構的一個實例,並且可以存在具有類似特徵的替代結構,而不必偏離本文中描述的態樣。
在一些情況中,兩個或更多個從屬實體(例如,UE)可以使用側鏈路信號彼此通訊。這種側鏈路通訊的實際應用可以包括公共安全、附近服務、UE到網路中繼、車輛到車輛(V2V)通訊、萬物互聯(IoE)通訊、IoT通訊、關鍵任務網格及/或各種其他合適的應用。通常,側鏈路信號可以指從一個從屬實體(例如,UE 1)傳送到另一個從屬實體(例如,UE 2)而不經由排程實體(例如,UE或BS)中繼該通訊的信號,即使該排程實體可以用於排程及/或控制目的。在一些態樣中,可以使用許可頻譜來傳送側鏈路信號(不同於通常使用未許可頻譜的無線區域網路)。
在一個實例中,無線通訊結構(諸如訊框)可以包括以UL為中心的時槽和以DL為中心的時槽兩者。在該實例中,可以至少部分地基於發送的UL資料量和DL資料量來動態地調整一訊框中的以UL為中心的時槽和以DL為中心的時槽的比率。例如,若存在更多UL資料,則可以增加以UL為中心的時槽對以DL為中心的時槽的比率。相反,若存在更多DL資料,則可以減小以UL為中心的時槽對以DL為中心的時槽的比率。
如上面指出的,圖6僅作為實例提供。其他實例是可能的,並且可以與關於圖6描述的實例不同。
在一些實例中,BS和UE可以使用半持續排程(SPS)進行通訊。在這種情況下,對於下行鏈路SPS,與下行鏈路傳輸相關聯的週期(例如,PDSCH傳輸之間的時間長度)可以等於或大於一個時槽的長度(例如,週期 ≧ 14個符號)。此外,指定每個時槽發送與接收下行鏈路傳輸相關聯的單個ACK/NACK回饋(亦稱為混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊)。例如,BS可以配置(例如,經由SPS配置)每個時槽一個PUCCH資源用於ACK/NACK回饋(例如,用於1位元ACK/NACK)。然而,在一些態樣中,可以配置下行鏈路SPS,使得週期小於一個時槽的長度(這裡稱為子時槽週期),使得可以在同一時槽內發送(例如,由BS)和接收(例如,由UE)多個下行鏈路傳輸(例如,PDSCH傳輸)。如這裡所使用的,術語ACK/NACK、ACK/NACK回饋等可以與術語HARQ-ACK或HARQ-ACK資訊互換使用。HARQ-ACK資訊可以包括ACK或NACK,這取決於是否成功接收並解碼了相應的通訊。
本案中描述的一些態樣使得能夠進行具有子時槽週期的下行鏈路SPS的ACK/NACK的傳輸(例如,在單個時槽內接收多個下行鏈路SPS傳輸)。在本案中描述的一些態樣中,向UE提供用於下行鏈路SPS的配置,其指示用於接收到的傳輸(例如,下行鏈路傳輸,諸如PDSCH傳輸)的相應ACK/NACK的傳輸的PUCCH資源的配置。在一些態樣中,PUCCH資源的配置可以指示分配單個PUCCH資源以用於ACK/NACK回饋。在此類情況下,UE可以多工相應的ACK/NACK(例如,以建立具有與接收傳輸的數量相對應的位元數量的ACK/NACK回饋)及/或附隨相應的ACK/NACK(例如,使用表示接收到所有傳輸還是未接收到所有傳輸的1個位元ACK/NACK),以產生與在單個時槽內接收複數個傳輸相關聯的ACK/NACK回饋。在一些態樣中,PUCCH資源的配置可以分配多個PUCCH資源(例如,至少兩個PUCCH資源),使得可以利用子時槽週期來發送ACK/NACK回饋。在此類情況下,經由每個PUCCH資源發送的ACK/NACK回饋可以包括針對在單個時槽內接收的傳輸群組而多工及/或附隨的相應ACK/NACK。補充或替代地,可以為每個傳輸分配PUCCH資源,使得能夠以與接收的傳輸相同的子時槽週期來發送相應的ACK/NACK。
因此,本案中描述的一些態樣可以經由提供具有針對下行鏈路SPS傳輸的相應ACK/NACK的ACK/NACK回饋,來經由具有子時槽週期的下行鏈路SPS傳輸來支援超可靠低延遲(URLLC)傳輸量。如本案中所述,用於提供ACK/NACK回饋的技術和裝置減少了與針對以子時槽週期接收的傳輸而發送ACK/NACK回饋相關聯的時延。ACK/NACK回饋可以與在單個時槽內接收的多個傳輸相關聯,並且可以被包括在第二時槽的一或多個位元內,而不是如使用先前的技術所實現的與單個傳輸相關聯並被包括在每個時槽的單個位元內。這樣,BS可能不需要等待及/或監視多個時槽以接收針對在單個時槽內發送的複數個傳輸的ACK/NACK回饋。這樣,BS可以根據ACK/NACK回饋更快地決定相對於先前技術是否需要這些傳輸的一或多個重傳(例如,混合自動重傳請求(HARQ)程序)。因此,可以節省處理資源(例如,以監測擴展數量的時槽)及/或網路資源(例如,經由避免由於接收ACK/NACK回饋的延遲及/或超過URLLC傳輸量相關聯的時序閾值而需要丟棄與URLLC傳輸量相關聯的封包及/或傳輸)。
圖7是示出根據本案內容的各個態樣為具有子時槽週期的下行鏈路半持續排程(SPS)提供確認/否定確認(ACK/NACK)回饋的實例700的示意圖。在圖7的實例700中,BS 110和UE 120被配置為經由SPS及/或動態排程進行通訊。此外,BS 110能夠發送具有子時槽週期的傳輸(例如,經由PDSCH資源的下行鏈路SPS傳輸)。因此,UE 120可以被配置為(例如,經由從BS 110接收的SPS的配置)根據PUCCH配置在單個時槽內為具有子時槽週期的下行鏈路SPS提供ACK/NACK回饋。
如圖7中和經由元件符號710所示,BS 110決定具有子時槽週期的下行鏈路(DL)SPS的配置。實例配置可以包括用於接收傳輸(例如,PDSCH傳輸)的子時槽週期(例如,2符號週期、7符號週期等)。此外,該配置可以包括用於ACK/NACK回饋的PUCCH配置,其將由UE 120與接收傳輸相關聯地進行發送。在一些態樣中,PUCCH配置可以辨識要用於發送ACK/NACK回饋的PUCCH資源的數量及/或PUCCH格式(例如,PUCCH格式0、PUCCH格式1、PUCCH格式2、PUCCH格式3、PUCCH格式4等等)。在一些態樣中,PUCCH的格式可以取決於傳輸的子時槽週期。
在一些態樣中,BS 110可以在該配置中包括位元映像,其指示該時槽內的複數個PDSCH傳輸的複數個起始位置。例如,位元映像可以具有14的長度(對應於時槽的14個符號)。作為具體實例,BS 110可以配置位元映像01001000010000,其辨識每個時槽3個PDSCH傳輸,並且第一PDSCH傳輸在符號編號1處開始(從符號0開始),第二PDSCH傳輸在符號4處開始,以及第三PDSCH傳輸在符號9處開始。在一些態樣中,BS 110可以動態地指示經由DCI的PDSCH傳輸的長度或持續時間(例如,以符號為單位)。這種配置可以在分時雙工(TDD)系統內使用及/或與分時雙工(TDD)系統相關聯,因為所有符號可以不用於TDD系統中的下行鏈路傳輸。
在一些態樣中,BS 110可以經由該配置來辨識哪個方案將用於ACK/NACK回饋。例如,該方案(例如,ACK/NACK回饋方案)可以對應於是多工亦是附隨ACK/NACK回饋、是否要經由一或多個PUCCH資源來發送ACK/NACK回饋等等。在一些態樣中,該方案是半靜態配置的(例如,經由RRC訊號傳遞)或動態地發信號通知的(例如,經由DCI,諸如啟動SPS或包括SPS啟動的DCI)。
在一些態樣中,該配置可以指示與發送針對接收傳輸的ACK/NACK回饋相關聯的時序。例如,該配置可以包括與BS 110和UE 120之間的通訊(例如,URLLC通訊)的各個時間或時刻相關聯的時序K0、K1和K2(其可以統稱為「K時序」並且在本文中統稱為「K時序」)中的一或多個。例如,K0指的是實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上的下行鏈路資源許可與實體下行鏈路共享通道(PDSCH)上的下行鏈路資料傳輸之間的時序,K1指的是PDSCH上的下行鏈路資料傳輸與實體上行鏈路控制通道(PUCCH)上的上行鏈路確認/否定確認(ACK/NACK)之間的時序,而K2指的是PDCCH上的上行鏈路資源許可和PUCCH上的上行鏈路資料傳輸之間的時序。因此,如本文中描述的,UE 120可以使用K1時序來決定何時將ACK/NACK回饋發送到BS 110及/或將使用哪個PUCCH資源(及/或對應的起始符號)來發送ACK/NACK回饋。
BS 110可以配置一個PUCCH資源以攜帶M個位元,其中M是每個時槽的下行鏈路SPS PDSCH傳輸的數量。在這種情況下,若M > 2,則BS 110可以配置具有PUCCH格式2、PUCCH格式3或PUCCH格式4的PUCCH資源(例如,針對大於2個位元的ACK/NACK回饋)。此外,若M ≦ 2,則BS 110可以配置具有PUCCH格式0或PUCCH格式1的PUCCH資源(針對1位元或2位元的ACK/NACK)。補充或替代地,BS 110可以配置每個時槽兩個或更多個PUCCH資源。此類配置可以包括PUCCH資源的頻率、時間及/或空間域分配以及相應的PUCCH格式。在一些態樣中,BS 110可以使用DCI(例如,啟動SPS或包括SPS啟動的DCI)來用信號通知兩個PUCCH資源之間的時域間隙。在一些態樣中,BS 110可以配置每個時槽M個PUCCH資源,其中M是每個時槽的下行鏈路SPS PDSCH傳輸的數量。在這種情況下,M個PUCCH資源可以或可以不在時間上均勻地間隔開。
如圖7中並且經由元件符號720進一步所示,BS 110將用於下行鏈路SPS的配置發送給UE 120。在一些態樣中,可以半靜態地發送(例如,週期性地或回應於特定事件)及/或動態地(例如,每一個時槽、每一個傳輸、每一組傳輸等等)發送該配置。例如,可以經由無線電資源控制(RRC)訊號傳遞、DCI(例如,啟動SPS或包括SPS啟動的DCI)等等來發送該配置。
如圖7中並且經由元件符號730進一步所示,BS 110提供具有子時槽週期的傳輸。例如,BS 110在單個時槽內發送多個傳輸,使得這些傳輸之間的時間段小於14個符號。舉個例子,BS 110可以在具有兩個符號週期的一個時槽(或每個時槽)內發送七個傳輸,在具有七個符號週期的一個時槽(或每個時槽)內發送兩個傳輸等等。UE 120可以被配置為根據下行鏈路SPS的配置來接收具有子時槽週期的傳輸。例如,UE 120可以監視該時槽的PDSCH資源以決定是成功地還是未成功地接收到傳輸,並且產生相應的ACK/NACK回饋。
如圖7中並且經由元件符號740進一步所示,UE 120根據該配置來產生ACK/NACK回饋。在一些態樣中,可以根據使用一個PUCCH資源來產生ACK/NACK回饋。補充或替代地,可以根據使用多個PUCCH資源來產生ACK/NACK回饋。
在一些態樣中,ACK/NACK回饋可以包括與在時槽中接收的傳輸(例如,PDSCH傳輸)的數量相對應的複數個位元。在這種情況下,每個位元可以對應於一個ACK/NACK(例如,ACK = 1且NACK = 0,或反之亦然)。因此,UE 120可以經由組合(或多工)相應的ACK/NACK來產生ACK/NACK回饋,以產生與在該時槽中接收的傳輸相關聯的多位元ACK/NACK回饋。
在一些態樣中,ACK/NACK回饋可以包括表示在時槽內接收到所有傳輸還是在該時槽內沒有接收到所有傳輸的單個位元。例如,若成功接收到所有傳輸,則ACK/NACK回饋可以包括單個ACK位元,而若沒有成功接收到所有傳輸,則ACK/NACK回饋可以包括單個NACK位元。因此,UE 120可以經由組合(或附隨)相應的ACK/NACK來產生ACK/NACK回饋,以產生與在該時槽中接收的傳輸相關聯的單個位元ACK/NACK回饋。
在一些態樣中,可以產生ACK/NACK回饋,以包括多組ACK/NACK回饋(例如,被配置為經由多個PUCCH資源進行發送)。每組ACK/NACK回饋可以包括一或多個ACK/NACK位元。例如,對於接收的每個傳輸(例如,經由PDSCH),可以產生相應的ACK/NACK。在一些態樣中,可以與一或多個接收傳輸的群組相關聯地產生每組ACK/NACK回饋。例如,該配置可以指示將針對經由第一PDSCH資源群組接收的第一傳輸群組來產生第一組ACK/NACK回饋,並且將針對經由第二PDSCH資源群組接收的第二傳輸群組來產生第二組ACK/NACK回饋。
在一些態樣中,針對該配置的每個分配的PDSCH資源,可以分配對應的PUCCH資源用於ACK/NACK回饋。例如,若在一個時槽中接收到七個傳輸,則可以產生七個ACK/NACK回饋,以經由七個單獨的PUCCH資源進行發送。
在一些態樣中,UE 120至少部分地基於UE 120的一或多個等時線要求來產生ACK/NACK回饋,以處理對傳輸的接收。例如,UE 120可以具有處理等時線要求:N1個符號(例如,OFDM符號)要位於經由PDSCH資源來接收傳輸和發送相應的ACK/NACK之間。這樣,在一些態樣中,SPS和PUCCH配置的配置(例如,與SPS及/或DCI的配置相關聯)可以分配不滿足等時線要求的PDSCH的資源用於接收傳輸,以及PUCCH用於發送ACK/NACK回饋。因此,UE 120可能無法為所有接收傳輸提供ACK/NACK回饋,因為可能沒有足夠的時間來處理不滿足等時線要求的傳輸的接收,以便經由指定的PUCCH資源來發送ACK/NACK。因此,ACK/NACK回饋可以僅表示在足夠的時間內接收及/或滿足UE 120的等時線要求N1的傳輸。在這種情況下,針對晚接收到的、或沒有足夠時間處理的及/或被包括在ACK/NACK回饋中的傳輸的ACK/NACK,可被指定為NACK(或未被成功接收)。補充或替代地,ACK/NACK回饋可以包括針對滿足等時線要求的傳輸的附隨ACK/NACK。在一些態樣中,附隨的ACK/NACK可以與動態排程的ACK/NACK回饋進行多工處理。在一些態樣中,當與SPS相關聯的傳輸中的至少一個不滿足等時線要求時,可以丟棄該SPS傳輸的ACK/NACK回饋。補充或替代地,當與SPS相關聯的多個傳輸中的至少一個傳輸不滿足等時線要求時,可以丟棄針對該時槽的所有ACK/NACK回饋,包括任何動態排程的ACK/NACK。
如圖7中並且經由元件符號750進一步所示,UE 120發送與傳輸相關聯的ACK/NACK回饋。可以經由在包括該傳輸的時槽之後的一個時槽中的一或多個PUCCH資源來發送ACK/NACK回饋。可以經由BS 110提供的DCI中指示的K1時序來指示第二時槽。
可以根據與下行鏈路SPS的配置相關聯地接收的PUCCH配置來發送ACK/NACK回饋。補充或替代地,可以根據經由啟動下行鏈路SPS傳輸的PDCCH動態接收的DCI的PUCCH資源指示符(有時稱為ACK/NACK資源指示符(ARI))來發送ACK/NACK回饋。在一些態樣中,可以利用子時槽週期來發送ACK/NACK回饋,使得在單個時槽內發送多組ACK/NACK回饋。與發送ACK/NACK回饋的UE 120相關聯的子時槽週期可以與接收傳輸的UE 120的子時槽週期相同或不同。
如圖7中並且經由元件符號760進一步所示,BS 110根據該配置對ACK/NACK回饋進行解碼。在一些態樣中,BS 110亦根據DCI對ACK/NACK回饋進行解碼。這樣,BS 110可以被配置為至少部分地基於與ACK/NACK回饋相關聯的PUCCH格式來解碼ACK/NACK回饋。舉例而言,BS 110可以被配置為解碼1位元ACK/NACK回饋或多位元ACK/NACK回饋(例如,2位元ACK/NACK回饋、7位元ACK/NACK回饋等)。此外,在一些態樣中,BS 110可以被配置為解碼同一時槽內的及/或經由相同時槽的多個PUCCH資源接收的多組ACK/NACK回饋。例如,BS 110可以監視用於第一組ACK/NACK回饋的第一組PUCCH資源和用於第二組ACK/NACK回饋的第二組PUCCH資源。在這種情況下,根據下行鏈路SPS的配置,第一組ACK/NACK回饋和第二組ACK/NACK回饋可以是與第一傳輸群組和第二傳輸群組相關聯的相應的多工ACK/NACK或附隨ACK/NACK。
在一些態樣中,BS 110可以決定與每個下行鏈路SPS傳輸相關聯的HARQ程序辨識符(ID)。在一些態樣中,可以至少部分地基於PDSCH傳輸的起始符號編號來決定HARQ程序ID。例如,可以至少部分地基於該下行鏈路SPS傳輸的起始符號編號來決定下行鏈路SPS傳輸的HARQ程序ID。在先前的技術中,HARQ程序辨識符可以至少部分地基於與經由SPS排程的傳輸相關聯的時槽索引。然而,因為SPS可以具有子時槽週期性,所以本案中描述的一些態樣可以至少部分地基於時槽內的符號索引來決定HARQ程序ID。例如,HARQ程序ID可以至少部分地基於當前符號編號,週期(以符號為單位)和HARQ程序的數量。下面是檢視HARQ程序ID的一種實例技術:HARQ程序ID = [floor(當前符號編號/週期)] 對 HARQ程序的數量 取模
當前符號編號可以至少部分地基於子訊框編號(SFN)、每一訊框的時槽數量、每一時槽的符號數量、該訊框中的時槽編號、每一時槽的符號數量和該時槽中的符號編號。例如,以下可以是決定當前符號編號的實例:當前符號編號= SFN×每一訊框的時槽數量×每一時槽的符號數量+訊框中的時槽編號×每一時槽的符號數量+該時槽中的符號編號,其中每一訊框的時槽數量和每一時槽的符號數量是指每一訊框的連續時槽的數量和每一時槽的連續符號的數量。
因此,圖7的實例700使得能夠針對具有子時槽週期的下行鏈路SPS來產生並發送ACK/NACK回饋。這樣,經由產生ACK/NACK回饋並在單個第二時槽內發送ACK/NACK回饋,可以減少與回饋回與在相同時槽內接收的傳輸相關聯的ACK/NACK相關聯的時延。因此,可能不必跨越多個第二時槽發送多個ACK/NACK(這增加了時延),如在先前技術中執行的使用未被配置用於子時槽週期的僅僅一個PUCCH資源。
如前述,圖7是作為實例提供的。其他實例是可能的,並且可以與關於圖7描述的實例不同。
圖8是示出根據本案內容的各個態樣的用於具有子時槽週期的下行鏈路半持續排程(SPS)的確認/否定確認(ACK/NACK)回饋的實例800的示意圖。圖8示出第一實例810和第二實例820。
在圖8的第一實例810中,第一時槽(時槽n,其中n是時槽編號)包括複數個PDSCH傳輸(示為七個PDSCH傳輸),第二時槽(時槽n + K1)包括用於發送與PDSCH傳輸相關聯的ACK/NACK回饋的PUCCH資源(PUCCH資源1)。
如圖8所示,第一時槽包括七個SPS PDSCH傳輸。根據一些態樣,UE 120可以針對七個PDSCH傳輸多工所有ACK/NACK以產生ACK/NACK回饋。這樣,如第一實例810所示,ACK/NACK回饋可以包括七個位元並且在一個PUCCH資源(PUCCH資源1)中進行發送。在一些態樣中,PUCCH資源1可以被包括在第二時槽的一或多個符號內。
在一些態樣中,在下行鏈路SPS的配置中辨識PUCCH資源1。補充或替代地,DCI可以用信號通知時序(例如,K1時序)以辨識第一時槽和第二時槽之間的時序。在一些態樣中,除了SPS PDSCH傳輸以外,還有動態排程的PDSCH傳輸可以被包括在第一時槽內。在這種情況下,PUCCH資源1可以由經由攜帶動態排程的下行鏈路許可的PDCCH資源的DCI中的PUCCH資源指示符來辨識。因此,在一些態樣中,UE 120可以將與SPS PDSCH傳輸相關聯的相應ACK/NACK和與動態排程的PDSCH資源相關聯的ACK/NACK多工以產生ACK/NACK回饋。因此,可以經由所辨識的PUCCH資源1發送多工的ACK/NACK回饋。在一些態樣中,UE 120可以進一步將與SPS PDSCH傳輸相關聯的多個ACK/NACK位元和與動態排程的PDSCH資源相關聯的ACK/NACK多工,以產生一個組合的ACK/NACK回饋。因此,該多工的ACK/NACK回饋可以與下行鏈路SPS PDSCH傳輸和動態排程的PDSCH傳輸相關聯,並且可以經由與動態排程的PDSCH相關聯的PUCCH資源來發送。例如,與動態排程的PDSCH相關聯的PDCCH可以包括PUCCH資源指示符欄位,該PUCCH資源指示符欄位指示用於發送多工的ACK/NACK回饋的PUCCH資源。
因此,第一實例810可以針對被ACK/NACK回饋指示為未接收到的各個PDSCH傳輸啟用相應的HARQ重傳。儘管圖8的第一實例810可以使得能夠指示每個相應的PDSCH傳輸是否被成功接收,但是這導致消耗多於1個位元的PUCCH資源。在一些態樣中,如本案中所描述的,UE 120可以產生與所接收的PDSCH傳輸相關聯的1位元ACK/NACK。
如圖8的第二實例820所示,儘管本案中描述的一些技術和裝置支援針對具有子時槽週期的下行鏈路SPS的ACK/NACK,但是這些技術和裝置亦可以應用於具有混合數字學的場景,諸如其中一個上行鏈路時槽具有等於多個下行鏈路時槽的長度(例如,兩個下行鏈路時槽、四個下行鏈路時槽等)。在這種情況下,若下行鏈路SPS的週期是一個下行鏈路時槽,則如圖所示這等同於上行鏈路時槽的週期的一半(1/2)(或者當一個上行鏈路時槽是四個下行鏈路時槽的長度時,則等同於上行鏈路時槽的四分之一(1/4))。該場景可以被視為具有上行鏈路時槽的子時槽週期(例如,子上行鏈路時槽週期)的下行鏈路SPS,但具有一個下行鏈路時槽的週期(例如,下行鏈路時槽週期)。在這種情況下,多個下行鏈路SPS傳輸可以在相應的下行鏈路時槽中發生,但是針對這些多個下行鏈路SPS傳輸的ACK/NACK回饋可以在相同的上行鏈路時槽中發送。因此,本文描述的技術擴展到覆蓋這種情況(例如,多工所有ACK/NACK並在上行鏈路時槽中的相同PUCCH資源中發送那些ACK/NACK)。
如上面指出的,圖8是作為實例提供的。其他實例是可能的,並且可以與關於圖8描述的實例不同。
圖9是示出根據本案內容的各個態樣,為具有子時槽週期的下行鏈路半持續排程(SPS)提供確認/否定確認(ACK/NACK)回饋的實例900的示意圖。在圖9的實例900中,第一時槽(時槽n,其中n是時槽編號)包括複數個PDSCH傳輸(示出為七個PDSCH傳輸),並且第二時槽(時槽n + K1)包括用於發送與PDSCH傳輸相關聯的ACK/NACK回饋的一個PUCCH資源(PUCCH資源1)。
如圖9所示,第一時槽包括七個SPS PDSCH傳輸。根據一些態樣,UE 120可以經由在該七個PDSCH傳輸的各自ACK/NACK上執行AND操作來附隨針對該七個PDSCH傳輸的所有ACK/NACK,以產生ACK/NACK回饋。這樣,如實例900所示,ACK/NACK回饋可以包括1個位元並且在PUCCH資源1中發送。例如,若沒有接收到這些PDSCH傳輸中的任一個,則該1位元ACK/NACK可以是0,而若接收到所有PDSCH傳輸,則該1位元ACK/NACK可以是1(或反之亦然)。
在一些態樣中,在配置中辨識用於下行鏈路SPS的PUCCH資源1。補充或替代地,DCI可以用信號通知時序(例如,K1時序)以辨識第一時槽和第二時槽之間的時序。在一些態樣中,除了SPS PDSCH傳輸以外,還有動態排程的PDSCH傳輸可以被包括在第一時槽內。在這種情況下,PUCCH資源1可以由經由攜帶動態排程的下行鏈路許可的PDCCH資源的DCI中的PUCCH資源指示符來辨識。因此,在一些態樣中,UE 120可以將與SPS PDSCH傳輸相關聯的1位元ACK/NACK回饋(例如,表示接收到所有PDSCH傳輸或未接收到所有PDSCH傳輸)以及與動態排程的PDSCH資源相關聯的ACK/NACK多工以產生ACK/NACK回饋。因此,該多工的ACK/NACK回饋可以與下行鏈路SPS PDSCH傳輸和動態排程的PDSCH傳輸二者相關聯,並且經由與動態排程的PDSCH相關聯的PUCCH資源來發送。
儘管圖9的實例900可以節省PUCCH資源(例如,經由僅使用1位元ACK/NACK回饋),但是實例900沒有提供關於是否成功接收到每個相應PDSCH傳輸的清楚指示,因為ACK/NACK回饋指示接收到了所有的PDSCH傳輸或沒有接收到任何PDSCH傳輸(即使其中一些可能已成功接收)。這樣,可能消耗額外的網路資源,因為可能需要針對所有PDSCH傳輸執行HARQ重傳。
如前述,圖9是作為實例提供的。其他實例是可能的,並且可以與關於圖9描述的實例不同。
圖10包括示出根據本案內容的各個態樣的用於為具有子時槽週期的下行鏈路半持續排程(SPS)提供確認/否定確認(ACK/NACK)回饋的實例1010和1020的示意圖。在圖10的實例1010中,第一時槽(時槽n,其中n是時槽編號)包括複數個PDSCH傳輸(示出為SPS PDSCH 0和SPS PDSCH 1),而第二時槽(時槽n + K1)包括用於發送與PDSCH傳輸相關聯的ACK/NACK回饋的複數個PUCCH資源(PUCCH資源1和PUCCH資源2)。如實例1010中所示,在SPS PDSCH 0和SPS PDSCH 1之間有七個符號週期,並且在SPS PDSCH 0之後接收到SPS PDSCH 1。
在一些態樣中,在用於下行鏈路SPS的配置中辨識PUCCH資源1和PUCCH資源2。補充或替代地,DCI可以用信號通知時序(例如,K1時序)及/或PUCCH資源ID(例如,經由PUCCH資源指示符)以辨識第一時槽和第二時槽之間的時序及/或PUCCH資源1及/或PUCCH資源2。
在一些態樣中,在實例1010中,UE 120可以分別為SPS PDSCH 0和SPS PDSCH 1產生ACK/NACK回饋(ACK/NACK 1和ACK/NACK 2)。如圖所示,在ACK/NACK 1之後發送ACK/NACK 2。然而,在一些態樣中,PUCCH資源1和PUCCH資源2可能不是均勻週期性的。換句話說,PUCCH資源1和PUCCH資源2之間的符號數量可以與一半時槽中包含的符號數量不同。例如,兩個PUCCH資源之間的符號數量(例如,間隙)可以與所示的用於接收SPS PDSCH 0和SPS PDSCH 1的七個符號週期不同。如圖所示,PUCCH資源1和PUCCH資源2被分配在不同的符號中。
在圖10的實例1020中,第一時槽(時槽n,其中n是時槽號)包括複數個PDSCH傳輸(顯示為七個SPS PDSCH傳輸),第二時槽(時槽n + K1)包括用於發送與PDSCH傳輸相關聯的ACK/NACK回饋的複數個PUCCH資源(PUCCH資源1和PUCCH資源2)。如圖所示,在SPS PDSCH 0和SPS PDSCH 1之間有兩個符號週期。如實例1020中進一步示出的,7個PDSCH傳輸中的4個PDSCH傳輸被配置在群組A中,並且剩餘的3個PDSCH傳輸被配置在群組B中。其他群組的組合是可能的(例如,五個PDSCH傳輸和兩個PDSCH傳輸、六個PDSCH傳輸和一個PDSCH傳輸等等)。根據一些態樣,組成群組不會隨著時槽的變化而變化,因為組成群組是根據針對下行鏈路SPS的配置定義的。
在一些態樣中,DCI可以用信號通知第一PDSCH傳輸的時槽號及/或符號序號。此外,DCI可以包括時序(例如,K1時序)及/或PUCCH資源ID(例如,經由PUCCH資源指示符)以辨識第一時槽和第二時槽之間的時序,及/或PUCCH資源1及/或PUCCH資源2。補充或替代地,可以在針對下行鏈路SPS的配置中辨識PUCCH資源1和PUCCH資源2。
在實例1020中,UE 120可以辨識PDSCH傳輸在哪個群組中並且組合針對那些傳輸的所有ACK/NACK,以產生該群組的ACK/NACK回饋。如圖所示,UE 120可以產生針對群組A的第一ACK/NACK回饋(ACK/NACK 1)和針對群組B的第二ACK/NACK回饋(ACK/NACK 2)。因此,ACK/NACK 1可以包括多工的ACK/NACK回饋(例如,具有與每個PDSCH傳輸相關聯的各個ACK/NACK的4位元ACK/NACK)或附隨的ACK/NACK回饋(例如,表示接收到所有四個PDSCH傳輸(ACK)或未接收到所有四個PDSCH傳輸(NACK)的1位元ACK/NACK)。類似地,ACK/NACK 2可以包括多工的ACK/NACK回饋(例如,具有與每個PDSCH傳輸相關聯的各個ACK/NACK的3位元ACK/NACK)或者附隨的ACK/NACK回饋(例如,表示接收到所有三個PDSCH傳輸(ACK)還是未接收到所有三個PDSCH傳輸(NACK)的1位元ACK/NACK)。在一些態樣中,可以經由PUCCH資源2發送針對群組A的ACK/NACK回饋,並且可以經由下一時槽中的PUCCH資源1發送針對群組B的ACK/NACK回饋。
舉一個具體例子,經由群組B的PDSCH資源(例如,在時槽n的符號10中)接收第一時槽的第一PDSCH傳輸,並且DCI可以指示用於ACK/NACK回饋的PUCCH資源是第二時槽中的PUCCH資源1(例如,經由包括K1時序的DCI)。在此類實例中,UE 120可以多工ACK/NACK以產生與第一PDSCH傳輸和群組B中的所有後續PDSCH傳輸(例如,時槽n的符號12中的PDSCH傳輸)相對應的ACK/NACK回饋,並且經由PUCCH資源1發送ACK/NACK回饋。因此,在下一時槽(時槽n + 1)中,UE 120可以多工群組A中的所有PDSCH傳輸的ACK/NACK以產生ACK/NACK回饋並在下一個PUCCH資源(亦即,時槽n + K1中的PUCCH資源2)上發送該ACK/NACK回饋。這樣,使用後續PUCCH資源發送針對後續PDSCH傳輸群組的ACK/NACK回饋。在一些態樣中,PDSCH群組和相應的ACK/NACK回饋可以在同一時槽內發生。在以上實例中,若K1 = 1個時槽,則時槽n + 1中的群組A中的所有PDSCH傳輸的ACK/NACK將在時槽n + 1中的PUCCH資源2上發送。
因此,實例1010和1020針對以子時槽週期接收的複數個傳輸啟用ACK/NACK回饋的子時槽週期。這樣,實例1010和1020可以使UE 120能夠相對於先前的技術更快速和高效地向BS 110傳送ACK/NACK回饋。
如前述,圖10是作為實例提供的。其他實例是可能的,並且可以與關於圖10描述的實例不同。
圖11是示出根據本案內容的各個態樣為具有子時槽週期的下行鏈路半持續排程(SPS)提供確認/否定確認(ACK/NACK)回饋的實例1100的示意圖。在圖11的實例1100中,第一時槽(時槽n,其中n是時槽編號)包括複數個PDSCH傳輸(顯示為七個SPS PDSCH傳輸),而第二時槽(時槽n + K1)包括用於發送與PDSCH傳輸相關聯的ACK/NACK回饋的複數個PUCCH資源(示出為PUCCH資源1至PUCCH資源7)。
在一些態樣中,下行鏈路SPS的配置可以包括PUCCH配置,其配置與每一時槽PDSCH傳輸的數量相同的每一時槽PUCCH資源數量。補充或替代地,DCI可以用信號通知在第一時槽中接收的第一PDSCH傳輸的起始符號和對應的PUCCH資源以在第二時槽中發送ACK/NACK 1。因此,UE 120可以基於是否成功接收到第一PDSCH傳輸來產生ACK/NACK 1,並且經由所辨識的PUCCH資源來發送ACK/NACK 1。此外,如圖所示,可以接收後續接收的PDSCH傳輸,並且UE 120可以產生ACK/NACK 2並且經由用於發送ACK/NACK 1的PUCCH資源之後的PUCCH資源發送ACK/NACK 2。例如,後續的PUCCH資源可以被計算為先前PUCCH資源+ Z個符號,其中先前PUCCH資源應當是用於發送ACK/NACK 1的PUCCH資源,並且Z =下行鏈路SPS週期。在這種情況下,基地台110可以僅配置用於發送第一ACK NACK的第一PUCCH資源,並且可以由UE 120根據第一PUCCH資源和下行鏈路SPS週期來決定用於發送後續ACK/NACK的PUCCH資源。在一些態樣中,可以使用少於Z個符號來計算後續PUCCH資源。在一些態樣中,PDSCH和相應的ACK/NACK可以發生在不同符號上的相同時槽中。例如,可以在時槽n中的符號2上發送第一PDSCH,並且可以在同一時槽中的符號10上的PUCCH資源上發送相應的ACK/NACK。可以在時槽n中的符號4上發送第二PDSCH,並且可以在同一時槽中的符號12上的PUCCH資源上發送相應的ACK/NACK。
因此,實例1100可以實現針對以子時槽週期接收的複數個傳輸的ACK/NACK回饋的子時槽週期。在實例1100中,可以相對最小化時延,因為為ACK/NACK回饋而分配與被配置為每一時槽將要接收的PDSCH傳輸相同數量的PUCCH資源。此外,經由將PUCCH資源配置為具有與PDSCH傳輸相同的週期,可以節省處理資源。
如上面指出的,圖11是作為實例提供的。其他實例是可能的,並且可以與關於圖11描述的實例不同。
圖12是示出根據本案的各個態樣的例如由UE執行的實例處理1200的圖。實例程序1200是UE(例如,UE 120)根據以子時槽週期接收的傳輸而產生ACK/NACK回饋的實例。
如圖12所示,在一些態樣中,處理1200可以包括接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的子時槽週期的配置(方塊1210)。例如,UE(例如,使用接收處理器258、發送處理器264、控制器/處理器280、記憶體282等)可以接收指示下行鏈路SPS的子時槽週期的配置,如前述。
如圖12中進一步所示,在一些態樣中,處理1200可以包括根據子時槽週期在單個時槽內接收複數個傳輸(方塊1220)。例如,UE(例如,使用接收處理器258、發送處理器264、控制器/處理器280、記憶體282等)可以根據子時槽週期在單個時槽內接收複數個傳輸,如前述。
如圖12中進一步所示,在一些態樣中,處理1200可以包括至少部分地基於與下行鏈路SPS相關聯的HARQ-ACK回饋方案來發送與在單個時槽內接收複數個傳輸相關聯的混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊(方塊1230)。例如,UE(例如,使用接收處理器258、發送處理器264、控制器/處理器280、記憶體282等)可以至少部分地基於與下行鏈路SPS相關聯的HARQ-ACK回饋方案,發送與在單個時槽內接收複數個傳輸相關聯的混合自動重複請求確認(HARQ-ACK)資訊,如前述。
處理1200可以包括額外的態樣,諸如下面及/或結合本案其他地方描述的一或多個其他處理描述的任何單個態樣或多個態樣的任何組合。
在第一態樣中,下行鏈路SPS的配置辨識用於HARQ-ACK資訊的一個實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源。
在第二態樣中,單獨或與第一態樣相結合,HARQ-ACK資訊具有與在該時槽中接收的實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的數量相對應的位元數量。
在第三態樣中,單獨或與第一態樣和第二態樣中的一或多個相結合,當子時槽週期包括兩個符號週期時,HARQ-ACK資訊包括多工的7位元HARQ-ACK資訊。在一些態樣中,當子時槽週期包括七個符號週期時,HARQ-ACK資訊包括多工的兩位元HARQ-ACK資訊。
在第四態樣中,單獨或與第一態樣至第三態樣中的一或多個相結合,至少部分地基於下行鏈路SPS的配置或啟動該下行鏈路SPS的下行鏈路控制資訊(DCI)的至少一個,經由實體上行鏈路控制通道(PUCCH)的資源來發送HARQ-ACK資訊。
在第五態樣中,單獨或與第一態樣至第四態樣中的一或多個相結合,經由實體上行鏈路控制通道(PUCCH)發送HARQ-ACK資訊。
在第六態樣中,單獨或與第一態樣至第五態樣中的一或多個相結合,PUCCH的第一格式用於第一子時槽週期,而PUCCH的第二格式用於第二子時槽週期。在一些態樣中,第一格式與第二格式不同。
在第七態樣中,單獨或與第一態樣至第六態樣中的一或多個相結合,HARQ-ACK資訊包括與下行鏈路SPS相關聯的第一HARQ-ACK資訊,其與動態排程相關聯的第二HARQ-ACK資訊進行多工處理。
在第八態樣中,單獨或與第一態樣至第七態樣中的一或多個相結合,經由下行鏈路控制資訊(DCI)的PUCCH資源指示符所指示的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)的資源來發送HARQ-ACK資訊,該下行鏈路控制資訊(DCI)是經由攜帶動態排程下行鏈路許可的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)進行接收的。
在第九態樣中,單獨或與第一態樣至第八態樣中的一或多個相結合,HARQ-ACK資訊包括1位元附隨的HARQ-ACK資訊,其具有表示接收到複數個傳輸的所有傳輸還是未接收到該複數個傳輸的所有傳輸的值。
在第十態樣中,單獨或與第一態樣至第九態樣中的一或多個相結合,當對於複數個傳輸中的至少一個傳輸不能滿足處理等時線要求時,針對複數個傳輸的滿足處理等時線要求的剩餘傳輸,發送HARQ-ACK資訊。
在第十一態樣中,單獨或與第一態樣至第十態樣中的一或多個相結合,HARQ-ACK資訊包括與在單個時槽內接收的滿足處理等時線要求的傳輸數量相對應的數量的位元。
在第十二態樣中,單獨或與第一態樣至第十一態樣中的一或多個相結合,HARQ-ACK資訊包括1位元HARQ-ACK資訊,其具有表示接收到複數個傳輸中的滿足處理等時線要求的所有傳輸還是未接收到該複數個傳輸中的滿足處理等時線要求的所有傳輸的值。
在第十三態樣中,單獨或與第一態樣至第十二態樣中的一或多個相結合,丟棄與下行鏈路SPS相關聯的HARQ-ACK資訊的HARQ-ACK資訊位元,而發送與動態排程相關聯的HARQ-ACK資訊的ACK或NACK。
在第十四態樣中,單獨或與第一態樣至第十三態樣中的一或多個相結合,經由下行鏈路SPS排程複數個傳輸,並且HARQ-ACK資訊至少部分地基於決定針對複數個傳輸中的至少一個傳輸無法滿足處理等時線來指示NACK。在一些態樣中,HARQ-ACK資訊是與動態排程的傳輸相關聯的HARQ-ACK資訊進行多工處理的。
在第十五態樣中,單獨或與第一態樣至第十四態樣中的一或多個相結合,指示NACK的HARQ-ACK資訊包括1位元NACK。
在第十六態樣中,單獨或與第一態樣至第十五態樣中的一或多個相結合,至少部分地基於這些傳輸的至少一個傳輸不滿足處理等時線要求而丟棄HARQ-ACK資訊。
在第十七態樣中,單獨或與第一態樣至第十六態樣中的一或多個相結合,與複數個傳輸中的每一個傳輸相關聯的混合自動重傳請求(HARQ)程序辨識符是至少部分地基於實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的起始符號編號。
在第十八態樣中,單獨或與第一態樣至第十七態樣中的一或多個相結合,子時槽週期是上行鏈路時槽的子時槽週期。
儘管圖12圖示處理1200的實例方塊,但是在一些態樣中,與圖12中所示相比,處理1200可以包括額外的方塊、更少的方塊、不同的方塊,或者不同佈置的方塊。補充或者替代地,處理1200的兩個或更多個方塊可以並行地執行。
圖13是示出根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的實例處理1300的示意圖。實例處理1300是UE(例如,UE 120)執行提供與以子時槽週期接收複數個傳輸相關聯的ACK/NACK回饋的實例。
如圖13中所示,在一些態樣中,處理1300可以包括接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的第一子時槽週期的配置(方塊1310)。例如,如前述,UE(例如,使用接收處理器258、發送處理器264、控制器/處理器280、記憶體282等)可以接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的第一子時槽週期的配置。
如圖13中進一步所示,在一些態樣中,處理1300可以包括根據第一子時槽週期在第一時槽中接收複數個傳輸,其中第一子時槽週期使得能夠在單個時槽內接收複數個傳輸(方塊1320)。例如,如前述,UE(例如,使用接收處理器258、發送處理器264、控制器/處理器280、記憶體282等)可以根據第一子時槽週期在第一時槽中接收複數個傳輸。在一些態樣中,第一子時槽週期使得能夠在單個時槽內接收複數個傳輸。
如圖13中進一步所示,在一些態樣中,處理1300可以包括在第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊,其中第二時槽包括具有第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH),並且其中HARQ-ACK資訊是與複數個傳輸相關聯的(方塊1330)。例如,如前述,UE(例如,使用接收處理器258、發送處理器264、控制器/處理器280、記憶體282等)可以在第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊。在一些態樣中,第二時槽包括具有第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH)。在一些態樣中,HARQ-ACK資訊是與複數個傳輸相關聯的。
處理1300可以包括其他態樣,諸如以下描述的任何單個態樣或多個態樣的任何組合及/或結合本文其他地方描述的一或多個其他程序。
在第一態樣中,下行鏈路SPS的配置辨識用於HARQ-ACK資訊的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源。
在第二態樣中,單獨或與第一態樣組合,至少部分地基於下行鏈路SPS的配置或啟動下行鏈路SPS的下行鏈路控制資訊(DCI)中的至少一個,在第二時槽內發送HARQ-ACK資訊。
在第三態樣中,單獨或與第一態樣和第二態樣中的一或多個組合,經由後續PUCCH資源發送HARQ-ACK資訊的第一HARQ-ACK資訊和HARQ-ACK資訊的第二HARQ-ACK資訊。
在第四態樣中,單獨或與第一態樣至第三態樣中的一或多個相結合,複數個傳輸中的兩個傳輸之間的符號數量不同於HARQ-ACK資訊中包括的兩組HARQ-ACK資訊之間的符號數量。
在第五態樣中,單獨或與第一態樣至第四態樣中的一或多個相結合,HARQ-ACK資訊的第一組HARQ-ACK資訊對應於複數個傳輸中的第一群組,HARQ-ACK資訊的第二組HARQ-ACK資訊對應於複數個傳輸中的第二群組。在一些態樣中,複數個傳輸中的第一群組不與複數個傳輸中的第二群組相重疊。
在第六態樣中,單獨或與第一態樣至第五態樣中的一或多個相結合,第一組HARQ-ACK資訊包括與複數個傳輸中的第一群組相關聯的多工HARQ-ACK資訊。
在第七態樣中,單獨或與第一態樣至第六態樣中的一或多個相結合,在單個實體上行鏈路控制通道(PUCCH)中發送多工的HARQ-ACK資訊。
在第八態樣中,單獨或與第一態樣至第七態樣中的一或多個相結合,第一組HARQ-ACK資訊包括1位元附隨的HARQ-ACK資訊,其表示是否接收到複數個傳輸的第一群組的所有傳輸。
在第九態樣中,單獨或與第一態樣至第八態樣中的一或多個相結合,第二組HARQ-ACK資訊是經由用於發送第一組HARQ-ACK資訊的PUCCH資源之後的PUCCH資源進行發送的。
在第十態樣中,單獨或與第一態樣至第九態樣中的一或多個相結合,第一子時槽週期等於第二子時槽週期。
在第十一態樣中,單獨或與第一態樣至第十態樣中的一或多個相結合,經由PUCCH資源發送HARQ-ACK資訊的第一HARQ-ACK資訊和HARQ-ACK資訊的第二HARQ-ACK資訊。
在第十二態樣中,單獨或與第一態樣至第十一態樣中的一或多個相結合,與複數個傳輸中的每一個傳輸相關聯的混合自動重傳請求(HARQ)程序辨識符是至少部分地基於實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的起始符號編號。
在第十三態樣中,單獨或與第一態樣至第十二態樣中的一或多個相結合,該配置包括位元映像,該位元映像指示單個時槽內的複數個實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的複數個起始位置。
在第十四態樣中,單獨或與第一態樣至第十三態樣中的一或多個相結合,該配置指示每個時槽的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的數量。在一些態樣中,PUCCH資源的數量對應於每個時槽的下行鏈路SPS實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的數量。
在第十五態樣中,單獨或與第一態樣至第十四態樣中的一或多個相結合,該數量的PUCCH資源中的PUCCH資源在每一時槽不是在時間上均勻間隔的。
在第十六態樣中,單獨或與第一態樣至第十五態樣中的一或多個相結合,第一子時槽週期是上行鏈路時槽的子時槽週期。
儘管圖13圖示處理1300的實例方塊,但是在一些態樣中,與圖13中圖示的相比,處理1300可以包括額外的方塊、更少的方塊、不同的方塊,或者不同佈置的方塊。補充或者替代地,處理1300的兩個或更多個方塊可以並行地執行。
圖14是示出根據本案內容的各個態樣的例如由基地台執行的實例處理1400的示意圖。實例處理1400是BS(例如,BS 110)用子時槽週期配置下行鏈路SPS並根據所配置的下行鏈路SPS來解碼ACK/NACK的實例。
如圖14中所示,在一些態樣中,處理1400可以包括將用於下行鏈路半持續排程(SPS)的配置發送到使用者設備(UE),其中下行鏈路SPS具有小於一個時槽的週期,並且該配置包括用於混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)配置(方塊1410)。例如,如前述,基地台(例如,使用發射處理器220、接收處理器238、控制器/處理器240、記憶體242等)可以將用於下行鏈路SPS的配置發送給UE。在一些態樣中,下行鏈路SPS具有小於一個時槽的週期,並且該配置包括用於混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)配置。
如圖14中進一步所示,在一些態樣中,處理1400可以包括至少部分地基於配置來解碼經由一或多個PUCCH傳輸從UE接收的HARQ-ACK資訊(方塊1420)。例如,如前述,基地台可以(例如,使用發射處理器220、接收處理器238、控制器/處理器240、記憶體242等)至少部分地基於配置來解碼經由一或多個PUCCH傳輸從UE接收的HARQ-ACK資訊。
處理1400可以包括額外的態樣,諸如以下描述的任何單個態樣或多個態樣的任何組合及/或結合本案中其他地方描述的一或多個其他處理。
在第一態樣中,配置包括位元映像,該位元映像指示單個時槽內的複數個實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的複數個起始位置。
在第二態樣中,單獨或與第一態樣相結合,該配置指示單個時槽內的多個實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的數量。
在第三態樣中,單獨或與第一和第二態樣中的一或多個相結合,每個PDSCH傳輸的持續時間被包括在下行鏈路控制資訊(DCI)內。
在第四態樣中,單獨或與第一態樣至第三態樣中的一或多個相結合,該配置包括辨識HARQ-ACK資訊的複數個方案之一的參數。在一些態樣中,該參數將由UE用於產生HARQ-ACK資訊。
在第五態樣中,單獨或與第一態樣至第四態樣中的一或多個相結合,該配置是經由無線電資源控制(RRC)訊號傳遞而被半靜態地配置的,或者經由下行鏈路控制資訊(DCI)中的SPS的啟動而被動態地配置的。
在第六態樣中,單獨或與第一態樣至第五態樣中的一或多個相結合,該配置指示每個時槽的一個PUCCH資源將攜帶用於HARQ-ACK資訊的位元數量。在一些態樣中,位元數量對應於每個時槽的下行鏈路SPS實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的數量。
在第七態樣中,單獨或與第一態樣至第六態樣中的一或多個相結合,該配置指示PUCCH的格式,並且該格式是與HARQ-ACK資訊的位元數量相關聯的。
在第八態樣中,單獨或與第一態樣至第七態樣中的一或多個相結合,該配置指示每個時槽分配兩個PUCCH資源、兩個PUCCH資源中的每一個PUCCH資源的分配,以及兩個PUCCH資源的格式。
在第九態樣中,單獨或與第一態樣至第八態樣中的一或多個相結合,經由啟動下行鏈路控制資訊(DCI)指示一個時槽內的兩個PUCCH資源之間的時序。
在第十態樣中,單獨或與第一態樣至第九態樣中的一或多個相結合,該配置指示每個時槽的PUCCH資源的數量。在一些態樣中,PUCCH資源的數量對應於每個時槽的下行鏈路SPS實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的數量。
在第十一態樣中,單獨或與第一態樣至第十態樣中的一或多個相結合,該數量的PUCCH資源的PUCCH資源是在每個時槽不是在時間上均勻間隔的。
在第十二態樣中,單獨或與第一態樣至第十一態樣中的一或多個相結合,與複數個傳輸的每一個傳輸相關聯的混合自動重傳請求(HARQ)程序辨識符是至少部分地基於實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的起始符號編號。
儘管圖14圖示處理1400的實例方塊,但是在一些態樣中,與圖14中所圖示的相比,處理1400可以包括額外的方塊、更少的方塊、不同的方塊,或者不同佈置的方塊。補充或者替代地,處理1400的兩個或更多個方塊可以並行地執行。
前述揭示內容提供了說明和描述,但並非意欲窮舉或將多個態樣限制於所揭示的精確形式。鑒於以上揭示內容,修改和變化是可能的,或者是可以從這些態樣的實踐中獲得的。
如本案中所使用的,術語部件意欲廣義地解釋為硬體、韌體、或者硬體與軟體的組合。如本案中所使用的,處理器以硬體、韌體、或者硬體與軟體的組合來實現。
本案中結合閥值描述了一些態樣。如本案中所使用的,滿足閥值可以指大於閥值、大於或等於閥值、小於閥值、小於或等於閥值、等於閥值、不等於閥值等等。
應當清楚,本案中描述的系統及/或方法可以以不同形式的硬體、韌體、或者硬體與軟體的組合來實現。用於實現這些系統及/或方法的實際專用控制硬體或軟體代碼不限於這些態樣。因此,本案中描述了系統及/或方法的操作和行為,而沒有參考具體軟體代碼——應該理解,軟體和硬體可以被設計為至少部分地基於本案說明書來實施系統及/或方法。
儘管在請求項中記載及/或在說明書中揭示特徵的具體組合,但是這些組合並不意欲限制可能態樣的揭示內容。實際上,這些特徵中的很多特徵可以按照沒有具體地在請求項中記載及/或在說明書中揭示的若干方式進行組合。儘管下面列出的每個從屬請求項可以直接僅從屬於一個請求項,但是可能的若干態樣的揭示內容包括每個從屬請求項與請求項集合之每一者其他請求項的組合。引用條目的列表「中的至少一個」的短語是指那些條目的任何組合,包括單個成員。舉個例子,「a,b或c中的至少一個」意欲覆蓋a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c、以及與相同元素的倍數的任何組合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或a、b和c的任何其他排序)。
除非明確說明,否則這裡使用的任何部件、動作或指令都不應當被解釋為關鍵或必要的。此外,如本案中所使用的,冠詞「一」和「一個」意欲包括一或多個條目,並且可以與「一或多個」互換使用。此外,如本案中所使用的,冠詞「the」意欲包括與冠詞「the」連接的一或多個條目,並且可以與短語「一或多個」互換使用。此外,如本案中所使用的,術語「集合」和「群組」意欲包括一或多個條目(例如,相關條目、不相關條目、相關和不相關條目的組合等),並且可以與「一或多個」互換使用。在意圖為唯一一個條目時,使用術語「一個」或類似語言。此外,如本案中所使用的,術語「has」、「have」、「having」等意為是開放式術語。此外,除非另有明確說明,否則短語「基於」意欲表示「至少部分地基於」。此外,如本案中所用,術語「或」在一系列中使用時意為包括在內的,並且可與「及/或」互換使用,除非另有明確說明(例如,若與「任一」或「中的僅一個」組合使用)。
100‧‧‧網路
102a‧‧‧巨集細胞
102b‧‧‧微微細胞
102c‧‧‧毫微微細胞
110‧‧‧基地台(BS)
110a‧‧‧BS
110b‧‧‧BS
110c‧‧‧BS
110d‧‧‧BS
120‧‧‧使用者設備(UE)
120a‧‧‧UE
120b‧‧‧UE
120c‧‧‧UE
120d‧‧‧UE
120e‧‧‧UE
130‧‧‧網路控制器
200‧‧‧設計
212‧‧‧資料來源
220‧‧‧發送處理器
230‧‧‧發送(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器
232a‧‧‧調制器(MOD)
232t‧‧‧調制器(MOD)
234a‧‧‧天線
234t‧‧‧天線
236‧‧‧MIMO偵測器
238‧‧‧接收處理器
239‧‧‧資料槽
240‧‧‧控制器/處理器
242‧‧‧記憶體
244‧‧‧通訊單元
246‧‧‧排程器
252a‧‧‧天線
252r‧‧‧天線
254a‧‧‧解調器(DEMOD)
254r‧‧‧解調器(DEMOD)
256‧‧‧MIMO偵測器
258‧‧‧接收處理器
260‧‧‧資料槽
262‧‧‧資料來源
264‧‧‧發送處理器
266‧‧‧TX MIMO處理器
280‧‧‧控制器/處理器
282‧‧‧記憶體
290‧‧‧控制器/處理器
292‧‧‧記憶體
294‧‧‧通訊單元
300‧‧‧處理
410‧‧‧時槽格式
500‧‧‧示意圖
502‧‧‧控制部分
504‧‧‧DL資料部分
506‧‧‧UL短短脈衝部分
600‧‧‧示意圖
602‧‧‧控制部分
604‧‧‧UL長短脈衝部分
606‧‧‧UL短短脈衝部分
700‧‧‧實例
710‧‧‧決定具有子時槽週期的DL SPS的配置
720‧‧‧用於DL SPS的配置
730‧‧‧具有子時槽週期的運輸
740‧‧‧根據配置來產生ACK/NACK回饋
750‧‧‧與傳輸相關聯的ACK/NACK回饋
760‧‧‧根據配置來解碼ACK/NACK
800‧‧‧實例
810‧‧‧第一實例
820‧‧‧第二實例
900‧‧‧實例
1010‧‧‧實例
1020‧‧‧實例
1100‧‧‧實例
1200‧‧‧處理
1210‧‧‧方塊
1220‧‧‧方塊
1230‧‧‧方塊
1300‧‧‧處理
1310‧‧‧方塊
1320‧‧‧方塊
1330‧‧‧方塊
1400‧‧‧處理
1410‧‧‧方塊
1420‧‧‧方塊
為了能詳細理解本案的上述特徵所用的方式,可參照各態樣來對以上簡要概述的內容進行更具體的描述,其中一些態樣在附圖中圖示。然而,應該注意,附圖僅圖示了本案的某些典型態樣,故不應被認為限定其範疇,因為本說明書可允許有其他等同有效的態樣。不同附圖中的相同元件符號可標識相同或相似的元件。
圖1是從概念上圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路的實例的方塊圖。
圖2是從概念上圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中基地台與使用者設備(UE)進行通訊的實例的方塊圖。
圖3A是從概念上圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中的訊框結構的實例的方塊圖。
圖3B是從概念上圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中的實例同步通訊層級的方塊圖。
圖4是根據本案內容的各個態樣,從概念上圖示具有普通循環字首的示例性時槽格式的方塊圖。
圖5是示出根據本案內容的各個態樣的以下行鏈路(DL)為中心的時槽的實例的示意圖。
圖6是示出根據本案內容的各個態樣的以上行鏈路(UL)為中心的時槽的實例的示意圖。
圖7-圖11是示出根據本案內容的各個態樣,為具有子時槽週期的下行鏈路半持續排程(SPS)提供確認/否定確認(ACK/NACK)回饋的實例的示意圖。
圖12和圖13是示出根據本案內容的各個態樣的例如由使用者設備執行的實例程序的示意圖。
圖14是示出根據本案內容的各個態樣的例如由基地台執行的示例性程序的示意圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記)
無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記)
無
110‧‧‧基地台(BS)
120‧‧‧使用者設備(UE)
700‧‧‧實例
710‧‧‧決定具有子時槽週期的DL SPS的配置
720‧‧‧用於DL SPS的配置
730‧‧‧具有子時槽週期的運輸
740‧‧‧根據配置來產生ACK/NACK回饋
750‧‧‧與傳輸相關聯的ACK/NACK回饋
760‧‧‧根據配置來解碼ACK/NACK
Claims (50)
- 一種由一使用者設備(UE)執行無線通訊的方法,包括以下步驟: 接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的一第一子時槽週期的一配置; 根據該第一子時槽週期在一第一時槽中接收複數個傳輸,其中該第一子時槽週期使得能夠在一單個時槽內接收該複數個傳輸;及 在一第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊,其中該第二時槽包括具有一第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH),並且其中該HARQ-ACK資訊是與該複數個傳輸相關聯的。
- 如請求項1之方法,其中用於該下行鏈路SPS的該配置辨識用於該HARQ-ACK資訊的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源。
- 如請求項1之方法,其中該HARQ-ACK資訊是至少部分地基於該用於下行鏈路SPS的配置或啟動該下行鏈路SPS的下行鏈路控制資訊(DCI)中的至少一項,在該第二時槽內進行發送的。
- 如請求項1之方法,其中該HARQ-ACK資訊的第一HARQ-ACK資訊和該HARQ-ACK資訊的第二HARQ-ACK資訊是經由後續PUCCH資源進行發送的, 其中該第一HARQ-ACK資訊是與該複數個傳輸中的一第一傳輸相關聯的,並且該第二HARQ-ACK資訊是與該複數個傳輸中的一第二傳輸相關聯的, 其中該第二傳輸是在該第一傳輸之後被接收的。
- 如請求項1之方法,其中該複數個傳輸中的兩個傳輸之間的一符號數量不同於該HARQ-ACK資訊中包括的兩組HARQ-ACK資訊之間的一符號數量。
- 如請求項1之方法,其中該HARQ-ACK資訊的一第一組HARQ-ACK資訊對應於該複數個傳輸的一第一群組,以及該HARQ-ACK資訊的一第二組HARQ-ACK資訊對應於該複數個傳輸的一第二群組,其中該複數個傳輸的該第一群組不與該複數個傳輸的該第二群組相重疊。
- 如請求項6之方法,其中該第一組HARQ-ACK資訊包括與該複數個傳輸的該第一群組相關聯的多工HARQ-ACK資訊。
- 如請求項7之方法,其中該多工HARQ-ACK資訊是在一單個實體上行鏈路控制通道(PUCCH)中發送的。
- 如請求項7之方法,其中該第一組HARQ-ACK資訊包括一1位元附隨的HARQ-ACK資訊,該1位元附隨的HARQ-ACK資訊表示是否接收到了該複數個傳輸的該第一群組的所有傳輸。
- 如請求項7之方法,其中該第二組HARQ-ACK資訊是經由用於發送該第一組HARQ-ACK資訊的一PUCCH資源的一後續PUCCH資源進行發送的。
- 如請求項1之方法,其中該第一子時槽週期等於該第二子時槽週期。
- 如請求項1之方法,其中HARQ-ACK資訊的第一HARQ-ACK資訊和該HARQ-ACK資訊的第二HARQ-ACK資訊是經由PUCCH資源發送的, 其中該第一HARQ-ACK資訊是與該複數個傳輸中的一第一傳輸相關聯的,並且該第二HARQ-ACK資訊是與該複數個傳輸中的一第二傳輸相關聯的, 其中該第二傳輸是在該第一傳輸之後被接收的,並且 其中該第一HARQ-ACK資訊是經由該PUCCH資源的一第一PUCCH資源進行發送的,並且該第二HARQ-ACK資訊是經由該PUCCH資源的一第二PUCCH資源進行發送的, 其中與在該第一傳輸之後接收該第二傳輸相對應,該第二PUCCH資源是在該第一PUCCH資源之後進行發送的。
- 如請求項1之方法,其中與該複數個傳輸中的每一個傳輸相關聯的一混合自動重傳請求(HARQ)程序辨識符是至少部分地基於一實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的一起始符號編號的。
- 如請求項1之方法,其中該配置包括一位元映像,該位元映像指示一單個時槽內用於複數個實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的複數個起始位置。
- 如請求項1之方法,其中該配置指示每時槽的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的一數量,其中該PUCCH資源的數量對應於每時槽的下行鏈路SPS實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的一數量。
- 如請求項15之方法,其中該數量的PUCCH資源中的PUCCH資源在每時槽中在時間上不均勻地間隔開。
- 如請求項1之方法,其中該第一子時槽週期是一上行鏈路時槽的一子時槽週期。
- 一種由一使用者設備(UE)執行無線通訊的方法,包括以下步驟: 接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的一子時槽週期的一配置; 根據該子時槽週期在一單個時槽內接收複數個傳輸;及 至少部分地基於與該下行鏈路SPS相關聯的一HARQ-ACK回饋方案,發送與在該單個時槽內接收該複數個傳輸相關聯的混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊。
- 如請求項18之方法,其中用於該下行鏈路SPS的該配置辨識用於該HARQ-ACK資訊的一個實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源。
- 如請求項18之方法,其中該HARQ-ACK資訊具有與在一時槽中接收的實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的一數量相對應的一位元數量。
- 如請求項18之方法,其中當該子時槽週期包括一兩個符號週期時,該HARQ-ACK資訊包括多工的一7位元HARQ-ACK資訊,或者其中當該子時槽週期包括一七個符號週期時,該HARQ-ACK資訊包括多工的一2位元HARQ-ACK資訊。
- 如請求項18之方法,其中該HARQ-ACK資訊是至少部分地基於該用於下行鏈路SPS的配置或啟動該下行鏈路SPS的下行鏈路控制資訊(DCI)中的至少一項,經由一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)的一資源進行發送的。
- 如請求項18之方法,其中該HARQ-ACK資訊是經由一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)進行發送的。
- 如請求項23之方法,其中該PUCCH的一第一格式用於一第一子時槽週期,並且該PUCCH的一第二格式用於一第二子時槽週期,其中該第一格式不同於該第二格式。
- 如請求項18之方法,其中該HARQ-ACK資訊包括與第二HARQ-ACK資訊進行多工處理的第一HARQ-ACK資訊,其中該第一HARQ-ACK資訊與該下行鏈路SPS相關聯,該第二HARQ-ACK資訊與動態排程相關聯。
- 如請求項25之方法,其中該HARQ-ACK資訊是經由一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)的一資源進行發送的,該實體上行鏈路控制通道(PUCCH)的資源是由經由攜帶一動態排程下行鏈路許可的一實體下行鏈路控制通道(PDCCH)接收的下行鏈路控制資訊(DCI)的一PUCCH資源指示符來指示的。
- 如請求項18之方法,其中該HARQ-ACK資訊包括一1位元附隨的HARQ-ACK資訊,該1位元附隨的HARQ-ACK資訊具有表示接收到該複數個傳輸的所有傳輸還是沒有接收到該複數個傳輸的所有傳輸的一值。
- 如請求項18之方法,其中當對於該複數個傳輸中的至少一個傳輸不能滿足一處理等時線要求時,則針對該複數個傳輸中的滿足該處理等時線要求的剩餘傳輸發送該HARQ-ACK資訊。
- 如請求項28之方法,其中該HARQ-ACK資訊包括與在該單個時槽內接收的滿足該處理等時線要求的一傳輸數量相對應的一位元數量。
- 如請求項28之方法,其中該HARQ-ACK資訊包括一1位元HARQ-ACK資訊,該1位元HARQ-ACK資訊具有表示接收到該複數個傳輸中滿足該處理等時線要求的所有傳輸還是沒有接收到該複數個傳輸中滿足該處理等時線要求的所有傳輸的一值。
- 如請求項28之方法,其中該HARQ-ACK資訊的與該下行鏈路SPS相關聯的HARQ-ACK資訊位元是被丟棄的,並且該HARQ-ACK資訊中的與動態排程相關聯的ACK或NACK是被發送的。
- 如請求項28之方法,其中該複數個傳輸是經由該下行鏈路SPS排程的,並且該HARQ-ACK資訊至少部分地基於一決定針對該複數個傳輸中的該至少一個傳輸不能滿足該處理等時線要求來指示一NACK,並且其中該HARQ-ACK資訊是與和動態排程的傳輸相關聯的HARQ-ACK資訊進行多工處理的。
- 如請求項32之方法,其中指示該NACK的該HARQ-ACK資訊包括一1位元NACK。
- 如請求項28之方法,其中該HARQ-ACK資訊至少部分地基於該等傳輸中的該至少一個傳輸不滿足該處理等時線要求而被丟棄。
- 如請求項18之方法,其中與該複數個傳輸中的每一個傳輸相關聯的一混合自動重傳請求(HARQ)程序辨識符是至少部分地基於一實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的一起始符號編號的。
- 如請求項18之方法,其中該子時槽週期是一上行鏈路時槽的一子時槽週期。
- 一種由一基地台(BS)執行無線通訊的方法,包括以下步驟: 將用於下行鏈路半持續排程(SPS)的一配置發送到一使用者設備(UE),其中該下行鏈路SPS具有小於一個時槽的一週期,並且該配置包括用於混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊的一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)配置;及 至少部分地基於該配置,解碼經由一或多個PUCCH傳輸從該UE接收的該HARQ-ACK資訊。
- 如請求項37之方法,其中該配置包括一位元映像,該位元映像指示一單個時槽內用於複數個實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的複數個起始位置。
- 如請求項37之方法,其中該配置指示一單個時槽內的實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的一數量。
- 如請求項37之方法,其中每一個PDSCH傳輸的一持續時間被包括在下行鏈路控制資訊(DCI)內。
- 如請求項37之方法,其中該配置包括辨識用於該HARQ-ACK資訊的複數個方案之一的一參數, 其中該參數將由該UE用來產生該HARQ-ACK資訊。
- 如請求項37之方法,其中該配置是經由無線電資源控制(RRC)訊號傳遞半靜態地配置的,或者是經由下行鏈路控制資訊(DCI)內的SPS的一啟動而被動態配置的。
- 如請求項37之方法,其中該配置指示每時槽的一個PUCCH資源要攜帶用於該HARQ-ACK資訊的一位元數量,其中該位元數量對應於每時槽的下行鏈路SPS實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的一數量。
- 如請求項37之方法,其中該配置指示用於該PUCCH的一格式,並且該格式是與該HARQ-ACK資訊的一位元數量相關聯的。
- 如請求項37之方法,其中該配置指示每時槽分配兩個PUCCH資源,該兩個PUCCH資源中的每一個PUCCH資源的一分配,以及該兩個PUCCH資源的一格式。
- 如請求項45之方法,其中一時槽內的該兩個PUCCH資源之間的時序是經由啟動下行鏈路控制資訊(DCI)指示的。
- 如請求項37之方法,其中該配置指示每時槽的一PUCCH資源數量,其中該PUCCH資源數量對應於每時槽的下行鏈路SPS實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的一數量。
- 如請求項47之方法,其中該數量的PUCCH資源中的PUCCH資源在每時槽中在時間上不均勻地間隔開。
- 如請求項37之方法,其中與該複數個傳輸中的該每一個傳輸相關聯的一混合自動重傳請求(HARQ)程序辨識符是至少部分地基於一實體下行鏈路共享通道(PDSCH)傳輸的一起始符號編號的。
- 一種用於無線通訊的使用者設備(UE),包括: 記憶體;及 可操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器,該記憶體和該一或多個處理器被配置為: 接收指示用於下行鏈路半持續排程(SPS)的一第一子時槽週期的一配置; 根據該第一子時槽週期在一第一時槽中接收複數個傳輸,其中該第一子時槽週期使得能夠在一單個時槽內接收該複數個傳輸;及 在一第二時槽中發送混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)資訊,其中該第二時槽包括具有一第二子時槽週期的複數個實體上行鏈路控制通道(PUCCH),並且其中該HARQ-ACK資訊是與該複數個傳輸相關聯的。
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