TW202130145A - 用於具有分時雙工主細胞的雙連接性模式中的單個上行鏈路操作的實體上行鏈路控制通道格式 - Google Patents

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Abstract

本案的各個態樣大體而言係關於無線通訊。在一些態樣,使用者裝備(UE)可以至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸混合自動重複請求(HARQ)回饋和附加上行鏈路控制資訊的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)格式和PUCCH資源。該UE可以使用該PUCCH格式和該PUCCH資源來傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者。提供了眾多其他態樣。

Description

用於具有分時雙工主細胞的雙連接性模式中的單個上行鏈路操作的實體上行鏈路控制通道格式
本案的各態樣大體而言係關於無線通訊以及用於決定用於具有分時雙工(TDD)主細胞的雙連接性模式中的單個上行鏈路操作的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)格式的技術和裝置。
無線通訊系統被廣泛部署以提供諸如電話、視訊、資料、訊息接發和廣播等各種電信服務。典型的無線通訊系統可以採用能夠經由共享可用的系統資源(例如,頻寬、傳輸功率等)來支援與多個使用者通訊的多工存取技術。此類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、分時同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統、以及長期進化(LTE)。LTE/高級LTE是對由第三代夥伴項目(3GPP)頒佈的通用行動電信系統(UMTS)行動服務標準的增強集。
無線網路可包括能夠支援數個使用者裝備(UE)通訊的數個基地站(BS)。使用者裝備(UE)可經由下行鏈路和上行鏈路來與基地站(BS)進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路)是指從BS到UE的通訊鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)是指從UE到BS的通訊鏈路。如將在本文中更詳細地描述的,BS可被稱為B節點、gNB、存取點(AP)、無線電頭端、傳輸接收點(TRP)、新無線電(NR)BS、5G B節點等。
以上多工存取技術已經在各種電信標準中被採納以提供使得不同的使用者裝備能夠在城市、國家、地區,以及甚至全球級別上進行通訊的共同協定。新無線電(NR)(其亦可被稱為5G)是對由第三代夥伴項目(3GPP)頒佈的LTE行動服務標準的增強集。NR被設計成經由改良頻譜效率、降低成本、改良服務、利用新頻譜,以及與在下行鏈路(DL)上使用具有循環字首(CP)的正交分頻多工(OFDM)(CP-OFDM)、在上行鏈路(UL)上使用CP-OFDM及/或SC-FDM(例如,亦被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)天線技術和載波聚集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。隨著對行動寬頻存取的需求持續增長,在LTE、NR和其他無線電存取技術和採用該等技術的電信標準中的進一步改良仍然有用。
在一些態樣,一種由使用者裝備(UE)執行的無線通訊方法可包括以下步驟:至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸混合自動重複請求(HARQ)回饋和附加上行鏈路控制資訊的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)格式和PUCCH資源;及使用PUCCH格式和PUCCH資源來傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者。
在一些態樣,一種用於無線通訊的UE可包括記憶體以及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可被配置成:至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊的PUCCH格式和PUCCH資源;及使用PUCCH格式和PUCCH資源來傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者。
在一些態樣,一種非暫時性電腦可讀取媒體可儲存用於無線通訊的一或多個指令。該一或多個指令在由UE的一或多個處理器執行時可使得該一或多個處理器:至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊的PUCCH格式和PUCCH資源;及使用PUCCH格式和PUCCH資源來傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者。
在一些態樣,一種用於無線通訊的裝置可包括:用於至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊的PUCCH格式和PUCCH資源的構件;及用於使用PUCCH格式和PUCCH資源來傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者的構件。
各態樣大體而言包括如基本上在本文參照附圖和說明書描述並且如附圖和說明書所說明的方法、裝置、系統、電腦程式產品、非暫時性電腦可讀取媒體、使用者裝備、基地站、無線通訊設備,及/或處理系統。
前述內容已較寬泛地勾勒出根據本案的實例的特徵和技術優勢以力圖使下文的詳細描述可以被更好地理解。附加的特徵和優勢將在此後描述。所揭示的概念和具體實例可容易地被用作修改或設計用於實施與本案相同目的的其他結構的基礎。此類等效構造並不背離所附申請專利範圍的範疇。本文所揭示的概念的特性在其組織和操作方法兩態樣以及相關聯的優勢將因結合附圖來考慮以下描述而被更好地理解。每一附圖是出於說明和描述目的來提供的,而非定義對請求項的限定。
以下參照附圖更全面地描述本案的各個態樣。然而,本案可用許多不同形式來實施並且不應解釋為被限於本案通篇提供的任何具體結構或功能。相反,提供該等態樣是為了使得本案將是透徹和完整的,並且其將向熟習此項技術者完全傳達本案的範疇。基於本文中的教示,熟習此項技術者應領會,本案的範疇意欲覆蓋本文中所揭示的本案的任何態樣,不論其是與本案的任何其他態樣相獨立地實現還是組合地實現的。例如,可使用本文中所闡述的任何數目的態樣來實現裝置或實踐方法。另外,本案的範疇意欲覆蓋使用作為本文中所闡述的本案的各個態樣的補充或者另外的其他結構、功能性,或者結構及功能性來實踐的此類裝置或方法。應當理解,本文中所揭示的本案的任何態樣可由請求項的一或多個元素來實施。
現在將參照各種裝置和技術提供電信系統的若干態樣。該等裝置和技術將在以下詳細描述中進行描述並在附圖中由各種方塊、模組、元件、電路、步驟、過程、演算法等(統稱為「元素」)來圖示。該等元素可使用硬體、軟體,或其組合來實現。此類元素是實現成硬體還是軟體取決於具體應用和加諸於整體系統上的設計約束。
應注意,儘管各態樣在本文可使用通常與5G或NR無線電存取技術(RAT)相關聯的術語來描述,但本案的各態樣可被應用於其他RAT,諸如3G RAT、4G RAT,及/或在5G之後的RAT(例如,6G)。
圖1是圖示根據本案的各個態樣的無線網路100的實例的示圖。無線網路100可以是5G(NR)網路、LTE網路等等或者可以包括其元件。無線網路100可包括數個基地站110(示為BS 110a、BS 110b、BS 110c,以及BS 110d)和其他網路實體。基地站(BS)是與使用者裝備(UE)通訊的實體並且亦可被稱為NR BS、B節點、gNB、5G B節點(NB)、存取點、傳輸接收點(TRP)等。每個BS可為特定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/或服務該覆蓋區域的BS子系統,此情形取決於使用該術語的上下文。
BS可以為巨集細胞、微微細胞、毫微微細胞,及/或另一類型的細胞提供通訊覆蓋。巨集細胞可以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。微微細胞可以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,住宅),並且可允許由與該毫微微細胞有關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE)有約束地存取。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中圖示的實例中,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,並且BS 110c可以是用於毫微微細胞102c的毫微微BS。BS可以支援一或多個(例如,三個)細胞。術語「eNB」、「基地站」、「NR BS」、「gNB」、「TRP」、「AP」、「B節點」、「5G NB」和「細胞」在本文中可以可互換地使用。
在一些態樣,細胞可以不必是駐定的,並且細胞的地理區域可根據行動BS的位置而移動。在一些態樣,BS可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物)來彼此互連及/或互連至無線網路100中的一或多個其他BS或網路節點(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。中繼站亦可以是能為其他UE中繼傳輸的UE。在圖1中圖示的實例中,中繼BS 110d可與巨集BS 110a和UE 120d進行通訊以促進BS 110a與UE 120d之間的通訊。中繼BS亦可被稱為中繼站、中繼基地站、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。該等不同類型的BS可能具有不同的傳輸功率位準、不同的覆蓋區域,以及對無線網路100中的干擾的不同影響。例如,巨集BS可具有高傳輸功率位準(例如,5到40瓦),而微微BS、毫微微BS和中繼BS可具有較低傳輸功率位準(例如,0.1到2瓦)。
網路控制器130可耦合至BS集合,並且可提供對該等BS的協調和控制。網路控制器130可以經由回載與各BS進行通訊。該等BS亦可以例如經由無線或有線回載直接或間接地彼此通訊。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可分散遍及無線網路100,並且每個UE可以是駐定的或行動的。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、相機、遊戲設備、小筆電、智慧型電腦、超級本、醫療設備或裝備、生物測定感測器/設備、可穿戴設備(智慧手錶、智慧服裝、智慧眼鏡、智慧腕帶、智慧首飾(例如,智慧戒指、智慧手環))、娛樂設備(例如,音樂或視訊設備,或衛星無線電)、車載元件或感測器、智慧型儀器表/感測器、工業製造裝備、全球定位系統設備,或者被配置成經由無線或有線媒體通訊的任何其他合適的設備。
一些UE可被認為是機器類型通訊(MTC)設備,或者進化型或增強型機器類型通訊(eMTC)UE。MTC和eMTC UE例如包括機器人、無人機、遠端設備、感測器、儀錶、監視器、位置標籤等,其可與基地站、另一設備(例如,遠端設備)或某個其他實體進行通訊。無線節點可以例如經由有線或無線通訊鏈路來為網路(例如,廣域網路,諸如網際網路或蜂巢網路)提供連接性或提供至該網路的連接性。一些UE可被認為是物聯網路(IoT)設備,及/或可被實現為NB-IoT(窄頻物聯網路)設備。一些UE可被認為是客戶端裝備(CPE)。UE 120可被包括在外殼的內部,該外殼容納UE 120的元件,諸如處理器元件、記憶體元件等。在一些態樣,處理器元件和記憶體元件可被耦合在一起。例如,處理器元件(例如,一或多個處理器)和記憶體元件(例如,記憶體)可被操作地耦合、通訊地耦合、電子地耦合、電氣地耦合等。
一般而言,在給定的地理區域中可部署任何數目的無線網路。每個無線網路可支援特定的RAT,並且可在一或多個頻率上操作。RAT亦可被稱為無線電技術、空中介面等。頻率亦可被稱為載波、頻率通道等。每個頻率可在給定的地理區域中支援單個RAT以避免不同RAT的無線網路之間的干擾。在一些情形中,可部署NR或5G RAT網路。
在一些態樣,兩個或更多個UE 120(例如,示為UE 120a和UE 120e)可使用一或多個側鏈路通道來直接通訊(例如,不使用基地站110作為中介來彼此通訊)。例如,UE 120可使用同級間(P2P)通訊、設備到設備(D2D)通訊、車聯網路(V2X)協定(例如,其可包括交通工具到交通工具(V2V)協定、交通工具到基礎設施(V2I)協定等)、網狀網路等進行通訊。在該情形中,UE 120可執行排程操作、資源選擇操作,及/或在本文中他處描述為如由基地站110執行的其他操作。
無線網路100的設備可以使用電磁頻譜進行通訊,該電磁頻譜可以基於頻率或波長被細分成各種類別、頻帶、通道等。例如,無線網路100的設備可以使用具有第一頻率範圍(FR1)的操作頻帶進行通訊,FR1可以從410 MHz跨越到7.125 GHz,及/或可以使用具有第二頻率範圍(FR2)的操作頻帶進行通訊,FR2可以從24.25 GHz跨越到52.6 GHz。FR1和FR2之間的頻率有時被稱為中頻帶頻率。儘管FR1的一部分大於6 GHz,但FR1通常被稱為「亞6 GHz」頻帶。類似地,儘管不同於由國際電信聯盟(ITU)識別為「毫米波」頻帶的極高頻率(EHF)頻帶(30 GHz–300 GHz),FR2通常被稱為「毫米波」頻帶。因此,除非特別另外聲明,否則應理解,若在本文中使用,術語「亞6 GHz」等可廣義地表示小於6 GHz的頻率、FR1內的頻率,及/或中頻帶頻率(例如,大於7.125 GHz)。類似地,除非特別另外聲明,否則應理解,若在本文中使用,術語「毫米波」等可廣義地表示EHF頻帶內的頻率、FR2內的頻率,及/或中頻帶頻率(例如,小於24.25 GHz)。可以構想,FR1和FR2中包括的頻率可以被修改,並且本文描述的技術可應用於彼等經修改的頻率範圍。
如上文所指示的,圖1是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖1所描述的實例。
圖2是圖示根據本案的各個態樣的無線網路中基地站110與UE 120處於通訊的實例200的示圖。基地站110可裝備有T個天線234a到234t,而UE 120可裝備有R個天線252a到252r,其中一般而言T≥1且R≥1。
在基地站110處,傳輸處理器220可從資料來源212接收給一或多個UE的資料,至少部分地基於從每個UE接收到的通道品質指示符(CQI)來為該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)給該UE的資料,並提供針對所有UE的資料符號。傳輸處理器220亦可以處理系統資訊(例如,針對半靜態資源劃分資訊(SRPI)等)和控制資訊(例如,CQI請求、容許、上層信號傳遞等),並提供管理負擔符號和控制符號。傳輸處理器220亦可產生用於參考信號(例如,因細胞而異的參考信號(CRS)、解調參考信號(DMRS)等等)和同步信號(例如,主要同步信號(PSS)和次要同步信號(SSS))的參考符號。傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器230可在適用的情況下對資料符號、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),並且可將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可處理各自的輸出符號串流(例如,針對OFDM等)以獲得輸出取樣串流。每個調制器232可進一步處理(例如,轉換至類比、放大、濾波,及升頻轉換)輸出取樣串流以獲得下行鏈路信號。來自調制器232a至232t的T個下行鏈路信號可分別經由T個天線234a到234t被傳輸。
在UE 120處,天線252a到252r可接收來自基地站110及/或其他基地站的下行鏈路信號並且可分別向解調器(DEMOD)254a到254r提供收到信號。每個解調器254可調理(例如,濾波、放大、降頻轉換和數位化)收到信號以獲得輸入取樣。每個解調器254可進一步處理輸入取樣(例如,針對OFDM等)以獲得收到符號。MIMO偵測器256可獲得來自所有R個解調器254a到254r的收到符號,在適用的情況下對該等收到符號執行MIMO偵測,並且提供偵出符號。接收處理器258可處理(例如,解調和解碼)該等偵出符號,將針對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。術語「控制器/處理器」可以指一或多個控制器、一或多個處理器或其組合。通道處理器可決定參考信號收到功率(RSRP)、收到信號強度指示符(RSSI)、參考信號收到品質(RSRQ)、通道品質指示符(CQI)等。在一些態樣,UE 120的一或多個元件可被包括在外殼284中。
網路控制器130可包括通訊單元294、控制器/處理器290,以及記憶體292。網路控制器130可包括例如核心網路中的一或多個設備。網路控制器130可以經由通訊單元294來與基地站110通訊。
在上行鏈路上,在UE 120處,傳輸處理器264可以接收和處理來自資料來源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等的報告)。傳輸處理器264亦可以產生一或多個參考信號的參考符號。來自傳輸處理器264的符號可在適用的情況下由TX MIMO處理器266預編碼,進一步由調制器254a到254r處理(例如,針對DFT-s-OFDM、CP-OFDM等),並且被傳輸到基地站110。在一些態樣,UE 120包括收發機。收發機可包括(諸)天線252、調制器及/或解調器254、MIMO偵測器256、接收處理器258、傳輸處理器264,及/或TX MIMO處理器266的任何組合。收發機可以由處理器(例如,控制器/處理器280)和記憶體282使用以執行本文所描述的方法中的任一者的各態樣。
在基地站110處,來自UE 120以及其他UE的上行鏈路信號可由天線234接收,由解調器232處理,在適用的情況下由MIMO偵測器236偵測,並由接收處理器238進一步處理以獲得經解碼的由UE 120發送的資料和控制資訊。接收處理器238可將經解碼的資料提供給資料槽239,並將經解碼的控制資訊提供給控制器/處理器240。基地站110可包括通訊單元244並且經由通訊單元244與網路控制器130進行通訊。基地站110可以包括排程器246來排程UE 120以用於下行鏈路及/或上行鏈路通訊。在一些態樣,基地站110包括收發機。收發機可包括(諸)天線234、調制器及/或解調器232、MIMO偵測器236、接收處理器238、傳輸處理器220,及/或TX MIMO處理器230的任何組合。收發機可以由處理器(例如,控制器/處理器240)和記憶體242使用以執行本文所描述的方法中的任一者的各態樣。
基地站110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280,及/或圖2的(諸)任何其他元件可執行與決定用於具有分時雙工(TDD)主細胞的雙連接性模式中的單個上行鏈路操作的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)格式相關聯的一或多個技術,如在本文中他處更詳細地描述的。例如,基地站110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280,及/或圖2的(諸)任何其他元件可執行或導引例如圖8的過程800及/或如本文中所描述的其他過程的操作。記憶體242和282可分別儲存用於基地站110和UE 120的資料和程式碼。在一些態樣,記憶體242及/或記憶體282可包括:儲存用於無線通訊的一或多個指令的非暫時性電腦可讀取媒體。例如,該一或多個指令在由基地站110及/或UE 120的一或多個處理器執行(例如,直接執行,或在編譯、轉換、解讀等之後執行)時,可使得該一或多個處理器、UE 120,及/或基地站110執行或導引例如圖8的過程800及/或如本文中所描述的其他過程的操作。在一些態樣,執行指令可包括執行指令、轉換指令、編譯指令、解讀指令等。
在一些態樣,UE 120可以包括用於至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於1的下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸混合自動重複請求(HARQ)回饋和附加上行鏈路控制資訊的PUCCH格式和PUCCH資源的構件;用於使用PUCCH格式和PUCCH資源來傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者的構件;等等。在一些態樣,此類構件可以包括結合圖2描述的UE 120的一或多個元件,諸如控制器/處理器280、傳輸處理器264、TX MIMO處理器266、MOD 254、天線252、DEMOD 254、MIMO偵測器256、接收處理器258等等。
如上文所指示的,圖2是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖2所描述的實例。
圖3A圖示用於電信系統(例如,NR)中的分頻雙工(FDD)的示例性訊框結構300。下行鏈路和上行鏈路中的每一者的傳輸等時線可被劃分成以無線電訊框為單位(有時被稱為訊框)。每個無線電訊框可具有預定歷時(例如,10毫秒(ms)),並且可被劃分成一組Z(Z≥1)個子訊框(例如,具有索引0至Z-1)。每個子訊框可具有預定歷時(例如,1 ms)並且可包括一組時槽(例如,在圖3A中圖示每子訊框2m 個時槽,其中m是用於傳輸的參數設計,諸如0、1、2、3、4等等)。每個時槽可包括一組L個符號週期。例如,每個時槽可包括十四個符號週期(例如,如圖3A中圖示的)、七個符號週期,或另一數目個符號週期。在子訊框包括兩個時槽(例如,當m=1時)的情形中,子訊框可包括2L個符號週期,其中每個子訊框中的2L個符號週期可被指派索引0至2L–1。在一些態樣,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。
儘管本文中結合訊框、子訊框、時槽等等描述了一些技術,但是該等技術可等同地適用於其他類型的無線通訊結構,該等無線通訊結構在5G NR中可使用除「訊框」、「子訊框」、「時槽」等等之外的術語來稱呼。在一些態樣,「無線通訊結構」可以指由無線通訊標準及/或協定所定義的週期性的時間限界的通訊單元。附加地或替換地,可以使用與圖3A中圖示的彼等無線通訊結構配置不同的無線通訊結構配置。
在某些電信(例如,NR中),基地站可傳輸同步(SYNC)信號。例如,基地站可針對該基地站所支援的每個細胞在下行鏈路上傳輸主要同步信號(PSS)、次要同步信號(SSS)、等等。PSS和SSS可由UE用於細胞搜尋和擷取。例如,PSS可由UE用來決定符號時序,而SSS可由UE用來決定與基地站相關聯的實體細胞識別符以及訊框時序。基地站亦可傳輸實體廣播通道(PBCH)。PBCH可攜帶一些系統資訊,諸如支援UE的初始存取的系統資訊。
在一些態樣,基地站可根據包括多個同步通訊(例如,SS區塊)的同步通訊層級(例如,同步信號(SS)層級)來傳輸PSS、SSS,及/或PBCH,如下文結合圖3B所描述的。
圖3B是圖示示例性SS層級的示圖,該示例性SS層級是同步通訊層級的實例。如圖3B中圖示的,SS層級可包括SS短脈衝集合,其可包括複數個SS短脈衝(識別為SS短脈衝0至SS短脈衝B-1,其中B是可由基地站傳輸的SS短脈衝的最大重複次數)。如進一步圖示的,每個SS短脈衝可包括一或多個SS區塊(被識別為SS區塊0至SS區塊(bmax_SS -1),其中bmax_SS -1是能由SS短脈衝攜帶的SS區塊的最大數目)。在一些態樣,不同的SS區塊可被不同地波束成形。SS短脈衝集合可由無線節點週期性地傳輸,諸如每X毫秒,如圖3B中圖示的。在一些態樣,SS短脈衝集合可具有固定或動態長度,如在圖3B中被示為Y毫秒。
圖3B中圖示的SS短脈衝集合是同步通訊集的實例,並且可結合本文所描述的技術來使用其他同步通訊集。此外,圖3B中圖示的SS區塊是同步通訊的實例,並且可結合本文所描述的技術來使用其他同步通訊。
在一些態樣,SS區塊包括攜帶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,多個SS區塊被包括在SS短脈衝中,並且PSS、SSS,及/或PBCH跨SS短脈衝的每個SS區塊可以是相同的。在一些態樣,單個SS區塊可被包括在SS短脈衝中。在一些態樣,SS區塊在長度上可以為至少四個符號週期,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)中的一者或多者。
在一些態樣,SS區塊的符號是連貫的,如圖3B中圖示的。在一些態樣,SS區塊的符號是非連貫的。類似地,在一些態樣,可在一或多個時槽期間在連貫的無線電資源(例如,連貫的符號週期)中傳輸SS短脈衝的一或多個SS區塊。附加地或替換地,可在非連貫的無線電資源中傳輸SS短脈衝的一或多個SS區塊。
在一些態樣,SS短脈衝可具有短脈衝週期,藉此SS短脈衝的各SS區塊由基地站根據該短脈衝週期來傳輸。換言之,可在每個SS短脈衝期間重複該等SS區塊。在一些態樣,SS短脈衝集合可具有短脈衝集合週期性,藉此SS短脈衝集合的各SS短脈衝由基地站根據固定短脈衝集合週期性來傳輸。換言之,可在每個SS短脈衝集合期間重複SS短脈衝。
基地站可在某些時槽中在實體下行鏈路共享通道(PDSCH)上傳輸系統資訊,諸如系統資訊區塊(SIB)。基地站可在時槽的C個符號週期中在實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上傳輸控制資訊/資料,其中B可以是可針對每個時槽來配置的。基地站可在每個時槽的其餘符號週期中在PDSCH上傳輸訊務資料及/或其他資料。
如上文所指示的,圖3A和圖3B作為實例被提供。其他實例可以不同於關於圖3A和圖3B所描述的實例。
圖4圖示具有正常循環字首的示例性時槽格式400。可用時頻資源可被劃分成資源區塊。每個資源區塊可覆蓋一個時槽中的一組次載波(例如,12個次載波)並且可包括數個資源元素。每個資源元素可覆蓋一個符號週期(例如,在時間上)中的一個次載波,並且可被用於發送可以是實數值或複數值的一個調制符號。
對於某些電信系統(例如,NR)中的FDD,交錯結構可被用於下行鏈路和上行鏈路中的每一者。例如,可定義具有索引0至Q–1的Q股交錯,其中Q可等於4、6、8、10或某個其他值。每股交錯可包括間隔開Q個訊框的時槽。具體而言,交錯q可包括時槽q、q+Q、q+2Q等,其中qϵ{0, …, Q–1}。
UE可能位於多個BS的覆蓋內。可選擇該等BS之一來服務UE。可至少部分地基於各種準則(諸如收到信號強度、收到信號品質、路徑損耗等等)來選擇服務方BS。收到信號品質可由訊雜干擾比(SNIR),或參考信號收到品質(RSRQ)或其他某個度量來量化。UE可能在強勢干擾情景中工作,在此類強勢干擾情景中UE可能會觀察到來自一或多個干擾BS的嚴重干擾。
儘管本文中所描述的實例的各態樣可與NR或5G技術相關聯,但是本案的各態樣可適於其他無線通訊系統。新無線電(NR)可指被配置成根據新空中介面(例如,不同於基於正交分頻多工存取(OFDMA)的空中介面)或固定傳輸層(例如,不同於網際網路協定(IP))來操作的無線電。在一些態樣,NR可在上行鏈路上利用具有CP的OFDM(本文中被稱為循環字首OFDM或CP-OFDM)及/或SC-FDM,可在下行鏈路上利用CP-OFDM並包括對使用分時雙工(TDD)的半雙工操作的支援。在一些態樣,NR可例如在上行鏈路上利用具有CP的OFDM(本文中稱為CP-OFDM)及/或離散傅裡葉變換擴展正交分頻多工(DFT-s-OFDM),可在下行鏈路上利用CP-OFDM並包括對使用TDD的半雙工操作的支援。NR可包括以寬頻寬(例如,80兆赫(MHz)及以上)為目標的增強型行動寬頻(eMBB)服務、以高載波頻率(例如,60千兆赫(GHz))為目標的毫米波(mmW)、以非與舊版相容MTC技術為目標的大規模MTC(mMTC),及/或以超可靠低等待時間通訊(URLLC)服務為目標的關鍵任務。
在一些態樣,可支援100 MHz的單個分量載波頻寬。NR資源區塊可跨越在0.1 ms歷時上具有60或120千赫(kHz)的次載波頻寬的12個次載波。每個無線電訊框可包括40個時槽,並且可具有10 ms的長度。因此,每個時槽可具有0.25 ms的長度。每個時槽可指示用於資料傳輸的鏈路方向(例如,下行鏈路(DL)或上行鏈路(UL))並且用於每個時槽的鏈路方向可被動態切換。每個時槽可包括DL/UL資料以及DL/UL控制資料。
可支援波束成形並且可動態地配置波束方向。亦可支援具有預編碼的MIMO傳輸。DL中的MIMO配置可支援至多達8個傳輸天線(具有至多達8個串流的多層DL傳輸)和每UE至多達2個串流。可支援每UE至多達2個串流的多層傳輸。可使用至多達8個服務細胞來支援多個細胞的聚集。或者,NR可支援除基於OFDM的介面之外的不同空中介面。NR網路可包括諸如中央單元或分散式單元之類的實體。
如上文所指示的,圖4是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖4所描述的實例。
圖5是圖示DL中心式時槽或無線通訊結構的實例的示圖500。DL中心式時槽可包括控制部分502。控制部分502可存在於DL中心式時槽的初始或開始部分中。控制部分502可包括與DL中心式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中所指示的。在一些態樣,控制部分502可包括舊式PDCCH資訊、經縮短的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)上所攜帶的)、一或多個容許(例如,下行鏈路容許、上行鏈路容許等)等。
DL中心式時槽亦可包括DL資料部分504。DL資料部分504有時可被稱為DL中心式時槽的有效負荷。DL資料部分504可包括用於從排程實體(例如,UE或BS)向下級實體(例如,UE)傳達DL資料的通訊資源。在一些配置中,DL資料部分504可以是實體DL共享通道(PDSCH)。
DL中心式時槽亦可包括上行鏈路短短脈衝部分506。UL短短脈衝部分506有時可被稱為上行鏈路短脈衝、上行鏈路短脈衝部分、共用UL短脈衝、短短脈衝、上行鏈路短短脈衝、共用UL短短脈衝、共用UL短短脈衝部分,及/或各種其他合適的術語。在一些態樣,UL短短脈衝部分506可包括一或多個參考信號。附加地或替換地,UL短短脈衝部分506可包括與DL中心式時槽的各個其他部分相對應的回饋資訊。例如,UL短短脈衝部分506可包括對應於控制部分502及/或DL資料部分504的回饋資訊。可被包括在UL短短脈衝部分506中的資訊的非限定性實例包括ACK信號(例如,PUCCH ACK、PUSCH ACK、立即ACK)、NACK信號(例如,PUCCH NACK、PUSCH NACK、立即NACK)、排程請求(SR)、通道狀態資訊(CSI)、緩衝器狀態報告(BSR)、HARQ指示符、通道品質指示符(CQI)、探通參考信號(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可包括附加或替換資訊,諸如涉及隨機存取通道(RACH)程序、排程請求的資訊和各種其他合適類型的資訊。
如圖5中所圖示的,DL資料部分504的結束可在時間上與UL短短脈衝部分506的開始分隔開。此時間分隔有時可被稱為間隙、保護時段、保護區間,及/或各種其他合適術語。此分隔提供了用於從DL通訊(例如,由下級實體(例如,UE)進行的接收操作)到UL通訊(例如,由下級實體(例如,UE)進行的傳輸)的切換的時間。前述內容是DL中心式無線通訊結構的一個實例,並且可存在具有類似特徵的替換結構而不脫離本文所描述的各態樣。
如上文所指示的,圖5是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖5所描述的實例。
圖6是圖示上行鏈路中心式時槽或無線通訊結構的實例的示圖600。UL中心式時槽可包括控制部分602。控制部分602可存在於UL中心式時槽的初始或開始部分中。圖6中的控制部分602可類似於以上參照圖5所描述的控制部分502。UL中心式時槽亦可包括上行鏈路長短脈衝部分604。UL長短脈衝部分604有時可被稱為UL中心式時槽的有效負荷。「UL部分」可指用於從下級實體(例如,UE)向排程實體(例如,UE或BS)傳達UL資料的通訊資源。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中所圖示的,控制部分602的結束可在時間上與UL長短脈衝部分604的開始分隔開。此時間分隔有時可被稱為間隙、保護時段、保護區間,及/或各種其他合適術語。此分隔提供了用於從DL通訊(例如,由排程實體進行的接收操作)到UL通訊(例如,由排程實體進行的傳輸)的切換的時間。
UL中心式時槽亦可包括上行鏈路短短脈衝部分606。圖6中的UL短短脈衝部分606可類似於以上參照圖5所描述的UL短短脈衝部分506,並且可包括以上結合圖5所描述的任何資訊。前述內容是上行鏈路中心式無線通訊結構的一個實例,並且可存在具有類似特徵的替換結構而不脫離本文所描述的各態樣。
在一個實例中,無線通訊結構(諸如訊框)可包括UL中心式時槽和DL中心式時槽兩者。在此實例中,可至少部分地基於所傳輸的UL資料量和DL資料量來動態地調整訊框中UL中心式時槽與DL中心式時槽的比率。例如,若存在較多UL資料,則可增大UL中心式時槽與DL中心式時槽的比率。相反,若存在較多DL資料,則可減小UL中心式時槽與DL中心式時槽的比率。
如上文所指示的,圖6是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖6所描述的實例。
雙連接性通常使UE能夠使用兩種或更多種無線電存取技術(RAT)進行通訊。例如,一種雙連接性配置是在進化通用行動電信系統(UMTS)地面無線電存取網路(E-UTRAN)(諸如4G/LTE)與NR網路(諸如5G/NR)之間,通常被稱為E-UTRAN-NR雙連接性(EN-DC)。對於根據EN-DC配置進行通訊的UE,可以在4G/LTE連接和5G/NR連接兩者上接收資料,儘管可以使用其他配置。該等連接有時被稱為「支路」。在一些情形中,用於EN-DC的主細胞(PCell)和次細胞(SCell)可以具有不同的分量載波配置。例如,3GPP版本15包括對具有分頻雙工(FDD)配置的PCell的支援,並且該支援在3GPP版本16中被擴展至具有分時雙工(TDD)配置的PCell。在後一種情形中,EN-DC可以與單個上行鏈路配置相關聯,其中TDD PCell和SCell遵從分時多工(TDM)配置,藉此UE一次僅能在一個上行鏈路載波上執行上行鏈路傳輸(例如,在特定的符號或時槽中)。相應地,在此情形中,UE可以按TDM方式在經由4G/LTE連接和5G/NR連接的通訊之間切換。
一般而言,因為用於EN-DC的PCell和SCell可以具有不同的分量載波配置,所以可能需要恰當地配置用於傳輸上行鏈路控制資訊的PUCCH格式及/或PUCCH資源(例如,以計及由於4G/LTE和5G/NR的共存或由於其他原因而導致的時序約束)。例如,在一些情形中,上行鏈路控制資訊可以包括混合自動重複請求(HARQ)回饋,其中UE向傳輸器(例如,基地站)提供回饋以指示UE是否接收到某些傳輸(例如,UE可以提供HARQ回饋,其在UE成功接收到傳輸時指示認可(ACK)值,或者在UE沒有接收到傳輸或傳輸未被成功接收到時指示否定ACK(NACK)值)。此外,在一些情形中,上行鏈路控制資訊可以包括排程請求、週期性通道狀態資訊(P-CSI)等。
在舊式LTE網路中,各種技術定義UE行為以隱式地決定要被用於傳輸上行鏈路控制資訊的PUCCH格式及/或PUCCH資源。例如,在舊式LTE網路中,PUCCH格式3、4或5的PUCCH資源通常由ACK/NACK資源指示符(ARI)欄位來指示。但是,在一些情形中,ARI欄位未顯式地存在於下行鏈路指派中。相反,若UE接收到在SCell上排程PDSCH的PDCCH及/或包括具有大於一(1)的下行鏈路指派索引(DAI)欄位的下行鏈路控制資訊(DCI)的PDCCH,則DCI中的傳輸功率控制(TPC)欄位被解讀為ARI欄位。然而,若UE沒有接收到具有大於一的DAI欄位的DCI(例如,DAI欄位等於零或一),則UE可以使用PUCCH格式1a或1b來傳輸HARQ回饋。在此類情形中,可以使用利用所偵測到的攜帶下行鏈路指派的PDCCH上的第一控制通道元素(CCE)索引的等式來匯出PUCCH資源。
然而,對於具有TDD PCell的EN-DC中的單個上行鏈路操作,UE被配置有下行鏈路參考上行鏈路-下行鏈路配置。在此類情形中,具有TDD PCell的EN-DC中的單個上行鏈路操作通常支援PUCCH格式3、4和5,但是不支援基於隱式資源指示(例如,將TPC欄位解讀為ARI欄位)的PUCCH回退操作。相應地,對於具有TDD PCell的EN-DC中的單個上行鏈路操作,在DAI欄位具有等於一(1)的值的情形中,用於決定要被用於傳輸上行鏈路控制資訊的PUCCH格式和PUCCH資源的技術遭受各種缺陷(例如,其中對於一個PDSCH,UE僅具有一個ACK/NACK位元或兩個ACK/NACK位元)。
例如,當UE接收到具有等於一的DAI欄位的PDCCH時,用於決定用於傳輸HARQ回饋的PUCCH格式和PUCCH資源的一個選項可以是僅使用PUCCH格式3、4和5。在該情形中,與具有值「00」的ARI欄位相對應的PUCCH格式3資源被用作PUCCH資源的預設值,並且沒有PUCCH資源被保留用於半永久排程(SPS)PDSCH。附加地或替換地,PUCCH格式3資源可以由較高層(例如,無線電資源控制(RRC)層)來配置,並且在該情形中,PUCCH資源可以不同於與ARI欄位「00」相關聯的預設資源。此外,當UE接收到具有等於一的DAI欄位的PDCCH時,用於決定用於傳輸HARQ回饋的PUCCH格式和PUCCH資源的另一選項可以是使用顯式PUCCH格式1a或1b資源以用於HARQ回饋傳輸。在此情形中,可以按與舊式LTE網路類似的方式為UE保留用於SPS PDSCH的PUCCH資源,並且當UE接收到具有等於一的DAI欄位的PDCCH時,使用具有通道選擇的PUCCH格式1b。否則,若DAI欄位大於一,則可以使用PUCCH格式3、4或5。然而,該等選項通常不計及其中可能存在要與HARQ回饋併發地傳輸的附加上行鏈路控制資訊的情形。例如,在舊式LTE網路中,通常使用PUCCH格式1來傳輸排程請求,並且通常使用PUCCH格式2來傳輸CSI回饋。相應地,用於決定EN-DC中的PUCCH格式和PUCCH資源的現有選項通常不指定在UE接收到其中DAI欄位等於一的DCI的情形中如何將HARQ回饋與附加上行鏈路控制資訊進行多工處理。
本文描述的一些態樣提供了用於決定當UE接收到包括具有等於一的值的DAI欄位的DCI時UE要用來併發地傳輸HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊(例如,排程請求、P-CSI等)的PUCCH格式和PUCCH資源的技術和裝置。例如,如本文進一步詳細描述的,UE可以從基地站接收包括DAI欄位的DCI,該DAI欄位指示直到當前DCI為止UE已接收到的PDSCH通訊的數目。例如,UE可以接收計數器DAI及/或總DAI的指示。計數器DAI的值可以標示直到當前服務細胞和當前PDCCH監視時機為止其中存在PDSCH接收或SPS PDSCH釋放的服務細胞PDCCH監視時機的累積數量。總DAI值(當存在時)可以標示直到當前PDCCH監視時機為止其中存在PDSCH接收和SPS PDSCH釋放的服務細胞PDCCH監視時機對的總數。
在一些態樣,UE可以決定要在下一回饋時機中傳輸的上行鏈路控制資訊,其中上行鏈路控制資訊可以包括HARQ回饋、排程請求、P-CSI等。相應地,如本文所述,UE可以採用一或多個技術來至少部分地基於DCI中包含的DAI欄位的值和要在下一回饋時機中傳輸的上行鏈路控制資訊來決定要在下一回饋時機中用於傳輸上行鏈路控制資訊的PUCCH格式和PUCCH資源。例如,在不存在要傳輸的HARQ回饋的情形中、在存在要傳輸的HARQ回饋並且DAI欄位的值大於一的情形中,以及在當DAI欄位的值等於一時存在要傳輸的HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊的情形中,可以使用不同的技術來選擇PUCCH格式及/或PUCCH資源。此外,取決於附加上行鏈路控制資訊是否包括排程請求、肯定排程請求、否定排程請求、P-CSI等,可以採用不同的技術來決定要被用於傳輸上行鏈路控制資訊的PUCCH格式及/或PUCCH資源。以此方式,UE可以至少部分地基於DAI欄位的值、要傳輸的上行鏈路控制資訊等來決定當傳輸上行鏈路控制資訊時要使用的合適的PUCCH格式及/或資源,此舉使得能夠支援具有TDD PCell的EN-DC中的單個上行鏈路操作。
圖7是圖示根據本案的各個態樣的決定用於具有TDD PCell的雙連接性模式中的單個上行鏈路操作的PUCCH格式的示例性實現700的示圖。如圖7中所示,示例性實現700包括與基地站通訊的UE。此外,如本文所述,UE可以根據其中使用單個上行鏈路的EN-DC配置與基地站通訊(例如,以TDM方式在LTE和NR之間進行切換,藉此UE在特定的時間可以僅在一個上行鏈路載波上傳輸)。
如圖7中且由元件符號705所示,基地站可以傳輸,並且UE可以接收包括具有DAI欄位的DCI的PDCCH,基地站可以使用該DAI欄位來追蹤被排程用於UE 120的下行鏈路通訊。例如,在一些態樣,DAI欄位可以是計數器,基地站對於被排程用於該UE的每個下行鏈路傳輸遞增該計數器。在一些態樣,DAI欄位的值可以按頻率第一、時間第二的方式來遞增。在一些態樣,基地站可以在DCI中(例如,在下行鏈路容許中)向UE指示DAI欄位的最後兩位元(例如,兩個最低有效位元)。附加地或替換地,基地站可以在用於與下行鏈路通訊相對應的HARQ回饋的上行鏈路容許中指示被排程用於UE的下行鏈路通訊的總數(例如,在需要由UE在與上行鏈路容許相對應的HARQ回饋中認可或否定認可的附隨訊窗中排程的下行鏈路通訊的總量)。以此方式,UE可以使用DAI欄位的值來解決丟失的下行鏈路容許及/或未成功接收的下行鏈路通訊。例如,DAI欄位的值通常可以指示UE在當前附隨訊窗內到目前為止應該已經接收到多少個下行鏈路指派,此舉可以在UE偵測到DAI欄位的值與正確接收到的下行鏈路指派的數量不同的情形中使UE能夠偵測丟失的下行鏈路容許、不成功的下行鏈路通訊等。
如圖7且由元件符號710進一步圖示的,UE可以決定要在下一回饋時機中傳輸的上行鏈路控制資訊。例如,在一些態樣,要在下一回饋時機中傳輸的上行鏈路控制資訊可以包括HARQ回饋(例如,包括用於一或多個下行鏈路通訊的一或多個ACK及/或NACK訊息)。附加地或替換地,上行鏈路控制資訊可以包括排程請求(例如,請求上行鏈路資源以傳輸實體上行鏈路共享通道(PUSCH)的實體層訊息)、週期性通道狀態資訊(P-CSI)等。
如圖7且由元件符號715進一步圖示的,UE可以至少部分地基於要在下一回饋時機中傳輸的上行鏈路控制資訊和從基地站所接收的DCI中的DAI欄位的值來決定要在下一回饋時機中使用的PUCCH格式和PUCCH資源。在一些態樣,如以上所提及的,UE可以取決於要在下一回饋時機中傳輸的上行鏈路控制資訊不包括HARQ回饋、包括HARQ回饋並且DAI欄位的值大於一、包括HARQ回饋並且DAI欄位的值等於一、等等而使用不同的技術來決定PUCCH格式和PUCCH資源。此外,在一些態樣,如在本文中所描述的,要在下一回饋時機中使用的PUCCH格式和PUCCH資源可以取決於上行鏈路控制資訊是否包括與HARQ回饋交疊(例如,要與HARQ回饋併發地傳輸)的附加上行鏈路控制資訊(例如,排程請求、P-CSI等)。
例如,在一些態樣,UE可以與第一配置相關聯,在第一配置中,將使用PUCCH格式3、4或5以及與具有「00」值的ARI欄位相關聯的PUCCH資源(例如,對應於具有「00」值的ARI欄位的與PUCCH格式3相關聯的資源)來傳輸上行鏈路控制資訊。附加地或替換地,UE可以與第二配置相關聯,在第二配置中,UE使用顯式PUCCH格式1a或1b資源來回退到經RRC配置的PUCCH格式1a或1b資源。附加地或替換地,UE可以與第三配置相關聯,在第三配置中,將使用PUCCH格式3、4或5來傳輸上行鏈路控制資訊,並且PUCCH資源由較高層(例如,RRC層)來配置,其可以與關聯於具有「00」值的ARI欄位的PUCCH資源相同或不同。此外,在第一、第二和第三配置的每一者中,排程請求可以根據PUCCH格式1來配置、P-CSI可以根據PUCCH格式2來配置、等等。
在一些態樣,當要在下一回饋時機中傳輸的上行鏈路控制資訊包括排程請求並且UE與第一配置及/或第三配置相關聯時,UE可以至少部分地基於是否亦存在要在下一回饋時機中傳輸的HARQ回饋及/或DAI欄位的值來決定PUCCH格式和PUCCH資源。例如,在一些態樣,若不存在要與排程請求併發地傳輸的HARQ回饋,則UE可以使用PUCCH格式1(例如,用於排程請求的預設配置)來傳輸排程請求。在一些態樣,在UE具有要與排程請求併發地傳輸的HARQ回饋並且DAI欄位的值大於一的情形中,UE可以使用PUCCH格式3、4或5來傳輸HARQ回饋和排程請求,並且可以在PUCCH格式3、4或5中用於HARQ回饋的一或多個位元之後附加用於排程請求的一或多個位元。
在一些態樣,在UE具有要與排程請求併發地傳輸的HARQ回饋並且DAI欄位的值等於一的情形中,UE可以至少部分地基於排程請求是肯定排程請求(例如,請求上行鏈路資源的指示)還是否定排程請求(例如,不請求上行鏈路資源的指示)來決定要使用的PUCCH格式及/或PUCCH資源。例如,在排程請求是肯定排程請求的情形中,UE可以使用PUCCH格式1a或1b在保留用於排程請求的資源上傳輸HARQ回饋,並且在排程請求是否定排程請求的情形中,UE可以按PUCCH格式3將用於排程請求的一或多個位元與用於HARQ回饋的一或多個位元進行多工處理(例如,因為不需要使用為排程請求保留的資源)。或者,在一些態樣,當UE具有要與排程請求併發地傳輸的HARQ回饋並且DAI欄位的值等於一時,用於該排程請求的一或多個位元可在PUCCH格式3、4或5中被附加在用於HARQ回饋的一或多個位元之後,而不管排程請求是肯定的還是否定的。
在一些態樣,當要傳輸的上行鏈路控制資訊包括排程請求並且UE與第二配置相關聯時,若不存在要與排程請求併發地傳輸的HARQ回饋,則UE可以使用PUCCH格式1(例如,用於排程請求的預設配置)來傳輸排程請求。或者,在UE具有要與排程請求併發地傳輸的HARQ回饋並且DAI欄位的值大於一的情形中,UE可以按如以上關於第一配置和第三配置所描述的類似的方式,使用PUCCH格式3、4或5來傳輸HARQ回饋和排程請求,並且可以在PUCCH格式3、4或5中在用於HARQ回饋的一或多個位元之後附加用於排程請求的一或多個位元。
在一些態樣,在UE與第二配置相關聯並且當DAI欄位的值等於一時存在與排程請求併發地傳輸的HARQ回饋的情形中,UE可以至少部分地基於與PUCCH 1a或1b資源相關聯的RRC配置來決定要使用的PUCCH格式及/或PUCCH資源。例如,在排程請求是肯定排程請求的情形中,UE可以使用PUCCH格式1a或1b在保留用於排程請求的資源上傳輸HARQ回饋,並且在排程請求是否定排程請求的情形中,UE可以使用PUCCH格式1a或1b在用於PUCCH格式1a或1b的經RRC配置的資源上傳輸HARQ回饋。或者,在一些態樣,可以使用與PUCCH格式1b相關聯的通道選擇程序,並且使用針對PUCCH格式1a或1b的排程請求資源和經RRC配置的資源來傳輸HARQ回饋和排程請求,而不管排程請求是肯定的還是否定的。
在一些態樣,當要在下一回饋時機中傳輸的上行鏈路控制資訊包括P-CSI時,UE可以至少部分地基於是否亦存在要在下一回饋時機中傳輸的HARQ回饋及/或DAI欄位的值來決定PUCCH格式和PUCCH資源。例如,在一些態樣,若不存在要與P-CSI併發地傳輸的HARQ回饋,則UE可以使用PUCCH格式2(例如,用於P-CSI的預設配置)來傳輸P-CSI。在一些態樣,在UE具有要與P-CSI併發地傳輸的HARQ回饋並且DAI欄位的值大於一的情形中,P-CSI可以使用PUCCH格式3、4或5與用於HARQ回饋的一或多個位元進行多工處理。
在一些態樣,在UE具有要與P-CSI併發地傳輸的HARQ回饋並且DAI欄位的值等於1的情形中,UE可以至少部分地基於UE是與第一配置(例如,使用PUCCH格式3、4或5以及與具有「00」值的ARI欄位相關聯的PUCCH資源)、第二配置(例如,使用顯式的PUCCH格式1a或1b資源來回退到經RRC配置的PUCCH格式1a或1b資源)、還是第三配置(例如,使用PUCCH格式3、4或5以及由較高層所配置的PUCCH資源,其可以與關聯於具有「00」值的ARI欄位的PUCCH資源相同或不同)相關聯來決定要使用的PUCCH格式及/或PUCCH資源。
例如,在UE與第一配置及/或第三配置相關聯的情形中,UE可以決定要丟棄P-CSI以及要使用PUCCH格式3來傳輸HARQ回饋。或者,在一些態樣,UE可以決定要使用PUCCH格式2a、2b或3來多工和傳輸P-CSI和HARQ回饋。在UE與第二配置相關聯的情形中,UE可以決定要使用PUCCH格式2a或2b來多工和傳輸P-CSI和HARQ回饋,或者UE可以決定要丟棄P-CSI,並且要使用與PUCCH格式1a或1b相關聯的經RRC配置的資源來傳輸HARQ回饋。
如圖7且由元件符號720進一步圖示的,UE可使用所決定的PUCCH格式和所決定的PUCCH資源向基地站傳輸上行鏈路控制資訊。例如,當上行鏈路控制資訊不包括HARQ回饋時,UE可以使用PUCCH格式1來傳輸排程請求、使用PUCCH格式2來傳輸P-CSI、等等。在其他實例中,在DAI欄位具有大於一的值的情形中,當上行鏈路控制資訊包括HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊(例如,排程請求、P-CSI等)時,用於附加上行鏈路控制資訊的一或多個位元可使用PUCCH格式3、4或5來附加到用於HARQ回饋的一或多個位元及/或與其進行多工處理。否則,當上行鏈路控制資訊包括HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊並且DAI欄位具有等於一的值時,可以取決於附加上行鏈路控制資訊是否包括排程請求及/或P-CSI而使用各種技術來傳輸上行鏈路控制資訊。
例如,如前述,在附加上行鏈路控制資訊包括肯定排程請求的情形中,可以使用PUCCH格式1a或1b在為排程請求保留的資源上傳輸HARQ回饋,或者在附加上行鏈路控制資訊包括否定排程請求的情形中,可以使用PUCCH格式3來將用於該排程請求的一或多個位元與用於HARQ回饋的一或多個位元進行多工處理。附加地或替換地,在一些態樣,可以將用於附加上行鏈路控制資訊的一或多個位元附加到PUCCH格式3、4或5中用於HARQ回饋的一或多個位元,而不管排程請求是肯定的還是否定的(例如,以與在DAI欄位具有大於一的值的情形中的類似方式)。或者,在一些態樣,HARQ回饋和排程請求可以至少部分地基於回退到經RRC配置的PUCCH格式1a或1b來併發地傳輸。例如,在排程請求為否定的情形中,可以使用PUCCH格式1a或1b在經RRC配置的PUCCH格式1a或1b資源上傳輸HARQ回饋,或者可以使用與PUCCH格式1b相關聯的通道選擇程序使用排程請求資源和經RRC配置的PUCCH格式1a或1b資源來傳輸HARQ回饋和排程請求,而不管排程請求是肯定的還是否定的。
在一些態樣,在附加上行鏈路控制資訊包括P-CSI的情形中,傳輸HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊可以包括:丟棄P-CSI,以及使用PUCCH格式3及/或與PUCCH格式1a或1b相關聯的經RRC配置的資源來傳輸HARQ回饋。或者,在一些態樣,傳輸HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊可以包括:多工P-CSI和HARQ回饋,以及使用PUCCH格式2a、2b及/或3來傳輸經多工的P-CSI和HARQ回饋。
如上文所指示的,圖7是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖7所描述的實例。
圖8是圖示根據本案的各個態樣的例如由UE執行的示例性過程800的示圖。示例性過程800是其中UE(例如,UE 120等等)執行與在具有TDD主細胞的雙連接性模式中決定用於單個上行鏈路操作的PUCCH格式相關聯的操作的實例。
如圖8中所示,在一些態樣,過程800可包括至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的DAI來決定要被用於併發地傳輸HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊的PUCCH格式和PUCCH資源(方塊810)。例如,如前述,UE可以至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的DAI來決定(例如,使用控制器/處理器280等)要被用於併發地傳輸HARQ回饋和附加上行鏈路控制資訊的PUCCH格式和PUCCH資源。
如圖8中進一步所示,在一些態樣,過程800可以包括使用該PUCCH格式和該PUCCH資源來傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者(方塊820)。例如,如前述,UE可以使用PUCCH格式和PUCCH資源來傳輸(例如,使用控制器/處理器280、傳輸處理器264、TX MIMO處理器266、MOD 254、天線252等)HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者。
過程800可包括附加態樣,諸如下文及/或結合在本文別處描述的一或多個其他過程所描述的任何單個態樣或各態樣的任何組合。
在第一態樣,附加上行鏈路控制資訊包括排程請求或P-CSI中的一者或多者。
在第二態樣,單獨地或與第一態樣相結合地,PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且至少部分地基於附加上行鏈路控制資訊包括肯定排程請求,PUCCH資源包括被保留用於排程請求的一或多個位元。
在第三態樣,單獨地或與第一和第二態樣中的一者或多者相結合地,PUCCH格式是PUCCH格式3,並且至少部分地基於附加上行鏈路控制資訊包括否定排程請求,PUCCH資源包括被保留用於HARQ回饋的一或多個位元。
在第四態樣,單獨地或與第一至第三態樣中的一者或多者相結合地,PUCCH格式是PUCCH格式3、4或5,並且至少部分地基於附加上行鏈路控制資訊包括排程請求,PUCCH資源包括附加到PUCCH格式中被保留用於HARQ回饋的一或多個位元的排程請求位元。
在第五態樣,單獨地或與第一至第四態樣中的一者或多者相結合地,至少部分地基於附加上行鏈路控制資訊包括否定排程請求,PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,以及傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者包括至少部分地基於與PUCCH格式1a或1b相關聯的RRC配置來傳輸HARQ回饋和否定排程請求。
在第六態樣,單獨地或與第一至第五態樣中的一者或多者相結合地,使用排程請求資源在與PUCCH格式1b相關聯的通道選擇程序中傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者。
在第七態樣,單獨地或與第一至第六態樣中的一者或多者相結合地,至少部分地基於附加上行鏈路控制資訊包括P-CSI,PUCCH格式是PUCCH格式3,以及傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者包括丟棄P-CSI並使用PUCCH格式3來傳輸HARQ回饋。
在第八態樣,單獨地或與第一至第七態樣中的一者或多者相結合地,至少部分地基於附加上行鏈路控制資訊包括P-CSI,PUCCH格式是PUCCH格式2a、2b或3,以及傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者包括將HARQ回饋與P-CSI進行多工處理,並使用PUCCH格式2a、2b或3來傳輸與P-CSI多工的HARQ回饋。
在第九態樣,單獨地或與第一至第八態樣中的一者或多者相結合地,至少部分地基於附加上行鏈路控制資訊包括P-CSI,PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,以及傳輸HARQ回饋或附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者包括丟棄P-CSI,並且至少部分地基於與PUCCH格式1a或1b相關聯的RRC配置來傳輸HARQ回饋。
儘管圖8圖示過程800的示例性方塊,但在一些態樣,過程800可包括與圖8中所圖示的方塊相比附加的方塊、更少的方塊、不同的方塊或不同地佈置的方塊。附加地或替換地,過程800的兩個或更多個方塊可以並存執行。
前述揭示提供了說明和描述,但不意欲窮舉或將各態樣限於所揭示的精確形式。修改和變體可以鑒於以上揭示內容來作出或者可經由實踐各態樣來獲取。
如本文所使用的,術語「元件」意欲被寬泛地解釋為硬體、韌體及/或硬體與軟體的組合。如本文中所使用的,處理器用硬體、韌體,及/或硬體與軟體的組合來實現。
如本文中所使用的,取決於上下文,滿足閾值可指值大於閾值、大於或等於閾值、小於閾值、小於或等於閾值、等於閾值、不等於閾值、等等。
本文中所描述的系統及/或方法可以按硬體、韌體,及/或硬體與軟體的組合的不同形式來實現將會是顯而易見的。用於實現該等系統及/或方法的實際的專用控制硬體或軟體代碼不限制各態樣。由此,該等系統及/或方法的操作和行為在本文中在不參照特定軟體代碼的情況下描述—理解到,軟體和硬體可被設計成至少部分地基於本文的描述來實現該等系統及/或方法。
儘管在申請專利範圍中敘述及/或在說明書中揭示特定特徵組合,但該等組合不意欲限制各個態樣的揭示。事實上,許多該等特徵可以按申請專利範圍中未專門敘述及/或說明書中未揭示的方式組合。儘管以下列出的每一項從屬請求項可以直接從屬於僅僅一項請求項,但各個態樣的揭示包括每一項從屬請求項與該組請求項中的每一項其他請求項相組合。引述一列項目「中的至少一者」的短語代表該等項目的任何組合,包括單個成員。作為實例,「a、b或c中的至少一者」意欲涵蓋:a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c,以及具有多重相同元素的任何組合(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,或者a、b和c的任何其他排序)。
本文所使用的元素、動作或指令不應被解釋為關鍵或必要的,除非被明確描述為如此。而且,如本文所使用的,冠詞「一」和「某一」意欲包括一或多個項目,並且可與「一或多個」可互換地使用。此外,如本文所使用的,術語「集合」和「群組」意欲包括一或多個項目(例如,相關項、非相關項、相關和非相關項的組合等),並且可以與「一或多個」可互換地使用。在意欲僅有一個項目的場合,使用短語「僅一個」或類似語言。而且,如本文所使用的,術語「具有」、「含有」、「包含」等意欲是開放性術語。此外,短語「基於」意欲意指「至少部分地基於」,除非另外明確陳述。
100:無線網路 102a:巨集細胞 102b:微微細胞 102c:毫微微細胞 110:基地站 110a:BS 110b:BS 110c:BS 110d:BS 120:UE 120a:UE 120b:UE 120c:UE 120d:UE 120e:UE 130:網路控制器 200:實例 212:資料來源 220:傳輸處理器 230:傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器 232a:調制器/解調器 232t:調制器/解調器 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/調制器 254r:解調器/調制器 256:MIMO偵測器 258:接收處理器 260:資料槽 262:資料來源 264:傳輸處理器 266:TX MIMO處理器 280:控制器/處理器 282:記憶體 284:外殼 290:控制器/處理器 292:記憶體 294:通訊單元 300:訊框結構 400:時槽格式 500:示圖 502:控制部分 504:DL資料部分 506:UL短短脈衝部分 600:示圖 602:控制部分 604:UL長短脈衝部分 606:UL短短脈衝部分 700:實現 705:元件符號 710:元件符號 715:元件符號 720:元件符號 800:過程 810:方塊 820:方塊
為了能詳細理解本案的以上陳述的特徵,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,因為本描述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識別相同或相似的元素。
圖1是圖示根據本案的各個態樣的無線網路的實例的示圖。
圖2是圖示根據本案的各個態樣的無線網路中基地站與UE處於通訊的實例的示圖。
圖3A是圖示根據本案的各個態樣的無線通訊網路中的訊框結構的實例的示圖。
圖3B是圖示根據本案的各個態樣的無線通訊網路中的示例性同步通訊層級的示圖。
圖4是圖示根據本案的各個態樣的具有正常循環字首的示例性時槽格式的示圖。
圖5是圖示根據本案的各個態樣的下行鏈路中心式時槽的實例的示圖。
圖6是圖示根據本案的各個態樣的上行鏈路中心式時槽的實例的示圖。
圖7是圖示根據本案的各個態樣的決定用於具有分時雙工主細胞的雙連接性模式中的單個上行鏈路操作的實體上行鏈路控制通道格式的示例性實現的示圖。
圖8是圖示根據本案的各個態樣的例如由UE執行的示例性過程的示圖。
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
700:實現
705:元件符號
710:元件符號
715:元件符號
720:元件符號

Claims (30)

  1. 一種由一使用者裝備(UE)執行的無線通訊方法,包括以下步驟: 至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的一下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸混合自動重複請求(HARQ)回饋和附加上行鏈路控制資訊的一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)格式和一PUCCH資源;及 使用該PUCCH格式和該PUCCH資源來傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者。
  2. 如請求項1之方法,其中該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一肯定排程請求,該PUCCH資源包括被保留用於一排程請求的一或多個位元。
  3. 如請求項1之方法,其中該PUCCH格式是PUCCH格式3,並且其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一否定排程請求,該PUCCH資源包括被保留用於該HARQ回饋的一或多個位元。
  4. 如請求項1之方法,其中該PUCCH格式是PUCCH格式3、4或5,並且其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一排程請求,該PUCCH資源包括一排程請求位元,該排程請求位元附加到該PUCCH格式中被保留用於該HARQ回饋的一或多個位元。
  5. 如請求項1之方法,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一否定排程請求,該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者之步驟包括以下步驟:至少部分地基於與該PUCCH格式1a或1b相關聯的一無線電資源控制配置來傳輸該HARQ回饋和該否定排程請求。
  6. 如請求項1之方法,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式3,並且其中傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者之步驟包括以下步驟: 丟棄該P-CSI;及 使用該PUCCH格式3來傳輸該HARQ回饋。
  7. 如請求項1之方法,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式2a、2b或3,並且其中傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者之步驟包括以下步驟: 將該HARQ回饋與該P-CSI進行多工處理;及 使用該PUCCH格式2a、2b或3來傳輸與該P-CSI多工的該HARQ回饋。
  8. 如請求項1之方法,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者之步驟包括以下步驟: 丟棄該P-CSI;及 至少部分地基於與該PUCCH格式1a或1b相關聯的一無線電資源控制配置來傳輸該HARQ回饋。
  9. 一種用於無線通訊的使用者裝備(UE),包括: 一記憶體;及 操作地耦合至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成: 至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的一下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸混合自動重複請求(HARQ)回饋和附加上行鏈路控制資訊的一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)格式和一PUCCH資源;及 使用該PUCCH格式和該PUCCH資源來傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者。
  10. 如請求項9之UE,其中該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一肯定排程請求,該PUCCH資源包括被保留用於一排程請求的一或多個位元。
  11. 如請求項9之UE,其中該PUCCH格式是PUCCH格式3,並且其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一否定排程請求,該PUCCH資源包括被保留用於該HARQ回饋的一或多個位元。
  12. 如請求項9之UE,其中該PUCCH格式是PUCCH格式3、4或5,並且其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一排程請求,該PUCCH資源包括一排程請求位元,該排程請求位元附加到該PUCCH格式中被保留用於該HARQ回饋的一或多個位元。
  13. 如請求項9之UE,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一否定排程請求,該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中該記憶體和該一或多個處理器在傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者時被進一步配置成至少部分地基於與該PUCCH格式1a或1b相關聯的一無線電資源控制配置來傳輸該HARQ回饋和該否定排程請求。
  14. 如請求項9之UE,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式3,並且其中該記憶體和該一或多個處理器在傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者時被進一步配置成: 丟棄該P-CSI;及 使用該PUCCH格式3來傳輸該HARQ回饋。
  15. 如請求項9之UE,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式2a、2b或3,並且其中該記憶體和該一或多個處理器在傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者時被進一步配置成: 將該HARQ回饋與該P-CSI進行多工處理;及 使用該PUCCH格式2a、2b或3來傳輸與該P-CSI多工的該HARQ回饋。
  16. 如請求項9之UE,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中該記憶體和該一或多個處理器在傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者時被進一步配置成: 丟棄該P-CSI;及 至少部分地基於與該PUCCH格式1a或1b相關聯的一無線電資源控制配置來傳輸該HARQ回饋。
  17. 一種儲存用於無線通訊的一或多個指令的非暫時性電腦可讀取媒體,該一或多個指令包括: 在由一使用者裝備(UE)的一或多個處理器執行時使得該一或多個處理器執行以下操作的一或多個指令: 至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的一下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸混合自動重複請求(HARQ)回饋和附加上行鏈路控制資訊的一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)格式和一PUCCH資源;及 使用該PUCCH格式和該PUCCH資源來傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者。
  18. 如請求項17之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該PUCCH資源至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一肯定排程請求而包括被保留用於一排程請求的一或多個位元,或者至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一否定排程請求而包括被保留用於該HARQ回饋的一或多個位元。
  19. 如請求項17之非暫時性電腦可讀取媒體,其中該PUCCH格式是PUCCH格式3、4或5,並且其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一排程請求,該PUCCH資源包括一排程請求位元,該排程請求位元附加到該PUCCH格式中被保留用於該HARQ回饋的一或多個位元。
  20. 如請求項17之非暫時性電腦可讀取媒體,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一否定排程請求,該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中使得該一或多個處理器傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者的該一或多個指令進一步使得該一或多個處理器至少部分地基於與該PUCCH格式1a或1b相關聯的一無線電資源控制配置來傳輸該HARQ回饋和該否定排程請求。
  21. 如請求項17之非暫時性電腦可讀取媒體,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式3,並且其中使得該一或多個處理器傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者的該一或多個指令進一步使得該一或多個處理器: 丟棄該P-CSI;及 使用該PUCCH格式3來傳輸該HARQ回饋。
  22. 如請求項17之非暫時性電腦可讀取媒體,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式2a、2b或3,並且其中使得該一或多個處理器傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者的該一或多個指令進一步使得該一或多個處理器: 將該HARQ回饋與該P-CSI進行多工處理;及 使用該PUCCH格式2a、2b或3來傳輸與該P-CSI多工的該HARQ回饋。
  23. 如請求項17之非暫時性電腦可讀取媒體,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中使得該一或多個處理器傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者的該一或多個指令進一步使得該一或多個處理器: 丟棄該P-CSI;及 至少部分地基於與該PUCCH格式1a或1b相關聯的一無線電資源控制配置來傳輸該HARQ回饋。
  24. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於至少部分地基於下行鏈路控制資訊包括等於一的一下行鏈路指派索引來決定要被用於併發地傳輸混合自動重複請求(HARQ)回饋和附加上行鏈路控制資訊的一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)格式和一PUCCH資源的構件;及 用於使用該PUCCH格式和該PUCCH資源來傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的一者或多者的構件。
  25. 如請求項24之裝置,其中該PUCCH資源至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一肯定排程請求而包括被保留用於一排程請求的一或多個位元,或者至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一否定排程請求而包括被保留用於該HARQ回饋的一或多個位元。
  26. 如請求項24之裝置,其中該PUCCH格式是PUCCH格式3、4或5,並且其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一排程請求,該PUCCH資源包括一排程請求位元,該排程請求位元附加到該PUCCH格式中被保留用於該HARQ回饋的一或多個位元。
  27. 如請求項24之裝置,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括一否定排程請求,該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中該用於傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者的構件包括用於至少部分地基於與該PUCCH格式1a或1b相關聯的一無線電資源控制配置來傳輸該HARQ回饋和該否定排程請求的構件。
  28. 如請求項24之裝置,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式3,並且其中該用於傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者的構件包括: 用於丟棄該P-CSI的構件;及 用於使用該PUCCH格式3來傳輸該HARQ回饋的構件。
  29. 如請求項24之裝置,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式2a、2b或3,並且其中該用於傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者的構件包括: 用於將該HARQ回饋與該P-CSI進行多工處理的構件;及 用於使用該PUCCH格式2a、2b或3來傳輸與該P-CSI多工的該HARQ回饋的構件。
  30. 如請求項24之裝置,其中至少部分地基於該附加上行鏈路控制資訊包括週期性通道狀態資訊(P-CSI),該PUCCH格式是PUCCH格式1a或1b,並且其中該用於傳輸該HARQ回饋或該附加上行鏈路控制資訊中的該一者或多者的構件包括: 用於丟棄該P-CSI的構件;及 用於至少部分地基於與該PUCCH格式1a或1b相關聯的一無線電資源控制配置來傳輸該HARQ回饋的構件。
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