TW202131734A - 使用者設備及用於能力傳信的方法 - Google Patents
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Abstract
本發明提供一種用於能力傳信的系統及方法。在一些實施例中,方法包含藉由使用者設備(UE)將第一報告發送至網路,第一報告包含由以下所組成的群組中選出的一或多個能力的報告:支援多傳輸及接收點(M-TRP)方案的能力的報告、支援uRLLC服務的能力的報告以及支援亂序(OoO)處理的能力的報告。
Description
根據本發明的實施例的一或多個態樣涉及無線通訊,且更特定言之,涉及藉由使用者設備將能力報告至網路的系統及方法。
使用者設備可具有的各種能力(諸如多傳輸及接收點操作)或各種類型的亂序操作可不由一些種類的使用者設備支援。如此,若網路假定與其交互的所有使用者設備均支援此類能力,則有可能通訊鏈路中的一些將故障,且若網路假定與其交互的使用者設備中無一者支援此類能力,則有可能鏈路中的一些將以次於可實現的效能水準的效能水準操作。因此,需要用於使網路瞭解使用者設備的能力的系統及方法。
根據本發明的一實施例,提供一種方法,所述方法包含:藉由使用者設備(user equipment;UE)將第一報告發送至網路,所述第一報告包含由以下所組成的群組中選出的一或多個能力的報告:支援多傳輸及接收點(multi-transmission and reception point;M-TRP)方案的能力的報告、支援uRLLC服務的能力的報告以及支援亂序(out of order;OoO)處理的能力的報告。
在一些實施例中,第一報告更包含分量載波(component carrier;CC)的標識,且第一報告應用於分量載波。
在一些實施例中,第一報告更包含頻帶的標識,且第一報告應用於頻帶中的分量載波(CC)。
在一些實施例中,第一報告更包含頻帶組合的標識,且第一報告應用於頻帶組合中的分量載波(CC)。
在一些實施例中,第一報告更包含:第一最大數目的CC,其中在第一子載波間距下,使用者設備支援一或多個能力的第一能力;以及第一後饋動作程式碼,第一後饋動作程式碼指定當在第一子載波間距下經組態有大於第一最大數目的CC時的UE的行為。
在一些實施例中,第一後饋動作程式碼指示當UE在第一子載波間距下經組態有大於第一最大數目的CC時,所述UE將不支援第一能力。
在一些實施例中,第一後饋動作程式碼指示當UE在第一子載波間距下經組態有大於第一最大數目的CC時,所述UE將支援僅一個CC上的第一能力。
在一些實施例中,一個CC為具有最低小區指數的CC或具有最高小區指數的CC。
在一些實施例中,第一後饋動作程式碼指示當UE在第一子載波間距下經組態有大於最大數目的CC時,所述UE將支援僅個CC上的第一能力,其中為第一最大數目CC,且為UE在第一子載波間距下經組態有的CC的數目。
在一些實施例中:第一能力為多傳輸及接收點(M-TRP)接收;且第一後饋動作程式碼指示當UE在第一子載波間距下經組態有大於最大數目個CC時,所述UE將支援僅個CC上的第一能力,其中為TRP的數目,為CC的第一最大數目,且為UE在第一子載波間距下經組態有的CC的數目。
在一些實施例中:第一能力為亂序(OoO)接收;且第一後饋動作程式碼指示當UE在第一子載波間距下經組態有大於最大數目的CC時,所述UE將支援僅個CC上的第一能力,其中為具有不同屬性的重疊或OoO PDSCH的最大可能數目,為CC的第一最大數目,且為UE在第一子載波間距下經組態有的CC的數目。
在一些實施例中,第一報告更包含:第二最大數目的CC,其中在第二子載波間距下,使用者設備支援一或多個能力的第一能力;以及第二後饋動作程式碼,第二後饋動作程式碼指定當在第二子載波間距下經組態有大於第二最大數目的CC時的UE的行為。
在一些實施例中,第一報告更包含:第三最大數目的CC,其中在第一子載波間距下,使用者設備支援一或多個能力的第二能力;以及第三後饋動作程式碼,第三後饋動作程式碼指定當在第一子載波間距下經組態有大於第三最大數目的CC時的UE的行為。
根據本發明的一實施例,提供一種方法,所述包含:藉由網路自使用者設備(UE)接收第一報告,所述第一報告包含由以下所組成的群組中選出的一或多個能力的報告:支援多傳輸及接收點(M-TRP)方案的能力的報告、支援uRLLC服務的能力的報告以及支援亂序(OoO)處理的能力的報告;以及回應於接收第一報告而實施適合於具有一或多個能力的UE的回應協定。
在一些實施例中,第一報告更包含分量載波(CC)的標識,且第一報告應用於分量載波。
在一些實施例中,第一報告更包含頻帶的標識,且第一報告應用於頻帶中的分量載波(CC)。
在一些實施例中,第一報告更包含頻帶組合的標識,且第一報告應用於頻帶組合中的分量載波(CC)。
在一些實施例中,第一報告更包含:第一最大數目的CC,其中在第一子載波間距下,使用者設備支援一或多個能力的第一能力;以及第一後饋動作程式碼,第一後饋動作程式碼指定當在第一子載波間距下經組態有大於第一最大數目的CC時的UE的行為。
在一些實施例中,第一後饋動作程式碼指示當UE在第一子載波間距下經組態有大於第一最大數目的CC時,所述UE將不支援第一能力。
根據本發明的一實施例,提供一種使用者設備,所述使用者設備包含:處理電路,處理電路經組態以將第一報告發送至網路,所述第一報告包含由以下所組成的群組中選出的能力中的一或多者的報告:支援多傳輸及接收點(M-TRP)方案的能力的報告、支援uRLLC服務的能力的報告以及支援亂序(OoO)處理的能力的報告。
以下結合隨附圖式闡述的詳細描述預期為根據本發明提供的用於多TRP及uRLLC能力傳信的系統及方法的例示性實施例的描述且不預期表示可建構或利用本發明的唯一形式。描述結合所說明實施例來闡述本發明的特徵。然而,應理解,藉由亦預期涵蓋在本發明的範疇內的不同實施例可實現相同或等效功能及結構。如本文中在別處所表示,類似元件數字預期指示類似元件或特徵。
多入多出(Multiple input multiple output;MIMO)傳輸方案可用於數位通訊以增大無線通道的容量。3GPP行動通訊標準支援MIMO傳輸方案,其中實體下行鏈路共享通道(physical downlink shared channel;PDSCH)或實體上行鏈路共享通道(physical uplink shared channel;PUSCH)以及其他類型的通道及信號可自不同實體天線或不同天線埠傳輸。
MIMO傳輸方案的不同天線埠可來自單個傳輸及接收點(TRP)內,在此情況下,所述方案稱為單個TRP傳輸方案。一個或不同通道的不同天線埠亦可在非共置的多個TRP內,在此情況下,所述方案稱為多TRP(M-TRP)方案。此類情境的實例為當秩2 PDSCH由兩個天線埠傳輸時,其中第一埠在TRP1內且第二埠在TRP2內。
M-TRP傳輸可分類為單個下行鏈路控制資訊(單DCI)及多DCI M-TRP。利用單DCI M-TRP,單個PDCCH自TRP中的一者傳輸且其排程一或多個PDSCH。在一個傳輸方案中,單個PDSCH的不同層自不同TRP傳輸。在其他傳輸方案中,具有相同輸送區塊(transport block;TB)的多個PDSCH(在時域中或在頻域中多工)經傳輸以使得PDSCH的所有層自TRP中的一者傳輸。多個PDSCH當中的不同PDSCH可根據模式而自不同TRP傳輸。利用多DCI M-TRP,每一TRP傳輸其自身PDCCH,所述PDCCH排程亦自相同TRP內的埠傳輸的PDSCH。
圖1展示單DCI M-TRP傳輸的實例。如圖1A中可見,單個DCI(PDCCH)105自第一TRP 110(TRP1)傳輸至使用者設備(UE)115,且排程具有兩個層的PDSCH。層#1自TRP1內的天線埠#1傳輸,而層#2自TRP2內的天線埠#2傳輸。圖1B展示時間上的序列:首先傳輸DCI 105,接著為PDSCH 120(PDSCH#1)。如本文中所使用,將某些短語(諸如「使用者設備」及「下行鏈路控制資訊」)用作可數名詞,儘管其含有的名詞(例如,「設備」及「資訊」)在一般英語中可能不為可數的。
圖2A展示多DCI M-TRP傳輸的實例。如可見,兩個TRP中的每一者傳輸其自身DCI。每一DCI排程具有二層傳輸的一個PDSCH。給定PDSCH的所有層自相同TRP內的天線埠傳輸。圖2B展示時間上的序列:首先傳輸DCI 105(DCI#1及DCI#2),接著為PDSCH 120(PDSCH#1及PDSCH#2)。
對於版本16(Rel-16)超可靠及低時延通訊(ultra-reliable and low-latency communication;uRLLC)UE及動態授與排程,與在具有HARQ過程ID y的第一PDSCH之後接收到的具有HARQ過程ID x的第二PDSCH(x != y)相關聯的混合自動重複請求(hybrid automatic repeat request;HARQ)應答(acknowledgement;ACK)可在第一PDSCH的HARQ-ACK之前發送。此行為可稱作亂序(OoO)HARQ,且在uRLLC訊務經提供至UE同時較不緊急增強型行動寬頻(enhanced mobile broadband;eMBB)訊務亦在進行中的情況下可為有益的。在以上實例中,第一PDSCH可用於eMBB,且第二PDSCH可用於uRLLC。在3GPP規範中,eMBB時延需求稱為UE PDSCH處理能力#1(cap#1),且uRLLC時延需求稱為UE PDSCH處理能力#2(cap#2)。
在一些實施例中,UE可在若干上下文中的一者中報告其能力。在第一上下文中,UE可報告其能力以在任何情境中執行某些特徵(亦即,支援某些能力)。在此情況下,可以說UE基於每UE而報告其能力。在第二上下文中,UE可報告其能力以在特定頻帶中執行某些特徵。在此情況下,可以說UE基於每頻帶而報告其能力。在第三上下文中,UE可報告其能力以在用於載波聚合(carrier aggregation;CA)的特定頻帶組合中執行某些特徵。在此情況下,可以說UE基於每頻帶組合或每BC而報告其能力。在第四上下文中,UE可報告其能力以在用於載波聚合(CA)的特定頻帶組合中的一或多個具體頻帶中執行某些特徵。在此情況下,稱為特徵集的機制可用於允許報告的此類靈活性,且可以說UE基於每特徵集或每FS而報告其能力。在第五上下文中,UE可報告其能力以在用於CA的特定頻帶組合中的一或多個具體分量載波(CC)中執行某些特徵。在此情況下,稱為每分量載波(CC)的特徵集的機制可用於允許報告的此類靈活性,且可以說UE在所述情況下基於每CC的每特徵集或每FSPC而報告其能力。
如本文中所使用,「頻帶組合」為表示如3GPP規範(版本38.101)中所描述的CA組態的頻帶集合。自以上列出的第一上下文至最末上下文,用於報告對某些特徵的支援的UE靈活性增強。舉例而言,若特徵A及特徵B為每FSPC,則UE可具有支援每一CC中的特徵A及特徵B中的僅一者的靈活性。然而,若UE報告那些特徵為每UE,則UE已報告其將支援(或不支援)用於所有CC的那些特徵。如此,可在經添加靈活性與傳信開銷之間進行折衷。
UE能力傳信(或「能力報告」)的益處可自以下考量理解。在Rel-15中,以規範透明方式支援單DCI及多DCI傳輸兩者。亦即,自UE視角,經排程PDSCH的不同層是否來自不同TRP或相同TRP並不重要,此是由於UE並未識別多個TRP的存在。此外,在多DCI M-TRP的情況下,若經排程PDSCH在相同伺服小區(或「分量載波」或「CC」或簡單地「小區」)內,則UE並不預期多個經排程PDSCH在時域中重疊,亦不在頻域中重疊。此外,對於uRLLC服務類型,在Rel-15中支援提供低時延及高可靠性的傳輸方案。
在Rel-16中,已做出規範努力以增強M-TRP傳輸。特定而言,可允許藉由來自不同TRP的重疊PDSCH來支援多DCI M-TRP傳輸。舉例而言,如圖2B中所說明,兩個PDSCH可在時域中或在頻域中重疊。支援亂序操作的能力亦有益於單個TRP及uRLLC服務類型,其中可向uRLLC服務比向eMBB服務指派更高優先級。在一個構架中,網路(gNB)可排程eMBB PDSCH,且隨後由於uRLLC訊務的到達,可緊接在eMBB PDSCH之後排程uRLLC PDSCH,從而在時域中引起衝突,即重疊PDSCH。此行為可稱作在TR 38.824中適當地定義的OoO PDCCH-至-PDSCH。此外,網路可請求在較早PDSCH(具有低優先級)的ACK-NACK之前傳輸稍後PDSCH(具有高優先級)的ACK-NACK(A/N)。此行為可稱作OoO HARQ。OoO操作旨在提供用於uRLLC應用的減小時延。一般而言,由於M-TRP操作及重疊或OoO操作可增大UE處理負擔,因此支援所述操作可視為UE能力,且能力傳信方法可用以將這些能力傳送至網路。
在一些實施例中,實施用於UE能力傳信的方法以支援M-TRP或uRLLC OoO操作,所述操作包含如在uRLLC使用情況中(i)處理來自兩個TRP的兩個重疊PDSCH及(ii)來自兩個TRP或來自一個TRP的OoO PDSCH。在一些實施例中,UE能力可經定義及報導為特徵集每小區(feature set per cell;FSPC):UE報告在頻帶或頻帶組合中支援每伺服小區的M-TRP或uRLLC特徵的能力。此類UE能力傳信的語法的實例展示於以下清單1及清單2中。
清單 1
FeatureSetDownlinkPerCC ::= SEQUENCE {
…
M-TRP_Reception_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
uRLLC_feature_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
OoO_feature_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
…
}
清單 2
FeatureSetUplinkPerCC ::= SEQUENCE {
…
M-TRP_Transmission_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
uRLLC_feature_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
OoO_feature_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
…
}
在清單1及清單2中,M-TRP_Transmission_supported、uRLLC_feature_supported以及OoO_feature_supported分別指示UE是否支援與M-TRP、uRLLC或亂序操作相關的特徵。
在一些實施例中,以較精細粒度來報告能力。舉例而言,UE可報告其是否支援M-TRP的子特徵或其是否支援特定伺服小區上的uRLLC的子特徵。子特徵可包含例如(i)對多DCI M-TRP的支援、(ii)對增加的PDCCH盲解碼(blind decoding;BD)及控制通道要素(control channel element;CCE)(BD/CCE)限制的支援、(iii)對亂序(OoO)PDCCH至PDSCH操作的支援、(iv)對OoO PDCCH至PUSCH操作的支援以及(v)對OoO PDSCH至HARQ操作的支援。此類UE能力傳信的語法的實例展示於以下清單3中。
清單 3
FeatureSetDownlinkPerCC ::= SEQUENCE {
…
Single-DCI-M-TRP_Transmission_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
Multi-DCI-M-TRP_Transmission_supported NUMERATED {supported, not-supported}
Increased BD_CCE limit_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
OoO_PDCCH_to_PDSCH_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
OoO_PDCCH_to_PUSCH_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
OoO_PDSCH_to_HARQ_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
…
}
清單3中提及的OoO操作定義於Rel-15、TS 38.214中。增加的BD-CCE限制可為每時槽增加或高級PDCCH監測能力,諸如基於跨度的PDCCH監測(Rel-16 NR中所引入)。
在以較精細粒度報告能力的另一實例中,UE可報告其是否支援各自來自伺服小區上的不同TRP的重疊PDSCH的處理或來自單個TRP的具有不同服務類型的重疊PDSCH的處理。此類UE能力傳信的語法的實例展示於以下清單4中。
清單 4
FeatureSetDownlinkPerCC ::= SEQUENCE {
…
Processing_M-TRP-Overlapping_PDSCHs_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
Processing_single-TRP-Overlapping_PDSCHs_supported ENUMERATED {supported, not-supported}
…
}
本文中所描述的UE能力傳信方法可與任意數目個TRP一起採用。舉例而言,在四個TRP的情況下,UE可向網路(gNB)報告UE是否支援各自自一個TRP傳輸的高達四個重疊PDSCH的處理。此外,在具有優先級等級的服務類型的情況下,UE可報告處理重疊PDSCH的能力。
如上文所描述的經由FSPC來報告UE能力每伺服小區可引起相對高的傳信開銷。因此,在一些實施例中,為減少傳信開銷,UE將其能力報告為在伺服小區層級處具有可能限制的特徵集(FS)。一些此類實施例包含支援所述特徵,同時考量伺服小區的子載波間距(subcarrier spacing;SCS)以及包含後饋動作。
在一些實施例中,UE能力經定義為特徵集;例如,UE報告支援用於頻帶的伺服小區的M-TRP或uRLLC特徵的能力。此類UE能力傳信的語法的實例展示於以下清單5中。
清單 5
FeatureSetDownlink ::= SEQUENCE {
…
Multi-DCI_M-TRP_Reception SEQUENCE {
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-30 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-60 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-120 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
}
Single-DCI_M-TRP_Reception SEQUENCE {
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-30 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-60 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-120 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
}
Increased BD_CCE limit SEQUENCE {
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-30 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-60 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-120 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
}
OoO_PDCCH_to_PDSCH SEQUENCE {
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-30 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-60 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-120 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
}
OoO_PDCCH_to_PUSCH SEQUENCE {
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-30 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-60 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-120 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
}
OoO_PDCCH_to_HARQ SEQUENCE {
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-30 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-60 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
SCS-120 kHz Sequence {
Fallback ENUMERATED {action#1, action#2, action#3}
NumberOfCarriers INTEGER (1..Max_Carriers)
}
}
…
}
在清單5中,Max_Carriers為可經組態以用於UE的伺服小區的最大數目。在以下實例中,假定此數量為值16。
在一些實施例中,UE可報告用於每一子載波間距(SCS)的支援參數,例如,UE可報告用於多個數字方案中的每一者的在其上UE可支援用於所述數字方案的M-TRP或uRLLC特徵的伺服小區的數目。UE亦可報告後饋動作(其在藉由UE發送至網路的UE能力的報告中可由後饋動作程式碼表示)。若具有數字方案的相關聯子載波間距(SCS)的主動頻寬部分的經組態伺服小區的數目(可稱為「UE在第一子載波間距下經組態有的CC的數目」的數目)大於經UE報告值(>),則UE採取後饋動作。舉例而言,可報告三個後饋動作中的一者。第一後饋動作(其可稱作「動作#1」)可為UE並不支援經組態小區中的任一者上的特徵。第二後饋動作(其可稱作「動作#2」)可為UE僅支援一個伺服小區上的特徵,所述一個伺服小區例如具有最低或最高小區指數的伺服小區(每一CC可具有唯一數字指數)。
若特徵為M-TRP接收且TRP的數目為,則第四後饋動作(其可稱作「動作#4」,且其可使用動作程式碼「action#3」)可為UE僅支援具有最低/最高小區指數的個伺服小區上的M-TRP特徵。若特徵為OoO接收且具有不同優先級的重疊或OoO PDSCH的最大可能數目為,則第五後饋動作(其可稱作「動作#5」,且其可使用動作程式碼「action#3」)可為UE僅支援具有最低/最高小區指數的個伺服小區上的特徵。
此類報告的若干實例如下。
實例
1
假設UE報告如以下的清單6中所展示的能力傳信。
清單 6
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback Fallback action#1
NumberOfCarriers 4
}
實例
2
假設UE報告如以下的清單7中所展示的能力傳信。
清單 7
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback Fallback action#2
NumberOfCarriers 4
}
實例
3
假設UE報告如以下的清單8中所展示的能力傳信。
清單 8
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback Fallback action#3
NumberOfCarriers 4
}
實例
4
假設UE報告如以下的清單9中所展示的能力傳信,其中對應特徵為OoO PDCCH_to_PDSCH或重疊PDSCH。
清單 9
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback Fallback action#1
NumberOfCarriers 4
}
實例
5
假設UE報告如以下的清單10中所展示的能力傳信,其中對應特徵為OoO PDCCH_to_PDSCH或重疊PDSCH。
清單 10
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback Fallback action#2
NumberOfCarriers 4
}
實例
6
假設UE報告如以下的清單11中所展示的能力傳信,其中對應特徵為OoO PDCCH_to_PDSCH或重疊PDSCH。
清單 11
SCS-15 kHz Sequence {
Fallback Fallback action#3
NumberOfCarriers 4
}
在一些實施例中,本文所描述的方法可由UE的處理電路或由網路的處理電路或兩者執行。舉例而言,UE的處理電路可根據本文中所描述的一或多個實施例(經由UE中的無線電裝置)將能力的報告發送至網路。術語「處理電路」在本文中用於意指用於處理資料或數位信號的硬體、韌體以及軟體的任何組合。處理電路硬體可包含(例如)特殊應用積體電路(application specific integrated circuit;ASIC)、通用或專用中央處理單元(central processing unit;CPU)、數位信號處理器(digital signal processor;DSP)、圖形處理單元(graphics processing unit;GPU)以及諸如場可程式化閘陣列(field programmable gate array;FPGA)的可程式化邏輯裝置。在處理電路中,如本文中所使用,藉由經組態(即,硬連線)以執行函數的硬體或藉由經組態以執行儲存於非暫時性儲存媒體中的指令的更一般目的硬體(諸如CPU)來執行每一函數。處理電路可經製造於單個印刷電路板(printed circuit board;PCB)上或分佈於若干互連PCB上。處理電路可含有其他處理電路;例如,處理電路可包含在PCB上互連的兩個處理電路FPGA及CPU。
如本文中所使用,某物「的一部分」意謂所述物「中的至少一些」,且同樣可意謂少於所有所述物或所有所述物。同樣,作為特殊情況,物「的一部分」包含整個物,亦即,整個物為所述物的一部分的實例。如本文中所使用,術語「矩形」包含作為特殊情況的正方形,亦即,正方形為矩形的實例,且術語「矩形」涵蓋形容詞「正方形」。如本文中所使用,當第二數目在第一數目的「Y%內」時,其意謂第二數目為第一數目的至少(1-Y/100)倍且第二數目為第一數目的至多(1+Y/100)倍。如本文中所使用,術語「或」應解釋為「及/或」,使得例如「A或B」意謂「A」或「B」或「A及B」中的任一者。
如本文中所使用,當將方法(例如,調整)或第一數量(例如,第一變量)稱為「基於」第二數量(例如,第二變量)時,其意謂第二數量為方法的輸入或影響第一數量,例如,第二數量可為計算第一數量的函數的輸入(例如,唯一輸入,或若干輸入中的一者),或第一數量可等於第二數量,或第一數量可與第二數量相同(例如,儲存於記憶體中的一或多個相同位置處)。
將理解,雖然本文中可使用術語「第一」、「第二」、「第三」等以描述各種元件、組件、區、層及/或區段,但這些元件、組件、區、層及/或區段不應受這些術語限制。這些術語僅用於將一個元件、組件、區、層或區段與另一元件、組件、區、層或區段區分。因此,本文中所論述的第一元件、組件、區、層或區段可稱為第二元件、組件、區、層或區段,而不脫離本發明概念的精神及範疇。
本文中使用的術語僅出於描述特定實施例的目的,且並不意欲限制本發明概念。如本文中所使用,術語「實質上」、「約」以及類似術語用作表示近似的術語且不用作表示程度的術語,且意欲考慮將由於本領域具有通常知識者辨識的量測值或計算值的固有偏差。
如本文中所使用,除非上下文另外明確指示,否則單數形式「一(a/an)」亦意欲包含複數形式。將進一步瞭解,術語「包括(comprises/comprising)」在用於本說明書中時指明存在所陳述的特徵、整數、步驟、操作、元件及/或組件,但不排除存在或添加一或多個其他特徵、整數、步驟、操作、元件、組件及/或其群組。如本文中所使用,術語「及/或」包含相關聯所列項目中的一或多者的任何及所有組合。諸如「…中的至少一者」的表述在位於元件清單之前時修飾元件的整個清單,而並不修飾清單的個別元件。另外,當描述本發明概念的實施例時「可」的使用是指「本發明的一或多個實施例」。此外,術語「例示性」意欲指代實例或說明。如本文中所使用,可認為術語「使用(use/using/used)」分別與術語「利用(utilize/utilizing/utilized)」同義。
應理解,當稱元件或層在另一元件或層「上」、「連接至」另一元件或層、「耦接至」另一元件或層或「鄰近於」另一元件或層時,其可直接在所述另一元件或層上、連接至所述另一元件或層、耦接至所述另一元件或層或鄰近於所述另一元件或層,或可存在一或多個介入元件或層。相比之下,當稱元件或層「直接在」另一元件或層「上」、「直接連接至」另一元件或層、「直接耦接至」另一元件或層或「緊鄰於」另一元件或層時,不存在介入元件或介入層。
本文中所列舉的任何數值範圍意欲包含所列舉的範圍內所歸入的具有相同數值精確度的所有子範圍。舉例而言,「1.0至10.0」或「1.0與10.0之間」的範圍意欲包含所列舉的最小值1.0與所列舉的最大值10.0之間(且包含所列舉的最小值1.0與所列舉的最大值10.0)的所有子範圍,亦即,具有等於或大於1.0的最小值及等於或小於10.0的最大值,諸如,2.4至7.6。本文中所列舉的任何最大數值限制意欲包含經包含於其中的所有較低數值限制,且在本說明書中所列舉的任何最小數值限制意欲包含經包含於其中的所有較高數值限制。
儘管用於多TRP及uRLLC能力傳信的系統及方法的例示性實施例已在本文中特別描述及說明,但所屬領域的技術人員將清楚多個修改及變化。因此,應理解,除如在本文中具體描述外,可體現根據本發明的原理來建構的用於多TRP及uRLLC能力傳信的系統及方法。本發明亦在以下申請專利範圍及其等效物中定義。
105:DCI
110:第一TRP
115:使用者設備
120:PDSCH
將參看說明書、申請專利範圍以及隨附圖式來瞭解及理解本發明的這些及其他特徵及優點,在隨附圖式中:
圖1A為根據本發明的實施例的網路圖。
圖1B為根據本發明的實施例的時序圖。
圖2A為根據本發明的實施例的網路圖。
圖2B為根據本發明的實施例的時序圖。
105:DCI
110:第一TRP
115:使用者設備
Claims (20)
- 一種用於能力傳信的方法,包括: 藉由使用者設備(UE)將第一報告發送至網路,所述第一報告包括由以下所組成的群組中選出的一或多個能力的報告: 支援多傳輸及接收點(M-TRP)方案的能力的報告, 支援超可靠及低時延通訊服務的能力的報告,以及 支援亂序(OoO)處理的能力的報告。
- 如請求項1所述的方法,其中所述第一報告更包括分量載波(CC)的標識,且所述第一報告應用於所述分量載波。
- 如請求項1所述的方法,其中所述第一報告更包括頻帶的標識,且所述第一報告應用於所述頻帶中的分量載波(CC)。
- 如請求項1所述的方法,其中所述第一報告更包括頻帶組合的標識,且所述第一報告應用於所述頻帶組合中的分量載波(CC)。
- 如請求項1所述的方法,其中所述第一報告更包括: 第一最大數目的分量載波,其中在第一子載波間距下,所述使用者設備支援所述一或多個能力的第一能力,以及 第一後饋動作程式碼,所述第一後饋動作程式碼指定當在所述第一子載波間距下經組態有大於所述第一最大數目的分量載波時的所述使用者設備的行為。
- 如請求項5所述的方法,其中所述第一後饋動作程式碼指示當所述使用者設備在所述第一子載波間距下經組態有大於所述第一最大數目的分量載波時,所述使用者設備將不支援所述第一能力。
- 如請求項5所述的方法,其中所述第一後饋動作程式碼指示當所述使用者設備在所述第一子載波間距下經組態有大於所述第一最大數目的分量載波時,所述使用者設備將支援僅一個分量載波上的所述第一能力。
- 如請求項7所述的方法,其中所述一個分量載波為具有最低小區指數的分量載波或具有最高小區指數的分量載波。
- 如請求項5所述的方法,其中所述第一報告更包括: 第二最大數目的分量載波,其中在第二子載波間距下,所述使用者設備支援所述一或多個能力的所述第一能力,以及 第二後饋動作程式碼,所述第二後饋動作程式碼指定當在所述第二子載波間距下經組態具有大於所述第二最大數目的分量載波時的所述使用者設備的行為。
- 如請求項12所述的方法,其中所述第一報告更包括: 第三最大數目的分量載波,其中在所述第一子載波間距下,所述使用者設備支援所述一或多個能力的第二能力,以及 第三後饋動作程式碼,所述第三後饋動作程式碼指定當在所述第一子載波間距下經組態具有大於所述第三最大數目的分量載波時的所述使用者設備的行為。
- 一種用於能力傳信的方法,包括: 藉由網路自使用者設備(UE)接收第一報告,所述第一報告包括由以下所組成的群組中選出的一或多個能力的報告: 支援多傳輸及接收點(M-TRP)方案的能力的報告, 支援超可靠及低時延通訊服務的能力的報告,以及 支援亂序(OoO)處理的能力的報告;以及 回應於接收所述第一報告而實施適合於具有所述一或多個能力的使用者設備的回應協定。
- 如請求項14所述的方法,其中所述第一報告更包括分量載波(CC)的標識,且所述第一報告應用於所述分量載波。
- 如請求項14所述的方法,其中所述第一報告更包括頻帶的標識,且所述第一報告應用於所述頻帶中的分量載波(CC)。
- 如請求項14所述的方法,其中所述第一報告更包括頻帶組合的標識,且所述第一報告應用於所述頻帶組合中的分量載波(CC)。
- 如請求項14所述的方法,其中所述第一報告更包括: 第一最大數目的分量載波,其中在第一子載波間距下,所述使用者設備支援所述一或多個能力的第一能力,以及 第一後饋動作程式碼,所述第一後饋動作程式碼指定當在所述第一子載波間距下經組態具有大於所述第一最大數目的分量載波時的所述使用者設備的行為。
- 如請求項18所述的方法,其中所述第一後饋動作程式碼指示當所述使用者設備在所述第一子載波間距下經組態具有大於所述第一最大數目的分量載波時,所述使用者設備將不支援所述第一能力。
- 一種使用者設備,包括: 處理電路, 所述處理電路經組態以將第一報告發送至網路,所述第一報告包括由以下所組成的群組中選出的能力中的一或多者的報告: 支援多傳輸及接收點(M-TRP)方案的能力的報告, 支援超可靠及低時延通訊服務的能力的報告,以及 支援亂序(OoO)處理的能力的報告。
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