TW202137806A - 處理具有複數個探測參考訊號的上鏈路傳輸的裝置及方法 - Google Patents

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Abstract

一種通訊裝置,用來處理具有複數個探測參考訊號的一上鏈路傳輸,被設定以執行以下指令:從複數個探測參考訊號選擇一探測參考訊號;透過關聯於該探測參考訊號的一空間關係,執行一通道感測程序,以獲得一結果;以及根據該結果,透過該空間關係,執行一上鏈路傳輸到一網路端。

Description

處理具有複數個探測參考訊號的上鏈路傳輸的裝置及方法
本發明相關於一種用於無線通訊系統的通訊裝置及方法,尤指一種處理具有複數個探測參考訊號的上鏈路傳輸的裝置及方法。
第三代合作夥伴計畫(the 3rd Generation Partnership Project,3GPP)為了改善通用行動電信系統(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS),制定了具有較佳效能的長期演進(Long Term Evolution,LTE)系統,其支持第三代合作夥伴計畫第八版本(3GPP Rel-8)標準及/或第三代合作夥伴計畫第九版本(3GPP Rel-9)標準,以滿足日益增加的使用者需求。長期演進系統被視為提供高資料傳輸率、低延遲時間、封包最佳化以及改善系統容量和覆蓋範圍的一種新無線介面及無線網路架構,包含有由至少一演進式基地台(evolved Node-Bs,eNB)所組成的演進式通用陸地全球無線存取網路(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN),其一方面與至少一用戶端(user equipment,UE)進行通訊,另一方面與處理非存取層(Non Access Stratum,NAS)控制的核心網路(core network,CN)進行通訊,核心網路包含有行動管理單元(Mobility Management Entity,MME)、伺服閘道器(serving gateway)及行動管理功能(access and mobility management function,AMF)及使用者平面功能(user plane function,UPF)等,用於非存取層控制。
先進長期演進(LTE-advanced,LTE-A)系統由長期演進系統進化而成,其包含有載波集成(carrier aggregation,CA)、協調多點(coordinated multipoint,CoMP)傳送/接收、上鏈路(uplink,UL)多輸入多輸出(UL multiple-input multiple-output,UL MIMO)以及使用長期演進系統的執照輔助存取(licensed-assisted access,LAA)等先進技術,以延展頻寬、提供快速轉換功率狀態及提升細胞邊緣效能。為了使先進長期演進系統中的用戶端及演進式基地台能相互通訊,用戶端及演進式基地台必須支持為了先進長期演進系統所制定的標準,如第三代合作夥伴計畫第1X版本(3GPP Rel-1X)標準或較新版本的標準。
在低射頻(radio frequency,RF)(例如5 GHz)非執照頻帶(unlicensed band)中,在執行基於全向性感測(omni-sensing)的成功的先聽後說(listen-before-talk,LBT)程序後,用戶端可以執行全向性傳輸。對應地,根據單一探測參考訊號(sounding reference signal,SRS)組態(configuration),用於執行上鏈路傳輸的空間關係(例如波束(beam))被決定。然而,在高射頻(例如60GHz)的非執照頻帶中,用戶端可執行指向性(directional)傳輸(例如波束成形(beamforming)傳輸)。在此情況下,對應於多個方向的多個探測參考訊號可被設定到用戶端。因此,如何執行具有多個探測參考訊號的上鏈路傳輸是一亟待解決的問題。
本發明提供了一種方法及其通訊裝置,用來處理具有複數個探測參考訊號(sounding reference signals,SRSs)的上鏈路(uplink,UL)傳輸,以解決上述問題。
本發明揭露一種通訊裝置,用來處理具有複數個探測參考訊號的一上鏈路傳輸,包含有至少一儲存裝置;以及至少一處理電路,耦接於該至少一儲存裝置,其中該至少一儲存裝置儲存指令,以及該至少一處理電路被設定以執行以下該指令:從複數個探測參考訊號選擇一探測參考訊號;透過關聯於該探測參考訊號的一空間關係(spatial relation),執行一通道感測程序(channel sensing procedure),以獲得一結果;以及根據該結果,透過該空間關係,執行一上鏈路傳輸到一網路端。
第1圖為本發明實施例一無線通訊系統10的示意圖。無線通訊系統10可簡略地由網路端和複數個通訊裝置所組成。無線通訊系統10可支援分時雙工(time-division duplexing,TDD)模式、分頻雙工(frequency-division duplexing,FDD)模式、分時雙工-分頻雙工聯合運作模式(TDD-FDD joint operation)或執照輔助存取(licensed-assisted access,LAA)模式。也就是說,網路端及通訊裝置彼此可透過分頻雙工載波、分時雙工載波、執照載波(執照服務細胞(serving cell))及/或非執照載波(非執照服務細胞)來進行通訊。此外,無線通訊系統10可支援載波集成(carrier aggregation,CA)。也就是說,網路端及通訊裝置可透過包含有一個主要細胞(primary cell)(例如主要成分載波(primary component carrier))以及一或多個次要細胞(secondary cell)(例如次要成分載波)的多個服務細胞(例如多個服務載波)與彼此通訊。
在第1圖中,網路端與通訊裝置僅簡單地說明無線通訊系統10的架構。實際上,網路端可為包含有在通用行動電信系統(universal mobile telecommunications system,UMTS)中的至少一基地台(Node-B,NB)的一通用陸地全球無線存取網路(universal terrestrial radio access network,UTRAN)。在一實施例中,在長期演進(long term evolution,LTE)系統、先進長期演進(LTE-Advanced,LTE-A)系統或是先進長期演進系統的後續版本中,網路端可為一演進式通用陸地全球無線存取網路(evolved universal terrestrial radio access network,E-UTRAN),其可包含有至少一演進式基地台(evolved NB,eNB)及/或至少一中繼站(relay)。在一實施例中,網路端可為一次世代無線存取網路端(next generation radio access network,NG-RAN),其包含有至少一次世代基地台(next generation Node-B,gNB)及/或至少一第五代(fifth generation,5G)基地台(base station,BS)。在一實施例中,網路端可為符合特定通訊標準的任何基地台,以與通訊裝置通訊。
新無線(new radio,NR)為被定義用於第五代系統(或第五代網路端)的標準,以提供具有較佳效能的統一空中介面(unified air interface)。次世代基地台被佈建以實現第五代系統,其支援如增強型行動寬頻(enhanced Mobile Broadband,eMBB)、超可靠低延遲通訊(Ultra Reliable Low Latency Communications,URLLC)、大規模機器型通訊(massive Machine Type Communications,mMTC)等演進特徵。增強型行動寬頻提供具有較大頻寬及低/中等(moderate)延遲的寬頻服務。超可靠度低延遲通訊提供具有較高安全性(security)及低延遲的特性的應用(例如終端對終端通訊(end-to-end communication))。該應用的實施例包含工業網路(industrial internet)、智能電網(smart grid)、基礎建設保護(infrastructure protection)、遠端外科手術(remote surgery)及智能運輸系統(intelligent transportation system,ITS)。大規模機器型通訊可支援使數十億個裝置及/或感測器連結在一起的第五代系統的物聯網(internet-of-things,IoT)。
除此之外,網路端亦可同時包括通用陸地全球無線存取網路/演進式通用陸地全球無線存取網路/次世代無線存取網路及核心網路中至少一者,其中核心網路可包括行動管理單元(Mobility Management Entity,MME)、伺服閘道器(serving gateway,S-GW)、封包資料網路(packet data network,PDN)閘道器(PDN gateway,P-GW)、自我組織網路(Self-Organizing Network,SON)及/或無線網路控制器(Radio Network Controller,RNC)等網路實體。在一實施例中,在網路端接收通訊裝置所傳送的資訊後,可由通用陸地全球無線存取網路/演進式通用陸地全球無線存取網路/次世代無線存取網路來處理資訊及產生對應於該資訊的決策。在一實施例中,通用陸地全球無線存取網路/演進式通用陸地全球無線存取網路/次世代無線存取網路可將資訊轉發至核心網路,由核心網路來產生對應於該資訊的決策。此外,亦可在用陸地全球無線存取網路/演進式通用陸地全球無線存取網路/次世代無線存取網路及核心網路在合作及協調後,共同處理該資訊,以產生決策。
通訊裝置可為用戶端(user equipment,UE)、低成本裝置(例如機器型態通訊(machine type communication,MTC))、裝置對裝置(device-to-device,D2D)通訊裝置、窄頻物聯網(narrow-band IoT,NB-IoT)裝置、行動電話、筆記型電腦、平板電腦、電子書、可攜式電腦系統或以上所述裝置之結合。此外,根據傳輸方向,可將細胞(或控制細胞的基地台)及通訊裝置分別視為傳送端或接收端。舉例來說,對於一上鏈路(uplink,UL)而言,通訊裝置為傳送端而細胞為接收端;對於一下鏈路(downlink,DL)而言,細胞為傳送端而通訊裝置為接收端。
第2圖為本發明實施例一通訊裝置20的示意圖。通訊裝置20可用來實現第1圖中的網路端或通訊裝置,但不限於此。通訊裝置20包括至少一處理電路200、至少一儲存裝置210以及至少一通訊介面裝置220。至少一處理電路200可包含有一微處理器或一特定應用積體電路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC)。至少一儲存裝置210可包含有任一資料儲存裝置,用來儲存程式代碼214,至少一處理電路200可透過至少一儲存裝置210讀取及執行程式代碼214。舉例來說,至少一儲存裝置210可包含有用戶識別模組(Subscriber Identity Module,SIM)、唯讀式記憶體(Read-Only Memory,ROM)、快閃記憶體(Flash Memory)、隨機存取記憶體(Random-Access Memory,RAM)、光碟唯讀記憶體(CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM)、磁帶(magnetic tape)、硬碟(hard disk)、光學資料儲存裝置(optical data storage device)、非揮發性儲存裝置(non-volatile storage device)、非暫態電腦可讀取介質(non-transitory computer-readable medium)(例如具體媒體(tangible media))等,而不限於此。至少一通訊介面裝置220可包含有一無線收發器,其是根據至少一處理電路200的處理結果,用來傳送及接收訊號(例如資料、訊號、訊息及/或封包)。
在用戶端在非執照頻帶中執行指向性傳輸的場景中,指向性感測(directional-sensing)先聽後說(listen-before-talk,LBT)程序比全向性感測(omni-sensing)先聽後說程序更有效。此外,不同方向的指向性感測先聽後說程序彼此相互獨立(例如用戶端可在第一方向執行失敗的指向性感測先聽後說程序,但可在第二方向執行成功的指向性感測先聽後說程序)。在此情況下,對應於多個方向的多個探測參考訊號(sounding reference signals,SRSs)可被設定到用戶端。
第3圖為本發明實施例一流程30的流程圖,流程30用於一通訊裝置(例如第1圖的通訊裝置),用來處理具有複數個探測參考訊號的一上鏈路傳輸。流程30可被編譯成程式碼214,其包含以下步驟:
步驟300:開始。
步驟302:從複數個探測參考訊號選擇一探測參考訊號。
步驟304:透過關聯於該探測參考訊號的一空間關係(spatial relation),執行一通道感測程序(channel sensing procedure),以獲得一結果。
步驟306:根據該結果,透過該空間關係,執行一上鏈路傳輸到一網路端。
步驟308:結束。
根據流程30,通訊裝置從複數個(候選)探測參考訊號選擇探測參考訊號(例如探測參考訊號資源)。透過關聯於探測參考訊號的空間關係(例如窄波束(narrow-beam)),通訊裝置執行通道感測程序(例如指向性感測),以獲得(感測)結果。接著,根據結果,透過空間關係,通訊裝置執行上鏈路傳輸到網路端。也就是說,用於執行上鏈路傳輸的探測參考訊號從複數個探測參考訊號中被選擇。因此,有關被設定具有複數個探測參考訊號的上鏈路傳輸的問題被解決。
流程30的實現方式不限於以上所述,以下的實施例可被應用於實現流程30。
在一實施例中,在共享頻譜(shared spectrum)(例如非執照頻帶(unlicensed band)或非執照服務細胞(unlicensed serving cell))中,通訊裝置執行上鏈路傳輸。在一實施例中,上鏈路傳輸包含有(例如是)設定(配置)授權(configured grant,CG)傳輸。在一實施例中,通訊裝置在上鏈路傳輸時機(occasion)(例如設定授權傳輸時機)中執行上鏈路傳輸。在一實施例中,若結果指示通道感測程序是成功的(即關聯於空間關係的通道是乾淨的(clear)),透過關聯於探測參考訊號的空間關係,通訊裝置執行上鏈路傳輸到網路端。在一實施例中,若結果指示通道感測程序是失敗的(即通道是不乾淨的),通訊裝置不執行上鏈路傳輸到網路端。需注意的是,若結果指示通道感測程序是失敗的,通訊裝置可從複數個探測參考訊號(重新)選擇用於執行上鏈路傳輸的探測參考訊號。在一實施例中,通道感測程序包含有(例如是)先聽後說程序(例如乾淨通道評估(clear channel assessment,CCA)程序)或短的先聽後說程序。舉例來說,先聽後說程序是第4類別(Category 4)的先聽後說(Cat. 4 LBT)程序。
在一實施例中,複數個探測參考訊號分別對應於複數個參考訊號。在一實施例中,複數個探測參考訊號的複數個準同位(quasi-colocation,QCL)假設(assumptions)分別是複數個參考訊號。也就是說,複數個探測參考訊號準同位於複數個參考訊號,以及複數個探測參考訊號及複數個參考訊號根據通道特性被傳送。在一實施例中,準同位假設被通訊裝置決定(例如假設)。
在一實施例中,複數個參考訊號是複數個通道狀態資訊參考訊號(channel state information-RSs,CSI-RSs)、複數個同步訊號區塊(synchronization signal blocks,SSBs)或任何類型的參考訊號。在一實施例中,複數個探測參考訊號分別關聯於複數個空間關係,以及複數個空間關係分別關聯於複數個參考訊號。舉例來說,複數個空間關係及複數個參考訊號之間有複數個空間關係鏈路(例如波束對鏈路(beam pair links))。
在一實施例中,複數個參考訊號分別關聯於複數個競爭窗框(contention window,CW)尺寸。在一實施例中,根據複數個競爭窗框尺寸,通訊裝置從複數個探測參考訊號選擇探測參考訊號。在一實施例中,探測參考訊號關聯於複數個競爭窗框尺寸中的最小競爭窗框尺寸。也就是說,關聯於最小競爭窗框尺寸的探測參考訊號被選擇用於執行上鏈路傳輸。換言之,關聯於最小競爭窗框尺寸的空間關係被選擇用於執行上鏈路傳輸。在一實施例中,通道感測程序是先聽後說程序(例如第4類別的先聽後說程序)。
在一實施例中,上鏈路傳輸不(被執行)在網路端(獲得)的通道佔用時間(channel occupancy time,COT)(例如次世代基地台通道佔用時間)中。在一實施例中,上鏈路傳輸(被執行)在網路端的通道佔用時間中,以及在通道佔用時間中接收的下鏈路訊號準同位(quasi-colocated,QCLed)於參考訊號,其中參考訊號不同於複數個探測參考訊號。也就是說,網路端的通道佔用時間的準同位假設是參考訊號。舉例來說,參考訊號及複數個探測參考訊號關聯於不同的空間關係。在一實施例中,根據關聯於參考訊號的先聽後說程序,網路端獲得通道佔用時間。舉例來說,若網路端透過關聯於參考訊號的空間關係(例如波束)執行成功的第4類別的先聽後說程序,網路端獲得通道佔用時間。接著,網路端及通訊裝置共享通道佔用時間。
在一實施例中,若通訊裝置根據(例如透過使用)具有第一群組索引(group index)的第一複數個搜索空間集合(search space sets)(例如具有群組索引0的搜索空間集合)監測(monitors)到實體下鏈路控制通道(physical DL control channel,PDCCH),根據複數個競爭窗框尺寸,通訊裝置從複數個探測參考訊號選擇探測參考訊號,其中第一複數個搜索空間集合用來監測在網路端的通道佔用時間外的實體下鏈路控制通道。也就是說,第一複數個搜索空間集合隱性地(implicitly)指示上鏈路傳輸不在網路端的通道佔用時間中。
在一實施例中,根據複數個競爭窗框尺寸,從複數個探測參考訊號選擇探測參考訊號的指令包括若複數個探測參考訊號中至少二探測參考訊號關聯於最小競爭窗框尺寸,根據對應於複數個探測參考訊號的複數個探測參考訊號索引(SRS indices,SRIs)(例如探測參考訊號資源指示符(SRS resource indicators)),通訊裝置從複數個探測參考訊號選擇探測參考訊號。也就是說,根據複數個競爭窗框尺寸,通訊裝置選擇複數個探測參考訊號中至少二探測參考訊號,接著根據複數個探測參考訊號索引,通訊裝置從至少二探測參考訊號中選擇探測參考訊號。簡言之,二步驟方法被用來選擇探測參考訊號。在一實施例中,探測參考訊號對應於最小探測參考訊號索引。也就是說,對應於最小探測參考訊號索引的探測參考訊號被選擇用於執行上鏈路傳輸。
在一實施例中,根據複數個競爭窗框尺寸,從複數個探測參考訊號選擇探測參考訊號的指令包括若複數個探測參考訊號中至少二探測參考訊號關聯於最小競爭窗框尺寸,根據對應於複數個探測參考訊號的mcsAndTBS索引,通訊裝置從複數個探測參考訊號選擇探測參考訊號。也就是說,二步驟方法被用來選擇探測參考訊號。在一實施例中,探測參考訊號對應於最小mcsAndTBS索引。也就是說,對應於最小mcsAndTBS索引的探測參考訊號被選擇用於執行上鏈路傳輸。
在一實施例中,複數個參考訊號分別關聯於複數個(退避(backoff))計數器(counters)。在一實施例中,根據複數個計數器,通訊裝置從複數個探測參考訊號選擇探測參考訊號。在一實施例中,探測參考訊號關聯於複數個計數器中的最小計數器。關聯於探測參考訊號的計數器是0及關聯於探測參考訊號的競爭窗框尺寸之間的隨機數值。在一實施例中,通道感測程序是先聽後說程序(例如第4類別的先聽後說程序)。
在一實施例中,通訊裝置從網路端接收下鏈路訊號,其中下鏈路訊號準同位於參考訊號,以及通訊裝置選擇對應於參考訊號的探測參考訊號。在一實施例中,探測參考訊號及參考訊號關聯於相同的空間關係。在一實施例中,參考訊號是複數個探測參考訊號中一探測參考訊號。在一實施例中,通道感測程序是關聯於參考訊號的短的先聽後說(short LBT)程序。在一實施例中,上鏈路傳輸(被執行)在網路端的通道佔用時間中。在一實施例中,在網路端的通道佔用時間中,下鏈路訊號被接收。也就是說,網路端的通道佔用時間的準同位假設是參考訊號。在一實施例中,根據關聯於參考訊號的先聽後說程序,網路端獲得通道佔用時間。舉例來說,若網路端透過關聯於參考訊號的空間關係(例如波束)執行成功的第4類別的先聽後說程序,網路端獲得通道佔用時間。接著,網路端及通訊裝置共享通道佔用時間。
在一實施例中,若通訊裝置根據(例如透過使用)具有第二群組索引的第二複數個搜索空間集合(例如具有群組索引1的搜索空間集合)在控制資源集合(control resource set,CORESET)中偵測(detect)到下鏈路控制資訊(DL control information,DCI),以及上鏈路傳輸在第二複數個搜索空間集合的計時器(timer)的剩餘長度中(例如根據符元(symbols)、時槽(slots)或子訊框(subframes)),通訊裝置選擇對應於參考訊號的探測參考訊號,其中第二複數個搜索空間集合用來監測在網路端的通道佔用時間中的實體下鏈路控制通道。也就是說,第二複數個搜索空間集合隱性地指示上鏈路傳輸在網路端的通道佔用時間中。在一實施例中,下鏈路控制資訊指示上鏈路傳輸在計時器的剩餘長度中。在一實施例中,控制資源集合的準同位假設是參考訊號。
在一實施例中,複數個探測參考訊號分別對應於(例如一對一映射到)複數個序列(sequences)。在一實施例中,上鏈路傳輸包含有至少一解調變參考訊號(demodulation reference signal,DMRS),以及至少一解調變參考訊號被根據探測參考訊號所決定的序列(例如解調變參考訊號序列)擾亂(scrambled)。舉例來說,至少一解調變參考訊號被通訊裝置擾亂。在一實施例中,至少一解調變參考訊號被包含在設定授權實體上鏈路共享通道(CG-physical UL shared channel,CG-PUSCH)中。在一實施例中,複數個探測參考訊號被網路端設定,以及分別對應於複數個探測參考訊號索引。在一實施例中,上鏈路傳輸包含有設定授權上鏈路控制資訊(CG-UL control information,CG-UCI),其中設定授權上鏈路控制資訊指示對應於探測參考訊號的探測參考訊號索引到網絡端。也就是說,通訊裝置向網路端通知探測參考訊號被(選擇)用於執行上鏈路傳輸。在一實施例中,探測參考訊號被指示在設定授權上鏈路控制資訊的上鏈路波束欄位(UL-beam-field)中。在一實施例中,在設定授權實體上鏈路共享通道中傳送第一解調變參考訊號之後,通訊裝置在設定授權實體上鏈路共享通道中傳送設定授權上鏈路控制資訊。舉例來說,第一解調變參考訊號被傳送在設定授權實體上鏈路共享通道的第一符元中,以及設定授權上鏈路控制資訊被傳送在設定授權實體上鏈路共享通道的第二符元中。
在一實施例中,若通道感測程序是先聽後說程序(例如第4類別的先聽後說程序),以及結果指示通道感測程序是成功的,通訊裝置獲得通訊裝置的通道佔用時間。也就是說,通訊裝置的通道佔用時間的準同位假設是對應於探測參考訊號的參考訊號。在一實施例中,通訊裝置在通訊裝置的通道佔用時間的上鏈路部分中執行上鏈路傳輸。
在一實施例中,在執行上鏈路傳輸後,在第一控制資源集合中,通訊裝置從網路端接收下鏈路回饋指示符(DL feedback indicator,DFI),以回應上鏈路傳輸。在一實施例中,下鏈路回饋指示符透過空間關係被接收。也就是說,用於執行上鏈路傳輸的空間關係被用來接收下鏈路回饋指示符。在一實施例中,通訊裝置在通訊裝置的通道佔用時間的下鏈路部分中接收下鏈路回饋指示符。在一實施例中,下鏈路回饋指示符包含有用於上鏈路傳輸的混合自動重傳請求(hybrid automatic repeat request,HARQ)回饋(feedback)。需注意的是,混合自動重傳請求回饋可為收訖回應(acknowledgement,ACK)或未收訖回應(negative acknowledgement,NACK)。在一實施例中,第一控制資源集合未被設定具有任何傳輸組態指示(transmission configuration indication,TCI)狀態(TCI state)。也就是說,即使通訊裝置未接收到用於接收下鏈路回饋指示符的實體下鏈路控制通道(或波束),通訊裝置知道空間關係被用來接收下鏈路回饋指示符。在一實施例中,第一控制資源集合被設定具有指示參考訊號的傳輸組態指示狀態,其中參考訊號對應於探測參考訊號索引,以及探測參考訊號索引對應於探測參考訊號。也就是說,第一控制資源集合的準同位假設是參考訊號。在一實施例中,若第二控制資源集合被設定具有指示參考訊號的傳輸組態指示狀態,以及參考訊號未對應於探測參考訊號,通訊裝置不在第二控制資源集合中監測下鏈路回饋指示符。
在一實施例中,複數個探測參考訊號被從網路端接收的複數個探測參考訊號資源指示符指示。
在一實施例中,透過網路端傳送的指示(例如資訊元件(information element,IE) ConfiguredGrantConfig),通訊裝置接收複數個SRS。在一實施例中,指示被包含在高層訊令(例如無線資源控制(radio resource control,RRC)訊息)中。在一實施例中,指示包含有複數個天線埠(antenna ports)、複數個解調變參考訊號序列初始(DMRS sequence initializations)、複數個預編碼資訊及階層數量(precoding information and number of layers)及複數個調變編碼方式(modulation and coding schemes,MCSs)中至少一者。在一實施例中,複數個探測參考訊號,以及複數個天線埠、複數個解調變參考訊號序列初始、複數個預編碼資訊及階層數量及複數個調變編碼方式中至少一者有一對一對應關係(例如相同的索引映射)。
在一實施例中,透過網路端傳送的下鏈路控制資訊(例如探測參考訊號資源指示符欄位),通訊裝置接收複數個探測參考訊號。在一實施例中,下鏈路控制資訊的srs-ResourceIndicator欄位指示複數個探測參考訊號。在一實施例中,下鏈路控制資訊的天線埠欄位指示複數個天線埠。在一實施例中,下鏈路控制資訊的解調變參考訊號欄位指示複數個解調變參考訊號序列初始。在一實施例中,下鏈路控制資訊的precodingAndNumberOfLayer欄位指示複數個預編碼資訊及階層數量。在一實施例中,下鏈路控制資訊的mcsAndTBS欄位指示複數個調變編碼方式。
前述通訊裝置的實施例可被歸納為第4圖中的一流程40,其可被編譯為程式代碼214。流程40包含有以下步驟:
步驟400:開始。
步驟402:從一網路端接收複數個探測參考訊號。
步驟404:根據以下步驟,從該複數個探測參考訊號選擇用於執行一設定授權傳輸的一探測參考訊號。
步驟406:決定一設定授權傳輸時機是否在該網路端的一通道佔用時間中。若是,執行步驟408;否則,執行步驟416。
步驟408:決定在該通道佔用時間中從該網路端接收的一下鏈路訊號是否準同位於該複數個探測參考訊號中一探測參考訊號。若是,執行步驟410;否則,執行步驟416。
步驟410:選擇該複數個探測參考訊號中該探測參考訊號。
步驟412:透過關聯於該複數個探測參考訊號中該探測參考訊號的一波束,執行一短的先聽後說程序,以獲得一短的先聽後說結果。
步驟414:根據該短的先聽後說結果,在該設定授權傳輸時機中,透過該波束,執行該設定授權傳輸到該網路端。
步驟416:選擇關聯於最小競爭窗框尺寸的該探測參考訊號。
步驟418:透過關聯於該探測參考訊號的一波束,執行一先聽後說程序,以獲得一先聽後說結果。
步驟420:根據該先聽後說結果,在該設定授權傳輸時機中,透過該波束,執行該設定授權傳輸到該網路端。
步驟422:結束。
流程40的詳細運作及變化可參考上述說明,而不限於此。
第5圖為本發明實施例具有多個探測參考訊號的一設定授權傳輸的示意圖。第5圖有兩個設定授權傳輸時機TC0〜TC1。在本實施例中,參考訊號RS0及波束B0之間有第一波束對鏈路,以及參考訊號RS1及波束B1之間有第二波束對鏈路。
根據本發明,通訊裝置510從網路端500接收兩個探測參考訊號SRS0〜SRS1(未顯示於第5圖中),其中探測參考訊號SRS0的準同位假設是參考訊號RS0,以及探測參考訊號SRS1的準同位假設是參考訊號RS1。對應地,探測參考訊號SRS0〜SRS1分別關聯於波束B0〜B1。
通訊裝置510具有用於設定授權傳輸的設定授權資料(CG data)。通訊裝置510從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇用於在設定授權傳輸時機TC0中執行設定授權傳輸的第一探測參考訊號。參考訊號RS0〜RS1分別關聯於波束B0的競爭窗框尺寸CW0及波束B1的競爭窗框尺寸CW1。需注意的是,競爭窗框尺寸CW0及競爭窗框尺寸CW1之間有三種尺寸情況。
在第一種情況下,競爭窗框尺寸CW0(例如15)小於競爭窗框尺寸CW1(例如63)。作為一實施例,根據具有不同尺寸的競爭窗框尺寸,通訊裝置510從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇第一探測參考訊號。詳細來說,通訊裝置510選擇探測參考訊號SRS0(作為第一探測參考訊號)。
在第二種情況下,競爭窗框尺寸CW0及競爭窗框尺寸CW1是相同的。需注意的是,探測參考訊號SRS0的探測參考訊號索引(即0)小於探測參考訊號SRS1的探測參考訊號索引(即1)。作為一實施例,通訊裝置510可根據探測參考訊號索引從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇第一探測參考訊號。詳細來說,通訊裝置510選擇探測參考訊號SRS0(作為第一探測參考訊號)。也就是說,兩步驟方法被用來選擇第一探測參考訊號。
在第三種情況下,競爭窗框尺寸CW0(例如63)大於競爭窗框尺寸CW1(例如15)。需注意的是,參考訊號RS0及和參考訊號RS1也分別關聯於波束B0的計數器N0及波束B1的計數器N1。在本實施例中,計數器N0(例如5)小於計數器N1(例如14)。也就是說,參考訊號RS0關聯於較大的競爭窗框尺寸及較小的計數器。作為一實施例,通訊裝置510可根據計數器從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇第一探測參考訊號。詳細來說,通訊裝置510選擇探測參考訊號SRS0(作為第一探測參考訊號)。
接著,透過波束B0,通訊裝置510執行第4類型的先聽後說程序,以決定關聯於波束B0的通道是否乾淨。需注意的是,“競爭窗框尺寸CW0較小”隱性地指示“關聯於波束B0的通道是乾淨的”的機率較高。若通訊裝置510決定通道是乾淨的(即第4類型的先聽後說程序是成功的),通訊裝置510在設定授權傳輸時機TC0中透過波束B0執行設定授權傳輸到網路端500。
若通訊裝置510決定關聯於波束B0的通道是不乾淨的(即第4類型的先聽後說程序是失敗的),通訊裝置510未成功地在設定授權傳輸時機TC0中執行設定授權傳輸。通訊裝置510開始從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇用於在設定授權傳輸時機TC1中執行設定授權傳輸的第二探測參考訊號。舉例來說,通訊裝置510選擇探測參考訊號SRS1(作為第二探測參考訊號)。
接著,透過波束B1,通訊裝置510執行第4類型的先聽後說程序,以決定關聯於波束B1的通道是否乾淨。若通訊裝置510決定通道是乾淨的(即第4類型的先聽後說程序是成功的),通訊裝置510在設定授權傳輸時機TC1中透過波束B1執行設定授權傳輸到網路端500。
需注意的是,若通訊裝置510成功地在設定授權傳輸時機TC0中透過波束B0執行設定授權傳輸,通訊裝置510不執行透過兩個運作:透過波束B1的第4類型的先聽後說程序,以及在設定授權傳輸時機TC1中透過波束B1的設定授權傳輸。因此,在第5圖中,這兩個運作以虛線表示。
第6圖為本發明實施例具有多個探測參考訊號的一設定授權傳輸的示意圖。第6圖有網路端610的通道佔用時間600,以及兩個設定授權傳輸時機TC0〜TC1。網路端610及通訊裝置620共享通道佔用時間600,以及通道佔用時間600的準同位假設是參考訊號RS2。在本實施例中,參考訊號RS0及波束B0之間有第一波束對鏈路、參考訊號RS1及波束B1之間有第二波束對鏈路,以及沒有用於參考訊號RS2的波束對鏈路。
根據本發明,通訊裝置620從網路端610接收兩個探測參考訊號SRS0〜SRS1(未顯示於第6圖中),其中探測參考訊號SRS0的準同位假設是參考訊號RS0,以及探測參考訊號SRS1的準同位假設是參考訊號RS1。對應地,探測參考訊號SRS0〜SRS1分別關聯於波束B0〜B1。
通訊裝置620具有用於設定授權傳輸的設定授權資料。通訊裝置620從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇用於在設定授權傳輸時機TC0中執行設定授權傳輸的第一探測參考訊號。需注意的是,設定授權傳輸時機TC0在通道佔用時間600中。參考訊號RS0〜RS1分別關聯於波束B0的競爭窗框尺寸CW0及波束B1的競爭窗框尺寸CW1。在本實施例中,競爭窗框尺寸CW0是15,以及競爭窗框尺寸CW1是63。
需注意的是,通道佔用時間600的準同位假設(即參考訊號RS2)不同於參考訊號RS0〜RS1的準同位假設(即參考訊號RS0〜RS1),以及競爭窗框尺寸CW0小於競爭窗框尺寸CW1。作為一實施例,根據關聯於參考訊號RS0〜RS1的競爭窗框尺寸,通訊裝置620從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇第一探測參考訊號。詳細來說,通訊裝置620選擇探測參考訊號SRS0(作為第一探測參考訊號)。
接著,透過波束B0,通訊裝置620執行第4類型的先聽後說程序,以決定關聯於波束B0的通道是否乾淨。需注意的是,“競爭窗框尺寸CW0較小”隱性地指示“關聯於波束B0的通道是乾淨的”的機率較高。若通訊裝置620決定通道是乾淨的(即第4類型的先聽後說程序是成功的),通訊裝置620在設定授權傳輸時機TC0中透過波束B0執行設定授權傳輸到網路端610。
若通訊裝置620決定關聯於波束B0的通道是不乾淨的(即第4類型的先聽後說程序是失敗的),通訊裝置620未成功地在設定授權傳輸時機TC0中執行設定授權傳輸。通訊裝置620開始從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇用於在設定授權傳輸時機TC1中執行設定授權傳輸的第二探測參考訊號。舉例來說,通訊裝置620選擇探測參考訊號SRS1(作為第二探測參考訊號)。
接著,透過波束B1,通訊裝置620執行第4類型的先聽後說程序,以決定關聯於波束B1的通道是否乾淨。若通訊裝置620決定通道是乾淨的(即第4類型的先聽後說程序是成功的),通訊裝置620在設定授權傳輸時機TC1中透過波束B1執行設定授權傳輸到網路端610。
需注意的是,若通訊裝置620成功地在設定授權傳輸時機TC0中透過波束B0執行設定授權傳輸,通訊裝置620不執行兩個運作:透過波束B1的第4類型的先聽後說程序,以及在設定授權傳輸時機TC1中透過波束B1的設定授權傳輸。因此,在第6圖中,這兩個運作以虛線表示。
第7圖為本發明實施例具有多個探測參考訊號的一設定授權傳輸的示意圖。第7圖有網路端710的通道佔用時間700,以及兩個設定授權傳輸時機TC0〜TC1。網路端710及通訊裝置720共享通道佔用時間700,以及通道佔用時間700的準同位假設是參考訊號RS1。在本實施例中,參考訊號RS0及波束B0之間有第一波束對鏈路,以及參考訊號RS1及波束B1之間有第二波束對鏈路。
根據本發明,通訊裝置720從網路端710接收兩個探測參考訊號SRS0〜SRS1(未顯示於第7圖中),其中探測參考訊號SRS0的準同位假設是參考訊號RS0,以及探測參考訊號SRS1的準同位假設是參考訊號RS1。對應地,探測參考訊號SRS0〜SRS1分別關聯於波束B0〜B1。
通訊裝置720具有用於設定授權傳輸的設定授權資料。通訊裝置720從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇用於在設定授權傳輸時機TC0中執行設定授權傳輸的第一探測參考訊號。需注意的是,設定授權傳輸時機TC0在通道佔用時間700中,以及通道佔用時間700的準同位假設相同於探測參考訊號SRS1的準同位假設(即參考訊號RS1)。作為一實施例,通訊裝置720選擇探測參考訊號SRS1(作為第一探測參考訊號)。
接著,透過波束B1,通訊裝置720執行短的先聽後說程序,以決定關聯於波束B1的通道是否乾淨。若通訊裝置720決定通道是乾淨的(即短的先聽後說程序是成功的),通訊裝置720在設定授權傳輸時機TC0中透過波束B1執行設定授權傳輸到網路端710。
若通訊裝置720決定關聯於波束B1的通道是不乾淨的(即短的先聽後說程序是失敗的),通訊裝置720未成功地在設定授權傳輸時機TC0中執行設定授權傳輸。通訊裝置720開始從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇用於在設定授權傳輸時機TC1中執行設定授權傳輸的第二探測參考訊號。舉例來說,通訊裝置720選擇探測參考訊號SRS1(作為第二探測參考訊號)。
接著,透過波束B1,通訊裝置720執行第4類型的先聽後說程序,以決定關聯於波束B1的通道是否乾淨。若通訊裝置720決定通道是乾淨的(即第4類型的先聽後說程序是成功的),通訊裝置720在設定授權傳輸時機TC1中透過波束B1執行設定授權傳輸到網路端710。
需注意的是,若通訊裝置720成功地在設定授權傳輸時機TC0中透過波束B1執行設定授權傳輸,通訊裝置720不執行兩個運作:透過波束B1的第4類型的先聽後說程序,以及在設定授權傳輸時機TC1中透過波束B1的設定授權傳輸。因此,在第7圖中,這兩個運作以虛線表示。
第8圖為本發明實施例一流程80之流程圖,流程80用於一通訊裝置(例如第1圖的通訊裝置),用來處理不具有探測參考訊號的一上鏈路傳輸。流程80可被編譯成程式碼214,其包含以下步驟:
步驟800:開始。
步驟802:從一網路端接收一下鏈路訊號,其中該下鏈路訊號準同位於一參考訊號。
步驟804:透過關聯於該參考訊號的一空間關係,執行一通道感測程序,以獲得一結果。
步驟806:根據該結果,透過該空間關係,執行一上鏈路傳輸到該網路端。
步驟808:結束。
根據流程80,通訊裝置從網路端接收下鏈路訊號,其中下鏈路訊號準同位於參考訊號。透過關聯於參考訊號的空間關係(例如窄波束),通訊裝置執行通道感測程序(例如指向性感測),以獲得(感測)結果。接著,根據結果,透過空間關係,通訊裝置執行上鏈路傳輸到網路端。也就是說,準同位於下鏈路訊號的參考訊號用於執行上鏈路傳輸。因此,有關未被設定具有任何探測參考訊號的上鏈路傳輸的問題被解決。
流程80的實現方式不限於以上所述,以下的實施例可被應用於實現流程80。
在一實施例中,在共享頻譜(例如非執照頻帶或非執照服務細胞)中,通訊裝置執行上鏈路傳輸。在一實施例中,上鏈路傳輸包含有(例如是)設定(配置)授權傳輸。在一實施例中,通訊裝置在上鏈路傳輸時機(例如設定授權傳輸時機)中執行上鏈路傳輸。在一實施例中,上鏈路傳輸(被執行)在網路端的通道佔用時間中。在一實施例中,在網路端的通道佔用時間中,下鏈路訊號被接收。也就是說,網路端的通道佔用時間的準同位假設是參考訊號。在一實施例中,根據關聯於參考訊號的先聽後說程序,網路端獲得通道佔用時間。舉例來說,若網路端透過關聯於參考訊號的空間關係(例如波束)執行成功的第4類別的先聽後說程序,網路端獲得通道佔用時間。接著,網路端及通訊裝置共享通道佔用時間。
在一實施例中,若結果指示通道感測程序是成功的(即關聯於空間關係的通道是乾淨的),透過關聯於參考訊號的空間關係,通訊裝置執行上鏈路傳輸到網路端。在一實施例中,若結果指示通道感測程序是失敗的(即通道是不乾淨的),通訊裝置不執行上鏈路傳輸到網路端。在一實施例中,通道感測程序包含有(例如是)關聯於參考訊號的短的先聽後說程序。
在一實施例中,參考訊號是通道狀態資訊參考訊號、同步訊號區塊或任何類型的參考訊號。在一實施例中,參考訊號對應於空間關係。舉例來說,空間關係及參考訊號之間具有空間關係鏈路(例如波束對鏈路)。
在一實施例中,上鏈路傳輸包含有在設定授權實體上鏈路共享通道中的至少一解調變參考訊號。在一實施例中,上鏈路傳輸包含有在設定授權實體上鏈路共享通道中的設定授權上鏈路控制資訊。在一實施例中,在設定授權實體上鏈路共享通道中傳送第一解調變參考訊號之後,通訊裝置在設定授權實體上鏈路共享通道中傳送設定授權上鏈路控制資訊。舉例來說,第一解調變參考訊號被傳送在設定授權實體上鏈路共享通道的第一符元中,以及設定授權上鏈路控制資訊被傳送在設定授權實體上鏈路共享通道的第二符元中。
第9圖為本發明實施例不具有一探測參考訊號的一設定授權傳輸的示意圖。第9圖有網路端910的通道佔用時間900,以及在通道佔用時間900中的兩個設定授權傳輸時機TC0〜TC1。網路端910及通訊裝置920共享通道佔用時間900,以及通道佔用時間900的準同位假設是參考訊號RS0。在本實施例中,參考訊號RS0及波束B0之間有波束對鏈路。
根據本發明,通訊裝置920在通道佔用時間900中從網路端910接收下鏈路訊號(未顯示於第9圖中),其中下鏈路訊號準同位於參考訊號RS0。通訊裝置920具有用於設定授權傳輸的設定授權資料,其中設定授權傳輸未被設定具有任何探測參考訊號。需注意的是,設定授權傳輸時機TC0在通道佔用時間900中,以及通道佔用時間900的準同位假設是參考訊號RS0。作為一實施例,透過波束B0,通訊裝置920執行第一短的先聽後說程序,以決定關聯於波束B0的通道是否乾淨。若通訊裝置920決定通道是乾淨的(即第一短的先聽後說程序是成功的),通訊裝置920在設定授權傳輸時機TC0中透過波束B0執行設定授權傳輸到網路端910。
若通訊裝置920決定關聯於波束B0的通道是不乾淨的(即第一短的先聽後說程序是失敗的),通訊裝置920未成功地在設定授權傳輸時機TC0中執行設定授權傳輸。需注意的是,設定授權傳輸時機TC1在通道佔用時間900中,以及通道佔用時間900的準同位假設是參考訊號RS0。作為一實施例,透過波束B0,通訊裝置920執行第二短的先聽後說程序,以決定關聯於波束B0的通道是否乾淨。若通訊裝置920決定通道是乾淨的(即第二短的先聽後說程序是成功的),通訊裝置920在設定授權傳輸時機TC1中透過波束B0執行設定授權傳輸到網路端910。
需注意的是,若通訊裝置920成功地在設定授權傳輸時機TC0中透過波束B0執行設定授權傳輸,通訊裝置920不執行兩個運作:透過波束B0的第二短的先聽後說程序,以及在設定授權傳輸時機TC1中透過波束B0的設定授權傳輸。因此,在第9圖中,這兩個運作以虛線表示。
第10圖為本發明實施例一流程100的流程圖,流程100用於一通訊裝置(例如第1圖的通訊裝置),用來處理具有複數個探測參考訊號的一上鏈路傳輸。流程100可被編譯成程式碼214,其包含以下步驟:
步驟1000:開始。
步驟1002:根據在一時間區間(time period)中的複數個上鏈路傳輸時機中的一上鏈路傳輸時機的一索引,從複數個探測參考訊號選擇一探測參考訊號。
步驟1004:透過關聯於該探測參考訊號的一空間關係,執行一通道感測程序,以獲得一結果。
步驟1006:根據該結果,透過該空間關係,執行一上鏈路傳輸到一網路端。
步驟1008:結束。
根據流程100,根據在時間區間中的複數個(候選)上鏈路傳輸時機中的上鏈路傳輸時機的索引,通訊裝置從複數個(候選)探測參考訊號選擇探測參考訊號(例如探測參考訊號資源)。透過關聯於探測參考訊號的空間關係(例如窄波束),通訊裝置執行通道感測程序(例如指向性感測),以獲得(感測)結果。接著,根據結果,透過空間關係,通訊裝置執行上鏈路傳輸到網路端。也就是說,根據上鏈路傳輸時機的索引,用於在上鏈路傳輸時機中執行上鏈路傳輸的探測參考訊號被選擇。因此,有關被設定具有複數個探測參考訊號的上鏈路傳輸的問題被解決。
流程100的實現方式不限於以上所述,以下的實施例可被應用於實現流程100。
在一實施例中,在共享頻譜(例如非執照頻帶或非執照服務細胞)中,通訊裝置執行上鏈路傳輸。在一實施例中,上鏈路傳輸包含有(例如是)設定(配置)授權傳輸。在一實施例中,上鏈路傳輸時機包含有(例如是)設定授權傳輸時機。在一實施例中,若結果指示通道感測程序是成功的(即關聯於空間關係的通道是乾淨的),透過關聯於探測參考訊號的空間關係,通訊裝置執行上鏈路傳輸到網路端。在一實施例中,若結果指示通道感測程序是失敗的(即通道是不乾淨的),通訊裝置不執行上鏈路傳輸到網路端。
在一實施例中,通道感測程序包含有(例如是)先聽後說程序(例如乾淨通道評估程序)。舉例來說,先聽後說程序是第4類別的先聽後說程序。在一實施例中,時間區間的長度等於上鏈路傳輸的週期(periodicity)的長度。
在一實施例中,根據上鏈路傳輸時機的索引、對應於複數個探測參考訊號的複數個探測參考訊號索引,以及複數個探測參考訊號的數量,通訊裝置從複數個探測參考訊號選擇探測參考訊號。在一實施例中,將上鏈路傳輸時機的索引除以複數個探測參考訊號的數量所獲得的餘數相同於對應於探測參考訊號的探測參考訊號索引。
在一實施例中,複數個探測參考訊號分別對應於複數個參考訊號。在一實施例中,複數個探測參考訊號的複數個準同位假設分別是複數個參考訊號。也就是說,複數個探測參考訊號準同位於複數個參考訊號,以及複數個探測參考訊號及複數個參考訊號根據通道特性被傳送。在一實施例中,準同位假設被通訊裝置決定(例如假設)。
在一實施例中,複數個參考訊號是複數個通道狀態資訊參考訊號、複數個同步訊號區塊或任何類型的參考訊號。在一實施例中,複數個探測參考訊號分別關聯於複數個空間關係,以及複數個空間關係分別關聯於複數個參考訊號。舉例來說,複數個空間關係及複數個參考訊號之間有複數個空間關係鏈路(例如波束對鏈路)。
在一實施例中,複數個探測參考訊號分別對應於(例如一對一映射到)複數個序列。在一實施例中,上鏈路傳輸包含有至少一解調變參考訊號,以及至少一解調變參考訊號被根據探測參考訊號所決定的序列(例如解調變參考訊號序列)擾亂。在一實施例中,至少一解調變參考訊號被包含在設定授權實體上鏈路共享通道中。在一實施例中,複數個探測參考訊號被網路端設定,以及分別對應於複數個探測參考訊號索引。在一實施例中,上鏈路傳輸包含有設定授權上鏈路控制資訊,其中設定授權上鏈路控制資訊指示對應於探測參考訊號的探測參考訊號索引到網絡端。也就是說,通訊裝置向網路端通知探測參考訊號被(選擇)用於執行上鏈路傳輸。在一實施例中,探測參考訊號被指示在設定授權上鏈路控制資訊的上鏈路波束欄位中。在一實施例中,在設定授權實體上鏈路共享通道中傳送第一解調變參考訊號之後,通訊裝置在設定授權實體上鏈路共享通道中傳送設定授權上鏈路控制資訊。舉例來說,第一解調變參考訊號被傳送在設定授權實體上鏈路共享通道的第一符元中,以及設定授權上鏈路控制資訊被傳送在設定授權實體上鏈路共享通道的第二符元中。
在一實施例中,複數個探測參考訊號被從網路端接收的複數個探測參考訊號資源指示符指示。
在一實施例中,透過網路端傳送的指示(例如資訊元件ConfiguredGrantConfig),通訊裝置接收複數個SRS。在一實施例中,指示被包含在高層訊令(例如無線資源控制訊息)中。在一實施例中,指示包含有複數個天線埠、複數個解調變參考訊號序列初始、複數個預編碼資訊及階層數量及複數個調變編碼方式中至少一者。在一實施例中,複數個探測參考訊號,以及複數個天線埠、複數個解調變參考訊號序列初始、複數個預編碼資訊及階層數量及複數個調變編碼方式中至少一者有一對一對應關係(例如相同的索引映射)。在一實施例中,指示包含有複數個上鏈路傳輸時機的數量。舉例來說,複數個上鏈路傳輸時機的數量是2、4或8。
在一實施例中,透過網路端傳送的下鏈路控制資訊(例如探測參考訊號資源指示符欄位),通訊裝置接收複數個探測參考訊號。在一實施例中,下鏈路控制資訊的srs-ResourceIndicator欄位指示複數個探測參考訊號。在一實施例中,下鏈路控制資訊的天線埠欄位指示複數個天線埠。在一實施例中,下鏈路控制資訊的解調變參考訊號欄位指示複數個解調變參考訊號序列初始。在一實施例中,下鏈路控制資訊的precodingAndNumberOfLayer欄位指示複數個預編碼資訊及階層數量。在一實施例中,下鏈路控制資訊的mcsAndTBS欄位指示複數個調變編碼方式。
第11圖為本發明實施例具有多個探測參考訊號的重複的設定授權傳輸的示意圖。第11圖有時間區間P0,以及在時間區間P0中的四個設定授權傳輸候選時機TC0~TC3。在本實施例中,參考訊號RS0及波束B0之間有第一波束對鏈路,以及參考訊號RS1及波束B1之間有第二波束對鏈路。
根據本發明,通訊裝置1110從網路端1100接收兩個探測參考訊號SRS0〜SRS1(未顯示於第11圖中),其中探測參考訊號SRS0的準同位假設是參考訊號RS0,以及探測參考訊號SRS1的準同位假設是參考訊號RS1。對應地,探測參考訊號SRS0〜SRS1分別關聯於波束B0〜B1。
通訊裝置1110具有用於設定授權傳輸的設定授權資料。根據設定授權傳輸候選時機TC0的索引,通訊裝置1110從探測參考訊號SRS0〜SRS1選擇用於在設定授權傳輸候選時機TC0中執行設定授權傳輸的探測參考訊號。藉由將設定授權傳輸候選時機TC0的索引(即0)除以兩個探測參考訊號SRS0〜SRS1的數量(即2),通訊裝置獲得第一餘數是0。需注意的是,探測參考訊號SRS0的索引相同於第一餘數。作為一實施例,通訊裝置1110選擇探測參考訊號SRS0(作為探測參考訊號)。接著,透過波束B0,通訊裝置1110執行第4類型的先聽後說程序,以決定關聯於波束B0的通道是否乾淨。
若通訊裝置1110決定通道是乾淨的(即第4類型的先聽後說程序是成功的),通訊裝置1110在設定授權傳輸候選時機TC0中透過波束B0執行設定授權傳輸到網路端1100。需注意的是,將設定授權傳輸候選時機TC2的索引(即2)除以兩個探測參考訊號SRS0〜SRS1的數量(即2)所獲得的第三餘數相同於探測參考訊號SRS0的索引(即0)。因此,通訊裝置1110可選擇探測參考訊號SRS0以在設定授權傳輸候選時機TC2中執行設定授權傳輸。若通訊裝置1110決定通道是乾淨的,通訊裝置1110可在設定授權傳輸候選時機TC2中透過波束B0執行到網路端1100的設定授權傳輸。
需注意的是,將設定授權傳輸候選時機TC1的索引(即1)除以兩個探測參考訊號SRS0〜SRS1的數量(即2)所獲得的第二餘數相同於探測參考訊號SRS1的索引(即1)。將設定授權傳輸候選時機TC3的索引(即3)除以兩個探測參考訊號SRS0〜SRS1的數量(即2)所獲得的第四餘數相同於探測參考訊號SRS1的索引(即1)因此,通訊裝置1110可選擇探測參考訊號SRS1以在設定授權傳輸候選時機TC1及TC3中執行設定授權傳輸,以及可透過波束B1執行第4類型的先聽後說程序,以決定關聯於波束B1的通道是否乾淨。
若通訊裝置1110決定通道是乾淨的(即透過波束B1的第4類型的先聽後說程序是成功的),通訊裝置1110在設定授權傳輸候選時機TC1及TC3中透過波束B1執行設定授權傳輸到網路端1100。
需注意的是,通訊裝置1110不會同時執行兩個運作:透過波束B0的第4類型的先聽後說程序及透過波束B1的第4類型的先聽後說程序。因此,在第11圖中,透過波束B1的第4類型的先聽後說程序,以及在設定授權傳輸候選時機TC1及TC3中透過波束B1的設定授權傳輸的運作以虛線表示。
在上述的實施例中,一空間關係可用於上鏈路,以及一準同位假設可用於下鏈路,而不限於此。在一實施例中,空間關係及準同位假設可互換使用。
在上述的實施例中,一波束可被替換為一天線、一天線埠、一天線元件、一天線群、一天線埠群、一天線元件群、一空間域濾波器、一參考訊號資源等,而不限於此。舉例來說,一第一波束可以一第一天線埠、一第一天線埠群或一第一空間域濾波器來表示。
在上述的實施例中,網路端可被替換為一細胞、一服務細胞、一傳輸接收點(transmission reception point,TRP)、一非授權細胞、一非授權服務細胞、一非授權傳輸接收點、一次世代基地台、一演進式基地台等,而不限於此。
上述運作中所描述的“決定”可被替換成“計算(compute)”、“計算(calculate)”、“獲得”、“產生”、“輸出”、“使用”、“選擇(choose/select)”、“決定(decide)”等運作。上述運作中的“根據(according to)”可被替換成“以回應(in response to)”。上述描述所使用的“關聯於”可被替換成“的(of)”或“對應於(corresponding to)”。上述描述所使用的“在在...之中指示”可被替換成“被...指示”。上述描述所使用的“透過(via)”可被替換成“在…之上(on)"、“在…之中(in)"或“在…地方(at)"。上述描述所使用的“在…之中(in)"可被替換成“在…之中(within)"。上述描述所使用的“…或…中至少一者”可被替換為“至少一…或至少一…”或“從…及…的群組中被選擇的至少一者”。上述描述所使用的“若…(if)"可被替換成“當…時(when)”或“在…之後(after)”
本領域具通常知識者當可依本發明的精神加以結合、修飾或變化以上所述的實施例,而不限於此。前述的陳述、步驟及/或流程(包含建議步驟)可透過裝置實現,裝置可為硬體、軟體、韌體(為硬體裝置與電腦指令與資料的結合,且電腦指令與資料屬於硬體裝置上的唯讀軟體)、電子系統、或上述裝置的組合,其中裝置可為通訊裝置20。
硬體可為類比電路、數位電路及/或混合式電路。例如,硬體可為特定應用積體電路、現場可程式邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)、可程式化邏輯元件(programmable logic device)、耦接的硬體元件,或上述硬體的組合。在其他實施例中,硬體可為通用處理器(general-purpose processor)、微處理器、控制器、數位訊號處理器(digital signal processor,DSP),或上述硬體的組合。
軟體可為程式代碼的組合、指令的組合及/或函數(功能)的組合,其儲存於一儲存單元中,例如一電腦可讀取介質(computer-readable medium)。舉例來說,電腦可讀取介質可為用戶識別模組、唯讀式記憶體、快閃記憶體、隨機存取記憶體、光碟唯讀記憶體(CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM)、磁帶、硬碟、光學資料儲存裝置、非揮發性儲存單元(non-volatile storage unit),或上述元件的組合。電腦可讀取介質(如儲存單元)可以內建地方式耦接於至少一處理器(如與電腦可讀取介質整合的處理器)或以外接地方式耦接於至少一處理器(如與電腦可讀取介質獨立的處理器)。上述至少一處理器可包含有一或多個模組,以執行電腦可讀取介質所儲存的軟體。程式代碼的組合、指令的組合及/或函數(功能)的組合可使至少一處理器、一或多個模組、硬體及/或電子系統執行相關的步驟。
電子系統可為系統單晶片(system on chip,SoC)、系統級封裝(system in package,SiP)、嵌入式電腦(computer on module,CoM)、電腦可程式產品、裝置、行動電話、筆記型電腦、平板電腦、電子書、可攜式電腦系統,以及通訊裝置 20。
根據以上所述,本發明提供一種裝置及方法,用來處理具有複數個探測參考訊號的上鏈路傳輸。通訊裝置及網路端間的互動被定義。因此,用於執行上鏈路傳輸的探測參考訊號從複數個探測參考訊號中被選擇。如此一來,有關被設定具有複數個探測參考訊號的上鏈路傳輸的問題被解決。 以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
10:無線通訊系統 20:通訊裝置 200:至少一處理電路 210:至少一儲存裝置 214:程式碼 220:至少一通訊介面裝置 30、40、80、100:流程 300、302、304、306、308、 400、402、404、406、408、410、 412、414、416、418、420、422、 800、802、804、806、808、 1000、1002、1004、1006、1008:步驟 600、700、900:網路端的通道佔用時間 500、610、710、910、1100:網路端 510、620、720、920、1110:通訊裝置 RS0、RS1、RS2:參考訊號 B0、B1:波束 TC0、TC1、TC2、TC3:設定授權傳輸(候選)時機 CW0、CW1:競爭窗框尺寸 P0:時間區間
第1圖為本發明實施例一無線通訊系統的示意圖。 第2圖為本發明實施例一通訊裝置的示意圖。 第3圖為本發明實施例一流程之流程圖。 第4圖為本發明實施例一流程之流程圖。 第5圖為本發明實施例具有多個探測參考訊號的一設定授權傳輸的示意圖。 第6圖為本發明實施例具有多個探測參考訊號的一設定授權傳輸的示意圖。 第7圖為本發明實施例具有多個探測參考訊號的一設定授權傳輸的示意圖。 第8圖為本發明實施例一流程之流程圖。 第9圖為本發明實施例不具有一探測參考訊號的一設定授權傳輸的示意圖。 第10圖為本發明實施例一流程之流程圖。 第11圖為本發明實施例具有多個探測參考訊號的重複的設定授權傳輸的示意圖。
30:流程
300、302、304、306、308:步驟

Claims (24)

  1. 一種通訊裝置,用來處理具有複數個探測參考訊號(sounding reference signals,SRSs)的一上鏈路(uplink,UL)傳輸,包含有: 至少一儲存裝置;以及 至少一處理電路,耦接於該至少一儲存裝置,其中該至少一儲存裝置儲存指令,以及該至少一處理電路被設定以執行以下該指令: 從複數個探測參考訊號選擇一探測參考訊號; 透過關聯於該探測參考訊號的一空間關係(spatial relation),執行一通道感測程序(channel sensing procedure),以獲得一結果;以及 根據該結果,透過該空間關係,執行一上鏈路傳輸到一網路端。
  2. 如請求項1所述的通訊裝置,其中在一共享頻譜(shared spectrum)中,該通訊裝置執行該上鏈路傳輸。
  3. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該上鏈路傳輸包含有一設定授權(configured grant,CG)傳輸。
  4. 如請求項1所述的通訊裝置,其中若該結果指示該通道感測程序是成功的,透過關聯於該探測參考訊號的該空間關係,該通訊裝置執行該上鏈路傳輸到該網路端。
  5. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該複數個探測參考訊號分別關聯於複數個空間關係,以及該複數個空間關係分別關聯於複數個參考訊號。
  6. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該複數個探測參考訊號分別關聯於複數個競爭窗框(contention window,CW)尺寸。
  7. 如請求項6所述的通訊裝置,其中根據該複數個競爭窗框尺寸,該通訊裝置從該複數個探測參考訊號選擇該探測參考訊號。
  8. 如請求項7所述的通訊裝置,其中該探測參考訊號關聯於該複數個競爭窗框尺寸中的一最小競爭窗框尺寸。
  9. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該通道感測程序是一先聽後說(listen-before-talk,LBT)程序。
  10. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該上鏈路傳輸不在該網路端的一通道佔用時間(channel occupancy time,COT)中。
  11. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該上鏈路傳輸在該網路端的一通道佔用時間中,以及在該通道佔用時間中接收的一下鏈路(downlink,DL)訊號準同位(quasi-colocated,QCLed)於一參考訊號,其中該參考訊號不同於該複數個探測參考訊號。
  12. 如請求項11所述的通訊裝置,其中根據關聯於該參考訊號的一先聽後說程序,該網路端獲得該通道佔用時間。
  13. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該指令另包含有: 從該網路端接收一下鏈路訊號,其中該下鏈路訊號準同位於一參考訊號;以及 選擇對應於該參考訊號的該探測參考訊號。
  14. 如請求項13所述的通訊裝置,其中該探測參考訊號及該參考訊號關聯於該相同的空間關係。
  15. 如請求項13所述的通訊裝置,其中該通道感測程序是關聯於該參考訊號的一短的先聽後說(short LBT)程序。
  16. 如請求項13所述的通訊裝置,其中該上鏈路傳輸在該網路端的一通道佔用時間中。
  17. 如請求項13所述的通訊裝置,其中在該網路端的一通道佔用時間中,該下鏈路訊號被接收。
  18. 如請求項17所述的通訊裝置,其中根據關聯於該參考訊號的一先聽後說程序,該網路端獲得該通道佔用時間。
  19. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該上鏈路傳輸包含有至少一解調變參考訊號(demodulation reference signal,DMRS),以及該至少一解調變參考訊號被根據該探測參考訊號所決定的一序列(sequence)擾亂(scrambled)。
  20. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該複數個探測參考訊號被該網路端設定,以及分別對應於複數個探測參考訊號索引(SRS indices,SRIs)。
  21. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該上鏈路傳輸包含有一設定授權上鏈路控制資訊(CG-UL control information,CG-UCI),其中該設定授權上鏈路控制資訊指示對應於該探測參考訊號的一探測參考訊號索引到該網絡端。
  22. 如請求項1所述的通訊裝置,其中該指令另包含有: 在執行該上鏈路傳輸後,在一控制資源集合(control resource set,CORESET)中,從該網路端接收一下鏈路回饋指示符(DL feedback indicator,DFI),以回應該上鏈路傳輸。
  23. 如請求項22所述的通訊裝置,其中該控制資源集合未被設定具有任何傳輸組態指示(transmission configuration indication,TCI)狀態(TCI state)。
  24. 如請求項22所述的通訊裝置,其中該控制資源集合被設定具有指示一參考訊號的一傳輸組態指示狀態,其中該參考訊號對應於一探測參考訊號索引,以及該探測參考訊號索引對應於該探測參考訊號。
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