TW202142022A - 用於實體上行鏈路控制通道資源中的重複的波束跳變 - Google Patents

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Abstract

概括而言,本案內容的各個態樣涉及無線通訊。在一些態樣中,使用者設備(UE)可以接收用於啟動用於實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係的啟動命令,PUCCH資源將用於在多個時槽中發送通訊的重複。UE可以使用多個空間關係來在多個時槽中在PUCCH資源中發送重複。提供了大量其他態樣。

Description

用於實體上行鏈路控制通道資源中的重複的波束跳變
概括而言,本案內容的各態樣係關於無線通訊並且係關於用於實體上行鏈路控制通道資源中的重複的波束跳變的技術和裝置。
無線通訊系統被廣泛地部署以提供諸如電話、視訊、資料、訊息傳遞以及廣播之類的各種電信服務。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、發射功率等)來支援與多個使用者進行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、時分同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統以及長期進化(LTE)。LTE/改進的LTE是對由第三代合作夥伴計畫(3GPP)發佈的通用行動電信系統(UMTS)行動服務標準的增強集。
無線通訊網路可以包括能夠支援針對多個使用者設備(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)代表從BS到UE的通訊鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)代表從UE到BS的通訊鏈路。如本文將更加詳細描述的,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。
已經在各種電信標準中採用了以上的多工存取技術以提供公共協定,該公共協定使得不同的使用者設備能夠在城市、國家、地區、以及甚至全球層面上進行通訊。新無線電(NR)(其亦可以被稱為5G)是對由第三代合作夥伴計畫(3GPP)發佈的LTE行動服務標準的增強集。NR被設計為經由提高頻譜效率、降低成本、改進服務、利用新頻譜以及在下行鏈路(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展頻OFDM(DFT-s-OFDM))來更好地與其他開放標準整合,從而更好地支援行動寬頻網際網路存取,以及支援波束成形、多輸入多輸出(MIMO)天線技術和載波聚合。然而,隨著對行動寬頻存取的需求持續增長,存在對LTE和NR技術進行進一步改進的需求。優選地,這些改進應當適用於其他多工存取技術以及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:接收用於啟動用於實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係的啟動命令,該PUCCH資源將用於在多個時槽中發送通訊的重複;及使用該多個空間關係來在該多個時槽中在該PUCCH資源中發送該重複。
在一些態樣中,一種由基地台(BS)執行的無線通訊的方法可以包括:針對UE決定將被啟動用於PUCCH資源的多個空間關係,該PUCCH資源將由該UE用於在多個時槽中發送通訊的重複;及向該UE發送用於啟動用於該PUCCH資源的該多個空間關係的啟動命令。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的UE可以包括記憶體和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以被配置為:接收用於啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的啟動命令,該PUCCH資源將用於在多個時槽中發送通訊的重複;及使用該多個空間關係來在該多個時槽中在該PUCCH資源中發送該等重複。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的BS可以包括記憶體和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以被配置為:針對UE決定將被啟動用於PUCCH資源的多個空間關係,該PUCCH資源將由該UE用於在多個時槽中發送通訊的重複;及向該UE發送用於啟動用於該PUCCH資源的該多個空間關係的啟動命令。
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。該一或多個指令在由UE的一或多個處理器執行時可以使得該一或多個處理器進行以下操作:接收用於啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的啟動命令,該PUCCH資源將用於在多個時槽中發送通訊的重複;及使用該多個空間關係來在該多個時槽中在該PUCCH資源中發送該等重複。
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。該一或多個指令在由BS的一或多個處理器執行時可以使得該一或多個處理器進行以下操作:針對UE決定將被啟動用於PUCCH資源的多個空間關係,該PUCCH資源將由該UE用於在多個時槽中發送通訊的重複;及向該UE發送用於啟動用於該PUCCH資源的該多個空間關係的啟動命令。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於接收用於啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的啟動命令的單元,該PUCCH資源將用於在多個時槽中發送通訊的重複;及用於使用該多個空間關係來在該多個時槽中在該PUCCH資源中發送該重複的單元。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於針對UE決定將被啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的單元,該PUCCH資源將由該UE用於在多個時槽中發送通訊的重複;及用於向該UE發送用於啟動用於該PUCCH資源的該多個空間關係的啟動命令的單元。
概括地說,各態樣包括如本文中參照附圖和說明書充分描述的並且如經由附圖和說明書示出的方法、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。
前文已經相當寬泛地概述了根據本案內容的實例的特徵和技術優點,以便可以更好地理解以下的詳細描述。下文將描述額外的特徵和優點。所揭示的概念和特定實例可以容易地用作用於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。此類等效構造不脫離所附的請求項的範疇。當結合附圖考慮時,根據下文的描述,將更好地理解本文揭示的概念的特性(它們的組織和操作方法二者)以及相關聯的優點。附圖之每一者附圖是出於說明和描述的目的而提供的,而並不作為對請求項的限制的定義。
下文參考附圖更加充分描述了本案內容的各個態樣。然而,本案內容可以以許多不同的形式來體現,並且不應當被解釋為限於貫穿本案內容所呈現的任何特定的結構或功能。更確切地說,提供了這些態樣使得本案內容將是透徹和完整的,並且將向本發明所屬領域中具有通常知識充分傳達本案內容的範疇。基於本文的教導,本發明所屬領域中具有通常知識應當明白的是,本案內容的範疇意欲涵蓋本文所揭示的本案內容的任何態樣,無論該態樣是獨立於本案內容的任何其他態樣來實現的還是與任何其他態樣結合地來實現的。例如,使用本文所闡述的任何數量的態樣,可以實現一種裝置或可以實施一種方法。此外,本案內容的範疇意欲涵蓋使用除了本文所闡述的本案內容的各個態樣之外或不同於本文所闡述的本案內容的各個態樣的其他結構、功能、或者結構和功能來實施的此類裝置或方法。應當理解的是,本文所揭示的本案內容的任何態樣可以由請求項的一或多個元素來體現。
現在將參考各種裝置和技術來提供電信系統的若干態樣。這些裝置和技術將經由各種方塊、模組、部件、電路、步驟、程序、演算法等(被統稱為「元素」),在以下詳細描述中進行描述,以及在附圖中進行示出。這些元素可以使用硬體、軟體或其組合來實現。至於此類元素是實現為硬體還是軟體,取決於特定的應用以及施加在整個系統上的設計約束。
應當注意的是,儘管本文可能使用通常與3G及/或4G無線技術相關聯的術語來描述各態樣,但是本案內容的各態樣可以應用於基於其他代的通訊系統(例如,5G及之後(包括NR技術)的通訊系統)中。
圖1是圖示可以在其中實施本案內容的各態樣的無線網路100的圖。無線網路100可以是LTE網路或某種其他無線網路(例如,5G或NR網路)。無線網路100可以包括多個基地台(BS)110(被示為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以被稱為基地台、NR BS、節點B、gNB、5G節點B(NB)、存取點、發送接收點(TRP)等。每個BS可以提供針對特定地理區域的通訊覆蓋。在3GPP中,術語「細胞」可以代表BS的覆蓋區域及/或為該覆蓋區域服務的BS子系統,這取決於使用該術語的上下文。
BS可以提供針對巨集細胞、微微細胞、毫微微細胞及/或另一種類型的細胞的通訊覆蓋。巨集細胞可以覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑為若干公里),並且可以允許由具有服務訂制的UE進行的不受限制的存取。微微細胞可以覆蓋相對小的地理區域,並且可以允許由具有服務訂制的UE進行的不受限制的存取。毫微微細胞可以覆蓋相對小的地理區域(例如,住宅),並且可以允許由與該毫微微細胞具有關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE)進行的受限制的存取。用於巨集細胞的BS可以被稱為巨集BS。用於微微細胞的BS可以被稱為微微BS。用於毫微微細胞的BS可以被稱為毫微微BS或家庭BS。在圖1中示出的實例中,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,以及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」、「基地台」、「NR BS」、「gNB」、「TRP」、「AP」、「節點B」、「5G NB」和「細胞」在本文中可以互換地使用。
在一些態樣中,細胞可能未必是靜止的,並且細胞的地理區域可以根據行動BS的位置進行移動。在一些態樣中,BS可以經由各種類型的回載介面(例如,直接實體連接、虛擬網路、及/或使用任何適當的傳輸網路的類似介面)來彼此互連及/或與無線網路100中的一或多個其他BS或網路節點(未圖示)互連。
無線網路100亦可以包括中繼站。中繼站是可以從上游站(例如,BS或UE)接收資料傳輸並且將資料傳輸發送給下游站(例如,UE或BS)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中示出的實例中,中繼站110d可以與巨集BS 110a和UE 120d進行通訊,以便促進BS 110a與UE 120d之間的通訊。中繼站亦可以被稱為中繼BS、中繼基地台、中繼器等。
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可以具有不同的發射功率位準、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可以具有高發射功率位準(例如,5到40瓦特),而微微BS、毫微微BS和中繼BS可以具有較低的發射功率位準(例如,0.1到2瓦特)。
網路控制器130可以耦合到一組BS,並且可以提供針對這些BS的協調和控制。網路控制器130可以經由回載與BS進行通訊。BS亦可以例如經由無線或有線回載直接地或間接地與彼此進行通訊。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以散佈於整個無線網路100中,並且每個UE可以是靜止的或行動的。UE亦可以被稱為存取終端、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、智慧腕帶、智慧珠寶(例如,智慧指環、智慧手鏈等))、娛樂設備(例如,音樂或視訊設備、或衛星無線電單元等)、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適當的設備。
一些UE可以被認為是機器類型通訊(MTC)或者進化型或增強型機器類型通訊(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如機器人、無人機、遠端設備、感測器、儀錶、監視器、位置標籤等,它們可以與基地台、另一個設備(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提供針對網路(例如,諸如網際網路或蜂巢網路之類的廣域網)的連接或到網路的連接。一些UE可以被認為是物聯網路(IoT)設備,及/或可以被實現成NB-IoT(窄頻物聯網)設備。一些UE可以被認為是客戶駐地設備(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)的殼體內部。在一些態樣中,處理器部件和記憶體部件可以耦合在一起。例如,處理器部件(例如,一或多個處理器)和記憶體部件(例如,記憶體)可以操作地耦合、通訊地耦合、電子地耦合、電氣地耦合等等。
通常,可以在給定的地理區域中部署任意數量的無線網路。每個無線網路可以支援特定的無線電存取技術(RAT)並且可以在一或多個頻率上操作。RAT亦可以被稱為無線電技術、空中介面等。頻率亦可以被稱為載波、頻道等。每個頻率可以在給定的地理區域中支援單種RAT,以便避免不同RAT的無線網路之間的干擾。在一些情況下,可以部署NR或5G RAT網路。
在一些態樣中,兩個或兩個以上UE 120(例如,被示為UE 120a和UE 120e)可以使用一或多個側行鏈路通道直接進行通訊(例如,而不使用基地台110作為彼此進行通訊的中介)。例如,UE 120可以使用對等(P2P)通訊、設備到設備(D2D)通訊、運載工具到萬物(V2X)協定(例如,其可以包括運載工具到運載工具(V2V)協定、運載工具到基礎設施(V2I)協定等)、網狀網路等進行通訊。在這種情況下,UE 120可以執行排程操作、資源選擇操作及/或本文中在別處被描述為由基地台110執行的其他操作。
如上所指出的,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圖示基地台110和UE 120(它們可以是圖1中的基地台中的一個基地台以及UE中的一個UE)的設計200的方塊圖。基地台110可以被配備有T個天線234a至234t,以及UE 120可以被配備有R個天線252a至252r,其中一般而言,T ≧ 1且R ≧ 1。
在基地台110處,發送處理器220可以從資料來源212接收針對一或多個UE的資料,至少部分地基於從每個UE接收的通道品質指示符(CQI)來選擇用於該UE的一或多個調制和編碼方案(MCS),至少部分地基於被選擇用於每個UE的MCS來處理(例如,編碼和調制)針對該UE的資料,以及為所有UE提供資料符號。發送處理器220亦可以處理系統資訊(例如,針對半靜態資源劃分資訊(SRPI)等)和控制資訊(例如,CQI請求、授權、上層訊號傳遞等),以及提供管理負擔符號和控制符號。發送處理器220亦可以產生用於參考訊號(例如,特定於細胞的參考訊號(CRS))和同步訊號(例如,主要同步訊號(PSS)和輔同步訊號(SSS))的參考符號。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)(若適用的話),並且可以向T個調制器(MOD)232a至232t提供T個輸出符號串流。每個調制器232可以(例如,針對OFDM等)處理相應的輸出符號串流以獲得輸出取樣串流。每個調制器232可以進一步處理(例如,轉換到類比、放大、濾波以及升頻轉換)輸出取樣串流以獲得下行鏈路訊號。可以分別經由T個天線234a至234t來發送來自調制器232a至232t的T個下行鏈路訊號。根據以下更加詳細描述的各個態樣,可以利用位置編碼產生同步訊號以傳送額外的資訊。
在UE 120處,天線252a至252r可以從基地台110及/或其他基地台接收下行鏈路訊號,並且可以分別向解調器(DEMOD)254a至254r提供接收的訊號。每個解調器254可以調節(例如,濾波、放大、降頻轉換以及數位化)接收的訊號以獲得輸入取樣。每個解調器254可以(例如,針對OFDM等)進一步處理輸入取樣以獲得接收符號。MIMO偵測器256可以從所有R個解調器254a至254r獲得接收符號,對接收符號執行MIMO偵測(若適用的話),以及提供偵測到的符號。接收處理器258可以處理(例如,解調和解碼)所偵測到的符號,向資料槽260提供針對UE 120的經解碼的資料,以及向控制器/處理器280提供經解碼的控制資訊和系統資訊。通道處理器可以決定參考訊號接收功率(RSRP)、接收訊號強度指示符(RSSI)、參考訊號接收品質(RSRQ)、通道品質指示符(CQI)等。在一些態樣中,UE 120的一或多個部件可以被包括在殼體中。
在上行鏈路上,在UE 120處,發送處理器264可以接收並且處理來自資料來源262的資料和來自控制器/處理器280的控制資訊(例如,用於包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等的報告)。發送處理器264亦可以產生用於一或多個參考訊號的參考符號。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(若適用的話),由調制器254a至254r(例如,針對DFT-s-OFDM、CP-OFDM等)進一步處理,以及被發送給基地台110。在基地台110處,來自UE 120和其他UE的上行鏈路訊號可以由天線234接收,由解調器232處理,由MIMO偵測器236偵測(若適用的話),以及由接收處理器238進一步處理,以獲得由UE 120發送的經解碼的資料和控制資訊。接收處理器238可以向資料槽239提供經解碼的資料,並且向控制器/處理器240提供經解碼的控制資訊。基地台110可以包括通訊單元244並且經由通訊單元244來與網路控制器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。
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中的任何其他部件可以執行與用於實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源中的重複的波束跳變相關聯的一或多個技術,如本文中在別處更詳細描述的。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中的任何其他部件可以執行或指導例如圖8的程序800、圖9的程序900及/或如本文描述的其他程序的操作。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。在一些態樣中,記憶體242及/或記憶體282可以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,一或多個指令在由基地台110及/或UE 120的一或多個處理器執行(例如,直接地或在編譯、轉換、解釋等之後)時可以執行或指導例如圖8的程序800、圖9的程序900及/或如本文描述的其他程序的操作。在一些態樣中,執行指令可以包括執行指令、轉換指令、編譯指令、解釋指令等等。排程器246可以排程UE在下行鏈路及/或上行鏈路上進行資料傳輸。
在一些態樣中,UE 120可以包括:用於接收用於啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的啟動命令的單元,PUCCH資源將用於在多個時槽中發送通訊的重複;用於使用多個空間關係來在多個時槽中在PUCCH資源中發送重複的單元;等等。在一些態樣中,此類單元可以包括結合圖2描述的UE 120的一或多個部件,諸如控制器/處理器280、發送處理器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。
在一些態樣中,基地台110可以包括:用於針對UE決定將被啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的單元,PUCCH資源將由UE用於在多個時槽中發送通訊的重複;用於向UE發送用於啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的啟動命令的單元;等等。在一些態樣中,此類單元可以包括結合圖2描述的基地台110的一或多個部件,諸如天線234、DEMOD 232、MIMO偵測器236、接收處理器238、控制器/處理器240、發送處理器220、TX MIMO處理器230、MOD 232、天線234等。
如上所指出的,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。
無線通訊設備(諸如UE、BS、TRP等)可以使用波束相互通訊。在一些情況下,可以針對不同的資源單獨地用訊號通知波束指示(例如,傳輸配置指示(TCI)狀態、准共置(QCL)關係、空間關係等)。例如,對於上行鏈路通訊,BS可以指示將用於不同PUCCH資源的空間關係集合(例如,八個空間關係的集合)。此外,BS可以用訊號通知用於特定PUCCH資源的啟動空間關係。例如,BS可以用訊號通知用於第一PUCCH資源的第一啟動空間關係、用於第二PUCCH資源的第二啟動空間關係等。
在一些情況下,對於UE而言,使用將由不同接收器(例如,不同的天線、面板、TRP、BS等)接收的多個波束進行通訊可能是有益的,從而改進UE的通訊的效能。然而,UE可能無法針對將在多個時槽中在PUCCH資源中發送的通訊的重複使用多個波束進行通訊。因此,通訊的多樣性及/或可靠性可能受損。本文所描述的一些技術和裝置使得UE能夠針對將在多個時槽中在PUCCH資源中發送的重複使用多個波束進行通訊。
圖3A和3B是示出根據本案內容的各個態樣的用於PUCCH資源中的重複的波束跳變的一或多個實例300的圖。如圖3A和3B所示,BS 110和UE 120可以相互通訊。
如在圖3A中並且經由元件符號305所示,BS 110可以發送並且UE 120可以接收用於啟動用於PUCCH資源(例如,如結合圖4-7描述的PUCCH資源415)的多個(例如,兩個)空間關係的啟動命令,該PUCCH資源將用於在多個時槽中發送PUCCH通訊的重複(例如,PUCCH資源可以被配置有大於一的重複數量(使用PUCCH格式nrofSlots參數)。亦即,BS 110可以針對UE決定將被啟動用於PUCCH資源的多個空間關係,並且發送用於啟動多個空間關係的啟動命令。啟動命令可以被包括在媒體存取控制控制元素(MAC-CE)(諸如MAC-CE 310a或MAC-CE 310b)中。例如,MAC-CE可以經由標識將被啟動的多個空間關係的空間關係識別符(例如,PUCCH-SpatialRelationInfoId)來包括啟動命令。
MAC-CE亦可以標識將針對其啟動多個空間關係的PUCCH資源(例如經由PUCCH資源識別符)。空間關係(例如,空間關係資訊)可以標識服務細胞、參考訊號(例如,同步訊號塊(SSB)、通道狀態資訊參考訊號(CSI-RS)、探測參考訊號(SRS)等)、功率控制參數(例如,PUCCH路徑損耗參考訊號(PL-RS)、功率控制偏移值(被稱為P0參數)、閉合迴路索引等)等。
在一些態樣中,MAC-CE 310a可以包括用於空間關係的位元映像315。位元映像315的位元(示為S0 -S7 )可以映射到被配置用於UE 120的空間關係。例如,位元映像315的第一位元(例如,S0 )映射到被配置用於UE 120配置的第一空間關係,位元映像315的第二位元(例如,S1 )映射到被配置用於UE 120的第二空間關係,等等。在該實例中,位元映像315的多個位元(例如,兩個位元)可以被設置為指示將被啟動的空間關係(例如,根據位元到空間關係的映射)。設置的位元可以具有值一,並且未設置的位元可以具有值零。
在一些態樣中,MAC-CE 310b可以包括用於指示多個空間關係的多個欄位。例如,MAC-CE 310b可以包括用於指示將被啟動的第一空間關係的第一欄位320a和用於指示將被啟動的第二空間關係的第二欄位320b。在一些態樣中,MAC-CE 310b可以包括用於指示將被啟動的額外空間關係的額外欄位。在一些態樣中,MAC-CE 310b可以包括用於指示第二欄位320b是否存在於MAC-CE 310b中的標誌325。例如,可以將標誌325設置(例如,設置為值一)以指示第二欄位320b存在於MAC-CE 310b中。
啟動空間關係可以與將在PUCCH資源中發送的重複的相應集合相關聯。例如,第一啟動空間關係可以與(將在第一時槽集合中發送的)第一重複集合相關聯,並且第二啟動的空間關係可以與(將在第二時槽集合中發送的)第二重複集合相關聯。換句話說,第一啟動空間關係可以指示將用於第一重複集合的第一波束(例如,如結合圖4-7描述的波束1),並且第二啟動空間關係可以指示將用於第二重複集合的第二波束(例如,如結合圖4-7描述的波束2)。
如在圖3B中並且經由元件符號330所示,UE 120可以與啟動空間關係相關聯地執行處理。在一些態樣中,UE 120可以決定第一重複集合將使用UE 120用於接收參考訊號(例如,SSB、CSI-RS等)或發送參考訊號(例如,SRS)的相同的空域濾波器(由第一啟動空間關係指示)並且第二重複集合將使用UE 120用於接收參考訊號或發送參考訊號的相同的空域濾波器(由第二啟動空間關係指示)。在一些態樣中,UE 120可以決定第一重複集合將使用由第一啟動空間關係指示的第一功率控制參數集合(例如,路徑損耗參考訊號(PL-RS)、P0參數、閉合迴路索引等)並且第二重複集合將使用由第二啟動空間關係指示的第二功率控制參數集合。
在一些態樣中,UE 120可以決定將用於第一重複集合的第一PUCCH功率值和將用於第二重複集合的第二PUCCH功率值。在一些態樣中,UE 120可以根據等式1來決定PUCCH功率值(如3GPP技術規範38.213第7.2.1節中詳述的):
Figure 02_image001
等式1 UE 120可以至少部分地基於由第一空間關係指示的功率控制參數(例如,PL-RS、P0參數及/或閉合迴路索引)來決定用於第一重複集合的第一PUCCH功率值,並且至少部分地基於由第二空間關係指示的功率控制參數來決定用於第二重複集合的第二PUCCH功率值。
在一些態樣中,由第一空間關係和第二空間關係指示的相應的閉合迴路索引可能不同。在這種情況下,為了決定第一PUCCH功率值,UE 120可以至少部分地基於由第一空間關係指示的第一閉合迴路索引來決定第一發射功率控制(TPC)累積函數值(亦即,
Figure 02_image003
)。為了決定第二PUCCH功率值,UE 120可以至少部分地基於由第二空間關係指示的第二閉合迴路索引來決定第二TPC累積函數值。
此外,在PUCCH資源中排程實體下行鏈路共享通道(PDSCH)通訊和UCI的傳輸(例如,針對PDSCH通訊的確認回饋)的下行鏈路控制資訊(DCI)可以指示TPC命令(例如,從0到3的值)。TPC命令可以映射到將用於決定TPC累積函數值的特定功率調整。因此,UE 120可以將TPC命令應用於第一閉合迴路索引(當決定第一TPC累積函數值時)、第二閉合迴路索引(當決定第二TPC累積函數值時)或第一和第二閉合迴路索引兩者(當決定第一和第二TPC累積函數值時)。在一些態樣中,DCI可以指示用於第一閉合迴路索引和第二閉合迴路索引的相應的TPC命令,並且UE 120可以至少部分地基於相應的TPC命令來決定第一和第二TPC累積函數值。例如,可以在DCI的相應的TPC欄位中指示多個TPC命令,或者DCI的單個TPC欄位可以指示多個TPC命令。
如元件符號335所示,UE 120可以使用多個空間關係來發送重複,並且BS 110可以使用多個空間關係來接收重複。UE 120可以在時槽的PUCCH資源的時機中發送重複。例如,UE 120可以在第一時槽中在PUCCH資源的第一時機中發送第一重複,在第二時槽中在PUCCH資源的第二時機中發送第二重複,等等。重複可以具有PUCCH通訊(例如,UCI,諸如混合自動重傳請求確認(HARQ-ACK)回饋、通道狀態資訊等)。
在一些態樣中,UE 120可以使用第一波束(如由第一啟動空間關係指示)來發送第一重複集合,並且使用第二波束(如由第二啟動空間關係指示)來發送第二重複集合。UE 120可以在第一時槽集合中發送第一重複集合,並且在第二時槽集合中發送第二重複集合,如下文結合圖4-7描述的。在一些態樣中,(使用第一波束發送的)第一重複集合可以由第一接收器(例如,第一天線、面板、TRP、BS等)接收,並且(使用第二波束發送的)第二重複集合可以由第二接收器(例如,第二天線、面板、TRP、BS等)接收。
在一些態樣中,UE 120可以在接收到包括用於多個空間關係的啟動命令的MAC-CE(例如,MAC-CE 310a或MAC-CE 310b)時開始使用多個波束來發送重複。例如,UE 120可以在UE 120發送針對攜帶MAC-CE的PDSCH的確認回饋(例如,HARQ-ACK回饋)之後的時間訊窗(例如,3毫秒)之後應用啟動命令。補充或替代地,UE 120可以在接收到用於不同時槽中的PUCCH資源的多波束跳變的配置(例如,無線電資源控制(RRC)配置)時開始使用多個波束來發送重複(例如,啟用RRC參數interSlotBeamHopping)。
如上所指出的,圖3A和3B是作為一或多個實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖3A和3B所描述的實例。
圖4是示出根據本案內容的各個態樣的用於PUCCH資源中的重複的波束跳變的實例400的圖。具體地,圖4圖示用於在多個時槽中在PUCCH資源415中發送重複的波束跳變模式405和波束跳變模式410。在實例400中,為PUCCH資源415配置四個重複。然而,在一些態樣中,可以為PUCCH資源415配置不同數量的重複,諸如兩個重複或八個重複。
如前述,第一重複集合可以使用由第一啟動空間關係指示的用於接收或發送參考訊號的相同的空域濾波器,並且第二重複集合可以使用由第二啟動空間關係指示的用於接收或發送參考訊號的相同的空域濾波器。換句話說,UE 120可以使用第一波束(波束1)來發送第一重複集合,並且使用第二波束(波束2)來發送第二重複集合。
如波束跳變模式405所示,第一重複集合(使用波束1)和第二重複集合(使用波束2)可以循環地映射到多個時槽中的PUCCH資源415。換句話說,第一集合中的重複與第二集合中的重複交替。例如,如圖所示,UE 120可以在時槽1和時槽3中使用波束1來發送第一集合中的重複,並且在時槽2和時槽4中使用波束2來發送第二集合中的重複。換句話說,第一集合中的重複是偶數索引重複(例如,重複0和重複2),並且第二集合中的重複是奇數索引重複(例如,重複1和重複3)。替代地,第一集合中的重複是奇數索引重複,並且第二集合中的重複是偶數索引重複。
如波束跳變模式410所示,第一集合中的重複(使用波束1)和第二集合中的重複(使用波束2)可以順序地映射到多個時槽中的PUCCH資源415。換句話說,第一集合中的重複在連續時槽中,並且第二集合中的重複在連續時槽中。例如,如圖所示,UE 120可以在時槽1和時槽2中使用波束1來發送第一重複集合,並且在時槽3和時槽4中使用波束2來發送第二集合中的重複。換句話說,第一集合中的重複發生在第二集合中的重複之前。替代地,第二集合中的重複發生在第一集合中的重複之前。
在一些態樣中,第一集合中的重複和第二集合中的重複的模式是經由RRC訊號傳遞指示的。例如,BS 110可以發送並且UE 120可以接收指示UE 120將使用的模式的RRC配置。該模式可以是波束跳變模式405或波束跳變模式410。
如上所指出的,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5A是示出根據本案內容的各個態樣的用於PUCCH資源中的重複的波束跳變的實例500的圖。具體地,圖5A圖示用於在多個時槽中在PUCCH資源415中發送重複的波束跳變模式405和波束跳變模式410,如結合圖4描述的。在實例500中,為PUCCH資源415配置四個重複。然而,在一些態樣中,可以為PUCCH資源415配置不同數量的重複,諸如兩個重複或八個重複。
在一些態樣中,UE 120可以不發送被排程為在時槽中在PUCCH資源415中發送的特定重複。例如,當該重複具有與將由UE 120在時槽中發送的另一PUCCH通訊的潛在衝突或重疊時,UE 120可以不在時槽中發送該重複。在這種情況下,在一些態樣中,第一集合中的重複(使用波束1)和第二集合中的重複(使用波束2)的模式是在不考慮是否發送該重複的情況下定義的。
如前述,根據波束跳變模式405,來自第一集合和第二集合的重複被循環地映射到多個時槽中的PUCCH資源415。因此,第一集合中的重複(使用波束1)被映射到時槽1和時槽3,並且第二集合中的重複(使用波束2)被映射到時槽2和時槽4,而不考慮UE 120是否發送特定重複。例如,如圖所示,當時槽2不用於發送重複時,重複的循環映射模式不受影響。
如前述,根據波束跳變模式410,來自第一集合和第二集合的重複被順序地映射到多個時槽中的PUCCH資源415。因此,第一集合中的重複(使用波束1)被映射到時槽1和時槽2,並且第二集合中的重複(使用波束2)被映射到時槽3和時槽4,而不考慮UE 120是否發送特定重複。例如,如圖所示,當時槽2不用於發送重複時,重複的順序映射不受影響。
如上所指出的,圖5A是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖5A所描述的實例。
圖5B是示出根據本案內容的各個態樣的用於PUCCH資源中的重複的波束跳變的實例550的圖。具體地,圖5B圖示用於在多個時槽中在PUCCH資源415中發送重複的波束跳變模式405和波束跳變模式410,如結合圖4描述的。在實例500中,為PUCCH資源415配置四個重複。然而,在一些態樣中,可以為PUCCH資源415配置不同數量的重複,諸如兩個重複或八個重複。
在一些態樣中,UE 120可以不發送被排程為在時槽中在PUCCH資源415中發送的特定重複,如結合圖5A描述的。在這種情況下,在一些態樣中,第一集合中的重複(使用波束1)和第二集合中的重複(使用波束2)的模式是在考慮是否發送該重複的情況下定義的。
如前述,根據波束跳變模式405,來自第一集合和第二集合的重複被循環地映射到多個時槽中的PUCCH資源415。例如,當時槽2不用於發送重複時,第一集合中的重複(使用波束1)被映射到時槽1和時槽4,並且將發送的第二集合中的重複(使用波束2)被映射到時槽3。亦即,來自第一集合和第二集合的重複被循環地映射到在其中實際發送重複的時槽中的PUCCH資源415。
如前述,根據波束跳變模式410,來自第一集合和第二集合的重複被順序地映射到多個時槽中的PUCCH資源415。例如,當時槽2不用於發送重複時,第一集合中的重複(使用波束1)被映射到時槽1和時槽3,並且將發送的第二集合中的重複(使用波束2)被映射到時槽4。亦即,來自第一集合和第二集合的重複被順序地映射到在其中實際發送重複的時槽中的PUCCH資源415。
在一些態樣中,重複的模式是否是在考慮是否發送特定重複的情況下定義的是經由RRC訊號傳遞指示的。例如,BS 110可以發送並且UE 120可以接收RRC配置,該RRC配置指示重複的模式是否是在考慮是否發送特定重複的情況下定義的。
如上所指出的,圖5B是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖5B所描述的實例。
圖6是示出根據本案內容的各個態樣的用於PUCCH資源中的重複的波束跳變的實例600的圖。具體地,圖6圖示用於在多個時槽中在PUCCH資源415中發送重複的波束和頻率跳變模式605以及波束和頻率跳變模式610。在實例600中,為PUCCH資源415配置四個重複。然而,在一些態樣中,可以為PUCCH資源415配置不同數量的重複,諸如兩個重複或八個重複。
如圖6所示,第一集合中的重複(使用波束1)可以使用第一頻率跳變615和第二頻率跳變610,並且第二集合中的重複(使用波束2)可以使用第一頻率跳變615和第二頻率跳變620。頻率跳變可以是時槽間頻率跳變。此外,例如,當針對PUCCH資源415啟用RRC參數interSlotFrequencyHopping時,UE 120可以使用波束跳變和頻率跳變來進行通訊。
如波束和頻率跳變模式605所示,第一集合和第二集合中的重複可以被循環地映射到多個時槽中的PUCCH資源415,如結合圖4描述的。因此,用於第一集合中的重複(使用波束1)的第一頻率跳變615和第二頻率跳變620在不連續時槽中,並且用於第二集合中的重複(使用波束2)的第一頻率跳變615和第二頻率跳變620在不連續時槽中。例如,如圖所示,時槽1中的第一重複可以使用波束1和第一頻率跳變615,時槽2中的第二重複可以使用波束2和第一頻率跳變615,時槽3中的第三重複可以使用波束1和第二頻率跳變620,並且時槽4中的第四重複可以使用波束2和第二頻率跳變620。
如波束和頻率跳變模式610所示,第一集合和第二集合中的重複可以被順序地映射到多個時槽中的PUCCH資源415,如結合圖4描述的。因此,用於第一集合中的重複(使用波束1)的第一頻率跳變615和第二頻率跳變620在連續時槽中,並且用於第二集合中的重複(使用波束2)的第一頻率跳變615和第二頻率跳變620在連續時槽中。例如,如圖所示,時槽1中的第一重複可以使用波束1和第一頻率跳變615,時槽2中的第二重複可以使用波束1和第二頻率跳變620,時槽3中的第三重複可以使用波束2和第一頻率跳變615,並且時槽4中的第四重複可以使用波束2和第二頻率跳變620。
在一些態樣中,為UE 120配置波束和頻率跳變的模式(例如,經由RRC訊號傳遞)。例如,BS 110可以發送並且UE 120可以接收指示UE 120將使用的模式的RRC配置。該模式可以是波束和頻率跳變模式605或波束和頻率跳變模式610。
如上所指出的,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。
圖7是示出根據本案內容的各個態樣的用於PUCCH資源中的重複的波束跳變的實例700的圖。具體地,圖7圖示用於在多個時槽中在PUCCH資源415中發送重複的波束和頻率跳變模式705、波束和頻率跳變模式710以及波束和頻率跳變模式715。在實例700中,為PUCCH資源415配置八個重複。然而,在一些態樣中,可以為PUCCH資源415配置不同數量的重複,諸如十六個重複。
如圖7所示,第一集合中的重複(使用波束1)可以使用第一頻率跳變615和第二頻率跳變620,並且第二集合中的重複(使用波束2)可以使用第一頻率跳變615和第二頻率跳變620。頻率跳變可以是時槽間頻率跳變。此外,例如,當針對PUCCH資源415啟用RRC參數interSlotFrequencyHopping時,UE 120可以使用波束跳變和頻率跳變來進行通訊。
波束和頻率跳變模式705可以使用結合圖6描述的波束和頻率跳變模式605。例如,時槽1-4可以使用波束和頻率跳變模式605的第一重複,並且時槽5-8可以使用波束和頻率跳變模式605的第二重複。換句話說,當為PUCCH資源415配置八個重複時,可以重多工於四個重複的循環映射的波束和頻率跳變模式。
波束和頻率跳變模式710可以使用結合圖6描述的波束和頻率跳變模式610。例如,時槽1-4可以使用波束和頻率跳變模式610的第一重複,並且時槽5-8可以使用波束和頻率跳變模式610的第二重複。換句話說,當為PUCCH資源415配置八個重複時,可以重多工於四個重複的順序映射的波束和頻率跳變模式。
如波束和頻率跳變模式715所示,第一集合和第二集合中的重複可以被順序地映射到多個時槽中的PUCCH資源415,如結合圖4描述的。因此,用於第一集合中的重複(使用波束1)的第一頻率跳變615和第二頻率跳變620在連續時槽中(例如,第一頻率跳變615和第二頻率跳變620在連續時槽中交替),並且用於第二集合中的重複(使用波束2)的第一頻率跳變615和第二頻率跳變620在連續時槽中(例如,第一頻率跳變615和第二頻率跳變620在連續時槽中交替)。例如,如圖所示,第一集合中的重複(例如,重複的前半部分)可以利用第一頻率跳變615與第二頻率跳變620之間的時槽間頻率跳變在時槽1-4中使用波束1,並且第二集合中的重複(例如,重複的後半部分)可以利用第一頻率跳變615與第二頻率跳變620之間的時槽間頻率跳變在時槽5-8中使用波束2。
在一些態樣中,為UE 120配置波束和頻率跳變的模式(例如,經由RRC訊號傳遞)。例如,BS 110可以發送並且UE 120可以接收指示UE 120將使用的模式的RRC配置。該模式可以是波束和頻率跳變模式705、波束和頻率跳變模式710或波束和頻率跳變模式715。
如上所指出的,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是示出根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的實例程序800的圖。實例程序800是其中UE(例如,UE 120等)執行與用於PUCCH資源中的重複的波束跳變相關聯的操作的實例。
如圖8所示,在一些態樣中,程序800可以包括:接收用於啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的啟動命令,PUCCH資源將用於在多個時槽中發送通訊的重複(方塊810)。例如,UE(例如,使用天線252、DEMOD 254、MIMO偵測器256、接收處理器258、控制器/處理器280等)可以接收用於啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的啟動命令,PUCCH資源將用於在多個時槽中發送通訊的重複,如前述。
如圖8所示,在一些態樣中,程序800可以包括:使用多個空間關係來在多個時槽中在PUCCH資源中發送重複(方塊820)。例如,UE(例如,使用控制器/處理器240、發送處理器220、TX MIMO處理器230、MOD 232、天線234等)可以使用多個空間關係來在多個時槽中在PUCCH資源中發送重複,如前述。
程序800可以包括額外的態樣,諸如下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的各態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,啟動命令是經由MAC-CE接收的。
在第二態樣中,單獨地或與第一態樣相結合,MAC-CE包括用於空間關係的位元映像,並且位元映像的多個位元被設置為指示將被啟動的多個空間關係。
在第三態樣中,單獨地或與第一態樣和第二態樣中的一或多個態樣相結合,MAC-CE包括指示將被啟動的第一空間關係的第一欄位以及指示將被啟動的第二空間關係的第二欄位。
在第四態樣中,單獨地或與第一態樣至第三態樣中的一或多個態樣相結合,MAC-CE包括在MAC-CE中包括第二欄位時設置的標誌。
在第五態樣中,單獨地或與第一態樣至第四態樣中的一或多個態樣相結合,重複的第一集合將使用由多個空間關係中的第一空間關係指示的用於接收或發送參考訊號的空域濾波器,並且重複的第二集合將使用由多個空間關係中的第二空間關係指示的用於接收或發送參考訊號的空域濾波器。
在第六態樣中,單獨地或與第一態樣至第五態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複將使用由第一空間關係指示的第一功率控制參數集合,並且第二集合中的重複將使用由第二空間關係指示的第二功率控制參數集合。
在第七態樣中,單獨地或與第一態樣至第六態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複與第二集合中的重複交替。
在第八態樣中,單獨地或與第一態樣至第七態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複是偶數索引重複,並且第二集合中的重複是奇數索引重複。
在第九態樣中,單獨地或與第一態樣至第八態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複是連續的,並且第二集合中的重複是連續的。
在第十態樣中,單獨地或與第一態樣至第九態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複將在第二集合中的重複之前發生。
在第十一態樣中,單獨地或與第一態樣至第十態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複和第二集合中的重複的模式是經由RRC訊號傳遞指示的。
在第十二態樣中,單獨地或與第一態樣至第十一態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複和第二集合中的重複的模式是在不考慮是否發送特定重複的情況下定義的。
在第十三態樣中,單獨地或與第一態樣至第十二態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複和第二集合中的重複的模式是在考慮是否發送特定重複的情況下定義的。
在第十四態樣中,單獨地或與第一態樣至第十三態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複和第二集合中的重複的模式是否是在考慮是否發送特定重複的情況下定義的是經由RRC訊號傳遞指示的。
在第十五態樣中,單獨地或與第一態樣至第十四態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複使用第一PUCCH功率值,並且第二集合中的重複使用第二PUCCH功率值。
在第十六態樣中,單獨地或與第一態樣至第十五態樣中的一或多個態樣相結合,第一PUCCH功率值是至少部分地基於第一PL-RS、第一偏移值或第一閉合迴路索引中的至少一項的,並且第二PUCCH功率值是至少部分地基於第二PL-RS、第二偏移值或第二閉合迴路索引中的至少一項的。
在第十七態樣中,單獨地或與第一態樣至第十六態樣中的一或多個態樣相結合,當由第一空間關係和第二空間關係指示的相應的閉合迴路索引值不同時,第一PUCCH功率值是至少部分地基於第一TPC累積函數值的,並且第二PUCCH功率值是至少部分地基於第二TPC累積函數值的。
在第十八態樣中,單獨地或與第一態樣至第十七態樣中的一或多個態樣相結合,由第一空間關係和第二空間關係指示的相應的閉合迴路索引值不同,並且針對PUCCH資源指示的TPC命令被應用於相應的閉合迴路索引值,針對PUCCH資源指示的TPC命令被應用於相應的閉合迴路索引值中的一個閉合迴路索引值,或者相應的TPC命令被指示用於相應的閉合迴路索引值。
在第十九態樣中,單獨地或與第一態樣至第十八態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複將使用第一頻率跳變和第二頻率跳變,並且第二集合中的重複將使用第一頻率跳變和第二頻率跳變。
在第二十態樣中,單獨地或與第一態樣至第十九態樣中的一或多個態樣相結合,用於第一集合中的重複的第一頻率跳變和第二頻率跳變在連續時槽中,並且用於第二集合中的重複的第一頻率跳變和第二頻率跳變在連續時槽中。
在第二十一態樣中,單獨地或與第一態樣至第二十態樣中的一或多個態樣相結合,用於第一集合中的重複的第一頻率跳變和第二頻率跳變在不連續時槽中,並且用於第二集合中的重複的第一頻率跳變和第二頻率跳變在不連續時槽中。
在第二十二態樣中,單獨地或與第一態樣至第二十一態樣中的一或多個態樣相結合,用於第一集合中的重複和第二集合中的重複的頻率跳變模式是經由RRC訊號傳遞指示的。
儘管圖8圖示程序800的實例方塊,但是在一些態樣中,程序800可以包括與圖8中圖示的那些方塊相比額外的方塊、更少的方塊、不同的方塊或者以不同方式佈置的方塊。補充或替代地,程序800的方塊中的兩個或兩個以上方塊可以並行地執行。
圖9是示出根據本案內容的各個態樣的例如由BS執行的實例程序900的圖。實例程序900是其中BS(例如,BS 110等)執行與用於PUCCH資源中的重複的波束跳變相關聯的操作的實例。
如圖9所示,在一些態樣中,程序900可以包括:針對UE決定將被啟動用於PUCCH資源的多個空間關係,PUCCH資源將由UE用於在多個時槽中發送通訊的重複(方塊910)。例如,BS(例如,使用控制器/處理器240等)可以針對UE決定將被啟動用於PUCCH資源的多個空間關係,PUCCH資源將由UE用於在多個時槽中發送通訊的重複,如前述。
如圖9進一步所示,在一些態樣中,程序900可以包括:向UE發送用於啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的啟動命令(方塊920)。例如,BS(例如,使用控制器/處理器240、發送處理器220、TX MIMO處理器230、MOD 232、天線234等)可以向UE發送用於啟動用於PUCCH資源的多個空間關係的啟動命令,如前述。
程序900可以包括額外的態樣,諸如下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的各態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,啟動命令是經由MAC-CE發送的。
在第二態樣中,單獨地或與第一態樣相結合,MAC-CE包括用於空間關係的位元映像,並且位元映像的多個位元被設置為指示將被啟動的多個空間關係。
在第三態樣中,單獨地或與第一態樣和第二態樣中的一或多個態樣相結合,MAC-CE包括指示將被啟動的第一空間關係的第一欄位以及指示將被啟動的第二空間關係的第二欄位。
在第四態樣中,單獨地或與第一態樣至第三態樣中的一或多個態樣相結合,MAC-CE包括在MAC-CE中包括第二欄位時設置的標誌。
在第五態樣中,單獨地或與第一態樣至第四態樣中的一或多個態樣相結合,重複的第一集合將使用由多個空間關係中的第一空間關係指示的用於接收或發送參考訊號的空域濾波器,並且重複的第二集合將使用由多個空間關係中的第二空間關係指示的用於接收或發送參考訊號的空域濾波器。
在第六態樣中,單獨地或與第一態樣至第五態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複將使用由第一空間關係指示的第一功率控制參數集合,並且第二集合中的重複將使用由第二空間關係指示的第二功率控制參數集合。
在第七態樣中,單獨地或與第一態樣至第六態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複與第二集合中的重複交替。
在第八態樣中,單獨地或與第一態樣至第七態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複是偶數索引重複,並且第二集合中的重複是奇數索引重複。
在第九態樣中,單獨地或與第一態樣至第八態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複是連續的,並且第二集合中的重複是連續的。
在第十態樣中,單獨地或與第一態樣至第九態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複將在第二集合中的重複之前發生。
在第十一態樣中,單獨地或與第一態樣至第十態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複和第二集合中的重複的模式是經由RRC訊號傳遞指示的。
在第十二態樣中,單獨地或與第一態樣至第十一態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複和第二集合中的重複的模式是在不考慮UE是否發送特定重複的情況下定義的。
在第十三態樣中,單獨地或與第一態樣至第十二態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複和第二集合中的重複的模式是在考慮UE是否發送特定重複的情況下定義的。
在第十四態樣中,單獨地或與第一態樣至第十三態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複和第二集合中的重複的模式是否是在考慮UE是否發送特定重複的情況下定義的是經由RRC訊號傳遞指示的。
在第十五態樣中,單獨地或與第一態樣至第十四態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複使用第一PUCCH功率值,並且第二集合中的重複使用第二PUCCH功率值。
在第十六態樣中,單獨地或與第一態樣至第十五態樣中的一或多個態樣相結合,第一PUCCH功率值是至少部分地基於第一PL-RS、第一偏移值或第一閉合迴路索引中的至少一項的,並且第二PUCCH功率值是至少部分地基於第二PL-RS、第二偏移值或第二閉合迴路索引中的至少一項的。
在第十七態樣中,單獨地或與第一態樣至第十六態樣中的一或多個態樣相結合,當由第一空間關係和第二空間關係指示的相應的閉合迴路索引值不同時,第一PUCCH功率值是至少部分地基於第一TPC累積函數值的,並且第二PUCCH功率值是至少部分地基於第二TPC累積函數值的。
在第十八態樣中,單獨地或與第一態樣至第十七態樣中的一或多個態樣相結合,由第一空間關係和第二空間關係指示的相應的閉合迴路索引值不同,並且針對PUCCH資源指示的TPC命令將由UE應用於相應的閉合迴路索引值,針對PUCCH資源指示的TPC命令將由UE應用於相應的閉合迴路索引值中的一個閉合迴路索引值,或者相應的TPC命令被指示用於相應的閉合迴路索引值。
在第十九態樣中,單獨地或與第一態樣至第十八態樣中的一或多個態樣相結合,第一集合中的重複將使用第一頻率跳變和第二頻率跳變,並且第二集合中的重複將使用第一頻率跳變和第二頻率跳變。
在第二十態樣中,單獨地或與第一態樣至第十九態樣中的一或多個態樣相結合,用於第一集合中的重複的第一頻率跳變和第二頻率跳變在連續時槽中,並且用於第二集合中的重複的第一頻率跳變和第二頻率跳變在連續時槽中。
在第二十一態樣中,單獨地或與第一態樣至第二十態樣中的一或多個態樣相結合,用於第一集合中的重複的第一頻率跳變和第二頻率跳變在不連續時槽中,並且用於第二集合中的重複的第一頻率跳變和第二頻率跳變在不連續時槽中。
在第二十二態樣中,單獨地或與第一態樣至第二十一態樣中的一或多個態樣相結合,用於第一集合中的重複和第二集合中的重複的頻率跳變模式是經由RRC訊號傳遞指示的。
儘管圖9圖示程序900的實例方塊,但是在一些態樣中,程序900可以包括與圖9中圖示的彼等方塊相比額外的方塊、更少的方塊、不同的方塊或者以不同方式佈置的方塊。補充或替代地,程序900的方塊中的兩個或兩個以上方塊可以並行地執行。
前述揭示內容提供了說明和描述,但是並不意欲是詳盡的或者將各態樣限制為所揭示的精確形式。按照上文揭示內容,可以進行修改和變型,或者可以從對各態樣的實踐中獲取修改和變型。
如本文所使用,術語「部件」意欲廣義地解釋為硬體、韌體、及/或硬體和軟體的組合。如本文所使用的,處理器是用硬體、韌體、及/或硬體和軟體的組合來實現的。
如本文所使用的,取決於上下文,滿足閥值可以代表值大於閥值、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。
將顯而易見的是,本文描述的系統及/或方法可以用不同形式的硬體、韌體、及/或硬體和軟體的組合來實現。用於實現這些系統及/或方法的實際的專門的控制硬體或軟體代碼不是對各態樣進行限制。因此,本文在不引用特定的軟體代碼的情況下描述了系統及/或方法的操作和行為,要理解的是,軟體和硬體可以被設計為至少部分地基於本文的描述來實現系統及/或方法。
即使在申請專利範圍中記載了及/或在說明書中揭示特徵的特定組合,這些組合亦不意欲限制各個態樣的揭示內容。事實上,可以以沒有在申請專利範圍中具體記載及/或在說明書中具體揭示的方式來組合這些特徵中的許多特徵。儘管下文列出的每個從屬請求項可以僅直接依賴於一個請求項,但是各個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。提及項目列表「中的至少一個」的短語代表那些項目的任意組合,包括單個成員。舉例而言,「a、b或c中的至少一個」意欲涵蓋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意組合(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)。
本文使用的元素、動作或指令中沒有一個應當被解釋為關鍵或必要的,除非明確描述為如此。此外,如本文所使用的,冠詞「一」和「一個」意欲包括一或多個項目,並且可以與「一或多個」互換使用。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,相關項目、無關項目、相關項目和無關項目的組合等),並且可以與「一或多個」互換使用。在僅預期一個項目的情況下,使用短語「僅一個」或類似語言。此外,如本文所使用的,術語「具有(has)」、「具有(have)」、「具有(having)」及/或類似術語意欲是開放式術語。此外,除非另有明確聲明,否則短語「基於」意欲意指「至少部分地基於」。
100:無線網路 102a:巨集細胞 102b:微微細胞 102c:毫微微細胞 110:基地台 110a:巨集細胞 110b:微微BS 110c:毫微微BS 110d:BS 120: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:實例 305:元件符號 310a:MAC-CE 310b:MAC-CE 315:位元映像 320a:第一欄位 320b:第二欄位 325:標誌 330:元件符號 335:元件符號 400:實例 405:波束跳變模式 410:波束跳變模式 415:PUCCH資源 500:實例 550:實例 600:實例 605:頻率跳變模式 610:波束和頻率跳變模式 615:第一頻率跳變 620:第二頻率跳變 700:實例 705:波束和頻率跳變模式 710:波束和頻率跳變模式 715:波束和頻率跳變模式 800:程序 810:方塊 820:方塊 900:程序 910:方塊 920:方塊 BS:基地台 UE:使用者設備 MOD:調制器 DEMOD:解調器 PUCCH:實體上行鏈路控制通道
為了可以詳盡地理解本案內容的上述特徵,經由參照各態樣(其中一些態樣在附圖中示出),可以獲得對上文簡要概述的發明內容的更加具體的描述。然而,要注意的是,附圖僅圖示本案內容的某些典型的態樣並且因此不被認為是限制本案內容的範疇,因為該描述可以容許其他同等有效的態樣。不同附圖中的相同的元件符號可以標識相同或相似元素。
圖1是概念性地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是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中的基地台(BS)與使用者設備(UE)相通訊的實例的方塊圖。
圖3A-7是圖示根據本案內容的各個態樣的用於實體上行鏈路控制通道資源中的重複的波束跳變的一或多個實例的圖示。
圖8是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的實例程序的圖示。
圖9是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由BS執行的實例程序的圖示。
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
400:實例
405:波束跳變模式
410:波束跳變模式
415:PUCCH資源

Claims (52)

  1. 一種由一使用者設備(UE)執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 接收用於啟動用於一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係的一啟動命令,該PUCCH資源將用於在多個時槽中發送一通訊的重複;及 使用該多個空間關係來在該多個時槽中在該PUCCH資源中發送該等重複。
  2. 根據請求項1之方法,其中該啟動命令是經由一媒體存取控制控制元素(MAC-CE)接收的。
  3. 根據請求項2之方法,其中該MAC-CE包括用於空間關係的一位元映像,並且該位元映像的多個位元被設置為指示將被啟動的該多個空間關係。
  4. 根據請求項2之方法,其中該MAC-CE包括指示將被啟動的一第一空間關係的一第一欄位以及指示將被啟動的一第二空間關係的一第二欄位。
  5. 根據請求項4之方法,其中該MAC-CE包括在該MAC-CE中包括該第二欄位時設置的一標誌。
  6. 根據請求項1之方法,其中該等重複的一第一集合將使用由該多個空間關係中的一第一空間關係指示的用於接收或發送一參考訊號的一空域濾波器,並且該等重複的一第二集合將使用由該多個空間關係中的一第二空間關係指示的用於接收或發送一參考訊號的一空域濾波器。
  7. 根據請求項6之方法,其中該第一集合中的重複將使用由該第一空間關係指示的一第一功率控制參數集合,並且該第二集合中的重複將使用由該第二空間關係指示的一第二功率控制參數集合。
  8. 根據請求項6之方法,其中該第一集合中的重複與該第二集合中的重複交替。
  9. 根據請求項8之方法,其中該第一集合中的該等重複是偶數索引重複,並且該第二集合中的該等重複是奇數索引重複。
  10. 根據請求項6之方法,其中該第一集合中的重複是連續的,並且該第二集合中的重複是連續的。
  11. 根據請求項10之方法,其中該第一集合中的重複將在該第二集合中的重複之前發生。
  12. 根據請求項6之方法,其中該第一集合中的該等重複和該第二集合中的該等重複的一模式是經由無線電資源控制訊號傳遞指示的。
  13. 根據請求項6之方法,其中該第一集合中的該等重複和該第二集合中的該等重複的一模式是在不考慮是否發送一特定重複的情況下定義的。
  14. 根據請求項6之方法,其中該第一集合中的該等重複和該第二集合中的該等重複的一模式是在考慮是否發送一特定重複的情況下定義的。
  15. 根據請求項6之方法,其中該第一集合中的該等重複和該第二集合中的該等重複的一模式是否是在考慮是否發送一特定重複的情況下定義的是經由無線電資源控制訊號傳遞來指示的。
  16. 根據請求項6之方法,其中該第一集合中的重複使用一第一PUCCH功率值,並且該第二集合中的重複使用一第二PUCCH功率值。
  17. 根據請求項16之方法,其中該第一PUCCH功率值是至少部分地基於一第一路徑損耗參考訊號、一第一偏移值或一第一閉合迴路索引中的至少一項的,並且該第二PUCCH功率值是至少部分地基於一第二路徑損耗參考訊號、一第二偏移值或一第二閉合迴路索引中的至少一項的。
  18. 根據請求項16之方法,其中當由該第一空間關係和該第二空間關係指示的相應的閉合迴路索引值不同時,該第一PUCCH功率值是至少部分地基於一第一發射功率控制累積函數值的,並且該第二PUCCH功率值是至少部分地基於一第二發射功率控制累積函數值的。
  19. 根據請求項16之方法,其中由該第一空間關係和該第二空間關係指示的相應的閉合迴路索引值不同,並且 其中針對該PUCCH資源指示的一發射功率控制(TPC)命令被應用於該相應的閉合迴路索引值,針對該PUCCH資源指示的該TPC命令被應用於該相應的閉合迴路索引值中的一個閉合迴路索引值,或者相應的TPC命令被指示用於該相應的閉合迴路索引值。
  20. 根據請求項6之方法,其中該第一集合中的重複將使用一第一頻率跳變和一第二頻率跳變,並且該第二集合中的重複將使用該第一頻率跳變和該第二頻率跳變。
  21. 根據請求項20之方法,其中用於該第一集合中的該等重複的該第一頻率跳變和該第二頻率跳變在連續時槽中,並且用於該第二集合中的該等重複的該第一頻率跳變和該第二頻率跳變在連續時槽中。
  22. 根據請求項20之方法,其中用於該第一集合中的該等重複的該第一頻率跳變和該第二頻率跳變在不連續時槽中,並且用於該第二集合中的該等重複的該第一頻率跳變和該第二頻率跳變在不連續時槽中。
  23. 根據請求項20之方法,其中用於該第一集合中的重複和該第二集合中的重複的頻率跳變模式是經由無線電資源控制訊號傳遞指示的。
  24. 一種由一基地台執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 針對一使用者設備(UE)決定將被啟動用於一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係,該PUCCH資源將由該UE用於在多個時槽中發送一通訊的重複;及 向該UE發送用於啟動用於該PUCCH資源的該多個空間關係的一啟動命令。
  25. 根據請求項24之方法,其中該啟動命令是經由一媒體存取控制控制元素(MAC-CE)發送的。
  26. 根據請求項25之方法,其中該MAC-CE包括用於空間關係的一位元映像,並且該位元映像的多個位元被設置為指示將被啟動的該多個空間關係。
  27. 根據請求項25之方法,其中該MAC-CE包括指示將被啟動的一第一空間關係的一第一欄位以及指示將被啟動的一第二空間關係的一第二欄位。
  28. 根據請求項27之方法,其中該MAC-CE包括在該MAC-CE中包括該第二欄位時設置的一標誌。
  29. 根據請求項24之方法,其中該等重複的一第一集合將使用由該多個空間關係中的一第一空間關係指示的用於由該UE接收或發送一參考訊號的一空域濾波器,並且該重複的一第二集合將使用由該多個空間關係中的一第二空間關係指示的用於由該UE接收或發送一參考訊號的一空域濾波器。
  30. 根據請求項29之方法,其中該第一集合中的重複將使用由該第一空間關係指示的一第一功率控制參數集合,並且該第二集合中的重複將使用由該第二空間關係指示的一第二功率控制參數集合。
  31. 根據請求項29之方法,其中該第一集合中的重複與該第二集合中的重複交替。
  32. 根據請求項31之方法,其中該第一集合中的該等重複是偶數索引重複,並且該第二集合中的該等重複是奇數索引重複。
  33. 根據請求項29之方法,其中該第一集合中的重複是連續的,並且該第二集合中的重複是連續的。
  34. 根據請求項33之方法,其中該第一集合中的重複將在該第二集合中的重複之前發生。
  35. 根據請求項29之方法,其中該第一集合中的重複和該第二集合中的重複的一模式是經由無線電資源控制訊號傳遞指示的。
  36. 根據請求項29之方法,其中該第一集合中的重複和該第二集合中的重複的一模式是在不考慮該UE是否發送一特定重複的情況下定義的。
  37. 根據請求項29之方法,其中該第一集合中的重複和該第二集合中的重複的一模式是在考慮該UE是否發送一特定重複的情況下定義的。
  38. 根據請求項29之方法,其中該第一集合中的重複和該第二集合中的重複的一模式是否是在考慮該UE是否發送一特定重複的情況下定義的是經由無線電資源控制訊號傳遞指示的。
  39. 根據請求項29之方法,其中該第一集合中的重複使用一第一PUCCH功率值,並且該第二集合中的重複使用一第二PUCCH功率值。
  40. 根據請求項39之方法,其中該第一PUCCH功率值是至少部分地基於一第一路徑損耗參考訊號、一第一偏移值或一第一閉合迴路索引中的至少一項的,並且該第二PUCCH功率值是至少部分地基於一第二路徑損耗參考訊號、一第二偏移值或一第二閉合迴路索引中的至少一項的。
  41. 根據請求項39之方法,其中當由該第一空間關係和該第二空間關係指示的相應的閉合迴路索引值不同時,該第一PUCCH功率值是至少部分地基於一第一發射功率控制累積函數值的,並且該第二PUCCH功率值是至少部分地基於一第二發射功率控制累積函數值的。
  42. 根據請求項39之方法,其中由該第一空間關係和該第二空間關係指示的相應的閉合迴路索引值不同,並且 其中針對該PUCCH資源指示的一發射功率控制(TPC)命令將由該UE應用於該相應的閉合迴路索引值,針對該PUCCH資源指示的該TPC命令將由該UE應用於該相應的閉合迴路索引值中的一個閉合迴路索引值,或者相應的TPC命令被指示用於該相應的閉合迴路索引值。
  43. 根據請求項29之方法,其中該第一集合中的重複將使用一第一頻率跳變和一第二頻率跳變,並且該第二集合中的重複將使用該第一頻率跳變和該第二頻率跳變。
  44. 根據請求項43之方法,其中用於該第一集合中的該等重複的該第一頻率跳變和該第二頻率跳變在連續時槽中,並且用於該第二集合中的該等重複的該第一頻率跳變和該第二頻率跳變在連續時槽中。
  45. 根據請求項43之方法,其中用於該第一集合中的該等重複的該第一頻率跳變和該第二頻率跳變在不連續時槽中,並且用於該第二集合中的該等重複的該第一頻率跳變和該第二頻率跳變在不連續時槽中。
  46. 根據請求項43之方法,其中用於該第一集合中的該等重複和該第二集合中的該等重複的一頻率跳變模式是經由無線電資源控制訊號傳遞指示的。
  47. 一種用於無線通訊的使用者設備(UE),包括: 一記憶體;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被配置為: 接收用於啟動用於一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係的一啟動命令,該PUCCH資源將用於在多個時槽中發送一通訊的重複;及 使用該多個空間關係來在該多個時槽中在該PUCCH資源中發送該等重複。
  48. 一種用於無線通訊的基地台,包括: 一記憶體;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被配置為: 針對一使用者設備(UE)決定將被啟動用於一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係,該PUCCH資源將由該UE用於在多個時槽中發送一通訊的重複;及 向該UE發送用於啟動用於該PUCCH資源的該多個空間關係的一啟動命令。
  49. 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: 在由一使用者設備(UE)的一或多個處理器執行時使得該一或多個處理器進行以下操作的一或多個指令: 接收用於啟動用於一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係的一啟動命令,該PUCCH資源將用於在多個時槽中發送一通訊的重複;及 使用該多個空間關係來在該多個時槽中在該PUCCH資源中發送該等重複。
  50. 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: 在由一基地台的一或多個處理器執行時使得該一或多個處理器進行以下操作的一或多個指令: 針對一使用者設備(UE)決定將被啟動用於一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係,該PUCCH資源將由該UE用於在多個時槽中發送一通訊的重複;及 向該UE發送用於啟動用於該PUCCH資源的該多個空間關係的一啟動命令。
  51. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於接收用於啟動用於一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係的一啟動命令的單元,該PUCCH資源將用於在多個時槽中發送一通訊的重複;及 用於使用該多個空間關係來在該多個時槽中在該PUCCH資源中發送該等重複的單元。
  52. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於針對一使用者設備(UE)決定將被啟動用於一實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源的多個空間關係的單元,該PUCCH資源將由該UE用於在多個時槽中發送一通訊的重複;及 用於向該UE發送用於啟動用於該PUCCH資源的該多個空間關係的一啟動命令的單元。
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