TW202143775A - 無線通訊系統中上行鏈路空間複用下產生傳輸塊的方法和設備 - Google Patents
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Abstract
公開一種方法和設備。在從配置成使用上行鏈路空間複用和上行鏈路跳過的使用者設備的角度看的實例中,使用者設備從基站接收用於傳輸時間間隔的兩個上行鏈路准予。使用者設備產生用於所述傳輸時間間隔的兩個媒體存取控制協定數據單元,其中兩個媒體存取控制協定數據單元中的第一媒體存取控制協定數據單元能夠容納使用者設備的所有可用數據。使用者設備將兩個媒體存取控制協定數據單元傳輸到基站。
Description
本公開大體上涉及無線通訊網路,且更具體地說,涉及無線通訊系統中上行鏈路(UL)空間複用下產生傳輸塊的方法和設備。
隨著對將大量數據傳輸到行動通訊裝置以及從行動通訊裝置傳輸大量數據的需求的快速增長,傳統的行動語音通訊網路演變成與互聯網協定(Internet Protocol,IP)數據封包通訊的網路。此類IP數據封包通訊可以為行動通訊裝置的使用者提供IP承載語音、多媒體、多播和點播通訊服務。
示例性網路結構是演進型通用陸地無線存取網(E-UTRAN)。E-UTRAN系統可提供高數據吞吐量以便實現上述IP承載語音和多媒體服務。目前,3GPP標準組織正在討論新下一代(例如,5G)無線電技術。因此,目前正在提交和考慮對3GPP標準的當前主體的改變以使3GPP標準演進和完成。
根據本公開,提供一個或多個裝置和/或方法。在從配置成使用上行鏈路(UL)空間複用和UL跳過的使用者設備(user equipment,UE)的角度看的實例中,所述UE從基站接收用於傳輸時間間隔(Transmission Time Interval,TTI)的兩個UL准予。所述UE產生用於所述TTI的兩個媒體存取控制(Medium Access Control,MAC)協定數據單元(Protocol Data Unit,PDU),其中所述兩個MAC PDU中的第一MAC PDU能夠容納所述UE的所有可用數據。所述UE將所述兩個MAC PDU傳輸到所述基站。
在從配置成使用UL空間複用和UL跳過的UE的角度看的實例中,所述UE從基站接收用於一個TTI的兩個UL准予。所述UE產生用於所述TTI的兩個MAC PDU。所述兩個MAC PDU中的第一MAC PDU僅包括用於第一填充緩衝區狀態報告(Buffer Status Report,BSR)或用於第一週期性BSR的具有零MAC業務數據單元(Service Data Unit,SDU)的第一MAC控制元素(CE)。所述兩個MAC PDU中的第二MAC PDU包括所述UE的可用數據或MAC SDU中的至少一個。所述UE將所述兩個MAC PDU傳輸到所述基站。
下文描述的示例性無線通訊系統和裝置採用支援廣播服務的無線通訊系統。無線通訊系統經廣泛部署以提供例如語音、數據等不同類型的通訊。這些系統可基於碼分多址(code division multiple access,CDMA)、時分多址(time division multiple access,TDMA)、正交頻分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)、第三代合作夥伴計畫(3rd Generation Partnership Project,3GPP)長期演進(Long Term Evolution,LTE)無線存取、3GPP高級長期演進(Long Term Evolution Advanced,LTE-A或LTE-高級)、3GPP2超行動寬頻(Ultra Mobile Broadband,UMB)、WiMax、用於5G的3GPP新無線電(New Radio,NR)無線存取或一些其它調變技術。
具體地說,下文描述的示例性無線通訊系統裝置可以設計成支持一個或多個標準,例如由在本文中被稱作3GPP的名稱為“第三代合作夥伴計劃”的協會提供的標準,包含:3GPP TS 36.321 V15.8.0,“E-UTRA,MAC協定規範”;3GPP TS 36.331 V15.8.0,“E-UTRA,RRC協定規範”;3GPP TS 36.211 V15.8.1,“E-UTRA,實體通道和調變”;3GPP TS 36.213 V15.8.0,“E-UTRA,實體層程序”;3GPP TS 36.212 V15.8.0,“E-UTRA,複用和通道編碼”。上文所列的標準和文檔特此明確地以全文引用的方式併入。
第1圖示出根據本發明的一個實施例的多址無線通訊系統。接入網路100(AN)包含多個天線群組,其中一個天線群組包含104和106,另一天線群組包含108和110,並且又一天線群組包含112和114。在第1圖中,針對每個天線群組僅示出了兩個天線,但是每個天線群組可以使用更多或更少個天線。接入終端116(AT)與天線112和114通訊,其中天線112和114經由前向鏈路120向接入終端116傳輸訊息,並經由反向鏈路118從接入終端116接收訊息。接入終端(AT)122與天線106和108通訊,其中天線106和108經由前向鏈路126向接入終端(AT)122傳輸訊息,並經由反向鏈路124從接入終端(AT)122接收訊息。在FDD系統中,通訊鏈路118、120、124和126可使用不同頻率進行通訊。例如,前向鏈路120可使用與反向鏈路118所使用頻率不同的頻率。
每個天線群組和/或它們被設計成在其中通訊的區域常常被稱作接入網路的扇區。在實施例中,天線群組各自被設計成與接入網路100所覆蓋的區域的扇區中的接入終端通訊。
在通過前向鏈路120和126的通訊中,接入網路100的傳輸天線可以利用波束成形以便改進不同接入終端116和122的前向鏈路的訊噪比。並且,相比於通過單個天線傳輸到其所有接入終端的接入網路,使用波束成形以傳輸到在接入網路的整個覆蓋範圍中隨機分散的接入終端的接入網路對相鄰細胞中的接入終端產生更少的干擾。
接入網路(access network, AN)可以是用於與終端通訊的固定台或基站,並且也可以被稱作接入點、Node B、基站、增強型基站、演進型Node B(evolved Node B, eNB),或某一其它術語。接入終端(access terminal, AT)還可以被稱作使用者設備(user equipment, UE)、無線通訊裝置、終端、接入終端或某一其它術語。
第2圖是MIMO 系統200中的發射器系統210(也被稱作接入網路)和接收器系統250(也被稱作接入終端(AT)或使用者設備(UE)的實施例的簡化方塊圖。在發射器系統210處,從數據源212將用於多個數據流的業務數據提供到傳輸(TX)數據處理器214。
在一個實施例中,通過相應的傳輸天線傳輸每個數據流。TX數據處理器214基於針對每一數據流而選擇的特定編碼方案來格式化、編碼及交錯數據流的業務數據以提供經編碼數據。
可使用OFDM技術將每個數據流的編碼數據與導頻數據多路複用。導頻數據通常為以已知方式進行處理的已知數據樣式,且可在接收器系統處使用以估計通道響應。隨後基於針對每個數據流選擇的特定調變方案(例如,BPSK、QPSK、M-PSK或M-QAM)來調變(即,符號映射)用於每個數據流的複用的導頻和編碼數據以提供調變符號。可以通過由處理器230執行的指令來決定用於每個數據流的數據速率、編碼和調變。
接著將所有數據流的調變符號提供給TX MIMO處理器220,處理器可進一步處理調變符號(例如,用於OFDM)。TX MIMO處理器220接著將NT個調變符號流提供給NT個發射器(TMTR)222a到222t。在某些實施例中,TX MIMO處理器220將波束成形權重應用於數據流的符號並應用於從其傳輸符號的天線。
每個發射器222接收並處理相應符號流以提供一個或多個類比訊號,並且進一步調節(例如,放大、濾波和上變頻轉換)類比訊號以提供適合於經由MIMO通道傳輸的調變訊號。接著分別從NT個天線224a到224t傳輸來自發射器222a到222t的NT個調變訊號。
在接收器系統250處,由NR個天線252a到252r接收所傳輸的調變訊號,並且將從每個天線252接收到的訊號提供到相應的接收器(RCVR)254a到254r。每個接收器254調節(例如,濾波、放大和下變頻轉換)相應的接收訊號、將調節訊號數位化以提供樣本,並且進一步處理樣本以提供對應的“接收”符號流。
RX數據處理器260接著基於特定接收器處理技術從NR個接收器254接收並處理NR個接收符號流以提供NT個“檢測”符號流。RX數據處理器260接著對每個檢測符號流進行解調、解交錯和解碼以恢復數據流的業務數據。由RX數據處理器260進行的處理與由發射器系統210處的TX MIMO處理器220和TX數據處理器214執行的處理互補。
處理器270週期性地決定要使用哪個預編碼矩陣(下文論述)。處理器270制定包括矩陣索引部分和秩值部分的反向鏈路消息。
反向鏈路消息可包括與通訊鏈路和/或接收數據流有關的各種類型的訊息。反向鏈路消息接著由TX數據處理器238(其還接收來自數據源236的多個數據流的業務數據)處理,由調變器280調變,由發射器254a到254r調節,並且被傳輸回到發射器系統210。
在發射器系統210處,來自接收器系統250的調變訊號由天線224接收、由接收器222調節、由解調器240解調,並由RX數據處理器242處理,以提取由接收器系統250傳輸的反向鏈路消息。接著,處理器230決定使用哪個預編碼矩陣來決定波束成形權重,然後處理所提取的消息。
轉向第3圖,此圖示出了根據本發明的一個實施例的通訊裝置的替代簡化功能方塊圖。如第3圖所示,可以利用無線通訊系統中的通訊裝置300來實現第1圖中的UE(或AT)116和122或第1圖中的基站(或AN)100,並且無線通訊系統優選地是LTE系統。通訊裝置300可以包含輸入裝置302、輸出裝置304、控制電路306、中央處理單元(central processing unit, CPU)308、存儲器310、程式碼312以及收發器314。控制電路306通過CPU 308執行存儲器310中的程式碼312,由此控制通訊裝置300的操作。通訊裝置300可以接收由使用者通過輸入裝置302(例如,鍵盤或小鍵盤)輸入的訊號,且可通過輸出裝置304(例如,顯示器或揚聲器)輸出圖像和聲音。收發器314用於接收和傳輸無線訊號、將接收訊號傳遞到控制電路306、且無線地輸出由控制電路306生成的訊號。也可以利用無線通訊系統中的通訊裝置300來實現第1圖中的AN 100。
第4圖是根據本發明的一個實施例在第3圖中所示的程式碼312的簡化方塊圖。在此實施例中,程式碼312包含應用層400、層3部分402以及層2部分404,且耦合到層1部分406。層3部分402一般上執行無線電資源控制。層2部分404一般執行鏈路控制。層1部分406一般執行實體連接。
在LTE中,UE中的媒體存取控制(MAC)在每個TTI接收上行鏈路(UL)准予,和/或UE的混合自動重複請求(HARQ)實體針對每個UL准予識別HARQ過程。對於每個HARQ過程(例如,在針對UL准予識別HARQ過程之後),UE從UE的複用和集合實體獲得用於傳輸的媒體存取控制(MAC)協定數據單元(PDU)。當UL准予可用於TTI時,UE可在一些條件下跳過UL准予(和/或可以不產生MAC PDU),例如稱作上行鏈路跳過,例如在不存在上行鏈路數據(例如,MAC業務數據單元(SDU))的情況下和/或在MAC PDU僅包括MAC CE(例如,用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE)的情況下。在3GPP TS 36.321 V15.8.0中提供了UL傳輸程序的細節。下文引述了3GPP TS 36.321 V15.8.0的部分:
5.4 UL-SCH數據傳遞
5.4.1 UL准予接收
為了在UL-SCH上傳輸,MAC實體必須具有有效的上行鏈路准予(非自適應HARQ重新傳輸除外),其可以在PDCCH上或在隨機存取響應中動態地接收或者可以由RRC半靜態地配置或預分配。為了執行所請求傳輸,MAC層從下層接收HARQ訊息。當實體層被配置成用於上行鏈路空間複用時,MAC層可從下層接收用於同一TTI的至多兩個准予(每HARQ過程一個)。
如果MAC實體具有C-RNTI、半靜態排程C-RNTI、UL半靜態排程V-RNTI、AUL C-RNTI或臨時C-RNTI,那麼MAC實體將針對每一TTI且針對屬具有運行timeAlignmentTimer的TAG的每一服務細胞且針對用於此TTI所接收的每一准予且針對由尋址到UL半靜態排程V-RNTI的PDCCH指示的每一SPS配置:
- 如果用於此TTI和此服務細胞的上行鏈路准予已在用於MAC實體的C-RNTI或臨時C-RNTI的PDCCH上接收;或
- 如果用於此TTI的上行鏈路准予已在隨機存取響應中接收:
<…>
- 將上行鏈路准予和相關聯HARQ訊息遞送到用於此TTI的HARQ實體。
<…>
5.4.2 HARQ操作
5.4.2.1 HARQ實體
對於具有經配置上行鏈路的每個服務細胞,在MAC實體處存在一個HARQ實體,
<…>
當實體層配置成用於上行鏈路空間複用時,如TS 36.213[2]中所指定,存在兩個與給定TTI相關聯的HARQ過程。在其它情況下,存在一個與給定TTI相關聯的HARQ過程。
在給定TTI下,如果針對TTI指示上行鏈路准予,那麼HARQ實體識別傳輸應該進行的HARQ過程。它還將通過實體層中繼的接收到的HARQ反饋(ACK/NACK訊息)、MCS和資源引導到適當的HARQ過程。
<…>
對於每一TTI,HARQ實體將:
- 識別與此TTI相關聯的HARQ過程,並且對於每一經識別HARQ過程:
- 如果針對此過程和此TTI已經指示上行鏈路准予,那麼:
<…>
- 獲得MAC PDU以從“複用和集合”實體(若存在)傳輸;
- 如果已經獲得用於傳輸的MAC PDU,那麼:
- 將MAC PDU和上行鏈路准予及HARQ訊息遞送到經識別HARQ過程;
- 指示經識別HARQ過程觸發新傳輸。
- 否則:
- 刷新經識別HARQ過程的HARQ緩衝區。
5.4.2.2 HARQ過程
每一HARQ過程與HARQ緩衝區相關聯。
<…>
如果HARQ實體請求新傳輸,那麼HARQ過程將:
<…>
- 將MAC PDU存儲在相關聯的HARQ緩衝區中;
- 存儲從HARQ實體接收的上行鏈路准予;
- 如下所述地產生傳輸。
<…>
為了產生傳輸,HARQ過程將:
- 如果從Msg3緩衝區獲得MAC PDU;或
- 如果用於傳輸的側鏈路發現間隙未由上層配置,且在傳輸時不存在測量間隙,並且在重新傳輸的情況下,重新傳輸與在此TTI中從Msg3緩衝區獲得的MAC PDU的傳輸不衝突;或
<…>- 指示實體層根據所存儲的上行鏈路准予產生傳輸,其中冗余版本對應於CURRENT_IRV值;
<…>
5.4.3 複用和集合
5.4.3.1 邏輯通道優先級排序
當執行新傳輸時應用邏輯通道優先級排序程序。
<…>當在具有特定TTI長度的UL准予上執行新傳輸時,MAC實體將執行以下邏輯通道優先級排序程序:
- MAC實體按照以下步驟將資源分配到允許使用准予的TTI長度傳輸的邏輯通道:
- 步驟1:以優先級降序向其中Bj>0的所有邏輯通道分配資源。如果邏輯通道的PBR設置為“無窮大”,那麼MAC實體將在滿足較低優先級邏輯通道的PBR之前為可用於邏輯通道上的傳輸的所有數據分配資源;
- 步驟2:MAC實體將使Bj以在步驟1中服務於邏輯通道j的MAC SDU的總大小遞減;
注1:Bj的值可為負。
- 步驟3:如果剩餘了任何資源,那麼以嚴格的優先級降序(無論Bj的值如何)服務於所有所允許的邏輯通道直到用於所述邏輯通道的數據或UL准予耗盡,無論哪種情況先出現。配置有相等優先級的邏輯通道應當被相等地服務。
- UE在以上排程程序期間還將遵循以下規則:
- 如果整個SDU(或部分傳輸的SDU或重新傳輸的RLC PDU)配合到相關聯MAC實體的剩餘資源中,那麼UE不應當將RLC SDU(或部分傳輸的SDU或重新傳輸的RLC PDU)分段;
- 如果UE將來自邏輯通道的RLC SDU分段,那麼它將最大化片段的大小以盡可能多地填充相關聯MAC實體的准予;
- UE應使數據的傳輸最大化。
- 如果MAC實體被給定等於或大於4個字節的UL准予大小,同時具有可用於傳輸的數據,那麼MAC實體將不會僅傳輸填充BSR和/或填充(除非UL准予大小小於7個字節且需要傳輸AMD PDU片段);
<…>
如果MAC PDU僅包含用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE,且不存在針對此TTI所請求的非週期性CSI,如TS 36.213[2]中所指定,那麼在以下情況中,MAC實體將不會為HARQ實體產生MAC PDU:
- 在MAC實體配置有skipUplinkTxDynamic且向HARQ實體指示的准予定址到C-RNTI的情況中;或
- 在MAC實體配置有skipUplinkTxSPS且向HARQ實體指示的准予是由MAC實體的半靜態排程C-RNTI或由MAC實體的UL半靜態排程V-RNTI激活的經配置上行鏈路准予的情況中;或
- 在向HARQ實體指示的准予是由MAC實體的AUL C-RNTI激活的經配置上行鏈路准予的情況中。
對於邏輯通道優先級排序程序,MAC實體將按降序考慮以下相對優先級:
- 用於來自UL-CCCH的C-RNTI或數據的MAC控制元素;
- 用於DPR的MAC控制元素;
- 用於SPS確認的MAC控制元素;
- 用於AUL確認的MAC控制元素;
- 用於BSR的MAC控制元素,為了填充而包含的BSR除外;
- 用於PHR、擴展PHR或雙重連接PHR的MAC控制元素;
- 用於側鏈路BSR的MAC控制元素,為了填充而包含的側鏈路BSR除外;
- 來自任何邏輯通道的數據,來自UL-CCCH的數據除外;
- 用於所建議位元速率查詢的MAC控制元素;
- 用於為了填充而包含的BSR的MAC控制元素;
- 用於為了填充而包含的側鏈路BSR的MAC控制元素。
注2: 當請求MAC實體在一個TTI中傳輸多個MAC PDU時,步驟1到3和相關聯規則可以獨立地應用於每一准予或應用於准予容量的總和。而且准予的處理次序取決於UE實施方案。由UE實施方案決定當請求MAC實體在一個TTI中傳輸多個MAC PDU時在哪一MAC PDU中包含MAC控制元素。當請求UE在一個TTI中產生兩個MAC實體中的MAC PDU時,准予的處理次序取決於UE實施方案。
5.4.3.2 MAC控制元素和MAC SDU的複用
MAC實體將根據章節5.4.3.1和6.1.2複用MAC PDU中的MAC控制元素和MAC SDU。
上行鏈路跳過的配置可由無線電資源控制(RRC)提供,如在3GPP TS 36.331 V15.8.0中指定。下文引述了3GPP TS 36.331 V15.8.0的部分:
MAC-MainConfig
IE MAC-MainConfig用於指定用於信令和數據無線電承載的MAC主要配置。所有MAC主要配置參數可以針對每一細胞群組(即,MCG或SCG)獨立地配置,除非以其它方式明確指定。
MAC-MainConfig訊息元素
-- ASN1START
MAC-MainConfig ::= SEQUENCE {
<…>
[[ skipUplinkTx-r14 CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE {
skipUplinkTxSPS-r14 ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need OR
skipUplinkTxDynamic-r14 ENUMERATED {true} OPTIONAL -- Need OR
}
} OPTIONAL, -- Need ON
<…>
}
<…>
skipUplinkTxDynamic 若經配置,那麼在沒有數據可用於UE緩衝區中的傳輸的情況下,UE跳過用於除了經配置上行鏈路准予外的上行鏈路准予的UL傳輸,如TS 36.321[6]中所描述。 |
skipUplinkTxSPS 若經配置,那麼在沒有數據可用於UE緩衝區中的傳輸的情況下,UE跳過用於經配置上行鏈路准予的UL傳輸,如TS 36.321[6]中所描述。當存在至少一個其中semiPersistSchedIntervalUL短於sf10的SPS配置時或者當至少一個SPS-ConfigUL-STTI配置成用於細胞群組時,E-UTRAN始終配置skipUplinkTxSPS。 |
引入UL空間複用以提高UL數據速率。具有不同數據的多個層可以在相同時間/頻率資源(例如,一個或多個資源元素和/或一個或多個資源塊)上傳輸,例如,通過將所述多個層映射到多個天線元件或多個天線端口。在一些實例中,通過UL空間複用,一個傳輸時間間隔(TTI)中的UL傳輸可支持至多四個層和/或至多兩個傳輸塊(碼字),例如,子訊框。當例如傳輸模式2(例如,UL傳輸模式2)的(例如,UL)傳輸模式經配置時,UE能夠使用UL空間複用。實體下行鏈路控制通道(PDCCH)和/或下行鏈路控制訊息(DCI)可用於啟用或停用空間複用。例如,與單個天線端口相關聯的DCI格式(例如,DCI格式0)可用於停用空間複用。當UE接收與單個天線端口相關聯的DCI格式時,UE可執行對應實體上行鏈路共享通道(PUSCH)傳輸,而無需空間複用(例如,利用單個天線端口)。不具有空間複用的PUSCH傳輸包括單個傳輸塊(和/或單個碼字)。與空間複用相關聯的DCI格式(例如,DCI格式4)可用於啟用空間複用。當UE接收與空間複用相關聯的DCI格式時,UE可利用空間複用(例如,利用多個天線端口)執行對應PUSCH傳輸。具有空間複用的PUSCH傳輸可包括單個傳輸塊(例如,單個碼字)或兩個傳輸塊(例如,兩個碼字)。在與空間複用相關聯的DCI格式上載送的訊息可用於停用對應PUSCH傳輸的傳輸塊。在與空間複用相關聯的DCI格式上載送的訊息可用於通知UE對應PUSCH傳輸包括單個傳輸塊(例如,一個傳輸塊啟用,一個傳輸塊停用)或兩個傳輸塊(例如,兩個傳輸塊均啟用)。例如,同與空間複用相關聯的DCI格式中的傳輸塊相關聯的資源塊分配字段和調變編碼方案字段可用於通知UE是啟用還是停用傳輸塊(例如,在和的組合或和的組合中的任一個進行傳輸的情況下停用傳輸塊)。在3GPP TS 36.211 V15.8.1、3GPP TS 36.213 V15.8.0和3GPP TS 36.212 V15.8.0中提供了與空間複用有關的細節。
值得注意的是,3GPP TS 36.211 V15.8.1的章節5.3中名稱為“上行鏈路實體通道處理的概述”的圖5.3-1在本文中重製為第5圖。下文引述了3GPP TS 36.211 V15.8.1的部分:
5.3 實體上行鏈路共享通道
表示實體上行鏈路共享通道的基頻訊號根據以下步驟定義:
- 加擾
- 調變加擾位元以產生複值符號
- 將複值調變符號映射到一個或幾個傳輸層上
- 變換預編碼以產生複值符號
- 對複值符號進行預編碼
- 將預編碼的複值符號映射到資源元素
- 為每個天線端口產生複值時域SC-FDMA訊號
圖5.3-1:上行鏈路實體通道處理的概述
<…>
5.3.2A.2 用於空間複用的層映射
對於空間複用,層映射將根據表5.3.2A.2-1完成。層數小於或等於用於傳輸實體上行鏈路共享通道的天線端口數。
映射到多個層的單個碼字的情況只能在用於PUSCH的天線端口數是四時應用,其中無論層數是多少都使用單個碼字的slot-PUSCH和subslot-PUSCH傳輸除外。
表5.3.2A.2-1:用於空間複用的碼字到層映射
<…>
5.3.3A.2 用於空間複用的預編碼
用於空間複用的預編碼僅與用於空間複用的層映射組合使用,如章節5.3.2A.2中所描述。空間複用支持或個天線端口,其中用於空間複用的所述一組天線端口分別是和。
用於空間複用的預編碼定義為
其中,。
具有大小的預編碼矩陣由用於的表5.3.3A.2-1中的一個條目並且由用於的表5.3.3A.2-2到5.3.3A.2-5給定,其中每一行中的條目從左到右以碼本索引的增序排序。
表5.3.3A.2-1:用於在天線端口上傳輸的碼本
表5.3.3A.2-2:用於在天線端口上傳輸的碼本,其中
表5.3.3A.2-3:用於在天線端口上傳輸的碼本,其中
表5.3.3A.2-4:用於在天線端口上傳輸的碼本,其中
表5.3.3A.2-5:用於在天線端口上傳輸的碼本,其中
層數 | 碼字數 | 碼字到層映射 | |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2 | ||
41 | 11 | ||
注1:僅用於slot-PUSCH和subslot-PUSCH |
碼本索引 | 層數 | |
0 | ||
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - |
碼本索引 | 層數 | |||||||
0 - 7 | ||||||||
8 - 15 | ||||||||
16 - 23 |
碼本索引 | 層數 | |||
0 - 3 | ||||
4 - 7 | ||||
8 - 11 | ||||
12 - 15 |
碼本索引 | 層數 | |||
0 - 3 | ||||
4 - 7 | ||||
8 - 11 |
碼本索引 | 層數 |
0 |
下文引述了3GPP TS 36.213 V15.8.0的部分:
8 實體上行鏈路共享通道相關程序
<…>
對於非BL/CE UE,並且對於FDD和傳輸模式1及非LAA SCell的細胞,配置成使用高層參數ul-STTI-Length的每個服務細胞將具有16個上行鏈路HARQ過程,在其它情況下,每服務細胞具有8個上行鏈路HARQ過程用於非子訊框集束操作,即正常HARQ操作
<….>對於非BL/CE UE,並且對於FDD和配置成用於subframe-PUSCH的傳輸模式2及非LAA SCell的細胞,配置成使用高層參數ul-STTI-Length和shortProcessingTime的每個服務細胞將具有32個上行鏈路HARQ過程,在其它情況下,每服務細胞具有16個上行鏈路HARQ過程用於非子訊框集束操作,並且存在兩個與用於subframe-PUSCH的給定子訊框相關聯的HARQ過程,如[8]中所描述。
<…>
對於非LAA SCell的服務細胞,並且對於FDD和正常HARQ操作,UE將檢測給定服務細胞
♦ - 具有DCI格式0/4的PDCCH/EPDCCH和/或意圖用於UE的子訊框n中的PHICH傳輸,根據PDCCH/EPDCCH和PHICH訊息,執行子訊框n+kp
中的對應PUSCH傳輸,其中如果UE配置成使用高層參數shortProcessingTime且具有經C-RNTI加擾的CRC的對應PDCCH在UE特定的搜索空間中,那麼,否則。
<…>
如果如[8]中所描述,產生對應於PUSCH傳輸的HARQ過程的傳輸塊。
<…>
如果UE被高層配置成利用經C-RNTI加擾的CRC解碼PDCCH,那麼UE將根據在表8-3中定義的組合解碼PDCCH,並在如[8]中所描述的那樣產生對應於PUSCH傳輸的HARQ過程的傳輸塊的情況下傳輸對應PUSCH。
<…>
在通過高層信令向UE分配上行鏈路傳輸模式之前,傳輸模式1一直是UE的預設上行鏈路傳輸模式。
當在傳輸模式2中進行配置的UE接收DCI格式0/0A/0B/0C上行鏈路排程准予時,將假設,PUSCH傳輸與傳輸塊1相關聯,並且傳輸塊2停用。
表8-3:經C-RNTI配置的PDCCH和PUSCH
8.6.2 傳輸塊大小決定
對於非BL/CE UE並且對於,UE將首先使用決定TBS索引(),但在DCI格式4/4A/4B中停用傳輸塊的情況除外,如下文所說明。
<…>
在DCI格式4中,如果和的組合或和的組合中的任一個進行傳輸,那麼停用傳輸塊,否則啟用傳輸塊。
傳輸模式 | DCI格式 | 搜索空間 | 對應於PDCCH的PUSCH的傳輸方案 |
模式1 | DCI格式0 | C-RNTI提供的公共和UE特定 | 單天線端口,端口10(見章節8.0.1) |
DCI格式0A或0B或0C或7-0A | C-RNTI提供的UE特定 | 單天線端口,端口10(見章節8.0.1) | |
模式2 | DCI格式0 | C-RNTI提供的公共和UE特定 | 單天線端口,端口10(見章節8.0.1) |
DCI格式0A或0B或0C | C-RNTI提供的UE特定 | 單天線端口,端口10(見章節8.0.1) | |
DCI格式4或4A或4B或7-0B | C-RNTI提供的UE特定 | 閉環空間複用(見章節8.0.2) |
下文引述了3GPP TS 36.212 V15.8.0的部分:
5.3.3.1.8 格式4
DCI格式4用於在多天線端口傳輸模式下在一個UL細胞中排程PUSCH,
借助DCI格式4傳輸以下訊息:
- 載波指示符-0或3位元。此字段根據[3]中的定義而存在。
- 資源塊分配 -個位元,其中P是UL RBG大小,如[3]的章節8.1.2中所定義。
<…>
另外,對於傳輸塊1:
- 調變和編碼方案和冗餘版本-5位元,如[3]的章節8.6中所定義
- 新數據指示-1位元
另外,對於傳輸塊2:
- 調變和編碼方案和冗餘版本-5位元,如[3]的章節8.6中所定義
- 新數據指示-1位元
預編碼訊息和層數:數個位元,如表5.3.3.1.8-1中所指定。位元字段如表5.3.3.1.8-2和表5.3.3.1.8-3中所示。
<…>
表5.3.3.1.8-1:用於預編碼訊息的位元數
表5.3.3.1.8-2:用於2個天線端口的預編碼訊息字段的內容
表5.3.3.1.8-3:用於4個天線端口的預編碼訊息字段的內容
UE處的天線端口數 | 用於預編碼訊息的位元數 |
2 | 3 |
4 | 6 |
一個碼字: 碼字0啟用 碼字1停用 | 兩個碼字: 碼字0啟用 碼字1啟用 | ||
映射到索引的位元字段 | 訊息 | 映射到索引的位元字段 | 訊息 |
0 | 1個層:TPMI=0 | 0 | 2個層:TPMI=0 |
1 | 1個層:TPMI=1 | 1-7 | 預留 |
2 | 1個層:TPMI=2 | ||
… | … | ||
5 | 1個層:TPMI=5 | ||
6-7 | 預留 |
一個碼字: 碼字0啟用 碼字1停用 | 兩個碼字: 碼字0啟用 碼字1啟用 | ||
映射到索引的位元字段 | 訊息 | 映射到索引的位元字段 | 訊息 |
0 | 1個層:TPMI=0 | 0 | 2個層:TPMI=0 |
1 | 1個層:TPMI=1 | 1 | 2個層:TPMI=1 |
… | … | … | … |
23 | 1個層:TPMI=23 | 15 | 2個層:TPMI=15 |
24 | 2個層:TPMI=0 | 16 | 3個層:TPMI=0 |
25 | 2個層:TPMI=1 | 17 | 3個層:TPMI=1 |
… | … | … | … |
39 | 2個層:TPMI=15 | 27 | 3個層:TPMI=11 |
40-63 | 預留 | 28 | 4個層:TPMI=0 |
29 - 63 | 預留 |
在LTE中,UE的媒體存取控制(MAC)可在實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上動態地接收上行鏈路(UL)准予。替代地和/或另外,UE的MAC可在隨機存取響應中接收UL准予。替代地和/或另外,UL准予可經半靜態地配置(例如,對於MAC和/或UE)。混合自動重複請求(HARQ)實體(例如,在MAC中)可維持HARQ過程(例如,多個並行HARQ過程,例如合計為第一數目個HARQ過程)。HARQ實體可識別與用於傳輸時間間隔(TTI)的UL准予相關聯的HARQ過程(例如,由HARQ實體維持的HARQ過程)。例如,所識別HARQ過程中的每個HARQ過程可與用於(例如,TTI中的)一個TTI的(例如,UL准予中的)一個UL准予相關聯。在實例中,UL准予中的每個UL准予(例如,用於TTI中的一個TTI)可與所識別HARQ過程中的一個HARQ過程相關聯。HARQ實體可從Msg3緩衝區和/或HARQ過程(例如,所識別HARQ過程中的一個所識別HARQ過程)的複用和集合實體獲得MAC協定數據單元(PDU)。如果複用和集合實體不產生MAC PDU(例如根據邏輯通道優先級排序(LCP)程序),那麼HARQ實體可刷新相關HARQ過程緩衝區(例如,與所識別HARQ過程相關聯)。當skipUplinkTxDynamic配置成用於動態UL准予(例如,尋址到細胞無線電網路臨時標識符(C-RNTI))和/或skipUplinkTxSPS配置成用於經配置UL准予(例如,尋址到半靜態排程C-RNTI)時,如果沒有用於傳輸的可用數據,那麼可能不產生MAC PDU。UL跳過(例如,skipUplinkTxDynamic和/或skipUplinkTxSPS)由RRC配置。
當UE配置成用於UL空間複用時,MAC可從例如實體層(PHY)的下層接收用於一個TTI的兩個動態UL准予。HARQ實體可識別用於TTI的兩個HARQ過程(或不同數目的HARQ過程)。HARQ實體可針對所述兩個HARQ過程中的每一個獲得MAC PDU。MAC可(例如,在針對所述兩個HARQ過程獲得兩個MAC PDU之後)將所述兩個MAC PDU作為傳輸塊(TBs)傳輸到TTI的PHY。但是,如果沒有足夠的用於TTI的可用數據且skipUplinkTxDynamic在UE中配置(例如,如果所述兩個動態UL准予中的一個UL准予容納可用數據,並且僅留下填充用於所述兩個動態UL准予中的另一UL准予),那麼複用和集合實體可產生僅一個MAC PDU,例如原因是當skipUplinkTxDynamic配置時,UE不產生僅包括填充的MAC PDU(和/或原因是不存在針對TTI所請求的非週期性通道狀態訊息(CSI))。例如,可以單獨地檢查和/或實施用於所述兩個動態UL准予的UL跳過。儘管MAC利用UL空間複用接收兩個UL准予,但MAC僅可將一個傳輸塊傳輸到PHY。UL跳過可應用於一個UL准予,同時UL跳過不應用於另一UL准予。當TTI存在兩個動態UL准予時,PHY可預期兩個傳輸塊(或兩個碼字)。例如,可以為TTI指示4層UL傳輸(例如,其中兩個傳輸塊啟用),和/或PHY可預期將產生兩個傳輸塊,其中所述兩個傳輸塊中的每個傳輸塊映射到兩個層。PHY利用僅一個傳輸塊(例如,利用用於空間複用的預編碼器)可能無法正確地產生4層傳輸。
為了解決前述問題中的一個或多個(例如,以下問題中的至少一個:即使UE的MAC利用UL空間複用接收兩個UL准予,MAC也僅傳輸一個傳輸塊到PHY,其中PHY可能預期兩個傳輸塊;PHY僅利用一個傳輸塊可能無法正確地產生4層傳輸;等等),提供使UE配置成使用(和/或實施)UL空間複用和UL傳輸跳過(例如,同時和/或並行)的配置(和/或任何配置)可能不被允許(例如,對於網路)。替代地和/或另外,提供使UE配置成使用(和/或實施)UL空間複用但不使用UL傳輸跳過的配置(和/或任何配置)可被允許(例如,對於網路)。替代地和/或另外,提供使UE配置成使用(和/或實施)UL傳輸跳過但不使用UL空間複用的配置(和/或任何配置)可被允許(例如,對於網路)。
例如,網路可能不被允許和/或不配置成將UE配置為同時和/或並行執行和/或啟用UL空間複用和UL傳輸跳過。在一些實例中,網路可被允許和/或配置成將UE配置為在UE不執行和/或啟用UL傳輸跳過的時間期間執行和/或啟用UL空間複用(例如,網路可以向UE提供指示在一時間執行和/或啟用UL空間複用和/或在所述時間不執行和/或啟用UL傳輸跳過的配置)。替代地和/或另外,網路可被允許和/或配置成將UE配置為在UE不執行和/或啟用UL空間複用的時間期間執行和/或啟用UL傳輸跳過(例如,網路可以向UE提供指示在一時間執行和/或啟用UL傳輸跳過和/或在所述時間不執行和/或啟用UL空間複用的配置)。
在一些實例中,如果UE配置成用於UL空間複用(例如,在UL傳輸模式2中配置),那麼NW可以不向UE提供將在RRC配置中指示UL跳過的第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)設置為真的配置(和/或任何配置)。例如,當UL空間複用配置成用於UE時,網路可以不用指示UL跳過的第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)配置UE(和/或當UL空間複用配置成用於UE時,網路可以不將第一參數設置為指示UL跳過啟用和/或為真的值)。例如,當UL空間複用配置成用於UE時,網路可以用指示不配置和/或執行UL跳過的第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)配置UE(和/或當UL空間複用配置成用於UE時,網路可以將第一參數設置為指示UL跳過為假的值)。
在一些實例中,如果RRC配置中指示UL跳過的第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)設置為真,那麼網路可以不提供配置(和/或任何配置),使得UE配置成用於UL空間複用(例如,在UL傳輸模式2中配置)。例如,如果指示UL跳過的第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)配置成用於UE,那麼網路可以不配置UL空間複用。替代地和/或另外,如果指示UL跳過的第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)的值針對UE被配置為真,那麼網路可以不配置UL空間複用。
在實例中,網路可以向UE配置UL空間複用,並且可以不配置指示UL跳過的第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)。UE可接收用於一個TTI的兩個UL准予。因為指示UL跳過的第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)未配置成用於UE(和/或因為在UE接收所述兩個UL准予時UE未配置成使用UL跳過),UE可產生兩個MAC PDU,即使UE可具有不到閾值量的用於TTI的可用數據也如此。在一些實例中,可用數據的閾值量可對應於所述兩個UL准予中的一個UL准予所容納的可用數據量。例如,UE的可用數據量小於可用數據閾值量可指示UE不具有足夠的用於TTI和/或所述兩個UL准予的可用數據(例如,所述兩個UL准予中僅有一個UL准予可以容納所有可用數據)。與TTI相關聯的兩個MAC PDU中的一個和/或兩個可以僅包括具有零MAC業務數據單元(SDU)的填充緩衝區狀態報告(BSR)和/或具有零MAC業務數據單元(SDU)的週期性BSR。
在一些實例中,網路可以將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路不被允許(和/或未配置成)(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用兩個傳輸塊執行UL傳輸。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路不被允許(和/或未配置成)向UE指示(例如,經由DCI)用於第一TTI的兩個UL准予。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路不被允許(和/或未配置成)(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE將兩個傳輸塊中的傳輸塊均啟用。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路不被允許(和/或未配置成)(例如,經由與空間複用相關聯的DCI格式)向UE指示兩個傳輸塊(和/或針對所述兩個傳輸塊中的傳輸塊兩者)的和的第一組合及和的第二組合。在一些實例中,如本文中所使用,可指示將用於UL傳輸的調變和編碼方案。在一些實例中,如本文中所使用,可指示將用於UL傳輸的資源塊數目。在一些實例中,與空間複用相關聯的DCI格式指示所述兩個傳輸塊中的一個傳輸塊停用。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用單個傳輸塊(例如,僅一個傳輸塊)執行UL傳輸。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE啟用單個傳輸塊。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE停用所述一個傳輸塊。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路將(例如,經由與空間複用相關聯的DCI格式)向UE指示一個傳輸塊的和的第一組合或和的第二組合。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路將排程具有DCI格式0的UE或排程具有與空間複用相關聯的DCI格式的UE,其中用於一個傳輸塊的和的第一組合或和的第二組合在與空間複用相關聯的DCI格式中傳輸和/或指示。
在一些實例中,網路可將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路不被允許(和/或未配置成)為具有DCI的UE啟用空間複用。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路不被允許(和/或未配置成)(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用空間複用執行UL傳輸。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路不被允許(和/或未配置成)排程具有與空間複用相關聯的DCI格式的UE(例如,排程具有與空間複用相關聯的DCI格式的UE可使UE利用多個天線端口執行UL傳輸)。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE不利用空間複用執行UL傳輸。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用單個天線端口執行UL傳輸。在一些實例中,如果網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)(和/或如果UE配置成使用UL空間複用和UL跳過和/或當UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時),那麼網路將排程具有DCI格式0的UE(例如,以利用單個天線端口執行UL傳輸)。
在一些實例中,如果網路不決定和/或不知曉UE的可用數據(例如,在UE側處的可用數據)(和/或當網路不決定和/或不知曉UE的可用數據(例如,在UE側處的可用數據)時)和/或如果網路決定(和/或認識到)UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)小於數據閾值量(和/或當網路決定(和/或認識到)UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)小於數據閾值量時),那麼可以應用一個、一些和/或所有上述對網路配置和/或網路指示的限制。在一些實例中,如果網路決定(和/或認識到)UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)大於數據閾值量(和/或當網路決定(和/或認識到)UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)大於數據閾值量時),那麼可以不應用一個、一些和/或所有上述對網路配置和/或網路指示的限制。在一些實例中,網路可基於來自UE的緩衝區狀態報告決定(和/或認識到)UE的可用數據量。在一些實例中,如果網路未從UE接收緩衝區狀態報告(和/或網路在閾值持續時間內尚未從UE接收到緩衝區狀態報告)(和/或當網路未從UE接收緩衝區狀態報告(和/或網路在閾值持續時間內尚未從UE接收到緩衝區狀態報告)時),如果網路不具有UE的最新(例如,最近)緩衝區狀態訊息(和/或當網路不具有UE的最新(例如,最近)緩衝區狀態訊息時),如果網路從UE接收排程請求(和/或當網路從UE接收排程請求時)如果網路響應於來自UE的排程請求而排程UE(和/或當網路響應於來自UE的排程請求而排程UE時),如果網路接收與UE相關聯的指示小於數據閾值量的可用數據量的緩衝區狀態報告(和/或當網路接收與UE相關聯的指示小於數據閾值量的可用數據量的緩衝區狀態報告時),如果網路接收與UE相關聯的指示小於一個傳輸塊的大小的可用數據量的緩衝區狀態報告(和/或當網路接收與UE相關聯的指示小於一個傳輸塊的大小的可用數據量的緩衝區狀態報告時),和/或如果網路接收與UE相關聯的指示使得數據(例如,UE的可用數據,如UE的所有可用數據)被包含在單個傳輸塊中同時沒有數據(例如,沒有UE的可用數據)被包含在另一傳輸塊中的可用數據量的緩衝區狀態報告(和/或當網路接收與UE相關聯的指示使得數據(例如,UE的可用數據,如UE的所有可用數據)被包含在單個傳輸塊中同時沒有數據(例如,沒有UE的可用數據)被包含在另一傳輸塊中的可用數據量的緩衝區狀態報告時),那麼可以應用一個、一些和/或所有上述對網路配置和/或網路指示的限制。如果網路接收與UE相關聯的指示大於數據閾值量的可用數據量的緩衝區狀態報告(和/或當網路接收與UE相關聯的指示大於數據閾值量的可用數據量的緩衝區狀態報告時),如果網路接收與UE相關聯的指示大於一個傳輸塊的大小的可用數據量的緩衝區狀態報告(和/或當網路接收與UE相關聯的指示大於一個傳輸塊的大小的可用數據量的緩衝區狀態報告時),和/或如果網路接收與UE相關聯的指示使得數據(例如,UE的可用數據)被包含在所述兩個傳輸塊的傳輸塊兩者中(例如,其中可用數據的第一部分包含在所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊中,且可用數據的第二部分包含在所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊中)的可用數據量的緩衝區狀態報告(和/或當網路接收與UE相關聯的指示使得數據(例如,UE的可用數據)被包含在所述兩個傳輸塊的傳輸塊兩者中(例如,其中可用數據的第一部分包含在所述兩個傳輸塊的第一傳輸塊中,且可用數據的第二部分包含在所述兩個傳輸塊的第二傳輸塊中)的可用數據量的緩衝區狀態報告時),那麼可以不應用一個、一些和/或所有上述對網路配置和/或網路指示的限制。
在一個實施例中,網路可將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過。在一些實例中,如果一個或多個第一條件滿足(和/或當一個或多個第一條件滿足時),那麼:網路不被允許(和/或未配置成)(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用兩個傳輸塊執行UL傳輸;和/或網路不被允許(和/或未配置成)(例如,經由DCI)向UE指示用於第一TTI的兩個UL准予;和/或網路不被允許(和/或未配置成)(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE將兩個傳輸塊中的傳輸塊均啟用;和/或網路不被允許(和/或未配置成)(例如,經由與空間複用相關聯的DCI格式)不向UE指示用於兩個傳輸塊(和/或用於所述兩個傳輸塊中的傳輸塊兩者)的和的第一組合及和的第二組合;和/或網路不被允許(和/或未配置成)利用DCI為UE啟用空間複用;和/或網路不被允許(和/或未配置成)(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用空間複用執行UL傳輸;和/或網路不被允許(和/或未配置成)排程具有與空間複用相關聯的DCI格式的UE(例如,排程具有與空間複用相關聯的DCI格式的UE可使UE利用多個天線端口執行UL傳輸);和/或網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用單個傳輸塊執行UL傳輸;和/或網路將啟用單個傳輸塊(例如,兩個傳輸塊中的一個傳輸塊),例如啟用與UE相關聯的單個傳輸塊;和/或網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE啟用單個傳輸塊;和/或網路將停用一個傳輸塊(例如,兩個傳輸塊中的一個傳輸塊),例如與UE相關聯的一個傳輸塊;和/或網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE停用一個傳輸塊;和/或網路將(例如,經由與空間複用相關聯的DCI格式)向UE指示用於傳輸塊的和的第一組合或和的第二組合;和/或將排程具有DCI格式0或與空間複用相關聯的DCI格式的UE,其中用於傳輸塊的和的第一組合或和的第二組合在與空間複用相關聯的DCI格式中傳輸和/或指示;和/或網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE不利用空間複用執行UL傳輸;和/或網路將(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用單個天線端口執行UL傳輸;和/或將排程具有DCI格式0的UE,其中所述一個或多個第一條件可包括:在網路不決定UE的可用數據(例如,在UE側處的可用數據)的情況下(和/或當網路不決定UE的可用數據(例如,在UE側處的可用數據)時)滿足的條件;在網路不知曉和/或決定UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)的情況下(和/或當網路不知曉和/或決定UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)時)滿足的條件;在網路決定(和/或認識到)UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)小於數據閾值量的情況下(和/或當在網路決定(和/或認識到)UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)小於數據閾值量時)滿足的條件;在網路(例如,在閾值持續時間內)未從UE接收(和/或尚未接收到)緩衝區狀態報告的情況下(和/或當網路(例如,在閾值持續時間內)未從UE接收(和/或尚未接收到)緩衝區狀態報告時)滿足的條件;在網路不具有UE的最新(例如,最近)緩衝區狀態訊息的情況下(和/或當網路不具有UE的最新(例如,最近)緩衝區狀態訊息時)滿足的條件;在網路從UE接收排程請求的情況下(和/或當網路從UE接收排程請求時)滿足的條件;在網路響應於來自UE的排程請求而排程UE的情況下(和/或當網路響應於來自UE的排程請求而排程UE時)滿足的條件;在UE響應於來自UE的排程請求而被網路排程的情況下(和/或當UE響應於來自UE的排程請求而被網路排程時)滿足的條件;在網路接收與UE相關聯的指示小於數據閾值量的可用數據量的緩衝區狀態報告的情況下(和/或當網路接收與UE相關聯的指示小於數據閾值量的可用數據量的緩衝區狀態報告時)滿足的條件;在網路接收與UE相關聯的指示小於一個傳輸塊的大小的可用數據量的緩衝區狀態報告的情況下(和/或當網路接收與UE相關聯的指示小於一個傳輸塊的大小的可用數據量的緩衝區狀態報告時)滿足的條件;在網路接收與UE相關聯的指示使得數據(例如,UE的可用數據,如UE的所有可用數據)被包含在單個傳輸塊中同時沒有數據(例如,沒有UE的可用數據)被包含在另一傳輸塊中的可用數據量的緩衝區狀態報告的情況下(和/或當網路接收與UE相關聯的指示使得數據(例如,UE的可用數據,如UE的所有可用數據)被包含在單個傳輸塊中同時沒有數據(例如,沒有UE的可用數據)被包含在另一傳輸塊中的可用數據量的緩衝區狀態報告時)滿足的條件;在網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過的情況下(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)滿足的條件;和/或在UE(例如,被網路)配置成使用UL空間複用和UL跳過的情況下(和/或當UE(例如,被網路)配置成使用UL空間複用和UL跳過時)滿足的條件。在一些實例中,如果一個或多個第二條件滿足(和/或當一個或多個第二條件滿足時),那麼:網路可(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用兩個傳輸塊執行UL傳輸;和/或網路可(例如,經由DCI)向UE指示用於第二TTI的兩個UL准予;和/或網路可(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE將兩個傳輸塊中的傳輸塊均啟用;和/或網路可(例如,經由與空間複用相關聯的DCI格式)向UE傳輸指示,使得(例如,兩個傳輸塊中的)一個傳輸塊既不滿足和的第一組合也不滿足和的第二組合;和/或網路可利用DCI為UE啟用空間複用;和/或網路可(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用空間複用和/或利用多個天線端口執行UL傳輸;和/或網路可排程具有與空間複用相關聯的DCI格式的UE(例如,排程具有與空間複用相關聯的DCI格式的UE可使UE利用多個天線端口執行UL傳輸),其中所述一個或多個第二條件可包括:在網路決定(和/或認識到)UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)大於數據閾值量的情況下(和/或當網路決定(和/或認識到)UE的可用數據量(例如,在UE側處的可用數據量)大於數據閾值量時)滿足的條件;在網路接收與UE相關聯的指示大於數據閾值量的可用數據量的緩衝區狀態報告的情況下(和/或當網路接收與UE相關聯的指示大於數據閾值量的可用數據量的緩衝區狀態報告時)滿足的條件;在網路接收與UE相關聯的指示大於一個傳輸塊的大小的可用數據量的緩衝區狀態報告的情況下(和/或當網路接收與UE相關聯的指示大於一個傳輸塊的大小的可用數據量的緩衝區狀態報告時)滿足的條件;在網路接收與UE相關聯的指示使得數據(例如,UE的可用數據)被包含在所述兩個傳輸塊的傳輸塊兩者中(例如,其中可用數據的第一部分包含在所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊中,且可用數據的第二部分包含在所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊中)的可用數據量的緩衝區狀態報告的情況下(和/或當網路接收與UE相關聯的指示使得數據(例如,UE的可用數據)被包含在所述兩個傳輸塊的傳輸塊兩者中(例如,其中可用數據的第一部分包含在所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊中,且可用數據的第二部分包含在所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊中)的可用數據量的緩衝區狀態報告時)滿足的條件;在網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過的情況下(和/或當網路將UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時)滿足的條件;和/或在UE(例如,被網路)配置成使用UL空間複用和UL跳過的情況下(和/或當UE(例如,被網路)配置成使用UL空間複用和UL跳過時)滿足的條件。替代地和/或另外,如果所述一個或多個第二條件滿足(和/或當所述一個或多個第二條件時),那麼網路可被允許(和/或配置成):(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE利用兩個傳輸塊執行UL傳輸;和/或(例如,經由DCI)向UE指示用於一個TTI的兩個UL准予;和/或(例如,經由DCI)指示和/或指揮UE將兩個傳輸塊中的傳輸塊均啟用。
在一些實例中,網路可通過配置傳輸模式2(例如,對於上行鏈路)來配置UL空間複用。例如,網路可將UE配置成使用傳輸模式2(例如,對於上行鏈路)。
貫穿本公開,“配置UL空間複用”和/或“將UE配置成使用UL空間複用”的一個、一些和/或所有情形可分別對應於、可分別補充有和/或可分別替換為“配置傳輸模式2(例如,對於上行鏈路)”和/或“將UE配置成使用傳輸模式2(例如,對於上行鏈路)”。
貫穿本公開,“TTI”的一個、一些和/或所有情形可包括和/或可以是子訊框、時隙、子時隙、短TTI(sTTI)、2個符號、3個符號和/或7個符號(和/或不同數目的符號)。
貫穿本公開,“UL傳輸”的一個、一些和/或所有情形可包括和/或可以是PUSCH傳輸。
貫穿本公開,“不被允許”的一個、一些和/或所有情形可對應於、可補充有和/或可替換為“阻止”、“阻止發生”、“禁止”和/或“禁止進行”。在實例中,“網路不被允許執行第一動作”可替換為和/或可補充有“網路阻止執行第一動作”、“阻止網路執行第一動作”、“網路禁止執行第一動作”和/或“禁止網路執行第一動作”。
貫穿本公開,“網路不被允許(和/或未配置成)配置”的一個、一些和/或所有情形可對應於、可補充有和/或可替換為“不預期UE被配置”。在實例中,“網路不被允許(和/或未配置成)將UE配置為使用第一配置”可替換為和/或可補充有“不預期UE被配置成使用第一配置”。
貫穿本公開,“網路不被允許(和/或未配置成)指示和/或指揮”的一個、一些和/或所有情形可對應於、可補充有和/或可替換為“不預期向UE指示和/或指揮”。在實例中,“網路不被允許(和/或未配置成)指示和/或指揮UE執行第一動作”可替換為和/或可補充有“不預期向UE指示和/或指揮執行第一動作”。
貫穿本公開,“網路不被允許(和/或未配置成)排程”的一個、一些和/或所有情形可對應於、可補充有和/或可替換為“不預期排程UE”。在實例中,“網路不被允許(和/或未配置成)排程具有某一DCI格式的UE”可替換為和/或可補充有“不預期排程具有所述DCI格式的UE”。
貫穿本公開,“TTI”的一個、一些和/或所有情形可對應於和/或可替換為“給定TTI”。
關於本公開的一個或多個實施例,UE可被網路配置成使用單個細胞。
貫穿本公開,與TTI相關聯的UL准予、用於TTI的UL准予和/或TTI處的UL准予可互換使用。關於本公開的一個或多個實施例,與TTI相關聯的UL准予、用於TTI的UL准予和/或TTI處的UL准予可以是針對一個服務細胞(例如,對於一個HARQ實體)。
貫穿本公開,與TTI相關聯的UL准予、用於TTI的UL准予和/或TTI處的UL准予可互換使用。關於本公開的一個或多個實施例,與TTI相關聯的UL准予、用於TTI的UL准予和/或TTI處的UL准予可對應於針對所述TTI接收到的UL准予。
貫穿本公開,與TTI相關聯的MAC PDU、用於TTI的MAC PDU和/或TTI處的MAC PDU可互換使用。關於本公開的一個或多個實施例,與TTI相關聯的MAC PDU、用於TTI的MAC PDU和/或TTI處的MAC PDU可對應於經由針對TTI接收到的UL准予產生以供傳輸的MAC PDU。
貫穿本公開,用於TTI、TTI處和/或與TTI相關聯可互換使用。
為了解決前述問題中的一個或多個(例如,以下問題中的至少一個:即使UE的MAC利用UL空間複用接收兩個UL准予,MAC也僅傳輸一個傳輸塊到PHY,其中PHY可能預期兩個傳輸塊;PHY僅利用一個傳輸塊可能無法正確地產生4層傳輸;等等),UE可以不跳過用於UL空間複用的UL傳輸(和/或任何UL傳輸)。當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予時和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予的情況下,UE可以不跳過UL傳輸和/或可以產生用於所述TTI的兩個MAC PDU(和/或響應於接收到用於一個TTI的兩個UL准予,UE可以不跳過UL傳輸和/或可以產生用於所述TTI的兩個MAC PDU)。當UE配置成用於UL空間複用時,UE可以不跳過UL傳輸和/或可以產生用於一個TTI的兩個MAC PDU。當與一個TTI相關聯的UL准予是用於空間複用傳輸時和/或在與一個TTI相關聯的UL准予是用於空間複用傳輸的情況下,UE可以不跳過UL傳輸和/或可以產生用於所述TTI的兩個MAC PDU。當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且所述兩個UL准予中的第一UL准予能夠容納UE的可用數據時和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且所述兩個UL准予中的第一UL准予能夠容納UE的可用數據的情況下(和/或在用於所述TTI的兩個MAC PDU中的第一MAC PDU容納UE的可用數據並且僅留下填充用於包含在所述兩個MAC PDU中的第二MAC PDU中的情況下),UE可以不跳過UL傳輸和/或可以產生所述兩個MAC PDU。當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且用於所述TTI的兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的MAC PDU)僅包括填充時和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且所述兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的MAC PDU)僅包括填充的情況下,UE可以不跳過UL傳輸和/或可以產生所述兩個MAC PDU。當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且用於所述TTI的兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE(其中第一MAC PDU和/或MAC CE不包括任何MAC SDU)時和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且用於所述TTI的兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE(其中第一MAC PDU和/或MAC CE不包括任何MAC SDU)的情況下,UE可以不跳過UL傳輸和/或可以產生所述兩個MAC PDU。當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且所述兩個UL准予中的第一UL准予能夠容納UE的可用數據(例如,所有可用數據)時和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且所述兩個UL准予中的第一UL准予能夠容納UE的可用數據(例如,所有可用數據)的情況下(和/或在用於所述TTI的兩個MAC PDU中的第一MAC PDU容納可用數據(例如,UE的所有可用數據)且僅留下填充用於包含在所述兩個MAC PDU中的第二MAC PDU中的情況下),UE可以不跳過UL傳輸和/或可以產生所述兩個MAC PDU。當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予、用於所述TTI的兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE(其中第一MAC PDU和/或MAC CE不包括任何MAC SDU)且所述兩個MAC PDU中的第二MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第二UL准予相關聯的MAC PDU)包括數據(例如,UE的可用數據)或MAC SDU時和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予、用於所述TTI的兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE(其中第一MAC PDU和/或MAC CE不包括任何MAC SDU)且所述兩個MAC PDU中的第二MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第二UL准予相關聯的MAC PDU)包括數據(例如,UE的可用數據)或MAC SDU的情況下,UE可以不跳過UL傳輸和/或可以產生所述兩個MAC PDU。
在一些實例中,複用和集合實體可將UE的可用數據分離和/或分割成與TTI相關聯的MAC PDU(例如,兩個MAC PDU)(和/或用於TTI和/或TTI處的MAC PDU)。UE可將填充(和/或用於填充BSR和/或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE)分離和/或分割成與TTI相關聯的MAC PDU。在一些實例中,UE確保MAC PDU中的每一個(例如,所述兩個MAC PDU兩者)包括UE數據。替代地和/或另外,UE可確保MAC PDU中的每一個(例如,所述兩個MAC PDU兩者)包括一個或多個MAC SDU。替代地和/或另外,UE可確保MAC PDU中的每一個(例如,所述兩個MAC PDU兩者)包括數據和填充。替代地和/或另外,UE可確保MAC PDU中的每一個(例如,所述兩個MAC PDU兩者)包括MAC PDU及填充、用於填充BSR和/或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE、等等中的至少一個。替代地和/或另外,UE可確保MAC PDU中的每一個(例如,所述兩個MAC PDU兩者)不僅僅包括填充(例如,UE可確保MAC PDU中的每一個,如所述兩個MAC PDU兩者,包括除填充以外的數據)。替代地和/或另外,UE可確保MAC PDU不僅僅包括填充(例如,UE可確保MAC PDU中的至少一個包括除填充以外的數據)。替代地和/或另外,UE可確保MAC PDU中的每一個(例如,所述兩個MAC PDU兩者)不僅僅包括用於填充BSR的MAC CE和/或不僅僅包括用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE。替代地和/或另外,UE可確保MAC PDU不僅僅包括用於填充BSR的MAC CE和/或不僅僅包括用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE(例如,UE可確保MAC PDU中的至少一個包括除用於填充BSR的MAC CE和/或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE以外的數據)。在實例中,MAC PDU中的一個MAC PDU可容納UE的可用數據(例如,所有可用數據)。在一些實例中,UE確保MAC PDU中的每一個(例如,所述兩個MAC PDU兩者)包括UE數據,即使MAC PDU中的一個MAC PDU可以容納可用數據(例如,UE的所有可用數據)也如此。在一些實例中,UE產生兩個PDU(例如,兩個MAC PDU),因為所述兩個PDU均包括UL數據(和/或UE可產生所述兩個PDU,使得所述兩個PDU中的每個PDU包括UL數據,例如其中所述兩個PDU中的第一PDU包括第一UL數據,且所述兩個PDU中的第二PDU包括第二UL數據)。UL數據可對應於UE的至少一些可用數據。在一些實例中,UE產生兩個PDU(例如,兩個MAC PDU),因為所述兩個PDU均不僅僅包括填充(例如其中所述兩個PDU中的第一PDU包括除填充以外的第一數據,和/或所述兩個PDU中的第二PDU包括除填充以外的第二數據)。在一些實例中,UE產生兩個PDU(例如,兩個MAC PDU),因為所述兩個PDU均不僅僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE(和/或UE可產生所述兩個PDU,使得所述兩個PDU均不僅僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE)。如果UL跳過經配置,那麼UE可將可用數據分離和/或分割成與TTI相關聯的MAC PDU(和/或用於TTI和/或TTI處的MAC PDU)。如果UL跳過經配置,那麼UE可將填充分離和/或分割成與TTI相關聯的MAC PDU(和/或用於TTI和/或TTI處的MAC PDU)。
在一些實例中,如果一個MAC PDU無法容納UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據),那麼UE不將UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據)分離和/或分割成與TTI相關聯的MAC PDU(和/或用於TTI的MAC PDU和/或TTI處的MAC PDU)。在一些實例中,如果一個MAC PDU無法容納UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據),那麼UE不將填充(和/或用於填充BSR和/或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE)分離和/或分割成與TTI相關聯的MAC PDU(和/或用於TTI的MAC PDU和/或TTI處的MAC PDU)。如果(例如,兩個MAC PDU中的)一個MAC PDU無法容納UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據),那麼UE可在(所述兩個MAC PDU中的)第一MAC PDU中包含數據,並在(所述兩個MAC PDU中的)第二MAC PDU中包含第二數據和填充(和/或用於填充BSR和/或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE)。如果兩個MAC PDU可以容納UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據),那麼UE可在(例如,所述兩個MAC PDU中的)第一MAC PDU中包含第一數據,並在(例如,所述兩個MAC PDU中的)第二MAC PDU中包含第二數據和填充。在一些實例中,如果UL跳過未經配置,那麼UE不將UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據)分離和/或分割成與TTI相關聯的MAC PDU(和/或用於TTI的MAC PDU和/或TTI處的MAC PDU)。在一些實例中,如果UL跳過未經配置,那麼UE不將填充分離和/或分割成與TTI相關聯的MAC PDU(和/或用於TTI的MAC PDU和/或TTI處的MAC PDU)。
在一些實例中,複用和集合實體可以忽略不產生MAC PDU的一個或多個條件(例如,複用和集合實體可以基於其不產生MAC PDU的一個或多個條件,例如在產生MAC PDU會使MAC PDU不包括UE的可用數據的情況下滿足的條件)。替代地和/或另外,HARQ實體可指示和/或指揮複用和集合實體產生填充MAC PDU(例如,包括填充和/或不包括UE的可用數據的MAC PDU)。替代地和/或另外,HARQ實體可從HARQ過程緩衝區(例如,與除相關HARQ過程以外的第二HARQ過程相關聯的第二HARQ過程緩衝區,所述相關HARQ過程與TTI和/或和填充MAC PDU相關聯的UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或和填充MAC PDU相關聯的UL准予,其中第二HARQ過程可與TTI和/或用於TTI的第二UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或用於TTI的第二UL准予)獲得填充MAC PDU。
網路可將UE配置成使用UL空間複用和指示UL跳過的第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)。配置成使用UL空間複用的UE可接收用於一個TTI的兩個UL准予。
實例1-1:將數據分離成MAC PDU
在實例1-1中,當UE接收用於TTI的UL准予(例如,兩個UL准予)時和/或在UE接收用於TTI的UL准予(例如,兩個UL准予)的情況下,UE可將UE的可用數據分開分配到與所述TTI相關聯的MAC PDU(和/或用於TTI的MAC PDU和/或TTI處的MAC PDU)。替代地和/或另外,當UE配置成用於UL空間複用時和/或在UE配置成用於UL空間複用的情況下,UE可將可用數據分開分配到MAC PDU(例如,與TTI相關聯的MAC PDU、用於TTI的MAC PDU和/或TTI處的MAC PDU)。替代地和/或另外,當與TTI相關聯的UL准予是用於空間複用傳輸時和/或在與TTI相關聯的UL准予是用於空間複用傳輸的情況下,UE可將可用數據分開分配到MAC PDU(例如,與TTI相關聯的MAC PDU、用於TTI的MAC PDU和/或TTI處的MAC PDU)。
UE可將UL資源分配到允許進行傳輸的邏輯通道(例如,考慮到與TTI相關聯的UL准予的容量總和)。可基於與TTI相關聯的UL准予的容量將UL資源分配到邏輯通道(例如,可基於容量總和將UL資源分配到邏輯通道)。替代地和/或另外,可基於與TTI相關聯的UL准予的容量來識別邏輯通道(例如,可基於容量總和來識別邏輯通道)。
實例1-2:在接收與一個TTI相關聯的兩個UL准予時(和/或響應於接收到與一個TTI相關聯的兩個UL准予)產生MAC PDU
在實例1-2中,當接收與一個TTI相關聯的兩個UL准予時(和/或響應於接收到與一個TTI相關聯的兩個UL准予),UE可產生MAC PDU(例如,兩個MAC PDU)(例如,當接收與一個TTI相關聯的兩個UL准予時(和/或響應於接收到與一個TTI相關聯的兩個UL准予),UE可始終產生MAC PDU,例如兩個MAC PDU)。例如,當UE接收用於TTI的兩個UL准予時和/或在UE接收用於TTI的兩個UL准予的情況下,UE可產生與TTI相關聯(和/或用於TTI和/或在TTI處)的MAC PDU(例如,兩個MAC PDU),不管UE有沒有合計至少為可用數據的閾值量的可用數據。在一些實例中,可用數據的閾值量可對應於所述兩個UL准予中的一個UL准予所容納的可用數據量。例如,UE的可用數據的數據量小於可用數據的閾值量可指示UE沒有足夠的用於TTI和/或所述兩個UL准予的可用數據(例如,所述兩個UL准予中僅有一個UL准予可以容納所有可用數據)。替代地和/或另外,響應於接收到用於TTI的兩個UL准予,UE可產生與TTI相關聯(和/或用於TTI和/或在TTI處)的MAC PDU,不管UE有沒有合計至少為可用數據的閾值量的可用數據。在LCP程序(例如,由UE執行以執行UL傳輸)期間和/或根據LCP程序,如果UE不具有可用數據,UE的MAC實體配置成使用第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic),准予(例如,由UE接收的UL准予)尋址到C-RNTI,且UE不具有在TTI處(例如,與准予相關聯)的兩個UL准予,那麼UE可以不產生MAC PDU。
實例1-3:在配置成用於UL空間複用時產生MAC PDU
在實例1-3中,當UE配置成用於UL空間複用時(和/或在UE配置成用於UL空間複用的情況下),UE可產生MAC PDU(例如,兩個MAC PDU)(例如,當UE配置成用於UL空間複用時(和/或在UE配置成用於UL空間複用的情況下),UE可始終產生MAC PDU,例如兩個MAC PDU)。例如,當UE配置成用於UL空間複用時(和/或在UE配置成用於UL空間複用的情況下),UE可產生MAC PDU(例如,兩個MAC PDU),不管UE有沒有合計為可用數據的閾值量的可用數據。在LCP程序(例如,由UE執行以執行UL傳輸)期間和/或根據LCP程序,如果UE不具有可用數據,UE的MAC實體配置成使用第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic),准予(例如,由UE接收的UL准予)尋址到C-RNTI,且UE未配置成用於UL空間複用,那麼UE可以不產生MAC PDU。
實例1-4:當UL准予用於空間複用傳輸時產生MAC PDU
在實例1-4中,當UL准予(例如,由UE接收的UL准予)是用於空間複用傳輸時(和/或在UL准予(例如,由UE接收的UL准予)是用於空間複用傳輸的情況下),UE可產生MAC PDU(例如,兩個MAC PDU)(例如,當UL准予是用於空間複用傳輸時(和/或在UL准予是用於空間複用傳輸的情況下),UE可始終產生MAC PDU,例如兩個MAC PDU)。例如,當UL准予(例如,由UE接收的UL准予)是用於空間複用傳輸時(和/或在UL准予(例如,由UE接收的UL准予)是用於空間複用傳輸的情況下),UE可產生MAC PDU(例如,兩個MAC PDU),不管UE有沒有合計為可用數據的閾值量的可用數據。在LCP程序(例如,由UE執行以執行UL傳輸)期間和/或根據LCP程序,如果UE不具有可用數據,UE的MAC實體配置成使用第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic),且准予(例如,由UE接收的UL准予)尋址到不用於UL空間複用的C-RNTI,那麼UE可以不產生MAC PDU。
實例1-5:在接收用於一個TTI的兩個UL准予時(和/或響應於接收到用於一個TTI的兩個UL准予)指示填充MAC PDU
在實例1-5中,如果UE未獲得與TTI相關聯(和/或用於TTI和/或在TTI處)的MAC PDU,那麼當UE具有用於TTI的兩個UL准予時(和/或在UE具有用於TTI的兩個UL准予的情況下)(和/或響應於UE接收到用於TTI的兩個UL准予),UE可產生填充MAC PDU。例如,如果尚未獲得要傳輸的MAC PDU且UE具有用於TTI的兩個UL准予,那麼UE可指示和/或指揮複用和集合實體產生填充MAC PDU(例如,包括填充和/或不包括UE的可用數據的MAC PDU)。
實例1-6:當配置成用於UL空間複用時指示填充MAC PDU
在實例1-6中,如果UE未獲得與TTI相關聯(和/或用於TTI和/或在TTI處)的MAC PDU,那麼當UE配置成用於UL空間複用時(和/或在UE配置成用於UL空間複用的情況下),UE可產生填充MAC PDU。例如,如果尚未獲得要傳輸的MAC PDU且UE的PHY配置成用於UL空間複用,那麼UE可指示和/或指揮複用和集合實體產生填充MAC PDU(例如,包括填充和/或不包括UE的可用數據的MAC PDU)。
實例1-7:當UL准予是用於空間複用傳輸時指示填充MAC PDU
在實例1-7中,如果UE未獲得用於UL空間複用的與TTI相關聯(和/或用於TTI和/或在TTI處)的MAC PDU,那麼UE可產生填充MAC PDU。例如,如果尚未獲得要傳輸的MAC PDU且HARQ過程(例如,與TTI和/或和MAC PDU相關聯的UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或和MAC PDU相關聯的UL准予的所識別HARQ過程)是用於UL空間複用,那麼UE可指示和/或指揮複用和集合實體產生填充MAC PDU(例如,包括填充和/或不包括UE的可用數據的MAC PDU)。
實例1-8:當接收用於一個TTI的兩個UL准予時(和/或響應於接收到用於一個TTI的兩個UL准予)從第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU
在實例1-8中,如果UE未獲得用於TTI的MAC PDU,那麼當UE具有用於TTI的兩個UL准予時(和/或在UE具有用於TTI的兩個UL准予的情況下)(和/或響應於UE接收到用於TTI的兩個UL准予),UE可從第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU。例如,如果尚未獲得要傳輸的MAC PDU且UE具有用於TTI的兩個UL准予,那麼UE可從與TTI相關聯的第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU。在一些實例中,第二HARQ過程緩衝區可與除相關HARQ過程以外的第二HARQ過程相關聯,所述相關HARQ過程與TTI和/或其中產生MAC PDU的第一UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或其中產生MAC PDU的第一UL准予,其中第二HARQ過程可與TTI和/或用於TTI的第二UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或用於TTI的第二UL准予。
實例1-9:當配置成用於UL空間複用時從第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU
在實例1-9中,如果UE未獲得用於TTI的MAC PDU,那麼當UE配置成用於UL空間複用時(和/或在UE配置成用於UL空間複用的情況下),UE可從第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU。例如,如果尚未獲得要傳輸的MAC PDU且UE的PHY配置成用於UL空間複用,那麼UE可從與TTI相關聯的第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU。在一些實例中,第二HARQ過程緩衝區可與除相關HARQ過程以外的第二HARQ過程相關聯,所述相關HARQ過程與TTI和/或其中產生MAC PDU的第一UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或其中產生MAC PDU的第一UL准予,其中第二HARQ過程可與TTI和/或用於TTI的第二UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或用於TTI的第二UL准予。
實例1-10:當UL准予是用於空間複用傳輸時從第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU
在實例1-10中,如果UE未獲得用於UL空間複用的用於TTI的MAC PDU,那麼UE可從第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU。例如,如果尚未獲得要傳輸的MAC PDU且第一HARQ過程(例如,與TTI和/或和MAC PDU相關聯的UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或和MAC PDU相關聯的UL准予的所識別HARQ過程)是用於UL空間複用,那麼UE可從與TTI相關聯的第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU。在一些實例中,第二HARQ過程緩衝區可與除第一HARQ過程以外的第二HARQ過程相關聯,其中第二HARQ過程可與TTI和/或用於TTI的第二UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或用於TTI的第二UL准予。
在實例1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9和/或1-10中,與TTI相關聯的MAC PDU(例如,所述兩個MAC PDU)中的一個和/或兩個可能僅包括填充、具有零MAC SDU的填充BSR和/或具有零MAC SDU的週期性BSR。
為了解決前述問題中的一個或多個(例如,以下問題中的至少一個:即使UE的MAC利用UL空間複用接收兩個UL准予,MAC也僅傳輸一個傳輸塊到PHY,其中PHY可能預期兩個傳輸塊;PHY僅利用一個傳輸塊可能無法正確地產生4層傳輸;等等),UE可跳過用於TTI的UL空間複用的兩個UL傳輸。在實例中,當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予時(和/或響應於接收到用於TTI的兩個UL准予),如果UE的可用數據量小於可用數據的閾值量,那麼UE可跳過UL傳輸和/或可以不產生用於TTI的任何MAC PDU。替代地和/或另外,當UE配置成用於UL空間複用時(和/或在UE配置成用於UL空間複用的情況下),如果UE的可用數據量小於可用數據的閾值量,那麼UE可跳過UL傳輸和/或可以不產生用於TTI的任何MAC PDU。替代地和/或另外,當與TTI相關聯的UL准予是用於UL空間複用傳輸時(和/或在與TTI相關聯的UL准予是用於UL空間複用傳輸的情況下),如果UE的可用數據量小於可用數據的閾值量,那麼UE可跳過UL傳輸和/或可以不產生用於TTI的任何MAC PDU。在一些實例中,可用數據的閾值量可對應於所述兩個UL准予中的一個UL准予所容納的可用數據量。例如,UE的可用數據量小於可用數據閾值量可指示UE不具有足夠的用於TTI和/或所述兩個UL准予的可用數據(例如,所述兩個UL准予中僅有一個UL准予可以容納所有可用數據)。
在一些實例中,當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且所述兩個UL准予中的一個能夠容納UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據)時(和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且所述兩個UL准予中的一個能夠容納UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據)的情況下),UE可跳過用於TTI的UL空間複用的UL傳輸(例如,兩個UL傳輸),其中所述兩個UL准予對應於UE跳過的UL傳輸(例如,所述兩個UL傳輸)。替代地和/或另外,UE可跳過用於TTI的UL空間複用的UL傳輸(例如,兩個UL傳輸)。替代地和/或另外,當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且與所述兩個UL准予中的一個相關聯的MAC PDU僅包括填充時(和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且與所述兩個UL准予中的一個相關聯的MAC PDU僅包括填充的情況下),UE可跳過用於TTI的UL空間複用的UL傳輸(例如,兩個),其中所述兩個UL准予對應於UE跳過的UL傳輸(例如,所述兩個UL傳輸)。替代地和/或另外,當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且用於TTI的MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的一個相關聯的MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE時(和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且用於TTI的MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的一個相關聯的MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE的情況下),UE可跳過用於TTI的UL空間複用的UL傳輸(例如,兩個UL傳輸)。替代地和/或另外,當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予、用於TTI的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的第一MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE且用於TTI的第二MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第二UL准予相關聯的第二MAC PDU)包括數據(例如,UE的可用數據)和/或MAC SDU時(和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予、用於TTI的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的第一MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE且用於TTI的第二MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第二UL准予相關聯的第二MAC PDU)包括數據(例如,UE的可用數據)和/或MAC SDU的情況下),UE可跳過用於TTI的UL空間複用的UL傳輸(例如,兩個UL傳輸)。
在一些實例中,當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且所述兩個UL准予中的一個能夠容納UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據)時(和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且所述兩個UL准予中的一個能夠容納UE的可用數據(例如,UE的所有可用數據)的情況下),UE可跳過UL傳輸(例如,兩個UL傳輸)和/或可以不產生用於TTI的任何MAC PDU,其中所述兩個UL准予對應於UE跳過的UL傳輸(例如,所述兩個UL傳輸)。替代地和/或另外,當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且與所述兩個UL准予中的一個相關聯的MAC PDU僅包括填充時(和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且與所述兩個UL准予中的一個相關聯的MAC PDU僅包括填充的情況下),UE可跳過UL傳輸(例如,兩個UL傳輸)和/或可以不產生用於TTI的任何MAC PDU,其中所述兩個UL准予對應於UE跳過的UL傳輸(例如,所述兩個UL傳輸)。替代地和/或另外,當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且用於TTI的MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的一個相關聯的MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE時(和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予且用於TTI的MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的一個相關聯的MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE的情況下),UE可跳過UL傳輸(例如,兩個UL傳輸)和/或可以不產生用於TTI的任何MAC PDU,其中所述兩個UL准予對應於UE跳過的UL傳輸(例如,所述兩個UL傳輸)。替代地和/或另外,當UE接收用於一個TTI的兩個UL准予、用於TTI的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的第一MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE且用於TTI的第二MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第二UL准予相關聯的第二MAC PDU)包括數據(例如,UE的可用數據)和/或MAC SDU時(和/或在UE接收用於一個TTI的兩個UL准予、用於TTI的第一MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第一UL准予相關聯的第一MAC PDU)僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE且用於TTI的第二MAC PDU(和/或與所述兩個UL准予中的第二UL准予相關聯的第二MAC PDU)包括數據(例如,UE的可用數據)和/或MAC SDU情況下),UE可跳過UL傳輸(例如,兩個UL傳輸)和/或可以不產生用於TTI的任何MAC PDU,其中所述兩個UL准予對應於UE跳過的UL傳輸(例如,所述兩個UL傳輸)。
在一些實例中,當UE的可用數據量小於可用數據的閾值量時(和/或在UE的可用數據量小於可用數據的閾值量的情況下),複用和集合實體可以不產生用於TTI的任何MAC PDU(例如,UE的可用數據量小於數據閾值量可指示UE不具有足夠的用於TTI的可用數據和/或用於TTI的兩個UL准予)。例如,如果未獲得TTI處的第二MAC PDU,那麼UE的HARQ實體可捨棄第一MAC PDU。替代地和/或另外,如果未獲得與TTI相關聯的MAC PDU(例如,兩個MAC PDU)中的一個MAC PDU(例如,任何MAC PDU),那麼HARQ實體可以不指揮UE的PHY產生傳輸。
網路可將UE配置成使用UL空間複用和第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)。UE可接收TTI處(和/或用於TTI)的兩個UL准予。
實例2-1:當接收用於一個TTI的兩個UL准予時(和/或響應於接收到用於一個TTI的兩個UL准予)不產生MAC PDU
在實例2-1中,當UE具有(和/或接收)用於一個TTI的兩個UL准予時(和/或在UE具有(和/或接收)用於一個TTI的兩個UL准予的情況下)(和/或響應於接收到所述兩個UL准予),如果UE的可用數據量小於可用數據的閾值量,那麼UE可以不產生用於TTI的任何MAC PDU。在LCP程序(例如,由UE執行以執行UL傳輸)期間和/或根據LCP程序,如果UE不具有用於TTI的UL准予(例如,兩個UL准予)的可用數據(和/或UE的可用數據量小於可用數據的閾值量),UE的MAC實體配置成使用第一參數(例如,skipUplinkTxDynamic)且准予(例如,由UE接收的UL准予)尋址到C-RNTI,那麼UE可以不產生MAC PDU。
實例2-2:當接收TTI處的兩個UL准予時(和/或響應於接收到TTI處的兩個UL准予)捨棄MAC PDU
在實例2-2中,當UE具有(和/或接收)用於一個TTI的兩個UL准予時(和/或在UE具有(和/或接收)用於一個TTI的兩個UL准予的情況下)(和/或響應於接收到所述兩個UL准予),如果未獲得(和/或無法獲得)與TTI相關聯的第二MAC PDU,那麼UE可捨棄與TTI相關聯的第一MAC PDU。替代地和/或另外,如果尚未獲得與TTI相關聯的第一MAC PDU,那麼UE可捨棄與TTI相關聯的第二MAC PDU。如果未獲得(和/或無法獲得)與TTI相關聯的第二MAC PDU,那麼UE可捨棄第一MAC PDU。UE可刷新與TTI相關聯的相關HARQ過程緩衝區,並且可以不將與TTI相關聯的第一MAC PDU遞送到HARQ過程(例如,與TTI和/或和第一MAC PDU相關聯的UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或和第一MAC PDU相關聯的UL准予的所識別HARQ過程)。
實例2-3:當接收用於一個TTI的兩個UL准予時(和/或響應於接收到用於一個TTI的兩個UL准予)不指揮PHY產生傳輸
在實例2-3中,當UE具有(和/或接收)用於一個TTI的兩個UL准予時(和/或在UE具有(和/或接收)用於一個TTI的兩個UL准予的情況下)(和/或響應於接收到所述兩個UL准予),如果未獲得與TTI相關聯的MAC PDU,那麼UE可以不指揮UE的PHY產生傳輸(和/或如果與TTI相關聯的兩個MAC PDU中的MAC PDU均未獲得,那麼UE可以不指揮PHY產生傳輸)。替代地和/或另外,如果UE接收用於一個TTI的兩個UL准予,與TTI相關聯的第一MAC PDU未獲得且與TTI相關聯的第二MAC PDU獲得,那麼UE可指揮PHY產生用於第二MAC PDU的傳輸。替代地和/或另外,如果未獲得第一MAC PDU和第二MAC PDU,那麼UE可刷新與TTI相關聯的相關HARQ過程緩衝區。
UE可配置成使用UL空間複用和UL跳過。在一些實例中,UE接收指示用於兩個傳輸塊的UL傳輸的DCI。DCI可以是與空間複用相關聯的DCI格式。DCI可以是DCI格式4。在一些實例中,DCI啟用兩個傳輸塊。在一些實例中,DCI不指示用於兩個傳輸塊(和/或用於所述兩個傳輸塊中的傳輸塊兩者)的和的第一組合及和的第二組合。例如,DCI可以不指示用於所述兩個傳輸塊中的任一傳輸塊的第一組合及第二組合。在一些實例中,UE(例如,UE的MAC)產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的第一PDU(例如,一個PDU)。在一些實例中,UE(例如,MAC)不產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的PDU。例如,UE(例如,MAC)可由於UL跳過而不產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的PDU。替代地和/或另外,UE(例如,MAC)可以不產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的PDU,因為一個PDU(例如,用於第一傳輸塊的第一PDU)足以容納UE的可用數據(例如,所有可用數據)。替代地和/或另外,UE(例如,MAC)可以不產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的PDU,由於用於第二傳輸塊的PDU僅包括填充和/或由於在產生足以容納UE的可用數據(例如,所有可用數據)的第一PDU之後僅留下填充用於包含在用於第二傳輸塊的PDU中(和/或如果PDU的產生會導致PDU僅包括填充,那麼UE可以不產生用於第二傳輸塊的PDU)。替代地和/或另外,UE(例如,MAC)可以不產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的PDU,由於用於第二傳輸塊的PDU僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE(例如其中MAC CE和/或PDU不包括任何MAC SDU)和/或由於在產生足以容納UE的可用數據(例如,所有可用數據)的第一PDU之後僅留下MAC CE用於包含在用於第二傳輸塊的PDU中(和/或如果PDU的產生會導致PDU僅包括用於填充BSR或週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE,那麼UE可以不產生用於第二傳輸塊的PDU)。
在一些實例中,響應於DCI,UE(例如,UE的PHY)不執行UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)。例如,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼響應於DCI,UE(例如,PHY)可以不執行UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)。替代地和/或另外,如果未產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU或用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU,那麼響應於DCI,UE(例如,PHY)可以不執行UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)。替代地和/或另外,如果僅產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼響應於DCI,UE(例如,PHY)可以不執行UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)。在一些實例中,如果產生用於所述兩個傳輸塊的兩個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的第一MAC PDU且產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的第二MAC PDU),那麼響應於DCI,UE(例如,PHY)執行UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)。例如,僅在產生用於所述兩個傳輸塊的兩個MAC PDU時(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的第一MAC PDU且產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的第二MAC PDU),UE(例如,PHY)才可響應於DCI執行UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)。替代地和/或另外,如果沒有MAC PDU產生和/或如果僅產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼響應於DCI,UE(例如,PHY)可以不執行UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)。
在一些實例中,UE(例如,PHY)停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的傳輸塊,例如響應於DCI而執行的UL傳輸。在一些實例中,UE(例如,PHY)停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的傳輸塊,即使DCI未停用傳輸塊也如此。在一些實例中,UE(例如,PHY)由於不存在一個MAC PDU而停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的傳輸塊。在一些實例中,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的傳輸塊。在一些實例中,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)啟用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的傳輸塊。在一些實例中,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的特定和/或預定義傳輸塊。在一些實例中,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的TB1。在一些實例中,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的TB2。在一些實例中,UE(例如,PHY)啟用除被UE(例如,PHY)停用的傳輸塊以外的傳輸塊。
在一些實例中,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的特定和/或預定義碼字。例如,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)可停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的碼字1。替代地和/或另外,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)可停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的碼字0。在一些實例中,UE(例如,PHY)啟用除被UE(例如,PHY)停用的碼字以外的碼字。在一些實例中,UE使用經啟用傳輸塊載送產生的PDU(例如,產生的用於經啟用傳輸塊的MAC PDU)。替代地和/或另外,UE(例如,PHY)使用經啟用碼字載送產生的PDU。在一些實例中,UE(例如,PHY)使用合計為第一數目個層的層執行UL傳輸,其中層的第一數目可不同於由DCI指示的層的第二數目。在一些實例中,UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)而決定(用於執行UL傳輸的)層的第一數目和/或層的第二數目。替代地和/或另外,UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)而決定(用於執行UL傳輸的)層的第一數目和/或層的第二數目,並且可假設傳輸塊(一個傳輸塊)和/或碼字(例如,一個碼字)停用。在一些實例中,UE(例如,PHY)可基於僅啟用一個碼字(例如,即使DCI指示啟用兩個碼字)的假設而決定(用於執行UL傳輸的)層的第一數目。例如,UE(例如,PHY)可基於與一個碼字有關的第一訊息(例如,表的第一列)而不是與兩個碼字有關的第二訊息(例如,表的第二列)(例如,即使DCI指示啟用兩個碼字)而決定(用於執行UL傳輸的)層的第一數目。替代地和/或另外,UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)而決定預編碼器,並且可使用與一個碼字有關的第一訊息而不是與兩個碼字有關的第二訊息(即使DCI指示啟用兩個碼字)。在一些實例中,(用於執行UL傳輸的)層的第一數目和(由DCI指示的)層的第二數目之間的差異是由於UE停用傳輸塊(例如,一個傳輸塊)(而不是例如由DCI停用傳輸塊)。在一些實例中,UE(例如,PHY)使用第一預編碼器(例如,用於空間複用)執行UL傳輸,其中第一預編碼器可不同於由DCI指示的第二預編碼器(例如,用於空間複用)。UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)而使用第一預編碼器執行UL傳輸。UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)而決定第一預編碼器(例如,用於空間複用),並且可假設傳輸塊(一個傳輸塊)和/或碼字(例如,一個碼字)停用。UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)而決定第一預編碼器,並且可使用與一個碼字有關的第一訊息而不是與兩個碼字有關的第二訊息(例如,即使DCI指示啟用兩個碼字)。UE(例如,PHY)可使用與一個碼字有關的第一訊息而不是與兩個碼字有關的第二訊息(例如,即使DCI指示啟用兩個碼字)而決定第一預編碼器。在一些實例中,第一預編碼器(用於執行UL傳輸)和第二預編碼器(由DCI指示)之間的差異是由於UE停用傳輸塊(例如,一個傳輸塊)(而不是例如由DCI停用傳輸塊)。在一些實例中,如果未產生MAC PDU(例如,與TTI相關聯的兩個MAC PDU中的一個MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的傳輸塊。在一些實例中,如果僅產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的傳輸塊。在一些實例中,如果產生用於所述兩個傳輸塊的兩個MAC PDU,那麼UE(例如,PHY)不停用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的傳輸塊。在一些實例中,如果產生用於所述兩個傳輸塊的兩個MAC PDU,那麼UE(例如,PHY)啟用用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的所述兩個傳輸塊。UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)可以是新傳輸。因此,經啟用碼字的數目(例如,一個經啟用碼字或兩個經啟用碼字)和/或經啟用傳輸塊的數目(例如,一個經啟用傳輸塊或兩個經啟用傳輸塊)可以與產生的MAC PDU的數目(例如,一個產生的MAC PDU或兩個產生的MAC PDU)相同。經啟用碼字的數目和/或經啟用傳輸塊的數目與產生的MAC PDU的數目相同可使得UE能夠執行對應的UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)。
表1示出在其中利用四個天線端口執行空間複用和/或UL傳輸的實例情形中層數、映射到索引的位元字段和傳輸的預編碼矩陣指示符(TPMI)。
表1
一個碼字: 碼字0啟用 碼字1停用 | 兩個碼字: 碼字0啟用 碼字1啟用 | ||
映射到索引的位元字段 | 訊息 | 映射到索引的位元字段 | 訊息 |
0 | 1個層:TPMI=0 | 0 | 2個層:TPMI=0 |
1 | 1個層:TPMI=1 | 1 | 2個層:TPMI=1 |
… | … | … | … |
23 | 1個層:TPMI=23 | 15 | 2個層:TPMI=15 |
24 | 2個層:TPMI=0 | 16 | 3個層:TPMI=0 |
25 | 2個層:TPMI=1 | 17 | 3個層:TPMI=1 |
… | … | … | … |
39 | 2個層:TPMI=15 | 27 | 3個層:TPMI=11 |
40-63 | 預留 | 28 | 4個層:TPMI=0 |
29 - 63 | 預留 |
在一些系統中,如果DCI指示兩個碼字啟用,那麼UE基於和/或根據表1中對應於兩個碼字的兩個碼字列(例如,所述兩個碼字列的頂部行顯示“兩個碼字:碼字0啟用,碼字1啟用”)而決定層的第一數目和第一預編碼器(例如,TPMI)。例如,在那些系統中,UE可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)決定層的第一數目和第一預編碼器。例如,在那些系統中,如果字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)等於1且DCI啟用兩個碼字,那麼UE可利用2個傳輸塊、2個層和TPMI=1執行UL傳輸。在實例中,字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)的值對應於表1中“映射到索引的位元字段”的值。使用本文中的一個或多個技術,UE可基於和/或根據表1中對應於一個碼字的一個碼字列(例如,所述一個碼字列的頂部行顯示:“一個碼字:碼字0啟用,碼字1停用”)而決定層的第一數目和第一預編碼器(例如,TPMI)。例如,基於UE停用碼字和/或傳輸塊,UE可基於和/或根據所述一個碼字列決定層的第一數目和/或第一預編碼器(例如,UE可基於和/或根據所述一個碼字列而決定層的第一數目和/或第一預編碼器,即使DCI啟用兩個碼字也如此)。因此,使用本文中的一個或多個技術,如果字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)等於1(例如,其中字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段的值)對應於表1中“映射到索引的位元字段”的值),那麼UE可利用一個傳輸塊、一個層和TPMI=1執行UL傳輸。替代地和/或另外,UE可使用所述一個碼字列中的特定條目(例如,預定義和/或經預配置的條目)。在實例中,所述特定條目可對應於最低條目(例如,對應於等於0的“映射到索引的位元字段”的條目)或另一條目(例如,對應於等於第一值的“映射到索引的位元字段”的條目,例如0、1、2、3等)。在其中所述一個碼字列中的特定條目對應於等於0的“映射到索引的位元字段”的實例中,UE可利用一個傳輸塊、一個層和TPMI=0執行UL傳輸(即使字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)不等於0也如此)。
在一些實例中,UE(例如,PHY)執行用於一個MAC PDU(例如,一個產生的MAC PDU)的UL傳輸。例如,如果產生一個MAC PDU(例如,如果產生用於所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊的MAC PDU且未產生用於所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊的MAC PDU),那麼UE(例如,PHY)執行用於一個MAC PDU的UL傳輸。例如,如果產生用於一個TTI的兩個MAC PDU中的第一MAC PDU且未產生用於所述TTI的所述兩個MAC PDU中的第二MAC PDU,那麼UE(例如,PHY)可執行用於第一MAC PDU的UL傳輸。在一些實例中,UE(例如,PHY)不執行用於未由UE產生(例如,由UE的MAC產生)的第二MAC PDU的UL傳輸。替代地和/或另外,UE(例如,PHY)可利用第一碼字(例如,一個碼字)和/或第一傳輸塊(例如,一個傳輸塊)執行UL傳輸。在一些實例中,第一碼字是碼字0。替代地和/或另外,第一碼字可以是碼字1。在一些實例中,UE(例如,PHY)使用合計為第一數目個層的層執行UL傳輸,其中層的第一數目可不同於由DCI指示的層的第二數目。在一些實例中,UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)而決定(用於執行UL傳輸的)層的第一數目和/或層的第二數目。替代地和/或另外,UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)而決定(用於執行UL傳輸的)層的第一數目和/或層的第二數目,並且可假設傳輸塊(一個傳輸塊)和/或碼字(例如,一個碼字)停用。在一些實例中,UE(例如,PHY)可基於僅一個碼字啟用的假設(例如,即使DCI指示啟用兩個碼字)而決定(用於執行UL傳輸的)層的第一數目。例如,UE(例如,PHY)可基於與一個碼字有關的第一訊息(例如,表中的第一列)而不是與兩個碼字有關的第二訊息(例如,表中的第二列)(例如,即使DCI指示啟用兩個碼字)而決定(用於執行UL傳輸的)層的第一數目。替代地和/或另外,UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)決定預編碼器,並且可使用與一個碼字有關的第一訊息而不是與兩個碼字有關的第二訊息(即使DCI指示啟用兩個碼字)。在一些實例中,(用於執行UL傳輸的層的第一數目)和(由DCI指示的)層的第二數目之間的差異是由於UE停用傳輸塊(例如,一個傳輸塊)(而不是例如由DCI停用傳輸塊)。在一些實例中,UE(例如,PHY)使用第一預編碼器(例如,用於空間複用)執行UL傳輸,其中第一預編碼器可不同於由DCI指示的第二預編碼器(例如,用於空間複用)。UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)使用第一預編碼器執行UL傳輸。UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)決定第一預編碼器(例如,用於空間複用),並且可假設傳輸塊(一個傳輸塊)和/或碼字(例如,一個碼字)停用。UE(例如,PHY)可基於DCI的字段(例如,“預編碼訊息和層數”字段)決定第一預編碼器,並且可使用與一個碼字有關的第一訊息而不是與兩個碼字有關的第二訊息(例如,即使DCI指示啟用兩個碼字)。UE(例如,PHY)可使用與一個碼字有關的第一訊息而不是與兩個碼字有關的第二訊息(例如,即使DCI指示啟用兩個碼字)決定第一預編碼器。在一些實例中,第一預編碼器(用於執行UL傳輸)和第二預編碼器(由DCI指示)之間的差異是由於UE停用傳輸塊(例如,一個傳輸塊)(而不是例如由DCI停用傳輸塊)。
在一些實例中,如果產生兩個MAC PDU(例如,用於一個TTI),那麼UE(例如,PHY)執行用於兩個MAC PDU的UL傳輸。UE(例如,PHY)可利用兩個碼字執行UL傳輸。替代地和/或另外,UE(例如,PHY)可使用層(合計為數個層)和/或預編碼器執行UL傳輸,其中層數和預編碼器基於DCI而決定(和/或DCI指示層數和預編碼器)。例如,如果產生所述兩個MAC PDU,那麼UE(例如,PHY)可使用數個層和/或預編碼器,如由DCI針對兩個碼字所指示,以執行UL傳輸(例如,在產生用於TTI的所述兩個MAC PDU的情況下,層數和/或預編碼器(例如,TPMI)可以基於和/或根據表1中的所述兩個碼字列的訊息而決定)。替代地和/或另外,如果產生所述兩個MAC PDU(例如,用於所述TTI)且DCI指示啟用兩個碼字,那麼UE可基於啟用兩個碼字的DCI指示而決定層數和/或預編碼器(例如,而不是UE基於僅一個碼字啟用的假設來決定層數和/或預編碼器)。
網路可能需要嘗試(和/或網路可配置成執行)多個解碼技術和/或多個解碼假設(例如,不同解碼技術和/或不同解碼假設)來對UE進行的UL傳輸進行解碼,因為網路可能不知曉用於UL傳輸的傳輸塊數目、用於UL傳輸的層數和/或用於UL傳輸的預編碼器。因為網路可能不知曉UE是產生一個用於UL傳輸的MAC PDU還是產生兩個用於UL傳輸的MAC PDU(例如,這可與UE的緩衝區狀態有關),所以網路可能不知曉傳輸塊數目、層數和/或預編碼器。網路可能需要(和/或網路可配置成)對所述多個解碼假設和/或所述多個解碼技術進行盲解碼。例如,網路可利用產生用於UL傳輸的兩個MAC PDU的假設解碼UL傳輸,和/或網路可利用產生用於UL傳輸的一個MAC PDU的假設解碼UL傳輸。
在一些實例中,UE(例如,PHY)執行用於一個MAC PDU的UL傳輸。例如,如果(例如,通過UE,如通過UE的MAC)產生一個MAC PDU,那麼UE(例如,PHY)可執行用於一個MAC PDU的UL傳輸。UE(例如,PHY)可以不執行用於未由UE(例如,MAC)產生的第二MAC PDU的UL傳輸。UE(例如,PHY)可利用兩個碼字(和/或兩個傳輸塊)執行UL傳輸。所述兩個碼字中的第一碼字(和/或所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊)可用於載送MAC PDU(例如,產生的MAC PDU)。所述兩個碼字中的第二碼字(和/或所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊)可用於載送一組位元。所述一組位元可以是隨機產生的。所述一組位元可具有特定值和/或預定義值(例如,所述一組位元可包括全部為0、全部為1、0101等等中的至少一個)。所述一組位元可以是填充位元或虛擬位元。所述一組位元可由UE的PHY產生。所述一組位元可以不從MAC接收。在一些實例中,所述兩個碼字中的第一碼字(和/或所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊)可包括來自UE的數據。所述兩個碼字中的第二碼字(和/或所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊)可以不包括來自UE的數據。所述兩個碼字中的第二碼字(和/或所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊)可以是特殊碼字(和/或特殊傳輸塊)。替代地和/或另外,所述兩個碼字中的第二碼字(和/或所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊)可以是預定義碼字(和/或預定義傳輸塊)。替代地和/或另外,所述兩個碼字中的第二碼字(和/或所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊)可以是虛擬碼字(和/或虛擬傳輸塊)。替代地和/或另外,所述兩個碼字中的第二碼字(和/或所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊)可以填充有預先產生的、預先知曉的和/或隨機的訊息。
在一些實例中,UE可由網路配置成用於UL空間複用。UE可在PDCCH上動態地接收UL准予(例如,兩個UL准予)。在一些實例中,UL准予是用於空間複用傳輸。本文所提供的由UE執行的一個或多個動作、技術和/或操作可由UE、UE的MAC、UE的PHY、UE的HARQ實體、UE的複用和集合實體或UE的HARQ過程執行(例如,UE可以指UE、MAC、PHY、HARQ實體、複用和集合實體、HARQ過程等等中的至少一個)。
UE可以是LTE裝置。替代地和/或另外,UE可以是NR裝置。
網路可以是基站。替代地和/或另外,網路可以是存取點。替代地和/或另外,網路可以是eNB。替代地和/或另外,網路可以是gNB。貫穿本公開,網路、網路節點、基站、存取點、eNB和/或gNB可互換使用。
以上技術和/或實施例中的一個、一些和/或所有可以形成為新實施例。
在一些實例中,可以獨立地和/或分開地實施本文中所公開的實施例。替代地和/或另外,可以實施本文中所描述的實施例的組合。替代地和/或另外,可以並行和/或同時實施本文中所描述的實施例的組合。
本公開的各種技術、實施例、方法和/或替代方案可彼此獨立和/或分開執行。替代地和/或另外,本公開的各種技術、實施例、方法和/或替代方案可以組合和/或使用單個系統實施。替代地和/或另外,本公開的各種技術、實施例、方法和/或替代方案可以並行和/或同時實施。
第6圖是從網路的角度看的根據一個示例性實施例的流程圖600。在步驟605中,網路將一個或多個配置傳輸到UE。在步驟610中,不允許網路將UL跳過的第一配置傳輸到UE以及為UE啟用利用兩個傳輸塊的UL傳輸。
在一個實施例中,啟用利用兩個傳輸塊的UL傳輸對應於向UE傳輸UL空間複用的第二配置。
在一個實施例中,網路將用於TTI的UL傳輸排程到UE。
在一個實施例中,UE配置成使用第一配置或第二配置(例如,UE不並行和/或同時配置成使用第一配置和第二配置兩者)。
在一個實施例中,啟用利用兩個傳輸塊的UL傳輸對應於在DCI中指示和/或指揮UE利用兩個傳輸塊執行UL傳輸。
在一個實施例中,當UE配置成使用第一配置和第二配置兩者時(和/或在UE配置成使用第一配置和第二配置兩者的情況下和/或基於決定UE配置成使用第一配置和第二配置兩者),網路指示和/或指揮UE利用一個傳輸塊執行UL傳輸。
在一個實施例中,通過在DCI(例如,傳輸到UE)中指示(除所述一個傳輸塊以外的)第二傳輸塊停用,網路指示和/或指揮UE利用一個傳輸塊執行UL傳輸。
在一個實施例中,通過排程具有與單個天線端口相關聯的DCI格式的UE,網路指示和/或指揮UE利用一個傳輸塊執行UL傳輸。
在一個實施例中,啟用利用兩個傳輸塊的UL傳輸對應於啟用UL空間複用(對於UE)。
在一個實施例中,當UE配置成使用第一配置和第二配置兩者時(和/或在UE配置成使用第一配置和第二配置兩者的情況下和/或基於決定UE配置成使用第一配置和第二配置兩者),網路指示和/或指揮UE停用UL空間複用,或網路指示和/或指揮UE不啟用UL空間複用。
在一個實施例中,通過排程具有與單個天線端口相關聯的DCI格式的UE,網路指示和/或指揮UE停用UL空間複用。
在一個實施例中,通過排程具有與單個天線端口相關聯的DCI格式的UE,網路指示和/或指揮UE不啟用UL空間複用。
返回參考第3圖和第4圖,在網路的一個示例性實施例中,裝置300包含存儲於存儲器310中的程式碼312。CPU 308可執行程式碼312,使得網路能夠:(i)將一個或多個配置傳輸到UE,和(ii)不被允許將UL跳過的第一配置傳輸到UE以及為UE啟用利用兩個傳輸塊的UL傳輸。此外,CPU 308可執行程式碼312以執行一個、一些和/或所有上述動作和步驟或本文中描述的其它動作和步驟。
第7圖是從UE的角度看的根據一個示例性實施例的流程圖700。在步驟705中,UE從網路節點接收用於UL傳輸的配置。在步驟710中,UE接收TTI處的UL准予。在步驟715中,UE決定是否產生與TTI相關聯的一個或多個MAC PDU。
在一個實施例中,配置包括UL空間複用配置和UL傳輸跳過配置。
在一個實施例中,UE不跳過用於UL空間複用的UL傳輸(例如,使用UL空間複用執行的UL傳輸)。
在一個實施例中,當與用於UL空間複用的UL傳輸(例如,使用UL空間複用執行的UL傳輸)相關聯的MAC PDU不包括UE的可用數據時(和/或在與用於UL空間複用的UL傳輸(例如,使用UL空間複用執行的UL傳輸)相關聯的MAC PDU不包括UE的可用數據的情況下和/或基於決定與用於UL空間複用的UL傳輸(例如,使用UL空間複用執行的UL傳輸)相關聯的MAC PDU不包括UE的可用數據),UE不跳過所述UL傳輸。
在一個實施例中,當UE不具有可用數據(例如,與TTI相關聯)時(和/或在UE不具有可用數據(例如,與TTI相關聯)的情況下和/或基於決定UE不具有可用數據(例如,與TTI相關聯)),UE跳過用於UL空間複用的UL傳輸(例如,使用UL空間複用執行的UL傳輸)。
在一個實施例中,當UE具有不到閾值量的可用數據(例如,用於TTI和/或用於UL空間複用的UL傳輸(例如,使用UL空間複用執行的UL傳輸))時(和/或在UE具有不到閾值量的可用數據(例如,用於TTI和/或用於UL空間複用的UL傳輸(例如,使用UL空間複用執行的UL傳輸))的情況下和/或基於決定UE具有不到閾值量的可用數據(例如,用於TTI和/或用於UL空間複用的UL傳輸(例如,使用UL空間複用執行的UL傳輸))),UE不跳過所述UL傳輸。在一些實例中,可用數據的閾值量可對應於UL准予(例如,兩個UL准予)中的一個UL准予容納的可用數據量。例如,UE具有不到閾值量的可用數據可指示UE不具有足夠的用於TTI和/或所述兩個UL准予的可用數據(例如,所述兩個UL准予中僅有一個UL准予可以容納所有可用數據)。
在一個實施例中,當UE不具有足夠的可用數據時(和/或在UE不具有足夠的可用數據的情況下和/或基於決定UE不具有足夠的可用數據),例如當UE具有不到閾值量的可用數據時,UE不跳過用於UL空間複用的UL傳輸(例如,使用UL空間複用執行的UL傳輸)。
在一個實施例中,當UE不具有足夠的可用數據時(和/或在UE不具有足夠的可用數據的情況下和/或基於決定UE不具有足夠的可用數據),例如當UE具有不到閾值量的可用數據時,UE產生填充MAC PDU(例如,與TTI相關聯)。
在一個實施例中,當UE不具有足夠的可用數據時(和/或在UE不具有足夠的可用數據的情況下和/或基於決定UE不具有足夠的可用數據),例如當UE具有不到閾值量的可用數據時,UE產生兩個MAC PDU(例如,與TTI相關聯)。
在一個實施例中,UE產生兩個MAC PDU(例如,與TTI相關聯),其中所述兩個MAC PDU中的一個不包括可用數據。
在一個實施例中,當所述兩個MAC PDU均不包括可用數據時(和/或在所述兩個MAC PDU均不包括可用數據的情況下和/或基於決定所述兩個MAC PDU均不包括可用數據),UE不產生任何MAC PDU(例如,與TTI相關聯)。例如,當UE不具有將被包含在用於TTI的MAC PDU(例如,任何MAC PDU)中的可用數據時(和/或在UE不具有將被包含在用於TTI的MAC PDU(例如,任何MAC PDU)中的可用數據的情況下和/或基於決定UE不具有將被包含在用於TTI的MAC PDU(例如,任何MAC PDU)中的可用數據),UE可以不產生任何MAC PDU(例如,與TTI相關聯)。替代地和/或另外,當所述兩個MAC PDU的產生會導致所述兩個MAC PDU不包括UE的可用數據時(和/或在所述兩個MAC PDU的產生會導致所述兩個MAC PDU不包括UE的可用數據的情況下和/或基於決定所述兩個MAC PDU的產生會導致所述兩個MAC PDU不包括UE的可用數據),UE可以不產生任何MAC PDU(例如,與TTI相關聯)。
在一個實施例中,UE將UE的可用數據分離(和/或分割)成與TTI相關聯的所述兩個MAC PDU。
在一個實施例中,UE將可用數據分離(和/或分割)成與TTI相關聯的所述兩個MAC PDU,以免所述MAC PDU中的一個不包括UE的任何可用數據(和/或確保所述兩個MAC PDU中的MAC PDU均包括UE的可用數據)。
在一個實施例中,UE忽略與UL跳過和/或第一配置相關聯的一個或多個UL跳過條件。
在一個實施例中,UE從第二HARQ過程緩衝區獲得MAC PDU(例如,與TTI相關聯)。在一些實例中,第二HARQ過程緩衝區可與除相關HARQ過程以外的第二HARQ過程相關聯,所述相關HARQ過程與TTI和/或其中產生MAC PDU的第一UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或其中產生MAC PDU的第一UL准予,其中第二HARQ過程可與TTI和/或用於TTI的第二UL准予相關聯和/或被分配給TTI和/或用於TTI的第二UL准予。
在一個實施例中,UE利用兩個傳輸塊執行UL傳輸,其中所述兩個傳輸塊中的第一傳輸塊(例如,一個傳輸塊)包括MAC PDU,且所述兩個傳輸塊中的第二傳輸塊(例如,除第一傳輸塊以外的一個其它傳輸塊)不包括MAC PDU。
在一個實施例中,第二傳輸塊是特殊傳輸塊、預定義傳輸塊、虛擬傳輸塊、具有已知訊息的傳輸塊和/或具有隨機訊息的傳輸塊。
在一個實施例中,當UE具有不到閾值量的可用數據(例如,用於TTI和/或UL傳輸)時(和/或在UE具有不到閾值量的可用數據(例如,用於TTI和/或UL傳輸)的情況下和/或基於決定UE具有不到閾值量的可用數據(例如,用於TTI和/或UL傳輸)),UE利用單個傳輸塊執行UL傳輸。
在一個實施例中,當UE不具有足夠的可用數據時(和/或在UE不具有足夠的可用數據的情況下和/或基於決定UE不具有足夠的可用數據),例如當UE具有不到閾值量的可用數據時,UE利用單個傳輸塊執行UL傳輸。
在一個實施例中,單個傳輸塊包括產生的用於UL傳輸的MAC PDU(例如,由UE產生的MAC PDU)。
在一個實施例中,UE不產生用於UL傳輸的兩個MAC PDU。
在一個實施例中,當UE不產生用於UL傳輸的兩個MAC PDU時(和/或在UE不產生用於UL傳輸的兩個MAC PDU的情況下和/或基於決定UE不產生用於UL傳輸的兩個MAC PDU),UE利用單個傳輸塊執行UL傳輸。
在一個實施例中,當UE不具有足夠的可用數據時(和/或在UE不具有足夠的可用數據的情況下和/或基於決定UE不具有足夠的可用數據),例如當UE具有不到閾值量的可用數據時,UE跳過用於UL空間複用的UL傳輸。
在一個實施例中,UE不產生任何MAC PDU(例如,與TTI相關聯)。
在一個實施例中,當未獲得與TTI相關聯的第二MAC PDU(例如,兩個MAC PDU中除第一MAC PDU以外的另一MAC PDU)時(和/或在未獲得與TTI相關聯的第二MAC PDU(例如,兩個MAC PDU中除第一MAC PDU以外的另一MAC PDU)的情況下和/或基於決定未獲得與TTI相關聯的第二MAC PDU(例如,兩個MAC PDU中除第一MAC PDU以外的另一MAC PDU)),UE捨棄第一MAC PDU(例如,一個MAC PDU)。
在一個實施例中,當未獲得與TTI相關聯的MAC PDU(例如,未獲得與TTI相關聯的例如兩個MAC PDU的MAC PDU中的任一MAC PDU)時(和/或在未獲得與TTI相關聯的MAC PDU(例如,未獲得與TTI相關聯的例如兩個MAC PDU的MAC PDU中的任一MAC PDU)的情況下和/或基於決定未獲得與TTI相關聯的MAC PDU(例如,未獲得與TTI相關聯的例如兩個MAC PDU的MAC PDU中的任一MAC PDU)),UE不指揮和/或不執行UL傳輸。
在一個實施例中,當未獲得MAC PDU(例如,與TTI相關聯的兩個MAC PDU)中的任一個時(和/或在未獲得MAC PDU(例如,與TTI相關聯的兩個MAC PDU)中的任一個的情況下和/或基於決定未獲得MAC PDU(例如,與TTI相關聯的兩個MAC PDU)中的任一個),UE不執行與TTI相關聯的UL傳輸。
在一個實施例中,當未獲得與TTI相關聯的兩個MAC PDU時(和/或在未獲得與TTI相關聯的兩個MAC PDU的情況下和/或基於決定未獲得與TTI相關聯的兩個MAC PDU),UE指揮和/或執行UL傳輸。
在一個實施例中,當獲得兩個MAC PDU(例如,與TTI相關聯)時(和/或在獲得兩個MAC PDU(例如,與TTI相關聯)的情況下和/或基於決定獲得兩個MAC PDU(例如,與TTI相關聯)),UE執行與TTI相關聯的UL傳輸。
在一個實施例中,TTI是給定TTI。
在一個實施例中,排程UL傳輸的DCI指示和/或指揮UE利用兩個傳輸塊執行UL傳輸。
返回參考第3圖和第4圖,在UE的一個示例性實施例中,裝置300包含存儲於存儲器310中的程式碼312。CPU 308可執行程式碼312,使得UE能夠:(i)從網路節點接收用於UL傳輸的配置,(ii)接收TTI處的UL准予,和(iii)決定是否產生與TTI相關聯的一個或多個MAC PDU。此外,CPU 308可執行程式碼312以執行一個、一些和/或所有上述動作和步驟或本文中描述的其它動作和步驟。
關於第6圖到第7圖,在一個實施例中,未針對TTI請求非週期性CSI。例如,不存在針對TTI所請求的非週期性CSI。替代地和/或另外,可能未經由TTI請求UE向網路提供非週期性CSI(例如,非週期性CSI報告)。替代地和/或另外,網路可能未經由TTI請求UE向網路提供非週期性CSI(例如,非週期性CSI報告)。
在一個實施例中,TTI是和/或包括子訊框、時隙、子時隙、sTTI、2個符號、3個符號和/或7個符號(和/或不同數目的符號)。
在一個實施例中,UL傳輸是PUSCH傳輸。
在一個實施例中,UE是LTE裝置、NR裝置和/或中檔NR(NR-light)裝置。
在一個實施例中,網路是基站、存取點、eNB和/或gNB。
第8圖是從配置成使用UL空間複用和UL跳過的UE的角度看的根據一個示例性實施例的流程圖800。在步驟805中,UE從基站接收用於一個TTI的兩個UL准予。在步驟810中,UE產生用於所述TTI的兩個MAC PDU,其中所述兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(例如,一個MAC PDU)能夠容納UE的第一可用數據(例如,所有可用數據)。在步驟815中,UE將所述兩個MAC PDU傳輸到基站。
在一個實施例中,第一可用數據可對應於UE的UE數據和/或UL數據。例如,UE的第一可用數據可對應於UE的可用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的UE數據。替代地和/或另外,UE的第一可用數據可對應於UE的可用於使用所述兩個UL准予和/或TTI的UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的UE數據。替代地和/或另外,UE的第一可用數據可對應於UE的可用於UE的一個或多個邏輯通道(例如,所有邏輯通道)的UE數據。在一些實例中,第一可用數據可包括UE的所有可用數據。UE的所有可用數據可對應於UE的可用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的所有UE數據。替代地和/或另外,UE的所有可用數據可對應於UE的可用於使用所述兩個UL准予和/或TTI的UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的所有UE數據。替代地和/或另外,UE的所有可用數據可對應於UE的可用於UE的一個或多個邏輯通道(例如,所有邏輯通道)的所有UE數據。
在一個實施例中,如果第一可用數據(例如,UE的所有可用數據)可以包含在第一MAC PDU中,那麼第一MAC PDU能夠容納第一可用數據(例如,UE的所有可用數據)。替代地和/或另外,如果第一MAC PDU的大小超過第一可用數據的大小(例如,UE的所有可用數據的大小),那麼第一MAC PDU能夠容納第一可用數據(例如,UE的所有可用數據)。替代地和/或另外,如果可被包含在第一MAC PDU中的可用數據量等於或大於第一可用數據的數據量(例如,UE的所有可用數據的數據量),那麼第一MAC PDU能夠容納第一可用數據(例如,UE的所有可用數據)。替代地和/或另外,如果第一MAC PDU的容量等於或大於第一可用數據的數據量(例如,UE的所有可用數據的數據量),那麼第一MAC PDU能夠容納第一可用數據(例如,UE的所有可用數據)。
在一個實施例中,配置成使用UL空間複用的UE接收用於一個TTI的至多兩個UL准予。例如,基於和/或由於UE配置成使用UL空間複用,UE接收用於第二TTI的至多兩個UL准予(和/或UE接收用於TTI的所述兩個UL准予)。
在一個實施例中,當UE配置成使用UL空間複用時,UE接收用於一個TTI的至多兩個UL准予。例如,當UE配置成使用UL空間複用時,基於和/或由於UE配置成使用UL空間複用,UE可接收用於一個TTI的至多兩個UL准予。
在一個實施例中,UE不接收用於TTI的除所述兩個UL准予以外的UL准予。例如,UE可以僅接收用於TTI的所述兩個UL准予(和/或UE可以不接收用於TTI的除所述兩個UL准予以外的更多UL准予)。
在一個實施例中,當沒有數據可用於MAC PDU傳輸(例如,UE不具有用於MAC PDU傳輸的可用數據)時(和/或在沒有數據可用於MAC PDU傳輸(例如,UE不具有用於MAC PDU傳輸的可用數據)的情況下和/或基於決定沒有數據可用於MAC PDU傳輸(例如,UE不具有用於MAC PDU傳輸的可用數據)),配置成使用UL跳過的UE不產生用於動態UL准予的MAC PDU。例如,基於和/或由於UE配置成使用UL跳過,當沒有數據可用於MAC PDU傳輸時,UE可以不產生用於動態UL准予的MAC PDU。
在一個實施例中,當UE配置成使用UL跳過時,如果沒有數據可用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸,那麼UE不產生用於動態UL准予的MAC PDU。例如,如果UE接收動態UL准予並且如果UE不具有可用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸,那麼基於和/或由於UE配置成使用UL跳過,UE可以不產生用於動態UL准予的MAC PDU。
在一個實施例中,UE接收動態UL准予(例如,除所述兩個UL准予以外)。當UE不具有用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸的可用數據時(和/或在UE不具有用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸的可用數據的情況下和/或基於決定UE不具有用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸的可用數據),UE不產生用於動態UL准予的MAC PDU。
在一個實施例中,所述兩個UL准予是用於一個HARQ實體的兩個動態UL准予。
在一個實施例中,未針對TTI請求非週期性CSI。例如,不存在針對TTI所請求的非週期性CSI。替代地和/或另外,可能未經由TTI請求UE向基站提供非週期性CSI(例如,非週期性CSI報告)。替代地和/或另外,基站可能未經由TTI請求UE向基站提供非週期性CSI(例如,非週期性CSI報告)。
在一個實施例中,所述兩個MAC PDU中的一個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE(例如,MAC PDU和/或MAC CE不包括任何MAC SDU)。例如,所述一個MAC PDU可以不包括第一可用數據(和/或所述一個MAC PDU可以不包括第一可用數據中的任一個)。
在一個實施例中,UE從基站(或另一基站)接收用於第二TTI的第二組兩個UL准予。當UE不具有將被包含在用於第二TTI的MAC PDU中的可用數據(例如,UE不具有將被包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的可用數據)和/或UE僅具有用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在第二TTI的MAC PDU中(例如,UE僅具有用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中)時(和/或在UE不具有將被包含在用於第二TTI的MAC PDU中的可用數據(例如,UE不具有將被包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的可用數據)和/或UE僅具有用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在第二TTI的MAC PDU中(例如,UE僅具有用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中)的情況下和/或基於決定UE不具有將被包含在用於第二TTI的MAC PDU中的可用數據(例如,UE不具有將被包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的可用數據)和/或UE僅具有用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在第二TTI的MAC PDU中(例如,UE僅具有用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中)),UE不產生用於第二TTI的任何MAC PDU。
在一個實施例中,UE從基站(或另一基站)接收用於第二TTI的第二組兩個UL准予。當用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的MAC PDU均不包括UE的可用數據時(和/或在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的MAC PDU均不包括UE的可用數據的情況下和/或基於決定用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的MAC PDU均不包括UE的可用數據)和/或當用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE時(和/或在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE的情況下和/或基於決定用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE),UE不產生用於第二TTI的任何MAC PDU。
在一個實施例中,UE從基站(或另一基站)接收用於第二TTI的第二組兩個UL准予。當用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU不包括UE的可用數據時(和/或在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU不包括UE的可用數據的情況下和/或基於決定用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU不包括UE的可用數據)和/或當用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE時(和/或在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE的情況下和/或基於決定用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE),UE不產生用於第二TTI的任何MAC PDU。
返回參考第3圖和第4圖,在配置成使用UL空間複用和UL跳過的UE的一個示例性實施例中,裝置300包含存儲於存儲器310中的程式碼312。CPU 308可執行程式碼312,使得UE能夠:(i)從基站接收用於一個TTI的兩個UL准予,(ii)產生用於所述TTI的兩個MAC PDU,其中所述兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(例如,一個MAC PDU)能夠容納UE的第一可用數據(例如,所有可用數據),以及(iii)將所述兩個MAC PDU傳輸到基站。此外,CPU 308可執行程式碼312以執行一個、一些和/或所有上述動作和步驟或本文中描述的其它動作和步驟。
第9圖是從配置成使用UL空間複用和UL跳過的UE的角度看的根據一個示例性實施例的流程圖900。在步驟905中,UE從基站接收用於一個TTI的兩個UL准予。在步驟910中,UE產生用於所述TTI的兩個MAC PDU,其中所述兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(例如,一個MAC PDU)僅包括具有零MAC SDU的用於第一填充BSR或第一週期性BSR的第一MAC CE(例如,第一MAC PDU和/或第一MAC CE不包括任何MAC SDU),且所述兩個MAC PDU中的第二MAC PDU(例如,除第一MAC PDU以外的一個MAC PDU)包括UE的第一可用數據和/或MAC SDU。在步驟915中,UE將所述兩個MAC PDU傳輸到基站。
在一個實施例中,第一可用數據可對應於UE的UE數據和/或UL數據。例如,UE的第一可用數據可對應於UE的可用於UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的UE數據。替代地和/或另外,UE的第一可用數據可對應於UE的可用於使用所述兩個UL准予和/或TTI的UL傳輸(例如,PUSCH傳輸)的UE數據。替代地和/或另外,UE的第一可用數據可對應於UE的可用於UE的一個或多個邏輯通道(例如,所有邏輯通道)的UE數據。
在一個實施例中,配置成使用UL空間複用的UE接收用於一個TTI的至多兩個UL准予。例如,基於和/或由於UE配置成使用UL空間複用,UE接收用於第二TTI的至多兩個UL准予(和/或UE接收用於TTI的所述兩個UL准予)。
在一個實施例中,當UE配置成使用UL空間複用時,UE接收用於一個TTI的至多兩個UL准予。例如,當UE配置成使用UL空間複用時,基於和/或由於UE配置成使用UL空間複用,UE可接收用於一個TTI的至多兩個UL准予。
在一個實施例中,UE不接收用於TTI的除所述兩個UL准予以外的UL准予。例如,UE可以僅接收用於TTI的所述兩個UL准予(和/或UE可以不接收用於TTI的除所述兩個UL准予以外的更多UL准予)。
在一個實施例中,當沒有數據可用於MAC PDU傳輸(例如,UE不具有用於MAC PDU傳輸的可用數據)時(和/或在沒有數據可用於MAC PDU傳輸(例如,UE不具有用於MAC PDU傳輸的可用數據)的情況下和/或基於決定沒有數據可用於MAC PDU傳輸(例如,UE不具有用於MAC PDU傳輸的可用數據)),配置成使用UL跳過的UE不產生用於動態UL准予的MAC PDU。例如,基於和/或由於UE配置成使用UL跳過,當沒有數據可用於MAC PDU傳輸時,UE可以不產生用於動態UL准予的MAC PDU。
在一個實施例中,當UE配置成使用UL跳過時,如果沒有數據可用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸,那麼UE不產生用於動態UL准予的MAC PDU。例如,如果UE接收動態UL准予並且如果UE不具有可用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸,那麼基於和/或由於UE配置成使用UL跳過,UE可以不產生用於動態UL准予的MAC PDU。
在一個實施例中,UE接收動態UL准予(例如,除所述兩個UL准予以外)。當UE不具有用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸的可用數據時(和/或在UE不具有用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸的可用數據的情況下和/或基於決定UE不具有用於與動態UL准予相關聯的MAC PDU傳輸的可用數據),UE不產生用於動態UL准予的MAC PDU。
在一個實施例中,所述兩個UL准予是用於一個HARQ實體的兩個動態UL准予。
在一個實施例中,未針對TTI請求非週期性CSI。例如,不存在針對TTI所請求的非週期性CSI。替代地和/或另外,可能未經由TTI請求UE向基站提供非週期性CSI(例如,非週期性CSI報告)。替代地和/或另外,基站可能未經由TTI請求UE向基站提供非週期性CSI(例如,非週期性CSI報告)。
在一個實施例中,UE從基站(或另一基站)接收用於第二TTI的第二組兩個UL准予。當UE不具有將被包含在用於第二TTI的MAC PDU中的可用數據(例如,UE不具有將被包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的可用數據)和/或UE僅具有用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在第二TTI的MAC PDU中(例如,UE僅具有用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中)時(和/或在UE不具有將被包含在用於第二TTI的MAC PDU中的可用數據(例如,UE不具有將被包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的可用數據)和/或UE僅具有用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在第二TTI的MAC PDU中(例如,UE僅具有用於填充BSR或週期性BSR的用於具有零MAC SDU的MAC CE用於包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中)的情況下和/或基於決定UE不具有將被包含在用於第二TTI的MAC PDU中的可用數據(例如,UE不具有將被包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的可用數據)和/或UE僅具有用於第二填充BSR或用於第二週期性BSR的具有零MAC SDU的第二MAC CE用於包含在第二TTI的MAC PDU中(例如,UE僅具有用於第二填充BSR或用於第二週期性BSR的具有零MAC SDU的第二MAC CE用於包含在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中)),UE不產生用於第二TTI的任何MAC PDU。
在一個實施例中,UE從基站(或另一基站)接收用於第二TTI的第二組兩個UL准予。當用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的MAC PDU均不包括UE的可用數據時(和/或在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的MAC PDU均不包括UE的可用數據的情況下和/或基於決定用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU中的MAC PDU均不包括UE的可用數據)和/或當用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE時(和/或在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE的情況下和/或基於決定用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU僅包括用於第二填充BSR或用於第二週期性BSR的具有零MAC SDU的第二MAC CE),UE不產生用於第二TTI的任何MAC PDU。
在一個實施例中,UE從基站(或另一基站)接收用於第二TTI的第二組兩個UL准予。當用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU不包括UE的可用數據時(和/或在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU不包括UE的可用數據的情況下和/或基於決定用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU不包括UE的可用數據)和/或當用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE時(和/或在用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU僅包括用於填充BSR或用於週期性BSR的具有零MAC SDU的MAC CE的情況下和/或基於決定用於第二TTI的第二組兩個MAC PDU的產生會導致第二組兩個MAC PDU僅包括用於第二填充BSR或用於第二週期性BSR的具有零MAC SDU的第二MAC CE),UE不產生用於第二TTI的任何MAC PDU。
返回參考第3圖和第4圖,在配置成使用UL空間複用和UL跳過的UE的一個示例性實施例中,裝置300包含存儲於存儲器310中的程式碼312。CPU 308可執行程式碼312,使得UE能夠:(i)從基站接收用於一個TTI的兩個UL准予,(ii)產生用於所述TTI的兩個MAC PDU,其中所述兩個MAC PDU中的第一MAC PDU(例如,一個MAC PDU)僅包括用於第一填充BSR或第一週期性BSR的具有零MAC SDU的第一MAC CE,且所述兩個MAC PDU中的第二MAC PDU(例如,除第一MAC PDU以外的一個MAC PDU)包括UE的第一可用數據和/或MAC SDU,以及(iii)將所述兩個MAC PDU傳輸到基站。此外,CPU 308可執行程式碼312以執行一個、一些和/或所有上述動作和步驟或本文中描述的其它動作和步驟。
可以提供一種通訊裝置(例如,UE、基站、網路節點等),其中所述通訊裝置可包括控制電路、安裝於所述控制電路中的處理器和/或安裝於所述控制電路中且耦合到所述處理器的存儲器。處理器可配置成執行存儲在存儲器中的程式碼,以執行第6圖至第9圖中所示的方法步驟。此外,處理器可以執行程式碼以執行上述動作和步驟中的一個、一些和/或全部和/或本文中所描述的其它動作和步驟。
可以提供一種計算機可讀媒體。所述計算機可讀媒體可以是非暫時性計算機可讀媒體。計算機可讀媒體可包括快閃存儲器裝置、硬碟驅動器、盤(例如,磁碟和/或光盤,例如數位多功能光盤(DVD)、壓縮光盤(CD)等等中的至少一個),和/或存儲器半導體,例如靜態隨機存取存儲器(SRAM)、動態隨機存取存儲器(DRAM)、同步動態隨機存取存儲器(SDRAM)等等中的至少一個。計算機可讀媒體可包括處理器可執行指令,所述處理器可執行指令在執行時使第6圖至第9圖中所示的一個、一些和/或全部方法步驟和/或上述動作和步驟中的一個、一些和/或全部和/或本文中所描述的其它動作和步驟得以執行。
應瞭解,應用本文中呈現的一個或多個技術可以產生一個或多個益處,包含但不限於:裝置(例如,UE和/或網路節點)之間的通訊效率提高。提高的效率可以是使得UE能夠適當和高效地執行UL傳輸的結果,即使在UE配置成使用UL空間複用和UL跳過時也如此。在實例中,應用本文中呈現的一種或多種技術,使得UE能夠產生和/或傳輸用於一個TTI的兩個MAC PDU,即使在所述兩個MAC PDU中的第一MAC PDU僅包括填充(例如由於第二MAC PDU能夠容納UE的可用數據)時也如此,從而防止發生其中UE無法執行傳輸的情形(例如,由於UE的PHY無法利用單個傳輸塊產生4層傳輸)。
上文已經描述了本發明的各種方面。應明白,本文中的教示可以通過廣泛多種形式實施,且本文中所公開的任何具體結構、功能或這兩者僅是代表性的。基於本文中的教示,所屬領域的技術人員應瞭解,本文公開的方面可以獨立於任何其它方面而實施,且可以各種方式組合這些方面中的兩個或多於兩個方面。例如,可以使用本文中闡述的任何數目個方面來實施設備或實踐方法。另外,通過使用除了本文所闡述的一個或多個方面之外或不同於本文所闡述的一個或多個方面的其它結構、功能性或結構與功能性,可實施此設備或可實踐此方法。作為上述概念中的一些的實例,在一些方面中,可以基於脈衝重複頻率建立並行通道。在一些方面中,可以基於脈衝位置或偏移建立並行通道。在一些方面中,可以基於時間跳頻序列建立並行通道。在一些方面中,可以基於脈衝重複頻率、脈衝位置或偏移以及時間跳頻序列而建立並行通道。
所屬領域技術人員將理解,可使用多種不同技術及技藝中的任一者來表示訊息及訊號。例如,可通過電壓、電流、電磁波、磁場或磁粒子、光場或光粒子或其任何組合來表示在整個上文描述中可能參考的數據、指令、命令、訊息、訊號、位元、符號和碼片。
所屬領域的技術人員將進一步瞭解,結合本文公開的方面而描述的各種說明性邏輯塊、模組、處理器、裝置、電路和算法步驟可以實施為電子硬體(例如,數位實施方案、類比實施方案,或兩者的組合,其可以使用源編碼或一些其它技術設計)、結合指令的各種形式的程序或設計代碼(為方便起見,這裡可以稱為“軟體”或“軟體模組”),或兩者的組合。為清晰地說明硬體與軟體的此可互換性,上文已大體就各種說明性組件、塊、模組、電路和步驟的功能性加以描述。此類功能性是實施為硬體還是軟體取決於特定應用及強加於整個系統的設計約束。所屬領域的技術人員可針對每一具體應用以不同方式來實施所描述的功能性,但這樣的實施決策不應被解釋為會引起脫離本發明的範圍。
另外,結合本文公開的方面描述的各種說明性邏輯塊、模組和電路可以實施於集成電路(integrated circuit, “IC”)、接入終端或接入點內或者由集成電路、接入終端或接入點執行。IC可以包括通用處理器、數位訊號處理器(DSP)、專用集成電路(ASIC)、現場可編程門陣列(FPGA)或其它可編程邏輯裝置、離散門或晶體管邏輯、離散硬體組件、電氣組件、光學組件、機械組件,或其經設計以執行本文中所描述的功能的任何組合,且可以執行駐存在IC內、在IC外或這兩種情況下的代碼或指令。通用處理器可以是微處理器,但在替代方案中,處理器可以是任何的常規處理器、控制器、微控制器或狀態機。處理器還可以實施為計算裝置的組合,例如DSP和微處理器的組合、多個微處理器、與DSP核心結合的一個或多個微處理器,或任何其它此類配置。
應理解,在任何所公開過程中的步驟的任何特定次序或層級都是示例方法的實例。應理解,基於設計偏好,過程中的步驟的特定次序或層級可以重新佈置,同時保持在本公開的範圍內。隨附的方法要求各種步驟的目前元件使用實例次序,且其並不意味著限於所呈現的特定次序或層級。
結合本文中所公開的方面描述的方法或算法的步驟可以直接用硬體、用由處理器執行的軟體模組、或用這兩者的組合實施。軟體模組(例如,包含可執行指令和相關數據)和其它數據可以駐存在數據存儲器中,例如RAM存儲器、快閃存儲器、ROM存儲器、EPROM存儲器、EEPROM存儲器、暫存器、硬碟、可移除式磁碟、CD-ROM或所屬領域中已知的計算機可讀存儲媒體的任何其它形式。樣本存儲媒體可以耦合到例如計算機/處理器等機器(為方便起見,機器在本文中可以稱為“處理器”),使得處理器可以從存儲媒體讀取訊息(例如,代碼)且將訊息寫入到存儲媒體。或者,示例存儲媒體可以與處理器形成一體。處理器和存儲媒體可駐存在ASIC中。ASIC可以駐存在使用者設備中。在替代方案中,處理器和存儲媒體可作為離散組件而駐存在使用者設備中。此外,在一些方面中,任何合適的計算機程序產品可包括計算機可讀媒體,計算機可讀媒體包括與本發明的各方面中的一個或多個方面相關的代碼。在一些方面中,計算機程序產品可以包括封裝材料。
雖然已結合各種方面描述本發明,但應理解本發明能夠進行進一步修改。本申請意圖涵蓋對本發明的任何改變、使用或調適,這通常遵循本發明的原理且包含對本公開的此類偏離,偏離處於在本發明所屬的技術領域內的已知及慣常實踐的範圍內。
100:存取網路
104, 106, 108, 110, 112, 114:天線
116:存取終端
118:反向鏈路
120:前向鏈路
122:存取終端
124:反向鏈路
126:前向鏈路
210:傳送器系統
212:數據源
214:TX數據處理器
220:TX MIMO處理器
222a:222t:傳送器
224a:224t:天線
230:處理器
232:記憶體
236:數據源
238:TX數據處理器
242:RX數據處理器
240:解調器
250:接收器系統
252a:252r:天線
254a:254r:接收器
260:RX數據處理器
270:處理器
272:記憶體
280:調變器
300:通訊裝置
302:輸入裝置
304:輸出裝置
306:控制電路
308:中央處理器
310:記憶體
312:程式碼
314:收發器
400:應用層
402:層3
404:層2
406:層1
600, 700, 800, 900:流程圖
605, 610, 705, 710, 715, 805, 810, 815, 905, 910, 915:步驟
第1圖示出了根據一個示例性實施例的無線通訊系統的圖式。
第2圖是根據一個示例性實施例的發射器系統(也被稱作存取網路)和接收器系統(也被稱作使用者設備或UE)的方塊圖。
第3圖是根據一個示例性實施例的通訊系統的功能方塊圖。
第4圖是根據一個示例性實施例的第3圖的程式碼的功能方塊圖。
第5圖是根據一個示例性實施例的示出與上行鏈路實體通道處理相關聯的示例性情形的圖式。
第6圖是根據一個示例性實施例的流程圖。
第7圖是根據一個示例性實施例的流程圖。
第8圖是根據一個示例性實施例的流程圖。
第9圖是根據一個示例性實施例的流程圖。
805,810,815:步驟
Claims (20)
- 一種配置成使用上行鏈路空間複用和上行鏈路跳過的一使用者設備的方法,該方法包括: 從一基站接收用於一傳輸時間間隔的兩個上行鏈路准予; 產生用於該傳輸時間間隔的兩個媒體存取控制協定數據單元,其中該兩個媒體存取控制協定數據單元中的一第一媒體存取控制協定數據單元能夠容納該使用者設備的所有可用數據;以及 將該兩個媒體存取控制協定數據單元傳輸到該基站。
- 如請求項1所述的方法,其中: 當該使用者設備配置成使用上行鏈路空間複用時,該使用者設備接收用於一個傳輸時間間隔的至多兩個上行鏈路准予。
- 如請求項1所述的方法,其中: 當該使用者設備配置成使用上行鏈路跳過時,如果沒有數據可用於與一動態上行鏈路准予相關聯的媒體存取控制協定數據單元傳輸,那麼該使用者設備不產生用於該動態上行鏈路准予的一媒體存取控制協定數據單元。
- 如請求項1所述的方法,其中: 該兩個上行鏈路准予是用於一個混合自動重複請求實體的兩個動態上行鏈路准予。
- 如請求項1所述的方法,其中: 未針對該傳輸時間間隔請求非週期性通道狀態訊息。
- 如請求項1所述的方法,其中: 該兩個媒體存取控制協定數據單元中的一個僅包括用於一填充緩衝區狀態報告或用於一週期性緩衝區狀態報告的具有零媒體存取控制業務數據單元的一媒體存取控制控制元素。
- 如請求項1所述的方法,包括: 從該基站接收用於一第二傳輸時間間隔的一第二組兩個上行鏈路准予;以及 基於一決定以下中的至少一個,不產生任何用於該第二傳輸時間間隔的媒體存取控制協定數據單元: 該使用者設備不具有將被包含在用於該第二傳輸時間間隔的一媒體存取控制協定數據單元中的可用數據;或 該使用者設備僅具有用於一填充緩衝區狀態報告或用於一週期性緩衝區狀態報告的具有零媒體存取控制業務數據單元的一媒體存取控制控制元素,以供包含在用於該第二傳輸時間間隔的媒體存取控制協定數據單元中。
- 一種配置成使用上行鏈路空間複用和上行鏈路跳過的一使用者設備的方法,該方法包括: 從一基站接收用於一傳輸時間間隔的兩個上行鏈路准予; 產生用於該傳輸時間間隔的兩個媒體存取控制協定數據單元,其中: 該兩個媒體存取控制協定數據單元中的一第一媒體存取控制協定數據單元僅包括用於一第一填充緩衝區狀態報告或用於一第一週期性緩衝區狀態報告的具有零媒體存取控制業務數據單元的一第一媒體存取控制控制元素;以及 該兩個媒體存取控制協定數據單元中的一第二媒體存取控制協定數據單元包括該使用者設備的可用數據或一媒體存取控制業務數據單元中的至少一個;以及 將該兩個媒體存取控制協定數據單元傳輸到該基站。
- 如請求項8所述的方法,其中: 當該使用者設備配置成使用上行鏈路空間複用時,該使用者設備接收用於一個傳輸時間間隔的至多兩個上行鏈路准予。
- 如請求項8所述的方法,其中: 當該使用者設備配置成使用上行鏈路跳過時,如果沒有數據可用於與一動態上行鏈路准予相關聯的媒體存取控制協定數據單元傳輸,那麼該使用者設備不產生用於該動態上行鏈路准予的一媒體存取控制協定數據單元。
- 如請求項8所述的方法,其中: 該兩個上行鏈路准予是用於一個混合自動重複請求實體的兩個動態上行鏈路准予。
- 如請求項8所述的方法,其中: 未針對該傳輸時間間隔請求非週期性通道狀態訊息。
- 如請求項8所述的方法,包括: 從該基站接收用於一第二傳輸時間間隔的一第二組兩個上行鏈路准予;以及 基於一決定以下中的至少一個,不產生任何用於該第二傳輸時間間隔的媒體存取控制協定數據單元: 該使用者設備不具有將被包含在用於該第二傳輸時間間隔的一媒體存取控制協定數據單元中的可用數據;或 該使用者設備僅具有用於一第二填充緩衝區狀態報告或用於一第二週期性緩衝區狀態報告的具有零媒體存取控制業務數據單元的一第二媒體存取控制控制元素,以供包含在用於該第二傳輸時間間隔的媒體存取控制協定數據單元中。
- 一種配置成使用上行鏈路空間複用和上行鏈路跳過的使用者設備,該使用者設備包括: 一控制電路; 安裝在該控制電路中的一處理器;以及 安裝在該控制電路中且可操作地耦合到該處理器的一存儲器,其中該處理器配置成執行存儲於該存儲器中的一程式碼以執行操作,該操作包括: 從一基站接收用於一傳輸時間間隔的兩個上行鏈路准予; 產生用於該傳輸時間間隔的兩個媒體存取控制協定數據單元,其中該兩個媒體存取控制協定數據單元中的一第一媒體存取控制協定數據單元能夠容納該使用者設備的所有可用數據;以及 將該兩個媒體存取控制協定數據單元傳輸到該基站。
- 如請求項14所述的使用者設備,其中: 當該使用者設備配置成使用上行鏈路空間複用時,該使用者設備接收用於一個傳輸時間間隔的至多兩個上行鏈路准予。
- 如請求項14所述的使用者設備,其中: 當該使用者設備配置成使用上行鏈路跳過時,如果沒有數據可用於與一動態上行鏈路准予相關聯的該媒體存取控制協定數據單元傳輸,那麼該使用者設備不產生用於該動態上行鏈路准予的一媒體存取控制協定數據單元。
- 如請求項14所述的使用者設備,其中: 該兩個上行鏈路准予是用於一個混合自動重複請求實體的兩個動態上行鏈路准予。
- 如請求項14所述的使用者設備,其中: 未針對該傳輸時間間隔請求非週期性通道狀態訊息。
- 如請求項14所述的使用者設備,其中: 該兩個媒體存取控制協定數據單元中的一個僅包括用於一填充緩衝區狀態報告或用於一週期性緩衝區狀態報告的具有零媒體存取控制業務數據單元的媒體存取控制控制元素。
- 如請求項14所述的使用者設備,該操作包括: 從該基站接收用於一第二傳輸時間間隔的一第二組兩個上行鏈路准予;以及 基於一決定以下中的至少一個,不產生任何用於該第二傳輸時間間隔的媒體存取控制協定數據單元: 該使用者設備不具有將被包含在用於該第二傳輸時間間隔的一媒體存取控制協定數據單元中的可用數據;或 該使用者設備僅具有用於一填充緩衝區狀態報告或用於一週期性緩衝區狀態報告的具有零媒體存取控制業務數據單元的一媒體存取控制控制元素,以供包含在用於該第二傳輸時間間隔的媒體存取控制協定數據單元中。
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