TW202205829A - 處理混合式自動重送請求的方法及系統 - Google Patents
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Abstract
一種用於非地面網路的混合式自動重送請求(HARQ)處理方法。在一些實施例中,所述方法包括:由使用者設備(UE)接收第一下行鏈路控制資訊(DCI),所述第一DCI包括第一混合式自動重送請求(HARQ)程序辨識符(ID);基於所述第一HARQ程序ID及與所述第一DCI相關聯的槽號來計算第一HARQ程序編號;以及藉由與所述第一HARQ程序編號相關聯的HARQ程序來處理第一資料區塊。
Description
根據本揭露的實施例的一或多個態樣是有關於行動通訊,且更具體而言是有關於涉及非地面網路(non-terrestrial network,NTN)的行動通訊。
在行動通訊系統中,有時使用者設備(user equipment,UE)與非地面節點(例如,與通訊衛星)進行通訊可能是有利的。在此種情況下,往返延遲(round trip delay)可能顯著大於使用者設備(UE)與地面網路節點之間的往返延遲。此可能會帶來挑戰;例如,16個同時混合式自動重送請求(hybrid automatic repeat request,HARQ)程序對於為一些應用提供可接受的資料通量而言可能過少,且增加HARQ程序數目可能會使UE的緩衝能力緊張。
因此,需要一種用於非地面網路的HARQ程序及軟緩衝器管理的系統及方法。
根據本揭露的實施例,提供一種方法,所述方法包括:由使用者設備(UE)接收第一下行鏈路控制資訊(Downlink Control Information,DCI),所述第一DCI包括第一混合式自動重送請求(HARQ)程序辨識符(identifier,ID);基於所述第一HARQ程序程序ID及與所述第一DCI相關聯的槽號來計算第一HARQ程序編號;以及藉由與所述第一HARQ程序編號相關聯的HARQ程序來處理第一資料區塊。
在一些實施例中,所述處理所述第一資料區塊包括對所述第一資料區塊進行編碼及傳輸。
在一些實施例中,所述處理所述第一資料區塊包括對所述第一資料區塊進行接收及解碼。
在一些實施例中,所述方法更包括:確定所述第一資料區塊的完整性(integrity);以及根據所述第一資料區塊的所述完整性傳輸應答(acknowledgement,ACK)或否定應答(negative acknowledgement,NACK)。
在一些實施例中,所述方法更包括:由所述UE接收第二DCI,所述第二DCI包括第二HARQ程序ID;基於所述第二HARQ程序ID及與所述第二DCI相關聯的槽號來計算第二HARQ程序編號;確定所述第二HARQ程序編號等於所述第一HARQ程序編號;藉由與所述第二HARQ程序編號相關聯的HARQ程序來接收第二資料區塊;以及利用所述第二資料區塊對所述第一資料區塊進行解碼。
在一些實施例中,所述計算所述第一HARQ程序編號包括:在第一無線電訊框邊界處重置Nc
位元計數器;在Ks
無線電訊框期間,每槽遞增一次所述Nc
位元計數器,Ks
是大於0的整數;以及將所述Nc
位元計數器的值與HARQ程序程序ID進行組合,以形成HARQ程序編號。
在一些實施例中:計算所述第一HARQ程序編號包括對所述HARQ程序ID的位元與所述槽號的一或多個位元進行組合,以形成所述第一HARQ程序編號,所述第一HARQ程序編號的最高有效位元(most significant bit,MSB)是所述HARQ程序ID的位元,且所述第一HARQ程序編號的最低有效位元(least significant bit,LSB)是所述HARQ程序ID的位元。
在一些實施例中,所述方法更包括將所述第一資料區塊儲存於循環緩衝器(circular buffer)中,所述循環緩衝器具有大小,其中:NHARQ
是同時HARQ程序的數目,Nsoft
是對於由所述 UE支援的每一頻帶或頻帶組合,在所述UE內可用的總軟緩衝器大小的估計,且Nsoft,act
是除NTN載波以外的所有分量載波(component carrier,CC)的軟緩衝器要求。
在一些實施例中,所述方法更包括將所述第一資料區塊儲存於軟緩衝器中,所述軟緩衝器是具有在的20%內的大小的循環緩衝器,其中:是供在地面鏈路中使用的參考緩衝器大小;並且等於16對物理下行鏈路共享通道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的HARQ程序數目的比率。
根據本揭露的實施例,提供一種系統,所述系統包括:使用者設備(UE),所述UE包括:無線電;以及處理電路,所述處理電路被配置成:接收第一下行鏈路控制資訊(DCI),所述第一DCI包括第一混合式自動重送請求(HARQ)程序辨識符(ID);基於所述第一HARQ程序ID及與所述第一DCI相關聯的槽號來計算第一HARQ程序編號;以及藉由與所述第一HARQ程序編號相關聯的HARQ程序來處理第一資料區塊。
在一些實施例中,所述處理所述第一資料區塊包括對所述第一資料區塊進行編碼及傳輸。
在一些實施例中,所述處理所述第一資料區塊包括對所述第一資料區塊進行接收及解碼。
在一些實施例中,所述系統更包括:確定所述第一資料區塊的完整性;以及根據所述第一資料區塊的所述完整性傳輸ACK或NACK。
在一些實施例中,所述處理電路被進一步配置成:接收第二DCI,所述第二DCI包括第二HARQ程序ID;基於所述第二HARQ程序ID及與所述第二DCI相關聯的槽號來計算第二HARQ程序編號;確定所述第二HARQ程序編號等於所述第一HARQ程序編號;藉由與所述第二HARQ程序編號相關聯的HARQ程序來接收第二資料區塊;以及利用所述第二資料區塊對所述第一資料區塊進行解碼。
在一些實施例中,所述計算所述第一HARQ程序編號包括:在第一無線電訊框邊界處重置Nc
位元計數器;在Ks
無線電訊框期間,每槽遞增一次所述Nc
位元計數器,Ks
是大於0的整數;以及將所述Nc
位元計數器的值與所述HARQ程序ID進行組合,以形成所述HARQ程序編號。
根據本揭露的實施例,提供一種系統,所述系統包括:使用者設備(UE),所述UE包括:無線電;以及處理用工具,所述處理用工具被配置成:經由訊框的槽接收第一下行鏈路控制資訊(DCI),所述第一DCI包括第一混合式自動重送請求(HARQ)程序指示符;基於所述第一HARQ程序ID及所述第一DCI在所述訊框中的槽位置來計算第一HARQ程序編號;以及藉由與所述第一HARQ程序編號相關聯的HARQ程序來對第一資料區塊進行接收及解碼。
在一些實施例中,所述處理用工具被進一步配置成:經由訊框的槽接收第二下行鏈路控制資訊(DCI),所述第二DCI包括第二HARQ程序ID;基於所述第二HARQ程序ID及所述第二DCI在所述訊框中的槽位置來計算第二HARQ程序編號;確定所述第二HARQ程序編號等於所述第一HARQ程序編號;藉由與所述第二HARQ程序編號相關聯的HARQ程序來接收第二資料區塊;以及利用所述第二資料區塊對所述第一資料區塊進行解碼。
以下結合附圖陳述的詳細說明旨在作為對根據本揭露所提供的用於非地面網路的HARQ程序辨識及軟緩衝器管理的系統及方法的示例性實施例的說明,而不旨在代表本揭露可被構造或利用的唯一形式。本說明結合所示實施例陳述本揭露的特徵。然而應理解,可藉由亦旨在囊括於本揭露的範圍內的不同實施例來達成相同或等效的功能及結構。如本文其他地方所表明,相同的元件編號旨在指示相同的元件或特徵。
在第三代合作夥伴計劃(3rd Generation Partnership Project,3GPP)中已研究了衛星在第五代(5th generation,5G)新無線電(New Radio,NR)中的作用及優勢。此種努力導致3GPP技術規範(technical specification,TS)22.261 v17.1.0「5G系統的服務要求;階段1(Service requirements for the 5G system; Stage 1)」中所充分體現的對支援衛星存取的特定要求。其中,認識到作為5G NR存取技術混合體的一部分,衛星覆蓋帶來了附加值,特別是對於無處不在的覆蓋及可用性至關重要的任務關鍵型應用及工業應用而言。
衛星指代低地球軌道(Low Earth Orbit,LEO)、中地球軌道(Medium Earth Orbit,MEO)、地球同步軌道(Geostationary Earth Orbit,GEO)或大扁度橢圓軌道(Highly Elliptical Orbit,HEO)上的星載運載工具(spaceborne vehicle)。除衛星外,非地面網路(NTN)指代使用空載運載工具(airborne vehicle)或星載運載工具進行傳輸的網路或網路部分。空載運載工具指代囊括皆於通常在8千米與50千米之間的海拔下運作且通常為準靜止(quasi-stationary)的無人飛行器系統(Unmanned Aircraft System,UAS)的高海拔平台站(High Altitude Platform Station,HAPS),所述UAS包括輕於空中UAS(Air UAS)及重於空中UAS的繫留UAS(tethered UAS)。
因此,5G NR系統可被裝備成使用衛星存取來提供服務,且其可支援由同一運營商擁有的基於陸地的5G NR存取及基於衛星的存取網路之間的服務連續性,或者藉由不同運營商之間的協定來支援服務連續性。為使用衛星存取提供服務,5G系統的空中介面可支援高達300毫秒的單向潛時,或者如在3GPP TS 38.821 v16.0.0「支援非地面網路(NTN)的NR解決方案(版本16)(Solutions for NR to support non-terrestrial networks (NTN) (Release 16))」中規定的約600毫秒的往返延遲(round-trip delay,RTD)。
在NR中,低密度同位元檢查(low density parity check,LDPC)碼的速率匹配是根據經編碼區塊定義,且由位元選擇(bit selection)及位元交織(bit interleaving)組成。軟緩衝器管理及位元數目可能會受到位元選擇階段的顯著影響。當前在NR中,位元選擇及軟緩衝器管理如下實行。
其中是被設定為的有限緩衝器速率匹配(limited buffer rate matching,LBRM)缺設碼速率值,且是根據3GPP TS 38.212 v16.1.0「多工及通道編碼(版本16)(Multiplexing and channel coding (Release 16))」(在本文中稱為「TS 38.212」)中的條款5.2.2確定的輸送區塊(transport block,TB)的碼區塊數目。的計算如下所述。若輸送區塊大小大於最大碼區塊大小,則實行對所輸入位元序列的分段(segmentation),且位元的附加循環冗餘檢查(cyclic redundancy check,CRC)序列被附接至每一碼區塊。對於LDPC基礎曲線圖1,最大碼區塊大小為:,且對於LDPC基礎曲線圖2,最大碼區塊大小為:。因此,根據以下方程式確定:
是根據3GPP TS 38.214 v16.0.0「資料的物理層程序(版本16)(Physical layer procedures for data (Release 16))」(在本文中稱為TS 38.214)中針對上行鏈路(uplink,UL)共享通道(UL shared channel,UL-SCH)的條款6.1.4.2以及TS 38.214中針對下行鏈路(downlink,DL)共享通道及物理通道(DL shared channel and physical channel,DL-SCH/PCH)的條款5.1.3.2來確定。以下論述著重於DL-SCH/PCH;UL-SCH的計算及參數設定是相似的。
在方程式(4)中,被設定為所佔用資源元素(resource element,RE)的最大數目,即。的值是根據圖1所示的表設定。如可在圖1中看出,的值總是被量化至所示預設範圍中的最大值。被設定為DL-SCH編碼速率的最大值,即948/1024。
對於,若服務小區(serving cell)的至少一個DL頻寬部分(bandwidth part,BWP)的pdsch-Config
給出的較高層參數mcs -Table
被設定為「qam256」,則對於DL-SCH,假定最大調變階數(maximum modulation order);否則,對於DL-SCH,假定最大調變階數。是用於DL-SCH/PCH的一個輸送區塊(TB)的最大層數目且是由給出。若配置了服務小區的PDSCH-ServingCellConfig
的更高層參數maxMIMO -Layers
,則是由此參數給出。否則,是由用於服務小區的使用者設備(UE)所支援的物理下行鏈路共享通道(PDSCH)的最大層數目給出。如本文中所使用的片語「使用者設備」被用作可數名詞,即使其所包含的名詞(「設備」)在普通英語中可能不是可數的。相似地,片語下行鏈路控制資訊(DCI)也被用作可數名詞。
首先,可計算經量化的資訊位元的中間數目:
自第三代(3rd generation,3G)以來,HARQ方案已被採用於大部分行動通訊系統中。在NTN中,往返延遲可對於GEO衛星為約600毫秒至對於LEO衛星為數十毫秒。對於GEO衛星,由於其非常大的往返延遲(RTD),因此重傳(retransmission)可能不是較佳的,而對於LEO衛星,HARQ仍然可使用,但對重傳的數目有一些約束,以確保潛時在一定限度內。另外,HARQ的使用亦取決於服務的類型:對於LEO衛星,可讓HARQ提供例如網頁瀏覽等常規資料通訊量(data traffic);然而,讓HARQ來提供大部分串流服務可能並不明智。在HARQ中,未被成功解碼的資料封包(data packet)可以相同的HARQ程序ID進行重傳,且然後在接收機處利用先前接收的資料封包進行解碼。如本文中所使用的「解碼」包括成功解碼與不成功解碼二者。
為支援LEO衛星的高資料速率,HARQ程序數目可大於與RTD一樣長的持續時間中的槽數目。對於32毫秒RTD及120千赫副載波間距(SCS),HARQ程序數目可能多達256。儘管對於UE而言,容納如此大量的併發HARQ程序可能具有挑戰性,然而NTN中的典型大RTD要求支援較現有的16個程序多的併發HARQ程序,進而使得對於NTN應用支援至少32或64個併發HARQ程序。另一方面,進一步增加每一下行鏈路控制資訊(DCI)中的HARQ位元數目可能不是所期望的。因此,需要一種支援多於16個HARQ程序ID、同時將DCI中的HARQ位元數目保持為現有的4位元的系統及方法。
此外,在一些實施例中,增加併發HARQ程序數目且亦修改接收側中的軟緩衝器管理,以確保在接收機中存在足夠的分配記憶體來容納增加數目的由網路配置的併發HARQ程序。
在一個實施例中,使用DCI中的HARQ程序辨識符(HARQ程序ID)欄位以及槽號來構造HARQ程序編號。DCI中的4位元程序ID欄位被用作最高有效位元(MSB)且位元虛擬槽計數器被用作最低有效位元(LSB)來構造HARQ程序編號205,如圖2A中所示。藉由此種方式,所支援的併發HARQ程序數目可能是由DCI中的4位元欄位所支援的現有16個HARQ程序的倍。槽計數器可確定與DCI相關聯的槽號。如本文中所使用的槽的「槽號」是槽計數器在所述槽期間的值,且「與DCI相關聯的槽號」是與DCI相關聯的任何槽的槽號;與DCI相關聯的槽可為包含所述DCI的槽、由所述DCI排程的PDSCH或物理上行鏈路共享通道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的第一槽或者(若PDSCH或PUSCH延伸跨過槽邊界)由所述DCI排程的PDSCH或PUSCH的最末槽。
舉例而言,若使用2位元槽計數器(圖2B)來構造HARQ程序編號205,則支援64(=16 × 2^2)個併發HARQ程序。槽計數器的位元可附加至HARQ程序ID的右邊,以使得其成為HARQ程序編號的最低有效位元(如圖2B及圖2C中所示),或者所述位元進行組合的次序可有所不同,其中例如槽計數器的位元被插入HARQ程序ID的中間(以使得HARQ程序編號的最高有效位元是HARQ程序ID的位元,且HARQ程序編號的最低有效位元亦是HARQ程序ID的位元)。
位元槽計數器自5G無線電訊框邊界的開始處開始計數。在一些實施例中,槽計數器在每一無線電訊框結束時被重置(例如,重置為零,或者重置為某一其他開始值)。在其他實施例中,為使HARQ程序ID在時間上公平且恆定地分佈,容許位元槽計數器自由地運行,直至其達到最大值並被重置(或例如由於溢位(overflow)而自行重置)為止。換言之,對於無線電訊框,位元槽計數器在不重置的情況下運行,其中是滿足以下的最小正整數:
對於其中存在由4位元DCI欄位支援的16個程序ID且僅尋求支援多達32或64個程序ID的5G NTN實踐情形,32個程序ID或64個程序ID分別僅需要1位元槽計數器或2位元槽計數器。若是此種情形,則對於1位元槽計數器,對於所有副載波間距配置,方程式(5)中的將總是1。對於2位元槽計數器,將僅對於如圖2C中所示的15千赫的副載波間距(即,)為2,且對於所有其他副載波間距配置,將為1。圖2D及圖2E分別示出對於及的兩個實例。
在此種實施例中,排程器可能僅在給定的槽中排程有限的一組HARQ程序ID。作為一般規則,若使用位元槽計數器,則可每第槽排程一給定HARQ程序。舉例而言,若使用2位元槽計數器,則可每4個槽排程一給定HARQ程序ID。圖2F所示的表示出如何利用2位元槽計數器在不同槽之間分佈HARQ程序ID以排程機會(opportunity)的實例。
其中μ是副載波間距索引,SFN是系統訊框號,且SlotNum是訊框中的槽號。在圖3所示的表中,副載波間距索引μ是針對副載波間距的幾個值給出。
在一些實施例中,SlotNum不再是訊框中的槽號,而是每1024個訊框被重置為0;因此,在重置為0之前,其可計數至較1024個訊框中的槽數目少1的數目(例如,若每訊框存在10個槽,則計數至10239)為止。在一些實施例中,在方程式(7)中,使用SlotNum代替CurrentSlot。
本文中所述的方式適用於上行鏈路傳輸HARQ程序編號辨識與下行鏈路傳輸HARQ程序編號辨識二者:例如,當使用DCI格式0_0或DCI格式0_1為物理上行鏈路共享通道(PUSCH)提供資源分配時,或者當使用DCI格式1_0或DCI格式1_1為PDSCH提供資源分配時。例如當對於上行鏈路傳輸,所配置授權傳輸切換至動態授權傳輸時,所述方式亦適用於所有類型的動態分配。
增加同時HARQ程序的數目可能會增加UE的負擔,此可能會向每一此種HARQ程序分配軟緩衝器資源。在NR中,UE並不以顯式方式傳送關於其最大支援資料速率的訊號。確切而言,此種資訊是由下一代節點B(next generation NodeB,gNB)使用3GPP TS 38.306 v16.0.0「使用者設備(UE)無線電存取能力(版本16)(User Equipment (UE) radio access capabilities (Release 16))」(本文中稱為「TS 38.306」)內規定的方程式來計算。此種方程式適用於上行鏈路傳輸與下行鏈路傳輸二者:
對方程式(8)中的所有參數的詳細闡釋可在TS 38.306的條款4.1.2中找到。每一各別的UE能力被以顯式方式傳訊給gNB。舉例而言,UE使用maxNumberMIMO-LayersPDSCH
資訊元素傳送關於其對特定數目的下行鏈路空間多工層的支援的訊號。相似地,UE使用supportedModulationOrderDL
資訊元素傳送關於其對下行鏈路調變方案的支援的訊號。由UE所支援的聚合傳輸頻寬配置及分量載波的最大數目可藉由ca-BandwidthClassDL-NR
資訊元素來傳訊。當配置UE時及當排程UE時,網路可遵守所傳訊的UE無線電存取能力參數。
當排程UE(例如,用於下行鏈路傳輸)時,可根據以上對速率匹配的論述中所示的規則將考慮用於傳輸的PDSCH輸送區塊分段成多個碼區塊。然後,碼區塊被傳遞至LDPC編碼器以進行通道編碼。來自通道編碼的輸出被轉送至速率匹配函數(Rate Matching function)。速率匹配函數單獨地處理每一通道編碼段。速率匹配以兩個階段完成:位元選擇及位元交織。軟緩衝器管理可能會受到位元選擇階段的顯著影響。位元選擇減少通道編碼位元數目,以匹配所分配的空中介面物理資源的容量以及UE記憶體容量。對於每一碼區塊,位元選擇形成一個循環緩衝器,且根據簡要地在以上對速率匹配的論述中闡釋且更詳細地在TS 38.212的條款5.4.2中闡釋的規則設定其大小。所述網路使用方程式(8)及UE的各別的所報告能力參數來計算近似最大資料速率。所述網路假定UE具有足夠的記憶體以在以上計算的所支援最大資料速率下處置NR中的最大所支援併發HARQ程序,即16個HARQ程序。然而,gNB可在PDSCH-ServingCellConfig
RRC訊息中藉由參數nrofHARQ-ProcessesForPDSCH
為UE配置最大數目的HARQ程序,參數nrofHARQ-ProcessesForPDSCH
可取值2、4、6、10、12及16。若UE未經配置,則其假定最大HARQ程序數目的默認值為8。
在NTN中,gNB可決定為UE配置大於16的數目(例如32,或甚至64或大於64)作為最大HARQ程序數目。在此種情形中,循環緩衝器大小的設定可慮及UE軟緩衝器大小的限制。在一個實施例中,端視所配置的最大HARQ程序數目而定,由gNB與UE二者計算比例因數(scaling factor),並如下將比例因數應用於循環緩衝器的大小。
位元選擇以將屬於特定通道編碼段的位元的集合寫入至循環緩衝器中為開始。循環緩衝器的大小是基於有限緩衝器速率匹配(Limited Buffer Rate Matching,LBRM)計算。LBRM可使用由以下給出的循環緩衝器大小
若nrofHARQ-ProcessesForPDSCH
> 16
否則
結束若
在一些實施例中,UE可搭載可用軟緩衝器容量(例如,若UE的配置的其他態樣(例如,UE對於一些分量載波(CC)的配置)導致未使用的軟緩衝器容量,則其可利用所述未使用的容量)來支援,而無折現因數(discount factor),或者折現因數接近1。如可自方程式(2)中的計算及方程式(8)的資料速率計算看出,影響軟緩衝器大小的主要因素是分量載波數目、頻寬、層數目及調變階數。由於UE藉由UE能力傳訊(UE capability signaling)來聲明此種資訊,因此網路可以隱式方式計算UE的總可用軟緩衝器大小。
UE能力傳訊指代使得UE向gNB通知其支援某些特徵的能力的機制。以下是報告UE能力的可能方式的(非限制性)列表。
UE可在任何情境下報告其實行某些特徵的能力。在此種情形中,稱UE以每 UE
(per-UE
)為基礎報告其能力。
UE可在特定頻帶中報告其實行某些特徵的能力。在此種情形中,稱UE以每頻帶
(per-band
)為基礎報告其能力。
UE可在用於載波聚合(carrier aggregation,CA)的特定頻帶組合中報告其實行某些特徵的能力。在此種情形中,稱UE以每頻帶組合
(per-bandcombination
)或每 BC
(per-BC
)為基礎報告其能力。
UE可在用於載波聚合(CA)的特定頻帶組合中的特定頻帶中報告其實行某些特徵的能力。在此種情形中,可使用稱為特徵集
(feature set
)的機制來容許報告中的此種靈活性,且在此種情形中,稱UE以每特徵集
(per-featureSet
)或每FS(per-FS)為基礎報告其能力。
UE可在用於CA的特定頻帶組合中的特定分量載波(CC)中報告其實行某些特徵的能力。在此種情形中,可使用被稱為每 cc 特徵集
(feature sets per cc
)的機制來容許報告中的此種靈活性,且在此種情形中,稱UE以每 cc 每特徵集
(per-featureSet per cc
)或每FSPC(per-FSPC)為基礎報告其能力。
在以上內容中,頻帶組合是用於代表如在3GPP規範38.101中所述的CA配置的頻帶集合。在以上報告UE能力的可能方式的列表中,UE聲明支援某些特徵的靈活性自列表的開始至列表的結尾增加。然後,以與方程式(8)的方式類似的方式,可為UE所聲明支援的每一頻帶或頻帶組合計算參考軟緩衝器大小,如下:
對於第j CC,
是帶參數集(numerology)的頻寬中的最大物理資源區塊(physical resource block,RB)分配,如在3GPP TS 38.101-1 v16.3.0「使用者設備(UE)無線電傳輸及接收;第1部分:範圍1獨立(版本16)(User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone (Release 16))」的5.3及3GPP TS 38.101-2 v16.4.0「使用者設備(UE)無線電傳輸及接收;第2部分:範圍2獨立(版本16)(User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 2: Range 2 Standalone (Release 16))」的5.3中所定義,其中是在給定頻帶或頻帶組合中由UE所支援的最大頻寬;
在以上方程式(10)中,16代表在當前規範中UE所需要支援的HARQ程序數目,且在特定實施例中可自所述方程式移除及。方程式(10)旨在示出對方程式(10)中所示變數的相依性(dependence);並且以上不是UE所需要支援的軟位元的絕對數目;其僅代表相對數量。由於可被計算用於UE所支援的每一頻帶或頻帶組合,因此亦可找到的最大值,且此種最大值可被視為稱為的軟緩衝器大小的參考值。
當UE配置有包括其中發生NTN操作的分量載波的頻帶或頻帶組合時,可計算除NTN載波以外的所有分量載波的當前緩衝器要求。
然後,NTN可用的軟緩衝器量可被計算為。為得到NTN的HARQ程序數目,可計算NTN的參數;然後,此值代表每HARQ程序的軟緩衝器量。然後,若存在僅一個NTN分量載波,則根據以下方程式(12)計算的是可在不採用折現因數的情況下儲存的NTN HARQ程序數目。
圖4示出根據一些實施例的方法。所述方法包括:在405處,由使用者設備(UE)經由訊框的槽接收第一下行鏈路控制資訊(DCI),第一DCI包括第一混合式自動重送請求(HARQ)程序指示符;在410處,基於第一HARQ程序ID及第一DCI在訊框中的槽位置來計算第一HARQ程序編號;以及在415處,經由與第一HARQ程序編號相關聯的HARQ程序來對第一資料區塊進行接收及解碼。圖5示出包括彼此通訊的UE 505與gNB 510的系統。UE可包括無線電515及可實行本文中所揭露的各種方法(例如,圖4中所示方法)的處理電路(或處理用工具)520。舉例而言,處理電路520可經由無線電515自gNB 510接收傳輸,且處理電路520可經由無線電515向gNB 510傳輸訊號。
如本文中所使用的「某事物的部分」意指「所述事物的至少一些」,且因此可意指少於所述事物的全部。因此,「事物的部分」包括作為特殊情形的整個事物,即整個事物是所述事物的部分的實例。如本文中所使用的用語「或」應被解釋為「及/或」,進而使得例如,「A或B」意指「A」或「B」或「A及B」中的任一者。
本文中使用用語「處理電路」及「處理用工具」中的每一者以意指用於處理資料或數位訊號的硬體、韌體及軟體的任何組合。處理電路硬體可包括例如特殊應用積體電路(application specific integrated circuit,ASIC)、通用或專用中央處理單元(central processing unit,CPU)、數位訊號處理器(digital signal processor,DSP)、圖形處理單元(graphics processing unit,GPU)及可程式化邏輯裝置,例如現場可程式化閘陣列(field programmable gate array,FPGA)。在如本文中所使用的處理電路中,每一功能或者由被配置(即,硬接線)成實行所述功能的硬體來實行,或者由被配置成執行儲存於非暫態儲存媒體中的指令的更通用的硬體(例如,CPU)來實行。處理電路可製作於單一印刷電路板(printed circuit board,PCB)上,或者分佈於幾個互連的PCB之上。處理電路可包含其他處理電路;舉例而言,處理電路可包括在PCB上互連的兩個處理電路FPGA及CPU。如上所述,UE中的處理電路或處理用工具可例如藉由傳輸訊息(藉由UE的無線電)或藉由接收訊息(藉由UE的無線電)來實行本文中所述的方法,且在一些情形中,藉由實行進一步的處理來實行本文中所述的方法。
如本文中所使用,當方法(例如,調整)或第一數量(例如,第一變數)被稱為「基於」第二數量(例如,第二變數)時,其意指第二數量是所述方法的輸入或者影響第一數量,例如,第二數量可為計算第一數量的函數的輸入(例如,唯一的輸入,或者幾個輸入中的一者),或者第一數量可等於第二數量,或者第一數量可相同於第二數量(例如,儲存於記憶體中相同於第二數量的一或多個位置處)。
將理解,儘管可在本文中使用用語「第一(first)」、「第二(second)」、「第三(third)」等來闡述各種元件、組件、區、層、及/或區段,然而該些元件、組件、區、層及/或區段不應受限於該些用語。該些用語僅用於區分各個元件、組件、區、層或區段。因此,在不背離本發明概念的精神及範圍的條件下,本文中所論述的第一元件、組件、區、層或區段可被稱為第二元件、組件、區、層或區段。
本文中所使用的術語僅用於闡述特定實施例,而不旨在限制本發明概念。如本文中所使用的用語「實質上」、「約」及相似用語是作為近似值用語來使用、而並非作為程度用語來使用,並且旨在慮及此項技術中具有通常知識者將認識到的量測值或計算值的固有偏差。
除非上下文中清楚地另外指示,否則如本文中所使用的單數形式「一(a及an)」旨在亦包括複數形式。更應理解,當在本說明書中使用用語「包括(comprises及/或comprising)」時,是指明所陳述特徵、整數、步驟、操作、元件及/或組件的存在,但不排除一或多個其他特徵、整數、步驟、操作、元件、組件及/或其群組的存在或添加。如本文中所使用的用語「及/或(and/or)」包括相關聯所列項中一或多個項的任意及所有組合。例如「…中的至少一者(at least one of)」等表達當出現在一系列元件之前時,是修飾整個系列的元件而並非修飾所述系列的各別元件。此外,當闡述本發明概念的實施例時使用「可(may)」是指「本揭露的一或多個實施例」。此外,用語「示例性的」旨在指實例或例示。如本文中所使用的用語「使用(use)」、「正使用(using)」及「被使用(used)」可被視為分別與用語「利用(utilize)」、「正利用(utilizing)」及「被利用(utilized)」同義。
本文中所述的任何數值範圍旨在包括所述範圍內所包含的具有相同數值精度的所有子範圍。舉例而言,範圍「1.0至10.0」或「介於1.0與10.0之間」旨在包括介於所述最小值1.0與所述最大值10.0之間(且包括1.0及10.0)的所有子範圍,即,具有等於或大於1.0的最小值及等於或小於10.0的最大值(例如(舉例而言),2.4至7.6)。本文中所述任何最大數值限制旨在包括其中所包含的所有較低的數值限制,且本說明書中所述的任何最小數值限制旨在包括其中所包含的所有較高的數值限制。
儘管已在本文中具體闡述及例示用於非地面網路的HARQ程序辨識及軟緩衝器管理的系統及方法的示例性實施例,然而諸多潤飾及變型將對熟習此項技術者顯而易見。因此,應理解,根據本揭露的原理構造的用於非地面網路的HARQ程序辨識及軟緩衝器管理的系統及方法可被實施成不同於本文中所具體闡述者。亦在以下申請專利範圍及其等效範圍中界定本發明。
205:HARQ程序編號
405、410、415:步驟
505:UE
510:gNB
515:無線電
520:處理電路
405、410、415:步驟
Claims (20)
- 一種處理混合式自動重送請求的方法,包括: 由使用者設備(UE)接收第一下行鏈路控制資訊(DCI),所述第一下行鏈路控制資訊包括第一混合式自動重送請求(HARQ)程序辨識符(ID); 基於所述第一混合式自動重送請求程序辨識符及與所述第一下行鏈路控制資訊相關聯的槽號來計算第一混合式自動重送請求程序編號;以及 藉由與所述第一混合式自動重送請求程序編號相關聯的混合式自動重送請求程序來處理第一資料區塊。
- 如請求項1所述的方法,其中處理所述第一資料區塊包括對所述第一資料區塊進行編碼及傳輸。
- 如請求項1所述的方法,其中處理所述第一資料區塊包括對所述第一資料區塊進行接收及解碼。
- 如請求項3所述的方法,更包括: 確定所述第一資料區塊的完整性,以及 根據所述第一資料區塊的所述完整性傳輸應答或否定應答。
- 如請求項3所述的方法,更包括: 由所述使用者設備接收第二下行鏈路控制資訊,所述第二下行鏈路控制資訊包括第二混合式自動重送請求程序辨識符; 基於所述第二混合式自動重送請求程序辨識符及與所述第二下行鏈路控制資訊相關聯的槽號來計算第二混合式自動重送請求程序編號; 確定所述第二混合式自動重送請求程序編號等於所述第一混合式自動重送請求程序編號; 藉由與所述第二混合式自動重送請求程序編號相關聯的混合式自動重送請求程序來接收第二資料區塊;以及 利用所述第二資料區塊對所述第一資料區塊進行解碼。
- 如請求項1所述的方法,其中計算所述第一混合式自動重送請求程序編號包括: 在第一無線電訊框邊界處重置Nc 位元計數器; 在Ks 無線電訊框期間,每槽遞增一次所述Nc 位元計數器,Ks 是大於0的整數;以及 將所述Nc 位元計數器的值與所述第一混合式自動重送請求程序辨識符進行組合,以形成所述第一混合式自動重送請求程序編號。
- 如請求項1所述的方法,其中: 計算所述第一混合式自動重送請求程序編號包括對所述第一混合式自動重送請求程序辨識符的位元與所述槽號的一或多個位元進行組合,以形成所述第一混合式自動重送請求程序編號, 所述第一混合式自動重送請求程序編號的最高有效位元是所述第一混合式自動重送請求程序辨識符的位元,且 所述第一混合式自動重送請求程序編號的最低有效位元是所述第一混合式自動重送請求程序辨識符的位元。
- 一種處理混合式自動重送請求的系統,包括: 使用者設備(UE),所述使用者設備包括: 無線電;以及 處理電路, 所述處理電路被配置成: 接收第一下行鏈路控制資訊(DCI),所述第一下行鏈路控制資訊包括第一混合式自動重送請求(HARQ)程序辨識符(ID); 基於所述第一混合式自動重送請求程序辨識符及與所述第一下行鏈路控制資訊相關聯的槽號來計算第一混合式自動重送請求程序編號;以及 藉由與所述第一混合式自動重送請求程序編號相關聯的混合式自動重送請求程序來處理第一資料區塊。
- 如請求項12所述的系統,其中處理所述第一資料區塊包括對所述第一資料區塊進行編碼及傳輸。
- 如請求項12所述的系統,其中處理所述第一資料區塊包括對所述第一資料區塊進行接收及解碼。
- 如請求項14所述的系統,更包括: 確定所述第一資料區塊的完整性,以及 根據所述第一資料區塊的所述完整性傳輸應答或否定應答。
- 如請求項14所述的系統,其中所述處理電路被進一步配置成: 接收第二下行鏈路控制資訊,所述第二下行鏈路控制資訊包括第二混合式自動重送請求程序辨識符; 基於所述第二混合式自動重送請求程序辨識符及與所述第二下行鏈路控制資訊相關聯的槽號來計算第二混合式自動重送請求程序編號; 確定所述第二混合式自動重送請求程序編號等於所述第一混合式自動重送請求程序編號; 藉由與所述第二混合式自動重送請求程序編號相關聯的混合式自動重送請求程序來接收第二資料區塊;以及 利用所述第二資料區塊對所述第一資料區塊進行解碼。
- 如請求項12所述的系統,其中計算所述第一混合式自動重送請求程序編號包括: 在第一無線電訊框邊界處重置Nc 位元計數器; 在Ks 無線電訊框期間,每槽遞增一次所述Nc 位元計數器,Ks 是大於0的整數;以及 將所述Nc 位元計數器的值與所述第一混合式自動重送請求程序辨識符進行組合,以形成所述第一混合式自動重送請求程序編號。
- 一種處理混合式自動重送請求的系統,包括: 使用者設備(UE),所述使用者設備包括: 無線電;以及 處理用工具, 所述處理用工具被配置成: 經由訊框的槽接收第一下行鏈路控制資訊(DCI),所述第一下行鏈路控制資訊包括第一混合式自動重送請求(HARQ)程序辨識符; 基於所述第一混合式自動重送請求程序辨識符及所述第一下行鏈路控制資訊在所述訊框中的槽位置來計算第一混合式自動重送請求程序編號;以及 藉由與所述第一混合式自動重送請求程序編號相關聯的混合式自動重送請求程序來對第一資料區塊進行接收及解碼。
- 如請求項19所述的系統,其中所述處理用工具被進一步配置成: 經由訊框的槽接收第二下行鏈路控制資訊(DCI),所述第二下行鏈路控制資訊包括第二混合式自動重送請求程序辨識符; 基於所述第二混合式自動重送請求程序辨識符及所述第二下行鏈路控制資訊在所述訊框中的槽位置來計算第二混合式自動重送請求程序編號; 確定所述第二混合式自動重送請求程序編號等於所述第一混合式自動重送請求程序編號; 藉由與所述第二混合式自動重送請求程序編號相關聯的混合式自動重送請求程序來接收第二資料區塊;以及 利用所述第二資料區塊對所述第一資料區塊進行解碼。
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