TWI733559B - 用於上行鏈路傳輸優先排序之方法及裝置 - Google Patents

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Abstract

一種由一使用者裝置(UE)執行的用於上行(UL)傳輸優先排序之方法包括:該UE在一特殊小區(SpCell)上偵測一波束故障事件;及當偵測到該波束故障事件時執行操作。該等操作包括:該UE向該SpCell傳輸一前置碼;自該SpCell接收一隨機存取回應(RAR)訊息;根據該RAR訊息是否指示一第一UL資源來判定該第一UL資源是否適合用於一波束故障恢復(BFR)報告之一傳輸;及在判定該第一UL資源適合用於該BFR報告之該傳輸之後,在該第一UL資源上傳輸該BFR報告。

Description

用於上行鏈路傳輸優先排序之方法及裝置
本揭露大體而言係關於無線通訊,尤其是關於用於上行鏈路(Uplink,UL)傳輸優先排序之方法及裝置。
隨著連接裝置數目之巨大增長及使用者/網路流量之快速增加,已經作出各種努力以藉由改良資料速率、時延、可靠性及移動性來改良用於下一代無線通訊訊系統(諸如第五代(5G)新無線電(New Radio,NR))之無線通訊不同態樣。
5G NR系統經設計以提供靈活性及可配置性來最佳化網路服務及類型,從而適應各種使用情況(諸如增強型行動寬頻(enhanced Mobile Broadband,eMBB)、大規模機器型通訊(massive Machine-Type Communication,mMTC)及超可靠低時延通訊(Ultra-Reliable and Low-Latency Communication,URLLC))。
然而,隨著對無線電存取的需求持續增加,需要進一步改良用於下一代無線通訊系統之無線通訊。
本揭露涉及用於UL傳輸優先排序之方法及設備。
根據本揭露之一態樣,提供一種用於UL傳輸優先排序之方法。該方法由一使用者裝置(User Equipment,UE)執行。該方法包括:該UE在一特殊小區(Special Cell,SpCell)上偵測一波束故障事件;及當偵測到該波束故障事件時執行多個操作。該等操作包括:該UE向該SpCell傳輸一前置碼;自該SpCell接收一隨機存取(Random Access,RA)回應(Random Access Response,RAR)訊息;根據該RAR訊息是否指示一第一UL資源來判定該第一UL資源是否適合用於一波束故障恢復(Beam Failure Recovery,BFR)報告之傳輸;及在判定該第一UL資源適合用於該BFR報告之傳輸之後,在該第一UL資源上傳輸該BFR報告。
根據本揭露之另一態樣,提供一種UE。該UE包括一記憶體及耦接至該記憶體的至少一個處理器。該至少一個處理器被配置為使得:在一SpCell上偵測一波束故障事件;且當偵測到該波束故障事件時執行操作。該等操作包括:該UE向該SpCell傳輸一前置碼;自該SpCell接收一RAR訊息;根據該RAR訊息是否指示一第一UL資源來判定該第一UL資源是否適合用於一BFR報告之傳輸;及在判定該第一UL資源適合用於該BFR報告之傳輸之後,在該第一UL資源上傳輸該BFR報告。
當結合附圖閱讀時,從以下詳細說明中可幫助理解本揭露的各個面向。各種特徵未按比例繪製。為了清楚說明,各種特徵的尺寸可能會任意地放大或縮小。
以下敘述含有與本揭露之示例性實施方式相關之特定資訊。本揭露中的圖式及其隨附的詳細敘述僅為示例性實施方式,然本揭露不僅限於該等示例性實施方式,本技術領域中具有通常知識者可想到本揭露的其他變形及實施方式。除非另有說明,否則圖式中的相同或對應的元件可由相同或對應的圖式標號指示。此外,本揭露中的圖式通常不是按比例並不旨在對應於實際的相對尺寸。
出於一致性及易於理解之目的,在示例性圖式中透過數字以標示相似特徵(雖在一些示例中並未如此標示)。然而,不同實施方式中的特徵在其他方面可能不同,因此不應狹義地侷限於圖式所示的特徵。
提及「一個實施方式」、「一實施方式」、「示範性實施方式」、「各種實施方式」、「一些實施方式」、「本揭露之實施方式」等可指示如此描述的本揭露之實施方式可包括特定特徵、結構或特性,但並非本揭露之每種可能的實施方式一定包括該特定特徵、結構或特性。再者,重複使用短語「在一個實施方式中」、「在一示範性實施方式中」或「一實施方式」不一定指代同一實施方式,儘管它們可指代同一實施方式。此外,任何結合「本揭露」使用的短語像「實施方式」絕不意圖表徵本揭露之所有實施方式必須包括特定特徵、結構或特性,而是應理解成意謂「本揭露之至少一些實施方式」包括所陳述之特定特徵、結構或特性。術語「耦接」被定義為連接,不論是直接連接還是經由介入組件間接連接,且不一定限於實體連接。術語「包括」在利用時意指「包括但不一定限於」;其特定指示在如此描述的組合、群組、系列及等效形式中的開放式包括或成員身份。
術語「及/或」在本文中僅係用於描述相關聯的物件之關聯關係,且表示可存在三種關係,舉例來說,A及/或B可表示:A單獨存在,A及B同時存在,及B單獨存在。「A及/或B及/或C」可表示存在A、B及C中之至少一者。此外,本文中所使用之字符「/」通常表示前一個及後一個相關聯的物件處於「或」關係。
再者,出於解釋及非限制的目的,將闡述具體細節(例如功能實體、技術、協定、標準等)以利於理解所述的技術。在其他示例中,省略了對眾所周知的方法、技術、系統、架構等等的詳細敘述,以免不必要的細節模糊敘述。
舉例來說,本領域技術人員將立即認識到本揭露中描述的任何網路功能或演算法可透過硬體、軟體、或軟體和硬體的組合來實施方式。所述的功能可對應至模組,其可為軟體、硬體、韌體或其任意的組合。軟體實施方式可包括儲存在像是記憶體或其他類型的儲存裝置的電腦可讀取媒體上的電腦可執行指令。舉例來說,具有通訊處理能力的一或多個微處理器或通用電腦可用對應的可執行指令進行編程並實施所述的網路功能或演算法。微處理器或通用電腦可由專用積體電路(Applications Specific Integrated Circuitry,ASIC)、可編程邏輯陣列、及/或使用一或多個數位訊號處理器(Digital Signal Processor,DSP)來形成。雖然本說明書中描述的一些示例實施方式是針對安裝並在電腦硬體上執行的軟體,但是,以韌體、硬體、或硬體和軟體的組合的替代性實施方式也在本揭露的範圍內。
電腦可讀取媒體包括但不限於隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)、唯讀記憶體(Read Only Memory,ROM)、可抹除可編程唯讀記憶體(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)、電性可抹除可編程唯讀記憶體(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、快閃記憶體、光碟唯讀記憶體(Compact Disc Read-Only Memory,CD ROM)、磁帶盒、磁帶、磁碟儲存器、或是能夠儲存電腦可讀取指令的任何其他等效媒體。
無線電通訊網路架構(例如,長期演進(Long-Term Evolution,LTE)系統、進階LTE (LTE-Advanced,LTE-A)系統或進階LTE Pro系統)通常包括至少一個基地台(Base Station,BS)、至少一個UE及提供朝向網路之連接的一或多個可選網路元件。UE經由BS所建立之無線電存取網路(Radio Access Network,RAN)與網路(例如,核心網路(Core Network,CN)、演進封包核心(Evolved Packet Core,EPC)網路、演進通用地面無線電存取網路(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)、下一代核心(Next-Generation Core,NGC)或網際網路)通訊。
值得注意的是,本揭露中的UE可包括但不限於行動站(mobile station)、行動終端或裝置、使用者通訊無線電終端等。舉例來說,UE可以是可攜式無線電裝置,其包括但不限於:具備無線通訊能力的行動電話、平板電腦、可穿戴裝置、感測器、或是個人數位助理(Personal Digital Assistant,PDA)。UE被配置為經由空中介面,從/向RAN中的一或多個小區(cell)接收/發送訊號。
BS可包括但不限於通用行動通訊系統(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)中的節點B(node B,NB)、長期演進技術升級版(LTE-Advanced,LTE-A)中的演進節點B(evolved node B,eNB)、UMTS中的無線電網路控制器(Radio Network Controller,RNC)、全球行動通訊系統(Global System for Mobile Communications,GSM)/用於GSM演進的增強型資料速率無線電存取網路(GSM EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution)Radio Access Network,GERAN)中的基地台控制器(Base Station Controller,BSC)、經由NG介面連結5GC的下一代eNB (ng-eNB) ,其作為向UE提供演進通用陸地無線電存取(Evolved Universal Terrestrial Radio Access,E-UTRA)使用者平面和控制平面協定終端的節點、5G存取網路(5G Access Network,5G-AN)中的下一代節點B(gNB)、以及任何能夠透過小區控制無線電通訊及管理無線電資源之其他裝置。BS可經由無線電介面連結一或多個UE,以服務一或多個UE連結至網路。
BS可被配置為使得根據以下無線電存取技術(Radio Access Technology,RAT)的至少其中之一提供通訊服務:全球互通微波存取(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)、全球行動通訊系統(Global System for Mobile communications,GSM,通常指2G)、GSM EDGE無線電存取網路(GSM EDGE Radio Access Network,GERAN)、一般封包式無線電服務(General Packet Radio Service,GRPS)、基於基本寬頻分碼多工多重存取(Wideband-Code Division Multiple Access,W-CDMA)的通用行動電信系統(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS,通常指3G)、高速封包存取( High-Speed Packet Access,HSPA)、LTE、LTE-A、eLTE(演進LTE)、NR(通常指5G),及/或LTE-A Pro。然,本揭露之範圍不應侷限於上述協定。
BS可操作以使用包括在RAN中之複數小區來向特定地理區域提供無線電覆蓋。BS可支援小區之操作。每個小區可操作以向在其無線電覆蓋範圍內之至少一UE提供服務。更具體而言,每個小區(通常稱為服務小區)可提供服務以服務於在其無線電覆蓋範圍內之一或多個UE,(例如,每個小區將下行鏈路(Downlink,DL)資源及可選的UL資源排程給在其無線電覆蓋範圍內之至少一UE以用於DL封包傳輸及可選的UL封包傳輸)。BS可經由複數小區與無線電通訊系統中的一或多個UE通訊。小區可分配側鏈路(Sidelink,SL)資源以用於支援鄰近服務(Proximity Service,ProSe)。每個小區可具有與其他小區重疊之覆蓋區域。在多RAT雙連接性(Multi-RAT Dual Connectivity,MR-DC)情況下,主小區群組(Master Cell Group,MCG)或次小區群組(Secondary Cell Group,SCG)之主小區可稱為SpCell。主小區(Primary Cell,PCell)可指代MCG之SpCell。主輔小區(Primary Secondary Cell,PSCell)可指代SCG之SpCell。MCG意指與主節點(MN)相關聯之服務小區群組,包括SpCell及可選的一或多個輔小區(Secondary Cell,SCell)。SCG意指與次要節點(Secondary Node,SN)相關聯之服務小區群組,包括SpCell及可選的一或多個SCell。
如以上所論述,用於NR之訊框結構係為了支援靈活配置以適應各種下一代(例如,5G)通訊要求(諸如eMBB、mMTC及URLLC),同時滿足高可靠性、高資料速率及低時延要求。如第三代合作夥伴計劃(3 rdGeneration Partnership Project,3GPP)中所協定,正交分頻多工(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing,OFDM)技術可用作NR波形之基準。亦可使用可擴縮OFDM數位組態,諸如適應性副載波間隔、通道頻寬及循環首碼(Cyclic Prefix,CP)。再者,針對NR考慮兩種編碼方案:(1)低密度同位檢查(Low-Density Parity-Check,LDPC)碼及(2)極化碼。編碼方案適應可基於通道條件及/或服務應用來配置。
此外,亦考慮到,在單一NR訊框之傳輸時間間隔中,應至少包括DL傳輸資料、保護時段及UL傳輸資料,其中DL傳輸資料、保護時段及UL傳輸資料之各別部分亦應可例如基於NR之網路動態來配置。此外,亦可在NR訊框中提供SL資源以支援ProSe服務。
UE內優先排序(Intra-UE prioritization)/UE內多工(Intra-UE multiplexing)係工業物聯網(Industrial Internet of Things,IoT)的關注領域之一。其考慮了UE面臨與不同服務品質(Quality of Service,QoS)要求相關聯之控制/資料流量之間的DL/UL無線電資源衝突之情況。舉例來說,智慧工廠中之無人飛行載具(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)可能必須同時應對eMBB流量(諸如監視視訊)及URLLC流量(諸如移動控制)。當控制/資料流量之間發生無線電資源衝突時,可能需要一些解決方案來對用於控制/資料流量的一或多個無線電資源(其具有更高的QoS要求)進行優先排序。
在NR中,UE可觸發(小區之) BFR程序,在BFR程序期間,當在(小區之)一或多個服務的同步訊號區塊(Synchronization Signal Block, SSB)/通道狀態資訊(Channel State Information,CSI)參考訊號(Reference Signal,RS) (CSI-RS)上偵測到波束故障事件時,UE可通知服務gNB新的SSB或CSI-RS。針對BFD程序,gNB 可配置給UE一或多個BFD RS (例如,一或多個SSB、或一或多個CSI-RS),且當來自實體(Physical,PHY)層之波束故障實例指示之數目在經配置之計時器到期之前達到經配置之閥值時,UE可偵測到波束故障事件。以SSB為基礎的BFD程序可基於與初始DL頻寬部分(Bandwidth Part,BWP)相關聯的SSB來執行,且可僅針對初始DL BWP及含有與初始DL BWP相關聯的SSB之一或多個DL BWP來配置。針對其他DL BWP,BFD程序可僅基於一或多個CSI-RS來執行。
在一個實施方式中,當偵測到波束故障事件時,UE可執行(以隨機存取通道(Random Access Channel,RACH)為基礎的) BFR程序,該BFR程序包括: -藉由在PCell上啟動RA程序來觸發該BFR程序;及 -選擇合適的波束來執行該BFR程序(例如,若gNB已向UE提供用於特定波束之專用RA資源,則該等波束可經優先排序以供UE選擇)。
在該RA程序完成時,可認為該BFR程序已完成。
在3GPP版本15 (Release 15,Rel-15)中,舉例來說,當在SpCell上偵測到波束故障事件時,以RACH為基礎的BFR機制可僅應用於SpCell (例如,PCell或PSCell)。在此情況下,若在SCell上發生波束阻擋及/或在SCell上偵測到波束故障事件,則UE可依靠網路來處理它。
舉例來說,UE可基於SCell中不存在對所排程之DL傳輸的應答(Acknowledgement,ACK)/否定應答(Negative Acknowledgement,NACK)回饋或基於針對SCell之通道品質指示符(Channel Quality Indicator,CQI)報告來判定在SCell上偵測到波束故障事件。若發生波束故障(例如,已經偵測到波束故障事件),則網路可釋放此SCell且重新排程資料傳輸。然而,此方法可能降低排程效率且增加一或多個更高層(例如,無線電資源控制(Radio Resource Control,RRC)層)之信令傳播時延。為了在SCell上使波束自波束故障中快速恢復,可提供信令配置及/或BFR程序以支援SCell BFR程序。
在一個實施方式中,用於SCell之BFD程序及BFR程序可如圖1中所繪示。
圖1繪示根據本揭露之一實施方式的小區之BFD程序及BFR程序。BFD程序可包括動作102。BFR程序可包括動作104、106及108。應理解,可自BFR程序中省略動作104、106及108中之一或多者。
在動作102中,可執行BFD程序。在BFD程序期間,BFD RS (例如,SSB及/或CSI-RS)可由BS 184顯式地或隱式地配置以供UE 182偵測波束故障事件。舉例來說,UE 182之PHY層可根據BFD RS量測無線電鏈路品質,且當無線電鏈路品質在預定時間段內低於閥值時,向更高層(例如,UE 182之MAC實體)提供波束故障實例指示。
自UE 182之MAC實體之角度而言,若(連續)偵測到的波束故障實例指示之數目超過被配置之最大數目(例如,標示為 beamFailureInstanceMaxCount的參數),則可偵測到波束故障事件。一個 beamFailureInstanceMaxCount可針對每個BWP/小區/小區群組子集/小區群組來配置。另一方面,計數器(例如,標示為 BFI_COUNTER的參數)可用於對波束故障實例指示之數目進行計數。 BFI_COUNTER可用於每個BWP/小區/小區群組子集/小區群組。BFD計時器(例如,標示為 beamFailureDetectionTimer的參數)可在到期時重設 BFI_COUNTERbeamFailureDetectionTimer可針對每個BWP/小區/小區群組子集/小區群組來配置。當偵測到波束故障事件時,UE 182可觸發BFR程序。此外,若已經觸發BFR程序,則UE可觸發BFR排程請求(BFR-Scheduling Request, BFR-SR)程序,其中BFR-SR可為針對BFR觸發之SR請求。在一個實施方式中,若已經觸發BFR程序,則UE可判定是否存在用於傳輸BFR報告的可用UL資源。若不存在用於傳輸BFR報告的可用UL資源,則UE可觸發BFR-SR程序。當已經觸發BFR-SR程序時,UE可發送BFR-SR。
BFD RS可為RS(例如,SSB及/或CSI-RS)之集合。不同的BFD RS集合可與不同的分量載波(Component Carrier,CC)、小區、小區集合/群組、發射及接收點(Transmission and Reception Point,TRP)相關聯。舉例來說,第一BFD RS集合與第一CC/小區相關聯。若UE偵測到UE用來評估無線電鏈路品質的第一BFD RS集合之品質在第一集合中由週期性CSI-RS配置中的最短週期及/或PCell或PSCell上SSB之間的最大值判定的週期內均低於閥值,則UE之PHY層可針對第一CC/小區向UE之MAC實體發送波束故障實例指示。隨後,基於BFD程序,MAC實體可針對第一CC/小區的每個所接收波束故障實例指示使第一CC/小區之 BFI_COUNTER遞增「1」。若波束故障實例指示之數目已經達到針對第一CC/小區的被配置之最大數目,則認為針對第一CC/小區偵測到波束故障事件。另一方面,若未針對CC (或小區)提供BFD RS以用於波束故障事件偵測,則UE可基於針對CC (或小區)之PDCCH的已啟動之傳輸配置指示(TCI)狀態來執行波束監視。BFD RS可在當前CC或(例如同一頻帶內的)另一個CC (之有效(active)BWP)中傳輸。BFD RS可與BFR-SR一起(例如在同一配置中)配置。
在一個實施方式中,UE可基於量測針對小區的BFD RS(例如,評估無線電鏈路品質)來偵測小區之不良DL波束品質。隨後,UE之PHY層可向UE之MAC實體發送對小區的波束故障實例指示,且因此針對小區的「 BFI_COUNTER」之值可遞增「1」。當MAC實體之針對小區的「 BFI_COUNTER」達到被配置之最大數目(例如,「 beamFailureInstanceMaxCount」之值)時,UE可認為在小區上偵測到波束故障事件。
在一個實施方式中,當在小區上偵測到波束故障事件時,UE可針對該小區觸發BFR程序。在一個實施方式中,若已經針對小區觸發BFR程序,則UE可進一步判定是否存在用於傳輸BFR報告的可用UL資源。在一種情況下,若已經針對小區觸發BFR程序且不存在用於傳輸BFR報告的可用UL資源,則UE可(針對已經觸發BFR程序的一或多個小區)觸發BFR-SR程序。在一個實施方式中,當已經觸發BFR-SR程序時,UE可發送BFR-SR。在一個實施方式中,當UL資源變得可用於傳輸BFR報告時,可取消BFR-SR程序。在一個實施方式中,當UE發送包括在其中偵測到波束故障事件的服務小區之資訊的BFR報告時,可取消該小區之BFR-SR程序。在一個實施方式中,當UE發送包括已經觸發BFR程序的服務小區之資訊的BFR報告時,可取消該小區之BFR-SR程序。
在一個實施方式中,若已經(針對小區)觸發BFR程序,則可(針對對應的小區)執行動作104、106及108。
在動作104中,可執行新波束識別(New Beam Identification, NBI)操作。在NBI操作期間,UE 182可基於量測一或多個NBI RS來搜尋且選擇新波束(或「候選波束」)。舉例來說,UE 182可選擇第一層(Layer 1,L1)參考訊號接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)量測結果高於閥值的波束作為候選波束。新波束可經由RS (例如,SSB、CSI-RS及/或探測參考訊號(Sounding Reference Signal,SRS)及/或TCI狀態)來指示。
NBI RS可為用於新波束識別的RS(例如,SSB及/或CSI-RS)之集合。不同的NBI RS集合可針對不同的CC (或小區)、小區集合/群組、TRP及/或BWP來配置。舉例來說,第一NBI RS集合係針對第一CC (或小區)來配置的。若在該第一CC (或小區)上偵測到波束故障事件,則UE可根據所量測之第一NBI RS集合來選擇新波束。UE可在第一NBI RS集合中選擇具有最高RSRP的新波束。替代地,UE可在第一NBI RS集合中選擇高於經配置之閥值的任何新波束。UE可將NBI RS (例如,所選擇之新波束)之資訊包括在BFR報告中。NBI RS可在經配置以被監視以便進行BFR之CC或同一頻帶內的另一個CC (之有效(active)BWP)中發送。
在動作106中,可執行波束故障恢復請求(Beam Failure Recovery reQuest,BFRQ)操作,其中BFRQ操作可包括子動作1A及子動作2A。
在子動作1A中,UE 182可經由PCell、PSCell及/或SCell發送BFR-SR,其中BFR-SR可為用來通知BS 184在CC (或小區)上偵測到的波束故障事件且/或用來請求UL資源的SR。在一個實施方式中,僅在已經觸發且未取消(小區之) BFR-SR程序的情況下,可由UE 182發送(子動作1A中的) BFR-SR。
在子動作2A中,UE 182可(例如,經由MAC控制元素(Control Element,CE))向BS 184發送BFR報告。BFR報告可包括一或多個故障CC/小區資訊(例如,小區索引)、一或多個新波束資訊(例如,可基於量測NBI RS來選擇新波束)及/或無新波束資訊。舉例來說,無新波束資訊可指示UE 182未找到任何(合格的)新波束/候選波束(例如,UE 182未找到對應的L1-RSRP高於閥值之任何新波束/候選波束)。在一個實施方式中,在已經觸發且未取消(小區之) BFR程序的情況下,可由UE 182發送(子動作1A中的) BFR報告。
在一個實施方式中,BFR報告可經由BFR-SR所請求的UL授與(UL grant)來發送。
在一個實施方式中,BFR報告可經由任意的一或多個UL授與(例如,在RAR中提供的UL授與、經由實體下行控制通道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)提供的動態UL授與及/或經配置之授與)來發送。
在動作108中,可執行BFR回應操作。在BFR回應操作期間,UE可嘗試在發送BFRQ (例如,BFR-SR及/或BFR報告)之後監視來自BS 184之BFR回應(例如,經由PDCCH監視)。
在一個實施方式中,BFR回應可在PCell、PSCell及/或SCell上發送。
在接收到BFR回應時,UE 182可認為BFR程序已完成。在一個實施方式中,當BFR程序已完成時,UE 182可取消所觸發之BFR程序。在一個實施方式中,當BFR程序在小區處完成時,UE 182可取消小區之所觸發之BFR程序。在一個實施方式中,在接收到來自BS 184的BFR回應作為UE 182所發送之BFR報告之回應且BFR報告包括小區之BFR資訊時,UE 182可取消小區之所觸發之BFR程序。在一個實施方式中,在傳輸了包括小區之BFR資訊的BFR報告時,UE 182可取消小區之所觸發之BFR程序。
在NR或LTE中,(正規) SR可用於請求用於新傳輸之UL-SCH資源。UE可配置有零、一或更多SR配置。SR配置可包括跨不同BWP及小區的用於SR的實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源之集合。針對邏輯通道(Logical Channel,LCH),可每個BWP配置至多一個用於SR的PUCCH資源。每個SR配置可對應於一或多個LCH。每個LCH可映射至零個或一個SR配置。LCH之觸發了緩衝器狀態報告(Buffer Status Report,BSR)的SR配置(若存在此種配置)被視為所觸發之SR的對應SR配置。當觸發SR (程序)時,應認為SR (程序) 處於等侯(pending)狀態,直至其被取消為止。
與以上所描述之(正規) SR相比,BFR-SR可在BFRQ操作(例如,圖1所例示之子動作1A)中使用。舉例來說,當已經觸發且未取消BFR-SR程序時,可在用於BFR之專用的類SR PUCCH資源上傳輸BFR-SR。BFR-SR可用來通知BFRQ且/或用於請求UL-SCH資源以進行BFR報告傳輸。BFR-SR所需的UL資源可(僅)用於BFR (報告傳輸)。UE可配置有零、一或更多個BFR-SR配置。此外,可每個BWP、每個TRP、每個CC、每個CC集合、每個小區群組(CG)及/或每個UE配置用於BFR-SR傳輸之PUCCH資源。BFR-SR可在PCell、PSCell及/或SCell傳輸。在一個實施方式中,BFR-SR可經由跨小區傳輸來傳輸(例如,在SCell上發生波束故障事件,且用於波束故障事件的BFR-SR在PCell上傳輸)。在一個實施方式中,BFR-SR配置為並非SR配置中之一者的配置(例如,BFR-SR配置之識別(ID)可不與標示為 schedulingRequestid(例如,在3GPP技術規範(Technical Specification,TS) 38.331第15.5.0版中指定)的參數/資訊元素(IE)共用)。在一個實施方式中,BFR-SR配置可為SR配置中之一者(例如,BFR-SR配置之ID可與 schedulingRequestid共用)。
BFR報告傳輸亦可包括在BFRQ操作(例如,圖1所例示之子動作2A)中。在一個實施方式中,BFR報告可(僅)在BFR-SR所請求的UL授與上傳輸。在一個實施方式中,可基於隱式或顯式方法來指示BFR-SR是否請求UL授與。在一個實施方式中,BFR報告可藉由MAC CE及/或UL控制資訊(UL Control Information,UCI)來發送。在一個實施方式中,BFR報告可在PUCCH及/或PHY UL共用通道(PHY UL Shared Channel,PUSCH)上發送。術語「BFR MAC CE」可用來描述經由MAC CE發送之BFR報告。
在一個實施方式中,BFR報告可包括以下項目中之至少一者: -(故障) CC (或小區)資訊(例如,小區索引/ID); -一或多個(故障)小區集合/群組(可由網路對其進行預配置); -(故障) TRP資訊; -(故障) BWP資訊(例如,BWP ID); -(故障) CC、小區集合/群組、TRP及/或BWP之對應量測結果(例如,RSRP或訊號對干擾及雜訊能量比(Interference plus Noise Ratio, SINR)); -候選波束資訊(或新波束資訊) (例如,基於量測一或多個NBI RS來判定的一或多個合格波束);及 -無新波束資訊(例如,在UE無法找到RSRP高於(故障) CC、小區集合/群組、TRP及/或BWP之閥值的任何新波束的情況下被提供)。
在一個實施方式中,BFD RS可為用於偵測波束故障事件的RS(例如,包括一或多個SSB及/或一或多個CSI-RS)之集合。不同的BFD RS集合可與不同的CC (或小區)、不同的小區集合/群組、不同的TRP及/或不同的BWP相關聯。舉例來說,若第一BFD RS集合與第一CC相關聯,且UE偵測到第一BFD RS集合之品質在一時間段內低於閥值,則UE可判定第一CC發生故障(或偵測到波束故障事件)。另一方面,若未針對CC (或小區)提供一或多個BFD RS以用於BFD程序,則UE可基於針對CC (或小區)之PDCCH之已啟動的TCI狀態來執行波束監視。BFD RS可在當前CC或(例如,同一頻帶內的)另一個CC (之有效BWP)中被發送。在一個實施方式中,BFD RS可與BFR-SR一起配置。
在一個實施方式中,NBI RS可為用於NBI的RS(例如,包括一或多個SSB及/或一或多個CSI-RS)之集合。不同的NBI RS集合可針對不同的CC (或小區)、小區集合/群組、TRP及/或BWP來配置。舉例來說,若第一NBI RS集合係針對第一CC (或小區)來配置的,且第一CC (或小區)發生波束故障(例如,針對第一CC (或小區)偵測到波束故障事件),則UE可基於針對第一NBI RS集合的量測結果來選擇新/候選波束。舉例來說,UE可在第一NBI RS集合內選擇具有最高RSRP的波束作為用於BFR之新波束。在一個實施方式中,UE可將一或多個NBI RS之資訊包括在BFR報告中。NBI RS (例如,SSB或CSI-RS)可在經配置以被監視以便進行BFR之(活動的BWP)CC或同一頻帶內的另一個CC中發送。
在一個實施方式中,圖1亦可用來例示用於PCell之BFD程序及BFR程序(例如,用於PCell之以RACH為基礎的BFR程序)。在動作102中,UE 182可基於量測針對PCell的BFD RS(例如,評估無線電鏈路品質)來偵測PCell之不良DL波束品質。隨後,UE 182之PHY層可向UE之MAC實體發送對小區的波束故障實例指示,且因此針對PCell的「 BFI_COUNTER」之值可遞增「1」。當MAC實體之針對PCell小區的「 BFI_COUNTER」達到經配置之最大數目(例如,「 beamFailureInstanceMaxCount」之值)時,UE 182可認為在PCell上偵測到波束故障事件。在一個實施方式中,當在PCell上偵測到波束故障事件時,UE 182可跳過動作104且直接執行動作106。在動作106期間,BFR程序之BFRQ操作(例如,圖1所例示之子動作1A)中的BFR-SR傳輸可由實體RACH (Physical RACH,PRACH)傳輸取代。舉例來說,在BFRQ之第一步驟中,UE 182可執行PRACH傳輸(例如,傳輸前置碼)以請求用於傳輸BFR報告的UL資源。在BS 184接收到子動作1A中的PRACH傳輸(例如,前置碼)之後,BS 184可經由來自SpCell之RAR訊息提供用於BFR報告的UL授與。如此,UE 182可在RAR中所提供的UL授與中(例如,在由RAR指示的UL資源中)傳輸BFR報告,如子動作2A所例示。最後,在動作108中,可在接收到子動作2A中的BFR報告之後執行BFR回應操作。在BFR回應操作期間,UE 182可嘗試在發送BFRQ (例如,PRACH傳輸及/或BFR報告)之後監視來自BS 184之BFR回應(例如,經由PDCCH監視)。在接收到來自BS 184之BFR回應時,UE 182可認為BFR程序已完成。
MAC PDU多工之優先級
UE可例如基於多工與組合機制及/或LCH優先排序(LCH Prioritization,LCP)程序(例如,在3GPP TS 38.321第15.5.0版中指定)在MAC PDU中對MAC CE及MAC服務資料單元(Service Data Unit,SDU)進行多工。MAC PDU可包括一或多個MAC子PDU。每個MAC子PDU可包括以下各項中之一者: -僅MAC子標頭(包括填補(padding)); -MAC子標頭及MAC SDU; -MAC子標頭及MAC CE; -MAC子標頭及填補。
MAC SDU具有可變大小。每個MAC子標頭可對應一MAC SDU、MAC CE或填補。
圖2繪示根據本揭露之一實施方式的UL MAC PDU之資料結構。如圖2所例示,UL MAC PDU 200可包括若干MAC子PDU (例如,MAC子PDU 202、MAC子PDU 204、MAC子PDU 206、MAC子PDU 208及MAC子PDU 210)。MAC子PDU中之一或多者可包括一或多個MAC SDU,諸如MAC子PDU 202及MAC子PDU 204。MAC子PDU中之一或多者可包括一或多個MAC CE,諸如包括MAC CE 218的MAC子PDU 206及包括MAC CE 222的MAC子PDU 208。MAC子PDU中之一或多者可包括填補,諸如MAC子PDU 210。在UL MAC PDU 200中,包括填補的一或多個MAC子PDU之存在可為可選的。舉例來說,若填補之大小為零,則UL MAC PDU 200可不包括MAC子PDU 210。
MAC CE可放置在一起。舉例來說,具有一或多個MAC CE的一或多個DL MAC子PDU可放置在具有MAC SDU的任何MAC子PDU及具有填補的MAC子PDU之前。另一方面,在UL MAC PDU中,具有一或多個MAC CE的一或多個UL MAC子PDU (例如,MAC子PDU 206及208)可放置在具有MAC SDU的所有MAC子PDU (例如,MAC子PDU 202及204)之後且在具有填補的MAC子PDU (例如,MAC子PDU 210)之前。
此外,並不用於固定大小MAC CE、填補及含有UL公用控制通道(Common Control Channel,CCCH) (UL-CCCH)的MAC SDU的MAC子標頭可包括四個標頭欄,諸如R欄、F欄、LCH ID (LCH ID,LCID)欄及L欄(在圖2中標示為「R/F/LCID/L」)。用於固定大小MAC CE、填補及含有UL CCCH的MAC SDU的MAC子標頭可包括兩個標頭欄,諸如R欄及LCID欄(在圖2中標示為「R/LCID」)。如圖2所例示,(具有MAC SDU的) MAC子PDU 202可包括子標頭212及MAC SDU 214,其中子標頭212可包括四個標頭欄(例如,R/F/LCID/ L)。MAC子PDU 206可包括子標頭216及固定大小MAC CE 218,其中子標頭216可包括兩個標頭欄(例如,R/LCID)。MAC子PDU 208可包括子標頭220及可變大小MAC CE 222,其中子標頭220可包括四個標頭欄(例如,R/F/LCID/ L)。
可按每個MAC實體的每個傳輸塊(Transport Block,TB)傳輸最多一個MAC PDU。
用於UL的不同MAC CE可具有要在MAC PDU中進行多工之不同優先級。舉例來說,可按以下次序(首先列出最高優先級)對LCH進行優先排序: -小區無線電網路暫時識別碼(RNTI) (C-RNTI) MAC CE或來自UL-CCCH的資料; -經配置之授與確認MAC CE; -用於除經包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE; -單項功率餘量報告(PHR) MAC CE或多項PHR MAC CE; -來自任何LCH的資料,來自UL-CCCH的資料除外; -用於推薦位元速率查詢的MAC CE; -用於經包括用於填補的BSR的MAC CE。
然而,用於MAC PDU多工之現有優先級次序可造成若干負面影響。舉例來說,UL資源可能不足以容納來自LCH的資料,由於當執行MAC PDU多工時,大多數MAC CE具有比來自LCH(特別是除UL-CCCH外的LCH)的資料高的優先級,從而對該等LCH所支援之流量造成額外的延遲及服務降級。因此,當執行MAC PDU多工時,可基於現有優先級規則引入另外的規則。舉例來說,當執行MAC PDU多工時,除UL-CCCH以外的LCH可具有比一或多個現有/新MAC CE (例如,BSR MAC CE)高的優先級,其中該LCH經配置以支援對延遲敏感的資料。可提供若干種方法。
方法1:針對MAC CE之LCP映射限制
在NR Rel-15中,MAC CE可在任何UL資源上傳輸。然,此可能並非所期望,由於可能由於對延遲敏感的程序而觸發/啟動一些MAC CE。舉例來說,可在BFR程序期間(例如,當已經觸發BFR程序時)傳輸BFR MAC CE,此可能直接影響UE所體驗之服務連續性。利用方法1,可對一或多個特定MAC CE引入一或多個LCP映射限制以允許此等MAC CE (例如,BFR MAC CE)僅在具有特定特性之一或多個UL資源(例如,在時域中具有短持續時間之UL資源)上傳輸。
在一個實施方式中,可針對UL資源配置一或多個第一指示,以指示該UL資源可僅用於配置有第二指示的一或多個MAC CE。
在一個實施方式中,可針對UL資源配置具有特定值的一或多個第一指示,以指示該UL資源可僅用於配置有一或多個第二指示的一或多個MAC CE,該一或多個第二指示具有與一或多個第一指示相同的值。
在一個實施方式中,可針對UL資源配置具有特定狀態的第一指示,以指示該UL資源可僅用於配置有第二指示的一或多個MAC CE,該第二指示具有與第一指示相同的狀態。
在一個實施方式中,可針對UL資源配置一或多個第一指示,以指示該UL資源可僅用於未配置有第二指示的一或多個MAC CE。
在一個實施方式中,可針對UL資源配置具有確定特定值的一或多個第一指示,以指示該UL資源可僅用於配置有一或多個第二指示的一或多個MAC CE,該一或多個第二指示具有與一或多個第一指示不同的值。
在一個實施方式中,可針對UL資源配置具有特定狀態的第一指示,以指示該UL資源可僅用於配置有第二指示的一或多個MAC CE,該第二指示具有與第一指示不同的狀態。
在一個實施方式中,UL資源可用於一或多個MAC CE,意謂著UE可針對一或多個MAC CE分配對應的UL資源以進行傳輸。
在一個實施方式中,UL資源不可用於一或多個MAC CE,意謂著UE可能不針對一或多個MAC CE分配對應的UL資源以進行傳輸。
在一個實施方式中,第一指示可在DL RRC信令或UL授與之一或多個DL控制資訊(DL Control Information,DCI)欄中提供。
在一個實施方式中,若第一指示係在UL授與之DCI欄中提供,則配置有第一指示的一或多個UL資源可對應於藉由此UL授與進行排程之一或多個UL資源。
在一個實施方式中,針對一或多個MAC CE的一或多個第二指示可經由RRC信令來傳輸。舉例來說,針對一或多個MAC CE的一或多個指示可在 ConfiguredGrantConfigIE、 BSR-ConfigIE、 PHR-ConfigIE、 LogicalChannelConfigIE及 beamFailureRecoveryConfigIE等中配置。在一個實施方式中,UE可配置有處於與MAC CE相關聯的配置中之指示。舉例來說,指示可在針對BSR MAC CE的 BSR-config中配置。在另一個實例中,指示可在針對BFR MAC CE的SCell BFR配置中配置。
在一個實施方式中,第一及/或第二指示符可用狀態TRUE或FALSE來表示。
在一個實施方式中,可針對BFR MAC CE (其可對延遲敏感)配置一或多個第二指示。網路可對具有特定特性(例如,在時域中具有相對短的持續時間)之一或多個UL資源配置第一指示以允許BFR MAC CE僅在該一或多個UL資源上傳輸。因此,可縮短BFR程序之延遲。
在一個實施方式中,可針對BFR MAC CE (其可對延遲敏感)配置具有值1的第二指示。網路可對具有特定特性(例如,在時域中具有相對短的持續時間)之一或多個UL資源配置具有值1(與第二指示之值相同)的第一指示,以允許BFR MAC CE僅在該一或多個UL資源上傳輸。因此,可縮短BFR程序之延遲。
在一個實施方式中,可針對BFR MAC CE (其可對延遲敏感)配置具有狀態TRUE的第二指示。網路可對具有特定特性(例如,在時域中具有相對短的持續時間)之一或多個UL資源配置具有狀態TRUE(與第二指示之值相同)的第一指示,以允許BFR MAC CE僅在此等UL資源上傳輸。因此,可縮短BFR程序之延遲。
在一個實施方式中,可按每個UE、每個MAC實體、每個LCH、每個CC、每個BWP、每個波束來配置第一指示或第二指示,使得UE可根據對應配置對所接收UL資源應用LCP規則。
在一個實施方式中,可針對一或多個MAC CE配置一或多個指示/參數以限制一或多個MAC CE之傳輸,舉例來說,以限制一或多個MAC CE使用UL資源。舉例來說,當UL資源變得可用於新傳輸時,MAC實體可基於針對一或多個MAC CE配置的指示及/或針對具有可用於傳輸之資料之每個LCH配置的一或多個LCP映射限制,來判定是否可在對應的UL資源上傳輸一或多個MAC CE及/或來自一或多個LCH的資料。
在一個實施方式中,若在執行UL傳輸時UE針對一或多個MAC CE及/或一或多個LCH分配了對應的UL資源,則可在對應的UL資源上傳輸一或多個MAC CE及/或來自一或多個LCH的資料。
在一個實施方式中,若(例如,在執行LCP程序以分配UL資源時) UE不能產生用於UL資源的MAC CE,則可限制MAC CE使用UL資源。
在一個實施方式中,若(例如,在執行LCP程序以分配UL資源時) UE產生用於UL資源的MAC CE,則可在對應的UL資源上傳輸MAC CE。
在一個實施方式中,若未針對MAC CE配置指示(或針對MAC CE的指示不存在),則可基於LCP程序在任何UL資源上傳輸對應的MAC CE。
在一個實施方式中,可僅針對一或多個MAC CE配置指示。一或多個MAC CE可為以下各項中之一或多者或其任何組合:經配置之授與確認MAC CE、BSR MAC CE、PHR MAC CE、用於推薦位元速率查詢的MAC CE、用於經包括用於填補的BSR的MAC CE及/或BFR MAC CE。因此,MAC實體在產生用於新傳輸之MAC PDU時可僅考慮是否針對一或多個特定MAC CE及/或一或多個LCH配置了一或多個(LCP映射)限制。
在一個實施方式中,此指示可為以下一或多個參數/IE中之一或多者:舉例來說, allowedSCS-List maxPUSCH-Duration configuredGrantType1Allowed及/或 allowedServingCell,如3GPP TS 38.331第15.5.0版中所指定。
在一個實施方式中,此指示可為新映射限制(例如,一或多個映射限制)。當針對MAC CE類型來配置時,映射限制可限制要在具有一或多個特定特性之UL資源上傳輸的MAC CE類型。一或多個特性可由以下各項中之一或多者或其任何組合判定:一或多個資源類型、一或多個BWP索引、一或多個調變編碼方案(Modulation Coding Scheme,MCS)表、一或多個經配置之授與週期、CG/CG子集等。資源類型可包括動態UL授與、經配置之授與類型1/類型2、自律UL傳輸(Autonomous UL transmission,AUL)等。
在一個實施方式中,網路可局限於僅針對BFR MAC CE配置具有PCell之索引及/或PSCell之索引的 allowedServingCells
在一個實施方式中,針對一或多個MAC CE的一或多個指示可經由DL RRC信令來傳輸。舉例來說,針對一或多個MAC CE的一或多個指示可在 ConfiguredGrantConfigIE、 BSR-ConfigIE、 PHR-ConfigIE及 beamFailureRecoveryConfigIE等中配置。在一個實施方式中,UE可配置有處於與MAC CE相關聯的配置中的指示。舉例來說,指示可在針對BSR MAC CE的BSR-config中配置。在另一個實例中,指示可在針對BFR MAC CE的SCell BFR配置中配置。
在一個實施方式中,可藉由動態授與、經配置之授與類型1/類型2或AUL來分配UL資源。
在一個實施方式中,可針對BFR MAC CE (其可對延遲敏感)配置 maxPUSCH-Duration。如此,BFR MAC CE僅可使用UL授與來傳輸,此導致PUSCH持續時間短於或等於由 maxPUSCH-Duration指示的持續時間。在一個實施方式中,可針對BFR MAC CE配置新映射限制。因此,可縮短BFR程序之延遲。
UE之MAC實體之操作可基於表1。 1
實例
當執行新傳輸時,MAC實體應: 1>針對滿足以下所有條件的每個UL授與選擇LCH及MAC CE: 2> allowedSCS-List(若經配置)中之允許副載波間隔(SCS)索引值之集合包括與UL授與相關聯的SCS索引;及 2> maxPUSCH-Duration(若經配置)大於或等於與UL授與相關聯的PUSCH傳輸持續時間;及 2>在UL授與係經配置之授與類型1的情況下, configuredGrantType1Allowed(若經配置)設定為真;及 2> allowedServingCells(若經配置)包括與UL授與相關聯的小區資訊。其不適用於在與PDCP重複被停用的同一MAC實體內配置有PDCP重複(即,CA重複)之DRB相關聯的LCH。
方法2:MAC CE之分群
在一實施方式中,第一指示可由網路傳輸。基於第一指示,UE可判定是所有MAC CE類型可包括在UL資源中,還是僅一或多個特定MAC CE類型可包括在UL資源中。
在一實施方式中,第一指示可經由RRC信令來傳輸。第一指示可用以指示是所有MAC CE類型還是僅一或多個特定MAC CE類型可包括在經配置之授與類型1/類型2或AUL之一或多個UL資源中。第一指示可能但不限於係在 ConfiguredGrantConfig IEAUL-Config-r15IE中被配置。
在一實施方式中,第一指示可經由RRC信令來傳輸。第一指示可用以指示是所有MAC CE類型還是僅一或多個特定MAC CE類型可包括在於特定BWP/小區/CG子集/CG/TCI狀態上接收到的一或多個UL資源中。舉例來說,第一指示可在 PUSCH-Config IEPUSCH-ConfigCommonIE中被配置,以指示僅一或多個特定MAC CE類型可包括在於特定UL BWP上接收到的一或多個UL資源中。
在一實施方式中,第一指示可經由UL授與之DCI欄來傳輸。第一指示可用以指示是所有MAC CE類型還是僅一或多個特定MAC CE類型可包括在由此UL授與指示的一或多個UL資源中。
在一實施方式中,一或多個MAC CE類型可為但不限於以下各項中之一或多者或其任何組合:BFR MAC CE、經配置之授與確認MAC CE、用於除經包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE、用於除經包括用於填補的SL BSR外的SL BSR的MAC CE、PHR MAC CE、用於推薦位元速率查詢的MAC CE、用於經包括用於填補的(SL) BSR的MAC CE、用於SPS/AUL確認的MAC CE等。
在一實施方式中,第二指示可由網路傳輸。基於第二指示,UE可判定一或多個MAC CE類型是否屬一或多個特定MAC CE類型。舉例來說,當第二指示係針對PHR MAC CE配置時,則PHR MAC CE屬特定MAC CE。相反,若第二指示並非針對PHR MAC CE配置時,則PHR MAC CE不屬特定MAC CE。第二指示可經由RRC信令或DCI信令來傳輸。在一實施方式中,特定MAC CE類型是否包括在UL資源中意謂著(例如,在執行LCP程序以分配UL資源時) UE是否產生用於UL資源的特定MAC CE類型。
在一實施方式中,第一指示可在 ConfiguredGrantConfig IE中配置,以指示藉由對應的 ConfiguredGrantConfig IE進行排程之一或多個UL資源可僅用來傳輸一或多個特定MAC CE。此外,可針對一或多個特定MAC CE (例如,BFR MAC CE)配置第二指示,以指示該一或多個MAC CE可在藉由 ConfiguredGrantConfig IE進行排程之一或多個UL資源上傳輸。
在一實施方式中,第一指示可在一或多個特定UL BWP (例如,具有短SCS之UL BWP)中配置,以指示此UL BWP上的一或多個UL資源可僅用來傳輸一或多個特定MAC CE。此外,可針對可對延遲敏感的一或多個特定MAC CE (例如,BFR MAC CE)配置第二指示,以指示該一或多個MAC CE (例如,一或多個BFR MAC CE)可在此UL BWP上的一或多個UL資源上傳輸。
在一實施方式中,第一指示可 PUSCH-ConfigIE/ PUSCH-ConfigCommonIE中配置,該 PUSCH-ConfigIE/ PUSCH-ConfigCommonIE係BWP特定。若第一指示係在 PUSCH-ConfigIE/ PUSCH-ConfigCommonIE中配置的,其中 PUSCH-ConfigIE/ PUSCH-ConfigCommonIE係於具有索引j之UL BWP中被配置的,則具有索引j之UL BWP上的一或多個UL資源可僅用以傳輸一或多個特定MAC CE,例如配置有第二指示的一或多個MAC CE。
方法3:先於MAC CE對URLLC資料進行優先排序
在一實施方式中,若滿足以下條件之一或多者或其任何組合,則當UL資源到達時,MAC PDU中可不包括一或多個特定MAC CE類型: -若對應的UL資源係用於具有特定特性之URLLC服務,舉例來說,與特定RNTI (例如,MCS C-RNTI)、特定PUSCH持續時間(或小於閥值的PUSCH持續時間)、特定MCS表(例如,qam64LowSE或其他低區塊錯誤率(BLER) MCS表)、特定重送次數相關聯,由具有特定DCI格式、週期、RAN設定檔、以微時隙為基礎的排程、重複啟動/停用狀態等的UL授與指示; -若對應的UL資源被指示(未被指示)以執行不以時隙為基礎的重送; -若一或多個LCH/LCH群組(LCG)係針對URLLC服務被特別配置; -若一或多個LCH/LCG係針對某網路片被特別配置;及 -若一或多個LCH/LCG係針對URLLC服務被特定配置且具有要在對應的UL資源上報告之可用資料。
一或多個特定MAC CE類型可為以下各項中之一或多者或其任何組合:BFR MAC CE、被配置之授與確認MAC CE、用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE、用於除包括用於填補的SL BSR外的SL BSR的MAC CE、PHR MAC CE、用於推薦位元速率查詢的MAC CE、用於包括用於填補的(SL) BSR的MAC CE、用於SPS/AUL確認的MAC CE等。
在一實施方式中,若滿足以下條件中之一或多者或其任何組合,則可不在UL資源上傳輸BSR MAC CE (如,用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE、用於除包括用於填補的SL BSR外的SL BSR的MAC CE、用於包括用於填補的(SL) BSR的MAC CE)。
-若對應的UL資源係用於具有特定特性之URLLC服務,舉例來說,與特定RNTI (如,MCS C-RNTI)相關聯,具有特定PUSCH持續時間(或小於閥值的PUSCH持續時間),配置有特定MCS表(如, qam64LowSE或其他低區塊錯誤率(BLER) MCS表),配置有特定重送次數,由具有特定DCI格式、週期等的UL授與指示; -若BSR MAC CE僅需要報告特定針對非URLLC服務之一或多個LCG/LCH,舉例來說,當要構建含BSR MAC CE之MAC PDU時,沒有特別針對URLLC服務的LCH/LCG具有可用於傳輸之資料; -若緩衝器大小為零,其中緩衝器大小係用於所有特別針對URLLC服務配置之LCH/LCG; -若緩衝器大小小於閥值,其中緩衝器大小係用於所有特別針對URLLC服務配置之LCH/LCG; -若一或多個LCH/LCG係特別針對URLLC服務配置;及 -若一或多個LCH/LCG係特別針對URLLC服務配置且具有要在對應的UL資源上報告之可用資料。
在一實施方式中,若UL資源(如,UL資源#1)係由具有特定的DCI格式(如,特別針對URLLC服務的DCI格式)的UL授與(如,動態授與)指示,而且不需要在BSR MAC CE中報告特別針對URLLC服務的LCG,則可不在UL資源#1上傳輸此BSR MAC CE。
在一實施方式中,特別針對URLLC服務的LCH可與一或多個特定參數(例如, priority prioritisedBitRate bucketSizeDuration等)及/或一或多個特定映射限制(例如, allowedSCS-List maxPUSCH-Duration configuredGrantType1Allowed allowedServingCells等)及/或一或多個特定LCID相關聯。在一實施方式中,特別針對URLLC服務的LCH可由網路經由RRC信令顯式地指示。
在一實施方式中,特別針對URLLC服務的LCG可為包括至少一針對URLLC服務配置之LCH之LCG。在一實施方式中,特別針對URLLC服務之LCG可具有特定的LCG ID。
在一實施方式中,若UL資源(例如,UL資源#1)係由具有特定DCI格式(如,特別針對URLLC服務的DCI格式)的UL授與(如,動態授與)指示,且存在具有要在UL資源#1上報告之可用資料之特別針對URLLC服務配置之LCH,則可不在UL資源#1上傳輸PHR MAC CE。
在一實施方式中,若滿足以下條件中之一或多者或其任何組合,則可晚於特別針對URLLC服務的一或多個LCH向一或多個特定MAC CE類型分配UL資源: -若對應之UL資源係用於具有特定特性之URLLC服務,舉例來說,與特定RNTI (例如,MCS C-RNTI)相關聯,具有特定PUSCH持續時間(或小於閥值的PUSCH持續時間),配置有特定MCS表(例如,qam64LowSE或其他低區塊錯誤率(BLER) MCS表),配置有特定重送次數,由具有特定的DCI格式、週期等的UL授與指示; -若一或多個LCH/LCG係特別針對URLLC服務配置;及 -若一或多個LCH/LCG係特別針對URLLC服務配置且具有要在對應的UL資源上報告之可用資料。
在一實施方式中,特別針對URLLC服務之LCH可由網路經由RRC信令顯式地指示。
在一實施方式中,特別針對URLLC服務之LCH可與一或多個特定參數(如, priority prioritisedBitRate bucketSizeDuration等)及/或一或多個映射限制(如, allowedSCS-List maxPUSCH-Duration configuredGrantType1Allowed allowedServingCells等)及/或一或多個LCID相關聯。
方法4:基於被配置的優先級之優先排序
在一實施方式中,可針對一或多個存在的/新MAC CE類型中之一或多者配置指示。當UL資源變得可用於新傳輸時,MAC實體可將資源分配予一或多個MAC CE及一或多個LCH以按特定次序對MAC PDU進行多工,該特定次序是由指示的存在/值、及/或針對每一LCH配置的優先級來確定。
在一實施方式中,若未針對一或多個MAC CE類型中之任一者配置指示,則可按TS 38.321第15.5.0版中指定次序對一或多個LCH及一或多個MAC CE進行優先排序。另一方面,若針對一或多個MAC CE類型中之至少一者配置了指示,則可按與TS 38.321第15.5.0版中指定次序不同的新次序對一或多個LCH及一或多個MAC CE進行優先排序。
在一實施方式中,若針對一或多個MAC CE類型配置的每個指示指示了特定值(如,0),則可按TS 38.321第15.5.0版中指定次序對一或多個LCH及一或多個MAC CE進行優先排序。否則,若針對一或多個MAC CE類型配置的至少一個指示具有另一特定值(如,1),則可按與TS 38.321第15.5.0版中指定次序不同的新次序對一或多個LCH及一或多個MAC CE進行優先排序。
在一實施方式中,針對一或多個MAC CE配置的指示可經由RRC信令傳輸。舉例來說,針對一或多個MAC CE配置的一或多個指示可在 ConfiguredGrantConfigIE、 BSR-ConfigIE、 PHR-ConfigIE及 beamFailureRecoveryConfigIE等中配置。在一實施方式中,針對MAC CE的指示可在包括此MAC CE之相關參數的配置中配置。舉例來說,針對BSR MAC CE的指示可在 BSR-configIE中配置。舉例來說,對PHR MAC CE的指示可在 PHR-ConfigIE中配置。舉例來說,對BFR MAC CE的指示可在 beamFailureRecoveryConfigIE中配置。舉例來說,對被配置之授與確認MAC CE的指示可在 ConfiguredGrantConfigIE中配置。
在一實施方式中,針對一或多個MAC CE類型的指示(如,1-bit指示)之存在可意味著可晚於/早於一或多個特定LCH向對應的MAC CE類型分配資源。舉例來說,針對MAC CE的LCP之優先級次序可低於/高於一或多個特定LCH之優先級次序。
在一實施方式中,具有特定值(如,1)的針對一或多個MAC CE類型的指示(如,1-bit指示)可意味著可晚於/早於一或多個特定LCH向對應的MAC CE類型分配資源。
在一實施方式中,若未向MAC CE分配資源,則UE可不產生MAC CE。相反,若向MAC CE分配了資源,則UE可產生MAC CE。
在一實施方式中,針對一或多個MAC CE類型配置之指示可為優先級值。UE可將針對一或多個MAC CE類型配置之優先級值與針對一或多個LCH配置之優先級值進行比較,以判定在LCP程序(如,對用於新傳輸之MAC PDU進行多工之程序)期間用於資源分配的次序。可更早地向配置有更高/更低優先級值的MAC CE/LCH分配資源。另一方面,若MAC CE配置有與LCH相等的優先級值,則可首先向MAC CE/LCH分配資源。舉例來說,若具有可用於傳輸之資料之LCH被配置有優先級值1且要報告的BSR MAC CE被配置有優先級值2,則當用於新傳輸之UL資源到達時,可在BSR MAC CE之前向LCH分配資源。此外,分配給LCH之資源之大小亦可遵循優先位元速率(PBR) (如, prioritisedBitRate)、桶容量期間(Bucket Size Duration, BSD) (如, bucketSizeDuration)及此LCH之可變的Bj。舉例來說,當執行傳輸時,UE可按以下順序次序分配資源: -按遞減的優先級次序, 向針對具有Bj>0的UL授與或配置有優先級的MAC CE(藉由考慮資料之可用性及針對LCH配置的映射限制)選擇之LCH分配資源。若LCH之PBR設定為無窮大,則MAC實體應在滿足一或多個較低優先級LCH之PBR之前針對可用於在LCH上傳輸之所有資料分配資源; -將Bj減去提供給以上LCH j的MAC SDU的總大小; -若有任何資源剩餘,所有(藉由考慮資料之可用性及針對LCH配置的映射限制)所選擇的LCH以遞減的優先級次序(不論Bj的值)服務,直至用於該LCH之資料或UL授與用盡為止,以先到者為準。配置有相等優先級的LCH應同等服務。
在一實施方式中,可變Bj可針對每個LCH j維持。當建立LCH時,MAC實體可將LCH j之可變Bj初始化為零。此外,針對每個LCH j,MAC實體可在LCP程序之每個實例之前使Bj之值遞增PBR與T之乘積,其中T係自上一次使變數Bj遞增以來經過的時間,且網路可針對每個LCH配置PBR。此外,若Bj之值大於桶容量(如,PBR與BSD之乘積),則UE可將Bj之值設定為桶容量。
在一實施方式中,特定LCH可對應於具有被配置之優先級的LCH,其中被配置之優先級高於/低於特定的值x。該值x可由UE或經由網路傳輸預配置。
在一實施方式中,特定LCH可對應於配置有一或多個特定映射限制的LCH,該一或多個特定映射限制例如 allowedSCS-ListIE、 maxPUSCH-DurationIE、 configuredGrantType1AllowedIE及 allowedServingCellsIE (例如,如3GPP TS 38.331第15.5.0版所提供)中之一或多者或其任何組合。
在一實施方式中,特定LCH可對應於配置有特定的映射限制,如,當針對MAC CE類型配置時,映射限制將MAC CE類型局限於具有特定特性之UL資源。舉例來說,UL資源可與以下各項中之一或多者或其任何組合相關聯:一或多個資源類型、一或多個BWP索引、一或多個MCS表、一或多個被配置之授與週期、CG/CG子集等。資源類型可包括動態UL授與、被配置之授與類型1/類型2、AUL等。
在一實施方式中,可針對PHR MAC CE配置指示(例如,1-bit指示)。此指示之存在可意味著PHR MAC CE相較於特定的LCH具有較低的LCP優先級次序。如,該LCH具有被配置之小於x的之優先級值。在此實例中,具有小於x的優先級值的LCH可特別針對URLLC相關服務配置。
在一實施方式中,可針對BFR MAC CE配置指示(例如,1-bit指示)。此指示之存在可意味著BFR MAC CE相較於特定的LCH具有較低的LCP優先級次序,如,該LCH具有被配置之小於x的優先級值的LCH)。在此實例中,具有小於x的優先級值的LCH可特別針對URLLC相關服務配置。
方法5:MAC CE之優先級次序
若引入新MAC CE,(如,BFR MAC CE,則可如基於相較於其他MAC CE的新MAC CE之特性來指定用於多工的BFR MAC CE之優先級。如以上所描述,當一或多個SCell偵測到波束故障事件時,可傳輸BFR MAC CE。當針對SCell偵測到波束故障事件時,一或多個發生波束故障的SCell之無線電通道將沒有資格被傳輸,這可導致無線通訊訊系統無效率(例如,功率消耗、資源無效率、通道干擾等)。針對一或多個SCell,恢復UE與網路間的波束未對準可能很重要。因此,BFR MAC CE之優先級可為高的。
在一實施方式中,當UE將MAC CE多工至MAC PDU中時,可按照以下次序對BFR MAC CE進行優先排序(最高優先級最先列出): -C-RNTI MAC CE或來自UL-CCCH的資料; -BFR MAC CE; -經配置之授與確認MAC CE; -用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE; -單項PHR MAC CE或多項PHR MAC CE; -來自任何LCH的資料,來自UL-CCCH的資料除外; -用於推薦位元速率查詢的MAC CE; -用於包括用於填補的BSR的MAC CE。
在一實施方式中,當UE將MAC CE多工至MAC PDU中時,可按照以下次序對BFR MAC CE進行優先排序(最高優先級最先列出): -C-RNTI MAC CE或來自UL-CCCH的資料; -經配置之授與確認MAC CE; -BFR MAC CE; -用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE; -單項PHR MAC CE或多項PHR MAC CE; -來自任何LCH的資料,來自UL-CCCH的資料除外; -用於推薦位元速率查詢的MAC CE; -用於包括用於填補的BSR的MAC CE。
在一實施方式中,當UE將MAC CE多工至MAC PDU中時,可按照以下次序對BFR MAC CE進行優先排序(最高優先級最先列出): -C-RNTI MAC CE或來自UL-CCCH的資料; -經配置之授與確認MAC CE; -用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE; -BFR MAC CE; -單項PHR MAC CE或多項PHR MAC CE; -來自任何LCH的資料,來自UL-CCCH的資料除外; -用於推薦位元速率查詢的MAC CE; -用於包括用於填補的BSR的MAC CE。
在一實施方式中,當UE將MAC CE多工至MAC PDU中時,可按照以下次序對BFR MAC CE進行優先排序(最高優先級最先列出): -C-RNTI MAC CE或來自UL-CCCH的資料; -經配置之授與確認MAC CE; -用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE; -單項(single entry)PHR MAC CE或多項(multiple entry) PHR MAC CE; -BFR MAC CE; -來自任何LCH的資料,來自UL-CCCH的資料除外; -用於推薦位元速率查詢(recommended bit rate query)的MAC CE; -用於包括用於填補的BSR的MAC CE。
在一實施方式中,在將MAC CE多工至MAC PDU中時,不同的MAC實體可能具有不同的優先級次序,且項表將針對UE來預定義及配置。
在一實施方式中,當UE將MAC CE多工至MAC PDU中時,可按與經配置之授與確認MAC CE相同的次序,對BFR MAC CE進行優先排序。
LCP程序之實例可基於表2。 2
實例
每當執行新傳輸時,應用LCP程序。RRC按每個MAC實體,針對每個LCH傳訊以下各項來控制對UL資料的排程: -優先級,其中遞增的優先級值指示更低的優先級等級; - prioritisedBitRate,其設定PBR; - bucketSizeDuration,其設定BSD。再者,RRC藉由針對每個LCH配置映射限制來控制LCP程序: - allowedSCS-List,其設定允許用於傳輸的一或多個SCS; - maxPUSCH-Duration,其設定允許用於傳輸的最大PUSCH持續時間; - configuredGrantType1Allowed,其設定經配置之授與類型1是否可用於傳輸; - allowedServingCells,其設定允許用於傳輸的一或多個小區。應按照以下次序對LCH進行優先排序(最高優先級首先列出): -C-RNTI MAC CE或來自UL-CCCH的資料; -BFR MAC CE; -經配置之授與確認MAC CE; -用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE; -單項PHR MAC CE或多項PHR MAC CE; -來自任何LCH的資料,來自UL-CCCH的資料除外; -用於推薦位元速率查詢的MAC CE; -用於包括用於填補的BSR的MAC CE。UE之MAC實體可: 1>若(用於一或多個SCell的) BFR程序判定已經觸發且未取消至少一個BFR:  2>若UL-SCH資源可用於新傳輸且UL-SCH資源可容納作為LCP之結果的BFR MAC CE及其子標頭 3>指示多工與組合程序產生BFR MAC CE。
方法6:MAC CE在UL MAC PDU中之位置
在一實施方式中,一旦UL MAC PDU含有(攜載)BFR MAC CE,就可將具有一或多個MAC CE的一或多個UL MAC子PDU之一部分放置於具有MAC SDU的一或多個MAC子PDU之前及/或在MAC PDU中具有填補的MAC子PDU之前。舉例來說,可將具有BFR MAC CE的一或多個MAC子PDU放置在具有MAC SDU的一或多個MAC子PDU之前及/或在MAC PDU中具有填補的MAC子PDU之前。
在一實施方式中,一旦UL MAC PDU含有(攜載)BFR MAC CE,就可將具有特定類型MAC CE的一或多個UL MAC子PDU放置在具有剩餘類型MAC CE的一或多個UL MAC子PDU及/或具有MAC SDU的一或多個MAC子PDU之前及/或在MAC PDU中具有填補的MAC子PDU之前。舉例來說,可將具有BFR MAC CE的一或多個MAC子PDU放置在具有剩餘類型MAC CE的一或多個MAC子PDU及/或具有MAC SDU的一或多個MAC子PDU之前及/或在MAC PDU中具有填補的MAC子PDU之前。
UL資源的重疊
在單個活動BWP/服務小區中,兩個或兩個以上UL資源(如,一或多個PRACH/PUCCH/PUSCH資源)傳輸時機可在時域中重疊。由於有限的UE能力,UE一次可僅選擇UL資源中之一者以進行傳輸。舉例來說,若用於SR傳輸時機的PUCCH資源與UL-SCH資源(如,動態PUSCH資源及/或被配置之PUSCH資源)重疊,則UE可不在用於SR的一個有效PUCCH資源上傳輸SR。在此實例中,此UE可僅執行PUSCH傳輸。
存在可能在兩個或兩個以上UL資源傳輸時機之間發生重疊的許多情況。可在以下實施方式中找到對應於每種重疊情況之UE行為。
情況1:兩個或兩個以上UL-SCH資源在時域中重疊
在一實施方式中,若兩個或兩個以上UL-SCH資源(如,PUSCH資源)在時域中重疊,則UE可選擇僅一個UL-SCH資源以進行傳輸。
在一實施方式中,在彼此重疊的兩個或兩個以上UL-SCH資源係在同一UL BWP/服務小區中分配的情況下,UE可在僅一個UL-SCH資源上發送。
在一實施方式中,在時域中重疊的UL-SCH資源可用於新傳輸或再傳輸。
在一實施方式中,UL-SCH資源可由網路RRC信令、DCI信令、或預配置等的方式來提供。
在一實施方式中,UL-SCH資源可為動態授與、被配置之授與類型1/類型2、AUL等。
在一實施方式中,若兩個或兩個以上UL-SCH資源在時域中重疊,則UE可對UL-SCH資源中之一者進行優先排序。
在一實施方式中,UE可中止/跳過/忽略/停止傳輸已經撤銷優先排序(deprioritized)(尚未被選擇用於傳輸)之UL-SCH資源。
在一實施方式中,UE可終止在已經撤銷優先排序(尚未被選擇用於傳輸)之UL-SCH資源上的正在進行的傳輸。
在一實施方式中,UE可選擇具有最高優先級的UL-SCH資源。
在一實施方式中,若兩個或兩個以上UL-SCH資源在時域中重疊,則UE可選擇在重疊的UL-SCH資源之中具有最高LCP次序的UL-SCH資源,條件係此UL-SCH可用來傳輸(準備好進行傳輸之)來自LCH的資料及/或MAC CE。LCP次序可在3GPP TS 38.321第15.5.0版中指定。
在一實施方式中,BFR MAC CE之LCP次序可基於方法5來判定。
在一實施方式中,來自LCH的資料及/或MAC CE準備好進行傳輸可意味著已經滿足產生包括來自對應LCH之資料之MAC子PDU的一或多個條件及/或產生包括對應MAC CE之MAC子PDU的條件。
在一實施方式中,若重疊的UL-SCH資源係用來以同樣最高的LCP次序傳輸(準備好進行傳輸之)來自LCH及/或來自MAC CE的資料,則認為重疊的資源具有相等的優先級。
圖3繪示根據本揭露之一實施方式的UL-SCH資源間的優先排序之一實例。如圖3所例示,UE已經分配有在時域中彼此重疊的用於新傳輸之兩個UL-SCH資源(UL-SCH資源#1 302及UL-SCH資源#2 304)。若BFR MAC CE要在UL-SCH資源#1 302上傳輸且BSR MAC CE要在UL-SCH資源#2 304上傳輸(這可基於以下假設:基於本揭露中先前描述之限制,BFR MAC CE及BSR MAC CE局限於分別在UL-SCH資源#1 302及UL-SCH資源#2 304上傳輸),而且若在將UL-SCH資源#1 302及UL-SCH資源#2 304分配給UE時已經滿足產生BFR MAC CE及BSR MAC CE之條件(例如,已經觸發且未取消BFR-SR (程序);已經觸發且未取消BSR (進)),則可分別基於BFR MAC CE及BSR MAC CE之LCP優先級次序來判定UL-SCH資源#1 302及UL-SCH資源#2 304之優先級。因此,可優先於UL-SCH資源#2 304對UL-SCH資源#1 302進行優先排序。如此,網路可確保可傳輸BFR MAC CE (假設BFR MAC CE比BSR MAC CE對延遲更嚴格)。
在一實施方式中,UL-SCH資源之優先級可基於特定LCH及/或特定MAC CE來判定,該特定LCH及/或特定MAC CE係已準備好經由UL-SCH資源來傳輸 (如,已經滿足產生包括來自對應LCH之資料之MAC子PDU的條件及/或產生包括對應MAC CE之MAC子PDU的條件) 且具有最高的經配置之優先級。此實施方式可基於MAC CE及LCH配置有優先級值的假設。
在一實施方式中,特定LCH可為可包括在MAC PDU中以用於在對應的UL-SCH資源上傳輸的一或多個經配置之LCH (例如,針對LCH配置的一或多個LCP映射限制指示可在對應的UL-SCH資源上傳輸資料)。在一實施方式中,若UL-SCH可用於傳輸BFR MAC CE (例如,UL-SCH之特性滿足BFR MAC CE之映射限制(若經配置/預配置),而且已經滿足產生用於在此UL-SCH資源上傳輸之BFR MAC CE的一或多個條件(例如,已經觸發且未取消BFR-SR)),則可認為UL-SCH資源具有最高優先級(或者可優先於其他UL-SCH對UL-SCH資源進行優先排序)。
在一實施方式中,若兩個或兩個以上重疊的UL-SCH可用於傳輸BFR MAC CE,則可認為該等重疊的UL-SCH具有相等的優先級。
在一實施方式中,若UL-SCH可用於傳輸C-RNTI MAC CE (例如,UL-SCH之特性滿足C-RNTI MAC CE之映射限制(若經配置/預配置),而且已經滿足產生用於在此UL-SCH資源上傳輸之C-RNTI MAC CE的一或多個條件(例如,已經觸發且未取消BFR-SR)),則可認為UL-SCH資源具有最高優先級。
在一實施方式中,若兩個或兩個以上重疊的UL-SCH可用於傳輸C-RNTI MAC CE,則可認為該等重疊的UL-SCH具有相等的優先級。
在一實施方式中,若UL-SCH係用於傳輸MAC CE/LCH (例如,UL-SCH之特性滿足已經由網路顯式地指示之對應MAC CE/LCH之映射限制(若經配置/預配置),而且對應MAC CE/LCH準備好進行傳輸(例如,已經滿足產生包括來自對應LCH之資料之MAC子PDU的一或多個條件及/或產生包括對應MAC CE之MAC子PDU的條件)),則可認為UL-SCH資源具有最高優先級。gNB可經由RRC信令(例如, LogicalChannelConfigIE、 BSR-ConfigIE、 PHR-ConfigIE、 ConfiguredGrantConfigIE等)提供指示。若在時域中重疊的兩個UL-SCH資源可包括由網路顯式地指示之一或多個MAC CE及/或一或多個LCH,且該等MAC CE及/或LCH準備好進行傳輸,則可認為兩個UL-SCH資源之優先級相同。
在一實施方式中,UL-SCH資源之優先級可由網路經由RRC信令、DCI信令等顯式地指示。
在一實施方式中,gNB可經由DCI信令/RRC信令指示每個UL-SCH之優先級值(例如,1、2、3、4等)。當兩個或兩個以上UL-SCH資源在時域中重疊時,可認為具有最高/最低優先級值之UL-SCH具有最高優先級。
在一實施方式中,指示可由網路提供。所指示之一或多個UL-SCH資源在UL-SCH所屬的對應BWP/小區/CG子集/CG上可具有最高優先級。
在一實施方式中,UL-SCH資源之優先級可由資源類型、RNTI類型、DCI格式、用於配置UL-SCH的參數等隱式地判定。
在一實施方式中,與特定RNTI (如,MCS C-RNTI)相關聯的UL-SCH資源可具有最高優先級。
在一實施方式中,與特定DCI格式關聯的UL-SCH資源可具有最高優先級。
在一實施方式中,具有小於閥值之時域持續時間的UL-SCH資源可具有最高優先級。
在一實施方式中,藉由在特定搜尋空間中找到之UL授與進行排程的UL-SCH資源可具有最高優先級。
在一實施方式中,藉由微時隙(mini-slot)配置(例如,重送)進行排程的UL-SCH資源可具有最高優先級。
在一實施方式中,若判定兩個或兩個以上時域重疊的UL-SCH資源具有相等優先級,則可選擇具有以下特性中之一或多者或其任何組合的UL-SCH資源以進行傳輸。 -在重疊的UL-SCH資源之中,該UL-SCH資源對應於最高/最低混合式自動重送請求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ) ID。 -在重疊的UL-SCH資源之中,該UL-SCH資源係由具有最高/最低ID的LCH (具有可用於傳輸的資料)傳輸。 -在重疊的UL-SCH資源之中,該UL-SCH資源係由屬具有最高/最低ID的LCG (具有可用於傳輸的資料)之LCH傳輸。 -該UL-SCH資源與特定MAC CE(該MAC CE準備好進行傳輸)相關聯。舉例來說,可選擇可用於傳輸BFR MAC CE的UL-SCH資源(若滿足產生BFR MAC CE的一或多個條件)。 -該UL-SCH資源係由網路顯式地指示。舉例來說,可選擇由網路(經由RRC或DCI信令)指示之UL-SCH。 -在重疊的UL-SCH資源之中,該UL-SCH資源可容納大多數資料。舉例來說,選擇能夠容納最大量的資料之UL-SCH資源。 -在重疊的UL-SCH資源之中,該UL-SCH資源具有最短/最長的時域長度(例如,PUSCH持續時間)。 -該UL-SCH資源係藉由與特定RNTI (例如,MCS C-RNTI)相關聯的UL授與進行排程。 -該UL-SCH資源係藉由具有特定DCI格式的UL授與進行排程。 -該UL-SCH資源係藉由在特定搜尋空間中找到之UL授與進行排程。-按照來自gNB之顯式/隱式指示,該UL-SCH資源對應於不以時隙為基礎的重送。 -如由gNB顯式/隱式地指示,或者基於某種預定義之規則,該UL-SCH資源對應於屬特定群組的HARQ過程ID。 -該UL-SCH資源係藉由UL授與進行排程,其中此UL授與之K2值表示為符碼、子時隙、毫秒(millisecond,ms)或亞毫秒(sub-ms)之值。 -該UL-SCH資源係藉由UL授與進行排程,其中此UL授與之K2值低於/大於預定義/預配置之閥值。 -該UL-SCH資源係藉由在對重疊的UL資源進行排程之所有UL授與之中具有最低/最大K2值的UL授與進行排程。 -與另一個用於意欲用於精細波束(例如,對應於特定BFD RS ID)之BFR MAC CE傳輸的UL-SCH相比,該UL-SCH資源係用於故障波束對應於粗略波束(例如,對應於特定BFD RS ID)之BFR MAC CE傳輸。
在一實施方式中,K2值可對應於標示為「K2」 (如,在3GPP TS 38.214第15.5.0版中指定)的L1參數。
在一實施方式中,HARQ ID可由DCI欄指示且/或由用於經配置之授與的公式(如,在3GPP TS 38.321第15.5.0版中指定)來計算。
特定MAC CE可為可包括在MAC PDU中以用於在對應的UL-SCH資源上傳輸的MAC CE (例如,針對MAC CE配置的指示指示了可在對應的UL-SCH資源上傳輸此MAC CE)。此外,一或多個特定MAC CE類型可為BFR MAC CE、配置之授與確認MAC CE、BFR MAC CE、用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE、用於除包括用於填補的SL BSR外的SL BSR的MAC CE、PHR MAC CE、用於推薦位元速率查詢的MAC CE、用於包括用於填補的(SL) BSR的MAC CE、用於SPS/AUL確認的MAC CE等。
特定MAC CE可為配置有一或多個映射限制的MAC CE。舉例來說,當針對MAC CE來配置時,一或多個映射限制可將MAC CE局限於具有一或多個特定特性的UL資源。舉例來說,UL資源可與以下各項中之一或多者或其任何組合相關聯:一或多個資源類型、一或多個BWP索引、一或多個MCS表、一或多個經配置之授與週期、CG/CG子集等。資源類型可包括動態UL授與、經配置之授與類型1/類型2、AUL等。
MAC CE可指派有例如由網路配置的或在3GPP規範中預定義的優先級。
LCP次序可為在產生用於新傳輸之MAC PDU時將資源分配給準備好進行傳輸的MAC CE/LCH (例如,(LCH)具有可用的資料/(MAC CE)已經觸發且未取消)的次序。舉例來說,可如下(自最高LCP次序至最低LCP次序)判定LCP次序: -C-RNTI MAC CE或來自UL-CCCH的資料; -經配置之授與確認MAC CE; -用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE; -單項PHR MAC CE或多項PHR MAC CE; -來自任何LCH的資料,來自UL-CCCH的資料除外; -用於推薦位元速率查詢的MAC CE; -用於包括用於填補的BSR的MAC CE。
情況2:UL-SCH資源在時域中與一或多個PUCCH資源重疊
在情況2中,針對在UL-SCH資源與PUCCH資源之間發生資源重疊的情況,UE基於UL-SCH/PUCCH資源配置之特性及/或可用於在UL-SCH/PUCCH資源上傳輸的內容來選擇UL-SCH資源或PUCCH資源以進行傳輸。
在一實施方式中,若UL-SCH資源(如,PUSCH資源)在時域中與一或多個PUCCH資源重疊,則UE可自UL-SCH資源及一或多個PUCCH資源中選擇僅一個UL資源以進行傳輸。
在一實施方式中,在重疊的UL-SCH資源及一或多個PUCCH資源係在同一UL BWP/服務小區中排程的情況下,UE可在僅一個UL資源上進行傳輸。
在一實施方式中,UL-SCH資源可由網路RRC信令、DCI信令、預配置等方式來提供。
在一實施方式中,UL-SCH資源可為動態授與、經配置之授與類型1/類型2、AUL等。
在一實施方式中,若UL-SCH資源在時域中與PUCCH資源重疊,則UE可優先於PUCCH資源對UL-SCH資源進行優先排序。
在一實施方式中,UE可中止/跳過/忽略/停止傳訊/傳輸已經撤銷優先排序之UL資源。
在一實施方式中,UE可終止在已經撤銷優先排序之UL資源上的正在進行的傳輸。
在一實施方式中,UE可在具有最高優先級的UL-SCH資源及/或PUCCH資源中之任一者上進行傳輸。
在一實施方式中,UE之MAC實體或HARQ實體可向多工與組合實體指示以在後續UL傳輸中包括攜載來自撤銷優先排序的MAC PDU (例如,由UE在正在進行的傳輸期間終止的MAC PDU或已構建但未傳輸的MAC PDU)之MAC SDU的一或多個MAC子PDU。
在一實施方式中,用於傳輸特定MAC CE之UL-SCH資源可具有比經配置用於SR傳輸之特定PUCCH資源高的優先級。
在一實施方式中,UE已經接收到用於傳輸BFR MAC CE之UL-SCH資源#1,且已經滿足產生用於在UL-SCH資源#1上傳輸之BFR MAC CE的一或多個條件(例如,已經觸發且未取消BFR-SR)。此外,用於非URLLC服務的LCH或特定LCH (例如,LCH具有特定優先級值)已經觸發可在PUCCH資源#1上傳輸的SR。在此實例中,當UL-SCH資源#1及PUCCH資源#1在時域中重疊時,UE可選擇UL-SCH資源#1以進行傳輸。
在一實施方式中,可用於傳輸特定MAC CE之UL-SCH資源可具有比用於BFR-SR傳輸之特定PUCCH資源高的優先級。
在一實施方式中,UE接收到用於傳輸BFR MAC CE之UL-SCH資源#1,且已經滿足產生用於在UL-SCH資源#1上傳輸之BFR MAC CE的一或多個條件(例如,已經觸發且未取消BFR-SR)。此外,PUCCH資源#1經配置用於傳輸BFR-SR。在此實例中,當UL-SCH資源#1及PUCCH資源#1在時域中重疊時,UE可選擇UL-SCH資源#1以進行傳輸。如此,網路可更快地自UE獲得詳細資訊(BFR MAC CE)。在一實施方式中,可取消BFR-SR,但UE可重組合新的BFR MAC CE以將所有故障指示包括在該CE內。
在一實施方式中,可用於傳輸特定MAC CE之UL-SCH資源可具有比用於BFR-SR傳輸之PUCCH資源高的優先級。
在一實施方式中,C-RNTI MAC CE可具有比用於BFR-SR傳輸之PUCCH資源高的優先級。原因在於,當UE處於RRC連接狀態時,UE可在以競爭為基礎的RA (Contention Based RA,CBRA)程序期間傳輸C-RNTI MAC CE,且CBRA程序可比BFR-SR傳輸更重要。
在一實施方式中,特定MAC CE可為包括在MAC PDU中以用於在對應的UL-SCH資源上傳輸的MAC CE (例如,針對MAC CE配置的指示指示了可在對應UL-SCH資源上傳輸此MAC CE)。此外,一或多個特定MAC CE類型可為經配置之授與確認MAC CE、BFR MAC CE、用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE、用於除包括用於填補的SL BSR外的SL BSR的MAC CE、PHR MAC CE、用於推薦位元速率查詢的MAC CE、用於包括用於填補的(SL) BSR的MAC CE、用於SPS/AUL確認的MAC CE等。
在一實施方式中,特定MAC CE可為配置有一或多個特定映射限制的MAC CE。舉例來說,當針對MAC CE來配置時,一或多個特定映射限制可將MAC CE局限於具有一或多個特定特性的UL資源,其中該等特性可由以下各項中之一或多者或其任何組合判定:一或多個資源類型、一或多個BWP索引、一或多個MCS表、一或多個經配置之授與週期、CG/CG子集等。資源類型可指代動態UL授與、經配置之授與類型1/類型2、AUL等。
在一實施方式中,特定MAC CE可配置有例如經由網路配置的或在3GPP規範中預定義的優先級(值)。
在一實施方式中,用於SR傳輸之特定PUCCH資源可具有如下列出的特性中之一或多者或其任何組合: -與特定schedulingRequestId值相關聯, -與特定SchedulingRequestResourceId值相關聯, -與特定SR週期相關聯, -與特定SR配置相關聯,且此SR配置係針對具有特定優先級值之一或多個LCH (例如,LogicalChannelConfig IE配置有優先級值)來配置的(例如,LogicalChannelConfig IE配置有SR配置之schedulingRequestId), -不與對應於URLLC服務的特定SR配置(網路可指示SR配置是否對應於URLLC服務)相關聯, -具有特定特性的LCH未觸發可在PUCCH資源上傳輸的SR。舉例來說,LCH之特性可由LCG ID值、LCID值、優先級值、一或多個LCP映射限制等判定。特定LCP映射限制可為allowedSCS-List、maxPUSCH-Duration、configuredGrantType1Allowed、allowedServingCells等, -不用於BFR-SR傳輸。
情況3:UL-SCH資源在時域中與一或多個PRACH資源重疊
針對在UL-SCH資源與PRACH資源之間發生資源重疊的情況,UE可基於UL-SCH/PRACH資源配置之特性、要在UL-SCH資源上傳輸的內容、觸發RA程序的事件或其任何組合來選擇UL資源(如,UL-SCH資源或PRACH資源)以進行傳輸。
在一實施方式中,若UL-SCH資源(如,PUSCH資源)在時域中與一或多個PRACH資源重疊,則UE可選擇僅一UL資源(即,UL-SCH資源或PRACH資源)以進行傳輸。
在一實施方式中,在重疊的UL-SCH資源及一或多個PRACH資源係在同一UL BWP/服務小區中排程的情況下,UE可在僅一UL資源(例如,一或多個UL-SCH資源或一或多個PRACH資源)上進行傳輸。
在一實施方式中,UL-SCH資源可由網路RRC信令、DCI信令、預配置等方式來提供。
在一實施方式中,UL-SCH資源可為動態授與、經配置之授與類型1/類型2、AUL等。
在一實施方式中,若UL-SCH資源在時域中與PRACH資源重疊,則UE可對UL-SCH資源或PRACH資源中之一者進行優先排序。
在一實施方式中,UE可中止/跳過/忽略/停止傳輸/傳訊已經撤銷優先排序之UL資源。
在一實施方式中,UE可終止在已經撤銷優先排序之UL資源上的正在進行的傳輸。
在一實施方式中,UE可在具有最高優先級的UL-SCH資源及/或PRACH資源中之任一者上進行傳輸(UL-SCH資源之優先級可基於以上所描述之實施方式來判定)。
在一實施方式中,若PRACH資源係用於第一RA事件,則可用於傳輸特定MAC CE之UL-SCH資源可具有比PRACH資源高之優先級。
在一實施方式中,第一RA事件可為以下RA觸發事件中之任一者: -來自RRC_IDLE的初始存取, -RRC連接重建程序, -當UL同步狀態為「非同步」時在RRC_CONNECTED期間的DL或UL資料到達, -當沒有用於具有未決(pending)SR之SR配置之PUCCH資源時在RRC_CONNECTED期間的UL資料到達, -SR傳輸失敗(例如,SR傳輸之數目超過配置之最大數目), -在同步重配置(例如,交遞)時由RRC進行的請求, -自RRC_INACTIVE的轉變, -要在SCell添加時建立時間對準, -對其他SI的請求,及 -BFR。
在一實施方式中,UE接收到用於傳輸BFR MAC CE之UL-SCH資源#1,且已經滿足產生用於在UL-SCH資源#1上傳輸之BFR MAC CE的一或多個條件(例如,已經觸發且未取消BFR-SR)。此外,無有效PUCCH資源的SR配置具有由低優先級LCH觸發之未決SR,此導致RA程序與在PRACH資源#1上之對應的前置碼傳輸。在此實例中,當UL-SCH資源#1及PRACH資源#1在時域中重疊時,UE可選擇UL-SCH資源#1以進行傳輸。原因在於,BFR MAC CE比啟動了RA程序之低優先級LCH對延遲更嚴格。因此,期望對BFR MAC CE傳輸進行優先排序。
在一實施方式中,若PRACH資源係用於第二RA事件,則可用於傳輸特定MAC CE之UL-SCH資源可具有比PRACH資源低的優先級。
在一實施方式中,第二RA事件可為以下RA觸發事件中之任一者: -來自RRC_IDLE的初始存取, -RRC連接重建程序, -當UL同步狀態為「非同步」時在RRC_CONNECTED期間的DL或UL資料到達, -當沒有用於具有未決SR之SR配置之PUCCH資源時在RRC_CONNECTED期間的UL資料到達, -SR傳輸失敗(例如,SR傳輸之數目超過配置之最大數目), -在同步重配置(例如,交遞)時由RRC進行的請求, -自RRC_INACTIVE狀態的轉變, -要在SCell添加時建立時間對準, -對其他SI的請求,及 -BFR。
在一實施方式中,UE接收到用於傳輸BFR MAC CE之UL-SCH資源#1,且已經滿足產生用於在UL-SCH資源#1上傳輸之BFR MAC CE的一或多個條件(例如,已經觸發且未取消BFR-SR)。此外,在RRC請求進行交遞時啟動的RA程序導致在PRACH資源#1上之RA前置碼傳輸。在此實例中,當UL-SCH資源#1及PRACH資源#1在時域中重疊時,UE可選擇PRACH資源#1以進行傳輸。原因在於,成功的交遞可比傳輸BFR MAC CE更重要。
在一實施方式中,UE接收到用於傳輸BFR MAC CE之UL-SCH資源#1,且已經滿足產生用於在UL-SCH資源#1上傳輸之BFR MAC CE的一或多個條件(例如,已經觸發且未取消BFR-SR)。此外,由於BFR而啟動的RA程序導致在PRACH資源#1上之RA前置碼傳輸。在此實例中,當UL-SCH資源#1及PRACH資源#1在時域中重疊時,UE可選擇PRACH資源#1以進行傳輸。在另一實施方式中,在含有BFR MAC CE的UL-SCH與PRACH資源之間的優先排序可取決於RA類型(例如,無競爭RA (CFRA)、CBRA、兩步RA)。舉例來說,CFRA可對具有BFR MAC CE的UL-SCH進行優先排序;CBRA可將具有BFR MAC CE的UL-SCH撤銷優先排序。
在一實施方式中,第一及/或第二RA事件可為以下RA事件:由於當沒有用於具有未決SR之SR配置之PUCCH資源時在RRC_CONNECTED期間的UL資料到達而觸發RA,且優先級LCH觸發SR,其中優先級LCH可為配置有特定優先級或特定映射限制(如, allowedSCS-List maxPUSCH-Duration configuredGrantType1Allowed allowedServingCells等)或每個LCH進行配置的其他參數之LCH。
在一實施方式中,第一及/或第二RA事件可為以下RA事件:由於當沒有用於具有未決SR之特定SR配置之PUCCH資源時在RRC_CONNECTED期間的UL資料到達而觸發RA,其中特定SR配置可為具有特定 schedulingRequestIdschedulingRequestResourceId或每個SR配置進行配置的任何其他參數(例如,週期)之配置。
在一實施方式中,特定MAC CE可為可包括在MAC PDU中以用於在對應的UL-SCH資源上傳輸的MAC CE (例如,針對MAC CE配置的指示指示了可在對應的UL-SCH資源上傳輸此MAC CE)。此外,一或多個特定MAC CE類型可為配置之授與確認MAC CE、BFR MAC CE、用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE、用於除包括用於填補的SL BSR外的SL BSR的MAC CE、PHR MAC CE、用於推薦位元速率查詢的MAC CE、用於包括用於填補的(SL) BSR的MAC CE、用於SPS/AUL確認的MAC CE等。
在一實施方式中,特定MAC CE可為配置有一或多個特定映射限制的MAC CE。舉例來說,當一或多個特定映射限制係針對MAC CE來配置時,一或多個特定映射限制可將MAC CE局限於具有一或多個特定特性的UL資源。舉例來說,特性可由以下各項中之一或多者或其任何組合判定:一或多個資源類型、一或多個BWP索引、一或多個MCS表、一或多個配置之授與週期、CG/CG子集等。資源類型可包括動態UL授與、配置之授與類型1/類型2、AUL等。
在一實施方式中,MAC CE可配置有例如經由網路配置的或在3GPP規範中預定義的優先級。
情況4:UL-SCH資源在時域中與量測間隙(measurement gap)重疊
在NR Rel-15中,UE可在服務小區上例如經由measGapConfig配置有量測間隙。在一實施方式中,在服務小區上的量測間隙期間,UE可不執行某種DL (例如,PDCCH監視、DL-SCH重送)及/或UL傳輸(例如,HARQ回饋、SR、CSI、SRS報告之傳輸、UL-SCH傳輸),由於UE可能需要在此時間期間執行量測。
在一實施方式中,量測是非間隙輔助的還是間隙輔助的可取決於UE能力、UE之活動的BWP及當前操作頻率。-針對以SSB為基礎的頻間(inter-frequency)量測,在以下情況下可始終提供量測間隙配置: -若UE僅支援按每個UE(per-UE)的量測間隙;及/或 -若UE支援按每個頻率範圍(Frequency Range,FR)(per-FR)的量測間隙且服務小區中之任一者的經配置之BWP頻率中之任一者在量測物件之同一頻率範圍內。-針對以SSB為基礎的頻內(intra-frequency)量測,在以下情況下可始終提供量測間隙配置: -除初始BWP以外,若UE配置的BWP中之任一者不含與初始DL BWP相關聯的SSB之頻域資源。
在非間隙輔助的情境中,UE可能能夠在無量測間隙的情況下執行此類量測。在間隙輔助的情境中,可假設UE不能在無量測間隙的情況下執行此類量測。
然而,從NR版本16 (Release 16,Rel-16)起,若UL-SCH係用於傳輸含有對延遲敏感的資訊(例如,需要在BFR程序期間(例如,在已經觸發BFR程序時)傳輸的BFR MAC CE)之MAC PDU,則可存在例外情況。因此,基於某些條件,UE在量測間隙期間可執行或可不執行UL-SCH傳輸。
在一實施方式中,在量測間隙期間,若以下資訊已經包括在將在UL-SCH上傳輸之MAC PDU中,則UE可執行此UL-SCH資源之傳輸。特定資訊可對應於以下各項中之一或多者或其任何組合: -特定MAC CE -特定LCH
在一實施方式中,在量測間隙期間,若UL-SCH具有以下特性中之一或多者或其任何組合,則UE可執行UL-SCH資源之傳輸。 -UL-SCH資源屬特定資源類型,舉例來說,動態授與、配置之授與類型1/類型2、AUL等。 -UL-SCH資源係用於傳輸BFR MAC CE,舉例來說,UL-SCH資源係在網路自UE接收到BFR-SR時由網路進行排程。 -UL-SCH資源係用於傳輸特定LCH。-UL-SCH資源係用於傳輸特定MAC CE。 -UL-SCH資源與特定RNTI類型、DCI格式、MCS表(例如,qam64LowSE或其他低BLER MCS表)或其任何組合相關聯。 -UE在特定搜尋空間上接收到對對應的UL-SCH資源進行排程的UL授與。 -UL-SCH資源屬配置之UL授與(例如,配置之授與類型1/類型2、AUL等),且對應的配置之UL授與之每次UL-SCH資源傳輸之間的週期小於閥值。此處,週期及閥值可經由網路配置或者由UE預配置。 -UL-SCH資源與特定RNTI類型、DCI格式、MCS表(例如,qam64LowSE或其他低BLER MCS表)、時域持續時間或其任何組合相關聯。
在一實施方式中,特定MAC CE可為可包括在MAC PDU中以用於在對應的UL-SCH資源上傳輸的MAC CE (例如,針對MAC CE配置的指示指示了可在對應的UL-SCH資源上傳輸此MAC CE)。此外,一或多個特定MAC CE類型可為配置之授與確認MAC CE、BFR MAC CE、用於除包括用於填補的BSR外的BSR的MAC CE、用於除包括用於填補的SL BSR外的SL BSR的MAC CE、PHR MAC CE、用於推薦位元速率查詢的MAC CE、用於包括用於填補的(SL) BSR的MAC CE、用於SPS/AUL確認的MAC CE等。
在一實施方式中,特定MAC CE可為配置有一或多個特定映射限制的MAC CE。舉例來說,當針對MAC CE來配置時,映射限制可將MAC CE局限於具有特定特性的UL資源。 舉例來說,一或多個特性可由以下各項中之一或多者或其任何組合判定:一或多個資源類型、一或多個BWP索引、一或多個MCS表(例如, qam64LowSE或其他低BLER MCS表)、一或多個配置之授與週期、CG/CG子集等。資源類型可包括動態UL授與、配置之授與類型1/類型2、AUL等。
在一實施方式中,特定MAC CE可配置有例如經由網路配置的或在3GPP規範中預定義的優先級。
在一實施方式中,特定LCH可具有高於/低於特定值x的經配置之優先級。
在一實施方式中,特定LCH可具有一或多個映射限制,舉例來說, allowedSCS-List maxPUSCH-Duration configuredGrantType1AllowedallowedServingCells中之一或多者或其任何組合。
在一實施方式中,特定LCH可具有一或多個映射限制,舉例來說,當針對MAC CE類型來配置時,將LCH局限於具有特定特性的UL資源的映射限制。舉例來說,一或多個特性可由以下各項中之一或多者或其任何組合判定:一或多個資源類型、一或多個BWP索引、一或多個MCS表(例如, qam64LowSE或其他低BLER MCS表)、一或多個配置之授與週期、CG/CG子集等。資源類型可包括動態UL授與、配置之授與類型1/類型2、AUL等。
在一實施方式中,配置有量測間隙的UE之行為可基於表3及表4。 3
實例
在量測間隙期間,在由TS 38.331第 15.5.0版中所指定的 measGapConfig配置之量測間隙之對應頻率範圍內,MAC實體應在一或多個服務小區上: 1>不執行HARQ回饋、SR及CSI之傳輸; 1>不報告SRS; 1>不在UL-SCH上進行傳輸,Msg3除外,或者可在UL-SCH上傳輸BFR MAC CE; 1>若 ra-ResponseWindowra-ContentionResolutionTimer正在運行: 2>則監視PDCCH以發現RAR訊息或Msg3之回應。1>否則: 2>不監視PDCCH; 2>不在DL-SCH上進行接收。
4
實例
在量測間隙期間,在由TS 38.331第 15.5.0版中所指定的measGapConfig配置之量測間隙之對應頻率範圍內,MAC實體應在一或多個服務小區上: 1>不執行HARQ回饋、SR及CSI之傳輸; 1>不報告SRS; 1>不在UL-SCH上進行傳輸,Msg3除外,或者作為BFR-SR傳輸之結果接收到UL -SCH; 1>若 ra-ResponseWindowra-ContentionResolutionTimer正在運行: 2>則監視PDCCH以發現RAR訊息或Msg3之回應。1>否則: 2>不監視PDCCH; 2>不在DL-SCH上進行接收。
BFR MAC CE之內容
在一實施方式中,若在一個小區上偵測到波束故障事件。UE可在接收到可用於傳輸BFR MAC CE的UL-SCH資源時產生及報告BFR MAC CE。
在一實施方式中,可僅在滿足產生BFR MAC CE的條件的情況下產生BFR MAC CE。條件可為已經觸發且未取消BFR-SR。
在一實施方式中,若BFD RS經配置以偵測單個小區,且在此小區上偵測到波束故障事件,則BFR MAC CE可包括此小區之資訊(如,故障小區資訊)。
舉例來說,若BFD RS#1經配置以偵測小區#1,且在小區#1上偵測到波束故障事件,則BFR MAC CE可包括小區#1之資訊(如,故障小區資訊)。
在一實施方式中,若BFD RS經配置以偵測CG (如,包括兩個或兩個以上小區),且在此CG上偵測到波束故障事件,則BFR MAC CE可包括此CG之資訊(如,故障CG資訊)。
在一實施方式中,一BFR MAC CE可包括屬此CG的每個小區之資訊(例如,故障小區資訊)。
在一實施方式中,一BFR MAC CE可包括一特定小區之資訊。
特定小區可為具有屬此CG的所有小區索引中之最大/最小小區索引的小區。
替代地,可產生多個BFR MAC CE,且每個BFR MAC CE可包括屬此CG的小區之資訊(例如,NBI、故障小區資訊等)。
舉例來說,若BFD RS#1經配置以偵測CG#1 (包括小區#1及小區#2),且在CG#1上偵測到波束故障事件,則可產生包括CG#1之資訊(例如,NBI、故障小區資訊等)的BFR MAC CE。
在一實施方式中,可產生且報告包括小區#1及小區#2之資訊(例如,故障小區資訊等)的BFR MAC CE。
在一實施方式中,可產生且報告包括僅小區#1 (如,屬CG#1的所有小區索引中之最小者)之資訊(如,故障小區資訊等)的BFR MAC CE。
在一實施方式中,可產生且報告包括僅小區#2 (如,屬CG#1的所有小區索引中之最大者)之資訊(如,故障小區資訊等)的BFR MAC CE。
在一實施方式中,可產生且報告兩個BFR MAC CE。兩個BFR MAC CE中之一者可包括小區#1之資訊,且另一者可包括小區#2之資訊。
在一實施方式中,可在一小區上偵測到波束故障事件。此外,針對此小區配置的僅一個NBI RS (SSB/CSI-RS)可滿足被選擇作為新服務波束的一或多個條件(如,此NBI RS (SSB/CSI-RS)上的L1-RSRP量測值高於閥值)。BFR MAC CE可包括此波束(NBI RS)之資訊,舉例來說,對應於此波束之SSB ID/CSI-RS ID。
在一實施方式中,可在一小區上偵測到波束故障事件。此外,針對此小區配置的一個以上NBI RS (SSB/CSI-RS)可滿足被選擇作為新服務波束的一或多個條件(例如,此NBI RS上的L1-RSRP量測值高於閥值)。BFR MAC CE可包括可選擇作為新服務波束之所有候選新服務波束(NBI RS)之資訊,舉例來說,對應於此等波束之一或多個SSB ID及/或一或多個CSI-RS ID。
在一實施方式中,BFR MAC CE可包括僅一個特定波束(CSI-RS/SSB)之資訊,舉例來說,該特定波束之SSB ID/CSI-RS ID。
在一實施方式中,特定波束可為對應於候選新服務波束之列表之一個CSI-RS/SSB。
在一實施方式中,若候選新服務波束之列表由一個/多個CSI-RS組成,則特定波束可為來自此列表的一個/多個CSI-RS中之具有最大/最小CSI-RS ID的CSI-RS。
在一實施方式中,若候選新服務波束之列表由一個/多個SSB組成,則特定波束可為來自此列表的一個/多個SSB中之具有最大/最小SSB ID的SSB。
在一實施方式中,特定波束可為候選新服務波束之列表中之具有最高L1-RSRP量測結果的CSI-RS/SSB。
在一實施方式中,可在一個小區上偵測到波束故障事件。此外,針對此小區配置的NBI RS (SSB及/或CSI-RS)均不滿足被選擇作為新服務波束的一或多個條件(例如,此NBI RS上的L1-RSRP量測值高於閥值)。BFR MAC CE可包括在其中偵測到波束故障事件的服務小區之資訊,且經由BFR MAC CE通知在偵測到波束故障事件的對應小區上沒有找到新服務波束。
在一實施方式中,BFR MAC CE上的特定索引可用來表示在偵測到波束故障事件的服務小區上沒有找到新服務波束
在一實施方式中,可在多個小區之群組上偵測到波束故障事件。此外,針對此群組配置的NBI -RS (SSB/CSI-RS)可滿足被選擇作為新服務波束的一或多個條件(例如,此NBI RS上的L1-RSRP量測值高於閥值)。BFR MAC CE可僅需要報告屬此小區群組的一個小區及對應於此小區群組的NBI-RS (SSB/CSI-RS)之資訊。
在一實施方式中,BFR MAC CE可由特定LCID識別。在一實施方式中,BFR MAC CE可包括位元映像(bitmap),且每個位元可映射至SCell/SpCell以指示是否針對對應的SCell/SpCell偵測到波束故障事件。
在一實施方式中,BFR MAC CE可包括位元映像,且每個位元可映射至多個小區之群組以表示是否偵測到對應群組的波束故障事件。
在一實施方式中,BFR MAC CE可具有固定大小之零位元。亦即,僅特定MAC子標頭表示為BFR MAC CE。
在一實施方式中,故障小區資訊、NBI及/或NBI RS可由BFR MAC CE之MAC子標頭內的一或多個欄來指示。
在一實施方式中,CC可為PCell、PSCell及/或SCell。
在一實施方式中,SpCell可包括一或多個PCell及一或多個PSCell。
在一實施方式中,UL資源可為PRACH資源、PUCCH資源及/或PUSCH資源。UL資源可藉由動態授與(例如,經由PDCCH)進行排程且/或藉由RRC來 配置(例如,類型1/類型2經配置之UL授與或者在RRC配置中預配置)。當偵測到(一或多個SCell之)波束故障事件時,UE可(針對一或多個SCell)觸發BFR程序。
在一實施方式中,以上所提及之BFR程序可用來恢復一或多個SpCell或一或多個SCell之波束故障。
在一實施方式中,以RACH為基礎的BFR程序可基於CFRA程序及/或CBRA程序來執行。當對應的RA程序啟動時,觸發以RACH為基礎的BFR程序。當對應的RA程序正在進行時,以RACH為基礎的BFR程序正在進行。當對應的RA程序停止時,以RACH為基礎的BFR程序停止。當對應的RA程序完成時,以RACH為基礎的BFR程序完成。
在一實施方式中,BFR程序可基於BFR-SR來執行。當對應的BFR-SR觸發時,BFR程序啟動。當對應的BFR-SR處於等侯狀態時,BFR程序正在進行。當對應的BFR-SR取消時,BFR程序停止。
在一實施方式中,NBI RS可為由網路配置的SSB或CSI-RS。
在一實施方式中,MAC實體可對應於UE。
在一實施方式中,本揭露所提及之BFR程序之BFRQ操作(例如,圖1所例示之動作1A)中的BFR-SR傳輸可由PRACH傳輸取代。舉例來說,在BFRQ之第一步驟中,UE可執行PRACH傳輸(例如,傳輸前置碼)以請求用於傳輸BFR報告的UL資源。
在一實施方式中,BFR程序之BFRQ操作(例如,圖1所例示之動作2A)中的BFR報告MAC CE傳輸可由傳輸UCI取代。舉例來說,UCI中可包括BFR相關資訊(例如,(故障) CC (或小區)資訊(例如,小區索引);一或多個(故障)小區集合/群組(例如,集合/群組可由網路預配置);(故障) TRP資訊;(故障) CC、小區集合/群組、TRP之對應量測結果(例如,RSRP、SINR等);候選波束資訊(或新波束資訊) (例如,基於量測NBI RS的一或多個合格波束);無新波束資訊(例如,是否不存在RSRP高於針對(故障) CC、小區集合/群組、TRP之閥值的新波束等))。
在一實施方式中,UE可僅使用特定UL資源來傳輸BFR報告(MAC CE)。特定UL資源可由特定UL授與提供。舉例來說,特定UL授與可包括此UL授與係用於BFR報告(MAC CE)傳輸的指示。特定UL授與可以為特定大小。
舉例來說,特定UL授與可具有與BFR報告(包括BFR報告之子標頭)相同的大小。可在特定時機發送UL授與之排程(例如,PDCCH),該特定時機例如是在BFR-SR傳輸之後、或在特定窗口內、或在特定計時器正在運行時(該特定計時器可在傳輸BFR-SR時啟動)。
舉例來說,該特定時機可為在觸發BFR-SR之後或是傳訊BFR-SR之後接收到的第一個UL授與。一或多個特定UL資源可具有特定PUSCH持續時間(例如,一或多個特定UL資源之PUSCH持續時間低於閥值)。一或多個特定UL資源可映射至特定小區。
在一實施方式中,可隱式地或顯式地指示一或多個特定UL資源以進行BFR報告。一或多個特定UL資源可經由特定UL授與進行排程,其中該特定UL授與可指示該一或多個UL資源係用於BFR的資訊。
在一實施方式中,UL授與可藉由用特定RNTI擾亂的DCI進行排程。UL授與可藉由具有特定DCI格式的DCI進行排程。UL授與可藉由具有特定欄以指示特定資訊的DCI進行排程。
在一實施方式中,一或多個特定UL資源可滿足基於(針對BFR報告的)以下條件(例如,allowedSCS-List、maxPUSCH-Duration、configuredGrantType1Allowed及/或allowedServingCells)中之一或多者或其任何組合的一些特定規則。若UL資源滿足一或多個特定規則,則UE可產生BFR報告且將BFR報告包括在UL資源中。若UL資源不滿足一或多個特定規則中之一者,則UE可不產生BFR報告。特定規則可在BFR-SR之配置或BFR配置中配置。
在一實施方式中,一或多個特定UL資源可與特定UL配置的授與配置(例如,配置ID或類型1/類型2)相關聯。舉例來說,特定UL配置的授與配置可經配置用於BFR報告傳輸。若可用UL資源係映射至特定的經配置之授與配置的經配置之授與,則UE可產生BFR報告且將BFR報告包括在UL資源中。gNB可經由RRC或DCI信令指示經配置之授與配置係特定的經配置之授與配置。
在一實施方式中,MAC實體或UE可配置有零個、一個或更多個BFR-SR配置。BFR-SR配置可包括跨不同BWP及小區的用於SR的PUCCH資源之集合。
在一實施方式中,資源重疊可意指部分重疊及/或完全重疊。
圖4繪示根據本揭露之一實施方式的用於UL傳輸優先排序的方法400之流程圖。儘管在圖4中將動作402、404、406、408及410描繪為表示為獨立方塊的單獨動作,但不應將此等單獨描繪的動作解釋為一定係次序相依的。圖4中執行動作之次序並不意欲解釋為限制,且可按任何次序組合任何數目個所描述之方塊以實施方法或替代方法。此外,在本發明的實施方式中之一些中,可省略動作402、404、406、408及410中之一或多者。
在動作402中,UE可在SpCell上偵測到波束故障事件。舉例來說,UE之PHY層可根據BFD RS量測至SpCell的無線電鏈路品質,且在無線電鏈路品質在預定時間段內低於閥值時,向UE之MAC實體提供(針對SpCell的)波束故障實例指示。當(連續)偵測到的波束故障實例指示之數目超過配置之最大數目(例如, beamFailureInstanceMaxCount)時,可在SpCell上偵測到波束故障事件。在一實施方式中,計數器可用於SpCell,其對SpCell上的波束故障實例指示之數目進行計數(例如, BFI_COUNTER)。每當UE之MAC實體自UE之PHY層接收到(針對SpCell的)波束故障實例指示時,計數器可遞增1。
當在動作402中(在SpCell上)偵測到波束故障事件時,UE可執行包括動作404、406、408及410中之一或多者的操作。
如圖4所例示,在動作404中,UE可向SpCell傳輸前置碼。前置碼可為兩步RA程序或四步RA程序中所使用的RA前置碼。舉例來說,在兩步RA程序中,可將訊息識別為訊息A(msgA) (例如,包括RA前置碼及PUSCH有效負載)及訊息B (msgB) (例如,RAR)。因此,若應用兩步RA程序,則msgA中可含有向SpCell傳輸的前置碼。另一方面,在四步RA程序中,可將訊息識別為訊息1 ( msg1) (例如,RA前置碼)、訊息2 ( msg2) (例如,RAR)、訊息3 ( msg3) (例如,RRC連接請求)及訊息4 ( msg4) (例如,RRC競爭設置/解決訊息)。在此情況下, msg1中可含有向SpCell傳輸的前置碼。
在動作406中,UE可自SpCell接收RAR訊息。作為對動作404中傳輸之前置碼的回應,msgB或msg2中可含有RAR訊息,這取決於應用了哪種類型之RA程序(例如,兩步RA程序或四步RA程序)。UE可在RAR窗口內監視RAR訊息,該RAR窗口在含有前置碼傳輸之結尾的子訊框處開始。
在動作408中,UE可根據RAR訊息是否指示第一UL資源來判定該第一UL資源是否適合用於BFR報告之傳輸。參考圖5描述判定的細節。
在動作410中,UE可在判定該第一UL資源適合用於BFR報告之傳輸之後在第一UL資源上傳輸BFR報告。在一實施方式中,僅當認為該第一UL資源係適合用於BFR報告之傳輸的UL資源時,UE可使用該第一UL資源來傳輸BFR報告。
圖5繪示根據本揭露之一實施方式的用於UL傳輸優先排序的方法500之流程圖。方法500可獨立地或者與本揭露所描述之一或多個方法/實施方式相結合地由UE執行。儘管在圖5中將動作502、504、506及508描繪為表示為獨立方塊的單獨動作,但不應將此等單獨描繪的動作解釋為一定係次序相依的。圖5中執行動作之次序並不意欲解釋為限制,且可按任何次序組合任何數目個所描述之方塊以實施方法或替代方法。此外,在本發明的實施方式中之一些中,可省略動作502、504、506及508中之一或多者。
在動作502中,UE可判定RAR訊息是否指示第一UL資源(例如,藉由檢查RAR訊息中所含的UL授與是否指示第一UL資源)。
在動作504中,若動作502之結果為“是”(例如,當RAR訊息中的UL授與指示第一UL資源時),則UE可判定該第一UL資源適合用於BFR報告之傳輸。
在動作506中,若動作502之結果為“否”(例如,當RAR訊息中的UL授與不指示第一UL資源時),則UE可判定該第一UL資源不適合用於BFR報告之傳輸。
在動作508中,在判定該第一UL資源不適合用於BFR報告之傳輸之後,可禁止/阻止UE在第一UL資源上傳輸BFR報告。
圖6繪示根據本揭露之一實施方式的用於UL傳輸優先排序的方法600之流程圖。方法600可獨立地或者與本揭露所描述之一或多個方法/實施方式相結合地由UE執行。儘管在圖6中將動作602、604、606及608描繪為表示為獨立方塊的單獨動作,但不應將此等單獨描繪的動作解釋為一定係次序相依的。圖6中執行動作之次序並不意欲解釋為限制,且可按任何次序組合任何數目個所描述之方塊以實施方法或替代方法。此外,在本發明的實施方式中之一些中,可省略動作602、604、606及608中之一或多者。
在動作602中,UE可在傳輸前置碼(例如,RA前置碼)之後啟動計時器。計時器可用來判定用於監視針對前置碼的RAR訊息的RAR窗口之長度。舉例來說,UE可在含有前置碼傳輸之結尾的子訊框處啟動計時器。若UE在計時器到期之前未接收到RAR訊息,則UE可判定RAR訊息接收失敗。
在動作604中,UE可在計時器不在運行時接收指示第二UL資源的UL授與。舉例來說,可在用於RAR訊息之RAR窗口之前或之後接收UL授與。在此情況下,UE可識別出指示第二UL資源的UL授與沒有經由RAR訊息提供。
在動作606中,UE可判定該第二UL資源不適合用於BFR報告之傳輸。
在動作608中,在判定該第二UL資源不適合用於BFR報告之傳輸之後,可禁止/阻止UE在該第二UL資源上傳輸BFR報告。
圖7繪示根據本揭露之一實施方式的用於UL傳輸優先排序的方法700之流程圖。方法700可獨立地或者與本揭露所描述之一或多個方法/實施方式相結合地由UE執行。儘管在圖7中將動作702、704及706描繪為表示為獨立方塊的單獨動作,但不應將此等單獨描繪的動作解釋為一定係次序相依的。圖7中執行動作之次序並不意欲解釋為限制,且可按任何次序組合任何數目個所描述之方塊以實施方法或替代方法。此外,在本發明的實施方式中之一些中,可省略動作702、704及706中之一或多者。
在本發明的實施方式中,UE可基於對UL資源進行排程的小區來判定UL資源是否適合用於BFR報告傳輸。舉例來說,可認為由SCell排程的UL資源係不適合用於BFR報告傳輸的UL資源。
如圖7所例示,在動作702中,UE可接收指示在SCell上排程的第二UL資源的UL授與。
在動作704中,UE可判定該第二UL資源不適合用於BFR報告之傳輸。
在動作706中,在判定該第二UL資源不適合用於BFR報告之傳輸之後,可禁止/阻止UE在該第二UL資源上傳輸BFR報告。
圖8繪示根據本揭露之一實施方式的用於UL傳輸優先排序的方法800之流程圖。方法800可獨立地或者與本揭露所描述之一或多個方法/實施方式相結合地由UE執行。儘管在圖8中將動作802、804及806描繪為表示為獨立方塊的單獨動作,但不應將此等單獨描繪的動作解釋為一定係次序相依的。圖8中執行動作之次序並不意欲解釋為限制,且可按任何次序組合任何數目個所描述之方塊以實施方法或替代方法。此外,在本發明的實施方式中之一些中,可省略動作802、804及806中之一或多者。
在本發明的實施方式中,UE可基於指示UL資源/對UL資源進行排程的DCI之DCI格式且/或基於DCI是否指示UL資源來判定UL資源是否適合用於BFR報告傳輸。舉例來說,可認為由具有DCI格式0_0或DCI格式0_1之DCI指示的UL資源係不適合用於BFR報告傳輸的UL資源。
如圖8所例示,在動作802中,UE可接收DCI中指示第二UL資源的UL授與。在一實施方式中,DCI可具有DCI格式0_0、DCI格式0_1或DCI格式0_2。
由於該第二UL資源係經由DCI中之UL授與指示,但并非RAR訊息中之UL授與,所以在動作804中,UE可判定該第二UL資源不適合用於BFR報告之傳輸。
在動作806中,在判定該第二UL資源不適合用於BFR報告之傳輸之後,可禁止/阻止UE在該第二UL資源上傳輸BFR報告。
在一實施方式中,BFR報告可包括含有第一位元及至少一第二位元之位元映像。該第一位元可指示是否在SpCell上偵測到波束故障事件,且該至少一第二位元中之每一者可指示是否在對應的SCell上偵測到波束故障事件。
舉例來說,BFR報告可包括SpCell (SP)欄及若干C i欄(例如,C 1至C 7)。SP欄可由第一位元表示以指示是否在SpCell上偵測到波束故障事件。舉例來說,第一位元可被設定為「1」以指示在SpCell上偵測到波束故障事件,且被設定為「0」以指示在SpCell上未偵測到波束故障事件。每個C i欄可由第二位元表示以指示是否在對應的SCell#i上偵測到波束故障事件。舉例來說,C 1欄中的第二位元可被設定為「1」以指示在對應的SCell#1上偵測到波束故障事件,且被設定為「0」以指示在SCell#1上未偵測到波束故障事件;C 2欄中的第二位元可被設定為「1」以指示在對應的SCell#2上偵測到波束故障事件,且被設定為「0」以指示在SCell#2上未偵測到波束故障事件,以此類推。
BFR報告中所含的第一位元及一或多個第二位元可形成位元映像。舉例來說,當欄[C 7、C 6、C 5、C 4、C 3、C 2、C 1、SP]中的第一及第二位元分別被設定為[0、0、0、1、0、1、0、1]時,UE可知道在SpCell (對應於SP欄)、SCell#2 (對應於C 2欄)及SCell#4 (對應於C 4欄)上發生了波束故障(例如,偵測到波束故障事件),且在對應於剩餘C i欄的SCell (若存在)上未偵測到波束故障事件。
利用位元映像,UE可使用單個BFR報告來指示在SpCell及一或多個SCell上的波束故障偵測。舉例來說,當在SpCell及SCell上偵測到一或多個波束故障事件時,UE可將第一位元(對應於SpCell)及第二位元(對應於SCell)設定為相同的值(例如,「1」)。
圖9繪示根據本揭露之各態樣的用於無線通訊之節點之方塊圖。如圖9所例示,節點900可包括收發器906、處理器908、記憶體902、一或多個呈現部件904及至少一天線910。節點900亦可包括射頻(RF)頻譜模組、BS通訊訊模組、網路通訊模組及系統通訊訊管理模組、輸入/輸出(I/O)埠、I/O部件及電源(圖9中未明確例示)。該等元件中之每一者可直接地或經由一或多個匯流排924間接地彼此通訊。在一實施方式中,節點900可為執行本文中例如參考圖1至圖8所描述之各種功能的UE或BS。
具有發射器916 (例如,發射(transmitting/transmission)電路)及接收器918 (例如,接收(receiving/reception)電路)的收發器906可經配置以發射且/或接收時間及/或頻率資源分割訊息。在一實施方式中,收發器906可經配置以在不同類型的子訊框及時隙中進行發射,該等子訊框及時隙包括但不限於可用的、不可用的及靈活可用的子訊框及時隙格式。收發器906可經配置以接收資料及控制通道。
節點900可包括多種電腦可讀取媒體。電腦可讀媒取體可為可由節點900存取之任何可用媒體,且包括揮發性(及非揮發性)媒體及可移(及不可移)媒體兩者。以舉例而非限制的方式,電腦可讀取媒體可包括電腦儲存媒體及通訊媒體。電腦可讀取媒體可包括根據用於儲存資訊(諸如電腦可讀取指令)之任何方法或技術來實現的揮發性(及非揮發性)媒體及可移(及不可移)媒體兩者。
電腦儲存媒體包括RAM、ROM、EEPROM、快閃記憶體(或其他記憶體技術)、CD-ROM、數位通用磁碟(DVD) (或其他光碟儲存器)、卡式磁帶、磁帶、磁碟儲存器(或其他磁性儲存裝置)等。電腦可讀取媒體不包括傳播資料信號。通訊媒體通常可在調變資料信號(諸如載波)或其他傳送機構中體現電腦可讀取指令、資料結構、程式模組或其他資料,且包括任何資訊傳遞媒體。術語「調變資料訊號」可意指以下信號:其特性中之一或多者以某種方式被設定或改變以便在信號中對資訊進行編碼。以舉例而非限制的方式,通訊媒體包括有線媒體(諸如有線網路或直接有線連接)及無線媒體(諸如聲學、RF、紅外及其他無線媒體)。上述媒體中之任一者之組合亦應包括在電腦可讀取媒體之範疇內。
記憶體902可包括呈揮發性及/或非揮發性記憶體形式的電腦儲存媒體。記憶體902可為可移的、不可移的或其組合。舉例來說,記憶體902可包括固態記憶體、硬碟驅動器、光碟驅動器等。如圖9所例示,記憶體902可儲存電腦可讀的及/或電腦可執行的指令914 (例如,軟體程式碼),該等電腦可讀的及/或電腦可執行的指令914經配置以在被執行時致使處理器908執行本文中例如參考圖1至圖8所描述之各種功能。替代地,指令914可能不可由處理器908直接執行,而是可經配置以致使節點900 (例如,在被編譯且執行時)執行本文所描述之各種功能。
處理器908 (例如,具有處理電路)可包括智慧硬體裝置、中央處理單元(CPU)、微控制器、ASIC等。處理器908可包括記憶體。處理器908可處理自記憶體902接收之資料912及指令914,及經由收發器906、基頻通訊模組及/或網路通訊模組之資訊。處理器908亦可處理要發送至收發器906以經由天線910發射的資訊、要發送至網路通訊模組以發射至核心網路的資訊。
一或多個呈現部件904將資料指示呈現給人或其他裝置。呈現部件904之實例可包括顯示裝置、揚聲器、列印部件、振動部件等。
根據本揭露,顯然,在不脫離本申請案中所描述之概念之範疇的情況下,可使用各種技術來實現彼等概念。此外,雖然已經具體參考特定實施方式來描述概念,但一般熟習此項技術者將認識到,在不脫離彼等概念之範疇的情況下,可在形式及細節上做出改變。因此,所描述之實施方式在所有方面應被認為係說明性而非限制性的。亦應理解,本揭露不限於以上所描述之特定實施方式。而是在不脫離本揭露之範疇的情況下,許多重新排列、修改及替換係可能的。
1A,2A:子動作 102,104,106,108:動作 182:UE 184:BS 202,204,206,208,210: MAC子PDU 212,216,220: 子標頭 214:MAC SDU 218:固定大小MAC CE 222:可變大小MAC CE 302:UL-SCH資源#1 304:UL-SCH資源#2 400,500,600,700,800:方法 402,404,406,408,410,502,504,506,508,602,604,606,608,702,704,706,802,804,806:動作 900: 節點 902: 記憶體 904: 呈現部件 906: 收發器 908: 處理器 910: 天線 912: 資料 914: 指令 916: 發射器 918: 接收器 924: 匯流排
圖1繪示根據本揭露之一實施方式之小區之波束故障偵測(Beam Failure Detection,BFD) 程序及BFR程序。 圖2繪示根據本揭露之一實施方式之UL媒體存取控制(Medium Access Control,MAC)協定資料單元(Protocol Data Unit,PDU)之資料結構。 圖3繪示根據本揭露之一實施方式的UL共享通道(UL Shared Channel,UL-SCH)資源之間之優先排序之一實例。 圖4繪示根據本揭露之一實施方式之用於UL傳輸優先排序之方法之流程圖。 圖5繪示根據本揭露之一實施方式之用於UL傳輸優先排序之方法之流程圖。 圖6繪示根據本揭露之一實施方式之用於UL傳輸優先排序之方法之流程圖。 圖7繪示根據本揭露之一實施方式之用於UL傳輸優先排序之方法之流程圖。 圖8繪示根據本揭露之一實施方式之用於UL傳輸優先排序之方法之流程圖。 圖9繪示根據本揭露之各態樣用於無線通訊之節點之方塊圖。
400:方法 402,404,406,408,410:動作

Claims (16)

  1. 一種由一使用者裝置(User Equipment,UE)執行之用於上行鏈路(Uplink,UL)傳輸優先排序之方法,該方法包括: 在一特殊小區(Special Cell,SpCell)上偵測波束故障事件;及 回應偵測到該波束故障事件而執行多個操作,該等操作包括: 向該SpCell傳輸一前置碼; 自該SpCell接收一隨機存取回應(Random Access Response,RAR)訊息; 根據該RAR訊息是否指示一第一UL資源來判定該第一UL資源是否適合用於一波束故障恢復(Beam Failure Recovery,BFR)報告之傳輸;及 在判定該第一UL資源適合用於該BFR報告之傳輸之後,在該第一UL資源上傳輸該BFR報告。
  2. 如請求項1之方法,進一步包括: 當該第一UL資源被該RAR訊息指示時,判定該第一UL資源適合用於該BFR報告之傳輸;及 當該第一UL資源未被該RAR訊息指示時,判定該第一UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸。
  3. 如請求項2之方法,進一步包括: 在判定該第一UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸之後,禁止該UE在該第一UL資源上傳輸該BFR報告。
  4. 如請求項1之方法,進一步包括: 在傳輸該前置碼之後啟動一計時器; 當該計時器不運行時,接收一指示了一第二UL資源的UL授與; 判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸;及 在判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸之後,禁止該UE在該第二UL資源上傳輸該BFR報告。
  5. 如請求項1之方法,進一步包括: 接收一指示了在一輔助小區(Secondary Cell,SCell)上排程的一第二UL資源的UL授與; 判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸;及 在判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸之後,禁止該UE在該第二UL資源上傳輸該BFR報告。
  6. 如請求項1之方法,進一步包括: 接收下行鏈路控制資訊(Downlink Control Information,DCI)中一指示了一第二UL資源的UL授與; 判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸;及 在判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸之後,禁止該UE在該第二UL資源上傳輸該BFR報告。
  7. 如請求項1之方法,其中該BFR報告包括一位元映像,該位元映像含有一第一位元及至少一第二位元,該第一位元指示在該SpCell上是否偵測到該波束故障事件,且該至少一第二位元中之每一者指示在一對應之輔助小區(Secondary Cell,SCell)上是否偵測到該波束故障事件。
  8. 如請求項7之方法,進一步包括: 當在該SpCell及與該至少一第二位元中之一者相對應之一SCell上偵測到該波束故障事件時,將該第一位元及該至少一第二位元中之該一者設定為相同的值。
  9. 一種使用者裝置(User Equipment,UE),其包括: 一記憶體;及 耦接至該記憶體之至少一處理器,該至少一處理器經配置以: 在一特殊小區(Special Cell,SpCell)上偵測一波束故障事件;以及 回應偵測到該波束故障事件而執行多個操作,該等操作包括: 向該SpCell傳輸一前置碼; 自該SpCell接收一隨機存取回應(Random Access Response,RAR)訊息; 根據該RAR訊息是否指示一第一上行鏈路(Uplink,UL)資源來判定該第一UL資源是否適合用於一波束故障恢復(Beam Failure Recovery,BFR)報告之傳輸;及 在判定該第一UL資源適合用於該BFR報告之傳輸之後,在該第一UL資源上傳輸該BFR報告。
  10. 如請求項9之UE,其中該至少一處理器進一步經配置以: 當該第一UL資源被該RAR訊息指示時,判定該第一UL資源適合用於該BFR報告之傳輸;以及 當該第一UL資源未被該RAR訊息指示時,判定該第一UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸。
  11. 如請求項10之UE,其中該至少一處理器進一步經配置以: 在判定該第一UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸之後,禁止該UE在該第一UL資源上傳輸該BFR報告。
  12. 如請求項9之UE,其中該至少一處理器進一步經配置以: 在傳輸該前置碼之後啟動一計時器; 當該計時器不運行時,接收一指示了一第二UL資源之UL授與; 判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸;以及 在判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸之後,禁止該UE在該第二UL資源上傳輸該BFR報告。
  13. 如請求項9之UE,其中該至少一處理器進一步經配置以: 接收一指示了在一輔助小區(Secondary Cell,SCell)上排程的一第二UL資源的UL授與; 判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸;以及 在判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸之後,禁止該UE在該第二UL資源上傳輸該BFR報告。
  14. 如請求項9之UE,其中該至少一處理器進一步經配置以: 接收下行鏈路控制資訊(Downlink Control Information,DCI)中一指示了一第二UL資源的UL授與; 判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸;以及 在判定該第二UL資源不適合用於該BFR報告之傳輸之後,禁止該UE在該第二UL資源上傳輸該BFR報告。
  15. 如請求項9之UE,其中該BFR報告包括一位元映像,該位元映像含有一第一位元及至少一第二位元,該第一位元指示在該SpCell上是否偵測到該波束故障事件,且該至少一第二位元中之每一者指示在一對應之輔助小區(Secondary Cell,SCell)上是否偵測到該波束故障事件。
  16. 如請求項15之UE,其中該至少一處理器進一步經配置以: 當在該SpCell及與該至少一第二位元中之一者相對應之一SCell上偵測到該波束故障事件時,將該第一位元及該至少一第二位元中之該一者設定為相同的值。
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