TWI818048B - 實體上行鏈路控制通道重複配置 - Google Patents
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Abstract
概括而言,本案內容的各個態樣涉及無線通訊。在一些態樣中,使用者裝備可以至少部分地基於與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,來決定實體上行鏈路控制通道重複參數。使用者裝備可以至少部分地基於實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送實體上行鏈路控制通道的傳輸集合。提供了眾多其他態樣。
Description
大體而言,本案內容的各態樣係關於無線通訊,以及係關於用於實體上行鏈路控制通道重複配置的技術和裝置。
無線通訊系統被廣泛地部署以提供諸如電話、視訊、資料、訊息傳遞以及廣播之類的各種電信服務。典型的無線通訊系統可以採用能夠藉由共享可用的系統資源(例如,頻寬、發射功率等)來支援與多個使用者進行通訊的多工存取技術。此種多工存取技術的實例係包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統、分時同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統以及長期進化(LTE)。LTE/改進的LTE是對由第三代合作夥伴計劃(3GPP)發佈的通用行動電信系統(UMTS)行動服務標準的增強集。
無線通訊網路可以包括能夠支援針對多個使用者裝備(UEs)的通訊的多個基地台(BSs)。使用者裝備(UE)可以經由下行鏈路和上行鏈路與基地台(BS)進行通訊。下行鏈路(或前向鏈路)代表從BS到UE的通訊鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)代表從UE到BS的通訊鏈路。如本文將更加詳細描述的,BS可以被稱為節點B、gNB、存取點(AP)、無線電頭端、發射接收點(TRP)、新無線電(NR)BS、5G節點B等。
已經在各種電信標準中採用了以上的多工存取技術以提供共用協定,該共用協定使得不同的使用者裝備能夠在城市、國家、地區、以及甚至全球層面上進行通訊。新無線電(NR)(其亦可以被稱為5G)是對由第三代合作夥伴計劃(3GPP)發佈的LTE行動服務標準的增強集。NR被設計為藉由提高頻譜效率、降低成本、改進服務、利用新頻譜以及在下行鏈路(DL)上使用具有循環字首(CP)的正交分頻多工(OFDM)(CP-OFDM)、在上行鏈路(UL)上使用CP-OFDM及/或SC-FDM(例如,亦被稱為離散傅裡葉變換展頻OFDM(DFT-s-OFDM))來更好地與其他開放標準整合,從而更好地支援行動寬頻網際網路存取,以及支援波束成形、多輸入多輸出(MIMO)天線技術和載波聚合。然而,隨著對行動寬頻存取的需求持續增長,存在對在LTE和NR技術方面的進一步改進的需求。優選地,該等改進應當適用於其他多工存取技術以及採用該等技術的電信標準。
在一些態樣中,一種由使用者裝備執行的無線通訊的方法可以包括:至少部分地基於與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,來決定實體上行鏈路控制通道重複參數;及至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送實體上行鏈路控制通道的傳輸集合。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的使用者裝備可以包括記憶體和操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器。該記憶體和該一或多個處理器可以被配置為進行以下操作:至少部分地基於與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,來決定實體上行鏈路控制通道重複參數;及至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送實體上行鏈路控制通道的傳輸集合。
在一些態樣中,一種由基地台執行的無線通訊的方法可以包括:發送與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,該實體上行鏈路控制通道資源配置用於識別實體上行鏈路控制通道重複參數;及根據該實體上行鏈路控制通道重複參數來接收實體上行鏈路控制通道的傳輸集合。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的基地台可以包括記憶體和操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器。該記憶體和該一或多個處理器可以被配置為進行以下操作:發送與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,該實體上行鏈路控制通道資源配置用於識別實體上行鏈路控制通道重複參數;及根據該實體上行鏈路控制通道重複參數來接收實體上行鏈路控制通道的傳輸集合。
在一些態樣中,一種非暫態電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。該一或多個指令在由基地台的一或多個處理器執行時可以使得該一或多個處理器進行以下操作:至少部分地基於與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,來決定實體上行鏈路控制通道重複參數;及至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送實體上行鏈路控制通道的傳輸集合。
在一些態樣中,一種非暫態電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。該一或多個指令在由基地台的一或多個處理器執行時可以使得該一或多個處理器進行以下操作:發送與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,該實體上行鏈路控制通道資源配置用於識別實體上行鏈路控制通道重複參數;及根據該實體上行鏈路控制通道重複參數來接收實體上行鏈路控制通道的傳輸集合。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於至少部分地基於與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,來決定實體上行鏈路控制通道重複參數的構件;及用於至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送實體上行鏈路控制通道的傳輸集合的構件。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於發送與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息的構件,該實體上行鏈路控制通道資源配置用於識別實體上行鏈路控制通道重複參數;及用於根據該實體上行鏈路控制通道重複參數來接收實體上行鏈路控制通道的傳輸集合的構件。
大體而言,各態樣包括如本文中參照附圖和說明書充分描述的並且如經由附圖和說明書示出的方法、裝置、系統、電腦程式產品、非暫態電腦可讀取媒體、使用者裝備、基地台、無線通訊設備及/或處理系統。
前文已經相當寬泛地概述了根據本案內容的實例的特徵和技術優點,以便可以更好地理解以下的詳細描述。下文將描述額外的特徵和優點。所揭示的概念和特定實例可以容易地用作用於修改或設計用於實現本案內容的相同目的的其他結構的基礎。此種等效構造不脫離所附的請求項的範圍。當結合附圖考慮時,根據下文的描述,將更好地理解本文揭示的概念的特性(其組織和操作方法二者)以及相關聯的優點。附圖之每一者附圖是出於說明和描述的目的而提供的,而並不作為對請求項的限制的定義。
下文參考附圖更加充分描述了本案內容的各個態樣。然而,本案內容可以以許多不同的形式來體現,並且不應當被解釋為限於貫穿本案內容所呈現的任何特定的結構或功能。更確切地說,提供了該等態樣使得本案內容將是透徹和完整的,並且將向本領域技藝人士充分傳達本案內容的範圍。至少部分地基於本文的教示,本領域技藝人士應當瞭解的是,本案內容的範圍意欲涵蓋本文所揭示的本案內容的任何態樣,無論該態樣是獨立於本案內容的任何其他態樣來實現的還是與任何其他態樣結合地來實現的。例如,使用本文所闡述的任何數量的態樣,可以實現裝置或可以實施方法。此外,本案內容的範圍意欲涵蓋使用除了本文所闡述的本案內容的各個態樣之外或不同於本文所闡述的本案內容的各個態樣的其他結構、功能,或者結構和功能來實施的此種裝置或方法。應當理解的是,本文所揭示的本案內容的任何態樣可以由請求項的一或多個元素來體現。
現在將參考各種裝置和技術來提供電信系統的若干態樣。該等裝置和技術將在下文詳細描述中經由各種方塊、模組、元件、電路、步驟、程序、演算法等(被統稱為「元素」)進行描述,以及在附圖中進行示出。該等元素可以使用硬體、軟體或其組合來實現。至於此種元素是實現為硬體還是軟體,取決於特定的應用以及施加在整體系統上的設計約束。
應當注意的是,儘管本文可能使用通常與3G及/或4G無線技術相關聯的術語來描述各態樣,但是本案內容的各態樣可以應用於基於其他代的通訊系統(例如,5G及之後的,包括NR技術)中。
圖1是圖示可以在其中實施本案內容的各態樣的網路100的圖。網路100可以是LTE網路或某種其他無線網路(例如,5G或NR網路)。無線網路100可以包括多個BS 110(被示為BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其他網路實體。BS是與使用者裝備(UEs)進行通訊的實體並且亦可以被稱為基地台、NR BS、節點B、gNB、5G節點B(NB)、存取點、發射接收點(TRP)等。每個BS可以提供針對特定地理區域的通訊覆蓋。在3GPP中,術語「細胞服務區」可以代表BS的覆蓋區域及/或為該覆蓋區域服務的BS子系統,這取決於使用該術語的上下文。
BS可以提供針對巨集細胞服務區、微微細胞服務區、毫微微細胞服務區及/或另一種類型的細胞服務區的通訊覆蓋。巨集細胞服務區可以覆蓋相對大的地理區域(例如,半徑為若干公里),並且可以允許由具有服務訂制的UE進行的不受限制的存取。微微細胞服務區可以覆蓋相對小的地理區域,並且可以允許由具有服務訂制的UE進行的不受限制的存取。毫微微細胞服務區可以覆蓋相對小的地理區域(例如,住宅),並且可以允許由與該毫微微細胞服務區具有關聯的UE(例如,封閉用戶群組(CSG)中的UE)進行的受限制的存取。用於巨集細胞服務區的BS可以被稱為巨集BS。用於微微細胞服務區的BS可以被稱為微微BS。用於毫微微細胞服務區的BS可以被稱為毫微微BS或家庭BS。在圖1中示出的實例中,BS 110a可以是用於巨集細胞服務區102a的巨集BS,BS 110b可以是用於微微細胞服務區102b的微微BS,以及BS 110c可以是用於毫微微細胞服務區102c的毫微微BS。BS可以支援一個或多個(例如,三個)細胞服務區。術語「eNB」、「基地台」、「NR BS」、「gNB」、「TRP」、「AP」、「節點B」、「5G NB」和「細胞服務區」在本文中可以互換地使用。
在一些態樣中,細胞服務區可能未必是靜止的,並且細胞服務區的地理區域可以根據行動BS的位置進行移動。在一些態樣中,BS可以經由各種類型的回載介面(例如,直接實體連接、虛擬網路,及/或使用任何適當的傳輸網路的類似介面)來彼此互連及/或與存取網路100中的一或多個其他BS或網路節點(未圖示)互連。
無線網路100亦可以包括中繼站。中繼站是可以從上游站(例如,BS或UE)接收資料傳輸並且將資料傳輸發送給下游站(例如,UE或BS)的實體。中繼站亦可以是能夠為其他UE中繼傳輸的UE。在圖1中示出的實例中,中繼站110d可以與巨集BS 110a和UE 120d進行通訊,以便促進BS 110a與UE 120d之間的通訊。中繼站亦可以被稱為中繼BS、中繼基地台、中繼等。
無線網路100可以是包括不同類型的BS(例如,巨集BS、微微BS、毫微微BS、中繼BS等)的異質網路。該等不同類型的BS可以具有不同的發射功率位準、不同的覆蓋區域以及對無線網路100中的干擾的不同影響。例如,巨集BS可以具有高發射功率位準(例如,5到40瓦特),而微微BS、毫微微BS和中繼BS可以具有較低的發射功率位準(例如,0.1到2瓦特)。
網路控制器130可以耦合到一組BS,並且可以提供針對該等BS的協調和控制。網路控制器130可以經由回載與BS進行通訊。BS亦可以例如經由無線或有線回載直接地或間接地與彼此進行通訊。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以散佈於整個無線網路100中,並且每個UE可以是靜止的或行動的。UE亦可以被稱為存取終端、終端、行動站、用戶單元、站等。UE可以是蜂巢式電話(例如,智慧型電話)、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站、平板設備、相機、遊戲設備、小筆電、智慧型電腦、超級本、醫療設備或裝備、生物計量感測器/設備、可穿戴設備(智慧手錶、智慧服裝、智慧眼鏡、智慧腕帶、智慧珠寶(例如,智慧指環、智慧手鏈等))、娛樂設備(例如,音樂或視訊設備,或衛星無線電單元等)、車輛元件或感測器、智慧型儀器表/感測器、工業製造裝備、全球定位系統設備或者被配置為經由無線或有線媒體進行通訊的任何其他適當的設備。
一些UE可以被認為是機器類型通訊(MTC)或者進化型或增強型機器類型通訊(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如機器人、無人機、遠端設備、感測器、儀錶、監視器、位置標籤等,其可以與基地台、另一個設備(例如,遠端設備)或某個其他實體進行通訊。無線節點可以例如經由有線或無線通訊鏈路來提供針對網路(例如,諸如網際網路或蜂巢網路之類的廣域網路)的連接或到網路的連接。一些UE可以被認為是物聯網路(IoT)設備,及/或可以被實現成NB-IoT(窄頻物聯網)設備。一些UE可以被認為是客戶駐地裝備(CPE)。UE 120可以被包括在容納UE 120的元件(諸如處理器元件、記憶體元件等)的殼體內部。
通常,可以在給定的地理區域中部署任意數量的無線網路。每個無線網路可以支援特定的無線電存取技術(RAT)並且可以在一或多個頻率上操作。RAT亦可以被稱為無線電技術、空中介面等。頻率亦可以被稱為載波、頻道等。每個頻率可以在給定的地理區域中支援單種RAT,以便避免不同RAT的無線網路之間的干擾。在一些情況下,可以部署NR或5G RAT網路。
在一些態樣中,兩個或兩個以上UE 120(例如,被示為UE 120a和UE 120e)可以使用一或多個側鏈路(sidelink)通道直接進行通訊(例如,而不使用基地台110作為彼此進行通訊的中介)。例如,UE 120可以使用同級間(P2P)通訊、設備到設備(D2D)通訊、車輛到萬物(V2X)協定(例如,其可以包括車輛到車輛(V2V)協定、車輛到基礎設施(V2I)協定等)、網狀網路等進行通訊。在此種情況下,UE 120可以執行排程操作、資源選擇操作及/或本文中在別處被描述為由基地台110執行的其他操作。
如上所指出的,圖1僅是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖1所描述的實例。
圖2圖示基地台110和UE 120(其可以是圖1中的基地台中的一個基地台以及UE中的一個UE)的設計200的方塊圖。基地台110可以被配備有T個天線234a至234t,以及UE 120可以被配備有R個天線252a至252r,其中一般而言,T ≧ 1且R ≧ 1。
在基地台110處,發送處理器220可以從資料來源212接收針對一或多個UE的資料,至少部分地基於從每個UE接收的通道品質指示符(CQIs)來選擇用於該UE的一或多個調制和編碼方案(MCS),至少部分地基於被選擇用於每個UE的MCS來處理(例如,編碼和調制)針對該UE的資料,以及為所有UE提供資料符號。發送處理器220亦可以處理系統資訊(例如,針對半靜態資源劃分資訊(SRPI)等)和控制資訊(例如,CQI請求、授權、上層訊號傳遞等),以及提供管理負擔符號和控制符號。發送處理器220亦可以產生用於參考信號(例如,特定於細胞服務區的參考信號(CRS))和同步信號(例如,主要同步信號(PSS)和次同步信號(SSS))的參考符號。發送(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器230可以對資料符號、控制符號、管理負擔符號及/或參考符號執行空間處理(例如,預編碼)(若適用的話),並且可以向T個調制器(MODs)232a至232t提供T個輸出符號串流。每個調制器232可以(例如,針對OFDM等)處理相應的輸出符號串流以獲得輸出取樣串流。每個調制器232可以進一步處理(例如,類比轉換、放大、濾波以及升頻轉換)輸出取樣串流以獲得下行鏈路信號。可以分別經由T個天線234a至234t來發送來自調制器232a至232t的T個下行鏈路信號。根據以下更加詳細描述的各個態樣,可以利用位置編碼產生同步信號以傳送額外的資訊。
在UE 120處,天線252a至252r可以從基地台110及/或其他基地台接收下行鏈路信號,並且可以分別向解調器(DEMODs)254a至254r提供接收的信號。每個解調器254可以調節(例如,濾波、放大、降頻轉換以及數位化)接收的信號以獲得輸入取樣。每個解調器254可以(例如,針對OFDM等)進一步處理輸入取樣以獲得接收符號。MIMO偵測器256可以從所有R個解調器254a至254r獲得接收符號,對接收符號執行MIMO偵測(若適用的話),以及提供偵測到的符號。接收處理器258可以處理(例如,解調和解碼)所偵測到的符號,向資料槽260提供針對UE 120的經解碼的資料,以及向控制器/處理器280提供經解碼的控制資訊和系統資訊。通道處理器可以決定參考信號接收功率(RSRP)、接收信號強度指示符(RSSI)、參考信號接收品質(RSRQ)、通道品質指示符(CQI)等。在一些態樣中,UE 120的一或多個元件可以被包括在殼體中。
在上行鏈路上,在UE 120處,發送處理器264可以接收並且處理來自資料來源262的資料和來自控制器/處理器280的控制資訊(例如,用於包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等的報告)。發送處理器264亦可以產生用於一或多個參考信號的參考符號。來自發送處理器264的符號可以由TX MIMO處理器266進行預編碼(若適用的話),由調制器254a至254r(例如,針對DFT-s-OFDM、CP-OFDM等)進一步處理,以及被發送給基地台110。在基地台110處,來自UE 120和其他UE的上行鏈路信號可以由天線234接收,由解調器232處理,由MIMO偵測器236偵測(若適用的話),以及由接收處理器238進一步處理,以獲得由UE 120發送的經解碼的資料和控制資訊。接收處理器238可以向資料槽239提供經解碼的資料,並且向控制器/處理器240提供經解碼的控制資訊。基地台110可以包括通訊單元244並且經由通訊單元244來與網路控制器130進行通訊。網路控制器130可以包括通訊單元294、控制器/處理器290和記憶體292。
基地台110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280及/或圖2中的任何其他元件可以執行與實體上行鏈路控制通道配置相關聯的一或多個技術,如本文中在別處更加詳細描述的。例如,基地台110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280及/或圖2中的任何其他元件可以執行或導引例如圖8的程序800及/或如本文描述的其他程序的操作。記憶體242和282可以分別儲存用於基地台110和UE 120的資料和程式碼。排程器246可以排程UE在下行鏈路及/或上行鏈路上進行資料傳輸。
在一些態樣中,UE 120可以包括:用於至少部分地基於與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,來決定實體上行鏈路控制通道重複參數的構件;及用於至少部分地基於實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送實體上行鏈路控制通道的傳輸集合的構件;等等。在一些態樣中,此種構件可以包括結合圖2所描述的UE 120的一或多個元件。
在一些態樣中,BS 110可以包括:用於發送與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息的構件,該實體上行鏈路控制通道資源配置用於識別實體上行鏈路控制通道重複參數;及用於至少部分地基於實體上行鏈路控制通道重複參數,來接收實體上行鏈路控制通道的傳輸集合的構件;等等。在一些態樣中,此種構件可以包括結合圖2描述的BS 110的一或多個元件。
如上所指出的,圖2僅是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖2所描述的實例。
圖3A圖示用於電信系統(例如,NR)中的分頻雙工(FDD)的示例性訊框結構300。可以將用於下行鏈路和上行鏈路中的每一者的傳輸等時線劃分成無線電訊框(有時被稱為訊框)的單元。每個無線電訊框可以具有預先決定的持續時間(例如,10毫秒(ms)),並且可以被劃分成Z(Z ≧ 1)個子訊框(例如,具有0至Z-1的索引)的集合。每個子訊框可以具有預先決定的持續時間(例如,1 ms),並且可以包括時槽集合(例如,在圖3A中圖示每個子訊框具有2m
個時槽,其中m是用於傳輸的數位方案(numerology),例如0、1、2、3、4等)。每個時槽可以包括L個符號週期的集合。例如,每個時槽可以包括十四個符號週期(例如,如圖3A中所示)、七個符號週期或另一數量的符號週期。在子訊框包括兩個時槽的情況下(例如,當m=1時),子訊框可以包括2L個符號週期,其中每個子訊框中的2L個符號週期可以被指派0至2L-1的索引。在一些態樣中,用於FDD的排程單元可以是基於訊框的、基於子訊框的、基於時槽的、基於符號的等。
儘管一些技術在本文中是結合訊框、子訊框、時槽等來描述的,但是該等技術同樣可以應用於其他類型的無線通訊結構,其在5G NR中可以使用除了「訊框」、「子訊框」、「時槽」等之外的術語來提及。在一些態樣中,無線通訊結構可以代表由無線通訊標準及/或協定定義的週期性的時間界定的通訊單元。另外或替代地,可以使用與圖3A中示出的彼等無線通訊結構的配置不同的配置。
在某些電信(例如,NR)中,基地台可以發送同步信號。例如,基地台可以針對該基地台所支援的每個細胞服務區在下行鏈路上發送主要同步信號(PSS)、次同步信號(SSS)等。PSS和SSS可以由UE用於細胞服務區搜尋和擷取。例如,PSS可以由UE用於決定符號時序,並且SSS可以由UE用於決定與基地台相關聯的實體細胞服務區識別符和訊框時序。基地台亦可以發送實體廣播通道(PBCH)。PBCH可以攜帶某些系統資訊,例如支援UE進行初始存取的系統資訊。
在一些態樣中,基地台可以根據包括多個同步通訊(例如,SS區塊)的同步通訊層級(例如,同步信號(SS)層級)來發送PSS、SSS及/或PBCH,如下文結合圖3B描述的。
圖3B是概念性地圖示示例性SS層級的方塊圖,該示例性SS層級是同步通訊層級的實例。如圖3B中所示,SS層級可以包括SS短脈衝集合,其可以包括複數個SS短脈衝(被識別為SS短脈衝0至SS短脈衝B-1,其中B是可以由基地台發送的SS短脈衝的重複的最大數量)。如進一步示出的,每個SS短脈衝可以包括一或多個SS區塊(被識別為SS區塊0至SS區塊(bmax_SS-1
),其中bmax_SS-1
是能夠由SS短脈衝攜帶的SS區塊的最大數量)。在一些態樣中,可以以不同的方式來對不同的SS區塊進行波束成形。無線節點可以週期性地發送SS短脈衝集合,諸如每X毫秒,如圖3B中所示。在一些態樣中,SS短脈衝集合可以具有固定或動態的長度,在圖3B中被示為Y毫秒。
圖3B中示出的SS短脈衝集合是同步通訊集合的實例,並且可以結合本文描述的技術來使用其他同步通訊集合。此外,圖3B中示出的SS區塊是同步通訊的實例,並且可以結合本文描述的技術來使用其他同步通訊。
在一些態樣中,SS區塊包括攜帶PSS、SSS、PBCH及/或其他同步信號(例如,第三同步信號(TSS))及/或同步通道的資源。在一些態樣中,在SS短脈衝中包括多個SS區塊,並且在SS短脈衝的每個SS區塊之間,PSS、SSS及/或PBCH可以是相同的。在一些態樣中,可以在SS短脈衝中包括單個SS區塊。在一些態樣中,SS區塊在長度上可以是至少四個符號週期,其中每個符號攜帶PSS(例如,佔用一個符號)、SSS(例如,佔用一個符號)及/或PBCH(例如,佔用兩個符號)中的一或多項。
在一些態樣中,如圖3B中所示,SS區塊的符號是連續的。在一些態樣中,SS區塊的符號是不連續的。類似地,在一些態樣中,可以在一或多個時槽期間的連續的無線電資源(例如,連續的符號週期)中發送SS短脈衝的一或多個SS區塊。另外或替代地,可以在不連續的無線電資源中發送SS短脈衝的一或多個SS區塊。
在一些態樣中,SS短脈衝可以具有短脈衝週期,由此基地台可以根據短脈衝週期來發送SS短脈衝的SS區塊。換句話說,SS區塊可以在每個SS短脈衝期間重複。在一些態樣中,SS短脈衝集合可以具有短脈衝集合週期,由此基地台可以根據固定的短脈衝集合週期來發送SS短脈衝集合中的SS短脈衝。換句話說,SS短脈衝可以在每個SS短脈衝集合期間重複。
基地台可以在某些時槽中的實體下行鏈路共享通道(PDSCH)上發送系統資訊(例如,系統資訊區塊(SIBs))。基地台可以在時槽的C個符號週期中的實體下行鏈路控制通道(PDCCH)上發送控制資訊/資料,其中B可以是針對每個時槽可配置的。基地台可以在每個時槽的剩餘符號週期中的PDSCH上發送訊務資料及/或其他資料。
如上所指出的,圖3A和3B是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖3A和3B所描述的實例。
圖4圖示具有普通循環字首的示例性時槽格式410。可用的時間頻率資源可以被劃分成資源區塊。每個資源區塊可以覆蓋一個時槽中的一組次載波(例如,12個次載波)並且可以包括多個資源元素。每個資源元素可以覆蓋一個符號週期(例如,以時間為單位)中的一個次載波,並且可以用於發送一個調制符號,調制符號可以是實值或複值。
交錯結構可以用於針對某些電信系統(例如,NR)中的FDD的下行鏈路和上行鏈路中的每一者。例如,可以定義具有0至Q-1的索引的Q個交錯體,其中Q可以等於4、6、8、10或某個其他值。每個交錯體可以包括被間隔開Q個訊框的時槽。具體地,交錯體q可以包括時槽q、q+Q、q+2Q等,其中。
UE可以位於多個BS的覆蓋內。可以選擇該等BS中的一個BS來為UE服務。服務BS可以是至少部分地基於各種準則(例如,接收信號強度、接收信號品質、路徑損耗等)來選擇的。接收信號品質可以由信號與雜訊加干擾比(SNIR),或參考信號接收品質(RSRQ),或某個其他度量來量化。UE可以在顯著干擾場景中操作,其中UE可以觀察到來自一或多個干擾BS的高干擾。
儘管本文所描述的實例的各態樣可以與NR或5G技術相關聯,但是本案內容的各態樣可以與其他無線通訊系統一起應用。新無線電(NR)可以代表被配置為根據新空中介面(例如,除了基於正交分頻多工存取(OFDMA)的空中介面以外)或固定的傳輸層(例如,除了網際網路協定(IP)以外)操作的無線電。在各態樣中,NR可以在上行鏈路上利用具有CP的OFDM(本文中被稱為循環字首OFDM或CP-OFDM)及/或SC-FDM,可以在下行鏈路上利用CP-OFDM並且包括對使用分時雙工(TDD)的半雙工操作的支援。在各態樣中,NR可以例如在上行鏈路上利用具有CP的OFDM(本文中被稱為CP-OFDM)及/或離散傅裡葉變換展頻正交分頻多工(DFT-s-OFDM),可以在下行鏈路上利用CP-OFDM並且包括對使用TDD的半雙工操作的支援。NR可以包括以寬頻寬(例如,80兆赫茲(MHz)及更大)為目標的增強型行動寬頻(eMBB)服務、以高載波頻率(例如,60千兆赫茲(GHz))為目標的毫米波(mmW)、以非向後相容的MTC技術為目標的大規模MTC(mMTC),及/或以超可靠低潛時通訊(URLLC)服務為目標的關鍵任務。
在一些態樣中,可以支援100 MHz的單分量載波頻寬。NR資源區塊可以在0.1 ms持續時間內橫跨具有60或120千赫茲(kHz)的次載波頻寬的12個次載波。每個無線電訊框可以包括40個時槽並且具有10 ms的長度。因此,每個時槽可以具有0.25 ms的長度。每個時槽可以指示用於資料傳輸的鏈路方向(例如,DL或UL),並且可以動態地切換用於每個時槽的鏈路方向。每個時槽可以包括DL/UL資料以及DL/UL控制資料。
可以支援波束成形並且可以動態地配置波束方向。亦可以支援利用預編碼的MIMO傳輸。DL中的MIMO配置可以支援多達8個發射天線,其中多層DL傳輸多達8個串流並且每個UE多達2個串流。可以支援在每個UE多達2個串流的情況下的多層傳輸。可以支援具有多達8個服務細胞服務區的多個細胞服務區的聚合。替代地,NR可以支援除了基於OFDM的介面以外的不同的空中介面。NR網路可以包括諸如中央單元或分散式單元之類的實體。
如上所指出的,圖4是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖4所描述的實例。
圖5圖示根據本案內容的各態樣的分散式RAN 500的示例性邏輯架構。5G存取節點506可以包括存取節點控制器(ANC)502。ANC可以是分散式RAN 500的中央單元(CU)。到下一代核心網路(NG-CN)504的回載介面可以在ANC處終止。到鄰點下一代存取節點(NG-ANs)的回載介面可以在ANC處終止。ANC可以包括一或多個TRP 508(其亦可以被稱為BS、NR BS、節點B、5G NB、AP、gNB或某種其他術語)。如前述,TRP可以與「細胞服務區」可互換地使用。
TRP 508可以是分散式單元(DU)。TRP可以連接到一個ANC(ANC 502)或多於一個的ANC(未圖示)。例如,對於RAN共享、無線電即服務(RaaS)和特定於服務的AND部署,可以將TRP連接到多於一個的ANC。TRP可以包括一或多個天線埠。TRP可以被配置為單獨地(例如,動態選擇)或聯合地(例如,聯合傳輸)向UE提供訊務。
RAN 500的本端架構可以用於示出前傳定義。該架構可以被定義成支援跨越不同部署類型的前傳解決方案。例如,該架構可以是至少部分地基於發送網路能力(例如,頻寬、潛時及/或信號干擾)的。
該架構可以與LTE共享特徵及/或元件。根據各態樣,下一代AN(NG-AN)510可以支援與NR的雙連接。NG-AN可以共享針對LTE和NR的共用前傳。
該架構可以實現TRP 508之間和當中的協作。例如,可以經由ANC 502在TRP內及/或跨越TRP預先設置協作。根據各態樣,可以不需要/不存在TRP間介面。
根據各態樣,分離的邏輯功能的動態配置可以存在於RAN 500的架構中。可以將封包資料收斂協定(PDCP)、無線電鏈路控制(RLC)、媒體存取控制(MAC)協定自我調整地置放在ANC或TRP處。
根據各個態樣,BS可以包括中央單元(CU)(例如,ANC 502)及/或一或多個分散式單元(例如,一或多個TRP 508)。
如上所指出的,圖5僅是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖5所描述的實例。
圖6圖示根據本案內容的各態樣的分散式RAN 600的示例性實體架構。集中式核心網路單元(C-CU)602可以主管核心網路功能。C-CU可以是中央地部署的。C-CU功能可以被卸載(例如,卸載至高級無線服務(AWS))以致力於處理峰值容量。
集中式RAN單元(C-RU)604可以主管一或多個ANC功能。可選地,C-RU可以在本端主管核心網路功能。C-RU可以具有分散式部署。C-RU可以更接近網路邊緣。
分散式單元(DU)606可以主管一或多個TRP。DU可以位於具有射頻(RF)功能的網路的邊緣處。
如上所指出的,圖6僅是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖6所描述的實例。
在一些通訊系統(諸如NR)中,可以使用下行鏈路控制資訊(DCI)訊息來指示實體上行鏈路控制通道(PUCCH)資源。例如,UE可以從BS接收DCI,並且可以至少部分地基於DCI來決定用於PUCCH傳輸的時間資源、頻率資源、碼域資源等。另外或替代地,UE可以接收與配置PUCCH重複參數相關聯的另一訊息。UE可以接收與指示UE要發送的PUCCH傳輸的重複數量相關聯的無線電資源控制(RRC)訊息,以確保針對通道狀況集合滿足可靠性標準、滿足潛時標準等。作為另一個實例,UE可以接收與切換PUCCH格式相關聯的指示訊息,並且可以在切換PUCCH格式時決定針對PUCCH的重複的數量。
然而,使用RRC訊息或者在切換PUCCH格式之後半靜態地配置PUCCH重複參數可能導致在操作期間用於改變PUCCH重複參數的閾值時間段消逝。例如,對PUCCH重複參數的改變可能至少部分地基於以下各項而被延遲:與BS的排程器相關聯的動態佇列延遲、用於RRC訊息的資源的可用性、在RRC訊息中的配置生效之前的處理時間等。因此,PUCCH重複參數可能不是針對當前通道狀況來最佳化的。本文描述的一些態樣可以使用PUCCH資源配置訊號傳遞來實現PUCCH重複參數訊號傳遞。例如,UE可以接收與指示PUCCH資源配置相關聯的DCI,並且可以至少部分地基於DCI來決定PUCCH重複參數。
在一些態樣中,UE可以決定包括第一PUCCH重複參數(例如,2個重複)的第一PUCCH資源配置(例如,資源配置0)和包括第二PUCCH重複參數(例如,4個重複)的第二PUCCH資源配置(例如,資源配置6)。在一些態樣中,UE可以決定在PUCCH資源配置中的識別PUCCH重複參數的位元指示符欄位。在一些態樣中,UE可以使用指示PUCCH資源配置的DCI訊息來決定其他資訊,諸如發射功率配置、衝突回應動作等。以此種方式,UE減少用於配置PUCCH重複參數的時間量、對網路資源的使用等,從而改進網路效能。
圖7A和7B是圖示根據本案內容的各個態樣的實體上行鏈路控制通道重複配置的實例700的圖。如圖7A中所示,實例700包括BS 110和UE 120。
如在圖7A中並且經由元件符號710進一步所示,UE 120可以從BS 110接收用於識別PUCCH資源配置的DCI訊息。例如,UE 120可以接收用於識別與用於PUCCH傳輸的特定的時間資源、頻率資源、碼域資源、PUCCH格式等相關聯的特定PUCCH資源配置(例如,UE 120將使用PUCCH資源0)的資訊。
如在圖7A中並且經由元件符號720進一步所示,UE 120可以至少部分地基於DCI訊息來決定PUCCH重複參數。例如,針對特定PUCCH資源配置(例如,將使用PUCCH資源0、1、2、3等),UE 120可以決定特定重複數量(例如,2個重複、4個重複、8個重複等),如元件符號730所示。例如,在此種情況下,UE 120可以至少部分地基於RRC訊號傳遞來決定用於識別以下內容的表:PUCCH資源參數、PUCCH重複參數和實體上行鏈路控制通道資源指示符(PRI)參數。隨後,至少部分地基於接收到DCI訊息(其識別PRI值),UE 120可以使用該表來識別對應的PUCCH資源參數、對應的PUCCH重複參數、一組對應的PUCCH資源參數、一組對應的PUCCH重複參數等。以此種方式,UE 120使用針對PUCCH資源配置的訊號傳遞來決定PUCCH重複配置,從而改進網路效能。
在一些態樣中,UE 120可以至少部分地基於在DCI訊息中包括的位元指示符欄位(例如,PUCCH重複指示符欄位)來決定PUCCH重複參數,並且UE 120可以決定:DCI訊息指示UE將至少部分地基於位元指示符欄位來發送特定數量的PUCCH傳輸(例如,重複)。在此種情況下,位元指示符欄位可以用於以下各項:用於排程確認或否定確認傳輸的下行鏈路排程DCI、用於觸發非週期性通道狀態資訊(A-CSI)訊息的上行鏈路或下行鏈路排程DCI等。
在一些態樣中,UE 120可以至少部分地基於DCI訊息來決定資源指示符值。例如,DCI訊息可以包括PRI欄位,如圖7A的表中所示並且如上文所論述的。在另一種情況下,可以使用確認資源指示符(ARI)。在一些態樣中,具有共用PRI欄位值(例如,0、1等)的每個PUCCH資源可以與PUCCH重複參數的共用值(例如,分別為2、4等)相關聯。例如,DCI中的PRI欄位值可以指示與對應的PRI欄位值相對應的PUCCH資源群組。在一些態樣中,可以經由隱式映射方法來向UE 120指示在與用信號通知的PRI欄位值相對應的PUCCH資源群組內的PUCCH資源。例如,攜帶DCI的PDCCH的起始控制通道元素(CCE)可以被UE 120用來決定要使用的、在與用信號通知的PRI欄位值相對應的PUCCH資源群組內的PUCCH資源。以此種方式,PUCCH重複參數(例如,分別為2、4等)是基於DCI中的PRI欄位值來決定的,但是例如不是至少部分地基於PDCCH的起始CCE來決定的。
在一些態樣中,UE 120可以至少部分地基於DCI訊息及/或PUCCH資源配置來決定功率指示符值。例如,可以配置另一參數(例如,在圖7A中示出的表中),並且UE 120可以使用功率指示符值來決定用於識別針對發射功率的配置的表條目。在此種情況下,發射功率可以指示最大發射功率(例如,將使用最大發射功率)、功率增加參數(例如,將向使用用信號通知的PUCCH資源發送的PUCCH應用特定功率增加,諸如3分貝(dB))、空欄位(例如,用於指示沒有對發射功率做出改變)等。在一些態樣中,PUCCH資源指示符(PRI)可以用於指示功率指示符值。例如,如圖7A中的表中所示,每個PUCCH資源配置(例如,圖7A中示出的表中的行條目)可以包括識別發射功率的額外的參數。在此種情況下,UE可以基於DCI訊息中的PRI來決定用於PUCCH傳輸的PUCCH資源和發射功率兩者。在一些態樣中,功率指示符所指示的功率變化可以僅應用於對應的DCI訊息所排程的PUCCH傳輸集合,而不應用於另一DCI訊息所排程的一或多個後續PUCCH傳輸。
在一些態樣中,UE 120可以決定隱式地用信號通知的功率指示符值。例如,UE 120可以至少部分地基於PRI欄位值來決定PUCCH資源配置。UE 120可以至少部分地基於PUCCH資源配置,來決定與PUCCH資源配置相關聯的功率指示符的值,從而使BS 110能夠藉由用信號通知PUCCH資源配置來隱式地用信號通知功率指示符,而不是BS 110在DCI中顯式地包括用於用信號通知功率指示符的資訊。
另外或替代地,UE 120可以決定發射功率命令(TPC),TPC被包括在DCI訊息中並且指示用於PUCCH的傳輸的最大發射功率,並且可以決定要使用至少部分地基於最大發射功率來決定的發射功率來進行發送。在一些態樣中,UE 120可以執行特定於載波的功率控制。例如,UE 120可以決定特定於載波的路徑損耗,可以決定特定於載波的功率值(例如,使用單個TPC命令),等等。在一些態樣中,UE 120可以至少部分地基於TPC來決定功率偏移。例如,UE 120可以在不同的頻率範圍(例如,第一頻率範圍和第二頻率範圍)上發送PUCCH,並且可以決定針對用於在不同的頻率範圍上發送PUCCH的分量載波集合的功率偏移集合。
在一些態樣中,UE 120可以決定要使用每個時槽中的共用資源來發送PUCCH。例如,UE 120可以至少部分地基於DCI來決定要使用每個時槽的特定頻率資源和特定的時間資源來發送PUCCH。在一些態樣中,UE 120可以決定要使用不同時槽中的不同資源來發送PUCCH。例如,在第一時槽中,UE 120可以決定第一頻率資源及/或第一時間資源,並且在第二時槽中,UE 120可以決定與第一頻率資源及/或第一時間資源不同的第二頻率資源及/或第二時間資源。在此種情況下,UE 120可以至少部分地基於PUCCH資源配置來決定第一頻率資源、第一時間資源、第二頻率資源、第二時間資源(例如,PUCCH資源配置可以包括用於識別頻率及/或時間資源的資訊)。
在一些態樣中,UE 120可以被配置為具有在不同分量載波中的PUCCH資源之間的關聯。例如,UE 120可以決定第一分量載波或頻率範圍中的PUCCH資源,並且可以根據該PUCCH資源,基於關聯來決定第二分量載波或頻率範圍中的對應的PUCCH資源。在此種情況下,UE 120可以接收用於識別第一分量載波或頻率範圍中的PUCCH資源的訊號傳遞,並且可以使用在第一分量載波或頻率範圍與第二分量載波或頻率範圍之間的關聯來決定第二分量載波或頻率範圍中的PUCCH資源(例如,在沒有顯式訊號傳遞的情況下)。在一些態樣中,UE 120可以接收用於配置在不同分量載波或頻率範圍中的PUCCH資源之間的關聯的訊號傳遞。
在一些態樣中,UE 120可以至少部分地基於PUCCH配置來決定將不同的分量載波用於不同的重複。例如,針對第一時槽,UE 120可以被配置為具有在第一分量載波中的第一PUCCH資源和在第二分量載波中的第二PUCCH資源,並且針對第二時槽,UE 120可以被配置為具有第一分量載波中的第三PUCCH資源和第二分量載波中的第四PUCCH資源。在一些態樣中,不同的分量載波可以與不同的頻帶相關聯。例如,如在圖7B中並且經由圖740示出的,UE 120可以使用第一頻率範圍(例如,非mmW頻率範圍FR1
,諸如小於6 GHz的頻率範圍)中的第一分量載波和第二頻率範圍(例如,mmW頻率範圍FR2
,諸如20 GHz與40 GHz之間的頻率範圍)中的第二分量載波。在一些態樣中,另一重複參數可以被配置為導致第一分量載波和第二分量載波兩者上的PUCCH傳輸的重複。在此種情況下,如圖740中所示,PUCCH傳輸可以在時槽k
中發生,並且若重複參數大於1,則PUCCH傳輸隨後可以在時槽k+1
和k+2
中發生。若重複參數不大於1,則PUCCH傳輸可以僅在時槽k
中發生。在一些態樣中,例如FR1
和FR2
的發射功率可以是基於圖7A中示出的表中的欄位來配置的。例如,UE 120可以接收指示用於決定針對相應分量載波的相應發射功率的欄位值的指示符。
在一些態樣中,UE 120可以使用四個PUCCH資源來發送PUCCH的重複。在一些態樣中,UE 120可以決定用於每個分量載波上的PUCCH傳輸的發射功率。例如,UE 120可以執行針對每個分量載波的路徑損耗決定,並且可以至少部分地基於路徑損耗決定來決定從最大發射功率的功率偏移,該最大發射功率是由DCI訊息的TPC針對每個分量載波來識別的。
在一些態樣中,UE 120可以使用預先配置的值的共用集合,諸如用於決定用於每個分量載波的發射功率的共用功率控制表。例如,UE 120可以決定特定TPC值,並且可以至少部分地基於特定TPC值來決定用於每個分量載波的發射功率。另外或替代地,UE 120可以使用預先配置的值的複數個集合。例如,UE 120可以將第一功率控制表用於第一分量載波,並且可以將第二功率控制表用於第二分量載波,如在圖7B中進一步所示。在此種情況下,UE 120可以至少部分地基於相應的功率控制表和特定TPC值來決定用於第一分量載波和第二分量載波的發射功率。在一些態樣中,當不同的分量載波上的併發PUCCH傳輸的總排程發射功率超過UE 120的最大發射功率閾值時,UE 120可以相等地對每個分量載波發射功率進行縮放而不是至少部分地基於分量載波優先化來縮放,以滿足UE 120的最大發射功率閾值。
在一些態樣中,UE 120可以至少部分地基於DCI訊息來決定衝突回應動作。例如,至少部分地基於偵測到針對PUCCH的重複與第二上行鏈路控制資訊(UCI)訊息傳輸將發生衝突,並且至少部分地基於決定PUCCH是與排程確認或否定確認訊息相關聯的,UE 120可以決定丟棄第二UCI訊息的傳輸,從而確保PUCCH的重複被發送。在一些態樣中,UE 120可以至少部分地基於PUCCH的重複數量來決定衝突回應動作。例如,UE 120可以至少部分地基於PUCCH的重複數量大於1來決定丟棄第二UCI訊息傳輸。以此種方式,UE 120避免當PUCCH傳輸僅與單個傳輸相關聯時完全丟棄第二UCI訊息。在此種情況下,UE 120可以將確認或否定確認訊息與第二UCI訊息進行多工處理。
另外或替代地,UE 120可以決定丟棄對要在UE 120完成發送PUCCH的重複之前發生的實體下行鏈路共享訊息(PDSCH)的接收。
如在圖7A中並且經由元件符號745進一步所示,UE 120可以發送PUCCH重複。例如,至少部分地基於決定用於識別PUCCH傳輸的數量的PUCCH重複參數,UE 120可以發送該數量的PUCCH傳輸。在此種情況下,對於PUCCH傳輸,UE 120可以使用至少部分地基於DCI訊息來決定的特定的發射功率集合、特定的資源集合、特定的分量載波集合等。
如上文所指出的,圖7A和7B是作為實例來提供的。其他實例可以不同於關於圖7A和7B所描述的實例。
圖8是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的示例性程序800的圖。示例性程序800是其中UE(例如,UE 120等)執行與實體上行鏈路控制通道重複配置相關聯的操作的實例。
如圖8中所示,在一些態樣中,程序800可以包括:至少部分地基於與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,來決定實體上行鏈路控制通道重複參數(方塊810)。例如,UE(例如,使用接收處理器258、發送處理器264、控制器/處理器280、記憶體282等)可以至少部分地基於與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,來決定實體上行鏈路控制通道重複參數,如上文描述。
如圖8中進一步所示,在一些態樣中,程序800可以包括:至少部分地基於實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送實體上行鏈路控制通道的傳輸集合(方塊820)。例如,UE(例如,使用接收處理器258、發送處理器264、控制器/處理器280、記憶體282等)可以至少部分地基於實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送實體上行鏈路控制通道的傳輸集合,如前述。
程序800可以包括額外的態樣,例如在下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的任何單個態樣或各態樣的任意組合。
關於程序800,在第一態樣中,該實體上行鏈路控制通道資源配置包括該實體上行鏈路控制通道重複參數。
關於程序800,在第二態樣中(單獨地或與第一態樣相結合地),該實體上行鏈路控制通道資源配置包括用於識別以下各項中的至少一項的資訊:時間資源、頻率資源,或碼域資源。
關於程序800,在第三態樣中(單獨地或與第一和第二態樣中的一或多個態樣相結合地),該實體上行鏈路控制通道重複參數識別該使用者裝備要發送的該實體上行鏈路控制通道的傳輸的數量。
關於程序800,在第四態樣中(單獨地或與第一至第三態樣中的一或多個態樣相結合地),該使用者裝備被配置為:使用跨越複數個時槽的共用資源集合來發送該傳輸集合。
關於程序800,在第五態樣中(單獨地或與第一至第四態樣中的一或多個態樣相結合地),該使用者裝備被配置為:使用第一時槽中的第一資源集合和第二時槽中的與該第一資源集合不同的第二資源集合來發送該傳輸集合。
關於程序800,在第六態樣中(單獨地或與第一至第五態樣中的一或多個態樣相結合地),該使用者裝備被配置為:至少部分地基於實體上行鏈路控制通道資源配置來決定功率指示符。
關於程序800,在第七態樣中(單獨地或與第一至第六態樣中的一或多個態樣相結合地),該功率指示符指示使用者裝備將使用最大功率或者將功率增加應用於決定的功率。
關於程序800,在第八態樣中(單獨地或與第一至第七態樣中的一或多個態樣相結合地),該功率指示符涉及該傳輸集合,而不涉及經由另一下行鏈路控制資訊訊息用信號通知的一或多個後續傳輸。
關於程序800,在第九態樣中(單獨地或與第一至第八態樣中的一或多個態樣相結合地),該功率指示符是至少部分地基於該下行鏈路控制資訊訊息來決定的。
關於程序800,在第十態樣中(單獨地或與第一至第九態樣中的一或多個態樣相結合地),該傳輸集合中的第一傳輸是與第一分量載波或頻率範圍相關聯的,以及該傳輸集合中的第二傳輸是與第二分量載波或頻率範圍相關聯的,該第二分量載波或頻率範圍不同於該第一分量載波或頻率範圍。
關於程序800,在第十一態樣中(單獨地或與第一至第十態樣中的一或多個態樣相結合地),該使用者裝備被配置為:至少部分地基於下行鏈路控制資訊訊息中包括的發射功率命令,來決定用於針對傳輸集合的複數個分量載波或頻率範圍的複數個發射功率。
關於程序800,在第十二態樣中(單獨地或與第一至第十一態樣中的一或多個態樣相結合地),該使用者裝備被配置為:至少部分地基於針對該複數個分量載波或頻率範圍的複數個路徑損耗值並且至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道資源配置,來決定該複數個發射功率。
關於程序800,在第十三態樣中(單獨地或與第一至第十二態樣中的一或多個態樣相結合地),該使用者裝備被配置為:至少部分地基於該下行鏈路控制資訊訊息的發射功率命令,來決定用於該傳輸集合的傳輸的最大發射功率。
關於程序800,在第十四態樣中(單獨地或與第一至第十三態樣中的一或多個態樣相結合地),該使用者裝備被配置為:至少部分地基於該下行鏈路控制資訊訊息的發射功率命令,來決定針對用於該傳輸集合的傳輸的發射功率的功率偏移值。
關於程序800,在第十五態樣中(單獨地或與第一至第十四態樣中的一或多個態樣相結合地),與共用資源指示符相關聯的複數個可能的實體上行鏈路控制通道資源配置是與共用實體上行鏈路控制通道重複參數相關聯的。
關於程序800,在第十六態樣中(單獨地或與第一至第十五態樣中的一或多個態樣相結合地),該傳輸集合包括確認訊息或否定確認訊息。在一些態樣中,該使用者裝備被配置為:丟棄與該傳輸集合中的至少一個傳輸相衝突的對上行鏈路控制資訊訊息的發送或者對實體下行鏈路共享通道訊息的接收,以發送該傳輸集合。
關於程序800,在第十七態樣中(單獨地或與第一至第十六態樣中的一或多個態樣相結合地),該下行鏈路控制資訊訊息包括用於指示實體上行鏈路控制通道重複參數的實體上行鏈路控制通道重複參數指示符。
關於程序800,在第十八態樣中(單獨地或與第一至第十七態樣中的一或多個態樣相結合地),該下行鏈路控制資訊訊息是用於排程確認訊息或否定確認訊息的下行鏈路排程下行鏈路控制資訊訊息。
關於程序800,在第十九態樣中(單獨地或與第一至第十八態樣中的一或多個態樣相結合地),該下行鏈路控制資訊訊息是下行鏈路排程下行鏈路控制資訊訊息或上行鏈路排程下行鏈路控制資訊訊息,並且該下行鏈路控制資訊訊息是與觸發非週期性通道狀態資訊訊息相關聯的。
關於程序800,在第二十態樣中(單獨地或與第一至第十九態樣中的一或多個態樣相結合地),該實體上行鏈路控制通道資源配置是由該下行鏈路控制資訊訊息中的實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位來指示的。
關於程序800,在第二十一態樣中(單獨地或與第一至第二十態樣中的一或多個態樣相結合地),與用於實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位的共用值相關聯的每個實體上行鏈路控制通道資源配置是與用於實體上行鏈路控制通道重複參數的共用值相關聯的。
儘管圖8圖示程序800的示例性方塊,但是在一些態樣中,程序800可以包括與圖8中圖示的彼等方塊相比額外的方塊、更少的方塊、不同的方塊,或者以不同方式佈置的方塊。另外或替代地,程序800的方塊中的兩個或兩個以上方塊可以並行地執行。
圖9是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由BS執行的示例性程序900的圖。示例性程序900是其中BS(例如,BS 110等)執行與實體上行鏈路控制通道重複配置相關聯的操作的實例。
如圖9中所示,在一些態樣中,程序900可以包括:發送與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,實體上行鏈路控制通道資源配置用於識別實體上行鏈路控制通道重複參數(方塊910)。例如,BS(例如,使用發送處理器220、控制器/處理器240、記憶體242等)可以發送與指示實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的下行鏈路控制資訊訊息,實體上行鏈路控制通道資源配置用於識別實體上行鏈路控制通道重複參數,如前述。
如圖9中進一步所示,在一些態樣中,程序900可以包括:根據實體上行鏈路控制通道重複參數來接收實體上行鏈路控制通道的傳輸集合(方塊920)。例如,BS(例如,使用接收處理器238、控制器/處理器240、記憶體242等)可以根據實體上行鏈路控制通道重複參數來接收實體上行鏈路控制通道的傳輸集合,如前述。
程序900可以包括額外的態樣,例如下文及/或結合本文中在別處描述的一或多個其他程序描述的任何單個態樣或各態樣的任意組合。
關於程序900,在第一態樣中,該實體上行鏈路控制通道資源配置包括實體上行鏈路控制通道重複參數。
關於程序900,在第二態樣中(單獨地或與第一態樣相結合地),該實體上行鏈路控制通道資源配置包括用於識別以下各項中的至少一項的資訊:時間資源、頻率資源,或碼域資源。
關於程序900,在第三態樣中(單獨地或與第一和第二態樣中的一或多個態樣相結合地),該實體上行鏈路控制通道重複參數識別基地台要接收的該實體上行鏈路控制通道的傳輸的數量。
關於程序900,在第四態樣中(單獨地或與第一至第三態樣中的一或多個態樣相結合地),基地台被配置為:使用跨越複數個時槽的共用資源集合來接收該傳輸集合。
關於程序900,在第五態樣中(單獨地或與第一至第四態樣中的一或多個態樣相結合地),該基地台被配置為:使用第一時槽中的第一資源集合和第二時槽中的與該第一資源集合不同的第二資源集合來接收該傳輸集合。
關於程序900,在第六態樣中(單獨地或與第一至第五態樣中的一或多個態樣相結合地),該實體上行鏈路控制通道資源配置識別功率指示符。
關於程序900,在第七態樣中(單獨地或與第一至第六態樣中的一或多個態樣相結合地),該功率指示符指示使用者裝備將使用最大功率或者將功率增加應用於決定的功率。
關於程序900,在第八態樣中(單獨地或與第一至第七態樣中的一或多個態樣相結合地),該功率指示符涉及該傳輸集合,而不涉及經由另一下行鏈路控制資訊訊息用信號通知的一或多個後續傳輸。
關於程序900,在第九態樣中(單獨地或與第一至第八態樣中的一或多個態樣相結合地),該功率指示符是至少部分地基於該下行鏈路控制資訊訊息來傳達的。
關於程序900,在第十態樣中(單獨地或與第一至第九態樣中的一或多個態樣相結合地),該傳輸集合中的第一傳輸是與第一分量載波或頻率範圍相關聯的,以及該傳輸集合中的第二傳輸是與第二分量載波或頻率範圍相關聯的,該第二分量載波或頻率範圍不同於該第一分量載波或頻率範圍。
關於程序900,在第十一態樣中(單獨地或與第一至第十態樣中的一或多個態樣相結合地),在下行鏈路控制資訊訊息中包括的發射功率命令識別用於針對該傳輸集合的複數個分量載波或頻率範圍的複數個發射功率。
關於程序900,在第十二態樣中(單獨地或與第一至第十一態樣中的一或多個態樣相結合地),該實體上行鏈路控制通道資源配置包括用於識別該複數個發射功率或針對該複數個分量載波或頻率範圍的複數個路徑損耗值的資訊。
關於程序900,在第十三態樣中(單獨地或與第一至第十二態樣中的一或多個態樣相結合地),該下行鏈路控制資訊訊息的發射功率命令識別用於該傳輸集合的傳輸的最大發射功率。
關於程序900,在第十四態樣中(單獨地或與第一至第十三態樣中的一或多個態樣相結合地),該下行鏈路控制資訊訊息的發射功率命令識別針對用於該傳輸集合的傳輸的發射功率的功率偏移值。
關於程序900,在第十五態樣中(單獨地或與第一至第十四態樣中的一或多個態樣相結合地),與共用資源指示符相關聯的複數個可能的實體上行鏈路控制通道資源配置是與共用實體上行鏈路控制通道重複參數相關聯的。
關於程序900,在第十六態樣中(單獨地或與第一至第十五態樣中的一或多個態樣相結合地),該傳輸集合包括確認訊息或否定確認訊息。
關於程序900,在第十七態樣中(單獨地或與第一至第十六態樣中的一或多個態樣相結合地),該下行鏈路控制資訊訊息包括用於指示該實體上行鏈路控制通道重複參數的實體上行鏈路控制通道重複參數指示符。
關於程序900,在第十八態樣中(單獨地或與第一至第十七態樣中的一或多個態樣相結合地),該下行鏈路控制資訊訊息是用於排程確認訊息或否定確認訊息的下行鏈路排程下行鏈路控制資訊訊息。
關於程序900,在第十九態樣中(單獨地或與第一至第十八態樣中的一或多個態樣相結合地),該下行鏈路控制資訊訊息是下行鏈路排程下行鏈路控制資訊訊息或上行鏈路排程下行鏈路控制資訊訊息,並且該下行鏈路控制資訊訊息是與觸發非週期性通道狀態資訊訊息相關聯的。
關於程序900,在第二十態樣中(單獨地或與第一至第十九態樣中的一或多個態樣相結合地),該實體上行鏈路控制通道資源配置是由在該下行鏈路控制資訊訊息中的實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位來指示的。
關於程序900,在第二十一態樣中(單獨地或與第一至第二十態樣中的一或多個態樣相結合地),與用於該實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位的共用值相關聯的每個實體上行鏈路控制通道資源配置是與用於該實體上行鏈路控制通道重複參數的共用值相關聯的。
儘管圖9圖示程序900的示例性方塊,但是在一些態樣中,程序900可以包括與圖9中圖示的彼等方塊相比額外的方塊、更少的方塊、不同的方塊,或者以不同方式佈置的方塊。另外或替代地,程序900的方塊中的兩個或兩個以上方塊可以並行地執行。
前述揭示內容提供了說明和描述,但是並不意欲是詳盡的或者將各態樣限制為所揭示的精確形式。按照上文揭示內容,可以作出修改和變型,或者可以從對各態樣的實踐中獲取修改和變型。
如本文所使用,術語「元件」意欲廣義地解釋為硬體、韌體,或者硬體和軟體的組合。如本文所使用的,處理器是用硬體、韌體,或者硬體和軟體的組合來實現的。
如本文所使用的,根據上下文,滿足閾值可以代表值大於閾值、大於或等於閾值、小於閾值、小於或等於閾值、等於閾值、不等於閾值等。
將顯而易見的是,本文描述的系統及/或方法可以用不同形式的硬體、韌體,或者硬體和軟體的組合來實現。用於實現該等系統及/或方法的實際的專門的控制硬體或軟體代碼不是對各態樣進行限制。因此,本文在不引用特定的軟體代碼的情況下描述了系統及/或方法的操作和行為,要理解的是,軟體和硬體可以被設計為至少部分地基於本文的描述來實現系統及/或方法。
即使在申請專利範圍中記載了及/或在說明書中揭示特徵的特定組合,該等組合亦不意欲限制各個態樣的揭示內容。事實上,可以以沒有在申請專利範圍中具體記載及/或在說明書中具體揭示的方式來組合該等特徵中的許多特徵。儘管下文列出的每個從屬請求項可以僅直接依賴於一個請求項,但是各個態樣的揭示內容包括每個從屬請求項與請求項集合之每一者其他請求項的組合。提及項目列表「中的至少一個」的用語代表彼等項目的任意組合,包括單個成員。舉例而言,「a、b或c中的至少一個」意欲涵蓋a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c、以及與相同元素的倍數的任意組合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或者a、b和c的任何其他排序)。
本文使用的元素、動作或指令中沒有一個應當被解釋為關鍵或必要的,除非明確描述為如此。此外,如本文所使用的,冠詞「一(a)」和「一個(an)」意欲包括一或多個項目,並且可以與「一或多個」互換使用。此外,如本文所使用的,術語「集合」和「群組」意欲包括一或多個項目(例如,相關項目、無關項目、相關項目和無關項目的組合等),並且可以與「一或多個」互換使用。在僅預期一個項目的情況下,使用術語「僅一個」或類似語言。此外,如本文所使用的,術語「具有(has)」、「具有(have)」、「具有(having)」及/或類似術語意欲是開放式術語。此外,除非另有明確聲明,否則用語「基於」意欲意謂「至少部分地基於」。
100‧‧‧網路
102a‧‧‧巨集細胞服務區
102b‧‧‧微微細胞服務區
102c‧‧‧毫微微細胞服務區
110‧‧‧BS
110a‧‧‧巨集BS
110b‧‧‧微微BS
110c‧‧‧毫微微BS
110d‧‧‧中繼站
120‧‧‧UE
120a‧‧‧UE
120b‧‧‧UE
120c‧‧‧UE
120d‧‧‧UE
120e‧‧‧UE
130‧‧‧網路控制器
200‧‧‧設計
212‧‧‧資料來源
220‧‧‧發送處理器
230‧‧‧發送(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器
232a‧‧‧調制器(MOD)
232t‧‧‧調制器(MOD)
234a‧‧‧天線
234t‧‧‧天線
236‧‧‧MIMO偵測器
238‧‧‧接收處理器
239‧‧‧資料槽
240‧‧‧控制器/處理器
242‧‧‧記憶體
244‧‧‧通訊單元
246‧‧‧排程器
252a‧‧‧天線
252r‧‧‧天線
254a‧‧‧解調器(DEMOD)
254r‧‧‧解調器(DEMOD)
256‧‧‧MIMO偵測器
258‧‧‧接收處理器
260‧‧‧資料槽
262‧‧‧資料來源
264‧‧‧發送處理器
266‧‧‧TX MIMO處理器
280‧‧‧控制器/處理器
282‧‧‧記憶體
290‧‧‧控制器/處理器
292‧‧‧記憶體
294‧‧‧通訊單元
300‧‧‧訊框結構
410‧‧‧時槽格式
500‧‧‧分散式RAN
502‧‧‧存取節點控制器(ANC)
504‧‧‧下一代核心網路(NG-CN)
506‧‧‧5G存取節點
508‧‧‧TRP
510‧‧‧下一代AN(NG-AN)
600‧‧‧分散式RAN
602‧‧‧集中式核心網路單元(C-CU)
604‧‧‧集中式RAN單元(C-RU)
606‧‧‧分散式單元(DU)
700‧‧‧實例
710‧‧‧操作
720‧‧‧操作
730‧‧‧操作
740‧‧‧操作
745‧‧‧操作
800‧‧‧程序
810‧‧‧操作
820‧‧‧操作
900‧‧‧程序
910‧‧‧操作
920‧‧‧操作
為了可以詳盡地理解本案內容的上述特徵,經由參照各態樣(其中一些態樣在附圖中示出),可以獲得對上文簡要概述的發明內容的更加特定的描述。然而,要注意的是,附圖僅圖示本案內容的某些典型的態樣並且因此不被認為是限制本案內容的範圍,因為該描述可以容許其他同等有效的態樣。不同附圖中的相同的元件符號可以識別相同或相似元件。
圖1是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路的實例的方塊圖。
圖2是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中的基地台與使用者裝備(UE)相通訊的實例的方塊圖。
圖3A是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中的訊框結構的實例的方塊圖。
圖3B是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中的示例性同步通訊層級的方塊圖。
圖4是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的具有普通循環字首的示例性時槽格式的方塊圖。
圖5圖示根據本案內容的各個態樣的分散式無線電存取網路(RAN)的示例性邏輯架構。
圖6圖示根據本案內容的各個態樣的分散式RAN的示例性實體架構。
圖7A和7B是圖示根據本案內容的各個態樣的實體上行鏈路控制通道重複配置的實例的圖。
圖8是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由使用者裝備執行的示例性過程的圖。
圖9是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由基地台執行的示例性過程的圖。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記)
無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記)
無
110‧‧‧BS
120‧‧‧UE
700‧‧‧實例
710‧‧‧操作
720‧‧‧操作
730‧‧‧操作
745‧‧‧操作
Claims (48)
- 一種由一使用者裝備執行的無線通訊的方法,包括以下步驟:至少部分地基於與指示一實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的一信號,來決定複數個實體上行鏈路控制通道資源的一實體上行鏈路控制通道資源,該實體上行鏈路控制通道資源配置識別相關聯於複數個實體上行鏈路控制通道資源的複數個實體上行鏈路控制通道重複參數;至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道資源識別相關聯於該實體上行鏈路控制通道資源的該複數個實體上行鏈路控制通道重複參數的一實體上行鏈路控制通道重複參數;及至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送一實體上行鏈路控制通道的一傳輸集合。
- 如請求項1所述之方法,進一步包括以下步驟:接收用於指示在該複數個實體上行鏈路控制通道資源的第一實體上行鏈路控制通道資源與該複數個實體上行鏈路控制通道資源的第二實體上行鏈路控制通道資源之間的一關聯的一指示;及其中發送該傳輸集合之步驟包括以下步驟: 至少部分地基於識別該第一實體上行鏈路控制通道資源而不識別該第二實體上行鏈路控制通道資源的一第二信號,使用該第一實體上行鏈路控制通道資源來發送一或多個第一傳輸並且使用該第二實體上行鏈路控制通道資源來發送一或多個第二傳輸。
- 如請求項1所述之方法,其中該實體上行鏈路控制通道重複參數識別該使用者裝備要發送的該實體上行鏈路控制通道的傳輸的一數量。
- 如請求項1所述之方法,其中該使用者裝備被配置為:使用跨越複數個時槽的一共用資源集合來發送該傳輸集合,或者其中該使用者裝備被配置為:使用一第一時槽中的一第一資源集合以及一第二時槽中的與該第一資源集合不同的一第二資源集合,來發送該傳輸集合。
- 如請求項1所述之方法,其中該使用者裝備被配置為:至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道資源配置,來決定一功率指示符。
- 如請求項5所述之方法,其中該功率指示符指示該使用者裝備將使用一最大功率或者將一功率增加應用於一決定的功率。
- 如請求項5所述之方法,其中該功率指示符涉及該傳輸集合,而不涉及經由另一信號指示的一或 多個後續傳輸。
- 如請求項5所述之方法,其中該功率指示符是至少部分地基於該信號來決定的。
- 如請求項1所述之方法,其中該傳輸集合中的一第一傳輸是與一第一分量載波或頻率範圍相關聯的,並且該傳輸集合中的一第二傳輸是與一第二分量載波或頻率範圍相關聯的,該第二分量載波或頻率範圍不同於該第一分量載波或頻率範圍。
- 如請求項9所述之方法,其中該使用者裝備被配置為:至少部分地基於在該信號中包括的一發射功率命令,來決定用於針對該傳輸集合的複數個分量載波或頻率範圍的複數個發射功率。
- 如請求項10所述之方法,其中該使用者裝備被配置為:至少部分地基於針對該複數個分量載波或頻率範圍的複數個路徑損耗值並且至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道資源配置,來決定該複數個發射功率。
- 如請求項1所述之方法,其中該使用者裝備被配置為:至少部分地基於該信號的一發射功率命令,來決定用於該傳輸集合的一傳輸的一最大發射功率,或其中該使用者裝備被配置為:至少部分地基於該信號的一發射功率命令,來決定針對用於該傳輸集 合的一傳輸的一發射功率的一功率偏移值。
- 如請求項1所述之方法,其中該傳輸集合包括一確認訊息或一否定確認訊息;並且其中該使用者裝備被配置為:丟棄與該傳輸集合中的至少一個傳輸相衝突的對一上行鏈路控制資訊訊息的發送或者對一實體下行鏈路共享通道訊息的接收,以發送該傳輸集合。
- 如請求項1所述之方法,其中該信號包括用於指示該實體上行鏈路控制通道重複參數的一實體上行鏈路控制通道重複參數指示符,或者其中該信號是用於排程一確認訊息或一否定確認訊息,或者其中該信號是與觸發一非週期性通道狀態資訊訊息相關聯的。
- 如請求項1所述之方法,其中該實體上行鏈路控制通道資源配置是由在該信號中的一實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位來指示的。
- 如請求項15所述之方法,其中與用於該實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位的一共用值相關聯的每個實體上行鏈路控制通道資源配置是與用於該實體上行鏈路控制通道重複參數的一共用值相關聯的。
- 如請求項1所述之方法,該方法進一步包 含以下步驟:接收一第二信號,該第二信號相關聯於配置該複數個實體上行鏈路控制通道重複參數的一個或多個特定實體上行鏈路控制通道重複參數,其中識別該實體上行鏈路控制通道重複參數係進一步至少部分基於該第二信號。
- 如請求項1所述之方法,其中決定該實體上行鏈路控制通道資源包含以下步驟:至少部分基於該信號中包含的一實體上行鏈路控制通道位元指示符決定該實體上行鏈路控制通道資源。
- 如請求項1所述之方法,其中該複數個實體上行鏈路控制通道重複參數進一步包含一第二實體上行鏈路控制通道重複參數,該第二實體上行鏈路控制通道重複參數相關聯於該複數個實體上行鏈路控制通道資源的一第二實體上行鏈路控制通道資源。
- 如請求項1所述之方法,其中該信號包含一下行鏈路控制指示訊息。
- 一種由一基地台執行的無線通訊的方法,包括以下步驟:發送與指示一實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的一信號,該實體上行鏈路控制通道資源配置識別相關聯於複數個實體上行鏈路控制通道資源的包含一 實體上行鏈路控制通道重複參數的複數個實體上行鏈路控制通道重複參數,該複數個實體上行鏈路控制通道資源包含相關聯於該實體上行鏈路控制通道重複參數的一實體上行鏈路控制通道資源;及根據該實體上行鏈路控制通道重複參數來接收一實體上行鏈路控制通道的一傳輸集合。
- 如請求項21所述之方法,其中該實體上行鏈路控制通道資源配置包括用於識別以下各項中的至少一項的資訊:一時間資源、一頻率資源或一碼域資源。
- 如請求項21所述之方法,其中該實體上行鏈路控制通道重複參數識別該基地台要接收的該實體上行鏈路控制通道的傳輸的一數量。
- 如請求項21所述之方法,其中該基地台被配置為:使用跨越複數個時槽的一共用資源集合來接收該傳輸集合,或其中該基地台被配置為:使用一第一時槽中的一第一資源集合以及一第二時槽中的與該第一資源集合不同的一第二資源集合,來接收該傳輸集合。
- 如請求項21所述之方法,其中該實體上行鏈路控制通道資源配置識別一功率指示符。
- 如請求項25所述之方法,其中該功率指示 符指示一使用者裝備將使用一最大功率或者將一功率增加應用於一決定的功率。
- 如請求項25所述之方法,其中該功率指示符涉及該傳輸集合,並且不涉及經由另一信號指示的一或多個後續傳輸。
- 如請求項25所述之方法,其中該功率指示符是至少部分地基於該信號來傳達的。
- 如請求項21所述之方法,其中該傳輸集合中的一第一傳輸是與一第一分量載波或頻率範圍相關聯的,並且該傳輸集合中的一第二傳輸是與一第二分量載波或頻率範圍相關聯的,該第二分量載波或頻率範圍不同於該第一分量載波或頻率範圍。
- 如請求項29所述之方法,其中該信號中包括的一發射功率命令識別用於針對該傳輸集合的複數個分量載波或頻率範圍的複數個發射功率。
- 如請求項30所述之方法,其中該實體上行鏈路控制通道資源配置包括用於識別該複數個發射功率或針對該複數個分量載波或頻率範圍的複數個路徑損耗值的資訊。
- 如請求項21所述之方法,其中該信號的一發射功率命令識別用於該傳輸集合的一傳輸的一最大發射功率。
- 如請求項21所述之方法,其中該信號的一發射功率命令識別針對用於該傳輸集合的一傳輸的一發射功率的一功率偏移值。
- 如請求項21所述之方法,其中該傳輸集合包括一確認訊息或一否定確認訊息。
- 如請求項21所述之方法,其中該信號包括用於指示該實體上行鏈路控制通道重複參數的一實體上行鏈路控制通道重複參數指示符,其中該信號用於排程一確認訊息或一否定確認訊息,或其中該信號是與觸發一非週期性通道狀態資訊訊息相關聯的。
- 如請求項21所述之方法,其中該實體上行鏈路控制通道資源配置是由在該信號中的一實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位來指示的。
- 如請求項36所述之方法,其中與用於該實體上行鏈路控制通道資源指示符欄位的一共用值相關聯的每個實體上行鏈路控制通道資源配置是與用於該實體上行鏈路控制通道重複參數的一共用值相關聯的。
- 如請求項21所述之方法,其中該信號包含一下行鏈路控制指示訊息。
- 一種用於無線通訊的使用者裝備,包括:一記憶體;及 耦合到該記憶體的一或多個處理器,該一或多個處理器被配置為:至少部分地基於與指示一實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的一信號,來決定複數個實體上行鏈路控制通道資源的一實體上行鏈路控制通道資源,該實體上行鏈路控制通道資源配置識別相關聯於複數個實體上行鏈路控制通道資源的複數個實體上行鏈路控制通道重複參數;至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道資源識別相關聯於該實體上行鏈路控制通道資源的該複數個實體上行鏈路控制通道重複參數的一實體上行鏈路控制通道重複參數;及至少部分地基於該實體上行鏈路控制通道重複參數,來發送一實體上行鏈路控制通道的一傳輸集合。
- 如請求項39所述之使用者裝備,其中該實體上行鏈路控制通道資源配置包括用於識別以下各項中的至少一項的資訊:一時間資源、一頻率資源或一碼域資源。
- 如請求項39所述之使用者裝備,其中該實體上行鏈路控制通道重複參數識別該使用者裝備要發送的該實體上行鏈路控制通道的傳輸的一數量。
- 如請求項39所述之使用者裝備,其中該一個或多個處理器進一步經配置以:接收一第二信號,該第二信號相關聯於配置該複數個實體上行鏈路控制通道重複參數的一個或多個特定實體上行鏈路控制通道重複參數,其中為識別該實體上行鏈路控制通道重複參數,該一個或多個處理器經配置以:至少部分基於該第二信號與該複數個實體上行鏈路控制通道重複參數識別該實體上行鏈路控制通道重複參數。
- 如請求項42所述之使用者裝備,其中該複數個實體上行鏈路控制通道重複參數進一步包含一第二實體上行鏈路控制通道重複參數,該第二實體上行鏈路控制通道重複參數相關聯於該複數個實體上行鏈路控制通道資源的一第二實體上行鏈路控制通道資源。
- 如請求項43所述之使用者裝備,其中該實體上行鏈路控制通道重複參數不同於該第二實體上行鏈路控制通道重複參數。
- 如請求項39所述之使用者裝備,其中為決定該實體上行鏈路控制通道資源該一個或多個處理器經配置以: 至少部分基於該信號中包含的一實體上行鏈路控制通道位元指示符決定該實體上行鏈路控制通道資源。
- 如請求項39所述之使用者裝備,其中該信號包含一下行鏈路控制指示訊息。
- 一種用於無線通訊的基地台,包括:一記憶體;及耦合到該記憶體的一或多個處理器,該記憶體和該一或多個處理器被配置為:發送與指示一實體上行鏈路控制通道資源配置相關聯的一信號,該實體上行鏈路控制通道資源配置識別相關聯於複數個實體上行鏈路控制通道資源的包含一實體上行鏈路控制通道重複參數的複數個實體上行鏈路控制通道重複參數,該複數個實體上行鏈路控制通道資源包含相關聯於該實體上行鏈路控制通道重複參數的一實體上行鏈路控制通道資源;並且根據該實體上行鏈路控制通道重複參數來接收一實體上行鏈路控制通道的一傳輸集合。
- 如請求項47所述之基地台,其中該信號包含一下行鏈路控制指示訊息。
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