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文档简介

2021.08.24PCT/US2020/0248342020.03.26WO2020/198418EN2020.10.01用于基于NR的未许可载波通信中的非连续用户装备(UE)或其他网络部件可操作以生成先听后说(LBT)操作,以便通过以动态方式配置非连续接收(DRX)来管理功率消耗。该UE可基于该LBT是否成功以及来自基站例如下一代节点B(gNB)的采集信道指示来配置该DRX的延长的活动时间。该UE可与周期性DRX开启持续时间一起或独立于周期性DRX开启持续时间来操作非周期2响应于所述LBT操作指示所述未许可信道繁忙和正在接收所述信道采集指示来确定延基于所述LBT操作和所述信道采集指示,接收与所述未许可信道相关联的NR通信的数2.根据权利要求1所述的基带处理器,其中所述信道包括物理下行链路控制信道3.根据权利要求1所述的基带处理器,其中所述操作以及是否接收到所述信道采集指示来缩短所述DRX活动时间的DRX循环或增加DRX开启4.根据权利要求1至2中任一项所述的基带处理器,其中所述基于所述信道中的解调参考信号DMRS来确定接收到所述信5.根据权利要求1至3中任一项所述的基带处6.根据权利要求5所述的基带处理器,其中所述处理电路被进一步配置为将所述非周期性唤醒时机序列与周期性开启持续时间叠加,或者响应于经由物理下行链路控制信道PDCCH接收到所述信道采集指示而基于所配置的持续时间切换到所述非周期性唤醒时机序7.根据权利要求5所述的基带处理器,其中所述非周期性唤醒时机序列基于所述未许处理非连续接收DRX配置,所述DRX配置包括以下中的至少一项:DRX开启持续时间或响应于所述LBT操作指示所述未许可信道繁忙和正在接收所述信道采集指示,确定延长所述DRX开启持续时间的DRX活动时间,以及响应于所述LBT操作指示所述未许可信道空响应于基于所述LBT操作确定所述未许可信道繁忙以及确定正在接收所述信道采集指长预定义的时间段还是在所述DRX开启持续时间结束时进入DR3响应于基于所述LBT操作确定所述未许可信道空闲并且确定没有在接收所述信道采集响应于基于所述LBT操作确定所述未许可信道空闲以及确定正在接收所述信道采集指4[0002]本申请要求2019年3月27日提交的名称为“用于基于NR的未许可载波通信中的非连续接收和节能的方法(METHODSFORDISCONTINUOUSRECEPTIONANDENERGYSAVINGSINNRBASEDUNLICENSEDCARRIERCOMMUNICATION)”的美国临时申请第62/824,961号的[0004]下一代无线通信系统5G或新无线电(NR)网络中的移动通信将在全球范围内提供宽带(eMBB)到大规模机器类型通信(mMTC)、超可靠低延迟通信(URLLC)和其他通信的极其多样的应用程序域提供服务。一般来讲,NR将基于第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)高级技术以及附加的增强型无线电接入技术(RAT)进行演进以实现无缝且更快的无[0005]在第五代(5G)新无线电(NR)系统中引入带宽部分(BWP),其目标是灵活且动态地个激活的服务小区上的活动下行链路(DL)BWP上的一个或多个控制资源集(CORESET)中的一组物理下行链路控制信道(PDCCH)候选,其中监视意味着或指根据所监视的下行链路控非连续接收(非DRX)时隙(或时隙)中的PD[0006]理想的是,UE可能够监视由下一代节点B(gNB)配置的PDCCH候选,使得可实现最解码尝试的最大数量和控制信道元素(CCE)的数量。随着预期在覆盖范围内和覆盖范围外都受支持的NR未许可通信使用案例的出现,需要考虑用于定义用于在以非连续(DRX)传输操作的不同UE之间提供功率管理控制的有效[0007]图1是示出能结合本文所述的各种实施方案(方面)使用的用户装备(UE)的示例的5[0009]图3是根据所述各个方面的用户装备无线通信设备或其他网络设备/部件(例如,[0010]图4是根据本文所述的各种实施方案的未许可通信中的非连续接收(DRX)的信道[0011]图5是根据本文所述的各种实施方案的用于未许可信道的DRX配置的另一示例性[0013]图7是根据本文所述的各种实施方案的用于未许可信道的DRX配置的另一示例性[0014]图8是根据本文所述的各种实施方案的用于未许可信道的DRX配置的另一示例性[0015]图9是示出根据本文所述的各种实施方案的针对未授权通信配置DRX的示例性处部分。一个或多个组成部分可以驻留在一个进程中,并且组成部分可以位于一台计算机上行至少部分赋予电子组成部分功能的软件和/6[0023]考虑到管理DRX活动时间的各种问题,以便管理经由未许可载波或信道通信的用地延长DRX的活动时间或改变DRX循环(cycle)。下文相对于附图进一步描述了本公开的其2GPP技术规范提供的LTE系统标准和5G或NR系统标准操作的示例性系统100提供的。然而,利用短期UE连接的低功率IoT应用的网络接入层。IoTUE可利用诸如M2M或MTC的技术以经7网络描述了互连的IoTUE,这些UE可包括具有短暂连接的唯一可识别的嵌入式计算设备直接交换通信数据。ProSe接口105可另选地被称为SL接口105并且可包括一个或多个逻辑106连接到互联网而没有连接到无线系统的核心网(下文进一步详细描述)。在各种实施方道(LWIP)集成的LTE/WLAN无线电级别操作。LWA操作可涉及由RAN节点111a-111b将处于无线电资源控制RRC_CONNECTED状态的UE101b配置为利用LTE和WLAN的无线电资源。LWIP操作可涉及UE101b经由IPsec协议隧道来使用WLAN无线电资源(例如,连接107)来认证和加[0030]RAN110包括启用连接102和104的一个或多个接入AN节点或RAN节点111a和111b多个用户之间的数据和/或语音连接提供无线电基带功能的装备。这些接入节点可被称为被实现为专用物理设备诸如宏小区基站和/或低功率(LP)基站中的一者或多者,该LP基站用于提供与宏小区相比具有较小覆盖区域、较小用户容量或较高带宽的毫微微蜂窝基站、运行的一个或多个软件实体,作为可被称为集中式RAN(CRAN)和/或虚拟基带单元池8他L2协议实体由各个RAN节点111操作;媒体访问控制(MAC)/物理(PHY)层划分,其中RRC、中的一个或多个RAN节点可以是下一代eNB(ng-eNB),该下一代eNB是向UE101提供E-UTRA用户平面和控制平面协议终端并且经由NG接口连接到5GC行的车辆和行人交通的应用程序/软件。RSU可在5.9GHzDSRC频带上操作以提供高速事件热点(2.4GHz频带)操作和/或提供与一个或多个蜂窝网络的连接以提供上行链路和下行链路通信。计算设备和RSU的射频电路中的一些或全部可封装在适用于户外安装的耐候性封装件中,并且可包括网络接口控制器以提供与交通信号控制器和/或回程网络的有线连接第一联系点。在一些实施方案中,RAN节点111中的任一个都可执行RAN110的各种逻辑功链路动态无线电资源管理和数据分组调度以及移动技术(例如,用于上行链路和ProSe或侧链路通信),但是实施方案的范围在这方面不受限9介质感测操作和/或载波感测操作,以便确定未授权频谱中的一个或多个信道当在未授权被占用时)进行传输。介质感测操作可包括清晰的信道评估(CCA),其利用至少能量检测窝/LAA网络与未许可频谱中的现有系统以及与其他LAA网络共存。ED可包括感测一段时间值。被设计用于LAA的LBT机制与WLAN的CSMA/CA有点类似。在一些具体实施中,下行链路(DL)或上行链路(UL)传输突发(包括物理下行链路共享信道(PDSCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)传输)的LBT过程可分别具有在X扩展的CCA(ECCA)时隙和Y扩展的CCA(ECCA)时CC的数量以及每个CC的带宽通常对于DL和同频带上的CC将经历不同的路径损耗。主服务小区或PCell可为UL和DL两者提供主分量载SCell,并且每个SCell可提供UL和DL两者的单个辅分量载波(SCC)。可按需要添加和移除[0042]PDSCH将用户数据和较高层信令承载到多个UE101。物理下行链路控制信道知关于与上行链路共享信道有关的传输格式、资源分配和混合自动重发请求(HARQ)信息。配给)UE101中的每个UE的PDCCH上发送下行链路首先将PDCCH复数值符号组织为四元组,然后可以使用子块交织器对其进行排列以进行速[0045]多个RAN节点111可被配置为经由接口112彼此通信。在系统100是LTE系统的实施的用户数据的特定序号信息;关于针对用户数据成功将PDCP分组数据单元(PDU)从SeNB按括建立在因特网协议(IP)传输层上的传输网络层,以及用户数据报协议(UDP)或IP层的顶议栈可包括应用层信令协议(称为Xn应用协议(Xn-AP))和构建在流控制传输协议(SCTP)上与本文所示和所述的用户平面和/或控制平面协[0047]RAN110被示出为通信地耦接到核心网—在该实施方案中,通在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来将上述网络节点功能中的任一个或的一部分的逻辑实例可被称为网络子切片。网络功能虚拟化(NFV)架构和基础设施可用于心(EPC)部件/功能的虚拟或可重新配置的[0048]一般地,应用程序服务器130可以是提供与核心网一起使用IP承载资源的应用程[0053]基带电路204可包括电路诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器。基带电路验(LDPC)编码器/解码器功能。调制/解调和编码器/解码器功能的实施方案不限于这些示使得机器执行根据本文所述的实施方案和示例的使用多种通信技术的用于并发通信的方[0055]在一些实施方案中,基带电路204可包括一个或多个音频数字信号处理器(DSP)204被配置为支持一种以上无线协议的无线电通信的实施方案可以被称为多模式基带电[0057]RF电路206可以使用调制的电磁辐射通过非固体介质与无线网络进行通信。在各路206可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括对从FEM电路208处接收的RF信号进行传输信号路径可包括对由基带电路204提供的基带信号进行上变频并且将RF输出信号提供器电路206a可以被配置为基于合成器电路206d提供的合成频率来将从FEM电路208接收的电路206d提供的合成频率来上变频输入基带信号,以生成用于FEM电路208的RF输出信号。[0062]在一些双模式实施方案中,可以提供单独的无线电IC电路来处理每个频谱的信[0064]合成器电路206d可以被配置为基于频率输入和分频器控的。分频器控制输入可以由基带电路204或应用程序处理器202根据所需的输出频率提供。[0067]在一些实施方案中,合成器电路206d可以被配置为生成对从一个或多个天线210处接收的RF信号进行操作,放大接收到的信号并且将接收到的信仅在FEM208中或者在RF电路206和FEM208两者中完成通过传输或接收信号路[0070]在一些实施方案中,PMC212可管理提供给基带电路204的功率。具体地讲,那样仍连接到RAN节点,则在一段时间不活动之后,它可以进入被称为不连续接收模式[0073]如果在延长的时间段内不存在数据流量活动,则设备200可以过渡到RRC_Idle状[0074]附加的省电模式可以使设备无法使用网络的时间超过寻呼间隔(从几秒到几小时[0075]应用程序电路202的处理器和基带电路204的处理器可以用于执行协议栈的一个第1层的功能,而应用程序电路204的处理器可以利用从这些层接收的数据(例如,分组数据)并且进一步执行第4层的功能(例如,传输通信协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)层)。[0076]参考图3,示出了用户装备无线通信设备(UE)或其他网络设备/部件(例如,gNB、存储与处理器310或收发器电路320中的一者[0077]在本文所讨论的各个实施方案(方面)中,信号或消息可被生成并输出以用于传[0078]根据各种实施方案,NR中的非连续接收(DRX)被配置为优化U[0079]对于未许可载波(在3GPP中称为NR-u)上并且与本公开中的实施方案/方面/实施且UE101处于其活动时间(唤醒并且在空闲模式中本身未休眠),则gN小化基于NR的未许可通信中与DRX相关联的NR-u操作对UE10[0082]图4是示出与要监视以用于启用NR未许可通信的UE101相关联的各种DRX参数的启周期之间)以及DRX开启持续时间周期408。DRX循环持续时间406和偏移限定UE101需要[0084]图5是根据各种实施方案的基于来自其他网络的信道活动的活动时间延长的另一[0085]在一个实施方案中,UE101在开启持续时间502期间执行LBT(例如506得gNB110或UE101中的一者可以监听到/检测到该隐藏节点[0088]图6是响应于LBT结果以及是否生成信道采集指示的UE101和gNB110动作的不同一个可能的行为是UE在其DRX开启持续时间(例如,图4的开启持续时间408或图5的开启持续时间502)结束时进入DRX关断周期。这里隐含的是gNB110没有采集信道并且信道不繁[0093]如果LBT结果不成功,同时未接收到信道采集指示,则一个可能的行为是UE转到DRX活动时间延长了t毫秒(ms)的数量作为预定义周期,其中在DRX开启持续时间结束时未解调参考信号(DMRS)以确定gNB110已采[0095]图7是根据各种实施方案的用于功率管理控制的未许可信道上的信道活动的框图。信道流量700展示了由gNB110根据UE101处的DRX图案主要由于应用的性质和最大信道占用时间(MCOT)的实施而存在。这允许gNB110识别非周期性唤醒时机710序列。周期性开启持续时间702与非周期性唤醒时机708之间的差异在于非周期性唤醒时机之间的持续时间以指定图案改变。gNB110通过识别信道被占用的概率可能比其他时间低(更低)的时间来选择非周期性时机70量804的信道活动的示例,以及非周期性唤醒810之间的持续时间。随着信道活动的改变,容易添加和移除非周期性开启持续时间,因为gNB110可同顺序并且/或者与除本文所示和/或所述的那些动作或事件之外的其他动作或事件同时行准入/拥塞控制操作以在NR侧链路信道上在UE对等设备之间进行V2X通信的示例性处理持续时间的非连续接收(DRX)活动时间还是修道采集指示的结果,基于物理下行链路控制信道(PDCCH)的解调参考信号(DRMS)来确定是系统标准操作的各种协议层/实体提供了图10的以下描述,但图10的一些或所有方面也可[0108]除了未示出的其他更高层功能之外,布置1000的协入层面(NAS)1057。这些协议层可包括能够提供两个或更多个协议层之间的通信的一个或方案中,PHY1010的实例可经由一个或多个PHY-SAP1015处理来自MAC1020的实例的请[0110]MAC1020的实例可经由一个或多个MAC-SAP1025处理来自RLC1030的实例的请SDU复用到待经由传输信道递送到PHY1010的TB上,将MACSDU从经由传输信道从PHY1010[0111]RLC1030的实例可经由一个或多个无线电链路控制服务接入点(RLC-SAP)1035处指示可包括一个或多个RLC信道。RLC1030可以多种操作模式进行操作,包括:透明模式输,通过用于AM数据传输的自动重传请求(ARQ)的纠错,以及用于UM和AM数据传输的RLC用于UM和AM数据传输的RLC数据PDU进行重新排序,检测用于UM和AM数据传输的重复数据,[0112]PDCP1040的实例可经由一个或多个分组数据汇聚协议服务点(PDCP-SAP)1045处1045传送的这些请求和指示可包括一个或多个无线电承载。PDCP1040可以执行IP数据的为RLCAM上映射的无线电承载重新建立下层SDU时消除下层的重复,加密和解密控制平面[0113]SDAP1047的实例可经由一个或多个SDAP-SAP1049处理来自一个或多个较高层种不同的方式(反射映射或显式映射)控制QoS流到DRB的映射。对于反射映射,UE101的SDAP1047可监视每个DRB的DL分组的QFI,并且可针对在UL方向上流动的分组应用相同的[0114]RRC1055可经由一个或多个管理服务接入点(M-SAP)配置一个或多个协议层的各具体实施中的AMF或LTE具体实施中的MME、NR具体实施中的UPF或LTE具体实施中的S-GW和另一个设备中或在另一个设备上实现的相应对等协议实体进行通信(使用相应较低层协议[0118]在NR具体实施中,AP1063可以是用于被限定在NG-RAN节点111和AMF之间的NG接口113的NG应用协议层(NGAP或NG-AP)1063,或者AP1063可以是用于被限定在两个或更多个RAN节点111之间的Xn接口的Xn应用协议层(XnAP或Xn-APNG-RAN点111与AMF之间的交互单元。NG-AP1063服务可包括两个组:UE相关联的服务(例NG-RAN节点111中的UE上下文的UE上下文管理功能;用于ECM-CONNECTED模式下的UE101的[0120]XnAP1063可支持Xn接口的功能,并且可包括XnAP基本移动性过程和XnAP全[0121]在LTE具体实施中,AP1063可以是用于被限定在E-UTRAN节点111与MME之间的接口113的S1应用协议层(S1-AP)1063,或者AP1063可以是用于限定在两个或更多个E-UTRAN节点111之间的X2接口的X2应用协议层(X2AP或X2-AP[0122]S1应用协议层(S1-AP)1063可支持S1接口的功能,并且类似于[0123]X2AP1063可支持X2接口XQ12的功能,并且可包括X2AP基本移动性过程和X2A[0124]SCTP层(另选地称为SCTP/IP层)1062可提供应用层消息(例如,NR具体实施中的[0125]在第二示例中,用户平面协议栈可按从最高层到最低层的顺序包括SDAP1047、中,上层1051可构建在SDAP1047的顶部,并且可包括用户数据报协议(UDP)和IP安全层(UDP/IP)1052、用于用户平面层(GTP-U)1053的通用分组无线服务(GPRS)隧道协议和用户[0127]GTP-U1053可用于在GPRS核心网内以及在无线电接入网和核心网之间承载用户数据。例如,传输的用户数据可以是IPv4、IPv6或PPP格式中任一种格式的分组。UDP/IP对所选择数据流的加密和认证。RAN节点111和S-GW可利用S1-U接口经由包括L1层(例如,GRP-U1053的协议栈来交换用户平面数据。S-GW和P-GW可利用S5/S8a用层可以是其中UE101、RAN节点111或其他网络元件的用户与例如分别由应用电路XS105或应用电路XS205执行的软件应用进行交互的层。应用层还可为软件应用提供一个或多个接口以与UE101或RAN节点111的通信系统(诸如基带电路XT110)进行交互。在一些具体实可供UE使用或由UE保留)以及在UE处的信道采集指示的接收来确定是否需要DRX活动时间[0131]由gNB经由DRX活动时间管理UE处的功率消耗的方法可包括执行LBT操作。响应于[0132]可基于周期性唤醒时机和非周期性唤醒时机来配置用于管理在未许可载波上操[0138]第四实施例可包括第一实施例至第三实施例中的任一实施例,其中UE和网络的DRX活动时间和DRX关断周期基于LBT结果以及UE是否从网络接收到[0140]第六实施例可包括第一实施例至第五实施例中的任一实施例,其中如果LBT结果[0141]第七实施例可包括第一实施例至第六实施例中的任一实施例,其中如果LBT结果[0142]第八实施例可包括第一实施例至第七实施例中的任一实施例,其中如果LBT结果信道上的流量;基于所监视的流量确定UE用于信道上的LBT过程的周期性开启持续时间和施例中任一项所述或与之有关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元行第一实施例至第二十一实施例中任一项所述或与之有关的方法或本文所述的任何其他施例中任一项所述或与之有关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元[0159]第二十五实施例可包括如第一实施例至第二十一实施例中任一项所述或与之有器执行时使一个或多个处理器执行如第一实施例至第二十一实施例中任一项所述或与之[0161]第二十七实施例可包括如实施例1至21中任一项所述或之有关的信号,或其部分[0162]第二十八实施例可包括如第一实施例至第二十一实施例中任一项所述或与之有[0163]第二十九实施例可包括如第一实施例至第二十一实施例中任一项所述或与之有[0164]第三十实施例可包括如第一实施例至第二十一实施例中任一项所述或与之有关一个或多个处理器执行计算机可读指令将使一个或多个处理器执行如第一实施例至第三件执行程序将使处理元件执行如有第一实施例至第二十一实施例中任一项所述或与之关晶体管逻辑、分立硬件组成部分或它们的任意组合被设计为执行本文所述的功能和/或过成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等)执行时使得机器执行

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