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文档简介
WO2021/029595KO2021.02.18VIVO.PUSCHenhancementsURLLC.3GPPTSGRAN2019.08.092019.08.092019.08.092019.12.172019.12.172019.12.202022.02.09PCT/KR2020/0103132020.08.05在无线通信系统中用于超低迟延和高可靠本发明提供一种在无线通信系统中为了解共用通道(physicaluplinksharedchannel,述基站接收适用于所述PUSCH反复传输的跳频信述跳频信息为基础,确定用于所述PUSCH反复传输的频率资源的步骤;以及执行所述PUSCH的反2从所述基站接收通知上行链路数据的反复传输次数的反复信息从所述基站接收包含跳频信息的下行链路控制信息配置与反复传输次数及用于PUSCH反复的资源相应的用于上行链路数据的PUSCH反复所述第一预设RB和所述第二预设RB之间的所述一定间隔,是基于包含所述第一预设RB的多个RB和包含所述第二预设RB将通道品质信息传输至所述基站的步骤;所述跳频的控制信息从所述基站接收所述PUSCH反复的预设反复传输次数的信息接收RF部,从基站接收调整跳频范围的设定信息,并从所述基站处理器,配置与反复传输次数及用于PUSCH反复的资源相应的用于上行链路数据的所述第一预设RB和所述第二预设RB之间的所述一定间隔,是基于3包含所述第一预设RB的多个RB和包含所述第二预设RB所述RF部向所述基站传输通道品质信息;所述跳频控制信息是基RF部,将调整跳频范围的设定信息传输至终端,将通知上行处理器,将与反复传输次数及用于PUSCH反复的资源相应的用于上行链路数其中,所述跳频在第一个PUSCH反复上,使用包含预先设定的第一预设资源块的多个所述第一预设RB和所述第二预设RB之间的所述一定间隔,是基于包含所述第一预设RB的多个RB和包含所述第二预设RB所述RF部从所述终端接收通道品质信息;所述跳频控制信息是基45[0002]为了完成5GURLLC(Ultra-ReliableandLowLatencyCommunication)通信方且数据需要以与在短时间内以稳定、低延迟来传输的URLLC的方案类似的CBG(codeblock且数据需要以与在短时间内以稳定、低延迟来传输的URLLC的方案类似的CBG为基础来传接收包括对物理上行链路数据的反复传输次数信息以及跳频相关信息的下行链路控制信息(downlinkcontrolinformation)的步骤;构成与所述反复传输次相对应的多个PUSCH上行链路数据以及以所述跳频信息为基础,确定用于所述PUSCH反复传输的频率资源的步骤;所述跳频的范围是根据用于所述PUSCH的反复传输而被激活的带宽部分(bandwidth6[0013]根据另一例,在所述接收步骤之前还包括:将通道品质信息(channelqualityinformation)传输至所述基站的步骤;所述跳频信息是基于所述通道品质信息而被确定[0015]根据另一例,在所述接收步骤之前还包括:从所述基站将上向链路传送的预设输次数和所述下行链路数据的实际反复传输次数之有上向链路数据,所述跳频范围根据用于所述PDSCH的反复传输而被激活的带宽部分的大括:将第一数据统一映射的多个PDSCH(physicaldownlinksharedchannel)向终端传输[0018]根据另一例,在所述传输步骤之前,还包括:将所述RRC(RadioResourceControl)信号向所述终端传输的步骤,其中所述RRC信号包括下行链路数据的最大反复传送次数以及预设反复传送次数中至少一个。所述多个PDSCH是基于所述最大反复传输次数数据的反复传输次数,是以所述反馈中所包含ACK的个数以及NACK的个数中至少一个为基括:将第一数据统一映射的多个PUSCH(physicaluplinksharedchannel)构成并传输至7[0026]根据另一个实施例,所述上向链路数据包括URLLC(Ultra-ReliableandLowLatencyCommunication)数据,所述代码块组的大小可以设定成,比用于eMBB(enhancedMobileBroadBand)数据的再传送时代码块组大大[0027]根据另一个实施例,所述接收步骤之前,还包括:将通过RRC(radioresource所述基站将用于所述URLLC数据的再传送的代码块组的大小信息接[0028]根据另一个实施例,所述代码块组的大小的信息,可以是所述URLLC数据传输块站接收对物理上行链路共用通道(physicaluplinksharedchannel:PUSCH)的反复传输[0032]根据本发明的另一种形态,所述跳频的范围是根据用于所述PUSCH的反复传输而8反复传输次数的信息,以及所述预设反复传输次数和所述PUSCH的实际反复传输次数之间[0038]根据本发明的另一种形态,所述反复传输次数的相关信息,作为RRC(RadioResourceControl)消息至少包含最大反复传输次数,以及预设反复传输次数中的至少一物理下行链路共用通道(PDSCH,physicaldownlinksharedchannel)的反复传输次数的相关信息向终端传送的步骤;向所述终端传送适用于所述PDSCH反复传输的跳频信息的步反复传输次数的信息,以及所述预设反复传输次数和所述PUSCH的实际反复传输次数之间[0048]根据本发明的另一种形态,所述反复传输次数的相关信息,作为RRC(RadioResourceControl)消息至少包含最大反复传输次数,以及预设反复传输次数中的至少一9[0058]图4是图示本发明实施例中适用数据传送方法里,对迷你狭缝结构进行说明的附本发明的技术思想以及技术范围包括所有的变形以及均等物乃至替代物,应该这样来理等用语是用于说明各种各样的结构要语是包括多个相关记载项目的组合或者多个相关记载项目[0080]多个通信节点至少可以支持一个通信协议。例如,多个通信节点可分别支持以CDMA(CodeDivisionMultipleAccess)系统为基础的通信协议、以WCDMA(WidebandOFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)系统为基础的的通信协议、以SC(SingleCarrier)-FDMA系统为基础的的通信协议、以NOMA(Non-OrthogonalMultipleAccess)系统为基础的的通信协议、以SDMA(spacedivisionmultipleaccess)系统为基[0082]第一基站110-1、第二基站110-2、以及第三基站110-3分别形成宏蜂窝(macro130-5和第六终端130-6。第四基站120-1的覆盖范围之内包含第一终端130-1。第五基站TransceiverStation)、无线基站(radiobasestation)、无线电收发机(radio路终端(terminal)、接入终端(accessterminal)、移动终端(mobileterminal)、基站130-5、130-6分别支持蜂窝(cellular)通信(例如,在3GPP第三代合作伙伴计划(3rdgenerationpartnershipproject)的标准下规定的LTE(longtermevolution)、LTE-A120-1、120-2可以分别通过理想信号隧道(idealbackhaul)或者非(non)理想信号隧道相连,并通过理想信号隧道或非理想信号隧道完成相互之间信息的交换。多个基站110-1、链路(downlink)传送,也可以支持以OFDMA或者SC-FDMA为基础的上行链路(uplink)传送。段(unlicensedband)下传送、端到端(D2D,devicetodevice)通信(或者ProSe四终端130-4依靠SU-MIMO方式可从第二基站110-2接收信号。同时,第二基站110-2以SU-[0087]第一基站110-1第二基站110-2以及第三基站110-3分别与第四终端130-4和第五终端130-5之间进行D2D通信的协助;第四终端130-4和第五终端5分别与第二基站110-2和[0088]以下内容是针对在各个通信节点中的第一通信节点所执行的方法(例如,信号的传送和接收)所进行的说明,此时与此对应的第二通信节点也可以同样执行与在第一通信[0090]进来智能手机(smartphone)和Iot(InternetofThings)终端的普及正在迅速输技术要比现有的通信系统(或者现有的无线电接入技术(radioaccesstechnology))能提供更快的服务给更多的使用者(例如:上行移动频率通信(enhancedmobilebroadband统MTC(MachineTypeCommunication)用于连接更多数量的机器和事物(object),提供更服务(service)以及或者涉及终端(terminal)的通信系统(例如:URLLC(Ultra-ReliableandLowLatencyCommunication)的设计正在处于研讨的阶[0091]以下的说明书内容,为了方便进行说明,对所述新一代无线传输技术简称为NewRAT(RatioAccessTechnology),对所述NewRAT使用的无线通信系统将简称为NR(New面(SDAP/PDCP/RCC/MAC/PHY)和UE(UserEquipment)控制平面(RRC)协议端的gNB组成。(NG-RAN还可能包含现有LTE基站eNB。)这里,NG-C上显示有NG-RAN以及5GC(5GenerationCore)之间的NG2基准点(Referencepoint)上适用的控制平面接口。NG-U上显示有NG-RAN接到AMF(AccessandMobilityManagementFunction),通过NG-U接口连接到UPF(User[0095]图2的NR系统中可以支持多个参数集(numerology)。这里的参数集可以由载波间本发明实施例中数据传送方法中所使用的OFDM参数集以及框架结构进[0098]在NR系统中正在设计的TDD(TimeDivisionDuplexing)结构是将上行链路(UL,Uplink)和下行链路(DL,Downlink)在一个狭缝(被称作是self-contained结构或者self-contai[0099]参照图3,单个狭缝可由14个OFDM符号(symbol)所构成(当使用ExtendedCP时则是由12个PFDM符号构成)。图3中的区域310就是下行链路控制领域(downlinkcontrol[0100]如果使用如图3中的结构,在单个狭缝中下行链路传送和上行链路传送可以先后[0101]在图3中的狭缝结构中,基站以及/或者终端传送模式(transmissionmode)转换[0102]图4是图示本发明实施例中适用数据传送方法里,对迷你狭缝结构进行说明的附non-slot传送方式)迷你狭缝作为基于基站的最小缩放单位,可以向比狭缝更小的单位(1[0107]NR系统中可以定义特定个数(例如,下行链路和上行链接最多各4个)的带宽部分[0112]特定个数(例如,下行链路和上行链路最多各4个)的BWP可以构成终端。在3GPPPUSCH和/或PUCCH(physicaluplink[0113]图6是图示适用本发明技术特征的多重BWP以及变更BWP而进行带宽适配方式传送的副载波间隔第2BWP可横跨10MHz带宽,并可适用15kHz的副载波间隔。第3BWP可以横跨20MHz带宽,可以适用60kHz的副载波间隔。终端可由3个BWP中的至少一个活性BWP组来构[0115]时间资源是以调配DL或UL资源的PDCCH的传输时间点为基础而以时间差/离谱的率增加。每个CC可以与(服务)小区相对应,每个CC/小区可分为PSC(primaryservingcell)/PCC(primaryCC)或SSC(secondaryservingcell)/SC[0118]网络可以配置单一波束和多重波束。相互不同的单一波束可以在不同的时间使[0119]为了在NR系统中与V2X(VehicletoEverything)、URLLC脚本等对应的多种应用可在第一迷你狭缝上利用第一频率传送到基站,第二PUSCH在时间上与所述第一迷你狭缝可在第一迷你狭缝上利用第一频率传输到终端,第二PUSCH在时间上与所述第一迷狭缝相邻的第二迷你狭缝上中利用二频率传输到终端在此,各个PDSCH上相同的下行链路数据可二终端通过在BWP内调整跳频范围,以最基本设定的频率资源内部PRB#1和PRB#8资源为基[0131]与这种跳频相关的信息例如FH相关的设置信息,基站利用上层协议RRC(Radio果发送终端向接收终端反复或重复传输数据时,那么发送终端可以通过SCI(Sidelink[0133]在侧链传输方面,迷你狭缝的长度和重复传输次数可以由发送终端或基站通过[0134]另外,如果使用跳频,每一次重复传输都能适用单独的DMRS(DeModulationReferenceSignal)但是,在发送器使用相同的频率资源反复向接收器传送相同数据时,[0137]作为另一个例子,发送器可以使用其他频率和时间资源进行多次相同信息的传第一数据相同的第二数据,可以利用基于CQI的最佳频率资源(图13中RPB#5)进行反复传[0145]基站以从终端接收的CQI报告为基础,对于该终端想要传送的上行链路数据是否适用跳频而进行反复传输时,终端可以利用最佳频率资源反复传输同一数据(S1430)。此段传送第一数据(S1440)。在时间上与所述第一迷你狭缝相邻的第二迷你狭缝中利用第二数据反复或重复地发送至接收终端时,上述数据既可称为PSSCH或PSSCH数据,也可称为[0153]参照图15,反复传输次数和最大反复传输次数可以被基站通过RRC(RadioRRC信息等的上层协议信号,可以向终端提供关于预设(default)反复传输次数和/或最大站用RRC信息只能传送有关最大反复传输次数的信息,并且终端可以将所述最大反复传输虑上述情形后从而确定最佳的反复传输次数。举个例子来说,终端从基站接收多个PDSCHPDSCH则可传送HARQNACK(S1540)。基站从终端接收的HARQACK数量和/或接收的HARQ本(Redundancyversion)的情况下所适用,IR方式可在在多个PDSCH中分别使用了不同的冗余版本(Redundancyversion)的情况下所适用。例如,终端解码多个PDSCH时,在第一PDSCH上发生错误的情形下,可以将第一PDSCH与第二PDSCH结合(combining)而修改第一在完成反复传输后,如果ACK的数量低于标准值或基准比率,则判断为渠道状态不佳的状态,在相似渠道环境(与第一数据传输时的渠道环境相对应的环境)中传送下一组数据(第次数进行更改。在完成几次初始传送后,对重复传输次数的更新可以被设定为其他参数二数据分别以预设反复传输次数反复传输后,对第三数据的反复次数可以以第一数据及/或第二数据的HARQACK和/或NACK个[0167]参照图16,对反复传输次数和最大反复传输次数可以被基站用RRC预先设定为半[0170]作为一例,基站从终端接收到多个PUSCH后对其进行解码,然后对于成功接收到[0171]另外,基站在判断该数据是否需要进行再传送时,可以使用CC方式和/或IR的方不传送HARQNACK,而是传送HARQACK,则就可以避免终端进行不必要的再次传送相关数[0177]图18是图示本发明一实施例中适用PDSCH服务小区(servingcell)结构的附图。图19是图示本发明一实施例中适用PUSCH服务小区(s[0188]另外,作为每CBG的CB(CodeBlocksPerCodeBlockGroupforUR从而可以只将包含在4个CBG中产生错误数据的CBG会对数据大小较小的URLLC数据的再传说明本发明一实施例中再次传送URLLC数基站或其他终端。如果接收器是基站,上述数据可以被称为URLLC数据、向上链路数据、PUSCH或PUSCH数据。如果接收器是其他终端,上述数据可被称为URLLC数据、侧链数据、述上行链路数据的HARQACK或HARQ[0197]终端则以上述反馈为基础,可以判断上述上行链接数据是否需要再次传送但如果对应NACK的数据是URLLC数据,则终端可以像图21所示的一样,调整CBG的大小与此相关的信息(关于URLLC数据的CBG大小的信息)可以通过RRC信息和/或DCI中至少一个到向终端传送的下行链路数据的反馈后,则可以此为基础判断该数据是否需要再次传送。况下,基站可以通过DCI,向终端传送关于URLLC数据的CBG大小的信息。或者,用于上述[0200]参照图23,终端(2300)包括内存(2305)、处理器(2310)和RF部(RF,(radio处理器(2310)是可以按照图7至图22来进行执行终端相应的功能和动作的。例如,处理器[0205]处理器可包含ASIC(application-specific
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