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文档简介

2022.07.22PCT/KR2020/0194712020.12.31WO2021/149940KO2021.07.29"R1-1813133_Panasonienhancements".3GPPtsg_ran\wg1_rl1.2018,"R1-1813133_Panasonienhancements".3GPPtsg_ran\wg1_rl1.2018,用于无线通信系统中传输上行链路信道的根据本公开的实施例,一种操作用户设备(UE)以基于重复地发送的物理上行链路共享信道(PUSCH)来估计信道的方法可以包括:从基站(BS)接收用于重复地发送PUSCH的重复传输配置包括用于发送PUSCH的多个频率资源之间的跳跃21.一种由用户设备UE执行的用于重复地发送物理上行链路共享信道PUSCH的方法,所通过高层信令从基站接收跳频间隔信息,其中,用于跳频的第一频隙数量和用于跳频的第二频率跳跃中的第二通过DCI接收指示PUSCH的重复传输的数量的信息和PUSCH的时间5.一种由基站执行的用于重复地接收物理上行链路共享信道PUSCH的方法,所述方法通过高层信令向用户设备UE发送跳频间隔信息,其中,用于跳频第一时隙数量和用于跳频的第二频率跳跃中的第二时隙数量由通过下行链路控制信息DCI向UE发送跳频信息,其中,跳频信息包括指示跳频要针对通过DCI发送指示PUSCH的重复传输的数量的信息和PUSCH的时间通过高层信令从基站接收跳频间隔信息,其中,用于跳频的第一频隙数量和用于跳频的第二频率跳跃中的第二3通过高层信令向用户设备UE发送跳频间隔信息,其中,用于跳频第一时隙数量和用于跳频的第二频率跳跃中的第二时隙数量由通过下行链路控制信息DCI向UE发送跳频信息,其中,跳频信息包括指示跳频要针对4发先进的第五代(5G)系统或预5G通信系统。为此,5G或预5G通信系统也被称为超第四代(4G)网络通信系统或后长期演进(LTE)系统。由第三代合作伙伴计划(3GPP)定义的5G通信联(IoE)技术也已出现,例如,通过与云服务器连接的大数据处理技术与物联网技术相结将云无线电接入网(cloudRAN)作为上述大数据处理技术的应用也可能是5G和IoT技术融5跳跃间隔的配置信息;在基于重复传输配置信息和跳频配置信息以跳跃间隔执行跳频时,[0010]图1示出了时间-频率域的基本结构,时间-频率域是在第五代(5G)系统中传输数[0012]图3是用于描述5G系统中用于基站(BS)和用户设备(UE)之间的通信的解调参考信[0013]图4示出了5G系统中使用在时域中的一个物理上行链路共享信道(PUSCH)中接收[0016]图7是用于描述根据本公开实施例的被配置有跳跃间隔模式的UE的操作的流程[0017]图8是用于描述根据本公开实施例的被配置有跳跃间隔模式的UE的另一操作的流[0018]图9是用于描述根据本公开实施例的被配置有跳跃间隔模式的UE的另一操作的流[0020]图11示出了根据本公开实施例的作为PUSCH重复传输类型B中的另一示例的跳频[0021]图12示出了根据本公开实施例的作为PUSCH重复传输类型B中的另一示例的跳频[0022]图13示出了根据本公开实施例的作为PUSCH重复传输类型B中的另一示例的跳频[0023]图14示出了根据本公开实施例的作为PUSCH重复传输类型B中的另一示例的跳频[0025]图16示出了根据本公开实施例的PUSCH重复传输类型B中的另一种DMRS位置切换6领域公知的或者与本公开不直接相关的技术内容。通过省略可能模糊本公开主题的内容,发送到BS的信号的无线电传输路径。虽然以下实施例将集中于长期演进(LTE)或高级LTE(LTE-A)系统作为示例,但是它们可以应用于具有类似技术背景或信道类型的其他通信系机程序指令可以加载在通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理设备的处理器上,7[0037]现在将参照附图详细描述本公开的实施例。现在将通过以增强PUSCH覆盖为例来[0039]无线通信系统正在从提供面向语音的服务的早期系统发展到提供高数据速率和[0040]作为这样的宽带无线通信系统的代表性示例,LTE系统对DL采用正交频分复用[0041]作为自LTE以来的通信系统的5G通信系统需要支持同时满足各种需求的服务,以[0043]同时,在5G通信系统中,mMTC被认为支持诸如物联网(IoT)的应用服务。为了使8需要比5G通信系统提供的其他服务所预期的更大的覆盖。支持mMTC的UE需要是低成本的[0047]图1示出了根据本公开实施例的作为5G系统的无线电资源域的时频域的基本结素(RE)101,其可以被定义为时域中的正交频分复用(OFDM)符号或离散傅立叶变换扩展个子帧201可以包括一个或多个时隙202和203,并且每一个子帧的时隙202和203的数量可一个子帧的时隙数量可以变化,并且每一个帧的时隙数量(N")可以相应9DMRS端口,这些端口使用码分复用(CDM)或频分复用(FDM)来保持正交性以防止相互干扰。[0056]图3是用于描述在5G系统中用于BS和UE之间的通信的DMRS模式(类型1和类型2)的以配置总共8个正交DMRS端口。在302中,示出了映射到每个CDM组的DMRS端口ID(对于DL,[0061]如上所述,在NR系统中,可以配置两个不同的DMRS模式(图3的301和302或303和304),并且也可以配置DMRS模式是一符号模式(301和303)还是相邻的两符号模式(302和是一符号模式还是相邻的两符号模式的信息、以及关于DMRS端口使用的CDM组的数量的信[0062]更具体地,前述的DLDMRS和ULDMRS配置可以通过下面的表2和表3的RRC信令来[0068]图4示出了5G系统中使用在时域中的一个物理上行链路共享信道(PUSCH)中接收[0073]BS可以通过高层信令(例如,RRC信令)用DL数据信道(物理下行链路共享信道,[0074]对于PDSCH,BS可以配置包括多达16(maxNrofDL-Allocation定时(与在接收的PDCCH上调度的PDCCH接收时间和PUSCH发送时间之间的时隙中的时间间知关于时域资源分配信息的表的条目之一。UE可以基于从BS接收的DCI来获得PDSCH或[0084]-UE基于从BS接收的重复传输的数量,在连续的时隙中重复地传输具有与配置的的时隙或者为UE配置的至少一个UL数据信道符号被设置为DL时,UE跳过UL数据信道传输。[0087]-基于先前配置的UL数据信道的开始符号和长度,UL数据信道的标称重复(tdd-UL-DL-公用配置)或tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated(tdd-UL-DL-专用配置)设层参数中配置(例如,InvalidSymbolPattern(无效符号模式))。高层参数(例如,InvalidSymbolPattern)可以提供跨越一个或两个时隙的符号级比特图来配置无效符号。配置并且参数InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1(无效符号模式指示符-效符号模式。或多个有效符号被包括在每个标称重复中时,标称重复可以包括一个或多个实际重复(actualrepetition)。每个实际重复包括连续的有效符号的集合,用于一个时隙中的[0093]5G支持每个PUSCH重复传输类型的两个方法,作为UL数据信道上的跳频方法。PUSCH重复传输类型A支持时隙内(intra-slot)跳频和时隙复传输类型B支持重复间(inter-repetition)[0094]PUSCH重复传输类型A中支持的时隙内跳频方法是一种UE通过在一个时隙中的两跳跃的开始RB被给定为i=0和i=1分别表示第一跳跃和第二跳跃,并且RBstart表示UL带宽部分(BWP)中的开始RB并根据频率资源分配方法来计offset表示高层参数的两跳跃之间的频率偏移。第一跳跃的符号数可以用[0095]PUSCH重复传输类型A和B中支持的时隙间跳频方法是一种UE通过在每个时隙中将定为时隙期间的表示多时隙PUSCH传输中的当前时隙号,而RBstart表示ULBWP中的开始RB并根据频率资源分配方法来计算。[0096]PUSCH重复传输类型B中支持的重复间跳频方法是一种UE通过将频域中分配的资[0097]根据本公开,通过考虑同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS来估计信道的方法来[0099]本公开的第一实施例针对考虑通过同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS来估计信道的方法的跳频方法。利用考虑通过同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS来估计信道的方[0103]BS可以为UE配置跳频间隔,以便通过同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS来估计[0105]图7、图8和图9是用于描述根据本公开实施例的被配置有跳跃间隔模式的UE的操[0109]这样,UE可以通过L1信令被配置有跳跃间隔模式,UE可以执行跳频并向BS发送[0112]图10示出了根据本公开实施例的作为PUSCH重复传输类型B中的示例的跳频方效符号。当在时隙中存在一个或多个连续的有效符号而不是每个标称重复中的无效符号[0117]图11示出了根据本公开实施例的作为PUSCH重复传输类型B中的另一示例的跳频效符号。当在时隙中存在一个或多个连续的有效符号而不是每个标称重复中的无效符号送回接下来的5个标称重复中包括的实际重复(1105)。在所配置的跳跃中被确定为有效符[0122]图12示出了根据本公开实施例的作为PUSCH重复传输类型B中的另一示例的跳频效符号。当在时隙中存在一个或多个连续的有效符号而不是每个标称重复中的无效符号跳跃中被确定为有效符号的资源可以被设置为实际重复[0126]可以通过使TDD系统中的UL-DLTDD配置设置的开始符号/时隙和周期与跳频模式[0127]图13示出了根据本公开实施例的作为PUSCH重复传输类型B中的另一示例的跳频效符号。当在时隙中存在一个或多个连续的有效符号而不是每个标称重复中的无效符号[0129]当UE被配置有跳频模式以具有与UL-DLTDD配置相同的开置1配置的符号/时隙可以被配置为在第一跳跃中发送,而为TDD配置2配置的符号/时隙可过同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS来估计信道。当通过两个实际重复执行PUSCH传输[0134]图14示出了根据本公开实施例的作为PUSCH重复传输类型B中的另一示例的跳频[0136]假设在PUSCH传输之间的跳频中不需要跳跃切换的OFDM符号在时域中与第三实际重复1405相距9个符号,这超过了PUSCH之间的7个符号的间隙。类似置UE用于跳频具有高开销,但是它可以通过比特图配置在任何场合灵活地配置适当的跳并在接收用于跳频的比特图之后执行跳频来[0152]本公开的第二实施例针对一种当通过同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS来进行信道估计时改变DMRS的OFDM符号位置的方法。在通过同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS在先前PUSCH的最后符号中配置的DMRS之后的符号中。因此,当可以通过同时使用从多个PUSCH发送的DMRS来估计信道时,可以通过改变DMRS的OFDM符号位置使得DMRS的OFDM符号[0156]当可以通过同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS来估计信道时,可以通过将现有的PUSCH映射类型改变为新的PUSCH映射类型来配置DMRS的OFDM符号位置。在PUSCH映射类那样在PUSCH的第一符号中分配DMRS,并且像在PUSCH映射类型B中那样可以在时隙中的任何地方执行分配给PUSCH的资源。当解除需要从PUSCH映射类型A中的时隙的第一符号配置的时隙的第一符号开始配置的限制,并且DMRS位置可以不限于基于时隙的第一符号来确估计性能上与现有的6个DMRSOFDM符号的传输[0161]可以通过将连续的实际重复PUSCH视为单个标称重复PUSCH来配置DMRS的OFDM符PUSCH视为单个标称重复中的PUSCH来配置DMRSOFDM符号,而不是配置两个实际重复中的[0162]图16示出了根据本公开实施例的PUSCH重复传输类型B中的另一种DMRS位置切换的PUSCH,DMRS可以位于最后的符号中(1602)。当如在前述方法中通过将标称重复中的PUSCH视为单个PUSCH来配置DMRSOFDM符号位置时,每个都具有5个符号的两个实际重复个PUSCH的DMRSOFDM符号位置可以被配置在第一和第九符号处(1603)。对于具有9个符号PUSCH能够以较低的信道编码速率被发送,而在信道估计性能上与现有的6个DMRSOFDM符[0166]在一个实施例中,重复传输配置信息可以包括关于PUSCH的重复传输的数量的信以包括PUSCH的时间资源分配信息。用于PUSCH的时间资源分配信息可以包括PUSCH的开始符号的位置、PUSCH的时间长度、和关于PUSCH映射类型的信息。PUSCH映射类型可以包括输类型的信息。PUSCH重复传输类型可以包括PUSCH重复传输类型A、PUSCH重复传输类型BB的信息,包括关于被配置用于将要基于重复传输的数量重复地发送n次的PUSCH的时间资[0169]在操作1702,UE可以从BS接收包括用于发送PUSCH的多个频率资源之间的跳跃间可以根据第一实施例中的上述方法1-2基于被配置用于将要根据重复传输的数量发送的频的时间间隔参考可以与用于确定第一实施例中的前述方法3的连续的PUSCH传输的参考[0185]在操作1804,BS可通过同时使用重复地接收到的PUSCH中包括的至少一个DMRS来确定的PUSCH中包括的DMRS确定为要用于执行信道估计的DMRS。BS可以通过同时使用所确[0187]在一个实施例中,BS可以通过对DMRS应用相同的预编码来向UE发送配置通过重复地接收包括应用了相同预编码的DMRS的PUSCH,并且通过同时使用应用了相同预编码如,根据本公开的实施例,考虑通过同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS来估计信道的方法,控制器1920可以执行改变DMRS的OFDM符号位置的方法和执行跳频的方法中的至少一[0192]储存器1930可以存储在由UE1900获得的信号中包括的控制信息或数据储控制器1920的控制所需的数据和在控制器1920的控制期间出现的数控制器2020和存储器2030可以以单个如,根据本公开的实施例,考虑通过同时使用在多个PUSCH中发送的DMRS来估计信道的方法,控制器2020可以执行改变

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