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文档简介

2022.12.26PCT/EP2021/0697712021.07.15WO2022/013357EN2022.01.20电路。该收发器接收下行链路控制信息(DCI)信2O所述数据的交织模式。所述M次重复中的每一个都携带与N个数据中的对应TB相同所述M次重复的调度;所述电路从RRC信令获取指示所述数据数量N所述电路在从接收到所述DCI开始的N个发送机会之后去激活所述CG或SN个数据,其中N与所述TDRA列表的所述至少一个条目的数量相关联,其3生成下行链路控制信息DCI信令,其中所述DCI信令包括指示N个数据,其中N与所述TDRA列表的所述至少一个条目的数量相关联,其生成下行链路控制信息DCI信令,其中所述DCI信令包括指示N个数据,其中N与所述TDRA列表的所述至少一个条目的数量相关联,其4[0004]对于像LTE和NR的系统,进一步的改进和选项可以有助于通信系统以及附属于该[0005]一个非限制性和示例性实施例有助于在无线通信系统中提供多个传输块(TB)的过说明书和图样的各种实施例和特征单独地获得该益处和/或优势,其不需要为了获得一个或多个这样的益处和/或优势而提供所有这些[0013]图4是示出了增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)和超可靠低时5[0016]图7是示出了用于UE的示例性通信方法的步骤以及用于基站的示例性通信方法的[0017]图8a是在TB之间具有重复和传输间隙但没有交织的两个传输块的示例性调度的[0020]图8d是在TB之间具有传输间隙但没有重复和交织的两个传输块的示例性调度的[0021]图9是使用经配置许可(CG)或半持久调度(SPS)框架的两个传输块的示例性调度频率范围内运行的新无线电接入技术(NR)的开发。5G标准的第一个版本于2017年底完成,其允许进行符合5GNR标准的试验和智能手机的商无线接入用户平面(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)和控制平面(RRC)协议终端。gNB通过Xn接口体),并且通过NG_U接口的方式连接到UPF(用户平面功能)(例如,执行UPF的特定核心实如3GPPTS38.300的子条款6.5)。还为NR定义了控制平面协议栈(例如,参见实例TS且每个传输信道被映射到对应的物理信道。举例来说,物理信道是用于上行链路的PRACH6[0028]NR的使用案例/部署场景可以包括增强型移动宽带(eMBB)、超可靠低时延通信和DL的用户平面延迟各为0.5ms)和高可靠性(1ms内1_10_5)提出了更严格的要求。最后,于mMTC服务,低时延服务可能优选地要求SC_FDMA符号长度的一个子载波所组成7[0048]处于RRC_INACTI[0057]用于3GPP接入网之间的移动性的[0070]分组检视和策略规则强制[0072]支持将通信量流路由到数8[0085]图3图示出了对于NAS部分,在UE从RRC_IDLE转换到RRC_CONNECTED的上下文中,SecurityModeCommand消息以及UE用SecurityModeComplete消息响应gNB来执行的。之后,gNB通过向UE发送RRCReconfiguration消息,并且作为响应gNB从UE接收RRCReconfigurationComplete的方式来执行重配置,以建立信令无线电承载2SRB2和(一年及以后的IMT的设想的使用场景的一些示例(参见例性。对于发行的15版中的NRURLLC,关键要求包括UL(上行链路)的目标用户平面时延为键性任务应用。据信道的时隙级别重复以及下行链路抢占。抢占意味着已经为其分配了资源的发送被停9善方面的技术增强包括1E_5目标BLER的专[0093]mMTC(大规模机器类型通信)的使用案例的特性在于非常大量的被连接设备通常外,UCI(上行链路控制信息)增强与增强型HARQ(混合自动重复请求)和CSI反馈增强相关。于不同PDU会话的分组映射到不同的DRB。UE和5GC中的NAS级分组过滤器将UL和DL分组与功能的应用功能经由NEF使用外部暴露框架与相关网络功能进行[0101]图5示出了5G架构的其他功能单元,即网络切片选择功能(NSSF)、网络贮藏功能和应用服务的全部或一部分可以在云计算环境中被部含对于URLLC、eMMB和mMTC服务中的至少一个的QoS要求的请求,以根据QoS要求设立包括[0111]新的RRC状态RRC非活动是为5G3GPP的新无线电技术定义的,以便在支持更宽范[0113]NR系统将支持比LTE的20MHz(例如100MHz)宽得多的最大信道带宽。LTE还经由高(一个或多个)BWP配置UE并告诉UE哪个经配置的BWP当[0120]对于主小区(PCell),初始BWP是被用于初始接入的BWP,并且默认BWP是初始的[0124]下行链路中的控制信息(可以被称为下行链路控制信息,DCI)在5GNR中具有与[0127]PDCCH搜索空间是下行链路资源网格(时间_频率资源)中可以携带PDCCH(DCI)的载波频率范围内的任何地方,除了不期望UE处置其活动带宽部分(BWP)之外的CORESET。CORESET是物理无线电资源集(例如,NR下行链路资源网格上的特定区域)和被用于携带[0129]相应地,UE使用对应的搜索空间集来监控配置有PDCCH监控的每个激活的服务小DCI格式(例如,如3GPPTS38.213版本16.0.0,第10和11章节中所定义的)来解码每个间集配置两者都可以经由RRC信令进行半静每个BWP3个(包括公共和特定于UE的CORESET)。当示例性地假设为每个服务小区配置4个[0133]公共CORESET由小区中的多个UE共享,使得网络对应地需要注意对于该配置与所1ms的大小相等的子帧。一个子帧进而又被划分为多个时隙,每个时隙由14个OFDM符号组隙因此具有与具有一般循环前缀的LTE子帧相同的结构。NR中的子帧用作独立于参数集的动态TDD的使用或被用于上行链路控制信令的资源量,可用于下行链路接收或上行链路发送的时隙的部分可能会随时隙而变化。出现发送的时隙作为时域分配的一部分被信令通[0141]举例来说,由DCI索引的TDRA表的行定义了可以被用于在时域中分配无线电资源性实施方式中,TDRA表的行的DCI指示(行索引的一个值)因此对应于dmrs_TypeA_PDCCH(包括K0/K2)的时隙和由PDCCH调度的对应的PDSCH(作为多个时隙)的时隙之间的间[0148]当前的3GPP标准TS38.214v16.0.0(例如用于DL的章节5.1.2和用于UL的章节RRC配置表(例如pdsch_ConfigCommon或pdsch_Config任一者中的pdsch_TimeDomainAllocationList)可用时。一旦在RRC消息中定义了这些字段(例如,pdsch_J01112233[0160]从上文显而易见,PUSCH和PDSCHTDRA表基于公共的参数,诸如PUSCH映射类型、隙中经调度资源的起始符号的位置(该时隙是经调度资给出)。TDRA表的L值可以指示就符号而言/以符号为单位的PDSCH/PUSCH的长度和/或就符的TDRA表(在pdsch_ConfigCommon或pdsch_Config的任一者中被称为pdsch_[0166]由UE操作的许多功能牵涉对下行链路控制信道(例如,PDCCH,参见3GPPTS[0175]下行链路中的控制信息(可以被称为下行链路控制信息,DCI)在5GNR中具有与式0_1和1_1分别被用于在一个小区中调度PUS[0177]这些功能中的每一个的PDCCH监控服务于具体的目的,并且因此被开始以达到上的是实施和/或向相同或另一节点或网络的其他功能实体供给预定功能集合的软件或硬件[0185]此外,在下文中使用的程序、实体、层等的一些术语与LTE/LTE_A系统或在当前3GPP5G标准化中所使用的专业名词密切相关,即使在下一个3GPP5G通信系统的新无线电模式中具有频繁通信量的UE,仅PDCCH仍然代表了UE功率消耗的大部分。因此,由于没有PDSCH/PUSCH调度的仅PDCCH时隙可能占据总功率消耗的大部分,因此减少仅PDCCH时隙的度预测,这可以允许通过在一个DCI中在多个即将到来的时隙中调度多于一个TB来更好地[0192]本公开提供了用于有重复和无重复的多TB调度的技术,其可以促进UE的功率节[0195]图6图示出了用户设备610(也被称为通信设备)和调度设备660的一般、简化和示节点)控制收发器,即控制接收器和/或发送器并交换接收/发送数据。作为发送器和接收方法包括生成S720下行链路控制信息DCI信令(在本公开中也被称为多TB调度DCI)的步骤。的调度以及考虑到一个或多个UE所使用的通信量条件和服务质量要求联[0204]还要注意,下面描述的任何步骤/操作都可以由电路630(在UE侧)和/或电路680N和/或M可以经由RRC来配置,并且多TB调度DCI可以仅通过触发(例如,DCI中的一比特字该资源的调度可以是基于时隙的(如图8a至8d以具体地,基于时隙的调度指的是资源的调度,其中以时隙的粒度来调度TB的所有发送/重基于时隙的调度可以在同一时隙中调度TB的[0219]还要注意,N个TB(以及M次重复,如果适用)的调度可以是上行链路(UL,例如M次重复中的每一个可以对应于由多TB调度DCI调度的N个TB中的一个。TB和对应于上述TB[0226]还应当注意,本公开中所提到的重复和发送可以是名义上的重复/发送或实际上派给名义上的重复的一些OFDM符号可能是无效的和/或名义上的重复可能跨越时隙的边[0227]多TB调度DCI中的指示可以是显式的指示(例如,DCI中用于指示TB的数量N和/或[0235]通常,被用于交织由多TB调度DCI调度的两个或更多TB的交织模式可以从预定义间隙可以由基站独立于上述DCI中所指示的交织模式来确定和设置,从而增加了调度的灵TDRA表的条目(这种TDRA表可以包含指定不同发两个或更多个预定义交织模式中的哪一个将被用于被调度的TB(以及被调度的进一步重织模式可以被示意性地写为{TB0_RV0,TB0_RV2,TB0_RV3,TB0_RV1,TB1_RV0,TB1_RV2,TB1_二个TB的冗余版本以与第一个TB的冗余版本相同的重复)是交织的。TB优先交织模式可以被示意性地写为{TB0_RV0,TB1_RV0,TB0_RV2,TB1_RV2,TB0_RV3,TB1_RV3,TB0_RV1(例如,一次)发送。不同TB的冗余版本可以以相同的顺序被发送(这可以由RV优先模式指TB的调度和先前的点i)至iv)中的一个或是对时域资源分配TDRA表的条目的引用。具体地,联[0256]如上面的示例性表格所图示的,用于多TB调度的TDRA表可以包括(分别对应于上[0261]换句话说,对于每个行索引,可以定义上述i)至iv)点中所提到的一个或多个参示N个TB的调度以及参数i)至iv)中的一个或多个的多DCI调度示可以允许通过单个DCI的方式灵活分配用于多TB的发送/接[0264]还要注意,支持多TB调度的TDRA表可以被配置/关联到某个搜索空间(SS)集或带以由或可以不由激活CG/SPS的多TB调度以通过CG/SPS触发DCI的控制信息来选择多个发送机会中的一部分。多个发送机会的剩余(以及进一步的重复,如果适用)的发送/接收选择的发送机会的显式指示。如果在CG/SPSCG/SPS调度的所有发送/重复来实际地发送TB[0275]使用CG/SPS用单个DCI来调度多个TB可能是简单且有效的解决方案,因为它使用通过仅使用一个DCI来完成多TB的调度,而不是通过使用两个DCI(一个用于激活和一个用于去激活SPS/CG)。这可以允许UE不监控用于SPS/CG去激活的PDCCH,其可以进一步节省[0278]举例来说,可以配置多参数集“monitoringSlotPeriodicityAndOffset”和集所指定的PDCCH监控时机;并且多TB调度DCI可以触发UE切换到由第二参数集所指定的PDCCH监控时机。如果UE在接收单TB调度DCI时已经使用了第一参数集,则它可以继续使用使用第二参数集。该使用两个或更多个上述参数集中的哪一个,或者更一般地,重新评估它的PDCCH监控行以确定是监控第一PDCCH候选集还是第二PDCCH候选集。第二P

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