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文档简介
2023.03.31PCT/CN2020/1199332020.10.09WO2022/073184EN2022.04.14WO2020206083A1,2020.10.08JP2020136762A,2020.08.31US2019349917A1,2019.11.14用于使用多个时隙发送时间间隔来改进上本文公开了用于使用多个时隙发送时间间控制信息(DCI),该调度DCI在时域资源分配(TDRA)字段中指示用于物理上行链路共享信道PUSCH传输用于在包括多个单次重复的重复单元基于在调度DCI中指示的缩放参数,利用缩放来2接收调度下行链路控制信息(DCI),所述调度DCI在时域资源分配(TDRA)于物理上行链路共享信道(PUSCH)传输的传输块大小(TBS)的缩放参数,所述PUSCH传输用2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述缩放参3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述缩放用于接收调度下行链路控制信息(DCI)的单元,所述段中指示用于物理上行链路共享信道(PUSCH)传输的传输块大小(TBS)的缩放参数,所述用于基于在所述调度DCI中指示的所述缩放参数6.根据权利要求5所述的装置,其中,所述缩放参数应7.根据权利要求5所述的装置,其中,所述缩放3接收调度下行链路控制信息(DCI),所述调度DCI在时域资源分配(TDRA)于物理上行链路共享信道(PUSCH)传输的传输块大小(TBS)的缩放参数,所述PUSCH传输用接收调度下行链路控制信息(DCI),所述调度DCI在时域资源分配(TDRA)于物理上行链路共享信道(PUSCH)传输的传输块大小(TBS)的缩放参数,所述PUSCH传输用4至少部分地基于物理上行链路共享信道(PUSCH)资源的集合来确定PUSCH传输的传输重复的集合而不是针对单个PUSCH传输确定19.根据权利要求17所述的方法,其中,所述UE基于资源元素的总数(NRE)来确定所述20.根据权利要求19所述的方法,其中,所述UE基于以下各项中的最小项来确定所述用于至少部分地基于物理上行链路共享信道(PUSCH)资源的集合来确定PUSCH传输的用于基于所述不同时隙中所述不同数量的开销符号,利用缩放来发送所述PUSCH重复用于应用不同的开销配置来针对所述PUSCH重复的集合而不是针对单个PUSCH传输确用于基于资源元素的总数(NRE)来确定所述TBS的单元,所述资源元素的总数NRE是基于5至少部分地基于物理上行链路共享信道(PUSCH)资源的集合来确定PUSCH传输的传输销配置来针对所述PUSCH重复的集合而不是针对单个PUS至少部分地基于物理上行链路共享信道(PUSCH)资源的集合来确定PUSCH传输的传输所述处理器应用不同的开销配置来针对所述PUSCH重复的集合而不是针对单个PUSCH传输6所述处理器基于以下各项中的最小项来确定所39.根据权利要求38所述的计算机可读介质,至少部分地基于物理上行链路共享信道(PUSCH)资源的集合来确定PUSCH传输的传输对上行链路控制信息(UCI)与所述PUSCH传输的多次重复进行复用,其中,所述UE在所述多个单次重复上扩展所述UCI或所述UE在所述多个单次重复中的用于至少部分地基于物理上行链路共享信道(PUSCH)资源的集合来确定PUSCH传输的用于对上行链路控制信息(UCI)与所述PUS用于在所述多个单次重复上扩展所述UCI的单元或用于在所述多个单次重复中的每一至少部分地基于物理上行链路共享信道(PUSCH)资源的集合来确定PUSCH传输的传输对上行链路控制信息(UCI)与所述PUSCH传输的多次重复进行复用,7在所述多个单次重复上扩展所述UCI或在所述多个单次重复中的每一次重复中重复所至少部分地基于物理上行链路共享信道(PUSCH)资源的集合来确定PUSCH传输的传输对上行链路控制信息(UCI)与所述PUSCH传输的多次重复进行复用,在所述多个单次重复上扩展所述UCI或在所述多个单次重复中的每一次重复中重复所48.根据权利要求47所述的计算机可读介质,其中,所述8求。5GNR包括与增强移动宽带(eMBB)、大规模机器类型通信(mMTC)和超可靠低延时通信分配(TDRA)字段中指示用于物理上行链路共享信道(PUSCH)传输的传输块大小(TBS)的缩的集合对应于用于在包括多个单次重复的重复单元上进行传输的PUSCH重复的集合。该示的集合对应于用于在包括多个单次重复的重复单元上进行传输的PUSCH重复的集合。该示9[0015]图4是根据本文公开的教导的由UE进行的上行链路传输的多时隙PUSCH的示例表件还是软件取决于对整个系统施加的特定应以由计算机访问的指令或数据结构的形式存储计算机可执行代码[0026]本文公开的示例技术总体上涉及使用多时隙发送时间间隔(TTI)来改进上行链路组合增益可能被由于较高带宽而增加的噪声功率所偏移,这可能使附加带宽有效地不可则可以在该时隙中将UCI复用到PUSCH传输上。对于具有TBS缩放或MSC缩放的多时隙PUSCH[0030]在一些示例中,诸如UE104之类的无线通信设备可以被配置为通过TBS确定配置为接收调度DCI,该调度DCI在TDRA字段中指示用于PUSCH传输的TBS的缩放参数,该PUSCH传输用于在包括多个单次重复的重复单元上作为PUSCH重复进行传输。示例TBS确定[0031]在本公开的另一方面,TBS确定组件198可以被配置为至少部分地基于PUSCH资源的集合来确定PUSCH传输的TBS,该PUSCH资源的集合对应于用于在包括多个单次重复的重复单元上进行传输的PUSCH重复的集合。示例TBS确定组件198还可以被配置为利用确定出[0032]在本公开的另一方面,TBS确定组件198可以被配置为至少部分地基于PUSCH资源的集合来确定PUSCH传输的TBS,该PUSCH资源的集合对应于用于在包括多个单次重复的重复单元上进行传输的PUSCH重复的集合。示例TBS确定组件198还可以被配置为对UCI与[0035]被配置用于4GLTE(统称为演进通用移动电信系统(UMTS)地面无线电接入网络于5GNR(统称为下一代RAN(NG_RAN))的基站102可以通过第二回程链路184与核心网络190程链路184和第三回程链路134可以是有线的为封闭订户组(CSG)的受限组提供服务。在基站102与UE104之间的通信链路120可以包括从UE104到基站102的上行链路(UL)(也称为反向链路)104可以使用用于在每个方向上传输的总共高达YxMHz(x分量载波)的载波聚合中分配的链路控制信道(PSCCH)。D2D通信可以通过各种无线D2D通信系统,例如,WiMedia、蓝牙、等中经由通信链路154与Wi_Fi站(STA)152进行通信。当在非许可频谱中进行通信时,STA152/AP150可以在通信之前执行空闲信道评估(CCA)以便确定个初始操作频带已经被识别为频率范围标记FR1(410MHz_7.125GHz)和FR2(24.25GHz_[0043]基站180可以在一个或多个发射方向182’上向UE104发送波束成形的信号。UE播多播服务(MBMS)网关168、广播多播服务中心(BM_SC)170以及分组数据网络(PDN)网关可以提供用于MBMS用户服务供应和递送的功能。BM_SC170可以用作用于内容提供商MBMS以用于调度MBMS传输。MBMS网关168可以用于将MBMS业务分布给属于广播特定服务的多播[0047]图2A是示出在5GNR帧结构内的第一子帧的示例的图200。图2B是示出在5GNR子2D是示出在5GNR子帧内的UL信道的示例的图280。5GNR帧结构可以是频分双工(FDD)的,收到的时隙格式指示符(SFI)被配置为具有时隙格式(动态地通过DL控制信息(DCI)或半静[0048]其他无线通信技术可以具有不同的帧结构和/或不同的信道。帧(10ms)可以被划的符号可以是CP_OFDM符号(对于高吞吐量场景)或离散傅里叶变换(DFT)扩展OFDM(DFT_s_OFDM)符号(也称为单载波频分多址(SC_FDMA)符号)(对于功率受限场景;限于单个流传提供了时隙配置0(其中每个时隙14个符号)以及参数集μ=2(其中每个子帧4个时隙)的示[0051]图2B示出了在帧的子帧内的各种DL信道的示例。物理下行链路控制信道(PDCCH)不同的DCI格式和不同的聚合级别。附加的BWP可以位于跨信道带宽的更大和/或更低的频(MIB)的物理广播信道(PBCH)与PSS和SSS进行逻辑分组,以形成同步信号(SS)/PBCH块(也配置指示为R,但是其他DM_RS配置也是可能的)。UE可以发送用于物理上行链路控制信道(PUCCH)的DM_RS和用于物理上行链路共享信道(PUSCH)的DM_RS。可以在PUSCH的前一个或[0053]图2D示出了在帧的子帧内的各种UL信道的示例。PUCCH可以如一种配置中所指示的那样被定位。PUCCH承载上行链路控制信息(UCI),例如,调度请求,信道质量指示符(CQI),预编码矩阵指示符(PMI)、等级指示符(RI)和混合自动重复请求(HARQ)确认(ACK)无线电链路控制(RLC)层和介质访问控制(MAC)层。控制器/处理器375提供与系统信息(例接释放)、无线电间接入技术(RAT)移动性以及用于UE测量报告的测量配置相关联的RCC功[0055]发射(TX)处理器316和接收(RX)处理器370实现与各种信号处理功能相关联的层1功能。包括物理(PHY)层的层1可以包括在传输信道上的错误检测、传输信道的前向纠错处理。TX处理器316基于各种调制方案(例如,二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控318TX将每个空间流提供给不同的天线320。每个发射机318TX可以利用相应的空间流来调理器356实现与各种信号处理功能相关联的层1功能。RX处理器356可以对信息执行空间处定由基站310发送的最可能的信号星座点来恢复和解调每个子载波上的符号以及参考信交织以恢复最初由基站310在物理信道上发送的数据和控制信号。然后将数据和控制信号[0058]类似于结合由基站310进行的DL传输所描述的功能,控制器/处理器359提供与系[0059]由信道估计器358根据由基站310发送的参考信号或反馈导出的信道估计可以由[0060]以类似于结合UE350处的接收机功能描述的方式在基站310处处理UL传输。每个接收机318RX通过其相应的天线320接收信号。每个接收机318RX恢复调制到RF载波上的信器/处理器375的IP分组提供给EPC160。控制器/处理器375还负责使用ACK和/或NACK协议[0063]图4是用于由UE(图1的示例UE104和/或图3的UE350)进行的上行链路传输的多并且可以在连续时隙上是公共的。此外,时隙的数量可以是无线电资源控制(RRC)配置的[0065]示例多时隙PUSCH400包括4时隙PUSCH410。在图4的所示示例中,4时隙PUSCH调制阶数。然而,对于TBS的这种计算可能导致非常低的用于多时隙PUSCH的有效码率2(以下)可以用于确定用于多时隙PUSCH的有效码率。一步降低已经很低的有效码率可能对传输可靠性有害,并且还可能花费更多的资源和/或设减半的有效码率(Reff/2)的组合增益为3dB,但是由于较低SNR引起的信道估计损失可能[0075]在计算出每PRB和每时隙的数据RE的数量(N/RE)之后,可以过程相关联的Msg2传输或者与2步随机访问过程相关联的MsgB传输),可以在调度DCI中指[0085]下面的表1示出了映射到对应的缩放因子(S)值的示例TBS缩放字段值。可以经由10.50.25[0091]下面的表2示出了映射到对应的上行链路缩放因子(M)值的示例TBS缩放字段值。1248[0094]虽然示例表1和表2分别提供了TBS缩放字段值与缩放因子(S、M)值之间的某些映数据RE可以与每个时隙相关联。图5示出了包括第一时隙510和第二时隙520的示例时序图型B。当提及重复类型A时,UE可以使用连续可用时隙在一次或多次重复中使用背靠背(例第一重复(Rep#0)被配置用于第一时隙n的最后四个符号,并且第二重复(Rep#1)被配置用第一重复(Rep#0)被配置用于第一时隙n的最后四个符号,并且第二重复(Rep#1)被配置用资源的集合对应于用于在包括多个单次重复的重复单为多个时隙或当应用PUSCH重复类型B时为多次名义重复)上进行传输的PUSCH重复的集合。UE应用不同的开销配置来针对PUSCH重复的集合而不是针对单个PUSCH重复来确定TBS。在一些示例中,UE可以基于资源元素的总数(字段可以包括用于多个PUSCH传输的PUSCH列表。在一些示例中,PUSCH列表可以包括元组用于PUSCH传输的TBS的缩放参数(M),该PUSCH传输用于在包括多个单次重复的重复单元(例如,用于PUSCH重复类型A的M个时隙或用于PUSCH重复类型B的M次名义重复)上作为表可以包括用于针对多个PUSCH传输中的每一个PUSCH传输的TBS确定的时隙的数量。在一PUSCH重复类型A时,PUSCH列表可以包括时隙的数量。在一些示例中,当TDRA字段应用于PUSCH重复类型B时,PUSCH列表可以包括用于重复的时隙的数量(N)或者用于TBS确定的时大数量、符号的最大数量和/或最大调制阶数(例如,QPSK)中的一个来确定PUSCH传输的资源的集合对应于用于在包括多个单次重复的重复单元([0112]图7示出了如本文呈现的在基站702与UE704之间的示例通信流700。在所示示例应用PUSCH重复类型B时为M次名义重复)上作为PUSCH重复740进行传输。调度DCI710可以使用TDRA字段712来指示缩放参数(M)。在一些示例中,TDRA字段712可以包括用于多个包括用于重复的时隙的数量或者用于TBS确[0117]在一些示例中,缩放参数(M)可以应用于具有用于PUSCH重复的时隙的PUSCH重复[0119]在一些示例中,在720处,UE704可以至少部分地基于PUSCH资源的集合来确定TBS,该PUSCH资源的集合对应于用于在包括多次重复的重复单元上进行传输的PUSCH重复数(NRE)来确定TBS,该资源元素的[0124]在802处,UE接收调度DCI,该调度DCI指示用于PUSCH传输的TBS的缩放参数,该PUSCH传输用于在包括多个单次重复的重复单元上作为PUSCH重复进行传输,如结合图7的[0126]在一些示例中,缩放参数(M)可以应用于具有用于PUSCH重复的时隙的PUSCH重复源的集合对应于用于在包括多个单次重复的重复单元上进行传输的PUSCH重复的集合,如单次重复的重复单元上进行传输的PUSC[0130]在一些示例中,UE可以基于与不同时隙相关联的不同量的数据RE来确定TBS,例于以下各项中的最小项来确定RE的总数(NRE):(1)每时隙的RE的最大平均数量乘以多个单[0131]在904处,UE利用确定出的TBS,在包括多个单次重复的重复单元上发送PUSCH重资源的集合对应于用于在包括多个单次重复的重复单元上进行传输的PUSCH重复的集合,个单次重复的重复单元上进行传输的PUSCH1102的UCI复用组件1148执行对UCI与PUSCH传输的多次重复进行复用,以在包括多个单次包括耦合到蜂窝RF收发机1122和一个或多个用户身份模块(SIM)卡1120的蜂窝基带处理器可读介质/存储器还可以用于存储在执行软件时由蜂窝基带处理器1104操纵的数据。蜂窝包括一个或多个所示的组件。在通信管理器1132内的组件可以存储在计算机可读介质/存储器中和/或被配置作为蜂窝基带处理器1104内的硬件。蜂窝基带处理器1104可以是UEPUSCH传输的TBS,该PUSCH资源的集合对应于用于在包括多个单次重复的重复单元上进行的重复单元上作为PUSCH重复进行传输,例如,如结合图10的1004所描述的。通信管理器1132还包括复用传输组件1150,其被配置为在多次重复上发送PUSCH重复以及复用的UCI,[0139]装置可以包括执行图8至图10的上述流程图中的算法的框中的每一个框的附加组链路共享信道(PUSCH)传输的传输块大小(TBS)的缩放参数,该PUSCH传输用于在包括多个[0141]在另一配置中,示例装置1102包括用于至少部分地基于物理上行链路共享信道于用于在包括多个单次重复的重复单元上进行传输的PUSCH重复的集合。示例装置1102还[0142]在另一配置中,示例装置1102包括用于至少部分地基于物理上行链路共享信道于用于在包括多个单次重复的重复单元上进行传输的PUSCH重复的集合。示例装置1102还重复的重复单元上作为PUSCH重复进行传输的单元。示例装置1102还包括用于在多次重复[0143]前述单元可以是装置1102的被配置为执行由前述单元所描述的功能的前述组件字段中指示用于PUSCH传输的TBS的缩放参数,所述PUSCH传输用于在包括多个单次重复的[0151]示例7是一种设备,包括一个或多个处
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