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文档简介
2023.04.21PCT/CN2020/1232782020.10.23WO2022/082738EN2022.04.28US2020092908A1,2020.03.19用于在无线通信中支持具有非整数周期性本发明描述了确定DLSPS或ULCG的发生以示例性实施方案中,该方0法接收用于下行链路(DL)半持久调度(SPS)或上行链路(UL)配置授权(CG)的配置。该配置包括该DLSPS或该ULCG的DLSPS或该ULCG的所接收配置来确定该DLSPS或该ULCG的发生以确定分组生成的周期性。此后,该方法基于用于该DLSPS或ULCG的该2接收用于下行链路半持久调度DLSPS或上行链路配置授权ULCG的配置,其中所述配置包括所述DLSPS或所述ULCG的非整基于用于所述DLSPS或所述ULCG的所接收配置来确定所述DLSPS或所述ULCG的发基于用于所述DLSPS或所述ULCG的所述配置来传输2.根据权利要求1所述的基带处理器,其中所述DLS所述指示还包括指示所述DLSPS和所述ULCG的周期性的所述第一正整数和所述第二正整3.根据权利要求2所述的基带处理器,其中确定所述DLSPS或所述ULCG的所述发生包4.根据权利要求1所述的基带处理器,其中所述DLSPS或所述所述指示还包括对所述DLSPS或所述ULCG的频率所述时隙或符号中的初始偏移与其中出现初始DLSPS或ULCG的时隙或符号的时隙索引相6.根据权利要求1所述的基带处理器,其中基于通过DLSPS进行的物理下行链路共享信道PDSCH的第一次接收或通过ULCG进行的物理上行链路共享信道PUSCH的第一次传输的系统帧号SFN以及所述PDSCH的所述第一次接收或所述PDSCH的所述第一次传输的时隙的开7.根据权利要求6所述的基带处理器,其中基于一个帧中的时隙数来进一步确定所述8.根据权利要求7所述的基带处理器,其中基于每第一次接收或所述PUSCH的所述第一次传输的符号的开始时间来进一步确定所述DLSPS或9.根据权利要求1所述的基带处理器,其中基11.根据权利要求10所述的基带处理器,其中基于每时隙的符号数来进一步确定所述3MAC控制元素CE或RRC信令来接收所述抖动在由所述抖动窗口定义的窗口中接收通过DLSPS调度的数据或通过UL接收用于下行链路半持久调度DLSPS或上行链路配置授权ULCG的配置,其中所述配置包括所述DLSPS或所述ULCG的非整基于用于所述DLSPS或所述ULCG的所接收配置来确定所述DLSPS或所述ULCG的发基于用于所述DLSPS或所述ULCG的所述配置来传输传输用于下行链路半持久调度DLSPS或上行链路配置授权ULCG的配置并且传输抖动基于用于所述DLSPS或所述ULCG的所述配置来接收示还包括指示所述DLSPS和所述ULCG的周期性的所述第一19.根据权利要求18所述的BS,其中确20.根据权利要求17所述的BS,其中所述DLSPS或隙或符号中的初始偏移与其中出现初始DLSPS或ULCG的时22.根据权利要求17所述的BS,其中基于通过DLSPS进行的物理下行链路共享信道PDSCH的第一次接收或通过ULCG进行的物理上行链路共享信道PUSCH的第一次传输的系统帧号SFN以及所述PDSCH的所述第一次接收或所述PDSCH的所述第一次传输的时隙的开始时423.根据权利要求22所述的BS,其中基于一个帧中的时隙数来进一步确定所述DLSPS24.根据权利要求23所述的BS,其中基于每时隙的接收或所述PUSCH的所述第一次传输的符号的开始时间来进一步确定所述DLSPS或所述UL25.根据权利要求17所述的BS,其中基于系统帧号S26.根据权利要求25所述的BS,其中基于超帧索引来进一步确定所述DLSPS或所述UL27.根据权利要求26所述的BS,其中基于每时隙的符号数来进一步确定所述DLSPS或28.根据权利要求17所述的BS,其中所述接收时机在所述接收时机的一侧或两侧扩展29.根据权利要求28所述的BS,其中参考接收时机指示所述标称业务到达时间出现的30.根据权利要求17所述的BS,其中经由下行链路控制信息DCI或介质访问控制MAC控5[0001]本发明整体涉及无线技术,并且更具体地涉及支持数据传输业务的半持久调度[0002]由于大数据应用的业务通常是周期性的,因此可考虑下行链路(DL)SPS和上行链否存在实际传输的DL处理,UE功率消耗可能很大。此外,UE需要生成混合自动重传请求(HARQ)反馈,并且在配置物理上行链路控制信道(PUCCH)资源上针对与任何实际传输不相关联的传输发生进行传输。此过程可导致不必要的UE功率消耗。在系统操作方面,UE在带处理器可接收用于下行链路(DL)半持久调度(SPS)或上行链路(UL)配置授权(CG)的配6带处理器可基于用于DLSPS或ULCG的配置来[0008]在一些实施方案中,DLSPS或ULCG的非整数周期性的指示还可包括指示DLSPS[0009]在一些实施方案中,DLSPS或ULCG的非整数周期性的指示还可包括对DLSPS或可与其中出现初始DLSPS或ULCG的时隙或符号的时隙索[0010]在一些实施方案中,可基于通过DLSPS进行的物理下行链路共享信道(PDSCH)的第一次接收或通过ULCG进行的物理上行链路共享信道(PUSCH)的第一次传输的系统帧号(SFN)以及PDSCH的第一次接收或PDSCH的第一次传输的时隙的开始时间来进一步确定DLSPS或ULCG的发生。在一些其他实施方案中,可基于一个帧中的时隙数来进一步确定DL[0013]在一些实施方案中,用于确定DLSPS或ULCG的发生的操作还可包括接收定义标运行索引以及第一正整数和第二正整数来确定的窗口中接收通过DLSPS调度的数据7[0025]图7A是根据一些实施方案的如何为下行链路(DL)确定初始偏移的一些实施方案[0026]图7B是根据一些实施方案的如何为上行链路(UL)CG确定初始偏移的一些实施方[0027]图8是示出根据一些实施方案的基于DLSPS或ULCG的配置来确定UE处的周期性[0028]图9是示出根据一些实施方案的在BS处配置具有DLSPS或ULCG的UE的过程的流[0029]图10是根据一些实施方案的具有包括DLSPS的时隙的超帧的一些实施方案的图[0032]图12B是根据一些实施方案的基于抖动窗口的标称接收时机概念的一些实施方案[0033]图12C是根据一些实施方案的用于750Hz处的分组到达的抖动窗口的一些实施方[0034]图13是根据一些实施方案的通过用于三个DLSPS配置的抖动窗口来减少PDSCH检定可用于支持具有非整数周期性的业务的DLSPS或ULCG的配置的周期性。业务的周期性并减少针对SPSHARQ的PUCCH反馈。本文还提出了用于减少HARQ反馈开销的经修改的DL8[0041]设备的方法和装置确定DLSPS或ULCG的发生以确定分组生成的周期性。在示例性实施方案中,该方法接收用于下行链路(DL)半持久调度(SPS)或上行链路(UL)配置授权该方法基于用于该DLSPS或ULCG的该配置来传输个用户设备106A、用户设备106B至用户设备106N等通信。每一个用户设备在本文中可称为各种无线电接入技术(RAT)中的任一者通过传输介质进行通信,该无线电接入技术也被称为无线通信技术或电信标准,诸如GSM、UMTS(与例如WCDMA或TD_SCDMA空中接口相关联)、HRPD、eHRPD)等等。需注意,如果在LTE的环境中实施基站102A,则其另选地可被称为[0047]根据相同或不同的蜂窝通信标准进行操作的基站102A和其他类似的基站(诸如基准在地理区域上向UE106A到UE106N和类似的设备提供每个UE106还可能够从一个或多个其他小区(可由基站102B_N和/或任何其他基站提供)接9 作的UE可连接到一个或多个gNB内的一个或多个TRP。要的话,UE106还可以或另选地被配置为使用一个或多个全球导航卫星系统(GNSS,例如线通信协议进行通信。无线通信标准的其他组合(包括多于两种无线通信标准)也是可能[0051]图2示出了可彼此直接通信(也称为设备到设备或侧链路)的用户装备106A和如,物理侧链路控制信道(PSCCH)可用于设备之间的实际数据传输,物理侧链路共享信道(PSSCH)可用于传送侧链路控制信息(SCI),物理侧链路反馈信道(PSFCH)可用于HARQ反馈[0052]另外,侧链路通信可用于车辆与车辆(V2V)、车辆与基础设施(V2I)、车辆与人事实上任何类型的无线设备。UE106A_B可包括被配置为执行存储在存储器中的程序指令的处理器。UE106A_B可通过执行此类所存储的指令来执行本文所述的方法实施方案中的[0054]UE106A_B可包括用于使用一个或多个无线通信协议或技术进行通信的一个或多个天线。在一些实施方案中,UE106A_B可被配置为使用例如使用单个共享无线电部件的CDMA2000(1xRTT/1xEV_DO/HRPD/eHRPD)或LTE和/或使用单个共享无线电部件的GSM或LTE[0055]在一些实施方案中,UE106A_B针对其被配置为用以进行通信的每个[0060]通信设备106也可包括一个或多个用户界面元素和/或被配置为与一个或多个用户界面元素一起使用。用户界面元素可包括各种元件诸如显示器360(其可为触摸屏显示[0061]通信设备106还可包括具有SIM(用户身份识别模块)功能的一个或多个智能卡可耦接到存储器管理单元(MMU)340(该MMU340可被配置为从处理器302接收地址,并将那信设备106还可被配置为确定用于用户装备设备和基站的物理下行链路共享信道调度资置为接收来自处理器404的地址并将这些地址转换为存储器(例如,存储器460和只读存储提供有权访问如上文在图1和图2中所述的电话网的多个设备诸如UE[0069]网络端口470(或附加的网络端口)还可被配置为或另选地被配置为耦接到蜂窝网核心(NRC)网络。此外,基站102可被视为5GNR小区并且可包括一个或多个过渡和接收点 [0071]基站102可包括至少一个天线434以及可能的多个天线。该至少一个天线434可被配置为用作无线收发器并可被进一步配置为经由无线电部件430与UE106进行通信。天线线电部件430可被配置为经由各种无线通信标准来进行通信,该无线通信标准包括但不限为一种可能性,基站102可包括用于根据LTE来执行通信的LTE无线电部件以及用于根据5G站102的处理器404可被配置为实施或支持本文所述的特征的一部分路330可包括调制解调器510和调制解调器520。调制解调器510可被配置用于根据第一RAT(例如诸如LTE或LTE_A)的通信,并且调制解调器520可被配置用于根据第二RAT(例如诸如[0078]如图所示,调制解调器510可包括一个或多个处理器512和与处理器512通信的存[0079]类似地,调制解调器520可包括一个或多个处理器522和与处理器522通信的存储[0080]在一些实施方案中,开关570可将发射电路534耦接到上行链路(UL)前端572。此包括发射电路534和UL前端572的发射链)发射信号的第一状态。类似地,当蜂窝通信电路切换到允许调制解调器520根据第二RAT(例如,经由包括发射电路544和UL前端572的发射[0081]如本文所述,调制解调器510可包括用于实施上述特征或用于选择用于用户装备被配置作为可编程硬件元件诸如FPGA(现场可编程门阵列),或者作为ASIC(专用集成电[0083]如本文所述,调制解调器520可包括用于实施上述特征或用于选择UE和基站之间器522可被配置为实施本文所述的特征部的[0085]在如3GPPTS38.331所给出的当前NR设计中,搜索空间配置有monitoringSlotP可在MACCE中提供关于monitoringSlotPeriodicityAndOffset和/或持续时间和/或monitoringSymbolsWithinSlot的信令。monitoring表示并且通过RRC信令或利用MACCE用信号通知偏移。用于网络操作的一些必要信令仍可通过在如由RRC使用monitoringSlotPeriodicityAndOffset和/或持续时间和/或monitoringSymbolsWithinSlot在信息元素(IE)中所配置的搜索空间处监测的PDCCH指示。yAndOffset和持续时间可在搜索空间的RRC配置中被省略,并且PDCCH的监测时机通过DL是否使用专用硬件来生成音频或视频流、是否在用户设备处使用实时操作系统(RTOS)和/[0090]在一些实施方案中,可用于配置SPS的周期性的参数可包括时隙中的初始偏移Ishift[0091]在一些实施方案中,UE预期来自网N⃞)处数为1024。[0094]配置可使用无线电资源控制(RRC)信令或介质访问控制(MAC)控制元素(CE)来执活。在NRRel_15中,在小区组中可支持单个SPS。在NRRel_16中,在小区中的带宽部分考虑第N个下行链路分配发生在以下时隙中:(numberOfSlotsPerFrame×SFN+帧中的时隙编号)=numberofslotsperFrame'10)]modulo(1024×numberOfSlotsPerFram考虑第N个下行链路分配发生在以下时隙中:[(SFN×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot)+(帧中的时隙编号×numberOfSymbolsPerSlot)+时隙中的符号编号]=[(SFNxswaxnumberofslotsperFrame×numberofsymbolsperslot+时隙xtstX⃞)在以下时隙中:(numberOfSlotsPerFrame×1024×d的时隙编号)=[(numberOfSlotsPerFrame×SFN开始时间+时隙开始时间)+ceil(N×M1/M2_×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot)+(帧中的时隙编号×M2)]modulo(D×1024×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot),其中并且d对来自DLSPS(重新)初始化的每1024个无线于该符号[(d×1024×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot)+(SFN×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot)+(帧中的时隙编号×numberOfSymbolsPerSlot)+时隙中的帧编号]=(timeReferenceSFN×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot+timeDomainOffset×numberOfSymbolsPerSlot+S+ceil(N×M1/M2))modulo(D×1024×numberOfSlotsPerFrame0)上行链路授权发生在符号中,对于该符号:[(d×1024×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlot)+(SFN×numberOfSlotsPerFrame×numberOfSymbolsPerSlo(帧中的时隙编号×numberOfSymbolsPerSlot)+时隙中的符号编号]=[(SFN开始时间×开始时间×numberOfSymbolsPerSlot+符号开始时间)+ceil(N×M1/M2))]modulo(D×1024×d在UL配置授权(重新)初始化时为0,并且d对来自UL配置授权(重新)初始化的每1024个无[0106]图7A示出了可如何为下行链路(DL)SPS700确定初始偏移的一些实施方案。在一[0108]参见图7A,用于SPS配置700的SPS激活DCI702可指示UE何时预期当前SPS配置的编号)=[(numberOfSlotsPerFrame×SFN开始时间+时隙开始时间)+ceil(N×M_1/M_2×numberOfSlotsPerFrame/10)]modulo(1024×numberOfSlotsPerFrame),SFN开始时间和时[0109]在一些其他实施方案中,M1和M2可不包括在用于DLSPS配置的RMACCE中用信号通知给UE。介质访问控制(MAC)控制元素(CE)可包括第一正整数和第二正整数。用于SPS配置的SPS激活DCI可指示UE何时预期与当前激活DCI相关联的当前SPS配置×SFN开始时间+时隙开始时间)+ceil(N×M_1/M_2×numberOfSlotsPerFrame/10)]modulo有首先去激活DLSPS配置1的情况下,gNB发送指示时隙5中的物理下行链路共享信道施方案中,对于ULCG类型2,M1和M2可包括在用于ULCG配置的RRC信令中(参见下面的代[0117]在一些其他实施方案中,M1和M2可不包括在用于ULCG配置的RR1和M2可在MACCE中用信号通知给UE。用于CG配置的CG激活DCI可指示UE何时预期具有与M1/M2之间的差产生的累积定时差,网络可能需要{SFN可以是针对给定ULCG配置而配置的R积定时差,网络可能需要偶尔调整Ishift。gNB可发送针对给定ULCG配置的DCI以调整其Ishift或{SFN[0126]图8示出了基于UE处的用于DLSPS或ULCG的配置来确定周期性的过程800的一些802中,基带处理器可接收用于下行链路(DL)半持久调度(SPS)或上行链路(UL)配置授权带处理器可基于用于DLSPS或ULCG的所接收配置来确定DLSPS或ULCG的发生以确定分[0127]在一些实施方案中,DLSPS或ULCG的非整数周期性的指示还包括指示DLSPS和[0128]在一些实施方案中,DLSPS或ULCG的非整数周期性的指示还可包括对DLSPS或隙或符号中的初始偏移可与其中出现初始DLSPS或ULCG的时隙或符号的时隙索引相关[0129]在一些实施方案中,可基于通过DLSPS进行的物理下行链路共享信道(PDSCH)的第一次接收或通过ULCG进行的物理上行链路共享信道(PUSCH)的第一次传输的系统帧号(SFN)以及PDSCH的第一次接收或PDSCH的第一次传输的时隙的开始时间来进一步确定DLSPS或ULCG的发生。在一些其他实施方案中,可基于一个帧中的时隙数来进一步确定DL[0132]在一些实施方案中,用于确定DLSPS或ULCG的发生的操作还可包括接收定义标运行索引以及第一正整数和第二正整数来确定[0135]在一些实施方案中,用于确定DLSPS或ULCG的发生的操作还可包括在由抖动窗[0136]图9示出了由基站利用用于DLSPS或ULCG的配置来配置UE的过程900的一些实施装置的这些实施方案可降低UE功率消耗并减少针对SPSHARQ的PUCC[0137]在一些实施方案中,DLSPS或ULCG的非整数周期性的指示还包括指示DLSPS和[0138]在一些实施方案中,DLSPS或ULCG的非整数周期性的指示还可包括对DLSPS或隙或符号中的初始偏移可与其中出现初始DLSPS或ULCG的时隙或符号的时隙索引相关[0139]在一些实施方案中,可基于通过DLSPS进行的物理下行链路共享信道(PDSCH)的第一次接收或通过ULCG进行的物理上行链路共享信道(PUSCH)的第一次传输的系统帧号(SFN)以及PDSCH的第一次接收或PDSCH的第一次传输的时隙的开始时间来进一步确定DLSPS或ULCG的发生。在一些其他实施方案中,可基于一个帧中的时隙数来进一步确定DL[0142]在一些实施方案中,用于确定DLSPS或ULCG的发生的操作还可包括传输定义标运行索引以及第一正整数和第二正整数来确定[0145]在一些实施方案中,用于确定DLSPS或ULCG的发生的操作还可包括在由抖动窗期性可能不是时隙的整数倍,因此具有DLSPS的时隙模式可能不在1024个无线帧的段上[0153]在先前设计考虑中,考虑采用当前NR设计的具有非整数周期性的DLSPS或ULC[0154]对于SPS(或CG),可用以下参数中的一些或全部来配置SPS的周期性(CG的周期其中g(k)=[h(k)/14],h(k)=f(M1/M2是一个帧中的子帧数(对于μ=要来自时隙(m+1)1106的两个另外OFDM符号用于ULCG传输。如果标称PUSCH传输将跨越时PUSCH被约束在时隙31106内(在符号0至符号7上)。在一些其他实施方案中,传输(假设PUSCH传输不接受多于14个OFDM足使用8个OFDM符号用于PUSCH传输1至2^随着运行索引k增大,TSN业务1204_1208与抖动窗口1210_1214之间将存在越来越大的偏[0166]在该示例中,可使用半持久信令和/或动态信令来调整接收窗口。采用动态信令[0169]将应用服务器连接到UE客户端的网络中的各个节点可能引入分组到达中的抖k令和/或MACCE将时隙内的接收时机的起始符号的数量用信号通知给UE。接收时机可以是[0174]图12C示出了用于750Hz处的分组到达的抖动窗口的一些实施方案,其中具有[0177](numberOfSlotsPerFrame×1024×d+numberOfSlotsPerFrame×SFN+帧中的时隙编号)=[(numberOfSlotsPerFrame×SFN开始时间+时隙开始时间)+ceil((_j1+N×M1/M2)×numberOfSlotsPerFrame/10)]modulo(D×1024×num[0178]与(numberOfSlotsPerFra隙编号)=[(numberOfSlotsPerFrame×SFN开始时间+时隙开始时间)+ceil((j2+N×M1/M2)×numberOfSlotsPerFrame/10)]modulo(D×1024×numberOfSlotsPerFrame)之间,其中SPS仅HARQ码本构造,在Rel_16中,同意确定没有对应PDCCH的用于SPSPDSCH接收的HARQ_[0180]因为抖动窗口内的DLSPSPDSCH属于单个SPS配置,所以可应用来自版本16的相周期,网络需要向UE发送携带来自视频编码器(诸如H.264)的参考帧或I帧的多个DLSPS反馈时间根据抖动窗口内的最后一个接收时机(如果参考接收时机是接收时机0则为J2)。到DLSPS并且UE成功地解码DLSPS。另一种情况可包括UE检测到DLSPS但UE未能将其解[0182]在一些实施方案中,表示周期性的分数可应用于频分双工(FDD)。对于时分双工[0183]图13是为遵循Rel_16NR设计的UE配置的3个DLSPS配置(每个具有1毫秒的周期)整数周期性的业务。在图13示出的一个示例中,为遵循Rel_16NR设计的UE配置3个DLSPS J1和J2以定义时隙可包含用于当前配置的SPSPDSCH。选择一
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