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文档简介
2024.12.27PCT/KR2023/0054442023.04.21WO2024/005327EN2024.01.04在无线通信系统中执行自适应PDCCH监测的本公开涉及在无线通信系统中执行针对用在开启持续时间定时器运行期间未检测到物理下行链路控制信道(PDCCH),在开启持续时间定持续时间定时器运行期间监测PDCCH;以及基于在扩展持续时间定时器运行期间检测到PDCCH,2配置开启持续时间定时器和与所述开启持续时基于在所述开启持续时间定时器运行期间未检测到物理下行链路控制信道PDCCH,在基于在所述扩展持续时间定时器运行期间检测到所述PDCCH,基于所述P基于在所述扩展持续时间定时器运行期间未检测到所述PDCCH,在所述扩展持续时间其中,所述扩展持续时间定时器是在从所述扩展持续时间至少一个计算机存储器,所述至少一个计算机存储器在操配置开启持续时间定时器和与所述开启持续时基于在所述开启持续时间定时器运行期间未检测到物理下行链路控制信道PDCCH,在基于在所述扩展持续时间定时器运行期间检测到所述PDCCH,基于所述P基于在所述扩展持续时间定时器运行期间未检测到所述PDCCH,在所述扩展持续时间其中,所述扩展持续时间定时器是在从所述扩展持续时间3至少一个计算机存储器,所述至少一个计算机存储器在操配置开启持续时间定时器和与所述开启持续时基于在所述开启持续时间定时器运行期间未检测到物理下行链路控制信道PDCCH,在基于在所述扩展持续时间定时器运行期间检测到所述PDCCH,基于所述P所述指令在由至少一个处理器执行时使所述至少一个处理器执行针对用户设备UE的操作,配置开启持续时间定时器和与所述开启持续时基于在所述开启持续时间定时器运行期间未检测到物理下行链路控制信道PDCCH,在基于在所述扩展持续时间定时器运行期间检测到所述PDCCH,基于所述P4理下行链路控制信道(PDCCH)监测的方法及[0002]新无线电通信技术的引入导致基站(BS)在规定的资源区域中向其提供服务的用用于BS与UE进行通信的资源有限,需要新技术来使BS利用有限的无线电资源来高效地接收/发送上行链路数据/下行链路数据和/或上行链路控制信息/下行链路控制信息。具体[0006]本公开的目的可以通过在无线通信系统中执行用户设备(UE)的操作的方法来实在所述扩展持续时间定时器运行期间监测所述PDCCH;以及基于在所述扩展持续时间定时时间定时器;基于在所述开启持续时间定时器运行期间未检测到物理下行链路控制信道持续时间定时器运行期间监测所述PDCCH;以及基于在所述扩展持续时间定时器运行期间5扩展持续时间定时器是在从使所述扩展持续时间定时器期满的时间点的偏移之后重新启[0017]被包括进来以提供对本公开的进一步理解的附图例示了本公开的实施方式并且[0023]图6例示了通过PDCCH的PDSCH时域资源分配的示例以及通过PDCCH的PUSCH时间资电技术来实现。OFDMA可以通过诸如电气和电子工程师协会(IEEE)802.11(Wi_Fi)、IEEE6移动电信系统(UMTS)的一部分。第三代合作伙伴计划(3GPP)长期演进(LTE)是使用E_UTRA于其它移动通信系统。对于在本公开中采用的术语和技术中没有具体描述的术语和技术,送用户数据和/或各种控制信息并且从基站(BS)接收用户数据和/或各种控制信息的各种7核心(EPC)/长期演进(LTE)系统的BS被称为eNB并且新无线电(NR)系统的BS被称为以与通过无线电线路连接的BS之间的协作通信相比,RRH/RRU和BS之间的协作通信可以顺号的范围的DL覆盖范围和作为节点能够从UE接收有效信号的范围的UL覆盖范围取决于载别是指载送下行链路控制信息(DCI)的一组时频资源或资源元素(RE),以及载送下行链路(PUSCH)和物理随机接入信道(PRACH)分别是指载送上行链路控制信息(UCI)的一组时频资8道(PDCCH)是指尝试对PDCCH(或PDCCH候选[0069]eMBB远远超过基本移动互联网接入并且覆盖云和增强现实中的丰富的双向工作增加业务容量的主要原因是由于内容尺寸的增加和需要高数据传输速率的应用数量的增[0071]URLLC包括通过主基础设施的远程控制和超可靠/可用低时延链路将改变工业的到户(FTTH)和基于有线的宽带(或DOCSIS)。需要这样快的速度来以4K或更多(6K、8K和更9[0073]预期汽车连同用于车辆的移动通信的许多用例一起是5G中的新的重要的激发装置)之间的信息交换。安全系统引导行为的另选路线,使得驾驶员可以驾驶更安全地驾[0074]被提及为智能社会的智能城市和智能家庭/建筑物将被嵌入在高密度无线传感器程治疗可以帮助减少对距离的障碍并且改善对不能在遥远农村地区中连续获得的医疗服线传感器网络可以为诸如心率和血压之类的参数提供远程车辆、自主驾驶车辆和能够在车辆之间执行通信的车辆。车辆可以包括无人驾驶飞行器来实现360度的立体图像的装置,其使用当被称为全息成像的两个激光相遇时生成的光的干涉现象。公共安全装置可以包括例如图像中继装置或可穿戴在用户的身体上的图像装气/环境装置可以包括例如用于监测或预测天气/环[0084]可以在无线装置100a至100f/BS200_BS200之间建立无线通信/连接150A和150b。制/解调和资源映射/解映射)以及资源分配过程的至少以与图1的{无线装置100a至100f和BS200}和/或{无线装置100a至100f和无线装置100a至[0087]第一无线装置100可以包括一个或更多个处理器102和一个或更多个存储器104,制存储器104和/或收发器106并且可以被配置为实现本公开中描述的功能、过程和/或方104中。存储器104可以连接到处理器102并且可以存储与处理器102的操作相关的各种信可以连接到处理器102并且通过一个或更多个天线108发送和/或接收无线电信号。收发器[0088]第二无线装置200可以包括一个或更多个处理器202和一个或更多个存储器204,制存储器204和/或收发器206并且可以被配置为实现本公开中描述的功能、过程和/或方204中。存储器204可以连接到处理器202并且可以存储与处理器202的操作相关的各种信可以连接到处理器202并且通过一个或更多个天线208发送和/或接收无线电信号。收发器可以由但不限于一个或更多个处理器102和202来实现。例如,一个或更多个处理器102和或更多个协议数据单元(PDU)和/或一个或更多个服务数据单元(SDU)。一个或更多个处理处理装置(DSPD)、一个或更多个可编程逻辑器件(PLD)或者一个或更多个现场可编程门阵一个或更多个处理器102和202中或者被存储在一个或更多个存储器104和204中以便于由[0091]一个或更多个存储器104和204可以连接到一个或更多个处理器102和202并且存和204可以由只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、电可擦除可编程只读存储器配置。一个或更多个存储器104和204可以位于一个或更多个处理器102和202的内部和/或[0092]一个或更多个收发器106和206可以将本公开的方法和/或操作流程图中提到的用个收发器106和206可以连接到一个或更多个处理器102和202并且发送和接收无线电信号。102和202可以执行控制以使得一个或更多个收发器106和206可以从一个或更多个其它装收到的无线电信号/信道等从RF频带信号转换为基带信号,以便于使用一个或更多个处理号/信道等从基带信号转换为RF频带信号。为此,一个或更多个收发器106和206可以包括们的(模拟)振荡器和/或滤波器将OFD的经上变换的OFDM信号。收发器106和206可以在载波频率处接收OFDM信号并且在处理器102和202的控制下通过它们的(模拟)振荡器和/或滤波器将OFDM信号下变换为OFDM基带信理器102可以被配置为根据本公开的实现方式执行UE行为或者根据本公开的实现方式控制的处理器202可以被配置为根据本公开的实现方式执行BS行为或者根据本公开的实现方式操作地连接的至少一个处理器执行根据本公开的一些实施方式或实现方式的操作的指令理器执行根据本公开的一些实施方式或实现方式的操作的至少一个指令或计算机个处理器执行根据本公开的一些实施方式或实现方式的文中,符号可以包括OFDM符号(或CP_OFDM符号)、SC_FDMA符号(或离散傅里叶变换_扩展_uNframe,uu011224384[0102]下表示出了根据子载波间隔Δf=2u*15kHz的每个时隙的OFDM符号的数量、每个uuu24载波间隔)和载波,从由高层信令(例如,无线电资源控制(RRC)信令)指示的公共资源块子载波间隔配置u的资源网格中的每个元素被称为资源元素(RE),并且一个复符号可以被映射到每个RE。资源网格中的每个RE由频域中的索引k和表示时域中的相对于参考点的符对子载波间隔配置u在频域中从0开始向上编号。针对子载波间隔配置u的CRB0的子载波0[0107]NR频带可以被定义为2种类型的频率范围,FR1和FR2。FR2也可以称作毫米波(RLC)和分组数据汇聚协议(PDCP)。在3GPP新无线电(NR)系统中,层2被分离成以下子层:进行映射;将属于一个或不同的逻辑信道的MACSDU复用/解复用到/从传输信道上的递送先级排序的一个UE的逻辑信道之间的优先级处置;填充。单个MAC实体可以支持多个参数集、传输定时和小区。逻辑信道优先级排序中的控制信道(CCCH)是用于在UE和网络之间发送控制信息并且由不具有与网络的RRC连接的UERRC连接的UE使用的点对点双向逻辑信道。专用业务信道(DTCH)是专用于一个UE的点对点用无线电资源通过PHY层向/从外部装置发送/接收MACPDU。MACPDU以传输块的形式到达[0121]在PHY层,上行链路传输信道UL_SCH和RACH分别映射到物理上行链路共享信道由PUSCH发送与UL_SCH相关的MACPDU,并且BS基于DL指派经由PDSCH发送与DL_SCH相关的[0122]为了在UL_SCH上发送本公开的数据单元,UE应当具有对UE可用的上行链路资[0123]在UL中,BS可以在PDCCH上经由小区无线电网络临时标识符(C_RNTI)向UE动态分控制活动)找到针对上行链路传输的可能授权。此外,通过配置授权,BS可以将针对初始指派的周期性,而寻址到CS_RNTI的PDCCH可以发信号通知并且激活经配置的下行链路指[0127]图6例示了通过PDCCH的PDSCH时域资源分配的示例,以及通过PDCCH的PUSCH时间[0128]由PDCCH载送的用于调度PDSCH或PUSCH的下行链路控制信息(DCI)包括针对PDSCH用预定义的默认PUSCH时域分配A作为PUSCH的分配表,或者应用RRC配置的pusch_[0129]PDSCH时域分配配置中的每个索引行定义时隙偏移K0、起始和长度指示符SLIV或号S和分配长度L,以及在PUSCH接收中假设的PUSCH映射类型。针对PDSCH的K0或者针对PUSCH的K2是具有PDCCH的时隙和具有与PDCCH对应的PDSCH或PUSCH的时隙之间的定时差。SLIV是相对于具有PDSCH或PUSCH的时隙的开始的起始符号S以及从符号S开始计数的连续[0130]调度DCI包括提供关于用于PDSCH或PUSCH的资源块的指派信息的频域资源指派字行链路授权由PDCCH提供,并且基于指示经配置的上行链路授权激活或去激活的L1信令被[0133]当经配置的授权类型1被配置时,UE经由来自BS的RRC信令被提供有至少以下参务小区的经配置的上行链路授权,并且根据timeDomainOffset和S(从SLIV推导的)将经配[(SFN*numberOfSlotsPerFrame(numberOfSymbolsPerSlot)+(帧中的时隙数量×numberOfSymbolsPerSlot)+时隙中的符号数量]=(timeDomainOffset*numberOfSymbolsPerSlot+S+N*周期性)modulo(1024*numberOfSlotsPerFrame*+(帧中的时隙数量*numberOfSymbolsPerSlot)+时隙中的符号的数量]=[(SFNstarttime*tarttime*numberOfSymbolsPerSlot+symbolstarttime)+N*周期性]modulo(1024×numberOfSymbolsPerSlot分别是指每帧的连续时隙数量和每时隙的连续OF[0144]HARQ进程ID=[floor(CURnumberOfSymbolsPerSlot+帧中的时隙数量×numberOfSymbolsPerSlot+时隙中的符号数量),并且numberOfSlotsPerFrame和numberOfSymbolsPerSlot分别指TS38.211中规定的输时机的符号索引。如果经配置的上行链路授权被激活并且关联的HARQ进程ID小于[0151]在针对SPS配置了下行链路指派后,UE认为第N次下行链路指派发生在以下时隙time+slotstarttime)+N*周期性*numberOfSlotsPerFrame/10]modulo(1024*numberOfSlotsPerFrame),其中SFNstarttime和slotstarttime分别是经配置的下行链路指派[0153]HARQ进程ID=[floor(CURRENT_slot×10/(numberOfSlotsPerFrame×周期性))]modulonrofHARQ_ProcenumberOfSlotsPerFrame是指如TS38.211中所规定的[0155]如果对应DCI格式的循环冗余校验(CRC)被由RRC参数cs_RNTI提供的CS_RNTI加扰并且针对启用的传输块的新数据指示符字段被设置为0,则UE针对调度激活或调度释放来式的所有字段,则实现DCI格式的验证。表4示出了针对DLSPS和UL授权类型2调度激活[0160]实际DL指派和实际UL授权,以及对应的调制和编码方案由DLSPS和UL授权类型2[0161]针对UL,本公开的处理器102可以基于对UE可用的UL授权来发送(或控制收发器[0162]针对DL,本公开的处理器102可以基于对UE可用的DL指派来接收(或控制收发器括PDCPPDU的MACPDU可以如下经过物规定了上行链路传输信道到其对应的物理信道的映射,表7规定了上行链路控制信道信息且表9规定了下行链路控制信道信息到其对应的物理信[0175]来自/去往MAC层的数据和控制流被编码以通过PHY层中的无线电传输链路提供传[0176]在3GPPNR系统中,以下信道编码方案用于不同类型的TrCH和不同的控制信息类CRC序列以针对接收侧提供错误检测。在3GPPNR系统中,通信装置在编码/解码UL_SCH和传输块的尺寸和码率R选择LDPC基础图1或LDPC基础图2。码率R由调制编码方案(MCS)索引化UL配置的授权2或DLSPS的PDCCH提供给UE,或通过与UL配置的授权类型1相关的RRC信令最多可以映射到4个层。PDSCH可以载送两个码字,并且因此PDSCH最多可以支持8层传输。[0187]UL传输波形是使用CP的常规OFDM,其中执行DFT扩展的变换预编码功能可以被禁[0192]发送侧处的通信装置通过添加循环前缀(CP)并执行IFFT,在针对物理信道的TTI中的针对OFDM符号l的子载波间隔配置u和天线端口p上生成时间连续的OFDM基带信号。例[0194]发送侧处的通信装置将针对天线端口p、子载波间隔配置u和OFDM符号l的OFDM基的收发器106和206将RF信号的载波频率下[0203]对复数值调制符号执行子载波解映射以获得对应的物理信道的复数值调制符调制符号当中获得映射到属于PUSCH的子载波的础图解码为CRC附接的码块或CRC附接的传输块。如果在发送侧处对CRC附接的传输块执行[0213]针对上行链路数据传输,本公开的处理器102可以将发送侧的上述物理层处理应用(或控制收发器106应用)到本公开的[0214]针对下行链路数据传输,本公开的处理器202可以将发送侧的上述物理层处理应用(或控制收发器206应用)到本公开的[0216]MAC实体可以由具有DRX功能的RRC配置,该DRX功能控制UE的针对MAC实体的C_要地监测PDCCH。这是因为应该扩展drx_onDurnationTimer以便接收由于抖动引起的视频[0227]例如,drx_onDurationTimer每16.6ms周期性地启动,并且考虑到抖动,drx_的同时)没有接收到上行链路调度或下行链路指派,则UE应当在开启持续时间之后另外监移以微秒、符号或时隙等为单位定义。偏移可以是零,这意味着EM持续时间和EMT在drx_了针对EMT的EM持续时间定时器的最大持续时间,则仅当EM持续时间定时器运行时启动[0240]当UE在使用drx_onDurationTimer或EMT监测PDCCH的同时接收到上行链路调度度(即,上行链路许可)和/或下行链路指派时,启动或重新启动EMT。当UE在使用drx_onDurationTimer监测PDCCH的同时没有接收到针对新的传输的上行链路调度和/或下行链意味着当UE没有接收到针对新的传输的上行链路调度和/或下行链路指派时,UE可以与UE在drx_onDurationTimer运行的同时是否接收到针对重传的下行链路指派无关地启动或重[0242]当UE在使用EMT监测PDCCH的同时未接收到上行链路调度和/或下行链路指派时,可以启动或重新启动EMT。当UE在使用EMT监测PDCCH的同时没有接收到针对特定数据业务在使用EMT监测PDCCH的同时没有接收到针对新的传输的上行链路调度和/或下行链路指派都可以与UE是否接收到针对重传的下行链路指派无关地启动或重[0243]当UE在使用drx_onDurationTimer或
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