TW202121918A - 針對雙活躍協定堆疊交遞的頻寬部分切換 - Google Patents

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Abstract

大體而言,本案內容的各個態樣係關於無線通訊。在一些態樣中,基地站可以至少部分地基於頻寬部分(BWP)切換規則來配置使用者設備的與雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞相結合的BWP切換配置;及執行DAPS交遞。提供了眾多其他態樣。

Description

針對雙活躍協定堆疊交遞的頻寬部分切換
大體而言,本案內容的各態樣係關於無線通訊,並係關於針對雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞的頻寬部分(BWP)切換的技術和裝置。
無線通訊系統被廣泛部署以提供各種電信服務,例如電話、視訊、資料、訊息傳遞和廣播。典型的無線通訊技術可以採用能夠經由共享可用的系統資源(例如,頻寬、傳輸功率等)來支援與多個使用者的通訊的多工存取技術。此種多工存取技術的實例包括分碼多工存取(CDMA)系統、分時多工存取(TDMA)系統、分頻多工存取(FDMA)系統、正交分頻多工存取(OFDMA)系統、單載波分頻多工存取(SC-FDMA)系統、分時同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統,以及長期進化(LTE)。LTE/改進的LTE是由第三代合作夥伴計畫(3GPP)頒佈的通用行動電信系統(UMTS)行動服務標準的增強集。
無線通訊網路可以包括能夠支援針對多個使用者設備(UE)的通訊的多個基地站(BS)。使用者設備(UE)可以經由下行鏈路和上行鏈路與基地站(BS)通訊。下行鏈路(或前向鏈路)是指從BS到UE的通訊鏈路,而上行鏈路(或反向鏈路)是指從UE到BS的通訊鏈路。如本文將更詳細描述的,BS可被稱為節點B、gNB、存取點(AP)、無線電頭端、傳輸接收點(TRP)、新無線電(NR)BS、5G節點B等等。
在各種電信標準中已採納上述多工存取技術,以提供使得不同的使用者設備能夠在城市、國家、地域、甚至全球級別上進行通訊的共用協定。新無線電(NR)(其亦可以被稱為5G)是由第三代合作夥伴計畫(3GPP)頒佈的LTE行動服務標準的增強集。NR被設計為經由改良頻譜效率、降低成本、改良服務、利用新頻譜來更好地支援行動寬頻網際網路存取,並在下行鏈路(DL)上使用具有循環字首(CP)的正交分頻多工(OFDM)(CP-OFDM)、在上行鏈路(UL)上使用CP-OFDM及/或SC-FDM(例如,亦被稱為離散傅裡葉變換擴展OFDM(DFT-s-OFDM)),以及支援波束成形、多輸入多輸出(MIMO)天線技術和載波聚合來與其他開放標準更好地整合。然而,隨著對行動寬頻存取的需求持續增加,存在著進一步改良LTE和NR技術的需求。較佳地,該等改良應當適用於其他多工存取技術和採用該等技術的電信標準。
在一些態樣中,一種由基地站執行的無線通訊的方法可以包括以下步驟:至少部分地基於頻寬部分(BWP)切換規則來配置使用者設備(UE)的與雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞相結合的BWP切換配置;及執行該DAPS交遞。
在一些態樣中,一種由UE執行的無線通訊的方法可以包括以下步驟:接收與DAPS交遞相結合的BWP切換配置,其中該BWP切換配置至少部分地基於BWP切換規則;及執行該DAPS交遞。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的基地站可以包括記憶體以及操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器。該記憶體和該一或多個處理器可以被配置為:至少部分地基於BWP切換規則來配置UE的與DAPS交遞相結合的BWP切換配置;及執行該DAPS交遞。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的UE可以包括記憶體以及操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器。該記憶體和該一或多個處理器可以被配置為:接收與DAPS交遞相結合的BWP切換配置,其中該BWP切換配置至少部分地基於BWP切換規則;及執行該DAPS交遞。
在一些態樣中,一種非暫時性電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。該一或多個指令在由基地站的一或多個處理器執行時可以使得該一或多個處理器進行以下操作:至少部分地基於BWP切換規則來配置UE的與DAPS交遞相結合的BWP切換配置;及執行該DAPS交遞。
在一些態樣中,一種非暫時性電腦可讀取媒體可以儲存用於無線通訊的一或多個指令。該一或多個指令在由UE的一或多個處理器執行時可以使得該一或多個處理器進行以下操作:接收與DAPS交遞相結合的BWP切換配置,其中該BWP切換配置至少部分地基於BWP切換規則;及執行該DAPS交遞。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於至少部分地基於BWP切換規則來配置UE的與DAPS交遞相結合的BWP切換配置的構件;及用於執行該DAPS交遞的構件。
在一些態樣中,一種用於無線通訊的裝置可以包括:用於接收與DAPS交遞相結合的BWP切換配置的構件,其中該BWP切換配置至少部分地基於BWP切換規則;及用於執行該DAPS交遞的構件。
各態樣大體而言包括基本上如本文參考附圖和說明書描述的以及如由附圖圖示的方法、裝置、系統、電腦程式產品、非暫時性電腦可讀取媒體、使用者設備、基地站、無線通訊設備及/或處理系統。
前述內容已相當寬泛地概括了根據本案內容的實例的特徵和技術優點,以便可以更好地理解以下具體實施方式。後文將描述另外的特徵和優點。所揭示的概念和特定實例可以容易地用作用於修改或設計用於實現本案內容的相同目的的其他結構的基礎。此類等效構造不脫離所附請求項的範疇。經由結合附圖考慮以下描述將更好地理解本文所揭示的概念的特性(在其組織和操作方法兩態樣)以及相關聯的優點。提供每一幅附圖是為了說明和描述,而並非定義對請求項的限制。
後文參考附圖更充分地描述了本案內容的各個態樣。然而,本案內容可以用許多不同的形式來體現並且不應該被解釋為限制於貫穿本案內容所提供的任何特定結構或功能。相反,提供該等態樣以使得本案內容將是透徹且完整的,並且將本案內容的範疇充分傳遞給熟習此項技術者。基於本文的教示,熟習此項技術者應該意識到,本案內容的範疇意欲涵蓋本文所揭示的本案內容的任何態樣,無論該態樣是獨立實現的還是與本案內容的任何其他態樣相組合地實現的。例如,可以使用本文所闡述的任意數量的態樣來實現一種裝置或者實踐一種方法。另外,本案內容的範疇意欲涵蓋一種裝置或方法,此種裝置或方法使用除了本文所闡述的揭示內容的各個態樣之外或與本文所闡述的揭示內容的各個態樣不同的其他結構、功能,或者結構和功能來實踐。應該理解的是,可以經由請求項的一或多個元素來體現本文所揭示的揭示內容的任何態樣。
現在將參考各種裝置和技術來呈現電信系統的幾個態樣。將經由各種方塊、模組、元件、電路、步驟、過程、演算法等(統稱為「元素」)在以下具體實施方式中描述並在附圖中圖示該等裝置和技術。可以使用硬體、軟體或其組合來實現該等元素。該等元素是被實現為硬體還是軟體取決於具體應用和施加於整體系統的設計約束。
應該注意,儘管本文可以使用通常與3G及/或4G無線技術相關聯的術語來描述各態樣,但本案內容的各態樣可以應用於基於其他代的通訊系統,例如5G及以後的通訊系統,包括NR技術。
圖1是圖示其中可以實踐本案內容的各態樣的無線網路100的圖。無線網路100可以是LTE網路或某種其他無線網路,例如5G或NR網路。無線網路100可以包括多個BS 110(被示為BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)和其他網路實體。BS是與使用者設備(UE)進行通訊的實體,並且亦可以被稱為基地站、NR BS、節點B、gNB、5G節點B(NB)、存取點、傳輸接收點(TRP)等等。每個BS可以為特定的地理區域提供通訊覆蓋。在3GPP中,取決於使用術語「細胞」的上下文,該術語「細胞」可以代表BS及/或BS子系統的覆蓋區域(其中BS及/或BS子系統對該覆蓋區域進行服務)。
BS可以為巨集細胞、微微細胞、毫微微細胞及/或另一類型的細胞提供通訊覆蓋。巨集細胞可以覆蓋相對大的地理區域(例如,幾公里的半徑),並且可以允許具有服務訂閱的UE的不受限制的存取。微微細胞可以覆蓋相對小的地理區域,並且可以允許具有服務訂閱的UE的不受限制的存取。毫微微細胞可以覆蓋相對小的地理區域(例如,家庭),並且可以允許與毫微微細胞有關聯的UE(例如,在封閉用戶群組(CSG)中的UE)的受限制的存取。用於巨集細胞的BS可以被稱為巨集BS。用於微微細胞的BS可以被稱為微微BS。用於毫微微細胞的BS可以被稱為毫微微BS或家庭BS。在圖1中所圖示的實例中,BS 110a可以是用於巨集細胞102a的巨集BS,BS 110b可以是用於微微細胞102b的微微BS,並且BS 110c可以是用於毫微微細胞102c的毫微微BS。BS可以支援一或多個(例如,三個)細胞。術語「eNB」、「基地站」、「NR BS」、「gNB」、「TRP」、「AP」、「節點B」、「5G NB」和「細胞」在本文中可以互換地使用。
在一些態樣中,細胞可能不一定是固定的,並且細胞的地理區域可以根據行動BS的位置而移動。在一些態樣中,BS可以經由各種類型的回載介面(例如直接實體連接、虛擬網路,及/或使用任何適當傳輸網路的類似物)彼此互連及/或互連到無線網路100中的一或多個其他BS或網路節點(未圖示)。
無線網路100亦可以包括中繼站。中繼站是能夠從上游站(例如,BS或UE)接收資料傳輸並將該資料傳輸發送給下游站(例如,UE或BS)的實體。中繼站亦可以是能夠為其他UE中繼傳輸的UE。在圖1中所圖示的實例中,中繼站110d可以與巨集BS 110a和UE 120d進行通訊以便促進BS 110a與UE 120d之間的通訊。中繼站亦可以被稱為中繼BS、中繼基地站、中繼等等。
無線網路100可以是包括不同類型的BS的異質網路,例如,巨集BS、微微BS、毫微微BS、中繼BS等等。該等不同類型的BS可以具有不同的傳輸功率位準、不同的覆蓋區域,以及對無線網路100中的干擾的不同影響。例如,巨集BS可以具有高傳輸功率位準(例如,5至40瓦),而微微BS、毫微微BS和中繼BS可以具有較低的傳輸功率位準(例如,0.1至2瓦)。
網路控制器130可以耦合到一組BS,並且可以為該等BS提供協調和控制。網路控制器130可以經由回載與BS進行通訊。BS亦可以例如經由無線或有線回載直接或間接地彼此通訊。
UE 120(例如,120a、120b、120c)可以分散在整個無線網路100中,並且每個UE可以是固定的或行動的。UE亦可以被稱為存取終端、終端、行動站、用戶單元、站等等。UE可以是蜂巢式電話(例如,智慧型電話)、個人數位助理(PDA)、無線數據機、無線通訊設備、手持設備、膝上型電腦、無線電話、無線區域迴路(WLL)站、平板設備、相機、遊戲設備、小筆電、智慧型電腦、超級本、醫療設備或裝備、生物感測器/設備、可穿戴設備(智慧手錶、智慧服裝、智慧眼鏡、智慧腕帶、智慧首飾(例如,智慧指環、智慧手環))、娛樂設備(例如,音樂或視訊設備,或衛星無線電裝置)、車輛元件或感測器、智慧型儀器表/感測器、工業製造設備、全球定位系統設備,或被配置為經由無線或有線媒體進行通訊的任何其他適當設備。
一些UE可以被視為機器類型通訊(MTC)或者進化型或增強型機器類型通訊(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如機器人、無人機、遙控設備、感測器、儀錶、監視器、位置標籤等等,其可以與基地站、另一設備(例如,遙控設備),或者某種其他實體進行通訊。無線節點可以提供例如經由有線或無線通訊鏈路針對或前往網路(例如,諸如網際網路或蜂巢網路等廣域網路)的連接性。一些UE可以被視為物聯網路(IoT)設備及/或可以實現為NB-IoT(窄頻物聯網路)設備。一些UE可以被視為客戶端設備(CPE)。UE 120可以包括在容納UE 120的元件(例如處理器元件、記憶體元件等等)的外殼內。
通常,在給定的地理區域中可以部署任意數量的無線網路。每個無線網路可以支援特定的RAT並且可以在一或多個頻率上操作。RAT亦可以被稱為無線電技術、空中介面等等。頻率亦可以被稱為載波、頻率通道等等。每個頻率可以在給定的地理區域中支援單個RAT以避免不同RAT的無線網路之間的干擾。在一些情況下,可以部署NR或5G RAT網路。
在一些態樣中,兩個或更多個UE 120(例如,被示為UE 120a和UE 120e)可以使用一或多個側鏈路通道直接通訊(例如,無需使用基地站110作為中介來彼此通訊)。例如,UE 120可以使用同級間(P2P)通訊、設備到設備(D2D)通訊、車輛網路(V2X)協定(例如,其可以包括車輛到車輛(V2V)協定、車輛到基礎設施(V2I)協定等等)、網狀網路等來通訊。在該情況下,UE 120可以執行排程操作、資源選擇操作及/或本文其他地方所描述的如由基地站110執行的其他操作。
如上文所指示的,圖1是作為實例來提供的。其他實例可以不同於參照圖1所描述的實例。
圖2圖示基地站110和UE 120的設計200的方塊圖,其中基地站110和UE 120可以是圖1中的一個基地站和一個UE。基地站110可以裝備有T個天線234a至234t,並且UE 120可以裝備有R個天線252a至252r,其中通常T≥1並且R≥1。
在基地站110處,傳輸處理器220可以從資料來源212接收用於一或多個UE的資料,至少部分地基於從UE接收的通道品質指示符(CQI)來選擇用於每個UE的一或多個調制和編碼方案(MCS),至少部分地基於針對UE所選擇的MCS來處理(例如,編碼和調制)用於每個UE的資料,並提供用於所有UE的資料符號。傳輸處理器220亦可以處理系統資訊(例如,用於半靜態資源劃分資訊(SRPI)等等)和控制資訊(例如,CQI請求、容許、上層信號傳遞等等),並提供管理負擔符號和控制符號。傳輸處理器220亦可以產生用於參考信號(例如,特定於細胞的參考信號(CRS))的參考符號和同步信號(例如,主要同步信號(PSS)和次要同步信號(SSS))。傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器230可以對資料符號、控制符號、管理負擔符號及/或參考符號(若適用的話)執行空間處理(例如,預編碼),並且可以向T個調制器(MOD)232a至232t提供T個輸出符號串流。每個調制器232可以處理相應的輸出符號串流(例如,針對OFDM等)以獲得輸出取樣串流。每個調制器232可以進一步處理(例如,轉換為類比、放大、濾波和升頻轉換)輸出取樣串流,以獲得下行鏈路信號。來自調制器232a至232t的T個下行鏈路信號可以分別經由T個天線234a至234t來傳輸。根據下文更詳細描述的各個態樣,可以利用位置編碼來產生同步信號以傳遞另外的資訊。
在UE 120處,天線252a至252r可以從基地站110及/或其他基地站接收下行鏈路信號,並且可以將接收到的信號分別提供給解調器(DEMOD)254a至254r。每個解調器254可以對接收到的信號進行調節(例如,濾波、放大、降頻轉換和數位化),以獲得輸入取樣。每個解調器254可以進一步處理輸入取樣(例如,針對OFDM等),以獲得接收到的符號。MIMO偵測器256可以從所有R個解調器254a至254r獲得接收到的符號,對接收到的符號執行MIMO偵測(若適用的話),並且提供經偵測的符號。接收處理器258可以處理(例如,解調和解碼)經偵測的符號,向資料槽260提供UE 120的經解碼的資料,並且向控制器/處理器280提供經解碼的控制資訊和系統資訊。通道處理器可以決定參考信號接收功率(RSRP)、接收信號強度指示符(RSSI)、參考信號接收品質(RSRQ)、通道品質指示符(CQI)等等。在一些態樣中,UE 120的一或多個元件可以包括在外殼中。
在上行鏈路上,在UE 120處,傳輸處理器264可以接收並處理來自資料來源262的資料以及來自控制器/處理器280的控制資訊(例如,用於包括RSRP、RSSI、RSRQ、CQI等等的報告)。傳輸處理器264亦可以產生用於一或多個參考信號的參考符號。來自傳輸處理器264的符號可以由TX MIMO處理器266預編碼(若適用的話),由調制器254a至254r進一步處理(例如,針對DFT-s-OFDM、CP-OFDM等等),併傳輸給基地站110。在基地站110處,來自UE 120和其他UE的上行鏈路信號可以由天線234接收、由解調器232處理、由MIMO偵測器236偵測(若適用的話)、並由接收處理器238進一步處理,以獲得由UE 120發送的經解碼的資料和控制資訊。接收處理器238可以向資料槽239提供經解碼的資料,並且向控制器/處理器240提供經解碼的控制資訊。基地站110可以包括通訊單元244並經由通訊單元244來與網路控制器130進行通訊。網路控制器130可以包括通訊單元294、控制器/處理器290以及記憶體292。
基地站110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280及/或圖2的任何其他元件可以執行與針對雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞的頻寬部分(BWP)切換相關聯的一或多個技術,如本文其他地方更詳細描述的。例如,基地站110的控制器/處理器240、UE 120的控制器/處理器280及/或圖2的任何其他元件可以執行或導引例如圖6的過程600、圖7的過程700及/或如本文所描述的其他過程的操作。記憶體242和282可以分別儲存用於基地站110和UE 120的資料和程式碼。在一些態樣中,記憶體242及/或記憶體282可以包括儲存用於無線通訊的一或多個指令的非暫時性電腦可讀取媒體。例如,該一或多個指令在由基地站110及/或UE 120的一或多個處理器執行時可以執行或導引例如圖6的過程600、圖7的過程700及/或如本文所描述的其他過程的操作。排程器246可以排程UE以用於下行鏈路及/或上行鏈路上的資料傳輸。
在一些態樣中,UE 120可以包括:用於接收與DAPS交遞相結合的BWP切換配置的構件,其中該BWP切換配置至少部分地基於BWP切換規則;用於執行DAPS交遞的構件,等等。在一些態樣中,此類構件可以包括結合圖2所描述的UE 120的一或多個元件,例如控制器/處理器280、傳輸處理器264、TX MIMO處理器266、MOD 254、天線252、DEMOD 254、MIMO偵測器256、接收處理器258等等。
在一些態樣中,基地站110可以包括:用於至少部分地基於BWP切換規則來配置UE的與DAPS交遞相結合的BWP切換配置的構件;用於執行DAPS交遞的構件;用於將UE配置為在DAPS交遞期間切換源BWP或目標BWP中的至少一項的構件;用於將UE的源BWP配置為第一分量載波的構件;用於將UE的目標BWP配置為第二分量載波的構件;用於將UE的源BWP配置為多TRP通訊的第一支路的構件;用於將UE的目標BWP配置為多TRP通訊的第二支路的構件;等等。在一些態樣中,此類構件可以包括結合圖2所描述的基地站110的一或多個元件,例如天線234、DEMOD 232、MIMO偵測器236、接收處理器238、控制器/處理器240、傳輸處理器220、TX MIMO處理器230、MOD 232、天線234、等等。
如上文所指示的,圖2是作為實例來提供的。其他實例可以不同於參照圖2所描述的實例。
在連接模式中的UE可以執行從源細胞到目標細胞的交遞。例如,源細胞可以由源基地站(例如,BS 110)提供,並且目標細胞可以由目標基地站(例如,BS 110)提供。當UE從源細胞交遞到目標細胞時,一些形式的交遞可以與中斷相關聯。可以採用某些技術來緩解該中斷,例如DAPS交遞,其亦可以被稱為減少使用者資料中斷(RUDI)交遞或先接後斷(make-before-break,MBB)交遞。在DAPS交遞中,UE可以同時連接到源細胞和目標細胞,以使得UE可以在比先斷後接(break-before-make)交遞更少的中斷的情況下進行通訊。
在DAPS交遞中,可以使用無線電資源控制(RRC)訊息(例如,RRC重配置訊息)向UE傳達交遞命令。UE可以在DAPS交遞期間保持同時連接到源細胞和目標細胞。例如,UE可以在源細胞上執行下行鏈路和上行鏈路通訊並在目標細胞上執行隨機存取程序,或者可以在源細胞上和目標細胞上執行下行鏈路和上行鏈路通訊。UE可以在接收到指示釋放與源細胞的連接的RRC訊息(例如,RRC重配置訊息)之後釋放與源細胞的連接。
UE可以使用頻寬部分(BWP)來通訊。BWP可以由各種參數來定義,例如頻率資源(例如,起始或中心頻率和頻寬)、數值方案(例如,指示次載波間隔),及/或用於實體通道配置(例如用於實體下行鏈路控制通道、實體下行鏈路共享通道、實體上行鏈路控制通道、實體上行鏈路共享通道、隨機存取通道等等)的一或多個其他參數。取決於BWP配置,不同的BWP可以具有相同或不同的頻寬、中心頻率、次載波間隔等等。可以為UE配置多個BWP,並且可以使用下行鏈路控制資訊(DCI)來啟用BWP。可以使用DCI將UE的活躍BWP從第一經配置BWP切換到第二BWP。用於UE的上行鏈路信號和通道的頻率資源可以在上行鏈路BWP內,並且用於下行鏈路信號和通道的頻率資源可以在下行鏈路BWP內。
DAPS交遞期間的BWP切換可能帶來挑戰。例如,一些UE可能沒有足夠的能力在DAPS交遞期間從一個活躍BWP切換到另一活躍BWP,是因為此舉可能造成對UE通訊的中斷。舉另一個實例,由於關於在多個頻率上重新調諧或通訊的UE能力,因此BWP切換的影響對於頻率間交遞(例如,其中源細胞和目標細胞不重疊或者與不同的中心頻率相關聯)與對於頻率內交遞相比可以是不同的。更進一步,與源細胞和目標細胞的BWP不重疊的情況相比,在源細胞的BWP與目標細胞的BWP至少部分地重疊的情況下BWP切換的影響可以是不同的。
本文所描述的一些技術和裝置提供了針對DAPS交遞期間的BWP切換的規則。例如,BWP切換規則可以指示允許或不允許DAPS交遞期間的BWP切換。舉另一個實例,BWP切換規則可以指示在DAPS交遞期間針對特定的通訊鏈路(例如,上行鏈路或下行鏈路)允許或不允許BWP切換。舉又一個實例,BWP切換規則可以至少部分地基於源細胞和目標細胞的BWP是重疊的、部分重疊的、還是不重疊的。此外,本文所描述的一些技術和裝置提供了針對DAPS交遞的BWP切換規則的配置、對DAPS交遞期間的BWP切換的配置等等。以此方式,提供了用於在DAPS交遞期間的BWP切換(或阻止BWP切換)的方法,該等方法改良了DAPS交遞的穩定性和可靠性。
圖3是圖示根據本案內容的各個態樣的DAPS交遞的實例300的圖。源gNB-DU(例如圖1中所圖示和描述的BS 110a-110d,或圖2中所圖示和描述的BS 110)可以提供用於UE(例如圖1中所圖示和描述的UE 120a-120e,或圖2中所圖示和描述的UE 120)的源細胞。UE可以從源細胞交遞到由目標gNB-DU(例如BS 110a-110d和BS 110)提供的目標細胞。gNB可以包括中央單元(CU)及/或分散式單元(DU)。CU是執行gNB功能(例如使用者資料的傳遞、行動性控制、無線電存取網路(RAN)共享、定位、通信期管理及/或並非專門分配給DU的其他功能)的邏輯節點。CU可以經由前傳(front-haul)介面來控制DU的操作。DU可以執行至少部分地基於DU與CU之間的功能分離來分配給DU的gNB功能。例如,DU可以執行以下各項中的一項或多項:封包資料彙聚協定(PDCP)功能、無線電鏈路控制(RLC)功能、媒體存取控制(MAC)功能、實體(PHY)層功能、射頻(RF)功能,或其組合。在一些態樣中,可以至少部分地基於功能分離來將上述功能中的一或多個功能分配給CU,並且可以至少部分地基於功能分離來將上述功能中的一或多個功能分配給DU。
如由元件符號305所示,UE可以偵測事件觸發。例如,事件觸發可以關於用於觸發從源細胞或源主細胞群組(MCG)到目標細胞或目標MCG的交遞的量測閾值。當滿足量測閾值時,UE可以決定偵測到事件觸發。
如由元件符號310所示,UE可以至少部分地基於偵測到事件觸發來傳輸量測報告。例如,UE可以將量測報告經由源gNB-DU傳輸到gNB-CU。量測報告可以標識針對一或多個細胞或細胞群組的相鄰細胞量測。
如由元件符號315所示,gNB-CU可以至少部分地基於量測報告來決定將執行基於DAPS的交遞。例如,gNB-CU可以至少部分地基於由量測報告標識的量測來選擇目標gNB-DU。
如由元件符號320所示,gNB-CU可以向目標gNB-DU傳輸UE上下文設立請求,並且該目標gNB-DU可以提供UE上下文設立回應。UE上下文設立請求可以指示UE將交遞到目標gNB-DU。目標gNB-DU可以至少部分地基於UE上下文設立請求來為UE設立UE上下文,並且可以提供指示UE上下文已設立的UE上下文設立回應。
如由元件符號325所示,gNB-CU可以向UE提供RRC重配置訊息。由元件符號325所示的RRC重配置訊息可以重配置UE的細胞群組配置,並且可以指示UE將執行從源MCG(例如與源gNB-DU相關聯)到目標MCG(例如與目標gNB-DU相關聯)的DAPS交遞。在一些態樣中,由元件符號325所示的RRC重配置訊息可以被稱為交遞命令。
如由元件符號330所示,UE可以在基於DAPS的交遞期間保持與源gNB和目標gNB的連接。例如,UE可以保持與源gNB-DU和目標gNB-DU的相應RRC連接,直至接收到指示要釋放與源gNB-DU相關聯的源MCG的RRC重配置訊息。可以減少使用者面中斷和交遞延時。
如由元件符號335所示,UE可以在該UE連接到目標gNB-DU(如由元件符號340所示)時繼續與源gNB-DU的資料傳輸或接收。例如,UE可以在針對目標gNB-DU執行同步和隨機存取通道(RACH)程序時繼續與源gNB-DU的通訊。
如由元件符號345所示,UE可以經由目標gNB-DU向gNB-CU傳輸關於RRC連接重配置完成的指示。例如,UE可以至少部分地基於成功地建立與目標gNB-DU的連接而傳輸該指示。如由元件符號350所示,gNB-CU可以至少部分地基於由元件符號345所示的RRC重配置完成訊息來決定將釋放與源gNB-DU的連接。相應地,如由元件符號355所示,gNB-CU可以向源gNB-DU提供將UE的MCG從源gNB-DU切換到目標gNB-DU的UE上下文修改請求。源gNB-DU可以至少部分地基於根據UE上下文修改請求執行UE上下文修改來向gNB-CU提供UE上下文修改回應。
如由元件符號360所示,gNB-CU可以向UE提供RRC重配置訊息。RRC重配置訊息可以指示UE要釋放源gNB-DU細胞群組(例如源MCG)。相應地,如由元件符號365所示,UE可以釋放與源gNB的連接。在一些態樣中,DAPS交遞的持續時間可以被視為在由圖3的元件符號325所示的RRC重配置訊息至由元件符號375所示的UE上下文釋放之間。本文所描述的一些技術和裝置提供了用於在DAPS交遞的持續時間之前、之間及/或之後的BWP切換的規則。
如由元件符號370所示,UE可以經由目標gNB-DU來向gNB-CU提供RRC重配置完成訊息。RRC重配置完成訊息可以指示UE已建立與目標gNB-DU的連接。相應地,如由元件符號375所示,gNB-CU可以至少部分地基於從UE接收到RRC重配置完成訊息而釋放與源gNB-DU的UE上下文。因此,UE、源gNB和目標gNB可以執行基於DAPS的交遞。在一些態樣中,基於DAPS的交遞在本文中可以被稱為DAPS交遞。
如上文所指示的,圖3是作為實例來提供的。其他實例可以不同於參照圖3所描述的實例。
圖4是圖示根據本案內容的各個態樣的與DAPS交遞相關聯的BWP切換的實例400的圖。如圖所示,實例400包括UE 120、gNB-CU(例如,圖3的gNB-CU、BS 110)、源細胞和目標細胞。源細胞可以由源gNB-DU(例如,圖3的源gNB-DU、BS 110)提供或與其相關聯,並且目標細胞可以由目標gNB-DU(例如,圖3的目標gNB-DU、BS 110)提供或與其相關聯。在一些態樣中,源細胞及/或目標細胞可以與gNB-CU相關聯。例如,源細胞及/或目標細胞可以由與gNB-CU相關聯的gNB-DU提供。在一些態樣中,源細胞或目標細胞可能皆不與gNB-CU相關聯。在實例400中,源細胞是在執行DAPS交遞之前UE 120所連接到的細胞,並且目標細胞是在執行DAPS交遞之後UE所連接到的細胞,如下文更詳細描述的。
如圖4中並且由元件符號410所示,gNB-CU可以向UE 120提供配置資訊。在一些態樣中,gNB-CU可以經由源細胞來提供配置資訊。在一些態樣中,如圖所示,配置資訊可以配置一或多個源BWP及/或一或多個目標BWP。源BWP是由UE 120用於經由源細胞進行通訊的BWP,並且目標BWP是由UE 120用於經由目標細胞進行通訊的BWP。源BWP可以包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的一或多個。目標BWP可以包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的一或多個。在一些態樣中,配置資訊可以配置用於UE 120的BWP(例如,使用專用信號傳遞配置的專用BWP及/或經由系統資訊配置的初始BWP)。在一些態樣中,配置資訊可以啟用經配置BWP。配置資訊可以包括系統資訊、RRC信號傳遞、MAC信號傳遞、DCI,或其組合。
儘管實例400將配置資訊示為在DAPS交遞之前接收到,但在一些態樣中,至少一部分配置可以在DAPS交遞期間接收到。例如,gNB-CU可以在DAPS交遞期間啟用BWP(例如,源BWP或目標BWP),從而觸發UE 120根據BWP切換規則在交遞期間切換BWP,如下文更詳細描述的。
在一些態樣中,配置資訊(例如,及/或gNB-CU)可以配置BWP切換配置。BWP切換配置可以指示關於BWP切換的資訊。例如,BWP切換配置可以指示關於與DAPS交遞相關聯的BWP切換的資訊。在一些態樣中,BWP切換配置可以指示一組源BWP、一組目標BWP、活躍源BWP、活躍目標BWP、UE 120將切換活躍源BWP或活躍目標BWP的時間、BWP切換規則(下文更詳細地描述)等等。
在一些態樣中,配置資訊可以指示BWP切換規則。BWP切換規則可以指示UE 120是否能夠在DAPS交遞期間執行BWP切換。例如,BWP切換規則可以指示是否允許UE 120在交遞期間執行BWP切換。BWP切換規則可以關於UE 120的源BWP或目標BWP中的至少一個。在一些態樣中,UE 120可以預先配置有BWP切換規則。下文提供BWP切換規則的各個實例。如本文所使用的,時間「在DAPS交遞期間」可以指在圖3的事件觸發305至由元件符號375所示的UE上下文釋放之間的時間。在一些態樣中,時間「在DAPS交遞期間」可以指在由圖3的元件符號325所示的RRC重配置訊息至由元件符號365所示的源gNB-DU的連接釋放之間的時間。換言之,當UE與源細胞上的源連接和目標細胞上的目標連接兩者相關聯時,BWP切換規則可以適用。
在一些態樣中,BWP切換規則指示不允許UE在DAPS交遞期間切換源BWP。例如,BWP切換規則可以指示不允許在DAPS交遞期間的源BWP切換(包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的至少一個)。如本文所使用的,「源BWP切換」是指從源細胞上的第一活躍BWP改變到源細胞上的第二活躍BWP。在一些態樣中,BWP切換規則指示不允許UE在DAPS交遞期間切換目標BWP。例如,BWP切換規則可以指示不允許目標BWP切換(包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的至少一個)。如本文所使用的,「目標BWP切換」是指從目標細胞上的第一活躍BWP改變到目標細胞上的第二活躍BWP。
在一些態樣中,BWP切換規則指示允許UE在DAPS交遞期間切換源BWP。例如,BWP切換規則可以指示啟用源BWP切換(包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的至少一個)。另外地或替代地,BWP切換規則可以指示允許UE在DAPS交遞期間切換目標BWP。例如,BWP切換規則可以指示啟用目標BWP切換(包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的至少一個)。
在一些態樣中,BWP切換規則指示在DAPS交遞期間僅能夠切換下行鏈路BWP或上行鏈路BWP中的一個。例如,BWP切換規則可以指示在DAPS交遞期間僅能夠切換與源細胞相關聯的BWP或與目標細胞相關聯的BWP中的一個。例如,對於細胞(例如,源細胞或目標細胞),可以允許切換下行鏈路BWP,而可能不允許切換上行鏈路BWP,反之亦然。舉另一個實例,可以允許切換源下行鏈路BWP,而可能不允許切換目標下行鏈路BWP,反之亦然。
在一些態樣中,BWP切換規則可以指示在目標BWP是源BWP的子集的情況下針對目標BWP允許BWP切換。例如,對於頻率內DAPS交遞,UE 120可以預期目標細胞的活躍下行鏈路頻寬部分被限制在源細胞的活躍下行鏈路頻寬部分內。舉另一個實例,對於頻率內DAPS交遞,UE 120可以預期目標細胞的活躍上行鏈路頻寬部分被限制在源細胞的活躍上行鏈路頻寬部分內。另外地或替代地,BWP切換規則可以指示在源BWP是目標BWP的子集的情況下針對源BWP允許BWP切換。若第一BWP的頻寬被包括在第二BWP的頻寬內或者與第二BWP的頻寬範圍相同,則第一BWP是第二BWP的子集。經由強制第一BWP在第二BWP的頻寬內,UE可以在DAPS交遞期間使用第二BWP的BWP能力來處理第一細胞和第二細胞的信號和通道。
在一些態樣中,BWP切換規則可以指示在執行BWP切換之前第一BWP應是第二BWP的子集。例如,在初始第一BWP和經切換第一BWP的情況下,BWP切換規則可以指示在執行BWP切換之前初始第一BWP應是第二BWP的子集。在一些態樣中,BWP切換規則可以指示在執行BWP切換之後第一BWP應是第二BWP的子集。例如,在初始第一BWP和經切換第一BWP的情況下,BWP切換規則可以指示在執行BWP切換之後經切換第一BWP應是第二BWP的子集。
圖5是圖示根據本案內容的各個態樣的目標BWP的實例500的圖,其中該目標BWP是源BWP的子集。如圖所示,實例500包括源BWP、第一目標BWP(例如,目標BWP 1)和第二目標BWP(例如,目標BWP 2)。如圖所示,在圖5中,垂直軸表示頻率。此外,關於第一目標BWP和第二目標BWP,水平軸表示時間。例如,UE 120可以從第一目標BWP切換到第二目標BWP。如圖所示,第一目標BWP在源BWP的頻寬內(例如,是源BWP的子集),並且第二目標BWP不在源BWP的頻寬內。
若BWP切換規則指示在執行BWP切換之前目標BWP是源BWP的子集的情況下允許UE 120切換目標BWP,則可以允許UE 120切換到第一目標BWP,此情形是由於第一目標BWP在源BWP內。若BWP切換規則指示在執行BWP切換之後目標BWP是源BWP的子集的情況下允許UE 120切換目標BWP,則可能不允許UE 120切換到第二目標BWP,此情形是由於第二目標BWP不在源BWP內。在一些態樣中,對於頻率內DAPS交遞,BWP切換規則可以指示UE 120預期目標細胞的活躍頻寬部分被限制在源細胞的活躍頻寬部分內。因此,UE 120可以決定可以使用或切換到第一目標BWP,而不能使用或切換到第二目標BWP。
返回到圖4,在一些態樣中,BWP切換規則可以至少部分地基於DAPS交遞是否是頻率內交遞。例如,BWP切換規則可以指示,當UE 120與通訊鏈路的單個通訊鏈相關聯時,針對頻率內交遞在該通訊鏈路上不允許BWP切換,從而減少該通訊鏈路上的中斷。舉另一個實例,BWP切換規則可以指示,當UE與通訊鏈路的多個通訊鏈相關聯時,針對頻率內交遞在該通訊鏈路上允許BWP切換,從而改良BWP切換的靈活性。
在一些態樣中,BWP切換規則可以指示針對第一鏈路方向允許BWP切換而針對第二鏈路方向不允許BWP切換。例如,BWP切換規則可以指示針對上行鏈路BWP允許BWP切換而針對下行鏈路BWP不允許BWP切換。在一些態樣中,BWP切換規則可以指示針對源BWP允許BWP切換而針對目標BWP不允許BWP切換。在一些態樣中,BWP切換規則可以指示針對目標BWP允許BWP切換而針對源BWP不允許BWP切換。
如由元件符號420所示,在實例400中,BWP切換規則指示允許UE 120在DAPS交遞期間切換BWP,並且在目標BWP是源BWP的子集的情況下針對目標BWP允許BWP切換。例如,該規則可以指示,在BWP切換之前目標BWP是源BWP的子集的情況下針對目標BWP允許BWP切換,或者在BWP切換之後目標BWP是源BWP的子集的情況下針對目標BWP允許BWP切換。
如由元件符號430所示,UE 120和gNB-CU可以執行DAPS交遞。例如,UE 120和gNB-CU可以執行參照圖3所描述的一或多個操作。如進一步所示,UE 120可以在DAPS交遞期間與一或多個源BWP和一或多個目標BWP相關聯。例如,該一或多個源BWP和該一或多個目標BWP可以至少部分地基於由元件符號410所示的配置資訊。
在一些態樣中,若源細胞中的下行鏈路BWP(例如,下行鏈路源BWP)和目標細胞中的下行鏈路BWP(例如,下行鏈路目標BWP)不相同(例如,不完全重疊),則DAPS交遞可以使用下行鏈路載波聚合(CA)框架(下文更詳細地描述)或多TRP框架。在一些態樣中,若源細胞和目標細胞中的上行鏈路BWP不相同(例如,不完全重疊),則DAPS交遞可以使用上行鏈路CA框架或多TRP框架。如本文所使用的,在BWP的上下文中,「完全重疊」是指具有相同中心頻率和相同頻寬的兩個或更多個BWP。
在一些態樣中,若源細胞和目標細胞中的下行鏈路BWP和上行鏈路BWP不相同(例如,下行鏈路BWP彼此不完全重疊,並且上行鏈路BWP彼此不完全重疊),則DAPS交遞可以使用下行鏈路CA框架或多TRP框架,以及上行鏈路CA框架或多TRP框架。
在一些態樣中,DAPS交遞可以是頻率內交遞,從而表示源細胞和目標細胞可以與相同中心頻率及/或相同頻寬相關聯。在一些態樣中,對於頻率內交遞,配置資訊可以為源細胞和目標細胞配置相同的活躍BWP。例如,配置資訊可以至少部分地基於UE具有單個傳輸鏈(例如,針對上行鏈路BWP)或單個接收鏈(例如,針對下行鏈路BWP)來為源細胞和目標細胞配置相同的活躍BWP。舉另一個實例,對於頻率內交遞,BWP切換規則可以指示當UE 120具有單個傳輸鏈及/或單個接收鏈時可能不切換BWP,並且可以指示當UE具有多個傳輸鏈及/或多個接收鏈時可以切換BWP。若源BWP和目標BWP部分重疊,則UE 120可以使用頻率間交遞框架來進行DAPS交遞。
在一些態樣中,DAPS交遞可以是頻率間交遞,從而表示源細胞和目標細胞可以與不同的中心頻率及/或不同的頻寬相關聯。對於頻率間交遞,UE 120和gNB-CU可以使用CA框架或多TRP框架來處理源細胞和目標細胞中的不同BWP。在一些態樣中,BWP切換規則可以指示針對頻率間交遞啟用BWP切換而針對頻率內交遞不啟用BWP切換。
如由元件符號440所示,UE 120可以至少部分地基於BWP切換規則來執行BWP切換。例如,UE 120可以至少部分地基於目標BWP是源BWP的子集(例如,在BWP切換之前或在BWP切換之後,如本文其他地方更詳細描述的)來切換與目標細胞相關聯的目標BWP。
如由元件符號450所示,UE 120可以釋放與源細胞的連接。如由元件符號370所示,UE 120可以向gNB-CU傳輸RRC重配置完成訊息(例如,經由目標細胞),從而指示DAPS交遞完成,如結合圖3更詳細描述的。
如上文所指示的,圖4和圖5是作為一或多個實例來提供的。其他實例可以不同於參照圖4和圖5所描述的實例。
圖6是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由基地站執行的示例性過程600的圖。示例性過程600是其中基地站(例如,基地站110、gNB-CU、gNB-DU等等)執行與針對DAPS交遞的BWP切換相關聯的操作的實例。
如圖6中所示,在一些態樣中,過程600可以包括:至少部分地基於BWP切換規則來配置UE的與DAPS交遞相結合的BWP切換配置(方塊610)。例如,基地站(例如,使用天線234、DEMOD 232、MIMO偵測器236、接收處理器238、控制器/處理器240等等)可以至少部分地基於BWP切換規則來配置UE的與DAPS交遞相結合的BWP切換配置,如前述。在一些態樣中,基地站可以根據BWP切換規則來將UE從第一BWP切換到第二BWP,或者可以根據BWP切換規則來決定不能將UE從第一BWP切換到第二BWP。在一些態樣中,配置UE的BWP切換配置可以代表向UE提供DCI,該DCI使得UE根據BWP切換規則來切換活躍BWP,或禁止切換活躍BWP。換言之,配置BWP切換配置可能並非代表執行針對UE的RRC配置或相似類型的配置,而是可以代表切換活躍BWP的動作。
如圖6中進一步所示,在一些態樣中,過程600可以包括:執行DAPS交遞(方塊620)。例如,基地站(例如,使用天線234、DEMOD 232、MIMO偵測器236、接收處理器238、控制器/處理器240等等)可以執行DAPS交遞,如前述。基地站可以提供DAPS交遞的源細胞及/或DAPS交遞的目標細胞。
過程600可以包括另外的態樣,例如以下描述及/或結合本文其他地方描述的一或多個其他過程的態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,BWP切換規則指示不允許UE在DAPS交遞期間切換源BWP。例如,BWP切換規則可以指示不允許源BWP切換(包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的至少一個)。
在單獨的或與第一態樣組合的第二態樣中,BWP切換規則指示不允許UE在DAPS交遞期間切換目標BWP。例如,BWP切換規則可以指示不允許目標BWP切換(包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的至少一個)。
在單獨的或與第一和第二態樣中的一或多個態樣組合的第三態樣中,BWP切換規則指示允許UE在DAPS交遞期間切換源BWP。例如,BWP切換規則可以指示啟用源BWP切換(包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的至少一個)。
在單獨的或與第一至第三態樣中的一或多個態樣組合的第四態樣中,BWP切換規則指示允許UE在DAPS交遞期間切換目標BWP。例如,BWP切換規則可以指示啟用目標BWP切換(包括上行鏈路BWP或下行鏈路BWP中的至少一個)。
在單獨的或與第一至第四態樣中的一或多個態樣組合的第五態樣中,配置BWP切換配置亦包括:將UE配置為在DAPS交遞期間切換源BWP或目標BWP中的至少一項。此舉可以包括切換UE的源BWP及/或目標BWP(例如,使用DCI)。
在單獨的或與第一至第五態樣中的一或多個態樣組合的第六態樣中,BWP切換規則指示在DAPS交遞期間僅能夠切換下行鏈路BWP或上行鏈路BWP中的一個。在單獨的或與第一至第六態樣中的一或多個態樣組合的第七態樣中,BWP切換規則指示在DAPS交遞期間僅能夠切換與源細胞相關聯的BWP或與目標細胞相關聯的BWP中的一個。例如,對於細胞(例如,源細胞或目標細胞),可以允許切換下行鏈路BWP,而可能不允許切換上行鏈路BWP,反之亦然。舉另一個實例,可以允許切換源下行鏈路BWP,而可能不允許切換目標下行鏈路BWP,反之亦然。
在單獨的或與第一至第七態樣中的一或多個態樣組合的第八態樣中,與源細胞相關聯的BWP和與目標細胞相關聯的BWP是下行鏈路BWP或上行鏈路BWP中的一個。
在單獨的或與第一至第八態樣中的一或多個態樣組合的第九態樣中,BWP切換規則指示,在執行BWP切換之前目標BWP是源BWP的子集的情況下,針對目標BWP允許BWP切換。在單獨的或與第一至第九態樣中的一或多個態樣組合的第十態樣中,BWP切換規則指示,在執行BWP切換之後目標BWP是源BWP的子集的情況下,針對目標BWP允許BWP切換。在單獨的或與第一至第十態樣中的一或多個態樣組合的第十一態樣中,BWP切換規則指示,在執行BWP切換之前源BWP是目標BWP的子集的情況下,針對源BWP允許BWP切換。在單獨的或與第一至第十一態樣中的一或多個態樣組合的第十二態樣中,BWP切換規則指示,在執行BWP切換之後源BWP是目標BWP的子集的情況下,針對源BWP允許BWP切換。若第一BWP的頻寬被包括在第二BWP的頻寬內或者與第二BWP的頻寬範圍相同,則第一BWP可以是第二BWP的子集。例如,第一BWP可以與第一細胞(例如,源細胞或目標細胞)相關聯,並且第二BWP可以與第二細胞(例如,目標細胞或源細胞)相關聯。在該情況下,UE可以在DAPS交遞期間使用第二BWP的BWP能力來處理第一細胞和第二細胞的信號和通道。
在單獨的或與第一至第十二態樣中的一或多個態樣組合的第十三態樣中,DAPS交遞是頻率內交遞。另外地或替代地,UE可以與單個通訊鏈相關聯,並且配置BWP切換配置亦可以包括:配置將用於源細胞並用於目標細胞的相同活躍BWP。在單獨的或與第一至第十三態樣中的一或多個態樣組合的第十四態樣中,單個通訊鏈是上行鏈路通訊鏈,並且相同的活躍BWP是上行鏈路BWP。在單獨的或與第一至第十四態樣中的一或多個態樣組合的第十五態樣中,單個通訊鏈是下行鏈路通訊鏈,並且相同的活躍BWP是下行鏈路BWP。例如,至少針對UE具有單個傳輸鏈(針對上行鏈路BWP)及/或單個接收鏈(針對下行鏈路BWP)的情況,可以允許配置用於源細胞和目標細胞的相同活躍BWP。此舉使得具有單個通訊鏈的UE能夠在源細胞和目標細胞上執行同時通訊。若源BWP和目標BWP部分地重疊,則針對DAPS交遞,UE可以使用頻率間交遞框架(例如,下文描述的載波聚合或多TRP框架)。
在單獨的或與第一至第十五態樣中的一或多個態樣組合的第十六態樣中,當DAPS交遞是頻率間交遞時,配置BWP切換配置亦包括:將UE的源BWP配置為第一分量載波;及將UE的目標BWP配置為第二分量載波。在一些態樣中,UE可以將源BWP配置為第一分量載波並將目標BWP配置為第二分量載波。此情形可以被稱為載波聚合(CA)框架。
在單獨的或與第一至第十六態樣中的一或多個態樣組合的第十七態樣中,當DAPS交遞是頻率間交遞時,配置BWP切換配置亦包括:將UE的源BWP配置為多傳輸/接收點(多TRP)通訊的第一支路,以及將UE的目標BWP配置為多TRP通訊的第二支路。此情形可以被稱為多TRP框架。
在單獨的或與第一至第十七態樣中的一或多個態樣組合的第十八態樣中,BWP切換規則指示,當UE與通訊鏈路的單個通訊鏈相關聯時,針對頻率內交遞在該通訊鏈路上不允許BWP切換。
在單獨的或與第一至第十八態樣中的一或多個態樣組合的第十九態樣中,BWP切換規則指示,當UE與通訊鏈路的多個通訊鏈相關聯時,針對頻率內交遞在該通訊鏈路上允許BWP切換。
在單獨的或與第一至第十九態樣中的一或多個態樣組合的第二十態樣中,BWP切換規則指示在源BWP包含目標BWP的情況下針對該源BWP允許BWP切換。在一些態樣中,若目標BWP是源BWP的子集,則源BWP包含目標BWP。
在單獨的或與第一至第二十態樣中的一或多個態樣組合的第二十一態樣中,BWP切換規則指示在源BWP包含目標BWP的情況下針對該源BWP和該目標BWP允許BWP切換。
在一些態樣中,若源細胞和目標細胞中的下行鏈路BWP不相同(例如,不完全重疊),則DAPS交遞可以使用下行鏈路CA框架或多TRP框架。
在一些態樣中,若源細胞和目標細胞中的上行鏈路BWP不相同(例如,不完全重疊),則DAPS交遞可以使用上行鏈路CA框架或多TRP框架。
在一些態樣中,若源細胞和目標細胞中的下行鏈路BWP和上行鏈路BWP不相同(例如,下行鏈路BWP彼此不完全重疊,並且上行鏈路BWP彼此不完全重疊),則DAPS交遞可以使用下行鏈路CA框架或多TRP框架,以及上行鏈路CA框架或多TRP框架。
儘管圖6圖示過程600的示例性方塊,但在一些態樣中,過程600可以包括另外的方塊、更少的方塊、不同的方塊,或與圖6中所圖示的彼等方塊不同地佈置的方塊。另外地或替代地,可以並存執行過程600的兩個或更多個方塊。
圖7是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的示例性過程700的圖。示例性過程700是其中UE(例如,UE 120等等)執行與針對DAPS交遞的BWP切換相關聯的操作的實例。
如圖7中所示,在一些態樣中,過程700可以包括:接收與DAPS交遞相結合的BWP切換配置,其中該BWP切換配置至少部分地基於BWP切換規則(方塊710)。例如,UE(例如,使用天線252、DEMOD 254、MIMO偵測器256、接收處理器258、控制器/處理器280等等)可以接收與DAPS交遞相結合的BWP切換配置,如前述。在一些態樣中,BWP切換配置至少部分地基於BWP切換規則。
如圖7中進一步所示,在一些態樣中,過程700可以包括:執行DAPS交遞(方塊720)。例如,UE(例如,使用天線252、DEMOD 254、MIMO偵測器256、接收處理器258、控制器/處理器280等等)可以執行DAPS交遞,如前述。
過程700可以包括另外的態樣,例如以下描述及/或結合本文其他地方描述的一或多個其他過程的態樣中的任何單個態樣或任何組合。
在第一態樣中,BWP切換規則指示不允許UE在DAPS交遞期間切換源BWP。
在單獨的或與第一態樣組合的第二態樣中,BWP切換規則指示不允許UE在DAPS交遞期間切換目標BWP。當BWP切換規則指示不允許UE切換BWP時,則該UE可以假定將不切換BWP,可以不預期將切換BWP,可以在切換BWP的情況下決定差錯等等。
在單獨的或與第一和第二態樣中的一或多個態樣組合的第三態樣中,BWP切換規則指示允許UE在DAPS交遞期間切換源BWP。
在單獨的或與第一至第三態樣中的一或多個態樣組合的第四態樣中,BWP切換規則指示允許UE在DAPS交遞期間切換目標BWP。
在單獨的或與第一至第四態樣中的一或多個態樣組合的第五態樣中,BWP切換配置將UE配置為在DAPS交遞期間切換源BWP或目標BWP中的至少一項。
在單獨的或與第一至第五態樣中的一或多個態樣組合的第六態樣中,BWP切換規則指示在DAPS交遞期間僅能夠切換下行鏈路BWP或上行鏈路BWP中的一個。
在單獨的或與第一至第六態樣中的一或多個態樣組合的第七態樣中,BWP切換規則指示在DAPS交遞期間僅能夠切換與源細胞相關聯的BWP或與目標細胞相關聯的BWP中的一個。
在單獨的或與第一至第七態樣中的一或多個態樣組合的第八態樣中,與源細胞相關聯的BWP和與目標細胞相關聯的BWP是下行鏈路BWP或上行鏈路BWP中的一個。
在單獨的或與第一至第八態樣中的一或多個態樣組合的第九態樣中,BWP切換規則指示,在執行BWP切換之前目標BWP是源BWP的子集的情況下,針對目標BWP允許BWP切換。
在單獨的或與第一至第九態樣中的一或多個態樣組合的第十態樣中,BWP切換規則指示,在執行BWP切換之後目標BWP是源BWP的子集的情況下,針對目標BWP允許BWP切換。
在單獨的或與第一至第十態樣中的一或多個態樣組合的第十一態樣中,BWP切換規則指示,在執行BWP切換之前源BWP是目標BWP的子集的情況下,針對源BWP允許BWP切換。
在單獨的或與第一至第十一態樣中的一或多個態樣組合的第十二態樣中,BWP切換規則指示,在執行BWP切換之後源BWP是目標BWP的子集的情況下,針對源BWP允許BWP切換。
在單獨的或與第一至第十二態樣中的一或多個態樣組合的第十三態樣中,當DAPS交遞是頻率間交遞並且UE與單個通訊鏈相關聯時,BWP切換配置配置將用於源細胞並用於目標細胞的相同活躍BWP。
在單獨的或與第一至第十三態樣中的一或多個態樣組合的第十四態樣中,單個通訊鏈是上行鏈路通訊鏈,並且相同的活躍BWP是上行鏈路BWP。
在單獨的或與第一至第十四態樣中的一或多個態樣組合的第十五態樣中,單個通訊鏈是下行鏈路通訊鏈,並且相同的活躍BWP是下行鏈路BWP。
在單獨的或與第一至第十五態樣中的一或多個態樣組合的第十六態樣中,當DAPS交遞是頻率間交遞時,BWP切換配置將UE的源BWP配置為第一分量載波並將UE的目標BWP配置為第二分量載波。
在單獨的或與第一至第十六態樣中的一或多個態樣組合的第十七態樣中,當DAPS交遞是頻率間交遞時,BWP切換配置將UE的源BWP配置為多TRP通訊的第一支路並將UE的目標BWP配置為多TRP通訊的第二支路。
在單獨的或與第一至第十七態樣中的一或多個態樣組合的第十八態樣中,BWP切換規則指示,當UE與通訊鏈路的單個通訊鏈相關聯時,針對頻率內交遞在該通訊鏈路上不允許BWP切換。
在單獨的或與第一至第十八態樣中的一或多個態樣組合的第十九態樣中,BWP切換規則指示,當UE與通訊鏈路的多個通訊鏈相關聯時,針對頻率內交遞在該通訊鏈路上允許BWP切換。
在單獨的或與第一至第十九態樣中的一或多個態樣組合的第二十態樣中,當DAPS交遞是頻率內交遞時並且當源BWP和目標BWP不完全重疊時,UE將該UE的源BWP配置為第一分量載波並將該UE的目標BWP配置為第二分量載波。
在單獨的或與第一至第二十態樣中的一或多個態樣組合的第二十一態樣中,BWP切換規則指示在源BWP包含目標BWP的情況下針對該源BWP允許BWP切換。在一些態樣中,若目標BWP是源BWP的子集,則源BWP包含目標BWP。
在單獨的或與第一至第二十一態樣中的一或多個態樣組合的第二十二態樣中,BWP切換規則指示在源BWP包含目標BWP的情況下針對該源BWP和該目標BWP允許BWP切換。
儘管圖7圖示過程700的示例性方塊,但在一些態樣中,過程700可以包括另外的方塊、更少的方塊、不同的方塊,或與圖7中所圖示的彼等方塊不同地佈置的方塊。另外地或替代地,可以並存執行過程700的兩個或更多個方塊。
圖8是用於無線通訊的示例性裝置800的方塊圖。裝置800可以是基地站,或者基地站可以包括裝置800。在一些態樣中,裝置800包括接收元件802和傳輸元件804,該等元件可以彼此相通訊(例如,經由一或多個匯流排及/或一或多個其他元件)。如圖所示,裝置800可以使用接收元件802和傳輸元件804來與另一裝置806(例如UE、基地站,或另一無線通訊設備)進行通訊。如進一步所示,裝置800可以包括配置元件808或交遞元件810中的一或多個,以及其他實例。
在一些態樣中,裝置800可以被配置為執行本文結合圖3-圖5所描述的一或多個操作。另外地或替代地,裝置800可以被配置為執行本文所描述的一或多個過程,例如圖6的過程600。在一些態樣中,裝置800及/或圖8中所示的一或多個元件可以包括上文結合圖2所描述的基地站的一或多個元件。另外地或替代地,圖8中所示的一或多個元件可以在上文結合圖2所描述的一或多個元件內實現。另外地或替代地,該組元件中的一或多個元件可以至少部分地實現為儲存在記憶體中的軟體。例如,元件(或元件的一部分)可以實現為儲存在非暫時性電腦可讀取媒體中並由控制器或處理器執行以執行該元件的功能或操作的指令或代碼。
接收元件802可以從裝置806接收通訊,例如參考信號、控制資訊、資料通訊,或其組合。接收元件802可以將接收到的通訊提供給裝置800的一或多個其他元件。在一些態樣中,接收元件802可以對接收到的通訊執行信號處理(例如濾波、放大、解調、類比數位轉換、解多工、解交錯、解映射、均衡化、干擾消除,或解碼,以及其他實例),並且可以將經處理的信號提供給裝置806的該一或多個其他元件。在一些態樣中,接收元件802可以包括上文結合圖2所描述的基地站的一或多個天線、解調器、MIMO偵測器、接收處理器、控制器/處理器、記憶體,或其組合。
傳輸元件804可以向裝置806傳輸通訊,例如參考信號、控制資訊、資料通訊,或其組合。在一些態樣中,裝置806的一或多個其他元件可以產生通訊並且可以將所產生的通訊提供給傳輸元件804以供傳輸至裝置806。在一些態樣中,傳輸元件804可以對所產生的通訊執行信號處理(例如濾波、放大、調制、數位類比轉換、多工、交錯、映射,或編碼,以及其他實例),並且可以將經處理的信號傳輸給裝置806。在一些態樣中,傳輸元件804可以包括上文結合圖2所描述的基地站的一或多個天線、調制器、傳輸MIMO處理器、傳輸處理器、控制器/處理器、記憶體,或其組合。在一些態樣中,傳輸元件804可以與接收元件802共置於收發機中。
配置元件808可以至少部分地基於BWP切換規則來配置UE的與DAPS交遞相結合的BWP切換配置。在一些態樣中,配置元件808可以包括上文結合圖2所描述的基地站的一或多個天線、解調器、MIMO偵測器、接收處理器、調制器、傳輸MIMO處理器、傳輸處理器、控制器/處理器、記憶體,或其組合。交遞元件810可以執行DAPS交遞。在一些態樣中,交遞元件810可以包括上文結合圖2所描述的基地站的一或多個天線、解調器、MIMO偵測器、接收處理器、調制器、傳輸MIMO處理器、傳輸處理器、控制器/處理器、記憶體,或其組合。
在一些態樣中,配置元件808可以配置將用於源細胞並用於目標細胞的相同活躍BWP。在一些態樣中,配置元件808可以將UE的源BWP配置為第一分量載波。在一些態樣中,配置元件808可以將UE的目標BWP配置為第二分量載波。在一些態樣中,配置元件808可以將UE的源BWP配置為多TRP通訊的第一支路。在一些態樣中,配置元件808可以將UE的目標BWP配置為多TRP通訊的第二支路。
圖8中所圖示的元件的數量和佈置是作為實例來提供的。在實踐中,可以存在另外的元件、更少的元件、不同的元件,或者與圖8中所圖示的彼等元件不同地佈置的元件。此外,圖8中所圖示的兩個或更多個元件可以在單個元件內實現,或者圖8中所圖示的單個元件可以實現為多個分散式元件。另外地或替代地,圖8中所圖示的一組(一或多個)元件可以執行被描述為由圖8中所示的另一組元件執行的一或多個功能。
圖9是根據本案內容的各個態樣的用於無線通訊的示例性裝置900的方塊圖。裝置900可以是UE,或者UE可以包括裝置900。在一些態樣中,裝置900包括接收元件902和傳輸元件904,該等元件可以彼此相通訊(例如,經由一或多個匯流排及/或一或多個其他元件)。如圖所示,裝置900可以使用接收元件902和傳輸元件904來與另一裝置906(例如UE、基地站,或另一無線通訊設備)進行通訊。如進一步所示,裝置900可以包括交遞元件908,以及其他實例。
在一些態樣中,裝置900可以被配置為執行本文結合圖3-圖5所描述的一或多個操作。另外地或替代地,裝置900可以被配置為執行本文所描述的一或多個過程,例如圖7的過程700。在一些態樣中,裝置900及/或圖9中所示的一或多個元件可以包括上文結合圖2所描述的UE的一或多個元件。另外地或替代地,圖9中所示的一或多個元件可以在上文結合圖2所描述的一或多個元件內實現。另外地或替代地,該組元件中的一或多個元件可以至少部分地實現為儲存在記憶體中的軟體。例如,元件(或元件的一部分)可以實現為儲存在非暫時性電腦可讀取媒體中並由控制器或處理器執行以執行該元件的功能或操作的指令或代碼。
接收元件902可以從裝置906接收通訊,例如參考信號、控制資訊、資料通訊,或其組合。接收元件902可以將接收到的通訊提供給裝置900的一或多個其他元件。在一些態樣中,接收元件902可以對接收到的通訊執行信號處理(例如濾波、放大、解調、類比數位轉換、解多工、解交錯、解映射、均衡化、干擾消除,或解碼,以及其他實例),並且可以將經處理的信號提供給裝置906的該一或多個其他元件。在一些態樣中,接收元件902可以包括上文結合圖2所描述的UE的一或多個天線、解調器、MIMO偵測器、接收處理器、控制器/處理器、記憶體,或其組合。
傳輸元件904可以向裝置906傳輸通訊,例如參考信號、控制資訊、資料通訊,或其組合。在一些態樣中,裝置906的一或多個其他元件可以產生通訊並且可以將所產生的通訊提供給傳輸元件904以供傳輸至裝置906。在一些態樣中,傳輸元件904可以對所產生的通訊執行信號處理(例如濾波、放大、調制、數位類比轉換、多工、交錯、映射,或編碼,以及其他實例),並且可以將經處理的信號傳輸給裝置906。在一些態樣中,傳輸元件904可以包括上文結合圖2所描述的UE的一或多個天線、調制器、傳輸MIMO處理器、傳輸處理器、控制器/處理器、記憶體,或其組合。在一些態樣中,傳輸元件904可以與接收元件902共置於收發機中。
接收元件902可以接收與DAPS交遞相結合的BWP切換配置,其中該BWP切換配置至少部分地基於BWP切換規則。交遞元件908可以執行DAPS交遞。在一些態樣中,交遞元件908可以包括上文結合圖2所描述的UE的一或多個天線、解調器、MIMO偵測器、接收處理器、調制器、傳輸MIMO處理器、傳輸處理器、控制器/處理器、記憶體,或其組合。
圖9中所圖示的元件的數量和佈置是作為實例來提供的。在實踐中,可以存在另外的元件、更少的元件、不同的元件,或者與圖9中所圖示的彼等元件不同地佈置的元件。此外,圖9中所圖示的兩個或更多個元件可以在單個元件內實現,或者圖9中所圖示的單個元件可以實現為多個分散式元件。另外地或替代地,圖9中所圖示的一組(一或多個)元件可以執行被描述為由圖9中所示的另一組元件執行的一或多個功能。
前述揭示內容提供了說明和描述,但並非意欲是詳盡的或將各態樣限制於所揭示的精確形式。可以根據上述揭示內容做出修改和變型或者可以經由各態樣的實踐來獲取修改和變型。
如本文所使用的,術語「元件」意欲寬泛地解釋為硬體、韌體,及/或硬體和軟體的組合。如本文所使用的,用硬體、韌體,及/或硬體和軟體的組合來實現處理器。
如本文所使用的,取決於上下文,滿足閾值可以指值大於閾值、大於或等於閾值、小於閾值、小於或等於閾值、等於閾值、不等於閾值等等。
將顯而易見的是,本文所描述的系統及/或方法可以用不同形式的硬體、韌體,及/或硬體和軟體的組合來實現。用於實現該等系統及/或方法的實際專用控制硬體或軟體代碼不限制各態樣。因此,本文在沒有參考特定軟體代碼的情況下描述了系統及/或方法的操作和行為——應理解,軟體和硬體可以被設計為至少部分地基於本文的描述來實現系統及/或方法。
儘管在請求項中記載及/或在說明書中揭示特徵的特定組合,但該等組合並非意欲限制各個態樣的揭示。實際上,該等特徵中的許多特徵可以用沒有專門在請求項中記載及/或在說明書中揭示的方式來組合。儘管所附的每一從屬請求項可能直接從屬於僅一項請求項,但各個態樣的揭示包括每一從屬請求項與請求項組中的每一其他請求項相組合。提及項目列表「中的至少一個」的短語是指該等項目的任意組合,包括單一成員。舉例而言,「a、b或c中的至少一個」意欲覆蓋:a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c,以及多個相同元素的任意組合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c以及c-c-c或者a、b和c的任何其他排序)。
本文所使用的任何元素、動作或指令皆不應被解釋為關鍵或必要的,除非顯式地如此描述。另外,如本文所使用的,冠詞「一」和「一個」意欲包括一或多個項目,並且可以與「一或多個」互換地使用。此外,如本文所使用的,術語「組」和「群組」意欲包括一或多個項目(例如,相關項、非相關項、相關項和非相關項的組合等等),並且可以與「一或多個」互換地使用。在意欲僅有一個項目的情況下,使用術語「僅一個」或類似用語。另外,如本文所使用的,術語「具有」、「含有」、「包含」等等意欲是開放式術語。此外,短語「基於」意欲表示「至少部分地基於」,除非另外顯式地聲明。
100:無線網路 102a:巨集細胞 102b:微微細胞 102c:毫微微細胞 110:BS 110a:BS 110b:BS 110c:BS 110d:中繼站 120:UE 120a:UE 120b:UE 120c:UE 120d:UE 120e:UE 130:網路控制器 200:設計 212:資料來源 220:傳輸處理器 230:傳輸(TX)多輸入多輸出(MIMO)處理器 232a:調制器/解調器 232t:調制器/解調器 234a:天線 234t:天線 236:MIMO偵測器 238:接收處理器 239:資料槽 240:控制器/處理器 242:記憶體 244:通訊單元 246:排程器 252a:天線 252r:天線 254a:解調器/調制器 254r:解調器/調制器 256:MIMO偵測器 258:接收處理器 260:資料槽 262:資料來源 264:傳輸處理器 266:TX MIMO處理器 280:控制器/處理器 282:記憶體 290:控制器/處理器 292:記憶體 294:通訊單元 300:實例 305:元件符號 310:元件符號 315:元件符號 320:元件符號 325:元件符號 330:元件符號 335:元件符號 340:元件符號 345:元件符號 350:元件符號 355:元件符號 360:元件符號 365:元件符號 370:元件符號 375:元件符號 400:實例 410:元件符號 420:元件符號 430:元件符號 440:元件符號 450:元件符號 500:實例 600:過程 610:方塊 620:方塊 700:過程 710:方塊 720:方塊 800:裝置 802:接收元件 804:傳輸元件 806:裝置 808:配置元件 810:交遞元件 900:裝置 902:接收元件 904:傳輸元件 906:裝置 908:交遞元件
為了能詳細地理解本案內容的上述特徵,可以參考各態樣來對以上簡要概述的內容進行更具體的描述,其中一些態樣在附圖中說明。然而,要注意,附圖僅圖示本案內容的某些典型態樣,並且因此不應被認為限定本案內容的範疇,因為該描述可以允許其他等同有效的態樣。不同附圖中相同的元件符號可標識相同或相似的元素。
圖1是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路的實例的方塊圖。
圖2是概念性地圖示根據本案內容的各個態樣的無線通訊網路中基地站與UE相通訊的實例的方塊圖。
圖3是圖示根據本案內容的各個態樣的DAPS交遞的實例的圖。
圖4是圖示根據本案內容的各個態樣的與DAPS交遞相關聯的BWP切換的實例的圖。
圖5是圖示根據本案內容的各個態樣的目標BWP的實例的圖,其中該目標BWP是源BWP的子集。
圖6是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由基地站執行的示例性過程的圖。
圖7是圖示根據本案內容的各個態樣的例如由UE執行的示例性過程的圖。
圖8是根據本案內容的各個態樣的用於無線通訊的示例性裝置的方塊圖。
圖9是根據本案內容的各個態樣的用於無線通訊的示例性裝置的方塊圖。
國內寄存資訊(請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無 國外寄存資訊(請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
500:實例

Claims (46)

  1. 一種由一基地站執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 至少部分地基於一頻寬部分(BWP)切換規則來配置一使用者設備(UE)的與一雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞相結合的一BWP切換配置;及 執行該DAPS交遞。
  2. 根據請求項1之方法,其中該BWP切換規則指示在一目標BWP是一源BWP的一子集的情況下針對該目標BWP允許BWP切換。
  3. 根據請求項2之方法,其中該源BWP和該目標BWP是以下各項中的一項: 下行鏈路BWP,或者 上行鏈路BWP。
  4. 根據請求項1之方法,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP允許BWP切換。
  5. 根據請求項1之方法,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP和該目標BWP允許BWP切換。
  6. 根據請求項1之方法,其中該DAPS交遞是一頻率內交遞。
  7. 根據請求項1之方法,其中配置該BWP切換配置之步驟亦包括以下步驟: 將該UE配置為在該DAPS交遞期間切換一源BWP或一目標BWP中的至少一項。
  8. 根據請求項1之方法,其中當該DAPS交遞是一頻率間交遞時,配置該BWP切換配置之步驟亦包括以下步驟: 將該UE的一源BWP配置為一第一分量載波;及 將該UE的一目標BWP配置為一第二分量載波。
  9. 根據請求項1之方法,其中當該DAPS交遞是一頻率間交遞時,配置該BWP切換配置之步驟亦包括以下步驟: 將該UE的一源BWP配置為一多傳輸/接收點(多TRP)通訊的一第一支路;及 將該UE的一目標BWP配置為該多TRP通訊的一第二支路。
  10. 根據請求項1之方法,其中該BWP切換規則指示:當該UE與一通訊鏈路的一單個通訊鏈相關聯時,針對一頻率內交遞在該通訊鏈路上不允許BWP切換。
  11. 根據請求項1之方法,其中該BWP切換規則指示:當該UE與一通訊鏈路的多個通訊鏈相關聯時,針對一頻率內交遞在該通訊鏈路上允許BWP切換。
  12. 一種由一使用者設備(UE)執行的無線通訊的方法,包括以下步驟: 接收與一雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞相結合的一頻寬部分(BWP)切換配置,其中該BWP切換配置是至少部分地基於一BWP切換規則的;及 執行該DAPS交遞。
  13. 根據請求項12之方法,其中該BWP切換規則指示在一目標BWP是一源BWP的一子集的情況下針對該目標BWP允許BWP切換。
  14. 根據請求項13之方法,其中該源BWP和該目標BWP是以下各項中的一項: 下行鏈路BWP,或者 上行鏈路BWP。
  15. 根據請求項12之方法,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP允許BWP切換。
  16. 根據請求項12之方法,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP和該目標BWP允許BWP切換。
  17. 根據請求項12之方法,其中該DAPS交遞是一頻率內交遞。
  18. 一種用於無線通訊的基地站,包括: 一記憶體;及 操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器,該記憶體和該一或多個處理器被配置為: 至少部分地基於一頻寬部分(BWP)切換規則來配置一使用者設備(UE)的與一雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞相結合的一BWP切換配置;及 執行該DAPS交遞。
  19. 根據請求項18之基地站,其中該BWP切換規則指示在一目標BWP是一源BWP的一子集的情況下針對該目標BWP允許BWP切換。
  20. 根據請求項19之基地站,其中該源BWP和該目標BWP是以下各項中的一項: 下行鏈路BWP,或者 上行鏈路BWP。
  21. 根據請求項18之基地站,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP允許BWP切換。
  22. 根據請求項18之基地站,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP和該目標BWP允許BWP切換。
  23. 根據請求項18之基地站,其中該DAPS交遞是一頻率內交遞。
  24. 一種用於無線通訊的使用者設備(UE),包括: 一記憶體;及 操作地耦合到該記憶體的一或多個處理器,該記憶體和該一或多個處理器被配置為: 接收與一雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞相結合的一頻寬部分(BWP)切換配置,其中該BWP切換配置是至少部分地基於一BWP切換規則的;及 執行該DAPS交遞。
  25. 根據請求項24之UE,其中該BWP切換規則指示在一目標BWP是一源BWP的一子集的情況下針對該目標BWP允許BWP切換。
  26. 根據請求項25之UE,其中該源BWP和該目標BWP是以下各項中的一項: 下行鏈路BWP,或者 上行鏈路BWP。
  27. 根據請求項24之UE,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP允許BWP切換。
  28. 根據請求項24之UE,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP和該目標BWP允許BWP切換。
  29. 根據請求項24之UE,其中該DAPS交遞是一頻率內交遞。
  30. 一種用於無線通訊的裝置,包括: 用於至少部分地基於一頻寬部分(BWP)切換規則來配置一使用者設備(UE)的與一雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞相結合的一BWP切換配置的構件;及 用於執行該DAPS交遞的構件。
  31. 根據請求項30之裝置,其中該BWP切換規則指示在一目標BWP是一源BWP的一子集的情況下針對該目標BWP允許BWP切換。
  32. 根據請求項31之裝置,其中該源BWP和該目標BWP是以下各項中的一項: 下行鏈路BWP,或者 上行鏈路BWP。
  33. 根據請求項30之裝置,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP允許BWP切換。
  34. 根據請求項30之裝置,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP和該目標BWP允許BWP切換。
  35. 根據請求項30之裝置,其中該DAPS交遞是一頻率內交遞。
  36. 根據請求項30之裝置,其中該用於配置該BWP切換配置的構件亦包括: 用於將該UE配置為在該DAPS交遞期間切換一源BWP或一目標BWP中的至少一項的構件。
  37. 根據請求項30之裝置,其中當該DAPS交遞是一頻率間交遞時,該用於配置該BWP切換配置的構件亦包括: 用於將該UE的一源BWP配置為一第一分量載波的構件;及 用於將該UE的一目標BWP配置為一第二分量載波的構件。
  38. 根據請求項30之裝置,其中當該DAPS交遞是一頻率間交遞時,該用於配置該BWP切換配置的構件亦包括: 用於將該UE的一源BWP配置為一多傳輸/接收點(多TRP)通訊的一第一支路的構件;及 用於將該UE的一目標BWP配置為該多TRP通訊的一第二支路的構件。
  39. 根據請求項30之裝置,其中該BWP切換規則指示,當該UE與一通訊鏈路的一單個通訊鏈相關聯時,針對一頻率內交遞在該通訊鏈路上不允許BWP切換。
  40. 根據請求項30之裝置,其中該BWP切換規則指示,當該UE與一通訊鏈路的多個通訊鏈相關聯時,針對一頻率內交遞在該通訊鏈路上允許BWP切換。
  41. 一種用於無線通訊的裝置,包括用於以下操作的構件: 接收與一雙活躍協定堆疊(DAPS)交遞相結合的一頻寬部分(BWP)切換配置,其中該BWP切換配置是至少部分地基於一BWP切換規則的;及 執行該DAPS交遞。
  42. 根據請求項41之裝置,其中該BWP切換規則指示在一目標BWP是一源BWP的一子集的情況下針對該目標BWP允許BWP切換。
  43. 根據請求項42之裝置,其中該源BWP和該目標BWP是以下各項中的一項: 下行鏈路BWP,或者 上行鏈路BWP。
  44. 根據請求項41之裝置,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP允許BWP切換。
  45. 根據請求項41之裝置,其中該BWP切換規則指示在一源BWP包含一目標BWP的情況下針對該源BWP和該目標BWP允許BWP切換。
  46. 根據請求項41之裝置,其中該DAPS交遞是一頻率內交遞。
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