TWI773725B - 上行鏈路和下行鏈路傳輸的並行處理 - Google Patents

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Abstract

UE可以決定在處理訊窗中被准許用於上行鏈路或下行鏈路通訊的資源的數量。資源可以包括上行鏈路資源或下行鏈路資源,並且處理訊窗可以包括預定數量的子訊框。對於上行鏈路(UL)傳輸,這可以包括決定在針對第一UL通道的一或多個第一UL通道准許中排程的傳輸塊位元、資源區塊或其他資源的數量,以及決定在針對第二UL通道的第二UL准許中排程的這種資源的數量。對於下行鏈路(DL)傳輸,該決定可以包括決定在子訊框集合之每一者子訊框中在第一DL通道上接收的資源的數量,並且決定在第二DL通道上接收的資源的數量。所決定的UL或DL資源的數量可以與基於UE能力的對應閾值進行比較並根據比較結果進行處理。本文描述了這些和額外的態樣。

Description

上行鏈路和下行鏈路傳輸的並行處理
本專利申請案主張於2017年1月17日提出申請的題為「PARALLEL PROCESSING OF UNICAST DOWNLINK TRANSMISSIONS WITH DIFFERENT NUMEROLOGIES」的美國臨時申請案第62/447,412號以及於2017年8月11日提出申請的題為「PARALLEL PROCESSING of DOWNLINK TRANSMISSIONS」美國臨時申請案第62/644,698號以及於2018年1月16日提出申請的題為「PARALLEL PROCESSING OF UPLINK AND DOWNLINK TRANSMISSIONS」的美國專利申請案第15/872,658號的優先權,上述申請案的公開內容經由引用以其全部被明確地併入本文。
概括地說,本案內容係關於通訊系統,具體而言,係關於被配置用於下行鏈路傳輸的並行處理的通訊系統。
無線通訊系統被廣泛部署以提供各種電信服務,諸如電話、視訊、資料、訊息傳遞和廣播。典型的無線通訊系統可以採用能夠經由共享可用系統資源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)系統和時分同步分碼多工存取(TD-SCDMA)系統。
已經在各種電信標準中採納這些多工存取技術,以提供使得不同的無線設備能夠在城市、國家、地區甚至全球級別上進行通訊的公共協定。一個實例電信標準是5G新無線電技術(NR)。5G NR是由第三代合作夥伴計畫(3GPP)頒佈的連續行動寬頻進化的部分,以滿足與延遲、可靠性、安全性、可擴展性(例如,與物聯網路(IoT))相關聯的新要求和其他要求。5G NR的一些態樣可以基於4G長期進化(LTE)標準。5G NR技術需要進一步改進。這些改進亦可以適用於其他多工存取技術和採用這些技術的電信標準。
以下呈現一或多個態樣的簡要概述以提供對這些態樣的基本理解。該概述不是對所有預期態樣的廣泛概括,並且不意欲標識所有態樣的關鍵或重要因素或描述任何或全部態樣的範疇。其唯一目的是以簡化形式呈現一或多個態樣的一些概念,作為稍後呈現的更詳細描述的序言。
在各個態樣中,一種使用者設備(UE)可以向基地台指示UE的解碼第一下行鏈路通道(諸如實體下行鏈路共享通道(PDSCH))和第二下行鏈路通道(諸如短PDSCH(sPDSCH))兩者的能力。相應地,基地台可以利用第一下行鏈路通道和第二下行鏈路通道動態地排程UE。
當UE向基地台通知UE的解碼第一下行鏈路通道和第二下行鏈路通道兩者的能力時,可以在用於給定分量載波的子訊框持續時間期間利用兩個通道來排程UE。因此,UE可以嘗試解碼在子訊框期間在第一下行鏈路通道上攜帶的第一資料和在UE的訊窗中與第一資料重疊的短傳輸時間間隔(TTI)(sTTI)期間在第二下行鏈路通道上攜帶的第二資料兩者,即使當不同時排程子訊框和sTTI(例如,不重疊或僅部分地重疊)時。
當UE不能解碼在子訊框期間在第一下行鏈路通道上攜帶的第一資料和在與子訊框重疊的sTTI期間在第二下行鏈路通道上攜帶的第二資料時,UE可以避免處理(例如,解碼)在第一下行鏈路通道上攜帶的第一資料或在第二下行鏈路通道上攜帶的第二資料。
在各個態樣中,UE可以包括第一訊窗,該第一訊窗可以包括其中可以處理第一資料的位元和第二資料的位元的處理流水線。在一些態樣中,可以將第一訊窗稱為「排除訊窗」(例如,下行鏈路排除訊窗),儘管在不脫離本案內容的情況下可以使用指代訊窗的任何術語(例如,用於下行鏈路的處理流水線)。在一些態樣中,第一訊窗可以與UE能力相關聯。例如,第一訊窗的長度(例如,對應於待處理的子訊框及/或sTTI的集合)可以與UE能力相關聯。UE能夠處理訊窗中的閾值量的位元。在一些態樣中,UE可以向基地台發送第一訊窗的特性,諸如經由向基地台指示UE能力,基地台可以由此導出UE處的第一訊窗的特性(例如,第一訊窗的長度)。
基於在第一訊窗中處理或未處理的位元,UE可以為在子訊框期間在第一下行鏈路通道上攜帶的資料和在sTTI期間在第二下行鏈路通道上攜帶的資料提供混合自動重傳請求(HARQ)回饋。例如,UE可以在第二下行鏈路通道上攜帶的資料被處理時向基地台發送確認(ACK),但是當UE避免處理在第一下行鏈路通道上攜帶的資料時可以向基地台發送否定ACK(NACK)。
關於上行鏈路,UE可以接收針對要在第一上行鏈路通道上攜帶的第一資料的第一上行鏈路准許,以及針對要在第二上行鏈路通道上攜帶的第二資料的第二上行鏈路准許。基於第一上行鏈路准許和第二上行鏈路准許,UE可以嘗試對在子訊框期間要在第一上行鏈路通道上攜帶的第一資料以及在sTTI期間要在第二上行鏈路通道上攜帶的第二資料兩者進行編碼。在一些態樣中,UE可以嘗試在UE的第二訊窗中同時處理(例如,編碼)第一資料和第二資料(例如,即使當第一上行鏈路准許和第二上行鏈路准許沒有指示同時的上行鏈路排程時)。
因此,UE可以包括第二訊窗,該第二訊窗可以包括其中可以根據第一和第二上行鏈路准許來處理第一資料的位元和第二資料的位元以用於傳輸的處理流水線。在一些態樣中,可以將第二訊窗稱為「排除訊窗」(例如,上行鏈路排除訊窗),儘管在不脫離本案內容的情況下可以使用指代訊窗的任何術語(例如,用於上行鏈路的處理流水線)。第二訊窗可以不同於第一訊窗(例如,用於下行鏈路處理的第一訊窗可以具有與用於上行鏈路處理的第二訊窗不同的持續時間、長度或大小)。在一些態樣中,第二訊窗可以與UE能力相關聯。例如,第二訊窗的長度(例如,UE可以在第二訊窗中處理的位元的數量)可以取決於UE能力。在一些態樣中,UE可以向基地台發送第二訊窗的特性,諸如經由向基地台指示UE能力,基地台可以由此導出UE處的第二訊窗的特性(例如,第二訊窗的長度)
在本案內容的一個態樣中,提供了第一方法、第一電腦可讀取媒體和第一裝置。第一裝置可以決定在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量。第一裝置可以決定在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量。第一裝置可以基於所決定的在該子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量並且基於所決定的在針對第二上行鏈路通道接收的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,來決定是否超過位元閾值。第一裝置可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。在一個態樣中,第一裝置可以在該子訊框集合內的TTI中接收針對第一上行鏈路通道的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個,並且在子訊框內的sTTI中接收針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許,該子訊框在該子訊框集合之後,該sTTI與該TTI相比包括更少的符號。在一個態樣中,第一裝置可以基於是否超過位元閾值來決定是否發送以下各項中的至少一項:在該子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。在一個態樣中,第一上行鏈路通道是實體上行鏈路共享通道(PUSCH),一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個是針對該PUSCH上的上行鏈路傳輸,第二上行鏈路通道是短PUSCH(sPUSCH),並且第二上行鏈路通道准許是針對sTTI中sPUSCH上的上行鏈路傳輸。第一裝置可以經由處理在第二上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸,並且避免處理在該子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸,來基於是否超過位元閾值而處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。第一裝置可以經由避免處理在第二上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸,並且處理在該子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸,來基於是否超過位元閾值而處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。第一裝置可以針對UE的每個分量載波,經由將對於分量載波而言所決定的在該子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及對於分量載波而言在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元和與分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的最大數量進行比較,來決定是否超過位元閾值。在一個態樣中,與分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量基於用於第一上行鏈路通道的UL-SCH位元的最大數量。在一個態樣中,第一裝置可以經由將將所決定的在該子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元與UL-SCH位元的定義的最大數量進行比較,來決定是否超過位元閾值。在一個態樣中,第一裝置具有x 個配置的分量載波和y 個活動分量載波,其中yx ,並且第一裝置可以經由將所決定的在該子訊框集合中在第一上行鏈路通道上接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元與以下各項中的一項進行比較,來決定是否超過位元閾值:與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和,或者與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,第一裝置可以從基地台接收配置,該配置指示位元閾值是與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和還是與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,基於在包括該子訊框集合中的多個子訊框的處理訊窗內是否超過位元閾值,來處理在一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元中的至少一項以用於傳輸。在一個態樣中,處理訊窗的長度基於UE的UE能力、上行鏈路排程資訊或與第二上行鏈路通道相關聯的sTTI的持續時間中的至少一項。在一個態樣中,第一裝置亦可以向基地台發送指示用於UE的處理訊窗的長度的資訊。
在本案內容的一個態樣中,提供了第二方法、第二電腦可讀取媒體和第二裝置。第二裝置可以決定在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量。第二裝置可以決定在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量。第二裝置可以基於所決定的在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量並且基於所決定的在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量,來決定是否超過位元閾值。第二裝置可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項:在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收到的位元。在一個態樣中,第二裝置可以在該子訊框集合之每一者子訊框中的TTI內接收第一下行鏈路通道上的位元,並且在子訊框內的sTTI中接收第二下行鏈路通道上的位元,該子訊框在該子訊框集合之後,該sTTI與該TTI相比包括更少的符號。第二裝置可以基於是否超過位元閾值來決定是否處理以下各項中的至少一項:在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元。在一個態樣中,第一下行鏈路通道是PDSCH並且第二下行鏈路通道是sPDSCH。在一個態樣中,第二裝置可以經由:處理在第二下行鏈路通道上接收的位元,基於處理在第二下行鏈路通道上接收的位元,發送與在第二下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK/NACK回饋,避免處理在該子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,以及基於避免處理在該子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,發送與在該子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元相關聯的NACK回饋,來基於是否超過位元閾值而處理以下各項中的至少一項:在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元。在一個態樣中,第二裝置可以經由:避免處理在第二下行鏈路通道上接收的位元,基於避免處理在第二下行鏈路通道上接收的位元,發送與在第二下行鏈路通道上接收的位元相關聯的NACK回饋,處理在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,以及基於處理在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,發送與在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK/NACK回饋,來基於是否超過位元閾值而處理以下各項中的至少一項:在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元。在一個態樣中,第二裝置可以針對UE的每個分量載波,經由將所決定的在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元和與分量載波相關聯的下行鏈路共享通道(DL-SCH)位元的最大數量進行比較,來決定是否超過位元閾值。在一個態樣中,第二裝置可以經由將所決定的在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元與DL-SCH位元的定義的最大數量進行比較,來決定是否超過位元閾值。在一個態樣中,第二裝置具有x 個配置的分量載波和y 個活動分量載波,其中yx ,並且第二裝置可以經由將所決定的在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值和在第二下行鏈路通道上接收的位元與以下各項中的一項進行比較來決定是否超過位元閾值:與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和,或者與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,第二裝置可以從基地台接收配置,該配置指示位元閾值是與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和還是與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,基於在包括該子訊框集合中的多個子訊框的處理訊窗內是否超過位元閾值來處理在第一下行鏈路通道上接收的位元或在第二下行鏈路通道上接收的位元中的至少一項。在一個態樣中,處理訊窗的長度基於UE的UE能力、HARQ定時規則或與第二下行鏈路通道相關聯的sTTI的持續時間中的至少一項。在一個態樣中,第二裝置可以向基地台發送指示用於UE的處理訊窗的長度的資訊。
在本案內容的一個態樣中,提供了第三方法、第三電腦可讀取媒體和第三裝置。第三裝置可以決定要在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料,並且在子訊框中在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料,該子訊框在該子訊框集合之後。第三裝置可以基於決定要在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料和在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料,決定要進行以下各項中的至少一項:限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的調制和編碼方案(MCS),限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的空間秩,避免以基於解調參考信號(DMRS)的傳輸模式來排程UE,或者避免使用增強型實體下行鏈路控制通道(ePDCCH)來排程UE。第三裝置可以在該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料。第三裝置可以在子訊框中在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料。在一個態樣中,第一下行鏈路通道是PDSCH並且第二下行鏈路通道是sPDSCH。在一個態樣中,第三裝置可以從UE接收指示UE支援第二下行鏈路通道的資訊,並且基於所接收的指示UE支援第二下行鏈路通道的資訊,決定要向UE發送第二資料。在一個態樣中,在第一分量載波上發送該子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上的第一資料,並且在第二分量載波上發送子訊框中在第二下行鏈路通道上的第二資料。在一個態樣中,第一分量載波是與第二分量載波相同的分量載波。在一個態樣中,第三裝置可以向UE發送與用於UE處理第一資料和第二資料的位元閾值相關聯的配置,該配置指示位元閾值基於x 個配置的分量載波或y 個啟動的分量載波,其中yx 。在一個態樣中,第三裝置可以被配置為從UE接收指示UE的UE能力的資訊,以及基於指示UE能力的資訊,來基於決定要在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料和在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料,決定要進行以下各項中的至少一項:限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的MCS、限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的空間秩、避免以基於DMRS的傳輸模式來排程UE、或者避免使用ePDCCH來排程UE。在一個態樣中,指示UE能力的資訊與第二下行鏈路通道的sTTI的持續時間相關聯。
為了實現前述和相關目的,一或多個態樣包括下文中充分描述並且在請求項中特別指出的特徵。以下描述和附圖詳細闡述了一或多個態樣的某些說明性特徵。然而,這些特徵僅指示可以採用各個態樣的原理的各種方式中的幾種,並且該描述意欲包括所有這些態樣及其等效項。
下面結合附圖闡述的詳細描述意欲作為各種配置的描述,並非意欲表示可以實踐本文所描述的概念的唯一配置。詳細描述包括具體細節以便提供對各種概念的透徹理解。然而,對於本發明所屬領域中具有通常知識者將顯而易見的是,可以在沒有這些具體細節的情況下實踐這些概念。在某些實例中,以方塊圖形式圖示公知的結構和組件,以避免模糊這些概念。
現在將參考各種裝置和方法來呈現電信系統的若干態樣。將經由各種方塊、組件、電路、程序、演算法等(統稱為「要素」)在以下詳細描述中描述並在附圖中圖示這些裝置和方法。這些要素可以使用電子硬體、電腦軟體或其任何組合來實現。這些要素是實現為硬體還是軟體取決於特定應用和施加在整體系統上的設計約束。
舉例而言,要素或要素的任何部分或要素的任何組合可以實現為包括一或多個處理器的「處理系統」。處理器的實例包括微處理器、微控制器、圖形處理單元(GPU)、中央處理單元(CPU)、應用處理器、數位訊號處理器(DSP)、精簡指令集計算(RISC)處理器、片上系統(SoC)處理器、基頻處理器、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、可程式設計邏輯裝置(PLD)、狀態機、閘控邏輯、個別硬體電路以及被配置為執行貫穿本案內容所描述的各種功能的其他適當的硬體。處理系統中的一或多個處理器可以執行軟體。無論被稱為軟體、韌體、中介軟體、微代碼、硬體描述語言或其他術語,軟體應被廣義地解釋為表示指令、指令集、代碼、程式碼片段、程式碼、程式、副程式、軟體組件、應用、軟體應用、套裝軟體、常式、子常式、物件、可執行程式、執行執行緒、程序、功能等等。
因此,在一或多個實例實施例中,所描述的功能可以用硬體、軟體或其任何組合來實現。若用軟體來實現,則這些功能可以作為一或多個指令或代碼儲存或編碼在電腦可讀取媒體上。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體。儲存媒體可以是能夠由電腦存取的任何可用媒體。經由舉例而非限制性地方式,此類電腦可讀取媒體可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、電子可抹除可程式設計ROM(EEPROM)、光碟儲存設備、磁碟儲存設備、其他磁儲存設備、前述類型的電腦可讀取媒體的組合,或者可以用於以能夠由電腦存取的指令或資料結構的形式儲存電腦可執行代碼的任何其他媒體。
圖1是示出無線通訊系統和存取網路100的實例的圖。無線通訊系統(亦稱為無線廣域網路(WWAN))包括基地台102、UE 104和進化封包核心(EPC)160。基地台102可以包括巨集細胞服務區(高功率蜂巢基地台)及/或小型細胞服務區(低功率蜂巢基地台)。巨集細胞服務區包括基地台。小型細胞服務區包括毫微微細胞服務區、微微細胞服務區和微細胞服務區。
基地台102(統稱為進化型通用行動電信系統(UMTS)陸地無線電存取網路(E-UTRAN))經由回載鏈路132(例如,S1介面)與EPC 160連接。除了其他功能之外,基地台102可以執行以下功能中的一或多個:使用者資料的傳輸、無線電通道加密和解密、完整性保護、標頭壓縮、行動性控制功能(例如,切換、雙連接)、細胞服務區間干擾協調、連接建立和釋放、負載平衡、非存取層(NAS)訊息的分發、NAS節點選擇、同步、無線電存取網路(RAN)共享、多媒體廣播多播服務(MBMS)、用戶和設備追蹤、RAN資訊管理(RIM)、傳呼、定位和警告訊息的傳送。基地台102可以經由回載鏈路134(例如,X2介面)彼此直接或間接地(例如,經由EPC 160)通訊。回載鏈路134可以是有線的或無線的。
基地台102可以與UE 104無線地通訊。每個基地台102可以為相應的地理覆蓋區域110提供通訊覆蓋。可以存在重疊的地理覆蓋區域110。例如,小型細胞服務區102'可以具有與一或多個巨集基地台102的覆蓋區域110重疊的覆蓋區域110'。包括小型細胞服務區和巨集細胞服務區兩者的網路可以被稱為異質網路。異質網路亦可以包括歸屬進化節點B(eNB)(HeNB),HeNB可以向被稱為封閉用戶群組(CSG)的受限組提供服務。基地台102和UE 104之間的通訊鏈路120可以包括從UE 104到基地台102的上行鏈路(UL)(亦稱為反向鏈路)傳輸及/或從基地台102到UE 104的下行鏈路(DL)(亦稱為前向鏈路)傳輸。通訊鏈路120可以使用多輸入多輸出(MIMO)天線技術,包括空間多工、波束成形及/或發射分集。通訊鏈路可以經由一或多個載波。基地台102/UE 104可以使用在用於每個方向上傳輸的總共高達Yx MHz(x個分量載波)的載波聚合中分配的每個載波高達Y MHz(例如,5、10、15、20、100 MHz)頻寬的頻譜。載波可以彼此相鄰或不相鄰。載波的分配對於DL和UL可以是不對稱的(例如,可以為DL分配比UL更多或更少的載波)。分量載波可以包括主分量載波和一或多個輔助分量載波。主分量載波可以被稱為主細胞服務區(PCell)並且輔助分量載波可以被稱為輔助細胞服務區(SCell)。
某些UE 104可以使用設備到設備(D2D)通訊鏈路192彼此進行通訊。D2D通訊鏈路192可以使用DL/UL WWAN頻譜。D2D通訊鏈路192可以使用諸如實體側鏈路廣播通道(PSBCH)、實體側鏈路發現通道(PSDCH)、實體側鏈路共享通道(PSSCH)和實體側鏈路控制通道(PSCCH)之類的一或多個側鏈路通道。D2D通訊可以經由各種無線D2D通訊系統,諸如FlashLinQ、WiMedia、藍芽、ZigBee、基於IEEE 802.11標準的Wi-Fi、LTE或者NR。
無線通訊系統亦可以包括在5 GHz免許可頻譜中經由通訊鏈路154與Wi-Fi站(STA)152通訊的Wi-Fi存取點(AP)150。當在免許可頻譜中進行通訊時,STA 152/AP 150可以在通訊之前執行閒置通道評估(CCA),以便決定通道是否可用。
小型細胞服務區102'可以在許可及/或免許可頻譜中操作。當在免許可頻譜中操作時,小型細胞服務區102'可以採用NR並且使用與Wi-Fi AP 150所使用的頻譜相同的5 GHz免許可頻譜。在免許可頻譜中採用NR的小型細胞服務區102'可以提高存取網路的覆蓋及/或增加存取網路的容量。
gNodeB(gNB)180可以在毫米波(mmW)頻率及/或近mmW頻率操作與UE 104通訊。當gNB 180在mmW或近mmW頻率操作時,gNB 180可以被稱為作為mmW基地台。極高頻(EHF)是電磁頻譜中RF的一部分。EHF具有30 GHz至300 GHz的範圍和1毫米與10毫米之間的波長。該頻帶中的無線電波可以被稱為毫米波。近mmW可以向下延伸到波長為100毫米的3 GHz的頻率。超高頻(SHF)頻帶在3 GHz與30 GHz之間延伸,亦被稱為釐米波。使用mmW/近mmW射頻頻帶的通訊具有極高的路徑損耗和短距離。mmW基地台180可以利用與UE 104的波束成形184來補償極高的路徑損耗和短距離。
EPC 160可以包括行動性管理實體(MME)162、其他MME 164、服務閘道166、多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道168、廣播多播服務中心(BM-SC)170以及封包資料網路(PDN)閘道172。MME 162可以與歸屬用戶伺服器(HSS)174通訊。MME 162是處理UE 104和EPC 160之間的訊號傳遞的控制節點。通常,MME 162提供承載和連接管理。所有使用者網際網路協定(IP)封包經由服務閘道166進行傳送,服務閘道166自身連接到PDN閘道172。PDN閘道172提供UE IP位址分配以及其他功能。PDN閘道172和BM-SC 170連接到IP服務176。IP服務176可以包括網際網路、網內網路、IP多媒體子系統(IMS)、PS資料串流服務及/或其他IP服務。BM-SC 170可以提供用於MBMS使用者服務供應和傳送的功能。BM-SC 170可以用作內容提供者MBMS傳輸的入口點,可以用於在公共陸地行動網路(PLMN)內授權和發起MBMS承載服務,並且可以用於排程MBMS傳輸。MBMS閘道168可以用於將MBMS傳輸量分發到屬於廣播特定服務的多播廣播單頻網路(MBSFN)區域的基地台102,並且可以負責通信期管理(開始/停止)和收集eMBMS相關的計費資訊。
基地台亦可以被稱為gNB、節點B、進化型節點B(eNB)、存取點、基地台收發機、無線電基地台、無線電收發機、收發機功能、基本服務集(BSS)、擴展服務集(ESS)或某種其他適當的術語。基地台102向UE 104提供到EPC 160的存取點。UE 104的實例包括蜂巢式電話、智慧型電話、對話啟動協定(SIP)電話、膝上型電腦、個人數位助理(PDA)、衛星無線電設備、全球定位系統、多媒體設備、視訊設備、數位音訊播放機(例如,MP3播放機)、相機、遊戲控制台、平板設備、智慧設備、可穿戴設備、運載工具、電錶、氣泵,烘烤裝置或任何其他類似的功能設備。一些UE 104可以被稱為IoT設備(例如,停車計量器、氣泵、烘烤裝置、運載工具等)。UE 104亦可以被稱為站、行動站、用戶站、行動單元、用戶單元、無線單元、遠端單元、行動設備、無線設備、無線通訊設備、遠端設備、行動用戶站、存取終端、行動終端、無線終端、遠端終端機、手機、使用者代理、行動服務客戶端、客戶端或某種其他適當的術語。
在各個態樣中,UE 104可以在子訊框集合內的傳輸時間間隔(TTI)中接收針對第一上行鏈路通道的一或多個第一上行鏈路通道准許以及在該子訊框集合之後的子訊框內的短傳輸時間間隔(sTTI)中接收針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許(198)。UE 104可以決定在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量。UE 104可針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路准許中排程的位元的數量。UE 104可以決定在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量。UE 104可以基於所決定的在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量並且基於所決定的在針對第二上行鏈路通道接收的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,來決定(199)是否超過位元閾值。UE 104可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。
在一個態樣中,UE 104可以在子訊框集合之每一者子訊框中的TTI內接收第一下行鏈路通道上的位元,並且在該子訊框集合之後的子訊框內的sTTI中接收第二下行鏈路通道上的位元(198)。UE 104可以決定在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量。UE 104可以決定在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量。UE 104可以基於所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量並且基於所決定的在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量,來決定(199)是否超過位元閾值。UE 104可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項:在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元。
在一個態樣中,基地台102可以決定要在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE 104發送第一資料,並且要在該子訊框集合之後的子訊框內的sTTI中在第二下行鏈路通道上向UE 104發送第二資料。基地台102可以基於決定要在第一下行鏈路通道上向UE 104發送第一資料和在第二下行鏈路通道上向UE 104發送第二資料,決定進行以下各項中的至少一項:限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的調制和編碼方案(MCS),限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的空間秩,避免以基於解調參考信號(DMRS)的傳輸模式來排程UE,或者避免使用增強型實體下行鏈路控制通道(ePDCCH)來排程UE。基地台102可以在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE 104發送第一資料。基地台102可以在子訊框中在第二下行鏈路通道上向UE 104發送第二資料。
圖2A是示出5G/NR訊框結構內的DL子訊框的實例的圖200。圖2B是示出DL子訊框內的通道的實例的圖230。圖2C是示出5G/NR訊框結構內的UL子訊框的實例的圖250。圖2D是示出UL子訊框內的通道的實例的圖280。5G/NR訊框結構可以是FDD,其中對於特定次載波集合(載波系統頻寬),該次載波集合內的子訊框專用於DL或UL,或者可以是TDD,其中對於特定次載波集合(載波系統頻寬),該次載波集合內的子訊框專用於DL和UL兩者。在圖2A、圖2C所提供的實例中,將5G/NR訊框結構假定為TDD,其中子訊框4是DL子訊框,子訊框7是UL子訊框。儘管將子訊框4示出為僅提供DL,並且將子訊框7示出為僅提供UL,但是任何特定的子訊框可以被分成提供UL和DL兩者的不同的子集。注意,下面的描述亦適用於是FDD的5G/NR訊框結構。
其他無線通訊技術可以具有不同的訊框結構及/或不同的通道。一個訊框(10 ms)可以被劃分成10個相等大小的子訊框(1 ms)。每個子訊框可以包括一或多個時槽。每個時槽可以包括7或14個符號,這取決於時槽配置。對於時槽配置0,每個時槽可以包括14個符號,以及對於時槽配置1,每個時槽可以包括7個符號。一個子訊框內的時槽數量是基於時槽配置和數位元方案的。對於時槽配置0,不同的數位方案0至5允許每個子訊框分別有1、2、4、8、16和32個時槽。對於時槽配置1,不同的數位方案0至2允許每個子訊框分別有2、4和8個時槽。次載波間隔和符號長度/持續時間取決於數字方案。次載波間隔可以等於2^μ*15 kKz,其中μ是數位方案0-5。符號長度/持續時間與次載波間隔反向相關。圖2A、圖2C提供了每個時槽具有7個符號的時槽配置1和每個子訊框具有2個時槽的數位方案0的實例。次載波間隔為15 kHz,並且符號持續時間約為66.7 μs。
資源網格可以用於表示訊框結構。每個時槽包括延伸12個連續次載波的資源區塊(RB)(亦被稱為實體RB(PRB))。資源網格被劃分成多個資源元素(RE)。每個RE所攜帶的位元數量取決於調制方案。
如圖2A所示,RE中的一些攜帶用於UE的參考(引導頻)信號(RS)(指示為R)。RS可以包括解調RS(DM-RS)和通道狀態資訊參考信號(CSI-RS)以用於UE處的通道估計。RS亦可以包括波束量測RS(BRS)、波束細化RS(BRRS)和相位追蹤RS(PT-RS)。
圖2B圖示訊框的DL子訊框內的各種通道的實例。實體控制格式指示符通道(PCFICH)位於時槽0的符號0內,並且攜帶控制格式指示符(CFI),CFI指示實體下行鏈路控制通道(PDCCH)是佔用1個、2個還是3個符號(圖2B圖示佔用3個符號的PDCCH)。PDCCH在一或多個控制通道單元(CCE)內攜帶下行鏈路控制資訊(DCI),每個CCE包括九個RE組(REG),每個REG包括OFDM符號中的四個連續的RE。UE可以被被配置有同樣攜帶DCI的UE特定的增強型PDCCH(ePDCCH)。ePDCCH可以具有2、4或8個RB對(圖2B圖示兩個RB對,每個子集包括一個RB對)。實體混合自動重傳請求(ARQ)(HARQ)指示符通道(PHICH)也位於時槽0的符號0內,並且攜帶HARQ指示符(HI),HI指示基於實體上行鏈路共享通道(PUSCH)的HARQ確認(ACK)/否定ACK(NACK)回饋。主同步通道(PSCH)可以位於訊框的子訊框0和5內的時槽0的符號6內。PSCH攜帶由UE 104用於決定子訊框/符號定時和實體層標識的主要同步信號(PSS)。輔助同步通道(SSCH)可以位於訊框的子訊框0和5內的時槽0的符號5內。SSCH攜帶由UE用於決定實體層細胞服務區標識組編號和無線電訊框定時的輔助同步信號(SSS)。基於實體層標識和實體層細胞服務區標識組編號,UE可以決定實體細胞服務區辨識符(PCI)。基於PCI,UE可以決定前述DL-RS的位置。攜帶主區塊(MIB)的實體廣播通道(PBCH)可以與PSCH和SSCH被邏輯地歸組以形成同步信號(SS)/ PBCH塊。MIB提供DL系統頻寬中的RB數量、PHICH配置和系統訊框編號(SFN)。實體下行鏈路共享通道(PDSCH)攜帶使用者資料、不經由PBCH發送的廣播系統資訊(例如系統資訊區塊(SIB))和傳呼訊息。
如圖2C所示,RE中的一些攜帶解調參考信號(DM-RS)以用於基地台處的通道估計。UE可以另外在子訊框的最後一個符號中發送探測參考信號(SRS)。SRS可以具有梳結構,並且UE可以在這些梳中的一個上發送SRS。SRS可以由基地台用於通道品質估計,以在UL上實現依賴頻率的排程。
圖2D圖示訊框的UL子訊框內的各種通道的實例。實體隨機存取通道(PRACH)可以基於PRACH配置而位於訊框內的一或多個子訊框內。PRACH可以包括子訊框內的六個連續的RB對。PRACH允許UE執行初始系統存取並實現UL同步。實體上行鏈路控制通道(PUCCH)可以位於UL系統頻寬的邊緣上。PUCCH攜帶上行鏈路控制資訊(UCI),諸如排程請求、通道品質指示符(CQI)、預編碼矩陣指示符(PMI)、秩指示符(RI)和HARQ ACK/NACK回饋。PUSCH攜帶資料,並且可以另外用於攜帶緩衝區狀態報告(BSR)、功率餘量報告(PHR)及/或UCI。
圖3是與存取網路中基地台 310與UE 350相通訊的方塊圖。在DL中,可以將來自EPC 160的IP封包提供給控制器/處理器375。控制器/處理器375實現層3和層2功能。層3包括無線電資源控制(RRC)層,層2包括封包資料彙聚協定(PDCP)層、無線電鏈路控制(RLC)層和媒體存取控制(MAC)層。控制器/處理器375提供:與系統資訊(例如,MIB、SIB)的廣播、RRC連接控制(例如,RRC連接傳呼、RRC連接建立、RRC連接修改和RRC連接釋放)、無線電存取技術(RAT)間行動性和用於UE量測報告的量測配置相關聯的RRC層功能;與標頭壓縮/解壓縮、安全性(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)和切換支援功能相關聯的PDCP層功能;與上層封包資料單元(PDU)的傳輸、經由ARQ的糾錯、RLC服務資料單元(SDU)的級聯、分段和重組、RLC資料PDU的重新分段以及RLC資料PDU的重新排序的相關聯的RLC層功能;及與邏輯通道和傳輸通道之間的映射、MAC SDU多工到傳輸塊(TB)上、從TB中解多工MAC SDU、排程資訊報告、經由HARQ的糾錯、優先順序處理和邏輯通道優先化相關聯的MAC層功能。
發送(TX)處理器316和接收(RX)處理器370實現與各種信號處理功能相關聯的層1功能。包括實體(PHY)層的層1可以包括傳輸通道上的檢錯、傳輸通道的前向糾錯(FEC)編碼/解碼、交錯、速率匹配、映射到實體通道、實體通道的調制/解調以及MIMO天線處理。TX處理器316基於各種調制方案(例如,二進位移相鍵控(BPSK)、正交移相鍵控(QPSK)、M移相鍵控(M-PSK)、M-正交幅度調制(M-QAM))處理到信號群集的映射。隨後,可以將編碼和調制符號分割為並行的串流。隨後,可以將每個串流映射到OFDM次載波,在時域及/或頻域中將其與參考信號(例如,引導頻)進行多工處理,並隨後使用逆傅立葉轉換(IFFT)將各個串流組合在一起,以產生攜帶時域OFDM符號串流的實體通道。對OFDM串流進行空間預編碼以產生多個空間串流。來自通道估計器374的通道估計可以用於決定編碼和調制方案以及用於空間處理。可以從由UE 350發送的參考信號及/或通道狀況回饋導出通道估計。隨後,可以經由單獨的發射器318TX將每個空間串流提供給不同的天線320。每個發射器318TX可以利用相應的空間串流來調制RF載波以便進行傳輸。
在UE 350處,每個接收器354RX經由其相應的天線352接收信號。每個接收器354RX恢復調制到RF載波上的資訊,並將該資訊提供給接收(RX)處理器356。TX處理器368和RX處理器356實現與各種信號處理功能相關聯的層1功能。RX處理器356可以對資訊執行空間處理以恢復以UE 350為目的地的任何空間串流。若多個空間串流以UE 350為目的地,則可以由RX處理器356將它們組合成單一OFDM符號串流。RX處理器356隨後使用快速傅裡葉變換(FFT)將OFDM符號串流從時域轉換到頻域。頻域信號包括用於OFDM信號的每個次載波的單獨OFDM符號串流。經由決定由基地台310發送的最可能的信號群集點來恢復和解調每個次載波上的符號以及參考信號。這些軟判決可以是基於由通道估計器358計算得的通道估計。隨後,對軟判決進行解碼和解交錯以恢復由基地台 310最初在實體通道上發送的資料和控制信號。隨後,將資料和控制信號提供給控制器/處理器359,控制器/處理器359實現層3和層2功能。
控制器/處理器359可以與儲存程式碼和資料的記憶體360相關聯。記憶體360可以被稱為電腦可讀取媒體。在UL中,控制器/處理器359提供傳輸通道和邏輯通道之間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓縮和控制信號處理以恢復來自EPC 160的IP封包。控制器/處理器359亦負責使用ACK及/或NACK協定進行檢錯以支援HARQ操作。
與結合由基地台 310進行的DL傳輸所描述的功能類似,控制器/處理器359提供:與系統資訊(例如,MIB、SIB)獲取、RRC連接和量測報告相關聯的RRC層功能;與標頭壓縮/解壓縮和安全性(加密、解密、完整性保護、完整性驗證)相關聯的PDCP層功能;與上層PDU的傳輸、經由ARQ的糾錯、RLC SDU的級聯、分段和重組、RLC資料PDU的重新分段以及RLC資料PDU的重新排序相關聯的RLC層功能;及與邏輯通道和傳輸通道之間的映射、MAC SDU多工到TB上、從TB中解多工MAC SDU、排程資訊報告、經由HARQ的糾錯、優先順序處理和邏輯通道優先化相關聯的MAC層功能
由通道估計器358從基地台 310發送的參考信號或回饋導出的通道估計可以由TX處理器368用於選擇適當的編碼和調制方案,並有助於實現空間處理。可以經由單獨的發射器354TX將由TX處理器368產生的空間串流提供給不同的天線352。每個發射器354TX可以利用相應的空間串流來調制RF載波以便進行傳輸。
在基地台 310處以類似於結合UE 350處的接收器功能所描述的方式來處理UL傳輸。每個接收器318RX經由其相應的天線320接收信號。每個接收器318RX恢復被調制到RF載波上的資訊,並將該資訊提供給RX處理器370。
控制器/處理器375可以與儲存程式碼和資料的記憶體376相關聯。記憶體376可以被稱為電腦可讀取媒體。在UL中,控制器/處理器375提供傳輸通道和邏輯通道之間的解多工、封包重組、解密、標頭解壓縮、控制信號處理以恢復來自UE 350的IP封包。可以將來自控制器/處理器375的IP封包提供給EPC 160。控制器/處理器375亦負責使用ACK及/或NACK協定進行檢錯以支援HARQ操作。
圖4圖示無線通訊系統400的圖。在所示的態樣中,基地台402可以向UE 404發送在子訊框420中的PDSCH上攜帶的位元。
UE 404可以接收子訊框420並處理其中攜帶的位元。如本文所使用的,位元可以包括以下中的至少一項:TB位元、為下行鏈路位元排程的一或多個RE、為下行鏈路位元排程的一或多個RB、為上行鏈路位元排程的一或多個RE及/或為上行鏈路位元排程的一或多個RB。UE 404可以被配置有訊窗410。訊窗410可以是處理流水線,在處理流水線期間可以解映射在子訊框期間攜帶的位元,並且可以產生HARQ回饋以指示接收狀態。
UE 404可以被配置為基於HARQ定時規則來提供HARQ回饋(例如,ACK/NACK回饋)。例如,對於n +4 的HARQ定時規則,UE 404具有至多3毫秒(ms)來處理在子訊框420的子訊框中攜帶的資料,並且隨後基於在子訊框420中相應子訊框上的相應資料來發送HARQ回饋。在下行鏈路子訊框期間(例如,在PDSCH上)發送下行鏈路資料的基地台402期望在作為下行鏈路子訊框後的四個子訊框(例如,4 ms)的上行鏈路子訊框期間攜帶針對該下行鏈路資料的HARQ回饋。
訊窗410可以具有持續時間,對於UE 404來說,持續時間被示出為3 ms。然而,訊窗410可以具有諸如2 ms、2.5 ms、3 ms、4 ms等的任何持續時間。在各個態樣中,持續時間可以由不同的UE能力及/或UE處理功率來定義。此外,持續時間可以與HARQ定時規則(例如,n +3n +4 等)相關聯。例如,在傳統定時(例如,LTE)下,UE可以在n +4 定時下,因此,訊窗410可以具有3 ms的持續時間。然而,在縮短的定時(例如,5G NR)下,HARQ定時可以是n +3 ,因此,訊窗410可以具有2 ms的持續時間。訊窗410亦可以取決於其他因素,諸如是否支援基於DMRS的排程傳輸及/或基於ePDCCH的排程。
在訊窗410中,UE 404可以處理在PDSCH上攜帶的位元412a-d。PDSCH位元412a-d可以對應於在n -3n 子訊框420中攜帶的位元。因此,PDSCH位元412a可以包括對應於所接收的子訊框420中的n -3 子訊框的位元,PDSCH位元412b可以包括對應於所接收的子訊框420中的n -2 子訊框的位元,PDSCH位元412c可以包括對應於所接收的子訊框420中的n -1 子訊框的位元,並且PDSCH位元412d可以包括對應於所接收的子訊框420中的n 子訊框的位元。UE 404可以例如經由解映射、解調及/或解碼在子訊框的位元上攜帶的資料來處理位元412a-d。UE 404隨後可以基於經處理的位元來產生HARQ回饋。例如,根據n +4 的HARQ定時規則,UE 404可以在與n +1 子訊框(亦即,在n 子訊框之後的子訊框)相對應的時間向基地台402發送ACK/NACK回饋。
UE 404可以例如基於閾值最大位元量來支援處理(例如,解映射),以便遵守HARQ定時規則。因此,UE 404的訊窗410中的PDSCH位元412a-c的數量不應超過UE 404能夠處理(例如,對於一或多個分量載波)的下行鏈路共享通道(DL-SCH)位元的數量。當由UE 404在訊窗410內的每個給定的時間在處理的位元的數量不超過DL-SCH位元的最大量時,UE 404能夠處理所有PDSCH位元412a-c。例如,
Figure 02_image001
,其中(-K +1:0)可以是流水線狀態(例如,n -3,n -2,n -1)中的K個最近的子訊框,
Figure 02_image003
可以是包括在傳統通道中的位元(例如,PDSCH位元412a-c)的數量,並且
Figure 02_image005
可以是閾值最大位元量。因此,只要滿足前面的方程,UE 404可以在遵守HARQ定時規則的同時處理訊窗410中的所有位元。
圖5是無線通訊系統500的圖。無線通訊系統500可以包括與基地台502進行通訊的UE 504。在一個態樣中,UE 504可以是超低延遲(ULL)UE、延遲敏感的UE及/或關鍵任務(MiCr)UE。
基地台502可以被配置為在n -3n 子訊框520中在第一下行鏈路通道上向UE 504發送下行鏈路資料。在一個態樣中,第一下行鏈路通道可以是PDSCH。每個子訊框520可以是具有與PDSCH相對應的持續時間的TTI。例如,子訊框之每一者子訊框可以具有1 ms的持續時間。
另外,基地台502可以被配置為在sTTI 524中在第二下行鏈路通道上向UE 504發送下行鏈路資料。在一個態樣中,第二下行鏈路通道可以是短PDSCH(sPDSCH)。sTTI 524可以具有比每個子訊框520短的持續時間,諸如小於1 ms(例如,1或2個符號、1個時槽、0.5 ms等)。在一個態樣中,在第二下行鏈路通道上攜帶的下行鏈路資料可以包括ULL資料、延遲敏感的資料及/或MiCr資料。
在一個態樣中,基地台502可以在一或多個分量載波(或細胞服務區)上排程用於UE 504的下行鏈路資料。UE 504配置有的分量載波(或細胞服務區)可以對應於UE 504可以監視控制資訊的分量載波。然而,在彼等配置的分量載波中,UE 504可以在為UE 504啟動的分量載波上監視控制資訊。例如,UE 504可以被配置有具有5個分量載波的一集合,但是具有這5個分量載波中的2個分量載波的子集可以被啟動。UE 504可以在具有2個啟動的分量載波的子集的每個分量載波上監視控制資訊。基地台502可以配置及/或啟動用於UE 504的分量載波。
在一個態樣中,基地台502可以在所有啟動的分量載波上排程UE 504(例如,用於載波聚合)。在另一態樣中,基地台502可以在第一分量載波上分配第一下行鏈路通道,並在第二分量載波上分配第二下行鏈路通道。潛在地,第一和第二分量載波可以是相同的分量載波;亦即,基地台502可以在一個分量載波上分配第一下行鏈路通道和第二下行鏈路通道。這種每分量載波排程可以防止UE 504接收比UE 504能夠處理的位元更多數量的位元。
UE 504可以在子訊框520的集合的n -3n -2n -1 子訊框中的每一個中的TTI(例如,子訊框)內接收第一下行鏈路通道上的位元。此外,UE 504可以在子訊框520的集合的n 子訊框內的sTTI 524內接收第二下行鏈路通道上的位元。因此,UE 504可以接收子訊框520的集合中的n -3n -2和n -1 子訊框,並且隨後可以接收n 子訊框以及在n 子訊框內的sTTI 524。
UE 504可以包括訊窗510。在一些態樣中,訊窗510可以被稱為「排除訊窗」,儘管在不脫離本案內容的情況下可以使用任何適當的術語。訊窗510可以包括處理流水線,在該處理流水線期間,可以處理在子訊框520中攜帶的位元(例如,TB位元、被排程為攜帶位元的RE、被排程為攜帶位元的RB等),使得可以產生HARQ回饋560以指示接收狀態(例如,確認的或未確認的)。第一下行鏈路通道位元512a-d中的每一個可以對應於在子訊框520集合的n -3n 子訊框中攜帶的位元。因此,第一下行鏈路通道位元512a可以包括對應於所接收的子訊框520中的n -3 子訊框的位元,第一下行鏈路通道位元512b可以包括對應於所接收的子訊框520中的n -2 子訊框的位元,第一下行鏈路通道位元512c可以包括對應於所接收的子訊框520中的n -1 子訊框的位元,並且第一下行鏈路通道位元512d可以包括對應於所接收的子訊框520中的n 子訊框的位元。類似地,第二下行鏈路通道位元514可以包括對應於在第二下行鏈路通道上所接收的sTTI 524的位元。
UE 504可以被配置為基於HARQ定時規則來提供HARQ回饋560(例如,ACK/NACK回饋)。例如,對於n +4 的HARQ定時規則,UE 504可以具有至多3 ms來處理在子訊框520中(例如,在PDSCH上)攜帶的資料,並且隨後基於在對應於所接收的子訊框520的通道中的相應位元512a-d來發送HARQ回饋。根據HARQ定時規則,例如,n 可以對應於子訊框編號、索引及/或時間,使得n +4 子訊框將是n 子訊框之後的第四個子訊框(例如,4 ms)。對於n +4 HARQ定時規則,當基地台502在下行鏈路子訊框期間發送下行鏈路資料時,基地台502期望在作為下行鏈路子訊框後的四個子訊框(例如,4 ms)的上行鏈路子訊框期間攜帶針對該下行鏈路子訊框的HARQ回饋。
根據HARQ定時規則,UE 504可以具有至多第一持續時間540來處理在子訊框520的n 子訊框期間在sTTI 524中接收的第二下行鏈路通道位元514。為了支援HARQ定時規則(例如,n +4 ),例如,UE 504可以具有第二持續時間542(例如,3個子訊框)來處理在子訊框520的n -1 子訊框期間接收的第一下行鏈路通道位元512c,使得可以在對應於n +3 子訊框的時間發送對應於第一下行鏈路通道位元512c 的HARQ回饋560。類似地,例如,UE 504可以具有第三持續時間544來處理在子訊框520的n -2 子訊框期間接收的第一下行鏈路通道位元512b,使得可以在對應於n +2 子訊框的時間發送對應於第一下行鏈路通道位元512b的HARQ回饋560。類似地,例如,UE 504可以具有第四持續時間546來處理在子訊框520的n -3 子訊框期間接收的第一下行鏈路通道位元512a,使得可以在對應於n +1 子訊框的時間發送對應於第一下行鏈路通道位元512a的HARQ回饋560。
在該實例中,訊窗510(例如,WDL ,訊窗510的長度)可以對應於3個子訊框的持續時間,使得UE 504可以遵守n +4 HARQ定時規則。在各個態樣中,訊窗WDL ∈{0,…,k -1},其中k是下行鏈路HARQ定時(例如,對於k = 4的HARQ定時規則,WDL 可以等於3)。
在其他態樣中,訊窗510可以具有其他持續時間,諸如2 ms、2.5 ms、3 ms、4 ms等。在各個態樣中,可以基於不同的UE能力及/或UE處理功率來定義訊窗。此外,持續時間可以與HARQ定時規則(例如,n +3n +4 等)相關聯。例如,在傳統定時規則(例如,LTE)下,UE 504可以根據n +4 定時進行操作,因此,訊窗510可以具有3個子訊框(例如3 ms)的最大持續時間。然而,在縮短的定時(例如5G NR)下,HARQ定時可以是n +3 ,因此,訊窗510可以具有2 ms的最大持續時間。訊窗510亦可以取決於其他因素,諸如UE 504是否支援基於DMRS的排程傳輸及/或基於ePDCCH的排程。在各個態樣中,訊窗510的大小或長度可以根據在第二下行鏈路通道上攜帶的sTTI 524的持續時間而變化。例如,訊窗510的大小或長度對於sTTI 524的不同持續時間可以是不同的(例如,訊窗510在sTTI 524具有兩個符號的持續時間時可以具有第一長度,但是在sTTI 524具有一個時槽的持續時間時可以具有第二長度)。
在訊窗510中,UE 504可以處理在子訊框520及/或sTTI 524中攜帶的位元(例如,TB位元、在RE上攜帶的位元、在RB上攜帶的位元)。UE 504可以例如經由解映射、解調及/或解碼在第一下行鏈路通道及/或第二下行鏈路通道上攜帶的位元上攜帶的資料來處理訊窗510中的位元。UE 504隨後可以基於該處理來產生HARQ回饋560。
對於在子訊框n中接收的每個sTTI(例如,sTTI 524),訊窗510跨越包括在訊窗510(例如,WDL)中的過去子訊框,其可以排除子訊框n 。如下所述,UE 504可以決定是否處理在訊窗510中至少部分重疊的第一下行鏈路通道位元512a-c的至少一部分及/或第二下行鏈路通道位元514的至少一部分。一旦UE 504處理第一下行鏈路通道位元512a-d,則UE 504就可以使訊窗510前進。例如,一旦UE 504處理對應於n -3 子訊框的第一下行鏈路通道位元512a,則UE 504就可以使第一下行鏈路通道位元512a前進到訊窗510之外(例如,UE 504可以將位元512a的至少一部分提供給更高層),並且對應於n 子訊框的第一下行鏈路通道位元512d將前進到訊窗510中。UE 504隨後可以在第四持續時間546之後(例如,在對應於n +1 子訊框的時間)發送針對第一下行鏈路通道位元512a的HARQ回饋560。
在各個態樣中,可以排程UE 504以接收子訊框520。然而,可以在任何時間排程sTTI傳輸量。例如,UE 504可以在第二下行鏈路通道(例如,sTTI通道,諸如單播sPDSCH或sTTI單播PDSCH)上攜帶的sTTI 524期間接收sTTI傳輸量。
儘管可以在n 子訊框內接收sTTI 524,但是處理第二下行鏈路通道位元514(例如,在sTTI 524中攜帶的)可以在時間上與對應於n -3n -1 子訊框的一或多個第一下行鏈路通道位元512a-c的處理重疊。第二下行鏈路通道(例如,sTTI)的操作可以具有比第一下行鏈路通道的操作的處理時間相對更快的處理時間,但是第二下行鏈路通道位元514的處理仍可能增加訊窗510中的處理管理負擔,例如當第二下行鏈路通道位元514的處理在訊窗510中與一或多個第一下行鏈路通道位元512a-c重疊時。因此,當將sTTI傳輸量引入流水線時,可能增加在訊窗510中處理的位元的數量(例如,TB位元、被排程為攜帶下行鏈路位元的一或多個RE、及/或被排程為攜帶下行鏈路位元的一或多個RB的數量)。
例如,為了遵守HARQ定時規則及/或由於UE 504的能力,UE 504可以支援閾值最大位元數量的處理。因此,UE 504的訊窗510中的位元數量在任何給定的時間不應超過閾值最大位元數量。閾值最大位元數量可以基於TB位元、被排程為攜帶位元的若干RE、被排程為攜帶位元的若干RB、及/或其任何組合中的至少一項。當由UE 504在訊窗510內的每個給定的時間處理的位元的數量不超過閾值最大位元量時,UE 504能夠處理在所有下行鏈路通道上攜帶的位元(例如,第一下行鏈路通道位元512a-c和第二下行鏈路通道位元514)。
在各個態樣中,UE 504可以決定在子訊框520集合的n -3n -2n -1 子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量。此外,UE 504可以決定在sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量,其可以在子訊框520集合的n 子訊框中被接收。如圖所示,第二下行鏈路通道位元514的處理可以在訊窗510中與第一下行鏈路通道位元512a-b重疊。UE 504可以基於所決定的在n -3n -1 子訊框之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收到的位元512a-c的數量並且基於所決定的在sTTI 524(例如,在n 子訊框內)中在第二下行鏈路通道上接收的位元514的數量,來決定是否超過閾值最大位元數量(例如,基於TB位元的最大數量、被排程為攜帶位元的RE的最大數量、被排程為攜帶位元的RB的最大數量中的一項或多項的位元閾值)。
當在所有啟動的分量載波上排程UE 504(例如,用於載波聚合)時,UE可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量之中的最大值以及在sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514與Z進行比較(例如,Z可以是若只有一TTI(例如,1 ms子訊框)被排程情況下,UE 504能夠在DL-SCH TTI內接收的DL-SCH位元的最大數量(例如,DL-SCH TB位元的最大數量、被排程為攜帶位元的DL-SCH RE的最大數量、被排程為攜帶位元的DL-SCH RB的最大數量、或者其任何組合))。相應地,UE 504可以期望: 方程1:
Figure 02_image007
此處,
Figure 02_image009
可以是在子訊框i 中的TTI內接收的位元(例如,DL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的DL-SCH RE、被排程為攜帶位元的DL-SCH RB、或其任何組合)的數量。例如,
Figure 02_image009
可以是第一下行鏈路通道位元512a-c中的每一個(例如,
Figure 02_image011
可以是第一下行鏈路通道位元512c,
Figure 02_image013
可以是第一下行鏈路通道位元512b,並且
Figure 02_image015
可以是第一下行鏈路通道位元512a)。
Figure 02_image017
可以是在子訊框n 中在STTIj 內接收的位元(例如,DL-SCH TB位元,被排程為攜帶位元的DL-SCH RE,被排程為攜帶位元的DL-SCH RB,或其任何組合)的數量。例如,
Figure 02_image017
可以是在接收的子訊框520的n 子訊框內在sTTI 524中接收的第二下行鏈路通道位元514。只要滿足前面的方程1,UE 504可以在遵守HARQ定時規則的同時處理訊窗510中的所有位元。在一個態樣中,可以在一或多個標準(例如,3GPP技術規範(例如,對於不同UE類別的3GPP技術規範36.306§4.1)中定義Z
換句話說,UE 504可以基於所決定的在子訊框520集合的n -3n -2n -1 子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量並且基於所決定的在n 子訊框內的sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514的數量,來決定是否超過位元閾值Z
當在第一分量載波上分配第一下行鏈路通道並且在第二分量載波(潛在地與第一分量載波相同)上分配第二下行鏈路通道時,位元閾值Zc可以對應於第一及/或第二分量載波。例如,對於分量載波,UE 504可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元514和與該分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量進行比較。在這種每分量載波態樣中,UE 504可以期望: 方程2:
Figure 02_image019
此處,
Figure 02_image021
可以是分量載波c上的第一下行鏈路通道位元512a-c中的每一個(例如,
Figure 02_image023
可以是分量載波c 上的第一下行鏈路通道位元512c,
Figure 02_image025
可以是分量載波c上的第一下行鏈路通道位元512b,並且
Figure 02_image027
可以是分量載波c上的第一下行鏈路通道位元512a)。
Figure 02_image029
可以是在分量載波c 上的子訊框n 中在STTIj 內接收的位元(例如,DL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的DL-SCH RE、被排程為攜帶位元的DL-SCH RB、或其任何組合)的數量。例如,
Figure 02_image029
可以是在分量載波c 上的n 子訊框內在sTTI 524中接收的第二下行鏈路通道位元514。Zc 可以是若在分量載波c上只有一TTI(例如,1 ms子訊框)被排程情況下,UE 504能夠在DL-SCH TTI內接收的位元(例如,DL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的DL-SCH RE、被排程為攜帶位元的DL-SCH RB、或者其任何組合))的最大數量。只要滿足前面的方程2,UE 504可以在遵守用於分量載波c 的HARQ定時規則的同時處理訊窗510中的所有位元。
位元閾值Z (和Zc )可以根據UE 504的不同配置而不同。例如,UE 504可以被配置有數量x個分量載波(或細胞服務區),並且這些x 個配置的分量載波中的數量y個可以被啟動用於UE 504,其中yx 。在一個態樣中,Z可以是若只有一TTI(例如,1 ms子訊框)被排程情況下,UE 504能夠在所有x 個配置的分量載波(或細胞服務區)上在DL-SCH TTI內接收的位元(例如,DL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的DL-SCH RE、被排程為攜帶位元的DL-SCH RB、或者其任何組合)的最大數量的總和。相應地,UE 504可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量之中的最大值以及在sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514和與x 個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和進行比較。在另一態樣中,Z 可以是若只有一TTI被排程情況下,UE 504能夠在所有y 個啟動的分量載波(或細胞服務區)上在DL-SCH TTI內接收的位元(例如,DL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的DL-SCH RE、被排程為攜帶位元的DL-SCH RB、或者其任何組合)的最大數量。相應地,UE 504可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量之中的最大值以及在sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514和與y個啟動的分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和進行比較。
在一個態樣中,UE 504可以從基地台接收資訊550,資訊550指示在訊窗510中處理位元時UE 504將使用y 個啟動的分量載波還是x個配置的分量載波。例如,UE 504可以從基地台502接收資訊550,資訊550指示當在訊窗510中處理位元時UE 504將處理能力用於所有x個配置的分量載波(或細胞服務區),並且因此Z可以具有第一值。替代地,UE 504可以從基地台接收資訊550,資訊550指示當在訊窗510中處理位元時UE 504將處理能力用於所有y 個啟動的分量載波(或細胞服務區),並且因此Z 可以具有第二值。因為y 個啟動的分量載波是x 個配置的分量載波的子集,所以當yx 時,第二值可以小於第一值,或者當y =x 時,第二值可以等於第一值。
對於載波聚合,UE 504可以基於所決定的在子訊框520集合的n -3n -2n -1 子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量並且基於所決定的在n 子訊框內的sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514的數量,來決定是否超過位元閾值Z 。亦即,UE 504可以決定對於載波聚合,是否滿足方程1。對於每分量載波態樣,UE 504可以基於所決定的在分量載波c 上的n -3n -2n -1 子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量並且基於在分量載波c 上的n 子訊框內的sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514的數量,來決定是否超過位元閾值Zc 。亦即,UE 504可以決定對於每分量載波態樣,是否滿足方程2。若UE 504決定滿足方程1或方程2(取決於該態樣),則UE可以處理訊窗510中的所有第一下行鏈路通道位元512a-c和第二下行鏈路通道位元514。在一個態樣中,若UE 504決定對於至少一個分量載波c ,不滿足方程1或方程2,則UE 504可以避免處理一或多個其他分量載波的位元(例如,除了避免處理位元512a-c的至少一部分及/或位元514的至少一部分以外)。UE 504可以提供針對第一下行鏈路通道位元512a-c和第二下行鏈路通道位元514的 HARQ回饋560—例如,UE 504可以提供針對第一下行鏈路通道位元512a-c的ACK回饋,並且提供針對第二下行鏈路位元514的ACK回饋。
在各個態樣中,UE 504可以向基地台502發送關於UE 504支援sTTI傳輸量(例如,在sTTI(例如,子-1 ms TTI)期間在sTTI通道(例如,sPDSCH)上攜帶的資料)的指示。在一個態樣中,UE 504支援sTTI傳輸量的指示可以包括對UE類別及/或UE能力的指示。UE類別可以指示UE對於上行鏈路及/或下行鏈路傳輸量的能力,諸如在上行鏈路通道或下行鏈路通道中的相應一個上支援的相應數量的位元。UE能力可以與訊窗510相關聯(例如,訊窗510的大小)。在各個態樣中,UE 504可以向基地台502發送指示訊窗510的大小或長度的資訊。在一些態樣中,UE 504可以經由發送指示UE 510能力的資訊來指示訊窗510的大小或長度。
當基地台502接收到關於UE504支援sTTI傳輸量的指示及/或指示UE504的UE能力的資訊時,基地台502可以配置與UE504的通訊。例如,基地台502可以基於UE類別及/或能力來分配通道及/或排程與UE 504的通訊。在一個態樣中,基地台502可以配置UE 504以便降低處理訊窗510中的第一下行鏈路通道位元512a-c及/或第二下行鏈路通道位元514所需的處理功率。
例如,基地台502可以在沒有基於DMRS的傳輸的情況下排程UE 504(例如,使用基於CRS的傳輸模式)。傳輸模式可以定義用於第一下行鏈路通道(例如,PDSCH)的傳輸方案,諸如單天線埠、發射分集、閉合迴路空間多工、MIMO等等。在一個態樣中,基地台502可以選擇與DMRS不關聯的傳輸模式。例如,傳輸模式9(例如,單使用者MIMO)可以用於基於DMRS的傳輸,並且DMRS可以用於UE 504處的解調。由於與傳輸模式9相稱的處理功率,基地台502可以選擇較低傳輸模式(例如,傳輸模式1,或不是基於DMRS的另一傳輸模式),使得可以更快地完成對第一下行鏈路通道位元512a-d的處理。
在第二實例中,基地台502可以在沒有基於ePDCCH的排程的情況下配置UE 504。ePDCCH可以在第一下行鏈路通道(例如,PDSCH)資源上攜帶控制資訊(例如,排程資訊)。為了偵測預期用於UE 504的控制資訊,UE 504可能需要等待直到第一下行鏈路通道上的子訊框結束,以便偵測整個ePDCCH。這種對整個ePDCCH的偵測可能增加處理第一下行鏈路通道所需的處理功率,例如,因為UE 504可能需要等待直到子訊框結束(並且處理該子訊框的所有位元)以準備針對第一下行鏈路通道的HARQ回饋。因此,可能增加超過閾值最大位元數量Z 的概率。例如,當使用基於ePDCCH的排程時,處理第二下行鏈路通道位元514與處理第一下行鏈路通道位元512a-d重疊的概率相對較高,這是因為處理第一下行鏈路通道位元512a-d比處理第二下行鏈路通道位元514花費更多時間。經由在第一下行鏈路通道中避免基於ePDCCH的排程,基地台502可以減少處理第一下行鏈路通道位元512a-d所需的時間量。
在第三實例中,基地台502可以限制與UE 504一起使用的MCS。例如,基地台502可以將UE 504限制為低於UE 504能夠使用的最大可能資料速率及/或MCS索引的某個資料速率及/或MCS索引。例如,基地台502可以經由選擇用於第一下行鏈路通道的MCS來配置與UE504的通訊。例如,基地台502可以針對低於用於與UE 504通訊的最大可能資料速率及/或MCS索引的某個資料速率及/或MCS索引來配置與UE 504的通訊。經由限制MCS,基地台502可以有效地限制TB大小。較低的TB大小可以減少UE 504處理第一下行鏈路通道位元512a-d所需的處理功率,例如,因為在第一下行鏈路通道上每符號可以接收到較少的位元。
在第四實例中,基地台502可以將UE 504配置為低於最大空間秩。例如,UE 504可以向基地台502發送指示空間秩(例如,基地台502要使用的層的數量和不同信號串流的數量)的RI。然而,基地台502可以選擇將空間秩限制為例如對應的最大RI。在一個態樣中,基地台502可以將用於UE 504的RI選擇為秩1,而不管UE 504所指示的RI如何。因此,基地台502可以經由空間秩來限制在其上將位元傳送到UE 504的層和信號串流的數量,以便減少UE 504處理第一下行鏈路通道位元512a-d所需的處理功率,例如,因為較少數量的層及/或信號串流可以限制在第一下行鏈路通道上每個符號的數量或位元。在另一個實例中,UE 504可以向基地台502發送指示UE 504的MIMO能力的資訊。此類資訊可以指示當UE 504被配置為在第二下行鏈路通道上接收資料(例如,sTTI傳輸量)時UE 504能夠支援的MIMO層的數量。當UE 504被配置為在第二下行鏈路通道上接收資料時,UE 504所支援的MIMO層的數量可以比若UE 504被配置為在第一下行鏈路通道而不是第二下行鏈路通道上接收資料的情況相對更少。因此,基地台502可以基於指示MIMO能力的資訊來限制在其上將位元傳送到UE 504的層的數量。
利用前述實例中的一或多個,TB大小可以相對較低及/或可以減少訊號傳遞管理負擔(例如,空間秩1)。換句話說,基地台502可以配置與UE 504的通訊,以便當處理至少第一下行鏈路通道位元512a-d時降低由UE消耗的處理功率,這可以防止違反方程1或方程2。
鑒於上述情況,UE 504仍然可以基於所決定的在n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中接收的第一下行鏈路通道位元512a-c的數量並且基於所決定的在n 子訊框內的sTTI 524中接收的第二下行鏈路通道位元514的數量,來決定將超過閾值最大位元數量Z 。當UE 504決定將超過閾值最大位元數量Z時,UE 504可以處理第一下行鏈路通道位元512a-c中的至少一個或第二下行鏈路通道位元514。
在一個態樣中,UE 504可以基於是否將超過閾值最大位元數量Z 來決定是處理第一下行鏈路通道位元512a-c中的至少一個還是第二下行鏈路通道位元514。根據一個態樣,可以在UE 504處實現當超過閾值最大位元數量Z時是處理第一下行鏈路通道位元512a-c還是第二下行鏈路通道位元514的決定。例如,UE 504可以已經儲存了指示是優先考慮第一下行鏈路通道還是第二下行鏈路通道的位元的資訊。在另一實例中,UE 504可以從基地台502接收指示是優先考慮第一下行鏈路通道亦是第二下行鏈路通道的位元的資訊。UE 504可以在第一下行鏈路通道優先於第二下行鏈路通道時決定處理第一下行鏈路通道位元512a-c,或者可以在第二下行鏈路通道優先於第一下行鏈路通道時處理第二下行鏈路通道位元514。
在一個態樣中,UE 504可以決定要處理第二下行鏈路通道位元514(例如,當第二下行鏈路通道優先於第一下行鏈路通道時)。在此類態樣中,UE 504可以處理第二下行鏈路通道位元514。此外,UE 504可以發送與第二下行鏈路通道位元514的處理相關聯的HARQ回饋560—例如,UE 504可以向基地台502發送ACK回饋以便確認UE 504處理了第二下行鏈路通道位元514。為使得將不違反方程1或方程2,UE 504可以避免在訊窗510中處理第一下行鏈路通道位元512a-c中的一或多個。在一個態樣中,UE 504可以避免在訊窗中處理對應於第一下行鏈路通道位元512a-c的所有位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)。因此,UE 504可以發送與避免處理對應於第一下行鏈路通道位元512a-c的位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)相關聯的HARQ回饋560—例如,UE 504可以向基地台502發送NACK回饋以便指示UE 504尚未處理對應於第一下行鏈路通道位元512a-c的位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)。在另一態樣中,UE 504可以避免處理第一下行鏈路通道位元514a-c的至少一部分。例如,UE504可以避免處理對應於第一下行鏈路通道位元512a-b的位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB),其處理在訊窗510中可以與第二下行鏈路通道位元514的處理重疊。在此類實例中,UE 504仍然可以處理與對應於n-1子訊框的第一下行鏈路通道位元512c相對應的TB,例如,因為對應於n-1子訊框的第一下行鏈路通道位元512c的處理在訊窗510中與第二下行鏈路通道位元514的處理不重疊。因此,UE 504可以發送與避免處理對應於第一下行鏈路通道位元512a-b的位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)和對應於第一下行鏈路通道位元512c的TB的處理相關聯的HARQ回饋560—例如,UE 504可以向基地台502發送NACK回饋以指示UE 504尚未處理對應於第一下行鏈路通道位元512a-b的位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB),但是向基地台502發送ACK回饋以指示UE 504處理了對應於第一下行鏈路通道位元512c的位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)。
在另一態樣中,UE 504可以決定要處理第一下行鏈路通道位元512a-c(例如,當第一下行鏈路通道優先於第二下行鏈路通道時)。在此類態樣中,UE 504可以處理第一下行鏈路通道位元512a-c。此外,UE 504可以發送與第一下行鏈路通道位元512a-c的處理相關聯的HARQ回饋560—例如,UE 504可以向基地台502發送ACK回饋以便確認UE 504處理了第一下行鏈路通道位元512a-c。為使得將不違反方程1或方程2,UE 504可以避免在訊窗510中處理第二下行鏈路通道位元514。因此,UE 504可以發送與避免處理第二下行鏈路通道位元514相關聯的HARQ回饋560—例如,UE504可以向基地台502發送NACK回饋,以便指示UE504尚未處理第二下行鏈路通道位元514。
儘管本案內容描述了關於第一下行鏈路通道(例如,PDSCH)和第二下行鏈路通道(例如,sPDSCH)的態樣,但本文所描述的態樣可以適用於任何數量的標準和技術。例如,在5G NR中,可以考慮不同的數位方案—例如,不同的次載波間隔值。可以在5G NR中實現的不同數位方案的實例可以包括15千赫(KHz)、30 KHz、60 KHz等。對於不同的數位方案,相應的TTI(例如,時槽長度)可以具有不同的持續時間或長度。根據5G NR的標準,不同的NR分量載波可以被配置為根據不同的TTI進行操作。UE 504可以被配置為同時處理在不同的TTI期間在不同的分量載波上攜帶的相應位元(例如,較短的TTI可能需要較快的HARQ準備和回應)。不同數位元方案和不同TTI的配置可以類似於前述對第一下行鏈路通道位元512a-d和第二下行鏈路通道位元514的同時處理。特別地,可以在所有NR分量載波上定義閾值最大位元數量。例如,可以在所有可用分量載波上定義UE的處理能力,並且可以在分量載波的子集上靈活地共用UE的處理能力,使得在不超過閾值最大位元數量的情況下同時處理以不同TTI在不同分量載波上攜帶的位元是可能的。
圖6A-圖6C圖示無線通訊的方法600、620、640的流程圖。該方法可以由UE(例如,UE 104、UE 350、UE 504及/或裝置1002/1002')執行。在各個態樣中,一或多個操作可以被省略、調換順序及/或同時執行。例如,可以用虛線示出可選的操作。
在操作602處,UE可以在子訊框集合之每一者子訊框中的TTI中在第一下行鏈路通道上接收位元。在各態樣中,第一下行鏈路通道可以是PDSCH。在圖5的上下文中,UE 504可以在子訊框520集合的n -3n -2n -1 子訊框中的TTI內在第一下行鏈路通道上接收位元(例如,對應於位元512a-c)。
在操作604處,UE可以在子訊框內的sTTI中在第二下行鏈路通道上接收位元。在各態樣中,sTTI所在的子訊框可以在子訊框集合之後。在各態樣中,sTTI可以與TTI(例如,子訊框)相比包括更少的符號。在各態樣中,第二下行鏈路通道可以是sPDSCH。在圖5的上下文中,UE 504可以在sTTI 524中接收位元(例如,對應於位元514)。如所描述的,UE 504可以在子訊框520集合的n -3n -2n -1 子訊框之後的n 子訊框內接收sTTI 524。
在操作606處,UE可以決定在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量。例如,UE可以辨識每個子訊框的位元,並且UE可以計算每個子訊框的所辨識位元的數量。在圖5的上下文中,UE 504可以決定在子訊框520集合的n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道中接收的位元512a-c的數量。
在操作608處,UE可以決定在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量。例如,UE可以辨識在子訊框內的sTTI中接收的位元,並且UE可以計算所辨識位元的數量。在圖5的上下文中,UE 504可以決定在n 子訊框內的sTTI 524中接收的第二下行鏈路通道上接收的位元514的數量。
在操作610處,UE可以從基地台接收配置,該配置指示位元閾值是與x 個配置的分量載波中的每一個還是與y 個啟動的分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和,y 小於或等於x 。位元閾值(例如,Z )可以是若只有一個TTI被排程情況下,UE能夠在TTI內接收的DL-SCH位元的最大數量。換句話說,UE可以由基地台以位元閾值進行配置,該位元閾值是若只有一個TTI被排程情況下,UE能夠在TTI內接收的所有x 個配置的分量載波上或者所有y 個啟動的分量載波上求和的DL-SCH位元的最大數量。在圖5的上下文中,UE 504可以從基地台502接收資訊550,資訊550指示在處理訊窗510中的位元時UE 504將使用y 個啟動的分量載波還是x 個配置的分量載波。
在操作612處,UE可以基於所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量並且基於所決定的在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量,來決定是否超過位元閾值。例如,UE可以將所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量與所決定的在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量進行相加,並且UE可以決定該總和是否大於位元閾值。在圖5的上下文中,UE 504可以基於所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量並且基於所決定的在第二下行鏈路通道上接收的位元514的數量,來決定是否超過位元閾值(例如,ZZc
在操作614處,UE可以基於是否超過位元閾值,來決定是否處理以下各項中的至少一項:在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元。若未超過位元閾值,則UE可以決定處理在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元和在第二下行鏈路通道上接收的位元兩者。若超過位元閾值,則UE可以辨識第一下行鏈路通道的第一優先順序和第二下行鏈路通道的第二優先順序,並且UE可以決定是第一優先順序高於第二優先順序還是第二優先順序高於第一優先順序。UE可以決定要處理具有較高優先順序的下行鏈路通道的位元,並且不處理具有較低優先順序的下行鏈路通道的位元。在圖5的上下文中,UE 504可以基於是否超過位元閾值來決定是否處理以下各項中的至少一項:在n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c,或在sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514。
在操作616處,UE可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項:在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元。UE可以處理在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元和在第二下行鏈路通道上接收的位元兩者。若超過位元閾值,則UE可以處理在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元或在第二下行鏈路通道上接收的位元,例如根據哪個下行鏈路通道具有較高的優先順序所決定的。在一個態樣中,UE可以經由對位元進行解映射、解調及/或解碼,並且將這些位元的至少一部分提供給較高層,來處理這些位元。在圖5的上下文中,UE 504可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項:在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c,及/或在sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514。
圖6B圖示操作616的各個態樣,在此,UE可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項:在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元。
在操作616的一個態樣中,例如,當決定第二下行鏈路通道具有比第一下行鏈路通道更高的優先順序並且決定超過位元閾值時,UE可以執行一或多個操作622、624、626、628。在操作622處,UE可以處理在第二下行鏈路通道上接收的位元。例如,UE可以對在第二下行鏈路通道上接收的位元進行解映射、解調及/或解碼,並且UE可以將這些位元中的至少一部分提供給較高層(例如,PDCP層、RLC層等等)。在圖5的上下文中,UE 504可以處理在sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514。
在操作624處,UE可以基於對在第二下行鏈路通道上接收的位元的處理來發送與在第二下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK/NACK回饋。例如,UE可以產生ACK訊息以指示成功地處理在第二下行鏈路通道上接收的位元,並且UE可以向基地台發送該ACK訊息。在圖5的上下文中,UE 504可以基於對第二下行鏈路通道的位元514的處理來向基地台502發送HARQ回饋560。
在操作626處,UE可以避免處理在子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元。例如,UE可以辨識第一下行鏈路通道的一或多個位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB),其處理可以與對第二下行鏈路通道的位元的處理重疊,並且UE可以丟棄或刪除第一下行鏈路通道的一或多個辨識的位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)。在圖5的上下文中,UE 504可以避免處理與在n -3n -2n -1 子訊框中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c相對應的一或多個位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)。例如,UE 504可以丟棄在訊窗510中與位元514重疊的位元512a-b。
在操作628處,基於避免對位元的處理,UE可以產生與在子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK/NACK回饋。例如,UE可以產生針對與未處理(例如,丟棄)的位元相對應的每個TB的NACK訊息,並且UE可以向基地台發送NACK訊息以指示哪些位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)是未處理的。在圖5的上下文中,UE 504可以發送HARQ回饋560以指示與位元512a-c中的一或多個相對應的一或多個位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)是未處理的。
在操作616的一個態樣中,例如,當決定第一下行鏈路通道具有比第二下行鏈路通道更高的優先順序並且決定超過位元閾值時,UE可以執行一或多個操作632、634、636、638。在操作632處,UE可以避免處理在第二下行鏈路通道上接收的位元。例如,UE可以辨識與在第二下行鏈路通道上接收的位元相對應的位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB),並且UE可以丟棄或者刪除所辨識的位元。在圖5的上下文中,UE 504可以避免處理在sTTI 524中在第二下行鏈路通道上接收的位元514。
在操作634處,UE可以基於避免處理在第二下行鏈路通道上接收的位元來發送與在第二下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK/NACK回饋。例如,UE可以產生NACK訊息以指示未成功地處理在第二下行鏈路通道上接收的位元,並且UE可以向基地台發送該NACK訊息。在圖5的上下文中,UE 504可以基於避免處理在第二下行鏈路通道上接收的位元514來向基地台502發送HARQ回饋560。
在操作636處,UE可以處理在子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元。例如,UE可以對在第一下行鏈路通道上接收的位元進行解映射、解調及/或解碼,並且UE可以將這些位元的至少一部分提供給較高層(例如,PDCP層、RLC層等等)。在圖5的上下文中,UE 504可以處理在n -3n -2n -1 子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c。
在操作638處,UE可以基於對位元的處理來產生與在子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK/NACK回饋。例如,UE可以產生針對與被處理的位元相對應的每個TB的ACK訊息,並且UE可以向基地台發送ACK訊息以指示成功地處理哪些位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)。
圖6C圖示操作612的各個態樣,在此,UE可以基於所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量並且基於所決定的在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量,來決定是否超過位元閾值。
對於操作642處所示的態樣,UE可以針對UE的每個分量載波,將所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元和與分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量進行比較。例如,對於分量載波c,UE可以期望: 方程2:
Figure 02_image019
其中
Figure 02_image021
可以是分量載波c 上的第一下行鏈路通道DL-SCH位元中的每一個,
Figure 02_image029
可以是在分量載波c 上的子訊框n 中的STTIj 內接收的DL-SCH位元的數量。
Figure 02_image031
可以是若在分量載波c 上只有一TTI(例如,1 ms子訊框)被排程情況下,UE能夠在DL-SCH TTI內接收的DL-SCH位元的最大數量。
Figure 02_image033
可以是訊窗大小(例如,如由UE能力、HARQ定時規則等所定義的)。在圖5的上下文中,UE 504可以針對UE 504的每個分量載波,將對於分量載波c而言所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量之中的最大值以及對於分量載波c 而言在第二下行鏈路通道上接收的位元514和與分量載波c 相關聯的位元的最大數量進行比較。
根據在操作644處所示的另一態樣,UE可以將所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大數量以及在第二下行鏈路通道上接收的位元與定義的最大位元數量進行比較。例如,UE可以期望: 方程1:
Figure 02_image007
此處,
Figure 02_image009
可以是在子訊框i 中的TTI內接收的DL-SCH位元的數量。
Figure 02_image017
可以是在子訊框n 中的STTIj 內接收的DL-SCH位元的數量。Z 可以是用於載波聚合的位元閾值,例如,若僅有一個TTI被排程的情況下UE能夠在TTI內接收的DL-SCH位元的最大數量。
Figure 02_image033
可以是訊窗大小(例如,如由UE能力、HARQ定時規則等所定義的)。在圖5的上下文中,UE 504可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元514和定義的最大位元數量進行比較。
根據在操作646處所示的另一態樣,UE可以將所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元與以下各項中的一項進行比較:與x 個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和;或者與y 個啟動的分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和。例如,UE可以期望: 方程1:
Figure 02_image007
此處,
Figure 02_image009
可以是在子訊框i中的TTI內接收的DL-SCH位元的數量。
Figure 02_image017
可以是在子訊框n 中的STTIj 內接收的DL-SCH位元的數量。Z可以是位元閾值,例如,若只有一個TTI被排程情況下,UE能夠在TTI內接收的所有x 個配置的分量載波上或者所有y個啟動的分量載波上求和的DL-SCH位元的最大數量。
Figure 02_image033
可以是訊窗大小(例如,如由UE能力、HARQ定時規則等所定義的)。UE可以基於儲存在UE中的資訊或者基於從基地台接收的資訊來決定使用x個配置的分量載波或者y個啟動的分量載波(參見例如操作610)。在圖5的上下文中,UE 504可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元512a-c的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元514與以下各項中的一項進行比較:與x 個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和;或者與y個啟動的分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和。
圖7是無線通訊系統700的圖。無線通訊系統700可以包括與基地台702通訊的UE 704。在一個態樣中,UE 704可以是ULL UE、延遲敏感的UE及/或MiCr UE。在一個態樣中,UE 704可以是UE 504的一個態樣,並且基地台702可以是基地台502的一個態樣,如圖5所示。
基地台702可以被配置為在子訊框720集合內的TTI中發送針對第一上行鏈路通道的一或多個第一上行鏈路通道准許。在一個態樣中,第一上行鏈路通道可以是PUSCH。每個子訊框720可以是具有與PUSCH相對應的持續時間的TTI。例如,子訊框之每一者子訊框可以具有1 ms的持續時間。
另外,基地台702可以被配置為在sTTI 724中發送針對第二上行鏈路通道的至少一個第二上行鏈路通道准許。在sTTI 724中接收的第二上行鏈路通道准許可以在子訊框720的n 子訊框內被接收。在一個態樣中,第二上行鏈路通道可以是短PUSCH(sPUSCH)。sTTI 724可以具有比子訊框720之每一者子訊框短的持續時間,諸如小於1 ms(例如,1或2個符號、1個時槽、0.5 ms等)。在一個態樣中,第二上行鏈路通道准許可以是針對可以由UE 704在上行鏈路sTTI中發送的ULL資料、延遲敏感的資料及/或MiCr資料的准許。
在一個態樣中,基地台702可以在一或多個分量載波(或細胞服務區)上排程被准許給UE 704的上行鏈路資料。UE 704配置有的分量載波(或細胞服務區)可以對應於UE 704可以監視控制資訊的分量載波。然而,在那些配置的分量載波中,UE 704可以在為UE 704啟動的分量載波上監視控制資訊。例如,UE 704可以被配置有具有5個分量載波的一集合,但是具有這5個分量載波中的2個分量載波的子集可以被啟動。UE 704可以在具有2個啟動的分量載波的子集的每個分量載波上監視控制資訊。基地台702可以配置及/或啟動用於UE 704的分量載波。
在一個態樣中,基地台702可以在所有啟動的分量載波上排程UE 704(例如,用於載波聚合)。在另一態樣中,基地台702可以為第一分量載波分配第一上行鏈路通道准許,並為第二分量載波分配第二上行鏈路通道准許。潛在地,第一和第二分量載波可以是相同的分量載波;亦即,基地台702可以為一個分量載波分配第一上行鏈路通道准許和第二上行鏈路通道准許。這種每分量載波排程可以防止以比UE 704能夠處理的位元更多數量的位元來排程UE 704。
UE 704可以在子訊框720集合內的TTI中接收針對第一上行鏈路通道的一或多個第一上行鏈路通道准許的每一個。類似地,UE 704可以在具有一或多個第一上行鏈路通道准許的n -3n -2n -1 子訊框之後的n 子訊框內的sTTI 724中接收針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許。
UE 704可以包括訊窗710。在一些態樣中,訊窗510可以被稱為「排除訊窗」,儘管在不脫離本案內容的情況下可以使用任何適當的術語。訊窗710可以包括處理流水線,在該處理流水線期間可以處理對應於上行鏈路通道准許的位元(例如,TB位元、被排程為攜帶位元的RE、被排程為攜帶位元的RB、或其任何組合)以用於傳輸。第一上行鏈路通道位元712a-d中的每一個可以對應於在子訊框720集合中的n -3n 子訊框中准許的位元。因此,第一上行鏈路通道位元712a可以包括在所接收的子訊框720的n -3 子訊框中准許的位元,第一上行鏈路通道位元712b可以包括在所接收的子訊框720的n -2 子訊框中准許的位元,第一上行鏈路通道位元712c可以包括在所接收的子訊框720的n -1 子訊框中准許的位元,並且第一上行鏈路通道位元712d可以包括在所接收的子訊框720的n 子訊框中准許的位元。類似地,第二上行鏈路通道位元714可以包括在所接收的sTTI 724中准許的位元。
根據上行鏈路通道准許,UE 704可以具有至多第一持續時間740來處理在n 子訊框內的sTTI 724中准許的第二上行鏈路通道位元714。例如,UE 704可以具有第二持續時間742(例如,3個子訊框)來處理在子訊框720的n -3 子訊框期間准許的第一上行鏈路通道位元712a,使得可以在對應於n +1 子訊框的時間發送對應於第一上行鏈路通道位元712a的上行鏈路資料760。類似地,例如,UE 704可以具有第三持續時間744來處理在子訊框720的n -2 子訊框期間准許的第一上行鏈路通道位元712b,使得可以在對應於n +2 子訊框的時間發送對應於第一上行鏈路通道位元712b的上行鏈路資料760。例如,UE 704可以具有第四持續時間746來處理在子訊框720的n -1 子訊框期間准許的第一上行鏈路通道位元712c,使得可以在對應於n +3 子訊框的時間發送對應於第一上行鏈路通道位元712c的上行鏈路資料760。
在該實例中,窗口710(亦即,
Figure 02_image035
)可以對應於3個子訊框的持續時間,使得UE 704可以遵守n+4上行鏈路排程定時。在各態樣中,訊窗
Figure 02_image037
,其中k 是上行鏈路定時(例如,1 ms上行鏈路排程定時)。例如,對於k = 4的上行鏈路排程定時,
Figure 02_image035
可以等於3。
在其他態樣中,訊窗710可以具有其他持續時間,諸如2 ms、2.5 ms、3 ms、4 ms等。在各個態樣中,可以基於不同的UE能力及/或UE處理功率來定義訊窗。在一個態樣中,訊窗710的大小或長度可以基於上行鏈路排程資訊。例如,在傳統定時規則(例如,LTE)下,UE 704可以根據n +4 定時進行操作,並且因此,訊窗710可以具有3個子訊框(例如3 ms)的持續時間。然而,在縮短的定時(例如,5G NR)下,上行鏈路排程定時可以是n +3 ,並且因此,訊窗710可以具有2 ms的最大持續時間。訊窗710可以取決於其他因素。在各個態樣中,訊窗710的大小或長度可以根據第二上行鏈路通道的sTTI 724的持續時間而變化。例如,訊窗710的大小或長度對於sTTI 724的不同持續時間可以是不同的(例如,當sTTI 724具有兩個符號的持續時間時,訊窗710可以具有第一長度,但是當sTTI 724具有一個時槽的持續時間時,訊窗710可以具有第二長度)。在各個態樣中,UE 704可以向基地台702發送指示訊窗710的長度的大小的資訊。可以經由向基地台702以信號形式發送UE 704的UE能力來向基地台702指示此類資訊。
在訊窗710中,UE 704可以處理與子訊框720及/或sTTI 724中的上行鏈路通道准許相對應的位元(例如,TB位元)。UE 704可以例如經由映射、調制及/或編碼要在第一上行鏈路通道及/或第二上行鏈路通道上攜帶的位元來處理訊窗710中的位元。隨後,UE 704可以基於該處理來發送上行鏈路資料760。例如,UE 704可以在子訊框中在第一上行鏈路通道上發送對應於一或多個第一上行鏈路通道位元712a-d(在子訊框720中准許的)的資料。一旦UE 704處理第一通道位元712a-c,UE 704就可以使訊窗710前進。例如,一旦UE 704處理對應於n -3 子訊框的第一上行鏈路通道位元712a,UE 704就可以使第一上行鏈路通道位元712a前進到訊窗710之外,並且n 子訊框中與上行鏈路通道准許相對應的第一上行鏈路通道位元712d將前進到訊窗710中。隨後,UE 704可以在第二持續時間742之後(例如,在對應於n +1 子訊框的時間)發送針對第一上行鏈路通道位元712a的上行鏈路資料760。
在各態樣中,可以排程UE 704以在子訊框720中接收上行鏈路通道准許。然而,可以在任何時間排程sTTI傳輸量。例如,UE 704可以在子訊框720的n 子訊框內的sTTI 724中接收第二上行鏈路通道准許。
儘管可以在n 子訊框內接收sTTI 724,但是處理第二上行鏈路通道位元714(例如,在sTTI 724中准許的)可能在時間上與處理在n -3n -1 子訊框中准許的一或多個第一上行鏈路通道位元712a-c重疊。第二上行鏈路通道(例如,sTTI)的操作可以具有比第一上行鏈路通道的操作的處理時間相對更快的處理時間,但是第二上行鏈路通道位元714的處理仍然可能增加訊窗710中的處理管理負擔,例如,當第二上行鏈路通道位元714的處理在訊窗710中與一或多個第一上行鏈路通道位元712a-c重疊時。因此,當將sTTI傳輸量引入流水線時,可能增加在訊窗710中處理的位元的數量。
例如,為了遵守上行鏈路排程定時及/或由於UE 704的能力,UE 704可以支援閾值最大位元數量的處理。因此,UE 704的訊窗710中的位元的數量在任何給定的時間不應超過閾值最大位元數量。在各個態樣中,閾值最大位元數量可以基於TB位元的閾值最大數量、被排程為攜帶位元的RE的閾值最大數量、被排程為攜帶位元的RB的閾值最大數量、或者其任何組合中的至少一項。當由UE 704在訊窗710內的每個給定的時間處理的位元的數量不超過閾值最大位元量時,UE 704能夠處理為所有上行鏈路通道准許的位元(例如,第一上行鏈路通道位元712a-c和第二上行鏈路通道位元714)。
在各個態樣中,UE 704可以決定在子訊框720集合中的n -3n -2n -1 子訊框中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量。此外,UE 704可以決定在sTTI 724中接收的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,其可以在子訊框720集合的n 子訊框中被接收。如圖所示,第二上行鏈路通道位元714的處理可以在訊窗710中與第一上行鏈路通道位元712b重疊。UE 704可以基於所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c的數量並且基於所決定的在sTTI 724中針對第二上行鏈路通道接收的第二上行鏈路通道准許中排程的位元714的數量,來決定是否超過閾值最大位元數量(例如,位元閾值,其可以基於TB位元的最大數量、被排程為攜帶位元的RE的最大數量、被排程為攜帶位元RB的最大數量、或其任何組合中的至少一項)。
當在所有啟動的分量載波上排程UE 704(例如,用於載波聚合)時,UE可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中為第一上行鏈路通道准許的位元712a-c的數量之中的最大值以及在sTTI 724中為第二上行鏈路通道准許的位元714與Z(例如,Z可以是若只有一個TTI(例如,1 ms子訊框)被排程情況下,UE 704能夠在UL-SCH TTI中發送的UL-SCH位元的最大數量)進行比較。相應地,UE 704可以期望: 方程3:
Figure 02_image039
此處,
Figure 02_image009
可以是在子訊框i中由上行鏈路DCI排程的位元(例如,UL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的UL-SCH RE、被排程為攜帶位元的UL-SCH RB等)的數量。例如,
Figure 02_image009
可以是分別在n -3n -2n -1 子訊框中准許的第一上行鏈路通道位元712a-c中的每一個(例如,
Figure 02_image011
可以是第一上行鏈路通道位元712c,
Figure 02_image013
可以是第一上行鏈路通道位元712b,並且
Figure 02_image015
可以是第一上行鏈路通道位元712a)。
Figure 02_image017
可以是在子訊框n 中的STTIj 中由上行鏈路sDCI排程的位元(例如,UL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的UL-SCH RE、被排程為攜帶位元的UL-SCH RB等)的數量。例如,
Figure 02_image017
可以是在所接收的子訊框720的n 子訊框內的sTTI 724中由上行鏈路短DCI(sDCI)排程的第二上行鏈路通道位元714。只要滿足前面的方程3,UE 704就可以在遵守上行鏈路排程定時的同時處理訊窗710中的所有位元。在一個態樣中,可以在一或多個標準(例如,3GPP技術規範(例如,對於不同UE類別的3GPP技術規範36.306§4.1)中定義Z。
換句話說,UE 704可以基於所決定的在n -3n -2n -1 子訊框之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量並且基於所決定的在sTTI 724中接收的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,來決定是否超過位元閾值Z
當在第一分量載波上分配第一上行鏈路通道並且在第二分量載波(潛在地與第一分量載波相同)上分配第二上行鏈路通道時,位元閾值Zc 可以對應於第一及/或第二分量載波。例如,對於分量載波,UE 704可以將對於分量載波c而言所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及對於分量載波c而言在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元與Zc (例如,若僅有一TTI(例如,1 ms TTI)被排程情況下,UE 704的分量載波c 的子訊框內的UL-SCH位元的最大數量)進行比較。在這種每分量載波態樣中,UE 704可以期望: 方程4:
Figure 02_image041
此處,
Figure 02_image021
可以是在分量載波c上的子訊框i中由上行鏈路DCI排程的第一上行鏈路通道位元712a-c中的每一個(例如,
Figure 02_image023
可以是分量載波c 上的第一上行鏈路通道位元712c,
Figure 02_image025
可以是分量載波c 上的第一上行鏈路通道位元712b,並且
Figure 02_image027
可以是分量載波c 上的第一上行鏈路通道位元712a)。
Figure 02_image029
可以是在分量載波c上的子訊框n內的STTIj 中由上行鏈路sDCI排程的位元(例如,UL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的UL-SCH RE、被排程為攜帶位元的UL-SCH RB等)的數量。例如,
Figure 02_image029
可以是在分量載波c 上的n 子訊框內的sTTI 724中排程的第二上行鏈路通道位元714。Zc 可以是若只有一TTI(例如,1 ms子訊框)被排程情況下,UE 704能夠在分量載波c 上的子訊框內發送的位元(例如,UL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的UL-SCH RE、被排程為攜帶位元的UL-SCH RB、或其任何組合)的最大數量。在一個態樣中,與分量載波c相關聯的UL-SCH位元的最大數量可以基於用於第一上行鏈路通道的UL-SCH位元的最大數量。只要滿足前面的方程4,UE 704可以在遵守用於分量載波c 的上行鏈路排程定時的同時處理訊窗710中的所有位元。在一個態樣中,若UE 704決定對於至少一個分量載波c ,不滿足方程3或方程4(取決於該態樣),則UE 504可以避免處理一或多個其他分量載波的位元(例如,除了避免處理位元712a-c的至少一部分及/或位元714的至少一部分以外)。
位元閾值Z (和Zc )可以根據UE 704的不同配置而不同。例如,UE 704可以被配置有數量x 個分量載波(或細胞服務區),並且這些x個配置的分量載波中的數量y 個可以被啟動用於UE 704,其中yx 。在一個態樣中,Z可以是若只有一TTI被排程情況下,UE 704能夠在所有x 個配置的分量載波(或細胞服務區)上的DL-SCH TTI內發送的位元(例如,UL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的UL-SCH RE、被排程為攜帶位元的UL-SCH RB、或者其任何組合)的最大數量的總和。相應地,UE 704可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中由每個第一上行鏈路通道准許排程的位元712a-c的數量之中的最大值以及在sTTI 724中由第二上行鏈路通道准許排程的位元714和與x 個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和進行比較。在另一態樣中,Z可以是若只有一個TTI被排程情況下,UE 704能夠在所有y 個啟動的分量載波(或細胞服務區)上的UL-SCH TTI內發送的位元(例如,UL-SCH TB位元、被排程為攜帶位元的UL-SCH RE、被排程為攜帶位元的UL-SCH RB、或者其任何組合)的最大數量。相應地,UE 704可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中由每個第一上行鏈路通道准許排程的位元712a-c的數量之中的最大值以及在sTTI 724中由第二上行鏈路通道准許排程的位元714和與y個啟動的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和進行比較。
在一個態樣中,UE 704可以從基地台接收資訊750,資訊750指示當在訊窗710中處理位元時UE 704將使用y 個啟動的分量載波還是x 個配置的分量載波。例如,UE 704可以從基地台702接收資訊750,資訊750指示當在訊窗710中處理位元時UE 704將處理能力用於所有x 個配置的分量載波(或細胞服務區),並且因此Z 可以具有第一值。替代地,UE 704可以從基地台接收資訊750,資訊750指示當在訊窗710中處理位元時UE 704將處理能力用於所有y個啟動的分量載波(或細胞服務區),並且因此Z 可以具有第二值。因為y 個啟動的分量載波是x 個配置的分量載波的子集,所以當yx 時,第二值可以小於第一值,或者當y =x 時,第二值可以等於第一值。
對於載波聚合,UE 704可以基於所決定的在子訊框720集合的n -3n -2n -1 子訊框中由第一上行鏈路通道准許排程的位元712a-c的數量並且基於所決定的在n 子訊框內的sTTI 724中由第二上行鏈路通道准許排程的位元714的數量,來決定是否超過位元閾值Z 。亦即,UE 704可以決定對於載波聚合,是否滿足方程3。對於每分量載波態樣,UE 704可以基於對於分量載波c而言所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中由第一上行鏈路通道准許排程的位元712a-c的數量並且基於對於分量載波c 而言所決定的在n 子訊框內的sTTI 724中由第二上行鏈路通道准許排程的位元714的數量,來決定是否超過位元閾值Zc 。亦即,UE 704可以決定對於每分量載波態樣,是否滿足方程4。若UE 704決定滿足方程3或方程4(取決於該態樣),則UE可以處理訊窗710中的所有第一上行鏈路通道位元712a-c和第二上行鏈路通道位元714。UE 704可以發送對應於第一上行鏈路通道位元712a-c和第二上行鏈路通道位元714兩者的上行鏈路資料760。
然而,UE 704可以基於所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c的數量並且基於所決定的在sTTI 724中針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,來決定將超過閾值最大位元數量Z 。當UE 704決定將超過閾值最大位元數量Z 時,UE 704可以處理在n -3n -2n -1 子訊框中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c中的至少一個以用於傳輸,或者UE 704可以處理在sTTI 724中由第二上行鏈路通道准許排程的位元714以用於傳輸。
在一個態樣中,UE 704可以基於是否將超過閾值最大位元數量Z 來決定是處理第一上行鏈路通道位元712a-c中的至少一個亦是第二上行鏈路通道位元714以用於傳輸。根據一個態樣,可以在UE 704處實現當超過閾值最大位元數量Z 時是處理第一上行鏈路通道位元712a-c還是第二上行鏈路通道位元714以用於傳輸的決定。例如,UE 704可以已經儲存了指示是優先考慮第一上行鏈路通道還是第二上行鏈路通道的資訊。在另一實例中,UE 704可以從基地台702接收指示是優先考慮第一上行鏈路通道還是第二上行鏈路通道的資訊。UE 704可以在第一上行鏈路通道優先於第二上行鏈路通道時決定處理第一上行鏈路通道位元712a-c以用於傳輸,或者可以在第二上行鏈路通道優先於第一上行鏈路通道時處理第二上行鏈路通道位元714以用於傳輸。
在一個態樣中,UE 704可以決定要處理第二上行鏈路通道位元714(例如,當第二上行鏈路通道優先於第一上行鏈路通道時)以用於傳輸。在此類態樣中,UE 704可以處理第二上行鏈路通道位元714以用於傳輸。隨後,UE 704可以發送包括被處理以用於傳輸的第二上行鏈路通道位元714的上行鏈路資料760。為使得將不違反方程3或方程4,UE 704可以避免在訊窗710中處理對應於第一上行鏈路通道位元712a-c的一或多個位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)以用於傳輸。在一個態樣中,UE 704可以避免在訊窗710中處理對應於第一上行鏈路通道位元712a-c的所有位元(例如,TB、攜帶位元的RE、攜帶位元的RB)。在另一態樣中,UE 704可以避免處理第一上行鏈路通道位元714a-c的至少一部分。例如,UE 704可以避免處理對應於第一上行鏈路通道位元712b的TB,其處理在訊窗710中可以與第二上行鏈路通道位元714的處理重疊。在此類實例中,UE 704仍然可以處理對應於第一上行鏈路通道位元712a和第一上行鏈路通道位元712c的位元(例如,TB、被排程為攜帶位元的RE、被排程為攜帶位元的RB),例如,因為對應於第一上行鏈路通道位元712a和第一上行鏈路通道位元712c的處理在訊窗710中與第二上行鏈路通道位元714的處理不重疊。相應地,UE 704可以發送包括第一上行鏈路通道位元712a和第一上行鏈路通道位元712c的上行鏈路資料760。
另一態樣中,UE 704可以決定要處理第一上行鏈路通道位元712a-c(例如,當第一上行鏈路通道優先於第二上行鏈路通道時)。在此類態樣中,UE 704可以處理第一上行鏈路通道位元712a-c。相應地,UE 704可以發送包括被處理以用於傳輸的第一上行鏈路通道位元712a-c的上行鏈路資料760。為使得將不違反方程3或方程4,UE 704可以避免處理第二上行鏈路通道位元714。因此,上行鏈路資料760中可以沒有第二上行鏈路通道位元714。
儘管本案內容描述了關於第一上行鏈路通道(例如,PUSCH)和第二上行鏈路通道(例如,sPUSCH)的態樣,但本文所描述的態樣可以適用於任何數量的標準和技術。例如,在5G NR中,可以考慮不同的數位方案—例如,不同的次載波間隔值。可以在5G NR中實現的不同數位方案的實例可以包括15千赫(KHz)、30 KHz、60 KHz等。對於不同的數位方案,相應的TTI(例如時槽長度)可以具有不同的持續時間或長度。根據5G NR的標準,不同的NR分量載波可以被配置為根據不同的TTI進行操作。UE 704可以被配置為同時處理在不同的TTI期間為不同分量載波排程的相應位元(例如,較短的TTI可能需要比傳統上行鏈路排程定時更快的上行鏈路排程定時)。不同數位元方案和不同TTI的配置可以類似於前述對第一上行鏈路通道位元712a-d和第二上行鏈路通道位元714的同時處理。特別地,可以在所有NR個分量載波上定義閾值最大位元數量。例如,可以在所有可用分量載波上定義UE的處理能力,並且可以在分量載波的子集上靈活地共享UE的處理能力,使得在不超過閾值最大位元數量的情況下同時處理以不同TTI為不同分量載波排程的位元是可能的。
圖8A-圖8C圖示無線通訊的方法800、820、840的流程圖。該方法可以由UE(例如,UE 104、UE 370、UE 704及/或裝置1002/1002')執行。在各個態樣中,一或多個操作可以被省略、調換順序及/或同時執行。例如,可以用虛線示出可選的操作。
在操作802處,UE可以在子訊框集合內的TTI中接收針對第一上行鏈路通道的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個。在各態樣中,第一上行鏈路通道可以是PUSCH。在圖7的上下文中,UE 704可以在n -3n -2n -1 子訊框內的TTI中接收一或多個第一上行鏈路通道准許。
在操作804處,UE可以在子訊框內的sTTI中接收針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許。在各態樣中,該子訊框可以在子訊框集合之後,並且sTTI可以與TTI相比包括更少的符號。在圖7的上下文中,UE 704可以在n 子訊框內的sTTI 724中接收針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許。
在操作806處,UE可以決定在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量。例如,UE可以辨識在所接收的子訊框集合中的排程資訊,並且UE可以計算由與排程資訊相關聯的每個准許所准許的位元的數量。在圖7的上下文中,UE 704可以決定在子訊框720集合中的n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c的數量。
在操作808處,UE可以決定在第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量。例如,UE可以辨識在子訊框內的sTTI中接收的排程資訊,並且UE可以計算與排程資訊相關聯所准許的位元的數量。在圖7的上下文中,UE 704可以決定在n 子訊框內的sTTI 724中針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元714的數量。
在操作810處,UE可以從基地台接收配置,該配置指示位元閾值是與x 個配置的分量載波中的每一個還是與y 個啟動的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和,y 小於或等於x 。位元閾值(例如,Z )可以是若只有一個TTI被排程情況下,UE能夠在TTI內發送的UL-SCH位元(例如,UL-SCH TB位元、要攜帶位元的UL-SCH RE、要攜帶位元的UL-SCH RB、或者任何組合)的最大數量。換句話說,UE可以由基地台以位元閾值進行配置,該位元閾值是若只有一個TTI被排程情況下,UE能夠在TTI內發送的在所有x 個配置的分量載波上或者所有y 個啟動的分量載波上求和的UL-SCH位元的最大數量。在圖7的上下文中,UE 704可以從基地台702接收資訊750,資訊750指示在訊窗710中處理位元時UE 704將使用y 個啟動的分量載波還是x 個配置的分量載波。
在操作812處,UE可以基於所決定的在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量並且基於所決定的在第二上行鏈路通道上接收的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,來決定是否超過位元閾值。例如,UE可以將所決定的在一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個中排程的位元的數量與所決定的在第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量進行相加,並且UE可以決定該總和是否大於位元閾值。在圖7的上下文中,UE 704可以基於所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量並且基於所決定的在第二上行鏈路通道准許中排程的位元714的數量,來決定是否超過位元閾值(例如,ZZc )。
在操作814處,UE可以基於是否超過位元閾值來決定是否發送以下各項中的至少一項:在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。若未超過位元閾值,則UE可以決定發送在一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元和在第二上行鏈路通道准許中排程的位元兩者。若超過位元閾值,則UE可以辨識第一上行鏈路通道的第一優先順序和第二上行鏈路通道的第二優先順序,並且UE可以決定第一優先順序是高於第二優先順序還是第二優先順序高於第一優先順序。UE可以決定要發送具有較高優先順序的上行鏈路通道的位元,並且不發送具有較低優先順序的上行鏈路通道的位元。在圖7的上下文中,UE 704可以基於是否超過位元閾值來決定是否處理以下各項中的至少一項:在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c,或在sTTI 724中的第二上行鏈路通道准許排程的位元714。
在操作816處,UE可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。若未超過位元閾值,則UE可以處理在一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元和在第二上行鏈路通道准許中排程的位元兩者以用於傳輸。若超過位元閾值,則UE可以處理在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸,例如,如根據哪個上行鏈路通道具有較高的優先順序所決定的。在一個態樣中,UE可以經由對位元進行映射、調制及/或編碼,並且發送這些位元的至少一部分(例如,經由空中發送到基地台),來處理這些位元以用於傳輸。在圖7的上下文中,UE 704可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c及/或在sTTI 724中的第二上行鏈路通道准許中排程的位元714。
圖8B圖示操作816的各個態樣,在此,UE可以基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。
在操作816的一個態樣中,例如,當決定第二上行鏈路通道具有比第一上行鏈路通道更高的優先順序並且決定超過位元閾值時,UE可以執行一或多個操作822、824。在操作822處,UE可以處理在第二上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸。例如,UE可以映射、調制及/或編碼在第二上行鏈路通道准許中排程的位元,並且UE可以發送這些位元中的至少一部分(例如,經由空中發送到基地台)。在圖7的上下文中,UE 704可以處理在sTTI 724中的第二上行鏈路通道准許中排程的位元714。
在操作824處,UE可以避免處理在子訊框集合中的一或多個子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸。例如,UE可以辨識可能導致為第一上行鏈路通道排程的位元(例如,TB、被排程為攜帶位元的RE、被排程為攜帶位元的RB)與為第二上行鏈路通道准許的位元的處理重疊的一或多個准許,並且UE可以丟棄或刪除一或多個所辨識的准許,使得不針對那些准許處理位元(例如,TB、被排程為攜帶位元的RE、被排程為攜帶位元的RB)。在圖7的上下文中,UE 704可以避免處理與在n -3n -2n -1 子訊框的一或多個子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c相對應的一或多個位元(例如,TB、被排程為攜帶位元的RE、被排程為攜帶位元的RB)以用於傳輸。例如,UE 704可以丟棄將在訊窗710中與位元714重疊的位元712b。
在操作816的另一態樣中,例如,當決定第一上行鏈路通道具有比第二上行鏈路通道更高的優先順序並且決定超過位元閾值時,UE可以執行一或多個操作832、834。在操作832處,UE可以避免處理在第二上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸。例如,UE可以辨識可能導致為第二上行鏈路通道排程的位元(例如,TB、被排程為攜帶位元的RE、被排程為攜帶位元的RB)與為第一上行鏈路通道准許的位元的處理重疊的第二上行鏈路通道准許,並且UE可以丟棄或刪除一或多個所辨識的針對第二上行鏈路通道的准許,使得不針對那些准許處理位元(例如,TB、被排程為攜帶位元的RE、被排程為攜帶位元的RB)。在圖7的上下文中,UE 704可以避免處理在sTTI 724中的第二上行鏈路通道准許中排程的位元714。
在操作834處,UE可以處理在子訊框集合中的一或多個子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸。例如,UE可以映射、調制及/或編碼在一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,並且UE可以發送那些位元的至少一部分(例如,經由空中發送到基地台)。在圖7的上下文中,UE 704可以處理與在n -3n -2n -1 子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c相對應的一或多個位元(例如,TB、被排程為攜帶位元的RE、被排程為攜帶位元的RB等)以用於傳輸。
圖8C圖示操作812的各個態樣,在此,UE可以基於所決定的在子訊框集合中針對一或多個第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量並且基於所決定的在針對第二上行鏈路通道接收的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,來決定是否超過位元閾值。
對於在操作842處所示的態樣,UE可以針對UE的每個分量載波,將對於分量載波而言所決定的在子訊框集合中的第一上行鏈路通道上接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元和與分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量進行比較。例如,對於分量載波c,UE可以期望: 方程4:
Figure 02_image041
其中
Figure 02_image021
可以是在分量載波c 上的子訊框i 中排程的第一上行鏈路通道UL-SCH位元中的每一個,
Figure 02_image029
可以是在分量載波c 上的子訊框n 中的STTIj 中排程的UL-SCH位元的數量。Zc 可以是若在分量載波c 上只有一TTI(例如,1 ms子訊框)被排程情況下,UE能夠在UL-SCH TTI內發送的UL-SCH位元的最大數量。
Figure 02_image035
可以是訊窗大小(例如,如由UE能力、上行鏈路排程定時等所定義的)。在圖7的上下文中,對於UE 704的每個分量載波,UE 704可以針對UE 704的每個分量載波,將對於分量載波c而言所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中針對第一上行鏈路通道的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c的數量之中的最大值以及對於分量載波c而言在第二上行鏈路通道准許中排程的位元714和與分量載波c相關聯的位元的最大數量進行比較。
根據在操作844處所示的另一態樣,UE可以將所決定的在子訊框集合中的第一上行鏈路通道上接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元與UL-SCH位元的定義的最大數量進行比較。例如, UE可以期望: 方程3:
Figure 02_image039
此處,
Figure 02_image009
可以是在子訊框i中由上行鏈路DCI排程的UL-SCH位元的數量,
Figure 02_image017
可以是在子訊框n 中的STTIj 中由上行鏈路sDCI排程的UL-SCH位元的數量。Z 可以是用於載波聚合的位元閾值,例如,若只有一個TTI被排程情況下,UE能夠在TTI內發送的UL-SCH位元的最大數量。
Figure 02_image035
可以是訊窗大小(例如,如由UE能力、上行鏈路排程定時等所定義的)。在圖7的上下文中,UE 704可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c的數量之中的最大值以及在第二上行鏈路通道准許中排程的位元714與定義的最大位元數量進行比較。
根據在操作846處所示的另一態樣,UE可以將所決定的在子訊框集合中的第一上行鏈路通道上接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元與以下各項中的一項進行比較:與x 個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和;或與y 個啟動的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和。例如, UE可以期望: 方程3:
Figure 02_image039
此處,
Figure 02_image009
可以是在子訊框i 中由上行鏈路DCI排程的UL-SCH位元的數量,
Figure 02_image017
可以是在子訊框n 中的STTIj 中由上行鏈路sDCI排程的UL-SCH位元的數量。Z 可以是位元閾值,例如,若只有一個TTI被排程情況下,UE能夠在TTI內發送的在所有x 個配置的分量載波上或者所有y 個啟動的分量載波上求和的UL-SCH位元的最大數量。
Figure 02_image035
可以是訊窗大小(例如,如由UE能力、上行鏈路排程定時等所定義的)。UE可以基於儲存在UE中的資訊或者基於從基地台接收的資訊來決定使用x 個配置的分量載波或者y 個啟動的分量載波(參見例如操作810)。在圖7的上下文中,UE 704可以將所決定的在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元712a-c的數量之中的最大值以及在第二上行鏈路通道准許中排程的位元714與以下各項中的一項進行比較:與x 個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和;或與y 個啟動的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和。
圖9圖示無線通訊的方法900的流程圖。該方法可以由基地台(例如,基地台102、基地台310、基地台502,基地台702及/或裝置1202/1202')執行。在各個態樣中,一或多個操作可以被省略、調換順序及/或同時執行。例如,可以用虛線示出可選的操作。
在操作902處,基地台可以從UE接收指示UE支援第二下行鏈路通道的資訊。在各態樣中,第二下行鏈路通道可以是具有sTTI的sPDSCH。在各態樣中,指示UE支援第二下行鏈路通道的資訊可以是UE類別。在一些態樣中,基地台可以接收指示UE能力的資訊。UE能力資訊可以指示可以用於與UE通訊的MCS、可以用於與UE通訊的最大層數(例如,MIMO層、空間秩等)或任何其他資訊中的一或多個。在一些態樣中,UE能力資訊可以向基地台指示在UE處用於處理要由UE接收的下行鏈路位元的窗口的大小或持續時間,及/或在UE處用於處理要由UE發送給基地台的上行位元的窗口的大小或持續時間。在圖5的上下文中,基地台502可以從UE 504接收指示UE 504支援具有sTTI 524的第二下行鏈路通道的資訊。
在操作904處,基地台可以基於所接收的指示UE支援第二下行鏈路通道的資訊來決定向UE發送第二資料。例如,基地台可以決定UE可以在第二下行鏈路通道上接收資料,並且基地台可以輸出要在第二下行鏈路通道上攜帶的資料(例如,ULL資料、MiCr資料、延遲敏感的資料等)。在圖5的上下文中,基地台502可以基於所接收的指示UE 504支援第二下行鏈路通道的資訊,決定在第二下行鏈路通道上的sTTI 524中向UE 504發送第二資料。
在操作906處,基地台可以向UE發送與用於處理在第一下行鏈路通道上攜帶的第一資料和在第二下行鏈路通道上攜帶的第二資料的位元閾值相關聯的配置。該配置可以指示位元閾值(例如,Z )是基於x 個配置的分量載波還是y 個啟動的分量載波,其中yx 。在圖5的上下文中,基地台502可以向UE 504發送資訊550,資訊550指示UE 504是使用基於x 個配置的分量載波還是y個啟動的分量載波的位元閾值。
在操作908處,基地台可以決定在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料,並且在子訊框集合之後的子訊框中在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料。例如,基地台可以辨識要在PDSCH上攜帶的第一資料和要在sPDSCH上攜帶的第二資料,並且基地台可以輸出用於處理和傳輸給UE的第一資料和第二資料。在圖5的上下文中,基地台502可以決定在n -3n -2n -1 子訊框中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE 504發送第一資料,並且在n 子訊框內的sTTI 524中在第二下行鏈路通道上向UE 504發送第二資料。
在操作910處,基地台可以基於決定要在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料和在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料,來決定要進行以下各項中的至少一項:限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的MCS、限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的空間秩、避免以基於DMRS的傳輸模式來排程UE、或者避免使用ePDCCH來排程UE。例如,基地台選擇用於與UE通訊的MCS,並且可以配置與UE的通訊以使用所選擇的MCS。在另一實例中,基地台可以選擇要與UE一起使用的空間秩,並且可以配置與UE的通訊以使用所選擇的空間秩。在另一實例中,基地台可以選擇用於與UE通訊的不基於DMRS的傳輸模式,並且基地台可以配置與UE的通訊以使用所選擇的傳輸模式。在另一實例中,基地台可以在不同於ePDCCH的通道上排程UE,並且基地台可以在不同於ePDCCH的通道上向UE發送排程資訊。在一些態樣中,基於決定要在第一下行鏈路通道上發送向UE第一資料和在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料,來決定要進行限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的MCS、限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的空間秩、避免以基於DMRS的傳輸模式來排程UE、或者避免使用ePDCCH來排程UE中的至少一項可以是基於UE的UE能力,該UE能力可以由基地台從UE接收。在圖5的上下文中,基地台502可以基於決定要在第一下行鏈路通道上向UE 504發送第一資料和在第二下行鏈路通道上向UE 504發送第二資料,決定要進行以下各項中的至少一項:限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的MCS、限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的空間秩、避免以基於DMRS的傳輸模式來排程UE 504、或者避免使用ePDCCH來排程UE 504。
在操作912處,基地台可以在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料。在圖5的上下文中,基地台502可以在子訊框520集合的n -3n -2n -1 子訊框之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE 504發送第一資料。
在操作914處,基地台可以在子訊框內的sTTI中在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料。在圖5的上下文中,基地台502可以在n子訊框內的sTTI 524中在第二下行鏈路通道上向UE 504發送的第二資料。
圖10是示出示例性裝置1002中的不同單元/組件之間的資料流的概念性資料流圖1000。該裝置可以是UE。裝置1002圖示了不同模組/單元/組件之間的示例性連接及/或資料。本發明所屬領域中具有通常知識者將認識到,此類連接及/或資料流將被認為是說明性的,並且因此在不同的態樣可以存在不同的及/或額外的連接及/或資料流。
裝置1002可以包括接收組件1004。接收組件1004可以從基地台(例如,基地台1050)接收信號。裝置1002亦可以包括發送組件1006。發送組件1006可以被配置為向基地台(例如,基地台1050)發送信號。
在一個態樣中,發送組件1006可以被配置為向基地台1050發送指示裝置1002支援具有sTTI的第二下行鏈路通道的資訊。在一個態樣中,指示裝置1002支援具有sTTI的第二下行鏈路通道的資訊包括UE類別。在另一態樣中,發送組件1006可以被配置為在sTTI中向基地台1050發送上行鏈路資料。
在一個態樣中,接收組件1004可以在子訊框集合中的每一個子訊框中的TTI內在第一下行鏈路通道(例如,PDSCH)上接收位元。此外,接收組件1004可以在子訊框內的sTTI中在第二下行鏈路通道(例如,sPDSCH)上接收位元,該子訊框可以在子訊框集合之後,並且sTTI可以與TTI相比包括更少的符號。
在一個態樣中,決定組件1008可以決定在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量。決定組件1008可以決定在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量。決定組件1008可以基於所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量並且基於所決定的在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量,來決定是否超過位元閾值。例如,對於每分量載波態樣,決定組件1008可以針對裝置1002的每個分量載波c ,將所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及所決定的在第二下行鏈路通道上接收的位元和與分量載波c 相關聯的下行鏈路共享通道DL-SCH位元的最大數量進行比較。例如,對於載波聚合態樣,決定組件1008可以將所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元和與DL-SCH位元的定義的最大數量進行比較。
在另一態樣中,裝置1002可以具有x 個配置的分量載波和y 個啟動的分量載波,其中yx 。決定組件1008可以經由將所決定的在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元與以下各項中的一項進行比較,來決定是否超過位元閾值:與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和,或者與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,接收組件1004可以從基地台1050接收配置,該配置指示位元閾值是與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和,還是與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和。
在一個態樣中,決定組件1008可以基於是否超過位元閾值來決定是否處理在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元或在第二下行鏈路通道上接收的位元中的至少一項。例如,當未超過位元閾值時,決定組件1008可以向處理組件1010指示要處理在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元和在第二下行鏈路通道上接收的位元兩者。若超過位元閾值,則決定組件1008可以決定是第一下行鏈路通道比第二下行鏈路通道具有更高的優先順序,還是第二下行鏈路通道具有比第一下行鏈路通道更高的優先順序。決定組件可以向處理組件1010指示要處理具有較高優先順序的下行鏈路通道的資料,並且不處理具有較低優先順序的下行鏈路通道的資料。
基於來自決定組件1008的對要處理的資料的指示,處理組件可以處理在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元或在第二下行鏈路通道上接收的位元中的至少一項。例如,若決定組件1008指示未超過位元閾值,則處理組件1010可以處理在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元和在第二下行鏈路通道上接收的位元。若超過位元閾值並且第二下行鏈路通道具有比第一下行鏈路通道更高的優先順序,則處理組件1010可以避免處理在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,並且處理在第二下行鏈路通道上接收的位元。若超過位元閾值並且第一下行鏈路通道具有比第二下行鏈路通道更高的優先順序,則處理組件1010可以處理在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,並且避免處理在第二下行鏈路通道上接收的位元。
回饋組件1012可以提供針對經處理和未處理的位元的ACK/NACK回饋。例如,回饋組件1012可以產生針對經處理的位元的ACK回饋。因此,當處理組件1010處理第一下行鏈路通道的位元時,則回饋組件1012可以將與在第一下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK回饋發送到基地台1050。類似地,當處理組件1010處理第二下行鏈路通道的位元時,則回饋組件1012可以將與在第二下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK回饋發送到基地台1050。回饋組件1012可以產生針對未處理的位元的NACK回饋。因此,當處理組件1010避免處理第一下行鏈路通道的位元時,則回饋組件1012可以將與在第一下行鏈路通道上接收的位元相關聯的NACK回饋發送到基地台1050。類似地,當處理組件1010避免處理第二下行鏈路通道的位元時,則回饋組件1012可以將與在第二下行鏈路通道上接收的位元相關聯的NACK回饋發送到基地台1050。
在另一態樣中,接收組件1004可以在子訊框集合內的TTI中接收針對第一上行鏈路通道的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個,並且在子訊框集合之後的子訊框內的sTTI中接收針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許。sTTI與TTI相比包括更少的符號。在各個態樣中,第一上行鏈路通道是PUSCH,並且一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個是針對在PUSCH上的上行鏈路傳輸,第二上行鏈路通道是sPUSCH,並且第二上行鏈路通道准許是針對在sTTI中sPUSCH上的上行鏈路傳輸。
在一個態樣中,決定組件1008可以決定在子訊框集合中針對上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,並且決定在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量。決定組件1008可以基於所決定的在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量並且基於所決定的在針對第二上行鏈路通道接收的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,來決定是否超過位元閾值。例如,對於每分量載波態樣,決定組件1008可以針對UE的每個分量載波c ,將對於分量載波c 而言所決定的在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及對於分量載波c而言在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元和與分量載波c 相關聯的UL-SCH位元的最大數量進行比較。在一個態樣中,與分量載波c相關聯的UL-SCH位元的最大數量是基於用於第一上行鏈路通道的UL-SCH位元的最大數量。例如,對於載波聚合態樣,決定組件1008可以將所決定的在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元和與UL-SCH位元的定義的最大數量進行比較。
在另一態樣中,裝置1002可具有x 個配置的分量載波和y 個啟動的分量載波,其中yx 。決定組件1008可以經由將所決定的在子訊框集合中的第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元與以下各項中的一項進行比較來決定是否超過位元閾值:與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和,或者與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,接收組件1004可以從基地台1050接收配置,該配置指示位元閾值是與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和,還是與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和。
在一個態樣中,決定組件1008可以基於是否超過位元閾值來決定是否要發送以下各項中的至少一項:在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。例如,當未超過位元閾值時,決定組件1008可以向處理組件1010指示在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元和在第二上行鏈路通道准許中排程的位元兩者。若超過位元閾值,則決定組件1008可以決定是第一上行鏈路通道具有比第二上行鏈路通道更高的優先順序,還是第二上行鏈路通道具有比第一上行鏈路通道更高的優先順序。決定組件1008可以向處理組件1010指示要處理以用於傳輸具有較高優先順序的上行鏈路通道的資料以用於傳輸,並且不處理具有較低優先順序的上行鏈路通道的資料。
基於來自決定組件1008的對要處理的資料的指示,處理組件可以處理在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元中的至少一項。例如,若決定組件1008指示未超過位元閾值,則處理組件1010可以處理在子訊框集合中接收到的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元和在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。若超過位元閾值並且第一上行鏈路通道具有比第二上行鏈路通道更高的優先順序,則處理組件1010可以處理在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸,並且避免處理在第二上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸。隨後,發送組件1006可以發送在一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元。若超過位元閾值並且第二上行鏈路通道具有比第一上行鏈路通道更高的優先順序,則處理組件1010可以避免處理在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸,並且處理在第二上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸。隨後,發送組件1006可以發送在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。
該裝置可以包括額外的組件,其執行圖6A-圖6C、圖8A-圖8C的前述流程圖中的演算法的每個框。因此,圖6A-圖6C、圖8A-圖8C的前述流程圖之每一者框可以由組件執行,並且該裝置可以包括這些組件中的一或多個。組件可以是專門被配置為執行所陳述的程序/演算法的一或多個硬體組件、由被配置為執行所陳述的程序/演算法的處理器實現、儲存在電腦可讀取媒體內以由處理器實現、或其某種組合。
圖11是示出用於採用處理系統1114的裝置1002'的硬體實現的實例的圖1100。處理系統1114可以用通常由匯流排1124表示的匯流排架構來實現。取決於處理系統1114的具體應用和整體設計約束,匯流排1124可以包括任何數量的互連匯流排和橋接。匯流排1124將包括由處理器1104、組件1004、1006、1008、1010、1012以及電腦可讀取媒體/記憶體1106表示的一或多個處理器及/或硬體組件的各種電路連接在一起。匯流排1124亦可以連接諸如定時源、周邊設備、電壓調節器和電源管理電路之類的各種其他電路,這些電路在本發明所屬領域中是公知的,因此將不再進一步描述。
處理系統1114可以耦合到收發機1110。收發機1110耦合到一或多個天線1120。收發機1110提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的單元。收發機1110從一或多個天線1120接收信號,從所接收的信號中提取資訊,並將所提取的資訊提供給處理系統1114,具體而言接收組件1004。此外,收發機1110從處理系統1114,具體而言發送組件1006,接收資訊,並且基於所接收的資訊,產生要應用於一或多個天線1120的信號。處理系統1114包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體1106的處理器1104。處理器1104負責一般處理,包括執行在電腦可讀取媒體/記憶體1106上儲存的軟體。軟體在由處理器1104執行時使處理系統1114執行以上針對任何特定裝置所描述的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體1106亦可以用於儲存在執行軟體時由處理器1104操縱的資料。處理系統1114亦包括組件1004、1006、1008、1010、1012中的至少一個。組件可以是在處理器1104中執行的、常駐/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1106中的軟體組件、耦合到處理器1104的一或多個硬體組件、或其某種組合。處理系統1114可以是 UE 350的組件,並且可以包括記憶體360及/或TX處理器368、RX處理器356和控制器/處理器359中的至少一個。
在一個配置中,用於無線通訊的裝置1002/1002'包括用於決定在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量的單元。裝置1002/1002'可以包括用於決定在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量的單元。裝置1002/1002'可以包括用於基於所決定的在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量並且基於所決定的在針對第二上行鏈路通道接收的第二上行鏈路通道准許中排程的位元的數量,來決定是否超過位元閾值的單元。裝置1002/1002'可以包括用於基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸的單元:在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。在一個態樣中,裝置1002/1002'可以包括用於在子訊框集合內的TTI中接收針對第一上行鏈路通道的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個的單元。裝置1002/1002'可以包括用於在子訊框內的sTTI中接收針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許的單元,該子訊框在子訊框集合之後,sTTI與TTI相比包括更少的符號。在一個態樣中,裝置1002/1002'可以包括用於基於是否超過位元閾值來決定是否發送以下各項中的至少一項的單元:在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元。在一個態樣中,第一上行鏈路通道是PUSCH;一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個是針對PUSCH上的上行鏈路傳輸;第二上行鏈路通道是sPUSCH;並且第二上行鏈路通道准許是針對sTTI中sPUSCH上的上行鏈路傳輸。在一個態樣中,用於基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸的單元:在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元,被配置為:處理在第二上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸;及避免處理在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸。在一個態樣中,用於基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項的單元:在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元,或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元,被配置為:避免處理在第二上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸;及處理在子訊框集合中接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元以用於傳輸。在一個態樣中,用於決定是否超過位元閾值的單元被配置為:針對UE的每個分量載波,將所決定的在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元和與分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量進行比較。在一個態樣中,與分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量是基於用於第一上行鏈路通道的UL-SCH位元的最大數量。在一個態樣中,用於決定是否超過位元閾值的單元被配置為:將所決定的在子訊框集合中針對第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元與UL-SCH位元的定義的最大數量進行比較。在一個態樣中,裝置1002/1002'具有x 個配置的分量載波和y 個啟動的分量載波,其中yx ,並且用於決定是否超過位元閾值的單元被配置為:將所決定的在子訊框集合中的第一上行鏈路通道上接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的數量之中的最大值以及在針對第二上行鏈路通道的第二上行鏈路通道准許中排程的位元與以下各項中的一項進行比較:與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和;或者與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,裝置1002/1002'包括用於從基地台接收配置的單元,該配置指示位元閾值是與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和,還是與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,基於在包括子訊框集合中的多個子訊框的處理訊窗內是否超過位元閾值來處理在一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元或在第二上行鏈路通道准許中排程的位元中的至少一項以用於傳輸。在一個態樣中,處理訊窗的長度是基於UE的UE能力、上行鏈路排程資訊或與第二上行鏈路通道相關聯的sTTI的持續時間中的至少一項。在一個態樣中,裝置1002/1002'可以包括用於向基地台發送指示處理訊窗的長度的資訊的單元。
在另一態樣中,裝置1002/1002'可以包括用於決定在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量的單元。裝置1002/1002'可以包括用於決定在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量的單元。裝置1002/1002'可以包括用於基於所決定的在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量並且基於所決定的在第二下行鏈路通道上接收的位元的數量,來決定是否超過位元閾值的單元。裝置1002/1002'可以包括用於基於是否超過位元閾值處理以下各項中的至少一項的單元:在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元。裝置1002/1002'可以包括:用於在子訊框集合之每一者子訊框中的TTI內接收第一下行鏈路通道上的位元的單元;及用於在子訊框內的sTTI中接收第二下行鏈路通道上的位元的單元,該子訊框在子訊框集合之後,sTTI與TTI相比包括更少的符號。裝置1002/1002'可以包括用於基於是否超過位元閾值來決定是否處理以下各項中的至少一項的單元:在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元。在一個態樣中,第一下行鏈路通道是PDSCH並且第二下行鏈路通道是sPDSCH。在一個態樣中,用於基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一個項的單元:在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元,被配置為:處理在第二下行鏈路通道上接收的位元;基於處理在第二下行鏈路通道上接收的位元,發送與在第二下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK/NACK回饋;避免處理在子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元;及基於避免處理在子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,發送與子訊框集合中的一或多個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元相關聯的NACK回饋。在一個態樣中,用於基於是否超過位元閾值來處理以下各項中的至少一項的單元:在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,或在第二下行鏈路通道上接收的位元,被配置為:避免處理在第二下行鏈路通道上接收的位元;基於避免處理在第二下行鏈路通道上接收的位元,發送與在第二下行鏈路通道上接收的位元相關聯的NACK回饋;處理在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元;及基於處理在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元,發送與在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元相關聯的ACK/NACK回饋。在一個態樣中,用於決定是否超過位元閾值的單元被配置為:針對UE的每個分量載波,將所決定的在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元和與分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量進行比較。在一個態樣中,用於決定是否超過位元閾值的單元被配置為:將所決定的在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元與DL-SCH位元的定義的最大數量進行比較。在一個態樣中,裝置1002/1002'具有x 個配置的分量載波和y 個啟動的分量載波,其中yx ,並且用於決定是否超過位元閾值的單元被配置為將所決定的在子訊框集合中的每一個子訊框中在第一下行鏈路通道上接收的位元的數量之中的最大值以及在第二下行鏈路通道上接收的位元與以下各項中的一項進行比較:與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和;或者與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,裝置1002/1002'可以包括用於從基地台接收配置的單元,該配置指示位元閾值是與x 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和,還是與y 個分量載波中的每一個分量載波相關聯的DL-SCH位元的最大數量的總和。在一個態樣中,基於在包括子訊框集合中的多個子訊框的處理訊窗內是否超過位元閾值來處理在第一下行鏈路通道上接收的位元或在第二下行鏈路通道上接收的位元中的至少一項。在一個態樣中,處理訊窗的長度是基於UE的UE能力、HARQ定時規則或與第二下行鏈路通道相關聯的sTTI的持續時間中的至少一項。裝置1002/1002'可以包括用於向基地台發送指示處理訊窗的長度的資訊的單元。
前述單元可以是被配置為執行由前述模組列舉的功能的裝置1002及/或裝置1002'的處理系統1114的前述組件中的一或多個。如前述,處理系統1114可以包括TX處理器368、RX處理器356和控制器/處理器359。因此,在一個配置中,前述單元可以是被配置為執行由前述單元列舉的功能的TX處理器368、RX處理器356和控制器/處理器359。
圖12是示出示例性裝置1202中的不同單元/組件之間的資料流的概念性資料流圖1200。該裝置可以是基地台。裝置1202圖示了不同模組/單元/組件之間的示例性連接及/或資料。本發明所屬領域中具有通常知識者將認識到,此類連接及/或資料流將被認為是說明性的,並且因此在不同的態樣可以存在不同的及/或額外的連接及/或資料流。
裝置1202可以包括接收組件1204。接收組件1004可以從UE(例如,UE 1250)接收信號。裝置1202亦可以包括發送組件1206。發送組件1206可以被配置為向UE(例如,UE 1250)發送信號。
裝置1202可以包括第一資料組件1212。第一資料組件1212可以決定在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE 1250發送第一資料。第一下行鏈路通道可以是PDSCH。
裝置1202可以包括第二資料組件1208。第二資料組件1208可以從UE 1250接收指示UE支援第二下行鏈路通道的資訊。第二資料組件1208可以基於所接收的指示UE 1250支援第二下行鏈路通道的資訊來決定向UE 1250發送第二資料。第二資料組件可以決定在子訊框中在第二下行鏈路通道上向UE 1250發送第二資料,該子訊框在子訊框集合之後。第二下行鏈路通道可以是sPDSCH。
裝置1202可以包括配置組件1210。配置組件1210可以基於決定要在第一下行鏈路通道上向UE 1250發送第一資料和在第二下行鏈路通道上向UE 1250發送第二資料,來決定要進行以下各項中的至少一項:限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的MCS、限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的空間秩、避免以基於DMRS的傳輸模式來排程UE 1250、或者避免使用ePDCCH來排程UE。
發送組件1206可以向UE 1250發送與用於由UE 1250處理第一資料和第二資料的位元閾值相關聯的配置。該配置可以指示位元閾值是基於x 個配置的分量載波還是y 個啟動的分量載波,並且yx
發送組件1206可以在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE 1250發送第一資料。發送組件1206可以在子訊框中在第二下行鏈路通道上向UE 1250發送第二資料。在一個態樣中,在第一分量載波上發送在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上的第一資料,並且在第二分量載波上發送在子訊框中在第二下行鏈路通道上的第二資料。在一個態樣中,第一分量載波是與第二分量載波相同的分量載波。
該裝置可以包括額外的組件,其執行圖9的前述流程圖中的演算法的每個方塊。因此,圖9的前述流程圖之每一者框可以由組件執行,並且該裝置可以包括這些組件中的一或多個。組件可以是專門被配置為執行所陳述的程序/演算法的一或多個硬體組件、由被配置為執行所陳述的程序/演算法的處理器實現、儲存在電腦可讀取媒體內以由處理器實現、或其某種組合。
圖13是示出用於採用處理系統1314的裝置1202'的硬體實現的實例的圖1300。處理系統1314可以用通常由匯流排1324表示的匯流排架構來實現。取決於處理系統1314的具體應用和整體設計約束,匯流排1324可以包括任何數量的互連匯流排和橋接。匯流排1324將包括由處理器1304、組件1204、1206、1208、1210、1212以及電腦可讀取媒體/記憶體1306表示的一或多個處理器及/或硬體組件的各種電路連接在一起。匯流排1324亦可以連接諸如定時源、周邊設備、電壓調節器和電源管理電路之類的各種其他電路,這些電路在本發明所屬領域中是公知的,因此將不再進一步描述。
處理系統1314可以耦合到收發機1310。收發機1310耦合到一或多個天線1320。收發機1310提供用於經由傳輸媒體與各種其他裝置進行通訊的單元。收發機1310從一或多個天線1320接收信號,從所接收的信號中提取資訊,並將所提取的資訊提供給處理系統1314,具體而言接收組件1204。此外,收發機1310從處理系統1314,具體而言發送組件1206,接收資訊,並且基於所接收的資訊,產生要應用於一或多個天線1320的信號。處理系統1314包括耦合到電腦可讀取媒體/記憶體1306的處理器1304。處理器1304負責一般處理,包括執行在電腦可讀取媒體/記憶體1306上儲存的軟體。軟體在由處理器1304執行時使處理系統1314執行以上針對任何特定裝置所描述的各種功能。電腦可讀取媒體/記憶體1306亦可以用於儲存在執行軟體時由處理器1304操縱的資料。處理系統1314亦包括組件1204、1206、1208、1210、1212中的至少一個。組件可以是在處理器1304中執行的、常駐/儲存在電腦可讀取媒體/記憶體1306中的軟體組件、耦合到處理器1304的一或多個硬體組件、或其某種組合。處理系統1314可以是基地台310的組件,並且可以包括記憶體376及/或TX處理器316、RX處理器370和控制器/處理器375中的至少一個。
在一個配置中,用於無線通訊的裝置1202/1202'包括用於決定在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料,在子訊框中在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料的單元,該子訊框在子訊框集合之後。裝置1202/1202'可以包括用於基於決定要在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料和在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料,來決定要進行以下各項中的一項的單元:限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的MCS、限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的空間秩、避免以基於DMRS的傳輸模式來排程UE 1250、或者避免使用ePDCCH來排程UE。裝置1202/1202'可以包括用於在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料;及在子訊框中在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料的單元。
在一個態樣中,第一下行鏈路通道是PDSCH並且第二下行鏈路通道是sPDSCH。在一個態樣中,裝置1202/1202'包括用於從UE接收指示UE支援第二下行鏈路通道的資訊的單元。在一個態樣中,裝置1202/1202'包括用於基於所接收的指示UE支援第二下行鏈路通道的資訊來決定向UE發送第二資料的單元。在一個態樣中,在第一分量載波上發送在子訊框集合之每一者子訊框中在第一下行鏈路通道上的第一資料,並且在第二分量載波上發送子訊框中在第二下行鏈路通道上的第二資料。在一個態樣中,第一分量載波是與第二分量載波相同的分量載波。
在一個態樣中,裝置1202/1202'包括用於向UE發送與用於由UE處理第一資料和第二資料的位元閾值相關聯的配置的單元,該配置指示位元閾值是基於x 個配置的分量載波還是y 個啟動的分量載波,其中yx 。在一個態樣中,裝置1202/1202'可以包括用於從UE接收指示UE的UE能力的資訊的單元,並且基於指示UE能力的資訊,來基於決定要在第一下行鏈路通道上向UE發送第一資料和在第二下行鏈路通道上向UE發送第二資料,決定要進行以下各項中的至少一項:限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的MCS、限制用於發送第一資料或第二資料中的至少一個的空間秩、避免以基於DMRS的傳輸模式來排程UE、或者避免使用ePDCCH來排程UE。在一個態樣中,指示UE能力的資訊與第二下行鏈路通道的sTTI的持續時間相關聯。
前述單元可以是被配置為執行由前述單元列舉的功能的裝置1202及/或裝置1202'的處理系統1314的前述單元中的一或多個。如前述,處理系統1314可以包括TX處理器316、RX處理器370和控制器/處理器375。因此,在一個配置中,前述單元可以是被配置為執行由前述單元列舉的功能的TX處理器316、RX處理器370和控制器/處理器375。
應當理解,所揭示的程序/流程圖中的塊的特定順序或層次是對示例性方法的說明。應當理解,基於設計偏好,可以重新排列程序/流程圖中的方塊的特定順序或層次。此外,一些方塊可以被組合或省略。所附的方法請求項以實例順序呈現各個方塊的要素,並不意在限於所呈現的特定順序或層次。
提供以上描述以使得任何本發明所屬領域中具有通常知識者能夠實踐本文所描述的各個態樣。對於這些態樣的各種修改對於本發明所屬領域中具有通常知識者將是顯而易見的,並且本文定義的通用原理可以應用於其他態樣。因此,請求項不意欲限於本文所示的態樣,而是被賦予與文字請求項相一致的全部範疇,其中以單數形式對要素的引用並不意欲表示「一個且僅有一個」(除非特別地如此陳述),而是表示「一或多個」。本文使用詞語「示例性」來表示「用作實例、例子或說明」。本文描述為「示例性」的任何態樣不一定被解釋為優選的或比其他態樣具優勢。除非另外特別陳述,否則術語「一些」是指一或多個。諸如「A、B或C中的至少一個」、「A、B或C中的一或多個」、「A、B和C中的至少一個」、「A、B和C中的一或多個」和「A、B、C或其任何組合」之類的組合包括A、B及/或C的任何組合,並且可以包括多個A、多個B或多個C。具體地,諸如「A、B或C中的至少一個」、「A、B或C中的一或多個」、「A、B和C中的至少一個」、「A、B和C中的一或多個」和「A、B、C或其任何組合」之類的組合可以是僅僅A、僅僅B、僅僅C、A和B、A和C、B和C、或A和B和C,其中任何這種組合可以包含A、B或C中的一或多個成員。本發明所屬領域中具有通常知識者已知或以後獲知的貫穿本案內容所描述的各個態樣的要素的所有結構和功能等效項經由引用被明確地併入本文,並且意欲被請求項所涵蓋。此外,本文中沒有任何公開內容意欲奉獻給公眾,不管此類公開內容是否明確地記載在請求項中。詞語「模組」、「機制」、「元素」、「設備」等可能不替代詞語「單元」。因此,沒有請求項要素應被解釋為單元加功能,除非使用短語「用於……的單元」來明確地記載該要素。
100‧‧‧無線通訊系統和存取網路102‧‧‧基地台102'‧‧‧基地台104‧‧‧UE110‧‧‧地理覆蓋區域110'‧‧‧地理覆蓋區域120‧‧‧通訊鏈路132‧‧‧回載鏈路134‧‧‧回載鏈路150‧‧‧Wi-Fi存取點(AP)152‧‧‧Wi-Fi站(STA)154‧‧‧通訊鏈路160‧‧‧進化封包核心(EPC)162‧‧‧MME164‧‧‧其他MME166‧‧‧服務閘道168‧‧‧多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道170‧‧‧廣播多播服務中心(BM-SC)172‧‧‧封包資料網路(PDN)閘道174‧‧‧歸屬用戶伺服器(HSS)176‧‧‧IP服務180‧‧‧gNodeB(gNB)184‧‧‧波束成形192‧‧‧D2D通訊鏈路198‧‧‧方塊199‧‧‧方塊200‧‧‧圖230‧‧‧圖250‧‧‧圖280‧‧‧圖310‧‧‧基地台316‧‧‧發送(TX)處理器318‧‧‧發射器320‧‧‧天線350‧‧‧UE352‧‧‧天線354‧‧‧接收器356‧‧‧RX處理器358‧‧‧通道估計器359‧‧‧控制器/處理器360‧‧‧記憶體368‧‧‧TX處理器370‧‧‧接收(RX)處理器374‧‧‧通道估計器375‧‧‧控制器/處理器376‧‧‧記憶體400‧‧‧無線通訊系統402‧‧‧基地台404‧‧‧UE410‧‧‧訊窗412a‧‧‧PDSCH位元412b‧‧‧PDSCH位元412c‧‧‧PDSCH位元412d‧‧‧PDSCH位元420‧‧‧子訊框500‧‧‧無線通訊系統502‧‧‧基地台504‧‧‧UE510‧‧‧訊窗512a‧‧‧第一下行鏈路通道位元512b‧‧‧第一下行鏈路通道位元512c‧‧‧第一下行鏈路通道位元512d‧‧‧第一下行鏈路通道位元520‧‧‧子訊框524‧‧‧sTTI540‧‧‧第一持續時間542‧‧‧第二持續時間544‧‧‧第三持續時間546‧‧‧第四持續時間550‧‧‧資訊560‧‧‧HARQ回饋600‧‧‧方法602‧‧‧操作604‧‧‧操作606‧‧‧操作608‧‧‧操作610‧‧‧操作612‧‧‧操作614‧‧‧操作616‧‧‧操作620‧‧‧方法622‧‧‧操作624‧‧‧操作626‧‧‧操作628‧‧‧操作632‧‧‧操作634‧‧‧操作636‧‧‧操作638‧‧‧操作640‧‧‧方法642‧‧‧操作644‧‧‧操作646‧‧‧操作700‧‧‧無線通訊系統702‧‧‧基地台704‧‧‧UE710‧‧‧訊窗712a‧‧‧第一上行鏈路通道位元712b‧‧‧第一上行鏈路通道位元712c‧‧‧第一上行鏈路通道位元712d‧‧‧第一上行鏈路通道位元714‧‧‧第二上行鏈路通道位元720‧‧‧子訊框724‧‧‧sTTI740‧‧‧第一持續時間742‧‧‧第二持續時間744‧‧‧第三持續時間746‧‧‧第四持續時間750‧‧‧資訊760‧‧‧上行鏈路資料800‧‧‧方法802‧‧‧操作804‧‧‧操作806‧‧‧操作808‧‧‧操作810‧‧‧操作812‧‧‧操作814‧‧‧操作816‧‧‧操作820‧‧‧方法822‧‧‧操作824‧‧‧操作832‧‧‧操作834‧‧‧操作840‧‧‧方法842‧‧‧操作844‧‧‧操作846‧‧‧操作900‧‧‧方法902‧‧‧操作904‧‧‧操作906‧‧‧操作908‧‧‧操作910‧‧‧操作912‧‧‧操作914‧‧‧操作1000‧‧‧概念性資料流圖1002‧‧‧裝置1002'‧‧‧裝置1004‧‧‧接收組件1006‧‧‧發送組件1008‧‧‧決定組件1010‧‧‧處理組件1012‧‧‧回饋組件1014‧‧‧處理系統1050‧‧‧基地台1100‧‧‧圖1104‧‧‧處理器1106‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體1110‧‧‧收發機1120‧‧‧天線1124‧‧‧匯流排1200‧‧‧概念性資料流圖1202‧‧‧裝置1202'‧‧‧裝置1204‧‧‧接收組件1206‧‧‧發送組件1208‧‧‧第二資料組件1210‧‧‧配置組件1212‧‧‧第一資料組件1250‧‧‧UE1300‧‧‧圖1304‧‧‧處理器1306‧‧‧電腦可讀取媒體/記憶體1310‧‧‧收發機1314‧‧‧處理系統1320‧‧‧天線1324‧‧‧匯流排
圖1是示出無線通訊系統和存取網路的實例的圖。
圖2A、圖2B、圖2C和圖2D是分別示出DL訊框結構、DL訊框結構內的DL通道、UL訊框結構和UL訊框結構內的UL通道的實例的圖。
圖3是示出存取網路中的基地台和使用者設備(UE)的實例的圖。
圖4是無線通訊系統的圖。
圖5是無線通訊系統的圖。
圖6A-圖6C是無線通訊的方法的流程圖。
圖7是無線通訊系統的圖。
圖8A-圖8C是無線通訊方法的流程圖。
圖9是無線通訊的方法的流程圖。
圖10是示出示例性裝置中的不同單元/組件之間的資料流的概念性資料流圖。
圖11是示出用於採用處理系統的裝置的硬體實現的實例的圖。
圖12是示出示例性裝置中的不同單元/組件之間的資料流的概念性資料流圖。
圖13是示出用於採用處理系統的裝置的硬體實現的實例的圖。
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
100‧‧‧無線通訊系統和存取網路
102‧‧‧基地台
102'‧‧‧基地台
104‧‧‧UE
110‧‧‧地理覆蓋區域
110'‧‧‧地理覆蓋區域
120‧‧‧通訊鏈路
132‧‧‧回載鏈路
134‧‧‧回載鏈路
150‧‧‧Wi-Fi存取點(AP)
152‧‧‧Wi-Fi站(STA)
154‧‧‧通訊鏈路
160‧‧‧進化封包核心(EPC)
162‧‧‧MME
164‧‧‧其他MME
166‧‧‧服務閘道
168‧‧‧多媒體廣播多播服務(MBMS)閘道
170‧‧‧廣播多播服務中心(BM-SC)
172‧‧‧封包資料網路(PDN)閘道
174‧‧‧歸屬用戶伺服器(HSS)
176‧‧‧IP服務
180‧‧‧gNodeB(gNB)
184‧‧‧波束成形
192‧‧‧D2D通訊鏈路
198‧‧‧方塊
199‧‧‧方塊

Claims (43)

  1. 一種一使用者設備(UE)的無線通訊的方法,包括以下步驟:決定在一子訊框集合中針對一第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的一數量;決定在針對一第二上行鏈路通道的一第二上行鏈路通道准許中排程的位元的一數量;基於所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量並且基於所決定的在針對該第二上行鏈路通道接收的該第二上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量,來決定是否超過一位元閾值,其中決定是否超過該位元閾值進一步地基於以下所述者中的一者:與該UE的配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的最大數量的一總和,或與該UE的活動分量載波中的每一個活動分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的該總和;及基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路 通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元。
  2. 根據請求項1之方法,其中基於在包括該子訊框集合中的多個子訊框的處理訊窗內是否超過該位元閾值,來處理在該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元中的該至少一項以用於傳輸。
  3. 根據請求項2之方法,其中該處理訊窗的一長度基於該UE的一UE能力、上行鏈路排程資訊或與該第二上行鏈路通道相關聯的一短傳輸時間間隔(TTI)(sTTI)的一持續時間中的至少一項。
  4. 根據請求項3之方法,亦包括以下步驟:向一基地台發送指示用於該UE的該處理訊窗的長度的資訊。
  5. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:在該子訊框集合內的一傳輸時間間隔(TTI)中接收針對該第一上行鏈路通道的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個;及在一子訊框內的一短傳輸時間間隔(sTTI)中接收針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許 ,該子訊框在該子訊框集合之後,該sTTI與該TTI相比包括更少的符號。
  6. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟:基於是否超過該位元閾值來決定是否發送以下各項中的該至少一項:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元。
  7. 根據請求項1之方法,其中:該第一上行鏈路通道是一實體上行鏈路共享通道(PUSCH);該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個是針對該PUSCH上的一上行鏈路傳輸;該第二上行鏈路通道是一短PUSCH(sPUSCH);及該第二上行鏈路通道准許是針對一短傳輸時間間隔(sTTI)中該sPUSCH上的一上行鏈路傳輸。
  8. 根據請求項1之方法,其中基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的該至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元 或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元,包括以下步驟:處理在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸;及避免處理在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸。
  9. 根據請求項1之方法,其中基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的該至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元,包括以下步驟:避免處理在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸;及處理在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸。
  10. 根據請求項1之方法,其中決定是否超過該位元閾值包括:針對該UE的每個分量載波,將對於該分量載波而言所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每 一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量之中的一最大值以及對於該分量載波而言在針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元和與該分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的一最大數量進行比較。
  11. 根據請求項10之方法,其中與該分量載波相關聯的UL-SCH位元的該最大數量基於用於該第一上行鏈路通道的UL-SCH位元的一最大數量。
  12. 根據請求項1之方法,其中決定是否超過該位元閾值包括以下步驟:將所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量之中的一最大值以及在針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元與上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的定義的一最大數量進行比較。
  13. 根據請求項1之方法,其中該UE具有x個配置的分量載波和y個活動分量載波,其中yx,並且決定是否超過該位元閾值包括將所決定的在該子訊框集合中在該第一上行鏈路通道上接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量之中的一最大值以及在針對該第二上行鏈路 通道的該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元與以下各項中的一項進行比較:與該x個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的該最大數量的該總和;或者與該y個活動分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的該最大數量的該總和。
  14. 根據請求項13之方法,亦包括以下步驟:從一基地台接收一配置,該配置指示該位元閾值是與該x個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的一最大數量的該總和還是與該y個活動分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的一最大數量的該總和。
  15. 一種使用者設備(UE),該UE包括:一記憶體;及至少一個處理器,其耦合到該記憶體並且被配置為:決定在一子訊框集合中針對一第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的一數量;決定在針對一第二上行鏈路通道的一第二上行鏈路通道准許中排程的位元的一數量; 基於所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量並且基於所決定的在針對該第二上行鏈路通道接收的該第二上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量,來決定是否超過一位元閾值,其中決定是否超過該位元閾值進一步地基於以下所述者中的一者:與該UE的配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的最大數量的一總和,或與該UE的活動分量載波中的每一個活動分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的該總和;及基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元。
  16. 根據請求項15之UE,其中基於在包括該子訊框集合中的多個子訊框的一處理訊窗內是否超過該位元閾值,來處理在該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在 該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元中的該至少一項以用於傳輸。
  17. 根據請求項16之UE,其中該處理訊窗的一長度基於該UE的一UE能力、上行鏈路排程資訊或與該第二上行鏈路通道相關聯的一短傳輸時間間隔(TTI)(sTTI)的一持續時間中的至少一項。
  18. 根據請求項17之UE,其中該至少一個處理器亦被配置為:向一基地台發送指示用於該UE的該處理訊窗的該長度的資訊。
  19. 根據請求項15之UE,其中該至少一個處理器亦被配置為:在該子訊框集合內的一傳輸時間間隔(TTI)中接收針對該第一上行鏈路通道的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個;及在一子訊框內的一短傳輸時間間隔(sTTI)中接收針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許,該子訊框在該子訊框集合之後,該sTTI與該TTI相比包括更少的符號。
  20. 根據請求項15之UE,其中該至少一個處理器亦被配置為: 基於是否超過該位元閾值來決定是否發送以下各項中的該至少一項:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元。
  21. 根據請求項15之UE,其中:該第一上行鏈路通道是一實體上行鏈路共享通道(PUSCH);該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個是針對該PUSCH上的一上行鏈路傳輸;該第二上行鏈路通道是一短PUSCH(sPUSCH);及該第二上行鏈路通道准許是針對一短傳輸時間間隔(sTTI)中該sPUSCH上的一上行鏈路傳輸。
  22. 根據請求項15之UE,其中:基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的該至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元,包括:處理在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸;及 避免處理在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸。
  23. 根據請求項15之UE,其中:基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的該至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元,包括:避免處理在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸;及處理在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸。
  24. 根據請求項15之UE,其中決定是否超過該位元閾值包括:針對該UE的每個分量載波,將對於該分量載波而言所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量之中的一最大值以及對於該分量載波而言在針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元 和與該分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的一最大數量進行比較。
  25. 根據請求項24之UE,其中與該分量載波相關聯的UL-SCH位元的該最大數量基於用於該第一上行鏈路通道的UL-SCH位元的一最大數量。
  26. 根據請求項15之UE,其中決定是否超過該位元閾值包括:將所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量之中的一最大值以及在針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元與上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的定義的一最大數量進行比較。
  27. 根據請求項15之UE,其中該UE具有x個配置的分量載波和y個活動分量載波,其中yx,並且決定是否超過該位元閾值包括將所決定的在該子訊框集合中在該第一上行鏈路通道上接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量之中的一最大值以及在針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元與以下各項中的一項進行比較: 與該x個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的該最大數量的該總和;或者與y個活動分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的該最大數量的該總和。
  28. 根據請求項27之UE,其中該至少一個處理器亦被配置為:從一基地台接收一配置,該配置指示該位元閾值是與該x個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的該最大數量的該總和還是與該y個活動分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的該最大數量的該總和。
  29. 一種使用者設備(UE),該UE包括:用於決定在一子訊框集合中針對一第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的一數量的單元;用於決定在針對一第二上行鏈路通道的一第二上行鏈路通道准許中排程的位元的一數量的單元;用於基於所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量並且基於所決定的在針對該第二上行鏈路通道接收 的該第二上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量,來決定是否超過一位元閾值的單元,其中決定是否超過該位元閾值進一步地基於以下所述者中的一者:與該UE的配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的最大數量的一總和,或與該UE的活動分量載波中的每一個活動分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的該總和;及用於基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸的單元:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元。
  30. 根據請求項29之UE,其中基於在包括該子訊框集合中的多個子訊框的一處理訊窗內是否超過該位元閾值,來處理在該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元中的該至少一項以用於傳輸。
  31. 根據請求項30之UE,其中該處理訊窗的一長度基於該UE的一UE能力、上行鏈路排程資訊或與該第二上行鏈路通道相關聯的一短傳輸時間間隔(TTI)(sTTI)的一持續時間中的至少一項。
  32. 根據請求項31之UE,亦包括:用於向一基地台發送指示用於該UE的該處理訊窗的該長度的資訊的單元。
  33. 根據請求項29之UE,亦包括:用於在該子訊框集合內的一傳輸時間間隔(TTI)中接收針對該第一上行鏈路通道的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個的單元;及用於在一子訊框內的一短傳輸時間間隔(sTTI)中接收針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許的單元,該子訊框在該子訊框集合之後,該sTTI與該TTI相比包括更少的符號。
  34. 根據請求項29之UE,亦包括:用於基於是否超過該位元閾值來決定是否發送以下各項中的該至少一項的單元:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元。
  35. 根據請求項29之UE,其中:該第一上行鏈路通道是一實體上行鏈路共享通道(PUSCH);該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個是針對該PUSCH上的上行鏈路傳輸; 該第二上行鏈路通道是一短PUSCH(sPUSCH);及該第二上行鏈路通道准許是針對一短傳輸時間間隔(sTTI)中該sPUSCH上的一上行鏈路傳輸。
  36. 根據請求項29之UE,其中該用於基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的該至少一項以用於傳輸的單元:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元,被配置為:處理在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸;及避免處理在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸。
  37. 根據請求項29之UE,其中該用於基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的該至少一項以用於傳輸的單元:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元,被配置為: 避免處理在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸;及處理在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的該至少一個第一上行鏈路通道准許中排程的該等位元以用於傳輸。
  38. 根據請求項29之UE,其中該用於決定是否超過該位元閾值的單元被配置為:針對該UE的每個分量載波,將對於該分量載波而言所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量之中的一最大值以及對於該分量載波而言在針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元和與該分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的一最大數量進行比較。
  39. 根據請求項38之UE,其中與該分量載波相關聯的UL-SCH位元的該最大數量基於用於該第一上行鏈路通道的UL-SCH位元的一最大數量。
  40. 根據請求項29之UE,其中該用於決定是否超過該位元閾值的單元被配置為:將所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量之中的一最大值以及在針對該第二上 行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元與上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的定義的一最大數量進行比較。
  41. 根據請求項29之UE,其中該UE具有x個配置的分量載波和y個活動分量載波,其中yx,並且該用於決定是否超過該位元閾值的單元被配置為將所決定的在該子訊框集合中在該第一上行鏈路通道上接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的每一個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量之中的一最大值以及在針對該第二上行鏈路通道的該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元與以下各項中的一項進行比較:與該x個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的該最大數量的該總和;或者與該y個活動分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的該最大數量的該總和。
  42. 根據請求項41之UE,亦包括:用於從一基地台接收一配置的單元,該配置指示該位元閾值是與該x個配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的一最大數量的該總和亦是與該y個活動分量載波中的每一個分量載波相關聯的UL-SCH位元的一最大數量的該總和。
  43. 一種儲存用於由一使用者設備(UE)進行的無線通訊的電腦可執行代碼的非暫時性電腦可讀取媒體,包括用於進行以下操作的代碼:決定在一子訊框集合中針對一第一上行鏈路通道接收的一或多個第一上行鏈路通道准許中排程的位元的一數量;決定在針對一第二上行鏈路通道的一第二上行鏈路通道准許中排程的位元的一數量;基於所決定的在該子訊框集合中針對該第一上行鏈路通道接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許之每一者第一上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量並且基於所決定的在針對該第二上行鏈路通道接收的該第二上行鏈路通道准許中排程的位元的該數量,來決定是否超過一位元閾值,其中決定是否超過該位元閾值進一步地基於以下所述者中的一者:與該UE的配置的分量載波中的每一個分量載波相關聯的上行鏈路共享通道(UL-SCH)位元的最大數量的一總和,或與該UE的活動分量載波中的每一個活動分量載波相關聯的UL-SCH位元的最大數量的該總和;及基於是否超過該位元閾值來處理以下各項中的至少一項以用於傳輸:在該子訊框集合中接收的該一或多個第一上行鏈路通道准許中的至少一個第一上行鏈路 通道准許中排程的該等位元或在該第二上行鏈路通道准許中排程的該等位元。
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