在无线通信系统中发送物理上行链路控制信道的方法、装置和系统与流程

文档序号:34681422发布日期:2023-07-05 20:49阅读:33来源:国知局
在无线通信系统中发送物理上行链路控制信道的方法、装置和系统与流程

本公开涉及无线通信系统,并且更具体地,本公开涉及一种用于在无线通信系统中发送物理上行链路控制信道的方法、装置和系统、以及一种基于半持续性调度的pdsch接收方法和harq-ack发送方法。


背景技术:

1、在第四代(4g)通信系统的商业化之后,为了满足对无线数据业务的越来越多的需求,正在努力开发新的第五代(5g)通信系统。5g通信系统被称作为超4g网络通信系统、后lte系统或新无线电(nr)系统。为了实现高数据传输速率,5g通信系统包括使用6ghz或更高的毫米波(mmwave)频带来操作的系统,并且在确保覆盖范围方面包括使用6ghz或更低的频带来操作的通信系统,使得基站和终端中的实现方式在考虑中。

2、第三代合作伙伴计划(3gpp)nr系统提高了网络的频谱效率并且使得通信提供商能够在给定带宽上提供更多的数据和语音服务。因此,3gpp nr系统被设计成除了支持大量语音之外还满足对高速数据和媒体传输的需求。nr系统的优点是在相同平台上具有更高的吞吐量和更低的延迟,支持频分双工(fdd)和时分双工(tdd),以及因增强的最终用户环境和简单架构而具有低运营成本。

3、为了更有效的数据处理,nr系统的动态tdd可以使用一种方法来改变可根据小区用户的数据业务方向在上行链路和下行链路中使用的正交频分复用(ofdm)符号的数量。例如,当小区的下行链路业务大于上行链路业务时,基站可将多个下行链路ofdm符号分配到一个时隙(或子帧)。有关所述时隙配置信息应该被发送到终端。

4、为了减轻无线电波的路径损耗并且增加毫米波频带中的无线电波的传输距离,在5g通信系统中,讨论了波束成形、大规模多输入/输出(大规模mimo)、全维mimo(fd-mimo)、阵列天线、模拟波束成形、组合了模拟波束成形和数字波束成形的混合波束成形以及大规模天线技术。此外,为了系统的网络改进,在5g通信系统中,正在进行与演进型小小区、高级小小区、云无线电接入网络(云ran)、超密集网络、装置到装置通信(d2d)、车辆到一切通信(v2x)、无线回程、非陆地网络通信(ntn)、移动网络、协作通信、协调多点(comp)、干扰消除等有关的技术开发。此外,在5g系统中,正在开发作为高级编码调制(acm)方案的混合fsk与qam调制(fqam)和滑动窗口叠加编码(swsc)以及作为高级连接技术的滤波器组多载波(fbmc)、非正交多址(noma)和稀疏码多址(scma)。

5、在人类生成并消费信息的以人类为中心的连接网络中,因特网已经演进成物联网(iot)网络,该iot网络在诸如物体的分布式组件之间交换信息。通过与云服务器的连接将iot技术与大数据处理技术组合的万物互联(ioe)技术也正在兴起。为了实现iot,需要诸如感测技术、有线/无线通信和网络基础设施、服务接口技术及安全技术的技术要素,使得近年来,已经研究了诸如传感器网络、机器到机器(m2m)和机器类型通信(mtc)的技术以在物体之间进行连接。在iot环境中,能够提供智能互联网技术(it)服务,该智能it服务收集并分析从所联网的物体生成的数据以在人类生活中创造新价值。通过现有信息技术(it)和各个行业的融合和混合,能够将iot应用于诸如智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车或联网汽车、智能电网、医疗保健、智能家电和高级医疗服务的领域。

6、已经进行了各种尝试以将5g通信系统应用于iot网络。例如,诸如传感器网络、机器到机器(m2m)和机器类型通信(mtc)的技术是通过诸如其是5g通信技术的波束成形、mimo和阵列天线来实现的。作为上述大数据处理技术的云无线电接入网络(云ran)的应用被认为是5g技术和iot技术的会聚的示例。通常,移动通信系统被开发以在确保用户的活动的同时提供语音服务。

7、然而,移动通信系统正在逐渐将其范围扩大到数据业务和语音业务,并且现在已经发展到能够提供高速数据服务的程度。然而,在目前提供服务的移动通信系统中,由于资源的缺乏和用户对高速服务的需求,需要一个更先进的移动通信系统。


技术实现思路

1、技术问题

2、本公开的目的是提供一种用于在无线通信系统中发送上行链路控制信息的方法,具体地说,提供一种蜂窝式无线通信系统及其装置。

3、本公开的另一目的是提供一种在3gpp nr系统中接收sps pdsch的方法、一种发送sps pdsch的harq-ack的方法以及装置。

4、技术方案

5、根据本公开的示例性实施例,提供了一种基于载波聚合发送物理上行链路控制信道(pucch)的用户设备(ue)。所述ue包括:通信模块,该通信模块从基站接收关于pucch服务小区的信息,该pucch服务小区是将要发送pucch的服务小区,生成pucch,并在所述pucch服务小区发送生成的pucch;以及处理器,所述处理器基于关于所述pucch服务小区的信息配置pucch服务小区;以及所述pucch服务小区上的信息包括指示是否在多个服务小区中设置特定服务小区作为pucch服务小区的第一信息和关于pucch服务小区上的设置被应用到的周期的第二信息。

6、在一方面,第一信息可以指示是否将特定服务小区设置为具有顺序索引的pucch服务小区。

7、在另一方面,所述顺序索引的数量可以基于任意一个小区的子载波间隔(scs)来确定,该任意一个小区可以是多个服务小区中的一个,并且顺序索引中包括的每个索引可以对应于任意一个小区的一个时隙。

8、又在另一方面,所述任意一个小区可以是所述多个服务小区中的主服务小区。

9、又在另一方面,顺序索引的数量可基于子载波间隔(scs)来确定,并且顺序索引中包括的每个索引可根据子载波间距对应于一个时隙。

10、又在另一方面,在多个服务小区的子载波间隔中,所述子载波间隔可以是最小的。

11、又在另一方面,在多个服务小区的子载波间隔中,所述子载波间隔可以是最大的。

12、又在另一方面,所述ue可以被配置有来自更高层的时分双工(tdd)配置,并且所述子载波间隔可以是所述tdd配置的参考子载波间隔。

13、又在另一方面,所述顺序索引可以至少对应于所述周期中的一些时隙。

14、又在另一方面,一个主服务小区的一个上行链路时隙可以不被包括在至少一些所述时隙中,并且所述上行链路时隙可以是仅包括上行链路符号的一个时隙。

15、又在另一方面,当多个服务小区的所有小区都是下行链路时隙时,所述时隙可以不被包括在至少一部分的所述时隙中,并且所述下行链路时隙可以是仅包括一个下行链路符号的时隙。

16、又在另一方面,所述第一信息可以指示是否将特定服务小区设置为以时隙为单位的所述pucch服务小区。

17、又在另一方面,多个服务小区可以包括一个主服务小区和至少一个辅服务小区,并且特定服务小区可以是在至少一个辅服务小区中具有最小索引的一个辅服务小区。

18、又在另一方面,关于所述pucch服务小区的信息可以进一步包括关于周期开始的偏移的第三信息。

19、又在另一方面,所述通信模块可以基于时分双工(tdd)配置发送生成的pucch,关于所述pucch服务小区的所述信息可以是关于所述tdd配置的信息,并且可以基于所述tdd配置中设置的周期来确定针对所述pucch服务小区的设置被应用到的周期。

20、又在另一方面,所述tdd配置可以是用于主服务小区的tdd配置之一,用于在多个服务小区中具有最低子载波间隔的服务小区的tdd配置,或用于在多个服务小区中具有最高子载波间隔的服务小区的tdd配置。

21、又在另一方面,当生成的pucch被配置有pucch重复时,所述通信模块可从其中pucch重复被指示的第一时隙开始执行pucch重复,并根据所述第一信息确定在所述第一时隙中发送pucch重复的pucch服务小区;以及当根据第一信息指示pucch服务小区时,可在所述pucch服务小区中在第一时隙后发送所述pucch重复。

22、又在另一方面,当生成的pucch被配置有所述pucch重复时,所述通信模块可根据所述第一信息在其中发送pucch重复的每个时隙中确定所述pucch服务小区,并且在每个时隙中的所述pucch重复可在所述pucch服务小区上被发送。

23、又在另一方面,所述通信模块可以被配置为在其中发送生成的pucch的时隙之前k1个参考时隙的时隙中,接收来自基站的物理下行链路共享信道(pdsch),生成的pucch可以包括用于pdsch的混合自动重复请求(harq)ack,并且所述参考时隙的时间长度可以基于主服务小区的子载波间隔,在在多个服务小区中的最大子载波间隔,或在多个服务小区中的最低子载波间隔中的任意一个来确定。

24、又在另一方面,所述通信模块可以被配置来接收来自基站的指示pucch资源的pucch资源指示符,并且当存在将被设置为pucch服务小区的多个特定服务小区时,所述处理器可以在多个特定服务小区中确定能够使用所述pucch资源的服务小区作为pucch服务小区。

25、根据本公开的另一个示例性实施例,提供了基于半持久调度执行通信的ue。所述ue包括通信模块,被配置来根据来自基站的第一半持久调度接收第一物理下行链路共享信道(pdsch),生成用于接收第一pdsch的混合自动重复请求(harq)ack,并在由处理器确定的pucch的传输定时来发送harq ack,并且所述处理器被配置来执行根据包括第一半持久调度的多个组件的发送和接收操作,以及当与第一pdsch关联分配的第一时隙中的第一pucch的资源不可用于pucch时,基于可用于pucch的第二时隙中的第二pucch的资源确定所述pucch的传输定时。

26、在一方面,当第一pucch的资源不可用于所述pucch时,可以包括一个情况:第一pucch的资源与至少一个下行链路符号中的至少一个、同步信号块的至少一个符号、基本控制信道资源(coreset#0)的至少一个符号、以及无效上行链路符号重叠。

27、在另一方面,所述通信模块可被配置来根据第一pdsch之后的第一半持久调度接收第二pusch,所述第二时隙和第二pucch的资源可与第二pdsch关联分配,并且pucch的传输定时可包括上行链路时隙。

28、又在另一方面,所述第二时隙和第二pucch的资源可以根据半持久调度的多个组件之间预先确定的特定半持久调度与pdsch相关联。

29、又在另一方面,在半持久调度的多个组件中,预先确定的特定半持久调度可以是具有最小id的半持久调度配置、具有最短周期的半持久调度配置、和具有等于或低于第一半持久调度的优先级的半持久调度配置中的任意一个。

30、又在另一方面,所述pucch可以被配置有pucch重复,并且当在第二时隙和第一时隙之间的差异等于或小于预先确定的常数时,所述处理器可以确定pucch的传输定时为有效。

31、又在另一方面,第一时隙可以是分配pucch重复的最前面的时隙,并且第二时隙可以是可传输pucch重复的时隙中的最第二时隙。

32、又在另一方面,第一时隙可以是分配pucch重复的最前面的时隙,并且第二时隙可以是可传输pucch重复的时隙中最前面的时隙。

33、又在另一方面,第一时隙可以是分配pucch重复的最前面的时隙,并且第二时隙可以是可传输的每个pucch重复的时隙中的每一个时隙。

34、又在另一方面,第一时隙可以是分配pucch重复的最前面的时隙,并且第二时隙可以是可传输的每个pucch重复的时隙中的最后一个时隙。

35、又在另一方面,第一时隙可以是分配pucch重复的时隙中的第n个时隙,并且第二时隙可以是可传输的每个pucch重复的时隙中的第n个时隙,其中n是从1到pucch重复的重复次数的一个数字。

36、在本公开中可获得的效果不限于上述提到的效果,并且未提及的其他效果可以由本公开所属领域的技术人员从下面的描述清楚地理解。

37、有益效果

38、利用根据本公开的实施例的ue,可以通过上行链路控制信道将上行链路控制信息正确地发送到基站。此外,通过物理上行链路控制信道的正确传输,可以有效地发送上行链路控制信息。此外,使用根据本公开的ue,可以通过接收sps pdsch有效地确定用于harq-ack传输的pucch资源,并且发送所述sps pdsch的harq-ack。

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