先占、盖写或取消时隙格式指标符分配中的码元的制作方法

专利2023-10-19  100


先占、盖写或取消时隙格式指标符分配中的码元
1.相关申请的交叉引用
2.本专利申请要求于2020年3月18日提交的题为“overwriting or canceling symbols in a slot format indicator allocation(盖写或取消时隙格式指示符分配中的码元)”的美国临时专利申请no.62/991,453、以及于2020年3月18日提交的题为“preemption of symbols in a slot format indicator allocation(先占时隙格式指示符分配中的码元)”的美国临时专利申请no.62/991,454、以及于2021年3月16日提交的题为“preempting,overwriting,or canaeling symbols in a slot format indicator allocation(先占、盖写或取消时隙格式指示符分配中的码元)”的美国非临时专利申请no.17/249,854的优先权,这些申请由此通过援引明确纳入于此。
3.公开领域
4.本公开的各方面一般涉及无线通信以及用于在时隙格式指示符分配中先占、盖写或取消码元的技术和装置。
5.背景
6.无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息接发、和广播等各种电信服务。典型的无线通信系统可采用能够通过共享可用系统资源(例如,带宽、发射功率)来支持与多个用户通信的多址技术。此类多址技术的示例包括码分多址(cdma)系统、时分多址(tdma)系统、频分多址(fdma)系统、正交频分多址(ofdma)系统、单载波频分多址(sc-fdma)系统、时分同步码分多址(td-scdma)系统、以及长期演进(lte)。lte/高级lte是对由第三代伙伴项目(3gpp)颁布的通用移动电信系统(umts)移动标准的增强集。
7.无线网络可包括能够支持数个用户装备(ue)通信的数个基站(bs)。ue可经由下行链路和上行链路与bs进行通信。“下行链路”或“前向链路”指从bs到ue的通信链路,而“上行链路”或“反向链路”指从ue到bs的通信链路。如将在本文中更详细地描述的,bs可被称为b节点、gnb、接入点(ap)、无线电头端、传送接收点(trp)、新无线电(nr)bs、或5g b节点。
8.以上多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使得不同的用户装备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球级别上进行通信的共同协议。nr(其还可被称为5g)是对由3gpp颁布的lte移动标准的增强集。nr被设计成通过在下行链路(dl)上使用具有循环前缀(cp)的正交频分复用(ofdm)(cp-ofdm)、在上行链路(ul)上使用cp-ofdm和/或sc-fdm(例如,也被称为离散傅里叶变换扩展ofdm(dft-s-ofdm))以及支持波束成形、多输入多输出(mimo)天线技术和载波聚集以改善频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱、以及更好地与其他开放标准进行整合,来更好地支持移动宽带因特网接入。然而,随着对移动宽带接入的需求持续增长,存在对于lte、nr和其他无线电接入技术的进一步改进的需要。
9.概述
10.在一些方面,一种由用户装备(ue)执行的无线通信方法可包括至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与该基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求。该方法可包括将该请求传送到该基站。在一些方面,该方法可包括生成要盖写或取消码元集的通信模式的请求,其中该码元集可包括一
个或多个码元。
11.在一些方面,一种由基站执行的无线通信方法可包括至少部分地基于从ue接收到要盖写或取消与该ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要重写或取消该码元的通信模式。该方法可包括至少部分地基于确定要盖写或取消该码元的通信模式来将另一通信模式用于该时隙中的该码元来与该ue通信。
12.在一些方面,一种用于无线通信的ue可包括存储器以及操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。该存储器和该一个或多个处理器可被配置为至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与该基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求,以及将该请求传送到该基站。该载波聚集可以是毗连的或非毗连的、带内或带间的。
13.在一些方面,一种用于无线通信的基站可包括存储器以及操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。该存储器和该一个或多个处理器可被配置为至少部分地基于从ue接收到要盖写或取消与该ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要盖写或取消该码元的通信模式,以及至少部分地基于确定要盖写或取消该码元的通信模式来将另一通信模式用于该时隙中的该码元来与该ue通信。
14.在一些方面,一种非瞬态计算机可读介质可存储用于无线通信的一条或多条指令。该一条或多条指令在由ue的一个或多个处理器执行时可使该一个或多个处理器:至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与该基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求,以及将该请求传送到该基站。
15.在一些方面,一种非瞬态计算机可读介质可存储用于无线通信的一条或多条指令。该一条或多条指令在由基站的一个或多个处理器执行时可使该一个或多个处理器:至少部分地基于从ue接收到要盖写或取消与该ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要盖写或取消该码元的通信模式,以及至少部分地基于确定要盖写或取消该码元的通信模式来将另一通信模式用于该时隙中的该码元来与该ue通信。
16.在一些方面,一种用于无线通信的设备可包括:用于至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与该基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求的装置,以及用于将该请求传送到该基站的装置。
17.在一些方面,一种用于无线通信的设备可包括:用于至少部分地基于从ue接收到要盖写或取消与该ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要盖写或取消该码元的通信模式的装置,以及用于至少部分地基于确定要盖写或取消该码元的通信模式来将另一通信模式用于该时隙中的该码元来与该ue通信的装置。
18.在一些方面,一种由用户装备执行的无线通信方法可包括至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成对与该基站的通信的时隙的时隙格式指示符(sfi)的请求。该方法可包括将该请求传送到该基站。
19.在一些方面,一种由基站执行的无线通信方法可包括至少部分地基于从ue接收到要将sfi用于与该ue的通信的时隙的请求来确定要将该sfi用于该时隙。该方法可包括至少部分地基于确定要将该sfi用于该时隙来通过将该sfi用于该时隙来与该ue进行通信。
20.在一些方面,一种用于无线通信的ue可包括存储器以及操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。该存储器和该一个或多个处理器可被配置为至少部分地基于在用于载
波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成对与该基站的通信的时隙的sfi的请求,以及将该请求传送到该基站。
21.在一些方面,一种用于无线通信的基站可包括存储器以及操作地耦合到该存储器的一个或多个处理器。该存储器和该一个或多个处理器可被配置为至少部分地基于从ue接收到要将sfi用于与该ue的通信的时隙的请求来确定要将该sfi用于该时隙,以及至少部分地基于确定要将该sfi用于该时隙来通过将该sfi用于该时隙来与该ue进行通信。
22.在一些方面,一种非瞬态计算机可读介质可存储用于无线通信的一条或多条指令。该一条或多条指令在由ue的一个或多个处理器执行时可使该一个或多个处理器:至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成对与该基站的通信的时隙的sfi的请求,以及将该请求传送到该基站。
23.在一些方面,一种非瞬态计算机可读介质可存储用于无线通信的一条或多条指令。该一条或多条指令在由基站的一个或多个处理器执行时可导致该一个或多个处理器:至少部分地基于从ue接收到要将sfi用于与该ue的通信的时隙的请求来确定要将该sfi用于该时隙,以及至少部分地基于确定要将该sfi用于该时隙来通过将该sfi用于该时隙来与该ue进行通信。
24.在一些方面,一种用于无线通信的设备可包括:用于至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成对与该基站的通信的时隙的sfi的请求的装置,以及用于将该请求传送到该基站的装置。
25.在一些方面,一种用于无线通信的设备可包括:用于至少部分地基于从ue接收到要将sfi用于与该ue的通信的时隙的请求来确定要将该sfi用于该时隙的装置,以及用于至少部分地基于确定要将该sfi用于该时隙来通过将该sfi用于该时隙来与该ue进行通信的装置。
26.各方面一般包括如基本上在本文中参照附图和说明书描述并且如附图和说明书所解说的方法、装备、系统、计算机程序产品、非瞬态计算机可读介质、用户装备、基站、无线通信设备和/或处理系统。
27.前述内容已较宽泛地勾勒出根据本公开的示例的特征和技术优势以力图使下面的详细描述可被更好地理解。附加的特征和优势将在此后描述。所公开的概念和具体示例可容易地被用作修改或设计用于实施与本公开相同目的的其他结构的基础。此类等效构造并不背离所附权利要求书的范围。本文所公开的概念的特性在其组织和操作方法两方面以及相关联的优势将因结合附图来考虑以下描述而被更好地理解。每一附图是出于解说和描述目的来提供的,而非定义对权利要求的限定。
28.附图简述
29.为了能详细理解本公开的以上陈述的特征,可参照各方面来对以上简要概述的内容进行更具体的描述,其中一些方面在附图中解说。然而应注意,附图仅解说了本公开的某些典型方面,故不应被认为限定其范围,因为本描述可允许有其他等同有效的方面。不同附图中的相同附图标记可标识相同或相似的元素。
30.图1是解说根据本公开的无线通信网络的示例的框图。
31.图2是解说根据本公开的无线通信网络中基站与用户装备(ue)处于通信的示例的框图。
32.图3是解说根据本公开的时隙格式的示例的示图。
33.图4是解说根据本公开的带有通信模式的时隙格式的示例的示图。
34.图5解说了根据本公开的两个基站天线面板的示例。
35.图6解说了根据本公开的正在经历干扰的ue的示例。
36.图7和图8是解说根据本公开的盖写或取消时隙格式指示符分配中的码元的示例的示图。
37.图9是解说根据本公开的例如由ue执行的示例过程的示图。
38.图10是解说根据本公开的例如由基站执行的示例过程的示图。
39.图11和12是解说根据本公开的时隙格式指示符先占的示例的示图。
40.图13是解说根据本公开的例如由ue执行的示例过程的示图。
41.图14是解说根据本公开的例如由基站执行的示例过程的示图。
42.详细描述
43.以下参照附图更全面地描述本公开的各个方面。然而,本公开可用许多不同形式来实施并且不应解释为被限于本公开通篇给出的任何具体结构或功能。相反,提供这些方面是为了使得本公开将是透彻和完整的,并且其将向本领域技术人员完全传达本公开的范围。基于本文的教导,本领域技术人员应领会,本公开的范围旨在覆盖本文所披露的本公开的任何方面,不论其是与本公开的任何其他方面相独立地实现还是组合地实现的。例如,可使用本文中所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本公开的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本公开的各个方面的补充或者另外的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文中所披露的本公开的任何方面可由权利要求的一个或多个元素来实施。
44.现在将参照各种装置和技术给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将在以下详细描述中进行描述并在附图中由各种框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(统称为“元素”)来解说。这些元素可使用硬件、软件、或其组合来实现。此类元素是实现成硬件还是软件取决于具体应用和加诸于整体系统上的设计约束。
45.应注意,虽然各方面在本文可使用通常与5g或nr无线电接入技术(rat)相关联的术语来描述,但本公开的各方面可被应用于其他rat,诸如3g rat、4g rat、和/或在5g之后的rat(例如,6g)。
46.图1是解说根据本公开的无线网络100的示例的示图。无线网络100可以是5g(nr)网络和/或lte网络等等或者可包括其元件。无线网络100可包括数个基站110(示为bs 110a、bs 110b、bs 110c、以及bs 110d)和其他网络实体。基站(bs)是与用户装备(ue)通信的实体并且还可被称为nr bs、b节点、gnb、5g b节点(nb)、接入点或传送接收点(trp)。每个bs可为特定地理区域提供通信覆盖。在3gpp中,术语“蜂窝小区”可指bs的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的bs子系统,这取决于使用该术语的上下文。
47.bs可为宏蜂窝小区、微微蜂窝小区、毫微微蜂窝小区、和/或另一类型的蜂窝小区提供通信覆盖。宏蜂窝小区可覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米),并且可允许由具有服务订阅的ue无约束地接入。微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域,并且可允许由具有服务订阅的ue无约束地接入。毫微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域(例如,住宅),并且可允许由与该毫微微蜂窝小区有关联的ue(例如,封闭订户群(csg)中的ue)有
约束地接入。用于宏蜂窝小区的bs可被称为宏bs。用于微微蜂窝小区的bs可被称为微微bs。用于毫微微蜂窝小区的bs可被称为毫微微bs或家用bs。在图1中示出的示例中,bs 110a可以是用于宏蜂窝小区102a的宏bs,bs 110b可以是用于微微蜂窝小区102b的微微bs,并且bs 110c可以是用于毫微微蜂窝小区102c的毫微微bs。bs可支持一个或多个(例如,三个)蜂窝小区。术语“enb”、“基站”、“nr bs”、“gnb”、“trp”、“ap”、“b节点”、“5g nb”和“蜂窝小区”在本文中可可互换地使用。
48.在一些方面,蜂窝小区可不必是驻定的,并且蜂窝小区的地理区域可根据移动bs的位置而移动。在一些方面,bs可通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接或虚拟网络、使用任何合适的传输网络)来彼此互连和/或互连至无线网络100中的一个或多个其他bs或网络节点(未示出)。
49.无线网络100还可包括中继站。中继站是能接收来自上游站(例如,bs或ue)的数据的传输并向下游站(例如,ue或bs)发送该数据的传输的实体。中继站也可是能为其他ue中继传输的ue。在图1中示出的示例中,中继bs 110d可与宏bs 110a和ue 120d进行通信以促成bs 110a与ue 120d之间的通信。中继bs还可被称为中继站、中继基站或中继。
50.无线网络100可以是包括不同类型的bs(诸如宏bs、微微bs、毫微微bs和/或中继bs)的异构网络。这些不同类型的bs可能具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域、以及对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏bs可具有高发射功率电平(例如,5到40瓦),而微微bs、毫微微bs和中继bs可具有较低发射功率电平(例如,0.1到2瓦)。
51.网络控制器130可耦合至bs集合并且可提供对这些bs的协调和控制。网络控制器130可经由回程与各bs进行通信。这些bs还可经由无线或有线回程直接或间接地彼此通信。
52.ue 120(例如,120a、120b、120c)可分散遍及无线网络100,并且每个ue可以是驻定或移动的。ue还可被称为接入终端、终端、移动站、订户单元、站、等等。ue可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(pda)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(wll)站、平板、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、医疗设备或装备、生物测定传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能首饰(例如,智能戒指、智能手环))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线电)、交通工具组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或者被配置成经由无线或有线介质通信的任何其他合适的设备。
53.一些ue可被认为是机器类型通信(mtc)ue、或者演进型或增强型机器类型通信(emtc)ue。mtc和emtc ue例如包括机器人、无人机、远程设备、传感器、仪表、监视器、和/或位置标签,其可与基站、另一设备(例如,远程设备)或某个其他实体进行通信。无线节点可例如经由有线或无线通信链路来为网络(例如,广域网(诸如因特网)或蜂窝网络)提供连通性或提供至该网络的连通性。一些ue可被认为是物联网(iot)设备,和/或可被实现为nb-iot(窄带物联网)设备。一些ue可被认为是客户端装备(cpe)。ue 120可被包括在外壳的内部,该外壳容纳ue 120的组件,诸如处理器组件和/或存储器组件。在一些方面,处理器组件和存储器组件可耦合在一起。例如,处理器组件(例如,一个或多个处理器)和存储器组件(例如,存储器)可操作耦合、通信耦合、电子耦合和/或电耦合。
54.一般而言,在给定的地理区域中可部署任何数目的无线网络。每个无线网络可支持特定的rat,并且可在一个或多个频率上操作。rat也可被称为无线电技术和/或空中接
口。频率还可被称为载波和/或频率信道。每个频率可在给定的地理区域中支持单个rat以避免不同rat的无线网络之间的干扰。在一些情形中,可部署nr或5g rat网络。
55.在一些方面,两个或更多个ue 120(例如,被示为ue 120a和ue 120e)可使用一个或多个侧链路信道来直接通信(例如,不使用基站110作为中介来彼此通信)。例如,ue 120可使用对等(p2p)通信、设备到设备(d2d)通信、交通工具到万物(v2x)协议(例如,其可包括交通工具到交通工具(v2v)协议或交通工具到基础设施(v2i)协议)、和/或网状网络进行通信。在该情形中,ue 120可执行调度操作、资源选择操作、和/或在本文中他处描述为由基站110执行的其他操作。
56.如以上所指示的,图1是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图1所描述的示例。
57.无线网络100的设备可使用电磁频谱进行通信,该电磁频谱可基于频率或波长被细分成各种类别、频带、信道等。例如,无线网络100的设备可使用具有第一频率范围(fr1)的操作频带进行通信和/或可使用具有第二频率范围(fr2)的操作频带进行通信,第一频率范围(fr1)可跨越410mhz至7.125ghz,第二频率范围(fr2)可跨越24.25ghz至52.6ghz。fr1与fr2之间的频率有时被称为中频带频率。尽管fr1的一部分大于6ghz,但fr1通常被称为“亚6ghz”频带。类似地,尽管不同于由国际电信联盟(itu)标识为“毫米波”频带的极高频率(ehf)频带(30ghz

300ghz),fr2通常被称为“毫米波”频带。因此,除非特别另外声明,否则应理解,如果在本文中使用,术语“亚6ghz”等可广义地表示小于6ghz的频率、fr1内的频率、和/或中频带频率(例如,大于7.125ghz)。类似地,除非特别另外声明,否则应理解,如果在本文中使用,术语“毫米波”等可广义地表示ehf频带内的频率、fr2内的频率、和/或中频带频率(例如,小于24.25ghz)。可构想,fr1和fr2中所包括的频率可被修改,并且本文中所描述的技术适用于那些经修改的频率范围。
58.图2是解说根据本公开的无线网络100中基站110与ue 120处于通信的示例200的示图。基站110可装备有t个天线234a到234t,而ue 120可装备有r个天线252a到252r,其中一般而言t≥1且r≥1。
59.在基站110处,发射处理器220可从数据源212接收给一个或多个ue的数据,至少部分地基于从每个ue接收到的信道质量指示符(cqi)来为该ue选择一种或多种调制和编码方案(mcs),至少部分地基于为每个ue选择的mcs来处理(例如,编码和调制)给该ue的数据,并提供针对所有ue的数据码元。发射处理器220还可处理系统信息(例如,针对半静态资源划分信息(srpi))和控制信息(例如,cqi请求、准予、较上层信令),并提供开销码元和控制码元。发射处理器220还可生成用于参考信号(例如,因蜂窝小区而异的参考信号(crs)、解调参考信号(dmrs))和同步信号(例如,主同步信号(pss)或副同步信号(sss))的参考码元。发射(tx)多输入多输出(mimo)处理器230可在适用的情况下对数据码元、控制码元、开销码元、和/或参考码元执行空间处理(例如,预编码),并且可将t个输出码元流提供给t个调制器(mod)232a到232t。每个调制器232可处理各自相应的输出码元流(例如,针对ofdm)以获得输出采样流。每个调制器232可进一步处理(例如,转换至模拟、放大、滤波、及上变频)输出采样流以获得下行链路信号。来自调制器232a到232t的t个下行链路信号可分别经由t个天线234a到234t被传送。
60.在ue 120处,天线252a到252r可接收来自基站110和/或其他基站的下行链路信号
并且可分别向解调器(demod)254a到254r提供收到信号。每个解调器254可调理(例如,滤波、放大、下变频、及数字化)收到信号以获得输入采样。每个解调器254可进一步处理输入采样(例如,针对ofdm)以获得收到码元。mimo检测器256可获得来自所有r个解调器254a到254r的收到码元,在适用的情况下对这些收到码元执行mimo检测,并且提供检出码元。接收处理器258可处理(例如,解调和解码)这些检出码元,将针对ue 120的经解码数据提供给数据阱260,并且将经解码的控制信息和系统信息提供给控制器/处理器280。术语“控制器/处理器”可指一个或多个控制器、一个或多个处理器或其组合。信道处理器可确定参考信号收到功率(rsrp)、收到信号强度指示符(rssi)、参考信号收到质量(rsrq)、和/或cqi、或其他示例。在一些方面,ue 120的一个或多个组件可被包括在外壳中。
61.网络控制器130可包括通信单元294、控制器/处理器290、以及存储器292。网络控制器130可包括例如核心网中的一个或多个设备。网络控制器130可经由通信单元294来与基站110通信。
62.天线(例如,天线234a至234t和/或天线252a至252r)可包括一个或多个天线面板、天线群、天线振子集合、和/或天线阵列等等,或者可被包括在其内。天线面板、天线群、天线振子集合、和/或天线阵列可包括一个或多个天线振子。天线面板、天线群、天线振子集合、和/或天线阵列可包括共面天线振子集合和/或非共面天线振子集合。天线面板、天线群、天线振子集合、和/或天线阵列可包括单个外壳内的天线振子和/或多个外壳内的天线振子。天线面板、天线群、天线振子集合、和/或天线阵列可包括耦合至一个或多个传输和/或接收组件(诸如图2的一个或多个组件)的一个或多个天线振子。
63.在上行链路上,在ue 120处,发射处理器264可接收和处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,针对包括rsrp、rssi、rsrq、和/或cqi的报告)。发射处理器264还可生成用于一个或多个参考信号的参考码元。来自发射处理器264的码元可在适用的情况下由tx mimo处理器266预编码,进一步由调制器254a到254r处理(例如,针对dft-s-ofdm或cp-ofdm),并且传送给基站110。在一些方面,ue 120的调制器和解调器(例如,mod/demod 254)可被包括在ue 120的调制解调器中。在一些方面,ue 120包括收发机。收发机可包括(诸)天线252、调制器和/或解调器254、mimo检测器256、接收处理器258、发射处理器264、和/或tx mimo处理器266的任何组合。收发机可由处理器(例如,控制器/处理器280)和存储器282使用以执行本文所描述的方法中的任一者的各方面,例如,如参考图1-14所描述的。
64.在基站110处,来自ue 120以及其他ue的上行链路信号可由天线234接收,由解调器232处理,在适用的情况下由mimo检测器236检测,并由接收处理器238进一步处理以获得经解码的由ue 120传送的数据和控制信息。接收处理器238可将经解码的数据提供给数据阱239,并将经解码的控制信息提供给控制器/处理器240。基站110可包括通信单元244并且经由通信单元244与网络控制器130通信。基站110可包括调度器246以调度ue 120进行下行链路和/或上行链路通信。在一些方面,基站110的调制器和解调器(例如,mod/demod 232)可被包括在基站110的调制解调器中。在一些方面,基站110包括收发机。收发机可包括(诸)天线234、调制器和/或解调器232、mimo检测器236、接收处理器238、发射处理器220、和/或tx mimo处理器230的任何组合。收发机可由处理器(例如,控制器/处理器240)和存储器242使用以执行本文所描述的方法中的任一者的各方面,例如,如参考图1-14所描述的。
65.基站110的控制器/处理器240、ue 120的控制器/处理器280、和/或图2的(诸)任何其他组件可执行与用于在时隙格式指示符(sfi)分配中先占、盖写或取消码元相关联的一种或多种技术,如在本文中他处更详细地描述的。例如,基站110的控制器/处理器240、ue 120的控制器/处理器280、和/或图2的任何其他组件可执行或指导例如图9的过程900、图10的过程1000、图13的过程1300、图14的过程1400、和/或如本文中所描述的其他过程的操作。存储器242和282可分别为基站110和ue 120存储数据和程序代码。在一些方面,存储器242和/或存储器282可包括:存储用于无线通信的一条或多条指令(例如,代码和/或程序代码)的非瞬态计算机可读介质。例如,该一条或多条指令在由基站110和/或ue 120的一个或多个处理器执行(例如,直接执行,或在编译、转换、和/或解读之后执行)时,可使得该一个或多个处理器、ue 120、和/或基站110执行或指导例如图9的过程900、图10的过程1000、图13的过程1300、图14的过程1400和/或本文中所描述的其他过程的操作。在一些方面,执行指令可包括运行指令、转换指令、编译指令、和/或解读指令等等。
66.尽管图2中的框被解说为不同的组件,但是以上关于这些框所描述的功能可用单个硬件、软件、或组合组件或者各种组件的组合来实现。例如,关于发射处理器264、接收处理器258和/或tx mimo处理器266所描述的功能可由控制器/处理器280执行或在控制器/处理器280的控制下执行。
67.在一些方面,ue 120可包括:用于至少部分地基于在用于载波聚集(ca)的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与该基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求的装置,用于将该请求传送到该基站的装置等。在一些方面,此类装置可包括结合图2所描述的ue 120的一个或多个组件,诸如控制器/处理器280、发射处理器264、tx mimo处理器266、mod 254、天线252、demod 254、mimo检测器256、和/或接收处理器258。
68.在一些方面,基站110可包括:用于至少部分地基于从ue接收到要盖写或取消与该ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要盖写或取消该码元的通信模式的装置,用于至少部分地基于确定要盖写或取消该码元的通信模式来将另一通信模式用于该时隙中的该码元来与该ue进行通信的装置等等。在一些方面,此类装置可包括结合图2所描述的基站110的一个或多个组件,诸如天线234、demod 232、mimo检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、发射处理器220、tx mimo处理器230、mod 232和/或天线234。
69.在一些方面,ue 120可包括:用于至少部分地基于在用于ca的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成对用于与该基站的通信的时隙的sfi的请求的装置,用于将该请求传送到该基站的装置等等。在一些方面,此类装置可包括结合图2所描述的ue 120的一个或多个组件,诸如控制器/处理器280、发射处理器264、tx mimo处理器266、mod 254、天线252、demod 254、mimo检测器256、和/或接收处理器258。
70.在一些方面,基站110可包括:用于至少部分地基于从ue接收到要将sfi用于与该ue的通信的时隙的请求来确定要将该sfi用于该时隙的装置;用于至少部分地基于确定要将该sfi用于该时隙来通过将该sfi用于该时隙来与该ue进行通信的装置等等。在一些方面,此类装置可包括结合图2所描述的基站110的一个或多个组件,诸如天线234、demod 232、mimo检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、发射处理器220、tx mimo处理器230、mod 232和/或天线234。
71.如以上所指示的,图2是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图2所描述的
示例。
72.图3是解说根据本公开的时隙格式的示例300的示图。如图3所示,无线电接入网络中的时频资源可被划分成资源块,如由单个资源块(rb)305所示。rb 305有时被称为物理资源块(prb)。rb 305包括可由基站110作为一个单元来调度的副载波集(例如,12个副载波)和码元集(例如,14个码元)。在一些方面,rb 305可包括单个时隙中的副载波集。如所示的,rb 305中所包括的单个时频资源可被称为资源元素(re)310。re 310可包括单个副载波(例如,在频率上)和单个码元(例如,在时间上)。码元可被称为ofdm码元。re 310可用于传送一个经调制码元,其可为实数值或复数值。
73.在一些电信系统(例如,nr)中,rb 305可在0.1毫秒(ms)历时内跨越12个副载波,该副载波具有例如15千赫(khz)、30khz、60khz或120khz以及其他示例的副载波间隔。无线电帧可包括40个时隙并且可具有10ms的长度。因此,每个时隙可具有0.25ms的长度。然而,时隙长度可取决于用于通信的参数集(例如,副载波间隔、循环前缀格式)而变化。时隙可配置有用于传输的链路方向(例如,下行链路或上行链路)。在一些方面,时隙的链路方向可被动态地配置。
74.如以上所指示的,图3是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图3所描述的示例。
75.图4是解说根据本公开的具有通信模式的时隙格式的示例400的示图。
76.配置用于时分双工(tdd)的ue可在时隙的每个码元处传送或接收通信。该时隙的每个码元可具有通信模式,该通信模式可为上行链路通信模式(u)、下行链路通信模式(d)、间隙码元(空白)或灵活码元(f)。例如,图4示出了前10个码元均为d和后4个码元均为u的时隙。该时隙的通信模式的组合可具有时隙格式指示符(sfi)。图4示出了为32的sfi,其中f码元9和10为u。相反,针对全部d的sfi可为0,针对全部u的sfi可为1。动态tdd是nr中的一种灵活的传送技术。在lte中,对于蜂窝小区内的所有ue,时隙格式通常是相同的。相比之下,nr提供了子帧结构方面的最大灵活性,其中不同的ue可具有不同的时隙格式。即,它们可在时隙中具有d、u或f码元的不同置换,这取决于瞬时话务负载。例如,一个ue可在一个时隙中具有10个d和4个u,而另一个ue可在相同的时隙中具有6个d和8个u。结果,传送上行链路通信的一些ue可能干扰同时接收下行链路通信的其他ue。该干扰可被称为交叉链路干扰(cli)。
77.如以上所指示的,图4是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图4所描述的示例。
78.在灵活的时隙格式和增加的干扰之间存在折衷。为了帮助解说该干扰,图5和图6示出了两个基站(例如,gnb)和ue的发射波束。
79.图5解说了根据本公开的两个基站的示例500。
80.ue中用于第一频带(频带1)的第一天线面板可具有用于在波束上传送和/或接收通信的第一模块、第二模块以及第三模块。该第一模块可利用与第一传输配置指示符(tci)状态0相关联的波束与第一基站(gnb1)建立链路,并且利用与第二tci状态3相关联的第二波束与该gnb1建立链路。该第二模块和该第三模块还可分别利用与tci状态1和tci状态2相关联的波束与gnb1建立链路。ue中用于第二频带(频带2)的第二天线面板也可具有用于在波束上传送和/或接收通信的第一模块、第二模块以及第三模块。该第一模块可利用与第一tci状态a和第二tci状态d相关联的波束与gnb2建立链路。该第二模块和该第三模块还可分
别利用与tci状态b和tci状态c相关联的波束来建立链路。
81.该第一基站和该第二基站(gnb1和gnb2)可为共处一地的或非共处一地的。如果该gnb1和该gnb2是共处一地的,或如果它们是非共处一地的(但具有类似的本地环境(这是小型蜂窝小区情形中的通常情况)),并且如果该频带1和该频带2是在毫米波(mmwave)频带中,诸如在fr2或频率范围4(fr4)中,那么tci状态可为相关的。即,tci状态0可与tci状态a相当,tci状态1可与tci状态b相当,以此类推。即,tci状态a和tci状态1的能量的转向角可紧密相关、相当或是相关的。将结合图6说明影响这些波束的干扰。
82.如以上所指示的,图5是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图5所描述的示例。
83.图6解说了根据本公开的正在经历干扰的ue的示例600。图6示出了用于频带1上的上行链路通信的ue的天线(空间滤波器)配置以及用于频带2上的下行链路通信的ue的配置。
84.如图6所示,该ue的模块可被映射到来自gnb1的由tci状态0标识以用于传送上行链路传输的波束。该模块还可被映射到来自gnb2的由tc1状态a标识以用于接收下行链路传输的波束。对于毗连或非毗连带内ca和带间ca的高数据率情形,可在不同频带中使用不同的sfi。
85.在该ue可能经历由来自其他ue的通信引起的某一cli的同时,该ue还可能经历来自其他物体(例如,建筑物)的一些信号“杂波”,并且因此在上行链路通信的一些码元中经历自干扰。例如,如果tci状态0和tci状态a是频带1和频带2中的主导群集(归因于波束相关性),那么可能存在由于在这些信道中在ul和dl模式操作失配的码元中的杂波而引起的自干扰问题。即,如果在跨频带1和频带2配置的sfi的一些码元上频带1的sfi被设置为ul而频带2的sfi被设置为dl,则由于相似的信号方向,环境中的杂波可能导致来自频带1和频带2的自干扰。虽然杂波需要环境中存在将能量从传送方“重新传送”回接收方的反射物体或衍射物体或散射物体,但这些物体是否存在并不总是必要的。因此,用于实现良好服务质量的系统设计必须涵盖杂波的可能性,而不能乐观地忽略它们的存在。
86.如以上所指示的,图6是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图6所描述的示例。
87.如结合图5和6所解释的,ue针对时隙中的某些码元可能经历干扰。该干扰可能导致该ue和gnb之间的通信降级。虽然gnb可为该ue选择时隙格式,但是该gnb可能无法选择最佳时隙格式来缓解降级。
88.根据本文描述的各个方面,ue可请求时隙中的码元的通信模式被盖写或取消。例如,ue可确定时隙中的码元的通信模式由于另一ue的干扰或由于u码元在d码元处引起的自干扰而应从u被盖写或改变为d。该ue可请求通信模式被盖写,并且gnb可准予该请求。作为该ue的请求的结果,在码元处的通信可能更成功,并且可能不会由于干扰而被降级。该ue还可(例如,经由取消指示(ci))请求通信模式被取消,以便消除由于来自另一ue或同一ue的u码元的干扰而在d码元处丢失通信的几率。该ue可发信号(ci)通知一个或多个gnb,其中该ue在一个或多个频带中使用间隙码元来代替所分配的u/d码元。在一些方面,该ue可请求针对码元集的通信模式可被盖写或取消,其中该码元集可包括一个或多个码元。
89.图7是解说根据本公开的盖写或取消sfi分配中的码元的示例700的示图。图7示出
了可彼此通信的基站(bs)710(例如,图1和图2中描绘的bs110、图5和图6中描绘的gnb)和ue 720(例如,图1和图2中描绘的ue120、图6中描绘的ue)。
90.如由附图标记730所示,ue 720可生成要盖写或取消与bs 710的通信的时隙中的码元的通信模式的请求。ue 720可至少部分地基于与bs 710的通信中的干扰来生成该请求。该干扰可能是由于ue 720的移动和相关联的多普勒衰落、信道环境中的杂波、波束阻挡、或其组合引起的。在一些方面,该请求供bs 710在该码元中用u来盖写d,在该码元中用d来盖写u,或取消该码元(ul或dl分配)以使该码元成为间隙码元或f码元。例如,图7示出了码元10处的u,并且ue 720可请求码元10处的u用d来盖写。在一些方面,该请求可供bs 710针对该码元使d优先于u,或针对该码元使u优先于d。在一些方面,该请求专用于一个或多个频带。
91.如由附图标记735所示,ue 720可向bs 710传送该请求。该请求可至少部分地基于信道状况的改变(例如,ue 720的移动、杂波、群集、阻挡)来动态地更改。例如,ue 720可在用于该时隙的物理上行链路控制信道(pucch)或物理上行链路共享信道(pusch)上在上行链路控制信息(uci)中传送该请求。在一些方面,ue 720可与ci联合地指示盖写或取消。在一些方面,该请求可为半静态的,或可对应于多个时隙中的特定码元集。例如,该请求可适用于数个连贯时隙中的每一时隙中的第十个码元。
92.如以上所指示的,图7是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图7所描述的示例。
93.图8是解说根据本公开的示例700的延续的示图。
94.如由附图标记740所示,bs 710可至少部分地基于来自ue 720的请求来确定要盖写或取消通信的时隙中的码元的通信模式。bs 710可至少部分地基于关于干扰的信息来准予来自ue 720的请求,关于干扰的信息诸如在码元处的通信的测量、或关于失败的通信的信息、或观察到的增加的比特或块差错率。bs 710还可考虑ue 720的移动、信道环境中的杂波、波束阻挡或其组合。bs 710可进一步考虑关于影响与ue 720的通信的其他ue的信息和/或来自其他基站的信息。如由附图标记745所示,bs 710可向ue 720传送该请求被准予的指示。该指示可在下行链路控制信息(dci)或媒体接入信道控制元素(mac-ce)中。该指示可适用于多个时隙和/或可在无线电资源控制(rrc)消息中。替换地,bs 710可传送该请求未被准予的指示。
95.如在图8中且由附图标记750所示,ue 720可用d盖写码元10处的u。ue 720因而可在码元10处接收下行链路通信而不是传送上行链路通信。结果,可改进bs 710与ue 720之间在针对一个时隙或多个时隙的码元10处的通信。
96.在一些方面,bs 710可基于该请求作出一些调整。例如,bs 710可至少部分地基于该请求来执行速率控制。bs 710可至少部分地基于该请求是要用于将通信模式从d改为u,从u改为d,还是通过使用灵活码元或间隙码元取消该通信模式来提高或降低速率。在一些方面,bs 710可至少部分地基于该请求来适配调制和编码方案。
97.如以上所指示的,图8是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图8所描述的示例。
98.图9是解说根据本公开的例如由ue执行的示例过程900的示图。示例过程900是其中ue(例如,图1和图2中描绘的ue 120、图6中描绘的ue、图7-8中描绘的ue 720)执行与盖写
或取消sfi分配中的码元相关联的操作的示例。
99.如图9中所示,在一些方面,过程900可包括至少部分地基于在用于ca的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与该基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求(框910)。例如,该ue(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282)可至少部分地基于在用于ca的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与该基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求,如上所述。如图9中进一步示出的,在一些方面,过程900可包括向该基站传送该请求(框920)。例如,该ue(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282)可向该基站传送该请求,如上所述。
100.过程900可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
101.在第一方面,过程900包括接收该请求被准予的指示,以及至少部分地基于接收到该指示来将另一通信模式用于该时隙中的该码元来与基站通信。
102.在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,该通信模式是上行链路通信模式,并且该请求是要用下行链路通信模式来盖写该码元的该上行链路通信模式。
103.在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,该请求用于供该基站针对该码元使下行链路通信模式优先于上行链路通信模式。
104.在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,该通信模式是下行链路通信模式,并且该请求是要用上行链路通信模式来盖写该码元的该下行链路通信模式。
105.在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一者或多者相结合地,该请求用于供该基站针对该码元使上行链路通信模式优先于下行链路通信模式。
106.在第六方面,单独地或与第一至第五方面中的一者或多者相结合地,该请求用于取消该码元的通信模式,使得该码元变成如由该ue恰适地使用的间隙码元或灵活码元。
107.在第七方面,单独地或与第一至第六方面中的一者或多者相结合地,该请求对应于多个时隙中的该码元。
108.在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一者或多者相结合地,该干扰至少部分地基于与多普勒衰落相关联的该ue的移动、信道环境中的杂波、波束阻挡中的一者或多者或其组合。
109.在第九方面,单独地或与第一至第八方面中的一者或多者相结合地,传送该请求包括在针对该时隙的物理上行链路信道上在上行链路控制信息中传送该请求。
110.尽管图9示出了过程900的示例框,但在一些方面,过程900可包括与图9中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程900的两个或更多个框可并行执行。
111.图10是解说根据本公开的例如由基站执行的示例过程1000的示图。示例过程1000是其中基站(例如,图1和图2中描绘的bs 110、图5和图6中描绘的gnb、图7-8中描绘的bs 710)执行与盖写或取消sfi分配中的码元相关联的操作的示例。
112.如图10中所示,在一些方面,过程1000可包括至少部分地基于从ue接收到要盖写或取消与该ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要盖写或取消该码元的通
信模式(框1010)。例如,基站(例如,使用发射处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242)可至少部分地基于从ue接收到要盖写或取消与该ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要盖写或取消该码元的通信模式,如上所述。
113.如图10中进一步所示,在一些方面,过程1000可包括至少部分地基于确定要盖写或取消该码元的通信模式来将另一通信模式用于该时隙中的该码元来与该ue通信(框1020)。例如,基站(例如,使用发射处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242)可至少部分地基于确定要盖写或取消该码元的通信模式来与该ue通信以将另一通信模式用于该时隙中的该码元,如上所述。
114.过程1000可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
115.在第一方面,过程1000包括向该ue传送该请求被准予的指示。
116.在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,该通信模式是上行链路通信模式,并且该指示是要用下行链路通信模式来盖写该码元的该上行链路通信模式。
117.在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,来自该ue的该请求用于供该基站针对该码元使下行链路通信模式优先于上行链路通信模式。
118.在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,该通信模式是下行链路通信模式,并且该指示是要用上行链路通信模式来盖写该码元的该下行链路通信模式。
119.在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一者或多者相结合地,来自该ue的该请求用于供该基站针对该码元使上行链路通信模式优先于下行链路通信模式。
120.在第六方面,单独地或与第一至第五方面中的一者或多者相结合地,该请求是要取消该码元的该通信模式以使得该码元变成间隙码元或灵活码元。
121.在第七方面,单独地或与第一至第六方面中的一者或多者相结合地,该请求对应于多个时隙中的该码元。
122.在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一者或多者相结合地,确定要盖写或取消该码元的该通信模式包括至少部分地基于该ue的移动、该ue检测到的杂波、波束阻挡或其组合来确定要盖写或取消该码元的该通信模式。
123.在第九方面,单独地或与第一至第八方面中的一者或多者相结合地,接收该请求包括在针对该时隙的物理上行链路信道上在上行链路控制信息中接收该请求。
124.在第十方面,单独地或与第一至第九方面中的一者或多者相结合地,过程1000包括至少部分地基于该请求来执行速率控制或调制和编码方案适配中的一者或多者。
125.尽管图10示出了过程1000的示例框,但在一些方面,过程1000可包括与图10中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程1000的两个或更多个框可并行执行。
126.图11是解说根据本公开的sli先占的示例1100的示图。图11示出了可彼此通信的基站(bs)1110(例如,图1和图2中描绘的bs 110、图5和图6中描绘的gnb)和ue 1120(例如,图1和图2中描绘的ue 120、图6中描绘的ue)。
127.如由附图标记1130所示,ue 1120可至少部分地基于与bs 1110的通信中的干扰来生成对与bs 1110的通信的时隙的sfi的请求。在一些方面,该请求用于供bs 1110用第二
sfi替换第一sfi,以先占第一sfi。该请求可以是先占指示(pi)通知或pi-ci通知,并且可以是带内或带间ca请求的一部分。在一些方面,该请求用于供bs 1110指示优选sfi或非优选(例如,不允许的)sfi。如果使用非优选或不允许的sfi,则这些sfi可能导致ca中的服务质量(qos)的显著降级。
128.ue 1120可至少部分地基于与bs 1110的通信中的干扰来生成该请求。该干扰可能是由于ue 1120的移动和随之发生的多普勒衰落、信令杂波(局部反射、散射、衍射等)、波束阻挡或其组合引起的。ue 1120可至少部分地基于预期qos来生成该请求。例如,更高的qos可能需要改变sfi。
129.该优选sfi或非优选sfi可针对用于ca的两个频带。在一些方面,该请求可以是要将第一sfi用于第一频带以及要将第二sfi用于第二频带。bs 1110可与另一基站协调sfi,使得自干扰被最小化。
130.在一些方面,bs 1110可辅助ue 1120进行sfi选择。bs 1110可传送供ue 1120测量相对信号强度的一个或多个训练码元。ue 1120可至少部分地基于一个或多个测量来选择用于该时隙的sfi。该测量可至少部分地基于cli和/或自干扰。ue 1120可报告该测量。
131.如由附图标记1135所示,ue 1120可向bs 1110传送该请求。ue 1120可在物理上行链路控制信道(pucch)或物理上行链路共享信道(pusch)上在上行链路控制信息中传送该请求。上行链路控制信息也可在共存的非自立系统中的其他频带(例如,亚6ghz频带、lte频带、3g频带、wifi频带)中共享。在一些方面,该请求为半静态的,或对应于多个时隙中的该码元或特定码元集。ue 1120可与ca请求一起传送该请求。
132.在一些方面,ue 1120可与要改变(例如,盖写或取消)针对时隙中的特定码元的通信模式的请求联合地传送该请求。bs 1110可与其他基站、trp、远程无线电头端(rrh)协调跨一个或多个频带和/或跨一个或多个层、数据流、射频链和/或端口针对单个ue对sfi先占和码元通信模式改变的联合指示。
133.如以上所指示的,图11是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图11所描述的示例。
134.图12是解说根据本公开的示例1100的延续的示图。
135.如由附图标记1140所示,bs 1110可至少部分地基于从ue 1120接收到要将sfi用于与ue 1120的通信的时隙的请求来确定要将该sfi用于该时隙。bs 1110可至少部分地基于关于干扰的信息来准予来自ue 1120的该请求,关于干扰的信息诸如码元处的通信的测量或关于失败的通信的信息、增加的比特或块差错率等。bs 1110还可考虑ue 1120的移动、信令杂波、波束阻挡或其组合。bs 1110可进一步考虑关于影响与ue 1120的通信的其他ue的信息和/或来自其他基站的信息。
136.如由附图标记1145所示,bs 1110可向ue 1120传送该请求被准予的指示。该指示可在dci或mac-ce中。该指示可适用于多个时隙和/或可在rrc消息中。在一些方面,该指示可指令ue 1120切换波束。替换地,bs 1110可传送该请求未被准予的指示。
137.如在图12中且由附图标记1150所示,ue 1120可使用第二sfi而非第一sfi。该第二sfi可被认为是新sfi 1204,而该第一sfi可被认为是被先占的sfi 1202。例如,被先占的sfi 1202可以是灵活码元(f)10和11被设为ul的时隙格式32,而新sfi 1204可以是灵活码元6和7被设为ul的时隙格式45。如图12所示,被先占的sfi 1202和新sfi 1204之间存在差
异。该新sfi1204可具有4个额外的ul(码元6-9)。ue 1120因而可在该时隙中传送更多上行链路通信。ue 1120可能已经确定在码元6-9中存在或曾存在使下行链路通信降级的显著干扰,并且因而确定码元6-9应为上行链路通信以便利用时隙中的这些码元。结果,可改进bs 1110与ue 1120之间针对单个或多个时隙的通信。
138.如以上所指示的,图12是作为示例来提供的。其他示例可不同于关于图12所描述的示例。
139.图13是解说根据本公开的例如由ue执行的示例过程1300的示图。示例过程1300是其中ue(例如,图1和图2中描绘的ue 120、图6中描绘的ue、图11和图12中描绘的ue 1120)执行与sfi先占相关联的操作的示例。
140.如图13所示,在一些方面,过程1300可包括至少部分地基于在用于ca的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成对与该基站的通信的时隙的sfi的请求(框1310)。例如,该ue(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282)可至少部分地基于在用于ca的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成对与该基站的通信的时隙的sfi的请求,如上所述。
141.如图13中进一步示出的,在一些方面,过程1300可包括向基站传送该请求(框1320)。例如,该ue(例如,使用接收处理器258、发射处理器264、控制器/处理器280、存储器282)可向该基站传送该请求,如上所述。
142.过程1300可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
143.在第一方面,过程1300包括接收该请求被准予的指示,以及至少部分地基于接收到该指示,将该sfi用于该时隙来与该基站通信。
144.在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,该指示包括使该ue切换波束的指令。
145.在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,该请求是要将第一sfi用于该一个或多个频带中的第一频带以及将第二sfi用于该一个或多个频带中的第二频带。
146.在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,生成该请求包括至少部分地基于预期服务质量、可达成的数据速率、可达成的比特率或对于ca的块差错率(bler)中的一者或多者来生成对该sfi的该请求。
147.在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一者或多者相结合地,过程1300包括接收用于对与该基站的通信的干扰的一个或多个测量的一个或多个训练码元,以及至少部分地基于该一个或多个测量来为该时隙选择sfi。
148.在第六方面,单独地或与第一至第五方面中的一者或多者相结合地,该请求指示用于该时隙的一个或多个非优选sfi。
149.在第七方面,单独地或与第一至第六方面中的一者或多者相结合地,向该基站传送该请求包括与要盖写或取消该时隙中的码元的通信模式的请求联合地传送该请求。
150.在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一者或多者相结合地,该干扰至少部分地基于该ue的移动、信令杂波、波束集群、波束阻挡中的一者或多者或其组合。
151.在第九方面,单独地或与第一至第八方面中的一者或多者相结合地,传送该请求包括与ca请求一起传送该请求。
152.尽管图13示出了过程1300的示例框,但在一些方面,过程1300可包括与图13中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程1300的两个或更多个框可并行执行。
153.图14是解说根据本公开的例如由基站执行的示例过程1400的示图。示例过程1400是其中基站(例如,图1和2中描绘的bs 110、图5和6中的gnb、图11和12中描绘的bs 1110)执行与时隙格式指示符先占相关联的操作。
154.如图14所示,在一些方面,过程1400可包括至少部分地基于从ue接收到要将sfi用于与该ue的通信的时隙的请求来确定要将该sfi用于该时隙(框1410)。例如,该基站(例如,使用发射处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242)可至少部分地基于从ue接收到要将sfi用于与该ue的通信的时隙的请求来确定要将该sfi用于该时隙,如上所述。
155.如图14进一步所示,在一些方面,过程1400可包括至少部分地基于确定要将该sfi用于该时隙来通过将该sfi用于该时隙来与该ue进行通信(框1420)。例如,基站(例如,使用发射处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242)可至少部分地基于确定要将该sfi用于该时隙来通过将该sfi用于该时隙来与该ue通信,如上所述。
156.过程1400可包括附加方面,诸如下文和/或结合在本文中他处描述的一个或多个其他过程所描述的任何单个方面或各方面的任何组合。
157.在第一方面,过程1400包括向该ue传送该请求被准予的指示。
158.在第二方面,单独地或与第一方面相结合地,该指示包括用于切换波束的指令。
159.在第三方面,单独地或与第一和第二方面中的一者或多者相结合地,该请求是要将第一sfi用于第一频带以及将第二sfi用于第二频带。
160.在第四方面,单独地或与第一至第三方面中的一者或多者相结合地,该请求对应于在进行ca的情况下的预期服务质量、可达成的数据速率、可达成的比特率或bler中的一者或多者。
161.在第五方面,单独地或与第一至第四方面中的一者或多者相结合地,过程1400包括向该ue传送一个或多个训练码元以供该ue测量对与该基站的通信的干扰。
162.在第六方面,单独地或与第一至第五方面中的一者或多者相结合地,该请求指示用于该时隙的一个或多个非优选sfi,并且过程1400包括至少部分地基于该一个或多个非优选sfi来为该时隙选择sfi。
163.在第七方面,单独地或与第一至第六方面中的一者或多者相结合地,接收该请求包括与要盖写或取消该时隙中的码元的通信模式的请求来联合地接收该请求。
164.在第八方面,单独地或与第一至第七方面中的一者或多者相结合地,接收该请求包括与ca请求一起接收该请求。
165.在第九方面,单独地或与第一至第八方面中的一者或多者相结合地,确定要使用该sfi包括至少部分地基于来自另一基站、trp或rrh中的一者的时隙信息来确定要使用该sfi。
166.尽管图14示出了过程1400的示例框,但在一些方面,过程1400可包括与图14中所描绘的框相比附加的框、较少的框、不同的框或不同地布置的框。附加地或替换地,过程1400的两个或更多个框可并行执行。
167.前述公开提供了解说和描述,但不旨在穷举或将各方面限于所公开的精确形式。修改和变体可鉴于以上公开内容来作出或者可通过实践各方面来获得。
168.以下提供了本公开的一些方面的概览:
169.方面1:一种由用户装备(ue)执行的无线通信方法,包括:至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与该基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求;以及将该请求传送到该基站。
170.方面2:如方面1的方法,进一步包括:接收该请求被准予的指示;以及至少部分地基于接收到该指示来将另一通信模式用于该时隙中的该码元来与该基站通信。
171.方面3:如方面1或2的方法,其中该通信模式是上行链路通信模式,并且其中该请求是要用下行链路通信模式来盖写该码元的该上行链路通信模式。
172.方面4:如方面1或2的方法,其中该请求用于供该基站针对该码元使下行链路通信模式优先于上行链路通信模式。
173.方面5:如方面1或2的方法,其中该通信模式是下行链路通信模式,并且其中该请求是要用上行链路通信模式来盖写该码元的该下行链路通信模式。
174.方面6:如方面1或2的方法,其中该请求用于供该基站针对该码元使上行链路通信模式优先于下行链路通信模式。
175.方面7:如方面1或2的方法,其中,该请求是要取消该码元的通信模式使得该码元成为间隙码元或灵活码元。
176.方面8:如方面1-7中任一项的方法,其中该请求对应于多个时隙中的该码元。
177.方面9:如方面1-8中任一项的方法,其中该干扰至少部分地基于与多普勒衰落相关联的该ue的移动、信道环境中的杂波、波束阻挡中的一者或多者或其组合。
178.方面10:如方面1-9中任一项的方法,其中传送该请求包括在针对该时隙的物理上行链路信道上在上行链路控制信息中传送该请求。
179.方面11:一种由基站执行的无线通信方法,包括:至少部分地基于从用户装备(ue)接收到要盖写或取消与该ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要盖写或取消该码元的通信模式;以及至少部分地基于确定要盖写或取消该码元的通信模式来与该ue通信以将另一通信模式用于该时隙中的该码元。
180.方面12:如方面11的方法,进一步包括向该ue传送该请求被准予的指示。
181.方面13:如方面12的方法,其中该通信模式是上行链路通信模式,并且其中该指示是要用下行链路通信模式来盖写该码元的该上行链路通信模式。
182.方面14:如方面12的方法,其中该通信模式是下行链路通信模式,并且其中该指示是要用上行链路通信模式来盖写该码元的该下行链路通信模式。
183.方面15:如方面11或12的方法,其中来自该ue的该请求用于供该基站针对该码元使下行链路通信模式优先于上行链路通信模式。
184.方面16:如方面11或12的方法,其中来自该ue的该请求用于供基站针对该码元使上行链路通信模式优先于下行链路通信模式。
185.方面17:如方面11或12的方法,其中该请求是要取消该码元的通信模式使得该码元成为间隙码元或灵活码元。
186.方面18:如方面11-17中任一项的方法,其中该请求对应于多个时隙中的该码元。
187.方面19:如方面11-18中任一项的方法,其中确定要盖写或取消该码元的通信模式包括至少部分地基于该ue的移动、该ue检测到的杂波、波束阻挡或其组合来确定要盖写或取消该码元的通信模式。
188.方面20:如方面11-19中任一项的方法,其中接收该请求包括在针对该时隙的物理上行链路信道上在上行链路控制信息中接收该请求。
189.方面21:如方面11-20中任一项的方法,进一步包括至少部分地基于该请求来执行速率控制或调制和编码方案适配中的一者或多者。
190.方面22:一种由用户装备(ue)执行的无线通信方法,包括:至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成对与该基站的通信的时隙的时隙格式指示符(sfi)的请求;以及将该请求传送到该基站。
191.方面23:如方面22的方法,进一步包括:接收该请求被准予的指示;以及至少部分地基于接收到该指示来通过将该sfi用于该时隙来与该基站进行通信。
192.方面24:如方面22或23的方法,其中该指示包括使该ue切换波束的指令。
193.方面25:如方面22-24中任一项的方法,其中该请求是要将第一sfi用于该一个或多个频带中的第一频带以及将第二sfi用于该一个或多个频带中的第二频带。
194.方面26:如方面22-25中任一项的方法,其中生成该请求包括至少部分地基于在进行载波聚集的情况下的预期服务质量、可达成的数据速率、可达成的比特率或块差错率中的一者或多者来生成对该sfi的该请求。
195.方面27:如方面22-26中任一项的方法,进一步包括:接收用于对与该基站的通信的干扰的一个或多个测量的一个或多个训练码元;以及至少部分地基于该一个或多个测量来为该时隙选择sfi。
196.方面28:如方面22-27中任一项的方法,其中该请求指示用于该时隙的一个或多个非优选sfi。
197.方面29:如方面22-28中任一项的方法,其中将该请求传送到该基站包括与要盖写或取消该时隙中的码元的通信模式的请求联合地传送该请求。
198.方面30:如方面22-29中任一项的方法,其中该干扰至少部分地基于该ue的移动或多普勒衰落、信道环境中的杂波、波束阻挡中的一者或多者或其组合。
199.方面31:如方面22-30中任一项的方法,其中传送该请求包括与载波聚集请求一起传送该请求。
200.方面32:一种由基站执行的无线通信方法,包括:至少部分地基于从用户装备(ue)接收到要将时隙格式指示符(sfi)用于与该ue的通信的时隙的请求来确定要将该sfi用于该时隙;以及至少部分地基于确定要将该sfi用于该时隙来通过将该sfi用于该时隙来与该ue进行通信。
201.方面33:如方面32的方法,进一步包括向该ue传送该请求被准予的指示。
202.方面34:如方面32或33的方法,其中该指示包括用于切换波束的指令。
203.方面35:如方面32-34中任一项的方法,其中该请求是要将第一sfi用于第一频带以及将第二sfi用于第二频带。
204.方面36:如方面32-34中任一项的方法,其中该请求对应于在进行载波聚集的情况下的预期服务质量、可达成的数据速率、可达成的比特率或块差错率中的一者或多者。
205.方面37:如方面32-36中任一项的方法,进一步包括向该ue传送一个或多个训练码元以供该ue测量对与该基站的通信的干扰。
206.方面38:如方面32-37中任一项的方法,其中该请求指示用于该时隙的一个或多个非优选sfi,并且其中该方法进一步包括至少部分地基于该一个或多个非优选sfi来为该时隙选择sfi。
207.方面39:如方面32-38中任一项的方法,其中接收该请求包括与要盖写或取消该时隙中的码元的通信模式的请求联合地接收该请求。
208.方面40:如方面32-39中任一项的方法,其中接收该请求包括与载波聚集请求一起接收该请求。
209.方面41:如方面32-40中任一项的方法,其中确定要使用该sfi包括至少部分地基于来自另一基站、传送接收点或远程无线电头端中的一者的时隙信息来确定要使用该sfi。
210.方面42:一种用于在设备处进行无线通信的装置,包括:处理器;与该处理器耦合的存储器;以及指令,这些指令存储在该存储器中并且能由该处理器执行以使该装置执行如方面1-41中的一个或多个方面的方法。
211.方面43:一种用于无线通信的设备,包括存储器以及耦合到该存储器的一个或多个处理器,该存储器和该一个或多个处理器被配置成执行如方面1-41中的一个或多个方面的方法。
212.方面44:一种用于无线通信的设备,包括用于执行如方面1-41中的一个或多个方面的方法的至少一个装置。
213.方面45:一种存储用于无线通信的代码的非瞬态计算机可读介质,该代码包括能由处理器执行以执行如方面1-41中的一个或多个方面的方法的指令。
214.方面46:一种存储用于无线通信的指令集的非瞬态计算机可读介质,该指令集包括在由设备的一个或多个处理器执行时使该设备执行如方面1-41中的一个或多个方面的方法的一条或多条指令。
215.如本文所使用的,术语“组件”旨在被宽泛地解释为硬件、固件和/或硬件与软件的组合。“软件”应当被宽泛地解释成意为指令、指令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行件、执行的线程、规程、和/或函数等,无论其是用软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言还是其他术语来述及皆是如此。如本文所使用的,处理器用硬件、固件、和/或硬件与软件的组合来实现。
216.本文中所描述的系统和/或方法可按硬件、和/或硬件和软件的组合的不同形式来实现将会是显而易见的。用于实现这些系统和/或方法的实际的专用控制硬件或软件代码不限制各方面。由此,这些系统和/或方法的操作和行为在本文中在不参照特定软件代码的情况下描述——理解到,软件和硬件可被设计成至少部分地基于本文的描述来实现这些系统和/或方法。
217.如本文中所使用的,取决于上下文,满足阈值可指值大于阈值、大于或等于阈值、小于阈值、小于或等于阈值、等于阈值、不等于阈值、等等。
218.尽管在权利要求书中叙述和/或在说明书中公开了特定特征组合,但这些组合不旨在限制各个方面的公开。事实上,许多这些特征可按权利要求书中未专门叙述和/或说明书中未公开的方式组合。尽管以下列出的每一项从属权利要求可直接从属于仅仅一项权利
要求,但各个方面的公开包括每一项从属权利要求与这组权利要求中的每一项其他权利要求相组合。如本文中使用的,引述一列项目“中的至少一者”的短语指这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“a、b或c中的至少一个”旨在涵盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c、和a-b-c,以及具有多重相同元素的任何组合(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、和c-c-c,或者a、b和c的任何其他排序)。
219.本文所使用的元素、动作或指令不应被解释为关键或必要的,除非被明确描述为这样。而且,如本文所使用的,冠词“一”和“某一”旨在包括一个或多个项目,并且可与“一个或多个”可互换地使用。此外,如本文所使用的,冠词“该”旨在包括结合冠词“该”来引用的一个或多个项目,并且可与“一个或多个”可互换地使用。此外,如本文中使用的,术语“集(集合)”和“群”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项、非相关项、相关项和非相关项的组合等),并且可与“一个或多个”可互换地使用。在旨在仅有一个项目的场合,使用短语“仅一个”或类似语言。而且,如本文所使用的,术语“具有”、“含有”、“包含”等旨在是开放性术语。此外,短语“基于”旨在意指“至少部分地基于”,除非另外明确陈述。而且,如本文中所使用的,术语“或”在序列中使用时旨在是包括性的,并且可与“和/或”互换地使用,除非另外明确陈述(例如,在与“中的任一者”或“中的仅一者”结合使用的情况下)。

技术特征:
1.一种用于无线通信的用户装备(ue),包括:存储器;以及操作地耦合至所述存储器的一个或多个处理器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置成:至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与所述基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求;以及将所述请求传送到所述基站。2.如权利要求1所述的ue,其中,所述一个或多个处理器被进一步配置成:接收所述请求被准予的指示;以及至少部分地基于接收到所述指示来将另一通信模式用于所述时隙中的所述码元来与所述基站通信。3.如权利要求1所述的ue,其中,所述通信模式是上行链路通信模式,并且其中所述请求是要用下行链路通信模式来盖写所述码元的所述上行链路通信模式。4.如权利要求1所述的ue,其中,所述请求用于供所述基站针对所述码元使下行链路通信模式优先于上行链路通信模式。5.如权利要求1所述的ue,其中,所述通信模式是下行链路通信模式,并且其中所述请求是要用上行链路通信模式来盖写所述码元的所述下行链路通信模式。6.如权利要求1所述的ue,其中,所述请求用于供所述基站针对所述码元使上行链路通信模式优先于下行链路通信模式。7.如权利要求1所述的ue,其中,所述请求是要取消所述码元的通信模式使得所述码元变成间隙码元或灵活码元。8.如权利要求1所述的ue,其中,所述请求对应于多个时隙中的所述码元。9.如权利要求1所述的ue,其中,所述干扰至少部分地基于与多普勒衰落相关联的所述ue的移动、信道环境中的杂波、波束阻挡中的一者或多者或其组合。10.如权利要求1所述的ue,其中,传送所述请求包括在针对所述时隙的物理上行链路信道上在上行链路控制信息中传送所述请求。11.一种用于无线通信的基站,包括:存储器;以及操作地耦合至所述存储器的一个或多个处理器,所述存储器和所述一个或多个处理器被配置成:至少部分地基于从用户装备(ue)接收到要盖写或取消与所述ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要盖写或取消所述码元的通信模式;以及至少部分地基于确定要盖写或取消所述码元的通信模式来将另一通信模式用于所述时隙中的所述码元来与所述ue通信。12.如权利要求11所述的基站,进一步包括向所述ue传送所述请求被准予的指示。13.如权利要求11所述的基站,其中,所述通信模式是上行链路通信模式,并且其中所述指示是要用下行链路通信模式来盖写所述码元的所述上行链路通信模式。14.如权利要求11所述的基站,其中,所述通信模式是下行链路通信模式,并且其中所述指示是要用上行链路通信模式来盖写所述码元的所述下行链路通信模式。
15.如权利要求11所述的基站,其中,来自所述ue的所述请求用于供所述基站针对所述码元使下行链路通信模式优先于上行链路通信模式。16.如权利要求11所述的基站,其中,来自所述ue的所述请求用于供所述基站针对所述码元使上行链路通信模式优先于下行链路通信模式。17.如权利要求11所述的基站,其中,所述请求是要取消所述码元的通信模式使得所述码元变成间隙码元或灵活码元。18.如权利要求11所述的基站,其中,所述请求对应于多个时隙中的所述码元。19.如权利要求11所述的基站,其中,确定要盖写或取消所述码元的通信模式包括至少部分地基于所述ue的移动、所述ue检测到的杂波、波束阻挡或其组合来确定要盖写或取消所述码元的通信模式。20.如权利要求11所述的基站,其中,接收所述请求包括在针对所述时隙的物理上行链路信道上在上行链路控制信息中接收所述请求。21.如权利要求11所述的基站,进一步包括至少部分地基于所述请求来执行速率控制或调制和编码方案适配中的一者或多者。22.一种由用户装备(ue)执行的无线通信方法,包括:至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与所述基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求;以及将所述请求传送到所述基站。23.如权利要求22所述的方法,进一步包括:接收所述请求被准予的指示;以及至少部分地基于接收到所述指示来将另一通信模式用于所述时隙中的所述码元来与所述基站通信。24.如权利要求22所述的方法,其中,所述通信模式是上行链路通信模式,并且其中所述请求是要用下行链路通信模式来盖写所述码元的所述上行链路通信模式。25.如权利要求22所述的方法,其中,所述请求用于供所述基站针对所述码元使下行链路通信模式优先于上行链路通信模式。26.如权利要求22所述的方法,其中,所述通信模式是下行链路通信模式,并且其中所述指示是要用上行链路通信模式来盖写所述码元的所述下行链路通信模式。27.如权利要求22所述的方法,其中,所述请求用于供所述基站针对所述码元使上行链路通信模式优先于下行链路通信模式。28.如权利要求22所述的方法,其中,所述请求是要取消所述码元的通信模式使得所述码元变成间隙码元或灵活码元。29.一种由基站执行的无线通信方法,包括:至少部分地基于从用户装备(ue)接收到要盖写或取消与所述ue的通信的时隙中的码元的通信模式的请求来确定要盖写或取消所述码元的通信模式;以及至少部分地基于确定要盖写或取消所述码元的通信模式来与所述ue通信以将另一通信模式用于所述时隙中的所述码元。30.如权利要求29所述的方法,进一步包括向所述ue传送所述请求被准予的指示。

技术总结
本公开的各个方面一般涉及无线通信。在一些方面,用户装备可至少部分地基于在用于载波聚集的一个或多个频带上与基站的通信中的干扰来生成要盖写或取消与该基站的通信的时隙中的码元的通信模式的请求以及将该请求传送到该基站。提供了众多其他方面。提供了众多其他方面。提供了众多其他方面。


技术研发人员:拉加万 骆涛 J
受保护的技术使用者:高通股份有限公司
技术研发日:2021.03.17
技术公布日:2022/11/1
转载请注明原文地址: https://tieba.8miu.com/read-5822.html

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