用于指示针对RRC连接之前的物理下行链路共享信道的时域资源分配的方法技术

技术编号:26535999 阅读:52 留言:0更新日期:2020-12-01 14:28
公开了一种由用户设备(UE)(110、500、800)执行的方法。所述方法包括:在UE(110、500、800)处接收(401)用于一个或多个物理下行链路共享信道(PDSCH)传输的时域资源分配表的指示。所述方法包括:基于所接收的指示来确定(402)用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于指示针对RRC连接之前的物理下行链路共享信道的时域资源分配的方法
本公开总体上涉及无线通信,并且更具体地,涉及用于指示针对物理下行链路共享信道(PDSCH)传输的时域资源分配的方法。
技术介绍
为了连接到网络,无线设备(例如,用户设备(UE))需要获得网络同步并获取必要的系统信息,包括主信息块(MIB)中的系统信息和剩余最小系统信息(RMSI)。同步信号用于调整设备相对于网络的频率。同步信号还用于找到从网络接收到的信号的正确定时。在新无线电(NR)中,同步和接入过程可能涉及若干信号,包括主同步信号(PSS)、辅同步信号(SSS)、物理广播信道(PBCH)、以及同步信号和PBCH块(SSB或SS/PBCH块)。PSS允许在存在高的初始频率误差(高达几十ppm)的情况下进行网络检测。SSS允许进行更准确的频率调整和信道估计,同时提供基本的网络信息(例如,小区ID)。PBCH提供用于随机接入的最小系统信息的子集和用于取得RMSI中的剩余最小系统信息的配置。PBCH还提供小区内的定时信息(例如,用来在从小区发送的波束之间分离定时)。PBCH中可以装入的信息量是极为有限的,以便降低大小。此外,解调参考信号(DMRS)与PBCH资源交织,以允许其被适当地接收。SSB包括以上信号(即,PSS、SSS和PBCHDMRS)和PBCH。取决于频率范围,SSB可以具有不同的子载波间隔(SCS)(例如,15千赫兹(kHz)、30kHz、120kHz或240kHz)。在NR中,RMSI被携带在由PBCH配置的控制资源集(CORESET)中的物理下行链路控制信道(PDCCH)调度的PDSCH中。RMSI包含最小系统信息的剩余子集(例如,实际发送的SSB的位图)。多个(通常在时间上相当接近的)SSB构成SS突发集。SS突发集被周期性地发送。该周期性在RMSI中配置。对于初始接入,假设20毫秒(ms)的SS突发集周期性。下面的图1和图2分别示出了时隙内的SSB映射和到5ms内的时隙的SS突发集映射。图1示出了时隙中的SSB符号的示例。更具体地,图1示出了针对不同SCS(包括15kHz、30kHz(样式1)、30kHz(样式2)、120kHz和240kHz)的SSB映射。对于15kHz、30kHz(样式1)、30kHz(样式2)和120kHzSCS,示出了两个时隙(时隙n和时隙n+1)内的SSB映射。如图1所示,每个时隙包含14个正交频分复用(OFDM)符号(表示为编号为0-13的框)。对于240kHzSCS,示出了4个时隙(时隙n、时隙n+1、时隙n+2和时隙n+3)内的SSB映射。对于240kHzSCS示例,每个时隙包含14个OFDM符号(表示为编号为0-13的框)。在图1的示例中,括号中的OFDM符号被映射到候选SSB位置。每个候选SSB位置包括4个OFDM符号。例如,对于15kHzSCS的示例,时隙n包括两个候选SSB位置:包括OFDM符号2-5的第一个;以及包括OFDM符号8-11的第二个。时隙n+1也包括两个候选SSB位置:包括OFDM符号2-5的第一个;以及包括OFDM符号8-11的第二个。针对30kHz(样式2)SCS的映射与针对15kHzSCS的映射相同。对于30kHz(样式1)SCS的示例,时隙n包括两个候选SSB位置:包括OFDM符号4-7的第一个;以及包括OFDM符号8-11的第二个。时隙n+1也包括两个候选SSB位置:包括OFDM符号2-5的第一个;以及包括OFDM符号6-9的第二个。针对120kHzSCS的映射与针对30kHz(样式1)SCS的映射相同。对于240kHzSCS的示例,候选SSB位置中的一些跨时隙延伸。例如,时隙n包括第一候选SSB位置,其包括OFDM符号8-11。第二候选SSB位置跨时隙n和时隙n+1延伸,包括时隙n的OFDM符号12-13和时隙n+1的OFDM符号0-1。时隙n+1还包括:包括OFDM符号2-5的第三候选SSB位置,和包括OFDM符号6-9的第四候选SSB位置。类似地,时隙n+2包括:包括OFDM符号4-7的第一候选SSB位置,和包括OFDM符号8-11的第二候选SSB位置。第三候选SSB位置跨时隙n+2和时隙n+3延伸,包括时隙n+2的OFDM符号12-13和时隙n+3的OFDM符号0-1。时隙n+3还包括:包括OFDM符号2-5的第四候选SSB位置和包括OFDM符号6-9的第五候选SSB位置。图2示出了5ms内的时隙中的SS突发集的示例。更具体地,图2示出了5ms的无线电半帧中的SS突发集的示例。在图2的示例中,每个框是一个时隙。如图2所示,SS突发集利用映射样式以紧凑方式映射到5ms窗口内的时隙,从而得到高的网络能效。时隙中可能的SSB定位的位置如图1所示,并且如上所述,可能的SSB定位的位置取决于SCS。SSB的映射样式具有2个时隙的周期性(对于SCS值为15kHz、30kHz或120kHz的SSB)和4个时隙的周期性(对于SCS值为240kHz的SSB)。借助该2或4个时隙的周期性,SSB映射可以通过重复该样式来继续,直到最大数量的SSB被全部映射为止。在无线电资源控制(RRC)连接之前,存在需要在PDSCH上向无线设备发送的接入消息和系统信息。这些消息和信息可以是:例如,RMSI、其他系统信息(OSI)、寻呼、随机接入响应(RAR)(消息2)和消息4等。针对在RRC连接之前需要在PDSCH上发送的消息和系统信息的时域资源分配的现有方法存在某些缺陷。例如,在可以使用的时域资源分配表方面,现有方法可能缺乏灵活性。因此,需要一种用于在RRC连接之前发送和接收携带信息和/或消息的PDSCH的时间资源指示机制。
技术实现思路
为了解决现有解决方案的前述问题,公开了一种由UE执行的方法。该方法包括:在UE处接收用于一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表的指示。该方法包括:基于所接收的指示,确定用于一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表。在某些实施例中,UE可以不处于RRC连接模式。在某些实施例中,所接收的指示可以被包括在系统信息块(SIB)中。在某些实施例中,SIB可以是系统信息块类型1(SIB1)。在某些实施例中,所接收的指示可以包括PDSCH时间资源分配参数。在某些实施例中,所接收的指示可以包括一个或多个比特。在某些实施例中,所接收的指示可以包括CORESET配置。在某些实施例中,可以在RMSI中配置用于一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表,并且该方法还可以包括:当在RMSI中配置了CORESET配置时,确定使用在RMSI中配置的时域资源分配表。在某些实施例中,用于一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表可以是针对RMSI的时域资源分配表,并且该方法还可以包括:当在PBCH中配置了CORESET配置时,确定使用针对RMSI的时域资源分配表。在某些实施例中,用于一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表可以是针对RRC连接之前的所有PDSCH传输定义的默认时域资源本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种由用户设备UE(110、500、800)执行的方法,包括:/n在所述UE(110、500、800)处接收(401)用于一个或多个物理下行链路共享信道PDSCH传输的时域资源分配表的指示;以及/n基于所接收的指示,确定(402)用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20180228 US 62/636,5451.一种由用户设备UE(110、500、800)执行的方法,包括:
在所述UE(110、500、800)处接收(401)用于一个或多个物理下行链路共享信道PDSCH传输的时域资源分配表的指示;以及
基于所接收的指示,确定(402)用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表。


2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述UE(110、500、800)不处于无线电资源控制RRC连接模式。


3.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中,所接收的指示被包括在系统信息块SIB中。


4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述SIB是系统信息块类型1SIB1。


5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所接收的指示包括PDSCH时间资源分配参数。


6.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所接收的指示包括一个或多个比特。


7.根据权利要求1至2中任一项所述的方法,其中,所接收的指示包括控制资源集CORESET配置。


8.根据权利要求7所述的方法,其中:
用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表被配置在剩余最小系统信息RMSI中;以及
所述方法还包括:当所述CORESET配置被配置在RMSI中时,确定使用在RMSI中配置的时域资源分配表。


9.根据权利要求7所述的方法,其中:
用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表是针对剩余最小系统信息RMSI的时域资源分配表;以及
所述方法还包括:当所述CORESET配置被配置在物理广播信道PBCH中时,确定使用针对RMSI的时域资源分配表。


10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中,用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表是针对RRC连接之前的所有PDSCH传输定义的默认时域资源分配表。


11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其中,用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表是多个时域资源分配表之一。


12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述多个时域资源分配表包括针对RRC连接之前的PDSCH传输定义的多个不同的默认时域资源分配表。


13.根据权利要求12所述的方法,其中:
所述多个时域资源分配表中的第一时域资源分配表包括针对携带剩余最小系统信息RMSI的PDSCH配置的默认时域资源分配表;以及
所述多个时域资源分配表中的第二时域资源分配表包括针对携带与RMSI不同的消息的PDSCH配置的默认时域资源分配表。


14.根据权利要求1至13中任一项所述的方法,其中,所述一个或多个PDSCH传输包括以下中的一项或多项:
剩余最小系统信息RMSI;
其他系统信息OSI;
寻呼消息;
随机接入消息2;以及
随机接入消息4。


15.根据权利要求1至14中任一项所述的方法,还包括:使用所确定的时域资源分配表来确定针对所述一个或多个PDSCH传输的时间资源分配。


16.根据权利要求1至15中任一项所述的方法,其中,用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表包括以下中的一项或多项:
行索引;
解调参考信号位置;
PDSCH映射类型;
时隙级偏移;
时隙中的起始正交频分复用OFDM符号;以及
针对所述一个或多个PDSCH传输分配的OFDM符号的数量。


17.一种由网络节点(160、700)执行的方法,包括:
确定(601)用于一个或多个物理下行链路共享信道PDSCH传输的时域资源分配表;以及
向用户设备UE(110、500、800)发送(602)用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表的指示。


18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述UE(110、500、800)不处于无线电资源控制RRC连接模式。


19.根据权利要求17至18中任一项所述的方法,其中,所述指示被包括在系统信息块SIB中。


20.根据权利要求19所述的方法,其中,所述SIB是系统信息块类型1SIB1。


21.根据权利要求17至20中任一项所述的方法,其中,所述指示包括PDSCH时间资源分配参数。


22.根据权利要求17至20中任一项所述的方法,其中,所述指示包括一个或多个比特。


23.根据权利要求17至18中任一项所述的方法,其中,所述指示包括控制资源集CORESET配置。


24.根据权利要求23所述的方法,其中:
用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表被配置在剩余最小系统信息RMSI中;以及
当所述CORESET配置被配置在RMSI中时,所述指示命令所述UE(110、500、800)使用在RMSI中配置的时域资源分配表。


25.根据权利要求23所述的方法,其中:
用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表是针对剩余最小系统信息RMSI的时域资源分配表;以及
当所述CORESET配置被配置在物理广播信道PBCH中时,所述指示命令所述UE(110、500、800)使用针对RMSI的时域资源分配表。


26.根据权利要求17至25中任一项所述的方法,其中,用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表是针对RRC连接之前的所有PDSCH传输定义的默认时域资源分配表。


27.根据权利要求17至26中任一项所述的方法,其中,用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表是多个时域资源分配表之一。


28.根据权利要求27所述的方法,其中,所述多个时域资源分配表包括针对RRC连接之前的PDSCH传输定义的多个不同的默认时域资源分配表。


29.根据权利要求28所述的方法,其中:
所述多个时域资源分配表中的第一时域资源分配表包括针对携带剩余最小系统信息RMSI的PDSCH配置的默认时域资源分配表;以及
所述多个时域资源分配表中的第二时域资源分配表包括针对携带与RMSI不同的消息的PDSCH配置的默认时域资源分配表。


30.根据权利要求17至29中任一项所述的方法,其中,所述一个或多个PDSCH传输包括以下中的一项或多项:
剩余最小系统信息RMSI;
其他系统信息OSI;
寻呼消息;
随机接入消息2;以及
随机接入消息4。


31.根据权利要求17至30中任一项所述的方法,还包括:确定针对所述一个或多个PDSCH传输的时间资源分配。


32.根据权利要求17至31中任一项所述的方法,其中,用于所述一个或多个PDSCH传输的时域资源分配表包括以下中的一项或多项:
行索引;
解调参考信号位置;
PDSCH映射类型;
时隙级偏移;
时隙中的起始正交频分复用OFDM符号;以及
针对所述一个或多个PDSCH传输分配的OFDM符号的数量。


33.一种用户设备UE(110、500、800),包括:
接收机(122);
发射机(122);以及
处理电路(120),耦合到...

【专利技术属性】
技术研发人员:林志鹏李静雅张剑威
申请(专利权)人:瑞典爱立信有限公司
类型:发明
国别省市:瑞典;SE

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