本发明专利技术描述了针对移动通信中免许可频谱的超可靠低延迟通信(URLLC)增强的各种解决方案。实施为用户设备(UE)的装置获得UE发起的信道占用时间(COT)。接着,该装置在该UE发起的COT期间,执行到网络的上行链路(UL)传输。执行到网络的上行链路(UL)传输。执行到网络的上行链路(UL)传输。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】免许可频带中用于URLLC与IIOT的上行链路增强
[0001]交叉引用
[0002]本专利技术是非临时申请的一部分,要求编号为63/066880,申请日为2020年8月18日的美国专利申请的优先权,上述内容在此一并作为参考。
[0003]本专利技术总体上有关于移动通信。特别地,有关于移动通信的免许可频带(unlicensed band)中用于超可靠低延迟通信(Ultra
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Reliable Low
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Latency Communication,URLLC)与工业物联网(Industrial Internet of Things,IIoT)的上行链路增强技术。
技术介绍
[0004]除非另有说明,否则本部分中描述的方法不作为后面列出的权利要求书的现有技术,以及不因包含在本部分中而被认为是现有技术。
[0005]在无线通信中,例如,针对第五代(5G)新无线电(NR)的第三代合作伙伴计划(3GPP)规范下的移动通信,采用两种类型的先听后说(listen
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before
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talk,LBT)信道接入,称为基于负载的设备(Load Based Equipment,LBE)和基于帧的设备(Frame Based Equipment,FBE)。在基于FBE的LBT中,允许用户设备(UE)执行空闲信道评估(clean channel assessment,CCA),以感测信道是否空闲,并且按照每个固定帧周期(fixed frame period,FFP)执行。如果并且当UE接入信道时,UE将占用信道一段固定时间,称为信道占用时间(channel occupancy time,COT),并且接着,UE将等待等于COT的5%的时间,以进行下一个传输。在本文中将该时段称为空闲周期。
[0006]在3GPP规范的版本16(Rel
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16)中,关于FBE,仅支持基站(例如,gNB)发起的COT。然而,这可能会对上行链路(UL)传输施加调度和配置限制,从而影响UL讯务的延迟性。为了在UL方向上进行传输,UE需要确定gNB是否已在FFP中发起COT。如果gNB未发起COT,则UE将需要等待gNB COT,这将导致额外的延迟。对于上行链路配置授权(UL
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CG),UE需要通过在FFP开始时监测下行链路(DL)传输,始终检查gNB是否在FFP中发起COT。非期望地,这将导致UE处的过度功率消耗以及UE侧的大量操作。因此,需要一种解决方案来实现移动通信的免许可频带中低延迟应用和低功耗应用(例如,URLLC和IIoT)的上行链路增强。
技术实现思路
[0007]下文的
技术实现思路
仅是说明性的,而不旨在以任何方式进行限制。也就是说,提供下文
技术实现思路
来介绍本文所述的新颖且非显而易见技术的概念、要点、益处和有益效果。所选实施方式在下文详细描述中进一步描述。因此,下文
技术实现思路
并不旨在标识所要求保护主题的基本特征,也不旨在用于确定所要求保护主题的范围。
[0008]本专利技术的一个目的是提出解决本文所述问题的解决方案或方案。更具体地,在本专利技术中提出的各种方案被认为提供用于移动通信的免许可频带中的URLLC和IIoT的上行链
路增强的解决方案。例如,在本文提出的各种方案下,为了在基于FBE结构操作的受控免许可频带环境中支持URLLC的目的,可以启用UE发起的COT。据信,通过在半静态信道接入模式下允许UE发起的COT,可以显著改善延迟预算和功耗。
[0009]在一个方面,一种方法可以包含UE在FBE模式下获得UE发起的COT。该方法还可以包含在UE发起的COT中,UE执行到网络的UL传输。
[0010]在另一方面,实施为UE的装置可以包括收发器和耦接到收发器的处理器。可以配置收发器与网络进行无线通信。处理器可以通过收发器在FBE模式下获得UE发起的COT。处理器还可以经由收发器在UE发起的COT中执行到网络的UL传输。
[0011]值得注意的是,虽然本文提供的描述是特定无线电存取技术、诸如5G/NR移动通信的网络和网络拓扑中的内容,然而所提出的概念、方案及其任何变形/衍生可以于、用于以及通过其他任何类型的无线电存取技术、网络和网络拓扑实施,例如但不限于,长期演进(Long
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Term Evolution,LTE)、先进LTE(LTE
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Advanced)、先进LTE升级版(LTE
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Advanced Pro)、物联网(IoT)、窄带物联网(NB
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IoT)、工业物联网(IIoT)、车联网(V2X)以及非陆地网络(NTN)通信。因此,本专利技术的范围不限于本文所述的示例。
附图说明
[0012]所包含的附图用以提供对专利技术的进一步理解,以及,被并入且构成本专利技术的一部分。附图示出了专利技术的实施方式,并与说明书一起用于解释本专利技术的原理。可以理解的是,为了清楚地说明本专利技术的概念,附图不一定按比例绘制,所示出的一些组件可以以超出实际实施方式中尺寸的比例示出。
[0013]图1是依据本专利技术实施例的各种所提方案的示例网络环境的示意图。
[0014]图2是依据本专利技术实施例的各种所提方案的示例场景的示意图。
[0015]图3是依据本专利技术实施例的示例通信装置和示例网络装置的区块图。
[0016]图4是依据本专利技术实施例的示例流程的流程图。
具体实施方式
[0017]本文公开了所要求保护的主题的详细实施例和实施方式。然而,应该理解的是,所公开的实施例和实施方式仅仅是对所要求保护的主题的说明,其可以以各种形式实现。然而,本专利技术可以以许多不同的形式实施,并且不应该被解释为限于本文阐述的示例性实施例和实施方式。相反的是,提供该多个示例性实施例和实施方式,使得本专利技术的描述是全面的和完整的,并且将向所属
具有通常知识者充分传达本专利技术的范围。在下文描述中,可以省略公知特征和技术的细节以避免不必要地模糊所呈现的实施例和实施方式。
[0018]概述
[0019]根据本专利技术的实施方式涉及与移动通信的免许可频带中用于URLLC与IIoT的上行链路增强有关的各种技术、方法、方案和/或解决方案。根据本专利技术,可以单独或联合实施多个可能的解决方案。即,尽管这些可能的解决方案可以在下面单独描述,但是这些可能的解决方案中的两个或多个可以以一种组合或另一种组合来实现。
[0020]图1描述了示例网络环境100,其中,在该示例网络环境中实施依据本专利技术的各种解决方案和方案。参考图1,网络环境100可以包含与无线网络120(例如,5G NR移动网络或
诸如NTN的另一类型网络)进行无线通信的UE 110。UE 110可以经由基站或网络节点125(例如,eNB、gNB或发射
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接收点(TRP))与无线网络120进行无线通信。在网络环境100中,UE 110和无线网络120可以实施如下所述的与移动通信的免本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种方法,包括:通过实施为用户设备(UE)的装置的处理器,在基于帧设备(FBE)模式中获取用户设备发起的信道占用时间(COT);以及通过该处理器,在该用户设备发起的信道占用时间中,执行到网络的上行链路(UL)传输。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该执行该上行链路传输的步骤包含传输跨越时隙边界的上行链路数据,并且其中,对于在时隙期间开始的固定帧周期(FFP),该上行链路数据跨越该时隙边界。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,将该用户设备发起的信道占用时间定义为该基于帧设备模式下的用户设备能力。4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该执行该上行链路传输的步骤包含执行具有可配置到该用户设备的偏移的该上行链路传输,使得由该用户设备发起的用于该上行链路传输的固定帧周期(FFP)不与网络发起的信道占用时间冲突。5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该在该用户设备发起的信道占用时间中执行该上行链路传输的步骤包含共享由另一个用户设备发起的该用户设备发起的信道占用时间。6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,该执行该上行链路传输的步骤进一步包含传输超可靠低延迟(URLLC)讯务。7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,该用户设备发起的信道占用时间也与该网络的基站共享。8.如权利要求5所述的方法,其特征在于,该用户设备发起的信道占用时间的该共享包含:从该网络接收调度下行链路控制信息(DCI),其中,该下行链路控制信息中的内容指示是否允许该用户设备共享该用户设备发起的信道占用时间;以及响应于接收该调度下行链路控制信息,使用该用户设备发起的信道占用时间。9.如权利要求5所述的方法,其特征在于,该用户设备发起的信道占用时间的该共享包含:基于为该上行链路传输调度的一个或多个资源,确定允许该用户设备共享该用户设备发起的信道占用时间;以及响应于该确定步骤,使用该用户设备发起的信道占用时间。10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该用户设备发起的信道占用时间中的该上行链路传输与基站发起的信道占用时间的空闲周期重叠。11.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包含:在该用户设备发起的信道占用时间期间,执行物理下行链路控制信道(PDCCH)监测;或...
【专利技术属性】
技术研发人员:阿布戴拉提夫,
申请(专利权)人:联发科技新加坡私人有限公司,
类型:发明
国别省市:
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