本公开涉及无线通信,并且更具体地涉及为无线通信分配在频谱的未授权部分中的资源。
背景技术:
1、本文提供的背景描述是为了概括地呈现本公开的上下文。当前命名的发明人的工作,就其在本背景部分中描述的范围而言,以及描述的可能不适格作为在提交申请时的现有技术的各个方面,均未明示或暗示承认是本公开的现有技术。
2、在一些情况下,在无线通信网络中操作的基站和用户设备可以利用授权和未授权无线电频谱的部分。例如,5g新无线电(nr)支持在未授权频谱(通常称为nr-u)中的操作。nr-u的要求之一是与其他无线电接入技术(诸如(ieee 802.11))共存。
3、由于基站不能依赖未授权频谱中时频资源的持续调度,所以基站在传输之前执行信道接入过程以确定某个信道是否空闲。信道接入过程可以是例如所谓的先听后说(lbt)过程,其被定义为一种机制,通过该机制设备在使用信道之前应用空闲信道评估(clearchannel assessment,cca)检查。cca继而利用最小能量检测来确定信道上其他信号的存在或不存在,以确定该信道是被占用还是空闲(闲置)。
4、在一些情况下,执行lbt过程会阻止基站使用实际上可用的信道。例如,5g nr基站可以将用户设备配置为在某个带宽部分(bwp)或宽载波带宽的一部分内进行操作。规范3gpp ts 38.211将bwp定义为给定载波上的一组连续的物理资源块。作为更特定的示例,全载波带宽可以是80mhz,并且用户设备可以能够具有20mhz的最大载波带宽,因此基站可以为用户设备配置20mhz的bwp。作为另一特定示例,全载波带宽可以是200mhz,用户设备可以能够具有100mhz的最大载波带宽,因此基站可以为用户设备配置100mhz的bwp。尽管多个设备可以同时使用bwp的各个子带,但是在某些情况下,5g nr传输或根据其他rat(例如,wifi、lte授权辅助接入(laa)、lte未授权)的传输可能在子带上产生能量(或功率)如此之大,以至于基站确定bwp上检测到的能量高于某个阈值水平。结果,基站不会在bwp的任何其他子带中进行传输,从而浪费传输机会。更特别地,基站可能无法在称为控制资源集(coreset)的时频资源之一中向用户设备传输下行链路控制信息(dci)。
5、另外,在另一场景中,5g nr基站在某个小区的物理广播信道(pbch)上广播主信息块(mib)。mib可以包含用户设备的单coreset配置(controlresourcesetzero元素)。使用这种单coreset配置,用户设备可以接收系统信息(例如,除mib之外的系统信息块)。用户设备使用其无线电网络临时标识符(rnti)在该单coreset配置中执行coreset的盲解码,以尝试接收dci。为了传输dci,基站在与coreset的频率对应的信道上执行lbt过程,并仅在信道空闲的情况下才根据dci传输系统信息。当基站确定信道繁忙时,基站可以继续在该信道上执行lbt过程,但由于配置仅包括一个coreset,所以基站没有其他机会传输dci。
6、因此,上述场景中的基站无法在合适的coreset中向用户设备传输dci。在用户设备没有成功获得dci的情况下,基站无法为用户设备调度下行链路或上行链路传输。
技术实现思路
1、本公开的基站可以将用户设备配置为在特定bwp内进行操作,并且为用户设备配置coreset集合。例如,资源网格可以与沿频率轴在概念上划分为若干个子带以及沿时间轴划分为若干个ofdm符号的时间时隙的bwp对应。在该网格中,基站可以分配若干coreset,其中一些或全部可以重叠。在另一实施方式中,网格中的coreset都不重叠。
2、为了随后向用户设备传输dci,基站可以在与一个coreset的频率子带对应的信道上以及在与另一coreset的频率子带对应的信道上执行lbt过程(或另一合适的信道接入过程)。取决于场景或实施方式,基站可以同时或顺序地在这两个(或更多个)信道上执行lbt。当lbt过程的结果指示一个信道被占用而另一信道空闲时,基站使用与空闲信道对应的coreset传输dci。
3、在一些实施方式中,基站可以使用唤醒信号(wus)来通知用户设备根据先前提供的配置dci将在特定coreset、coreset的子集或通常在时间时隙中被传输。另外,在一些实施方式中,基站将一些coreset配置为主要的或辅助的,其中,用户设备仅在在每个主要coreset中未检测到dci之后才在辅助coreset上执行盲解码。再另外,在一些实施方式中,基站将优先级分配给coreset,并且用户设备根据优先级在coreset上执行盲解码。在某些情况下,基站还使用优先级从若干候选者中选择coreset用于传输。
4、本公开的用户设备因此可以接收指定多个coreset的配置并执行盲解码以检测dci。用户设备可以根据分配的优先级、主要/辅助指定等来执行盲解码和coreset选择。此外,在一些情况下,用户设备可以在在特定信道或一组信道上检测到wus时处理coreset。
5、这些技术的一个示例实施例是一种在基站中用于向用户设备分配资源的方法。该方法包括向用户设备传输以下的指示:(i)第一时频资源,该第一时频资源包括在未授权频谱中分配的带宽部分内的第一频率子带和(ii)第二时频资源,该第二时频资源包括该带宽部分内的第二频率子带。该方法还包括通过处理硬件在(i)与第一频率子带对应的第一信道和(ii)与第二频率子带对应的第二信道上执行信道接入过程,以获得第一信道或第二信道中的至少一个信道上的信道占用时间。该带宽部分应在由3gpp规范定义的子带编号标识的频率子带内。需要注意的是,本公开中讨论的带宽部分内的频率子带不是指由3gpp规范定义的子带编号标识的频率子带。该方法还包括通过处理硬件在获得的第一信道或第二信道中的至少一个信道上的信道占用时间内,在包括第一频率子带中的载波频率的第一时频资源和/或包括第二频率子带中的载波频率的第二时频资源上向用户设备传输下行链路控制信息(dci)。用户设备配置有第一时频资源和第二时频资源。
6、这些技术的另一实施例是包括被配置为实现上述方法的处理硬件的基站。
7、这些技术的又另一实施例是在用户设备中用于获得未授权频谱中的资源的方法。该方法包括通过处理硬件获得指定多个时频资源和相应的优先级的配置,每个时频资源包括在未授权频谱中分配的带宽部分内的相应的频率子带;通过处理硬件根据该配置在带宽部分中执行盲解码以检测下行链路控制信息(dci);和根据检测到的dci与基站进行通信。
8、这些技术的再另一个实施例是包括被配置为实现上述方法的处理硬件的用户设备。
1.一种在基站中用于向用户设备分配资源的方法,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述配置还为所述第一时频资源和所述第二时频资源中的每一个指定时隙内的相应偏移。
3.根据权利要求1所述的方法,包括:
4.根据权利要求1所述的方法,还包括:
5.根据权利要求1所述的方法,还包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其中,执行所述信道接入过程包括:
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述dci是第一dci;并且其中,执行所述信道接入过程包括:
8.根据权利要求1所述的方法,其中,执行所述信道接入过程包括:
9.根据权利要求1所述的方法,还包括:
10.一种基站,包括被配置为实现根据前述权利要求中任一项所述的方法的处理硬件。
11.一种在用户设备中用于获得未授权频谱中的资源的方法,所述方法包括:
12.根据权利要求11所述的方法,其中,执行所述盲解码包括:
13.根据权利要求12所述的方法,其中:
14.根据权利要求12或13所述的方法,其中:
15.根据权利要求12或13所述的方法,还包括:
16.根据权利要求12或13所述的方法,其中:
17.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其中:
18.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其中,执行盲解码包括:
19.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其中:
20.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其中,获得的配置还指示对于所述多个时频资源中的每一个时频资源,该时频资源是主要的还是辅助的,并且其中,执行所述盲解码包括:
21.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其中:
22.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其中:
23.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其中:
24.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其中,时频资源是控制资源集(coreset)。
25.一种用户设备,包括被配置为实现根据权利要求11-24中任一项所述的方法的处理硬件。
