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CQ9电子通信设备、基础设施设备以及方法pdf

发布时间:2026-09-10点击次数:

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CQ9电子通信设备、基础设施设备以及方法pdf(图1)

  提供了经由无线接入接口进行通信的通信设备。在一个实施方式中,通信设备包括收发器电路和控制器电路,被组合配置为:使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收信号,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内,其中,至少两个带宽部分在载波带宽的频率资源和无线接入接口的时间资源上至少部分重叠;经由至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收信号,并且对经由至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的信号进行单独解码。在另一实施方式中,无线接入接口包括多个带宽部分,每个带宽部分小于无

  (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 112438033 A (43)申请公布日 2021.03.02 (21)申请号 2.0 马丁 ·沃里克 ·贝亚勒 (22)申请日 2019.07.18 (74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限 责任公司 11240 (30)优先权数据 代理人 余刚 5 2018.07.26 EP (51)Int.Cl. (85)PCT国际申请进入国家阶段日 H04L 5/00 (2006.01) 2021.01.19 H04W 72/04 (2006.01) (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/EP2019/069357 2019.07.18 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2020/020734 EN 2020.01.30 (71)申请人 索尼公司 地址 日本东京 (72)发明人 亚辛 ·阿登 ·阿瓦德 申 ·霍恩格 ·翁示沢寿之 维韦克 ·夏尔马 权利要求书5页 说明书16页 附图6页 (54)发明名称 先经由非默认带宽部分中的其他非默认带宽部 通信设备、基础设施设备以及方法 分,将信号接收至非默认带宽部分中被去激活的 (57)摘要 非默认带宽部分,而不是从默认带宽部分接收信 提供了经由无线接入接口进行通信的通信 号。在又一实施方式中,通信设备包括收发器电 设备。在一个实施方式中,通信设备包括收发器 路和控制器电路,被组合配置为:发送通信设备 电路和控制器电路,被组合配置为:使用无线接 使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两 入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分 个带宽部分接收或发送信号的能力的指示,每个 接收信号,每个带宽部分小于无线接入接口的载 带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在 波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内,其 无线接入接口的载波带宽内。 中,至少两个带宽部分在载波带宽的频率资源和 无线接入接口的时间资源上至少部分重叠;经由 至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收信号, 并且对经由至少两个带宽部分中的每个带宽部 分接收的信号进行单独解码。在另一实施方式 中,无线接入接口包括多个带宽部分,每个带宽 A 部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线 接入接口的载波带宽内,多个带宽部分包括默认 3 0 8 带宽部分和非始终激活的至少两个非默认带宽 3 4 2 部分,并且通信设备包括收发器电路和控制器电 1 1 N 路,被组合配置为:使用非默认带宽部分接收信 C 号;确定一个非默认带宽部分被去激活;并且优 CN 112438033 A 权利要求书 1/5页 1.一种经由无线接入接口进行通信的通信设备,所述通信设备包括收发器电路和控制 器电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为: 使用所述无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收信号,每个带宽部 分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线接入接口的所述载波带宽内,其中, 所述至少两个带宽部分在所述载波带宽的频率资源和所述无线接入接口的时间资源上至 少部分重叠; 经由所述至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收所述信号;并且 对经由所述至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的所述信号进行单独解码。 2.根据权利要求1所述的通信设备,其中,所述至少两个带宽部分包括主带宽部分和至 少一个辅带宽部分,并且所述控制器电路被配置为选择所述主带宽部分和所述辅带宽部分 中的一者用于接收或发送信号。 3.根据权利要求1所述的通信设备,其中,所述至少两个带宽部分包括主带宽部分和至 少一个辅带宽部分,并且所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为接收所述主带宽 部分和所述辅带宽部分中用于接收或发送信号的一者的指示。 4.根据权利要求1所述的通信设备,其中,所述至少两个带宽部分包括主带宽部分和至 少一个辅带宽部分,其中,仅所述至少一个辅带宽部分具有与所述至少一个辅带宽部分相 关联的非活动性定时器。 5.根据权利要求1所述的通信设备,其中,所述至少两个带宽部分包括主带宽部分和至 少一个辅带宽部分,所述主带宽部分和所述至少一个辅带宽部分具有相同的数字学,并且 所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为对经由所述至少两个带宽部分中的较大 带宽部分接收的信号进行解码,所述信号位于所述至少两个带宽部分中的较小带宽部分与 所述较大带宽部分的重叠频率资源上。 6.根据权利要求1所述的通信设备,其中,同时经由所述至少两个带宽部分中的两个带 宽部分接收所述信号。 7.一种经由无线接入接口进行通信的通信设备,所述无线接入接口包括多个带宽部 分,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线接入接口的所述载波 带宽内,所述多个带宽部分包括默认带宽部分和非始终激活的至少两个非默认带宽部分, 所述通信设备包括收发器电路和控制器电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配 置为: 使用所述非默认带宽部分接收信号; 确定所述非默认带宽部分中的一个非默认带宽部分被去激活;并且 优先经由所述非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将所述信号接收至所述非默 认带宽部分中被去激活的非默认带宽部分,而不是经由所述默认带宽部分接收所述信号。 8.根据权利要求7所述的通信设备,其中,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配 置为: 确定全部所述非默认带宽部分被去激活;并且 经由所述默认带宽部分接收所述信号。 9.根据权利要求7所述的通信设备,其中,基于各自与所述非默认带宽部分中的一个非 默认带宽部分相关联的一个或多个非活动性定时器的期满而做出所述确定。 2 2 CN 112438033 A 权利要求书 2/5页 10.根据权利要求7所述的通信设备,其中,基于接收无线电资源控制RRC信令而做出所 述确定。 11.根据权利要求7所述的通信设备,其中,基于接收下行链路控制信息DCI信令而做出 所述确定。 12.根据权利要求7所述的通信设备,其中,基于接收媒体访问控制MAC控制实体MAC-CE 信令而做出所述确定。 13.根据权利要求7所述的通信设备,其中,至少两个带宽部分在所述载波带宽的频率 资源与所述无线接入接口的时间资源上至少部分重叠,并且所述收发器电路和所述控制器 电路被组合配置为: 经由所述至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收所述信号;并且 对经由所述至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的所述信号进行单独解码。 14.根据权利要求13所述的通信设备,其中,所述至少两个带宽部分包括主带宽部分和 至少一个辅带宽部分,并且所述控制器电路被配置为选择所述主带宽部分和所述辅带宽部 分中的一者用于接收或发送所述信号。 15.根据权利要求13所述的通信设备,其中,所述至少两个带宽部分包括主带宽部分和 至少一个辅带宽部分,并且所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为接收所述主带 宽部分和所述辅带宽部分中用于接收或发送所述信号的一者的指示。 16.根据权利要求13所述的通信设备,其中,所述至少两个带宽部分包括主带宽部分和 至少一个辅带宽部分,其中,仅所述至少一个辅带宽部分具有与所述至少一个辅带宽部分 相关联的非活动性定时器。 17.根据权利要求13所述的通信设备,其中,所述至少两个带宽部分包括主带宽部分和 至少一个辅带宽部分,所述主带宽部分和所述至少一个辅带宽部分具有相同的数字学,并 且所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为对经由所述至少两个带宽部分中的较 大带宽部分接收的信号进行解码,所述信号位于所述至少两个带宽部分中的较小带宽部分 与所述较大带宽部分的重叠频率资源上。 18.根据权利要求13所述的通信设备,其中,同时经由所述至少两个带宽部分中的两个 带宽部分接收所述信号。 19.根据权利要求7所述的通信设备,其中,所述收发器电路与所述控制器电路被组合 配置为: 在使用至少两个带宽部分接收所述信号之前,发送所述通信设备使用所述至少两个带 宽部分接收或发送所述信号的能力的指示。 20.根据权利要求19所述的通信设备,其中,所述通信设备使用所述至少两个带宽部分 接收或发送所述信号的所述能力的指示包括:指示所述通信设备能够同时使用以接收或发 送所述信号的所述带宽部分的最大数量的第一数量、和指示能够被配置为由所述通信设备 用于接收或发送所述信号的所述带宽部分的最大数量的第二数量中的至少一项,所述第二 数量大于或等于所述第一数量。 21.一种经由无线接入接口进行通信的通信设备,所述通信设备包括收发器电路和控 制器电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为: 发送所述通信设备使用所述无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接 3 3 CN 112438033 A 权利要求书 3/5页 收或发送信号的能力的指示,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述 无线接入接口的所述载波带宽内。 22.根据权利要求21所述的通信设备,其中,所述通信设备使用所述至少两个带宽部分 接收或发送所述信号的所述能力的指示包括:指示所述通信设备能够同时使用以接收或发 送所述信号的所述带宽部分的最大数量的第一数量、和指示能够被配置为由所述通信设备 用于接收或发送所述信号的所述带宽部分的最大数量的第二数量中的至少一项,所述第二 数量大于或等于所述第一数量。 23.一种操作经由无线接入接口进行通信的通信设备的方法,所述方法包括: 使用所述无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收信号,每个带宽部 分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线接入接口的所述载波带宽内,其中, 所述至少两个带宽部分在所述载波带宽的频率资源和所述无线接入接口的时间资源上至 少部分重叠; 经由所述至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收所述信号;并且 对经由所述至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的所述信号进行单独解码。 24.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备的电路,所述通信设备包括收发 器电路和控制器电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为: 使用所述无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收信号,每个带宽部 分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线接入接口的所述载波带宽内,其中, 所述至少两个带宽部分在所述载波带宽的频率资源和所述无线接入接口的时间资源上至 少部分重叠; 经由所述至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收所述信号;并且 对经由所述至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的所述信号进行单独解码。 25.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备的方法,所述无线接入接口包括 多个带宽部分,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线接入接口 的所述载波带宽内,所述多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默 认带宽部分,所述方法包括: 使用所述非默认带宽部分接收信号; 确定所述非默认带宽部分中的一个非默认带宽部分被去激活;并且 优先经由所述非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将所述信号接收至所述非默 认带宽部分中被去激活的非默认带宽部分,而不是经由所述默认带宽部分接收所述信号。 26.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备的电路,所述无线接入接口包括 多个带宽部分,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线接入接口 的所述载波带宽内,所述多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默 认带宽部分,所述通信设备包括收发器电路和控制器电路,所述收发器电路和所述控制器 电路被组合配置为: 使用所述非默认带宽部分接收信号; 确定所述非默认带宽部分中的一个非默认带宽部分被去激活;并且 优先经由所述非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将所述信号接收至所述非默 认带宽部分中被去激活的非默认带宽部分,而不是经由所述默认带宽部分接收所述信号。 4 4 CN 112438033 A 权利要求书 4/5页 27.一种操作经由无线接入接口进行通信的通信设备的方法,所述方法包括: 发送所述通信设备使用所述无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接 收或发送信号的能力的指示,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述 无线接入接口的所述载波带宽内。 28.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备的电路,所述通信设备包括收发 器电路和控制器电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为: 发送所述通信设备使用所述无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接 收或发送信号的能力的指示,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述 无线接入接口的所述载波带宽内。 29.一种形成无线通信网络的一部分的基础设施设备,所述基础设施设备用于经由无 线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,所述基础设施设备包括收发器电路和控制器 电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为: 使用所述无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分将信号发送至所述通 信设备中的一个通信设备,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无 线接入接口的所述载波带宽内,其中,所述至少两个带宽部分在所述载波带宽的频率资源 和所述无线接入接口的时间资源上至少部分重叠,并且其中,对所述信号进行单独解码。 30.一种操作形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的方法,所述基础设施设备 用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,所述方法包括: 使用所述无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分将信号发送至所述通 信设备中的一个通信设备,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无 线接入接口的所述载波带宽内,其中,所述至少两个带宽部分在所述载波带宽的频率资源 和所述无线接入接口的时间资源上至少部分重叠,并且其中,对所述信号进行单独解码。 31.一种用于基础设施设备的电路,所述基础设施设备形成无线通信网络的一部分并 且用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,所述基础设施设备包括收发器 电路和控制器电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为: 使用所述无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分将信号发送至所述通 信设备中的一个通信设备,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无 线接入接口的所述载波带宽内,其中,所述至少两个带宽部分在所述载波带宽的频率资源 和所述无线接入接口的时间资源上至少部分重叠,并且其中,对所述信号进行单独解码。 32.一种形成无线通信网络的一部分的基础设施设备,所述基础设施设备用于经由无 线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,所述无线接入接口包括多个带宽部分,每个 带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线接入接口的所述载波带宽内, 所述多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部分,所述基 础设施设备包括收发器电路和控制器电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置 为: 使用所述非默认带宽部分将信号发送至所述通信设备中的一个通信设备; 使所述非默认带宽部分中的一个非默认带宽部分去激活;并且 优先经由所述非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将所述信号发送至所述非默 认带宽部分中被去激活的非默认带宽部分,而不是经由所述默认带宽部分发送所述信号。 5 5 CN 112438033 A 权利要求书 5/5页 33.一种操作形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的方法,所述基础设施设备 用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,所述无线接入接口包括多个带宽 部分,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线接入接口的所述载 波带宽内,所述多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部 分,所述方法包括: 使用所述非默认带宽部分将信号发送至所述通信设备中的一个通信设备; 使所述非默认带宽部分中的一个非默认带宽部分去激活;并且 优先经由所述非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将所述信号发送至所述非默 认带宽部分中被去激活的非默认带宽部分,而不是经由所述默认带宽部分发送所述信号。 34.一种用于基础设施设备的电路,所述基础设施设备形成无线通信网络的一部分并 用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,所述无线接入接口包括多个带宽 部分,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线接入接口的所述载 波带宽内,所述多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部 分,所述基础设施设备包括收发器电路和控制器电路,所述收发器电路和所述控制器电路 被组合配置为: 使用所述非默认带宽部分将信号发送至所述通信设备中的一个通信设备; 使所述非默认带宽部分中的一个非默认带宽部分去激活;并且 优先经由所述非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将所述信号发送至所述非默 认带宽部分中被去激活的非默认带宽部分,而不是经由所述默认带宽部分发送所述信号。 35.一种形成无线通信网络的一部分的基础设施设备,所述基础设施设备用于经由无 线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,所述基础设施设备包括收发器电路和控制器 电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为: 从所述通信设备中的一个通信设备接收所述通信设备使用所述无线接入接口的多个 带宽部分中的至少两个带宽部分从所述基础设施设备接收信号或将信号发送至所述基础 设施设备的能力的指示,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线 接入接口的所述载波带宽内。 36.一种操作形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的方法,所述基础设施设备 用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,所述方法包括: 从所述通信设备中的一个通信设备接收所述通信设备使用所述无线接入接口的多个 带宽部分中的至少两个带宽部分从所述基础设施设备接收信号或将信号发送至所述基础 设施设备的能力的指示,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线 接入接口的所述载波带宽内。 37.一种用于形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的电路,所述基础设施设备 用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,所述基础设施设备包括收发器电 路和控制器电路,所述收发器电路和所述控制器电路被组合配置为: 从所述通信设备中的一个通信设备接收所述通信设备使用所述无线接入接口的多个 带宽部分中的至少两个带宽部分从所述基础设施设备接收信号或将信号发送至所述基础 设施设备的能力的指示,每个带宽部分小于所述无线接入接口的载波带宽并且在所述无线 接入接口的所述载波带宽内。 6 6 CN 112438033 A 说明书 1/16页 通信设备、基础设施设备以及方法 技术领域 [0001] 本公开涉及用于经由被划分成多个带宽部分的无线接入接口进行通信的通信设 备及操作通信设备的方法,其中,对于通信设备,可以同时激活一个以上的带宽部分。 [0002] 本申请要求欧洲专利申请5的巴黎公约优先权,其内容通过引用结合 在此。 背景技术 [0003] 本文提供的“背景”描述用于整体呈现本公开的上下文之目的。在该背景部分中所 描述的范围内,目前命名的发明人的工作以及在提交之时可能没有以其他方式具备现有技 术资格的描述的各方面既未明示、也未暗示地承认为本发明的现有技术。 [0004] 诸如基于3GPP定义的UMTS和长期演进(LTE)架构体系的第三代和第四代移动电信 系统,能够支持比由前几代移动电信系统提供的简单语音和消息服务更为复杂的服务。例 如,通过由LTE系统提供的改进的无线电接口和增强的数据速率,用户能够享用高数据速率 应用,诸如之前仅经由固定线路数据连接而可用的移动视频流和移动视频会议。因此,部署 该网络的需求强烈并且预期这些网络的覆盖区域(即,可以访问网络的地理位置)甚至可能 更快地增加。 [0005] 预期未来无线通信网络常规并且有效地支持更宽范围的设备的通信,该设备与和 比当前系统被优化以支持更宽范围的数据流量配置文件及类型相关联。例如,预期未来无 线通信网络期望有效地支持与包括复杂性降低的设备、机器型通信(MTC)设备、高分辨率视 频显示器、虚拟现实耳机等设备的通信。可以非常大数量地部署这些不同类型的设备中的 一些设备,例如,用于支持“物联网”的低复杂性设备,并且通常,可以与具有相对高延迟容 差的相对少量的数据的传输相关联。 [0006] 鉴于此,预期希望未来无线通信网络(例如,被称为5G或新无线电(NR)系统/新无 线电接入技术(RAT)系统的网络,以及现有系统的未来迭代/版本),有效地支持与不同应用 和不同特征数据流量配置文件相关联的宽范围的设备的连接。 [0007] 将该新设备的另一实施例称为超可靠低延迟通信(URLLC)服务,如其名称表示的, 要求数据单元或分组以高可靠性和低通信延迟进行通信。因此,URLLC类型的服务表示LTE 类型通信系统和5G/NR通信系统的挑战性实施例。 [0008] 增加使用与不同流量配置文件相关联的不同类型的终端设备,使得增加有效处理 需要解决的无线电信系统中通信的新挑战。 发明内容 [0009] 本公开能够帮助解决或减少上述至少一些问题。 [0010] 本技术的一个实施方式能够提供经由无线接入接口进行通信的通信设备,通信设 备包括收发器电路和控制器电路,被组合配置为:使用无线接入接口的多个带宽部分中的 至少两个带宽部分接收信号,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线页 接口的载波带宽内;其中,至少两个带宽部分在载波带宽的频率资源和无线接入接口的时 间资源上至少部分重叠;经由至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收信号;并且对经由 至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的信号进行单独解码。 [0011] 本技术的另一实施方式能够提供用于经由无线接入接口进行通信的通信设备,无 线接入接口包括多个带宽部分,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接 入接口的载波带宽内,多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认 带宽部分,通信设备包括收发器电路和控制器电路,被组合配置为:使用非默认带宽部分接 收信号;确认一个非默认带宽部分被去激活;并且优先经由非默认带宽部分中的其他非默 认带宽部分将信号接收至非默认带宽部分中被去激活的非默认带宽部分,而不是从默认带 宽部分接受信号。 [0012] 本技术的又一实施方式能够提供经由无线接入接口进行通信的通信设备,通信设 备包括收发器电路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为:发送通信设备 使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分进行接收或发送的能力的指示, 每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内。 [0013] 进一步涉及基础设施设备、操作通信设备和基础设施设备的方法、以及用于通信 设备和基础设施设备的电路的本技术的实施方式,允许通信设备通过允许降低通信设备的 功耗的方式,经由多个带宽部分发送和接收信号。 [0014] 在所附权利要求中限定了本公开的相应方面和特征。 [0015] 应当理解的是,本技术的上述一般性描述与下列细节描述是示例性的,而非限制 性的。通过参考结合所附附图进行的下列细节描述,能够很好地理解所描述的实施方式以 及进一步的优点。 附图说明 [0016] 当结合所附附图考虑时,由于通过参考下列细节描述而变得更易于理解,所以易 于获得对本公开及其许多附加优点更为完整的认识,其中,贯穿若干示图,类似参考标号表 示相同或对应的部件,并且其中: [0017] 图1a示意性地表示被配置为根据本公开的特定实施方式而操作的LTE型无线电信 系统的一些方面; [0018] 图1b示意性地表示被配置为根据本公开的特定实施方式而操作的新无线电接入 技术(RAT)无线电信系统的一些方面; [0019] 图2示出了带宽自适应的实施例并且从[4]中再现; [0020] 图3示出了根据本技术的实施方式的存在多个激活BWP的带宽自适应的实施例; [0021] 图4示出了根据本技术的实施方式的在载波系统带宽内具有主BWP和辅BWP的概 念; [0022] 图5示出了根据本技术的第一实施方式的在载波系统带宽内具有主BWP和辅BWP的 嵌套结构的实施例; [0023] 图6示出了根据本技术的第二实施方式的在激活BWP之间移动的UE的实施例; [0024] 图7是根据本技术的第一实施方式的操作通信设备的方法的流程图表示; [0025] 图8是根据本技术的第二实施方式的操作通信设备的方法的流程图表示;并且 8 8 CN 112438033 A 说明书 3/16页 [0026] 图9是根据本技术的第三实施方式的操作通信设备的方法的流程图表示。 具体实施方式 [0027] 长期演进的高级无线a提供示出通常根据LTE原理操作的移动电信网络/系统10的一些基本功能的 示意图,但是,移动电信网络/系统10也可以支持其他无线电接入技术并且可以被适配为实 现本文所述的本公开的实施方式。图1a中的各个元素以及其相应操作模式的特定方面是已 知的,并且在由3GPP(RTM)组织管理的相关标准中被定义,并且还在有关该主题的许多书籍 (例如,Holma H.和Toskala A[1])中进行了描述。应当认识到,可以根据任意已知的技术 (例如,根据相关标准以及对相关标准的已知提议修改和添加),实现本文讨论的、未具体描 述的电信网络的操作方面(例如,与在不同元素之间通信的具体通信协议和物理信道有 关)。 [0029] 网络10包括连接至核心网络12的多个基站11。每个基站提供能够将数据传送至终 端设备14并且从终端设备14传送数据的覆盖区域13(即,小区)。经由无线电下行链路(DL) 将数据从基站11发送至其相应覆盖区域13内的终端设备14。经由无线电上行链路(UL)将数 据从终端设备14发送至基站11。核心网络12经由相应的基站11将数据路由至终端设备14并 且从终端设备14路由数据,并且提供诸如认证、移动管理、收费等功能。终端设备还可以被 称为移动基站、用户设备(UE)、用户终端、移动无线电、通信设备等。作为网络基础设施设 备/网络接入节点的实施例的基站,还可以被称为收发站/nodeB/e-nodeB/eNB/g-nodeB/ gNB等。鉴于此,不同的术语通常与提供广泛可比较功能的元素的不同代的无线电信系统相 关联。然而,同样可以在不同代的无线电信系统中实现本公开的特定实施方式,并且为简洁 起见,无论基层网络架构如何,都可以使用特定的术语。即,使用与特定示例性实现方式有 关的具体术语,并不旨在表示这些实现方式局限于与该具体术语最为相关联的特定代的网 络。 [0030] 新无线] 如上所述,本发明的实施方式还能够应用于诸如被称为5G或新无线电(NR)接入技 术的先进的无线通信系统。针对NR考虑的使用情况包括: [0032] ·增强型移动带宽(eMBB) [0033] ·大规模机器型通信(mMTC) [0034] ·超可靠低延迟通信(URLLC)[2] [0035] eMBB服务的特征在于高容量,具有支持高达20Gb/s的需求。URLLC的需求是对具有 -5 1ms的用户平面延迟的32字节分组的一次传输的1-10 (99.999%)的可靠性[3]。 [0036] 图1a中所示的无线电接入网络的元素同样可以应用于5G新RAT配置,但是,如上所 述,可以应用术语的变化。 [0037] 图1b是示出根据本文所述的本公开的实施方式的基于还可以被配置为提供功能 的先前提议方案的新RAT无线的网络架构的示意图。图1b中表示的新 RAT网络30包括第一通信小区20和第二通信小区21。通信小区20、通信小区21均包括通过相 应的有线通信的控制节点(集中单元)26、28。相应控制 节点26、28各自还与其相应小区中的多个分布式单元(无线接入节点/远程发送和接收点 9 9 CN 112438033 A 说明书 4/16页 (TRP))22、24通信。再次,可以通过相应的有线或无线链路进行这些通信。分布式单元22、24 负责为连接至网络的终端设备提供无线电接入接口。各个分布式单元22、24具有一起定义 相应通信小区20、21的覆盖的覆盖区域(无线电接入足迹)。各个分布式单元22、24包括用于 发送和接收无线a及被配置为控制相应分布式单元22、24的处理 器电路22b、24b。 [0038] 就广泛的顶层功能而言,图1b中表示的新RAT电信系统的核心网络部件31可以被 广泛地视为与图1a中所表示的核心网络12相对应,并且相应控制节点26、28以及其相关联 的分布式单元/TRP 22、24可以被广泛地视为提供与图1a的基站相对应的功能。可以使用术 语“网络基础设施设备/接入节点”来涵盖这些元素以及无线电信系统的更常见的基站型元 素。根据所讨论的应用,目前负责调度已在相应分布式单元与终端设备之间的无线电接口 上调度的传输,在于控制节点/集中单元和/或分布式单元/TRP。 [0039] 图1b中表示了位于第一通信小区20的覆盖区域内的终端设备40。由此,该终端设 备40可以经由与第一通信小区20相关联的一个分布式单元22与第一通信小区中的第一控 制节点26交换信令。在一些情况下,仅通过一个分布式单元对给定终端设备的通信进行路 由,但是,应当认识到,在一些其他实现方式中,例如,在软切换情景及其他情景中,可以通 过一个以上的分布式单元对与给定终端设备相关联的通信进行路由。 [0040] 终端设备当前通过其连接至相关联的控制节点的具体分布式单元,可以被称为终 端设备的激活分布式单元。由此,终端设备的分布式单元的激活子集可以包括一个以上的 分布式单元(TRP)。控制节点26负责确定跨第一通信小区20的哪个分布式单元22在任意给 定时间负责与终端设备40的无线电通信(即,哪些分布式单元当前是终端设备的激活分布 式单元)。通常,这将基于终端设备40与一些相应分布式单元22之间的无线电信道条件的测 量。鉴于此,应当认识到,当前对终端设备激活的小区中的分布式单元的子集,至少部分取 决于终端设备在小区内的位置(因为这显著有助于终端设备与一些相应分布式单元之间存 在的无线] 在至少一些实现方式中,从终端设备路由通信至控制节点(控制单元)所涉及的分 布式单元对终端设备40是透明的。即,在一些情况下,或即使任意分布式单元22连接至控制 节点26并且完全涉及通信的路由,终端设备也可能不知道哪一分布式单元负责终端设备40 与终端设备当前操作的通信小区20的控制节点26之间的路由通信。在这种情况下,只要涉 及终端设备,则尽管可能知道通过分布式单元22发送的无线电配置,然而,仅将上行链路数 据发送至控制节点26并且从控制节点26接收下行链路数据,并且终端设备不知道涉及的分 布式单元22。然而,在其他实施方式中,终端设备可能知道其通信中涉及哪些分布式单元。 可以基于终端设备上行链路信号的分布式单元的测量或由终端设备进行并且经由一个或 多个分布式单元报告给控制节点的测量,而在网络控制节点处完成一个或多个分布式单元 的切换和调度。 [0042] 在图1b的实施例中,为简化起见,示出了两个通信小区20、21以及一个终端设备 40,但是,当然,应当认识到,实际上,系统可以包括服务于更大数量的终端设备的更大数量 的通信小区(每个小区由相应的控制节点和多个分布式单元支持)。 [0043] 应进一步认识到,图1b仅表示可以采用根据本文所述的原理的方案的新RAT电信 系统的提议架构的一个实施例,并且无论具有不同架构的无线电信系统如何,也可以应用 10 10 CN 112438033 A 说明书 5/16页 本文公开的功能。 [0044] 由此,在根据各种不同架构的无线电信系统/网络中,可以实现本文讨论的本公开 的特定实施方式,诸如图1a和图1b中所示的示例性架构。 [0045] 由此,应当认识到,任意给定实现方式中的具体无线电信架构对本文所述的原理 不具有首要意义。鉴于此,通常,可以在网络基础设施设备/接入节点与终端设备之间的通 信的上下文中,描述本公开的特定实施方式,其中,网络基础设施设备/接入节点的具体性 质和终端设备取决于所讨论的实现方式的网络基础设施。例如,在一些情景中,网络基础设 施设备/接入节点可以包括基站,诸如图1a中所示的被适配为根据本文所述的原理提供功 能的LTE-型基站11,并且在其他实施例中,网络基础设施设备可以包括图1b中所示的被适 配为根据本文所述的原理提供功能的类型的控制单元/控制节点26、28和/或TRP 22、24。 [0046] 超可靠低延迟通信(URLLC) [0047] 最近提出了针对4G和5G通信网络的3GPP内的超可靠低延迟通信(URLLC)服务。在 一些实施例中,URLLC通信是低延迟(其中,从第2层分组的入口至网络出口测量的用户平面 -5 延迟目标是1ms)或高可靠性(其中URLLC传输上的可接受误差率是10 )或低延迟和高可靠 性两者(其中,需要同时满足延迟和可靠性目标)。 [0048] 为了实现低延迟和高可靠性目标,已经提出了各种技术。通过一种或多种下列技 术(能够组合应用)能够实现低延迟: [0049] ·短调度间隔。能够按照频繁的间隔来调度传输。调度间隔可以小于帧的时隙的 持续时间(例如,当时隙持续时间是1ms时,可以每隔0.1ms调度URLLC,即,具有0.1ms的调度 间隔)。 [0050] ·短TTI。URLLC传输的传输时间间隔(TTI)可以由少量的OFDM符号(即,比时隙的 持续时间少很多)构成。 [0051] ·即时解码格式。URLLC传输的格式可以被设计成允许“即时解码”。例如,用于信 道评估目的的参考符号可以位于URLLC传输的第一个OFDM符号中并且URLLC传输内的每个 OFDM符号能够独立于其他OFDM符号被解码(例如,一个OFDM符号包含整个前向纠错(FEC)码 字)。 [0052] 能够将上面提及的短TTI称为“微时隙”。调度间隔还可以具有微时隙的范围。 [0053] 通过一种或多种下列技术(能够组合应用)能够实现高可能性: [0054] ·频率多样性传输:通过宽带宽传输URLLC信息,使得这些传输对频率选择衰落具 有弹性。 [0055] ·天线分集:天线分集使得URLLC传输对发送天线与接收天线之间的一些信道上 的频率选择衰落具有弹性。 [0056] ·鲁棒性的编码与调制:使用强大的前向纠错码和鲁棒的调制格式,将增加URLLC 传输对噪音的弹性。 [0057] ·混合ARQ:通过循环冗余校验(CRC)保护URLLC传输。如果CRC指示URLLC分组不正 确,则接收器能够将错误通知给发送器并且能够对分组进行重新发送。 [0058] ·重复:能够重复URLLC传输,因此,如果分组的初始接收失败,则能够将分组的第 二次接收与分组的第一次接收进行组合,以提高所接收的分组的有效信噪比(SNR)并且允 许对分组进行解码。 11 11 CN 112438033 A 说明书 6/16页 [0059] ·分组复制:能够通过被配置为载波聚合(CA)或双重连接(DC)的两个小区传送 URLLC分组。在CA和DC的PDCP层中执行分组复制。 [0060] 当前通过使用用于控制信道的低编码率(低频谱效率)、高聚合水平的LDPC码以及 在发送器和接收器处对多个天线的支持,解决URLLC的可靠性方面。引入具有低频谱效率的 条目的新CQI表,使得URLLC以高效频谱的方式进行操作,其中,能够选择所调度的调制和编 码方案(MCS),以满足当前信道条件的可靠性标准。此外,对于eMBB与URLLC在Rel-15的同一 时隙中的复用,URLLC由于严格的延迟要求而比eMBB具有更高的优先级。在这种情况下, URLLC传输能够在同一时隙中预先制止eMBB的现有传输。 [0061] 此外,Rel-15支持载波带宽内的多个带宽部分(BWP),其中,这些带宽部分具有不 同的数字学(诸如子载波间隔、循环前缀(CP)长度),然而,对于UE,在给定时间仅激活一个 BWP。 [0062] 带宽部分(BWP) [0063] 无线接入接口可以使用系统带宽内的载波频率(在本文也被定义为载波带宽)。系 统带宽(按照频分双工方案可以被划分成上行链路部和下行链路部)可以包括一个或多个 带宽部分(BWP)。通过对多个连续资源块(RB)进行分组而形成这些BWP。通常,尽管载波系统 带宽内能够存在多个BWP,其中,在Rel-15中,每个UE能够半静态地配置高达四个BWP,所以 对于具体通信设备,可以在任意给定的时间激活至多一个BWP。 [0064] 对于给定的通信设备,可以独立于其他激活每个BWP或使每个BWP去激活。然而,通 信设备可能在同时被激活的BWP的最大数量方面受限制。对于通信设备,激活的BWP是指用 于将数据发送至通信设备或从通信设备接收数据的BWP。因此,基础设施设备可以在对通信 设备当前激活的任意一个BWP上调度通信设备的上行链路传输或下行链路传输。不同BWP之 间的无线接入接口的性质可能不同。例如,如果无线接入接口基于正交频分多路复用,则不 同的BWP可以具有不同的子载波间隔、符号周期、和/或循环前缀长度。BWP可以具有不同的 带宽。 [0065] 通过适当地配置BWP,基础设施设备可以提供适合于不同类型服务的BWP。例如,更 适合于eMBB的BWP可以具有更大的带宽,以便支持高数据速率。适合于URLLC服务的BWP可以 使用更高的子载波间隔和更短的时隙持续时间,以便允许更低的延迟传输。可应用于BWP的 无线接入接口的参数(子载波间隔、符号与时隙持续时间、循环前缀长度)可以被统称为BWP 的数字学。 [0066] 在Rel-15中,通过使用BWP,通信设备(根据需要采用带宽自适应(BA)来接收或发 送数据)通过仅使用激活的BWP内的载波频率的范围进行操作而降低其功耗,该范围可能比 系统带宽小许多。对于功率受限设备(诸如电池供电的设备,并且具体地,对于诸如不易于 再充电的机器型通信(MTC)设备的设备),这种功耗降低可能特别有益。 [0067] 当UE具有待接收和/或发送的大量数据时,启用(即,激活)宽频道的带宽(即,具有 更大带宽、覆盖无线接入接口的更多频率资源的BWP),而在发送和/或接收少量数据的情况 下(即,低活动性或闲置),激活更窄的BWP。在激活之前,UE可能已经提前配置有载波系统带 宽内的多个BWP(多达4个)。诸如其数字学的BWP的特征在不同的BWP上可能不同,以能够使 得系统高效地处理不同的服务(例如,eMBB、URLLC)。在Rel-15中,如图2中所示,仅支持BWP 的时分多路复用(TDM)。图2示出了如何能够支持三个BWP(BWP1、BWP2、以及BWP3),但从未同 12 12 CN 112438033 A 说明书 7/16页 时支持。首先,BWP1是激活211。当BWP1被去激活时,BWP2变为激活221。然后,在又再次单独 激活BWP2 222和BWP1 212之前通过激活BWP3 231而遵循这种模式。 [0068] 根据可应用于BWP的不同数字学,如果这些不同的服务具有不同的需求(例如,延 迟需求)或特征(例如,带宽/数据速率),则单个激活的BWP可能不适合于与不同服务相关联 的数据的传输。例如,该服务可以包括eMBB和URLLC,例如,eMBB和URLLC可以分别配置有 15KHz和60KHz的不同子载波间隔(SCS)。因此,已经考虑了针对单个通信设备激活多个BWP 的可能性。然而,在通信设备在同一方向上(即,上行链路或下行链路)同时支持多个激活的 BWP的情景中,并且具体地,在通信设备在每个方向上同时支持至多预定数量的激活的BWP 的情况下,当前不存在允许激活BWP和/或使BWP去激活的机制。 [0069] NR中的多个激活BWP的省电技术 [0070] 本技术的实施方式允许通过针对单一通信设备激活多个BWP而支持不同服务(诸 如eMBB和URLLC等)的频域多路复用(FDM)。原则上,尽管在未来使用情况下,如果需要,也可 以激活具有相同数字学的BWP,然而,出于此目的,需要同时激活具有不同数字学的BWP。当 同时激活多个BWP时,考虑了BWP的组织的不同实现方式是可行的,以降低UE的功耗。 [0071] 在未来无线电信系统中,例如,如图3中所示的在给定时间激活两个以上BWP的情 况下,直接将带宽自适应(BA)的概念拓宽至多个激活BWP。在这种情景中,UE被配置为三个 BWP,即,BWP1、BWP2、以及BWP3,其中,BWP2被选择是默认的BWP  320。初始,例如,分别激活 BWP1 311和BWP3 331用于接收诸如eMBB和URLLC的不同服务。能够看出,当不激活BWP1 311 时,即,在非活动定时器期满之后,UE切换至默认的BWP2 320。然而,BWP3 331仍具有到UE的 激活的数据传输。随着时间的推移,BWP3  331也变得不激活,因此,UE仅返回至默认的BWP  320。之后,可以再次激活BWP3 332,并且然后,激活BWP1 312,并且使默认的BWP2 320去激 活。从信令角度而言,在图3所示的实施例中,通过使用RRC信令和/或DCI信令而使BWP1与默 认的BWP(即,BWP2)相关联。BWP3与不同的数字学分开,并且BWP3还能够使用RRC信令和/或 DCI信令被激活为额外的BWP。 [0072] 此外,如图4中所示,在某种方式上,可以将一个激活的BWP始终定义为是服务小区 中的主BWP并且将其他BWP定义为辅BWP。主BWP 420始终是激活的,并且UE在除其他辅BWP之 外的主激活的BWP 420上接收控制和数据传输。从省电方面而言,当存在大量的数据传输时 或当需要不同数字学的不同服务可用时,仅激活辅BWP。 [0073] 从图4中能够看出,即使激活BWP1 410和BWP3 430用于接收数据传输,也将BWP2  420视为始终是激活的。当非活动性定时器期满时,使BWP1 410和BWP3 430去激活,或者经 由RRC信令或DCI信令通过网络明确使BWP1 410和BWP3 430去激活。BPW2 420(即,主BWP)不 具有非活动性定时器并且仅能够通过网络(例如,经由RRC信令)切换至不同的BWP。即,主 BWP不具有非活动性定时器,而辅BWP则具有非活动性定时器。因此,UE可以在该主BWP上接 收所有共同的控制信息(即,共同DCI),而一些UE指定的DCI能够在除主BWP之外的辅BWP上 进行接收。 [0074] 图5示出了根据本技术的第一实施方式的在载波系统带宽中具有主BWP 520与辅 BWP 510的嵌套结构的实施例。根据该第一实施方式,提供用于经由无线接入接口与无线通 信网络的一个或多个基础设施设备进行通信的通信设备。通信设备包括收发器电路和控制 器电路(例如,可以是微处理器、CPU、或专用芯片集等),收发器电路和控制器电路被组合配 13 13 CN 112438033 A 说明书 8/16页 置为使用无线接入接口的多个带宽部分510、520、530中的至少两个510、520从一个基础设 施设备接收信号,各个带宽部分510、520、530小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接 入接口的载波带宽内,其中,至少两个带宽部分510、520在载波带宽的频率资源和无线接入 接口的时间资源上至少部分重叠540,以经由至少两个带宽部分510、520接收信号,并且对 经由至少两个带宽部分510、520中的每个带宽部分接收的信号进行单独解码。 [0075] 基本上,根据第一实施方式,对于NR中的多个激活的BWP,如果将具有相似数字学 的主激活的BWP与辅BWP进行嵌套,则UE能够同时接收这些BWP。可替代地,UE可以在两个激 活的BWP之间进行优先级排序而接收其中的一者。换言之,至少两个带宽部分包括主带宽部 分和至少一个辅带宽部分。此处,控制器电路被配置为选择主带宽部分和辅带宽部分中的 一个带宽部分,用于从基础设施设备接收信号或将信号发送至基础设施设备,或者收发器 电路和控制器电路被组合配置为从基础设施设备接收主带宽部分和辅带宽部分中的一个 带宽部分的指示,该一个带宽部分用于从基础设施设备接收信号或将信号发送至基础设施 设备。如上面参考图4描述的,仅至少一个辅带宽部分具有与其相关联的非活动性定时器。 本领域技术人员应当认识到,本技术的一些实施方式可以包括不具有非活动性定时器的主 BWP、和各自具有非活动性定时器的一个或多个辅BWP,其中,如图5中所示,没有BWP是嵌套 的。 [0076] 通常,主BWP在频率上与其他BWP重叠是可行的,并且因此,如图5中所示,主激活的 BWP能够与更大的辅BWP进行嵌套(假设两者具有相似的数字学),以使得UE能够在相同基带 处理中的重叠传输过程中同时接收两者(在阴影部分540中,BWP1 510与BWP2 520重叠)。 [0077] 此外,对于图5中所示的嵌套结构: [0078] a)UE能够在基带中对各个BWP进行单独处理。即,UE能够对UE处的各个控制信道进 行单独解码,并且gNodeB通过避免发生冲突和碰撞的方式对时间资源和频率资源进行调 度; [0079] b)可替代地,由于给予UE更大的吞吐量,UE优先仅从较大的BWP(主BWP或辅BWP)接 收所有控制信息(包括由更小的BWP承载的控制信息)。在这种情况下,如果两个BWP具有相 同(或相似的)数字学,则网络能够使较大BWP的CORESET(控制资源)配置的位置和尺寸与较 小BWP的位置和尺寸对准。这是指两个CORESET位于彼此的顶部,其中,所有配置参数精确相 同,诸如时域资源和频域资源、交错移位(n )、DMRS序列生成(包括CORESET中的编码最小 shift 的共同资源块的子载波参考点或子载波0),以使得UE仅能够看到一个CORESET配置。这对于 接收较大BWP内的一些共同控制信息(即,通常在较小的初始BWP内发送)是有用的,诸如系 统信息和寻呼。换言之,至少两个带宽部分包括主带宽部分和至少一个辅带宽部分,主带宽 部分和至少一个辅带宽部分具有相同的数字学(即,数字学是子载波间隔、符号和时隙持续 时间、以及循环前缀长度中的一项或多项),并且收发器电路和控制器电路被组合配置为对 经由至少两个带宽部分中的较大带宽部分接收的信号(例如,系统信息和/或寻呼)进行解 码,该信号位于至少两个带宽部分中的较小带宽部分与带宽部分中的较大带宽部分的重叠 频率资源上;或 [0080] c)可替代地,由于主BWP可以承载一些关键的共同信息(例如,系统信息、随机访问 响应(RAR)、或功率控制相关信息),所以UE仅接收主BWP。 [0081] 图6示出了根据使用默认BWP和非默认BWP概念的本技术的第二实施方式UE在激活 14 14 CN 112438033 A 说明书 9/16页 的BWP之间移动的实施例。根据该第二实施方式,存在用于经由无线接入接口与无线通信网 络的一个或多个基础设施设备通信的通信设备,无线接入接口包括多个带宽部分610、620、 630,各个带宽部分610、620、630小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波 带宽内,多个带宽部分包括默认带宽部分620以及并非始终激活的至少两个非默认带宽部 分610、630。通信设备包括收发器电路和控制器电路(例如,可以是微处理器、CPU、或专用芯 片集等),收发器电路和控制器电路被组合配置为:使用非默认带宽部分610、630从一个基 础设施设备接收信号,以确认一个非默认带宽部分610被去激活;并且优先经由非默认带宽 部分中的其他非默认带宽部分630,将信号接收至非默认带宽部分中被去激活的非默认带 宽部分610,而不是从默认带宽部分620接受信号。 [0082] 基本上,根据第二实施方式,对于NR中的多个激活的BWP,当在非活动性定时器期 满、或通过DCI信令或RRC信令使激活的BWP去激活时,并且如果至少另一非默认的BWP是激 活的,则UE不移动至默认的BWP,以便避免在与另一非默认的BWP同时操作默认的BWP而浪费 功率。 [0083] 如上所述,当BWP去激活时,即使另一BWP是激活的,UE也可能返回至默认的BWP。根 据上面参考图6描述的第二实施方式,通过这样的方式能够增强此操作,该方式即,当激活 的BWP期满时(变得去激活)并且如果另一BWP是激活的,则UE不移至默认的BWP并且因此不 浪费同时在两个激活的BWP上操作的功率。一般而言,主BWP与默认BWP之间的差异在于,主 BWP从未被去激活,而默认BWP由于一些标准而被去激活。通常,默认BWP比非默认BWP更窄, 以便当没有与使用更高带宽的非默认BWP的服务相关联的数据时,如果UE返回,则允许降低 UE的功耗。 [0084] 如上所述,图6中示出了UE被配置为三个BWP 610、620、630,从中选择BWP2 620是 默认的BWP。初始,例如,激活BWP1 610和BWP3 630,用于接收诸如BWP1 610的eMBB和BWP3  630的URLLC的不同服务。当未激活BWP1 610时,BWP3 630仍具有到UE的数据传输,因此,在 这种情况下,应使BWP1 610去激活(UE基于与BWP1期满相关联的非活动性定时器或从网络 接收的RRC信令/DCI信令对此进行确定),并且UE应继续在BWP3 630上接收数据。因此,只要 BWP3 630仍是激活的,则当BWP1 610去激活时,通过不返回至默认的BWP2 620而实现省电。 [0085] 随后,当BWP3 630上不存在数据传输并且定时器期满时,UE则切换至默认的BWP2  620(应注意,此时,所有辅BWP 610、630的全部定时器已经期满)。即,当所有其他激活的BWP  610、630去激活时,例如,由于非活动性定时器期满或通过DCI信令或RRC信令,则仅激活默 认的BWP 620。由此,如果所有非默认和激活的BWP的非活动性定时器期满,则UE将BWP切换 到默认BWP。换言之,收发器电路和控制器电路被组合配置为确定所有非默认的带宽部分被 去激活并且确定经由默认带宽部分接收信号。 [0086] 根据第三实施方式,UE可以通过信令信息的传输向网络/gNodeB指示其能够接收 并且发送多个激活的BWP。根据该第三实施方式,提供用于经由无线接入接口与无线通信网 络的一个或多个基础设施设备通信的通信设备。通信设备包括收发器电路和控制器电路 (例如,可以是微处理器、CPU、或专用芯片集等),收发器电路和控制器电路被组合配置为: 向一个基础设施设备发送通信设备使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽 部分从基础设施设备接收信号或将信号发送至基础设施设备的能力的指示,每个带宽部分 小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内。 15 15 CN 112438033 A 说明书 10/16页 [0087] 为了使网络针对UE能够配置并且激活多个BWP,UE应向网络或gNB指示其是否能够 接收并且发送多个BWP。在单独的信令中或结合其他UE特征,能够指示此能力。此外,UE能够 指示在UE能力内同时激活BWP和可配置BWP的最大数量。同时激活BWP的最大数量应小于或 等于可配置BWP的最大数量。换言之,通信设备使用至少两个带宽部分从基础设施设备接收 信号或将信号发送至基础设施设备的能力的指示包括:指示通信设备能够同时使用以从基 础设施设备接收信号或将信号发送至基础设施设备的带宽部分的最大数量的第一数量、和 指示能够被配置为通信设备用于从基础设施设备接收信号或将信号发送至基础设施设备 的带宽部分的最大数量的第二数量中的至少一项,第二数量大于或等于第一数量。 [0088] 本领域技术人员应当认识到,通信设备可以根据上述本技术的三个实施方式中的 任意一个、两个、或全部实施方式而操作。例如,在向网络指示其能够如此操作之后,通信设 备可以从网络同时接收多个嵌套的BWP,和/或当存在激活的非默认BWP时,如果可行,通信 设备可以避免切换至默认BWP。 [0089] 流程图表示 [0090] 图7显示示出了根据本技术第一实施方式的操作用于经由无线接入接口与无线通 信网络的一个或多个基础设施设备通信的通信设备的方法的流程图。 [0091] 方法从步骤S71开始。方法包括:在步骤S72中,使用无线接入接口的多个带宽部分 中的至少两个带宽部分从一个基础设施设备接收信号,每个带宽部分小于无线接入接口的 载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内,其中,至少两个带宽部分在载波带宽的频率 资源和无线接入接口的时间资源上至少部分重叠。在步骤S73中,过程包括:经由至少两个 带宽部分中的两个带宽部分接收信号。然后,方法进行至步骤S74,包括:对经由至少两个带 宽部分中的每个带宽部分接收的信号进行单独解码。过程在步骤S75结束。 [0092] 图8显示示出了根据本技术的第二实施方式的操作用于经由无线接入接口与无线 通信网络的一个或多个基础设施设备通信的通信设备的方法的流程图。无线接入接口包括 多个带宽部分,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带 宽内,多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部分。 [0093] 方法从步骤S81开始。方法包括:在步骤S82中,使用非默认带宽部分从一个基础设 施设备接收信号。在步骤S83中,过程包括:确定一个非默认带宽部分被去激活。然后,方法 进行至步骤S84,包括:优先经由非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将信号接收至 非默认带宽部分中被去激活的非默认带宽部分,而不是从默认带宽部分接收信号。过程在 步骤S85结束。 [0094] 图9显示示出了根据本技术的第三实施方式的操作用于经由无线接入接口与无线 通信网络的一个或多个基础设施设备通信的通信设备的方法的流程图。 [0095] 方法从步骤S91开始。方法包括:在步骤S92中,将通信设备使用无线接入接口的多 个带宽部分中的至少两个带宽部分从基础设施设备接收信号或将信号发送至基础设施设 备的能力的指示,发送到一个基础设施设备,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽 并且在无线接入接口的载波带宽内。过程在步骤S93结束。 [0096] 本领域技术人员应当认识到,可以根据本技术的实施方式适配由图7至图9中的任 意图示出的方法。例如,方法中可以包括其他中间步骤,或可以按照任意逻辑顺序执行步 骤。此外,如上所述,本领域技术人员应当认识到,通信设备可以根据通过图7至图9描述的 16 16 CN 112438033 A 说明书 11/16页 上述方法中的任意一种、两种、或全部方法而操作。 [0097] 本领域技术人员应当进一步认识到,可以根据前述段落中所讨论的各种布置和实 施方式进一步限定本文限定的该基础设施设备和/或通信设备。本领域技术人员应进一步 认识到,本文限定和描述的该基础设施设备和通信设备可以构成由本发明限定的那些之外 的通信系统的一部分。 [0098] 由此,已经描述了用于经由无线接入接口与无线通信网络的一个或多个基础设施 设备通信的通信设备。在一个实施方式中,通信设备包括收发器电路和控制器电路,收发器 电路和控制器电路被组合配置为:使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部 分从一个基础设施设备接收信号,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线 接入接口的载波带宽内,其中,至少两个带宽部分在载波带宽的频率资源和无线接入接口 的时间资源上,以经由至少两个带宽部分的两者接收信号至少部分重叠,并且对经由至少 两个带宽部分中的每个带宽部分接收的信号进行单独解码。在另一实施方式中,无线接入 接口包括多个带宽部分,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口 的载波带宽内,多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部 分,并且通信设备包括收发器电路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: 使用非默认带宽部分从一个基础设施设备接收信号;确定一个非默认带宽部分被去激活; 并且优先经由非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将信号接收至非默认带宽部分中 被去激活的非默认带宽部分,而不是从默认带宽部分接收信号。在又一实施方式中,通信设 备包括收发器电路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为:将通信设备使 用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分从基础设施设备接收信号或将信 号发送至基础设施设备的能力的指示,发送到一个基础设施设备,每个带宽部分小于无线 接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内。 [0099] 下列编号的项提供本技术的进一步示例性方面和特征: [0100] 项1.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备,通信设备包括收发器电路 和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0101] 使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收信号,每个带宽部 分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内,其中,至少两个带宽 部分在载波带宽的频率资源和无线接入接口的时间资源上至少部分重叠; [0102] 经由至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收信号;并且 [0103] 对经由至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的信号进行单独解码。 [0104] 项2.根据项1的通信设备,其中,至少两个带宽部分包括主带宽部分和至少一个辅 带宽部分,并且控制器电路被配置为选择主带宽部分和辅带宽部分中的一者用于接收或发 送信号。 [0105] 项3.根据项1或项的通信设备,其中,至少两个带宽部分包括主带宽部分和至少一 个辅带宽部分,并且收发器电路和控制器电路被组合配置为接收用于接收或发送信号的主 带宽部分和辅带宽部分中的一者的指示。 [0106] 项4.根据项1至项3中任一项的通信设备,其中,至少两个带宽部分包括主带宽部 分和至少一个辅带宽部分,其中,仅至少一个辅带宽部分具有与其相关联的非活动性定时 器。 17 17 CN 112438033 A 说明书 12/16页 [0107] 项5.根据项1至项4中任一项的通信设备,其中,至少两个带宽部分包括主带宽部 分和至少一个辅带宽部分,主带宽部分和至少一个辅带宽部分具有相同的数字学,并且收 发器电路和控制器电路被组合配置为对经由至少两个带宽部分中的较大带宽部分接收的 信号进行解码,信号位于至少两个带宽部分中的较小带宽部分与较大带宽部分的重叠频率 资源上。 [0108] 项6.根据项1至项5中任一项的通信设备,其中,同时经由至少两个带宽部分中的 两个带宽部分接收信号。 [0109] 项7.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备,无线接入接口包括多个带 宽部分,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内, 多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部分,通信设备包 括收发器电路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0110] 使用非默认带宽部分接收信号; [0111] 确定一个非默认带宽部分被去激活;并且 [0112] 优先经由非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将信号接收至非默认带宽部 分中被去激活的非默认带宽部分,而不是从默认带宽部分接收信号。 [0113] 项8.根据项7的通信设备,其中,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0114] 确定所有非默认带宽部分被去激活;并且 [0115] 经由默认带宽部分接收信号。 [0116] 项9.根据项7或项8的通信设备,其中,基于各自与一个非默认带宽部分相关联的 一个或多个非活动性定时器的期满而做出确定。 [0117] 项10.根据项7至项9中任一项的通信设备,其中,基于接收无线电资源控制RRC信 令而做出确定。 [0118] 项11.根据项7至项10中任一项的通信设备,其中,基于接收下行链路控制信息DCI 信令而做出确定。 [0119] 项12.根据项7至项11中任一项的通信设备,其中,基于接收媒体访问控制MAC控制 实体MAC-CE信令而做出确定。 [0120] 项13.根据项7至项12中任一项的通信设备,其中,至少两个带宽部分在载波带宽 的频率资源与无线接入接口的时间资源上至少部分重叠,并且收发器电路和控制器电路被 组合配置为: [0121] 经由至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收信号;并且 [0122] 对经由至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的信号进行单独解码。 [0123] 项14.根据项13的通信设备,其中,至少两个带宽部分包括主带宽部分和至少一个 辅带宽部分,并且控制器电路被配置为选择主带宽部分和辅带宽部分中的一者用于接收或 发送信号。 [0124] 项15.根据项13或项14的通信设备,其中,至少两个带宽部分包括主带宽部分和至 少一个辅带宽部分,并且收发器电路和控制器电路被组合配置为接收用于接收或发送信号 的主带宽部分和辅带宽部分中的一者的指示。 [0125] 项16.根据项13至项15中任一项的通信设备,其中,至少两个带宽部分包括主带宽 部分和至少一个辅带宽部分,其中,仅至少一个辅带宽部分具有与其相关联的非活动性定 18 18 CN 112438033 A 说明书 13/16页 时器。 [0126] 项17.根据项13至项16中任一项的通信设备,其中,至少两个带宽部分包括主带宽 部分和至少一个辅带宽部分,主带宽部分和至少一个辅带宽部分具有相同的数字学,并且 收发器电路和控制器电路被组合配置为对经由至少两个带宽部分中的较大带宽部分接收 的信号进行解码,信号位于至少两个带宽部分中的较小带宽部分与较大带宽部分的重叠频 率资源上。 [0127] 项18.根据项13至项17中任一项的通信设备,其中,同时经由至少两个带宽部分中 的两个带宽部分接收信号。 [0128] 项19.根据项7至项18中任一项的通信设备,其中,收发器电路和控制器电路被组 合配置为: [0129] 在使用至少两个带宽部分接收信号之前,发送通信设备使用至少两个带宽部分接 收或发送信号的能力的指示。 [0130] 项20.根据项19的通信设备,其中,通信设备使用至少两个带宽部分接收或发送信 号的能力的指示包括:指示通信设备能够同时使用以接收或发送信号的带宽部分的最大数 量的第一数量、和指示能够被配置为由通信设备使用以接收或发送信号的带宽部分的最大 数量的第二数量中的至少一项,第二数量大于或等于第一数量。 [0131] 项21.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备,通信设备包括收发器电 路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0132] 发送通信设备使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收或 发送信号的能力的指示,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口 的载波带宽内。 [0133] 项22.根据项21的通信设备,其中,通信设备使用至少两个带宽部分接收或发送信 号的能力的指示包括:指示通信设备能够同时使用以接收或发送信号的带宽部分的最大数 量的第一数量、和指示能够被配置为由通信设备使用以接收或发送信号的带宽部分的最大 数量的第二数量中的至少一项,第二数量大于或等于第一数量。 [0134] 项23.一种操作经由无线接入接口进行通信的通信设备的方法,方法包括: [0135] 使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收信号,每个带宽部 分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内,其中,至少两个带宽 部分在载波带宽的频率资源和无线接入接口的时间资源上至少部分重叠; [0136] 经由至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收信号;并且 [0137] 对经由至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的信号进行单独解码。 [0138] 项24.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备的电路,通信设备包括收 发器电路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0139] 使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收信号,每个带宽部 分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内,其中,至少两个带宽 部分在载波带宽的频率资源和无线接入接口的时间资源上至少部分重叠; [0140] 经由至少两个带宽部分中的两个带宽部分接收信号;并且 [0141] 对经由至少两个带宽部分中的每个带宽部分接收的信号进行单独解码。 [0142] 项25.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备的方法,无线页 括多个带宽部分,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波 带宽内,多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部分,方 法包括: [0143] 使用非默认带宽部分接收信号; [0144] 确定一个非默认带宽部分被去激活;并且 [0145] 优先经由非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将信号接收至非默认带宽部 分中被去激活的非默认带宽部分,而不是从默认带宽部分接收信号。 [0146] 项26.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备的电路,无线接入接口包 括多个带宽部分,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波 带宽内,多个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部分,通 信设备包括收发器电路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0147] 使用非默认带宽部分接收信号; [0148] 确定一个非默认带宽部分被去激活;并且 [0149] 优先经由非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将信号接收至非默认带宽部 分中被去激活的非默认带宽部分,而不是从默认带宽部分接收信号。 [0150] 项27.一种操作经由无线接入接口进行通信的通信设备的方法,方法包括: [0151] 发送通信设备使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收或 发送信号的能力的指示,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口 的载波带宽内。 [0152] 项28.一种用于经由无线接入接口进行通信的通信设备的电路,通信设备包括收 发器电路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0153] 发送通信设备使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分接收或 发送信号的能力的指示,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口 的载波带宽内。 [0154] 项29.一种形成无线通信网络的一部分的基础设施设备,用于经由无线接入接口 与一个或多个通信设备进行通信,基础设施设备包括收发器电路和控制器电路,收发器电 路和控制器电路被组合配置为: [0155] 使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分将信号发送至一个通 信设备,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内, 其中,至少两个带宽部分在载波带宽的频率资源和无线接入接口的时间资源上至少部分重 叠,并且其中,对信号进行单独解码。 [0156] 项30.一种操作形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的方法,该基础设施 设备用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,方法包括: [0157] 使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分将信号发送至一个通 信设备,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内, 其中,至少两个带宽部分在载波带宽的频率资源和无线接入接口的时间资源上至少部分重 叠,并且其中,对信号进行单独解码。 [0158] 项31.一种形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的电路,该基础设施设备 用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,基础设施设备包括收发器电路和 20 20 CN 112438033 A 说明书 15/16页 控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0159] 使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个带宽部分将信号发送至一个通 信设备,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内, 其中,至少两个带宽部分在载波带宽的频率资源和无线接入接口的时间资源上至少部分重 叠,并且其中,对信号进行单独解码。 [0160] 项32.一种形成无线通信网络的一部分的基础设施设备,该基础设施设备用于经 由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,无线接入接口包括多个带宽部分,每个 带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内,多个带宽部分 包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部分,基础设施设备包括收发器 电路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0161] 使用非默认带宽部分将信号发送至一个通信设备; [0162] 使一个非默认带宽部分去激活;并且 [0163] 优先经由非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将信号发送至非默认带宽部 分中被去激活的非默认带宽部分,而不是经由默认带宽部分发送信号。 [0164] 项33.一种操作形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的方法,该基础设施 设备用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,无线接入接口包括多个带宽 部分,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内,多 个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部分,方法包括: [0165] 使用非默认带宽部分将信号发送至一个通信设备; [0166] 使一个非默认带宽部分去激活;并且 [0167] 优先经由非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将信号发送至非默认带宽部 分中被去激活的非默认带宽部分,而不是经由默认带宽部分发送信号。 [0168] 项34.一种用于形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的电路,该基础设施 设备用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,无线接入接口包括多个带宽 部分,每个带宽部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内,多 个带宽部分包括默认带宽部分和并非始终激活的至少两个非默认带宽部分,基础设施设备 包括收发器电路和控制器电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0169] 使用非默认带宽部分将信号发送至一个通信设备; [0170] 使一个非默认带宽部分去激活;并且 [0171] 优先经由非默认带宽部分中的其他非默认带宽部分,将信号发送至非默认带宽部 分中被去激活的非默认带宽部分,而不是经由默认带宽部分发送信号。 [0172] 项35.一种形成无线通信网络的一部分的基础设施设备,该基础设施设备用于经 由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,基础设施设备包括收发器电路和控制器 电路,收发器电路和控制器电路被组合配置为: [0173] 从一个通信设备接收通信设备使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个 带宽部分从基础设施设备接收信号或将信号发送至基础设施设备的能力的指示,每个带宽 部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内。 [0174] 项36.一种操作形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的方法,该基础设施 设备用于经由无线接入接口与一个或多个通信设备进行通信,方法包括: 21 21 CN 112438033 A 说明书 16/16页 [0175] 从一个通信设备接收通信设备使用无线接入接口的多个带宽部分中的至少两个 带宽部分从基础设施设备接收信号或将信号发送至基础设施设备的能力的指示,每个带宽 部分小于无线接入接口的载波带宽并且在无线接入接口的载波带宽内。 [0176] 项37.一种用于形成无线通信网络的一部分的基础设施设备的电。

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