TWI643473B - 用於非連續接收期間之頻道狀態資訊/探測參考符號報告之確定性用戶設備行爲之技術 - Google Patents
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Abstract
本發明係有關於用以從一用戶設備(UE)至演進節點B(eNodeB,eNB)發射一週期性頻道品質報告(CSI)及/或一探測參考符號(SRS)之一方法。為了避免於過渡期中在該eNB的雙重解碼,藉本發明定義該UE之一確定性表現,據此該eNB能夠明確地決定該UE是否將發射該CSI/SRS。依據一個實施例,用於決定考慮只直到且含子訊框N-4;決定時丟棄子訊框N-4以後由該UE所接收的上行鏈路(UL)核准及/或下行鏈路(DL)分派。此外,於子訊框N-4之非連續接收(DRX)-相關計時器被考慮用於決定。於一第二實施例中,來自該eNB指示該UE進入DRX,亦即變成不作用狀態的DRX記憶體接取控制(MAC)控制元件只有在其係在子訊框N-4之前,亦即直到且含子訊框N-(4+k),才考慮用於決定。
Description
本發明係有關於從一行動台至一基地台發射頻道品質報告及/或探測參考符號之方法。本發明也提出用以執行此處所述方法之行動台及基地台。
全球正以寬廣規模部署以WCDMA無線接取技術為基礎的第三代行動系統(3G)。本技術提升或演進之第一步驟涉及導入高速下行鏈路封包存取(HSDPA)及一加強式上行鏈路,又稱作為高速上行鏈路封包存取(HSUPA),獲得具有高度競爭力的一無線接取技術。
為了對進一步提高的使用者需求做準備及為了對新穎無線接取技術具有競爭力,3GPP問世一種新穎行動通訊系統,稱作長期演進(LTE)。LTE係設計以滿足下個十年針對高速資料及媒體傳輸的載波需要以及高容量語音支援。提供高位元率之能力乃LTE的關鍵衡量標準。
長期演進(LTE)上工作項目(WI)規格稱作演進
UMTS地面無線電存取(UTRA)及UMTS地面無線電存取網路(UTRAN)被定案為發行8(LTE Rel.8)。該LTE系統表示以低延遲及低成本提供以全部IP為基礎的功能之以有效封包為基礎的無線接取及無線電接取網路。於LTE中,載明可擴充之多重發射頻寬,諸如1.4、3.0、5.0、10.0、15.0、及20.0MHz以使用一給定頻譜而達成彈性系統部署。於該下行鏈路中,採用基於正交分頻多工(OFDM)的無線接取,原因在於因低符號率故本質上對多路徑干擾(MPI)具有免疫力,循環前綴符(CP)的使用及其對不同傳輸頻寬配置具有親和力。於該上行鏈路採用基於單載波分頻多向進接(SC-FDMA)的無線接取,原因在於考慮使用者設備(UE)之有限發射功率,廣域覆蓋率之提供係優先排序優於峰資料速率之改良。採用許多關鍵封包無線接取技術,含多端輸入與多端輸出(MIMO)頻道發射技術及在LTE Rel.8/9達成高度有效的控制發訊結構。
總體架構係顯示於圖1及E-UTRAN架構之進一步細節代表圖係給定於圖2。該E-UTRAN係由演進節點B(eNB)組成,給使用者設備(UE)提供E-UTRA使用者平面(PDCP/RLC/MAC/PHY)及控制平面(RRC)協定終端。該演進節點B(eNB)主持實體(PHY)層、記憶體接取控制(MAC)層、無線電鏈接控制(RLC)層及封包資料控制協定(PDCP)層其包括使用者平面標頭壓縮及加密功能。也提供與控制平面
相對應的無線電資源控制(RRC)功能。其執行許多功能包括無線電資源管理、進入許可控制、排程、協商上行鏈路服務品質(QoS)之執行、小區資訊廣播、使用者及控制平面資料之加密/解密、及下行鏈路/上行鏈路使用者平面封包標頭之壓縮/解壓縮。eNB係利用X2介面彼此互連。
eNB也利用S1介面連結至演進封包核心(EPC),
更明確言之,利用S1-MME連結至移動管理實體(MME),及利用S1-U連結至服務閘道器(SGW)。該S1介面支援MME/服務閘道器與eNB間之多對多關係。該SGW安排使用者資料封包之路徑及前傳之,同時也作為在eNB間交接期間該使用者平面之移動錨點,及作為LTE與其它3GPP技術間之移動錨點(結束S4介面及中繼2G/3G系統與PDN GW間之資料流)。針對閒置態使用者設備,當針對使用者設備下行鏈路資料到達時,該SGW結束該下行鏈路資料路徑及觸發傳呼。其管理與儲存使用者設備脈絡,諸如IP承載服務、網路內部路由資訊。以合法攔截為例,也可執行使用者資料流之複製。
該MME乃LTE接取網路之關鍵控制節點。其負責
針對閒置模使用者設備追蹤及傳呼程序含轉發。其涉及承載作動/解除作動處理,及也負責在初始附接時及在LTE內部交接時,涉及核心網路(CN)節點重新配置,為一使用者設備選擇該SGW。其負責認證該使用者(藉與該HSS互動)。
非存取階層(NAS)發訊止於該MME,及其也負責暫時識別符之生成及配置給使用者設備。其檢查該使用者設備占線
該服務提供者的公用陸地行動網路(PLMN)上的授權,及強制執行使用者設備漫遊限制。該MME為網路中針對加密/完好性保護用於NAS發訊的終點,及處理該安全金鑰管理。發訊之合法攔截也由該MME支援。該MME也提供LTE與2G/3G接取網路間之行動性的控制平面功能,該S3介面結束於得自SGSN的該MME。該MME也結束朝向該本機HSS用於漫遊使用者設備的該S6a介面。
3GPP LTE(發行8)之下行鏈路成分載波在時頻域中被細分為所謂子訊框。於3GPP LTE(發行8)中,各個子訊框被劃分成兩個下行鏈路槽道,如圖3所示,其中第一下行鏈路槽道包含在第一OFDM符號內部的該控制頻道區(PDCCH區)。各個子訊框由在時域的一給定數目之OFDM符號組成(3GPP LTE(發行8)中12或14個OFDM符號),其中各個OFDM符號橫跨該成分載波的整個頻寬。如此OFDM符號各自係由在個別副載波上發送的多個調變符號組成,也如圖4所示。
假設例如用在3GPP長期演進(LTE)的多載波通訊系統,例如採用OFDM,由排程器能指定的最小資源單位為一個「資源區塊」。一實體資源區塊(PRB)係定義為於時域中之連續OFDM符號(例如7個OFDM符號)及於頻域中之連續副載波,如圖4舉例證明(例如針對一成分載波,12副載波)。於3GPP LTE(發行8)中,如此,一實體資
源區塊係由資源元體組成,相對應於時域之一個槽道及頻域之180kHz(有關下行鏈路資源格網之進一步細節請參考例如3GPP TS 36.211,「演進通用地面無線電存取(E-UTRA);實體頻道與調變(發行8)」,章節6.2,得自http://www.3gpp.org及爰引於此並融入本說明書之揭示。
一個子訊框包含兩個槽道,故當使用所謂「普通」
循環前綴符(CP)時一子訊框內有14個OFDM符號,及當使用所謂「擴延」循環前綴符(CP)時一子訊框內有12個OFDM符號。為了用於命名,於後文中相當於橫跨一整個子訊框的相同連續子的時頻資源被稱作一「資源區塊對」,或相當於「RB對」或「PRB對」。
「成分載波」一詞係指於頻域中數個資源區塊的
一組合。於未來LTE版本中,不再使用「成分載波」一詞;取而代之,術語改成「小區」,係指下行鏈路資源與選擇性地上行鏈路資源的一組合。該等下行鏈路資源之載頻與該等上行鏈路資源之載頻間之鏈結係指示於在下行鏈路資源上發送的系統資訊。
針對該成分載波結構之類似假設也適用於後來
發行版。
IMT-進階之頻譜係在全球無線電通訊會議2007(WRC-07)決定。雖然決定IMT-進階之總頻譜,但依各區域或國家而定可用頻寬不同。但於決定可用頻譜輪廓後,於第三代夥伴計畫(3GPP)開始了無線電介面之標準
化。於3GPP TSG RAN #39會議,核准了有關「E-UTRA之未來進展(LTE-進階)」之研究項目描述。該研究項目涵蓋針對E-UTRA演進欲考慮的技術成分,例如滿足IMT-進階之要求。
LTE-進階能支援的頻寬是100MHz,而LTE系統
只能支援20MHz。今日,缺乏無線電頻譜已經變成無線網路發展上的瓶頸,因而難以找到夠寬可供LTE-進階系統使用的一頻譜。結果,迫切需要尋找一種辦法以獲得更寬的無線電頻帶,其中一項可能的解答為載波整合功能。
於載波整合中,二或更多個成分載波(成分載波)
被整合以支援高達100MHz的更寬的發射頻寬。於LTE系統中的數個小區整合成LTE-進階系統中的一個更寬的頻道,其夠寬可用於100MHz,即便在LTE中此等小區的頻帶不同亦復如此。
全部成分載波皆可組配成LTE Rel.8/9可相容
性,至少當在上行鏈路及下行鏈路中的成分載波整合數目相等時為如此。並非由一使用者設備整合的全部成分載波皆必須為Rel.8/9可相容性。既有機制(例如阻擋)可用以避免Rel.8/9使用者設備占線一成分載波。
取決於其能力,一使用者設備可同時地接收或發
射一或多個成分載波(相對應於多個服務小區)。具有用於載波整合之接收及/或發射能力的LTE-A Rel.10使用者設備可在多個服務小區上同時地接收及/或發射,而LTE Rel.8/9使用者設備只能在單一服務小區上同時地接收及發射,但
限制條件為成分載波之結構遵照Rel.8/9規格。
針對連續及非連續成分載波兩者支援載波整
合,使用3GPP LTE(發行8/9)數字學,各個成分載波限於在頻域中最大110個資源區塊。
可能組配一3GPP LTE-A(發行10)可相容使用者
設備以整合源自於相同eNB(基地台)且在上行鏈路及下行鏈路可能具有不同頻寬的不同數目之成分載波。能夠組配的下行鏈路成分載波之數目係取決於UE的下行鏈路整合能力。相反地,能夠組配的上行鏈路成分載波之數目係取決於UE的上行鏈路整合能力。不可能組配具有比下行鏈路成分載波更多個上行鏈路成分載波的一行動終端。
於一典型TDD部署中,於上行鏈路及下行鏈路的
成分載波數目及各個成分載波之頻寬為相同。源自於相同eNB的成分載波無需提供相同覆蓋率。
連續整合成分載波的中心頻率間之間隔須為300
kHz的倍數。此點係為了與3GPP LTE(發行8/9)的100kHz頻率光柵可相容,且同時保有該等副載波與15kHz間隔的正交特性。取決於整合情況,nx300kHz間隔可借助於在接續成分載波間插入少數未使用的副載波。
多個載波之整合本質只暴露至MAC層。針對上
行鏈路及下行鏈路兩者,針對各個整合成分載波,在MAC要求有一個HARQ實體。此為每個成分載波至多一個轉送區塊(於針對上行鏈路無SU-MIMO之存在下)。一轉送區塊及其潛在HARQ轉發需對映至相同成分載波上。
具有作動載波整合的層2結構分別地針對下行鏈路及上行鏈路顯示於圖5及圖6。
當載波整合經組配時,該行動終端只有與網路的一個RRC連結。在RRC連結建立/重新建立時,類似於LTE Rel.8/9,一個小區提供安全性輸入(一個ECGI、一個PCI、及一個AFRCN)及非存取階層移動資訊(例如TAI)。在RRC連結建立/重新建立之後,相對應於該小區的成分載波稱作為下行鏈路主小區(P小區)。每個於連結狀態的使用者設備經常性有一個且只有一個下行鏈路P小區(DL PCell)及一個上行鏈路P小區(UL PCell)。在該經組配的成分載波集合內部,其它小區被稱作次小區(S小區);具有S小區的載波為下行鏈路次成分載波(DL SCC)及上行鏈路次成分載波(UL SCC)。下行鏈路及上行鏈路P小區之特性為:
- 針對各個S小區,除了下行鏈路之外,由該UE使用上行鏈路資源為可組配;因此組配的DL SCC之數目經常性地大於或等於UL SCC之數目,且無任何S小區可只組配供上行鏈路資源使用
- 上行鏈路P小區係用於發送層1上行鏈路控制資訊
- 不似S小區,下行鏈路P小區無法被解除作動
- 從UE觀點,各個上行鏈路資源只屬於一個服務小區
- 能組配的服務小區之數目取決於該UE的整合能力
- 當下行鏈路P小區經歷雷利衰減(RLF)時觸發重新建立,而非當下行鏈路S小區經驗RLF時
- 該下行鏈路P小區可隨交接改變(亦即使用安全金鑰
改變及RACH程序)
- 從該下行鏈路P小區取得非存取階層資訊
- 該下行鏈路P小區只能以交接改變(亦即使用安全金鑰改變及RACH程序)
- P小區係用於PUCCH之傳輸
成分載波之組配及重新組配可藉RRC執行。作動及解除作動係透過MAC控制元件達成。於LTE內部交接,RRC也能添加、去除、或重新組配S小區供用在目標小區。當添加一新S小區時,專用RRC發訊係用於發送S小區之系統資訊,該資訊為發射/接收所需(類似於Rel-8/9用於交接)。
當一使用者設備以載波整合組配時,有一對上行鏈路及下行鏈路成分載波經常性在作用狀態。該對的下行鏈路成分載波也可稱作「DL錨點載波」。同理也適用於上行鏈路。
當組配載波整合時,一使用者設備可在多個成分載波上同時排程,但隨時只應至多一個隨機存取程序正在進行中。交叉載波排程允許一成分載波的PDCCH排程在另一成分載波上的資源。為了達成此項目的,在個別DCI格式中導入一成分載波識別欄位,稱作CIF。
上行鏈路及下行鏈路成分載波間之一鏈路允許識別該上行鏈路成分載波,當無交叉載波排程時對其施加核准。下行鏈路成分載波對上行鏈路成分載波的鏈結無需為一對一。換言之,多於一個下行鏈路成分載波可鏈結至相同上行鏈路成分載波。同時,一個下行鏈路成分載波可
只鏈結至一個上行鏈路成分載波。
LTE係只基於兩個主態:「RRC_IDLE」及「RRC_CONNECTED」。
於RRC_IDLE,無線電沒有作動,但指定一ID且藉網路追蹤。更明確言之,於RRC_IDLE之一行動終端執行小區選擇及再選擇,換言之,決定占線哪個小區。該小區(重新)選擇程序考慮各種適用的無線接取技術(RAT)之各個適用頻率之順位、無線電鏈路品質及小區狀態(亦即是否攔阻或保留一小區)。一RRC_IDLE行動終端監視一傳呼頻道以檢測輸入呼叫,也獲得系統資訊。系統資訊主要包括網路(E-UTRAN)可藉此控制小區(重新)選擇過程的參數。RRC載明可施用至RRC_IDLE的一行動終端之控制發訊,亦即傳呼及系統資訊。於RRC_IDLE的行動終端表現係載明於TS 36.304,爰引於此並融入本說明書之揭示。
於RRC_CONNECTED,該行動終端具有與eNB之脈絡已確立的RRC連結。該E-UTRAN配置無線電資源給行動終端以輔助透過分享資料頻道移轉(單播)資料。為了支援此項操作,行動終端監視一相聯結的控制頻道,其係用以指示時間及頻率上該等分享傳輸資源的動態配置。該行動終端給網路提供其緩衝狀態報告及下行鏈路頻道品質報告,以及鄰近小區測量資訊以許可E-UTRAN選擇針對該行動終端最適合的小區。此等量測報告包括使用其它頻率或RAT的小區。該UE也接收系統資訊,主要包含使用該等傳
輸頻道所需資訊。為了延長電池使用壽命,於RRC_CONNECTED的一UE可經組配以一中斷接收(DRX)循環。RRC為在RRC_CONNECTED該E-UTRAN藉此控制該UE表現的協定。
圖7顯示藉於IDLE及CONNECTED狀態的該行動終端執行的相關功能之一總覽。
MAC層經由邏輯頻道提供一資料轉移服務給RLC層。邏輯頻道為載有控制資料諸如RRC發訊的控制邏輯頻道,或載有使用者平面資料之資料流邏輯頻道。廣播控制頻道(BCCH)、傳呼控制頻道(PCCH)、共用控制頻道(CCCH)、群播控制頻道(MCCH)、及專用控制頻道(DCCH)為控制邏輯頻道。專用資料流頻道(DTCH)及群播資料流頻道(MTCH)為資料流邏輯頻道。
得自MAC層的資料經由傳輸頻道而與實體層交換。取決於如何透過空中發射,資料被多工化入傳輸頻道。傳輸頻道分類成下行鏈路或上行鏈路如下。廣播頻道(BCH)、下行鏈路分享頻道(DL-SCH)、傳呼頻道(PCH)及群播頻道(MCH)為下行鏈路傳輸頻道,而上行鏈路分享頻道(UL-SCH)及隨機存取頻道(RACH)為上行鏈路傳輸頻道。
然後分別地在下行鏈路及上行鏈路的邏輯頻道與傳輸頻道間進行多工化。
為了通知排程使用者有關其配置狀態、傳輸格式
及其它資料相關資訊(例如HARQ資訊、發射功率控制(TPC)指令),L1/L2控制發訊連同該資料在該下行鏈路上發送。L1/L2控制發訊係與在一子訊框內的下行鏈路資料多工化,假設使用者配置可依不同子訊框而改變。須注意使用者配置也可在傳輸時間間隔(TTI)基礎上進行,於該處該TTI長度可為子訊框之倍數。在一服務區針對全部用戶的TTI長度可固定,對不同使用者可不同,或甚至對個別使用者可為動態。一般而言,L1/2控制發訊只需每個TTI傳輸一次。不喪失通用性,以下假設一TTI係等於一個子訊框。
L1/2控制發訊係在實體下行鏈路控制頻道(PDCCH)上發送。一PDCCH載有一訊息作為下行鏈路控制資訊(DCI),其包括針對一行動終端或多群UE的資源分派及其它控制資訊。一般而言,數個PDCCH可在一個子訊框內發送。
須注意於3GPP LTE中,上行鏈路資料傳輸之分派,又稱上行鏈路排程核准或上行鏈路資源分派也係在該PDCCH上發送。
至於排程核准,在L1/2控制發訊上發送的資訊可分成以下兩類,載有類別1資訊之分享控制資訊(SCI)及載有類別2/3資訊之下行鏈路控制資訊(DCI)。
L1/L2控制發訊的分享控制資訊部分含有資源配置之相關資訊(指示)。分享控制資訊典型地含有下列資訊:
- 一使用者身分指示被配置該等資源的該(等)使用
者。
- 指示使用者被配置其上的該等資源(資源區塊(RB))之RB配置資訊。配置的資源區塊之數目可為動態。
- 若分派於多個子訊框(或TTI)為可能,則分派時間(選擇性)。
取決於其它頻道之設定及下行鏈路控制資訊(DCI)之設定,參見下文,分享控制資訊可額外地含有資訊,諸如上行鏈路傳輸之ACK/NACK、上行鏈路排程資訊、DCI上之資訊(資源、MCS等)。
L1/L2控制發訊之下行鏈路控制資訊含有與藉類別1資訊指示的發射給一排程使用者之該資料的傳輸格式(類別2資訊)相關資訊。此外,以使用(混合式)ARQ作為轉發協定為例,類別2資訊攜載HARQ(類別3)資訊。下行鏈路控制資訊只需由根據類別1排程的使用者解碼。下行鏈路控制資訊典型地含有有關下列之資訊:
- 類別2資訊:調變方案、轉送區塊(酬載)大小或編碼率、多端輸入與多端輸出(MIMO)相關資訊等。轉送區塊(或酬載大小)或編碼率能被發訊。總而言之,藉使用調變方案資訊及資源資訊(配置的資源區塊數目)可從彼此計算此等參數
- 類別3資訊:HARQ相關資訊,例如混合式ARQ處理數目、冗餘版本、轉發序號
下行鏈路控制資訊出現在與總體大小不同的數
種格式,也出現在其欄位中所含資訊。目前針對LTE定義的不同DCI格式以細節描述於3GPP TS 36.212,「多工化及頻道編碼」,章節5.3.3.1(得自http://www.3gpp.org及爰引於此並融入本說明書之揭示)。
通常,於行動通訊系統中上行鏈路控制發訊可劃分成兩類:
- 資料相聯結的控制發訊,乃經常性地連同上行鏈路資料發射的控制發訊,且係用在資料的處理。實施例包括傳輸格式指示、「新資料」指標(NDI)及MIMO參數。
- 非與資料相聯結的控制發訊係與任何上行鏈路資料封包獨立發射。實施例包括針對下行鏈路資料封包的HARQ確認(ACK/NACK)、頻道品質指標(CQI)以支援鏈路調適、及MIMO回授諸如針對下行鏈路發射的排序指標(RI)及預編碼矩陣指標(PMI)。針對上行鏈路發射的排程請求(SR)也落入此類別。
LTE中並不需要上行鏈路資料相聯結的控制發訊,原因在於相關資訊為eNB所已知。因此只有資料非相聯結的控制發訊存在於LTE上行鏈路。
結果,該UCI可包含:
- 排程請求(SR)
- 應答實體下行鏈路分享頻道(PDSCH)上的下行鏈路資料封包之HARQ ACK/NACK。於單一碼字組下行鏈路發射之情況下發射一個ACK/NACK,而於2-碼字組下
行鏈路發射之情況下發射兩個ACK/NACK。
- 頻道狀態資訊(CSI)包括CQI及MIMO相關回授由RI及PMI組成。每個子訊框20位元用於CSI。
在一子訊框中一個UE能發射的UCI量取決於控制發訊資料之發射可用的SC-FDMA符號數目。取決於欲發訊之資訊量,PUCCH支援八個不同格式。根據如下綜論,支援PUCCH上的下列UCI格式
使用不同定義的PUCCH格式(根據TS 36.211之5.4.1及5.4.2),支援PUCCH上的下列UCI組合(參考TS 36.213之章節10.1.1):
- 格式1a用於1-位元HARQ-ACK,或以FDD為例,用於1-位元HARQ-ACK具有正SR
- 格式1b用於2-位元HARQ-ACK或用於2-位元HARQ-ACK具有正SR
- 格式1b用於至多4-位元HARQ-ACK有頻道選擇,當該UE係組配有多於一個服務小區時,或以TDD為例,當該UE係組配有單一服務小區時
- 格式1用於正SR
- 格式2用於CSI報告,當不與HARQ-ACK多工化時
- 格式2a用於CSI報告與1-位元HARQ-ACK多工化用於普通循環前綴符
- 格式2b用於CSI報告與2-位元HARQ-ACK多工化用於普通循環前綴符
- 格式2用於CSI報告與HARQ-ACK多工化用於擴延循環前綴符
- 格式3用於針對FDD至多10-位元HARQ-ACK及用於針對TDD至多20-位元HARQ-ACK
- 格式3用於針對FDD至多11-位元HARQ-ACK相對應於10-位元HARQ-ACK及1-位元陽性/陰性SR,及用於針對TDD至多21-位元HARQ-ACK相對應於20-位元HARQ-ACK及1-位元陽性/陰性SR
- 格式3用於多小區HARQ-ACK,1-位元陽性/陰性SR及1CSI報告用於一個服務小區
有關下行鏈路資料傳輸,L1/L2控制發訊連同下行鏈路封包資料傳輸在一分開實體頻道(PDCCH)上發射。
此種L1/L2控制發訊典型地含有有關下列之資訊:
- 資料於其上發射之實體資源(例如以OFDM為例之副載波或副載波區塊,以CDMA為例之碼)。本資訊允許該行動終端(接收器)辨識資料於其上發射之資源。
- 當在L1/L2控制發訊中使用者設備被組配成具有一載波指示欄位(CIF)時,此項資訊識別該特定控制發訊資訊所預期的該成分載波。如此允許分派欲在預期另一成分載波的一個成分載波上發送(「交叉載波排程」)。此種另一交叉排程成分載波例如可為無PDCCH成分載波,亦即交叉排程成分載波不攜載任何L1/L2控制發訊。
- 傳送格式,其係用於傳輸。此格式可為資料之轉送區塊大小(酬載大小、資訊位元大小)、調變及編碼方案(MCS)位準、頻譜效率、碼率等。此項資訊(通常連同資源配置(例如分派給該使用者設備的資源區塊數目))允許使用者設備(接收器)識別資訊位元大小、調變方案及碼率以開始解調、解速率匹配及解碼處理。調變方案可明確地發訊。
- 混合式ARQ(HARQ)資訊:
■HARQ處理號碼:允許該使用者設備識別於其上資料匹配的該混合式ARQ處理。
■序號或新資料指標(NDI):允許該使用者設備識別該發射為一新封包或一轉發封包。若於該HARQ協定具現軟式組合,則在解碼之前,序號或新資料指
標連同HARQ處理號碼允許一PDU傳輸之軟式組合。
■冗餘及/或群集版本:告知該使用者設備使用哪個混合式ARQ冗餘版本(解速率匹配所需)及/或使用哪個調變群集版本(解調所需)。
- UE身分(UE ID):分辨該L1/L2控制發訊意圖針對哪個使用者設備。於典型具現中,本資訊係用以遮蔽L1/L2控制發訊的CRC以防其它使用者設備讀取本資訊。
為了允許一上行鏈路封包資料傳輸,L1/L2控制發訊係在下行鏈路(PDCCH)上發射以告知該使用者設備有關傳輸細節。此一L1/L2控制發訊典型地含有有關下列資訊:
- 該使用者設備須於其上發射該資料的實體資源(例如以OFDM為例之副載波或副載波區塊,以CDMA為例之碼)。
- 當在L1/L2控制發訊中使用者設備被組配成具有一載波指示欄位(CIF)時,此項資訊識別該特定控制發訊資訊所預期的該成分載波。如此允許分派欲在預期另一成分載波的一個成分載波上發送。此種另一交叉排程成分載波例如可為無PDCCH成分載波,亦即交叉排程成分載波不攜載任何L1/L2控制發訊。
- 針對上行鏈路核准的L1/L2控制發訊係在與上行鏈路成分載波鏈結的DL成分載波上發送,或若數個DL成分載波鏈接至相同UL成分載波,則在數個DL成分載波中
之一者上發送。
- 傳送格式,該使用者設備須用於傳輸的傳輸格式。此格式可為資料之轉送區塊大小(酬載大小、資訊位元大小)、調變及編碼方案(MCS)位準、頻譜效率、碼率等。此項資訊(通常連同資源配置(例如分派給該使用者設備的資源區塊數目))允許使用者設備(發射器)以拾取資訊位元大小、調變方案及碼率以開始調變、速率匹配及編碼處理。於某些情況下,該調變方案可明確地發訊。
- 混合式ARQ資訊:
■HARQ處理號碼:告知該使用者設備須從哪個混合式ARQ處理拾取該資料。
■序號或新資料指標:告知該使用者設備發射一新封包或一轉發封包。若於該HARQ協定具現軟式組合,則在解碼之前,序號或新資料指標連同HARQ處理號碼允許一PDU傳輸之軟式組合。
■冗餘及/或群集版本:告知該使用者設備使用哪個混合式ARQ冗餘版本(速率匹配所需)及/或使用哪個調變群集版本(調變所需)。
- UE身分(UE ID):分辨哪個使用者設備須發射資料。於典型具現中,本資訊係用以遮蔽L1/L2控制發訊的CRC以防其它使用者設備讀取本資訊。
有數種不同可能如何在上行鏈路及下行鏈路資料傳輸中發射前述資訊小塊。此外,於上行鏈路及下行鏈
路中,L1/L2控制發訊也可含有額外資訊或可刪除某些資訊。例如:
- 於同步HARQ協定之情況下,可能不需HARQ處理號碼,亦即不發訊。
- 若使用追逐組合(經常性相同冗餘及/或群集版本)或若冗餘及/或群集版本之順序係經預先界定,則可能不需冗餘及/或群集版本,亦即不發訊。
- 功率控制資訊可額外地含括於控制發訊。
- MIMO相關控制資訊諸如前置編碼可額外地含括於控制發訊。
- 於多碼字組之情況下,可含括用於多個碼字的MIMO傳輸傳送格式及/或HARQ資訊。
針對於LTE在PDCCH上發訊的上行鏈路資源分派(在實體上行鏈路分享頻道(PUSCH)),L1/L2控制資訊不含HARQ處理號碼,原因在於同步HARQ協定係採用於LTE上行鏈路。欲用於上行鏈路傳輸的HARQ處理係由時序給定。又復,須注意冗餘版本(RV)資訊係與傳送格式資訊聯合編碼,亦即冗餘版本(RV)資訊係嵌置於傳送格式(TF)欄位。傳送格式(TF)個別調變及編碼方案(MCS)欄位例如具有5位元大小,相對應於32個分錄。3個TF/MCS表分錄保留用以指示冗餘版本(RV)1、2或3。其餘MCS表分錄用以發訊MCS位準(TBS)暗示RV0。PDCCH之CRC欄位大小為16位元。
為了於LTE在PDCCH上發訊的下行鏈路分派
(PDSCH),冗餘版本(RV)係在2-位元欄位分開發訊。此外,調變順序資訊係聯合傳送格式資訊編碼。類似上行鏈路情況,有5位元MCS欄位在PDCCH上發訊。分錄中之三者保留用以發訊一明確調變順序,不提供傳送格式(轉送區塊)資訊。至於其餘29分錄,發訊調變順序及轉送區塊大小資訊。頻道品質報告。鏈路調整適應原理為可有效地用於封包交換資料流的一無線電介面設計基礎。不似通用行動電信系統(UMTS)之早期版本,其使用快速閉路功率控制以支援電路交換服務,具有粗略恆定資料率,於LTE的鏈路調適動態地調整傳輸資料率(調變方案及頻道編碼率)以匹配針對各個使用者的普遍無線電頻道容量。
針對於LTE的下行鏈路資料傳輸,eNB典型地取
決於該下行鏈路頻道狀況之預測而選擇調變方案及碼率(MCS)。此項選擇過程之一個重要輸入為由該上行鏈路中的使用者設備(UE)發送給eNB之頻道狀態資訊(CSI)回授。
頻道狀態資訊係用於多使用者通訊系統,諸如3GPP LTE以決定用於一或多個使用者的頻道資源之品質。概略言之,應答於CSI回授,該eNB可在QPSK、16-QAM及64-QAM方案及寬廣範圍之碼率間作選擇。此項CSI資訊可用以輔助多使用者排程演算法以分配頻道資源給不同的使用者,或調適鏈路參數諸如調變方案、編碼率或發射功率,因而探勘所分配的頻道資源至其全部潛力。
CSI係針對每個成分載波報告,及取決於報告模式及頻寬用於成分載波子頻帶之不同集合。於3GPP LTE,
報告頻道品質的最小單位稱為一子帶,係由多個頻率相鄰資源區塊組成。
如前述,使用者設備通常不執行及報告在已組配
的但被解除作動的下行鏈路成分載波上之CSI測量值,而只報告無線電資源管理相關測量值,諸如參考信號接收功率(RSRP)及參考信號接收品質(RSRQ)。
常見地,行動通訊系統界定特殯控制發訊,其係用以傳遞頻道品質回授。於3GPP LTE,有三個基本元素可或可不給定為頻道品質之回授。此等頻道品質元素為:
- MCSI:調變及編碼方案指標,偶爾在LTE規格中稱作頻道品質指標(CQI)
- PMI:預編碼矩陣指標
- RI:排序指標
MCSI提示須用於發射的一調變及編碼方案,PMI指示預編碼矩陣/向量,其係使用藉排序指標(RI)給定的一傳輸矩陣排序,採用於空間多工化及多天線傳輸(MIMO)。有關涉及報告及傳輸機構之細節給定於下列規格,引用以進一步閱讀參考(全部文件皆得自http://www.3gpp.org及爰引於此並融入本說明書之揭示)。
- 3GPP TS 36.211,「演進通用地面無線電存取(E-UTRA);實體頻道與調變」,版本10.0.0,特別章節6.3.3、6.3.4,- 3GPP TS 36.212,「演進通用地面無線電存取(E-UTRA);多工化與頻道編碼」,版本10.0.0,特別章
節5.2.2、5.2.4、5.3.3,- 3GPP TS 36.213,「演進通用地面無線電存取(E-UTRA);實體層程序」,版本10.0.1,特別章節7.1.7及7.2。
於3GPP LTE中,並非全部前文識別的三個頻道品質元素皆隨時報告。該等元素實際上係主要取決於經組配的報告模式報告。須注意3GPP LTE也支援2碼字組的傳輸(亦即使用者資料(轉送區塊)的兩個碼字組可多工化成單一子訊框而發射),故可對一或二個碼字組作回授。非週期性頻道品質回授之個別報告係定義於3GPP LTE。
欲由一UE用以在CSI上報告的週期性及頻率解析度皆係由eNB控制。實體上行鏈路控制頻道(PUCCH)只用於週期性CSI報告(亦即CSI報告有藉RRC組配的特定週期性);PUSCH係用於CSI之非週期性報告,藉此eNB特別指示(由一PDCCH)該UE發送一個別CSI報告嵌置於排程用於上行鏈路資料傳輸之一資源中。
此外,以於eNB的多根發射天線為例,可針對第二碼字組報告CSI值。針對某些下行鏈路傳輸模式,也藉UE發射由預編碼矩陣指標(PMI)及排序指標(RI)組成的額外回授發訊。
為了快速獲得CSI資訊,藉在該實體下行鏈路控制頻道上發送的一上行鏈路資源核准中設定一CSI請求位元,eNB可排程非週期性CSI。
於3GPP LTE中,預知一簡單機構以觸發從該使
用者設備之所謂非週期性頻道品質回授。在該無線電接取網路中之一eNB發送一L1/L2控制信號給該使用者設備以請求所謂非週期性CSI報告之傳輸(參考3GPP TS 36.212,章節5.3.3.1.1及3GPP TS 36.213,章節7.2.1有關細節)。觸發該使用者設備之非週期性頻道品質回授的提供之另一項可能係鏈結至隨機存取程序(參考3GPP TS 36.213,章節6.2)。
每當提供頻道品質回授之一觸發由使用者設備
所接收時,該使用者設備隨後發送該頻道品質回授給該eNB。常見,該頻道品質回授(亦即CSI報告)與已經由排程器(eNB)藉L1/L2發訊而分派給該使用者設備的實體上行鏈路分享頻道(PUSCH)資源上的上行鏈路(使用者)資料多工化。以載波整合為例,CSI報告係在該等PUSCH資源上多工化,該等資源已經藉其觸發頻道品質回授的L1/L2信號(亦即PDCCH)所核准。
SRS對上行鏈路頻道探測重要,以支援動態上行鏈路資源配置,以及對在下行鏈路中之互惠輔助成束也重要。版本10介紹透過PDCCH動態觸發個別SRS發射的可能;此等動態非週期性SRS傳輸稱作為「型-1」SRS,而版本8之週期性RRC-組配SRS於版本10稱作「型-0」。
於PDCCH上於一上行鏈路資源核准的指標可用以觸發單一型-1SRS傳輸。如此協助快速頻道探測以應答資料流量或頻道狀況的改變,長時間沒有鍵入SRS資源。於DCI格式0中,根據事先由RRC組配的一參數集合,一個新
位元可指示型-1 SRS之作動。於DCI格式4中,其係用於排程上行鏈路SU-MIMO傳輸,兩個新位元允許觸發經RRC組配的型-1 SRS傳輸參數之3集合中之一者。
SRS傳輸經常係在相對應子訊框的最末
SC-FDMA符號,於該處報告係經組配/排程。PUSCH資料傳輸於指定用於SRS的該SC-FDMA信號上為不許可,亦即PUSCH傳輸經穿透使得全部符號用於PUSCH,但最末者除外。
當同時排程上行鏈路PUSCH資料及控制發訊時,在DFT擴展之前,控制發訊正常連同資料(PUSCH中)多工化,以保有上行鏈路傳輸之單載波低立方度量(CM)性質。上行鏈路控制頻道(PUCCH)由一UE使用以在其中該UE尚未配置任何資源區塊(RB)供PUSCH傳輸的子訊框發射任何需要的控制發訊。
上行鏈路控制發訊之多工化上的進一步資訊可參考「LTE-UMTS長期演進-從理論到實務」章節16.3.1.1、16.3.3、16.3.4、16.3.5、16.3.6、16.3.7、16.4,編輯Stefanie Sesia、Issam Toufik、Matthew Baker,第二版,爰引於此並融入本說明書之揭示。
為了提供使用者設備的合理電池功耗,3GPP LTE(發行8/9)以及3GPP LTE-A(發行10)提出一種中斷接收(DRX)構想。技術標準TS 36.321章節5.7解釋DRX且爰引於
此並融入本說明書之揭示。
下列參數可用以界定DRX UE表現,亦即行動節點為作用狀態之週期(亦即於作用狀態時間),及行動節點為非作用狀態之週期(亦即於非作用狀態時間,同時於DRX模)。
- 啟動時間(計時器):於下行鏈路子訊框從DRX(非作用狀態時間)喚醒後,該使用者設備接收與監視PDCCH之期間。若該使用者設備成功地解碼一PDCCH,則該使用者設備保持喚醒及開始DRX不作用狀態計時器;[1-200子訊框;16步驟:1-6、10-60、80、100、200]
- DRX不作用狀態計時器:於下行鏈路子訊框從前次成功地解碼一PDCCH之後,使用者設備等待成功地解碼一PDCCH的期間;當UE在此週期期間未能解碼一PDCCH則重新進入DRX。只有第一次發射在單次成功地解碼一PDCCH後,該使用者設備須重新啟動DRX不作用狀態計時器(亦即非用於轉發)。[1-2560子訊框;22步驟,10備用:1-6、8、10-60、80、100-300、500、750、1280、1920、2560]
- DRX轉發計時器:載明在第一可用轉發時間後,該UE預期下行鏈路轉發的連續PDCCH子訊框號碼。[1-33子訊框;8步驟:1、2、4、6、8、16、24、33]
- DRX短循環:載明啟動時間之週期性重複接著為針對該短DRX循環之不作用狀態之一可能週期。此項參數為選擇性。[2-640子訊框;16步驟:2、5、8、10、16、
20、32、40、64、80、128、160、256、320、512、640]
- DRX短循環計時器:載明於DRX不作用狀態計時器已經逾時後,該UE在該短DRX循環後之連續子訊框號碼。此項參數為選擇性。[1-16子訊框]
- 長DRX循環起始偏位:載明啟動時間之週期性重複接著為針對該DRX長循環之不作用狀態之一可能週期,及當啟動時間開始時子訊框之偏位(由TS 36.321章節5.7中定義之公式決定);[循環長度10-2560子訊框;16步驟:10、20、30、32、40、64、80、128、160、256、320、512、640、1024、1280、2048、2560;偏位為[0-所選循環之子訊框長度]間之一整數]
該UE的總喚醒時間稱作「作用狀態時間」。該作用狀態時間包括DRX循環之啟動時間,UE執行連續接收同時DRX不作用狀態計時器尚未逾時的時間、及在一個HARQ RTT後該UE正在執行連續接收同時等待一下行鏈路轉發之時間。類似上行鏈路,UE在接收上行鏈路轉發核准的該等子訊框喚醒,亦即在初始上行鏈路發射後直到達到最大轉發次數間,每8毫秒喚醒。基於前文說明,最短作用狀態時間具有啟動時間之長度,而最大時間未經界定(無限大)。此外,也在已經於PUCCH上發送一SR後,UE將喚醒監視一PDCCH配置UL-SCH。相反地,非作用狀態時間基本上為一UE可跳過下行鏈路頻道之接收用於節約電池目的之下行鏈路子訊框之時間。
DRX之操作讓該行動終端有機會重複地解除作
動該等無線電電路(根據目前作用狀態DRX循環)以節電。於DRX週期期間該UE是否確實留在非作用狀態時間(亦即不被作動)可藉UE決定;例如,UE通常進行頻率間測量,其無法在啟動時間進行,因而須在某個其它時間進行。
DRX循環之參數化涉及蓄電池節電與延遲間之折衷。一方面,一長DRX週期有利於延長UE的電池壽命。舉例言之,以網路瀏覽服務為例,當該使用者正在讀取一下載網頁時,一UE連續地接收下行鏈路頻道通常為浪費資源。另一方面,當資料傳輸恢復時,例如當一使用者請求另一網頁時,一較短的DRX週期對較慢回應為較佳。
為了滿足此等衝突需求,針對各個UE可組配兩個DRX循環,一短循環及一長循環。短DRX循環、長DRX循環、與連續接收間之過渡係藉計時器或藉來自eNB的明確指令控制。就某方面而言,該短DRX循環可考慮為在該UE進入長DRX循環之前,於一延遲封包到達之情況下的一確認週期;若當該UE係在短DRX循環而資料到達eNB,則該資料被排程在下個喚醒時間發射,及然後該UE恢復連續接收。另一方面,若短DRX循環期間無資料到達eNB,則UE進入長DRX循環,假設封包活動暫時結束。
可用DRX值係藉網路控制且始於非DRX直到x秒。值x可如同在IDLE中使用的傳呼DRX一般長。根據DRX區間之長度,測量需求及報告標準可能不同,亦即長DRX間隔可能經驗更多放鬆要求。
當DRX經組配時,在「作用狀態時間」期間週期
性CQI/SRS報告只藉UE發送。RRC可進一步限制週期性CQI報告,使其只在啟動時間期間發送。
於圖8中顯示DRX循環之逐子訊框實施例。取決
於目前作用狀態循環,UE檢查在長DRX循環或短DRX循環計時器短DRX循環的「啟動時間」週期期間之排程訊息(藉在PDCCH上的其C-RNTI指示)。當在一「啟動時間」週期期間接收一排程訊息時,UE起始一「非作用狀態計時器」及當非作用狀態計時器正在運轉時,於每個子訊框監視PDCCH。於此週期期間,UE可視為在一連續接收模式。當非作用狀態計時器正在運轉時,每當接收一排程訊息,該UE重新起始該當非作用狀態計時器;及當它逾時時,該UE進入一短DRX循環及開始一「短DRX循環計時器」。短DRX循環也可利用來自eNB的一DRX MAC控制元件啟動,指示該UE進入DRX。當該短DRX循環計時器逾時時,該UE進入一長DRX循環。除了此種DRX表現之外,定義一「HARQ往返時間(RTT)計時器」,目的為了在該HARQ RTT期間允許該UE休眠。當針對一個HARQ處理解碼一下行鏈路轉送區塊失敗時,該UE可假設下次該轉送區塊的轉發將出現在至少「HARQ RTT」子訊框之後。當HARQ RTT計時器正在運轉時,UE無需監視該PDCCH。在該HARQ RTT計時器逾時時,UE恢復如常PDCCH之接收。
前述DRX相關計時器例如,DRX不作用狀態計時
器、HARQ RTT計時器、DRX轉發計時器、及短DRX循環計時器係藉事件諸如接收一PDCCH核准或MAC控制元件
(DRX MAC CE)而起始及中止;因此該UE之DRX狀態(作用狀態時間或非作用狀態時間)可依子訊框而異,因而並非經常地藉行動站或eNB為可預測。
每個UE只有一個DRX循環。全部整合成分載波遵照此種DRX樣式。
如前述,一UE的DRX狀態(亦即作用狀態時間/非作用狀態時間)可依不同子訊框而改變。DRX相關計時器(例如,DRX不作用狀態計時器、HARQ RTT計時器、DRX轉發計時器)係藉各種事件諸如接收一PDCCH核准或MAC控制元件(DRX MAC CE)而起始及中止,如此使得該UE進入作用狀態時間或非作用狀態時間。針對作用狀態時間及非作用狀態時間,該UE的表現係藉該標準明確界定。相對應地,該UE唯有在作用狀態時間期間才發射週期性CSI報告及SRS。但該UE需要某些時間以處理所接收的發訊或資訊以改變其DRX狀態,及也需要某些時間來準備該CSI報告及SRS。該處理時間強力地取決於該UE的具現。但如此在該UE的操作期間可能導致問題,容後詳述。
假設該UE目前正在作用狀態時間,及DRX不作用狀態計時器正在運轉,若在該DRX不作用狀態計時器逾時之前的該最末子訊框(例如子訊框N),一UE接收一PDCCH指示一新發射(UL或DL),則該UE於下個子訊框亦即子訊框N+1將在作用狀態時間,及DRX不作用狀態計時器重新啟動。
由於於該UE的處理時間,該UE現在可只在子訊
框N+1的起點/中點,該子訊框N+1仍在作用狀態時間。假設週期性CSI報告係經組配以在子訊框N+1發射,該UE可能沒有時間準備用於傳輸的CSI報告,原因在於其初始假設進入DRX,亦即於子訊框N+1期間係在非作用狀態時間,及如此無需傳輸該CSI報告。結果,與委託授權該UE在該等經組配的子訊框中於作用狀態時間期間在PUCCH上發射週期性CSI的該規格相反,該UE可能無法在子訊框N+1發射該週期性CSI報告。
摘要言之,就CSI/SRS發射之UE表現而言無法即
刻遵循該UE的DRX狀態,原因在於該UE需要某些時間以變成知曉發訊,及據此準備需要的上行鏈路傳輸。因接收來自網路的個別發訊,在該作用狀態時間已經突然起始/延長或結束之後的時間通稱為「過渡期」或「不確定週期」。為了考慮在該UE的處理延遲,針對LTE Rel-8/9/10於TS 36.321已經介紹在PUCCH上之週期性CSI傳輸及週期性SRS傳輸之一例外,如下。
一UE可選擇性地選擇不在PUCCH上發送CQI/PMI/RI/PTI報告及/或型-0-觸發之SRS傳輸歷經一PDCCH指示在子訊框n-i接收一新傳輸(UL或DL)之後長達4個子訊框,於該處n為作用狀態時間之最末子訊框,及i為0至3之一整數。在因接收到一PDCCH或一MAC控制元件而作用狀態時間中止之後,一UE可選擇性地選擇在PUCCH上繼續發送CQI/PMI/RI/PTI報告及/
或SRS傳輸歷經長達4個子訊框。選擇不在PUCCH上發送CQI/PMI/RI/PTI報告及/或型-0-觸發之SRS傳輸的該選擇係不適用於啟動時間計時器運轉的子訊框,及不適用於子訊框n-i至n。
儘管有前述例外,根據該規格,該eNB通常預期來自該UE的上行鏈路傳輸。如此,至於CSI/SRS報告,當UE係在作用狀態時間時,取決於CSI/SRS之週期性,UE預期在PUCCH上發送週期性CSI報告及SRS。相對應地,該eNB不預期在該UE係在非作用狀態時間的子訊框中有來自UE的任何週期性CSI/SRS傳輸。
但因介紹該UE行為涵蓋「過渡期」,故針對此等「過渡期」的UE行為對eNB而言為無法預測。因此,針對不知曉是否已經發送週期性CSI或SRS報告之情況,網路須能正確地解碼該PUCCH頻道或該PUSCH頻道。換言之,在該UE需要雙重解碼以涵蓋兩種發射狀況,亦即有或無CSI/SRS。舉例言之:
- 若CSI恰巧重合在該過渡期之一DL HARQ PUCCH傳輸,則網路需執行雙重解碼以處理已經發送CSI時及尚未發送CSI時兩種情況。
- 若SRS恰巧重合一PUSCH傳輸,其係在該過渡期的SRS組配頻寬外部,則網路需執行雙重解碼以處理已經發送SRS時及尚未發送SRS時兩種情況。
針對兩種不同資料傳輸格式,eNB需執行雙重解碼以便能夠正確地檢測控制資訊,還有許多控制資訊之組
合。部分此等組合給定於下表,取自R2-124687;須注意該列表不完整,但應能給予一總覽。
如此可知,由過渡期引起的雙重解碼相當經常發生,造成網路內部不必要的複雜度及運算成本。在eNB的
解碼仰賴上行鏈路傳輸具有某種傳輸格式,例如格式2、2a及2b經常性包括CSI。當該傳輸格式因該CSI的突然傳輸或不傳輸而改變時,因錯誤的傳輸格式而在eNB的解碼可能失敗,又轉而導致資料通量的降級。
同理如此適用於SRS之傳輸。設針對PUSCH分派
的資源區塊與該特定小區SRS頻率區不重疊,若在此一子訊框該UE不發射SRS,則該UE使用該子訊框的最末針對PUSCH之SC-FDMA符號。若在此一子訊框該UE發射SRS,則該UE不使用該子訊框的最末針對PUSCH之SC-FDMA符號。因此,取決於UE是否發射SRS(係取決於子訊框N係在作用狀態時間的DRX狀態),針對PUSCH之SC-FDMA符號數目改變,其又轉而表示eNB須檢查該等子訊框內兩個不同的PUSCH符號之使用。但此種不確定性藉只分派PUSCH資源給位在該特定小區SRS區內部的該UE而容易地避免,其占該分派的多數;於此種情況下,於已經組配週期性SRS的一子訊框中該UE未曾對映PUSCH至最末SC-FDMA符號。雖言如此,但對於針對該PUSCH所分派的資源區塊不落入該特定小區SRS區內部的該情況仍有問題。
本發明之一個目的係提供解決前文討論之先前技術問題的一用於頻道狀態資訊/探測參考符號報告之確定性用戶設備行為之技術。
該項目的係藉申請專利範圍獨立項之主旨解
決。優異實施例係依據申請專利範圍附屬項。
本發明提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中從一行動台發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給一基地台之一第一實施例之方法。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間,該決定至少基於:只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及針對該行動台運轉之DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者。
當該行動台經決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該行動台發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給在子訊框N的該基地台。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第一實施例的一優異變化例,該基地台執行下列步驟:決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間,該決定至少基於:只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及
針對該行動台運轉之DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者,當該行動台藉該決定步驟決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,接收在子訊框N來自該行動台的該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第一實施例的一優異變化例,該決定係進一步基於只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的與DRX操作相關的MAC控制元件。另外,該決定係進一步基於只直到且含子訊框N-(3+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的與DRX操作相關的MAC控制元件。前述除外或另外可使用的依據本發明之第一實施例的一優異變化例,基於只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及進一步基於在子訊框N-4之該等DRX相關計時器之該值,在該決定中考慮該等DRX相關計時器。
本發明提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給一基地台之一第一實施例的行動台。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。該行動台之一處理器決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時
間,該決定至少基於:只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及針對該行動台運轉之DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者。
當該行動台係由該處理器決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該行動台之一發射器發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給在子訊框N的該基地台。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第一實施例之行動站之優異變化例,該處理器進一步基於只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的與DRX操作相關的MAC控制元件而執行該決定。另外,該處理器進一步基於只直到且含子訊框N-(3+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的與DRX操作相關的MAC控制元件而執行該決定。本發明提出在子訊框N中用以於一行動通訊系統中接收來自一行動台發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號之一第一實施例之基地台。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。該基地台之一處理器決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間,該決定至少基
於:只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及針對該行動台運轉之DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者。
當該行動台藉該處理器決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該基地台之一接收器接收來自在子訊框N的該行動台的該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
本發明提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中從一行動台發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給一基地台之一第二實施例之方法。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。至少基於只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的與DRX操作相關的MAC控制元件,決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。當該行動台藉該決定步驟決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該行動台發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給在子訊框N的該基地台。前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該方法的一優異變化例,至少基於只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一
整數值,發射給該行動台的與DRX操作相關的MAC控制元件,及基於接收自該行動台與針對該等MAC控制元件解碼成功相關的回授,該基地台決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。當該行動台藉該決定步驟決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該基地台接收在子訊框N來自該行動台的該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該方法的一優異變化例,該決定忽略不計在子訊框N-(3+k)至N目的地針對該行動台之與DRX操作相關的任何MAC控制元件。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該方法的一優異變化例,當該行動台藉該決定步驟決定為在子訊框N係於DRX非作用狀態時間時,在子訊框N該行動台不發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給該基地台。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該方法的一優異變化例,該決定係進一步基於只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派。另外,該決定係進一步基於只直到且含子訊框N-(4+k)由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該方法的一優異變化例,該決定係進一步基於針對該行動台運轉的DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該方法的一優異變化例,該決定包含下述步驟,基於只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及進一步基於在子訊框N-4該等DRX相關計時器之該值,估計在子訊框N該等DRX相關計時器之該狀態。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該方法的一優異變化例,針對在子訊框N-(4+k)由該行動台所接收的與該DRX操作相關的該MAC控制元件,在子訊框N-k該行動台發射一確認或不確認。針對在子訊框N-4由該行動台所接收的與該DRX操作相關的該MAC控制元件,在子訊框N該行動台發射一確認或不確認。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該方法的一優異變化例,該決定步驟之處理係在子訊框N-(4+k)始於該行動台,及在結束該決定步驟之處理之後,藉該行動台針對在子訊框N的傳輸準備該頻道品質報告及/或該探測參考符號用於該傳輸步驟。
本發明提出一種在子訊框N中用以於一行動通
訊系統中發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給一基地台之該第二實施例之行動台。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。至少基於只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的與DRX操作相關的MAC控制元件,該行動台之一處理器決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。當該行動台藉該處理器決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該行動台之一發射器發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給在子訊框N的該基地台。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該行動台的一優異變化例,該處理器忽略不計在子訊框N-(3+k)至N目的地針對該行動台之與DRX操作相關的任何MAC控制元件。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該行動台的一優異變化例,該處理器進一步基於只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派而執行該決定。另外,該處理器進一步基於只直到且含子訊框N-(4+k)由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派而執行該決定。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實
施例之該行動台的一優異變化例,該處理器進一步基於針對該行動台運轉之DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者而執行該決定。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第二實施例之該行動台的一優異變化例,該處理器執行該決定包含下述步驟,基於只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及進一步基於在子訊框N-4該等DRX相關計時器之該值,估計在子訊框N該等DRX相關計時器之該狀態。
本發明提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中接收來自一行動台發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號之第二實施例之基地台。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。至少基於只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,發射給該行動台的與DRX操作相關的MAC控制元件,及基於接收自該行動台與針對該等被發射的MAC控制元件解碼成功相關的回授,該基地台之一處理器決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。當該行動台藉該處理器決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該基地台之一接收器接收來自在子訊框N的該行動台的該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
本發明提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中從一行動台發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給一基地台之第三實施例之方法。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間,該決定至少基於:只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的與該DRX操作相關的MAC控制元件。
當該行動台藉該決定步驟決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該行動台發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給在子訊框N的該基地台。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第三實施例之該方法的一優異變化例,該基地台決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間,該決定至少基於:只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,發射給該行動台的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資
源分派,及只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,發射給該行動台的與該DRX操作相關的MAC控制元件。
當該行動台藉該決定步驟決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該基地台接收在子訊框N來自該行動台的該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第三實施例之該方法的一優異變化例,該決定係進一步基於針對該行動台運轉之DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者。較佳地該決定然後包含基於只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及進一步基於在子訊框N-4之該等DRX相關計時器之該值而估計在子訊框N該等DRX相關計時器之該狀態。
本發明也提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給一基地台之該第三實施例之行動台。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。該行動台之一處理器決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間,該決定至少基於:只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行
鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所接收的與該DRX操作相關的MAC控制元件。
當該行動台藉該處理器決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該行動台之一發射器發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給在子訊框N的該基地台。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第三實施例之該行動台的一優異變化例,該處理器進一步基於針對該行動台運轉之DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者而執行該決定。
本發明也提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中接收來自一行動台發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號之第三實施例之基地台。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。該基地台之一處理器決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間,該決定至少基於:只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,發射給該行動台的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資
源分派,及只直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為1至K之一整數值,發射給該行動台的與該DRX操作相關的MAC控制元件。
當該行動台藉該決定步驟決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該基地台之一接收器接收來自在子訊框N的該行動台的該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
本發明進一步提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中從一行動台發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給一基地台之第四實施例之方法。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。至少基於直到且含子訊框N-(3+k),於該處k為1至K之一整數值,由該行動台所發射的一確認,決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。當該行動台藉該決定步驟決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該行動台發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給在子訊框N的該基地台。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第四實施例之該方法的一優異變化例,至少基於直到且含子訊框N-(3+k),於該處k為1至K之一整數值,針對其自該行動台接收一確認的與DRX操作相關的MAC控制元件,該基地台決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。當該行動台藉該決定步驟決定在子
訊框N係於DRX作用狀態時間時,該基地台接收在子訊框N來自該行動台的該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第四實施例之該方法的一優異變化例,該決定係進一步基於針對該行動台運轉之DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者。較佳地其進行方式係基於只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及進一步基於在子訊框N-4之該等DRX相關計時器之該值而估計在子訊框N該等DRX相關計時器之該狀態。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第四實施例之該方法的一優異變化例,該決定忽略不計在子訊框N-(2+k)至N中由該行動台發射一確認之與DRX操作相關的任何MAC控制元件。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第四實施例之該方法的一優異變化例,該決定係進一步基於只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派。
本發明進一步提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給一基地台之第四實施例之行動台。子訊框N係經針
對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。至少基於直到且含子訊框N-(3+k),於該處k為1至K之一整數值,針對其由該行動台發射一確認之與DRX操作相關的MAC控制元件,該行動台之一處理器決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。當該行動台藉該處理器決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該行動台之一發射器發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給在子訊框N的該基地台。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第四實施例之該行動台的一優異變化例,該處理器進一步基於針對該行動台運轉之DRX相關計時器,包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者而執行該決定。另外,該處理器進一步基於只直到且含子訊框N-4由該行動台所接收的針對該上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對該下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派而執行該決定。
前述除外或另外可使用的依據本發明之第四實施例之該行動台的一優異變化例,該處理器藉忽略不計在子訊框N-(2+k)至N中由該行動台發射一確認之與DRX操作相關的任何MAC控制元件而執行該決定。
本發明進一步提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中接收來自一行動台發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號之第四實施例之基地台。子訊框N
係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。至少基於直到且含子訊框N-(3+k),於該處k為1至K之一整數值,針對其自該行動台接收一確認之與DRX操作相關的MAC控制元件,該基地台之一處理器決定該行動台在子訊框N是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。當該行動台藉該決定步驟決定在子訊框N係於DRX作用狀態時間時,該基地台之一接收器接收來自在子訊框N的該行動台的該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
本發明進一步提出一種在子訊框N中用以於一行動通訊系統中從一行動台發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給一基地台之第五實施例之方法。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。當該行動台在子訊框N-k係於DRX作用狀態時間時,於該處k為1至K之一整數值,該行動台發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號給在子訊框N的該基地台。
本發明進一步提出一種在子訊框N中用以發射一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號給於一行動通訊系統中之一基地台之第五實施例之行動台。子訊框N係經針對該行動台組配用於週期性頻道品質資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。當該行動台在子訊框N-k係於DRX作用狀態時間時,於該處k為1至K之一整數值,該行動台之一發射器適用以發射該頻道品質資訊報告及/或該探
測參考符號給在子訊框N的該基地台。
本發明進一步提出一種第五實施例之基地台用以接收來自子訊框N之一行動通訊系統之一行動台的一頻道品質資訊報告及/或一探測參考符號。子訊框N係針對行動台組配用於週期性頻道狀態資訊報告及/或週期性探測參考符號之傳輸。當該行動台係在子訊框N-k中之DRX作用狀態時間時,於該處k為1至K之一整數值,該基地台之一接收器接收於子訊框N給該基地台的該頻道狀態資訊報告及/或該探測參考符號。
BCCH‧‧‧廣播控制頻道
BCH‧‧‧廣播頻道
CCCH‧‧‧共用控制頻道
eNodeB‧‧‧演進節點B(eNB)
E-UTRAN‧‧‧演進通用地面無線電存取網路
HARQ‧‧‧混合式ARQ
HSS‧‧‧高速串列介面匯流排
MAC‧‧‧記憶體接取控制
MCCH‧‧‧群播控制頻道
MCH‧‧‧群播頻道
MME‧‧‧移動管理實體
MTCH‧‧‧群播資料流頻道
N、N-1~-10、N+1~+7‧‧‧子訊框
PCCH‧‧‧傳呼控制頻道
PCH‧‧‧傳呼頻道
PDCP‧‧‧封包資料控制協定
RLC‧‧‧無線電鏈接控制
S1-11、S1-MME、S1u、S2a-c、S6a、SGi‧‧‧介面
UE‧‧‧使用者設備
UTRAN‧‧‧通用地面無線電存取網路
後文中將參考附圖及圖式以進一步細節描述本發明。
圖1顯示一3GPP LTE系統之一範例架構,圖2顯示3GPP LTE之總體E-UTRAN架構之一範例總覽,圖3顯示如針對3GPP LTE(發行8/9)定義一下行鏈路成分載波上之範例子訊框邊界,圖4顯示如針對3GPP LTE(發行8/9)定義一下行鏈路槽道之一範例下行鏈路資源網格,圖5及6分別顯示針對下行鏈路及上行鏈路具有作用狀態載波整合之3GPP LTE-A(發行10)層2結構,圖7顯示一行動終端之一狀態圖,及特別狀態RRC_CONNECTED及RRC_IDLE及欲藉於此等狀態之該行動終端執行的功能,
圖8例示依據該短及長DRX循環,於啟動時間之一行動終端的DRX操作,及特別DRX機會,圖9至12為子訊框圖例示取決於接收一PDCCH的該子訊框,針對不同景況用於本發明之第一實施例該行動終端及基地台之操作,圖13及14為子訊框圖例示該行動終端及基地台之操作及其餘不明確的問題,圖15及16為子訊框圖例示用於本發明之第二實施例該行動終端及基地台之操作,圖17至19為子訊框圖例示用於本發明之第四實施例該行動終端及基地台之操作,及圖20為子訊框圖例示用於本發明之第五實施例該行動終端及基地台之操作。
以下各段將描述本發明之各個實施例。僅用於例示說明目的,大半實施例係根據前文於先前技術章節部分地討論的3GPP LTE(發行版8/9)及LTE-A(發行版10/11)之一無線接取方案摘要勾勒。須注意本發明可優異地用在例如一行動通訊系統,諸如前文於先前技術章節部分地描述的3GPP LTE-A(發行版10/11/12)通訊系統,但本發明並不限於用在本特定範例通訊網路之用途。
申請專利範圍各項中及也詳細說明部分全文中使用的「DRX狀態」一詞係指該行動台係在「DRX作用狀
態時間」或係在「DRX非作用狀態時間」。「DRX作用狀態時間」主要表示該行動台正在監視該PDCCH及執行如所組配的其它任務,諸如週期性SRS及/或週期性CSI之傳輸的該期間時間。「DRX非作用狀態時間」主要表示該行動台不監視該PDCCH及不發射該週期性SRS及/或週期性CSI的該期間時間。
申請專利範圍各項中及也詳細說明部分全文中使用的「只直到且含子訊框N-4」一表示法將限制子訊框為用於決定將考慮者。該表示法相對應地僅係指該等子訊框N-4、N-5、N-6、N-7、N-8、N-9等。據此根據該表示法,將不包含子訊框N-3、N-2、N-1及目前子訊框N,因而針對該決定將被忽略不計(丟棄)亦即不考慮。另一種相當表示法為「只有子訊框N-3之前的子訊框」。
用於詳細說明部分之該表示法「於子訊框N-4」及類似表示法係指其它子訊框指數並非必然表示該處理程序(例如估計)並非完全地在該所指示之子訊框內進行,反而係指該處理程序始於該所指示之子訊框,及若該處理程序需要更多時間以結束,則可明確地進行至隨後的子訊框。當然此點係部分地取決於執行該處理程序之行動台或基地台之具現。
後文中,將以細節解釋本發明之若干實施例。該等解釋須瞭解不應限制本發明,反而僅作為本發明之實施例之一範例以供更明白地瞭解本發明。熟諳技藝人士須瞭解如申請專利範圍各項中陳述之本發明之概略原理可應用
至不同情況且可以此處未明確地描述之方式應用。相對應地,下列情況推定用於各個實施例之解釋目的而非就此限制本發明。
本發明之一個主要面向係決定是否經組配以傳輸CSI/SRS確定性,亦即可預先確定決定的結果;或易言之,不涉及隨機性。
至於下列本發明之實施例,假設子訊框N係經組配以用於週期性CSI/SRS報告。為求解釋上容易,假設週期性CSI及週期性SRS係經組配以用於相同子訊框(亦即子訊框N);但並非必要經常性為此種情況。本發明之實施例確切適用於下列情況,於該處針對不同子訊框組配週期性CSI及SRS,於該種情況下,本發明之實施例分別地施用於CSI及SRS。
此外,後文討論以解釋各個本發明之實施例之圖式假設理想情況,於該處於UE/eNB之處理時間為可忽略不計而不列入考慮用於例示目的。當然,於理想世界之具現中,UE及eNB需要某個處理時間(例如數個子訊框)妥善地解碼一下行鏈路傳輸及據此處理已解碼資訊。舉例言之,於接收一DRX MAC CE指令進入DRX之後,該UE假設即刻地根據該標準進入下個子訊框中的DRX模式;但如此實際上為不可能,原因在於該UE將需要時間以處理DRX MAC CE,及實際上只可進入DRX而有例如2個子訊框延遲。
第一實施例
依據本發明之實施例之第一集合,替代在實際上
行鏈路傳輸時根據DRX狀態動作,UE在子訊框N-4估計在之前4個子訊框之一子訊框(亦即子訊框N)的DRX狀態,及基於估計狀態決定是否傳輸週期性CSI/SRS。為了用於估計,該UE考慮全部PDCCH(亦即上行鏈路資源核准及/或下行鏈路資源分派),其係直到子訊框N-4接收(針對子訊框N之UE的DRX狀態上可能有影響),但不考慮在子訊框N-4之後,亦即在子訊框N-3、N-2、N-1、及N接收的任何PDCCH。為何UE注視4個子訊框前方的理由為:如此相對應於如前文對在PUCCH上週期性CSI傳輸及針對LTE Rel-8/9/10於TS 36.321導入的週期性SRS傳輸之前文引述例外中界定的相同時間要求。
此外,估計不僅係基於恰如前述的UL核准/DL分派,同時也係基於在子訊框N時間於行動站運轉的DRX相關計時器中之至少一者,諸如不作用狀態計時器、啟動時間計時器、及/或轉發計時器。DRX計時器通常對一子訊框的DRX狀態上有直接影響;亦即於子訊框N該UE是否於作用狀態時間。並非全部計時器皆可同時運轉。此外,並非確實考慮針對該行動站的全部DRX計時器;只須考慮DRX計時器之一子集(例如一個DRX計時器)。舉例言之,可能只考慮啟動時間計時器,而不考慮轉發計時器,即便當執行決定是否傳輸該CSI/SRS時,該轉發計時器目前正在運轉亦復如此。
更明確言之,UE估計於子訊框N時DRX計時器之數值及狀態,如此取決於子訊框N時估計DRX計時器之狀態
/數值而預測是否將於作用狀態時間。較佳地當然,只須考慮該等DRX相關計時器其在子訊框N的數值在子訊框N-4可已經外推。
但再度,UE只考慮該等DRX計時器,其在子訊框N的數值在子訊框N-4已經已知,例如基於直到且含子訊框N-4所接收的核准/分派,UE在子訊框N-4已經知曉啟動時間計時器/DRX轉發計時器正在子訊框N運轉;若一DRX計時器值被復置或若因接收到一PDCCH、DRX MAC CE、或在子訊框N-4之後(亦即在子訊框N-3、N-2、N-1、N)之一轉發而DRX計時器被中止,則此不考慮用於估計。相對應地,考慮DRX相關計時器的估計係基於只直到且含子訊框N-4由該UE所接收的針對上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,及進一步係基於在子訊框N時DRX相關計時器之狀態/數值的估計。
藉額外地考慮該(等)DRX相關計時器,針對該行動台子訊框N為作用狀態時間或非作用狀態時間的估計準確度增高,及因而CSI/SRS的有用性增加。
一般而言,基於前文解釋之估計,當子訊框N被估計為DRX作用狀態時,亦即當該UE係於作用狀態時,該UE將傳輸CSI/SRS給eNB。另一方面,基於前文解釋之資訊,當子訊框N被估計為DRX非作用狀態時,亦即當該UE係於非作用狀態時,該UE將不傳輸CSI/SRS給eNB。兩種情況下,CSI/SRS之傳輸係取決於DRX狀態之估計結果,但與
在子訊框N的該UE之實際DRX狀態獨立無關;後者可與在子訊框N的該UE之估計DRX狀態相異。相對應地,該UE可能必須傳輸CSI/SRS,即便在子訊框N該UE係在非作用狀態時間亦復如此;或相反地,即便在子訊框N該UE係在作用狀態時間,該UE不傳輸CSI/SRS。
如前文解釋的事先估計子訊框N狀態係也在eNB執行。如此,就估計而言具有與該UE相同資訊的eNB將獲得相同估計結果,因而知曉該UE在子訊框N是否將傳輸CSI/SRS。據此,於陽性估計結果之情況下,該eNB將預期在子訊框N由UE傳輸CSI/SRS,及據此接收CSI/SRS;或於陰性估計結果之情況下,將不預期且不嘗試接收CSI/SRS。將不再需要於eNB的雙重解碼,結果導致eNB之複雜度減低。如所解釋的估計為確定性,如此導致eNB及UE兩者可預見的估計結果。
又復,本程序基本上給該UE提供4個子訊框用以檢測PDCCH之接收及CSI/SRS傳輸之準備。
前文解釋關聯後述圖9-12將更為彰顯。
圖9及圖10例示取決於容後詳述之該估計結果,一行動站及一基地台針對CSI/SRS之傳輸與不傳輸之DRX操作。顯然易知,假設該UE係在作用狀態時間,該DRX-不作用狀態計時器正在運轉且將在子訊框N-2逾時,但限制條件為事前未接收PDDCH。一PDCCH(無論上行鏈路核准或下行鏈路分派)在子訊框N-3接收,及子訊框N-10及N係經組配以用於週期性CSI/SRS傳輸。相對應地,該UE在子訊
框N-10報告CSI/SRS(用於解釋時不考慮),現在需要決定在子訊框N報告CSI/SRS與否。
該UE以及eNB現在決定該UE是否將傳輸如在子訊框N組配的CSI/SRS與否。相對應地,該決定係基於子訊框N是否針對該UE決定為作用狀態或非作用狀態。易言之,直到且含子訊框N-4可用的一子訊框之DRX狀態之相關狀態資訊被考慮用於決定,而在子訊框N-4之後可得的資訊被丟棄不用於決定(但仍據此處理用於其它方法)。
因此於圖9中,PDCCH係在子訊框N-3接收,亦即在子訊框N-4之後接收,因此被拋棄不用於決定該UE是否將在子訊框N傳輸CSI/SRS。另一方面,子訊框N-3之該PDCCH被就此考慮用以根據尋常UE表現重新開始該DRX-不作用狀態計時器,如此導致該UE維持於作用狀態時間的情況。
但為了決定是否傳輸該CSI/SRS,該UE及eNB決定於子訊框N該UE將於非作用狀態時間(與實際情況相反),理由如下:直到且含子訊框N-4,並未接收任何PDCCH以重新啟動DRX不作用狀態計時器;如此,基於在子訊框N該DRX不作用狀態計時器之目前值,該UE及eNB決定該DRX不作用狀態計時器確實將在子訊框N-2逾時。由於該DRX不作用狀態計時器之推定逾時,該UE及eNB決定該UE在子訊框N將在非作用狀態時間(此點非為真,由於在子訊框N-3未考慮PDCCH之故),及如此與組態相反,該UE將不傳輸CSI/SRS(參考圖9,「無UL傳輸」)。該eNB將不預期來
自該UE的任何CSI/SRS傳輸,因而甚至也將不試圖接收CSI/SRS。
圖10的範例景況相當類似呈現於圖9之景況,但有重大例外,PDCCH係在子訊框N-4接收而非在子訊框N-3接收。結果,決定在所組配的子訊框N是否傳輸CSI/SRS,於此種情況下,也考慮在子訊框N-4的該PDCCH。因接收PDCCH故,於子訊框N-4重新開始DRX不作用狀態計時器。該估計處理針對子訊框N為作用狀態時間估計該UE之DRX狀態(假定在子訊框N該DRX不作用狀態計時器將不逾時),表示該UE將不報告如所組配的CSI/SRS。基於相同資訊,該eNB達到相同結論,及如此預期從該UE報告CSI/SRS。不再需要於eNB的雙重解碼,原因在於該eNB及UE達到相同的明確估計結果。
於圖11中呈示一不同DRX景況,將基於此進一步解釋前述第一實施例。假設該UE係在DRX模式,更明確言之,在短DRX循環,於該處啟動時間週期(作用狀態時間)係與DRX機會(非作用狀態週期)交錯。於本實施例中,取啟動時間為3子訊框長度,短DRX循環為7子訊框長度;因此非作用狀態時間為4子訊框長度。再度,子訊框N-10及N被考慮組配用於週期性CSI/SRS報告。該啟動時間計時器係在行動台上運轉。
因前文解釋之實施例也考慮在UE的DRX相關計時器,考慮直到且含子訊框N-4所接收的核准/分派,該UE及eNB可於子訊框N-4估計該UE於子訊框N將在作用狀態
時間,亦即啟動時間計時器正在運轉。估計時藉將該短DRX循環計時器及該啟動時間計時器列入考慮,該UE及eNB能夠正確地估計何時該UE將在作用狀態時間及非作用狀態時間。再度,該UE及eNB考慮只直到且含子訊框N-4接收的UL核准/DL分派,但其於此種情況下,表示不考慮PDCCH,原因在於晚近並未接收PDCCH。於第一情況下表示該UE仍維持於DRX模式,作用狀態時間與非作用狀態時間交錯。
當只考慮UL核准/DL分派時,該UE/eNB將估計該UE於子訊框N係在非作用狀態時間,原因在於並未接收PDCCH以使及時地(直到且含子訊框N-4)「喚醒」該UE。但藉在子訊框N-4額外地考慮該DRX相關計時器(特別該短DRX循環計時器之值及該啟動時間計時器之值),可預測該UE於子訊框N將在作用狀態時間,及因而將報告該CSI/SRS。該UE及eNB兩者獲得相同決定結果,及如此,該UE傳輸該CSI報告及該SRS,及該eNB無需雙重解碼即預測該CSI/SRS。
關聯圖12解釋該DRX操作之一類似景況,但於該處該啟動時間只有2子訊框長度及該DRX機會為5子訊框長度。從圖12顯然易知,於子訊框N-2及N-1,該UE將係在該啟動時間的作用狀態時間。於子訊框N-2,假設該UE接收一PDCCH(假設為UL核准或DL分派)。總而言之,該UE理想上地當接收該PDCCH時,亦即當子訊框N-1時喚醒,而於子訊框N-2開始DRX不作用狀態計時器。如此,該UE於子訊框N係在作用狀態時間(假設在子訊框N之前DRX不作用狀態計時器不會逾時),且應報告如所組配的該
CSI/SRS。此種情況為在接收一PDCCH之後,DRX報告將落入過渡期之一個實施例,於該處eNB須進行雙重解碼以決定CSI/SRS實際上傳輸與否。
但依據本實施例,可能到達該UE之一可預見的表現,其避免於eNB雙重解碼的需要。依據本實施例,只考慮直到且含子訊框N-4所接收的UL核准及DL分派,用以決定是否傳輸如所組配的週期性CSI/SRS。該PDCCH係在子訊框N-2接收,故拋棄不估計,其組合該DRX相關計時器值/狀態,結果導致於子訊框N該UE係在非作用狀態時間的估計結果,及如此,該UE將不傳輸CSI/SRS給eNB。相對應地,雖然UE於子訊框N係在作用狀態時間,但該UE不傳輸CSI/SRS,原因在於在子訊框N-2接收PDCCH。
因此,額外地考慮DRX相關計時器為有利,及視情況而定,可能導致與不考慮DRX相關計時器時不同的估計結果。雖然針對前文解釋的景況只考慮部分DRX相關計時器,但本發明之實施例允許考慮全部該等DRX相關計時器或其任一項組合,也係取決於哪些DRX計時器目前正在運轉,諸如DRX轉發計時器或長DRX循環計時器。如此,本發明之實施例不應只限於前文解釋的範例景況。
考慮啟動時間計時器為何對於決定發送CSI/SRS與否具有吸引力的理由為:基於TS36.321之章節5.7給定的公式,行動台可事先知曉何時該啟動時間計時器正在運轉。
- If the Short DRX Cycle s used and[(SFN*10)+subframe number]modulo(shortDRX-Cycle)=(drxstartOffset)modulo(shortDRX-Cycle);or
- if the Long DRX Cycle is used and[(SFN*10)+subframe number]modulo(longDRX-Cycle)=drxStartOffset:
- start onDurationTimer.
如從該公式可知,可由該行動台及該eNB針對不同DRX循環明確地決定啟動時間計時器在其上運轉的該等子訊框。但DRX短循環或DRX長循環是否用在一特定子訊框係取決於其它因素,諸如DRX不作用狀態計時器狀態及相對應地,PDCCH接收狀態。因此,依據前述實施例,UE將考慮直到且含子訊框N-4接收的核准/分派,以決定於子訊框N啟動時間計時器是否正在運轉,或換言之,UE將考慮只直到且含子訊框N-4接收的核准/分派,以決定於子訊框N,是否使用DRX短循環或DRX長循環,及結果,啟動時間計時器是否正在運轉。
以類似方式,可考慮DRX轉發計時器用以決定在一特定子訊框是否發送CSI/SRS資訊。針對一轉送區塊或PDSCH無法被正確地解碼以監視PDCCH用於進一步轉發該轉送區塊的情況,因UE啟動DRX轉發計時器,在數個子訊框之前,UE已經知曉在一特定子訊框DRX轉發計時器是否將運轉。例如,當UE須決定在子訊框N是否傳輸週期性CSI/SRS時,UE在子訊框N-4已知DRX轉發計時器是否將在子訊框N運轉,原因在於在子訊框N-4已經發送針對一潛在PDSCH傳輸的HARQ回授,該回授將在子訊框N觸發DRX轉發計時器的起始。舉例言之,以一PDSCH傳輸藉無法被正確地解碼的一PDCCH排程在子訊框N-8為例,UE將在子
訊框N-4發送一NACK。因此該UE及亦該eNB將在子訊框N起始該DRX轉發計時器以便監視潛在的轉發。
前述實施例已經於圖式解釋及例示彷彿該UE及該eNB無需處理時間以例如執行估計是否於子訊框N傳輸CSI/SRS或是否處理輸入PDCCH。相對應地,前述實施例經解釋彷彿該處理係「在子訊框N-4」進行。但該UE及eNB將需要更多時間以解碼該PDCCH,處理該PDCCH的轉送區塊,估計子訊框N之DRX狀態,及當然,也用以準備CSI/SRS。該處理可始於子訊框N-4,及可持續歷經另一兩個子訊框。更重要部分為雖然估計可實際上在例如子訊框N-3進行(例如由處理延遲所致),但只考慮直到且含子訊框N-4的資訊(例如PDCCH、DRX-計時器值/狀態)。因此,子訊框N-4與子訊框N間之時間可被考慮為該UE的時間預算用於例如:該PDCCH之解碼,該PDCCH的轉送區塊之處理,依據該實施例之估計,CSI/SRS之準備(若欲完成傳輸)。此點以類似方式適用於其餘實施例,容後詳述。
如前文解釋,在該子訊框被組配用於CSI及/或SRS之前,依據本發明之第一實施例的處理(同樣式適用於其餘實施例,容後詳述)可只需進行四個子訊框;亦即針對經組配的子訊框N在子訊框N-4。但從具現之觀點,該UE及eNB也可在每個子訊框N進行估計,而與甚至針對子訊框N+4是否組配週期性CSI及/或週期性SRS獨立無關。雖然如此可能導致顯著更多處理,但可減低該UE及eNB之複雜度。
反映前文解釋之本發明之第一實施例,下列範例
文字提示具現於3GPP規格TS36.321,於章節5.7:
- 若該PDCCH指示一新傳輸(DL或UL):- 起始或重新起始drx不作用狀態計時器。
- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告型-0-觸發SRS[2]。
- 若藉上層設定CQI遮罩(cqi-Mask):- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派啟動時間計時器將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
- 否則:- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
與該UE是否監視PDCCH獨立無關,該UE接收及發送HARQ回授,及當如此為預期時傳輸型-1-觸發SRS[2]。
註:相同作用狀態時間適用於全部被作動的服務小區。
第二實施例
本發明之第二實施例因應下述問題,針對藉UE
從eNB接收的DRX MAC控制元件之情況仍有些無法預測的UE行為,指令該UE進入DRX,亦即進入DRX模,如此變成非作用狀態。換言之,該eNB不知在子訊框N將由該UE使用何種傳輸格式,取決於是否傳輸CSI/SRS(例如格式1a相較於格式2a,參考發明背景章節的PUCCH格式表)。此一問題將就圖13及14以進一步細節解釋,例示DRX略圖,於該處執行依據第一實施例之處理。
假定子訊框N-10及N係經組配用於週期性CSI/SRS傳輸。在子訊框N-4接收具有針對於PDSCH中之一DRX MAC CE指令的一下行鏈路資源分派之一PDCCH,以及透過PDSCH接收DRX MAC CE。該DRX MAC CE為來自該eNB的一指令讓該UE進入DRX模,亦即開始例如DRX短循環(圖中未顯示)。HARQ施加至含有該DRX MAC CE之該PDSCH,因此理由故,該UE將在子訊框N發送一HARQ回授(ACK/NACK)給該eNB。
但未經解碼在子訊框N的該HARQ回授(ACK/NACK),該eNB不知曉該UE接收在子訊框N-4發送的該DRX MAC CE是否正確。於子訊框N針對該UE的DRX狀態之估計係取決於該UE接收該MAC CE正確與否。若於子訊框N-4該DRX MAC CE係正確地接收,則該UE自子訊框N-3起進入非作用狀態時間(理想上),及如此發送ACK而未於子訊框N報告CSI及傳輸SRS(參考圖13)。
於其它情況下,UE未能正確地解碼DRX MAC CE,如此維持於作用狀態時間,及於子訊框N發送NACK
及CSI/SRS(參考圖14)。相對應地,eNB仍然需要具現雙重解碼以涵蓋前述情況,增加了eNB的複雜度。該DRX MAC CE之相對應轉發係在初始傳輸(依據組態)之後該最早的8子訊框進行,及於圖14之範例組態中推定為在子訊框N+5初始傳輸後的9子訊框。假設本次DRX MAC CE係正確地解碼,及如此UE進入DRX,非作用狀態時間。
依據第二實施例,有關是否如所組配地傳輸該週期性CSI/SRS的估計,只考慮直到且含子訊框N-(4+k)接收的DRX MAC CE,於該處k為1至K之整數,及子訊框N為組配用於週期性CSI及/或SRS的子訊框。如此確保在子訊框N該eNB已經知曉該DRX MAC是否由該UE正確接收與否。如此已經知曉用於子訊框N的傳輸格式。
基於此項估計,週期性CSI及/或SRS之傳輸係經控制使得若估計於子訊框N該UE將於作用狀態時間,則傳輸CSI/SRS;及若估計於子訊框N該UE將於非作用狀態時間,則不傳輸CSI/SRS。基於圖13及14之景況,施用本發明之第二實施例的結果係例示於圖15及16。
針對圖15及圖16之具體實施例,假設k=1,因而只有直到且含子訊框N-5由該UE所接收的DRX MAC CE將被考慮用以決定是否傳輸如於子訊框N組配的CSI/SRS。如此,如由圖15顯然易知,於子訊框N-4接收的DRX MAC CE不考慮用於估計過程,由於該項理由故,CSI/SRS係於子訊框N連同HARQ回授(於圖15之例中,ACK)一起傳輸。執行相同決定且到達相同結果的該eNB預期該CSI/SRS之傳輸
及針對該DRX MAC CE的一HARQ回授。無需雙重解碼。(ACK/NACK能被解碼而無雙重解碼)。
圖16之範例景況假設DRX MAC CE(及相對應PDCCH)係於子訊框N-5而非子訊框N-4接收。進一步假設DRX MAC CE係由UE正確地解碼,其如此自子訊框N-4始退出作用狀態時間及進入DRX非作用狀態時間。根據HARQ處理,在DRX MAC CE之後四個子訊框,亦即於子訊框N-1,ACK從UE傳輸至eNB。相對應地,該eNB接收該HARQ回授(例如ACK),且可推斷DRX MAC CE是否由該UE正確地解碼與施用。因此,基於DRX MAC CE的正確接收,UE估計將在子訊框N於非作用狀態時間,及因而不傳輸週期性CSI/SRS。該eNB接收ACK作為HARQ回授,也決定該UE將在子訊框於非作用狀態時間,及如此不預期CSI/SRS之任何接收。
雖然前文解釋係聚焦於k=1,亦即考慮直到且含子訊框N-5接收的DRX MAC CE,但k也可具有其它值,諸如2、3、4等。使用較高的一k值,增加了eNB可用的內部處理時間,用以針對MAC CE處理所接收的HARQ回授,及用以決定預期PUCCH格式以妥善檢測與解碼子訊框N中的該PUCCH。
雖然至目前為止描述前述本發明之第二實施例為一孤立本發明之實施例,乃第一實施例的替代方案,但第二實施例與第一實施例也可組合。相對應地,UE針對子訊框N估計本身的DRX狀態,及如此也根據後述估計是否傳
輸週期性CSI/SRS:- 直到且含子訊框N-4所接收的UL核准及/或DL分派,及也根據於子訊框N-4的DRX相關計時器(如針對第一實施例所述),及- 直到且含子訊框N-(4+k)由該UE所接收的DRX MAC CE(依據第二實施例)。
因此,不同子訊框週期用於考慮核准/分派及DRX相關計時器,及用於考慮DRX MAC CE。
又另外,替代如就第一實施例之解釋也考慮DRX相關計時器,UE可估計於子訊框N中的本身DRX狀態,及如此也根據後述估計是否於子訊框N中傳輸週期性CSI/SRS:- 直到且含子訊框N-4所接收的UL核准及/或DL分派,及- 直到且含子訊框N-(4+k)由該UE所接收的DRX MAC CE(依據第二實施例)。
如前文對第一實施例已經解釋,依據本發明之第二實施例的處理只需在組配用於CSI及/或SRS的該子訊框前方執行五個(或N-(4+k))子訊框。但從具現觀點,UE及/或eNB也可在每個子訊框N執行估計,而與是否甚至針對子訊框N+(4+k)組配週期性CSI及/或週期性SRS獨立無關。雖然如此可能導致顯著更大量處理,但UE及eNB的複雜度能夠減低。
反映前文解釋之本發明之第二實施例,下列範例
文字提示具現於3GPP規格TS36.321,於章節5.7:
- 若該PDCCH指示一新傳輸(DL或UL):- 起始或重新起始drx不作用狀態計時器。
- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告型-0-觸發SRS[2]。
- 若藉上層設定CQI遮罩(cqi-Mask):- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派啟動時間計時器將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
- 否則:- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
與該UE是否監視PDCCH獨立無關,該UE接收及發送HARQ回授,及當如此為預期時傳輸型-1-觸發SRS[2]。
註:相同作用狀態時間適用於全部被作動的服務小區。
第三實施例
與第二實施例相反地,依據第二實施例針對用以
決定是否於子訊框N傳輸CSI/SRS的不同種資訊考慮不同時間週期(N-(4+k)相較於N-4),於本第三實施例中,針對全部各種資訊假設相同時間週期(N-(4+k)),容後詳述。
依據先前第二實施例之一變化例,直到且含子訊框N-(4+k)接收的DRX MAC控制元件以及直到且含子訊框N-4接收的UL核准/DL分派被考慮用於估計;於又一替代變化例中,DRX相關計時器可額外地考慮用於估計以改良估計。如此,使用不同子訊框週期之資訊。
依據第三實施例,於子訊框N-(4+k)可用之資訊係一致地用於依據第二實施例之前述變化例中之任一者估計。因此,本發明之第三實施例係與第二實施例之任一變化例密切相關,縱使改變考慮用於估計的該資訊之時間週期亦復如此。
更明確言之,UE及eNB決定針對子訊框N該UE是否在作用狀態時間,及如此,決定是否將傳輸週期性CSI/SRS,如基於直到且含子訊框N-(4+k)於該處k為1至K的一正整數由該UE所接收的UL核准/DL分派在子訊框N所組配的CSI/SRS。同理且如前文已經解釋,直到且含子訊框N-(4+k)由該UE所接收的DRX MAC CE也一起考慮用於決定。若額外地考慮DRX相關計時器用於估計,則將考慮於子訊框N-(4+k)估計的針對子訊框N的DRX相關計時器之狀態,例如DRX啟動時間計時器及DRX轉發計時器,亦即考慮直到且含子訊框N-(4+k)所接收的核准/分派,而非如前述在子訊框N-4。
藉由使用N-(4+k)之相同時程考量,於UE及eNB之本發明之具現簡化。
反映前文解釋之本發明之第三實施例,下列範例文字提示具現於3GPP規格TS36.321,於章節5.7:
- 若該PDCCH指示一新傳輸(DL或UL):- 起始或重新起始drx不作用狀態計時器。
- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告型-0-觸發SRS[2]。
- 若藉上層設定CQI遮罩(cqi-Mask):- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派啟動時間計時器將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
- 否則:- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
與該UE是否監視PDCCH獨立無關,該UE接收及發送HARQ回授,及當如此為預期時傳輸型-1-觸發SRS[2]。
註:相同作用狀態時間適用於全部被作動的服務小區。
第四實施例
如前文就第二實施例之解釋(參見上文),本發明之第四實施例也處理由DRX MAC控制元件之接收所引發的問題。但並非依據第二實施例考慮直到且含子訊框N-(4+k)由該UE所接收的DRX MAC CE,只考慮DRX MAC CE用於估計,對此直到且含子訊框N-(3+k)已從UE發送一確認(HARQ回授)給eNB;k為1至K之正整數。優點為eNB及UE兩者有相同瞭解考慮哪種資訊用以決定在子訊框N是否發送週期性CSI/SRS。第四實施例將連結圖17至19解釋。
如從圖17顯然易知,k=1假設用於圖17-19之範例例示,使得只考慮DRX MAC CE,對此直到且含子訊框N-4一ACK回授給eNB。又復,假設於子訊框N-8接收PDCCH,該PDCCH指示在PDSCH上針對DRX MAC CE之傳輸,及接收DRX MAC CE。設基於該PDCCH,該UE成功地檢測PDSCH,及解碼DRX MAC CE,指示該UE進入DRX(亦即非作用狀態時間),該UE將(理想上)自子訊框N-7始進入DRX模且變成非作用狀態。如前文解釋,此乃理想假設;實際上一UE將只在約子訊框N-5知曉已經接收DRX MAC CE及從此進入DRX非作用狀態時間。此外,該UE將於子訊框N-4發送HARQ回授ACK。
基於在子訊框N-4發送的該DRX MAC CE之確認,該UE決定是否傳輸如針對子訊框N組配的週期性CSI/SRS。相對應地,該DRX MAC CE係在子訊框N-4確認,
亦即ACK發送給eNB,及如此,該UE決定不傳輸如針對子訊框N組配的CSI/SRS,原因在於在子訊框N將處於非作用狀態時間。藉類似方式,在子訊框N-4該eNB預期且接收HARQ回授ACK,及如此決定在子訊框N該UE將不傳輸週期性CSI/SRS。無需雙重解碼。
圖18係類似圖17的範例景況,但差異在於假設該DRX MAC CE並未由該UE所成功地解碼,如此在子訊框N-4發送一NACK HARQ回授給該eNB,及據此維持作用狀態。由於直到且含子訊框N-4並未針對該DRX MAC CE發送確認,反而發送一NACK,故該UE決定在子訊框N其將發送週期性CSI/SRS。該eNB達到相同結論,原因在於其接受子訊框N-4的該確認,及如此,獲知該UE無法解碼該DRX MAC CE及妥善施用該DRX MAC CE。
如從圖18顯然易知,在該eNB從該UE接收到針對該DRX MAC CE的NACK後,在初始發送之後的9個子訊框,該eNB轉發該DRX MAC CE。在該轉發之後,該UE推定能夠正確地解碼該DRX MAC CE,及如此進入DRX模,尤其非作用狀態時間。於子訊框N+5發送針對該被轉發DRX MAC CE的一相對應HARQ回授ACK。
圖19例示類似圖17及圖18中之一者的一範例景況,在有顯著差異在於該DRX MAC CE係在子訊框N-7接收而非子訊框N-8。相對應地,在接收後的四個子訊框亦即在子訊框N-3,針對該DRX MAC CE之接收的HARQ回授從UE傳輸至eNB,及如此在該界定窗外部考慮決定在子訊框N是
否傳輸週期性CSI/SRS。因此,在子訊框N-7由該UE所接收的DRX MAC CE被拋棄不用於決定,但當然係藉UE的其它功能適當處理。因此,為了決定在子訊框N是否傳輸週期性CSI/SRS,與該DRX MAC CE是否被成功地解碼獨立無關;就該方面而言只考慮DRX MAC CE,對此直到且含子訊框N-4傳輸一ACK,圖19之範例景況並非如此。
據此,若UE能夠成功地處理DRX MAC CE,則將進入DRX,亦即變成非作用狀態時間,但在子訊框N仍須傳輸CSI/SRS,但依據DRX於子訊框N非於作用狀態時間。
反映前文解釋之本發明之第四實施例,下列範例文字提示具現於3GPP規格TS36.321,於章節5.7:
- 若該PDCCH指示一新傳輸(DL或UL):- 起始或重新起始drx不作用狀態計時器。
- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告型-0-觸發SRS[2]。
- 若藉上層設定CQI遮罩(cqi-Mask):- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派啟動時間計時器將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
- 否則:- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的
核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
與該UE是否監視PDCCH獨立無關,該UE接收及發送HARQ回授,及當如此為預期時傳輸型-1-觸發SRS[2]。
註:相同作用狀態時間適用於全部被作動的服務小區。
第五實施例
本發明之進一步第五實施例與先前實施例有顯著差異,藉考慮一先前子訊框N-k的DRX狀態用以決定在子訊框N是否傳輸週期性CSI/SRS,主要為了避免在過渡期來自該UE之該CSI/SRS傳輸的含混。
詳言之,當該UE在子訊框N-k為作用狀態時間時,於該處k為1至K之一正整數,該UE將發送如針對子訊框N組配的該週期性CSI及/或SRS給eNB。本第五實施例提出針對該UE及eNB之一簡單行為,但仍確保CSI/SRS傳輸之可預測性以免在eNB的雙重解碼。
假設k=4用於例示目的。相對應地,決定是否傳輸如針對子訊框N組配的該週期性CSI/SRS,該UE取子訊框N-4之DRX狀態(亦即作用狀態時間或非作用狀態時間),及假設用以決定子訊框N之DRX狀態為相同狀態。相對應地,基於一般法則,週期性CSI/SRS唯有在作用狀態時間才由UE傳輸,該UE如此可基於子訊框N-4之DRX狀態而決定在
子訊框N是否傳輸週期性CSI/SRS。
圖20例示圖19之範例景況,但施用第五實施例而非施用第四實施例。據此,假設於子訊框N-7接收一PDCCH及由該PDCCH指示的該DRX MAC CE,該UE正確地解碼該DRX MAC CE,及如此(理想上)自子訊框N-6始進入DRX非作用狀態時間。在子訊框N-3發送一Ack作為針對該DRX MAC CE的HARQ回授給eNB。
為了決定在子訊框N是否傳輸週期性CSI/SRS,該UE決定在子訊框N-4是否處於作用狀態時間與否。因先前接收的正確地解碼DRX MAC CE所致,該UE在子訊框N-4非處於作用狀態時間,該UE將決定不傳輸CSI/SRS。eNB做類似決定,獲得結論該UE將不傳輸CSI/SRS,原因在於在子訊框N-4該UE係處於非作用狀態時間,此乃在子訊框N傳輸CSI/SRS之相關DRX狀態。
雖然並未描繪於圖中,當DRX MAC CE未藉UE正確地解碼時,自子訊框N-6始不進入非作用狀態時間,反而維持作用狀態,在子訊框N-4該UE將處於作用狀態時間,如此如所組配將在子訊框N報告CSI/SRS。相對應地,eNB獲得相同決定結果,及如此於子訊框N預期且接收週期性CSI/SRS。
第五實施例減少UE及eNB兩者的具現複雜度,同時解決避免在eNB之雙重解碼問題。
雖然從具現觀點,本替代辦法為更簡單,但須注意另一方面,由於只有子訊框N-k的DRX狀態被考慮用於決
定在子訊框N是否傳輸週期性CSI/SRS與否,CSI/SRS資訊用於排程的可用度可能減低。CSI/SRS報告週期比較DRX作用狀態時間基本上遷移k個子訊框,亦即CSI/SRS報告始於DRX作用狀態時間開始後k個子訊框,及結束於DRX作用狀態時間結束後k個子訊框。
反映前文解釋之本發明之第五實施例,下列範例文字提示具現於3GPP規格TS36.321,於章節5.7:
- 若該PDCCH指示一新傳輸(DL或UL):- 起始或重新起始drx不作用狀態計時器。
- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告型-0-觸發SRS[2]。
- 若藉上層設定CQI遮罩(cqi-Mask):- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派啟動時間計時器將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
- 否則:- 於目前子訊框n,若直到且含子訊框n-4根據接收的核准/分派該UE不在作用狀態時間及直到且含子訊框n-4啟動時間計時器及drx轉發計時器根據接收的核准/分派將不運轉,則將不報告PUCCH上的CQI/PMI/RI/PTI。
與該UE是否監視PDCCH獨立無關,該UE接收及發送HARQ回授,及當如此為預期時傳輸型-1-觸發SRS[2]。
註:相同作用狀態時間適用於全部被作動的服務小區。
本發明之硬體及軟體具現
本發明之另一實施例係有關於使用硬體及軟體前述各個實施例之具現。就此方面而言,本發明提出一使用者設備(行動終端機)及一eNB(基地台)。該使用者設備係適用於執行此處描述之方法。
進一步認知本發明之各個實施例可使用計算裝置(處理器)具現或執行。一計算裝置或處理器可為例如,通用處理器、數位信號處理器(DSP)、特定應用積體電路(ASIC)、可現場程式規劃閘陣列(FPGA)或其它可規劃邏輯裝置等。本發明之各個實施例也可藉此等裝置之組合具現或執行。
又,本發明之各種實施例也可利用軟體模組具現,其係藉處理器執行或直接地於硬體執行。軟體模組與硬體具現的組合亦屬可能。軟體模組可儲存於任一種電腦可讀取儲存媒體上,例如RAM、EPROM、EEPROM、快閃記憶體、暫存器、硬碟、CD-ROM、DVD等。
進一步須注意本發明之不同實施例的個別特徵可個別地或任意地組合成為另一發明的主旨。
熟諳技藝人士將瞭解不背離如廣義描述的本發明之範圍可對如特定實施例中所示本發明做出無數變化及
/或修正。因此就全部面向而言,須考慮本實施例為例示性而非限制性。
Claims (16)
- 一種行動台,其包含:一接收器,其在操作上,自一基地台接收組配資訊,用以在子訊框N中將一頻道品質資訊報告及一探測參考符號中之至少一者發射至該基地台,並自該基地台接收有關一非連續接收(DRX)操作之一媒體接取控制(MAC)控制元件,電路,其在操作上,至少基於直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為等於或大於1之一整數值,所接收的該MAC控制元件,而決定該行動台在子訊框N中是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間,一發射器,其在操作上,在該行動台於子訊框N中被決定為非於DRX作用狀態時間的情況下,在子訊框N中不發射該頻道品質資訊報告或該探測參考符號至該基地台。
- 如請求項1之行動台,其組配來週期性發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
- 如請求項1之行動台,其中該電路在操作上,基於直到且含子訊框N-(4+k)由該行動台所接收之針對一上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對一下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派,而決定該行動站於子訊框N中是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。
- 如請求項1之行動台,其中該發射器在操作上,在該行動台於子訊框N中被決定為於DRX作用狀態時間的情況下,在子訊框N中發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號至該基地台。
- 如請求項1之行動台,其中該電路在操作上,基於針對該行動台運轉之DRX相關計時器,其包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者,而決定該行動站於子訊框N中是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間。
- 如請求項1之行動台,其中該發射器係組配來,藉由無線電資源控制(RRC)發訊,將頻道品質資訊報告的週期性傳輸限制至僅於DRX作用狀態時間期間傳輸。
- 如請求項1之行動台,其中該電路在操作上,決定忽略不計在子訊框N-(3+k)至N中有關一DRX操作之任何MAC控制元件。
- 如請求項1之行動台,其中k的該整數值等於1。
- 一種由一行動台所執行之方法,其包含:自一基地台接收組配資訊,用以在子訊框N中將一頻道品質資訊報告及一探測參考符號中之至少一者發射至該基地台,自該基地台接收有關一非連續接收(DRX)操作之一媒體接取控制(MAC)控制元件,至少基於直到且含子訊框N-(4+k),於該處k為等於或大於1之一整數值,所接收之該MAC控制元件,而決定該行動台在子訊框N中是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間,及在該行動台於子訊框N中被決定為非於DRX作用狀態時間的情況下,決定在子訊框N中不發射該頻道品質資訊報告或該探測參考符號至該基地台。
- 如請求項9之方法,其包含:週期性發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號。
- 如請求項9之方法,其中該決定該行動台在子訊框N中是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間之步驟係基於直到且含子訊框N-(4+k)由該行動台所接收的針對一上行鏈路分享頻道之上行鏈路資源核准及/或針對一下行鏈路分享頻道之下行鏈路資源分派。
- 如請求項9之方法,其包含:在該行動台於子訊框N中被決定為於DRX作用狀態時間的情況下,在子訊框N中發射該頻道品質資訊報告及/或該探測參考符號至該基地台。
- 如請求項9之方法,其中該決定該行動台在子訊框N中是否將於DRX作用狀態時間或DRX非作用狀態時間之步驟係基於針對該行動台運轉的DRX相關計時器,其包括一DRX不作用狀態計時器、一DRX啟動時間計時器及一DRX轉發計時器中之至少一者。
- 如請求項9之方法,其包含:響應於無線電資源控制(RRC)發訊,將頻道品質資訊報告的週期性傳輸限制至僅於DRX作用狀態時間期間傳輸。
- 如請求項9之方法,其包含:決定忽略不計在子訊框N-(3+k)至N中有關一DRX操作之任何MAC控制元件。
- 如請求項9之方法,其中k的該整數值等於1。
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