用于发送针对分量载波的上行链路控制信息的技术的制作方法

文档序号:12516280阅读:574来源:国知局
用于发送针对分量载波的上行链路控制信息的技术的制作方法与工艺

本专利申请要求由Chen等人于2015年9月18日递交的、名称为“Techniques for Transmitting Uplink Control Information for a Component Carrier”的美国专利申请No.14/858,425以及由Chen等人于2014年10月7日递交的、名称为“Techniques for Transmitting Uplink Control Information for an Uplink Component Carrier”的美国临时专利申请No.62/060,986的优先权,上述各项申请已经转让给本申请的受让人。

技术领域

本公开内容例如涉及无线通信系统,具体地说,本公开内容涉及用于发送针对分量载波的上行链路控制信息的技术。



背景技术:

无线通信系统被广泛地部署以提供诸如是语音、视频、分组数据、消息传送、广播等的各种类型的通信内容。这些系统可以是能够通过共享可用的系统资源(例如,时间、频率和功率)支持与多个用户的通信的多址系统。这样的多址系统的示例包括码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统和正交频分多址(OFDMA)系统。

通过示例,无线多址通信系统可以包括多个基站,所述多个基站各自同时支持多个还被称为用户设备(UE)的通信设备的通信。基站可以在下行链路信道(例如,用于从基站到UE的传输)和上行链路信道(例如,用于从UE到基站的传输)上与UE通信。

一些通信模式可以实现通过蜂窝网络的共享射频谱带或者通过不同的射频谱带(例如,专用射频谱带和共享射频谱带)实现基站与UE之间的通信。随着不断增长的使用专用(例如,经许可的)射频谱带的蜂窝网络中的数据业务,将至少一些数据业务卸载到共享射频谱带可以为蜂窝运营商提供增强了的数据传输容量的机会。共享射频谱带还可以在其中对专用射频谱带的接入不可用的区域中提供服务。

在获得对共享射频谱带的接入和通过共享射频谱带进行通信之前,基站或者UE可以执行对话前监听(LBT)过程以竞争对共享射频谱带的接入。LBT过程可以包括执行空闲信道评估(CCA)过程以确定共享射频谱带的信道是否可用。在确定了共享射频谱带的信道可用时,可以发送信道使用信标信号(CUBS)以预留该信道。

在一些操作模式下,UE可以以载波聚合模式或者双连接模式(在其中UE可以被配置为使用多个分量载波(CC)与一个或多个基站通信)操作。当在上行链路上进行通信时,UE可以发送针对一个或多个上行链路(UL)CC的上行链路控制信息。



技术实现要素:

本公开内容例如涉及用于发送针对分量载波的上行链路控制信息(UCI)的一种或多种技术。在用户设备(UE)正在上行链路上与基站通信时,所述UE有时可以以上行链路载波聚合模式或者双连接模式进行通信。在所述UE也正在使用专用射频谱带中的至少一个上行链路(UL)分量载波(CC)和共享射频谱带中的至少一个UL CC与基站通信时,所述UE可以选择所述专用射频谱带中的UL CC和/或所述共享射频谱带中的UL CC以用于发送UCI。在一些场景下,并且如本公开内容中描述的,所述专用射频谱带中的UL CC可以是比所述共享射频谱带中的UL CC更可靠的,并且将UE配置或者偏置为选择所述共享射频谱带中的UL CC以用于发送UCI可能是有用的。

描述了一种用于无线通信的方法。在一个示例中,所述方法包括确定将用于UE的UL CC的集合。UL CC的所述集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。所述方法还包括针对子帧识别预期进行发送的UCI。所述UCI可以是与一个或多个CC相关联的。所述方法还包括将用于发送所述UCI的可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的所述至少一个UL CC。

在所述方法的一些示例中,所述第一射频谱带可以是专用射频谱带,并且所述第二射频谱带可以是共享射频谱带。在所述方法的一些示例中,所述确定可以包括针对上行链路载波聚合操作确定UL CC的所述集合。在所述方法的一些示例中,所述确定可以包括针对双连接操作确定UL CC的所述集合以用于在所述双连接操作中用作主CC组和辅CC组。

在所述方法的一些示例中,所述限制可以包括确定所述UE不被配置用于所述子帧期间的并行的物理上行链路控制信道(PUCCH)和物理上行链路共享信道(PUSCH)传输。在一些示例中,所述方法可以包括确定PUSCH传输在所述子帧期间在所述第一射频谱带中不可用,以及将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述方法可以包括确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在所述第一射频谱带中可用,以及将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的第一PUSCH CC。在一些示例中,所述方法可以包括至少部分地基于非定期信道状态信息(CSI)被触发在所述子帧期间在所述第一PUSCH CC上被发送选择所述第一PUSCH CC。在一些示例中,所述方法可以包括至少部分地基于与所述第一PUSCH CC相关联的第一CC索引选择所述第一PUSCH CC。在所述方法的一些示例中,至少部分地基于所述第一CC索引选择所述第一PUSCH CC可以包括至少部分地基于所述第一CC索引低于与第二PUSCH CC相关联的第二CC索引选择所述第一PUSCH CC。

在所述方法的一些示例中,所述限制可以包括确定所述UE被配置用于所述子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输。在一些示例中,所述方法可以包括确定PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中不可用,以及将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述方法可以包括:确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中可用;确定所述UCI包括第一类型的信息;以及至少部分地基于所述第一类型的信息将所述可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC。在所述方法的一些示例中,所述第一类型的信息可以包括调度请求(SR)或者确认(ACK)/否定确认(NAK)或者SR和ACK/NAK或者定期CSI。

在一些示例中,所述方法可以包括:确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中可用;确定所述UCI包括第二类型的信息;将用于发送所述第二类型的信息的第一部分的所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUSCH CC;以及将用于发送所述第二类型的信息的第二部分的所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述第二类型的信息可以包括定期CSI和以下各项中的至少一项:SR、ACK/NAK或者SR和ACK/NAK的组合。在所述方法的一些示例中,所述第二类型的信息的所述第一部分可以包括所述定期CSI,并且所述第二类型的信息的所述第二部分可以包括所述SR、所述ACK/NAK、或者所述SR和所述ACK/NAK的所述组合。

在所述方法的一些示例中,所述UCI可以被包括至少一种类型的定期UCI。在所述方法的一些示例中,所述UCI可以包括全部类型的定期UCI。在所述方法的一些示例中,所述UCI可以包括非定期CSI。在一些示例中,所述方法可以包括针对所述子帧通过所述第二射频谱带中的第一UL CC发送针对所述第二射频谱带中的所述第一UL CC的非定期CSI。在一些示例中,所述方法可以包括针对所述子帧通过所述第一射频谱带中的第二UL CC发送针对所述第一射频谱带中的所述第二UL CC的非定期CSI。

描述了一种用于无线通信的装置。在一个示例中,所述装置包括用于确定将用于UE的UL CC的集合的单元。UL CC的所述集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。所述装置还包括用于针对子帧识别预期进行发送的UCI的单元。所述UCI可以是与一个或多个CC相关联的。所述装置还包括用于将用于发送所述UCI的可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的所述至少一个UL CC的单元。

在一些示例中,所述第一射频谱带可以是专用射频谱带,并且所述第二射频谱带可以是共享射频谱带。所述装置的一些示例可以包括用于针对上行链路载波聚合操作确定UL CC的所述集合的单元。所述装置的一些示例可以包括用于针对双连接操作确定UL CC的所述集合以用于在所述双连接操作中用作主CC组和辅CC组的单元。

在一些示例中,用于限制的所述单元可以包括用于确定所述UE不被配置用于所述子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输的单元。在一些示例中,所述装置可以包括用于确定PUSCH传输在所述子帧期间在所述第一射频谱带中不可用的单元,以及用于将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC的单元。在一些示例中,所述装置可以包括用于确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在所述第一射频谱带中可用单元,以及用于将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的第一PUSCH CC的单元。在一些示例中,所述装置可以包括用于至少部分地基于非定期CSI被触发在所述子帧期间在所述第一PUSCH CC上被发送选择所述第一PUSCH CC的单元。在一些示例中,所述装置可以包括用于至少部分地基于与所述第一PUSCH CC相关联的第一CC索引选择所述第一PUSCH CC的单元。在所述装置的一些示例中,用于至少部分地基于所述第一CC索引选择所述第一PUSCH CC的所述单元可以包括用于至少部分地基于所述第一CC索引低于与第二PUSCH CC相关联的第二CC索引选择所述第一PUSCH CC的单元。

在所述装置的一些示例中,用于限制的所述单元可以包括用于确定所述UE被配置用于所述子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输的单元。在一些示例中,所述装置可以包括用于确定PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中不可用的单元,以及用于将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC的单元。在一些示例中,所述装置可以包括:用于确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中可用的单元;用于确定所述UCI包括第一类型的信息的单元;以及用于至少部分地基于所述第一类型的信息将所述可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC的单元。在所述装置的一些示例中,所述第一类型的信息可以包括SR、或者ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK、或者定期CSI。

在一些示例中,所述装置可以包括:用于确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中可用的单元;用于确定所述UCI包括第二类型的信息的单元;用于将用于发送所述第二类型的信息的第一部分的所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUSCH CC的单元;以及用于将用于发送所述第二类型的信息的第二部分的所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC的单元。在一些示例中,所述第二类型的信息可以包括定期CSI和以下各项中的至少一项:SR、ACK/NAK或者SR和ACK/NAK的组合。在所述装置的一些示例中,所述第二类型的信息的所述第一部分可以包括所述定期CSI,并且所述第二类型的信息的所述第二部分可以包括所述SR、所述ACK/NAK、或者所述SR和所述ACK/NAK的所述组合。

在一些示例中,所述UCI可以被包括至少一种类型的定期UCI。在一些示例中,所述UCI可以包括全部类型的定期UCI。在一些示例中,所述UCI可以包括非定期CSI。在一些示例中,所述装置可以包括用于针对所述子帧通过所述第二射频谱带中的第一UL CC发送针对所述第二射频谱带中的所述第一UL CC的非定期CSI的单元。在一些示例中,所述装置可以包括用于针对所述子帧通过所述第一射频谱带中的第二UL CC发送针对所述第一射频谱带中的所述第二UL CC的非定期CSI的单元。

描述了另一种用于无线通信的装置。在一个示例中,所述装置包括处理器和与所述处理器电子地通信的存储器。所述处理器和存储器可以被配置为,确定将用于UE的UL CC的集合。UL CC的所述集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。所述处理器和存储器可以被配置为,针对子帧识别预期进行发送的UCI。所述UCI可以是与一个或多个CC相关联的。所述处理器和存储器可以被配置为,将用于发送所述UCI的可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的所述至少一个UL CC。

在一些示例中,所述第一射频谱带可以是专用射频谱带,并且所述第二射频谱带可以是共享射频谱带。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,针对上行链路载波聚合操作确定UL CC的所述集合。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,针对双连接操作确定UL CC的所述集合以用于在所述双连接操作中用作主CC组和辅CC组。

在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,确定所述UE不被配置用于所述子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,确定PUSCH传输在所述子帧期间在所述第一射频谱带中不可用,以及将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在所述第一射频谱带中可用,以及将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的第一PUSCH CC。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,至少部分地基于非定期CSI被触发在所述子帧期间在所述第一PUSCH CC上被发送选择所述第一PUSCH CC。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,至少部分地基于与所述第一PUSCH CC相关联的第一CC索引选择所述第一PUSCH CC。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,至少部分地基于所述第一CC索引低于与第二PUSCH CC相关联的第二CC索引选择所述第一PUSCH CC。

在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,确定所述UE被配置用于所述子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,确定PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中不可用,以及将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为:确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中可用;确定所述UCI包括第一类型的信息;以及至少部分地基于所述第一类型的信息将所述可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述第一类型的信息可以包括SR、或者ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK、或者定期CSI。

在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为:确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中可用;确定所述UCI包括第二类型的信息;将用于发送所述第二类型的信息的第一部分的所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUSCH CC;以及将用于发送所述第二类型的信息的第二部分的所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述第二类型的信息可以包括定期CSI和以下各项中的至少一项:SR、ACK/NAK或者SR和ACK/NAK的组合。在所述装置的一些示例中,所述第二类型的信息的所述第一部分可以包括所述定期CSI,并且所述第二类型的信息的所述第二部分可以包括所述SR、所述ACK/NAK、或者所述SR和所述ACK/NAK的所述组合。

在一些示例中,所述UCI可以被包括至少一种类型的定期UCI。在一些示例中,所述UCI可以包括全部类型的定期UCI。在一些示例中,所述UCI可以包括非定期CSI。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,针对所述子帧,通过所述第二射频谱带中的第一UL CC发送针对所述第二射频谱带中的所述第一UL CC的非定期CSI。在一些示例中,所述处理器和存储器可以被配置为,针对所述子帧,通过所述第一射频谱带中的第二UL CC发送针对所述第一射频谱带中的所述第二UL CC的非定期CSI。

描述了一种存储用于无线通信的计算机可执行代码的非暂时性计算机可读介质。在一个示例中,所述代码可以是可以被处理器执行以执行以下操作的:确定将用于UE的UL CC的集合。UL CC的所述集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。所述代码可以还是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:针对子帧识别预期进行发送的UCI。所述UCI可以是与一个或多个CC相关联的。所述代码可以还是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:将用于发送所述UCI的可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的所述至少一个UL CC。

在一些示例中,所述第一射频谱带可以是专用射频谱带,并且所述第二射频谱带可以是共享射频谱带。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:针对上行链路载波聚合操作确定UL CC的所述集合。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:针对双连接操作确定UL CC的所述集合以用于在所述双连接操作中用作主CC组和辅CC组。

在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:确定所述UE不被配置用于所述子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:确定PUSCH传输在所述子帧期间在所述第一射频谱带中不可用,以及将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在所述第一射频谱带中可用,以及将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的第一PUSCH CC。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:至少部分地基于非定期CSI被触发在所述子帧期间在所述第一PUSCH CC上被发送选择所述第一PUSCH CC。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:至少部分地基于与所述第一PUSCH CC相关联的第一CC索引选择所述第一PUSCH CC。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:至少部分地基于所述第一CC索引低于与第二PUSCH CC相关联的第二CC索引选择所述第一PUSCH CC。

在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:确定所述UE被配置用于所述子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:确定PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中不可用,以及将所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中可用;确定所述UCI包括第一类型的信息;以及至少部分地基于所述第一类型的信息将所述可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述第一类型的信息可以包括SR、或者ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK、或者定期CSI。

在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:确定至少一个PUSCH传输在所述子帧期间在第一射频谱带中可用;确定所述UCI包括第二类型的信息;将用于发送所述第二类型的信息的第一部分的所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUSCH CC;以及将用于发送所述第二类型的信息的第二部分的所述可用的UL CC限制于所述第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,所述第二类型的信息可以包括定期CSI和以下各项中的至少一项:SR、ACK/NAK或者SR和ACK/NAK的组合。在一些示例中,所述第二类型的信息的所述第一部分可以包括所述定期CSI,并且所述第二类型的信息的所述第二部分可以包括所述SR、所述ACK/NAK、或者所述SR和所述ACK/NAK的所述组合。

在一些示例中,所述UCI可以被包括至少一种类型的定期UCI。在一些示例中,所述UCI可以包括全部类型的定期UCI。在一些示例中,所述UCI可以包括非定期CSI。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:针对所述子帧,通过所述第二射频谱带中的第一UL CC发送针对所述第二射频谱带中的所述第一UL CC的非定期CSI。在一些示例中,所述代码可以是可以被所述处理器执行以执行以下操作的:针对所述子帧,通过所述第一射频谱带中的第二UL CC发送针对所述第一射频谱带中的所述第二UL CC的非定期CSI。

前述内容已相当宽泛地概述了根据本公开内容的示例的特征和技术优势,以便使下面的详细描述内容可以被更好地理解。将在下文中描述额外的特征和优势。所公开的概念和具体的示例可以轻松地被用作修改或者设计用于实现本公开内容的相同目的的其它结构的基础。这样的等价的构造不脱离所附的权利要求的范围。在结合附图考虑时,从下面的描述内容中,本文中公开的概念的特性,其组织和操作方法两者以及关联的优势将被更好地理解。出于说明和描述的目的而非作为对权利要求的限制的定义提供了附图中的每个图。

附图说明

可以通过参考以下附图实现对本发明的本质和优势的额外的理解。在附图中,相似的部件或者特征可以具有相同的附图标记。另外,可以通过在所述附图标记后面跟随破折号和在相似的部件之间进行区分的第二附图标记来区分各种相同类型的部件。如果在说明书中使用了第一附图标记,则描述内容适用于具有相同的第一附图标记的相似的部件中的任一个部件,而不考虑第二附图标记。

图1示出了了根据本公开内容的各种方面的无线通信系统的示例;

图2示出了根据本公开内容的各种方面的可以使用共享射频谱带在不同场景下在其中部署LTE/LTE-A的无线通信系统;

图3示出了根据本公开内容的各种方面的通过共享射频谱带的无线通信的示例;

图4示出了根据本公开内容的各种方面的可以在载波聚合场景下将LTE/LTE-A部署在其中的无线通信系统;

图5示出了根据本公开内容的各种方面的可以在双连接场景(例如,协调多点(CoMP)场景)下在其中部署LTE/LTE-A的无线通信系统;

图6示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合;

图7A示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合;

图7B示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合;

图8A示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合;

图8B示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合;

图9示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合;

图10示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合;

图11示出了根据本公开内容的各种方面的用于在无线通信中使用的装置的方框图;

图12示出了根据本公开内容的各种方面的用于在无线通信中使用的装置的方框图;

图13示出了根据本公开内容的各种方面的用于在无线通信中使用的UE的方框图;

图14是示出了根据本公开内容的各种方面的用于无线通信的方法的示例的流程图;

图15是示出了根据本公开内容的各种方面的用于无线通信的方法的示例的流程图;

图16是示出了根据本公开内容的各种方面的用于无线通信的方法的示例的流程图;以及

图17是示出了根据本公开内容的各种方面的用于无线通信的方法的示例的流程图。

具体实施方式

描述了其中共享射频谱带被用于通过无线通信系统进行的通信的至少一部分的技术。在一些示例中,共享射频谱带可以被用于长期演进(LTE)通信或者高级LTE(LTE-A)通信。共享射频谱带可以与专用射频谱带相结合或者相独立地被使用。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一些用户而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带)。共享射频谱带可以是设备可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,对于可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。

随着不断增长的使用专用射频谱带的蜂窝网络中的数据业务,将至少一些数据业务卸载到共享射频谱带可以为蜂窝运营商(例如,公共陆地移动网络(PLMN)或者定义诸如是LTE/LTE-A网络的蜂窝网络的基站的协作集合的运营商)提供增强了的数据传输容量的机会。使用共享射频谱带还可以在其中对专用射频谱带的接入不可用的的区域中提供服务。如上面指出的,在通过共享射频谱带进行通信之前,发送装置可以执行对话前监听(LBT)过程以获得对介质的接入。这样的LBT过程可以包括执行空闲信道评估(CCA)过程(或者扩展CCA过程)以确定共享射频谱带的信道是否可用。在确定了共享射频谱带的信道可用时,可以发送信道使用信标信号(CUBS)以预留该信道。在确定了信道不可用时,可以在稍后的时间再次对该信道执行CCA过程(或者扩展CCA过程)。

在用户设备(UE)赢得对于对共享射频谱带的接入的竞争之后,UE可以在上行链路上与基站通信。在一些示例中,UE可以以上行链路载波聚合模式或者双连接模式在上行链路(UL)上进行通信。在UE也正在使用专用射频谱带中的至少一个UL分量载波(CC)和共享射频谱带中的至少一个UL CC与基站通信时,UE可能不得不选择专用射频谱带中的UL CC和/或共享射频谱带中的UL CC以用于发送上行链路控制信息(UCI)。在一些场景下,专用射频谱带中的UL CC可以比共享射频谱带中的UL CC更可靠,并且将UE配置或者偏置为选择专用射频谱带中的UL CC以用于发送UCI(例如,调度请求(SR)、确认(ACK)/否定确认(NAK)、定期信道状态信息(CSI)或者非定期CSI中的一项或多项)可能是有用的。

以下描述内容提供了示例,而不是对权利要求中阐述的范围、适用性或者示例的限制。可以在所讨论的要素的功能和布置上作出改变,而不会脱离本公开内容的范围。各种示例可以视具体情况省略、替换或者添加各种过程或者部件。例如,可以按照与所描述的次序不同的次序执行所描述的方法,并且可以添加、省略或者组合各种步骤。此外,可以在其它示例中组合就一些示例描述的特征。

图1示出了根据本公开内容的各种方面的无线通信系统100的示例。无线通信系统100可以包括基站105、UE 115和核心网130。核心网130可以为用户提供认证、接入授权、跟踪、互联网协议(IP)连接和其它接入、路由或者移动性功能。基站105可以通过回程链路132(例如,S1等)与核心网130对接,并且可以为与UE 115的通信执行无线配置和调度,或者可以在基站控制器(未示出)的控制下操作。在各种示例中,基站105可以通过可以是有线或者无线通信链路的回程链路134(例如,X1等)与彼此直接或者间接地(例如,通过核心网130)通信。

基站105可以经由一个或多个基站天线与UE 115无线地通信。基站105站点中的每个站点可以为相应的地理覆盖区域110提供通信覆盖。在一些示例中,基站105可以被称为基站收发机、无线基站、接入点、无线收发机、节点B、演进型节点B(eNB)、家庭节点B、家庭演进型节点B或者某个其它合适的术语。可以将基站105的地理覆盖区域110划分成组成该覆盖区域的一部分的扇区(未示出)。无线通信系统100可以包括不同类型的基站105(例如,宏或者小型小区基站)。对于不同的技术可能存在重叠的地理覆盖区域110。

在一些示例中,无线通信系统100可以包括LTE/LTE-A网络。在LTE/LTE-A网络中,术语演进型节点B(eNB)可以用于描述基站105,而术语UE可以用于描述UE 115。无线通信系统100可以是在其中不同类型的eNB为各种地理区域提供覆盖的异构的LTE/LTE-A网络。例如,每个eNB或者基站105可以为宏小区、小型小区或者其它类型的小区提供通信覆盖。术语“小区”是可以用于取决于上下文而描述基站、与基站相关联的载波或者分量载波或者载波或基站的覆盖区域(例如,扇区等)的3GPP术语。

宏小区可以覆盖相对大的地理区域(例如,半径为几千米),并且可以允许由具有对网络提供商的服务订阅的UE进行的不受限的接入。小型小区可以是可以在与宏小区相同或者不同的(例如,专用的、共享的等)射频谱带中操作的与宏小区相比低供电的基站。根据各种示例,小型小区可以包括微微小区、毫微微小区和微小区。微微小区可以覆盖相对更小的地理区域,并且可以允许由具有对网络提供商的服务订阅的UE进行的不受限的接入。毫微微小区也可以覆盖相对小的地理区域(例如,家庭),并且可以提供由具有与毫微微小区的关联的UE(例如,封闭用户组(CSG)中的UE、针对家庭中的用户的UE等)进行的受限的接入。宏小区的eNB可以被称为宏eNB。小型小区的eNB可以被称为小型小区eNB、微微eNB、毫微微eNB或者家庭eNB。一个eNB可以支持一个或多个(例如,两个、三个、四个等)小区(例如,分量载波)。

无线通信系统100可以支持同步或者异步的操作。对于同步的操作,基站可以具有相似的帧时序,并且可以使来自不同的基站的传输在时间上近似对齐。对于异步的操作,基站可以具有不同的帧时序,并且可以不使来自不同的基站的传输在时间上对齐。本文中描述的技术可以用于同步或者异步的操作。

可以适应各种所公开的示例中的一些示例的通信网络可以是根据分层的协议栈操作的基于分组的网络。在用户面中,承载或者分组数据汇聚协议(PDCP)层处的通信可以是基于IP的。无线链路控制(RLC)层可以执行分组分割和重组以通过逻辑信道进行通信。介质访问控制(MAC)层可以执行优先级处置和逻辑信道向传输信道中的复用。MAC层可以还使用混合ARQ(HARQ)来在MAC层处提供重传以提升链路效率。在控制面中,无线资源控制(RRC)协议层可以提供对支持用户面数据的无线承载的UE115与基站105或者核心网130之间的RRC连接的建立、配置和维护。在物理(PHY)层处,可以将传输信道映射到物理信道。

UE 115可以被散布到无线通信系统100的各处,并且每个UE 115可以是固定的或者移动的。UE 115可以还包括或者被本领域的技术人员称为移动站、用户站、移动单元、用户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动用户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手机、用户代理、移动客户端、客户端或者某个其它合适的术语。UE 115可以是蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持型设备、平板型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站等。UE可以是能够与包括宏eNB、小型小区eNB、中继基站等的各种类型的基站和网络设备通信的。

无线通信系统100中所示的通信链路125可以包括从基站105到UE 115的下行链路(DL)传输和从UE 115到基站105的上行链路(UL)传输。下行链路传输还可以被称为前向链路传输,而上行链路传输还可以被称为反向链路传输。在一些示例中,UL传输可以包括对上行链路控制信息的传输,其中,可以通过上行链路控制信道(例如,物理上行链路控制信道(PUCCH)或者增强型PUCCH(ePUCCH))发送该上行链路控制信息。上行链路控制信息可以例如包括对下行链路传输的确认(ACK)或者否定确认(NAK)或者信道状态信息(CSI)。UL传输可以还包括对数据的传输,其中,可以通过物理上行链路共享信道(PUSCH)或者增强型PUSCH(ePUSCH)发送该数据。UL传输可以还包括对调度请求(SR)或者增强型SR(eSR)的传输。假定在本公开内容中对PUCCH、PUSCH或者SR的引用固有地包括对相应的ePUCCH、ePUSCH或者eSR的引用。

在一些示例中,每个通信链路125可以包括一个或多个载波,其中,每个载波可以是根据上面描述的各种无线技术被调制的由多个子载波(例如,不同频率的波形信号)组成的信号。每个经调制的信号可以在不同的子载波上被发送,并且可以携带控制信息(例如,参考信号、控制信道等)、开销信息、用户数据等。通信链路125可以使用频域双工(FDD)操作(例如,使用经配对的频谱资源)或者时域双工(TDD)操作(例如,使用未经配对的频谱资源)发送双向的通信。可以定义针对FDD操作(例如,帧结构类型1)和TDD操作(例如,帧结构类型2)的帧结构。

在无线通信系统100的一些示例中,基站105或者UE 115可以包括用于使用天线分集方案来改进基站105与UE 115之间的通信质量和可靠性的多个天线。额外地或者替换地,基站105或者UE 115可以使用可以利用多径环境来发送携带相同或者不同的经编码数据的多个空间层的多输入多输出(MIMO)技术。

无线通信系统100可以支持在多个小区或者载波上的操作——可以被称为载波聚合(CA)或者双连接操作的特征。载波还可以被称为分量载波(CC)、层、信道等。可以在本文中可互换地使用术语“载波”、“分量载波”、“小区”和“信道”。UE 115可以被配置为具有用于载波聚合的多个下行链路CC和一个或多个上行链路CC。可以与FDD分量载波和TDD分量载波两者一起使用载波聚合。

在LTE/LTE-A网络中,UE 115可以被配置为,当在载波聚合模式或者双连接模式下操作时,使用多达五个CC进行通信。所述CC中的一个或多个CC可以被配置为DL CC,并且所述CC中的一个或多个CC可以被配置为UL CC。

在一些示例中,无线通信系统100可以支持通过专用射频谱带(例如,由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带)或者共享射频谱带(例如,发送设备可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带))的操作。在赢得对于对共享射频谱带的接入的竞争时,发送装置(例如,基站105或者UE 115)可以通过共享射频谱带发送一个或多个CUBS。CUBS可以通过在共享射频谱带上提供可检测的能量来预留共享射频谱带。CUBS还可以用于识别发送装置或者用于对发送装置和接收装置进行同步。

图2示出了根据本公开内容的各种方面的可以使用共享射频谱带在不同的场景下在其中部署LTE/LTE-A的无线通信系统200。具体地说,图2示出了使用共享射频谱带在其中部署LTE/LTE-A的补充下行链路模式(还被称为共享下行链路模式)、载波聚合模式和独立模式的示例。无线通信系统200可以是参考图1描述的无线通信系统100的部分的示例。此外,第一基站205和第二基站205-a可以是参考图1描述的基站105中的一个或多个基站105的方面的示例,而第一UE 215、第二UE 215-a、第三UE 215-b和第四UE 215-c可以是参考图1描述的UE 115中的一个或多个UE 115的方面的示例。

在无线通信系统200中的补充下行链路模式的示例中,第一基站205可以使用下行链路信道220向第一UE 215发送OFDMA波形。下行链路信道220可以是与共享射频谱带中的频率F1相关联的。第一基站205可以使用第一双向链路225向第一UE 215发送OFDMA波形,并且可以使用第一双向链路225从第一UE 215接收SC-FDMA波形。第一双向链路225可以是与专用射频谱带中的频率F4相关联的。共享射频谱带中的下行链路信道220和专用射频谱带中的第一双向链路225可以同时地操作。下行链路信道220可以为第一基站205提供下行链路容量卸载。在一些示例中,下行链路信道220可以被用于单播服务(例如,被寻址到一个UE)或者多播服务(例如,被寻址到几个UE)。该场景可以伴随任何使用专用射频谱带并且需要缓解业务或者信令拥塞中的一些拥塞的服务提供商(例如,移动网络运营商(MNO))出现。

在无线通信系统200中的载波聚合模式的一个示例中,第一基站205可以使用第二双向链路230向第二UE 215-a发送OFDMA波形,并且可以使用第二双向链路230从第二UE 215-a接收OFDMA波形、SC-FDMA波形或者资源块交织的FDMA波形。第二双向链路230可以是与共享射频谱带中的频率F1相关联的。第一基站205还可以使用第三双向链路235向第二UE 215-a发送OFDMA波形,并且可以使用第三双向链路235从第二UE 215-a接收SC-FDMA波形。第三双向链路235可以是与专用射频谱带中的频率F2相关联的。第二双向链路235可以为第一基站205提供下行链路和上行链路容量卸载。与上面描述的补充下行链路相同,该场景可以伴随任何使用专用射频谱带并且需要缓解业务或者信令拥塞中的一些拥塞的服务提供商(例如,MNO)出现。

在无线通信系统200中的载波聚合模式的另一个示例中,第一基站205可以使用第四双向链路240向第三UE 215-b发送OFDMA波形,并且可以使用第四双向链路240从第三UE 215-b接收OFDMA波形、SC-FDMA波形或者资源块交织波形。第四双向链路240可以是与共享射频谱带中的频率F3相关联的。第一基站205还可以使用第五双向链路245向第三UE 215-b发送OFDMA波形,并且可以使用第五双向链路245从第三UE 215-b接收SC-FDMA波形。第五双向链路245可以是与专用射频谱带中的频率F2相关联的。第四双向链路240可以为第一基站205提供下行链路和上行链路容量卸载。出于说明性目的给出了该示例和上面提供的那些示例,并且可能存在其它类似的组合了专用射频谱带中的LTE/LTE-A并且将共享射频谱带用于容量卸载的操作模式或者部署场景。

如上面描述的,可以从由使用共享射频谱带中的LTE/LTE-A提供的容量卸载中获益的一种类型的服务提供商是具有对LTE/LTE-A专用射频谱带的访问权限的传统的MNO。对于这些服务提供商,一个操作的示例可以包括使用专用射频谱带上的LTE/LTE-A主分量载波(PCC)和共享射频谱带上的至少一个辅分量载波(SCC)的自举模式(例如,补充下行链路、载波聚合)。

在载波聚合模式下,数据和控制例如可以在专用射频谱带中(例如,经由第一双向链路225、第三双向链路235和第五双向链路245)被传送,而数据例如可以在共享射频谱带(例如,经由第二双向链路230和第四双向链路240)被传送。在使用共享射频谱带时被支持的载波聚合机制可以落在混合频分双工-时分双工(FDD-TDD)载波聚合或者具有跨分量载波的不同对称性的TDD-TDD载波聚合之下。

在无线通信系统200中的独立模式的一个示例中,第二基站205-a可以使用双向链路250向第四UE 215-c发送OFDMA波形,并且可以使用双向链路250从第四UE 215-c接收OFDMA波形、SC-FDMA波形或者资源块交织的FDMA波形。双向链路250可以是与共享射频谱带中的频率F3相关联的。独立模式可以在诸如是体育场中接入(例如,单播、多播)的非传统的无线接入场景下被使用。针对该操作模式的一种服务提供商类型的示例可以是不能接入专用射频谱带的体育场所有者、有线电视公司、赛事主办方、旅馆、企业或者大型公司。

在一些示例中,诸如是参考图1或者2描述的基站105、205或者205-a中的一个基站或者参考图1或者2描述的UE 115、215、215-a、215-b或者215-c中的一个UE的发送装置可以使用选通间隔来获得对共享射频谱带的信道(例如,对共享射频谱带的物理信道)的接入。在一些示例中,选通间隔可以是定期的。例如,可以使定期的选通间隔与LTE/LTE-A无线间隔的至少一个边界同步。选通间隔可以定义对基于竞争的协议的应用,基于竞争的协议诸如是基于在欧洲电信标准协会(ETSI)(EN 301 893)中指定的LBT协议的LBT协议。在使用定义对LBT协议的应用的选通间隔时,选通间隔可以指示发送装置何时需要执行诸如是空闲信道评估(CCA)过程的竞争过程(例如,LBT过程)。CCA过程的结果可以向发送装置指示共享射频谱带的信道是否可用于或者是正在用于选通间隔(还被称为LBT无线帧)。在CCA过程指示信道可用于对应的LBT无线帧(例如,是对于使用来说“空闲的”)时,发送装置可以在LBT无线帧的部分或者全部期间预留或者使用共享射频谱带的该信道。在CCA过程指示信道不可用(例如,信道是正在被另一个发送装置使用或者已被该另一个发送装置预留的)时,可以防止发送装置在LBT无线帧期间使用该信道。

图3示出了根据本公开内容的各种方面的通过共享射频谱带的无线通通信310的示例300。在一些示例中,无线通信310可以包括对一个或多个上行链路分量载波的传输,其中,可以例如作为根据参考图2描述的补充下行链路模式、载波聚合模式或者独立模式、参考图4描述的载波聚合模式和/或参考图5描述的双连接模式作出的传输的部分来发送所述上行链路分量载波。

在一些示例中,无线通信310的LBT无线帧315可以具有10毫秒的持续时间,并且包括多个下行链路(D)子帧320、多个上行链路(U)子帧325和两种类型的特殊子帧——S子帧330和S’子帧335。S子帧330可以提供下行链路子帧320与上行链路子帧325之间的过渡,而S’子帧335可以提供上行链路子帧325与下行链路子帧320之间的过渡,以及在多个示例中提供LBT无线帧之间的过渡。

在S’子帧335期间,下行链路空闲信道评估(DCCA)过程345可以被诸如是参考图1或者2描述的基站105、205或者205-a中的一个或多个基站的一个或多个基站执行,以在一段时间内预留无线通信310通过其发生的共享射频谱带的信道。在由基站执行的成功的DCCA过程345之后,该基站可以发送CUBS(例如,下行链路CUBS(D-CUBS 350))以向其它基站或者装置(例如,UE、Wi-Fi接入点等)提供对该基站已预留该信道的指示。在一些示例中,可以使用多个交织的资源块发送D-CUBS 350。以这种方式发送D-CUBS 350可以使D-CUBS 350能够占用共享射频谱带的可用的频率带宽的至少一个百分比,并且满足一个或多个监管要求(例如,对于通过共享射频谱带的传输占用可用的频率带宽的至少80%的要求)。D-CUBS 350在一些示例中可以采用与LTE/LTE-A公共参考信号(CRS)或者信道状态信息参考信号(CSI-RS)的形式类似的形式。当DCCA过程345失败时,不可以发送D-CUBS 350。

S’子帧335可以包括多个OFDM符号周期(例如,14个OFDM符号周期)。S’子帧335的第一部分可以被多个UE用作经缩短的上行链路(U)周期。S’子帧335的第二部分可以被用于DCCA过程345。S’子帧335的第三部分可以被成功地竞争了对共享射频谱带的信道的接入的一个或多个基站用于发送D-CUBS 350。

在S子帧330期间,上行链路CCA(UCCA)过程365可以被诸如是上面参考图1或者2描述的UE 115、215、215-a、215-b或者215-c中的一个或多个UE的一个或多个UE执行,以在一段时间内预留无线通信310通过其发生的信道。在由UE执行的成功的UCCA过程365之后,该UE可以发送上行链路CUBS(U-CUBS 370)以向其它UE或者装置(例如,基站、Wi-Fi接入点等)提供对该UE已预留该信道的指示。在一些示例中,可以使用多个交织的资源块发送U-CUBS 370。以这种方式发送U-CUBS 370可以使U-CUBS 370能够占用共享射频谱带的可用的频率带宽的至少一个百分比,并且满足一个或多个监管要求(例如,通过共享射频谱带的传输占用可用的频率带宽的至少80%的要求)。U-CUBS 370在一些示例中可以采用与LTE/LTE-A CRS或者CSI-RS的形式类似的形式。在UCCA过程365失败时,不可以发送U-CUBS 370。

S子帧330可以包括多个OFDM符号周期(例如,14个OFDM符号周期)。S子帧330的第一部分可以被多个基站用作经缩短的下行链路(D)周期335。S子帧的第二部分可以被用作保护时段(GP)360。S子帧330的第三部分可以被用于UCCA过程365。S子帧330的第四部分可以被成功地竞争了对共享射频谱带的信道的接入的一个或多个UE用作上行链路导频时隙(UpPTS)或者用于发送U-CUBS 370。

在一些示例中,DCCA过程345或者UCCA过程365可以包括执行单个CCA过程。在其它示例中,DCCA过程345或者UCCA过程365可以包括执行扩展CCA过程。扩展CCA过程可以包括随机数量的CCA过程,并且在一些示例中可以包括多个CCA过程。

图4示出了根据本公开内容的各种方面的可以在载波聚合场景下在其中部署LTE/LTE-A的无线通信系统400。无线通信系统400可以是参考图1或者2描述的无线通信系统100或者200的部分的示例。此外,基站405可以是参考图1或者2描述的基站105、204或者205-a中的一个或多个基站的方面的示例,而UE 415可以是参考图1或者2描述的UE 115、215、215-a、215-b或者215-c中的一个或多个UE的方面的示例。

当使用LTE/LTE-A通信在载波聚合模式下进行通信时,UE 415可以使用多达五个CC与基站405通信。所述CC中的一个CC可以被指定为主CC,并且剩余的CC可以被指定为辅CC。每个CC可以被配置为DL CC、UL CC或者小区(例如,可以被配置为用作DL CC和/或UL CC的CC)。通过示例,图4示出了通过包括第一CC 420、第二CC 425、第三CC 430、第四CC 435和第五CC 440的五个CC进行的UE 415与基站405之间的通信。第一CC 420、第二CC 425、第三CC 430、第四CC 435和第五CC 440中的每个CC取决于该CC如何被分配或者配置可以在专用射频谱带或者共享射频谱带中操作。

在UE 415被配置用于在如参考图2描述的使用共享射频谱带的补充下行链路操作模式下操作时,以及在UE 415正在载波聚合模式下操作时,第一CC 420、第二CC 425、第三CC 430、第四CC 435或者第五CC 440中的一个或多个CC可以操作为专用射频谱带中的UL CC或者DL CC,并且第一CC 420、第二CC 425、第三CC 430、第四CC 435或者第五CC 440中的一个或多个CC可以操作为共享射频谱带中的DL CC。

在UE 415被配置用于在如参考图2描述的使用共享射频谱带的载波聚合操作模式下操作时,第一CC 420、第二CC 425、第三CC 430、第四CC 435或者第五CC 440中的一个或多个CC可以操作为专用射频谱带中的UL CC或者DL CC,并且第一CC 420、第二CC 425、第三CC 430、第四CC 435或者第五CC 440中的一个或多个CC可以操作为共享射频谱带中的DL CC或者UL CC。在一些示例中,DL CC中的全部DL CC可以在专用射频谱带中操作,或者UL CC中的全部UL CC可以在共享射频谱带中操作,但并非DL CC中的全部DL CC和UL CC中的全部UL CC可以在共享射频谱带中操作(例如,至少一个DL CC或者至少一个UL CC在专用射频谱带中操作)。

在UE 415被配置用于在如参考图2描述的使用共享射频谱带的独立操作模式下操作时,以及在UE 415正在载波聚合模式下操作时,第一CC 420、第二CC 425、第三CC 430、第四CC 435和第五CC 440中的每个CC可以在共享射频谱带中操作。

图5示出了根据本公开内容的各种方面的可以在双连接场景(例如,协调多点(CoMP)场景)下在其中部署LTE/LTE-A的无线通信系统500。无线通信系统500可以是参考图1、2或者4描述的无线通信系统100、200或者400的部分的示例。此外,第一基站505和第二基站505-a可以是参考图1、2或者4描述的基站105、205、205-a或者405中的一个或多个基站的方面的示例,而UE 415可以是参考图1、2或者4描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c或者415中的一个或多个UE的方面的示例。

在使用LTE/LTE-A通信在双连接模式下进行通信时,UE 515可以使用多达五个CC与诸如是第一基站505和第二基站505-a的多个基站通信。所述CC中的一个CC可以被指定为主CC,并且剩余的CC可以被指定为辅CC。每个CC可以被配置为DL CC、UL CC或者小区(例如,可以被配置为用作DL CC和/或UL CC的CC)。通过示例,图5示出了通过包括第一CC 520、第二CC 525和第三CC 530的三个CC进行的UE 515与基站505之间的通信。在一些示例中,(与第一基站505相通信的)第一CC 520和第二CC 525可以被配置为双连接操作中的主CC组535,并且(与第二基站505-a相通信的)第三CC 530可以被配置为双连接操作中的辅CC组540。与例如参考图4描述的分量载波可以如何在载波聚合操作模式下被使用类似地,第一CC 520、第二CC 525和第三CC 530可以被配置用于使用专用射频谱带或者共享射频谱带的各种操作模式。

在UE通过可用于LTE/LTE-A通信(例如,根据上行链路载波聚合操作或者双连接操作)的专用射频谱带中的UL CC的集合向基站进行发送时,UE在子帧期间可以被限制于通过专用射频谱带中的UL CC中的一个UL CC发送UCI。例如,在UE不被配置用于子帧期间的并行PUCCH和PUSCH传输并且PUSCH传输在子帧期间不可用时,UE可以在PUCCH CC上发送UCI。在UE被配置用于子帧期间的并行PUCCH和PUSCH传输并且PUSCH传输在子帧期间可用时,UE可以在PUSCH CC上发送UCI。在非定期CSI被触发以在子帧期间在PUSCH上被发送时,可以选择非定期CSI被触发为在其上进行发送的PUSCH CC以用于发送UCI。LTE/LTE-A标准指定非定期CSI可以被触发以在子帧期间在一个PUSCH CC上被发送。在非定期CSI未被触发以在子帧期间在PUSCH上被发送时,可以选择具有最低的CC索引的PUSCH CC以用于发送UCI。在UE被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输,并且PUSCH传输在子帧期间不可用时,UE可以在PUCCH CC上发送UCI。在UE被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输,并且PUSCH传输在子帧期间可用时,UE可以在PUCCH CC或者PUSCH CC上发送UCI。例如,在UCI是SR或者ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK、或者定期CSI时,可以在PUCCH CC上发送UCI。作为另一个示例,在UCI包括定期CSI以及SR、ACK/NAK或者SR和ACK/NAK的组合中的至少一项时,可以在PUSCH CC上发送定期CSI,并且可以在PUCCH CC上发送UCI的剩余部分。在多于一个PUSCH CC可用于发送定期CSI时,可以基于非定期CSI是否被触发以被发送或者基于CC索引来选择PUSCH CC。

如之前提到的,LTE/LTE-A标准指定非定期CSI可以被触发以在子帧期间在一个PUSCH CC上被发送。在UE在载波聚合模式下操作时,可以经由2比特信息字段(除了当在公共搜索空间(CSS)中发送DCI时之外,在该DCI中定义了1比特信息字段,其中,“1”的设置触发针对携带CSS的CC的CSI报告)在下行链路控制信息(DCI)中触发非定期CSI。

当不在子帧期间使用CoMP时,用于触发在服务小区(c)上发送非定期CSI的2比特信息字段的值被定义为:

00 不触发非定期CSI报告。

01 对于服务小区c触发非定期CSI报告。

10 对于由高层配置的服务小区的第一集合触发非定期CSI报告。

11 对于由高层配置的服务小区的第二集合触发非定期CSI报告。

当在子帧期间使用CoMP时,用于触发在服务小区(c)上发送非定期CSI的2比特信息字段的值被定义为:

00 不触发非定期CSI报告。

01 对于由高层针对服务小区c配置的CSI过程的集合触发非定期CSI报告。

10 对于由高层配置的CSI过程的第一集合触发非定期CSI报告。

11 对于由高层配置的CSI过程的第二集合触发非定期CSI报告。

在支持动态TDD配置并且为UE配置了两个的CSI子帧集合时,用于触发在服务小区(c)上发送非定期CSI的2比特信息字段的值被定义为:

00 不触发非定期CSI报告。

01 对于由高层针对服务小区c配置的CSI过程的集合和/或CSI过程、CSI子帧集合对触发非定期CSI报告。

10 对于由高层配置的CSI过程的第一集合和/或CSI过程、CSI子帧集合对触发非定期CSI报告。

11 对于由高层配置的CSI过程的第二集合和/或CSI过程、CSI子帧集合对触发非定期CSI报告。

如上面描述的,用于选择在子帧期间在可用于LTE/LTE-A通信的专用射频谱带中传输UCI的UL CC的因素可以取决于诸如是UE是否被配置用于子帧期间的并行PUCCH和PUSCH传输、PUSCH在子帧期间是否可用或者将在子帧期间被发送的UCI的类型之类的因素。在选择用于通过从包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的集合中选择的UL CC来发送UCI的UL CC时,可以使用其它的或者不同的因素来选择用于在子帧期间发送UCI的UL CC。这些其它的或者不同的因素可以例如包括:将对UCI的发送限制于专用射频谱带中的UL CC;或者,允许通过共享射频谱带中的UL CC来发送仅一些类型的UCI。

图6示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合600。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送设备可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,UL CC的集合600可以被诸如是参考图1、2、4或者5描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个UE的UE使用。在一些示例中,UL CC的集合600可以被用于如参考图4描述的上行链路载波聚合操作或者参考图5描述的双连接操作(例如,作为双连接操作中的主CC组或者辅CC组)。

通过示例,UL CC的集合600可以包括专用射频谱带中的第一UL CC605(CC1)和共享射频谱带中的第二UL CC 610(CC2)。通过另外的示例,PUSCH传输可以是在子帧期间在专用射频谱带中不可用的。在这样的示例中,可以将针对UL CC的集合600的UCI的发送限制于专用射频谱带中的PUCCH CC(例如,第一UL CC 605)。尽管图6示出了在第二UL CC 610上的PUSCH传输,但在第二UL CC 610上可以不存在任何对UCI的发送。可以在第一UL CC 605上发送针对第二UL CC 610的任何UCI。这样,将对UCI的发送限制于专用射频谱带。在专用射频谱带中的PUCCH CC(例如,第一UL CC 605)上被发送的UCI可以包括调度请求(SR)、确认(ACK)/否定确认(NAK)、定期信道状态信息(CSI)或者非定期CSI中的一项或多项(当可用时)。

图7A示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合700。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送设备可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,UL CC的集合700可以被诸如是参考图1、2、4或者5描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个UE的UE使用。在一些示例中,UL CC的集合700可以被用于如参考图4描述的上行链路载波聚合操作或者参考图5描述的双连接操作(例如,作为双连接操作中的主CC组或者辅CC组)。

通过示例,UL CC的集合700可以包括专用射频谱带中的第一UL CC 705(CC1)、专用射频谱带中的第二UL CC 710(CC2)、共享射频谱带中的第三UL CC 715(CC3)和共享射频谱带中的第四UL CC 720(CC4)。通过另外的示例,在第一UL CC 705、第二UL CC 710、第三UL CC 715和第四UL CC 720上进行发送的UE可以不被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输,并且PUSCH传输可以是在子帧期间在专用射频谱带中可用的。在这样的示例中,可以将针对UL CC的集合700的UCI的发送限制于专用射频谱带中的PUSCH CC(例如,第二UL CC 710)。尽管图7A示出了第一UL CC 705、第三UL CC 715和第四UL CC 720中的每个UL CC上的PUSCH的传输,但第一UL CC 705、第三UL CC 715或者第四UL CC 720上可以不存在任何对UCI的发送。可以在第二UL CC 710上发送针对第一UL CC 705、第三UL CC 715或者第四UL CC 720的任何UCI。这样,将对UCI的发送限制于专用射频谱带。在专用射频谱带中的PUSCH CC(例如,第二UL CC 710)上被发送的UCI可以包括SR、ACK/NAK、定期CSI或者非定期CSI中的一项或多项(当可用时)。

在图7A中,可以至少部分地基于确定非定期CSI已被触发以在子帧期间在第二UL CC 710上而非在第一UL CC 705上被发送来优先于第一UL CC 705而选择第二UL CC 710以用于在子帧期间发送UCI。

图7B示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合750。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送设备可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,UL CC的集合750可以被诸如是参考图1、2、4或者5描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个UE的UE使用。在一些示例中,UL CC的集合750可以被用于如参考图4描述的上行链路载波聚合操作或者参考图5描述的双连接操作(例如,作为双连接操作中的主CC组或者辅CC组)。

通过示例,UL CC的集合750可以包括专用射频谱带中的第一UL CC 755(CC1)、专用射频谱带中的第二UL CC 760(CC2)、共享射频谱带中的第三UL CC 765(CC3)和共享射频谱带中的第四UL CC 770(CC4)。通过另外的示例,在第一UL CC 755、第二UL CC 760、第三UL CC 765和第四UL CC 770上进行发送的UE可以不被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输,并且PUSCH传输可以是在子帧期间在专用射频谱带中可用的。在这样的示例中,可以将针对UL CC的集合750的UCI的发送限制于专用射频谱带中的PUSCH CC(例如,第一UL CC 755)。尽管图7B示出了第二UL CC 760、第三UL CC 765和第四UL CC 770中的每个UL CC上的PUSCH的传输,但第二UL CC 760、第三UL CC 765或者第四UL CC 770上可以不存在在任何对UCI的发送。可以在第一UL CC 755上发送针对第二UL CC 760、第三UL CC 765或者第四UL CC 770的任何UCI。这样,将对UCI的发送限制于专用射频谱带。在专用射频谱带中的PUSCH CC(例如,第一UL CC 755)上被发送的UCI可以包括SR、ACK/NAK或者定期CSI中的一项或多项(当可用时)。

在图7B中,可以至少部分地基于确定非定期CSI未被触发以在第一UL CC 755或者第二UL CC 760上被发送和至少部分地基于与第一UL CC 755相关联的第一CC索引来优先于第二UL CC 760而选择第一UL CC 755以用于在子帧期间发送UCI。例如,可以至少部分地基于与第一UL CC 755相关联的第一CC索引低于与第二UL CC 760相关联的第二CC索引来选择第一UL CC 755。

图8A示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合800。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送设备可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,UL CC的集合800可以被诸如是参考图1、2、4或者5描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个UE的UE使用。在一些示例中,UL CC的集合800可以被用于如参考图4描述的上行链路载波聚合操作或者参考图5描述的双连接操作(例如,作为双连接操作中的主CC组或者辅CC组)。

通过示例,UL CC的集合800可以包括专用射频谱带中的第一UL CC 805(CC1)、共享射频谱带中的第二UL CC 810(CC2)和共享射频谱带中的第三UL CC 815(CC3)。通过另外的示例,在第一UL CC 805、第二UL CC 810和第三UL CC 815上进行发送的UE可以被配置用于或者不被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输,并且PUSCH传输可以是在子帧期间在专用射频谱带中可用的。在UE不被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输时,可以仍然允许UE在专用射频谱带中发送PUCCH和在共享射频谱带中发送PUSCH,以在子帧期间在专用射频谱带中发送UCI。此外通过示例,将在子帧期间被发送的UCI可以包括SR、或者ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK、或者定期CSI中的一项。在这样的示例中,可以将针对UL CC的集合800的UCI的发送限制于专用射频谱带中的PUCCH CC(例如,第一UL CC 805)。尽管图8A示出了第二UL CC 810和第三UL CC 815中的每项上的PUSCH的传输,但第二UL CC 810和第三UL CC 815上可以不存在任何对UCI的发送。可以在专用射频谱带中的PUCCH CC(例如,第一UL CC 805)上发送第二UL CC 810和第三UL CC 815的任何UCI。这样,将对UCI的发送限制于专用射频谱带。

图8B示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合850。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送设备可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,UL CC的集合850可以被诸如是参考图1、2、4或者5描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个UE的UE使用。在一些示例中,UL CC的集合850可以被用于如参考图4描述的上行链路载波聚合操作或者参考图5描述的双连接操作(例如,作为双连接操作中的主CC组或者辅CC组)。

通过示例,UL CC的集合850可以包括专用射频谱带中的第一UL CC 855(CC1)、专用射频谱带中的第二UL CC 860(CC2)、共享射频谱带中的第三UL CC 865(CC3)和共享射频谱带中的第四UL CC 870(CC4)。通过另外的示例,在第一UL CC 855、第二UL CC 860、第三UL CC 865和第四UL CC 870上进行发送的UE可以被配置为或者可以不被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输,并且PUSCH传输可以是在子帧期间在专用射频谱带中可用的。在UE不被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输时,可以仍然允许UE在专用射频谱带中发送PUCCH中和在共享射频谱带中发送PUSCH,以在子帧期间在专用射频谱带中发送UCI。此外通过示例,将在子帧期间被发送的UCI可以包括定期CSI和以下各项中的至少一项:SR、ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK的组合。在这样的示例中,可以将针对UL CC的集合850的UCI的发送限制于专用射频谱带中的PUCCH CC(例如,第一UL CC 855)上的对UCI的第一部分的传输和专用射频谱带中的PUSCH CC(例如,第二UL CC 860)上的对UCI的第二部分的传输。在一些示例中,UCI的第一部分可以包括定期CSI,并且UCI的第二部分可以包括SR、ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK的组合。尽管图8B示出了第三UL CC 865和第四UL CC 870中的每个UL CC上的PUSCH的传输,但第三UL CC 865和第四UL CC 870上可以不存在在任何对UCI的发送。可以如之前描述的在专用射频谱带中的PUCCH CC或者PUSCH CC(例如,第一UL CC 855或者第二UL CC 810)上发送针对第三UL CC 865和第四UL CC 870的任何UCI。这样,将对UCI的发送限制于专用射频谱带。

图9示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合900。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送设备可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,UL CC的集合900可以被诸如是参考图1、2、4或者5描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个UE的UE使用。在一些示例中,UL CC的集合900可以被用于如参考图4描述的上行链路载波聚合操作或者参考图5描述的双连接操作(例如,作为双连接操作中的主CC组或者辅CC组)。

通过示例,UL CC的集合900可以包括专用射频谱带中的第一UL CC 905(CC1)、共享射频谱带中的第二UL CC 910(CC2)和共享射频谱带中的第三UL CC 915(CC3)。通过另外的示例,将在子帧期间被发送的UCI可以包括非定期CSI。UCI可以还包括一种或多种其它类型的UCI。在这样的示例中,可以将针对UL CC的集合900的UCI的发送限制于专用射频谱带中的PUCCH CC或者PUSCH CC(例如,第一UL CC 905)。尽管图9示出了在第二UL CC 910上的PUSCH的传输,但第二UL CC 910或者第三UL CC 915上可以不存在任何对UCI的发送。针对第二UL CC 910或者第三UL CC 915的任何UCI(例如,ACK/NAK、定期CSI或者非定期CSI)以及针对第一UL CC 905的UCI和任何SR(如果有的话)可以在第一UL CC 905上被发送。这样,将对UCI的发送限制于专用射频谱带。

在一些示例中,可以将在第一UL CC 905上被发送的非定期CSI限制于针对UL CC的集合900中的一个UL CC的非定期CSI。在这些示例中,可以根据之前描述的2比特信息字段条目中的一个条目(例如,条目10或者条目11)来触发发送和发送将被发送的非定期CSI。

图10示出了根据本公开内容的各种方面的包括专用射频谱带中的至少一个UL CC和共享射频谱带中的至少一个UL CC的UL CC的示例性集合1000。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送设备可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,UL CC的集合1000可以被诸如是参考图1、2、4或者5描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个UE的UE使用。在一些示例中,UL CC的集合1000可以被用于如参考图4描述的上行链路载波聚合操作或者参考图5描述的双连接操作(例如,作为双连接操作中的主CC组或者辅CC组)。

通过示例,UL CC的集合1000可以包括专用射频谱带中的第一UL CC 1005(CC1)、共享射频谱带中的第二UL CC 1010(CC2)和共享射频谱带中的第三UL CC 1015(CC3)。通过另外的示例,将在子帧期间被发送的UCI可以包括非定期CSI。UCI可以还包括一种或多种其它类型的UCI。在这样的示例中,可以将针对UL CC的集合1000的UCI的发送限制于专用射频谱带中的PUCCH CC或者PUSCH CC(例如,第一UL CC 1005),以及限制于针对其非定期CSI被触发以在子帧期间被发送的共享射频谱带中的每个PUSCH CC。因此,假设针对第二UL CC 1010和第三UL CC 1015中的每个UL CC的非定期CSI被触发以在子帧期间被发送,则被触发以在共享射频谱带中的每个UL CC上发送的非定期CSI可以在共享射频谱带中的其相应的UL CC上(例如,在第二UL CC 1010上或者在第三UL CC 1015上)被发送。针对第二UL CC 1010或者第三UL CC 1015的其它UCI(例如,ACK/NAK或者定期CSI)(如果有的话)以及针对第一UL CC 1005的任何UCI和任何SR可以在专用射频谱带中的第一UL CC 1005上被发送。这样,将对除了非定期CSI之外的全部UCI的发送限制于专用射频谱带,并且实现针对多于一个UL CC的非定期CSI的触发(尽管如在当前的LTE/LTE-A标准中指定的,可以仍然发送专用射频谱带中的仅一个UL CC的非定期CSI)。在参考图10描述的内容的变型中,针对共享射频谱带中的UL CC的定期CSI可以另外或者替换地在针对该UL CC生成了该定期CSI的UL CC上被发送。

参考图6、7A、7B、8A、8B、9和10描述的示例中的每个示例描述了其中UL CC的集合包括专用射频谱带中的至少一个UL CC的场景。在其中UL CC的集合中的UL CC中的全部UL CC位于共享射频谱带中的场景下,每个UL CC可以发送它自己的UCI,或者可以至少部分地基于用于根据专用射频谱带中的LTE/LTE-A通信选择用于发送UCI的UL CC的规则来从UL CC的集合中选择UL CC。

已描述了用于将对UCI的发送限制于专用射频谱带中的UL CC,或者允许通过共享射频谱带中的UL CC来发送仅某些类型的UCI的各种示例,参考图11-13描述了用于根据这样的限制执行这样的传输的装置。

图11示出了根据本公开内容的各种方面的用于在无线通信中使用的装置1115的方框图1100。装置1115可以是参考图1、2、4或者5描述的UE115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个或多个UE的方面的示例。装置1115可以还是或者包括处理器。装置1115可以包括接收机1110、无线通信管理部件1120或者发射机1130。这些部件中的每个部件可以与彼此通信。

装置1115的部件可以单个地或者集体地使用适于执行在硬件中适用的功能中的一些或者全部功能的一个或多个专用集成电路(ASIC)来实现。替换地,功能可以被一个或多个集成电路上的一个或多个其它处理单元(或者核心)执行。在其它示例中,可以使用可以以本领域中已知的任何方式被编程的其它类型的集成电路(例如,结构化/平台ASIC、现场可编程门阵列(FPGA)和其它半定制的IC)。每个部件的功能也可以整体上或者部分上利用被体现在存储器中、被格式化以便被一个或多个通用或者专用处理器执行的指令来实现。

在一些示例中,接收机1110可以包括至少一个射频(RF)接收机,所述至少一个RF接收机诸如是至少一个可操作为通过第一射频谱带(例如,由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的专用射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带)或者第二射频谱带(例如,发送设备可以竞争对其的接入的共享射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带))接收传输的RF接收机。在一些示例中,第一射频谱带或者第二射频谱带可以用于如例如参考图1、2、3或者4描述的LTE/LTE-A通信。接收机1110可以用于通过诸如是参考图1、2、3或者4描述的无线通信系统100、200、300或者400的一个或多个通信链路的无线通信系统的一个或多个通信链路来接收各种类型的数据或者控制信号(即,传输)。可以通过第一射频谱带或者第二射频谱带建立通信链路。

在一些示例中,发射机1130可以包括至少一个RF发射机,所述至少一个RF发射机诸如是至少一个可操作为通过第一射频谱带或者第二射频谱带进行发送的RF发射机。发射机1130可以用于通过诸如是参考图1、2、3或者4描述的无线通信系统100、200、300或者400的一个或多个通信链路的无线通信系统的一个或多个通信链路发送各种类型的数据或者控制信号(即,传输)。可以通过第一射频谱带或者第二射频谱带建立通信链路。

在一些示例中,无线通信管理部件1120可以用于管理装置1115的无线通信的一个或多个方面。在一些示例中,无线通信管理部件1120可以包括UL CC确定部件1135、UCI识别部件1140或者UCI到UL CC映射部件1145。

在一些示例中,UL CC确定部件1135可以用于确定将用于装置1115的UL CC的集合。UL CC的集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。在一些示例中,UL CC确定部件1135可以针对上行链路聚合操作确定UL CC的集合。在一些示例中,UL CC确定部件1135可以针对双连接操作确定UL CC的集合以用于在双连接操作中用作主CC组或者辅CC组。

在一些示例中,UCI识别部件1140可以用于针对子帧识别预期进行发送的UCI。UCI可以是与一个或多个CC相关联的。在一些示例中,UCI可以包括至少一种类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括SR、ACK/NAK或者定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括非定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的UCI。

在一些示例中,UCI到UL CC映射部件1145可以用于将用于发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的至少一个UL CC。

在将用于装置1115的UL CC的集合包括第一射频谱带中的两个或多个UL CC时,并且在一些示例中,可以由UCI到UL CC映射部件1145至少部分地基于用于根据专用射频谱带中的LTE/LTE-A通信选择用于发送UCI的UL CC的规则来从第一射频谱带中的两个或多个UL CC中选择用于发送UCI的UL CC。

图12示出了根据本公开内容的各种方面的用于在无线通信中使用的装置1215的方框图1200。装置1215可以是参考图1、2、4或者5描述的UE115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个或多个UE的方面或参考图11描述的装置1115的方面的示例。装置1215可以还是或者包括处理器。装置1215可以包括接收机1210、无线通信管理部件1220或者发射机1230。这些部件中的每个部件可以与彼此相通信。

装置1215的部件可以单个地或者集体地使用适于执行在硬件中适用的功能中的一些或者全部功能的一个或多个ASIC来实现。替换地,功能可以被一个或多个集成电路上的一个或多个其它处理单元(或者核心)执行。在其它示例中,可以使用可以以本领域中已知的任何方式被编程的其它类型的集成电路(例如,结构化/平台ASIC、FPGA和其它半定制的IC)。每个部件的功能也可以整体上或者部分上利用被体现在存储器中、被格式化以便被一个或多个通用或者专用处理器执行的指令来实现。

在一些示例中,接收机1210可以包括至少一个RF接收机,所述至少一个RF接收机诸如是至少一个可操作为通过第一射频谱带(例如,由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的专用射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带)或者第二射频谱带(例如,发送设备可以竞争对其的接入的共享射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带))接收传输的RF接收机。

在一些示例中,第一射频谱带或者第二射频谱带可以用于如例如参考图1、2、3或者4描述的LTE/LTE-A通信。接收机1210在一些情况下可以包括用于第一射频谱带和第二射频谱带的单独的接收机。单独的接收机在一些示例中可以采用用于通过第一射频谱带进行通信的LTE/LTE-A接收机(例如,用于第一RF频带的LTE/LTE-A接收机1212)和用于通过第二射频谱带进行通信的LTE/LTE-A接收机(例如,用于第二RF频带的LTE/LTE-A接收机1214)的形式。包括用于第一RF频带的LTE/LTE-A接收机1212或者用于第二RF频带的LTE/LTE-A接收机1214的接收机1210可以用于通过诸如是参考图1、2、3或者4描述的无线通信系统100、200、300或者400的一个或多个通信链路的无线通信系统的一个或多个通信链路接收各种类型的数据或者控制信号(即,传输)。可以通过第一射频谱带或者第二射频谱带建立通信链路。

在一些示例中,发射机1230可以包括至少一个RF发射机,所述至少一个RF发射机诸如是至少一个可操作为通过第一射频谱带或者第二射频谱带进行发送的RF发射机。发射机1230在一些情况下可以包括用于第一射频谱带和第二射频谱带的单独的发射机。单独的发射机在一些示例中可以采用用于通过第一射频谱带进行通信的LTE/LTE-A发射机(例如,用于第一RF频带的LTE/LTE-A发射机1232)和用于通过第二射频谱带进行通信的LTE/LTE-A发射机(例如,用于第二RF频带的LTE/LTE-A发射机1234)的形式。包括用于第一RF频带的LTE/LTE-A发射机1232或者用于第二RF频带的LTE/LTE-A发射机1234的发射机1230可以用于通过诸如是参考图1、2、3或者4描述的无线通信系统100、200、300或者400的一个或多个通信链路的无线通信系统的一个或多个通信链路发送各种类型的数据或者控制信号(即,传输)。可以通过第一射频谱带或者第二射频谱带建立通信链路。

在一些示例中,无线通信管理部件1220可以用于管理装置1215的无线通信的一个或多个方面。在一些示例中,无线通信管理部件1220可以包括UL CC确定部件1235、UCI识别部件1240、UCI到UL CC映射部件1245或者CCA部件1285。

在一些示例中,UL CC确定部件1235可以用于确定将用于装置1215的UL CC的集合。UL CC的集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。在一些示例中,UL CC确定部件1235可以针对上行链路聚合操作确定UL CC的集合。在一些示例中,UL CC确定部件1235可以针对双连接操作确定UL CC的集合以用于在双连接操作中用作主CC组或者辅CC组。

在一些示例中,UCI识别部件1240可以用于针对子帧识别预期进行发送的UCI。UCI可以是与一个或多个CC相关联的。在一些示例中,UCI可以包括至少一种类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括SR、ACK/NAK或者定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括非定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的UCI。

在一些示例中,UCI到UL CC映射部件1245可以用于将用于发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的至少一个UL CC。在一些示例中,UCI到UL CC映射部件1245可以包括PUCCH/PUSCH可用性确定部件1250、PUCCH选择部件1255、PUSCH选择部件1260、基于UCI类型的映射部件1275或者非定期CSI映射部件1280。

在一些示例中,PUCCH/PUSCH可用性确定部件1250可以用于确定装置1215是否被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输。PUCCH/PUSCH可用性确定部件1250可以还用于确定PUSCH传输是否在子帧期间在第一射频谱带中可用(例如,确定装置1215是否已接收针对在第一射频谱带中的UL CC上发送PUSCH的上行链路授权)。

在一些示例中,PUCCH选择部件1255可以用于,在PUCCH/PUSCH可用性确定部件1250确定PUSCH传输在子帧期间在第一射频谱带中不可用时,不考虑装置1215是否被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输,将用于在子帧期间发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的至少PUCCH CC。

在一些示例中,PUSCH选择部件1260可以用于,在PUCCH/PUSCH可用性确定部件1250确定装置1215被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输并且PUSCH传输在第一射频谱带中可用时,将用于发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的第一PUSCH CC。在一些示例中,PUSCH选择部件1260可以包括基于非定期CSI的选择部件1265或者基于CC索引的选择部件1270。基于非定期CSI的选择部件1265可以用于确定非定期CSI是否已被触发以在子帧期间在PUSCH CC上被发送,并且在确定了非定期CSI已在子帧期间在PUSCH CC上被触发时,至少部分地基于非定期CSI被触发以在子帧期间在第一PUSCH CC上被发送来选择第一PUSCH CC。基于CC索引的选择部件1270可以例如在确定了非定期CSI未在子帧期间在PUSCH CC上被触发时被使用。基于CC索引的选择部件1270可以用于至少部分地基于与第一PUSCH CC相关联的第一CC索引来选择第一PUSCH CC。

在一些示例中,PUSCH选择部件1260和/或基于UCI类型的映射部件1275可以用于,在PUCCH/PUSCH可用性确定部件1250确定装置1215被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输并且PUSCH传输在第一射频谱带中可用时,将用于发送UCI的可用的UL CC限制于一个或多个PUSCH。例如,基于UCI类型的映射部件1275可以确定将在子帧期间被发送的UCI包括第一类型的信息,并且至少部分地基于第一类型的信息将用于发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,第一类型的信息可以包括SR、或者ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK、或者定期CSI。在另一个示例中,基于UCI类型的映射部件1275可以确定将在子帧期间被发送的UCI包括第二类型的信息,并且将用于发送第二类型的信息的第一部分的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUSCH CC,并且将用于发送第二类型的信息的第二部分的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,第二类型的信息可以包括定期CSI和一下各项中的至少一项:SR、ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK的组合。在一些示例中,第二类型的信息的第一部分可以包括定期CSI,并且第二类型的信息的第二部分可以包括SR、ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK的组合。在多于一个PUSCH CC可用于发送第二类型的信息的第一部分时,可以使用PUSCH选择部件1260、基于非定期CSI的选择部件1265或者基于CC索引的选择部件1270来选择PUSCH CC。

在一些示例中,并且在非定期CSI被触发以在子帧期间被发送时,非定期CSI映射部件可以用于将用于发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的UL CC和/或针对其非定期CSI被触发以在子帧期间被发送的第二射频谱带中的一个或多个UL CC。针对第二射频谱带中的UL CC的非定期CSI可以在针对其非定期CSI被触发以被发送的UL CC上被发送,而第一射频谱带中的UL CC的任何非定期CSI或者任何其它的UCI可以在第一射频谱带中的UL CC上被发送。在一些示例中,其它的UCI可以包括诸如是SR、ACK/NAK、或者定期CSI的UCI。

在一些示例中,CCA部件1285可以用于竞争对第二射频谱带的接入。在一些示例中,CCA部件1285可以通过执行如例如参考图3描述的UCCA来竞争对第二射频谱带的接入。可以针对多个UL CC中的每个UL CC执行UCCA。在赢得对于对接入第二射频谱带的竞争时,针对第二射频谱带中的UL CC,CCA部件1285可以使无线通信管理部件1220能够在第二射频谱带中的UL CC上发送CUBS,并且随后在第二射频谱带中的UL CC上发送数据或者控制信号。

在一些示例中,可以组合参考图11和12描述的装置1115和1215的方面。

图13示出了根据本公开内容的各种方面的用于在无线通信中使用的UE 1315的方框图1300。UE 1315可以具有各种配置,并且可以被以下各项包括或者是以下各项的部分:个人计算机(例如,膝上型计算机、上网本计算机、平板型计算机等)、蜂窝电话、PDA、数字录像机(DVR)、互联网家电、游戏控制台、电子阅读器等。UE 1315在一些示例中可以具有诸如是小型电池的用于促进移动操作的内部电源(未示出)。在一些示例中,UE 1315可以是参考图1、2、4或者5描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415或者515中的一个或多个UE的方面或者参考图11或者12描述的装置1115或者1215中的一个或多个装置的方面的示例。UE 1315可以被配置为实现参考图1、2、3、4、5、6、7A、7B、8A、8B、9、10、11或者12描述的UE或者装置特征和功能中的至少一些UE或者装置特征和功能。

UE 1315可以包括UE处理器1310、UE存储器部件1320、至少一个UE收发机(由UE收发机1330代表)、至少一个UE天线(由UE天线1340代表)或者UE无线通信管理部件1360。这些部件中的每个部件可以通过一个或多个总线1335直接或者间接地与彼此相通信。

UE存储器部件1320可以包括随机存取存储器(RAM)或者只读存储器(ROM)。UE存储器部件1320可以存储包含指令的计算机可读、计算机可执行代码1325,指令被配置为在被执行时使UE处理器1310执行本文中描述的与无线通信相关的包括限制用于发送UCI的可用的UL CC的各种功能。替换地,代码1325可以不是可由UE处理器1310直接执行的,而是被配置为(例如,在被编译和执行时)使UE 1315执行本文中描述的功能中的各种功能。

UE处理器1310可以包括智能硬件设备(例如,中央处理单元(CPU)、微控制器、ASIC等)。UE处理器1310可以对通过UE收发机1330接收的信息或者将被发送到UE收发机1330以用于通过UE天线1340进行发送的信息进行处理。UE处理器1310可以单独地或者结合UE无线通信管理部件1360来处置通过第一射频谱带(例如,由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而装置不竞争对其的接入的专用射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带)或者第二射频谱带(例如,装置可以竞争对其的接入的共享射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带))进行通信的各种方面。

UE收发机1330可以包括调制解调器,调制解调器被配置为对分组进行调制,并且将经调制的分组提供给UE天线1340以用于发送,以及对从UE天线1340接收的分组进行解调。UE收发机1330在一些示例中可以被实现为一个或多个UE发射机和一个或多个单独的UE接收机。UE收发机1330可以支持第一射频谱带或者第二射频谱带中的通信。UE收发机1330可以被配置为经由天线1340与参考图1、2、4或者5描述的基站105、205、205-a、405、505或者505-a中的一个或多个基站双向地通信。尽管UE 1315可以包括单个UE天线,但可能存在其中UE 1315可以包括多个UE天线1340的示例。

UE状态部件1350可以例如用于管理UE 1315在RRC空闲状态与RRC已连接状态之间的过渡,并且可以通过一个或多个总线1335直接或者间接地与UE 1315的其它部件通信。UE状态部件1350或者其部分可以包括处理器,或者UE状态部件1350的功能中的一些或者全部功能可以被UE处理器1310执行或者结合UE处理器1310被执行。

UE无线通信管理部件1360可以被配置为执行或者控制参考图1、2、3、4、5、6、7A、7B、8A、8B、9、10、11或者12描述的与通过专用射频谱带或者共享射频谱带的无线通信相关的UE或者装置特征或者功能中的一些或全部UE或者装置特征或者功能。例如,UE无线通信管理部件1360可以被配置为支持使用专用射频谱带或者共享射频谱带的补充下行链路模式、载波聚合模式、独立模式或者双连接模式。UE无线通信管理部件1360可以包括被配置为处置第一射频谱带中的LTE/LTE-A通信的用于第一RF频带的UE LTE/LTE-A部件1365和被配置为处置第二射频谱带中的LTE/LTE-A通信的用于第二RF频带的UE LTE/LTE-A部件1370。UE无线通信管理部件1360或者其部分可以包括处理器,或者UE无线通信管理部件1360的功能中的一些或者全部功能可以由UE处理器1310执行或者结合UE处理器1310来执行。在一些示例中,UE无线通信管理部件1360可以是参考图11或者12描述的无线通信管理部件1120或者1220的示例。

图14是示出了根据本公开内容的各种方面的用于无线通信的方法1400的示例的流程图。为清楚起见,下面参考参考图1、2、4、5或者13描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415、515或者1315中的一个或多个UE的方面或者参考图11或者12描述的装置1115或者1215中的一个或多个装置的方面描述了方法1400。在一些示例中,UE或者装置可以执行一个或多个代码集以控制UE或者装置的功能元件执行下面描述的功能。额外地或者替换地,UE或者装置可以使用专用硬件执行下面描述的功能中的一个或多个功能。

在方框1405处,方法1400可以包括确定将用于UE的UL CC的集合。UL CC的集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。在一些示例中,第一射频谱带可以是专用射频谱带,并且第二射频谱带可以是共享射频谱带。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送装置可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,所述确定可以包括针对上行链路载波聚合操作确定UL CC的集合。在一些示例中,所述确定可以包括针对双连接操作确定UL CC的集合以用于在双连接操作中用作主CC组或者辅CC组。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360或者参考图11或者12描述的UL CC确定部件1135或者1235执行方框1405处的操作。

在方框1410处,方法1400可以包括针对子帧识别预期进行发送的UCI。UCI可以是与一个或多个CC相关联的。在一些示例中,UCI可以包括至少一种类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括SR、ACK/NAK或者定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括非定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的UCI。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360或者参考图11或者12描述的UCI识别部件1140或者1240来执行方框1410处的操作。

在方框1415处,方法1400可以包括将用于发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的至少一个UL CC。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360或者参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245执行方框1415处的操作。

在将用于UE的UL CC的集合包括第一射频谱带中的两个或多个UL CC时,并且在一些示例中,可以至少部分地基于用于根据专用射频谱带中的LTE/LTE-A通信选择用于发送UCI的UL CC的规则从第一射频谱带中的两个或多个UL CC中选择用于发送UCI的UL CC。

因此,方法1400可以提供无线通信。应当指出,方法1400仅是一种实现方式,并且方法1400的操作可以被重新布置或者修改以使得其它实现方式是可能的。

图15是示出了根据本公开内容的各种方面的用于无线通信的方法1500的示例的流程图。为清楚起见,下面参考参考图1、2、4、5或者13描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415、515或者1315中的一个或多个UE的方面或者参考图11或者12描述的装置1115或者1215中的一个或多个装置的方面描述了方法1500。在一些示例中,UE或者装置可以执行一个或多个代码集以控制UE或者装置的功能元件执行下面描述的功能。额外地或者替换地,UE或者装置可以使用专用硬件执行下面描述的功能中的一个或多个功能。

在方框1505处,方法1500可以包括确定将用于UE的UL CC的集合。UL CC的集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。在一些示例中,第一射频谱带可以是专用射频谱带,并且第二射频谱带可以是共享射频谱带。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送装置可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可的用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,所述确定可以包括针对上行链路载波聚合操作确定UL CC的集合。在一些示例中,所述确定可以包括针对双连接操作确定UL CC的集合以用于在双连接操作中用作主CC组或者辅CC组。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360或者参考图11或者12描述的UL CC确定部件1135或者1235执行方框1505处的操作。

在方框1510处,方法1500可以包括针对子帧识别预期进行发送的UCI。UCI可以是与一个或多个CC相关联的。在一些示例中,UCI可以包括至少一种类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括SR、ACK/NAK或者定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括非定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的UCI。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360或者参考图11或者12描述的UCI识别部件1140或者1240执行方框1510处的操作。

在方框1515、方框1520、方框1525、方框1530、方框1535、方框1540和/或方框1545处,方法1500可以包括将用于发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的至少一个UL CC。在方框1515处,方法1500可以包括确定UE不被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输。

在方框1520处,方法1500可以包括确定PUSCH是否在子帧期间在第一射频谱带中可用(例如,方法1500可以包括确定UE是否已接收用于在第一射频谱带中的UL CC中的一个UL CC上发送PUSCH的上行链路授权)。在确定了PUSCH传输在第一射频谱带中不可用时,方法1500可以在方框1525处继续。在确定了PUSCH传输在第一射频谱带中可用时,方法1500可以在方框1530处继续。

可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUCCH/PUSCH可用性确定部件1250执行方框1515或者1520处的操作。

在方框1525处,方法1500可以包括将可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUCCH选择部件1255执行方框1525处的操作。

在方框1530处,方法1500可以包括将可用的UL CC限制于第一射频谱带中的第一PUSCH CC。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUSCH选择部件1260执行方框1530处的操作。

在方框1535处,方法1500可以包括确定非定期CSI是否已被触发以在子帧期间在第一PUSCH CC上被发送。在确定了非定期CSI还未被触发时,方法1500可以在方框1540处继续。在确定了非定期CSI已被触发时,方法1500可以在方框1545处继续。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUSCH选择部件1260或者基于非定期CSI的选择部件1265执行方框1535处的操作。

在方框1545处,方法1500可以包括至少部分地基于非定期CSI被触发以在子帧期间在第一PUSCH CC上被发送来选择第一PUSCH CC。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUSCH选择部件1260或者基于非定期CSI的选择部件1265执行方框1545处的操作。

在方框1540处,方法1500可以包括至少部分地基于与第一PUSCH CC相关联的第一CC索引来选择第一PUSCH CC。在一些示例中,至少部分地基于第一CC索引来选择第一PUSCH CC可以包括至少部分地基于第一CC索引低于与第二PUSCH CC相关联的第二CC索引来选择第一PUSCH CC。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUSCH选择部件1260或者基于CC索引的选择部件1270执行方框1540处的操作。

因此,方法1500可以提供无线通信。应当指出,方法1500仅是一种实现方式,并且方法1500的操作可以被重新布置或者修改以使得其它实现方式是可能的。

图16是示出了根据本公开内容的各种方面的用于无线通信的方法1600的示例的流程图。为清楚起见,下面参考参考图1、2、4、5或者13描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415、515或者1315中的一个或多个UE的方面或者参考图11或者12描述的装置1115或者1215中的一个或多个装置的方面描述了方法1600。在一些示例中,UE或者装置可以执行一个或多个代码集以控制UE或者装置的功能元件执行下面描述的功能。额外地或者替换地,UE或者装置可以使用专用硬件执行下面描述的功能中的一个或多个功能。

在方框1605处,方法1600可以包括确定将用于UE的UL CC的集合。UL CC的集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。在一些示例中,第一射频谱带可以是专用射频谱带,并且第二射频谱带可以是共享射频谱带。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送装置可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,所述确定可以包括针对上行链路载波聚合操作确定UL CC的集合。在一些示例中,所述确定可以包括针对双连接操作确定UL CC的集合以用于在双连接操作中用作主CC组或者辅CC组。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360或者参考图11或者12描述的UL CC确定部件1135或者1235执行方框1605处的操作。

在方框1610处,方法1600可以包括针对子帧识别预期进行发送的UCI。UCI可以是与一个或多个CC相关联的。在一些示例中,UCI可以包括至少一种类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括SR、ACK/NAK或者定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括非定期CSI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的UCI。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360或者参考图11或者12描述的UCI识别部件1140或者1240执行方框1610处的操作。

在方框1615、方框1620、方框1625、方框1630、方框1635、方框1640和/或方框1645处,方法1600可以包括将用于发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的至少一个UL CC。在方框1615处,方法1600可以包括确定UE被配置用于子帧期间的并行的PUCCH和PUSCH传输。

在方框1620处,方法1600可以包括确定PUSCH是否在子帧期间在第一射频谱带中可用(例如,方法1600可以包括确定UE是否已接收用于在第一射频谱带中的UL CC中的一个UL CC上发送PUSCH的上行链路授权)。在确定了PUSCH传输在第一射频谱带中不可用时,方法1600可以在方框1625处继续。在确定了PUSCH传输在第一射频谱带中可用时,方法1600可以在方框1630处继续。

可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUCCH/PUSCH可用性确定部件1250执行方框1615或者1620处的操作。

在方框1625处,方法1600可以包括将可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUCCH选择部件1255执行方框1625处的操作。

在方框1630处,方法1600可以包括确定UCI是否包括第一类型的信息。在确定了UCI不包括第一类型的信息时,方法1600可以在方框1635处继续。在确定了UCI确实包括第一类型的信息时,方法1600可以在方框1645处继续。在一些示例中,第一类型的信息可以包括SR、或者ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK、或者定期CSI。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的基于UCI类型的映射部件1275执行方框1630处的操作。

在方框1635处,方法1600可以包括确定UCI包括第二类型的信息。在一些示例中,第二类型的信息可以包括定期CSI和以下各项中的至少一项:SR、ACK/NAK、或者SR和ACK/NAK的组合。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的基于UCI类型的映射部件1275执行方框1635处的操作。

在方框1640处,方法1600可以包括至少部分地基于第一类型的信息将可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUCCH选择部件1255执行方框1640处的操作。

在方框1645处,方法1600可以包括将用于发送第二类型的信息的第一部分的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUSCH CC以及将用于发送第二类型的信息的第二部分的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的PUCCH CC。在一些示例中,第二类型的信息的第一部分可以包括定期CSI,并且第二类型的信息的第二部分可以包括SR、ACK/NAK或者SR和ACK/NAK的组合。在多于一个PUSCH CC可用于发送第二类型的信息的第一部分时,可以如参考图15的方框1535、1540或者1545描述的那样选择PUSCH CC。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的PUCCH选择部件1255、PUSCH选择部件1260、基于非定期CSI的选择部件1265或者基于CC索引的选择部件1270执行方框1645处的操作。

因此,方法1600可以提供无线通信。应当指出,方法1600仅是一种实现方式,并且方法1600的操作可以被重新布置或者修改以使得其它实现方式是可能的。

图17是示出了根据本公开内容的各种方面的用于无线通信的方法1700的示例的流程图。为清楚起见,下面参考参考图1、2、4、5或者13描述的UE 115、215、215-a、215-b、215-c、415、515或者1315中的一个或多个UE的方面或者参考图11或者12描述的装置1115或者1215中的一个或多个装置的方面描述了方法1700。在一些示例中,UE或者装置可以执行一个或多个代码集以控制UE或者装置的功能元件执行下面描述的功能。额外地或者替换地,UE或者装置可以使用专用硬件执行下面描述的功能中的一个或多个功能。

在方框1705处,方法1700可以包括确定将用于UE的UL CC的集合。UL CC的集合可以包括第一射频谱带中的至少一个UL CC和第二射频谱带中的至少一个UL CC。在一些示例中,第一射频谱带可以是专用射频谱带,并且第二射频谱带可以是共享射频谱带。专用射频谱带可以是由于该射频谱带被许可给一个或多个用户用于各种用途而发送装置不可以竞争对其的接入的射频谱带,诸如是可用于LTE/LTE-A通信的经许可的射频谱带。共享射频谱带可以包括发送装置可以竞争对其的接入的射频谱带(例如,可用于诸如是Wi-Fi用途的非许可用途的射频谱带,或者可用于由多个运营商以平等共享或者优先化的方式使用的射频谱带)。在一些示例中,所述确定可以包括针对上行链路载波聚合操作确定UL CC的集合。在一些示例中,所述确定可以包括针对双连接操作确定UL CC的集合以用于在双连接操作中用作主CC组或者辅CC组。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360或者参考图11或者12描述的UL CC确定部件1135或者1235执行方框1705处的操作。

在方框1710处,方法1700可以包括针对子帧识别预期进行发送的UCI。UCI可以是与一个或多个CC相关联的。在一些示例中,UCI可以包括非定期CSI。UCI可以还包括至少一种类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括非定期CSI和全部类型的定期UCI。在一些示例中,UCI可以包括全部类型的UCI。可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360或者参考图11或者12描述的UCI识别部件1140或者1240执行方框1710处的操作。

在方框1715处,方法1700可以包括将用于发送UCI的可用的UL CC限制于第一射频谱带中的UL CC和/或限制于针对其非定期CSI被触发以在子帧期间被发送的第二射频谱带中的一个或多个UL CC。

在方框1720处,方法1700可以包括针对子帧通过第二射频谱带中的第一UL CC发送针对第二射频谱带中的第一UL CC的非定期CSI。

在方框1725处,并且在针对第一射频谱带中的第二UL CC的非定期CSI被触发以在子帧期间被发送时,方法1700可以包括针对子帧通过第一射频谱带中的第二UL CC发送针对第一射频谱带中的第二UL CC的非定期CSI。

可以使用参考图11、12或者13描述的无线通信管理部件1120、1220或者1360、参考图11或者12描述的UCI到UL CC映射部件1145或者1245或者参考图12描述的非定期CSI映射部件1280执行方框1715、1720或者1725处的操作。

在方法1700的一些示例中,诸如是SR、ACK/NAK或者定期CSI的其它UCI也可以在子帧期间被发送。在这些示例中,其它UCI可以在第一射频谱带中的UL CC上(例如,在第一射频谱带中的第一UL CC上)被发送。

因此,方法1700可以提供无线通信。应当指出,方法1700仅是一种实现方式,并且方法1700的操作可以被重新布置或者修改以使得其它实现方式是可能的。

在一些示例中,可以合并参考图14、15、16或者17描述的方法1400、1500、1600或者1700中的两种或多种方法的方面。

本文中描述的技术可以被用于诸如是CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA和其它系统的各种无线通信系统。经常可互换地使用术语“系统”和“网络”。CDMA系统可以实现诸如是CDMA2000、通用陆地无线接入(UTRA)等的无线技术。CDMA2000覆盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。IS-2000版本0和A通常被称为CDMA2000 1X、1X等。IS-856(TIA-856)通常被称为CDMA2000 1xEV-DO、高速分组数据(HRPD)等。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其它变型。TDMA系统可以实现诸如是全球移动通信系统(GSM)的无线技术。OFDMA系统可以实现诸如是超移动宽带(UMB)、演进型UTRA(E-UTRA)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMTM等的无线技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的部分。3GPP长期演进(LTE)和先进型LTE(LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的新版本。在来自名称为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM。在来自名称为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档中描述了CDMA2000和UMB。本文中描述的技术可以被用于上面提到的系统和无线技术以及包括通过共享射频谱带进行的蜂窝(例如,LTE)通信的其它系统和无线技术。然而,上面的描述内容出于示例的目的描述了LTE/LTE-A系统,并且在上面的描述内容中的大部分内容中使用了LTE术语,但所述技术是超越LTE/LTE-A应用适用的。

上面结合附图阐述的详细描述内容描述了示例,而不代表可以被实现或者落在权利要求的范围内的示例中的全部示例。术语“示例”和“示例性”当在本描述内容中被使用时表示“充当示例、实例或者说明”,而不是比其它示例“优选的”或者“有利的”。详细描述内容包括出于提供对所描述的技术的理解的目的的具体细节。然而,这些技术可以被实践而不具有这些具体细节。在一些实例中,以方框图形式示出公知的结构和装置,以避免使所描述的示例的概念模糊不清。

可以使用多种不同的技术和工艺中的任一种技术和工艺来表示信息和信号。例如,可以由电压、电流、电磁波、磁场或者粒子、光场或者粒子或者其任意组合表示可以贯穿上面的描述内容被引用的数据、指令、命令、信息、信号、比特、符号和码片。

结合本文中的公开内容描述的各种说明性的方框和部件可以利用通用处理器、数字信号处理器(DSP)、ASIC、FPGA或者其它可编程逻辑设备、分立的门或者晶体管逻辑、分立的硬件部件或者被设计为执行本文中描述的功能的其任意组合来实现或者执行。通用处理器可以是微处理器,但替换地,处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器或者状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合,例如DSP与微处理器的组合、多个微处理器、结合DSP核心的一个或多个微处理器或者任何其它这样的配置。

本文中描述的功能可以用硬件、被处理器执行的软件、固件或者其任意组合来实现。如果用软件来实现,则功能可以作为计算机可读介质上的一个或多个指令或者代码被存储或者发送。其它示例和实现落在本公开内容和所附权利要求的范围和精神内。例如,由于软件的本质,上面描述的功能可以使用被处理器执行的软件、硬件、固件、硬连线或者这些项中的任意项的组合来实现。实现功能的特征也可以在物理上被放置在各种位置处,例如是分布式的以使得功能的部分可以在不同的物理位置处被实现。如本文中(包括在权利要求中)使用的,术语“或者”当在两个或多个项目的列表中被使用时表示可以独自被使用的所列出的项目中的任一个项目或者可以被使用的所列出的项目中的两个或多个项目的任意组合。例如,如果一个组合被描述为包含成员A、B或者C,则该组合可以包含单独的A;单独的B;单独的C;组合的A和B;组合的A和C;组合的B和C;或者组合的A、B和C。此外,如本文中(包括在权利要求中)使用的,如在项目的列表(例如,由诸如是“……中的至少一项”或者“……中的一项或多项”的短语作为开头的项目的列表)中使用的“或者”指示分隔的列表,以使得例如“A、B或者C中的至少一项”的列表表示A或者B或者C或者AB或者AC或者BC或者ABC(即,A和B和C)。

计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,通信介质包括任何促进计算机程序从一个地方向另一个地方的传输的介质。存储介质可以是任何可以被通用或者专用计算机访问的可用介质。通过示例而非限制,计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、闪存、CD-ROM或者其它光盘存储装置、磁盘存储装置或者其它磁性存储设备或者任何其它的可以用于携带或者存储采用指令或者数据结构的形式的期望的程序代码单元并且可以被通用或者专用计算机、或者通用或者专用处理器访问的介质。此外,把任何连接恰当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字用户线(DSL)或者诸如是红外线、无线电和微波的无线技术从网站、服务器或者其它远程源发送软件,则同轴线缆、光纤线缆、双绞线、DSL或者诸如是红外线、无线电和微波的无线技术被包括在介质的定义中。如本文中使用的磁盘和光盘包括压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字多功能光盘(DVD)、软盘和蓝光盘,其中,磁盘通常磁性地复制数据,而光盘利用激光在光学上复制数据。以上各项的组合也被包括在计算机可读介质的范围内。

提供对本公开内容的之前的描述以使本领域的技术人员能够制作或者使用本公开内容。对本公开内容的各种修改对于本领域的技术人员将是显而易见的,并且本文中定义的一般原理可以被应用于其它变型,而不脱离本公开内容的范围。因此,本公开内容将不限制于本文中描述的示例和设计,而将符合与本文中公开的原理和新颖特征一致的最宽范围。

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