[发明专利]无线通信系统中的由终端、基站执行的方法、终端和基站有效
| 申请号: | 202080006779.1 | 申请日: | 2020-03-18 |
| 公开(公告)号: | CN113169817B | 公开(公告)日: | 2022-05-27 |
| 发明(设计)人: | 阿里斯蒂德斯·帕帕萨卡莱里亚乌 | 申请(专利权)人: | 三星电子株式会社 |
| 主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H04L5/00;H04W72/12;H04W72/04;H04W74/08;H04W52/14 |
| 代理公司: | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 | 代理人: | 王达佐;杨莘 |
| 地址: | 韩国京畿道水*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 无线通信 系统 中的 终端 基站 执行 方法 | ||
本公开涉及用于支持比第四代(4G)系统更高的数据传送速率的、融合IoT技术和第五代(5G)通信系统的通信技术及其系统。本公开可以应用于基于5G通信技术和物联网相关技术的智能服务,诸如智能家居、智能建筑、智能城市、智能汽车、联网汽车、医疗保健、数字教育、智能零售、安保和安全服务。一种用于确定是否执行传输或接收的方法和装置。一种用于用户设备(UE)确定是否执行传输的方法,包括:根据公共搜索空间(CSS)接收用于接收物理下行链路控制信道(PDCCH)的搜索空间集n;以及接收包括下行链路控制信息(DCI)格式的PDCCH。
技术领域
本公开总体上涉及无线通信系统。更具体地,本公开涉及响应于干扰的传输参数调整。
背景技术
为了满足自部署4G通信系统以来日益增加的无线数据业务的要求,已经努力开发了改进的5G或前5G通信系统。5G或前5G通信系统也称为“超4G网络”或“后LTE系统”。因此,5G通信系统被认为是在更高频率(mmWave)频带中实现的,例如,60GHz频带,以实现更高的数据速率。为了降低无线电波的传播损耗并增加传输距离,讨论了5G通信系统中的波束成形、大规模多输入多输出(MIMO)、全维度MIMO(FD-MIMO)、阵列天线、模拟波束成形、大型天线技术。另外,在5G通信系统中,正在进行基于高级小小区、云无线电接入网络(RAN)、超密集网络、设备到设备(D2D)通信、无线回程、移动网络、协作通信、协调多点(CoMP)、接收端干扰消除等的系统网络改进的开发。在5G系统中,已经开发了作为高级编码调制(ACM) 的混合FSK和FQAM调制以及滑动窗口叠加编码(SWSC),以及作为高级接入技术的滤波器组多载波(FBMC)、非正交多址接入(NOMA) 和稀疏码多址接入(SCMA)。
因特网是人类产生和消费信息的以人类为中心的连通性网络,现在正演进到物联网(IoT),其中诸如事物的分布式实体不需人为干预地交换和处理信息。已经出现了通过与云服务器的连接结合IoT技术和大数据处理技术的万物网。为了实现IoT,需要诸如“感测技术”、“有线/无线通信和网络基设施”、“服务接口技术”、以及“安全技术”的技术要素,最近已经研究了传感器网络、机器到机器(M2M)通信、机器型通信(MTC)等。这种IoT环境可提供智能因特网技术服务,通过收集和分析连接的事物之间所生成的数据,为人类生活创造新的价值。通过现有的信息技术(IT)和各种工业应用之间的融合和组合, IoT可应用于各种领域,包括智能家居、智能建筑物、智能城市、智能汽车或连接的汽车、智能电网、健康护理、智能家电和高级医疗服务。
与此相符,已经进行了将5G通信系统应用于IoT网络的各种尝试。例如,可通过波束成形、MIMO和阵列天线实现诸如传感器网络、 MTC、以及M2M通信的技术。作为上述大数据处理技术的云RAN的应用也可认为是5G技术与IoT技术之间融合的示例。
需要一种改进的5G通信系统。5G通信系统可以在更高频率(毫米波)频带(例如28GHz频带或60GHz频带)中实现以实现更高的数据速率,或者在更低的频带(例如低于6GHz)中实现以实现稳健的覆盖和移动性支持。5G系统中运行的用户设备(UE)和基站(BS)在同一下行链路或上行链路带宽部分中灵活地支持与不同的可靠性或等待时间要求相关联的多个服务/优先级类型。5G通信系统还支持对应于等待时间和接收可靠性的不同要求的不同传输类型,而避免或补偿干扰可能是实现这些要求的关键组成部分。
发明内容
[技术问题]
本公开涉及一种用于在具有多种服务/优先级类型的通信系统中调整传输参数的方法和装置。
[技术方案]
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