CN119896014A - 用于多时隙、连续、未许可侧链路发送的系统、方法、和设备 - Google Patents
用于多时隙、连续、未许可侧链路发送的系统、方法、和设备 Download PDFInfo
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Abstract
用于实现对用于使用未许可无线频谱和多个连续时隙进行的侧链路(SL)通信(SL‑U通信)的侧链路SL资源的指示、选择、分配和使用的技术。这些技术中的一种或多种技术可适用于其中SL资源由基站分配的场景和/或其中SL资源由用户装备(UE)分配的场景。该SL资源可包括频域、时域、连续时隙的数量等,可从SL‑U资源池中选择,并且可使用下行链路控制信息(DCI)和/或侧链路控制信息(SCI)来指示。该技术可包括使用附加或较高层参数(诸如候选SL资源时隙、子信道、数据优先级值、参考信号接收功率(RSRP)等等)来分配SL‑U资源。该技术可涉及其中所分配的SL资源与信道占用时间(COT)冲突或重叠的场景。
Description
技术领域
本公开涉及无线通信网络和移动设备能力。
背景技术
无线通信网络和无线通信服务正在变得日益动态、复杂和无所不在。例如,可开发一些无线通信网络以实施第五代(5G)或新无线电(NR)技术、第六代(6G)技术等。此类技术可包括用于使得用户装备(UE)能够彼此直接通信的解决方案。
附图说明
通过具体实施方式和附图将容易地理解和实现本公开。相同的附图标号可指定相同的特征和结构元件。附图和对应的描述被提供为本公开的方面、具体实施等的非限制性示例,并且对“一”或“一个”方面、具体实施等的提及可不一定指相同的方面、具体实施等,并且可意指至少一个、一个或多个等。
图1是根据本文所述的一个或多个具体实施的示例概览的示图。
图2是根据本文所述的一个或多个具体实施的示例网络的示图。
图3是根据本文所述的一个或多个具体实施的在模式1资源分配场景中用于未许可频谱中的多连续时隙侧链路(SL)通信(SL-U通信)的示例过程的示图。
图4至图5是根据本文所述的一个或多个具体实施的多连续时隙SL-U通信的示例的示图。
图6是根据本文所述的一个或多个具体实施的在模式2资源分配场景中用于多连续时隙SL-U通信的示例过程的示图。
图7至图8是根据本文所述的一个或多个具体实施的多连续时隙SL-U通信的发送时间的示例的示图。
图9是根据本文所述的一个或多个具体实施的用于确定多连续时隙SL-U通信的发送时间的示例过程的示图。
图10是根据本文所述的一个或多个具体实施的用于多连续时隙SL-U通信的混合自动重传请求(HARQ)发送的示例的示图。
图11至图13是根据本文所述的一个或多个具体实施的为具有时隙冲突的多连续时隙SL-U通信分配资源的示例的示图。
图14是根据本文所述的一个或多个具体实施的用于分配或确定用于多连续时隙SL-U通信的SL-U资源的示例过程的示图。
图15至图17是根据本文所述的一个或多个具体实施的未许可频谱中的多连续时隙SL通信的信道占用时间(COT)的示例的示图。
图18是根据本文所述的一个或多个具体实施的设备的组件的示例的示图。
图19是例示根据本文所述的一个或多个具体实施的能够从机器可读介质或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文所讨论的方法中的任何一种或多种方法的组件的框图。
具体实施方式
以下具体实施方式参考附图。不同附图中相同的附图标号可标识相同或类似的特征、元件、操作等。附加地,本公开不限于以下描述,因为可在不脱离本公开的范围的情况下利用其他具体实施并且进行结构改变或逻辑改变。
无线网络可包括能够与基站、无线路由器、卫星和其他网络节点通信的用户装备(UE)。此类设备可根据一个或多个通信标准(诸如第3代合作伙伴计划(3GPP)的第2代(2G)通信标准、第3代(3G)通信标准、第4代(4G)通信标准(例如,长期演进(LTE))和/或第5代(5G)通信标准(例如,新无线电(NR)))来操作。UE可指智能电话、平板计算机、可穿戴无线设备、能够进行无线通信的交通工具和/或另一类型的广泛的具有无线能力的设备。
UE可利用一种或多种类型的通信技术来彼此直接通信。此类技术的示例可包括邻近服务(ProSe)或设备对设备(D2D)通信、交通工具到万物(V2X)通信、侧链路(SL)通信等等。如本文所述,SL通信可包括其中UE进行操作以发现一个或多个其他UE、与该一个或多个其他UE建立连接以及直接地与该一个或多个其他UE通信的场景。使用未许可无线频谱的SL通信可被称为SL-U通信。
SL发送可与基站和UE之间的常规Uu发送一起在专用载波或共享载波上使用时分双工(TDD)(例如,半双工)。发送资源池(也被称为资源池、SL资源池等)可用于管理冲突发送之间的资源分配和干扰。资源池可包括时频资源集合,可从该时频资源集合中选择用于SL发送的资源。并且UE可配置有多个发送和接收资源池。
附加地,UE可针对SL资源分配和通信使用不同的操作模式。基站。当UE在基站的覆盖区域内时,可使用模式1。在模式1中,调度和资源指派可(例如,经由DCI)由基站执行(并且可基于动态授权(DG)或配置授权(CG))。当UE在基站的覆盖区域之外时,可使用模式2。在模式2中,UE可自己选择SL资源(例如,在没有基站的情况下)。因此,UE可使用基于感测的资源分配,该基于感测的资源分配可包括:在选择SL资源以供使用并且向其他UE发送SL控制信息(SCI)以指示该SL资源的使用和预留之前执行先听后说(LBT)规程。在一些具体实施中,UE还可使用信道占用时间(COT)来指示某些资源(例如,信道)要使用多长时间。SCI可经由单播、组播和/或广播来发送,并且可指示接收方UE哪些SL资源被调度以供使用。SCI可指示用于数据的传输块(TB)的第一次发送和TB的重新发送两者的预留的SL资源,以提高可靠性(例如,如果初始发送失败)。
用于SL通信的当前可用技术可能限于仅涉及一个时隙的SL-U发送。换句话讲,UE可不被配置为例如选择和预留多个连续时隙以用于初始SL-U通信(例如,SL接入规程)。因此,当初始SL-U发送例如涉及多个时隙时,UE可能必须执行多个LBT规程以完成初始发送。附加地,当前可用技术可使用时间资源指示符值(TRIV)和频率资源指示符值(FRIV)来指示SL资源。TRIV和FRIV可由基站使用DCI来传达和/或经由SCI在UE之间传达。然而,由于当前可用技术被设计用于单时隙SL通信,因此当前技术不能实现指示和预留用于多时隙SL通信的资源。此外,当前可用技术未能解决其中由UE断言的COT涉及不在SL资源池内的一些SL资源的场景。
本文所述的技术提供了用于实现对用于涉及多个连续时隙的SL-U通信的SL资源的指示、选择、分配和使用的解决方案。这些技术中的一种或多种技术可适用于其中SL资源由基站分配的场景和/或其中SL资源由UE分配的场景(例如,在没有基站参与的情况下)。SL-U资源可在频域、时域、多个连续时隙等中定义,可从SL-U资源池中选择,并且可使用DCI和/或SCI来指示。本文所述的技术中的一种或多种技术可另外或另选地包括使用附加或较高层参数(诸如候选SL资源时隙、子信道、数据优先级、参考信号接收功率(RSRP)等等)来分配SL-U资源。本文所述的技术中的一种或多种技术可另外或另选地涉及其中所分配的SL-U资源的一个或多个时隙与COT冲突或重叠的场景。
图1是根据本文所述的一个或多个具体实施的示例100概览的示图。如图所示,示例100可包括UE 110-1、UE 110-2和基站120。UE 110-1和110-2可被配置为经由多连续时隙SL-U发送来彼此通信。如所描绘的,多连续时隙SL-U发送可包括两个或更多个未许可频谱SL通信(例如,初始Tx和re-Tx),其中每次发送跨越多个连续时隙。每次发送可对应于不同频率,并且一次发送内的时隙可对应于相同频率或不同频率。
当UE 110-1和110-2在基站120的覆盖区域内时,可实现模式1资源分配办法,其中SL资源由基站120经由DCI来分配。当UE 110-1和110-2不在基站120的覆盖区域内时,可实现模式2资源分配办法,其中SL资源由UE 110-1和110-2分配。可基于每次发送的连续时隙的数量、SL-U资源池、资源选择窗口、RSRP测量结果、预期资源时隙是否已经被预留、数据优先级等等来确定多连续时隙SL-U资源。UE 110-1和110-2可使用SCI来向彼此通知关于SL资源的预留并且确定某些发送的定时和其他方面。多连续时隙SL-U发送可用于发送单个TB或多个TB,并且还可针对多连续时隙SL-U发送启用SL混合自动重传请求(HARQ)规程、重新发送和到基站120的SL HARQ报告。下文参考随后的附图描述这些特征和其他特征的示例和细节。
图2是根据本文所述的一个或多个具体实施的示例网络200。示例网络200可包括UE 210-1、UE 210-2等(被统称为“UE 210”并被单独地称为“UE 210”)、无线电接入网络(RAN)220、核心网络(CN)230、应用服务器240和外部网络250。
示例网络200的系统和设备可根据一个或多个通信标准(诸如第3代合作伙伴计划(3GPP)的第2代(2G)、第3代(3G)、第4代(4G)(例如,长期演进(LTE))和/或第5代(5G)(例如,新无线电(NR))通信标准)进行操作。附加地或另选地,示例网络200的系统和设备中的一个或多个系统和设备可根据本文所讨论的其他通信标准和协议(包括3GPP标准的未来版本或代(例如,第六代(6G)标准、第七代(7G)标准等)、电气和电子工程师协会(IEEE)标准(例如,无线城域网(WMAN)、全球微波接入互操作性(WiMAX)等)等等)来操作。
如图所示,UE 210可包括智能电话(例如,能够连接到一个或多个无线通信网络的手持式触摸屏移动计算设备)。附加地或另选地,UE 210可包括能够进行无线通信的其他类型的移动或非移动计算设备,诸如个人数据助理(PDA)、寻呼机、膝上型计算机、台式计算机、无线手提电话等。在一些具体实施中,UE 210可包括物联网(IoT)设备(或IoT UE),该物联网(IoT)设备可包括被设计用于利用短期UE连接的低功率IoT应用的网络接入层。附加地或另选地,IoT UE可利用一种或多种类型的技术,诸如机器对机器(M2M)通信或机器类型通信(MTC)(例如,以经由公共陆地移动网络(PLMN)与MTC服务器或其他设备交换数据)、邻近服务(ProSe)或设备对设备(D2D)通信、传感器网络、IoT网络等等。根据场景,数据的M2M或MTC交换可以是机器发起的交换,并且IoT网络可包括以短暂连接互连的IoT UE(其可包括互联网基础设施内的唯一可标识的嵌入式计算设备)。在一些场景中,IoT UE可执行后台应用(例如,保持活动消息、状态更新等)以促进IoT网络的连接。
UE 210可经由一个或多个无线信道212与一个或多个其他UE 210进行通信并与其建立连接,该一个或多个无线信道中的每个无线信道可包括物理通信接口/层。该连接可包括M2M连接、MTC连接、D2D连接、SL连接等。该连接可涉及PC5接口。在一些具体实施中,UE210可被配置为发现彼此、在彼此之间协商无线资源以及在彼此之间建立连接,而无需涉及RAN节点222或另一种类型的网络节点的干预或通信。在一些具体实施中,发现、认证、资源协商、注册等可涉及与RAN节点222或另一种类型的网络节点的通信。
UE 210可使用一个或多个无线信道212来彼此通信。如本文所述,UE 210-1可与RAN节点222通信以请求SL资源。RAN节点222可通过向UE 210提供关于SL资源的动态授权(DG)或配置授权(CG)来对该请求做出响应。DG可涉及基于来自UE 210的授权请求的授权。CG可涉及没有授权请求的资源授权,并且可基于所提供的服务的类型(例如,具有严格定时或时延要求的服务)。UE 210可基于DG或CG来执行空闲信道评估(CCA)规程,基于CCA规程和DG或CG来选择SL资源;以及基于SL资源来与另一UE 210通信。UE 210可使用许可频带与RAN节点222通信并使用未许可频带与另一UE 210通信。
UE 210可与RAN 220通信并与其建立连接(例如,通信地耦合),该RAN可涉及一个或多个无线信道214-1和214-2,这些无线信道中的每个无线信道都可包括物理通信接口/层。在一些具体实施中,UE可配置有双连通性(DC)作为多无线电接入技术(multi-RAT)或多无线电双连通性(MR-DC),其中能够进行多接收和发送(Rx/Tx)的UE可使用由不同网络节点(例如,222-1和222-2)提供的资源,这些不同网络节点可经由非理想回传进行连接(例如,其中一个网络节点提供NR接入并且另一个网络节点提供用于LTE的E-UTRA或用于5G的NR接入)。在此类场景中,一个网络节点可充当主节点(MN),并且另一个节点可充当辅节点(SN)。MN和SN可经由网络接口连接,并且至少MN可连接到CN 230。附加地,MN或SN中的至少一者可通过共享频谱信道接入进行操作,并且针对UE 210指定的功能可用于集成接入和回传移动终端(IAB-MT)。类似于UE 210,IAB-MT可使用一个网络节点或使用具有增强型双连通性(EN-DC)架构或新无线电双连通性(NR-DC)架构等的两个不同节点来接入网络。在一些具体实施中,基站(如本文所述)可以是网络节点222的示例。
如本文所述,UE 210和/或基站222可传送、接收、处理和/或存储一个或多个配置、指令和/或其他类型的信息(例如,多连续时隙SL-U Tx信息),以实现对用于涉及多个连续时隙的SL-U通信的SL资源的选择、指示、分配和使用。SL资源可由基站和/或UE分配(例如,在没有基站参与的情况下)。SL资源可包括频域、时域、多个连续时隙等,可从SL资源池中选择,并且可使用DCI和/或SCI来指示。分配SL资源可包括:使用附加或较高层参数,诸如候选SL资源时隙、子信道、数据优先级值、RSRP等等。附加地,在所分配的SL资源与COT冲突或重叠的场景中,可修改用于SL-U通信的SL资源和/或的COT的使用。
如图所示,UE 210可另外或另选地经由连接接口218连接到接入点(AP)216,该连接接口可包括使得UE 210能够与AP 216通信地耦合的空中接口。AP 216可包括无线局域网(WLAN)、WLAN节点、WLAN终端点等。连接216可以包括本地无线连接,诸如与任何IEEE702.11协议一致的连接,并且AP 216可包括无线保真路由器或其他AP。虽然在图2中未明确描绘,但是AP 216可连接到另一网络(例如,互联网)而无需连接到RAN 220或CN230。在一些场景中,UE 210、RAN 220和AP 216可被配置为利用LTE-WLAN聚合(LWA)技术或集成有IPsec隧道(LWIP)的LTE/WLAN无线电级别技术。LWA可涉及由RAN 220将处于RRC_CONNECTED状态的UE 210配置为利用LTE和WLAN的无线电资源。LWIP可涉及UE 210经由IPsec协议隧道传送使用WLAN无线电资源(例如,连接接口218)来认证和加密经由连接接口218传达的分组(例如,互联网协议(IP)分组)。IPsec隧道传送可包括封装整个原始IP分组并添加新的分组头,从而保护IP分组的原始头。
RAN 220可包括使得能够在UE 210与RAN 220之间建立信道214-1和信道214-2的一个或多个RAN节点222-1和222-2(它们被统称为RAN节点222,并且被单独地称为RAN节点222)。RAN节点222可包括网络接入点,该网络接入点被配置为基于本文所述的通信技术中的一种或多种通信技术(例如,2G、3G、4G、5G、WiFi等)来提供用于用户与网络之间的数据和/或语音连通性的无线电基带功能。因此,作为示例,RAN节点可以是E-UTRAN节点B(例如,增强型节点B、eNodeB、eNB、4G基站等)、下一代基站(例如,5G基站、NR基站、下一代eNB(gNB)等)。RAN节点222可包括路侧单元(RSU)、发送接收点(TRxP或TRP)和一个或多个其他类型的地面站(例如,地面接入点)。在一些场景中,RAN节点222可以是专用物理设备诸如宏小区基站和/或用于提供与宏小区相比具有更小覆盖区域、更小用户容量或更高带宽的毫微微小区、微微小区等的低功率(LP)基站。
RAN节点222的一些或全部RAN节点或其部分可被实现为在服务器计算机上运行的一个或多个软件实体,其作为可被称为集中式RAN(CRAN)和/或虚拟基带单元池(vBBUP)的虚拟网络的一部分。在这些具体实施中,CRAN或vBBUP可实现RAN功能拆分,诸如分组数据汇聚协议(PDCP)拆分,其中无线电资源控制(RRC)和PDCP层可由CRAN/vBBUP操作,并且其他层2(L2)协议实体可由单独RAN节点222操作;介质访问控制(MAC)/物理(PHY)层拆分,其中RRC、PDCP、无线电链路控制(RLC)和MAC层可由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层可由单独RAN节点222操作;或“较低PHY”拆分,其中RRC、PDCP、RLC、MAC层和PHY层的上部部分可由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层的下部部分可由单独RAN节点222操作。该虚拟化框架可允许RAN节点222的空闲处理器内核进行或执行其他虚拟化应用。
在一些具体实施中,单独RAN节点222可表示经由单独F1或其他接口连接到gNB控制单元(CU)的单独gNB分布式单元(DU)。在此类具体实施中,gNB-DU可包括一个或多个远程无线电头端或射频(RF)前端模块(RFEM),并且gNB-CU可由位于RAN 220中的服务器(未示出)或由服务器池(例如,被配置为共享资源的一组服务器)以与CRAN/vBBUP类似的方式进行操作。附加地或另选地,RAN节点222中的一个或多个RAN节点可以是下一代eNB(即,gNB),其可向UE 210提供演进通用地面无线电接入(E-UTRA)用户面和控制面协议终止,并且可通过NG接口连接到5G核心网络(5GC)230。
RAN节点222中的任何RAN节点都可作为空中接口协议的终点,并且可以是UE 210的第一联系点。在一些具体实施中,RAN节点222中的任一个RAN节点都可执行RAN 220的各种逻辑功能,包括但不限于无线电网络控制器(RNC)的功能,诸如无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理和数据分组调度以及移动性管理。UE 210可被配置为根据各种通信技术(诸如但不限于OFDMA通信技术(例如,用于下行链路通信)或单载波频分多址(SC-FDMA)通信技术(例如,用于上行链路和ProSe或侧链路(SL)通信))使用正交频分复用(OFDM)通信信号在多载波通信信道上彼此或者与RAN节点222中的任一个RAN节点通信,但此类具体实施的范围在这方面不受限制。OFDM信号可包括多个正交子载波。
在一些具体实施中,下行链路资源网格可用于从RAN节点222中的任一个RAN节点到UE 210的下行链路发送,并且上行链路发送可利用类似的技术。该网格可以是时频网格(例如,资源网格或时频资源网格),其表示每个时隙中下行链路的物理资源。对于OFDM系统,此类时频面表示是常见的做法,这使得无线电资源分配变得直观。资源网格的每一列和每一行分别对应于一个OFDM符号和一个OFDM子载波。时域中资源网格的持续时间对应于无线电帧中的一个时隙。资源网格中最小的时频单位表示为资源元素。每个资源网格包括资源块,这些资源块描述了某些物理信道到资源元素的映射。每个资源块可包括资源元素(RE)的集合;在频域中,这可表示当前可分配的最少量资源。使用此类资源块来输送若干不同物理下行链路信道。
进一步地,RAN节点222可被配置为通过许可介质(也被称为“许可频谱”和/或“许可频带”)、未许可共享介质(也被称为“未许可频谱”和/或“未许可频带”)或它们的组合来与UE 210无线通信和/或彼此无线通信。例如,许可频谱可包括在大约400MHz至大约3.8GHz的频率范围内操作的信道,而未许可频带或频谱可包括5GHz频带。在附加或另选示例中,未许可频谱可包括5GHz未许可频带、6GHz频带、60GHz毫米波频带等等。
许可频谱可对应于针对某些类型的无线活动(例如,无线电信网络活动)选择、预留、调节等的信道或频带,而未许可频谱可对应于针对某些类型的无线活动不受限制的一个或多个频带。特定频带对应于许可介质还是未许可介质可取决于一个或多个因素,诸如由公共部门组织(例如,政府机关、监管机构等)确定的频率分配或由涉及开发无线通信标准和协议的私人部门组织确定的频率分配等。
为了在未许可频谱中操作,UE 210和RAN节点222可使用独立未许可操作、许可辅助接入(LAA)、eLAA和/或feLAA机制来进行操作。在这些具体实施中,UE 210和RAN节点222可执行一个或多个已知的介质感测操作或载波感测操作,以便确定未许可频谱中的一个或多个信道当在未许可频谱中发送之前是否不可用或以其他方式被占用。可根据先听后说(LBT)协议来执行介质/载波感测操作。
LAA机制可建立在LTE-Advanced系统的载波聚合(CA)技术上。在CA中,每个聚合载波都被称为分量载波(CC)。在一些情况下,各个CC可具有与其他CC不同的带宽。在时分双工(TDD)系统中,CC的数量以及每个CC的带宽可对于DL和UL是相同的。CA还包括各个服务小区以提供各个CC。服务小区的覆盖范围可不同,例如,因为不同频带上的CC将经历不同的路径损耗。主服务小区或PCell可为UL和DL两者提供主分量载波(PCC),并且处置RRC和非接入层(NAS)相关活动。其他服务小区被称为SCell,并且每个SCell可提供UL和DL两者的单个辅分量载波(SCC)。可按需要添加和移除SCC,而改变PCC可能需要UE 210经历移交。在LAA、eLAA和feLAA中,SCell中的一些或全部SCell可在未许可频谱(被称为“LAA SCell”)中操作,并且LAA SCell由在许可频谱中操作的PCell协助。当UE配置有多于一个LAA SCell时,该UE可在所配置的LAA SCell上接收UL授权,指示同一子帧内的不同物理上行链路共享信道(PUSCH)起始位置。为了在未许可频谱中操作,UE 210和RAN节点222也可使用独立的未许可操作来操作,其中在未许可频谱中,除了任何SCell之外,UE还可配置有PCell。
PDSCH可将用户数据和较高层信令携载到UE 210。物理下行链路控制信道(PDCCH)可携载关于与PDSCH信道相关的传输格式和资源分配的信息等。PDCCH也可向UE 210通知关于与上行链路共享信道有关的传输格式、资源分配和混合自动重传请求(HARQ)信息。通常,可基于从UE 210中的任一个UE反馈的信道质量信息来在RAN节点222中的任一个RAN节点上执行下行链路调度(向小区内的UE 210-2指派控制和共享信道资源块)。可在用于(例如,指派给)UE 210中的每个UE的PDCCH上发送下行链路资源分配信息。
PDCCH使用控制信道元素(CCE)来输送控制信息,其中若干CCE(例如,6个等)可由资源元素组(REG)组成,其中REG被定义为OFDM符号中的物理资源块(PRB)。在被映射到资源元素之前,可首先将PDCCH复数值符号组织为四元组,然后可例如使用子块交织器对其进行排列以进行速率匹配。可使用这些CCE中的一个或多个CCE来发送每个PDCCH,其中每个CCE可对应于分别具有四个物理资源元素的九个集合,被称为REG。四个正交相移键控(QPSK)符号可映射到每个REG。根据DCI的大小和信道条件,可使用一个或多个CCE来发送PDCCH。LTE中可存在具有不同数量的CCE(例如,聚合等级,L=1、2、4、8或16)的四个或更多个不同的PDCCH格式被定义。
一些具体实施可将针对资源分配的概念用于控制信道信息,这些概念是上述概念的扩展。例如,一些具体实施可利用将PDSCH资源用于控制信息发送的扩展的(E)-PDCCH。可使用一个或多个ECCE来发送EPDCCH。与以上类似,每个ECCE可对应于分别具有四个物理资源元素的九个集合,被称为EREG。在一些情况下,ECCE可具有其他数量的EREG。
RAN节点222可被配置为经由接口223彼此通信。在系统是LTE系统的具体实施中,接口223可以是X2接口。在NR系统中,接口223可以是Xn接口。在诸如独立(SA)具体实施之类的一些具体实施中,接口223可以是Xn接口。在诸如非独立(NSA)具体实施之类的一些具体实施中,接口223可表示X2接口和XN接口。X2接口可被限定在连接到演进分组核心(EPC)或CN 230的两个或更多个RAN节点222(例如,两个或更多个eNB/gNB或它们的组合)之间,或连接到EPC的两个eNB之间。在一些具体实施中,X2接口可包括X2用户面接口(X2-U)和X2控制面接口(X2-C)。X2-U可为通过X2接口转移的用户数据分组提供流控制机制,并且可用于传达关于eNB或gNB之间的用户数据的递送的信息。例如,X2-U可提供关于从主eNB(MeNB)转移到辅eNB(SeNB)的用户数据的特定序号信息;关于针对用户数据成功将PDCP分组数据单元(PDU)从SeNB按序递送到UE 210的信息;未被递送到UE 210的PDCP PDU的信息;关于SeNB处用于向UE发送用户数据的当前最小期望缓冲区大小的信息;等等。X2-C可提供LTE内接入移动性功能性(例如,包括从源eNB到目标eNB的上下文转移、用户面传输控制等)、负载管理功能性和小区间干扰协调功能性。
如图所示,RAN 220可连接(例如,通信地耦合)到CN 230。CN 230可包括多个网络元件232,该多个网络元件被配置为向经由RAN 220连接到CN 230的客户/订户(例如,UE210的用户)提供各种数据和电信服务。在一些具体实施中,CN 230可包括演进分组核心(EPC)、5G CN和/或一个或多个附加或另选类型的CN。CN 230的组件可在一个物理节点中或在分开的物理节点中实现,包括用于从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取和执行指令的组件。在一些具体实施中,网络功能虚拟化(NFV)可用于经由存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来使上述网络节点角色或功能中的任一者或全部虚拟化(下面将进一步详细描述)。CN 230的逻辑实例可被称为网络切片,并且CN 230的一部分的逻辑实例可被称为网络子切片。网络功能虚拟化(NFV)架构和基础设施可用于将一个或多个网络功能虚拟化到包括行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上(另选地由专有硬件执行)。换句话讲,NFV系统可用于执行一个或多个EPC组件/功能的虚拟或可重新配置的具体实施。
如图所示,CN 230、应用服务器240和外部网络250可经由接口234、236和238彼此连接,这些接口可包括IP网络接口。应用服务器240可包括一个或多个服务器设备或网络元件(例如,虚拟网络功能(VNF)),该一个或多个服务器设备或网络元件提供与CM 230一起使用IP承载资源的应用(例如,通用移动电信系统分组服务(UMTS PS)域、LTE-PS数据服务等)。应用服务器240可另外或另选地被配置为经由CN 230支持UE 210的一个或多个通信服务(例如,IP语音(VoIP会话、一键通(PTT)会话、组通信会话、社交网络服务等)。类似地,外部网络250可包括多种网络中的一种或多种网络(包括互联网),由此为移动通信网络和UE210提供到多种附加服务、信息、互连性和其他网络特征的网络接入。
图3是根据本文所述的一个或多个具体实施的在模式1资源分配场景中用于多连续时隙SL-U通信的示例过程300的示图。过程300可由UE 210-1、UE 210-2和基站222实现。在一些具体实施中,过程300中的一些或全部可由一个或多个其他系统或设备(包括图2的设备中的一个或多个设备)执行。附加地,过程300可包括与图3所示的那些相比一个或多个更少、附加、不同排序和/或布置的操作,包括本文所讨论的其他过程和/或操作。例如,过程300可包括在所描绘的操作中的一个或多个操作之前的操作、与之并行执行的操作和/或在其之后的操作。此外,过程300的操作中的一些或全部操作可相对于过程300的其他操作中的一个或多个操作独立地、连续地、同时地等执行。因此,本文所述的技术不限于图3所描绘的操作或过程的数量、顺序、布置、定时等。下文定期参考图4至图5来提供过程300的描述。
如图所示,过程300可包括:基站222确定用于多个连续时隙的SL-U资源(方框310)。用于多个连续时隙的SL-U资源的示例可包括频率资源、时间资源、信道信息、子信道信息、每个SL通信的连续时隙的数量等。基站222可结合动态授权(DG)场景或配置授权(CG)场景来确定SL-U资源。SL-U资源可包括UE 210-1将用于SL-U通信的SL-U资源的特定集合或UE 210-1可从中选择用于SL-U通信的SL-U资源池。附加地或另选地,基站222可基于一个或多个条件、参数或因素(诸如存储于基站222的本地存储器或存储设备中的预先配置SL-U资源池、对应于SL通信的数据优先级、UE能力信息等)来确定SL-U资源。
过程300可包括:将具有多个连续时隙的SL-U资源传达给UE 210-1(框320)。例如,基站222可经由PDCCH向UE 210-1传达DCI。DCI可包括一个或多个TRIV、FRIV,并且可作为DCI格式3_0信息提供。在一些场景中,可为整个多时隙发送提供单个TRIV和FRIV对。在一些场景中,可按多时隙发送的每个时隙提供TRIV和FRIV对。在又其他场景中,可为多时隙发送的第一个时隙提供TRIV和FRIV对,并且可为该多时隙发送的每个后续时隙提供频率偏移。
如图所示,基站222还可向诸如UE 210-2之类的一个或多个其他UE 210传达SL-U资源信息。在此类具体实施中,其他UE 210可使用SL-U资源信息来执行图3中描绘为由UE210-1执行的操作中的一个或多个操作。在此类场景中,与UE 210-2通信的UE可进而执行图3中描绘为由UE 210-2执行的操作中的一个或多个操作。
过程300可包括:选择具有多个连续时隙的SL-U资源(框330)。例如,UE 210-2可选择具有多个连续时隙的SL-U资源。UE 210-1可基于从基站222接收到的SL-U资源信息来这样做。在一些具体实施中,选择SL-U资源可包括:UE 210-2使用由基站222指示的SL-U资源的特定集合。选择SL-U资源可另外或另选地包括:UE 210-2从由基站222指示的SL-U资源池中选择SL-U资源的特定集合。由UE 210-1选择的资源可以是DG或CG场景的一部分。在一些具体实施中,当具有多个连续时隙的SL-U资源基于服务质量(QoS)或要发送的数据的优先级时,UE 210可选择具有多个连续时隙的SL-U资源(与一次一个时隙的SL-U资源相反)。在此类场景中,要在多时隙连续发送中发送的所有数据可具有相同的QoS或数据优先级,以例如简化资源选择规程。
图4至图5是根据本文所述的一个或多个具体实施的多连续时隙SL-U通信的示例400和500的示图。如图4所示,多连续时隙SL通信可包括连续Tx时隙的初始集合和连续Tx时隙的后续集合(例如,重新发送(Re-Tx)时隙集合)。对于每个连续时隙集合,连续时隙的数量(A)可以是相同的。可在多连续时隙发送中应用的时隙的最大数量可按资源池进行预先配置。附加地,当没有应用或指示多连续时隙发送时,可支持或实现值1(例如,在默认情况下)。
在示例400中,A等于3;然而,在其他具体实施中,A可以是大于或小于3的另一数字。类似地,虽然示例500包括两个连续Tx时隙集合,但是可实现另一数量的具有连续Tx时隙的集合。连续Tx时隙的初始集合和连续Tx时隙的后续集合可共享相同的基本序列或模式(例如,使用相同频率的多个连续Tx时隙),但是属于不同的频率、信道和/或子信道。在一些具体实施中,连续Tx时隙的初始集合和连续Tx时隙的后续集合可在时域中被间隙分隔开,该间隙可等于一个时隙或另一数量的指定时隙。
如图5所示,连续时隙SL通信可包括连续Tx时隙的初始集合和连续Tx时隙的后续集合(例如,重新发送(Re-Tx)时隙集合)。对于每个连续时隙集合,连续时隙的数量(A)可以是相同的。在示例500中,A等于3;然而,在其他具体实施中,A可以是大于或小于3的另一数字。类似地,虽然示例500包括两个连续Tx时隙集合,但是可实现另一数量的具有连续Tx时隙的集合。
每个连续Tx时隙集合内的时隙可对应于不同频率或子信道,该不同频率或子信道可共同形成该连续Tx时隙集合的总频率模式。附加地,每个连续Tx时隙集合可包括具有对应频率模式的相同数量的时隙;然而,一个连续Tx时隙集合的频率模式可从另一个连续Tx时隙集合的频率模式偏移。在一些具体实施中,连续Tx时隙的初始集合和连续Tx时隙的后续集合可在时域中被间隙分隔开,该间隙可等于一个时隙或另一数量的指定时隙。因此,本文所述的技术中的一种或多种技术可应用于可按照模式、连续时隙的数量、频率、频率模式和连续Tx时隙集合的数量变化的连续Tx时隙集合。
参考图3,过程300可包括:UE 210-1向UE 210-2指示具有多个连续时隙的SL-U资源(框340)。在一些具体实施中,UE 210-1可经由携载SCI(例如,第一级SCI)的物理SL控制信道(PSCCH)来提供该信息。该SCI可指示一个或多个TRIV、FRIV、每个SL-U发送集合的时隙的数量、SL-U发送内的时隙的频率偏移、SL-U发送之间的频率偏移、SL-U发送集合之间的时间或时隙间隙、SL-U发送的数量(例如,初始发送加上一次或多次可能的重新发送)、COT等。在一些场景中,可针对整个多时隙发送指示单个TRIV和FRIV对。在一些场景中,可按多时隙发送的每个时隙指示TRIV和FRIV对。在又其他场景中,可为多时隙发送的第一个时隙指示TRIV和FRIV对,并且可为该多时隙发送的每个后续时隙提供频率偏移。
过程300还可包括:UE 210-1使用具有多个连续时隙的SL-U资源向UE 210-2提供数据(框340)。UE 210-1可在对应COT期间经由物理SL共享信道(PSSCH)来这样做。在一些具体实施中,SL-U发送的每个连续时隙可用于单个TB。在其他具体实施中,SL-U发送的连续时隙可用于不同TB。如图所示,过程300可包括:UE 210-2经由物理SL反馈信道(PSFCH)向UE210-1提供HARQ反馈(框350),以及UE 210-1使用具有多个连续时隙的SL-U资源来响应数据的一次或多次重新发送(框360)。附加地或另选地,过程300可包括:UE 210-1生成关于UE210-1和UE 210-2之间的SL-U通信的SL-HARQ报告并且经由PUCCH向基站222提供该SL-HARQ报告(框370)。
图6是根据本文所述的一个或多个具体实施的在模式2资源分配场景中用于多连续时隙SL-U通信的示例过程600的示图。过程600可由UE 210-1和UE 210-2实现。在一些具体实施中,过程600中的一些或全部可由一个或多个其他系统或设备(包括图2的设备中的一个或多个设备)执行。附加地,过程600可包括与图6所示的那些相比一个或多个更少、附加、不同排序和/或布置的操作,包括本文所讨论的其他过程和/或操作。例如,过程600可包括在所描绘的操作中的一个或多个操作之前的操作、与之并行执行的操作和/或在其之后的操作。此外,过程600的操作中的一些或全部操作可相对于过程600的其他操作中的一个或多个操作独立地、连续地、同时地等执行。因此,本文所述的技术不限于图6所描绘的操作或过程的数量、顺序、布置、定时等。
如图所示,过程600可包括:UE 210-1确定并选择用于多个连续时隙的SL-U资源(方框610)。用于多个连续时隙的SL-U资源的示例可包括频率资源、时间资源、信道信息、子信道信息、每个SL通信的连续时隙的数量、SL-U发送的数量(例如,初始发送和一次或多次重新发送)等。UE 210-1可基于指定用于SL-U通信的资源池来确定SL-U资源。附加地或另选地,UE 210-1可基于一个或多个参数、条件或规程(诸如参考信号接收功率(RSRP)测量结果、COT、数据优先级、QoS要求、LBT规程、UE能力信息等)来确定SL-U资源。
过程600可包括:UE 210-1向UE 210-2指示具有多个连续时隙的SL-U资源(框620)。在一些具体实施中,UE 210-1可经由携载SCI的PSCCH来提供该信息。该SCI可包括第1级SCI。该SCI可指示一个或多个TRIV、FRIV、每个SL-U发送集合的时隙的数量、SL-U发送内的时隙的频率偏移、SL-U发送之间的频率偏移、SL-U发送集合之间的时间或时隙间隙、SL-U发送的数量(例如,初始发送加上一次或多次可能的重新发送)、COT等。在一些场景中,可针对整个多时隙发送指示单个TRIV和FRIV对。在一些场景中,可按多时隙发送的每个时隙指示TRIV和FRIV对。在又其他场景中,可为多时隙发送的第一个时隙指示TRIV和FRIV对,并且可为该多时隙发送的每个后续时隙提供频率偏移。可参考本文所提供的一个或多个其他示例来讨论UE 210-1可向UE 210-2提供以促进多连续时隙SL通信的信息的附加示例。
过程600还可包括:UE 210-1使用具有多个连续时隙的SL-U资源向UE 210-2提供数据(框630)。UE 210-1可在对应COT期间经由物理SL共享信道(PSSCH)来这样做。在一些具体实施中,SL-U发送的每个连续时隙可用于单个TB。在其他具体实施中,SL-U发送的连续时隙可用于不同TB。如图所示,过程600可包括:UE 210-2经由物理SL反馈信道(PSFCH)向UE210-1提供HARQ反馈(框640),以及UE 210-1使用具有多个连续时隙的SL-U资源来响应数据的一次或多次重新发送(框650)。附加地或另选地,过程300可包括:UE 210-1生成关于UE210-1和UE 210-2之间的SL-U通信的SL-HARQ报告并且经由PUCCH向基站222提供该SL-HARQ报告。
图7至图8是根据本文所述的一个或多个具体实施的多连续时隙SL-U通信的发送时间的示例700和800的示图。如图所示,示例700表示沿垂直轴的频率和沿水平轴的时间。示例700还描绘了用于初始Tx和两次重新发送(重新发送Tx 1和重新发送Tx 2)的若干多连续时隙SL-U通信。每个SL-U通信包括在不同时间和频率的两个时隙(A=2),包括初始Tx时隙集合、Re Tx集合。如图所示,Re-Tx 1在第一时间量(T1)之后开始,并且Re-Tx 2在第二时间量(T2)之后开始,其中T1和T2是从初始Tx的第一个时隙到对应Tx的第一个时隙测量的。相比之下,如示例800所示,可替代地根据另一时间(诸如从初始Tx的最后一个时隙到对应Tx的第一个时隙)来测量T1和T2。可按照时隙的数量来测量T1和T2。
在一些具体实施中,基站222和/或UE 210可计算或确定发送时间(例如,T1、T2等),以启用多连续时隙SL-U通信。例如,基站222和/或UE 210可确定可为SL-U通信预留(每次预留)的时隙的最大数量(N)。N可以是可为TB预留的发送的最大数量(例如,初始发送加上重新发送)。N可基于本地存储的或(预先)配置的数据和/或通信标准来确定。N可以是对应于sl-MaxNumPerReserve信息元素(IE)和/或另一参数的值。附加地,N可用于确定多连续时隙SL-U发送(例如,re-Tx 1和re-Tx 2)的发送时间。
例如,参考图7,当N=3时,初始Tx和第一次后续Tx(例如,re-Tx1)之间的时间(例如,T1)可被表示为[A,32-2*A],并且初始Tx和第二次后续Tx(例如,re-Tx 2)之间的时间(例如,T2)可被表示为[T1+A,32-A]。32可以是由本地存储的配置数据定义的常数。A的值可以是用于单次发送(例如,初始Tx或re-Tx)的时隙的最大数量,并且可由本地存储的配置数据来定义。另选地,A的值可以是发送的时隙的实际数量,该实际数量可在SCI(例如,第1级SCI)中指示。在类似但N=2的示例中,初始Tx和后续Tx(例如,re-Tx)之间的时间(例如,T1)可被表示为[A,32-A]。
例如,参考图8,当N=3时,初始Tx和第一次后续Tx(例如,re-Tx1)之间的时间(例如,T1)可被表示为[1,32-2*A],并且初始Tx和第二次后续Tx(例如,re-Tx 2)之间的时间(例如,T2)可被表示为[T1+A,32-A]。1可说明从初始Tx的最后一个时隙开始测量的时间。32可以是由本地存储的配置数据定义的常数。A的值可以是用于单次发送(例如,初始Tx或re-Tx)的时隙的最大数量,并且可由本地存储的配置数据来定义。另选地,A的值可以是发送的时隙的实际数量,该实际数量可在SCI(例如,第1级SCI)中指示。在类似但N=2的示例中,初始Tx和后续Tx(例如,re-Tx)之间的时间(例如,T1)可被表示为[1,32-A]。基站222和/或UE210可使用发送时间(例如,T1、T2等)来确定多连续时隙SL-U通信的TRIV值。
图9是根据本文所述的一个或多个具体实施的用于确定多连续时隙SL-U通信的时间资源指示符值(TRIV)的示例过程900的示图。过程900可由UE 210实现并且可适用于模式1资源选择场景或模式2资源选择场景。在一些具体实施中,过程900中的一些或全部可由一个或多个其他系统或设备(包括图2的设备中的一个或多个设备)执行。附加地,过程900可包括与图9所示的那些相比一个或多个更少、附加、不同排序和/或布置的操作,包括本文所讨论的其他过程和/或操作。此外,过程900的操作中的一些或全部操作可相对于过程900的其他操作中的一个或多个操作独立地、连续地、同时地等执行。因此,本文所述的技术不限于图9所描绘的操作或过程的数量、顺序、布置、定时等。
如图所示,过程900可包括:确定用于多连续时隙SL-U通信的时隙的最大数量(框910)。例如,UE 210可基于预先配置的或本地存储的SL-U资源池来确定用于多连续时隙SL-U通信的时隙的最大数量(例如,A)。SL-U资源池可包括用于SL-U通信的信道、子信道、频率、时间等,包括它们的一个或多个组合。
过程900还可包括:接收包括用于多连续时隙SL-U通信的时隙的数量的SCI(框920)。例如,UE 210可从另一UE 210接收SCI(例如,第1级SCI)。该SCI可以是第2级SCI。UE210可基于该SCI来确定初始发送(例如,初始Tx)的发送时间或TRIV、针对TB或多连续时隙SL-U通信的发送的数量(例如,N)和/或一种或多种其他类型的信息。
过程900可包括:确定多连续时隙SL-U通信的发送时间(框930)。例如,UE 210可确定多连续时隙SL-U通信的一次或多次发送的发送时间。如上所述,例如,UE 210可确定初始Tx和后续Tx(re-Tx 1、re-Tx 2等)之间的时间差、范围或时隙(例如,T1、T2等)数量。在一些具体实施中,可从初始Tx的第一个时隙或初始Tx的最后一个时隙测量时间差、范围或时隙的数量。附加地,UE 210可基于一个或多个参数(诸如每次发送的连续时隙的最大数量、发送的数量、初始发送的第一个时隙或最后一个时隙的时间等等)来这样做。因此,本文所述的技术中的一种或多种技术可使得UE 210能够基于每次Tx和对应SCI的连续时隙的预先配置的最大数量来确定多次SL-U发送的发送时间或时隙。
图10是根据本文所述的一个或多个具体实施的用于多连续时隙SL-U通信的混合自动重传请求(HARQ)发送的示例的示图。如图所示,示例1000表示沿垂直轴的频率和沿水平轴的时间。示例1000还包括可对应于由UE 210传送和接收的信息的若干信号和信息特征,这可对应于模式1资源分配场景。附加地,示例1000的一个或多个特征的放置、大小、取向和/或相对定位被提供作为旨在表达本文所述的技术中的一种或多种技术的概念的非限制性示例。
如图所示,UE 210可从基站222接收关于与一个或多个其他UE 210的SL-U通信的DCI格式3_0信息。基于DCI、由UE 210本地存储的信息和指令和/或由UE 210执行的一个或多个过程(例如,LBT规程),UE 210可选择用于多连续时隙SL-U通信的SL-U资源。根据所选择的资源,UE 210可经由PSSCH传达包括两个连续时隙的初始SL发送。
从基站222接收到的DCI格式3_0信息还可包括或指定SL HARQ报告资源,该SLHARQ报告资源可包括用于接收SL HARQ反馈的频域、时域、多个连续时隙、多次重复等。UE210可经由PSCCH和/或SCI来传达描述SL HARQ报告资源中的一些或全部SL HARQ报告资源的信息。UE 210可经由PSFCH来接收SL-U反馈信息(例如,SL HARQ信息),并且基于该SL-U反馈信息,UE 210可根据所选择的资源来重新发送初始发送中的一些或全部。类似于该初始发送,该重新发送可涉及PSSCH的两个连续时隙。并且进而,UE 210可经由与该重新发送有关的PSFCH来接收SL-U反馈信息(例如,HARQ信息)。如图所示,UE 210可在模式与第一次发送的多个连续时隙一致的资源中经由PSFCH来接收SL HARQ信息。
在一些具体实施中,从基站222接收到的DCI格式3_0信息可包括关于向基站222提供SL-HARQ报告的指令和/或信息。在一些具体实施中,这些指令中的一些或全部指令可被包括在DCI格式3_0的PSFCH到HARQ反馈定时指示符字段中。该信息可指定用于向基站222传达SL-HARQ报告的时间、时隙和/或其他资源。在一些具体实施中,定时信息或指示符可基于PSFCH事件或时机,诸如多连续时隙SL-U通信的最后一个时隙的最后一个PSCCH/PSSCH资源。例如,如所描绘的,DCI格式3_0信息可使得UE 210在从与多连续时隙SL-U通信相关联的最后一个PSFCH资源测量的PSFCH到HARQ反馈定时指示符到期时向基站222提供SL-HARQ报告。
图11至图13是根据本文所述的一个或多个具体实施的为具有时隙冲突的多连续时隙SL-U通信分配资源的示例1100、1200和1300的示图。示例1100、1200和1300表示沿垂直轴的频率和沿水平轴的时间,以及各种多连续时隙发送(例如,初始Tx、re-Tx 1和re-Tx2)。如图所示,用于多连续时隙发送的SL-U资源可能与不在预先配置的SL-U资源池内的资源(例如,时隙)重叠或以其他方式冲突。在资源池配置中,位图可用于指示哪些时间资源(例如,时隙)在资源池内。一些时隙(诸如被指定用于SL系统同步块(S-SSB)发送的时隙或以其他方式预留的时隙)可能在资源池之外。因此,在资源选择或分配过程期间,基站222和/或UE 210可确定用于多连续时隙发送的SL-U资源的选择是否与已指派或预留的时隙冲突。例如,基站222和/或UE 210可使用该位图来确定要分配给SL-U通信的时隙集合是否按对应时隙位图被指示为连续的。并且在检测到冲突的情况下(例如,该位图指示所选择的时隙实际上不是连续的),基站222和/或UE 210可确定是否和/或如何对不在资源池中的时隙上的多个连续时隙进行计数。
在一些场景中,基站222和/或UE 210可分配SL资源,使得多个连续时隙的集合在资源池之外的冲突时隙之后继续。在一些具体实施中,可将资源池之外的冲突时隙的持续时间计入总多时隙持续时间(例如,作为其一部分)。换句话讲,可按照指定数量的连续时隙将冲突时隙计数为连续时隙中的一个连续时隙。例如,如图12所示,初始Tx、re-Tx 1和re-TX 2可各自包括两个连续SL-U时隙,即使re-Tx 1的一个时隙与预留的时隙冲突。
在其他场景中,基站222和/或UE 210可分配SL资源,使得资源池之外的时隙的持续时间可不计入总多时隙持续时间中。在此类具体实施中,可在预留的时隙之前和/或之后添加附加时隙,从而维持连续时隙的总数量(例如,A)而不对预留的时隙进行计数。例如,如图13所示,虽然初始Tx和re-TX 2可各自包括两个连续SL-U时隙,但是re-Tx 1与不在资源池中的时隙冲突。因此,可在预留的时隙之后添加附加时隙,使得re-Tx 1包括与初始Tx和re-Tx 2相同数量的资源池时隙。
在又其他场景中,基站222和/或UE 210可分配SL资源,使得每次发送的多个时隙可在资源池之外的预留的时隙处停止或中断。例如,如图13所示,虽然初始Tx和re-TX 2可各自包括两个连续SL-U时隙,但是re-Tx1与不在资源池中的时隙冲突。因此,分配给re-Tx1的时隙可在re-Tx 1的第一个时隙之后停止。在一些具体实施中,被确定为冲突或在资源池之外的时隙可被限制为S-SSB或仅用于SL发送的其他预留的时隙。附加地或另选地,示例1100、1200和1300中的一者或多者可适用,这取决于是在多时隙连续发送中发送单个TB还是在多时隙连续发送中传送多个TB。例如,当发送单个TB时,基站222和/或UE 210可应用示例1200,而当在多连续时隙SL发送中发送多个TB时,该基站和/或该UE可应用示例1100。因此,在确定多连续时隙选择和分配与预留的时隙冲突或者包括不在SL资源池内的时隙时,基站222和/或UE 210可被配置为确定与多连续时隙SL发送有关的一个或多个质量、条件或特性,并且应用与这些质量、条件或特性相关联的SL资源分配策略。
图14是根据本文所述的一个或多个具体实施的用于分配或确定用于多连续时隙SL-U通信的SL-U资源的示例过程1400的示图。过程1400可由UE 210实现并且可适用于模式2资源选择场景。在一些具体实施中,过程1400中的一些或全部可由一个或多个其他系统或设备(包括图2的设备中的一个或多个设备)执行。附加地,过程1400可包括与图14所示的那些相比一个或多个更少、附加、不同排序和/或布置的操作,包括本文所讨论的其他过程和/或操作。此外,过程1400的操作中的一些或全部操作可相对于过程1400的其他操作中的一个或多个操作独立地、连续地、同时地等执行。因此,本文所述的技术不限于图14所描绘的操作的数量、顺序、布置、定时等。
如图所示,过程1400可包括:确定用于多连续时隙SL-U发送(Rx,y)的候选A时隙资源和资源选择窗口(框1410)。例如,UE 210可接收指示SL资源选择的较高层信令,该SL资源选择涉及所指示的数量(A)个连续时隙(“A时隙”或“A时隙资源”)以及每个时隙中的子信道(LsubCH)。也可指示优先级值或QoS。当使用多个时隙来发送具有不同数据优先级的不同TB时,则应用于多连续时隙SL-U发送的优先级(prioTX)是这些数据优先级中的最低值(指示较高实际数据优先级的较低优先级值)。
UE 210可确定用于多连续时隙SL-U发送(Rx,y)的候选A时隙资源。这里,x可以是子信道索引(例如,频率资源索引),并且y可以是时隙索引(例如,时间资源索引)。多连续时隙SL-U发送(Rx,y)可被定义或确定为连续子信道(LsubCH)的集合,其中子信道x+j在时隙t′ y+k中;其中j=0、……、LsubCH-1;k=0、……、A-1。UE 210还可确定资源选择窗口,该资源选择窗口可被定义为区间[n+T1,n+T2];其中n可以是当资源选择规程被触发时的时间(或时隙索引);并且n+T1可以是该资源选择窗口的开始时隙;并且n+T2可以是该资源选择窗口的结束时隙。候选时隙的总数量(A)可被表示为Mtotal。
过程1400可包括:确定感测窗口(框1420)。例如,UE 410可确定用于评估用于多连续时隙SL-U发送(Rx,y)的候选资源(例如,时隙和子信道)的感测窗口。该感测窗口可被定义或表示为区间[n-T0,n-Tproc0]。T0可以是是感测窗口大小,并且Tproc0可以是感测结果的处理时间。过程1400可包括:UE 210确定或获得RSRP阈值(框1430)。在一些具体实施中,UE 210可基于本地存储的配置数据来确定该RSRP阈值和/或该RSRP阈值可以是默认阈值。在一些具体实施中,UE 210可另外或另选地基于较高层信令来确定该RSRP阈值。在一些具体实施中,该RSRP阈值可基于与要由UE 210发送的数据相关联的QoS或优先级值。在此类具体实施中,对于与较高优先级或QoS相关联的数据,该RSRP阈值可以更大。该RSRP阈值可另外或另选地基于一种或多种其他类型的信息(诸如信噪比(SNR)、误块率(BLER)等)来确定。如下文所述,该RSRP阈值可包括可用于估计冲突或竞争时隙预留(例如,来自其他UE 210的单时隙预留)的RSRP值或水平。
过程1400可包括:将初始候选集合(SA)设置为资源选择窗口中的候选A时隙资源中的所有候选A时隙资源(框1440)。例如,UE 210可确定或定义用于多连续时隙SL-U发送的资源选择窗口中的A时隙资源的理论最大值。A时隙资源的理论最大值可被称为初始候选集合(SA)。
过程1400可包括:排除与未监测的时隙重叠的候选A时隙资源(框1450)。例如,UE210可分析初始候选集合(SA)以确定该初始候选集合(SA)的候选A时隙资源中的任一个候选A时隙资源是否与UE 210尚未利用支持的周期性延长进行监测的时隙重叠。例如,假设资源池支持50ms的资源预留周期性。如果UE 210-1不在时隙0处监测SL信道(即,UE 210-1不对在时隙0处发送的SCI进行解码),则UE 210-1可能不知道时隙50、100、150、……等中的资源是否具有SL发送。这是因为UE 210-2有可能在时隙0中进行发送并且在时隙50、100、150等中进行资源预留。如果例如时隙50、100和150在UE 210-1的资源选择窗口内,则UE 210-1可能不选择时隙50、100和150的资源,因为UE 210-1不监测时隙0。当UE 210确定候选A时隙资源与未监测的时隙重叠时,UE 210可从初始候选集合(SA)中移除该候选A时隙资源。
过程1400可包括:排除与由其他UE 210以满足某个阈值的RSRP和优先级值预留的任何单时隙资源重叠的候选A时隙资源(框1460)。例如,UE 210可分析初始候选集合(SA)以确定该初始候选集合(SA)的剩余候选A时隙资源中的任一个候选A时隙资源是否与由另一UE 210预留的单时隙资源重叠。在检测到此类场景时,UE 210可确定与另一个UE 210和/或单时隙预留相关联的RSRP和优先级值,并且可将该RSRP和优先级值与某些准则进行比较。例如,UE 210可将该RSRP与上文所讨论的RSRP阈值进行比较。作为另一示例,UE 210可将优先级值与即将发生的多连续时隙SL-U发送的优先级值进行比较。在另一示例中,UE 210可将优先级值与针对单时隙预留的预先配置的优先级值阈值进行比较。当UE 210确定RSRP和优先级值符合某些准则时,UE 210可移除与单时隙预留重叠的候选A时隙资源。否则,UE210可将候选A时隙资源留在初始候选集合(SA)内。
过程1400可包括:确定初始候选集合(SA)是否小于X*Mtotal(框1470)。这里,X在单时隙SL发送场景中可以是20%、30%或50%,并且在多连续时隙SL发送场景中可以是不同的。例如,UE 210可确定初始候选集合(SA)中剩余的候选A时隙资源是否小于由X*Mtotal定义的阈值。当初始候选集合(SA)不小于X*Mtotal时,过程1400可通过以下各项来进行:UE 210将RSRP阈值增大预先配置的量(框1480),以及返回到将初始候选集合(SA)设置为资源选择窗口中的候选A时隙资源中的所有候选A时隙资源(框1440)。当初始候选集合(SA)不小于X*Mtotal时,过程1400可通过UE 210向较高层过程和信令报告在初始候选集合(SA)中剩余的候选A时隙资源来进行。这样做可例如使得UE 210能够分配适于执行多连续时隙SL-U通信的SL-U资源。
图15至图17是根据本文所述的一个或多个具体实施的未许可频谱中的多连续时隙SL通信的COT的示例1500、1600和1700的示图。示例1500、1600和1700表示沿垂直轴的频率和沿水平轴的时间,以及跨越在SL-U资源池之外的时隙的总体COT。
如本文所述,位图可用于指示哪些时间资源(例如,时隙)在用于SL-U通信的资源池内。一些时隙(诸如被指定用于S-SSB发送的时隙或以其他方式预留的时隙)可能在资源池之外。因此,在资源选择或分配过程期间,基站222和/或UE 210可确定用于多连续时隙发送的SL-U资源的选择是否与已指派或预留的时隙冲突。例如,基站222和/或UE 210可使用该位图来确定要分配给SL-U通信的时隙集合是否按对应时隙位图被指示为连续的。并且在检测到冲突的情况下(例如,该位图指示所选择的时隙实际上不是连续的),基站222和/或UE 210可以以一种或多种方式应用对应COT。
如示例1500和1600所示,在一些具体实施中,跨越在SL-U资源池之外的时隙的COT可在这些时隙之前开始并在这些时隙之后继续或恢复。如图15所示,在一些具体实施中,COT的持续时间可与COT的原始、默认或典型持续时间一致。也就是说,冲突时隙可能不影响总体或总COT持续时间,或者可能计入总体或总COT持续时间内。相比之下并且如图16所描绘的,可基于在对应于COT的资源的资源池之外的时隙来修改(例如,延长)总体或总COT持续时间。也就是说,参考池之外的时隙可基于参考池之外的时隙的数量来有效地延长总体或总DOT持续时间。在其他具体实施中,在对应于总体或总COT的资源的资源池之外的时隙可缩短或终止COT。如图1的示例1700所示,初始COT可不延长超过在给定资源池之外的时隙的居间集合。
图18是根据本文所述的一个或多个具体实施的设备的组件的示例的示图。在一些具体实施中,设备1800可包括至少如图所示耦合在一起的应用电路1802、基带电路1804、RF电路1806、前端模块(FEM)电路1808、一个或多个天线1810和电源管理电路(PMC)1812。例示的设备1800的组件可被包括在UE或RAN节点中。在一些具体实施中,设备1800可包括更少的元件(例如,RAN节点可能不利用应用电路1802,而是包括处理器/控制器来处理从CN或演进分组核心(EPC)接收的IP数据)。在一些具体实施中,设备1800可包括附加元件,诸如存储器/存储装置、显示器、相机、传感器(包括一个或多个温度传感器,诸如单个温度传感器、设备1800中不同位置处的多个温度传感器等)或输入/输出(I/O)接口。在其他具体实施中,下述组件可包括在多于一个的设备中(例如,所述电路可单独地包括在用于云-RAN(C-RAN)具体实施的多于一个的设备中)。
应用电路1802可包括一个或多个应用处理器。例如,应用电路1802可包括电路诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器。这些处理器可包括通用处理器和专用处理器(例如,图形处理器、应用处理器等)的任何组合。这些处理器可与存储器/存储装置耦合或可包括存储器/存储装置,并且可被配置为执行存储在该存储器/存储装置中的指令,以使各种应用或操作系统能够在设备1800上运行。在一些具体实施中,应用电路1802的处理器可处理从EPC处接收的IP数据分组。
基带电路1804可包括电路诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器。基带电路1804可包括一个或多个基带处理器或控制逻辑部件,以处理从RF电路1806的接收信号路径接收的基带信号并且生成用于RF电路1806的发送信号路径的基带信号。基带电路1804可与应用电路1802进行交互以生成和处理基带信号并且控制RF电路1806的操作。例如,在一些具体实施中,基带电路1804可包括3G基带处理器1804A、4G基带处理器1804B、5G基带处理器1804C或其他现有代、正在开发或将来待开发的代(例如,5G、6G等)的其他基带处理器1804D。基带电路1804(例如,基带处理器1804A至1804D中的一者或多者)可处置能够经由RF电路1806与一个或多个无线电网络进行通信的各种无线电控制功能。在其他具体实施中,基带处理器1804A至1804D的功能性中的一些或全部可被包括在存储器1804G中存储的模块中,并且经由中央处理单元(CPU)1804E来执行。无线电控制功能可包括但不限于信号调制/解调、编码/解码、射频移位等。在一些具体实施中,基带电路1804的调制/解调电路可包括快速傅里叶变换(FFT)、预译码或群集映射/解映射功能性。在一些具体实施中,基带电路1804的编码/解码电路可包括卷积、咬尾卷积、turbo、维特比或低密度奇偶校验(LDPC)编码器/解码器功能性。调制/解调和编码器/解码器功能性的具体实施不限于这些示例,并且在其他方面可包括其他合适的功能性。
在一些具体实施中,存储器1804G可接收并存储一个或多个配置、指令和/或其他类型的信息,以实现对用于涉及多个连续时隙的SL-U通信的SL资源的指示、选择、分配和使用。SL资源可由基站和/或UE分配(例如,在没有基站参与的情况下)。SL资源可包括频域、时域、多个连续时隙等,可从SL资源池中选择,并且可使用DCI和/或SCI来指示。分配SL资源可包括:使用附加或较高层参数,诸如候选SL资源时隙、子信道、数据优先级值、RSRP等等。附加地,在所分配的SL资源与COT冲突或重叠的场景中,可修改用于SL-U通信的SL资源和/或的COT的使用。
在一些具体实施中,基带电路1804可包括一个或多个音频数字信号处理器(DSP)1804F。音频DSP 1804F可包括用于压缩/解压缩和回声消除的元件,并且在其他具体实施中可包括其他合适的处理元件。在一些具体实施中,基带电路的组件可适当地组合在单个芯片、单个芯片组中,或设置在同一电路板上。在一些具体实施中,基带电路1804和应用电路1802的组成组件中的一些或全部组成组件可诸如例如在片上系统(SOC)上一起实现。
在一些具体实施中,基带电路1804可提供与一种或多种无线电技术兼容的通信。例如,在一些具体实施中,基带电路1804可支持与NG-RAN、演进通用地面无线电接入网络(EUTRAN)或其他无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)、无线个域网(WPAN)等的通信。基带电路1804被配置为支持多于一个无线协议的无线电通信的具体实施可被称为多模基带电路。
RF电路1806可使用调制的电磁辐射通过非固体介质实现与无线网络通信。在各种具体实施中,RF电路1806可包括开关、滤波器、放大器等,以促进与无线网络的通信。RF电路1806可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括对从FEM电路1808接收的RF信号进行下变频并且将基带信号提供给基带电路1804的电路。RF电路1806还可包括发送信号路径,该发送信号路径可包括对由基带电路1804提供的基带信号进行上变频并且将RF输出信号提供给FEM电路1808以进行发送的电路。
在一些具体实施中,RF电路1806的接收信号路径可包括混频器电路1806A、放大器电路1806B和滤波器电路1806C。在一些具体实施中,RF电路1806的发送信号路径可包括滤波器电路1806C和混频器电路1806A。RF电路1806还可包括合成器电路1806D,用于合成由接收信号路径和发送信号路径的混频器电路1806A使用的频率。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路1806A可被配置为基于由合成器电路1806D提供的合成频率来对从FEM电路1808接收的RF信号进行下变频。放大器电路1806B可被配置为放大下变频的信号,并且滤波器电路1806C可以是低通滤波器(LPF)或带通滤波器(BPF),该低通滤波器(LPF)或带通滤波器(BPF)被配置为从下变频的信号中移除不想要的信号以生成输出基带信号。可将输出基带信号提供给基带电路1804以用于进一步处理。在一些具体实施中,输出基带信号可以是零频率基带信号,但这不是必需的。在一些具体实施中,接收信号路径的混频器电路1806A可包括无源混频器,但具体实施的范围在这方面不受限制。
在一些实施方案中,发送信号路径的混频器电路1806A可被配置为基于由合成器电路1806D提供的合成频率来对输入基带信号进行上变频,以生成用于FEM电路1808的RF输出信号。基带信号可由基带电路1804提供,并且可由滤波器电路1806C滤波。
在一些具体实施中,接收信号路径的混频器电路1806A和发送信号路径的混频器电路1806A可包括两个或更多个混频器并且可分别被布置用于正交下变频和上变频。在一些具体实施中,接收信号路径的混频器电路1806A和发送信号路径的混频器电路1806A可包括两个或更多个混频器并且可被布置用于镜像抑制(例如,Hartley镜像抑制)。在一些具体实施中,接收信号路径的混频器电路1806A和混频器电路1406A可被分别布置用于直接下变频和直接上变频。在一些具体实施中,接收信号路径的混频器电路1806A和发送信号路径的混频器电路1806A可被配置用于超外差操作。
在一些具体实施中,输出基带信号和输入基带信号可以是模拟基带信号,但具体实施的范围在这方面不受限制。在一些另选的具体实施中,输出基带信号和输入基带信号可以是数字基带信号。在这些另选的具体实施中,RF电路1806可包括模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路,并且基带电路1804可包括数字基带接口,用以与RF电路1806通信。
在一些双模式具体实施中,可提供单独的无线电IC电路来处理每个频谱的信号,但具体实施的范围在这方面不受限制。
在一些具体实施中,合成器电路1806D可以是分数-N合成器或分数N/N+1合成器,但具体实施的范围在这方面不受限制,因为其他类型的频率合成器也可以是合适的。例如,合成器电路1806D可以是Δ-∑合成器、倍频器或包括具有分频器的锁相环路的合成器。
合成器电路1806D可被配置为基于频率输入和分频器控制输入来合成输出频率,以供RF电路1806的混频器电路1806A使用。在一些具体实施中,合成器电路1806D可以是分数N/N+1合成器。
在一些具体实施中,频率输入可由电压控制振荡器(VCO)提供,但这不是必须的。分频器控制输入可由基带电路1804或应用电路1802根据所需的输出频率提供。在一些具体实施中,可基于由应用电路1802指示的信道来从查找表中确定分频器控制输入(例如,N)。
RF电路1806的合成器电路1806D可包括分频器、延迟锁定环路(DLL)、复用器和相位累加器。在一些具体实施中,分频器可以是双模分频器(DMD),并且相位累加器可以是数字相位累加器(DPA)。在一些具体实施中,DMD可被配置为通过N或N+1(例如,基于进位输出)来划分输入信号,以提供分数分频比。在一些示例具体实施中,DLL可包括级联的、可调谐的、延迟元件、鉴相器、电荷泵和D型触发器的集合。在这些具体实施中,延迟元件可被配置为将VCO周期分成Nd个相等的相位分组,其中Nd是延迟线中的延迟元件的数量。这样,DLL提供了负反馈,以帮助确保通过延迟线的总延迟为一个VCO周期。
在一些具体实施中,合成器电路1806D可被配置为生成载波频率作为输出频率,而在其他具体实施中,输出频率可以是载波频率的倍数(例如,载波频率的两倍,载波频率的四倍)并且可与正交发生器和分频器电路一起使用以在该载波频率上生成相对于彼此具有多个不同相位的多个信号。在一些具体实施中,输出频率可以是LO频率(fLO)。在一些具体实施中,RF电路1806可包括IQ/极性转换器。
FEM电路1808可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括电路,该电路被配置为对从一个或多个天线1810接收的RF信号进行操作,放大所接收信号并且将所接收信号的放大版本提供给RF电路1806以用于进一步处理。FEM电路1808还可包括发送信号路径,该发送信号路径可包括电路,该电路被配置为放大由RF电路1806提供的、用于通过一个或多个天线1810中的一个或多个天线进行发送的发送信号。在各种具体实施中,可仅在RF电路1806中、仅在FEM电路1808中或者在RF电路1806和FEM电路1808两者中完成通过发送或接收信号路径进行的放大。
在一些具体实施中,FEM电路1808可包括TX/RX开关,用以在发送模式操作和接收模式操作之间切换。FEM电路可包括接收信号路径和发送信号路径。FEM电路的接收信号路径可包括LNA,用以放大所接收RF信号并且提供放大的所接收RF信号作为输出(例如,以提供给RF电路1806)。FEM电路1808的发送信号路径可包括功率放大器(PA),用以放大(例如,由RF电路1806提供的)输入RF信号;和一个或多个滤波器,用以生成RF信号用于后续发送(例如,通过一个或多个天线1810中的一个或多个天线)。
在一些具体实施中,PMC 1812可管理提供给基带电路1804的功率。具体地,PMC1812可控制电源选择、电压缩放、电池充电或DC-DC转换。当设备1800能够由电池供电时,例如,当该设备被包括在UE中时,通常可包括PMC 1812。PMC 1812可在提供期望的实现大小和散热特性时提高功率转换效率。
虽然图18示出了仅与基带电路1804耦合的PMC 1812。然而,在其他具体实施中,PMC 1812可附加地或另选地与其他组件(诸如但不限于应用电路1802、RF电路1806或FEM1808)耦合,并且针对这些其他组件执行类似的电源管理操作。
在一些具体实施中,PMC 1812可控制设备1800的各种省电机制或以其他方式成为这些省电机制的一部分。例如,如果设备1800处于RRC_Connected状态,其中该设备仍连接到RAN节点,因为它期望立即接收流量,则在一段时间不活动之后,该设备可进入被称为不连续接收模式(DRX)的状态。在该状态期间,设备1800可在短时间间隔内断电,从而节省功率。
如果不存在数据流量活动达延长的时间段,则设备1800可转换到RRC_Idle状态,在该状态下该设备与网络断开连接并且不执行操作诸如信道质量反馈、移交等。设备1800进入非常低的功率状态,并且其执行寻呼,其中该设备再次周期性地唤醒以监听网络,然后再次断电。设备1800在该状态下可不接收数据;为了接收数据,该设备可转换回RRC_Connected状态。
附加的省电模式可使设备无法使用网络的时间超过寻呼间隔(从几秒到几小时不等)。在此期间,该设备无法连接到网络,并且可完全断电。在此期间传送的任何数据都会造成很大的延迟,并且假定延迟是可以接受的。
应用电路1802的处理器和基带电路1804的处理器可用于执行协议栈的一个或多个实例的元素。例如,可单独或组合使用基带电路1804的处理器来执行第3层、第2层或第1层的功能性,而基带电路1804的处理器可利用从这些层接收的数据(例如,分组数据)并且进一步执行第4层的功能性(例如,发送通信协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)层)。如本文所提到的,第3层可包括RRC层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,第2层可包括介质访问控制(MAC)层、无线电链路控制(RLC)层和分组数据汇聚协议(PDCP)层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,第1层可包括UE/RAN节点的物理(PHY)层,下文将进一步详细描述。
图19是例示根据一些示例具体实施的能够从机器可读介质或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并执行本文所讨论的方法中的任何一种或多种方法的组件的框图。具体地,图19示出了硬件资源1900的示意图,包括一个或多个处理器(或处理器核心)1910、一个或多个存储器/存储设备1920以及一个或多个通信资源1930,它们中的每一者都可经由总线1940通信地耦合。对于其中利用节点虚拟化(例如,NFV)的具体实施,可执行管理程序以提供用于一个或多个网络切片/子切片以利用硬件资源1900的执行环境。
处理器1910(例如,中央处理单元(CPU)、精简指令集计算(RISC)处理器、复杂指令集计算(CISC)处理器、图形处理单元(GPU)、数字信号处理器(DSP)(诸如基带处理器)、专用集成电路(ASIC)、射频集成电路(RFIC)、另一处理器或它们的任何合适的组合)可包括例如处理器1912和处理器1914。
存储器/存储设备1920可包括主存储器、磁盘存储器或它们的任何合适的组合。存储器/存储设备1920可包括但不限于任何类型的易失性或非易失性存储器,诸如动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、固态存储装置等。
在一些具体实施中,存储器/存储设备1920可接收并存储一个或多个配置、指令和/或其他类型的信息1955,以用于实现对用于涉及多个连续时隙的SL-U通信的SL资源的指示、选择、分配和使用。SL资源可由基站和/或UE分配(例如,在没有基站参与的情况下)。SL资源可包括频域、时域、多个连续时隙等,可从SL资源池中选择,并且可使用DCI和/或SCI来指示。分配SL资源可包括:使用附加或较高层参数,诸如候选SL资源时隙、子信道、数据优先级值、RSRP等等。附加地,在所分配的SL资源与COT冲突或重叠的场景中,可修改用于SL-U通信的SL资源和/或的COT的使用。
通信资源1930可包括互连或网络接口组件或其他合适的设备,以经由网络1908与一个或多个外围设备1904或一个或多个数据库1906通信。例如,通信资源1930可包括有线通信组件(例如,用于经由通用串行总线(USB)进行耦合)、蜂窝通信组件、NFC组件、组件(例如,低功耗)、组件和其他通信组件。
指令1950可包括用于使得处理器1910中的至少任一个处理器执行本文所讨论的方法集中的任一个或多个方法集的软件、程序、应用、小应用程序、应用软件或其他可执行代码。指令1950可全部或部分地驻留在处理器1910(例如,在处理器的高速缓冲存储器内)、存储器/存储设备1920或它们的任何合适的组合中的至少一者内。此外,指令1950的任何部分可从外围设备1904或数据库1906的任何组合被转移到硬件资源1900。因此,处理器1910的存储器、存储器/存储设备1920、外围设备1904和数据库1906是计算机可读和机器可读介质的示例。
本文的实施例可包括主题,诸如方法,用于执行该方法的动作或框的部件,至少一个包括可执行指令的机器可读介质,这些指令当由机器(例如,具有存储器的处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等)执行时使得该机器执行根据所述的具体实施和实施例的使用多种通信技术的并发通信的方法或装置或系统的动作。
在实施例1(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,一种UE可包括:存储器;和一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为当执行存储在所述存储器中的指令时使得所述UE:确定用于与另一UE的多连续时隙SL-U通信的未许可频谱侧链路(SL-U)资源,其中所述SL-U通信包括涉及多个连续时隙的发送;以及使用所述SL-U资源的所述多个连续时隙来将数据发送到所述另一UE。
在实施例2(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述UE将确定所述SL-U资源,使得由所述多连续时隙SL-U通信发送的数据与所述数据所关联的服务质量(QoS)以一致的方式发送。
在实施例3(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,其中所述UE被配置为将SL控制信息(SCI)发送到所述另一UE,所述SCI被配置为指示所述多连续时隙SL-U通信的时间资源指示符值(TRIV)和频率资源指示符值(FRIV)。
在实施例4(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,其中所述发送包括具有多个连续时隙的初始发送,所述多个连续时隙各自对应于第一频率。
在实施例5(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述多连续时隙SL-U通信还包括第一次重新发送,所述第一次重新发送包括各自对应于第二频率的多个连续时隙。
在实施例6(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述UE将接收对应于所述初始发送的混合自动重传请求SL(HARQ)信息,其中所述SL HARQ信息是以与第一次发送的所述多个连续时隙一致的SL-U资源的模式经由物理侧链路(SL)反馈信道(PSFCH)来接收的。
在实施例7(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述SL-U通信还包括第三次重新发送,所述第三次重新发送包括多个连续时隙,其中每个时隙对应于与所述第一频率和所述第二频率不同的第三频率。
在实施例8(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述UE将接收对应于所述一次或多次重新发送的附加SL HARQ信息,其中所述附加SL HARQ信息是以与所述一次或多次重新发送的所述多个连续时隙一致的SL-U资源的模式经由所述PSFCH来接收的。
在实施例9(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述初始发送的连续时隙的数量等于所述一次或多次第二次重新发送中的每次第二次重新发送的连续时隙的数量。
在实施例10(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,发送的总数量(n)是:2,包括所述初始发送和一次重新发送;或3,包括所述初始发送和两次重新发送。
在实施例11(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述发送包括具有多个连续时隙的初始发送,其中所述多个连续时隙中的每个时隙对应于频率模式的不同频率。
在实施例12(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述SL-U通信还包括具有多个连续时隙的一次或多次重新发送,其中所述多个连续时隙中的每个时隙对应于根据所述初始发送的所述频率模式的频率偏移而移位的偏移频率模式。
在实施例13(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,初始发送的所述多个连续时隙全部被分配用于发送单个TB。
在实施例14(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述初始发送的所述多个连续时隙各自被分配用于发送不同的TB。
在实施例15(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,一种基站可包括:存储器;和一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为当执行存储在所述存储器中的指令时使得所述基站:确定用于用户装备(UE)之间的多连续时隙SL-U通信的未许可频谱侧链路(SL-U)资源;生成指示所述SL-U资源的下行链路控制信息(DCI),其中所述DCI包括对频域资源、时域资源和用于所述多连续时隙SL-U通信的时隙的数量的指示;以及将所述DCI传达给所述UE中的一个或多个UE。
在实施例16(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述DCI是作为模式1资源分配规程的一部分提供的。
在实施例17(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述DCI包括DCI格式3_0信息。
在实施例18(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述DCI格式3_0信息包括所述多连续时隙SL-U通信的时间资源指示符值(TRIV)和频率资源指示符值(FRIV)。
在实施例19(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,当频域资源剩余对于多连续时隙发送中的多个时隙是公共的时,所述DCI包括单对FRIV和TRIV字段。
在实施例20(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述DCI包括针对多连续时隙SL-U通信的第一个时隙的单对FRIV和TRIV字段以及针对所述多连续时隙SL-U通信的所述后续时隙中的每个后续时隙的与所述第一个时隙相关的频率偏移。
在实施例21(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,一种UE可包括:存储器;和一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为当执行存储在所述存储器中的指令时使得所述UE:接收控制信息,所述控制信息包括用于与另一UE通信的未许可频谱侧链路(SL-U)资源;基于所述控制信息来确定用于多连续时隙SL-U通信的SL-U资源,所述多连续时隙SL-U通信包括初始多连续时隙SL-U发送;以及经由所述多连续时隙SL-U通信与所述另一UE通信。
在实施例22(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述控制信息包括频域资源、时域资源、信道占用时间(COT)、每次SL-U发送的连续时隙的数量(A)和每个多连续时隙SL-U通信集合的SL-U发送的最大数量(N)。
在实施例23(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述控制信息包括至少一个时间资源指示符值(TRIV)和至少一个频率资源指示符值(FRIV)。
在实施例24(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述控制信息包括从基站接收的针对资源分配模式1的下行链路控制信息(DCI)格式3_0信息。
在实施例25(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述控制信息包括从所述另一UE接收的第1级SL控制信息(SCI)。
在实施例26(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述UE将基于SL-U发送的所述最大数量(N)来确定用于多次重新发送的第一个时隙。
在实施例27(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述UE将基于SL-U发送的所述最大数量(N)、预先配置的常数(32)、每次SL-U发送的连续时隙的所述数量(A)和初始发送的第一个时隙来确定所述连续时隙SL-U通信的第一次重新发送的第一个时隙。
在实施例28(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述UE将基于来自所述初始发送的所述第一个时隙和所述第一次重新发送的所述第一个时隙的时隙(T1)的数量、SL-U发送的所述最大数量(N)、所述预先配置的常数(32)、每次SL-U发送的连续时隙的所述数量(A)以及所述初始发送的第一个时隙来确定所述连续时隙SL-U通信的第二次重新发送的第一个时隙。
在实施例29(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述UE将基于SL-U发送的所述最大数量(N)、预先配置的常数(32)、每次SL-U发送的连续时隙的所述数量(A)和初始发送的最后一个时隙来确定所述连续时隙SL-U通信的第一次重新发送的第一个时隙。
在实施例30(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述UE将基于来自所述初始发送的所述最后一个时隙和所述第一次重新发送的所述第一个时隙的时隙(T1)的数量、SL-U发送的所述最大数量(N)、所述预先配置的常数(32)、每次SL-U发送的连续时隙的所述数量(A)以及所述初始发送的最后一个时隙来确定所述连续时隙SL-U通信的第二次重新发送的第一个时隙。
在实施例31(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,所述UE将基于物理SL反馈信道(PSFCH)到HARQ反馈定时指示符和用于所述多连续时隙SL-U通信的最后一个PSFCH资源来确定SL混合自动重传请求(HARQ)报告的发送时间。
在实施例32(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,一种UE可包括:存储器;和一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为当执行存储在所述存储器中的指令时使得所述UE:在资源选择窗口内确定用于未许可频谱侧链路(SL-U)发送的初始候选多连续时隙资源;基于在对应于所述资源选择窗口的感测窗口期间测量的参考信号接收功率(RSRP)阈值,从所述初始候选多连续时隙资源中移除多连续时隙资源;以及当多连续时隙SL发送的多连续时隙资源的数量小于所述初始候选多连续时隙资源中在所述资源选择窗口中剩余的多连续时隙资源的数量时,报告在所述资源选择窗口中剩余的所述多连续时隙资源以用于较高层处理。
在实施例33(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,当多连续时隙资源尚未被所述UE以支持的周期性延长监测时,所述UE将从所述初始候选多连续时隙资源中移除所述多连续时隙资源。
在实施例34(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,当多连续时隙资源与由另一UE以高于所述RSRP阈值的RSRP预留的任何单时隙资源重叠时,所述UE将从所述初始候选多连续时隙资源中移除所述多连续时隙资源。
在实施例35(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,当所述多连续时隙资源与由与满足某些准则的优先级值相关联的另一UE预留的任何单时隙资源重叠时,所述UE将从所述初始候选多连续时隙资源中移除所述多连续时隙资源。
在实施例36(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,当多连续时隙SL发送的多连续时隙资源的所述数量等于或大于所述初始候选多连续时隙资源中在所述资源选择窗口中剩余的多连续时隙资源的所述数量时,增大所述RSRP阈值并且基于所增大的RSRP阈值来确定所述初始候选多连续时隙资源中在所述资源选择窗口中剩余的多连续时隙资源的所述数量。
在实施例37(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,用于所述多连续时隙SL发送的信道占用时间(COT)的总持续时间不被所述COT内预留的SL-U资源修改。
在实施例38(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,用于所述多连续时隙SL发送的信道占用时间(COT)的总持续时间被所述COT内预留的SL-U资源延长。
在实施例39(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,用于所述多连续时隙SL发送的信道占用时间(COT)的总持续时间被所述COT内预留的SL-U资源停止。
在实施例40(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,一种由UE执行的方法可包括:本文所述的操作中的一个或多个操作,诸如确定用于与另一UE的多连续时隙SL-U通信的未许可频谱侧链路(SL-U)资源,其中所述SL-U通信包括涉及多个连续时隙的发送;以及使用所述SL-U资源的所述多连续时隙来将数据发送到所述另一UE。
在实施例41(其还可包括本文所述的实施例中的一个或多个实施例)中,一种由基站执行的方法可包括:本文所述的操作中的一个或多个操作,诸如确定用于用户装备(UE)之间的多连续时隙SL-U通信的未许可频谱侧链路(SL-U)资源;生成指示所述SL-U资源的下行链路控制信息(DCI),其中所述DCI包括对频域资源、时域资源和用于所述多连续时隙SL-U通信的时隙的数量的指示;以及将所述DCI传达给所述UE中的一个或多个UE。
包括说明书摘要中所述的内容的本公开主题的例示性示例、具体实施、方面等的以上描述并不旨在是详尽的或将所公开的方面限制为所公开的精确形式。虽然本文出于例示性目的描述了特定示例、具体实施、方面等,但是如相关领域的技术人员可认识到的,在此类示例、具体实施、方面等的范围内可考虑各种修改。
就这一点而言,虽然已结合各种示例、具体实施、方面等和对应的附图描述了本公开的主题,但是在适用的情况下,应当理解,可使用其他类似的方面或者可对所公开的主题进行修改和添加,以用于执行所述主题的相同、类似、另选或替代功能而不偏离所公开的主题。因此,所公开的主题不应当限于本文所述的任何单个示例、具体实施或方面,而应当根据以下所附权利要求书的广度和范围来解释。
具体地关于上述组件或结构(组合件、设备、电路、系统等)执行的各种功能,除非另有说明,否则用于描述此类组件的术语(包括对“部件”的引用)旨在与执行所述组件(例如,功能上等效)的指定功能的任何组件或结构对应,即使在结构上不等同于执行本文例示的示例性具体实施中的功能的公开结构。另外,尽管已经相对于若干具体实施中的仅一个具体实施公开了特定特征,但是对于任何给定应用,此类特征可与其他具体实施的一个或多个其他特征组合,这可能是期望的并有利的。
如本文所用,术语“或”旨在表示包括性的“或”而不是排他性的“或”。也就是说,除非另有说明或从上下文可清楚看出,否则“X采用A或B”旨在意指自然的包括性排列的任一自然的包括性排列。也就是说,如果X采用A;X采用B;或者X采用A和B两者,则在前述情况的任何情况下都满足“X采用A或B”。另外,在本申请和所附权利要求中使用的冠词“一”和“一个”通常应被解释为意指“一个或多个”,除非另有说明或从上下文中清楚地是指向单数形式。此外,就在具体实施方式或权利要求中使用术语“包括有”、“包括”、“具有”、“有”、“带有”或其变体的程度而言,此类术语旨在以类似于术语“包含”的方式包括在内。附加地,在讨论一个或多个编号项目(例如,“第一X”、“第二X”等)的情况下,通常,该一个或多个编号项目可以是不同的或者它们可以是相同的,但在一些情况下,上下文可指示它们是不同的或指示它们是相同的。
众所周知,使用个人可标识信息应遵循公认为满足或超过维护用户隐私的行业或政府要求的隐私政策和实践。具体地,应当管理和处置个人可标识信息数据,以最小化无意中或未授权访问或使用的风险,并且应当向用户明确地指示经授权使用的性质。
Claims (33)
1.一种用户装备(UE),所述用户装备(UE)包括:
存储器;和
一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为当执行存储在所述存储器中的指令时使得所述UE:
确定用于与另一UE的多连续时隙SL-U通信的未许可频谱侧链路(SL-U)资源,其中所述SL-U通信包括涉及多个连续时隙的发送;以及
使用所述SL-U资源的所述多个连续时隙来将数据发送到所述另一UE。
2.根据权利要求1所述的UE,其中所述UE将确定所述SL-U资源,使得由所述多连续时隙SL-U通信发送的数据与所述数据所关联的服务质量(QoS)以一致的方式发送。
3.根据权利要求1所述的UE,其中所述UE被配置为将SL控制信息(SCI)发送到所述另一UE,所述SCI被配置为指示所述多连续时隙SL-U通信的时间资源指示符值(TRIV)和频率资源指示符值(FRIV)。
4.根据权利要求1所述的UE,其中所述发送包括具有多个连续时隙的初始发送,所述多个连续时隙各自对应于第一频率。
5.根据权利要求4所述的UE,其中所述多连续时隙SL-U通信还包括第一次重新发送,所述第一次重新发送包括各自对应于第二频率的多个连续时隙。
6.根据权利要求4所述的UE,其中所述UE将接收对应于所述初始发送的混合自动重传请求SL(HARQ)信息,其中所述SL HARQ信息是以与第一次发送的所述多个连续时隙一致的SL-U资源的模式经由物理侧链路(SL)反馈信道(PSFCH)来接收的。
7.根据权利要求4所述的UE,其中所述SL-U通信还包括第三次重新发送,所述第三次重新发送包括多个连续时隙,其中每个时隙对应于与所述第一频率和所述第二频率不同的第三频率。
8.根据权利要求7所述的UE,其中所述UE将接收对应于所述一次或多次重新发送的附加SL HARQ信息,其中所述附加SL HARQ信息是以与所述一次或多次重新发送的所述多个连续时隙一致的SL-U资源的模式经由所述PSFCH来接收的。
9.根据权利要求5所述的UE,其中所述初始发送的连续时隙的数量等于所述一次或多次第二次重新发送中的每次第二次重新发送的连续时隙的数量。
10.根据权利要求9所述的UE,其中发送的总数量(n)是:
2,包括所述初始发送和一次重新发送;或
3,包括所述初始发送和两次重新发送。
11.根据权利要求1所述的UE,其中所述发送包括具有多个连续时隙的初始发送,其中所述多个连续时隙中的每个时隙对应于频率模式的不同频率。
12.根据权利要求11所述的UE,其中所述SL-U通信还包括具有多个连续时隙的一次或多次重新发送,其中所述多个连续时隙中的每个时隙对应于根据所述初始发送的所述频率模式的频率偏移而移位的偏移频率模式。
13.根据权利要求1所述的UE,其中初始发送的所述多个连续时隙全部被分配用于发送单个TB。
14.根据权利要求1所述的UE,其中所述初始发送的所述多个连续时隙各自被分配用于发送不同的TB。
15.一种基站,所述基站包括:
存储器;和
一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为当执行存储在所述存储器中的指令时使得所述基站:
确定用于用户装备(UE)之间的多连续时隙SL-U通信的未许可频谱侧链路(SL-U)资源;
生成指示所述SL-U资源的下行链路控制信息(DCI),其中所述DCI包括对频域资源、时域资源和用于所述多连续时隙SL-U通信的时隙的数量的指示;以及
将所述DCI传达给所述UE中的一个或多个UE。
16.根据权利要求15所述的基站,其中所述DCI是作为模式1资源分配规程的一部分提供的。
17.根据权利要求15所述的基站,其中所述DCI包括DCI格式3_0信息。
18.根据权利要求17所述的基站,其中所述DCI格式3_0信息包括所述多连续时隙SL-U通信的时间资源指示符值(TRIV)和频率资源指示符值(FRIV)。
19.根据权利要求18所述的基站,其中当频域资源剩余对于多连续时隙发送中的多个时隙是公共的时,所述DCI包括单对FRIV和TRIV字段。
20.根据权利要求18所述的基站,其中所述DCI包括针对多连续时隙SL-U通信的第一个时隙的单对FRIV和TRIV字段以及针对所述多连续时隙SL-U通信的所述后续时隙中的每个后续时隙的与所述第一个时隙相关的频率偏移。
21.一种用户装备(UE),所述用户装备(UE)包括:
存储器;和
一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为当执行存储在所述存储器中的指令时使得所述UE:
接收控制信息,所述控制信息包括用于与另一UE通信的未许可频谱侧链路(SL-U)资源;
基于所述控制信息来确定用于多连续时隙SL-U通信的SL-U资源,所述多连续时隙SL-U通信包括初始多连续时隙SL-U发送;以及
经由所述多连续时隙SL-U通信与所述另一UE通信。
22.根据权利要求21所述的UE,其中所述控制信息包括频域资源、时域资源、信道占用时间(COT)、每次SL-U发送的连续时隙的数量(A)和每个多连续时隙SL-U通信集合的SL-U发送的最大数量(N)。
23.根据权利要求22所述的UE,其中所述控制信息包括至少一个时间资源指示符值(TRIV)和至少一个频率资源指示符值(FRIV)。
24.根据权利要求23所述的UE,其中所述控制信息包括从基站接收的针对资源分配模式1的下行链路控制信息(DCI)格式3_0信息。
25.根据权利要求22所述的UE,其中所述控制信息包括从所述另一UE接收的第1级SL控制信息(SCI)。
26.根据权利要求22所述的UE,其中所述UE将基于SL-U发送的所述最大数量(N)来确定用于多次重新发送的第一个时隙。
27.根据权利要求22所述的UE,其中所述UE将基于SL-U发送的所述最大数量(N)、预先配置的常数(32)、每次SL-U发送的连续时隙的所述数量(A)和初始发送的第一个时隙来确定所述连续时隙SL-U通信的第一次重新发送的第一个时隙。
28.根据权利要求27所述的UE,其中所述UE将基于来自所述初始发送的所述第一个时隙和所述第一次重新发送的所述第一个时隙的时隙(T1)的数量、SL-U发送的所述最大数量(N)、所述预先配置的常数(32)、每次SL-U发送的连续时隙的所述数量(A)以及所述初始发送的第一个时隙来确定所述连续时隙SL-U通信的第二次重新发送的第一个时隙。
29.根据权利要求22所述的UE,其中所述UE将基于SL-U发送的所述最大数量(N)、预先配置的常数(32)、每次SL-U发送的连续时隙的所述数量(A)和初始发送的最后一个时隙来确定所述连续时隙SL-U通信的第一次重新发送的第一个时隙。
30.根据权利要求29所述的UE,其中所述UE将基于来自所述初始发送的所述最后一个时隙和所述第一次重新发送的所述第一个时隙的时隙(T1)的数量、SL-U发送的所述最大数量(N)、所述预先配置的常数(32)、每次SL-U发送的连续时隙的所述数量(A)以及所述初始发送的最后一个时隙来确定所述连续时隙SL-U通信的第二次重新发送的第一个时隙。
31.根据权利要求21所述的UE,其中所述UE将基于物理SL反馈信道(PSFCH)到HARQ反馈定时指示符和用于所述多连续时隙SL-U通信的最后一个PSFCH资源来确定SL混合自动重传请求(HARQ)报告的发送时间。
32.一种由用户装备(UE)执行的方法,所述方法包括:
确定用于与另一UE的多连续时隙SL-U通信的未许可频谱侧链路(SL-U)资源,其中所述SL-U通信包括涉及多个连续时隙的发送;以及
使用所述SL-U资源的所述多个连续时隙来将数据发送到所述另一UE。
33.根据权利要求32所述的方法,所述方法还包括:确定所述SL-U资源,使得由所述多连续时隙SL-U通信发送的数据与所述数据所关联的服务质量(QoS)以一致的方式发送。
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