CN111327405B - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN111327405B
CN111327405B CN201811526961.0A CN201811526961A CN111327405B CN 111327405 B CN111327405 B CN 111327405B CN 201811526961 A CN201811526961 A CN 201811526961A CN 111327405 B CN111327405 B CN 111327405B
Authority
CN
China
Prior art keywords
signaling
wireless signal
time
integer
resource sets
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811526961.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111327405A (zh
Inventor
刘铮
张晓博
杨林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority to CN201811526961.0A priority Critical patent/CN111327405B/zh
Priority to CN202210992538.XA priority patent/CN115765943A/zh
Priority to US16/713,007 priority patent/US11206662B2/en
Publication of CN111327405A publication Critical patent/CN111327405A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111327405B publication Critical patent/CN111327405B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/02Services making use of location information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种用于无线通信的通信节点中的方法和装置。通信节点在第一时间窗中执行信令监测,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到;从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合;发送第一信令;在目标资源集合中接收第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合。本申请避免或降低反馈碰撞。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及无线通信中的反馈信息的传输方案和装置。
背景技术
未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同的性能需求,在3GPP(3rd Generation PartnerProject,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#72次全会上决定对新空口技术(NR,New Radio)(或Fifth Generation,5G)进行研究,在3GPP RAN#75次全会上通过了NR的WI(Work Item,工作项目),开始对NR进行标准化工作。
针对迅猛发展的车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)业务,3GPP也开始启动了在NR框架下的标准制定和研究工作。目前3GPP已经完成了面向5G V2X业务的需求制定工作,并写入标准TS22.886中。3GPP为5G V2X业务识别和定义了4大用例组(Use CaseGroup),包括:自动排队驾驶(Vehicles Platnooning),支持扩展传感(ExtendedSensors),半/全自动驾驶(Advanced Driving)和远程驾驶(Remote Driving)。在3GPPRAN#80次全会上通过了NR V2X的技术研究工作项目(SI,Study Item)。
发明内容
NR V2X和现有的LTE V2X系统相比,一个显著的特征在于可以支持组播和单播以及支持HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)功能。在3GPP RAN1#95次会上同意引入一个独立的伴随链路(Sidelink)的反馈信道(PSFCH,PhysicalSidelink Feedback Channel)。PSFCH被用于携带HARQ(混合自动重传请求进程,HybridAutomatic Repeat Request)反馈信息还有可能携带CSI(Channel Status Information,信道状态信息)反馈信息。另外,在NR V2X中会支持用户设备自主选择传输资源的模式以及相应的避免或者降低碰撞的机制。关于PSFCH的设计需要解决方案。
针对NR V2X中的PSFCH的设计的问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一通信节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时间窗中执行信令监测,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到,所述X1是非负整数;
从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;
发送第一信令;
在目标资源集合中接收第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;
其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
作为一个实施例,在所述第一备选资源池中的将所述Y2个备选资源集合排除在用于接收所述第一反馈信息的资源之外,可以避免或者有效降低发送反馈信息时的碰撞或冲突的发生,提高传输效率。
作为一个实施例,通过监测X1个信令来确定所述第一反馈信息的传输资源来避免或降低碰撞,可以有效获得其它节点传输反馈信息的资源信息,保证了碰撞检测的有效性的同时简化了标准工作。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一备选资源池中包括Y个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y是不小于所述Y1和所述Y2的和的整数;所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关;所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔长度的上限。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数。
作为一个实施例,当反馈资源有限时,根据所述X1个整数所代表的优先级或QoS等级信息来判断进行反馈绑定(Bundling)的资源,可以保证高优先级的反馈信息的准确传输和及时传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,只有当所述第一时间窗的时间长度不小于第一阈值时,所述信令监测被执行;所述第一阈值是预定义的,或者所述第一阈值是可配置的;如果所述X1等于0,所述Y2等于0。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,还包括:
发送第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令所占用的时频资源是第一控制资源集合,所述第一控制资源集合属于第一控制资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合,所述第一控制资源集合是所述第一控制资源池中的所述Y2个控制资源集合之外的一个控制资源集合。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一无线信号所占用的时频资源是第一数据资源集合,所述第一数据资源集合属于第一数据资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合,所述第一数据资源集合是所述第一数据资源池中的所述Y2个数据资源集合之外的一个数据资源集合。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二通信节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时间窗中接收X1个信令,所述X1是正整数;
从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;
接收第一信令;
在目标资源集合中发送第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;
其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,还包括:
接收第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数;在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数不大于所述X1个整数中的任意一个整数,或者在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数不小于所述X1个整数中的任意一个整数;所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定。
作为一个实施例,当针对不同的用户设备的反馈信息碰撞或者共用相同的反馈资源时,采用反馈绑定(Bundling)的方式可以避免错误反馈造成的数据包的丢失,提高了传输鲁棒性。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一通信节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,在第一时间窗中执行信令监测,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到,所述X1是非负整数;
第一处理机,从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;
第一发射机,发送第一信令;
第二接收机,在目标资源集合中接收第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;
其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二通信节点设备,其特征在于,包括:
第三接收机,在第一时间窗中接收X1个信令,所述X1是正整数;
第二处理机,从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;
第四接收机,接收第一信令;
第二发射机,在目标资源集合中发送第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;
其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-通过信令监测的方法避免或降低在PSFCH传输时碰撞的发生,极大地提高了反馈信息的传输效率,进而提高了数据传输的吞吐量和系统容量。
-通过对调度SCI的监测(Monitoring)或探测(Sensing)来避免或降低PSFCH传输的碰撞,保证了碰撞检测的有效性的同时简化了标准工作。
-当PSFCH传输资源有限时,根据优先级或QoS等级信息来判断进行反馈绑定(Bundling)的资源,可以保证高优先级的反馈信息的准确传输和及时传输。
-当在伴随链路中发送的控制信道资源和/或数据信道资源和PSFCH的资源存在关联时,通过信令监测获得的被排除的PSFCH资源所关联的控制信道资源和/或数据信道资源也被排除在可能采用的控制信道或数据信道的备选资源之外,进一步降低碰撞的可能。
-当针对不同的用户设备的反馈信息碰撞或者共用相同的反馈资源时,采用反馈绑定(Bundling)的方式可以避免错误反馈造成的数据包的丢失,提高了传输鲁棒性。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的X1个信令,Y1个备选资源集合,第一信令和第一反馈信息的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信节点设备和第二通信节点设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的Y1个备选资源集合和Y2个备选资源集合的关系的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和参考时间长度的关系的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的X1个整数的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和第一阈值的关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一控制资源集合的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一数据资源集合的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第一通信节点设备中的处理装置的结构框图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第二通信节点设备中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的X1个信令,Y1个备选资源集合,第一信令和第一反馈信息的流程图,如附图1所示。在附图1中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1中,本申请中的第一通信节点在第一时间窗中执行信令监测,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到,所述X1是非负整数;从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;发送第一信令;在目标资源集合中接收第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备是一个用户设备(UE,User Equipment)。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备是一个车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备是一个可以进行V2X通信的用户设备(UE,User Equipment)。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备只能支持半双工(Half Duplex)。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备在任意一个时刻只能接收或者只能发送。
作为一个实施例,在所述第一时间窗中的被用于发送的时域资源上所述信令监测不被执行。
作为一个实施例,在所述第一时间窗中的在发送所占用的时域资源上所述信令监测不被执行。
作为一个实施例,所述第一时间窗的时间长度等于0。
作为一个实施例,所述第一时间窗的时间长度大于0。
作为一个实施例,所述第一时间窗的时间长度大于0,但是小于完成一次所述信令监测的时间长度。
作为一个实施例,所述第一时间窗中包括X个时间子窗,所述X是不小于所述X1的正整数,所述信令监测在所述X个时间子窗中的每个时间子窗中被执行。
作为一个实施例,所述信令监测是通过对信令的解码(Decoding)实现的。
作为一个实施例,所述信令监测是通过对信令的探测(Sensing)实现的。
作为一个实施例,所述信令监测是通过对信令的解码(decoding)和CRC校验实现的。
作为一个实施例,所述信令监测是通过对信令的能量检测和解码(Decoding)实现的。
作为一个实施例,所述信令监测包括对SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)的解码(Decoding)。
作为一个实施例,所述信令监测包括对SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)的探测(Sensing)。
作为一个实施例,所述信令监测包括对所述第一通信节点之外的通信节点发送的SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)的解码(Decoding)。
作为一个实施例,所述信令监测包括对所述第一通信节点之外的通信节点发送的SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)的探测(Sensing)。
作为一个实施例,所述信令监测包括针对所述第一时间窗中的所有的传输SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)的备选(candidate)的盲解码(Blind Decoding)。
作为一个实施例,所述信令监测包括针对所述第一时间窗中的所述第一通信节点发送的时域资源之外的所有的传输SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)的备选(candidate)的盲解码(Blind Decoding)。
作为一个实施例,所述信令监测包括在所述第一时间窗中的所有的可能传输SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)的备选(candidate)的时频资源中针对给定的SCI格式(Format(s))的盲解码(Blind Decoding)。
作为一个实施例,所述信令监测包括在所述第一时间窗中的所述第一通信节点发送的时域资源之外的所有的可能传输SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)的备选(candidate)的时频资源中针对给定的SCI格式(Format(s))的盲解码(BlindDecoding)。
作为一个实施例,所述信令监测只包括针对本申请中的所述第二通信节点的信令的监测(Monitoring)。
作为一个实施例,所述信令监测只包括针对所述第一信令的目标接收者的信令的监测(Monitoring)。
作为一个实施例,所述信令监测包括针对本申请中的所述第二通信节点之外的通信节点的信令的监测(Monitoring)。
作为一个实施例,所述信令监测包括针对所述第一信令的目标接收者之外的通信节点的信令的监测(Monitoring)。
作为一个实施例,只有所述X1个信令在所述信令监测过程中被检测到。
作为一个实施例,存在所述X1个信令之外的信令在所述信令监测过程中被检测到。
作为一个实施例,所述X1个信令的目标接收者相同。
作为一个实施例,所述X1个信令的目标接收者和所述第一信令的目标接收者相同。
作为一个实施例,所述X1个信令的目标接收者就是本申请中的所述第二通信节点。
作为一个实施例,针对所述第一信令的目标接收者,只有所述X1个信令在所述信令监测过程中被检测到。
作为一个实施例,针对本申请中的所述第二通信节点,只有所述X1个信令在所述信令监测过程中被检测到。
作为一个实施例,只有所述X1个信令的目标接收者是所述第一信令的目标接收者在所述信令监测过程中被检测到。
作为一个实施例,只有所述X1个信令的目标接收者是本申请中的所述第二通信节点在所述信令监测过程中被检测到。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令在所述信令监测过程中被检测到”包括以下含义:所述X1个信令中的任意一个信令在信道译码后的CRC(Cyclic RedundancyCheck,循环冗余校验)校验通过了。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令在所述信令监测过程中被检测到”包括以下含义:所述X1个信令中的任意一个信令在信道译码后的CRC(Cyclic RedundancyCheck,循环冗余校验)使用所述第一信令的目标接收者的特征标识加扰的CRC(CyclicRedundancy Check,循环冗余校验)校验通过了。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令在所述信令监测过程中被检测到”包括以下含义:所述X1个信令中的任意一个信令在信道译码后的CRC(Cyclic RedundancyCheck,循环冗余校验)使用本申请中的所述第二通信节点的特征标识加扰的CRC(CyclicRedundancy Check,循环冗余校验)校验通过了。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令在所述信令监测过程中被检测到”包括以下含义:所述X1个信令中的任意一个信令在信道译码后的CRC(Cyclic RedundancyCheck,循环冗余校验)使用本申请中的所述第二通信节点的ID加扰的CRC(CyclicRedundancy Check,循环冗余校验)校验通过了。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合”包括以下含义:所述X1个信令被本申请中的所述第一通信节点用于确定所述Y2个备选资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合”包括以下含义:所述X1个信令被用于直接指示所述Y2个备选资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合”包括以下含义:所述X1个信令被用于间接指示所述Y2个备选资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合”包括以下含义:所述X1个信令被用于显式地指示所述Y2个备选资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合”包括以下含义:所述X1个信令被用于隐式地指示所述Y2个备选资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合”包括以下含义:所述X1个信令被用于分别指示X1个备选资源集合,所述X1个备选资源集合分别是所述Y2个备选资源集合,所述X1等于所述Y2。
作为一个实施例,上述句子“所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合”包括以下含义:所述X1个信令被用于分别指示X1个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述X1个备选资源集合中的一个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意两个备选资源集合不相同,所述X1个备选资源集合中存在两个备选资源集合相同,所述X1大于所述Y2。
作为一个实施例,所述X1个信令还被用于确定所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合。
作为一个实施例,所述X1等于0。
作为一个实施例,所述X1大于0。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的任意一个备选资源集合包括时频资源、码域资源、信息比特中的比特资源中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的任意一个备选资源集合包括PSFCH(Physical SidelinkFeedback Channel,物理伴随链路反馈信道)中的信息比特中的比特资源。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的任意一个备选资源集合包括FCI(Feedback ControlInformation,反馈控制信息)的负载(Payload)中的比特。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的任意一个备选资源集合包括PSFCH(Physical SidelinkFeedback Channel,物理伴随链路反馈信道)中的信息比特中的部分比特资源。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的任意一个备选资源集合包括FCI(Feedback ControlInformation,反馈控制信息)的负载(Payload)中的部分比特。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括大于1的正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的任意两个备选资源集合所包括的时频资源正交。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括大于1的正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的任意两个备选资源集合所包括的时频资源不相同。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括大于1的正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的存在两个备选资源集合所包括的时频资源非正交。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括大于1的正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的存在两个备选资源集合所包括的时频资源存在重合(Overlapping)。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括大于1的正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的任意两个备选资源集合所包括的时频资源相同,所述第一备选资源池中的任意两个备选资源集合所包括的码域资源不同。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括大于1的正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的任意两个备选资源集合所包括的时频资源相同,所述第一备选资源池中的任意两个备选资源集合所包括的信息比特中的比特资源不同。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括大于1的正整数个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的一个备选资源集合;所述第一备选资源池中的存在两个备选资源集合分别包括一个PSFCH(PhysicalSidelink Feedback Channel,物理伴随链路反馈信道)中所携带的FCI(Feedback ControlInformation,反馈控制信息)的负载(Payload)中的不同的信息比特。
作为一个实施例,上述句子“从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合”包括以下含义:所述第一通信节点从所述第一备选资源池中确定所述Y1个备选资源集合。
作为一个实施例,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合包括时频资源、码域资源、信息比特中的比特资源中的至少之一。
作为一个实施例,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合包括时频资源、码域资源、信息比特中的比特资源中的至少之一。
作为一个实施例,所述Y1个备选资源集合中的任意两个备选资源集合所包括的时频资源正交,所述Y1大于1。
作为一个实施例,所述Y1个备选资源集合中的任意两个备选资源集合所包括的时频资源不相同,所述Y1大于1。
作为一个实施例,所述Y1个备选资源集合中存在两个备选资源集合所包括的时频资源非正交,所述Y1大于1。
作为一个实施例,所述Y1个备选资源集合中存在两个备选资源集合所包括的时频资源存在重合(Overlapping),所述Y1大于1。
作为一个实施例,所述Y1个备选资源集合中的任意两个备选资源集合所包括的时频资源相同,所述Y1个备选资源集合中的任意两个备选资源集合所包括的码域资源不同,所述Y1大于1。
作为一个实施例,所述Y1个备选资源集合中的任意两个备选资源集合所包括的时频资源相同,所述Y1个备选资源集合中的任意两个备选资源集合所包括的信息比特中的比特资源不同,所述Y1大于1。
作为一个实施例,所述Y1个备选资源集合中存在两个备选资源集合分别包括一个PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel,物理伴随链路反馈信道)中所携带的FCI(Feedback Control Information,反馈控制信息)的负载(Payload)中的不同的信息比特,所述Y1大于1。
作为一个实施例,所述第一信令是一个物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个高层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是广播的。
作为一个实施例,所述第一信令是单播的。
作为一个实施例,所述第一信令通过伴随链路(Sidelink)传输的。
作为一个实施例,所述第一信令携带一个SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令携带一个SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)中的部分或全部的域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令通过PSCCH(Physical Sidelink ControlChannel,物理伴随链路控制信道)传输的。
作为一个实施例,所述第一信令通过PSSCH(Physical Sidelink SharedChannel,物理伴随链路共享信道)传输的。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令中的全部或部分的IE(Information Element,信息单元)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令中的一个IE(Information Element,信息单元)中的全部或部分的域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令的目标接收者是本申请中的所述第二通信节点设备。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第一信令直接指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第一信令间接指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第一信令显式地指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第一信令隐式地指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于在所述Y1个备选资源集合指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于在所述Y1个备选资源集合中指示Y3个备选资源集合,所述Y3个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合,所述Y3是大于1的正整数,所述Y1大于所述Y3;所述目标资源集合是所述Y3个备选资源集合中的一个备选资源集合,本申请中的所述第二通信节点设备在Y3个备选资源集合中自行选择所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于在所述Y1个备选资源集合中指示Y3个备选资源集合,所述Y3个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合,所述Y3是大于1的正整数,所述Y1大于所述Y3;所述目标资源集合是所述Y3个备选资源集合中的一个备选资源集合,本申请中的所述第二通信节点设备在Y3个备选资源集合中随机选择所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于在所述Y1个备选资源集合中指示Y3个备选资源集合,所述Y3个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合,所述Y3是大于1的正整数,所述Y1大于所述Y3;所述目标资源集合是所述Y3个备选资源集合中的一个备选资源集合,所述第一反馈信息的发送者在Y3个备选资源集合中自行选择所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于在所述Y1个备选资源集合中指示Y3个备选资源集合,所述Y3个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合,所述Y3是大于1的正整数,所述Y1大于所述Y3;所述目标资源集合是所述Y3个备选资源集合中的一个备选资源集合,所述第一反馈信息的发送者在Y3个备选资源集合中随机选择所述目标资源集合。
作为一个实施例,所述第一反馈信息是一个物理层信息。
作为一个实施例,所述第一反馈信息是一个高层信息。
作为一个实施例,所述第一反馈信息包括FCI(Feedback Control Information,反馈控制信息)中的部分或全部的域(Field)。
作为一个实施例,所述第一反馈信息是FCI(Feedback Control Information,反馈控制信息)。
作为一个实施例,所述第一反馈信息是通过PSFCH(Physical Sidelink FeedbackChannel,物理伴随链路反馈信道)传输的。
作为一个实施例,所述第一反馈信息包括本申请中的所述第二通信节点发给所述第一通信节点的反馈信息。
作为一个实施例,所述第一反馈信息包括HARQ-ACK信息。
作为一个实施例,所述第一时间窗的结束时刻早于所述第一信令的发送起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时间窗的结束时刻就是所述第一信令的发送起始时刻。
作为一个实施例,所述空中接口是本申请中的所述第一通信节点设备和本申请中的所述第二通信节点设备之间通信所采用的无线接口(Radio Interface)。
作为一个实施例,所述空中接口是本申请中的所述第一通信节点设备和另一个用户设备(UE,User Equipment)之间通信所采用的无线接口(Radio Interface)。
作为一个实施例,所述空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述空中接口是用户设备之间的无线接口(Radio Interface)。
作为一个实施例,所述空中接口是伴随链路(Sidelink)传输的无线接口。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。图2是说明了NR 5G,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统网络架构200的图。NR 5G或LTE网络架构200可称为EPS(EvolvedPacket System,演进分组系统)200。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语,在V2X网络中,gNB203可以是基站,通过卫星中继的地面基站或者路边单元(RSU,Road Side Unit)等。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、汽车中的通信单元,可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端、汽车终端,车联网设备或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN210。EPC/5G-CN210包括MME/AMF/UPF 211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date NetworkGateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(InternetProtocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和PS(Packet Switching,包交换)串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一通信节点设备。
作为一个实施例,所述UE201支持在伴随链路中的传输。
作为一个实施例,所述UE201支持PC5接口。
作为一个实施例,所述UE201支持车联网。
作为一个实施例,所述UE201支持V2X业务。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第一通信节点设备。
作为一个实施例,所述UE241支持在伴随链路中的传输。
作为一个实施例,所述UE241支持PC5接口。
作为一个实施例,所述UE241支持车联网。
作为一个实施例,所述UE241支持V2X业务。
作为一个实施例,所述第三链路是伴随链路(Sidelink)。
作为一个实施例,所述第三链路是通过PC5接口通信的。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备在覆盖内(In-coverage)。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备在覆盖外(Out-of-coverage)。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备在覆盖内(In-coverage)。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备在覆盖外(Out-of-coverage)。
作为一个实施例,所述第一通信节点和所述第二通信节点在同一个小区(Cell)的覆盖内(In-coverage)。
作为一个实施例,所述第一通信节点和所述第二通信节点在不同的小区(Cell)的覆盖内(In-coverage)。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面和控制平面的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(UE或V2X中的RSU)之间的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备之间的链路。在用户平面中,L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio LinkControl,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层305之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销,通过加密数据包而提供安全性,以及提供对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与输送信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备和第二通信节点设备之间分配各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。在控制平面中,用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层301和L2层305来说大体上相同,但没有用于控制平面的标头压缩功能。控制平面还包括层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306。RRC子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一通信节点设备。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二通信节点设备。
作为一个实施例,本申请中的所述X1个信令中的任意一个信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述X1个信令中的任意一个信令生成于所述MAC302。
作为一个实施例,本申请中的所述X1个信令中的任意一个信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一反馈信息生成于所述MAC302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一反馈信息生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一无线信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一无线信号生成于所述MAC302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一无线信号生成于所述PHY301。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的一个第一通信节点设备和第二通信节点设备的示意图,如附图4所示。
在第一通信节点设备(400)中包括控制器/处理器440,存储器430,接收处理器412,发射器/接收器416包括天线420和发射处理器415。数据源提供上层包到控制器/处理器440,控制器/处理器440提供包头压缩解压缩、加密解密、包分段连接和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用解复用,来实施L2层协议,上层包中可以包括数据或者控制信息,例如SL-SCH。发射处理器415实施用于L1层(即,物理层)的各种信号发射处理功能包括编码、交织、加扰、调制、功率控制/分配、预编码和物理层控制信令生成等。接收处理器412实施用于L1层(即,物理层)的各种信号接收处理功能包括解码、解交织、解扰、解调、解预编码和物理层控制信令提取等。发射器416用于将发射处理器415提供的基带信号转换成射频信号并经由天线420发射出去,接收器416用于通过天线420接收的射频信号转换成基带信号提供给接收处理器412。在第二通信节点设备(450)中的组成和第一通信节点设备400中的对应相同。
在伴随链路(Sidelink)传输中,上层包(比如本申请中的第一无线信号)提供到控制器/处理器440,控制器/处理器440实施L2层的功能。在伴随链路传输中,控制器/处理器440提供包头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用。控制器/处理器440还负责HARQ操作(如果支持的话)、重复发射,和到用户设备450的信令。发射处理器415实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能,包括编码、交织、加扰、调制、功率控制/分配、预编码和物理层控制信令生成等,本申请中的第一信令和第一无线信号的物理层信号的生成都在发射处理器415完成,调制符号分成并行流并将每一流映射到相应的多载波子载波和/或多载波符号,然后由发射处理器415经由发射器416映射到天线420以射频信号的形式发射出去。在接收端,每一接收器456通过其相应天线460接收射频信号,每一接收器456恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器452。接收处理器452实施L1层的各种信号接收处理功能。信号接收处理功能包括在本申请中的第一信令以及第一无线信号的物理层信号的接收等,通过多载波符号流中的多载波符号进行基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK))的解调,随后解扰,解码和解交织以恢复在物理信道上由第一通信节点设备400发射的数据或者控制,随后将数据和控制信号提供到控制器/处理器490。控制器/处理器490实施L2层,控制器/处理器490对本申请中的第一无线信号进行解读。控制器/处理器可与存储程序代码和数据的存储器480相关联。存储器480可称为计算机可读媒体。特别的,对于本申请中的所述信令监测,在用户设备400中,每一接收器416通过其相应天线420接收所述信令监测所监测的信号的射频信号,每一接收器416恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器412,接收处理器412判断本申请中的所述X1个信令在所述信令监测过程中被检测到。对于本申请中的所述第一反馈信息,在用户设备450中的发射处理器455中生成,然后经由发射器456映射到天线460以射频信号的形式发射出去。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备(400)装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信节点设备(400)装置至少:在第一时间窗中执行信令监测,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到,所述X1是非负整数;从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;发送第一信令;在目标资源集合中接收第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备(400)装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在第一时间窗中执行信令监测,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到,所述X1是非负整数;从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;发送第一信令;在目标资源集合中接收第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备(450)装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第二通信节点设备(450)装置至少:在第一时间窗中接收X1个信令,所述X1是正整数;从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;接收第一信令;在目标资源集合中发送第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备(450)装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:在第一时间窗中接收X1个信令,所述X1是正整数;从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;接收第一信令;在目标资源集合中发送第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440被用于本申请中的所述信令监测。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420)和接收处理器412被用于本申请中的所述信令监测。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440被用于接收本申请中的所述X1个信令。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420)和接收处理器412被用于接收本申请中的所述X1个信令。
作为一个实施例,控制器/处理器440被用于确定Y1个备选资源集合。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420)和发射处理器415被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420)和接收处理器412被用于接收本申请中的所述第一反馈信息。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440被用于发送本申请中的所述第一无线信号。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述X1个信令。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460)和接收处理器452被用于本申请中接收所述X1个信令。
作为一个实施例,控制器/处理器490被用于确定Y1个备选资源集合。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第一信令。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460)和接收处理器452被用于本申请中接收所述第一信令。
作为一个实施例,发射456(包括天线460)和发射处理器455被用于本申请中发送所述第一反馈信息。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第一无线信号。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一通信节点N1和第二通信节点U2通过伴随链路通信。
对于第一通信节点N1,在步骤S11中在第一时间窗中执行信令监测,在步骤S12中从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,在步骤S13中发送第一信令,在步骤S14中发送第一无线信号,在步骤S15中在目标资源集合中接收第一反馈信息。
对于第二通信节点U2,在步骤S21中在第一时间窗中接收X1个信令,在步骤S22中从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,在步骤S23中接收第一信令,在步骤S24中接收第一无线信号,在步骤S25中在目标资源集合中发送第一反馈信息。
在实施例5中,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到,所述X1是非负整数;所述Y1是正整数;所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输;所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一无线信号通过SL-SCH(Sidelink Shared Channel,伴随链路共享信道)传输的。
作为一个实施例,所述第一无线信号通过伴随链路(Sidelink)传输的。
作为一个实施例,所述第一无线信号通过PC5接口发送。
作为一个实施例,所述第一无线信号是单播的。
作为一个实施例,所述第一无线信号是组播的。
作为一个实施例,所述第一无线信号通过PSSCH(Physical Sidelink SharedChannel,物理伴随链路共享信道)传输。
作为一个实施例,一个比特块依次经过CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mapping to VirtualResource Blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from Virtual toPhysical Resource Blocks),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)之后得到所述第一无线信号。
作为一个实施例,一个比特块依次经过CRC添加(CRC Insertion),分段(Segmentation),编码块级CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mapping to VirtualResource Blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from Virtual toPhysical Resource Blocks),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)之后得到所述第一无线信号。
作为一个实施例,一个比特块依次经过CRC添加(CRC Insertion),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),变换预编码(Transform Precoding),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mapping to Virtual Resource Blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from Virtual to Physical Resource Blocks),OFDM基带信号生成(OFDMBaseband Signal Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)之后得到所述第一无线信号。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式(MCS,Modulation CodingScheme)、所述第一无线信号所采用的冗余版本(RV,Redundancy Version)中的至少之一”包括以下含义:所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一”包括以下含义:所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所采用的调制编码方式。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一”包括以下含义:所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所采用的冗余版本。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一”包括以下含义:所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源和所述第一无线信号所采用的调制编码方式。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一”包括以下含义:所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源和所述第一无线信号所采用的冗余版本。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一”包括以下含义:所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所采用的调制编码方式和所述第一无线信号所采用的冗余版本。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一”包括以下含义:所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式和所述第一无线信号所采用的冗余版本。
作为一个实施例,上述句子“所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第一反馈信息被所述第一通信节点设备用于确定所述第一无线信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第一反馈信息直接指示所述第一无线信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第一反馈信息间接指示所述第一无线信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第一反馈信息显式地指示所述第一无线信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第一反馈信息隐式地指示所述第一无线信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第一反馈信息被用于指示所述第一无线信号是否未被正确接收。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的Y1个备选资源集合和Y2个备选资源集合的关系的示意图,如附图6所示。在附图6中,斜线填充的矩形代表第一信令,每个交叉线填充的矩形代表Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合,十字线填充的矩形代表目标资源集合,每个横线填充的矩形代表Y2个备选资源集合中的一个备选资源集合,粗线框的矩形代表第一备选资源池。
在实施例6中,本申请中的所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于本申请中的所述第一备选资源池,本申请中的所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一备选资源池中包括Y个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y是不小于所述Y1和所述Y2的和的整数;所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中只包括所述Y个备选资源集合。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中还包括所述Y个备选资源集合之外的备选资源集合。
作为一个实施例,所述Y个备选资源集合中的任意两个备选资源集合不相同,所述Y大于1。
作为一个实施例,所述Y个备选资源结合中的任意两个备选资源集合中的资源相互正交(Orthogonal),所述Y大于1。
作为一个实施例,所述Y个备选资源结合中的任意两个备选资源集合中的资源相互不重合(Non-overlapped),所述Y大于1。
作为一个实施例,所述Y等于所述Y1和所述Y2的和。
作为一个实施例,所述Y大于所述Y1和所述Y2的和。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池”包括以下含义:所述第一信令所占用的时频资源被用于确定本申请中的所述第一无线信号所占用的时频资源,所述第一无线信号所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池”包括以下含义:所述第一信令所占用的时频资源被所述第一通信节点设备用于确定所述第一备选资源池。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池”包括以下含义:所述第一信令所占用的时频资源在时频域的位置被所述第一通信节点设备用于确定所述第一备选资源池。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池”包括以下含义:所述第一备选资源池是所述第一信令在所占用的时频资源中所能配置的所有的可能被用于所述第一反馈信息传输的资源的集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池”包括以下含义:对于给定的所述第一信令所占用的时频资源,所述第一信令在M个备选数据资源集合中指示本申请中的所述第一无线信号所占用的时频资源,所述M个备选数据资源集合中的任意一个备选数据资源集合是所述第一信令可能指示的本申请中的所述第一无线信号所占用的时频资源的一个备选;所述M个备选数据资源集合中的任意一个备选数据资源集合对应N备选资源集合,所有所述M个备选数据资源集合所对应的备选资源集合组成所述第一备选资源池。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池”包括以下含义:所述第一信令所占用的时频资源基于映射关系被用于确定所述第一备选资源池中的每个备选资源集合。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和参考时间长度的关系的示意图,如附图7所示。在附图7中,横轴代表时间,斜线填充的矩形代表第一信令,交叉线填充的矩形代表第一反馈信息,虚线无填充的矩形代表最大的参考时间长度所对应的虚拟的第一信令。
在实施例7中,本申请中的所述第一时间窗的起始时刻到本申请中的所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关;所述参考时间长度等于本申请中的所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔长度的上限。
作为一个实施例,上述句子“所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关”包括以下含义:所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和所述参考时间长度相等。
作为一个实施例,上述句子“所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关”包括以下含义:所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和所述参考时间长度成线性关系。
作为一个实施例,上述句子“所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关”包括以下含义:所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和所述参考时间长度成比例关系。
作为一个实施例,上述句子“所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关”包括以下含义:所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度大于所述参考时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔长度的上限(Upper Bound)”包括以下含义:所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的所有可能的时间间隔长度的最大值。
作为一个实施例,上述句子“所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔长度的上限”包括以下含义:所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的所能达到的最大值。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的X1个整数的示意图,如附图8所示。在附图8中,每根带箭头的虚线代表X1个信令中的一个信令,每根带箭头虚线中数代表X1个整数中的一个整数,带箭头的实现代表第一信令,斜线填充的矩形代表目标资源集合,每个无填充的矩形代表Y2个备选资源集合中的一个备选资源集合;在情况A中,X1个整数中的数值越大,代表的优先级越低;在情况B中,X1个整数中的数值越大,代表的优先级越高。
在实施例8中,本申请中的所述X1大于1,本申请中的所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示本申请中的所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数;所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令的发送者不同。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第二信令直接指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第二信令间接指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第二信令显式地指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第二信令隐式地指示所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第二信令指示第二无线信号所占用的时频资源,所述第二无线信号所占用的时频资源被用于确定所述目标资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第二信令指示第二无线信号所占用的时频资源,所述第二信令指示所述第二无线信号所占用的时频资源和所述目标资源集合映射关系。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令指示所述目标资源集合”包括以下含义:所述第二信令指示第二无线信号所占用的时频资源,所述第二信令指示所述目标资源集合到所述第二无线信号所占用的时频资源之间的偏移(Offset)。
作为一个实施例,所述X1个整数中的每个整数是一个PPPP(ProSe Per-PacketPriority,近距离通信数据分组优先级)。
作为一个实施例,所述X1个整数中的每个整数是一个5QI(5G QoS Indicator,第五代服务质量指示)。
作为一个实施例,所述X1个整数中的整数越大,所代表的优先级越高。
作为一个实施例,所述X1个整数中的整数越小,所代表的优先级越低。
作为一个实施例,所述X1个整数中的整数越大,所代表的等级越高。
作为一个实施例,所述X1个整数中的整数越大,所代表的等级越低。
作为一个实施例,所述第一整数是所述X1个整数中最大的一个整数。
作为一个实施例,所述第一整数是所述X1个整数中最小的一个整数。
作为一个实施例,所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数比所述第一整数大。
作为一个实施例,所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数比所述第一整数小。
作为一个实施例,所述X1个整数中的任意两个整数都相等。
作为一个实施例,所述X1个整数中的存在两个整数相等。
作为一个实施例,所述X1个整数中的任意两个整数都不等。
作为一个实施例,所述X1个信令指示X2个备选资源集合,所述目标资源集合是所述X2个备选资源集合中的一个备选资源集合,所述X2个备选资源集合中的任意两个备选资源集合不相同,所述X2是不大于所述X1的正整数;所述X2个备选资源集合分别一一对应X2个整数,所述X2整数中的任意一个整数是所述X1个整数中的一个整数,第二整数是所述X2个整数中的一个整数,所述X1个信令中的X3个信令指示所述第二整数所对应的备选资源集合,所述X3是不大于所述X1的正整数;所述第二整数等于在所述X1个整数中的所述X3个信令所指示的整数的最大值,所述第一整数等于所述X2个整数中的最小值。
作为一个实施例,所述X1个信令指示X2个备选资源集合,所述目标资源集合是所述X2个备选资源集合中的一个备选资源集合,所述X2个备选资源集合中的任意两个备选资源集合不相同,所述X2是不大于所述X1的正整数;所述X2个备选资源集合分别一一对应X2个整数,所述X2整数中的任意一个整数是所述X1个整数中的一个整数,第二整数是所述X2个整数中的一个整数,所述X1个信令中的X3个信令指示所述第二整数所对应的备选资源集合,所述X3是不大于所述X1的正整数;所述第二整数等于在所述X1个整数中的所述X3个信令所指示的整数的最小值,所述第一整数等于所述X2个整数中的最大值。
作为一个实施例,所述第一反馈信息是针对本申请中的所述第一无线信号的HARQ-ACK和针对所述第二信令调度的一个无线信号的HARQ-ACK的绑定(Bundling)。
作为一个实施例,针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈是一个HARQ-ACK反馈。
作为一个实施例,针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈是一个HARQ-ACK反馈。
作为一个实施例,上述句子“所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定”包括以下含义:针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈是第一HARQ-ACK反馈,针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈是第二HARQ-ACK反馈,所述第一反馈信息是所述第一HARQ-ACK反馈和所述第二HARQ-ACK反馈经过绑定(Bundling)的结果。
作为一个实施例,上述句子“所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定”包括以下含义:针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈是第一HARQ-ACK反馈,针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈是第二HARQ-ACK反馈,所述第一反馈信息是所述第一HARQ-ACK反馈和所述第二HARQ-ACK反馈经过“与(AND)”操作的结果。
作为一个实施例,上述句子“所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定”包括以下含义:针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈是第一HARQ-ACK反馈,针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈是第二HARQ-ACK反馈;如果所述第一HARQ-ACK反馈是一个“ACK”并且所述第二HARQ-ACK反馈也是一个“ACK”,所述第一反馈信息是一个“ACK”;如果所述第一HARQ-ACK反馈是一个“NACK”并且所述第二HARQ-ACK反馈也是一个“NACK”,所述第一反馈信息是一个“NACK”;如果所述第一HARQ-ACK反馈和所述第二HARQ-ACK反馈中有一个是“NACK”,所述第一反馈信息是一个“NACK”。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和第一阈值的关系的示意图,如附图9所示。在附图9中,横轴代表时间,斜线填充的矩形代表第一信令,交叉线填充的矩形代表第一反馈信息。
在实施例9中,只有当本申请中的所述第一时间窗的时间长度不小于第一阈值时,本申请中的所述信令监测被执行;所述第一阈值是预定义的,或者所述第一阈值是可配置的;如果本申请中的所述X1等于0,本申请中的所述Y2等于0。
作为一个实施例,所述第一阈值等于0。
作为一个实施例,所述第一阈值大于0。
作为一个实施例,所述第一阈值等于一次PSCCH传输所需要占用的最小时域资源的时间长度。
作为一个实施例,当所述第一时间窗的时间长度小于第一阈值时,放弃执行所述信令监测。
作为一个实施例,所述Y2等于0的含义包括:所述Y2个备选资源集合不存在。
作为一个实施例,所述Y2等于0的含义包括:所述Y2个备选资源集合中的每个备选资源集合都是空集。
作为一个实施例,所述Y2等于0的含义包括:所述Y1个备选资源集合和本申请中的所述Y个备选资源集合是相同的,所述Y1等于所述Y。
实施例10
实施例10示出了根据本申请的一个实施例的第一控制资源集合的示意图,附图10所示。在附图10中,每个交叉线填充的矩形代表Y2个控制资源集合中的一个控制资源集合,十字线填充的矩形代表第一控制资源集合,每个斜线填充的矩形代表Y2个备选资源集合中的一个备选资源集合,粗线框矩形代表第一控制资源池,虚线连接代表对应关系。
在实施例10中,本申请中的所述第一信令所占用的时频资源是第一控制资源集合,所述第一控制资源集合属于第一控制资源池,本申请中的所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合,所述第一控制资源集合是所述第一控制资源池中的所述Y2个控制资源集合之外的一个控制资源集合。
作为一个实施例,所述Y2个控制资源集合中的任意两个控制资源集合不同,所述Y2大于1。
作为一个实施例,所述Y2个控制资源集合中存在两个控制资源集合相同,所述Y2大于1。
作为一个实施例,所述第一控制资源池中包括正整数个备选控制资源集合,所述第一控制资源集合是所述正整数个备选控制资源集合中的一个控制资源集合。
作为一个实施例,如果所述Y2等于0,所述第一通信节点设备在所述第一控制资源池中自行选择所述第一控制资源集合。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备在所述第一控制资源池中的所述Y2个控制资源集合之外的控制资源中自行选择所述第一控制资源集合。
作为一个实施例,如果所述Y2等于0,所述第一通信节点设备在所述第一控制资源池中随机选择所述第一控制资源集合。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备在所述第一控制资源池中的所述Y2个控制资源集合之外的控制资源中随机选择所述第一控制资源集合。
作为一个实施例,所述第一控制资源池是预定义(Predefined)的。
作为一个实施例,所述第一控制资源池是可配置(Configured)的。
作为一个实施例,所述第一控制资源池是预配置(Pre-configured)的。
作为一个实施例,所述第一控制资源池是固定的(Fixed)的。
作为一个实施例,上述句子“所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合”包括以下含义:所述Y2个备选资源集合和所述Y2个控制资源集合一一关联(Associated)。
作为一个实施例,上述句子“所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合”包括以下含义:所述Y2个备选资源集合和所述Y2个控制资源集合一一绑定。
作为一个实施例,上述句子“所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合”包括以下含义:所述Y2个备选资源集合和所述Y2个控制资源集合按照映射关系一一对应。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第一数据资源集合的示意图,如附图11所示。在附图11中,每个交叉线填充的矩形代表Y2个数据资源集合中的一个数据资源集合,十字线填充的矩形代表第一数据资源集合,每个斜线填充的矩形代表Y2个备选资源集合中的一个备选资源集合,粗线框矩形代表第一控制资源池,虚线连接代表对应关系。
在实施例11中,本申请中的所述第一无线信号所占用的时频资源是第一数据资源集合,所述第一数据资源集合属于第一数据资源池,本申请中的所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合,所述第一数据资源集合是所述第一数据资源池中的所述Y2个数据资源集合之外的一个数据资源集合。
作为一个实施例,所述Y2个数据资源集合中的任意两个数据资源集合不同,所述Y2大于1。
作为一个实施例,所述Y2个数据资源集合中存在两个数据资源集合相同,所述Y2大于1。
作为一个实施例,所述第一数据资源池中包括正整数个备选数据资源集合,所述第一数据资源集合是所述正整数个备选数据资源集合中的一个数据资源集合。
作为一个实施例,如果所述Y2等于0,所述第一通信节点设备在所述第一数据资源池中自行选择所述第一数据资源集合。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备在所述第一数据资源池中的所述Y2个数据资源集合之外的数据资源中自行选择所述第一数据资源集合。
作为一个实施例,如果所述Y2等于0,所述第一通信节点设备在所述第一数据资源池中随机选择所述第一数据资源集合。
作为一个实施例,所述第一通信节点设备在所述第一数据资源池中的所述Y2个数据资源集合之外的数据资源中随机选择所述第一数据资源集合。
作为一个实施例,所述第一数据资源池是预定义(Predefined)的。
作为一个实施例,所述第一数据资源池是可配置(Configured)的。
作为一个实施例,所述第一数据资源池是预配置(Pre-configured)的。
作为一个实施例,所述第一数据资源池是固定的(Fixed)的。
作为一个实施例,上述句子“所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合”包括以下含义:所述Y2个备选资源集合和所述Y2个数据资源集合一一关联(Associated)。
作为一个实施例,上述句子“所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合”包括以下含义:所述Y2个备选资源集合和所述Y2个数据资源集合一一绑定。
作为一个实施例,上述句子“所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合”包括以下含义:所述Y2个备选资源集合和所述Y2个数据资源集合按照映射关系一一对应。
实施例12
实施例12示例了一个实施例的第一通信节点设备中的处理装置的结构框图,如附图12所示。在附图12中,第一通信节点设备处理装置1200包括第一接收机1201,第一处理机1202,第一发射机1203和第二接收机1204。第一接收机1201包括本申请附图4中的发射器/接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440;第一处理机1202包括本申请附图4中的控制器/处理器440;第一发射机1203包括本申请附图4中的发射器/接收器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440;第二接收机1204包括本申请附图4中的发射器/接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440。
在实施例12中,第一接收机1201在第一时间窗中执行信令监测,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到,所述X1是非负整数;第一处理机1202从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;第一发射机1203发送第一信令;第二接收机1204在目标资源集合中接收第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一备选资源池中包括Y个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y是不小于所述Y1和所述Y2的和的整数;所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关;所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔长度的上限。
作为一个实施例,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数。
作为一个实施例,只有当所述第一时间窗的时间长度不小于第一阈值时,所述信令监测被执行;所述第一阈值是预定义的,或者所述第一阈值是可配置的;如果所述X1等于0,所述Y2等于0。
作为一个实施例,第一发射机1203还发送第一无线信号,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时频资源是第一控制资源集合,所述第一控制资源集合属于第一控制资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合,所述第一控制资源集合是所述第一控制资源池中的所述Y2个控制资源集合之外的一个控制资源集合。
作为一个实施例,第一发射机1203还发送第一无线信号,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输;所述第一无线信号所占用的时频资源是第一数据资源集合,所述第一数据资源集合属于第一数据资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合,所述第一数据资源集合是所述第一数据资源池中的所述Y2个数据资源集合之外的一个数据资源集合。
实施例13
实施例13示例了一个实施例的第二通信节点设备中的处理装置的结构框图,如附图13所示。在附图13中,第二通信节点设备处理装置1300包括第三接收机1301,第二处理机1302,第四接收机1303和第二发射机1304。第三接收机1301包括本申请附图4中的发射器/接收器456(包括天线460),接收处理器452,和控制器/处理器490;第二处理机1302包括本申请附图4中的控制器/处理器490;第四接收机1303包括本申请附图4中的发射器/接收器456(包括天线460),接收处理器452,和控制器/处理器490;第二发射机1304包括本申请附图4中的发射器/接收器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490
在实施例13中,第三接收机1301在第一时间窗中接收X1个信令,所述X1是正整数;第二处理机1302从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;第四接收机1303接收第一信令;第二发射机1304在目标资源集合中发送第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输。
作为一个实施例,第四接收机1303还接收第一无线信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
作为一个实施例,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数;在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数不大于所述X1个整数中的任意一个整数,或者在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数不小于所述X1个整数中的任意一个整数;所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一类通信节点设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二类通信节点设备或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,中继卫星,卫星基站,空中基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (44)

1.一种被用于无线通信的第一通信节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,在第一时间窗中执行信令监测,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到,所述X1是非负整数;
第一处理机,从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;
第一发射机,发送第一信令;
第二接收机,在目标资源集合中接收第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;
其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输;所述第一信令所占用的时频资源是第一控制资源集合,所述第一控制资源集合属于第一控制资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合,所述第一控制资源集合是所述第一控制资源池中的所述Y2个控制资源集合之外的一个控制资源集合。
2.根据权利要求1中的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述第一备选资源池中包括Y个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y是不小于所述Y1和所述Y2的和的整数;所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池。
3.根据权利要求1或2中任一权利要求的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关;所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔长度的上限。
4.根据权利要求1或2中任一权利要求的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数。
5.根据权利要求3中的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数。
6.根据权利要求1、2或5中的任一权利要求的所述第一通信节点设备,其特征在于,只有当所述第一时间窗的时间长度不小于第一阈值时,所述信令监测被执行;所述第一阈值是预定义的,或者所述第一阈值是可配置的;如果所述X1等于0,所述Y2等于0。
7.根据权利要求3中的所述第一通信节点设备,其特征在于,只有当所述第一时间窗的时间长度不小于第一阈值时,所述信令监测被执行;所述第一阈值是预定义的,或者所述第一阈值是可配置的;如果所述X1等于0,所述Y2等于0。
8.根据权利要求4中的所述第一通信节点设备,其特征在于,只有当所述第一时间窗的时间长度不小于第一阈值时,所述信令监测被执行;所述第一阈值是预定义的,或者所述第一阈值是可配置的;如果所述X1等于0,所述Y2等于0。
9.根据权利要求1、2、5、7或8中任一权利要求中的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述第一发射机还发送第一无线信号,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
10.根据权利要求3中的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述第一发射机还发送第一无线信号,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
11.根据权利要求4中的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述第一发射机还发送第一无线信号,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
12.根据权利要求6中的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述第一发射机还发送第一无线信号,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
13.根据权利要求9中的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述第一无线信号所占用的时频资源是第一数据资源集合,所述第一数据资源集合属于第一数据资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合,所述第一数据资源集合是所述第一数据资源池中的所述Y2个数据资源集合之外的一个数据资源集合。
14.根据权利要求10至12中任一权利要求中的所述第一通信节点设备,其特征在于,所述第一无线信号所占用的时频资源是第一数据资源集合,所述第一数据资源集合属于第一数据资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合,所述第一数据资源集合是所述第一数据资源池中的所述Y2个数据资源集合之外的一个数据资源集合。
15.一种被用于无线通信的第二通信节点设备,其特征在于,包括:
第三接收机,在第一时间窗中接收X1个信令,所述X1是正整数;
第二处理机,从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;
第四接收机,接收第一信令;
第二发射机,在目标资源集合中发送第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;
其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输;所述第一信令所占用的时频资源是第一控制资源集合,所述第一控制资源集合属于第一控制资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合,所述第一控制资源集合是所述第一控制资源池中的所述Y2个控制资源集合之外的一个控制资源集合。
16.根据权利要求15中的所述第二通信节点设备,其特征在于,所述第一备选资源池中包括Y个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y是不小于所述Y1和所述Y2的和的整数;所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池。
17.根据权利要求15或16中任一权利要求中的所述第二通信节点设备,其特征在于,所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关;所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔长度的上限。
18.根据权利要求15或16中任一权利要求中的所述第二通信节点设备,其特征在于,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数;所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定。
19.根据权利要求17中的所述第二通信节点设备,其特征在于,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数;所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定。
20.根据权利要求15、16或19中任一权利要求中的所述第二通信节点设备,其特征在于,第四接收机还接收第一无线信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
21.根据权利要求17所述第二通信节点设备,其特征在于,第四接收机还接收第一无线信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
22.根据权利要求18所述第二通信节点设备,其特征在于,第四接收机还接收第一无线信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
23.一种被用于无线通信的第一通信节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时间窗中执行信令监测,X1个信令在所述信令监测过程中被检测到,所述X1是非负整数;
从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;
发送第一信令;
在目标资源集合中接收第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;
其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输;所述第一信令所占用的时频资源是第一控制资源集合,所述第一控制资源集合属于第一控制资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合,所述第一控制资源集合是所述第一控制资源池中的所述Y2个控制资源集合之外的一个控制资源集合。
24.根据权利要求23所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,
所述第一备选资源池中包括Y个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y是不小于所述Y1和所述Y2的和的整数;所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池。
25.根据权利要求23或24所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关;所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔长度的上限。
26.根据权利要求23或24中任一项所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数。
27.根据权利要求25所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数。
28.根据权利要求23、24或27中任一项所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,只有当所述第一时间窗的时间长度不小于第一阈值时,所述信令监测被执行;所述第一阈值是预定义的,或者所述第一阈值是可配置的;如果所述X1等于0,所述Y2等于0。
29.根据权利要求25所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,只有当所述第一时间窗的时间长度不小于第一阈值时,所述信令监测被执行;所述第一阈值是预定义的,或者所述第一阈值是可配置的;如果所述X1等于0,所述Y2等于0。
30.根据权利要求26所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,只有当所述第一时间窗的时间长度不小于第一阈值时,所述信令监测被执行;所述第一阈值是预定义的,或者所述第一阈值是可配置的;如果所述X1等于0,所述Y2等于0。
31.根据权利要求23、24、27、29或30中任一项所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,还包括:
发送第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
32.根据权利要求25所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,还包括:
发送第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
33.根据权利要求26所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,还包括:
发送第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
34.根据权利要求28所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,还包括:
发送第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
35.根据权利要求31所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,所述第一无线信号所占用的时频资源是第一数据资源集合,所述第一数据资源集合属于第一数据资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合,所述第一数据资源集合是所述第一数据资源池中的所述Y2个数据资源集合之外的一个数据资源集合。
36.根据权利要求32至34中任一项所述的第一通信节点中的方法,其特征在于,所述第一无线信号所占用的时频资源是第一数据资源集合,所述第一数据资源集合属于第一数据资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个数据资源集合,所述第一数据资源集合是所述第一数据资源池中的所述Y2个数据资源集合之外的一个数据资源集合。
37.一种被用于无线通信的第二通信节点中的方法,其特征在于,包括:
在第一时间窗中接收X1个信令,所述X1是正整数;
从第一备选资源池中确定Y1个备选资源集合,所述Y1是正整数;
接收第一信令;
在目标资源集合中发送第一反馈信息,所述目标资源集合是所述Y1个备选资源集合中的一个备选资源集合;
其中,所述X1个信令被用于确定Y2个备选资源集合,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述第一备选资源池,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合是所述第一备选资源池中的所述Y2个备选资源集合之外的备选资源集合,所述Y2是非负整数;所述第一信令被用于指示所述目标资源集合;所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第一信令的发送起始时刻;所述X1个信令、所述第一信令和所述第一反馈信息都通过空中接口传输;所述第一信令所占用的时频资源是第一控制资源集合,所述第一控制资源集合属于第一控制资源池,所述Y2个备选资源集合一一对应Y2个控制资源集合,所述第一控制资源集合是所述第一控制资源池中的所述Y2个控制资源集合之外的一个控制资源集合。
38.根据权利要求37中的所述第二通信节点中的方法,其特征在于,所述第一备选资源池中包括Y个备选资源集合,所述Y1个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y2个备选资源集合中的任意一个备选资源集合属于所述Y个备选资源集合中之一,所述Y是不小于所述Y1和所述Y2的和的整数;所述第一信令所占用的时频资源被用于确定所述第一备选资源池。
39.根据权利要求37或38所述的第二通信节点中的方法,其特征在于,所述第一时间窗的起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔的时间长度和参考时间长度有关;所述参考时间长度等于所述第一信令的发送起始时刻到所述第一反馈信息的接收起始时刻之间的时间间隔长度的上限。
40.根据权利要求37或38中任一项所述的第二通信节点中的方法,其特征在于,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数;所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定。
41.根据权利要求39所述的第二通信节点中的方法,其特征在于,所述X1大于1,所述X1个信令中包括第二信令,所述第二信令指示所述目标资源集合,所述X1个信令分别指示X1个整数,在所述X1个整数中的所述第二信令所指示的整数为第一整数;在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不大于所述第一整数,或者在所述X1个整数中的所述第一整数之外存在一个整数不小于所述第一整数;所述第一反馈信息是针对所述第一信令调度的一个无线信号的反馈和针对所述第二信令调度的一个无线信号的反馈的绑定。
42.根据权利要求37、38或41中任一项所述的第二通信节点中的方法,其特征在于,还包括:
接收第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
43.根据权利要求39所述的第二通信节点中的方法,其特征在于,还包括:
接收第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
44.根据权利要求40所述的第二通信节点中的方法,其特征在于,还包括:
接收第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一无线信号所占用的时频资源、所述第一无线信号所采用的调制编码方式、所述第一无线信号所采用的冗余版本中的至少之一;所述第一反馈信息被用于确定所述第一无线信号是否被正确接收;所述第一无线信号通过所述空中接口传输。
CN201811526961.0A 2018-12-13 2018-12-13 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Active CN111327405B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811526961.0A CN111327405B (zh) 2018-12-13 2018-12-13 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN202210992538.XA CN115765943A (zh) 2018-12-13 2018-12-13 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US16/713,007 US11206662B2 (en) 2018-12-13 2019-12-13 Method and device in node for wireless communication

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811526961.0A CN111327405B (zh) 2018-12-13 2018-12-13 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210992538.XA Division CN115765943A (zh) 2018-12-13 2018-12-13 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111327405A CN111327405A (zh) 2020-06-23
CN111327405B true CN111327405B (zh) 2022-09-27

Family

ID=71072024

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210992538.XA Pending CN115765943A (zh) 2018-12-13 2018-12-13 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN201811526961.0A Active CN111327405B (zh) 2018-12-13 2018-12-13 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210992538.XA Pending CN115765943A (zh) 2018-12-13 2018-12-13 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US11206662B2 (zh)
CN (2) CN115765943A (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111342941B (zh) * 2018-12-19 2021-09-17 华为技术有限公司 反馈控制信道的配置方法及设备
US11076414B2 (en) * 2019-02-25 2021-07-27 Qualcomm Incorporated Half-duplex handling with system-wide feedback resources
WO2022021120A1 (en) * 2020-07-29 2022-02-03 Qualcomm Incorporated Sidelink resource selection for a multiple transmitter-receiver point user equipment with application layer indicated directional bias
CN112071086A (zh) * 2020-09-11 2020-12-11 灵猫科技有限公司 基于物联网的城市交通停车综合管理系统
CN114205061B (zh) * 2020-09-18 2024-05-14 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116707741A (zh) * 2020-09-25 2023-09-05 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
EP4226538A1 (en) * 2020-10-09 2023-08-16 Nokia Technologies Oy Harq feedback for nr sidelink communication in unlicensed spectrum
CN114666018A (zh) * 2020-12-23 2022-06-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106550318A (zh) * 2015-09-21 2017-03-29 海能达通信股份有限公司 一种在直通模式下信道冲突的处理方法以及终端
WO2017075798A1 (en) * 2015-11-06 2017-05-11 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Multiple sidelink control transmissions during a sidelink control period
CN108123738A (zh) * 2016-11-27 2018-06-05 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于动态调度的ue、基站中的方法和设备
CN108811138A (zh) * 2017-05-05 2018-11-13 北京三星通信技术研究有限公司 传输控制信息的方法及设备
CN108988983A (zh) * 2017-06-01 2018-12-11 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017150958A1 (ko) * 2016-03-04 2017-09-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 v2x 전송 자원 선택 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
US11147044B2 (en) * 2016-03-04 2021-10-12 Lg Electronics Inc. V2X transmission resource selecting method implemented by terminal in wireless communication system and terminal using same
EP3577967B1 (en) * 2017-02-06 2022-03-30 Apple Inc. Partial sensing and congestion control for long term evolution (lte) vehicular communication
US11510179B2 (en) * 2018-01-30 2022-11-22 Lg Electronics Inc. Method for selecting resource from two or more carriers and bandwidth part and transmitting sidelink signal in wireless communication system
CN112910530A (zh) * 2018-04-20 2021-06-04 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
US11382083B2 (en) * 2018-07-23 2022-07-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for high reliability transmission in vehicle to everything (V2X) communication
US20200037343A1 (en) * 2018-07-24 2020-01-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for network controlled resource allocation in nr v2x
US11611972B2 (en) * 2018-08-06 2023-03-21 Asustek Computer Inc. Method and apparatus of handling multiple device-to-device transmissions in a wireless communication system
WO2020029127A1 (en) * 2018-08-08 2020-02-13 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America User equipment and communication methods
WO2020032687A1 (ko) * 2018-08-09 2020-02-13 엘지전자 주식회사 Nr v2x에서 혼잡 제어를 수행하는 방법 및 장치
WO2020067782A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting or receiving groupcast feedback in wireless cellular communication system
CN111010264B (zh) * 2018-10-04 2022-07-12 华硕电脑股份有限公司 请求无线通信中的侧链路重新传送的资源的方法和设备
CN112970275A (zh) * 2018-11-02 2021-06-15 鸿颖创新有限公司 下一代无线网络侧链路测量报告的方法和用户设备
US11570757B2 (en) * 2018-11-02 2023-01-31 Intel Corporation Sidelink collision avoidance, HARQ feedback, and CSI acquisition
KR20200114828A (ko) * 2019-03-29 2020-10-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 사이드링크 피드백 채널의 신호 처리를 위한 방법 및 장치
US11695531B2 (en) * 2019-05-02 2023-07-04 Intel Corporation Resources selection for feedback based NR-V2X communication
CN114080845A (zh) * 2019-07-09 2022-02-22 三星电子株式会社 用于在无线通信系统中选择资源的设备和方法
US11122554B2 (en) * 2019-08-19 2021-09-14 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Using a configured feedback resource for feedback
US11375476B2 (en) * 2019-10-01 2022-06-28 Qualcomm Incorporated Sidelink feedback transmission with multiple feedback timelines
CN112787788B (zh) * 2019-11-11 2023-07-18 华硕电脑股份有限公司 无线通信系统中处理多个装置到装置资源的方法和设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106550318A (zh) * 2015-09-21 2017-03-29 海能达通信股份有限公司 一种在直通模式下信道冲突的处理方法以及终端
WO2017075798A1 (en) * 2015-11-06 2017-05-11 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Multiple sidelink control transmissions during a sidelink control period
CN108123738A (zh) * 2016-11-27 2018-06-05 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于动态调度的ue、基站中的方法和设备
CN108811138A (zh) * 2017-05-05 2018-11-13 北京三星通信技术研究有限公司 传输控制信息的方法及设备
CN108988983A (zh) * 2017-06-01 2018-12-11 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
R1-1812307 "Physical layer procedure for NR sidelink";vivo;《3GPP tsg_ran\wg1_rl1》;20181102;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20200196293A1 (en) 2020-06-18
US11206662B2 (en) 2021-12-21
CN111327405A (zh) 2020-06-23
CN115765943A (zh) 2023-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111327405B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN108988983B (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN111884768B (zh) 一种用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN112751654B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN109525377B (zh) 一种被用于窄带通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN112040543A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN115987458A (zh) 一种用于无线通信的通信节点中的方法和装置
CN111918398A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2021031899A1 (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111224752B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN110572236A (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN112118081B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN110876127B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113079569A (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117596687A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN112751653B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN110784290B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111147216B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN112688762B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN112838914B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113099482B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114826493A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114765746A (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116170771A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN118101144A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant