CN111492695A - 用户设备及其无线通信方法 - Google Patents

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CN111492695A CN201880080726.7A CN201880080726A CN111492695A CN 111492695 A CN111492695 A CN 111492695A CN 201880080726 A CN201880080726 A CN 201880080726A CN 111492695 A CN111492695 A CN 111492695A
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Abstract

提供了用户设备及其无线通信方法。所述用户设备包括存储器以及与所述存储器耦合的处理器。所述处理器被配置为执行直接通过侧链接口到第二用户设备的无线通信,向所述第二用户设备发送包括至少一个参考信号的至少一个数据传输块,以及从所述第二用户设备接收功率设置指示。

Description

用户设备及其无线通信方法
背景技术
1.技术领域
本公开涉及通信系统领域,更具体地,涉及用户设备及其无线通信方法。
2.相关技术描述
根据第14版本的第3代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)开发的长期演进(Long Term Evolution,LTE)侧链技术,用户设备(User Equipment,UE)需要在LTE侧链上以最大允许功率传输,例如用于车辆对万物(Vehicle-to-Everything,V2X)通信(包括车辆对车辆(Vehicle-to-Vehicle,V2V),车辆对行人(Vehicle-to-Pedestrian,V2P)以及车辆对基础设施/网络(Vehicle-to-Infrastructure/Network,V2I/N)的PC5接口。UE以最大允许功率发送以实现最大信号覆盖和通信范围,而不考虑信道类型(例如控制信道或数据信道)、信号类型(例如同步信号或参考信号)、操作条件(例如网内覆盖或网外覆盖)以及通信类型(例如广播、组播或单播)。
然而,当所需的通信范围远远小于以最大允许功率发送的信号覆盖时,对于UE到UE直接通信,这种使用UE的总可用功率的方式是低效的。例如,目标接收UE接近或相邻于发送UE,发送UE在低速下或低数据率/调制和编码选择(Modulation and Coding Selection,MCS)等级下移动。此外,发送侧链信号和信道的功率水平大于所需的功率水平,还会增大对来自所需通信范围之外的其它UE的信号传输的干扰,因此限制了其他UE可利用资源的数量。
发明内容
本公开的一个目的是提出一种用户设备(UE)以及其无线通信方法,能够为发送UE通过侧链接口的直接无线通信控制和设置适当的功率设置指示。
在本公开的第一方面,一种用于无线通信的用户设备,包括存储器,以及与所述存储器耦合的处理器。所述处理器被配置为执行直接通过侧链接口到第二用户设备的无线通信,向所述第二用户设备发送包括至少一个参考信号的至少一个数据传输块,以及从所述第二用户设备接收功率设置指示。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,所述至少一个数据传输块包括物理侧链控制信道(PSCCH)、物理侧链共享信道(PSSCH)、物理侧链广播信道(PSBCH)、跟踪参考信号和侧链同步信号(SLSS)中的至少一个,其中所述至少一个参考信号是用于所述PSCCH、所述PSSCH、所述PSBCH、所述跟踪参考信号和所述SLSS中的至少一个的至少一个解调参考信号(DMRS)。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述处理器还被配置为接收网络控制的传输功率控制(TPC)命令,并使用所述网络控制的TPC命令内最大功率发送训练参考信号。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中用于PSCCH和PSSCH的所述功率设置指示分开地或连带地导出,以允许所述PSCCH和所述PSSCH具有不同的功率提升水平。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述处理器还被配置为从所述第二用户设备接收包括至少一个第二参考信号的至少一个第二数据传输块,根据所述至少一个第二参考信号导出第二功率设置指示;以及向所述用户设备发送所述第二功率设置指示。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述处理器还被配置为根据至少一个第二参考信号计算参考信号接收功率(RSRP)水平,以及根据所述参考信号接收功率水平导出所述第二功率设置指示。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述处理器还被配置为周期性地接收所述至少一个第二参考信号并向所述用户设备反馈所述第二功率设置指示。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,还包括至少一个反馈信道,其中所述处理器被配置为通过所述至少一个反馈信道向所述第二用户设备发送所述第二功率设置指示。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述至少一个反馈信道的数目为至少两个,按照载波音调间隔,所述至少两个反馈信道的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述至少一个反馈信道的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个物理资源块。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述至少一个反馈信道包括用于发送/接收切换的保护时段(GP)、用于接收自动增益控制(AGC)的正交频分复用(OFDM)符号以及包括DMRS资源元素(RE)和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,还包括至少一个侧链控制信息,其中所述处理器被配置为将所述第二功率设置指示编码到PSCCH内的所述至少一个侧链控制信息中。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述处理器被配置为在传输时间间隔(TTI)的起始处调度至少一个侧链控制信息,并在所述TTI的末尾处分配反馈区域。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述反馈区域包括用于发送/接收切换的符号的保护时段(GP)、RSRP水平的计算值、所述功率设置指示、用于接收AGC的OFDM符号,以及包括DMRS资源元素和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述处理器被配置为通过PSSCH中携带的上层媒体访问控制控制元素(MAC-CE)从所述第二用户设备接收所述功率设置指示。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述功率设置指示由一个比特来表示以提供两个功率设置指示值。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述功率设置指示由两个比特来表示以提供四个功率设置指示值。
根据结合本公开第一方面的一个实施例,其中所述功率设置指示由三个比特来表示以提供八个功率设置指示值。
在本公开的第二方面,一种用于无线通信的用户设备,包括存储器以及与所述存储器耦合的处理器,所述处理器被配置为执行直接通过侧链接口到第二用户设备的无线通信,从所述第二用户设备接收包括至少一个参考信号的至少一个数据传输块,根据所述至少一个参考信号计算参考信号接收功率水平,根据所述参考信号接收功率水平导出功率设置指示,向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中至少一个数据传输块包括物理侧链控制信道(PSCCH)、物理侧链共享信道(PSSCH)、物理侧链广播信道(PSBCH)、跟踪参考信号和侧链同步信号(SLSS)中的至少一个,其中所述至少一个参考信号是用于所述PSCCH、所述PSSCH、所述PSBCH、所述跟踪参考信号和所述SLSS中的至少一个的至少一个解调参考信号(DMRS)
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中用于PSCCH和PSSCH的所述功率设置指示分开地或连带地导出,以允许所述PSCCH和所述PSSCH具有不同的功率提升水平。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述处理器还被配置为向所述第二用户设备发送包括至少一个第二参考信号的至少一个第二数据传输块,以及从所述第二用户设备接收第二功率设置指示。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,还包括至少一个反馈信道,其中所述处理器被配置为通过所述至少一个反馈信道向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述至少一个反馈信道的数目为至少两个,按照载波音调间隔,所述至少两个反馈信道的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述至少一个反馈信道的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个物理资源块。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述至少一个反馈信道包括用于发送/接收切换的保护时段(GP)、用于接收自动增益控制(AGC)的正交频分复用(OFDM)符号以及包括DMRS资源元素(RE)和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,还包括至少一个侧链控制信息,其中所述处理器被配置为将所述功率设置指示编码到PSCCH内的所述至少一个侧链控制信息中。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述处理器被配置为在传输时间间隔(TTI)的起始处调度至少一个侧链控制信息,并在所述TTI的末尾处分配反馈区域。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述反馈区域包括用于发送/接收切换的符号的保护时段(GP)、RSRP水平的计算值、所述功率设置指示、用于接收AGC的OFDM符号,以及包括DMRS资源元素和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述处理器被配置为通过PSSCH中携带的上层媒体访问控制控制元素(MAC-CE)向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述功率设置指示由一个比特来表示以提供两个功率设置指示值。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述功率设置指示由两个比特来表示以提供四个功率设置指示值。
根据结合本公开第二方面的另一实施例,其中所述功率设置指示由三个比特来表示以提供八个功率设置指示值。
在本公开的第三方面,一种用户设备的无线通信的方法,包括执行直接通过侧链接口到第二用户设备的无线通信,向所述第二用户设备发送包括至少一个参考信号的至少一个数据传输块,从所述第二用户设备接收功率设置指示。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,其中所述至少一个数据传输块包括物理侧链控制信道(PSCCH)、物理侧链共享信道(PSSCH)、物理侧链广播信道(PSBCH)、跟踪参考信号和侧链同步信号(SLSS)中的至少一个,其中所述至少一个参考信号是用于所述PSCCH、所述PSSCH、所述PSBCH、所述跟踪参考信号和所述SLSS中的至少一个的至少一个解调参考信号(DMRS)。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,还包括接收网络控制的传输功率控制(TPC)命令,并使用所述网络控制的TPC命令内最大功率发送训练参考信号。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,还包括从所述第二用户设备接收包括至少一个第二参考信号的至少一个第二数据传输块,根据所述至少一个第二参考信号导出第二功率设置指示,以及向所述用户设备发送所述第二功率设置指示。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,还包括根据至少一个第二参考信号计算参考信号接收功率(RSRP)水平,以及根据所述参考信号接收功率水平导出所述第二功率设置指示。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,还包括周期性地接收所述至少一个第二参考信号并向所述用户设备反馈所述第二功率设置指示。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,还包括通过至少一个反馈信道向所述第二用户设备发送所述第二功率设置指示。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,其中所述至少一个反馈信道的数目为至少两个,按照载波音调间隔,所述至少两个反馈信道的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,其中所述至少一个反馈信道的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个物理资源块。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,其中所述至少一个反馈信道包括用于发送/接收切换的保护时段(GP)、用于接收自动增益控制(AGC)的正交频分复用(OFDM)符号以及包括DMRS资源元素(RE)和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,还包括将所述第二功率设置指示编码到PSCCH内的至少一个侧链控制信息中。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,其中所述处理器被配置为在传输时间间隔(TTI)的起始处调度至少一个侧链控制信息,并在所述TTI的末尾处分配反馈区域。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,其中所述反馈区域包括用于发送/接收切换的符号的保护时段(GP)、RSRP水平的计算值、所述功率设置指示、用于接收AGC的OFDM符号,以及包括DMRS资源元素和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,还包括通过PSSCH中携带的上层媒体访问控制控制元素(MAC-CE)从所述第二用户设备接收所述功率设置指示。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,其中所述功率设置指示由一个比特来表示以提供两个功率设置指示值。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,其中所述功率设置指示由两个比特来表示以提供四个功率设置指示值。
根据结合本公开第三方面的另一实施例,其中所述功率设置指示由三个比特来表示以提供八个功率设置指示值。
在本公开的第四方面,一种用户设备的无线通信的方法,包括执行直接通过侧链接口到第二用户设备的无线通信,从所述第二用户设备接收包括至少一个参考信号的至少一个数据传输块,根据所述至少一个参考信号计算参考信号接收功率水平,根据所述参考信号接收功率水平导出功率设置指示,向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,其中至少一个数据传输块包括物理侧链控制信道(PSCCH)、物理侧链共享信道(PSSCH)、物理侧链广播信道(PSBCH)、跟踪参考信号和侧链同步信号(SLSS)中的至少一个,其中所述至少一个参考信号是用于所述PSCCH、所述PSSCH、所述PSBCH、所述跟踪参考信号和所述SLSS中的至少一个的至少一个解调参考信号(DMRS)
根据结合本公开第四方面的另一实施例,还包括分开地或连带地导出用于PSCCH和PSSCH的所述功率设置指示,以允许所述PSCCH和所述PSSCH具有不同的功率提升水平。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,还包括向所述第二用户设备发送包括至少一个第二参考信号的至少一个第二数据传输块,以及从所述第二用户设备接收第二功率设置指示。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,还包括通过至少一个反馈信道向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,其中所述至少一个反馈信道的数目为至少两个,按照载波音调间隔,所述至少两个反馈信道的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,其中所述至少一个反馈信道的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个物理资源块。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,其中所述至少一个反馈信道包括用于发送/接收切换的保护时段(GP)、用于接收自动增益控制(AGC)的正交频分复用(OFDM)符号以及包括DMRS资源元素(RE)和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,还包括将所述功率设置指示编码到PSCCH内的至少一个侧链控制信息中。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,还包括在传输时间间隔(TTI)的起始处调度至少一个侧链控制信息,并在所述TTI的末尾处分配反馈区域。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,其中所述反馈区域包括用于发送/接收切换的符号的保护时段(GP)、RSRP水平的计算值、所述功率设置指示、用于接收AGC的OFDM符号,以及包括DMRS资源元素和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,还包括通过PSSCH中携带的上层媒体访问控制控制元素(MAC-CE)向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,其中所述功率设置指示由一个比特来表示以提供两个功率设置指示值。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,其中所述功率设置指示由两个比特来表示以提供四个功率设置指示值。
根据结合本公开第四方面的另一实施例,其中所述功率设置指示由三个比特来表示以提供八个功率设置指示值。
本公开的实施例中,用户设备及其无线通信方法能够控制和设置适当的功率设置指示,使得用户设备能够节省电池、长时间运行,和/或由于更少的干扰而具备良好的操作性能。
附图说明
为了更清楚地说明本公开或相关技术的实施例,对实施例中描述的以下附图进行简要介绍。显然,这些附图仅仅是本公开的一些实施例,本领域普通技术人员在无需付出的前提下可以根据这些附图获得其他附图。
图1是根据本公开的一个实施例的用于无线通信的用户设备的框图。
图2是根据本公开的一个实施例的车辆到万物(V2X)通信的场景。
图3是根据本公开的无线通信方法从发送信号的用户设备操作的角度的示意流程图。
图4是根据本公开的无线通信方法从接收信号的用户设备操作的角度的示意流程图。
图5是根据本公开的一个实施例的使用专用反馈信道的闭环显式功率控制/设置的框图。
图6是根据本公开的一个实施例的数据传输块的框图。
图7是根据本公开的一个实施例的反馈信道的框图。
图8是根据本公开的一个实施例的使用侧链控制信息中的接收端反馈的闭环显式功率控制/设置的框图。
图9是根据本公开的一个实施例的使用发送UE触发和分配的在传输时间间隔(Transmission Time Interval,TTI)末尾的反馈部分的闭环显式功率控制/设置的框图。
具体实施方式
参照附图,对本公开实施例的技术内容、结构特征、实现的目的和效果详细说明如下。具体地,本公开实施例中的术语仅用于描述特定实施例的目的,而不是限制本公开。
图1示出了,在一些实施例中,用于无线通信的用户设备(UE)100包括存储器102以及与存储器102耦合的处理器104。处理器104被配置为执行直接通过例如PC5接口的侧链接口到用户设备200的无线通信,向用户设备200发送包括至少一个参考信号(ReferenceSignal,RS)的至少一个数据传输块(Transport Block,TB),并从用户设备200接收,功率设置指示(Power Setting Indication,PSI),使得用户设备100能够节省电池、长时间运行和/或由于更少的干扰而具备良好的操作性能。用户设备100可以是用于发送信号的用户设备,用户设备200可以是用于接收信号的用户设备。在一些实施例中,用户设备100和用户设备200之间通过例如PC5接口的侧链接口的无线通信可以基于第4代长期演进(4thGeneration Long Term Evolution,4G-LTE)或第5代新无线电(5thGeneration NewRadio,5G-NR)无线接入技术。
图1进一步示出,在一些实施例中,用于无线通信的用户设备200包括存储器202与存储器202耦合的处理器204。处理器204被配置为执行直接通过例如PC5接口的侧链接口与用户设备100的无线通信,从用户设备100接收包括至少一个RS的至少一个数据TB,根据至少一个RS计算参考信号接收功率(RSRP)水平,根据RSRP水平导出功率设置指示,并向用户设备100发送功率设置指示,使得用户设备100能够节省电池、长时间运行和/或由于更少的干扰而具备良好的操作性能。
在一些实施例中,存储器102和202各自可以包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、存储卡、存储介质和/或其他存储设备。处理器104和204各自可以包括专用集成电路(Application-Specific IntegratedCircuit,ASIC)、其他芯片组、逻辑电路和/或数据处理设备。处理器104和204各自还可以包括基带电路来处理射频信号。当用软件实现实施例时,可以使用执行本文所描述功能的模块(例如,步骤、功能等)来实现本文所描述的技术。这些模块可以存储在存储器102和202中,并由处理器104和204执行。存储器102和202可以在处理器104和204内部实现,或者在处理器104和204外部实现,在这种情况下,存储器102和202可以通过本领域已知的各种方式可通信地耦合到处理器104和204。
在一些实施例中,至少一个数据TB包括物理侧链控制信道(Physical SidelinkControl Channel,PSCCH)、物理侧链共享信道(Physical Sidelink Shared Channel,PSSCH)、物理侧链广播信道(Physical Sidelink Broadcast Channel,PSBCH)、跟踪RS和侧链同步信号(Sidelink Synchronization Signal,SLSS)中的至少一个。至少一个RS是用于PSCCH、PSSCH、PSBCH、跟踪RS和SLSS中的至少一个的至少一个解调参考信号(DemodulationReference Signal,DMRS)。
在一些实施例中,功率设置指示由一个比特来表示以提供两个功率设置指示值。具体来说,0表示降低功率,1表示增加功率,其中降低或增加功率量的步长为1dB。在一些实施例中,功率设置指示由两个比特来表示以提供四个功率设置指示值。具体来说,00表示功率不变,01表示功率降低1dB,10表示功率增加1dB,11保留以备后用。在一些实施例中,功率设置指示由三个比特来表示以提供八个功率设置指示值。具体来说,000表示功率不变,001表示功率减小1dB,010表示功率减小2dB,011表示功率减小3dB,100保留以备后用,101表示功率增大1dB,110表示功率增大2dB,111表示功率增大3dB。
图1示出了,在一些实施例中,处理器104还被配置为从用户设备200接收网络控制的传输功率控制(Transmission Power Control,TPC)命令,并使用网络控制的TPC命令内最大功率发送训练RS,这样,即使用户设备200远离用户设备100也能够接收训练RS。在一些实施例中,至少一个RS包括N个连续RS,其中N是大于或等于1的整数,并且在用户设备200处计算并平均N个连续RS的RSRP水平。N的范围可以从大于或等于1到小于或等于10。在一些实施例中,用于PSCCH和PSSCH的功率设置指示分开地或连带地导出,以允许PSCCH和PSSCH具有不同的功率提升水平。例如,用户设备100的PSCCH的功率大于用户设备100的PSSCH的功率以保护控制信道。
在一些实施例中,处理器104还被配置为从用户设备200接收包括至少一个第二RS的至少一个第二数据TB,根据至少一个第二RS导出第二功率设置指示,并向用户设备200发送第二功率设置指示。处理器104还被配置为根据至少一个第二RS计算第二RSRP水平,并根据第二RSRP水平导出第二功率设置指示。处理器104被配置为周期性地接收至少一个第二RS并向用户设备200反馈第二功率设置指示。
图2示出了,在一些实施例中,用户设备100和用户设备200之间的通信涉及根据第三代合作项目(3GPP)下开发的LTE侧链技术和/或5G-NR无线接入技术的车辆对万物(V2X)通信,包括车辆对车辆(V2V),车辆对行人(V2P)以及车辆对基础设施/网络(V2I/N))。用户设备100和200通过例如PC5接口的侧链接口直接彼此通信。
图3从发送信号的用户设备100操作的角度示出了根据本公开提供的无线通信的方法300。方法300包括:在块302,执行直接通过例如PC5接口的侧链接口到用户设备200的无线通信,在块304,向用户设备200发送包括至少一个RS的至少一个数据TB,以及在块306,从用户设备200接收功率设置指示,使得用户设备100能够节省电池、长时间运行和/或由于更少的干扰而具备良好的操作性能。
图4从接收信号的用户设备200操作的角度示出了根据本公开提供的无线通信的方法400。方法400包括:在块402,执行直接通过例如PC5接口的侧链接口到用户设备100的无线通信,在块404,从用户设备100接收包括至少一个RS的至少一个数据TB,在块406,根据至少一个RS计算RSRP水平,在块408,根据RSRP水平导出功率设置指示,在块410,向用户设备100发送功率设置指示,使得用户设备100能够节省电池、长时间运行和/或由于更少的干扰而具备良好的操作性能。
图1以及图5至图7示出了,在一些实施例中,用户设备100还包括至少一个反馈信道106。处理器104被配置为通过诸如闭环显式功率控制/设置的至少一个反馈信道106向用户设备200发送第二功率设置指示。至少一个反馈信道106的数目为至少两个,按照载波音调间隔,至少两个反馈信道106的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。至少一个反馈信道106的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个物理资源块(Physical ResourceBlock,PRB)。至少一个反馈信道106包括用于发送/接收切换的保护时段(Guard Period,GP)、用于接收自动增益控制(Automatic Gain Control,AGC)的正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)符号以及包括DMRS资源元素(ResourceElement,RE)和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
图1以及图5至图7示出了,在一些实施例中,用户设备200还包括至少一个反馈信道206。处理器204被配置为通过诸如闭环显式功率控制/设置的至少一个反馈信道206向用户设备100发送功率设置指示。至少一个反馈信道206的数目是至少两个,按照载波音调间隔,至少两个反馈信道206的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。至少一个反馈信道206的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个PRB。至少一个反馈信道206包括用于发送/接收切换的GP、用于接收AGC的OFDM符号和包括DMRS RE和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
图1及图8示出了,在一些实施例中,用户设备100还包括至少一个侧链控制信息(Sidelink Control Information,SCI)。处理器104被配置为将第二功率设置指示编码到PSCCH内的至少一个SCI中。在一些实施例中,用户设备200还包括至少一个SCI。处理器204被配置为将功率设置指示编码到PSCCH内的至少一个SCI中。具体地说,功率设定指示(PSI)的参数是在PSCCH内传输的至少一个SCI的部分字段,其中,用于用户设备100的用户设备200的PSI反馈报告被编码到SCI中,该SCI作为到用户设备100的下一个数据TB传输调度分配的一部分。
图1及图9示出了,在一些实施例中,处理器104被配置为在传输时间间隔(TTI)的起始处调度至少一个SCI,并在TTI的末尾处分配反馈区域。处理器104被配置为通过PSSCH中携带的上层媒体访问控制控制元素(Medium Access Control Control Element,MAC-CE)从用户设备200接收功率设置指示。在一些实施例中,处理器204被配置为在TTI的起始处调度至少一个SCI,并在TTI的末尾处分配反馈区域。在一些实施例中,反馈区域由用户设备100分配,并在TTI的起始处在调度SCI中指示给用户设备200。反馈区域包括用于发送/接收切换的符号的保护时段(GP)、RSRP水平的计算值、功率设置指示、用于接收AGC的OFDM符号,以及包括DMRS资源元素和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。在一些实施例中,用户设备200接收到反馈区域分配的指示时,计算RSRP水平并准备要使用反馈区域反馈的PSI报告。用户设备100可以不在每个侧链TB传输中都分配反馈区域,一旦反馈区域被分配,反馈区域充当用户设备200反馈下一个PSI报告的触发。
本公开的实施例中,用户设备及其无线通信方法能够控制和设置适当的功率设置指示,使得用户设备能够节省电池、长时间运行和/或由于更少的干扰而具备良好的操作性能。
本领域普通技术人员理解,在本公开的实施例中描述和公开的每个单元、算法和步骤是使用电子硬件或用于计算机的软件和电子硬件的组合来实现的。功能是在硬件上运行还是在软件上运行,取决于技术方案的应用条件和设计要求。本领域普通技术人员可以使用不同的方式来实现每个具体应用的功能,而这种实现不应超出本公开的范围。
本领域普通技术人员理解,由于上述系统、装置和单元的工作过程根本上相同,因此可以参照上述实施例中的系统、装置和单元的工作过程。为了描述简单和简化,这些工作过程将不再细述。
本领域普通技术人员理解,由于上述系统、装置和单元的工作过程基本相同,因此可以参照上述实施例中的系统、装置和单元的工作过程。为了便于描述和简化,这些工作过程将不详细。
可以理解,本公开实施例中公开的系统、设备和方法可以通过其他方式实现。上述实施例仅是示例性的。单元的划分仅仅是基于逻辑功能,而在实现中还存在其他的划分。多个单元或组件可能组合或集成在另一个系统中。也可能某些特征会被省略或跳过。另一方面,所显示或讨论的相互耦合、直接耦合或通信耦合,可通过电气、机械或其他形式,或间接或通信地通过一些端口、设备或单元操作。
用于解释的作为分离组件的单元可以是或不是物理分离的。用于显示的单元可以是或不是物理单元,即可位于一个地方或分布在多个网络单元上。可根据实施例的目的使用部分或全部单元。
此外,每个实施例中的每个功能单元可以集成在一个处理器中,物理上独立,或者集成在具有两个或两个以上单元的一个处理器中。
如果作为软件功能单元实现并作为产品使用和销售,则可以将其存储在计算机中的可读存储介质中。基于这种理解,本公开提出的技术方案可以实质上或部分地以软件产品的形式实现。或者,有利于传统技术的技术方案的一部分可以以软件产品的形式实现。计算机中的软件产品存储在存储介质中,包括用于计算设备(例如个人计算机、服务器或网络设备)运行本公开实施例所公开的全部或部分步骤的多个命令。存储介质包括USB盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、软盘或其他能够存储程序代码的介质。
虽然已经结合被认为是最实际和优选的实施例对本公开进行了描述,但是可以理解,本公开不限于所公开的实施例,而是旨在涵盖在不脱离对所附权利要求的最广泛解释的范围的情况下所作出的各种设计。

Claims (65)

1.一种用于无线通信的用户设备,包括:
存储器;以及
与所述存储器耦合的处理器,被配置为:
执行直接通过侧链接口到第二用户设备的无线通信;
向所述第二用户设备发送包括至少一个参考信号的至少一个数据传输块;以及
从所述第二用户设备接收功率设置指示。
2.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述至少一个数据传输块包括物理侧链控制信道(PSCCH)、物理侧链共享信道(PSSCH)、物理侧链广播信道(PSBCH)、跟踪参考信号和侧链同步信号(SLSS)中的至少一个,其中所述至少一个参考信号是用于所述PSCCH、所述PSSCH、所述PSBCH、所述跟踪参考信号和所述SLSS中的至少一个的至少一个解调参考信号(DMRS)。
3.根据权利要求2所述的用户设备,其中所述处理器还被配置为接收网络控制的传输功率控制(TPC)命令,并使用所述网络控制的TPC命令内最大功率发送训练参考信号。
4.根据权利要求1所述的用户设备,其中用于PSCCH和PSSCH的所述功率设置指示分开地或连带地导出,以允许所述PSCCH和所述PSSCH具有不同的功率提升水平。
5.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述处理器还被配置为:
从所述第二用户设备接收包括至少一个第二参考信号的至少一个第二数据传输块;
根据所述至少一个第二参考信号导出第二功率设置指示;以及
向所述用户设备发送所述第二功率设置指示。
6.根据权利要求5所述的用户设备,其中所述处理器还被配置为:
根据所述至少一个第二参考信号计算参考信号接收功率(RSRP)水平;以及
根据所述参考信号接收功率水平导出所述第二功率设置指示。
7.根据权利要求5所述的用户设备,其中所述处理器还被配置为周期性地接收所述至少一个第二参考信号并向所述用户设备反馈所述第二功率设置指示。
8.根据权利要求5所述的用户设备,还包括至少一个反馈信道,其中所述处理器被配置为通过所述至少一个反馈信道向所述第二用户设备发送所述第二功率设置指示。
9.根据权利要求8所述的用户设备,其中所述至少一个反馈信道的数目为至少两个,按照载波音调间隔,所述至少两个反馈信道的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。
10.根据权利要求8所述的用户设备,其中所述至少一个反馈信道的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个物理资源块。
11.根据权利要求8所述的用户设备,其中所述至少一个反馈信道包括用于发送/接收切换的保护时段(GP)、用于接收自动增益控制(AGC)的正交频分复用(OFDM)符号以及包括DMRS资源元素(RE)和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
12.根据权利要求8所述的用户设备,还包括至少一个侧链控制信息,其中所述处理器被配置为将所述第二功率设置指示编码到PSCCH内的所述至少一个侧链控制信息中。
13.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述处理器被配置为在传输时间间隔(TTI)的起始处调度至少一个侧链控制信息,并在所述TTI的末尾处分配反馈区域。
14.根据权利要求13所述的用户设备,其中所述反馈区域包括用于发送/接收切换的符号的保护时段(GP)、RSRP水平的计算值、所述功率设置指示、用于接收AGC的OFDM符号,以及包括DMRS资源元素和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
15.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述处理器被配置为通过PSSCH中携带的上层媒体访问控制控制元素(MAC-CE)从所述第二用户设备接收所述功率设置指示。
16.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述功率设置指示由一个比特来表示以提供两个功率设置指示值。
17.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述功率设置指示由两个比特来表示以提供四个功率设置指示值。
18.根据权利要求1所述的用户设备,其中所述功率设置指示由三个比特来表示以提供八个功率设置指示值。
19.一种用于无线通信的用户设备,包括:
存储器;以及
与所述存储器耦合的处理器,被配置为:
执行直接通过侧链接口到第二用户设备的无线通信;
从所述第二用户设备接收包括至少一个参考信号的至少一个数据传输块;
根据所述至少一个参考信号计算参考信号接收功率水平;
根据所述参考信号接收功率水平导出功率设置指示;以及
向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
20.根据权利要求19所述的用户设备,其中至少一个数据传输块包括物理侧链控制信道(PSCCH)、物理侧链共享信道(PSSCH)、物理侧链广播信道(PSBCH)、跟踪参考信号和侧链同步信号(SLSS)中的至少一个,其中所述至少一个参考信号是用于所述PSCCH、所述PSSCH、所述PSBCH、所述跟踪参考信号和所述SLSS中的至少一个的至少一个解调参考信号(DMRS)。
21.根据权利要求19所述的用户设备,其中用于PSCCH和PSSCH的所述功率设置指示分开地或连带地导出,以允许所述PSCCH和所述PSSCH具有不同的功率提升水平。
22.根据权利要求19所述的用户设备,其中所述处理器还被配置为:
向所述第二用户设备发送包括至少一个第二参考信号的至少一个第二数据传输块;以及
从所述第二用户设备接收第二功率设置指示。
23.根据权利要求19所述的用户设备,还包括至少一个反馈信道,其中所述处理器被配置为通过所述至少一个反馈信道向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
24.根据权利要求23所述的用户设备,其中所述至少一个反馈信道的数目为至少两个,按照载波音调间隔,所述至少两个反馈信道的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。
25.根据权利要求23所述的用户设备,其中所述至少一个反馈信道的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个物理资源块。
26.根据权利要求23所述的用户设备,其中所述至少一个反馈信道包括用于发送/接收切换的保护时段(GP)、用于接收自动增益控制(AGC)的正交频分复用(OFDM)符号以及包括DMRS资源元素(RE)和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
27.根据权利要求19所述的用户设备,还包括至少一个侧链控制信息,其中所述处理器被配置为将所述功率设置指示编码到PSCCH内的所述至少一个侧链控制信息中。
28.根据权利要求19所述的用户设备,其中所述处理器被配置为在传输时间间隔(TTI)的起始处调度至少一个侧链控制信息,并在所述TTI的末尾处分配反馈区域。
29.根据权利要求28所述的用户设备,其中所述反馈区域包括用于发送/接收切换的符号的保护时段(GP)、RSRP水平的计算值、所述功率设置指示、用于接收AGC的OFDM符号,以及包括DMRS资源元素和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
30.根据权利要求19所述的用户设备,其中所述处理器被配置为通过PSSCH中携带的上层媒体访问控制控制元素(MAC-CE)向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
31.根据权利要求19所述的用户设备,其中所述功率设置指示由一个比特来表示以提供两个功率设置指示值。
32.根据权利要求19所述的用户设备,其中所述功率设置指示由两个比特来表示以提供四个功率设置指示值。
33.根据权利要求19所述的用户设备,其中所述功率设置指示由三个比特来表示以提供八个功率设置指示值。
34.一种用户设备的无线通信的方法,包括:
执行直接通过侧链接口到第二用户设备的无线通信;
向所述第二用户设备发送包括至少一个参考信号的至少一个数据传输块;以及
从所述第二用户设备接收功率设置指示。
35.根据权利要求34所述的方法,其中所述至少一个数据传输块包括物理侧链控制信道(PSCCH)、物理侧链共享信道(PSSCH)、物理侧链广播信道(PSBCH)、跟踪参考信号和侧链同步信号(SLSS)中的至少一个,其中所述至少一个参考信号是用于所述PSCCH、所述PSSCH、所述PSBCH、所述跟踪参考信号和所述SLSS中的至少一个的至少一个解调参考信号(DMRS)。
36.根据权利要求35所述的方法,还包括接收网络控制的传输功率控制(TPC)命令,并使用所述网络控制的TPC命令内最大功率发送训练参考信号。
37.根据权利要求34所述的方法,还包括:
从所述第二用户设备接收包括至少一个第二参考信号的至少一个第二数据传输块;
根据所述至少一个第二参考信号导出第二功率设置指示;以及
向所述用户设备发送所述第二功率设置指示。
38.根据权利要求37所述的方法,还包括:
根据所述至少一个第二参考信号计算参考信号接收功率(RSRP)水平;以及
根据所述参考信号接收功率水平导出所述第二功率设置指示。
39.根据权利要求37所述的方法,还包括周期性地接收所述至少一个第二参考信号并向所述用户设备反馈所述第二功率设置指示。
40.根据权利要求37所述的方法,还包括通过至少一个反馈信道向所述第二用户设备发送所述第二功率设置指示。
41.根据权利要求40所述的方法,其中所述至少一个反馈信道的数目为至少两个,按照载波音调间隔,所述至少两个反馈信道的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。
42.根据权利要求40所述的方法,其中所述至少一个反馈信道的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个物理资源块。
43.根据权利要求40所述的方法,其中所述至少一个反馈信道包括用于发送/接收切换的保护时段(GP)、用于接收自动增益控制(AGC)的正交频分复用(OFDM)符号以及包括DMRS资源元素(RE)和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
44.根据权利要求40所述的方法,还包括将所述第二功率设置指示编码到PSCCH内的至少一个侧链控制信息中。
45.根据权利要求34所述的方法,其中所述处理器被配置为在传输时间间隔(TTI)的起始处调度至少一个侧链控制信息,并在所述TTI的末尾处分配反馈区域。
46.根据权利要求45所述的方法,其中所述反馈区域包括用于发送/接收切换的符号的保护时段(GP)、RSRP水平的计算值、所述功率设置指示、用于接收AGC的OFDM符号,以及包括DMRS资源元素和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
47.根据权利要求34所述的方法,还包括通过PSSCH中携带的上层媒体访问控制控制元素(MAC-CE)从所述第二用户设备接收所述功率设置指示。
48.根据权利要求34所述的方法,其中所述功率设置指示由一个比特来表示以提供两个功率设置指示值。
49.根据权利要求34所述的方法,其中所述功率设置指示由两个比特来表示以提供四个功率设置指示值。
50.根据权利要求34所述的方法,其中所述功率设置指示由三个比特来表示以提供八个功率设置指示值。
51.一种用户设备的无线通信的方法,包括:
执行直接通过侧链接口到第二用户设备的无线通信;
从所述第二用户设备接收包括至少一个参考信号的至少一个数据传输块;
根据所述至少一个参考信号计算参考信号接收功率水平;
根据所述参考信号接收功率水平导出功率设置指示;以及
向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
52.根据权利要求51所述的方法,其中至少一个数据传输块包括物理侧链控制信道(PSCCH)、物理侧链共享信道(PSSCH)、物理侧链广播信道(PSBCH)、跟踪参考信号和侧链同步信号(SLSS)中的至少一个,其中所述至少一个参考信号是用于所述PSCCH、所述PSSCH、所述PSBCH、所述跟踪参考信号和所述SLSS中的至少一个的至少一个解调参考信号(DMRS)。
53.根据权利要求51所述的方法,还包括分开地或连带地导出用于PSCCH和PSSCH的所述功率设置指示,以允许所述PSCCH和所述PSSCH具有不同的功率提升水平。
54.根据权利要求51所述的方法,还包括:
向所述第二用户设备发送包括至少一个第二参考信号的至少一个第二数据传输块;以及
从所述第二用户设备接收第二功率设置指示。
55.根据权利要求51所述的方法,还包括通过至少一个反馈信道向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
56.根据权利要求55所述的方法,其中所述至少一个反馈信道的数目为至少两个,按照载波音调间隔,所述至少两个反馈信道的周期性为每5ms、10ms、20ms、50ms或100ms。
57.根据权利要求55所述的方法,其中所述至少一个反馈信道的大小是时域中的一个时隙和频域中的至少一个物理资源块。
58.根据权利要求55所述的方法,其中所述至少一个反馈信道包括用于发送/接收切换的保护时段(GP)、用于接收自动增益控制(AGC)的正交频分复用(OFDM)符号以及包括DMRS资源元素(RE)和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
59.根据权利要求51所述的方法,还包括将所述功率设置指示编码到PSCCH内的至少一个侧链控制信息中。
60.根据权利要求51所述的方法,还包括在传输时间间隔(TTI)的起始处调度至少一个侧链控制信息,并在所述TTI的末尾处分配反馈区域。
61.根据权利要求60所述的方法,其中所述反馈区域包括用于发送/接收切换的符号的保护时段(GP)、RSRP水平的计算值、所述功率设置指示、用于接收AGC的OFDM符号,以及包括DMRS资源元素和信息资源元素中的至少一个的反馈数据区域。
62.根据权利要求51所述的方法,还包括通过PSSCH中携带的上层媒体访问控制控制元素(MAC-CE)向所述第二用户设备发送所述功率设置指示。
63.根据权利要求51所述的方法,其中所述功率设置指示由一个比特来表示以提供两个功率设置指示值。
64.根据权利要求51所述的方法,其中所述功率设置指示由两个比特来表示以提供四个功率设置指示值。
65.根据权利要求51所述的方法,其中所述功率设置指示由三个比特来表示以提供八个功率设置指示值。
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