CN112492681B - 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

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Abstract

本申请公开了一种用于无线通信的节点中的方法和装置。节点接收第一信令;在第一时频资源集合中发送第一信号;在第二时频资源集合中发送第二信号;所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中之一,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。本申请保证反馈正确接收。

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)。在3GPP RAN#83次全会上决定对NR V2X启动WI(Work 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)。另外,3GPP同意了用户设备(UE,User Equipment)可以将伴随链路(Sidelink)的HARQ反馈报告给基站。用户设备向基站报告伴随链路(Sidelink)的HARQ反馈设计需要解决方案。
针对NR V2X中的伴随链路的HARQ反馈报告的设计的问题,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,本申请的第一节点设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点设备中,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节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
在第一时频资源集合中发送第一信号;
在第二时频资源集合中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,根据所述第一定时调整量来调整所述第二信号所占用的发送时隙,避免了由于伴随链路和上下行链路之间的定时偏差所造成的用户设备与基站设备之间对于伴随链路的HARQ报告的定时模糊,从而保证了伴随链路HARQ报告的正确接收。
作为一个实施例,用户设备根据所述第一定时调整量自行调整所述第二信号所占用的发送时隙,并且用户设备按照隐式的关系确定伴随链路HARQ报告的发送时刻,避免引入显式信令来解决伴随链路HARQ报告的定时模糊问题,降低了头开销。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,还包括:
发送第二信令;
接收第三信令;
其中,所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一;所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收;所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同;所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
作为一个实施例,在确定所述X个备选时间长度的时候考虑上行传输和伴随链路之间的数理结构(Numerology)或者子载波间隔(SCS,Subcarrier Spacing)的区别以及伴随链路和上行链路定时的差异,从而通过隐式的方式实现了对伴随链路的HARQ报告的定时调整,解决了由于不同的数理结构(Numerology)或者子载波间隔(SCS,SubcarrierSpacing)造成了伴随链路的HARQ报告的定时模糊的问题。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度,所述第一时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙中一个时隙的时间长度等于第三时间长度,所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,还包括:
接收第一信息;
其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令被用于确定第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令被用于确定第二延时,所述参考时频资源集合在时域的起始时刻等于第二时隙的起始时刻,所述第二时隙的起始时刻不早于参考时刻;对于所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第二时隙是起始时刻和所述参考时刻之间的时间间隔长度不小于所述第二延时的最早的时隙;所述参考时刻是所述第一信令的接收结束时刻、所述第一信号的发送结束时刻、所述第三信令的接收结束时刻中之一。
作为一个实施例,通过定义所述第二时频资源集合在时域和所述参考时刻之间的延时(即所述第二延时),降低了指示伴随链路HARQ的报告的定时的信令的开销。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
在第二时频资源集合中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于指示参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,还包括:
发送第一信息;
其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令被用于指示第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;
第一发射机,在第一时频资源集合中发送第一信号;
第二发射机,在第二时频资源集合中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第三发射机,发送第一信令;
第二接收机,在第二时频资源集合中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于指示参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-.采用本申请中的方法,避免了由于伴随链路和上下行链路之间的定时偏差所造成的用户设备与基站设备之间对于伴随链路的HARQ报告的定时模糊,从而保证了伴随链路HARQ报告的正确接收。
-.采用本申请中的方法,用户设备根据TA调整伴随链路HARQ报告的发送时隙,避免引入显式信令来解决伴随链路HARQ报告的定时模糊问题,降低了头开销。
-.采用本申请中的方法,通过隐式的方式实现了对伴随链路的HARQ报告的定时调整,解决了由于不同的数理结构(Numerology)或者子载波间隔(SCS,Subcarrier Spacing)造成了伴随链路的HARQ报告的定时模糊的问题。
-.采用本申请中的方法,通过定义伴随链路HARQ的报告和PSSCH或者PSFCH之间的相对延时,降低了指示伴随链路HARQ的报告的定时的信令的开销。
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第一信令,第一信号,和第二信号的流程图;
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节点设备和第二节点设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备和另一个用户设备的示意图;
图6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7示出了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一定时提前量和第一时间长度之间的关系的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一信号,第二信令和第三信令之间的关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的X个备选时间长度的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一时间长度的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第一时隙的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第二时隙的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的第二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第一信令,第一信号和第二信号的流程图,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,本申请中的第一节点设备在步骤101中接收第一信令;在步骤102中在第一时频资源集合中发送第一信号;在步骤103中在第二时频资源集合中发送第二信号;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令携带DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令携带SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令是PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,所述第一信令是PSCCH(Physical Sidelink Control Channel,物理伴随链路控制信道)。
作为一个实施例,所述第一信令是用户特定的(UE-Specific)。
作为一个实施例,所述第一信令是小区特定的(Cell-Specific)。
作为一个实施例,所述第一信令是通过用户特定的(UE-Specific)RNTI(RadioNetwork Temporary Identity,无线网络临时标识)加扰的PDCCH(Physical DownlinkControl Channel,物理下行控制信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信令是通过SL-SPS-V-RNTI加扰的PDCCH(PhysicalDownlink Control Channel,物理下行控制信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信令是通过SL-V-RNTI加扰的PDCCH(PhysicalDownlink Control Channel,物理下行控制信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过PC5接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过Uu接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过伴随链路(Sidelink)传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过基带(Baseband)信号携带。
作为一个实施例,所述第一信令通过射频(RF,Radio Frequency)信号携带。
作为一个实施例,所述第一信令是RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是更高层信令。
作为一个实施例,所述第一信令所采用的DCI格式(Format)是格式3。
作为一个实施例,所述第一信令被用于配置伴随链路(Sidelink)的传输。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于直接指示所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于间接指示所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于显式地指示所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于隐式地指示所述第一时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合所包括的时域资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合所包括的频域资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合所包括的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”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所述第一时频资源集合所包括的频域资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一时频资源集合所包括的时域资源的起始时刻到所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度是预定义的。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一时频资源集合所包括的时域资源的起始时刻到所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度是固定的。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合所包括的时域资源的起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定参考时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被本申请中的第一节点设备用于确定所述参考时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定参考时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于直接指示所述参考时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定参考时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于间接指示所述参考时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定参考时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于显式地指示所述参考时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定参考时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于隐式地指示所述参考时频资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定参考时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于确定所述参考时频资源集合所包括的时域资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定参考时频资源集合”包括以下含义:所述第一信令被用于确定所述参考时频资源集合所包括的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域占用连续的频域资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域占用离散的频域资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域占用连续的时域资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域占用离散的时域资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合包括正整数个RE(Resource Element,资源单元)。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域包括AGC(Automatic GainControl,自动增益控制)所需要的时域资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域包括收发转换的空隙(Gap)所需要的时域资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域包括频率转换(Re-tune)的空隙(Gap)所需要的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信号占用所述第一时频资源集合中的全部时频资源。
作为一个实施例,所述第一信号占用所述第一时频资源集合中的部分时频资源。
作为一个实施例,所述第一信号是基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号是射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过PC5接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过Uu接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号通过伴随链路(Sidelink)传输。
作为一个实施例,所述第一信号被用于携带伴随链路的传输块(TB,TransportBlock)。
作为一个实施例,所述第一信号是通过SL-SCH(Sidelink Shared Channel,伴随链路共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信号是通过PSSCH(Physical Sidelink SharedChannel,物理伴随链路共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信号是通过PUSCH(Physical Uplink SharedChannel,物理上行链路共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信号是通过PSCCH(Physical Sidelink ControlChannel,物理伴随链路控制信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信号携带SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信号是广播的(Broadcast)。
作为一个实施例,所述第一信号是单播的(Unicast)。
作为一个实施例,所述第一信号是组播的(Groupcast)
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)的全部或部分被用于生成所述第一信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(RateMatching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),天线端口映射(Antenna Port Mapping),映射到虚拟资源块(Mapping to Virtual ResourceBlocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from Virtual to PhysicalResource Blocks),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)得到所述第一信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(RateMatching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),天线端口映射(Antenna Port Mapping),映射到虚拟资源块(Mapping to Virtual ResourceBlocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from Virtual to PhysicalResource Blocks),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation)得到所述第一信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),编码块分段和编码块CRC附着(Code BlockSegmentation and Code Block CRC attachment),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),编码块串联(Code Block Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),天线端口映射(Antenna Port Mapping),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)得到所述第一信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),编码块分段和编码块CRC附着(Code BlockSegmentation and Code Block CRC attachment),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),编码块串联(Code Block Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),天线端口映射(Antenna Port Mapping),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)得到所述第一信号。
作为一个实施例,一个SCI的负载(payload)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),映射到物理资源(Mapping to PhysicalResources),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation and Upconversion)得到所述第一信号。
作为一个实施例,一个SCI的负载(payload)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),映射到物理资源(Mapping to PhysicalResources),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation)得到所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在频域占用连续的频域资源。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在频域占用离散的频域资源。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在时域占用连续的时域资源。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在时域占用离散的时域资源。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合包括正整数个RE(Resource Element,资源单元)。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在时域包括AGC(Automatic GainControl,自动增益控制)所需要的时域资源。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在时域包括收发转换的空隙(Gap)所需要的时域资源。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在时域包括频率转换(Re-tune)的空隙(Gap)所需要的时域资源。
作为一个实施例,所述第二信号占用所述第二时频资源集合中的全部时频资源。
作为一个实施例,所述第二信号占用所述第二时频资源集合中的部分时频资源。
作为一个实施例,所述第二信号是基带信号。
作为一个实施例,所述第二信号是射频信号。
作为一个实施例,所述第二信号通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过PC5接口传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过Uu接口传输。
作为一个实施例,所述第二信号通过上行链路(Uplink)传输。
作为一个实施例,所述第二信号是通过PUCCH(Physical Uplink ControlChannel,物理上行链路控制信道)传输。
作为一个实施例,所述第二信号是通过PUSCH(Physical Uplink SharedChannel,物理上行链路共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第二信号是通过UL-SCH(Uplink Shared Channel,上行共享信道)传输。
作为一个实施例,一个特征序列的全部或部分被用于生成所述第二信号。
作为一个实施例,所述第二信号携带UCI(Uplink Control Information,上行控制信息)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信号携带HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)反馈(Feedback)。
作为一个实施例,所述第二信号携带伴随链路(Sidelink)的HARQ反馈(Feedback)。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)的全部或部分被用于生成所述第二信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(RateMatching),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 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(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation andUpconversion)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(RateMatching),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 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)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(RateMatching),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 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(OFDM Baseband Signal Generation)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(RateMatching),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 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)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),编码块分段和编码块CRC附着(Code BlockSegmentation and Code Block CRC attachment),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),编码块串联(Code Block Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mappingto Virtual Resource Blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from Virtualto Physical Resource Blocks),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband SignalGeneration),调制上变频(Modulation and Upconversion)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),编码块分段和编码块CRC附着(Code BlockSegmentation and Code Block CRC attachment),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),编码块串联(Code Block Concatenation),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(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation andUpconversion)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),编码块分段和编码块CRC附着(Code BlockSegmentation and Code Block CRC attachment),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),编码块串联(Code Block Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),预编码(Precoding),映射到虚拟资源块(Mappingto Virtual Resource Blocks),从虚拟资源块映射到物理资源块(Mapping from Virtualto Physical Resource Blocks),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband SignalGeneration)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个传输块(TB,Transport Block)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),编码块分段和编码块CRC附着(Code BlockSegmentation and Code Block CRC attachment),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),编码块串联(Code Block Concatenation),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(OFDM Baseband Signal Generation)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个UCI的负载(payload)中的全部比特或部分比特依次经过序列生成(Sequence Generation),映射到物理资源(Mapping to Physical Resources),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation andUpconversion)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个UCI的负载(payload)中的全部比特或部分比特依次经过序列生成(Sequence Generation),映射到物理资源(Mapping to Physical Resources),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个UCI的负载(payload)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),分块扩频(Block-wise Spreading),映射到物理资源(Mapping to Physical Resources),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband SignalGeneration),调制上变频(Modulation and Upconversion)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个UCI的负载(payload)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),分块扩频(Block-wise Spreading),变换预编码(Transform Precoding),映射到物理资源(Mapping to Physical Resources),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation),调制上变频(Modulation andUpconversion)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个UCI的负载(payload)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),分块扩频(Block-wise Spreading),映射到物理资源(Mapping to Physical Resources),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband SignalGeneration)得到所述第二信号。
作为一个实施例,一个UCI的负载(payload)中的全部比特或部分比特依次经过经过CRC计算(CRC Calculation),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),加扰(Scrambling),调制(Modulation),分块扩频(Block-wise Spreading),变换预编码(Transform Precoding),映射到物理资源(Mapping to Physical Resources),OFDM基带信号生成(OFDM Baseband Signal Generation)得到所述第二信号。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在频域占用连续的频域资源。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在频域占用离散的频域资源。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在时域占用连续的时域资源。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在时域占用离散的时域资源。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合包括正整数个RE(Resource Element,资源单元)。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在时域包括AGC(Automatic GainControl,自动增益控制)所需要的时域资源。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在时域包括收发转换的空隙(Gap)所需要的时域资源。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在时域包括频率转换(Re-tune)的空隙(Gap)所需要的时域资源。
作为一个实施例,所述第一定时提前量是TA(Timing Advance,定时提前)。
作为一个实施例,所述第一定时提前量是在本申请中的所述第一节点设备在发送所述第一信号时的发送上行传输的TA(Timing Advance,定时提前)。
作为一个实施例,所述第一定时提前量被用于确定所述第二信号的发送定时相对于所述第一信令的接收定时的定时提前量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点设备假定在发送所述第一信号和发送所述第二信号之间的时间间隔内所述第一定时提前量保持不变。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点设备假定在发送所述第一信号和发送所述第二信号之间的时间间隔内在满足定时误差的范围内所述第一定时提前量保持不变。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点设备假定在发送所述第一信号时的上行传输的TA和发送所述第二信号时的上行传输的TA相等。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点设备不会期望在发送所述第一信号和发送所述第二信号之间的时间间隔内在满足定时误差的范围内所述第一定时提前量发生变化。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点设备不会期望在发送所述第一信号时的上行传输的TA和发送所述第二信号时的上行传输的TA不相等。
作为一个实施例,所述第一定时提前量属于高层信息。
作为一个实施例,所述第一定时提前量属于MAC层信息中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一定时提前量属于一个MAC头(Header)中一个域的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一定时提前量属于一个MAC子头(subHeader)中一个域的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一定时提前量属于一个MAC CE(Control Element,控制单元)中一个域的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一定时提前量属于一个MAC负载(Payload)中一个域的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一定时提前量是非负的实数。
作为一个实施例,所述第一定时提前量的单位都是微秒。
作为一个实施例,所述第一定时提前量的单位都是秒。
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于所述第一节点设备晚于所述第一信号发送信号的起始时刻相对于一个下行时隙(Slot)边界的时间提前量。
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于非负整数个Tc,其中Tc=1/(480000*4096)秒。
作为一个实施例,所述第一信令的接收定时是下行的接收定时。
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于所述第二信号时的发送定时提前(Timing Advance)。
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于等于第一定时提前子量和第二定时提前子量的和,所述第一定时提前子量等于本申请中的所述第一节点设备和所述第一信令的发送者之间的RTT(Round Trip Time,来回路径时间),所述第二定时提前子量是可配置的。
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于等于第一定时提前子量和第二定时提前子量的和,所述第一定时提前子量等于本申请中的所述第一节点设备和所述第一信令的发送者之间的RTT(Round Trip Time,来回路径时间),所述第二定时提前子量是和所述第二信号所占用的频域资源所属的频域范围(Frequency Range)有关的。
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于等于第一定时提前子量和第二定时提前子量的和,所述第一定时提前子量等于本申请中的所述第一节点设备和所述第一信令的发送者之间的RTT(Round Trip Time,来回路径时间),所述第二定时提前子量是和所述第二信号所占用的频域资源所属的频域范围(Frequency Range)以及所采用的双工模式有关的。
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于本申请中的所述第一节点设备和所述第一信令的发送者之间的RTT(Round Trip Time,来回路径时间)。
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于本申请中的所述第一节点设备在发送所述第一信号时的TTA
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于本申请中的所述第一节点设备在发送所述第一信号时的(NTA+NTA,offset)Tc
作为一个实施例,所述第一定时提前量等于本申请中的所述第一节点设备在发送所述第一信号时的NTATc
作为一个实施例,上述句子“第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量”以下含义:所述第一定时提前量等于上行定时相对于下行定时的定时提前量。
作为一个实施例,上述句子“第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量”以下含义:所述第一定时提前量属于上行定时相对于下行定时的定时提前量的一部分。
作为一个实施例,上述句子“第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量”以下含义:所述第一定时提前量被用于计算得到上行定时相对于下行定时的定时提前量。
作为一个实施例,上述句子“第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量”以下含义:所述第一定时提前量被用于确定第一上行无线帧的发送起始时刻相对于所述第一上行无线帧所对应的下行无线帧接收起始时刻的时间提前量,所述第一上行无线帧是本申请中的所述第一节点设备在发送所述第一无线信号时的一个上行无线帧(Frame)。
作为一个实施例,上述句子“第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量”以下含义:所述第一定时提前量被用于确定第一上行无线帧的发送起始时刻相对于所述第一上行无线帧所对应的下行无线帧接收起始时刻的时间提前量,所述第一上行无线帧是一个上行帧(Frame)。
作为一个实施例,上述句子“第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量”以下含义:所述第一定时提前量被用于确定上行发送定时相对于下行接收定时的定时提前量。
作为一个实施例,上述句子“第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量”以下含义:所述第一定时提前量被用于确定本申请中的所述第一节点设备的上行TA。
作为一个实施例,上述句子“第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量”以下含义:所述第一定时提前量被用于确定具有相同的帧索引的上行帧(Uplink Frame)和下行帧(Downlink Frame)之间的定时差别。
作为一个实施例,上述句子“第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量”以下含义:所述第一定时提前量被用于确定具有相同的帧索引的上行帧(Uplink Frame)和下行帧(Downlink Frame)之间在时域的边界距离。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域所属的载波(Carrier)和所述第二时频资源集合在频域所属的载波(Carrier)不相同。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域所属的载波(Carrier)和所述第二时频资源集合在频域所属的载波(Carrier)相同。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域所占用的频域资源属于授权频谱(Licensed Spectrum),所述第二时频资源集合在频域所占用的频域资源属于非授权频谱(Unlicensed Spectrum)。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域所占用的频域资源属于授权频谱(Licensed Spectrum),所述第二时频资源集合在频域所占用的频域资源属于ITS(Intelligent Transport System,智能交通系统)专用频谱。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域所占用的频域资源属于授权频谱(Licensed Spectrum),所述第二时频资源集合在频域所占用的频域资源属于授权频谱(Licensed Spectrum)。
作为一个实施例,所述第二信号被用于指示所述第一信号是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信号被用于指示伴随链路(Sidelink)的信道状态信息(CSI,Channel Status Information)。
作为一个实施例,所述第二信号被用于指示伴随链路(Sidelink)的HARQ-ACK和信道状态信息(CSI,Channel Status Information)。
作为一个实施例,所述第二信号被用于指示伴随链路(Sidelink)的PHR(PowerHeadroom Report,功率余量报告)。
作为一个实施例,所述第二信号被用于指示伴随链路(Sidelink)的SR(Scheduling Request,调度请求)。
作为一个实施例,所述第二信号被用于指示伴随链路(Sidelink)的BSR(BufferStatus Report,缓存状态报告)。
作为一个实施例,所述第一时间长度大于或者等于0。
作为一个实施例,所述X等于2。
作为一个实施例,所述X等于3。
作为一个实施例,所述X等于2或者所述X等于3。
作为一个实施例,所述X大于3。
作为一个实施例,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度等于0。
作为一个实施例,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度不小于0。
作为一个实施例,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度等于1个时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距(SCS,Subcarrier Spacing),所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度等于1个时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度等于2个时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,所述X个备选时间长度中的任意两个备选时间长度不相等。
作为一个实施例,对于给定的子载波间距,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第二信号所采用的子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的OFDM符号(Symbol)的时间长度。
作为一个实施例,对于给定的子载波间距,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的OFDM符号(Symbol)的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第二信号所采用的子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的OFDM符号(Symbol)的时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第一定时提前量被本申请中的所述第一节点设备用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第一定时提前量根据映射关系被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第一定时提前量根据运算关系被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第一定时提前量根据函数关系被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中直接确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中间接确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一信号的目标接收者和所述第二信号的目标接收者不相同。
作为一个实施例,所述第二信号的目标接收者是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一信号的目标接收者是本申请中的所述第二节点之外的一个节点。
作为一个实施例,所述第二信号的目标接收者是本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信号的接收者。
作为一个实施例,所述第一信号的目标接收者是本申请中的所述第一节点所期望的所述第一信号的接收者。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点设备所期望的所述第一信号的接收者和本申请中的所述第一节点设备所期望的第二信号的接收者相同。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点设备所期望的所述第一信号的接收者是用户设备,本申请中的所述第一节点设备所期望的第二信号的接收者是基站设备。
作为一个实施例,所述第一信号的扰码序列和所述第二信号的扰码序列不相同。
作为一个实施例,所述第一信号所携带目标接收者的特征标识和所述第二信号所携带的目标接收者的特征标识不相同。
作为一个实施例,所述第一接收机接收第二信息,其中,所述第二信息被用于确定所述第三信令的接收起始时刻和所述第一时频资源集合在时域的结束时刻之间的时间间隔的时间长度。
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 Evolut ion 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 Mult imedia 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gNB201对应本申请中的所述第二节点设备。
作为一个实施例,所述gNB201支持车联网。
作为一个实施例,所述gNB201支持V2X业务。
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350和控制平面300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节点设备(UE,gNB或V2X中的车载设备或车载通信模块)和第二节点设备(gNB,UE或V2X中的车载设备或车载通信模块),或者两个UE之间的控制平面300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在第一节点设备与第二节点设备之间的链路。L2层305包括MAC(Medium AccessControl,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,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,这些子层终止于第二节点设备处。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还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二节点设备之间的对第一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提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二节点设备与第一节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一节点设备和第二节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354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。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一节点设备可具有在L2层355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。
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节点设备。
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或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述PHY301或者PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的一个第一节点设备和第二节点设备的示意图,如附图4所示。
在第一节点设备(450)中包括控制器/处理器490,数据源/缓存器480,接收处理器452,发射器/接收器456和发射处理器455,发射器/接收器456包括天线460。数据源/缓存器480提供上层包到控制器/处理器490,控制器/处理器490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,来实施用于用户平面和控制平面的L2层及以上层协议,上层包中可以包括数据或者控制信息,例如DL-SCH或UL-SCH或SL-SCH。发射处理器455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452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456用于将发射处理器455提供的基带信号转换成射频信号并经由天线460发射出去,接收器456用于通过天线460接收的射频信号转换成基带信号提供给接收处理器452。
在第二节点设备(410)中可以包括控制器/处理器440,数据源/缓存器430,接收处理器412,发射器/接收器416和发射处理器415,发射器/接收器416包括天线420。数据源/缓存器430提供上层包到达控制器/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,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议。上层包中可以包括数据或者控制信息,例如DL-SCH或UL-SCH或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、预编码和物理层信令(包括同步信号和参考信号等)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DL(Downlink,下行)中,上层包,比如本申请中的第一信息和第一信令(如果第一信令中包括高层信息)中所包括的高层信息提供到控制器/处理器440。控制器/处理器440实施L2层及以上层的功能。在DL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,以及基于各种优先级量度对第一节点设备450的无线电资源分配。控制器/处理器440还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第一节点设备450的信令,比如本申请中的第一信息和第一信令(如果第一信令中包括高层信息)均在控制器/处理器440中生成。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,本申请中的第一信息和第一信令的物理层信号的生成在发射处理器415完成,生成的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对本申请中的第一信息和第一信令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二节点设备410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负责L2层及以上层,控制器/处理器490对本申请中的第一信息和第一信令(如果第一信令中包括高层信息)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。
在上行(UL)传输中,数据源/缓存器480用来提供高层数据到控制器/处理器490。数据源/缓存器480表示L2层和L2层之上的所有协议层。控制器/处理器490通过基于第二节点410的无线电资源分配提供标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议。控制器/处理器490还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二节点410的信令。本申请中的第二信号(当所述第二信号携带高层数据时)在数据源/缓存器480生成或者在控制器/处理器490生成。发射处理器455实施用于L1层(即,物理层)的各种信号发射处理功能,本申请中的第二信号的物理层信号在发射处理器455生成。信号发射处理功能包括编码和交织以促进UE450处的前向错误校正(FEC)以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK))对基带信号进行调制,将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455经由发射器456映射到天线460以射频信号的形式发射出去。接收器416通过其相应天线420接收射频信号,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实施用于L1层(即,物理层)的各种信号接收处理功能,包括接收处理本申请中的第二信号的物理层信号,信号接收处理功能包括获取多载波符号流,接着对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,随后解码和解交织以恢复在物理信道上由第一节点设备450原始发射的数据和/或控制信号。随后将数据和/或控制信号提供到控制器/处理器440。在控制器/处理器440实施L2层的功能,包括对本申请中的第二信号所携带的信息的解读。控制器/处理器可与存储程序代码和数据的缓存器430相关联。缓存器430可以为计算机可读媒体。
作为一个实施例,所述第一节点设备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,所述第一节点设备450装置至少:接收第一信令;在第一时频资源集合中发送第一信号;在第二时频资源集合中发送第二信号;所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一节点设备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:接收第一信令;在第一时频资源集合中发送第一信号;在第二时频资源集合中发送第二信号;所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第二节点设备410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。所述第二节点设备410装置至少:发送第一信令;在第二时频资源集合中接收第二信号;所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于指示参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第二节点设备410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:发送第一信令;在第二时频资源集合中接收第二信号;所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于指示参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一节点设备450是一个用户设备(UE)。
作为一个实施例,所述第一节点设备450是一个支持V2X的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备450是一个车载设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备450是一个RSU(Road Side Unit,路边单元)设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备410是一个基站设备(gNB/eNB)。
作为一个实施例,所述第二节点设备410是一个支持V2X的基站设备。
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信令。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于本申请中发送所述第二信号。
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信令。
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第二信号。
实施例5
实施例5示出了根据本申请的一个第一节点设备和另一个用户设备的示意图,如附图5所示。
在第一节点设备(550)中包括控制器/处理器590,存储器580,接收处理器552,发射器/接收器556,发射处理器555,发射器/接收器556包括天线560。数据源提供上层包到控制器/处理器590,控制器/处理器590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,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议,上层包中可以包括数据或者控制信息,例如DL-SCH或UL-SCH或SL-SCH。发射处理器555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552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556用于将发射处理器555提供的基带信号转换成射频信号并经由天线560发射出去,接收器556用于通过天线560接收的射频信号转换成基带信号提供给接收处理器552。另一个用户设备(500)中的组成和第一节点设备550中的对应相同。
在伴随链路(Sidelink)传输中,上层包,包括本申请中的第一信号和第二信令(如果第二信令携带高层信息的话),提供到控制器/处理器590,控制器/处理器590实施L2层的功能。在伴随链路传输中,控制器/处理器590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590还负责HARQ操作(如果支持的话)、重复发射,和到用户设备500的信令(包括本申请中的第二信令)。发射处理器555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,本申请中的第一信号和第二信令的物理层信号的生成都在发射处理器555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555经由发射器556映射到天线560以射频信号的形式发射出去。在接收端,每一接收器516通过其相应天线520接收射频信号,每一接收器516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512。接收处理器512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号以及第二信令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550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540。控制器/处理器540实施L2层,控制器/处理器540对本申请中的第一信号和第二信令(如果第二信令携带高层信息的话)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530相关联。存储器530可称为计算机可读媒体。特别的,对于本申请中的第三信令,在用户设备500中的发射处理器515中生成,然后经由发射器516映射到天线520中以射频信号的形式发射出去。在接收端,每一接收器556通过其相应天线560接收所第三信令的射频信号,每一接收器556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552,接收处理器552解读本申请中的第三信令。
作为一个实施例,发射器556(包括天线560),发射处理器555和控制器/处理器590被用于本申请中发送所述第一信号。
作为一个实施例,发射器556(包括天线560),发射处理器555和控制器/处理器590被用于本申请中发送所述第一信令。
作为一个实施例,接收器556(包括天线560)和接收处理器552被用于本申请中接收所述第三信令。
作为一个实施例,接收器516(包括天线520),接收处理器512和控制器/处理器540被用于接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,接收器516(包括天线520),接收处理器512和控制器/处理器540被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,发射器516(包括天线520),发射处理器515和控制器/处理器540被用于发送本申请中的所述第三信令。
实施例6
实施例6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6所示。在附图6中,第二节点设备N1是第一节点设备U2的服务小区的维持基站,特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第二节点设备N1,在步骤S11中发送第一信息,在步骤S12中发送第一信令,在步骤S13中在第二时频资源集合中接收第二信号。
对于第一节点设备U2,在步骤S21中接收第一信息,在步骤S22中接收第一信令,在步骤S23中发送第二信令,在步骤S24中在第一时频资源集合中发送第一信号,在步骤S25中接收第三信令,在步骤S26中在第二时频资源集合中发送第二信号。
在实施例6中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度;所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一;所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收;所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同;所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源;所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信息是高层信息。
作为一个实施例,所述第一信息通过高层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信息通过物理层信令传输。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个物理层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令中的全部或部分IE(Information Element,信息单元)。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令中的一个IE(Information Element,信息单元)中的全部或部分域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)层信令中的全部或部分域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)CE(Control Element,控制单元)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)头(Header)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息包括了一个RAR(Random Access Response,随机接入响应)MAC负载(payload)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息是TA命令(Timing Advance Command)。
作为一个实施例,所述第一信息是TA更新(Timing Advance Update)。
作为一个实施例,所述第一信息包括了随机接入过程中的Msg2(消息2)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息包括了随机接入过程中的MsgB(消息B)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息通过一个DL-SCH(Downlink Shared Channel,下行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信息通过一个PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理下行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信息是广播的。
作为一个实施例,所述第一信息是单播的。
作为一个实施例,所述第一信息是小区特定的(Cell Specific)。
作为一个实施例,所述第一信息是用户设备特定的(UE-specific)。
作为一个实施例,所述第一信息是用户设备组特定的(UE group-specific)。
作为一个实施例,所述第一信息通过PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,窄带物理下行控制信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信息包括一个DCI(Downlink Control Information)信令的全部或部分域(Field)。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量”包括以下含义:所述第一信息被所述第一通信节点设备用于确定所述第一定时提前量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量”包括以下含义:所述第一信息直接指示所述第一定时提前量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量”包括以下含义:所述第一信息间接指示所述第一定时提前量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量”包括以下含义:所述第一信息显式地指示所述第一定时提前量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量”包括以下含义:所述第一信息隐式地指示所述第一定时提前量。
作为一个实施例,所述空中接口是无线接口。
作为一个实施例,所述空中接口是通过本申请中的第二节点和所述第一节点之间的接口。
作为一个实施例,所述空中接口是Uu接口。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的另一个实施例的无线信号传输流程图,如附图7所示。在附图7中,第一节点设备U3和另一个用户设备U4通过伴随链路通信。
对于第一节点设备U3,在步骤S31中接收第一信息,在步骤S32中接收第一信令,在步骤S33中发送第二信令,在步骤S34中在第一时频资源集合中发送第一信号,在步骤S35中接收第三信令,在步骤S36中在第二时频资源集合中发送第二信号。
对于另一个用户设备U4,在步骤S41中接收第二信令,在步骤S42中在第一时频资源集合中接收第一信号,在步骤S43中发送第三信令。
在实施例7中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度;所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一;所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收;所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同;所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源;所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信令的目标接收者和所述第一信号的目标接收者相同。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信令的接收者和所述第一信号的接收者相同。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信令的接收者包括本申请中的所述第一节点所期望的所述第一信号的接收者。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信令的接收者包括本申请中的所述第一节点所期望的所述第一信号的接收者之外的接收者。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信令的接收者包括本申请中的所述第一节点所期望的所述第一信号的接收者和本申请中的所述第一节点所期望的所述第一信号的接收者之外的接收者。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信令的接收者包括多于一个通信节点设备。
作为一个实施例,所述第三信令的发送者是本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信令的接收者。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信令的接收者包括所述第三信令的发送者。
作为一个实施例,所述第三信令的发送者是本申请中的所述第一节点所期望的所述第一信号的接收者。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点所期望的所述第一信号的接收者包括所述第三信令的发送者。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同”包括以下含义:所述第三信令和所述第一信令通过不同的空中接口传输。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同”包括以下含义:所述第三信令通过PC5接口传输,所述第一信令通过Uu接口传输。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同”包括以下含义:所述第三信令的发送者的类型和所述第一信令的发送者的类型不相同。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同”包括以下含义:所述第三信令的发送者是用户设备(UE),所述第一信令的发送者是基站设备(gNB或eNB)。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一定时提前量和第一时间长度之间的关系的示意图,如附图8所示。在附图8中,每个矩形代表一个时隙,斜线填充的矩形代表第一时频资源集合中的时域资源,小点填充的矩形代表参考时频资源集合中的时域资源,交叉线填充的矩形代表第二时频资源集合中的时域资源;在情况A中,第一时间长度等于两个上行链路时隙的时间长度;在情况B中,第一时间长度等于三个上行链路时隙的时间长度。
在实施例8中,本申请中的所述第一信令被用于确定本申请中的所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;本申请中的所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
实施例9
实施例9示出了根据本申请的一个实施例的第一信号,第二信令和第三信令的关系的示意图,附图9所示。在附图9中,横轴代表时间,纵轴代表频率,斜线填充的矩形代表第二信令所占用的时频资源,粗线框所包围的区域中的斜线填充的矩形之外的区域代表第一信号所占用的时频资源,交叉线填充的矩形第三信令所占用的时频资源。
在实施例9中,本申请中的所述第二信令被用于指示本申请中的所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一;本申请中的所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收;所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同;所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第二信令是单播的(Unicast)。
作为一个实施例,所述第二信令是组播的(Groupcast)。
作为一个实施例,所述第二信令是广播的(Broadcast)。
作为一个实施例,所述第二信令包括2级SCI(2-Stage SCI)中的第一级SCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括2级SCI(2-Stage SCI)中的第二级SCI。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信令的接收者是本申请中的所述第二节点之外的节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点所期望的所述第二信令的接收者是用户设备(UE)。
作为一个实施例,所述第二信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信令通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第二信令通过PC5接口传输。
作为一个实施例,所述第二信令通过Uu接口传输。
作为一个实施例,所述第二信令通过伴随链路(Sidelink)传输。
作为一个实施例,所述第二信令通过基带(Baseband)信号携带。
作为一个实施例,所述第二信令通过射频(RF,Radio Frequency)信号携带。
作为一个实施例,所述第二信令是一个物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是一个高层信令。
作为一个实施例,所述第二信令携带一个SCI(Sidelink Control Information,伴随链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第二信令携带一个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,所述第二信令通过PSCCH(Physical Sidelink ControlChannel,物理伴随链路控制信道)传输的。
作为一个实施例,所述第二信令通过PSSCH(Physical Sidelink SharedChannel,物理伴随链路共享信道)传输的。
作为一个实施例,所述第二信令包括一个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,所述第二信令包括一个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,上述句子“所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一”包括以下含义:所述第二信令被本申请中的所述第一节点用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一”包括以下含义:所述第二信令被用于直接指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一”包括以下含义:所述第二信令被用于间接指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一”包括以下含义:所述第二信令被用于显式地指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一”包括以下含义:所述第二信令被用于隐式地指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一”包括以下含义:所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一”包括以下含义:所述第二信令被用于指示所述第一信号所采用的调制编码方式。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一”包括以下含义:所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源和所述第一信号所采用的调制编码方式。
作为一个实施例,所述第三信令是基带信号。
作为一个实施例,所述第三信令是射频信号。
作为一个实施例,所述第三信令通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第三信令通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第三信令通过PC5接口传输。
作为一个实施例,所述第三信令通过Uu接口传输。
作为一个实施例,所述第三信令通过伴随链路(Sidelink)传输。
作为一个实施例,所述第三信令是通过PSFCH(Physical Sidelink FeedbackChannel,物理伴随链路反馈信道)传输。
作为一个实施例,一个特征序列的全部或部分被用于生成所述第三信令。
作为一个实施例,ZC(Zadoff-Chu)序列中的全部或部分被用于生成所述第三信令。
作为一个实施例,所述第三信令携带SFCI(Sidelink Feedback ControlInformation,伴随链路反馈控制信息)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三信令携带HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请)反馈(Feedback)。
作为一个实施例,所述第三信令携带HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请)NACK(Non-Acknowledge)反馈(Feedback)。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第三信令被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第一信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第三信令被用于直接指示所述第一信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第三信令被用于间接指示所述第一信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第三信令被用于显式地指示所述第一信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第三信令被用于隐式地指示所述第一信号是否被正确接收。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收”包括以下含义:所述第三信令被用于指示所述第一信号未被正确接收。
作为一个实施例,所述第三信令所占用的空口资源包括所述第三信令所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第三信令所占用的空口资源包括所述第三信令所占用的码域资源。
作为一个实施例,所述第三信令所占用的空口资源包括所述第三信令所占用的时频资源和码域资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被本申请中的第一节点用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第二信令所占用的时频资源被用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第一信号所占用的时频资源被本申请中的第一节点用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第二信令所占用的时频资源和所述第一信号所占用的时频资源都被用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的码域资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定生成所述第三信令的序列。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的时频资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的码域资源和时频资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一根据映射关系被用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一根据对应关系被用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源”包括以下含义:所述第三信令所占用的空口资源和所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一相关联(Association)。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的X个备选时间长度的示意图,如附图10所示。在附图10中,左数第一列代表所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度TDL-SL,左数第二列代表所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距(SCS,Subcarrier Spacing),左数第三列代表所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距(SCS,Subcarrier Spacing),左数第四列代表X个备选时间长度(单位是上行时隙)所组成的集合,其中Δ代表所述第一信令配置的一个时延。
在实施例10中,本申请中的所述第一信令的接收结束时刻到本申请中的所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、本申请中的所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、本申请中的所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定本申请中的所述X个备选时间长度。
作为一个实施例,所述第一信令的接收结束时刻是指:所述第一信令所占用的时域资源在时域所属的时隙(Slot)的接收结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信令的接收结束时刻是指:所述第一信令的发送结束时刻经过传输延时(Propagation Delay)到达本申请中的所述第一节点的时刻。
作为一个实施例,所述第一信令的接收结束时刻是指:比所述第一信令的发送结束时刻晚1/2的所述第一定时调整量的时刻。
作为一个实施例,所述第一信令的接收结束时刻是指:所述第一信令所占用的时域资源在时域所属的下行时隙(Downlink Slot)的接收结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信令的接收结束时刻是指:所述第一信令在时域所占用的OFDM符号(Symbol)的接收结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信令的接收结束时刻是指:对于所述第一信令在频域所占用的子载波的子载波间距,所述第一信令所占用的时域资源在时域所属的时隙(Slot)的接收结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信令的接收结束时刻是指:对于所述第一信令在频域所占用的子载波的子载波间距,所述第一信令在时域所占用的OFDM符号(Symbol)的接收结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送起始时刻是指:所述第一时频资源集合所包括的时域资源在时域的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送起始时刻是指:所述第一信号所占用的时域资源所属于的时隙(Slot)的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送起始时刻是指:所述第一信号所占用的时域资源所属于的伴随链路(Sidelink)时隙(Slot)的发送起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送起始时刻是指:所述第一信号所占用的一个OFDM符号(Symbol)所属于的伴随链路(Sidelink)时隙(Slot)的发送起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送起始时刻是指:所述第一信号所占用的所有OFDM符号(Symbol)中的最早的OFDM符号的发送起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域包括多于1个子载波,所述第一时频资源集合在频域所包括的任意两个子载波的子载波间距相等。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在频域包括多于1个子载波,所述第二时频资源集合在频域所包括的任意两个子载波的子载波间距相等。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域包括多于1个子载波,所述第一时频资源集合在频域所包括的任意两个子载波的子载波间距相等。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述X个备选时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间子长度和第二时间子长度的和,所述第一信令指示所述第一时间子长度,所述第二时间子长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:本申请中的所述第二时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距之间的比值等于第一比值,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第一比值线性相关;对于给定所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度线性相关。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距之间的比值等于第一比值,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第一比值线性相关;对于给定所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和本申请中的所述第二时间长度线性相关。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间子长度和第二时间子长度的和,所述第一信令指示所述第一时间子长度;所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距之间的比值等于第一比值,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第一比值线性相关;对于给定所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第二时间子长度线性相关。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间子长度和第二时间子长度的和,所述第一信令指示所述第一时间子长度;所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距之间的比值等于第一比值,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第一比值线性相关;所述第二时间子长度和所述第二时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙(Slot)的时间长度的比值等于第二比值,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第二比值线性相关。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间子长度和第二时间子长度的和,所述第一信令指示所述第一时间子长度;所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距之间的比值等于第一比值,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第一比值的向上取整值线性正相关;所述第二时间子长度和所述第二时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙(Slot)的时间长度的比值等于第二比值,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第二比值的向下取整值线性负相关。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:对于给定的所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度线性相关;对于给定的所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距线性相关;对于给定的所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度和所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距的倒数线性相关。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”包括以下含义:所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”是通过下式实现的:
Figure BDA0002201540190000291
其中,t_offset代表所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度所对应的时隙的数量,SCSSL代表所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,SCSUL代表所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间子长度和第二时间子长度的和,所述第一信令指示所述第一时间子长度,T_delay代表所述第二时间子长度,T_slot_UL代表所述第二时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度”是通过下式实现的:
Figure BDA0002201540190000292
其中,t_offset代表所述X个备选时间长度中的一个备选时间长度所对应的时隙的数量,SCSSL代表所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,SCSUL代表所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,T_delay代表本申请中的所述第二时间长度,T_slot_UL代表所述第二时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙(Slot)的时间长度。
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时间长度的示意图,如附图11所示。在附图11中,左数第一列代表第三时间长度和第二时间长度之间的差值,左数第二列代表第一时间长度。
在实施例11中,本申请中的所述第一信令的接收结束时刻到本申请中的所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度,所述第一时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙中一个时隙的时间长度等于第三时间长度,所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与本申请中的所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从本申请中的所述X个备选时间长度中确定本申请中的所述第一时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度”包括以下含义:所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第二时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度”包括以下含义:所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于所述第二时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度”包括以下含义:所述第一信令指示第一时间子长度,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度和所述第一时间子长度的差值等于所述第二时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度”包括以下含义:所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度和本申请中的所述第一延时的差值再加上1/2的所述第一定时调整量等于所述第二时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度”是通过下式实现的:
Figure BDA0002201540190000301
其中,T_delay代表所述第二时间长度,TPDCCH-PSSCH代表所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度,TTA代表所述第一定时调整量,Toffset是由所述第一信令所指示的。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度”是通过下式实现的:
Figure BDA0002201540190000302
其中,T_delay代表所述第二时间长度,TPDCCH-PSSCH代表所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度,TTA代表所述第一定时调整量,Toffset代表本申请中的所述第一延时。
作为一个实施例,所述第二时间长度大于或者等于0。
作为一个实施例,所述第二时间长度等于非负整数倍的Tc,其中Tc=1/(480000*4096)秒。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙是伴随链路(Sidelink)的时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙是采用所述第一时频资源集合在频域所包括的子载波的子载波间距所对应的时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合所包括的时域资源都属于同一个时隙(Slot)。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合所包括的时域资源属于多个时隙(Slot)。
作为一个实施例,上述句子“所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被本申请中的所述第一节点设备用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系按照映射关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:第一备选时间长度和第二备选时间长度分别是所述X个备选时间长度中不相等的两个备选时间长度;当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值大于或者等于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于所述第一备选时间长度;当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值小于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于所述第二备选时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述X等于2,所述X个备选时间长度分别是0和t_offset个时隙的时间长度;当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值大于或者等于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于t_offset个时隙的时间长度;当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值小于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于0。
作为一个实施例,上述句子“所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述X等于2,所述X个备选时间长度分别是0和t_offset个时隙的时间长度;当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值大于或者等于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于t_offset个时隙的时间长度;当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值小于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于0;其中t_offset是通过下式得到的:
Figure BDA0002201540190000311
其中,SCSSL代表所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,SCSUL代表所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,T_delay代表本申请中的所述第二时间长度,T_slot_UL代表所述第二时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距等于第一子载波间距,所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距等于第二子载波间距;所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系以及所述第一子载波间距和所述第二子载波间距之间的大小关系一起被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:第一备选时间长度、第二备选时间长度和第三备选时间长度分别是所述X个备选时间长度中的三个备选时间长度;所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距等于第一子载波间距,所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距等于第二子载波间距;当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值小于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于所述第一备选时间长度;当所述第一子载波间距小于或者等于所述第二子载波间距并且当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值大于或者等于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于所述第二备选时间长度;当所述第一子载波间距大于所述第二子载波间距并且当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值大于或者等于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于所述第三备选时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度”包括以下含义:所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距等于第一子载波间距,所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距等于第二子载波间距;所述X等于3,所述X个备选时间长度分别是0,1个时隙和t_offset个时隙;当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值小于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于0;当所述第一子载波间距小于或者等于所述第二子载波间距并且当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值大于或者等于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于t_offset个时隙;当所述第一子载波间距大于所述第二子载波间距并且当所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值大于或者等于所述第一定时调整量时,所述第一时间长度等于1个时隙;其中t_offset是通过下式得到的:
Figure BDA0002201540190000321
其中,SCSSL代表所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,SCSUL代表所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,T_delay代表本申请中的所述第二时间长度,T_slot_UL代表所述第二时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙(Slot)的时间长度。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的第一时隙的示意图,如附图12所示。在附图12中,最上面一排的每个矩形代表下行链路的一个时隙,中间一排的每个矩形代表上行链路的一个时隙,最下面一排的每个矩形代表伴随链路的一个时隙。
在实施例12中,本申请中的所述第一信令被用于确定第一延时,本申请中的所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;本申请中的所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第一延时”包括以下含义:所述第一信令被本申请中的所述第一节点用于确定所述第一延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第一延时”包括以下含义:所述第一信令被用于直接指示所述第一延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第一延时”包括以下含义:所述第一信令被用于间接指示所述第一延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第一延时”包括以下含义:所述第一信令被用于显式地指示所述第一延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第一延时”包括以下含义:所述第一信令被用于隐式地指示所述第一延时。
作为一个实施例,所述第一延时等于非负整数个时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时等于正整数个时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时大于0。
作为一个实施例,所述第一延时大于或者等于0。
作为一个实施例,所述第一延时等于非负整数个伴随链路的时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时等于正整数个伴随链路的时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时等于非负整数个下行时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时等于正整数个下行时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时等于非负整数个上行时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时等于正整数个上行时隙的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第一时频资源集合在频域所包括的子载波的子载波间距,所述第一延时等于非负整数个时隙的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第一时频资源集合在频域所包括的子载波的子载波间距,所述第一延时等于正整数个时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时等于正整数个OFDM符号(Symbol)的时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时等于正整数个Tc的时间长度,其中Tc=1/(480000*4096)秒。
作为一个实施例,上述句子“所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时”包括以下含义:所述第一定时提前量和所述第一延时一起被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第一参考延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时”包括以下含义:所述第一定时提前量的一半和所述第一延时的和等于所述第一参考延时。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第一信令在频域所占用的一个子载波的子载波间距也被用于确定所述第一参考延时。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距和所述第一信令在频域所占用的一个子载波的子载波间距比值也被用于确定所述第一参考延时。
作为一个实施例,所述第一时隙是伴随链路(Sidelink)的时隙(Slot)。
作为一个实施例,所述第一时隙是所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距所对应的时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在时域的起始时刻是所述第一时频资源集合在时域所包括的所有时域资源中的最早的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时隙的起始时刻晚于所述第一信令的接收结束时刻。
作为一个实施例,所述第一时隙的起始时刻等于所述第一信令的接收结束时刻。
作为一个实施例,上述句子“所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙”包括以下含义:在所述第二时频资源集合在频域所属的载波(Carrier)中,所述第一时隙属于第一时隙集合,所述第一时隙集合包括正整数个时隙,所述第一时隙集合中的任意一个时隙的起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时,所述第一时隙是所述第一时隙集合中起始时刻最早的时隙。
作为一个实施例,上述句子“所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙”包括以下含义:在所述第一时频资源集合在频域所属的载波(Carrier)中,不存在一个早于所述第一时隙的时隙的起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第二时隙的示意图,如附图13所示。在附图13中,在每种情况中,最上面一排的每个矩形代表下行链路的一个时隙,中间一排的每个矩形代表上行链路的一个时隙,最下面一排的每个矩形代表伴随链路的一个时隙;在情况A中,参考时刻是第一信令的接收结束时刻;在情况B中,参考时刻是第一信号的发送结束时刻;在情况C中,参考时刻是第三信令的接收结束时刻。
在实施例13中,本申请中的所述第一信令被用于确定第二延时,本申请中的所述参考时频资源集合在时域的起始时刻等于第二时隙的起始时刻,本申请中的所述第二时隙的起始时刻不早于参考时刻;对于本申请中的所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第二时隙是起始时刻和所述参考时刻之间的时间间隔长度不小于所述第二延时的最早的时隙;所述参考时刻是所述第一信令的接收结束时刻、本申请中的所述第一信号的发送结束时刻、本申请中的所述第三信令的接收结束时刻中之一。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第二延时”包括以下含义:所述第一信令被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第二延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第二延时”包括以下含义:所述第一信令被用于直接指示所述第二延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第二延时”包括以下含义:所述第一信令被用于间接指示所述第二延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第二延时”包括以下含义:所述第一信令被用于显式地指示所述第二延时。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信令被用于确定第二延时”包括以下含义:所述第一信令被用于隐式地指示所述第二延时。
作为一个实施例,所述第二延时等于非负整数个时隙(Slot)的时间长度。
作为一个实施例,所述第二延时等于正整数个时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第二延时大于0。
作为一个实施例,所述第二延时等于非负整数个伴随链路的时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第二延时等于正整数个伴随链路的时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第二延时等于非负整数个下行时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第二延时等于正整数个下行时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第二延时等于非负整数个上行时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第二延时等于正整数个上行时隙的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第二时频资源集合在频域所包括的子载波的子载波间距,所述第二延时等于非负整数个时隙的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第二时频资源集合在频域所包括的子载波的子载波间距,所述第二延时等于正整数个时隙的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第一时频资源集合在频域所包括的子载波的子载波间距,所述第二延时等于非负整数个时隙的时间长度。
作为一个实施例,对于所述第一时频资源集合在频域所包括的子载波的子载波间距,所述第二延时等于正整数个时隙的时间长度。
作为一个实施例,所述第二延时等于正整数个OFDM符号(Symbol)的时间长度。
作为一个实施例,所述第二延时等于正整数个Tc的时间长度,其中Tc=1/(480000*4096)秒。
作为一个实施例,所述第二延时等于正整数个所述第一信号所采用的数理结构(Numerology)的时隙(Slot)。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在时域的起始时刻是指:所述参考时频资源集合所包括的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在时域的起始时刻是指:所述参考时频资源集合所包括的最早的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述参考时频资源集合在时域的起始时刻是指:所述参考时频资源集合所包括的最早的OFDM符号(Symbol)的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二时隙是上行时隙(Uplink Slot)。
作为一个实施例,所述第二时隙是所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距所对应的时隙。
作为一个实施例,所述第二时隙和本申请中的所述第一时隙的时间长度不相等。
作为一个实施例,所述第二时隙和本申请中的所述第一时隙的时间长度相等。
作为一个实施例,所述第二时隙的起始时刻晚于所述参考时刻。
作为一个实施例,所述第二时隙的起始时刻等于所述参考时刻。
作为一个实施例,上述句子“所述第二时隙是起始时刻和所述参考时刻之间的时间间隔长度不小于所述第二延时的最早的时隙”包括以下含义:在所述第二时频资源集合在频域所属的载波(Carrier)中,所述第二时隙属于第二时隙集合,所述第二时隙集合包括正整数个时隙,所述第二时隙集合中的任意一个时隙的起始时刻和所述参考时刻之间的时间间隔长度不小于所述第二延时,所述第二时隙是所述第二时隙集合中起始时刻最早的时隙。
作为一个实施例,上述句子“所述第二时隙是起始时刻和所述参考时刻之间的时间间隔长度不小于所述第二延时的最早的时隙”包括以下含义:在所述第二时频资源集合在频域所属的载波(Carrier)中,不存在一个早于所述第二时隙的时隙的起始时刻和所述参考时刻之间的时间间隔长度不小于所述第二延时。
作为一个实施例,上述句子“所述参考时刻是所述第一信令的接收结束时刻、所述第一信号的发送结束时刻、所述第三信令的接收结束时刻中之一”包括以下含义:所述参考时刻是所述第一信令的接收结束时刻。
作为一个实施例,上述句子“所述参考时刻是所述第一信令的接收结束时刻、所述第一信号的发送结束时刻、所述第三信令的接收结束时刻中之一”包括以下含义:所述参考时刻是所述第一信号的发送结束时刻。
作为一个实施例,上述句子“所述参考时刻是所述第一信令的接收结束时刻、所述第一信号的发送结束时刻、所述第三信令的接收结束时刻中之一”包括以下含义:所述参考时刻是所述第三信令的接收结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送结束时刻是所述第一时频资源集合所包括的时域资源的结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送结束时刻是所述第一时频资源集合所包括的最晚的OFDM符号(Symbol)的结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送结束时刻是所述第一信号所占用的时域资源所属的时隙(Slot)的结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送结束时刻是所述第一信号在时域所占用的OFDM符号(Symbol)中的最晚的OFDM符号的结束时刻。
作为一个实施例,所述第一信号的发送结束时刻是所述第一信号在时域所占用的OFDM符号(Symbol)中的最晚的OFDM符号所属的时隙(Slot)的结束时刻。
作为一个实施例,所述第三信令的接收结束时刻是所述第三信令所占用的时域资源所属的时隙(Slot)的接收结束时刻。
作为一个实施例,所述第三信令的接收结束时刻是所述第三信令在时域所占用的OFDM符号中的最晚的OFDM符号的接收结束时刻。
作为一个实施例,所述第三信令的接收结束时刻是所述第三信令在时域所占用的OFDM符号中的最晚的OFDM符号所属的时隙(Slot)的接收结束时刻。
实施例14
实施例14示例了一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图14所示。在附图14中,第一节点设备处理装置1400包括第一接收机1401,第一发射机1402和第二发射机1403。第一接收机1401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;或者第一接收机1401包括本申请附图5中的发射器/接收器556(包括天线560),接收处理器552和控制器/处理器590;第一发射机1402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;或者第一发射机1402包括本申请附图5中的发射器/接收器556(包括天线560),发射处理器555和控制器/处理器590;第二发射机1403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;或者第二发射机1403包括本申请附图5中的发射器/接收器556(包括天线560),发射处理器555和控制器/处理器590;
在实施例14中,第一接收机1401接收第一信令;第一发射机1402在第一时频资源集合中发送第一信号;第二发射机1403在第二时频资源集合中发送第二信号;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,第一发射机1402发送第二信令,第一接收机1401接收第三信令;其中,所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一;所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收;所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同;所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
作为一个实施例,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
作为一个实施例,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度,所述第一时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙中一个时隙的时间长度等于第三时间长度,所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,第一接收机1401接收第一信息;其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
作为一个实施例,第一发射机1402发送第二信令,第一接收机1401接收第三信令;其中,所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一;所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收;所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同;所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源;所述第一信令被用于确定第二延时,所述参考时频资源集合在时域的起始时刻等于第二时隙的起始时刻,所述第二时隙的起始时刻不早于参考时刻;对于所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第二时隙是起始时刻和所述参考时刻之间的时间间隔长度不小于所述第二延时的最早的时隙;所述参考时刻是所述第一信令的接收结束时刻、所述第一信号的发送结束时刻、所述第三信令的接收结束时刻中之一。
实施例15
实施例15示例了一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图15所示。在附图15中,第二节点设备处理装置1500包括第三发射机1501和第二接收1502。第三发射机1501包括本申请附图4中的发射器/接收器416(包括天线460)和发射处理器415和控制器/处理器440;第二接收机1502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15中,第三发射机1501发送第一信令;第二接收机1502在第二时频资源集合中接收第二信号;其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于指示参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
作为一个实施例,第三发射机1501发送第一信息;其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
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。本申请中的第一节点设备或者第二节点设备或者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。本申请中的基站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 (38)

1.一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令;
第一发射机,在第一时频资源集合中发送第一信号;
第二发射机,在第二时频资源集合中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
2.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一发射机发送第二信令,所述第一接收机接收第三信令;其中,所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一;所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收;所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同;所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
3.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
4.根据权利要求2所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
5.根据权利要求1或3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度,所述第一时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙中一个时隙的时间长度等于第三时间长度,所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
6.根据权利要求2或4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度,所述第一时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙中一个时隙的时间长度等于第三时间长度,所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
7.根据权利要求1、3或5中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机接收第一信息;其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
8.根据权利要求2、4或6中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机接收第一信息;其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
9.根据权利要求1、3、5或7中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
10.根据权利要求2、4、6或8中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
11.根据权利要求2、4、6、8或10中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令被用于确定第二延时,所述参考时频资源集合在时域的起始时刻等于第二时隙的起始时刻,所述第二时隙的起始时刻不早于参考时刻;对于所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第二时隙是起始时刻和所述参考时刻之间的时间间隔长度不小于所述第二延时的最早的时隙;所述参考时刻是所述第一信令的接收结束时刻、所述第一信号的发送结束时刻、所述第三信令的接收结束时刻中之一。
12.根据权利要求1至11中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令携带DCI,所述第一信令被用于配置Sidelink的传输;所述第一信号是通过PSSCH传输,或者所述第一信号是通过PSCCH传输;所述第二信号携带Sidelink的HARQ反馈,所述第二信号是通过PUCCH传输,或者所述第二信号是通过PUSCH传输。
13.根据权利要求1至12中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,对于所述第二信号所采用的子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的时隙的时间长度;所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度等于0。
14.一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第三发射机,发送第一信令;
第二接收机,在第二时频资源集合中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一时频资源集合,所述第一信令被用于指示参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数。
15.根据权利要求14所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
16.根据权利要求14或15所述的第二节点设备,其特征在于,所述第三发射机发送第一信息;其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
17.根据权利要求14至16中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信令被用于指示第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
18.根据权利要求14至17中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一信令携带DCI,所述第一信令被用于配置Sidelink的传输;所述第二信号携带Sidelink的HARQ反馈,所述第二信号是通过PUCCH传输,或者所述第二信号是通过PUSCH传输。
19.根据权利要求14至18中任一权利要求所述的第二节点设备,其特征在于,对于所述第二信号所采用的子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的时隙的时间长度;所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度等于0。
20.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令;
在第一时频资源集合中发送第一信号;
在第二时频资源集合中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源集合,所述第一信令被用于确定参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数;所述第一定时提前量被用于在所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
21.根据权利要求20所述的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第二信令;
接收第三信令;
其中,所述第二信令被用于指示所述第一信号所占用的时频资源、所述第一信号所采用的调制编码方式中的至少之一;所述第三信令被用于确定所述第一信号是否被正确接收;所述第三信令的发送者和所述第一信令的发送者不相同;所述第二信令所占用的时频资源或所述第一信号所占用的时频资源中至少之一被用于确定所述第三信令所占用的空口资源。
22.根据权利要求20所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
23.根据权利要求21所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一信号的发送起始时刻之间的时间间隔的时间长度、所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
24.根据权利要求20或22中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度,所述第一时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙中一个时隙的时间长度等于第三时间长度,所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
25.根据权利要求21或23中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令的接收结束时刻到所述第一时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度被用于确定第二时间长度,所述第一时频资源集合所包括的时域资源所属的时隙中一个时隙的时间长度等于第三时间长度,所述第三时间长度和所述第二时间长度之间的差值与所述第一定时调整量之间的大小关系被用于从所述X个备选时间长度中确定所述第一时间长度。
26.根据权利要求20、22或24中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信息;
其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
27.根据权利要求21、23或25中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信息;
其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
28.根据权利要求20、22、24或26中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
29.根据权利要求21、23、25或27中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
30.根据权利要求21、23、25、27或29中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令被用于确定第二延时,所述参考时频资源集合在时域的起始时刻等于第二时隙的起始时刻,所述第二时隙的起始时刻不早于参考时刻;对于所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第二时隙是起始时刻和所述参考时刻之间的时间间隔长度不小于所述第二延时的最早的时隙;所述参考时刻是所述第一信令的接收结束时刻、所述第一信号的发送结束时刻、所述第三信令的接收结束时刻中之一。
31.根据权利要求20至30中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令携带DCI,所述第一信令被用于配置Sidelink的传输;所述第一信号是通过PSSCH传输,或者所述第一信号是通过PSCCH传输;所述第二信号携带Sidelink的HARQ反馈,所述第二信号是通过PUCCH传输,或者所述第二信号是通过PUSCH传输。
32.根据权利要求20至31中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,对于所述第二信号所采用的子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的时隙的时间长度;所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度等于0。
33.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令;
在第二时频资源集合中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一时频资源集合,所述第一信令被用于指示参考时频资源集合;第一定时提前量被用于确定上行定时相对于下行定时的定时提前量;所述第二时频资源集合在时域的起始时刻和所述参考时频资源集合在时域的起始时刻之间的时间间隔的时间长度等于第一时间长度,所述第一时间长度等于X个备选时间长度中的一个备选时间长度,所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度大于所述第一定时提前量,所述X是大于1的正整数。
34.根据权利要求33所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距、所述第二时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距一起被用于确定所述X个备选时间长度。
35.根据权利要求33或34所述的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信息;
其中,所述第一信息被用于确定所述第一定时提前量,所述第一信息通过空中接口传输。
36.根据权利要求33至35中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信令被用于指示第一延时,所述第一定时提前量和所述第一延时一起被用于确定第一参考延时;所述第一时频资源集合在时域的起始时刻等于第一时隙的起始时刻,所述第一时隙的起始时刻不早于所述第一信令的接收结束时刻;对于所述第一时频资源集合在频域所包括的一个子载波的子载波间距,所述第一时隙是起始时刻和所述第一信令的接收结束时刻之间的时间间隔长度不小于所述第一参考延时的最早的时隙。
37.根据权利要求33至36中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信令携带DCI,所述第一信令被用于配置Sidelink的传输;所述第二信号携带Sidelink的HARQ反馈,所述第二信号是通过PUCCH传输,或者所述第二信号是通过PUSCH传输。
38.根据权利要求33至37中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,对于所述第二信号所采用的子载波的子载波间距,所述X个备选时间长度中的任意一个备选时间长度等于非负整数倍的时隙的时间长度;所述X个备选时间长度中存在一个备选时间长度等于0。
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