CN112788657B - 在侧链路中传送侧链路测量报告的方法和设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种方法和设备。在从第一装置的角度的实例中,第一装置执行与一个或多个目的地的侧链路通信。第一装置接收和/或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予。响应于侧链路准予,第一装置基于报告信令选择一个或多个目的地中的第一目的地。第一装置执行与对第一目的地的侧链路准予相关联的侧链路传送。

Description

在侧链路中传送侧链路测量报告的方法和设备
相关申请的交叉引用
本申请要求2019年11月5日提交的第62/931,012号美国临时专利申请的权益,所述美国临时专利申请的整个公开内容以全文引用的方式并入本文中。
技术领域
本公开大体上涉及无线通信网络,且更确切地说,涉及一种无线通信系统中在侧链路中传送侧链路测量报告的方法和设备。
背景技术
随着往来移动通信装置的大量数据的通信需求的快速增长,传统的移动语音通信网络演进成与互联网协议(Internet Protocol,IP)数据包通信的网络。此类IP数据包通信可以为移动通信装置的用户提供IP承载语音、多媒体、多播和点播通信服务。
示例性网络结构是演进型通用陆地无线电接入网(Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)。E-UTRAN系统可以提供高数据吞吐量以便实现上述IP承载语音和多媒体服务。目前,3GPP标准组织正在讨论新下一代(例如,5G)无线电技术。因此,目前在提交和考虑对3GPP标准的当前主体的改变以使3GPP标准演进和完成。
发明内容
根据本公开,提供一个或多个装置和/或方法。在从第一装置的角度的实例中,所述第一装置执行与一个或多个目的地的侧链路通信。所述第一装置接收和/或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予。响应于所述侧链路准予,所述第一装置基于报告信令选择所述一个或多个目的地中的第一目的地,其中所述报告信令不与侧链路逻辑信道相关联。所述第一装置执行与对所述第一目的地的所述侧链路准予相关联的所述侧链路传送。
在从第一装置的角度的实例中,所述第一装置执行与第二装置的第一侧链路通信,其中所述第二装置与第二目的地相关联。所述第一装置执行与第三装置的第二侧链路通信,其中所述第三装置与第三目的地相关联。所述第一装置触发与所述第二装置相关联的第一报告信令。所述第一装置接收和/或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予,其中所述第一装置具有可用于传送的与所述第三装置相关联的侧链路数据。响应于所述侧链路准予,所述第一装置基于所述第一报告信令从所述第二目的地和所述第三目的地中选择目的地。所述第一装置执行与对所选择目的地的所述侧链路准予相关联的所述侧链路传送。
附图说明
图1示出根据一个示例性实施例的无线通信系统的图式。
图2是根据一个示例性实施例的传送器系统(也称为接入网络)和接收器系统(也称为用户设备或UE)的框图。
图3是根据一个示例性实施例的通信系统的功能框图。
图4是根据一个示例性实施例的图3的程序代码的功能框图。
图5是说明其中第一UE执行与第二UE和/或第三UE的侧链路通信的示例性情形的图式。
图6是说明其中第一UE执行与第二UE和/或第三UE的侧链路通信的示例性情形的图式。
图7是根据一个示例性实施例的说明其中第一UE执行与第二UE和/或第三UE的侧链路通信的示例性情形的图式。
图8说明根据一个示例性实施例的示出其中UE选择目的地的各种情况的表格。
图9是根据一个示例性实施例的说明与第一UE、第二UE和/或第三UE相关联的示例性情形的图式。
图10是根据一个示例性实施例的流程图。
图11是根据一个示例性实施例的流程图。
图12是根据一个示例性实施例的流程图。
图13是根据一个示例性实施例的流程图。
具体实施方式
下文描述的示例性无线通信系统和装置采用支持广播服务的无线通信系统。无线通信系统经广泛部署以提供各种类型的通信,例如,语音、数据等等。这些系统可以基于码分多址(code division multiple access,CDMA)、时分多址(time division multipleaccess,TDMA)、正交频分多址(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)、第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)长期演进(Long Term Evolution,LTE)无线接入、3GPP高级长期演进(Long Term EvolutionAdvanced,LTE-A或LTE-Advanced)、3GPP2超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、WiMax、用于5G的3GPP新无线电(New Radio,NR)无线接入,或一些其它调制技术。
具体来说,下文描述的示例性无线通信系统装置可以被设计成支持一个或多个标准,例如,由命名为“第三代合作伙伴计划”(在本文中称为3GPP)的协会提供的标准,包含:R1-1908917,“用于NR侧链路的PHY层程序”,爱立信;R1-1905837,3GPP TSG RAN WG1#96v2.0.0的项目总结报告(希腊雅典,2019年2月25日至3月1日);3GPP TSG RAN WG1#98bisv0.1.0的草案报告;3GPP TS 36.321V 15.7.0;3GPP RAN1#94主席纪要;3GPP RAN1#98bis主席纪要。上文所列的标准和文献特此明确地以全文引用的方式并入。
图1呈现根据本公开的一个或多个实施例的多址无线通信系统。接入网络100(access network,AN)包含多个天线群组,一个天线群组包含104和106,另一天线群组包含108和110,并且另外的天线群组包含112和114。在图1中,每个天线群组仅示出两个天线,但是每个天线群组可以使用更多或更少的天线。接入终端116(Access terminal,AT)与天线112和114通信,其中天线112和114通过前向链路120向接入终端116传送信息,并通过反向链路118从接入终端116接收信息。AT 122与天线106和108通信,其中天线106和108通过前向链路126向AT 122传送信息,并通过反向链路124从AT 122接收信息。在频分双工(frequency-division duplexing,FDD)系统中,通信链路118、120、124和126可以使用不同频率以供通信。例如,前向链路120可以使用与反向链路118所使用频率不同的频率。
每一天线群组和/或所述天线群组被设计成在其中通信的区域常常被称为接入网络的扇区。在实施例中,天线群组各自可以被设计成与接入网络100所覆盖的区域的扇区中的接入终端通信。
在通过前向链路120和126的通信中,接入网络100的传送天线可以利用波束成形以便改进不同接入终端116和122的前向链路的信噪比。并且,相比于通过单个天线传送到其所有接入终端的接入网络,使用波束成形以传送到在接入网络的整个覆盖范围中随机分散的接入终端的所述接入网络通常会对相邻小区中的接入终端产生更少的干扰。
接入网络(access network,AN)可以是用于与终端通信的固定站或基站,且也可以被称作接入点、Node B、基站、增强型基站、eNodeB(eNB)、下一代NodeB(gNB)或某一其它术语。接入终端(access terminal,AT)还可以被称作用户设备(user equipment,UE)、无线通信装置、终端、接入终端或某一其它术语。
图2呈现多输入多输出(multiple-input and multiple-output,MIMO)系统200中的传送器系统210(也称为接入网络)和接收器系统250(也称为接入终端(accessterminal,AT)或用户设备(user equipment,UE))的实施例。在传送器系统210处,可以将多个数据流的业务数据从数据源212提供到传送(TX)数据处理器214。
在一个实施例中,通过相应的传送天线传送每个数据流。TX数据处理器214基于针对每一数据流而选择的特定译码方案来格式化、译码及交错所述数据流的业务数据以提供译码后数据。
可以使用正交频分多路复用(orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)技术将每个数据流的译码后数据与导频数据多路复用。导频数据通常可以是以已知方式处理的已知数据模式,且可以在接收器系统处使用以估计信道响应。接着,可以基于针对每个数据流选择的特定调制方案(例如,二进制相移键控(binary phase shift keying,BPSK)、正交相移键控(quadrature phase shift keying,QPSK)、M进制相移键控(M-aryphase shift keying,M-PSK),或M进制正交振幅调制(M-ary quadrature amplitudemodulation,M-QAM)等)来调制(即,符号映射)所述数据流的多路复用后导频和译码后数据,以提供调制符号。可以通过由处理器230执行的指令来确定用于每个数据流的数据速率、译码和/或调制。
接着将数据流的调制符号提供给TX MIMO处理器220,所述TX MIMO处理器可以进一步处理所述调制符号(例如,用于OFDM)。TX MIMO处理器220接着将NT个调制符号流提供给NT个传送器(TMTR)222a至222t。在某些实施例中,TX MIMO处理器220可以将波束成形权重应用于数据流的符号及从其传送所述符号的天线。
每个传送器222接收并处理相应符号流以提供一个或多个模拟信号,并且进一步调节(例如,放大、滤波和/或上变频)所述模拟信号以提供适合于通过MIMO信道传送的调制后信号。接着,可以分别从NT个天线224a至224t传送来自传送器222a至222t的NT个调制后信号。
在接收器系统250处,通过NR个天线252a至252r接收所传送的调制后信号,并且可以将从每个天线252接收的信号提供到相应接收器(RCVR)254a至254r。每个接收器254可以调节(例如,滤波、放大和下变频)相应的接收信号、数字化调节后信号以提供样本,和/或进一步处理所述样本以提供对应的“接收到的”符号流。
RX数据处理器260接着基于特定接收器处理技术从NR个接收器254接收和/或处理NR个接收到的符号流以提供NT个“检测到的”符号流。RX数据处理器260接着可以对每个检测到的符号流解调、解交错和/或解码以恢复用于数据流的业务数据。由RX数据处理器260进行的处理可以与由传送器系统210处的TX MIMO处理器220和TX数据处理器214执行的处理互补。
处理器270可以周期性地确定要使用哪个预译码矩阵(下文论述)。处理器270制定包括矩阵索引部分和秩值部分的反向链路消息。
反向链路消息可以包括与通信链路和/或接收到的数据流有关的各种类型的信息。反向链路消息随后可以由TX数据处理器238(所述TX数据处理器还接收来自数据源236的多个数据流的业务数据)处理,由调制器280调制,由传送器254a至254r调节,和/或被传送回到传送器系统210。
在传送器系统210处,来自接收器系统250的调制后信号由天线224接收、由接收器222调节、由解调器240解调,并由RX数据处理器242处理,以提取由接收器系统250传送的反向链路消息。接着,处理器230可以确定使用哪一预译码矩阵来确定波束成形权重,然后可以处理所提取的消息。
图3呈现根据所公开主题的一个实施例的通信装置的替代简化功能框图。如图3中所示,可以利用无线通信系统中的通信装置300来实现图1中的UE(或AT)116和122或图1中的基站(或AN)100,并且无线通信系统可以是LTE系统或NR系统。通信装置300可以包含输入装置302、输出装置304、控制电路306、中央处理单元(central processing unit,CPU)308、存储器310、程序代码312以及收发器314。控制电路306通过CPU 308执行存储器310中的程序代码312,由此控制通信装置300的操作。通信装置300可以接收由用户通过输入装置302(例如,键盘或小键盘)输入的信号,且可以通过输出装置304(例如,监视器或扬声器)输出图像和声音。收发器314用于接收和传送无线信号,将接收到的信号传递到控制电路306,且无线地输出由控制电路306产生的信号。也可以利用无线通信系统中的通信装置300来实现图1中的AN 100。
图4是根据所公开主题的一个实施例的图3中所示的程序代码312的简化框图。在此实施例中,程序代码312包含应用层400、层3部分402和层2部分404,且耦合到层1部分406。层3部分402可以执行无线电资源控制。层2部分404可以执行链路控制。层1部分406可以执行和/或实施物理连接。
在3GPP会议中,R1-1908917引入侧链路CSI-RS报告相关的程序。R1-1908917的部分引述如下:
侧链路CSI报告和侧链路CSI-RS
在此部分中,我们进一步论述用于侧链路单播的CSI获取的细节,包含CSI报告和对应侧链路CSI-RS(SCSI-RS)。本文章的焦点是在SL上的CSI报告。
4.1侧链路CSI报告程序
如在SI期间商定,对于侧链路单播将支持非基于子带的RI和CQI报告。在NR Uu传送中,通常报告一个RI值和相关联PMI和/或CQI,其中RI表示测量的信道的最大可能的传送秩。然而,这可能不适合于在数据速率和可靠性方面具有不同服务要求的V2X应用。更具体地,一些NR eV2X使用情况可以高数据速率为目标,而其它以高可靠性为目标。另一方面,将在可以携载不同V2X服务的传送器UE与接收器UE之间建立单个单播连接。因此,为了满足不同要求,一些服务关注多层传送,而其它服务关注单层传送。然而,当接收器报告CSI参数时,它通常不知道传送器的关注点,例如传送要求。在此情况下,分别报告与不同RI值相关联的多个CQI值是有利的,这给予传送器基于其自身的需要选择更恰当传送参数的灵活性。
一个侧链路CSI报告可以包含分别与不同RI相关联的多个CQI。
由于已商定支持至多两个天线端口,因此PSSCH传送的秩可仅为1或2。因此,1位对于RI是足够的。此外,对于一个CQI报告,在给定CQI表内,4位是足够的,如NR Uu中那样。以此方式,当报告一个RI和其相关联CQI时,SL CSI报告大小是5位。当报告分别与秩-1和秩-2相关联的两个CQI时,SL CSI报告大小是9位。
●对于NR版本16,SL CSI报告大小是至多9位。
此外,在用于侧链路单播的WID[1]中已阐明,使用用于数据传送的资源分配程序使用PSSCH(包含仅含有CSI的PSSCH)递送CSI。应注意对于单个UE,有可能具有两个情形:
1)仅CSI报告传送;
2)同时的CSI报告和数据传送。
大体来说,存在在SL上携载CSI报告的两种方式。
●选项1:作为单独MAC CE或RRC消息携载,
●选项2:作为在PUSCH上携载UCI的方式在PSSCH中捎带。
我们见到选项2的一些缺陷。首先,恰当的捎带设计需要大量模拟来评估各种RE映射和β偏移值,这在给定有限的WID时间下相当具有挑战性。第二,且更重要的是,捎带解决方案不适合于前向兼容性,因为在稍后版本中我们可能具有更多CSI报告参数且因此具有更大CSI报告大小。在此情况下,当前RE映射和β偏移值可能不再有效。第三,在PSSCH中捎带暗示类似于UL极化码的译码用于CSI报告,这不是有利的,因为每个UE将必须实施对应编解码器。因此,我们认为应当仅支持选项1。
不支持PSSCH上的SL CSI报告捎带。
在PSSCH上的TB中携载SL CSI报告。
当轮到MAC CE和RRC时,我们认为MAC CE与RRC相比更灵活。首先考虑UE具有以同一接收器UE为目标的数据和CSI报告两者的情形。如果MAC CE用于携载CSI报告,则数据和CSI报告可以形成为一个TB(即,一个PSSCH)或两个单独TB(即,两个PSSCH)。另一方面,如果RRC用于携载CSI报告,则数据和CSI报告可以仅形成为两个单独TB(即,两个PSSCH)。此外,如果经由具有其特定配置的LCID的MAC CE携载CSI报告,则SCI中不需要额外信令来指示TB传送中SL CSI报告的存在。另外,当UE仅具有CSI报告要传送或者UE的数据和CSI报告以不同UE为目标时,UE可形成两个单独TB,无论是通过MAC CE还是RRC携载CSI报告。
●对于在侧链路上携载CSI报告,MAC CE与RRC相比更灵活。
无论最终使用MAC CE还是RRC携载CSI报告,我们都认为其在RAN2域中,且RAN1将此留给RAN2来决定。此外,还应当完成CSI报告与数据传送之间的优先级区分且还由RAN2指定。
由RAN2决定是使用MAC CE还是RRC消息携载CSI报告以及对解决方案特定的相应细节。
对于非周期性CSI报告触发,当需要例如执行链路自适应、传送层的适应等时TXUE可以触发侧链路报告。为此目的,TX UE可以在SCI中包含指示以触发来自RX UE的CSI报告。
SCI中的指示用于触发来自RX UE的侧链路CSI报告。
4.2侧链路CSI-RS程序
在RAN1#96bis中已商定支持用于CQI/RI测量的侧链路CSI-RS,其中CSI-RS被限于PSSCH传送。
应当设计SCSI-RS以使得其以基于互易性的方式和/或以基于反馈的方式有助于CSIT获取。具体地,当可以采用信道互易性时,可以使用由对等UE传送的SCSI-RS获得CSIT。另一方面,当信道互易性不成立时,SCSI-RS可以用于测量信道和/或干扰,随后将这些报告回到传送器以促进CSIT获取,这被视为SL CSI报告。由于SCSI-RS可以或可以不存在于时隙中,因此我们可以使用在PSCCH上传送的SCI来指示其存在。
时隙中SCSI-RS的存在是通过由PSCCH携载的SCI指示的。
在RAN1#96会议中,RAN1具有关于与NR车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)相关联的侧链路参考信号接收功率(Sidelink Reference Signal Received Power,SL-RSRP)的R1-1905837中所示的一些协定。R1-1905837的部分引述如下:
协定:
●对于单播RX UE,将SL-RSRP报告给TX UE
●对于针对TX UE的用于单播的侧链路开环功率控制,TX UE导出路径损耗估计
○在Wi阶段期间重新讨论在SL-RSRP可用于RX UE之前是否存在关于如何处置OLPC的路径损耗估计的需要
协定:
●不支持用于SL PC的TPC命令
R1-1903597
协定:
●对于侧链路组播,支持在决定是否发送HARQ反馈时使用TX-RX距离和/或RSRP。
○在WI阶段将要讨论的细节,包括有关TX-RX距离的信息是显式用信号表示还是隐式导出,此操作是否/如何与资源分配相关,距离的精度和/或RSRP,与“和/或”相关的方面等。
○可以停用/启用此特征
在RAN1#98bis会议中,RAN1具有关于NR V2X的在3GPP TSG RAN WG1#98bisv0.1.0的草案报告中所示的一些协定。3GPP TSG RAN WG1#98bis v0.1.0的草案报告的部分引述如下:
协定:
●用于PSCCH/PSSCH的开环功率控制的L3滤波后侧链路RSRP报告(从RX UE到TXUE)使用高层信令。
○细节(例如,报告层、触发条件等)取决于RAN2。
○有待进一步研究:其它细节
协定:
●对于SL开环功率控制的SL-RSRP测量,使用PSSCH DMRS
协定:
●对于PSSCH上的CQI/RI报告:
○高层信令(例如,MAC CE)用于CQI/RI报告
■细节取决于RAN2
○SL CQI/RI测量和推导基于Uu的现有物理层程序
3GPP TS 36.321V 15.7.0论述当前媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)规范中的侧链路资源分配和利用机构,包含侧链路V2X的逻辑信道优先级区分。3GPP TS36.321V 15.7.0的部分引述如下:
5.14SL-SCH数据传递
5.14.1SL-SCH数据传送
5.14.1.1SL准予接收和SCI传送
为了在SL-SCH上进行传送,MAC实体必须具有至少一个侧链路准予。
针对侧链路通信而选择侧链路准予如下:
-如果MAC实体被配置成在PDCCH上动态地接收单个侧链路准予,并且在STCH中可用的数据比在当前SC周期中可以传送的数据多,则MAC实体应:
-使用所接收的侧链路准予来确定其中根据[2]的子条款14.2.1进行SCI传送和第一传输块的传送的子帧集合;
-将所接收的侧链路准予视为在那些子帧中出现的所配置侧链路准予,所述子帧开始于第一可用SC周期的开始处,所述第一可用SC周期开始在接收到侧链路准予的子帧之后的至少4个子帧,从而重写在相同SC周期中出现的先前所配置侧链路准予(如果可用的话);
-在对应的SC周期结束时清除所配置侧链路准予;
-否则,如果MAC实体由上层配置成在PDCCH上动态地接收多个侧链路准予,并且在STCH中可用的数据比在当前SC周期中可以传送的数据多,则MAC实体将针对每一所接收的侧链路准予:
-使用所接收的侧链路准予来确定其中根据[2]的子条款14.2.1进行SCI传送和第一传输块的传送的子帧集合;
-将所接收的侧链路准予视为在那些子帧中出现的所配置侧链路准予,所述子帧开始于第一可用SC周期的开始处,所述第一可用SC周期开始在接收到侧链路准予的子帧之后的至少4个子帧,从而重写在相同子帧号中但在不同无线电帧中接收到的先前所配置侧链路准予,因为此所配置侧链路准予出现在相同SC周期中(如果可用的话);
-在对应的SC周期结束时清除所配置侧链路准予;
-否则,如果MAC实体由上层配置成如[8]的子条款5.10.4中所指示使用一个或多个资源池进行传送,并且在STCH中可用的数据比在当前SC周期中可以传送的数据多,则MAC实体将针对待选择的每一侧链路准予:
-如果由上层配置成使用单个资源池,则:
●-选择所述资源池以供使用;
-否则,如果由上层配置成使用多个资源池,则:
●-从由上层配置的资源池中选择一个资源池以供使用,所述上层的相关联优先级列表包含在MAC PDU中将进行传送的侧链路逻辑信道的最高优先级的优先级;
·注意:如果超过一个资源池具有相关联优先级列表,所述相关联优先级列表包含具有在MAC PDU中将进行传送的最高优先级的侧链路逻辑信道的优先级,则UE应实施选择那些资源池中的哪一个的操作。
-针对侧链路准予的SL-SCH和SCI从所选择的资源池中随机选择时间和频率资源。随机函数应使得每一个所允许的选择[2]都可以以相等概率进行选择;
-使用所选择的侧链路准予来确定其中根据[2]的子条款14.2.1进行SCI传送和第一传输块的传送的子帧集合;
-将所选择的侧链路准予视为在那些子帧中出现的所配置侧链路准予,所述子帧开始于第一可用SC周期的开始处,所述第一可用SC周期开始在选择侧链路准予的子帧之后的至少4个子帧;
-在对应的SC周期结束时清除所配置侧链路准予;
●注意:在所配置侧链路准予已经被清除之后,无法进行SL-SCH上的重新传送。
●注意:如果MAC实体由上层配置成如[8]的子条款5.10.4中所指示使用一个或多个资源池进行传送,则UE应实施考虑侧链路进程的数目而在一个SC周期内选择多少侧链路准予。
针对V2X侧链路通信而如下选择侧链路准予:
-如果MAC实体被配置成在PDCCH上动态地接收侧链路准予,并且数据可在STCH中获得,则MAC实体应:
-使用所接收的侧链路准予来确定HARQ重新传送的数目和其中根据[2]的子条款14.2.1和14.1.1.4A进行SCI和SL-SCH的传送的子帧集合;
-将所接收的侧链路准予视为所配置侧链路准予;
-如果MAC实体由上层配置成在寻址到SL半静态调度V-RNTI的PDCCH上接收侧链路准予,则针对每个SLSPS配置,MAC实体应:
-如果PDCCH内容指示SPS激活:
●-使用所接收的侧链路准予来确定HARQ重新传送的数目和其中根据[2]的子条款14.2.1和14.1.1.4A进行SCI和SL-SCH的传送的子帧集合;
●-将所接收的侧链路准予视为所配置侧链路准予;
-如果PDCCH内容指示SPS发布:
●-清除对应的所配置侧链路准予;
-如果MAC实体由上层配置成仅当上层指示根据[8]的子条款5.10.13.1a允许多个MAC PDU的传送时,基于感测或部分感测或随机选择如在[8]的子条款5.10.13.1中所指示使用一个或多个载波中的资源池传送,并且MAC实体选择创建与多个MAC PDU的传送对应的所配置侧链路准予且数据在与一个或多个载波相关联的STCH中可用,则MAC实体应根据子条款5.14.1.5针对配置用于选定载波上的多个传送的每个侧链路进程:
-如果SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER=0并且当SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER等于1时,MAC实体以相等概率进行随机选择,所述概率是在区间[0,1]中且高于probResourceKeep中由上层配置的概率的值;或
-如果在最后一秒期间MAC实体没有对所配置侧链路准予中指示的任何资源执行传送或重新传送;或
-如果配置sl-ReselectAfter并且在所配置侧链路准予中指示的资源上的连续未使用传送机会的数目等于sl-ReselectAfter;或
-如果不存在所配置侧链路准予;或
-如果所配置侧链路准予通过使用maxMCS-PSSCH中由上层配置的最大所允许MCS无法容纳RLC SDU,并且MAC实体选择不分割RLC SDU;或
●注意:如果所配置侧链路准予无法容纳RLC SDU,则UE实施是否执行分割或侧链路资源重新选择的操作。
-如果具有所配置侧链路准予的传送根据相关联PPPP无法满足侧链路逻辑信道中的数据的时延要求,并且MAC实体选择不执行对应于单个MAC PDU的传送;或
●注意:如果不符合时延要求,则UE实施是否执行对应于单个MAC PDU或侧链路资源重新选择的传送的操作。
-如果资源池被由上层针对所选载波配置或重新配置:
●-清除所配置侧链路准予(如果可用的话);
●-如子条款5.14.1.5中指定触发TX载波(重新)选择程序;
-如果根据子条款5.14.1.5在Tx载波(重新)选择中(重新)选择载波,则在选定载波上执行以下操作:
●-选择restrictResourceReservationPeriod中的由上层配置的所允许值中的一个,并通过将100与选定值相乘来设置资源预留区间;
●注意:UE选择此值的方法取决于UE实施方案。
●-对于高于或等于100ms的资源预留区间在区间[5,15]中、对于等于50ms的资源预留区间在区间[10,30]中或对于等于20ms的资源预留区间在区间[25,75]中以相等概率随机选择整数值,并且将SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER设定成选定值;
●-从由上层配置的在pssch-TxConfigList中包含的allowedRetxNumberPSSCH中的所允许数目中选择HARQ重新传送的数目,并且如果由上层配置,则对于选定载波上允许的侧链路逻辑信道的最高优先级在cbr-pssch-TxConfigList中所指示的allowedRetxNumberPSSCH中重叠,并且如果CBR测量结果可用,则根据[6]由下层测量CBR,或如果CBR测量结果不可用,则由上层配置对应defaultTxConfigIndex;
●-在包含在pssch-TxConfigList中的minSubchannel-NumberPSSCH与maxSubchannel-NumberPSSCH之间选择由上层配置的范围内的频率资源量,并且如果由上层配置,则对于选定载波上允许的侧链路逻辑信道的最高优先级在cbr-pssch-TxConfigList中所指示的minSubchannel-NumberPSSCH与maxSubchannel-NumberPSSCH之间重叠,并且如果CBR测量结果可用,则根据[6]由下层测量CBR或如果CBR测量结果不可用,则由上层配置对应defaultTxConfigIndex;
●-如果基于随机选择的传送由上层配置,则:
-根据选定频率资源的量,从资源池中随机选择一个传送机会的时间和频率资源。随机函数应使得每一个所允许的选择都可以以相等概率进行选择;
●-否则:
-根据选定频率资源的量,根据[2]的子条款14.1.1.6从由物理层指示的资源中随机选择用于一个传送机会的时间和频率资源。随机函数应使得每一个所允许的选择都可以以相等概率进行选择;
●-使用随机选择的资源来选择通过资源预留区间间隔开的周期性资源集合,以用于对应于在[2]的子条款14.1.1.4B中确定的MAC PDU的传送机会的数目的SCI和SL-SCH的传送机会;
●-如果HARQ重新传送的数目等于1,并且物理层所指示的资源中还存在符合[2]的子条款14.1.1.7中的条件以用于更多传送机会的可用资源,则:
-根据选定频率资源的量,从可用资源中随机选择用于一个传送机会的时间和频率资源。随机函数应使得每一个所允许的选择都可以以相等概率进行选择;
-使用随机选择的资源来选择通过资源预留区间间隔开的周期性资源集合,以用于对应于在[2]的子条款14.1.1.4B中确定的MAC PDU的重新传送机会的数目的SCI和SL-SCH的其它传送机会;
-将第一传送机会集合视为新传送机会,并将另一传送机会集合视为重新传送机会;
-将新传送机会和重新传送机会的集合视为选定侧链路准予。
●-否则:
-将所述集合视为所选择的侧链路准予;
●-使用选定侧链路准予来确定其中根据[2]的子条款14.2.1和14.1.1.4B进行SCI和SL-SCH的传送的子帧集合;
●-将选定侧链路准予视为所配置侧链路准予;
-否则,如果SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER=0并且当SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER等于1时,MAC实体以相等概率进行随机选择,所述概率是在区间[0,1]中且低于或等于probResourceKeep中由上层配置的概率的值;
●-清除所配置侧链路准予(如果可用的话);
●-对于高于或等于100ms的资源预留区间在区间[5,15]中、对于等于50ms的资源预留区间在区间[10,30]中或对于等于20ms的资源预留区间在区间[25,75]中以相等概率随机选择整数值,并且将SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER设定成选定值;
●-使用先前选择的侧链路准予以用于利用资源预留区间在[2]的子条款14.1.1.4B中确定的MAC PDU的传送数目,从而确定其中根据[2]的子条款14.2.1和14.1.1.4B进行SCI和SL-SCH的传送的子帧集合;
●-将选定侧链路准予视为所配置侧链路准予;
-否则,如果MAC实体由上层配置成如[8]的子条款5.10.13.1中所指示使用一个或多个载波中的资源池进行传送,则MAC实体选择创建对应于单个MAC PDU的传送的所配置侧链路准予,且数据在与一个或多个载波相关联的STCH中可用,则MAC实体应根据子条款5.14.1.5针对在选定载波上的侧链路进程:
-如子条款5.14.1.5中指定触发TX载波(重新)选择程序;
-如果根据子条款5.14.1.5在Tx载波(重新)选择中(重新)选择载波,则在选定载波上执行以下操作:
●-从由上层配置的在pssch-TxConfigList中包含的allowedRetxNumberPSSCH中的所允许数目中选择HARQ重新传送的数目,并且如果由上层配置,则对于选定载波上允许的侧链路逻辑信道的最高优先级在cbr-pssch-TxConfigList中所指示的allowedRetxNumberPSSCH中重叠,并且如果CBR测量结果可用,则根据[6]由下层测量CBR,或如果CBR测量结果不可用,则由上层配置对应defaultTxConfigIndex;
●-在包含在pssch-TxConfigList中的minSubchannel-NumberPSSCH与maxSubchannel-NumberPSSCH之间选择由上层配置的范围内的频率资源量,并且如果由上层配置,则对于选定载波上允许的侧链路逻辑信道的最高优先级在cbr-pssch-TxConfigList中所指示的minSubchannel-NumberPSSCH与maxSubchannel-NumberPSSCH之间重叠,并且如果CBR测量结果可用,则根据[6]由下层测量CBR或如果CBR测量结果不可用,则由上层配置对应defaultTxConfigIndex;
●-如果基于随机选择的传送由上层配置,则:
-根据选定频率资源的量从资源池中随机选择用于SCI和SL-SCH的一个传送机会的时间和频率资源。随机函数应使得每一个所允许的选择都可以以相等概率进行选择;
●-否则:
-根据选定频率资源的量,根据[2]的子条款14.1.1.6从由物理层指示的资源中随机选择SCI和SL-SCH的一个传送机会的时间和频率资源。随机函数应使得每一个所允许的选择都可以以相等概率进行选择;
●-如果HARQ重新传送的数目等于1,则:
-如果基于随机选择的传送由上层配置,并且存在符合[2]的子条款14.1.1.7中的条件以用于再一个传送机会的可用资源:
-根据选定频率资源的量,从可用资源中随机选择对应于MAC PDU的额外传送的SCI和SL-SCH的另一传送机会的时间和频率资源。随机函数应使得每一个所允许的选择都可以以相等概率进行选择;
-否则,如果基于感测或部分感测的传送由上层配置,并且由物理层指示的资源中还存在符合[2]的子条款14.1.1.7的条件以用于再一个传送机会的可用资源,则:
-根据选定频率资源的量,从可用资源中随机选择对应于MAC PDU的额外传送的SCI和SL-SCH的另一传送机会的时间和频率资源。随机函数应使得每一个所允许的选择都可以以相等概率进行选择;
-将在时间上首先出现的传送机会视为新传送机会,并将在时间上稍晚出现的传送机会视为重新传送机会;
-将这两个传送机会均视为选定侧链路准予;
●-否则:
-将传送机会视为选定侧链路准予;
●-使用选定侧链路准予来确定其中根据[2]的子条款14.2.1和14.1.1.4B进行SCI和SL-SCH的传送的子帧;
●-将选定侧链路准予视为所配置侧链路准予。
●注意:对于V2X侧链路通信,UE应确保随机选择的时间和频率资源满足时延要求。
●注意:对于V2X侧链路通信,当pssch-TxConfigList中的所选择配置与cbr-pssch-TxConfigList中指示的所选择配置之间不存在重叠时,取决于UE是否传送以及UE在pssch-TxConfigList中所指示的所允许配置与cbr-pssch-TxConfigList中所指示的所允许配置之间使用哪些传送参数的UE实施方案。
对于每个子帧,MAC实体应:
-如果MAC实体具有在此子帧中出现的所配置侧链路准予,则:
-如果SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER=1且MAC实体以相等概率进行随机选择,所述概率是在区间[0,1]中且高于probResourceKeep中由上层配置的概率的值:
●-设定资源预留区间等于0;
-如果所配置侧链路准予对应于SCI的传送,则:
●-对于UE自主资源选择中的V2X侧链路通信:
-在包含在pssch-TxConfigList中的minMCS-PSSCH与maxMCS-PSSCH之间选择由上层配置的范围内的MCS(如果配置),并且如果由上层配置,则对于MAC PDU中的侧链路逻辑信道的最高优先级在cbr-pssch-TxConfigList中所指示的minMCS-PSSCH与maxMCS-PSSCH之间重叠,并且如果CBR测量结果可用,则根据[6]由下层测量CBR或如果CBR测量结果不可用,则由上层配置对应defaultTxConfigIndex;
●注意:如果MCS或对应的范围未由上层配置,则MCS选择取决于UE实施方案。
●注意:对于V2X侧链路通信,当pssch-TxConfigList中包含的所选择配置与cbr-pssch-TxConfigList中指示的所选择配置之间不存在重叠时,UE是否进行传送以及UE在pssch-TxConfigList中所指示的所允许配置与cbr-pssch-TxConfigList中所指示的所允许配置之间使用哪些传送参数取决于UE实施。
●-对于调度资源分配中的V2X侧链路通信:
-选择MCS,除非MCS由上层配置;
●-指示物理层传送对应于所配置侧链路准予的SCI;
●-对于V2X侧链路通信,将所配置侧链路准予、相关联的HARQ信息以及MAC PDU中的侧链路逻辑信道的最高优先级的值传递到此子帧的侧链路HARQ实体;
-否则如果所配置侧链路准予对应于用于侧链路通信的第一传输块的传送,则:
●-将所配置侧链路准予和相关联的HARQ信息传递到此子帧的侧链路HARQ实体。
●注意:如果MAC实体具有在一个子帧中出现的多个所配置准予,并且如果由于单集群SC-FDM约束,所配置授予并非全部都可以进行处理,则UE应实施根据上述程序处理这些所配置准予的哪一个的操作。
5.14.1.2侧链路HARQ操作
5.14.1.2.1侧链路HARQ实体
MAC实体由上层配置成如3GPP TS 36.331[8]的子条款5.10.13.1中所指示使用一个或多个载波上的资源池进行传送,在每个载波的MAC实体处存在一个侧链路HARQ实体以用于在SL-SCH上传送,所述侧链路HARQ实体维持多个并行的侧链路进程。
对于侧链路通信,在[8]中定义传送与侧链路HARQ实体相关联的侧链路进程的数目。
对于V2X侧链路通信,传送与每个侧链路HARQ实体相关联的侧链路进程的最大数目为8。侧链路进程可以被配置用于传送多个MAC PDU。对于多个MAC PDU的传送,传送与每一侧链路HARQ实体相关联的侧链路进程的最大数目是2。
所传递和所配置的侧链路准予以及其相关联的HARQ信息与侧链路进程相关联。
对于SL-SCH的每一子帧和每一侧链路进程,侧链路HARQ实体应:
-如果针对此侧链路进程已经指示对应于新传送机会的侧链路准予,并且针对与此侧链路准予相关联的ProSe目的地的侧链路逻辑信道,存在可用于传送的SL数据:
-从“复用和组合”实体获得MAC PDU;
-将MAC PDU和侧链路准予以及HARQ信息传递到此侧链路进程;
-指示此侧链路进程触发新传送。
-否则,如果此子帧对应于此侧链路进程的重新传送机会,则:
-指示此侧链路进程触发重新传送。
●注意:除非在子条款5.14.1.1中指定,否则在[2]的子条款14.2.1中指定重新传送机会的资源。
5.14.1.2.2侧链路进程
侧链路进程与HARQ缓存区相关联。
冗余版本的序列为0,2,3,1。变量CURRENT_IRV是到冗余版本的序列中的索引。此变量通过模数4更新。
针对侧链路通信或V2X侧链路通信中的给定SC周期的新传送和重新传送是对如子条款5.14.1.1中指定的侧链路准予中指示的资源且运用如子条款5.14.1.1中指定来选择的MCS来执行。
如果侧链路进程被配置成执行V2X侧链路通信的多个MAC PDU的传送,则进程维持计数器SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER。对于侧链路进程的其它配置,此计数器不可用。
如果侧链路HARQ实体请求新传送,则侧链路进程应:
-将CURRENT_IRV设定成0;
-将MAC PDU存储在相关联的HARQ缓冲区中;
-存储从侧链路HARQ实体接收的侧链路准予;
-如下所述产生传送。
如果侧链路HARQ实体请求重新传送,则侧链路进程应:
-如下所述产生传送。
为了产生传送,侧链路进程应:
-如果没有上行链路传送;或如果MAC实体能够在传送时同时执行上行链路传送和SL-SCH上的传送;或如果除了从Msg3缓冲区获得的MAC PDU之外,在上行链路中存在将在此TTI中传送的MAC PDU,并且V2X侧链路通信的传送优先于上行链路传送;以及
-如果在传送时没有用于传送的侧链路发现间隙或在PSDCH上没有传送;或在V2X侧链路通信的传送的情况下,如果MAC实体能够在传送时同时执行在SL-SCH上的传送以及在PSDCH上的传送:
-指示物理层根据所存储的侧链路准予产生传送,其中冗余版本对应于CURRENT_IRV值。
-将CURRENT_IRV递增1;
-如果此传送对应于MAC PDU的最后一个传送:
-将SL_RESOURCE_RESELECTION_COUNTER递减1(如果可用的话)。
如果符合以下条件,那么V2X侧链路通信的传输传送优先于上行链路传送:
-如果MAC实体不能够在传送时同时执行上行链路传送和V2X侧链路通信的传送;以及
-如果根据[15],上行链路传送未通过上层优先化;以及
-如果配置thresSL-TxPrioritization,MAC PDU中的侧链路逻辑信道的最高优先级的值低于thresSL-TxPrioritization。
5.14.1.3复用和组合
对于与一个SCI相关联的PDU,MAC应仅考虑具有相同源层2ID-目的地层2ID对的逻辑信道。
允许重叠SC周期内到不同ProSe目的地的多个传送受制于单集群SC-FDM约束。
在V2X侧链路通信中,允许不同侧链路进程的多个传送在不同子帧中独立地执行。
5.14.1.3.1逻辑信道优先级排序
当执行新传送时应用逻辑信道优先级排序程序。每一侧链路逻辑信道具有相关联优先级,其为PPPP且任选地为相关联PPPR。多个侧链路逻辑信道可具有相同的相关联优先级。优先级和LCID之间的映射由UE实施。如果如TS 36.323[4]中指定激活复制,则MAC实体应根据子条款5.14.1.5将对应于相同PDCP实体的不同侧链路逻辑信道映射到不同载波上,或不同载波组的不同载波上(如果在对应目的地的allowedCarrierFreqList中配置)。对于给定侧链路逻辑信道,在allowedCarrierFreqList(如果配置)中为对应目的地配置的载波集中选择哪个载波集取决于UE实施方案。
MAC实体将针对侧链路通信中在SC周期中传送的每一SCI,或针对对应于V2X侧链路通信中的新传送的每一SCI,执行以下逻辑信道优先级排序程序:
-MAC实体将在以下步骤中将资源分配到侧链路逻辑信道:
-仅考虑针对此SC周期和与此SC周期重叠的SC周期(如果存在的话)未经先前选择的侧链路逻辑信道具有可用于在侧链路通信中传送的数据;
-仅考虑符合以下条件的侧链路逻辑信道:
●-如果载波根据TS 36.331[8]和TS 24.386[15]由上层配置,则在针对V2X侧链路通信传送SCI的载波上允许的侧链路逻辑信道;
●-当载波根据5.14.1.5被重新选择时,具有其相关联threshCBR-FreqReselection不低于载波的CBR的优先级的侧链路逻辑信道;
-如果如TS 36.323[4]中指定激活复制,则仅考虑在对应于同一PDCP实体的侧链路逻辑信道中的一个侧链路逻辑信道。
-步骤0:在具有可用于传送的数据并且具有相同传送格式作为对应于ProSe目的地的一个选定格式的侧链路逻辑信道当中选择ProSe目的地,其具有具备最高优先级的侧链路逻辑信道;
●注意:属于相同ProSe目的地的侧链路逻辑信道具有相同传送格式。
-对于与SCI相关联的每一MAC PDU:
-步骤1:在属于选定ProSe目的地且具有可用于传送的数据的侧链路逻辑信道当中,将资源分配到具有最高优先级的侧链路逻辑信道;
-步骤2:如果残留任何资源,则按优先级的降序服务属于选定ProSe目的地的侧链路逻辑信道,直到侧链路逻辑信道的数据或SL准予耗尽(无论哪个先耗尽)为止。配置有相等优先级的侧链路逻辑信道应当被相等地服务。
-UE在以上调度程序期间还应遵循以下规则:
-如果整个SDU(或部分传送的SDU)适合剩余资源,则UE应该不分割RLC SDU(或部分传送的SDU);
-如果UE分割来自侧链路逻辑信道的RLC SDU,那么其将使片段的大小最大化以尽可能多地填充准予;
-UE应使数据的传送最大化;
-如果MAC实体被给定等于或大于10个字节(对于侧链路通信)或11个字节(对于V2X侧链路通信)的侧链路准予大小,同时具有可用于传送的数据,则MAC实体将不仅仅传送填补。
5.14.1.3.2 MAC SDU的复用
MAC实体将根据子条款5.14.1.3.1和6.1.6在MAC PDU中复用MAC SDU。
下文从3GPP RAN1#94主席纪要中引述了NR V2X的协定:
协定:
●对于NR-V2X侧链路通信定义至少两个侧链路资源分配模式
○模式1:基站调度将供UE用于侧链路传送的侧链路资源
○模式2:UE确定(即,基站不调度)在由基站/网络配置的侧链路资源或预先配置的侧链路资源内的侧链路传送资源
注意:
○NR侧链路的eNB控制以及LTE侧链路资源的gNB控制将分别在对应的议程项目中加以考虑。
○模式2定义涵盖潜在侧链路无线电层功能性或资源分配子模式(进行进一步细化,包含其中的一些或全部的合并),其中
a)UE自主选择用于传送的侧链路资源
b)UE辅助其它UE的侧链路资源选择
c)UE配置有用于侧链路传送的NR配置的准予(如类型1)
d)UE调度其它UE的侧链路传送
●RAN1继续研究NR-V2X侧链路通信的资源分配模式的细节
下文从3GPP RAN1#98bis主席纪要中引述了NR V2X的协定:
协定:
●用于PSCCH/PSSCH的开环功率控制的L3滤波后侧链路RSRP报告(从RX UE到TXUE)使用高层信令。
○细节(例如,报告层、触发条件等)取决于RAN2。
○有待进一步研究:其它细节
协定:
●对于SL开环功率控制的SL-RSRP测量,使用PSSCH DMRS协定:
●对于PSSCH上的CQI/RI报告:
○高层信令(例如,MAC CE)用于CQI/RI报告
■细节取决于RAN2
○SL CQI/RI测量和推导基于Uu的现有物理层程序
协定:
●仅当以下项时,由UE传送SL CSI-RS:
○当由UE传送对应PSSCH(如在协定之前)时,以及
○当由高层信令启用SL CQI/RI报告时,以及
○当启用时,如果UE的对应SCI触发SL CQI/RI报告
下文可以使用以下术语和假设中的一些或全部。
●BS:新无线电接入技术(NR)中的网络中央单元和/或网络节点,其用于控制与一个或多个小区相关联的一个或多个传送和接收点(TRP)。BS和TRP之间的通信经由去程。BS可以称为中央单元(central unit,CU)、eNB、gNB和/或NodeB。
●TRP:TRP提供网络覆盖且直接与UE通信。TRP可以称为分布式单元(distributedunit,DU)和/或网络节点。
●小区:小区由一个或多个相关联TRP组成,即,小区的覆盖范围由一些和/或所有相关联TRP的覆盖范围组成。一个小区受一个BS控制。小区可以称为TRP群组(TRPG)。
●NR-物理下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH):信道携载用于控制UE和网络侧之间的通信的下行链路控制信号。网络在配置的控制资源集(control resource set,CORESET)上向UE传送NR-PDCCH。
●上行链路控制(UL控制)信号:UL控制信号可为用于下行链路传送的调度请求(scheduling request,SR)、信道状态信息(channel state information,CSI)、混合自动重复请求(HARQ-确认(Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement,HARQ-ACK)、和/或混合自动重复请求否定确认(Hybrid Automatic Repeat Request-NegativeAcknowledgement,HARQ-NACK)等中的至少一个。
●时隙:NR中的调度单元。时隙持续时间可以是14个OFDM符号。
●微时隙:具有小于14个OFDM符号的持续时间的调度单元。
●时隙格式信息(Slot format information,SFI):时隙中符号的时隙格式的信息。时隙中的符号可以属于以下类型:下行链路、上行链路、未知的或其它。时隙的时隙格式可以至少在时隙中输送符号的传送方向。
●DL共同信号:携载以小区中的多个UE或小区中的一些和/或所有UE为目标的共同信息的数据信道。DL共同信号的实例可以是系统信息、寻呼、随机接入响应(RandomAccess Response,RAR)等中的至少一个。
针对网络侧:
●相同小区中的TRP的下行链路时序被同步。
●网络侧的无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)层在BS中。
对于UE侧:
●存在至少两种UE(RRC)状态:连接状态(还称为活动状态)和非连接状态(还称为非活动状态和/或闲置状态)。非活动状态可以是额外状态和/或可以属于连接状态和/或非连接状态。
为了增加可靠性,提供高可靠性和/或减小干扰,NR车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)为接收器UE(RX UE)提供支持以在单播(例如,在3GPP TSG RAN WG1#98bis v0.1.0的草案报告中论述此支持)中向传送器UE(TX UE)报告SL-RSRP(例如,L3滤波后SL-RSRP)。TX UE可以基于所报告SL-RSRP确定TX UE与RX UE之间的侧链路路径损耗。可以将侧链路路径损耗导出为传送功率与所报告SL-RSRP之间的功率差。
在NR侧链路V2X中,支持侧链路测量报告信令(例如,经由PC5接口的侧链路信道质量指标(Channel Quality Indicator,CQI)测量报告信令和/或经由PC5接口的侧链路秩指标(Rank Indicator,RI)测量报告信令)(例如,在3GPP TSG RAN WG1#98bis v0.1.0的草案报告中论述此支持)。TX UE可以在对应侧链路控制信息(Sidelink Control Information,SCI)中将具有用于侧链路报告的触发指示(例如,触发侧链路报告,例如侧链路CQI报告和/或侧链路RI报告的指示)的侧链路信道状态信息-参考信号(sidelink Channel StateInformation-Reference Signal,SL CSI-RS)传送到RX UE,其中用由对应SCI调度的对应物理侧链路共享信道(Physical Sidelink Shared Channel,PSSCH)传送SL CSI-RS(例如,在3GPP RAN1#98bis主席纪要中论述此操作)。因此,RX UE可以基于SL CSI-RS执行SL CQI和/或SL RI的测量和/或推导。RX UE可以将导出的值(例如,导出的CQI值和/或导出的RI值)传递到高层。RX UE的高层可以产生用于报告导出的值的高层信令(例如,CQI/RI报告的媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)控制单元(Control Element,CE)或RRC消息)(例如,在3GPP RAN1#98bis主席纪要中论述此操作),然后将高层信令和/或侧链路数据传递到RX UE的物理层。RX UE可以向TX UE传送包括高层信令和/或侧链路数据的侧链路传送。当TX UE接收侧链路传送和/或从高层信令获取CQI值和/或RI值时,TX UE可以执行链路自适应和/或可以调整用于从TX UE到RX UE的一个或多个(例如,后续)侧链路通信的一个或多个传送参数(例如,调制和译码方案(Modulation and Coding Scheme,MCS)、层选择、天线/波束选择、译码率、调制阶数等中的至少一个)。
为了支持报告参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)(例如,L3滤波后RSRP)和/或信道状态信息(Channel State Information,CSI)报告(例如,CQI和/或RI报告),需要利用高层信令来报告测量结果。测量结果可以是RSRP(例如,L1滤波后RSRP和/或L3滤波后RSRP)。高层信令可以是用于RSRP报告的MAC CE。替代地和/或另外,高层信令可以是用于RSRP报告的RRC消息。在一些实例中,测量结果可以是信道状态信息(channel state information,CSI)。CSI可以包括CQI、RI和/或预译码矩阵指标(Pre-coding Matrix Indicator,PMI)。高层信令可以是用于CSI报告的MAC CE。替代地和/或另外,高层信令可以是用于CSI报告的RRC消息。其它类型的测量结果的报告是可能的,例如其中存在报告侧链路通信的其它类型的测量结果的益处(例如,其它类型的测量结果可以对应于侧链路缓冲区状态报告(Buffer Status Report,BSR)、侧链路功率余量报告(sidelink Power Headroom Report,PHR)和/或侧链路信道感测结果中的至少一个。在一些实例中,高层信令可以不与侧链路逻辑信道相关联。替代地和/或另外,高层信令可以不与优先级相关联。替代地和/或另外,高层信令可以与优先级相关联(例如,高层信令可以与比与一个或多个侧链路逻辑信道(logical channel,LCH)相关联的一个或多个优先级高或低的优先级相关联)。
在LTE V2X中,支持逻辑信道优先级排序。对于对应于V2X侧链路通信中的新传送的每个SCI,TX UE可以选择具有在具有可用于传送的数据的侧链路逻辑信道中的最高优先级侧链路逻辑信道的目的地(例如,以进行传送)。TX UE然后可以将资源分配到与选定目的地相关联的一个或多个侧链路逻辑信道。
考虑到与CQI、RI、CSI和/或RSRP相关联的报告可能以MAC CE的形式传送,如果在为NR V2X选择侧链路资源的目的地时重新使用LTE V2X逻辑信道优先级排序程序,则可能发生一些问题。图5中说明此问题。图5说明其中第一UE“UE 1”与第二UE“UE 2”和/或第三UE“UE 3”执行侧链路通信的情形。侧链路通信可以是单播、组播和/或广播。UE 2和UE 3具有不同目的地ID(例如,UE 2具有目的地ID 2并且UE 3具有不同于目的地ID2的目的地ID 3)。UE 1可以维持分别用于UE 2和UE 3的两个链路。UE 1可以接收(和/或选择)用于侧链路传送的侧链路准予502“SL准予”并且可以执行逻辑信道优先级排序以选择与SCI和/或侧链路准予相关联的目的地。UE 1针对UE 2具有的可用数据506包括与SL LCH 2(例如,与UE 2相关联的侧链路逻辑信道)相关联的侧链路数据,以及可用于传送的测量报告MAC CE(例如,MAC CE包括CSI报告和/或RSRP报告)(和/或待决用于传送的所触发测量报告(例如,CSI报告和/或RSRP报告))。UE 1针对UE 3具有的可用数据508包括可用于传送的与SL LCH 3(例如,与UE3相关联的侧链路逻辑信道)相关联的侧链路数据。可以不触发UE 1以将测量报告MAC CE(例如,MAC CE包括CSI报告和/或RSRP报告)传送到UE3。然而,如果SL LCH 3的优先级高于SL LCH2的优先级,则UE 1选择目的地ID 3以进行与侧链路准予相关联的传送,而无需考虑可用于传送和/或待决用于传送的UE 2的测量报告MAC CE。因此,UE 1将执行包括SLLCH 3数据的侧链路传送514(基于侧链路准予502),和/或UE 1将不执行512UE 2的测量报告MAC CE的传送。测量报告MAC CE(用于UE 2)可能需要第二侧链路准予(除了侧链路准予502之外)以用于传送。在NR侧链路模式-1中,UE 1将经由调度请求(scheduling request,SR)和/或BSR通知网络以请求第二侧链路准予,从而导致例如由于用于请求和/或获得第二侧链路准予的往返时间而引起的延迟。在NR侧链路模式-2中,UE 1将需要选择第二侧链路准予,这需要用于感测和选择第二侧链路准予的一个或多个候选资源的处理时间。考虑到UE 1与UE 2之间的信道质量可以随时间改变,测量报告MAC CE(用于UE 2)可能已过时和/或当UE 1能够将测量报告MAC CE传送到UE 2时可能无法准确地反映当前状况。因此,考虑到用于经由PC5接口传送到装置的MAC CE包括时延敏感信息(例如,已过时的信息),需要增强逻辑信道优先级排序(在NR Rel-15中)。
图6中说明另一问题。图6说明其中第一UE“UE 1”与第二UE“UE 2”和/或第三UE“UE3”执行侧链路通信的情形。侧链路通信可以是单播、组播和/或广播。UE 2和UE 3具有不同目的地ID(例如,UE 2具有目的地ID 2并且UE 3具有不同于目的地ID2的目的地ID 3)。UE 1具有用于UE 2和UE3两者的待决测量报告(例如,CSI报告和/或RSRP报告,例如在可用于传送的MAC CE中)。例如,UE 1针对UE 2具有的可用数据606包括可用于传送的第一测量报告MAC CE(例如,图6中示为“CSI报告MAC CE 1”的CSI报告和/或RSRP报告)。替代地和/或另外,UE 1针对UE 3具有的可用数据608包括可用于传送的第二测量报告MAC CE(例如,图6中示为“CSI报告MAC CE 2”的CSI报告和/或RSRP报告)。UE 1不具有与可用的侧链路逻辑信道相关联的侧链路数据(在UE具有用于UE 2的可用数据606以及用于UE3的可用数据608时)。使用当前逻辑信道优先级排序程序(在NR Rel-15中),由于不存在具有可用数据的侧链路逻辑信道,因此UE 1无法610确定和/或选择用于传送的目的地。因此,使用当前逻辑信道优先级排序程序,UE 1不传送第一测量报告MAC CE和/或第二测量报告MAC CE。考虑使用额外方法,以便针对侧链路通信考虑侧链路MAC CE。
在本公开的第一实例概念中,当从一个或多个目的地中选择与侧链路准予和/或SCI(在逻辑信道优先级排序程序中)相关联(和/或响应于其)的目的地时,UE可以优先于与报告信令不相关联的第二目的地选择与至少一个报告信令相关联的第一目的地。例如,UE可以选择用于与侧链路准予和/或SCI相关联的侧链路传送的第一目的地,使得与侧链路准予和/或SCI相关联的侧链路传送包括用于第一目的地和/或与第一目的地相关联的装置的可用数据(例如,可用数据可以包括报告信令和/或侧链路数据)到所述第一目的地和/或所述装置的传送。UE可以基于报告信令(和/或基于其它信息)确定是否从一个或多个目的地中选择第一目的地或第二目的地。在一些实例中,用于第一目的地的报告信令可以具有比用于第二目的地的数据(例如,待决和/或可用数据)更高的优先级。例如,可以基于用于第一目的地的报告信令的优先级高于用于第二目的地的数据(例如,待决和/或可用数据)的优先级的确定,可以选择第一目的地用于侧链路传送(例如,并非第二目的地)。在一些实例中,配置用于第一目的地的至少一个逻辑信道可以具有比用于第二目的地的数据(例如,待决和/或可用数据)更高的优先级。例如,基于配置用于第一目的地的至少一个逻辑信号具有比用于第二目的地的数据(例如,待决和/或可用数据)更高的优先级的确定,可以选择第一目的地用于侧链路传送(例如,并非第二目的地)。配置用于第一目的地的至少一个逻辑信道可以或可以不具有待决和/或可用数据(用于第一目的地)。在一些实例中,用于第二目的地的数据(例如,待决和/或可用数据)的优先级低于优先级阈值。优先级阈值可以是配置的(例如,预配置的)和/或指定的优先级阈值。例如,基于用于第二目的地的数据(例如,待决和/或可用数据)的优先级低于优先级阈值的确定,可以选择第一目的地用于侧链路传送(例如,并非第二目的地)。
在一些实例中,当在一个或多个目的地中选择目的地时,UE可以从一个或多个目的地的第一组目的地中识别和/或选择具有至少一个待决和/或触发的报告信令的目的地。
在一些实例中,UE可以从第一组目的地中选择具有侧链路逻辑信道(例如,所配置侧链路逻辑信道)目的地,所述侧链路逻辑信道具有在与一个或多个侧链路逻辑信道相关联的一个或多个优先级中的最高优先级,所述一个或多个侧链路逻辑信道与第一组目的地相关联(例如,可以选择所述目的地用于侧链路传送)。具有最高优先级的侧链路逻辑信道可以或可以不具有可用于传送的数据。
替代地和/或另外,第一组目的地中的第二组目的地具有带有可用于传送的数据的侧链路逻辑信道(例如,所配置侧链路逻辑信道)。UE可以从第二组目的地中选择具有侧链路逻辑信道(例如,所配置侧链路逻辑信道)的目的地,所述侧链路逻辑信道具有可用于传送的数据并且具有在与一个或多个侧链路逻辑信道相关联的一个或多个优先级中的最高优先级,所述一个或多个侧链路逻辑信道与第二目的地相关联(例如,可以选择所述目的地用于侧链路传送)。
替代地和/或另外,一个或多个目的地中的第三组目的地具有侧链路逻辑信道,所述侧链路逻辑信道具有可用于传送的数据(例如,侧链路数据)并且具有在与侧链路逻辑信道相关联的优先级中最高的匹配优先级,所述侧链路逻辑信道与一个或多个目的地和/或第一组目的地相关联(例如,匹配优先级可以相同和/或彼此相等)。在一些实例中,UE可以从第三组目的地中选择与至少一个待决和/或触发的报告信令相关联的目的地(例如,可以选择所述目的地用于侧链路传送)。在一些实例中,与选定目的地相关联的至少一个待决和/或触发的报告信令可以与优先级相关联,所述优先级高于(或等于)与第三组目的地中除了选定目的地之外的一个或多个其它目的地相关联的一个或多个优先级(例如,一个或多个优先级可以包括与同一个或多个其它目的地中的至少一个相关联的一个或多个其它待决和/或触发的报告信令相关联的一个或多个第一优先级,和/或与可用于一个或多个其它目的地中的至少一个的传送的侧链路数据相关联的一个或多个第二优先级)。例如,UE可以基于与同目的地相关联的至少一个待决和/或触发的报告信令相关联的优先级高于(或等于)与第三组目的地的一个或多个其它目的地相关联的一个或多个优先级的确定来选择目的地。
在一些实例中,如本文相对于描述第一实例概念的实施例使用的“至少一个待决和/或触发的报告信令”可以对应于触发的侧链路CSI报告。
在一些实例中,如本文相对于描述第一实例概念的实施例使用的“至少一个待决和/或触发的报告信令”可以对应于触发的侧链路RSRP报告。
在一些实例中,如本文相对于描述第一实例概念的实施例使用的“至少一个待决和/或触发的报告信令”可以对应于可用于传送的侧链路CSI报告MAC CE。
在一些实例中,如本文相对于描述第一实例概念的实施例使用的“至少一个待决和/或触发的报告信令”可以对应于可用于传送的侧链路RSRP报告MAC CE。
在一些实例中,可以响应于由与一个或多个目的地中的目的地相关联的第二UE指示(和/或传送)的SCI而触发如本文相对于描述第一实例概念的实施例使用的“至少一个待决和/或触发的报告信令”。
图7说明根据一些实施例的其中第一UE“UE 1”执行与第二UE“UE 2”和/或第三UE“UE 3”的侧链路通信的示例性情形。侧链路通信可以是单播、组播和/或广播。UE 2和UE 3具有不同目的地ID(例如,UE 2具有目的地ID 2并且UE 3具有不同于目的地ID2的目的地ID3)。UE 1针对UE 2具有的可用数据706包括待决CSI报告(例如,CSI报告MAC CE)以及可用于与SL LCH 2(例如,与UE 2相关联的侧链路逻辑信道)相关联的传送的侧链路数据。UE 1针对UE具有的可用数据708包括可用于与SL LCH 3(例如,与UE3相关联的侧链路逻辑信道)相关联的传送的侧链路数据。例如,可用数据708可以不包括待决和/或触发的CSI报告(例如,CSI报告MAC CE)。与UE 3相关联的SL LCH 3的优先级可以高于与UE2相关联的SL LCH 2的优先级。UE 1可以接收(和/或选择)用于侧链路传送的侧链路准予702(SL准予)。UE 1可以基于与目的地ID 2相关联的待决CSI报告根据侧链路准予702来选择目的地ID 2(例如,UE2)以进行传送。UE 1可以不基于用于UE 2的可用数据706根据侧链路准予702来选择目的地ID 3以进行传送(即使与UE 3相关联的SL LCH 3的优先级高于与UE 2相关联的SL LCH 2的优先级),所述可用数据包括待决CSI报告和/或不与待决CSI报告相关联的目的地ID 3。
在一些实例中,报告信令(例如,待决和/或触发的报告信令,例如,触发的侧链路CSI报告、触发的侧链路RSRP报告、可用于传送的侧链路CSI报告MAC CE、可用于传送的侧链路RSRP报告MAC CE等中的至少一个)可以与优先级(例如,与本文所论述的与目的地的侧链路逻辑信道相关联的优先级类似)相关联。在一些实例中,UE可以基于与一个或多个报告信令(例如,触发的报告信令、待决报告信令和/或可用于传送的报告信令)相关联的一个或多个第一优先级和/或与具有可用于传送的侧链路数据的一个或多个侧链路逻辑信道相关联的一个或多个第二优先级而从一个或多个目的地中选择目的地(例如,用于侧链路传送)。例如,UE可以基于目的地与具有在一个或多个第一优先级中的最高传送优先级的报告信令(例如,触发的报告信令、待决报告信令和/或可用于传送的报告信令)相关联而选择目的地。替代地和/或另外,UE可以基于目的地与具有一个或多个第一优先级和一个或多个第二优先级中的最高优先级的报告信令相关联而选择目的地。替代地和/或另外,UE可以基于目的地与具有一个或多个第二优先级中的最高优先级的具有可用于传送的侧链路数据的侧链路逻辑信道相关联而选择目的地。替代地和/或另外,UE可以基于目的地与具有一个或多个第一优先级和一个或多个第二优先级中的最高优先级的具有可用于传送的侧链路数据侧链路逻辑信道而选择目的地。
在一些实例中,对应于RSRP报告的报告信令可以与优先级相关联,所述优先级高于与对应于CSI报告的报告信令相关联的优先级。例如,UE可以优先于与待决和/或触发的CSI报告相关联的用于侧链路传送的第二目的地选择与待决和/或触发的RSRP报告(例如,L3滤波的RSRP报告)相关联的(例如,用于侧链路传送)第一目的地。例如,UE可以通过将RSRP报告优先于CSI报告而从第一目的地和第二目的地中选择第一目的地。
在一些实例中,对应于CSI报告的报告信令可以与优先级相关联,所述优先级高于与对应于RSRP报告的报告信令相关联的优先级。例如,UE可以优先于与待决和/或触发的RSRP报告(例如,L3滤波的RSRP报告)相关联的用于侧链路传送的第二目的地选择与待决和/或触发的CSI报告相关联的(例如,用于侧链路传送)第一目的地。例如,UE可以通过将CSI报告优先于RSRP报告而从第一目的地和第二目的地中选择第一目的地。
在一些实例中,与选择用于传送的目的地相关联的报告信令(例如,触发的报告信令、待决报告信令和/或可用于传送的报告信令)可以与例如通过基站配置(例如,预配置)的侧链路逻辑信道的最高优先级相关联。
在一些实例中,与目的地相关联的报告信令(例如,触发的报告信令、待决报告信令和/或可用于传送的报告信令)的优先级可以对应于与同目的地相关联的一个或多个侧链路逻辑信道相关联的一个或多个优先级中的最高优先级(例如,一个或多个侧链路逻辑信道可以通过基站配置,例如预配置)。
替代地和/或另外,当在MAC协议数据单元(Protocol Data Unit,PDU)(例如,侧链路MAC PDU)中复用时,可以将报告信令优于与一个或多个侧链路逻辑信道相关联的侧链路数据。
图8说明根据一些实施例的示出其中UE 1从UE 2和UE 3中选择目的地(例如,UE)的各种情况的表格800。对于UE 3待决的逻辑信道数据的优先级可以高于对于UE 2待决的逻辑信道数据的优先级(在其中UE2和UE 3具有待决逻辑信道数据的表格800的情况下)。
在一些实例中,UE 1优先选择与待决数据(例如,待决侧链路数据)和MAC CE(例如,侧链路CSI报告MAC CE和/或侧链路RSRP报告MAC CE)相关联的目的地。例如,UE 1可以优先选择其中UE 1具有待决数据(例如,待决侧链路数据)和MAC CE(例如,触发的MAC CE、待决MAC CE和/或可用于传送的MAC CE)的目的地(例如,UE 2或UE3)。
在情况1中,UE 1具有用于UE 2和UE3两者的待决数据(例如,待决侧链路数据)以及MAC CE(例如,触发、待决和/或可用于传送的侧链路CSI报告MAC CE和/或侧链路RSRP报告MAC CE)。在情况1中,UE1可以基于对UE 3待决的逻辑信道数据的优先级高于对于UE 2待决的逻辑信道数据的优先级而选择UE 3以进行传送(例如,侧链路传送)。
替代地和/或另外,在情况1中,UE 1可以基于用于UE 2的待决MAC CE的优先级高于用于UE3的待决MAC CE的优先级而选择UE 2以进行传送。
替代地和/或另外,在情况1中,UE 1可以基于与对于UE 2待决的MAC CE相关联的触发时间以及与对于UE3待决的MAC CE相关联的触发时间而所选UE 2或UE 3。与对于UE 2待决的MAC CE相关联的触发时间可以对应于UE 2触发UE 1以执行CSI报告和/或RSRP报告的时间。替代地和/或另外,与对于UE 2待决的MAC CE相关联的触发时间可以对应于UE 1从UE 2接收触发CSI报告和/或RSRP报告的侧链路传送的时间。在一些实例中,UE 1可以基于与对于UE 2待决的MAC CE相关联的触发时间早于与对于UE 3待决的MAC CE相关联的触发时间而选择UE 2以进行传送。替代地和/或另外,UE 1可以基于与对于UE 2待决的MAC CE相关联的触发时间早于与对于UE 3待决的MAC CE相关联的触发时间而将对于UE 2待决的MACCE优先于对于UE 3待决的MAC CE。
替代地和/或另外,在情况1中,UE 1可以基于对于UE 2待决的MAC CE的类型以及对于UE 3待决的MAC CE的类型而选择UE 2或UE 3。在其中MAC CE具有不同类型,例如其中MAC CE中的一个是RSRP报告MAC CE并且MAC CE中的一个是CSI报告MAC CE的实例中,UE 1可以基于类型将MAC CE中的一个优先于另一个并且选择对应于优先化的MAC CE的目的地(例如,UE 2或UE3)。
在一些实例中,可以将包括RSRP报告信息的MAC CE优先于包括CSI报告信息的MACCE。例如,与经由CSI报告的链路自适应相比,经由RSRP报告的功率调整对侧链路通信可能更重要和/或更时间敏感。在实例中,在情况1中,UE 1可以基于包括RSRP报告信息的用于UE3的待决MAC CE以及包括CSI报告信息的用于UE 2的待决MAC CE而选择UE 3以进行传送。
替代地和/或另外,包括CSI报告信息的MAC CE可以优先于包括RSRP报告信息的MAC CE。在实例中,在情况1中,UE 1可以基于包括RSRP报告信息的用于UE 3的待决MAC CE以及包括CSI报告信息的用于UE 2的待决MAC CE而选择UE 2以进行传送。
在一些实例中,在其中UE 1具有用于UE 2和UE 3两者的待决数据(例如,待决侧链路数据)的情况2下,UE 1可以优先选择其中UE 1具有MAC CE(例如,触发的MAC CE、待决MACCE和/或可用于传送的MAC CE)的目的地(例如,UE 2或UE 3)。在其中UE 1具有待决MAC CE并且用于UE 2和UE 1的待决数据(例如,待决侧链路数据)具有用于UE 3的待决数据(例如,待决侧链路数据)的情况2的实例中,UE 1可以基于UE 1具有用于UE 2的待决MAC CE而选择UE 2以进行传送(例如,侧链路传送)(例如,可以执行对用于传送的UE 2的选择,而不考虑和/或无需考虑用于UE 3的待决数据的优先级高于用于UE 2的待决MAC CE的优先级和/或用于UE 2的待决数据的优先级)。
替代地和/或另外,在其中UE 1具有待决MAC CE并且用于UE 2和UE 1的待决数据(例如,待决侧链路数据)具有用于UE 3的待决数据(例如,待决侧链路数据)的情况2的实例中,UE 1可以基于用于UE 2的待决MAC CE的优先级、用于UE 2的待决数据的优先级和/或用于UE 3的待决数据的优先级而选择UE 2或UE 3以进行传送(例如,侧链路传送)。例如,UE 1可以基于用于UE 2的待决MAC CE的优先级和/或用于UE 2的待决数据的优先级高于用于UE3的待决数据的优先级而选择UE 2以进行传送(和/或UE 1可以优先传送用于UE 2的待决MAC CE)。替代地和/或另外,UE 1可以基于用于UE 3的待决数据的优先级高于用于UE 2的待决MAC CE的优先级和/或UE 2的待决数据的优先级而选择UE 3以进行传送(和/或UE 1可以优先传送用于UE 3的待决数据)。
在一些实例中,在其中UE 1具有用于UE 2和UE 3两者的待决MAC CE(例如,触发的MAC CE、待决MAC CE和/或可用于传送的MAC CE)的情况3下,UE 1可以优先选择其中UE 1具有待决数据(例如,待决侧链路数据)的目的地(例如,UE 2或UE 3)。在其中UE 1具有待决MAC CE并且用于UE 2和UE 1的待决数据(例如,待决侧链路数据)具有用于UE 3的待决MACCE的情况3的实例中,UE 1可以基于具有用于UE 2的待决数据的UE 1而选择UE 2以进行传送(例如,侧链路传送)。例如,可以将用于具有待决MAC CE和待决数据两者的目的地的传送(例如,侧链路传送)优先于用于仅具有待决MAC CE而不含待决数据的目的地的传送。
在一些实例中,在其中UE 1具有用于UE 2和UE 3中的一个UE的待决MAC CE(例如,触发的MAC CE、待决MAC CE和/或可用于传送的MAC CE)以及用于UE 2和UE 3中的另一UE的待决数据的情况4下,UE 1可以基于待决数据的优先级和待决MAC CE的优先级而优先选择目的地(例如,UE 2或UE 3)。在其中UE 1具有用于UE 2的待决MAC CE并且UE 1具有用于UE3的待决数据(例如,待决侧链路数据)的情况4的实例中,UE 1可以基于用于UE 2的待决MACCE的优先级高于用于UE 3的待决数据的优先级而选择UE 2以进行传送(例如,侧链路传送)。
替代地和/或另外,相比于不与待决MAC CE相关联的UE,UE 1可以优先(例如,总是优先)选择与待决MAC CE相关联的UE。在其中UE1具有用于UE 2的待决MAC CE并且UE 1具有用于UE 3的待决数据(例如,待决侧链路数据)的情况4的实例中,UE 1可以选择UE 2以进行传送(例如,侧链路传送),而与用于UE 2的待决MAC CE的优先级高于用于UE 3的待决数据的优先级无关。
替代地和/或另外,相比于不与待决数据相关联的UE,UE 1可以优先(例如,总是优先)选择与待决数据(例如,待决侧链路数据)相关联的UE。在其中UE 1具有用于UE 2的待决MAC CE并且UE 1具有用于UE 3的待决数据(例如,待决侧链路数据)的情况4的实例中,UE 1可以选择UE 3以进行传送(例如,侧链路传送),而与用于UE 3的待决数据的优先级高于用于UE 2的待决MAC CE的优先级无关。
替代地和/或另外,UE 1可以配置(例如,预配置)有数据(例如,侧链路数据)的优先级阈值。如果UE 1具有用于UE的待决数据并且待决数据的优先级高于优先级阈值,则UE1可以优先选择UE(例如,UE 2或UE 3)以进行传送(例如,侧链路传送)。替代地和/或另外,如果UE 1具有用于第二UE的待决数据,待决数据的优先级低于优先级阈值并且UE1具有用于第一UE的待决MAC CE,则相比于第二UE(例如,UE 2或UE 3),UE 1可以优先选择第一UE(例如,UE 2或UE 3)以进行传送(例如,侧链路传送)。在其中UE 1具有用于UE 2的待决MACCE而不含待决数据并且UE 1具有用于UE 3的待决数据(例如,待决侧链路数据)而不含待决MAC CE的情况4的实例中,如果用于UE 3的待决数据的优先级高于优先级阈值,则UE 1可以选择UE 3以进行传送(例如,侧链路传送)。在其中UE 1具有用于UE 2的待决MAC CE而不含待决数据并且UE 1具有用于UE 3的待决数据(例如,待决侧链路数据)而不含待决MAC CE的情况4的实例中,如果用于UE 3的待决数据的优先级低于优先级阈值,则UE 1可以选择UE 2以进行传送(例如,侧链路传送)。
替代地和/或另外,在其中UE 1处于NR侧链路模式-1(例如,NW调度模式)的情况4的实例中,UE 1可以基于由侧链路准予指示的资源大小而选择UE 2或UE 3。在一些实例中,如果资源大小小于阈值资源大小,则UE 1可以优先选择UE(例如,UE 2或UE 3),其中UE 1具有待决MAC CE并且不具有待决数据。替代地和/或另外,如果资源大小大于(或等于)阈值资源大小,则UE 1可以优先选择UE(例如,UE 2或UE 3),其中UE 1具有待决数据并且不具有待决MAC CE。
在一些实例中,在其中UE 1具有用于UE 2和UE 3两者的待决MAC CE(例如,触发的MAC CE、待决MAC CE和/或可用于传送的MAC CE)并且UE 1不具有用于UE 2或UE 3的待决数据(例如,待决侧链路数据)的情况5中,UE 1可以基于用于UE 2的待决MAC CE的优先级和用于UE 3的待决MAC CE的优先级而优先选择UE 2和UE 3的UE以进行传送。
在一些实例中,可以基于待决MAC CE的触发时间而确定和/或导出待决MAC CE的优先级。在一些实例中,与待决MAC CE相关联的触发时间可以对应于触发UE 1以执行对应于待决MAC CE的CSI报告和/或RSRP报告的时间。替代地和/或另外,与待决MAC CE相关联的触发时间可以对应于UE 1接收触发对应于待决MAC CE的CSI报告和/或RSRP报告的侧链路传送的时间。在一些实例中,具有较早触发时间的待决MAC CE可以优先于具有较晚触发时间的待决MAC CE。用于将具有较早触发时间的待决MAC CE优先于具有较晚触发时间的待决MAC CE的目的是使UE 1能够根据触发UE 1以执行CSI报告和/或RSRP报告的次序传送MACCE(例如,可能不允许UE 1无次序地传送MAC CE(和/或可能防止UE 1传送MAC CE))。在其中用于UE 2的待决MAC CE的触发时间早于用于UE 3的待决MAC CE的触发时间的实例中,UE 1可以将用于UE 2的待决MAC CE优先于用于UE 3的待决MAC CE(和/或UE 1可以选择UE 2以进行传送)。
替代地和/或另外,具有较晚触发时间的待决MAC CE可以优先于具有较早触发时间的待决MAC CE。用于将具有较晚触发时间的待决MAC CE优先于具有较早触发时间的待决MAC CE的目的是使UE 1能够在MAC CE仍相关时和/或在MAC CE过时之前传送MAC CE。可以理解,将具有较晚触发时间的待决MAC CE优先于具有较早触发时间的待决MAC CE可以提供优势,例如,使UE 1能够传送最近触发的MAC CE和/或使UE 1能够传送准确地反映当前状况的MAC CE。在其中用于UE 2的待决MAC CE的触发时间早于用于UE 3的待决MAC CE的触发时间的实例中,UE 1可以将用于UE 3的待决MAC CE优先于用于UE 2的待决MAC CE(和/或UE 1可以选择UE 3以进行侧链路传送)。
替代地和/或另外,在情况5中,UE 1可以基于对于UE 2待决的MAC CE的类型以及对于UE 3待决的MAC CE的类型而选择UE 2或UE 3。在其中MAC CE具有不同类型,例如其中MAC CE中的一个是RSRP报告MAC CE并且MAC CE中的一个是CSI报告MAC CE的实例中,UE 1可以基于类型将MAC CE中的一个优先于另一个并且选择对应于优先化的MAC CE的目的地(例如,UE 2或UE3)。
在一些实例中,可以将包括RSRP报告信息的MAC CE优先于包括CSI报告信息的MACCE。例如,与经由CSI报告的链路自适应相比,经由RSRP报告的功率调整对侧链路通信可能更重要和/或更时间敏感。在实例中,在情况5中,UE 1可以基于包括RSRP报告信息的用于UE3的待决MAC CE以及包括CSI报告信息的用于UE 2的待决MAC CE而选择UE 3以进行传送。
替代地和/或另外,包括CSI报告信息的MAC CE可以优先于包括RSRP报告信息的MAC CE。在实例中,在情况5中,UE 1可以基于包括RSRP报告信息的对于UE 3待决的MAC CE以及包括CSI报告信息的对于UE 2待决的MAC CE而选择UE 2以进行传送。
在本公开的第二实例概念中,响应于侧链路准予和/或SCI,UE可以基于报告信令的触发时序和/或待决时序而在一个或多个目的地中选择目的地。
在实例中,如果第一目的地与报告信令相关联,则UE可以优先于一个或多个目的地中的第二目的地而选择一个或多个目的地中的第一目的地,所述报告信令被待决和/或触发早于与第二目的地相关联的报告信令(例如,任何报告信令)被待决和/或触发。在实例中,具有可用于第一目的地的传送的数据的一个或多个侧链路逻辑信道中的最高优先级可以与具有可用于第二目的地的传送的数据的一个或多个侧链路逻辑信道中的最高优先级相同。在实例中,配置用于第一目的地的一个或多个侧链路逻辑信道中的最高优先级可以与配置用于第二目的地的一个或多个侧链路逻辑信道中的最高优先级相同。在实例中,配置用于第一目的地的一个或多个侧链路逻辑信道中的最高优先级可以与配置用于第二目的地的一个或多个侧链路逻辑信道中的最高优先级相同。在实例中,具有用于第一目的地的最高优先级的一个或多个侧链路逻辑信道(例如,一个或多个所配置侧链路逻辑信道)可以或可以不具有可用于传送的数据(例如,侧链路数据)。在实例中,具有用于第二目的地的最高优先级的一个或多个侧链路逻辑信道(例如,一个或多个所配置侧链路逻辑信道)可以或可以不具有可用于传送的数据(例如,侧链路数据)。
图9中说明第二实例概念的实施例。图9说明根据一些实施例的与第一UE“UE 1”、第二UE“UE 2”和/或第三UE“UE 3”相关联的示例性情形。可以触发UE 1以执行用于UE 2和/或UE 3的测量报告。例如,可以在时序t1处在UE 1中触发和/或待决与UE 2相关联的侧链路CSI报告。在时序t1之后,可以在时序t2处在UE 1中触发和/或待决与UE 3相关联的侧链路CSI报告。在时序t2之后,UE 1可以在时序t3处接收(和/或可以选择)侧链路准予902。UE 1可以执行一个或多个操作910以选择用于与侧链路准予902相关联的传送(例如,侧链路传送)的目的地。UE 1可以基于早于用于UE 3的CSI报告触发和/或待决用于UE 2的CSI报告而优先于对应于UE 3的目的地选择对应于UE 2的目的地。因此,UE 1可以基于对应于UE 2的目的地的选择而执行到UE 2的侧链路传送904。侧链路传送904可以根据侧链路准予902。
在本公开的第三实例概念中,UE可以基于与一个或多个目的地相关联的侧链路数据的一个或多个优先级而在用于侧链路传送的一个或多个目的地中选择目的地,其中一个或多个目的地中的至少一个目的地与待决和/或触发的报告信令相关联。侧链路传送可以与侧链路准予和/或SCI相关联。UE可以响应于侧链路准予和/或SCI而选择用于侧链路传送的目的地。
例如,如果第一目的地与可用于传送的侧链路数据相关联(例如,UE具有可用于传送到第一目的地的侧链路数据),第二目的地与待决和/或触发的报告信令相关联(例如,UE具有用于传送到第二目的地的待决和/或触发的报告信令),并且与侧链路数据相关联的优先级(例如,最高优先级)高于阈值,则UE可以优先于一个或多个目的地中的第二目的地选择一个或多个目的地中的第一目的地。
替代地和/或另外,如果第一目的地与可用于传送的侧链路数据相关联(例如,UE具有可用于传送到第一目的地的侧链路数据),第二目的地与待决和/或触发的报告信令相关联(例如,UE具有用于传送到第二目的地的待决和/或触发的报告信令),并且与侧链路数据相关联的优先级(例如,最高优先级)低于阈值,则UE可以优先于一个或多个目的地中的第一目的地而选择一个或多个目的地中的第二目的地。
在本公开的第四实例概念中,UE可以基于与侧链路准予相关联的大小而在用于侧链路传送的一个或多个目的地中选择目的地。侧链路传送可以与侧链路准予和/或SCI相关联。在一些实例中,侧链路准予与SCI相关联。UE可以响应于侧链路准予和/或SCI而选择用于侧链路传送的目的地。在一些实例中,所述大小是侧链路准予的大小。替代地和/或另外,所述大小是由侧链路准予指示的资源大小。在一些实例中,一个或多个目的地中的每个目的地可以与触发和/或待决的报告信令相关联(例如,对于一个或多个目的地中的每个目的地,UE具有用于传送到目的地的待决和/或触发的报告信令)。替代地和/或另外,一个或多个目的地中的每个目的地可以不与触发和/或待决的报告信令相关联(例如,UE可能不具有用于传送到一个或多个目的地中的任何目的地的待决和/或触发的报告信令)。在一些实例中,一个或多个目的地中的每个目的地可以与可用于传送的侧链路数据相关联(例如,对于一个或多个目的地中的每个目的地,UE具有可用于传送到目的地的侧链路数据)。替代地和/或另外,一个或多个目的地中的每个目的地可以不与可用于传送的侧链路数据相关联(例如,UE可能不具有可用于传送到一个或多个目的地中的任何目的地的侧链路数据)。
在一些实例中,如果与侧链路准予相关联的大小小于(或等于)某一值(例如,所述值可以对应于由基站配置和/或预配置的阈值大小),则对于与侧链路准予和/或SCI相关联的侧链路传送,UE可以选择与待决和/或触发的报告信令相关联并且不与侧链路数据(例如,任何侧链路数据)相关联的目的地(例如,侧链路传送可以对应于将待决和/或触发的报告信令传送到目的地)。
替代地和/或另外,如果与侧链路准予相关联的大小大于(或等于)某一值(例如,所述值可以对应于由基站配置和/或预配置的阈值大小),则对于与侧链路准予和/或SCI相关联的侧链路传送,UE可以不选择与待决和/或触发的报告信令相关联并且不与侧链路数据(例如,任何侧链路数据)相关联的目的地。
在实例中,UE可以执行与第一目的地和第二目的地的侧链路通信。第一目的地可以与可用于传送的侧链路数据相关联并且可以不与待决和/或触发的报告信令相关联(例如,UE具有可用于传送到第一目的地的侧链路数据并且UE可能不具有用于传送到第一目的地的任何待决和/或触发的报告信令)。第二目的地可以与待决和/或触发的报告信令相关联和/或可以不与可用于传送的侧链路数据相关联(例如,UE具有可用于传送到第二目的地的待决和/或触发的报告信令并且UE可能不具有可用于传送到第二目的地的任何侧链路数据)。当UE接收(和/或选择)与侧链路传送相关联的侧链路准予时,如果与侧链路准予相关联的大小小于(或等于)阈值,则UE可以选择用于侧链路传送的第二目的地。如果所述大小大于(或等于)阈值,则UE可以不选择用于侧链路传送的第二目的地。替代地和/或另外,如果所述尺寸大于(或等于)阈值,则UE可以选择用于侧链路传送的第一目的地。如果所述大小小于(或等于)阈值,则UE可以不选择第一目的地。在一些实例中,所述大小是侧链路准予的大小。替代地和/或另外,所述大小是由侧链路准予指示的资源大小。
在以上技术和/或实施例中的一个、一些和/或全部,例如相对于第一实例概念、第二实例概念、第三实例概念和/或第四实例概念和/或本文提供的其它实例概念描述的那些技术和/或实施例中,第一目的地可以不同于第二目的地。替代地和/或另外,第一目的地可以是第一目的地标识(第一层2目的地标识)。替代地和/或另外,第二目的地可以是第二目的地标识(例如,第二层2目的地标识)。替代地和/或另外,第一目的地标识可以不同于第二目的地标识。替代地和/或另外,第一目的地可以是第一ProSe目的地。替代地和/或另外,第二目的地可以是第二ProSe目的地。
本文相对于以上技术和/或实施例中的一个、一些和/或全部论述的侧链路数据可以与侧链路逻辑信道相关联。
本文相对于以上技术和/或实施例中的一个、一些和/或全部论述的UE可以与与第一目的地相关联的第一UE和/或与第二目的地相关联的第二UE执行单播通信。替代地和/或另外,UE可以与与第一目的地相关联的第一UE和/或与第二目的地相关联的第二UE执行组播通信。替代地和/或另外,UE可以与与第一目的地相关联的第一UE和/或与第二目的地相关联的第二UE执行广播通信。
本文相对于以上技术和/或实施例中的一个、一些和/或全部论述的一个或多个目的地可以与一个或多个UE相关联。替代地和/或另外,一个或多个目的地中的目的地可以与一个或多个UE相关联。
本文相对于以上技术和/或实施例中的一个、一些和/或全部论述的阈值可以由基站配置。替代地和/或另外,所述阈值可以进行预配置。
以上技术和/或实施例中的一个、一些和/或全部可以形成为新实施例。
在一些实例中,本文描述的实施例和/或技术,例如相对于第一实例概念、第二实例概念、第三实例概念和第四实例概念描述的实施例和/或技术可以独立地和/或单独地实施。替代地和/或另外,可以实施本文描述的实施例和/或技术,例如,相对于第一实例概念、第二实例概念、第三实例概念和/或第四实例概念和/或本文提供的其它实例概念描述的实施例和/或技术的组合。替代地和/或另外,可以并行和/或同时实施本文描述的实施例和/或技术,例如,相对于第一实例概念、第二实例概念、第三实例概念和/或第四实例概念和/或本文提供的其它实例概念描述的实施例和/或技术的组合。
本公开的各种技术可以独立地和/或彼此单独地执行。替代地和/或另外,本公开的各种技术可以使用单个系统组合和/或实施。替代地和/或另外,可以并行和/或同时实施本公开的各种技术。
图10是从第一装置的角度的根据一个示例性实施例的流程图1000。在步骤1005中,第一装置触发与第二装置相关联的报告信令,其中第二装置与第一目的地标识相关联。在步骤1010中,第一装置使与第三装置相关联的侧链路数据变成可用于传送,其中第三装置与第二目的地标识相关联。在步骤1015中,第一装置接收和/或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予。在步骤1020中,第一装置基于与第二装置相关联的报告信令从包括第一目的地标识和第二目的地标识的多个目的地标识中选择第一目的地标识。在步骤1025中,第一装置基于对第二装置的侧链路准予执行侧链路传送。
在一个实施例中,侧链路数据与与第三装置相关联的一个或多个侧链路逻辑信道相关联。
在一个实施例中,第一装置具有可用于第二装置的第二侧链路数据,其中第二侧链路数据与与第二装置相关联的一个或多个第二侧链路逻辑信道相关联。
在一个实施例中,第一装置不具有可用于第二装置的侧链路数据。
在一个实施例中,与第二侧链路数据相关联的一个或多个第二侧链路逻辑信道具有低于(或等于)与侧链路数据相关联的一个或多个侧链路逻辑信道的一个或多个优先级。
在一个实施例中,在被触发之后,报告信令在第一装置中待决。
在一个实施例中,第一装置响应于侧链路准予而生成用于报告信令的MAC控制单元(例如,第一装置可以基于选择第一目的地标识用于侧链路传送而生成用于报告信令的MAC控制单元)。MAC控制单元可以包括对应于报告信令的信息。
在一个实施例中,第一装置响应于侧链路准予而生成用于报告信令的RRC信令(例如,第一装置可以基于选择第一目的地标识用于侧链路传送而生成用于报告信令的RRC信令单元)。RRC信令可以包括对应于报告信令的信息。
在一个实施例中,第一装置经由侧链路传送来传送传输块(Transport Block,TB),其中TB包括与报告信令相关联的MAC控制单元(或RRC信令)。
在一个实施例中,响应于包括与报告信令相关联的MAC控制单元(或RRC信令)的TB的传送而取消报告信令(例如,报告信令不再待决)。
在一个实施例中,当第一装置接收和/或选择侧链路准予时,第一装置不具有与第三装置相关联的触发和/或待决的报告信令。
在一个实施例中,响应于从第二装置接收到触发信令而触发报告信令。
在一个实施例中,报告信令基于计时器和/或计数器(例如,由基站配置的计时器和/或计数器)。例如,可以例如基于将触发与第二装置相关联的报告信令的时间之间的时间间隔(例如,时间间隔可以由基站配置)而周期性地触发与第二装置相关联的报告信令。
在一个实施例中,报告信令与CSI报告相关联。
在一个实施例中,报告信令与RSRP报告(例如,层3滤波的RSRP报告)相关联。
在一个实施例中,报告信令包括在MAC CE中和/或经由MAC CE传送。
在一个实施例中,报告信令与与侧链路逻辑信道相关联的优先级相关联(例如,报告信令的优先级可以与侧链路逻辑信道的优先级相关联和/或可以与侧链路逻辑信道的优先级相同,和/或侧链路逻辑信道可以与与可用于传送的第二装置相关联的侧链路数据相关联)。
在一个实施例中,报告信令与由基站配置的优先级相关联(例如,报告信令的优先级可以由基站配置)。
在一个实施例中,报告信令与高于(或等于)一个或多个侧链路逻辑信道的一个或多个优先级中的最高优先级的优先级相关联,所述一个或多个侧链路逻辑信道与与第三装置相关联的侧链路数据和/或与第一装置与其执行侧链路通信的一个或多个其它装置相关联的侧链路数据相关联。在一个实施例中,基于报告信令与高于(或等于)一个或多个优先级中的最高优先级的优先级相关联而选择第一目的地标识(例如,用于侧链路传送)。
返回参考图3和4,在第一装置的一个示例性实施例中,装置300包含存储于存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使第一装置能够(i)触发与第二装置相关联的报告信令,其中第二装置与第一目的地标识相关联;(ii)使与第三装置相关联的侧链路数据变成可用于传送,其中第三装置与第二目的地标识相关联;(iii)接收和/或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予;(iv)基于与第二装置相关联的报告信令而从包括第一目的地标识和第二目的地标识的多个目的地标识中选择第一目的地标识;以及(v)基于对第二装置的侧链路准予执行侧链路传送。此外,CPU 308可以执行程序代码312,以执行上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
图11是从第一装置的角度的根据一个示例性实施例的流程图1100。在步骤1105中,第一装置与第二装置和第三装置执行侧链路通信。在步骤1110中,第一装置触发与第二装置相关联的第一报告信令,其中第二装置与第一目的地标识相关联。在步骤1115中,第一装置触发与第三装置相关联的第二报告信令,其中第三装置与第二目的地标识相关联。在步骤1120中,第一装置接收和/或选择侧链路准予,其中侧链路准予与侧链路传送相关联。在步骤1125中,第一装置基于第一报告信令的第一优先级和第二报告信令的第二优先级(和/或基于其它信息)从第一目的地标识和第二目的地标识中选择目的地标识。在步骤1130中,第一装置执行与选定目的地标识(即,在步骤1125中选择的目的地标识)相关联的侧链路传送。
在一个实施例中,如果早于(在时域中)第二报告信令触发第一报告信令,则第一报告信令的第一优先级高于第二报告信令的第二优先级。
在一个实施例中,第一装置选择与报告信令相关联的目的地标识用于侧链路传送,所述报告信令具有在与多个报告信令和/或多个目的地标识相关联的多个优先级中的最高优先级。
在一个实施例中,第一装置具有可用于传送到第二装置的侧链路数据。
在一个实施例中,第一装置具有可用于传送到第三装置的侧链路数据。
在一个实施例中,如果多个目的地标识与具有在与多个报告信令相关联的多个优先级中的最高优先级的报告信令相关联(例如,如果多个目的地标识中的每一个与具有相同优先级的报告信令相关联并且相同优先级在与多个报告信令相关联的多个优先级中最高,则多个目的地标识可以与具有最高优先级的报告信令相关联),则第一装置选择具有可用于传送的侧链路数据的目的地标识,所述侧链路数据具有在与可用于传送的一组或多组侧链路数据相关联的一个或多个优先级中的最高优先级,所述一组或多组侧链路数据与一个或多个目的地标识相关联。
在一个实施例中,响应于从第二装置接收到触发信令而触发第一报告信令。
在一个实施例中,第一报告信令基于计时器和/或计数器(例如,由基站配置的计时器和/或计数器)。例如,可以例如基于将触发与第二装置相关联的报告信令的时间之间的时间间隔(例如,时间间隔可以由基站配置)而周期性地触发与第二装置相关联的报告信令。
在一个实施例中,响应于从第三装置接收到触发信令而触发第二报告信令。
在一个实施例中,第二报告信令基于计时器和/或计数器(例如,由基站配置的计时器和/或计数器)。例如,可以例如基于将触发与第三装置相关联的报告信令的时间之间的时间间隔(例如,时间间隔可以由基站配置)而周期性地触发与第三装置相关联的报告信令。
在一个实施例中,第一装置响应于侧链路准予而生成用于与选定目的地标识相关联的触发和/或待决的报告信令的MAC控制单元(例如,第一装置可以基于选择选定目的地标识用于侧链路传送而生成用于触发和/或待决的报告信令的MAC控制单元)。在其中选定目的地标识是第一目的地标识的实例中,触发和/或待决的报告信令可以是第一报告信令。在其中选定目的地标识是第二目的地标识的实例中,触发和/或待决的报告信令可以是第二报告信令。MAC控制单元可以包括对应于触发和/或待决的报告信令的信息。
在一个实施例中,第一装置响应于侧链路准予而生成用于与选定目的地标识相关联的触发和/或待决的报告信令的RRC信令(例如,第一装置可以基于选择选定目的地标识用于侧链路传送而生成用于触发和/或待决的报告信令的RRC信令)。在其中选定目的地标识是第一目的地标识的实例中,触发和/或待决的报告信令可以是第一报告信令。在其中选定目的地标识是第二目的地标识的实例中,触发和/或待决的报告信令可以是第二报告信令。RRC信令可以包括对应于触发和/或待决的报告信令的信息。
在一个实施例中,第一装置经由侧链路传送来传送TB,其中TB包括与触发和/或待决的报告信令相关联的MAC控制单元(或RRC信令)。在其中选定目的地标识是第一目的地标识的实例中,可以将TB传送到第二装置。在其中选定目的地标识是第二目的地标识的实例中,可以将TB传送到第三装置。
在一个实施例中,第一报告信令和/或第二报告信令与CSI报告相关联。
在一个实施例中,第一报告信令和/或第二报告信令与RSRP报告(例如,层3滤波的RSRP报告)相关联。
在一个实施例中,报告信令(例如,第一报告信令或第二报告信令)包括在MAC CE中和/或经由MAC CE传送(例如,侧链路传送可以包括传送包括报告信令的MAC CE)。在其中选定目的地标识是第一目的地标识的实例中,报告信令可以是第一报告信令。在其中选定目的地标识是第二目的地标识的实例中,报告信令可以是第二报告信令。
在一个实施例中,报告信令(例如,第一报告信令或第二报告信令)与与侧链路逻辑信道相关联的优先级相关联(例如,第一报告信令的第一优先级可以与侧链路逻辑信道的优先级相关联和/或可以与侧链路逻辑信道的优先级相同,和/或侧链路逻辑信道可以与与可用于传送的第二装置相关联的侧链路数据相关联)。
在一个实施例中,报告信令(例如,第一报告信令或第二报告信令)与由基站配置的优先级相关联(例如,第一报告信令的第一优先级可以由基站配置)。
在一个实施例中,报告信令(例如,第一报告信令或第二报告信令)与高于(或等于)与侧链路数据(例如,可用于传送的侧链路数据)相关联的一个或多个侧链路逻辑信道的一个或多个优先级中的最高优先级的优先级相关联,所述侧链路数据与第一装置与其执行侧链路通信的一个或多个装置,例如第二装置、第三装置和/或一个或多个其它装置相关联。在一个实施例中,基于报告信令与高于(或等于)一个或多个优先级中的最高优先级的优先级相关联而选择(例如,用于侧链路传送)目的地标识(例如,第一目的地标识或第二目的地标识)。
返回参考图3和4,在第一装置的一个示例性实施例中,装置300包含存储于存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使第一装置能够(i)执行与第二装置和第三装置的侧链路通信;(ii)触发与第二装置相关联的第一报告信令,其中第二装置与第一目的地标识相关联;(iii)触发与第三装置相关联的第二报告信令,其中第三装置与第二目的地标识相关联;(iv)接收和/或选择侧链路准予,其中侧链路准予与侧链路传送相关联;(v)基于第一报告信令的第一优先级和第二报告信令的第二优先级(和/或基于其它信息)从第一目的地标识和第二目的地标识中选择目的地标识;以及(vi)执行与选定目的地标识相关联的侧链路传送。此外,CPU 308可以执行程序代码312,以执行上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
相对于图10至11,在一个实施例中,第一目的地标识不同于第二目的地标识。
在一个实施例中,经由自主资源选择模式选择侧链路准予。
在一个实施例中,经由网络调度模式接收侧链路准予。
在一个实施例中,第一装置、第二装置和/或第三装置是V2X UE。
图12是从第一装置的角度的根据一个示例性实施例的流程图1200。在步骤1205中,第一装置执行与一个或多个目的地的侧链路通信。在步骤1210中,第一装置接收和/或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予。在步骤1215中,响应于侧链路准予,第一装置基于报告信令选择一个或多个目的地中的第一目的地,其中报告信令不与侧链路逻辑信道相关联。在步骤1220中,第一装置执行与对第一目的地的侧链路准予相关联的侧链路传送。
在一个实施例中,基于报告信令是否存在(或不存在)而执行选择一个或多个目的地中的第一目的地。
在一个实施例中,基于报告信令的优先级而执行选择一个或多个目的地中的第一目的地。
在一个实施例中,第一目的地与报告信令相关联。基于第一目的地与报告信令相关联而执行选择一个或多个目的地中的第一目的地。在实例中,第一装置可以不选择与报告信令不相关联的目的地。
在一个实施例中,报告信令的优先级与高于或等于一个或多个侧链路逻辑信道的一个或多个优先级中的最高优先级的优先级相关联,所述一个或多个侧链路逻辑信道与一个或多个目的地中的一个、一些和/或全部目的地相关联。在其中第一目的地与报告信令相关联的实例中,第一装置可以基于所述报告信令的优先级与高于或等于所述最高优先级的所述优先级相关联而选择一个或多个目的地中的第一目的地。
在一个实施例中,报告信令经由MAC CE传送。
在一个实施例中,执行侧链路传送包括经由MAC CE传送报告信令(例如,在报告信令与第一目的地相关联的实例中),其中报告信令与CSI报告相关联。
返回参考图3和4,在第一装置的一个示例性实施例中,装置300包含存储于存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使第一装置能够(i)执行与一个或多个目的地的侧链路通信;(ii)接收和/或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予;(iii)响应于侧链路准予,基于报告信令选择一个或多个目的地中的第一目的地,其中报告信令不与侧链路逻辑信道相关联;以及(iv)执行与对第一目的地的侧链路准予相关联的侧链路传送。此外,CPU 308可以执行程序代码312,以执行上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
图13是从第一装置的角度的根据一个示例性实施例的流程图1300。在步骤1305中,第一装置执行与第二装置的第一侧链路通信,其中第二装置与第二目的地相关联。在步骤1310中,第一装置执行与第三装置的第二侧链路通信,其中第三装置与第三目的地相关联。在步骤1315中,第一装置触发与第二装置相关联的第一报告信令。在步骤1320中,第一装置接收和/或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予,其中第一装置具有可用于传送的与第三装置相关联的侧链路数据(例如,第一装置可以使与第三装置相关联的侧链路数据变成可用于传送)。在步骤1325中,响应于侧链路准予,第一装置基于第一报告信令从第二目的地和第三目的地中选择目的地。在步骤1330中,第一装置执行与对所选择目的地的侧链路准予相关联的侧链路传送。
在一个实施例中,第一装置与第一目的地相关联。
在一个实施例中,选择目的地包括基于第二目的地与第一报告信令相关联并且第三目的地不与报告信令相关联(例如,不与在第一装置中触发和/或待决的报告信令相关联)而选择第二目的地。
在一个实施例中,选择目的地包括基于存在与第二目的地相关联的第一报告信令以及不存在与第三目的地相关联的报告信令(例如,不存在在第一装置中触发和/或待决的报告信令)而选择第二目的地。
在一个实施例中,第一装置基于第一报告信令的优先级而选择目的地。
在一个实施例中,选择目的地包括基于第一报告信令的第一优先级高于(或等于)与第三装置相关联的侧链路数据的第二优先级而选择第二目的地。在实例中,如果第一报告信令的第一优先级高于(或等于)与第三装置相关联的侧链路数据的第二优先级,则第一装置选择第二目的地。
在一个实施例中,选择目的地包括基于第一报告信令的第一优先级低于(或等于)与第三装置相关联的侧链路数据的第二优先级而选择第三目的地。在实例中,如果第一报告信令的第一优先级低于(或等于)与第三装置相关联的侧链路数据的第二优先级,则第一装置选择第三目的地。
在一个实施例中,第一装置具有可用于传送的与第二装置相关联的第二侧链路数据(例如,第一装置可以使与第二装置相关联的第二侧链路数据变成可用于传送)。
在一个实施例中,选择目的地包括基于与第二装置相关联的第二侧链路数据的第一优先级和第一报告信令的第二优先级中的最高优先级高于(或等于)与第三装置相关联的侧链路数据的第三优先级而选择第二目的地。例如,如果第一优先级高于(或等于)与第三装置相关联的侧链路数据的第三优先级,则第一装置可以选择第二目的地。替代地和/或另外,如果第二优先级高于(或等于)与第三装置相关联的侧链路数据的第三优先级,则第一装置可以选择第二目的地。
在一个实施例中,(与第二装置相关联的第二侧链路数据的)第一优先级是与第二侧链路数据相关联的一个或多个第一逻辑信道的一个或多个第一优先级中的最高优先级,所述第二侧链路数据与第二装置相关联。
在一个实施例中,(与第三装置相关联的侧链路数据的)第三优先级是在与侧链路数据相关联的一个或多个第二逻辑信道的一个或多个第二优先级中的最高优先级,所述侧链路数据与第三装置相关联。
在一个实施例中,(与第二装置相关联的第二侧链路数据的)第一优先级低于或等于第一报告信令的第二优先级。
在一个实施例中,(与第二装置相关联的第二侧链路数据的)第一优先级低于与第三装置相关联的侧链路数据的第三优先级。在实例中,选择目的地包括基于第一报告信令的第二优先级高于与第三装置相关联的侧链路数据的第三优先级而选择第二目的地。
在一个实施例中,选择目的地包括基于(与第二装置相关联的第二侧链路数据的)第一优先级和第一报告信令的第二优先级中的最高优先级低于(或等于)与第三装置相关联的侧链路数据的第三优先级而选择第三目的地。例如,如果第一优先级和第二优先级低于(和/或等于)与第三装置相关联的侧链路数据的第三优先级,则第一装置可以选择第三目的地。
在一个实施例中,第一报告信令是MAC CE。
在一个实施例中,第一报告信令与CSI报告相关联。
在一个实施例中,第一侧链路通信是单播、组播和/或广播。
在一个实施例中,第二侧链路通信是单播、组播和/或广播。
在一个实施例中,执行侧链路传送包括传送第一报告信令以及与第二装置相关联的第二侧链路数据(例如,在其中选择与第二装置相关联的第二目的地的实例中)。例如,侧链路传送可以包括第一报告信令以及与第二装置相关联的第二侧链路数据。
返回参考图3和4,在第一装置的一个示例性实施例中,装置300包含存储于存储器310中的程序代码312。CPU 308可以执行程序代码312以使第一装置能够(i)执行与第二装置的第一侧链路通信,其中第二装置与第二目的地相关联;(ii)执行与第三装置的第二侧链路通信,其中第三装置与第三目的地相关联;(iii)触发与第二装置相关联的第一报告信令;(iv)接收和/或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予,其中第一装置具有可用于传送的与第三装置相关联的侧链路数据;(v)响应于侧链路准予,基于第一报告信令从第二目的地和第三目的地中选择目的地;以及(vi)执行与对所选择的目的地的侧链路准予相关联的侧链路传送。此外,CPU308可以执行程序代码312,以执行上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
可以提供装置(例如,计算装置、通信装置、UE、基站、网络节点等),其中装置可以包括控制电路、安装在控制电路中的处理器,和/或安装在控制电路中且耦合到处理器的存储器。处理器可以被配置成执行存储于存储器中的程序代码以执行图10到13中说明的一个、一些和/或全部方法步骤。此外,处理器可以执行程序代码以执行上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
可以提供计算机可读媒体。计算机可读媒体可以是非暂时性计算机可读媒体。计算机可读媒体可以包括快闪存储器装置、硬盘驱动器、盘(例如,磁盘和/或光盘,例如数字多功能盘(digital versatile disc,DVD)、压缩光盘(compact disc,CD)等中的至少一个),和/或存储器半导体,例如静态随机存取存储器(static random access memory,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic random access memory,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous dynamic random access memory,SDRAM)等中的至少一个。计算机可读媒体可以包括处理器可执行指令,所述处理器可执行指令在被执行时致使执行图10到13中说明的一个、一些和/或全部方法步骤,和/或上述动作和步骤和/或本文中描述的其它动作和步骤中的一个、一些和/或全部。
应理解,应用本文所呈现的技术中的一个或多个可以产生一个或多个优势,包含但不限于,增加装置(例如,UE、侧链路装置、V2X装置等)之间的通信效率。增加的效率可以是使第一装置(例如,UE)能够选择用于侧链路报告信令(例如,包括测量信息)的侧链路传送的目的地和/或将侧链路报告信令更快速地传送到目的地的结果,使得由目的地以较少延迟接收侧链路报告信令并且使得当由目的地接收侧链路报告信令时,侧链路报告信令的信息(例如,测量信息)相关和/或准确地反映当前状况。因此,与目的地相关联的装置可以根据侧链路报告信令更准确地执行一个或多个操作(例如,调整一个或多个参数,例如一个或多个传送参数、一个或多个功率参数等中的至少一个)。
上文已经描述了本公开的各种方面。应明白,本文中的教示可以通过多种多样的形式实施,且本文中所公开的任何具体结构、功能或这两者仅是代表性的。基于本文中的教示,本领域的技术人员应了解,本文中所公开的方面可以独立于任何其它方面实施,且可以通过不同方式组合这些方面中的两个或更多个方面。举例来说,可以使用本文中所阐述的任何数目个方面来实施设备或实践方法。另外,通过使用除了本文所阐述的方面中的一个或多个之外或不同于本文所阐述的方面中的一个或多个的其它结构、功能性或结构与功能性,可以实施此设备或可以实践此方法。作为一些上述概念的实例,在一些方面中,可以基于脉冲重复频率来建立并行信道。在一些方面中,可以基于脉冲位置或偏移建立并行信道。在一些方面中,可以基于跳时序列建立并行信道。在一些方面中,可以基于脉冲重复频率、脉冲位置或偏移以及跳时序列而建立并行信道。
本领域的技术人员将理解,可以使用多种不同技术和技艺中的任一种来表示信息和信号。例如,可以通过电压、电流、电磁波、磁场或磁粒子、光场或光粒子或其任何组合来表示在整个上文描述中可能参考的数据、指令、命令、信息、信号、位、符号和码片。
本领域的技术人员将进一步了解,结合本文中所公开的方面描述的各种说明性逻辑块、模块、处理器、构件、电路以及算法步骤可以实施为电子硬件(例如,可以使用源译码或某一其它技术进行设计的数字实施、模拟实施或这两者的组合)、并入有指令的各种形式的程序或设计代码(为方便起见,其在本文中可以称为“软件”或“软件模块”)或这两者的组合。为清晰地说明硬件与软件的此可互换性,上文已大体就各种说明性组件、块、模块、电路和步骤的功能性加以描述。这类功能性是实施为硬件还是软件取决于强加于整个系统的特定应用和设计约束。本领域的技术人员可以针对每一具体应用以不同方式来实施所描述的功能性,但这样的实施决策不应被解释为会引起脱离本公开的范围。
另外,结合本文中所公开的方面描述的各种说明性逻辑块、模块和电路可以在集成电路(“integrated circuit,IC”)、接入终端或接入点内实施或由所述集成电路、接入终端或接入点执行。IC可以包括通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或其它可编程逻辑装置、离散门或晶体管逻辑、离散硬件组件、电气组件、光学组件、机械组件,或其经设计以执行本文中所描述的功能的任何组合,且可以执行驻存在IC内、在IC外或这两种情况下的代码或指令。通用处理器可以是微处理器,但在替代方案中,处理器可以是任何常规处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器还可以实施为计算装置的组合,例如,DSP与微处理器的组合、多个微处理器的组合、一个或多个微处理器与DSP核心结合,或任何其它此种配置。
应理解,在任何公开的过程中的步骤的任何特定次序或层次是样本方法的实例。应理解,基于设计偏好,过程中的步骤的特定次序或层次可以重新布置,同时保持在本公开的范围内。随附的方法权利要求以样本次序呈现各种步骤的元素,且并不意图限于所呈现的特定次序或层次。
结合本文中公开的方面所描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、用处理器执行的软件模块或用这两者的组合体现。软件模块(例如,包含可执行指令和相关数据)和其它数据可以驻存在数据存储器中,例如RAM存储器、快闪存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移除式磁盘、CD-ROM或本领域中已知的任何其它形式的计算机可读存储媒体。样本存储媒体可以耦合到例如计算机/处理器等机器(为方便起见,所述机器在本文中可以称为“处理器”),使得所述处理器可以从存储媒体读取信息(例如,代码)和将信息写入到存储媒体。样本存储媒体可以与处理器形成一体。处理器和存储媒体可以驻存在ASIC中。ASIC可以驻存在用户设备中。在替代方案中,处理器和存储媒体可以作为离散组件驻存在用户设备中。替代地和/或另外,在一些方面中,任何合适的计算机程序产品可以包括计算机可读媒体,所述计算机可读媒体包括与本公开的方面中的一个或多个相关的代码。在一些方面中,计算机程序产品可以包括封装材料。
虽然已经结合各个方面描述了所公开的主题,但是应理解,所公开的主题能够进一步修改。本申请预期涵盖一般遵循所公开主题的原理的所公开主题的任何变化、使用或改编,并且包含所公开主题所涉及领域内已知和惯常的实践范围内出现的对本公开的偏离。

Claims (17)

1.一种第一装置用于执行侧链路传送的方法,其特征在于,所述方法包括:
执行与多于一个目的地的侧链路通信,其中所述多于一个目的地与不同的装置相关联;
接收或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予;
响应于所述侧链路准予,基于可用于传送的报告信令是否存在和/或所述报告信令的优先级选择所述多于一个目的地中的第一目的地,其中所述第一目的地与所述报告信令相关联并且选择所述多于一个目的地中的所述第一目的地是基于所述第一目的地与所述报告信令相关联来执行的,并且其中所述报告信令不与侧链路逻辑信道相关联和/或其中所述报告信令至少包括信道质量指示符和/或秩指示符;以及
执行与对所述第一目的地的所述侧链路准予相关联的所述侧链路传送。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
所述报告信令的优先级与高于或等于一个或多个侧链路逻辑信道的一个或多个优先级中的最高优先级的优先级相关联,所述一个或多个侧链路逻辑信道与所述多于一个目的地中的至少一个目的地相关联。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于:
所述执行所述侧链路传送包括经由媒体接入控制控制单元传送所述报告信令;以及
所述报告信令与信道状态信息报告相关联。
4.一种第一装置用于执行侧链路传送的方法,其特征在于,所述方法包括:
执行与第二装置的第一侧链路通信,其中所述第二装置与第二目的地相关联;
执行与第三装置的第二侧链路通信,其中所述第三装置与第三目的地相关联;
触发与所述第二装置相关联的第一报告信令;
接收或选择与侧链路传送相关联的侧链路准予,其中所述第一装置具有可用于传送的与所述第三装置相关联的侧链路数据;
响应于所述侧链路准予,基于可用于传送的报告信令是否存在和/或所述报告信令的优先级,从所述第二目的地和所述第三目的地中选择目的地,其中所述目的地与所述报告信令相关联并且从所述第二目的地和所述第三目的地中选择所述目的地是基于所述目的地与所述报告信令相关联来执行的;以及
执行与对所选择的所述目的地的所述侧链路准予相关联的所述侧链路传送。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于:
所述第一装置与第一目的地相关联。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于:
所述选择所述目的地包括基于以下项中的至少一个选择所述第二目的地:
所述第二目的地与所述第一报告信令相关联并且所述第三目的地不与报告信令相关联;或
存在与所述第二目的地相关联的所述第一报告信令以及不存在与所述第三目的地相关联的报告信令。
7.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于:
基于所述第一报告信令的优先级而执行所述选择所述目的地。
8.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于:
所述选择所述目的地包括基于所述第一报告信令的第一优先级高于与所述第三装置相关联的所述侧链路数据的第二优先级来选择所述第二目的地。
9.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于:
所述选择所述目的地包括基于所述第一报告信令的第一优先级低于与所述第三装置相关联的所述侧链路数据的第二优先级而选择所述第三目的地。
10.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于:
所述第一装置具有可用于传送的与所述第二装置相关联的第二侧链路数据。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于:
所述选择所述目的地包括基于与所述第二装置相关联的所述第二侧链路数据的第一优先级和所述第一报告信令的第二优先级中的最高优先级高于与所述第三装置相关联的所述侧链路数据的第三优先级而选择所述第二目的地。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,以下项中的至少一个:
与所述第二装置相关联的所述第二侧链路数据的所述第一优先级是与所述第二侧链路数据相关联的一个或多个第一逻辑信道的一个或多个优先级中的最高优先级,所述第二侧链路数据与所述第二装置相关联;或
与所述第三装置相关联的所述侧链路数据的所述第三优先级是在与所述侧链路数据相关联的一个或多个第二逻辑信道的一个或多个优先级中的最高优先级,所述侧链路数据与所述第三装置相关联。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,以下项中的至少一个:
与所述第二装置相关联的所述第二侧链路数据的所述第一优先级低于或等于所述第一报告信令的所述第二优先级;或
与所述第二装置相关联的所述第二侧链路数据的所述第一优先级低于与所述第三装置相关联的所述侧链路数据的所述第三优先级。
14.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,以下项中的至少一个:
所述第一报告信令是媒体接入控制控制单元;或
所述第一报告信令与信道状态信息报告相关联。
15.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于:
所述第一侧链路通信是单播、组播或广播中的至少一个;以及
所述第二侧链路通信是单播、组播或广播中的至少一个。
16.根据权利要求10所述的方法,其特征在于:
所述执行所述侧链路传送包括传送所述第一报告信令以及与所述第二装置相关联的所述第二侧链路数据。
17.一种第一装置,其特征在于,包括:
控制电路;
处理器,其安装于所述控制电路中;以及
存储器,其安装在所述控制电路中且可操作地耦合到所述处理器,其中所述处理器被配置成执行存储于所述存储器中的程序代码以执行操作,其特征在于,所述操作包括如权利要求1至16中任一项所述的方法步骤。
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