CN113243122A - NR侧链路的用以支持高级V2X用例的QoS管理方面 - Google Patents

NR侧链路的用以支持高级V2X用例的QoS管理方面 Download PDF

Info

Publication number
CN113243122A
CN113243122A CN201980063661.XA CN201980063661A CN113243122A CN 113243122 A CN113243122 A CN 113243122A CN 201980063661 A CN201980063661 A CN 201980063661A CN 113243122 A CN113243122 A CN 113243122A
Authority
CN
China
Prior art keywords
qos
link
circuitry
message
readable media
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201980063661.XA
Other languages
English (en)
Inventor
A·阿里
K·杰恩
S·L·班格来
许允亨
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Apple Inc
Original Assignee
Apple Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Apple Inc filed Critical Apple Inc
Publication of CN113243122A publication Critical patent/CN113243122A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0268Traffic management, e.g. flow control or congestion control using specific QoS parameters for wireless networks, e.g. QoS class identifier [QCI] or guaranteed bit rate [GBR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0252Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel
    • H04W28/0263Traffic management, e.g. flow control or congestion control per individual bearer or channel involving mapping traffic to individual bearers or channels, e.g. traffic flow template [TFT]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/44Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for communication between vehicles and infrastructures, e.g. vehicle-to-cloud [V2C] or vehicle-to-home [V2H]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/46Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for vehicle-to-vehicle communication [V2V]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Landscapes

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

Abstract

第一用户设备(UE)的装置,包括一个或多个基带处理器以:生成用于第二UE配置该第一UE和该第二UE之间的新空口(NR)车联万物(V2X)链路的消息,其中该消息包括服务质量(QoS)度量以对用于NRV2X链路的多个QoS参数进行编码;以及根据该QoS参数对该第二UE的分组进行编码。该装置可包括用以存储该消息的存储器。

Description

NR侧链路的用以支持高级V2X用例的QoS管理方面
相关申请的交叉引用
本申请要求2018年9月27日提交的美国临时申请号62/737,488(AB5639-Z)的权益。所述申请号62/737,488据此全文以引用方式并入本文。
背景技术
随着新空口(NR)的使用变得普遍且广泛,并且识别出高级车辆对车辆通信的新用例,应支持基于NR的系统的机制以满足这些用例的相关要求。随着第三代合作伙伴计划(3GPP)车联万物(V2X)标准演进以结合超越道路安全应用的高级V2X用例,基于NR的V2X应适于能够满足由这些用例设定的各种要求。这些包括诸如以下方面:延迟--在紧急轨迹改变的情况下从三毫秒(ms)到100ms、端到端可靠性--从90%至99.999%、数据速率--对于扩展的传感器用例最多1000兆比特每秒(Mbps)等。与长期演进(LTE)V2X中解决的基本V2X用例相比,这些技术更加严格并且多变。以下参数试图表示NR V2X的这些服务要求。
·有效载荷(字节)
·传输速率(消息/秒)
·最大端到端延迟(ms)
·可靠性(%)
·数据速率(Mbps)
·最小所需通信范围(米)
为了满足此类要求,与LTE相比应增强NR V2X的服务质量(QoS)框架。
附图说明
在本说明书的总结部分中特别指出并清楚地说明了所要求保护的主题。然而,当阅读附图时,通过参考以下详细描述可理解此类主题,其中:
图1是根据一个或多个实施方案的将各种服务质量(QoS)相关参数映射到唯一标识符的图示。
图2示出了根据一些实施方案的网络的系统的架构。
图3示出了根据一些实施方案的设备的示例部件。
图4示出了根据一些实施方案的基带电路的示例接口。
应当理解,为了说明的简洁和/或清楚,图中所例示的元件未必是按比例绘制。例如,为了清楚,一些元件的尺寸可能相对于其他元件被放大。此外,如果认为合适,在附图中重复参考标号以指示对应的和/或类似的元件。
具体实施方式
在以下详细描述中,给出了多个具体细节以提供对要求保护的主题的全面理解。然而,本领域技术人员将理解,要求保护的主题可以在没有这些具体细节的情况下被实现。在其他情况下,还未详细描述众所周知的方法、过程、部件和/或电路。
在以下描述和/或权利要求中,可以使用术语“耦接”和“连接”及其派生词。在特定实施方案中,“连接”可用于指示两个或更多个元件彼此直接物理和/或电接触。“耦接”可表示两个或更多个元件直接物理接触和/或电接触。然而,“耦接”还可指两个或更多个元件可彼此不直接接触,但仍可彼此协作和/或相互作用。例如,“耦接”可指两个或更多个元件彼此不接触,但经由另一个元件或中间元件间接接合在一起。最后,术语“上”、“上覆”和“之上”可用于下文说明书和权利要求中。“上”、“上覆”和“之上”可用于指示两个或更多个元件彼此直接物理接触。然而,应当指出的是,“之上”还可指两个或更多个元件彼此不直接接触。例如,“之上”可表示一个元件高于另一个元件但彼此不接触,并且可在这两个元件之间具有另一个或多个元件。此外,术语“和/或”可指“和”,它可指“或”,它可指“排他性的或”,它可指“一者”,它可指“一些但不是全部”,它可指“都不”,并且/或者它可指“两者”,但是在这方面不限制受权利要求书保护的主题的范围。在以下描述和/或权利要求中,可以使用术语“包括”和“包含”及其派生词,并且意在将这些术语作为彼此的同义词。
现在参见图1,将讨论根据一个或多个实施方案的将各种服务质量(QoS)相关参数映射到唯一标识符的图示。侧链路上的基于总体长期演进(LTE)的车联万物(V2X)设计固有地基于广播,其中由车辆用户设备(V-UE)设备通过侧链路发送的所有分组被盲发送并且任选地具有固定数量的重传。因此,由该广播机制提供的服务质量(QoS)基于指示与每个V2X分组相关联的单个优先级值即邻近服务(ProSe)每分组优先级(PPPP)。这用作任何接入层(AS)层过程(例如,用于传输的媒体访问控制(MAC)调度和/或复用以及资源选择和/或预留过程)的主要QoS度量。这与Uu上的操作相反,在Uu上的QoS管理基于与特定逻辑信道相关的适当MAC层参数的无线电资源控制(RRC)配置。在第三代合作伙伴计划(3GPP)标准的版本15中,添加了分组数据汇聚协议(PDCP)层处的多个载波上的重复传输的概念,以增强可靠性和用于指示每个分组的ProSe每分组可靠性(PPPR)的可靠性要求的附加QoS度量。然而,由于V2X传输的固有广播性质,没有反馈的概念。这具有以下结果:LTE V2X的QoS是分组驱动的,其中每个分组具有与其相关联的某个或某些QoS参数,并且无线电层试图基于每个分组满足相关联的QoS要求。
对于新空口(NR),一个概念是建立侧链路上的一对一或一对多连接,这允许单播或组播V2X通信。这意味着UE应建立连接并交换必要的信息和相关规则,以达成一致的通信手段。这些规则之一是将由此类链路提供的预期QoS。这还提出了关于此类单播和/或组播链路的QoS框架是否应直接遵循LTE中的每分组QoS方法的基本问题。在考虑QoS要求时,不管应用程序和/或上层是否在无线电接入技术(RAT)和接口之间区分,问题是NR的QoS框架是否根本可基于其设计理念中的LTE。就这一点而言,可通过考虑将如LTE中的每分组QoS扩展到NR侧链路以及定义统一QoS度量以简化下层操作来解决该问题。
另一个要考虑的方面是,用于侧链路传输的NR资源分配预期遵循LTE机制,其中两种不同的模式为:演进节点B(eNB)调度特定资源的网络调度传输以及UE基于感测来选择资源的自主资源预留和/或重选模式。对于后一种情况,由于其固有地基于广播信道上的冲突检测和避免的概念,因此QoS要求可以或可以不被严格保证,除非为此目的分配非竞争资源。
如上面针对LTE的情况所讨论的,基于由V2X功能进行的一些映射,为由应用层生成的每个分组分配PC5 QoS标识符或参数。然后将分组连同该QoS参数传递到AS层。相同的原理可以简单地至少扩展到通过侧链路的NR V2X广播传输。要指示的一个或多个确切参数可以不同,并且与LTE相比可以演进以满足如下所述的NR V2X用例要求。考虑到上文概述的这组参数,每个参数根据其对QoS的AS层过程的影响在下文单独示出。
Figure BDA0002994553020000041
表1:QoS参数和对AS层的相关影响
在LTE中,与每个分组相关联的分组延迟预算(PDB)从优先级度量PPPP导出,因此从AS层的角度来看,它们可被认为是等同的。另选地,如果设想优先级是独立度量,则可单独指示延迟和优先级两者。例如,这可用于关键V2X服务的L1资源抢占。考虑到网络控制模式中的操作,假设至少需要考虑QoS的延迟和/或优先级和可靠性要求,MAC层例程可遵循与LTE中类似的行为。
·基于优先级、延迟和可靠性的缓冲区状态报告(BSR)报告
·协议的逻辑信道ID(LCID)映射和复用;基于优先级和延迟的数据单元(PDU)以及对所述下层的后续指示。
另外,对于自主资源选择模式,以下可与LTE相同。
·LCID到优先级、延迟和可靠性的映射可如LTE中那样被指定或配置或留给UE具体实施,这取决于是否需要对UE处的针对侧链路的此类映射进行更严格的NW控制。
·基于数据速率要求和/或可靠性跨不同/多个载波进行调度
·除了区配置之外,资源池预留的QoS度量的使用
·在MAC中还需要考虑物理层相关的过程,诸如资源预留/选择。预期用于自主情况的物理层过程将与LTE相比得到增强,以通过高优先级传输来处理诸如拥塞和广泛资源使用的问题,否则这可导致其他UE的资源饥饿。
关于应解决的可能值的丰度,至少处理优先级和可靠性要求的参数可用附加粒度来定义。作为LTE的比较,针对PPPP和PPPR定义八个唯一值以分别表示优先级和可靠性。对于NR,考虑到更宽的要求范围,对于两个参数可考虑最多至16个值。
此外,可基于一些配置的或预先配置的映射来考虑AS层处的QoS参数与单个综合度量的联合,以简化下层操作。例如,可考虑表示一组特定优先级、延迟和可靠性值的总体QoS优先级度量。此类映射的粒度可被配置为符合各种各样的场景。上层可执行该映射并且简单地向AS层指示该新QoS度量的相关值,或者该映射可在AS层处配置并且可用于将每个传入分组映射到相关值,如图1所示。对于图1的映射100,假设PPPP和PPPR跨越从1到16的一组值。另外,应当指出的是,延迟要求或等效度量可以重叠方式映射。一般来讲,如果需要,此类映射可以是高度灵活的,以符合不同的覆盖和部署场景(如果需要),或者可以在说明书中对映射进行硬编码以便于实现。
重新使用来自LTE的每分组QoS方法的一个大优点是与传统架构的兼容性。例如,NR V2X UE应该能够支持传统V2X服务并且能够与传统V2X UE交互。这意味着任何新的QoS机制都应足够灵活,以基于PPPP处理传统QoS。重新使用每个分组QoS的相同方法可允许容易地处理这种情况,即使具有不同的粒度,例如通过配置新的统一QoS参数与传统PPPP值之间的映射。另一个优点是由相同应用程序生成的具有不同特性的V2X分组的灵活QoS处理。给定V2X服务可能生成具有不同QoS要求的分组,并且使用基于每分组的方法允许AS层以简单且有效的方式处理这些分组。
此外,基于是否支持用于V2X的NR侧链路的单播通信,问题是每分组QoS是否足够或者是否需要进一步增强。假设这涉及通过侧链路在两个UE之间设置安全层2链路,则可以考虑两个不同的选项。
在第一选项中,一旦建立了单播链路,上层仍可遵循与广播中相同的行为,其中每个分组具有相关联的一组QoS参数或统一QoS度量。MAC层过程可以简单地遵循与广播相同的规则,以用于正确处理该分组。
在第二选项中,基于两个UE之间的一些预先协商来同意与该链路相关联的特定QoS特性,创建了唯一链路ID与V2X服务之间的映射,该唯一链路ID可以例如基于唯一源和目的地标识符元组。随后,仅指示每个分组旁边的对应链路ID,并且可提供负责保持该映射并向AS层通知该链路所需的该组QoS参数或组合的QoS度量的新子层。在用于该链路的所有分组的QoS特性没有变化(这可能不总是真)的情况下,其主要优点是增强的效率和减少的信令。例如,在高级驱动的情况下,以其他方式为高数据速率建立单播链路,但可靠性低。例如,视频共享将不具有用于紧急碰撞避免和紧急轨迹对准的合适QoS支持。在这种情况下,UE可能无论如何都必须依赖于广播机制或某种其他选项来发送该关键分组。
图2示出了根据一些实施方案的网络的系统200的架构。系统200被示出为包括用户设备(UE)201和UE 202。UE 201和UE 202被示为智能电话(例如,可连接到一个或多个蜂窝网络的手持式触摸屏移动计算设备),但是这些UE也可包括任何移动或非移动计算设备,诸如个人数据助理(PDA)、传呼机、膝上型计算机、台式计算机、无线手持终端或任何包括无线通信接口的计算设备。
在一些实施方案中,UE 201和UE 202中的任一者可包括物联网(IoT)UE,其可包括被设计用于利用短期UE连接的低功率IoT应用程序的网络接入层。IoT UE可以利用技术诸如机器对机器(M2M)或机器类型通信(MTC),经由公共陆地移动网络(PLMN)、基于邻近的服务(ProSe)或设备对设备(D2D)通信、传感器网络或IoT网络与MTC服务器或设备交换数据。M2M或MTC数据交换可以是机器启动的数据交换。IoT网络描述了互连的IoT UE,这些UE可包括具有短暂连接的唯一可识别的嵌入式计算设备(在互联网基础结构内)。IoT UE可执行后台应用程序(例如,保持活动消息、状态更新等)以促进IoT网络的连接。
UE 201和UE 202可以被配置为与无线接入网(RAN)210连接,例如,以通信方式耦接—RAN 210可以是例如演进通用移动电信系统(UMTS)陆地无线接入网(E-UTRAN)、下一代RAN(NG RAN)或某种其他类型的RAN。UE 201和UE 202分别利用连接203和连接204,其中每个连接包括物理通信接口或层(在下文中进一步详细讨论);在该示例中,连接203和连接204被示为空中接口以实现通信耦接,并且可以与蜂窝通信协议保持一致,诸如全球移动通信系统(GSM)协议、码分多址(CDMA)网络协议、一键通(PTT)协议、蜂窝PTT(POC)协议、通用移动电信系统(UMTS)协议、3GPP长期演进(LTE)协议、第五代(5G)协议、新空口(NR)协议等。
在该实施方案中,UE 201和UE 202还可经由ProSe接口205直接交换通信数据。ProSe接口205可另选地被称为包括一个或多个逻辑信道的侧链路接口,该一个或多个逻辑信道包括但不限于物理侧链路控制信道(PSCCH)、物理侧链路共享信道(PSSCH)、物理侧链路发现信道(PSDCH)和物理侧链路广播信道(PSBCH)。
UE 202被示为被配置为经由连接207接入接入点(AP)206。连接207可包括本地无线连接,诸如与任何IEEE 802.11协议一致的连接,其中AP 206将包括无线保真
Figure BDA0002994553020000071
路由器。在该示例中,AP 206被示出为连接到互联网而没有连接到无线系统的核心网(下文进一步详细描述)。
RAN 210可包括启用连接203和连接204的一个或多个接入节点。这些接入节点(AN)可以称为基站(BS)、节点B、演进节点B(eNB)、下一代节点B(gNB)、RAN节点等,并且可包括地面站(例如,陆地接入点)或卫星站,其在地理区域(例如,小区)内提供覆盖。RAN 210可包括用于提供宏小区的一个或多个RAN节点(例如,宏RAN节点211),以及用于提供毫微微小区或微微小区(例如,与宏小区相比,具有更小的覆盖区域、更小的用户容量或更高的带宽的小区)的一个或多个RAN节点(例如低功率(LP)RAN节点212)。
RAN节点211和RAN节点212中的任一者可终止空中接口协议,并且可以是UE 201和UE 202的第一联系点。在一些实施方案中,RAN节点211和212中的任一者都可满足RAN 210的各种逻辑功能,包括但不限于无线电网络控制器(RNC)的功能,诸如无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理和数据分组调度以及移动性管理。
根据一些实施方案,UE 201和UE 202可被配置为根据各种通信技术,使用正交频分复用(OFDM)通信信号通过多载波通信信道彼此进行通信或者与RAN节点211和RAN节点212中的任一者进行通信,通信技术诸如但不限于,正交频分多址(OFDMA)通信技术(例如,用于下行链路通信)或单载波频分多址(SC-FDMA)通信技术(例如,用于上行链路和ProSe或侧链路通信),但实施方案的范围在这方面不受限制。OFDM信号可包括多个正交子载波。
在一些实施方案中,下行链路资源网格可用于从RAN节点211和RAN节点212中的任一者到UE 201和UE 202的下行链路传输,而上行链路传输可利用类似的技术。该网格可以是时-频网格,称为资源网格或时频资源网格,其是每个时隙中下行链路中的物理资源。对于OFDM系统,此类时频平面表示是常见的做法,这使得无线资源分配变得直观。资源网格的每一列和每一行分别对应一个OFDM符号和一个OFDM子载波。时域中资源网格的持续时间与无线电帧中的一个时隙对应。资源网格中最小的时频单位表示为资源元素。每个资源网格包括多个资源块,这些资源块描述了某些物理信道到资源元素的映射。每个资源块包括资源元素的集合;在频域中,这可以表示当前可以分配的最少量资源。使用此类资源块来传送几个不同的物理下行链路信道。
物理下行链路共享信道(PDSCH)可将用户数据和更高层信令携带至UE 201和UE202。物理下行链路控制信道(PDCCH)可以承载关于与PDSCH信道有关的传输格式和资源分配的信息等等。它还可将与上行链路共享信道相关的传输格式、资源分配和H-ARQ(混合自动重传请求)信息通知UE 201和UE 202。通常,可基于从UE 201和UE 202中的任一者反馈的信道质量信息,在RAN节点211和RAN节点212中的任一者处执行下行链路调度(将控制和共享信道资源块分配给小区内的UE 102)。可在用于(例如,分配给)UE 201和UE 202中的每一者的PDCCH上发送下行链路资源分配信息。
PDCCH可以使用控制信道元素(CCE)来传送控制信息。在被映射到资源元素之前,可首先将PDCCH复数值符号组织为四元组,然后可使用子块交织器对其进行排列以进行速率匹配。可以使用这些CCE中的一个或多个来传输每个PDCCH,其中每个CCE可以对应于九个的四个物理资源元素集,称为资源元素组(REG)。四个正交相移键控(QPSK)符号可以映射到每个REG。根据下行链路控制信息(DCI)的大小和信道条件,可以使用一个或多个CCE来传输PDCCH。可存在四个或更多个被定义在LTE中具有不同数量的CCE(例如,聚合级,L=1、2、4或8)的不同的PDCCH格式。
一些实施方案可以使用用于控制信道信息的资源分配的概念,其是上述概念的扩展。例如,一些实施方案可以利用将PDSCH资源用于控制信息传输的增强的物理下行链路控制信道(EPDCCH)。可以使用一个或多个增强的控制信道元素(ECCE)来传输EPDCCH。与以上类似,每个ECCE可以对应于九个的四个物理资源元素集,称为增强的资源元素组(EREG)。在一些情况下,ECCE可以具有其他数量的EREG。
RAN 210被示为经由S1接口213通信耦接到核心网(CN)220。在多个实施方案中,CN220可为演进分组核心(EPC)网络、下一代分组核心(NPC)网络或某种其他类型的CN。在该实施方案中,S1接口213分为两部分:S1-U接口214,该接口在RAN节点211和RAN节点212与服务网关(S-GW)222之间承载流量数据;以及S1-移动性管理实体(MME)接口215,该接口是RAN节点211和RAN节点212与MME 221之间的信令接口。
在该实施方案中,CN 220包括MME 221、S-GW 222、分组数据网络(PDN)网关(P-GW)223和归属订户服务器(HSS)224。MME 221在功能上可类似于传统服务通用分组无线电服务(GPRS)支持节点(SGSN)的控制平面。MME 221可管理访问中的移动性方面,诸如网关选择和跟踪区域列表管理。HSS 224可包括用于网络用户的数据库,该数据库包括用于支持网络实体处理通信会话的订阅相关信息。根据移动订户的数量、装备的容量、网络的组织等,CN220可包括一个或多个HSS 224。例如,HSS 224可提供对路由/漫游、认证、授权、命名/寻址解析、位置依赖关系等的支持。
S-GW 222可终止朝向RAN 210的S1接口213,并且在RAN 210与CN 220之间路由数据分组。另外,S-GW 222可以是用于RAN间节点切换的本地移动锚点,并且还可以提供用于3GPP间移动的锚。其他职责可包括合法拦截、计费和执行某些策略。
P-GW 223可终止朝向PDN的SGi接口。P-GW 223可经由互联网协议(IP)接口225在EPC网络223与外部网络诸如包括应用服务器230(另选地称为应用程序功能(AF))的网络之间路由数据分组。一般地,应用服务器230可以是提供与核心网一起使用IP承载资源的应用程序的元素(例如,UMTS分组服务(PS)域、LTE PS数据服务等)。在该实施方案中,P-GW 223被示为经由IP通信接口225通信地耦接到应用服务器230。应用服务器230还可被配置为经由CN 220支持针对UE 201和UE 202的一个或多个通信服务(例如,互联网协议语音(VoIP)会话、PTT会话、组通信会话、社交网络服务等)。
P-GW 223还可以是用于策略实施和计费数据收集的节点。策略和计费执行功能(PCRF)226是CN 220的策略和计费控制元素。在非漫游场景中,与UE的互联网协议连接访问网络(IP-CAN)会话相关联的国内公共陆地移动网络(HPLMN)中可能存在单个PCRF。在具有本地流量突破的漫游场景中,可能存在与UE的IP-CAN会话相关联的两个PCRF:HPLMN内的国内PCRF(H-PCRF)和受访公共陆地移动网络(VPLMN)内的受访PCRF(V-PCRF)。PCRF 226可经由P-GW 223通信地耦接到应用服务器230。应用服务器230可发信号通知PCRF 226以指示新服务流,并且选择适当的服务质量(QoS)和计费参数。PCRF 226可将该规则配置为具有适当的流量流模板(TFT)和QoS类别标识符(QCI)的策略和计费执行功能(PCEF)(未示出),该功能开始由应用服务器230指定的QoS和计费。
图3示出了根据一些实施方案的设备300的示例部件。在一些实施方案中,设备300可包括应用电路302、基带电路304、射频(RF)电路306、前端模块(FEM)电路308、一个或多个天线310和电源管理电路(PMC)312(至少如图所示耦接在一起)。例示设备300的部件可被包括在UE或RAN节点中。在一些实施方案中,设备300可包括更少的元件(例如,RAN节点不能利用应用电路302,而是包括处理器/控制器来处理从EPC接收的IP数据)。在一些实施方案中,设备300可包括附加元件,诸如例如,存储器/存储装置、显示器、相机、传感器或输入/输出(I/O)接口。在其他实施方案中,以下描述的部件可以包括在一个以上的设备中(例如,所述电路可以单独地包括在用于云-RAN(C-RAN)具体实施的一个以上的设备中)。
应用电路302可包括一个或多个应用处理器。例如,应用电路302可包括电路,诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器。处理器可包括通用处理器和专用处理器(例如,图形处理器、应用处理器等)的任何组合。这些处理器可与存储器/存储装置耦接或可包括存储器/存储装置,并且可被配置为执行存储在该存储器/存储装置中的指令,以使得各种应用程序或操作系统能够在设备300上运行。在一些实施方案中,应用电路302的处理器可处理从EPC处接收的IP数据分组。
基带电路304可包括电路诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器。基带电路304可包括一个或多个基带处理器或控制逻辑部件,以处理从RF电路306的接收信号路径所接收的基带信号以及生成用于RF电路306的发射信号路径的基带信号。基带处理电路304可与应用电路302进行交互,以生成和处理基带信号并且控制RF电路306的操作。例如,在一些实施方案中,基带电路304可包括第三代(3G)基带处理器304A、第四代(4G)基带处理器304B、第五代(5G基)带处理器304C、或其他现有代、正在开发或将来待开发的代的一个或多个其他基带处理器304D(例如,第二代(2G)、第六代(6G)等)。基带电路304(例如,基带处理器304A-D中的一个或多个基带处理器)可处理使得能够经由RF电路306与一个或多个无线电网络进行通信的各种无线电控制功能。在其他实施方案中,基带处理器304A-304D的一部分或全部功能可包括在存储器304G中存储的模块中,并且经由中央处理单元(CPU)304E来执行。无线电控制功能可包括但不限于信号调制/解调、编码/解码、射频移位等。在一些实施方案中,基带电路304的调制/解调电路可包括快速傅里叶变换(FFT)、预编码或星座映射/解映射功能。在一些实施方案中,基带电路304的编码/解码电路可包括卷积、咬尾卷积、turbo、维特比或低密度奇偶校验(LDPC)编码器/解码器功能。调制/解调和编码器/解码器功能的实施方案不限于这些示例,并且在其他实施方案中可包括其他合适的功能。
在一些实施方案中,基带电路304可包括一个或多个音频数字信号处理器(DSP)304F。音频DSP 304F可包括用于压缩/解压缩和回声消除的元件,并且在其他实施方案中可包括其他合适的处理元件。在一些实施方案中,基带电路的部件可适当地组合在单个芯片、单个芯片组中,或设置在同一电路板上。在一些实施方案中,基带电路304和应用电路302的一些或全部组成部件可被实现在一起,诸如在片上系统(SOC)上。
在一些实施方案中,基带电路304可提供与一种或多种无线电技术兼容的通信。例如,在一些实施方案中,基带电路304可支持与演进通用陆地无线接入网(EUTRAN)或其他无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)、无线个人局域网(WPAN)的通信。其中基带电路304被配置为支持多于一种的无线协议的无线电通信的实施方案可被称为多模式基带电路。
RF电路306可以使用调制的电磁辐射通过非固体介质与无线网络进行通信。在各种实施方案中,RF电路306可包括开关、滤波器、放大器等,以促成与无线网络的通信。RF电路306可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括用于下变频从FEM电路308接收的RF信号并向基带电路304提供基带信号的电路。RF电路306还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括用于上变频由基带电路304提供的基带信号并向FEM电路308提供用于发射的RF输出信号的电路。
在一些实施方案中,RF电路306的接收信号路径可包括混频器电路306a、放大器电路306b和滤波器电路306c。在一些实施方案中,RF电路306的发射信号路径可包括滤波器电路306c和混频器电路306a。RF电路306还可包括合成器电路306d,用于合成由接收信号路径和发射信号路径的混频器电路306a使用的频率。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路306a可以被配置为基于合成器电路306d提供的合成频率来将从FEM电路308接收的RF信号下变频。放大器电路306b可被配置为放大下变频信号,并且滤波器电路306c可为低通滤波器(LPF)或带通滤波器(BPF),其被配置为从下变频信号中移除不想要的信号以生成输出基带信号。可将输出基带信号提供给基带电路304以进行进一步处理。在一些实施方案中,尽管这不是必需的,但是输出基带信号可以是零频率基带信号。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路306a可包括无源混频器,但是实施方案的范围在这方面不受限制。
在一些实施方案中,发射信号路径的混频器电路306a可被配置为基于由合成器电路306d提供的合成频率来对输入基带信号进行上变频,以生成用于FEM电路308的RF输出信号。基带信号可以由基带电路304提供,并且可以由滤波器电路306c滤波。
在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路306a和发射信号路径的混频器电路306a可包括两个或更多个混频器,并且可以被布置为分别用于正交下变频和上变频。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路306a和发射信号路径的混频器电路306a可包括两个或更多个混频器,并且可以被布置为用于镜像抑制(例如,Hartley镜像抑制)。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路306a和混频器电路306a可以被布置为分别用于直接下变频和直接上变频。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路306a和发射信号路径的混频器电路306a可被配置用于超外差操作。
在一些实施方案中,输出基带信号和输入基带信号可以是模拟基带信号,尽管实施方案的范围在这方面不受限制。在一些另选实施方案中,输出基带信号和输入基带信号可以是数字基带信号。在这些另选的实施方案中,RF电路306可包括模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路,并且基带电路304可包括数字基带接口以与RF电路306通信。
在一些双模式实施方案中,可以提供单独的无线电IC电路来处理每个频谱的信号,但是实施方案的范围在这方面不受限制。在一些实施方案中,合成器电路306d可以是分数N合成器或分数N/N+1合成器,但是实施方案的范围在这方面不受限制,因为其他类型的频率合成器也可以是合适的。例如,合成器电路306d可以是Δ-∑合成器、倍频器或包括具有分频器的锁相环路的合成器。
合成器电路306d可被配置为基于频率输入和分频器控制输入来合成输出频率,以供RF电路306的混频器电路306a使用。在一些实施方案中,合成器电路306d可以是分数N/N+1合成器。
在一些实施方案中,频率输入可以由电压控制振荡器(VCO)提供,但是这不是必须的。分频器控制输入可由基带电路304或应用程序处理器302根据所需的输出频率提供。在一些实施方案中,可基于由应用处理器302指示的信道来从查找表中确定分频器控制输入(例如,N)。
RF电路306的合成器电路306d可包括分频器、延迟锁定环路(DLL)、复用器和相位累加器。在一些实施方案中,分频器可以是双模分频器(DMD),并且相位累加器可以是数字相位累加器(DPA)。在一些实施方案中,DMD可以被配置为将输入信号除以N或N+1(例如,基于进位),以提供分数除法比。在一些示例实施方案中,DLL可包括级联的、可调谐的、延迟元件、鉴相器、电荷泵和D型触发器集。在这些实施方案中,延迟元件可以被配置为将VCO周期分成Nd个相等的相位分组,其中Nd是延迟线中的延迟元件的数量。这样,DLL提供了负反馈,以帮助确保通过延迟线的总延迟为一个VCO周期。
在一些实施方案中,合成器电路306d可被配置为生成载波频率作为输出频率,而在其他实施方案中,输出频率可以是载波频率的倍数(例如,载波频率的两倍,载波频率的四倍)并且可与正交发生器和分频器电路一起使用以在该载波频率上生成相对于彼此具有多个不同相位的多个信号。在一些实施方案中,输出频率可为LO频率(fLO)。在一些实施方案中,RF电路306可包括IQ/极性转换器。
FEM电路308可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括电路,该电路被配置为对从一个或多个天线310接收的RF信号进行操作,放大接收到的信号并且将接收到的信号的放大版本提供给RF电路306以进行进一步处理。FEM电路308还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括电路,该电路被配置为放大由RF电路306提供的、用于通过一个或多个天线310中的一个或多个天线进行发射的发射信号。在各种实施方案中,可以仅在RF电路306中、仅在FEM 308中或者在RF电路306和FEM 308两者中完成通过发射或接收信号路径的放大。
在一些实施方案中,FEM电路308可包括TX/RX开关,以在发射模式与接收模式操作之间切换。FEM电路可包括接收信号路径和发射信号路径。FEM电路的接收信号路径可包括LNA,以放大接收到的RF信号并且提供放大后接收到的RF信号作为输出(例如,提供给RF电路306)。FEM电路308的发射信号路径可包括功率放大器(PA),用于放大(例如,由RF电路306提供的)输入RF信号;以及一个或多个滤波器,用于生成RF信号用于随后的发射(例如,通过一个或多个天线310中的一个或多个天线)。
在一些实施方案中,PMC 312可管理提供给基带电路304的电力。具体地讲,PMC312可控制电源选择、电压缩放、电池充电或DC到DC转换。当设备300能够由电池供电时,例如,当设备包括在UE中时,通常可包括PMC 312。PMC 312可以在提供期望的具体实施大小和散热特性时提高功率转换效率。
而图3示出了仅与基带电路304耦接的PMC 312。然而,在其他实施方案中,PMC 312可以与其他部件(诸如但不限于应用电路302、RF电路306或FEM 308)附加地或另选地耦接,并且执行类似的电源管理操作。
在一些实施方案中,PMC 312可以控制或以其他方式成为设备300的各种省电机制的一部分。例如,如果设备300处于RRC连接状态,且在该状态下该设备仍然连接到RAN节点,因为该设备预计不久将接收到通信,那么该设备可能在不活动一段时间之后进入称为非连续接收模式(DRX)的状态。在该状态期间,设备300可在短时间间隔内断电,从而节省功率。
如果不存在数据流量活动达延长的时间段,则设备300可转换到RRC空闲状态,其中该设备与网络断开连接,并且不执行操作诸如信道质量反馈、切换等。设备300进入非常低的功率状态,并且执行寻呼,其中该设备再次周期性地唤醒以收听网络,然后再次断电。设备300在该状态下不能接收数据,为了接收数据,它必须转换回RRC_Connected状态。
附加的省电模式可以使设备无法使用网络的时间超过寻呼间隔(从几秒到几小时不等)。在此期间,该设备完全无法连接到网络,并且可以完全断电。在此期间发送的任何数据都会造成很大的延迟,并且假定延迟是可接受的。
应用电路302的处理器和基带电路304的处理器可用于执行协议栈的一个或多个实例的元件。例如,可单独地或组合地使用基带电路304的处理器来执行层3、层2或层1功能,而应用电路304的处理器可利用从这些层接收的数据(例如,分组数据)并进一步执行层4功能(例如,传输通信协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)层)。如本文所提到的,层3可包括无线电资源控制(RRC)层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层2可包括介质访问控制(MAC)层、无线电链路控制(RLC)层和分组数据汇聚协议(PDCP)层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层1可包括UE/RAN节点的物理(PHY)层,下文将进一步详细描述。
图4示出了根据一些实施方案的基带电路的示例接口。如上所讨论的,图3的基带电路304可包括处理器304A-304E和由所述处理器利用的存储器304G。处理器304A-304E中的每个可分别包括用于向/从存储器304G发送/接收数据的存储器接口404A-404E。
基带电路304还可包括:一个或多个接口,以通信耦接到其他电路/设备,诸如存储器接口412(例如,用于向/从基带电路304外部的存储器发送/接收数据的接口);应用电路接口414(例如,用于向/从图3的应用程序电路302发送/接收数据的接口);RF电路接口416(例如,用于向/从图3的RF电路306发送/接收数据的接口);无线硬件连接接口418(例如,用于向/从近场通信(NFC)部件、
Figure BDA0002994553020000161
部件(例如,
Figure BDA0002994553020000162
Low Energy)、
Figure BDA0002994553020000163
部件和其他通信部件发送/接收数据的接口);以及电源管理接口420(例如,用于向/从PMC312发送/接收电源或控制信号的接口)。
以下是本文所述主题的示例性具体实施。在示例1中,第一用户设备(UE)的装置包括一个或多个基带处理器和用以存储消息的存储器,该一个或多个基带处理器以生成用于第二UE配置第一UE和第二UE之间的新空口(NR)车联万物(V2X)链路的消息,其中该消息包括服务质量(QoS)度量以对用于NR V2X链路的多个QoS参数进行编码,以及根据QoS参数对该第二UE的分组进行编码。在示例2中,QoS度量包括值为1至16的邻近服务(ProSe)每分组优先级(PPPP)参数。在示例3中,QoS度量包括值为1至16的邻近服务(ProSe)每分组可靠性(PPPP)参数。在示例4中,QoS度量包括延迟要求参数。在示例5中,基于NR V2X链路的预期用途来选择QoS参数。在示例6中,消息将被广播到多个UE,并且基于NR V2X侧链路的操作模式来选择QoS度量。在示例7中,QoS参数包括用于NR V2X链路的可用QoS参数的子集。在示例8中,将使用与第一UE和第二UE之间的单播链路相同的QoS度量来广播消息。在示例9中,第一UE和第二UE将交换将在NR V2X链路上使用的QoS参数。在示例10中,QoS参数映射到NR V2X链路的唯一源标识符(ID)和唯一目的地ID。
在示例11中,一个或多个机器可读介质上具有指令,该指令当由第一用户设备(UE)的装置执行时,导致生成用于第二UE配置第一UE和第二UE之间的新空口(NR)车联万物(V2X)链路的消息,其中该消息包括服务质量(QoS)度量以对用于NR V2X链路的多个QoS参数进行编码,以及根据QoS参数对第二UE的分组进行编码。在示例12中,QoS度量包括值为1至16的邻近服务(ProSe)每分组优先级(PPPP)参数。在示例13中,QoS度量包括值为1至16的邻近服务(ProSe)每分组可靠性(PPPP)参数。在示例14中,QoS度量包括延迟要求参数。在示例15中,基于NR V2X链路的预期用途来选择QoS参数。在示例16中,消息将被广播到多个UE,并且基于NR V2X侧链路的操作模式来选择QoS度量。在示例17中,QoS参数包括用于NR V2X链路的可用QoS参数的子集。在示例18中,将使用与第一UE和第二UE之间的单播链路相同的QoS度量来广播消息。在示例19中,第一UE和第二UE将交换将在NR V2X链路上使用的QoS参数。在示例20中,QoS参数映射到NR V2X链路的唯一源标识符(ID)和唯一目的地ID。
虽然已经以某种程度的特定性描述了受权利要求书保护的主题,但应当认识到,在不脱离受权利要求书保护的主题的实质和/或范围的情况下,本领域的技术人员可改变受权利要求书保护的主题的元素。据信,与nr侧链路的用以支持高级V2X用例的QoS管理方面相关的主题及其许多附带的效用将通过前述说明来理解,并且将显而易见的是,在不脱离受权利要求书保护的主题的范围和/或实质的情况下,或在不牺牲所有其材料优点的情况下,可对其部件的形式、构造和/或布置进行各种改变,上文描述的形式仅仅为该部件的解释性实施方案,并且/或者进一步地不对其提供实质的改变。权利要求书的目的是涵盖和/或包括此类变化。

Claims (20)

1.一种第一用户设备(UE)的装置,所述装置包括:
一个或多个基带处理器,所述一个或多个基带处理器用以生成用于第二UE配置所述第一UE和所述第二UE之间的新空口(NR)车联万物(V2X)链路的消息,其中所述消息包括服务质量(QoS)度量以对用于所述NR V2X链路的多个QoS参数进行编码,以及根据所述QoS参数对所述第二UE的分组进行编码;和
存储器,所述存储器用以存储所述消息。
2.根据权利要求1所述的装置,其中所述QoS度量包括值为1至16的邻近服务(ProSe)每分组优先级(PPPP)参数。
3.根据权利要求1至2中任一项所述的装置,其中所述QoS度量包括值为1至16的邻近服务(ProSe)每分组可靠性(PPPP)参数。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的装置,其中所述QoS度量包括延迟要求参数。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的装置,其中基于所述NR V2X链路的预期用途来选择所述QoS参数。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的装置,其中所述消息将被广播到多个UE,并且基于所述NR V2X侧链路的操作模式来选择所述QoS度量。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的装置,其中所述QoS参数包括用于所述NR V2X链路的可用QoS参数的子集。
8.根据权利要求6所述的装置,其中将使用与所述第一UE和所述第二UE之间的单播链路相同的QoS度量来广播所述消息。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的装置,其中所述第一UE和所述第二UE将交换将在所述NR V2X链路上使用的QoS参数。
10.根据权利要求9所述的装置,其中所述QoS参数映射到所述NRV2X链路的唯一源标识符(ID)和唯一目的地ID。
11.一种或多种机器可读介质,所述一种或多种机器可读介质上具有指令,所述指令当由第一用户设备(UE)的装置执行时,导致:
生成用于第二UE配置所述第一UE和所述第二UE之间的新空口(NR)车联万物(V2X)链路的消息,其中所述消息包括服务质量(QoS)度量以对用于所述NR V2X链路的多个QoS参数进行编码;以及
根据所述QoS参数来对所述第二UE的分组进行编码。
12.根据权利要求11所述的一种或多种机器可读介质,其中所述QoS度量包括值为1至16的邻近服务(ProSe)每分组优先级(PPPP)参数。
13.根据权利要求11至12中任一项所述的一种或多种机器可读介质,其中所述QoS度量包括值为1至16的邻近服务(ProSe)每分组可靠性(PPPP)参数。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的一种或多种机器可读介质,其中所述QoS度量包括延迟要求参数。
15.根据权利要求11至14中任一项所述的一种或多种机器可读介质,其中基于所述NRV2X链路的预期用途来选择所述QoS参数。
16.根据权利要求11至15中任一项所述的一种或多种机器可读介质,其中所述消息将被广播到多个UE,并且基于所述NR V2X侧链路的操作模式来选择所述QoS度量。
17.根据权利要求11至16中任一项所述的一种或多种机器可读介质,其中所述QoS参数包括用于所述NR V2X链路的可用QoS参数的子集。
18.根据权利要求16所述的一种或多种机器可读介质,其中将使用与所述第一UE和所述第二UE之间的单播链路相同的QoS度量来广播所述消息。
19.根据权利要求11至18中任一项所述的一种或多种机器可读介质,其中所述第一UE和所述第二UE将交换将在所述NR V2X链路上使用的QoS参数。
20.根据权利要求19所述的一种或多种机器可读介质,其中所述QoS参数映射到所述NRV2X链路的唯一源标识符(ID)和唯一目的地ID。
CN201980063661.XA 2018-09-27 2019-09-27 NR侧链路的用以支持高级V2X用例的QoS管理方面 Pending CN113243122A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201862737488P 2018-09-27 2018-09-27
US62/737,488 2018-09-27
PCT/US2019/053417 WO2020069291A1 (en) 2018-09-27 2019-09-27 QoS MANAGEMENT ASPECTS FOR NR SIDELINK TO SUPPORT ADVANCED V2X USE CASES

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113243122A true CN113243122A (zh) 2021-08-10

Family

ID=69953325

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201980063661.XA Pending CN113243122A (zh) 2018-09-27 2019-09-27 NR侧链路的用以支持高级V2X用例的QoS管理方面

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11997530B2 (zh)
CN (1) CN113243122A (zh)
WO (1) WO2020069291A1 (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113243122A (zh) * 2018-09-27 2021-08-10 苹果公司 NR侧链路的用以支持高级V2X用例的QoS管理方面
US11006256B2 (en) * 2018-11-01 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Sidelink link adaptation feedback
EP4052196A1 (en) * 2019-10-29 2022-09-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods of translating cyber-physical control application requirements to radio parameters
CN114631337A (zh) * 2019-11-05 2022-06-14 高通股份有限公司 传感器性能指示
US11653333B2 (en) * 2020-06-26 2023-05-16 Lg Electronics Inc. Activation and deactivation for pool of resources

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017173579A1 (zh) * 2016-04-05 2017-10-12 华为技术有限公司 QoS生成方法、设备以及系统

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017003230A1 (ko) * 2015-06-30 2017-01-05 엘지전자 주식회사 V2x 통신 시스템에서 단말의 v2x 통신 방법 및 단말
US10992589B2 (en) 2016-01-12 2021-04-27 Qualcomm Incorporated LTE based V2X communication QOS and congestion mitigation
US11082908B2 (en) * 2018-01-19 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Techniques for providing and/or applying quality of service in wireless communications
US10939447B2 (en) * 2018-01-22 2021-03-02 Qualcomm Incorporated Policy-based control of reliability request for eV2X
WO2020033628A1 (en) * 2018-08-08 2020-02-13 Idac Holdings, Inc Sidelink resource selection and control
CN113243122A (zh) * 2018-09-27 2021-08-10 苹果公司 NR侧链路的用以支持高级V2X用例的QoS管理方面
CN113170487B (zh) * 2018-09-27 2024-06-04 瑞典爱立信有限公司 无线通信系统的自主模式下的副链路服务质量管理以及相关的方法和装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017173579A1 (zh) * 2016-04-05 2017-10-12 华为技术有限公司 QoS生成方法、设备以及系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP: "Technical Specification Group Services and System Aspects; Study on architecture enhancements for EPS and 5G System to support advanced V2X services (Release 16)", 3GPP TR 23.786 V0.8.0, 31 August 2018 (2018-08-31), pages 2 - 6 *
FRAUNHOFER IIS等: "QoS Management for NR V2X", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #94 R1-1808540, 24 August 2018 (2018-08-24), pages 1 - 3 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20210337423A1 (en) 2021-10-28
WO2020069291A1 (en) 2020-04-02
US11997530B2 (en) 2024-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11140693B2 (en) Handling overlapping of PUCCH and PUSCH for new radio systems
US10986548B2 (en) Enhanced conditional handover
US11985626B2 (en) Paging cause determination for an inactive device in a 5G system
US11997530B2 (en) QoS management aspects for NR sidelink to support advanced V2X use cases
US20190149294A1 (en) Csi-rs sequence generation and mapping and dmrs scrambling id configuration
US20190215906A1 (en) Signaling to support reduced processing time
US20210400633A1 (en) Resource Allocation and Configuration for Broadcast and Unicast Operation Over Sidelink for NR V2X
US20210243766A1 (en) Bandwidth Part Switching Delay for Uplink Transmission
US20210400738A1 (en) Connection Management Solution to Support Unicast and Groupcast Communication Over Sidelink for EV2X
US20220007454A1 (en) Signaling for MAC-I Verification in RNAU Without Anchor Relocation
US11991087B2 (en) Enhancement of user plane flow control for retransmitted packets
US20210212138A1 (en) SERVICE ANNOUNCEMENT AND DISCOVERY CONSIDERATIONS FOR SIDELINK UNICAST CONNECTION ESTABLISHMENT FOR eV2X
EP3864874A1 (en) Mobile device context transfer in a 5g system
US11102846B2 (en) Downlink control information to support uplink partial subframe transmission on licensed assisted access secondary cell
CN113170304A (zh) 根据部分报告的能力的自学习ue能力验证
WO2020041205A1 (en) Beam failure detection, candidate beam detection and beam failure recovery in new radio
US11930443B2 (en) Enhancement for SMTC configuration for new radio
CN112997512A (zh) 用于nr v2x的无线电接入技术(rat)选择
WO2020069032A1 (en) Performance measurements in a next generation radio access network (ng-ran)

Legal Events

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