CN113273309A - 利用波束成形的侧链路故障恢复 - Google Patents

利用波束成形的侧链路故障恢复 Download PDF

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CN113273309A CN201980087241.5A CN201980087241A CN113273309A CN 113273309 A CN113273309 A CN 113273309A CN 201980087241 A CN201980087241 A CN 201980087241A CN 113273309 A CN113273309 A CN 113273309A
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Abstract

根据第一实施例,一种方法,可以包括由第一用户设备使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示。该方法还可以包括由第一用户设备接收至少一个侧链路故障响应。该方法还可以包括由第一用户设备确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。

Description

利用波束成形的侧链路故障恢复
相关申请的交叉引用
本申请要求于2018年11月30日提交的美国临时申请No.62/773,797的权益。通过引用将上述申请的全部内容并入本文。
技术领域
某些实施例可以涉及无线通信系统。例如,一些实施例可以涉及侧链路故障恢复。
背景技术
为了支持诸如车辆编队(vehicle platooning)、扩展的传感器和/或其他高级驾驶能力的应用,第三代合作伙伴计划(3GPP)可以支持各种侧链路频率范围(FR),包括FR1和FR2。此类应用可能需要高数据速率,例如在移动车辆之间共享视频流。FR2中的毫米波频带为高数据速率传输提供了宽带宽,并且被认为是用于侧链路操作的候选频带,尤其是对于那些需要高数据速率的操作。然而,毫米波频带与高路径损耗和短通信范围相关联。为了补偿这种高路径损耗,具有窄波束或定向天线的波束成形技术可以改善发送器(Tx)和接收器(Rx)之间的通信范围。即使进行了这种修改,在车辆快速移动的情况下,跟踪和对准移动Tx和Rx的波束也很困难。
毫米波频带的另一挑战是高穿透损耗,使得两辆车之间的通信链路容易被建筑物和其他车辆的物体阻挡。因此,车辆之间的所建立的侧链路可能会由于波束的未对准和/或Tx和Rx之间的障碍物的存在而遭受无线电链路故障,导致信道条件从视距(LOS)突然变化到非视距(NLOS)。
发明内容
根据一些实施例,一种方法,可以包括由第一用户设备使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示。该方法还可以包括由第一用户设备接收至少一个侧链路故障响应。该方法还可以包括由第一用户设备确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
根据一些实施例,一种装置,可以包括用于使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示的部件。该装置还可以包括用于接收至少一个侧链路故障响应的部件。该装置还可以包括用于确定与至少一种特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式的部件。
根据一些实施例,一种装置可以包括至少一个处理器和包括计算机程序代码的至少一个存储器。至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少,使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少接收至少一个侧链路故障响应。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置,至少确定与至少一个特定于侧链路故障恢复相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式模式。
根据一些实施例,一种非瞬态计算机可读介质,可以包括用于使装置执行方法的程序指令。该方法可以使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示。该方法还可以接收至少一个侧链路故障响应。该方法还可以确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
根据一些实施例,一种计算机程序产品,可以执行一种方法。该方法可以使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示。该方法还可以接收至少一个侧链路故障响应。该方法还可以确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
根据一些实施例,一种装置,可以包括被配置为使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示的电路系统。该电路系统还可以接收至少一个侧链路故障响应。该电路系统还可以确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
根据一些实施例,一种方法,可以包括由第一用户设备从第二用户设备接收至少一个侧链路故障指示。该方法还可以包括由第一用户设备标识与接收到的至少一个侧链路故障指示相关联的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置。该方法还可以包括由第一用户设备使用所标识的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来向第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应。该方法还可以包括由第一用户设备确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
根据一些实施例,一种装置可以包括用于从用户设备接收至少一个侧链路故障指示的部件。该装置还可以包括用于标识与接收到的至少一个侧链路故障指示相关联的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置的部件。该装置还可以包括用于使用所标识的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来向用户设备发送至少一个侧链路故障响应的部件。该装置还可以包括用于确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式的部件。
根据一些实施例,一种装置可以包括至少一个处理器和包括计算机程序代码的至少一个存储器。至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置,至少从用户设备接收至少一个侧链路故障指示。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置,至少标识与接收到的至少一个侧链路故障指示相关联的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少使用所标识的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来向用户设备发送至少一个侧链路故障响应。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
根据一些实施例,一种非瞬态计算机可读介质,可以包括用于使装置执行方法的程序指令。该方法可以从用户设备接收至少一个侧链路故障指示。该方法还可以标识与接收到的至少一个侧链路故障指示相关联的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置。该方法还可以使用所标识的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置,来向用户设备发送至少一个侧链路故障响应。该方法还可以确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
根据一些实施例,一种计算机程序产品,可以执行一种方法。该方法可以从用户设备接收至少一个侧链路故障指示。该方法还可以标识与接收到的至少一个侧链路故障指示相关联的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置。该方法还可以使用所标识的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置,来向用户设备发送至少一个侧链路故障响应。该方法还可以确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
根据一些实施例,一种装置,可以包括电路系统,该电路系统被配置为从用户设备接收至少一个侧链路故障指示。该电路系统还可以标识与接收到的至少一个侧链路故障指示相关联的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置。该电路系统还可以使用所标识的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置,来向用户设备发送至少一个侧链路故障响应。该电路系统还可以确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
根据一些实施例,一种方法,可以包括由网络实体使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示。该方法还可以包括由网络实体将至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第一用户设备。该方法还可以包括由网络实体向第一用户设备和/或第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应。该方法还可以包括由网络实体在第一用户设备与第二用户设备之间中继至少一个侧链路通信。
根据一些实施例,一种装置可以包括用于使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示的部件。该装置还可以包括用于将至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第一用户设备的部件。该装置还可以包括用于向第一用户设备和/或第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应的部件。该装置还可包括用于在第一用户设备与第二用户设备之间中继至少一个侧链路通信的部件。
根据一些实施例,一种装置,可以包括至少一个处理器和包括计算机程序代码的至少一个存储器。至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少使用至少一种特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少将至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第一用户设备。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少向第一用户设备和/或第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少在第一用户设备与第二用户设备之间中继至少一个侧链路通信。
根据一些实施例,一种非瞬态计算机可读介质,可以包括用于使装置执行方法的程序指令。该方法可以使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示。该方法还可以将至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第一用户设备。该方法还可以向第一用户设备和/或第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应。该方法还可以在第一用户设备与第二用户设备之间中继至少一个侧链路通信。
根据一些实施例,一种计算机程序产品,可以执行一种方法。该方法可以使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示。该方法还可以将至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第一用户设备。该方法还可以向第一用户设备和/或第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应。该方法还可以在第一用户设备与第二用户设备之间中继至少一个侧链路通信。
根据一些实施例,一种装置可以包括电路系统,该电路系统被配置为使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示。该电路系统还可以将至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第一用户设备。该电路系统还可以向第一用户设备和/或第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应。该电路系统还可以在第一用户设备与第二用户设备之间中继至少一个侧链路通信。
附图说明
为了正确理解本公开,应参考附图,其中:
图1图示了根据一些实施例的系统的示例。
图2图示了根据某些实施例的由用户设备执行的方法的示例。
图3图示了根据一些实施例的由用户设备执行的方法的另一个示例。
图4图示了根据一些实施例的由网络实体执行的方法的示例。
图5图示了根据某些实施例的另一系统的示例。
具体实施方式
如在3GPP TS 36.300和TS 38.300中所讨论的,在Uu接口上在长期演进(LTE)或新无线电(NR)技术中的无线电链路故障恢复过程可以经由到合适小区的无线电资源控制(RRC)连接的重新建立来执行,使用现有的用户设备上下文重新建立用户设备和基站之间的无线电链路(如果可用的话)。然而,针对Uu接口规定的无线链路故障恢复方案可能不适用于解决由于发射和接收波束的未对准和/或发射和接收用户设备之间存在信号障碍而导致的无线链路故障的问题。
初始波束对准、波束跟踪和/或波束恢复可以通过利用诸如基本安全消息(BSM)之类的边信息来促进波束操作,边信息可以包括位置、速度、加速度、航向和预测路径。基于边信息的较高层可以能够检测导致链路故障的潜在阻塞,然后触发波束恢复过程。然而,此类技术需要大量的跨层交互,使得应用层应向接入层中的较低层提供信息以进行波束管理相关的配置。
本文所讨论的某些实施例涉及基于故障指示和来自不同实体的响应的自适应侧链路故障恢复机制。例如,第一用户设备和第二用户设备,诸如两个车辆,可能已经使用波束成形建立了单播侧链路连接。波束跟踪机制可以在用户设备之间维持适当的波束以进行侧链路通信。然而,波束跟踪过程可能并不总是确保用户设备之间的波束对准,诸如在高移动性场景中。因此,由于发送器和/或接收器波束的未对准和/或阻挡用户设备之间的LOS的障碍物而可能会发生侧链路故障。
即使在侧链路的两个方向上可能同时发生侧链路故障,特别是如果启用波束成形,则两个用户设备可能不会同时检测到侧链路故障,例如由于缺少在一个方向上的侧链路数据传输。在这种情况下,如果侧链路故障检测优选为同时进行,则用户设备可以出于无线电测量的目的而引入伪或“保持活动”分组传输或周期性参考信号传输。
本文所描述的某些实施例可以通过允许计算机执行以前不能由计算机执行的功能来帮助恢复启用波束成形的故障侧链路。因此,某些实施例涉及计算机相关技术的改进,具体而言,提供基于故障指示检测和响应的自适应侧链路故障恢复过程。此外,本文所描述的某些实施例涉及节省网络资源并降低位于网络内的网络实体和/或用户设备的功耗。
图1图示了根据一些实施例的系统的示例。可以与图5中的用户设备510类似的用户设备101和用户设备103,可以已经建立了单播侧链路连接。此外,阻挡物(blocker)102可以是类似于图5中的网络实体520的网络实体,阻挡物102可能导致在用户设备101和用户设备103之间建立的单播侧链路连接被中断。
在一些实施例中,可以是信号障碍的阻挡物,诸如阻挡物102,可以是充当被放置在通过至少一个波束成形侧链路彼此通信的发送和接收UE(诸如用户设备101和用户设备103)之间的物理障碍的网络实体。例如,阻挡物102可以类似于图5中的UE 510,它可能正在UE之间的车辆上行驶,或者是道路的断面处的建筑物旁边的路边单元。阻挡物102还可以是与诸如墙壁、建筑物或其他临时或永久阻挡UE之间的SL波束的大型物体之类的物理障碍相关联的UE或其他接入点。
在一些实施例中,在检测到侧链路故障之后,用户设备101可以发送至少一个侧链路故障指示。该至少一个侧链路故障指示可以使用特定于侧链路故障恢复的配置而被发送。如图1中的场景1中所图示,用户设备103可以接收至少一个侧链路故障指示并且确定该至少一个侧链路故障指示从用户设备101被接收到,并且使用特定于侧链路故障恢复的配置向用户设备101发送至少一个侧链路故障响应。用户设备101和用户设备103然后可以通过使用至少一个配置来发起侧链路故障的恢复,该配置可以与特定于侧链路故障恢复的配置相同或不同。
如图1中的场景2中所图示,至少一个侧链路故障指示可以使用特定于侧链路故障恢复的配置而由阻挡物102接收。阻挡物102可以确定至少一个侧链路故障指示从用户设备101被接收到,并且使用特定于侧链路故障恢复的配置来向用户设备101和用户设备103发送至少一个侧链路故障响应。用户设备101和用户设备103然后可以通过阻挡物102发起侧链路通信的恢复,诸如经由放大转发中继和/或解码转发中继。
图2图示了根据一些实施例的由第一用户设备执行的方法的示例。第一用户设备可以类似于图5中所图示的用户设备510。在步骤201中,第一用户设备可以检测至少一个侧链路故障。在一些实施例中,对至少一个侧链路故障的检测可以基于以下一项或多项:至少一个无线电测量,诸如参考信号接收功率(RSRP)和/或参考信号接收质量(RSRQ),和/或侧链路数据传输反馈,诸如混合自动重传请求(HARQ)确认(ACK)和/或非确认(NACK)或在发送侧链路数据后没有响应。附加地或备选地,用户设备可以周期性地发送至少一个侧链路参考信号以用于维护与第二用户设备的单播侧链路,其中相同的参考信号可以被配置用于由第设备一和第二用户设备在不同的时间实例进行发送,例如,可以在用户设备之间预先定义或协商发送之间的时间偏移。
在步骤203中,在检测到至少一个侧链路故障之后,第一用户设备可以使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示。在一些实施例中,至少一个侧链路故障指示可以作为层1(L1)信号和/或其他特定序列信号被发送。例如,利用L1信号,与侧链路故障指示相关联的至少一个L1信号可以由第一用户设备在本地且唯一地使用。当单播侧链路被建立时,服务网络可以配置用于故障指示的至少一个本地的唯一L1信号序列。备选地,与故障指示相关联的L1信号序列池可以被配置。例如,所配置得L1信号序列池可以包含侧链路故障指示和响应的L1信号对的列表。因此,第一用户设备可以在单播侧链路的建立或重新配置期间从序列池中随机选择至少一对L1信号和/或与第二用户设备交换所选择的至少一对L1信号,这可以被应用于网络覆盖范围之内和/或之外。
在一些实施例中,至少一个特定于侧链路故障恢复的配置可以在单播侧链路的建立或重新配置期间被配置,这也可以被应用于网络覆盖范围之内和/或之外。备选地或附加地,当网络覆盖范围可用和/或在用户设备在网络覆盖范围之外的情况下利用用户设备预先配置时,至少一个特定于侧链路故障恢复的配置可以在系统信息中被定义和/或广播,启用网络实体(诸如图5中所图示的网络实体520)以检测侧链路故障指示和/或标识用于侧链路故障响应的L1序列和/或资源。备选地或附加地,如上所述,至少一个特定于侧链路故障恢复的配置可以包括L1信号。在一些实施例中,用于发送至少一个侧链路故障指示的、作为特定于侧链路故障恢复的配置的至少一个对应资源分配配置可以与用于发送至少一个侧链路故障指示的至少一个发送器波束配置相关联。
在某些实施例中,用于发送至少一个侧链路故障指示的至少一个所配置的波束图案可以在时域中针对用户设备被配置。例如,用于用户设备的至少一个所配置的波束图案可以被配置为使得UE可以发送侧链路故障指示并且使用相同的波束从第二用户设备(诸如图5中所图示的用户设备510)接收侧链路故障响应,其可以使得第二用户设备能够在与第一用户设备具有或不具有视线时接收至少一个侧链路故障指示并发送侧链路故障响应。
在一些实施例中,至少一个较宽的波束配置可以与至少一个侧链路故障指示相关联,以便在侧链路故障是由窄波束的未对准引起的情况下允许第一用户设备发发送至少一个侧链路故障指示。
在某些实施例中,至少一个特定于侧链路故障恢复的配置可以配置用户设备以使用不同频带(诸如FR1)来发送侧链路故障指示,其中侧链路通信也可以在所配置的频带中被恢复。
附加地或备选地,至少一个特定于侧链路故障恢复的配置可以与至少一个全向天线相关联以发送至少一个侧链路故障指示。例如,第一用户设备可以被配置为使用至少一个全向天线在另一频带(诸如FR1)中发送至少一个侧链路故障指示。
附加地或备选地,至少一个侧链路故障指示可以是较高层消息,诸如媒体访问控制(MAC)控制协议数据单元(C-PDU)消息、RRC信令消息和/或非接入层(NAS)信令消息。例如,可以在至少一个侧链路故障指示中指示侧链路和/或用户设备的至少一个标识符。
在步骤205中,第一用户设备可以接收至少一个侧链路故障响应。在一些实施例中,至少一个侧链路故障响应可以是L1信号,或者其他特定序列信号。例如,利用L1信号,与侧链路故障响应相关联的L1信号中的至少一个L1信号可以被本地唯一地使用,并且与L1信号被配对,该L1信号与对应侧链路故障指示相关联。备选地,与故障响应相关联的L1信号序列池可以被配置。例如,所配置的序列池中可以包含侧链路故障响应的L1信号的列表,其中侧链路故障响应的每个L1信号与所配置的序列池中的侧链路故障指示的对应L1信号的一一映射,以用于如上所述的侧链路故障指示。此外,针对来自第二用户设备和来自网络实体(诸如阻挡物)的侧链路故障响应,例如关联于不同的序列池和/或与L1信号侧链路故障指示被不同地映射,指示侧链路故障响应的L1信号可以是不同的。
在一些实施例中,L1信号序列池的配置可以包括用于故障指示的L1序列与来自第二用户设备和/或网络实体的至少一个对应故障响应之间的至少一个映射。映射可以在网络覆盖范围之内的系统信息中被定义和/或广播和/或在网络覆盖范围之外被预先配置。
在一些实施例中,至少一个侧链路故障响应可以与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联。例如,如果波束图案被配置和/或相同频带可以被用于侧链路故障响应,则可以使用接收侧链路故障指示的相同波束来发送侧链路故障响应。在某些实施例中,如果在侧链路故障指示中指示了另一频带,则另一频带可以被用于侧链路故障响应。附加地或备选地,第一用户设备可以在接收到至少一个侧链路故障响应之后,通过使用以下配置来恢复侧链路故障:侧链路故障指示被发送和/或侧链路故障响应被接收的相同配置。
在步骤207中,第一用户设备可以将至少一个侧链路故障响应从其被接收到的源标识为第二用户设备,其可以类似于图5中所图示的用户设备510,和/或诸如阻挡物之类的网络实体,其可以类似于图5中所图示的网络实体520。在一些实施例中,如上文步骤205中所描述的,该标识可以基于的是与L1信号侧链路故障指示不同的指示侧链路故障响应的L1信号。
在步骤209中,第一用户设备可以确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
在步骤211中,第一用户设备可以发起至少一个特定于源的侧链路恢复模式。例如,如果至少一个侧链路故障响应被标识为从第二用户设备接收,则第一用户设备可以通过使用以下配置来恢复侧链路故障:至少一个侧链路故障指示和至少一个侧链路故障响应被发送和接收的相同配置(诸如相同的波束或相同的频带)。
在一些实施例中,如果至少一个侧链路故障响应被标识为从网络实体被接收,则第一用户设备和第二用户设备可以通过切换到侧链路广播模式以允许网络实体中继侧链路通信来恢复侧链路故障。
在某些实施例中,如果从第二用户设备和网络实体二者接收到至少一个侧链路故障响应,则第一用户设备可以决定通过以下来恢复侧链路故障:使用从第二用户设备发送和接收至少一个侧链路故障指示和至少一个侧链路故障响应的相同配置、和/或通过改变为至少一个广播模式传输,使得第二用户设备可以直接从第一用户设备和/或经由网络实体的中继而接收传输。
在一些实施例中,如果第一用户设备在预定义的时间段内没有接收到任何侧链路故障响应,则第一用户设备可以从服务网络请求从侧链路模式切换到第一用户设备和无线接入网络之间的Uu无线电接口,以经由服务网络的Uu接口来恢复侧链路故障和/或继续通信。
图3图示了根据一些实施例的由第一用户设备执行的方法的示例。例如,第一用户设备可以类似于图5中所图示的用户设备510。
在步骤301中,第一用户设备可以使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示或侧链路故障响应。例如,可以从第二用户设备接收至少一个侧链路故障指示。在一些实施例中,至少一个侧链路故障指示可以是L1信号,或者其他特定序列信号。例如,利用L1信号,与侧链路故障指示相关联的L1信号中的至少一个L1信号在本地可以是唯一的。当单播侧链路被建立时,服务网络可以配置本地唯一的至少一对L1信号序列以用于故障指示和响应。备选地,与故障指示相关联的L1信号序列池可以被配置。例如,所配置序列池可以包含侧链路故障指示和响应的L1信号对的列表。因此,第一用户设备可以在单播侧链路的建立或重新配置期间从序列池中随机选择至少一对L1信号和/或交换所选择的至少一对L1信号,这可以被应用于网络覆盖范围之内和/或之外。
在一些实施例中,用于接收至少一个侧链路故障指示或响应的至少一个对应的资源分配可以与用于接收至少一个侧链路故障指示的接收器波束配置相关联。
在某些实施例中,可以在时域中针对第一用户设备配置用于接收侧链路故障指示或响应的至少一个所配置的波束图案。例如,第一用户设备的至少一个所配置的波束图案可以被配置为使得第一用户设备可以使用相同的波束接收侧链路故障指示,以向第二用户设备(诸如图5中所图示的用户设备510)发送侧链路故障响应,其可以使得至少一个侧链路故障指示能够由具有与第二用户设备的视线的第一用户设备接收。
在一些实施例中,至少一个较宽的波束配置可以与至少一个侧链路故障指示相关联,以便在侧链路故障是由窄波束的未对准引起的情况下允许第一用户设备接收至少一个侧链路故障指示。
在某些实施例中,至少一个特定于侧链路故障恢复的配置可以使用不同的频带(诸如FR1)来接收侧链路故障指示,其中侧链路通信也可以在所配置频带中被恢复。
附加地或备选地,至少一个特定于侧链路故障恢复的配置可以与全向天线相关联以接收至少一个侧链路故障指示。例如,第一用户设备可以被配置为使用全向天线在另一个频带(诸如FR1)中接收侧链路故障指示。
附加地或备选地,至少一个侧链路故障指示可以是较高层消息,诸如MACC-PDU消息、RRC信令消息和/或NAS信令消息。
在步骤303中,第一用户设备可以将至少一个侧链路故障指示从其接收到的源标识为第二用户设备,其可以类似于图5中所图示的用户设备510,和/或将至少一个侧链路故障响应从其被接收到的源标识为诸如阻挡物的网络实体,其可以类似于图5中所图示的网络实体520。备选地或附加地,在一些实施例中,在步骤303中,第一用户设备还可以标识与接收到的至少一个侧链路故障指示相关联的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置。
在步骤305中,例如如果第一用户设备将一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第二用户设备,则第一用户设备可以使用所标识的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置向第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应。在一些实施例中,至少一个侧链路故障响应可以是L1信号,或者其他特定序列信号。例如,利用L1信号,与侧链路故障响应相关联的L1信号中的至少一个L1信号可以被本地唯一地使用并且与L1信号配对,该L1信号与对应得侧链路故障指示相关联。备选地,与故障响应相关联的L1信号序列池可以被配置。例如,所配置序列池中可以包含侧链路故障响应的L1信号得列表,其中侧链路故障响应的每个L1信号具有与所配置得序列池中的侧链路故障指示的对应L1信号一一映射,以用于如上所述的侧链路故障指示。此外,例如由于与不同的序列池相关联和/或与L1信号侧链路故障指示被不同地映射,指示侧链路故障响应的L1信号可以与L1信号侧链路故障指示是不同的。
在一些实施例中,L1信号序列池的配置可以包括用于故障指示的L1序列与来自第一用户设备和/或网络实体的对应故障响应之间的映射。映射可以在网络覆盖范围之内的系统信息中被定义和/或广播和/或在网络覆盖范围之外被预先配置。
附加地或备选地,至少一个侧链路故障响应可以是较高层消息,例如MACC-PDU消息、RRC信令消息和/或NAS信令消息。例如,可以在侧链路故障指示中指示侧链路和/或第一用户设备的至少一个标识符。
在步骤307中,第一用户设备可以确定与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。在一些实施例中,至少一个侧链路故障响应可以与至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联。例如,如果波束图案被配置,则可以使用相同的波束,和/或如果另一频带被配置,则可以使用相同的频带或另一频带。
在步骤309中,第一用户设备可以发起至少一个特定于源的侧链路恢复模式。附加地或备选地,如果从第二用户设备接收到侧链路故障指示,则第一用户设备可以通过使用以下配置来恢复侧链路故障:用于侧链路通信的、侧链路故障指示被接收到的相同配置。附加地或备选地,第一用户设备可以通过诸如阻挡物的网络实体来恢复侧链路故障。
图4图示了根据一些实施例的由网络实体执行的方法的示例。例如,网络实体可以类似于图5所示的网络实体520。
在步骤401中,网络实体可以使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示。
在一些实施例中,至少一个侧链路故障指示可以是L1信号,或其他特定序列信号。例如,对于L1信号,与侧链路故障指示相关联的至少一个L1信号可以是本地唯一的。当单播侧链路被建立时,服务网络可以配置用于故障指示的至少一个本地唯一的L1信号序列。备选地,与故障指示相关联的L1信号序列池可以被配置。例如,所配置的序列池可以包含侧链路故障指示的L1信号的列表。因此,第一用户设备可以在例如第一用户设备与第二用户设备之间的单播侧链路的建立或重新配置期间从序列池中随机选择至少一个L1信号,并与第二用户设备交换被选择的至少一个L1信号,这可以被应用于网络覆盖范围之内和/或之外。当已建立的单播侧链路的故障被任一用户设备检测到时,被选择的至少一个L1信号可以被第一用户设备或第二用户设备用于指示第一用户设备与第二用户设备之间的已建立单播侧链路的至少一个故障。
在一些实施例中,用于接收至少一个侧链路故障指示的至少一个对应的资源分配可以与用于接收至少一个侧链路故障指示的接收器波束配置相关联。
附加地或备选地,至少一个侧链路故障指示可以是高层消息,诸如MACC-PDU消息、RRC信令消息和/或NAS信令消息。在这种情况下,一个侧链路故障指示可以不是作为单播而是作为广播进行发射,以使得网络实体可以接收侧链路故障指示。
在某些实施例中,网络实体可以接收用于维护用户设备之间的单播侧链路的周期性侧链路参考信号。例如,至少一个参考信号可以被配置给侧链路单播连接的第一用户设备和第二用户设备,以用于在不同时间实例处的传输。如果网络实体根据预定义的时间偏移从第一用户设备和第二用户设备接收到至少一个参考信号,则网络实体可以将其视为隐式侧链路故障指示,其指示网络实体正在阻碍(hinder)第一用户设备和第二用户设备之间的侧链路通信。
在步骤403中,网络实体可以将至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第一用户设备,其可以类似于图5中所图示的用户设备510。
在一些实施例中,侧链路标识符和/或用户设备标识符可以从侧链路故障指示L1序列信号中得出,和/或如果更高层消息收发被用于侧链路故障指示,则在侧链路故障指示中指示这些标识符。
在步骤405中,网络实体可以诸如通过广播向第一用户设备和/或第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应,其可以类似于图5中所图示的用户设备510。
在一些实施例中,对发送至少一个侧链路故障响应的确定可以基于以下一项或多项:网络实体是否具有至少一个中继能力,网络实体是否从不同的侧链路连接接收到预定数目的侧链路故障指示,网络实体是否从相同侧链路单播连接的多个用户设备接收到侧链路故障指示,和/或网络实体是否检测到来自与接收到的侧链路故障指示相对应的用户设备的侧链路故障响应等。附加地或备选地,在网络实体从不同的侧链路连接接收到预定数目的侧链路故障指示的情况下,网络实体可以仅向特定的侧链路用户设备发送侧链路故障响应。
在网络实体如上所述接收到至少一个侧链路参考信号的某些实施例中,网络实体可以向第一用户设备和/或第二用户设备发送:作为与至少一个接收到的侧链路参考信号相对应的L1信号的至少一个侧链路故障响应和/或者指示接收到的侧链路参考信号的较高层消息。
在步骤407中,网络实体可以根据第一用户设备和第二用户设备之间的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置和/或不同的配置来中继至少一个侧链路通信。
图5图示了根据某些实施例的系统的示例。在一个实施例中,系统可以包括多个设备,诸如例如用户设备510和/或网络实体520。
用户设备510可以包括以下中的一个或多个:移动设备诸如移动电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、平板电脑或便携式媒体播放器、数码相机、袖珍摄像机、视频游戏控制台、导航单元诸如全球定位系统(GPS)设备、台式机或膝上型计算机、单一位置设备诸如传感器或智能仪表,或其任何组合。
网络实体520可以是以下中的一个或多个:基站诸如演进节点B(eNB)或5G或新无线电节点B(gNB)、服务网关、服务器和/或任何其他接入节点或其组合。网络实体520也可以类似于用户设备510。此外,用户设备510和/或网络实体520可以是公民宽带无线电服务设备(CBSD)中的一个或多个。
这些设备中的一个或多个可以包括至少一个处理器,分别被指示为511和521。处理器511和521可以被体现为任何计算或数据处理设备,诸如中央处理单元(CPU)、专用集成电路(ASIC)或相当的设备。处理器可以被实现为单个控制器、或多个控制器或处理器。
在以512和522指示的一个或多个设备中可以提供至少一个存储器。该存储器可以是固定的或可移除的。存储器可以包括其中包含的计算机程序指令或计算机代码。存储器512和522可以独立地是任何合适的存储设备,诸如非暂时性计算机可读介质。可以使用硬盘驱动器(HDD)、随机存取存储器(RAM)、闪存或其他合适的存储器。存储器可以被组合在作为处理器的单个集成电路上,或者可以与一个或多个处理器分开。此外,存储在存储器中并且可以由处理器处理的计算机程序指令可以是任何合适形式的计算机程序代码,例如以任何合适的编程语言编写的编译或解释的计算机程序。存储器可以是可移动的或不可移动的。
处理器511和521以及存储器512和522或其子集可以被配置为提供与图1-图4的各个块相对应的部件。尽管未示出,但是设备还可以包括定位硬件,诸如GPS或微机电系统(MEMS)硬件,其可以被用来确定设备的位置。还允许并可以包括其他传感器以确定位置、高度、取向等,诸如气压计、罗盘等。
如图5中所示,可以提供收发器513和523,并且一个或多个设备还可以包括至少一个天线,分别被图示为514和524。该设备可以具有许多天线,诸如被配置用于多输入多输出(MIMO)通信的天线阵列,或用于多种无线电接入技术的多个天线。例如,可以提供这些设备的其他配置。收发器513和523可以是发送器、接收器、或者发送器和接收器两者,或者可以是被配置用于发射和接收两者的单元或设备。
存储器和计算机程序指令可以与用于特定设备的处理器一起被配置为使诸如用户设备之类的硬件装置执行以下描述的任何过程(参见例如图1-图4)。因此,在某些实施例中,非暂时性计算机可读介质可以用计算机指令来进行编码,该计算机指令当在硬件中被执行时,执行诸如本文描述的过程之一的过程。备选地,某些实施例可以完全在硬件中执行。
在某些实施例中,装置可以包括被配置为执行图1-图4中所图示的任何过程或功能的电路系统。例如,电路系统可以是纯硬件电路实现,诸如模拟和/或数字电路系统。在另一个示例中,电路系统可以是硬件电路和软件的组合,诸如(一个或多个)模拟和/或数字硬件电路与软件或固件的组合,和/或具有软件的(一个或多个)硬件处理器的任何部分(包括(一个或多个)数字信号处理器)、软件和至少一个存储器,它们一起工作以使装置执行各种处理或功能。在又一示例中,电路系统可以是(一个或多个)硬件电路和/或(一个或多个)处理器,诸如(一个或多个)微处理器或(一个或多个)微处理器的一部分,其包括软件,诸如用于操作的固件。当硬件的操作不需要时,电路系统中的软件可能不存在。
在整个说明书中描述的某些实施例的特征、结构或特性可以在一个或多个实施例中以任何合适的方式进行组合。例如,在整个说明书中,短语“某些实施例”、“一些实施例”、“其他实施例”或其他类似语言的使用是指以下事实:结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以被包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书中,短语“在某些实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他实施例中”或其他类似语言的出现不一定是指同一组实施例,并且所描述的特征、结构或特性在一个或多个实施例中可以以任何合适的方式进行组合。
本领域普通技术人员将容易理解,可以以不同顺序的步骤和/或以与所公开的配置不同的配置的硬件元件来实践上面讨论的某些实施例。因此,对于本领域技术人员而言显而易见的是,某些修改、变型和替代构造将是显而易见的,同时仍在本发明的精神和范围内。因此,为了确定本发明的界限和范围,应当对所附权利要求进行参考。
部分词汇表
3GPP 第三代合作伙伴计划
4G 第四代移动网络
5G 第五代移动网络
ACK 确认
FR 频率范围
gNB 新无线电基站
HARQ 混合自动重传请求
LoS 视距
LTE 长期演进
MAC 媒体访问控制
NACK 否定确认
NAS 非接入层
NE 网络实体
NLOS 非视距
NR 新无线电
PDU 协议数据单元
RRC 无线电资源控制
RSRP 参考信号接收功率
RSRQ 参考信号接收质量
Rx 接收器
SB 子频带
SL 侧链路
Tx 发送器
UE 用户设备。

Claims (37)

1.一种方法,包括:
通过第一用户设备使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示;
通过所述第一用户设备接收至少一个侧链路故障响应;以及
通过所述第一用户设备确定与所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
通过所述第一用户设备确定所述至少一个侧链路故障响应从其被接收到的源是第二用户设备还是网络实体。
3.根据权利要求1和2中任一项所述的方法,还包括:
通过所述第一用户设备发起所述至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其中所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置包括至少一个L1信号。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其中至少一个对应的资源分配配置与用于发送所述至少一个侧链路故障指示的至少一个发送器波束配置相关联,所述至少一个对应的资源分配配置被配置作为特定于侧链路故障恢复的配置而用于发送所述至少一个侧链路故障指示。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其中用于发送所述至少一个侧链路故障指示的至少一个所配置的波束图案在时域中针对所述第一用户设备被配置。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其中至少一个较宽的波束配置与所述至少一个侧链路故障指示相关联,所述至少一个侧链路故障指示被配置为在侧链路故障是由窄波束的未对准引起的情况下,允许所述第一用户设备发射所述至少一个侧链路故障指示。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其中所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置被配置为,配置所述第一用户设备以使用不同频带来发射所述侧链路故障指示。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其中所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置与被配置为发送所述至少一个侧链路故障指示的至少一个全向天线相关联。
10.根据权利要求1-9中任一项所述的方法,其中所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置包括信号序列池的配置,所述信号序列池的配置包括在被配置用于故障指示的序列与来自第二用户设备和/或网络实体的至少一个对应的故障响应之间的至少一个映射。
11.根据权利要求1-10中任一项所述的方法,还包括:
在将所述至少一个侧链路故障响应标识为从第二用户设备被接收到之后,通过所述第一用户设备通过使用以下配置来恢复所述侧链路故障:所述至少一个侧链路故障指示和所述至少一个侧链路故障响应通过其而被发送和接收的相同配置。
12.根据权利要求1-11中任一项所述的方法,还包括:
在将所述至少一个侧链路故障响应标识为从网络实体被接收到之后,通过所述第一用户设备通过切换到侧链路广播模式以允许所述网络实体中继所述侧链路通信来恢复所述侧链路故障。
13.一种方法,包括:
通过第一用户设备接收至少一个侧链路故障指示;
通过所述第一用户设备标识与接收到的所述至少一个侧链路故障指示相关联的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置;
通过所述第一用户设备使用所标识的所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障响应;以及
通过所述第一用户设备确定与所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的、至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
14.根据权利要求13所述的方法,还包括:
通过所述第一用户设备发起所述至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
15.根据权利要求13和14中任一项所述的方法,还包括:
由所述第一用户设备确定所述至少一个侧链路故障响应被发送到的目的地和所述至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源中的至少一者是第二用户设备还是网络实体。
16.根据权利要求13-15中任一项所述的方法,其中所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置包括至少一个L1信号。
17.根据权利要求13-16中任一项所述的方法,其中至少一个对应的资源分配配置与用于发送所述至少一个侧链路故障响应至少一个发送器波束配置相关联,所述至少一个对应的资源分配配置被被配置作为特定于侧链路故障恢复的配置而用于发送所述至少一个侧链路故障响应。
18.根据权利要求13-17中任一项所述的方法,其中用于接收所述至少一个侧链路故障指示和发送所述至少一个侧链路故障响应中的至少一项的至少一个所配置的波束图案在时域中针对所述第一用户设备被配置。
19.根据权利要求13-18中任一项所述的方法,其中至少一个较宽的波束配置与所述至少一个侧链路故障指示相关联,所述至少一个侧链路故障指示被配置为在侧链路故障是由窄波束的未对准引起的情况下,允许所述第一用户设备进行以下至少一项:接收所述至少一个侧链路故障指示和发送至少一个侧链路故障响应。
20.根据权利要求13-19中任一项所述的方法,其中所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置被配置为,配置所述第一用户设备使用不同频带来进行以下至少一项:接收所述至少一个侧链路故障指示和发送所述至少一个侧链路故障响应。
21.根据权利要求13-20中任一项所述的方法,其中所述至少一个特定于链路故障恢复的配置与至少一个全向天线相关联,所述至少一个全向天线被配置为进行以下至少一项:接收所述至少一个侧链路故障指示和发送所述至少一个侧链路故障响应。
22.根据权利要求13-21中任一项所述的方法,其中所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置包括信号序列池的配置,所述信号序列池的配置包括在被配置用于故障指示的序列与来自第二用户设备和/或网络实体的至少一个对应的故障响应之间的至少一个映射。
23.根据权利要求13-22中任一项所述的方法,还包括:
在标识所述至少一个侧链路故障响应被发送到第二用户设备、以及所述至少一个侧链路故障指示从第二用户设备被接收到中的至少一项之后,通过所述第一用户设备通过使用以下配置来恢复所述侧链路故障:所述至少一个侧链路故障指示和所述至少一个侧链路故障响应通过其被发送和接收的相同配置。
24.根据权利要求13-23中任一项所述的方法,还包括:
在标识所述至少一个侧链路故障响应被发送到网络实体、以及所述至少一个侧链路故障指示从所述网络实体被接收到中的至少一项之后,通过所述第一用户设备通过切换到侧链路广播模式以允许所述网络实体中继侧链路通信来恢复所述侧链路故障。
25.一种方法,包括:
通过网络实体使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示;
通过所述网络实体将所述至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第一用户设备;
通过所述网络实体向所述第一用户设备和/或第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应;以及
通过所述网络实体在所述第一用户设备与所述第二用户设备之间中继至少一个侧链路通信。
26.根据权利要求25所述的方法,还包括:
在所述网络实体根据预定义的时间偏移从所述第一用户设备和所述第二用户设备两者接收到至少一个参考信号之后,通过所述网络实体将所述至少一个参考信号指定为隐式侧链路故障指示,所述隐式侧链路故障指示被配置为指示所述网络实体正在阻碍所述第一用户设备与所述第二用户设备之间的侧链路通信。
27.根据权利要求25和26中任一项所述的方法,其中对发送至少一个侧链路故障响应的确定基于的是以下一项或多项:
所述网络实体是否具有至少一个中继能力;
所述网络实体是否从不同的侧链路连接接收到预定数目的侧链路故障指示;
所述网络实体是否从相同的所述侧链路单播连接的多个用户设备接收到所述侧链路故障指示;以及
所述网络实体是否检测到来自用户设备的、与接收到的所述侧链路故障指示相对应的所述侧链路故障响应。
28.根据权利要求25-27中任一项所述的方法,其中所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置包括至少一个L1信号。
29.根据权利要求25-28中任一项所述的方法,其中至少一个对应的资源分配配置与用于发送所述至少一个侧链路故障指示的至少一个发送器波束配置相关联,所述至少一个对应的资源分配配置被配置作为特定于侧链路故障恢复的配置而用于以下至少一项:接收所述至少一个侧链路故障指示和发送所述至少一个侧链路故障响应。
30.根据权利要求25-29中任一项所述的方法,其中用于以下至少一项的至少一个所配置的波束图案在时域中针对所述用户设备被配置:接收所述至少一个侧链路故障指示发送所述至少一个侧链路故障响应。
31.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置:
使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障指示;
接收至少一个侧链路故障响应;以及
确定与所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
32.一种装置,包括:
至少一个处理器;和
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置:
接收至少一个侧链路故障指示;
标识与接收到的所述至少一个侧链路故障指示相关联的至少一个特定于侧链路故障恢复的配置;
使用所标识的所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来发送至少一个侧链路故障响应;以及
确定与所述至少一个特定于侧链路故障恢复的配置相关联的至少一个特定于源的侧链路恢复模式。
33.一种装置,包括:
至少一个处理器;和
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置:
使用至少一个特定于侧链路故障恢复的配置来接收至少一个侧链路故障指示;
将所述至少一个侧链路故障指示从其被接收到的源标识为第一用户设备;
向所述第一用户设备和/或第二用户设备发送至少一个侧链路故障响应;以及
在所述第一用户设备与所述第二用户设备之间中继至少一个侧链路通信。
34.一种非瞬态计算机可读介质,包括存储在其上的计算机程序指令,所述计算机程序指令用于执行根据权利要求1-30中任一项的过程。
35.一种装置,包括用于执行根据权利要求1-30中任一项的过程的部件。
36.一种装置,包括电路系统,所述电路系统被配置为使所述装置执行根据权利要求1-30中任一项所述的过程。
37.一种利用指令编码的计算机程序产品,所述指令用于执行根据权利要求1-30中任一项的过程。
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