CN113556777A - 侧链路信道状态信息报告方法和用户设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供侧链路信道状态信息报告方法和用户设备。其中一实施例提供的侧链路信道状态信息报告方法包括:由用户设备在无线网络中通过侧链路接收侧链路配置用于侧链路操作;获得第一侧链路控制信息,其中所述第一侧链路控制信息指示调制和编码方案表;确定侧链路路信道状态信息报告配置;以及基于所述侧链路路信道状态信息报告配置执行侧链路信道状态信息报告。通过利用本发明,可更好地执行侧链路信道状态信息报告。
Description
技术领域
本发明有关于无线通信,且尤其有关于侧链路(sidelink,SL)的物理层增强。
背景技术
5G无线电接入技术将成为现代接入网的关键组件,它将解决高通信量增长和日益增长的高带宽连接需求。在3GPP新无线电(new radio,NR)中,SL持续演进。借助支持的新功能,SL为装置到装置的通信提供了低延迟、高可靠性和高吞吐量。车用通信(vehicle toeverything,V2X)中支持SL测量。单播、组播和广播均可支持V2X SL通信。为了支持高效的SL通信,侧链路信道状态信息(sidelink channel state information,CSI)报告进程需要考虑特定于侧链路配置的资源分配和CSI报告进程。侧链路还具有物理侧链路反馈信道(physical sidelink feedback channel,PSFCH)。侧链路通信也需要物理侧链路共享信道(physical sidelink shared channel,PSSCH)传输块尺寸(transport block size,TBS)确定。此外,SL的时隙配置与现有的Uu链路共享公共属性。SL和Uu链路共享配置信息可提高系统效率。但是,侧链路可配置不同的参数集(numerology),时隙配置需要其他步骤。
因此,需要对物理层进行改进和增强,包括CSI报告配置和进程、PSSCH TBS确定、SL和UL传输之间的优先顺序以及时隙配置。
发明内容
本发明一实施例提供一种侧链路信道状态信息报告方法,包括:由用户设备在无线网络中通过侧链路接收侧链路配置用于侧链路操作;获得第一侧链路控制信息,其中所述第一侧链路控制信息指示调制和编码方案表;确定侧链路路信道状态信息报告配置;以及基于所述侧链路路信道状态信息报告配置执行侧链路信道状态信息报告。
本发明另一实施例提供一种侧链路信道状态信息报告方法,包括:由用户设备在无线网络中通过侧链路接收侧链路配置用于侧链路操作;在检测到一个或多个侧链路信道状态信息触发事件时,触发第一非周期性侧链路信道状态信息报告;在完成所述第一非周期性侧链路信道状态信息报告之前,禁止第二非周期性侧链路信道状态信息报告;以及基于侧链路信道状态信息报告配置,通过所述侧链路执行测量链路信道状态信息报告。
本发明另一实施例提供一种用户设备,包括:收发机,用来在无线网络中发送和接收射频信号;侧链路配置模块,用来在所述无线网络中通过侧链路接收侧链路配置用于侧链路操作;检测模块,用来在检测到一个或多个侧链路信道状态信息触发事件时,触发第一非周期性侧链路信道状态信息报告;侧链路信道状态信息控制模块,用来在完成所述第一非周期性侧链路信道状态信息报告之前,禁止第二非周期性侧链路信道状态信息报告;以及侧链路信道状态信息报告模块,用来基于侧链路信道状态信息报告配置,通过所述侧链路执行测量链路信道状态信息报告。
本发明另一实施例提供一种存储介质,储存有程序,所述程序在被执行时使得用户设备执行本发明提出的侧链路信道状态信息报告方法。
通过利用本发明,可更好地执行侧链路信道状态信息报告。
附图说明
附图示出了本发明的实施例,其中相同数字指示相同组件。
图1是根据本发明实施例的用于侧链路通信的物理层增强的示范性无线网络(系统)的系统示意图。
图2是根据本发明实施例的具有NR无线电接口栈的集中化上层的示范性NR无线系统示意图。
图3是根据本发明实施例的用于侧链路通信的物理层增强的示范性顶层功能示意图。
图4是根据本发明实施例的SL CSI报告配置的示范性示意图。
图5是根据本发明实施例的不并行进行多个CSI报告的情况下执行SL CSI报告进程的示例性示意图。
图6是根据本发明实施例的将PSFCH开销指示符用于SL PSSCH TBS确定的示范性示意图。
图7是根据本发明实施例的SL和UL传输之间重叠时执行优先排序的示范性示意图。
图8是根据本发明实施例的SL时隙配置的示范性示意图。
图9是根据本发明的实施例的用于SL CSI报告配置的示范性流程图。
图10是根据本发明实施例的不并行执行多个CSI报告的SL CSI报告进程的示范性流程图。
具体实施方式
现详细给出关于本发明的一些实施例作为参考,其示例在附图中描述。
图1是根据本发明实施例的用于侧链路通信的物理层增强的示范性无线网络(系统)的系统示意图。无线系统100包括形成分布在地理区域上的网络的一个或多个固定基本设施单元。基本设施单元也可以被称为接入点、接入终端、基站、节点B、演进节点B(eNode-B)、下一代节点B(gNB)或本领域中使用的其他术语。网络可以是同构网络也可以是异构网络,可以采用相同或不同频率进行部署。gNB 101是NR网络中的示范性基站。
无线网络100还包括多个通信装置或移动站,如用户设备(user equipment,UE)111、112、113、114、115、116和117。无线网络100中的示例性移动装置具有SL能力。移动装置可与一个或多个基站(如gNB 101)建立一个或多个连接。UE 111具有与gNB 101之间的接入链路,包括上行链路(uplink,UL)和下行链路(downlink,DL)。也由gNB 101提供服务的UE112也可与gNB 101建立UL和DL。UE 111与UE 112建立SL。UE 111与UE 112都是覆盖范围内的装置。车辆上的移动装置(例如移动装置113、114和115)也具有SL能力。移动装置113和114被gNB 101覆盖。覆盖范围内的装置113与覆盖范围内的装置114建立SL。车辆上的移动装置115是覆盖范围外的装置。覆盖范围内的移动装置114与覆盖范围外的装置115建立SL。在其他实施例中,诸如UE 116和117之类的移动装置可能都处于覆盖范围之外,但可通过侧链路与另外的一个或多个移动装置进行分组数据的发送和接收。
图1进一步示出了用于物理层增强的基站和移动装置/UE的简化方块示意图。gNB101具有天线156,其发送和接收无线电信号。耦接于该天线的RF收发器电路153从天线156接收RF信号,将RF信号转换为基带信号,并将基带信号发送到处理器152。RF收发器153还将从处理器152接收到的基带信号转换为RF信号,并发送到天线156。处理器152处理接收到的基带信号,并调用不同的功能模块来执行gNB101中的功能特性。存储器151存储程序指令和数据154以控制gNB 101的操作。gNB101还包括一组控制模块155,用来执行功能任务以与移动站通信。这些控制模块可通过电路、软件、固件或上述的组合实现。
UE 111具有天线165,用于发送和接收无线电信号。耦接于该天线的RF收发器电路163从天线165接收RF信号,将RF信号转换为基带信号,并将基带信号发送到处理器162。在一实施例中,RF收发器可包括两个RF模块(未示出)。第一RF模块用于高频(highfrequency,HF)发送和接收;另一RF模块不同于HF收发器,用于不同频段的发送和接收。RF收发器163还将从处理器162接收到的基带信号转换为RF信号,并发送到天线165。处理器162处理接收到的基带信号,并调用不同的功能模块来执行UE 111中的功能特性。存储器161存储程序指令和数据164以控制UE 111的操作。天线165向gNB 101的天线156发送上行链路传送,并从gNB 101的天线156接收下行链路传送。
UE 111还包括一组控制模块,用于执行功能任务。这些功能模块可通过电路、软件、固件或上述的组合实现。SL配置模块191使用无线网络中的SL来接收用于SL操作的SL配置。检测模块192在检测到一个或多个SL CSI触发事件时触发第一非周期性SL CSI报告。SLCSI控制模块193在完成第一非周期性SL CSI报告之前,禁止第二非周期性SL CSI报告。SLCSI报告模块194基于SL CSI报告配置通过SL执行SL CSI报告。在一些实施例中,UE 111还可包括CSI报告配置模块,用来基于第一SCI或者第二SCI获取SL CSI报告配置。根据本发明不同的实施例,SL配置可从网络侧接收以及/或者由UE进行预配置。
图2是根据本发明实施例的具有NR无线电接口栈的集中化上层的示范性NR无线系统示意图。中央单元(central unit,CU)/gNB节点的上层(upper layer)和分布式单元(distributed unit,DU)/gNB节点的下层(lower layer)之间可能有不同的协议划分选择。中央单元和gNB下层之间的功能划分可能取决于传输层。由于较高的协议层在带宽、延迟、同步和抖动方面对传输层的性能要求较低,中央单元和gNB下层之间的低性能传输可以使能NR无线电栈的高协议层在中央单元中得到支持。在一实施例中,服务数据适配协议(service data adaptation protocol,SDAP)和分组数据汇聚协议(packet dataconvergence protocol,PDCP)层位于中央单元,而无线电链路控制(radio link control,RLC)、介质访问控制(media access control,MAC)和物理(physical,PHY)层位于分布式单元。核心单元(core unit)201与具有gNB上层252的中央单元211连接。在一实施例中,gNB上层252包括PDCP层和可选的SDAP层。中央单元211与分布式单元221、222和223连接,其中分布式单元221、222和223分别对应于小区231、232和233。分布式单元221、222和223包括gNB下层251。在一实施例中,gNB下层251包括PHY、MAC和RLC层。在另一实施例260中,每个gNB具有包括SDAP、PDCP、RLC、MAC和PHY层的协议栈261。
图3是根据本发明实施例的用于侧链路通信的物理层增强的示范性顶层功能示意图。UE 301和UE 302分别通过Uu链路311和312与NR网络中的gNB 303连接。在NR无线网络中,UE 301和UE 302之间使能侧链路313。NR V2X支持CSI-RS的传输。CSI-RS仅限于在PSSCH中传输,并且只有在高层(higher layer)信令使能SL CQI/RI报告的情况下才可以传输。来自RX UE的SL CQI/RI报告由物理层的侧链路控制信息(sidelink control information,SCI)使能,以帮助TX UE进行链路适配。在一实施例321中,基于SL配置执行SL CSI报告配置。UE基于CSI触发与所报告CSI之间的关联来显式或隐式地配置CSI报告。在另一实施例322中,执行SL CSI报告进程而无需并行地进行多个CSI报告。在一实施例323中,将PSFCH开销指示符用于SL PSSCH TBS确定。在一实施例324中,当侧链路同步信号块(sidelinksynchronization signal block,S-SSB)和UL传输之间重叠时,对S-SSB传输与UL传输执行优先排序。在另一实施例325中,配置SL时隙。
图4是根据本发明实施例的SL CSI报告配置的示范性示意图。UE 401和UE 402分别通过Uu链路411和412与NR网络中的gNB 403连接。在NR无线网络中,UE401和UE 402之间使能侧链路413。在NR网络中,SCI对应于用于物理下行链路控制信道(physical downlinkcontrol channel,PDCCH)的DCI。SCI在PSCCH上传输以进行侧链路通信,并支持两阶段控制信道设计。在步骤421,经由PSCCH上的侧链路413发送第一SCI(如第一阶段SCI)。接收第一SCI需要盲检测。第一SCI承载基本信息,例如用于数据信道的资源分配和用于第二SCI的资源分配。第一SCI还携带调制和编码方案(modulation and coding scheme,MCS)表的信息。在步骤431,发送第二SCI(如第二阶段SCI)。第二SCI不需要盲检测。第二SCI承载非用于调度的其他信息。在一实施例中,第二SCI携带用于非周期性SL CSI报告的SL CSI报告触发指示符。
对于SL CSI报告来说,在CSI触发和所报告的CSI之间存在关联。在一实施例480中,这种关联被隐式地指示。在另一实施例490中,这种关联被明确地指示。隐式映射480通过隐式链接到与第一阶段SCI中指示的MCS表相关联的CSI表来映射CSI报告配置。在步骤481,UE从第一阶段SCI获得MCS表信息。在步骤482,UE隐式地将CSI报告配置与MCS表映射。用于CSI报告的CSI表与触发的SCI中指示的已使用MCS表隐式关联。例如,如果第一SCI指示使用64QAM MCS表进行数据传输,并且在相应的第二SCI中也触发了CSI报告,则将假定与64QAM MCS表相对应的64QAM CSI表用于SL CSI报告。在另一实施例490中,明确指示了SLCSI报告配置。当配置或预配置了多个CSI表时,在第二SCI中需包括指示符来指示假定使用哪个CSI表进行SL CSI报告。在步骤491,UE在第二SCI中获得比特指示符。在步骤492,从比特指示符中获取SL CSI报告的配置。该比特指示符是在第二SCI中具有一个或多个比特的未加扰的指示符。一个或多个比特的指示符明确指示SL CSI报告的配置。在一实施例中,携带该比特指示符的第二SCI也携带SL CSI报告触发指示符。为了确保假定的SL CSI表和SLCSI报告之间的关联,会假定没有并行发送的多个CSI报告。
图5是根据本发明实施例的不并行进行多个CSI报告的情况下执行SL CSI报告进程的示例性示意图。UE 501和UE 502分别通过Uu链路511和512与NR网络中的gNB 503连接。在NR无线网络中,UE 501和UE 502之间使能侧链路513。在NR网络中,在MAC层随HARQ重传执行非周期性SL CSI报告。SL CSI报告的重传可能会导致接收方的CSI报告混乱和/或过时。在一实施例中,为了避免这种问题,针对非周期性SL CSI报告过程实施了禁止进程。在步骤521,UE 502检测用于非周期性SL CSI报告的触发事件。在一实施例中,由第二SCI触发SLCSI报告。换句话说,触发事件可通过第二SCI接收。在步骤522,UE 502发送第一非周期性SLCSI报告。在步骤531,UE 502检测第二非周期性SL CSI报告触发事件。在步骤541,UE 502确定第一非周期性SL CSI报告是否完成。在一实施例中,第一SL CSI报告在检测到一个或多个条件时完成。条件包括以下一项或多项:成功接收到第一SL CSI报告,达到最大传输(或重传)次数,以及SL CSI报告延迟计时器到期。例如,仅在接收到相应的CSI报告之后和/或由于达到最大传输(或重传)次数和/或超过CSI报告的延迟时限而未能接收到CSI报告之后,才允许SL CSI报告的下一个或新的触发事件。在另一实施例中,在Tx UE(UE 502)处配置触发SL CSI报告的延迟计时器。延迟计时器在触发CSI报告时启动,并在正确接收到相应的CSI报告时停止。如果延迟计时器已届满或已停止,则会触发新的CSI报告。否则,不允许发送新的CSI报告。如果步骤541确定为否,则UE 502进行到步骤561并禁止第二SL CSI报告的发送。如果步骤541确定为是,则UE 502进行到步骤551以准备发送第二非周期性SL CSI报告。在步骤552,UE 502发送第二非周期性SL CSI报告。在其他实施例中,当配置了SL载波聚合(carrier aggregation,CA)时,UE支持多个CSI报告进程。但是,对于UE的每个CA或每个SL带宽部分(bandwidth part,BWP)或每个资源池来说,最多允许一个正在进行的CSI报告进程。不允许多个CSI报告进程并行进行。
图6是根据本发明实施例的将PSFCH开销指示符用于SL PSSCH TBS确定的示范性示意图。为了确定SL PSSCH TBS,可在第二阶段SCI中携带PSFCH开销指示符。在步骤610,UE执行SL PSSCH TBS确定。在步骤620,UE在第二SCI(如第二阶段SCI)中获得PSFCH开销指示符。PSFCH开销指示符指示针对初始传输和重传的TB假定平均PSFCH开销621还是零PSFCH开销622。在步骤631,假定采用平均PSFCH开销,则通过所有时隙上PSFCH符号的总数与PSSCH和PSFCH符号的总数之比得出该值。例如,给定的PSFCH资源每两个时隙配置有3个符号的PSFCH资源,两个时隙中包括相关GP符号和N个PSSCH符号,包括或不包括自动增益控制(automatic gain control,AGC)符号。举例来说,当包括AGC符号时,第一个包括或不包括PSFCH的时隙中可包括12个PSSCH符号,第二个包括PSFCH的时隙中可包括9个PSSCH符号。如此一来,平均PSFCH开销为3/(12+9+3)=3/24=12.5%。时隙中PSSCH符号的数量取决于资源池配置和PSFCH资源的存在。在步骤632,当假定采用零PSFCH开销时,上述开销定义为在PSFCH时隙配置的周期内,时隙中(包括或不包括GP/AGC符号)的PSFCH符号的总数与SL符号的总数之比。
图7是根据本发明实施例的SL和UL传输之间重叠时执行优先排序的示范性示意图。当SL和UL重叠时,需要确定优先级。在一实施例中,优先排序基于UL的DCI配置和预配置优先级阈值。
在一实施例中,当PSFCH传输与非携带SL HARQ报告的PUCCH的UL传输重叠时,优先排序基于UL DCI信息、PSFCH优先级和优先级阈值。在场景701中,当(711)UL传输与具有“优先级字段”的DCI关联,且DCI中指示的“优先级字段”指示的相关UL传输的优先级水平(例如0表示“高”,1表示“低”)高于UL优先级字段阈值,且(721)PSFCH的优先级水平(如在相关联的SCI中指示)低于SL优先级阈值时,则SL传输优先。否则,UL传输优先(703)。在场景702中,如果(712)UL传输不与具有“优先级字段”的DCI相关联,并且(722)PSFCH的优先级高于SL阈值,则UL被取消优先(deprioritized)。在场景703中,当(713)UL传输不与具有“优先级字段”的DCI相关联,并且(723)PSFCH的优先级低于SL阈值时,UL传输优先。
在另一实施例中,当S-SSB传输与非携带SL HARQ报告的PUCCH的UL传输重叠时,优先级基于UL DCI信息、S-SSB优先级和优先级阈值。在场景701中,当(711)UL传输与具有“优先级字段”的DCI关联,且DCI中指示的“优先级字段”指示的相关UL传输的优先级水平(例如0表示“高”,1表示“低”)高于UL优先级字段阈值时,且(731)S-SSB的优先级低于SL优先级阈值时,SL传输优先。否则,UL传输优先(703)。在场景702中,如果(712)UL传输不与具有“优先级字段”的DCI相关联,并且(732)S-SSB的优先级高于SL阈值,则UL被取消优先级。在场景703中,当(713)UL传输不与具有“优先级字段”的DCI相关联,并且(733)S-SSB的优先级低于SL阈值时,UL传输优先。
图8是根据本发明实施例的SL时隙配置的示范性示意图,其中可从参考双周期模式(reference dual-period pattern)获得UE UL或SL双周期模式(P1,P2),其中P1和P2具有相同周期。P1和P2上具有相同周期的双周期模式中的UL时隙可从信令中指示的参考双周期模式中获取。在步骤801,UE获得获取参考时隙配置。例如,对于双周期模式{P1,P2}={5ms,5ms}来说,模式{5ms,5ms}的UL(或SL)时隙可由指示连续UL(或SL)时隙的一些比特指示。对于P1和P2具有相同周期的其他模式,如{2ms,2ms},{2.5ms,2.5ms}和{10ms,10ms}来说,它们可参考{5ms,5ms}参考模式中的UL(或SL)时隙的指示,分别得到P1和P2中的相应UL(或SL)时隙。在步骤802,UE获得要配置的时隙和参考时隙配置之间的粒度差异(granularity difference)。在步骤803,确定时隙配置。也就是说,可通过使用参考模式{Pr,Pr}中的P1和P2中指示的UL时隙,来推导目标双周期模式{Pt,Pt}中P1和P2中的UL时隙,如下所示:
UL时隙_{Pt,Pt}_P1=floor(UL时隙_{Pr,Pr}_P1/Pr*Pt),
UL时隙_{Pt,Pt}_P2=floor(UL时隙_{Pr,Pr}_P2/Pr*Pt),
举例来说,对于目标双周期模式{2ms,2ms},{2.5ms,2.5ms}和{10ms,10ms},相应的Pt可为2ms,2.5ms和10ms。Pr是参考模式的周期,例如如果将{5ms,5ms}双周期模式定义为参考模式,则Pr为5ms。与模式相关联的UL时隙可从SIB中指示的TDD UL/DL配置中获取。如果SL和Uu接口采用不同的参数集(numerology),则应考虑SL和Uu之间的参数集差异,以得出SL SSB中指示的UL(或潜在的SL)时隙。例如,如果Uu和SL的SCS分别为15kHz和30kHz,则UL时隙_SL_u1=floor(UL时隙_Uu_u2*2^(u1-u2)),其中u1和u2属于对应于15kHz、30kHz,60kHz和120kHz参数集的u={0,1,2,3}。
图9是根据本发明实施例的用于SL CSI报告配置的示范性流程图。在步骤901,UE在无线网络中通过SL接收用于SL操作的SL配置。在步骤902,UE获得第一SCI,其中第一SCI指示MCS表。在步骤903,UE确定SL CSI报告配置。在步骤904,UE基于所确定的SL CSI报告配置通过SL执行SL CSI报告。
图10是根据本发明实施例的不并行执行多个CSI报告的SL CSI报告进程的示范性流程图。在步骤1001,UE在无线网络中使用SL接收用于SL操作的SL配置。在步骤1002,UE在检测到一个或多个SL CSI触发事件时,触发第一非周期性SL CSI报告。在步骤1003,UE在完成第一非周期性SL CSI报告之前,禁止第二非周期性SL CSI报告。在步骤1004,UE基于SLCSI报告配置通过SL执行SL CSI报告。
在一实施例中,存储介质(如计算机可读存储介质)储存有程序,上述程序被执行时使得UE执行本发明的实施例。
虽然出于说明目的,已结合特定实施例对本发明进行描述,但本发明并不局限于此。因此,在不脱离权利要求书所述的本发明范围的情况下,可对所描述实施例的各个特征实施各种修改、改编和组合。
Claims (20)
1.一种侧链路信道状态信息报告方法,包括:
由用户设备在无线网络中通过侧链路接收侧链路配置用于侧链路操作;
获得第一侧链路控制信息,其中所述第一侧链路控制信息指示调制和编码方案表;
确定侧链路路信道状态信息报告配置;以及
基于所述侧链路路信道状态信息报告配置执行侧链路信道状态信息报告。
2.根据权利要求1所述的侧链路信道状态信息报告方法,其特征在于,所述侧链路路信道状态信息报告配置由第二侧链路控制信息中的指示符明确指示。
3.根据权利要求2所述的侧链路信道状态信息报告方法,其特征在于,所述指示符是所述第二侧链路控制信息中包括一个或多个比特的未加扰的指示符。
4.根据权利要求2所述的侧链路信道状态信息报告方法,其特征在于,所述第二侧链路控制信息触发由所述用户设备发送的侧链路信道状态信息报告。
5.根据权利要求1所述的侧链路信道状态信息报告方法,其特征在于,所述侧链路路信道状态信息报告配置基于所述第一侧链路控制信息中的所述调制和编码方案表隐式地映射。
6.一种侧链路信道状态信息报告方法,包括:
由用户设备在无线网络中通过侧链路接收侧链路配置用于侧链路操作;
在检测到一个或多个侧链路信道状态信息触发事件时,触发第一非周期性侧链路信道状态信息报告;
在完成所述第一非周期性侧链路信道状态信息报告之前,禁止第二非周期性侧链路信道状态信息报告;以及
基于侧链路信道状态信息报告配置,通过所述侧链路执行侧链路信道状态信息报告。
7.根据权利要求6所述的侧链路信道状态信息报告方法,其特征在于,在检测到以下一个或多个条件时所述第一非周期性侧链路信道状态信息报告完成:成功接收到所述第一非周期性侧链路信道状态信息报告,达到最大传输或重传次数,以及侧链路信道状态信息报告延迟计时器到期。
8.根据权利要求6所述的侧链路信道状态信息报告方法,其特征在于,所述一个或多个侧链路信道状态信息触发事件在第二侧链路控制信息中。
9.根据权利要求6所述的侧链路信道状态信息报告方法,其特征在于,所述第二非周期性侧链路信道状态信息报告由所述一个或多个侧链路信道状态信息触发事件触发。
10.根据权利要求6所述的侧链路信道状态信息报告方法,其特征在于,所述侧链路路信道状态信息报告配置基于第一侧链路控制信息中的调制和编码方案表隐式地映射。
11.根据权利要求6所述的侧链路信道状态信息报告方法,其特征在于,所述侧链路路信道状态信息报告配置由第二侧链路控制信息明确指示。
12.一种用户设备,包括:
收发机,用来在无线网络中发送和接收射频信号;
侧链路配置模块,用来在所述无线网络中通过侧链路接收侧链路配置用于侧链路操作;
检测模块,用来在检测到一个或多个侧链路信道状态信息触发事件时,触发第一非周期性侧链路信道状态信息报告;
侧链路信道状态信息控制模块,用来在完成所述第一非周期性侧链路信道状态信息报告之前,禁止第二非周期性侧链路信道状态信息报告;以及
侧链路信道状态信息报告模块,用来基于侧链路信道状态信息报告配置,通过所述侧链路执行侧链路信道状态信息报告。
13.根据权利要求12所述的用户设备,其特征在于,在检测到以下一个或多个条件时所述第一非周期性侧链路信道状态信息报告完成:成功接收到所述第一非周期性侧链路信道状态信息报告,达到最大传输或重传次数,以及侧链路信道状态信息报告延迟计时器到期。
14.根据权利要求12所述的用户设备,其特征在于,所述一个或多个侧链路信道状态信息触发事件在第二侧链路控制信息中。
15.根据权利要求12所述的用户设备,其特征在于,所述第二非周期性侧链路信道状态信息报告由所述一个或多个侧链路信道状态信息触发事件触发。
16.根据权利要求12所述的用户设备,其特征在于,进一步包括:
信道状态信息报告配置模块,用来基于第一侧链路控制信息获取所述侧链路路信道状态信息报告配置。
17.根据权利要求16所述的用户设备,其特征在于,所述侧链路路信道状态信息报告配置基于第一侧链路控制信息中的调制和编码方案表隐式地映射。
18.根据权利要求12所述的用户设备,其特征在于,所述侧链路路信道状态信息报告配置由第二侧链路控制信息中的指示符指示。
19.根据权利要求18所述的用户设备,其特征在于,所述指示符是包括一个或多个比特的未加扰的指示符。
20.一种存储介质,储存有程序,所述程序在被执行时使得用户设备执行权利要求1-11中任一项所述的侧链路信道状态信息报告方法的步骤。
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