CN113938260A - 一种副链路中继无线通信的方法和装置 - Google Patents

一种副链路中继无线通信的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种副链路中继无线通信的方法和装置。第一节点发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;接收第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC SDU;从第一时间资源池中选择第一时间单元;在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。本申请解决了中继传输中的传输延时协同。

Description

一种副链路中继无线通信的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的方法和装置,尤其涉及副链路无线通信中支持中继传输的方法和装置。
背景技术
中继(Relay)作为一种多跳传输技术,可以提升小区边缘吞吐量,提高小区覆盖。以LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中的副链路(Sidelink)SL传输为例,用户设备(User Equipment,UE)到中继节点(relay node,RN)的传输采用副链路空口技术,RN到基站(eNodeB,eNB)的传输采用LTE空口技术传输。RN用于UE和eNB之间的数据转发,称为IP(Internet Protocol,互联网协议)层转发或者层3中继(Layer3Relay/L3 Relay)。
未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同的性能需求,在3GPP(3rd Generation PartnerProject,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#72次全会上决定对NR(New Radio,新空口)技术(或Fifth Generation,5G)进行研究,在3GPP RAN#75次全会上通过了NR的WI(Work Item,工作项目),开始对NR进行标准化工作。针对迅猛发展的V2X(Vehicle-to-Everything,车联网)业务,3GPP也开始启动了在NR框架下的标准制定和研究工作,在3GPP RAN#86次全会上决定对NR SL(Sidelink,副链路)Relay启动SI(Study Item,研究项目)标准化工作。
发明内容
发明人通过研究发现,NR V2X支持丰富的应用场景,每种业务具有不同的QoS(Quality of Service,业务质量)需求,不同的QoS需求通过不同的QoS参数组(Parameters)定义,QoS参数组中的参数包括但不限于PQI(PC5 5G QoS Identifier,PC55G质量标识),PC5 Flow bit rate(PC5流比特率),PC5 Link Aggregated Bit Rate(PC5链路综合比特率),Range(传输距离)中的一个或多个。其中PQI参数在Tx UE侧被映射成QoS特性,其中一个QoS特性为数据包延时预算(Packet Delay Budget),即一个业务流的数据包的传输延时不能大于数据包延时预算。在中继传输中,由于引入中继节点,使得原来Tx UE到Rx UE的一跳传输分成Tx UE到中继节点,中继节点到Rx UE两跳完成,如何将目标数据包延时预算在这两跳传输中合理分配以满足业务流的传输延时需求需要研究。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。在本申请的描述中,只是采用NR V2X场景作为一个典型应用场景或者例子;本申请也同样适用于面临相似问题的NR V2X之外的其它场景(比如中继网络,D2D(Device-to-Device,设备到设备)网络,蜂窝网络,支持半双工用户设备的场景),也可以取得类似NR V2X场景中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于NR V2X场景,下行通信场景等)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的第一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其它节点中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。特别的,对本申请中的术语(Terminology)、名词、函数、变量的解释(如果未加特别说明)可以参考3GPP的规范协议TS36系列、TS38系列、TS37系列中的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;
接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;接收第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;从第一时间资源池中选择第一时间单元;
在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;
其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MACPDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,本申请适用于侧链路中有中继传输的场景。
作为一个实施例,本申请适用于侧链路传输中基于感知(sensing)的资源分配模式。
作为一个实施例,本申请适用于侧链路传输中基于网络动态调度(dynamicgrant)的资源分配模式。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:目标时间长度在所述第一节点和第二节点之间分配,所述第二节点为Tx UE,所述第一节点为中继节点。
作为一个实施例,本申请的解决方案包括:所述第一节点对第一通道的传输状态进行测量,并将所述第一通道的传输状态反馈给所述第二节点,所述第二节点根据所述第一通道的传输状态确定第一时间长度,并对所述第一通道进行重配置,所述第一节点以更新的所述第一时间长度对经过所述第一通道的数据包进行传输处理。
作为一个实施例,本申请的有益效果包括:目标时间长度分解成2个时间长度,分别作用于第二通道和第一通道,可以使得同一个业务流的数据包在经过所述第二通道和所述第一通道传输后获得相当的性能,降低丢包率。
根据本申请的一个方面,包括:
根据所述第一时间长度在更低层确定所述第一时间资源池;所述第一时间资源池的长度不大于所述第一时间长度;将所述第一时间资源池报告给所述第一节点的更高层。
根据本申请的一个方面,包括:
所述第一时间资源池中最迟的一个时间单元距离所述第一MAC SDU的接收时刻之间的时间间隔不超过所述第一时间长度。
根据本申请的一个方面,包括:
目标时间长度被确定,第一门限被接收;所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别不小于所述第一门限;所述第一时间长度不大于所述目标时间长度。
根据本申请的一个方面,包括:
所述第一MAC SDU经过所述第二通道和所述第一通道后的延时不大于所述目标时间长度。
根据本申请的一个方面,包括:
所述第一时间单元为所述第一时间资源池中的任一时间单元;
其中,所述第一时间资源池中包括至少一个时间单元。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一辅助信息,所述第一辅助信息被用于指示第一通道的传输状态;
发送第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;发送第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;
其中,第一时间单元从第一时间资源池中被选出;第二MAC PDU在所述第一时间单元中被发送;所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MACPDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
根据本申请的一个方面,包括:
根据所述第一时间长度所述第一时间资源池在更低层被确定;所述第一时间资源池的长度不大于所述第一时间长度;所述第一时间资源池被报告给所述第一节点的更高层。
根据本申请的一个方面,包括:
所述第一时间资源池中最迟的一个时间单元距离所述第一MAC SDU的接收时刻之间的时间间隔不超过所述第一时间长度。
根据本申请的一个方面,包括:
确定目标时间长度,并接收第一门限;
所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别不小于所述第一门限;所述第一时间长度不大于所述目标时间长度。
根据本申请的一个方面,包括:
所述第一MAC SDU经过所述第二通道和所述第一通道后的延时不大于所述目标时间长度。
根据本申请的一个方面,包括:
所述第一时间单元为所述第一时间资源池中的任一时间单元;
其中,所述第一时间资源池中包括至少一个时间单元。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;
第一接收机,接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;接收第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;从第一时间资源池中选择第一时间单元;
所述第一发射机,在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;
其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MACPDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收第一辅助信息,所述第一辅助信息被用于指示第一通道的传输状态;
第二发射机,发送第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;发送第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;
其中,第一时间单元从第一时间资源池中被选出;第二MAC PDU在所述第一时间单元中被发送;所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MACPDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,本申请中的方法具有如下优势:
-本申请适用于侧链路传输中基于感知(sensing)的资源分配模式,也适用于基于动态调度的资源分配模式;
-本申请的问题,针对中继传输,目标时间长度在发送节点和中继节点之间合理分配;
-采用本申请中的方法,中继节点对第一通道的传输状态进行测量,并将所述第一通道的传输状态反馈给发送节点,发送节点根据所述第一通道的传输状态确定第一时间长度,并对所述第一通道进行重配置,中继节点以更新的第一时间长度对经过所述第一通道的数据包进行传输处理;
-采用本申请的方法,目标时间长度分解成2个时间长度,分别作用于第二通道和第一通道,可以使得同一个业务流的数据包在经过所述第二通道和所述第一通道传输后获得相当的性能,降低丢包率。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示例了根据本申请的一个实施例的第一辅助信息,第一配置信息,第一MACPDU,第一时间单元和第二MAC PDU的流程图;
图2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示例了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的协议架构的示意图;
图4示例了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点的示意图;
图5示例了根据本申请的一个实施例的第一节点和另一个UE设备的示意图;
图6示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图7示例了根据本申请的一个实施例的第一通道,第二通道,第一节点,第二节点,另一个UE设备,第一MAC SDU,第一时间长度和目标时间长度的示意图;
图8示例了根据本申请的一个实施例的第一MAC SDU的接收时刻,第二时间资源池,第一时间资源池,第一时间单元的示意图;
图9示例了根据本申请的一个实施例的第一节点,第二节点和另一个UE设备的用户平面的无线协议架构的示意图;
图10示例了根据本申请的一个实施例的第一节点中的处理装置的结构框图;
图11示例了根据本申请的一个实施例的第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一辅助信息,第一配置信息,第一MAC PDU,第一时间单元和第二MAC PDU的流程图,如附图1所示。
在实施例1中,本申请中的第一节点100在步骤101中发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;在步骤102中接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;在步骤103中接收第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;在步骤104中从第一时间资源池中选择第一时间单元;在步骤105中在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MACPDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,所述第一辅助信息的目标接收者为本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一辅助信息为RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)层信息。
作为一个实施例,所述第一辅助信息为MAC(Media Access Control,媒体接入控制)层信息。
作为一个实施例,所述第一辅助信息在PC5口传输。
作为一个实施例,所述第一辅助信息在副链路(Sidelink)传输。
作为一个实施例,所述第一辅助信息是RRC层以上的高层信息。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括了一个RRC信令中的全部或部分IE(Information Element,信息元素)。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括了一个SL-UEAssistanceInformation(副链路-用户设备辅助信息)信令。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括了一个RRC信令中的SL-UEAssistanceInformation(副链路-用户设备辅助信息)IE。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括了一个RRC信令中的SL-UEAssistanceInformationNR(副链路-新空口用户设备辅助信息)IE。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括了一个RRC信令中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一辅助信息通过一个SL-SCH(Sidelink SharedChannel,副链路共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一辅助信息通过一个MAC CE(Media Access ControlControl Element,媒体接入控制控制元素)传输。
作为一个实施例,所述第一辅助信息通过一个PSSCH(Physical Sidelink SharedChannel,物理副链路共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一辅助信息是单播(unicast)的。
作为一个实施例,所述第一辅助信息是组播(groupcast)的。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态指示所述第一通道的传输性能。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括RN-CR(中继-信道占有率),所述RN-CR指示所述第一通道的所述传输状态。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括RN-PacketLossRate(中继-丢包率),所述RN-PacketLossRate指示所述第一通道的所述传输状态。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括RN-ARQ-PacketLossRate(中继-自动重传请求-丢包率),所述RN-ARQ-PacketLossRate指示所述第一通道的所述传输状态。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括RN-HARQ-PacketLossRate(中继-混合自动重传请求-丢包率),所述RN-HARQ-PacketLossRate指示所述第一通道的所述传输状态。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括RN-ARQ-PacketSuccessRate(中继-自动重传请求-数据包成功率),所述RN-PacketSuccessRate指示所述第一通道的所述传输状态。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括RN-HARQ-PacketSuccessRate(中继-混合自动重传请求-数据包成功率),所述RN-PacketSuccessRate指示所述第一通道的所述传输状态。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括RN-DTX-rate(中继-混合自动重传请求-丢包率),所述RN-DTX-rate指示所述第一通道的所述传输状态。
作为一个实施例,所述第一辅助信息包括RN-AverageResourceSelection(中继-平均资源选择次数),所述RN-AverageResourceSelection指示所述第一通道的所述传输状态。
作为一个实施例,作为对所述第一辅助信息的响应,所述第二节点发送所述第一配置信息。
作为一个实施例,所述第一配置信息为RRCReconfigurationSidelink(副链路RRC重配置)消息。
作为一个实施例,作为对所述第一配置信息的响应,所述第一节点发送RRCReconfigurationCompleteSidelink(副链路RRC重配置完成)消息。
作为一个实施例,所述第一配置信息在PC5口传输。
作为一个实施例,所述第一配置信息在副链路传输。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括了一个高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括了一个物理层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一配置信息是RRC层信息。
作为一个实施例,所述第一配置信息是MAC层信息。
作为一个实施例,所述第一配置信息是RRC层以上的高层信息。
作为一个实施例,所述第一配置信息是V2X层信息。
作为一个实施例,所述第一配置信息是PC5-S(PC5-signaling)信息。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括了一个PC5-S信令中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括了一个RRC信令中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括了一个RRC信令中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括了RRCReconfigurationSidelink信令。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括了RRCReconfigurationSidelink信令中的一个全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括了RRCReconfigurationSidelink信令中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一配置信息通过一个SL-SCH传输。
作为一个实施例,所述第一配置信息通过一个PSSCH传输。
作为一个实施例,所述第一配置信息是单播的。
作为一个实施例,所述第一配置信息是组播的。
作为一个实施例,所述第一时间长度的单位为时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时间长度的单位为子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述第一时间长度的单位为毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一时间长度包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第一时间长度包括正整数个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间长度包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第一时间长度包括正整数个副链路子帧。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括SL-RN-PDB(副链路-中继节点-数据包延时预算),所述SL-RN-PDB为所述第一时间长度,所述第一配置信息显示指示所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括SL-RN-deltaPDB(副链路-中继节点-数据包延时预算增量),所述SL-RN-deltaPDB为第一延时增量,所述第一配置信息隐式指示所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括SL-RN-deltaPDBindex(副链路-中继节点-数据包延时预算增量索引),所述SL-RN-deltaPDBindex为第一延时增量索引,所述第一配置信息隐式指示所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一配置信息包括SL-RN-PDBIncreaseorDecrease(副链路-中继节点-数据包延时预算增减),所述SL-RN-PDBIncreaseorDecrease为增减指示,所述第一配置信息隐式指示所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一延时增量为一个延时增量列表中的其中一个延时增量。
作为一个实施例,所述第一延时增量由UE实现确定。
作为一个实施例,所述第一延时增量的绝对值不大于所述第一目标延时长度。
作为一个实施例,所述第一延时增量索引指示一个延时增量列表中的其中一个延时增量。
作为一个实施例,所述增减指示为增。
作为一个实施例,所述增减指示为减。
作为一个实施例,所述增减指示为非增非减。
作为一个实施例,所述第一MAC PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)的发送者为本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一MAC PDU和所述第二MAC PDU分别在PSSCH信道上传输。
作为一个实施例,所述第一MAC PDU包括第一SL-SCH子头(subheader)和K1个MAC子PDU(subPDUs),所述K1个所述MAC子PDU包括所述第一MAC子PDU,所述K1为正整数。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU包括第一MAC子头和所述第一MAC SDU(MediaAccess Control Service Data Unit,媒体接入控制业务数据单元)。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU在SL-SCH信道上传输。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU在所述第二通道中传输。
作为一个实施例,所述第二MAC PDU的目标接收者为本申请中的所述另一个UE设备。
作为一个实施例,所述第二MAC PDU包括第二SL-SCH子头(subheader)和K2个MAC子PDU(subPDUs),所述K2个所述MAC子PDU包括第二MAC子PDU,所述K2为正整数。
作为一个实施例,所述第二MAC子PDU包括第二MAC子头和第二MAC SDU。
作为一个实施例,所述第二MAC SDU包括所述第一MAC SDU中的部分比特。
作为一个实施例,所述第二MAC SDU包括所述第一MAC SDU中的全部比特。
作为一个实施例,所述第一MAC PDU被用于生成所述第二MAC PDU。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU和所述第二MAC子PDU除LCID不同之外,其余的比特都相同。
作为一个实施例,所述第一MAC子PDU的比特和所述第二MAC子PDU的比特都相同。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU中的部分比特在所述第二MAC PDU中被传输。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU中的全部比特在所述第二MAC PDU中被传输。
作为一个实施例,所述第二MAC SDU在SL-SCH信道上传输。
作为一个实施例,所述第二MAC SDU在所述第一通道中传输。
作为一个实施例,所述第一时间资源池包括正整数个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间单元包括一个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间单元包括M个副链路时隙,所述M为正整数。
作为一个实施例,所述M为1,或2,或3中的任一值。
作为一个实施例,当M大于1时,所述M个副链路时隙中的任意2个相邻副链路时隙之间间隔X个副链路时隙,所述X为自然数。
作为一个实施例,所述X小于16。
作为一个实施例,所述X小于32。
作为一个实施例,所述行为从第一时间资源池中选择第一时间单元是在更高层被执行的。
作为一个实施例,所述行为从第一时间资源池中选择第一时间单元是在更低层被执行的。
作为一个实施例,所述第一时间资源池是在更低层被确定的。
作为一个实施例,所述更高层包括层2;所述更低层包括层1。
作为一个实施例,所述更高层包括MAC层;所述更低层包括物理层。
作为一个实施例,所述短语所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息包括:所述第一辅助信息携带的所述第一通道的所述传输状态触发生成所述第一配置信息,所述第一配置信息指示所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一通道为所述第一节点和所述第二MAC PDU的目标接收者之间建立的一个无线承载。
作为一个实施例,所述第一通道为所述第一节点和所述第二MAC PDU的所述目标接收者之间建立的一个直接通信(direct communication)通道。
作为一个实施例,所述第二通道为所述第一MAC PDU的发送者和所述第一节点之间建立的一个无线承载。
作为一个实施例,所述第二通道为所述第一MAC PDU的所述发送者和所述第一节点之间建立的一个直接通信通道。
作为一个实施例,所述第一MAC PDU的所述发送者和所述第二MAC PDU的所述目标接收者为2个非共址的通信节点。
作为一个实施例,所述第一MAC PDU的所述发送者的Source Layer 2ID(源层2标识)和所述第二MAC PDU的所述目标接收者的source Layer 2ID不同。
作为一个实施例,所述第一MAC PDU的所述发送者的IP地址和所述第二MAC PDU的所述目标接收者的IP地址不同。
作为一个实施例,所述第一时间长度在更低层被用于确定所述第一时间资源池。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。图2说明了NR5G,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。NR 5G或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200或某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语,在NTN网络中,gNB203可以是卫星,飞行器或通过卫星中继的地面基站。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、车载设备、车载通信单元、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(MobilityManagement Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocol,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和PS(Packet Switching,包交换)串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE241对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241分别支持在SL中的传输。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241分别支持PC5接口。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241分别支持车联网。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241分别支持V2X业务。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241分别支持D2D业务。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241分别支持public safety(公共安全)业务。
作为一个实施例,所述gNB203支持车联网。
作为一个实施例,所述gNB203支持V2X业务。
作为一个实施例,所述gNB203支持D2D业务。
作为一个实施例,所述gNB203支持public safety业务。
作为一个实施例,所述gNB203是宏蜂窝(Marco Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微微小区(Pico Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述gNB203是支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述gNB203是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述gNB203是卫星设备。
作为一个实施例,从所述UE201到所述gNB203的无线链路是上行链路。
作为一个实施例,从所述gNB203到所述UE201的无线链路是下行链路。
作为一个实施例,所述UE201和所述UE241之间的无线链路对应本申请中的副链路。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一节点(UE或V2X中的RSU(Road Side Unit,路边单元),车载设备或车载通信模块)和第二节点(gNB,UE或V2X中的RSU,车载设备或车载通信模块),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,通过PHY301负责在第一节点与第二节点以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二节点处。PDCP子层304提供数据加密和完整性保护,PDCP子层304还提供第一节点对第二节点的越区移动支持。RLC子层303提供数据包的分段和重组,通过ARQ实现丢失数据包的重传,RLC子层303还提供重复数据包检测和协议错误检测。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的映射和逻辑信道身份的复用。MAC子层302还负责在第一节点之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二节点与第一节点之间的RRC信令来配置下部层。虽然未图示,控制平面300中的RRC子层306之上还可以具有V2X层,V2X层负责根据接收到的业务数据或业务请求生成PC5 QoS参数组和QoS规则,对应PC5 QoS参数组生成一条PC5 QoS流并将PC5 QoS流标识和对应的PC5 QoS参数组发送给AS(Access Stratum,接入层)层用于AS层对属于PC5QoS流标识的数据包的QoS处理;V2X还负责指示AS层每一次传输是PC5-S(PC5-SignalingProtocol)传输还是V2X业务数据传输。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的包头压缩以减少无线发送开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS(Quality of Service,业务质量)流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。第一节点和第二节点在用户平面350中的无线电协议架构可包括物理层351,L2层355中的SDAP子层,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352的部分协议层或者全部协议层。虽然未图示,但第一节点和第二节点还可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的第二节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的另一个UE设备。
作为一个实施例,本申请中的所述第一通道的所述传输状态生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一通道的所述传输状态生成于所述RLC303或者RLC353。
作为一个实施例,本申请中的所述第一通道的所述传输状态生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一辅助信息生成于所述RRC306或者MAC302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一时间长度生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一配置信息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一MAC SDU生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二MAC SDU生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一MAC子PDU生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一MAC PDU生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二MAC PDU生成于所述MAC302或者MAC352。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个第一节点和第二节点的示意图,如附图4所示。
在第一节点(450)中可以包括控制器/处理器490,接收处理器452,发射处理器455,发射器/接收器456,数据源/存储器480,发射器/接收器456包括天线460。
在第二节点(400)中可以包括控制器/处理器440,接收处理器412,发射处理器415,发射器/接收器416,存储器430,发射器/接收器416包括天线420。
在从所述第二节点400到所述第一节点450的传输中,在所述第二节点400处,上层包,提供到控制器/处理器440。控制器/处理器440实施L2层,V2X层及以上层的功能。在从所述第二节点400到所述第一节点450的传输中,控制器/处理器440提供包头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第一节点450的无线电资源分配。控制器/处理器440还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第一节点450的信令。发射处理器415实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能,包括编码、交织、加扰、调制、功率控制/分配、预编码和物理层控制信令生成等,生成的调制符号分成并行流并将每一流映射到相应的多载波子载波和/或多载波符号,然后由发射处理器415经由发射器416映射到天线420以射频信号的形式发射出去。
在从所述第二节点400到所述第一节点450的传输中,在所述第一节点450处,每一接收器456通过其相应天线460接收射频信号,每一接收器456恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器452。接收处理器452实施L1层的各种信号接收处理功能。信号接收处理功能包括对物理层信号的接收,通过多载波符号流中的多载波符号进行基于各种调制方案(例如,BPSK(Binary Phase Shift Keying,二元相移键控)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying,正交相移键控))的解调,随后解扰,解码和解交织以恢复在物理信道上由第二节点400发射的数据或者控制,随后将数据和控制信号提供到控制器/处理器490。控制器/处理器490负责L2层,V2X层及以上层的功能。控制器/处理器可与存储程序代码和数据的存储器480相关联。数据源/存储器480可称为计算机可读媒体。
在从所述第一节点450到所述第二节点400的传输中,在所述第一节点450处,数据源/存储器480用来提供高层数据到控制器/处理器490。数据源/存储器480表示L2层,V2X层及以上所有协议层。控制器/处理器490通过基于第二节点410的无线电资源分配提供标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议。控制器/处理器490还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二节点410的信令。发射处理器455实施L1的资源选择,同时发射处理器455实施用于L1层(即,物理层)的各种信号发射处理功能。信号发射处理功能包括编码和交织以促进UE450处的前向错误校正(FEC)以及基于各种调制方案(例如,BPSK、QPSK)对基带信号进行调制,将调制符号分成并行流并将每一流映射到相应的多载波子载波和/或多载波符号,然后由发射处理器455经由发射器456映射到天线460以射频信号的形式发射出去。
在从所述第一节点450到所述第二节点400的传输中,在所述第二节点400处,接收器416通过其相应天线420接收射频信号,每一接收器416恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器412。接收处理器412实施用于L1层(即,物理层)的各种信号接收处理功能,信号接收处理功能包括获取多载波符号流,接着对多载波符号流中的多载波符号进行基于各种调制方案(例如,BPSK、QPSK)的解调,随后解码和解交织以恢复在物理信道上由第一节点450原始发射的数据和/或控制信号。随后将数据和/或控制信号提供到控制器/处理器440。在控制器/处理器440实施L2层,V2X层及以上层的功能。控制器/处理器440可与存储程序代码和数据的存储器430相关联。存储器430可以为计算机可读媒体。
作为一个实施例,所述第一节点450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一节点450装置至少:发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;接收第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;从第一时间资源池中选择第一时间单元;在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,所述第一节点450装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;接收第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;从第一时间资源池中选择第一时间单元;在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,所述第二节点400装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二节点400装置至少:接收第一辅助信息,所述第一辅助信息被用于指示第一通道的传输状态;发送第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;发送第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;其中,第一时间单元从第一时间资源池中被选出;第二MAC PDU在所述第一时间单元中被发送;所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,所述第二节点400包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一辅助信息,所述第一辅助信息被用于指示第一通道的传输状态;发送第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;发送第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;其中,第一时间单元从第一时间资源池中被选出;第二MAC PDU在所述第一时间单元中被发送;所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,所述第一节点450是一个UE。
作为一个实施例,所述第一节点450是一个支持V2X的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点450是一个支持D2D的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点450是一个车载设备。
作为一个实施例,所述第一节点450是一个RSU。
作为一个实施例,所述第二节点400是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点400是一个支持V2X的用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点400是一个支持D2D的用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点400是一个车载设备。
作为一个实施例,所述第二节点400是一个RSU设备。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一辅助信息。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一辅助信息。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一配置信息。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一配置信息。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一MAC PDU。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一MAC PDU。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440中的至少之一被用于确定本申请中的所述目标时间长度。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一门限。
作为一个实施例,控制器/处理器490被用于生成本申请中的所述第一辅助信息。
作为一个实施例,控制器/处理器490被用于生成本申请中的所述第二MAC PDU。
作为一个实施例,控制器/处理器440被用于生成本申请中的所述第一配置信息。
作为一个实施例,控制器/处理器440被用于生成本申请中的所述第一MAC PDU。
作为一个实施例,控制器/处理器440被用于生成本申请中的所述第一MAC子PDU。
作为一个实施例,控制器/处理器440被用于生成本申请中的所述第一MAC SDU。
实施例5
实施例5示出了根据本申请的一个实施例的第一节点和另一个UE设备的示意图,如附图5所示。
在第一节点(550)中包括控制器/处理器590,数据源/存储器580,接收处理器552,发射器/接收器556,发射处理器555,发射器/接收器556包括天线560。
在另一个UE设备(500)中包括控制器/处理器540,数据源/存储器530,接收处理器512,发射器/接收器516,发射处理器515,发射器/接收器516包括天线520。
在副链路(Sidelink)传输中,在从所述另一个UE设备500到所述第一节点550的传输中,在所述另一个UE设备500处,上层包,提供到控制器/处理器540,控制器/处理器540实施L2层,V2X层及以上层的功能。在副链路传输中,控制器/处理器540提供包头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用。控制器/处理器540还负责HARQ操作(如果支持的话)、重复发送,和到第二节点550的信令。发射处理器515实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能,包括编码、交织、加扰、调制、功率控制/分配、预编码和物理层控制信令生成等,生成的调制符号分成并行流并将每一流映射到相应的多载波子载波和/或多载波符号,然后由发射处理器515经由发射器516映射到天线520以射频信号的形式发射出去。
在副链路(Sidelink)传输中,在从所述另一个UE设备500到所述第一节点550的传输中,在所述第一节点550处,接收器556通过其相应天线560接收射频信号,接收器556恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器552。接收处理器552实施L1层的各种信号接收处理功能。信号接收处理功能包括物理层信号的接收等,通过多载波符号流中的多载波符号进行基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK))的解调,随后解扰,解码和解交织以恢复在物理信道上由另一个UE设备500发射的数据或者控制,随后将数据和控制信号提供到控制器/处理器590。控制器/处理器590实施L2层,V2X层及以上层处理。控制器/处理器可与存储程序代码和数据的存储器580相关联。数据源/存储器580可称为计算机可读媒体。
在副链路(Sidelink)传输中,在从所述第一节点550到所述另一个UE设备500的传输中,在所述第一节点550处,上层包,提供到控制器/处理器590,控制器/处理器590实施L2层,V2X层及以上层的功能。在副链路传输中,控制器/处理器590提供包头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用。控制器/处理器590还负责HARQ操作(如果支持的话)、重复发送,和到另一个UE设备500的信令。发射处理器555实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能,包括编码、交织、加扰、调制、功率控制/分配、预编码和物理层控制信令生成等,生成的调制符号分成并行流并将每一流映射到相应的多载波子载波和/或多载波符号,然后由发射处理器555经由发射器556映射到天线560以射频信号的形式发射出去。
在副链路(Sidelink)传输中,在从所述第一节点550到所述另一个UE设备500的传输中,在所述另一个UE设备500处,接收器516通过其相应天线520接收射频信号,接收器516恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器512。接收处理器512实施L1层的各种信号接收处理功能。信号接收处理功能包括物理层信号的接收等,通过多载波符号流中的多载波符号进行基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK))的解调,随后解扰,解码和解交织以恢复在物理信道上由第二节点550发射的数据或者控制,随后将数据和控制信号提供到控制器/处理器540。控制器/处理器540实施L2层,V2X层及以上层处理。控制器/处理器可与存储程序代码和数据的存储器530相关联。数据源/存储器530可称为计算机可读媒体。
作为一个实施例,所述另一个UE设备500是一个UE。
作为一个实施例,所述另一个UE设备500是一个支持V2X的用户设备。
作为一个实施例,所述另一个UE设备500是一个支持D2D的用户设备。
作为一个实施例,所述另一个UE设备500是一个车载设备。
作为一个实施例,所述另一个UE设备500是一个RSU设备。
作为一个实施例,发射器556(包括天线560),发射处理器555和控制器/处理器590被用于发送本申请中的所述第二MAC PDU。
作为一个实施例,接收器516(包括天线520),接收处理器512和控制器/处理器540被用于接收本申请中的所述第二MAC PDU。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图6所示。在附图6中,第一节点U2和第二节点U1通过副链路接口通信,第一节点U2和另一个UE设备U3通过副链路接口通信。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第二节点U1,在步骤S11中确定目标时间长度,在步骤S12中接收第一门限,在步骤S13中接收第一辅助信息,在步骤S14中确定第一时间长度,在步骤S15中发送第一配置信息,在步骤S16中发送第一MAC PDU。
对于第一节点U2,在步骤S21中确定第一通道的传输状态,在步骤S22中发送第一辅助信息,在步骤S23中接收第一配置信息合,在步骤S24中接收第一MAC PDU,在步骤S25中根据所述第一时间长度确定第一时间资源池,从所述第一时间资源池中选择第一时间单元,在步骤S26中在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU。
对于另一个UE设备U3,在步骤S31中接收第二MAC PDU。
在实施例6中,发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;
接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;接收第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;从第一时间资源池中选择第一时间单元;在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池;根据所述第一时间长度在更低层确定所述第一时间资源池;所述第一时间资源池的长度不大于所述第一时间长度;将所述第一时间资源池报告给所述第一节点的更高层;所述第一时间资源池中最迟的一个时间单元距离所述第一MAC SDU的接收时刻之间的时间间隔不超过所述第一时间长度;目标时间长度被确定,第一门限被接收;所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别不小于所述第一门限;所述第一时间长度不大于所述目标时间长度;所述第一MAC SDU经过所述第二通道和所述第一通道后的延时不大于所述目标时间长度;所述第一时间单元为所述第一时间资源池中的任一时间单元;其中,所述第一时间资源池中包括至少一个时间单元。
作为一个实施例,所述第二节点根据所述第一MAC SDU所属的业务流确定所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述第二节点根据所述第一MAC SDU所属的QoS流确定所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述第二节点根据所述第一MAC SDU所属的PC5 QoS流确定所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU所属的PC5 QoS流对应第一QoS参数组,所述第一QoS参数组指示所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述目标时间长度在所述第二节点的V2X层被确定。
作为一个实施例,所述目标时间长度从所述第二节点的所述V2X层传输到所述第二节点的AS层。
作为一个实施例,所述第二节点的服务基站根据所述第一MAC SDU所属的QoS流确定所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述第二节点接收所述第二节点的所述服务基站发送的RRC配置信息,所述RRC配置信息包括所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述目标时间长度的单位为时隙(slot)。
作为一个实施例,所述目标时间长度的单位为子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述目标时间长度的单位为毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述目标时间长度包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述目标时间长度包括正整数个副链路时隙。
作为一个实施例,所述目标时间长度包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第二节点接收第二信息,所述第二信息指示所述第一门限。
作为一个实施例,所述第二信息通过所述第二节点的服务基站发送给所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二信息从所述第二节点的上层(upper layer)传输到所述第二节点的下层。
作为一个实施例,所述第二信息从所述第二节点的V2X层传输到所述第二节点的AS层。
作为一个实施例,所述第二信息从所述第二节点的RRC层传输到所述第二节点的MAC层。
作为一个实施例,所述第二信息在下行链路传输。
作为一个实施例,所述第二信息通过单播传输。
作为一个实施例,所述第二信息包括RRC层信息。
作为一个实施例,所述第一门限为一个RRC信令中的全部或部分IE。
作为一个实施例,所述第一门限为一个RRC信令中的一个IE中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第一门限由网络配置。
作为一个实施例,所述第一门限为预配置(pre-configured)的。
作为一个实施例,所述第一门限为预指定(pre-specified)的。
作为一个实施例,所述第一门限由UE实现确定。
作为一个实施例,所述第一门限为一个门限列表中的其中一个门限。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态通过监测第一时间间隔内属于所述第一通道的数据包的传输状态获得。
作为一个实施例,所述第一时间间隔由网络配置。
作为一个实施例,所述第一时间间隔为预配置(pre-configured)的。
作为一个实施例,所述第一时间间隔为预指定(pre-specified)的。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的单位为时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的单位为子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的单位为毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括正整数个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间间隔包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第一时间间隔的结束时刻早于发送所述第一辅助信息的时刻。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第一通道的数据包的第一ARQ成功率。
作为一个实施例,所述第一ARQ成功率包括:在所述第一时间间隔内,经ARQ发送总数为P11个属于所述第一通道的所述数据包,收到对Q11个属于所述第一通道的所述数据包的ACK反馈,所述Q11除以所述P11的商为所述第一ARQ成功率。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第一通道的所述数据包的第一HARQ成功率。
作为一个实施例,所述第一HARQ成功率包括:在所述第一时间间隔内,经HARQ发送总数为P12个属于所述第一通道的所述数据包,收到对Q12个属于所述第一通道的所述数据包的ACK反馈,所述Q12除以所述P12的商为所述第一HARQ成功率。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第一通道的所述数据包的第一ARQ丢包率。
作为一个实施例,所述第一ARQ丢包率包括:在所述第一时间间隔内,经ARQ发送总数为P13个属于所述第一通道的所述数据包,收到对Q13个属于所述第一通道的所述数据包的NACK反馈,所述Q13除以所述P13的商为所述第一ARQ丢包率。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第一通道的所述数据包的第一HARQ丢包率。
作为一个实施例,所述第一HARQ丢包率包括:在所述第一时间间隔内,经HARQ发送总数为P14个属于所述第一通道的所述数据包,收到对Q14个属于所述第一通道的所述数据包的NACK反馈,所述Q14除以所述P14的商为所述第一HARQ丢包率。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第一通道的所述数据包的第一非连续发送(Discontinuous Transmission,DTX)率。
作为一个实施例,所述第一非连续发送率包括:在所述第一时间间隔内,经HARQ发送总数为P15个属于所述第一通道的所述数据包,针对Q15个属于所述第一通道的所述数据包所述第一节点既没有收到ACK,也没有收到NACK反馈,所述Q15除以所述P15的商为所述第一非连续发送率。
作为一个实施例,所述ARQ传输在所述第一节点的所述RLC层实现。
作为一个实施例,所述HARQ传输在所述第一节点的所述MAC层实现。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第一通道的所述数据包的第一信道占有率(Channel Occupancy Ratio,CR)。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内属于所述第一通道的所述数据包在更低层传输时选择第一可用时频资源集合时的第一平均资源选择次数。
作为一个实施例,所述第一平均资源选择次数包括:在所述第一时间间隔内发送总数为K个属于所述第一通道的所述数据包,发送所述K个属于所述第一通道的所述数据包中的第一个数据包时,在更低层选择所述第一可用时频资源集合时的资源选择次数为n1,所述第一可用时频资源集合中的任一可用时频资源可以被用于发送所述K个属于所述第一通道的所述数据包中的所述第一个数据包;发送所述K个属于所述第一通道的所述数据包中的第二个数据包时,在更低层选择所述第一可用时频资源集合时的资源选择次数为n2,所述第一可用时频资源集合中的任一可用时频资源可以被用于发送所述K个属于所述第一通道的所述数据包中的所述第二个数据包;以此类推,所述第一平均资源选择次数为(n1+n2+…+nK)除以K的商。
作为一个实施例,所述属于所述第一通道的所述数据包包括PDCP SDU。
作为一个实施例,所述属于所述第一通道的所述数据包包括PDCP PDU。
作为一个实施例,所述属于所述第一通道的所述数据包包括RLC SDU。
作为一个实施例,所述属于所述第一通道的所述数据包包括RLC PDU。
作为一个实施例,所述属于所述第一通道的所述数据包包括MAC SDU。
作为一个实施例,所述属于所述第一通道的所述数据包包括MAC PDU。
作为一个实施例,在第一时间间隔内获得所述第二通道的传输状态。
作为一个实施例,所述第二通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第二通道的数据包的第二ARQ成功率。
作为一个实施例,所述第二ARQ成功率包括:在所述第一时间间隔内,经ARQ发送总数为P21个属于所述第二通道的所述数据包,收到对Q21个属于所述第二通道的所述数据包的ACK反馈,所述Q21除以所述P21的商为所述第二ARQ成功率。
作为一个实施例,所述第二通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第二通道的所述数据包的第二HARQ成功率。
作为一个实施例,所述第二HARQ成功率包括:在所述第一时间间隔内,经HARQ发送总数为P22个属于所述第二通道的所述数据包,收到对Q22个属于所述第二通道的所述数据包的ACK反馈,所述Q22除以所述P22的商为所述第二HARQ成功率。
作为一个实施例,所述第二通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第二通道的所述数据包的第二ARQ丢包率。
作为一个实施例,所述第二ARQ丢包率包括:在所述第一时间间隔内,经ARQ发送总数为P23个属于所述第二通道的所述数据包,收到对Q23个属于所述第二通道的所述数据包的NACK反馈,所述Q23除以所述P23的商为所述第二ARQ丢包率。
作为一个实施例,所述第二通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第二通道的所述数据包的第二HARQ丢包率。
作为一个实施例,所述第二HARQ丢包率包括:在所述第一时间间隔内,经HARQ发送总数为P24个属于所述第二通道的所述数据包,收到对Q24个属于所述第二通道的所述数据包的NACK反馈,所述Q24除以所述P24的商为所述第二HARQ丢包率。
作为一个实施例,所述第二通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第二通道的所述数据包的第二非连续发送(Discontinuous Transmission,DTX)率。
作为一个实施例,所述第二非连续发送率包括:在所述第一时间间隔内,经HARQ发送总数为P25个属于所述第二通道的所述数据包,针对Q25个属于所述第二通道的所述数据包发送端既没有收到ACK,也没有收到NACK反馈,所述Q25除以所述P25的商为所述第二非连续发送率。
作为一个实施例,所述第二通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内传输属于所述第二通道的所述数据包的第二信道占有率(Channel Occupancy Ratio,CR)。
作为一个实施例,所述第二通道的所述传输状态包括在所述第一时间间隔内属于所述第二通道的所述数据包在更低层传输时选择第二可用时频资源集合的第二平均资源选择次数。
作为一个实施例,所述第二平均资源选择次数包括:在所述第一时间间隔内发送总数为L个属于所述第二通道的所述数据包,发送所述L个属于所述第二通道的所述数据包中的第一个数据包时,在更低层选择所述第二可用时频资源集合时的资源选择次数为m1,所述第二可用时频资源集合中的任一可用时频资源可以被用于发送所述L个属于所述第二通道的所述数据包中的所述第一个数据包;发送所述L个属于所述第二通道的所述数据包中的第二个数据包时,在更低层选择所述第二可用时频资源集合时的资源选择次数为m2,所述第二可用时频资源集合中的任一可用时频资源可以被用于发送所述L个属于所述第二通道的所述数据包中的所述第二个数据包;以此类推,所述第二平均资源选择次数为(m1+m2+…+mL)除以L的商。
作为一个实施例,所述属于所述第二通道的所述数据包包括PDCP SDU。
作为一个实施例,所述属于所述第二通道的所述数据包包括PDCP PDU。
作为一个实施例,所述属于所述第二通道的所述数据包包括RLC SDU。
作为一个实施例,所述属于所述第二通道的所述数据包包括RLC PDU。
作为一个实施例,所述属于所述第二通道的所述数据包包括MAC SDU。
作为一个实施例,所述属于所述第二通道的所述数据包包括MAC PDU。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的所述传输状态的差别不小于第一门限,根据所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的所述传输状态的差别确定所述第一时间长度。
作为一个实施例,当所述第一通道的所述传输状态好于所述第二通道的所述传输状态,并且所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的所述传输状态的差别不小于所述第一门限,所述第一时间长度的值小于第二时间长度的值。
作为一个实施例,当所述第一通道的所述传输状态好于所述第二通道的所述传输状态,并且所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的所述传输状态的差别不小于所述第一门限,所述第一延时增量为负值。
作为一个实施例,所述第一时间长度的值为所述第二时间长度的值和所述第一延时增量的值的和。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二时间长度的值和所述第一延时增量的值的和小于第二门限时,所述第一时间长度为所述第二门限。
作为一个实施例,当所述第一通道的所述传输状态好于所述第二通道的所述传输状态,并且所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的所述传输状态的差别不小于所述第一门限,所述增减指示为减。
作为一个实施例,当所述第一配置信息包括的所述增减指示为减时,所述第一时间长度的值为所述第二时间长度的值和第二延时增量的值的差。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二时间长度的值和所述第二延时增量的值的差小于所述第二门限时,所述第一时间长度为所述第二门限。
作为一个实施例,所述第二门限由网络配置。
作为一个实施例,所述第二门限为预配置(pre-configured)的。
作为一个实施例,所述第二门限为预指定(pre-specified)的。
作为一个实施例,所述第二门限由UE实现确定。
作为一个实施例,所述第二时间长度的单位为时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第二时间长度的单位为子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述第二时间长度的单位为毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述第二时间长度包括正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第二时间长度包括正整数个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第二时间长度包括正整数个子帧。
作为一个实施例,所述第二延时增量为固定值。
作为一个实施例,所述第二延时增量由网络配置。
作为一个实施例,所述第二延时增量为预配置(pre-configured)的。
作为一个实施例,所述第二延时增量为预指定(pre-specified)的。
作为一个实施例,所述第二延时增量包括固定数目个时隙。
作为一个实施例,所述第二延时增量包括固定数目个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第二时间长度在所述第一时间间隔中被用于确定第三时间资源池;所述第三时间资源池的长度不大于所述第二时间长度;所述第一时间间隔包括所述第三时间资源池。
作为一个实施例,接收第三MAC PDU,所述第三MAC PDU包括第三MAC子PDU,所述第三MAC子PDU包括第三MAC SDU;在所述第三时间资源池中选择第二时间单元,所述第二时间单元被用于发送第四MAC PDU,所述第四MAC PDU包括所述第三MAC SDU中的至少部分比特,所述第三MAC SDU属于所述第一MAC SDU所属的所述QoS流。
作为一个实施例,所述第三时间资源池中最迟的一个时间单元距离所述第三MACSDU的接收时刻之间的时间间隔不超过所述第二时间长度。
作为一个实施例,所述第二时间长度不大于所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述第二时间长度在所述第一时间间隔中被应用于所述第一通道。
作为一个实施例,所述行为确定所述第一时间长度包括:确定所述第一时间长度,确定所述第一延时增量或者确定所述增减指示三者中之一;所述行为确定所述第一时间长度在所述第二节点执行。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态好于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一ARQ成功率减去所述第二ARQ成功率的差大于0。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一ARQ成功率减去所述第二ARQ成功率的差。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态好于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一ARQ成功率除以所述第二ARQ成功率的商大于1。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一ARQ成功率除以所述第二ARQ成功率的商。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态好于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一HARQ成功率减去所述第二HARQ成功率的差大于0。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一HARQ成功率减去所述第二HARQ成功率的差。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态好于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一HARQ成功率除以所述第二HARQ成功率的商大于1。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一HARQ成功率除以所述第二HARQ成功率的商。
作为一个实施例,当所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态,并且所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的所述传输状态的差别不小于所述第一门限,所述第一时间长度大于所述第二时间长度。
作为一个实施例,当所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态,并且所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的所述传输状态的差别不小于所述第一门限,所述第一延时增量为正值。
作为一个实施例,当所述第一通道的所述传输状态差于于所述第二通道的所述传输状态,并且所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的所述传输状态的差别不小于所述第一门限,所述增减指示为增。
作为一个实施例,所述第一时间长度的值为所述第二时间长度的值和所述第二延时增量的值的和。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一ARQ丢包率减去所述第二ARQ丢包率的差大于0。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一ARQ丢包率减去所述第二ARQ丢包率的差。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一ARQ丢包率除以所述第二ARQ丢包率的商大于1。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一ARQ丢包率除以所述第二ARQ丢包率的商。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一HARQ丢包率减去所述第二HARQ丢包率的差大于0。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一HARQ丢包率减去所述第二HARQ丢包率的差。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一HARQ丢包率除以所述第二HARQ丢包率的商大于1。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一HARQ丢包率除以所述第二HARQ丢包率的商。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一非连续发送率减去所述第二非连续发送率的差大于0。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一非连续发送率减去所述第二非连续发送率的差。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一非连续发送率除以所述第二非连续发送率的商大于1。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一非连续发送率除以所述第二非连续发送率的商。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一信道占有率减去所述第二信道占有率的差大于0。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一信道占有率减去所述第二信道占有率的差。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一信道占有率除以所述第二信道占有率的商大于1。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一信道占有率除以所述第二信道占有率的商。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一平均资源选择次数减去所述第二平均资源选择次数的差大于0。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一平均资源选择次数减去所述第二平均资源选择次数的差。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态差于所述第二通道的所述传输状态包括:所述第一平均资源选择次数除以所述第二平均资源选择次数的商大于1。
作为一个实施例,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别包括:所述第一平均资源选择次数除以所述第二平均资源选择次数的商。
作为一个实施例,所述第一时间长度在V2X层确定。
作为一个实施例,所述第一时间长度在RRC层确定。
作为一个实施例,所述第一时间长度在更高层确定。
作为一个实施例,所述第一时间长度在所述第二节点确定。
作为一个实施例,所述第一时间长度从所述第一节点的更高层传输到所述第一节点的更低层。
作为一个实施例,所述第一时间长度从所述第一节点的RRC层传输到所述第一节点的更低层。
作为一个实施例,所述第一时间资源池包括所述第一时间长度内所有包括可用频域单元的副链路时隙。
作为一个实施例,所述频域单元包括至少一个RB(Resource Block,资源块)。
作为一个实施例,所述频域单元包括至少一个子信道(subchannel(s))。
作为一个实施例,所述频域单元包括正整数个子信道,所述正整数个子信道数与发送所述第二MAC PDU的子信道数相同。
作为一个实施例,所述频域单元包括正整数个RB,所述正整数个RB数与发送所述第二MAC PDU的RB数相同。
作为一个实施例,所述可用频域单元属于所述频域单元,所述可用频域单元可以被用于发送所述第二MAC PDU。
作为一个实施例,所述行为确定所述第一时间资源池包括:所述第一节点根据所述第一时间长度确定第二时间资源池,并执行信道感知以从所述第二时间资源池中确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,所述信道感知是在更低层被执行。
作为一个实施例,所述信道感知包括能量检测。
作为一个实施例,所述信道感知包括特征序列检测。
作为一个实施例,所述信道感知包括CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余检测)检测。
作为一个实施例,所述信道感知包括RSRP(Reference Signal Receive Power,参考信号接收功率)测量。
作为一个实施例,所述信道感知包括PSCCH(Physical Sidelink ControlChannel,物理副链路控制信道)接收。
作为一个实施例,所述信道感知包括SCI(Sidelink Control Information,副链路控制信息)接收。
作为一个实施例,所述信道感知包括SCI format 0-1接收。
作为一个实施例,所述信道感知包括S-RSSI(Sidelink-Received SignalStrength Indicator,副链路接收信号强度指示)检测。
作为一个实施例,所述信道感知包括SCI接收和RSRP测量。
作为一个实施例,所述第一时间资源池包括所述第二时间资源池中所有包括所述可用频域单元的副链路时隙。
作为一个实施例,所述行为确定所述第一时间资源池包括:步骤1)第一时频资源池包括所述第二时间资源池中的所有所述频域单元;步骤2),在第二时间间隔内所述第一节点在更低层接收到SCI,所述SCI指示由SCI调度的数据包的优先级和预留时频资源;所述第二时间间隔的结束时刻不晚于时隙n的起始时刻;所述第二时间间隔的值是预指定的,为100个时隙或1100个时隙中之一;步骤3)所述第一节点在更低层测量由所述SCI调度的PSSCH信道的RSRP;步骤4)如果所述RSRP大于第三门限,由所述SCI指示预留的包括在所述第一时频资源池中与所述PSSCH信道占用的频域单元相同的频域单元从所述第一时频资源池中去除;步骤5)如果所述第一时频资源池中剩余的所述频域单元小于所述第二时间资源池中的所有的所述频域单元数的0.2倍,所述第三门限增加3dB后重新从步骤2)开始执行;步骤6)针对所述第一时频资源池中剩余的所述频域单元计算S-RSSI;步骤7)将所述第一时频资源池中剩余的所述频域单元按S-RSSI从小到大的顺序移动到第二时频资源池直至所述所述第二时频资源池中包括的所述频域单元数不小于所述第二时间资源池中的所有的所述频域单元数的0.2倍。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三门限由所述SCI调度的所述数据包的优先级和所述第二MAC PDU的优先级确定。
作为上述实施例的一个子实施例,步骤5)如果不执行,被记为选择所述第二时频资源池时的资源选择次数为1。
作为上述实施例的一个子实施例,步骤5)如果执行1次,被记为选择所述第二时频资源池时的资源选择次数为2。
作为上述实施例的一个子实施例,步骤5)如果执行2次,被记为选择所述第二时频资源池时的资源选择次数为3;依此类推,不再赘述。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时频资源池中的任一频域单元为所述可用频域单元。
作为一个实施例,所述第二时频资源池包括所述第二时间资源池中所有的所述可用频域单元。
作为一个实施例,所述第一时间资源池是由所述第二时间资源池中所有包括所述可用频域单元的所述副链路时隙组成。
作为一个实施例,所述第二时间资源池的长度不大于所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一时间资源池的长度不大于所述第二时间资源池。
作为一个实施例,所述行为将所述第一时间资源池报告给所述第一节点的更高层包括:将所述第一时间资源池中的所有所述可用频域单元报告给所述第一节点的更高层。
作为一个实施例,所述行为将所述第一时间资源池报告给所述第一节点的更高层包括:将所述第一时间资源池中的所有可用频域单元及所述可用频域单元所在的副链路时隙报告给所述第一节点的更高层。
作为一个实施例,所述行为将所述第一时间资源池报告给所述第一节点的更高层包括:将所述第一时间资源池中的索引列表报告给所述第一节点的更高层,所述索引列表中的任一索引指示所述第一时间资源池中的一个可用频域单元及所述一个可用频域单元所在的副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间资源池中包括S个副链路时隙,所述S为正整数。
作为一个实施例,所述第一时间单元为所述第一时间资源池中的第一个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间单元为所述第一时间资源池中的最后一个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间单元包括所述第一时间资源池中的所述M个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间单元为所述第一时间资源池中的任一副链路时隙的概率相等。
作为一个实施例,所述第一时间单元为所述第一节点的所述更高层从所述第一时间资源池中随机选择的一个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间单元包括所述第一节点的所述更高层从所述第一时间资源池中随机选择的所述M个副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间资源池中最迟的一个副链路时隙距离所述第一MAC SDU的接收时刻之间的时间间隔不超过所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一时间资源池中最迟的一个时间单元中的最迟的一个副链路时隙距离所述第一MAC SDU的接收时刻之间的时间间隔不超过所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一时间长度小于所述目标时间长度。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一通道,第二通道,第一节点,第二节点,另一个UE设备,第一MAC SDU,第一时间长度和目标时间长度的示意图,如附图7所示。
作为一个实施例,所述第一通道和所述第二通道分别是一个DRB(Data RadioBearer,数据无线承载)。
作为一个实施例,所述第一通道和所述第二通道分别是一个SRB(SignalingRadio Bearer,信令无线承载)。
作为一个实施例,所述第一通道和所述第二通道分别是一个RLC无线承载。
作为一个实施例,所述第一通道被所述第一节点用于向所述另一个UE设备传输所述第一MAC SDU所属的QoS流。
作为一个实施例,所述第一通道被所述第一节点用于向所述另一个UE设备传输所述第一MAC SDU所属的PC5 QoS流。
作为一个实施例,所述第二通道被所述第二节点用于向所述第一节点传输所述第一MAC SDU所属的QoS流。
作为一个实施例,所述第二通道被所述第二节点用于向所述第一节点传输所述第一MAC SDU所属的PC5 QoS流。
作为一个实施例,所述第一时间长度被应用于所述第一通道。
作为一个实施例,第三时间长度为所述目标时间长度减去所述第一时间长度的差。
作为一个实施例,所述第三时间长度被应用于所述第二通道。
作为一个实施例,所述第三时间长度被所述第二节点用于选择发送所述第一MACPDU的时频资源。
作为一个实施例,所述第一节点接收到所述第一MAC PDU的时刻距离所述第二节点生成所述第一MAC SDU的时间间隔不大于所述第三时间长度。
作为一个实施例,在所述第二节点的MAC层生成所述第一MAC SDU,并生成所述第一MAC PDU发送;所述第二节点发送所述第一MAC PDU的时刻距离在所述第二节点的MAC层生成所述第一MAC SDU的时间间隔不大于所述第三时间长度。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU经过所述第二通道的延时不大于所述第三时间长度。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU经过所述第一通道的延时不大于所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第二节点发送第二UE信息,所述第二UE信息指示所述第三时间长度,所述第二UE信息的目标接收者为所述第二节点的服务基站。
作为一个实施例,所述第二UE信息包括了一个RRC信令中的PDB(Packet DelayBudget,数据包延时预算)IE。
作为一个实施例,所述第二UE信息包括了一个RRC信令中的一个IE域中的PDB参数。
作为一个实施例,所述第二UE信息在上行传输。
作为一个实施例,所述第二UE信息在Uu口传输。
作为一个实施例,所述第一节点发送第一UE信息,所述第一UE信息指示所述第一时间长度,所述第一UE信息的目标接收者为所述第一节点的服务基站。
作为一个实施例,所述第一UE信息包括了一个RRC信令中的NR-PDB(中继节点-数据包延时预算)IE。
作为一个实施例,所述第一UE信息包括了一个RRC信令中的一个IE域中的NR-PDB(中继节点-数据包延时预算)参数。
作为一个实施例,所述第一UE信息在上行传输。
作为一个实施例,所述第一UE信息在Uu口传输。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一MAC SDU的接收时刻,第二时间资源池,第一时间资源池,第一时间单元的示意图,如附图8所示。在附图8中,斜纹填充的矩形代表第一时间资源池中包括的副链路时隙,格纹填充的矩形代表第一时间单元,所述第一时间单元仅包括一个副链路时隙。
作为一个实施例,在所述第一节点的所述MAC层接收所述第一MAC SDU。
作为一个实施例,在所述第一节点的所述MAC层接收所述第一MAC PDU,分解出所述第一MAC SDU并发送给所述第一节点的所述RLC层。
作为一个实施例,所述第一时间长度被用于确定所述第二时间资源池。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU的接收时刻和所述第二时间资源池中最迟的一个时隙的结束时刻之间的时间间隔等于所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU的接收时刻和所述第二时间资源池中最迟的一个时隙的结束时刻之间的时间间隔小于所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第二时间资源池中任一时隙被预留给副链路。
作为一个实施例,所述第二时间资源池中的部分时隙被预留给副链路。
作为一个实施例,所述第二时间资源池属于一个V2X资源池。
作为一个实施例,所述第一时间资源池中的任一副链路时隙属于所述第二时间资源池。
作为一个实施例,所述第一时间资源池的长度不大于所述第二时间资源池的长度。
作为一个实施例,所述第一时间资源池的长度等于所述第二时间资源池的长度。
作为一个实施例,所述第一时间资源池包括所述第二时间资源池中的副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间资源池的起始时刻不早于所述第二时间资源池的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时间资源池的结束时刻不晚于所述第二时间资源池的结束时刻。
作为一个实施例,所述第一节点的所述更低层在所述时隙n接收到所述第一节点的所述更高层的第一请求,所述第一请求被用于请求所述第一节点的所述更低层确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,所述第二时间资源池的结束时刻为所述n与T2的和指示的时隙的结束时刻。
作为一个实施例,所述T2的单位为时隙。
作为一个实施例,所述T2的单位为副链路时隙。
作为一个实施例,所述T2的值指示的时间长度为所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述T2的值指示的所述时间长度小于所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第一时间长度和所述T2的值指示的所述时间长度的差包括所述第二MAC PDU包括的所述第一MAC SDU中的至少部分比特在所述第一节点等待发送的时间。
作为一个实施例,所述等待发送的时间包括在所述更高层及以上层的排队时间。
作为一个实施例,所述第一时间长度和所述T2的值指示的所述时间长度的差包括所述第一MAC SDU的接收时刻和所述时隙n的结束时刻之间的时间间隔。
作为一个实施例,所述T2的值由UE实现确定。
作为一个实施例,所述第二时间资源池的起始时间为所述n与T1的和指示的时隙的起始时刻。
作为一个实施例,所述T1的单位为时隙。
作为一个实施例,所述T1的单位为副链路时隙。
作为一个实施例,所述T1的值满足1≤T1≤4。
作为一个实施例,所述T1的值由UE实现确定。
作为一个实施例,所述T1的值指示的时间长度包括所述第一节点针对所述第二MAC PDU在更高层和更低层的处理延时。
作为一个实施例,所述T1的值指示的所述时间长度包括所述第二MAC PDU在更低层的处理延时。
作为一个实施例,所述第二时间资源池包括在n+T1和n+T2,即[n+T1,n+T2],之间的所有副链路时隙。
如图8所示,T1为3,T2为18,所述第二时间资源池包括从n+3到n+18的共16个副链路时隙。
作为一个实施例,所述T1的值指示的所述时间长度由所述第一时间资源池中包括的所述可用频域单元的子载波间隔(subcarrier spacing)确定。
作为一个实施例,所述T1的值指示的所述时间长度为所述T1的值与所述第一时间资源池中包括的一个副链路时隙的时长的乘积。
作为一个实施例,所述T2的值指示的所述时间长度由所述第二时间资源池中包括的所述可用频域单元的子载波间隔确定。
作为一个实施例,所述T2的值指示的所述时间长度为所述T2的值与所述第一时间资源池中包括的一个副链路时隙的时长的乘积。
作为一个实施例,所述第一时间资源池为所述第二时间资源池的子集。
作为一个实施例,所述第一时间资源池包括所述第二时间资源池中所有包括所述可用频域单元的所述副链路时隙。
作为一个实施例,所述第一时间资源池中包括的所述副链路时隙中的任意两个相邻的副链路时隙之间间隔自然数个副链路时隙。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一节点,第二节点和另一个UE设备的用户平面的无线协议架构的示意图,如附图9所示。
作为一个实施例,所述第一节点包括的PHY层901和903,所述第二节点包括的PHY层951和另一个UE设备包括的PHY层991包括本申请附图3中的用户平面350包括的PHY351层。
作为一个实施例,所述第一节点包括的L2层902和904分别包括本申请附图3中的用户平面350包括的L2层355中的MAC子层352,RLC子层353,PDCP子层354和SDAP子层356中的部分或全部协议子层。
作为一个实施例,所述第二节点包括的L2层952和另一个UE设备包括的L2层992分别包括本申请附图3中的用户平面350包括的L2层355中的MAC子层352,RLC子层353,PDCP子层354和SDAP子层356。
作为一个实施例,所述第一节点包括的所述L2层902包括本申请附图3中的用户平面包括的L2层355中的MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一节点包括的所述L2层902包括本申请附图3中的用户平面包括的L2层355中的MAC子层352和RLC子层353。
作为一个实施例,所述第一节点包括的所述L2层902包括本申请附图3中的用户平面包括的L2层355中的MAC子层352,RLC子层353和PDCP子层354。
作为一个实施例,所述第一节点包括的所述L2层902包括本申请附图3中的用户平面包括的L2层355中的MAC子层352,RLC子层353,PDCP子层354和SDAP子层356。
作为一个实施例,所述第一节点包括的所述L2层904包括本申请附图3中的用户平面包括的L2层355中的MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一节点包括的所述L2层904包括本申请附图3中的用户平面包括的L2层355中的MAC子层352和RLC子层353。
作为一个实施例,所述第一节点包括的所述L2层904包括本申请附图3中的用户平面包括的L2层355中的MAC子层352,RLC子层353和PDCP子层354。
作为一个实施例,所述第一节点包括的所述L2层904包括本申请附图3中的用户平面包括的L2层355中的MAC子层352,RLC子层353,PDCP子层354和SDAP子层356。
作为一个实施例,所述第一节点包括adaptation(适配)子层905。
作为一个实施例,所述adaptation子层905位于所述第一节点包括的所述L2层902包括的任一协议子层之下或者之上。
作为一个实施例,所述adaptation子层905位于所述第一节点包括的所述L2层902包括的所述RLC子层353之上。
作为一个实施例,所述adaptation子层905位于所述第一节点包括的所述L2层904包括的任一协议子层之下或者之上。
作为一个实施例,所述adaptation子层905位于所述第一节点包括的所述L2层904包括的所述RLC子层353之上。
作为一个实施例,所述第一节点和所述第二节点通过PC5接口连接,所述第一节点包括的所述PHY层901和所述第二节点包括的所述PHY层951对应。
作为一个实施例,所述第一节点和另一个UE设备通过PC5接口连接,所述第一节点包括的所述PHY层903和所述第二节点包括的所述PHY层991对应。
作为一个实施例,所述第一MAC SDU在所述第一节点包括的所述L2层902接收。
作为一个实施例,所述第一MAC PDU在所述第一节点包括的所述L2层902接收。
作为一个实施例,所述第二MAC SDU在所述第一节点包括的所述L2层904生成。
作为一个实施例,所述第二MAC PDU在所述第一节点包括的所述L2层904生成。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一节点中的处理装置的结构框图,如附图10所示。在附图10中,第一节点处理装置1000包括第一接收机1001和第一发射机1002。第一接收机1001包括本申请附图4中的发射器/接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490中的至少之一;第一发射机1002包括本申请附图4中的发射器/接收器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490中的至少之一。
在实施例10中,第一发射机1002,发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;第一接收机1001,接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;所述第一接收机1001,接收第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;从第一时间资源池中选择第一时间单元;所述第一发射机1002,在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,所述第一接收机1001,根据所述第一时间长度在更低层确定所述第一时间资源池;所述第一时间资源池的长度不大于所述第一时间长度;所述第一接收机1001,将所述第一时间资源池报告给所述第一节点的更高层。
作为一个实施例,所述第一时间资源池中最迟的一个时间单元距离所述第一MACSDU的接收时刻之间的时间间隔不超过所述第一时间长度。
作为一个实施例,目标时间长度被确定,第一门限被接收;所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别不小于所述第一门限;所述第一时间长度不大于所述目标时间长度。
作为一个实施例,目标时间长度被确定,第一门限被接收;所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别不小于所述第一门限;所述第一时间长度不大于所述目标时间长度;所述第一MAC SDU经过所述第二通道和所述第一通道后的延时不大于所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述第一时间单元为所述第一时间资源池中的任一时间单元;其中,所述第一时间资源池中包括至少一个时间单元。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第二节点中的处理装置的结构框图,如附图11所示。在附图11中,第二节点处理装置1100包括第二接收机1101和第二发射机1102。第二接收机1101包括本申请附图4中的发射器/接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440中的至少之一;第二发射机1102包括本申请附图4中的发射器/接收器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440中的至少之一。
在实施例11中,第二接收机1101,接收第一辅助信息,所述第一辅助信息被用于指示第一通道的传输状态;第二发射机1102,发送第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;所述第二发射机1102,发送第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;其中,第一时间单元从第一时间资源池中被选出;第二MAC PDU在所述第一时间单元中被发送;所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
作为一个实施例,根据所述第一时间长度所述第一时间资源池在更低层被确定;所述第一时间资源池的长度不大于所述第一时间长度;所述第一时间资源池被报告给所述第一节点的更高层。
作为一个实施例,所述第一时间资源池中最迟的一个时间单元距离所述第一MACSDU的接收时刻之间的时间间隔不超过所述第一时间长度。
作为一个实施例,所述第二接收机1101,确定目标时间长度,并接收第一门限;所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别不小于所述第一门限;所述第一时间长度不大于所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述第二接收机1101,确定目标时间长度,并接收第一门限;所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别不小于所述第一门限;所述第一时间长度不大于所述目标时间长度;所述第一MAC SDU经过所述第二通道和所述第一通道后的延时不大于所述目标时间长度。
作为一个实施例,所述第一时间单元为所述第一时间资源池中的任一时间单元;其中,所述第一时间资源池中包括至少一个时间单元。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一类通信节点或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC(enhancedMachine Type Communication,增强机器类通信)设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二类通信节点或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP(Transmission and Reception Point,发射和接收点),中继卫星,卫星基站,空中基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;
第一接收机,接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;接收第一MACPDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;从第一时间资源池中选择第一时间单元;
所述第一发射机,在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;
其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,包括:
所述第一接收机,根据所述第一时间长度在更低层确定所述第一时间资源池;所述第一时间资源池的长度不大于所述第一时间长度;将所述第一时间资源池报告给所述第一节点的更高层。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一时间资源池中最迟的一个时间单元距离所述第一MAC SDU的接收时刻之间的时间间隔不超过所述第一时间长度。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,目标时间长度被确定,第一门限被接收;所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别不小于所述第一门限;所述第一时间长度不大于所述目标时间长度。
5.根据权利要求4所述的第一节点,其特征在于,所述第一MAC SDU经过所述第二通道和所述第一通道后的延时不大于所述目标时间长度。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一时间单元为所述第一时间资源池中的任一时间单元;
其中,所述第一时间资源池中包括至少一个时间单元。
7.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二接收机,接收第一辅助信息,所述第一辅助信息被用于指示第一通道的传输状态;
第二发射机,发送第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;发送第一MACPDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;
其中,第一时间单元从第一时间资源池中被选出;第二MAC PDU在所述第一时间单元中被发送;所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
8.根据权利要求7所述的第二节点,其特征在于,包括:
所述第二接收机,确定目标时间长度,并接收第一门限;
其中,所述第一通道的所述传输状态与所述第二通道的传输状态的差别不小于所述第一门限;所述第一时间长度不大于所述目标时间长度。
9.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一辅助信息,所述第一辅助信息指示第一通道的传输状态;
接收第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;接收第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;从第一时间资源池中选择第一时间单元;
在所述第一时间单元中发送第二MAC PDU;
其中,所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
10.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一辅助信息,所述第一辅助信息被用于指示第一通道的传输状态;
发送第一配置信息,所述第一配置信息指示第一时间长度;发送第一MAC PDU,所述第一MAC PDU包括第一MAC子PDU,所述第一MAC子PDU包括第一MAC SDU;
其中,第一时间单元从第一时间资源池中被选出;第二MAC PDU在所述第一时间单元中被发送;所述第一辅助信息被用于生成所述第一配置信息,所述第二MAC PDU包括所述第一MAC SDU中的至少部分比特;所述第一通道连接所述第一节点以及所述第二MAC PDU的目标接收者;第二通道连接所述第一MAC PDU的发送者以及所述第一节点;所述第一MAC PDU的所述发送者与所述第二MAC PDU的所述目标接收者非共址;所述第一时间长度被用于确定所述第一时间资源池。
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