CN114073141A - 在新无线电侧链路通信中排除和选择资源的用户设备和方法 - Google Patents
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Abstract
提供一种用于在新无线电侧链路通信中排除和选择资源的用户设备和方法。所述方法包括在侧链路感测期内执行资源感测程序,根据执行所述资源感测程序的感测结果在资源选择窗口内确定初始候选资源集,从所述初始候选资源集中排除一个侧链路资源以形成更新的候选资源集,以及从所述更新的候选资源集中执行侧链路资源的选择。
Description
技术领域
本申请涉及通信系统领域,特别涉及用户设备和一种用于在新无线电(newradio,NR)侧链路(sidelink,SL)通信中排除和选择资源的方法。
背景技术
在第四代长期演进(4th generation long term evolution,4G-LTE)移动无线系统的侧链路(SL)通信技术的早期开发阶段,主要设计目标之一是提供直接和可靠的用户设备(user equipment,UE)对用户设备(即UE-to-UE)广播链路,以支持关键任务应用(例如公共安全、紧急情况和灾难应对部署)和基本道路安全服务(例如车辆对车辆(vehicle-to-vehicle,V2V)、车辆对基础设施(vehicle-to-infrastructure,V2I)以及车辆对行人(vehicle-to-pedestrian,V2P))。由于在实际情况中,紧急情况/灾难地区和所需的车对万物(vehicle-to-everything V2X)通信范围往往相当大,所以SL通信信息的传输被设计为使用最大的允许功率(即PCMAX),以便尽可能地送达多个UE。然而,这可能会导致带内发射(in-band emission,IBE)干扰问题,这也是通常所说的无线通信中的近远效应(near-fareffect),即在相邻/邻近的侧链路(SL)资源中,附近UE的传输比远处UE的传输大得多,并对远处UE的传输造成显著干扰。因此,在LTE-SL通信中引入了资源池分区的概念,即在同一地理区域内的附近UE共享同一组SL资源进行传输,以确保多个接收端用户设备(Rx-UE)获得在相邻/邻近的SL资源中类似的SL接收功率。
详细而言,由于组播和单播SL通信中的功率控制机制,它可能产生同一地理区域内的多个UE之间传输(Tx)功率的不平衡,所述同一地理区域内的多个UE利用相同SL资源池,从而导致在相邻/邻近物理资源块(physical resource blocks,PRBs)中接收传输的接收端用户设备(Rx-UE)的IBE干扰问题。此外,由于V2X UE在实际道路上的分布不均,如车辆、行人和路侧单元(road side unit,RSU),一个方向的车辆交通可能非常拥挤,但另一个方向却很空旷,或者行人在一个地理区域的当地街道上很拥挤,但在另一个区域的高速公路/公路上很空旷。因此,造成总的可用SL资源使用不均,某些SL资源区严重拥堵,造成传输(Tx)碰撞,系统和链路水平性能下降(即服务质量无法保证),而其他SL资源区则未充分利用。此外,也不确定是否能在物理层上利用并得知UE的物理地理位置信息(即全球定位系统(global positioning system,GPS)的位置/坐标),使得UE能从正确的和预定的SL资源区选择资源进行传输,因为UE的物理地理位置信息是由不同处理芯片组上的非3GPP技术决定。而且通常这种GPS坐标只提供给应用层。因此,SL资源分区能否在实际应用中发挥作用存在很大的不确定性。
发明内容
本公开的一个目的是提出一种用户设备和在新无线电(NR)侧链路(SL)通信中排除和选择资源的方法,以减轻来自相邻侧链路资源中不平衡接收功率的带内发射(IBE)干扰问题和/或解决与基于地理分区的资源池划分相关的侧链路资源池未充分利用问题。
在本公开的第一方面,用于在新无线电(NR)侧链路(SL)通信中排除和选择资源的用户设备包括存储器、收发器以及耦合到存储器和收发器的处理器。所述处理器被配置用于在侧链路感测期内执行资源感测程序,根据执行所述资源感测程序的感测结果在资源选择窗口内确定初始候选资源集,从所述初始候选资源集中排除一个侧链路资源以形成更新的候选资源集,并从所述更新的候选资源集中执行一个侧链路资源的选择。
在本公开的第二方面,一种用于用户设备的新无线电(NR)侧链路(SL)通信中的资源排除和选择的方法包括在侧链路感测期内执行资源感测程序,根据执行所述资源感测程序的感测结果在资源选择窗口内确定初始候选资源集,从所述初始候选资源集中排除一个侧链路资源以形成更新的候选资源集,以及从更新的候选资源集中执行对一个侧链路资源的选择。
在本公开的第三方面,非易失性机器可读存储介质上存储多个指令,当由计算机执行时,所述指令使所述计算机执行上述方法。
在本公开内容的第四方面,一种终端设备包括处理器和被配置用于存储计算机程序的存储器。所述处理器被配置用于执行存储在所述存储器中的所述计算机程序以执行上述方法。
附图说明
为了更清楚地说明本公开的实施方式或相关技术,下面将对各实施方式中的图进行简要介绍。显然,附图仅仅是本公开的一些实施方式,本领域普通技术人员可以根据这些图获得其他的图,而无需支付前提。
图1是根据本公开的一个实施方式的用户设备(UE)和基站的框图,用于在新无线电(NR)侧链路(SL)通信中的资源排除和选择。
图2是说明根据本公开的一个实施方式的用户设备的新无线电(NR)侧链路(SL)通信中资源排除和选择的方法的流程图。
图3是根据本公开的一个实施方案提出的整体资源感测、排除和选择方法的示例性示意图。
图4是根据本公开的一个实施方式的SL资源排除和选择方案的示例性示意图。
图5是根据本公开的一个实施方式的SL资源排除和选择方案的示例性示意图。
图6是根据本公开的一个实施方式的SL资源排除和选择方案的示例性示意图。
图7是根据本公开的一个实施方式的用于无线通信的系统的框图。
具体实施方式
参照附图对本公开的实施方式的技术事项、结构特征、实现的目的和效果作如下详细描述。具体而言,本公开的实施方式中的术语只是为了描述某个实施方式的目的,而不是为了限制本公开。
图1说明,在一些实施方式中,提供了根据本公开的一个实施方式的用于新无线电(NR)侧链路(SL)通信中资源排除和选择的用户设备(UE)10和基站(base station,BS)20。所述UE 10可包括处理器11、存储器12和收发器13。所述基站20可包括处理器21、存储器22和收发器23。所述处理器11或21可以被配置用于实现本说明中所描述的提出功能、程序和/或方法。无线电接口协议的各层可以在所述处理器11或21中实现。所述存储器12或22与所述处理器11或21操作性地耦合,并存储各种信息以操作所述处理器11或21。所述收发器13或23与所述处理器11或21操作性地耦合,所述收发器13或23发射和/或接收无线电信号。
所述处理器11或21可以包括特定应用集成电路(application-specificintegrated circuit,ASIC)、其他芯片组、逻辑电路和/或数据处理装置。所述存储器12或22可以包括只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random accessmemory,RAM)、闪存(flash memory)、存储卡、存储介质和/或其他存储设备。所述收发器13或23可以包括处理射频信号的基带电路。当本实施方式以软件实现时,本文所述的技术可以用执行本文所述功能的模块(例如,程序、功能等)来实现。这些模块可以存储在所述存储器12或22中并由所述处理器11或21执行。所述存储器12或22可以在所述处理器11或21内实现,也可以在所述处理器11或21的外部实现,其中那些存储器可以通过本领域已知的各种方式与所述处理器11或21通信耦合。
根据在第三代伙伴关系项目(3GPP)第14、15、16版及以后开发的侧链路技术,多个UE之间的通信涉及车对万物(V2X)通信,包括车对车(V2V)、车对行人(V2P)和车对基础设施/网络(V2I/N),以及非V2X通信,包括公共安全服务的关键任务通信和商业应用的短程通信,例如扩增现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)游戏和可穿戴设备。多个UE直接通过sidelink接口(如PC5接口)进行相互通信。此外,本公开的一些实施方案涉及3GPP NR第16版及以后版本的侧链路通信技术。
在一些实施方式中,所述处理器11被配置用于在侧链路感测期内执行资源感测程序,基于执行所述资源感测程序的感测结果在资源选择窗口内确定初始候选资源集,从所述初始候选资源集中排除一个侧链路资源以形成更新的候选资源集,并且从所述更新的候选资源集中执行一个侧链路资源的选择。
在一些实施方式中,执行所述资源感测程序包括对在所述侧链路感测期内收到的一个或多个物理侧链路控制信道(PSCCH)进行解码。在一些实施方式中,执行所述资源感测程序包括提取资源分配和/或保留信息。在一些实施方式中,执行所述资源感测程序包括测量从另一用户设备收到的侧链路传输的接收信号强度指标(RSSI)和/或参考信号接收功率(RSRP)水平。在一些实施方式中,确定初始候选资源集包括在所述资源选择窗口内排除已分配和/或保留的侧链路资源。在一些实施方式中,从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源以形成所述更新的候选资源集包括根据目标传输功率、对所述已分配和/或保留的侧链路资源的RSSI和/或RSRP电平的测量以及最大允许功率差排除一个侧链路资源。
在一些实施方式中,从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源包括排除与具有可接受的RSSI和/或RSRP水平的已分配和/或保留的侧链路资源不相邻的所有侧链路资源以形成更新的候选资源集。在一些实施方式中,从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源以形成所述更新的候选资源集包括从所述初始候选资源集中排除对于所述处理器11任何不适用的侧链路资源,所述不适用的侧链路资源对于所述处理器11来说是不能用来设定或确定所述用户设备10的传输输出功率在与所有相邻侧链路资源的相差在一个允许最大功率差以内的一个水平。在一些实施方式中,从所述更新的候选资源集中进行所述侧链路资源的选择是随机的或基于侧链路传输的优先级规则。在一些实施方式中,从所述更新的候选资源集中进行所述侧链路资源的选择进一步包括调整所述侧链路资源的选择的传输输出功率。
在一些实施方式中,对于侧链路资源排除和选择方法,其目的是缓解相邻SL资源中不平衡的接收功率带来的IBE干扰问题,并解决与基于地理分区的资源池划分相关的侧链路资源池未充分利用问题。为了实现这些,建议一个UE10,如发送端用户设备(Tx-UE),监测SL资源池的使用情况,测量预留资源的接收信号强度水平,并从其最终的SL资源选择中排除具有高接收功率差的资源,或仅从与预留资源相邻的且具有可接受功率差的SL资源中选择,或从任何可用资源中选择,并调整Tx-UE的SL传输参数以适应测量得到的信道条件。在一些实施方式中采用本发明的SL资源排除和选择方法的其他好处如下。1.消除根据UE地理位置划分或分区SL资源池的需求,从而减少必要的配置信令。2.避免在用户设备5G-NR物理层获得UE地理位置信息(如GPS坐标)的不确定性,或减少UE实施交换UE地理位置信息的复杂性。
图2示出了根据本公开的一个实施方式的用于在用户设备的新无线电(NR)侧链路(SL)通信中排除和选择资源的方法500。在一些实施方式中,方法500包括:区块502,在侧链路感测期内执行资源感测程序,区块504,基于来自执行所述资源感测程序的感测结果在资源选择窗口内确定初始候选资源集,区块506,从所述初始候选资源集中排除一个侧链路资源以形成一个更新的候选资源集,以及区块508,从所述更新的候选资源集中执行一个侧链路资源的选择。
在一些实施方式中,从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源包括排除与具有可接受的RSSI和/或RSRP水平的已分配和/或保留的侧链路资源不相邻的所有侧链路资源以形成更新的候选资源集。在一些实施方式中,从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源以形成更新的候选资源集包括从所述初始候选资源集中排除对于所述用户设备任何不适用的侧链路资源,所述不适用的侧链路资源对于所述用户设备来说是不能用来设定或确定所述用户设备的传输输出功率在与所有相邻侧链路资源的相差在一个允许最大功率差以内的一个水平。在一些实施方式中,执行从所述更新的候选资源集中选择所述侧链路资源是随机的或基于侧链路传输的优先级规则。在一些实施方式中,从所述更新的候选资源集中进行所述侧链路资源的选择进一步包括调整所述侧链路资源的选择的传输输出功率。
在一些实施方式中,对于侧链路资源排除和选择方法,其目的是缓解相邻SL资源中不平衡的接收功率带来的IBE干扰问题,并解决与基于地理分区的资源池划分相关的侧链路资源池未充分利用问题。为了实现这些,建议一个UE10,如Tx-UE,监测SL资源池的使用情况,测量预留资源的接收信号强度水平,并从其最终的SL资源选择中排除具有高接收功率差的资源,或仅从与预留资源相邻的且具有可接受功率差的SL资源中选择,或从任何可用资源中选择,并调整Tx-UE的SL传输参数以适应测量得到的信道条件。在一些实施方式中采用本发明的SL资源排除和选择方法的其他好处如下。1.消除根据UE地理位置划分或分区SL资源池的需求,从而减少必要的配置信令。2.避免在用户设备5G-NR物理层获得UE地理位置信息(如GPS坐标)的不确定性,或减少UE实施交换UE地理位置信息的复杂性。
在一些实施方式中,提供了一种侧链路(SL)资源排除和选择方法,用于用户设备(UE)在第五代新无线电(5G-NR)SL接口上传输(Tx)数据包传输块(transport block,TB)给其他UE接收。首先由网络配置或预先配置用于SL传输的资源池给所述发送端用户设备(Tx-UE),但所述发送端用户设备(Tx-UE)可能参与或不参与和预期接收方UE的SL群播或单播通信会话。为了让Tx-UE为其数据包TB传输选择适当的SL资源,它遵循以下3个步骤。
第一步:所述发送端用户设备(Tx-UE)首先执行感测程序,包括通过在(预先)配置的Tx资源池上对在感测期间收到的SL传输进行盲解码来监测SL资源的使用情况,提取由其他UE提供的资源分配和/或保留信息,并测量所述解码的SL传输上的接收信号强度指标(RSSI)和/或参考信号接收功率(RSRP)。
图3是根据本公开的一个实施方式的提出的整体资源感测、排除和选择方法的示例性图示。参照图3中的本公开的一个实施方式的示例性说明,在提出的整体资源感测、排除和选择操作100中,在(预先)配置的SL Tx资源池101包括一个SL资源102的基本单元,其跨越具有14个正交频分复用(OFDM)符号的一个时隙时间长度并且在频域中占据至少一个物理资源块(physical resource block,PRB)或一个物理侧链路控制信道(PSCCH)/物理侧链路共享信道(Physical Sidelink Shared Channel,PSSCH)子信道大小。
根据本公开的一个实施方式的第一步,在时间长度超过一个时隙持续时间的感测期103期间,所述发送端用户设备(Tx-UE)在每个SL资源中盲目解码PSCCH。如果PSCCH解码成功,所述发送端用户设备(Tx-UE)提取当前数据包TB传输的资源分配信息(包括重传),以及来自相同的多个UE的任何未来传输的不同数据包TB的资源保留信息。同时,所述发送端用户设备(Tx-UE)还测量收到的数据包的信号强度(例如,基于RSSI或RSRP)以确定特定SL传输的接收功率水平。基于当前的接收信号强度测量,所述发送端用户设备(Tx-UE)对来自同一个UE的未来传输的可能接收信号强度做出合理的假设。
参照提议的整体资源感测、排除和选择操作100,其示例说明为:所述发送端用户设备(Tx-UE)在感测期103期间成功解码SL资源104中的PSCCH,为在105和106中落在Tx-UE的资源选择窗口120内的未来的SL传输提取资源分配和/或保留信息,并且测量在104中解码的SL传输的接收信号强度(RSSI或RSRP)为15dBm。还假设在104中测量的信号强度对于105和106的未来的SL传输可能是相同或非常相似的。在图示提出的整体资源感测、排除和选择操作100中,在107和110中还显示了在感测期内使用相同资源池从其他UE收到的SL传输的进一步例子,具有不同的测量信号功率水平分别为18dBm和8dBm。同理,他们提取的资源分配和/或保留的细节指出,在所述发送端用户设备(Tx-UE)感兴趣的资源选择窗口120期间,对于107的未来的SL传输将发生在108和109以及对于110的未来的SL传输将发生在111和112。对于这些未来的SL传输,也做了同样的接收信号功率假设。
第二步:基于所述第一步的所述感测操作及其输出结果,所述发送端用户设备(Tx-UE)能够识别所述资源选择窗口内的所有可用/空的SL资源,这些资源没有被其他UE保留或表示用于其传输,因此确定/构建初始候选资源集(用S_INITIAL表示),所述初始候选资源集是所述资源选择窗口内的所有可用SL资源的位置图,可以有潜在的机会用于其自身的SL传输。也就是说,所述初始候选资源集是所述资源选择窗口内所有SL资源的集合,不包括在步骤1的感知过程中被其他UE保留或表示要使用的资源,其中资源选择窗口受限于传输的数据包TB相关的延迟要求。
参照图1中提出的整体资源感测、排除和选择操作100的示例性说明,所述初始候选资源集121(S_INITIAL)的确定/构建是界定在所述资源选择窗口120内的所有SL资源的集合的位置图,不包括先前已经被其他UE指示并保留用于其未来SL传输105、106、108、109、111和112的资源。
第三步:为了缓解先前描述的来自接收方UE输入的相邻SL资源之间的较大的不平衡功率带来的带内发射(IBE)干扰问题,并避免与资源池划分/分区相关的任何潜在的侧链路资源池利用不充分问题,所述发送端用户设备(Tx-UE)利用下面描述的资源排除和选择方案之一来更新其初始候选资源集并选择一个或多个SL资源来传输其SL数据包TB。
在一些实施方式中,提供了一种方案。为了防止在接收到的OFDM符号内的任何潜在的IBE干扰问题来自于时隙内相邻SL资源之间的较大的不平衡功率,所述发送端用户设备(Tx-UE)避免选择会导致这种问题的任何资源。为了实现这一点,所述发送端用户设备(Tx-UE)可以从其最初的候选资源集中排除任何会导致与其相邻资源的功率差超过其目标SL发射功率水平达到X dB的差异的SL资源,然后从剩余的资源集中进行SL资源的最终选择,用于其传输。
图4中的SL资源排除和选择方案200是提出的SL资源排除和选择方法之一的示例性说明。参考图4中的方案200并结合图3中提议的整体操作100,基于来自步骤1的已经分配/保留的资源的测量/关联RSSI/RSRP水平和UE的目标传输功率,所述发送端用户设备(Tx-UE)从所述初始候选资源集(S_INITIAL)中排除与资源105、106、108、109、111和112相邻的、具有功率差大于X dB所有SL资源。对于被排除的SL资源,它的大小至少为一个PRB或一个PSCCH/PSSCH子信道。假设在不引起IBE干扰问题的情况下,相邻/邻近SL资源之间的最大允许功率不平衡差为3dB(即X=3),而Tx-UE的目标传输功率(例如在群播或单播功率控制之后)为11dBm,本例中所述发送端用户设备(Tx-UE)从所述初始候选资源集(S_INITIAL)中排除资源201至207。应该注意的是,虽然11dBm的目标传输功率与具有测量RSSI/RSRP水平为8dBm的预留SL资源111相差不超过3dB,但SL资源205仍可从候选资源集中排除,因为与其他相邻SL资源106的功率差为4dB。
在一些实施方式中,排除后的初始集121的剩余SL资源被更新为新的候选资源集,在图4中表示为S_EXCLUDE 208。然后,所述更新的候选资源集S_EXCLUDE 208将由所述发送端用户设备(Tx-UE)用于SL资源的最终选择以进行传输。所述最终选择可以通过随机选择一个或多个SL资源用于数据包TB和/或未来TB的初始和重传,或优先选择与相邻/邻近的SL资源的功率差异最小的SL资源。
在一些实施方式中,提供了另一种方案。作为前述方案200的另一种SL资源排除和选择方法,为了防止在一个时隙内由于相邻/邻近的SL资源之间存在较大的不平衡功率差而导致的任何潜在的IBE干扰问题,另一种提出的方案的原理机制是选择合适的SL资源,这些资源只限于与已经指示/保留的资源相邻/邻近的资源,从而避免SL传输的资源之间的空隙,从而使SL资源的浪费最小。
为了实现这一点,所述发送端用户设备(Tx-UE)可以从在步骤2期间构建的所述初始候选资源集(S_INITIAL)中排除与具有以下所述测量RSSI或RSRP水平的SL资源不直接相邻/相近的所有SL资源,所述测量RSSI或RSRP水平等于目标传输功率或与目标传输功率的差异在IBE限制的X dB内。然后从剩余的资源集合中进行SL资源的最终选择,供其传输。所述最终选择可以通过随机选择一个或多个SL资源用于数据包TB和/或未来TB的初始和重传,或优先选择与相邻/邻近的SL资源的功率差异最小的SL资源来完成。
图5是根据本公开的一个实施方式的SL资源排除和选择方案的示例性说明。图5中的SL资源排除和选择方案300是提出的SL资源排除和选择方法之一的示例性说明。参照图5中的方案300并结合图3中提议的整体操作100,基于来自步骤1的已经分配/保留的资源105、106、108、109、111和112的测量/相关RSSI/RSRP水平,所述发送端用户设备(Tx-UE)从所述初始候选资源集(S_INITIAL)中排除所有SL资源,除了SL资源301和302,因为它们各自与已经分配/保留的资源112的功率差从UE的目标传输功率水平不大于X dB。这又一次是假设在不引起IBE干扰问题下,相邻/邻近的SL资源之间的最大允许功率不平衡差为3dB(即X=3),而Tx-UE(例如在群播或单播功率控制后)的目标传输功率为11dBm。
还应该注意的是,尽管目标传输功率11dBm与具有测量RSSI/RSRP水平为8dBm的预留SL资源111相差不超过3dB,但是由于与其他相邻SL资源106的功率差为4dB,所以仍然可以从所述候选资源集中排除所述SL资源205。在这种情况下,从所述初始集121中剩余的SL资源301和302于是被更新为排除后的新的候选资源集,在图5中表示为S_EXCLUDE 303,然后将用于SL资源的最终选择以进行传输。
在一些实施方式中,提供了另一种方案。作为前述方案200和方案300的另一种可供选择的SL资源排除和选择方法,以防止由于在一个时隙内相邻/邻近SL资源之间的较大的不平衡功率差异引起的任何潜在的IBE干扰问题,另一个提议的方案背后的原理机制是使Tx-UE的传输功率和可能的其他传输参数(例如,基带调制顺序和信道编码率,也通常称为调制和编码方案(modulation and coding scheme,MCS)水平)也适应于与它选择用于进行传输的SL资源相邻/邻近的RSSI/RSRP水平,使得它们的功率差异被控制在X dB的允许范围内,同时确保传输的一个或多个数据包TB仍然能够被目标UE(或多个目标UE)正确接收和解码。例如,目标发射功率每增加或减少2分贝,所述发送端用户设备(Tx-UE)也可以分别增加或减少其MCS一个等级,以补偿发射功率的变化。这个方案的一个主要好处是,所述发送端用户设备(Tx-UE)可能不一定需要从其初始候选资源集(S_INITIAL)中排除任何SL资源,因此有更多的SL资源选择用于传输其一个或多个数据包TB。因此,使得不同发射UE之间的Tx碰撞的机会最小化。
为了实现这一点,所述发送端用户设备(Tx-UE)的第一步仍然是通过步骤2的初始候选资源集的所述列表(S_INITIAL),并排除在一个时隙内两个指示/保留的资源之间的任何可用/空(未使用或未保留的)资源,并且所述发送端用户设备(Tx-UE)不可能将其传输功率调整为在与两个邻近/相邻的资源相差X dB的允许IBE范围内。也就是说,假设允许的IBE范围是2dB,并且一个可用/空的资源在具有测量的RSSI/RSRP水平分别为10dBm和15dBm的两个保留资源之间,那么这个可用/空的资源将被排除在候选资源集中,因为所述发送端用户设备(Tx-UE)将无法同时使其发射功率调适到与两个邻近/相邻的资源相差在2dB的允许IBE范围内。
图6是根据本公开的一个实施方式的SL资源排除和选择方案的示例性说明。参考图6中的SL资源排除和选择方案400,用于示例性地说明所提出的SL资源排除和选择方法之一的方案400,并结合图3中的操作100,所述发送端用户设备(Tx-UE)首先从步骤2的初始候选资源集(S_INITIAL)121中执行排除SL资源,这些资源将不可能使所述发送端用户设备(Tx-UE)适应其传输输出功率并且仍然满足对其邻近/相邻资源的IBE要求。对于方案400中的说明情况,假设最大允许的IBE要求水平还是3dB,SL资源405可以从所述资源集S_INITIAL中排除,因为假设资源106的RSSI/RSRP水平是15dBm,资源111的RSSI/RSRP水平是8dBm,(15dBm-8dBm)/2超过IBE限制3dB。对于SL资源401、402、403、404、406和407,如果所述发送端用户设备(Tx-UE)的所述目标传输功率为11dBm,在提出的所述方案200下通常会被排除,但它们仍然是可供选择的总体可用资源的一部分。因此,在资源排除后所述更新的候选资源集(S_EXCLUDE 408)保留了初始候选资源集(S_INITIAL)的大部分相同资源,供所述发送端用户设备(Tx-UE)进行最终的资源选择。一旦进行所述最终选择,如果401、402、403、404、406和407中的一个或多个资源被选中,所述发送端用户设备(Tx-UE)将需要调整其目标传输输出功率在IBE要求限制内,并相应地调整所述一个或多个数据包TB的MCS水平。
在一些实施方式中,所提出的在NR侧链路通信中,用于传输侧链路数据包TB的资源排除和选择包括如下三个主要处理阶段/步骤。
在第一步骤期间,所述发送端用户设备(Tx-UE)在侧链路感测期内执行资源感测程序,所述资源感测程序涉及监测SL资源的使用情况,提取资源分配和/或保留信息,以及测量接收到的来自其他UE的SL传输的RSSI和/或RSRP水平。
在第二步骤期间,所述发送端用户设备(Tx-UE)基于来自第一步的感测结果在资源选择窗口内确定/构建候选资源的初始集,以至少避免使用相同资源池的不同发射UE之间的传输碰撞。
在第三步骤期间,为了缓解相邻SL资源之间潜在的IBE干扰问题和SL资源的不均匀利用问题,所述发送端用户设备(Tx-UE)从所述初始候选资源集中排除SL资源,执行SL资源的最终选择,并且可能还基于所提出的3种方案之一来调整其发射输出功率和其他传输相关参数。
在一些实施方式中,对于如图4所示的提议的SL资源排除和选择方案200,所述发送端用户设备(Tx-UE)通过评估其目标传输功率、保留资源的测量RSSI/RSRP水平和最大允许功率差(IBE要求限制),从所述初始候选资源集中排除将导致IBE干扰问题的所有SL资源,并且从剩余候选资源集中随机或基于优先级规则选择必要的SL资源用于其一个或多个数据包TB的SL传输。
在一些实施方式中,对于如图5所示的提出的SL资源排除和选择方案300,所述发送端用户设备(Tx-UE)从所述初始候选资源集中排除所有SL资源,这些资源与具有可接受的测量RSSI/RSRP水平的已保留资源不邻近/相邻,所述已保留资源不会对其自身的SL传输造成任何IBE干扰问题,并且从剩余的候选资源集中随机选择必要资源用于其一个或多个数据包TB的SL传输。
在一些实施方式中,对于如图6所示的提议的SL资源排除和选择方案400,所述发送端用户设备(Tx-UE)仅从所述初始候选资源集中排除所述UE不可能调适其传输输出功率并且仍然能够满足对其所有相邻/邻近保留资源的IBE要求限制的资源,从剩余候选资源集中随机地或基于优先级规则选择必要的SL资源用于其一个或多个数据包TB的SL传输,并在必要时调整其传输输出功率和其他传输相关参数,以便不违反IBE要求限制,同时确保一个或多个数据包仍然可以被一个或多个目标UE正确接收和解码。
综上所述,本公开的一些实施方式具有以下的商业利益和业务重要性。1.用于缓解IBE干扰问题的简单而高效的机制,而不是使用基于UE的地理位置的现有资源池划分技术。2.导向更好的SL资源整体利用率。本公开的一些实施方式的应用可以被5G-NR芯片组厂商、V2X通信系统开发厂商、汽车制造商包括汽车、火车、卡车、公交车、自行车、摩托车、头盔、无人机(无人航空载具机)、智能手机制造商、用于公共安全的通信设备、AR/VR设备制造商用于例如游戏、会议/研讨会、教育目的等等。本公开的实施方案是可以在3GPP规范中采用的技术/流程的组合,以创建最终产品。
图7是根据本公开的一个实施方式的用于无线通信的示例系统700的框图。本文描述的实施方式可以使用任何适当配置的硬件和/或软件实施到系统中。图7说明了系统700包括至少如图所示相互耦合的射频(RF)电路710、基带电路720、应用电路730、存储器/储存器740、显示器750、照相机760、传感器770和输入/输出(input/output,I/O)接口780,。
所述应用电路730可以包括诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器的电路。所述处理器可以包括通用处理器和专用处理器的任何组合,例如图形处理器、应用处理器。所述处理器可以与所述存储器/存储器耦合,并配置用于执行存储在所述存储器/存储器中的指令,以使各种应用和/或操作系统在所述系统上运行。
基带电路720可以包括诸如但不限于一个或多个单核或多核处理器的电路。所述处理器可以包括基带处理器。所述基带电路可以处理各种无线电控制功能,使其通过射频电路与一个或多个无线电网络通信。所述无线电控制功能可包括但不限于信号调制、编码、解码、无线电频率转移等。在一些实施方式中,所述基带电路可以提供与一种或多种无线电技术兼容的通信。例如,在一些实施方式中,基带电路可以支持与进化的通用地面无线电接入网(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,EUTRAN)和/或其他无线城域网(Wireless Metropolitan Area Network,WMAN)、无线局域网(Wireless LocalArea Network,WLAN)、无线个人区域网络(Wireless Personal Area Network,WPAN)的通信。其中基带电路被配置用于支持一个以上的无线协议的无线电通信的实施方式可被称为多模式基带电路。
在各种实施方式中,所述基带电路720可以包括用于操作不被严格视为基带频率的信号的电路。例如,在一些实施方式中,基带电路可以包括对具有中间频率的信号进行操作的电路,所述中间频率位于基带频率和无线电频率之间。
所述射频电路710可以实现使用通过非固体介质的调制电磁辐射与无线网络通信。在各种实施方式中,射频电路可以包括开关、过滤器、放大器等,以促进与无线网络的通信。
在各种实施方式中,所述RF电路710可以包括可以包括用于操作不被严格认为是在无线电频率的信号的电路。例如,在一些实施方式中,RF电路可以包括对具有中间频率的信号进行操作的电路,所述中间频率位于基带频率和无线电频率之间。
在各种实施方式中,上面讨论的关于用户设备、eNB或gNB的发射器电路、控制电路或接收器电路可以全部或部分地体现在射频电路、基带电路和/或应用电路中的一个或多个。如本文所使用的,"电路"可指、是部分或包括应用特定集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、电子电路、处理器(共享、专用或组)和/或执行一个或多个软件或固件程序的存储器(共享、专用或组)、组合逻辑电路和/或提供所述功能的其他合适硬件组件。在一些实施方式中,所述电子装置电路可以在一个或多个软件或固件模块中实现,或者与电路相关的功能可以由一个或多个软件或固件模块实现。
在一些实施方式中,所述基带电路、应用电路和/或所述存储器/存储的部分或全部组成部件可以在片上系统(System On A Chip,SOC)上一起实现。
所述存储器/存储器740可用于加载和存储数据和/或指令,例如,用于所述系统。用于一个实施方式的存储器/存储器可以包括合适的易失性存储器的任何组合,例如动态随机存取存储器(Dynamic random access memory,DRAM),和/或非易失性存储器,例如闪存。
在各种实施方式中,所述I/O接口780可以包括旨在使用户与系统互动的一个或多个用户接口和/或旨在使外围部件与系统互动的外围部件接口。用户接口可以包括,但不限于物理键盘或小键盘、触摸板、扬声器、麦克风等。外围组件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)端口、音频插孔和电源接口。
在各种实施方式中,所述传感器770可以包括一个或多个传感装置以确定与系统相关的环境条件和/或位置信息。在一些实施方式中,传感器可以包括但不限于陀螺仪传感器、加速度计、接近传感器、环境光传感器和定位单元。所述定位单元也可以是基带电路和/或RF电路的一部分,或与之互动,以与定位网络的组件,例如全球定位系统(GPS)卫星进行通信。
在各种实施方式中,显示器750可以包括显示器,例如液晶显示器和触摸屏显示器。在各种实施方式中,系统700可以是移动计算设备,例如,但不限于,笔记本电脑计算设备、平板电脑计算设备、上网本、超极本、智能手机等。在各种实施方式中,所述系统可以有更多或更少的组件,和/或不同的架构。在适当的地方,本文描述的方法可以作为计算机程序来实现。所述计算机程序可以存储在存储介质上,例如非临时存储介质。
具有本领域普通技能的人理解,在本公开的实施方式中描述和公开的每个单元、算法和步骤是使用电子硬件或计算机和电子硬件的软件组合实现的。这些功能是在硬件中运行还是在软件中运行,取决于技术方案的应用条件和设计要求。本领域的普通技术人员可以使用不同的方式来实现每个具体应用的功能,而这种实现方式不应超出本公开的范围。本领域普通技术人员可以理解,由于上述系统、装置和单元的工作过程基本相同,因此可以参考上述实施方式中的所述系统、装置和单元的工作过程。为了便于描述和简化,这些工作过程将不详述。
可以理解的是,可以通过其他方式实现本发明的实施方式中所公开的系统、装置和方法。所述实施方式只是示例性举例说明的。对于所述提及的单元的划分仅仅是基于逻辑功能的划分,而在实现时还可以有其他划分方式。有可能多个单元或元件被结合或整合到另一个系统。也有可能一些特征被省略或略过。另一方面,上述说明的或讨论中的相互耦合、直接耦合或通信耦合是通过一些端口、装置或单元实现耦合,无论是间接地还是通过电子、机械或其他种类的形式进行通信实现耦合。
对于上述提及的单元作为用于解释的分离元件可以是物理分离的或不是物理分离的元件。对于上述提及的单元可以是物理单元或不是物理单元,也就是说可以设置于一个地方或分布在多个网路单元上。可以根据实施方式的目的使用一些所述单元或所有的所述单元。此外,每个实施方式中的每个功能单元可以集成到一个处理单元中,或在物理上独立,或集成到一个具有两个或两个以上的单元的处理单元中。
如果软件功能单元被实现并作为产品使用和销售,它可以被存储在计算机的可读存储介质中。基于这种理解,本公开提出的技术方案可以基本或部分地实现为软件产品的形式。或者说,对传统技术有益的技术方案的一部分可以作为软件产品的形式来实现。计算机中的软件产品存储在存储介质中,包括用于计算设备(如个人计算机、服务器或网络设备)的多个命令,以运行本公开的实施方式所公开的全部或部分步骤。所述存储介质包括USB盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、软盘或其他种类的能够存储程序代码的介质。
虽然已经结合被认为是最实用和最优选的实施方式描述了本公开内容,但应理解的是,本公开内容不限于所公开的实施方式,而是旨在涵盖在不脱离所附权利要求的最广泛解释的范围内做出的各种安排。
Claims (22)
1.一种在新无线电侧链路通信中排除和选择资源的用户设备,包括:
存储器;
收发器;及
处理器,耦合于所述存储器和所述收发器;
其中,所述处理器被配置用于:
在一个侧链路感测期内执行一个资源感测程序;
在资源选择窗口内,根据执行所述资源感测程序的感测结果,确定初始候选资源集;
从所述初始候选资源集中排除一个侧链路资源,以形成一个更新的候选资源集;及
从所述更新的候选资源集中进行一个侧链路资源的选择。
2.根据权利要求1所述的用户设备,其中执行所述资源感测程序包括对在所述侧链路感测期内收到的一个或多个物理侧链路控制信道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH)进行解码。
3.根据权利要求1或2的用户设备,其中执行所述资源感测程序包括提取资源分配和/或保留信息。
4.根据权利要求1至3中任一项的用户设备,其中执行所述资源感测程序包括测量从另一用户设备接收的侧链路传输的接收信号强度指标(Received Signal StrengthIndicator,RSSI)和/或参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)水平。
5.根据权利要求1至4中任一项的用户设备,其中,确定所述初始候选资源集包括排除所述资源选择窗口内的已分配和/或保留的侧链路资源。
6.根据权利要求1至5中任一项的用户设备,其中从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源以形成所述更新的候选资源集包括根据目标传输功率、对所述已分配和/或保留的侧链路资源的RSSI和/或RSRP水平的测量以及最大允许功率差排除一个侧链路资源。
7.根据权利要求1至5中任一项的用户设备,其中从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源包括排除与具有可接受的RSSI和/或RSRP水平的已分配和/或保留的侧链路资源不相邻的所有侧链路资源以形成所述更新的候选资源集。
8.根据权利要求1至5中任一项的用户设备,其中从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源以形成所述更新的候选资源集包括从所述初始候选资源集中排除对于所述用户设备任何不适用的侧链路资源,所述不适用的侧链路资源对于所述用户设备来说是不能用来设定或确定所述用户设备的传输输出功率在与所有相邻侧链路资源的相差在一个允许最大功率差以内的一个水平。
9.根据权利要求1至8中任一项的用户设备,其中从所述更新的候选资源集中进行所述侧链路资源的选择是随机的或基于侧链路传输的优先级规则。
10.根据权利要求9的用户设备,其中从所述更新的候选资源集中进行所述侧链路资源的选择进一步包括调整所述侧链路资源的选择的传输输出功率。
11.一种在用户设备的新无线电侧链路通信中排除和选择资源的方法,包括:
在一个侧链路感测期内执行一个资源感测程序;
在资源选择窗口内,根据执行所述资源感测程序的感测结果,确定初始候选资源集;
从所述初始候选资源集中排除一个侧链路资源,以形成一个更新的候选资源集;及
从所述更新的候选资源集中进行一个侧链路资源的选择。
12.根据权利要求11所述的方法,其中执行所述资源感测程序包括对在所述侧链路感测期内收到的一个或多个物理侧链路控制信道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH)进行解码。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其中执行所述资源感测程序包括提取资源分配和/或保留信息。
14.根据权利要求11至13中任一项的所述方法,其中执行所述资源感测程序包括测量从另一用户设备接收的侧链路传输的接收信号强度指标(Received Signal StrengthIndicator,RSSI)和/或参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,RSRP)水平。
15.根据权利要求11至14中任一项的所述方法,其中确定所述初始候选资源集包括排除所述资源选择窗口内的已分配和/或保留的侧链路资源。
16.根据权利要求11至15中任一项的所述方法,其中从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源以形成所述更新的候选资源集包括根据目标传输功率、对所述已分配和/或保留的侧链路资源的RSSI和/或RSRP水平的测量以及最大允许功率差排除一个侧链路资源。
17.根据权利要求11至15中任一项的所述方法,其中从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源包括排除与具有可接受的RSSI和/或RSRP水平的已分配和/或保留的侧链路资源不相邻的所有侧链路资源以形成所述更新的候选资源集。
18.根据权利要求11至15中任一项的所述方法,其中从所述初始候选资源集中排除所述侧链路资源以形成所述更新的候选资源集包括从所述初始候选资源集中排除对于所述用户设备任何不适用的侧链路资源,所述不适用的侧链路资源对于所述用户设备来说是不能用来设定或确定所述用户设备的传输输出功率在与所有相邻侧链路资源的相差在一个允许最大功率差以内的一个水平。
19.根据权利要求11至18中任一项的所述方法,其中从所述更新的候选资源集中进行所述侧链路资源的选择是随机的或基于侧链路传输的优先级规则。
20.根据权利要求19的方法,其中从所述更新的候选资源集中进行所述侧链路资源的选择进一步包括调整所述侧链路资源的选择的传输输出功率。
21.一种非易失性机器可读存储介质,其上存储有多个指令,当由计算机执行时,使所述计算机执行权利要求11至20中任一项的所述方法。
22.一种终端设备,包括:处理器和被配置用于存储计算机程序的存储器,所述处理器被配置用于执行存储在所述存储器中的所述计算机程序以执行权利要求11至20中任一项的所述方法。
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