CN114208086A - 侧链路上的反馈通信 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了用于在无线通信系统中传达针对侧链路上的数据传输的反馈的技术。例如,提供了用于由第一无线设备进行无线通信的设备和方法。在一个示例中,第一无线设备确定仅能进行向第二无线设备传送反馈、或传达第二通信之一,其中该反馈指示数据传输是否被成功解码,以及基于其排定反馈或第二通信之一的优先级。在另一示例中,第一无线设备确定仅能进行从第二无线设备接收反馈、或传达第二通信之一,其中该反馈指示数据传输是否被第二无线设备成功解码,以及基于其排定反馈或第二通信之一的优先级。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年8月10日提交的美国申请No.16/989,742的优先权,该美国申请要求于2019年8月15日提交的美国临时申请No.62/887,566的权益和优先权,这两篇申请均被转让给本申请受让人并且由此通过援引如同在下文全面阐述那样且出于所有适用目的全部明确纳入于此。
引言
本公开的各方面涉及无线通信,且尤其涉及用于在无线通信系统中传达针对侧链路上的数据传输的反馈的技术。
无线通信系统被广泛部署以提供诸如电话、视频、数据、消息接发、广播等各种电信服务。这些无线通信系统可采用能够通过共享可用系统资源(例如,带宽、发射功率等)来支持与多个用户的通信的多址技术。此类多址系统的示例包括第三代伙伴项目(3GPP)长期演进(LTE)系统、高级LTE(LTE-A)系统、码分多址(CDMA)系统、时分多址(TDMA)系统、频分多址(FDMA)系统、正交频分多址(OFDMA)系统、单载波频分多址(SC-FDMA)系统、以及时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统,仅列举几个示例。
在一些示例中,无线多址通信系统可包括数个基站(BS),每个基站能够同时支持多个通信设备(另外被称为用户装备(UE))的通信。在LTE或LTE-A网络中,包含一个或多个基站的集合可定义演进型B节点(eNB)。在其它示例中(例如,在下一代、新无线电(NR)、或5G网络中),无线多址通信系统可包括与数个中央单元(CU)(例如,中央节点(CN)、接入节点控制器(ANC)等)处于通信的数个分布式单元(DU)(例如,边缘单元(EU)、边缘节点(EN)、无线电头端(RH)、智能无线电头端(SRH)、传送接收点(TRP)等),其中包含与CU处于通信的一个或多个DU的集合可定义接入节点(例如,其可被称为BS、下一代B节点(gNB或g B节点)、TRP等)。BS或DU可在下行链路信道(例如,用于从BS或DU至UE的传输)和上行链路信道(例如,用于从UE至BS或DU的传输)上与UE集合通信。
在一些示例中,两个或更多个实体(例如,UE)可使用侧链路信号来彼此通信。此类侧链路通信的现实世界应用可包括公共安全、邻近度服务、UE到网络中继、交通工具到交通工具(V2V)通信、车联网(V2X)通信、万物联网(IoE)通信、IoT通信、关键任务网状网、和/或各种其他合适的应用。一般地,侧链路信号可指从一个实体(例如,UE1)传达给另一实体(例如,UE2)而无需通过调度实体(例如,UE或BS)中继该通信的信号,即使调度实体可被用于调度和/或控制目的。在一些情形中,调度实体可能甚至不存在(例如,在一些超出覆盖场景中)。在一些示例中,侧链路信号可使用有执照频谱来传达(不同于无线局域网,其通常使用无执照频谱)。
这些多址技术已经在各种电信标准中被采纳以提供使不同的无线设备能够在城市、国家、地区、以及甚至全球级别上进行通信的共同协议。新无线电(例如,5G NR)是新兴电信标准的示例。NR是由3GPP颁布的LTE移动标准的增强集。NR被设计成通过改善频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱、并且更好地与在下行链路(DL)和上行链路(UL)上使用具有循环前缀(CP)的OFDMA的其他开放标准进行整合来更好地支持移动宽带因特网接入。为此,NR支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚集。
随着对移动宽带接入的需求持续增长,存在对于NR和LTE技术的进一步改进的需要。优选地,这些改进应当适用于其他多址技术以及采用这些技术的电信标准。
概述
本公开的系统、方法和设备各自具有若干方面,其中并非仅靠任何单一方面来负责其期望属性。在不限定如所附权利要求所表述的本公开的范围的情况下,现在将简要地讨论一些特征。在考虑此讨论后,并且尤其是在阅读题为“详细描述”的章节之后,将理解本公开的特征是如何提供包括(诸如在侧链路上的)无线设备之间改进的通信的优点的。
某些方面提供了一种用于由第一无线设备进行无线通信的方法。该方法一般包括在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。该方法进一步包括确定仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者接收第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该方法进一步包括基于该反馈包括指示该数据传输未被成功解码的否定确收而向第二无线设备传送该反馈。
某些方面提供了一种用于由第一无线设备进行无线通信的方法。该方法一般包括在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。该方法进一步包括确定仅进执行向所述第二无线设备传送反馈、或者接收第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该方法进一步包括基于该反馈包括指示该数据传输被成功解码的确收而接收第二传输。
某些方面提供了一种用于由第一无线设备进行无线通信的方法。该方法一般包括在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。该方法进一步包括确定仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者接收第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该方法进一步包括基于该数据传输的优先级和第二传输的优先级的比较来要么向第二无线设备传送该反馈,要么接收第二传输。
某些方面提供了一种用于由第一无线设备进行无线通信的方法。该方法一般包括在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括在该侧链路数据信道上向该第二无线设备传送该数据传输。该方法进一步包括确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该方法进一步包括在第一无线设备处独立地确定要么从第二无线设备接收该反馈,要么传送第二传输。
某些方面提供了一种用于由第一无线设备进行无线通信的方法。该方法一般包括在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该方法进一步包括确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被该第二无线设备成功解码。该方法进一步包括从第二无线设备接收该反馈。
某些方面提供了一种用于由第一无线设备进行无线通信的方法。该方法一般包括在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该方法进一步包括确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该方法进一步包括传送该第二传输。
某些方面提供了一种用于由第一无线设备进行无线通信的方法。该方法一般包括在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该方法进一步包括确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该方法进一步包括基于该数据传输的优先级和第二传输的优先级的比较来要么接收该反馈,要么传送第二传输。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备包括存储器和耦合至该存储器的处理器。该存储器和该处理器一般被配置成在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该存储器和该处理器被进一步配置成确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成确定仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者接收第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成基于该反馈包括指示该数据传输未被成功解码的否定确收来向第二无线设备传送该反馈。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备包括存储器和耦合至该存储器的处理器。该存储器和该处理器一般被配置成在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该存储器和该处理器被进一步配置成确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成确定仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者接收第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成基于该反馈包括指示该数据传输被成功解码的确收而接收该第二传输。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备包括存储器和耦合至该存储器的处理器。该存储器和该处理器一般被配置成在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该存储器和该处理器被进一步配置成确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成确定仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者接收第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成基于该数据传输的优先级和该第二传输的优先级的比较来要么向该第二无线设备传送该反馈,要么接收第二传输。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备包括存储器和耦合至该存储器的处理器。该存储器和该处理器一般被配置成在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该存储器和该处理器被进一步配置成在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该存储器和该处理器被进一步配置成确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成在第一无线设备处独立地确定要么从第二无线设备接收该反馈,要么传送第二传输。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备包括存储器和耦合至该存储器的处理器。该存储器和该处理器一般被配置成在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该存储器和该处理器被进一步配置成在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该存储器和该处理器被进一步配置成确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成从第二无线设备接收该反馈。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备包括存储器和耦合至该存储器的处理器。该存储器和该处理器一般被配置成在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该存储器和该处理器被进一步配置成在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该存储器和该处理器被进一步配置成确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成传送第二传输。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备包括存储器和耦合至该存储器的处理器。该存储器和该处理器一般被配置成在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该存储器和该处理器被进一步配置成在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该存储器和该处理器被进一步配置成确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该存储器和该处理器被进一步配置成基于该数据传输的优先级和第二传输的优先级的比较来要么接收该反馈,要么传送第二传输。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备一般包括用于在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息的装置,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该第一无线设备进一步包括用于确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码的装置。该第一无线设备进一步包括用于确定仅能进行向第二无线设备传送该反馈、或者接收第二传输之一的装置,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该第一无线设备进一步包括用于基于该反馈包括指示该数据传输未被成功解码的否定确收来向第二无线设备传送该反馈的装置。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备一般包括用于在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息的装置,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该第一无线设备进一步包括用于确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码的装置。该第一无线设备进一步包括用于确定仅能进行向第二无线设备传送该反馈、或者接收第二传输之一的装置,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该第一无线设备进一步包括用于基于该反馈包括指示该数据传输被成功解码的确收来接收该第二传输的装置。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备一般包括用于在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息的装置,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该第一无线设备进一步包括用于确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码的装置。该第一无线设备进一步包括用于确定仅能进行向第二无线设备传送该反馈、或者接收第二传输之一的装置,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该第一无线设备进一步包括用于基于该数据传输的优先级和第二传输的优先级的比较来要么向第二无线设备传送该反馈,要么接收第二传输的装置。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备一般包括用于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息的装置,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该第一无线设备进一步包括用于在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输的装置。该第一无线设备进一步包括用于确定仅能进行从第二无线设备接收该反馈、或者传送第二传输之一的装置,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。第一无线设备进一步包括用于在第一无线设备处独立地确定要么从第二无线设备接收反馈、要么传送第二传输的装置。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备一般包括用于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息的装置,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该第一无线设备进一步包括用于在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输的装置。该第一无线设备进一步包括用于确定仅能进行从第二无线设备接收该反馈,或者传送第二传输之一的装置,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该第一无线设备进一步包括用于从第二无线设备接收该反馈的装置。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备一般包括用于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息的装置,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该第一无线设备进一步包括用于在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输的装置。该第一无线设备进一步包括用于确定仅能进行从所述第二无线设备接收所述反馈、或者传送第二传输之一的装置,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该第一无线设备进一步包括用于传送第二传输的装置。
某些方面提供了第一无线设备。该第一无线设备一般包括用于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息的装置,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该第一无线设备进一步包括用于在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输的装置。该第一无线设备进一步包括用于确定仅能进行从所述第二无线设备接收所述反馈、或者传送第二传输之一的装置,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该第一无线设备进一步包括基于该数据传输的优先级和第二传输的优先级的比较来要么接收该反馈,要么传送第二传输的装置。
某些方面提供了一种具有存储于其上的用于执行一种由第一无线设备进行无线通信的方法的指令的非瞬态计算机可读存储介质。该方法一般包括在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。该方法进一步包括确定仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者接收第二传输之一的装置,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该方法进一步包括基于该反馈包括指示该数据传输未被成功解码的否定确收来向第二无线设备传送该反馈。
某些方面提供了一种具有存储于其上的用于执行一种由第一无线设备进行无线通信的方法的指令的非瞬态计算机可读存储介质。该方法一般包括在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。该方法进一步包括确定仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者接收第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该方法进一步包括基于该反馈包括指示该数据传输被成功解码的确收而接收第二传输。
某些方面提供了一种具有存储于其上的用于执行一种由第一无线设备进行无线通信的方法的指令的非瞬态计算机可读存储介质。该方法一般包括在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。该方法进一步包括确定仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者接收第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。该方法进一步包括基于该数据传输的优先级和第二传输的优先级的比较来要么向第二无线设备传送该反馈,要么接收第二传输。
某些方面提供了一种具有存储于其上的用于执行一种由第一无线设备进行无线通信的方法的指令的非瞬态计算机可读存储介质。该方法一般包括在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该方法进一步包括确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该方法进一步包括在第一无线设备处独立地确定要么从第二无线设备接收该反馈,要么传送第二传输。
某些方面提供了一种具有存储于其上的用于执行一种由第一无线设备进行无线通信的方法的指令的非瞬态计算机可读存储介质。该方法一般包括在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该方法进一步包括确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该方法进一步包括从第二无线设备接收该反馈。
某些方面提供了一种具有存储于其上的用于执行一种由第一无线设备进行无线通信的方法的指令的非瞬态计算机可读存储介质。该方法一般包括在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该方法进一步包括确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该方法进一步包括传送第二传输。
某些方面提供了一种具有存储于其上的用于执行一种由第一无线设备进行无线通信的方法的指令的非瞬态计算机可读存储介质。该方法一般包括在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。该方法进一步包括在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。该方法进一步包括确定仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传送第二传输之一,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。该方法进一步包括基于该数据传输的优先级和第二传输的优先级的比较来要么接收该反馈,要么传送第二传输。
某些方面提供了一种用于由第一无线设备进行无线通信的方法。该方法一般包括:在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;以及当仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者传达第二通信之一时,其中该反馈指示该数据传输是否被第一无线设备成功解码:当与该反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时,向第二无线设备传送该反馈;以及当与第二通信相关联的优先级比与该反馈相关联的优先级高时,传达第二通信。
某些方面提供了一种用于由第一无线设备进行无线通信的方法。该方法一般包括:在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输;以及当仅能进行从第二无线设备接收反馈、或者传达第二通信之一时,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码:当与该反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时,从第二无线设备接收该反馈;以及当与第二通信相关联的优先级比与该反馈相关联的优先级高时,传达第二通信。
某些方面提供了一种第一无线设备,该第一无线设备包括存储器和耦合至该存储器的处理器。该存储器和该处理器被配置成:在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;以及当仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者传达第二通信之一时,其中该反馈指示该数据传输是否被第一无线设备成功解码:当与该反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时,向第二无线设备传送该反馈;以及当与第二通信相关联的优先级比与该反馈相关联的优先级更高时,传达第二通信。
某些方面提供了一种第一无线设备,该第一无线设备包括存储器和耦合至该存储器的处理器。该存储器和该处理器被配置成:在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输;以及仅当以下之一时:能够从第二无线设备接收反馈,或者能够传达第二通信,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码:当与该反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时,从第二无线设备接收该反馈;以及当与第二通信相关联的优先级比与该反馈相关联的优先级高时,传达第二通信。
某些方面提供了一种第一无线设备,该第一无线设备包括:用于在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息的装置,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;以及当仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者传达第二通信之一时,其中该反馈指示该数据传输是否被第一无线设备成功解码:用于当与该反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时,向第二无线设备传送该反馈的装置;以及用于当与第二通信相关联的优先级比与该反馈相关联的优先级更高时,传达第二通信的装置。
某些方面提供了一种第一无线设备,该第一无线设备包括:用于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息的装置,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;用于在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输的装置;以及仅当以下之一时:能够从第二无线设备接收反馈,或者能够传达第二通信,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码:用于当与该反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时,从第二无线设备接收该反馈的装置;以及用于当与第二通信相关联的优先级比与该反馈相关联的优先级更高时,传达第二通信的装置。
某些方面提供了一种具有存储于其上的用于执行一种由第一无线设备进行无线通信的方法的指令的非瞬态计算机可读存储介质。该方法一般包括:在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;以及当仅能进行向第二无线设备传送反馈、或者传达第二通信之一时,其中该反馈指示该数据传输是否被第一无线设备成功解码:当与该反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时,向第二无线设备传送该反馈;以及当与第二通信相关联的优先级比与该反馈相关联的优先级高时,传达第二通信。
某些方面提供了一种具有存储于其上的用于执行一种由第一无线设备进行无线通信的方法的指令的非瞬态计算机可读存储介质。该方法一般包括:在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;在该侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输;以及仅当以下之一时:能够从第二无线设备接收反馈,或者能够传达第二通信,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码:当与该反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时,从第二无线设备接收该反馈;以及当与第二通信相关联的优先级比与该反馈相关联的优先级更高时,传达第二通信。
本公开的各方面提供了用于执行本文中所描述的方法的装置、设备、处理器和计算机可读介质。
本公开的各方面提供了用于执行可以与由本文描述的一个UE(例如,另一UE)进行的操作互补的技术和方法的装置、设备、处理器和计算机可读介质。
为了达成前述及相关目的,这一个或多个方面包括在下文中充分描述并在权利要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了这一个或多个方面的某些解说性特征。然而,这些特征仅指示可采用各个方面的原理的各种方式中的数种方式。
附图简述
为了能详细理解本公开的以上陈述的特征所用的方式,可参照各方面来对以上简要概述的内容进行更具体的描述,其中一些方面在附图中解说。然而应该注意,附图仅解说了本公开的某些典型方面,故不应被认为限定其范围,因为本描述可允许有其他等同有效的方面。
图1是概念性地解说根据本公开的某些方面的示例电信系统的框图。
图2是解说根据本公开的某些方面的分布式无线电接入网(RAN)的示例架构的框图。
图3是解说根据本公开的某些方面的用于由第一无线设备进行无线通信的示例操作的流程图。
图4是解说根据本公开的某些方面的用于由第一无线设备进行无线通信的示例操作的流程图。
图5是解说根据本公开的某些方面的用于由第一无线设备进行无线通信的示例操作的流程图。
图6是解说根据本公开的某些方面的用于由第一无线设备进行无线通信的示例操作的流程图。
图7是解说根据本公开的某些方面的用于由第一无线设备进行无线通信的示例操作的流程图。
图8是解说根据本公开的某些方面的用于由第一无线设备进行无线通信的示例操作的流程图。
图9是解说根据本公开的某些方面的用于由第一无线设备进行无线通信的示例操作的流程图。
图10是解说根据本公开的某些方面的用于由第一无线设备进行无线通信的示例操作的流程图。
图11是解说根据本公开的某些方面的用于由第一无线设备进行无线通信的示例操作的流程图。
图12解说根据本公开的各方面的可包括被配置成执行用于本文中所公开的各技术的操作的各种组件的通信设备。
图13解说根据本公开的各方面的可包括被配置成执行用于本文中所公开的各技术的操作的各种组件的通信设备。
为了促进理解,在可能之处使用了相同的附图标记来指定各附图共有的相同要素。构想了一个方面所公开的要素可有益地用在其他方面而无需具体引述。
详细描述
本公开的各方面提供了用于在无线通信系统中传达针对数据传输(例如,在侧链路上的)的反馈的装置、方法、处理系统以及计算机可读介质。
在某些方面,如所讨论的,无线设备(例如,UE)被配置成(例如,在侧链路上)在彼此之间通信。在某些方面,无线设备之间的不同类型的(例如侧链路)通信可在不同信道上发生。例如,控制信息可在(例如侧链路)控制信道(例如,物理侧链路控制信道(PSCCH))上从第一无线设备(其可被称为始发方无线设备)向第二无线设备(其可被称为反馈无线设备)传送。进一步,数据可作为数据传输在(例如侧链路)数据信道(例如物理侧链路共享信道(PSSCH))上从始发方无线设备向反馈无线设备传送。
在某些方面,控制信息包括用于接收和/或解码数据传输的信息。例如,控制信息包括以下的一者或多者:用于传达数据传输的资源(例如,时间和/或频率资源、资源块、资源元素、码元、频调等)的指示、调制方案、码率等。
在某些方面,反馈无线设备被配置成向始发方无线设备提供反馈,该反馈指示反馈无线设备是否成功解码(例如,以及接收)来自始发方无线设备的数据传输。反馈无线设备可在(例如侧链路)反馈信道(例如,物理侧链路反馈信道(PSFCH))上向始发方无线设备传送反馈。在某些方面,由给定控制信道中的控制信息所指示的、针对给定数据信道中的数据传输的反馈是在与该给定数据信道和该给定控制信道不同的时段(例如,时隙)中发送的,这意味着数据传输和反馈不在自包含时段(例如,时隙)中。
在某些方面,始发方无线设备和反馈无线设备中的一者或这两者可使用半双工通信(例如,在侧链路上),这意味着它不能同时进行接收和传送,而是在给定时间仅能要么进行接收要么进行传送。在某些方面,始发方无线设备和反馈无线设备可使用时分双工(TDD)以与彼此(例如在侧链路上)通信,且因此在给定时间,通信仅处于始发方无线设备和反馈无线设备之间的一个方向上。
在某些方面,在反馈无线设备被预计(例如被调度为)向始发方无线设备传送反馈时,反馈无线设备还被预计(例如被调度为)接收第二传输。第二传输可在侧链路上、是经由BS的网络传输等。进一步,第二传输可包括控制信息、数据、不同反馈等。例如,反馈无线设备对反馈的传送和反馈无线设备对第二传输的接收可被调度在一个或多个非调和(例如,调度在时间上冲突、资源在时间上交叠等)资源(例如时间资源)上。在某些方面,调度一个或多个资源以供设备使用因此是非调和的,这意味着多个通信(例如,一个传送和一个接收)被调度在用于设备的一个或多个资源上,而该设备不能在该一个或多个资源上同时执行全部该多个通信。因此,在某些方面,反馈无线设备仅能进行以下之一:向始发方无线设备传送反馈,或者接收第二传输。因此,本文的某些方面提供了用于由反馈无线设备选择(例如,排定优先级、确定、配置等)进行以下之一的技术:向始发方无线设备传送反馈,或者接收第二传输。
在某些方面,在始发方无线设备被预计(例如被调度为)从反馈无线设备接收反馈时,始发方无线设备还被预计(例如被调度为)传送第二传输。第二传输可在侧链路上、是经由BS的网络传输等。进一步,第二传输可包括控制信息、数据、不同反馈等。例如,始发方无线设备对反馈的接收和始发方无线设备对第二传输的传送可被调度在一个或多个非调和(例如,冲突、交叠等)资源(例如时间资源)上。因此,在某些方面,始发方无线设备仅能进行以下之一:从反馈无线设备接收反馈,或者传送第二传输。因此,本文的某些方面提供了用于由始发方无线设备选择(例如,排定优先级、确定、配置等)进行以下之一的技术:从反馈无线设备接收反馈,或者传送第二传输。
以下描述提供示例而并非限定权利要求中阐述的范围、适用性或者示例。可对所讨论的要素的功能和布置作出改变而不会脱离本公开的范围。各种示例可恰适地省略、替代、或添加各种规程或组件。例如,可以按与所描述的次序不同的次序来执行所描述的方法,并且可以添加、省略、或组合各种步骤。而且,参照一些示例所描述的特征可在一些其他示例中被组合。例如,可使用本文中所阐述的任何数目的方面来实现装置或实践方法。另外,本公开的范围旨在覆盖使用作为本文中所阐述的本公开的各个方面的补充或者另外的其他结构、功能性、或者结构及功能性来实践的此类装置或方法。应当理解,本文中所披露的本公开的任何方面可由权利要求的一个或多个元素来实施。措辞“示例性”在本文中用于表示“用作示例、实例、或解说”。本文中描述为“示例性”的任何方面不必被解释为优于或胜过其他方面。
本文中所描述的技术可被用于各种无线通信技术,诸如3GPP长期演进(LTE)、高级LTE(LTE-A)、码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交频分多址(OFDMA)、单载波频分多址(SC-FDMA)、时分同步码分多址(TD-SCDMA)、以及其他网络。术语“网络”和“系统”常常可互换地使用。
CDMA网络可以实现诸如通用地面无线电接入(UTRA)、cdma2000等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和CDMA的其他变体。cdma2000涵盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线电技术。OFDMA网络可以实现诸如NR(例如,5G RA)、演进型UTRA(E-UTRA)、超移动宽带(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Flash-OFDMA等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(UMTS)的部分。LTE和LTE-A是使用E-UTRA的UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3GPP)的组织的文献中描述。cdma2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。
新无线电(NR)是正协同5G技术论坛(5GTF)进行开发的新兴无线通信技术。NR接入(例如,5G NR)可支持各种无线通信服务,诸如,以宽带宽(例如,80MHz或更高)为目标的增强型移动宽带(eMBB)、以高载波频率(例如,25GHz或更高)为目标的毫米波(mmW)、以非后向兼容MTC技术为目标的大规模机器类型通信MTC(mMTC)、和/或以超可靠低等待时间通信(URLLC)为目标的关键任务。这些服务可包括等待时间和可靠性要求。这些服务还可具有不同的传输时间区间(TTI)以满足相应的服务质量(QoS)要求。另外,这些服务可以在相同子帧中共存。
本文所描述的技术可被用于以上所提及的无线网络和无线电技术以及其他无线网络和无线电技术。为了清楚起见,虽然各方面在本文可使用通常与3G和/或4G无线技术相关联的术语来描述,但本公开的各方面可以在包括NR技术在内的基于其他代的通信系统(诸如5G和后代)中应用。
图1解说了其中可执行本公开的各方面的示例无线通信网络100。例如,无线通信网络100可以是NR系统(例如,5G NR网络)。
例如,如图1中所示,UE 120a和120b中的每一者包括侧链路反馈管理器,该侧链路反馈管理器可被配置用于根据本文描述的各方面来控制彼此之间传达针对侧链路上的数据传输的反馈。特别地,如图所示,UE 120a和120b被配置成在侧链路上彼此通信。
如图1中解说的,无线通信网络100可包括数个基站(BS)110和其他网络实体。BS可以是与UE进行通信的站。每个BS 110可为特定地理区域提供通信覆盖。在3GPP中,术语“蜂窝小区”可指B节点(NB)的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的NB子系统,这取决于使用该术语的上下文。在NR系统中,术语“蜂窝小区”和BS、下一代B节点(gNB或g B节点)、接入点(AP)、分布式单元(DU)、载波、或传送接收点(TRP)可以可互换地使用。在一些示例中,蜂窝小区可以不必是驻定的,并且蜂窝小区的地理区域可根据移动BS的位置而移动。在一些示例中,BS可通过各种类型的回程接口(诸如直接物理连接、无线连接、虚拟网络、或使用任何合适的传输网络的类似物)来彼此互连和/或互连至无线通信网络100中的一个或多个其他BS或网络节点(未示出)。
一般而言,在给定的地理区域中可部署任何数目的无线网络。每个无线网络可支持特定的无线电接入技术(RAT),并且可在一个或多个频率上操作。RAT还可被称为无线电技术、空中接口等。频率还可被称为载波、副载波、频率信道、频调、子带等。每个频率可以在给定的地理区域中支持单个RAT,以便避免不同RAT的无线网络之间的干扰。在一些情形中,可部署NR或5G RAT网络。
BS可提供对宏蜂窝小区、微微蜂窝小区、毫微微蜂窝小区、和/或其他类型的蜂窝小区的通信覆盖。宏蜂窝小区可覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为数千米),并且可允许由具有服务订阅的UE无约束地接入。微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域,并且可允许由具有服务订阅的UE无约束地接入。毫微微蜂窝小区可覆盖相对较小的地理区域(例如,住宅)且可允许由与该毫微微蜂窝小区有关联的UE(例如,封闭订户群(CSG)中的UE、住宅中用户的UE等)有约束地接入。用于宏蜂窝小区的BS可被称为宏BS。用于微微蜂窝小区的BS可被称为微微BS。用于毫微微蜂窝小区的BS可被称为毫微微BS或家用BS。在图1中所示的示例中,BS 110a、110b和110c可以分别是用于宏蜂窝小区102a、102b和102c的宏BS。BS110x可以是用于微微蜂窝小区102x的微微BS。BS 110y和110z可以分别是用于毫微微蜂窝小区102y和102z的毫微微BS。BS可支持一个或多个(例如,三个)蜂窝小区。
无线通信网络100还可包括中继站。中继站是从上游站(例如,BS或UE)接收数据和/或其他信息的传输并向下游站(例如,UE或BS)发送该数据和/或其他信息的传输的站。中继站还可以是为其他UE中继传输的UE。在图1中所示的示例中,中继站110r可与BS 110a和UE 120r进行通信以促成BS 110a与UE 120r之间的通信。中继站也可被称为中继BS、中继等。
无线通信网络100可以是包括不同类型的BS(例如,宏BS、微微BS、毫微微BS、中继等)的异构网络。这些不同类型的BS可具有不同发射功率电平、不同覆盖区域、以及对无线通信网络100中的干扰的不同影响。例如,宏BS可具有高发射功率电平(例如,20瓦),而微微BS、毫微微BS和中继可具有较低的发射功率电平(例如,1瓦)。
无线通信网络100可支持同步或异步操作。对于同步操作,各BS可以具有类似的帧定时,并且来自不同BS的传输可以在时间上大致对准。对于异步操作,各BS可以具有不同的帧定时,并且来自不同BS的传输可能在时间上并不对准。本文中所描述的技术可被用于同步和异步操作两者。
网络控制器130可以耦合到一组BS并提供对这些BS的协调和控制。网络控制器130可以经由回程来与BS 110进行通信。BS 110还可经由无线或有线回程(例如,直接或间接地)彼此通信。
UE 120(例如,120x、120y等)可分散遍及无线通信网络100,并且每个UE可以是驻定的或移动的。UE也可被称为移动站、终端、接入终端、订户单元、站、客户端装备(CPE)、蜂窝电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持式设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板计算机、相机、游戏设备、上网本、智能本、超级本、电器、医疗设备或医疗装备、生物测定传感器/设备、可穿戴设备(诸如智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能珠宝(例如,智能戒指、智能手链等))、娱乐设备(例如,音乐设备、视频设备、卫星无线电等)、交通工具组件或传感器、智能计量仪/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或者被配置成经由无线或有线介质进行通信的任何其他合适设备。一些UE可被认为是机器类型通信(MTC)设备或演进型MTC(eMTC)设备。MTC和eMTC UE包括例如机器人、无人机、远程设备、传感器、计量仪、监视器、位置标签等,其可与BS、另一设备(例如,远程设备)或某一其他实体通信。无线节点可以例如经由有线或无线通信链路来为网络(例如,广域网(诸如因特网)或蜂窝网络)提供连通性或提供至该网络的连通性。一些UE可被认为是物联网(IoT)设备,其可以是窄带IoT(NB-IoT)设备。
某些无线网络(例如,LTE)在下行链路上利用正交频分复用(OFDM)并在上行链路上利用单载波频分复用(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM将系统带宽划分成多个(K个)正交副载波,这些副载波也常被称为频调、频槽等。每个副载波可用数据来调制。一般而言,调制码元对于OFDM是在频域中发送的,而对于SC-FDM是在时域中发送的。毗邻副载波之间的间隔可以是固定的,且副载波的总数(K)可取决于系统带宽。例如,副载波的间隔可以是15kHz,而最小资源分配(称为“资源块”(RB))可以是12个副载波(或180kHz)。因此,对于1.25、2.5、5、10或20兆赫兹(MHz)的系统带宽,标称快速傅里叶变换(FFT)大小可以分别等于128、256、512、1024或2048。系统带宽还可被划分成子带。例如,子带可覆盖1.08MHz(例如,6个RB),并且对于1.25、2.5、5、10或20MHz的系统带宽,可分别有1、2、4、8或16个子带。在LTE中,基本传输时间区间(TTI)或分组历时是1ms子帧。在NR中,一个子帧仍然是1ms,但基本TTI被称为时隙。子帧包含可变数量的时隙(例如,1、2、4、8、16……个时隙),这取决于副载波间隔。NR RB是12个连贯频率副载波。NR可支持15KHz的基副载波间隔,并且可相对于基副载波间隔定义其他副载波间隔,例如,30kHz、60kHz、120kHz、240kHz等。CP长度也取决于副载波间隔。
NR可以在上行链路和下行链路上利用具有CP的OFDM并且包括对使用TDD的半双工操作的支持。可支持波束成形并且可动态地配置波束方向。还可支持具有预编码的MIMO传输。在一些示例中,DL中的MIMO配置可支持至多达8个发射天线(具有至多达8个流的多层DL传输)和每UE至多达2个流。在一些示例中,可支持每UE至多达2个流的多层传输。可使用至多达8个服务蜂窝小区来支持多个蜂窝小区的聚集。
在一些示例中,可以调度对空中接口的接入。调度实体(例如,BS)在其服务区域或蜂窝小区内的一些或所有设备和装备之间分配用于通信的资源。调度实体可负责调度、指派、重配置和释放用于一个或多个实体的资源。即,对于被调度的通信而言,实体利用由调度实体分配的资源。基站不是可用作调度实体的仅有实体。在一些示例中,UE可充当调度实体,并且可调度用于一个或多个实体(例如,一个或多个其他UE)的资源,且其他UE可利用由该UE调度的资源来进行无线通信。在一些示例中,UE可在对等(P2P)网络中和/或在网状网络中充当调度实体。在网状网络示例中,UE除了与调度实体通信之外还可以直接彼此通信。
在一些示例中,两个或更多实体(例如,UE 120a和120b)可使用侧链路信号来彼此通信。
在图1中,带有双箭头的实线指示UE与服务BS之间的期望传输,服务BS是被指定为在下行链路和/或上行链路上服务该UE的BS。带有双箭头的细虚线指示UE与BS之间的潜在干扰传输。
在无线通信网络100的进一步方面,可在各UE 120之间使用侧链路信号而不必依赖于来自BS 110的调度或控制信息。例如,两个或更多UE(例如,UE 120a和120b)可使用对等(P2P)或侧链路信号彼此通信而无需通过BS 110中继该通信。在另一示例中,UE 120可用作设备到设备(D2D)、对等(P2P)、或车联网(V2X)网络、和/或网状网络中的调度实体。在网状网络示例中,UE 120a和120b除了与BS 110a通信之外还可以可任选地直接彼此通信。由此,在具有对时频资源的经调度接入并且具有蜂窝配置、P2P配置或网状配置的无线通信系统中,BS 110和一个或多个UE 120可利用经调度的资源来通信。
在空中接口上从BS 110到一个或多个UE 120或者在第一UE(例如UE 120a)和第二UE(例如UE 120b)之间的传输可被称为下行链路传输。根据本公开的某些方面,术语下行链路可以指在调度实体(下文进一步描述;例如,基站110)处始发的点到多点传输。描述这一方案的另一方式可以是使用术语广播信道复用。从UE 120到BS 110的传输可被称为上行链路传输。根据本公开的进一步方面,术语上行链路可以指在UE 120处始发的点到点传输(例如侧链路和V2X通信)。
图2解说了可被用于实现本公开的各方面的BS 110和UE 120(例如UE 120a和UE120b)(例如,在图1的无线通信网络100中)的示例组件。应当注意,尽管图2解说了UE 120正与BS 110通信,但UE 120可类似地在侧链路上与另一UE通信。例如,UE 120的天线252、处理器266、258、264、和/或控制器/处理器280可被用来执行本文中所描述的各种技术和方法。例如,如图2中所示,UE 120的控制器/处理器280具有侧链路反馈管理器281,该侧链路反馈管理器281可被配置成用于根据本文所述的各方面控制传达针对在侧链路上与另一UE的数据传输的反馈。
在BS 110处,发射处理器220可接收来自数据源212的数据和来自控制器/处理器240的控制信息。该控制信息可针对物理广播信道(PBCH)、物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理混合ARQ指示符信道(PHICH)、物理下行链路控制信道(PDCCH)、群共用PDCCH(GC PDCCH)等。该数据可针对物理下行链路共享信道(PDSCH)等。处理器220可处理(例如,编码以及码元映射)数据和控制信息以分别获得数据码元和控制码元。发射处理器220还可生成参考码元(诸如用于主同步信号(PSS)、副同步信号(SSS)、以及因蜂窝小区而异的参考信号(CRS))。发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可在适用的情况下对数据码元、控制码元、和/或参考码元执行空间处理(例如,预编码),并且可将输出码元流提供给调制器(MOD)232a-232t。每个调制器232可处理各自相应的输出码元流(例如,针对OFDM等)以获得输出采样流。每个调制器可进一步处理(例如,转换至模拟、放大、滤波、及上变频)输出采样流以获得下行链路信号。来自调制器232a-232t的下行链路信号可分别经由天线234a-234t被发射。
在UE 120处,天线252a-252r可接收来自BS 110的下行链路信号或来自另一UE的侧链路信号并可分别向收发机中的解调器(DEMOD)254a-254r提供收到信号。每个解调器254可调理(例如,滤波、放大、下变频、以及数字化)各自的收到信号以获得输入采样。每个解调器可进一步处理输入采样(例如,针对OFDM等)以获得收到码元。MIMO检测器256可获得来自所有解调器254a-254r的收到码元,在适用的情况下对这些收到码元执行MIMO检测,并且提供检出码元。接收处理器258可处理(例如,解调、解交织、以及解码)这些检出码元,将经解码的给UE 120的数据提供给数据阱260,并且将经解码的控制信息提供给控制器/处理器280。
在上行链路或侧链路上,在UE 120处,发射处理器264可接收并处理来自数据源262的数据(例如,用于物理上行链路共享信道(PUSCH)或PSSCH的数据)以及来自控制器/处理器280的控制信息(例如,用于物理上行链路控制信道(PUCCH)或PSCCH的控制信息)。发射处理器264还可生成参考信号(例如,探通参考信号(SRS))的参考码元。来自发射处理器264的码元可在适用的情况下由TX MIMO处理器266预编码,由收发机中的解调器254a-254r进一步处理(例如,针对SC-FDM等),并传送给基站110或另一UE。
在BS 110处,来自UE 120的上行链路信号可由天线234接收,由调制器232处理,在适用的情况下由MIMO检测器236检测,并由接收处理器238进一步处理以获得经解码的由UE120发送的数据和控制信息。接收处理器238可将经解码数据提供给数据阱239并将经解码控制信息提供给控制器/处理器240。
控制器/处理器240和280可分别指导BS 110和UE 120处的操作。UE 120处的控制器/处理器280和/或其他处理器和模块可执行或指导用于本文所描述的技术的过程的执行。存储器242和282可以分别存储供BS 110和UE 120用的数据和程序代码。调度器244可调度UE以进行下行链路和/或上行链路上的数据传输。然而,调度器244不可用于调度UE以进行侧链路上的数据传输。
侧链路上的示例反馈通信
如所讨论的,UE 120a和UE 120b可在侧链路上通信。在一个示例中,UE 120充当始发方无线设备而UE 120b充当反馈无线设备。特别地,在某些方面,UE 120a在侧链路控制信道上向UE 120b传送控制信息,该控制信息包括用于接收和/或解码数据传输的信息。此外,UE 120a在侧链路数据信道上向UE 120b传送该数据传输。
充当反馈无线设备的UE 120b被配置成(例如,在侧链路反馈信道上)向UE 120a传送反馈,该反馈指示UE 120b是否成功解码(例如,以及接收)来自UE 120a的数据传输。
在某些方面,如果UE 120b不能成功解码(例如,以及接收)对应于该数据传输的控制信息,则UE 120b不向UE 120a传送反馈。特别地,在没有控制信息的情况下,UE 120b不能确定存在UE 120b需要针对其向UE 120a发送反馈的数据传输。
在某些方面,UE 120b被配置成利用基于否定确收(NACK)的反馈。在此类方面,反馈包括指示UE 120b未成功解码(例如,以及接收)该数据传输(例如,UE 120b针对其成功解码(例如,以及接收)了对应的控制信息)的NACK。特别地,在基于NACK的反馈中,UE 120b向UE 120a传送NACK,作为指示UE 120b未成功解码(例如,以及接收)该数据传输的反馈。在某些方面,UE120a在接收到该NACK之际向UE 120b重传该数据传输。
在基于NACK的反馈的某些方面,如果UE 120b能够成功解码(例如,以及接收)该数据传输及其对应的控制信息两者,则UE 120b不向UE 120a传送反馈。相应地,在某些此类方面,如果UE 120a没有接收到反馈,则UE 120a假定UE 120b成功解码(例如,以及接收)了该数据传输,且因此UE 120a不向UE 120b重传该数据传输。
在某些方面,UE 120b被配置成利用基于确收(ACK)的反馈。在此类方面,反馈包括指示UE 120b成功解码(例如,以及接收)了该数据传输(例如,UE 120b针对其成功解码(例如,以及接收)了对应的控制信息)的ACK。特别地,在基于ACK的反馈中,UE 120b向UE 120a传送ACK,作为指示UE 120b成功解码(例如,以及接收)了该数据传输的反馈。在某些方面,UE120a在接收到该ACK之后不向UE 120b重传该数据传输。
在基于ACK的反馈的此类方面中,在UE 120b未成功解码(例如,以及接收)该数据传输(例如,UE 120b针对其成功解码(例如,以及接收)了对应的控制信息)的情况下,UE120b向UE 120a传送NACK。在某些方面,UE120a在接收到该NACK和/或未接收到ACK之际向UE120b重传该数据传输。
在基于ACK的反馈的此类方面中,在UE 120b未成功解码(例如,以及接收)该数据传输(例如,UE 120b针对其成功解码(例如,以及接收)了对应的控制信息)的情况下,UE120b不向UE 120a传送反馈。在某些方面,UE120a在未接收到ACK之际向UE 120b重传该数据传输。
在某些方面,基于NACK的反馈在以下情况下是有益的:其中作为始发方无线设备的UE 120a正向一个或多个反馈无线设备传送数据传输,其中UE 120a不知道多少或哪些反馈无线设备可能正接收该数据传输(举例而言,诸如在可能以开放或动态群为目标的广播或群播传输中)相应地,UE 120a不知道它应期待来自哪些反馈无线设备的ACK来确定是否要重传数据传输。因此,在这种情形中依赖于NACK允许UE 120a仅向该UE 120a从其接收到NACK的任何反馈无线设备(无论该设备是否被知道)重传数据传输。由于类似原因,基于ACK的反馈可在其中作为始发方无线设备的UE 120a正向一个或多个已知反馈无线设备传送数据传输的情况下受益(举例而言,诸如在固定群、单播或多播中)。
如所讨论的,在某些方面,反馈无线设备(诸如UE 120b)仅能进行以下之一:向始发方无线设备(诸如UE 120a)传送反馈,或接收第二传输。因此,本文的某些方面提供了用于由反馈无线设备选择(例如,排定优先级、确定、配置等)进行以下之一的技术:向始发方无线设备传送反馈,或者接收第二传输。
在某些方面,如果UE 120b被配置成利用基于ACK的反馈来进行数据传输,则UE120b被配置成接收第二传输而不向UE 120a传送反馈。
在某些方面,如果UE 120b被配置成利用基于NACK的反馈来进行数据传输,则UE120b被配置成向UE 120a传送反馈而不接收第二传输。
在某些方面,UE 120b被配置成基于与该数据传输相对应的控制信息中包括的信息而利用基于ACK的反馈或基于NACK的反馈来进行数据传输,该信息指示要使用哪种反馈机制(例如,基于ACK的还是基于NACK的)。
在某些方面,与反馈相对应的数据传输和第二传输中的每一者都与优先级相关联。例如,与反馈相对应的数据传输和第二传输中的每一者都与对应于优先级的服务质量(QoS)相关联。在某些方面,QoS基于在用于该数据传输和第二传输中的每一者的通信信道的物理(PHY)层或媒体接入控制(MAC)层处指示的QoS指示。在某些方面,QoS仅由PHY层指示但可由更高层确定。
在某些方面,如果该数据传输与比第二传输高的优先级相关联,则UE 120b被配置成向UE 120a传送反馈而不接收第二传输。
在某些方面,如果第二传输与比该数据传输高的优先级相关联,则UE 120b被配置成接收第二传输而不向UE 120a传送反馈。
在某些方面,如果第二传输和该数据传输具有相等的优先级,则UE 120b被配置成向UE 120a传送反馈而不接收第二传输。
在某些方面,如果第二传输和该数据传输具有相等的优先级,则UE 120b被配置成接收第二传输而不向UE 120a传送反馈。
进一步,如所讨论的,在某些方面,始发方无线设备(诸如UE 120a)仅能进行以下之一:从反馈无线设备(诸如UE 120b)接收反馈,或传送第二传输。因此,本文的某些方面提供了用于由始发方无线设备选择(例如,排定优先级、确定、配置等)进行以下之一的技术:从反馈无线设备接收反馈,或者传送第二传输。
在某些方面,UE 120a可独立地确定或被配置成确定是从UE 120b接收反馈,还是传送第二传输。
在某些方面,UE 120a(例如,总是、直到被重配置等)从UE 120b接收反馈而不传送第二传输。
在某些方面,UE 120a(例如,总是、直到被重配置等)传送第二传输而不从UE 120b接收反馈。在某些方面,UE 120a假定UE 120b没有成功解码(例如,以及接收)数据传输。例如,UE 120a自动地向UE 120b重传该数据传输(例如,在侧链路数据信道上)。
在某些方面,如所讨论的,与反馈相对应的数据传输和第二传输中的每一者都与优先级相关联。
在某些方面,如果该数据传输与比第二传输高的优先级相关联,则UE 120a被配置成从UE 120b接收反馈而不传送第二传输。
在某些方面,如果第二传输与比该数据传输高的优先级相关联,则UE 120a被配置成传送第二传输而不从UE 120b接收反馈。
在某些方面,如果第二传输和该数据传输具有相等的优先级,则UE 120a被配置成从UE 120b接收反馈而不传送第二传输。
在某些方面,如果第二传输和该数据传输具有相等的优先级,则UE 120a被配置成传送第二传输而不从UE 120b接收反馈。
图3是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作300的流程图。操作300可例如由充当反馈无线设备的第一无线设备(举例而言,诸如侧链路上的UE 120)来执行。操作300可被实现为在一个或多个处理器(例如,图2的控制器/处理器280)上执行和运行的软件组件。此外,在操作300中由第一无线设备进行的信号传送和接收可例如由一个或多个天线(例如,图2的天线252)来实现。在某些方面,由第一无线设备对信号的传送和/或接收可经由一个或多个处理器(例如,控制器/处理器280)的总线接口获得和/或输出信号来实现。
操作300可在305开始于在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。进一步,在310,第一无线设备确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。
继续,在315,第一无线设备确定仅能进行以下之一:向第二无线设备传送反馈,或者接收第二传输,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。在320,基于该反馈包括指示该数据传输未被成功解码的否定确收,第一无线设备向第二无线设备传送该反馈。
图4是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作400的流程图。操作400可例如由充当反馈无线设备的第一无线设备(例如,诸如侧链路上的UE 120)来执行。操作400可被实现为在一个或多个处理器(例如,图2的控制器/处理器280)上执行和运行的软件组件。此外,在操作400中由第一无线设备进行的信号传送和接收可例如由一个或多个天线(例如,图2的天线252)来实现。在某些方面,由第一无线设备对信号的传送和/或接收可经由一个或多个处理器(例如,控制器/处理器280)的总线接口获得和/或输出信号来实现。
操作400可在405开始于在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。进一步,在410,第一无线设备确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。
继续,在415,第一无线设备确定仅能进行以下之一:向第二无线设备传送反馈,或者接收第二传输,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。在420,基于该反馈包括指示该数据传输被成功解码的确收,第一无线设备接收第二传输。
图5是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作500的流程图。操作500可例如由充当反馈无线设备的第一无线设备(例如,诸如侧链路上的UE 120)来执行。操作500可被实现为在一个或多个处理器(例如,图2的控制器/处理器280)上执行和运行的软件组件。此外,在操作500中由第一无线设备进行的信号传送和接收可例如由一个或多个天线(例如,图2的天线252)来实现。在某些方面,由第一无线设备对信号的传送和/或接收可经由一个或多个处理器(例如,控制器/处理器280)的总线接口获得和/或输出信号来实现。
操作500可在505开始于在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。进一步,在510,第一无线设备确定该数据传输是否被第一无线设备成功解码。
继续,在515,第一无线设备确定仅能进行以下之一:向第二无线设备传送反馈,或者接收第二传输,其中该反馈指示该数据传输是否被成功解码。在520,基于该数据传输的优先级和第二传输的优先级的比较,第一无线设备要么向第二无线设备传送反馈,要么接收第二传输。
在某些方面,诸如在操作500的某些方面,该操作进一步包括基于该数据传输的优先级比第二传输的优先级高而传送反馈。
在某些方面,诸如在操作500的某些方面,该操作进一步包括基于第二传输的优先级比该数据传输的优先级高而接收第二传输。
在某些方面,诸如在操作500的某些方面,该操作进一步包括基于该数据传输的优先级等于第二传输的优先级而传送反馈。
在某些方面,诸如在操作500的某些方面,该操作进一步包括基于第二传输的优先级等于该数据传输的优先级而接收第二传输。
在某些方面,诸如在操作500的某些方面,该数据传输的优先级和第二传输的优先级基于各自的服务质量指示。在某些方面,服务质量指示在物理层级别或媒体接入控制层级别被指示。
在某些方面,诸如在操作300-500或1000的任一者的某些方面,第二传输是在侧链路信道上的。
在某些方面,诸如在操作300-500或1000的任一者的某些方面,第一无线设备被配置成使用时分双工(TDD)来通信。
在某些方面,诸如在操作300-500的任一者的某些方面,第一无线设备使用半双工通信。
在某些方面,诸如在操作300-500或1000的任一者的某些方面,第一无线设备包括第一用户装备(UE)且其中第二无线设备包括第二UE。
在某些方面,诸如在操作300-500或1000的任一者的某些方面,第一无线设备接收仅当该数据传输未被成功解码时传送反馈的指示。在某些方面,第一无线设备在来自第二无线设备的侧链路控制消息中接收该指示。
在某些方面,诸如在操作300-500或1000的任一者的某些方面,第一无线设备接收仅当该数据传输被成功解码时传送反馈的指示。在某些方面,第一无线设备在来自第二无线设备的侧链路控制消息中接收该指示。
在某些方面,诸如在操作300-500或1000的任一者的某些方面,第一无线设备接收当该数据传输被成功解码时以及当该数据传输未被成功解码时传送反馈的指示。在某些方面,第一无线设备在来自第二无线设备的侧链路控制消息中接收该指示。
在某些方面,诸如在操作300-500或1000的任一者的某些方面,该侧链路控制信道包括物理侧链路控制信道,该侧链路数据信道包括物理侧链路共享信道,且反馈在物理侧链路反馈信道上被传达。
在某些方面,诸如在操作300-500或1000的任一者的某些方面,第二传输包括第二控制信息、第二数据或第二反馈之一。
图6是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作600的流程图。操作600可例如由充当始发方无线设备的第一无线设备(举例而言,诸如侧链路上的UE 120)来执行。操作600可被实现为在一个或多个处理器(例如,图2的控制器/处理器280)上执行和运行的软件组件。此外,在操作600中由第一无线设备进行的信号传送和接收可例如由一个或多个天线(例如,图2的天线252)来实现。在某些方面,由第一无线设备对信号的传送和/或接收可经由一个或多个处理器(例如,控制器/处理器280)的总线接口获得和/或输出信号来实现。
操作600可在605开始于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。进一步,在610,第一无线设备在侧链路数据信道上向第二无线设备传送数据传输。
继续,在615,第一无线设备确定仅能进行以下之一:从第二无线设备接收反馈,或者传送第二传输,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。在620,第一无线设备在第一无线设备处独立地确定要么从第二无线设备接收反馈、要么传送第二传输。
图7是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作700的流程图。操作700可例如由充当始发方无线设备(举例而言,诸如侧链路上的UE 120)的第一无线设备执行。操作700可被实现为在一个或多个处理器(例如,图2的控制器/处理器280)上执行和运行的软件组件。此外,在操作700中由第一无线设备进行的信号传送和接收可例如由一个或多个天线(例如,图2的天线252)来实现。在某些方面,由第一无线设备对信号的传送和/或接收可经由一个或多个处理器(例如,控制器/处理器280)的总线接口获得和/或输出信号来实现。
操作700可在705开始于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。进一步,在710,第一无线设备在侧链路数据信道上向第二无线设备传送数据传输。
继续,在715,第一无线设备确定仅能进行以下之一:从第二无线设备接收反馈,或者传送第二传输,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。在720,第一无线设备从第二无线设备接收反馈。
图8是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作800的流程图。操作800可例如由充当始发方无线设备(举例而言,诸如侧链路上的UE 120)的第一无线设备执行。操作800可被实现为在一个或多个处理器(例如,图2的控制器/处理器280)上执行和运行的软件组件。此外,在操作800中由第一无线设备进行的信号传送和接收可例如由一个或多个天线(例如,图2的天线252)来实现。在某些方面,由第一无线设备对信号的传送和/或接收可经由一个或多个处理器(例如,控制器/处理器280)的总线接口获得和/或输出信号来实现。
操作800可在805开始于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。进一步,在810,第一无线设备在侧链路数据信道上向第二无线设备传送数据传输。
继续,在815,第一无线设备确定仅能进行以下之一:从第二无线设备接收反馈,或者传送第二传输,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。在820,第一无线设备传送第二传输。
图9是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作900的流程图。操作900可例如由充当始发方无线设备(例如,诸如侧链路上的UE 120)的第一无线设备执行。操作900可被实现为在一个或多个处理器(例如,图2的控制器/处理器280)上执行和运行的软件组件。此外,在操作900中由第一无线设备进行的信号传送和接收可例如由一个或多个天线(例如,图2的天线252)来实现。在某些方面,由第一无线设备对信号的传送和/或接收可经由一个或多个处理器(例如,控制器/处理器280)的总线接口获得和/或输出信号来实现。
操作900可在905开始于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。进一步,在910,第一无线设备在侧链路数据信道上向第二无线设备传送数据传输。
继续,在915,第一无线设备确定仅能进行以下之一:从第二无线设备接收反馈,或者传送第二传输,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码。在920,基于该数据传输的优先级和第二传输的优先级的比较,第一无线设备要么接收反馈,要么传送第二传输。
在某些方面,诸如在操作900的某些方面,该操作进一步包括基于该数据传输的优先级比第二传输的优先级高而接收反馈。
在某些方面,诸如在操作900的某些方面,该操作进一步包括基于第二传输的优先级比该数据传输的优先级高而传送第二传输。
在某些方面,诸如在操作900的某些方面,该操作进一步包括基于该数据传输的优先级等于第二传输的优先级而接收反馈。
在某些方面,诸如在操作900的某些方面,该操作进一步包括基于第二传输的优先级等于该数据传输的优先级而传送第二传输。
在某些方面,诸如在操作900的某些方面,该数据传输的优先级和第二传输的优先级基于各自的服务质量指示。在某些方面,服务质量指示在物理层级别或媒体接入控制层级别被指示。
在某些方面,诸如在操作900的某些方面,该操作进一步包括基于传送第二传输,在侧链路数据信道上向第二无线设备重传该数据传输。
图10是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作1000的流程图。操作1000可例如由充当反馈无线设备的第一无线设备(例如,诸如侧链路上的UE 120)来执行。操作1000可被实现为在一个或多个处理器(例如,图2的控制器/处理器280)上执行和运行的软件组件。此外,在操作1000中由第一无线设备进行的信号传送和接收可例如由一个或多个天线(例如,图2的天线252)来实现。在某些方面,由第一无线设备对信号的传送和/或接收可经由一个或多个处理器(例如,控制器/处理器280)的总线接口获得和/或输出信号来实现。
操作1000可在1005开始于在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,该控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。当仅能进行向第二无线设备传送反馈或者传达第二通信之一时,其中该反馈指示该数据传输是否被第一无线设备成功解码,操作1000可在1010继续,当与反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时向第二无线设备传送反馈。进一步,操作1000可在1015继续,当与第二通信相关联的优先级比与反馈相关联的优先级高时,传达第二通信。
在某些方面,操作1000可任选地在1020继续,当与反馈相关联的优先级等于与第二通信相关联的优先级时,向第二无线设备传送反馈。
在某些方面,操作1000可任选地在1025而不是1020继续,当与第二通信相关联的优先级等于与反馈相关联的优先级时,传达第二通信。
图11是解说根据本公开的某些方面的用于无线通信的示例操作1100的流程图。操作1100可例如由充当始发方无线设备的第一无线设备(例如,诸如侧链路上的UE 120)来执行。操作1100可被实现为在一个或多个处理器(例如,图2的控制器/处理器280)上执行和运行的软件组件。此外,在操作1100中由第一无线设备进行的信号传送和接收可例如由一个或多个天线(例如,图2的天线252)来实现。在某些方面,由第一无线设备对信号的传送和/或接收可经由一个或多个处理器(例如,控制器/处理器280)的总线接口获得和/或输出信号来实现。
操作1100可在1105开始于在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,该控制信息包括用于第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息。操作1100可在1110继续,在侧链路数据信道上向第二无线设备传送该数据传输。当仅能进行从第二无线设备接收反馈或者传达第二通信之一时,其中该反馈指示该数据传输是否被第二无线设备成功解码,操作1100可在1115继续,当与反馈相关联的优先级比与第二通信相关联的优先级高时从第二无线设备接收反馈。进一步,操作1100可在1120继续,当与第二通信相关联的优先级比与反馈相关联的优先级高时,传达第二通信。
在某些方面,操作1100可任选地在1125继续,基于传送第二反馈,在侧链路数据信道上向第二无线设备重传该数据传输。
在某些方面,操作1100可任选地在1130继续,当与反馈相关联的优先级等于与第二通信相关联的优先级时,从第二无线设备接收反馈。
在某些方面,操作1100可任选地在1135而不是1130继续,当与第二通信相关联的优先级等于与反馈相关联的优先级时,传达第二通信。
在某些方面,诸如在操作600-900或1100的任一者的某些方面,第二传输是在侧链路信道上的。
在某些方面,诸如在操作600-900或1100的任一者的某些方面,第一无线设备被配置成使用时分双工(TDD)来通信。
在某些方面,诸如在操作600-900的任一者的某些方面,第一无线设备使用半双工通信。
在某些方面,诸如在操作600-900或1100的任一者的某些方面,第一无线设备包括第一用户装备(UE)且其中第二无线设备包括第二UE。
在某些方面,诸如在操作600-900或1100的任一者的某些方面,第二无线设备接收仅当该数据传输未被成功解码时传送该反馈的指示。在某些方面,第一无线设备在去往第二无线设备的侧链路控制消息中传送该指示。
在某些方面,诸如在操作600-900或1100的任一者的某些方面,第二无线设备接收仅当该数据传输被成功解码时传送该反馈的指示。在某些方面,第一无线设备在去往第二无线设备的侧链路控制消息中传送该指示。
在某些方面,诸如在操作600-900或1100的任一者的某些方面,第二无线设备接收当该数据传输被成功解码时以及当该数据传输未被成功解码时传送反馈的指示。在某些方面,第一无线设备在去往第二无线设备的侧链路控制消息中传送该指示。
在某些方面,诸如在操作600-900或1100的任一者的某些方面,该侧链路控制信道包括物理侧链路控制信道,该侧链路数据信道包括物理侧链路共享信道,且反馈在物理侧链路反馈信道上被传达。
在某些方面,诸如在操作600-900或1100的任一者的某些方面,第二传输包括第二控制信息、第二数据或第二反馈之一。
图12解说了可包括被配置成执行本文中所公开的技术的操作(诸如图3-5或图10中的一者或多者中所解说的各操作)的各个组件(例如,对应于装置加功能组件)的无线通信设备1200。通信设备1200包括耦合到收发机1208的处理系统1202。收发机1208被配置成经由天线1200来发射和接收用于通信设备1210的信号(诸如如本文中所描述的各种信号)。处理系统1202可被配置成执行用于通信设备1200的处理功能,包括处理由通信设备1200接收和/或将要传送的信号。
处理系统1202包括经由总线1204耦合到计算机可读介质/存储器1212的处理器1206。在某些方面,计算机可读介质/存储器1212被配置成存储指令(例如,计算机可执行代码),该指令在由处理器1204执行时致使处理器1204执行图3-5或图10的一者或多者中所解说的操作或者用于执行本文中所讨论的用于在无线通信系统中传达针对侧链路上的数据传输的反馈的各种技术的其他操作。
在某些方面,计算机可读介质/存储器1212存储用于接收控制信息的代码(例如,用于接收控制信息的装置的示例)1214、用于确定成功解码的代码(例如,用于确定成功解码的装置的示例)1216、用于确定传送或接收之一的能力的代码(例如,用于确定传送或接收之一的能力的装置的示例)1218、用于传送反馈的代码(例如,用于传送反馈的装置的示例)1219、用于传达第二通信的代码(例如,用于传达第二通信的装置的示例)1231、用于传送反馈的代码(例如,用于传送反馈的装置的示例)1232、以及用于传达第二通信的代码(例如,用于传达第二通信的装置的示例)1233。代码1214-1219和1231-1233中的一者或多者可由通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件执行。在某些方面,处理器1204执行存储在计算机可读介质/存储器1212中的代码。在某些方面,计算机可读介质/存储器1212是侧链路反馈管理器281的示例。
在某些方面,替换地或附加地,处理器1204包括用于接收控制信息的电路系统(例如,用于接收控制信息的装置的示例)1220、用于确定成功解码的电路系统(例如,用于确定成功解码的装置的示例)1224、用于确定传送或接收之一的能力的电路系统(例如,用于确定传送或接收之一的能力的装置的示例)1226、用于传送反馈的电路系统(例如,用于传送反馈的装置的示例)1227、用于传达第二通信的电路系统(例如,用于传达第二通信的装置的示例)1228、用于传送反馈的电路系统(例如,用于传送反馈的装置的示例)1229、以及用于传达第二通信的电路系统(例如,用于传达第二通信的装置的示例)1230。电路系统1220-1230中的一者或多者可由通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件中的一者或多者实现。在某些方面,处理器1204是侧链路反馈管理器281的示例。
收发机1208可提供用于接收信息的装置,该信息诸如分组、用户数据、或与各种信息信道相关联的控制信息(例如,控制信道、数据信道、以及与基于触发信号的智能中继器的功率节省有关的信息等)。信息可被传递到设备1200的其他组件。收发机1208可以是参照图2描述的收发机254的各方面的示例。天线1210可对应于单个天线或一组天线。收发机1208可提供用于传送由设备1200的其他组件生成的信号的装置。
图13解说了可包括被配置成执行本文中所公开的技术的操作(诸如图6-9或图11中的一者或多者中所解说的各操作)的各个组件(例如,对应于装置加功能组件)的无线通信设备1300。通信设备1300包括耦合到收发机1302的处理系统1308。收发机1308被配置成经由天线1300来发射和接收用于通信设备1310的信号(诸如如本文中所描述的各种信号)。处理系统1302可被配置成执行用于通信设备1300的处理功能,包括处理由通信设备1300接收和/或将要传送的信号。
处理系统1302包括经由总线1304耦合到计算机可读介质/存储器1312的处理器1306。在某些方面,计算机可读介质/存储器1312被配置成存储指令(例如,计算机可执行代码),该指令在由处理器1304执行时致使处理器1304执行图6-9或图11的一者或多者中所解说的操作或者用于执行本文中所讨论的用于在无线通信系统中传达针对侧链路上的数据传输的反馈的各种技术的其他操作。
在某些方面,计算机可读介质/存储器1312存储用于传送控制信息的代码(例如,用于传送控制信息的装置的示例)1314、用于传送数据传输的代码(例如,用于传送数据传输的装置的示例)1316、用于确定传送或接收之一的能力的代码(例如,用于确定传送或接收之一的能力的装置的示例)1318、用于接收反馈的代码(例如,用于接收反馈的装置的示例)1319、用于传达第二通信的代码(例如,用于传达第二通信的装置的示例)1332、用于重传数据的代码(例如,用于重传数据的装置的示例)1333、用于接收反馈的代码(例如,用于接收反馈的装置的示例)1334、以及用于传达第二通信的代码(例如,用于传达第二通信的装置的示例)1335。代码1314-1319和1332-1335中的一者或多者可由通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件执行。在某些方面,处理器1304执行存储在计算机可读介质/存储器1312中的代码。在某些方面,计算机可读介质/存储器1312是侧链路反馈管理器281的示例。
在某些方面,替换地或附加地,处理器1304包括用于传送控制信息的电路系统(例如,用于传送控制信息的装置的示例)1320、用于传送数据传输的电路系统(例如,用于传送数据传输的装置的示例)1324、用于确定传送或接收之一的能力的电路系统(例如,用于确定传送或接收之一的能力的装置的示例)1326、用于接收反馈的电路系统(例如,用于接收反馈的装置的示例)1327、用于传达第二通信的电路系统(例如,用于传达第二通信的装置的示例)1328、用于重传数据的电路系统(例如,用于重传数据的装置的示例)1329、用于接收反馈的电路系统(例如,用于接收反馈的装置的示例)1330、以及用于传达第二通信的电路系统(例如,用于传达第二通信的装置的示例)1331。电路系统1320-1331中的一者或多者可由通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件中的一者或多者实现。在某些方面,处理器1304是侧链路反馈管理器281的示例。
收发机1308可提供用于接收信息的装置,该信息诸如分组、用户数据、或与各种信息信道相关联的控制信息(例如,控制信道、数据信道、以及与基于触发信号的智能中继器的功率节省有关的信息等)。信息可被传递到设备1300的其他组件。收发机1308可以是参照图2描述的收发机254的各方面的示例。天线1310可对应于单个天线或一组天线。收发机1308可提供用于传送由设备1300的其他组件生成的信号的装置。
根据本文所公开的示例,侧链路反馈管理器281可支持无线通信。
侧链路反馈管理器281可以是用于执行本文描述的各个方面的装置的示例。侧链路反馈管理器281或其子组件可在硬件中(例如,在上行链路资源管理电路系统中)实现。该电路系统可包括被设计成执行本公开中所描述的功能的处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、或其他可编程逻辑器件、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合。
在另一实现中,侧链路反馈管理器281或其子组件可以在由处理器执行的代码(例如,作为上行链路资源管理软件或固件)、或其任何组合中实现。如果被实现在由处理器执行的代码中,则侧链路反馈管理器281的功能或其子组件可由通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、或其他可编程逻辑器件执行。
在一些示例中,侧链路反馈管理器218可被配置成使用收发机1208/1308或以其他方式与收发机1208/1308合作地执行各种操作(例如,接收、确定、传送)。
侧链路反馈管理器281或其子组件可物理地位于各个位置处,包括被分布成使得功能的各部分在不同物理位置处由一个或多个物理组件实现。在一些示例中,根据本公开的各个方面,侧链路反馈管理器281或其子组件可以是分开且相异的组件。在一些示例中,根据本公开的各个方面,侧链路反馈管理器281或其子组件可以与一个或多个其他硬件组件(包括但不限于输入/输出(I/O)组件、收发机、网络服务器、另一计算设备、本公开中所描述的一个或多个其他组件、或其组合)相组合。
示例方面
方面1:一种由第一无线设备进行无线通信的方法,所述方法包括:在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,所述控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;以及当仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者传达第二通信之一时,其中所述反馈指示所述数据传输是否被所述第一无线设备成功解码:当与所述反馈相关联的优先级比与所述第二通信相关联的优先级高时,向所述第二无线设备传送所述反馈;以及当与所述第二通信相关联的优先级比与所述反馈相关联的优先级高时,传达所述第二通信。
方面2:如方面1所述的方法,其中传达所述第二通信包括在侧链路信道上传达第二反馈,其中所述第一无线设备包括第一用户装备且其中所述第二无线设备包括第二用户装备。
方面3:如方面2所述的方法,其中传达所述第二反馈包括在所述侧链路信道上接收所述第二反馈。
方面4:如方面1所述的方法,其中传达所述第二通信包括与基站通信,其中所述第一无线设备包括第一用户装备,且其中所述第二无线设备包括第二用户装备。
方面5:如方面1-4中任一项所述的方法,其中基于所述反馈包括指示所述数据传输未被成功解码的否定确收,与所述反馈相关联的优先级比与所述第二通信相关联的优先级高。
方面6:如方面1-4中任一项所述的方法,其中基于所述反馈包括指示所述数据传输被成功解码的确收,与所述第二通信相关联的优先级比与所述反馈相关联的优先级高。
方面7:如方面1-4中任一项所述的方法,进一步包括当与所述反馈相关联的优先级等于与所述第二通信相关联的优先级时,向所述第二无线设备传送所述反馈。
方面8:如方面1-4中任一项所述的方法,进一步包括当与所述第二通信相关联的优先级等于与所述反馈相关联的优先级时,传达所述第二通信。
方面9:如方面1-4或7-8中任一项所述的方法,其中与所述反馈相关联的优先级和与所述第二通信相关联的优先级基于各自的服务质量指示。
方面10:如方面9所述的方法,其中所述服务质量指示在物理层级别或媒体接入控制层级别被指示。
方面11:如方面1-10中任一项所述的方法,其中所述第一无线设备被配置成使用时分双工(TDD)来通信。
方面12:如方面1-11中任一项所述的方法,其中所述第一无线设备使用半双工通信。
方面13:如方面1-12中任一项所述的方法,其中所述侧链路控制信道包括物理侧链路控制信道,其中所述侧链路数据信道包括物理侧链路共享信道,且其中所述反馈在物理侧链路反馈信道上被传达。
方面14:一种由第一无线设备进行无线通信的方法,所述方法包括:在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,所述控制信息包括用于所述第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;在所述侧链路数据信道上向所述第二无线设备传送所述数据传输;以及当仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传达第二通信之一时,其中所述反馈指示所述数据传输是否被所述第二无线设备成功解码:当与所述反馈相关联的优先级比与所述第二通信相关联的优先级高时,从所述第二无线设备接收所述反馈;以及当与所述第二通信相关联的优先级比与所述反馈相关联的优先级高时,传达所述第二通信。
方面15:如方面14所述的方法,其中传达所述第二通信包括在侧链路信道上传送第二反馈,其中所述第一无线设备包括第一用户装备且其中所述第二无线设备包括第二用户装备。
方面16:如方面15所述的方法,进一步包括:基于传送所述第二反馈,在所述侧链路数据信道上向所述第二无线设备重传所述数据传输。
方面17:如方面14-16中任一项所述的方法,进一步包括当与所述反馈相关联的优先级等于与所述第二通信相关联的优先级时,从所述第二无线设备接收所述反馈。
方面18:如方面14-16中任一项所述的方法,进一步包括当与所述第二通信相关联的优先级等于与所述反馈相关联的优先级时,传达所述第二通信。
方面19:如方面14-18中任一项所述的方法,其中与所述反馈相关联的优先级和与所述第二通信相关联的优先级基于各自的服务质量指示。
方面20:如方面19所述的方法,其中所述服务质量指示在物理层级别或媒体接入控制层级别被指示。
方面21:如方面14-20中任一项所述的方法,其中所述第一无线设备被配置成使用时分双工(TDD)来通信。
方面22:如方面14-21中任一项所述的方法,其中所述第一无线设备使用半双工通信。
方面23:如方面14-22中任一项所述的方法,其中所述侧链路控制信道包括物理侧链路控制信道,其中所述侧链路数据信道包括物理侧链路共享信道,且其中所述反馈在物理侧链路反馈信道上被传达。
方面24:一种第一无线设备,包括用于执行方面1-23中任一项的方法的至少一个装置。
方面25:一种第一无线设备,包括处理器和耦合至所述处理器的存储器,所述处理器和存储器被配置成执行方面1-23中任一项的方法。
方面26:一种具有存储于其上的指令的非瞬态计算机可读存储介质,所述指令在被第一无线设备执行时使得所述第一无线设备执行方面1-23中任一项的方法。
附加考虑
本文中所公开的各方法包括用于实现方法的一个或多个步骤或动作。这些方法步骤和/或动作可以彼此互换而不会脱离权利要求的范围。换言之,除非指定了步骤或动作的特定次序,否则具体步骤和/或动作的次序和/或使用可以改动而不会脱离权利要求的范围。
如本文中所使用的,引述一列项目“中的至少一者”的短语是指这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“a、b或c中的至少一者”旨在涵盖:a、b、c、a-b、a-c、b-c、和a-b-c,以及具有多重相同元素的任何组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c、和c-c-c,或者a、b和c的任何其他排序)。
如本文所使用的,术语“确定”涵盖各种各样的动作。例如,“确定”可包括演算、计算、处理、推导、研究、查找(例如,在表、数据库或另一数据结构中查找)、查明及诸如此类。而且,“确定”可以包括接收(例如,接收信息)、访问(例如,访问存储器中的数据)及诸如此类。而且,“确定”可包括解析、选择、选取、建立及诸如此类。
提供先前描述是为了使本领域任何技术人员均能够实践本文中所描述的各种方面。对这些方面的各种修改将容易为本领域技术人员所明白,并且在本文中所定义的普适原理可被应用于其他方面。由此,权利要求并非旨在被限定于本文中所示出的各方面,而是应被授予与权利要求的语言相一致的全部范围,其中对要素的单数形式的引述并非旨在表示“有且仅有一个”(除非特别如此声明)而是“一个或多个”。除非特别另外声明,否则术语“一些/某个”指的是一个或多个。本公开通篇描述的各个方面的要素为本领域普通技术人员当前或今后所知的所有结构上和功能上的等效方案通过引述被明确纳入于此,且旨在被权利要求所涵盖。此外,本文所公开的任何内容都不旨在捐献于公众,无论此类公开内容是否明确记载在权利要求书中。权利要求的任何要素都不应当在35 U.S.C.§112(f)的规定下来解释,除非该要素是使用短语“用于……的装置”来明确叙述的或者在方法权利要求情形中该要素是使用短语“用于……的步骤”来叙述的。
以上所描述的方法的各种操作可由能够执行相应功能的任何合适的装置来执行。这些装置可包括各种硬件和/或软件组件和/或模块,包括但不限于电路、专用集成电路(ASIC)、或处理器。一般地,在存在附图中解说的操作的场合,这些操作可具有带相似编号的相应配对装置加功能组件。
结合本公开所描述的各种解说性逻辑块、模块、以及电路可用设计成执行本文所描述的功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其他可编程逻辑器件(PLD)、分立的门或晶体管逻辑、分立的硬件组件、或其任何组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但在替换方案中,处理器可以是任何市售的处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器还可以被实现为计算设备的组合,例如,DSP与微处理器的组合、多个微处理器、与DSP核心协同的一个或多个微处理器、或任何其他此类配置。
如果以硬件实现,则示例硬件配置可包括无线节点中的处理系统。处理系统可以用总线架构来实现。取决于处理系统的具体应用和整体设计约束,总线可包括任何数目的互连总线和桥接器。总线可将包括处理器、机器可读介质、以及总线接口的各种电路链接在一起。总线接口可被用于将网络适配器等经由总线连接至处理系统。网络适配器可被用于实现PHY层的信号处理功能。在用户终端120(参见图1)的情形中,用户接口(例如,按键板、显示器、鼠标、操纵杆,等等)也可以被连接到总线。总线还可以链接各种其他电路,诸如定时源、外围设备、稳压器、功率管理电路以及类似电路,它们在本领域中是众所周知的,因此将不再进一步描述。处理器可用一个或多个通用和/或专用处理器来实现。示例包括微处理器、微控制器、DSP处理器、以及其他能执行软件的电路系统。取决于具体应用和加诸于整体系统上的总设计约束,本领域技术人员将认识到如何最佳地实现关于处理系统所描述的功能性。
如果以软件实现,则各功能可作为一条或多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。软件应当被宽泛地解释成意指指令、数据、或其任何组合,无论是被称作软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言、或其他。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,这些介质包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。处理器可负责管理总线和一般处理,包括执行存储在机器可读存储介质上的软件模块。计算机可读存储介质可被耦合到处理器以使得该处理器能从/向该存储介质读写信息。在替换方案中,存储介质可被整合到处理器。作为示例,机器可读介质可包括传输线、由数据调制的载波、和/或与无线节点分开的其上存储有指令的计算机可读存储介质,其全部可由处理器通过总线接口来访问。替换地或附加地,机器可读介质或其任何部分可被集成到处理器中,诸如高速缓存和/或通用寄存器文件可能就是这种情形。作为示例,机器可读存储介质的示例可包括RAM(随机存取存储器)、闪存、ROM(只读存储器)、PROM(可编程只读存储器)、EPROM(可擦式可编程只读存储器)、EEPROM(电可擦式可编程只读存储器)、寄存器、磁盘、光盘、硬驱动器、或者任何其他合适的存储介质、或其任何组合。机器可读介质可被实施在计算机程序产品中。
软件模块可包括单条指令、或许多条指令,且可分布在若干不同的代码段上,分布在不同的程序间以及跨多个存储介质分布。计算机可读介质可包括数个软件模块。这些软件模块包括当由装备(诸如处理器)执行时使处理系统执行各种功能的指令。这些软件模块可包括传送模块和接收模块。每个软件模块可以驻留在单个存储设备中或者跨多个存储设备分布。作为示例,当触发事件发生时,可以从硬驱动器中将软件模块加载到RAM中。在软件模块执行期间,处理器可以将一些指令加载到高速缓存中以提高访问速度。可随后将一个或多个高速缓存行加载到通用寄存器文件中以供处理器执行。在以下述及软件模块的功能性时,将理解此类功能性是在处理器执行来自该软件模块的指令时由该处理器来实现的。
同样,任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或无线技术(诸如红外(IR)、无线电、以及微波)从web网站、服务器、或其他远程源传送而来,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL或无线技术(诸如红外、无线电、以及微波)就被包括在介质的定义之中。如本文所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘、和蓝光碟,其中盘(disk)常常磁性地再现数据,而碟(disc)用激光来光学地再现数据。因此,在一些方面,计算机可读介质可包括非瞬态计算机可读介质(例如,有形介质)。另外,对于其他方面,计算机可读介质可包括瞬态计算机可读介质(例如,信号)。以上的组合应当也被包括在计算机可读介质的范围内。
由此,某些方面可包括用于执行本文中给出的操作的计算机程序产品。例如,此类计算机程序产品可包括其上存储(和/或编码)有指令的计算机可读介质,这些指令能由一个或多个处理器执行以执行本文中所描述的操作。例如,用于执行在本文中描述且在图3-11中解说的操作的指令。
此外,应当领会,用于执行本文中所描述的方法和技术的模块和/或其他恰适装置可由用户终端和/或基站在适用的场合下载和/或以其他方式获得。例如,此类设备能被耦合到服务器以促成用于执行本文中所描述的方法的装置的转移。替换地,本文中所描述的各种方法能经由存储装置(例如,RAM、ROM、诸如压缩碟(CD)或软盘之类的物理存储介质等)来提供,以使得一旦将该存储装置耦合到或提供给用户终端和/或基站,该设备就能获得各种方法。此外,可利用适于向设备提供本文中所描述的方法和技术的任何其他合适的技术。
将理解,权利要求并不被限于以上所解说的精确配置和组件。可在上面所描述的方法和装置的布局、操作和细节上作出各种改动、更换和变形而不会脱离权利要求的范围。
Claims (30)
1.一种由第一无线设备进行无线通信的方法,所述方法包括:
在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,所述控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;以及
当仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者传达第二通信之一时,其中所述反馈指示所述数据传输是否被所述第一无线设备成功解码:
当与所述反馈相关联的优先级比与所述第二通信相关联的优先级高时,向所述第二无线设备传送所述反馈;以及
当与所述第二通信相关联的优先级比与所述反馈相关联的优先级高时,传达所述第二通信。
2.如权利要求1所述的方法,其中传达所述第二通信包括在侧链路信道上传达第二反馈,其中所述第一无线设备包括第一用户装备且其中所述第二无线设备包括第二用户装备。
3.如权利要求2所述的方法,其中传达所述第二反馈包括在所述侧链路信道上接收所述第二反馈。
4.如权利要求1所述的方法,其中传达所述第二通信包括与基站通信,其中所述第一无线设备包括第一用户装备,且其中所述第二无线设备包括第二用户装备。
5.如权利要求1所述的方法,其中基于所述反馈包括指示所述数据传输未被成功解码的否定确收,与所述反馈相关联的优先级比与所述第二通信相关联的优先级高。
6.如权利要求1所述的方法,其中基于所述反馈包括指示所述数据传输被成功解码的确收,与所述第二通信相关联的优先级比与所述反馈相关联的优先级高。
7.如权利要求1所述的方法,进一步包括当与所述反馈相关联的优先级等于与所述第二通信相关联的优先级时,向所述第二无线设备传送所述反馈。
8.如权利要求1所述的方法,进一步包括当与所述第二通信相关联的优先级等于与所述反馈相关联的优先级时,传达所述第二通信。
9.如权利要求1所述的方法,其中与所述反馈相关联的优先级和与所述第二通信相关联的优先级基于各自的服务质量指示。
10.如权利要求9所述的方法,其中所述服务质量指示在物理层级别或媒体接入控制层级别被指示。
11.如权利要求1所述的方法,其中所述第一无线设备被配置成使用时分双工(TDD)来通信。
12.如权利要求1所述的方法,其中所述第一无线设备使用半双工通信。
13.如权利要求1所述的方法,其中所述侧链路控制信道包括物理侧链路控制信道,其中所述侧链路数据信道包括物理侧链路共享信道,且其中所述反馈在物理侧链路反馈信道上被传达。
14.一种由第一无线设备进行无线通信的方法,所述方法包括:
在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,所述控制信息包括用于所述第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;
在所述侧链路数据信道上向所述第二无线设备传送所述数据传输;以及
当仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传达第二通信之一时,其中所述反馈指示所述数据传输是否被所述第二无线设备成功解码:
当与所述反馈相关联的优先级比与所述第二通信相关联的优先级高时,从所述第二无线设备接收所述反馈;以及
当与所述第二通信相关联的优先级比与所述反馈相关联的优先级高时,传达所述第二通信。
15.如权利要求14所述的方法,其中传达所述第二通信包括在侧链路信道上传送第二反馈,其中所述第一无线设备包括第一用户装备且其中所述第二无线设备包括第二用户装备。
16.如权利要求15所述的方法,进一步包括:基于传送所述第二反馈,在所述侧链路数据信道上向所述第二无线设备重传所述数据传输。
17.如权利要求14所述的方法,进一步包括当与所述反馈相关联的优先级等于与所述第二通信相关联的优先级时,从所述第二无线设备接收所述反馈。
18.如权利要求14所述的方法,进一步包括当与所述第二通信相关联的优先级等于与所述反馈相关联的优先级时,传达所述第二通信。
19.如权利要求14所述的方法,其中与所述反馈相关联的优先级和与所述第二通信相关联的优先级基于各自的服务质量指示。
20.如权利要求19所述的方法,其中所述服务质量指示在物理层级别或媒体接入控制层级别被指示。
21.如权利要求14所述的方法,其中所述第一无线设备被配置成使用时分双工(TDD)来通信。
22.如权利要求14所述的方法,其中所述第一无线设备使用半双工通信。
23.如权利要求14所述的方法,其中所述侧链路控制信道包括物理侧链路控制信道,其中所述侧链路数据信道包括物理侧链路共享信道,且其中所述反馈在物理侧链路反馈信道上被传达。
24.一种第一无线设备,包括:
存储器;以及
耦合至所述存储器的处理器,所述存储器和所述处理器被配置成:
在侧链路控制信道上从第二无线设备接收控制信息,所述控制信息包括用于解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;以及
当仅能进行向所述第二无线设备传送反馈、或者传达第二通信之一时,其中所述反馈指示所述数据传输是否被所述第一无线设备成功解码:
当与所述反馈相关联的优先级比与所述第二通信相关联的优先级高时,向所述第二无线设备传送所述反馈;以及
当与所述第二通信相关联的优先级比与所述反馈相关联的优先级高时,传达所述第二通信。
25.如权利要求24所述的第一无线设备,其中传达所述第二通信包括在侧链路信道上传达第二反馈,其中所述第一无线设备包括第一用户装备且其中所述第二无线设备包括第二用户装备。
26.如权利要求25所述的第一无线设备,其中传达所述第二反馈包括在所述侧链路信道上接收所述第二反馈。
27.如权利要求24所述的第一无线设备,其中传达所述第二通信包括与基站通信,其中所述第一无线设备包括第一用户装备,且其中所述第二无线设备包括第二用户装备。
28.一种第一无线设备,包括:
存储器;以及
耦合至所述存储器的处理器,所述存储器和所述处理器被配置成:
在侧链路控制信道上向第二无线设备传送控制信息,所述控制信息包括用于所述第二无线设备解码侧链路数据信道上的数据传输的信息;
在所述侧链路数据信道上向所述第二无线设备传送所述数据传输;以及
当仅能进行从所述第二无线设备接收反馈、或者传达第二通信之一时,其中所述反馈指示所述数据传输是否被所述第二无线设备成功解码:
当与所述反馈相关联的优先级比与所述第二通信相关联的优先级高时,从所述第二无线设备接收所述反馈;以及
当与所述第二通信相关联的优先级比与所述反馈相关联的优先级高时,传达所述第二通信。
29.如权利要求28所述的第一无线设备,其中传达所述第二通信包括在侧链路信道上传送第二反馈,其中所述第一无线设备包括第一用户装备且其中所述第二无线设备包括第二用户装备。
30.如权利要求29所述的第一无线设备,其中所述存储器和处理器被进一步配置成:基于传送所述第二反馈,在所述侧链路数据信道上向所述第二无线设备重传所述数据传输。
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