CN115669171A - 用户设备及其在共享频谱中进行传输的方法 - Google Patents

用户设备及其在共享频谱中进行传输的方法 Download PDF

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CN115669171A CN202080101158.1A CN202080101158A CN115669171A CN 115669171 A CN115669171 A CN 115669171A CN 202080101158 A CN202080101158 A CN 202080101158A CN 115669171 A CN115669171 A CN 115669171A
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Abstract

提供了一种用户设备(UE)和一种该用户设备在共享频谱中进行传输的方法。该方法包括发起信道占用(CO)并将该CO共享给至少第二UE。这可以解决现有技术中的问题,并且提供一种能够将该UE发起的该CO与其他一个或多个UE共享的方法,使得该一个或多个UE能够具有更高的接入信道概率,从而带来低时延通信。

Description

用户设备及其在共享频谱中进行传输的方法
本公开的背景
1.本公开的领域
本公开涉及通信系统领域,更具体地,涉及一种用户设备(user equipment,UE)及其在共享频谱中进行传输的方法,其能够提供良好的通信性能和高可靠性。
2.相关技术的说明
设备到设备通信是一种基于D2D的侧行链路(sidelink,SL)传输技术,其与传统蜂窝系统的不同之处在于,通信数据是通过基站接收或发送的,因此设备到设备通信具有更高的频谱效率和更低的传输延迟。车对车系统(car-to-vehicle)采用D2D直接通信方法,而且3GPP定义了两种传输方式:第一方式和第二方式。
第一方式:终端的传输资源由基站分配,终端根据基站分配的资源在侧行链路上发送数据。基站可以为终端分配单次传输的资源,或者可以为终端资源分配半静态传输。图1示出了网络覆盖范围内的侧行链路通信。如图1所示,终端(例如用户设备,UE)位于网络覆盖范围内,网络分配用于终端进行侧传输的传输资源。
在新无线电车联网(new radio vehicle-to-everything,NR-V2X)中,支持自动驾驶是必要的,因此对车辆之间的数据交互提出了更高的要求,例如更高的吞吐量、更低的延迟、更高的可靠性、更大的覆盖范围、更灵活的资源分配等。
长期演进(long term evolution,LTE)-V2X中支持广播传输。在NR-V2X中引入了单播和多播传输方法。对于单播传输,接收端只有一个终端。如图2所示,UE1和UE2之间进行了单播传输。对于多播传输,接收端是通信组中的所有终端,或者处于某个传输中。如图3所示,距离内的所有终端UE1、UE2、UE3和UE4形成一个通信组,其中UE1发送数据,组内其他终端装置(UE2、UE3和UE4)均为接收终端。对于广播传输,如图4所示,UE1为发送终端,UE1周围的其他终端(UE2、UE3、UE4、UE5和UE6)均为接收终端。
在非授权频段中,非授权频谱是共享频谱。只要非授权频谱符合国家或地区对频谱的监管要求,不同通信系统中的通信设备就可以使用非授权频谱。无需向政府申请专有频谱授权。
为了使得使用非授权频谱进行无线通信的各种通信系统在频谱中能够友好地共存,一些国家或地区规定了使用非授权频谱必须满足的监管要求。例如,通信装置遵循先听后说(listen before talk,LBT)程序,即通信装置需要在信道上传输信号之前进行信道感测。当LBT结果表明信道空闲时,通信装置可以进行信号传输;否则,通讯装置无法进行信号传输。为了保证公平,一旦通信装置成功占用信道,传输持续时间不能超过最大信道占用时间(maximumchannel occupancy time,MCOT)。
在非授权载波上,对于基站获得的信道占用时间,可以将信道占用时间共享给用户设备(UE)以用于传输上行信号或上行信道。也就是说,当基站与UE共享自身的信道占用时,UE可以使用比UE自身使用的LBT方式的优先级更高的LBT方式来获得信道,从而具有更大概率获得信道。
当基站(例如gNB)调度物理上行链路共享信道(physical uplink sharedchannel,PUSCH)或预配置PUSCH资源时,PUSCH资源可能不在gNB的信道占用(channeloccupancy,CO)中。在这种情况下,UE将进行LBT类别4,即类型1上行链路(uplink,UL)信道接入。但是随后,当gNB在调度的或预配置的PUSCH发生之前获得新的CO时,gNB可以与UE共享CO,然后UE可能能够将其LBT类别从类别4(Cat4)调整为类别2(Cat2)。使用非授权频段的设备被分类为基于帧的设备(frame based equipment,FBE)或基于负载的设备(loadbased equipment,LBE)。与LBE相比,FBE对共享非授权频段的相邻Wi-Fi装置造成的损害较小。通常,LBE比FBE更可能占用非授权频段。这是因为Wi-Fi装置会利用更多机会占用非授权频段。在3GPP标准中,FBE方案被称为CAT2 LBT,LBE方案被称为CAT4 LBT。
将侧行链路通信转移到共享频谱仍然是一个未解决的问题。因此,需要一种用户设备(UE)及其在共享频谱中进行传输的方法,其能够解决现有技术中的问题,并且提供一种能够将UE发起的CO与其他一个或多个UE共享的方法,使得该一个或多个UE能够具有更高的接入信道概率,从而带来低时延通信。
发明内容
本公开的目的在于提出一种用户设备(UE)及其在共享频谱中进行传输的方法,其能够解决现有技术中的问题,并且提供一种能够将UE发起的CO与其他一个或多个UE共享的方法,使得该一个或多个UE能够具有更高的接入信道概率,从而带来低时延通信。
在本公开的第一方面中,一种用户设备(UE)在共享频谱中进行传输的方法包括发起信道占用(CO)和将该CO共享给至少第二UE。
在本公开的第二方面中,一种UE包括存储器,收发器和处理器,该处理器耦接到该存储器和该收发器。该处理器被配置为发起信道占用(CO)并且该收发器被配置为将该CO共享给至少第二UE。
在本公开的第三方面中,一种非暂时性机器可读存储介质,该存储介质上存储有指令,当由计算机执行时,该指令使该计算机进行上述方法。
在本公开的第四方面中,一种芯片包括处理器,被配置为调用并运行存储在存储器中的计算机程序,以使安装有该芯片的装置执行上述方法。
在本公开的第五方面中,一种计算机可读存储介质,该存储介质中存储有计算机程序,使计算机执行上述方法。
在本公开的第六方面中,一种计算机程序产品包括计算机程序,并且该计算机程序使计算机执行上述方法。
在本公开的第七方面中,一种计算机程序使计算机执行上述方法。
附图说明
为了更清楚地说明本公开的实施例或相关技术,简要介绍了将在实施例中进行描述的以下附图。显然,附图仅是本公开的一些实施例,本领域普通技术人员可以在不进行付出的前提下根据这些附图获得其他附图。
图1是示出了在网络覆盖范围内的侧行链路通信的示意图。
图2是示出了侧行链路单播传输的示意图。
图3是示出了侧行链路多播传输的示意图。
图4是示出了侧行链路广播传输的示意图。
图5是根据本公开的一个实施例的在通信网络系统中通信的用户设备(UE)的框图。
图6是示出了根据本公开的一个实施例的UE的传输方法的流程图。
图7是示出了根据本公开的一个实施例的UE发起CO并与其他UE共享CO的示例的示意图。
图8是示出了根据本公开的一个实施例的UE发起CO并与其他UE共享CO的示例的示意图。
图9是示出了根据本公开的一个实施例的UE发起CO并与其他UE共享CO的示例的示意图。
图10是示出了根据本公开的一个实施例的传输包含物理共享信道中的数据传输和物理控制信道中的控制信息的示例的示意图。
图11是示出了根据本公开的一个实施例的由开始符号位置和CO持续时间确定剩余CO持续时间的示例的示意图。
图12是示出了根据本公开的一个实施例的由开始符号位置和CO持续时间确定剩余CO持续时间的示例的示意图。
图13是示出了根据本公开的一个实施例的由开始符号位置和CO持续时间确定剩余CO持续时间的示例的示意图。
图14是示出了根据本公开的一个实施例的CO共享的开始位置的示例的示意图。
图15是示出了根据本公开的一个实施例的CO共享的开始位置的示例的示意图。
图16是根据本公开的一个实施例的用于无线通信的系统的框图。
具体实施方式
下面结合附图对本公开的实施例的技术事项、结构特征、实现目的和效果进行详细描述。具体而言,本公开的实施例中的术语仅用于说明某个实施例的目的,而非用于限定本公开。
对于某些室内用例,例如虚拟现实(virtual reality,VR)和增强现实(augmentedreality,AR)游戏,设想了极高的吞吐量和极低时延的传输。经由侧行链路的直接设备到设备通信可以显着减少传输时延。此外,将侧行链路通信转移到共享频谱可以减轻授权频谱使用的负担,并且在某些地区还可以加速商业部署。然而,由于信道接入失败导致的潜在时延增加将为共享频谱上的侧行链路引入瓶颈。本公开的一些实施例提供了一种能够将用户设备(UE)发起的信道占用(CO)与其他一个或多个UE共享的方法,使得该一个或多个UE能够具有更高的接入信道概率,从而带来低时延通信。
图5示出了在一些实施例中,提供了根据本公开的一个实施例在通信网络系统30中通信的用户设备(UE)10和第二UE 20。通信网络系统30包括UE 10和第二UE 20。UE 10可以包括存储器12、收发器13以及耦接到存储器12和收发器13的处理器11。第二UE 20可以包括存储器22、收发器23以及耦接到存储器22和收发器23的处理器21。处理器11或21可以被配置为实现在本说明书中描述的提议的功能、过程和/或方法。无线电接口协议的层可以在处理器11或21中实现。存储器12或22可操作地与处理器11或21耦接并存储各种第一信息以操作处理器11或21。收发器13或23可操作地与处理器11或21耦接,收发器13或23发送和/或接收无线电信号。
处理器11或21可以包括专用集成电路(application-specific integratedcircuit,ASIC)、其他芯片组、逻辑电路和/或数据处理装置。存储器12或22可以包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、闪存、存储卡、存储介质和/或其他存储装置。收发器13或23可以包括处理射频信号的基带电路。当实施例以软件实现时,本文中描述的技术可以用执行本文中描述的功能的模块(例如,过程、功能等)来实现。模块可以存储在存储器12或22中并由处理器11或21执行。存储器12或22可以在处理器11或21内部或在处理器11或21外部实现,在这种情况下,它们可以经由本领域已知的各种方式通信地耦接到处理器11或21。
UE之间的通信涉及根据在第三代合作伙伴项目(3rd generation partnershipproject,3GPP)长期演进(LTE)和新无线电(NR)版本16及更高版本下开发的侧行链路技术的车联网(vehicle-to-everything,V2X)通信,包括车与车之间(vehicle-to-vehicleV2V)、车与人之间(vehicle-to-pedestrian,V2P)和车与基础设施/网络之间(vehicle-to-infrastructure/network,V2I/N)。UE经由例如PC5接口的侧行链路接口直接相互通信。本公开的一些实施例涉及3GPP NR版本16及更高版本中的侧行链路通信技术。
在一些实施例中,处理器11被配置为发起信道占用(CO)并且收发器13被配置为将CO共享给至少第二UE 20。这可以解决现有技术中的问题并提供一种能够将UE发起的CO与其他一个或多个UE共享的方法,使得该一个或多个UE能够具有更高的接入信道概率,从而带来低时延通信。
图6示出了根据本公开的一个实施例的UE的通信方法300。在一些实施例中,方法300包括:框302,发起信道占用(CO),以及框304,将CO共享给至少第二UE。这可以解决现有技术中的问题并提供一种能够将UE发起的CO与其他一个或多个UE共享的方法,使得该一个或多个UE能够具有更高的接入信道概率,从而带来低时延通信。
在一些实施例中,UE通过在信道中传输第一传输来发起CO。在一些实施例中,在通过进行第一信道接入过程将信道感测为空闲之后,UE在信道中传输第一传输。在一些实施例中,第一信道接入程序包括随机感测持续时间,其中,该随机感测持续时间与第一传输的信道接入优先级等级(channel access priority class,CAPC)相关。在一些实施例中,第二UE共享CO包括第二UE在CO内的信道中传输第二传输。在一些实施例中,在通过进行第二信道接入过程将信道感测为空闲之后,第二UE传输第二传输。在一些实施例中,第二信道接入过程不同于第一信道接入过程。
在一些实施例中,第二信道接入过程包括确定性感测持续时间。在一些实施例中,确定性感测持续时间包括以下至少一项:25微秒;16微秒;或小于16微秒。在一些实施例中,传输的CAPC用于指示该传输的优先级。在一些实施例中,第二传输包括高于或等于由CAPC指示的第一传输的优先级的优先级。在一些实施例中,信道包括频域中的连续资源块(resource block,RB)集合。在一些实施例中,第一传输位于频域中的该连续RB集合内。
在一些实施例中,第二传输位于频域中的该连续RB集合内。在一些实施例中,CO包括时域中的持续时间(COT),其中第二传输位于时域中的COT内。在一些实施例中,第一传输包括控制信息,其中控制信息指示CO共享信息。在一些实施例中,控制信息包括侧行链路控制信息(sidelink control information,SCI),其中SCI由第二UE检测。在一些实施例中,SCI包括第一阶段SCI或第二阶段SCI。在一些实施例中,CO共享信息包括以下至少一项:用于CO共享启用或禁用的指示、CO剩余持续时间、CO共享目的地(CO sharing destination)或信道接入信息。详细来说,禁用意味着禁止共享。
在一些实施例中,用于CO共享启用的指示包括以下至少一项:CO共享的开始位置、共享持续时间或CO共享的结束位置。在一些实施例中,在物理侧行链路控制信道(physicalsidelink control channel,PSSCH)中传输SCI。在一些实施例中,开始位置与SCI相关。在一些实施例中,开始位置包括以下之一:时隙边界或偏移。在一些实施例中,偏移包括第一数量的符号或时隙。
在一些实施例中,共享持续时间包括第二数量的符号或时隙。在一些实施例中,共享持续时间包括第三数量的符号或时隙。在一些实施例中,第三数量与最大COT相关,其中最大COT与第一传输的CAPC相关。在一些实施例中,CO共享目的地包括第二UE。在一些实施例中,CO共享目的地包括标识(identity)。在一些实施例中,该标识对应于第二UE。
在一些实施例中,UE在CO上进行的信道接入过程不同于第二UE在CO上进行的信道接入过程。在一些实施例中,UE进行的信道接入过程包括类型1信道接入过程。在一些实施例中,UE在CO上的信道感测持续时间不是确定性的并且取决于信道接入优先级等级(CAPC)。在一些实施例中,第二UE在CO上的信道感测持续时间是确定性的。在一些实施例中,第二UE属于第一组,并且第一组具有组标识符(ID)。在一些实施例中,第二UE具有UEID。在一些实施例中,UE是组的组长(group leader)。
在一些实施例中,CO共享相关信息由UE提供。在一些实施例中,CO共享相关信息包括以下至少一项:与开启/关闭共享相关的指示;与剩余CO持续时间相关的指示;或者与共享目的地ID相关的第一指示。在一些实施例中,开启/关闭共享包括允许CO共享或禁止CO共享。在一些实施例中,剩余的CO持续时间包括共享CO的持续时间。在一些实施例中,共享CO的持续时间包括符号或时隙的数量。在一些实施例中,共享目的地ID指示与第二UE相关的ID。在一些实施例中,与第二UE相关的ID至少包括第二UE的UE ID和/或第二UE所属的组ID。
在一些实施例中,CO共享相关信息在控制信息中。在一些实施例中,控制信息包括侧行链路控制信息(SCI)。在一些实施例中,CO共享相关信息给出组UE共享(group UEsharing)或UE共享的选择。在一些实施例中,由UE提供先听后说(LBT)相关信息。在一些实施例中,LBT相关信息至少包括LBT类型、LBT持续时间和CAPC。
示例:
UE想要在共享频谱中进行传输。UE首先进行类型1信道接入过程,在该过程中,信道感测持续时间不是确定性的,并且持续时间取决于信道接入优先级等级(CAPC)。CAPC指示要传输的业务的优先级。更高的CAPC(更小的CAPA值)将导致更短的感测持续时间,这进一步导致成功通过信道接入过程的概率更高,其中,信道接入过程成功意味着在感测持续时间期间感测到信道空闲。因此,UE可以开始传送传输。一旦UE开始传输,同时,UE的信道占用(CO)被发起。CO具有最大持续时间(MCO),其中UE可以继续传输直到MCO持续时间。在MCO持续时间之后,UE必须停止传输。MCO的持续时间也取决于CAPC,即更低的优先级导致更长的MCO。
图7示出了根据本公开的一个实施例的UE发起CO并且与其他UE共享CO的示例。在本示例中,UE1发起CO并且与其他UE共享该CO,其中用于其他UE的资源是预调度的或预定义的。调度的UE在相应的调度的资源中进行信道接入过程,并且信道接入过程具有确定性感测持续时间。一个示例是UE1发起CO并且它不需要在MCO期间一直传输,例如MCO持续时间包含5个时隙,UE1只需要第一个时隙用于传输。然后,UE可以与另一个UE或与其他UE共享其自身的CO,如图7所示。在本示例中,UE1可以与UE2到UE5共享其CO,其中UE2到UE5需要进行一种特殊类型的信道接入过程,该信道接入过程具有确定性感测持续时间,例如25us或16us。这种特殊的信道接入过程提供了更高的信道接入概率。
可选的,UE2到UE5的传输资源是预配置的或预调度的,即UE2的传输在时隙n+1中,UE3的传输在时隙n+2中等。在这种情况下,UE将如图7所示只在UE1的CO内的相应的预配置资源中进行信道接入(channel access,CA)。此外,该预调度或预配置可以由发起CO的UE1来决定或由UE1到UE5已知的另一个UE来决定。这种决定UE(UE1)的一个示例是组的组长,该组的组成员为UE1到UE5。
图8示出了根据本公开的一个实施例的UE发起CO并且与其他UE共享CO的示例。在本示例中,UE1发起CO并且与其他UE共享该CO,其中对于CO内的给定资源,多个UE可以基于信道接入过程来接入信道,无论谁得到信道,谁就在该资源中传输。可选地,没有为各个UE预配置的或预调度的资源,当UE1的CO被共享时,所有UE都可以对允许CO共享的资源进行信道接入。在这种情况下,尝试接入同一资源的不同UE仍然存在潜在的竞争。
图9示出了根据本公开的一个实施例的UE发起CO并且与其他UE共享CO的示例。在本示例中,UE1发起CO并且与其他UE共享该CO,其中对于CO内的给定资源,信道是为专用UE预留的。例如,时隙n+3仅预留给UE4,其他UE不应尝试在该时隙中传输。可选地,UE1可以指示专用UE在专用资源上的CO共享。如图9所示,UE1发起CO并在时隙n中向UE4传送数据传输,UE1期望在时隙n+3中收到来自UE4的确认。在本示例中,由于时隙n+3在UE1的MCO内,UE1可以具体指示时隙n+3的信道接入是为UE4确认(UE4acknowledgement)预留的,并且其他UE可以在除时隙n+3之外的其他时隙中共享CO。
实现该预留的设计具有替代选项。在一个选项中,UE1将控制信息与数据传输一起发送。控制信息给出了UE ID和相应的预留资源,例如UE1指示UE4和特别针对UE4所预留的时隙n+3。
可选地,确认反馈资源和数据传输资源是相关联的,该关联是预配置的。一个示例是,对于时隙n中的数据传输,在时隙n+3中预配置了相应的确认,使得对于确认资源分配没有额外的指示。可选地,确认资源可以进一步精确到具有开始符号和符号长度配置的符号级别。在这种情况下,资源关联是预配置给一组UE的,即所有组成员都知道资源关联,UE1将在控制信息中仅指示一个UE ID例如UE4,以让所有组员知道数据传输的目标是UE4。因此,其他组成员将知道UE4被认为在时隙n+3中反馈确认。然后,除了UE4的其他组成员将不会尝试时隙n+3的信道接入。
控制信息与数据传输一起被传输。控制信息在物理控制信道中承载,数据传输在物理共享信道中承载。如果传输是在侧行链路中操作的,则控制信息在物理侧行链路控制信道(physical sidelink control channel,PSCCH)中承载,数据传输在物理侧行链路共享信道(PSSCH)中承载。可选地,控制信息可以在一个以上的物理控制信道中传输,例如PSCCH1和PSCCH2,其中,两个控制信道都与数据传输一起传输。PSCCH1中的至少一个控制信息不同于PSCCH2中的至少一个控制信息。
控制信息包括以下内容中的至少一项:剩余CO持续时间;信道接入相关信息;CO共享目的地;或CO共享信息。
剩余CO持续时间:
该信息用于指示CO持续时间何时结束。因此,其他UE将仅在CO内进行特殊信道接入过程。可选地,剩余CO持续时间由开始符号和以符号数量形式的持续时间长度来进行指示,或者由CO持续时间的开始时隙和时隙数量来进行指示。开始符号位置与承载控制信息的物理控制信道相关。例如,开始符号位置可以是物理控制信道所在时隙的第一个符号,或者物理控制信道的最后一个符号,或者物理控制信道的第一个符号。图10示出了在一些实施例中,传输包含物理共享信道中的数据传输和物理控制信道中的控制信息。图11示出了在一些实施例中,剩余CO持续时间由开始符号位置和CO持续时间确定,其中,开始符号位置是传输控制信息的时隙的第一个符号。图12示出了在一些实施例中,剩余CO持续时间由开始符号位置和CO持续时间确定,其中,开始符号位置是物理控制信道的第一个符号。图13示出了在一些实施例中,剩余CO持续时间由开始符号位置和CO持续时间确定,其中,开始符号位置是物理控制信道的最后一个符号。
信道接入相关信息:
该信息用于指示信道接入类型或循环前缀扩展或CAPC。指示的CAPC指的是发起UE在发起CO时使用的CAPC。在我们的示例中,CAPC指的是UE1在进行信道接入过程时使用的CAPC。当启用CO共享时,共享UE1的CO的其他UE需要检查其他UE在UE的CO中传输的数据的CAPC是否高于或等于UE1的CAPC。如果优先级更高或相等,则可以共享CO,否则UE不能共享UE1的CO。CAPC在下表中定义,其中p的数字越小指示优先级越高,MCOT的持续时间也与CAPC相关。
Figure BDA0003952786750000111
Figure BDA0003952786750000121
可选地,信道接入信息包括信道接入类型,例如类型1、类型2A、类型2B或类型2C,其中,类型1类似于如TS37.213的第4.2.1.1条描述的类型1下行链路(DL)信道接入。
可选地,信道接入信息包括循环前缀(cyclic prefix,CP)扩展。UE的CP扩展包括以下之一:0(即无CP扩展)或C1*符号长度(symbol length)–25us或C2*符号长度–16us–TA或C3*符号长度–25us–TA,其中,对于15kHz和30kHz SCS,C1=1;对于60kHz SCS,C1=2;以及C2和C3是预配置的。
CO共享目的地:
该信息用于指示CO共享是针对覆盖范围内的所有UE或仅针对专用UE组或仅针对专用UE。在仅允许一组UE共享CO的情况下,该信息应包括组ID,因此属于该组ID的一组UE将共享CO。可选地,如果CO共享针对专用UE,则控制信息需要包括UE ID。可选地,UE CO可以由UE组和专用UE两者共享。一个示例是发起UE可以在CO中预留一个专用资源以与专用UE共享,而CO中的其他资源与覆盖范围内的一组UE或所有UE共享。为此,组ID和UE ID两者都需要被包括在控制信息中。可选地,选择发起UE也有多个选项:一个选项是发起UE需要是组长,使得组长可以发起CO,然后与组成员共享这个CO。可选地,发起UE可以是组成员,并且CO可以与所有组成员共享。另一个选项是不限制发起UE的角色,因此,每个UE都可以成为发起UE。
CO共享信息:
CO共享信息将向其他UE通知其他UE可以开始共享信道的开始位置。开始位置可以与物理共享信道相关,例如物理共享信道的最后一个符号。图14示出了在一些实施例中,提供了CO共享的开始位置,并且不共享开始位置之前的CO。开始位置是发起UE的传输的最后一个符号,例如在我们的示例中,物理共享信道的最后一个符号。图15示出了在一些实施例中,提供了CO共享的开始位置,并且不共享开始位置之前的CO。开始位置是相对于发起传输的偏移时隙的第一个符号。偏移的值在控制信息中指示。可选地,如果UE在信道上共享由第二UE使用如TS37.213的第4.2.1.1条描述的信道接入过程发起的信道占用,则UE可以在一间隙之后如下传送在第二UE的PSSCH传输之后的传输:该传输应包含到达发起信道占用的第二UE的传输,并且可以包括非单播和/或单播传输,其中,包括用户面数据的任何单播传输仅传输到发起信道占用的第二UE。可选地,如果未配置高层参数,例如COT共享能量检测阈值,则该传输不应包括带有用户面数据的任何单播传输,并且针对子载波间隔为15、30和60kHz的相应信道,传输持续时间分别不超过2、4和8个符号的持续时间。可选地,如果间隙达到16us,则UE可以在进行类型2C信道接入(这类似于如TS37.213的第4.1.2.3条描述的类型2C DL信道接入)之后在信道上传送传输。可选地,如果间隙为25us或16us,gNB可以在进行类型2A或类型2B信道接入过程(这类似于如TS37.213的第4.1.2.1条和TS37.213的第4.1.2.2条分别描述的类型2A和类型2B DL信道接入)之后在信道上传送该传输。
可选地,对于UE共享第二UE发起的信道占用的情况,UE可以如下地传送在第二UE的PSSCH传输之后的传输:如果提供了高层参数例如COT共享能量检测阈值,则UE由COT共享列表配置,其中,该列表提供由高层配置的表格。表格的每一行提供信道占用共享信息。表格的一行被配置为指示信道占用共享信息不可用。可选地,如果来自UE的SCI中的‘COT共享信息’指示了对应于一指示(即,UE可以从检测到SCI的时隙末尾的偏移时隙开始共享第二UE信道占用)的行索引,则对于偏移的D个时隙的持续时间,第二UE的持续时间D和CAPC在SCI中通过指示表格的一行来进行指示。可选地,未提供高层参数例如COT共享能量检测阈值,并且如果CG-UCI中的‘COT共享信息’指示‘1’,则UE可以共享第二UE信道占用并且从检测到SCI的时隙末尾起的X个符号处开始进行DL传输。传输不应包括带有用户面数据的任何单播传输,并且针对子载波间隔为15、30和60kHz的相应信道,传输持续时间分别不超过2、4和8个符号的持续时间。可选地,对于第二UE使用如TS37.213的第4.1.1条描述的信道接入过程来发起传输并且与一UE(其如TS37.213的第4.2.1.2条描述的那样传送传输)共享相应信道占用的情况,如果gNB信道占用中的任何两个传输之间的任何间隙最多为25us,则UE可以在第二UE的传输之后的其信道占用内传送传输。在这种情况下,适用以下方式:如果间隙是25us或16us,则UE可以在分别进行类型2A或类型2B信道接入过程之后在信道上传送该传输。可选地,如果间隙达到16us,则UE可以在进行类型2C信道接入之后在信道上传送该传输。
一些实施例的商业利益如下。1、解决现有技术中的问题。2、提供一种能够将UE发起的CO与其他一个或多个UE共享的方法,使得该一个或多个UE能够具有更高的接入信道概率,从而带来低时延通信。3、提供良好的通信性能。4、提供高可靠性。5、本公开的一些实施例用于5G-NR芯片组供应商、V2X通信系统开发供应商、汽车制造商(包括汽车、火车、卡车、公共汽车、自行车、摩托车、头盔等)、无人机(无人驾驶飞行器)、智能手机制造商、用于公共安全的通信装置、AR/VR装置制造商(例如游戏、会议/研讨会、教育目的)。本公开的一些实施例是可以在3GPP规范中采用以创建最终产品的“技术/过程”的组合。本公开的一些实施例可以在5G NR非授权频段通信中采用。本公开的一些实施例提出了技术机制。
图16是根据本公开的一个实施例的用于无线通信的示例系统700的框图。本文描述的实施例可以使用任何适当配置的硬件和/或软件实现到系统中。如图。图16示出了系统700,包括射频(radio frequency,RF)电路710、基带电路720、应用电路730、内存/存储器740、显示器750、照相机760、传感器770和输入/输出(I/O)接口780,至少如图示的彼此耦接。应用电路730可以包括例如但不限于一个或多个单核或多核处理器的电路。处理器可以包括通用处理器和专用处理器(例如图形处理器、应用处理器)的任何组合。处理器可以与内存/存储器耦接并且被配置为执行存储在内存/存储器中的指令以启用在系统上运行的各种应用和/或操作系统。
基带电路720可以包括例如但不限于一个或多个单核或多核处理器的电路。处理器可以包括基带处理器。基带电路可以处理各种无线电控制功能,这些功能能够经由RF电路启用与一个或多个无线电网络的通信。无线电控制功能可以包括但不限于信号调制、编码、解码、无线电频移等。在一些实施例中,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,在一些实施例中,基带电路可以支持与演进通用陆地无线电接入网络(evolved universal terrestrial radio access network,EUTRAN)和/或其他无线城域网络(wireless metropolitan area network,WMAN)、无线局域网(wireless local areanetwork,WLAN)、无线个域网(wireless personal area network,WPAN)的通信。基带电路被配置为支持多于一种无线协议的无线电通信的实施例可以被称为多模基带电路。
在各种实施例中,基带电路720可以包括使用未被严格认为处于基带频率的信号操作的电路。例如,在一些实施例中,基带电路可以包括使用具有中频的信号操作的电路,该中频在基带频率和射频之间。RF电路710可以通过非固体介质使用调制的电磁辐射启用与无线网络的通信。在各种实施例中,RF电路可以包括开关、滤波器、放大器等以促进与无线网络的通信。在各种实施例中,RF电路710可以包括使用未被严格认为处于射频的信号操作的电路。例如,在一些实施例中,RF电路可以包括使用具有中频的信号操作的电路,该中频在基带频率和射频之间。
在各种实施例中,以上关于用户设备、eNB或gNB讨论的发射器电路、控制电路或接收器电路可以全部或部分地体现在RF电路、基带电路和/或应用电路中的一个或多个中。如本文所使用的,“电路”可以指代、属于或包括用于执行一个或多个软件或固件程序、组合逻辑电路和/或提供所描述的功能的其他合适的硬件组件的专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、电子电路、处理器(共享、专用或组)和/或存储器(共享、专用或组)。在一些实施例中,电子装置电路可以在一个或多个软件或固件模块中实现,或者与电路相关联的功能可以通过一个或多个软件或固件模块实现。在一些实施例中,基带电路、应用电路和/或内存/存储器的组成组件中的一些或全部可以在片上系统(system on a chip,SOC)上一起实现。内存/存储器740可用于加载和存储例如用于系统的数据和/或指令。用于一个实施例的内存/存储器可以包括合适的易失性存储器例如动态随机存取存储器(DRAM)和/或非易失性存储器例如闪存的任何组合。
在各种实施例中,I/O接口780可以包括一个或多个被设计成启用用户与系统的交互的用户接口和/或被设计成启用外围组件与系统的交互的外围组件接口。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。外围组件接口可以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。在各种实施例中,传感器770可以包括一个或多个感测装置以确定与系统相关的环境状态和/或位置第一信息。在一些实施例中,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。定位单元也可以是基带电路和/或RF电路的一部分或与之交互,以与定位网络的组件通信,例如全球定位系统(globalpositioning system,GPS)卫星。
在各种实施例中,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。在各种实施例中,系统700可以是移动计算装置,例如但不限于膝上型计算装置、平板计算装置、上网本、超极本、智能手机、AR/VR眼镜等。在各种实施例中,系统可以具有更多或更少的组件和/或不同的架构。在适当的情况下,本文描述的方法可以实现为计算机程序。计算机程序可以存储在存储介质例如非暂时性存储介质上。
本领域普通技术人员可以理解,本公开的实施例中描述和公开的各个单元、算法和步骤是使用电子硬件或者计算机软件与电子硬件的组合来实现的。功能是在硬件中运行还是在软件中运行取决于应用的状态和技术方案的设计要求。本领域普通技术人员可以使用不同的方式来实现针对各个具体应用的功能,但这样的实现不应超出本公开的范围。本领域普通技术人员可以理解,他/她可以参考上述实施例中的系统、装置和单元的工作过程,因为上述系统、装置和单元的工作过程基本相同。为便于描述和简单起见,这些工作过程将不再详述。
可以理解的是,本公开的实施例所公开的系统、装置和方法可以通过其他方式实现。上述实施例仅是示例性的。单元的划分仅仅基于逻辑功能,其他的划分存在于实现中。多个单元或组件可以组合或集成在另一个系统中。也可以省略或跳过某些特征。另一方面,显示或讨论的相互耦接、直接耦接或通信耦接,无论是间接地还是通过电气、机械或其他种类的形式通信地通过一些端口、装置或单元操作。
作为用于解释的分离组件的单元是物理分离的或者不是物理分离的。用于显示的单元是物理单元或者不是物理单元,即位于一个地方或分布在多个网络单元上。根据实施例的目的使用一些或所有单元。此外,各个实施例中的各个功能单元可以集成在一个处理单元中,在物理上独立,或者由两个或两个以上的单元集成在一个处理单元中。
如果软件功能单元作为产品实现、使用和销售,则可以存储在计算机中的可读存储介质中。基于这样的理解,本公开提出的技术方案可以实质上或部分地以软件产品的形式实现。或者,可以将对常规技术有利的技术方案的一部分实现为软件产品的形式。计算机中的软件产品存储在存储介质中,包括供计算装置(例如个人计算机、服务器或网络装置)运行本公开的实施例公开的全部或部分步骤的多个命令。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)、软盘或其他种类能够存储程序代码的介质。
尽管已经结合被认为是最实用和优选的实施例描述了本公开,但是应当理解,本公开不限于所公开的实施例,而是旨在在不背离所附权利要求的最广泛解释的范围的情况下覆盖各种布置。

Claims (75)

1.一种用户设备(UE)在共享频谱中进行传输的方法,包括:
发起信道占用(CO);和
将所述CO共享给至少第二UE。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述UE通过在信道中传输第一传输来发起所述CO。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在通过进行第一信道接入过程而将所述信道感测为空闲之后,所述UE在所述信道中传输第一传输。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一信道接入过程包括随机感测持续时间,其中,所述随机感测持续时间与所述第一传输的信道接入优先级等级(CAPC)相关。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述第二UE共享所述CO包括所述第二UE在所述CO内的信道中传输第二传输。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,在通过进行第二信道接入过程而将所述信道感测为空闲之后,所述第二UE传输所述第二传输。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述第二信道接入过程不同于所述第一信道接入过程。
8.根据权利要求6或7所述的方法,其中,所述第二信道接入过程包括确定性感测持续时间。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述确定性感测持续时间包括以下至少一项:25微秒、16微秒或小于16微秒。
10.根据权利要求4至9中任一项所述的方法,其中,传输的CAPC用于指示所述传输的优先级。
11.根据权利要求5至10中任一项所述的方法,其中,所述第二传输包括高于或等于由所述CAPC指示的所述第一传输的优先级的优先级。
12.根据权利要求2至11中任一项所述的方法,其中,所述信道包括频域中的连续资源块(RB)集合。
13.根据权利要求3至12中任一项所述的方法,其中,所述第一传输位于频域中的所述连续RB集合内。
14.根据权利要求5至13中任一项所述的方法,其中,所述第二传输位于频域中的所述连续RB集合内。
15.根据权利要求1至14中任一项所述的方法,其中,所述CO包括时域中的持续时间(COT),其中,所述第二传输位于时域中的所述COT内。
16.根据权利要求2至15中任一项所述的方法,其中,所述第一传输包括控制信息,其中,所述控制信息指示CO共享信息。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,所述控制信息包括侧行链路控制信息(SCI),其中,所述SCI由所述第二UE检测。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述SCI包括第一阶段SCI或第二阶段SCI。
19.根据权利要求16至18中任一项所述的方法,其中,所述CO共享信息包括以下至少一项:用于CO共享启用或禁用的指示、CO剩余持续时间、CO共享目的地或信道接入信息。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,所述用于CO共享启用的指示包括以下至少一项:CO共享的开始位置、共享持续时间、或CO共享的结束位置。
21.根据权利要求17至20中任一项所述的方法,其中,所述SCI是在物理侧行链路控制信道(PSSCH)中传输的。
22.根据权利要求20或21所述的方法,其中,所述开始位置与所述SCI相关。
23.根据权利要求22所述的方法,其中,所述开始位置包括以下之一:时隙边界或偏移。
24.根据权利要求23所述的方法,其中,所述偏移包括第一数量的符号或时隙。
25.根据权利要求20至24中任一项所述的方法,其中,所述共享持续时间包括第二数量的符号或时隙。
26.根据权利要求19至25中任一项所述的方法,其中,所述共享持续时间包括第三数量的符号或时隙。
27.根据权利要求26所述的方法,其中,所述第三数量与最大COT相关,其中,所述最大COT与所述第一传输的CAPC相关。
28.根据权利要求19至27中任一项所述的方法,其中,所述CO共享目的地包括所述第二UE。
29.根据权利要求19至28中任一项所述的方法,其中,所述CO共享目的地包括标识。
30.根据权利要求29所述的方法,其中,所述标识对应于所述第二UE。
31.根据权利要求29所述的方法,其中,所述标识指示一组UE,其中,所述第二UE属于所述组。
32.根据权利要求19至31中任一项所述的方法,其中,所述信道接入信息包括确定性感测持续时间和/或循环前缀扩展(CPE)和/或信道接入类型。
33.根据权利要求32所述的方法,其中,所述信道接入类型包括以下至少一项:类型2A、类型2B或类型2C。
34.根据权利要求5至33中任一项所述的方法,其中,所述第二传输包括第二SCI,其中,所述第二SCI包括第二CO共享信息。
35.根据权利要求34所述的方法,其中,所述SCI的所述CO共享信息和所述第二SCI的所述第二CO共享信息中的至少一个信息相同。
36.一种用户设备(UE),包括:
存储器;
收发器;和
处理器,所述处理器耦接到所述存储器和所述收发器;其中:
所述处理器被配置为发起信道占用(CO);和
所述收发器被配置为将所述CO共享给至少第二UE。
37.根据权利要求36所述的UE,其中,所述处理器通过在信道中传输第一传输来发起所述CO。
38.根据权利要求36或37所述的UE,其中,在通过进行第一信道接入过程而将所述信道感测为空闲之后,所述收发器在所述信道中传输第一传输。
39.根据权利要求38所述的UE,其中,所述第一信道接入过程包括随机感测持续时间,其中,所述随机感测持续时间与所述第一传输的信道接入优先级等级(CAPC)相关。
40.根据权利要求36至39中任一项所述的UE,其中,所述第二UE共享所述CO包括所述第二UE在所述CO内的信道中传输第二传输。
41.根据权利要求40所述的UE,其中,在通过进行第二信道接入过程而将所述信道感测为空闲之后,所述第二UE传输所述第二传输。
42.根据权利要求41所述的UE,其中,所述第二信道接入过程不同于所述第一信道接入过程。
43.根据权利要求41或42所述的UE,其中,所述第二信道接入过程包括确定性感测持续时间。
44.根据权利要求43所述的UE,其中,所述确定性感测持续时间包括以下至少一项:25微秒、16微秒或小于16微秒。
45.根据权利要求39至44中任一项所述的UE,其中,传输的CAPC用于指示所述传输的优先级。
46.根据权利要求40至45中任一项所述的UE,其中,所述第二传输包括高于或等于由所述CAPC指示的所述第一传输的优先级的优先级。
47.根据权利要求37至46中任一项所述的UE,其中,所述信道包括频域中的连续资源块(RB)集合。
48.根据权利要求38至47中任一项所述的UE,其中,所述第一传输位于频域中的所述连续RB集合内。
49.根据权利要求40至48中任一项所述的UE,其中,所述第二传输位于频域中的所述连续RB集合内。
50.根据权利要求36至49中任一项所述的UE,其中,所述CO包括时域中的持续时间(COT),其中,所述第二传输位于时域中的所述COT内。
51.根据权利要求37至50中任一项所述的UE,其中,所述第一传输包括控制信息,其中,所述控制信息指示CO共享信息。
52.根据权利要求51所述的UE,其中,所述控制信息包括侧行链路控制信息(SCI),其中,所述SCI由所述第二UE检测。
53.根据权利要求52所述的UE,其中,所述SCI包括第一级SCI或第二级SCI。
54.根据权利要求51至53中任一项所述的UE,其中,所述CO共享信息包括以下至少一项:用于CO共享启用或禁用的指示、CO剩余持续时间、CO共享目的地或信道接入信息。
55.根据权利要求54所述的UE,其中,所述用于CO共享启用的指示包括以下至少一项:CO共享的开始位置、共享持续时间、或CO共享的结束位置。
56.根据权利要求52至55中任一项所述的UE,其中,所述SCI是在物理侧行链路控制信道(PSSCH)中传输的。
57.根据权利要求55或56所述的UE,其中,所述开始位置与所述SCI相关。
58.根据权利要求57所述的UE,其中,所述开始位置包括以下之一:时隙边界或偏移。
59.根据权利要求58所述的UE,其中,所述偏移包括第一数量的符号或时隙。
60.根据权利要求55至59中任一项所述的UE,其中,所述共享持续时间包括第二数量的符号或时隙。
61.根据权利要求54至60中任一项所述的UE,其中,所述共享持续时间包括第三数量的符号或时隙。
62.根据权利要求61所述的UE,其中,所述第三数量与最大COT相关,其中,所述最大COT与所述第一传输的CAPC相关。
63.根据权利要求54至62中任一项所述的UE,其中,所述CO共享目的地包括所述第二UE。
64.根据权利要求54至63中任一项所述的UE,其中,所述CO共享目的地包括标识。
65.根据权利要求64所述的UE,其中,所述标识对应于所述第二UE。
66.根据权利要求64所述的UE,其中,所述标识指示一组UE,其中,所述第二UE属于所述组。
67.根据权利要求54至66中任一项所述的UE,其中,所述信道接入信息包括确定性感测持续时间和/或循环前缀扩展(CPE)和/或信道接入类型。
68.根据权利要求67所述的UE,其中,所述信道接入类型包括以下至少一项:类型2A、类型2B或类型2C。
69.根据权利要求40至68中任一项所述的UE,其中,所述第二传输包括第二SCI,其中,所述第二SCI包括第二CO共享信息。
70.根据权利要求69所述的UE,其中,所述SCI的所述CO共享信息和所述第二SCI的所述第二CO共享信息中的至少一个信息相同。
71.一种非暂时性机器可读存储介质,该存储介质上存储有指令,当由计算机执行时,所述指令使所述计算机执行根据权利要求1至35中任一项所述的方法。
72.一种芯片,包括:
处理器,被配置为调用并运行存储在存储器中的计算机程序,以使安装有所述芯片的装置执行根据权利要求1至35中任一项所述的方法。
73.一种计算机可读存储介质,该存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序使计算机执行根据权利要求1至35中任一项所述的方法。
74.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其中,所述计算机程序使计算机执行根据权利要求1至35中任一项所述的方法。
75.一种计算机程序,其中,所述计算机程序使计算机执行根据权利要求1至35中任一项所述的方法。
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