CN115669188A - 一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法及装置,可以应用于移动通信技术,该方法包括:确定侧行链路无线承载SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。由此,在SLRB的PDCP复用被激活时,可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
Description
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法及装置。
背景技术
相关技术中,为了支持终端设备与终端设备之间的直接通信,引入了侧行链路通信方式。另外,数据包汇聚协议(packet data convergence protocol,PDCP)复用,是将一个数据包重复发送一次,这样可以重复传输,提高数据包传输的可靠性,也可以降低重复发送的时延,满足高可靠低时延要求。而在进行侧行链路通信时,如何保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输是亟待解决的问题。
发明内容
本公开第一方面实施例提供了一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法,应用于第一终端设备,该方法包括:
确定侧行链路无线承载SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
向第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开第二方面实施例提供了另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法,应用于网络设备,该方法包括:
确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
向第一终端设备发送配置信息,其中,所述配置信息中包括所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开第三方面实施例提供了另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法,应用于第二终端设备,该方法包括:
接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上。
本公开第四方面实施例提供了一种通信装置,包括:
处理模块,用于确定侧行链路无线承载SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
收发模块,用于向第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开第五方面实施例提供了另一种通信装置,包括:
处理模块,用于确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
收发模块,用于向第一终端设备发送配置信息,其中,所述配置信息中包括所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开第六方面实施例提供了另一种通信装置,包括:
收发模块,用于接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上。
本公开第七方面实施例提供了一种通信装置,该通信装置包括处理器,当该处理器调用存储器中的计算机程序时,执行上述第一方面所述的方法。
本公开第八方面实施例提供了另一种通信装置,该通信装置包括处理器,当该处理器调用存储器中的计算机程序时,执行上述第二方面所述的方法。
本公开第九方面实施例提供了另一种通信装置,该通信装置包括处理器,当该处理器调用存储器中的计算机程序时,执行上述第三方面所述的方法。
本公开第十方面实施例提供了一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储器,该存储器中存储有计算机程序;所述处理器执行该存储器所存储的计算机程序,以使该通信装置执行上述第一方面所述的方法。
本公开第十一方面实施例提供了另一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储器,该存储器中存储有计算机程序;所述处理器执行该存储器所存储的计算机程序,以使该通信装置执行上述第二方面所述的方法。
本公开第十二方面实施例提供了另一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储器,该存储器中存储有计算机程序;所述处理器执行该存储器所存储的计算机程序,以使该通信装置执行上述第三方面所述的方法。
本公开第十三方面实施例提供了另一种通信装置,该装置包括处理器和接口电路,该接口电路用于接收代码指令并传输至该处理器,该处理器用于运行所述代码指令以使该装置执行上述第一方面所述的方法。
本公开第十四方面实施例提供了另一种通信装置,该装置包括处理器和接口电路,该接口电路用于接收代码指令并传输至该处理器,该处理器用于运行所述代码指令以使该装置执行上述第二方面所述的方法。
本公开第十五方面实施例提供了另一种通信装置,该装置包括处理器和接口电路,该接口电路用于接收代码指令并传输至该处理器,该处理器用于运行所述代码指令以使该装置执行上述第三方面所述的方法。
本公开第十六方面实施例提供了一种侧行链路逻辑信道标识的确定系统,该系统包括第四方面所述的通信装置、第五方面所述的通信装置以及第六方面所述的配置信息传输装置,或者,该系统包括第七方面所述的通信装置、第八方面所述的通信装置以及第九方面所述的通信装置,或者,该系统包括第十方面所述的通信装置、第十一方面所述的通信装置以及第十二方面所述的通信装置,或者,该系统包括第十三方面所述的通信装置、第十四方面所述的通信装置以及第十五方面所述的通信装置。
本公开第十七方面实施例提供了一种计算机可读存储介质,用于储存为上述通信装置所用的指令,当所述指令被执行时,使所述通信装置执行上述第一方面所述的方法。
本公开第十八方面实施例提供了另一种计算机可读存储介质,用于储存为上述通信装置所用的指令,当所述指令被执行时,使所述通信装置执行上述第二方面所述的方法。
本公开第十九方面实施例提供了另一种计算机可读存储介质,用于储存为上述通信装置所用的指令,当所述指令被执行时,使所述通信装置执行上述第二方面所述的方法。
本公开第二十方面实施例还提供一种包括计算机程序的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面所述的方法。
本公开第二十一方面实施例还提供另一种包括计算机程序的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第二方面所述的方法。
本公开第二十二方面实施例还提供另一种包括计算机程序的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第二方面所述的方法。
本公开第二十三方面实施例提供了一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口,用于支持通信装置实现第一方面所涉及的功能,例如,确定或处理上述方法中所涉及的数据和信息中的至少一种。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器,用于保存通信装置必要的计算机程序和数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
本公开第二十四方面实施例还提供了另一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口,用于支持通信装置实现第二方面所涉及的功能,例如,确定或处理上述方法中所涉及的数据和信息中的至少一种。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器,用于保存通信装置必要的计算机程序和数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
本公开第二十五方面实施例还提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面所述的方法。
本公开第二十六方面实施例还提供了另一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第二方面所述的方法。
本公开第二十七方面实施例还提供了另一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第三方面所述的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例或背景技术中的技术方案,下面将对本公开实施例或背景技术中所需要使用的附图进行说明。
图1为本公开实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图2为本公开实施例提供的一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图3为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图4为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图5为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图6为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图7为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图8为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图9为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图10为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图11为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图12为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图;
图13为本公开实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图14为本公开实施例提供的另一种通信装置的结构示意图;
图15为本公开实施例提供的芯片的结构示意图。
具体实施方式
为了更好的理解本公开实施例公开的一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法,下面首先对本公开实施例适用的通信系统进行描述。
请参见图1,图1为本公开实施例提供的一种通信系统的架构示意图。该通信系统可包括但不限于一个网络设备、和一个终端设备,图1所示的设备数量和形态仅用于举例并不构成对本公开实施例的限定,实际应用中可以包括两个或两个以上的网络设备,两个或两个以上的终端设备。图1所示的通信系统以包括一个网络设备11、和一个终端设备12为例。
需要说明的是,本公开实施例的技术方案可以应用于各种通信系统。例如:长期演进(long term evolution,LTE)系统、第五代(5th generation,5G)移动通信系统、5G新空口(new radio,NR)系统,或者其他未来的新型移动通信系统等。
本公开实施例中的网络设备11是网络侧的一种用于发射或接收信号的实体。例如,网络设备101可以为演进型基站(evolved NodeB,eNB)、传输点(transmissionreception point,TRP)、NR系统中的下一代基站(next generation NodeB,gNB)、其他未来移动通信系统中的基站或无线保真(wireless fidelity,WiFi)系统中的接入节点等。本公开的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。本公开实施例提供的网络设备可以是由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将网络设备,例如基站的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU。
本公开实施例中的终端设备12是用户侧的一种用于接收或发射信号的实体,如手机。终端设备也可以称为终端设备(terminal)、用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端设备(mobile terminal,MT)等。终端设备可以是具备通信功能的汽车、智能汽车、手机(mobile phone)、穿戴式设备、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等等。本公开的实施例对终端设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
相关技术中,为了支持终端设备与终端设备之间的直接通信,引入了侧行链路通信方式。另外,PDCP复用是将一个数据包重复发送一次,这样可以重复传输,提高数据包传输的可靠性,也可以降低重复发送的时延,满足高可靠低时延要求。而在进行侧行链路通信时,如何保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输是亟待解决的问题。
本公开中,第一终端设备可以确定侧行链路无线承载(side link radio bearer,SLRB)对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,主路径关联的逻辑信道和辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上,并将SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识发送给第二终端设备,由此,可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
下面结合附图对本公开所提供的一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法及装置进行详细地介绍。
请参见图2,图2为本公开实施例提供的一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由第一终端设备执行。如图2所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤201,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,主路径关联的逻辑信道标识可以是指用于传输原始PDCP数据包的逻辑信道的标识,辅路径关联的逻辑信道标识可以是指用于传输复制的PDCP数据包的逻辑信道的标识。
其中,主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上。
本公开中,可以确定每个SLRB对应的主路径关联的逻辑信道和辅路径关联的逻辑信道,由于标识可以表示逻辑信道的唯一性,也即可以确定每个SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,可以是第一终端设备直接确定的,也可以是第一终端设备基于网络设备发送的配置信息确定的,该配置信息中携带有SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,也可以是预配置的。
步骤202,向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,第二终端设备可以是与第一终端设备之间建立单播连接的终端设备,或者第二终端设备也可以是第二终端设备所在组的组内的终端设备,或者第二终端设备也可以是接收广播业务的终端设备,本公开对此不作限定。
本公开中,第一终端设备可以将SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识发送给第二终端设备,以通知给第二终端设备。
本公开实施例中,第一终端设备可以确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上,并将SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识发送给第二终端设备。由此,在SLRB的PDCP复用被激活时,可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
请参见图3,图3为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由第一终端设备执行。如图3所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤301,从已有逻辑信道标识中选择SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识,从预留逻辑信道标识里选择SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,第一终端设备可以从已有逻辑信道中选择SLRB对应的主路径关联的逻辑信道,从预留逻辑信道中选择SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道,由于标识可以表示逻辑信道的唯一性,也即第一终端设备可以从已有逻辑信道标识中选择SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识,从预留逻辑信道标识里选择SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上,不同SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识不同,不同SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识不同。
比如,已有逻辑信道标识为1到10,预留逻辑信道标识为11到20,可以将标识为1的逻辑信道作为某SLRB对应的主路径关联的逻辑信道,将标识为11的逻辑信道作为某SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道,可以将标识为2的逻辑信道作为另一SLRB对应的主路径关联的逻辑信道,将标识为12的逻辑信道作为另一SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道。
需要说明的是,上述已有逻辑信道标识、预留逻辑信道标识等仅为示例,不应当看作为是对本公开的限制。
步骤302,向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,第二终端设备可以是与第一终端设备之间建立基于PC5接口的无线资源控制(PC5-radio resource control,PC5-RRC)单播连接的终端设备,那么第一终端设备可以基于PC5-RRC信令向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,或者也可以通过侧行链路媒体介入控制层控制单元(Sidelinkmedia access control control element,SL MAC CE)向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,PC5-RRC信令可以是RRC重配置侧行链路信令RRCReconfigurationSidelink信令。
可选的,SL MAC CE中可以携带一个或多个SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
由此,针对单播业务,第一终端设备可以通过PC5-RRC信令或者SL MAC CE,通知与第一终端设备之间建立PC5-RRC单播连接的第二终端设备SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,第二终端设备也可以是第一终端设备所在组的组内的终端设备,或者第二终端设备是接收广播业务的终端设备,那么第一终端设备可以通过SL MAC CE向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,SL MAC CE中可以携带一个或多个SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
由此,针对组播或广播业务,第一终端设备可以通过SL MAC CE携带SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,以通知给组内其他终端设备或者接收广播业务的终端设备。
请参见图4,图4为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由第一终端设备执行。如图4所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤401,根据逻辑信道的混合自动重传请求HARQ属性,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,混合自动重传请求(hybrid automatic repeat request,HARQ)属性可以包括HARQ启用和HARQ禁用。
本公开中,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上,不同SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识不同,不同SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识不同。本公开中,第一终端设备可以根据逻辑信道的HARQ属性,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,以保证主路径关联的逻辑信道的HARQ属性和辅路径关联的逻辑信道标识的HARQ属性的相同。
其中,主路径关联的逻辑信道的HARQ属性和辅路径关联的逻辑信道标识的HARQ属性的相同,可以是主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ启用,或者也可以是主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ禁用。
可选的,主路径关联的逻辑信道的HARQ属性和辅路径关联的逻辑信道标识的HARQ属性的相同,也可以是主路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省,而辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性为HARQ启用或者HARQ禁用,或者辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省。
步骤402,向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,步骤402可以分别采用本公开的各实施例中的任一种方式实现,本公开实施例并不对此作出限定,也不再赘述。
本公开实施例中,第一终端设备可以根据逻辑信道的HARQ属性,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,并向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。由此,可以保证主路径关联的逻辑信道和辅路径关联的逻辑信道具有相同的HARQ属性。
请参见图5,图5为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由第一终端设备执行。如图5所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤501,接收网络设备发送的配置信息。
本公开中,网络设备可以确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,并向第一终端设备发送配置信息。其中,配置信息中可以包括SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,该配置信息可以是无线承载配置信息,也即无线承载配置信息中携带有SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道和辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上。
步骤502,根据配置信息,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,第一终端设备可以根据配置信息,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
步骤503,通过PC5-RRC信令向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,第二终端设备可以是与第一终端设备建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
本公开中,第一终端设备可以通过PC5-RRC信令向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,以通知第二终端设备SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,第一终端设备也可以通过SL MAC CE向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,SL MAC CE中可以携带一个或多个SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开实施例中,第一终端设备可以接收网络设备发送的配置信息,并根据配置信息,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,通过PC5-RRC信令或者SL MAC CE向与第一终端设备建立单播连接的第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。由此,针对单播业务,可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
请参见图6,图6为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由第一终端设备执行。如图6所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤601,接收网络设备发送的配置信息。
步骤602,根据配置信息,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,步骤601-步骤602可以分别采用本公开的各实施例中的任一种方式实现,本公开实施例并不对此作出限定,也不再赘述。
步骤603,通过SL MAC CE向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,第二终端设备可以是第一终端设备所在组的组内的终端设备,或者第二终端设备也可以是接收广播业务的终端设备。
本公开中,针对组播或广播业务,第一终端设备可以通过SL MAC CE向组内其他终端设备或者接收广播业务的终端设备,发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,以通知给组内其他终端设备或者接收广播业务的终端设备SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开实施例中,针对组播或广播业务,第一终端设备可以接收网络设备发送的配置信息,根据配置信息,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,并通过SL MAC CE发送给组内的终端设备或者接收广播业务的终端设备。由此,针对组播或广播业务,可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
请参见图7,图7为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由网络设备执行。如图7所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤701,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上。
本公开中,网络设备可以从已有逻辑信道标识中选择主路径关联的逻辑信道标识,从预留逻辑信道标识中选择辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,网络设备也可以根据逻辑信道的HARQ属性,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。其中,逻辑信道的HARQ属性可以包括HARQ启用和HARQ禁用。
步骤702,向第一终端设备发送配置信息,其中,配置信息中包括SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,配置信息可以是无线承载配置信息,也即无线承载配置信息中携带有SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,网络设备可以向第一终端设备发送无线承载配置信息,携带有SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,通过无线承载配置信息通知第一终端设备SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开实施例中,网络设备可以确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,并向第一终端设备发送配置信息,其中,配置信息中包括SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。由此,第一终端设备可以根据配置信息,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,从而可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
请参见图8,图8为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由网络设备执行。如图8所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤801,从已有逻辑信道标识中选择SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识,从预留逻辑信道标识里选择SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,不同SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识不同,不同SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识不同。
本公开中,可以参见上述第一终端设备根据已有逻辑信道标识和预留信道标识,确定主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识的方法,故在此不再赘述。
步骤802,向第一终端设备发送配置信息,其中,配置信息中包括SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,步骤802可以分别采用本公开的各实施例中的任一种方式实现,本公开实施例并不对此作出限定,也不再赘述。
本公开实施例中,网络设备可以从已有逻辑信道标识中选择SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识,从预留逻辑信道标识里选择SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识,并向第一终端设备发送配置信息,其中,配置信息中包括SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。由此,可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
请参见图9,图9为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由网络设备执行。如图9所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤901,根据逻辑信道的HARQ属性,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,可以参见上述第一终端设备根据逻辑信道的HARQ属性,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识的方法,故在此不再赘述。
步骤902,向第一终端设备发送配置信息,其中,配置信息中包括SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,步骤902可以分别采用本公开的各实施例中的任一种方式实现,本公开实施例并不对此作出限定,也不再赘述。
本公开实施例中,网络设备可以根据逻辑信道的HARQ属性,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,并向第一终端设备发送配置信息,其中,配置信息中包括SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。由此,可以保证主路径关联的逻辑信道和辅路径关联的逻辑信道具有相同的HARQ属性。
可选的,针对组播或广播业务,可以在协议中规定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,当终端设备的某SLRB的PDCP复用被激活时,可以根据协议中规定的该SLRB对应的主路径关联的逻辑信道和辅路径关联的逻辑信道,传输PDCP复用的两个数据包。
其中,协议中SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识可以是从已有逻辑信道标识中预留的专门用于组播或广播业务的主路径关联的逻辑信道标识中选择的,SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识可以是从预留逻辑信道标识中专门预留出的相同数目的用于组播或广播业务的辅路径关联的逻辑信道标识中选择的。
请参见图10,图10为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由第二终端设备执行。如图10所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤1001,接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上。
本公开中,第二终端设备可以是与第一终端设备之间建立单播连接的终端设备,或者第二终端设备也可以是第二终端设备所在组的组内的终端设备,或者第二终端设备也可以是接收广播业务的终端设备,本公开对此不作限定。
本公开中,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,可以是第一终端设备直接确定的,也可以是第一终端设备基于网络设备发送的配置信息确定的,该配置信息中携带有SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,也可以是预配置的。
本公开实施例中,第二终端设备可以接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,由此,第二终端设备可以获取第一终端设备通知的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,从而在SLRB的PDCP复用被激活时,可以保证PDCP复用的两个数据包在不同逻辑信道上传输。
请参见图11,图11为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由第二终端设备执行。如图11所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤1101,接收第一终端设备通过PC5-RRC信令发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
其中,第二终端设备可以是与第一终端设备建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
可选的,PC5-RRC信令可以是RRC重配置侧行链路信令RRCReconfigurationSidelink信令。
可选的,第一终端设备也可以通过SL MAC CE向第二终端设备发送SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,SL MAC CE中可以携带一个或多个SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,对于SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识的解释说明,可以参见上述实施例,在此不再赘述。
本公开实施例中,与第一终端设备建立PC5-RRC单播连接的第二终端设备,可以接收第一终端设备通过PC5-RRC信令或者SL MAC CE发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。由此,针对单播业务,可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
请参见图12,图12为本公开实施例提供的另一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法的流程示意图,该方法由第二终端设备执行。如图12所示,该方法可以包括但不限于如下步骤:
步骤1201,接收第一终端设备通过SL MAC CE发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,第二终端设备可以是第一终端设备所在组的组内的终端设备,或者第二终端设备是接收广播业务的终端设备。
可选的,SL MAC CE中可以携带一个或多个SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
本公开中,对于SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识的解释说明,可以参见上述实施例,在此不再赘述。
本公开实施例中,第一终端设备所在组的组内的第二终端设备,或者接收广播业务的第二终端设备,可以接收第一终端设备通过SL MAC CE发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。由此,针对组播或广播业务,可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
请参见图13,图13为本公开实施例提供的一种通信装置的结构示意图。图13所示的通信装置1300可包括处理模块1301和收发模块1302。收发模块1302可包括发送模块和/或接收模块,发送模块用于实现发送功能,接收模块用于实现接收功能,收发模块1302可以实现发送功能和/或接收功能。
可以理解的是,通信装置1300可以是第一终端设备,也可以是第一终端设备中的装置,还可以是能够与第一终端设备匹配使用的装置。
通信装置1300在第一终端设备侧,其中:
处理模块1301,用于确定侧行链路无线承载SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
收发模块1302,用于向第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,所述处理模块1301,用于:
从已有逻辑信道标识中选择所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识,从预留逻辑信道标识里选择所述SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识;其中,不同SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识不同,不同SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识不同。
可选的,所述处理模块1301,用于:
根据逻辑信道的混合自动重传请求HARQ属性,确定所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ启用,或者所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ禁用。
可选的,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省,所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性为HARQ启用或者HARQ禁用,或者所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省。
可选的,所述收发模块1302,用于接收网络设备发送的配置信息;
所述处理模块1301,用于根据所述配置信息,确定所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,所述配置信息为无线承载配置信息。
可选的,所述收发模块1302,用于:
通过PC5-RRC信令向所述第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是与所述第一终端设备之间建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
可选的,所述收发模块1302,用于:
通过SL MAC CE向所述第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是与所述第一终端设备之间建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
可选的,所述收发模块1302,用于:
通过SL MAC CE向所述第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是所述第一终端设备所在组的组内的终端设备,或者所述第二终端设备是接收广播业务的终端设备。
本公开中,第一终端设备可以确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上,并将SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识发送给第二终端设备。由此,在SLRB的PDCP复用被激活时,可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
可以理解的是,通信装置1300可以是网络设备,也可以是网络设备中的装置,还可以是能够与网络设备匹配使用的装置。
通信装置1300在网络设备侧,其中:
处理模块1301,用于确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
收发模块1302,用于向第一终端设备发送配置信息,其中,所述配置信息中包括所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,所述处理模块1301,用于:
从已有逻辑信道标识中选择所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识,从预留逻辑信道标识里选择所述SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识;其中,不同SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识不同,不同SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识不同。
可选的,所述处理模块1301,用于:
根据逻辑信道的混合自动重传请求HARQ属性,确定所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
可选的,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ启用,或者,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ禁用。
可选的,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省,所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性为HARQ启用或者HARQ禁用,或者,所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省。
本公开中,网络设备可以确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,并向第一终端设备发送配置信息,其中,配置信息中包括SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。由此,第一终端设备可以根据配置信息,确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,从而可以保证PDCP复用的两个数据包使用不同的逻辑信道传输。
可以理解的是,通信装置1300可以是第二终端设备,也可以是第二终端设备中的装置,还可以是能够与第二终端设备匹配使用的装置。
通信装置1300在第二终端设备侧,其中:
收发模块1302,用于接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上。
可选的,收发模块1302,用于:
接收所述第一终端设备通过PC5-RRC信令发送的所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是与所述第一终端设备之间建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
可选的,收发模块1302,用于:
接收所述第一终端设备通过SL MAC CE发送的所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是与所述第一终端设备之间建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
可选的,收发模块1302,用于:
接收所述第一终端设备通过SL MAC CE发送的所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是所述第一终端设备所在组的组内的终端设备,或者所述第二终端设备是接收广播业务的终端设备。
请参见图14,图14为本公开实施例提供的另一种通信装置的结构示意图。图14中,该通信装置1400可以是网络设备,也可以是终端设备,也可以是支持网络设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等。该装置可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
通信装置1400可以包括一个或多个处理器1401。处理器1401可以是通用处理器或者专用处理器等。例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行计算机程序,处理计算机程序的数据。
可选的,通信装置1400中还可以包括一个或多个存储器1402,其上可以存有计算机程序1404,处理器1401执行所述计算机程序1404,以使得通信装置1400执行上述方法实施例中描述的方法。可选的,所述存储器1402中还可以存储有数据。通信装置1400和存储器1402可以单独设置,也可以集成在一起。
可选的,通信装置1400还可以包括收发器1405、天线1406。收发器1405可以称为收发单元、收发机、或收发电路等,用于实现收发功能。收发器1405可以包括接收器和发送器,接收器可以称为接收机或接收电路等,用于实现接收功能;发送器可以称为发送机或发送电路等,用于实现发送功能。
可选的,通信装置1400中还可以包括一个或多个接口电路1407。接口电路1407用于接收代码指令并传输至处理器1401。处理器1401运行所述代码指令以使通信装置1400执行上述方法实施例中描述的方法。
通信装置1400为第一终端设备:处理器1401用于执行图2中的步骤201;图3中的步骤301;图4中的步骤401;图5中的步骤502;图6中的步骤602等。通信装置1400为网络设备:收发器1405用于执行图7中的步骤702;图8中的步骤802;图9中的步骤902。
在一种实现方式中,处理器1401中可以包括用于实现接收和发送功能的收发器。例如该收发器可以是收发电路,或者是接口,或者是接口电路。用于实现接收和发送功能的收发电路、接口或接口电路可以是分开的,也可以集成在一起。上述收发电路、接口或接口电路可以用于代码/数据的读写,或者,上述收发电路、接口或接口电路可以用于信号的传输或传递。
在一种实现方式中,处理器1401可以存有计算机程序1403,计算机程序1403在处理器1401上运行,可使得通信装置1400执行上述方法实施例中描述的方法。计算机程序1403可能固化在处理器1401中,该种情况下,处理器1401可能由硬件实现。
在一种实现方式中,通信装置1400可以包括电路,所述电路可以实现前述方法实施例中发送或接收或者通信的功能。本公开中描述的处理器和收发器可实现在集成电路(integrated circuit,IC)、模拟IC、射频集成电路RFIC、混合信号IC、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、印刷电路板(printed circuitboard,PCB)、电子设备等上。该处理器和收发器也可以用各种IC工艺技术来制造,例如互补金属氧化物半导体(complementary metal oxide semiconductor,CMOS)、N型金属氧化物半导体(nMetal-oxide-semiconductor,NMOS)、P型金属氧化物半导体(positive channelmetal oxide semiconductor,PMOS)、双极结型晶体管(bipolar junction transistor,BJT)、双极CMOS(BiCMOS)、硅锗(SiGe)、砷化镓(GaAs)等。
以上实施例描述中的通信装置可以是网络设备,或者终端设备,但本公开中描述的通信装置的范围并不限于此,而且通信装置的结构可以不受图14的限制。通信装置可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信装置可以是:
(1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;
(2)具有一个或多个IC的集合,可选的,该IC集合也可以包括用于存储数据,计算机程序的存储部件;
(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);
(4)可嵌入在其他设备内的模块;
(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;
(6)其他等等。
对于通信装置可以是芯片或芯片系统的情况,可参见图15所示的芯片的结构示意图。图15所示的芯片1500包括处理器1501和接口1503。其中,处理器1501的数量可以是一个或多个,接口1503的数量可以是多个。
对于芯片用于实现本公开实施例中第一终端设备的功能的情况:
接口1503,用于执行图2中的步骤202;图3中的步骤302;图4中的步骤402;图5中的步骤501、步骤503;图6中的步骤601、步骤603等。
接口1503,用于执行图10中的步骤1001;图11中的步骤1101;图12中的步骤1201等。
对于芯片用于实现本公开实施例中网络设备的功能的情况:
接口1503,用于执行图7中的步骤702;图8中的步骤802;图9中的步骤902。
可选的,芯片还包括存储器1502,存储器1502用于存储必要的计算机程序和数据。
本领域技术人员还可以了解到本公开实施例列出的各种说明性逻辑块(illustrative logical block)和步骤(step)可以通过电子硬件、电脑软件,或两者的结合进行实现。这样的功能是通过硬件还是软件来实现取决于特定的应用和整个系统的设计要求。本领域技术人员可以对于每种特定的应用,可以使用各种方法实现所述的功能,但这种实现不应被理解为超出本公开实施例保护的范围。
本公开还提供一种可读存储介质,其上存储有指令,该指令被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
本公开还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机程序。在计算机上加载和执行所述计算机程序时,全部或部分地产生按照本公开实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机程序可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,高密度数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
本领域普通技术人员可以理解:本公开中涉及的第一、第二等各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本公开实施例的范围,也表示先后顺序。
本公开中的至少一个还可以描述为一个或多个,多个可以是两个、三个、四个或者更多个,本公开不做限制。在本公开实施例中,对于一种技术特征,通过“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”等区分该种技术特征中的技术特征,该“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”描述的技术特征间无先后顺序或者大小顺序。
本公开中各表所示的对应关系可以被配置,也可以是预定义的。各表中的信息的取值仅仅是举例,可以配置为其他值,本公开并不限定。在配置信息与各参数的对应关系时,并不一定要求必须配置各表中示意出的所有对应关系。例如,本公开中的表格中,某些行示出的对应关系也可以不配置。又例如,可以基于上述表格做适当的变形调整,例如,拆分,合并等等。上述各表中标题示出参数的名称也可以采用通信装置可理解的其他名称,其参数的取值或表示方式也可以通信装置可理解的其他取值或表示方式。上述各表在实现时,也可以采用其他的数据结构,例如可以采用数组、队列、容器、栈、线性表、指针、链表、树、图、结构体、类、堆、散列表或哈希表等。
Claims (24)
1.一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法,其特征在于,由第一终端设备执行,所述方法包括:
确定侧行链路无线承载SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
向第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
从已有逻辑信道标识中选择所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识,从预留逻辑信道标识中选择所述SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识;其中,不同SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识不同,不同SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识不同。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
根据逻辑信道的混合自动重传请求HARQ属性,确定所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ启用,或者,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ禁用。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省,所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性为HARQ启用或者HARQ禁用,或者,所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
接收网络设备发送的配置信息;
根据所述配置信息,确定所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述配置信息为无线承载配置信息。
8.如权利要求1-7中任一项所述的方法,其特征在于,所述向第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
通过PC5-RRC信令向所述第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是与所述第一终端设备之间建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
9.如权利要求1-7中任一项所述的方法,其特征在于,所述向第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
通过SL MAC CE向所述第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是与所述第一终端设备之间建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
10.如权利要求1-7中任一项所述的方法,其特征在于,所述向第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
通过SL MAC CE向所述第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是所述第一终端设备所在组的组内的终端设备,或者所述第二终端设备是接收广播业务的终端设备。
11.一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法,其特征在于,由网络设备执行,所述方法包括:
确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
向第一终端设备发送配置信息,其中,所述配置信息中包括所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
从已有逻辑信道标识中选择所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识,从预留逻辑信道标识里选择所述SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识;其中,不同SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识不同,不同SLRB对应的辅路径关联的逻辑信道标识不同。
13.如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
根据逻辑信道的混合自动重传请求HARQ属性,确定所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ启用,或者,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性与所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性均为HARQ禁用。
15.如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述主路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省,所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性为HARQ启用或者HARQ禁用,或者,所述辅路径关联的逻辑信道的HARQ属性缺省。
16.一种侧行链路逻辑信道标识的确定方法,其特征在于,由第二终端设备执行,所述方法包括:
接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上。
17.如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
接收所述第一终端设备通过PC5-RRC信令发送的所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是与所述第一终端设备之间建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
18.如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
接收所述第一终端设备通过SL MAC CE发送的所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是与所述第一终端设备之间建立PC5-RRC单播连接的终端设备。
19.如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,包括:
接收所述第一终端设备通过SL MAC CE发送的所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识,其中,所述第二终端设备是所述第一终端设备所在组的组内的终端设备,或者所述第二终端设备是接收广播业务的终端设备。
20.一种通信装置,其特征在于,包括:
处理模块,用于确定侧行链路无线承载SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
收发模块,用于向第二终端设备发送所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
21.一种通信装置,其特征在于,包括:
处理模块,用于确定SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上;
收发模块,用于向第一终端设备发送配置信息,其中,所述配置信息中包括所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识。
22.一种通信装置,其特征在于,包括:
收发模块,用于接收第一终端设备发送的SLRB对应的主路径关联的逻辑信道标识和辅路径关联的逻辑信道标识;其中,所述SLRB对应的主路径关联的逻辑信道与辅路径关联的逻辑信道映射到不同的载波上或者不同的载波组上。
23.一种通信装置,其特征在于,所述装置包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述装置执行如权利要求1至10中任一项所述的方法,或者执行如权利要求11至15中任一项所述的方法,或者执行如权利要求16至19中任一项所述的方法。
24.一种计算机可读存储介质,用于存储有指令,当所述指令被执行时,使如权利要求1至10中任一项所述的方法被实现,或者使如权利要求11至15中任一项所述的方法被实现,或者使如权利要求16至19中任一项所述的方法被实现。
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