CN115699985A - 新无线电(nr)侧链(sl)中监测pc5到无线电资源控制(rrc)配置过程的增强 - Google Patents

新无线电(nr)侧链(sl)中监测pc5到无线电资源控制(rrc)配置过程的增强 Download PDF

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于�玲
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Abstract

提供了用于监测PC5接口到无线电资源控制(PC5‑RRC)配置过程(例如,在新无线电(NR)侧链(SL)模式1下)的系统、方法、装置和计算机程序产品。一种方法可以包括为SL用户设备(UE)配置行为,以用于:在考虑SL UE与网络节点之间的接口的状态的情况下处理和监测PC5‑RRC过程和一个或多个相关定时器。

Description

新无线电(NR)侧链(SL)中监测PC5到无线电资源控制(RRC)配 置过程的增强
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年4月9日提交的美国临时专利申请第63/007450号的优先权。本先前提交的申请的全部内容通过引用将整体并入本文。
技术领域
一些示例实施例总体上可以涉及移动或无线电信系统,诸如长期演进(LTE)或第五代(5G)无线电接入技术或新无线电(NR)接入技术,或者可以涉及其他通信系统。例如,某些实施例可以涉及用于在新无线电(NR)侧链(SL)模式1下监测PC5-无线电资源控制(RRC)配置过程的系统和/或方法。
背景技术
移动或无线电信系统的示例可以包括通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入网(UTRAN)、长期演进(LTE)演进型UTRAN(E-UTRAN)、高级LTE(LTE-A)、MulteFire、LTE-APro、和/或第五代(5G)无线电接入技术或新无线电(NR)接入技术。5G无线系统是指下一代(NG)无线电系统和网络架构。5G系统主要建立在5G新无线电(NR)之上,但5G(或NG)网络也可以建立在E-UTRA无线电之上。据估计,NR提供10-20Gbit/s或更高的比特率,并且至少可以支持诸如增强型移动宽带(eMBB)和超可靠低延迟通信(URLLC)以及大规模机器类型通信(mMTC)等服务类别。NR有望提供超宽带和超稳健的低延迟连接和大规模网络以支持物联网(IoT)。随着IoT和机器对机器(M2M)通信变得越来越普遍,对能够满足低功耗、低数据速率和长电池寿命需求的网络的需要将不断增长。下一代无线电接入网(NG-RAN)表示5G的RAN,它可以提供NR和LTE(以及高级LTE)无线电接入两者。注意,在5G中,可以向用户设备提供无线电接入功能的节点(即,类似于UTRAN中的NodeB、NB或LTE中的演进型NB、eNB)当建立在NR无线电上时可以被命名为下一代NB(gNB),而当建立在E-UTRA无线电上时可以被命名为下一代eNB(NG-eNB)。
发明内容
第一实施例涉及一种可以由网络节点执行的方法。该方法可以包括为SL UE配置行为以用于:在考虑SL UE与网络节点之间的接口(例如,Uu链路)的状态的情况下处理和监测PC5-RRC过程和相关定时器。
例如,在一个变体中,该配置可以包括配置SL UE以处理定时器,所述定时器用于监测PC5 RRC(重新)配置过程。
在一个变体中,定时器可以是T400定时器。根据一个变体,该配置可以包括为SLUE配置定时器的多个值或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同定时器。根据一些变体,如果存在经由SL UE与网络节点之间的接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则该多个值或定时器可以根据从该接口经历的条件来使用。在一个变体中,该接口可以是Uu接口。
根据一些变体,一个值或定时器可以用于经由接口的物理层问题未检测到并且连接重新建立和/或切换过程未发起的情况。在一些变体中,另一值和/或定时器可以被配置为例如在物理层问题被检测到时使用。根据一些变体,另一值和/或定时器可以被配置为例如在连接重新建立被发起时使用。在一些变体中,另一值和/或定时器可以被配置为例如在切换过程被发起时使用。在一些变体中,另一值和/或定时器可以被配置为例如在SL UE使用异常资源池来传输RRC重新配置侧链消息时使用。
在一个变体中,该配置可以包括配置SL UE以执行以下操作:当RRC重新配置侧链消息已经发送到低层并且定时器已经启动时,如果出现物理层问题的检测或连接重新建立过程或切换过程的发起,则扩展定时器(例如,T400定时器)。根据一些变体,该配置可以包括为SL UE配置扩展值,该扩展值对应于诸如经历物理层问题、执行连接重新建立或切换过程、或使用异常资源池等条件。在一个变体中,定时器的扩展可以与被配置用于监测物理层恢复过程或连接重新建立过程或切换过程的定时器相关。
第二实施例可以涉及一种可以由SL UE(诸如SL TX UE)执行的方法。该方法可以包括确定SL TX UE与网络节点之间的接口是否存在无线电问题。当确定该接口没有无线电问题时,该方法可以包括生成或构造RRC重新配置侧链消息。
在一个变体中,是否存在无线电问题的确定可以包括确定是否存在经由SL UE与网络之间的接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程。此外,在一个变体中,当确定不存在经由接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,该方法可以包括向低层传输RRC重新配置侧链消息并且启动定时器T400。
在一个变体中,是否存在无线电问题的确定可以包括确定以下中的至少一项:(多个)异常资源池是否被配置;和/或在无线电问题被检测到之前UE是否已接收到已配置授权类型资源。
根据一个变体,RRC重新配置侧链消息的构造可以在SL UE的RRC层执行。在示例变体中,SL UE与网络之间的接口可以是Uu接口。
在一个变体中,仅当不存在经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,传输可以包括SL UE处的RRC层向低层发送RRC重新配置侧链消息。
根据一个变体,当确定存在经由接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,该方法可以包括不生成或构造RRC重新配置侧链消息并且不启动用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的定时器。在一个变体中,定时器可以是T400定时器。换言之,在一个变体中,如果存在经由接口(例如,Uu接口)的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则SLUE处的RRC层不生成或构造RRC重新配置侧链消息,并且定时器不启动。
在一个变体中,该确定可以包括检查被配置用于监测物理层(例如,Uu物理层)恢复过程和/或连接重新建立过程和/或切换过程的定时器。例如,在一些变体中,该检查可以包括检查T310定时器是否正在运行,这表示SL UE已经检测到来自低层的关于Uu接口的N310连续不同步指示。在一个变体中,当确定存在物理层问题时,构造可以包括在物理层问题解决之后(例如,当T310定时器停止时)构造RRC重新配置侧链消息。
在另一变体中,当确定存在经由接口的连接重新建立过程或切换过程时,该构造可以包括在到目标小区的连接重新建立或切换之后构造RRC重新配置侧链消息。
第三实施例涉及一种可以由SL UE执行的方法。该方法可以包括生成或构造RRC重新配置侧链消息,并且启动用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的定时器。该方法可以包括:在构造RRC重新配置侧链消息并且启动定时器之后,检测SL UE与网络节点之间的接口存在无线电问题。该方法然后可以包括保持定时器的值,直到接口的无线电问题解决。
在一个变体中,检测接口存在无线电问题可以包括检测经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程的发起。
在另一变体中,当在构造RRC重新配置侧链消息并且启动定时器(例如,T400定时器)之后,物理层问题被检测到或连接重新建立过程或切换过程被启动时,该方法可以包括保持定时器的值,直到物理层问题解决、或连接重新建立或切换过程完成、或SL UE进入RRC空闲模式。在该变体中,一旦物理层问题解决或连接重新建立在同一服务小区中被执行,该方法可以包括再次使用现有值启动定时器(例如,T400定时器)。
在一些变体中,当连接重新建立过程或切换过程被发起时,该方法可以包括将定时器(例如,T400定时器)置于等待状态。在与新服务小区的成功连接重新建立或成功切换过程之时,或当SL UE在没有成功的连接重新建立或切换的情况下进入RRC空闲模式时,该方法可以包括检查从新服务小区获取的PC5配置(在成功的连接重新建立和切换的情况下)或SIB/预配置(在进入空闲模式的情况下)是否符合所构造的RRC重新配置侧链消息中的配置。如果符合,则该方法可以包括再次使用现有值启动定时器(例如,T400定时器)。在进入空闲模式并且切换到SL模式2的情况下,该方法可以包括一旦感测结果在SL UE处可用于使用SL模式2,则使用现有值启动定时器(例如,T400定时器)。如果不符合,则该方法可以包括相应地构造新的RRC重新配置侧链消息并且使用原始/初始值重新启动定时器(例如,T400的值将被重置并且T400将再次启动)。
在一个变体中,如果连接重新建立过程或切换过程失败,则该方法可以包括切换到SL模式2。在该变体中,该方法可以包括检查从SIB/预配置获取的配置是否符合所构造的RRC重新配置侧链消息中的配置。如果符合,则该方法可以包括启动定时器(例如,T400定时器)。该方法还可以包括一旦感测结果可用于使用SL模式2,则使用现有值启动定时器(例如,T400定时器)。如果不符合,则该方法可以包括相应地构造新的RRC重新配置侧链消息并且启动定时器(如,T400定时器)。该方法还可以包括一旦感测结果可用于使用SL模式2,则启动定时器(例如,T400定时器)。此外,在该变体中,该方法可以包括在新RRC重新配置侧链消息到低层的传输时,使用原始/初始值重新启动定时器(如,T400定时器)。
在一些变体中,SL UE可以由网络配置有定时器(例如,T400定时器)的多个值或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同定时器。根据一些示例,该不同值或定时器可以根据从SL UE与网络之间的接口(例如,Uu接口)经历的条件来使用,例如,在存在经由(Uu)接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程的情况下。
在另一变体中,SL UE可以由网络配置为:当RRC重新配置侧链消息已经被发送到低层并且定时器(例如,T400定时器)已经启动时,如果出现物理层问题的检测或连接重新建立过程或切换过程的发起,则扩展定时器(例如,T400定时器)。根据一些示例,SL UE可以配置有与诸如经历物理层问题、执行连接重新建立或切换过程、或使用异常资源池等条件相对应的扩展值。在一个变体中,定时器的扩展可以与被配置用于相应地监测物理层恢复过程或连接重新建立过程或切换过程的定时器相关。
第四实施例涉及一种装置,该装置包括至少一个处理器和包含计算机程序代码的至少一个存储器。该至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与该至少一个处理器一起引起该装置至少执行根据第一实施例、第二实施例、第三实施例和/或本文中讨论的任何其他实施例或上述任何变体的方法。
第五实施例涉及一种装置,该装置可以包括被配置为执行根据第一实施例、第二实施例、第三实施例和/或本文中讨论的任何其他实施例或上述任何变体的方法的电路系统。
第六实施例涉及一种装置,该装置可以包括用于执行根据第一实施例、第二实施例、第三实施例和/或本文中讨论的任何其他实施例或上述任何变体的方法的部件。
第七实施例涉及一种非暂态计算机可读介质,该非暂态计算机可读介质包括存储在其上的程序指令,该程序指令用于至少执行根据第一实施例、第二实施例、第三实施例和/或本文中讨论的任何其他实施例或上述任何变体的方法。
附图说明
为了正确理解示例实施例,应当参考附图,在附图中:
图1示出了根据一个实施例的示例信令图,该信令图描绘了使用SL模式1传输无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息(RRCReconfigurationSidelink消息)的示例操作;
图2示出了根据一个实施例的描绘其中UE经历物理层问题的示例的图;
图3示出了根据一个实施例的描绘其中无线电问题通过与新小区重新建立RRC连接来解决的示例的图;
图4示出了根据一个实施例的描绘其中SL传输(TX)-UE进入RRC-IDLE状态并且切换到SL模式2的示例的图;
图5a示出了根据一个示例实施例的方法的示例流程图;
图5b示出了根据一个示例实施例的方法的示例流程图;
图5c示出了根据一个示例实施例的方法的示例流程图;
图6a示出了根据一个示例实施例的装置的示例框图;
图6b示出了根据一个实施例的装置的示例框图;以及
图6c示出了根据一个示例实施例的装置的示例框图。
具体实施方式
将容易理解,如本文中的附图中一般性地描述和图示的某些示例实施例的组件可以以多种不同配置来布置和设计。因此,以下对用于在NR SL模式1下监测PC5接口到RRC(PC5-RRC)配置过程的系统、方法、装置和计算机程序产品的一些示例实施例的详细描述并非旨在限制某些实施例的范围,而是代表选定示例实施例。
在整个本说明书中描述的示例实施例的特征、结构或特性可以在一个或多个示例实施例中以任何合适的方式组合。例如,贯穿本说明书对短语“某些实施例”、“一些实施例”或其他类似语言的使用是指结合一个实施例而描述的特定特征、结构或特性可以被包括在至少一个实施例中。因此,贯穿本说明书的短语“在某些实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他实施例中”或其他类似语言的出现不一定都是指同一组实施例,并且所描述的特征、结构或特征可以在一个或多个示例实施例中以任何合适的方式组合。
另外,如果需要,下面讨论的不同功能或过程可以以不同顺序和/或彼此同时执行。此外,如果需要,所描述的功能或过程中的一个或多个可以是可选的或可以组合。因此,以下描述应当被视为说明某些示例实施例的原理和教导,而不是对其进行限制。
某些实施例可以涉及版本16及更高版本中的第三代合作伙伴计划(3GPP)NR侧链(SL)。例如,NR SL的目标是提供高可靠性和低延迟通信(HRLLC)以支持先进的车辆对一切(V2X)用例。
NR V2X的目标是提供高级V2X服务,而LTE V2X的目标是提供基本V2X服务。在3GPP版本16NR SL规范(例如,3GPP TS 38.331)中,已经指出,与侧链RRC重新配置(RRCReconfigurationSidelink)消息的传输相关的动作包括UE设置RRCReconfigurationSidelink消息的内容,如下所述。
对于要释放的每个SL数据无线电承载(DRB),例如,由于sl-ConfigDedicatedNR、系统通知块类型x(SIBX)、SidelinkPreconfigNR或上层的配置:UE可以设置与SL DRB相对应的slrb-ConfigToReleaseList中包括的slrb-PC5-Configlindex。对于要建立或修改的每个SL DRB,例如,由于接收到sl-ConfigDedicatedNR、SIBX、SidelinkPreconfigNR:UE可以根据与SL DRB相对应的所接收的sl-RadioBearerConfig和sl-RLC-BearerConfig来设置slrb-ConfigToAddModList中包括的SLRB-Config。对于要配置的每个NR SL测量和报告,UE可以根据所存储的NR SL测量配置信息来设置sl-MeasConfig。UE可以向低层提交RRCReconfigurationSidelink消息以用于传输,并启动定时器T400,定时器T400用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的性能。
因此,上述步骤表明,当PC5-RRC要配置或重新配置时,定时器T400启动以检测PC5(重新)配置过程中发生的任何问题。T400的值可以由网络在SL-ConfigDedicatedNR、SIBX或SidelinkPreconfigNR的信息元素中定义(例如,t400-r16ENUMERATED{ms100,ms200,ms300,ms400,ms600,ms1000,ms1500,ms2000})。
当T400到期并且关于RRCReconfigurationSidelink消息的反馈(即,RRCRecconfigurationCompleteSideLink或RRCRecondfigurationFailureSidelink消息)未接收到时,PC5-RRC连接将由无线电链路故障(RLF)过程处理。因此,在T400到期时,TX UE检测PC5-RRCRLF并且执行与RLF相同的操作。这表示,TX UE将释放PC5链路并且删除该链路的相关配置。
下表1列出了Uu和PC5接口中与相关RRC过程相关的一些定时器。
Figure BDA0003964463500000091
Figure BDA0003964463500000101
表1
图1示出了一个示例信令图,该信令图描绘了使用SL模式1传输RRCReconfigurationSidelink消息的示例操作(即,在模式1下,发起UE需要向其服务网络请求SL传输资源)。如图1的示例中所示,与Uu接口相比,模式1下的NR SL向网络请求SL资源以传输RRCReconfigurationSidelink消息。注意,在本公开中,该时段可以表示为t_SL_grant。如图1的示例中所示,t_SL_grant可以是SL连接在系统中获取资源所需要的时间。
在SL模式1下,t_SL_grant可以取决于Uu链路的无线电条件和Uu接口上的拥塞。例如,在RRCReconfigurationSidelink消息被构造之后,其可以被提供给低层以进行传输,并且定时器T400可以被启动。之后,UE可能需要请求SL资源,例如,使用缓冲区状态报告、调度请求或随机接入过程。然而,如果Uu接口存在无线电链路问题并且没有异常资源池,则UE可能需要首先解决Uu无线电链路问题(例如,执行RRC重新建立过程),然后才能从网络获取SL资源。因此,如果Uu无线电链路问题在T400到期之前未解决,则UE可能无法在T400到期之前传输RRCReconfigurationSidelink消息;并且,如果在T400到期之前无线电链路问题解决,则其到期之前的剩余时间可能不足以执行SL RRC重新配置过程。如本文中使用的,例如,无线电链路问题可以是指经由Uu接口的问题、状况或状态,其阻止UE向网络请求SL资源,例如,经历物理层问题、执行连接重新建立过程和/或切换过程。
如果存在(多个)已配置异常资源池,则当UE经历来自Uu的阻止模式1下的UE向网络请求侧链资源的问题时,UE可以使用(多个)已配置异常资源池传输RRCReconfigurationSidelink消息。然而,由于UE需要从(多个)异常资源池中随机选择资源,因此无法确保良好的侧链性能。因此,在这种情况下,由于使用(多个)异常资源池的性能不佳,定时器T400也可能到期。由于(多个)异常资源池仅临时使用,并且UE稍后将切换回正常操作,例如,向网络请求资源,甚至切换到模式2下基于感测的资源选择,因此通过在使用异常资源池期间监测其临时性能来确定侧链性能是不合理的。
在T400到期之后,TX-UE可以将其视为PC5-RRC RLF并且释放PC5无线电链路。在这种情况下,无法经由PC5支持两个SL UE之间的V2X服务,这并不是因为PC5无线电链路问题,而是因为Uu接口的无线电链路问题,这可以通过例如以下方式来恢复:解决物理层问题,在新的服务小区中重新建立RRC连接,切换到目标小区,或最终UE进入RRC空闲模式(例如,由于T301、T310或T311的到期)。在这种情况下,PC5连接和通信实际上可以继续。因此,可能需要尽可能避免由于Uu无线电链路问题导致的T400到期触发的PC5-RRC RLF。
注意,使用T400定时器的原因可以包括及时检测PC5连接的问题。在当前3GPP V2X讨论中,未解决TX-UE处RRCReconfigurationSidelink消息的生成与其到对等UE的实际传输之间的差异、以及T400定时器的对应差异。但是,将定时器T400设置为较大值将无法及时检测到PC5连接问题并且可能以多种方式影响系统。例如,考虑到配置T400的Uu接口的最坏情况(这也不容易预测)可能会导致Tx UE等待的时间比执行RLF/RLM所需要的时间长得多。定时器T400被引入以监测SL性能,而不应当用于监测Uu链路,这将由其他定时器/过程处理。将T400设置得太大可能会产生与不使用定时器的情况相同的效果。因此,引入定时器T400的意义将消失。此外,将定时器T400设置为其最大值(例如,2秒)并不能解决上述问题。另一方面,T400的较大值将延迟通过PC5链路对问题的检测。
某些示例实施例可以涉及至少解决设置(多个)定时器以监测NR SL模式1下SLRRC配置过程的困难。例如,一个或多个实施例可以提供关于通过考虑Uu链路状态/问题来处理PC5 RRC过程和相关定时器的新UE行为。
在一个实施例中,当不存在经由Uu接口的无线电问题(例如,物理层问题未检测到,和/或连接重新建立过程或切换过程未执行)时,侧链TX-UE处的RRC层(例如,发起TX-UE)可以构造RRCReconfigurationSidelink消息并且将其发送到低层,这可以防止UE向网络请求SL资源。例如,在一个实施例中,仅当不存在经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,TX UE处的RRC层可以构造RRCReconfigurationSidelink消息并且将其发送到低层。否则,在一个实施例中,TX-UE处的RRC层不应当向低层提交RRCReconfigurationSidelink消息,并且因此,在这种情况下,定时器T400不应当启动。因此,在这种情况下,由于Uu接口的问题,SL重新配置失败无法被检测到。当Uu接口的物理层问题解决、或者经由Uu接口的连接重新建立过程或切换过程被执行、或者Tx UE进入RRC空闲模式时,PC5 RRC(重新)配置过程将被发起。
例如,TX-UE可以检查其定时器T310是否正在运行,这表示TX-UE已经检测到来自下层的关于Uu接口的N310连续不同步指示。因此,如果T400在没有注意到定时器T310正在运行的情况下启动,则T400可能会在物理层问题解决之前到期,并且这导致PC5链路的释放,这是不合理的,因为它不能反映PC5链路的状态。在这种情况下,TX-UE应当在物理层问题解决之后(例如,在T310停止时)构造RRCReconfigurationSidelink消息。
如果TX-UE正在尝试执行Uu连接重新建立过程,例如,当T301或T311正在运行时,同样的原则也适用。在这种情况下,在Uu连接重新建立之前,TX-UE无法从网络获取SL资源。因此,在这种情况下,T400不应当启动,以避免T400在Uu连接建立完成之前到期,因为如果T400到期,它将释放PC5链路。此外,如果UE重新建立到新小区的Uu连接,则它可以从新小区获取新的PC5配置。因此,在Uu连接重新建立之后等待并且构造RRCReconfigurationSidelink消息是合理的。
在另一示例中,在接收到包括reconfigurationWithSync的RRCReconfiguration消息之后,UE将启动其定时器T304,并且执行到对应特殊小区(SpCell)的切换。因此,在切换过程成功之前,UE不能向网络请求侧链资源。同样,由于UE可以从目标小区获取新的PC5配置,因此在切换过程之后等待并且构造RRCReconfigurationSidelink消息是合理的。
在另一实施例中,如果TX-UE在构造RRCReconfigurationSidelink消息并且启动T400之后检测到Uu物理层问题或发起Uu连接重新建立或切换过程,则TX-UE可以保持定时器T400的值,直到Uu物理物理层问题解决,或者Uu连接重新建立或切换过程完成,或者UE进入RRC空闲模式。例如,当TX-UE检测到物理层问题(例如,定时器T310启动或无线电信道条件比已配置阈值差)时,定时器T400将被置于等待状态(换言之,T400将停止,但不重置为其初始值)。一旦Uu物理层问题在同一服务小区中解决(例如,T310停止或无线电信道条件优于已配置阈值),则T400可以继续运行。
如果TX-UE发起Uu连接重新建立过程(例如,由于经由Uu接口的最大重传已经达到最大数目,或切换失败,导致RLC失败)或启动切换过程,则定时器T400也应当被置于等待状态。在与同一服务小区的成功的Uu重新建立之后,T400可以继续运行。在与新服务小区的成功的Uu重新建立或切换之后,或者当UE由于失败的Uu重新建立或切换失败而进入RRC空闲模式时,TX-UE可以检查从新服务小区获取的PC5配置(在成功的Uu重新建立的情况下)或SIB/预配置(在进入空闲模式的情况下)是否符合所构造的RRCReconfigurationSidelink消息中的配置。如果符合,则定时器T400可以继续运行。在UE进入空闲模式并且切换到SL模式2的情况下,一旦TX-UE处的感测结果可用于使用SL模式2,则T400将继续运行。如果不符合,则一旦感测结果可用于使用SL模式2,则UE可以相应地构造新的RRCReconfigurationSidelink消息并且重新启动定时器T400(即,T400的值将重置为0并且T400再次启动)。例如,在这种情况下,UE可以构造新的RRCReconfigurationSidelink消息,并且在新的RRCReconfigurationSidelink消息的传输时重新启动定时器T400。
在一个示例中,如果Uu连接重新建立过程或切换过程失败,则UE可以切换到SL模式2(即,UE自主资源选择模式)。在这种情况下,TX-UE可以检查从SIB/预配置获取的配置是否符合所构造的RRCReconfigurationSidelink消息中的配置。如果符合,则一旦感测结果在UE处可用于使用SL模式2,则定时器T400可以继续运行。如果不符合,则一旦感测结果可用于使用SL模式2,则TX-UE可以相应地构造新的RRCReconfigurationSidelink消息。并且,UE可以在新RRCReconfigurationSidelink消息到低层的传输时重新启动定时器T400。
图2示出了其中UE经历物理层问题的实施例的示例。在图2的示例中,在RRC向低层传输RRCReconfigurationSidelink消息之后,T400在t0开始。在t1,SL TX-UE经历物理层问题(例如,T310开始)。因此,SL TX-UE将保持T400,例如,T400=T1。在稍后的时间点,例如,t2,无线电问题解决(例如,T310停止),并且SL TX-UE能够与之前相同的服务小区进行通信。因此,SL TX-UE将不再保持T400,并且让其继续从T400=T1运行。在t3,SL TX-UE将从对等UE接收反馈消息。因此,在本示例实施例中,T400将在T1和T2的持续时间内运行,但不用于监测其中Uu链路出现问题(即,t1与t2之间)的过程,这将由其他定时器(例如,T310)处理。只要T1+T2小于定时器T400的已配置值,PC5 RRC(重新)配置过程就被认为是成功的,并且它防止UE由于Uu问题而声明RLF并且释放PC5连接。
图3示出了一个实施例的示例,其中无线电问题通过重新建立RRC连接或切换到新小区来解决。如图3的示例中所示,在t2,SL TX-UE已经重新建立其RRC连接或切换到新小区。在这种情况下,在t3,SL TX-UE将检查来自新小区的新配置是否符合在t0生成的RRCReconfigurationSidelink消息。如果不符合,则如图3的示例中所示,它需要在t4根据从新小区获取的新配置生成新的RRCRreconfigutionSideLink消息。此外,定时器T400将从其初始值开始。在这种情况下,只要T2小于定时器T400的已配置值,PC5 RRC(重新)配置过程就被认为是成功的,并且它防止UE由于Uu问题而声明RLF并且释放PC5连接。如果新小区的配置符合在t0生成的RRCReconfigurationSidelink消息,则定时器可以从T400=T1继续(注意,图3的示例中未示出这种情况)。
图4示出了一个示例实施例,其中SL TX-UE进入RRC-IDLE状态(例如,由于T301、T310或T311到期)并且切换到SL模式2。如图4的示例中所示,UE可以在t3读取SIB/预配置,以查看在t0生成的RRCReconfigurationSidelink消息是否符合从新状态获取的配置。如果不符合,则如图4的示例中所示,一旦感测结果可用,例如在t4,UE可以生成新的RRCReconfigurationSidelink消息并且从其初始值启动定时器T400。在这种情况下,只要T2小于定时器T400的已配置值,则认为PC5 RRC(重新)配置过程成功,并且它防止UE由于Uu问题而声明RLF并且释放PC5连接。
在另一实施例中,TX-UE可以配置有T400的多个值或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同的类T400定时器。例如,如果存在经由Uu的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则不同值或定时器可以根据从Uu接口经历的不同条件来使用/配置。例如,一个值和/或定时器可以用于未检测到Uu物理层问题并且Uu连接重新建立和切换未发起的情况。另一值和/或定时器可以被配置为例如在检测到Uu物理层问题的情况下使用。在这种情况下,在检测到这样的物理层问题时,RRC层更新将用于在该特殊情况下检测T400的到期的值。另一值和/或定时器可以被配置为例如在Uu连接重新建立被发起的情况下使用。另一值和/或定时器可以被配置为例如在切换过程被发起的情况下使用。另一值和/或定时器可以被配置为例如在SL TX-UE使用异常资源池来传输RRCReconfigurationSidelink消息的情况下使用。注意,T400的多个值或多个不同的类T400定时器可以应用于在RRCReconfigurationSidelink消息到低层的提交之前和/或之后检测到Uu的无线电问题的情况。因此,在这种方法中,用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的不同值或定时器可以根据Uu接口的不同无线电条件来配置/更新。
在另一实施例中,如果RRCReconfigurationSidelink消息已经被发送到低层并且T400已经启动,则TX-UE可以被配置为在检测到Uu物理层问题或Uu重新建立过程或切换过程的发起时扩展定时器T400。根据一些示例,UE可以由网络配置有与上述条件相对应的扩展值,例如,经历Uu物理层问题、执行Uu连接重新建立、执行切换过程、或使用异常资源池。在一个示例中,定时器的扩展可以与被配置用于监测Uu物理层恢复过程或Uu连接重新建立过程或切换过程的定时器相关。例如,如果TX-UE配置有T400的常数T0以及用于相应地检测T301、T310和T311的到期的常数T1、T2和T3,则:如果TX-UE检测到触发T310启动的物理层问题,则T400的常数可以扩展为(T0+T2);如果物理层问题无法解决并且T310到期,则TX-UE可以发起Uu连接重新建立过程,该过程包括用于选择合适小区的过程和用于经由Uu接口请求RRC重新建立的另一过程。在这种情况下,T400的常数可以扩展为(T0+T2+T3+T1)。在一个示例实施例中,TX-UE还可以由于其他触发(例如,当达到最大重传次数时,RLC失败)而发起Uu连接重新建立过程。在这种情况下,T400的常数可以扩展为(T0+T3+T1)。应当注意,上述示例不限制本实施例的范围,而仅用作一些示例,以更容易地帮助理解本实施例。
应当注意,根据某些实施例,一旦RRCReconfigurationSidelink消息从RRC层提供给低层,则其被视为正在传输。
图5a示出了根据一个示例实施例的与例如在NR SL模式1下监测PC5-RRC配置过程相关的方法的示例流程图。在某些示例实施例中,图5a的流程图可以由通信系统中的网络实体或网络节点执行,诸如LTE或5G NR。例如,在一些示例实施例中,执行图5a的方法的网络节点可以包括基站、eNB、gNB和/或NG-RAN节点等。
如图5a的示例中所示,该方法可以包括:在500,为SF UE配置关于通过考虑Uu链路状态/问题来处理和监测PC5 RRC过程和相关定时器的行为。
在一个实施例中,配置500可以包括配置SL UE,使得当不存在经由Uu接口的无线电问题(例如,物理层问题未检测到,和/或连接重新建立过程或切换过程未执行)时,SL UE的RRC层可以构造RRCReconfigurationSidelink消息并且将其发送到低层,这可以防止SLUE向网络节点请求SL资源。例如,在一个实施例中,仅当不存在经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,SL UE处的RRC层可以构造RRCReconfigurationSidelink消息并且将其发送到低层。否则,在一个实施例中,配置500可以包括配置SL UE,使得其RRC层不应当向低层提交RRCReconfigurationSidelink消息,并且因此,在这种情况下,定时器T400不应当启动。
在另一实施例中,配置500可以包括配置SL UE,使得如果SL UE在构造RRCReconfigurationSidelink消息并且启动T400之后检测到Uu物理层问题或发起Uu连接重新建立或切换过程,则SL UE被配置为保持定时器T400的值,直到Uu物理层问题解决、或者Uu连接重新建立或切换过程完成、或者SL UE进入RRC空闲模式。例如,当SL UE检测到物理层问题(例如,定时器T310启动或无线电信道条件比已配置阈值差)时,SL UE被配置为将定时器T400置于等待状态(换言之,T400将停止,但不重置为其初始值)。一旦Uu物理层问题在同一服务小区中解决(例如,T310停止或无线电信道条件优于已配置阈值),则SL UE被配置为重新启动定时器T400,使得其可以继续运行。
例如,在一个实施例中,配置500可以包括将SL UE配置用于定时器(例如,T400定时器)的处理,该定时器用于确定要在何时执行SL重新配置失败过程。在一个实施例中,配置500可以包括为SL UE配置定时器(例如,T400)的多个值或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同类似定时器。根据一些示例,如果存在经由(Uu)接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则不同值或定时器可以根据从SL UE与网络之间的接口(例如,Uu接口)经历的条件来使用。例如,一个值和/或定时器可以用于物理层问题未检测到并且连接重新建立也未发起的情况。另一值和/或定时器可以被配置为例如在物理层问题被检测到时使用。在这种情况下,在检测到这样的物理层问题时,RRC层可以更新将用于检测定时器(例如,T400定时器)的到期的常数。另一值和/或定时器可以被配置为例如在连接重新建立被发起时使用。另一值和/或定时器可以被配置为例如在SL UE使用异常资源池来传输RRC重新配置侧链消息时使用。
在一个实施例中,配置500可以包括:当RRC重新配置侧链消息已经被发送到低层并且定时器(例如,T400定时器)已经启动时,将SL UE配置为在检测到物理层问题或连接重新建立过程的发起时扩展定时器(例如,T400定时器)。根据一些示例,配置500可以包括为SL UE配置与上述条件相对应的扩展值,例如,经历物理层问题、执行连接重新建立、或使用异常资源池。在一个示例中,定时器的扩展可以与被配置用于监测物理层恢复过程或连接重新建立过程的定时器相关。例如,如果SL UE已经配置有T400定时器的常数T0以及用于相应地检测T301、T310和T311定时器的到期的常数T1、T2和T3,则:如果SL UE检测到触发T310启动的物理层问题,则T400的常数可以扩展为(T0+T2);如果物理层问题无法解决并且T310到期,则SL UE可以发起Uu连接重新建立过程,该过程包括用于选择合适小区的过程和用于经由Uu接口请求RRC重新建立的另一过程。在这种情况下,T400定时器的常数可以扩展为(T0+T2+T3+T1)。在一个示例实施例中,该方法可以包括将SL UE配置为由于其他触发(例如,当达到最大重传次数时,RLC失败)而发起Uu连接重新建立过程。在这种情况下,T400定时器的常数可以扩展为(T0+T3+T1)。
图5b示出了根据一个示例实施例的用于例如在NR SL模式1下监测PC5-RRC配置过程的方法的示例流程图。在某些示例实施例中,图5b的流程图可以由通信系统(诸如LTE或5G NR)中的网络实体或网络节点执行。例如,在一些示例实施例中,执行图5b的方法的网络实体可以包括UE,诸如SL UE(例如,SL TX UE或SL RX UE)、移动台、IoT设备等。
在一个实施例中,图5b的方法可以包括:在530,确定是否存在无线电问题。例如,确定530可以包括确定是否存在经由SL UE与网络之间的接口(例如,Uu接口)的物理层问题、连接重新建立过程或切换过程。在一个实施例中,当在530处确定不存在无线电问题(例如,不存在物理层问题、不存在经由Uu接口的连接重新建立过程和/或没有执行切换过程)时,所述方法可以包括:在535,构造RRC重新配置侧链消息。然后,该方法可以包括:在540,向低层传输RRC重新配置侧链消息,并且启动用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的定时器(例如,定时器T400)。例如,在一个实施例中,仅当不存在经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,传输540可以包括SL UE处的RRC层向低层发送RRC重新配置侧链消息。否则,当在530处确定存在无线电问题(例如,经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程)时,该方法可以包括:在550,不构造RRC重新配置侧链消息并且不启动用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的定时器(例如,定时器T400)。
图5c示出了根据另一示例实施例的用于例如在NR SL模式1下监测PC5-RRC配置过程的方法的示例流程图。在某些示例实施例中,图5c的流程图可以由通信系统(诸如LTE或5G NR)中的网络实体或网络节点执行。例如,在一些示例实施例中,执行图5c的方法的网络实体可以包括UE,诸如SL UE(例如,SL TX UE或SL RX UE)、移动台、IoT设备等。
在一个实施例中,图5c的方法可以包括:在560,构造RRC重新配置侧链消息,将其提交给低层,并且启动用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的定时器(例如,定时器T400)。根据一个实施例,在构造RRC重新配置侧链消息、将其提交给低层并且启动定时器之后,该方法可以包括:在570,检测到存在无线电问题(例如,经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程)。在一个实施例中,该方法可以包括:在580,保持定时器(例如,T400)的值,直到无线电问题解决。例如,当物理层问题解决时、当同一服务小区中的连接重新建立过程或经由接口(例如,Uu接口)到新小区的切换过程完成时,无线电问题可以解决。
因此,在图5c的示例中所示的一个实施例中,当在构造RRC重新配置侧链消息并且启动T400定时器之后检测到物理层问题或启动连接重新建立过程时,该方法可以包括保持定时器T400的值,直到物理层问题解决、连接重新建立或切换过程完成、或者UE进入RRC空闲模式。
在一个实施例中,检测570可以包括检查T310定时器是否正在运行,这表示SL UE已经检测到来自低层的关于Uu接口的N310连续不同步指示。
例如,当检测到物理层问题(例如,定时器T310启动或无线电信道条件比已配置阈值差)时,该方法可以包括将定时器T400置于等待状态(换言之,T400定时器将停止,但不将其值重置为初始值)。一旦物理层问题在同一服务小区中解决(例如,T310停止或无线电信道条件优于已配置阈值),该方法可以包括再次启动T400定时器。
在一个实施例中,当连接重新建立过程被发起(例如,由于经由Uu接口的最大重传已经达到最大次数,或切换失败,导致RLC失败)或切换过程被启动时,该方法可以包括将定时器T400置于等待状态。在与同一服务小区的成功的Uu重新建立之后,T400可以继续运行。在与新服务小区的成功的连接重新建立或切换之后,或者当UE在没有成功的连接重新建立的情况下进入RRC空闲模式时,该方法可以包括检查从新服务小区获取的PC5配置(在成功的Uu重新建立的情况下)或SIB/预配置(在进入空闲模式的情况下)是否符合所构造的RRC重新配置侧链消息中的配置。如果符合,则该方法可以包括再次启动定时器T400。在进入空闲模式并且切换到SL模式2的情况下,该方法可以包括一旦SL UE处的感测结果可用于使用SL模式2,则启动T400定时器。如果不符合,则该方法可以包括:一旦感测结果可用于使用SL模式2,则相应地构造新的RRC重新配置侧链消息并且重新启动定时器T400(即,T400的值将重置为0并且T400将再次启动)。例如,在这种情况下,该方法可以包括构造新的RRC重新配置侧链消息,并且在新的RRCReconfigurationSidelink消息的传输时重新启动定时器T400。
在一个示例中,如果连接重新建立过程或切换过程失败,则该方法可以包括切换到SL模式2(即,UE自主资源选择模式)。在这种情况下,该方法可以包括检查从SIB/预配置获取的配置是否符合所构造的RRC重新配置侧链消息中的配置。如果符合,则该方法可以包括:一旦感测结果可用于使用SL模式2,则启动定时器T400。如果不符合,则该方法可以包括:一旦感测结果可用于使用SL模式2,则相应地构造新的RRC重新配置侧链消息。并且,该方法可以包括在新的RRC重新配置侧链消息到低层的传输时重新启动定时器T400。
在某些实施例中,SL UE可以由网络配置有定时器(例如,T400定时器)的多个值或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同类似定时器。根据一些示例,如果存在经由(Uu)接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则不同值或定时器可以根据从SL UE与网络之间的接口(例如,Uu接口)经历的不同条件来使用或配置。例如,一个值和/或定时器可以用于Uu物理层问题未检测到并且连接重新建立以及切换未发起的情况。另一值和/或定时器可以被配置为例如在物理层问题被检测到时使用。在这种情况下,在检测到这样的物理层问题时,RRC层可以更新将用于检测定时器(例如,T400定时器)的到期的值。另一值和/或定时器可以被配置为例如在连接重新建立被发起时使用。另一值和/或定时器可以被配置为例如在切换过程被发起时使用。并且,另一值和/或定时器可以被配置为例如在SL UE使用异常资源池来传输RRC重新配置侧链消息时使用。根据示例实施例,T400的多个值或多个不同的类T400定时器可以应用于在RRCReconfigurationSidelink消息到低层的提交之前和/或之后检测到Uu的无线电问题的情况。因此,在某些实施例中,用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的不同值或定时器可以根据Uu接口的不同无线电条件来配置/更新。
在一个实施例中,当RRC重新配置侧链消息已经被发送到低层并且定时器(例如,T400定时器)已经启动时,SL UE可以由网络配置为在检测到物理层问题或连接重新建立过程或切换过程的发起时扩展定时器(例如,T400定时器)。根据一些示例,SL UE可以配置有与上述条件相对应的扩展值,例如,经历物理层问题、执行连接重新建立或切换过程、或使用异常资源池。在一个示例中,定时器的扩展可以与被配置用于监测物理层恢复过程或连接重新建立或切换过程的定时器相关。
应当注意,根据某些实施例,图1、图2、图3、图4、图5a、图5b或图5c所示的过程、功能或框中的一个或多个可以是可选的或可以跳过。因此,图1、图2、图3、图4、图5a或图5b示出了一些实施例,但不应当认为实施例仅限于这些示例。此外,在某些实施例中,图5a、图5b或图5c的流程图中所示的示例可以组合或合并。
图6a示出了根据一个实施例的装置10的示例。在一个实施例中,装置10可以是通信网络中的或服务于这样的网络的节点、主机或服务器。例如,装置10可以是与无线电接入网(诸如LTE网络、5G或NR)相关联的卫星、基站、节点B、演进型节点B(eNB)、5G节点B或接入点、下一代节点B(NG-NB或gNB)、和/或WLAN接入点。在示例实施例中,装置10可以为NG-RAN节点、LTE中的eNB或5G中的gNB。
应当理解,在一些示例实施例中,装置10可以包括作为分布式计算系统的边缘云服务器,其中服务器和无线电节点可以是经由无线电路径或经由有线连接彼此通信的独立装置,或者其中它们可以位于经由有线连接进行通信的同一实体中。例如,在装置10表示gNB的某些示例实施例中,它可以以划分gNB功能的中央单元(CU)和分布式单元(DU)架构进行配置。在这样的架构中,CU可以是包括gNB功能(诸如用户数据的传输、移动性控制、无线电接入网共享、定位和/或会话管理等)的逻辑节点。CU可以通过前传接口控制(多个)DU的操作。DU可以是包括gNB功能的子集的逻辑节点,具体取决于功能拆分选项。应当注意,本领域普通技术人员将理解,装置10可以包括图6a中未示出的组件或特征。
如图6a的示例中所示,装置10可以包括用于处理信息和执行指令或操作的处理器12。处理器12可以是任何类型的通用或专用处理器。事实上,例如,处理器12可以包括以下中的一种或多种:通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)和基于多核处理器架构的处理器。尽管图6a中示出了单个处理器12,但是根据其他实施例,可以使用多个处理器。例如,应当理解,在某些实施例中,装置10可以包括两个或更多个处理器,该处理器可以形成可以支持多处理的多处理器系统(例如,在这种情况下,处理器12可以表示多处理器)。在某些实施例中,多处理器系统可以紧密耦合或松散耦合(例如,以形成计算机集群)。
处理器12可以执行与装置10的操作相关联的功能,该功能可以包括例如天线增益/相位参数的预编码、形成通信消息的个体比特的编码和解码、信息的格式化、以及装置10的总体控制,包括与通信资源的管理相关的过程。
装置10还可以包括或耦合到存储器14(内部或外部),该存储器14可以耦合到处理器12,该存储器14用于存储可以由处理器12执行的信息和指令。存储器14可以是一个或多个存储器并且具有适合本地应用环境的任何类型,并且可以使用任何合适的易失性或非易失性数据存储技术来实现,诸如基于半导体的存储器设备、磁存储器设备和系统、光存储器设备和系统、固定存储器、和/或可移动存储器。例如,存储器14可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、诸如磁盘或光盘等静态存储装置、硬盘驱动器(HDD)、或任何其他类型的非暂态机器或计算机可读介质的任何组合。存储在存储器14中的指令可以包括程序指令或计算机程序代码,该程序指令或计算机程序代码在由处理器12执行时使得装置10能够执行本文中描述的任务。
在一个实施例中,装置10还可以包括或耦合到(内部或外部)驱动器或端口,该驱动器或端口被配置为接受和读取外部计算机可读存储介质,诸如光盘、USB驱动器、闪存驱动器、或任何其他存储介质。例如,外部计算机可读存储介质可以存储供处理器12和/或装置10执行的计算机程序或软件。
在一些实施例中,装置10还可以包括或耦合到一个或多个天线15,该天线15用于将信号和/或数据传输到装置10和从装置10接收信号和/或数据。装置10还可以包括或耦合到收发器18,该收发器18被配置为传输和接收信息。收发器18可以包括例如可以耦合到(多个)天线15的多个无线电接口。无线电接口可以对应于多种无线电接入技术,包括以下中的一种或多种:GSM、NB-IoT、LTE、5G、WLAN、Bluetooth、BT-LE、NFC、射频标识(RFID)、超宽带(UWB)、MulteFire等。无线电接口可以包括诸如滤波器、转换器(例如,数模转换器等)、映射器、快速傅里叶变换(FFT)模块等组件,以生成用于经由一个或多个下行链路进行传输的符号并且接收符号(例如,经由上行链路)。
因此,收发器18可以被配置为将信息调制到载波波形上以供(多个)天线15传输并且解调经由(多个)天线15接收的信息以供装置10的其他元件进一步处理。在其他实施例中,收发器18可以能够直接传输和接收信号或数据。另外地或替代地,在一些实施例中,装置10可以包括输入和/或输出设备(I/O设备)。
在一个实施例中,存储器14可以存储在由处理器12执行时提供功能的软件模块。该模块可以包括例如为装置10提供操作系统功能的操作系统。存储器还可以存储一个或多个功能模块,诸如应用或程序,以为装置10提供附加功能。装置10的组件可以用硬件实现,或者实现为硬件和软件的任何合适的组合。
根据一些实施例,处理器12和存储器14可以被包括在处理电路系统或控制电路系统中或者可以形成其一部分。此外,在一些实施例中,收发器18可以被包括在收发器电路系统中或者可以形成其一部分。
如本文中使用的,术语“电路系统”可以是指仅硬件电路实现(例如,模拟和/或数字电路系统)、硬件电路和软件的组合、模拟和/或数字硬件电路与软件/固件的组合、具有软件的(多个)硬件处理器(包括数字信号处理器)的一起工作以引起装置(例如,装置10)执行各种功能的任何部分、和/或使用软件进行操作但在操作不需要时该软件可以不存在的(多个)硬件电路和/或(多个)处理器或其部分。作为另外的示例,如本文中使用的,术语“电路系统”还可以涵盖仅硬件电路或处理器(或多个处理器)、或硬件电路或处理器的一部分、以及其伴随软件和/或固件的实现。术语电路系统还可以涵盖例如服务器、蜂窝网络节点或设备或其他计算或网络设备中的基带集成电路。
如上所述,在某些实施例中,装置10可以是NW节点或RAN节点,诸如基站、接入点、节点B、eNB、gNB、WLAN接入点等。例如,在一些实施例中,装置10可以被配置为执行在本文中描述的任何流程图或信令图中所描绘的过程中的一个或多个过程,诸如图1、图5a或图5b所示。根据一个实施例,装置10可以对应于图1的示例中所示的网络块。在一些实施例中,如本文所述,装置10可以被配置为执行与监测和改进NR SL中的PC5-RRC(重新)配置过程相关的过程。
根据某些实施例,装置10可以由存储器14和处理器12控制以为SL UE配置用于在考虑到Uu链路状态/问题的情况下处理和监测PC5 RRC过程和相关定时器的行为。
在一些实施例中,装置10可以由存储器14和处理器12控制以配置SL UE,使得当不存在经由Uu接口的无线电问题(例如,物理层问题未检测到,和/或连接重新建立过程或切换过程未执行)时,SL UE的RRC层可以构造RRCReconfigurationSidelink消息并且将其发送到低层,这可以防止SL UE向网络节点请求SL资源。例如,在一个实施例中,装置10可以由存储器14和处理器12控制以仅当不存在经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,将SL UE处的RRC层配置为构造RRCReconfigurationSidelink消息并且将其发送到低层。否则,在一个实施例中,装置10可以由存储器14和处理器12控制以配置SL UE,使得其RRC层不应当向低层提交RRCReconfigurationSidelink消息,并且因此,在这种情况下,定时器T400不应当启动。
在另一实施例中,装置10可以由存储器14和处理器12控制以配置SL UE,使得如果SL UE在构造RRCReconfigurationSidelink消息并且启动T400之后检测到Uu物理层问题或发起Uu连接重新建立或切换过程,则SL UE被配置为保持定时器T400的值,直到Uu物理层问题解决、或者Uu连接重新建立或切换过程完成、或者SL UE进入RRC空闲模式。例如,当SL UE检测到物理层问题(例如,定时器T310启动或无线电信道条件比已配置阈值差)时,装置100可以由存储器14和处理器12控制以将SL UE配置为将定时器T400置于等待状态(换言之,T400将停止,但不重置为其初始值)。一旦Uu物理层问题在同一服务小区中解决(例如,T310停止或无线电信道条件优于已配置阈值),则SL UE被配置为重新启动定时器T400,使得其可以继续运行。
在一个实施例中,装置10可以由存储器14和处理器12控制以将SL UE配置用于定时器(例如,T400定时器)的处理,所述定时器用于确定要在何时执行SL重新配置失败过程。在一个实施例中,装置10可以由存储器14和处理器12控制以为SL UE配置定时器(例如,T400)的多个值或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同类似定时器。根据一些示例,如果存在经由(Uu)接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则不同值或定时器可以根据从SL UE与网络之间的接口(例如,Uu接口)经历的条件来使用。例如,一个值和/或定时器可以用于物理层问题未检测到并且连接重新建立也未发起的情况。另一值和/或定时器可以被配置为例如在物理层问题被检测到时使用。在这种情况下,在检测到这样的物理层问题时,RRC层可以更新将用于检测定时器(例如,T400定时器)的到期的常数。另一值和/或定时器可以被配置为例如在连接重新建立被发起时使用。另一值和/或定时器可以被配置为例如在SL UE使用异常资源池来传输RRC重新配置侧链消息时使用。
在一个实施例中,装置10可以由存储器14和处理器12控制以当RRC重新配置侧链消息已经被发送到低层并且定时器(例如,T400定时器)已经启动时,将SL UE配置为在检测到物理层问题或连接重新建立过程的发起时扩展定时器(例如,T400定时器)。根据一些示例,装置10可以由存储器14和处理器12控制以为SL UE配置与上述条件相对应的扩展值,例如,经历物理层问题、执行连接重新建立、或使用异常资源池。在一个示例中,定时器的扩展可以与被配置用于监测物理层恢复过程或连接重新建立过程的定时器相关。例如,如果SLUE已经配置有T400定时器的常数T0以及用于相应地检测T301、T310和T311定时器的到期的常数T1、T2和T3,则:如果SL UE检测到触发T310启动的物理层问题,则T400的常数可以扩展为(T0+T2);如果物理层问题无法解决并且T310到期,则SL UE可以发起Uu连接重新建立过程,该过程包括用于选择合适小区的过程和用于经由Uu接口请求RRC重新建立的另一过程。在这种情况下,T400定时器的常数可以扩展为(T0+T2+T3+T1)。在一个示例实施例中,装置10可以由存储器14和处理器12控制以将SL UE配置为由于其他触发(例如,当达到最大重传次数时,RLC失败)而发起Uu连接重新建立过程。在这种情况下,T400定时器的常数可以扩展为(T0+T3+T1)。
图6b示出了根据另一实施例的装置20的示例。在一个实施例中,装置20可以是通信网络中的或与这样的网络相关联的节点或元件,诸如UE、移动设备(ME)、移动台、移动设备(mobile device)、固定设备、IoT设备或其他设备。如本文所述,UE可以替代地称为例如移动台、移动设备(mobile equipment)、移动单元、移动设备(mobile device)、用户设备、订户站、无线终端、平板电脑、智能手机、IoT设备、传感器或NB-IoT设备等。作为一个示例,装置20可以在例如无线手持设备、无线插入式附件等中实现。
在一些示例实施例中,装置20可以包括一个或多个处理器、一个或多个计算机可读存储介质(例如,存储器、存储装置等)、一个或多个无线电接入组件(例如,调制解调器、收发器等)和/或用户接口。在一些实施例中,装置20可以被配置为使用一种或多种无线电接入技术来操作,诸如GSM、LTE、LTE-A、NR、5G、WLAN、WiFi、NB-IoT、Bluetooth、NFC、MulteFire和/或任何其他无线电接入技术。应当注意,本领域普通技术人员将理解,装置20可以包括图6b中未示出的组件或特征。
如图6b的示例中所示,装置20可以包括或耦合到用于处理信息和执行指令或操作的处理器22。处理器22可以是任何类型的通用或专用处理器。实际上,处理器22可以是以下任何类型:通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)和基于多核处理器架构的处理器。尽管图6b中示出了单个处理器22,但是根据其他示实施例,可以使用多个处理器。例如,应当理解,在某些实施例中,装置20可以包括两个或更多个处理器,该处理器可以形成可以支持多处理的多处理器系统(例如,在这种情况下,处理器22可以表示多处理器)。在某些实施例中,多处理器系统可以紧密耦合或松散耦合(例如,以形成计算机集群)。
处理器22可以执行与装置20的操作相关联的功能,作为一些示例,包括天线增益/相位参数的预编码、形成通信消息的个体比特的编码和解码、信息的格式化和装置20的总体控制,包括与通信资源的管理相关的过程。
装置20还可以包括或耦合到存储器24(内部或外部),该存储器24可以耦合到处理器22,该存储器24用于存储可以由处理器22执行的信息和指令。存储器24可以是一个或多个存储器并且具有适合本地应用环境的任何类型,并且可以使用任何合适的易失性或非易失性数据存储技术来实现,诸如基于半导体的存储器设备、磁存储器设备和系统、光存储器设备和系统、固定存储器、和/或可移动存储器。例如,存储器24可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、诸如磁盘或光盘等静态存储装置、硬盘驱动器(HDD)、或任何其他类型的非暂态机器或计算机可读介质的任何组合。存储在存储器24中的指令可以包括程序指令或计算机程序代码,该程序指令或计算机程序代码在由处理器22执行时使得装置20能够执行如本文中描述的任务。
在一个实施例中,装置20还可以包括或耦合到(内部或外部)驱动器或端口,该驱动器或端口被配置为接受和读取外部计算机可读存储介质,诸如光盘、USB驱动器、闪存驱动器、或任何其他存储介质。例如,外部计算机可读存储介质可以存储供处理器22和/或装置20执行的计算机程序或软件。
在一些实施例中,装置20还可以包括或耦合到一个或多个天线25,该天线25用于接收下行链路信号和/或用于经由上行链路从装置20进行传输。装置20还可以包括被配置为传输和接收信息的收发器28。收发器28还可以包括耦合到天线25的无线电接口(例如,调制解调器)。无线电接口可以对应于多种无线电接入技术,包括GSM、LTE、LTE-A、5G、NR、WLAN、NB-IoT、Bluetooth、BT-LE、NFC、RFID、UWB等中的一种或多种。无线电接口可以包括诸如滤波器、转换器(例如,数模转换器等)、符号解映射器、信号整形组件、快速傅里叶逆变换(IFFT)模块等其他组件,以处理由下行链路或上行链路承载的符号,诸如OFDMA符号。
例如,收发器28可以被配置为将信息调制到载波波形上以供(多个)天线25传输并且解调经由(多个)天线25接收的信息以供装置20的其他元件进一步处理。在其他实施例中,收发器28可以能够直接传输和接收信号或数据。另外地或替代地,在一些实施例中,装置20可以包括输入和/或输出设备(I/O设备)。在某些实施例中,装置20还可以包括用户接口,诸如图形用户界面或触摸屏。
在一个实施例中,存储器24存储在由处理器22执行时提供功能的软件模块。该模块可以包括例如为装置20提供操作系统功能的操作系统。存储器还可以存储一个或多个功能模块,诸如应用或程序,以为装置20提供附加功能。装置20的组件可以用硬件实现,或者实现为硬件和软件的任何合适的组合。根据示例实施例,装置20可以可选地被配置为根据诸如NR等任何无线电接入技术经由无线或有线通信链路或接口70与装置10或装置30通信。
根据一些实施例,处理器22和存储器24可以被包括在处理电路系统或控制电路系统中或者可以形成其一部分。此外,在一些实施例中,收发器28可以被包括在收发电路系统中或者可以形成其一部分。
如上所述,根据一些实施例,装置20可以是UE(例如,SL UE)、移动设备、移动台、ME、IoT设备和/或NB-IoT设备。根据某些实施例,装置20可以由存储器24和处理器22控制以执行与本文中描述的示例实施例相关联的功能。例如,在一些实施例中,装置20可以被配置为执行在本文中描述的任何流程图或信令图中描绘的过程中的一个或多个过程,诸如图1-图4、图5a或图5b所示的。在某些实施例中,装置20可以包括或表示UE,诸如SL UE。在一个示例实施例中,装置20可以表示SL TX UE,诸如图1的示例中所示的。根据一个实施例,装置10可以被配置为执行与监测和改进NR SL中的PC5-RRC(重新)配置过程相关的过程。
在某些实施例中,装置20可以由存储器24和处理器22控制以确定是否存在无线电问题。例如,无线电问题可以包括经由SL UE与网络之间的接口(例如,Uu接口)的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程。在一个实施例中,当确定不存在无线电问题(例如,不存在物理层问题、不存在经由Uu接口的连接重新建立过程和/或没有执行切换过程)时,装置20可以由存储器24和处理器22控制以构造RRC重新配置侧链消息。根据某些实施例,装置20可以由存储器24和处理器22控制以向低层传输RRC重新配置侧链消息,并且启动用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的定时器(例如,定时器T400)。例如,在一个实施例中,仅当不存在经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,装置20的RRC层可以被控制为向低层发送RRC重新配置侧链消息。否则,当确定存在无线电问题(例如,经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程)时,装置20可以由存储器24和处理器22控制以不启动用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的定时器(例如,定时器T400)。在一些实施例中,如果RRC重新配置侧链消息被传输并且定时器T400启动,则装置20可以由存储器24和处理器22控制以:一旦装置20检测到经由接口(例如,Uu接口)的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则保持定时器(例如,T400)的值。
例如,在一个实施例中,为了确定是否存在物理层问题,装置20可以由存储器24和处理器22控制以检查T310定时器是否正在运行,这表示装置20已经检测到来自低层的关于Uu接口的N310连续不同步指示。因此,如果T400定时器在没有注意到定时器T310正在运行的情况下启动,则T400定时器可能会在物理层问题解决之前到期,并且这导致PC5链路的释放,这是不合理的,因为它不能反映PC5链路的状态。在本实施例中,当确定存在物理层问题时,装置20可以由存储器24和处理器22控制以在物理层问题解决之后(例如,当T310定时器停止时)构造RRC重新配置侧链消息。
如果装置20正在尝试执行Uu连接重新建立过程,例如,当定时器T301或T311正在运行时,类似的方法也可以适用。在这种情况下,当确定存在经由接口(例如,Uu接口)的连接重新建立过程时,装置20在Uu连接重新建立之前无法从网络获取SL资源。因此,在这种情况下,T400不应当启动,以避免T400在Uu连接建立完成之前到期,因为如果T400到期,它将释放PC5链路。此外,如果UE重新建立到新小区的Uu连接,则它可以从新小区获取新的PC5配置。因此,当确定存在经由接口(例如,Uu接口)的连接重新建立过程时,装置20可以由存储器24和处理器22控制以在连接重新建立之后构造RRC重新配置侧链消息。
在另一示例中,在接收到包括reconfigurationWithSync的RRCReconfiguration消息之后,装置20可以由存储器24和处理器22控制以启动其定时器T304并且执行到对应特殊小区(SpCell)的切换。因此,在切换过程成功之前,装置20不能向网络请求侧链资源。同样,由于装置20可以从目标小区获取新的PC5配置,因此装置20在切换过程之后等待并且构造RRCReconfigurationSidelink消息是合理的。
在一个实施例中,装置20可以由存储器24和处理器22控制以构造和传输RRC重新配置侧链消息,并且启动用于监测PC5 RRC(重新)配置过程的定时器(例如,定时器T400)。根据一个实施例,在构造和传输RRC重新配置侧链消息并且启动定时器之后,装置20可以由存储器24和处理器22控制以检测存在无线电问题(例如,经由Uu接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程)。在一个实施例中,装置20可以由存储器24和处理器22控制以保持定时器(例如,T400)的值,直到无线电问题解决。
因此,在一个实施例中,当在构造RRC重新配置侧链消息并且启动T400定时器之后物理层问题被检测到或连接重新建立过程被启动时,装置20可以由存储器24和处理器22控制以保持定时器T400的值,直到物理层问题解决、连接重新建立完成、切换过程完成、或者装置20进入RRC空闲模式。例如,当检测到物理层问题(例如,定时器T310启动或无线电信道条件比已配置阈值差)时,装置20可以由存储器24和处理器22控制以将定时器T400置于等待状态(换言之,T400定时器将停止,但不将其值重置为0)。一旦物理层问题在同一服务小区中解决(例如,T310停止或无线电信道条件优于已配置阈值),则装置20可以由存储器24和处理器22控制以再次启动T400定时器。
在一个实施例中,当连接重新建立过程被发起(例如,由于经由Uu接口的最大重传已经达到最大次数,或切换失败,导致RLC失败)或切换过程被启动时,装置20可以由存储器24和处理器22控制以将定时器T400置于等待状态。在与同一服务小区的成功的Uu重新建立之后,装置20可以由存储器24和处理器22控制以继续运行定时器T400。在与新服务小区的成功的连接重新建立或切换之后,或者当UE在没有成功的连接重新建立的情况下进入RRC空闲模式时,装置20可以由存储器24和处理器22控制以检查从新服务小区获取的PC5配置(在成功的Uu重新建立的情况下)或SIB/预配置(在进入空闲模式的情况下)是否符合所构造的RRC重新配置侧链消息中的配置。如果符合,则装置20可以由存储器24和处理器22控制以再次启动定时器T400。在进入空闲模式并且切换到SL模式2的情况下,装置20可以由存储器24和处理器22控制以一旦装置20处的感测结果可用于使用SL模式2,则启动T400定时器。如果不符合,则装置20可以由存储器24和处理器22控制以:一旦感测结果可用于使用SL模式2,则相应地构造新的RRC重新配置侧链消息并且重新启动定时器T400(即,T400的值将被重置为0并且T400将再次启动)。例如,在这种情况下,装置20可以由存储器24和处理器22控制以构造新的RRC重新配置侧链消息,并且在新的RRC重新配置侧链路消息的传输时重新启动定时器T400。
在一个示例中,如果连接重新建立或切换过程失败,则装置20可以由存储器24和处理器22控制以切换到SL模式2(即,UE自主资源选择模式)。在这种情况下,装置20可以由存储器24和处理器22控制以检查从SIB/预配置获取的配置是否符合所构造的RRC重新配置侧链消息中的配置。如果符合,则装置20可以由存储器24和处理器22控制以:一旦感测结果可用于使用SL模式2,则启动定时器T400。如果不符合,则装置20可以由存储器24或处理器22控制以:一旦感测结果可用于使用SL方式2,则相应地构造新的RRC重新配置侧链消息。并且,装置20可以由存储器24和处理器22控制以在新的RRC重新配置侧链消息到低层的传输时重新启动定时器T400。
在某些实施例中,装置20可以由网络配置有定时器(例如,T400定时器)的多个值或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同类似定时器。根据一些示例,如果存在经由(Uu)接口的物理层问题或连接重新建立或切换过程,则不同值或定时器可以根据从装置20与网络之间的接口(例如,Uu接口)经历的不同条件来使用或配置。例如,一个值和/或定时器可以用于Uu物理层问题未检测到并且连接重新建立或切换过程未发起的情况。另一值和/或定时器可以被配置为例如在物理层问题被检测到时使用。在这种情况下,在检测到这样的物理层问题时,RRC层可以更新将用于检测定时器(例如,T400定时器)的到期的常数。另一值和/或定时器可以被配置为例如在连接重新建立被发起时使用。另一值和/或定时器可以被配置为例如在切换过程被发起时使用。并且,另一值和/或定时器可以被配置为例如在装置20使用异常资源池来传输RRC重新配置侧链消息时使用。
在一个实施例中,当RRC重新配置侧链消息已经被发送到低层并且定时器(例如,T400定时器)已经启动时,装置20可以由网络配置为在检测到物理层问题或连接重新建立过程的发起时扩展定时器(例如,T400定时器)。根据一些示例,装置20可以配置有与上述条件相对应的扩展值,例如,经历物理层问题、执行连接重新建立、或使用异常资源池。在一个示例中,定时器的扩展可以与被配置用于监测物理层恢复过程或连接重新建立过程的定时器相关。
图6c示出了根据另一示例实施例的装置30的示例。在一个示例实施例中,装置30可以是通信网络中的或与这样的网络相关联的节点或元件,诸如UE、移动设备(ME)、移动台、移动设备(mobile device)、固定设备、IoT设备或其他设备。如本文所述,UE可以替代地称为例如移动台、移动设备(mobile equipment)、移动单元、移动设备(mobile device)、用户设备、订户站、无线终端、平板电脑、智能电话、IoT设备或NB-IoT设备、连接的汽车等。作为一个示例,装置30可以在例如无线手持设备、无线插入式附件等中实现。
在一些示例实施例中,装置30可以包括一个或多个处理器、一个或多个计算机可读存储介质(例如,存储器、存储装置等)、一个或多个无线电接入组件(例如,调制解调器、收发器等)和/或用户接口。在一些示例实施例中,装置30可以被配置为使用一种或多种无线电接入技术来操作,诸如GSM、LTE、LTE-A、NR、5G、WLAN、WiFi、NB-IoT、MulteFire和/或任何其他无线电接入技术。应当注意,本领域普通技术人员将理解,装置30可以包括图6c中未示出的组件或特征。
如图6c的示例中所示,装置30可以包括或耦合到用于处理信息和执行指令或操作的处理器32。处理器32可以是任何类型的通用或专用处理器。实际上,处理器32可以包括以下中的一种或多种:通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)和基于多核处理器架构的处理器。尽管图6c中示出了单个处理器32,但是根据其他示例实施例,可以使用多个处理器。例如,应当理解,在某些示例实施例中,装置30可以包括两个或更多个处理器,该处理器可以形成可以支持多处理的多处理器系统(例如,在这种情况下,处理器32可以表示多处理器)。在某些示例实施例中,多处理器系统可以紧密耦合或松散耦合(例如,以形成计算机集群)。
处理器32可以执行与装置30的操作相关联的功能,作为一些示例,包括天线增益/相位参数的预编码、形成通信消息的个体比特的编码和解码、信息的格式化和装置30的总体控制,包括与通信资源的管理相关的过程。
装置30还可以包括或耦合到存储器34(内部或外部),该存储器34可以耦合到处理器32,该存储器34用于存储可以由处理器32执行的信息和指令。存储器34可以是一个或多个存储器并且具有适合本地应用环境的任何类型,并且可以使用任何合适的易失性或非易失性数据存储技术来实现,诸如基于半导体的存储器设备、磁存储器设备和系统、光存储器设备和系统、固定存储器、和/或可移动存储器。例如,存储器34可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、诸如磁盘或光盘等静态存储装置、硬盘驱动器(HDD)、或任何其他类型的非暂态机器或计算机可读介质的任何组合。存储在存储器34中的指令可以包括程序指令或计算机程序代码,该程序指令或计算机程序代码在由处理器32执行时使得装置30能够执行如本文中描述的任务。
在一个示例实施例中,装置30还可以包括或耦合到(内部或外部)驱动器或端口,该驱动器或端口被配置为接受和读取外部计算机可读存储介质,诸如光盘、USB驱动器、闪存驱动器、或任何其他存储介质。例如,外部计算机可读存储介质可以存储供处理器32和/或装置30执行的计算机程序或软件。
在一些示例实施例中,装置30还可以包括或耦合到一个或多个天线35,该天线35用于接收下行链路信号和/或用于经由上行链路从装置30进行传输。装置30还可以包括被配置为传输和接收信息的收发器38。收发器38还可以包括耦合到天线35的无线电接口(例如,调制解调器)。无线电接口可以对应于多种无线电接入技术,包括GSM、LTE、LTE-A、5G、NR、WLAN、NB-IoT、BT-LE、RFID、UWB等中的一种或多种。无线电接口可以包括诸如滤波器、转换器(例如,数模转换器等)、符号解映射器、信号整形组件、快速傅里叶逆变换(IFFT)模块等其他组件,以处理由下行链路或上行链路承载的符号,诸如OFDMA符号。
例如,收发器38可以被配置为将信息调制到载波波形上以供(多个)天线35传输并且解调经由(多个)天线35接收的信息以供装置30的其他元件进一步处理。在其他示例实施例中,收发器38可以能够直接传输和接收信号或数据。另外地或替代地,在一些实施例中,装置30可以包括输入和/或输出设备(I/O设备)。在某些示例实施例中,装置30还可以包括用户接口,诸如图形用户界面或触摸屏。
在一个示例实施例中,存储器34存储在由处理器32执行时提供功能的软件模块。该模块可以包括例如为装置30提供操作系统功能的操作系统。存储器还可以存储一个或多个功能模块,诸如应用或程序,以为装置30提供附加功能。装置30的组件可以用硬件实现,或者实现为硬件和软件的任何合适的组合。根据一个示例实施例,根据任何无线接入技术,装置30可以可选地被配置为根据诸如NR等任何无线电接入技术经由无线或有线通信链路71与装置10通信或经由无线或有线通信链路72与装置20通信。
根据一些示例实施例,处理器32和存储器34可以被包括在处理电路系统或控制电路系统中或者可以形成其一部分。此外,在一些示例实施例中,收发器38可以被包括在收发电路系统中或者可以形成其一部分。
如上所述,根据一些示例实施例,装置30可以是UE(例如,SL UE)、移动设备、移动台、ME、IoT设备和/或NB-IoT设备。根据某些示例实施例,装置30可以由存储器34和处理器32控制以执行与本文中描述的示例实施例相关联的功能。例如,在一些示例实施例中,装置30可以被配置为执行本文中描述的任何图或信令流程图中描绘的过程中的一个或多个过程。例如,装置30可以对应于或表示UE,诸如图1所示的(多个)UE中的一个或多个UE,诸如SLRX UE。根据某些示例实施例,例如,装置30可以被配置为执行与监测和改进NR SL中的PC5-RRC(重新)配置过程相关的过程。
在一些实施例中,装置30可以由存储器34和处理器32控制以从SL UE(例如,SL TXUE或装置20)接收RRC重新配置侧链消息,并且向SL UE(例如,SL TX UE或装置20)传输RRC重新配置完成侧链消息。
因此,某些示例实施例提供了优于现有技术过程的若干技术改进、增强和/或优势,并且构成至少对无线网络控制和管理的技术领域的改进。例如,某些实施例使得SL UE能够避免PC5-RRC无线电链路故障,例如,由于Uu无线电链路问题导致的故障。因此,根据示例实施例,SL UE可以维护V2X服务,因为PC5连接和通信能够继续。因此,某些示例实施例的使用改进了通信网络及其节点(诸如基站、eNB、gNB和/或UE或移动台)的功能。
在一些示例实施例中,本文中描述的任何方法、过程、信令图、算法或流程图的功能可以通过存储在存储器或其他计算机可读或有形介质中并且由处理器执行的软件和/或计算机程序代码或代码部分来实现。
在一些示例实施例中,一种装置可以被包括在至少一个软件应用、模块、单元或实体中或与其相关联,该软件应用、模块、单元或实体被配置为(多个)算术运算,或者被配置为由至少一个操作处理器执行的程序或其部分(包括添加的或更新的软件例程)。程序(也称为程序产品或计算机程序,包括软件例程、小程序和宏)可以存储在任何装置可读数据存储介质中,并且可以包括用于执行特定任务的程序指令。
计算机程序产品可以包括一个或多个计算机可执行组件,当程序运行时,该计算机可执行组件被配置为执行一些示例实施例。一个或多个计算机可执行组件可以是至少一个软件代码或代码部分。实现示例实施例的功能所需要的修改和配置可以作为(多个)例程来执行,该例程可以作为(多个)添加或更新的软件例程来实现。在一个示例中,(多个)软件例程可以下载到该装置中。
作为示例,软件或计算机程序代码或代码部分可以是源代码形式、目标代码形式或某种中间形式,并且它可以存储在某种载体、分发介质或计算机可读介质中,该载体、分发介质或计算机可读介质可以是能够承载程序的任何实体或设备。例如,这样的载体可以包括记录介质、计算机存储器、只读存储器、光电和/或电载体信号、电信信号和/或软件分发包。根据所需要的处理能力,计算机程序可以在单个电子数字计算机中执行,也可以分布在多个计算机中。计算机可读介质或计算机可读存储介质可以是非暂态介质。
在其他示例实施例中,功能可以由装置中包括的硬件或电路系统来执行,例如通过使用专用集成电路(ASIC)、可编程门阵列(PGA)、现场可编程门阵列(FPGA)、或任何其他硬件和软件组合。在又一示例实施例中,功能可以实现为信号,诸如可以由从互联网或其他网络下载的电磁信号承载的无形部件。
根据示例实施例,诸如节点、设备或对应组件等装置可以被配置为电路系统、计算机或微处理器,诸如单片计算机元件,或者被配置为芯片组,芯片组可以至少包括用于提供用于(多个)算术运算的存储容量的存储器和/或用于执行(多个)算术运算的运算处理器。
本领域普通技术人员将容易理解,与所公开的相比,如上讨论的示例实施例可以用不同顺序的过程和/或用不同配置的硬件元件来实践。因此,尽管已经基于这些示例实施例描述了一些实施例,但是对于本领域技术人员来说很清楚的是,某些修改、变化和替代构造将是很清楚的,同时保持在示例实施例的精神和范围内。

Claims (70)

1.一种方法,包括:
由网络节点为侧链(SL)用户设备(UE)配置行为,以用于通过考虑所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述网络节点之间的接口的状态,来处理和监测PC5-无线电资源控制(RRC)过程、以及一个或多个相关定时器。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述配置包括:配置所述侧链(SL)用户设备(UE)以处理定时器,所述定时器用于监测所述PC5-RRC配置或重新配置过程。
3.根据权利要求1或2中任一项所述的方法,其中所述配置包括:为所述侧链(SL)用户设备(UE)配置所述定时器的多个值、或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同定时器,其中,如果存在经由所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述网络节点之间的接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则根据从所述接口经历的条件来使用所述值或定时器。
4.根据权利要求3所述的方法,其中一个值或定时器被配置为用于以下情形:未检测到经由所述接口的物理层问题、并且未发起连接重新建立或切换过程;其中另一值或定时器被配置为在以下至少一种情形时使用:物理层问题被检测到、连接重新建立被发起、切换过程被发起、或所述侧链(SL)用户设备(UE)使用异常资源池来传输无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息。
5.根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其中所述配置包括:配置所述侧链(SL)用户设备(UE)以执行以下操作:当所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息已经发送到低层、并且所述定时器已经启动时,如果出现物理层问题的所述检测、或所述连接重新建立过程或所述切换过程的所述发起,则扩展所述定时器。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中所述配置包括:为所述侧链(SL)用户设备(UE)配置扩展值,所述扩展值对应于包括以下至少一项的条件:经历物理层问题、执行连接重新建立或切换过程、或使用异常资源池。
7.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:
为侧链(SL)用户设备(UE)配置行为,以用于通过考虑所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述装置之间的接口的状态,来处理和监测PC5-无线电资源控制(RRC)过程、以及一个或多个相关定时器。
8.根据权利要求7所述的装置,其中所述配置包括:配置所述侧链(SL)用户设备(UE)以处理定时器,所述定时器用于监测所述PC5-RRC配置或重新配置过程。
9.根据权利要求7或8中任一项所述的装置,其中所述配置包括:为所述侧链(SL)用户设备(UE)配置所述定时器的多个值、或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同定时器,其中,如果存在经由所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述网络节点之间的接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则根据从所述接口经历的条件来使用所述值或定时器。
10.根据权利要求9所述的装置,其中一个值或定时器被配置为用于以下情形:未检测到经由所述接口的物理层问题、并且未发起连接重新建立或切换过程;其中另一值或定时器被配置为在以下至少一种情形时使用:物理层问题被检测到、连接重新建立被发起、切换过程被发起、或所述侧链(SL)用户设备(UE)使用异常资源池来传输无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的装置,其中所述配置包括:配置所述侧链(SL)用户设备(UE)以执行以下操作:当所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息已经发送到低层、并且所述定时器已经启动时,如果出现物理层问题的所述检测、或所述连接重新建立过程或所述切换过程的所述发起,则扩展所述定时器。
12.根据权利要求7至11中任一项所述的装置,其中所述配置包括:为所述侧链(SL)用户设备(UE)配置扩展值,所述扩展值对应于包括以下至少一项的条件:经历物理层问题、执行连接重新建立或切换过程、或使用异常资源池。
13.一种装置,包括:
用于为侧链(SL)用户设备(UE)配置行为以用于以下操作的部件:通过考虑所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述装置之间的接口的状态,来处理和监测PC5无线电资源控制(RRC)过程、以及一个或多个相关定时器。
14.根据权利要求13所述的装置,其中所述用于配置的部件包括:用于配置所述侧链(SL)用户设备(UE)以处理定时器的部件,所述定时器用于监测所述PC5-RRC配置或重新配置过程。
15.根据权利要求13或14中任一项所述的装置,其中所述用于配置的部件包括:用于为所述侧链(SL)用户设备(UE)配置所述定时器的多个值、或与同一PC5-RRC过程相关联的多个不同定时器的部件,其中,如果存在经由所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述网络节点之间的接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则根据从所述接口经历的条件来使用所述值或定时器。
16.根据权利要求15所述的装置,其中一个值或定时器被配置为用于以下情形:未检测到经由所述接口的物理层问题、并且未发起连接重新建立或切换过程;其中另一值或定时器被配置为在以下至少一种情形时使用:物理层问题被检测到、连接重新建立被发起、切换过程被发起、或所述侧链(SL)用户设备(UE)使用异常资源池来传输无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息。
17.根据权利要求14至16中任一项所述的装置,其中所述用于配置的部件包括:用于配置所述侧链(SL)用户设备(UE)以执行以下操作的部件:当所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息已经发送到低层、并且所述定时器已经启动时,如果出现物理层问题的所述检测、或所述连接重新建立过程或所述切换过程的所述发起,则扩展所述定时器。
18.根据权利要求13至17中任一项所述的装置,其中所述用于配置的部件包括用于为所述侧链(SL)用户设备(UE)配置扩展值的部件,所述扩展值对应于包括以下至少一项的条件:经历物理层问题、执行连接重新建立或切换过程、或使用异常资源池。
19.一种方法,包括:
在侧链(SL)用户设备(UE)处,确定所述侧链(SL)用户设备(UE)与网络节点之间的接口是否存在无线电问题;
当确定所述接口不存在无线电问题时,生成或构造无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息。
20.根据权利要求19所述的方法,其中是否存在无线电问题的所述确定包括:确定是否存在经由所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述网络节点之间的接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程;以及
当确定不存在经由所述接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,所述方法包括:向低层传输所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息,并且启动定时器。
21.根据权利要求19或20中任一项所述的方法,其中是否存在无线电问题的所述确定包括确定以下中的至少一项:
一个或多个异常资源池是否被配置;或在所述无线电问题被检测到之前,所述侧链(SL)用户设备(UE)是否已接收到已配置授权类型资源。
22.根据权利要求19至21中任一项所述的方法,其中所述无线电资源配置(RRC)重新配置侧链消息的所述构造在所述侧链(SL)用户设备(UE)的所述无线电资源控制(RRC)层被执行。
23.根据权利要求20至22中任一项所述的方法,其中所述传输包括:如果不存在物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则在所述侧链(SL)用户设备(UE)处,经由所述无线电资源控制(RRC)层,向所述低层发送所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息。
24.根据权利要求20至23中任一项所述的方法,其中,当确定存在经由所述接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,所述方法包括:不生成或构造所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息,并且不启动用于监测所述PC5无线电资源控制(RRC)配置过程的所述定时器。
25.根据权利要求19至24中任一项所述的方法,其中所述确定包括:检查被配置用于监测物理层恢复过程、所述连接重新建立过程、或所述切换过程中的至少一项的一个或多个定时器。
26.根据权利要求19至25中任一项所述的方法,其中当确定存在经由所述接口的连接重新建立过程或切换过程时,所述构造包括:在到目标小区的所述连接重新建立或切换之后,构造所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息。
27.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:
确定所述装置与网络节点之间的接口是否存在无线电问题;
当确定所述接口不存在无线电问题时,生成或构造无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息。
28.根据权利要求27所述的装置,其中是否存在无线电问题的所述确定包括:确定是否存在经由所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述网络节点之间的接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程;以及
当确定不存在经由所述接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:向低层传输所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息,并且启动定时器。
29.根据权利要求27或28中任一项所述的装置,其中是否存在无线电问题的所述确定包括确定以下中的至少一项:
一个或多个异常资源池是否被配置;或在所述无线电问题被检测到之前,所述装置是否已接收到已配置授权类型资源。
30.根据权利要求27至29中任一项所述的装置,其中所述无线电资源配置(RRC)重新配置侧链消息的所述构造在所述装置的所述无线电资源控制(RRC)层被执行。
31.根据权利要求28至30中任一项所述的装置,其中所述传输包括:如果不存在物理层问题或连接重新建立过程或切换过程,则在所述装置处,经由所述无线电资源控制(RRC)层,向所述低层发送所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息。
32.根据权利要求28至31中任一项所述的装置,其中,当确定存在经由所述接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:跳过所述生成或构造所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息,并且跳过用于监测所述PC5-无线电资源控制(RRC)配置过程的所述定时器的所述启动。
33.根据权利要求27至32中任一项所述的装置,其中所述确定包括:检查被配置用于监测物理层恢复过程、所述连接重新建立过程、或所述切换过程中的至少一项的一个或多个定时器。
34.根据权利要求27至33中任一项所述的装置,其中,当确定存在经由所述接口的连接重新建立过程或切换过程时,所述构造包括:在到目标小区的所述连接重新建立或切换之后,构造所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息。
35.一种装置,包括:
用于确定所述装置与网络节点之间的接口是否存在无线电问题的部件;
用于在确定所述接口不存在无线电问题时生成或构造无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息的部件。
36.根据权利要求35所述的装置,其中用于确定是否存在无线电问题的所述部件包括:用于确定是否存在经由所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述网络节点之间的接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程的部件;以及
当确定不存在经由所述接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,所述装置包括:用于向低层传输所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息、并且启动定时器的部件。
37.根据权利要求35或36中任一项所述的装置,其中用于确定是否存在无线电问题的所述部件包括用于确定以下中的至少一项的部件:一个或多个异常资源池是否被配置;或在所述无线电问题被检测到之前,所述装置是否接收到已配置授权类型资源。
38.根据权利要求35至37中任一项所述的装置,其中用于构造所述无线电资源配置(RRC)重新配置侧链消息的所述部件在所述装置的所述无线电资源控制(RRC)层被执行。
39.根据权利要求36至38中任一项所述的装置,其中用于传输的所述部件包括:用于在不存在物理层问题或连接重新建立过程或切换过程的情况下、在所述装置处经由所述无线电资源控制(RRC)层向所述低层发送所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息的部件。
40.根据权利要求36至39中任一项所述的装置,其中,当确定存在经由所述接口的物理层问题或连接重新建立过程或切换过程时,所述装置包括:用于跳过所述生成或构造所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息的部件、以及用于跳过用于监测所述PC5-无线电资源控制(RRC)配置过程的所述定时器的所述启动的部件。
41.根据权利要求35至40中任一项所述的装置,其中用于确定的所述部件包括:用于检查被配置用于监测物理层恢复过程、所述连接重新建立过程、或所述切换过程中的至少一项的一个或多个定时器的部件。
42.根据权利要求35至41中任一项所述的装置,其中,当确定存在经由所述接口的连接重新建立过程或切换过程时,所述用于构造的部件包括:用于在到目标小区的所述连接重新建立或切换之后构造所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息的部件。
43.一种方法,包括:
在侧链(SL)用户设备(UE)处,生成或构造无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息;以及
启动用于监测所述PC5-无线电资源控制(RRC)配置过程的定时器。
44.根据权利要求43所述的方法,包括:
检测所述侧链(SL)用户设备(UE)与网络节点之间的接口存在无线电问题;以及
保持所述定时器的值,直到所述接口的所述无线电问题被解决。
45.根据权利要求44所述的方法,其中所述检测所述接口存在所述无线电问题包括:检测经由Uu接口的物理层问题、或连接重新建立过程或切换过程的发起。
46.根据权利要求44或45中任一项所述的方法,其中,当在构造所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息、并且启动所述定时器之后,物理层问题被检测到、或连接重新建立过程或切换过程被启动时,所述方法包括:
保持所述定时器的所述值,直到所述物理层问题被解决、或所述连接重新建立或所述切换过程完成、或所述侧链(SL)用户设备(UE)进入空闲模式;以及
当所述物理层问题被解决、或所述连接重新建立在同一服务小区中被执行时,再次使用现有值启动所述定时器。
47.根据权利要求43至46中任一项所述的方法,其中,当连接重新建立过程或切换过程被发起时,所述方法包括:将所述定时器置于等待状态。
48.根据权利要求45至47中任一项所述的方法,其中,在与新服务小区的成功连接重新建立或成功切换过程之后,或当所述侧链(SL)用户设备(UE)在没有成功的连接重新建立或切换的情况下进入无线电资源控制(RRC)空闲模式时,所述方法包括:
检查从所述新服务小区获取的所述PC5配置、或系统信息块(SIB)/预配置是否符合所构造的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息中的所述配置;
如果所述PC5配置或所述系统信息块(SIB)/预配置符合,则再次使用现有值启动所述定时器;以及
如果所述PC5配置或所述系统信息块(SIB)/预配置不符合,则相应地构造新的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息、并且使用初始值重新启动所述定时器。
49.根据权利要求45至47中任一项所述的方法,其中,当所述连接重新建立过程或所述切换过程失败时,所述方法包括:
切换到侧链(SL)模式2;
检查从系统信息块(SIB)/预配置获取的所述配置是否符合所构造的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息中的所述配置;
如果所获取的配置符合,则一旦感测结果可用于使用侧链(SL)模式2,则使用现有值启动所述定时器;
如果所获取的配置不符合,则一旦感测结果可用于使用侧链(SL)模式2,则相应地构造新的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息、并且启动所述定时器。
50.根据权利要求43至49中任一项所述的方法,其中所述侧链(SL)用户设备(UE)配置有所述定时器的多个值、或与同一PC5-无线电资源控制(RRC)过程相关联的多个不同定时器,并且其中根据从所述侧链(SL)用户设备(UE)与所述网络之间的所述接口经历的条件来使用所述不同值或定时器。
51.根据权利要求43至50中任一项所述的方法,其中,所述侧链(SL)用户设备(UE)被配置为:当所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息已经被发送到低层、并且所述定时器已经启动时,如果出现物理层问题的所述检测、或所述连接重新建立过程或切换过程的所述发起,则扩展所述定时器。
52.一种装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,包括计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:
生成或构造无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息;以及
启动用于监测所述PC5-无线电资源控制(RRC)配置过程的定时器。
53.根据权利要求52所述的装置,其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:
检测所述侧链(SL)用户设备(UE)与网络节点之间的接口存在无线电问题;以及
保持所述定时器的值,直到所述接口的所述无线电问题被解决。
54.根据权利要求53所述的装置,其中所述检测所述接口存在所述无线电问题包括:检测经由Uu接口的物理层问题、或连接重新建立过程或切换过程的发起。
55.根据权利要求53或54中任一项所述的装置,其中,当在构造所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息、并且启动所述定时器之后,在物理层问题被检测到、或连接重新建立过程或切换过程被启动时,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:
保持所述定时器的所述值,直到所述物理层问题被解决、或所述连接重新建立或所述切换过程完成、或所述装置进入空闲模式;以及
当所述物理层问题被解决、或所述连接重新建立在同一服务小区中被执行时,再次使用现有值启动所述定时器。
56.根据权利要求52至55中任一项所述的装置,其中当连接重新建立过程或切换过程被发起时,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:将所述定时器置于等待状态。
57.根据权利要求54至56中任一项所述的装置,其中,在与新服务小区的成功连接重新建立或成功切换过程之时,或当所述装置在没有成功的连接重新建立或切换的情况下进入无线电资源控制(RRC)空闲模式时,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:
检查从所述新服务小区获取的所述PC5配置、或系统信息块(SIB)/预配置是否符合所构造的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息中的所述配置;
如果所述PC5配置或所述系统信息块(SIB)/预配置符合,则再次使用现有值启动所述定时器;以及
如果所述PC5配置或所述系统信息块(SIB)/预配置不符合,则相应地构造新的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息、并且使用初始值重新启动所述定时器。
58.根据权利要求54至56中任一项所述的装置,其中当所述连接重新建立过程或所述切换过程失败时,所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起引起所述装置至少执行:
切换到侧链(SL)模式2;
检查从系统信息块(SIB)/预配置获取的所述配置是否符合所构造的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息中的所述配置;
如果所获取的配置符合,则一旦感测结果可用于使用侧链(SL)模式2,则使用现有值启动所述定时器;
如果所获取的配置不符合,则一旦感测结果可用于使用侧链(SL)模式2,则相应地构造新的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息、并且启动所述定时器。
59.根据权利要求52至58中任一项所述的装置,其中所述装置配置有所述定时器的多个值、或与同一PC5-无线电资源控制(RRC)过程相关联的多个不同定时器,并且其中根据从所述装置与所述网络之间的所述接口经历的条件来使用所述不同值或定时器。
60.根据权利要求52至59中任一项所述的装置,其中所述装置被配置为:当所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息已经被发送到低层、并且所述定时器已经启动时,如果出现物理层问题的所述检测、或所述连接重新建立过程或切换过程的所述发起、则扩展所述定时器。
61.一种装置,包括:
用于生成或构造无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息的部件;以及
用于启动用于监测所述PC5-无线电资源控制(RRC)配置过程的定时器的部件。
62.根据权利要求61所述的装置,还包括:
用于检测所述侧链(SL)用户设备(UE)与网络节点之间的接口存在无线电问题的部件;以及
用于保持所述定时器的值直到所述接口的所述无线电问题被解决的部件。
63.根据权利要求62所述的装置,其中所述用于检测所述接口存在所述无线电问题的部件包括:用于检测经由Uu接口的物理层问题、或连接重新建立过程或切换过程的发起的部件。
64.根据权利要求62或63中任一项所述的装置,其中在构造所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息、并且启动所述定时器之后,当物理层问题被检测到、或连接重新建立过程或切换过程被启动时,所述装置包括:
用于保持所述定时器的所述值直到所述物理层问题被解决、或所述连接重新建立或所述切换过程完成、或所述装置进入空闲模式的部件;以及
用于当所述物理层问题被解决或所述连接重新建立在同一服务小区中被执行时再次使用现有值启动所述定时器的部件。
65.根据权利要求61至64中任一项所述的装置,其中,当连接重新建立过程或切换过程被发起时,所述装置包括用于将所述定时器置于等待状态的部件。
66.根据权利要求63至65中任一项所述的装置,其中在与新服务小区的成功连接重新建立或成功切换过程之时,或当所述装置在没有成功的连接重新建立或切换的情况下进入无线电资源控制(RRC)空闲模式时,所述装置包括:
用于检查从所述新服务小区获取的所述PC5配置、或系统信息块(SIB)/预配置是否符合所构造的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息中的所述配置的部件;
用于在所述PC5配置或所述系统信息块(SIB)/预配置符合的情况下、再次使用现有值启动所述定时器的部件;以及
用于在所述PC5配置或所述系统信息块(SIB)/预配置不符合的情况下、相应地构造新的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息并且使用初始值重新启动所述定时器的部件。
67.根据权利要求63至65中任一项所述的装置,其中当所述连接重新建立过程或所述切换过程失败时,所述装置包括:
用于切换到侧链(SL)模式2的部件;
用于检查从系统信息块(SIB)/预配置获取的所述配置是否符合所构造的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息中的所述配置的部件;
用于在所获取的配置符合的情况下、一旦感测结果可用于使用侧链(SL)模式2时、则使用现有值启动所述定时器的部件;
用于在所获取的配置不符合的情况下、一旦感测结果可用于使用侧链(SL)模式2、则相应地构造新的无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息以及用于启动所述定时器的部件。
68.根据权利要求61至67中任一项所述的装置,其中所述装置配置有所述定时器的多个值、或与同一PC5-无线电资源控制(RRC)过程相关联的多个不同定时器,并且其中根据从所述装置与所述网络之间的所述接口经历的条件来使用所述不同值或定时器。
69.根据权利要求61至68中任一项所述的装置,其中所述装置被配置为:当所述无线电资源控制(RRC)重新配置侧链消息已经被发送到低层、并且所述定时器已经启动时,如果出现物理层问题的所述检测、或所述连接重新建立过程或切换过程的所述发起,则扩展所述定时器。
70.一种计算机程序,包括存储在其上的用于至少执行根据权利要求1至6、19至26、或43至51中任一项所述的方法的指令。
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