CN115769526A - 使用广播侧链路通信支持网络传输 - Google Patents

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Abstract

本公开提供了用于支持使用单播侧链路通信的网络传输的系统、方法和装置。基站(BS)可以向多个用户设备(UE)发送一组编码分组,并从UE接收指示各组解码分组的反馈消息。基于反馈消息,BS可以基于该组编码分组和解码分组的并集之间的差异来发送一种更新的编码分组。BS可以向第一UE发送指令以发送广播侧链路通信,该广播侧链路通信包括一组丢失的分组,该组丢失的分组包括由第一UE解码但未由第二UE解码的一个或多个解码分组。第一UE可以向第二UE发送广播侧链路通信。

Description

使用广播侧链路通信支持网络传输
相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2020年6月10日提交的题为“SUPPORTING NETWORKTRANSMISSIONS USING BROADCAST SIDELINK COMMUNICATIONS(使用广播侧链路通信支持网络传输)”的第63/037,556号美国临时专利申请、于2020年6月10日提交的题为“SUPPORTING NETWORK TRANSMISSIONS USING UNICAST SIDELINK COMMUNICATIONS(使用广播侧链路通信支持网络传输)”的第63/037,545号美国临时专利申请以及于2021年5月12日提交的题为“SUPPORTING NETWORK TRANSMISSIONS USING BROADCAST SIDELINKCOMMUNICATIONS(使用广播侧链路通信支持网络传输)”的第17/302,808号美国非临时专利申请的优先权,在此通过引用明确地并入上述内容中的每一个。
技术领域
本公开的各方面总体上涉及无线通信,并且涉及使用广播侧链路通信来支持网络传输的技术。
背景技术
广泛部署无线通信系统来提供各种电信服务,例如电话、视频、数据、消息和广播。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)来支持与多个用户通信的多址技术。这种多址技术的示例包括码分多址(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、时分同步码分多址(TD-SCDMA)系统和长期演进(LTE)。LTE/LTE-Advanced是由第三代合作伙伴计划(3GPP)颁布的通用移动电信系统(UMTS)移动标准的一组增强。
无线网络可以包括能够支持多个用户设备(UE)的通信的多个基站(BS)。UE可以经由下行链路(DL)和上行链路(UL)与基站(BS)通信。“DL”(或“正向链路”)是指从BS到UE的通信链路,“UL”(或“反向链路”)是指从UE到BS的通信链路。如本文将更详细描述的,BS可以被称为NodeB、LTE演进的nodeB(eNB)、gNB、接入点(AP)、无线电头端、发射接收点(TRP)、新无线电(NR)BS或5G NodeB。
已经在各种电信标准中采用上述多址技术,以提供一种公共协议,该协议使得不同的UE能够在城市、国家、地区甚至全球级别上进行通信。也可以称为5G的NR是3GPP颁布的LTE移动标准的一组增强。NR旨在通过以下方式更好地支持移动宽带互联网接入:提高频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱、并且与在DL上使用具有循环前缀(CP)的正交频分复用(OFDM)(CP-OFDM)、在UL上使用CP-OFDM或SC-FDM(例如,也称为离散傅立叶变换扩频OFDM(DFT-s-OFDM))(或其组合)的其他开放标准更好地集成,以及支持波束成形、多输入多输出(MIMO)天线技术和载波聚合。
发明内容
本公开的系统、方法和设备每个都具有若干个创新方面,其中没有单一的一项承担这里公开的期望属性。
本公开中描述的主题的一个创新方面可以在由用户设备(UE)的装置执行的无线通信方法中实现。该方法可以包括从基站(BS)接收一组编码分组。该方法可以包括向BS发送指示一组解码分组的反馈消息。该方法可以包括从BS接收用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,其中所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组。
在一些实现方式中,该方法可以包括用于发送广播侧链路通信。在一些实现方式中,该方法可以包括基于反馈消息从BS接收一种更新的编码分组。在一些实现方式中,该方法可以包括使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组;以及使用解码函数解码所述一组更新的编码分组。在一些实现方式中,编码函数可以包括随机矩阵,并且该方法可以包括从BS接收随机矩阵的指示。在一些实现方式中,该方法可以包括向BS发送附加反馈消息,其中该附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集第二组解码分组。
在一些实现方式中,该方法可以包括从BS接收包括一组网络编码参数的网络编码配置。在一些实现方式中,该组网络编码参数可以指示以下至少一个:网络编码算法、编码函数、编码矩阵、最大解码迭代次数或其组合。在一些实现方式中,该方法可以包括:确定与所述一组网络编码参数相关联的UE的性能满足不佳性能阈值;以及基于确定UE的性能满足不佳性能阈值,向BS发送网络编码参数改变请求。在一些实现方式中,该方法可以包括基于网络编码参数改变请求从BS接收一组附加的网络编码参数。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在用于无线通信的UE的装置中实现。该装置可以包括:第一接口,被配置为从基站获得一组编码分组;以及发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,其中所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组。该装置可以包括第二接口,该第二接口被配置为向BS输出指示一组解码分组的反馈消息。
在一些实现方式中,反馈消息包括专用解码反馈消息,或其组合。在一些实现方式中,专用解码反馈消息可以包括网络编码子层报告。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在非暂时性计算机可读介质中实现。该非暂时性计算机可读介质可以存储一个或多个用于无线通信的指令。当由UE的一个或多个处理器执行时,所述一个或多个指令可以使得所述一个或多个处理器:从BS接收一组编码分组;向BS发送指示一组解码分组的反馈消息;以及从BS接收用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,其中所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组。在一些方面,非暂时性计算机可读介质可以执行或实现上文或本文其他地方结合该方法描述的任何一个或多个方面。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在用于无线通信的装置中实现。该装置可以包括:用于从BS接收一组编码分组的部件;用于向BS发送指示一组解码分组的反馈消息的部件;以及用于从BS接收向第二装置发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令的部件,其中所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组。在一些方面,该装置可以执行或实现上文或本文其他地方结合该方法描述的任何一个或多个方面。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在由UE的装置执行的无线通信方法中实现。该方法可以包括从BS接收一组编码分组。该方法可以包括向BS发送指示第一组解码分组的反馈消息。该方法可以包括接收包括一组丢失分组的广播侧链路通信,其中所述一组丢失分组包括未被包括在第一组解码分组中的第二组解码分组中的一个或多个解码分组。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在用于无线通信的UE的装置中实现。该装置可以包括:第一接口,被配置为从基站获得一组编码分组;以及包括一组丢失分组的广播侧链路通信,其中所述一组丢失分组包括未被包括在第一组解码分组中的第二组解码分组中的一个或多个解码分组。该装置可以包括第二接口,该第二接口被配置成输出指示第一组解码分组的反馈消息。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在非暂时性计算机可读介质中实现。该非暂时性计算机可读介质可以存储一个或多个用于无线通信的指令。当由UE的一个或多个处理器执行时,所述一个或多个指令可以使得所述一个或多个处理器:从BS接收一组编码分组;向BS发送指示第一组解码分组的反馈消息;接收包括一组丢失分组的广播侧链路通信,其中所述一组丢失分组包括未被包括在第一组解码分组中的第二组解码分组中的一个或多个解码分组。在一些方面,非暂时性计算机可读介质可以执行或实现上文或本文其他地方结合该方法描述的任何一个或多个方面。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在用于无线通信的装置中实现。该装置可以包括:用于从BS接收一组编码分组的部件;用于向BS发送指示第一组解码分组的反馈消息的部件;用于接收包括一组丢失分组的广播侧链路通信的部件,其中所述一组丢失分组包括未被包括在第一组解码分组中的第二组解码分组中的一个或多个解码分组。在一些方面,该装置可以执行或实现上文或本文其他地方结合该方法描述的任何一个或多个方面。
本公开中描述的主题的一个创新方面可以在由BS的装置执行的无线通信方法中实现。该方法可以包括向多个UE发送一组编码分组。该方法可以包括:从多个UE接收多个反馈消息,该多个反馈消息包括:从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组;从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组;以及向第一UE发送指令以发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信,其中,所述一组丢失分组包括未被包括在所述第二组解码分组中的第一组解码分组中的一个或多个解码分组。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在用于无线通信的BS的装置中实现。该装置可以包括第一接口,其被配置为从多个UE获得多个反馈消息,所述多个反馈消息包括:从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括一组编码分组的第一子集的第一组解码分组;从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组。该装置可以包括:被配置为输出该组编码分组的第二接口;向所述第一UE输出用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,其中所述一组丢失分组包括未被包括在所述第二组解码分组中的所述第一组解码分组中的一个或多个解码分组。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在非暂时性计算机可读介质中实现。该非暂时性计算机可读介质可以存储一个或多个用于无线通信的指令。当由BS的一个或多个处理器执行时,所述一个或多个指令可以使得所述一个或多个处理器:向多个UE发送一组编码分组;从所述多个UE接收多个反馈消息,所述多个反馈消息包括:从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组;从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组;以及向第一UE发送指令以发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信,其中,所述一组丢失分组包括未被包括在所述第二组解码分组中的所述第一组解码分组中的一个或多个解码分组。在一些方面,非暂时性计算机可读介质可以执行或实现上文或本文其他地方结合该方法描述的任何一个或多个方面。
本公开中描述的主题的另一创新方面可以在用于无线通信的装置中实现。该装置可以包括:用于向多个UE发送一组编码分组的部件;用于从多个UE接收多个反馈消息的部件,所述多个反馈消息包括:从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组;从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组;以及用于向第一UE发送用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令的部件,其中,所述一组丢失分组包括未被包括在所述第二组解码分组中的所述第一组解码分组中的一个或多个解码分组。在一些方面,该装置可以执行或实现上文或本文其他地方结合该方法描述的任何一个或多个方面。
各方面通常包括本文参考附图实质性描述并由附图图示出的方法、装置、系统、计算机程序产品、非暂时性计算机可读介质、用户设备、基站、无线通信设备或处理系统。
本公开中描述的主题的一个或多个实现方式的细节在附图和以下描述中阐述。根据说明书、附图和权利要求,其他特征、方面和优点将变得明显。注意,下图的相对尺寸可能没有按比例绘制。
附图说明
图1是图示无线网络的示例的图。
图2是图示在无线网络中与用户设备(UE)通信的基站(BS)的示例的图。
图3是图示侧链路通信的示例的图。
图4是图示与侧链路通信和接入链路通信相关的示例的图。
图5和图6是图示与使用广播侧链路通信来支持网络传输相关联的示例呼叫流程的图。
图7和图8是图示例如由UE执行的示例过程的图。
图9是图示例如由BS执行的示例过程的图。
各个附图中相同的附图标记和名称表示相同的元件。
具体实施方式
出于描述本公开的创新方面的目的,以下描述针对某些实现方式。然而,本领域普通技术人员将容易认识到,这里的教导可以以多种不同的方式应用。本公开中的一些示例基于根据电气和电子工程师协会(IEEE)802.11无线标准、IEEE 802.3以太网标准和IEEE1901电力线通信(PLC)标准的无线和有线局域网(LAN)通信。然而,所描述的实现方式可以在任何设备、系统或网络中实现,所述设备、系统或网络能够根据任何无线通信标准,包括IEEE 802.11标准、
Figure BDA0003980943800000061
标准、码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、全球移动通信系统(GSM)、GSM/通用分组无线电服务(GPRS)、增强型数据GSM环境(EDGE)、地面集群无线电(TETRA)、宽带CDMA(W-CDMA)、演进数据优化(EV-DO)、1xEV-DO、EV-DO版本A、EV-DO版本B、高速分组接入(HSPA)、高速下行链路分组接入(HSDPA)、高速上行链路分组接入(HSUPA)、演进高速分组接入(HSPA+)、长期演进(LTE)、AMPS来发送和接收射频信号,或者发送和接收用于诸如利用3G、4G或5G或其进一步实现方式、技术的系统在无线、蜂窝或物联网(IOT)网络内通信的其他已知信号。
在无线网络中,基站(BS)可以与多个设备通信,例如各种用户设备(UE)。在一些情况下,BS可以通过使用网络编码函数来编码一组数据分组的部分并将编码的分组广播给UE,来向UE发送该组数据分组。然而,网络编码函数可能随机选择数据分组进行编码,并且一些UE可能不会在每次传输中接收或解码每个传输的分组。为了增加数据分组到UE的递送,BS可以多次(并且在一些情况下,不限次数地)编码和发送该组数据分组的部分。结果,BS或UE可能消耗不必要的功率,并生成处理重复传输的不必要的通信业务量。
本文描述的一些方面提供了用于支持侧链路的网络传输的技术和装置。在一些方面,BS可以向多个UE发送一组编码分组,并从这些UE接收反馈消息。来自UE的反馈消息可以指示一组解码分组。基于(多个)反馈消息,BS可以确定一群解码分组,包括已经由至少一个UE解码的分组。BS可以基于用于生成该组编码分组的分组池和该群解码分组之间的差异来发送一组更新的编码分组。在一些方面,BS可以向第一UE发送指令,以向第二UE发送包括一组丢失分组的侧链路通信。所述一组丢失分组可以包括由第一UE解码但未由第二UE解码的该组编码分组的子集。在一些方面,侧链路通信可以是单播通信或广播通信。
可以实现本公开中描述的主题的特定实现方式,以实现一个或多个以下潜在优点。例如,所描述的方面可以有助于使用广播侧链路传输来将来自BS的通信扩散到未从BS接收或解码该通信的UE。此外,本文描述的方面可以有助于向UE发送一组编码分组的一部分,基于来自UE的指示所发送的分组中的哪些分组已被至少一个UE解码的反馈来更新该组编码分组,以及向UE发送该组更新的编码分组的一部分。本文描述的方面可以有助于指令UE使用侧链路通信向未解码这些分组的其他UE发送解码后的分组。以这种方式,各方面可以有助于使用侧链路通信来向UE传播丢失的分组,而不是从BS向UE重传丢失的分组。结果,本文描述的各方面可以潜在地减少BS和UE之间的功耗、等待时间和网络业务量。本文描述的各方面还可以潜在地节省无线资源并提高带宽效率。
图1是图示无线网络100的示例的图。无线网络100可以是或可以包括5G新无线电(NR)网络、LTE网络或另一种类型的网络的元件。无线网络100可以包括一个或多个基站110(示为BS 110a、BS 110b、BS 110c和BS 110d)以及其他网络实体。基站(BS)是与用户设备(UE)通信的实体,并且也可以被称为NR BS、节点B、gNB、5G节点B(NB)、接入点或发射接收点(TRP)。每个BS可以为特定的地理区域提供通信覆盖。在3GPP中,术语“小区”可以指BS的覆盖区域、服务于该覆盖区域的BS子系统或者它们的组合,这取决于该术语所使用的上下文。在一些方面,BS可以包括多个组成部分。例如,BS可以包括分散随机接入网络(RAN)或开放RAN(O-RAN)BS,其可以包括分布在多个位置的多个物理设备。在其他示例中,多个设备可以有助于分布式资源分配,以支持接入链路通信或侧链路通信。
BS可以为宏小区、微微小区、毫微微小区、另一种类型的小区或其组合提供通信覆盖。宏小区可以覆盖相对较大的地理区域(例如,半径若干公里),并且可以允许具有服务订购的UE不受限制地接入。微微小区可以覆盖相对较小的地理区域,并且可以允许具有服务订购的UE不受限制地接入。毫微微小区可以覆盖相对较小的地理区域(例如,家庭),并且可以允许与该毫微微小区具有关联的UE(例如,封闭订户群(CSG)中的UE)受限地接入。宏小区的BS可以被称为宏BS。微微小区的BS可以被称为微微BS。毫微微小区的BS可以被称为毫微微BS或家庭BS。在图1所示的示例中,BS 110a可以是宏小区102a的宏BS,BS 110b可以是微微小区102b的微微BS,而BS 110c可以是毫微微小区102c的毫微微BS。BS可以支持一个或多个(例如三个)小区。术语“eNB”、“基站”、“NR BS”、“gNB”、“TRP”、“AP”、“节点B”、“5G NB”和“小区”在本文中可以互换使用。
在一些示例中,小区可能不一定是静止的,并且小区的地理区域可以根据移动BS的位置而移动。在一些示例中,BS可以通过各种类型的回程接口,例如直接物理连接、虚拟网络或其组合,使用任何合适的传输网络,相互互连,并且互连到无线网络100中的一个或多个其他BS或网络节点(未示出)。
无线网络100可以包括中继站。中继站是能够从上游站(例如,BS或UE)接收数据传输并向下游站(例如,UE或BS)传送数据传输的实体。中继站也可以是能够为其他UE中继传输的UE。在图1所示的示例中,中继基站110d可以与宏BS 110a和UE 120d通信,以便有助于宏BS 110a和UE 120d之间的通信。中继基站也可以被称为中继BS、中继基站、中继器等。
无线网络100可以是异构网络,其包括不同类型的BS,例如宏BS、微微BS、毫微微BS或中继BS等。这些不同类型的BS可能具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域以及对无线网络100中的干扰的不同影响。例如,宏BS可以具有高发射功率电平(例如,5到40瓦),而微微BS、毫微微BS和中继BS可以具有较低的发射功率电平(例如,0.1到2瓦)。
网络控制器130可以耦合到一组BS,并且可以为这些BS提供协调和控制。网络控制器130可以经由回程与BS通信。BS也可以例如经由无线或有线回程直接或间接地相互通信。
多个UE 120(例如,UE 120a、UE 120b、UE 120c等)可以分散在整个无线网络100中,并且每个UE可以是静止的或移动的。UE也可以被称为接入终端、终端、移动站、订户单元、站等。UE可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站、平板电脑、相机、游戏设备、上网本、智能本、超极本、医疗设备或装备、生物计量传感器/设备、可穿戴设备(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、智能手镯))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备,或卫星无线电)、车辆组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或被配置为经由无线或有线介质进行通信的任何其他合适的设备。
一些UE可以被认为是机器类型通信(MTC)或演进或增强的机器类型通信(eMTC)UE。MTC和eMTC UE包括例如可以与基站、另一设备(例如,远程设备)或一些其他实体进行通信的机器人、无人机、远程设备、传感器、仪表、监视器或位置标签。例如,无线节点可以经由有线或无线通信链路为网络(例如,诸如因特网或蜂窝网络的广域网)或向这些网络提供连接。一些UE可以被认为是物联网(IoT)设备,或者可以被实现为NB-IoT(窄带物联网)设备。一些UE可以被认为是客户端设备(Customer Premises Equipment,CPE)。可以将UE 120包括在容纳UE 120的组件(例如处理器组件、存储器组件或其他组件)的外壳内。在一些示例中,处理器组件和存储器组件可以耦合在一起。例如,在其他示例中,处理器组件(例如,一个或多个处理器)和存储器组件(例如,存储器)可以可操作地耦合、通信地耦合、电子地耦合或电气地耦合。
通常,在给定的地理区域中可以部署任意数量的无线网络。每个无线网络可以支持特定的RAT,并且可以在一个或多个频率上工作。RAT也可以被称为无线电技术、空中接口等。频率也可以被称为载波、频道等。每个频率可以支持给定地理区域中的单个RAT,以避免不同RAT的无线网络之间的干扰。在某些情况下,可以部署NR或5G RAT网络。
在一些方面,两个或更多个UE 120(例如,被示为UE 120a和UE 120e)可以使用一个或多个侧链路信道直接通信(例如,不使用BS 110作为相互通信的中介)。例如,UE 120可以使用对等(P2P)通信、设备到设备(D2D)通信、车辆到一切(V2X)协议(其可以包括车辆到车辆(V2V)协议、车辆到基础设施(V2I)协议或类似协议)或网格网络进行通信。在这样的示例中,UE 120可以执行调度操作、资源选择操作以及本文别处描述的由BS 110执行的其他操作。
无线网络100的设备可以使用电磁频谱进行通信,该电磁频谱可以基于频率或波长被细分为各种类别、频带或信道。例如,无线网络100的设备可以使用具有第一频率范围(FR1)的工作频带进行通信,该第一频率范围可以从410MHz跨越到7.125GHz。作为另一个示例,无线网络100的设备可以使用具有第二频率范围(FR2)的工作频带进行通信,该第二频率范围可以从24.25GHz跨越到52.6GHz。FR1和FR2之间的频率有时称为中频带频率。虽然FR1的一部分大于6GHz,但FR1通常被称为“亚6GHz”频带。同样,FR2也经常被称为“毫米波”频带,尽管它不同于被国际电信联盟(ITU)标识为“毫米波”频带的极高频(EHF)频带(30GHz–300GHz)。因此,除非特别声明,否则应当理解,术语“亚6GHz”可以广义地表示小于6GHz的频率、FR1内的频率、中频带频率(例如,大于7.125GHz)或其组合。类似地,除非特别声明,否则应当理解,术语“毫米波”可以广义地表示EHF频带内的频率、FR2内的频率、中频带频率(例如,小于24.25GHz)或其组合。可以修改FR1和FR2中包括的频率是可预期的,并且这里描述的技术适用于那些修改的频率范围。
图2是图示出了在无线网络100中与UE 120通信的BS 110的示例200的图。BS 110可以配备T个天线234a到234t,并且UE 120可以配备R个天线252a到252r,其中通常T≥1并且R≥1。
在BS 110处,发送处理器220可以从数据源212接收一个或多个UE的数据,基于从UE接收的信道质量指示符(CQI)为每个UE选择一个或多个调制和编码方案(MCS),基于为UE选择的(多个)MCS为每个UE处理(例如,编码和调制)数据,并且为所有UE提供数据符号。发送处理器220还可以处理系统信息(例如,用于半静态资源划分信息)和控制信息(例如,CQI请求、授权或上层信令),并提供开销符号和控制符号。发送处理器220还可以为参考信号(例如,特定于小区的参考信号(CRS)或解调参考信号(DMRS))和同步信号(例如,主同步信号(PSS)或辅同步信号(SSS))生成参考符号。发送(TX)多输入多输出(MIMO)处理器230可以对数据符号、控制符号、开销符号或参考符号(如果适用的话)执行空间处理(例如,预编码),并且可以向T个调制器(MOD)232a至232t提供T个输出符号流。每个调制器232可以处理各自的输出符号流(例如,对于OFDM),以获得输出样本流。每个调制器232可以还处理(例如,转换成模拟、放大、滤波和上变频)输出采样流,以获得下行链路信号。来自调制器232a到232t的T个下行链路信号可以分别经由T个天线234a到234t发送。
在UE 120处,天线252a到252r可以从BS 110或其他BS接收下行链路信号,并且可以分别向解调器(DEMOD)254a到254r提供接收到的信号。每个解调器254可以调理(例如,滤波、放大、下变频和数字化)接收的信号以获得输入样本。每个解调器254可以还处理输入样本(例如,对于OFDM)以获得接收的符号。MIMO检测器256可以从所有R个解调器254a到254r获得接收的符号,如果适用的话,对接收到的符号执行MIMO检测,并提供检测到的符号。接收处理器258可以处理(例如,解调和解码)检测到的符号,向数据宿260提供UE 120的解码的数据,并向控制器/处理器280提供解码的控制信息和系统信息。术语“控制器/处理器”可以指一个或多个控制器、一个或多个处理器或者它们的组合。在其他示例中,信道处理器可以确定参考信号接收功率(RSRP)参数、接收信号强度指示符(RSSI)参数、参考信号接收质量(RSRQ)参数或CQI参数。在一些方面,可以将UE 120的一个或多个组件包括在外壳中。
网络控制器130可以包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。网络控制器130可以包括例如核心网络中的一个或多个设备。网络控制器130可以经由通信单元294与BS 110通信。
在其它示例,天线(例如天线234a到234t和/或天线252a到252r)可以包括一个或多个天线面板、天线群、多组天线元件或天线阵列或可以被包括在一个或多个天线面板、天线群、多组天线元件或天线阵列中。天线面板、天线群、一组天线元件或天线阵列可以包括一个或多个天线元件。天线面板、天线群、一组天线元件或天线阵列可以包括一组共面天线元件或一组非共面天线元件。天线面板、天线群、一组天线元件或天线阵列可以包括单个外壳内的天线元件或多个外壳内的天线元件。天线面板、天线群、一组天线元件或天线阵列可以包括耦合到一个或多个发送或接收组件(例如图2的一个或多个组件)的一个或多个天线元件。
在上行链路上,在UE 120处,发送处理器264可以接收和处理来自数据源262的数据以及来自控制器/处理器280的控制信息(例如,用于包括RSRP、RSSI、RSRQ或CQI的报告)。发送处理器264还可以为一个或多个参考信号生成参考符号。如果适用,来自发送处理器264的符号可以由TX MIMO处理器266预编码,由调制器254a到254r进一步处理(例如,对于DFT-s-OFDM或CP-OFDM)并发送到BS 110。在一些方面,可以将UE 120的调制器和解调器(例如,MOD/DEMOD 254)包括在UE 120的调制解调器中。在一些方面,UE 120包括收发器。收发器可以包括(多个)天线252、调制器254、解调器254、MIMO检测器256、接收处理器258、发送处理器264或TX MIMO处理器266的任意组合。处理器(例如,控制器/处理器280)和存储器282可以使用收发器来执行这里描述的任何过程的方面。
在BS 110处,来自UE 120和其他UE的上行链路信号可以由天线234接收,由解调器232处理,由MIMO检测器236检测(如果适用的话),并由接收处理器238进一步处理,以获得由UE 120传送的解码数据和控制信息。接收处理器238可以向数据宿239提供解码后的数据,并向控制器/处理器240提供解码后的控制信息。BS 110可以包括通信单元244,并且可以经由通信单元244与网络控制器130通信。BS 110可以包括调度器246,用于调度一个或多个UE 120进行下行链路通信、上行链路通信或其组合。在一些方面,基站110的调制器和解调器(例如,MOD/DEMOD 232)可以被包括在基站110的调制解调器中。在一些方面,基站110包括收发器。收发器可以包括(多个)天线234、调制器232、解调器232、MIMO检测器236、接收处理器238、发送处理器220或TX MIMO处理器230的任意组合。处理器(例如,控制器/处理器240)和存储器242可以使用收发器来执行这里描述的任何过程的方面。
在一些实现方式中,控制器/处理器280可以是处理系统的组件。处理系统通常可以指接收输入并处理输入以产生一组输出(其可以被传递到例如UE120的其他系统或组件)的系统或一系列机器或组件。例如,“UE 120的处理系统”可以指包括UE 120的各种其他组件或子组件的系统。
UE 120的处理系统可以与UE 120的其他组件接口,并且可以处理从其他组件接收的信息(例如输入或信号),向其他组件输出信息等。例如,UE 120的芯片或调制解调器可以包括处理系统、接收或获得信息的第一接口以及输出、发送或提供信息的第二接口。在一些情况下,“第一接口”可以指芯片或调制解调器的处理系统和接收器之间的接口,使得UE120可以接收信息或信号输入,并且该信息可以被传递到处理系统。在一些情况下,“第二接口”可以指芯片或调制解调器的处理系统和发送器之间的接口,使得UE 120可以发送从芯片或调制解调器输出的信息。本领域普通技术人员将容易认识到,第二接口也可以获得或接收信息或信号输入,并且第一接口也可以输出、发送或提供信息。
在一些实现方式中,控制器/处理器240可以是处理系统的组件。处理系统通常可以指接收输入并处理输入以产生一组输出(该组输出可以被传递到例如基站110的其他系统或组件)的系统或一系列机器或组件。例如,“BS 110的处理系统”可以指包括BS 110的各种其他组件或子组件的系统。
BS 110的处理系统可以与BS 110的其他组件接口,并且可以处理从其他组件接收的信息(例如输入或信号),向其他组件输出信息等。例如,BS 110的芯片或调制解调器可以包括处理系统、接收或获得信息的第一接口以及输出、发送或提供信息的第二接口。在一些情况下,“第一接口”可以指芯片或调制解调器的处理系统和接收器之间的接口,使得BS110可以接收信息或信号输入,并且该信息可以被传递到处理系统。在一些情况下,“第二接口”可以指芯片或调制解调器的处理系统和发送器之间的接口,使得BS 110可以发送从芯片或调制解调器输出的信息。本领域普通技术人员将容易认识到,第二接口也可以获得或接收信息或信号输入,并且第一接口也可以输出、发送或提供信息。
BS 110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280或图2的任何其他(多个)组件可以执行与使用广播侧链路通信来支持网络传输相关联的一种或多种技术,如本文别处更详细描述的。例如,图2的BS 110的控制器/处理器240、UE 120的控制器/处理器280或任何其他(多个)组件(或组件的组合)可以执行或指导例如图7的过程700、图8的过程800、图9的过程900或本文所述的其他过程的操作。存储器242和存储器282可以分别存储用于BS 110和UE 120的数据和程序代码。在一些方面,存储器242和存储器282可以包括存储用于无线通信的一个或多个指令(例如,代码或程序代码)的非暂时性计算机可读介质。例如,当一个或多个指令被BS 110或UE 120的一个或多个处理器执行(例如,直接执行,或者在编译、转换或解释之后)时,可以使得一个或多个处理器、UE 120或BS 110执行或指导例如图7的过程700、图8的过程800、图9的过程900或本文所述的其他过程的操作。
在一些方面,在其他示例中,UE 120可以包括用于从BS接收一组编码分组的部件、用于向BS发送指示一组解码分组的反馈消息的部件、用于从基站接收发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令的部件,其中所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组,或其组合。在一些方面,这些部件可以包括结合图2描述的UE 120的一个或多个组件,例如控制器/处理器280、发送处理器264、TX MIMO处理器266、MOD 254、一个或多个天线252、DEMOD 254、MIMO检测器256或接收处理器258。
在一些方面,在其他示例中,UE 120可以包括用于从BS接收一组编码分组的部件、用于向BS发送指示第一组解码分组的反馈消息的部件、用于接收包括一组丢失分组的广播侧链路通信的部件,其中所述一组丢失分组包括未被包括在第一组解码分组中的第二组解码分组的一个或多个解码分组,或其组合。在一些方面,这些部件可以包括结合图2描述的UE 120的一个或多个组件,例如控制器/处理器280、发送处理器264、TX MIMO处理器266、MOD 254、一个或多个天线252、DEMOD 254、MIMO检测器256或接收处理器258。
在一些方面,在其他示例中,BS 110可以包括:用于向多个UE发送一组编码分组的部件;用于从多个UE接收多个反馈消息的部件,该多个反馈消息包括:从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组,从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组;用于向第一UE发送指令的部件,该指令发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信,其中所述一组丢失分组包括未被包括在第二组解码分组中的第一组解码分组的一个或多个解码分组,或其组合。在一些方面,在其他示例中,这些部件可以包括结合图2描述的BS 110的一个或多个组件,例如一个或多个天线234、DEMOD232、MIMO检测器236、接收处理器238、控制器/处理器240、发送处理器220、TX MIMO处理器230、MOD 232或天线234。
虽然将图2中的块图示为不同的组件,但是上面针对块描述的功能可以以单个硬件、软件或组合组件中实现,或者在组件的各种组合中实现。例如,针对发送处理器264、接收处理器258、TX MIMO处理器266或另一处理器描述的功能可以由控制器/处理器280执行或在控制器/处理器280的控制下执行。
图3是图示侧链路通信的示例300的图。
如图3所示,第一UE 305-1可以经由一个或多个侧链路信道310与第二UE 305-2(以及一个或多个其他UE 305)进行通信。UE 305-1和305-2可以使用一个或多个侧链路信道310进行通信,用于P2P通信、D2D通信、V2X通信(例如,其可以包括V2V通信、V2I通信或V2P通信)或网格联网。在一些方面,UE 305(例如,UE 305-1或UE 305-2)可以对应于本文别处描述的一个或多个其他UE,例如UE 120。在一些方面,一个或多个侧链路信道310可以使用PC5接口,或者可以工作在高频带(例如,5.9GHz频带)。附加地或可替换地,UE 305可以使用全球导航卫星系统(GNSS)定时来同步传输时间间隔(TTI)(例如,帧、子帧、时隙或符号)的定时。
如图3进一步示出的,一个或多个侧链路信道310可以包括物理侧链路控制信道(PSCCH)315、物理侧链路共享信道(PSSCH)320或物理侧链路反馈信道(PSFCH)325。PSCCH315可用于传送控制信息,类似于用于经由接入链路或接入信道与基站110进行蜂窝通信的物理下行链路控制信道(PDCCH)或物理上行链路控制信道(PUCCH)。PSSCH 320可用于传送数据,类似于用于经由接入链路或接入信道与基站110进行蜂窝通信的物理下行链路共享信道(PDSCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)。例如,PSCCH 315可以携带侧链路控制信息(SCI)330,其可以指示用于侧链路通信的各种控制信息,诸如一个或多个资源(例如,时间资源、频率资源或空间资源),其中可以在PSSCH 320上携带传输块(TB)335。TB 335可以包括数据。PSFCH 325可用于传送侧链路反馈340,例如混合自动重复请求(HARQ)反馈(例如,确认或否定确认(ACK/NACK)信息)、发射功率控制(TPC)或调度请求(SR)。
在一些方面,一个或多个侧链路信道310可以使用资源池。例如,(例如,SCI 330中包括的)调度指派可以跨时间使用特定资源块(RB)在子信道中传输。在一些方面,与调度指派相关联的(例如,在PSSCH 320上的)数据传输可以占用与调度指派相同的子帧中的相邻RB(例如,使用频分复用)。在一些方面,调度指派和相关联的数据传输不在相邻RB上传输。
在一些方面,UE 305可以使用由UE 305(例如,而不是BS 110)执行资源选择或调度的传输模式进行操作。在一些方面,UE 305可以通过感测用于传输的信道可用性来执行资源选择或调度。例如,UE 305可以测量与各种侧链路信道相关联的接收信号强度指示符(RSSI)参数(例如,侧链路-RSSI(S-RSSI)参数),可以测量与各种侧链路信道相关联的参考信号接收功率(RSRP)参数(例如,PSSCH-RSRP参数),可以测量与各种侧链路信道相关联的参考信号接收质量(RSRQ)参数(例如,PSSCH-RSRQ参数),并且可以至少部分地基于该(多个)测量来选择用于传输侧链路通信的信道。
附加地或可替换地,UE 305可以使用在PSCCH 315中接收的SCI 330来执行资源选择或调度,其可以指示占用的资源或信道参数。附加地或可替换地,UE 305可以通过确定与各种侧链路信道相关联的信道繁忙率(CBR)来执行资源选择或调度,其可以用于速率控制(例如,通过指示UE 305能够用于特定一组子帧的资源块的最大数量)。
在由UE 305执行资源选择或调度的传输模式中,UE 305可以生成侧链路授权,并且可以在SCI 330中发送这些授权。例如,侧链路授权可以指示将用于即将到来的侧链路传输的一个或多个参数(例如,传输参数),诸如将用于PSSCH 320上即将到来的侧链路传输的一个或多个资源块(例如,用于TB 335)、将用于即将到来的侧链路传输的一个或多个子帧、或者将用于即将到来的侧链路传输的调制和编码方案(MCS)。在一些方面,UE 305可以生成侧链路授权,该侧链路授权指示半持久调度(SPS)的一个或多个参数,诸如侧链路传输的周期。此外,或者可替换地,UE 305可以生成用于事件驱动调度的侧链路授权,诸如用于按需侧链路消息。
图4是图示侧链路通信和接入链路通信的示例400的图。
如图4所示,发送器(Tx)/接收器(Rx)UE 405和Rx/Tx UE 410可以经由侧链路相互通信,如上文结合图3所述。如进一步所示的,在一些侧链路模式中,BS 110可以经由第一接入链路与Tx/Rx UE 405进行通信。附加地或可替换地,在一些侧链路模式中,BS 110可以经由第二接入链路与Rx UE 410进行通信。Tx/Rx UE 405或Rx/Tx UE 410可以对应于本文别处描述的一个或多个UE,例如图1的UE 120。因此,UE 120之间的直接链路(例如,经由PC5接口)可以被称为侧链路,并且BS 110和UE 120之间的直接链路(例如,经由Uu接口)可以被称为接入链路。侧链路通信可以经由侧链路传输,接入链路通信可以经由接入链路传输。接入链路通信可以是下行链路通信(从BS110到UE 120)或者上行链路通信(从UE 120到BS110)。
图5是图示示例呼叫流程500的图。如图5所示,BS 110(例如图1-4中描绘的以及连同图1-4描述的BS 110)和多个UE 120(被示为UE A、UE B和UE M)(例如图1-4中描绘的且连同图1-4描述的UE 120)可以相互通信。在一些方面,BS 110可以经由接入链路通信与UE120进行通信,并且UE可以经由侧链路通信相互进行通信。
如附图标记505所示,BS 110可以向UE 120发送一组编码分组。在一些方面,BS110可以使用对分组池S进行操作的网络码编码函数f来生成该组编码分组。例如,分组池S可以包括要传送的一组数据分组{p1,p2,...,pn}。例如,BS 110可以生成与分组池S的一部分{p1,p2,p3}对应的一组f(S)编码分组{q1,q2,...,qm}。在一些方面,网络码编码函数可以包括随机矩阵。
BS 110可以使用BS 110和每个UE 120之间的接入链路来发送该组编码分组。每个UE 120可以接收所述一组编码分组的子集。由UE 120接收的编码分组的子集可以包括与由另一个UE 120接收的编码分组的子集不同的分组。
如附图标记510所示,每个UE 120解码由特定UE 120接收的该组编码分组中的编码分组。在一些方面,UE 120可以使用与BS 110用来生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来对接收到的编码分组进行解码。在一些方面,BS 110可以向UE 120发送该解码函数。
在一些方面,BS 110可以向UE 120(例如,UE A120)发送网络编码配置。网络编码配置可以包括一组网络编码参数。在一些方面,该组网络编码参数可以指示网络编码算法、编码函数、编码矩阵、最大解码迭代次数或其组合。在一些方面,可以在媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE)、下行链路控制信息(DCI)、无线电资源控制(RRC)消息或其组合中携带网络编码配置。
在一些方面,可以更新网络编码配置。例如,在一些方面,BS 110可以确定与所述一组网络编码参数相关联的UE 120的性能满足不佳性能阈值。在一些方面,BS 110可以通过从UE 120接收网络编码参数改变请求来确定UE 120的性能满足不佳性能阈值。在一些方面,可以在MAC-CE、上行链路控制信息(UCI)或其组合中的至少一个中携带网络编码参数改变请求。
在一些方面,BS 110可以基于确定UE 120的性能满足不佳性能阈值,向UE 120发送一组附加的网络编码参数。在一些方面,可以在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数。在一些方面,BS 110可以向UE 120发送一组附加的网络编码参数作为配置消息的一部分,并且可以基于确定UE 120的性能满足不佳性能阈值来向UE 120发送网络编码参数切换指示。在一些方面,网络编码参数切换指示可以被配置成使得UE 120实例化所述一组附加的网络编码参数。在一些方面,可以在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带网络编码参数切换指示。
如附图标记515所示,UE 120可以发送并且BS 110可以接收多个反馈消息。反馈消息可以包括指示每个UE 120解码的编码分组的反馈。例如,UE A 120可以发送第一反馈消息,该第一反馈消息指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组。如所示的,例如,来自UE A120的反馈消息可以指示UE A 120解码了分组p1。UE B 120可以发送第二反馈消息,该第二反馈消息指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组。如所示的,例如,来自UE B 120的反馈消息可以指示UE B 120解码了分组p2和p3。类似地,如所示的,例如,来自UE M 120的反馈消息可以指示UE M 120解码了分组p3。
在一些方面,反馈消息可以包括分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告、无线电链路控制(RLC)状态报告、媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息、专用解码反馈消息或其组合。在一些方面,专用解码反馈消息可以包括网络编码子层报告。
如附图标记520所示,BS 110可以生成一组更新的编码分组。例如,在一些方面,BS110可以基于反馈消息来确定一群解码分组。BS 110可以基于用于生成该组f(S)编码分组的分组池S和该群解码分组之间的差异来生成该组更新的编码分组。例如,在一些方面,BS110可以通过从分组池S中减去由至少一个UE 120解码的每个数据分组来生成更新的分组池S’。可以使用用于生成该组f(S)编码分组的相同编码函数f来生成该组f(S’)更新的编码分组。
如附图标记525所示,BS 110可以发送并且UE 120可以接收该组f(S’)更新的编码分组。例如,BS 110可以生成与更新的分组池S'的一部分{p4,p5,p6}相对应的一组f(S’)编码分组{q’1,q’2,...,q’m}。如附图标记530所示,BS 110可以向UE A 120发送指令,以向UEB 120发送包括一组丢失分组的单播侧链路通信。在一些方面,发送单播侧链路通信的指令可以是以单播方式发送通信的指令。如图5所示,例如,该组丢失的分组(被示为包括分组p1)可以包括未被包括在第二组解码分组(由UE B 120解码的该组分组)中第一组解码分组(由UE A120解码的该组分组)中的一个或多个解码分组。
在一些方面,该指令还可以向一个或多个其他UE指示一个或多个其他传输。例如,如所示的,该指令还指示UE A 120向UE M 120发送包括一组丢失分组(被示为包括分组p1)的单播侧链路通信。在一些方面,BS 110可以使用单播传输向UE A 120发送指令,该单播传输可以包括以单播方式发送的传输。
基于该指令,如附图标记535所示,UE A 120可以向UE B 120和UE M 120发送所述一组丢失分组(分组p1)。在一些方面,UE A 120可以使用单播侧链路通信来发送该组丢失的分组。在一些方面,BS 110可以向UE A 120发送侧链路配置,并且该指令可以基于侧链路配置。在一些方面,该指令还可以基于与UE A 120相关联的侧链路拓扑。在一些方面,BS110可以从UE A 120接收侧链路拓扑的指示。在一些方面,侧链路拓扑可以指示UE A 120和任何数量的其他UE之间的任何数量的侧链路连接。例如,侧链路拓扑可以指示UE A 120和UE B 120之间的侧链路连接。在一些方面,基于确定对侧链路拓扑的改变,UE A 120可以发送并且BS 110可以接收对侧链路拓扑的更新。在一些方面,BS 110可以从任何UE 120接收侧链路拓扑的指示。
根据各个方面,BS 110可以向UE 120发送任意数量的指令。例如,如附图标记540所示,BS 110可以向UE B 120发送指令,以向UE A 120发送包括一组丢失分组的单播侧链路通信,并向UE M 120发送包括一组丢失分组的单播侧链路通信。如所示的,例如,BS 110可以指示UE B 120向UE A 120发送分组p2和p3,以及向UE M 120发送分组p2。如附图标记545所示,基于该指令,UE B 120可以向UE A 120发送一组丢失的分组(分组p2和p3),并向UE M 120发送一组丢失的分组(分组p2)。
如附图标记550所示,BS 110可以向UE M 120发送指令,以向UE A 120发送包括一组丢失分组的单播侧链路通信。如所示的,例如,BS 110可以指示UE M 120向UE A 120发送分组p3。如附图标记555所示,基于该指令,UE M 120可以向UE A 120发送一组丢失的分组(分组p3)。
如附图标记560所示,每个UE 120可以对接收到的编码分组进行解码。例如,在一些方面,UE 120可以对由该UE 120接收的该组更新的编码分组的子集以及经由侧链路通信从另一个UE 120接收的一组丢失分组进行解码。如附图标记565所示,UE 120可以发送并且BS 110可以接收指示相应组的解码分组的反馈消息。例如,UE A 120可以发送指示UE A120已经解码了分组p1、p4和p5的反馈消息。UE B 120可以发送指示UE B 120已经解码了分组p2、p3和p5的反馈消息。UE M 120可以发送指示UE M 120已经解码了分组p3和p6的反馈消息。根据各个方面,可以重复图5所示的过程,直到每个UE已经解码了分组池S中的分组。
图6是图示示例呼叫流程600的图。如图6所示,BS 110(例如图1-5中描绘并且连同图1-5描述的BS 110)和多个UE 120(被示为UE A、UE B和UE M)(例如图1-5中描绘并连同图1-5描述的UE 120)可以相互通信。在一些方面,BS 110可以经由接入链路通信与UE 120进行通信,并且UE 120可以经由侧链路通信相互进行通信。
如附图标记605所示,BS 110可以向UE 120发送一组编码分组(例如,被示为分组p1、p2和p3)。在一些方面,BS 110可以使用对分组池S进行操作的网络码编码函数f来生成该组编码分组。例如,分组池S可以包括要传送的一组数据分组{p1,p2,...,pn}。例如,BS110可以生成与分组池S的一部分{p1,p2,p3}对应的一组f(S)编码分组{q1,q2,...,qm}。在一些方面,网络码编码函数可以包括随机矩阵。
BS 110可以使用BS 110和每个UE 120之间的接入链路来发送该组编码分组。每个UE 120可以接收所述一组编码分组的子集。由UE 120接收的编码分组的子集可以包括与由另一个UE 120接收的编码分组的子集不同的分组。
如附图标记610所示,每个UE 120解码由特定UE 120接收的该组编码分组中的编码分组。在一些方面,UE 120可以使用与BS 110用来生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来对接收到的编码分组进行解码。在一些方面,BS 110可以向UE 120发送该解码函数。
在一些方面,BS 110可以向UE 120(例如,UE A120)发送网络编码配置。网络编码配置可以包括一组网络编码参数。在一些方面,该组网络编码参数可以指示网络编码算法、编码函数、编码矩阵、最大解码迭代次数或其组合中的至少一个。在一些方面,可以在MAC-CE、DCI、RRC消息或其组合中的至少一个中携带网络编码配置。
在一些方面,可以更新网络编码配置。例如,在一些方面,BS 110可以确定与所述一组网络编码参数相关联的UE 120的性能满足不佳性能阈值。在一些方面,BS 110可以通过从UE 120接收网络编码参数改变请求来确定UE 120的性能满足不佳性能阈值。在一些方面,可以在MAC-CE、UCI或其组合中的至少一个中携带网络编码参数改变请求。
在一些方面,BS 110可以基于确定UE 120的性能满足不佳性能阈值,向UE 120发送一组附加的网络编码参数。在一些方面,可以在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数。在一些方面,BS 110可以向UE 120发送一组附加的网络编码参数作为配置消息的一部分,并且可以基于确定UE 120的性能满足不佳性能阈值来向UE 120发送网络编码参数切换指示。在一些方面,网络编码参数切换指示可以被配置成使得UE 120实例化所述一组附加的网络编码参数。在一些方面,可以在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带网络编码参数切换指示。
如附图标记615所示,UE 120可以发送并且BS 110可以接收多个反馈消息。反馈消息可以包括指示每个UE 120解码的编码分组的反馈。例如,UE A 120可以发送第一反馈消息,该第一反馈消息指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组。如所示的,例如,来自UE A 120的反馈消息可以指示UE A 120解码了分组p1。UE B 120可以发送第二反馈消息,该第二反馈消息指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组。如所示的,例如,来自UE B 120的反馈消息可以指示UE B 120解码了分组p2和p3。类似地,如所示的,例如,来自UE M 120的反馈消息可以指示UE M 120解码了分组p3。
在一些方面,反馈消息可以包括PDCP状态报告、RLC状态报告、MAC HARQ反馈消息、专用解码反馈消息或其组合。在一些方面,专用解码反馈消息可以包括网络编码子层报告。
如附图标记620所示,BS 110可以生成一组更新的编码分组。例如,在一些方面,BS110可以基于反馈消息来确定一群解码分组。BS 110可以基于用于生成该组f(S)编码分组的分组池S和该群解码分组之间的差异来生成该组更新的编码分组。例如,在一些方面,BS110可以通过从分组池S中减去由至少一个UE 120解码的每个数据分组来生成更新的分组池S’。可以使用用于生成该组f(S)编码分组的相同编码函数f来生成该组f(S’)更新的编码分组。
如附图标记625所示,BS 110可以发送并且UE 120可以接收该组f(S’)更新的编码分组。例如,BS 110可以生成与更新的分组池S’的一部分{p4,p5,p6}对应的一组f(S’)编码分组{q’1,q’2,...,q’m}。如附图标记630所示,BS 110可以向UE A 120、UE B 120和UE M120发送指令,以向UE B 120发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信。在一些方面,发送广播侧链路通信的指令可以是以广播方式发送通信的指令。例如,如图6所示,所述一组丢失分组可以包括未被包括在第二组解码分组中的第一组解码分组中的一个或多个解码分组。在一些方面,BS 110可以使用单播传输向UE 120发送指令,单播传输可以包括以单播方式发送的传输。
基于这些指令,如附图标记635所示,UE A 120、UE B 120和UE M 120可以使用广播通信向其他UE 120发送相应组的丢失分组。在一些方面,BS 110可以向一个或多个UE120发送侧链路配置,并且这些指令可以基于侧链路配置。在一些方面,在其他示例中,侧链路配置可以指示侧链路传输资源、频率配置和/或调制和编码方案(MCS)池。在一些方面,这些指令还可以基于与一个或多个UE 120相关联的一个或多个侧链路拓扑。在一些方面,BS110可以从UE 120接收侧链路拓扑的指示。在一些方面,侧链路拓扑可以指示UE 120和任何数量的其他UE之间的任何数量的侧链路连接。例如,侧链路拓扑可以指示UE A 120和UE B120之间的侧链路连接。在一些方面,基于确定对侧链路拓扑的改变,UE 120可以发送并且BS 110可以接收对侧链路拓扑的更新。
如附图标记640所示,每个UE 120可以对接收到的编码分组进行解码。例如,在一些方面,UE 120可以对由该UE 120接收的该组更新的编码分组的子集以及经由侧链路通信从另一个UE 120接收的一组丢失分组进行解码。如附图标记645所示,UE 120可以发送并且BS 110可以接收指示相应组的解码分组的反馈消息。例如,UE A 120可以发送指示UE A120已经解码了分组p1、p4和p5的反馈消息。UE B 120可以发送指示UE B 120已经解码了分组p2、p3和p5的反馈消息。UE M 120可以发送指示UE M 120已经解码了分组p3和p6的反馈消息。根据各个方面,可以重复图6所示的过程,直到每个UE已经解码了分组池S中的分组。
图7是图示例如由UE执行的示例过程700的图。过程700是其中UE(例如,图1-6中描绘的并且连同图1-5描述的UE 120)执行与支持侧链路的网络传输相关联的操作的示例。
如图7所示,在一些方面,过程700可以包括从BS(例如图1-6中描绘的并且连同图1-6描述的BS 110)接收一组编码分组(块710)。例如,如上所述,UE(例如,使用接收处理器258、发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282或其组合)可以从BS接收一组编码分组。
如图7所示,在一些方面,过程700可以包括向BS发送指示一组解码分组的反馈消息(块720)。例如,如上所述,UE(例如,使用接收处理器258、发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282或其组合)可以向BS发送指示一组解码分组的反馈消息。
如图7所示,在一些方面,过程700可以包括从BS接收用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,其中所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组(块730)。例如,如上所述,UE(例如,使用接收处理器258、发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282或其组合)可以从BS接收用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令。在一些方面,所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组。
过程700可包括附加的方面,例如以下或者结合本文别处描述的一个或多个其他过程描述的任何单个方面或方面的任何组合。
在第一方面,过程700包括发送广播侧链路通信。
在第二附加方面,单独地或与第一方面相结合,过程700包括基于反馈消息从BS接收一组更新的编码分组。
在第三附加方面,单独地或与第一和第二方面中的一个或多个相结合,过程700包括:使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组;以及使用解码函数解码所述一组更新的编码分组。
在第四附加方面,单独地或者与第一至第三方面中的一个或多个相结合,编码函数包括随机矩阵,并且过程700包括从BS接收随机矩阵的指示。
在第五附加方面,单独地或者与第一至第四方面中的一个或多个相结合,过程700包括向BS发送附加反馈消息,其中该附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集的第二组解码分组。
在第六附加方面,单独地或者与第一至第五方面中的一个或多个相结合,接收指令包括从BS接收单播传输。
在第七附加方面中,单独地或者与第一至第六方面中的一个或多个相结合,接收所述一组编码分组包括使用BS和UE之间的接入链路来接收所述一组编码分组。
在第八附加方面,单独地或者与第一至第七方面中的一个或多个相结合,过程700包括从BS接收侧链路配置。
在第九附加方面中,单独地或者与第一至第八方面中的一个或多个相结合,侧链路配置可以指示以下中的至少一个:侧链路传输资源、频率配置或MCS池。
在第十个附加方面中,单独地或者与第一至第九方面中的一个或多个相结合,该指令基于侧链路配置。
在第十一附加方面中,单独地或者与第一至第十方面中的一个或多个相结合,过程700包括向BS发送侧链路拓扑的指示。
在第十二个附加方面,单独地或者与第一至第十一方面中的一个或多个相结合,过程700包括向BS发送对侧链路拓扑进行更新的指示。
在第十三个附加方面,单独地或与第一至第十二方面中的一个或多个相结合,过程700包括从BS接收包括一组网络编码参数的网络编码配置。
在第十四附加方面中,单独地或与第一至第十三方面中的一个或多个相结合,该组网络编码参数指示以下至少一个:网络编码算法、编码函数、编码矩阵、最大解码迭代次数,或其组合。
在第十五附加方面中,单独地或与第一至第十四方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、DCI、RRC消息或其组合中的至少一个中携带网络编码配置。
在第十六个附加方面,单独地或者与第一至第十五个方面中的一个或多个相结合,过程700包括确定与所述一组网络编码参数相关联的UE的性能满足不佳性能阈值;以及基于确定UE的性能满足不佳性能阈值,向BS发送网络编码参数改变请求。
在第十七附加方面中,单独或与第一至第十六方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、UCI或其组合中的至少一个中携带网络编码参数改变请求。
在第十八个附加方面,单独地或者与第一至第十七个方面中的一个或多个相结合,过程700包括基于网络编码参数改变请求从BS接收一组附加的网络编码参数。
在第十九附加方面中,单独地或者与第一至第十八方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数。
在第二十个附加方面,单独地或与第一至第十九方面中的一个或多个相结合,过程700包括:从BS接收一组附加的网络编码参数;基于网络编码参数改变请求,从BS接收网络编码参数切换指示;以及基于网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数。
在第二十一附加方面中,单独地或与第一至第二十方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带网络编码参数切换指示。
在第二十二个附加方面中,单独地或与第一至第二十一方面中的一个或多个相结合,反馈消息包括以下至少一个:PDCP状态报告、RLC状态报告、MAC HARQ反馈消息、专用解码反馈消息或其组合。
在第二十三个附加方面中,单独地或者与第一至第二十二个方面中的一个或多个相结合,专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
尽管图7示出了过程700的示例块,但是在一些方面,过程700可以包括比图7所描绘的那些块附加的块、更少的块、不同的块或不同排列的块。附加地或替代地,过程700的两个或更多个块可以并行执行。
图8是图示例如由UE执行的示例过程800的图。过程800是其中UE(例如,图1-6中描绘的并且连同图1-6描述的UE 120)执行与支持侧链路的网络传输相关联的操作的示例。
如图8所示,在一些方面,过程800可以包括从BS(例如,图1-6中描绘的并且连同图1-6描述的BS 110)接收一组编码分组(块810)。例如,如上所述,UE(例如,使用接收处理器258、发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282或其组合)可以从BS接收一组编码分组。
如图8所示,在一些方面,过程800可以包括向BS发送指示第一组解码分组的反馈消息(块820)。例如,如上所述,UE(例如,使用接收处理器258、发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282或其组合)可以向BS发送指示第一组解码分组的反馈消息。
如图8所示,在一些方面,过程800可以包括接收包括一组丢失分组的广播侧链路通信,其中所述一组丢失分组包括未被包括在第一组解码分组中的第二组解码分组中一个或多个解码分组(块830)。例如,如上所述,UE(例如,使用接收处理器258、发送处理器264、控制器/处理器280、存储器282或其组合)可以接收包括一组丢失分组的广播侧链路通信。在一些方面,所述一组丢失分组包括未被包括在第一组解码分组中的第二组解码分组中一个或多个解码分组。
过程800可包括附加的方面,例如以下或者结合本文别处描述的一个或多个其他过程描述的任何单个方面或方面的任何组合。
在第一方面,过程800包括基于反馈消息从BS接收的一组更新的编码分组。
在第二附加方面,单独地或与第一方面相结合,过程800包括:使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组;以及使用解码函数解码所述一组更新的编码分组。
在第三附加方面,单独地或者与第一和第二方面中的一个或多个相结合,编码函数包括随机矩阵,并且过程800包括从BS接收随机矩阵的指示。
在第四附加方面,单独地或与第一至第三方面中的一个或多个相结合地,向BS发送附加反馈消息,其中该附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集的第三组解码分组。
在第五附加方面,单独地或者与第一至第四方面中的一个或多个相结合,接收所述一组编码分组包括使用BS和第一UE之间的接入链路来接收所述一组编码分组。
在第六附加方面,单独地或者与第一至第五方面中的一个或多个相结合,过程800包括从BS接收侧链路配置。
在第七附加方面中,单独地或与第一至第六方面中的一个或多个相结合,侧链路配置指示以下至少一个:侧链路传输资源、频率配置或MCS池。
在第八附加方面中,单独地或者与第一至第七方面中的一个或多个相结合,单播侧链路通信基于侧链路配置。
在第九附加方面,单独地或者与第一至第八方面中的一个或多个相结合,过程800包括向BS发送指示第一UE和第二UE之间的侧链路连接的侧链路拓扑的指示。
在第十附加方面,单独地或者与第一至第九方面中的一个或多个相结合,过程800包括向BS发送对侧链路拓扑进行更新的指示。
在第十一附加方面,单独地或与第一至第十方面中的一个或多个相结合,过程800包括从BS接收包括一组网络编码参数的网络编码配置。
在第十二附加方面,单独地或与第一至第十一方面中的一个或多个相结合,该组网络编码参数指示以下至少一个:网络编码算法、编码函数、编码矩阵、最大解码迭代次数或其组合。
在第十三附加方面中,单独地或者与第一至第十二方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、DCI、RRC消息或其组合中的至少一个中携带网络编码配置。
在第十四个附加方面,单独地或者与第一至第十三个方面中的一个或多个相结合,过程800包括:确定与所述一组网络编码参数相关联的第一UE的性能满足不佳性能阈值;以及基于确定第一UE的性能满足不佳性能阈值,向BS发送网络编码参数改变请求。
在第十五附加方面中,单独地或与第一至第十四方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、UCI或其组合中的至少一个中携带网络编码参数改变请求。
在第十六个附加方面,单独地或与第一至第十五个方面中的一个或多个相结合,过程800包括基于网络编码参数改变请求从BS接收一组附加的网络编码参数。
在第十七附加方面中,单独地或与第一至第十六方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数。
在第十八个附加方面,单独地或者与第一至第十七个方面中的一个或多个相结合,过程800包括:从BS接收一组附加的网络编码参数;基于网络编码参数改变请求,从BS接收网络编码参数切换指示;以及基于网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数。
在第十九附加方面中,单独地或与第一至第十八方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带网络编码参数切换指示。
在第二十个附加方面中,单独地或与第一至第十九方面中的一个或多个相结合,反馈消息包括以下至少一个:PDCP状态报告、RLC状态报告、MAC HARQ反馈消息、专用解码反馈消息或其组合。
在第二十一附加方面中,单独地或者与第一至第二十方面中的一个或多个相结合,专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
尽管图8示出了过程800的示例块,但是在一些方面,过程800可以包括比图8中描绘的那些块附加的块、更少的块、不同的块或不同排列的块。附加地或替代地,过程800的两个或更多个块可以并行执行。
图9是图示例如由BS执行的示例过程900的图。过程900是其中BS(例如,图1-6中描绘的并且连同图1-6描述的BS 110)执行与支持侧链路的网络传输相关的操作的示例。
如图9所示,在一些方面,过程900可以包括向多个UE(例如,图1-6中描绘的并且连同图1-6描述的UE 120)发送一组编码分组(块910)。例如,如上所述,BS(例如,使用发送处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242或其组合)可以向多个UE发射一组编码分组。
如图9所示,在一些方面,过程900可以包括从多个UE接收多个反馈消息,该多个反馈消息包括:从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组;从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组(块920)。例如,BS(例如,使用发送处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242或其组合)可以从多个UE接收多个反馈消息,该多个反馈消息包括如上所述。在一些方面,如上所述,多个反馈消息包括:从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组;从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组。
如图9所示,在一些方面,过程900可以包括向第一UE发送指令,以发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信,其中所述一组丢失分组包括未被包括在第二组解码分组中的第一组解码分组中的一个或多个解码分组(块930)。例如,如上所述,BS(例如,使用发送处理器220、接收处理器238、控制器/处理器240、存储器242或其组合)可以向第一UE发送指令,以发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信。在一些方面,如上所述,该组丢失的分组包括未被包括在第二组解码分组中的第一组解码分组中的一个或多个解码分组。
过程900可包括附加的方面,例如以下或者结合本文别处描述的一个或多个其它过程描述的任何单个方面或方面的任何组合。
在第一方面,过程900包括基于多个反馈消息向多个UE发送一组更新的编码分组。
在第二附加方面,单独地或与第一方面相结合,过程900包括使用编码函数生成该组编码分组;以及使用编码函数生成该组更新的编码分组。
在第三附加方面,单独地或者与第一和第二方面中的一个或多个相结合,编码函数包括随机矩阵,并且过程900包括向多个UE指示随机矩阵。
在第四附加方面,单独地或与第一至第三方面中的一个或多个相结合,过程900包括基于多个反馈消息来确定一群解码分组;以及基于用于生成该组编码分组的分组池和该群解码分组之间的差异,生成该组更新的编码分组。
在第五附加方面,单独地或者与第一至第四方面中的一个或多个相结合,过程900包括从第二UE接收指示第三组解码分组的第三反馈消息,该第三组解码分组包括:该组更新的编码分组的子集;和所述一组丢失分组的子集。
在第六附加方面,单独地或者与第一至第五方面中的一个或多个相结合,向第一UE发送指令包括向第一UE发送单播传输。
在第七附加方面中,单独地或者与第一至第六方面中的一个或多个相结合,发送该组编码分组包括使用BS和多个UE中的每一个之间的接入链路来发送该组编码分组。
在第八附加方面,单独地或者与第一至第七方面中的一个或多个相结合,过程900包括向第一UE发送侧链路配置。
在第九附加方面中,单独地或者与第一至第八方面中的一个或多个相结合,侧链路配置指示以下至少一个:侧链路传输资源、频率配置或MCS池。
在第十个附加方面中,单独地或者与第一至第九方面中的一个或多个相结合,该指令基于侧链路配置。
在第十一附加方面中,单独地或者与第一至第十方面中的一个或多个相结合,过程900包括从第一UE接收指示第一UE和第二UE之间的侧链路连接的侧链路拓扑的指示。
在第十二个附加方面,单独地或者与第一至第十一方面中的一个或多个相结合,过程900包括从第一UE接收对侧链路拓扑进行更新的指示。
在第十三个附加方面,单独地或者与第一至第十二方面中的一个或多个相结合,过程900包括向第一UE发送包括一组网络编码参数的网络编码配置。
在第十四附加方面中,单独地或与第一至第十三方面中的一个或多个相结合,该组网络编码参数指示以下至少一个:网络编码算法、编码函数、编码矩阵、最大解码迭代次数或其组合。
在第十五附加方面中,单独地或与第一至第十四方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、DCI、RRC消息或其组合中的至少一个中携带网络编码配置。
在第十六个附加方面,单独地或者与第一至第十五个方面中的一个或多个相结合,过程900包括确定与所述一组网络编码参数相关联的第一UE的性能满足不佳性能阈值。
在第十七附加方面中,单独地或者与第一至第十六方面中的一个或多个相结合,确定第一UE的性能满足不佳性能阈值包括从第一UE接收网络编码参数改变请求。
在第十八附加方面中,单独地或与第一至第十七方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、UCI或其组合中的至少一个中携带网络编码参数改变请求。
在第十九个附加方面,单独地或者与第一至第十八个方面中的一个或多个相结合,过程900包括基于确定第一UE的性能满足不佳性能阈值,向第一UE发送一组附加的网络编码参数。
在第二十个附加方面中,单独地或与第一至第十九方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数。
在第二十一个附加方面,单独地或者与第一至第二十个方面中的一个或多个相结合,过程900包括:向第一UE发送一组附加的网络编码参数;以及基于确定所述第一UE的性能满足所述不佳性能阈值,向所述第一UE发送网络编码参数切换指示,其中所述网络编码参数切换指示将使所述第一UE实例化所述一组附加的网络编码参数。
在第二十二附加方面中,单独地或者与第一至第二十一方面中的一个或多个相结合,在MAC-CE、DCI或其组合中的至少一个中携带网络编码参数切换指示。
在第二十三个附加方面中,单独地或与第一至第二十二个方面中的一个或多个相结合,多个反馈消息包括以下至少一个:PDCP状态报告、RLC状态报告、MAC HARQ反馈消息、专用解码反馈消息或其组合。
在第二十四附加方面中,单独地或者与第一至第二十三方面中的一个或多个相结合,专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
尽管图9图示了过程900的示例块,但是在一些方面,过程900可以包括比图9中所示的那些块附加的块、更少的块、不同的块或不同排列的块。附加地或替代地,过程900的两个或更多个块可以并行执行。
前述公开内容提供了图示和描述,但并不旨在穷举或将这些方面限制为所公开的精确形式。可以根据以上公开进行修改和变化,或者可以从这些方面的实践中获得修改和变化。
如此处所使用的,术语“组件”旨在被广义地解释为硬件、固件或硬件和软件的组合。如此处所使用的,处理器以硬件、固件或硬件和软件的组合来实现。如此处所使用的,短语“基于”旨在被广义地解释为表示“至少部分基于”如本文所使用的,“满足阈值”可以指大于阈值、大于或等于阈值、小于阈值、小于或等于阈值、等于阈值或不等于阈值的值,等等。如这里所使用的,涉及一系列项目中的“至少一个”的短语是指那些项目的任何组合,包括单个成员。例如,“a、b或c中的至少一个”旨在涵盖a、b、c、a-b、a-c、b-c和a-b-c
此外,如本文所用,冠词“一”和“一个”旨在包括一个或多个项目,并且可以与“一个或多个”互换使用。此外,如本文所用,冠词“该”旨在包括与冠词“该”相关的一个或多个项目,并且可以与“该一个或多个”互换使用。此外,如本文所使用的,术语“组”和“群”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项目、不相关项目,或相关和不相关项目的组合),并且可以与“一个或多个”互换使用。如果仅指一个项目,则使用短语“仅一个”或类似的语言。此外,如本文所使用的,术语“具有”、“拥有”、“具备”和类似术语旨在是开放式术语。此外,如本文所使用的,术语“或”在一系列使用时是包含性的,并且可以与“和/或”互换使用,除非另有明确陈述(例如,如果与“任一”或“仅一个”结合使用)。
结合本文公开的方面描述的各种图示性逻辑、逻辑块、模块、电路和算法过程可以实现为电子硬件、计算机软件或两者的组合。硬件和软件的可互换性已经在功能方面进行了一般描述,并且在上述各种图示性组件、块、模块、电路和过程中进行了说明。这种功能是用硬件还是用软件实现取决于特定的应用和对整个系统施加的设计约束。
用于实现结合本文公开的方面描述的各种图示性逻辑、逻辑块、模块和电路的硬件和数据处理装置可以用通用单芯片或多芯片处理器、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、分立门或晶体管逻辑、分立硬件组件或设计成执行本文描述的功能的其任意组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,或者任何传统的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以被实现为计算设备的组合,例如DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与DSP内核的结合,或者任何其他这样的配置。在一些方面,特定的过程和方法可以由特定于给定功能的电路来执行。
在一个或多个方面,所描述的功能可以在硬件、数字电子电路、计算机软件、固件,包括本说明书中公开的结构及其结构等同物,或者其任意组合,来实现。本说明书中描述的主题的各方面也可以实现为编码在计算机存储介质上的一个或多个计算机程序(例如计算机程序指令的一个或多个模块),用于由数据处理装置执行或控制数据处理装置的操作。
如果以软件实现,这些功能可以作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码来存储或传输。本文公开的方法或算法的过程可以在可以驻留在计算机可读介质上的处理器可执行的软件模块中实现。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,包括能够将计算机程序从一个地方传输到另一个地方的任何介质。存储介质可以是可由计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限制,这样的计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光盘存储装置、磁盘存储装置或其他磁存储设备,或者可以用于以指令或数据结构的形式存储期望的程序代码并且可以由计算机访问的任何其他介质。此外,可以将任何连接都恰当地称为计算机可读介质。这里使用的碟和盘包括压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字多功能盘(DVD)、软碟和蓝光盘,其中碟通常磁性地再现数据,而盘用激光光学地再现数据。上述的组合也应该被包括在计算机可读介质的范围内。此外,方法或算法的操作可以作为一个或任意组合或一组代码和指令驻留在机器可读介质和计算机可读介质上,其可以并入计算机程序产品中。
所属领域的技术人员可容易明白对本发明中所描述的方面的各种修改,且本文中所界定的一般原理可适用于其它方面,而不脱离本发明的精神或范围。因此,权利要求不旨在限于本文所示的方面,而是符合与本公开、本文公开的原理和新颖特征一致的最宽范围。
此外,本领域普通技术人员将容易理解,术语“上”和“下”有时是为了便于描述附图而使用的,并且表示对应于正确定向的页面上的附图定向的相对位置,并且可能不反映所实现的任何设备的正确定向。
本说明书中在分离的方面的上下文中描述的某些特征也可以在单个方面中组合实现。相反,在单个方面的上下文中描述的各种特征也可以分开在多个方面中实现或者在任何合适的子组合中实现。此外,尽管特征可能在上面被描述为在某些组合中起作用,并且甚至最初被如此要求保护,但是来自所要求保护的组合的一个或多个特征在一些情况下可以从该组合中删除,并且所要求保护的组合可以针对子组合或子组合的变型。
类似地,虽然在附图中以特定的顺序描述了操作,但是这不应该被理解为要求这些操作以所示的特定顺序或依序执行,或者要求所有图示出的操作都被执行,以获得期望的结果。此外,附图可以以流程图的形式示意性地描绘一个或多个示例过程。然而,未示出的其他操作可以并入示意性图示出的示例过程中。例如,可以在任何所图示操作之前、之后、同时或之间执行一个或多个附加操作。在某些情况下,多任务和并行处理可能是有利的。此外,上述各方面中的各种系统组件的分离不应被理解为在所有方面都需要这样的分离,并且应该理解,所描述的程序组件和系统通常可以一起集成在单个软件产品中或者打包成多个软件产品。此外,其他方面也在以下权利要求的范围内。在某些情况下,权利要求中所述的动作可以以不同的顺序执行,并且仍能获得期望的结果。

Claims (284)

1.一种由用户设备(UE)的装置执行的无线通信的方法,包括:
从基站(BS)接收一组编码分组;
向所述BS发送指示一组解码分组的反馈消息;和
从所述BS接收用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,
其中所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括发送所述广播侧链路通信。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括从所述BS接收基于所述反馈消息的一组更新的编码分组。
4.根据权利要求3所述的方法,还包括:
使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组;和
使用所述解码函数解码所述一组更新的编码分组。
5.根据权利要求4所述的方法,其中所述编码函数包括随机矩阵,
该方法还包括从所述BS接收所述随机矩阵的指示。
6.根据权利要求3所述的方法,还包括向所述BS发送附加反馈消息,其中所述附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集的第二组解码分组。
7.根据权利要求1所述的方法,其中接收所述指令包括从所述BS接收单播传输。
8.根据权利要求1所述的方法,其中接收所述一组编码分组包括使用所述BS和所述UE之间的接入链路来接收所述一组编码分组。
9.根据权利要求1所述的方法,还包括从所述BS接收侧链路配置。
10.根据权利要求9所述的方法,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案(MCS)池。
11.根据权利要求9所述的方法,其中,所述指令基于所述侧链路配置。
12.根据权利要求1所述的方法,还包括向所述BS发送侧链路拓扑的指示。
13.根据权利要求12所述的方法,还包括向所述BS发送对所述侧链路拓扑的更新的指示。
14.根据权利要求1所述的方法,还包括从所述BS接收包括一组网络编码参数的网络编码配置。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
16.根据权利要求14所述的方法,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
17.根据权利要求14所述的方法,还包括:
确定与所述一组网络编码参数相关联的所述UE的性能满足不佳性能阈值;和
基于确定所述UE的性能满足所述不佳性能阈值,向所述BS发送网络编码参数改变请求。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
上行链路控制信息(UCI),或者
它们的组合。
19.根据权利要求17所述的方法,还包括:
从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的一组附加的网络编码参数。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
21.根据权利要求17所述的方法,还包括:
从所述BS接收一组附加的网络编码参数;
从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的网络编码参数切换指示;和
基于所述网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数。
22.根据权利要求21所述的方法,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
23.根据权利要求1所述的方法,其中,所述反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
24.根据权利要求23所述的方法,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
25.一种由用户设备(UE)的装置执行的无线通信的方法,包括:
从基站(BS)接收一组编码分组;
向所述BS发送指示第一组解码分组的反馈消息;和
接收包括一组丢失分组的广播侧链路通信,
其中所述一组丢失分组包括未被包括在所述第一组解码分组中的第二组解码分组中的一个或多个解码分组。
26.根据权利要求25所述的方法,还包括从所述BS接收基于所述反馈消息的一组更新的编码分组。
27.根据权利要求26所述的方法,还包括:
使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组;和
使用所述解码函数来解码所述一组更新的编码分组。
28.根据权利要求27所述的方法,其中所述编码函数包括随机矩阵,
该方法还包括从所述BS接收所述随机矩阵的指示。
29.根据权利要求26所述的方法,还包括向所述BS发送附加反馈消息,其中所述附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集的第三组解码分组。
30.根据权利要求25所述的方法,其中接收所述一组编码分组包括使用所述基站和所述UE之间的接入链路来接收所述一组编码分组。
31.根据权利要求25所述的方法,还包括从所述BS接收侧链路配置。
32.根据权利要求31所述的方法,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案(MCS)池。
33.根据权利要求31所述的方法,其中所述单播侧链路通信基于所述侧链路配置。
34.根据权利要求25所述的方法,还包括向所述BS发送侧链路拓扑的指示。
35.根据权利要求34所述的方法,还包括向所述BS发送对所述侧链路拓扑的更新的指示。
36.根据权利要求25所述的方法,还包括从所述BS接收包括一组网络编码参数的网络编码配置。
37.根据权利要求36所述的方法,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
38.根据权利要求36所述的方法,其中在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
39.根据权利要求36所述的方法,还包括:
确定与所述一组网络编码参数相关联的所述UE的性能满足不佳性能阈值;和
基于确定所述UE的性能满足所述不佳性能阈值,向所述BS发送网络编码参数改变请求。
40.根据权利要求39所述的方法,其中在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
上行链路控制信息(UCI),或者
它们的组合。
41.根据权利要求39所述的方法,还包括:
从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的一组附加的网络编码参数。
42.根据权利要求41所述的方法,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
43.根据权利要求39所述的方法,还包括:
从所述BS接收一组附加的网络编码参数;
从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的网络编码参数切换指示;和
基于所述网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数。
44.根据权利要求43所述的方法,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
45.根据权利要求25所述的方法,其中,所述反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
46.根据权利要求45所述的方法,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
47.一种由基站(BS)的装置执行的无线通信的方法,包括:
向多个用户设备(UE)发送一组编码分组;
从所述多个UE接收多个反馈消息,所述多个反馈消息包括:
从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组,
从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组;和
向所述第一UE发送用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,
其中所述一组丢失分组包括未被包括在所述第二组解码分组中的所述第一组解码分组中的一个或多个解码分组。
48.根据权利要求47所述的方法,还包括基于所述多个反馈消息,向所述多个UE发送一组更新的编码分组。
49.根据权利要求48所述的方法,还包括:
使用编码函数生成该组编码分组;和
使用所述编码函数生成该组更新的编码分组。
50.根据权利要求49所述的方法,其中所述编码函数包括随机矩阵,
该方法还包括向所述多个UE指示所述随机矩阵。
51.根据权利要求48所述的方法,还包括:
基于所述多个反馈消息,确定一群解码分组;和
基于用于生成该组编码分组的分组池和该群解码分组之间的差异,生成该组更新的编码分组。
52.根据权利要求48所述的方法,还包括:
从所述第二UE接收第三反馈消息,所述第三反馈消息指示第三组解码分组包括:
该组更新的编码分组的子集;和
所述一组丢失分组的子集。
53.根据权利要求48所述的方法,其中,向所述第一UE发送所述指令包括向所述第一UE发送单播传输。
54.根据权利要求47所述的方法,其中,发送该组编码分组包括使用所述基站和所述多个UE中的每个UE之间的接入链路来发送该组编码分组。
55.根据权利要求47所述的方法,还包括向所述第一UE发送侧链路配置。
56.根据权利要求55所述的方法,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案(MCS)池。
57.根据权利要求55所述的方法,其中,所述指令基于所述侧链路配置。
58.根据权利要求47所述的方法,还包括从所述第一UE接收指示所述第一UE和所述第二UE之间的侧链路连接的侧链路拓扑的指示。
59.根据权利要求58所述的方法,还包括从所述第一UE接收对所述侧链路拓扑进行更新的指示。
60.根据权利要求47所述的方法,还包括向所述第一UE发送包括一组网络编码参数的网络编码配置。
61.根据权利要求60所述的方法,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
62.根据权利要求60所述的方法,其中在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
63.根据权利要求60所述的方法,还包括:
确定与所述一组网络编码参数相关联的所述第一UE的性能满足不佳性能阈值。
64.根据权利要求63所述的方法,其中确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值包括从所述第一UE接收网络编码参数改变请求。
65.根据权利要求64所述的方法,其中在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
上行链路控制信息(UCI),或者
它们的组合。
66.根据权利要求64所述的方法,还包括:
基于确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值,向所述第一UE发送一组附加的网络编码参数。
67.根据权利要求66所述的方法,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
68.根据权利要求64所述的方法,还包括:
向所述第一UE发送一组附加的网络编码参数;和
基于确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值,向所述第一UE发送网络编码参数切换指示,其中所述网络编码参数切换指示用于使所述第一UE实例化所述一组附加的网络编码参数。
69.根据权利要求68所述的方法,其中在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
70.根据权利要求47所述的方法,其中,所述多个反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
71.根据权利要求70所述的方法,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
72.一种用于无线通信的用户设备(UE)的装置,包括:
第一接口,被配置为获得:
一组编码分组;和
输出包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,其中所述一组丢失分组包括一组解码分组中的一个或多个解码分组;和
所述第一接口或第二接口,被配置成输出指示该组解码分组的反馈消息。
73.根据权利要求72所述的装置,其中,所述第一接口或所述第二接口还被配置成输出所述广播侧链路通信。
74.根据权利要求72所述的装置,其中所述第一接口还被配置成获得基于所述反馈消息的一组更新的编码分组。
75.根据权利要求74所述的装置,还包括处理系统,该处理系统被配置成:
使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组;和
使用所述解码函数对所述一组更新的编码分组进行解码。
76.根据权利要求75所述的装置,其中所述编码函数包括随机矩阵,以及
其中所述第一接口还被配置成获得所述随机矩阵的指示。
77.根据权利要求74所述的装置,其中所述第一接口或所述第二接口还被配置成输出附加反馈消息,其中所述附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集的第二组解码分组。
78.根据权利要求72所述的装置,其中,用于获得所述指令的所述第一接口被配置成获得单播传输。
79.根据权利要求72所述的装置,其中,用于获得该组编码分组的所述第一接口被配置成使用所述BS和所述UE之间的接入链路来获得该组编码分组。
80.根据权利要求72所述的装置,其中,所述第一接口还被配置成获得侧链路配置。
81.根据权利要求80所述的装置,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案(MCS)池。
82.根据权利要求80所述的装置,其中所述指令基于所述侧链路配置。
83.根据权利要求72所述的装置,其中,所述第一接口或所述第二接口还被配置成输出侧链路拓扑的指示。
84.根据权利要求83所述的装置,其中,所述第二接口还被配置成输出对所述侧链路拓扑的更新的指示。
85.根据权利要求72所述的装置,其中所述第一接口还被配置成获得包括一组网络编码参数的网络编码配置。
86.根据权利要求85所述的装置,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
87.根据权利要求85所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
88.根据权利要求85所述的装置,还包括处理系统,该处理系统被配置成:
确定与所述一组网络编码参数相关联的所述UE的性能满足不佳性能阈值,以及
其中所述第一接口或所述第二接口还被配置成基于确定所述UE的性能满足所述不佳性能阈值而输出网络编码参数改变请求。
89.根据权利要求88所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
上行链路控制信息(UCI),或者
它们的组合。
90.根据权利要求88所述的装置,其中,所述第一接口还被配置成:
获得基于所述网络编码参数改变请求的一组附加的网络编码参数。
91.根据权利要求90所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
92.根据权利要求88所述的装置,其中,所述第一接口还被配置成:
获得一组附加的网络编码参数;
获得基于所述网络编码参数改变请求的网络编码参数切换指示;和
基于所述网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数。
93.根据权利要求92所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
94.根据权利要求72所述的装置,其中,所述反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
95.根据权利要求94所述的装置,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
96.一种用于无线通信的用户设备(UE)的装置,包括:
第一接口,被配置为获得:
一组编码分组;和
包括一组丢失分组的广播侧链路通信,
其中所述一组丢失分组包括未被包括在第一组解码分组中的第二组解码分组中的一个或多个解码分组;和
所述第一接口或第二接口,被配置成输出指示所述第一组解码分组的反馈消息。
97.根据权利要求96所述的装置,其中所述第一接口还被配置成获得基于所述反馈消息的一组更新的编码分组。
98.根据权利要求97所述的装置,还包括处理系统,该处理系统被配置成:
使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组;和
使用所述解码函数对所述一组更新的编码分组进行解码。
99.根据权利要求98所述的装置,其中所述编码函数包括随机矩阵,其中所述第一接口还被配置成获得所述随机矩阵的指示。
100.根据权利要求97所述的装置,其中所述第一接口或所述第二接口还被配置成输出附加反馈消息,其中所述附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集的第三组解码分组。
101.根据权利要求96所述的装置,其中,用于获得该组编码分组的第一接口被配置成使用所述BS和所述UE之间的接入链路来获得该组编码分组。
102.根据权利要求96所述的装置,其中,所述第一接口还被配置成获得侧链路配置。
103.根据权利要求102所述的装置,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案(MCS)池。
104.根据权利要求102所述的装置,其中所述广播侧链路通信基于所述侧链路配置。
105.根据权利要求96所述的装置,其中,所述第一接口或所述第二接口还被配置成输出侧链路拓扑的指示。
106.根据权利要求105所述的装置,其中,所述第一接口或所述第二接口还被配置成输出对所述侧链路拓扑的更新的指示。
107.根据权利要求96所述的装置,其中所述第一接口还被配置成获得包括一组网络编码参数的网络编码配置。
108.根据权利要求107所述的装置,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
109.根据权利要求107所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
110.根据权利要求107所述的装置,还包括处理系统,所述处理系统配置成确定与所述一组网络编码参数相关联的所述UE的性能满足不佳性能阈值;并且
其中所述第一接口或所述第二接口被配置成基于确定所述UE的性能满足所述不佳性能阈值来输出网络编码参数改变请求。
111.根据权利要求110所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
上行链路控制信息(UCI),或者
它们的组合。
112.根据权利要求110所述的装置,其中,所述第一接口还被配置成:
获得基于所述网络编码参数改变请求的一组附加的网络编码参数。
113.根据权利要求112所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
114.根据权利要求110所述的装置,其中,所述第一接口还被配置成:
获得一组附加的网络编码参数;
获得基于所述网络编码参数改变请求的网络编码参数切换指示;和
基于所述网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数。
115.根据权利要求114所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
116.根据权利要求96所述的装置,其中,所述反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
117.根据权利要求116所述的装置,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
118.一种用于无线通信的基站(BS)的装置,包括:
第一接口,被配置为获得:
多个反馈消息,所述多个反馈消息包括:
第一反馈消息,其指示包括一组编码分组的第一子集的第一组解码分组,以及
第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组,以及
所述第一接口或第二接口,被配置为输出:
该组编码分组;和
用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,
其中所述一组丢失分组包括未被包括在所述第二组解码分组中的所述第一组解码分组中的一个或多个解码分组。
119.根据权利要求118所述的装置,其中所述第一接口或所述第二接口还被配置成基于所述多个反馈消息输出一组更新的编码分组。
120.根据权利要求119所述的装置,其中所述第二接口还被配置成:
使用编码函数生成该组编码分组;和
使用所述编码函数生成该组更新的编码分组。
121.根据权利要求120所述的装置,其中所述编码函数包括随机矩阵,以及
其中所述第一接口或所述第二接口还被配置成向所述多个UE输出所述随机矩阵。
122.根据权利要求119所述的装置,还包括处理系统,该处理系统被配置成:
基于所述多个反馈消息,确定一群解码分组;和
基于用于生成该组编码分组的分组池和该群解码分组之间的差异,生成该组更新的编码分组。
123.根据权利要求119所述的装置,其中,所述第一接口还被配置成:
获得指示第三组解码分组的第三反馈消息,所述第三组解码分组包括:
该组更新的编码分组的子集;和
所述一组丢失分组的子集。
124.根据权利要求119所述的装置,其中用于输出所述指令的第一接口或所述第二接口被配置为输出单播传输。
125.根据权利要求118所述的装置,其中输出该组编码分组的所述第一接口或所述第二接口被配置成使用所述BS和所述多个UE中的每一个之间的接入链路来输出该组编码分组。
126.根据权利要求118所述的装置,0其中,所述第一接口或所述第二接口还被配置为输出侧链路配置。
127.根据权利要求126所述的装置,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案池。
128.根据权利要求126所述的装置,其中该指令基于所述侧链路配置。
129.根据权利要求118所述的装置,其中所述第一接口还被配置成获得指示第一UE和第二UE之间的侧链路连接的侧链路拓扑的指示。
130.根据权利要求129所述的装置,其中,所述第一接口还被配置成从所述第一UE获得对所述侧链路拓扑的更新的指示。
131.根据权利要求118所述的装置,其中所述第一接口或所述第二接口还被配置成输出包括一组网络编码参数的网络编码配置。
132.根据权利要求131所述的装置,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
133.根据权利要求131所述的装置,0其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
134.根据权利要求131所述的装置,还包括处理系统,该处理系统被配置成:
确定与所述一组网络编码参数相关联的第一UE的性能满足不佳性能阈值。
135.根据权利要求134所述的装置,其中,用于确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值的所述处理系统被配置成从所述第一UE获得网络编码参数改变请求。
136.根据权利要求135所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
上行链路控制信息(UCI),或者
它们的组合。
137.根据权利要求135所述的装置,其中,所述第一接口或所述第二接口还被配置成:
基于确定所述第一UE的性能满足所述不佳性能阈值,输出一组附加的网络编码参数。
138.根据权利要求137所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
139.根据权利要求135所述的装置,其中,所述第一接口或所述第二接口还被配置成:
输出一组附加的网络编码参数;和
基于确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值,输出网络编码参数切换指示,其中所述网络编码参数切换指示用于使所述第一UE实例化所述一组附加的网络编码参数。
140.根据权利要求139所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
141.根据权利要求118所述的装置,其中所述多个反馈消息包括以下至少一个:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
142.根据权利要求141所述的装置,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
143.一种存储用于无线通信的一组指令的非暂时性计算机可读介质,该组指令包括:
一个或多个指令,当由用户设备(UE)的一个或多个处理器执行时,使得所述装置:
从基站(BS)接收一组编码分组;
向所述BS发送指示一组解码分组的反馈消息;和
从所述BS接收用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,
其中所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组。
144.根据权利要求143所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE发送所述广播侧链路通信。
145.根据权利要求143所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE从所述BS接收基于所述反馈消息的一组更新的编码分组。
146.根据权利要求145所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE:
使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组;和
使用所述解码函数对所述一组更新的编码分组进行解码。
147.根据权利要求146所述的非暂时性计算机可读介质,其中所述编码函数包括随机矩阵,
其中,所述一个或多个指令还使得所述UE从所述BS接收所述随机矩阵的指示。
148.根据权利要求145所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE向所述BS发送附加反馈消息,其中,所述附加反馈消息指示第二组解码分组包括所述一组更新的编码分组的子集。
149.根据权利要求143所述的非暂时性计算机可读介质,其中,使所述UE接收所述指令的所述一个或多个指令使所述UE从所述BS接收单播传输。
150.根据权利要求143所述的非暂时性计算机可读介质,其中,使得所述UE接收所述一组编码分组的所述一个或多个指令使得所述UE使用所述BS和所述UE之间的接入链路来接收所述一组编码分组。
151.根据权利要求143所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE从所述BS接收侧链路配置。
152.根据权利要求151所述的非暂时性计算机可读介质,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案池。
153.根据权利要求151所述的非暂时性计算机可读介质,其中该指令基于所述侧链路配置。
154.根据权利要求143所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE向所述BS发送侧链路拓扑的指示。
155.根据权利要求154所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE向所述BS发送对所述侧链路拓扑的更新的指示。
156.根据权利要求143所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE从所述BS接收包括一组网络编码参数的网络编码配置。
157.根据权利要求156所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
158.根据权利要求156所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
159.根据权利要求156所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE:
确定与所述一组网络编码参数相关联的所述UE的性能满足不佳性能阈值;和
基于确定所述UE的性能满足所述不佳性能阈值,向所述BS发送网络编码参数改变请求。
160.根据权利要求159所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
上行链路控制信息(UCI),或者
它们的组合。
161.根据权利要求159所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE:
从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的一组附加的网络编码参数。
162.根据权利要求161所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
163.根据权利要求159所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE:
从所述BS接收一组附加的网络编码参数;
从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的网络编码参数切换指示;和
基于所述网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数。
164.根据权利要求163所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
165.根据权利要求143所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
166.根据权利要求165所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
167.一种存储用于无线通信的一组指令的非暂时性计算机可读介质,该组指令包括:
一个或多个指令,当由用户设备(UE)的一个或多个处理器执行时,使得所述装置:
从基站(BS)接收一组编码分组;
向所述BS发送指示第一组解码分组的反馈消息;
接收包括一组丢失分组的广播侧链路通信,
其中所述一组丢失分组包括未被包括在所述第一组解码分组中的第二组解码分组中的一个或多个解码分组。
168.根据权利要求167所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE从所述BS接收基于所述反馈消息的一组更新的编码分组。
169.根据权利要求168所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE:
使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组;和
使用所述解码函数对所述一组更新的编码分组进行解码。
170.根据权利要求169所述的非暂时性计算机可读介质,其中所述编码函数包括随机矩阵,
其中,所述一个或多个指令还使得所述UE从所述BS接收所述随机矩阵的指示。
171.根据权利要求168所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE向所述BS发送附加反馈消息,其中,所述附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集的第三组解码分组。
172.根据权利要求167所述的非暂时性计算机可读介质,其中,使所述UE接收所述一组编码分组的所述一个或多个指令使所述装置使用所述BS和所述UE之间的接入链路来接收所述一组编码分组。
173.根据权利要求167所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE从所述BS接收侧链路配置。
174.根据权利要求173所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案池。
175.根据权利要求173所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述广播侧链路通信基于所述侧链路配置。
176.根据权利要求167所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE向所述BS发送侧链路拓扑的指示。
177.根据权利要求176所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE向所述BS发送对所述侧链路拓扑的更新的指示。
178.根据权利要求167所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE从所述BS接收包括一组网络编码参数的网络编码配置。
179.根据权利要求178所述的非暂时性计算机可读介质,其中,该组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
180.根据权利要求178所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
181.根据权利要求178所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE:
确定与所述一组网络编码参数相关联的所述UE的性能满足不佳性能阈值;和
基于确定所述UE的性能满足所述不佳性能阈值,向所述BS发送网络编码参数改变请求。
182.根据权利要求181所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
上行链路控制信息(UCI),或者
它们的组合。
183.根据权利要求181所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE:
从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的一组附加的网络编码参数。
184.根据权利要求183所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
185.根据权利要求181所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述UE:
从所述BS接收一组附加的网络编码参数;
从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的网络编码参数切换指示;和
基于所述网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数。
186.根据权利要求185所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
187.根据权利要求167所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
188.根据权利要求187所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
189.一种存储用于无线通信的一组指令的非暂时性计算机可读介质,该组指令包括:
一个或多个指令,当由BS的一个或多个处理器执行时,使得所述BS:
向多个用户设备(UE)发送一组编码分组;
从所述多个UE接收多个反馈消息,所述多个反馈消息包括:
从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组,
从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组,以及
向所述第一UE发送用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令,
其中所述一组丢失分组包括未被包括在所述第二组解码分组中的所述第一组解码分组中的一个或多个解码分组。
190.根据权利要求189所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS基于所述多个反馈消息向所述多个UE发送一组更新的编码分组。
191.根据权利要求190所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS:
使用编码函数生成该组编码分组;和
使用所述编码函数生成该组更新的编码分组。
192.根据权利要求191所述的非暂时性计算机可读介质,其中所述编码函数包括随机矩阵,
其中,所述一个或多个指令还使得所述BS向所述多个UE指示所述随机矩阵。
193.根据权利要求190所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS:
基于所述多个反馈消息,确定一群解码分组;和
基于用于生成该组编码分组的分组池和该群解码分组之间的差异,生成该组更新的编码分组。
194.根据权利要求190所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS:
从所述第二UE接收第三反馈消息,所述第三反馈消息指示第三组解码分组包括:
该组更新的编码分组的子集;和
所述一组丢失分组的子集。
195.根据权利要求190所述的非暂时性计算机可读介质,其中,使所述BS向所述第一UE发送所述指令的所述一个或多个指令使所述BS向所述第一UE发送单播传输。
196.根据权利要求189所述的非暂时性计算机可读介质,其中使所述BS发送该组编码分组的所述一个或多个指令使所述BS使用所述BS和所述多个UE中的每一个之间的接入链路来发送该组编码分组。
197.根据权利要求189所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS向所述第一UE发送侧链路配置。
198.根据权利要求197所述的非暂时性计算机可读介质,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案池。
199.根据权利要求197所述的非暂时性计算机可读介质,其中该指令基于所述侧链路配置。
200.根据权利要求189所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS从所述第一UE接收指示所述第一UE和所述第二UE之间的侧链路连接的侧链路拓扑的指示。
201.根据权利要求200所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS从所述第一UE接收对所述侧链路拓扑的更新的指示。
202.根据权利要求189所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS向所述第一UE发送包括一组网络编码参数的网络编码配置。
203.根据权利要求202所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
204.根据权利要求202所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
205.根据权利要求202所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS:
确定与所述一组网络编码参数相关联的所述第一UE的性能满足不佳性能阈值。
206.根据权利要求205所述的非暂时性计算机可读介质,其中,使BS确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值的所述一个或多个指令使所述BS从所述第一UE接收网络编码参数改变请求。
207.根据权利要求206所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
上行链路控制信息(UCI),或者
它们的组合。
208.根据权利要求206所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS:
基于确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值,向所述第一UE发送一组附加的网络编码参数。
209.根据权利要求208所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
210.根据权利要求206所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述一个或多个指令还使得所述BS:
向所述第一UE发送一组附加的网络编码参数;和
基于确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值,向所述第一UE发送网络编码参数切换指示,其中所述网络编码参数切换指示用于使所述第一UE实例化所述一组附加的网络编码参数。
211.根据权利要求210所述的非暂时性计算机可读介质,其中,在以下至少一项中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),或者
它们的组合。
212.根据权利要求189所述的非暂时性计算机可读介质,其中所述多个反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
213.根据权利要求212所述的非暂时性计算机可读介质,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
214.一种用于无线通信的装置,包括:
用于从BS接收一组编码分组的部件;
用于向所述BS发送指示一组解码分组的反馈消息的部件;和
用于从所述BS接收用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令的部件,
其中所述一组丢失分组包括所述一组解码分组中的一个或多个解码分组。
215.根据权利要求214所述的装置,还包括用于发送所述广播侧链路通信的部件。
216.根据权利要求214所述的装置,还包括用于从所述BS接收基于所述反馈消息的一组更新的编码分组的部件。
217.根据权利要求216所述的装置,还包括:
用于使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组的部件;和
用于使用所述解码函数来解码所述一组更新的编码分组的部件。
218.根据权利要求217所述的装置,其中所述编码函数包括随机矩阵,
该装置还包括用于从所述BS接收所述随机矩阵的指示的部件。
219.根据权利要求216所述的装置,还包括用于向所述BS发送附加反馈消息的部件,其中该附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集的第二组解码分组。
220.根据权利要求214所述的装置,其中用于接收指令的部件包括用于从所述BS接收单播传输的部件。
221.根据权利要求214所述的装置,其中用于接收所述一组编码分组的部件包括用于使用所述BS和所述装置之间的接入链路来接收所述一组编码分组的部件。
222.根据权利要求214所述的装置,还包括用于从所述BS接收侧链路配置的部件。
223.根据权利要求222所述的装置,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案池。
224.根据权利要求222所述的装置,其中该指令基于所述侧链路配置。
225.根据权利要求214所述的装置,还包括用于向所述BS发送侧链路拓扑的指示的部件。
226.根据权利要求225所述的装置,还包括用于向所述BS发送对所述侧链路拓扑的更新的指示的部件。
227.根据权利要求214所述的装置,还包括用于从所述BS接收包括一组网络编码参数的网络编码配置的部件。
228.根据权利要求227所述的装置,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
229.根据权利要求227所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
230.根据权利要求227所述的装置,还包括:
用于确定与所述一组网络编码参数相关联的所述装置的性能满足不佳性能阈值的部件;和
用于基于确定所述装置的所述性能满足所述不佳性能阈值,向所述BS发送网络编码参数改变请求的部件。
231.根据权利要求230所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
用于上行链路控制信息的部件,或者
它们的组合。
232.根据权利要求230所述的装置,还包括:
用于从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的一组附加的网络编码参数的部件。
233.根据权利要求232所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
用于下行链路控制信息(DCI)的部件,或
它们的组合。
234.根据权利要求230所述的装置,还包括:
用于从所述BS接收一组附加的网络编码参数的部件;
用于从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的网络编码参数切换指示的部件;和
用于基于所述网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数的部件。
235.根据权利要求234所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
用于下行链路控制信息(DCI)的部件,或
它们的组合。
236.根据权利要求214所述的装置,其中,所述反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
237.根据权利要求236所述的装置,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
238.一种用于无线通信的装置,包括:
用于从BS接收一组编码分组的部件;
用于向所述BS发送指示第一组解码分组的反馈消息的部件;和
用于接收包括一组丢失分组的广播侧链路通信的部件,
其中所述一组丢失分组包括未被包括在所述第一组解码分组中的第二组解码分组中的一个或多个解码分组。
239.根据权利要求238所述的装置,还包括用于从所述BS接收基于所述反馈消息的一组更新的编码分组的部件。
240.根据权利要求239所述的装置,还包括:
用于使用与用于生成所述一组编码分组的编码函数相对应的解码函数来解码所述一组编码分组的部件;和
用于使用所述解码函数来解码所述一组更新的编码分组的部件。
241.根据权利要求240所述的装置,其中所述编码函数包括随机矩阵,
该装置还包括用于从所述BS接收所述随机矩阵的指示的部件。
242.根据权利要求239所述的装置,还包括用于向所述BS发送附加反馈消息的部件,其中该附加反馈消息指示包括所述一组更新的编码分组的子集的第三组解码分组。
243.根据权利要求238所述的装置,其中用于接收所述一组编码分组的部件包括用于使用所述BS和该装置之间的接入链路来接收所述一组编码分组的部件。
244.根据权利要求238所述的装置,还包括用于从所述BS接收侧链路配置的部件。
245.根据权利要求244所述的装置,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案池。
246.根据权利要求244所述的装置,其中所述广播侧链路通信基于所述侧链路配置。
247.根据权利要求238所述的装置,还包括用于向所述BS发送侧链路拓扑的指示的部件。
248.根据权利要求247所述的装置,还包括用于向所述BS发送对所述侧链路拓扑的更新的指示的部件。
249.根据权利要求238所述的装置,还包括用于从所述BS接收包括一组网络编码参数的网络编码配置的部件。
250.根据权利要求249所述的装置,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
251.根据权利要求249所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
252.根据权利要求249所述的装置,还包括:
用于确定与所述一组网络编码参数相关联的所述装置的性能满足不佳性能阈值的部件;和
用于基于确定所述装置的所述性能满足所述不佳性能阈值,向所述BS发送网络编码参数改变请求的部件。
253.根据权利要求252所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
用于上行链路控制信息的部件,或者
它们的组合。
254.根据权利要求252所述的装置,还包括:
用于从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的一组附加的网络编码参数的部件。
255.根据权利要求254所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
用于下行链路控制信息(DCI)的部件,或
它们的组合。
256.根据权利要求252所述的装置,还包括:
用于从所述BS接收一组附加的网络编码参数的部件;
用于从所述BS接收基于所述网络编码参数改变请求的网络编码参数切换指示的部件;和
用于基于所述网络编码参数切换指示,实例化所述一组附加的网络编码参数的部件。
257.根据权利要求256所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
用于下行链路控制信息(DCI)的部件,或
它们的组合。
258.根据权利要求238所述的装置,其中,所述反馈消息包括以下至少一项:
分组数据汇聚协议(PDCP)状态报告,
无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
专用解码反馈消息,或者
它们的组合。
259.根据权利要求258所述的装置,其中,所述专用解码反馈消息包括网络编码子层报告。
260.一种用于无线通信的装置,包括:
用于向多个用户设备(UE)发送一组编码分组的部件;
用于从所述多个UE接收多个反馈消息的部件,所述多个反馈消息包括:
从第一UE接收的第一反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第一子集的第一组解码分组,
从第二UE接收的第二反馈消息,其指示包括所述一组编码分组的第二子集的第二组解码分组,和
用于向所述第一UE发送用于发送包括一组丢失分组的广播侧链路通信的指令的部件,
其中所述一组丢失分组包括未被包括在所述第二组解码分组中的所述第一组解码分组中的一个或多个解码分组。
261.根据权利要求260所述的装置,还包括用于基于所述多个反馈消息向所述多个UE发送一组更新的编码分组的部件。
262.根据权利要求261所述的装置,还包括:
用于使用编码函数生成该组编码分组的部件;和
用于使用所述编码函数来生成该组更新的编码分组的部件。
263.根据权利要求262所述的装置,其中所述编码函数包括随机矩阵,
该装置还包括用于向所述多个UE指示所述随机矩阵的部件。
264.根据权利要求261所述的装置,还包括:
用于基于所述多个反馈消息来确定一群解码分组的部件;和
用于基于用于生成该组编码分组的分组池和该群解码分组之间的差异来生成该组更新的编码分组的部件。
265.根据权利要求261所述的装置,还包括:
用于从所述第二UE接收指示第三组解码分组的第三反馈消息的部件,所述第三组解码分组包括:
该组更新的编码分组的子集;和
所述一组丢失分组的子集。
266.根据权利要求261所述的装置,其中,用于向所述第一UE发送指令的部件包括用于向所述第一UE发送单播传输的部件。
267.根据权利要求260所述的装置,其中,用于发送该组编码分组的部件包括用于使用该装置和所述多个UE中的每一个之间的接入链路来发送该组编码分组的部件。
268.根据权利要求260所述的装置,还包括用于向所述第一UE发送侧链路配置的部件。
269.根据权利要求268所述的装置,其中所述侧链路配置指示以下至少一项:
侧链路传输资源,
频率配置,或
调制和编码方案池。
270.根据权利要求268所述的装置,其中该指令基于所述侧链路配置。
271.根据权利要求260所述的装置,还包括用于从所述第一UE接收指示所述第一UE和所述第二UE之间的侧链路连接的侧链路拓扑的指示的部件。
272.根据权利要求271所述的装置,还包括用于从所述第一UE接收对所述侧链路拓扑的更新的指示的部件。
273.根据权利要求260所述的装置,还包括用于向所述第一UE发送包括一组网络编码参数的网络编码配置的部件。
274.根据权利要求273所述的装置,其中,所述一组网络编码参数指示以下至少一项:
网络编码算法,
编码函数,
编码矩阵,
解码迭代的最大次数,或者
它们的组合。
275.根据权利要求273所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码配置:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
下行链路控制信息(DCI),
无线电资源控制(RRC)消息,或者
它们的组合。
276.根据权利要求273所述的装置,还包括:
用于确定与所述一组网络编码参数相关联的所述第一UE的性能满足不佳性能阈值的部件。
277.根据权利要求276所述的装置,其中,用于确定所述第一UE的性能满足所述不佳性能阈值的部件包括用于从所述第一UE接收网络编码参数改变请求的部件。
278.根据权利要求277所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述网络编码参数改变请求:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
用于上行链路控制信息的部件,或者
它们的组合。
279.根据权利要求277所述的装置,还包括:
用于基于确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值,向所述第一UE发送一组附加的网络编码参数的部件。
280.根据权利要求279所述的装置,其中,在以下至少一个中携带所述一组附加的网络编码参数:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
用于下行链路控制信息(DCI)的部件,或
它们的组合。
281.根据权利要求277所述的装置,还包括:
用于向所述第一UE发送一组附加的网络编码参数的部件;和
用于基于确定所述第一UE的所述性能满足所述不佳性能阈值,向所述第一UE发送网络编码参数切换指示的部件,其中所述网络编码参数切换指示用于使所述第一UE实例化所述一组附加的网络编码参数。
282.根据权利要求281所述的装置,其中在以下至少一个中携带所述网络编码参数切换指示:
媒体接入控制(MAC)控制元素(MAC-CE),
用于下行链路控制信息(DCI)的部件,或
它们的组合。
283.根据权利要求260所述的装置,其中所述多个反馈消息包括以下至少一项:
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无线电链路控制(RLC)状态报告,
媒体接入控制(MAC)混合自动重复请求(HARQ)反馈消息,
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